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本发明公开了一种氮化碳改性碳纳米管复合材料的制备方法,其特征在于,将碳纳米管CNT与三聚氰胺按照一定质量比在研钵中研磨均匀,之后转移到带盖的坩埚中,并用铝箔包裹,然后放入氮气气氛保护的管式炉中,程序升温加热到一定温度后进行反应,反应结束后冷却至室温,最后得到的产物即为氮化碳改性碳纳米管复合材料g‑C3N4/CNT。本发明还提供所制备的g‑C3N4/CNT的应用,将制备好的g‑C3N4/CNT加入到含一定浓度污染物的水中,加入一定量PMS,于恒温摇床上反应;每隔一段时间,取样,过滤除去g‑C3N4/CNT,分析溶液中污染物的浓度。g‑C3N4/CNT与PMS体系对酚类污染物具有高效去除作用。
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本发明公开了一种热塑性复合材料结构3D打印模具热膨胀测量方法,所述模具支撑结构用于支撑整个测试模具,所述模具支撑结构和成型面设计成整体,所述模具支撑结构结构单元的厚度50±2mm,所述成型面的厚度15±1mm。本发明中提供的热塑性复合材料结构3D打印模具热膨胀测量方法,解决了带有3D打印工艺特征的模具在固化过程高温高压状态下的热膨胀不可测量的问题,测量后的膨胀系数可以用于指导热塑性模具结构设计以及尺寸控制,该方法具有方法简单,加工方便,成本低,可以与所成型的材料实际工况结合等优点。
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本发明公开了一种具有抗老化性能的环氧树脂复合材料的制备方法,其制备方法包括将无水乙醇、蒸馏水加入到氨水中,加入正硅酸四乙酯,过滤,离心,洗涤,冷冻干燥得到二氧化硅纳米粒子;将二氧化硅纳米粒子和三乙烯四胺加入到二甲苯中,在110℃下反应,加入催化剂,在一定温度下反应,离心,洗涤,冷冻干燥得到改性二氧化硅纳米粒子;将改性二氧化硅纳米粒子颗粒加入到蒸馏水中,加入3‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷和十二烷基苯磺酸钠,加入氨水反应,离心,过滤,洗涤,干燥得到雅努斯材料;将环氧树脂、聚酰亚胺树脂加入到单口烧瓶中,然后加入雅努斯材料,加入固化剂,反应结束后倒入模具,放置在一定温度固化,冷却得到所述复合材料。
本发明公开一种用于制造三维增强碳纤维复合材料的微细纤维高能植入装备,包括:微细增强纤维送料模块,微细增强纤维定向排列模块,微细增强纤维起电模块,微细增强纤维加速器注入模块,真空发生装置模块,高压静电加速模块,加速器聚束模块和微细增强纤维引出控制模块。本发明通过充电处理且达到目标荷质比量级要求后的大规模微细增强纤维作为高能植入的纤维源,采用高压静电加速电场对均匀定向排布的阵列式大规模微细增强纤维进行加速赋能,使其速度和能量达到植入要求,利用微细增强纤维的输出动能将其注入到二维层合结构预浸料目标增强区域内,实现三维增强碳纤维复合材料的制造。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料包装箱及其制造方法,从外到内依次包括第一复合外层、基层、第二复合内层和缓冲减震层,所述第一复合外层包括碳纤维编织层、玻璃纤维编织层和树脂组合物,所述基层为混合树脂层,第二复合层为碳纤维增强环氧树脂复合层,所述缓冲减震层为EPS泡沫层。本发明属于包装箱制备技术领域,具体是提供了一种重量轻、耐磨耐高温、有效缓冲减震的的碳纤维复合材料包装箱。
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本发明公开一种弥散铜‑铜叠层复合材料的粉末冶金制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)原料准备:所用原料为铜粉、内氧化Cu‑Al2O3粉。(2)冷压成形:采用冷压模具,首先平铺一层铜粉,压实;再平铺一层Cu‑Al2O3粉末,压实;再平铺一层铜粉,压实;再平铺一层Cu‑Al2O3粉末,压实;如此类推。(3)烧结:将冷压坯在真空或还原性气氛中烧结,烧结温度为800‑1050℃,时间为0.5‑6h。该方法能够提高氧化铝弥散强化铜材料的塑性变形能力,同时保持其良好的导电导热性能,解决该材料在Al2O3含量较高时,在变形过程中容易产生裂纹的问题。
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本发明公开一种快速插接的复合材料拉挤型材及其应用,包括:型材本体以及至少一个处于型材本体端头的型材插接部,插接时,型材插接部与带突刺或者突齿的插接件过盈配合,型材插接部的局部或者全部在受挤压作用下其材料本身能够产生形变,形成插接面的材料本身的断裂延伸率大于5%。本发明在复合材料拉挤型材结构中引入在挤压作用下可变形的材料来形成插接部的方案,使得型材可以实现快速插接安装。
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本发明提供一种废水中重金属回收材料,尤其是指一种经过处理加工的具有高导电性、高比表面积、细密孔隙的碳/碳纤维复合材料。把碳纤维浸入到纳米碳颗粒或碳纳米管与有机溶剂及分散剂搅拌形成的悬浊液内,再在无氧高温下进行碳化,形成了一种碳/碳复合材料,并用于水或废水中重金属回收处理。
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本发明公开了一种耐磨耐水解醇解聚酰胺基复合材料,按质量百分数计,原料组成包括:聚酰胺树脂60%~68%,玻璃纤维29%~31%,耐磨剂2%~5%,复配抗水解剂0.5%~1.2%,润滑剂0.2%~0.4%,抗氧剂0.2%~0.4%,流动改性剂0.1%~0.3%,激光母粒0%~0.5%。本发明利用长碳链尼龙低吸水率的特点,添加复配抗水解剂与低表面能的耐磨剂、含氟润滑剂协同作用,所得的复合材料具有优异的耐水解醇解性能和耐磨性能,同时赋予其激光标识性能,可满足汽车冷却系统、结温传感器、温控阀及泵轴承等水接触应用领域应用要求。
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本发明涉及一种PC‑PS复合材料,由以下重量份的组分制成:PC为30份‑50份;PS为40份‑60份;酚醛树脂为1份‑3份;相容剂为0.1份‑0.3份;改性碳纤维为12份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。经过官能化修饰处理之后,碳纤维表面上均匀挂上一层双酚A型环氧树脂,由于基体中聚碳酸酯也是双酚A型,因此此类环氧树脂因为结构上的相似性与聚碳酸酯具有比较好的相容性,环氧树脂在此过程中不仅能够连接起纤维表面活性基团,也能够与基体具有很好的粘结性,从而获得理想的两相界面结构,这有利有碳纤维在PC‑PS中的分散,也提高了PC‑PS复合材料的力学性能。
本发明公开了一种桑蚕丝复合线增强PCL改性PLA生物可降解复合材料及其制备方法,一种桑蚕丝复合线增强PCL改性PLA生物可降解复合材料包括重量比例为6~20份的复合线增强体和120~170份的PCL改性PLA基体,所述复合线增强体为脱胶后的以桑蚕丝与PLA长丝所制备的复合线切短后的短纱或者织造成的机织物,所述PCL改性PLA基体为聚乳酸母粒和聚己内酯母粒溶解后混合成型的高分子混合物,所述高分子混合物中聚己内酯母粒的重量比例为3~7%,其制备方法包括a)制备复合线、b)切短或者织造、c)脱胶、d)制备PCL改性PLA基体和e)材料复合,原料来源广泛,成品性能优良,可生物降解。
本发明属于高分子技术领域,提供了一种聚酰胺树脂用双组份除味剂,由聚醚胺和氧化锌组成。还提供了一种包含双组份除味剂的聚酰胺树脂复合材料,以PV3900标准测定的气味等级均在3.5以下,以PV3341标准测定的总碳释放量均在20μg C/g以下。
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本发明公开了一种传感器用树脂型纳米导热复合材料,环氧树脂、固化剂PSPA、油酸、硝酸锌、柠檬酸、Al2O3和ZnO为主要原料,采用溶胶凝胶法合成Al2O3@ZnO核壳纳米填料,利用具有较高化学活性组分的柠檬酸锌作为前驱体,氧化铝在液态条件下混合均匀,随后进行充分水解并发生缩合反应,在溶液里形成稳定的透明溶胶体系。溶胶经过陈化,胶粒之间缓慢进行聚合,最终形成凝胶。其所用主要原料,填料和环氧树脂质量比3:7;环氧树脂和固化剂PSPA质量配比为2:1;硝酸锌、柠檬酸摩尔配比3:5;本发明通过溶胶凝胶法处理填料表面状态后得到的填料所制备的导热复合材料的热导率得到了大幅的提高。
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本发明公开了一种石墨烯‑氮化硼纤维复合材料及其制备方法,利用氮化硼纤维表面的氧化石墨烯涂层的溶胀和融合作用可实现对氮化硼纤维的交联。氧化石墨烯作为上浆剂和交联剂,可对氮化硼纤维均匀涂覆,交联过程快速简单,交联强度高。经过进一步的还原后,氧化石墨烯交联层转变为石墨烯交联层,增强了氮化硼纤维间的相互作用,降低了纤维间的接触电阻,使得氮化硼纤维展现出优异的力学性能和导电导热性,可用于复合材料的增强相。这种利用石墨烯交联氮化硼纤维的方法具有很大的研究价值和广泛的应用前景。
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本发明公开了添加有羟基硬脂酸的尼龙复合材料及其制备方法,由下列重量份的原料制成:聚十一酰胺15?20份、聚十二酰胺10?15份、聚己内酰胺10?15份、聚己二酸己二胺5?10份、聚癸二酰乙二胺5?8份、5?氨基苯并咪唑酮6?10份、三羟甲基丙烷三油酸酯4?7份、羟基硬脂酸5?12份、棕榈酸2?5份、季戊四醇硬脂酸酯2?5份、月桂酸乙酯1?4份、氢氧化钙2?4份、氧化锌1?3份、二甘醇二苯甲酸酯3?6份、硅烷偶联剂1?4份、抗氧化剂2?5份、防老剂2?4份。制备而成的添加有羟基硬脂酸的尼龙复合材料, 其强度大且耐老化。
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本发明是一种碳磁超结构复合材料及其制备方法与应用。所述材料为均匀的单晶磁性纳米粒子在片层状石墨上有序分布的超结构;磁性纳米粒子为γ‑Fe2O3、Fe3O4或过渡金属掺杂铁氧体,尺寸为13~40nm,片层状石墨的尺寸为5~30μm;铁和碳元素的原子比为0.117~0.382。该材料采用一步自组装法制备,即:以含过渡金属盐‑油酸盐络合物作为前驱体,高熔点钠盐为模板,在惰性气体保护下400~550℃烧结2~6小时,水洗去掉钠盐即可。该材料具有优异的微波吸收特性,在3.6~18GHz频带范围内反射率小于–20dB;最大反射损耗为–29.3~–44.0dB。本发明工艺简单、易于工业推广,所提供的材料性能优异,其在催化、电极材料、微波吸收、高密度磁记录材料、传感器等领域应用前景好。
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本发明提供了一种高耐热高CTI阻燃聚酰胺复合材料,包括如下组份:复合阻燃剂、阻燃协效剂、相容剂、无机填料、抗氧剂、润滑剂和玻璃纤维,本发明的一种高耐热高CTI阻燃聚酰胺复合材料能稳定通过CTI值500V,并且具有较高的耐热温度和较好的物理性能。
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本发明提供了一种铝基钎焊用复合材料,包括铝或铝合金基材;设置于所述基材上的涂层;所述涂层包括钎焊用金属粉末、钎剂和热塑性甲基丙烯酸酯类共聚物。在本发明中,热塑性甲基丙烯酸酯类共聚物作为载体,负载金属粉末和钎剂,所述热塑性甲基丙烯酸酯类共聚物会在钎剂熔化前挥发或热分解,无残留物,不会对钎焊效果造成影响;在钎焊的过程中,钎剂会去除铝材表面的氧化物,有利于钎焊过程的进行;金属粉末在钎焊的过程中熔解在裸露的铝材表面,确保了适当的液相线温度来促成出色的钎焊,且金属粉末的存在还提高了钎焊处的耐腐蚀性。因此,本发明提供的铝基钎焊用复合材料无需使用大量氟化物钎剂,且具有较好的钎焊效果。
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本发明涉及一种纤维增强聚合物基复合材料拼装地板,包括多块由纤维增强聚合物基复合材料制成的地板单元及用于匹配拼接固定相邻两所述地板单元的、由其他材质制成的板间固定件,所述地板单元包括沿其两侧的底部边缘向外延伸出的翼板,所述板间固定件搭接安装在相邻两地板单元的所述翼板上并通过螺钉与承载所述地板单元的基座固定连接。本发明的拼装地板具有优异的加工智能化、力学性能好、环保、轻量化和安装便捷性能、并满足使用习惯等特质。
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本发明公开了一种稀土基复合材料的制备方法,包括依次进行的合成步骤、水洗步骤、离心步骤、打浆步骤、焙烧步骤和粉碎步骤;合成步骤:以重量百分比计,将硝酸铈57%~63%、碳酸锆27%~33%、硝酸镧3%~6%和硝酸钇4%~6%的物料与适量溶剂搅拌至溶解,然后倒入合成釜,与氨水反应30min~50min;水洗步骤:用80℃以上的水对合成产品进行水洗并沉降;离心步骤:通过离心机对物料处理,将离心好的物料进行打浆步骤;打浆步骤:将离心步骤后所得物料移入打浆机料桶,加入表面活性剂,开启打浆机,物料充分搅拌均匀后,停止搅拌;焙烧步骤:将打浆结束的物料在600℃以上高温焙烧,然后进行粉碎步骤得到粉末产品。
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本发明公开了一种FePMo/钒酸铁复合材料及其制备方法和在光催化领域的应用,所述制备方法包括步骤:(1)将硝酸铁和磷钼酸分别均匀分散于水中,得到硝酸铁溶液和磷钼酸溶液,然后将磷钼酸溶液加入硝酸铁溶液中得FePMo前驱体溶液;(2)将硝酸铁均匀分散于硝酸中,再加入偏钒酸铵,充分搅拌得FeVO4前驱体溶液;(3)将所述FePMo前驱体溶液和FeVO4前驱体溶液混合,调节pH至2~3后于180~200℃下进行水热反应,得到FePMo/FeVO4复合材料。本发明光催化剂的制备方法简单,成本低廉,光生电子和空穴分离效率高,光催化性能好,具有很高的经济效益。
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提供了一种适用于含有大厚度纸蜂窝的盒状复合材料成型工艺,依次包括以下步骤:S1、外蒙皮铺设;S2、外周薄纸蜂窝铺放;S3、第一次真空袋压;S4、第一次固化;S5、大厚度纸蜂窝铺放;S6、内蒙皮铺设;S7、第二次真空带压;S8、第二次固化;步骤S1‑S4为第一周期:先成型外蒙皮以及薄纸蜂窝,保证产品侧边有足够的成型压力,刷环氧发泡胶以保证厚度方向能与外蒙皮有效粘接;余下的为第二周期:在大厚度纸蜂窝厚度方向刷上环氧发泡胶,然后将其置于薄纸蜂窝围成的空间底部,环氧发泡胶保证大厚度纸蜂窝与薄纸蜂窝有效粘接,无空隙产生。本发明能显著提升复合材料各结合面的力学性能。
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本发明涉及一种阻燃PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PS为50份‑80份;PA66为5份‑10份;改性坡缕石为20份‑30份;阻燃剂为20份‑30份;协效阻燃剂为6份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。天然坡缕石比表面积小,本技术方案通过HCl对其进行改性,H+取代了Mg+,Si‑O‑Mg‑O‑Si变成了两个Si‑O‑H键,内部通道被连通,增加了比表面积,可以使坡缕石更好地分散在PS基体中;同时,十八烷基三甲基溴化铵可与坡缕石上的羟基进行反应,将有机物接枝到坡缕石表面,提高坡缕石和PS之间的相容性问题,这也间接提升了PS复合材料的物理性能。
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本发明涉及纳米抗菌材料技术领域,且公开了一种长效纳米抗菌复合材料,由以下份数的原料制成:四氯化钛80‑100份、环氧粘合剂30‑50份、一水合氨20‑30份和乙醇60‑80份。该长效纳米抗菌复合材料及其制备方法,通过将四氯化钛80‑100份放置到反应皿内,冰水浴15分钟后加入乙醇60‑80份,加入过程中保持10‑20摄氏度反应温度,添加过程中持续搅拌,搅拌频率为每分钟100转,搅拌完成后加入一水合氨20‑30份,添加过程中持续搅拌,搅拌频率为每分钟120转,得到混合液,将沉淀物放入干燥机内,干燥温度为30‑150摄氏度,干燥时间为1‑24小时,本方法制备步骤简单,且使用材料易得,材料成本低,制备设备要求和环境要求都不高,整体的制备成本较低。
本发明公开了一种空心核壳立方体氧化锌/四氧化三钴/氧化锌纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用化学沉淀法室温下制备含有实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒的溶液;(2)离心分离沉淀,无水乙醇洗涤,干燥后得实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒;(3)将实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒研磨后高温煅烧,获得空心核壳立方体ZnO@Co3O4@ZnO纳米复合材料。本发明制备方法简单易行,制备的材料形貌规整,比表面积大,空心核壳立方体结构,该类空心核壳结构在气敏传感器领域中具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种具有光学温度传感功能的复合材料铸件及其制备方法,所述的铸件结构为高性能复合材料,由如下比例的原料混合铸造而成:所述的方法为:6‑12重量份的环氧树脂,1‑4重量份的固化剂,0.5‑3重量份的稀释剂,10‑15重量份的填充料,2‑6重量份的纤维填料,20‑40重量份的石英砂,40‑70重量份的碎石料,0.001‑10重量份的温度传感颗粒。通过本发明提供的原料配方和制备方法制得的铸件,具有吸震能力强,热稳定性好,尺寸稳定性好等优点,能够准确获得铸件的温度分布来提升机床的加工精度,生产效率上实现大幅提升,并且将成本控制在市场能接受的范围内。
本发明涉及医用材料领域,公开了一种以透明质酸修饰氟化石墨烯为载体的金丝桃素纳米复合材料的制备方法,本发明先通过氧化石墨烯分散液和氟化氢的水热反应合成氟化石墨烯,并对其进行提纯;然后通过PEI将透明质酸修饰在经过1‑乙基‑(3‑二甲氨基丙基)碳化二亚胺、氮一羟基琥珀酰亚胺活化过的氟化石墨烯上,得到透明质酸‑氟化石墨烯;最后通过透明质酸‑氟化石墨烯和金丝桃素、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳化二亚胺盐酸盐和4‑二甲氨基吡啶反应过夜得到目标产物。该方法所得纳米复合材料可实现靶向治疗,肿瘤热疗和化疗的协同效应,增加聚合物纳米材料的稳定性,可用于癌细胞治疗。
本发明涉及一种可高清晰激光打标、耐湿热析出的黑色磷系阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,该复合材料由以下各组分和质量百分比的原料组成:29~31%玻璃纤维;16~19%磷系阻燃剂;0.5~3%抗析出协效剂;0.8~1.5%激光打标母粒;0.4~0.8%润滑剂;0.3~0.5%抗氧剂。该材料具有湿热环境低析出,对螺杆腐蚀作用小,且具有良好的阻燃性和绝缘性,可实现高清晰黑打白标识。广泛应用于低压电器及5G1U领域。
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本发明提供了一种利用碳基磁性纳米复合材料浓缩放射性溶液的方法,涉及分离纯化及浓缩技术领域。本发明提供的方法,包括以下步骤:将碳基磁性纳米复合材料和放射性溶液混合,进行吸附,得到第一混合液;所述放射性溶液中的放射性元素为锰、锶和钴中的一种或几种;将所述第一混合液进行静置或磁性分离,移除部分上清液,得到初步浓缩液;将所述初步浓缩液和高价铝离子混合,进行脱附,得到第二混合液;将所述第二混合液进行固液分离,移除固体材料,得到浓缩液。本发明提供的方法可以实现对放射性元素(锰、锶、钴)快速高效的吸附去除和脱附纯化分离,以及低浓度浓缩到高浓度,在分离、纯化和浓缩方面,具有良好的应用前景。
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一种碳酸钙骨棒状纳米颗粒复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化钙颗粒分散于去离子水中,加入复合表面活性剂,搅拌均匀,料液在微波下处理,料液引入雾化喷嘴的进液端,将二氧化碳气体引入雾化喷嘴的进气端,在超声条件下,对料液进行喷雾,离心分离,取清液,高速离心,去离子水洗涤,干燥,将得到的碳酸钙骨棒状纳米颗粒与聚己酸内酯熔融共挤出,得到碳酸钙骨棒状纳米颗粒复合材料。
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