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本发明公开了一种渐变色有机硅纳米复合材料及其生产工艺和用途,涉及功能性高分子材料技术领域。该复合材料原料组成包括:按重量份计,45~60份改性聚丙烯酸酯乳液,18~24份硅酸铝,8~14份可逆变色颜料,2~4份颜料添加剂,16~22份水,1~4份增稠剂,0.8~3份流平剂,0.8~2份润湿剂,0.5~2份消泡剂,0.2~1.5份分散剂,0.5~1份成膜助剂。本发明提供的渐变色复合材料在基底材料上涂膜后,具有良好的感温变色能力,且涂层的耐高温、耐酸碱腐蚀性能增强,附着力显著提升,硬度更佳;同时涂层表面具有一定的自清洁能力,表面光泽度增强。
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本发明公开了一种耐气候性耐高温超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制备方法,将丙烯酸酯橡胶、交联剂、塑化剂、防老剂、硫化剂加入开炼机中共混,得到基体A;将丁腈橡胶、聚氯乙烯加入密炼机中共混,得到基体B;将基体A和基体B加入开炼机中相互混炼均匀,再加入石英砂、白云石共混;继续加入短切超高分子量聚乙烯纤维共混;将共混胶停放24~48h,经返炼后出片,制得本发明的耐气候性耐高温超高分子量聚乙烯纤维复合材料。本发明的制造工艺简单易操作,制得的耐气候性耐高温超高分子量聚乙烯纤维复合材料改善了原有材料的性能,可以具有耐气候性和耐高温性等优异性能,不仅提高了材料的使用寿命还改善了材料原有的缺点。
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本发明公开一种汽车用复合材料检修口盖板,在盖板的一条长边和两条短边上分别设有两个连接耳、在另一条长边上设有两个卡块;盖板主体以短切玻纤热塑性复合材料制成,在盖板背面设有连续且纵横交错的加强筋,且盖板中间部分的加强筋分布密集、外周部分的加强筋分布宽松。该盖板的结构合理,制备工艺简单,采用短切玻纤热塑性复合材料作为制备主材具有质量轻、成本低、可塑性较强的优势,配合盖板背面的连续且纵横交错的加强筋布置格局,使得该盖板结构的轻量化效果显著,具有较高的工程应用价值。
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本发明提供了一种高导热陶瓷高分子复合材料的制备方法,所述的制备方法为,刚玉型氧化铝颗粒、氮化硼微片与聚苯硫醚树脂塑化成型,得到高导热陶瓷高分子复合材料的绝缘板材。本申请采用了具有高松装密度的刚玉型氧化铝颗粒和氮化硼微片作为骨干材料,以聚苯硫醚作为粘合剂,采用超高压成型工艺热压形成的陶瓷复合材料,其填充密度高达95%以上,不规则结构的刚玉砂互相挤压咬合形成连续结构,同时分散于刚玉型氧化铝颗粒周围的氮化硼微片作为颗粒之间的连接点和声子传导通道,使得整个体系的刚性结构互相贯通,从而使得材料的导热性能大大提升。
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本发明提供了一种柔韧性好耐低温聚酰胺树脂复合材料及其制备方法,其中,复合材料包括长碳链尼龙、ABS树脂、纳米二氧化硅、纳米碳纤维、偶联剂、抗氧化剂和助剂,其中,制备方法包括(1)按重量百分比计,将长碳链尼龙40‑60wt%、ABS树脂10‑15wt%、纳米二氧化硅12‑15wt%、偶联剂8‑10wt%以200‑500转/min混合5‑8min,再加入抗氧化剂2‑8wt%和助剂1‑9wt%继续混合20‑40min;(2)将混合物加入挤出机中进行熔融、挤出,同时通过双螺杆挤出机玻纤口加入纳米碳纤维5‑8wt%,通过挤出、冷却、干燥、切粒得超耐低温复合材料。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及LDH基复合材料,尤其涉及一种基于含镍污泥的LDH基复合材料,包括污泥和LDH纳米片,LDH纳米片的尺寸为400~800 nm,质量百分比含量不低于10%,其中所述LDH纳米片为Ni‑Al LDH、Mg‑Al LDH和Zn‑Al LDH中的一种或多种任意组合,与污泥均匀混合。本发明还公开了所述材料的制备方法。本发明以含重金属的固废污泥制备功能材料,将污泥变废为宝,不仅解决了重金属污泥难处理的问题,而且该材料性质稳定、比表面积大,可用于催化、吸附和化学分离领域;其制备方法简单经济、无二次污染产生,适宜工业应用。
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本申请公开了一种抗菌复合材料、卫生用品及其制备方法,该抗菌复合材料包括抗菌层和杀菌层,抗菌层为多孔材料层,抗菌层中包括纳米银抗菌剂;杀菌层至少位于抗菌层的一侧表面,杀菌层包括季铵盐杀菌剂。通过上述方式,本申请能够提高抗菌复合材料的抗菌性。
本发明涉及一种用于复合材料翼盒预连接阶段的临时紧固件布局优化方法,该方法采用穿心夹、临时钢结构螺栓等多种类的临时紧固件对复合材料翼盒进行制孔前的预连接,固定壁板与骨架的相对位置,并使壁板与骨架紧密贴合,避免钻孔时剧烈颤振,并防止壁板与骨架的接触面间产生毛刺。该方法可在给定的临时紧固件数量区间内,得到较优的预连接方案,提高钻孔精度和装配质量,并确保复合材料壁板不产生损伤。
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本发明公开了一种黄麻增强聚乳酸基绿色复合材料及其制备方法,所述黄麻增强聚乳酸基绿色复合材料是由聚乳酸复合膜和黄麻纤维布交替层叠而成。其中,所述聚乳酸复合膜的层数和所述黄麻纤维布的层数之和大于或等于3。每层所述聚乳酸复合膜的厚度在0.6‑0.8mm之间。所述聚乳酸复合膜由硬质粒子添加至聚乳酸中制备而得,所述硬质粒子包括碳纳米管、纳米二氧化硅和纳米二氧化钛中的一种或多种。本发明黄麻增强聚乳酸基绿色复合材料具有高韧性和优异的抗冲击性能,可生物降解并且无毒、成本低廉、工艺简单,可广泛应用于工业和日常生活的多个领域。
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本发明公开一种石墨烯/聚氯乙烯复合材料的制备方法。包括:一、改性石墨烯的制备;二、水性乳液的制备;三、改性聚氯乙烯树脂的制备;四、石墨烯/聚氯乙烯复合材料的制备。本发明的方法成本低、制备简单,易于工业化批量生产,并且解决了传统防水材料易产生开裂的问题,利用石墨烯在聚氯乙烯树脂中均匀分散,并且在它们协同作用下制得防水耐腐蚀的复合材料。
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本发明公开了一种哌嗪基苯磷酸盐阻燃环氧树脂复合材料的制备方法,工艺简单,制得的环氧树脂复合材料只需1wt%的添加量即可达到30.7%的极限氧指数。该制备方法包括以下步骤:(1)将苯磷酸溶解在溶剂中,得到溶液A;(2)将哌嗪溶解在溶剂中,得到溶液B;(3)将溶液A和B先后加入到烧杯中,得到溶液C,室温搅拌;(4)再将溶液C进行抽滤,并用溶剂洗涤,得到粉末D;(5)将粉末D进行干燥,得到哌嗪基苯磷酸盐阻燃剂;(6)将研磨过筛后的哌嗪基苯磷酸盐阻燃剂加入到环氧树脂中,搅拌均匀后加入固化剂,再进行搅拌,随后将混合物倒入模具中,放入烘箱中固化后得到哌嗪基苯磷酸盐阻燃环氧树脂复合材料。
本发明涉及一种超高性能的钢‑SMA纤维水泥基复合材料及其制备方法,含有水泥、超细石英粉、超细活性粉料硅灰、水、减水剂、SMA纤维和钢纤维,其中水与水泥的质量比为0.15~0.25;减水剂与水泥的质量比为0.025~0.035;超细石英粉与水泥的质量比为0.3~0.4;超细活性粉料硅灰与水泥的质量比为0.2~0.3;SMA纤维和钢纤维占水泥基复合材料总体积4%~7%。此水泥基复合材料具有极高的强度、韧性和具有很强的抗侵彻抗爆能力,应用在国防安全等防护领域。
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本发明涉及一种层状双金属氢氧化物复合材料及其制备方法与应用,所述层状双金属氢氧化物复合材料由具有优异螯合性能且可生物降解的亚氨基二琥珀酸阴离子引入层状双金属氢氧化物纳米晶体中,对其进行官能化得到。所得层状双金属氢氧化物复合材料具有高比表面积及多孔性等优点,同时,还具有对金属阳离子尤其是重金属阳离子的强螯合能力,安全、环保、高效、循环性能好,可应用于对水体及土壤重金属污染的吸附与治理。
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本发明提供一种航天用高性能纳米碳化钛铝合金复合材料,包括纳米碳化钛为0.1wt%~2wt%,基体相98%~99.9wt%;该基体相成分为7075铝基体的预合金粉末;本发明还提供了上述铝合金复合材料的挤压成型方法,以纳米碳化钛为增强相,以7055铝合金粉末为基体相,电场辅助下烧结挤压一体化进行,挤压比3~15,升温时间30~150K/min,挤压温度450~550℃,挤压速度0.1~1mm/min,最终制备出超细高强的纳米碳化钛铝合金复合材料,可应用于航空领域。
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本发明涉及聚合物改性和加工技术领域,特别是一种导热阻燃PC复合材料及其制备方法,由下列重量百分比的原料组成:9‑48%PC颗粒树脂、8‑10%共聚PC颗粒树脂、3‑5%相容剂、15‑30%复合导热母粒、10‑20%玻璃纤维、10‑15%复合阻燃剂、5‑8%增韧剂、0.2‑0.8%抗氧剂、0.6‑1.2%润滑剂、0.2‑1.0%其它添加剂。本发明制备的复合材料填料分散更加均匀,更容易形成导热网络结构,制备的复合材料导热系数更高,具有良好的力学性能同时兼顾优秀的阻燃和导热能力。
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本发明公开了一种柔性相变储热复合材料及其制备方法与应用。本发明将油相和水相混合均匀,得到水包油型高内相乳液,加入光引发剂或氨水作为聚合引发剂,使巯基化合物和水溶性低聚物实现界面聚合,在界面处形成交联聚合物膜对相变材料进行包覆,即得所述柔性相变储热复合材料。所述复合材料外形可调,导热性能良好,储热密度高,在30℃以上时具有柔性,可卷曲折叠。
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本申请提供了一种Pd‑Cu纳米复合材料及制备方法和应用方法,Pd‑Cu纳米复合材料,包括如下组分:氯钯酸、硝酸铜、结构导向剂和还原剂,所述氯钯酸、硝酸铜的摩尔比为(1~2)∶(1~2),所述结构导向剂占总组分的体积比为(0.5~1.5)∶5,所述还原剂与总组分的体积比为(0.5~1.5)∶10。本申请制备得到的Pd‑Cu纳米复合材料具有催化乙醇或者乙二醇的性能,且电催化性能优异,催化剂按照催化活性从高到低的排布顺序为:Pd1Cu2‑PVP>Pd1Cu2‑(PCA‑Na+PVP)>Pd1Cu2>Pd1Cu1>Pd2Cu1。
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本发明提供了热塑性聚酯基复合材料及其制备方法和应用,所述热塑性聚酯基复合材料包括:35‑60重量份热塑性聚酯、0‑50重量份玻璃纤维、6‑12重量份相容增韧剂、10‑20重量份阻燃剂、0‑1重量份抗氧剂和0‑3重量份润滑剂,其中,基于所述相容增韧剂的重量,所述相容增韧剂包括40~70重量%聚醚‑聚酯嵌段共聚物、10~40重量%甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物和10~50重量%聚乙烯。本发明的热塑性聚酯基复合材料具有改善的阻燃性能、电绝缘性、防溢水性和耐弹簧冲击性能,可用于小家电温控系统的耦合器部件。
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本发明公开了具有高减摩抗磨表面层的铸型尼龙复合材料的制备方法,首先,由六甲基磷酰三胺、超细高岭土和甲苯二异氰酸酯按比例制成分散悬胶体;然后,己内酰胺熔体中加入分散悬胶体和聚四氟乙烯微粉,通过氢氧化钠-甲苯二异氰酸酯催化活化体系引发已内酰胺阴离子开环聚合反应;最后,于常压下将反应物料铸入预热保温的离心旋转模具中,反应浇铸液聚合并凝固成型后,逐步冷却脱模,得到具有高减摩抗磨表面层的铸型尼龙复合材料。本发明所制备的铸型尼龙复合材料的内部基体和外部表面层具有不同的结构和性能,满足为运输机械、起重装置和矿山设备配套的各类滑轮、滚轮、绳轮、导向轮制造和使用要求。
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本发明公开了一种含超细材料膜的复合材料及其制备方法与应用。特别是制备成形的超细材料、超细材料与普通非块体材料的复合材料通过连接材料直接在宏观材料的单面或者多面通过荷电或者非荷电的方法沉积或者由制备好的超细材料薄膜或者超细材料与普通非块体材料的复合薄膜与宏观材料复合而构成。将其应用于分离、防护、抗菌、催化、传感、装饰、结构支撑、生物相容、存储、可控释放、导电、绝缘、修复、保健、智能响应等领域,可以克服单纯超细材料及宏观材料及单纯超细材料与宏观材料的复合体的特有缺陷,从而大大提高复合材料的整体性能并降低制造成本,具有制备方便,成本低,性价比高的特点。
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一种梯形截面的高强度复合材料绞线及制备方法,它至少由一股复合材料芯线绞合而成,其特征是所述的一股复合材料芯线由一根圆柱形芯线和若干根围绕在圆柱形芯线周围的截面呈梯形的梯形绞线组成,每根梯形绞线的表面缠绕有一层单向或双向纤维,且所述的梯形绞线围绕圆柱形芯线绞合,绞合角度为6-12度,节距为120-180mm;所述的圆柱形芯线由若干束碳纤维丝经圆柱孔模具粘结而成,所述的梯形绞线由若干束碳纤维丝经梯形孔模具粘结而成。本发明具有有效截面积大,承载能力高的优点。
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一种三维定向纤维增强水泥基复合材料,属建筑材料中的混凝土。本复合材料包括:胶凝材料组份、细集料、水、三维定向排列纤维和超塑化剂,其中凝胶材料组份∶细集料∶水∶超塑化剂的重量比为:1∶(1~2.5)∶(0.13~0.35)∶(0.01~0.03),胶凝材料组份包括水泥和矿物掺合料,其重量比为(0.4~0.9)∶(0.1~0.6),或者包括水泥、矿物掺合料和膨胀剂,其重量比为(0.35~0.85)∶(0.1~0.5)∶(0.05~0.15),矿物掺合料是粉煤灰、矿渣、硅灰和偏高岭土中的任何一种,三维定向排列纤维的体积为全部组份混和后总体积的5%~35%,可选用短切钢纤维、钢丝编制的三维钢纤维网架、钢丝和高性能有机纤维编制的三维混杂纤维网架。本发明保证了纤维在高性能定向纤维增强水泥基复合材料的定向排列,利用了粉煤灰、矿渣、硅灰和偏高岭土作为原料,有利于环保,降低了成本,并使本发明具有强度高、韧性好和耐久性高的优点。
本发明公开了一种透明ZnO量子点/有机硅纳米复合材料、制备方法及应用。按重量计,在25℃~50℃条件下,将含有0.001~10份改性ZnO量子点和0.5~60份有机硅交联剂、0.05~2份含铂催化剂和100份有机硅基础聚合物加入0.001~20份正己烷中,搅拌均匀,固化后即得到一种透明ZnO量子点/有机硅纳米复合材料。所述的改性ZnO量子点是通过MgO层钝化和偶联剂处理两个步骤制得。所制备的复合材料兼具高可见光透过率和荧光强度、高的热稳定性能的优点,应用于光电器件、LED固体照明器件或户外霓虹灯的外用封装材料。该制备方法简单易行、适用性广,同时所采用的原材料均无毒价廉、来源广泛。
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本发明提出一种以掺杂氟的二氧化锰纳米复合材料为催化剂的臭氧化水处理方法,在含有苯酚类有机物的废水中加入所制入掺杂氟的二氧化锰纳米复合材料做为催化剂以促进臭氧对苯酚类有机污染物的降解,并在此基础上提出了一种新型的臭氧化水处理方法。该方法属于水处理和环境催化技术领域。所得掺杂氟的二氧化锰纳米纳米复合材料引入了非金属元素氟,具有合成步骤易操作、尺度小、在水溶液体系中分散性好、更易于回收等特点,在臭氧化水处理应用中具有广阔的前景。
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聚芳醚/纳米膨胀石墨/碳纤维高强导电复合材料及其制备方法,该复合材料由主基体聚芳醚、增强体碳纤维和膨胀倍数100倍以上的膨胀石墨组成,各组分的质量份为:主基体聚芳醚100份、增强体碳纤维1~30份、膨胀石墨1~8份。在聚芳醚/纳米膨胀石墨复合体系中通过添加增强体碳纤维制备了高强度、高导电性的复合材料。在碳纤维和膨胀石墨含量较少的情况下,体系的体积电导率可达10-1S/m,体系的力学性能优异,拉伸强度可以达到101.6MPa,弯曲强度达到232.3MPa,冲击强度为25.64kJ/m2。本发明具有优异的综合性能,可在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域广泛应用。
本发明涉及发泡材料技术领域,特别是涉及一种以改性聚丙烯发泡成型体为芯层的复合材料及其制备方法,复合材料由聚乙烯树脂片材与改性聚丙烯发泡成型体复合而成,其结构为聚乙烯树脂片材热压包覆改性聚丙烯发泡成型体。本发明工艺简单,利用相容剂、复配成核剂和抗氧化剂对聚丙烯进行改性,能够改善聚丙烯树脂发泡材料表面的粘接性,增强聚乙烯树脂片材的复合能力,使得复合材料具备高强度性能;本发明利用专用模具聚合聚乙烯树脂片材,制备得到的复合材料表面光滑,无明显气塞痕迹,具备美观性。
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本发明公开了一种Sn/MoS2@C复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为双层空心球结构,由内部空心球和包裹内部空心球的外层球壳组成,内部空心球与外层球壳间存在间隙,其中内部空心球为Sn/MoS2,外层球壳为空心介孔碳球。所述制备方法的步骤为:通过空心介孔碳球作为反应容器,在其内部通过毛细作用吸附并形成SnO2颗粒,然后高温硫化形成SnS2/MoS2复合材料,最后通过热还原成Sn单质,金属Sn在液态下,焊接片状结构的MoS2形成空心球结构,与外部的空心介孔碳球形成双层空心球结构。本发明获得形貌良好的双层空心球结构的Sn/MoS2@C复合材料,将其应用锂离子电池中负极材料,提升了电池的容量,稳定的结构使活性材料在大电流、长循环中得到有效保护。
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本发明公开了一种三明治结构复合材料,其包括第一面层、第二面层、以及位于所述第一面层与所述第二面层之间的夹心层;所述第一面层与所述第二面层均为碳纤维编织布;所述夹心层包括基体、以及分布在所述基体中的碳化硅空心球;所述基体为镁或镁合金。上述三明治结构复合材料,夹心层为含碳化硅空心球的镁基复合材料,其具有优异的低密度、高比强度和优异的吸能性能;同时在夹心层的两面还复合有碳纤维编织布形成的面层,形成三明治结构,在保持吸能性能和抗冲击性能的同时,加强整体材料的抗弯和抗剪切性能。本发明还提供了三明治结构复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种超声辅助金刚石复合材料微注射成形系统及其方法,属于成形设备的技术领域。包括:塑化模块、超声振动模块、成形模块、以及合模顶出模块;其中,所述超声振动模块包括:相对设置的前盖板和后盖板;还包括:安装在所述前盖板上的多个换能器,设置在所述后盖板上的多个变幅杆,以及对应连接于所述变幅杆的末端处的多个焊接头。本发明引进了超声辅助振动技术,并将超声振动系统直接安装在成形模具内,使焊接头直接作用于喂料进入的型芯,通过超声作用降低喂料的粘度,提高金刚石复合材料的流动性,使金刚石复合材料颗粒可以分散的更加均匀,充分填充在模具型腔内,提高金刚石复合材料制件的致密度。
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