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本发明涉及聚合物复合材料及其制备方法,具体为一种聚丙烯/镀镍玻璃纤维导电复合材料及其制备方法。本发明利用玻璃纤维作为骨架结构,使包覆在玻纤表面的金属导电粒子(镍)均匀分布在基体与玻璃纤维的界面处,利用玻璃纤维具有较大长径比、易于搭接的结构特点,实现金属镍在基体中的连续分布与网络化构建。金属镍在聚丙烯中的选择性界面分布使其在极低含量下形成导电通路,在赋予聚丙烯高导电性的同时,可有效降低成本。本发明所制备的聚丙烯/镀镍玻璃纤维导电复合材料,可以通过改变组分配比调节材料的电导率。所制复合材料的电导率稳定、重现性好,可用于导电材料、电磁屏蔽材料及抗静电材料等领域。
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一种废旧棉微晶/聚乳酸复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域,可解决废弃棉织物的处理的问题,本发明以自然界中纤维素含量最高的废旧棉纤维为原料,经水热提取后制备得到废旧棉微晶纤维素。以聚乳酸为基体,以废旧棉制备的微晶纤维素为增强剂,采用溶液浇铸法制备废旧棉微晶/聚乳酸复合材料。本发明的益处在于有效地回收利用了废旧棉纤维,制备的微晶纤维素作为增强剂加入聚乳酸基体,浇铸制备的复合材料力学性能好,生物可降解性增强。同时,为废旧棉纤维找到了高附加值利用的途径。 1
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本发明提供了一种锂硫电池正极用碳气凝胶@硫复合材料及其制备方法,复合材料由多孔碳气凝胶和硫复合而成,多孔碳气凝胶内部为贯通的三维网络状结构,硫存在于碳气凝胶的孔结构之中;制备方法包括以下步骤:(1)LiCl溶液的配制;(2)纤维素的活化;(3)纤维素溶胶和凝胶的制备;(4)纤维素气凝胶的制备;(5)碳气凝胶的制备;(6)碳气凝胶@硫复合材料的制备。复合材料中碳气凝胶形成三维的导电通路,提高了正极材料的导电性;碳气凝胶的三维网络结构有效抑制了多硫化物的溶解,显著抑制了多硫化物的穿梭效应,提高了锂硫电池的循环性能、使用寿命和倍率性能。
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本发明涉及纳米零价铁复合材料及其的制备方法。所述的制备方法是先制备玉米秸秆生物炭,生物炭用硝酸浸泡改性,洗涤至中性后烘干备用;在氮气环境中用液相还原法将FeSO4·7H2O还原成单质铁,并将其负载在生物炭上;将反应后溶液固液分离,获得生物炭负载纳米零价铁复合材料。上述材料用于地下水中铅去除,解决了纳米铁颗粒在使用过程中团聚和活性降低的问题,在修复实践中不会产生二次污染,在构建的有机玻璃模拟反应柱中,模拟地下水中铅的去除实验,去除率均能达到90%以上。
本发明涉及一种兼具抗高速冲击和吸波隐身功能的蜂窝夹芯复合材料及其制备方法。所述蜂窝夹芯复合材料依次由透波层、吸波层和反射层复合而成;透波层由低介电常数连续纤维布和低介电常数树脂制备而成,能够提供良好的阻抗匹配性能,从而使入射电磁波能够尽可能多的进入到材料内部;中间吸波层为填充有一定高度比的纯剪切增稠胶和吸波功能粒子/剪切增稠胶混合物的蜂窝,能够赋予材料强大的电磁波损耗能力;底层反射层为碳纤维布增强树脂基复合材料,能够使未被吸收的电磁波被反射并被二次损耗。本发明能够解决蜂窝壁涂覆吸波剂工艺存在的不易控制涂层厚度且难以保证均匀性等方面缺陷。
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本发明公开了一种碳量子点负载型钯纳米复合材料及其制备方法和用途。所述复合材料的制备步骤:配制浓度0.02‑0.5mg/mL的钯前驱体水溶液和浓度2‑5mg/mL的壳聚糖水溶液,钯前驱体和壳聚糖按质量比1:100‑1:10加入到反应釜中,在100‑200℃条件下反应0.5‑10小时即可。本发明采用一步水热法合成碳量子点负载型钯纳米复合材料,方法简单,条件可控,容易定量地控制纳米材料中钯的含量和分布。而且所制备的纳米材料,钯纳米颗粒均匀、性能稳定,具有电催化活性,可应用于甲醇电催化氧化反应中。
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本发明属于新型能源材料技术领域,特别涉及一种用微波法制备超级电容器用聚吡咯/金属有机骨架纳米复合材料的方法。所述方法包括:将甲酸、镍盐、聚吡咯充分混合后置于家用微波炉中,通过控制聚吡咯、甲酸、镍盐三者的质量比、微波功率和微波加热时间进行微波反应,反应结束后,得到聚吡咯/金属有机骨架纳米复合材料。由于制备过程简单快速,且生产成本较低,该纳米复合材料具有广阔的应用前景。
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一种以中药渣制备的聚烯烃复合材料的组成为聚烯烃75‑95wt%、表面改性过的中药渣5‑25wt%。本发明的制备方法是将聚烯烃和表面改性过的中药渣进行混合,将混合物用双螺杆挤出机在温度为一区温度为110‑180℃、二区温度为150‑190℃、三区温度为150‑180℃、四区温度为160‑220℃下进行熔融共混挤出、铸带、造粒和注塑,即制得该复合材料。本发明通过双螺杆挤出机将聚烯烃与表面改性过的中药渣共混,不仅可以使中药渣废弃物进行高值化利用,而且提高了复合材料的热性能。
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本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种聚丙烯/三元乙丙橡胶/镀镍玻璃纤维功能复合材料及其制备方法,所述复合材料是由15.0~30.0wt%的聚丙烯、25.0~45.0wt%三元乙丙橡胶以及40.0~50.0wt%的镀镍玻璃纤维构成的。本发明将镀镍玻璃纤维作为填料对聚丙烯/三元乙丙橡胶热塑性弹性体进行功能化改性。利用玻璃纤维具有较大长径比、易于搭接的结构特点,实现包覆镍层在聚丙烯/三元乙丙橡胶热塑性弹性体中的连续分布与网络化构建,在极低金属镍含量下形成导电通路,赋予聚丙烯/三元乙丙橡胶热塑性弹性体良好的导电性能和电磁屏蔽性能。
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本发明涉及一种原位Al3Ti/Al复合材料一体化成形方法,包括:以纯Ti颗粒和2024铝合金为原始材料,将2024铝合金熔化,并加热到785℃;将纯Ti颗粒加入铝合金熔体中,并将超声工具头探入熔体内;启动超声振动系统,对熔体进行超声处理,制得Al3Ti/Al复合材料熔体;将制备的原位Al3Ti/Al复合材料熔体直接浇入成型模具中进行挤压铸造,在挤压铸造成形过程中利用超声振动在熔体中产生的空化效应和声流效应,控制原始Ti颗粒和Al熔体的反应行为,优化生成的Al3Ti的形貌和尺寸;使原位Al3Ti/Al复合材料熔体在挤压力和超声振动耦合作用下凝固并产生塑性变形,制得原位Al3Ti/Al复合材料成形构件。本发明将超声熔体处理技术和挤压铸造结合,实现了高性能铝基复合材料复杂构件成形成性一体化。
本发明公开了一种氟掺杂氧化石墨烯改性环氧树脂及其碳纤维复合材料的制备方法。将氧化石墨加入到氢氟酸溶液中,制备氟掺杂氧化石墨烯;将其和环氧树脂分别分散到有机溶剂中,分散好后把两者混合,通过超声及搅拌即得改性环氧树脂;在改性环氧树脂中加入固化剂、促进剂,通过缠绕成型得到碳纤维单向板,固化、脱模后即得改性环氧树脂基碳纤维复合材料。本发明氟掺杂氧化石墨烯改性环氧树脂具有良好的韧性和力学性能,解决了环氧树脂固化后,质地脆硬、抗冲击性能较差以及复合材料力学性能较低的问题,制备得到的碳纤维复合材料具有良好的力学性能和耐低温老化性能;该法制备工艺简单,成本低廉,无污染,便于工业生产。
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一种提高连续碳纤维增强复合材料抗水分侵蚀的制备方法是将1-5质量份的聚醚砜溶解到40-60质量份的N,N二甲基乙酰胺与丙酮的混合溶剂中充分溶解,得到溶液,其中N,N二甲基乙酰胺与丙酮的质量比为1-3∶1;将0.25-1.5质量份的聚苯硫醚粉末添加到溶液中进行低速机械搅拌1-2h后,得到性能稳定的悬浮液;将悬浮液在18-22℃下浸渍连续碳纤维制得半成品;将半成品通过热压成型,制得具有较佳抗水分侵蚀能力的功能材料。本发明具有适合大规模生产的提高连续碳纤维增强复合材料抗水分侵蚀的优点。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种矿用密闭防灭火复合材料及其制备方法。以聚醋酸乙烯乳液、聚丙烯酸酯乳液、聚氯丁二烯乳液等为基料,硅酸盐类水泥、铝酸盐类水泥、碳酸钙、达到饱和的高吸水性树脂等粉料作为添加剂,制备出的复合材料,具有良好的柔韧性、回弹性、阻燃性、抗静电性。由于达到饱和的高吸水性树脂的存在,使材料具有较高的含水量,既起到矿用密闭的特性,又具有防灭火的功能。它可以弥补水泥浆密闭易开裂以及聚氨酯喷涂密闭材料反应温度高,安全性低等缺陷。该复合材料原料易得,配制方式简便,施工方法简单,可以代替原有的密闭材料,起到良好的矿用密闭及防灭火效果。
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一种单向高导热炭/炭复合材料的制备方法是将中间相沥青制得沥青分散液,沥青分散液均匀涂覆在定长中间相沥青基炭纤维炭纤维表面或将连续中间相沥青基炭纤维浸泡沥青分散液中之后自然晾干或烘干,制得炭/炭复合材料一维预制体;对一维预制体模压成型通过热模压成型和一次浸渍沥青致密化,继而再热压石墨化。本发明具有制备工艺简单、操作参数好控、重复性好、生产周期短、可做较大尺寸、适合规模生产的优点。
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本发明涉及一种滑动导电用石墨/铜复合材料的制备方法。一种滑动导电用石墨/铜复合材料的制备方法,用铜粉和锆粉配置成混合粉末包裹石墨块,在坩埚中进行真空高温熔渗,获得石墨/铜复合材料。本发明将铜锆合金在真空条件下无压渗入到石墨基体中,铜和石墨两相不会出现分层现象。由于采用熔渗方法制备石墨/铜复合材料,铜相呈联通结构,对电子传输的阻碍作用减少,电阻率比传统石墨/铜材料电刷有显著降低。
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一种复合材料支护托板的制造方法,涉及矿山井巷支护用托板。本发明解决现有技术工艺复杂、产品强度低、寿命短、不安全的问题。本发明的工艺步骤为:将质量百分比为40~55%的短玻璃纤维,配以30~45%的树脂、2~3%的中温复合引发剂、1~3%的组合促进剂、4~8%的消泡剂、5~15%的填料,用搅拌机充分搅拌;将搅拌好的物料装入压模;合模,加压保温;开模,顶出复合材料支护托板。本发明适用于矿山井巷、隧道支护用,具有制作工艺简单、产品强度高、支护安全等优点。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料筋锚固方法,该锚固方法具体操作为:(1)在碳纤维复合材料筋锚固端涂抹胶粘剂后套上保护套管,使用压接仪器进行第一次压接;(2)在保护套管外侧涂抹胶粘剂后,套上压接套管,进行第二次压接;(3)在25℃下养护120h,即可达到锚固效果。该锚固方法操作简单,成本低廉,锚固效果好。经该锚固方法锚固后的碳纤维复合材料筋可以使用现有钢绞线锚固系统进行锚固,对于碳纤维复合材料筋的推广应用有积极作用。
本发明为脉冲电场和超声场辅助的金属基复合材料烧结同步连接方法及装置,公开一种含高体积分数增强相的镁(或铜)基复合材料烧结的同时与不锈钢连接的方法。此方法涉及的装置包括:密闭加热炉、脉冲电流加载系统、超声波载荷施加系统、压力和升降系统以及密封绝缘管等辅助装置。采用本发明的显著优势在于,金属基复合材料的烧结和异材连接同时进行;脉冲电流流经实验材料,引发界面电阻热、等离子放电热,烧结和连接界面升温及冷却速度快,降低外界辐射热,减少接头残余应力;利用脉冲电场‑超声场‑压力场的耦合作用,破除增强相表面氧化膜,实现大气条件下烧结,降低原子扩散激活能,促进界面冶金反应,控制颗粒形貌及尺度,细化界面晶粒,提高接头质量稳定性,有利于制备高综合性能的金属基复合材料/合金连接件。
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一种相变复合材料颗粒表面处理的方法是对膨胀石墨/石蜡相变复合材料取粒度40‑100目的相变复合材料粗组分,粒度为300‑800目的相变复合材料细组分将300‑800目的细组分加入粘结剂的乙醇溶液后混匀,得到液态混合物;将步40‑100目的粗组分置于多功能包衣干燥机中,使其处于流化态,将液态混合物喷涂至流化态的颗粒表面,喷涂的同时物料干燥,将绝缘树脂在乙醇中溶解,喷涂处于流化态的整形后的颗粒表面,喷涂的同时物料得到干燥,最后得到产品。本发明具有稳定性好、导热系数高、球形度好、表面绝缘的优点。
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本发明涉及一种磁性、导电复合材料领域,具体是一种稀土共掺杂钡铁氧体/聚苯胺复合材料,制备方法如下:(1)疏松状稀土共掺杂钡铁氧体的制备;(2)复合材料的制备;其中稀土共掺杂钡铁氧体的化学式为Ba0.7(LaxNdy)0.3Fe12O19,化学式中0≦x≦1,0≦y≦1,且x+y=1。本发明所述的稀土共掺杂钡铁氧体/聚苯胺复合材料与现有技术相比具有如下有益效果:(1)镧、钕元素进入了钡铁氧体的晶格中,扩大了钡铁氧体的晶格尺寸,改善了钡铁氧体的磁性能;(2)通过调整镧、钕元素的掺杂比例可调整钡铁氧体的磁性能;(3)钡铁氧体的掺杂调整了聚苯胺基体的电性能、磁性能和微波吸收性能;制备工艺简单、可操作性强、实验周期短,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种基于电磁液固成形的双金属复合材料制备方法,是在采用固液复合铸造技术制备双金属复合材料时,将浇注有覆层金属熔液的基体金属或者浸没有基体金属的覆层金属熔液置于一个由行波磁场线圈和旋转磁场线圈组成的金属线圈内部,在产生的旋转磁场和行波磁场的多维剪切作用下,使覆层金属熔液在基体金属上固化形成双金属复合材料。本发明方法通过电磁多维剪切方式减少固液复合铸造制备双金属复合材料时的气孔和裂纹,增强双金属界面结合性能,提高双金属复合材料质量。
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本发明提供了一种木质素环氧树脂/碳纤维增强的抗老化复合材料,其通过木质素环氧树脂和碳纤维材料交联固化得到,在碳纤维用量减少约15%的情况下,所得复合材料的强度仍能高于普通双酚A类环氧树脂/碳纤维复合材料的水平。在木质素环氧树脂的制备中加入一定量的带有缩水甘油醚基团的聚丙烯酸酯高分子,增强了木质素环氧树脂和碳纤维的亲和力,进而增强了所得复合材料的耐候性,其在高湿高热环境下,30天的力学性能强度保留率很高,能够满足对高湿高热环境下工作的特殊要求。本发明提供的木质素环氧树脂/碳纤维增强的抗老化复合材料不仅降低了成本,原料更环保,而且具有优异的耐候性,非常适合工业生产和商业推广。
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本发明涉及叠层复合材料技术领域,具体为TC4/Ni/Al叠层复合材料及其制备方法。本发明为了解决现有的叠层复合材料存在内部裂纹传播敏感的问题,故提供了一种新的TC4/Ni/Al叠层复合材料,由TC4层以下设置多个重复的叠层单元后采用包套封装;每个叠层单元自上而下依次为Ti2Ni层、NiTi层、Ni3Ti层、Ni3Al层、NiAl层、Ni3Al层、Ni3Ti层、NiTi层、Ti2Ni层、TC4层,其中部分Ti2Ni层弥散分布在TC4层中,使得TC4层与Ti2Ni层交界处呈网状聚集分布。本发明设计合理,兼具低密度、高强度、高硬度和较高的整体断裂韧性的优点,提高了叠层复合装甲的整体承载能力。
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本发明涉及一种多孔锌镁合金/羟基磷灰石复合材料的制备方法,针对多孔单质锌力学性能差、体内降解过程中生物活性低的弊端,采用羟基磷灰石、镁和锌为原料,以氯化钠晶体为造孔剂,通过配粉、球磨混粉,放电等离子烧结、去除造孔剂,制成多孔锌镁合金/羟基磷灰石复合材料块体,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,制备的多孔锌镁合金/羟基磷灰石复合材料块体,其密度为2.94g/cm3,孔隙率达到53%,孔径≤450μm,屈服强度为60MPa,弹性模量为4GPa,符合人体骨骼性能参数,可满足临床医学的骨科植入材料使用,是先进的多孔ZnMg/HA复合材料的制备方法。
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本发明涉及一种准晶增强型镁基复合材料的制备方法,是针对镁基材料存在硬度低、抗拉强度低的情况,以镁合金为基体、镁锌钇准晶为增强剂,经在真空熔炼炉熔炼、半固态铸造、挤压成型,制成准晶增强型镁基复合材料,此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备的准晶增强型镁基复合材料硬度达88.9HV,抗拉强度达235MPa,延伸率为10.5%,是先进的准晶增强型镁基复合材料的制备方法。
本发明提供了一种固化改性木质素环氧树脂/碳纤维增强复合材料及其制备方法和应用。所述固化改性木质素环氧树脂/碳纤维增强复合材料是通过木质素环氧树脂和碳纤维材料交联固化得到,所述酸酐固化剂包含硅氧烷链段连接的酸酐。由该固化剂固化的木质素环氧树脂/碳纤维增强复合材料具有优异的综合力学性能,在不影响复合材料其它力学性能的同时,材料的韧性极大增强,冲击强度得到了明显改善,适用范围和使用寿命得到了提升,非常适合工业生产和商业推广。
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本发明涉及聚合物复合材料领域,具体为一种具有选择性电磁屏蔽功能的尼龙6/碳纤维复合材料及其制备方法。通过制备工艺使得碳纤维在尼龙6基体中形成隔离网络结构,这一特殊结构使得所述复合材料在11GHz~12.4GHz频段表现出选择性电磁屏蔽特性。本发明的尼龙6/碳纤维复合材料具有一定的电性能和选择性电磁屏蔽特性,有广阔的应用前景,有望在电子电器封装、特殊建筑装饰(如屏蔽暗室、医院CT室)等领域获得广泛应用。
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本发明涉及一种石墨烯增强镁基复合材料的制备方法,是针对石墨烯与金属的界面润湿性较差,在金属熔体中极易产生漂浮且石墨烯易产生团聚的情况,以镁合金为基体、石墨稀为增强体,经在真空熔炼搅拌气氛炉熔炼、电磁搅拌、浇铸、固溶、时效,制成石墨烯增强镁基复合材料,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,工序严密,制备的石墨烯增强镁基复合材料硬度达到82.2HV,抗拉强度达到235Mpa,延伸率达到7.22%,石墨烯在镁合金基体中分散均匀,与镁基体有良好的界面结合,是先进的石墨烯增强镁基复合材料的制备方法。
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本发明涉及核辐射防护材料的制备,具体为核反应堆慢化中子用复合材料筒形件的制备方法。解决现有的核反应堆慢化中子用复合材料筒形件的制备方法,工艺流程相对复杂,同时筒形件的成型采用焊接工艺,因而制得的筒形件性能欠佳的问题。本发明采用放电等离子烧结技术制备铝基石墨复合材料坯料,对烧结制备的铝基石墨复合材料坯料进行机械加工,采用强力旋压的方法对机械加工后的铝基石墨复合材料坯料进行多道次的旋压成形,最终旋压成薄壁筒形件;旋压有利于提高复合材料致密度,强度、硬度等力学性能,同时提高了材料的利用率,降低制造成本。所制备的成品可用于乏燃料储存及核电站中筒形屏蔽体,是先进的制备复合材料筒形件的方法。
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一种钛酸钡‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域,解决伤口修复各个阶段加速愈合的技术问题,包括以下步骤:S1、制备石墨烯分散液;S2、石墨烯分散液中加入1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐溶液和N‑羟基琥珀酰亚胺;S3、离心取沉淀物,清洗后分散到超纯水中;S4、逐滴加入氨基化纳米钛酸钡,室温搅拌、清洗后烘干,制得钛酸钡‑石墨烯复合材料。本发明制得的钛酸钡‑石墨烯复合材料用于抗菌和促进细胞增殖以及迁移的药物中,尤其用于伤口愈合的药物中,可以提高复合材料的抗菌作用,加快炎症期;在伤口处给与一定的挤压后,即可产生微电流从而促进增殖期和成熟期从而加快整个伤口修复过程。
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