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上海有色金属理论与应用

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短切玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法

本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种短切玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:100份聚碳酸酯,1~10份环形对苯二甲酸丁二醇酯,0.02~1.0份偶联剂,0.1~0.5份抗氧剂,0.2~1.0份润滑剂,15~75份玻璃纤维。本发明在在聚碳酸酯中加入短切玻璃纤维和偶联剂,可以很大程度上提高聚碳酸酯的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度;在材料中加入的环形对苯二甲酸丁二醇酯,可以大幅度提高聚碳酸酯的流动性,而且几乎不影响材料的力学性能。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
NiMoO<Sub>4</Sub>@Co<Sub>3</Sub>O<Sub>4</Sub>核壳纳米复合材料、制备方法和应用

本发明公开了一种NiMoO4@Co3O4核壳纳米复合材料、制备方法和应用。本发明先通过水热反应法在集流体基底上生长NiMoO4纳米线,然后利用水热法在NiMoO4纳米线上生长Co3O4,最终得到具有一维纳米结构的NiMoO4@Co3O4核壳纳米复合材料。本发明方法工艺简单,易于工业批量化生产,所制备的一维纳米复合材料,尺寸均一,结构完整,电化学性能优异,有望作为优异的超级电容器电极材料。

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插层组装氮化硼-石墨烯复合材料、应用及其制备方法

本发明公开了一种插层组装氮化硼‑石墨烯复合材料、应用及其制备方法,包括石墨烯片层以及插层在石墨烯层之间的六方氮化硼膜层,六方氮化硼膜层在石墨烯原子间层间对石墨烯片层进行连接,形成具有三明治形式的石墨烯/氮化硼的插层结构,石墨烯/氮化硼的插层结构形成热桥,石墨烯片层为纳米片层结构,六方氮化硼膜层为具有单层或少层二维结构的层状六方氮化硼。本发明先将氮化硼插层到氧化石墨烯,再微波热还原氧化石墨烯,得到氮化硼插层石墨烯复合材料。本发明复合材料兼具石墨烯和氮化硼的优点,可作为聚合物材料新型的导热助剂,其优势在于:石墨烯/氮化硼的插层结构有利于在基体树脂中形成导热网络,从而快速提高聚合物导热性能。

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石墨烯多孔纳米硅复合材料、其制备方法及其应用

本发明公开了一种石墨烯多孔纳米硅复合材料、其制备方法及其应用,该复合材料是由石墨烯与多孔纳米硅复合构成,其中,石墨烯的含量为0.1%-90%。石墨烯的高导电性,克服了硅本身电子电导率低的缺点;且柔软的石墨烯的均匀掺和,起到了阻隔纳米硅纤维间接触的作用,阻挡了充电时因硅沉积而引起的纳米硅纤维间的团聚,获得很高的放电比容量、充放电循环稳定性和优秀的充放电功率特性。本发明提供的新型石墨烯多孔纳米硅复合负极材料具有很高放电比容量,充放电稳定性,及优秀的充放电功率特性;而且,本发明的石墨烯多孔纳米硅复合材料的制备成本低,方法简单易操作,故可实现低成本、连续、大规模的生产,适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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增强型铜基复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种增强型铜基复合材料及其制备方法和应用,具体涉及一种β‑Sialon晶须增强铜基复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料以铜或铜基合金为基体相,以β‑Sialon晶须作为增强相,所述β‑Sialon晶须分布在基体相中;所述β‑Sialon晶须的体积分数为3~30%。

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复合材料、原料组合物、骨修复体、制备方法和应用

本发明公开了一种复合材料、原料组合物、骨修复体、制备方法和应用。该复合材料的原料组合物,包含下述组分:钽材料粉末和聚芳醚酮粉末,所述钽材料粉末和所述聚芳醚酮粉末的体积比为(1:4)~(1:1),所述钽材料粉末的粒径为100nm~5μm。采用该组合物制备得到的复合材料具有良好的生物活性及相容性,且力学性能优良,能够促进细胞的粘附、增殖和分化,能够刺激骨生长,加速骨愈合,减少骨植入材料植入后的愈合时间。采用该组合物制备得到的骨修复体植入后不会引起炎症反应,且其弹性模量、韧性和断裂强度等力学性能与人骨相匹配,不会造成应力遮挡引起的骨修复材料松动和骨吸收等负面效应,能够满足临床对于骨修复的需要。

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高光泽低收缩隔热免喷涂PP复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高光泽低收缩隔热免喷涂PP复合材料及其制备方法,制备方法为:将PP树脂I和改性剂熔融共混制得高光泽低收缩隔热免喷涂PP复合材料;改性剂主要由低收缩填充母粒、α‑烯烃共聚物和免喷涂效果粉组成;低收缩填充母粒主要由PP树脂II、硫酸钙晶须、钛酸盐片晶和相容剂组成,相容剂为茂金属催化的分子量为3000~4000的聚丙烯蜡接枝马来酸酐;最终制得的高光泽低收缩隔热免喷涂PP复合材料的光泽度为70~85,收缩率为0.3~0.6%,红外反射率为82~90%,在满足客户隔热及低收缩要求的同时,还具有更高的光泽度,拓宽了PP材料的应用,可广泛应用于汽车、家电及童车领域。

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高导热花状纳微结构氧化锌填充复合材料的制备方法

本发明涉及一种高导热花状纳微结构氧化锌填充复合材料的制备方法,包括以下步骤:利用锌源、碱源、封端剂、溶剂通过高温高压反应制备花状纳微结构氧化锌;采用溶液共混法,将填料与基体混合,沉淀聚合物后,干燥压片,得到二元复合材料。本发明以无模板水热法合成的花状纳微结构氧化锌为填料,聚偏氟乙烯为基体,SEM测试显示所制得填料具有由纳米基元构建而成的花状微米结构,相对同等尺寸球状氧化锌具有更大比表面积,在基体中接触面积更大;导热测试表明,花状纳微结构氧化锌在基体中更容易形成导热阈渗网络,相对同等含量氧化锌填充复合材料具有更为优异的导热性能。

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低VOC的PP复合材料及其制备方法

本发明涉及车用材料技术领域,具体涉及一种低VOC的PP复合材料及其制备方法。一种低VOC的PP复合材料,由以下重量份数的组分制成:聚丙烯100份,滑石粉10份~30份,增韧剂5份~15份,成核剂0.1份~0.4份,主抗氧剂0.1份~0.5份,辅助抗氧剂0.1份~0.5份,润滑剂0.1份~0.5份,光稳定剂0.1份~0.5份,吸附剂1份~5份,热老化稳定剂1份~5份。本发明的复合材料制备方法,复配过程和加工过程简单,易于加工制备;使用普通设备可制备出既具有低VOC的特性,又具有很好的耐热氧化性能,即达到在150℃鼓风烘箱中700小时不出现粉化。

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聚苯胺/环氧树脂吸波复合材料及其制备方法

本发明属于电磁吸波材料领域,涉及一种聚苯胺/环氧树脂复合材料及其制备方法。该聚苯胺/环氧树脂复合材料,由包含以下重量份含量的组分制成:环氧树脂100份、聚苯胺100份、磁性填料5~30份、金属掺杂氧化物5~30份、固化剂10~40份。与现有技术相比,本发明利用原位聚合制备聚苯胺,并对其进行二次掺杂,使聚苯胺达到具有最佳吸波性能的电导率,提高复合材料整体的吸波性能;将介电损耗型的聚苯胺与磁损耗型的羰基铁进行复合,获得具有良好介电损耗和磁性损耗的吸波材料,增加材料的高频吸波性能。

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氟化镁复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种氟化镁复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将改性苯乙烯基两性离子交换树脂进行预处理;将镁源、硅添加剂以及预处理后的改性苯乙烯基两性离子交换树脂置于有机物‑水混合液中进行离子交换,然后添加有机胺进行反应,反应后进行真空干燥,得到中间产物;将得到的中间产物依次进行炭化处理和活化处理,得到炭小球基氟化镁复合材料;所述制备方法制得的氟化镁复合材料比表面积可达602m2/g以上,同时材料结构可控,可回收利用,有利于工业化生产应用。

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高强度细菌纤维素复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高强度细菌纤维素复合材料及其制备方法,其特征是采用原位培养的方法,在细菌纤维素培养过程中引入拉伸装置,使其原位生长时实现纤维素的定向排列;具体为向木醋杆菌生物培养液中添加可溶性聚合物,并于培养容器中放置可控伸缩的硅胶管,在细菌纤维素生物合成时向硅胶管中通氧气,调节硅胶管拉伸速度,生物合成的细菌纤维素水凝胶附着在硅胶管上沿拉伸方向形成高取向结构,同时培养液中的聚合物分子填充在细菌纤维素三维网状结构中,通过氢键相互作用力与细菌纤维素分子链连接,进一步提高了细菌纤维素复合材料的机械强度;制得的高强度细菌纤维素复合材料拉伸杨氏模量为3.0~8.0MPa,拉伸断裂应力为3.0~7.5MPa,拉伸断裂伸长率为10~40%。高强度细菌纤维素复合水凝胶属于高附加值生物材料,经机械和化学手段复合改性,其力学性能优于传统水凝胶,具有广阔的市场发展潜力。

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具有弱负介电性能的陶瓷基三元复合材料及制备方法

本发明公开了一种具有弱负介电性能的陶瓷基三元复合材料及制备方法,包括:步骤1,分别称量氮化钛、多壁碳纳米管和钛酸铜钙后混合,其中多碳纳米管的质量占混合物总质量的6‑12%,将混合物粉碎,得到浆料;步骤2,浆料干燥后研磨,得到粉体;步骤3,将聚乙烯醇加入粉体后造粒,干压成型,得到坯体;步骤4,烧结坯体,得到陶瓷基三元复合材料。与金属材料、纯氮化钛等相比,本发明制备的氮化钛/多壁碳纳米管/钛酸铜钙三元复合材料的负介电常数低于200,在特定频率附近可以趋近于零,特别是在军事领域大功率微波器件、衰减瓷等方面具有重要应用价值。本发明提出的制备技术具有工艺简便,可以实现产品的批量化生产,具有很好的技术转化前景。

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高精度复合材料天线反射面蒙皮成型方法

本发明公开了一种高精度复合材料天线反射面蒙皮成型方法;其处理步骤包括:高精度模具表面涂覆脱模剂;将预浸料置于烘箱中加热一定时间;将预浸料铺覆在高精度模具表面;在预浸料表面覆盖低透气脱模布/均压板/透气材料/真空袋;进罐抽真空升温打压固化;固化结束后将反射面脱模,在反射面表面形成零气泡富树脂层。本发明利用成型模具面的高精度和低透气脱模布的保胶能力,使得复合材料天线反射面蒙皮贴模具面富树脂,得到等同于模具精度的反射面蒙皮,同时实现复合材料天线反射面蒙皮的低孔隙率与重量控制。

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硫掺杂纳米四氧化三铁/生物炭复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种硫掺杂纳米四氧化三铁/生物炭复合材料及其制备方法和其在重金属砷和/或铅污染土壤修复中的应用。其中,所述复合材料是在生物炭载体上负载有硫掺杂的纳米四氧化三铁;制备所述生物炭载体所使用的生物质原材料包括农业废弃物。本发明的硫掺杂纳米四氧化三铁/生物炭复合材料制备过程同时将固体负载和硫化改性结合起来,使得材料具有高效吸附性能、还原性能和回收潜力,可达到同时高效去除土壤中的砷和铅污染目的。本发明既弥补了单纯使用生物炭和纳米铁材料的局限性,又可解决实际土壤修复过程中以阴离子形态存在的砷污染和以阳离子形态存在的铅污染难以同时高效去除的难题,具有广阔的应用前景。

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可变形热塑性复合材料及其制备方法

本发明提供了一种可变形热塑性复合材料及其制备方法,属于热塑性复合材料技术领域。本发明提供的可变形热塑性复合材料包括碳纤维增强体和包覆于所述碳纤维增强体表面的热塑性聚酰亚胺;所述热塑性聚酰亚胺的质量为可变形热塑性复合材料质量的40~60%;合成所述热塑性聚酰亚胺的单体包括二胺和二酐;所述二胺和二酐的物质的量的比例为(0.5~1.5):1。实验结果表明,本发明提供的可变形热塑性复合材料在变形温度下固定形状后,再次加热至变形温度,即在230~270℃的特定温度下的形状展开率可达到95%以上。

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武器装备野外封存封套、用于武器装备野外封存外包装的复合材料及制备方法

本发明公开了一种武器装备野外封存封套、用于武器装备野外封存外包装的复合材料及制备方法,所述的用于武器装备野外封存外包装的复合材料从上至下依次包括防腐蚀层、第一粘接层、高阻隔层、第二粘接层、基材层、第三粘接层和热封层;所述防腐蚀层为有机硅树脂复合材料,所述高阻隔层为铝箔或PVDC中一种,所述基材层为碳纤维增强复合材料,所述热封层为TPU材料。采用本发明的复合材料制得的野外封存封套重量轻、柔软,在野外露天储存环境条件极其恶劣的情况下、在规定的封存期内,装备不生锈、不变质、不降低性能,对提高飞机的贮存可靠性、延长使用寿命和提高装备的保障能力具有极其重要的作用。

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氧化石墨烯表面分子印迹复合材料、制备方法和应用

一种氧化石墨烯表面分子印迹复合材料、制备方法和应用,这种复合材料以氧化石墨烯(GO)为载体,表面含有与4‑甲基乙卡西酮(4‑MEC)形状、尺寸相匹配空穴的亲水性分子印迹聚合物。这种复合材料的制备方法以4‑甲基乙卡西酮(4‑MEC)为模板分子,2‑[十二烷硫基(硫代羰基)硫基]‑2‑甲基丙酸共价修饰的氧化石墨烯作为大分子链转移试剂,加入引发剂、交联剂及亲水性单体,通过严格的可逆加成‑断裂链转移(RAFT)聚合操作,洗脱掉模板分子后得到氧化石墨烯表面分子印迹复合材料。用该氧化石墨烯表面分子印迹复合材料修饰玻碳电极构建电化学传感器,可用于4‑甲基乙卡西酮(4‑MEC)的电化学检测,具有稳定性好、特异性强、灵敏度高、操作简单等优点。

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硫化钼/三氧化二铁复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种硫化钼/三氧化二铁复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料的结构为:三氧化二铁纳米棒生长于硫化钼纳米片上。制备方法包括:通过液相法剥离硫化钼矿石得到硫化钼纳米片,然后通过溶剂转移法将其转移到水中并超声分散得到硫化钼纳米片水相分散液;通过化学浴沉积法在硫化钼纳米片上生长三氧化二铁前驱体纳米结构,后通过高温热处理得到硫化钼/三氧化二铁复合材料。本发明的复合材料具有良好均匀性和一致性,材料电化学活性好、导电性好,使用该复合材料作为超级电容器电极材料时,具有较好的充放电倍率及循环稳定性;而且制备过程方便环保,反应温度低,安全系数高,易于工业化生产。

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聚乳酸/接枝EVA/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法

本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种聚乳酸/接枝EVA/蒙脱土纳米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:聚乳酸100份,接枝EVA10-50份,有机改性蒙脱土1-10份。本发明中蒙脱土经过改性,层间距增大,使接枝EVA插层蒙脱土更加容易;接枝EVA具有很强的插层能力,可以使一定量有机改性蒙脱土完全剥离,得到剥离型纳米复合材料,接枝EVA的加入,使得聚乳酸/EVA/蒙脱土复合物中聚乳酸的插层及蒙脱土的剥离成为可能;接枝EVA作为增容剂的同时,还可增加聚乳酸复合材料的韧性。

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Fe3O4/量子点纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种Fe3O4/量子点纳米复合材料及其制备方法和应用,以FeCl2、FeCl3、NaOH为原料制备Fe3O4,并采用阳离子表面活性剂聚乙烯亚胺对其进行表面改性,加入CdSe/ZnS量子点,采用自组装法制备得到本发明Fe3O4/量子点纳米复合材料,其包括Fe3O4纳米颗粒和CdSe/ZnS量子点,CdSe/ZnS量子点均匀地包裹在Fe3O4纳米颗粒周围。本发明制备方法的合成工艺和生产设备简单,成本低,制备快速且安全,易于实现工业化生产,所制备出的Fe3O4/量子点纳米复合材料具有优异的磁性能和荧光性能,适用于生物标记及生物分离应用。

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石墨复合材料及其制备方法和用途

本发明提供了一种石墨复合材料,其包括石墨以及包覆在该石墨外表面上的氮掺杂碳CNx层,其中氮掺杂碳CNx与石墨的C的摩尔比为1∶4~1∶100;x为0.01~0.15。本发明还提供了一种石墨复合材料的制备方法和用途。本发明的石墨复合材料具有导电性好、对众多种类的电解液均有较好的相容性,其首次充放电效率可达88%,可逆容量达358mAh/g以上,放电容量保持到第一次放电容量的80%时为500次以上。本发明的制备方法工艺简单、包裹厚度易于控制、条件温和、成本低廉,适合于大规模生产。

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吸水树脂与MCM-41分子筛复合材料的制备

本发明涉及一种吸水树脂复合材料的制备,特别涉及一种吸水树脂与MCM-41分子筛进行复合而得的具有复合功能的新型吸水材料的制备,包括MCM-41分子筛有机化处理,以丙烯酸为原料,用NAOH调节酸碱度到中和度为60~80%,再用去离子水稀释去离子水后入高压反应釜中,依次加入丙烯酰胺、交联剂、引发剂和MCM-41分子筛,在氮气保护条件下进行聚合反应,产物烘干即得吸水树脂与MCM-41分子筛复合材料,由于MCM-41分子筛与吸水树脂复合材料对含有有机污染物的水体有良好的吸收作用,并能起到富集污染物的作用,而且,由于分子筛的规则结构使吸水树脂的重复利用次数比复合前有很大提高,从而降低水处理的生产成本,即极大地提高其在水处理中应用的经济实用性。

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由丙烯酸共聚物与明胶组成的复合材料及其制备方法

本发明提供了一种由丙烯酸共聚物与明胶组成的复合材料及其制备方法,甲基丙烯酸缩水甘油酯、丙烯酸与丙烯酸酯类的共聚物通过高能射线辐照的方法合成,无引发剂残留。共聚物与明胶在溶液中加温搅拌,混合均匀,形成复合材料。本发明获得的由丙烯酸共聚物与明胶组成的复合材料为一种乳液,在室温下能够快速交联形成涂层或胶接层,并具有优良的耐碱性和耐水性,可以用于制备感光胶片护膜。

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碳纤维/聚醚醚酮复合材料的制备方法

一种碳纤维/聚醚醚酮复合材料的制备方法,首先按重量百分比将10-20%的碳纤维和79-89%的聚醚醚酮和1-10%的碳纳米管进行机械共混;将制备的颗粒置于空气循环炉中进行干燥,在150℃±3℃的温度下放置3H,或在160℃±3℃的温度下放置2H,直至水分重量百分比少于0.02%;取出颗粒材料置于料筒中,分三段加热,后段温度350℃,有冷却水冷却以防止物料架桥,中段温度360~370℃,前段温度380~390℃,模具温度为200~220℃,螺杆转速为50~60R/MIN,注塑成型后制成碳纤维/聚醚醚酮复合材料。本发明制备的复合材料导电性能好,可用于军工、航空航天等领域。

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还原-封端法改性小麦麸质蛋白复合材料及其制备方法

本发明揭示了一种还原-封端法改性小麦麸质蛋白复合材料及其制备方法。该方法具体是首先将小麦麸质蛋白缓慢分散在醋酸溶液中,用高剪切搅拌机等设备充分混合,然后将还原剂、封端剂加入小麦麸质蛋白溶液中反应一段时间后,经过冷冻干燥处理后得到还原-封端法改性小麦麸质蛋白,最后用捏合机、密炼机或螺杆混炼机对改性小麦麸质蛋白和增塑剂进行混合,制成还原-封端法改性小麦麸质蛋白复合材料,再经过压出、压延和冲压成型等后道工序制成还原-封端法改性小麦麸质蛋白复合材料的片材,可用于制备包装容器和一次性餐具。

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木塑复合材料及制品用吸水母料及其生产方法

本发明涉及材料技术领域,具体涉及一种木塑用吸水母料及其生产方法。木塑复合材料及制品用吸水母料,包括下述相混合的多种原料,多种原料名称及重量份数如下:氧化钙65~85份,分散剂1~8份,相容剂2~10份,低密度聚乙烯5~20份。木塑复合材料及制品用吸水母料的生产方法,包括:1)将氧化钙、分散剂、相容剂、低密度聚乙烯加入到高速搅拌机中,搅拌物料,温度到95℃~130℃,制成混合料;2)把混合料加入到双螺杆挤出造粒机中进行磨面热切、真空包装。使用本发明制成的吸水母料用于木塑复合材料及制品时,免去烘干设备,节省电能,减少二氧化碳的排放,降低成本。

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用于复合材料网片的多工位转盘出料系统

本实用新型涉及一种用于复合材料网片的多工位转盘出料系统,其特征在于,包括圆形转台,圆形转台设有至少三个工位,分别为上料工位、去除网片粘连工位及出料工位并各有一固定在圆形转台上的料仓,料仓随圆形转台转动依次经过各个工位;料仓位于上料工位时,层叠的复合材料网片落入料仓内;料仓位于去除网片粘连工位时,在料仓周围布置有固定毛滚刷组,由伺服电机驱动位于料仓内的复合材料网片上下移动;料仓位于出料工位时,分片出料。本实用新型提供了一种能够将喂入的复合材料网片进行自动出料的系统,降低了劳动强度,提高了产品质量。

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用于碳纤维复合材料的生产装置

本实用新型涉及碳纤维复合材料的生产装置领域,具体涉及一种用于碳纤维复合材料的生产装置,包括操作台,所述操作台的一侧外表面设置有控制器,所述操作台的上端外表面设置有喷涂机构,所述操作台的上端四周外表面设置有隔音罩,所述隔音罩的两侧外表面设置有连接板,所述连接板的一侧外表面设置有支撑台与支撑架,所述支撑架位于支撑台的下方。本实用新型克服了现有技术的不足,使该种现有的碳纤维复合材料的生产装置在实际使用时,可以有效的将喷涂设备所产生的有害气体进行收集过滤,避免人们长期吸入有害气体,有利于保护环境,且碳纤维复合材料的生产装置隔音效果较强,提高了工作人员的工作环境,其实用性强。

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氮化硼纳米片-银纳米颗粒复合材料的制备方法

本发明涉及利用一种简单的液相还原法制备氮化硼纳米片-银纳米颗粒复合材料,属半导体材料制备工艺技术领域。本项发明的特点是通过液相还原法制备氮化硼纳米片-银纳米颗粒复合材料。该工艺简便易行,设备要求低,通过这种方法制备的复合材料杂质含量少,在氮化硼纳米片表层生成的银纳米颗粒粒径较小,随机分布,和氮化硼纳米片的结合强度高。研究表明,这种复合材料有很好的表面等离子共振效应,可应用于光电探测技术中。同时这种复合材料具有较高的表面增强拉曼散射活性,在生物探测器领域内具有巨大的潜在应用。

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