本发明揭示了一种生物基环氧树脂组合物、全生物基阻燃复合材料及其制法。所述生物基环氧树脂组合物的制备方法包括:以具有极低粘度的基体树脂作为基体树脂,在一定温度下,将添加树脂按照不同比例完全溶解于基体树脂后,加入一定量的生物基固化剂,得到均匀透明的低粘度树脂液体。将得到的均匀透明的低粘度树脂液体与植物纤维进行复配,进行梯度升温制备全生物基复合材。本发明工艺简便、污染小、毒性低,后处理简单,得到的树脂溶液具有极低的粘度和良好的加工性能,同时最终制备得到的复合材料具有优异的阻燃性能和力学性能。
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本发明公开了一种不对称的金‑银‑铂‑银多层复合材料及其合成方法,首先利用种子生长法制备金纳米棒,然后将金纳米棒作为种子添加相应量的CTAC,硝酸银,抗坏血酸,使其混合均匀,水浴加热60℃,即在金纳米棒的外围生长一层薄薄的银;再添加相应量的四氯铂酸钾,水浴加热60℃,使得金‑银双金属两端生长出铂;最后再添加对应量的硝酸银,使得最终的银不对称生长。本发明所合成的不对称的金‑银‑铂‑银多层复合材料在结构上具有很高的均匀性,而且成本低,容易实现。
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本发明公开了一种环保高强木质纤维基复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤一:对木质纤维预处理;步骤二:配制多氨基化合物水或乙醇溶液以及交联剂溶液;步骤三:对所述步骤一中得到的经过预处理的木质纤维施胶;步骤四:将步骤三中施胶后的木质纤维铺装及热压成型得到木质纤维基复合材料。本发明通过纤维预处理,环保型多氨基化合物配方筛选以及工艺条件优化,热压制备的纤维板具有无醛、高强、耐水等特点,其物理力学性能均达到国家标准中关于普通型中密度纤维板的要求,能很好的满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明涉及酚醛树脂领域,且公开了一种改性氧化铝接枝酚醛树脂纤维复合材料,戊二酸中的羧基与纳米氧化铝中的铝离子发生螯合配位,使戊二酸与纳米氧化铝之间以羧酸盐的形式桥接,得到戊二酸改性纳米氧化铝,戊二酸改性纳米氧化铝中的羧基再与羟甲基酚醛树脂的羟甲基发生酯化反应,得到戊二酸改性纳米氧化铝接枝甲基酚醛树脂,使酚醛树脂的分子排列结构得到稳定,增强其机械强度,通过交联反应而形成三维交联结构,得到改性氧化铝接枝酚醛树脂纤维复合材料,可以使树脂不会产生大的团聚体,使其在表面均匀分布,从而保持较好的完整性和具有较好的稳定结构,使拉伸强度增大。
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本发明提供了一种石墨烯增韧的ABS复合材料及其制备方法,属于高分子增韧改性领域。该石墨烯增韧的ABS复合材料是由纸团状石墨烯微球作为增韧剂与ABS熔融共混挤出得到;纸团状石墨烯微球的表面为多褶皱片层结构,具有良好的柔性,同时形成的微球结构能更好的分散在ABS基体中,类似于弹性粒子能吸收应力,进而提高ABS材料的韧性。本发明利用纸团状石墨烯微球作为增韧改性剂可显著提高了ABS材料的韧性,同时还能赋予材料更卓越的耐热性、耐老化性及阻燃性等综合性能,扩展了ABS材料的应用范围。
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本发明公开了一种高强度聚丙烯复合材料及其制备方法,包括聚丙烯芯线,所述聚丙烯芯线外侧设有夹层,所述聚丙烯芯线和所述夹层之间设有连接层,所述连接层和所述夹层之间设有硅胶,所述硅胶和所述夹层之间设有加强筋层,所述夹层外侧连接有防尘膜,所述加强筋层和所述夹层之间设有柔性层,所述夹层和所述防尘膜之间设有耐腐蚀层。有益效果为:通过在聚丙烯芯线和夹层之间设置连接层,可以减少空气中对聚丙烯芯线的氧化腐蚀,加强筋层能够增强材料的牢固性,橡胶的实心管制成的夹层使得材料在挤压变形后更加容易复位,大大的提高了材料的拉伸性能,另外聚氯乙烯树脂材料的加入可以让聚丙烯复合材料难以燃烧,延长了使用寿命。
本发明公开了基于金钯纳米花/石墨烯复合材料的组蛋白乙酰转移酶计时‑电流传感器及其应用,首先将底物多肽利用Au‑S作用固定于金电极表面,通过乙酰化反应将乙酰辅酶A上的乙酰基转移至底物多肽的特定赖氨酸残基上,利用生成的乙酰化多肽将具有较强催化能力的乙酰基抗体‑金钯纳米花/石墨烯复合材料特异性吸附,在含有双氧水的电解质溶液中产生明显的电化学信号。在乙酰化反应中,改变p300浓度及其小分子抑制剂浓度,通过乙酰基和乙酰基抗体的特异性结合作用,探究对所制备的一系列传感器电化学信号的影响。优点是特异性好、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠、成本低。
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本发明公开了一种通过钴基金属有机框架直接磷化得到具有中空纳米结构的Co2P@C复合材料并用于析氧反应的催化剂的制备方法,属于纳米催化、纳米材料、金属有机框架材料领域。具体步骤如下:1)以六水硝酸钴作为钴源,均苯三甲酸作为有机配体,合成含钴金属有机框架(Co‑BTC)前驱体;2)将前驱体和次亚磷酸钠置于管式炉中,直接升温至相应温度制备得到具有中空纳米结构的的Co2P@C复合材。该复合材料所用原料成本低、制备工艺简单,具有优异的析氧反应的电催化性能。在1mol/L的KOH电解液中,当电流密度为10mA/cm2时的过电位为330mV,对应的塔菲尔斜率为44mV/dec,且其反应6h后催化性能还可保持92.2%。
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本发明公开了一种疏水增强尼龙复合材料,其制备步骤如下:步骤1,将有机硅树脂与四氟乙烯加入反应釜中,并加入水,恒温微超声反应2?3h;步骤2,加入分散剂和过硫酸铵,搅拌均匀后密封挤压反应3?5h,得到混合树脂液;步骤3,将混合树脂液进行加压旋蒸3?6h,得到浓缩液;步骤4,将尼龙加入至反应釜中,加入引发剂与交联剂,搅拌均匀后进行高温高压密炼3?7h;步骤5,将无机填料放入反应釜中,进行微电流催化反应1?2h;步骤6,反应结束后,恒温搅拌放置1?2h,自然冷却即可得到疏水增强尼龙复合材料。本发明方法简便,工艺条件温和,生产成本低,材料结构稳定,未经过高温破坏,交联效果好,性能保持稳定。
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本发明公开了胶水组合物、量子点组合物、量子点复合材料及其应用。其中胶水组合物包括疏水性链段改性聚氨酯丙烯酸酯、单官能度丙烯酸酯单体和多官能度丙烯酸酯单体,其中所述疏水性链段改性聚氨酯丙烯酸酯选自聚丁二烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯、聚异戊二烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯、聚异丁烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯中的一种或多种。本发明的胶水组合物与量子点具有良好的相容性,将量子点组合物固化后具有良好的阻水性能,所形成的量子点复合材料具有优异的老化稳定性能。
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本发明提供一种高效催化活性纳米负离子红外抑菌复合材料及其制备方法、高效催化活性纳米负离子红外抑菌复合原料及应用,本发明所提供的高效催化活性纳米负离子红外抑菌复合材料粒径细、分布窄,颗粒形状规则,静态平均负离子释放浓度为原来的2~3倍,在室温为25℃,湿度为70%的环境中,平均浓度达到4200个/cm3,红外发射率≥0.86;涂覆高效催化活性纳米负离子红外抑菌复合原料后的棉、化纤面料基材,经抑菌试验表明,对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌以及大肠杆菌等致病菌的抑菌率达到95%,有效地解决了婴童玩具帐篷抗菌抑菌的难题。
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本发明公开了一种新型高阻尼隔震橡胶复合材料及制备方法,以羧基丁腈橡胶xNBR为基体橡胶,滑动接枝聚合物SGC为高阻尼相,通过简单共混和反应性共混相结合的方法制成,包括如下步骤:(1)将xNBR在开炼机中塑炼,通过共混的方法加入SGC制成混炼胶;(2)将混炼胶转至密炼机,通过反应性共混的方法,加入交联剂,让SGC在xNBR基体中动态硫化;(3)再移至开炼机中加入硫化剂,静置后在平板硫化仪中将xNBR进行硫化。本发明通过反应性共混的方法将SGC交联,成为高阻尼相,能够使基体橡胶保持高力学性能的同时,大幅度提高阻尼性能,尤其是低温区域的阻尼性。本发明所制得的新型高阻尼性橡胶复合材料,尤其适用于汽车、桥梁、建筑、航空等领域的隔震材料。
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本发明公开了一种用于铅炭电池的铅炭复合材料的制备方法,包括如下具体步骤:1)将可溶性铅盐溶解于纯水中,制成饱和可溶性铅盐溶液;2)在室温环境下,将步骤1)中制备完成的饱和可溶性铅盐溶液与多孔碳材料按比例进行混合、浸渍并搅拌,混合均匀后过滤去除多余的溶液,得到碳载铅盐复合碳材料;3)将步骤2)中得到的碳载铅盐复合碳材料进行干燥;4)将步骤3)中得到的干燥后的碳载铅盐复合碳材料,在惰性气体或还原性气体氛围下,进行高温煅烧,煅烧完成后即得到铅炭复合材料。本发明所需的原料廉价易得,整个生产过程工艺方法简单易操作,生产所需的设备简单,设备投入成本低,便于实现大规模的工业化量产。
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本发明提供了一种耐酸碱的化学改性PET复合材料,其特征在于,包括以下重量份的组分:65‑75份改性PET树脂、6‑9份硬脂酸改性玻璃纤维、3‑5份结晶促进剂、3‑5份链修补剂、1‑1.5份抗氧化剂、0.5‑1份成核剂、0.3‑0.8份润滑剂;所述改性PET树脂是以对苯甲二酸(TPA)和二元醇混合物缩聚得到,所述二元醇混合物是乙二醇(EG)、丙氧基双酚A(D33)和新戊二醇(NPG)的混合物;所述硬脂酸改性玻璃纤维是指将硬脂酸基团接枝在玻璃纤维上。本发明提供的化学改性PET复合材料力学性能良好、透明性高,且具有优异的耐酸碱性,在5wt%的HCl和NaOH浸泡30天后,仍能维持较好的力学性能强度,而且制备方法简单、原料易得,适于工业化生产。
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本发明公开的应用纳米级钛酸锂复合材料的混合型电容器,包括负极极片,负极极片包括腐蚀铝基体以及浆料Ⅰ涂覆在腐蚀铝基体上并经后处理得到的涂覆层,所述浆料Ⅰ为物料在去离子水中混合均匀得到,其中,所述物料包括85~95质量份数纳米钛酸锂复合材料与5-15质量份数粘结剂。本发明公开的电容器结构简单,制备简单、能量密度大、涂覆电极制备简单,易于批量化生产。
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本发明公开了一种聚丙烯复合材料拉杆箱的制备工艺,板材挤出、热压、裁切和真空吸塑步骤。本发明通过改善PP复合材料的流动系数,挤出设备生产制得聚丙烯板材均匀,再通过吸塑机真空吸塑制备PP箱体,从而通过低成本的吸塑成型工艺,制得多样化、外观美观的拉杆箱。
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本发明公开了一种自润滑铜合金复合材料,复合材料的基体为铜合金,自润滑元件为石墨;所述铜合金中各组成的质量百分含量中,锌35%-45%,其余为铜;所述石墨表面上镀有镍硼合金层。其优点是:铜合金与减摩材料在结合后有了各自的优点,兼有铜基体的高强度、导热快、导电性好等优异性能以及石墨优良的润滑减摩性能,既具备了承载能力,又突破了一般轴承依靠油膜油脂润滑的界限,实现了无油润滑,对摩擦磨损性能起到了很大的改善作用,稳定性高。
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一种磁性纳米二氧化硅石墨烯复合材料及其制备方法和应用,由石墨烯片层,负载在石墨悕片层上的四氧化三铁和包裹在四氧化三铁周围的纳米二氧化硅组成,石墨烯、四氧化三铁和纳米二氧化硅的质量比为4 : 1 : 1。制备方法:将氧化石墨烯与乙二醇混合超声分散,加入FeCl3·6H2O,加入无水乙酸钠,搅拌反应,再在高压反应釜中反应,依次用乙醇、二次蒸馏水洗涤至pH值为7,经干燥、筛选得到磁性石墨烯复合材料,再溶于二次蒸馏水中超声得到悬浊液,再加入CTAB和TEOS溶液,调pH值为8.5,经搅拌反应,并依次用无水乙醇、蒸馏水洗涤沉淀直至pH值为7,经干燥得成品。制备过程简单,成本低,在处理水中亚甲基蓝时吸附性能良好。
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本发明公开了一种用于测量葡萄糖浓度的复合材料修饰电极及应用,本发明首先通过循环伏安法制备了聚氨基酸修饰电极,然后采用循环伏安法在聚氨基酸薄膜修饰电极表面沉积金属纳米颗粒制备了聚氨基酸/金属纳米复合材料修饰电极。以获得的修饰电极为工作电极,银/氯化银电极为参比电极,铂柱电极为辅助电极,三电极体系下应用安培法实现了葡萄糖在一定浓度范围内的线性电化学响应。该修饰电极具有响应灵敏、稳定性好等特点。
本发明公开了一种层状双金属氢氧化物与膨胀阻燃剂复配阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。该材料由以下重量百分比的各组分组成:聚丙烯60%-73%,膨胀阻燃剂23%-33%,层状双金属氢氧化物1%-2%,增容剂3%-7%。本发明的层状双金属氢氧化物与膨胀阻燃剂复配阻燃聚丙烯复合材料,热稳定性优异,不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚等有害物质,燃烧过程中发热发烟量低,对环境和人体危害较小;而且具有良好的物理机械性能和加工性能。
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本发明公开一种再生复合材料及其制造方法,以及由该方法制备的产品,该再生复合材料主要是由再生海绵层及其一侧或两侧通过针刺的方法覆合的无纺布层组成,其中再生海绵层,是用海绵经粉碎与粘合剂混合后高压蒸汽加温180~230℃成型切片制成,无纺布层是用纤维通过梳理、铺网、针刺加工而成。本发明使用再生材料为原料,加工简单,成本低廉。
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本发明公开了一种便于对金属与塑料复合材料分离回收的环保设备,包括切割箱体、滚轮和收集槽,所述切割箱体的上端开设有通风口,所述切割箱体的内部转动连接有切割刀片,所述齿轮组包括第一锥形轮、第二锥形轮和第三锥形轮,所述第三锥形轮的左端通过连接轴转动连接有第二齿轮,所述齿轮组的左侧转动连接有第二齿轮,所述齿条板的后端固定连接有推板,所述推板包括上限位板、下限位板和连接杆,所述固定支撑板的后端固定安装有电动伸缩杆。该便于对金属与塑料复合材料分离回收的环保设备,便于对装置内部产生的灰尘进行吸附,也便于对塑钢门窗框进行充分的碾压分离,方便快速的分离塑料和钢铁,提高工作效率,方便使用。
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本发明属于电池包装领域,提供了一种复合材料电池箱体结构,包括:护底板;框架组件,框架组件连接于护底板上;放置组件,放置组件螺纹连接于框架组件内,放置组件包括有收置框和支撑部,收置框由预浸料快速模压成型,支撑部由片状模塑料制成,放置组件用于放置电池;散热盖,散热盖与放置组件固定连接,散热盖上设置有散热通道。与现有技术相比,本发明的优点在于该放置组件由收置框和支撑部组成,收置框由预浸料快速模压成型以及支撑部由片状模塑料制成,形成复合材料制成的放置组件具有良好的绝缘性和隔热保温的效果,可以保证电池的安全性,放置组件和框架组件通过螺纹方式连接,在保持较优轻量化优势的同时可以保证较好的稳固性。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种高导热再生PC/PET复合材料及其制备方法。先将聚乙烯醇改性氮化硼和PET混合,经过双螺杆挤出机熔融造粒,让导热填料聚乙烯醇改性氮化硼优先分布在PET相中,最大限度地将导热填料集中于PET相中,减少导热填料在加工过程中的迁移,获得的BN‑PET母粒再与其它原料混合,可以在PET/PC合金体系中构建氮化硼的三维导热网络,在较低的氮化硼添加量下形成有效的导热网络,赋予材料较高的导热性能。该制备高导热再生PC/PET复合材料的方法成本低廉且环保高效,适宜于工业化生产应用。
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本发明涉及光催化材料技术领域,公开了一种纳米CuO/Cu2O‑棉织物复合材料及其制备方法、应用。所述复合材料为Cu2O杂化CuO纳米颗粒改性棉织物,所述Cu2O杂化CuO纳米颗粒结构为Cu2O包覆CuO颗粒,且Cu2O杂化CuO纳米颗粒附着于棉纤维表面,用于可见光下降解有机染料。本发明在可见光下催化效率高;棉织物上的负载CuO/Cu2O纳米颗粒的牢固度高;成本低廉的特点,可重复使用。
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本发明公开了一种碳纳米管中管@硫化锑/锑复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。在碳纳米管中管@硫化锑/锑复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;硫化锑/锑为硫化锑和由所述硫化锑还原形成的金属锑的混合物,紧密固定在碳纳米管中管的内部。制备方法:首先在碳纳米管表面生长ZIF‑8颗粒,然后在其表面包覆一层RF树脂,经过硫化处理和离子交换,最后碳化煅烧得到最终产物。本发明可提高硫化锑的电导率和结构稳定性,改善其倍率性能、循环性能和可逆容量。
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本发明公开了一种考虑多尺度不确定性的混合复合材料铺层方法。包括选择备选材料集合,并获得备选材料集合的微观属性,通过多尺度分析模型获得备选材料集合的宏观属性的分布类型;利用宏观属性及其分布类型确定备选材料集合的宏观有限元模型;构建备选材料集合的微观属性与混合复合材料参数的神经网络模型,对训练后的神经网络模型计算均方误差MSE,根据均方误差MSE来判断训练后的神经网络模型的准确性,使用遗传算法对备选材料集合的选择和层堆叠序列的选择进行优化处理。本发明的方法使用了多种优化算法,大大减小了设计人员与计算机的负担,大大提高计算速度,也提高了优化的准确性,同时也更加符合工程实际应用。
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本发明公开了一种轻质韧性水泥基复合材料及制备方法,该材料包含的各组分配比如下:水泥30~50重量份,工业废渣3~5重量份,轻质细集料6~10重量份,水15~20重量份,减水剂0.08~0.12重量份,膨胀剂2~2.5重量份,消泡剂0.08~0.12重量份,有机高分子纤维1.5~2重量份。本发明通过优化基础配合比,配制出表观密度小于1650kg/m3、收缩应变小于850με、抗压强度大于60MPa、弯曲强度大于12MPa、拉伸强度大于3MPa、拉伸应变大于1.5%的轻质韧性水泥基复合材料。此外,本发明材料具有性能稳定,抗冲击能力强、耐久性好、绿色环保以及廉价的优点,适用于防火防灾的建筑物和隧道工程衬砌结构、桥梁工程的铺装结构等。
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本发明公开了一种低温成型复合材料夹芯结构天线背板中铝蜂窝封边方法,其先对铝蜂窝芯材进行第一次发泡固化处理,使得铝蜂窝预制体其边缘具有支撑,碳纤维预浸料进行包边操作时不会导致铝蜂窝边缘挤压或者坍塌,可以保证产品侧边的成型质量,减少修补工作,制件只需简单处理后喷漆即可得到产品;随后再对铝蜂窝的预发泡位置进行二次涂刷发泡胶,进而可以填充铝蜂窝边缘与侧边碳纤维蒙皮之间的缝隙,可以依靠固化时发泡胶发泡膨胀的力将碳纤维与成型模具贴合牢靠,这样可以使得产品尺寸精准无误。解决了低温成型复合材料夹芯结构天线背板边缘成型质量差,产品尺寸具有偏差的问题。
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本发明公开了一种空心纳米过渡金属氧化物/碳复合材料的制备方法,涉及一种采用天然蛋白质纤维为模板诱导空心过渡金属氧化物纳米材料的制备方法。所制备的空心纳米材料具有尺寸均一、多孔结构分布均匀等优点,并且其制备方法简单、环保。通过在丝蛋白纳米纤维模板溶液中加入过渡金属盐,并在温度100~200摄氏度条件下反应1~24小时后收集产物。再经过超声、洗涤、离心(8000转/分钟)等环节后,将产物置于真空干燥箱中干燥,最后再将其于250~650摄氏度煅烧3‑12小时得到空心纳米过渡金属氧化物/碳复合材料。
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