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本发明公开一种梯度结构钛钽层状复合材料及其制备方法,包括多个依次层叠的重复单元,每个重复单元包括依次设置的钛层和钽层;所述钛层和所述钽层均由轧制态的金属箔片制成,所述钛层和所述钽层在界面处有钛钽固溶体生成;本发明为包括多个依次层叠的重复单元,每个重复单元包括依次设置的钛层,钽层的梯度结构钛/钽层状复合材料,其具有优异的强度和韧性,力学性能好,该医用钛/钽层状复合材料对医用钛钽合金具有重要的实用意义。
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本发明公开一种金属色冰箱门封胶套复合材料及其制备方法,金属色冰箱门封胶套复合材料由PVC树脂、增塑剂、弹性体、稳定剂、润滑剂、填充剂、抗菌防霉剂及金属高光粉组成,金属色冰箱门封胶套复合材料的制备方法,包括以下步骤:称重;混合升温制料;造粒;胶套挤出成型。本发明解决了普通门封胶套颜色单调,与接触的冰箱门侧板面板之间颜色对比反差大,整体协调性差的问题,同时增加了冰箱门封胶套表面强度,消除胶套表面易划伤现象,提高了胶套材料弹性模量,减少普通胶套的变形度,使冰箱整体密封性好,提高了材料的粒料加工流动性,降低了制作冰箱门封过程中材料的废品率。
本发明提供选区激光熔化制备原位生成TiC+Ti3SiC2增强钛基复合材料的方法,包括以下步骤:步骤一:以Ti、Ti5Si3和C粉末为原料,利用机械合金化方法得到均匀的混合粉末;步骤二:将步骤一得到粉末利用选区激光熔化(SLM)技术制备得到样品。本发明采用SLM制备得到原位生成TiC+Ti3SiC2增强钛基复合材料,将高硬度、耐腐蚀、热稳定性好,但脆性较大的TiC与在高温下能保持高强度和抗氧化,具有自润滑性能及“韧性”陶瓷特性的三元层状六方结构化合物Ti3SiC2复合,将有效发挥二种增强相各自的优势,从而使钛基复合材料耐磨减摩一体化,获得良好的综合性能,将有效克服钛基合金摩擦系数高、耐磨性差、高温抗氧化性能低等缺点,从而扩大其应用范围。
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本发明涉及层压装置技术领域,且公开了一种用于烯碳复合材料制备的高效复合层压装置,解决了现有层压装置工作效率低以及在压合后不能够快速对烯碳复合材料进行烘干的问题,其包括壳体,壳体的背面设置有加热箱,壳体内部的一端设置有层压组件,层压组件由若干第一压辊组、若干第二压辊组和第三压辊组构成,第一压辊组的一侧设置有第一涂布头,第二压辊组的一侧设置有第二涂布头,第三压辊组的一侧设置有第三涂布头,壳体内部的一端设置有导料组件,导料组件由若干导料辊和出料导向辊构成;通过该复合层压装置能够实现同时对多层结构进行同步压合,使得烯碳复合材料快速层压成型,在层压的过程中能够实现快速均匀烘干,提高加工效率。
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本发明公开了一种锰钛氧化物‑生物质炭复合材料,由生物质炭、二氧化锰颗粒和二氧化钛颗粒构成,所述二氧化锰颗粒均匀分布在生物质炭上,所述二氧化钛颗粒均匀分布在生物炭和二氧化锰颗粒上。本发明还公开了上述锰钛氧化物‑生物质炭复合材料的制备方法和其作为吸附剂用于吸附去除水体中染料罗丹明B的应用。本发明的锰钛氧化物‑生物质炭复合材料具有低成本、吸附快、稳定性好的优点,是一种优良的吸附材料,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种自清洁的、阀门密封用聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制成:钛酸四丁酯3‑5,无水乙醇10‑20,冰醋酸2‑4,碳纳米管5‑10,聚四氟乙烯乳液25‑35,氢氟酸15‑25,硝酸15‑25,氯化镧1‑2,乙二胺四乙酸2‑3,Fe(NO3)3 1‑2,Co(NO3)3 1‑2,氨水适量,泡沫镍适量,金刚石3‑5,十二烷基三甲基溴化铵5‑7,甲烷适量,氩气适量,氮气适量,蒸馏水100‑150;将泡沫镍这种具有三维形态的材料作为聚合物填料不仅提高了复合材料的力学性能,同时使加入的碳纳米管分布均匀;利用溶胶凝胶法合成纳米二氧化钛并且喷涂在复合材料表面,赋予了材料自清洁的功能。
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本发明涉及建筑施工技术领域,公开了一种玄武岩纤维复合材料排水沟安装工艺,包括如下步骤:选取多段由玄武岩纤维复合材料制成的且与基槽相适配的排水沟。排水沟的顶部敞口且截面呈倒梯形结构。在基槽开挖前,对路基边坡上可供排水沟安装的区域适当压实。在基槽开挖时,采用挖机一次开挖,并使排水沟部位土方平整到设计标高,排水沟位置拉槽,纵向顺水方向找坡。采用预先加工成型的玄武岩纤维复合材料排水沟,可在施工现场拼接成形,以很好的控制排水沟的质量,施工简便不需要大型起吊器械,安装过程轻便,极大保障施工人员的安全,可有效提高排水沟的整体性,能有效缩短排水沟施工工期,并降低了施工成本。
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本发明提供一种汽车用超高断裂标称应变的聚丙烯复合材料及其制备方法,由:聚丙烯、低目数无机填料、高目数无机填料、增韧剂、润滑剂、偶联剂、抗氧剂,经分批搅拌混合的方式制备聚丙烯复合材料,使无机填料分散的更加均匀;且能保证挤出机中熔体与筒体摩擦损耗小。制备出了超高断裂标称应变的聚丙烯复合材料,其断裂标称应变可达300%以上;且工艺简单、易进行大批量生产。
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本发明提供一种用于玻璃切割机工作台面的绒布复合材料,涉及玻璃机械领域,由绒布、石墨粉、石蜡、硅油制成,以绒布作为基础材料,在绒布的表面喷涂由石墨粉、石蜡和硅油组成的混合物,每平方米的绒布表面喷涂混合物25g,其中包含墨粉4.5g、石蜡8.5g、硅油12g,混合物是以高温高压的氮气为载体喷涂在绒布上,氮气的温度为85‑90℃,氮气喷出的流速为3m/s。本发明提供的绒布复合材料具有良好的弹性,相比较传统绒布,本发明的绒布复合材料表面摩擦力小,并具有更好的延展性和抗磨损性能,弹性回复能力强。
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本发明公开了一种危险气体环境用隔爆外壳的碳纤维复合材料,包括以下步骤:先在模具的表面铺设一层碳纤维,之后在碳纤维上再铺设一层碳玻璃纤维,依次交替铺设,经设后,将真空袋盖在模具上,并对模具内部进行抽真空灌注,真空灌注后得到碳纤维复合板。本发明所述的一种危险气体环境用隔爆外壳的碳纤维复合材料,一是碳纤维与环氧树脂的复合材料,相较于金属材料,有更高的机械强度,同时还能解决金属材料的机械火花现象,具有比金属材料更加轻的比重,二是通过树脂在纤维内部的充分浸润,相较于工程塑料,其具有金属材料的机械强度,还具有良好的电气绝缘性能,另外还具有更好的热稳定性和抗静电性能。
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本发明公开了一种阻燃聚羟基烷酸酯复合材料,其原料按重量百分比包括:磷系阻燃剂5~30%,含氮阻燃剂5~20%,生物质碳源5~20%,余量为聚羟基烷酸酯树脂。本发明还公开了上述阻燃聚羟基烷酸酯复合材料的制备方法,将原料混合均匀后,升温至115~185℃,熔融共混,挤出,拉条,冷却,切粒和烘干即得。本发明有效提高聚羟基烷酸酯材料的阻燃性和抗滴落性,增强其燃烧安全性,有力拓展聚羟基烷酸酯复合材料的应用范围,同时具有良好的机械性能和可加工性,可用于汽车、电子电气、家具以及发泡材料等领域,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种CNTs@r‑fGS/PVDF复合材料及其制备方法,是将ZIF‑67晶体原位生长在经电化学剥离、混合酸改性得到的功能化石墨烯片的表面,再经高温热处理使ZIF‑67晶体原位转化为碳纳米管,最后以表面负载碳纳米管的石墨烯片作为填料与PVDF共混分散,采用涂膜法制备CNTs@r‑fGS/PVDF复合材料。本发明的方法可以有效降低填料间接触热阻,从而可在低含量填料填充下显著提高PVDF复合材料的导热性能。
本发明公开了一种碳纤维增强树脂基复合材料的超临界流体回收装置及其回收方法,其特征是在超临界流体发生釜周向均布多个等容积降解反应釜,降解反应釜与超临界流体发生釜之间通过设置有闸阀和单向阀的不锈钢管接通,超临界流体发生釜等时间间隔、周期性的分别向降解反应釜提供超临界流体,超临界流体在多个降解反应釜中降解碳纤维增强树脂基复合材料。本发明可扩展性与实用性强,可产业化、高效率回收碳纤维增强树脂基复合材料。
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本发明公开了一种高强度橡胶复合材料制备方法,涉及橡胶生产技术领域,通过将木薯淀粉和天然胶乳共混共沉制备木薯淀粉/天然橡胶复合材料,使得木薯淀粉成功应用于天然橡胶的改性工艺中,制备出的天然橡胶复合材料力学性能好,如硬度、拉伸强度和撕裂强度都较高,性能稳定,且所述混炼工艺和硫化工艺的各个参数设置合理,制备过程简单,易掌握,可实现工业化生产,提高了生产效率,且产品的产出率高,原料来源广泛,成本低廉。
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本发明公开了一种磷酸盐/单壁碳纳米管复合材料,其为由磷酸盐与单壁碳纳米管构成的纳米球与纳米棒相结合的多孔状非结晶结构,该复合材料的制备方法是将((NH4(2Fe(SO4)2、(NH4)2SO4·CuSO4·6H2O、磷酸、尿素、十二烷基磺酸钠和功能化单壁碳纳米管溶于蒸馏水,室温搅匀移入高压反应釜中,加热反应,过滤,洗涤,干燥即得。本发明制得的磷酸盐/单壁碳纳米管具有纳米材料的高比表面积,为材料具有较大的储能型提供了条件,其作为阴极复合材料用于钠离子电池能够使电池具有较高的比能量和很好的循环充放电性能;本发明的制备方法简单易行,原料廉价,为钠离子电池的大规模应用提供了支持。
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本发明公开了一种综合物性协同优化的低/零膨胀金属基复合材料及其制备方法,是以负膨胀材料Cu2P2O7作为增强体,通过快速热压法制备获得的低/零膨胀铝基或铜基复合材料,简记为Cu2P2O7/X,其中X表示铝基体或铜基体。本发明首次利用负膨胀材料Cu2P2O7作为增强体,通过快速热压法,合成了系列的铝基或铜基低/零膨胀复合材料,同时也实现了包括热导率、力学性能、可加工性在内的材料综合性能的协同优化。该类低/零膨胀材料在电子封装、精密光学器件等领域将具有重大应用前景。
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本发明公开一种高流动玻纤增强PP/PA复合材料及其制备方法,所述复合材料是由下列组份按重量百分比制备而成:PP为25%-50%,普通型PA为10%-15%,星型PA为7%-15%,相容剂为5%-10%,玻璃纤维为20%-50%,助剂为0.5%-1%。本发明PP/PA复合材料的强度和刚性获得提高,并且相对现有材料的流动性进一步提高,同时提高了材料的耐温性能,使其高温下还能保持较高的机械性能,降低了加工成本,适用于建筑模板和沼气池的建筑要求。
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本发明公开了一种3D打印陶瓷复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域,本发明提供一种3D打印陶瓷复合材料,包括如下重量份成分:TiO2:35~50份;ZrO2:20~35份;硅溶胶:45~65份;丙烯酸酯:15~30份;分散剂:5~12份;光引发剂:0.1~0.3份,先将原料进行分步混合,然后采用UV光固化聚合物对陶瓷粒子进行固化,制备出陶瓷复合结块粉末,最后采用超声粉碎制备出3D打印陶瓷复合材料,整个制备过程简单,原料直接可实现自粘接,降低使用成本,实现了产品的零溶剂,无污染,能耗小,通同硅溶胶将无机和有机进行黏合,添加的分散剂提升无机粒子ZrO2在有机聚合物丙烯酸酯的分散,丙烯酸酯和硅溶胶的加入有利于防止裂缝变形,增加3D打印的强度。
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本发明公开了一种提升PVC木塑复合材料品质的填料的制备方法,包括如下步骤:(1)去污处理、(2)表面活性处理、(3)煅烧处理、(4)一次浸泡处理、(5)二次浸泡处理、(6)干燥处理。本发明制备方法制得的填料能有效的改善PVC木塑复合材料的整体品质,提升了其耐温、耐腐、耐磨、耐冲击等特性,明显延长了PVC木塑复合材料的使用寿命,具有很好的经济效益和推广价值。
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本发明公开了一种石墨烯‑碳纳米管/水性聚氨酯复合材料的制备方法,首先采用改进的Hummers法制得氧化石墨烯水分散液,然后用γ‑氨丙基三乙氧基硅烷插层改性后再用L‑抗坏血酸还原氧化石墨烯得到改性的石墨烯分散液,将其与碳纳米管超声共混得到石墨烯‑碳纳米管杂化粒子;向‑NCO封端的线性聚氨酯预聚体中加入石墨烯‑碳纳米管杂化粒子,扩链后制得石墨烯‑碳纳米管/水性聚氨酯复合材料。本发明制得的石墨烯‑碳纳米管/水性聚氨酯复合材料中的两个组份相容性较好,并且石墨烯‑碳纳米管的改性提高了水性聚氨酯的热稳定性、力学性能和疏水性,可作为环保型水性涂料,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种利用超声波混料生产环氧树脂基复合材料的方法,涉及环氧树脂基复合材料技术领域,包括以下步骤:(1)树脂组分的制备,(2)固化剂组分的制备,(3)复合材料的制备,(4)固化工艺;本发明通过超声波的利用一方面可以避免因搅拌产生气泡,减少了现有生产工艺中对物料脱除气泡的操作步骤,并且气泡的减少还能进一步改善固化效果,避免固化后所形成的材料表面出现真空;另一方面还能使物料均匀混合,在缩短混料时间的同时保证物料的混合均匀度。
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本发明公开了一种垂直骨架的复合材料杆塔及其制备方法,杆塔包括垂直骨架,所述垂直骨架由若干截中空圆柱筒依次套接而成;泡沫内芯,所述泡沫内芯填充于垂直骨架的内部;复合材料外层,所述复合材料外层包覆于垂直骨架的外表面。本发明的优点在于在杆塔内部增设了垂直骨架,增加了杆塔的强度,使杆塔的不易折断;垂直骨架由若干个中空圆柱筒活动套接而成,中空圆柱筒成型工艺简单,体积小,运输方便,且组装时无需任何辅助连接件,只需堆叠后牵引悬空,即可自动成型,可提高生产效率;工艺省去了脱模工序;泡沫内芯直接在垂直骨架内部成型,通过其发泡过程,能对垂直骨架产生一定的膨胀挤压作用,使垂直骨架定型,且能保护垂直骨架不被腐蚀。
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本发明公开了贵金属复合材料的制备技术,具体涉及一种金属Pt纳米复合材料的制备方法,所述制备方法,包括以下步骤:首先通过气泡法制备多孔金属基底;随后将该基底放入原子层沉积(atomic layer deposition,ALD)设备的反应腔中,通过高温高真空处理,除去表面存在的杂质和水分等;最后通过交替通入贵金属前驱体和臭氧,在多孔金属表面沉积得到分散均匀的贵金属纳米颗粒。简单通过改变沉积的次数,即可实现贵金属纳米颗粒粒径的精密调控。本发明仅通过ALD设备即可制备出贵金属纳米复合材料,制备方法简单,材料粒径精确可控,具有普适性。
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本发明公开了一种碳片及其铝硅复合材料,涉及真空泵碳片领域。包括碳片,所述碳片由石墨制成,其特征在于,还包括包覆所述碳片的耐磨涂层;碳片铝硅复合材料的制备步骤为:先将粉状铝硅合金和可挥发性粘结剂混合制得粘稠膏体;再将粘稠膏体涂覆在所述碳片上,同时在成膜机上定型,形成耐磨涂层并在室温下风干10‑20h,进而对碳片和耐磨涂层在100℃‑150℃的温度下烘干2‑4h后得到耐磨复合碳片基体;最后将耐磨复合碳片基体放置于真空炉中进行真空烧覆,去除可挥发性粘结剂,冷却得到碳片铝硅复合材料,该耐磨涂层的使用极大地增加碳片的耐磨性能。
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本发明公开了一种分子筛包嵌镍纳米颗粒复合材料及其制备方法。所述的复合材料为:13X分子筛晶粒内包嵌均匀的镍纳米粒子的结构,其中,镍纳米颗粒尺寸在3~5nm之间。所述的制备方法为:制备13X分子筛;将镍离子通过离子交换的方法引入到13X分子筛内部;将上述镍离子交换的13X分子筛溶解在一定量的蒸馏水中,并滴加预定浓度的碳酸钠水溶液;对滴加碳酸钠后得到的固体进行洗涤、干燥、煅烧、还原,即得。本发明方法操作简单,合成条件温和,更为重要的是这种材料也适用于分子筛包嵌钴纳米颗粒复合材料的合成,具有一定的普适性。
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本发明公开了一种高导热耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按质量百分比制备而成:聚醚醚酮54%‑84%、六方氮化硼2%‑4%、超高分子量聚硅氧烷1%‑3%、增强剂10%‑30%、相容剂2‑8%和抗氧剂0.1%‑0.3%。本发明通过选用六方氮化硼复配超高分子量聚硅氧烷,使材料具有较高的导热性,高耐磨性,无油润滑效果好,改善加工性能,使其工艺成型性好,在保证材料机械性能的情况下,可有效改善聚合物体系的加工性,延长机器使用寿命。此外,本发明通过加入增强剂赋予了聚醚醚酮复合材料优异的综合性能,使其适用于航空航天、汽车等行业。
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本发明公开了一种提高W‑Y2O3复合材料烧结致密性的方法,是采用湿化学法向钨基材料中添加第二相Y2O3,同时添加表面活性剂,制备得到W‑Y2O3复合材料。本发明基于钨作为PFMs的实际情况,从提高晶界密度考虑,用湿化学法向钨基材料中添加第二相Y2O3,提高了晶界强度,避免了传统机械合金化导致的晶粒分布不均的问题;为了进一步提高钨基合金密度,在制备W‑Y2O3复合粉体的过程中加入表面活性剂,进一步促进晶粒细化且分布均匀,显著提高了W‑Y2O3复合材料的烧结密度和导热性能,使脆性问题得到有效缓解。
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一种碳纤维表面改性橡胶复合材料的制备方法,属于橡胶复合材料制备技术领域,包括以下步骤:对碳纤维进行氧化处理、天然橡胶NR塑炼、纤维及其他配料混炼、制得混炼胶胶片、混炼胶胶片硫化处理。氧化处理后碳纤维表面的粗糙度增加,界面强度的提高主要是吸附理论为主,碳纤维改性后则是机械互锁和吸附理论综合作用为主,纤维与橡胶基体的界面粘合得到改善,且复合材料的拉断伸长率和导热率都更加优异。
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本发明公开了一种离子液改性石墨烯增强铝基复合材料,涉及新材料技术领域,所述离子液改性石墨烯增强铝基复合材料中含有其质量0.282‑0.288%的离子液改性石墨烯,其余为纯铝;本发明制备的离子液改性石墨烯增强铝基复合材料具有优异的抗冲击损伤性能。
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