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本发明公开了一种聚乳酸基复合材料手术医用膜及其制备方法。通过采用静电纺丝设备并探索合适的工艺参数,最终成型了不同类型的聚乳酸基复合材料高分子纤维薄膜,并将其应用于生物医用领域。此外,本发明通过对高分子复合材料体系的组成及电纺薄膜厚度的双重调控,最终获得了柔韧性良好、抗拉强度高、降解速率可控、防水防菌及透气性优异的手术医用膜。该手术医用膜能够用作愈肤膜、伤口创面敷料及抗粘连等多种生物医用领域,它不仅可以很好地贴附于组织上,无生物毒性,并且其半透膜的性质可以有效地促进体内血液、营养物质及生长因子的传输功能。本发明工艺简单环保,制备手段易操作,成本低,可规模化,可控性好,有望广泛用于多种医用领域。
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本发明提供一种防静电铜铝复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铜板在脱脂剂中进行脱脂处、除锈和打毛处理;(2)将经过步骤(1)得到的铜板放置在耐火铸型中,并保持铜板两侧有空腔;(3)向熔炼炉中投入铝、锡熔炼;(4)熔炼炉温度降低,向熔炼炉中加入硅化锰、纳米二氧化硅、抗静电剂、抗氧化剂;(5)将步骤(2)的铜板和耐火铸型一同进行预热,然后浇注;(6)浇铸后,冷却至室温,得到铜铝复合材料。本发明的制备方法工艺方便,合成效率高,能有效提高铜铝复合材料产品的抗静电性,坚实耐磨,不易老化。
本发明公开了具有免喷涂、高刚性金属质感效果的聚丙烯复合材料及其制备方法,属于高分子工程塑料技术领域。该复合材料包括以下重量份的原料:聚丙烯树脂60~85份、增韧剂5~15份、矿物粉15~30份、色母2~4份、润滑剂0.3~1份、铝粉0.5~1.5份、闪银粉0.25~1份、抗氧剂0.2~0.4份。本发明合理地调节了聚丙烯复合材料的物理性能,加入的铝粉和闪银粉可使合金材料的仿金属效果达到家电产品外观使用要求,具有环保性好、光洁度高等优点。
本发明公开了一种无定形态四氧化三铁/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取氧化石墨烯分散液,搅拌并超声20min,得到均匀悬浮液;步骤二、在悬浮液中加入二价铁源以及抗坏血酸钠,搅拌10min;步骤三、将所得混合液在40~50℃条件下静置4h以上,形成还原石墨烯水凝胶;步骤四、将所得水凝胶,在除去水凝胶以外的多余液体后,转移到PH>11的强碱性水溶液中,使水凝胶完全浸没其中,静置0.5h以上,即得到无定形态四氧化三铁/石墨烯水凝胶复合材料。本发明还公开了所述复合材料及其应用。本发明制备锂离子电池负极材料的方法,工艺简单,易操作,且过程安全、绿色环保,非常具有产业化潜力。
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本发明公开了一种缠绕成型的纤维增强环氧类玻璃高分子复合材料,所述纤维增强环氧类玻璃高分子复合材料按照重量份数由50‑100份环氧树脂、10‑60份环氧固化剂、0‑30份环氧稀释剂、0‑30份无机填料和50‑250份纤维材料组成,采用缠绕机通过纤维缠绕成型技术获得缠绕成型的纤维增强环氧类玻璃高分子板材或制件。该纤维增强环氧类玻璃高分子复合材料具有非常强的可设计性、出色的成型能力和优异的力学性能,同时也具备类玻璃高分子及其纤维复合材料可释放形变应力、自修复可拆解和可再加工等特性。
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本发明是一种制备温敏性交替层状药物释放复合材料的方法,其主要内容是通过熔融共挤出制备高分子基药物负载层和高分子基温度响应层的交替有序排布的温敏性交替层状药物释放复合材料,并在挤出过程的分层叠加力场作用下通过剪切拉伸作用调节高分子基药物负载层和高分子基温度响应层的形态结构,改善药物扩散及温度响应释放通道,使得到的温敏性交替层状药物释放复合材料具备合理的初始释药量和温度响应释药性能,实现药物的可控灵活有效释放,以满足不同的释药需求。本发明的温敏性交替层状药物释放复合材料的形态可定构、性能可设计、可生物降解、安全无毒、力学性能优良、可连续化生产、药物释放行为灵活可控,在药物响应释放领域具有显著的研究价值和应用前景。
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本发明公开了一种提高铁基复合材料力学性能的方法,包括以下步骤:第一步,将铁粉、镁粉、锌粉、铝粉、硅粉、碳酸钙、碳酸钠、电石、硅酸钙混合后,升温到400~800℃时通入Ar和C2H2F4作为保护气体,升温,用钟罩将铝箔包裹的Sb颗粒放入熔体中,搅拌反应,冷却,得到铁基熔体;第二步,将铁基熔体用浆料浸渍20~30h;第三步,取出铁基熔体在70~80℃放置,然后升温到500~600℃,迅速冷却,粉碎。本发明的复合材料具有良好的力学性能:经过本发明浆料浸泡过的铁基熔体发生了一系列物化反应,从而明显提高最终制得的复合材料的性能;此外,升温速率对本发明也有一定的影响,特别是可以提高复合材料的屈服强度。
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一种制备生物质聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的方法,包括如下步骤:S1.对生物质原料进行预处理,得到干燥后的粉末状生物质材料;S2.采用二异氰酸酯对生物质材料在真空干燥箱进行强化,其生物质材料与二异氰酸酯的比值为25:1至10:1。S3.将干燥无水的PET与强化生物质材料在双螺杆挤出机中熔融混合后得到复合材料;PET与生物质材料熔融混合的质量比为9:1至1:1;PET为聚对苯二甲酸乙二醇酯;生物质材料为酒糟、秸秆或其它植物纤维。通过本发明得到的复合材料的力学性能有所提高,强化生物质材料后的复合材料具有更高的热稳定性和疏水性能,生物质材料的加入可以显著提高PET的结晶度和结晶速率,从而有效提升了PET材料的性能。
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本发明涉及一种低烟阻燃高分子复合材料,属高分子材料领域。本发明提供一种低烟阻燃高分子复合材料,所述复合材料原料包括:聚合物基体100重量份,膨胀型阻燃剂10~60重量份,成炭剂0~30重量份,发泡剂0~20重量份,抑烟协效剂0.5~5重量份;其中,所述抑烟协效剂为氧化石墨烯表面负载金属离子的杂化物。本发明将氧化石墨烯表面负载金属离子的杂化物作为抑烟协效剂与膨胀型阻燃剂协同使用,以增强环氧树脂和聚氨酯等多种高分子材料的阻燃和抑烟性能;为制备多功能高性能高分子复合材料提供了新途径。
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本发明公开了一种聚氨酯/环氧树脂复合材料,是由以下重量份数的原料制备而成:环氧树脂30份~50份、聚氨酯预聚物30份~50份、固化剂10份~22份;所述聚氨酯预聚物是由以下重量份数的原料制备而成:氧化石墨0.1份~1.0份、蓖麻油20份~38.6份、二异氰酸酯8.8份~16.7份。本发明的聚氨酯/环氧树脂复合材料,拉伸强度和拉伸模量高,玻璃化温度低,Tanδ的峰宽明显增加,是一种同时具有高模量、高强度和高阻尼性能的复合材料;而且,本发明聚氨酯/环氧树脂复合材料的制备方法,具有工序少、步骤简便、效率高、成本低、绿色环保等优点,非常适合产业上的应用。
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本发明涉及一种铌酸钠钾基无铅压电陶瓷-聚乙烯醇(PVA)压电复合材料及其制备 方法。该方法按通式(1-x)(LiaNabK1-a-b)(Nb1-cSbc)O3-xABO3-yM组分配料,以分析纯无水 碳酸盐或氧化物为原料,用传统陶瓷制备工艺制得陶瓷粉末;将陶瓷粉末与聚乙烯醇按 体积比5/90~95/5的比例配成混合粉料后加入去离子水,再加热使PVA溶解;然后超声分 散,将混合粉料烘干后经压片机冷压成型,再用马弗炉加温处理,最后在其表面溅射金 属电极,经硅油浴极化,即制得铌酸钠钾基无铅压电陶瓷-聚乙烯醇压电复合材料。该 压电复合材料为纯钙钛矿晶相,无杂相;且具有良好的压电性能与介电性能。
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本发明涉及用于石油天然气钻井的一种具有特殊水力结构和纳米复合材料牙齿的空气冲旋钻头,尤其适用于硬地层段钻进。本发明一种具有特殊水力结构和纳米复合材料牙齿的空气冲旋钻头由钻头体和牙齿构成,所述钻头体上设计有三个不等直径的水眼、同时设计有三个切向排屑槽,钻头体的端面内凹倾角α为5°;所述牙齿的材料采用一种新型纳米复合材料,该材料具备耐磨性高和抗冲击韧性高的特点。采用本发明可克服传统空气冲旋钻头排屑效率不高,对井壁形成强烈冲蚀,牙齿易磨损和断裂,使用寿命短的问题,能提高硬地层段钻井机械钻速和钻头使用寿命,同时有效保护井壁。
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本发明公开了一种逃生出口装置滑道复合材料,滑道复合材料包括两层结构,由内至外分别为基体层和增强层,基体层包括以下重量份的原料:高强混合纤维70~110份,填充剂12~20份,热稳定剂4~7份,抗氧剂0.5~1.5份,增韧剂1~1.5份;增强层包括以下重量份的原料:阻燃剂10~55份,陶瓷纤维5~8份,尼龙织物30~67份,耐磨剂3~5份。本发明制得的滑道复合材料强度高,耐温和加工性能优良,阻燃效果好,综合性能优异,使滑道坚实耐用,保证安全性能,并且在火灾时能够起到有效耐火等效果,同时轻薄的复合材料大大提高了逃生出口滑道的实用性。
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本发明涉及PBS/矿物质复合技术领域,尤其是一种高性能PBS/矿物质复合材料及其制备方法;所述PBS/矿物质复合材料的质量份数组成如下:PBS 60~70份、矿物质20~30份、偶联剂1~3份、相容剂5~10份、分散剂0.3~1份、抗氧剂0.6~1份、流动性改性剂0.8~1.5份。聚丁二酸丁二醇酯(PBS)具有良好的生物降解性能,是典型的聚酯型可生物降解塑料,而且具有加工方便,耐热性能好的特点。使用矿物质增强PBS刚性,可以获得高模量的PBS复合材料,还可以降低其成本。本技术制备的PBS/矿物质复合材料使用的原料对自然界没污染,具有优良的可持续利用及环境友好特性。
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本发明提供一种反光透光复合材料表面激光打码蚀痕的成像系统及方法,该系统包括图像获取设备、主光源、辅助光源及栅栏装置。对于反光和透光复合材料表面激光打码蚀痕的成像,存在透光材料表面成像不清晰、透光反光材料表面成像不协调等难点。本发明的核心思想是利用正面漫反射光成像反光材料表面蚀痕,利用背面漫反射光成像透光材料表面蚀痕,以及提升透光区域的背景对比度来成像激光打码蚀痕。发明通过正面主光源照射待测物表面,背面调制光源照射透光区域,最后通过图像接收装置得到复合材料表面的清晰成像。本发明能清晰成像复合材料表面的激光打码信息,并且具有系统简洁、集成度高的优点。
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本发明提供了一种金属基复合材料箍环式发动机转子叶环结构,属于航空发动机技术领域,该结构左右箍环为分体式结构,采用金属基复合材料材料制备,转子轮缘和叶片及连接结构等部位为均质金属加工得到。箍环具有极高的弹性模量和强度,装配于转子轮缘外侧,起到承受转子离心载荷以及限制轮缘径向变形的作用。箍环式转子相对于整体叶盘结构省去了大部分轮辐和轮毂部位,结构效率明显提升,相对于一体式整体叶环结构,分体的箍环结构简单,工艺过程易控制,尺寸精度和复合材料芯环的性能稳定,利于批量化生产,成本低。复合材料箍环和叶环体的材料可分别按照需要选取,解决了整体叶环中转子和芯环必须采用相同金属材料的限制,更加易于推广。
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本发明公开了基于建筑垃圾微粉的高韧性水泥基复合材料及其制备方法,由以下质量百分比的组分组成:颗粒级配的建筑垃圾微粉14%‑28%、水15%‑26%、水泥24%‑33%、石英砂13%‑20%、粉煤灰11%‑18%、聚合物纤维1%‑2%、微珠2%‑5%、外加剂0.3%‑1%、消泡剂0%‑2%、纤维素醚0‑0.3%。本发明采用建筑垃圾微粉替代部分水泥材料,不仅能够制备出性能优异的高韧性水泥基复合材料,且可以实现建筑垃圾资源化再利用,同时降低了高韧性水泥基复合材料的成本。本发明制备的高韧性水泥基复合材料基于建筑垃圾微粉的高吸水率特性还具有自养护功能,可以降低人工养护成本。
本发明公开了一种用于锂离子电池的MoS2/氮掺杂复合材料及其制备方法,该复合材料由交错相连的纳米片层相互堆叠成花朵状的结构,所述纳米片层呈透明和卷曲状,且层间距略大于MoS2的晶面间距,所述花朵中花瓣的横向尺寸为1~2μm,该结构可有效限制了MoS2片状的生长,能够加速电解液在电极材料中的浸润,缩短锂离子的扩散路径,并且可以限制复合材料在循环过程中发生的体积膨胀,使其具有良好的导电性能、结构的稳定性能以及电化学稳定性能等。本发明的MoS2/氮掺杂复合材料具有较高的比电容,可以达到862.6 mAh/g左右,且在多次循环下仍有良好的保留性,显示出良好且循环稳定的电化学性能,解决了现有锂离子电池的容量低、充放电时容量衰减的问题,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种Pt‑Ni复合材料、其制备方法及其作为电解水制氢催化剂的应用,属于电解水制氢催化剂技术领域,本发明通过一步置换反应能实现高效、低成本地制备Pt‑Ni复合材料:以镍基材料为基底,在室温环境下通过自发的置换反应将Pt离子还原成金属单质并牢固地附着到基底材料上,形成具有自支撑结构的三维复合材料并能直接作为电极催化电解水制备氢气;本发明的Pt‑Ni复合材料合成方法简单、灵活、周期短,几乎对设备没有任何要求,不受合成场所/容器的限制,Pt用量非常低,大大节约了材料的制备成本,本发明的材料在碱性条件下的催化析氢活性远优于商业化的Pt/C材料,本发明为实现高效大规模工业化电解水制备氢气奠定了坚实的基础。
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本发明提供了一种氧化石墨烯/碳纳米管/碳纳米洋葱水泥基复合材料及其制备方法。所述方法包括:将氧化石墨烯、碳纳米管和碳纳米洋葱分散在溶液中形成混合液;向混合液中加入水泥并搅拌均匀形成水泥浆液;向水泥浆液中加入填料,形成水泥基复合材料,氧化石墨烯、碳纳米管、碳纳米洋葱和填料的用量分别占水泥重量的0.01~5%、0.01~3%、0.05~3%和200~350%。本发明能够提高水泥材料的力学性能和耐蚀性能;提升水泥基复合材料的抗拉、抗折强度、抗裂性能和抗压强度;还可有效阻止各种有害介质如氯离子、二氧化碳、硫酸根离子入侵造成的水泥基复合材料的侵蚀破坏等;且制备工艺简单,生产方式绿色环保环境污染小。
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一种属于复合纳米材料领域的氧化石墨烯‑磁性金属纳米线复合材料及其制备方法,本发明采用磁场辅助法制备氧化石墨烯‑磁性金属纳米线复合材料,其特点是在氧化石墨烯和磁性金属盐(可溶性镍盐或可溶性钴盐)的混合水溶液中,利用磁场诱导还原反应生成的磁性金属微粒在氧化石墨烯上自组装成磁性金属纳米线,得到氧化石墨烯‑磁性金属纳米线复合材料,具有工艺过程简洁、反应条件温和、产品形貌规整、易于规模化生产的优点,为氧化石墨烯‑磁性金属纳米线复合材料的实际应用提供条件。
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本发明公开了一种镁基复合材料,它包括以下重量份数的组分:纳米材料5份~15份、镁合金粉末150份~220份;其中,所述的纳米材料是由碳纳米管与纳米陶瓷组成,碳纳米管与纳米陶瓷的重量比为1:0.5~5。本发明还公开了制备上述镁基复合材料的方法,它包括以下步骤:①、取碳纳米管、纳米陶瓷颗粒和镁合金粉末,混匀,得到混合粉末;②、取混合粉末,加入过程控制剂,高能球磨,得到复合粉末;③、取复合粉末,加热保温,除去过程控制剂后,压制,烧结,冷却,得到复合锭坯;④、取复合锭坯,大塑性变形加工和/或热处理,得到镁基复合材料。本发明的镁基复合材料,力学性能和耐高温性能更好,满足科技进步对材料性能的更高要求。
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本发明公开了一种植物纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该方法包括以下步骤:第一步,聚乳酸、乙烯?丙烯酸共聚物和植物纤维,烘干2~3h;第二步,加入热塑性橡胶、异丙醇、聚丙烯酰胺、十二烷基醚硫酸钠、2, 4?异苯二异氰酸甲苯酯、大豆油、三聚磷酸钠、脂肪酸聚氧乙烯醚硫酸钠、十二烷基二甲基甜菜碱和椰子油脂肪酸二乙醇酰胺,共混机;第三步,熔融后挤出,切粒,恒温干燥;第四步,注塑成型。经过蒸汽爆破处理的植物纤维可以增强聚乳酸复合材料的拉伸强度和Lzod缺口冲击强度,这是因为爆破处理后的植物纤维缠绕减少,使纤维分散均匀,从而提高复合材料的力学性能。
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本发明公开一种面向压缩稳定性的变刚度复合材料结构优化设计方法,包括定义直线层和曲线层铺叠方式;创建复合材料平板的几何模型和材料模型,并形成有限元壳单元网格模型;基于中心点位置坐标、该单元对应不同曲线层的铺层角度T0和T1,以及不同曲线层的纤维路径,得到纤维铺放角并赋予平板上的每个单元,完成曲线层的建模;设置载荷和边界条件完成压缩稳定性有限元分析;以既有铺层为初始铺层,设计目标铺层格式,将单一层内铺层角度T0和T1作为设计变量,并根据工艺约束,对压缩稳定性分析结果进行迭代,得到当前设计工况下面向压缩稳定性的变刚度复合材料结构优化设计铺层。该方法能实现变刚度复合材料结构的稳定性优化设计,有效提升压缩稳定性。
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本发明涉及一种高性能高分子导热复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料领域。该导热复合材料由下述重量份的原料制成:尼龙40~80份、导热填料10~60份、增强填料0~6份。本发明通过加入导热填料大幅度提高了尼龙材料的导热性能,并且加入增强填料改善了填料与基体的相互作用,制备方法简单,原料成本低廉,复合材料具有优异的综合性能,有望广泛应用于电子电气、照明、化工等领域。
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本发明公开了一种具有夹心结构的石墨烯/金属纳米粒子复合材料及其制备方法,其中复合材料是由天然鳞片状石墨通过氧化和预处理后溶解在蒸馏水中超声分散成氧化石墨烯水溶液,再加入到含有不同金属离子的化学镀体系,通过同时还原法制备出具有夹心结构的石墨烯/金属纳米粒子复合材料。本方法可以通过配制不同的化学镀溶液,控制还原条件,在石墨烯两面镀上金属(合金)纳米粒子,实现对金属(合金)纳米粒子组成、形貌、尺寸和分布的可控制备,进而实现对具有夹心结构的石墨烯/金属纳米粒子复合材料组成、结构和性能的可控制备。
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本发明属于高介电聚合物材料领域,具体涉及一种提高聚合物基复合材料介电性能的方法。本发明提供一种提高聚合物基复合材料介电性能的方法,所述方法为:将聚合物/介电填料共混物采用微注射成型的方法制备聚合物基复合材料。本发明的方法简单易操作,所得复合材料具有高介电常数和较低的介电损耗。
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本发明提供了一种导热聚合物基复合材料及其制备方法,复合材料的组成组分以重量份计主要包括:甲基丙烯酸缩水甘油酯与苯乙烯接枝改性的高密度聚乙烯100份,低熔点合金120‑220份,流变改性剂0.05‑0.5份,抗氧剂0.5‑1.0份;所述复合材料采取将各组分混合后置入密炼机中,于170‑180℃下熔融共混制取。本发明提供的导热聚合物基复合材料具有良好的柔韧性、耐磨性及导热性能(导热率:7.2‑9.0W/mK),在电子信息、电气工程、微电子集成电路、电机电器、LED封装、航天航空军事等领域有广泛的应用前景。且其制备方法容易,生产过程不使用有机溶剂,无环境污染,加工生产安全。
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本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种具有良好伽马射线防护性能的聚芳硫醚/纳米金属氧化物复合材料及其制备方法。本发明提供一种聚芳硫醚基辐射防护复合材料,所述复合材料包括如下组分:聚芳硫醚类基体树脂、加工助剂、辐射防护功能填料和偶联剂,各组分的比例为:聚芳硫醚类基体树脂40~90重量份,加工助剂1~10重量份,辐射防护功能填料10~50重量份,偶联剂的用量为聚芳硫醚类树脂质量的0.5%~5%;其中,所述加工助剂为与基体树脂相同的低分子量聚芳硫醚类树脂。所得聚芳硫醚基辐射防护复合材料具有良好的可加工性、耐热性、机械性能和辐射防护性,并且其制备工艺简单,便于工业化生产。
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