本发明公开了一种低收缩率玻纤增强PP/PA复合材料组合物及其制备方法;所述组合物包括:聚丙烯10~80份,聚酰胺10~80份,相容剂5~25份,玻璃纤维10~80份,抗氧剂0.1~5份,润滑分散剂0.1~5份。制备时,所述聚酰胺与相容剂a(乙烯-辛烯共聚热塑性弹性体接枝马来酸酐)共混,出料,挤出造粒得到聚酰胺母粒A;聚酰胺母粒A再与聚丙烯,抗氧剂,润滑分散剂,相容剂b(均聚聚丙烯接枝马来酸酐)共混,出料,双螺杆挤出机挤出造粒,即可。本发明玻纤增强PP/PA复合材料具有高强度、高韧性、收缩率低、质量稳定、综合力学性能优良的优点,可以广泛应用于汽车内外部件、电子电器等领域的产品。
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本发明公开一种有序掺杂纳米材料强化热导率复合材料及制备方法,包括:薄膜基底;纳米材料阵列,有序分散生长于薄膜基底上;基体,用于填充于有序分散的纳米材料阵列之间,完全包裹纳米材料阵列且完全填充薄膜基底未生长纳米材料阵列的区域。粘结层,用于将纳米材料阵列和基体通过化学键或物理化学能连接起来;制备时:薄膜基底表面生长有序分散的纳米材料阵列,在纳米材料阵列上制备粘结层,以降低界面热阻,在纳米材料阵列的孔隙区域填充基体材料,使其紧密包裹纳米材料。本发明可高效地制备上述复合材料,纳米材料阵列与基体结合牢固、界面粘结良好,纳米阵列的排布密度和位置易于控制,制备过程灵活性强,并且具有良好的热导率。
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本发明公开了一种制作航空旅客座椅用碳纤维复合材料制件的方法,包括如下步骤:1)将裁切好的片状的环氧树脂基碳纤维预浸料层层包裹在芯轴上,然后抽出芯轴,形成内部中空的预型体;2)将可膨胀气袋放入步骤1)所得预型体的中空的内部,然后再将预型体放入模具中,闭合模具并锁紧,气袋内充压后,固化成型形成碳纤维复合材料制件。本发明的热压气袋膨胀法相对于树脂传递模塑法,不但模具寿命提高,生产成本降低,可操作性增加,而且还对环境更加友善,并显著地提高航空旅客座椅的结构强度。
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本发明公开了一种水泥基复合材料体积稳定剂,由下列组分按重量份组成:方镁石180-220;聚羧酸盐18-21;聚丙烯酸盐27-32;聚磷酸钠盐0.8-1.1;其中方镁石磨细,过85um筛,筛余小于10%。其制备方法如下:a.以菱镁矿为原料,将其磨细,85um筛余≤10%;b.然后将磨细的菱镁矿矿粉在900℃~1250℃煅烧,保温时间为30~120min,保温结束后冷却到室温,得到方镁石;c.将方镁石磨细,85um筛余≤10%;d.将c步得到的方镁石与聚羧酸盐、聚丙烯酸盐和聚磷酸钠盐按比例混合。本发明能够有效克服因各种收缩造成的水泥基材料的开裂的问题。
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本发明提供一种纤维增强的聚酰胺复合材料结构件,所述纤维由所述聚酰胺浸渍,其中所述聚酰胺选自透明聚酰胺,其透光率为至少90%。透明聚酰胺使本发明的复合材料结构件的光泽度得到提高。
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本发明公开了一种以磷酸铁制备碳包覆磷酸亚铁锂复合材料的方法,即在液相还原剂中,磷酸铁中的三价铁被还原成二价铁,同时与溶液中的铵离子反应形成磷酸亚铁铵,然后在高温和保护气氛的条件下磷酸亚铁铵与锂源反应,得到磷酸亚铁锂,经过包覆碳处理,得到碳包覆的磷酸亚铁锂。该方法以三价铁为原材料,原材料成本及加工成本低,制备工艺结合了固相法和液相法的优点,所制得的材料纯度高,电化学性能良好,适用于锂离子电池正极材料。
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本发明是一种高聚物及其复合材料的应力测试仪器。目前现有仪器测试粗糙,对样品有一定要求,不能连续测试。本发明用位移传感器动态跟踪材料的内应力随温度、时间的变化行为。精密控温仪控制样品室的温度,位移传感器探头直接接触样品架薄片表面,探测头重量用天平砝码平衡,位移信号经记录仪输出,根据材料形变量即可得到材料的内应力大小。该仪器简便,精度高并可连续测试。
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本发明涉及一种复合材料结构托辊及相应的协同改性摩擦材料的制备方法,其特征在于,包括筒体组件、设置于筒体组件两边的两个含有轴承的轴承座以及与每个轴承座的连接的密封组件;筒体组件包括筒体和沿着中心轴向贯穿筒体以及密封组件的轴,所述的筒体内部还设有支撑环;密封组件包括与轴承座紧配合的密封底座、与密封底座间隙配合的密封外盖,密封外盖的内侧面与密封底座的外侧面形成密封空间。采用了该发明的复合材料结构托辊及相应的协同改性摩擦材料的制备方法,由于密封外盖、密封底座及密封隔环之间的间隙配合,通过结构的合理处理,使其形成特殊的迷宫密封结构,提高了密封性能,阻力又不会因此而增大,十分具有实用价值。
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本发明涉及一种热压强化制备复合材料的方法,该方法包括以下步骤:(1)将基体(4)加工至设计尺寸;(2)将基体(4)套设在衬板(3)上,并将基体(4)内撑夹紧,然后在基体(4)外侧表面铺设增强体(5);(3)利用外侧抱箍(6)将铺设增强体(5)的基体(4)整体抱箍,通过螺栓调节外侧抱箍(6)的紧固扭矩;(4)将高频感应线圈(8)置于外侧抱箍(6)外侧,进行加热;(5)降温至室温,然后再以内型面为定位基准,精加工外型面,得到复合材料。与现有技术相比,本发明降低了飞行器壳体对产品原始材料性能的需求,采用传统的铸造镁合金或者变形镁合金即可实现在产品级阶段对结构件进行按需强化。
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本发明涉及一种提高SiC/SiC陶瓷基复合材料致密度的方法,包括以下步骤:(1)将具有一定致密化程度的SiC/SiC陶瓷基复合材料浸没于均匀分散有有机前驱体和SiC粉体的浆料中,在真空度为5~10KPa的环境中浸渍20~50分钟;(2)将真空浸渍后的材料干燥后进行交联固化;(3)将交联固化后的材料进行裂解处理;(4)将裂解处理后的材料在含有Si和C元素的气态前体的氛围中采用化学气相渗透工艺进行进一步的致密化处理,其中渗透温度为850℃~1100℃,压强为10~20KPa,渗透时间为4~30小时。该方法具备操作简单,致密化时间较短,具有很好的可重复性,致密化效率高,在填充材料孔隙方面具有明显的优势,是一种极具操作性和发展前途的方法。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种复合材料C型梁±45°铺层的铺放方法,其包括如下步骤:S1、在工装铺贴面参照铺贴的初始参考曲线生成该铺层所有的条带;S2、对生成的所有的条带按照零件设计要求进行分析;S3、保留满足零件设计要求的条带,将不满足零件设计要求的条带删除;S4、偏置所述初始参考曲线,在偏置位置重新作出新参考曲线;S5、参照所述新参考曲线在未设有条带的区域生成新的条带;S6、重复步骤S2‑S5,直至所有条带满足零件设计要求。本发明通过使用多条参考曲线使得铺丝更加贴合工装面,在变截面区等复杂曲面上也能保证较为良好的铺贴质量。
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本发明公开了一种节能环保又可循环的热塑性树脂复合材料及其应用,其由以下按重量百分数计的原料制成:20%~75%填料,18%~60%不饱和树脂基体,6%-18%改性添加剂,1%~1.5%颜料。本发明采用注射工艺生产,机械自动化程度高、劳动强度低、成品率高,勿需高能耗长时间高温烧制,能耗小。本发明的复合材料制品,韧性好、强度高、抗冲击、耐腐蚀、绿色环保、阻燃、无辐射和重金属,可回收循环利用,能制出凹凸、花纹、波浪等不同艺术效果和观感的图案面板,造型美观、立体感强,可具有木纹、大理石纹、皮纹、金属质感的各种艺术效果,能用于卫生间、厨房间、及其它室内的顶、墙面和地面;浴室柜台面板,浴室柜、桌、茶几、开关插座面板、干手器、电吹风等产品的外壳。
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一种SiC颗粒增强铝基复合材料制备方法。步骤一,Al-Si-Mg系合金放入本发明自制的干锅电阻炉中,待完全熔化后,将预先制备(1-17)份质量的中间合金Al-R加入到熔体中。中间合金的预先制备即表面改性工艺。步骤二,搅拌熔体,使稀土元素能均匀分布在熔体中。步骤三,SiC添加到熔体。步骤四,浇入金属模具中成型。步骤五,50~60℃水中淬火。步骤六,70~80℃水中淬火。步骤七,在165-175℃时效保温6.5-7.5h后空冷。该铝基复合材料可以大大增强材料的热冲击性能,使材料在变温场合使用时保持尺寸稳定性,提高材料的寿命。该材料在要求减轻重量、耐磨性能优秀的零部件上,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种硅负极复合材料,其包括硅基纳米颗粒和包覆层,包覆层包覆硅基纳米颗粒,硅基纳米颗粒与包覆层的内壁之间有空腔,包覆层包括氧化物。在本发明的硅负极复合材料中,二氧化硅和其它金属氧化合物在硅基纳米颗粒的外层形成核壳结构,有效抑制了充放电循环过程中纳米硅颗粒的团聚。同时由于纳米硅颗粒外部有一个较大的空间可以用于膨胀,避免了对周围空间造成的挤压,也避免了粘结剂的脱落、与石墨的接触等,因此,可以较好的提高其循环寿命。本发明实施例制备方法简单,容易操作,重复性好,成本低廉,且对环境的污染小,适合于工业化生产。
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本发明涉及一种制备镍钴双金属有机骨架复合材料的方法及应用,制备方法包括:取六水硝酸钴溶于甲醇溶液中,取2‑甲基咪唑、1‑甲基咪唑溶于甲醇溶液,超声,逐滴滴加入混合均匀的2‑咪唑和1‑甲基咪唑的甲醇溶液中;静置;离心,烘干,获得钴离子有机骨架粉末;取六水硝酸镍与中得到的钴离子有机骨架粉末溶于甲醇溶液中;水热反应,离心,然后在真空干燥箱中干燥,获得镍钴双金属有机骨架复合材料。与现有技术相比,本发明属于廉价环保的绿色工艺,在2‑甲基咪唑和1‑甲基咪唑有机物中掺杂了镍、钴双元素,大幅提高了材料的电化学性能,所制备出的金属有机骨架材料具有超高比表面积,大幅增强了电极材料的储电能力。
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本发明涉及一种纤维增强陶瓷基复合材料用界面层及其筛选方法,所述纤维增强陶瓷基复合材料用界面层的组分为SiBN,其中Si的含量为2.01~25.19at%,B的含量为49.03~73.32at%,N的含量为22.38~40.97at%,各组分百分含量之和为100at%。
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本发明公开了一种纳米氧化锌高分子复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,纳米氧化锌通过表面修饰的羧基与木质纤维素表面的羟基脱水,形成稳定的化学键,提高了纳米氧化锌在木质纤维素表面的稳定性,提高了抗菌效率,复合材料抗菌率达到99.99%,表现出优异的抗菌效果。另外,纳米氧化锌属于无机抗菌剂,稳定性高,耐久性好。
本发明提供了一种纳米颗粒增强超细晶金属基复合材料的粉末冶金制备方法,所述方法将金属基体晶粒细化过程与纳米颗粒的分散过程分步进行:首选预先制备微纳米片状金属基体粉末;将纳米颗粒与片状金属基体粉末在保护气氛下,在搅拌器中经高速搅拌混合,利用搅拌叶片与罐体间产生的高剪切力和压力使纳米颗粒均匀分散到微纳米片状金属基体粉末的表面;通过短时机械球磨处理将纳米金属颗粒嵌入微纳米片状金属基体粉末中,获得纳米颗粒增强金属的复合粉末;通过压制成型、烧结和致密化处理获得纳米颗粒均匀分散的超细晶金属基复合材料。本发明省时节能,成本低,适用范围广,制备的材料综合力学性能高,并具有规模化应用潜力。
本发明属于高分子材料加工及改性技术领域,涉及一种玻璃纤维-矿物复合改性半芳香族尼龙/聚苯醚复合材料及其制备方法。该玻璃纤维-矿物复合改性半芳香族尼龙/聚苯醚复合材料由以下原料按份数组成:半芳香族尼龙20~40份、聚苯醚10~40份、玻璃纤维20~40份、矿物填料10~30份、相容剂3~5份、抗氧剂0.5~1份、偶联剂0.5~1、润滑剂0.5~1份。本发明提供的产品具有优异的力学性能、耐热性、抗蠕变性、高刚性以及尺寸稳定性和良好的表观质量,特别适合以塑代钢,适用于制作汽车、机械、电子电气工业中的耐热部件;且其制备工艺简单、成本低廉,符合工业化生产要求,具有广阔的市场应用前景。
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一种复合材料保护层,包括至少两层的橡胶层和至少一层的中间夹层相互层叠而成,所述橡胶层为非硫化丁基橡胶。本发明防水橡胶材料可以做到搭接不需要胶水、加热等措施,施工极其简单,对环境要求很低;自融合的搭接技术,使得搭接后不存在搭接缝,两片卷材融为一体,无法完整分开;卷材可在水中相互融合搭接;材料可以在-70℃—180℃下工作;可以在任意曲面施工,具有涂料特性;适用于带水作业的场合;通过更换夹层材料,使卷材具有高强度或者弹性或者塑性,以满足不同的使用要求;使用过程中,材料可以耐受紫外线,可以直接暴露阳光下,寿命超过50年;除此之外,还可用作普通民用管道的快速修补;地铁站台屏蔽门绝缘层;高压电缆缠绕胶带。
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本发明提供一种改性高分子纤维与纸纤维复合材料的制备方法及产品和应用,所以采用双螺杆共混工艺对聚丙烯进行改性,然后熔融纺丝得到改性短纤维,最后利用真空吸滤成型工艺得到防水防油的纸塑复合材料;取聚丙烯粉末1000g,防水防油剂5~50g,一起放入高速搅拌机混合均匀,然后投入双螺杆挤出机挤出造粒,造粒温度190℃~220℃,所得粒子投入纺丝级进行纺丝和切断,得到聚丙烯短纤维。最后利用真空吸滤成型工艺得到防水防油的纸塑复合制品。本发明中改性聚丙烯短纤维用于和植物纤维混合造纸,提高纸的湿强度,使其具有一定的弹性,提高耐磨性能,主要用在如过滤用纸、袋泡茶袋用纸、包装蛋类、水果、碟盏、盘盒等对湿强要求较高的特种纸张的生产中。
本发明涉及杯[8]芳烃硼酸衍生物及制备、含有该衍生物的复合材料及应用,衍生物的化学式为C146H202O20N16B6,以2-甲酰基苯硼酸为辅配体,杯[8]芳烃四酰肼衍生物为主配体,杯[8]芳烃硼酸衍生物与多壁碳纳米管复合后,得到黑色粉末状的杯芳烃苯硼酸衍生物-多壁碳纳米管复合物。利用本发明方法制备出比表面积大的杯[8]芳烃硼酸衍生物-碳纳米管电极材料,具有优良的导电性和选择识别性,本发明方法简单易操作,易控制,制备杯[8]芳烃苯硼酸衍生物-多壁碳纳米管电极材料,通过电化学方法可知该复合物对D-葡萄糖具有选择识别作用。
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本发明公开了一种隔音抗静电无卤阻燃聚碳酸酯复合材料,是由以下重量百分含量的组分制成:硅氧烷共聚聚碳酸酯树脂48‑85.5%,ABS隔音母粒5‑15%,纳米二氧化硅1‑5%,相容冲击改性剂1‑10%,抗静电剂4‑10%,磷腈类阻燃剂3‑10%,助剂0.5‑2%;所述助剂是由重量比为5:2:3:1的防紫外线添加剂、抗氧剂、加工助剂、色粉制成。本发明提供的隔音抗静电无卤阻燃聚碳酸酯复合材料,相比较于普通PC,ABS隔音母粒加入到硅氧烷共聚PC中,明显改善了材料隔音效果,但当添加量≥15%时,尽管隔音效果较好,但硅氧烷共聚PC和甲基苯基硅橡胶出现了相分离,材料性能明显下降。
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本发明提供了一种用于运载火箭全复合材料低温液氧贮箱成型的模具及方法,包括:前挡板、主轴、泡沫拼块以及后挡板;所述主轴包括主干段和设置在所述主干段两端的连接柱,所述连接柱用于将主轴装夹于缠绕机上;多个所述泡沫拼块组合成泡沫柱拼装于所述主干段上;所述主干段的两端分别设置有前挡板和后挡板,以将所述泡沫拼块挤压安装在所述主干段上。本发明中通过采用金属主轴加泡沫拼块组合形式的模具,实现了轻质、高精度、清洁、低成本,且可满足超大尺寸运载火箭复合材料低温液氧贮箱的制造的可拆卸模具。
本发明涉及一种基于二硫化钼/还原氧化石墨烯复合材料的室温NO2传感器及其制备方法。所述基于二硫化钼/还原氧化石墨烯复合材料的室温NO2传感器,其特征在于,包括:形成在衬底表面的叉指电极和敏感材料层;所述敏感材料层的材质为二硫化钼/还原氧化石墨烯复合物。
本发明涉及一种复合材料缠绕成型用高性能环氧树脂增韧剂及其制备方法,增韧剂由空心或实心聚合物纳米粒子和二氧化硅构成,二氧化硅沉积在聚合物纳米粒子的外表面,聚合物纳米粒子由两亲性嵌段聚合物构成,两亲性嵌段聚合物的亲水性链段朝外,疏水性链段朝内;制备方法为:利用大分子自组装技术将所述两亲性嵌段聚合物制成所述聚合物纳米粒子后,将硅的前驱体沉积到所述聚合物纳米粒子上进行原位反应制得复合材料缠绕成型用高性能环氧树脂增韧剂。本发明的方法制备简单,所得杂化纳米粒子与环氧树脂相容性好,增韧效果好。
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本发明涉及石墨烯新型材料技术领域,特别是涉及一种石墨烯@光触媒复合材料及制备方法、催化剂、吸附型材料,所述石墨烯@光触媒复合新材料包括吸附载体,所述吸附载体上依次设置有石墨烯底层、催化剂层和杀菌层;吸附载体上设置有若干个微孔;石墨烯底层包括聚合物乳液、固体吸附剂、石墨烯原料A;催化剂层包括聚合物乳液、纳米二氧化钛、纳米氧化锌、石墨烯原料B,碳纳米管材料。本发明解决现有技术中催化板材料的催化效率低且杀死病毒能力弱的问题。上述石墨烯@光触媒复合材料通过物理吸附病毒,之后采用石墨烯等物质促进有机物化学分解,还配合使用纳米银损伤病毒细菌DN等方法,提高杀菌率,使得杀灭病毒有效率达到99.99%。
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本发明属于复合材料传动装置技术领域,尤其涉及一种碳纤维复合材料传动轴轴管接头结构,包括抗扭轴管、散热部、轴管接头与万向节节叉,抗扭轴管的一端与轴管接头的一端之间设置有伸缩部、以及位于伸缩部外侧的防护单元,轴管接头的另一端固定插接在其中一组万向节节叉内;抗扭轴管包括第二空心轴管以及固定套接在第二空心轴管外侧的第一空心轴管,散热部固定连接在第一空心轴管的外侧壁上,伸缩部设置在第二空心轴管与轴管接头之间,防护单元固定连接在轴管接头外侧壁与第一空心轴管外侧壁之间且位于伸缩部的外侧。本发明结构简单,有效减少传动轴的磨损,传动轴在传递大扭矩工况下也能够具备良好的抗弯、抗扭性能,以及耐疲劳性能。
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本发明提供了一种复合材料核磁舱体的制造方法,属于医疗设备制备技术领域。本发明将自动化的缠绕工艺与适合复杂结构成型的RTM工艺结合,充分发挥了两种工艺的优势,采用缠绕工艺解决核磁舱体的承载要求,采用RTM成型工艺完成核磁舱外壁复杂外形结构的高尺寸精度制造。RTM工艺具有尺寸精度高和近净尺寸成型的优点,采用RTM工艺解决了现有复合材料核磁舱体后期机械加工量较大、加工周期长的缺陷,且成型过程中基本不产生废料及粉尘,对环境友好。
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本发明涉及一种两性离子修饰的树状大分子复合材料及其制备和应用,复合材料为树状大分子表面修饰有两性离子和靶向试剂RGD,表面螯合钆离子,且内部包裹金纳米颗粒。制备:G5‑DOTA‑(PEG‑RGD)水溶液,加入HAuCl4溶液,NaBH4还原,滴加硝酸钆溶液搅拌12h,最后滴加1,3‑PS反应24h,经透析、冻干即得。本发明方法简单,制备的纳米颗粒在小鼠体内血液半衰期长,能够在动物水平实现肿瘤CT/MRI双模态成像功能,具有产业化和商业化潜能。
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