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上海上海有色金属理论与应用

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耐高温高电压的高分子导电复合材料及热敏电阻

本发明涉及热敏电阻领域,具体涉及一种耐高温高电压的高分子导电复合材料及以该复合材料为芯材的热敏电阻器件。本发明的耐高温高电压的高分子导电复合材料,其原料组分包括:高分子聚合物40~65wt%;导电填料25~50wt%;无机填料1~10wt%;抗氧剂0.1~2wt%;所述高分子聚合物为氟聚合物和改性的氟聚合物,所述改性的氟聚合物采用的基体与所述氟聚合物相同,接枝部分为极性单体。本发明还提供了一种耐高温高电压的热敏电阻器件,可在汽车电机等高温环境下工作,具有较好的耐压等级,提升了器件在高温高压下的可靠性。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
低频吸声针刺非织造复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种低频吸声针刺非织造复合材料及其制备方法和应用,复合材料包括木棉纤维/中空涤纶非织造布和聚乙烯膜。制备方法,包括:按质量百分比,将60%-90%的木棉纤维和40%-10%的中空涤纶纤维,混合,开松,梳理,成网;将纤维网输入针刺机中进行针刺加固,圈绕、切断,得木棉/中空涤纶针刺非织造布;将0.06mm-0.10mm聚乙烯膜平整地放在上述针刺非织造纤维网的一面,复合,取出,冷却,即得。复合材料可应用于汽车内饰、建筑、高铁等领域;该吸声材料轻薄,制备方法操作简单,经济效益好,适合于工业化生产。

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建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板及其制备方法

本发明公开了一种建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板及其制备方法,该幕墙板包括采用热塑性非金属复合材料注塑、一体成型的壳体,以及,压注进入壳体的阻燃性泡沫材料主体。该复合材料包含以下按重量百分数计的原料:53%~73%的增强剂,15%~35%的聚丙烯,1%~5%的流动改性剂,2%~4%的钛白粉及1%~3%的抗氧剂。该增强剂为二氧化硅或无机微纤或二者的混合物。本发明提供的幕墙板,外表可根据需要制成平整光洁、或做成仿天然石材、木纹、金属板等带有立体感官的装饰效果、高强度、高硬度,质量轻,抗腐蚀、耐老化,且具有保温阻燃的特性,安装简便,用于建筑材料外墙节能效应明显。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
降低烟气中有害成分多孔复合材料的制备方法

本发明涉及一种降低烟气中有害成分的多孔复合材料的制备方法,通过在适当条件下反应正硅酸乙酯、Fe(NO3)3·9H2O、Ce(NO3)3·6H2O、NaOH、十六烷基三甲基溴化铵、月桂酸钠和水,然后煅烧得到多孔复合材料。本发明得到的多孔复合材料能够非常显著地降低烟气中多环芳香烃、CO以及巴豆醛等有害成分。

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低光泽聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低光泽聚丙烯复合材料及其制备方法,属于聚合物改性和加工领域。按以下重量%的原料配制成:聚丙烯45~99%;无机填料0~42%;增韧剂POE?0~10%;抗氧剂0.1~2%;粉末丁腈橡胶0.5~5%;其它添加剂0~4%,本发明采用的消光剂为粉末丁腈橡胶,系商品化产品,可与聚丙烯在双螺杆挤出机或密炼机中直接共混,制得的聚丙烯复合材料不仅保持了聚丙烯原有的物理性能,又有效降低了聚丙烯复合材料的光泽度,适合应用于汽车、家电等的内装饰材料。

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磁性聚酰胺复合材料的原位水解制备方法

本发明公开了一种磁性聚酰胺复合材料的原位水解制备方法,包括以下步骤:将三价铁盐和二价铁盐的水溶液混合,然后向混合物中加入碱溶液进行反应得到纳米四氧化三铁粒子,然后加入表面活性剂,继续反应得到修饰的纳米四氧化三铁粒子;将上述溶液调节pH值到中性,加入内酰胺单体,减压蒸馏过程中逐渐升温到250℃,进行原位水解本体聚合反应,反应2-5小时得到四氧化三铁/聚酰胺磁性复合材料。本方法工艺简单,操作方便,反应采用连续原位聚合,磁性粒子分散均匀,高效且低成本,适合工业化生产,所得磁性聚酰胺复合材料具有较高的工业应用价值。

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预应力喷丸改善钛基复合材料表面性能的方法

本发明涉及预应力喷丸改善钛基复合材料表面性能的方法,在传统喷丸的基础上预先施加拉应力,喷丸后卸载,通过拉应力卸载后引起的材料整体的弹性回复来改善材料表面性能,利用三点弯曲对钛基复合材料预加拉应力300MPa,对预应力加载后的材料进行喷丸处理,卸载预应力,进行表面性能测试。与现有技术相比,本发明采用预应力喷丸能够显著优化材料表层残余压应力分布,提高残余压应力总体层深,细化表层晶块尺寸,大幅度提高表层硬度,所以预应力喷丸能够有效地改善钛基复合材料的表面性能。

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水处理用的复合材料、其制备方法及应用

一种水处理用复合材料,该复合材料是负载有铁化合物,纳米铁颗粒和CTAC的颗粒活性炭。其制备方法包括:将铁化合物负载在活性炭上;将纳米铁负载在活性炭上;将CTAC负载到颗粒炭上,将负载有铁化合物,纳米铁颗粒和CTAC的活性炭进行干燥、备用。其应用:在含高氯酸根离子的水中加入所述的复合材料,利用其所具有的吸附和络合作用,对高氯酸根离子进行吸附去除。该方法能对去离子水中含高氯酸根离子和自来水出厂水中含有高氯酸根离子能达到吸附降解去除,达到饮用水的水质标准。该吸附材料不仅对高氯酸根离子具有吸附作用,还对水中的有机物,抗生素和某些阴离子也具有同样的吸附作用。

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玻璃纤维增强聚丙烯复合材料

本发明公开了一种玻璃纤维增强聚丙烯复合材料。所述玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,由下述组分按重量份组成:均聚聚丙烯100份,玻璃纤维50-70份,PP-g-MAH相容剂4-8份,POE-g-MAH相容剂16-24份,偶联剂0.5-1.5份,所述偶联剂,由下述组分按重量份组成:异丙基三(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯70-80份和2-甲基丙烯酸四氯化铬20-30份。本发明的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料具有较高的拉升强度、弯曲弹性模量和冲击强度。

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高性能长纤维增强尼龙复合材料及其制备方法

本发明属于高分子材料及其成型加工领域,涉及一种尼龙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:尼龙40-70份,长纤维30-60份,相容剂5-10份,抗氧剂0.5-5份,尼龙合金20-100份。与现有技术相比,本发明的高性能长纤维增强尼龙复合材料既能加强纤维与尼龙树脂熔体的浸渍包覆效果,又能避免在线反应型尼龙树脂中溶剂对环境、人体的危害;长纤维增强尼龙粒料与尼龙合金掺混制备的长纤维增强尼龙复合材料极大程度地增强了材料的综合性能,属于高性能结构增强材料,可应用于结构工程制件取代轻质金属材料和昂贵工程塑料;该种增强材料特别符合减轻质量和节能环保的要求,且本发明加工过程简单,易于控制。

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无机纳微粒子的表面处理方法及复合材料的制备方法

本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开了一种无机纳微粒子的表面处理方法及复合材料的制备方法。本发明中,将无机纳微粒子加入到由含苯并噁嗪官能团的硅烷偶联剂、水、有机溶剂组成的混合溶剂中,并加热、搅拌该混合溶剂,从中提炼出经表面改性后的无机纳微粒子,可以有效改善无机纳微粒子在聚合物中的团聚现象,提高无机纳微粒子在聚合物中的分散性。而且,由于无机纳微粒子表面的苯并噁嗪官能团可以自聚,也可以同环氧树脂、苯并噁嗪、氰酸酯等聚合物单体进行共聚聚合,因此可以由含苯并噁嗪官能团的硅烷偶联剂处理的无机纳微粒子制备聚合物复合材料。

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聚丙烯腈(PAN)基纳米碳纤维制备吸波复合材料的方法

本发明涉及聚丙烯腈(PAN)基纳米碳纤维制备吸波复合材料的方法,包括:(1)纳米碳纤维进行研磨,控制时间为1-2H,将纳米纤维加入丙酮中,超声分散15-60MIN;(2)将上述悬浊液加入到双酚A型环氧树脂中,搅拌混合均匀,将混合溶液超声分散30-60MIN,使纳米碳纤维在双酚A型环氧树脂中分散,使丙酮挥发;(3)将低分子聚酰胺固化剂加入到按步骤(2)得到的混合物中,所加入的质量与双酚A型环氧树脂质量之比为1∶2-4,充分搅拌均匀后常温固化,得到吸波复合材料。该方法工艺简单,制备的复合材料吸波性能优异。

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纳米复合材料加强的正交胶合木板材

本实用新型涉及一种纳米复合材料加强的正交胶合木板材,包括第一板材、第二板材、结构胶层;第一板材为经过纳米复合材料溶液浸泡处理,并采用超声波使纳米复合材料均匀分散到木材的微结构后之板材;第一板材与第二板材相间叠加并通过结构胶层胶合,顶层与底层为第二板材;第一板材与第二板材的木纹方向相互垂直。本实用新型充分利用纳米复合材料在木材微结构上的连接作用,显著提高木材的滚剪强度和横纹抗拉强度,本正交胶合木板材构造简单,施工方便,便于工程推广;使木质楼板抗弯性能和抗剪性能大幅提升,对木质建筑的推广大有裨益。

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用于潜油电泵复合材料连续管采油系统的悬挂金具

本实用新型公开了一种用于潜油电泵复合材料连续管采油系统的悬挂金具,包括悬挂器,悬挂器内固定设置有内胀管,内胀管使悬挂金具形成上下贯通的通道;内胀管的外部固定设置有外缩管,且内胀管与外缩管之间形成有环形的连续管安装间隙,连续管安装间隙与复合材料连续管的壁厚相吻合;悬挂器上开设有导线通过孔,导线通过孔内设置有螺塞。本实用新型通过内胀管与外缩管之间形成的扣压咬合力,使复合材料连续管与悬挂金具结合成一体,从而将复合材料连续管悬挂固定于井口,同时将管内动力电源及数据信号引出至地面。

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轻量化降噪隔音多层复合材料及隔音垫

本实用新型提供一种轻量化降噪隔音多层复合材料,由依次覆盖叠加的聚氨酯泡沫层、无纺布层、EAA/PP/EAA隔音膜层、纤维成型毡层和提绒纤维毯面层组成,相邻两层之间粘结连接。本实用新型还提供一种隔音垫,由上述轻量化降噪隔音多层复合材料制成。本实用新型的轻量化降噪隔音多层复合材料,成本低、有机物挥发量小、气味小、环保性好、同时兼具吸音和隔音性能、降噪隔音效果好、且面密度较小,轻量化;用本实用新型的轻量化降噪隔音多层复合材料制成的汽车内隔音垫,集轻量化、隔音、健康、环保于一体,有利于提高客户的舒适感。

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抗紫外耐高温低介电常数纸基复合材料

本实用新型涉及一种抗紫外耐高温低介电常数纸基复合材料,该纸基复合材料具有五层结构:由上至下,第一层为聚酰亚胺面层(1),第二层为上粘结剂层(2),第三层为聚对苯撑苯并双噁唑纤维原纸层(3),第四层为下粘结剂层(4),第五层为聚酰亚胺底层(5)。所述的聚对苯撑苯并双噁唑纤维原纸层(3)的原纸的间隙中充满聚酰亚胺树脂。本实用新型的一种抗紫外耐高温低介电常数纸基复合材料,在保证纸基复合材料优良的热力学性能的同时,能够显著的提高其介电性能及抗紫外性能。可以用在特殊环境下的雷达防护罩基材,印刷电路板基材,飞机天花板基材等方面,从而能够满足航天航空、国防军事、电子电力行业等对纸基材料的要求。

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耐磨低压变复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种耐磨低压变复合材料及其制备方法和应用,该耐磨低压变复合材料由以下组分按照重量份制备而成:热塑性聚酯弹性体80‑90份,热塑性聚氨酯弹性体10‑20份,羟基硅油0.1‑0.5份,三环氧丙基异氰尿酸酯0.5‑2份,阳离子金属盐0.1‑0.5份,抗氧剂0.2‑2份。本发明通过在热塑性聚酯弹性体中添加热塑性聚氨酯弹性体,可以提高产品的耐磨性和回弹性;通过添加羟基硅油和三环氧丙基异氰尿酸酯可以将硅氧链段引入到热塑性聚酯弹性体中,进一步提高材料的耐磨性能,制备得到的材料的回弹性优异。本发明制备的复合材料具有耐磨、低压变的优异性能,可用于制备齿轮制件。

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舰用复合材料舱壁和甲板间十字型连接结构

本发明是一种舰用复合材料舱壁和甲板间十字型连接结构,该连接结构由纤维增强连接部件、下部角隅加强芯材及纤维增强圆弧加强面板、上部角隅加强芯材及纤维增强加强直角面板组成。其中,纤维增强连接部件由定位段T型、加强段L型纤维增强材料铺贴组成;下部角隅加强芯材由硬质三角形芯材组成,下部圆弧加强面板由纤维增强材料铺贴组成;上部角隅加强芯材由硬质三角形芯材组成,上部直角面板由纤维增强材料铺贴组成。整体十字型连接结构通过螺栓机械连接和树脂粘胶相结合的方式和复合材料船体舱壁、复合材料甲板结构紧密连接。该连接结构连接强度好,能有效减少结构应力集中并保证水密。

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金属/陶瓷复合材料的制备方法及其产品和应用

本发明公开一种金属/陶瓷复合材料的制备方法及其产品和应用,属于金属增材制造领域。包括以下步骤:1)以金属粉末为原料铺粉,在氩气气氛下,使用连续激光器或电子束增材制造打印;2)清洁打印层表面,在氮气气氛下,在选定区域使用脉冲激光器进行氮化处理;3)清洁氮化处理层,在氩气气氛下继续使用连续激光器打印;4)重复步骤1)‑步骤3),即获得金属/陶瓷复合材料。采用该方法制备出的微观组织选择性定制的增材制造合金/陶瓷金属基复合材料,随定制意图的不同,该种材料具有相应的优异功能性和力学性能。

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高热导率聚苯乙烯氮化硼复合材料及其制备方法

本发明属于导热聚合物复合材料技术领域,具体为一种高热导率的聚苯乙烯氮化硼复合材料及其制备方法。本发明首先通过表面带正电的聚苯乙烯微球与液相剥离的表面带负电的氮化硼纳米片之间的自组装得到复合微球,然后在玻璃化温度附近对复合微球进行模压得到最终的复合材料片。本发明能使材料在低的填料添加量下即能构建形成导热网络,因此在氮化硼含量为13.4 vol%时材料的面内导热率达到8.0 W/mK。该性能与已发表的同类研究工作相比具有突出的单位填料热导率增加率。本发明方法,操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有良好的工业化生产基础和广阔的应用前景。

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生物质碳气凝胶复合材料及其制备方法和用途

本发明属于功能材料领域,具体涉及一种生物质碳气凝胶复合材料及其制备方法和用途。一种生物质碳气凝胶复合材料,包括碳基和Fe3S4,所述碳基的表面负载有花瓣状颗粒,所述花瓣状颗粒由片状Fe3S4堆垛形成;所述碳基与Fe3S4的质量比为(1~3):1。本发明提供了一种生物质碳气凝胶复合材料的制备方法,将生物质材料依次进行加热,冷冻干燥,煅烧以碳化,获得多孔结构的生物质碳气凝胶。生物质碳气凝胶的多孔结构和导电能力增加了电磁波在材料内部的散射和电导损耗能力,Fe3S4由于本身硫化物独特的电子结构有着良好的介电损耗能力,同时,作为硫化物中唯一具有磁损耗能力的材料丰富的体系的吸波机制。

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高效散热用金属有机框架复合材料的制备方法

本发明涉及一种高效散热用金属有机框架复合材料的制备方法,解决了现有MOF/聚合物复合材料中MOF含量低、透气性差、结构不稳定等缺点。所述复合材料主要由和聚丙烯腈(PAN)通过创新的静电纺丝技术制备,通过所使用的一系列创新方法(前分散,分级包覆和高湿度电纺)可以制备MIL‑101(Cr)质量分数达75%的MIL‑101(Cr)/PAN静电纺丝纤维毡(EMP),同时兼具较好的柔韧性和力学强度、高吸水速度和高结构和性能稳定性,适用于各类间歇性工作的电子器件的高效零耗能散热。

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锌微球-聚吡咯可降解复合材料及其界面超组装制备方法

本发明属于电化学和新能源技术领域,提供了一种锌微球‑聚吡咯可降解复合材料及其界面超组装制备方法,首先按照一定比例称取锌微粒、异丙醇、慢干水、聚乙烯吡咯烷酮混合并搅拌,制成锌油墨;然后置于丝网印刷机的模具上制成锌印刷图案;接着进行化学烧结并烘干,得到化学烧结后的锌印刷图案;最后将含有对甲苯磺酸钠和吡咯的溶液作为电化学沉积的电解液,采用恒电位法对化学烧结后的锌印刷图案进行电化学沉积,得到锌微球‑聚吡咯可降解复合材料,该方法合成简单、成本低、操作简便、可调控性强。制备得到的锌微球‑聚吡咯可降解复合材料整体呈三维网状,具有较大的比表面积,有利于电子和离子的运输,所以能够赋予材料优良的电化学性能。

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金属有机框架基三元复合材料及其制备方法

本发明属于金属有机框架复合材料技术领域,提供了一种金属有机框架基三元复合材料及其制备方法,首先采用溶剂热法将PtNPs封装在MOFs内表面;再通过双溶剂法调节温度可使CdS生长在MOFs外表面。制备的材料具有正八面体结构、大比表面积、良好稳定性和分散性。本发明提供了一种在MOFs基多元复合催化剂上负载半导体CdS的方法,制备的复合材料促进异质结界面电荷转移效率,提高了可见光催化制氢速率;能明显提高CdS、Pt@MOF和MOF/CdS的产氢速率和对可见光的利用率,并且具有良好的光催化循环稳定性,克服了MOFs对可见光响应较差,CdS电子和空穴的快速复合等问题;同时制备工艺简单可控,原料廉价,流程简便的特点。

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SiC颗粒增强铝基复合材料的双光束激光填丝焊接方法

一种SiC颗粒增强铝基复合材料的双光束激光填丝焊接方法,本发明涉及铝基SiC颗粒增强复合材料在焊接时增强相烧损、气孔缺陷倾向较大、易生成脆性化合物,焊接接头强度较低的问题。本方法通过双光束以及填充预热的焊丝对复合材料进行焊接,可减少焊缝内缺陷和脆性化合物的生成,并有助于其均匀化,改善表面成形,最终得到焊接接头强度可达到母材60%以上的焊缝。

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3D打印用环保聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种3D打印用环保聚丙烯复合材料及其制备方法,按质量份数计,3D打印用环保聚丙烯复合材料包括:聚丙烯100份,UHMWPE 30~40份,PLA 40~50份,硅藻土10~20份,PP‑g‑GMA 3~5份,抗氧剂0.5份;制备方法为:首先将PP‑g‑GMA与硅藻土混合后经双螺杆挤出得到中间产物A,然后将中间产物A与聚丙烯、UHMWPE、PLA、和抗氧剂混合均匀后得到混合好的原料,最后将混合好的原材料置于双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒得到3D打印用环保聚丙烯复合材料。本发明通过PP‑g‑GMA与硅藻土混合挤出的中间体改善PP与PLA的相容性,使得PP材料具有更好的粘附性,可以更好的用于3D打印行业,同时具有较高的冲击强度和低气味环保等优点。

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非晶相硅酸盐颗粒和SiC颗粒增强铝基复合材料及制备

本发明涉及一种非晶相硅酸盐颗粒和SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备与应用,所述铝基复合材料包括作为基体的铝基体以及作为增强体的硅酸盐颗粒和SiC颗粒,所述硅酸盐颗粒位于铝基体和SiC颗粒之间,所述硅酸盐颗粒呈非晶相。所述铝基复合材料采用粉末冶金方法或熔炼铸造方法制备得到,所述硅酸盐颗粒在550‑650℃下,通过水冷淬火呈非晶相。与现有技术相比,本发明中呈非晶相的硅酸盐基陶瓷颗粒能修饰界面并起到了“粘结剂”的作用,提高了SiC/Al界面润湿性,改善了微观结构的均匀性,进而改善了材料性能。

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持久抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种持久抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法,持久抗菌聚丙烯复合材料包括:质量比为100:2~5的均聚聚丙烯和功能颗粒;功能颗粒包括多孔硅酸盐及负载于多孔硅酸盐的孔洞内部的抗菌剂和成核剂;功能颗粒中,多孔硅酸盐、抗菌剂和成核剂的质量比为100:5~15:5~15;制备方法:先将抗菌剂和成核剂分散于溶剂中,然后加入多孔硅酸盐,搅拌均匀后过滤、干燥,制得功能颗粒;然后将均聚聚丙烯和功能颗粒放入双螺杆挤出机中挤出造粒,制得持久抗菌聚丙烯复合材料。本发明制得的产品表面光滑,同时具有阻燃效果和抗菌效果,长期使用颜色不变黄,抗菌性不衰减,外观美观,成本低廉。

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铝合金和树脂复合材料一体化结构及其制备方法

本发明公开了轻量化复合材料技术领域的一种铝合金和树脂复合材料一体化结构及其制备方法该结构至少包含纤维增强层和中空铝合金层,增强纤维可以是玻璃纤维、碳纤维或芳纶纤维,树脂可以是热塑和热固性树脂,制备方法包括冲压成形、铝件组装、表面处理、涂敷脱模剂、铺贴纤维增强层、脱模,本发明适用于电动汽车电池包等需要热管理的零件,对比全金属零件,重量大大降低,对比纤维增强复合材料,具有更好的导热性能,增强零件的刚性,减少零件数量,可以实现批量化生产。

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基于Bio-MOF-11的Co-N-C复合材料及其制备和应用

本发明提供了基于Bio‑MOF‑11的Co‑N‑C复合材料及其制备和应用。所述的基于Bio‑MOF‑11的Co‑N‑C复合材料,其特征在于,由Bio‑MOF‑11经过高温碳化得到,所述的Bio‑MOF‑11由醋酸钴和腺嘌呤反应得到。本发明利用金属有机配位制备生物MOF,再通过高温碳化技术得到具有高催化活性的过渡金属氮掺杂的碳材料。所制备的Co‑N‑C复合材料具有较高的ORR性能以及电化学稳定性,同时是理想的锌空电池催化剂。

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