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本发明涉及一种硫酸钡聚乳酸复合材料的制备方法,1)在苯中加入乙二胺和邻苯二甲酸酐,搅拌加热反应,冷却后,加入去离子水,搅拌分散后旋蒸,得到改性剂;2)将改性剂分散在乙醇中,加入微米级硫酸钡颗粒,超声分散均匀,加热反应得到改性硫酸钡;3)将改性硫酸钡与聚乳酸预混后熔融共混;4)热压成型得到硫酸钡聚乳酸复合材料。该方法能够提高无机纳米颗粒和聚乳酸的相容性,使无机颗粒均匀分散在聚乳酸中,在提高其拉伸强度等力学性能的同时保持甚至提高聚乳酸的透明性。
本发明公开了提供了一种连续纤维复合材料汽车前引擎盖内板折弯结构的铺层设计方法,包括确定折弯位置、局部铺层设计、折弯性能CAE分析、其他工况验证的步骤。本发明通过铺层设计,在内板折弯位置进行局部减层,导致折弯区域铺层厚度减薄,这样在前置碰撞的情况下会在此区域产生应力集中,提前发生破坏而实现前盖折弯,与传统金属前引擎盖导溃槽结构相比,优化了复合材料前引擎盖折弯性能,优化了铺覆性,产品工艺性得到提高,缩短了工艺周期,降低工艺成本,内板可视表面具有平滑、简洁的外观特征。
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本发明公开了一种铁酸盐MFe2O4(M=Co、Mn、Ni)与石墨烯水凝胶复合的制备方法。通过采用一步水热法将铁酸盐纳米材料的制备、与石墨烯水凝胶复合在同一个反应槽内一次性完成,无需锻烧,方法简单,操作方便,材料制备成本低廉;首次将铁酸盐这种双金属氧化物与石墨烯水凝胶复合得到复合材料用于电化学储能,复合材料电极的电化学储能性能优异,性能稳定。
本发明提出了一种兼具调节形貌和超快吸收阳离子染料的纤维素纳米晶/氧化锌复合材料的制备方法,其特征在于以来源广的竹子或竹产物为原料,通过简单酸解制备CNC(纤维素纳米晶),添加并溶解适量的锌盐,高温条件下制得绿色CNC基可调节形貌和超快吸收阳离子染料复合材料。该材料兼具竹纤维的多空结构、氧化锌高效杀菌能力,对细菌显示出80.0%‑99.99%的抗菌率,在1‑10分钟对内阳离子染料去除率达到80.0%‑99.99%。该CNC基体材料不仅可以及其有效的净化水质,而且因为制备简单反应条件温和,极大的减少了对环境的污染。该材料在光催化、抗菌、传感器、医用敷料、食品包装等方面有广阔的应用的前景。
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1一种复合材料做汽车油箱专用塑料方法,胺基化碳纳米管制备的配方和制备过程如下:将管径为10~ 50nm、长度为0.5~ 50μm 的碳纳米管与缩合剂、多元胺按比例混合,用80℃~ 150℃油浴加热回流并高速搅拌,反应时间为20~ 96h,所得产物用无水乙醇并在超声波振荡条件下洗去多余的胺、缩合剂及其他副产物,用微孔滤膜过滤,重复清洗3 ~ 5 次,滤出的碳纳米管溶于二氯甲烷,过滤除去不溶性残渣,收集滤液,蒸干得到黑色的胺基化多壁碳纳米管。将这种复合材料制备成汽车油箱专用塑料,具有良好强度与韧性、抗氧化、具有很好的耐腐蚀性、制作工艺方法简单、材料价格低,是新一代的制造汽车油箱新型材料。
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本发明提供了一种易加工保温复合材料及其制备方法,以酚醛树脂为基础,结合环氧树脂,通过树脂基体与小分子物质的选择配伍,结合合理的制备工艺,预成型后再模压制备的保温复合材料具备优异的加工性能,同时具有良好的耐热性能、阻燃性能,外层材料设有石墨烯,与N,N‑二甲基十二胺以及钛酸锶一起可以提高材料的抗腐蚀性能;可用于模块化预制件的应用。
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一种反应挤出制备尼龙6基散热复合材料的方法,采用己内酰胺单体、开环催化剂己内酰胺钠盐、助催化剂HDI六亚甲基异氰酸酯、厚度在2~10碳层的寡层石墨烯一起加入反应釜中,在超声波作用进行预分散。按照优选的1200:100:5:80的质量比加入反应釜中,釜内抽真空度至‑0.1Mpa时反应釜在150℃下抽真空15分钟,除去反应釜中的微量水分;继续搅拌10分钟后加入挤出机中,在210~230℃的温度下挤出造粒,得到原位聚合的尼龙6基石墨烯复合材料,将该材料经注塑成型后得到散热基板,用于制备电脑散热底座、机顶盒散热外壳等散热器件。
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本发明涉及一种抗静电聚酰胺6复合材料,由以下重量份的组份制成:PA6为60份‑80份;PS为5份‑10份;吸附母粒为1份‑5份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.4份‑0.8份;处理后的氧化石墨稀为16份‑24份;所述吸附母粒包括聚丙烯和云母。本技术方案利用氧化石墨烯的表面的含氧官能团,通过化学键合的方式在表面接枝了合适的长链烷烃,长链烷烃能有效地阻止了石墨烯的团聚,让石墨烯能更好地分散在PA6复合材料里;吸附母粒的加入能够有效地去除加工过程中产生的各种挥发性小分子和有机化合物,降低VOC数值。
本发明公开了一种钴镍双金属氢氧化物纳米片/氮化碳包覆的氮掺杂中空石墨烯球复合材料及其制备方法和作为超级电容器电极材料的应用,其结构单元为钴镍双金属氢氧化物纳米片和氮化碳包覆的氮掺杂中空石墨烯球,外观形貌为3D球形,比表面积为100~1000m2/g,平均孔径为1~200nm。制备方法步骤包括:聚苯乙烯小球的制备,聚苯胺包覆石墨烯球的制备,氮化碳包覆氮掺杂中空石墨烯球的制备以及钴镍双金属氢氧化物纳米片/氮化碳包覆的氮掺杂中空石墨烯球复合材料的制备;本发明产品可有效的解决传统制备技术过程中钴镍双金属氢氧化物单元结构严重团聚问题,为制备比表面积大、柔性好、比电容量高和稳定性好的电极材料提供一种新方法。
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本发明一般涉及一种可转移的导电纳米复合材料及其制造方法。本发明还涉及一种适于制造在柔性基板和/或刚性基板上形成的透明导电纳米复合材料层的高通量方法。本发明一般还涉及一种系统,所述系统包含一种透明导电电极。本发明一般还涉及一种包含触摸传感器的电子系统以及一种用于制造这种系统的方法。本发明一般还涉及一种光电系统,所述光电系统包含触摸屏。
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本发明涉及一种阻燃抗静电尼龙复合材料及其制备方法,属于尼龙改性领域。该尼龙复合材料由下列质量配比的原料组分制成:导电填料4~12%,无卤阻燃剂6~12%,抗氧剂0.2~1%,无机硅酸盐0~4%,余量为尼龙树脂和乙烯醋酸乙烯酯共聚物。本发明大幅提高尼龙材料的阻燃性以及抗静电性,力学性能也不受影响,达到较高的物性平衡,同时操作工艺简单,制造成本低,适于工业化生产。
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本发明公开一种蜂窝状三维多孔硅碳复合材料及其制备方法。该多孔硅碳复合材料,是纳米硅球分布在蜂窝状、连续三维多孔碳基质中的杂化结构;其中碳的质量含量为99~1﹪可控。采用80~800nm球形二氧化硅纳米粒子作为硅源,采用热固性双官能团丙烯酸酯类不饱和树脂作为碳源,采用先复合后还原的方法制备而成;其中丙烯酸酯类不饱和树脂单体为乙烯基热固性树脂。本发明通过乙烯基热固性树脂原位聚合,避免了传统热固性树脂需要使用溶剂的繁琐,无需后处理,操作简便,绿色环保;同时由于热固性树脂在高温煅烧过程中难以发生熔融,可以实现原位成碳,能够有效调控二氧化硅的分布情况,从而调控最终产物的形貌。
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本发明提供一种含有十六醇的相变储热复合材料及其制备方法,该相变储热复合材料具有硬度小,可利用的相变潜热大,储热能力稳定等特点,可提供50℃以下的相变温度,能够用于制备热敷制剂,或者用于热敷疗法。
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本发明公开了一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法,由重量百分比80%~95%的镁铝合金Mg17Al12和5%~20%的碳负载过渡金属催化剂制成,碳负载过渡金属催化剂由基体材料碳和过渡金属组成,基体材料碳为石墨粉、石墨纤维、活性炭、单壁碳纳米管、多壁碳纳米管中的一种,过渡金属为Fe、Co、Ni、Nb中的一种。制备方法包括:将镁铝合金Mg17Al12和碳负载过渡金属催化剂进行均匀混合,在惰性气氛中经球磨后即可得到。本发明镁基可逆储氢复合材料,有效储氢温度低和良好的吸放氢动力学性能等优点,可用于氢气的提纯和储运,特别可作为中低温燃料电池的氢源合金。
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本发明公开了一种具有较高韧性的氧化铝陶瓷基复合材料及其制备方法,其以三氧化二铝、二硅化锆、碳化硅为主要成分,通过加入石英砂、液体石蜡、对甲苯磺酸、六聚偏磷酸钠、二甲胺基丙胺、正硅酸乙酯、异戊二烯、双(2‑甲氧基乙基)己二酸酯、甲酸香叶酯、氧化镧、高耐磨碳黑、偶联剂、助烧剂、去离子水,辅以球磨、搅拌、超声、成型、排胶、喷涂、压模、真空浸渍、热压烧结等工艺制备而成。该氧化铝陶瓷基复合材料具有较高的韧性,且耐高温性能、强度、弹性模量十分优异,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种仿生医用复合材料及其应用,通过如下重量份的原料制备而成:磷酸三钙,55‑65份;羟基磷灰石,35‑45份;改性玻璃纤维,25‑35份;甲基乙烯基硅橡胶,20‑30份;海藻多糖,10‑20份;丙三醇,10‑20份;纳米纤维素,5‑15份;去离子水,6‑10份;所述改性玻璃纤维的制备方法为:将玻璃纤维浸入玻璃纤维表面改性剂中1‑3小时后取出,用蒸馏水冲洗玻璃纤维直至冲洗后液体为中性后,将玻璃纤维放入75‑85℃烘箱中15‑25h,取出,冷却即得;玻璃纤维表面改性剂由下述重量份的原料混匀后制得:季戊四醇酯,7‑9份;聚乙二醇,3‑5份;丙烯酸,3‑5份;交联剂TAC,2‑4份;巯基乙醇,2‑4份。本发明提供的医用复合材料具有较高的拉伸强度和撕裂强度,可以用于制备人工骨。
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风管板用新型复合材料属于新材料领域,由高强度环保材料浆料(氯化镁10~20%,氧化镁40~60%,重质碳酸钙20~30%,群青粉0.1~1%,无机发泡液0.2~1%,磷酸0.1~0.5%,水10~20%),4层白金交织状中碱玻璃纤维增强布以及耐燃聚苯乙烯泡沫材料共同复合成型,该复合材料具有质轻、不燃、隔音、环保等优点,做成的风管板表面平滑、平整、摩擦系数小,而且不生锈、不发霉、造价低、重量轻、强度好、使用寿命20年以上,不但可做风管板,也可用于装饰隔墙板和天花板等。
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本发明公开了一种防虫杀虫卵高分子纳米复合材料及其制备工艺,其配方主要由高分子树脂、纳米二氧化钛和抗氧剂、防老剂等助剂组成,其制备工艺是按配方将高分子树脂、纳米二氧化钛及助剂加入高速混合机经充分搅拌混合,再由挤出机熔融挤出,切割成颗粒;应用本高分子纳米复合材料可制成人们需要的各种防虫网系列产品,具有防虫及杀灭虫卵的功效。
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本发明涉及一种游艇用复合材料的生产工艺,所述生产工艺包括下述步骤:首先利用浸轧贴合一体机将网布层用PVC糊树脂胶粘剂进行浸轧并烘干预热后,再在190~200℃下将网布层一侧面与喷绘膜层、面膜层同步进行三层贴合,喷绘膜层处于网布层和面膜层之间,网布层另一侧面再与底膜层贴合,最后经冷却定型、切边卷取制成游艇用复合材料。本发明优选了面膜层的配方,得到了性能十分优良的透明弹性膜;采用PVC糊树脂胶粘剂,使产品的剥离强度、撕裂强度、手感回弹性等物理性能较好;多层膜与网布层的贴合在一个步骤完成,减少了PVC膜层因多次加热和冷却所造成的损伤,提升了产品的性能。
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本发明公开了一种负载气凝胶的竹炭复合材料的制备方法,依次包括以下步骤:1)、将75~95重量份的硅藻土粉末与200~320重量份的浓度为3~4mol/L的碱液混合搅拌,于80~120℃下静置4~7h后,抽取液相;2)、先将25~35重量份的竹炭粉末加入液相搅拌均匀后,再滴加浓度为1~4mol/L的HCl溶液或H2SO4溶液至pH为4~7;3)、将混合液超声分散;4)、将超声分散后的混合液于45~90℃下静置2~5d,得凝胶;5)、将凝胶浸先置于水中,再烘干。采用本发明的制备方法所得的负载气凝胶的竹炭复合材料具有保温、吸附、释放负离子、质轻等特性。
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一种绝缘复合材料节能型电力金具阻尼间隔棒,所述节能型电力金具阻尼间隔棒由复合绝缘材料加工而成,所述节能型电力金具阻尼间隔棒包括与各个分裂导线组合形状匹配的绝缘支撑架,所述绝缘支撑架与绝缘支撑臂的一端固定连接,所述绝缘支撑臂的另一端安装绝缘固定臂,所述绝缘固定臂内安装橡胶套,所述橡胶套的内径与所述分裂导线匹配。本发明提供一种无磁滞损耗和涡流损耗、节能降耗的绝缘复合材料节能型电力金具阻尼间隔棒。
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本发明属于高分子材料及其加工技术领域,通过将聚醚醚酮表面羟基化,增强了羟基磷灰石与聚醚醚酮基体之间结合力,改善了两者相容性差导致复合材料力学性能不足的缺点。与聚醚醚酮和羟基磷灰石直接共混法对比,通过原位矿化,在聚醚醚酮表面诱导生长出羟基磷灰石晶体,从而提高了聚醚醚酮/羟基磷灰石复合材料的界面强度。
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本发明公开了一种Ca掺杂Tb2O3/Fe2O3‑GO复合材料的制备方法,用于光催化降解Cr6+。所述方法包括以下步骤:首先将Tb4O7和CaCO3研磨混合后H2环境下高温煅烧还原,得到Ca掺杂的Tb2O3,之后将其与硝酸铁在去离子水中搅拌混合,加入碳酸钠调节溶液pH,最后通过水热反应,将上述材料负载在氧化石墨烯上,得到的Ca掺杂Tb2O3/Fe2O3‑GO复合材料能够有效吸附降解Cr6+,同时此方法原料来源广泛,制备方法简单,适合大规模生产。
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本发明涉及一种采光板的制备方法,尤其是涉及一种耐候性纤维增强复合材料改性采光板的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的采光板在固化过程中污染较为严重,生产出来的采光板耐腐蚀性、耐候性、耐沾污性都较差,并且整个生产过程自动化程度较差,生产成本较高等的技术问题。本发明将不饱和聚酯树脂、促进剂、助剂、含氟聚酯树脂按配方比例加入到搅拌机内进行搅拌,与固化剂混合均匀,加入玻璃纤维,形成玻璃纤维增强复合材料层,覆盖PVDF膜,送入到成型加温设备中经三次成型加温,采光板的组成及质量百分比为:不饱和聚酯树脂30%‑40%,含氟聚酯树脂20%‑30%,玻璃纤维25%‑35%,固化剂1.0%‑2.5%,促进剂0.3%‑1.0%,助剂3‑5%。
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本发明公开了一种高导热纳米铜—石墨膜复合材料的制备方法,它包括以下具体步骤:(1)将石墨膜进行化学粗化处理;(2)将粗化处理后的石墨膜进行等离子体处理;(3)将等离子体处理后的石墨膜进行电镀铜处理;(4)将电镀铜处理后的石墨膜进行钝化处理,钝化处理后再进行清洗、烘干后获得高导热纳米铜—石墨膜复合材料产品。
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本申请公开了一种钒掺杂碳包覆磷酸钛锂复合材料及其制备方法和应用,所述钒掺杂碳包覆磷酸钛锂复合材料选自具有式I所示化学通式的物质中的至少一种,在式I中,x大于0且小于等于0.5。采用固相烧结工艺批量制备,本发明工艺简单、产品性能优异,适用于磷酸钛锂负极材料的规模化生产。
本发明属于木材复合材料技术领域,提供了一种镁铝层状双氢氧化物/氧化石墨烯/木材基复合材料的制备方法,包括:将木材浸入含有镁盐、铝盐和尿素的水溶液中,在低温水热条件下进行反应;将木材于50℃条件下真空干燥12h,即可制得镁铝层状双氢氧化物修饰的木材;将氧化石墨烯加入到水中,经过机械搅拌和超声处理后,即可制得氧化石墨烯悬浮液;将氧化石墨烯悬浮液逐滴滴注在木材表面,将木材置于50℃条件下干燥3h,重复3~6次。本发明采用低温水热反应结合滴注法制备具有火灾预警和阻燃功能的复合木材,工艺简单,能耗低,材料结构稳定,同时实现了氧化石墨烯与无机金属的协同阻燃效果。
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本发明公开了一种可完全生物降解复合材料,包括聚乳酸、聚丁二酸丁二醇、聚对苯二甲酸‑己二酸丁二酯、聚丁二酸丁二醇‑共‑对苯二甲酸丁二醇酯、聚丁二酸‑己二酸‑丁二醇酯、聚己内酯、聚碳酸亚丙酯、聚羟基烷酸系列化合物中的一种或几种的混合物,淀粉基树脂组合物由50‑80份的淀粉,30‑50份的淀粉与丙烯酸酯接枝共聚物,10‑30份的丙烯酸酯均聚物组成,该配方机制备方法制备的生物降解复合材料可以提高降解速度,并且降解性能更佳,可以将一些比较难以降解的物体,如包装材料、方便袋等完全降解,进而降低对环境的白色污染,提高环境质量,从长远的角度看,可以进行大范围安全有效的推广,同时相较于使用化学药剂来进行降解来看,其经济成本更低。
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本发明公开了一种轻量化高抗撕裂车用底护复合材料,复合材料的结构从上到下依次包括连续纤维层、LWRT层和连续纤维层,连续纤维层包括连续性长纤丙纶与连续性玻璃纤维,连续纤维是直径7‑21um的玻璃纤维,连续性长纤丙纶是丙纶1.5‑15dex,本发明首次引入两种连续纤维混合结构层,利用双重连续纤维出色的拉伸性能,大幅度提高底护基材的抗撕裂性能,达到涉水试验要求。两种连续纤维混合形成的线团状结构,具有一定的力学性能,同时引入粘结剂,加固两种连续纤维之间的结合力,使表面形成更为致密的结构,提升表面的刚性与韧性,进而可以减轻材料的重量来达到底护的基本指标,形成经济效益。
本发明提出了一种应用于肛肠外科手术创面的抗菌封闭复合材料,包括第一组合物和第二组合物,第一组合物包含有伯氨基封端的分枝型聚赖氨酸键合羧甲基氨基葡聚糖、伯氨基封端的分枝型聚赖氨酸键合分枝型聚葡萄糖以及抗菌剂,第二组合物为改性分枝型聚葡萄糖多位点交联剂和马来酰亚胺基封端的八臂聚乙二醇交联剂,或改性分枝型聚葡萄糖多位点交联剂和琥珀酰亚胺酯基封端的八臂聚乙二醇交联剂。本发明的应用于肛肠外科手术创面的抗菌封闭复合材料可以封闭肛肠外科术后的创面,具有良好的抗菌效果,极大地促进肛肠外科手术创面的愈合,缩短修复周期,且临床可操作性强,使用简便,可以在创面原位上瞬时立即形成。
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