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本实用新型公开了一种生产硅碳复合材料的专用设备,由支架、混合腔体和密封盖构成主体结构,密封盖的上端部设有防爆旋转电机,防爆旋转电机与转子进行固定连接,转子设置在混合腔体的内部,所述转子上还设置有搅拌桨,密封盖上对称设置有通气口和排气口,通气口的侧边设置有一雾化喷嘴,排气口的侧边设置有加料口,混合腔体的下端部还设置有一出料口,出料口与收料桶进行固定连接。本设备可以满足混合、固相裂解和化学气相沉积等多种方法制备硅碳复合材料,可以大大减少操作的复杂性和设备的数量,从而降低生产成本;通过特制的搅拌桨搅拌可以保证混合均匀,裂解完全,沉积均一,从而保证制备的硅碳复合材料性能优良。
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本实用新型涉及港口和海洋工程的电气设施领域,一种纤维增强树脂基复合材料电缆拖槽,由若干电缆拖槽单元组成,所述电缆拖槽单元包括若干支座和设置在支座上的电缆承槽,所述的支座和电缆承槽均为纤维增强树脂基复合材料;所述的电缆承槽包括支撑板和设置在支撑板两侧的挡板,所述的支撑板沿其长度方向设置有若干槽口。电缆承槽与地面隔离,可以减少雨水浸泡、杂质颗粒磨损等对电缆的损坏,电缆承槽和支座全为纤维增强树脂基复合材料,可以有效解决腐蚀老化问题,而且电缆拖槽整体结构为单元组合式,电缆拖槽整体重量减轻,强度高;电缆承槽底部开设槽口,方便排污,减少电缆的腐蚀和磨损,免维护,使用寿命长,有效减少港口作业强度和综合成本。
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本实用新型涉及一种复合材料加工装置,特别涉及一种木塑复合材料混合装置。该木塑复合材料混合装置,设有混合腔Ⅰ和混合腔Ⅱ;所述混合腔Ⅰ顶端设有木粉储仓和塑料储仓;所述混合腔Ⅰ上部连接有真空泵,外表面设有加热套和保温层,内部设有两根搅拌辊,下端设有出料口Ⅰ;所述混合腔Ⅰ通过出料口Ⅰ与混合腔Ⅱ连接,混合腔Ⅱ顶端设有加料口,混合腔Ⅱ内部设有搅拌辊,混合腔Ⅱ下部设有加热板;所述混合腔Ⅱ连接有出料管,该出料管与混合腔Ⅱ连接处设有环形加热圈。本实用新型使得木粉和塑料能够充分混合,实现了电脑控制混合过程,节省了人力成本,使得操作过程规范,连续,节省了时间,提高了后期产品的性能,间接节约了成本。
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一种新型超薄结构高性能水泥基复合材料保险柜,包括保险柜壁,所述保险柜壁的内层和外层之间设置有高性能水泥基复合材料凝固层,在所述高性能水泥基复合材料凝固层中设置有钢丝网或钢板网。本实用新型,其结构合理,具有较强的防割抗钻性能和抗火焰切割性能,起到有效的防盗效果,同时也节省材料,降低生产成本。
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本实用新型公开了一种树脂基复合材料连续成型装置,涉及材料成型技术领域,针对现有的复合材料板加工效率较低的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体依次开设有成型腔、加固腔和切割腔,所述成型腔内部设有若干牵引辊,所述箱体内部设有芯材,所述芯材与牵引辊滑动配合,所述成型腔内部固定连接有对称分布的轴承支架,所述轴承支架通过轴承转动连接有收放卷筒,所述收放卷筒外侧缠绕有表面材料。本实用新型设有成型腔、加固腔和切割腔,可以依次对芯材进行表面材料的粘接和加固,最后可以对成型后的复合板进行切割,可以连续生产复合材料板,有效提升了板材的生产效率。
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本发明公开了一种解交联废弃乳胶增强增韧聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:将可膨胀石墨和剥离剂加入水中,置入液相循环高速剪研磨设备剪切研磨分散,将剥离剂均匀分散,获得剥离剂包覆可膨胀石墨的分散液;置入微波反应釜中,进行微波辐照和超声震荡协同辅助的膨胀反应,获得充分剥离、均匀分散的石墨烯分散液;将废弃乳胶加入石墨烯分散液中,置入微波反应釜中,进行乳胶的解交联反应;将解交联乳胶干燥后,与聚乳酸混合,置入熔融共混设备进行熔融共混,获得高强高韧聚乳酸复合材料。本发明能够高效、可控实现废弃乳胶的解交联反应,从而改善废弃乳胶的熔融加工性能,显著提升聚乳酸复合材料的强度、韧性和导电率等综合性能。
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本发明公开了一种TC11钛合金复合材料及其制备方法。所述TC11钛合金复合材料包含TC11钛合金以及在TC11钛合金表面制备的Mo‑Si‑Ti合金层,所述Mo‑Si‑Ti合金层包括Ti‑Al‑Si‑Mo扩散层和Mo‑Si‑Ti沉积层。本发明在TC11钛合金表面制备Mo‑Si‑Ti合金层,Mo‑Si‑Ti合金层与TC11钛合金表现为冶金结合,结合强度高,得到的TC11钛合金复合材料具有抗高温氧化性能,提高钼硅化物涂层在航空发动机中的应用,同时抑制TC11钛合金存在的“钛火”问题。
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本发明属于铝基复合材料技术领域,具体涉及到一种半固态技术制备原位颗粒增强铝基复合材料的方法。本发明通过把纳米ZnO粉与铝粉先球磨预处理,再往熔体里添加稀土元素改善浸润性,然后把熔体转移至内壁为连续波纹形坩埚中,降温至半固态后边机械搅拌边把混合粉末加入到熔体,再半固态保温提高浸润性,然后升高温并保温促其反应,保温结束后降温补元素和精炼,最后在半固态保温后升温浇铸。本发明解决了颗粒增强铝基复合材料制备时难以将亚微米/纳米级反应物粉末加入铝熔体中、原位生成的增强颗粒易于团聚等问题。
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本发明涉及高分子纳米复合材料加工技术领域,公开了一种基于高分子纳米复合材料制备的筛分混料一体化装置,包括底座,所述底座的顶端弹性连接有振动机构,所述振动机构的顶端固定连接有搅拌机构,所述搅拌机构的顶端固定连接有筛分筒,所述筛分筒顶端固定连接有加料筒。本发明通过振动机构带动筛分筒和加料筒一起作三次元运动,从而使得过滤筛可以对加料筒内的混合料进行筛分,使得细集料进入到筛分筒内,通过搅拌叶的高度旋转把细集料打散,并进行混合搅拌,同时搅拌机构和筛分筒一起作三次元运动,使得混合在一起的细集料从混合料出口排出,进而同时实现高分子纳米复合材料的筛分与混合,劳动强度低,工作效率高,生产成本低。
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本发明提供一种石墨负极复合材料及其制备方法和锂离子电池。所述石墨负极复合材料包括掺杂导电碳材料的多孔石墨以及位于其表面的包覆层;所述包覆层包括多孔氧化物层;以石墨负极复合材料的总质量为100%计,所述包覆层的质量百分含量为1‑10%。本发明通过对石墨材料表面氧化造孔生长导电碳材料以此提升电池的快充性能,并在其外表面沉积多孔氧化物壳层,提升锂离子电池的首次效率。
本发明涉及一种新型粘土改性方法及利用该粘土制备聚合物复合材料的方法。包括如下步骤:1)将粘土均匀的分散于石蜡油中,形成稳定的混合物;2)通过UV/O3照射,活化粘土表面,与粘土处理剂反应,引入基团;所述的粘土,为主要成分为SiO2和Al2O3、粒度小于200目、结构为层状或纤维状的硅铝酸盐矿物粉末,包括蒙脱土。将制得的改性粘土与聚合物混合,通过溶液共混、原位聚合或者熔融共混的方式制备纳米复合材料。本发明能够以非常简便高效的方式在粘土表面引入官能团,提高粘土在聚合物中的相容性与分散性,从而在聚合物与粘土填料之间构建较强的相互作用,在不使用任何相容剂的情况下通过熔融共混、溶液共混或者原位聚合等方法制备纳米复合材料。
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本发明属于电子复合材料领域,具体涉及一种电磁屏蔽铁基复合材料及其制备方法。采用微米或纳米级纯铁粉颗粒和液态硅氧烷均匀混合烘干后,采用冷压工艺制成坯体,然后在真空中高温烧结成型,最终可以通过挤压或轧制工艺制备成所需要尺寸的电磁屏蔽材料。通过该工艺,使硅氧烷在高温裂解时形成的二氧化硅呈网状均匀分布在铁基材料中,既保证了轧制后铁基复合材料的电磁屏蔽效果,又显著提高了铁基材料的抗拉强度,同时满足了电子材料的散热需求。
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本发明公开了一种鼠李糖脂/富勒烯复合材料的制备方法及其抗氧化应用,属于纳米材料技术领域。本发明方法包括:富勒烯与甲苯按一定比例混合,再滴加入一定浓度的鼠李糖脂水溶液混合搅拌后进行反应,反应结束后进行旋蒸去除甲苯。取旋蒸后溶液离心,取下层沉淀烘干即可得到鼠李糖脂/富勒烯复合材料。本发明方法简单、高效,所得鼠李糖脂/富勒烯复合材料产量较高,具有优越的抗氧化能力,具有广阔的应用前景。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种多晶粒尺度7系铝合金复合材料及其制备方法。通过调控细化剂比例,来获得多晶粒尺寸的复合材料。包括如下步骤:(1):熔炼、浇注生成具有不同TCB晶种合金细化剂含量的芯部棒材和外层圆环,外层圆环细化剂含量大于芯部棒材细化剂含量;(2):在400~500℃及惰性气体保护下,将芯部棒材挤压进外层圆环;(3):旋锻。本发明制备方法简单、生产周期较短、易实现批量化生产;添加的Al‑TiC(B)晶种合金细化剂抗中毒、抗衰退效果好,加入Si、Cr、Zr等元素可以有效提高铝合金的抗应力腐蚀性能,通过调控细化剂的比例得到的多晶粒尺度可以实现材料的强度、韧性同步提高,在航空航天领域有广阔应用前景。
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本发明涉及一种激光焊接用聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料组分按照重量份包括:聚丙烯39‑80份,无机填料10‑30份,增韧剂5‑25份,激光焊接改性剂5‑15份,抗氧剂0.2‑0.5份,耐候剂0.2‑0.5份,润滑剂0.1‑0.3份,黑色母0.5‑1.0份。该复合材料与尼龙焊接具有较好的焊接强度。
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本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种空心碳管复合材料及其制备方法与应用。本发明采用高温煅烧法制备负载Co纳米粒子的空心碳管复合材料,原材料棉花经高温烧制后形成规则的空心碳管状形貌,具有独特的中空结构,具有较大的表面积,较强的传质能力。过渡金属Co比Pt便宜得多,Co对氢离子和含氧中间体均具有优异的吸附能力。所制备的空心碳管复合材料是一种OER和HER双功能高活性电催化剂,可以加速电解质在催化剂表面的渗透性,可用于电催化碱性环境全水解。在能源及环境领域有良好的应用前景。本发明工艺简单、操作方便、反应时间较短,降低能耗和生产成本,便于批量生产,无毒无害,符合环境友好要求。
本发明属于光催化降解技术领域,涉及夹层片状Bi2O3/UiO‑66‑NH2复合材料及其制备和应用,制得方法为:先在超声处理好的Bi2O3和ZrCl4的DMF溶液中加入2‑氨基对苯二甲酸充分并持续搅拌,接着转移至含特氟龙内村的高压反应釜中,于150±10℃反应20~30h。复合材料中UiO‑66‑NH2一方面可以使Bi2O3的禁带宽度变窄,另一方面会扩大可将光谱吸收范围,提高可见光利用率,同时构建了复合材料表面异质结,改变了电子迁移路径,从而抑制电子‑空穴对的复合,大大提高了光催化降解效率。
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本发明属于复合材料生产设备技术领域,尤其是一种复合材料生产用电热鼓风恒温干燥装置,针对存在的内部温度循环慢和温度控制问题,现提出以下方案,包括隔热壳体,所述隔热壳体的内壁一侧设有干燥仓,且干燥仓的外边通过铰链固定连接有密封盖,所述隔热壳体的内壁另一侧为隔热设备腔;电加热器,所述电加热器设于所述干燥仓的顶端内壁和底端内壁。本发明设有对置鼓风机和电加热器,可在升温时利用上下侧快速升温和热风循环,提高内部的气体循环,在进行恒温去水时,可利用内部的对置风道,上下侧热风作业,托盘位于热风汇聚区,可提高水汽带离效果,利用排气阀快速排出水分,提高复合材料生产过程中去水效果。
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本发明公开了一种用于气体传感的三元复合材料的制备方法及其产品,包括,包括,碳球模板的制备,二氧化锡中空球的制备;混合溶液的配置:将二氧化锡中空球、镉盐、铅盐、硫脲溶于去离子水中,搅拌得到均匀混合溶液;将得到的均匀混合溶液转移至不锈钢高压反应釜中密封反应,反应结束后,自然冷却至室温,离心、洗涤、干燥,得到前驱体材料;将前驱体材料置于真空中干燥,自然冷却至室温,得到介孔CdS/PbS/SnO2三元复合材料。本发明制得的硫化镉/硫化铅/二氧化锡复合材料,在0~40%相对湿度,对34.2 ppm的正壬醛气体表现出良好的气敏性能,可用于米饭食味特性的鉴别,也是一种可用于实现米饭食味品质提升的优选新材料。
本发明提供了一种单向陶瓷基复合材料任意应变加卸载应力应变行为计算方法,该方法考虑了基体开裂、界面脱粘、滑移区的覆盖等细观损伤机制,以及界面是否完全脱粘和完全滑移等不同界面状态,给出了基体裂纹间距直接计算方法。滑移区覆盖的判断方法更加简洁高效,可快速建立应力和应变之间的方程关系,将应力的求解转换为方程的求解。实现了单向陶瓷基复合材料在任意应变加卸载作用下应力应变行为快速预测,为陶瓷基复合材料动力学研究提供基础。
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本发明属于陶瓷材料制备技术领域,具体涉及一种WC/Co复合材料硬质合金的制备方法。首先将碳化物粉末通过钴盐活化后,采用化学镀方法使得碳化物粉体表面包覆一层均匀的金属钴;然后,将表面镀覆钴层的碳化物粉末放电等离子烧结,制备得到WC/Co复合材料硬质合金。本发明制备过程操作简单,制备周期短,污染少且成本低,制备的复合材料致密度高,可作为磁性材料、合金材料等应用于矿山工具、建筑等领域。
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本申请研究了复合材料层合板结构在动态工况下产生的力学响应及渐进损伤行为。首先,考虑纤维和基体在微观状态下的不同力学行为,提出了一种基于微观失效理论的三维多尺度动态渐进损伤演化规律模型。基于典型代表性体积单元模型中微观组分退化弹性参数,提出了新型的纤维和树脂基体的损伤演化规律模型及失效单元的辅助删除准则。其次,采用应力放大系数建立复合材料模型中的宏观应力与代表性体积单元微观应力关系模型,结合双线性粘聚力单元模型,模拟了复合材料在匕首钻切削作用下的层内及层间损伤行为。
本发明公开了一种风电叶片用长玻纤增强PPE/PA66复合材料及其制备方法,该长玻纤增强PPE/PA66复合材料包括以下质量百分比的组分:PA66:22.5%~54.4%;PPE:5%~15%;连续长玻璃纤维:40%~60%;马来酸酐:0.3%~1%;抗氧剂:0.2%~1%;成核剂:0.1%~0.5%;其中,所述PA66的相对粘度为2.0~3.2。该风电叶片用长玻纤增强PPE/PA66复合材料及其制备方法,可显著减少PA66的吸水,干态、湿态性能差异小,同时保持高力学性能、高耐疲劳强度、高性价比,满足1KW以上的风电叶片的具体应用需要。
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本发明公开了一种羟基磷灰石/ABS复合材料种植牙的制备方法。所述方法先按纳米级羟基磷灰石粉末和医用级ABS塑料粉末的质量比为20%~30%:1,将纳米级羟基磷灰石粉末和医用级ABS塑料粉末混合,熔融后,挤出拉丝,得到3D打印用的HA/ABS耗材,再设置3D打印参数,控制打印喷头温度为220~250℃,打印底板温度为50~70℃,打印速度为15~20mm/s,冷却风扇转速为2000~2500rpm,导入种植牙三维模型后开始打印,得到羟基磷灰石/ABS复合材料种植牙。本发明采用3D打印技术,以纳米级羟基磷灰石粉末和医用级ABS塑料粉末为原料,制得的羟基磷灰石/ABS复合材料,具有高强度、高硬度和抗冲击强度,并且具有良好的抗菌性和良好的生物相容性。
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本申请公开了耐表面疲劳磨损的热塑性聚酰胺复合材料及其制备方法,涉及工程塑料改性技术领域,包括以下重量百分比的组分:A)10‑80份的聚酰胺;B)1‑50份的玻璃纤维;玻璃纤维的直径为1‑8微米C)1‑50份液晶高分子聚合物纤维;D)0.1‑1份的热稳定剂;E)0.1‑1份的润滑分散剂;F)0.1‑0.5份的成核剂,本申请通过填充超细玻璃纤维,由于超细的玻璃纤维尺寸小,受热变形小,复合材料整体的热膨胀系数小,耐表面疲劳磨损的热塑性聚酰胺复合材料具有优秀的耐表面疲劳磨损性能,且尺寸稳定性高。
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本发明公开了一种除砷复合材料及其制备方法。以粉体作为原料,表面活性剂作为分散剂,有机物作为造孔剂,无机物作为粘结剂,通过搅拌、压制、干燥、高温退火、自然冷却制备而成。本发明的除砷复合材料的孔道由微粒堆积而成,附着力强,具有较高的比表面积和孔隙率,显示出良好的亲水性、吸附和光催化性能,可用于饮用水中的砷处理领域;对水中砷的吸附去除具有优异的效果,且制备简单、成本低、可回收再生重复利用,检测结果表明,本发明制备的除砷复合材料对饮用水中砷去除率可达90%-98%。
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本发明涉及一种硫化亚铁/凹凸棒石复合材料的制备方法,属于非金属矿物材料利用领域。其制备方法为称取一定量的硝酸铁、硫代乙酰胺和凹凸棒土,分别加入到去离子水中超声并搅拌,将混合液转移到反应釜中160~220℃反应,反应结束水洗和醇洗,烘干即得硫化亚铁/凹凸棒石复合材料。本发明制备的硫化亚铁/凹凸棒石复合材料负载均匀,分散性好,实验原料易得,无需复杂的设备,在光辅助下对氮氧化物具有良好的低温转化效果。
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本发明公开了一种制造陶瓷与金属复合材料的方法,这类低比重高致密度的复合材料,可以用于制造轻装甲及其它对材料的性能和重量都有苛刻要求的工程应用。方法包括:将一种或复数种可以形成碳化物的物质粉末与一种或复数种难熔的碳化物陶瓷粉末以及碳或者一种或复数种含碳的物质均匀混合,将混合物在环境温度下成型,得到的多孔粉坯在单一含碳气体或者由多种含碳气体混合组成的气氛中,在600—1200℃热处理,使含碳气体分解而产生的碳,沉积在多孔的粉坯内外;将含有足够当量碳的粉坯在1100—2000℃下热处理,使粉坯形成一个连续的碳化物陶瓷骨架。最后通过熔渗方法使熔化的金属或合金渗入陶瓷骨架里,得到致密的复合材料。
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本发明公开了一种锂离子电池负极硅碳复合材料的制备方法。包括以下步骤:(1)把碳基底材料放到热处理设备中(2)通入气态有机硅烷,或有机硅烷与气态碳源的混合物,持续时间为5‑120min,(3)停止通入气态有机硅烷,开始通入气态碳源,持续时间为5‑120min,(4)重复步骤2和3,重复1‑20轮;(5)反应停止,自然冷却降温至室温,最后得到硅碳复合材料,用本发明方法制备的硅碳复合材料体积膨胀小,循环性能优异,导电性能好。
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