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本发明公开了一种光固化防腐树脂陶瓷复合材料及其制备方法,包括混合树脂,超支化聚合物,活性单体,聚二元醇改性环氧丙烯酸酯,邻甲酚缩水甘油醚,光引发剂,光引发剂增效剂,对羟基苯甲醚,增塑剂,填料及促进剂;制备时先将混合树脂、超支化聚合物、活性单体、聚二元醇改性环氧丙烯酸酯、邻甲酚缩水甘油醚预热后混合搅拌,加入对羟基苯甲醚、增塑剂、促进剂搅拌,再加入光引发剂和光引发剂增效剂搅拌,最后加入填料搅拌,降速停止分散,真空脱泡,制得复合材料。本发明的复合材料能够在紫外光辐照下十几秒至几十秒内快速固化,且兼具良好的耐腐蚀性能、粘接性能,并一定程度上克服了光固化树脂普遍的收缩率大的问题。
本发明公开了一种用于热塑性复合材料蒙皮桁条结构感应焊接的曲率自适应装夹设备及方法。该设备包括控制基座、升降杆、连接长板以及夹紧装置。连接长板之间采用铰链连接,通过线性阵列组成热塑性复合材料焊件的焊接平台,每条连接长板正下方均连接三支升降杆,升降杆由控制基座进行控制升降。控制基座控制升降杆的升降使相邻的连接长板之间形成不同的角度,以实现形成不同曲率的焊接平台。每条连接长板设置台阶和嵌入式半圆,使夹紧装置可以嵌入连接长板之间。夹紧装置底座设计为转动装置,可随连接长板转动。夹紧装置可沿连接长板方向滑动,可针对不同长度的焊件实现装夹。本发明的优点在于能够实现不同曲率、不同尺寸的热塑性复合材料蒙皮桁条结构的装夹,自动化程度高。
本发明公开了一种锶掺杂有序介孔锰酸镧负载贵金属钯的复合材料及其制备方法与在催化氧化甲苯中的应用,以La(NO3)3·6H2O,Mn(NO3)2,Sr(NO3)2作为镧源、锰源、锶源,以硅模板分子筛作为硬模板,以柠檬酸作为络合剂,通过蒸发、干燥、煅烧、氢氧化钠溶液刻蚀得到La1‑xSrxMnO3纳米管材料;取La1‑xSrxMnO3作为载体,加入氯钯酸钠金属前驱体,通过搅拌溶剂热蒸发以及氢气还原煅烧得到负载钯的La1‑xSrxMnO3纳米管复合材料。本发明Pd@La1‑xSrxMnO3复合材料中锶的引入增加了四价锰的含量从而促进甲苯的催化氧化,实现了在较低温度下的高效催化氧化甲苯,对降解工业生产、生活中所排放的污染气体甲苯有很好的应用前景。
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本发明公开了一种近红外碳量子点/二氧化硅复合材料及其制备方法和应用,属于生物纳米材料技术领域。以尿素、柠檬酸和氯化铜为原料,二甲基亚砜为溶剂,通过溶剂热一步反应得到可光热、光动力抗菌的近红外碳量子点;然后,将季铵盐修饰到近红外碳量子点表面,得到可光热、光动力、季铵盐三重协同抗菌的改性近红外碳量子点;最后,将季铵盐修饰的近红外碳量子点通过静电吸附作用与改性二氧化硅结合,得到具有优异生物相容性、高效杀菌性及降解性良好的近红外碳量子点/二氧化硅复合材料。本发明的制备方法简单便捷并且不需要昂贵仪器,制得的复合材料生物相容性良好且在近红外区域有吸收,可用于生物成像和多重协同抗菌领域。
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本发明公开了一种高耐压的聚酯团状模塑料复合材料及其制备方法。本发明的高耐压的聚酯团状模塑料复合材料,按重量份计,包括70‑99份的团状模塑料和1‑30份的环氧树脂材料。本发明的高耐压的聚酯团状模塑料复合材料,相比传统的BMC材料的电气性能提升了15‑20%,具有良好的耐压性能和力学性能。
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本发明公开了一种ZnO/CNTS纳米光催化复合材料的制备方法,属于氧化物复合纳米材料技术领域,包括步骤:超声作用下,将碳纳米管超声分散在醇类溶剂中,并且加入磺酸盐型阴离子表面活性剂;把生成ZnO颗粒的前驱物溶液和碳纳米管分散液均匀混合,然后在加热的过程中外加交变电场,获得ZnO/CNTS纳米光催化复合材料;然后进行分离提纯。本发明外加交变电场降低了碳纳米管的团聚,使碳纳米管有序排列,提高了碳纳米管的利用效率,减少了表面活性剂的用量,为ZnO/CNTS纳米光催化复合材料生产提供了新工艺。
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本发明涉及一种耐析出无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料包括聚丙烯、阻燃剂、成炭剂等。本发明的聚丙烯复合材料具有优异的阻燃性能与机械性能,同时在高温高湿条件下长时间存放后仍能保持良好的外观和阻燃性能,可以应用于对阻燃材料的综合要求较高的新能源汽车行业。
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本发明涉及复合材料生产加工领域,具体是一种复合材料生产加工用的打磨装置,包括一对安装侧板,所述安装侧板上连接有若干均匀分布的输送辊,所述输送辊上连接有输送带,所述输送带上等间隔分布有间隔板,位于两个所述间隔板之间放置有复合材料加工生产的毛呸工件,位于所述安装侧板上方设有横梁,所述横梁开有矩形滑动通槽,所述矩形滑动通槽内滑动连接有移动式磨床,所述移动式磨床连接有横向位移机构。该装置自动化程度高,流水线式打磨效率高,不需要人工操作省时省力节约成本,既可以调节速度又可以调节位置,方便很多。
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本发明公开了一种高性能汽车脚垫用TPU复合材料及其制备方法,由以下重量份数的原料制备而成:100份的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、30~50份的热塑性苯乙烯弹性体(SEBS)、10~20份的聚苯硫醚树脂(PPS)、5~10份的增塑剂、20~40份的复合阻燃剂、10~20份的密胺树脂微粉、1.0~20份的抗菌剂、0.1~5份的紫外吸收剂、5~25份的抗静电剂、0.2~2份的抗氧剂、2~20份的滑石粉。本发明的有益效果为:该TPU复合材料具有柔软、耐磨、耐弯折、高强度、耐撕裂、抗菌、耐紫外老化、抗静电、无卤阻燃、耐低温、易着色和方便回收的特点,是一种综合性能优异的高性能汽车脚垫用TPU复合材料。
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本发明公开了一种清除甲醛复合材料的制备方法,其技术方案包括:首先,在一定量浓硫酸中加入五氧化二钒,搅拌反应,缓慢滴加有机钛酸酯以及硫酸锌,剧烈搅拌,得到溶液A;其次,在一定量水中,加入表面活性剂、柠檬酸钠以及环糊精,水浴升温、搅拌,得到溶液B;然后,将溶液B倒入溶液A中,水浴控温,静置一段时间后,得到溶液C;再次,将溶液C自然冷却至室温,滴加液碱溶液调节溶液pH值至中性,得到悬浊液D;最后,在溶液D中,加入吸附剂及茶多酚,经胶体磨机研磨,制得均匀的清除甲醛复合材料E。该清除甲醛复合材料复合了氧化钛、氧化钒、氧化锌、表面活性剂、柠檬酸钠、环糊精、吸附剂及茶多酚,能有效去除甲醛。
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本发明公开了一种快速结晶性聚苯硫醚复合材料,该复合材料是由聚苯硫醚、复合成核剂、玻璃纤维、加工助剂组成,其组分及其含量分别为(重量百分比):聚苯硫醚50~80%,复合成核剂2~6%,玻璃纤维10~40%,加工助剂0.3~5%,该快速结晶性聚苯硫醚复合材料具有快速结晶性,成型周期短,较高的机械性能,耐热性能,适于制造电子电器产品、机械产品、汽车零部件及其它耐热产品。
本发明提供了PEDOT@Na3(VOPO4)2F复合材料、其制备方法及其应用,该复合材料通过加入钠源、钒源、氟源和磷酸盐进行混合,进行水热处锂、煅烧处理得到纯相Na3(VOPO4)2F后,再原位聚合包覆聚乙烯二氧噻吩(PEDOT)即可得到,方法简单高效,容易扩大规模生产。利用该PEDOT@Na3(VOPO4)2F复合材料为正极制成的“摇椅”式钠离子电容器,工作电压高、循环寿命长,比能量远高于一般的电化学电容器,可达158 Wh kg−1以上,比功率密度高达7000 W kg−1,具有很高的实用价值。
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本发明公开了一种用于婴儿尿不湿的可降解高吸水性复合材料的制备及应用,其中,一种用于婴儿尿不湿的可降解高吸水性复合材料的制备方法,其包括,制备休眠体微胶囊;制备聚酰胺弹性体;将所述聚酰胺弹性体、聚乳酸和所述微胶囊熔融共挤,冷却造粒,得到改性聚乳酸切片,熔融纺丝即可;按质量份数计,所述聚酰胺弹性体为5~30份、所述聚乳酸70~95份和所述微胶囊3~15份。本发明制备的婴儿尿不湿的可降解高吸水性复合材料,力学性能好,吸水性能佳,具有很好的环境亲和性,可降解,使用后易于处理,极大避免了环境污染。
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本发明属于复合材料制备技术领域,涉及具有散热功能的复合材料,尤其涉及一种具有双重散热功能的红外复合材料,由具有生物结构的纤维素和纳米金属颗粒构成,金属颗粒沉积在纤维素表面,其中,所述生物结构的纤维素具有木材的垂直孔结构,孔径10~100μm,所述纳米金属颗粒粒径15~100 nm,沉积层厚度2~12 nm。还公开所述材料的制备方法。本发明所制备的材料具有较高的吸水蒸发性能,在红外波段范围内具有较高的红外反射率,两种机制共同作用下,达到降低材料表面温度的效果。原料简单,利用材料自身的结构,借助高红外反射率涂层,达到有效的耦合作用进行降温。金属涂层具有较高的红外反射率,很好的反射外界辐射,减少热量的摄入,达到降温效果。
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本发明涉及模具技术领域,尤其是一种复合材料模压成形柔性模具及成形方法,其中柔性模具包括上模、下模和弹性支撑体,上模配置有成形面,下模配置有多个成形柱,弹性支撑体用于承载待成形复合材料零件,模压成形时上模压向下模使弹性支撑体弹性产生变形,同时成形面配合成形柱完成零件成形,本发明的柔性模具不需要成形柱驱动结构及控制系统,模具整体结构简单,成本较小。本发明的成形柱至少有一部分为非标长度,成形柱的成形冲头可更换,一套柔性模具能够满足多种零件的成形需求,此外,本发明模压成形方法是采用成形面、成形柱以及弹性支撑体配合模压成形,成形过程中待成形复合材料零件受力均匀,成形精度更高。
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本发明公开了一种复合材料太阳能光伏组件框架的制备方法,所述复合材料太阳能光伏组件框架由三层复合材料制成,包括聚氨酯底层、胶粘层和纳米防护层,所述聚氨酯底层为纤维增强玻璃钢型材,纤维增强玻璃钢型材包括以下重量分的原料:树脂100~250份、玻璃纤维无捻连续粗纱250‑400份、短纤维25‑50份、添加剂5‑35份、无机填料5‑50份,通过拉挤成型机拉挤成型,所述纳米防护层为尖四面体形纳米颗粒涂层,本发明中的制备方法将玻璃钢拉挤成型后涂覆胶粘层,再用化学气相沉淀法固定纳米防护层,本发明不仅具有重量轻,强度高和耐候性强等特点,还有散热性好、耐磨性好和自净能力强的特点,并且能够将光伏组件框架的制造成本。
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本发明属于功能陶瓷材料制造技术领域,涉及一种碳纤维增韧的氮化硅陶瓷复合材料及其制备工艺。该材料以氮化硅为基体材料,除基体材料外,复合材料的成分还包括碳纤维、镍、硅化镍、碳化硅。本发明的复合陶瓷材料采用热压烧结的方法制备,部分成分是在热压烧结过程中形成,其中,镍为辅助粘结相,硅化镍和碳化硅为颗粒弥散相。该陶瓷复合材料具有优异的抗崩裂强韧性,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种复合材料进气道的下料方法,涉及复合材料的应用技术领域,包括如下步骤:S1:根据进气道的曲面结构定义下料坐标系;S2:根据所述进气道的曲面结构以及所述下料坐标系,定义所述进气道的铺层角度;S3:根据所述进气道的铺层角度,对所述进气道的铺层进行离散化设计,得到铺层分块;S4:将所述铺层分块展开并投影为平面图形,得到所述进气道的下料图。本发明提供的复合材料进气道的下料方法,将进气道的曲面结构依据铺层角度转化为离散的条块状曲面结构,然后再将条块状的曲面结构进行展开下料,提高了下料的准确度。
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本发明公开了一种改性铝复合材料,属于汽车制造领域,旨在提供一种抗屈服度和刚度更好的改性铝复合材料,该改性铝复合材料,由A组分和B组分制成;所述A组分包括:铝80‑90份,钛0.5‑0.8份,镍0.3‑0.7份,氢氧化铝0.2‑0.5份,金属羰基化合物1‑5份;所述B组分包括:玻璃纤维1‑5份、玄武岩纤维3‑5份。
本发明提供了一种超级电容器用CuCo2O4‑NiMoO4复合材料的制备及应用,首先通过水热和烧结的步骤在泡沫镍上直接生长海胆状的CuCo2O4,然后再以海胆状的CuCo2O4为载体,利用一步水热法在其表面生长NiMoO4超薄纳米片,从而得到CuCo2O4‑NiMoO4复合材料。本发明制备的CuCo2O4‑NiMoO4复合材料,包含两种不同双金属氧化物,具有高比表面积、好的导电性和丰富的活性位点等特点,从而有效地提高超级电容器的比容量。另外,一维和三维的骨架CuCo2O4与二维片状NiMoO4结合形成了一种稳定的结构,可以有效地抑制超级电容器在充放电过程中电极材料结构的团聚或坍塌,进而显著地提高超级电容器的循环稳定性。该制备方法操作简单,重现性好,易于规模化生产。
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本发明公开了一种纤维增强热塑树脂复合材料的制备装置及制备方法,其中制备装置包括纱架、表面处理槽、烘干段、浸胶槽、预成型模具、真空挥发段、固化模具、冷却模具以及牵引装置;所述表面处理槽、浸胶槽、预成型模具、真空挥发段、固化模具以及冷却模具依次设置在纱架与牵引装置之间;预成型模具将经浸胶槽进行浸胶处理后的连续纤维按照预设的成型孔排布并输出;真空挥发段对经浸胶槽浸胶后的胶液中的有机溶剂进行挥发处理;固化模具通过加热使树脂和连续纤维固化成型;冷却模具对成型的复合材料降温。本发明工艺简单,对设备要求低。制备的复合材料纤维与树脂浸渍良好,溶剂挥发彻底,界面结合能力强,表现出良好的力学性能。
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本发明公开了一种耐高腐蚀树脂复合材料,包括按重量份计的如下组分:环氧树脂10‑40份、氟碳树脂5‑20份、碳化硅颗粒40‑70份、二氧化硅空心微球5‑20份、还原氧化石墨烯2‑5份、增强纤维2‑5份、固化剂3‑10份。本发明还公开了由所述耐高腐蚀树脂复合材料制备的耐高腐蚀泵,及其制备方法。本发明的耐高腐蚀树脂复合材料,具有高耐腐蚀性,同时强度高,可加工制备成高耐腐蚀泵,能够用于腐蚀性液体的泵送。
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本发明提供了一种具有高强度低飞边的聚苯硫醚复合材料,该复合材料是由聚苯硫醚、玻璃纤维、飞边抑制剂、成核剂、加工助剂组成,其组分及其含量分别为(重量百分比):线性聚苯硫醚20~90%,交联型聚苯硫醚2~20%,玻璃纤维10~50%,飞边抑制剂0.5~3%、成核剂2~6%、脱模剂0.1~2%、加工助剂0.3~5%,该聚苯硫醚复合材料具有强度高,成型周期短,飞边小、较高的机械性能和耐热性能等优点。
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本发明提供一种PVC‑PP发泡复合材料,由下至上依次包括:泡沫层:所述泡沫层为聚丙烯泡沫层;角质层:所述角质层包括如下重量份数的组分:PVC树脂粉:30~45份;稳定剂:1~3份;增塑剂:1~5份;发泡剂:2~6份;阻燃剂:0.5~3份;所述角质层与泡沫层之间采用胶黏剂连接;表层:所述表层为水性聚碳型聚氨酯处理剂。所述PVC‑PP发泡复合材料及其制备方法,采用真空成型技术,利用该方法制备得到的PVC‑PP发泡复合材料具有优异的花纹立体感及花纹保持性,同时具有低气味、低VOC、耐热老化、阻燃等优点,使用寿命长,满足汽车内饰材料的应用。
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本发明公开了一种用于变频器的陶瓷复合材料,按照重量份计包括陶瓷基体70‑100份与金属复合材料30‑50份、有机高分子材料10‑20份、增韧补强陶瓷材料10‑20份组成,其中所述陶瓷基体为包括氮化硅、碳化硅在内的高温结构陶瓷,所述增韧补强陶瓷材料包括由AlTiB和AlTiC中间合金制备而成的增韧剂;所述有机高分子材料包括塑料、橡胶和纤维;还包括改性助剂,所述改性助剂为SrO、Ta2O5、CeO2、Cr2O3按照(2‑5):(3‑6):(1‑2):(1‑2)的重量比组成。本发明解决了陶瓷材料脆性易断裂的弱点,强化了其韧性和可靠性,增强了陶瓷复合材料的耐高温、高强度和刚度、相对重量较轻、抗腐蚀等优异性能,因此,适合用于变频器中,同时兼备高强度和高韧性的优势。
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本发明公开了一种用于大长径比复合材料薄壁管的脱模装置及其脱模方法,脱模装置包括第一端部挡板、脱模支架、套环挡板、套环挡板调节装置、脱模顶出动力装置和脱模顶杆;脱模支架为长条状,有两条以上,且沿第一端部挡板同一面的周边均匀设置;套环挡板包括两个以上的挡板瓣,挡板瓣位于脱模支架所围成的空间内,并通过套环挡板调节装置连接在脱模支架上,同一套环挡板的挡板瓣围成与大长径比复合材料薄壁管长度方向上的外表面相同的形状;脱模顶杆连接在脱模顶出动力装置上,脱模顶杆穿过第一端部挡板伸入脱模支架所围成的空间内。本发明适用于轴向压缩强度小于制品与模具间摩擦力的大长径比复合材料薄壁管的脱模。
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本发明制备了一种含有石墨烯/氧化锌/氧化钛复合材料的防腐涂料,该防腐涂料由以下重量份原料构成:石墨烯/氧化锌/氧化钛复合材料10-50%、硅溶胶10-40%、填料1-10%、分散剂0.01-3%、润湿剂0.01-3%、增稠剂0.01-3%、流平剂0.01-3%、消泡剂0.01-3%、杀菌剂0.01-2%、水1-50%。本发明制得的含有石墨烯/氧化锌/氧化钛复合材料的防腐涂料可以起到物理防腐和电化学防腐双重功效,防腐性能优异,防腐时间长且工艺简单、成本低廉,同时涂料的成膜物质采用硅溶胶,形成的漆膜具有良好的机械强度、耐候性及附着力,可以保持多年不变化。
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本发明涉及一种纳米陶瓷颗粒/环氧树脂高导热绝缘复合材料的制备方法,属于高导热复合材料制备领域。针对目前高导热绝缘高分子复合材料制备时,添加无机盐或金属填料,在提高导热效率的同时降低了产品的韧性和强度的问题,通过将硝酸铝和碳酸氢铵混合,添加氨水陈化,并和过硫酸铵混合制备凝胶,对其煅烧制备纳米氧化铝粉末,使其吸附于碱浸后的苘麻纤维上,随后对苘麻纤维进行改性,接枝偶联基团与聚丙烯树脂充分混合的方法,提高聚丙烯树脂强度和韧性。本发明通过苘麻吸附纳米氧化铝颗粒,随后偶联改性,拉伸强度可达130~15MPa,抗冲击强度提高3~5%;通过苘麻纤维和纳米氧化铝颗粒进行改性,绿色环保对环境无污染。
本发明涉及一种玻璃纤维/纳米金刚石/环氧树脂多维混杂复合材料的制备方法。本发明将玻璃纤维经过硅烷偶联剂处理,纳米金刚石经表面羧基化、酰氯化后,再在其上引入多元胺,制备携带氨基基团的纳米金刚石。超声波振荡和高速搅拌,使纳米金刚石分散于环氧树脂基体中,采用胺类固化剂固化,以得到含有纳米金刚石的环氧树脂聚合物作为基体和经过偶联剂处理的玻璃纤维复合,形成以共价键相连的多维混杂复合材料结构。本发明制备方便,提高了纳米金刚石在环氧树脂中的分散,利用纳米金刚石连结来强韧化环氧树脂,提高与玻璃纤维基面的粘结强度,从而提高玻璃纤维/纳米金刚石/环氧树脂多维混杂复合材料的整体性能,拓宽玻璃纤维、纳米金刚石和环氧树脂的应用。
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