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本发明公开了一种溴/锑阻燃增强PBT复合材料及其制备方法,涉及新型高分子材料领域。该材料组合物包括以下质量百分比的组分:PBT树脂50‑60%;溴系阻燃剂5‑10%;锑化合物1‑3%;激光打标助剂0.5‑2%;自制白色激光标记助剂母粒3‑6%;碳黑0.05‑0.5%;抗氧剂0.2‑0.4%;玻璃纤维0‑40%。本发明得到的溴/锑阻燃增强PBT复合材料,具有溴/锑阻燃体系优异的力学性能和阻燃性,同时兼具白色激光标记功能,通过添加自制的白色激光标记助剂后材料激光标记的白度、清晰度和与基材的对比度明显提高。
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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;PA66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及PA66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。
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本发明涉及一种无人机复合材料方向舵及制备方法,方向舵主体和底部肋盒上埋入单耳螺母,上下轴座通过六角头螺栓和方向舵相连,锁线穿过六角螺栓端头保险孔,防止螺栓松动,上下轴座直接连接在垂尾安定面的轴承处;支架接头压入铜衬套后,直接铆接在方向舵中部前缘前梁上,支架接头通过拉杆和舵机连接。本申请的无人机方向舵使用高比强度、高比模量碳纤维复合材料一体成型,易于装配,减轻方向舵整体重量,两端转轴使用合金钢,中部支架处使用铜衬套具有耐磨的优点,转轴通过螺栓和方向舵主体连接便于更换和维修,螺栓上带有保险孔和锁线配合,在飞行中飞机振动或晃动时可以防止螺栓松动或脱落,造成方向舵卡顿或脱落。
本发明公开了一种具有重金属吸附功能的羟基磷灰石平板丝复合材料制备方法。包括以下步骤:将蚕置于平板吐丝床上,待吐丝尽后,将已吐丝的蚕自平板吐丝床上取下,获得平板丝;用饱和氯化钙溶液淋洗得到的平板丝完成平板丝的预钙化;之后将平板丝贴合在钛板电极上,形成复合SF/Ti片作为阴极电极,备用;将硝酸钙·四水、磷酸二氢铵在室温下混合搅拌,混匀后用氢氧化钠调节溶液pH到5.5完成电解液的制备。以平面丝作为有机载体,羟基磷灰石作为无机成分复合成膜,该复合材料在电镜下表现为多孔的微观结构,表现出极高废水重金属吸附效率。
本发明涉及食品包装材料领域,具体涉及一种应用于可降解餐盘的具有防水功能的超轻质植物纤维复合材料及其制备方法,所述的超轻质植物纤维复合材料,由以下重量百分比的原材料制成:植物纤维30%‑50%,泡打粉1%‑8%,纳米蜡乳液10%‑30%,甘油12%‑25%和可溶性淀粉10%‑20%。本发明有效解决了材料作为餐盘使用时在保藏食物的时候达到保温隔热、抗冲击的效果,同时减轻餐盒的重量。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种CuMn2O4/MnxOy复合材料的制备及其电化学性能的测试方法;将KOH和NaOH用去离子水溶解,配成溶液A;将0.5mol/L的Cu(CH3COO)2溶液倒入1.0mol/L的Mn(CH3COO)2溶液中配成溶液B;将溶液A逐滴加入溶液B;将混合后的溶液转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜内,在180℃条件下反应24h,自然冷却后将产物离心分离;将分离后的物质放置于管式炉中烘干,在空气气氛下500℃煅烧5h,自然冷却。本发明制备的材料通过电化学性能测试,可以看出在经过了多次充放电循环后,该材料具有良好的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种PBT‑PC复合材料,按重量份由以下组分组成:PBT为60份‑80份;PC为30份‑40份;ASA为10份‑14份;酚醛树脂为3份‑5份;纳米太极石微粒为8份‑12份;耐磨剂为4份‑6份;相容剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。本申请制得了一种以ASA和酚醛树脂为骨架的PBT‑PC复合材料,它的缺口冲击强度、拉伸强度、耐磨性和耐候性优异,具有很大的推广意义。
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本发明提供了一种锂离子正极复合材料的制备方法,包括:A)将三元前驱体、富锂前驱体和锂源混合,得到混合物;所述三元前驱体为NixCoyMnz(OH)2,其中x+y+z=1;所述富锂前驱体为(NiaCobMnc)CO3,其中a+b+c=1,c≥0.5;B)将混合物烧结,得到锂离子正极复合材料。本发明通过三元前驱体和富锂前驱体复合的方式,制备得到三元/富锂复合正极材料,可以解决三元正极材料在高工作电压条件下容量衰减的问题,还提高了三元正极材料在高工作电压条件下电化学性能的稳定性。同时提高了三元正极材料的放电比容量和能量密度。
本申请公开了一种纳米复合材料,其特征在于,包括内核组分和外层组分;所述内核组分包括纳米粒子;所述外层组分为多层组分,包括稳定剂、医学成像对比剂、化疗药物、肿瘤特异性配体或抗体中的至少一种;所述内核组分与所述外层组分的质量比例为1:10~1:0.5。该纳米复合材料具有超声波响应活性,能够将吸收的超声波高效地转化为活性氧自由基或者热能。本申请还公开了其制备方法及在HIFU增效剂中的应用,其制备方法简单易行,利于规模化生产与推广;其用于HIFU增效剂时,可提高HIFU对位置较深病灶的消融效果,提高对体积较小的早期肿瘤的治疗效果,可对肿瘤边界进行影像学定位与识别,降低对肿瘤边界正常组织的损伤。
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本发明公开了一种增韧增强聚丙烯复合材料及其制备方法,聚丙烯、弹性体、玻璃纤维、偶联剂、分散剂、稳定剂按重量份数计的配比如下:聚丙烯55~75份;弹性体10~20份;玻璃纤维3~5份;增溶剂2~3份;分散剂2~3份;稳定剂1~2份;石墨烯0.5~3份。本发明的增韧增强聚丙烯复合材料通过选用热塑性弹性体以及玻璃纤维,对聚丙烯进行增韧增强改性,在提升聚丙烯抗冲击性能的同时,还提高了聚丙烯材料的力学性能,达到了高强度、高韧性的效果。
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本发明提供了一种开孔复合材料的纤维轨迹优化方法,具体地,本发明提供了一种优化复合材料制件纤维轨迹的方法,包括采用如下的函数曲线族对于纤维轨迹进行优化:式中各参数的定义如说明书中所述。本发明的方法简单,易于实现。与现有的纤维轨迹设计方法相比,用本申请的方法设计得到纤维轨迹,制备而成的制件具有更高的强度。
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本发明涉及一种纤维增强树脂复合材料空心球及其制备方法。它以蒸汽膨胀发泡的聚苯乙烯小球为复合空心球的球形内核,在该球形内核外表面从里到外均匀包覆多层纤维增强树脂混合物,至小球达到目标密度,所述纤维增强树脂混合物由液态环氧树脂、胺类固化剂及增强纤维混合构成,所述复合空心球的公称直径为2.0-50.0mm,壁厚为0.5-2.5mm,密度为100–?600kg/m3。本发明的空心球原料简单,其制备工艺简单、操作方便,得到的空心球可与人工复合泡沫树脂结合制成复合浮力材料应用于水下设备,特别是用于立管浮力模块。
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本发明公开了一种有机硅复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚二甲基硅氧烷0.2‑0.8、烯丙基聚乙二醇2‑3.5、乙酰丙酮锌0.8‑1.2、偶氮二甲酰胺0.1‑0.2、八水氧氯化锆7‑9、碱纤维素0.8‑1、十二烷基硫醇0.7‑2、正硅酸乙酯7‑8.5、辛基异噻唑啉酮0.5‑0.9、丙酸钙1‑2、羊毛脂镁皂0.8‑2、8‑羟基喹啉铜0.6‑1、碳酸二甲酯10‑30、苯甲酸钠0.7‑1、高密度聚丙烯80‑90,葵二酸二辛脂0.5‑1、尾砂10‑15。本发明的复合材料使用寿命长久,综合性能优越。
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一种高性能玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料,该玻璃纤维组合物各组分的含量以重量百分比表示为:SiO2 58‑62%,Al2O3 14‑18%,CaO+MgO 20‑24.5%,CaO大于14%,Li2O 0.01‑0.4%,Na2O+K2O小于2%,TiO2小于3.5%,Fe2O3小于1%,F2小于1%,重量百分比的比值C1=CaO/MgO的范围为C1大于2且小于等于2.6,重量百分比的比值C2=SiO2/CaO的范围为3.3‑4.3。该组合物能显著提高玻璃纤维的机械强度和软化点温度,降低玻璃的高温粘度,并能有效抑制玻璃的析晶倾向、降低玻璃的液相线温度,适于大规模池窑生产。
本发明公开了一种Fe3O4/CD‑G‑PANI复合材料用于重金属吸附的方法,其包括以下步骤:第一步,将Fe3O4/CD‑G‑PANI复合材料的悬浮液和NaNO3溶液提前混合预平衡24小时,然后加入重金属离子废水中,第二步,通过向混合溶液中滴加痕量的HNO3或NaOH溶液,第三步,然后机械搅拌24小时使得吸附反应达到平衡状态;第四步进行固液分离;第五步所得的固体部分进行反复淋洗,直到淋出液中检测不到Cu或Zn为止;第六步,收集剩余的Fe3O4/CD‑G‑PANI胶体置于烘箱中,烘干后进行下一轮的吸附/解吸作业,一直进行8次实现重复利用。本发明成本低廉环保,重复利用率高,同时对于含铜和含锌城市污水的净化效率高。
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本发明涉及一种生物基多孔碳吸波复合材料。按重量份数计,它包括50~80份苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物SBS和聚丙烯PP共混物,1~20份生物基多孔碳,1~20份四氧化三铁,1~20份二硫化钼,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,制备得到的生物基多孔碳吸波复合材料,在低频和高频区都具有明显的吸波屏蔽功能,较传统吸波材料在高频区吸波性能有显著增强,具有重要市场价值和应用前景。
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本发明公开了一种滑石-铁氧体纳米复合材料及其制备方法,铁氧体纳米微粒位于滑石层间。滑石被公认为一种不可插层的矿物,本发明利用滑石层间的疏水性,首先制备憎水性的铁氧体前驱体;然后将滑石与铁氧体前驱体混合,通过高剪切研磨将前驱体复合物插入滑石层间;最后高温分解后即在滑石层间原位合成铁氧体纳米微粒,得到滑石-铁氧体纳米复合材料。滑石对铁氧体微粒的层间约束力有效地抑制了纳米微粒的团聚并使其具有许多独特的物理化学性质。制得的产品因而在难降解废水处理、电磁波吸收、药物载体、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。
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玻璃纤维复合材料弯管自动数控缠绕机,包括缠绕转动装置和同步跟进机器人,缠绕转动装置包括底座,底座的一头安装底座支架,底座支架上安装辊子转动座,辊子转动座中活动安装模具固定杆,底座的另一头安装主轴箱,主轴箱中安装主动转动轴,主动转动轴连有编码器,主动转动轴连接模具固定盘,模具固定盘和模具固定杆之间安装弯管模具,主轴箱中安装外轴转动轴,外轴转动轴连接外轴转动盘,外轴转动盘上安装外轴机械臂,外轴机械臂上安装夹线夹钳,夹线夹钳夹住玻纤复合材料,同步跟进装置上安装压线绕线机械手,压线绕线机械手由同步跟进机器人带动跟着转动的弯管模具运动。
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本发明公开了一种木塑共混复合材料制品的制造方法。将未干燥木粉100份、塑料粒子30~100份、相容剂0.5~10份、偶联剂0.5~5份、抗氧剂0.1~1份、增强剂5~40份、色粉0.1~0.5份、润滑剂0.1~2份,同时加入造粒挤出机,制成的粒料在成型挤出机挤出,冷却定型、牵引、切割、修饰,制成木塑制品。本发明的优点:1.木粉无需干燥,可以直接加入挤出机与塑料粒子、助剂共混挤出,简化了加工流程,提高了生产效率。2.除利用木材下脚料和农业秸秆外,还可利用竹加工的废料,原料来源丰富。3.木粉在塑料基体内均匀分散,木粉填充量高,接近原木的质感。4.木纤维形态不变,制品性能优异,冲击强度和拉伸强度较高。5.所得木塑制品可回收、绿色环保。
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本发明涉及一种含氨基羧酸型有机无机复配抗铜剂聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的聚丙烯复合材料为70~90﹪聚丙烯、0.01~1﹪有机无机复配抗铜剂、0.1~10﹪无机填料、0.1~0.5﹪抗氧化剂、0.1~0.3﹪紫外吸收剂、5~20﹪阻燃剂的共混物。该方法是将各原料按比例混合成混合料,将混合料通过双螺杆挤出机挤出,再经冷水牵伸、切割造粒成粒料。本发明方法采用有机无机复配抗铜剂来络合铜离子,生成具有高稳定性的螯合物,具有很强的抑制重金属离子催化老化的能力,抗铜害效果显著并且具有与树脂相溶性好,不迁移,不污染,耐水,油抽提性好,不影响树脂的电绝缘性能及其他性能等优点。
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本发明公开一种用于制备显微镜结构件的碳纤复合材料,该材料由以下重量百分比的各组分制备:碳纤维25%~35%,聚苯硫醚60%~74%,加工助剂1%~5%。本发明还公开一种上述碳纤复合材料的制备方法。本发明具有质量轻、强度高、耐磨性好、抗腐蚀,不会污染环境模且能大大降低生产成本的优点。
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一种Al2O3短纤维增强复合材料预制件的制备方法,其特征在于步骤为:(1)Al2O3 短纤维的预处理;(2)Al2O3短纤维的烘干处理;(3)Al2O3短纤维预制件制作;(4) Al2O3短纤维预制件烘干处理;(5)Al2O3短纤维预制件打磨处理:经过机械打磨,获得 Al2O3短纤维增强复合材料预制件;它通过机械液体粉碎装置提高生产效率,降低成本, 消除环境污染,采用抽真空压滤的方法,容易控制轮廓尺寸控制。
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本发明公开了一种辐照交联聚丙烯/蒙脱土复合材料的方法。它包括如下步骤:1)将马来酸酐接枝聚丙烯、有机蒙脱土以1∶1的质量比在挤出机中挤出造粒,制得马来酸酐接枝聚丙烯/有机蒙脱土母料;2)取60~100G上述马来酸酐接枝聚丙烯/有机蒙脱土母料,与50G交联剂、1000G聚丙烯混合均匀后挤出造粒,制得聚丙烯/有机蒙脱土待辐照材料;3)将上述聚丙烯/有机蒙脱土待辐照材料在空气氛围下进行高能射线辐照,辐照剂量为0.1~2KGY。本发明防止了聚丙烯在辐照的过程中被氧气氧化降解,促进其交联的同时提高材料的高温力学性能。向聚丙烯中混入一定量的有机蒙脱土以防止在辐照交联的过程中氧气的渗入,得到凝胶含量高且力学性能优异的交联聚丙烯复合材料。
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本发明提供了一种超疏水复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将金属基材依次进行超声波清洗以及干燥后得到待处理金属基材;(2)将步骤(1)所得待处理基材依次进行刻蚀处理、中和处理、清洗以及烘干后得到带有微纳米孔隙层的材料;(3)在步骤(2)所得带有微纳米孔隙层的材料上依次进行喷涂以及固化后得到所述超疏水复合材料。本发明通过刻蚀在金属基材上形成微纳米孔隙层,然后采用喷涂法形成疏水层,应用到电冰箱蒸发器中可以解决或改善原有蒸发器表面结霜的问题;此外,还可以取消蒸发器除霜装置所需要的加热组件或保留原除霜组件的情况下降低除霜频率,实现降低能耗的目标。
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本发明提供了一种生物无机复合材料双向模压成型系统,属于生物医用材料技术领域。它解决了现有的双向模压制备方式,对于原料中心位的压力值依然没有很好把控,且对于胚体和原料间产生的摩擦仅通过润滑剂进行处理,导致胚体内的流动性较差的问题。本生物无机复合材料双向模压成型系统,包括支撑板,所述支撑板的下端面设有四个底座,所述支撑板的上端面设有成型机构,所述支撑板的上端面位于所述成型机构的左右两侧分别设有动力机构。本生物无机复合材料双向模压成型系统使用时材料受力更加均匀,流动性能更好。
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本发明公开了一种P掺杂CuMnCoO4/N‑CNs复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将虾壳干燥、研磨、水热后得到氮掺杂碳量子点(N‑CNs),之后将Cu盐、Mn盐、Co盐溶于去离子水中,加入N‑CNs和磷酸二氢铵,水热、煅烧后得到P掺杂CuMnCoO4/N‑CNs复合材料,制备的P掺杂CuMnCoO4/N‑CNs复合材料应用于电催化氧气还原反应。
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本发明公开了一种阻燃抗菌PP‑PS复合材料,按质量份数,其组成为:PP30~50份;PS20~30份;相容剂5~8份;增韧剂8~15份;复配无卤阻燃剂20~35份;抗滴落剂0.1~0.3份;分散剂0.5~1份;光稳定剂0.5~1份;抗氧剂0.1‑0.4份;润滑剂0.2~0.5份;抗菌剂0.5~0.8份。其制备方法为,按比例混合后,螺杆挤出机挤出切粒。复合材料中,通过复配无卤阻燃剂、抗滴落剂的配合使用,克服了传统无卤阻燃材料在加工中分解,导致产品性能下降、阻燃剂析出缺陷,大大提高了体系防火级别。复合材料中,通过抗菌剂的加入,实现半永久维持抗菌效果,消除了其它抗菌剂会随着抗菌剂的溶出而效果下降的缺陷。
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本发明提供了一种新型的硬质合金复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)准备碳化钨基硬质合金粉末原料;2)准备碳氮化物基金属陶瓷粉末原料;3)将所述碳化钨基硬质合金粉末原料和碳氮化物基金属陶瓷粉末原料置于模具中层压成型,以得到成型体;4)将所述成型体在氮气保护条件下进行热压烧结,以得到硬质合金复合材料。本发明制造方法得到的硬质合金复合材料,具有优异的烧结密度,并且兼具了碳化钨硬质合金和碳氮化钛金属陶瓷的强韧性,具有优异的耐冲击性能和抗磨损性能,适用于使用条件苛刻的切削工具的制备。
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本发明公开了一种受启于蛛网的仿生复合材料及其制备方法。本发明通过搭建用于制备仿生复合材料纤维骨架的制备装置,优化电场并设计程序,快速高效制备了具有蛛网结构的微尺度纤维;通过调整电场中规律性突变的周期与制备装置中针头和收集板在纺丝阶段的相对运动速度控制纤维上环状结构的间距;通过改变程序参数可调节每层纤维阵列的取向;通过控制制备装置中针头与收集板在进给阶段的相对运动距离调节仿生复合材料纤维骨架中单层纤维阵列的密度;在材料选择方面,范围广泛,可根据所需功能选择不同聚合物溶液,且用量少成本低。
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