1104
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本发明公开了一种甲醇燃料电池电催化用三维有序大孔复合材料的制备方法,包括有三维有序模板的制备、碳前驱体的制备、镍/钴/铜前驱体的制备和三维有序大孔复合材料的制备。本发明利用高分子微球组装成三维有序模板,通过碳前驱体和镍/钴/铜前驱体混合浸渍及固化烧结的方法制备三维有序大孔复合材料。本发明采用这种简易高效的方法获得的三维有序大孔复合材料不仅具有比表面积大、孔隙率高等优点,还具有孔结构排列周期性强、孔径分布窄、孔尺寸可调及整体结构三维有序等一系列优点,且制备方法简单、成本低廉、环境友好。
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本发明提供一种低气味、高耐磨聚甲醛增强复合材料及其制备方法,其由下述组分按重量份制备而成:聚甲醛、改性玻璃纤维、气味吸附母粒、二硫化钼、润滑剂、抗氧剂。本发明添加气味吸附母粒可以明显改善材料的气味和散发特性,使聚甲醛增强复合材料的TVOC低于40ugC/g。另外,本发明制备的聚甲醛增强复合材料的磨耗指数极低,呈现出了优良的耐磨性能。另外,本发明的改性玻璃纤维明显改善了玻纤在聚甲醛基体的分散性,使聚甲醛增强复合材料具有耐磨剂添加量少、耐磨突出和力学性能显著改善的优点。
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本发明提供了一种中空纳米复合材料、制备方法及其应用,本发明首先合成SiO2球作为模板,然后加入尿素、葡萄糖、水和锡源混匀。再通过加热反应体系,产生一个高压环境而制备SiO2@C@SnO2球状材料,再去除SiO2模板,得到C@SnO2的中空结构的纳米复合材料。随后采用异丙醇为溶剂,硫脲为硫源原位硫化合成中空C@SnS2纳米复合材料。再通过高温N2处理,使部分SnS2转变成SnS,最终合成中空C@SnS2/SnS纳米复合材料。与现有技术相比,本发明制备的中空异质结构有更大的比表面,并且空心碳球为多孔碳球,加快电化学反应,在析氧过程有利于O2的释放,保持较小的过电位和优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种氢氧化铝纳米片/聚合物复合材料及其制备方法,其将仲丁醇铝和异丙醇铝加入水中,搅拌溶解成氢氧化铝纳米片前驱体溶液;加入卤代酸后继续搅拌,得到表面含卤素的氢氧化铝纳米片;采用原子转移自由基聚合法制备出氢氧化铝纳米片粒子刷;提纯、溶解成溶液,再成膜得到氢氧化铝纳米片聚合物复合材料。本发明制得的氢氧化铝纳米片/聚合物复合材料是一种聚合物分子链化学接枝到固体粒子表面,形成的一种单组分聚合物纳米复合材料;具有结构稳定,可广泛应用在信息、微电子、生物化工、环境、医药等领域。发明提供的方法工艺简单,操作易行,反应条件温和易于控制,适合于工业化生产。
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本实用新型公开了一种复合材料生产用抓料工装,包括通过旋转锁定件连接于机械手臂上的框体,在框体上通过气泵驱动可伸缩地安装有用于插入复合材料中的多根伸缩卡针;伸缩卡针通过朝框体的外侧倾斜地插入至复合材料中以在多个伸缩卡针的配合下形成对该复合材料的拉拽,从而使该复合材料固定于伸缩卡针上,在框体的顶端固定安装有真空吸盘。本实用新型通过针刺式结构(伸缩卡针)和吸盘结构集成为同一个抓料工装,可以通过控制针刺式结构和吸盘结构的动作来选择性抓料,实现同一个机械手完成上料和下料两个步骤,减少了生产线的设备和成本;且通过控制多个伸缩卡针以特殊的角度刺入复材原料,使伸缩卡针形成一个向上支撑材料的力,从而托起材料。
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本发明涉及一种碳纤维PA66热塑性复合材料,特别涉及一种碳纤维PA66热塑性复合材料中PA66基材的改性方法。本发明提供了如下技术方案:一种碳纤维PA66热塑性复合材料中PA66基材的改性方法,a、制备改性液,改性液包括有聚醚砜20‑25%、偶联剂20‑35%、耐磨剂25‑30%、润滑剂5‑15%、稳定剂2‑5%及抗氧剂5‑10%;b、将PA66基材投入至步骤a中制备的改性液中浸泡混合;c、将步骤b中完成浸泡的PA66基材投入造粒设备中实施造粒成型。采用上述技术方案,提供了一种机械强度稳定的碳纤维PA66热塑性复合材料中PA66基材的改性方法。
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本发明公开了一种尼龙复合材料及其制备方法,该尼龙复合材料由100份尼龙6、0.05~0.1份预处理的聚酰亚胺粉末和0.5~1份抗氧剂按照重量份制备而成,其中,所述预处理的聚酰亚胺粉末为经氢氧化钠表面处理的聚酰亚胺粉末。该尼龙复合材料具有优异的抗冲击性能,且光泽度好,透光率高,扩展了尼龙复合材料的应用。
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本发明涉及一种聚氨酯复合材料风筒,包括筒壁,筒壁包括风筒布、网状纤织物和填充物质,风筒布位于筒壁的最内层,风筒布外设置多层网状纤织物,每层网状纤织物之间充满填充物质、网状纤织物和风筒布之间充满填充物质,填充物质包括聚氨酯预聚体、硫化剂、十溴二苯醚、三氧化二锑、导电炭黑和色浆。本发明的聚氨酯复合材料风筒具有以下技术效果:弹性好、韧性强、硬度值稳定、高强力和高弹性、耐冲击力强,是天然橡胶的3~5倍,能耐受井下爆破带来的强力冲击而不变形击穿和打弯。耐油性能优异、耐水解、耐老化性能强,低温状态下不发生脆裂而导致漏风,阻燃、抗静电、耐酸碱腐蚀、耐磨性能好。
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本发明涉及一种抗菌抗病毒纤维布复合材料及其制备方法和用途。所述复合材料包括纤维布基布;在纤维布基布中的各纤维表面依次设置有电气石层和抗菌抗病毒层;所述电气石层中的电气石通过硅氧键固化在纤维布基布的各纤维表面;所述抗菌抗病毒层中的抗菌抗病毒物质通过硅氨键固化在所述电气石层中的电气石表面;本发明在制备所述复合材料时采用了首次涂覆和二次涂覆工艺。本发明提供的复合材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌率在99.99%以上,对HCOV‑229E冠状病毒的抗病毒率大于99.99%,可作为抗菌抗病毒空气滤布,生产各种类型过滤器,广泛用于空气净化器、净化空调、新风净化机、机动车空气滤清器等应用场所中。
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本发明公开了一种高吸能性聚丙烯复合材料,由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯59-84重量份,填料10-25重量份,第一增韧剂3-8重量份,第二增韧剂3-8重量份,其它助剂0.1-0.8重量份。上述原料混合均匀后经双螺杆挤出机高速挤出切粒,得到高吸能性的聚丙烯复合材料。本发明通过合适增韧剂的配合使用及合适矿物填料的优先选择,得到一种刚性和韧性高度平衡的聚丙烯复合材料,该材料在实际的部品测试中表现出了很高的吸能性。由本发明的聚丙烯复合材料制作而成的汽车门板在侧撞模拟试验中有着很高的吸能值,在实际应用中对于交通事故发生时乘客安全性的保护具有重要意义。
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本发明公开了一种汽车内饰注塑件加工用复合材料,所述一种汽车内饰注塑件加工用复合材料由增强剂和聚乙烯材料组成,所述增强剂与聚乙烯材料的质量份数比为1:60‑70份,所述增强剂由相容剂、阻燃剂和润滑剂组成,所述相容剂、阻燃剂和润滑剂的质量比为1:2‑3:1‑3。本发明复合材料中设置的阻燃剂可以使复合材料具有一定的阻燃效果,可以使物料具有一定的硬度和阻燃性能,而设置的供给装置可以在物料供给的时候使物料可以均匀快速的供给至注塑机的内部,使整个注塑过程更加顺畅的进行;而疏导装置的设置可以将气泵产生的气体通过分流管和连接管输送至两组输送叶片之间,可以将两组输送叶片之间输送的物料吹起,可以防止物料粘结在传送筒的内壁。
本发明公开了一种原位法制备氧化石墨烯-三氧化二铁纳米管复合材料的方法,包括氧化石墨烯的制备和氧化石墨烯-三氧化二铁纳米管复合材料的制备,所述氧化石墨烯-三氧化二铁纳米管复合材料的制备是将氧化石墨烯与氯化铁溶液和磷酸二氢铵溶液混合并转移到聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,保持温度80-120℃加热反应20-28小时,反应结束后冷却至室温,过滤、洗涤并干燥后得到化石墨烯-三氧化二铁纳米管复合材料。本发明通过原位化学生成法制备新型氧化石墨烯-三氧化二铁纳米管电极材料,方法简单可行,成本低,未来实用价值大,发展前景广阔。
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本发明属于材料领域,尤其涉及一种金属间化合物复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的金属间化合物复合材料包括炭黑载体和负载在所述炭黑载体上的Rh‑Sn金属间化合物颗粒。本发明提供的金属间化合物复合材料中的Rh‑Sn金属间化合物高度有序,其尺寸较小,分布均匀,活性位点暴露的较多,因此活性位点的利用率较高。同时,Rh‑Sn金属间化合物有序的、特定的晶体结构形成孤立的Rh位点,孤立的Rh位点可与亚胺分子形成较弱的顶部吸附,有利于亚胺分子的脱附,避免其过度加氢为仲胺,因此本发明提供的金属间化合物复合材料作为亚胺选择性合成的催化剂具有较高的选择性。
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本发明公开了一种用于军用防护服的复合材料制备方法,涉及服装面料技术领域,本发明通过改性竹纤维的制备、复合纤维的制备、胶液的配制和复合材料的制备制得军用防护服复合材料,所采用的制备方法操作简便且重复性好,并且制得的复合材料具有良好的防水透湿性和隔热性,满足军用防护服在室外环境下的防水隔热透湿性能要求。
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本发明公开了一种基于机器学习的复合材料储氢容器铺层角度设计方法,属于压力容器仿真设计领域。根据储氢容器的设计尺寸建立有限元模型,分析储氢容器在给定压力下的单元失效率;对储氢容器复合材料层的铺层角度进行更新,并对每次更新铺层方案后的储氢容器进行有限元分析,提取有限元模型中的单元信息并利用归一化函数建立数据库;以该数据库训练神经网络,输入层为储氢容器复合材料层的铺设角度,输出层为单元失效率;以神经网络的输出为优化目标,最小化储氢容器的单元失效率,并对经过全求解域搜索后预测失效率最小的模型进行对比验算,即可得到在内胆尺寸及铺设层数不变的前提下的复合材料层最优铺设角度。
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本发明公开一种低后收缩率的聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯、无规聚丙烯、玻璃纤维粉、超细碳酸钙、增韧剂、成核剂、润滑剂、偶联剂和抗氧剂经分步混合、挤出制备而成。无规聚丙烯影响PP的结晶性能从而降低PP复合材料收缩率;并将玻璃纤维粉通过主、侧喂料口同时进料方式以及与超细碳酸钙的复配使用,碳酸钙粉体均匀附着于玻璃纤维粉及PP表面,形成特定的笼状结构,极大的增强了组合物间的力学性能,最终得到综合性能优异的PP复合材料,同时大幅降低PP复合材料的收缩率。
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本发明公开了一种PA66复合材料及其制备方法和应用,其中,所述PA66复合材料包括以下重量份的原料:80~100重量份PA66,10~20重量份玄武岩纤维,0.2~0.4重量份相容剂,以及0.1~0.5重量份抗氧剂;其中,所述相容剂为PA66‑g‑(St‑co‑GMA)。所述制备方法包括以下步骤:将80~100重量份的所述PA66、10~20重量份的玄武岩纤维、0.2~0.4重量份的所述相容剂和0.1~0.5重量份的抗氧剂混合并搅拌均匀,得到混合料,将所述混合料从挤出机中挤出造粒,得到所述PA66复合材料。本发明的相容剂可以起到改善PA66与玄武岩纤维相容性的效果,从而改善PA66复合材料的力学性能,本发明的PA66具有优异的物理性能,可以充当汽车大灯安装支架的材料,也有很大的推广价值。
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本发明涉及一种采用复合材料的高度可调节的电缆沟,包括电缆沟槽、安装在电缆沟槽内壁上的电缆支架、安装在电缆沟槽内壁上且上端伸出至电缆沟槽上端开口处外侧的高度调节机构、安装在高度调节机构上方的盖板、安装在电缆沟槽上端与盖板之间的壁板;所述电缆沟槽、电缆支架、盖板和壁板均采用复合材料预制成型。由以上技术方案可知,本发明所述的采用复合材料的高度可调节的电缆沟,其电缆沟槽、电缆支架、盖板及壁板均采用复合材料,具有质量轻、可提前预制、高度可调节的优点,解决了常规电缆沟现场浇筑、养护施工周期长的缺点,降低了对市政交通的影响,节省了整体工程投资。
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本发明涉及一种轻质高模量聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料包括聚丙烯85~95份,空心玻璃微珠5~15份,硅烷偶联剂0.15份,抗氧剂0.4份,润滑剂0.3份。制备方法具体为,称取所需质量的各组分原料后混合均匀,投入双螺杆挤压机,200℃熔融挤出并冷却,即得到聚丙烯轻质复合材料。本发明采用易获得原料,制备工艺简单,对成型要求不高,适于工业化生产;将改性空心玻璃微珠填充到聚丙烯中,制备出轻质高模量复合材料,可以用于航空航天、船舶和新能源汽车等诸多领域,相比传统聚丙烯材料,能达到减少能源消耗的目的,具有较高的经济效益,应用前景广阔。
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本发明公开了一种三维泡沫炭/三氧化二铁纳米棒阵列复合材料及应用,其制备方法包括:将三聚氰胺海绵置于充满保护气体的环境中并以800~1000℃煅烧1~3小时从而制得三维泡沫炭;将三维泡沫炭置于硝酸中并以100~150℃反应1~4小时从而制得功能化的三维泡沫炭;将FeCl3、Na2SO4及功能化的三维泡沫炭混合在一起,并置于100~150℃的条件下反应2~8小时,然后冷却、洗涤和干燥,再置于充满保护气体环境中以400~500℃煅烧2~5小时即可。采用所述三维泡沫炭/三氧化二铁纳米棒阵列复合材料直接作为对水体中亚硝酸根离子进行检测的工作电极。本发明不仅能够对水体中的亚硝酸根离子进行快速、高效和选择性检测,而且避免了传统制备电极的复杂过程。
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本发明涉及一种用于磁性复合材料的合金II及其制备方法,合金II其原料成分及重量百分含量为:La12~17%,B3~6%,Pb0.02%~0.08%,V0.03%~0.08%,Os0.03%~0.08%,Au0.001%~0.004%,Be 0.05%~0.09%,余量为Fe;制备方法步骤包括配料、熔炼、制带、氢碎、研磨,使用本发明用于磁性复合材料的合金II并结合其他合金制备的磁性复合材料具有热稳定性好,并具有良好的磁性能,磁性复合材料的制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强的木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)玄武岩纤维改性处理、(2)挤出成型。本发明对玄武岩纤维进行了特殊的改性处理,有效改善了其表面活性,使得其能与木塑复合材料的其他成分形成良好的界面结合,配合其余成分的合理添加,最终制得的木塑复合材料具有很好的强度、耐水性、耐腐蚀性等,综合使用性能好,有效拓展了木塑复合材料的应用领域。
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本发明提供了一种可直接注塑化学微发泡聚丙烯复合材料及其制备方法,由聚丙烯复合材料与碳酸氢钠发泡剂按照一定配比混合均匀,采用二次开模工艺注塑发泡成型,其中聚丙烯复合材料按照重量比由共聚PP55‑65份、HDPE10‑20份、UHMWPE 5‑10份、滑石粉15‑20份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、光稳定剂0.5‑1份及其他助剂0‑1份制备而成。以PP、HDPE、UHMWPE选择合适的配比,使得复合体系中分子量呈现合理的分布,分子链相互缠结,不同分子量的链段呈无规则缠绕,形成三维网状的网络结构,达到极好的相容性,从而改善线性聚丙烯的熔体强度,获得泡孔小而细腻的微发泡材料。该复合材料成本低,操作简便,机械性能优异,实现很好的减重效果,有效降低制件的重量,实现部件的轻量化。
本发明公开了一种超细晶TiC和Y2O3掺杂W基复合材料及其制备方法,其中超细晶TiC和Y2O3掺杂W基复合材料的组份按质量百分比构成如下:TiC1%,Y2O3 1%,W 98%。本发明采用TiC和Y2O3作为增强相结合放电等离子烧结制备钨基复合材料可以有效地细化晶粒,制备超细晶的钨基复合材料,提高钨材料的烧结性能和力学性能。
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本发明提供了一种碳纳米管与裂解炭黑复合材料制备方法,属于环保新材料领域。所述碳纳米管与裂解炭黑复合材料包括1.0‑3.0%的碳纳米管及95‑98%的裂解炭黑。其工艺流程包括,用碳纳米管制备分散液,再将分散好的碳纳米管分散液与裂解炭黑一起用造粒机造粒,最后将造粒后的颗粒物烘干制成碳纳米管与裂解炭黑复合材料。本复合材料结合了碳纳米管的强度高、散热导电性能优越,及裂解炭黑柔韧性和补强性能好的优点,可完全替代传统炭黑材料应用于新轮胎制造中,能够大幅提高轮胎各项性能。本发明生产工艺简单、实用,便于长期保持稳定,适宜于大规模化的生产应用。
本发明公开了一种二氧化锡/石墨烯复合材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用,所述制备方法包括:将氯化锡、膨胀石墨、有机溶剂和水混合,超声处理后得到前驱体溶液;将前驱体溶液进行微波高压水热反应,离心、过滤、水洗和干燥后得到固体粉末;将固体粉末分别进行第一次热处理和第二次热处理后得到二氧化锡/石墨烯复合材料;该二氧化锡/石墨烯复合材料的制备方法简单可控,易于操作,制得的二氧化锡/石墨烯复合材料具备优良的电化学性能。
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本发明提供了一种二硫化钴/碳纳米纤维/硫复合材料,由碳纳米纤维、二硫化钴纳米颗粒和硫组成;所述碳纳米纤维表面复合有紧密、有序排列的二硫化钴纳米颗粒,所述碳纳米纤维与所述二硫化钴纳米颗粒形成玉米棒状结构;所述硫负载于所述玉米棒状结构中。本申请还提供了上述复合材料的制备方法与应用。本申请提供的二硫化钴/碳纳米纤维/硫复合材料具有独特的玉米棒状纳米结构,由此使得该复合材料具有化学吸附和氧化还原催化能力,直接应用于锂硫电池中,充放电循环中提供了较高的质量比容量和长循环性能。
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本发明公开了一种高耐久高速公路路面用改性纳米复合材料的制备方法,对石墨烯进行硫掺杂、接枝环氧化γ‑胡萝卜素并且聚羧酸系高效减水剂改性,得到了高耐久高速公路路面用改性纳米复合材料,该改性纳米复合材料相比于传统的氧化石墨烯或者单一改性的石墨烯材料(例如氮硫共掺杂改性石墨烯材料),本发明的优点在于,仅需要少量的加入量(低于2%),就可以达到非常好的耐久性能,是一种低成本,高功效的新型改性纳米复合材料。
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本发明提供了一种碳纤维PA6热塑性复合材料的制备工艺,制备工艺包括如下步骤,(1)配制碳纤维浸渍浆料;将碳纤维浸渍到基础浆料中;(2)向步骤(1)中的浸渍液中添加偶联剂,搅拌均匀;制备出碳纤维预浸渍液;(3)将PA6浸渍在步骤(2)的碳纤维预浸渍液中浸渍时通过设计的轮带式模具,将浸渍有PA6的碳纤维束材料重复熔融压制,使得PA6基材能够充分包覆碳纤维,充分浸渍;本发明提供的碳纤维PA6热塑性复合材料高强度低密度,工业设计可操作性高,导热导电性能高,耐化学腐蚀性高,废料能回收利用;其制品最大特点是:碳纤维复合材料拉伸强度在3000‑4000MPA,相当于钢铁的5‑6倍;碳纤维复合材料比重1.5,钢铁的比重7.8,可以减重50%以上。
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本发明提供一种抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及塑料材料加工技术领域。本发明抗菌聚丙烯复合材料由以下原料制成:聚丙烯、改性纳米二氧化硅分散液、硅酮、山梨醇、助剂。本发明原料廉价易得,制备的抗菌聚丙烯复合材料具有优良的抗菌性能,通过纳米效应减少有机污染物对聚丙烯表面的粘附作用,本发明抗菌聚丙烯复合材料具有良好的耐污抗污性能。
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