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碳酸钙颗粒填充聚合物复合材料降低加工温度的方法,步骤是:将两种不同粒径的碳酸钙按照特定的粒径和质量配比进行混合;将上述混合物以20%-50%的wt比例填充尼龙66;“两种不同粒径的碳酸钙”的粒径为:碳酸钙A:200目至600目;碳酸钙B:800目至2500目;两种粒径碳酸钙填料的质量之比为30∶70至70∶30;所述的碳酸钙填料和尼龙66的质量之比为20∶80至50∶50。优化方案中两种不同粒径的碳酸钙填料均经过2%的硬脂酸表面处理。本发明可以明显降低尼龙66的加工温度(30℃左右),保证复合材料色泽无泛黄发褐,并可使复合材料的机械性能提高30%以上,还可实现减少能耗,降低成本的目的。
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本发明涉及一种塑木复合材料,特别是涉及一种聚氯乙烯塑木复合材料板材及其制备方法。聚氯乙烯塑木复合材料板材由聚氯乙烯、热稳定剂、氯化聚乙烯、碳酸钙粉混合、挤出造粒得到改性塑料粒子,再将改性塑料粒子、发泡剂、发泡调节剂、聚乙烯蜡、木粉、钛白粉及紫外线吸收剂混合、挤出成型而得到。本发明的一种聚氯乙烯塑木复合材料板材,用途极为广泛,不仅适用于交通、建筑、市政、园林、包装等诸多领域,且可用作相框、画框、屋顶材料。一种聚氯乙烯塑木复合材料板材不仅可再生、价格低廉,而且密度更低,阻燃,静曲强度等力学性能优良,是一种理想的替代木材的材料,是现有塑木复合材料一种新型升级换代产品。
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本发明涉及一种酚醛泡沫夹芯纤维三维增强复合材料的制造工艺,以树脂基纤维三维增强中空复合材料为基体,采用真空辅助加料及层压发泡技术、在上述复合材料中空位置处充填发泡型酚醛树脂,并在层压发泡机上完成发泡的整个工艺过程。与现有技术相比,本发明工艺简单、有利于环保,其制品具有FST优异性能、强度高、耐冲击性好、应用范围广等优点。
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本发明公开了一种Ni-Co-P/漂珠磁性复合材料及其制备方法,制备步骤如下:在盐酸溶液中加入适量粉煤灰漂珠,超声清洗;清洗过的漂珠加入到有偶联剂的乙醇和水的混合溶剂中,反应后过滤、清洗,烘干后将漂珠加入到银氨溶液中,同时加入酒石酸钾钠溶液,搅拌使漂珠活化,过滤、清洗,烘干后将漂珠再加入到次磷酸钠溶液中,室温下搅拌;配制化学镀液,滴加氨水调节pH值,将此镀液加入含有上述漂珠的溶液中,搅拌反应后过滤、清洗,烘干,即得到复合材料。制备的该磁性复合材料具备软磁材料的特征,在微波吸收、电磁屏蔽、导电填料、催化等领域有很好的应用前景。
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本发明属于刀具材料领域,涉及一种强韧性刀具用复合材料及其制备方法。该复合材料中各成份的质量百分含量为:碳化钒10-15%,金刚石3-6%,Cr1-3%,钛钴中间合金10-15%,Nd0.05-0.1%,其余为碳化钛,所述钛钴中间合金中Ti和Co摩尔比为2:1。该复合材料制备工艺简便,具有较高的抗弯强度、较高的硬度和较好的抗磨损能力,耐磨耐冲击且质量稳定。
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本发明公开了纳米氧化铜/氮化碳复合材料在水华控制中的应用,属于水污染处理领域。本发明以氮化碳和醋酸铜为原料,加入NaOH与铜离子反应生成CuOH,CuOH附着在C3N4上,通过煅烧被转化为CuO,得到纳米氧化铜/氮化碳复合材料。本发明中的纳米氧化铜/氮化碳复合材料相较铜和氮化碳都有效提升了抑藻性能,最优铜负载比例下制备的铜负载C3N4的抑藻性能是C3N4的4.5倍;纳米氧化铜/氮化碳复合材料的性能稳定,在成分复杂的自然水体中仍具有很好的控制水华的能力。此外,本发明制备的纳米氧化铜/氮化碳复合材料可重复使用性较C3N4更好;在抑藻的同时,还能够快速去除藻毒素。
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本发明公开一种铁/氮掺杂钛酸铝基红外复合材料及其制备方法。红外复合材料的组成及重量百分含量为:成膜材料,57~67,棕色红外填料,24~29,溶剂,8~13,消泡剂,0.5,增稠剂,0.5;其中,所述棕色红外填料通式为Al1?xFexTi(O, N)3的粉末,式中,x=0.05、0.10、0.15、0.20、0.25或0.50。制备方法包括:将棕色红外填料的原料混合、水浴加热、预处理、干燥、煅烧、氨解,得到棕色粉末;以及按红外复合材料配比先将成膜材料、溶剂、消泡剂及增稠剂混合搅拌均匀,再加入棕色红外填料研磨均匀使其充分分散,得到红外复合材料。本发明的复合材料,环境友好,隔热性能好。
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本发明涉及的是一种通过农业加工剩余物表面的纳米二氧化硅与聚磷酸铵产生原位聚合反应达到阻燃目的的草塑复合材料,按如下重量百分比的原料制成:30~40%的农业加工剩余物、40~60%的塑料、8~15%的聚磷酸铵、1~2%的润滑剂。本发明还涉及该阻燃草塑复合材料的制备方法:将农业加工剩余物进行粉碎,然后按比例称取粉碎的农业加工剩余物、聚磷酸铵、塑料、润滑剂,进行共混,得到预混物,然后将预混物干燥、造粒和成型,得到阻燃草塑复合材料。经测试,制备得到的草塑复合材料,氧指数提高了13%,热释放速率减少了25%。冲击强度增加了65%。本发明不但提高所制备的草塑复合材料的阻燃性能和冲击性能,还能够利用农业剩余物,保护环境。
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本发明涉及的是一种生物质纳米二氧化硅及聚磷酸铵协效阻燃木塑复合材料,按如下重量百分比的原料制成:30~50%植物纤维、50~70%塑料、2~8%生物质纳米二氧化硅、8~12%聚磷酸铵、1~2%润滑剂。本发明还涉及该阻燃木塑复合材料的制备方法:将称取好的植物纤维、塑料、生物质纳米二氧化硅、聚磷酸铵、润滑剂进行初混、干燥,然后将干燥好的预混物置于双螺杆造粒机中进行造粒,得到木塑颗粒,再将木塑颗粒经各种模具成型、冷却,制成阻燃木塑复合材料。经测试,制备得到的木塑复合材料被点燃的时间增加了17s,热释放速率减少了33%,冲击强度增加了2.9%。本发明不但提高所制备的木塑复合材料的阻燃性能,还能够合理利用稻秸和稻壳。
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本发明公开了一种泡沫金属-石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括泡沫金属基底层和基底上的石墨烯膜层,所述泡沫金属-石墨烯复合材料用电泳方法制备。具体包括去除泡沫金属基底表面油污与氧化物、氧化还原法制备石墨烯、改性石墨烯、在泡沫金属表面电泳沉积石墨烯。在一定的电磁波段内,泡沫金属-石墨烯复合材料一方面具有泡沫金属的轻质多孔、比表面积大和传导性能好的结构优势,另一方面兼容了自制石墨烯优良的导电性、高的介电常数及大量缺陷及官能团残留导致其更有利于吸收电磁波等性能。该复合材料具有较高的电磁屏蔽效能,可用作优良的电磁屏蔽材料。
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本发明涉及一种纳米复合材料的制备方法,特别是一种石墨烯负载纳米Co(OH)2复合材料的制备方法。该石墨烯负载纳米Co(OH)2复合材料的制备方法包括以下步骤:步骤一:将CoCl2·6H2O、氧化石墨与异丙醇混合配成溶液,超声均匀分散;步骤二:将步骤一配好的溶液在搅拌下升温;步骤三:将Na2S与水加入步骤二的混合液中反应;步骤四:将步骤三反应得到的黑色淀离心、洗涤、干燥、研磨即得到负载纳米Co(OH)2复合材料。这种石墨烯负载纳米Co(OH)2复合材料的制备方法,是一种操作简单的软化学方法,在温和条件下制备了具有优异电化学性能的石墨烯负载纳米Co(OH)2复合物。
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本发明公开了一种大块金属玻璃复合材料中树枝晶球化的方法。它包括以下步骤:首先,选取具有强的玻璃形成能力的合金成分,通过对合金成分的调整,使该合计成分偏离共晶点,并具有先析出固溶体相,按照调整好的合金成分配料;其次,将配好的料在保护气氛下熔炼成母合金锭;然后将母合金锭破碎、重熔,并通过低压铸造/水冷铜模急冷成形系统制备出塑性树枝晶/大块金属玻璃复合材料板状试样;再将塑性树枝晶/大块金属玻璃复合材料板状试样进行等温处理,然后水淬即得到塑性球晶/大块金属玻璃复合材料。本发明制备的塑性球晶/大块金属玻璃复合材料的塑性Β相不再具有典型的树枝状形貌,而表现为团球状形貌。
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本实用新型涉及的一种轻便型复合材料应急抢修电杆,它包括杆塔、横担以及绝缘子,所述杆塔、横担以及绝缘子均为复合材料制成;所述横担安装于横担固定支架上,所述横担固定支架也是复合材料制成,所述横担固定支架安装于杆塔的顶端,以上的各个部件之间均为可拆卸连接。本实用新型一种轻便型复合材料应急抢修电杆的各个零部件均为复合材料制成,具有重量轻的优点,在应急抢修中能够快速实现搬运,另外各个零部件之间可以方便快速拆装,在应急抢修中能够快速实现安装。综上,本实用新型一种轻便型复合材料应急抢修电杆具有能够快速高效的进行应急抢修的优点。
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本实用新型涉及一种带内法兰的复合材料预制体的缝合结构,包括主模具、复合材料预制体的主体部分和内法兰部分,主模具与复合材料预制体的内腔相吻合,复合材料预制体的主体部分包裹在主模具上,内法兰部分埋入主模具的法兰缺口部位处,复合材料预制体的主体部分和内法兰部分缝合为一体。本实用新型的有益效果是:通过本实用新型制作的带内法兰的复合材料预制体结构均匀性好,尺寸稳定。
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本发明提出一种基于UV‑喷墨3D打印的木塑复合材料表面装饰的制备方法,其制备方法为先对木塑复合材料表面进行清洁平整处理,然后将木塑复合材料置于UV‑喷墨3D打印机中,清洁平整面朝上;调节用于表面装饰的图案和UV‑喷墨3D打印机的打印参数,将树脂材料打印于木塑复合材料表面,制备得到木塑复合材料表面UV‑喷墨3D打印装饰。本发明通过UV‑喷墨3D打印对木塑复合材料进行表面装饰,解决了木塑复合材料表面装饰困难、工艺复杂、成本高等问题,这对木塑复合材料的拓展应用和高附加值利用具有十分重要的意义。
本发明公开了一种负载型多功能催化复合材料、其制备方法及在水污染物催化去除中的应用。首先通过电沉积法制备氧化锌纳米片负载镍泡沫(Ni@ZnO)复合材料,再通过电沉积法将二硫化钼微纳米颗粒复合到ZnO多孔纳米片上,得到Ni@ZnO/MoS2;本发明中的复合材料Ni@ZnO/MoS2,从材料的性能角度上,结合了镍泡沫、氧化锌纳米片及二硫化钼等各组分的优势,已达到较高的催化降解活性和可循环使用性能。从材料的应用方面,结合了光催化与电催化两种途径,利用了光催化与电催化的协同作用,提高了复合材料的催化活性。
本发明公开了一种生物质橡胶界面改性剂及其制备方法,用这种改性剂制备的生物质橡胶复合材料。所述改性剂可显著改善极性的植物纤维及淀粉与非极性天然橡胶基体的界面相容性,促进植物纤维、淀粉在橡胶基体中的分散,并提高界面结合力,从而可有效提高复合材料的综合性能。制备的生物质橡胶复合材料属于绿色环保产品,其95%以上的原材料均来源于可再生资源,这种复合材料的大量使用可有效地缓解由于大量使用石油基高分子材料所造成的能源危机,具有显著的社会及经济效益。生物质橡胶界面改性剂,由如下重量百分比的组分在超声波存在下混合而成:纤维素、淀粉混合物70~94%;接枝单体5~29%;引发剂0.5~2%;乳化剂0.5~2%。生物质橡胶复合材料,由如下重量百分比的组分组成:生物质橡胶界面改性剂5~10%,植物纤维10~30%,淀粉10~30%,天然橡胶生胶30~50%,加工助剂3~5%。
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本发明提供一种脉冲磁场作用下利用原位结晶法制备高性能铝基复合材料的方法和装置,属材料制备技术领域。其制备方法是:先熔炼合成复合材料熔体,合成温度高于熔体液相线温度10~200℃,熔体浇注于特殊设计的结晶器内在脉冲磁场作用下凝固,脉冲磁场关键参数为脉宽1~500ms,磁场幅值强度0.1~50T,本发明利用脉冲磁场对熔体的凝固过程施加脉冲电磁力,促使复合材料的基体组织和颗粒增强相同时进行细化,并控制颗粒相的团簇长大,提高颗粒相与基体的界面结合强度,能显著提高复合材料的性能。
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本发明公开了一种发光聚合物/纳米硫化物复合材料,它是由聚邻-甲基-丙烯酰胺基-苯甲酸与纳米金属硫化物形成的复合材料。其制备方法为,以聚邻-甲基-丙烯酰胺基-苯甲酸为模板,金属盐、硫化物为原料,在水溶液中原位生成纳米金属氧化物,获得所述的复合材料,其中,所述金属盐选自醋酸锌、氯化锰、醋酸铜、硫酸镍、硝酸镉、醋酸银中的一种或者几种的混合物,所述硫化物选自硫化钠或硫代乙酰胺。本发明以聚邻-甲基-丙烯酰胺基-苯甲酸为模板成功地制备了纳米硫化物,得到聚合物/纳米硫化物的复合材料;聚合物本身发蓝紫色荧光,由于纳米硫化物的生成,使得复合体系的荧光光谱发生变化,在发光材料方面具有潜在的应用价值。
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本发明涉及铝基复合材料,特别涉及一种高体积分数高分散铝基复合材料的低温短时制备方法。本发明利用微波的选择加热、高效加热以及催化功能,耦合电磁场的搅拌功能,在低温短时条件下制备高体积分数高分散的颗粒增强铝基复合材料。微波频率2.45GHz,功率控制在50~500KW,电磁场磁感应强度在0.01~0.05T为宜。与单一施加电磁场和微波场下合成复合材料相比,合成温度可进一步降低20~30℃,合成时间可减少3~10min,颗粒实际体积分数提高10~20%左右,颗粒在基体中分散性改善。
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本实用新型公开了一种水上光伏发电用复合材料浮体系统,该浮体系统包括复合材料浮体主梁、复合材料浮体次梁和复合材料拉挤型材,所述复合材料浮体主梁之间及主梁与次梁之间均通过螺栓连接,将多个复合材料浮体单元沿纵、横向连成整体。本实用新型可很好地应用于水上光伏电站的建设,通过将传统浮动平台中的高密度聚乙烯浮体单元和镀锌钢支架分别用复合材料浮体单元和拉挤型材替代,提高了整个浮体系统的使用寿命,解决了目前浮体系统使用寿命难以与光伏电站全生命周期相匹配的问题。
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本实用新型公开一种内部布线结构的复合材料门板,其特征在于,所述复合材料门板由两面层及夹层构成;所述两面层分别为第一复合材料面板层和第二复合材料面板层,所述夹层为填充芯材层;所述填充芯材层内预埋有布线管;所述复合材料门板底部设有金属镶件,所述金属镶件设置于填充芯材层内。本实用新型中整体模压成型的复合材料门板,生产流程简单、综合性能好;碳纤维复合门板内部预埋布线管,无论多复杂的布线要求,均可采用填充芯材层分块设计、布线管后埋入的方式实现,可以保证布线管路在门板成型过程中带出,避免采用后加工方式对门板复合材料结构及强度造成影响,而且内部布线较为美观。
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本实用新型涉及一种梯度隔音、吸音性能的车用复合材料,特别是涉及一种具有宽频的隔音、吸音性能的车用复合材料,具体的说为一种对噪音具有隔音、吸音性能的车用内衬复合材料,尤其是对1000Hz以下的声波具有优异的隔音效果的复合材料,所述的梯度隔音、吸音性能的车用复合材料是五层结构,其构成由上到下依次为上阻燃覆盖层、高频吸音层、低频吸音层、低密度发泡橡胶层和下阻燃覆盖层。复合材料具有质轻,阻燃性好,优异的梯度隔音、吸音性能,可装饰性强,施工方便,同时兼具减震功能。一种梯度隔音、吸音性能的车用复合材料可应用于汽车、火车、高铁、飞行器等的隔音、吸音和减震材料。
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本实用新型涉及发射筒技术领域,尤其涉及一种碳纤维树脂复合材料发射筒,包括复合材料筒体,所述复合材料筒体的两端分别设有前端筒盖与后端筒盖,所述复合材料筒体的前端部设有凹槽,其凹槽中设有防尘环,所述防尘环的右侧设有卡带,所述卡带套设有内螺纹旋转筒,所述复合材料筒体上端面的中部开设有预埋口,且所述预埋口四周设有加强壁,所述复合材料筒体下端面的中部设有连接块,所述连接块的下端面连接有机电保险器,所述复合材料筒体由外向内依次包括外表面油漆层、电磁屏蔽层与耐烧蚀层。复合材料筒体中包括外表面油漆层、电磁屏蔽层与耐烧蚀层,分别用于防锈,屏蔽以及防烧蚀,提高筒体的抗干扰能力,达到抗电磁辐射。
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本发明公开了一种用于水净化的复合材料及其制备方法。该复合材料,由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯酰胺8-12份、碳纳米管5-8份、壳聚糖3-5份、环糊精2-3份、聚乙二醇1-2份、戊二醛0.05-0.5份和水88-92份。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的用于水净化的复合材料可广泛应用于水处理领域。
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本发明公开了一种多酸基镍配合物复合材料及其制备方法与应用,该复合材料NiPW由Wells-Dawson型阴离子[P2W18O62]6-和镍2, 2’-联吡啶配合物阳离子[Ni(2, 2’-bipyridine)3]6+构筑得到[Ni(2, 2’-bipyridine)3][P2W18O62]。该多酸基镍配合物复合材料作为光催化材料,不仅具有很强的可见光活性、提高了对太阳光的利用率,而且易于回收、便于循环利用,降低成本。同时,该复合材料对诸多有机染料具有很好的降解作用,可用于处理有机染料废水。另外,本发明的制备方法简单易行、重现性好、易于实施、有利于工业化生产。
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本发明提供了一种高强耐热铝基复合材料及制备方法,属于金属基复合材料加工技术领域。在本发明中,先采用大塑性变形等通道转角挤压技术施加剪切应力实现铝基复合材料沿剪切方向的致密处理;再通过热挤压技术实现铝基复合材料沿径向的压缩致密处理,并通过挤压模具实现棒状材料到板状材料的转变,利用激光冲击改善棒状到板状变形的有益流线;最后通过轧制小变形处理实现铝基复合材料沿厚度方向的变形致密处理。由于等通道转角挤压、棒材挤压为板材(激光冲击辅助)、板材的轧制三种工艺为三个不同方向对铝基复合材料施加应力和变形,三种工艺的联合处理不仅能够保证强化相与基体间沿各个方向的有效结合,避免单一工艺处理时基体与界面结合存在薄弱区,抑制高温工况条件下的界面载荷传递不均匀。因此,本发明制备的铝基复合材料在高温条件下仍具有较高的强度和塑性等优点。
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一种微纳双尺度TiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法,它涉及铝基复合材料的制备方法,具体涉及一种外加微米级TiC颗粒和原位合成纳米级TiC颗粒双尺度增强铝基复合材料的制备方法。本发明可进一步地提高颗粒增强铝基复合材料的力学性能和摩擦磨损性能。本制备方法:步骤一,将微米级的TiC粉,C粉和Ti粉球磨混合均匀,并制成预制块;步骤二,熔配铝合金熔体,并将熔体温度提高到850℃以上;步骤三,将制成的预制块添加到铝合金熔体中,并在850℃以上下保温超过30min,保温过程中进行简单机械搅拌,得到复合材料熔体;步骤四,将复合材料熔体浇注成型,凝固后制备得微纳双尺度TiC颗粒增强铝基复合材料。
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一种高韧性的可完全降解复合材料,按重量百分比该复合材料由以下组分组成:PBS或/和PBAT的含量为5%-94%,淀粉的含量为5%-70%,增塑剂的含量为0.5%-60%。采用淀粉作为复合材料的组分之一,在降低生产成本的同时增大了复合材料的降解速率;复合材料体系增大了PBAT的熔体流动指数,使得复合材料更易加工成型;本发明的复合材料韧性高,可以广泛用于流延成膜加工制品,吹膜制品、吹塑制品及挤出、注塑制品。
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