1050
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本发明公开了一种具有核壳结构的纳米复合材料的制备方法和应用。该制备方法包括:将纳米线分散在蒸馏水中,得到第一混合液;将葡萄糖溶解于第一混合液中,于100~190℃下在反应釜中反应2~6h,得到反应产物;分离所述反应产物后,得到所述具有核壳结构的纳米复合材料,所述纳米复合材料包括:作为核层的纳米线和包覆在所述核层表面的碳层。本发明利用水热合成法将碳包覆在纳米线上,从而阻隔了纳米线与外界的接触,防止纳米线氧化,且纳米线的长径比也不会发生变化,从而保证了纳米线活性的稳定性。
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本发明是一种改善纤维增强热塑性复合材料界面性能的方法,其采用低粘度可交联单体或低聚体对纤维进行表面处理,改善与热塑性塑料的相容性,增强纤维被基体浸渍的能力,达到改善纤维增强热塑性复合材料界面性能的目的;该纤维增强热塑性复合材料由以下重量份数的组分组成:改性热塑性塑料30~80份,经单体或低聚体表面处理过的纤维20~70份,所述单体或低聚体为低粘度可交联的单体或低聚体。本发明操作简单,不需要特殊的生产设备,适用于模压、挤出、注射等成型工艺制备热塑性复合材料,可广泛运用于航空航天、土木工程、石油化工等领域。
785
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本发明披露了一种纤维增强热塑性复合材料及其制造方法。它通过对热塑性树脂的反应性前体组分进行计量和混合,在树脂固化前使所述树脂的前体组分混合物将纤维浸渍完全,并在纤维周围固化,从而得到所述的纤维增强热塑性复合材料。更进一步的,它还披露了用这种方法制得的复合材料半成品进行二次加工成型的方法。
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本发明公开了一种用于盾构废弃泥浆环保处理的复合材料及应用方法。本发明的用于盾构废弃泥浆环保处理的复合材料由质量百分比分别为42‑90%的无机矿物材料、2‑20%的改性高分子聚合物、3‑35%的无机激发剂以及3‑20%的土壤调节剂组成。本发明的用于盾构废弃泥浆环保处理的复合材料按盾构废弃泥浆量的质量百分数0.2‑5%添加至含水质量百分数为50‑90%的盾构废弃泥浆中均匀混合分散,1‑5分钟后即快速固化,泥浆失去流动性并满足土方车运输要求;同时,盾构废弃泥浆在固化过程中得到改良,作为绿化工程种植土或公路路基填料实现再利用,具有突出的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种具有光催化和抗菌性能的纺织布复合材料,它为纺织布上负载着片状AgBr/ZnO/BiOBr的复合材料,它由BiOBr纳米片附着在纺织布纤维表面而成,其中BiOBr纳米片上负载着ZnO和AgBr纳米颗粒。该复合材料涉及的制备方法简单,反应耗时短、效率高、能耗低,所纺织布复合材料对常见皮肤致病菌金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌均具有优异的抑菌活性,可在光照下反复降解吸附在其表面上的有机染料,并具有稳定的光催化自清洁的效果,适用于医疗、环保、日用生活品等领域,适合推广应用。
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本发明公开了一种二氧化碳‑环氧丙烷共聚物复合材料及其制备方法。二氧化碳‑环氧丙烷共聚物复合材料按重量份计,原料及组成为:二氧化碳‑环氧丙烷共聚物100重量份,立构复合聚乳酸10‑40重量份,其中,立构复合聚乳酸中,聚左旋乳酸30‑70重量份,聚右旋乳酸30‑70重量份。将立构复合型聚乳酸与二氧化碳‑环氧丙烷共聚物共混,增强纯二氧化碳‑环氧丙烷共聚物树脂的力学性能。本发明中的原料易得,工艺简单,采用两步熔融共混的方法,避免引入扩链剂等不可降解的材料,在增强纯二氧化碳‑环氧丙烷共聚物树脂的力学性能的同时而不引入其它非降解物质,因此形成的二氧化碳‑环氧丙烷共聚物复合材料具有优异的生物降解性能。
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本发明公开了一种组合式复合材料贮气筒,由筒身以及连接到筒身两端的端盖组成,筒身和端盖均由纤维增强复合材料制成,两个端盖上布置有一个或多个管接头,筒身与端盖组合连接之后,采用浸渍树脂的纤维缠绕包覆组合件外表面,最后通过树脂固化形成复合材料贮气筒零件。本发明通过复合材料提升贮气筒在轻量化以及抗腐蚀方面的效果,对于商用车来说,会带来更好的燃油经济性,相对铝质贮气筒可达到10%的减重效果且更具成本优势,相对钢质贮气筒预期可达60%的减重。
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本发明公开了一种石墨烯‑金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以原料金属为基底,采用化学气象沉积法沉积石墨烯,获得表面沉积有石墨烯层的金属原料;(2)氧化磨平工艺:将沉积有石墨烯层的金属原料在氧化气氛下加热,使得所述石墨烯层均匀,获得石墨烯‑金属复合原料;(3)将石墨烯‑金属复合原料,堆积或有序堆叠后烧结,制得所述石墨烯‑金属复合材料。本发明由于对沉积在金属表面的石墨烯薄膜进行了氧化磨平工艺处理,除去了气相沉积法沉积石墨烯膜不可避免产生的石墨烯“孤岛”,保留完整的规整石墨烯层,从而提高石墨烯‑金属复合材料的导电性能。
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本发明提供了一种超高活性水解制氢铝基复合材料及其制备方法,采用双助磨剂碳氮化合物g‑C3N4与NaCl颗粒,在低熔点金属含量较少的情况下,通过g‑C3N4的加入促进NaCl颗粒嵌入铝基体,减小NaCl颗粒尺寸,并促使NaCl颗粒均匀分布于铝基体内部,从而获得具有极高初始反应活性的水解制氢铝基复合材料,材料与水接触后即剧烈反应产氢,初始产氢速率极高,没有迟滞时间。该制备方法的特征在于:原料中包含:68~81wt.%Al,1~2wt.%Ga,1~2wt.%In,2~4wt%Sn,8~10wt.%NaCl,3~20wt.%g‑C3N4,将原料进行球磨得到超高活性水解制氢铝基复合材料。
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本发明涉及一种具有靶向性的聚多巴胺包覆普鲁士蓝纳米复合材料及其制备方法。首先以普鲁士蓝纳米颗粒、多巴胺、双氨基PEG为原料,反应得到聚多巴胺包覆普鲁士蓝纳米复合材料;然后依次将靶向配体、抗癌药物修饰或负载在聚多巴胺包覆普鲁士蓝纳米复合材料上,由此制得的复合材料不仅具有较高的载药量和主动靶向性,而且对肿瘤组织表现出较高的选择性,可通过pH及近红外光照触发药物释放,小白鼠实验表明其对肿瘤抑制作用明显,有较好的应用前景。
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本申请实施例提供了一种研磨及混合系统,复合材料的制备方法及混合方法。研磨及混合系统包括振动装置;研磨及混合装置,所述研磨及混合装置包括容器和研磨球,所述容器固定在所述振动装置之上,所述容器用于容纳待研磨的物料和待混合的物料;其中,所述振动装置用于在研磨和混合过程中提供振动,所述研磨球用于在研磨时置于所述容器内对待研磨的物料进行研磨。复合材料的制备方法是使用研磨及混合系统进行制备的方法。混合方法是使用研磨及混合系统进行混合的方法。本申请实施例解决了复合材料的制备需要的设备多,制备工序复杂,效率较低的技术问题。
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高性能无机复合材料,是先将氧化镁、硫酸钙、粉煤灰、滑石粉、早强粉充分混合后再与硫酸亚铁、氯化镁溶液混合得胶液,再将玻璃纤维布在胶液中浸胶、成型、固化、脱模、再固化、切边、修整得产品。本复合材料力学性能高,其拉伸、弯曲强度可达100MPa;耐水性好,其软化系数在0.8以上;住色性强。本复合材料可替代其他材料制作烟囱、管道、水箱、地板等。
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本发明涉及一种环氧树脂纳米复合材料的制备方法。一种环氧树脂纳米复合材料的制备方法,其特征在于它包含如下步骤:1)原料的预处理;2)经硫酸溶液作用的淀粉纳米晶的提取,得到白色棉花状的淀粉纳米晶;3)预处理后的液态环氧树脂与淀粉纳米晶的熔融共混过程,得环氧树脂/淀粉纳米晶复合物;4)环氧树脂/淀粉纳米晶复合物的固化剂加入过程,得到环氧树脂/淀粉纳米晶预聚物;5)环氧树脂/淀粉纳米晶预聚物的固化成型过程:将环氧树脂/淀粉纳米晶预聚物浇注到模具中成型,得到环氧树脂纳米复合材料。该方法工艺简单、成本低、环保。
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本发明公开了一种聚乙烯/聚苯乙烯/有机改性蒙脱土复合材料,采用Gemini表面活性剂通过插层进入蒙脱土片层,对蒙脱土片层进行有效剥离,并在超声条件下制备纳米蒙脱土;然后将有机改性蒙脱土依次与聚苯乙烯进行溶液共混,再与聚乙烯进行机械共混,制备聚乙烯/聚苯乙烯/有机改性蒙脱土复合材料。本发明将有机蒙脱土与聚苯乙烯溶液共混,促进其在聚乙烯/聚苯乙烯基体中的分散,通过机械共混,使得聚乙烯、聚苯乙烯分子链插层进入有机蒙脱土片层;制备的有机蒙脱土能够显著减小分散相的尺寸,同时使得相结构一定程度上发生转变,所得聚乙烯/聚苯乙烯/有机蒙脱土复合材料的性能得到大幅度提升,具有重要的推广应用价值。
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本发明公开了一种聚吡咯/聚氨酯海绵导电复合材料的制备方法及其应用,属于功能高分子材料领域。该制备方法包括如下制备步骤:1)制备表面活性剂水溶液;向该表面活性剂水溶液中加入吡咯单体,得到混合均匀的吡咯单体与表面活性剂水溶液的混合溶液;将聚氨酯海绵浸润在该混合溶液中,得到混合均匀的聚氨酯海绵与吡咯单体的混合溶液;2)向聚氨酯海绵与吡咯单体的混合溶液中加入含有氧化剂的中性或酸性水溶液,反应完全后,经过洗涤、风干,即制备得到聚吡咯/聚氨酯海绵导电复合材料。本发明制备的聚吡咯/聚氨酯海绵导电复合材料不仅具有一定的导电性能,而且样品的比表面积增大,导致海绵在压缩过程中接触的敏感性增加,因此可用于柔性压力传感器方面。
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本发明公开了一种陶瓷天线罩复合材料的成型方法,该方法包括如下步骤:1)制备玄武岩纤维预制件:采用连续玄武岩纤维编织缎纹布,将两层缎纹布、一层玄武岩纤维网格固定层和一层玄武岩纤维网胎制定为一个单元层进行铺层,再逐层针刺形成整体织物,然后采用缝合线贯穿缝合,形成玄武岩针刺预制件;2)浸渍成型;3)低温烧结;4)重复步骤2)和3)两次,形成陶瓷天线罩复合材料。本发明还公开了上述方法成型的陶瓷天线罩复合材料。本发明的玄武岩纤维预制件材料经过的硅溶胶的浸渍、烧结,得到材料不仅具有较好的透波性能,还具有较高的耐受温度,较好的力学、电学和热学性能,可替代树脂基透波材料,克服了树脂基透波材料中温环境下不能长期使用的缺点。
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本发明属于复合材料制备技术,具体涉及一种碳纤维/聚酰亚胺复合材料薄膜涂布制备方法。本发明碳纤维/聚酰亚胺复合材料薄膜涂布制备方法,将合适配比的碳纤维/聚酰亚胺酐在真空环境下混合搅拌后,涂覆到光滑表面,再通过二次加热后固化成形,后取下使用。本发明通过系列改进使工艺参数易于控制,涂布更加均匀,能够加工获取大面积、高平整性的聚酰亚胺薄膜,工作更加高效。而所制得的聚酰亚胺薄膜质量轻,发热均匀性好,能够用于飞机表面加热除冰,具有较大的实际应用价值。
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本发明公开了一种氢能汽车用的碳纤维复合材料预制体真空制作方法,涉及碳纤维复合材料预制体制作技术领域,具体为包括S1、预制体模具制备;S2、预制体准备;S3、纤维布加热;S4、预制体真空塑形;S5、纤维布降温和S6、预制体修边。该碳纤维复合材料预制体真空制作方法,通过真空负压的方式配合预制体模具可对复合纤维布进行压制形成所需要的形状,制作操作简单便捷,且只需通过更换预制体模具即可适应不同造型的预制体制作,从而扩大生产范围,而且预制体模具采用木料或塑料模具,有利于降低投入成本,从而提高经济效益。
本发明涉及一维纳米金属氧化钼纳米带/石墨烯复合半导体材料的制备方法,以氧化石墨烯和Na2MoO4·2H2O为原料,采用一步水热方法制备出了氧化钼纳米带/石墨烯复合材料,该方法工艺简单,可控性高,制备周期短,产量高,成本低廉,克服了传统氧化钼纳米带/石墨烯复合材料制备重复性差,性能不稳定的缺点。另外,本发明还通过一种简单的方法将超声分散后的氧化钼纳米带/石墨烯复合材料涂覆在叉指电极上,制备出了性能优异的氢气敏感元件,该氢气敏感元件室温下对低浓度氢气对于1000ppm(0.1%,体积分数)氢气的响应时间仅为10.6s,灵敏度约为95%,表现出高灵敏、快速响应和回复时间短的优点。
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本发明涉及一种壳聚糖/纳米氧化锌复合材料的熔融制备方法,属于生物材料领域。将壳聚糖和纳米氧化锌和酸溶液混合,所述壳聚糖与酸溶液的质量比为1:1.2‑2.0,所述纳米氧化锌的质量占总固含量的3‑10%,然后置于密炼机中,60℃‑90℃下混炼5‑15min,形成热塑性复合材料。本发明方法制备过程简单,并且得到的是一种热塑性材料,可以在不需要处理的条件下直接二次成型。本发明可以为壳聚糖复合材料的制备提供一种大量且连续化生产的加工方法。
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本发明涉及一种基于石墨烯的纳米复合材料的制备方法,以有机镍盐和石墨烯为原料,制备出纳米复合材料,制备思路为:将有机镍盐配置成酸性溶液,与石墨烯悬浊液复配形成稳定悬浊液后进行曝气以及恒压高温反应形成碳酸镍‑石墨烯复合结构,并进行保护气梯度烧结得到石墨烯‑氧化亚镍的纳米复合材料。本发明提高了导电性和形态结构的稳定性;制备方法简单,有利于进行批量化生产,且生产成本低。
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本发明提供了一种高耐磨Fe‑Cu基粉末冶金复合材料及制备方法,该复合材料包括如下重量百分比的组分,Cu的含量为22%~43%,Al的含量为1%~4%,C的含量为2%~4%,MnS的含量为1%~2%,其余为Fe;各组分的重量百分比之和为100%。本发明通过合理的控制Fe、Cu与各摩擦和润滑组元的比例,优化基体组织结构,然后协同匹配适当烧结工艺,使复合材料具有优异的耐摩擦磨损性能,适于工业化应用。
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本发明公开了一种可注射型骨填充用生物活性玻璃复合材料的制备方法,以正硅酸四乙酯、磷酸三乙酯、NaNO3、Ca(NO3)2.4H2O、Mg(NO3)2原料作前躯体,聚乙烯醇及聚二甲基硅氧烷作为造孔剂,在催化剂作用下通过溶胶?凝胶法制得生物活性玻璃凝胶,经洗涤、干燥、研磨后得到多孔生物活性玻璃微粉;所述多孔生物活性玻璃微粉与N?异丙基丙烯酰胺的混合溶液进行聚合反应,得到膏状可注射型骨填充用生物活性玻璃复合材料。本发明可注射型骨填充用生物活性玻璃复合材料的制备方法,解决了现有骨填充材料强度低、使用时与缺损组织间存在空隙的问题,有足够强度并且可与骨头紧密贴合,生物相容性好。
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本发明属电热材料领域,涉及一种无卤阻燃复合材料电热片的制备方法,先按重量比称取苯并恶嗪树脂40~60份、含磷环氧树脂30~50份、无机阻燃剂10~30份、固化促进剂0.01~2份及溶剂60~100份,混合均匀,得到无卤阻燃树脂组合物;分别以无卤阻燃树脂组合物配制绝缘胶与导电胶,以绝缘胶浸渍玻纤布,制备固化绝缘片,以导电胶浸渍两侧编有镀镍铜箔的玻纤布,制备发热体半固化片;以发热体半固化片作为中间层、绝缘固化片作为上下层进行组合,经热压、固化,制备得到无卤阻燃复合材料电热片。本发明制备得到的复合材料电热片具有耐热温度及电热效率高,升温迅速,受热温度均匀的优点,同时具有能够释放对人体有益的远红外线的功能性,且满足无卤阻燃的环保要求。
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本发明涉及一种光引发原位聚合制备热塑性复合材料预浸料的方法,首先将光引发剂和易于进行光引发聚合反应的丙烯酸及其酯类单体混合,接着采用该混合物浸渍纤维,最后通过紫外光照射发生原位聚合反应,形成热塑性复合材料预浸料。该方法选用粘度较小的丙烯酸及其酯类单体,常温下可以对纤维进行充分的浸渍,达到良好浸渍效果的同时也加强了树脂和纤维的结合。此外光引发聚合反应速率快,反应过程可控,并且不受温度限制,这极大的解决了现有热塑性复合材料预浸料制备过程中需要高温或者大量使用溶剂的问题。
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本发明公开了一种氮碳包覆铁镍硫化物空心复合材料及其制备和应用,该复合材料为铁镍硫化物空心纳米球表面包覆氮碳壳层,所述铁镍硫化物中铁、镍、硫的原子比例为7:3:11;所述铁镍硫化物空心纳米球的直径为100‑1000nm,所述氮碳壳层的厚度为5‑10nm;制备方法为在PVP/乙二醇溶液中加入七水合硫酸亚铁、六水合硫酸镍,以硫脲和硫粉为硫源,水热合成,再固溶、碳化得到。本发明的氮碳包覆铁镍硫化物空心复合材料作为钠离子电池负极材料,表现出了优异的循环稳定性和较高的比容量。
本发明涉及一种活性碳纤维负载FeAl水滑石复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料由FeAl水滑石薄片颗粒均匀团聚附着在碳纤维布上得到的,薄片颗粒尺寸为200‑250nm,厚40‑45nm,比表面积为45‑55m2/g。本发明提供的ACF/FeAlLDH复合材料比表面积大、吸附效果好,与传统的FeAlLDH相比,能快速吸附Cr离子并将其进行固定,吸附效率高达99%,且无有毒物质析出、不产生二次污染,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种微发泡聚丙烯复合材料及其制备方法,按重量份数计,包括如下组分:100份聚丙烯;10份‑30份玻璃纤维;1份‑3份稀土氧化物;1份‑5份发泡剂;其制备方法,包括如下步骤:按照配比将聚丙烯、玻璃纤维、稀土氧化物先通过双螺杆挤出机挤出造粒,再将挤出得到的物料与发泡剂进行混合通过注塑机,即得。本发明通过将特定含量的稀土氧化物作为聚丙烯基体的发泡助剂,通过稀土氧化物与发泡剂之间形成配位,活化发泡剂的分解,降低发泡剂的分解温度,从而能够明显提高微发泡聚丙烯复合材料的闭孔率,同时使得制备得到的微发泡聚丙烯复合材料的密度低、流动性高、力学性能特别是冲击强度优异,且加工工艺简单,适于大规模量产。
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本发明涉及一种纳米零价铁@分子筛复合材料及其制备方法与用途,包括以下步骤:配制铁盐溶液,向铁盐溶液中加分子筛,在氮气保护下机械搅拌使铁离子交换到分子筛中,得到分子筛和铁盐的混合液A;将混合液A进行固液分离,将分离后的固体与水混合得到混合反应液中,在氮气保护和机械搅拌的条件下,向混合反应液中加入还原剂溶液,继续搅拌,得到混合液B;将混合液B进行固液分离,对分离后的固体进行洗涤和干燥处理得到纳米零价铁@分子筛复合材料。根据本发明方法合成的纳米零价铁@分子筛复合材料综合了分子筛的阳离子交换性能和纳米零价铁的吸附‑还原性能,对Pb2+、Cu2+等重金属阳离子和亚砷酸根等阴离子都有较好的去除效果。
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本发明公开了一种耐火展柜面板复合材料,所述复合材料由以下质量配比的组分构成:聚醚多元醇150-55份、聚醚多元醇240-45份、植物油聚醚多元醇110-15份、磷酸三(1‑氯‑2‑丙基)酯35-40份、水3-3.3份、硅藻土10‑18份、细河沙20‑25份、聚丙烯醇10‑20份、硬脂酰胺2‑8份、空心玻璃微珠5‑10份、聚羟基丁酸酯5‑8份、阻燃剂3‑5份和强化改质填充剂5‑8份。本发明所述耐火展柜面板复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了展柜的安全性和人们的财产安全。
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