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本发明提供了一种热塑性树脂基复合材料的制备方法和热塑性树脂基复合材料增强防撞构件的方法,其中复合材料的制备方法包括将热塑性树脂用非连续性纤维增强得到坯料,将连续纤维表面浸覆热塑性树脂得到预浸料;将所述坯料和所述预浸料加热至170‑260℃;将加热后的所述坯料和所述预浸料迅速铺放于温度为40‑80℃的热压模具内;通过液压机将模具快速合模加压,保压20‑80s后,开模取出成品。通过上述技术方案可以提高材料局部力学性能的同时不增加额外成型时间。
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本发明涉及一种复合材料的尾门,尾门由聚丙烯和长玻璃纤维的复合材料形成;沿着窗框上横梁和D柱饰板的外侧边缘,扰流板通过胶水粘附于内板的上部的周向外缘,扰流板的与窗框上横梁相对的末端通过挡水结构与D柱饰板配合;窗框下横梁具有横贯连续的S型加强结构;连接结构包括两个倒V型结构以及其间的锁扣加强板,左倒V型结构和右倒V型结构连接主体上横梁和主体下横梁;沿着主体的外侧边缘,外板通过胶水粘附于内板的下部的周向外缘;在主体的内部,外部通过胶水粘附于内板的既定刷胶区域。本发明的复合材料的尾门通过以塑代钢的形式,大大降低了尾门的重量,而且,通过在主体上下横梁之间设置倒V型支撑结构,提升尾门的抗扭刚度。
本发明公开了一种氧化石墨烯与黑色素组成的复合材料及其制备方法和用途,氧化石墨烯与黑色素通过前者在后者表面发生还原反应形成的化学键结合在一起,其中氧化石墨烯与黑色素的质量比为1~10:1。该制备方法包括:(1)配置氧化石墨烯水悬浮液,然后加入纳米级黑色素,在体系pH为8‑13条件下进行物理研磨或者高压均质处理,使氧化石墨烯与黑色素进行接枝反应;(2)加热接枝反应后的混合液使得氧化石墨烯在黑色素表面发生还原反应,得到石墨烯与黑色素组成的复合材料,进行喷雾干燥得到粉体。本发明的复合材料可用于制备纺织纤维,得到具有良好的纺织性能,而且具备抗菌、远红外、抗紫外、抗氧化功能的改性纺织纤维。
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本发明公开了一类硅炔树脂改性聚硼硅氮烷复合材料及其制备方法。通过引入聚合物分子主链含有大量C≡C和Si-H基团的硅炔树脂,利用硅炔树脂和聚硼硅氮烷在固化过程中发生的Diels-Alder反应、Si-H加成反应以及Si-H和N-H键的反应,提高固化物的交联密度,改善树脂体系与增强材料的粘结力,从而提高其玻璃纤维增强复合材料的力学性能。该改性制备方法工艺简单、操作方便、反应条件易于控制、所需的原材料来源丰富,制备得到的复合材料具体良好的储存稳定性能和力学性能,适用于航空航天、高压容器、汽车摩擦材料等高新技术领域,进一步拓宽了所述聚硼硅氮烷的应用范围。?
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本发明提供了一种三维织物增强多孔复合材料的制备方法,其特征在于,包括:首先将三维织物放置于模具中,在真空泵的辅助下将树脂和空气交替的抽入模具内,待树脂分布均匀后继续保持空气的真空抽入,使多余的树脂随空气流抽出,固化,脱模,得到三维织物增强多孔复合材料。本发明制备工艺简单,中空度可调控,所制得的复合材料质量,力学性能、隔音性能、透波性能优异。可广泛用于军工国防,交通运输,电力电子行业。
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本发明提供了一种匀胶法制备含钨防辐射屏蔽薄膜复合材料的方法,属于制备防辐射屏蔽材料技术领域。一种超薄含钨复合材料的制备方法,为匀胶法,包括溶胶制备、薄膜制备两个步骤,所述溶胶制备步骤中原料按质量百分比,由下述组分组成:原材的比例为:65%?75%的金属粉体(工业级粉末即可),25%?35%的有机添加物(70%?80%的松油醇,3%?6%的乙酸乙酯,9%?12%乙基纤维素,3%?10%丙三醇,2%?4%氢化蓖麻油)。本发明制备工艺简单,所制备薄膜为超薄含钨复合材料,钨含量根据不同需求可调节。本发明匀胶法可应用于医疗CT机中起屏蔽作用的部件。可一次性成膜,工艺简单,降低成本。
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本发明涉及一种基于缠绕工艺和针刺工艺制备的碳/碳复合材料坩埚及其制备工艺,所述碳/碳复合材料坩埚包括自上而下依次设置并一体连接的直筒形筒身段和底座,所述直筒形筒身段包括均由纤维缠绕而成的筒身段环向缠绕层和筒身段螺旋缠绕层,所述筒身段环向缠绕层和筒身段螺旋缠绕层上沿轴向和周向分布有针刺孔,所述底座采用湿法缠绕成型,所述坩埚采用碳/碳复合材料制成。与现有技术相比,本发明的坩埚制品强度高、不分层,制备工艺产出效率高。
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本发明公开了一种治理水体富营养化稀土复合材料的制备方法;包括以下步骤:金属碱溶液与粉煤灰按比例混合,在密闭或开放系统中反应;反应结束后冷却到室温,得到沸石和废碱液的混合物;在搅拌条件下连续滴加可溶性稀土盐溶液,至pH为7.5以下;固液分离,固体经热处理即得到所述粉煤灰基沸石/稀土复合材料。本发明方法中和了粉煤灰合成沸石时产生的废碱液,为废碱液循环利用提供了可能,并得到对阴离子污染物具有强亲和力的稀土成分,能够有效地解决富营养水体中营养盐浓度过高的问题,并且可以达到长期控制水体。本发明方法具有以废治废,合成工艺过程简单,成本低廉等特点,同时该复合材料具有极强的营养盐去除作用,能降低富营养化程度。
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本发明涉及一种高交联蛋白纳米胶囊修饰的控温防护非织造复合材料及其制备方法,复合材料自内而外依次包括人体接触层、过滤层和外界接触层,所述人体接触层为高交联蛋白纳米胶囊修饰的纺粘非织造材料,所述高交联蛋白纳米胶囊修饰的纺粘非织造材料包括ES纤维以及负载在ES纤维上的高交联蛋白纳米胶囊,所述高交联蛋白纳米胶囊包括芯材以及包覆在芯材外的蛋白壳材,所述过滤层为PP熔喷非织造材料,所述外界接触层为PP/PE双组分纺粘非织造材料。与现有技术相比,本发明的复合材料可有效调控穿着人员的穿着温度,缓解热应力,还具有力学性能良好、轻薄灵活、控温效果好、耐液体渗透、阻隔颗粒污染物、抗菌、亲肤、耐酸碱性等特点。
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本发明涉及汽车制动盘技术领域,具体为一种覆有复合材料的高耐磨性轿车制动盘及制备工艺,包括汽车制动盘,汽车制动盘包括有安装盘及刹车盘,安装盘与刹车盘连接,安装盘上开设有若干个均匀分布的安装孔,刹车盘的表面上开设有若干个均匀分布的散热孔,汽车制动盘的表面上涂覆有一层复合材料。本发明将复合材料涂层在汽车制动盘表面,解决了汽车制动盘耐磨;耐高温问题,实现延长制动盘寿命的效果,减少对铸铁材料的消耗,从而提高了制动盘的寿命;减少了铸造对资源的消耗;减轻制动盘重,降低了对铸造配方的依赖及铸造工艺难度,耐磨覆层的存在可有效减少铸件工作面厚度;制动盘重量的减轻,能降低汽车运行过程中动能的消耗,从而降低油耗。
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本发明涉及一种免火焰处理可喷涂聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料组分按照重量份包括:聚丙烯50‑80份,无机填料10‑30份,增韧剂5‑20份,聚丙烯与聚己内酯二醇的嵌段共聚物5‑10份,成核剂0.01‑0.3份,抗氧剂0.2‑0.5份。该复合材料与油漆之间具有良好的相容性,提高油漆附着力。
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本发明提供了一种利用超高分子量聚乙烯复合材料废料制备耐磨衬板的方法。该方法是将在溶剂中处理过的超高分子量聚乙烯复合材料废料放置在特定模具中,在一定的温度和压力条件下在平板硫化机上压制成耐磨衬板。其中,超高分子量聚乙烯纤维复合材料废料是在生产装甲防护类产品时产生的边角料。本发明所提供的制备方法,简单有效、加工难度低、无污染、无需分离纤维与树脂、回收成本低。通过该方法制成的耐磨衬板与普通超高分子量聚乙烯耐磨衬板性能接近,且具有很大的价格优势。
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本发明公开了一种光致发光复合材料及其制备方法和应用。该方法采用扩散法制备有机钙钛矿纳米颗粒,将有机钙钛矿纳米颗粒与有机硅树脂进行混合,制备得到所述光致发光复合材料。将所述光致发光复合材料涂布成膜,干燥固化后,可形成性质稳定的光致发光薄膜。本发明的制备方法简单,制备得到的光致发光薄膜性能稳定,具有广泛的用途。
本发明公开了一种连续长纤维增强的热塑性聚合物复合材料船舶舱口盖支承块及其制备方法,该舱口盖支承块包含:作为增强剂的连续长纤维,及完全包覆该连续长纤维的热塑性树脂基体,通过一体成型制备而成。本发明采用连续长纤维高比例增强塑料制备的舱口盖支承块,采用复合材料交叉、组装而成,实现力学性能、热性能、加工性能的突破和综合优化。本发明提供的连续长纤维高比例增强热塑性复合材料制备的船舶舱口盖支承块相对现有的工程塑料船舶舱口盖支承块具有性能的极高提升,显示出质的差别,是综合性能最优异,性价比最高的船舶舱口盖支承块产品。
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本发明涉及具正电阻温度系数的高分子基石墨烯复合材料及制备方法,复合材料包括基体及导电填料,导电材料的含量为0.01~10wt%,将各组份混合均匀,后经模压或者挤出注塑成型,成型材料经烘干后,进行辐照处理,即制备得到具正电阻温度系数的高分子基石墨烯复合材料。与现有技术相比,本发明加工过程简单,对基体材料性能的影响较低,不易氧化,电阻率也较稳定,而且材料的循环稳定性更好,不易产生NTC效应。
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本发明提供了一种碳纳米管增强铝合金复合材料的粉末冶金制备方法,该方法采用浆料混合法或者原位生长法预先制备碳纳米管/纯铝的片状复合粉末;再将片状复合粉末与铝合金粉末按照一定比例混合,最后经过致密化、烧结、热变形加工及热处理获得碳纳米管增强铝合金复合材料。本发明规避了碳纳米管在铝合金粉末中均匀分散所涉及的难分散、易水解等问题,有利于制备出高强度、高模量、高塑性的碳纳米管/铝合金复合材料。
本发明涉及功能材料制备技术领域,尤其是涉及一种磁性无机纳米颗粒@有序介孔材料核壳复合材料及其制备方法,该制备方法具体为首先将壳层前驱体、表面活性剂和催化剂溶解在有机溶剂中,得到混合液;将混合液干燥,得到单胶束凝胶;将单胶束凝胶和磁性无机纳米颗粒分散在有机醇‑水溶液中加热,未水解完全的壳层前驱体进一步水解交联,诱导单胶束在无机纳米颗粒表面组装;最后高温焙烧去除表面活性剂,得到所述磁性无机纳米颗粒@有序介孔材料核壳复合材料。该复合材料具有高的比表面积和强的磁响应性,在生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
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本发明公开了一种导热绝缘复合材料及其制备方法,由以下成分制成:异戊二烯橡胶、硅橡胶、环氧树脂、邻苯二甲酸二辛酯、纳米导热复合微球、抗氧剂、硫化剂、气相法白炭黑、羟基硅油、无机纤维、润滑剂、三聚氰胺、蒙脱土;本发明制备的导热绝缘复合材料具有优异的导热性能同时具有良好的绝缘性能,从而能够拓宽其应用领域;本发明通过大量实验,对各个组分之间用量进行调节,使得制备的复合材料的性能得到极大的改善。
本发明涉及一种MnO2/γ‑Al2O3低维纳米复合材料及其制备方法与应用,属于环境催化材料领域。所述MnO2/γ‑Al2O3低维纳米复合材料包括γ‑Al2O3纳米片载体,以及黏附于γ‑Al2O3纳米片载体的氧化锰纳米晶粒;以纳米复合材料总质量为100 wt%计,所述氧化锰纳米晶粒的质量分数为10~15 wt%,所述γ‑Al2O3纳米片载体的质量分数为85~90 wt%。
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本发明公开了一种掺杂氧化锡石墨烯复合材料及其制备方法,该复合物是以石墨烯作为骨架,掺杂氧化锡在石墨烯上原位生长,形成具有海绵状三维结构的复合材料,其中掺杂氧化锡与石墨烯的质量比为:(3~7):1;所述的掺杂氧化锡的颗粒尺寸为3~20 nm,掺杂元素为W、F、Sb中的至少一种,其中掺杂元素的原子总量与Sn的原子量比为:1:(0.01~100)。该制备工艺比以往复合方法简单、反应条件可控,所制备的材料,克服了以往复合材料中界面电阻大、内阻高、负载颗粒团聚、结构不稳定等问题。该材料具有优异的电化学性能,如比容量高、循环性能好、倍率性能优异。
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本发明涉及一种具有良好外观的聚丙烯复合材料及其制备方法,制备方法为:(1)按照以下组分及重量百分比含量备料:聚丙烯33%~85.6%、增韧剂3~20%、三元共聚热塑性弹性体1~20%、填充矿物10~30%、抗氧剂0.2~1%、润滑剂0.2~1%;(2)将步骤(1)中的原料放入高混机中混合2~5min,出料;(3)将步骤(2)中混合后的原料放入双螺杆机种挤出造粒,双螺杆机的转速为200~400转/分,温度为180~220℃,制得具有良好外观的聚丙烯复合材料。与现有技术相比,本发明制得的聚丙烯复合材料力学性能优异,表面无留痕、虎皮纹等缺陷,绿色环保,可广泛适用于汽车、家电、体育用品等领域。
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一种用于ABS复合材料生产装置的仪表故障排除方法,排查仪表接入的现场接线箱是否发生故障,若是,对现场接线箱进行故障修复,若否,则排查仪表接入的机柜端子排是否发生故障,若是,对机柜端子排进行故障修复,若否,则排查仪表接入的PLC卡件是否损坏,若是,更换损坏的PLC卡件,若否,依次排查所有的仪表是否发生故障,更换发生故障的仪表。本发明能够及时有效地消除ABS复合材料生产装置的仪表故障,保证真空系统处于冗余状态,确保ABS复合材料生产装置的安全平稳生产。
本发明公开一种环境净化材料技术领域的用于水处理的功能性聚合物—活性炭复合材料的制备方法。具体为:第一步,将粉末活性炭材料在硝酸中搅拌,洗净,过滤,烘干;第二步,将聚合物单体均匀分散在溶剂内,配制成溶液;第三步,将第二步中得到的溶液加入到经第一步处理过的活性炭中,搅拌均匀;第四步,放入密闭容器零度放置,将容器中充入氮气,密闭,聚合反应,将得到的复合物用乙醇清洗,干燥,得到聚合物—活性炭复合材料。本发明方法制得的功能性聚合物—活性炭仍保持较高的比表面积,并具有来源于聚合物的功能性,对水溶液中的金属离子和有机物具有较好的吸附性能,是一种水污染处理和环境净化的新型复合材料。
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本发明公开了一种量子点发光透明灌封胶复合材料,特点是量子点纳米材料以0.1%~5%的重量比掺杂到透明的高分子灌封胶中制备而得量子点发光透明灌封胶复合材料,其制备包括:量子点发光材料的制备;量子点发光材料的表面修饰;灌封胶复合材料的合成。本发明与现有技术相比具有制备方法简单,操作方便,成本低的优点,适用于产业化生产的发光二极管使用,优化了封装结构并能很好地提高LED的发光效率和显色性,填补了半导体照明技术的空白。
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本发明公开了一种超高反射复合材料及其制备方法,所述高反射复合材料从下至上分别由基材、亲和层、金属镀层和保护层而组成。所述的保护层由第一保护层和第二保护层组成,为氧化物、氟化物等涂层。当可见光照射到第一保护层时,一部分光经过反射回到大气中,另一部分光透过第一保护层,到达第二保护层的表面,此时一部分光通过第一保护层反射出去,剩余的透过第二保护层,到达金属镀层的表面,其中一小部分被金属镀层吸收,其余大部分基本进行全反射,分别穿过第二和第一保护层,反射回大气中。因此,该复合材料对可见光区的反射率极高,最高可达98%,为超高反射材料。
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本发明公开了一种高强度、超高韧性聚丙烯纳米复合材料及其制备方法,其中聚丙烯纳米复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯40~97%,纳米级填料1~15%,微米级填料1~25%,相容剂0~3%,弹性体增韧剂1~25%,稳定剂0.1~2%,其它添加剂0~5%。通过纳米级填料、微米级填料和弹性体增韧剂的协同改性作用,获得刚韧平衡性极佳、兼具高强度、超高韧性及其它优异性能的聚丙烯纳米复合材料。
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本发明属于介孔材料制备技术领域,具体为一种有序介孔结构的固体碳-二氧化锆纳米复合材料,及其合成方法。该材料比表面积高(300-594m2/g)、孔容大(0.20-0.48cm3/g)、孔径均一(2.5-3.2nm)。其合成方法包括:以四氯化锆为无机前驱体,A阶酚醛树脂为高分子源,F127为表面活性剂,结合三元共组装法和原位晶化技术合成有序介孔碳-二氧化锆纳米复合材料。本发明操作简单,成本低,所制备的复合材料在很多方面都有不可估量的潜在应用前景。
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本发明公开了一种建筑物外墙保温隔热复合材料和施工方法,包括1重量份复合粉料,0.06~0.120份聚苯颗粒。施工前,干粉砂浆复合材料与聚苯颗粒和水的混合应满足如下比例:复合粉料∶聚苯颗粒∶水=1(KG)∶(60~120)(G)∶(1.2~1.4)(KG)。本发明的外墙外保温隔热复合材料中各组分配比合理,使得该隔热材料不但具有优良的隔热保温效果,也具有坚固的粘结强度和力学性能。同时,还具有防水功能。本发明中的粉煤灰高加入量,对粉煤灰在外墙保温系统中应用开辟了一条新途径。再生聚苯泡沫的利用,不仅是保温隔热系统中变废为宝的新尝试,也减轻了其对环境的有害污染。
本发明涉及一种热塑性阻燃生物基PA56和PA66复合材料及其制备方法,该生物基PA56和PA66复合材料可以直接用于注塑成型,其由以下质量百分比的原料经混合并经双螺杆挤出机混炼后制备而成:生物基PA56为10~70%,PA66为10~70%,阻燃剂为5~20%;所述原料还可以进一步包括相容剂为2~15%,其它加工助剂为0.1~5%。本发明的复合材料具有优良的综合力学性能、阻燃性能和加工性能。同时,所选原料之一如PA56具有生物基来源,在低碳、环保具有明显优势,能够提高产品竞争力。
本发明公开了一种锂离子电池用高性能磷酸铁镁锂正极复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂盐、镁盐、铁盐、含磷酸根离子的水溶液分散在沉淀剂乙醇中,使其完全溶解得到混合溶液;向所述混合溶液中加入草酸的乙醇溶液,超声波震荡处理5-15min,过滤、干燥得到铁镁磷酸草酸锂前驱体粉末;将所述铁镁磷酸草酸锂前驱体粉末与碳源混合后锻烧,得到磷酸铁镁锂正极复合材料。该方法制备的磷酸铁镁锂正极复合材料为由片状纳米级颗粒组成的球形颗粒,振实密度在1.5-2.5g/cm2;该方法操作方便、产物均匀性好、低成本、环保,且易于商业生产,在锂电池领域具有广泛的实际价值。
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