1044
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本发明公开了一种超高强超高延性水泥基复合材料及其制备方法,该水泥基复合材料的抗压强度超过150MPa,单轴拉伸荷载下的延性超过5%。组成为:拌合水用量用水灰比表示为0.17~0.23,纤维的体积百分含量为2.0~2.5%,其它组份由以下质量百分含量的组分组成:水泥36%~57%,硅灰11%~21%,稠度调节剂5%~13%,粉煤灰5%~15%,砂子19~26%,硅灰分散改性剂0.021~0.043%,减水剂2.957%~2.979%。本发明突破了ECC强度很难超过100MPa的瓶颈,为制备强度更高的ECC提供了有力证据和新的研究思路,而且同时又能满足一些重要工程对水泥基材料强度和延性的双重要求。
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本发明公开了用于切削刀具的高硬度陶瓷复合材料及其制备方法,其以氧化镁、氟硅酸钠、二氧化硅、锡酸钡、乙醇铝、锐钛矿型钛白粉、高岭土为主要成分,通过加入醋酸乙烯酯、丙烯酸‑2‑羟乙酯、过氧化二异丙苯、聚丙烯酸、木质素磺酸钠、六偏磷酸钠、交联剂、增塑剂、去离子水,辅以球磨、干燥、搅拌、超声分散、高速混料、喷雾造粒、压制成型、高温烧结等工艺,使得制备而成的陶瓷复合材料硬度高、抗热震性好、韧性足,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种碳纤维增强铜基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下质量百分含量的组分:碳纤维4~12%,铅粉1~2%,硼化钛1~8%,铌粉1~2%,硫化银3~7%,羟基磷灰石6~10%,过氧化钠20~30%,磷酸氢二钠4~10%,碳化硅5~9%,羟甲基纤维素10~15%,其余是铜粉。制备方法:将铜各成分混匀后,过200目筛,烘干;在600~700MPa的压力下压制成型;烧结;冷却至15~30℃。本发明的膨胀系数为6~7×10?6℃?1,导热系数为203~206W/(m·K),导热系数和膨胀系数都相对较高,羟基磷灰石的加入明显提高了本发明的导热导电效果。
本发明涉及一种基于消除反射和双层P/N异质结的三维仿生复合材料,依以下方法制备:(1)首先用一定浓度的碱液,对硅片进行各向异性刻蚀,在其表面形成紧密排列的四方锥形貌;(2)然后将步骤(1)刻蚀后的硅片进行亲水处理,在其表面生长而二氧化钛晶种,并置于马弗炉内煅烧;(3)再将步骤(2)中所得到的表面具有二氧化钛晶种的硅片置于反应釜中,采用水热合成的方法在硅锥的侧壁上生长二氧化钛纳米棒;(4)最后在步骤(3)中得到的二氧化钛纳米棒上沉积聚苯胺纳米粒子。本发明所涉及的三维仿生复合材料兼具优异消反射和高效分离光生电荷的能力,可以应用到光催化、光电转化器件和太阳能电池等领域。
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本发明公开了一种高阻燃性汽车仪表盘复合材料的制备方法,该制备方法先将各原料按重量份配比投入至高速搅拌机中搅拌,然后将搅拌后的物料在双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却后经切粒机切粒,粒料再经干燥、筛选、包装即得产品。本发明的高阻燃性汽车仪表盘复合材料具有质量轻、强度高、耐冲击、减震效果好等优点,尤其是在阻燃性能方面,大大优于市面上的大部分产品,用于制作汽车仪表盘,实现了汽车轻量化与节能环保,同时兼备成本低、工艺简单的优点,有利于大范围的推广应用。
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一种柔性多层石墨烯复合材料的制备方法,其特征在于,所述的制备过程是:步骤1)、石墨矿研磨;步骤2)、提纯石墨粉末;步骤3)、提取多层石墨烯颗粒;步骤4)、高温处理;步骤5)、喷涂处理;步骤6)、压制复合处理;步骤7)、收卷打包入库。本发明工艺简便,通过喷涂与压延将石墨烯与金属成层结构的复合材料,大大提高生产率,适用于批量生产,同时改善了金属材料的耐热性能与强度。
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本发明提供了一种纳米银复合材料及其制备方法与应用,属于无机抗菌剂的制备领域;使用阳离子多聚体通过化学还原法制备得到纳米银复合材料,具有粒经小、分散均匀、分散度高、带正电荷等特点;并将该材料应用于杀菌领域。
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本发明公开了一种三元纳米复合材料氧化石墨烯‑聚苯胺‑聚氨基苯磺酸的制备方法,本发明所述方法制备得到的复合材料对AP有较大的电流响应,且修饰电极的稳定性好,适合作为AP的传感材料。
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本发明公开了一种升降晾衣架用轻质复合材料,包括以下按照重量份数计的组分:玻璃纤维网格布60‑80份、秸秆粉120‑150份、改性石墨烯14‑35份、氧化铁12‑34份、氧化钙23‑45份、助剂40‑60份、粘结剂10‑24份;所述助剂包括三甲基氯硅烷、硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、泡沫铜、泡沫铝。与现有技术相比,本发明轻质材料利用秸秆粉和改性石墨烯为原料,填充至玻璃纤维网格布中,烧结后得到的复合材料,质地轻盈、耐高温、抗张力强。
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本发明涉及一种调温调湿复合材料,属于建筑节能技术领域。调温调湿复合材料包括10~20份有机调湿材料,20~30份硅酸铁,50~70份抹灰石膏,本发明利用硅酸铁调湿材料中含有的晶体氯化钠,协同有机调湿材料,附着于以无定形结构存在的硅酸铁的表面和孔道上,与硅酸铁的多孔结构产生复合效应,利用硅酸铁比表面积和孔容较大、平均孔径较小的结构,提高水汽在材料的表面和内部进行扩散的性能,促使水汽在材料内部发生毛细凝结,使得材料的吸湿容量增大,并具有较快的吸放湿速率,促进了材料对水分的物理吸附,提高吸湿容量,同时利用有机调湿材料的调温功能,有效调节室内环境温度与湿度,具有广阔的应用前景。
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丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物基绝缘隔热复合材料,包括以下重量份数的原料:丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物50~70份、邻苯二甲酸二烯丙酯10~20份、三烯丙基异三聚氰酸酯10~20份、乙烯基三(β‑甲氧基乙氧基)硅烷5~15份、苯乙烯‑马来酸酐共聚物3~8份、邻苯二甲酸二烯丙酯1~5份、羟基硅油1~3份、氟二醇2~4份、聚丙烯酸钠0.5~2份、过氧化苯甲酸叔丁酯2~6份、间苯二酚双(二苯基)磷酸酯2~5份、保温填料40~60份、抗氧剂0.5~1.5份。本发明为一种经多次实验获得具有良好隔热性能,同时可保持较好的阻燃性、绝缘性及耐腐蚀性的丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物基复合材料,加工塑造方便,保持了ABS良好的可加工性能,进一步增加了ABS材料的应用范围。
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一种高压溶剂热合成ZnS/SnS复合材料粉体,将分析纯的Zn盐与分析纯的硫源溶解于溶剂中,形成前驱物溶液C1,将溶液C1倒入高压反应釜中,然后置于真空干燥箱中,设定温度时间,反应结束后自然冷却到室温;加入分析纯的SnS盐,将溶液C2倒入高压反应釜中,然后置于真空干燥箱中,设定温度时间,反应结束后自然冷却到室温;将离心洗涤,产物在真空干燥。本发明采用高压溶剂热,快速制备出颗粒大小均匀的ZnS/SnS复合材料粉体,工艺设备简单,反应周期短。
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本发明公开了一种耐高温高光增强聚丙烯复合材料,包聚丙烯、玻璃纤维、三元乙丙橡胶、硬质酸、交联剂、填充剂、成核剂、表面活性剂、光泽剂及偶联剂,所述交联剂为硅烷交联剂,所述填充剂为硫酸钙晶体、碳酸钙晶体,所述成核剂为稀土?晶型成核剂,所述偶联剂为钛酸酯偶联剂。通过上述方式,本发明一种耐高温高光增强聚丙烯复合材料,其制品的拉伸强度、弯曲性能、冲击性能、耐高温性能及光泽度均有大幅度的提高,光泽度均在85%以上,耐高温温度比普通的聚丙烯材料提高了150℃以上。
本发明公开了一种具有抗光老化的纳米TiO2/ABS复合材料,其组成成分的重量配比为:ABS55-85份;纳米TiO2 10-30份;抗氧剂0.1-2份;光稳定剂 0.1-2份;紫外线吸收剂0.1-2份;其他添加剂0.1-1份。本发明的金红石型纳米TiO2具有长效屏蔽紫外线的优异性能,并且相对于苯并三唑类紫外线吸收剂及受阻胺型光稳定剂等传统抗老化改性剂更具有环保优势。本发明所制得的改性ABS复合材料不仅具有良好的抗光老化性能,材料的各项物理力学性能和热力学性能基本不受影响,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于超声波足浴机的复合材料,该复合材料包括以下重量含量的组分:UV固化聚氨酯丙烯酸酯树脂18~35份、呋喃环封端的聚氨酯预聚物13~27份、聚(3‑羟基丁酸酯)/聚乙二醇多嵌段共聚物8~21份、羟丙基甲基纤维素15~28份、3,3’‑二甲基‑4,4’‑二氨基二苯甲烷20~30份、十二(烷)酸单异丙醇酰胺15~25份和聚α‑甲基苯乙烯30~40份。通过上述方式,本发明抗摔性能好,抗污性能佳,不易粘污物方便清洗。
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本发明涉及一种阻隔性能较好的改性聚丙烯复合材料,该复合材料包括如下组分:聚丙烯60‑85份、乙烯‑乙烯醇共聚物10‑30份、马来酸酐接枝聚丙烯3‑10份、钛酸四丁酯2‑4、聚碳酸亚丙酯5‑10、聚乙烯基甲基醚2‑7份、柠檬酸三丁酯6‑10份、硫代二丙酸二月桂酯1‑4份、抗静电剂1‑3份、纳米硫酸钡2‑5份、有机蒙脱土2‑8份、偶联剂KH550 1‑4份、纳米银0.1‑0.5份。本发明所述的阻隔性聚丙烯组合物所得薄膜对气体具有良好的阻隔性能、抗菌抗静电效果、亲水性和抗污性能,制备方法工艺简单、条件易于控制、适用性强,能够用于医药、食品及其他有阻隔、卫生等要求的包装领域,适宜规模化推广应用。
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一种高性能黑色无卤聚酰胺复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚酰胺66树脂60~72份;聚酰胺6树脂12~18份;增韧剂15~21份;相容剂5~10份;磷酸盐8~17份;抗氧剂0.6~1.1份;增强纤维24~32份;炭黑2.2~3.3份。提供的高性能黑色无卤聚酰胺复合材料经测试具有如下性能指标:拉伸强度大于125~135MPa,弯曲强度大于216~234MPa,悬臂梁缺口冲击强度大于10~13kj/m2,阻燃性达到V-0(UL-94-1.5mm)。
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本发明公开了一种碳纳米管改性聚苯乙烯复合材料的制备方法,主要由如下质量份数的组分制成:苯乙烯100;碳纳米管5~20;引发剂0.05~0.2;浓硫酸60~80;浓硝酸180~240;去离子水100~200;过硫酸钾0.1~0.5;十二烷基硫酸钠3~6;10%氢氧化钠溶液100~200。制备方法简单,易于操作,制备的复合材料碳纳米管分散性能良好,具有力学性能优异。
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本发明涉及保温材料领域,提供了一种复合材料保温板及其制备方法,其原料包括:425普通硅酸盐水泥、聚苯颗粒、聚乙酸乙烯脂乳液、有机硅防水剂、纤维素、物理发泡剂以及水;制备过程中,将发泡剂,利用发泡法制成泡沫,将泡沫与其他原料混合,加水搅拌均匀,在保温板材料上,添加有玻纤网格布,滚压成板后,需要使用3GHz频率的微波照射保温板5—7分钟,这样制备出的复合材料保温板,具有优良的导热系数与较低干密度。
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本发明公开了一种改性的玄武岩复合材料及制备方法,属于玄武岩纤维领域,在玄武岩中加入重量比为10~20%的海泡石,通过熔化、拉丝等工艺制成玄武岩复合材料。通过上述方式,本发明能够影响玄武岩纤维的性能,改变玄武岩的结构、化学组成及性质,使得玄武岩纤维的化学耐久性、柔韧性、耐酸碱性和耐热强度都有显著的提高,进而扩大了玄武岩纤维的应用领域,市场前景非常广阔。
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本发明公开了一种多层复合材料灭火毯,其具有两层高硅氧玻璃纤维布之间夹有纤维状活性炭过滤布的结构。利用高硅氧玻璃纤维布及纤维状活性炭过滤布耐热性能好的原理制造的灭火毯覆盖火源,可以阻隔空气以达到灭火目的,该灭火毯会对人体和物体起到有效隔热的外保护层,同时该产品在没有火情的状况下,多层复合材料灭火毯中的纤维状活性炭过滤布可以起到净化空气,能过滤和吸附空气中的毒气、烟气、恶臭等有害气体,起到环保作用,并且高硅氧玻璃纤维和纤维状活性炭过滤布都是非石棉产品,属于无污染的环保型材料。
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本发明公开了介绍了一种聚酯与无机硅酸盐的纳米复合材料,其包 含聚酯、无机硅酸盐、偶联剂等成分,其中聚酯的制备原料二元醇,是 碳元素来源于生物原料的二元醇。得到的复合材料在热性能和力学性能 方面有较大的改善。且本发明产品中的二元醇成分中碳元素成分来源于 生物材料而非石油原料,从而大大减少由于冶炼石油而向外排放的CO2 的量。
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本发明公开了一种新型多孔复合材料的制备方法,这种材料是利用两种单体有机分子形成二元共晶得到的,即由一种含芳香稠环的查耳酮分子和7,7,8,8-四氰基对苯二醌二甲烷(TCNQ)在无溶剂辅助下研磨得到。或在非芳香烃溶剂辅助下研磨后,烘干得到。本发明的多孔复合材料应用于芳香烃与非芳香烃溶剂混合物后,可选择性地吸收混合物中的芳香烃及芳香烃组合物。
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本发明提供一种抗应力发白聚丙烯复合材料,按照重量份数计其包括:40~85份聚丙烯树脂,4~7份抗应力发白剂,15~45份填充剂,5~15份相容剂,0.1~1.0份抗氧剂,加工助剂,0.5~2份;所述聚丙烯树脂为聚丙烯和聚乙烯的共聚聚丙烯,所述共聚聚丙烯中聚丙烯和聚乙烯之间的重量比为95:5~99:1;所述抗应力发白剂为TiO2、MnO2、ZnO和ZrO2中的一种或多种混合物。本发明提供的一种抗应力发白聚丙烯复合材料是一种抗应力发白性能好且兼具良好的综合力学性能的材料,相对经济成本低,适合汽车等工业大规模生产应用。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体地,涉及一种漂浮式光伏浮体用聚乙烯复合材料及其制备方法;所述的复合材料,其特征在于,包括如下重量份的各原料制得:聚乙烯树脂100份、烯类共聚物15~25份、杂化天然纤维2~4份、抗紫外纳米粒子1~2份、助剂0~2份。具有优良的力学性能和抗老化能力。
本发明涉及一种二维编织碳纤维增强复合材料模压成型后的纤维剪切角快速预测方法,包括以下步骤:将目标零件基于构型展开得到板料,对板料进行网格划分得到第一模型;将模压成型模具的凹模进行网格划分得到第二模型;将第一模型垂直投影到第二模型上得到第三模型;对第三模型建立应力平衡方程,通过线弹性迭代求解获得第四模型;对目标零件进行模压成型仿真,以第四模型作为迭代计算的初始解,任一迭代步均要求每一网格单元中二维编织碳纤维增强复合材料的剪切角小于预设的剪切锁止角;迭代完成后,即获得模压成型后纤维剪切角分布云图。本发明能够在保证产品合格的前提下快速准确地预测模压成型后的纤维剪切角。
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本发明公开了提供了一种天然矿物改性可降解高分子阻燃复合材料的制备方法,包括以下步骤:将天然矿物微粉和偶联剂置入混合设备,使其偶联化反应,反应结束后冷却,得到偶联剂均匀包覆的改性矿物微粉;将改性矿物微粉、可降解高分子、协效阻燃剂A、协效阻燃剂B、相容剂、抗氧剂和增塑剂按比例置入混炼设备进行熔体共混,混炼均匀后再经冷却切粒或直接造粒,获得阻燃功能母粒;将功能母粒和可降解高分子搅拌均匀,置入熔融共混设备进行熔融共混获得可降解高分子阻燃复合材料。本发明促使改性矿物微粉和协效阻燃剂在降解高分子基体中均匀分散且获得高度剥离,形成较完善的网络结构,充分发挥协同阻燃、增强的独特功能。
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本发明提出了一种纳米复合材料钢基表面处理方法,包括以下处理步骤:步骤一,将钢板依次进行超声波清洗、烘干、碱处理、酸处理、水洗、烘干处理;步骤二,将经过步骤一处理的钢依次进行高能喷丸、水洗、烘干处理;步骤三,将经过步骤二处理的钢基体依次进行超声冲子冲击处理。本发明的有益技术效果:本发明的一种纳米复合材料钢基表面处理方法,能够极大的提高综合性能和使用寿命,并提供一种工艺简单、成本低、适于大规模生产应用的表面处理方法。
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本发明提供了一种Zr‑Ta纳米片增强Ti‑Mo基(简记为Zr‑Ta/Ti‑Mo)复合材料及其制备方法,通过该方法制备的Zr‑Ta/Ti‑Mo复合材料能够在保持单一体心立方(简记为BCC)结构的前提下,具备高的屈服强度、高的拉伸强度及大的延伸率,在BCC结构中实现了高强度(包括高屈服强度和高拉伸强度)和大延伸率的良好匹配,能够有效解决现有的β型钛合金在呈现单一BCC结构时存在的强度和延伸率匹配不足问题(表现为拉伸强度·延伸率积相对较低),可望在生物医用及先进工业等高技术领域获得重要应用。
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本发明属于合金材料领域,具体涉及一种轻质拉链用铜铝复合材料及其制备方法。该轻质拉链用铜铝复合材料包括铝合金内层和铜合金外层,所述铝合金内层由以下重量百分比的组分组成:Si:0.05‑0.10%,Fe:0.08‑0.16%,Mn:0.05‑0.09%,Mg:15‑20%,Cr:0.50‑0.70%,V≤0.001%,Ti:0.01‑0.05%,Be:0.03‑0.05%,Er:0.01‑0.02%,余量为Al和其他无法避免的杂质。通过这种设计,保证表面材料耐磨性好,金属光泽度好,接近铂金金属光泽,适用于装饰品。内部铝合金足够的抗拉强度及韧性,在使用过程中能提供足够的强度及使用寿命。
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