940
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本发明涉及一种电极复合材料的制备方法,包括如下步骤:原料混合,干燥,得到混合物,原料至少包括单质硫和聚丙烯腈,单质硫的重量百分比不低于50%;混合物在第一保护气氛下进行第一次加热处理,得到复合物,第一次加热处理气氛中单质硫处于饱和状态;复合物在第二保护气氛下进行第二次加热处理,冷却,即得到电极复合材料,第二次加热处理气氛中单质硫处于不饱和状态。通过该方法制备电极复合材料能够更好的控制材料中硫的含量,从而提高电极复合材料的电化学性能,制得的电极复合材料具有良好的循环寿命以及高的放电容量效率。本发明还公开了应用该电极复合材料的正极以及具备该正极的电池。
本发明提供一种聚氨酯改性的柔性多层发泡酚醛树脂复合材料及其制备方法,本发明将木质素代替部分苯酚制备液态甲阶酚醛树脂型酚醛树脂,再分别对液态甲阶酚醛树脂型酚醛树脂和聚氨酯与预聚体的混合物中加入碳短纤维、空心二氧化硅微球和金属氢氧化物改性制备多种酚醛树脂复合材料,再以金属氢氧化物改性的酚醛树脂复合材料作为面层,以碳短纤维和空心二氧化硅微球改性的酚醛树脂复合材料作为中间层,经多层铺设烘干发泡得到聚氨酯改性的柔性多层发泡酚醛树脂复合材料。本发明制备的聚氨酯改性的柔性多层发泡酚醛树脂复合材料在保留了原有保温、低质、阻燃的优质性能,降低了生产成本,改善了耐酸性、强度和韧性,综合性能优异。
1028
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本发明公开了一种淀粉基复合材料及制备方法。复合材料由改性淀粉和聚酯熔融共混而成,改性淀粉100重量份,聚酯为10~100重量份;所述改性淀粉的结构通式为:其中St为淀粉分子,R基团为烷基(CnH2n+1)。所述酯化淀粉是由重量份数计的以下组分制备而得:天然淀粉100份,溶剂0~200份,催化剂10~50份,改性剂1~50份。制备方法包括:所述组分按所述用量熔融共混制得所述淀粉基复合材料。本发明效率高,成本低,工艺简单,性能可控,适用于制备各种性能要求的热塑性材料。
1045
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种2.5维机织复合材料刚度预测方法,该2.5维机织复合材料由纱线系统和树脂组成,纱线系统包括经纱和纬纱。以经纱、纬纱和树脂构成的一个重复单元单胞为研究对象,建立矩形?六边形细观几何模型,以此模型为基础,建立整体坐标系,并利用ANSYS有限元软件程序对该2.5维机织复合材料刚度进行测定,该2.5维机织复合材料刚度预测方法的预测值与复合材料静拉伸试验得出的实验值误差在10%以内,既达到了能较真实反映材料的几何结构,又简化计算的目的。
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本发明涉及一种3D打印水泥基复合材料的性能测试方法,基于简易的测试设备,通过手动操作方式,模拟水泥基复合材料3D打印时的实际施工情况,获得水泥基复合材料的实际堆积性能和随时间变化的实际承载能力,以及不同成分配比的水泥基复合材料的性能对比,从而获得性能较佳的水泥基复合材料的实际配比;本发明结合测试设备,通过便捷的性能测试方法,快速获得水泥基复合材料的实际性能,简单便利,可操作性高,使用灵活性好,实用性强,并且可以直接对接工程实际的使用,极大地助力于工程应用。
1065
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本发明涉及一种复合材料双极板及其制备工艺,其中复合材料双极板为分层式复合结构,包括改性碳纤维预浸料复合层及位于其两侧的增韧导电模塑料层,所述增韧导电模塑料层的外表面形成流道结构;所述改性碳纤维预浸料复合层的厚度为0.15~0.6mm,所述增韧导电模塑料层的厚度为0.2~1.2mm。制备复合材料双极板时,依次将增韧导电模塑料层、改性碳纤维预浸料复合层、增韧导电模塑料层堆叠在模具中,形成的三明治结构经过热压成型制备得到复合材料双极板。本发明的复合材料双极板采用三明治堆叠结构,满足了复合双极板对高导电性、高机械强度、低透气率、低成本、精密成型性能的要求,引入高强改性碳纤维预浸料复合层,提高了复合材料双极板的机械强度及导电性能。
927
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本发明公开了固液两相金属‑高分子导热相变复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域,将固液两相共存的金属与高分子材料混合,制得所述导热相变复合材料。该方法利用金属处于金属相图中的固液共存区,与高分子基体复合,利用金属的高导热系数和相变潜热,从而实现复合材料的高导热性;此复合材料利用金属的二元、三元以及多元相图,通过金属组成、金属相图杠杆定律来调控金属的固相液相比例以及相变潜热,从而使得所制备的导热相变复合材料导热系数范围在0.2W m‑1K‑1到30.0W m‑1K‑1之间,满足多种电子设备的散热要求。
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本发明公开了一种右旋糖酐酶与羟基磷灰石复合材料及其制备方法和用途。本发明复合材料由右旋糖酐酶和羟基磷灰石组合而成,且每1000U右旋糖酐酶中加入的羟基磷灰石为80g‑120g。右旋糖酐酶与羟基磷灰石复合材料的制备方法是将羟基磷灰石加入右旋糖酐酶溶液中,采用物理方法充分混匀即得。本发明方法采用亲和吸附将海洋右旋糖酐酶与羟基磷灰石结合,制得的复合材料具有操作方便、酶利用度高、酶活性好、酶寿命长、后续分离方法简便等优点,可以进行重复利用,利用率高,能够应用于制药,日用化工,食品工业,废水处理和纺织工业等各个领域等。本发明的方法制备的复合材料可以保持酶活90%以上,可重复利用30次以上,复合材料的右旋糖酐酶活仍保留在70%以上。
1145
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一种蓝相液晶复合材料,其包括蓝相液晶及铁电纳米粒子。其中,蓝相液晶的质量百分含量为98.0%~99.95%,铁电纳米粒子的质量百分含量为0.05%~2.0%。此蓝相液晶复合材料稳定性好,粘度低,对电场响应速度快,并具有低驱动电压且可实现蓝相液晶在电场下的可逆回复的特点。本发明还涉及此蓝相液晶复合材料的制作方法。
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本发明公开了一种塑性块体金属玻璃内生复合材料及其制备方法。本发明在块体金属玻璃基体相上均匀弥散分布硬质脆性第二相所形成的复相金属材料。制备上述的塑性块体金属玻璃内生复合材料方法,包括以下步骤:选取块体金属玻璃,通过调整合金元素相对比例使其偏离最佳玻璃形成能力,得到所需合金成分,使其在凝固过程中能够先析出金属间化合物硬质脆性相;采用电弧熔炼的方法,把第一步得到的合金成分熔炼成母合金;母合金重新熔化,采用金属模凝固成型,控制冷却速率,获得硬质脆性金属间化合物第二相均匀分布于金属玻璃基体上的铸态内生复合材料。本发明在保持块体金属玻璃(BMG)高强度、高硬度的同时,可以大幅度提高其室温塑性。
1065
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本发明公开了一种石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,包括:氧化石墨/碳纳米管复合体系的制备:在石墨的氧化反应过程中加入碳纳米管粉末,得到氧化石墨/碳纳米管复合体系;和还原所得氧化石墨/碳纳米管复合体系,制备得到石墨烯/碳纳米管复合材料。本发明还公开了石墨烯/碳纳米管复合材料作为电极材料导电剂的应用。本发明公开的方法在氧化石墨制备过程中加入碳纳米管,然后将其先经过低温热膨胀再进行高温还原,采用一步法制备得到复合材料,没有加入表面活性剂和还原剂,也没有经过水热等生产化有难度的工艺,最接近石墨烯本身制备工艺,其工艺简单,易操作。
1156
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本发明公开了一种掺杂改性的碳包覆的磷酸钛钠复合材料及其制备方法,为铜、锡共掺杂改性的碳包覆的磷酸钛钠复合材料,其中,铜的质量分数为1%~8%,锡的质量分数为1%~8%,碳的质量分数为3%~12%。本发明的掺杂改性的碳包覆的磷酸钛钠复合材料的制备方法,副产物无害,无污染,可以应用于工业化大生产。采用掺杂改性的碳包覆的磷酸钛钠复合材料组装的电池,具有比容量大、长循环的电化学性能。
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本发明提供一种高耐磨无火花铜基合金复合材料及其制备方法,涉及合金材料技术领域。该高耐磨无火花铜基合金复合材料,以质量百分比计算,其组分包括:钨4%‑8%;碳2%‑3%;硫1.5%‑2%;铍1%‑1.5%;镍0.5%‑0.8%;余量铜。其制备方法包括:按配比将钨、碳、铍、镍和铜,以及适量脱氧剂,加入熔炼炉,熔化得到熔融金属液;炉温降温后,将硫化钨加入熔融金属液中,搅拌均匀,进行浇铸,得到一种高耐磨无火花铜基合金复合材料。本发明的高耐磨无火花铜基合金复合材料不但具有高强度、高耐磨性,而且在摩擦过程中不产生火花,减小摩擦系数,可用作易发生爆炸的场合的结构件或耐磨件的原材料。
921
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本发明公开了一种宽频吸波复合材料、宽频吸波贴片,所述宽频吸波复合材料包括依次层叠的介电层、第一吸收层、第二吸收层以及第三吸收层,其中所述第一吸收层中含有5wt%~80wt%的第一吸收剂,所述第一吸收层的厚度为0.5~2.5mm;所述第二吸收层中含有50wt%~88wt%的第二吸收剂,所述第二吸收层的厚度为0.1~1.5mm;所述第三吸收层中含有80wt%~92wt%的第三吸收剂,所述第三吸收层的厚度为0.1~1.5mm;所述介电层由介电材料制得,所述介电材料的介电常数为1.5~5.0,介电层的厚度为0.5~3mm;所述宽频吸波复合材料的厚度不大于6mm。本发明的宽频吸波复合材料的吸收频段可以拓宽到(2~40)GHz,极大提升了吸波性能。
1085
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本发明涉及一种连续碳纳米管纤维增强树脂基复合材料、风电叶片及其制备方法,其中,该连续碳纳米管纤维增强树脂基复合材料包括树脂基体以及掺杂在树脂基体内部的连续碳纳米管纤维,该风电叶片由多块连续碳纳米管纤维增强树脂基复合材料堆叠而成。与现有技术相比,本发明的风电叶片具有良好的力学性能,且可实时监控碳纳米管纤维复合材料的应变,提升风电叶片和风机产品的竞争性和安全性。
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本发明涉及刹车盘制备方法领域,尤其是碳/碳复合材料刹车盘的制备方法。该制备方法包括以下步骤:A、首先制作变密度的碳纤维整体针刺毡预制体;B、然后按刹车盘规格要求将预制体切割成圆环并装入气相沉积炉,同一规格的圆环预制体装在同一料柱中,相邻的预制体之间用石墨垫环隔离。该发明采用变密度碳纤维预制体及控制料柱内腔反应气体入口温度的方法,实现碳/碳复合材料刹车盘定向化学气相沉积渗碳,保证碳/碳复合材料刹车盘芯部和表层密度一致性,使刹车盘的整体密度突破了1.82g/㎝3。本发明制备的碳/碳复合材料刹车盘性能大幅提高,刹车热衰退显著降低,且生产工艺简单,易于规模化生产,提高了生产效率,降低了成本。
1206
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本发明属于聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种石墨烯/聚吡咯/水溶性高分子三元复合材料及其制备方法,所述方法为:在水热反应釜中加入氧化石墨烯水分散液、吡咯单体、形貌控制剂、氧化剂和络合剂,超声分散处理后,加热,同时辐照处理,得到石墨烯/聚吡咯/水溶性高分子三元杂化水凝胶,然后将水凝胶进行冷冻干燥后即得到石墨烯/聚吡咯/水溶性高分子三元复合材料,本发明方法能够使石墨烯和聚吡咯在高分子基体中分散均匀,使制得的复合材料具有优异的导电性能和力学性能。
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本发明公开一种复合材料机翼油箱雷击直接效应仿真方法,包括:S1,建立复合材料机翼油箱的雷击仿真模型;S2,采用从吸收边界到复合材料油箱的理想导线来模拟所述雷电流流动方向,对雷电流进行仿真;S3,设置监视点,在所述监视点位置设置磁场探针,得到所述监视点位置的磁场曲线图;S4,根据屏蔽效率的定义,得到复合材料油箱蒙皮的屏蔽效能;S5,在设定的部分监视点位置设置电场探针,得到油箱受雷击后表面电场分布;S6,根据表面电场分布得到电场探针处的电场峰值,估算两点间的电势差;S7,根据直接效应得到雷电流注入点处的作用积分;S8,根据升温公式得到油箱表面材料雷击温度上升值,判断所述温度上升值的安全情况。
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本发明公开了一种纤维素生物质基原位介孔复合材料的制备方法,包括步骤:将纤维素生物质浸入碱溶液处理,采用“共缩聚‑诱导原位生成”策略在生物质材料基体上制备出功能化介孔氧化硅复合材料,并采用端羟基超支化聚合物对复合材料进行功能增强修饰。本发明提供的介孔复合材料制备条件温和,工艺简单,周期较短,成本低廉,易于实现规模化工业生产,具有广阔应用前景;产品表面介孔材料分散密度高,物理化学结构稳定,吸附性能强,机械回收性好,可应用于重金属和有机废水吸附处理及重金属回收等领域。
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本发明提供了一种用于涡轮增压器密封结构中的复合材料及其制备方法,所述密封结构包括增压器壳体及密封组件;所述增压器壳体的一端用于安装在压轮上,所述密封组件设置在所述增压器壳体另一端的内壁;所述密封组件包括铝嵌件和塑料件;所述塑料件为聚酰亚胺复合材料。本发明的聚酰亚胺复合材料包括特种塑料50‑80份;玻璃微珠10‑30份;高岭土10‑30份;滑石粉5‑10份;石墨2‑5份;硬脂酸锌联剂0.5‑1份。本发明所得的聚酰亚胺复合材料在涡轮增压器工作的温度范围内,其线性膨胀系数与压壳铝材质的膨胀系数保持一致;同时材料的机械强度低于铝的机械性能;在高速运转的时候保护铝压轮。
本发明公开了半纤维素肉桂酸酯及其制备方法与在生物降解复合材料中的应用,所述半纤维素肉桂酸酯的制备方法为于溶剂中,将半纤维素、吡啶与肉桂酰基改性剂反应,即得含有半纤维素肉桂酸酯的反应液。本发明使用的半纤维素肉桂酸酯,分子链柔性和疏水性提高,与生物降解塑料之间的相容性增强,提高了材料的力学性能,当半纤维素肉桂酸酯的含量达到40%时,复合材料仍然表现出优异的力学性能。该复合材料可作为薄膜、注塑件制品用于包装膜、地膜、一次性餐盒等多种塑料产品。解决了现有技术中生物降解复合材料加工性能差,强度低、生产成本高的问题。
本发明涉及光催化技术领域,更具体的涉及生物炭介导的Ag3PO4/α‑Fe2O3异质结可见光催化复合材料及制备方法,将生物炭和FeSO4溶液混合并搅拌,将得到的悬浊液置于高压反应釜中反应,冷却并离心后真空干燥得到Fe2O3‑BC复合材料;将氨水滴加到AgNO3溶液中直至沉淀完全溶解,在避光条件下磁力搅拌后加入Fe2O3‑BC复合材料,超声处理后在黑暗中用磁力搅拌器搅拌,随后滴加NaH2PO4溶液并避光反应,将得到的混合物离心,收集固体物质并真空干燥,得到生物炭介导的Ag3PO4/α‑Fe2O3异质结可见光催化复合材料。所述材料可高效降解水中染料和抗生素。
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本发明公开了一种二维硼烯增强金属基复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域,包括以下步骤:以硼源与金属粉的混合粉末置于真空反应装置中,在还原性气氛环境下,通过三步升温的加热方式,实现二维硼烯在金属微粒表面的原位生长,去除杂质后获得二维硼烯包覆金属微粒的复合粉体,通过放电等离子烧结技术,最终将复合粉体烧结得到块体形式的二维硼烯增强金属基复合材料。本发明所制得的块体复合材料具有硼烯分散性好、与金属基体结合紧密的特点同时具有良好的物理力学性能,可广泛应用于航空航天、船舶汽车以及电子信息领域。
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一种热等静压制备金属基陶瓷复合材料的制造工艺,将陶瓷颗粒粉料直接灌装到产品成形模具内,振动压实粉料,使其紧实并达到所需体积分数,然后将产品成形模具放入内套模,并与内套模一起放入预热炉中预热至一定温度,压铸时,用叉车夹持预热好的内套模及产品成形模具一起放入外套模,将已处理好的金属液注入内套模中,然后进行抽真空处理,经压铸渗铝、保压、冷却一段时间后,顶出压坯,待其进一步冷却至室温后进行切割、脱模,取出金属基陶瓷复合材料的压铸坯料,经机械加工后即可得到金属基陶瓷复合材料的产品。解决了传统压铸制备技术存在的不足,有效实现对材料压铸中缺陷的控制,使金属基陶瓷复合材料的致密度,质量和性能得到大大提高。
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本发明涉及一种超支化聚酯改性聚乳酸/聚碳酸亚丙酯复合材料的制备方法,所述的复合材料用以下方法制备而成:将质量比的PLA、PPC、超支化聚酯、催化剂、扩链剂混合均匀后加入双螺杆挤出机,得到改性PLA/PPC复合材料。制得的改性PLA/PPC复合材料,有着优异的力学性能和热稳定性。
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本发明涉及一种可镭雕抗菌尼龙复合材料及其制备方法、应用和制品,可镭雕抗菌尼龙复合材料,按重量份数计,其制备原料包括如下组分:主体尼龙树脂35~80份、共聚尼龙10~30份、玻璃纤维20~40份、抗氧剂0.5~1份、抗菌剂0.1~2份、润滑剂0.5~1.5份、增韧剂1~5份及镭雕粉0.3~1.5份;其中,所述主体尼龙树脂为单元聚酰胺树脂,主体尼龙树脂与共聚尼龙的重量比为(2.6~6):1。该可镭雕抗菌尼龙复合材料,控制制备原料在上述特定的组分和配比,特别是控制主体尼龙树脂与共聚尼龙在特定的重量比,使得各组分协同作用,进而在保证力学性能优良的基础上,使制得的可镭雕抗菌尼龙复合材料具备优异的抗菌能力,大大地改善浮纤以及留痕等的外观问题,具有良好的外观和优异的可镭雕性。
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本发明公开了一种纤维增强树脂基复合材料修复方法,包括以下步骤:步骤一、根据纤维增强树脂基复合材料的损伤、缺陷类型制备相应的粉体;步骤二、清理去除纤维增强树脂基复合材料损伤、缺陷区域的灰尘、碎屑、污垢等杂质;步骤三、对纤维增强树脂基复合材料的损伤、缺陷区域进行毛化处理;步骤四、通过超音速冷喷涂工艺将制备的粉体喷至损伤、缺陷区域,粉体沉积形成表面修复层,完成损伤、缺陷区域修复。本发明具有效率高、能耗低、环境友好等优点,修复部位表面平整且力学性能得到一定恢复。
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本发明公开了一种Cu‑Zn复合材料宫内节育器及其制备方法,是以Cu‑Zn复合材料作为活性物质源;所述的Cu‑Zn复合材料,按照重量百分比,Zn的重量百分比为0~50wt.%;Cu的重量百分比为50~100wt.%。本发明的Cu‑Zn复合材料宫内节育器能够相对平稳的释放铜离子,消除了传统含铜IUD植入初期因铜离子暴释引发的各种副作用;长期使用过程中,材料表面相对光滑清洁,没有明显的腐蚀产物堆积以及腐蚀产物脱落的现象,具有很好的避孕效果。
1200
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本发明涉及一种具有延长光老化性能的光稳定剂控制释放型高分子复合材料,以无机填料通过静电作用或物理吸附将光稳定剂包覆在表面并在使用过程中控制释放光稳定剂,其具体由如下重量百分比的原料制得:光稳定剂0.3~1.0;抗氧剂0.3~0.5;改性无机填料4.0~8.7;基体树脂89.8~95.4;该方案以无机填料通过静电作用或物理吸附将光稳定剂包覆在表面并在生产、贮存、运输以及使用过程中控制释放光稳定剂,在保证复合材料光老化性能的同时延长光稳定剂生效时间,从而延长复合材料的光老化性能,使复合材料的性能得以更长时间保持。
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本发明公开了一种抗菌抗病毒石墨烯聚酰胺复合材料及其制备方法,具体涉及聚酰胺材料技术领域,包括尼龙和浸渍液,浸渍液包括聚酰胺树脂、环氧树脂、石墨烯、纳米纤维素、纳米银颗粒、石墨烯水凝胶和有机溶剂。本发明中可有效提高石墨烯聚酰胺复合材料中的耐用性,可长时间保证石墨烯聚酰胺复合材料的抗菌抗病毒性能,可在湿热环境和酸碱污染后保持抗菌抗病毒性能;可有效加强纳米材料与树脂材料的复合改性效果以及材料接触效果,另外留有未改性处理的原料在剪切乳化时加入体系中,使得浸渍液中的有效成分种类更多,且结合效果佳,有效物质相互作用可进一步加强石墨烯聚酰胺复合材料的耐用性吗,保证其抗菌抗病毒性能。
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