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本发明公开了一种用于熔融铝液精炼和除气的复合材料转子,该转子的内部基层为石墨材料层,在石墨材料层上浇注碳化硅(SiC)耐火材料外层,浇注厚度为5-8mm。其制作工艺为先把石墨材料加工成半成品,然后在外部浇注耐火材料,待养生烧结后再加工成型。在熔融铝液精炼处理设备中采用本发明复合材料转子,能有效地避免热冲击和氧化,使得使用寿命有显著地提高,提高工作效率,降低生产成本并最终改善铝液的质量。
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本发明公开了一种地质聚合物/乳化沥青复合材料及其制备方法,其主要由以下重量份数的组分组成:75~95份地质聚合物浆体和5~25份乳化沥青;所述的地质聚合物是由碱激发活性材料与改性水玻璃按质量比为1:1混合制备而成。所述的碱激发活性材料为选自偏高岭土、矿渣和粉煤灰中的一种或两种以上的混合物。所述的乳化沥青采用固含量为50~70%的工业乳化沥青。该复合材料性能优良,强度高、韧性好,且制备工艺简单可行。
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一种球形磷酸锰锆钠/碳复合材料及制备方法和应用,所述材料化学式为:Na3MnZr(PO4)3/C,其制备方法如下:将钠源、磷源、锰源、锆源和碳源按照一定化学计量比搅拌分散成均匀的溶液,得到混合溶液;将混合溶液经过喷雾干燥使水分迅速蒸发后得到前驱体;将前驱体在保护气氛中进行焙烧,得到二次颗粒形貌呈球形的磷酸锰锆钠/碳复合材料。该材料应用于钠离子电池正极材料,表现出较高的放电电压、放电比容量以及较好的循环稳定性。本合成方法操作简单,工艺流程短。
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本发明公开了一种可降解美植袋用复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将植物油脂和环糊精按体积/质量比为3:1~2mL/g混合后,得到油状混合物;步骤二、将二异氰酸酯溶于甲苯中,按二异氰酸酯中的异氰酸酯基与淀粉中的羟基的摩尔比为2~4:1,加入淀粉,搅拌反应,得到聚氨酯预聚体;步骤三、按聚氨酯预聚体中的异氰酸酯基与油状混合物中的羟基的摩尔比为1:1.2~2.0,在1~2h内向聚氨酯预聚体中滴加油状混合物,反应完后,得到改性淀粉;步骤四、将改性淀粉、纳米二氧化硅和聚乙烯醇水溶液混合,之后加入增塑剂和交联剂,密炼。本明发制备的复合材料耐水性强,可塑性较好,可生物降解,对农艺行业、应用化工等领域有很大的促进作用。
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本发明公开了一种铜/石墨烯复合材料的制备方法,其所采用的原料包括铜、石墨和锆,铜:石墨:锆的体积百分含量比为62‑70%:30%:0‑8%;制备的方法包括以下步骤:(1)计算:首先设计好样品的规格,按比例称样;(2)称样:利用计算好的数据,在天平上称样;(3)混料:将铜、石墨和锆混合均匀得到混料;(4)冷压压片:利用压片机和金属模具对混料进行压片,得到样品;(5)测致密度:与设计的理论密度比较得出致密度;(6)烧结:将样品送入烧结炉进行烧结,烧结完成后,待其冷却后得到所述铜/石墨烯复合材料。
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本发明公开了一种专用于半刚性基层上的透粘层复合材料(FTPR-1)包括A、B、C三组分,其中A组分由20~40份基质沥青,0.2~0.8份乳化剂,45~75份水组成;B组分由4~16份的芳香族含氧化合物组成;C组分由下列两种种质量组分组成:改性剂1~3份,硬脂酸钙5~10份;其中A、B之间的质量组分比例为:24∶1~21∶4,A、B总质量和C的质量组分比例为:100∶13~100∶6。本发明的专用于半刚性基层的透粘层复合材料具有价格低廉,施工工艺简单,渗透性、粘结性以及防水性良好,无环境污染等优点,市场应用前景广阔。
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本发明提供了一种适于3D打印的PEEK复合材料人工髋关节的制备方法,其通过数字化技术来对人工髋关节的三维造型进行设计,并将人工髋关节与人体骨的接触面设计成网状开槽结构或蜂窝状孔洞结构,然后用含CaCO3晶须的PEEK复合材料作为人工髋关节的3D打印材料,根据设计好的造型数据用专用3D打印机打印人工髋关节,再对人工髋关节与人体骨的接触面进行表面处理和涂附活性骨膏,由此得到一种性能优越的人工髋关节。本方法可用于快速制备个性化人工髋关节,且制备出来的人工髋关节具有良好的力学性能和耐磨性能,弹性模量与人体骨骼相近,同时还具有良好的生物活性和骨诱导性,可引导骨再生,使人工髋关节和人体骨连接界面愈合良好。
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本发明公开了一种纳米粒子包覆麻纤维增强环氧树脂材料及其制备方法,工艺步骤如下:选取麻纤维,制备步骤为,(1)使用溶胶凝胶法处理麻纤维原位生成SiO2,(2)使用硅烷偶联剂对其改性,(3)配制一定比例的环氧树脂溶液倒入钢模内与麻纤维组坯,(4)组坯后,预固化2~30分钟,压力为1~5MPa,(5)冷固化2~20小时,压力为5~12MPa,得到麻纤维增强环氧树脂复合材料。本发明制备的复合材料强度高、吸湿透湿性小、尺寸稳定性好,可应用于航空航天、交通运输、体育器材和医疗用品等多种领域。冷压法操作相对简便易行、能耗小,具有大规模生产的潜能。
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本发明公开了一种对低浓度氨气敏感的氧化镧复合材料的制备方法,其以硝酸镧和尿素的水溶液为反应试剂,通过微波和超声波的共同作用下制备得到氧化镧前驱体,随后将其洗涤、干燥、煅烧后得到氧化镧粉末,再将氧化镧粉末在超声条件下分散到去离子水中,加入硼氢化钠混合后,滴加硝酸银进行反应,然后离心、洗涤、干燥后得到氧化镧复合气敏材料。本发明方法既可以生产得到对低浓度氨气具有高灵敏度响应性能的氧化镧复合气敏材料,还具有操作简单,过程可控性强的优点,得到的复合材料具有选择性好,响应值高等优良特性,在传感领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种电池背板复合材料,由以下原料制成:聚氨酯、苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、碳纳米管、PBT、PVDF、氯丁橡胶、聚氯丙烯、ABS、三硬脂酸甘油酯、玻璃微粉、柠檬酸酯、三[2,4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、KH570硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯橡胶、己二酸二辛酯、扩链剂、紫外线吸收剂、光稳剂、抗老剂、抗氧剂、稳定剂。本发明制得的电池背板复合材料具有良好的机械性能以及耐中性盐雾性和耐老化性能,毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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本发明公开了一种高韧性3D打印用木塑复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高韧性3D打印用木塑复合材料以重量份为单位,包括以下原料:植物纤维粉末98‑136份、聚烯烃塑料粉末116‑150份、聚乳酸40‑55份、三聚磷酸钠26‑34份、二丙二醇甲醚醋酸酯28‑32份、特定合成剂15‑24份、淀粉合成剂9‑15份。本发明制成的材料具有很好的韧性、冲击强度,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种高抗冲3D打印用木塑复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高抗冲3D打印用木塑复合材料以重量份为单位,包括以下原料:植物纤维粉末100‑136份、聚烯烃塑料粉末117‑150份、聚乳酸42‑55份、四聚磷酸钠27‑34份、二乙二醇丁醚醋酸酯26‑32份、特定合成剂16‑24份、淀粉合成剂10‑15份。本发明制成的材料具有很好的韧性、冲击强度,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种用于木塑复合材料的润滑剂及其制备方法,其中,该润滑剂由以下原料配比的反应配制而成:12-羟基硬脂酸10~20g,季戊四醇5~10g,二月桂酸二丁基锡0.1~0.5ml,甲苯二异氰酸酯5~10ml,二甲基甲酰胺50~100ml和二甲苯100~150ml。本发明的润滑剂具有成本低廉、化学稳定性能好、低毒及加工性能优良等优点。经本发明润滑剂改性的剑麻与聚丙烯木塑复合材料可广泛应用于汽车工业、建筑行业、室内装饰、家电和运输等行业领域中。
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本发明公开了一种压敏传感器用水泥基复合材料,由以下原料制成:水泥、矿渣粉、煤灰粉、膨润土、二维碳材料、碳化硅纤维、玻璃纤维、聚羧酸减水剂、三乙烯二胺·六水催化剂、偶氮二甲酰胺发泡剂、丙烯酸酯类发泡调节剂发泡调节剂、硅酮酰胺稳泡剂、乳化硅油消泡剂、己烯基双硬脂酰胺分散剂、过氧化二异丙苯交联剂、聚合硫酸铝聚凝剂、701粉强化剂、乙二醛、双氧水、水。本发明的压敏传感器用水泥基复合材料具有抗压强度、抗折强度大,应力感知能力高,稳定性好,灵敏度高等优点。
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本发明公开了一种高强度3D打印用木塑复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高强度3D打印用木塑复合材料以重量份为单位,包括以下原料:植物纤维粉末100‑135份、聚烯烃塑料粉末117‑148份、聚乳酸42‑54份、六聚磷酸钠27‑35份、丁基二甘醇乙酸酯26‑30份、特定合成剂16‑22份、淀粉合成剂10‑16份。本发明制成的材料具有很好的韧性、冲击强度,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明涉及一种偶联改性CNF/PCL复合材料及其应用。所述复合材料,采用偶联改性棉花纳米纤维素增强聚己内酯。所述偶联改性棉花纳米纤维素的制备为:将棉花纳米纤维素超声分散于二氯甲烷溶液中,制得悬浮液;将悬浮液离心分离后,用无水乙醇洗涤离心物,继续离心除尽水,得到CNF浆;将NCF浆加入到无水乙醇中,加入硅烷偶联剂,搅拌后,静置,去除无水乙醇,干燥,制得偶联改性棉花纳米纤维素。本发明通过采用偶改性棉麻纳米纤维素对聚己内酯进行处理,降低了聚己内酯结晶度,提高了聚己内酯的亲水性,解决了聚己内酯水溶性差、亲水性差、熔点较低的问题,对聚己内酯的热稳定性、结晶效果、拉伸强度的影响也较小,可用于制备生物医用材料。
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一种原位自生稀土氧化物增强钛硅合金复合材料,其原料组分及含量按重 量百分比为:Ti 74.40-88.32%,Si 0.614-5.406%,SiO2 2.213-5.532%, La 6.821-17.054%或Ti 74.40-88.32%,Si 0.696-5.406%,SiO2 2.143-5.357 %,Nd 6.859-17.147%或Ti 79.05-90.24%,Si 0.602-5.461%,SiO2 2.395-5.987%,Y 4.725-11.812%。所述复合材料的增强体与钛基体相容性好, 界面清晰,增强体的含量能够根据需要控制,与不引入稀土氧化物的钛硅合金 相比,其弹性模量和抗压强度分别提高5230-9280MPa、102-467MPa,且加工 性能良好。
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本发明公开了一种利用板栗苞提取栲胶和制备复合材料的方法,是将板栗苞破碎,加入水、亚硫酸氢钠和乙醇进行浸提,经过低温静置除杂,减压蒸发,加入稀硫酸、碳酸钙吸附除杂,过滤,滤液再经过浓缩喷雾干燥,即得到栲胶产品。板栗苞浸提得到的浓缩液与环氧树脂反应可制备环氧树脂泡沫塑料,浸提后剩余的板栗苞可与环氧树脂一起制备高强度、低密度的复合材料。本发明不仅能够完全将板栗苞综合利用,变废为宝,还具有工艺简单、成本较低、生产效率高、生产的栲胶单宁含量高、色泽浅等优点,具有良好的社会效益、生态效益和经济效益。
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本发明公开了一种地质聚合物/废橡胶粉复合及其制备方法,包括原料组成和重量份数:地质聚合物碱激发活性材料35-70份和废橡胶粉体/改性水玻璃混合浆体30-65份;所述的废橡胶粉体和改性水玻璃溶液混合的质量份数为:废橡胶粉体5~50份、改性水玻璃50~95份制备得。本发明所制备复合材料采用浇注成型,养护后其抗压强度在15MPa~96MPa之间,弹性模量在92MPa~400MPa之间。本发明不仅解决了废橡胶的利用问题,同时也解决了地质聚合物材料脆性大,韧性不足的技术问题。该复合材料可用于建筑、交通、军事等工程领域。
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本发明公开了一种风扇包容机匣用无机富勒烯铝基复合材料的制备方法,属于高性能铝基复合材料技术领域,本发明可用于客机风扇包容机匣,是一种抗冲击轻量化材料,可有效提高包容效率,降低发动机质量和油耗。称取无机富勒烯纳米颗粒和含铝材料。无机富勒烯纳米颗粒和含铝材料进行球磨混合。混合粉体倒入石墨模具中,预压成型,得到胚体。等离子烧结,冷却,脱模。本发明具有密度小、耐磨性良好、抗冲击性优等特点,在风扇包容机匣上的应用具有广阔的前景。
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本发明公开了一种太阳能光伏电池背板环保复合材料,由以下原料制成:聚氨酯、硬脂酸单甘油酯、季戊四醇松香酯、碳纳米管、PBT、PVDF、聚硫橡胶、聚氯己烯、ABS、三硬脂酸甘油酯、玻璃微粉、柠檬酸酯、三[2,4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、KH570硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯橡胶、己二酸二辛酯、扩链剂、紫外线吸收剂、光稳剂、抗老剂、抗氧剂、稳定剂。本发明制得的太阳能光伏电池背板环保复合材料具有良好的机械性能以及耐中性盐雾性和耐老化性能,毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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本发明提供的一种高摩擦性能的复合材料的制备方法,通过使用纳米二氧化钛和硫化剂加强丁晴橡胶的弹性和韧性,并配合二硫化钼、重质碳酸镁、重质碳酸钙和二硫化钼以及石墨,形成了一特定的摩擦体系;通过加入上述摩擦体系,对材料的整体的摩擦性能进行调节,得到了加大了复合材料整体的摩擦性能;采用麦饭石和玄武岩为固体填料,配合胶黏剂,粘合,形成填充料的前驱体;通过逐步高压处理,形成高硬度的填充料。
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本发明提供一种石墨烯纳米复合材料掺杂制备稀土荧光粉及其制备方法。所述稀土荧光粉的通式为:Ca(1‑2x)CO3:x(Eu3+,K+)包括四水合硝酸钙、碳酸钾、六水合硝酸铕、氧化石墨烯、碳量子点,所述四水合硝酸钙与碳酸钾的摩尔比为(0.70~0.90):(0.05~0.20),所述四水合硝酸钙与六水合硝酸铕的摩尔比为(0.70~0.90):(0.05~0.20),所述氧化石墨烯与碳量子点的质量比为(1~2):(1~4)。本发明的有益效果是:通过研磨、焙烧等简易方法,制备了新型的稀土荧光粉,实现初步提高稀土荧光粉发光效率,并提高稀土荧光粉的稳定性。
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本发明公开了一种用于制作压敏传感器的水泥基复合材料,由以下原料制成:水泥、炉渣粉、煤灰粉、高岭土、二维碳材料、碳化硅纤维、玻璃纤维、萘磺酸钠甲醛聚合物减水剂、三乙烯二胺·六水催化剂、混凝土发泡剂、丙烯酸酯类发泡调节剂发泡调节剂、硅酮酰胺稳泡剂、乳化硅油消泡剂、己烯基双硬脂酰胺分散剂、过氧化二异丙苯交联剂、聚合硫酸铝聚凝剂、701粉强化剂、乙二醛、双氧水、水。本发明的用于制作压敏传感器的水泥基复合材料具有抗压强度、抗折强度大,应力感知能力高,稳定性好,灵敏度高等优点。
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本发明公开了一种纳米二氧化钛‑聚氨酯海绵复合材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)将10‑12g聚氨酯海绵块用蒸馏水、乙醇、丙酮超声处理后烘干至恒重;(2)取0.8‑1.2g纳米二氧化钛粉末溶解于10mL表面活性剂溶液中,搅拌形成溶液M;(3)取0.28‑0.33g羟丙基甲基纤维素粉末溶解于20mL表面活性剂溶液中,搅拌形成溶胶N;(4)将溶液M和溶胶N混合形成纳米二氧化钛浆料;5)取预处理后的聚氨酯海绵加入纳米二氧化钛浆料中搅拌后置于烘箱中;(6)将聚氨酯海绵经清洗、超声处理;7)将聚氨酯海绵烘干至恒重,即得到纳米二氧化钛‑聚氨酯海绵复合材料。本发明方法简单易行、成本低廉,得到的产品可见光催化活性高,能有效降解废水中有机氯化物。
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本发明提供的一种碎布与树脂复合的复合材料的制备方法,本申请将废弃的布料作为原料,在其包覆无机复合材料,并通过高温烧结,形成硬质材料,提高材料的机械强度,增加了材料的抗冲击能力;在硬质材料外部附着纳米粒子,由于其均匀分布在第一骨料表面,形成第二骨料;这样既能有效的材料的整体机械强度,又能有效的防止纳米粒子团聚;本申请变废为宝,将碎布等废弃的原料与塑料结合,绿色环保。
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本发明公开了一种新型环保太阳能光伏电池背板复合材料,由以下原料制成:聚氨酯、邻苯二甲酸二辛酯、不饱和聚酯树脂、碳纳米管、PBT、PVDF、顺丁橡胶、聚丁烯、ABS、三硬脂酸甘油酯、玻璃微粉、柠檬酸酯、三[2,4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、KH570硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯橡胶、己二酸二辛酯、扩链剂、紫外线吸收剂、光稳剂、抗老剂、抗氧剂、稳定剂。本发明制得的新型环保太阳能光伏电池背板复合材料具有良好的机械性能以及耐中性盐雾性和耐老化性能,毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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本发明公开了一种3D打印用木塑复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述3D打印用木塑复合材料以重量份为单位,包括以下原料:植物纤维粉末96‑135份、聚烯烃塑料粉末114‑152份、聚乳酸38‑54份、三聚磷酸钾24‑32份、乙二醇乙醚醋酸酯26‑30份、特定合成剂16‑25份、淀粉合成剂8‑14份。本发明制成的材料具有很好的韧性、冲击强度,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种热导率石墨烯复合材料的制备方法,其所采用的原料包括金属单质和石墨,金属单质:石墨的体积百分含量比为62‑70%:30‑38%;所述金属单质为金、银、铜、铁、铝、锡和铅中的一种;制备的方法包括以下步骤:(1)计算:首先设计好样品的规格,按比例称样;(2)称样:利用计算好的数据,在天平上称样;(3)混料:将金属单质和石墨混合均匀得到混料;(4)冷压压片:利用压片机和金属模具对混料进行压片,得到样品;(5)测致密度:与设计的理论密度比较得出致密度;(6)烧结:将样品送入烧结炉进行烧结,烧结完成后,待其冷却后得到所述热导率石墨烯复合材料。
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