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本发明涉及一种有机膦酸金属盐@氮化硼/环氧复合材料及其制备方法,具体包括以下步骤:采用不同的有机膦酸金属盐对氮化硼微片表面进行负载,形成不同的有机膦酸金属盐@氮化硼微片,并在此基础上制备有机膦酸金属盐@氮化硼/环氧复合材料,期望有机膦酸金属盐与氮化硼产生协同作用,获得兼具高导热和高阻燃特性的环氧复合材料。本发明工艺简单,易于工业化大规模生产,制备的有机膦酸金属盐@氮化硼/环氧复合材料不仅阻燃性能优异,而且导热系数高,可应用在干式变压器、高压供电器等工业化领域。
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本发明公开了一种碱金属离子电池负极的锡/磷化锡/碳复合材料的制备;主要包括:首先利用海藻酸钠与四价锡离子交联,使用氯化钠作为抑制剂,然后冷冻干燥交联产物,将产物在惰性气氛下碳化后,再使用次磷酸钠磷化得到锡/磷化锡/碳复合材料。本发明通过海藻酸钠交联的方法产生纳米尺寸的氧化锡颗粒,并使其被石墨化的碳包裹住,高分子裂解过程中又形成了较好的孔道结构,在使用气态磷化在获得锡/磷化锡/碳复合材料的同时,保留了其结构,因此制备出的复合材料具有好的孔通道和导电性,能有效抑制锡的膨胀,因而用于碱金属离子电池时具有好的循环性能和倍率性能。该方法操作简单,工艺成本低,易于工业化大规模生产。
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本发明涉及一种高耐磨PA6复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分和重量百分比的原料组成:尼龙56-82%,耐磨剂1#2-5%,耐磨剂2#2-5%,玻璃纤维粉5-15%,玻璃微珠5-15%,接枝型增韧改性剂2-8%,成核剂0.1-0.5%,抗氧剂0.1-1%,润滑分散剂0.1-0.5%。与现有技术相比,本发明具有高耐磨、高耐热性、较高的韧性和高流动性等优点。
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本发明涉及一种纤维素基碳纳米纤维复合材料及其制备和应用,所述复合材料为:采用天然可取的纤维素为原料,经静电纺丝,低温氧化,高温碳化得到碳纳米纤维,然后一步水热法在纤维素基碳纳米纤维上负载NiCo2O4纳米片。本发明C‑CNFs/NiCo2O4复合电极材料具有自支撑、轻质、柔性等特点,在便携式电子产品、智能服装领域具有的广泛的应用前景。本发明操作简便,不需要复杂设备,适合规模化生产。
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本发明涉及一种阻燃耐热抗冲击PLA复合材料的制备方法,将PLA和功能颗粒在双螺杆挤出机中挤出造粒,制得阻燃耐热抗冲击PLA复合材料;所述功能颗粒的制备过程为:先将阻燃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;功能颗粒中阻燃剂和成核剂的质量含量分别为40~60%和5~8%。本发明利用多孔硅酸盐同时负载阻燃剂和成核剂制得功能颗粒,进而与PLA混合后挤出制备阻燃耐热抗冲击PLA复合材料,制得的阻燃耐热抗冲击PLA复合材料在保证生物相容性的条件下阻燃性能、耐热性能和抗冲击性能均较好,在排插和电子接插件领域具有较好的应用前景。
本发明公开一种ED‑Mn@ZIF‑67复合材料及制备方法和其应用,其制备包括:a)将六水硝酸钴、四水硝酸锰,二甲基咪唑溶于N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶剂中,超声溶解之后加入导电剂四丁基四氟硼酸铵(MTBS),上述溶液超声之后得到电解液,b)将矩形的活化泡沫镍置于上述电解液中,电沉积3~10 min,制得Mn@ZIF‑67负载在泡沫镍上的复合材料,即ED‑Mn@ZIF‑67复合材料;整个制备过程的步骤简便,所需条件不苛刻,操作简单,耗时短;将ED‑Mn@ZIF‑67复合材料应用在超级电容器,表现出高达494 F/g的比电容,以及良好的倍率特性,是非常有潜力的超级电容器电极材料。
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本发明涉及一种气相渗硅工艺制备高致密纤维 增强SiC基复合材料的制备方法。首先采用气相或液相途径在 纤维表面形成保护层界面,然后通过在纳米SiC浆料浸渍、裂 解,制备成具有一定致密度的纤维增强SiC基的预制体。再通 过浸渍裂解方式向预制体中引入碳,形成具有一定孔隙的基 体,经高温处理后,以气相硅的方式渗透多孔体内部,与碳反 应并填充孔隙,得到致密基体。通过该工艺制成碳纤维增强SiC 陶瓷基复合材料密度达到2.25- 2.30g/cm3,开口空隙率在3-6 %,大大高于传统化学气相渗透法或有机前驱物浸渍裂解解法 得到Cf/SiC材料。
本申请涉及一种改性碳纤维、制备该改性碳纤维的方法、具有界面自修复性能的改性碳纤维增强环氧树脂复合材料以及制备该改性碳纤维增强环氧树脂复合材料的方法。本文所述的改性碳纤维增强环氧树脂复合材料具有修复条件简便、易实现,修复成本较低,可多次修复等优点,可有效延长碳纤维增强环氧树脂复合材料的使用寿命。
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本发明公开了一种聚三环戊二烯PTCPD纤维复合材料及其制备方法,所述复合材料包括:聚三环戊二烯树脂体系;纤维和/或纤维织物;所述纤维和/或纤维织物与所述聚三环戊二烯树脂体系复合连接。通过对纤维表面进行改性处理,使纤维表面活性基团含量增加,提高纤维与聚三环戊二烯界面之间的结合能力。对纤维表面进行改性处理的方式包括:在纤维表面设置上浆剂涂层,将纤维表面经偶联剂处理,将纤维表面进行刻蚀处理,或者以上方式的结合。本发明提供的聚三环戊二烯PTCPD纤维复合材料,解决了现有技术中聚双环戊二烯PDCPD复合材料刚度不足的技术问题,具有强度大、介电常数小、质量轻、成本低、耐腐蚀性强等优势。
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本发明涉及一种高强度碳纤维增强无卤阻燃PA6复合材料及其制备方法;所述复合材料由以下重量百分含量的各组分组成:PA647.1~64.1%,无卤阻燃剂15~20%,膨胀型协效剂3~5%,碳纤维10~30%,接枝型增韧改性剂2~4%,偶联剂0.3%,抗氧剂0.4%,润滑分散剂0.2~0.5%。本发明还涉及前述的高强度碳纤维增强无卤阻燃PA6复合材料的制备方法,本发明尼龙复合材料具有高强度、高刚性,导电性能好,无卤阻燃V0,表观优良综合性能优异,是一款功能集成化材料可以潜在替代目前电子电器部件外壳使用的铝镁金属材料,弥补了国内这一类产品领域的空缺。
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本发明涉及一种镍‑氮掺杂碳复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是通过自化学气相沉积的方法在层状双氢氧化物的层片上原位生长碳管制得;制备方法为:将硝酸镍、硝酸镁、硝酸铝和尿素加入溶剂中反应,得到层状双氢氧化物,洗涤,配制成溶液,加入盐酸多巴胺,干燥,加入三聚氰胺,搅拌,碳化,洗涤,再干燥,即得;镍‑氮掺杂碳复合材料用作燃料电池的氧化还原催化剂。本发明方法环保、易于操作,是一种绿色化学制备方法;镍‑氮掺杂碳复合材料具有较高的电催化活性和良好的稳定性,是燃料电池理想的氧化还原催化剂。
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本发明公开了一种高强度高导热树脂基连续碳质纤维复合材料的制备方法,所述制备方法包括:(1)制备连续碳质纤维丝束;(2)制备连续碳质纤维线材;(3)制备改性塑料线材;(4)制备塑料线材;(5)将连续碳质纤维线材、改性塑料线材和塑料线材加入打印喷头模块组,采用3D打印成型工艺按预设路径打印成型,得到高强度高导热树脂基连续碳质纤维复合材料。本发明还提供了一种高强度高导热树脂基连续碳质纤维复合材料,其中连续纤维整体质量占比为10~40wt%,导热填料整体质量占比为0.05~30wt%,塑料质量占比30~90wt%。本发明采用3D打印成型使连续纤维在制品中预先铺设丝路,形成打印零件的主干产生增强效果,同时该复合材料具有优异的导热和力学性能。
本发明公开一种碳纤维增强热固性树脂基复合材料分层损伤修复装置及方法,该修复装置包括:电极、压头组件及外接电源,所述压头组件将待修复的碳纤维增强热固性树脂基复合材料构件上下夹持于其中;所述压头组件在内置动力源及压力传感器的协同作用下能够针对不同工况调节压力大小;所述外接电源在内置电源及变压器的协同作用下能够针对不同尺寸、材料组分的碳纤维增强热固性树脂基复合材料构件调节电流参数。根据本发明,其使得修复后的复合材料构件分层损伤未再扩展,性能能够恢复至损伤前的80%~90%,满足了实际维修需求,大大缩短修复周期,将构件替换式维修变为修复式维修,大大节约了维修成本。
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本发明公开了一种能保温的高性能聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,其特征在于:按以下重量百分比计的原料制备而成:聚丁二酸丁二醇酯基体:60‑75%;云母母粒:10‑15%;空心玻璃微珠:5‑10%;淀粉树脂:5‑10%;脂肪酸酰胺类润滑剂:4‑6%;松香成核剂:1‑2%。经过硅烷偶联剂处理过的空心玻璃微珠,不仅不会对复合材料的韧性有影响,还能提高复合材料的弯曲模量、硬度;此外,由于空心玻璃微珠是微小圆球,在液体树脂中要比片状、针状或不规则形状的填料更具有较好的流动性,所以充模性能优异。本发明提出的制备云母填充的隔热保温的聚丁二酸丁二醇酯复合材料,工艺简单、生产成本低。
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本发明涉及一种氧化锌/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是由还原氧化石墨烯和氧化锌复合而成,通过水热反应制得氧化锌/还原氧化石墨烯复合材料。本发明复合材料具有良好的温度敏感性。制备方法简单,污染小。
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本发明提供了一种耐高温尼龙/聚苯醚复合材料及其制备方法,复合材料含有:30‐50份耐高温尼龙、10‐40份聚苯醚、5‐40份矿物填料、3‐5份相容剂、0.5‐1份偶联剂、0.5‐1份抗氧剂和0.5‐1份润滑剂;制备方法包括:将30‐50份耐高温尼龙、10‐40份聚苯醚、5‐25份矿物填料、3‐5份相容剂、0.5‐1份偶联剂、0.5‐1份抗氧剂、0.5‐1份润滑剂混合均匀,得到混合物;将混合物从主喂料口加入到双螺杆挤出机中,将0‐15份矿物填料从侧喂料口加入到该双螺杆挤出机中,经过拉条、冷却、切粒和干燥后得到耐高温尼龙/聚苯醚复合材料;本发明的耐高温尼龙/聚苯醚复合材料具有优异的耐热性、高刚性、良好的表观质量、较好的流动性、易成型加工等优点。
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本发明提供了一种三维中空复合材料的制备装置和方法。所述的三维中空复合材料的制备装置,其特征在于,包括纱架、预分散装置、熔融浸渍装置、热压定型装置、热压辊和烘箱,所述的熔融浸渍装置内设有浸渍辊,熔融浸渍装置上设有挤出机;所述的热压定型装置包括上下两个齿轮组,每个齿轮组均包括多个交错排列的齿轮,上下两个齿轮组中对应的齿轮相互啮合。本发明采用熔融浸渍热压工艺制得三维中空热塑性复合材料,与目前主要的三维中空热固性复合材料相比,其制备工艺简单,劳动强度低,自动化程度高,对环境友好,对工人身体伤害小,生产效率高,可实现产业化生产。
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本发明涉及一种无卤阻燃聚烯烃/蒙脱土复合材料及其制备方法,所述的复合材料包括以下组分及重量份数为原料:聚烯烃50-85;聚烯烃接枝物/蒙脱土复合母粒10-20;含氮阻燃剂5-30。与现有技术相比,本发明制备方法工艺合理,操作简单,充分利用蒙脱土固有的优良性能,制得的无卤阻燃聚烯烃/蒙脱土复合材料具有良好的阻燃性能以及很好的力学、热学性能,同时成本较低,适合工业化生产。
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本发明涉及一种石墨烯聚合物压敏复合材料及其制备方法,其中,氧化石墨烯通过水热还原反应,还原形成三维网络石墨烯,并将三维网络石墨烯浸渍在聚合物乳液中进行复合,再真空冻干,得到石墨烯聚合物压敏复合材料。与现有技术相比,本发明以三维石墨烯为骨架,将聚合物包覆在其骨架表面,解决复合材料的分散问题及其耐久性问题,且以石墨烯网络作为导电模板,得到的复合材料的电导率得到明显提高,具有优异的压敏性能;另外,整个方法只有两步,一为石墨烯交联网络的制备,一为材料的浸渍复合,而且所采用的试剂种类少,工艺方法简单,成本低廉,易于工业化扩大生产。
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本实用新型公开的属于复合材料检测技术领域,具体为适用于复合材料的超声检测探头,其技术方案是:包括相控阵探头,所述相控阵探头内部底端卡接保护膜,所述相控阵探头内部下端插接限位箱,所述限位箱内部顶端设有阻尼块,所述阻尼块下端设有压电晶片,所述相控阵探头内部填充吸声材料,所述相控阵探头内部顶端卡接接头,所述相控阵探头外壁底端卡接限位装置,本实用新型的有益效果是:达到提升和强化超声波的穿透力,使超声波检测后的图像清晰,能够精准辨别内部结构,确保复合材料内部的质量,提高复合材料的使用寿命的效果,且达到把控检测间距,且移动均匀,从而增加检测成像的精准度的效果。
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一种碳-碳复合材料的制备方法,属复合材料材 料领域。本发明充分利用木材结构所特有的多孔结构和多孔特 征以及其化学组分,首先通过对木材结构进行预处理,形成碳 -碳复合材料的预成型模板骨架,然后通过对碳的先驱体化合 物的浸渍以及后续的致密化、石墨化处理,实现木材宏观结构 向碳-碳复合材料的转化,从而制备得到具有高综合性能的碳 -碳复合材料。本发明制得的高综合性能新型碳-碳复合材料 一方面具有设计自由度高的特点,另一方面具有轻质、耐烧蚀、 耐磨擦、高温强度高、耐氧化等优良性能。
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本发明提供了一种碳纤维增强复合材料再生处理方法及装置;该装置是由过热蒸汽发生器将水加热成饱和蒸汽,再加热成200~1000℃的过热蒸汽。产生的过热蒸汽含氧量小于0.3%,过热蒸汽发生器为常压或微压(压力小于0.2mpa),系统安全可靠,并且温度可调可控,将过热蒸汽发生器与处理炉用管道连接,就可实现碳纤维增强复合材料的无氧、低压、温度可控加热,从而在不损害碳纤维增强复合材料制品中碳纤维丝或织布性能的情况下,去除掉碳纤维上面的树脂,使碳纤维原丝再生。本发明还实现了零排放,零污染,制取、循环利用碳纤维增加复合材料中的能量,极大的节约了碳纤维再生成本。
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本实用新型涉及材料修复技术领域,具体为一种复合材料制品修复辅助工具,包括:压盖、纱布、清灰机构、修磨机构;纱布覆盖在压盖的下端开口位置,且纱布与压盖的空腔之间填充有沙子;压盖顶壁的两侧通过隔板分割出功能仓A和功能仓B;清灰机构设置在功能仓A内,用于清除复合材料制品修复过程中产生的碎屑;修磨机构设置在功能仓B内,用于修磨复合材料制品修复过程中产生的糙面。该复合材料制品修复辅助工具,通过填充的沙子可以对修复时产生粘接面进行压实,同时,通过清灰机构能够及时清楚修复过程中产生的碎屑,且能通过修磨机构对修复位置进行打磨,提高修复效率,使用方便。
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本发明属于复合材料制备领域,涉及一种利用预浸带废料制备的夹心型复合材料及其制备方法。该夹心复合材料,包括三层结构,上、下表面层为连续纤维增强热塑性树脂基预浸带,中间芯层为预浸带碎料。与现有技术相比,本发明将生产连续纤维增强热塑性树脂基预浸带产生的边角料进行回收再利用,将预浸带边角料变废为宝,提高了预浸带的利用率,节约了资源,降低了成本。本发明的夹芯复合材料密度为1.25-1.5g/cm3,拉伸强度大于130MPa,拉伸模量大于7GPa,弯曲强度大于170MPa,弯曲模量大于9GPa,悬臂梁缺口冲击大于100KJ/m2,复合板材强度高、模量高、韧性好,可应用在建筑、交通等领域。
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本发明涉及一种电阻正温度效应导电复合材料及过电流保护元件。该电阻正温度效应导电复合材料包括聚合物基材和导电填料,所述的聚合物基材占所述导电复合材料的体积分数的20%~75%;所述的导电填料具有由内核和外壳组成的核壳式颗粒结构,且占所述导电复合材料的体积分数的25%~80%,粒径为0.1μm~20μm,体积电阻率不大于100μΩ.cm,分散于所述聚合物基材中。本发明电阻正温度效应的导电复合材料电阻率低,耐候性优良,由该具有电阻正温度效应的导电复合材料制备的过电流保护元件在具有极低室温电阻率的同时,仍具有良好的耐候性能,优良的电阻再现性和PTC强度。
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本发明公开了一种注塑级聚丙烯微孔发泡复合材料及其制备方法,将聚丙烯复合材料90~99.9wt%与发泡剂0.1~10wt%混合均匀后,由注塑机进行微孔注塑发泡成型;所述的聚丙烯复合材料按以下重量百分比的原料配制,常规聚丙烯42~95%,微交联聚丙烯0.1~15%,聚乙烯0.1~10%,滑石粉填料0.1~25%,增韧剂0.1~15%,抗氧剂0.1~5%其他助剂0~3%;所述的发泡剂为改性碳酸氢钠。该聚丙烯复合材料具有较高的熔体强度,由其制备的聚丙烯微孔发泡材料,泡孔细密均匀,很好的保持了物料原有的力学性能,同时本发明以改性碳酸氢钠为发泡剂,避免了所得制品产生不良的气味。
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本发明涉及一种基于多孔复合材料的可控蒸发表面温度的方法,包括以下步骤:(1)以多孔固体材料为基体,将具有电磁波吸收特性的电磁波吸收颗粒复合在基体表面上,制得多孔光热转化复合材料;(2)将多孔光热转化复合材料置于空气与液体界面,入射电磁波被电磁波吸收颗粒吸收,并被转化为热量加热表层液体,使液体表面温度上升并实现蒸发;(3)采用物理或化学手段处理多孔光热转化复合材料表面,调节上述材料表面的几何结构与化学性质,从而对液体蒸发过程中的表面温度进行控制。与现有技术相比,本发明利用电磁波吸收颗粒将光能高效转化为热量,加热并汽化表层液体,并通过改变基体的表面物理化学性质控制蒸发时的表面温度。
本发明提供了一种制备层状结构Ti-(TiB+La2O3)/Ti复合材料的方法,其包括如下步骤:按照增强体的体积分数折算出制备增强体所需的Ti粉和LaB6粉的质量,并称取Ti粉和LaB6粉;将所述Ti粉和LaB6粉混合进行球磨后,搅拌混匀,得到混合粉体;另取Ti粉,将所述钛粉和混合粉体在模具中交替叠层铺设后,进行冷压成型,得到层状结构预制体;将所述层状结构预制体在真空下进行高温致密化烧结,然后随炉冷却取出,获得层状结构Ti-(TiB+La2O3)/Ti复合材料。本发明采用多道次高温热轧进一步提高层状结构复合材料的相对密度,细化晶粒并改善增强体分布,同时显著减小层厚。
本发明公开了一种新型PET/Ag-AgX(X为Cl、Br、I、CH3COO)复合材料及其制备方法,其是将合成PET的单体对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和前躯体AgX-乙二醇(EG)胶体溶液通过在聚合过程中原位组装而成的。本发明的PET/Ag-AgX复合材料,具有很好的可纺性及抗菌性,本制备方法构思巧妙,工艺简单,制备周期短,生产成本低,无污染,适用大规模工业化生产。
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本发明公开了一种类沸石咪唑骨架-介孔硅复合材料,该复合材料以含有金属离子的类沸石咪唑材料为骨架,以具有规则介孔的二氧化硅材料为载体。本发明公开了该复合材料的两种制备方法。本发明用含沸石咪唑骨架中金属离子的ZIFs合成液,在有序介孔硅上生长ZIFs,制备出同时具有类沸石咪唑骨架结构和有序介孔的ZIFs-介孔硅复合材料,该复合材料相比现有的金属有机骨架-介孔硅复合材料具有更好的吸附分离性能、催化性能和水热稳定性,是一种有潜在应用前景的吸附催化材料。
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