824
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本发明属于二氧化钛的复合材料技术领域,具体为一种TiO2/碳复合材料制备方法和应用。本发明以果皮(如柚子皮,橘子皮,香蕉皮等)和钛盐(如钛酸丁酯)为原料,将果皮切碎,浸渍在钛盐的乙醇溶液中1?3小时,生成无定型的TiO2;将混合物在N2气氛下热处理2?4小时,果皮中的有机成分该纳米TiO2/碳复合粉体材料均被碳化,同时,无定型的TiO2转变为锐钛矿晶型,从而一步得到纳米TiO2/碳复合粉体材料。该纳米TiO2/碳复合粉体材料具有良好的储锂活性,可用于锂离子电池负极材料。本发明方法,工艺简单,所有原料无毒无害,制备过程无废液产生,同时能够实现柚子等果皮有机废弃物的有效综合利用,变废为宝。
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本发明公开了一种纤维布复合材料修复加固地下圆形大管道的方法,属于地下管道加固技术领域。它包括以下步骤:(1)先对圆形大管道内壁的缺陷及原防腐料进行清理、清洗;(2)再对管道内壁缺陷处进行打磨、修补;(3)然后将月牙形块体材料粘贴并锚固到管道内壁的相应部位,将管道内壁断面由圆形改造成卵形;(4)最后利用潮湿固化的无毒环氧树脂胶,将加固用纤维布复合材料沿环向粘贴到管道内壁上。将圆形管道改造成卵形管道,卵形管道的承载力较圆形管道大,而且卵形管道断面下部曲率小,水流速度快,有利于冲走管道中固体物质,减少堵管的概率。
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本发明涉及了一种含载药物微球的复合材料仿生骨支架制备方法,该方法首先设计并成形出仿生骨支架结构所对应的负型,用冰浴萃取法制备出载药微球;其次,制备出以聚乳酸-羟基乙酸共聚物为改性材料、β-碳酸钙为基底材料并含有药物的复合载药浆料;最后,将载药微球加入到复合载药浆料中混合均匀,并低温灌注入负型,应用冷冻干燥技术制备出载药物微球的复合材料仿生骨支架。本发明方法制备的仿生骨支架不仅能满足生物工程中对支架生物力学性能的要求,还通过细胞因子功用药物的添加,使整个骨修复过程获得更好地骨修复效果,可以实现生物骨支架的结构可控以及通过载药微球实现药物缓释,在生物医学临床应用方面将有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种温和可控的Fe/MnO2介孔纳米刺球复合材料的制备方法,属于过渡金属氧化物功能材料领域。本发明的主要内容是:KMnO4液滴穿过CH2Cl2层进入MnSO4溶液,在H2O/CH2Cl2界面上发生理化反应,反应后,将混合物经过液液分离,过滤、洗涤、干燥,得到中空的MnO2纳米刺球,然后用溶液浸渍法对其进行Fe负载:按照一定的质量百分比和固液质量比,配制Fe(NO3)3溶液,然后将MnO2加入到Fe(NO3)3溶液中超声振荡,后蒸干水分,将得到的样品放入马弗炉煅烧后,得到Fe/MnO2介孔纳米刺球复合材料。本发明在过渡金属氧化物功能材料领域尤其是环境催化领域具有潜在的应用价值。
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本发明提供了一种热塑性树脂基编织复合材料冲压注射一体化成型方法,所述方法包括以下步骤:剪裁编织布、模具准备、铺层设计、冲压合模、注射树脂、保压固化、脱模取件、后处理及检验。本发明热塑性树脂基编织复合材料冲压注射一体化成型方法集成了冲压成型工艺和注射成型工艺,可以根据成型零件的受力特点对编织布进行合理的铺层设计,编织布柔软成型性能好,可以成型复杂型面零件。通过在一定压力和温度下注射成型,保证热塑性树脂充分浸润于编织材料的缝隙中。
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本发明公布了一种用于微电极修饰的复合材料电化学沉积制备方法,该方法首先使用还原剂对氧化石墨烯(GO)进行化学还原,然后加入抗衡离子作为还原型氧化石墨烯(rGO)溶液的稳定剂以及导电聚合物单体发生聚合反应的抗衡离子,最后使用电化学方法将导电聚合物以及石墨烯沉积到电极表面。单体在聚合后通过离子键作用与抗衡离子和rGO共沉积到微电极表面。本发明中GO的还原与沉积过程是分离的,这不仅提高了还原效率也简化了沉积过程。本发明中制备的复合材料修饰在生物微电极上可以有效降低电极的交流阻抗并提高其电荷存储能力,从而改善生物微电极的电刺激与电记录性能。
本发明提供了一种桑枝韧皮纤维改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料的制备方法以及该制备方法所制得的产品。该制备方法先制得碱化的桑枝韧皮纤维,以有效降低界面阻力并提高其与基体材料的相容性,再制得偶联改性的晶须;然后将碱化的桑枝韧皮纤维、偶联改性的晶须与聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、润滑剂、热稳定剂一并加入至高速共混机中进行混合,挤出造粒,即制得产品。依据本发明所述制备方法制得的桑枝韧皮纤维改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料表现出更高的拉伸强度与更大的断裂伸长率,因此,具有优越的应用价值与良好的市场潜力。
本发明涉及一种阻燃性可降解聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料及其制备方法,在改善聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的力学性能、降解性能的同时,还可以赋予其良好的阻燃性能,有利于拓展聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的应用领域;本发明的复合材料首先通过对天然纤维进行阻燃改性,然后以聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯为基体材料,并加入抗氧剂和热稳定剂制备而成,可以有效减少白色污染,并提高其阻燃性能,拓宽应用领域。
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本发明公开了一种碳纤维先进复合材料商用车车架,包括大梁、上装安装支架、前摆臂前安装点支架、前摆臂前安装点横梁、前摆臂前安装点横梁加强板、前摆臂后安装点第一支架、前摆臂后安装点第二支架、前摆臂后安装点第三支架、前摆臂后安装点第四支架、板簧前安装点第一支架、板簧前安装点第二支架、板簧后安装点支架、板簧后安装点螺栓套筒。所述碳纤维先进复合材料大梁与钢材冲压件之间使用结构胶、螺栓连接。本发明专利相较于纯钢材料车架重量更轻,结构有所简化,刚度、强度符合使用要求,适用于批量生产,各部分间的连接方式简单,简化了装配过程,更易于车辆开发的“平台化、模块化、集成化”。
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本发明公开了一种轻量化高强玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其配方是由以下组分按重量份比制备:低熔指高抗冲共聚聚丙烯树脂35~65份、短切连续纱无碱玻璃纤维20~30份、相容剂1~3份、炭黑母粒1~2份、抗氧剂0.5~1.5份,耐光照助剂0.5~1.5份。本发明制备的玻纤增强聚丙烯复合材料与市面上常见的同牌号短玻纤增强材料相比,采取超声波处理工艺,大大提高基料流动性并降低年度,保证良好的浸渍状态的同时,玻纤取向受到处理工艺的影响趋于一致,大大提升了材料性能。最终产品不仅具有较高的力学性能,同时注塑后表面光洁,外观缺陷少,可以作为轻量化材料广泛应用于汽车,市政工程,军工等领域。
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本发明涉及一种轨道交通碳纤维复合材料车下外罩和制造方法,下外罩结构包括:外罩主件、金属预埋件、外罩副件、3K外观织物,金属预埋件预埋在外罩主件内;外罩主件和外罩副件均采用碳纤维材料一体成型,外罩主件和外罩副件二者通过粘接成一体,粘接成一体后的整个外表面再粘接3K外观织物。车下外罩是由碳纤维复合材料通过热压罐外固化成型,机械加工外形组合而成的轨道交通外观装饰组件。本发明适用范围广、结构简单、制造简易和实施简单、同时具有轻量化的效果并实现具有碳纤维布纹理的外观一致等特点,保证了功能性要求的同时也大大降低制造成本及制造周期。
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本发明涉及一种纤维增强的吸声复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下质量份组分:增强体10‑40份,隔热吸声体5‑35份;通过(1)配制前驱体溶液;(2)前驱体溶液浸渍增强体;(3)溶胶‑凝胶反应;(4)洗涤和干燥以后,最终得到。与现有技术相比,本发明兼顾了隔热、吸声和抗压、抗拉四大特性,具有巨大的应用价值。
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本发明提供一种由碳碳复合材料制成的超高温炉,涉及超高温炉技术领域。该一种由碳碳复合材料制成的超高温炉,包括方形炉体,所述方形炉体的顶部固定连接有法兰顶板,所述法兰顶板的顶部开设有环形槽,所述法兰顶板的上方设置有框形法兰,所述框形法兰的顶部固定连接有保温上盖,所述框形法兰的底部且位于环形槽的内部固定连接有密封块,所述法兰顶板的上表面且位于框形法兰的外侧通过螺钉固定连接有卡紧板,所述保温上盖的侧面设置有进气孔。通过设置有保温上盖,通过卡紧板进行连接,而且社会自由密封块结构,在进行使用的时候向内部充入保护气体,形成一个高压环境,实现超高温的加热材料。
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本发明公开了一种采用快速凝固制备纳米碳铜基复合材料的方法、应用及装置,将铜料放入高纯石墨坩埚,对电弧熔炼炉抽真空后,开启熔炼炉电源,对炉中钨电极通以强电流,激发电弧并迅速熔化石墨坩埚中的纯铜。在高温和电弧条件下,石墨坩埚中的碳原子将被激发并以热扩散形式进入到熔融铜中。待金属完全熔化后,开启感应线圈并搅拌熔体,使熔融铜中碳原子均匀分布于其中,待搅拌均匀后,开启连续抽拉机构,将熔体向下抽拉,熔体将被快速凝固并连续成型。由于快速凝固条件,碳原子来不及在铜基体中析出,而形成纳米碳铜基复合材料,实现补料‑熔化‑搅拌‑连续凝固制备一体化流程。本方明制备方法简单,易操作,效率高能耗低,原料设备成本低廉。
本发明提供了一种热固树脂组合物,包含环氧树脂组分、反应性稀释剂、环氧固化剂和自由基起始剂。所述反应性稀释剂的每个分子包含至少一个丙烯酸酯类基团,以在所述自由基起始剂的作用下发生自由基聚合反应,所述环氧树脂组分包含环氧基团,以在所述环氧固化剂的作用下进行开环加成反应,使得所述自由基聚合反应和所述开环加成反应能够同时进行,从而有效降低制备得到的环氧树脂材料加工过程的粘度,并且具有良好的力学性能和较高的热变形温度。本发明还提供了由所述热固树脂组合物制备而成的环氧树脂材料,包含所述环氧树脂材料的环氧树脂复合材料,以及所述热固树脂组合物、所述环氧树脂材料和所述环氧树脂复合材料的制备方法。
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本发明涉及一种无封条纸铝复合材料无菌枕包装机,其特征在于,由纸卷、接纸机构、放纸机构、进气口、双氧水槽、双氧水刮刀、导向辊、雾化喷嘴、送纸机构、紫外线灯、无菌室、成形纠偏装置、计量罐、成形轮组件、纵向密封装置、标记检测、走纸牵引装置、灌装管、横向密封、切断装置、排包滑槽、排气装置、机体、操作面板和电器控制箱、无菌热空气处理装置组成,本发明的优点是取消了原包装机的纵封贴条器,不再使用密封条即可实现纵向密封,节约了生产成本,包装成品容量可无级调整,各种包装规格的产品均可在本发明完成,灭菌效果好,系统简单,可降低设备造价及维修费用。
本发明涉及一种先进复合材料用TGBAPOPP型基体树脂及其制备方法,由质量比100:50-100:10-30:2-5:2-5:60-100:500-900的N,N,N’,N’-四缩水甘油基-2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷、邻甲酚醛环氧树脂、2,2-双[4-(4-马来酰亚胺基苯氧基)苯基]丙烷、N-异丙基-N’-苯基对苯二胺、2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉、固化剂和有机溶剂组成。本发明制得的基体树脂综合性能优异,对玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维,芳纶纤维浸润性好,可制备综合性能良好的先进复合材料,具有广阔的应用前景。
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一种复合材料开孔器,由一铣刀体、一接柄体和一钻头组合而成;该铣刀体的切削端为开口端和具有一内腔,多个切削刃沿开口端周向等间距设置,在其周向壁上设有若干与该内腔沟通的轴向排屑长槽孔和在切削相对端上的排屑通孔;接柄体的一端螺结于铣刀体的切削相对端,其另一端配设于钻削用具,钻头插置并紧定于接柄体中心内孔,这种开孔器可在复合材料结构如防盗门上一次开孔,具有效率和精度高使用方便的优点。
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本发明涉及一种短切碳纤维增强Cf/SiC复合材料的制备方法,包括:将短切碳纤维、碳化硅粉、分散剂及粘结剂与水混合,得到浆料;将所述浆料经注浆成型得到素坯;将所述素坯在真空条件下于800‑1200℃热处理0.5‑2小时,得到预制体;以及将所述预制体用硅粉包埋,在真空条件下于1450‑1700℃烧结0.5‑2小时,得到所述短切碳纤维增强碳化硅基复合材料。
本发明公开了CO2捕集与催化加氢制烯烃双功能复合材料,以多孔Mg基材料作为基质,负载作为催化活性组分的铁金属氧化物、作为催化促进剂的过渡金属氧化物、作为碱金属氧化物的结构助剂。该复合材料具有多孔结构和高比表面积,既有利于CO2吸附,又可促进反应物和产物扩散;同时负载的碱金属盐既可提高CO2吸附速率和吸附容量,又可避免Mg基颗粒在吸附循环过程中因烧结团聚而失活的难题。本发明在同一反应器中进行CO2捕集与转化连串反应,充分利用中温烟道气的热量提供转化反应所需能量,实现了能量的高效利用;规避了传统的CO2捕集、利用与埋存过程中所需CO2压缩与运输过程,大幅度降低操作成本;从而实现了高效的CO2捕集与原位烯烃的高附加值转化。
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本发明涉及一种直角管状三通结构复合材料RTM成型模具与工艺,具体成型工作时,将两个芯棒与椭圆盘连接形成内芯,在内芯上按照设计铺覆干态预定型织物,然后将内芯放入下模的模腔内,通过RTM工艺注入低黏度树脂,最后固化成型。与现有技术相比,本发明提高了直角管状三通结构复合材料制件制备的尺寸精度及内外表面质量,且能一次固化整体成型。
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一种夹具、试验装置以及试验方法,用于复合材料静子叶片的振动疲劳试验。其中所述夹具包括:基座;夹持装置,设置在所述基座上,所述夹持装置包括第一夹持部以及第二夹持部,所述第一夹持部以及第二夹持部分别在静子叶片的周向两侧夹持静子叶片,所述第一夹持部与第二夹持部中至少有一个为活动夹持部,所述活动夹持部在静子叶片的一侧对静子叶片施加连续可调的夹持力,以调节所述夹持装置对静子叶片的夹持力至夹紧。上述夹具、试验装置、试验方法解决了目前对于复合材料静子叶片的振动疲劳试验不够精确的问题。
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本发明涉及一种可用于污水处理的强吸附型石墨烯基复合材料,所述强吸附型石墨烯基复合材料包括Mg‑Al水滑石和氧化石墨烯,且Mg‑Al水滑石和氧化石墨之间烯形成了自组装多级结构。
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本发明涉及一种稀土硅酸盐层状分布的碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,所述稀土硅酸盐层状分布的碳化硅陶瓷基复合材料包括纤维预制体、用于填充纤维预制体的SiC基体、环状分布在纤维预制体中纤维表面和SiC基体之间的至少2层稀土硅酸盐层、以及位于相邻稀土硅酸盐层之间的SiC层;优选地,所述稀土硅酸盐层的层数为2~3层。
本发明公开了一种耐冲击、延展性好加工性能优异的高密度聚乙烯复合材料及其制备方法,该改性聚乙烯由支化度低的双峰高密度聚乙烯80~90份、单峰高密度聚乙烯5~15份、其他助剂1~2份组成。是将单峰高密度聚乙烯、助剂以及有较好延展性和加工特性的的支化低的双峰高密度聚乙烯通过双螺杆或注塑机共混挤出成型而得改性聚乙烯粒子。双峰高密度聚乙烯具备的高分子量、高支化度和低分子量低支化度两部分组分,给聚合物提供良好机械性能的同时又能改善材料的加工性能,提高了体系的稳定性。双峰高密度聚乙烯相对分子质量高的组分占比越多,形成的高密度聚乙烯熔体强度越大,因此添加单峰高密度聚乙烯,降低材料熔体强度,使聚乙烯复合材料更方便于加工成型。
本发明公开了一种红外反射α‑PbO2相二氧化钛‑氧化锆纳米复合材料及其制备方法,属于红外反射材料领域。它包括以下步骤:S1、利用锐钛矿型二氧化钛在5‑13GPa下先转变为α‑PbO2相二氧化钛,在3‑26GPa会变为斜锆石结构,但泄压至常压后,只维持α‑PbO2相二氧化钛存在,α‑PbO2相二氧化钛为正交晶系,其晶体参数与压力变化相关,其110、111的晶面间距为2.8nm,晶面夹角为70.3,远优于普通的二氧化钛,对近红外波长范围内的光反射效率大大提高。本发明采用锆盐作为锆离子源,制备出红外反射α‑PbO2相二氧化钛‑氧化锆纳米复合材料,成本低廉,工艺路线简单易行,该红外反射材料可在涂料、塑料、日用品、医疗和纺织等领域实现诸多应用。
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本发明涉及一种硅基负极复合材料的制备方法,以硅粉、金属添加剂和碳源为原料,采用球磨以及高温煅烧的方法,制备一种Si/MSix@C复合材料。具体为将纳米硅和金属添加剂按一定比例混合,并在惰性气体氛围下球磨,然后将球磨产物和碳源按一定比例球磨混合,然后在惰性气体氛围下煅烧,得到最终产物。本发明通过简单的球磨方法结合热处理得到Si/MSix@C材料,有效抑制了体积效应。形成的表面C包覆层可以进一步抑制循环过程中的体积变化,并且提高Si的导电性,从而有效提高了锂电池的循环性能。
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本发明公开了一种电极复合材料的快速干燥成型方法,应用于高性能二次电池复合电极的加工,属新能源材料制造技术领域。其特点是将由热塑性高聚物及其溶剂、可锂化材料和导电增强助剂混合均匀制成浆料,通过压延机涂覆于铜或铝箔表面,而后在压力和温度均随干燥时间非线性变化的干燥条件下固化成型。本发明解决了其中电极复合材料中非活性组份分布的不均匀性问题,且增加了涂层与集流体抵抗界面破坏的能力。此外,本发明生产效率和电池的电化学性能也获得了明显的提高。
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本发明公开一种用于制作复合材料飞轮转子或部分转子的真空灌注工艺,包括用于制作飞轮转子上的复合材料基体采用树脂真空灌注并固化后形成具有高强度的玻璃钢体。此种真空灌注方式将提升飞轮转子或部分转子的抗冲击力,极大的提升飞轮转子的角速度,提高飞轮转子的储能密度。
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