纳米带复合材料制备方法及其在染料敏化太阳能电池光阳极中的应用,属于太阳能电池技术领域,将稀土硝酸盐和四乙基原硅酸盐混合溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,再混入聚乙烯吡咯烷酮,取得聚乙烯吡咯烷酮质量比为9~11%的静电纺丝液,经静电纺丝、煅烧、退火,得到纳米带复合材料。本发明采用稀土掺杂的方法制成上转化发光材料,其工艺简单、合理。制备成的纳米带复合材料结构新颖,呈带状,宽度在200~300 nm。将一维纳米材料的特性与上转换发光性能相结合,从而获得更优化性质和新的特性,应用到染料敏化太阳能电池上。
本发明公开了用于3D打印的聚甲基丙烯酸甲酯复合材料及其制备方法,其制备方法步骤为将丙烯酸溶于乙酸乙酯中,加入偶氮二异丁腈,室温放置,再依次加入对硝基苯甲酸、氰基乙酸异丁酯,室温搅拌,然后加入聚甲基丙烯酸甲酯颗粒,继续室温搅拌,得用于3D打印的聚甲基丙烯酸甲酯复合材料。其中聚甲基丙烯酸甲酯的含量为30~60%,氰基乙酸异丁酯含量为10~30%,丙烯酸含量为1~10%,乙酸乙酯含量为20~40%,偶氮二异丁腈含量为1~2%,对硝基苯甲酸含量为1~10%。本发明制备的复合材料可在10~35℃的温度范围内进行3D打印,且制备工艺简单,原材料易得,生产成本低,便于推广和应用。
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本发明涉及一种制造头盔用复合材料及其制备方法,该复合材料以质量份计含有以下成分:高硅氧玻璃纤维50~70份,硼纤维10~30份,聚氨酯树脂30~50份,二硅化钼10~20份,硅橡胶2~8份,碳酸酯偶联剂1~6份,乙烯-丙烯酸丁酯共聚物4~15份,新癸酸缩水甘油脂5~17份,乙烯基三胺3~10份,乙丙橡胶1~5份,氯蜡树脂1~5份,邻羟基苯甲酸苯酯0.5~4.5份。用本发明提供的复合材料制备得到的头盔具有优异的弹性、缓冲力、耐老化性能和韧性,除了能够隔绝外界的冲击,保护头部,同时还具有缓冲的作用,保护头部不被头盔撞伤,同时,头盔的使用寿命长,不易老化,不易褪色。
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本发明公开了一种室内健身器材用抗蠕变复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)按上述重量配比,称取各种原料加入混料机中,混合均匀后得到主料;(2)向步骤(1)所得主料中加入偶联剂和分散剂,混合均匀后得到混合物;(3)将步骤(2)所得混合物加入双螺杆挤出机中,共混、挤出,冷却后经切粒机切粒,粒料再经干燥、筛选、包装得到抗蠕变复合材料。本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高。通过本发明的方法制备的抗蠕变复合材料相比现有材料其强度、抗蠕变性能显著提高,质地轻便,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种竹纤维/ABS复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量份的各组分组成:ABS树脂66-81份、竹纤维15-29份、邻苯二甲酸丁苄酯7-18份、乙撑双硬脂酰胺5-21份、玻璃纤维2-13份、硬脂酸钙1-11份、碳酸镁5-15份、防老剂CPPD?3-20份、硫醇甲基锡4-15份、过氧化二异丙苯9-17份。本发明制得的复合材料可以提高弯曲强度、剪切强度和悬臂梁缺口冲击强度,具有突出的机械性能,同时制备工艺简单,成本较低,可广泛用于运动器械、建筑材料等领域。
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一种光催化三氧化二铁/氯氧化铋复合材料的制备方法,属于光催化技术领域,先将六水合三氯化铁和五水合硝酸铋溶于溶剂,形成混合溶液;再将混合溶液转至高压反应釜中水热反应,将水热反应的产物倒出,离心,取固相洗涤,于60℃温度下烘干,得到光催化复合材料三氧化二铁/氯氧化铋。本发明只需要一步水热反应即可制得,安全无污染,适于工业化生产。制备成的复合材料三氧化二铁/氯氧化铋结构新颖,呈圆形花瓣片状,尺寸在1~2μm之间,光催化活性高。
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公开了一种复合材料轨枕及其制造方法。轨枕包括沿着纵向方向延伸的基础型材,基础型材具有沿着纵向方向贯通的腔体。基础型材是纤维增强树脂基复合材料,纤维增强树脂基复合材料包括树脂和纤维增强材料,纤维增强材料包括纤维毡和纤维纱,并且纤维毡在基础型材中绕腔体铺层,纤维纱包括多根,沿着纵向方向分布在纤维毡附近。并且,纤维毡在基础型材中铺设成一个单元的纤维毡或从基础型材的内层向外层依次排列的多个单元的纤维毡,每个单元的纤维毡包括多块纤维毡,多块纤维毡铺设成包绕腔体。
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本发明公开了一种上转换纳米颗粒-氧化石墨烯复合材料及其制备方法,首先采用高温热分解法合成六方相的上转换发光纳米颗粒UCNPs,然后采用四氟硼酸亚硝鎓NOBF4处理UCNPs,取代其表面的油酸分子,接着加入端氨基超支化聚合物水溶液,最后与氧化石墨烯超声反应,得到上转换纳米颗粒-氧化石墨烯复合材料。本发明制备的复合材料水溶性好,反应过程容易控制,步骤相对简单,在光热治疗、光动力治疗、荧光标记、生物探针等方面具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种骨仿生复合材料的制备方法,属于生物材料技术领域。本发明采用蚕丝为原料提取丝素蛋白,并以其诱导羟基磷灰石晶体在天然羟基磷灰石粉末制备的支架材料表面成核和定向生长,构建模拟自然骨层状薄膜,有利于促进骨髓间充质干细胞的黏附和铺展,再通过盐酸多巴胺粘附骨生长因子,再与模拟自然骨层状薄膜结合成三维多层正交结构的复合材料,显著促进细胞的粘附、增殖,还能够诱导骨髓间充质干细胞向成骨细胞的分化,制成的骨仿生复合材料机械强度高,弹性模量与人体骨骼匹配度高,细胞活性高,与人体的生物相容性好,同时具有很好的骨诱导活性,可以较快的完成骨组织的修复和功能重建,且生物降解性较好,值得推广使用。
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本发明公开了一种玻纤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,该玻纤阻燃聚丙烯复合材料包括以下重量份的原料,聚丙烯50‑75份;玻纤10‑40份;阻燃剂5‑20份;稀土偶联剂剂2‑12份;成核剂0.1‑1份;抗氧剂0.2‑1份;润滑剂0.1‑1份,本发明的复合材料阻燃等级高、耐高温、拉伸强度高。
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本发明公开了一种吸声防噪复合材料制备工艺:(1)将烯烃类废弃物低温冲击粉碎;(2)将粉碎的烯烃类废弃物与表面涂覆有塑料的废旧铝箔或者发泡聚苯乙烯混合,制备复合材料。采用本发明制备的PVC复合材料具备吸声防噪性能。
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本发明公开了一种优异导热复合材料及应用。该铜基复合材料由纳米铜粉、纳米氮化硼和聚氯乙烯制成,所述纳米铜粉、纳米氮化硼和聚氯乙烯的重量份之比为55‑65:23‑29:7。本发明提供的铜基复合材料具有高导热性能,其他性能也非常优异,可以用于制备电子封装材料。
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本发明公开了一种铜硅复合材料及在电子领域应用。该硅铝复合材料由纳米硫化铜、纳米碳化硅、聚氯乙烯混合均匀后,熔炼浇注成。所述纳米硫化铜、纳米碳化硅、聚氯乙烯的重量份之比为5:8:25。本发明提供的硅铝复合材料导热性能优异,健康环保,可以用作电子封装材料。
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本发明提供了一种金属有机骨架衍生的钴/碳纳米复合材料的制备方法,制备步骤是将4,4‑联苯二甲酸或1,3,5‑苯三甲酸溶解于含有氢氧化钾或氢氧化钠的水溶液中,加入可溶性金属钴盐的水溶液,常温下进行混合搅拌反应后,经离心洗涤、干燥后得到钴基金属有机骨架前驱体。然后将得到的前驱体在氮气或氩气气氛下进行煅烧后得到所述的钴/碳纳米复合材料。本发明采用的钴基金属有机骨架前躯体的制备具有室温操作、节约能耗、水为溶剂、环境友好的优点,并且合成的磁性钴/碳纳米复合材料对于三苯基甲烷类染料具有优异的选择性吸附能力,还可以利用磁性进行简单快速的分离。
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本发明提供了一种二氧化钛量子点/碳球复合材料及其制备方法。本发明解决了现有工艺制备出来的该类复合材料大小不均、形态不规整、比表面积小、易团聚和成品催化活性低等技术问题。本发明的制备方法,包括下列步骤:将葡萄糖溶于水中,在高压釜中进行恒温反应,得到碳球;再将所述碳球、钛酸四丁酯、乙醇和去离子水在160~180℃下溶剂热反应4~8h,之后去溶剂、干燥,即得二氧化钛量子点/碳球复合材料。本发明中金属氧化物二氧化钛量子点与非金属碳球的复合产生的协同效应能够有效地拓宽其对可见光吸收范围,并且大幅度加速了光生电子和空穴的分离和传输,可以用作高性能的催化材料。
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本发明公开了一种尼龙波纹管复合材料及其制备方法,本发明复合材料主要由以下重量份的组分制成:尼龙6为59~70份,阻燃剂A为14~17份,阻燃剂B为5~8份,热稳定剂A为2~3份,热稳定剂B为0.2~0.3份,加工改性剂为0.5~1份,耐寒改性剂为8~12份;制备方法为:首先将计量后的各种组分加入混料机中充分混合均匀得到混合料,然后将混合料经挤出机挤出造粒得到尼龙波纹管复合材料。本发明一方面具有优异的热稳定性、耐老化性能、耐低温冲击性能和阻燃性能,同时还适用于挤出加工工艺,使用寿命长,另一方面其生产工艺简单、成本低,适于工业化生产,大大提高了波纹管产品在汽车行业的应用范围。
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本发明属于汽车零件技术领域,一种混杂纤维方格布复合材料汽车电池盒,其是以玻璃纤维和碳纤维经剑杆机织工艺编织成的混杂纤维方格布作为增强材料,以环氧树脂为基材的复合材料;其中所述混杂纤维方格布为四个铺层,铺层角度分别为0°、90°、0°、90°。本发明提供的混杂纤维方格布复合材料汽车电池盒,采用四层碳纤/玻纤混杂的方格布作为纤维增强材料,环氧树脂作为基体,所制备的电池盒较于传统钢制或者高密度塑料电池盒,质量减轻30%。增强材料采用碳纤维和玻璃纤维两种材料,较于纯碳纤维电池盒,成本可降低40%。采用的是纤维方格布结构,拉伸强度要优于纤维层合结构。
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本发明涉及一种用于坡度路面的高延性水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料按质量份包括以下组分:胶凝材料1份,细集料0.3~0.36份,水0.2~0.3份,减水剂0.002~0.02份,塑性粘度调节剂0.001~0.002份,合成纤维0.01~0.02份。其制备步骤如下:1)按比例将胶凝材料、细集料、水、减水剂和部分塑性粘度调节剂混合后得到浆体Ⅰ;2)将合成纤维加至浆体Ⅰ中,搅拌得浆体Ⅱ;3)在浆体Ⅱ中加入剩余的塑性粘度调节剂,搅拌得所述高延性水泥基复合材料。该材料在不超过5°的坡度施工时,不会因流动性过大在施工过程中导致侧流出现“一边高一边低”的情况,同时保证纤维分散均匀,无结团现象。
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本发明涉及一种高耐压辐照交联环保阻燃橡塑复合材料及其制备方法,按重量份计,所述复合材料的原料配方包括:高密度聚乙烯15~45份;弹性体树脂25~50份;EBA10~30份;增韧剂5~25份;阻燃剂60~100份;抗氧剂0.8~2份;润滑剂1~2份;交联剂0.03~0.1份;交联敏化剂1~2.5份;其中,弹性体树脂包括聚氨酯弹性体和三元乙丙橡胶弹性体,聚氨酯弹性体和三元乙丙橡胶弹性体的质量比为1:1~3。本发明通过改进配方,如采用聚氨酯弹性体和三元乙丙橡胶弹性体作为弹性体树脂,添加高密度聚乙烯、EBA,同时辅助添加增韧剂、阻燃剂、抗氧剂等物质,使得本发明复合材料具有优异的耐磨性、阻燃性、耐热性,获得更高的凝胶含量,从而满足材料在高温焊接过程中的耐压需求。
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本发明提供一种纳米碳管改性的玻璃纤维聚碳酸酯复合材料及其产品,相对于100重量份的聚碳酸酯,添加玻璃纤维20‑150份,阻燃剂1‑30份,增韧剂1‑10份。本发明的纳米碳管改性的玻璃纤维聚碳酸酯复合材料及其产品,通过在聚碳酸酯中添加经过纳米碳管分散液处理后的玻璃纤维以及阻燃剂,并且还通过添加抗滴落剂、润滑剂、静电防止剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、脱模剂或着色剂等组分进行改性处理,不仅可以得到高刚性、高韧性、高阻燃性的成型品,而且弯曲模量也得到加强,能够使成型后的成型品抗撕裂,结实耐用。并且,由于该聚碳酸酯复合材料阻燃等级高达UL‑94 0.8mmV‑0,使其可替普通的聚碳酸酯材料使用汽车、家电、3C、包装等领域。
本发明公开了一种提高四酰胺基六甲基苯基环铁(Fe(III)‑TAML)反应活性的复合材料及其制备方法和应用方法,属于环境功能材料合成领域,解决了Fe(III)‑TAML在中性或近中性条件下反应活性显著降低的问题。本发明以二氯甲烷/水混合溶剂为媒介,以全氟辛酸PFOA作为掺杂剂,通过表面活性剂双十八烷基二甲基氯化铵(DODMA)辅助自组装的方法合成了以Fe(III)‑TAML为基底的微观复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA/PFOA,与现有技术的游离态Fe(III)‑TAML相比较,通过表面活性剂辅助自组装合成的复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA/PFOA的反应活性显著提高。
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本发明公开了一种沙柳/魔芋/环糊精复合材料及其制备方法,步骤如下:将沙柳去皮、粉碎、过筛、烘干、冷却、提纯后得到沙柳纤维素;使用高碘酸钠改性沙柳纤维素和β‑环糊精;使用聚多巴胺改性魔芋;将沙柳‑环糊精复合材料和聚多巴胺改性魔芋混合均匀后,常温下反应24h,用去离子水反复清洗,烘干得到沙柳/魔芋/环糊精复合材料。本发明使用魔芋、沙柳、环糊精作为原材料,具有原料充足,价格低廉等优点,在吸附材料、生物材料等领域具有巨大的应用前景。
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本发明公开了一种利用离子液体制备废弃毛发复合材料的方法,属于生物质资源的综合利用领域。本发明以离子液体和还原剂组成的混合体系对废弃毛发先进行溶胀,破坏其鳞片层,并还原二硫键得到含有大量巯基的溶胀毛发纤维,之后在该体系中分别加入引发剂和丙烯酸酯类单体对毛发进行溶胀接枝改性,反应一定时间后,加入2倍体积的乙醇并过滤,得到丙烯酸酯类改性毛发,在一定温度烘干后对其热压即可得到热塑性增强复合材料。本发明以离子液体为溶剂和反应介质,并采用溶胀接枝改性制备热塑性增强复合材料,不仅提高了反应效率,而且保护了毛发纤维的天然力学性能。
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本发明涉及电池领域,具体涉及一种硅碳复合材料及其制备方法及在锂离子电池上的应用。现有的硅基材料在应用于锂离子电池时存在以下问题:锂离子电池的①首次库伦效率低;②循环寿命短;③倍率性能差;④材料的生产效率低,不利于大规模工业化生产。为了解决以上问题,本发明提供了一种硅碳复合材料,由多个包含核壳结构的一次颗粒组成的二次颗粒,所述核壳结构由碳壳层和其完全包裹的硅核颗粒组成,所述碳壳层和所述硅核颗粒之间留有空隙。并提供了所述硅碳复合材料的制备方法以及在锂离子电池中的应用。
本发明涉及一种两级串联式复合材料易碎盖模拟发射试验装置及模拟方法,属导弹发射技术领域。该试验装置包括底座、一级试验筒(内部)、二级试验筒(外部)、内部护栏、密封垫圈、金属压环、气压表、气泵。所述的一级试验筒、内部护栏及二级试验筒均安装在底座上,所述的气压表及气泵通过导气管与底座连接。与现有技术相比,本发明设备构造简单,便于维护,能够方便地完成实验目标,可方便调节开盖压力,能够准确模拟导弹发射时复合材料易碎盖的开盖过程及性能,有效降低试验成本,提高复合材料易碎盖结构设计的有效性及合理性。
本发明公开了一种具有CT造影功能的硫化铋纳米棒、纳米复合材料及其制备,硫化铋纳米棒的制备方法包括下列步骤:(1)将氯化铋超声溶解于溶剂中得到溶液A;(2)将硫粉或硫代乙酰胺超声溶解于溶剂中得到溶液B;(3)将溶剂在氩气的保护下升温至80~180℃,依次加入溶液A和溶液B,搅拌使完全反应,冷却后加乙醇离心,得到硫化铋纳米棒,所述溶剂选自油胺、乙二醇、甘油中的一种。向其甲苯溶液加入油胺和金属盐类化合物,在室温下搅拌,加乙醇离心,得到纳米复合材料。本发明方法快速简便,所制备的硫化铋纳米棒及其纳米复合材料形貌可控、尺寸均一、成本低廉,同时具有优异的CT信号。
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一种层状镍/铝复合材料的制备方法,包括如下具体步骤:镍带的选择与处理:选择完全退火态镍带作为喷涂铝的基材,然后对其表面进行打磨或喷砂处理,并清洗除油,以获得洁净粗糙的金属面层;喷涂铝:选择铝质电弧喷涂用丝材,利用电弧喷涂装置,在惰性气体保护气氛中向上步镍带表面上均匀喷涂一层铝涂层;轧制:将喷有铝涂层的镍带在轧制机上进行冷轧;退火处理:对轧制后的镍/铝层状复合材料在氢气或者惰性气体保护下进行退火处理。相比传统工艺所制备的镍/铝层状复合材料结合强度更高,弯折性能更好,其结合强度≥30MP,经180°弯折3次以上不断裂,不开裂。
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本发明涉及一种原位颗粒增强镁基复合材料的制备方法,具体是:在SF6 和CO2混合气体保护条件下,将镁铝合金原材料完全熔化;然后把Al-Si中间合 金压入镁铝熔体中,升温并保温,以保证Si与镁铝合金熔体中的Mg完全反应, 同时将超声探头插入熔体中进行处理;处理完成后升温,捞去表面的浮渣,并浇 铸于金属模具中,得到原位Mg2Si颗粒增强镁基复合材料。该方法具有Mg2Si 颗粒与基体的界面相容性好,增强相的颗粒尺寸可控,增强相分布均匀等特点, 制备的镁基复合材料具有良好的力学性能。
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本发明涉及一种金属基复合材料的制备方法。其步骤是将短纤维或颗粒增强物与金属基材料粉末混合均匀,然后将其压制成预制块;再将预制块加入熔融金属熔体中,搅拌均匀后模铸得到金属基复合材料。本发明工艺简单,增强物易于加入到金属熔体中,且均匀分散于金属熔体中,加入金属熔体的增强物收得率通常可达95%以上,加入增强物到金属熔体中的时间大大缩短,有效地防止了金属熔体的氧化,既适用于长度尺寸100μm~1000μm短纤维增强物,也适用于尺寸为1μm~100μm的颗粒增强物。本发明适用于铝、镁、锌、钛、铜、铁等金属及其合金为基的金属基复合材料的制备。
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本发明涉及一种产品快速设计制造方法,提出了一种利用木塑复合材料建立三维立体造型的方法,本发明使用的木塑复合材料主要是由聚苯乙烯或添加了热稳定的聚氯乙烯、木质纤维、阻燃剂、抗静电剂、相容剂、增强剂等混合而成,再通过模压机或滚压机制成薄板;本发明使用计算机三维辅助设计软件建立三维实体对象且将此实体对象构建成为三维计算机图形文件,再将档案保存为STL切层格式档,通过激光切割等快速切割方法加工各层薄板形状,最后将加工成形的板料胶合成三维实体。本发明将快速原型技术所能加工的材料从树脂、塑料、纸、蜡、金属等扩展到木塑复合材料,不仅大大降低了加工成本,同时也缩短了生产周期。
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