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本实用新型公开了一种用于碳纤维复合材料铝合金的叠层材料钻孔加工的刀具,包括工作部和柄部,工作部包括设置于前端的钻孔工作部,钻孔工作部包括设置于前端的第一钻孔工作部及第二钻孔工作部,第一钻孔工作部的第一钻尖角为118°,第二钻孔工作部的第二钻尖角为15°,所述钻尖角为刀具该部切削刃的旋转锥面的顶角。本实用新型的钻孔加工的刀具既能有效减少碳纤维复合材料层出现材料烧伤、分层、毛刺、撕裂等缺陷,又能保证铝合金材料层良好的孔壁光洁度和孔径精度,是能够更好地适用于碳纤维复合材料-铝合金的叠层材料装配后整体钻孔加工的特种刀具。
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本发明涉及一种三氧化二锑‑碳纳米管复合材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取碳纳米管置于容器中,加入浓H2SO4与浓HNO3的混合溶液,搅拌均匀后,水浴加热反应,所得产物洗涤至中性,干燥,即得到m‑CNTs;(2)将所得m‑CNTs分散于甲醇与乙醇的混合溶液中,再加入SbCl2,恒温水浴搅拌至完全溶解后,转移至反应釜中水热反应,待反应结束后,洗涤干燥,得到Sb/CNTs;(3)再将所得Sb/CNTs在惰性气体分为下高温煅烧,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制备的Sb2O3/碳纳米管复合材料具有比表面积大、孔隙度大、孔隙体积大、隧道有序等优点,可达到良好的电化学性能。
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本发明涉及一种金红石型氧化钛/硅藻土复合材料的制备方法,包括:将除杂后的硅藻土分散在TiCl4溶液中,加热至50-100℃,保温1-24h;离心洗涤,真空干燥,得到金红石型氧化钛/硅藻土复合材料。本发明的氧化钛均匀沉积在硅藻土表面,解决了纳米氧化钛分散性不佳的问题,复合材料具有较好的白度,达到了氧化钛含量可控、有效降低产品成本的目的,可用作高级白色颜料和填料。本发明的合成工艺简单,所需生产设备简单,易于实现工业化生产。
本发明涉及一种利用Pickering乳液制备再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料的方法,包括:Pickering乳液制备,再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料制备。本发明使用再生纳米纤维素制备Pickering乳液,乳液稳定性高,可以实现稳定的苯乙烯聚合;制备得到的再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料,再生纳米纤维素在聚苯乙烯中良好的分散,具有良好的透明性、热力学稳定性、生物可降解性和生物相容性,可以用于透明材料、环保塑料、生物医药材料等领域。
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本发明公开了一种纳米铜包覆多孔纳米硅复合材料、其制备方法及用途。该方法包含如下具体步骤:步骤1,对用酸浸蚀硅合金制得的多孔纳米硅粉末材料进行活化预处理;步骤2,将活化预处理后的多孔纳米硅粉末材料分散在化学镀铜溶液中,对其进行化学镀铜,然后,过滤、洗涤、烘干后即可获得纳米铜包覆的多孔纳米硅复合材料。作为锂离子电池负极材料,本发明提供的纳米铜包覆多孔纳米硅粉具有很高的放电比容量、充放电循环稳定性,和优秀的充放电功率特性。该材料用作负极材料的放电比容量远高于目前锂离子电池所用的石墨负极材料。而且,由于多孔纳米硅粉制备和化学镀铜法成本低,本发明提供的复合材料的制备方法简单易操作,故可实现低成本、连续、大规模的生产,应用于新一代高性能锂离子电池硅负极材料的生产。
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本发明涉及一种TiN颗粒增强镍基复合材料及其制备方法,所述材料由以下组份构成:TiN颗粒的体积分数为x>0且x<10%,其余为基体合金,所述基体合金为镍基合金中任意一种。所述TiN颗粒是通过TiN‑Ni‑C预制块生坯生成,所述Ni‑Ti‑C预制块生坯的组成为Ni粉、Ti粉和C粉。本发明通过TiN颗粒的引入有效的提高了镍基合金的屈服强度与抗拉强度,同时保持了较好的塑性。本发明使用传统铸造工艺实现复合材料的制备,该技术简单高效成本低,应用范围广,并可实现零件的近净成形;同时,本发明可通过调整预制块质量比例灵活调整TiN含量与形貌。
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本发明涉及一种增强片层复合材料及其制备方法,该复合材料由片层材料与插层材料构成,片层材料是由高分子链通过冰模板法诱导进而自组装形成片层,片层在片层材料的横截面上呈规则排列,插层材料分散于片层之间,制备方法包括:1)将质量百分数为6~20%的片层材料溶液与插层材料混合;2)对混合溶液进行处理后预冷‑冷冻;3)对预冷‑冷冻后的混合溶液进行冷冻干燥和后处理即可。本方法制备的增强片层复合材料可用作骨质缺损的生物支架,其不仅具有利于细胞增殖迁移的放射状片层微通道结构,而且微通道产生的毛细作用有利于营养液在支架内的流动运输,同时该方法制备的生物支架具有较好的力学性能,可以满足医用要求。
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本发明提供了一种用于监测复合材料层合板结构中的分层损伤的方法,包括:在所述复合材料层合板结构上设置多个压电换能器对组以形成对应的多条监测路径,每个压电换能器对组以形成一条监测路径,其中每个压电换能器对组包括一个激励端换能器对和一个测量端换能器对,其中激励端换能器对和测量端换能器对中的两个压电换能器被对称布置在所述复合材料层合板结构的上下表面上;用Lamb波激励每个激励端换能器对;在每个测量端换能器对处对响应信号进行采样;以及基于所述响应信号确定所述复合材料层合板结构中是否存在分层损伤和/或确定分层损伤的位置。本发明还提供了一种对应的装置。
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本发明涉及一种银离子修饰的磺酸硅胶复合材料的制备方法,包括:将氯磺酸溶液加入到硅胶分散液中,搅拌2~3h,蒸发溶剂,洗涤,得到磺酸硅胶SSA;将硝酸银溶液滴加到SSA的分散液中,搅拌3~4h,离心,洗涤,冷藏,冷冻干燥,得到银离子修饰的磺酸硅胶复合材料。本发明中采用化学键合的方法,合成银离子修饰的磺酸硅胶复合材料,操作简单,制备条件温和;所得材料可作为硫离子的检测,用于纺织品对硫化氢变色检测的原材料。
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本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种二硫化钴/碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:通过静电纺丝和高温碳化法制备碳纳米纤维,再通过溶剂热法在碳纳米纤维上原位生长二硫化钴颗粒。本发明所制备的碳纳米纤维具有较大的比表面积、优异的导电性、稳定的化学性质和优良的力学性能。以此为基底物质,制备的二硫化钴/碳纳米纤维复合材料具有形貌可控的特点,二硫化钴颗粒均匀地生长在碳纳米纤维表面,可以充分发挥两者的协同作用。本发明制备的二硫化钴/碳纳米纤维复合材料可以作为高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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本发明涉及一种生物降解速率可调的高分子聚酯复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)聚富马酸二元醇聚酯预聚体的合成;(2)丙交酯单体的制备;(3)复合聚乳酸嵌段共聚物的制备;(4)高分子聚酯复合材料的制备改性。该方法制备的高分子聚酯复合材料通过调整嵌段聚合物中的预聚体种类和比例的改变来达到调节生物降解速率的目的,同时该方法制备的聚酯链段中含有不饱和双键,便于对材料进行进一步修饰改性,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种金属锂复合材料的制备方法,包括:S1)将亲锂性氧化物与纯锂进行加热混合,冷却后辊压,得到金属锂改性箔材;将三维导电材料用含有金属盐的有机溶液进行浸泡处理,得到处理后的三维导电材料;S2)将所述金属锂改性箔材与所述处理后的三维导电材料机械复合后,在保护气氛中进行热处理,得到金属锂复合材料。与现有技术相比,本发明预先在纯锂中混入可改善金属锂负极循环的亲锂材料,制备的金属锂复合材料可直接作为锂电池负极,提高金属锂的使用效率,提供结构支撑,防止金属锂在循环过程中粉化,提高电池的循环性能,还可降低界面锂离子传输阻抗,有效减少电池极化。
本发明涉及直接引入与原位生成TiC颗粒共同增强镍基复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括镍基合金基体、以及均匀分布在所述镍基合金基体内的直接引入的TiC颗粒和原位生成的TiC颗粒,其中,原位生成的TiC颗粒占总TiC的质量分数为10~40wt.%。本发明的直接引入与原位生成TiC颗粒共同增强镍基复合材料有效地降低了镍基合金的热膨胀系数,同时保持良好的线性膨胀行为与较高导电率。
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本发明公开了一种PVDC可降解高阻隔复合材料,包括以下组分:聚偏二氯乙烯,环己烷,甲基丙烯酸甲酯,海藻酸钠,亚硫酸铁,丙烯腈,氧化锌,苯甲酸钠。上述PVDC可降解高阻隔复合材料的制备方法,包括:(1)将所述聚偏二氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、海藻酸钠、丙烯腈和氧化锌混合加入聚合釜中,并加入去离子水,搅拌均匀,得到混合物;(2)向所述混合物中加入所述环己烷,调节所述混合物的温度至50‑60℃,向所述混合物中持续通入氨气,持续搅拌,得到混合溶液;(3)向所述混合溶液中加入苯甲酸钠和亚硫酸铁,调节环境为高压,搅拌,挤出造粒,得到所述复合材料。本发明在苯甲酸钠和亚硫酸铁配合高压环境,能提高产物的聚合度,提升产物的阻隔性能。
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本发明提供了一种纸复合材料,其包括依次叠加设置的纸层与无纺布层,且所述纸层与所述无纺布层通过结合纹固定。本申请还提供了一种卫生制品,包括面层、中间层与底层,所述面层、中间层或底层的材料包括上述方案所述的纸复合材料。本申请通过纸层与无纺布层的结合,使其结合点的干强度增加,因此阻抗纸的破裂或离解;同时所述纸复合材料的接触面为纸面,大大改善了舒适性与安全性。
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本发明公开一种三维石墨烯/四氧化三钴复合材料及制备方法,所述三维石墨烯/四氧化三钴复合材料由石墨烯和四氧化三钴组成,具有三维微米或三维纳米的多孔结构,四氧化三钴均匀的分布在石墨烯表面上。其制备方法即首先制备氧化石墨烯分散液、二价钴盐分散液,然后将氧化石墨烯分散液和二价钴盐分散液混合并超声分散均匀,所得氧化石墨烯/二价钴盐混合液油浴控温后离心、洗涤,再加入氧化石墨烯超声分散均匀,得到的氧化石墨烯/氢氧化钴混合液水热反应,得到的石墨烯/四氧化三钴水凝胶依次经预冻、冻干即得比容量高达748F/g,循环和倍率性能好的三维石墨烯/四氧化三钴复合材料。其制备方法简单可靠、成本低廉、环保。
本发明涉及散热性能优良的碳纤维增强热塑性树脂复合材料及制备方法,该复合材料由以下重量份的材料组成:聚碳酸酯100份,碳纤维10~80份,无机填料0~40份,偶联剂0.5~5份,抗氧剂0.2~1份以及润滑剂0~3份。制备时,将原料碳纤维和热塑性树脂基体聚碳酸酯充分干燥;按照配比称取各组分原料;将除碳纤维以外的各组分原料高速混合;所得混合物料加入双螺杆挤出机料斗,将碳纤维于挤出机加纤口加入,挤出造粒。与现有技术相比,本发明提供的复合材料刚性高、散热性能好,适用于制造薄壁化、轻量化的电子/电气产品的生产加工。并且制备工艺简单、挤出过程持续稳定,适合于工业连续化生产。
本发明公开了一种钛酸锂介孔单晶纳米颗粒/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述介孔单晶纳米颗粒直径为30~60nm,介孔孔径分布为2~8nm。制备方法如下:将钛源和氧化石墨烯分别分散在乙醇溶剂中后混合,然后加入少许的去离子水和乙醇的混合溶液,100℃下回流制备得二氧化钛/氧化石墨烯复合材料,然后利用水热法还原氧化石墨烯,再将其与锂源进行水热锂化反应,最后在氩气气氛下进行热处理,即可得到钛酸锂介孔单晶纳米颗粒/还原氧化石墨烯复合材料。所制备的钛酸锂介孔单晶纳米颗粒具有丰富的电化学活性位,还原氧化石墨烯的引入有利于提高钛酸锂的电子导电率,在电化学测试中表现出良好的性能,有望在锂离子电池领域获得广泛的应用。
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本发明公开了一种高抗冲击防撞护栏复合材料及其制备方法,所述高抗冲击防撞护栏复合材料,由下述组分按重量份组成:PVC100份,氯化聚乙烯5-10份,抗冲改性剂ACR5-10份,三盐基性硫酸铅4-8份,二盐基性亚磷酸铅2-4份,玻璃纤维20-30份,硬脂酸钡1-2份,硬脂酸铅1-2份,石蜡0.1-0.5份。将上述组分送入混合机内混合均匀,再经挤出、真空定型、冷却和牵引,即可制得。本发明的高抗冲击防撞护栏复合材料,具有密度小、高冲击强度的特性,可替代传统的金属或混凝土的高速公路防撞护栏。
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本发明公开了一种环氧树脂/硫化物纳米复合材料的制备方法。在体系中按一定比例加入金属有机硫化物前驱体、固化剂、环氧树脂、溶剂等,控制反应温度和时间,即可获得环氧树脂/硫化物纳米复合材料。本发明的制备方法目的在于合成同时具有金属原子和硫原子的金属有机硫化物作为前驱体,固化剂既充当前驱体的溶剂、配体和催化剂又作为环氧树脂的固化剂,步骤少,操作简单,反应条件温和,有利于工业化生产。制备得到的环氧树脂/硫化物纳米复合材料具有较高的折光率和较好的透明性,可广泛应用于光学领域。
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本发明涉及一种卟啉二聚体石墨烯非线性复合材料及其制备和应用,通过π‑π堆积效应将卟啉二聚体复合到石墨烯表面,该卟啉二聚体具有较长的激发态寿命和增强的反饱和吸收,从而构建了一类新型非线性增强的纳秒石墨烯非线性复合材料。本发明中,β‑邻二氨卟啉借助草酸二乙酯通过自缩合反应形成了一例通过吡嗪环连接的卟啉二聚体。该二聚体π‑电子扩展的共轭和离域体系,不仅增强了卟啉的反饱和吸收性能,同时增强了其与石墨烯之间π‑π堆积效应和电子/能量传输效率,从而增强了复合材料在纳秒激光领域的非线性性能。相对传统材料而言,该材料对制备更高效的纳秒非线性光学元件具有非常强的借鉴意义。
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本发明涉及高分子材料技术领域,涉及一种阻燃增强半芳香族尼龙/液晶聚合物复合材料及其制备方法。该阻燃增强半芳香族尼龙/液晶聚合物复合材料,由包括下述重量份数的原料制成:半芳香族尼龙50~70份、液晶聚合物10~20份、玻璃纤维20~45份、阻燃剂15~20份、相容剂5~10份、抗氧剂0.5~1份、润滑剂0.5~1份。本发明将液晶聚合物引入到玻璃纤维增强的阻燃半芳香族尼龙体系中,可以降低共混物熔体粘度,改进复合材料的流动性,提高了阻燃体系的稳定性、材料的综合性能以及成型加工性能,在电子电气、机械工程等领域有广泛的应用前景。
锂硫电池用硒掺杂的共价有机骨架‑硫正极复合材料及其合成方法,该正极复合材料包含共价有机骨架以及负载到共价有机碳骨架中的Se和S。本发明所述合成方法包括如下步骤:将硒、腈和硫以质量比为0.01~0.2:0.1~0.4:1进行研磨或球磨,得到混合粉末;将混合粉末真空密封后进行热处理,得到硒掺杂的共价有机骨架‑硫正极复合材料,所述热处理方法为:将混合粉末在100~200℃下热处理12~24小时,然后升温到400~600℃,热处理20~40小时。本发明制备的正极复合材料应用于锂硫电池,大大提高了锂硫电池的放电容量,显著降低了锂硫电池的容量衰减率。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种金属锂粉复合材料的制备方法,包括步骤:获取金属锂粉和氟化试剂的有机溶液;在温度为0℃~90℃的惰性气氛下,将所述金属锂粉与所述氟化试剂的有机溶液进行混合反应,得到金属锂粉复合材料。本发明金属锂粉复合材料的制备方法,制备工艺简单,条件温和,无需在高温煅烧、严格控制水氧等严苛环境下进行,提高制备方法的应用灵活性,同时提高了制备安全性。在预锂化试剂方面有更好的应用性能,能有效提高硅氧等锂离子电池首效,且不会影响电池体系的电化学性能。
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本发明公开了一种用于铝塑复合材料的增韧母料,所述增韧母料包括以下组分及重量份:基础树脂60~75、增韧剂10~25、色母粒1~5、增塑剂0.01~2、抗氧剂0.01~2、紫外线吸收剂0.01~0.5和黏度调节剂5~15。采用本发明中的增韧母料制备的铝塑复合材料的韧性有很大改善;采用本发明中的增韧母料制备的铝塑复合材料的加工流动性好,加工工艺更加易于控制;采用本发明中的增韧母料制备的铝塑复合材料的耐老化性能和耐候性好;本发明中的增韧母料有效将废旧回收的PE循环利用起来,不仅减少了污染,还节约了原料成本。
本发明涉及一种水晶废渣/DAHTM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DAHTM型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到DAHTM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。
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本发明涉及一种层状石墨烯/金属氧化物纳米复合材料及其制备方法。将层状石墨烯框架材料颗粒浸入金属盐溶液中并过滤得到包含金属盐溶液的湿态层状石墨烯框架材料颗粒;湿态层状石墨烯框架材料颗粒经沉淀并干燥或直接干燥获得层状石墨烯框架材料/金属氧化物前驱体复合物;层状石墨烯框架材料/金属氧化物前驱体复合物经煅烧得到层状石墨烯/金属氧化物纳米复合材料。与现有技术相比,本发明所涉及原材料价格低廉,反应条件温和,工艺简单。本发明所得层状石墨烯/金属氧化物纳米复合材料由周期性交替平行排列的单层石墨烯片和金属氧化物层构成,具有可调的结构和组成,可用于生物检测、化学催化、电化学储能、气体分离、废水处理、环境保护领域等多个领域。
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本发明公开了一种高分散纳米蒙脱土填充聚丙烯复合材料,其原料按质量分数包括高流动低抗冲共聚丙烯25%‑50%;低流动高抗冲共聚丙烯30%‑50%;长嵌段茂金属聚烯烃增韧剂5%‑15%;纳米蒙脱土填充母粒10%‑30%。本发明还公开了一种高分散纳米蒙脱土填充聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的高分散纳米蒙脱土填充聚丙烯复合材料及其制备方法,针对纳米粉体材料在熔融共混挤出时“易聚集、难分散”的加工难题,采用了双阶挤出、二次复合剪切混炼的加工方式,有效解决了纳米粉体材料的分散性问题,尤其是在较高含量(≥15%)下的填充体分布状况,充分发挥了“小尺寸、高增刚”的纳米效应。
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本实用新型公开了一种用纤维复合材料布加固的管道。所述的管道为大直径钢筋混凝土管道,其内壁产生裂缝和缺损,其特征在于:所述的裂缝设有表面修补胶和压力注浆,所述的缺损部位设有钢筋网片,所述的钢筋网片设有聚合物砂浆或环氧砂浆填充物,所述的裂缝和缺损部位粘贴纤维复合材料布,所述的纤维复合材料布的表面设有防护胶或防护层。本实用新型还具有施工简单、易于操作、缩短工期和降低成本的功效。
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本发明涉及一种LED用高遮光高反射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份备料:聚丙烯100、聚酰胺10‑20、二氧化钛20‑40、滑石粉40‑80、玻璃纤维5‑10,相容剂5‑10;(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LED用高遮光高反射聚丙烯复合材料。其优点表现在:本发明制得的聚丙烯复合材料力学性能优异,遮光效果优异,反射率高,可广泛适用于LED反射杯、遮光面板等领域。
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