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上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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超临界二氧化碳聚合制备改性芳纶浆粕/PMMA复合材料的方法

本发明涉及一种超临界二氧化碳聚合制备改性芳纶浆粕/PMMA复合材料的方法,先利用超临界CO2携带作用将MMA及其对应的引发剂渗透在芳纶浆粕中后引发MMA聚合得到改性芳纶浆粕,再将改性芳纶浆粕与PMMA复合制得复合材料;复合材料的拉伸强度为47.83~63.52MPa,断裂伸长率为3.5~6.8%,弯曲强度为56.8~62.4MPa。本发明采用超临界CO2、MMA和引发剂对芳纶浆粕进行改性,可以实现芳纶浆粕在PMMA中很好的分散,提高在PMMA中的含量,有利于提高PMMA的强度和耐磨性能等,同时该方法采用了绿色环保的超临界流体技术改性,不会引入有毒溶剂,适用于牙齿基托材料要求。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
提高电子传递效能的黑色素/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种提高电子传递效能的黑色素/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:1)将黑色素与N,N‑二甲基乙酰胺混合并加热,得到黑色素溶液;2)将黑色素溶液、羧基化石墨烯和酸性溶液混合并加热,得到第一混合物;3)将第一混合物进行煅烧,得到第二混合物;4)将第二混合物进行超声处理,得到第三混合物;5)将第三混合物进行洗涤和干燥,得到所述黑色素/石墨烯纳米复合材料。该制备方法工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好,适用于工业化大规模生产,制备获得的复合材料导电性能好,电子传递效能高,应用范围广,可应用在燃料电池产电、难降解有机物去除和重金属还原等方面。

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手性金属有机框架功能化复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种手性金属有机框架功能化复合材料及其制备方法和应用,制备方法:以EDC和NHS的混合物为偶联剂,将A接枝到Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH2上制得B,即得手性金属有机框架功能化复合材料,其中,A为L‑tar,B为Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑L‑tar,或者,A为D‑tar,B为Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑D‑tar;制得的产品为Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑D‑tar或Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑L‑tar;Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑D‑tar为孔道中修饰有D‑tar的Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH2;Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑L‑tar为孔道中修饰有L‑tar的Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH2;Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH2具有核壳结构,由Fe3O4核、PDA内壳和UIO‑66‑NH2外壳构成,所述孔道分布在UIO‑66‑NH2外壳上;可将手性金属有机框架功能化复合材料用于D,L‑苯丙氨酸的吸附分离。本发明是一种用作固相萃取的新型吸附剂,具有选择性识别D,L‑苯丙氨酸的效果,多级吸附5~6次之后可以达到拆分ee值90%~99%。

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高调谐低损耗钛酸锶钡-铝酸锌复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高调谐低损耗钛酸锶钡-铝酸锌复合材料及其制备方法,所述复合材料的化学组成为:(1-y)Ba1-xSrxTiO3+yZnAl2O4,其中0.35≤x≤0.70,5wt%≤y≤20.0wt%。本发明以具有合适的Ba/Sr比的钛酸锶钡与铝酸锌按合适的比例复合,大大提高了材料的可调性,并且使材料介电常数和介电损耗均降低,获得了高可调性(高调谐)低损耗的复合材料,可满足用作移相器材料的性能要求。

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耐二甲醚燃料的橡胶复合材料及其制备方法

本发明涉及一种耐二甲醚燃料的橡胶复合材料及其制备方法,首先,在125℃下将氯磺化聚乙烯橡胶、对叔丁基苯酚聚乙炔树脂、硅藻土和芳纶浆粕加入密炼机中进行混炼,制成氯磺化聚乙烯橡胶/芳纶浆粕预混料;然后在开炼机上将三元乙丙橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶/芳纶浆粕预混料、补强填充剂、硫化活性剂、硫化剂及助硫化剂混炼成混炼胶。最后将混炼胶在170℃下进行硫化,从而得到一种耐二甲醚橡胶复合材料。与现有技术相比,本发明材料具有良好的耐二甲醚燃料性能和力学性能,且制备方法简便、制备成本低、加工工艺性能良好、易进行工业化生产,该橡胶复合材料可用于制造二甲醚发动机系统的橡胶配件。

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类水滑石-高岭土复合材料及其制备方法

本发明公开了一种类水滑石-高岭土复合材料,包括类水滑石薄片和高岭土基质;其中,所述类水滑石薄片生长于所述高岭土基质上,两者之间的角度为大于0度且小于180度。本发明还公开了一种类水滑石-高岭土复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)高岭土基质预处理:将高岭土原粉或喷雾成型的微球升温至高温条件下进行焙烧;2)将尿素和可溶性二价无机盐溶于去离子水中,再加入步骤1)所得的所述高岭土,于室温下搅拌后升温晶化,使用去离子水洗涤并过滤后,进行干燥得到。本发明制备方法操作简单,条件温和,具有较广的应用前景。本发明制备得到的类水滑石-高岭土复合材料中的类水滑石薄片具有取向性较好、不易脱落等优点。

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一步法共还原制备石墨烯/碲化铅纳米复合材料

本发明属于材料领域,涉及一种石墨烯/碲化铅纳米复合材料的制备方法。该方法包含以下步骤:将含铅的无机物和含碲的化合物加入盛有去离子水的反应器中,再加入碱,持续搅拌直到溶液变为透明澄清,加入氧化石墨,使其充分溶解继续搅拌得到混合溶胶,然后加入还原剂,充分溶解;将得到的混合物恒温反应,得到石墨烯/碲化铅纳米复合粉末沉淀物;洗涤、离心分离,洗涤过滤;将粉末真空干燥,得到产品。本发明可大大降低复合材料的制造成本,工艺简单,容易实现规模化生产,避免反应中使用大量有机溶剂,有利于环保。合成的石墨烯/碲化铅纳米复合材料可广泛用于太阳能电池、热电器件、红外光学元件、红外薄膜器件和半导体探测器等,应用前景广阔。

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高度石墨化活性碳/过渡金属氧化物纳米复合材料的制法

本发明涉及一种高度石墨化活性碳/过渡金属氧化物纳米复合材料的制法,该方法包括以下步骤:按重量份,取1份活性碳,用去离子水清洗并在90℃-120℃烘干,加入1-3份的金属盐溶液中混合均匀,经过超声处理,置于真空烧结炉中加热至600℃-1000℃,保温1-3h进行石墨化处理,即得高度石墨化活性碳/过渡金属氧化物纳米复合材料产品。与现有技术相比,本发明所得到纳米复合材料由于活性碳基体中石墨层良好的导电性、三维联通的多孔结构、均匀分散的纳米金属氧化物颗粒,非晶碳的活性位点以及高的比表面积,作为锂离子电池负极材料具有可观的容量和优异的循环稳定性。

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聚砜酰胺/ZNO纳米复合材料及其制备方法

本发明涉及一种聚砜酰胺/ZNO纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的组成及重量百分含量如下:芳香二胺40-60%,对苯二甲酰氯60-40%;此外,按上述原料总量100%为基准加入纳米ZNO粉体,其加入量为0.1-5%。本发明采用了低温原位聚合的技术,先将纳米ZNO粉体加入到N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,搅拌,形成ZNO分散溶液;然后将芳香二胺加入到上述ZNO分散溶液中,形成纳米ZNO与芳香二胺的混合分散液。最后与另一个单体进行缩聚反应,使ZNO以纳米尺度均匀分散、镶嵌在聚砜酰胺树脂中,从而形成聚砜酰胺/ZNO纳米复合材料。这种材料将无机物的刚性,尺寸稳定性和耐热性与有机聚合物的韧性和可加工性完美地结合了起来。可赋予材料许多采用传统方法所难以达到的优良性能。本发明方法的优点是工艺简单,可操作性强,制作方便而且成本低廉。

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原位反应制备铝基复合材料的方法

本发明公开了一种原位反应制备铝基复合材料的方法,其特征在于:在待加工铝材表面开至少一道槽,形成加工区域;将待加工铝材置于搅拌摩擦加工机床上,并用夹具固定;将待与基体原位反应生成增强体的填料填入槽内压实,并与铝材表面平齐;利用与所述的加工区域大小匹配的搅拌头,对铝板进行多次搅拌摩擦加工处理,得到铝基复合材料。本发明制备的铝基复合材料,有效地降低了原位生成增强相的尺寸,提高了原位生成增强相的弥散程度。

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制备P25/氮掺杂石墨烯复合材料的方法

本发明涉及一种制备P25/氮掺杂石墨烯复合材料的方法,包括:(1)室温下将氧化石墨GO分散于去离子水中,所得混合液超声分散均匀后,加入P25型二氧化钛和水合肼溶液,搅拌均匀,形成反应液;(2)将上述反应液升温至150~210℃,反应8~24h;(3)将所得产物冷却至室温,离心收集产物,洗涤产物,烘干即得P25/氮掺杂石墨烯复合材料。本发明涉及的P25/氮掺杂石墨烯复合材料制备方法操作简单,低成本,易于工业化生产;环境友好,可重复性好;可用于锂离子电池负极,也可用于光催化剂、染料敏化太阳能电池等领域。

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碳-碳化硅复合材料的制备方法及其产品

本发明公开一种碳-碳化硅陶瓷复合材料的制备方法及根据该方法所制备的产品,制备步骤包括:首先将碳纤维编织成三维立体织物(下面称为碳纤维预制体);采用气相沉积技术在碳纤维预制体上沉积一层厚度0.1~2μm的单质硅;将酚醛树脂、炭黑、乙醇、超细碳化硅粉末、聚乙烯吡咯烷酮和四甲基氢氧化铵按比例配制成混合浆料;将浆料在真空环境下加压浸渍到上述碳纤维预制体中得到复合材料坯体;将上述坯体加热固化;将固化后的坯体放在真空炉中,进行高温渗硅反应,得到高致密度、高性能的碳-碳化硅陶瓷复合材料。

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高表面耐热氧老化玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高表面耐热氧老化玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯50~90%、硫酸钡10~40%、玻璃纤维10~40%、抗氧剂PS8020.1~1.2%、抗氧剂10100.1~1.2%、抗氧剂S92280.1~0.5%、相容剂0~10%、润滑剂0.5~5%。所述制备方法包括按配方组成称量除玻纤外所有原料放入高混机中混合2~5min,出料;混合后的原料放入双螺杆机种挤出造粒,玻纤由挤出机玻纤口加入,双螺杆机的转速为200~400转/分,温度为180~230℃。本发明的高表面耐热氧老化并具有优异的力学性能的低成本复合材料,在电子电器、汽车、家电、体育用品等领域具有广阔的应用。

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硬碳复合材料及其制备方法

本发明提供了一种硬碳复合材料及其制备方法,属于锂离子电池材料制备技术领域。以酚醛树脂为碳源,与双氧水和氧化石墨烯混合,经水热反应和冷冻干燥,得到具有多孔的硬碳前驱体;然后在硬碳前驱体的多孔结构中掺杂钴源和硼酸,提高材料的比容量和导电性;同时通过气相沉积法在掺杂硬碳材料表面进行改性,降低材料的缺陷度,并在材料表面形成C‑F键,使硬碳复合材料与电解液较好的相容性,提高硬碳复合材料的循环性能。实施例的数据表明:本发明的硬碳复合材料的比表面积为175~210m2/g,孔容为0.10~0.15m3/g,首次放电容量为570~580mAh/g,首次效率84~95%;循环500次的保持率为95~97%。

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壳聚糖/二氧化锰/葡萄糖氧化酶纳米复合材料及其制备和应用

本发明涉及一种壳聚糖/二氧化锰/葡萄糖氧化酶纳米复合材料及其制备和应用,该纳米复合材料的制备过程如下:(1)该纳米复合材料的制备过程如下:(1)首先采用离子交联法制备壳聚糖纳米粒子(CS);(2)以CS纳米粒子和KMnO4为原料制备CS/MnO2纳米粒子,通过静电吸附作用,在CS/MnO2纳米粒子表面负载葡萄糖氧化酶,最终得到产物CS/MnO2‑GOx(CMGOx)。本发明的复合材料可以对pH的可依赖性降解,降低对生物体的毒副作用,抗菌抗肿瘤效果好,人体安全性高,极具应用前景。

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复合材料结构模型的检测方法、检测装置、设备和介质

本申请提供了一种复合材料结构模型的检测方法、检测装置、设备和介质,包括:根据检测请求,获取目标结构的复合材料结构模型;其中,检测请求中携带有更新后的目标零件,所述目标结构中包括所述目标零件;根据所述目标零件的零件信息,确定所述目标零件在复合材料结构有限元模型中相关联的候选单元;针对每一个候选单元,若根据所述候选单元的属性信息和材料信息,确定所述候选单元的结构不符合预设要求,则将所述候选单元确定为目标单元;在所述复合材料结构有限元模型中将所述目标单元对应的位置进行标记。

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复合材料成型模具及其制备高精度复杂结构部件的方法

本发明提供一种复合材料成型模具,包括上模板、设置在上模板内的上模仁、下模板、设置在下模板内的下模仁、还包括充气成型镶件、硅胶模芯、以及油温系统,其中,硅胶模芯设置在上模仁和下模仁组成的型腔,其包括内部刚性支架和硅胶外形;油温系统设置为邻近上模板和下模板的一侧位置,从而使得硅胶模芯可加热至所需的温度;充气成型镶件设在邻近上模板和下模板的另一侧位置,使得复合材料成型模具可采用充气袋压方式成型。本发明还提供采用复合材料成型模具制备高精度复杂结构部件的方法。本发明提供了制造和生产复合材料高精度内腔的深腔产品的设备和方法,更可以制造和批量生产高精度内腔的深腔产品。

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高效除铊用磁性纳米矿石复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种高效除铊用磁性纳米矿石复合材料及其制备方法和应用,该复合材料为高岭土和硫酸亚铁在常温、碱性条件下通过含浸法及铁氧磁体程序制备而来,该方法包括以下步骤:(1)将真空干燥后的高岭土含浸在硫酸亚铁溶液中,于密闭环境下均匀搅拌;(2)向混合溶液中鼓气,持续进行曝气,曝气期间向混合溶液中加入NaOH溶液,使pH稳定在8.0‑10.5,并持续反应,得到磁性纳米矿石复合材料该复合材料用于通过吸附反应去除水体中的铊元素。与现有技术相比,本发明具有应用范围广,反应的条件简单易行,可在常温常压下吸附水体中的铊,且吸附效果极佳等优点。

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低翘曲耐磨导电PBT复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低翘曲耐磨导电PBT复合材料及其制备方法,涉及材料化学技术领域,低翘曲耐磨导电PBT复合材料包括40‑90份PBT树脂、5‑20份耐磨剂、5‑40份改性晶须、0.1‑2份成核剂、0.1‑1份抗氧剂、0.1‑2份润滑剂;所述改性晶须为表面包覆金属银的碳化硅晶须、硫酸钙晶须、钛酸钾晶须、氧化锌晶须。其制备方法包括如下步骤:将各组分按照配比混入高速混合机内搅拌,混合均匀后经计量装置加入双螺杆挤出机,通过剪切、塑化,将物料混合均匀,然后造粒即得所述低翘曲耐磨导电PBT复合材料。本发明低翘曲耐磨导电PBT复合材料的导电性能、耐磨性能优异,并改善翘曲度,具有较高的配色自由度。

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阻燃热塑性聚合物环保型复合材料及其制备方法

本发明一种阻燃热塑性聚合物环保型复合材料,其由如下质量百分比的组分制成:热塑性聚合物树脂80%,膨胀型阻燃剂15~20%,协同阻燃剂0~5%。本发明还公开了其制备方法,将热塑性聚合物树脂、膨胀型阻燃剂、石墨烯改性锡酸锌混合均匀,通过熔融共混、挤出、造粒、烘干即得到具有优异阻燃性能的石墨烯改性锡酸锌协同阻燃热塑性聚合物环保型复合材料。其氧指数可达到41%,阻燃等级可达到UL‑94的V‑0等级,复合材料的力学性能也没有被破坏且有所提升。其中的石墨烯该性锡酸锌既改善锡酸锌与基体的相容性,又提高石墨烯的分散性,石墨烯改性锡酸锌协同阻燃热塑性聚合物的环保型复合材料既具有优异的阻燃性能,具有较好的力学性能,不会释放有害物质,环保性好。

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健身瑜伽球用复合材料及其制备方法

本发明提供了一种健身瑜伽球用复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下重量份数的各组分:糊状PVC树脂粉50份,热塑性聚氨酯弹性体TPU 15~30份,增塑剂30~50份,稳定剂1~3份,降粘剂1~3份,中高温热膨胀性微球2~10份,颜料5~10份。本发明通过TPU与糊状PVC共混工艺,可降低配方产品的硬度,提高瑜伽球的弹性。加入可膨胀微球,糊状PVC树脂粉用量可显著减少,同时增塑剂用量也显著减小,并能够保持球体的厚度不变或者增加,制得的健身瑜伽球球体表面细腻,表面形成均匀分布的凹凸,且由于其本身具有较强的缓冲性能,不慎碰到尖锐物体时,瑜伽球为慢慢泄气过程,不存在安全隐患,解决防爆问题。

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氟化锰/碳复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种氟化锰/碳复合材料及其制备方法和应用,氟化锰/碳复合材料包括:非晶导电碳基体、和均匀分布于非晶导电碳基体中的活性物质氟化锰。本发明的二氟化锰/碳复合材料,氟化锰是均匀分布在非晶导电碳基体中的。这种独特的结构形态可以极大地缩短电子和锂离子传输路径,提升复合材料的机械强度,缓解活性材料在发生转变反应的过程中产生的应力应变,从而保证电极材料的结构完整性。 1

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碳纤维增强钛基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种碳纤维增强钛基复合材料及其制备方法;所述复合材料中碳纤维体积分数控制在0.5%~25%,合金元素的重量百分比含量为0%~16%。按如下重量百分比含量称取各组分,混合均匀:C纤维或石墨纤维0.01%~5.6%、合金元素0~16%、余量为钛;采用成形方法将混合粉末压制成具有预定外形的生坯,将生坯放入真空烧结炉中进行烧结,随炉冷却即得碳纤维增强钛基复合材料。本发明简捷、成本低,并可通过调整碳纤维增强体含量、长径比及基体合金成分制备所需的复合材料。

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轻质高强的热塑性复合材料夹芯板及其制作方法

本发明涉及一种轻质高强的热塑性复合材料夹芯板及其制作方法,包括两个面板和一个夹芯层,该夹芯层固定于所述的两个面板之间。其制备方法包括以下步骤:将夹芯层置于两个面板中间,两个面板通过热塑性胶膜分别经过热压工艺和冷压工艺粘合于夹芯层的正反两面,即制作得到热塑性复合材料夹芯板。其中:面板是连续纤维增强热塑性复合材料板,夹芯层是蜂窝铝材料。与现有技术相比,本发明的热塑性复合材料夹芯板具有质量轻、强度高、保温、防火、防潮、防腐蚀等优点。

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细菌纤维素/藕粉复合材料及其生物制备方法

本发明涉及一种细菌纤维素/藕粉复合材料及其生物制备方法,具体是将藕粉添加至发酵培养基中,加热糊化后形成均匀分散的粘稠溶液,然后引入木醋杆菌菌液,静置培养7天后制备得到细菌纤维素/藕粉复合材料。其优势在于,在低浓度藕粉的添加时,培养基的粘度可得到适度地提高,对细菌纤维素生长产生了促进作用并最终提高了细菌纤维素的产量。与此同时,藕粉由于通过加热糊化分散在培养基溶液中,使得细菌纤维素在形成过程中可均匀粘附培养基中的藕粉,形成既保留了原始纤维素的三维网络结构并且均匀附着藕粉的复合材料。这种利用生物法制备的细菌纤维素/藕粉复合材料将在生物医用材料具有广泛的潜在应用。

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长纤维增强热塑性树脂复合材料安全鞋保护包头及其制备方法

本发明属于高分子复合材料材料技术领域,涉及一种长纤维增强热塑性树脂复合材料安全鞋保护包头及其制备方法。该长纤维增强热塑性树脂复合材料安全鞋保护包头由包含以下重量份的组分制成:热塑性树脂100份、连续纤维150~300份、抗氧剂0.1~0.5份、偶联剂0.2~1.0份和润滑剂0.2~1.0份。本发明采用LFT-D模压技术一步法生产工艺制备安全鞋保护包头,可以达到欧洲标准EN345的要求,此方法与LFT-G及短纤维增强热塑性树脂复合材料相比,不仅可以降低成本,减少生产、转运和半成品存储的费用,还可以保证安全鞋保护包头有较好的冲击性能,并可以解决钢制包头绝缘性差、比重大、弹性变形量小、舒适感差等缺点。

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阻燃室温硫化硅橡胶复合材料及其制备方法

本发明公开了一种阻燃室温硫化硅橡胶复合材料及其制备方法,所述复合材料包括双组份硅橡胶基体90重量份、七苯基硅三醇倍半硅氧烷阻燃剂1~9重量份、固化剂0.8~1.2重量份;所述复合材料的制备包括将处方量基体和阻燃剂混合均匀后,加入处方量的固化剂,搅拌混合均匀后倒入模具,进行室温固化等步骤。本发明提供的阻燃室温硫化硅橡胶复合材料的阻燃、抑烟、力学性能以及与各组分的相容性能均与不添加七苯基硅三醇倍半硅氧烷阻燃剂的室温硫化硅橡胶相比有极大提高,具有了更广泛的应用前景,且制备工艺简单、性能稳定可靠,易于规模化,极具工业化应用价值。

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改性拉挤复合材料及其制备方法

本发明属于复合材料科学技术领域,公开了一种改性拉挤复合材料及其制备方法。该材料由包括以下重量份的组分制成:树脂100份,稀释剂10~200份,填充剂0~80份,引发剂0.1~2份,润滑剂0.1~2份,脱模剂0.1~1份,无机纤维200~1200份。本发明同现有技术相比使用了含氟加工助剂PPA,这在拉挤复合材料中是首次使用,可以有效减少生产波动,缩短生产周期;含氟加工助剂PPA在拉挤复合材料生产中适用性广,效果佳,可代替部分脱模剂,并增加填料含量,可有效降低成本。

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超高含量玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法

本发明公开了一种超高含量玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法,按重量百分比计,其组分和含量为:尼龙6组合物25~49%,短切玻璃纤维50~70%,玻璃微珠0~5%,其他助剂0.1~10%;所述的尼龙6组合物为两种不同粘度的尼龙6树脂的组合物。本发明通过调整尼龙6粘度来增加树脂和玻璃纤维的浸润性,保证树脂和玻璃纤维的充分分散、融合,以此保证复合材料造粒的顺利进行;同时通过添加玻璃微珠来改善复合材料制件的表观质量。本发明所述的超高含量玻璃纤维增强尼龙6复合材料刚性高,韧性好,表观好。

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导电-抗静电复合材料及其制备方法

本发明实施例公开了一种导电-抗静电复合材料,包括尼龙树脂和导电填充物,所述尼龙树脂为尼龙6树脂与尼龙66树脂形成的混合物,所述导电填充物包括碳纳米管和/或炭黑,所述碳纳米管和所述炭黑均选择性地分布在所述尼龙6树脂相中,而不分布在尼龙66树脂相中。本发明实施例还公开了该导电-抗静电复合材料的制备方法,包括将上述组分混合,采用高分子材料加工设备在250~300℃的温度条件下,通过熔融混炼、造粒。本发明提供的导电-抗静电复合材料及其制备方法,将少量碳纳米管加入到尼龙树脂中,降低了制备成本,得到了具有优良的导电-抗静电性能的复合材料。

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