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本发明涉及一种铅碳电池用三元复合材料的制备方法,先将生物质纤维、氧化石墨烯用NaOH溶液进行纯化处理,使生物质纤维表面负载足量的氧化石墨烯,再通过化学吸附Pb离子后高温炭化得到铅/石墨烯/活性炭纤维三元复合材料。本方法中采用的生物质纤维来源广泛,制备过程经济环保,制得的铅/石墨烯/活性炭纤维三元复合材料不仅能够通过石墨稀改善活性炭电导率较低的问题,还有效解决了石墨烯团聚严重的问题。同时碳材料表面均匀覆盖一层纳米级氧化铅,一方面提高了碳材料的析氢过电位,另一方面改善了碳材料与铅粉间的相容性,降低了界面电阻。该三元复合材料用于制作铅碳电池,提高了电池的循环寿命。
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本发明公开了一种丁腈橡胶改性聚乳酸复合材料及其制备方法,按重量份计,所述复合材料包含以下组分:马尼拉麻纤维12~29份、汉麻纤维3~15份、香蕉叶纤维5~16份、丁腈橡胶12~26份、聚己内酯8~17份、聚氨酯3~11份、过氧化二异丙苯1~9份、L‑丙交酯单体3~8份、马来酸酐1~7份、聚乳酸25~55份。(1)本发明所述丁腈橡胶改性聚乳酸复合材料增韧剂与聚乳酸热力学相容性良好;(2)本发明所述复合材料具有明显的增韧效果。
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本发明涉及一种预氧化丝、芳纶或芳砜纶混杂纤维增强橡胶基密封复合材料及其制作工艺。该组成物包括:1.增强纤维,2.增容纤维,3.弹性粘合剂,4.填料,5.助剂;各成分占总量的重量比为:增强纤维10%~36%;增容纤维40~65%,弹性粘合剂10~23%,填料9.6~21%,助剂1.6%~4.7%,其中增强纤维为预氧化丝纤维和芳纶或芳砜纶的混合物,助剂为促进剂、活性剂、硫化剂和防老剂;该复合材料的制作工艺为将弹性粘合剂塑炼、预处理的增强纤维、处理的无机填料、增容纤维和助剂进行混炼,压片,硫化,成型,修饰后得成品。该材料解决了目前NAFC材料适用温度范围窄、制造成本高、抗应力松弛和老化性能差等问题,是一种新型的耐高温、低成本的NAFC材料。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强聚丙烯复合材料成型工艺,由两台双螺杆挤出机分别制备玄武岩短纤维聚丙烯复合材料,作为多层铆接材料的上下层,中间夹持一层长度可调的薄薄的玄武岩纤维,三层组合进入保温加压装置,在压辊压制下,熔融态聚丙烯浸润,切割后直接由机器手送往压机,成型过程中熔融态聚丙烯进一步浸润,压制成厚度为2-6mm的玄武岩纤维增强聚丙烯复合材料片材。该工艺中间层玄武岩纤维分布在三层中,克服了GMT加工玻纤含量难以不高的缺点,玄武岩纤维长度也得以提高并可根据应用需要柔性变化,所得复合材料片材具有十分优良的物理和机械性能。
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能延长封口时间的复合材料灌装袋封口装置,其有机架,特征在于机架下部分别装置主动轴及从动轴,主动轴上装置动力输入轮、主动轮、前同步轮、后同步轮及动力输出轮,从动轴上分别装置从动轮及前、后同步轮,主动轮与从动轮啮合,动力输出轮与封口切断装置连接;机架上部装置左上方轴及右上方轴,其上分别装置前、后同步轮,所说前、后同步轮分别与主动及从动轴上的前、后同步轮用链条连接;在左边前后链条及右边前后链条上分别装置封口条,当电机转动时,连续送料,连续封口。本发明大大加长封口时间,大大提高密封质量及工作效率,特别适于多层复合材料或厚基材灌装袋封口。
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本发明提供了一种新型的剥离型硅橡胶/粘土纳米复合材料及其制备方法。其方法是利用经过有机硅表面活性剂改性的层状硅酸盐和硅橡胶生胶反应,在反应过程中硅橡胶分子链插层进入改性的层状硅酸盐的片层之间,由于插层驱动力为化学作用,所以层状硅酸盐很容易剥离成纳米量级的微粒均匀分散在硅橡胶基体中,最后得到的层状硅酸盐/硅橡胶的界面为化学键合且纳米复合材料的机械性能大幅度提高。
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一种阻燃的酚醛环氧复合材料的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。其是先称取矿物填料18~21份、界面相容剂0.5~0.9份和增强纤维11~13份投入容器中充分混匀,再投入按重量份数称取的酚醛环氧树脂20~23份、环氧树脂12~16份、酚醛树脂6~9份、固化剂2~4份、金属氧化物0.6~1.1份、脱模剂0.8~1.2份和复配阻燃剂9~13份,继续混合均匀,然后转入开炼机热混合9-11min,最后经拉片、冷却和粉碎,得到阻燃的酚醛环氧复合材料。优点:具有耐热性能好、强度高、成型方便的特点。经过测试,弯曲强度大于90MPa,热变形温度大于240℃,阻燃性达到V-0等级。
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本发明涉及一种点阵增强型复合材料夹层结构,它包括芯材(1),纤维面板(2),其特征在于沿芯材(1)厚度方向设有穿孔,穿孔中填充树脂后形成树脂柱(3)或填充有纤维与树脂形成的复合材料柱(4),在芯材(1)的上下表面铺设有纤维布层,与树脂固化形成纤维面板(2)。本发明与目前的其他产品相比,其最大的特点是树脂柱或复合材料柱可起到螺栓的作用,明显增强面板与芯材之间的抗剥离能力,同时可提高芯材的抗压和抗剪能力,使复合材料夹层结构的整体受力性能得到明显的改善。它普遍应用于负荷较大的结构件,如航空航天、舰船车辆等结构,也可应用于桥梁建筑领域。
本发明提供了一种BiOX/N掺杂生物质炭纳米复合材料的制备方法和用途,X为I或Br。制备方法包括如下步骤:步骤1、制备N掺杂生物质炭;步骤2、制备酸化的N掺杂生物质炭;步骤3、制备BiOX/N掺杂生物质炭纳米复合材料。本发明利用废弃的龙虾壳、蟹壳或豆腐渣作为原料,制备BiOX/N掺杂生物质炭纳米复合材料,实现可再生生物资源的“变废为宝”,基于BiOX/N掺杂生物质炭纳米复合材料构建的光电传感器实现了对ATP或大肠杆菌的检测。
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本发明涉及一种低后收缩ABS复合材料,其特征在于:由以下原料制备而成:丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物、尼龙、黄原胶、相容剂、助剂。本发明在原料中加入黄原胶;由于黄原胶的分子结构由D‑葡萄糖、D‑甘露糖和D‑葡萄糖醛酸组成,其二级结构是侧链绕主链骨架反向缠绕,通过氢键维系形成棒状双螺旋结构;故黄原胶的分子链可以有效缠绕ABS及其复合材料的分子链,从而减小了ABS及其复合材料分子链卷曲的发生,从而能够有效的减少ABS及其复合材料注塑成品的后收缩率,同时提高其力学性能。
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本案涉及一种富氧缺陷型TiO2碳复合材料、其制备方法及应用,首先将碳材料、钛酸四丁酯和乙醇超声混合,之后旋蒸,在氮气保护下通过分段升温经200‑400℃到400‑800℃煅烧,即得富氧缺陷型TiO2碳复合材料。本发明以多孔碳材料为模板,金属氧化物为前驱体,随后利用旋蒸溶剂挥发的方法,得到金属氧化物碳复合材料;在N2保护下,分段煅烧从室温到200℃‑400℃,再到400‑800℃形成富氧缺陷型TiO2@NMC复合材料。采用以上方法制备了粒径可控、高比表面及表面富氧,其具有良好的电化学储能性能,是一种优异的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种多结构碳相增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由氧化石墨烯、碳纳米管、短切纤维丝和铝合金组成,密度为1.8~2.5g/cm3,抗拉强度为500~600MPa。通过等离子干法球磨将氧化石墨烯和碳纳米管均匀分散到铝合金粉体中得到混合粉体,再用流化床将短切纤维丝均匀分散到混合粉体中,进一步通过界面脱粘、纤维丝断裂等机制提高复合材料的强度。混合粉体热压烧结制得多结构碳相增强铝基复合材料。本发明可避免现有搅拌铸造法易出现短切纤维丝偏析和结团等问题,有利于金属粉体与无机非金属粉体的合金化,极大提升了粉磨效率,避免了球磨导致氧化石墨烯和碳纳米管非晶化现象,有利于制备多层次复合片状结构的金属材料。
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本发明公开了一种高耐热性环氧树脂基碳纤维增强SMC复合材料及其制备方法。本发明所述SMC复合材料包括如下重量份数的组分:基体树脂50~100份;复合固化剂20~60份;活性稀释剂5~20份;碳纤维150~200份;其他助剂0.5~5份。本发明所制备的SMC复合材料的玻璃化转变温度(Tg)高达218℃,远远超过普通环氧树脂玻璃化转变温度(Tg),显著提升了SMC复合材料的耐热性。
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本发明提供了一种具有电加热/超疏水功能的防除冰复合材料及制备方法;包括:自上而下依次为超疏水层(1)、电热网格层(2)和基层(3);所述电热网格层(2)为微孔阵列的网状金属模板;所述电热网格层(2)包覆于所述基层(3)内;所述基层(3)为聚合物混合物而成。本发明还涉及复合材料的制备方法。相比于传统单一的主动除冰或被动防冰,本发明将被动防冰和主动防冰两者结合起来,可快速去除复合材料表面粘附的冰,解决了单一的电热除冰所带来的高能耗的问题。以此制备出的防除冰复合材料,防除冰效率更高,可用于多种服役环境中的各类机器设备外表面的覆盖件,对高效防除冰技术的发展具有重要意义。
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本发明公开了一种生物相容性MOF晶体材料及复合材料、制备与应用,该晶体材料的化学式为C6H10BiCl4N3O2,属于单斜晶系,空间群为P2(1)/n,晶胞参数为
本发明涉及过渡车钩的技术领域,尤其涉及一种优化复合材料过渡车钩铺层中固化变形方法及其使用系统。该设计方法包括:S1、获取复合材料过渡车钩的三维模型;S2、采用拉丁超立方抽样生成具有不同铺层角度参数的样本;S3、根据每个不同的样本,进行仿真计算;S4、根据每个不同样本计算结果,确定一组接近最优解的铺层角度参数;S5、根据所得到的接近最优解的铺层角度参数,采用NSGA‑Ⅱ优化算法确定最优的铺层角度参数。这种优化复合材料过渡车钩铺层中固化变形方法及其使用系统能够使得复合材料过渡车钩既有很高的承载能力,又有很好的成型质量。
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本发明公开了一种用于止血的功能化多孔复合材料及其应用,所述功能化多孔复合材料主要由以下方法制成:(1)制备聚乙烯醇水溶液,添加交联剂,获得可光固化的溶液;(2)利用软件生成多孔结构模型,所述多孔结构的孔隙率呈线性变化,采用3D打印对步骤(1)所得溶液进行光固化,获得模型所示的具有多孔结构的材料;(3)将步骤(2)所得材料浸入凝血酶溶液中,取出置于恒温恒湿条件下充分作用,将材料取出,清洗,干燥,即得所述功能化多孔复合材料。与现有技术相比,本发明功能化多孔复合材料,通过梯度多孔材料,实现物理吸附、生物刺激、机械式封堵等多种止血方式,解决现有止血材料机械强度不足、止血方式单一、止血效力低等问题。
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本发明公开了一种复合材料边缘涂胶密封装置及其应用方法,该复合材料边缘涂胶密封装置包括点胶机、胶桶以及涂胶密封头;所述胶桶与点胶机连接,所述涂胶密封头设置在胶桶的前端;所述涂胶密封头用于直接与待涂胶密封的复合材料零件接触,将密封胶涂抹在复合材料零件的边缘;所述胶桶用于存储密封胶;所述点胶机用于调节控制出胶量。涂胶时,通过涂胶密封头设置的卡槽卡合在零件边缘上,保证涂胶密封头稳定沿着零件边缘移动;卡槽内设置台阶贴合零件边缘,在涂胶过程中,限定了密封胶的厚度及成型,省去刮胶的环节,这不仅大幅度提升了涂胶速率,而且提升了涂胶质量,同时降低了操作难度,更适用于批量生产。
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本发明属金属材料领域,涉及一种高强高韧耐热AlN颗粒增强铝基混晶复合材料及其制备方法。该材料以铝为基体,在铝基体中原位构筑两种细化程度不同、硬度不同的铝晶粒,粗晶中成分基本为工业纯铝,细晶区域中为固溶有镁元素的铝‑镁合金和AlN纳米颗粒,Mg元素质量百分比为0.72~10.80,AlN的质量百分比为0.80~12.3,尺寸为10nm~300nm。软硬晶粒之间产生显著的背应力强化,结合自生的AlN纳米粒子协同作用,获得高强高韧耐热铝基复合材料。本发明制备的复合材料综合性能优异,具有良好的工业应用前景,结合镁的固溶强化及AlN纳米粒子的协同作用,获得高强高韧耐热铝基复合材料。
一种AlMgB14‑TiB2/Ti梯度功能复合材料及其制备方法,属于复合材料制备的技术领域。该梯度材料一侧为Ti金属材料,另一侧为AlMgB14陶瓷材料,在AlMgB14陶瓷粉末中加入TiB2粉末作为中间层,中间层数为3层,沿富Ti方向到富AlMgB14方向,材料硬度、强度显著提高,抗氧化以及抗高温性能提高,耐磨损性能以及弹性模量都逐渐提高;沿富AlMgB14方向到富Ti方向,韧性、导电率、导热率都得到显著提高。通过TiB2材料的过渡,增强了AlMgB14和Ti之间的结合作用,提高了材料的韧性、抗剪切强度和压溃强度。制备方法采用的碳化硅陶瓷模具使试样坯料产生均匀和集中的电流分布,保证了粉体间界面的反应强度,促进了扩散烧结过程,缩短了试样的制备时间。
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本发明公开了一种复合材料生产加工用切割装置,涉及复合材料生产加工技术领域;该复合材料生产加工用切割装置,包括外壳体,外壳体内固定有工作台,工作台上设有限位组件,所述工作台的上方设有支架组件,支架组件与调节组件固定连接;所述支架组件上设有切割组件,外壳体内还设有冷却组件,外壳体的底部设有减震组件,通过设置工作台和工作台上的限位组件,能够对复合材料进行固定,同时切割完成后能够实现自动收集,提高了工作效率;而通过设置在工作台上方的切割组件,能够实现自动收集的作用,能够根据实际需要调节切割的位置,进而控制切割的长度。
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本发明公开了一种碳氢复合材料及其制造的高频覆铜板,包括高频覆铜板包括填料层、内基板、粘合填充胶和铜箔板,该覆铜板由新式碳氢复合材料制备内基板,其碳氢复合材料在制备过程中通过变更引发剂中过氧化苯甲酸叔丁酯与蛭石粉的占比,当蛭石粉的含量较多时,该碳氢复合材料制备的内基板在压制过程中,含有气泡的量较大,使该内基板的脆性增大,通过变更亲水剂中硬脂酸铝和月桂醇硫酸钠的比例,当月桂醇硫酸钠的含量较多时,其能够将高分子化合物中的结构水析出,再经过分离及后续操作制备的内基板的质量较轻,本发明结构完整合理,丰富了高频覆铜板的制备工艺,使该高频覆铜板能够适应并兼容于各类使用环境。
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本发明提供了一种稀土改性超细玻纤/含氟聚合物复合材料及其制备方法,稀土改性超细玻纤/含氟聚合物复合材料由含氟聚合物和稀土改性剂改性的超细玻纤构成,其原料组分及各组分占原料总质量的质量分数分别为:含氟聚合物75~95%,超细玻纤5~25%,稀土改性剂占超细玻纤质量0.5~2%。超细玻纤表面采用稀土改性剂进行处理,可以提高超细玻纤与含氟聚合物之间的界面结合力,从而获得低的介电常数,低的介电损耗以及低的热膨胀系数。本发明制备的稀土改性超细玻纤/含氟聚合物复合材料采用热压成型烧结法,工艺简单,制备的复合材料致密性好,强度大,介电损耗低,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种功能化抗菌吸湿复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量百分比的组分组成:11%~14%基体材料,81.7%~87.56%改性材料,0.44%~4.3%功能材料;经浸渍、共混、干燥、去壳等工艺制得。本发明结合了无机吸湿材料的高吸湿速率、高吸水树脂的大吸湿容量和功能材料具有抗菌性能的优点,得到了一种综合吸湿性能优异且具有抗菌效果的复合吸湿材料。本发明制得的复合吸湿材料为直径在0.75~0.9cm的均匀白色球体,密度为0.4~0.7g/cm3,吸湿速率为130~280mg/(g·h),较高吸水树脂增长9~20倍,具有较好的综合吸湿性能。本发明工艺简单便于操作,原料低廉易得,容易实现,同时功能材料氯化锂、溴化锂的加入使得本发明产品具有一定的杀菌性能。
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本发明公开了一种抗菌高分子复合材料及制备方法及制备方法。抗菌高分子复合材料包括:基体树脂和长烷基链季铵盐聚合物;基体树脂100份,长烷基链季铵盐聚合物1~50重量份;基体树脂为聚丙烯、聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚酰胺、聚酯、聚苯醚、聚氨酯、聚丙烯腈、聚乙烯醇以及环氧树脂;长烷基链季铵盐聚合物是由不饱和长烷基链季铵盐单体与其他不饱和单体聚合形成。制备方法包括:所述组分按所述用量熔融共混后制得所述抗菌高分子复合材料。本发明抗菌高分子复合材料的应用领域包括:抗菌塑料、抗菌涂层、抗菌弹性体、抗菌纤维、抗菌柔顺剂、抗菌环氧地坪。
本发明涉及电化学分析检测领域,且特别涉及一种碳纳米管/金纳米复合材料修饰电极及其制备方法与应用。本发明提供的碳纳米管/金纳米复合材料修饰电极,其由上述的碳纳米管/金纳米复合材料修饰电极的制备方法制备得到。该修饰电极是一种高灵敏的电化学传感器。该修饰电极具有较短的响应时间,较宽的线性范围,较低的检测限,良好的选择性和较高的稳定性等优点。将本发明提供的碳纳米管/金纳米复合材料修饰电极应用在柠檬黄的检测中,检测精确简便。
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本发明公开了一种蜂窝型碳纤维复合材料内饰板,该碳纤维复合材料内饰板从上到下依次为:上面板、第一胶黏剂层、蜂窝芯、第二胶黏剂和下面板;所述上面板和下面板采用阻燃碳纤维材料通过碳纤维模压成型机模压制备而成,所述蜂窝芯由正六边形聚酰亚胺蜂窝结构构成,所述第一、第二胶黏剂至采用热固性树脂。本发明还公开了一种蜂窝型碳纤维复合材料内饰板的制备方法。本发明蜂窝型碳纤维复合材料内饰板采用碳纤维面板,刚度大,受冲击整体变形小,重量轻,同时阻燃,采用聚酰亚胺蜂窝芯,重量轻、比强度和比刚度高、抗冲击能力强及耐高温,具有突出的绝缘性、自熄性。可完全满足飞机、高铁、车船等高端场合的应用需求。
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本发明公开了一种土木用聚氨酯树脂复合材料及其拉挤成型工艺,属于大型复合型材的制备。在传统挤压成型工艺上采用分段式升温加压对树脂进行固化。本发明通过对拉挤工艺进行优化,通过改变温度和压力来降低树脂流动性,使复合材料中树脂的含量分布更加均匀,减小复合材料中的空隙率,提高了采用挤拉成型工艺制备的大型复合材料的力学性能。
本发明涉及一种纳米复合材料的制备及其在毒死蜱农药残留联合毒性检测中的应用,属于电化学传感器领域。其通过His‑GQD的制备、溶液A的制备、溶液B的制备和反应制得Co3O4‑His‑GQD@RGO纳米复合材料,再通过该材料制备电化学传感器,并将其应用于杀虫剂毒死蜱在细胞水平上的联合毒性评价。本发明将特殊官能团引入石墨烯量子点进行改性,从而引导电化学性能的改善,同时将改性后的石墨烯量子点与过渡金属氧化物复合,提高氧化物的电化学性能。石墨烯与Co3O4结合可以有效增强其电化学性能,石墨烯作为柔性基底不仅可以分散活性成分,阻止其发生团聚,而且可以构建导电通路,提高复合物导电性能。
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本发明公开了一种一体式金属/陶瓷复合材料的制备方法及其应用,制备方法包括:通过将发光体陶瓷包埋入金属粉末并整体置于模具中,结合烧结金属外层的工艺与机械加工技术制得该一体式金属/陶瓷复合材料,并将该一体式金属/陶瓷复合材料应用在高功率LED/LD照明中。利用金属外层高的热导率、良好的机械加工性能,提高发光体陶瓷的散热及结构封装性能,制备的一体式金属/陶瓷复合材料导热系数接近于外层金属材料并兼具金属材料的机械可加工性能。该方法能有效解决发光体陶瓷材料难以进行机械加工的难题,同时提升了在高功率下陶瓷的散热能力和改善热猝灭性能。
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