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江苏苏州有色金属复合材料技术理论与应用

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注塑用碳纤维复合材料

本发明涉及碳纤维复合材料领域,具体涉及一种注塑用碳纤维复合材料,包含以下组分:聚苯硫醚100重量份,碳纤维粉末纤维10~30重量份,聚苯硫醚‑聚有机硅氧烷嵌段共聚物2~15重量份。本发明的注塑用碳纤维复合材料力学性能优异,熔接痕强度高和优秀的耐高温腐蚀和阻燃性能,可以应用运用到汽车、电子电器零部件等领域,特别是在车用材料上有广泛的运用。

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江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
添加有酚醛树脂的介电复合材料制备方法

本发明公开了一种添加有酚醛树脂的介电复合材料制备方法,该方法是将四氯化硅等原料超声氧化处理后经油浴保温等工艺得到超声氧化改性粉末,再与苯并环丁烯树脂等原料共同进行热处理,随后将热处理反应混合料制成磺化改性混合物,接着将其与3‑氨丙基三甲氧基硅烷等共同加入乙酸乙酯溶液中超声处理,随后加入酚醛树脂进行油浴保温反应,离心干燥后与二甲基二苯甲烷二胺等原料混合,升温后恒温磁力搅拌冷凝回流,旋蒸干燥得到中间体复合物,再制成坯料并加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,经加热搅拌等工艺处理得到成品介电复合材料。制备而成的添加有酚醛树脂的介电复合材料,其具有较高的热变形温度,在电容器制造中具有良好的应用前景。

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Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>基光催化复合材料及其制备方法

本发明提供一种Fe2O3基光催化复合材料及其制备方法。本发明基于CQDs具有优异的储存电子能力、上转换荧光性能且能够在材料表面形成水溶性保护,Fe2O3具备优异的电子传输性,利用CQDs水溶液进行产品后处理,进一步在Fe2O3表面形成了稳定的CQDs保护、荧光转换层,同时有利于提高复合材料在光催化反应过程中的载流子分离、传输,减少载流子的分离后的再复合率,两者协同作用可以在可见光下高效降解染料甲基橙。渐进式加热方式进行高压水热反应形成均匀复合的Fe2O3‑CQDs复合材料。

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碳化硅涂层包敷的碳泡沫树脂基复合材料基板及其制备方法

本发明公开了一种碳化硅涂层包敷的碳泡沫树脂基复合材料基板,由碳化硅涂层包敷的碳泡沫和树脂复合而成,其中碳化硅涂层包敷的碳泡沫体积分数为2~10%,树脂体积分数为90~98%,其特征在于所述的碳泡沫为三聚氰胺基碳泡沫,呈三维开孔网状结构;所述的碳化硅涂层均匀沉积在碳泡沫骨架上,形成连续包覆结构;所述的树脂为改性酚醛石墨烯树脂、改性聚苯胺树脂中的一种,该基板制备方法包括三聚氰胺泡沫热解、化学气相沉积碳化硅涂层和树脂预浸料真空浸渍加热固化。本发明采用碳化硅涂层包敷的碳泡沫为增强相,提高复合材料基板的耐高温和抗压性能,通过填充树脂,提高复合材料基板的整体介电性能。

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利用氢化镁水解制氢用复合材料及其制备方法

本发明属于储氢技术领域,具体涉及一种利用氢化镁水解制氢用复合材料及其制备方法。该复合材料由氢化镁与氯化物混合制得,所述的氢化镁与无水氯化物的质量比为1:0.05~0.5。本发明所制得的水解制氢复合材料,携带方便,制氢操作简单可控。水的加入流速根据所需氢气的流量要求而调节,放氢速度可调节、平稳,使用时无高压氢气,安全便捷。本发明利用添加的催化剂无水氯化物如无水氯化镁等在添加水的时候溶解放热引发氢化镁水解反应,使反应体系快速加热,促进氢化镁的水解;同时,氯化物溶解于水产生的氯离子可以有效刻蚀水解产生的Mg(OH)2,促进氢化镁与水的接触,保障水解的顺利进行。

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石墨烯复合材料
石墨烯复合材料 606     
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本发明公开了一种石墨烯复合材料,具体而言,本发明的石墨烯复合材料包含以重量份计的下列组分:石墨烯50~80份、丁腈橡胶20~40份、热塑性聚氨酯5~10份、纳米氧化钙1~5份和脲醛树脂40~70份。本发明通过将石墨烯与丁腈橡胶、脲醛树脂等材料复配,使得石墨烯材料的物化性质得到强化,成功制得了石墨烯复合材料,极具市场前景。

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汽车外饰件用聚丙烯复合材料的制备方法

本发明涉及一种汽车外饰件用聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将石蜡加热熔化,并将石蜡和硬脂酰胺混合;聚丙烯酸树脂与石蜡‑硬脂酰胺混合物的混合;原料的混合;原料的熔融挤出以及坯料的冷却。本发明所制得的聚丙烯复合材料中含有硬脂酰胺,该材料一端为亲油的长链烷基与聚丙烯具有良好的相容性,另一端为具有较强极性的酰胺基,从而有利于提高聚丙烯复合材料的极性,进而提高其表面附着力,使油漆能很好地涂装在其上。

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复合材料电缆支架及其制备方法

本发明具体涉及一种复合材料电缆支架及其制备方法,属于复合材料技术领域。该复合材料电缆支架包括按照质量份数计的如下原料:聚丙烯酸树脂25-40份、乙丙橡胶10-20份、酚醛树脂15-30份、碳纤维15-25份、无碱玻璃长纤维15-25份、氢氧化铝8-20份、粘合剂2-10份、氢氧化镁5-12份、滑石粉6-15份、增塑剂1-6份。制备方法为:将聚丙烯酸树脂、酚醛树脂、碳纤维和无碱玻璃长纤维混合搅拌,再加入其余物料混合均匀,固化后粉碎成颗粒状料,再将其置于电缆支架的模具中,采用热压成型法制备得到所需电缆支架。本发明所得的电缆支架具有绝缘、防火、防腐蚀、强度高等优点。

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自行车把手用耐候性复合材料的制备方法

本发明提供一种自行车把手用耐候性复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)、碳纤维的改性:将碳纤维粉碎,加入有机酸、环氧氯丙烷,混合均匀,加热活化处理,再加水洗涤,除去水相,将有机相蒸发至干即得改性碳纤维;(2)、将聚醚酰亚胺加热至100~120℃,再加入过氧化二异丙苯、聚苯乙烯颗粒、滑石粉、催化剂、抗氧剂、桐油酸混合均匀,剪切分散均匀后,加入改性碳纤维,升温至140~160℃,保温5~8小时,得到混合物;(3)、将混合物投入密炼机中进行密炼,即得。本发明制得的复合材料具有很高的断裂伸长率和拉伸强度,且经过酸破坏和湿热破坏,力学性能没有明显下降,因此,本发明制得的复合材料还具有很好的耐候性。

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高强度石膏基建筑复合材料

本发明公开了一种高强度石膏基建筑复合材料,其特征在于,包括以下组分及其wt%含量:石膏粉?40~60?wt%、碳化硅微粉?6~12?wt%、憎水剂?0.5~1?wt%、木质素纤维?5~10?wt%、中空玻化微珠?5~10?wt%、聚乙烯醇?2~5?wt%、膨胀剂?3~8?wt%、硫酸钙?5~12?wt%、膨胀蛭石粉?3~5wt%。本发明的复合材料是一种高性能、低能耗、无污染的绿色建材产品,符合国家大力发展循环经济和低碳环保的产业政策;本发明配方合理、制作工艺简单,材料制作成本低,优势明显;所得复合材料具有强度高、吸水性低的特点而且易于加工成型。

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碳纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法。该碳纤维增强聚丙烯复合材料的原料按照质量份包含39~97份聚丙烯、1~40份碳纤维、1~8份改性剂和1~10份相容剂,所述改性剂包含四氟硼酸盐离子液体。本发明使用含有四氟硼酸盐离子液体的改性剂对碳纤维进行表面改性,极大地提高了碳纤维改性效果。将改性后的碳纤维添加至聚丙烯后,可增大碳纤维对聚丙烯的增强效果,使得复合材料具有较高的拉伸强度、较大的弯曲模量及较强的缺口冲击强度,具有较高的综合力学性能。

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耐高温抗冲击金属复合材料的制备方法

一种耐高温抗冲击金属复合材料的制备方法,属于金属材料制备技术领域。包括以下步骤:(1)称取氧化钨、氧化锡、氧化钡、炭黑、钼粉、硼化钛、铜粉混匀,加入聚乙烯醇水溶液,搅拌均匀后备用;(2)将上述混合物放入模具中在真空干燥箱中预成型;(3)将高硅氧玻璃纤维切短,干燥后用丙酮清洁表面,然后用浓硫酸处理,用蒸馏水洗净后干燥备用;(4)将处理后的高硅氧玻璃纤维均匀撒在预成型的混合金属片上,然后在压力机中压制;(5)将压制后的材料程序升温至高温烧结,冷却至室温后完成最终制备过程。本发明制备的金属复合材料,各组分分散均匀,通过添加高硅氧玻璃纤维,增加了所述金属复合材料的耐抗冲击性和耐高温性能。

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齿轮用纳米级金属碳化物复合材料及其制备方法

本发明提出了一种齿轮用纳米级金属碳化物复合材料及其制备方法,所述齿轮用纳米级金属碳化物法复合材料由以下质量份数制成:介孔二氧化硅15‑20份、石墨粉8‑12份、金属粉末5‑8份、水性聚氨酯3‑7份、二烷基二硫代磷酸锌1‑4份、重质碳酸钙1‑3份、稀土氧化物2‑3份、γ‑巯丙基三甲氧基硅烷2‑4份、偶氮异丁腈1‑2份,本发明通过研磨、混合、超声、陈化、过滤、干燥等步骤制成,制得的纳米级金属碳化物复合材料具有优异的耐磨性和耐候性,机械性能强,抗氧化性和抗腐蚀性也得到了显著的提升,适用于齿轮或磨辊等需要高强度、高硬度的材料。

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聚酰亚胺/碳纳米管复合材料的制备方法

本申请公开了一种聚酰亚胺/碳纳米管复合材料的制备方法,包括步骤:(1)、将N,N‑二甲基乙酰胺和羧基化的碳纳米管超声混合,得到第一混合溶液;(2)、将含氟二胺和N,N‑二甲基乙酰胺搅拌混合,然后加入含氟二酐,在氩气保护下混合20~24小时,得到第二混合溶液;(3)、将第一混合溶液和第二混合溶液混合,在氩气保护下搅拌20~24小时;(4)、在真空干燥箱中进行热亚胺化,先在100~120℃处理1.5~2小时,然后在150~200℃处理2~3小时,再在200~300℃处理2~3小时;(5)、在马弗炉中高温处理1.5~2小时,处理温度400~600℃,获得聚酰亚胺/碳纳米管复合材料。本发明中,碳纳米管在聚酰亚胺基体中具有良好的分散性和相容性,该复合材料还具有良好的力学性能、介电性能。

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塑料/纳米碳复合材料的制备方法

本发明要求保护一种塑料/纳米碳复合材料的制备方法,该方法包括步骤:将热塑性塑料制成薄膜,再将纳米碳浆料均匀涂覆于塑料薄膜表面并干燥,经三维热压复合,形成可加工成型的复合材料。本发明方法可有效提升纳米碳材料在塑料中的分散效果,从而有效提升塑料复合材料的导电、导热及机械力学性能。

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具有酶催化性能的纳米金-蛋白质复合材料的制备方法

本发明提供了一种具有酶催化性能的纳米金-蛋白质复合材料的制备方法,包括:先将纳米金溶胶用氮气吹扫脱气后分散于含有吐温20的磷酸缓冲溶液中,再与巯基十一酸混合,常温下静置反应;混合液离心、去清、重悬过程,直至上层清夜中不含巯基十一酸;离心收集MUA保护的纳米金并分散于磷酸缓冲溶液中备用;再将MUA保护的纳米金与EDAC、NHS、内切酶混合加入MES缓冲溶液中,常温静置反应;最后重复离心、去清、重悬过程,所得的复合材料分散于磷酸缓冲溶液中。本发明的制备方法不涉及对酶的复杂化学修饰,不影响其活性;反应在室温进行,条件温和;制备的功能化纳米金-蛋白质复合材料不容易受到溶液介质的影响,具有很好的稳定性。

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多孔性的复合材料及其制备方法

本发明属于一种改进的复合材料。多孔性的复合材料,其特征在于甲基苯烯酸酯100-200份,聚碳酸1, 2-丙二酯30-60份,苯乙烯20-40份,过氧化二苯甲酰5-15份,增塑剂0.5-5份,热稳定剂0.5-3份,贝壳微粉3000-4000份。多孔性的复合材料的制备方法,其特征在于将甲基苯烯酸酯100-200份,聚碳酸1, 2-丙二酯30-60份,苯乙烯20-40份,过氧化二苯甲酰5-15份,增塑剂0.5-5份,热稳定剂0.5-3份,加入乙醇1000-2000份,加热至80-100℃,喷涂在贝壳微粉3000-4000份上,冷却成品。本发明采用甲基苯烯酸酯与苯乙烯、聚碳酸1, 2-丙二酯聚合,喷涂在贝壳粉形成新的多孔材料。

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高复合材料电缆保护管

本实用新型涉及电缆保护管领域,具体涉及一种高复合材料电缆保护管,包括:外管和内管,所述外管和内管之间由外到内依次设置有防火钢丝网层、复合材料防腐层和抗压层;所述防火钢丝网层包括外螺旋钢丝层和设置在外螺旋钢丝层内腔的内螺旋钢丝层,所述外螺旋钢丝层和内螺旋钢丝层之间设置有柔性防火管;所述抗压层包括抗压弹簧,所述抗压弹簧的间隙中填充有硅酸铝陶瓷纤维毡,所述抗压弹簧的弹簧丝截面为长方形。通过上述方式,本实用新型所述的高复合材料电缆保护管,防火钢丝网层具有防止被老鼠啃咬而损坏电缆及防火的效果,抗压弹簧使电缆保护管的抗压能力增强,提高使用的效果。

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匀质复合材料保温板
匀质复合材料保温板 927     
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本实用新型涉及建筑保温技术领域,特别涉及一种匀质复合材料保温板,包括板材体,所述板材体的各个表面不规则地设置有若干个致密的凹点,所述凹点呈半圆球形状,所述凹点的直径为0.1~10mm;所述板材体的宽为24~66cm,所述板材体的长为29~132cm,所述板材体的厚度为1~12cm。使用本实用新型时,通过凹点来增加复合材料保温板与墙体之间的摩擦力,使复合材料保温板的粘贴更加容易、更加牢固;同时也可以节省大量的粘接砂浆。本实用新型具有结构简单,设置合理,制作成本低等优点。

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汽车装饰用聚丙烯复合材料及其除味方法

本发明公开了一种汽车装饰用聚丙烯复合材料及其除味方法,包括聚丙烯材料、有机改性蒙脱土材料、导热绝缘材料、三元乙丙橡胶材料,去味外膜材料、相容剂、催化助剂,所述聚丙烯材料的份额为46‑60%,所述有机改性蒙脱土材料的份额为10‑20%,所述导热绝缘材料的份额为10‑15%,所述三元乙丙橡胶材料的份额为10‑14%,所述去味外膜材料的份额为8‑12%,所述相容剂的份额为5‑10%,所述催化助剂的份额为3‑9%。本发明所述的一种汽车装饰用聚丙烯复合材料及其除味方法,设有多种复合材料与去味材料,能够增加材料的使用性能,具有导热绝缘以及耐磨的功能,制备流程更为简单,增强材料的使用强度,还可以有效去除材料的异味,便于汽车更好的进行装饰,更为实用。

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尼龙6/聚丙烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种尼龙6/聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。尼龙6/聚丙烯复合材料按重量份数计,包括以下组分:尼龙625~62份;聚丙烯5~30份;无机填料10~40份;相容剂3~10份;乙烯‑丙烯酸酯‑马来酸酐三元共聚物1~5份;加工助剂0.1~3份。本发明的尼龙6/聚丙烯复合材料的油漆附着力可在2级以下,在乙二醇溶液中浸泡48小时后无明显开裂,具有优异的耐醇解性能。

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江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
连续纤维束增强复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种连续纤维束增强复合材料及其制备方法和应用。本发明的一种连续纤维束增强复合材料,包括带材层,以及设置在所述带材层上下两侧的上膜层和下膜层,所述带材层含有连续纤维束,所述上膜层与所述下膜层不含连续纤维束。本发明的连续纤维束增强复合材料,无需添加浸润剂,增强材料与基体树脂之间的相容性好,无界面结合不良的问题,具有良好的耐候性和耐老化性能。

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纳米晶体复合材料及其制备方法与用途

本发明涉及密封剂技术领域,特别是涉及纳米晶体复合材料及其制备方法与用途。所述纳米晶体复合材料的原料包括:纳米晶体、聚合物基质、噻吨酮系聚合引发剂;所述噻吨酮系聚合引发剂的结构式为:本发明使用了将具体式(Ⅰ)的噻吨酮系聚合引发剂与纳米晶体以及聚合物基质配合,使纳米晶体复合材料的UV硬化性更好,提高了纳米晶体的寿命。

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透明长效抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种透明长效抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料的制备原料按重量份数包括以下组分:无规共聚聚丙烯100份、陶瓷颗粒10~20份、透明成核剂1~5份、润滑剂0.1~0.3份、复合抗静电剂0.1~0.5份、抗氧剂0.1~0.3份;其中,所述复合抗静电剂是将导电聚合物包覆在碳纳米管上制备而成。该复合材料不仅具有较高的透明度和光泽度,较优异的力学性能,而且具有较优异且持久的抗静电能力。

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江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
玻纤增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种玻纤增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下重量份数的原料组成:聚对苯二甲酸丁二醇酯40‑80份、玻璃纤维10‑50份、相容剂2‑6份、聚对苯二甲酸乙二醇酯2‑10份、热稳定剂0.1‑0.3份、水解抑制剂0.1‑3份、酯交换抑制剂1‑10份、流动改性剂0.1‑3份、光稳定剂0.1‑0.3份、成核剂0.1‑5份和环氧树脂0.1‑5份。本发明的玻纤增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料,具有高流动性、耐水解性,且耐疲劳性强,尺寸稳定性好,低翘曲,力学性能高,可用于制备非金属链条。

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江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
MXene-碳纳米笼-硫复合材料的制备方法及应用

一种MXene‑碳纳米笼‑硫复合材料的制备方法及应用,以MAX相Ti3AlC2为原料,通过化学刻蚀法得到层片状的二维MXene材料。以柠檬酸钠粉末为原料,通过碳化和化学刻蚀法得到碳纳米笼材料。再将两者超声分散混合,得到MXene‑碳纳米笼复合材料。最后,高温下将单质硫融入MXene‑碳纳米笼粉末,得到MXene‑碳纳米笼‑硫复合材料作为锂硫电池的正极。该电极材料有着优异的导电性,增加了MXene的层间距,暴露出更多的活性位点和官能团,有利于对多硫化物的捕捉。因此,其电池有着高的放电比容量和良好的循环性能。

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硅基复合材料及其制备方法、电池

本发明涉及一种硅基复合材料的制备方法、电池。所述硅基复合材料的制备方法包括以下步骤:使氧化亚硅发生歧化反应;将歧化反应后的所述氧化亚硅与惰性锂粉和碳源混匀,球磨,得中间体;采用化学气相沉积法,对所述中间体进行碳包覆;所述氧化亚硅为SiOx,0.5<x<1.5。所制备的硅基复合材料作用负极材料时,具有高导电性、长寿命、高首次库伦效率的优点,环保。

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聚丙烯与石墨烯导电复合材料

本发明公开了一种聚丙烯与石墨烯导电复合材料,包括聚丙烯、活化石墨烯和加工助剂,所述活化石墨烯分散在所述聚丙烯中。本发明提供的聚丙烯与石墨烯导电复合材料,石墨烯以微米级甚至是纳米级的形式均匀的分散在聚丙烯材料中而不团聚,从而实现添加少量的石墨烯,就能够达到表面电阻率的要求,从而在很少的添加量下就能够产生较好的导电效果。由于石墨烯材料的添加量较少,分散较均匀,因此所制得聚丙烯与石墨烯导电复合材料的综合性能优良,由于石墨烯添加量较少,有效降低生产成本。

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江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纤维复合材料板材与陶瓷板材焊接的方法

本发明属于异种材料连接技术领域,更具体的涉及一种碳纤维复合材料板材与陶瓷板材焊接的方法,所述方法包括以下步骤:将碳纤维复合材料板材、纳米钎料和陶瓷板材从上至下依次叠加并加压装配形成装配件,对装配件采用外加磁场的惰性气体氛围保护下钎焊,焊接后进行保温冷却热处理,完成碳纤维复合材料和陶瓷板材的连接。本发明首次将纳米钎料和外加磁场的惰性气体保护钎焊结合起来,将有利于钎焊过程中组织的形成,缺陷的抑制,明显改善连接接头的性能。

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江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抗菌肽复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种抗菌肽复合材料及其制备方法与应用,属于生物医药技术领域。本发明以天然抗菌肽和小尺寸石墨烯材料为原料,采用化学修饰或物理吸附的方法,制备了一种抗菌肽‑石墨烯复合材料,这一材料具有良好的抗菌能力,并且在活性浓度范围内具有较低的溶血毒性。尤其制备得到的蜂毒肽/氧化石墨烯复合材料,其抗菌效率比原始的蜂毒肽或氧化石墨烯高20倍以上。本发明利用抗菌肽与石墨烯材料具有相似的、破坏细胞膜的机制,两者发生协同作用,实现对细胞膜的快速高效的插入和成孔,进而导致细菌内容物的泄漏,实现在极低药物浓度的情况下有效杀灭细菌。

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江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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