1187
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本发明涉及电缆绝缘技术领域,具体公开了一种生物基磷镁阻燃剂、制备方法及阻燃电缆复合材料,包括以下步骤:制备氢氧化镁悬浮液;将第一植酸溶液滴入氢氧化镁悬浮液中,得到第一混合液,依次对第一混合液进行搅拌、洗涤、烘干,得到粉末状的前驱体;制备所述前驱体悬浮液,将第二植酸溶液滴入所述前驱体悬浮液中,得到第二混合液,依次对第二混合液进行搅拌、洗涤、烘干,得到粉末状的生物基磷镁阻燃剂。本发明的阻燃电缆复合材料具有优异的阻燃性、抑烟性以及机械性能。
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本发明涉及一种抗静电耐磨高性能PS复合材料,由以下重量份的组份制成:PS为60份‑80份;POE为5份‑10份;改性纳米ZrO2为20份‑30份;抗静电剂为10份‑16份;相容剂为0.1份‑0.5份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案的纳米ZrO2经过聚丙烯酸丁酯(PBA)的接枝,可以在纳米ZrO2表面形成PBA的有机包覆层,产生了强大的立体防护作用,阻止了纳米ZrO2的团聚,能够均匀地分散于PS基体中,提高PS复合材料的力学性能。
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本发明涉及材料制备领域,具体关于一种抗静电聚醚醚酮复合材料的制备方法;本发明的一种抗静电聚醚醚酮复合材料具有良好的抗静电和机械性能;并且,抗静电剂的添加不影响塑料的机械强度;同时同聚醚醚酮树脂的相容性良好,在聚醚醚酮树脂中不迁移、不析出、不被萃取,采用一种表面改性抗静电碳材料与聚醚醚酮基体树脂共混反应制成抗静电聚醚醚酮母料,具有分散性好、均匀、易操作等优点,具有很广阔发展空间。
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本发明公开了两组分别具有Ⅱ型复合层以及Ⅲ型复合层的复合材料,以及上述两种复合材料的制备工艺,通过简单的加工工艺,获得的材料不仅制作成本低,同时具有良好的隔热性,耐温性,耐介质性以及一定的压缩回弹性,可广泛用于密封以及隔热技术领域,对弥补法兰表面的粗糙性有一定作用,具有较强的竞争力,和广阔的市场空间。
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一种吸附PPCPs的磁性壳聚糖复合材料及制备方法,所述磁性壳聚糖复合材料由改性壳聚糖和磁性活性炭制成直径在0.1‑0.5mm磁性复合微球,其中改性壳聚糖和磁性活性炭的重量比为1:0.8‑1.2;所述的制备方法包括:改性壳聚糖制备步骤:将三氯化铁溶于去离子水中,待充分溶解后加入壳聚糖,反应结束后,缓慢加入无水乙醇,缓慢搅拌,待沉淀逐渐生成后,离心,清洗沉淀,再加入戊二醛溶液进行交联反应,离心,清洗沉淀、烘干、磨细即得改性壳聚糖;磁性复合微球制备:按料液比为1:18‑22g/mL将磁性活性炭溶解于去离子水中,完全溶解后加入改性壳聚糖,充分溶解,然后用横流泵将混合物滴入到质量浓度为2.8‑3.2wt%的三聚磷酸钠溶液中,磁力搅拌,成球后继续搅拌固化1‑2小时,即得磁性活性炭/壳聚糖复合微球。
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本发明公开了一种纤维复合材料连接孔周边的增强及其制备方案,包括叠加铺层中连接孔是采用锥头轴杆穿孔,连接孔沿复合材料板材边沿方向部分的丝束剪断后再补强,锥头轴杆穿孔过程中采用左右转动和压板振动相结合的方案,锥头轴杆穿孔完成后在其中放置套筒,之后加温固化的技术方案,锥头轴杆穿孔使纤维丝束向连接孔周边两侧分开并加强在两侧,连接孔周边的丝束向开口处延伸,使受力分散,而丝束开口处受上下丝层的不同方向的丝层和基材固定,减少了产生疲劳及裂缝的可能性,还可减少连接孔数量,也减少了耗材,延长了部件的使用寿命,省去了维修、更换部件耗费的时间及费用,使安全得到保障。
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本发明公开了一种基于异孔型共价有机框架的复合材料及其制备方法和应用,本发明采用分步加入单体的方法,先在聚合物微球表面共价键合上对苯二胺和1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯,更容易控制共价有机框架的生长和最后产物的形貌;本发明在反应中加入了两种胺类化合物,分别是对苯二胺和1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯,最后生成不同孔径大小的异孔型共价有机框架,能实现多种不同分子大小化合物的萃取。本发明制得的复合材料能够用于萃取和消除,而且能够用于液相色谱柱,分离各类化合物。
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本发明公开了一种汽车用碳纤维增强聚丙烯复合材料,按照质量份数的原料由聚丙烯50-70份、碳纤维10-24份、锦纶纤维15-25份、抗氧剂0.2-0.5份、滑石粉5-15份、乙丙橡胶5-8份、植物油6-10份和阻燃粉3-5份组成。本发明先利用硅烷偶联剂对碳纤维进行预处理,极大地提高了碳纤维的改性效果;将改性后的碳纤维同锦纶纤维一起添加至聚丙烯中,经混合、熔融、挤出、造粒后制得的碳纤维增强聚丙烯复合材料具有较低的密度、较高的拉伸强度、较大的弯曲模量及较强的缺口冲击强度,具有较高的综合力学性能,满足了汽车部件轻量化使用要求。
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本发明公开了一种新型双面胶带基材用复合材料,按重量份数计,包括以下组分:聚乙烯:78-82份;乙烯-醋酸乙烯共聚物:13-17份;聚烯烃弹性体:4-6份;发泡剂:6.5-8.5份;抗氧剂:0.5-0.7份;钛白粉:0.7-0.9份。本发明的复合材料具有高的拉伸强度和伸长率,适用范围更广,可以提高双面胶带的使用寿命。
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本发明公开了一种提高铁酸铋‑氧化石墨烯复合材料光催化活性的方法,包括以下步骤:步骤1)将光催化反应物及铁酸铋‑氧化石墨烯复合材料置于透明容器中,把该透明容器放置在超声机中,超声机的底部通有流动水;步骤2)打开光源进行光催化反应,反应过程中开启超声机产生超声振动。由于铁酸铋是一种铁电材料,具有压电效应,在机械振动作用下,表面会出现正、负电荷,在周期性的超声照射下,内建电场可交替,从而不间断的分离电子空穴对,从而提高光催化活性。
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本发明涉及一种热塑复合材料带状边角料的回收再利用方法,它属于材料回收领域。本发明将通过收卷装置收成卷,再通过恒张力退卷装置进入挤出机挤出料粒,料粒再经过注塑或者模压等成型方式制作所需成品。本发明能有效的回收利用,降低成本,又能够减少对环境的污染,对于连续纤维增强热塑性树脂复合材料的发展起到推动作用。
本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种氯化聚乙烯/超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制备方法。所述氯化聚乙烯为周期性氯化聚乙烯,本发明的氯化聚乙烯/超高分子量聚乙烯纤维复合材料,在不改变氯化聚乙烯化学结构的情况下,采用超高分子量聚乙烯纤维诱导结晶的方式调节氯化聚乙烯的聚集态结构,实现对氯化聚乙烯晶体结构的调控,从通常的三斜晶调控为正交晶,从而达到提高熔融温度和力学性能的效果,并且方法简便、易得。
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本发明的一种复合材料机翼壁板边缘及凹陷测量工装,包括:安装座,设有靶座安装孔;第一夹板,与所述安装座固定连接;第二夹板,通过转轴与所述安装座连接,与所述第一夹板相对布置两者之间为夹持空间;弹性支撑件,安装在所述第二夹板和安装座之间用于保持第二夹板以及提供夹紧力;本发明的复合材料机翼壁板边缘及凹陷测量工装,使用简单方便,测量效率高,且工装制造简单,成本低;且实现多点定位,稳定支撑。
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本发明涉及一种丝素复合材料的制备方法,尤其是涉及一种制备高力学性能丝素支架的方法,属于丝素蛋白的加工方法。本发明的具体制备步骤如下:制备丝素蛋白水溶液;在丝素蛋白水溶液中加入一定量的环糊精粉末,不断搅拌使其混合均匀,即可制得丝素蛋白与环糊精的混合溶液;经浓缩后制模,冷冻干燥,得到丝素蛋白与环糊精的复合材料。本发明在整个处理过程中具有耗能低,生物安全性高,价格低廉,操作简单方便,对环境无污染等优势,通过该发明制得的生物丝素支架材料具有很好的力学性能。丝素与环糊精复合支架最大的抗压强度可高达20.65±0.5MPa。通过该方法可以制备具有较高的力学性能多孔支架材料,该材料有望用于组织工程中的骨修复材料。
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以石料为主的复合材料的注射成型方法及设备,包含以下步骤:a.将所用原料放入加料装置内,再通过加料装置内的压料部件把原料推入预塑装置的预塑机筒内;b.保持温度为15~55℃,随着预塑螺杆的旋转把原料压实输送到注射机筒内;c.在注射料力50~180MPa条件下,将注射机筒内的原料通过模具浇口注射进入模具;d.保持模具温度140~200℃,固化时间40秒~300秒;e.开模取出制品。优点有:生产过程简单、生产出的制品合格率高,生产效率高而生产成本低。制品具有良好的机械强度、阻燃性、耐热性、耐腐蚀、电性能好以及成本低等优点,能够取代绝大多数热固性塑料和热塑性塑料,从而减少塑料制品的使用量,为创建资源节约型、环境友好型产业提供强有力的支持和保障。
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本发明公开了一种防虫杀虫高分子复合材料及其制备工艺,其配方主要由高分子树酯、多孔填充剂、氯菊酯类药剂和助剂组成;其制备工艺是按配方将氯菊酯类药剂、多孔填充剂混合,加入高分子树酯搅拌后,由挤出机熔融挤出、切割成颗粒;应用本高分子复合材料可制成人们需要及适用的各种用品,杀虫药剂实现缓释,防虫杀虫功效能持续若干年。
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本发明涉及无机纳米复合材料的制备方法,具体是指一种纳米材料TiO2/CdS空心微球的制备方法。本发明采用先制备SiO2微球样品再制备分散性良好的SiO2/TiO2微球,再将SiO2/TiO2微球均匀分散于无水乙醇中,经过反应制备SiO2/TiO2/CdS微球溶胶,最后将SiO2/TiO2/CdS微球溶胶置于装有NaOH溶液的反应釜中反应,可得TiO2/CdS空心微球。本发明的优点是所用试剂均为商业产品,无需繁琐制备,工艺可控性强,易操作,成本低,制得的产物纯度高,亦可大规模生产。本发明在半导体光催化行业具有广泛用途。
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本实用新型提供一种复合材料制备过程中预浸料铺贴预压实工装,涉及复合材料制备用预浸料压实工装技术领域,包括底座,所述底座的主体为矩形结构,且底座的顶端面上固定连接有导架,导架共设有两处,且两处导架分别固定连接在底座顶端面的前后两侧位置,并且两处导架的内部均开设有横向槽,其中位于后侧导架的右侧安装有电机,底座与导架共同组成了对电机的承载结构。
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本实用新型公开了一种防水防潮的玻璃纤维复合材料保温板,包括玻纤板,所述玻纤板的上端外表面设置有防水机构,且玻纤板的下端外表面设置有保温机构,所述防水机构包括防腐层、阻燃层、防水层,所述玻纤板的厚度处于8.0cm‑9.0cm之间。本实用新型所述的一种防水防潮的玻璃纤维复合材料保温板,通过设置的保温机构,隔热层材质为VIP,有效地避免空气对流引起的热传递,因此导热系数可大幅度降低,具有环保和高效节能的特性,保温层可为聚苯板,重量轻、可加工性好、致密性高、保温隔热效果好,抗裂层材质较硬,偏房屋内层,可起防护作用,所述保温机构多重隔热保温,进一步提高房屋的居住效果,带来更好的使用前景。
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本实用新型公开了一种防腐蚀的塑料复合材料瓦,包括嵌块、第一瓦片板结构和第二瓦片板结构,所述第一瓦片板结构的左右两侧均设置有嵌块,且相邻的第一瓦片板结构和第二瓦片板结构之间相嵌合连接在一起。该防腐蚀的塑料复合材料瓦,结构设置合理,主要通过将第一瓦片板结构一侧面上的嵌块嵌入第二瓦片板结构上与之相对的侧面上凹槽内,使得第一瓦片板结构与第二瓦片板结构之间的连接更加方便,瓦片与瓦片之间的连接也会更牢固,安装也会更快速便利,并且两者由上至下都设置有三层结构,分别为表层、隔热层和耐磨层,选用材料简单,不过于复杂,同时具有抗紫外线,隔热和耐磨的效果,使用更加长久,减少维修和更换,可以减少成本的损耗。
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本实用新型公开了一种基于聚氨酯吸能纳米复合材料的足弓矫正鞋垫,包括鞋垫本体、缓冲垫、加强垫、弹性波浪结构、矫正区、填充块和网面,鞋垫本体的材料为聚氨酯吸能纳米复合材料,所述鞋垫本体下表面的中部和后段设置加强垫,加强垫的硬度大于鞋垫本体的硬度。本实用新型通过在矫正区的鞋垫本体和加强垫之间设置填充块,配合加强垫根部的弹性波浪结构,在站立时利用弹性波浪结构的弹力支撑脚后跟,避免在压力下强行弯曲脚掌造成受伤,而行走过程中,利用填充块的硬度高于弹性波浪结构,在行走冲击力的作用下,缓冲冲击力的同时,利用形变差,形成矫形弧度,从而对脚掌的足弓部位进行矫正,保护脚掌的同时能够进行矫正治疗,安全可靠。
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本实用新型涉及一种生物质复合材料的门窗副框。目的是提供的门窗副框应具有隔热性能好,强度高,使用寿命长,结构简单,成本较低的特点;技术方案是:一种生物质复合材料的门窗副框,包括由副框边条制成的矩形框架结构,所述该副框边条的上端面的两边分别制有一条在副框边条长度方向上延伸的上凸起,所述副框边条的下端面制有若干条在副框边条长度方向上延伸的下凸起,其特征在于:所述副框边条内部制有若干在副框边条长度方向上延伸的通孔。
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本发明涉及过滤材料设备技术领域,公开了一种制作滤清器用滤纸的环保支撑复合材料及超声波复合机,包括低过滤精度的原纸和高过滤精度的熔喷膜,所述熔喷膜内含有塑料助剂,所述原纸和熔喷膜通过超声波熔融复合形成无粘合剂的复合滤纸,所述复合滤纸上设有用于提高通气度、降低空气阻抗的离散孔。本发明的一种制作滤清器用滤纸的环保支撑复合材料及超声波复合机具有不使用粘合剂将各层过滤材料紧密牢固地黏连在一起、自身空气阻抗小、有效提高过滤速率和过滤效果的有益效果。
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本发明涉及一种多孔金属增强液态金属的复合材料,其特征在于:该多孔金属的孔为相互连通的网络结构,液态金属填充在多孔金属中。本发明中将多孔金属作为支撑件,该支撑件力学性能优异,且多孔金属的孔有利于液态金属的填充,保证该复合材料力学强度优异的同时具有良好的导热效果,抗拉强度为70MPa以上,抗压强度为20MPa以上,且导热效果好,可以作为功能结构件使用。
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本发明公开一种树脂基长纤维复合材料预浸丝的制作装置,涉及复合材料制备技术领域,包括架体、放卷轮、预展丝机构、送料机构、加热筒、预浸机构、出丝挤压机构和收卷机构,加热筒安装于架体中的上部,送料机构包括安装板、安装架、驱动组件、中空螺杆、送料管、连接件和储料斗,送料管设置于加热筒中,中空螺杆设置于送料管中,驱动组件用于驱动中空螺杆转动;预展丝机构包括预展丝支架和多个第一展丝辊,预浸机构包括预浸筒和多个第二展丝辊,出丝挤压机构安装于预浸筒的底端,收卷机构位于加热筒的下方,收卷机构包括收卷轮和用于驱动收卷轮转动的驱动部件。该装置使得干丝能够充分浸入胶液,提高了预浸效果和预浸丝质量。
本发明涉及中空硅碳基复合材料及其制备方法、非水电解质二次电池用负极储能材料、负极及非水电解质二次电池。本发明的中空硅碳基复合材料包含空心内核、硅基层及碳基层,所述空心内核位于所述硅基层的内部,所述硅基层含有单质硅,所述碳基层含有单质碳,所述硅基层被所述碳基层包覆。通过采用本发明的具有空心结构的硅碳基复合负极材料,能有效避免充放电过程中硅体积变化导致的电极结构破坏,电池容量衰减的问题,并且能够提高电极的导电性及电化学反应性能。
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本发明涉及阻燃剂设计技术领域,尤其涉及一种阻燃剂、阻燃PLA复合材料及其制备方法,所述阻燃剂具有以下结构通式:
本发明提供了一种金属阳离子掺杂多硫化钴/氢氧化钴复合材料及其制备方法;本发明采用溶剂热法,首先将金属阳离子掺杂到原位生长在泡沫镍上的钴前驱体中,该前驱体为具有分级多孔结构的二维纳米片阵列;之后通过液相硫化法制备得到自支撑的M@CoSx/Co(OH)2纳米片材料;该制备方法工艺简单、耗时短、成本低廉,制得的材料具有分级、介孔结构和较大的比表面积,提供更多的活性位点;同时有利于缩短离子的传输路径,减小电极与电解液间的界面阻力,特别是得益于金属阳离子的掺杂,有效调节其电子结构,优化材料的本征电导率,比电容量高达3500~4000F g‑1,是一种新型高性能的超级电容器电极材料。
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