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本发明公开一种高成品率激光直接成型LDS复合材料,所述LDS复合材料由以下重量份的组分组成:聚碳酸酯52~86份、ABS10~30份、玻纤10~30份、阻燃剂10~30份、增韧剂4~6份、润滑剂0.1~1份、抗氧剂0.2~1份、改性激光敏感添加剂10~30份;所述改性激光敏感添加剂的制备步骤为:以98.9:1:0.1的质量比将B料、C料、A料加入高速搅拌机中,70‑80℃、450‑550转/min转速下搅拌均匀后得到改性激光敏感添加剂。本发明提高激光直接成型的LDS高分子复合材料的成品率。LDS高分子复合材料具有较好的LDS性能,能保证较高的镭射化镀后制品表面电子线路的成品率。
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本发明公开了一种高效石墨烯基铋系纳米复合材料及其制备方法,其包括,溶解氧化石墨,分散,得到化石墨烯溶液;溶解铋盐、钠盐,搅拌均匀,加入所述氧化石墨烯溶液中;加入硫脲和镉盐,搅拌;调节pH,搅拌,反应;抽滤、洗涤和干燥后研磨,即得石墨烯基铋系纳米复合材料。本发明所制备的CdS‑Bi2MoO6/RGO复合材料尺寸小,各组分分布均匀,该复合材料中石墨烯与Bi2MoO6和CdS三组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化性能。
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本发明公开了一种铬钛基锂离子电池复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将钛源和铬源溶解于无水乙醇的水溶液中,加入含有锂源的乙醇水溶液,搅拌,然后加入含有硝酸镍和钼酸钠的水溶液,搅拌,在140‑180℃反应24‑26h,冷却,过滤,得到前驱体;S2、将前驱体烘干,预烧,冷却,球磨,过筛,然后烧结,冷却,得到LiCrTiO4‑aNiMoO4材料;S3、将LiCrTiO4‑aNiMoO4材料溶解于去离子水中,超声分散,加入表面活性剂,搅拌,然后加入吡咯单体、盐酸和过硫酸铵水溶液,搅拌,过滤,干燥,得到铬钛基锂离子电池复合材料。
本发明公开了一种纳米TiC修饰石墨烯增强钛基复合材料及其制备方法和应用,该复合材料主要是由钛或钛合金作为钛基体,表面修饰了纳米TiC的石墨烯作为增强相,并且匀分布在钛基体颗粒周围形成网络状结构。本发明采用三维机械混合的方法先在钛基体颗粒表面包覆一层纳米TiC,然后包裹一层石墨烯,得到芯部为钛颗粒,中间层为纳米TiC,表层为石墨烯的核‑壳结构。该方法克服了传统湿法球磨中难以实现石墨烯均匀包覆到钛颗粒表面的问题。纳米TiC的存在一定程度上减少了在制备过程中石墨烯与钛基体的界面反应,经烧结成型得到纳米TiC修饰石墨烯增强的钛基复合材料。该复合材料的强度高,塑性强,成型加工性能良好,可以应用在航空航天及船舶舰艇制造工业。
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本发明公开了一种空气弹簧用复合材料及其制备方法,复合材料包括氯丁橡胶、热塑性橡胶、顺丁橡胶、氧化铝、二氧化硅、硫酸钡、聚酯纤维、硬脂酸、N‑环己基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺、聚乙二醇和邻苯二甲酸二丁酯。制备方法为将氯丁橡胶、热塑性橡胶、顺丁橡胶、硫酸钡、聚酯纤维和邻苯二甲酸二丁酯在混合设备中搅拌混合,得到混合料;将混合料转入到反应釜中,在氮气保护的条件下升温至后加入氧化铝、二氧化硅和N‑环己基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺,搅拌得到中间物料;再在中间物料中加入硬脂酸和聚乙二醇,混合后在硫化机中硫化后出料,得到空气弹簧用复合材料。本发明提供的复合材料具有良好的机械性能、回弹性能以及耐热老化稳定性。
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本发明公开了一种负载型石墨烯基纳米复合材料及其制备方法和应用,以质子化氮化碳作为纳米桥,将其负载到石墨烯基纳米材料上得到所述的复合材料,其步骤为:(1)超声下,采用氧化石墨固体制备氧化石墨烯的水悬浮液;(2)加入质子化氮化碳到氧化石墨烯的水悬浮液中超声均匀;(3)加入FeCl3·6H2O和聚乙烯吡咯烷酮到步骤(2)所述悬浮液中搅拌均匀;(4)迅速进行水热反应;(5)洗涤、干燥后即得到所述的纳米复合材料。该纳米复合材料是一种利用科学综合纳米金属氧化物原位生长和氧化石墨烯同步还原及质子化氮化碳与石墨烯同步自组装技术的一锅水热组装方法,合成步骤简单、高效,易于大量制备,特别适用于作为亚硝酸盐的电化学催化侦测与分析。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料与镁合金材料的连接方法,包括步骤:按重量份数计,将40~50份镁粉、10~15份铜粉、35~50份钛粉均匀混合并研磨成混合粉末;将所述混合粉末压制成厚度为500~2000μm的中间层;将所述中间层置于镁合金和碳纤维复合材料之间装配压紧构成预制件,并放入充满保护气体的容器中,同时在超声波环境下进行等离子弧焊接将所述中间层及部分镁合金熔化,然后缓慢冷却完成碳纤维复合材料与镁合金材料的连接。该方法实现了碳纤维复合材料与铝合金板材高强度可靠连接。
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本发明公开了一种原位生长石墨烯增强Cf/SiC复合材料及其制备方法,其特征在于,所述的原位生长石墨烯增强Cf/SiC复合材料由碳纤维预制件、PyC界面层、石墨烯、SiC基体组成;PyC界面层厚度为300‑500nm,石墨烯层数为3‑5层;通过等离子体增强CVD法在碳纤维预制体内原位生长石墨烯,然后通过CVI工艺对碳纤维预制件进行增密得到原位生长石墨烯增强Cf/SiC复合材料。本发明有效地解决了石墨烯较难在碳纤维预制件内均匀分散易团聚的问题,同时原位生长的石墨烯可显著提高Cf/SiC复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种长玻纤增强聚酰胺复合材料,属于复合材料领域,改善了复合材料的外观,并提高了复合材料的导热性能。本发明包括按质量比各组分为:聚酰胺为40%‑60%,低分子量聚酰胺为5%‑10%,玻璃纤维为20%‑40%,导热剂为2%‑10%,润滑剂为0.5%‑2%。
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本发明涉及一种铝基复合材料,特指一种高强韧原位纳米颗粒增强铝基复合材料的制备装置和方法。其特征在于:基于设计的螺旋循环搅拌复合与挤压一体化装置,首先将铝基体合金放入螺旋循环搅拌复合装置中加热至一定的温度并熔化后,放入原位反应物,借助螺旋循环搅拌的作用实现原位纳米复合,然后将原位复合熔体直接通入螺旋挤压装置,并在螺旋挤压装置中冷却至较低温度,利用螺旋挤压装置中螺杆运动产生的大变形剪切作用,实现原位合成的纳米颗粒增强铝基复合材料中纳米颗粒“团簇”的破碎和基体晶粒的细化,最后通过挤出端模具成形获得所需形状的高强韧原位纳米颗粒增强铝基复合材料型材。
本发明属于陶瓷基复合材料稳态基体开裂应力预测技术领域,具体涉及一种考虑环境影响的编织陶瓷基复合材料稳态基体开裂应力的预测方法。本发明提供的稳态基体开裂应力分布方程,利用纤维/基体界面氧化区长度、温度条件下的纤维/基体界面氧化区摩擦剪应力和温度条件下的纤维/基体界面脱粘区摩擦剪应力构建得到,使温度和氧化因素纳入至稳态基体开裂应力方程中,为准确预测编织陶瓷基复合材料稳态基体的开裂应力提供依据。实施例结果表明,本发明提供的预测方法能够预测编织陶瓷基复合材料在不同使用温度下的开裂应力。
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本发明公开了一种高耐本发明公开了一种高耐热BMC复合材料,该复合材料采用短切玻璃纤维和碳纤维粉末乙烯基树脂复合而成的料状成型材料;主要解决耐高温、零收缩、低比重等功能性问题,提高材料的机械性能和稳定性。热BMC复合材料,该复合材料采用短切玻璃纤维和碳纤维粉末乙烯基树脂复合而成的料状成型材料;主要解决耐高温、零收缩、低比重等功能性问题,提高材料的机械性能和稳定性。
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本发明涉及一种聚苯硫醚复合材料,其包括50~150重量份的聚苯硫醚树脂、1~20重量份的改性剂;改性剂的结构通式为:其中,n为1~10;R1选自H、至少一个羟基取代的C1‑C4烷基或烷氧基;R2选自H、或至少一个羟基取代的C3‑C10环烷基;R3选自H、至少一个羟基取代的C6‑C20芳基或芳氧基。上述聚苯硫醚复合材料,一方面,该改性剂具有大量非极性以及极性官能团,故与其他组分之间良好的相容性,从而确保各组分不易加工过程中析出,提高了其流动性;另一方面,在加工温度下,改性剂渗透到聚苯硫醚大分子链之间,降低聚苯硫醚大分子链之间的摩擦,起到了润滑的作用,从而降低聚苯硫醚分子交联以及结晶的倾向,进而进一步提升了其流动性。
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本发明公开了一种椰壳负载纳米锌铁氧体复合材料制备方法,属于复合材料领域。本发明以乙酰丙酮铁和乙酰丙酮锌为前驱体,以乙醇为溶剂,制备纳米锌铁氧体,再以表面活化的椰壳为载体,将纳米锌铁氧体负载其中,制备得椰壳负载纳米锌铁氧体复合材料,本发明制备得到的复合材料不仅很好的解决了纳米锌铁氧体表面能高,容易发生团聚的问题,制备得到的纳米锌铁氧体尺寸均一,性能稳定,纳米锌铁氧体负载在活化的椰壳中可作为催化剂,在废水处理中具有广泛的应用,处理废水后可通过磁性分离,不会产生二次污染。
本发明公开了一种利用磁性负载二氧化锰复合材料吸附去除水体铅污染的方法,以磁性负载的二氧化锰作为吸附剂,去除水体中的铅离子;包括以下步骤:(1)合成磁性核?壳结构Fe3O4@SiO2纳米微粒;(2)将二氧化锰负载在磁性核?壳结构Fe3O4@SiO2纳米微粒上,制得磁性负载二氧化锰复合材料MnO2?Fe3O4@SiO2;(3)以磁性负载二氧化锰复合材料MnO2?Fe3O4@SiO2作为吸附剂,对水体中的铅离子进行吸附。本发明采用磁性负载二氧化锰复合材料吸附去除水体中铅离子,操作简便,材料易得,去除效果显著,吸附剂可再生、循环利用。
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一种制备铁基原位复合材料堆焊焊丝的方法,其特征在于:首先将经过预热的Fe2O3、Cr2O3粉末与经过预热的铁粉均匀混合,然后和处于近液相线温度的Al-Fe合金熔体一起加入到螺旋流变挤压装置中,将混合粉末与Al-Fe合金熔体混合均匀,通过螺旋流变挤压装置出口端的模具挤出成丝状,连续送入到保温炉中保温,最终通过低温反应获得铁铬铝或铁铝合金与Al2O3复合的原位复合材料焊丝。本发明制备温度低,工艺操作容易,能极大地提高材料的耐磨性。
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一种聚碳酸酯纳米氧化锌复合材料,由聚碳酸酯和分散于其中的纳米氧化锌组成,其中纳米氧化锌占复合材料的总质量分数为0.5%-10%。该复合材料的制备方法为将所述配比的聚碳酸酯和纳米氧化锌通过熔融共混、挤出共混或者通过各种开炼机、密炼机和螺杆混炼机混炼制备,或通过原位聚合方法制备。该聚碳酸酯复合材料具有1.5-1.7的折射率、超过89%的透光性和耐磨性。
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本发明公开了一种低VOC玻纤增强聚丙烯无卤阻燃复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先对原料干燥处理;其次采用双螺杆挤出机熔融共混分别制备玻纤增强聚丙烯母粒和空心玻璃微珠母粒;然后将二者混合,经单螺杆注塑机注射得到低VOC低密度玻纤增强聚丙烯复合材料。本发明制备方法得到的复合材料无需借助外部紫外光源或者设备即可高效、节能、环保地催化降解车内VOC;同时添加了表面涂覆相容剂的空心玻璃微珠,在不降低复合材料强度的前提下,与玻纤增强PP相容性好,可有效降低密度。本发明提供的制备方法简单、可靠。
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本发明公开一种基于正交异性复合材料的腰形管应变式微压传感器,包括正交异性复合材料腰形筒弹性体元件、腰形支撑板、带加压口的腰形支撑板、特制专用电阻应变敏感元件、以及微型插座,所述腰形支撑板和带加压口的腰形支撑板分别装配于正交异性复合材料腰形筒弹性体元件的两端,4片所述特制专用电阻应变敏感元件黏贴在正交异性复合材料腰形筒弹性体元件上,在4片特制专用电阻应变敏感元件上按全桥接入微型插座,形成测试桥路。
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本发明公开了一种内生纳米陶瓷增强高熵合金复合材料及制备方法,以高熵合金颗粒作为基体相,同时,在高能球磨过程中,机械合金化能量促进原位反应生成纳米陶瓷TiC,使内生纳米陶瓷相偏聚在固溶体晶界处,产生陶瓷相增强,同时对韧性的面心立方固溶体造成挤压,形成形变孪晶,从而实现高熵合金复合材料的强塑结合,制备出高强高韧的高熵合金复合材料,在保持其优异强度和硬度的同时,提高复合材料的塑性。
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本发明提供了一种二硒化钒/碳基复合材料、制备方法及锂离子电池负电极,所述二硒化钒/碳基复合材料中二硒化钒为六方晶系,二硒化钒沉积在碳基材料表面,或者二硒化钒颗粒的表面至少部分被碳基材料包覆,形成类核壳结构的二硒化钒/碳颗粒,且二硒化钒/碳颗粒之间有碳网相连,具有的高导电性。本发明所述的二硒化钒/碳基复合材料制备的动力锂离子电池负极时,由于将比容量较高的二硒化物与碳基材料结合在一起,使得其兼具高容量、高倍率、高循环稳定性的特点。因此该复合材料负极在用于锂离子电池时,具有较高的容量和较长的使用寿命,以及较低廉的价格。
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本发明涉及一种生物模板法制备多孔氧化铝复合材料的方法,该方法是在材料的制备过程采用植物叶片为生物模板,用氧化铝复制植物叶片大孔管状结构,获得具有大孔纤维管状结构的生物形态氧化铝,利用原位生长技术,在生物形态氧化铝大孔道内原位生长LDHs纳米片,得到的多孔LDHs/氧化铝复合材料,500~800℃焙烧后制得多孔氧化铝复合材料。LDHs纳米片生长在形态氧化铝的大孔管道内,能显著增加形态氧化铝的比表面积,使其孔结构呈现多样性,该复合材料可广泛应用于吸附和催化等领域。
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本发明公开了一种抗应力发白的改性聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯:40-60份;聚乙烯:10-15份;水滑石:15-20份;阴离子表面活性剂:1-3份;增韧剂:10-15份;相容剂:1-3份;抗氧剂:1-1.5份;热氧稳定剂DSTP:0.5-1.0份。本发明同时公开了其制备方法。本发明通过在所述的配方中加入水滑石,而所述的阴离子表面活性剂对其表面进行改性,使得水滑石在复合材料中不仅具有增量作用,且能够有效改善聚丙烯复合材料的应力发白,且价格低廉,成本低,不会影响到复合材料的其他性能,也不影响外观质量,非常适于应用。
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本发明公开了一种耐腐蚀铜基复合材料及其粉末冶金制备方法,按以下原料重量份数配比制成:镍粉12-30份、铁粉15-35份、二氧化硅10-25份、锰粉8-20份、铬粉6-18份、铜粉25-60份。上述各组分经混合、烧结、冷却即可获得一种耐腐蚀铜基复合材料。
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环保型原竹增强轻质竹木复合材料及其加工方法,该竹木复合材料是由原竹通过聚氨酯发泡胶粘剂混合木粉,增强空心刨花板而得到的。制造步骤为原竹去青、干燥、接长、胶粘剂与木粉混合、涂胶、组合、发泡固化,堆放和齐边。立柱是通过竹木复合材料横向冷压复合并进行贴面,然后锯制成所需尺寸而制得。用该方法制造的轻质原竹增强空心刨花板复合材料与立柱,具有很高的抗弯强度和纵向抗压强度、竹材利用率高、较高的吸声隔音以及保温隔热性能,可做为木结构建筑承重墙或者梁柱结构材料。
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本发明公开了一种复合材料构件多因素环境老化试验装置的试样布置系统,包括试验工作室以及设置在试验工作室内的若干个试样工件,所述试样工件成品字形分布。本发明通过将设置在试验工作室内的试样工件成品字形分布,可使试样工件合理分布,使得拉力系统、淋浴系统和光照系统能合理布置,方便测试的进行。本发明可作于试样布置系统应用于复合材料构件的测试中。
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本发明提供一种姜丝纤维/姜渣/聚丙烯轻型热塑性复合材料的制备方法,其特征在于:所述复合材料以姜丝纤维为增强体,以聚丙烯为基体,所述复合材料预成型结构为“三明治”层状结构,上、下层以姜丝纤维为增强体、以聚丙烯短纤为基质,中间层是混合的姜渣/聚丙烯短纤维;所述制备方法包括以下工艺步骤:混合→铺层→预压→热压→冷却。本发明所得到的姜丝纤维/姜渣/聚丙烯复合材料不仅质量轻,还具有对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌较强的抗菌性和热塑性,可重复加工。本发明可有效利用生姜食品如生姜汁、生姜粉、生姜活性成分等在生姜压榨、提取等加工过程中的副产物。
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本发明公开了一种无卤阻燃玻璃纤维增强聚酯复合材料及其制备方法,特征是按所占复合材料总质量的百分比将40~60%的聚酯、25~30%的玻璃纤维、10~20%的微胶囊化金属次磷酸盐和5~10%的微胶囊化含氮阻燃剂混合均匀,加热至230~275℃,经熔融共混,再经挤出、拉条、冷却、切粒和烘干,即得到本发明的无卤阻燃玻璃纤维增强聚酯复合材料;本发明的无卤阻燃玻璃纤维增强聚酯复合材料兼备优良的阻燃性能和物理性能,克服了现有聚酯增强材料改性技术存在的含卤阻燃剂环境危害性大、无机阻燃剂添加量高、材料物理性能差及耐候性差等缺点,具有很强的应用前景。
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本发明公开了一种埃洛石基光催化复合材料及其制备方法。本发明埃洛石基光催化复合材料,由埃洛石纳米管和负载于埃洛石纳米管内外表面的光催化半导体物质构成,所述光催化半导体物质和埃洛石纳米管的质量比为10%~80%。制备时,是将埃洛石超声分散于去离子水中,放入微波反应器中,达到所需的反应温度后,依次加入半导体前驱体,待反应完毕,过滤、洗涤、烘干、煅烧得到相应的埃洛石基光催化复合材料。该埃洛石基光催化复合材料能利用埃洛石的吸附作用快速吸附有机污染物,同时光催化剂在在自然光照射下矿化所吸附的有机污染物,消除二次污染,并使催化剂保持高效工作。
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