本发明公开了铝基复合材料表面原位生长绿色耐腐蚀陶瓷膜的制备方法,属于金属表面处理技术领域。该方法包括:在去离子水中依次加入5‑13g/L硅酸钠、2‑6g/L氢氧化钾和0.5‑3g/L铬酸钾,搅拌至完全溶解,得到微弧氧化电解液,打开微弧氧化电源并设置相关参数,将铝基复合材料试样作为阳极,不锈钢板作为阴极,经微弧氧化处理7‑20min后在试样表面形成绿色微弧氧化膜层。本发明中,铝基复合材料表面的绿色耐腐蚀陶瓷膜层颜色均匀一致,特别适用军用产品的绿色伪装需求,制备方法简单且成本低,耐蚀性良好,经测试其自腐蚀电流比基体降低约4个数量级,极化电阻升高约4个数量级,扩展铝基复合材料的应用范围。
本发明公开了一种可变密度的热塑性复合材料夹芯结构及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。该热塑性复合材料夹芯结构包括面板和位于面板之间的可变密度夹芯层,以连续纤维织物增强热塑性树脂板材作为面板,以膨胀化的长纤维增强热塑性树脂片材作为可变密度夹芯层,在加热加压的条件下热压固化后冷压定型得到。本发明的热塑性复合材料夹芯结构具有轻量化、可变密度和安全环保的特性,可用于汽车内饰、公交车顶板或笔记本电脑后盖等场合。
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本发明公开了一种改性豆秸粉‑POE‑PVC复合材料及其制备方法,改性豆秸粉‑POE‑PVC复合材料由以下重量份的原料制成:PVC树脂100份、增塑剂5~25份、热稳定剂2~5份、助稳定剂1~5份、润滑剂0.1~2份、抗氧剂0.3~1份、POE10~50份和改性豆秸粉11~52.5份;改性豆秸粉是使用偶联剂对豆秸粉采用湿法改性制得的,偶联剂的质量为豆秸粉的1~5%。本发明的改性豆秸粉‑POE‑PVC复合材料,采用偶联剂及POE对豆秸粉进行改性,在降低碳排放(实现了大豆秸秆的循环利用)、降低生产成本的同时还大大提高复合材料的柔韧性;制备工艺简单,生产成本低廉,极具应用前景。
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本发明涉及一种石墨烯负载片状氧化铜复合材料及其水热合成方法。其典型特征为CuO片层与石墨烯片层的片片复合,是一种准二维的纳米结构。作为基体骨架的石墨烯具有良好的导电性,氧化铜片层可以通过石墨烯片实现其良好导电性,提高了复合材料的表观电导率。生长在石墨烯两旁的片状氧化铜的宽度约为200nm,长度为300-500nm,复合石墨烯纳米片的平面尺寸在1-100μm,厚度在1-20nm。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是水热合成石墨烯负载片状氧化铜复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载片状氧化铜复合材料单电极电容高、循环性能好,适用于超级电容器电极材料。
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本发明提供一种复合材料车门系统及其构造方法,该复合材料车门系统包括:车门内板;嵌件总成;车门窗框总成;车门外板支架;以及车门外板;其中,所述车门内板、车门外板支架以及车门外板均由复合材料制成。根据本发明提供的一种复合材料车门系统及其构造方法,能够同时满足整车轻量化、造型多样化、组装简单化、维修快速化发展等多种需求,未来更适用于新能源电动车及自动驾驶汽车的车门。
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本发明公开一种钛硅碳界面改性SiCf/SiC吸波复合材料及其制备方法,将碳化硅纤维预制体置于CVD炉恒温区内,在适合的温度范围内,采用化学气相渗透法在碳化硅纤维表面沉积钛硅碳界面层;然后将其置于含有聚碳硅烷和钛硅碳的浆料中进行浸渍,采用前驱体浸渍裂解法(PIP)制备陶瓷基复合材料。本发明制备出了含有Ti3SiC2界面的SiCf/SiC复合材料,工艺简单,成本低,且有效调控了吸波复合材料的介电常数,达到良好的吸波效果。
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本发明涉及一种对温度响应的石墨烯基有机复合材料及其制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(a)将石墨烯分散在有机溶剂中,得到含石墨烯的分散液;(b)在步骤(a)中得到的分散液中依次加入均苯四甲酸二酐和三聚氰胺,得到反应液;(c)步骤(b)得到的反应液进行溶剂热原位聚合反应,反应后得到石墨烯基聚酰亚胺复合材料前驱体,将所述石墨烯基聚酰亚胺复合材料前驱体依次进行水洗、干燥和煅烧,得到所述石墨烯基有机复合材料。与现有技术相比,本发明可作为负极材料用于钠离子电池中。
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本发明提供了一种复合材料风扇叶片前缘金属加强边的制备方法,所述制备方法包括:将前缘金属加强边的内腔加工分为多段,并逐段采用机械加工和蠕变变形的方式扩大侧壁板的开口角度,再利用蠕变成型工艺将两壁板进行精确成型。本发明复合材料风扇叶片前缘金属加强边的制备方法具有如下优势:一、在机械加工的基础上,结合蠕变成型技术,解决了窄开口、深槽结构的机械加工难题,提高内表面的成型精度。二、其将前缘金属加强边的加工分为多段,并采用蠕变变形的方式扩大侧壁版的开口角度,降低了加强边内型面加工的难度,提升内表面的成型精度,降低成型过程中的残余应力。
本发明提供一种负载锰镧氧化物的水热碳微球复合材料及其制备方法和应用,本发明提供的负载锰镧氧化物的水热碳微球复合材料,在水热碳表面通过氧化‑共沉淀法引入纳米锰镧氧化物,大幅提升了对水体中重金属的去除性能。负载锰镧的水热碳微球复合材料对重金属的去除过程主要通过吸附、氧化、沉淀等多种途径实现。其中,水热碳微球基体显著提升了锰镧氧化物的分散性,而锰镧氧化物的负载则成功引入了多个反应活性位点。本发明提供的负载锰镧氧化物的水热碳微球复合材料可用于对水体中铅(Ⅱ)、镉(Ⅱ)等阳离子型重金属,以及砷(Ⅴ)等含氧阴离子型重金属的去除,具有吸附能力强、可再生循环等优点。
本发明涉及一种具有高焊接强度的热塑性复合材料含植入层感应焊接方法,将SPEEK@CNT/CF/热塑性树脂复合薄膜作为植入层,对CF增强热塑性复合材料进行感应焊接,得到具有高焊接强度的热塑性复合材料连接件;所述SPEEK@CNT/CF/热塑性树脂复合薄膜的制备方法为:先将SPEEK修饰的CNT与热塑性树脂基体共混并压制成SPEEK@CNT/热塑性树脂薄膜,再将SPEEK@CNT/热塑性树脂薄膜与表面去浆的CF二维织物通过叠层模压制备得到SPEEK@CNT/CF/热塑性树脂复合薄膜;基于SPEEK@CNT/CF/热塑性树脂复合薄膜植入层的热塑性复合材料连接件的单搭接剪切强度为38~49MPa,经过30万次剪切方向拉伸疲劳试验后连接件的单搭接剪切强度为30~39MPa。本发明解决了现有技术中的方法制备而成的焊接接头的单搭接剪切强度较低、抗疲劳性能也较差的问题。
本发明公开了一种聚醚酮酮基复合材料、组合物、修复体及制备方法、应用。聚醚酮酮基原料组合物包括下述组分:聚醚酮酮粉末和氮化硅粉末,聚醚酮酮粉末和氮化硅粉末的质量比为(1~3):(2~4),氮化硅的D50粒径为0.5~3.5μm。本发明的聚醚酮酮基复合材料具有良好的促成骨性和生物相容性,能够促进成骨细胞的粘附、增殖和分化。本发明的骨修复体植入生物体内后能抑制感染,促进新骨再生,保证植入体的长期稳定。本发明的聚醚酮酮基复合材料的制备方法简单易行,可根据临床需求相应调整聚醚酮酮基复合材料的制备工艺来制备不同形状、规格和力学性能的骨修复体。
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本发明提出了一种用于防止X射线背散射的轻质铅复合材料及其制备方法,所述复合材料自下而上依次包括:薄膜层、泡棉材料层、铅箔层、导电粘合剂层和防粘衬里层。本发明的用于防止X射线背散射的轻质铅复合材料,可以起到对散射线的吸收和屏蔽的作用,从而消除x射线的散射线,提高X射线成像时的图像质量,其中的软质部分可以用于保护x射线成像核心器件,泡棉材料提高了平整度和保护能力。另外,本发明的用于防止X射线背散射的轻质铅复合材料采用轻量化设计,可以整体减轻x射线整机的重量,且施工和装配方便,具有很好的商业前景。
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本发明涉及一种复合材料热裂解回收同步制备微/纳复合功能体的方法,在废弃树脂基复合材料热裂解回收过程中,利用热裂解产生的高温含碳气体,在再生纤维表面沉积制备碳纳米材料,获得碳系微/纳复合功能体,同时获得氢气等清洁可燃的二次裂解气体产物。与现有技术相比,本发明过程同步实现了复合材料中碳纤维的裂解回收与再生纤维的性能、功能提升,具有工艺流程整合,低能耗、高效、成本低廉的特点。在解决废弃树脂基复合材料的环境污染问题的同时,获得高性能微/纳复合功能体,具有显著的环保意义和应用价值。
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本发明涉及回收碳纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,称取5-40份的回收碳纤维加入到高混机中,然后加入0.1-3份的表面处理剂对回收碳纤维进行表面处理;再按配比称取60-95份尼龙,0.1-0.6份润滑剂,0.1-0.5份抗氧剂于高混机中,混合均匀;加入到双螺杆机中熔融共混,挤出,水冷,拉条切粒得废弃CFRP增强的尼龙组合物。与现有技术相比,本发明复合材料采用回收碳纤维作为增强改性组分,以较低的成本实现了对尼龙的高性能改性,得到的复合材料密度也低;同时该复合材料使废弃的CFRP材料得以重新利用,减少了其对环境的污染,增加了废弃碳纤维的附加值,节能环保。
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本发明属于耐高温尼龙复合材料领域,涉及一种尼龙纳米复合材料及其制备方法。该材料由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐100份、纳米氮化硅(Si3N4)0.1-2份、封端剂0.1-1份、催化剂0.1-0.6份、去离子水30-60份。本发明采用原位聚合的方法改善了纳米氮化硅在基体内容易团聚的现象,提高了纳米氮化硅与尼龙基体间的界面性能,提高了复合材料的耐磨性和力学性能。本方法所制备的耐磨耐高温尼龙纳米复合材料具有比纯尼龙基体更好的耐磨性和力学性能,此方法简单易行,适合大规模工业化生产。
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本发明提供一种高导电复合材料,所述复合材料仅由聚合物和碳素类导电填料组成,聚合物和导电填料的使用比例为3:7~7:3。所述聚合物一般为热塑性聚合物及其改性聚合物的混合物,热塑性聚合物与改性聚合物的比例为1:9~9:1;所述导电填料一般由天然鳞片石墨粉、人造石墨粉、膨胀石墨、炭黑以及碳纤维(粉)和碳纳米管中的一种或一种以上构成。直接对复合材料进行混炼、注塑、挤出压延、挤出流延或层压等工艺处理,可制备高导电复合板。本发明提供的高导电复合材料具有低的电阻率,配方设计简单,导电填料易于分散,流体粘度较低,可以通过简单的塑料成型工艺来制备,可以实现规模化生产。
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本发明涉及一种具有植物营养作用与结构强度的复合材料及工艺。由泥炭40~60%;固化剂10~30%;吸附剂10~30%;营养添加剂5~10%;附加剂0~1%组成。泥炭除水破碎后,按上述重量百分比称量好。在泥炭中加入吸附剂、营养添加剂、附加剂、固化剂拌匀,制成本发明的复合材料。最后,或运到使用现场或预制库存。前者为运到现场压制成型,填入种籽,铺设使用。后者为在生产地压制成型,固化后填入种籽,入库贮存。也可制成涂敷的浆料,直接涂敷在各种造型表层,填埋种籽立体绿化。本发明工艺简单成本低,具有植物营养作用和一定结构强度及与建筑物表面有亲和兼容性,可广泛应用于退化草原、林地、沙漠、盐碱地等的改造,及立体农业、无土栽培、人工造型绿化等。
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本发明涉及一种节水型热塑性树脂基新型复合材料座便器及制备方法,该座便器采用包含无机填料的热塑性树脂基新型复合材料,通过注射工艺制成,其包含:便池本体,该便池本体的下部设置有便池出水口,便池出水口的侧壁设置有冲水管道出口;水箱,在该水箱的底部设置有腔体,该腔体在远离水箱的一端设置有主道口和冲水管道入口,该腔体与便池本体通过主道口连通;冲水管道;及虹吸管道,该虹吸管道的上端设置进水口,该进水口与便池出水口连通。本发明还提供了该座便器的制备方法,该方法原料充足易得,操作简单,生产效率高,能耗小,环境友好,制备所得的座便器精制美观,物理性能良好,自洁性好,节水明显-全冲水3升,小冲水2升,冲水流畅。
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本发明公开了一种三维多孔的钴基/石墨烯复合材料及其制备方法;该复合材料由要由钴基材料和石墨烯组成;石墨烯构成多孔的三维立体导电网络,并将钴基材料包覆在其导电网络中,形成三维多孔的钴基/石墨烯复合材料;制备时,采用溶剂热原位一步合成方法,将石墨烯和钴盐前驱体分散在溶剂中,置于反应釜中进行溶剂热反应,冷冻干燥即得。将该复合材料用于锂离子电池中,在电流密度高达6400mA/g时进行恒流充放电测试,30次循环后的可逆容量仍稳定在400mAh/g以上。本发明的优点在于,原料廉价易得,成本低廉,产率高,操作过程简单安全,环境友好,产品结构稳定,适合大规模工业化生产。
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本发明涉及一种玻璃纤维增强聚酯的复合材料,其组成(重量%)为聚酯45~87%,成核剂1~3.5%,增韧、扩链剂1.5~20%,抗氧剂0.1~1%,玻璃纤维(直径6-17微米)10~37%。其制备方法是以聚酯为基体,加入成核剂、增韧、扩链剂、抗氧剂和玻璃纤维经熔融挤出,造粒。该复合材料具有易加工,冲击强度和模量高等特点。
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一种具有均匀多孔结构氟化羟基磷灰石复合材料的制备方法,采用碳酸氢铵和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为发泡剂,与通过溶胶凝胶法生成的氟化磷灰石进行两步发泡法,最终得到具有纳米级多孔结构的氟化磷灰石复合材料。本发明通过控制实施条件,得到尺寸均一的,相互连通的孔结构,当移植到人体中,可以使细胞在孔洞内生长,以此和人体组织形成紧密的结合。并且经过氟化过程,增强了材料的稳定性。多孔结构能够为纤维细胞和骨组织向其中生长提供孔道和生长空间,增大组织液与羟基磷灰石接触表面积,保持人体正常的代谢关系。
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本发明的复合材料笔芯,其原料按照质量份包括石墨粉、双酚A型不饱和聚酯树脂、沥青、铋粉、铟粉。复合材料笔芯的制备方法,包括以下步骤:先把原料按照比例混合均匀,在真空条件下预热,预热温度为150‑280℃,然后在310‑340℃的碳保护下进行煅烧;再将煅烧后的物料压注成型,退火,即得到复合材料笔芯粗料。本发明的复合材料笔芯采用环保材料,对环境无污染,对人体无伤害;耐磨度高,远远大于铅笔,并大于金属笔芯;亮度和灰度高;核心的流动性高,润滑度高;不易氧化,防腐蚀,稳定性好;可用作笔芯使用,笔尖坚固,书写过程中没有粉末掉落;书写流畅;字迹保存时间长,不易变形;硬度可达HB级别;可普遍应用,容易擦除。
本发明公开了一种用于水中硝酸盐氮去除的纳米复合材料nZVFPG及其制备方法和应用,属于环境功能材料技术领域。该复合材料的制备步骤为:将铁盐和钯盐溶解于去离子水中后超声分散,在得到的分散液中加入片状石墨烯搅拌均匀得石墨烯分散液,然后在氮气条件下,将NaBH4溶液加入石墨烯分散液中进行反应,产物经水洗、冷冻干燥即得目标复合材料。本发明制备方法简单,制备的复合材料反应活性高,在用于去除水中硝酸盐氮时,对硝酸盐氮的去除效果好,去除率可达97%以上,且去除率不受体系pH及硝酸盐氮初始浓度的影响。
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本发明涉及计算机仿真技术领域,尤其涉及一种复合材料铺层次序优化系统,包括数据库制作模块,根据创建的广义有限元GFEM模型,对该原始模型数据进行提取,制作成数据库,为系统提供输入数据;复合材料强度校核模块,基于有限元模型,进行复合材料的静强度校核、稳定性校核以及连接强度校核;结果可视化模块,通过安全裕度云图,或结果标签,或结果表格查看强度校核分析结果。本发明基于复合材料结构总体有限元模型,可以快捷地完成模型的尺寸定义和材料许用值定义等,集成飞机结构强度校核使用的数据库、校核方法、校核流程和校核结果后处理功能,可以快速进行结构强度分析和尺寸定义的迭代,极大提高飞机结构强度校核的工作效率。
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本发明公开了一种离子电池的锡碳复合材料的制备方法包括如下步骤:将苯二酚和甲醛溶解于乙醇中,加入酸作为催化剂,合成反应得到多孔高分子酚醛树脂,产物自然冷却后捣碎,真空干燥,用研钵磨成粉末待用;配置含锡的氯盐溶液;制备含锡高分子树脂;将步骤3干燥后的混合物点燃,即可生成多用途的锡碳复合材料;清洗锡碳复合材料。本发明制备的锡碳复合材料,工艺简单,材料比容量高,循环稳定性好,使用寿命长。
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本发明新能源材料制备技术领域,涉及一种介孔状石墨型氮化碳/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)依次将氮掺杂石墨烯、介孔状氮化碳和表面活性剂加入到去离子水中,加热搅拌混合均匀,得到三者的混合溶液;(2)对本步骤(1)得到的混合溶液进行超声处理,然后用蒸馏水反复洗涤,干燥,即得到介孔状石墨型氮化碳/氮掺杂石墨烯复合材料。本发明制备的介孔状石墨型氮化碳/氮掺杂石墨烯复合材料的产率高,应用范围广,可用在燃料电池、光降解反应器等领域。本发明方法具有工艺简单、成本低廉、产率高、周期短、环境友好等优点,可以适用于工业化大规模生产介孔状石墨型氮化碳/氮掺杂石墨烯复合材料。
本发明公开一种微波热处理稀土自发单分散于分子筛的纳米复合材料的制备方法及其产品和应用,包括钠型微孔分子筛材料的合成、微波辅助的钠型分子筛材料与稀土离子的离子交换、自发单分散的稀土‑分子筛复合材料的形成,所得的稀土‑分子筛复合材重复与稀土离子的硝酸盐溶液进行微波辅助的离子交换,并进行微波辅助煅烧,重复4次,最终得到高含量的单分散的稀土‑分子筛复合材料。本发明方法通过分子筛的骨架形变和稀土离子的骨架迁移,得到稀土‑分子筛复合材料。稀土离子呈现分散状态,对水分子的存储能力呈现出了数倍的增长,这大大提升了分子筛材料作为干燥剂使用时的性能。
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本发明属于过渡金属硒化物-碳材料技术领域,具体为一种硒化钼/碳纳米纤维/石墨烯复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包裹氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到碳纳米纤维/石墨烯复合膜,最后通过一步溶剂热法在碳纳米纤维/石墨烯上原位生长硒化钼纳米片。本发明制备的硒化钼/碳纳米纤维/石墨烯复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,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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本发明涉及一种聚氨酯复合材料,其包含聚氨酯树脂基体和增强材料,其中所述聚氨酯树脂基体通过聚氨酯组合物制备,所述聚氨酯组合物包含:A)异氰酸酯组分,所述异氰酸酯组分包含一种或多种有机多异氰酸酯;B)异氰酸酯反应性组分,所述异氰酸酯反应性组分包含:b1)一种或多种有机多元醇,所述有机多元醇的含量为21-60wt.%,基于所述聚氨酯组合物总重量按100wt.%计;b2)包含羟基的(甲基)丙烯酸酯;C)自由基反应引发剂;其中所述聚氨酯树脂基体通过在使聚氨酯组合物同时存在自由基聚合反应和异氰酸酯基与羟基的加成聚合反应的反应条件下制备。本发明还涉及所述聚氨酯复合材料的制备方法。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种聚乳酸/聚乙二醇/碳纳米管复合材料及其制备方法。该聚乳酸/聚乙二醇/碳纳米管复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚乳酸100份,改性碳纳米管1~5份,聚乙二醇10-50份,抗氧剂0.3~1.5份。本发明同现有技术相比,提高了碳纳米管在聚乳酸中的分散性;本发明在聚乳酸中加入碳纳米管,可以提高复合材料的拉伸强度和抗冲强度,碳纳米管还可以起到异相成核的作用,促进聚乳酸结晶,增强其热稳定性能;本发明制得的复合材料具有良好力学性能,韧性以及热稳定性能。
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