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上海有色金属复合材料技术理论与应用

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基于负极复合材料电池的方法

本发明提供一种基于复合负极材料电池的方法,本发明采用机械混合法或微波原位还原法制备复合电极材料,并研究不同配比的复合材料的电化学性能。采用微波法还原氧化复合负极材料,具有速率快,效率、工艺稳定性好等优点,同时避免使用剧毒的水合肼,适合产业生产。复合电极材料,复合碳-碳,碳-金属氧化物材料,发挥各材料的优良性能,通过协同效应,最终制备容量和循环性能优越电池的负极材料。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
带有铜基合金复合材料储氢瓶的发电装置

带有铜基合金复合材料储氢瓶的发电装置。一种固态氢发电装置,包括储氢装置、氢气供应装置、发电电池装置等。所述储氢装置,包括储氢瓶,储氢瓶内含有储氢颗粒,该储氢颗粒的平均直径为20微米至200微米,具有被多孔壁环绕的内部空腔;在储氢瓶的一端设置有气孔,气孔内设置有过滤器;所述储氢瓶的壳体包括铜基合金内胆和碳纤维增强层。

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带有铁基合金复合材料储氢瓶的发电装置

一种带有铁基合金复合材料储氢瓶的发电装置。一种固态氢发电装置,包括储氢装置、氢气供应装置、发电电池装置等。所述储氢装置,包括储氢瓶,储氢瓶内含有储氢颗粒,该储氢颗粒的平均直径为20微米至200微米,具有被多孔壁环绕的内部空腔;在储氢瓶的一端设置有气孔,气孔内设置有过滤器;所述储氢瓶的壳体包括铁基合金内胆和碳纤维增强层。

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填料织构化的高导热聚合物基复合材料及其制备方法

本发明涉及填料织构化的高导热聚合物基复合材料及其制备方法。该制备方法包括:将具有各向异性二维几何形貌的微纳米无机填料粉体原料均匀分散于热塑性树脂聚合物原料的溶液中、或使所述无机填料粉体原料均匀分散于能够通过原位聚合合成所述聚合物的预聚体/单体原料溶液中,并形成混合物浆料的混合工序;以及通过能够提供定向作用力使所述填料织构化的成型方法使所述混合物浆料成型的成型工序。

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隔音复合材料的制备方法

一种隔音复合材料的制备方法,制备工艺步骤为:(1)将天然橡胶10-40份,促进剂1-2.5份,硫酸钡100-230份,氧化锌5-13份,炭黑10-25份,置于密炼机中进行密炼,时间为10分钟,温度为50-70℃,制得胶料;(2)将密炼好的胶料加入开炼机上出片,冷却24小时;(3)把冷却好的胶料放入开炼机上热炼,热炼4-6分钟后加入硫化剂1-3.5份,温度控制在20-40℃,时间为8-12分钟;(4)将热炼好的胶料置于三辊压延机上出片,温度低于30℃,得到橡胶与无机材料复合隔音板材;(5)将上述橡胶与无机材料复合隔音板材作为中间层,底层放置PET复合铝箔,上层为吸音材料,置于鼓式硫化机前进行加热复合,复合温度控制在50-140℃,压力为5-8Mpa,双面同时进行复合,得到复合型隔音棉片材。

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高强度复合材料电缆管道联接井

一种高强度复合材料电缆管道联接井,该连接井包含井盖和井体,所述的井体包含上井体和下井体,所述的上井体和下井体采用上下分体嵌入式对接拼装为一体,所述的下井体上开设有若干线管预留孔。本发明制作施工方便、高强轻质、新颖美观,节省施工周期。

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导电复合材料及其制备方法

一种导电复合材料,包括功能化碳纳米管和聚酰胺,其中,所述的碳纳米管占聚酰胺重量的0.1~10%,所述的功能化碳纳米管为羧基化碳纳米管。制备方法为,羧基化碳纳米管中的羧基与聚酰胺或聚酰胺单体的氨基反应形成酰胺键。本发明的有益效果是:通过对现有聚酰胺材料加入具有优异导电性能的羧基化碳纳米管,使原有聚酰胺材料的性能得到改良,增加了聚酰胺材料的抗静电性能并使其具有导电能力,扩大了目前聚酰胺材料的应用范围,如各种具有抗静电性能的尼龙绳索,尼龙垫圈、垫片,尼龙编织物等等。

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玄武岩纤维增强热塑性聚醚醚酮/聚酰亚胺复合材料及其制备方法

本发明属高分子材料技术领域,公开一种玄武岩纤维增强热塑性聚醚醚酮/聚酰亚胺复合材料及其制备方法。该材料由包含以下重量份的组分制成:玄武岩纤维10-50份,聚醚醚酮/聚酰亚胺共混物40-80份,高温润滑剂0-10份,粘度调节剂0-10份。制备方法:按前述重量份数称取原料,称量好的聚醚醚酮/聚酰亚胺共混物、高温润滑剂、粘度调节剂在搅拌机中混合均匀;所得混合物料投入双螺杆挤出机,高温下熔融形成聚醚醚酮/聚酰亚胺共熔体后,加入玄武岩纤维高温混合,经模口挤出料条,冷却切粒,即得该产品粒料。本发明用玄武岩纤维作为增强纤维,避免对环境的污染,降低了成本;采用聚醚醚酮/聚酰亚胺共混物节约了成本,综合两者优势而提高了产品性能。

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低VOC、长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制造方法

本发明公开了一种低VOC、长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其组成为:包括重量百分比计的10~60%与颗粒长度平行的方式排列的长玻璃纤维和90~40%的改性聚丙烯树脂;所述改性聚丙烯树脂是对已有的商品化的聚丙烯树脂通过双螺杆等熔融捏合设备进行反应挤出制备;本发明具有如下有益效果:不需要预先单独生产或购买具有高流动性的改性聚丙烯树脂,简化了生产工艺;表观性能好,无玻璃纤维外露,无翘曲,耐热性能优良,易加工;本发明的制品具有良好的机械性能,如良好的拉伸、弯曲强度及抗冲性能;同时还具有良好的低VOC散发性能。

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复合材料制成的可层叠装货器具

一种复合材料制成的可层叠装货器具主要用途于一定空间储备最大货物量的行业。是针对现有的可层叠装货器具(不包括车轮)的缺点、优点进行细化分析。研究这些产品各部位承受力、抗折力、抗冲力、耐寒、耐热、耐腐蚀等众多因素,发现许多致命的弱点。为此针对这些产品使用范围及原理进行重新设计,本人引入的材料主要为不饱和数脂,玻璃纤维和具有强钢性材料等进行科学配料。用灌浇方法使各部件一次成型再装配而成。克服了原产品许多缺点,增添了产品更多的优点,拓宽了产品使用范围。

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低密度高强度纳米聚氨酯风轮叶片复合材料

本发明涉及一种低密度高强度纳米聚氨酯风轮叶片复合材料,包括A组分和B组分,按重量份计,A组分:聚酯多元醇20~50;聚醚多元醇10~60;植物油10~25;无机纳米材料10~20;催化剂0.01~1;抗氧化剂0.01~1;纤维增强材料10~30;B组分:聚二苯基二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯或异氰酸酯预聚体;除纤维增强材料的A组分与B组分的重量比A∶B=1∶1~1.5。克服现有不饱和树脂,环氧树脂材料的密度高、耐温低、易老化等问题,利用纳米材料与玻璃纤维、火山岩纤维作为增强材料,与聚氨酯相复合制成,具有密度低、拉伸、剪切、强度高,耐低温、耐腐蚀等特殊性能,适用于风力发电中风轮叶片及工程结构材料的应用。

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防核辐射稀土复合材料及其制备方法

本发明涉及一种防核辐射稀土复合材料,由以下重量百分比含量的组分组成:无机材料20~80%,稀土化合物10~60%,高分子树脂5~50%,外加剂0.9~2.0%。与现有技术相比,本发明具有良好的力学性能、防水性能和施工性能,而且质轻、无毒、加工方便,并对伽马射线及中子射线具有良好的屏蔽效果。

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超高性能桥墩加固修复的复合材料及其制备方法

本发明公开了一种超高性能桥墩加固修复的复合材料及其制备方法,属于桥梁工程及其工程加固修复技术领域。本发明桥墩加固修复材料具有高强度、高韧性、高耐久性、低收缩、高流动性与旧混凝土粘结力强等性能,提高了桥墩的支撑强度和抗冲击强度,保证桥梁本体的稳定支撑,提高桥梁的使用寿命,降低了后续维护成本。在桥梁加固领域具有广阔的应用前景。

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复杂复合材料零件的超声检测方法

本公开涉及一种复杂复合材料零件的超声检测方法,包括:根据零件的外形结构和内部铺层特征,将零件分为不同的区域;对不同的区域采用不同的超声检测方式进行检测,不同的超声检测方式包括:脉冲反射法、脉冲透射法以及脉冲反射‑透射结合法中的至少两种。

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碳碳复合材料整体埚托、直筒埚邦及其制备方法

本发明公开一种碳碳复合材料整体埚托、直筒埚邦及其制备方法,整体埚托包括厚度最厚的埚托盘底部分和四周向上翻的外延,整体结构从埚托盘底中心部分到四周,逐步变薄,向上翻部分最薄,并设计有凹凸槽以跟对应的直筒埚邦形成组合。本发明的制备方法充分利用结构合理化后,两种碳碳件所需厚度和力学性能要求不一样的特点,选择不同的长纤维丝密缠增强方式及后续制备方式,令力学性能要求高,易于损耗的部分得到加强,力学性能要求低,不易损耗的部分则化繁为简,使得总的埚邦,埚托系统使用性能得到提高,总体制备成本更低,同时两种性能密度要求不同的结构件也更有利于排产。

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自动化PET/PCTFE-PVC/PCTFE复合材料生产装置

本发明公开了一种自动化PET/PCTFE‑PVC/PCTFE复合材料生产装置,包括基座,所述基座的一端顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的左右两侧均固定连接有支撑块,所述支撑块上均转动连接有料辊,所述支撑板的一侧固定连接有连接板,所述连接板的上下两侧均固定连接有加热网,所述基座的顶部固定连接有一对承载板,一对所述承载板之间设有上下对称设置的两个挤压辊,两个所述挤压辊均通过轴杆与承载板转动连接,两个所述挤压辊的转向相反,本发明通过对现有的分切及复合技术进行组合,使复合裁切一体式,从而提高工作效率,实现自动化。

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单束纤维增强陶瓷基复合材料制备用工装夹具

本发明提供一种单束纤维增强陶瓷基复合材料制备用工装夹具,是在纤维束的表面进行界面相制备及基体致密化处理时对纤维束进行固定的工装夹具,包括一对底座、一对螺杆和多个螺母;底座上设置有通过在底面上沿长度方向开设第一凹槽而形成的安装部和通过在底面上沿宽度方向开设第二凹槽而形成的缠绕部,第二凹槽的深度在第一凹槽以下;在第一凹槽与第二凹槽重叠的区域上开设有用于通过气流的通气孔,安装部在通气孔的两侧形成有对称分布的一对贯通孔;一对螺杆以分别插通一对底座上的一对贯通孔,且在一对贯通孔的两侧通过螺母进行紧固的形式设置;纤维束缠绕于一对底座的缠绕部的外周缘上。

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简固支复合材料压缩试件试验夹具

本发明提供一种简固支复合材料压缩试件试验夹具,用于夹持压缩试件,包括:底座,包括均具有底座滑槽的上座体和下座体,且上座体的底座滑槽内嵌合有上半圆柱转动块,下座体的底座滑槽内嵌合有下半圆柱转动块;以及框架,包括设置于上座体和下座体之间的且具有框架滑槽的对称设置的左框架和右框架,且左框架的框架滑槽内嵌合有左半圆柱转动块,右框架的框架滑槽内嵌合有右半圆柱转动块,其中,上半圆柱转动块上固定有上滑块,下半圆柱转动块固定有下滑块,左半圆柱转动块上固定有左滑块,右半圆柱转动块上固定有右滑块,压缩试件设置于上滑块、下滑块、左滑块以及右滑块之间,通过上述四个滑块固定,且根据压缩试件的厚度来调节滑块之间的距离。

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基于机器人的复合材料纤维缠绕成型装置

本发明公开了一种基于机器人的复合材料纤维缠绕成型装置,其特征在于:包括多自由度工业机器人本体、纤维缠绕头装置和芯模旋转装置;所述芯模旋转装置包括旋转的缠绕芯模和用于支撑缠绕芯模的支座;所述纤维缠绕头装置包括用于释放纤维材料的放丝装置、用于对纤维材料释放路径进行调整的纤维轮系调整模块、对纤维材料张力进行检测并反馈至放丝装置的纤维张力检测装置,所述放丝装置通过纤维轮系调整模块将纤维材料释放至缠绕芯模上进行缠绕。本发明实现了纤维材料在缠绕芯模上沿着设计的路径进行恒张力缠绕,提高了缠绕装置对产品结构的适应性,减少了纤维线型设计约束,提升了纤维缠绕成型产品结构性能。

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利用动物生产石墨烯复合材料的方法

本发明公开了一种利用动物生产石墨烯复合材料的方法,其具体的操作方法步骤如下:将含有石墨烯的植物液、叶片、叶径、花辨、果实、纤维原料饲养动物;动物的生长需求把饲养原料中的石墨烯共生在动物肢体、皮、毛中,形成石墨烯和动物分子共同体;检测动物毛发、皮肤的红外线强度的红外光谱分析,可得出动物毛发、皮肤的石墨烯含量;待动物毛发、皮肤的石墨烯含量达到需求数值时,即可取毛、宰杀。采用本技术方案,采用石墨烯的植物液、叶片、叶径、花辨、果实、纤维饲养长毛兔、绵羊、狐狸,石墨烯则会被动物吸收并和动物的皮、毛分子共生,形成石墨烯皮、毛分子共同体,含有石墨烯皮、毛分子共同体的皮、毛,则体现出石墨烯的各种优越特性。

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高取向、热老化性能好的硬质管材用聚乙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高取向、热老化性能好的硬质管材用聚乙烯复合材料及其制备方法,该改性聚乙烯主要由支化度低的双峰高密度聚乙烯85~95份、超高分子量聚乙烯5~10份、其他助剂1~3份组成。主要将超高分子量聚乙烯粉末、助剂以及有较好韧性的支化低的双峰高密度聚乙烯通过双螺杆或注塑机共混挤出成型而得改性聚乙烯粒子。双峰高密度聚乙烯具备的高分子量、高支化度和低分子量低支化度两部分组分,给聚合物提供良好机械性能的同时又能改善材料的加工性能,提高了体系的稳定性;且相对分子质量高的组分占比越多,行成的高密度聚乙烯熔体强度越大。同时,支化度较低的聚乙烯内部结构中含有较少的shish‑kebab晶体和较多的部分取向片晶。

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HPW/g‑C3N4复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种HPW/g‑C3N4复合材料及其制备方法和应用。本发明首先取尿素在管式炉中高温煅烧,得到石墨相氮化碳g‑C3N4;然后将高温煅烧后的石墨相氮化碳g‑C3N4产物置于固体磷钨酸HPW溶液中浸渍;最后烘干,在高温下焙烧即得生物柴油制备过程中所用的催化剂。本发明方法简单,绿色无污染,催化剂易于分离,可以回收重复利用,催化体系选择性极高能够在复杂的大豆油体系中进行酯化反应,产品纯度高,为肉豆蔻酸、亚油酸甲酯和十八酸甲酯,催化剂能够循环使用,稳定性好,克服原有催化体系对环境造成污染等缺点,降低生产成本,属于环境友好型工艺路线。

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全塑尾门专用、粘接效果优异的长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制造方法

本发明公开了一种全塑尾门专用、粘接效果优异的长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制造方法,其组成主要包括:重量百分比计的30~40%长玻璃纤维,50~60%的改性聚丙烯树脂,1~6%的马来酸酐接枝物PP‑g‑MAH,0.5~5%的抗氧化助剂母粒,1‑3%环氧类助剂等;本发明具有如下有益效果:通过筛选合适的原料进行加工改性,使得注塑得到的全塑尾门内板零件,表面外观优良,能够良好的满足成品件的表观性能要求;同时,注塑成型后得到的零部件后收缩小,尺寸稳定性高,刚度、强度合格,有利于装配过程的顺利进行;本发明的制品具有较好的机械力学性能,如优良的拉伸、弯曲强度及抗冲性能;气味,VOC性能优异,符合大部分主机厂对于内饰零部件的散发性能要求。

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管状金属氧化物/碳的三维网络复合材料的制备方法

本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种管状多孔金属氧化物/碳三维网络的制备方法。本发明首先以两嵌段聚合物在溶剂中自组装所形成的具有核壳结构的柔性聚合物纳米线为模板,然后加入金属离子和有机配体,室温下结晶得到三维线状金属有机框架材料,进一步煅烧获得金属氧化物和碳复合而成的具有管状结构的三维网络材料。该管状金属氧化物/碳复合材料具有很大的结构优势,中空纳米结构可以提供低密度和大的比表面积,有效的减少质量和电荷传输长度;功能性的壳由于碳的加入,有效的阻止金属氧化物在充放电过程中的聚积,提高了结构的稳定性,适用于先进的储能和转换技术,如锂离子电池、混合超级电容器、锂硫电池、水裂解和燃料电池等。

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新能源电池复合材料上壳体用SMC片材制作方法

本发明揭示了一种新能源电池复合材料上壳体用SMC片材制作方法,包括以下步骤,步骤一,模具加热,对上模和/或下模加热;步骤二,铺层,将SMC片材放置在上模和下模之间;步骤三,合模,上模和下模快速合模。其中,所述上模和/或所述下模上设置有与SMC片材相对的可移动的卸压块。可移动的卸压块增加了SMC片材移动的方向,即抑制了SMC片材内压力的上升,有效防止成型后的上壳体强度下降,而形成裂痕。

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双峰分布的玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及了一种双峰分布的玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。具体由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯40~70%,接枝物相容剂3~10%,玻纤短切毡20%~40%,玻璃纤维粉10~30%,烯烃类弹性体3~10%。本发明的优势在于:通过加入不同长度的玻璃纤维增强体复配,在聚丙烯内部构建了一种玻纤长度呈现双峰分布效果的独特复合增强体系,改变了传统的玻纤增强聚丙烯在纵向、横向上的结构及性能差异,显著提升了垂直流动方向上的材料力学性能及热性能。

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三元硼化物陶瓷/铁基表面复合材料的制备方法

本发明公开了一种三元硼化物陶瓷/铁基表面复合材料的制备方法,以Mo、Ni、B、Cr粉为基本原料,以质量百分比计,Mo为35.6%,Ni为49.4%,B为5%,Cr为10%;其中,Mo与B的摩尔比为0.8;上述原料通过聚乙烯醇缩丁醛为粘结剂,无水乙醇为溶剂;将原料混合均匀后,预先涂置于铁基表面并待其静置干燥后,利用激光熔覆结合原位合成技术得到Mo-Ni-B系三元硼化物复合陶瓷涂层材料。本发明所制备的Mo2NiB2三元硼化物陶瓷涂层具有较高的硬度、较好的耐海水腐蚀性能,对于钢铁材料的表面改性效果极为显著,所采用的激光反应熔覆工艺也是一种极为有效的表面改性技术。

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磺酸官能化的高分子嫁接碳纳米管的复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种磺酸官能化的高分子嫁接碳纳米管的复合材料及其制备方法和应用。通过共价接枝,得到聚(3‑乙烯基‑1‑氯磺酸化咪唑)嫁接的多壁碳纳米管(CNT‑PVSAIC)、聚(4‑乙烯基‑1‑氯磺酸吡啶盐)嫁接的多壁碳纳米管(CNT‑PVSAPC)以及聚苯乙烯磺酸嫁接的碳纳米管(CNT‑PSSA)。本发明制备的固体酸催化剂用于三酸甘油酯与甲醇的酯交换反应和油酸与甲醇的酯化反应,表现出极好的催化活性,可降低工业生产生物柴油的成本,以及提高生物柴油的产率。

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合成PBO纤维复合材料的配方

本发明涉及合成PBO纤维复合材料的配方,由下述重量份的组分组成PBO纤维80份,铋锌复合催化剂0~0.5份,异氰酸酯12~36份,聚合物多元醇11~25份,除水剂0~2份,消泡剂0~1份,填料0~4份。通过以聚氨酯树脂浸润PBO连续纤维得到复合纤维材料。本发明增强材料对PBO纤维浸润性好,固化时成型快,交联度高,力学性能优良。

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负载成核剂的玻璃纤维增强聚酰胺复合材料的制备方法

本发明公开一种负载成核剂的玻璃纤维增强聚酰胺复合材料的制备方法。该方法利用玻璃纤维和有机或无机成核剂正负电荷的静电吸附作用,在玻璃纤维表面吸附有机成核剂或无机成核剂,得到表面改性的玻璃纤维增强体;将聚酰胺树脂与改性的玻璃纤维增强体通过熔融共混的方法复合后,可以诱导聚合物在玻璃纤维表面结晶,既提高了聚合物的结晶性能又可以改善玻璃纤维和聚合物基体的界面结合。

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