本发明涉及一类丁二烯-异戊二烯-苯乙烯共聚物/粘土纳米复合材料及其制备方法,通过采用经典的阴离子溶液聚合方法,以烷基锂为引发剂、烃类有机试剂为溶剂、极性添加剂为微观结构调节剂,通过对粘土进行有效的有机化处理,实现了丁二烯、异戊二烯和苯乙烯单体的原位插层聚合,所制备的一类丁二烯-异戊二烯-苯乙烯共聚物/粘土纳米复合材料具有更加优异的力学性能、耐热性能、阻隔性能、耐化学腐蚀性能,综合性能可达到较好的平衡。
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本发明涉及一种纳米铜钽均质复合材料的制备方法及获得的复合材料,属于金属材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:分别切割铜和钽棒材为片状试样,将铜和钽的片状试样叠放于高压扭转机模具中,加压、扭转获得具有纳米组织的铜钽均质复合材料。通过简单的高压扭转,在低扭转转速下可使不互溶的铜和钽元素在材料中均匀、弥散分布,获得的复合材料的纳米组织晶粒度小于100nm。
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本发明公开了一种硬碳‑金属氧化物‑软碳复合材料及其制备方法和应用,首先碳氢化合物在反应釜中通过水热法制备硬碳前驱体,再将硬碳前驱体和钛盐进行预包覆,将沥青置于马弗炉中进行低温热解反应得到软碳前驱体;最后将预包覆硬碳前驱体和软碳前驱体充分混合,并在惰性气体保护下进行高温热解反应,得到产物为硬碳‑金属氧化物‑软碳复合材料,该材料可作为钠离子电池的负极活性材料。本发明使用的原料来源广泛,成本低廉;制备的硬碳‑金属氧化物‑软碳复合材料在钠离子电池中具有可逆容量大、首次充放电库伦效率高、循环性能好等优势。
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本发明涉及一种铝复合材料,其包括至少一个具有铝芯合金的核心层(4)和至少一个设置在核心层(4)上的腐蚀保护层(6)。提供具有进一步改善的耐腐蚀性的铝复合材料,尤其为了防止在腐蚀性环境下大块解离的目的这样解决,即,腐蚀保护层(6)含有具有下列以重量%为单位的组成的铝合金:Si≤0.10%,Fe≤0.6%,Cu≤0.2%,0.9%≤Mn≤1.2%,Mg≤0.10%,Cr≤0.3%,Zn≤0.1%,Ti≤0.1%,其余为Al和不可避免的杂质,其单种最大0.05%,总和最大0.15%。此外本发明还涉及一种用于生产铝复合材料(2)的方法、应用以及换热器或者换热器的构件。
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本发明涉及一种二氧化硅气凝胶复合材料的制备及方法,所述的气凝胶复合材料是以正硅酸四乙酯为硅源,以工业化生产的玻璃纤维或纤维棉材料作为增强体。首先采用纤维表面酸处理工艺或酸处理及偶联剂交联共同处理工艺和溶胶-凝胶法制得复合湿凝胶,然后对其老化、溶剂替换和改性处理,最后在常压干燥下制备二氧化硅气凝胶复合材料。所制得的二氧化硅气凝胶复合材料具有高孔隙率、高比表面积、低密度、低介电常数和低热导率等特性,具有良好的成型性,可根据需要制备出不同性能和结构的功能性材料。本发明合成工艺简单、原料成本低、设备要求低;制备的复合气凝胶具有一定的力学性能,扩大了气凝胶的应用领域,可作为建筑隔热隔音材料、运输管道节能环保材料、消防防火隔热材料等。
本发明提供一种水热法制备二氧化锰/碳化钛复合材料的方法及其复合材料,将Ti3C2纳米粉体和盐酸多巴胺分别分散于超纯水中并混合均匀,在遮光条件下搅拌;再加入Tris‑缓冲液,在遮光条件下继续搅拌;将所得混合溶液分离、水洗和干燥,得到Ti3C2@PDA纳米粉体;将Ti3C2@PDA纳米粉体加入到超纯水中,分散均匀后再加入KMnO4,进行水热反应;反应结束后自然冷却,即可得到二氧化锰/碳化钛复合材料。该方法可以在碳化钛表面形成均匀分布的二氧化锰,得到的复合材料电化学性能好,制备方法对设备要求低、操作简便、成本低廉,有利于实现工业化大规模生产。
本发明提供一种具有提高的容量和循环稳定性的碳-硅复合材料及其制备方法。更特别地,本发明涉及一种碳-硅复合材料及其制备方法,在所述碳-硅复合材料中硅粒子的表面覆盖有碳基材料,所述碳基材料掺杂有选自如下的至少一种掺杂原子:氮(N)、磷(P)、硼(B)、钠(Na)和铝(Al)。
一种具有隐形开槽的复合材料结构及其制造方法以及复合材料结构。具有隐形开槽的复合材料结构包括阳极氧化层、塑料层、第一金属层以及第二金属层。阳极氧化层具有一开槽区、一第一非开槽区以及一第二非开槽区,且阳极氧化层包括一凹槽结构,凹槽结构设置于阳极氧化层的底侧且位于开槽区。塑料层设置于阳极氧化层的底侧且对应于开槽区,塑料层的顶侧具有与凹槽结构相配合的凸起结构。第一金属层以及第二金属层设置于阳极氧化层的底面且分别对应于第一非开槽区以及第二非开槽区。本发明具有连续且不导电的阳极氧化层作为表面,且其底部具有彼此分离的第一金属层与第二金属层,以及设置于第一金属层与第二金属层之间的塑料层,形成一隐形开槽结构。
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原位合成(TiW)C颗粒增强铁基复合材料及制备方法,属于耐磨钢铁材料的改性领域,是用钨原子部分替代碳化钛中的钛原子,形成了(TiW)C颗粒增强复合材料,其重量百分比化学组成为C:0.566-2.397%,Ti:2.264-4.758%,W:4.383-18.267%;该种材料可用粉末压型电弧熔炼工艺,也可以采用块体原料真空感应电炉熔炼工艺,以真空感应电炉熔炼为佳;由于生成的(TiW)C颗粒比重与铁基体比重相近,而且界面相溶性好,结合力强,大大减少了(TiW)C在熔体中的偏析程度,解决了高温下颗粒加入难的问题,便于制备;大幅度地提高了耐磨材料的耐磨性能。
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本发明提供了一种热塑性复合材料,一种用于制备热塑性复合材料的方法以及一种注塑产品。基于热塑性复合材料的总重量的100重量%计,热塑性复合材料包含35重量%至85重量%的热塑性树脂、5重量%至45重量%的非纤维素有机纤维、以及小于5重量%的量的中空玻璃微球。
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本发明涉及一种热固性电子复合材料及制备方法与其制备的电子复合材料基板,该材料具有一种低介电常数和低损耗因子的基体,用于制作高频高速应用领域的层压板和半固化片,该热固性电子复合材料包括丁二烯、苯乙烯、丁二烯苯乙烯共聚物或苯乙烯丁二烯苯乙烯共聚物。使用该热固性聚合物制得的层压板的发明一个重要特性是较低的玻璃丝织物的含量相对于高的颗粒填料的范围具有优良的综合性能,包含优异的热可靠性(降低CTE Z轴或厚度方向)、改善电气能(损耗因子)和极低的吸水性,适用于高频高速应用的基板。
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本发明公开的是一种脱氧化物制备纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料的方法,将贵金属离子或微粒、要溶解的氧化物盐、目标氧化物盐按比例溶解在纯净纯水中,形成混合溶液,并添加表面活性剂,磁力搅拌;逐渐滴加沉淀剂,形成沉淀物,然后搅拌4h,分离、清洗沉淀物,干燥、研磨、高温煅烧;用腐蚀剂充分腐蚀,溶解部分氧化物,保留贵金属和目标氧化物,分离、清洗、80℃干燥、高温热处理,获得纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料。本发明具有操作简单,能耗低,环保,适合批量化等工艺优点。获得的复合材料本身均匀性好,界面强度高。可避免脱合金法出现的腐蚀不均匀以及模板法孔堵塞、比表面积下降等不足。
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本发明公开了一种耐高温泡沫A夹层复合材料天线罩及其制备方法,涉及树脂基复合材料结构成型工艺技术领域。该天线罩由外蒙皮、泡沫芯层、内蒙皮和增强层构成,外蒙皮、内蒙皮和增强层采用纤维增强树脂基复合材料,泡沫芯层采用耐高温树脂泡沫;外蒙皮和内蒙皮制备成型后,将外蒙皮和内蒙皮作为模具,实现泡沫芯层的整体成型,保证了夹层天线罩的制备精度,避免蒙皮与芯层的间隙对天线罩强度和性能的影响;针对天线罩根部高承载的要求,在根部铺设增厚层,提高了天线罩根部的结构强度,同时有利于天线罩的连接装配。本发明解决了耐高温泡沫A夹层复合材料天线罩的高精度制备问题,满足了夹层天线罩对耐高温、高强度的工作需求,并且实现方便。
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本发明涉及了一种利用专用反应器制备硼掺杂钴酸镍复合材料的工艺与应用,包括如下步骤:(1)将市场上购买的T型三通、不锈钢毛细管和平流泵搭建成用于硼掺杂钴酸镍复合材料制备专用反应器,设置好平流泵的流量;(2)同时启动两台平流泵,使含Ni2+‑Co2+混合溶液和含硼前驱体溶液在微撞击流反应器内高速撞击发生沉淀反应;(3)前驱体流入搅拌槽反应器中陈化一段时间,再经洗涤、干燥、煅烧获得Ni‑Co‑O‑B复合材料。该材料的粒径为30‑40nm,表面包覆一层薄的金属硼化物,由该材料制备的超级电容器电极在电流密度为1A/g时比电容高达2425F/g,在10A/g高电流密度下比电容仍高达2010F/g,充放电循环3000次后比容量仅衰减4.2%,具有很好的倍率性能、循环寿命和工业应用潜力。
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本发明提供热塑性复合材料及其制备方法,上述热塑性复合材料包含:网状结构的纤维结构体,包括至少一层的纤维织造片;热塑性树脂粒子,粒径为1μm至50μm;以及粒状阻燃剂,上述热塑性树脂粒子及上述粒状阻燃剂浸渍于上述纤维结构体的内部。而且,提供包含上述热塑性复合材料的热压接物的面板。
本发明公开了一种易再生选择性吸附-光催化复合材料及其制备方法,采用原位醇热技术在吸附剂(多孔SiO2或ZSM~5分子筛)样品上负载TiO2,制备吸附-光催化复合材料。通过控制TiCl4、醇、乙醚和吸附剂的比例,可制备不同量TiO2负载量的吸附-光催化复合材料。该复合材料在模拟污染物降解实验中,通过先吸附再降解的模式可在短时间内快速消除有机污染物。同时在有水存在时,可优先吸附有机物,并具有良好的使用寿命和再生能力。
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本发明涉及一种复合材料三维预制体的多针织造方法,属于复合材料和机械制造的交叉领域。本发明的步骤为:根据预制体三维CAD模型设置Z向导向阵列,根据预制体CAD模型分层信息设置每层X/Y方向路径,并按路径每层依次逐束铺放纤维,每束铺放后用定位棒固定,实现逐束逐层织造,并在铺设间隔层数后去掉除顶层外定位棒进行压实,重复上述过程完成纤维织造。本发明提出的复合材料三维预制体多针织造方法,可以实现在三维CAD模型驱动下的复杂变截面预制体的柔性织造成形,实现了复合材料三维预制体织造过程的自动化和数字化。
本发明提供了一种MOF基非贵金属单原子复合材料及其制备方法。这是一种快速、简便且普适的微波辅助合成方法,利用MOFs金属簇单元上的多重‑O/OHx基团作为修饰位点,通过微波法快速引入高载量且呈单原子状态分散的非贵金属位点,从而得到了具有特定结构的MOF基非贵金属单原子复合材料。该复合材料具有较高的单原子载量,而且该微波辅助合成方法相对于传统溶剂热方法而言具有较高的效率,可以在三十分钟内实现单原子的修饰。而且获得的Ni1‑S/UiO‑66‑NH2对于光催化水分解制氢,表现出了优异的光催化活性,相对于目前已报道的MOF基非贵金属光催化剂有较高的光解水制氢活性,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种新型低填充导电复合材料及其制备方法。该复合材料包含以下组分及其重量份数:基体100份,碳纳米管0.1~5份;所述的基体由芳香族聚酯与橡胶或热塑性弹性体按重量比为1∶0.25~4共混获得。本发明制备的低填充导电复合材料通过性能互补而又不相容的高分子作为基体,其混合基体具备较好的综合物理性能尤其是力学性能;碳纳米管作为导电粒子选择性分散在其中一种基体中形成导电通道,从而大大减少了其导电逾渗值;所选择的成型工艺简单易操作,便于大规模生产。
本发明公开了一种生物质废弃物热还原活化硫酸锂制备锂硫电池正极Li2S/NCs复合材料的方法。本发明通过调节Li2SO4源、生物质废弃物和氮源的比例以及控制煅烧过程中的升温速率和温度来实现Li2S/NCs复合材料的比表面积、总孔体积、孔径、氮含量、Li2S颗粒大小以及Li2S含量的有效调节。本发明操作流程简便,原料价格低廉,且环境友好,是一种极具潜力的制备高性能锂硫电池正极材料的方法。
本发明提供了一种通过硫化烧结法制备g?C3N4/MoS2纳米复合材料的方法,步骤如下:(1)混料:称量硫脲和三氧化钼,将两者置于球磨罐中球磨使其充分混合,得到灰白色粉末;(2)烧结:将步骤(1)中得到的灰白色粉末放在刚玉坩埚中置于通有惰性气体的管式炉中,升温至550~650℃,保温,自然冷却到室温,得到灰黑色粉末,即为g?C3N4/MoS2纳米复合材料。经过管式炉高温硫化制备的g?C3N4/MoS2异质结能够增加两者之间的结合效率,同时用g?C3N4来修饰MoS2可以很大的提高MoS2作为润滑剂时的抗氧化、抗潮解及抗重载能力。
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本发明涉及多重复合材料(R1、R2),其包括至少一根由玻璃树脂复合材料制成的单丝(10),所述玻璃树脂复合材料包括嵌入在热固性聚酯树脂(102)中的玻璃丝线(101),其特征在于,所述单丝涂覆有至少一个苯并噁嗪层(12);这种材料作为由橡胶制成的成品或半成品中的增强件的用途;以及用这种材料增强的由橡胶制成的成品或半成品(例如车辆轮胎)。
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本发明公开一种复合材料发射箱分体模具及复合材料发射箱成型系统,该分体模具包括外模组件、内模组件、芯轴组件与端盖;内模组件包括若干内模分瓣,各内模分瓣相连形成筒状结构的内模组件,各内模分瓣均与芯轴组件固定相连;外模组件包括若干外模分瓣,各外模分瓣相连形成筒状结构的外模组件,外模组件设在内模组件上,外模组件与内模组件之间围成型腔;端盖为两个,一个端盖与外模组件、芯轴组件的一端相连,另一个端盖与外模组件、芯轴组件的另一端相连;一个端盖上设有进胶通道,另一个端盖上设有出胶通道。通过采用分瓣结构的内膜与外模,通过常规的辅助工装和脱模机即能顺利脱模,成功制造了复合材料发射箱样件,满足了产品设计技术要求。
本发明公开了一种用于Hg2+检测的SiO2/Au纳米复合材料及其制备方法,属于重金属离子检测技术领域,所制备SiO2/Au纳米复合材料具有较高的Hg2+检测灵敏度且可多次重复使用。所述制备方法包括:向有机溶剂中加入巯基硅烷和二氧化硅前驱体,搅拌均匀,得到硅烷混合溶液;将硅烷混合溶液加入到一维短肽自组装溶液中,混合均匀,调节溶液pH至指定值,反应一定时间后离心、洗涤处理,得到白色沉淀;将所述白色沉淀分散于水中,与纳米金溶液混合,一定温度下搅拌反应一定时间,经离心、洗涤、干燥处理,得到一维SiO2/Au纳米复合材料。本发明用以制备可用于Hg2+检测的SiO2/Au纳米复合材料。
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本发明提供了一种复合材料,包括:支撑层和面层,所述面层设置于所述支撑层上;其中,所述支撑层由第一材料浸泡树脂组合物后固化形成,所述第一材料具有纤维特性,所述面层由第二材料组成,所述第二材料具有金属特性;所述树脂组合物的线性热膨胀系数接近第二材料的线性热膨胀系数;所述第一材料为高强度、高硬度材料。相比较现有技术,本发明提供的复合材料既拥有高强度,高硬度,表面又具有更丰富的外观效果。本发明还提供了该复合材料的制备方法以及具有该复合材料的电子设备。
本申请提供了一种纳米蒙脱石复合材料防火门扇,包括:纳米蒙脱石复合材料面板;隔热芯;纳米蒙脱石复合材料封边板。本申请还提供了一种纳米蒙脱石复合材料防火门,包括上述门扇和门框。本申请的防火门和防火门扇能够集防火与隔热为一体,同时具有良好的阻燃性能和隔热性能,能够起到隔离热和火的双重作用;还具有高强度,能够抵挡爆炸气流的冲击;而且本申请的防火门扇和防火门轻巧、便于安装,无需维护和保养,造价低,是能够应用于防火场所的理想防火产品。
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本发明提供一种用于义肢的纤维混编复合材料及复合材料义肢的制造方法,其特征在于,所述用于义肢的纤维混编复合材料包括多层碳纤维层(1)、芳纶纤维层(2)以及设置在碳纤维层(1)和芳纶纤维层(2)之间的涤纶纤维层(3)交替铺层而制成,所述碳纤维层(1)、芳纶纤维层(2)以及涤纶纤维层(3)分别是由碳纤维、芳纶纤维、涤纶纤维充分浸润树脂所制成的预浸料。本发明针对碳纤维与芳纶纤维混编后用于义肢产品,存在耐疲劳性能不足,反复受力分层的问题,在碳纤维与芳纶纤维之间铺设过渡层以防止分层,所述过渡层选用涤纶纤维,提高了这种混编材料的耐疲劳性能,延长了其使用寿命。
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光聚合法制备有机-有机梯度微球复合材料的方法属于高分子材料领域,采用光引发结合分散聚合以及溶胀作用合成复合梯度材料。该方法首先用分散聚合法和光聚合相结合在氧阻聚下制备出梯度微球,再在溶胀作用下,溶胀复合单体和引发剂,然后结合光聚合法合成复合梯度微球材料。此方法制备的微球单分散性好,合成的梯度复合材料具有良好的耐热性、耐溶剂性,同时具有很高的强度,可以用于色谱填料,涂料应用等领域。
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本发明涉及一种高韧性阻燃酚醛预浸料复合材料及其制备方法和用途,通过合理的分子结构设计与合成技术显著提高酚醛树脂预聚体在低温下的反应活性并明显提高树脂固化物的韧性,在合成酚醛树脂的基础上通过引入热塑性聚合物和橡胶类增韧剂,大大提高了复合材料的韧性,同时通过引入溴/锑系阻燃剂弥补了由于增韧剂加入而引起的阻燃性能下降缺点,使复合材料保持了良好的阻燃性能;通过调控和优化预浸料的制备工艺对预浸料的固化程度和挥发份含量进行控制,实现了酚醛预浸料室温下手感柔软,粘性适中,具有良好的铺覆工艺性能,本发明复合材料特别适用于飞机天花板、行李舱和侧壁板、船舶壁板和橱柜、以及高速列车天花板和侧壁板等内装饰部件。
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