本实用新型涉及手机电脑配件领域。一种无需胶水的铝塑复合材料,包括一铝合金薄板,铝合金薄板包括上表面和下表面,铝合金薄板的下方设有塑胶层,塑胶层的下方部分设有电镀铝层;塑胶层内设有多个铝柱,铝柱的一端连接铝合金薄板,另一端连接电镀铝层;铝柱的横截面呈五角星状。本实用新型在塑胶层中设有铝柱,通过铝柱连接上方的铝合金薄板和下方的电镀铝层,使复合材料结合紧密,不易脱落。铝柱的形状优化为五角星形,不易松动。上下两面的铝材采用不同的方式与塑胶层结合,具有一定的性质差异,适用面更广。
本实用新型公开了一种软磁复合材料配料烧结装置,包括配料筒,配料筒左侧外壁顶端开设有粒料进料口,配料筒右侧外壁顶端开设有粉料进料口,配料筒左上侧和右上侧分别设有粒料加料装置和粉料加料装置,粒料存储桶底部设置粒料下料槽,本实用新型软磁复合材料配料烧结装置,能够自动完成加料过程,实现了原材料配比称重、料的自动化、智能化操作,有效的提高了生产效率,可对软磁材料进行充分混料,并对混料筒的内壁进行刮洗,有效避免了物料粘附,且通过输送筒进行持续均匀的输料,通过所设置的布料耙可将其前侧的堆料部位分布到缺料部位,以改善布料状态,实现烧结垂直燃烧速度基本一致,避免烧结层出现局部生料或提前完成烧结等现象。
本实用新型的目的在于提供一种圆筒形厚织物增强复合材料的卷绕装置,其能完成厚织物的卷绕工作。该圆筒形厚织物增强复合材料的卷绕装置用于将厚织物卷绕到RTM模具的芯模,其包括所述芯模、退卷装置、张力辊以及压力辊,厚织物从所述退卷装置上退绕下来后绕过所述张力辊,再缠绕在所述芯模上,所述张力辊能使得所述厚织物有张力,所述压力辊外接于所述芯模的外周侧并设置成对所述芯模上的厚织物施加有压力,以将所述厚织物在所述芯模上压实。
本实用新型公开了一种硅胶辅助复合材料型材连接装置,该装置包括上模具、下模具、金属芯模和硅胶模,所述金属芯模的形状为复合材料型材连接部的形状,所述硅胶模的形状为上、下模具合模后模具内壁与放置其内的金属芯模之间间隙的形状。本实用新型的装置利用硅胶的热膨胀性,将自制的硅胶模与制品一起装入模具中加热,硅胶均匀膨胀,使得制品连接部均匀受压,从而获得更好的结合强度和更好的外观,同时可以简化工艺,提高生产效率。
本发明涉及一种纤维浸渍系统,所述纤维浸渍系统包括注胶盒,所述注胶盒设有供纤维通过的带有注胶腔的型腔、用于注入树脂的注胶孔以及用于连通所述注胶腔和所述注胶孔的树脂通路,所述型腔还包括位于所述注胶腔的上游处的压缩段,所述压缩段的入口的深度大于或者等于其出口的深度,并且所述压缩段的入口的深度和其出口的深度为0‑2mm。本发明还涉及一种设置有上述纤维浸渍系统的拉挤设备,以及由上述拉挤设备制造拉挤复合材料的制造方法。本发明的纤维浸渍系统不仅适用于带纤维毡/织物的拉挤产品的制备,同时也适用于全部由单向纤维纱制造的拉挤复合材料的制备。
本发明公开了电化学传感器用硫化锡碳纳米管复合材料及其制备方法。本发明采用化学浴法合成了不同尺径的硫化锡(SnS2)纳米材料,并选择电化学响应最好的,粒径最小的SnS2纳米颗粒为基础,通过超声法合成了SnS2和碳纳米管(CNTs)的复合材料,进一步提高灵敏度。并成功进行玻碳电极修饰后,用于实现对微量芦丁的电化学检测。同时,通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜‑X射线能谱(SEM‑EDS)以及各种电化学方法对材料的结构、形貌、电化学行为等进行了表征和研究。采用电化学检测法具有低成本、响应快、设备简单、灵敏度高、可靠性好等优点,便于实现对微量、痕迹量药物的快速检测。
本发明涉及材料技术领域,具体地说是一种高导热石墨/铝基多元复合材料及其应用。一种高导热石墨/铝基多元复合材料,其特征在于:具体制备工艺如下:S1:用石墨纸;S2:将石墨纸超声震荡;用蒸馏水清洗;S3:用无水乙醇为溶剂;S4:将石墨纸放入溶液中浸泡,取出干燥;S5:将氮化硼和氮化硅混合;S6:用无水乙醇为溶剂,将氮化硼和氮化硅中加入无水乙醇中;S7:喷涂于石墨纸表面;S8:将干燥后的石墨纸与铝箔片层堆叠到预设高度;S9:热压处理;S10:除气处理;S11:冷却至室温,制得产品。同现有技术相比,引入氮化硼和/或氮化硅,硅元素会在石墨‑铝界面富集并析出,能够在碳和铝之间形成扩散阻碍层,降低碳元素在铝中的固溶度,减少脆性相。
本发明涉及一种金属钴纳米颗粒/氮掺杂石墨烯与碳纳米纤维复合材料的制备方法及其产品和应用,在制备含尿素、细菌纤维素及钴盐的反应物前驱体后,通过简单的一次煅烧即可得到所需的产物。尿素在高温下会热缩聚为氮化碳而后进一步升温可热解为氮掺杂石墨烯,细菌纤维素链状高分子经煅烧会碳化为纳米碳纤维材料,钴盐在还原性气体氛围中会被还原为纳米级别的金属颗粒,故通过对前驱体的高温热解及还原便可获得由氮掺杂石墨烯包覆于纳米碳纤维“叶‑脉”基体上,并掺杂钴金属纳米颗粒的的复合材料。本材料通过莫特‑肖特基效应,促进了材料中的金属及半导体异质结的内部电子再分配,其作为氢析出反应(HER)中的催化剂,展现了不俗的电催化效果。
本发明公开了一种巨磁阻抗(GMI)效应石墨烯/纳米晶复合材料及制备方法,其方法通过在巨磁阻抗传感器敏感元件Fe73.5Cu1Nb3Si13B9.5纳米晶条带上,通过化学气相沉积(CVD)法,以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为碳源直接生长石墨烯,得到石墨烯/纳米晶(Graphene/FINEMET)双层结构的巨磁阻抗传感器敏感元件。其有益效果在于通过合适的碳源选择及CVD生长工艺,成功在较低温度下在纳米晶条带生长了高质量石墨烯层。直接生长的高质量石墨烯层一方面因其高导电性能作为高频电流流动的途径,大大降低了趋肤效应;另一方面本方法提高了在条带上直接生长石墨烯的兼容性,使得纳米晶条带的软磁性能得以保持延续。最终获得了巨磁阻抗效应石墨烯/纳米晶复合材料。
本发明涉及一种贵金属纳米颗粒‑MOFs凝胶块体复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:通过将金属离子I的金属盐或其水合化合物或氢氧化物和可与之配位的有机配体分散于有机溶剂中,进行溶剂热反应,离心处理后得到MOFs凝胶;将MOFs凝胶分散于溶剂中形成MOFs溶胶,再将由金属离子II溶于溶剂制得的溶液与由所述MOFs溶胶混合均匀后进行光化学还原反应,干燥后得到金属离子II纳米颗粒均匀分散在MOFs凝胶的块状复合材料。
本发明提供一种三维多级高度有序羟基磷灰石超长纳米线纤维板‑泥结构复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由以羟基磷灰石超长纳米线为无机单元形成的有序结构宏观尺度纤维、以及有机物组装而成;其中,羟基磷灰石超长纳米线的含量为60~90 wt.%,有机物的含量为10~40 wt.%。
本发明公开了一种耐候高CTI无卤阻燃PPO/HIPS复合材料及其制备方法,所述复合材料的组成为:PPO100份,HIPS10‑20重量份,增韧剂5‑25重量份,光屏蔽剂2‑8重量份,耐热剂5‑15份,光稳定剂0.5‑2份,阻燃剂10‑25重量份、辅助阻燃剂1‑5重量份、抗氧剂0.1‑1重量份和润滑剂0.1‑1重量5份;优选为:PPO100份,HIPS15‑20重量份,增韧剂10‑20重量份,光屏蔽剂4‑6重量份,耐热剂5‑10份,光稳定剂0.5‑1份,阻燃剂15‑20重量份、辅助阻燃剂2‑3重量份、抗氧剂0.1‑0.5重量份和润滑剂0.1‑0.5重量份;所述PPO的熔融指数为10‑15g/10min,所述HIPS的相对密度为1.05,所述HIPS的数均分子量为6‑15万,不仅改善了PPO/HIPS的阻燃性,而且无卤,绿色环保,可广泛应用于电子电器零部件外壳等制备,拉伸强度达到45MPa以上,弯曲强度可以达到60MPa以上,缺口冲击强度可以达到9.5‑11.0KJ/m2。
本发明涉及具有可控吸波性能的聚苯胺/碳泡沫复合材料的制备方法,将三聚氰胺泡沫煅烧后于浓硫酸中浸泡,干燥得到碳泡沫;将质子酸、氧化剂分散在水中,得到分散液A;将苯胺分散在水中得到苯胺分散液,再分散在冰水混合物中,得到分散液B;将碳泡沫充分吸收分散液B后投入分散液A中,在冰/水混合物下搅拌,滤出泡沫,经预冷冻处理后再真空冷冻干燥,制备得到聚苯胺/碳泡沫复合材料。与现有技术相比,本发明具有十分优越的吸波强度和较宽的吸波带宽,且其拥有良好的弹性可以通过外力施加使复合泡沫发生形变从而对其吸波性能进行调节。
本发明属于信息存储技术领域,具体提供了基于石墨烯复合材料制备柔性可拉伸存储器件的方法,还涉及一种电活性高分子共价修饰石墨烯复合材料及其制备方法。本发明中器件基底为PDMS(聚二甲基硅氧烷)、底电极为ITO(氧化铟锡)、中间活性层为GO‑P3HT以及顶电极为Al。器件表现为非易失性可擦写存储性能,并且器件在向内弯曲,向外弯曲以及拉伸条件下能也能保持稳定的非易失性可擦除存储性能。
本发明属于食品安全快速检测领域,具体涉及一种基于氧化钴/介孔碳的纳米复合材料的电化学传感器的制备及应用,特别是利用其快速检测食品中的亚硝酸盐含量。本发明电化学传感器的制备方法为:先制备负载有氧化钴颗粒和石墨化介孔碳的纳米复合材料,然后对电化学传感器工作电极进行修饰。利用本发明提供的电化学传感器测定亚硝酸盐的标准溶液,确定亚硝酸盐浓度与电流之间的线性关系;再测定食品中的亚硝酸盐,与上述线性关系进行比较,即可得到待测食品的亚硝酸盐含量。将本发明提供的电化学传感器应用于测定食品中的亚硝酸盐含量,其操作简单,检测速度快,灵敏度高,为高效快速检测食品中亚硝酸盐的含量提供了一种新的检测方法。
本发明公开了一种二硒化钒纳米片/碳纳米管复合材料的制备及其应用,其特点是采用二氧化硅/硅衬底,以碳纳米管与三氯化钒粉为前驱体,利用化学气相沉积生长二硒化钒纳米片/碳纳米管,制得的复合材料用于组装柔性超级电容器的电极材料。本发明与现有技术相比具有工艺简单,操作安全性好,产品质量高,结构可控,无需分离处理等优点,可用来制作高比电容、高功率能量密度、稳定循环特性和优良机械性能的柔性超级电容器的电极材料,应用于可穿戴器件中,具有优良的电化学性能和疲劳性能。
本发明公开了一种高效控制底泥磷释放的复合材料及其制备方法,属于底泥处理技术领域。该制备方法步骤为:将组成为58%(质量)CaSO4、2%(质量)AlCl3、20%(质量)CaCO3、20%(质量)石英砂的混合物与发泡剂、水均匀混合,静置,凝固成型后干燥;其中,混合物与水的质量比为1∶0.8~1.2,发泡剂对水的质量分数为0.1%。本发明制备方法操作简单,采用该方法制得的复合材料具有化学和物理吸附的双重功效,可以高效控制底泥磷释放,且不会引起水体pH过高。
本发明公开了一种耐水解耐光照耐低温的无卤阻燃聚碳酸酯复合材料,是由以下质量百分含量的组分制成:硅氧烷共聚聚碳酸酯树脂83‑98%,磷腈类阻燃剂1‑5%,聚硅氧烷阻燃剂0‑2%,增韧剂为0‑5%,抗水解剂0‑3%,防紫外线添加剂0‑1%,助剂0.1‑1%。本发明的耐水解耐光照耐低温的无卤阻燃聚碳酸酯复合材料除了具有良好的耐水解性和耐光老化性能,还能保证‑30℃下有良好的低温冲击性能。
本发明公开了一种聚氯乙烯复合材料,所述聚氯乙烯复合材料的配方,按重量计含有以下组分:聚氯乙烯75‑125份、氯化聚乙烯1‑5.5份、碳酸钙150‑270份、稳定剂2‑7份、硬脂酸0.2‑1份和ACR改性剂0.5‑3.5份。本发明发现使用硬脂酸和ACR改性剂替代了现有技术中的增塑剂,避免了增塑剂的不利影响,安全无害。本发明制得的PVC板材,解决了现有板材的翘曲问题,提高了尺寸稳定性,并且各方面的性能都有所改善。
本发明提供了一种开心果壳粉改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料的制备方法,该制备方法先对开心果壳粉进行碱化处理,并且也对晶须进行预改性,然后将碱化的开心果壳粉、预改性的晶须与聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、润滑剂、热稳定剂一起置于高速共混机中进行混合,最后置于双螺杆挤出机中挤出造粒即得产品。此外,本发明还提供了一种开心果壳粉改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料,其具有优良的可生物降解性、良好的力学性能和较高的拉伸强度,能得到更广泛的应用。此外,本发明所述的制备方法由于合理回收利用了开心果壳,显著降低了生产成本,并提高了生产效率。
本发明涉及一种基于反应烧结制备碳化硼陶瓷复合材料的方法,该方法首先在碳化硼粉末表面沉积一层金属钛,再将这些碳化硼粉末与炭黑粉末、酚醛树脂粉末及工业酒精混合,经球磨、烘干、制粒后,得到前驱体混合粉末,随后,将前驱体混合粉末在模具中制成前驱体压坯,在前驱体压坯上放置粉体或块体的硅,置于真空炉中,进行硅熔渗反应烧结,随炉冷却,清除表面多余的硅,即得到所述的碳化硼陶瓷复合材料。与现有技术相比,本发明工艺步骤简单,有效解决了常规工艺所必须的在高温高压条件下进行烧结的问题,生产能耗和制备成本低,具有很好的应用前景。
本发明属于工程塑料技术领域,公开了一种聚乙烯/半芳香族尼龙复合材料、制备方法及其用途。本发明的材料是由包含以下重量份的组分制成:半芳香族尼龙60~90份,玻璃纤维20~40份,聚乙烯3~8份,增容剂5~10份,增韧剂8~10份,加工助剂0.2~0.4份。本发明还公开了上述的聚乙烯/半芳香族尼龙复合材料制作成汽车、电子电气工业中各种耐热耐磨零部件的用途。本发明产品具有良好的耐热性能,耐磨耐冲击性能,适用于制作汽车、电子电气工业中的耐热耐磨部件;而且本发明产品的制备工艺简单、成本低廉,具有广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种3D打印椎间融合器用复合材料的制备方法及其产品和应用,包括锌掺杂的nHA的制备、用OTS对锌掺杂的nHA进行表面改性和3D打印椎间融合器。该方法采用OTS对锌掺杂的HA进行表面改性,并与PLGA混合制备复合材料,用于3D打印椎间融合器。一方面,锌的掺杂能够促进新骨的生成并具有一定的抗炎作用,提高了HA作为人工骨材料的应用性。另一方面,用OTS进行表面修饰,增加了HA颗粒与聚合物PLGA的界面相容性,从而大大增加了3D打印椎间融合器的力学性能。
本发明提供了一种纳米碳酸钙增韧聚丁二酸丁二酯的复合材料,其组分及其重量配比包括:100份聚丁二酸丁二酯;1~5份改性纳米碳酸钙;0~30份木纤维;0.1~1份抗氧化剂;其中,所述改进纳米碳酸钙的制备方法包括:将纳米碳酸钙配成无水乙醇的悬浮液,高速剪切,然后加入纳米改性剂,继续剪切,然后在真空环境下至绝干,得到所述改性纳米碳酸钙。本发明提供的纳米碳酸钙增韧聚丁二酸丁二酯的复合材料,其性能优良,尤其是机械性能尤为突出,主要体现在增韧性发面。
本发明公开了一种抗静电阻燃PC/ABS复合材料及其制备方法,该复合材料包括,PC树脂60~80份;ABS树脂8~15份;阻燃剂8~12份;增韧剂1~5份;抗静电剂8~25份;抗氧剂0.01~2份;其他助剂0.4~0.8份。本发明选用优选的抗静电剂,最低程度的降低了对PC性能的影响,配合乳液法ABS使用有利于抗静电剂抗静电效果的发挥可持久。
本发明提供了一种具有定向导水功能的非织造复合材料及其制备方法。所述的具有定向导水功能的非织造复合材料,其特征在于,包括亲水层、拒水层以及位于亲水层和拒水层之间的混合层,所述的亲水层由亲水性纤维构成,所述的拒水层由疏水性纤维构成,所述的混合层由亲水性纤维和疏水性纤维构成,其中,所述的亲水层中的部分或全部的亲水性纤维与所述的拒水层中的部分或全部的疏水性纤维皆沿一定方向排列,且二者的排列方向相同。本发明在水平面和垂直面同时具有定向导水功能,且定向导水效果优异。
本发明公开了一种耐冲击的导电PPS/LCP复合材料,由包含以下重量份的组分制成:PPS40~50份,LCP10~20份,增韧剂5~15份,炭黑15~25份,助剂1.5~3.8份。制备方法如下:将PPS40~50份,LCP10~20份,增韧剂5~15份和助剂1.5~3.8份混合均匀,然后将混合物料倒入双螺杆挤出机主喂料口,再将15~25份炭黑经侧喂料进入双螺杆挤出机,经双螺杆挤出机拉条切粒得到耐冲击的导电PPS/LCP复合材料。本发明的材料具有力学性能好,稳定性能好;易于加工,抗冲击性能好等特点,适用于电子电器,军工等高精尖产品的包装物。
本发明是关于高导热复合材料。由PEEK聚合物和呈树状结构电解铜粉,二元复合构成。PEEK聚合物,粒径≤5微米,体积比20-80%。呈树状结构电解铜粉,粒径≤15微米,体积比20-80%。解决高比例添加导热材料时导热和力学性能的平衡。
一种医用梯度复合材料,其包括具有均匀的多孔结构或呈梯度变化的多孔结构的基体和渗入该基体的强化相,所述基体由医用的金属丝编织而成,所述强化相为熔点比该金属丝的熔点低的金属,其通过压力铸渗、无压浸渗或吸铸工艺渗入所述基体的多孔结构中,然后用化学腐蚀剂进行选择性腐蚀部分去除该强化相,形成内部实体而外部多孔的医用梯度复合材料。本发明性能优异,结构合理,制备成本低,具有优良的力学性能、骨传输和骨诱导特性,能够满足大多数骨填充、骨修复、骨移植应用的要求。
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