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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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本发明提供了一种石墨烯基金属复合材料的制备方法,首先以石墨烯气凝胶作为三电极体系中的工作电极,采用电沉积的方法,得到石墨烯基金属复合预产物,然后,得到的石墨烯基金属复合预产物再经过热处理得到石墨烯基金属复合材料。由于采用电沉积的方法,使得本发明提供的石墨烯基金属复合材料的制备方法不涉及任何高能耗高污染操作,环境友好性强。
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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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。
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。
本发明涉及一种水晶废渣/BDAPFP型环氧基体树脂复合材料的制备方法,包括:将水晶废渣烘干、粉末化,进行偶联剂表面处理;然后将水晶废渣粉末与BDAPFP型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到BDAPFP型环氧树脂基复合材料体系,填充入模具,加热加压固化成型,即得。本发明制备得到的复合材料不仅可高效处理水晶废渣,消除环境污染,而且可变废为宝,实现资源化利用,对环境综合治理等均具有非常重要的现实意义,可获得良好的社会效益和经济效益。
一种增加复合材料管件和接头之间连接强度的设计方法,适用复合材料管件与复合材料接头通过嵌套胶接后的连接补强。通过在胶接拼缝位置缠绕高强度碳纤维编织布与常温固化结构胶制成的碳纤维编织布预浸料,并加压、固化后增加连接强度。
本发明提供了一种低气味的玻璃纤维增强改性树脂ASA复合材料,由以下重量份的原料制备而成:改性树脂ASA60‑90重量份,短玻纤增强体5‑40重量份,界面相容剂3‑10重量份,第一除味剂1‑5重量份,第二除味剂1‑5重量份以及抗氧剂0.1‑1重量份。本发明还提供了上述玻璃纤维增强改性树脂ASA复合材料的制备方法。本发明在材料填充中使用玻璃纤维进行改性,并且在界面相容剂和除味剂的共同的辅助下,在进一步提高材料的力学特性的同时,更能有效的控制复合材料气味,尤其在高含量的玻纤体系中表现突出,与在低玻纤含量中的气味等级没有多大差别。
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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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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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本发明的技术方案是:刀刃钢采用VG‑10武生特制不锈钢(1),厚度是民用剪刀复合材料整体厚度的15%‑25%,占整体刀重15%‑25%;剪刀刀体采用优质马氏体3CR13不锈钢(2),二种材料的结合面通过密封经1180‑1220度高温、高压冶金复合成刀坯复合材料(3)。复合材料经热处理刀体钢硬度在HRC43‑48,刀刃钢硬度在HRC60‑62;由于VG‑10武生特制不锈钢仅占整体刀重15%‑25%,因此可以生产出韧性好、强度高、刀刃锋利、防锈、防腐蚀的高性能、低成本、价廉物优的高端民用剪刀。
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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。
本发明涉及一种用于水系锌离子电池正极材料的聚苯胺/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)往盐酸中边搅拌边加入苯胺;(2)再加入活性炭,搅拌分散,冰水浴中降温,然后加入二氧化锰,反应;(3)另取过硫酸铵溶于盐酸中,得到过硫酸铵溶液,再在搅拌条件下将该过硫酸铵溶液滴加入步骤(2)得到的反应溶液中;(4)过硫酸铵溶液滴加结束后,加入第一批乙炔黑,搅拌反应,再加入第二批乙炔黑,继续反应,抽滤,清洗,干燥,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制得的复合材料可显著提高复合材料中聚苯胺的利用率,并以提升水系锌离子电池的容量与循环稳定性,同时,整个制备过程所需原料易得,实验条件与操作步骤简单等。
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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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本发明涉及一种二硫化钼/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为管套管结构,内部为二硫化钼纤维芯、外部为氮掺杂碳纳米纤维壳;二硫化钼纤维芯与氮掺杂碳纳米纤维壳之间有空隙。制备方法包括:将硫代钼酸铵和聚甲基丙烯酸甲酯溶于溶剂中,进行静电纺丝,得到聚甲基丙烯酸甲酯/硫代钼酸铵纳米纤维,烘干,表面处理,浸入到吡咯/盐酸溶液中,滴加氯化铁/盐酸溶液,原位聚合,得到表面包覆聚吡咯的纤维,洗涤,干燥,在氩气/氢气混合气为保护气氛的条件下进行高温还原,然后在氩气条件下进行高温碳化,即得。本发明的复合材料兼具高比容量及良好的循环稳定性,可作为一种高效、安全的新型锂离子电池负极材料得到应用。
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本发明公开了一种可用于防爆容器的抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法,其中聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯68‑90%,抗静电剂10‑25%,稳定剂0.1‑2%,其它添加剂0‑5%。通过多种抗静电剂间的协同作用,获得表面电阻率在10^5‑10^8Ω的抗静电聚丙烯复合材料,适用于有防爆要求的各类注塑或吹塑成型的容器或其它制品。
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本发明提供了一种抗压缩三维中空复合材料的制备方法,其特征在于,包括:采用三维织造工艺织造中空结构的三维间隔织物,然后将树脂采用手糊工艺涂覆在织物表面,并渗透到织物内部,固化,间隔纱之间借助于间隔纱所吸附的树脂形成粘合点,得到抗压缩三维中空复合材料。本发明的抗压缩三维中空结构复合材料具有质量轻、抗压缩性能和抗分层等综合特性。
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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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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。
本发明涉及一种用于裂隙灌浆的纳米硅球改性偏高岭土基复合材料及其制备与应用,该复合材料包括无机胶凝材料,以及分散在无机胶凝材料中的多孔二氧化硅微球,其中,所述的无机胶凝材料为偏高岭土与天然水硬石灰的复合物。本发明的纳米硅球改性偏高岭土基复合材料,与水进行复配后的浆液分散性好、流动性好、渗透性强,修复剂与添加剂能够在长时间内有效缓释,与岩石相容性好、可溶盐低、固化时间可控、固化后强度适宜、渗透率低、收缩膨胀率低,对石质文物保护具有高的适用性、安全性、耐久性,无衍生破坏并可选择性附加保护功能。
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本发明公开了一种含钴和镍的多孔碳复合材料及其制备方法。本发明的方法具体步骤如下:(1)首先将碳源与含钴化合物以及含镍化合物按比例溶于水中搅拌,然后减压蒸馏、真空干燥箱干燥,得到前驱体;(2)将前驱体在惰性气氛下,600℃‑900℃的温度下进行高温炭化;(3)将炭化后样品依次用水洗涤、干燥,得到含钴和镍的多孔碳复合材料。本发明制备方法简单,环境友好、便于大规模生产。本发明制备的含金属多孔碳复合材料含有合适比例的金属元素含量,高的比表面积和均一的孔径分布,在工业催化、电化学储能等领域具有良好的应用前景。
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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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本发明公开了一种耐高温不燃纤维复合材料及其制备方法,该复合材料包含:纤维织物和不燃树脂基体材料;所述不燃树脂基体材料包含以下重量份数的组分:KB‑8812树脂100份、短纤维10~90份、氮化硼3~30份、膨润土0.5~10份、过氧化二异丙苯0.1~5份和硅烷偶联剂1~10份。本发明通过使用耐高温不燃树脂与纤维织物复合,使纤维复合材料具备耐高温不燃的特性,本发明在航天飞行器壳体材料、临近空间及大气层内高速飞行器、返回式卫星、汽车、工业等领域有着广泛的应用前景。
一种二维层状结构CuNi‑Cu2O/NiAlOx纳米复合材料,是包含CuNi、Cu2O和NiAlOx。其制备方法包括以下步骤:(1)将铜盐、镍盐和铝盐在去离子水中充分溶解,通过水热合成方法,合成二维纳米片结构的CuNiAl‑LDH;(2)将上述制备的CuNiAl‑LDH煅烧,形成分散均匀的多金属氧化物;(3)将上述制备的多金属氧化物在H2气氛中高温还原,制备CuNi‑Cu2O/NiAlOx纳米复合材料。所述纳米复合材料在光催化方面的应用,尤其是可用于将芳香硝基化合物污染物到对芳香胺基化合物的转换。该光反应催化剂具有优异的光催化性能且相对稳定。本发明的工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
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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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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。
本发明公开了一种核燃料包壳用ZrC颗粒增强FeCrAl金属基复合材料的激光增材制造方法,通过调整ZrC第二相颗粒添加量并探索、调整并设定激光功率、激光扫描速率、送粉速率、抬升量、离焦量以及扫描策略等工艺参数,成功应用直接激光成型设备将一定粒径的ZrC颗粒和化学成分、粒径合适的FeCrAl基合金粉末以一定的比例均匀混合的ZrC‑FeCrAl基复合粉末熔覆成型,获得成型性良好且无明显缺陷的高致密ZrC颗粒增强FeCrAl基复合材料。该工艺方法能够使激光增材制造的FeCrAl基复合材料零件在保持较高强度的同时获得较高的塑性和均匀延伸率,为新一代容错事故堆包壳材料的研发及应用提供了一定的技术支持。
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本发明涉及一种碳纤维/聚醚酮酮复合材料的制备方法,步骤为:(1)在室温下将聚醚酮酮溶解在溶剂中得到均匀的聚醚酮酮溶液;所述聚醚酮酮溶液中聚醚酮酮能够充分溶解;(2)将步骤(1)得到的聚醚酮酮溶液置于密封的浸渍槽中,牵引碳纤维束在所述聚醚酮酮溶液中充分浸渍,获得均匀浸渍的碳纤维/聚醚酮酮预浸束;(3)采用加热的方式完全去除步骤(2)获得的碳纤维/聚醚酮酮预浸束上的残余溶剂;(4)将步骤(3)获得的碳纤维/聚醚酮酮预浸束进行预热,再进行热压成型,获得碳纤维/聚醚酮酮复合材料。碳纤维/聚醚酮酮复合材料中,碳纤维间聚醚酮酮的厚度在1~3μm的范围内,且碳纤维拉伸强度的利用率达到95%以上。
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本发明涉及一种含硅硼氮界面的透波陶瓷基复合材料的制备方法,包括:在透波陶瓷纤维预制件的表面,以硅烷,三氯化硼和氨气为前驱体,氢气为载气,氩气为稀释气体,进行化学气相沉积,得到具有非晶SiBNC涂层的纤维预制件;进行热处理,得到具有SiBN透波涂层的纤维预制件;置于环硼氮烷前驱体浆料中进行压力浸渍,然后裂解,得到含硅硼氮界面的透波陶瓷基复合材料。本发明制备的含硅硼氮界面的透波陶瓷基复合材料弯曲强度和断裂韧性高,介电性能优良,表面的硅硼氮涂层连续性和均匀性较好,不易脱落。
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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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