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本实用新型涉及一种二层复合材料,主要用在医疗卫生行业,适用于许多手术时间短的手术洞巾,或者作为大手术洞巾的边缘不和病人接触的部分。所述复合材料由二层基本材料复合而成,第一层为亲水无纺布层(A),第二层为阻隔层(C),所述阻隔层(C)是以聚乙烯或聚氨酯为主要原材料的流延膜或吹膜。本实用新型复合材料由于由不同的功能层组成,每一部分都赋予了独特的功能,既具有了原来SMS和水刺无纺布的触感好的特点,同时由于采用了膜材作为阻隔层,其阻隔性能也远远超过了原来的SMS和水刺无纺布。最为关键的是这种复合材料具有极好的吸收性能,能够充分吸收手术过程中产生的体液和血液,大大地改善了手术过程的环境。
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本实用新型公开了一种高强高模聚乙烯纤维复合材料生产用装置,包括支撑座、下压板以及上压辊,下压板的两个端部均设有凸块,两个凸块分别穿过支撑座与液压缸相连,液压缸的活塞杆带动下压板在支撑座上沿垂直方向运动。上压辊由空心轴安装在下压板上方的支撑座上,空心轴的两个端部设有导热油孔。空心轴通过传动带与传动轴连接,传动轴通过联轴器与驱动电机连接。其中,液压缸与驱动电机的输入端通过导线与支撑座一侧的PLC控制器的输出端电连接。本实用新型结构简单,操作简单适用范围广,高强高模聚乙烯纤维复合材料的生产实现了自动化控制,减少了人工操作的失误。可连续挤压复合材料,减少了生产过程中材料的浪费,减少了复合材料的局部缺陷。
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本实用新型提供一种复合材料保温模板楼板构造装置,包括依次设置的地面砂浆平层、现浇混凝土楼板本体、底侧复合材料保温模板、底侧抹面砂浆层和底板涂料饰面层;其中耐碱玻璃纤维网格布布置在所述底侧抹面砂浆层的3‑5MM处;耐碱玻璃纤维网格布作为增强、抗裂处理。其中若干个专用锚固钉穿过所述复合材料保温模板嵌入固定在所述现浇混凝土楼板本体上;所述地面砂浆平层和所述现浇混凝土楼板本体之间连接有传声源隔声垫;用于防噪;所述底侧复合材料保温模板之间连接有对接嵌缝条;所述对接嵌缝条的两侧均设有补偿弹性件。本实用新型的有益效果是:设计合理,不变形,抗压抗噪、固定结合力强,加工操作方便。
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本实用新型一种高性能耐候性复合材料封装光伏组件,主要包括自上而下依次设置的钢化玻璃、电池片和背板,在钢化玻璃与背板之间分别用一层复合材料胶膜与电池片复合,所述电池片之间用涂锡铜带串并联汇集引出线,所述复合材料膜与背板之间用TPT聚氟乙烯复合膜保护胶封,在背板背面安装接线盒并引出线连接,利用背板固定后装入铝合金边框,所述复合材料胶膜包括聚丙烯层和聚烯烃层,在所述聚丙烯层上均匀开设有针孔网眼,在所述聚丙烯层的正反面均喷涂一层聚氨酯层将聚丙烯层和聚烯烃层复合。本实用新型的光伏组件具有成本低,高性能,耐候性特点。
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本实用新型提供了一种有机‑无机复合材料制备系统,属于复合材料制备技术领域。本实用新型提供的有机‑无机复合材料制备系统,包括无机料给料装置、有机料给料装置、预热器(13)、搅拌式热塑化机(14)、活塞挤压成型装置、在线热覆膜装置和冷却定型装置。本实用新型采用搅拌式热塑化机(14)代替传统螺杆挤出设备,主要依靠电加热即可实现物料塑化,解决了传统螺杆高压挤出塑化造成螺杆磨损问题,能够实现大掺量无机料制备有机‑无机复合材料,降低生产成本,提高生产效率。本实用新型采用搅拌式热塑化机(14)与活塞挤压成型装置离线组合方式,减少了生产系统的故障率,减少废品产生率,易于实现工业大规模生产。
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本实用新型公开了涉及铝基复合材料测试装置技术领域,具体为一种适用铝基复合材料的拉伸试验夹具装置,包括工作台,所述工作台的下表面两侧固定焊接有支撑腿,所述工作台的下表面居中固定设置有控制面板,所述工作台的上表面设置有一对固定板,所述固定板的两侧表面开设有螺纹孔,所述螺纹孔中穿插设置有调节螺栓,所述调节螺栓的内侧端通过小型轴承铰接有活动夹板,所述活动夹板的下端滑动卡设于工作台上表面开设的凹槽中。本实用新型通过拉伸限力压缩弹簧到达预设长度的力为铝基复合材料承受力的合格水平,在检测时候,铝基复合材料不受损说明材料品质合格,受损则认定不合格,装置结构简单,成本低,操作方便。
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本实用新型公开一种复合材料电路板,属于电路板制作领域,具体涉及一种低介电有机复合材料电路板,本实用新型为解决现有技术中电路板材料介电系数高,热膨胀较大的问题。一种低介电有机复合材料电路板,包括基层,基层上部依次设有电路排布层、阻焊层和覆膜层,电路排布层包括布线区和非布线区,布线区上覆氰酸酯树脂涂层,覆膜层包括铌镁酸铅陶瓷层和甲基乙烯基硅橡胶层。本实用新型采用多种复合材料对电路板加以制作,介电系数低,成型效果好,热膨胀小,电路板弹性高,功能多样,易于实现。
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金属基材双面哑光导电碳复合材料,其特征在于:所述复合材料由第一哑光高导电碳纳米管层、高导热金属层和第二哑光高导电碳纳米管层由上至下依次贴合组成。本实用新型复合材料方便加工模切,可以贴附于任何平面和弯曲的表面,应用于电子产品热产生部件处,利用该材料XYZ三向均有较高导热系数的特点,快速把聚集于热源部件周围的热量扩散开,热由点变成面快速的以传导的方式将部件热量传递给其他介质(空气、金属等)从而实现热源部件的降温。同时,本实用新型复合材料具备优异的屏蔽效能,能够有效地屏蔽电磁波的干扰,由于在碳纳米管层中加入了导电颗粒,使得材料在具备优异的散热性能的同时还具有了良好的导通性能,以满足客户的不同需要。
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本实用新型涉及一种碳纤维复合材料拉索锚固用锚具,其特征在于锚具包括钢套筒(1)、锚具前端分丝板(2)、锚具后端第一分丝板(3)与锚具后端第二分丝板(4),锚具后端第一分丝板(3)与锚具后端第二分丝板(4)之间的钢套筒(1)内存在一个第一空腔(6),锚具前端分丝板(2)与锚具后端第一分丝板(3)之间的钢套筒(1)内存在一个第二空腔(9)。本实用新型碳纤维复合材料拉索锚固用锚具可以使锚固填料中的骨料沉积方向与锚具轴向一致,使锚具横截面内锚固填料的性能均匀,同时又可以避免碳纤维复合材料筋在锚具受荷端部产生应力集中现象而过早断裂,从而可以充分发挥碳纤维复合材料筋的高强度。
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本发明公开了一种用于地下水重金属污染修复的可渗透反应墙复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括高渗透性硬质外壳层和重金属修复功能层,高渗透性硬质外壳由无机粘结材料、可塑性黏土、含微孔道透水材料按照质量百分比22.3‑32.9%:50.1‑66.9%:10.7‑20%组成,重金属修复功能层的功能材料由无机还原剂、天然有机释炭材料、碳酸盐矿物、生物质碳、可塑性黏土按照质量百分比5%‑10%:40%‑50%:10%‑20%:10%:20%组成,本发明制备的可渗透反应墙复合材料可应用于修复重金属污染地下水,且此材料具有成本低、无二次污染、制备方法简单的优点,具有大规模推广应用的潜力。
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本发明属于火灾预警和阻燃材料技术领域,涉及一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用。针对现有技术中MXene预警类涂覆材料电阻与温度不具有依懒性,在常温和低温下MXene亦具有导电能力,无法使MXene对火灾现场温度进行响应的技术问题,本申请通过将纳米纤维素穿插Mxene,制得的复合材料能够阻断常温和低温下MXene的导电能力。本申请还提供了纳米纤维素穿插Mxene复合材料的制备方法及其在制备火灾预警木材中的应用,将其应用于木材等,当发生火灾时MXene导电网络接通,及时发出预警信号。
本发明公开了一种用于催化CO2环加成反应的ZIF‑8/CeO2复合材料及其制备方法。其制备方法步骤为:1)制备纺锤体状CeO2;2)制备ZIF‑8/CeO2复合材料:将CeO2粉末分散于甲醇溶液中,随后加入无机锌盐,在室温下搅拌得到分散液;将分散液与2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合,反应结束后经后处理得到ZIF‑8/CeO2复合材料。根据本发明的制备方法所得的ZIF‑8/CeO2材料具有较高的比表面积和孔隙率,催化CO2环加成反应的产物收率可达到90%以上,并且在第五次使用时催化活性没有明显下降,其重复使用性能明显高于ZIF‑8材料,是具有高稳定性的催化材料。
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本发明公开一种高熵合金增强铝基复合材料及其制备方法,复合材料是以铝为基体,以高熵合金为增强相,高熵合金与所述铝的质量比为1:1~2,高熵合金为AlFeNiSiTi系高熵合金,制备方法是称取近等摩尔比的Al、Fe、Ni、Si、Ti金属粉末,混合得到非晶态高熵合金粉末;将高熵合金粉末与铝粉按照1:1~2的质量比进行混合,得到预混合粉末,将得到的预混合粉末进行预热处理;采用喷射共沉积法,以预混合粉末为颗粒增强相,并将其喷到铝熔体的雾化颗粒喷射流中,两者共同沉积到较冷的基底上,制得以铝为基体、以高熵合金为增强相的复合材料。
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本发明公开了SnO2/NiO/石墨烯三元复合材料及其制备方法与应用,以Hummers法制备氧化石墨烯(GO)和表面控制型半导体敏感材料为基础,采用溶剂热、氧化刻蚀、高温退火等方法获得了氧化锡/氧化镍/还原氧化石墨烯纳米筛(SnO2/NiO/HrGO)三元复合材料,通过对石墨烯与金属氧化物的三元复合与结构调控成功克服了单一石墨烯及金属氧化物气体传感器尚存的气敏响应低、工作温度高等缺点,实现了对NO2的高响应室温检测,对多元复合材料的设计、制备及NO2气敏测试有很好的指导作用。
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本发明公开了一种改性钛酸钡/含氟共聚物复合材料及其制备方法。本发明中复合材料是由氨基改性钛酸钡纳米线和含氟聚合物组成,钛酸钡纳米线采用两步水热法制备,以硅烷偶联剂KH550改性,在表面引入氨基。含氟聚合物接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯侧链,利用光诱导的有机催化原子转移自由基聚合技术制备得到。将含端氨基的改性钛酸钡纳米线与含环氧基团侧链的含氟聚合物复合,通过氨基与环氧的反应,钛酸钡填料与含氟基体形成共价交联网络,同时填料‑基体界面得到了极大的改善,从而大幅提高材料的介电性能与击穿场强,得到极高的储能密度(15~22J/cm3)。本发明制备的复合材料可应用于静电电容器、电缆绝缘、脉冲功率器件等领域。
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本发明涉及一种抗静电塑木复合材料板材及其制备方法,属于复合材料和新型化学建材技术领域。本发明由碳纤维增强塑木芯层板材和纳米增强塑木壳层包覆套在复合器中趁热挤出而成,其中间为碳纤维增强塑木芯层板材,四周为纳米增强塑木壳层包覆套。本发明生产制造方便,传统塑木板材共挤成型生产线即可用于其生产,生产连续性强,生产效率高;和木质材料相比,强度高,防水,防腐,不虫蛀,不开裂,不老化,不存在色差,使用过程中不掉漆等;和普通塑木复合材料相比,采用芯‑壳复合结构,综合性能更加优越,特别是具有优良的抗静电性,性价比高。除了可当作普通塑木板材使用外,更可用于机房、化工车间、矿井等一些特殊场合。
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本发明公开了一种重载汽车用高强沥青基复合材料刹车片的制备方法,该方法为:一、采用炭纤维毡、炭粉、石墨粉、硼粉、沥青作为主要原材料;二、按一定比例配置沥青混合物;三、压制固化成型;四、炭化处理;五、沥青溶液浸渍、固化、炭化处理;六、机械加工后,制得重载汽车用高强沥青基复合材料刹车片。本发明采用炭纤维毡作为骨架、沥青炭基体、炭粉作为增强体、石墨粉作为润滑剂、硼粉的耐磨性等特点制备的重载汽车用高强沥青基复合材料刹车片,具有力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、耐磨性好、使用寿命长等优点。
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本发明公开了一种中空玻璃用铝基复合材料及其制备方法。该材料包括以下组分:聚氨酯、氧化铝、氢氧化铝、二氧化硅、氧化钛、海藻酸钠、石墨烯、纳米铝、镀铜钢纤维、聚乙二醇、亲水性高分子化合物、水杨酸钠、纤维素钠、石英砂、接枝剂。制备方法:制备改性纳米铝;将聚氨酯、氧化铝、氢氧化铝、聚乙二醇、水杨酸钠、海藻酸钠、去离子水混合均匀,50‑85℃加热10‑30分钟,真空喷雾干燥得细粉;将改性纳米铝、细粉、纤维素钠、亲水性高分子化合物、石英砂和接枝剂混合均匀,投入造粒机中造粒,即得铝基复合材料。该复合材料抗压性强,耐腐蚀性强,且制备方法简单易行,适合产业化。
本发明公开了一种Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料及其制备方法。该方法是:在ZIF‑67前驱体中加入硝酸铁,以乙醇作为反应溶剂,室温搅拌下得到Fe掺杂的ZIF‑67前驱体;以碲粉作为碲源,将Fe掺杂的ZIF‑67前驱体在Ar/H2混合气氛下煅烧,得到Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料。本发明制备的Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料的方法具有工艺简单、可重复性高,作为双功能电催化剂可同时应用于电催化析氢反应(HER)和析氧反应(OER)。
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本发明公开了一种树脂基复合材料母线槽浇注工艺,包括如下步骤:配模,然后将母排固定于模具中;常温下将树脂基复合材料按配比进行混合,负压的条件下,超声波处理混和物料并抽出逸出的杂质气体;真空条件下浇注;恒温固化脱模,修整打磨后即得;树脂基复合材料按重量份由以下原料组成,环氧树脂55‑68份、丙烯酸树脂10‑18份、玻璃纤维20‑30份、氧化铝0.5‑1份、固化剂2‑5份、壳聚糖接枝改性纳米SiO2浆液5‑10份,阻燃剂5‑10份;既有利于在母线运行中热能散发,又可控制环氧树脂绝缘材料的膨胀系数,在母线受热时,可与铜导体同步热胀冷缩,保证绝缘层不会与铜导体剥离。
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本发明公开复合材料生产领域中的一种纳米层状复合材料的生产设备及方法,将粉末A和溶剂放进第一搅拌桶,粉末B和溶剂放进第二搅拌桶,搅拌桶内形成均匀的溶液,第一搅拌桶中的溶液流进冷冻箱中的底板上形成第一层冷冻层后,然后第二搅拌桶中的溶液在第一层冷冻层的上方形成第二层冷冻层,如此重复依次向上形成更多层的冷冻层,直到液位传感器检测到液位到达设定的高度为止,液压缸推动底板与冷冻后的材料沿冷冻箱内壁向上运动,腕关节机械手工作,夹持冷冻好的材料放进冷冻干燥箱进行干燥成型;通过流量传感器测定溶液每次流入冷冻箱的流量,通过控制开关可以精准控制并调整每一层的厚度,生产产品精度高,可以制备纳米层状复合材料。
本发明公开了一种长玻纤增强尼龙复合材料、制备方法及在电动刀具中的应用。所述复合材料包含1‑2份环己烷、5‑7份硬脂酸乙酯、3‑4份马来酸酐、1‑2份双酚A型液态环氧树脂、50‑70份尼龙树脂、20‑40份玻璃纤维、0.2‑1份抗氧剂、0.2‑1份润滑剂以及0.1‑1份颜料。本发明的长玻纤增强尼龙复合材料基体有着较高的冲击性能,大大减少了增韧剂的使用,就能够满足相关产品性能要求。
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本发明公开了一种石墨烯纳米条带基磷酸铁锂复合材料、其制备方法及应用。所述的制备方法包括:将氧化石墨烯纳米条带、三价铁化合物、锂源、磷源、碳源和溶剂混合均匀并干燥,获得前驱体粉末;在保护性气氛中对所述前驱体粉末进行高温烧结,获得石墨烯纳米条带基磷酸铁锂复合材料。本发明工艺简单,采用了石墨烯纳米条带与无定形碳共同作为还原剂将三价铁转化为二价铁,可减少杂质生成,用时短,安全环保无毒;本发明采用石墨烯纳米条带与无定形碳复合导电碳壳,既可提高电子导电性,又不会阻碍锂离子的嵌入脱出,所获石墨烯纳米条带基磷酸铁锂复合材料具有高比容量、优越的导电性及电化学性能、良好的倍率性能,在电池领域具有广泛的应用。
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本发明公开了一种SiC纳米线增强多孔陶瓷复合材料及其制备方法,该材料体积密度为0.5~1.8g/cm3,通孔率为50~80%,由多孔陶瓷、SiC纳米线、界面层和SiC基体组成,其特征在于SiC纳米线原位生长在多孔陶瓷中,界面层包覆在SiC纳米线和多孔陶瓷表面,SiC基体填充在多孔陶瓷和SiC纳米线的空隙中。本发明采用SiC纳米线增强多孔陶瓷复合材料,有效提高多孔陶瓷内部的比表面积,同时对多孔陶瓷进行结构增韧补强,并且原位填充SiC基体,显著提高多孔陶瓷复合材料的过滤性能及高温隔热性能等。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种石墨烯改性防弹隐身复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、使用偶联剂对石墨烯进行预处理,使其表面具有活性官能团;S2、制备吸波剂;S3、制备石墨烯改性树脂胶黏剂:将石墨烯复配吸波剂与树脂粘结剂相结合,分散均匀,既得;S4、将石墨烯改性树脂胶黏剂置于胶槽中,将增强体超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)于连续线上均匀铺展;S5、将制备的纤维复合材料经过平板硫化机,在一定温度、压力、时间条件下热压成型,制成板材。本发明通过将石墨烯结合到防弹材料内部,可以获得隐身防弹结构一体化材料。这种材料同时具备雷达隐身、防弹性能和轻量化等特点。
本发明涉及一种利用超声波制备的硫‑碳复合材料及其作为锂硫电池正极材料的应用,所述锂硫电池正极材料的制备方法包括如下步骤:以PVDF为粘结剂,乙炔黑和科琴黑为导电剂,以权利要求1‑4任一项所述的硫‑碳复合材料为活性材料,按硫‑碳复合材料:导电剂:粘结剂质量比为7.5:1:1.5,其中乙炔黑与科琴黑的质量比为3:1,用NMP为溶剂调浆后涂覆在铝箔集流体表面,在60℃下真空干燥12小时后,制成电极片,即为所述锂硫电池正极材料。
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一种水性聚氨酯/叠氮纳米凹凸棒土复合材料的制备方法,属于水性聚氨酯复合材料技术领域。具体制备过程如下:取乙腈、KH‑230、NaN3、十八烷基三甲基氯化铵和四丁基溴化铵在电磁搅拌的条件下,氮气氛围中回流;减压减压蒸馏去除溶剂,然后用正己烷稀释得到的粗混合物,过滤悬浮物,然后减压蒸馏去除正己烷得到无色的叠氮硅烷偶联剂;取叠氮硅烷偶联剂、纳米凹凸棒土和去离子水搅拌均匀;然后加入偶联剂和水性聚氨酯,超声震荡;将震荡后乳液制膜,干燥后即得产品。本发明制备的复合材料性能优异,拉伸强度为59.1~70.6 MPa,断裂伸长率为2256~2545%,拉伸100%伸长时的模量E100%为7.98~9.87 MPa,吸水率高达126~135%。
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本发明公开了一种氧化石墨烯‑喹诺酮复合材料,具体而言,本发明的氧化石墨烯‑喹诺酮复合材料包含以重量份计的下列组分:氧化石墨烯50~80份、喹诺酮类化合物20~40份、二醇类化合物5~10份、吡啶1~5份和抗坏血酸4~7份。本发明的复合材料由氧化石墨烯、喹诺酮类化合物和二醇类连接桥段组成,用于抗细菌粘附、抑菌以及杀菌,具有较好的效果,并且结构简单,易于实施,可广泛应用于各类医用材料及器械。
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