1201
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本发明涉及一种特种工程塑料,具体公开了一种高导热性聚醚醚酮复合材料,由以下重量份的原料组成:聚醚醚酮60~75份、碳化硅5~10份、氮化硼5~10份、玄武岩纤维10~20份、抗氧剂0.5~1份;本发明以聚醚醚酮为基体,以碳化硅、氮化硼、玄武岩纤维作为复配导热填料;其中碳化硅、氮化硼具有高的导热率,玄武岩纤维一定的长径比,能很好地起到桥接作用,有利于导热网络的形成;导热填料按照一定的配比复配,起到协同提高复合材料的导热性能的作用;本发明制备的复合材料具有高导热性、高强度、高稳定性等特点,能够满足高温等苛刻条件下的使用要求;因玄武岩纤维成本较低,降低了导热性聚醚醚酮复合材料的制备成本,可广泛应用于工业化。
本发明公开了一种采用固相裂解技术制备石墨烯/碳纳米管复合材料的方法,其制备方法为:在气氛炉中,在保护气体氛围下,以酞菁镍为起始原料,采用逐步升温方法升温至裂解自催化温度,一步裂解得到最终的石墨烯/碳纳米管复合材料。以酞菁镍化合物及其衍生物作为唯一起始原料,一步固相裂解得到氮杂石墨烯/碳纳米管复合材料;裂解温度低,节约能耗;采用惰性气体保护,可在非氢气氛环境中裂解得到最终材料,安全性高;原料化合物分子骨架氮原子经高温裂解后留在最终石墨烯/碳纳米管复合材料骨架,成为更好的导电材料。
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本发明公开了碳纤维复合材料电池壳体,电池壳体为两个复合材料壳体相对密封连接组成的中空密封壳体,复合材料壳体由至少两层碳纤维铺层相叠组成。本发明中的电池壳体采用内外两个复合壳体组成,有效提高了电池壳体的整体结构强度;复合壳体采用两层或多层的碳纤维铺层叠加组成,并采用环氧树脂结构胶进行复合壳体之间的连接和电池壳体的密封,电池壳体整体具有良好的抗冲击能力和抗疲劳能力,有效减小外界冲击力对电池壳体的冲击,降低电池壳体损耗的可能性;碳纤维复合材料质量较轻且强度较高,能够显著提高电池的能量密度;具有良好的耐高温和耐腐蚀性能,电池壳体对外界环境的适应性强,在极大提升电池安全性的同时也能延长电池的使用寿命。
本发明公开的聚对苯二甲酸乙二醇酯/蒙脱土纳米复合材料中含有按质量百分数计为0.5~2%的经过壳聚糖盐酸盐处理的有机蒙脱土,其外观色泽从微红到深红,该材料经热压成膜测得的特性粘数为0.53~0.55,玻璃化温度为83~85℃,拉伸强度为32.0~44.0MPA,拉伸模量为720~930MPA。本发明还公开了其制备方法。本发明提供的纳米复合材料中因含有的有机蒙脱土是经壳聚糖盐酸盐处理的,其原有规则排列的片层结构已经被破坏,不仅以纳米尺度均匀分布在PET基体中,而且处于一种近乎剥离的状态,故而在蒙脱土添加量较低的情况下,其拉伸强度和拉伸模量不仅较纯PET有较大幅度的提高,且其耐热性能也有大幅度改善。
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本发明公开了一种碳包裹二氧化钛复合材料的制备方法:在磁力搅拌下将150~500mg二氧化钛和质量浓度为1%~10%的蔗糖溶液按照质量比1:2~10充分混合;将混合溶液放入恒温箱中,在100℃~150℃温度下,反应2~6h,使蔗糖碳化;将所得的物质研磨成粉末后在400~700℃的空气气氛中恒温煅烧2~6小时,制得所需产品。本发明碳包裹纳米二氧化钛颗粒可以解决二氧化碳纳米粉体分散、难分离等问题。碳包裹二氧化钛复合材料比表面积大,吸附性好,减少了颗粒间的粘结,从而提高了二氧化钛的催化效率。
本发明公开了一种低成本、多功能、高效的高分子基绝缘导热复合材料,该复合材料具有导电导热层和绝缘导热层相互叠合而形成的一种交替排布的特殊双渝渗结构。其主要的优势在于导电导热填料相较于绝缘导热填料通常具有更高的热导率和更低的价格,所以这种定向层状排布复合材料相较于传统的绝缘导热材料可以在降低材料成本的前提下,提高其整体的导热性能,并且通过导电导热层的引入,还可以使得材料具有一定的抗静电性、电磁屏蔽性。同时本发明的低成本、多功能、高效的高分子基绝缘导热复合材料层数、层厚可控,配方可调;力学性能优良;生产方法简单、性能稳定、易于大规模生产,可广泛应用于制备具有多功能、高导热的高分子基板材、片材及膜材料。
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本发明一种3D打印连续纤维酰胺基脲聚合物复合材料以及制备方法,由动态酰胺基脲键聚合物、连续纤维和固化剂混合后浸渍并固化得到。本发明公开了一种3D打印连续纤维酰胺基脲聚合物复合材料,并涉及到了制备方法,通过预浸渍的方法将干纤维丝条用含动态酰胺基脲键的聚合物充分浸渍,利用螺杆挤出机得到预浸丝条。FDM打印得到的纤维增强复合材料具有优异的层间性能,较高的拉伸强度,以及优异的尺寸稳定性能。由于动态键的存在,在特定的条件下可以破坏树脂基体回收纤维;并且该FDM打印的连续纤维增强复合材料在失效后,可以实现层间性能的修复。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种导电导热聚合物复合材料及其制备方法。本发明提供一种导电导热聚合物复合材料,所述复合材料的原料包括聚合物和低熔点合金,所述复合材料由聚合物和低熔点合金通过微注塑成型法制得,并且低熔点合金在聚合物中形成微纤维;其中,聚合物和低熔点合金的比例为:聚合物100重量份,低熔点合金1~20重量份。本发明在聚合物中加入低熔点合金,通过微注塑成型法实现了:低熔点合金在聚合物中形成形态良好的原位纤维,构成网络结构,从而起到了增强作用,并且能够明显降低金属材料的使用含量,达到较高的导电和导热效果。
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本发明专利公开了一种高阻隔高分子基复合材料的制备方法,具体涉及功能复合材料的技术领域。一种高阻隔高分子基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将聚合物冷冻粉碎后与二维层状填料混合,将上述混合物采用真空干燥处理;将混合物同干冰一并加入到球磨罐中进行球磨,得到聚合物/填料预混物;将聚合物/填料预混物取出经密炼机熔融共混得到聚合物/填料熔融产物;将聚合物/填料熔融产物冷冻粉碎,再次同二维层状填料、干冰加入到球磨罐中进行二次球磨,得到二次球磨最终产物;将二次球磨最终产物取出并热压成型,得到复合材料。采用本发明技术方案解决了现有方法无法在符合材料内获得更长气体扩散路径的问题,可用于增强材料的阻隔性能。
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本发明公开了一种超疏水自发光氯氧镁水泥复合材料及其制备方法,以三甲氧基(1H,1H,2H,2H‑十七氟癸基)硅烷和端羟基聚二甲基硅氧烷中低表面能的全氟基团和甲基实现氯氧镁水泥的疏水改性,并以砂纸作为模板在水泥材料表面构筑粗糙的微结构,制备超疏水氯氧镁水泥材料,具备优异的超疏水特性,此外,复合材料掺入稀土发光粉末,使复合材料具备较好的自发光性能,具有较好的耐磨和酸碱腐蚀能力,在经砂纸打磨和强酸、强碱腐蚀后,仍然能够保持超疏水性能,由于水泥复合材料的主要强度相被疏水的端羟基聚二甲基硅氧烷和三甲氧基(1H,1H,2H,2H‑十七氟癸基)硅烷保护起来,大大提升了耐水性,具备广阔的应用前景。
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本发明提供一种增韧高硬PMMA复合材料及其制备方法和应用。本发明的增韧高硬PMMA复合材料包括如下按重量份计算的组分:PMMA树脂50~70份;PC树脂10~20份;ABS树脂10~20份;增韧改性剂0.5~5份;相容剂0.1~5份;加工助剂0~2份;其中,所述增韧改性剂为硅橡胶或者硅橡胶母粒。制备得到的增韧高硬PMMA复合材料,在球压痕硬度保持较高(160~180N/mm2)的情况下,韧性控制在6.1~7.4kJ/mm2;并且在PC树脂和ABS树脂的添加量较高的情况下,复合材料的表面光泽度仍然较高。
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本发明涉及一种可用于人体尿酸检测的稀土荧光复合材料的制备及应用,S1,选取原料,硝酸铽和2,3,5,6‑吡嗪四甲酸;S2,将2,3,5,6‑吡嗪四甲酸溶解在蒸馏水中;S3,将硝酸铽的甲醇溶液加入到S2所得溶液中,搅拌;S4,静置,离心收集白色沉淀,洗涤之后进行烘干得到稀土金属有机框架白色样品;S5,将样品浸泡在染料(7‑二乙胺基‑4‑甲基香豆素)中进行处理;S6,收集步骤S5中淡黄色沉淀,对其进行干燥,得到染料包覆的稀土金属有机框架材料,简称稀土荧光复合材料;S7,对得到的稀土荧光复合材料用于人体代谢物尿酸的检测。该稀土荧光复合材料是用染料包覆稀土金属有机框架荧光材料,这样不仅使其具有染料和稀土双重荧光特性,而且还能够更准确的检测生物代谢物尿酸的存在。
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本发明公开了一种均匀透光聚丙烯复合材料及其制备方法与应用,属于高分子材料改性技术领域;本发明提供的复合材料包括如下重量份的组分:聚丙烯树脂62‑84份、苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物10‑20份、晶须填料5‑15份、α晶型成核剂0.3‑1份;所述聚丙烯树脂的熔融焓大于等于100J/g;所述苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物在25℃下的10质量%甲苯溶液粘度为400‑1000cp。本发明提供的复合材料对各色波长的光都有较高的透光率,且透光均匀度高,因此,其呈现出的白色光光线效果更为均匀,符合审美要求;同时本发明提供的复合材料具有优异的力学性能,符合零件应用要求;并且,本发明提供的制备方法中,原材料方便易得,生产工艺简单,适于大规模生产。
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本发明涉及一种具有三维隔离结构的导热绝缘高分子复合材料及其制备方法。一种具有三维隔离结构的导热绝缘高分子复合材料,按照质量计,包括70~99%的高分子粉体和1~30%导热绝缘填料。一种具有三维隔离结构的导热绝缘高分子复合材料的制备方法,包括:(1)将1~30份导热绝缘填料与70~99份高分子粉体混合,通过机械研磨制备导热绝缘填料@高分子粉体核壳结构,研磨压力:3~30MPa,研磨时间5~60min;(2)将导热绝缘填料@高分子粉体核壳结构置于模具中通过热压成型,制备具有三维隔离结构的导热绝缘高分子复合材料,成型压力为5~50MPa,成型温度为80℃~350℃,成型时间10~60min。
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本发明公开了一种高导热低渗漏相变复合材料的制备方法,包括:取质量比为0.1%~10%的相变材料与导热填料在高于相变材料熔融温度下熔融混合10min,取出冷却破碎成粒料,得到改性填料;再取质量比为0.1%~10%的相变材料与支撑材料在高于支撑材料与相变材料熔融温度下熔融20min,取出冷却破碎成粒料,得到改性支撑材料;将改性导热填料与改性支撑材料按质量比为1∶9~9∶1配比加入到占总质量的40%~85%的相变材料中在高于支撑材料与相变材料熔融温度下熔融30min,得到混合好的复合材料;将混合好的复合材料倒入预热后的模具中,施加一定压力,保压20min,经降温,脱模,得到高导热低渗漏相变复合材料。与现有技术相比,本发明制备方法简单,成本较低,所用原料均廉价易得。
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本发明公开了一种淀粉塑料增强复合材料及其制备方法,本发明制备方法包括对玄武岩纤维的改性处理和复合;通过对含有磷酸钡的玄武岩纤维进行改性处理,最后在偶联剂的作用下与淀粉塑料进行偶联、复合,从而得到玄武岩纤维与淀粉塑料材料相容性更好的淀粉塑料复合材料,玄武岩纤维对淀粉塑料增强作用更好,使该复合材料性能更优异,有利于淀粉塑料复合材料在各个领域的推广应用。
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本发明公开了一种玄武岩纤维复合材料及其制备方法及用途,该复合材料由玄武岩纤维芯材和表面包覆的多孔材料层组成,具有微生物负载量大,微生物利用率高,水体净化效率高的优点;该方法是通过刻蚀、涂覆、烧结工艺得到一种玄武岩纤维复合材料,该制备方法具有生产成本低,生产工艺简单,原材料易得,适合大规模工业化生产的优点;该玄武岩纤维复合材料适用于负载微生物,应用于水体净化。
本发明公开了具有超疏水特性的交联聚乙烯复合材料及制备方法、应用,所述交联聚乙烯复合材料以交联聚乙烯为基体,以表面修饰了含氟功能分子的介孔纳米二氧化硅为填料。本发明所述交联聚乙烯复合材料因为填充了表面修饰了含氟功能分子的介孔纳米二氧化硅,实现超疏水特性。本发明所提供的交联聚乙烯复合材料可用作电缆的主绝缘材料,有效抑制因水汽、受潮等因素所导致的电缆水树劣化等缺陷,大幅度提高电缆的运行安全性和稳定性。
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本发明公开了一种聚合物复合材料,包括聚合物基材层、修饰层和阻隔功能层;所述修饰层是在聚合物基材层表面通过超热氢处理化学接枝的功能材料层;所述阻隔功能层是含有氧化石墨烯的硅橡胶聚合物复合涂层。本发明聚合物复合材料阻隔功能层采用氧化石墨烯和硅橡胶聚合物的复合涂层,氧化石墨烯片状结构在硅橡胶中形成片状、层状阻隔结构,协同硅橡胶材料具有天然的疏水特性,表面能极低,因而复合材料具有超疏水的阻液防水效果,同时实现了复合材料气体和液体水的高效阻隔性能。
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本发明属于智能材料领域,公开了一种石墨烯气凝胶/聚氨酯泡沫导电复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先分别制备氧化石墨烯分散液和壳聚糖溶液,再将二者混合,然后将混合溶液在真空状态下填充进开孔泡沫内;之后通过冷冻处理、冷冻干燥、热处理的措施制得石墨烯气凝胶/聚氨酯开孔泡沫复合材料成品;本发明将具有高电导率、高压阻灵敏度的石墨烯/壳聚糖气凝胶引入力学性能优异的聚氨酯开孔泡沫中,发挥石墨烯/壳聚糖气凝胶的优异的导电性和压阻性能的同时保证复合材料具有优异的力学性能,解决了气凝胶力学强度差而导致的应用受限的问题,制备的复合材料具高导电性、高压阻灵敏度、高压缩回复性、高耐久性等优点。
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本发明公开了一种防火隔音保温气凝胶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:用纤维布包裹纤维毡;步骤2:将步骤1中包裹纤维布的纤维毡浸入SiO2溶胶溶液中;步骤3:经过溶胶‑凝胶、干燥制得所需要的防火隔音保温气凝胶复合材料;本发明具有优异的防火性,解决了现有气凝胶毡掉粉的问题,高温条件下分解不产生明显的有毒烟气,制备工艺简单,满足安全环保的要求。
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本发明提供了一种具有高导电性和高电磁屏蔽性能的环氧树脂基复合材料,它是含有嵌段共聚物在溶液中自组装形成的纳米纤维状导电聚合物的环氧树脂基复合材料,所述纳米纤维状导电聚合物在复合材料中形成网络结构。本发明通过制备纳米纤维状导电聚合物纳米填料并与环氧树脂体系复合,进一步于掺杂剂溶液中浸泡,实现高导电性和高电磁屏蔽性能。本发明复合材料具有纳米纤维构成的导电网络结构,相比于其它导电填料复合的环氧树脂材料,连续的导电网络使其在低填料添加量下,具有非常优异的导电性能和电磁屏蔽能力,并且其电磁屏蔽的主要机制是吸收机制,可以避免强烈的电磁波反射导致二次污染,在电磁屏蔽材料领域具有非常优异的应用前景。
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本发明涉及一种获取复合材料氧化膜层厚度的方法、装置及电子设备,该方法从烧蚀过程的基本原理出发,通过理论分析和公式推导,给出了该类材料在惰性氧化阶段的通用表达式,建立了不同组分之间热物性数据的关系,从而根据纯物质的测量结果,通过简单计算得到复合材料的热物性参数,进而获得复合材料的氧化膜层厚度,根据复合材料氧化膜层厚度对飞行器的热防护性能进行判断,可使问题得到大大简化,并且避开工艺和杂质的影响,获得准确的数据,并可极大地缩短设计周期,此外,本发明方法具有通用性,适用范围广,实用性强。
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本发明所述聚乳酸及其衍生物复合材料由低分子量聚乳酸或其衍生物与高分子量生物降解材料组成,低分子量聚乳酸或其衍生物的含量为70-95质量份,高分子量生物降解材料的含量为5-30质量份,所述低分子量聚乳酸或其衍生物的质均分子量为2,000~60,000DA,所述高分子量生物降解材料的质均分子量大于60,000DA。其制备方法为:将计量好的低分子量聚乳酸或其衍生物和高分子量生物降解材料在40-60℃真空干燥,使含水量降至0.1-0.4%;将真空干燥后的低分子量聚乳酸或其衍生物和高分子量生物降解材料混合均匀,然后放入螺杆挤出机进行挤出造粒得聚乳酸或聚乳酸衍生物复合材料。
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本发明提供一种碳纤维复合材料环形拉杆的成型工艺,属于复合材料的成型工艺领域。本发明采用碳纤维预浸带进行缠带、模压、固化,制成碳纤维复合材料环形拉杆。本发明提供的成型工艺能严格控制产品的树脂含量、降低孔隙率,制件尺寸稳定性好,承载能力强,耐低温性能好,能在-55℃的环境下长期使用。本工艺发明使用T700级碳纤维环氧树脂基预浸料,其热膨胀系数是玻璃纤维复合材料的0.046~0.10倍,由该材料制作的环形拉杆,具有较高承载能力和尺寸稳定性。
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本实用新型公开了一种高精度高稳定性的复合材料折边机,包括工作台,其中,工作台上设置有放置板,放置板正面的顶部设置有支撑板,支撑板正面的底部横向设有通槽,支撑板上设置有固定座,所述固定座的正面设置有气缸,气缸的活塞杆固定连接有固定架,固定架内通过轴承转动连接有挤压滚筒。该实用新型通过设置L型护板和滚珠,L型护板可对复合材料进行初步限位,通过设置限位机构,带动按压板和滚轮同步下移并预先与复合材料的顶部接触,对其进行按压限位,随着挤压滚筒的不断下移,带动按压板向两侧转动,同时对弹簧进行拉扯,利用弹簧的弹性回弹,进一步提高了滚轮对复合材料的按压限位效果。
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本明属于核辐射防护技术领域,公开一种硅橡胶辐射防护纳米复合材料的制备方法,超声条件下羟基化处理辐射防护功能纳米结构,然后用硅烷偶联剂表面修饰,在辐射防护功能纳米结构表面引入官能团;其次,将修饰后的辐射防护功能纳米结构、聚硅氧烷、交联剂、催化剂等混合,经高速搅拌、压制和固化等步骤处理,获得柔性辐射防护纳米材料。本发明结合辐射防护功能纳米结构和硅橡胶的各自特点,并实现纳米复合材料的界面良好相容,使所制备的硅橡胶辐射防护纳米复合材料能具备优异辐射防护和良好的力学强度与韧性;本发明制备的硅橡胶辐射防护纳米复合材料在涉核操作、核应急及医疗卫生等领域具有较高的应用前景。
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本发明公开了一种含有增强纤维布的高性能聚脲复合材料的制造方法,其特征在于,其中该浆料是由A、B、C三个组分组成,其A组份是由异氰酸酯组成;B组份由液态胺扩链剂、颜料、防沉降剂、流平剂、和助剂组成;C组份由增强纤维布组成,首先是将B组分液态胺类扩链剂、防沉降剂在混合釜中混合成均匀的溶液后,再加入颜料和流平剂以及助剂;在一定搅拌速度条件下,混合物成D组分混合物;随即将A组分与D组分混合物混合主要成分以1.003∶1mol/mol的混合成聚脲浆料,将增强纤维布置于装配超声波振动器的模具之中,在超声波振动器的震动下,向增强纤维布加入2)得到的聚脲浆料,当增强纤维布或/和布完全浸渍聚脲浆料之后,停止超声波振动,将模具上盖,并对模具施以一定压力,压制一定时间成形后,除去模具,以完成含有增强纤维布的高性能聚脲复合材料的制造;该复合材料可以用于火车车体、房屋建筑、飞机内部装饰、还可以用作大型化工设备内部防腐。
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本发明公开了一种聚酯薄膜电解电容器纸柔软复合材料及其制备方法,解决了现有技术中并没有公开适用于互感器、变压器、小型电机主要绝缘的复合材料的问题。本发明由从上至下顺次设置的电解电容器纸、粘合剂、聚酯薄膜、粘合剂、电解电容器纸构成;所述电解电容器纸的厚度为0.015‑0.15mm,聚酯薄膜的厚度为0.015‑0.20mm,粘合剂的厚度小于0.015mm;复合材料的整体厚度为0.05‑0.3mm。本发明复合材料的厚度较薄,但是其拉伸强度、击穿电压和伸长率均十分显著,能有效应用于互感器、变压器、小型电机主要绝缘。
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