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本发明公开了一种高冲击增强聚萘二甲酸乙二醇酯复合材料,该复合材料是由聚萘二甲酸乙二醇酯、玻璃纤维、加工助剂组成,组分按重量百分比为:聚萘二甲酸乙二醇酯55~80%,增韧剂3~10%,玻璃纤维10~40%,加工助剂0.3~3%,该一种高冲击增强聚萘二甲酸乙二醇酯复合材料具有较高的机械性能,耐热性能,较好的气体阻隔性能,适于制造电子电器产品、机械产品、汽车零部件及其它耐热产品。
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本发明涉及铝基复合材料,特指一种提高铝基复合材料塑性变形能力的光磁耦合方法,属新材料制备技术领域。该方法是基于光照和磁场的“光磁耦合致塑性”效应来提高材料的塑性变形能力,即在“磁场”和“光照”耦合作用下辅以“应力场”进行材料塑性变形加工,通过协调控制磁场类型、磁感应强度、磁场与应力场位相关系、光照种类、光照强度、耦合作用时间等参数提高铝基复合材料的延伸率。
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本发明公开了一种耐高温隔热复合材料的制备方法,属于耐高温材料领域。提供了一种用凝胶改性膨胀蛭石得耐高温隔热复合材料的方法,本发明通过制备凝胶改性的方法对膨胀蛭石的微米级孔隙进行纳米化,在蛭石层间形成稳定的微孔和结构,赋予蛭石更好的热稳定性,改性后的膨胀蛭石对复合材料的耐火度、隔热性能和力学性能都有提高,从而达到节约能源、降低产品成本的目的。
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本发明涉及一种杂原子掺杂二硫化钼纳米复合材料的制备及其应用,属于电极材料技术领域。所述杂原子掺杂MoS2纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)采用水热法,在基底上负载2H相MoS2纳米片;(2)将上述负载MoS2纳米片的基底浸入金属盐溶液中反应,得到附着金属盐的2H相MoS2纳米材料;(3)采用气体等离子体轰击所述附着金属盐的2H相MoS2纳米材料表面,得到产品。本发明利用等离子体产生的动能扭动MoS2的硫层实现2H到1T相转变,同时解离额外沉积的金属盐,并将杂原子引入MoS2纳米片中,进一步提高1T相的比例,所制备的杂原子掺杂MoS2纳米复合材料具有高效的电催化析氢性能。此外,本发明制备方法简单快速,且可规模化制备相转变材料。
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本发明公开了一种MXenes金属复合材料的制备方法,属于3D打印技术领域。该方法将液态金属作为纳米材料的分散介质,随后将2D过渡金属碳化物和氮化物(MXenes)有效地分散在液态Ga和Al,Mg和Li的轻质合金中,通过液态金属相互作用的纳米级物体之间的强范德华力,胶体凝胶化可以实现MXene在液态金属中的均匀分布,其中的颗粒形成了防止宏观相坍塌的稳定自支撑网络。该网络充当增强剂,增强了所得金属基复合材料的机械性能。液态金属凝胶化技术来制造功能性纳米复合材料,屈服强度得到提高,而且不会损害基体合金的可塑性。
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本发明公开一种EG/功能化MIL‑101复合材料及其制备方法和应用,步骤包括:将功能化的2,5二羟基对苯二甲酸、九水硝酸铬、2‑甲基咪唑及去离子水超声混合,获得功能化MIL‑101前驱体溶液;c)将EG与功能化MIL‑101前驱体溶液搅拌混合,放入聚四氟乙烯水热反应釜反应,再于150‑170℃保温18‑24h,然后纯化干燥获得EG/功能化MIL‑101复合材料。本发明提供的EG/功能化MIL‑101复合材料对苯、甲苯及邻二甲苯均具有较好的吸附性。
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本发明涉及一种高导热有机硅复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1、提供树脂原料,将树脂原料加入至溶剂中,再加入混合溶剂进行水解反应,其中,树脂原料包括甲基三氯硅烷、甲基乙烯基二氯硅烷以及苯基三氯硅烷,混合溶剂为有机混合溶剂;S2、将步骤S1中反应完成的溶液静置分离,并向其下层溶剂中加入二甲氧基二苯基硅烷溶液进行扩链反应,再加入催化预聚体进行缩聚反应,减压蒸馏得到改性有机硅预聚体;S3、用偶联剂处理导热颗粒,并加入到改性有机硅预聚体中,搅拌均匀后烘干,得到高导热有机硅复合材料。该制备方法通过将纳米无机高导热颗粒与有机硅材料进行复合填充,制备得到兼具高导热与柔韧性的有机硅复合材料。
本发明公开了负载微生物的石墨烯气凝胶金属有机框架复合材料及其制备方法与在偶氮染料处理中的应用。本发明通过水热法成功制备了GA/MIL‑100石墨烯气凝胶金属有机框架复合材料,而且本发明公开的复合材料对偶氮染料具有较好的吸附和降解效果。此外,本发明能有效的使吸附法和生物法相结合,并发挥出二者的优点,有很好的应用前景。
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本发明提供一种提高碳纤维复合材料压缩试验试件对中精度夹具,包括底板,底板的底部设有三个以上的卡位件,卡位件均匀环绕底部设置且卡位件与底部垂直设置,卡位件共同形成用于容纳试验机底盘的卡位槽,底板设有一个以上的对中槽位;该种提高碳纤维复合材料压缩试验试件对中精度专用夹具,结构设计简单、合理,制造和使用成本低廉,易于装卸、清理和维护。使用本夹具可同时满足三种不同压缩标准下碳纤维复合材料的压缩试件的对中,并且对中精度较高。使用本夹具可大幅度提高压缩试验效率。
本发明提出了一种铂@聚多巴胺‑二氢卟吩纳米复合材料,聚多巴胺包覆于铂的表面形成核壳结构,并负载有二氢卟吩作为光敏剂。该复合材料具有低毒性,显著的生物相容性和良好的生物降解性,并且可以同时作为光热治疗试剂光动力治疗试剂,此外,Pt的存在能够辅助光动力治疗过程,缓解肿瘤部位缺氧的问题,最终实现PTT‑PDT协同治疗效果。本发明还公开了该复合材料的制备方法和应用。
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本发明公开了一种锌铝复合材料的成型工艺及设备,所述工艺步骤如下:(1)、通过挤压设备将固态铝变成半熔化的流体铝,半熔化的流体铝进入成型模具中,半熔化的流体铝通过成型模具时通过温度控制装置控制温度;(2)、将锌杆从常温状态下送入成型模具中,锌杆从成型模具中间穿过,接触半熔化的流体铝,形成锌杆外层包裹铝的锌铝复合材料送出成型模具。本发明的成型工艺中的锌杆与流体铝接触时的温度能够控制在锌的熔点一下,保证锌杆不被熔化。在生产过程中,没有形成铝管,不需要通过拉拔模缩径,就直接形成了铝包覆锌的复合材料,节约了生产工序和成本。
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本发明公开了一种石墨烯/硼酸镧/高岭土复合材料润滑油添加剂,采用硅烷偶联剂改性处理氧化石墨烯,同时用硅烷偶联剂改性制备硼酸镧纳米粒子,然后与高岭土混合,加热反应并还原得到功能石墨烯/硼酸镧/高岭土复合材料润滑油添加剂。将该复合材料与润滑油以一定比例混合后进行四球摩擦磨损试验,极少的添加量就能达到有效降低摩擦系数,并且能够在磨损表面形成一层自修复薄膜,有效增强磨损面的硬度,进一步提高摩擦面的减摩抗磨能力。
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本发明公开了一种拉挤成型聚氨酯纤维增强复合材料的制备方法,包含以下步骤:将质量分数为50—85%的连续纤维的头部穿过模具,所述模具至少具有注胶浸透区、预成型区以及固化区;通过聚氨酯树脂注胶系统将即时合成的聚氨酯树脂以高压的方式注入到模具的注胶浸透区内,使位于注胶浸透区内的连续纤维被高压的聚氨酯树脂完全浸透;连续纤维的头部在牵引装置的牵引作用下移动,使被聚氨酯树脂浸透的连续纤维在牵引作用下移动到预成型区内进行加热凝胶,得到预成型的连续纤维增强复合材料;随着牵引装置产生的持续牵引作用力,使预成型的连续纤维增强复合材料经过固化区固化成型后被拉出到模具外部。本发明的制备方法在提高连续纤维含量后可避免堵塞模具。
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本发明公开了一种低密度增强型复合材料及其制备方法,以酚醛乙烯基树脂、聚醋酸乙烯树脂、润湿分散剂、硬脂酸钙、过氧化异丙基碳酸叔丁酯、氧化镁、48K碳丝、对苯醌的丁酮溶液为原料选择最优的制备方法和工艺参数制备成增强型复合材料;利用酚醛乙烯基树脂优异的力学性能、耐热、耐化学性能弥补了材料无填料带来的缺陷,并添加48K碳纤维,48K碳纤维拥有48000根丝数,在捏合中可以分散的表面积更大,能够与树脂进行更好的结合,提高材料制备的均一性能;在有效降低复合材料密度的同时,反而增强了其机械性能,材料成品具有优异的抗伸强度和抗击韧性,密度降低了20%‑35%,应用范围更广。
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一种碳纤维和酚醛树脂复合材料的成型工艺,该工艺包括下述步骤:1)配制预浸料;2)涂覆;3)制作产品型腔模具,在模具表面涂抹脱模计;4)碳纤维复合材料经过传送带进入加热引导机构,加热后放入型腔模具;5)将型腔模具合模后预热,同时对模具进行抽真空;6)在真空环境下进行热压成型,待冷却后脱模,得到碳纤维和酚醛树脂复合材料的成型产品。本发明能有效降低孔隙率,且操作简单、成本低廉。
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本发明公开了一种耐候耐酸聚丙烯复合材料及其制备方法,包括的组分有聚丙烯树脂、低密度聚乙烯、乙烯基三乙氧基硅烷、三异硬脂酰基钛酸异丙酯、碳酸钙、高岭土、二氧化硅、三乙胺、吡啶、抗氧剂、紫外光吸收剂和润滑剂,将各组分混合,再熔融挤出造粒,吹膜得到。通过上述方式,本发明的耐候耐酸聚丙烯复合材料及其制备方法,使用的寿命长,能够确保材料长时间的完整性,不会发生开裂、破损等现象,防止内容物相变储能材料泄漏失效,复合材料具有耐酸性,能够容纳具有酸性的相变储能材料,应用范围广。
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一种高硬度Ti(C, N)基金属陶瓷刀具复合材料,其特征在于该复合材料的组分包括:Ti、TiB2、WC、C、Ni、Mo。复合材料材料是Ti(C, N)‑TiB2‑WC或Ti(C, N)‑TiB2‑(W, Ti)C的金属陶瓷刀具材料;Ti为Ti(C5, N5),原子比C : N为5 : 5,平均粒度为1.5μm,纯度为99.9%;粉末TiB2是一种增强相,平均粒度为2μm,纯度为99%;WC平均粒度为2μm,纯度为99.6%,C为(W0.7,Ti0.3)C, 平均粒度为1.5μm,纯度为99%,WC和C的质量分数为15%;Ni为纳米Ni,平均粒度为0.05μm,纯度为99.9%,Mo为纳米Mo,平均粒度为0.06μm,纯度为99%。本发明提高了Ti(C, N)基金属陶瓷刀具高温下的硬度和抗弯强度,改善了刀具的力学性能,节约了Co、Ta和W等贵重稀有金属,有利于提高国家资源保障,推动我国硬质合金材料的升级换代。
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本发明公开了一种船舶锚链用铝基复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下按重量份数计的原料:钢纤维12‑30份、环氧树脂1‑5份、氮化硅15‑20份、纳米碳1‑7份、铝粉8‑12份、磷酸铁锂15‑18份、纳米氧化铝36‑40份、石墨烯5‑12份、聚乙烯醇25‑48份、锰粉12‑28份、羟甲基纤维素钠8‑18份、硼酸钠12‑19份、凹凸棒土粉2‑4份、碳化钨2‑5份。与现有技术相比,本发明船舶锚链用铝基复合材料质地轻,抗拉强度大,耐腐蚀性强,延伸率高,且经过多次循环周次下疲劳强度大,适合用于制备船舶锚链。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,涉及一种磁性核壳结构负载纳米ZnO及Ag3PO4复合材料(Fe3O4@SiO2@ZnO‑Ag3PO4)的制备方法及其抗菌应用。本发明首先将Fe3O4粒子分散到由乙醇、氨水和去离子水混合而成的溶液中成为悬浊液,再将由乙醇和正硅酸乙酯配制的混合溶液滴加到悬浊液中制得Fe3O4@SiO2微球,然后将微球分散在由ZnAc2•2H2O和乙醇配制的溶液中,逐滴滴加氢氧化钠的乙醇溶液,调整pH值为6~10,滴加KH2PO4溶液,加热到40~150℃水热1h~8h;再加入AgNO3溶液,加热至40~150℃水热1h~10h,用乙醇和去离子水分别冲洗干净,得到Fe3O4@SiO2@ZnO‑Ag3PO4。本发明所制得的Fe3O4@SiO2@ZnO‑Ag3PO4在六次抗菌循环运行中表现出良好的稳定性,且可磁分离回收,ZnO和Ag3PO4增强的光催化抗菌性能与可回收的磁性使复合材料在抗菌方面具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种碳纤维复合材料激光清洗与表面改性复合加工的装置及方法,采用脉冲激光同时进行清洗表面,不仅能够清洗干净环氧树脂,还能使碳纤维表面粗糙度提高,形成凹凸不平的表面形貌,增加相邻碳纤维之间的间隙,产生适合于粘结的表面形态。同时,在激光清洗处理的过程中,在碳纤维表面形成自由基官能团,提高了碳纤维表面的反应活性。提高了碳纤维和胶结剂的结合强度,清洗后的碳纤维复合材料表面质量高,易于胶接。激光处理过程极短,大大提高了碳纤维复合材料的加工效率,缩短作业时间。
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本发明公开了一种清洁阻燃和抑烟性环氧树脂纳米复合材料及其制备方法,清洁阻燃和抑烟性环氧树脂纳米复合材料由K2Co3(P2O7)2·2H2O纳米材料阻燃剂、环氧单体、4,4’‑二氨基二苯甲烷复合制备而成,其中K2Co3(P2O7)2·2H2O纳米材料的质量百分比为1~12wt%,其余为环氧单体和4,4’‑二氨基二苯甲烷的混合物,且环氧单体和4,4’‑二氨基二苯甲烷的质量比为4:1。本发明针对现有阻燃环氧树脂复合材料存在含卤等有毒元素以及抑烟和力学性能差的问题,本发明提出了一种无卤的K2Co3(P2O7)2·2H2O纳米材料作为清洁阻燃剂,具有清洁无污染、阻燃和抑烟性能好的特点。
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本发明公开了一种高韧性的抗菌PBT复合材料及其制备方法,属于聚合物加工技术领域。本发明复合材料包括PBT 65~90份,醋酸乙烯酯基共聚物5~35份,抗菌剂0.1~4份,扩链剂0.05~3份;其中醋酸乙烯酯基共聚物中醋酸乙烯酯的质量含量为45~75%,该共聚物至少还含有乙烯结构单元。本发明的复合材料韧性好,强度高,抗菌性能优异,可应用于纤维及织物、塑料包装、汽车内饰件和医疗耗材等领域。
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本发明公开了一种凹凸棒土复合材料,是由如下重量份的各原料制成:三乙氧硅基丙基马来酸改性凹凸棒土15‑30份、氟苯离子化改性聚3,6‑二氨基咔唑对苯二丙烯酸酰胺50‑70份、聚芳酰胺纤维2‑5份、抗氧剂0.5‑1.5份、甲基乙烯基硅橡胶3‑6份。本发明还公开了所述凹凸棒土复合材料的制备方法。本发明公开的凹凸棒土复合材料综合性能佳,耐候性、耐紫外老化性能优异,阻燃性、机械力学性能和性能稳定性好。
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本发明涉及一种聚酯复合材料及其制备方法和应用。聚酯复合材料以具有硅单元的聚酯嵌段共聚物为原料制得;还包括无机纤维和添加剂。所述聚酯复合材料具有较高的强度、优异的耐水解性能、耐低温性能和耐插拔能力,适合于高温高湿的环境中的应用,为汽车的连接器、接插头等部件的选材提供了新的更好的选择。
本发明涉及耐火材料技术领域,且公开了一种基于可瓷化环保型聚烯烃复合材料制备,包括以下步骤:1)将偶联剂0.4‑8份放置在装有水溶剂的试剂内进行搅拌,将其搅拌均匀后进行静置,使得静置的自然时间在25分钟‑30分钟之间,然后将稀释后的偶联剂0.4‑8份与玻璃粉35‑55份混合,一同放入高速混搅机内,通过机械搅动使得两者能够充分的混合,搅拌的时间在15分钟‑20分钟,然后将混合的玻璃粉放置在干净的容器内以备使用。该基于可瓷化环保型聚烯烃复合材料制备及其在耐火电缆制品的运用,整体材料环保无污染,提高了复合材料的耐火和阻燃性能,进而增加了所运用电缆的耐火性,避免严重的人员伤亡和财产的损失的出现,使用安全性能高。
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本发明公开了一种复合材料太阳能光伏组件框架,所述复合材料太阳能光伏组件框架由三层复合材料制成,包括聚氨酯底层、胶粘层和纳米防护层,所述聚氨酯底层为纤维增强玻璃钢型材,纤维增强玻璃钢型材包括以下重量分的原料:树脂100~250份、玻璃纤维无捻连续粗纱250‑400份、短纤维25‑50份、添加剂5‑35份、无机填料5‑50份,通过拉挤成型机拉挤成型,所述纳米防护层为尖四面体形纳米颗粒涂层,本发明中的制备方法将玻璃钢拉挤成型后涂覆胶粘层,用化学气相沉淀法固定纳米防护层,本发明不仅具有重量轻,强度高和耐候性强等特点,还有散热性好、耐磨性好和自净能力强的特点,并且能够降低光伏组件框架的制造成本。
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本发明涉及一种具有抗菌功能的木塑复合材料,其特点是用于制备所述木塑复合材料的原料包括下述重量份组分:稻麦秸秆15~40份、青蒿1~15份及青蒿提取物1~3份。本发明木塑复合材料不仅具有传统高强度、高弹性、高韧性、耐疲劳等特点,而且具有抗菌、防霉、增香的优点,并且不需额外添加化学抗菌剂和增香剂,很好的满足医院、幼儿园等有抑菌要求场所的需求。本发明同时有助于增加市场对青蒿、稻麦秸秆等原料的需求,促进农业秸秆的综合利用。
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本发明公开了一种耐热橡胶复合材料,涉及高分子材料技术领域,它是由下述重量份的原料组成的:三元乙丙橡胶86-97份,1,3-丁二烯15-25份,聚丙烯酸丁酯5-10份,氧化锌8-15份,氧化镁3-7份,硬脂酸1-3份,防老剂1-3份,增塑剂30-35份,过氧化二异丙苯3-7份,炭黑50-65份,空心玻璃微珠2-5份,硫磺0.5-2份,本发明采用三元乙丙橡胶作为基体橡胶,再配以其他辅料,充分发挥出了基体橡胶的耐热性能,同时进一步提高了其耐磨性,硬度高,抗拉伸、抗撕裂性强,耐热耐寒性好,对环境的适应性强,适用范围广,在制备复合材料的过程中,通过严格控制工艺参数,如硫化温度和硫化时间,使得获得的复合材料的质量好,使用寿命长,且制备工艺简单,可实现大规模生产。
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本申请公开了一种磷酸锰锂-碳复合材料的制备方法,包括:步骤a)将含碳的磷源化合物、锂源化合物、锰源化合物和掺杂金属源混合,获得反应前驱体;步骤b)在保护气氛下,对反应前驱体进行热处理,获得磷酸锰锂-碳复合材料。本发明中的有机磷源中的含碳基团在热处理过程中分解,在磷酸锰锂一次颗粒表面形成比较均匀的原位包覆层,无需添加单独的碳源,即可形成磷酸锰锂表面的碳包覆层,而且原位碳包覆层可以限制颗粒的长大,使复合材料中一次颗粒的尺寸较小。
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本发明公开了一种制备醋酸纤维素纳米纤维复合材料的方法,包括步骤:配制醋酸纤维素溶液;加入锌盐和铁盐;配制明胶溶液;加入铜盐和锌盐;采用醋酸纤维素溶液和明胶溶液做为纺丝溶液进行双喷头静电纺丝;纺丝溶液均匀涂覆在结构层纤维织物上的至少一面上;然后置于戊二醛的蒸气中熏蒸;氟化处理得到醋酸纤维素纳米纤维复合材料。本发明原料易得,先将CA与明胶结合起来,然后再通过氟化作用使所得的纳米纤维复合材料保持了氟化作用的较高机械强度、优异的热稳定性和耐候性,同时CA与明胶的结合具有较高的孔隙率、透光透气,与人体亲和性好,对环境友好,能高效阻隔超细微颗粒,具有极大的应用和产业化价值。
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