本发明示出并且描述了一种复合材料包装件,特别是用于液体食品的饮料盒包装件,所述复合材料包装件至少部分地由包装件层压制品构成且具有包装件基体、带拐角的包装件底部和包装件山形墙顶部,其中,所述包装件底部能够在包装机的折叠芯轴上形成,从而部分形成的包装件能够通过其顶部区域而被填充并且能够被封闭以形成所述包装件。并且本发明还示出并且描述了用于制造该类型的复合材料包装件的包装件层压制品和包装套筒坯料。为了改进可生产性和质量,提供了,用于折叠芯轴的竖直的辅助边缘残余部以无缝邻接的方式在底部拐角的上方的区域中形成在所述包装件基体上,所述辅助边缘残余部的高度分别小于所述包装件的整个高度的三分之一。
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本发明提供了一种生物降解高分子材料及其复合材料的切削加工方法,该加工方法在15-50℃常温下进行,在切削加工过程中在线连续滴加易挥发有机溶剂冷却,所述的有机溶剂为无水的乙醇、乙酸乙酯、乙酸、己烷中的任一种,滴加速度为每分钟100-150滴。本方法避免了生物降解高分子材料及其复合材料在加工过程中的粘连及粘刀问题。
本发明提供了一种电极复合材料,包括M13噬菌体和单质硫。该电极复合材料具有良好的热稳定性能以及良好的电化学性能,能够有效解决在电池充放电过程中活性材料损失的问题,提高电池的放电容量。本发明还提供一种电极复合材料的制备方法以及包括该电极复合材料的正极和电池。
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本发明是一种固定化细胞有机-无机复合材料 膜状载体。该载体是在普通聚醚型聚氨酯泡沫、海藻酸钠、聚 乙烯醇(聚合度1750±50)等高分子聚合物材料中添加氧化铝前 驱体如薄水铝石、拟薄水铝石以及介孔分子筛MCM-41等无 机物质进行改性,制备出的克服传统细胞固定化载体材料缺点 的有机—无机复合材料,是一种有独特孔道结构能提供微生物 细胞栖居、繁殖微环境的多孔网格结构膜状载体。包埋吸附量 达30-60亿/ml,发酵醪游离细胞可达0.8-1.6亿/ml,将其用 于固定化细胞,特别是应用于酒精发酵领域,发酵周期缩短至 10小时以内,载体乙醇产率可达175.50L.Et- OH/M3.h,容积乙醇产率可达 11.00L.Et-OH/M3.h,使用寿命 可达一年以上,且具有通透性强,机械强度好,化学稳定性好, 可再生利用的特点,是一种高效的固定化细胞载体。且载体制 备方法简单,易于实现。
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本发明涉及一种绝热复合材料,包括(a)具有反射面和对立面的第一热反射层,(b)具有反射面和对立面的第二热反射层,以及(c)厚度小于等于20微米的多孔金属氧化物膜,该膜定位于第一和第二热反射层之间,致使第一和第二热反射层之间基本上没有直接的物理接触(热桥)。本发明还包括一种绝热元件,其中所述的绝热复合材料置于不透气的容器内。
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本发明涉及一种由防火复合材料制造的地铁隧道组合式安全疏散平台。该疏散平台由疏散用平台面与支撑架二部分构成。疏散用平台面为格栅状平板结构,支撑架由横档、斜撑和承载件构成。格栅状平板平台面安装固定于两个或两个以上支撑架的横档上。本发明既可连接成连续的安全疏散平台通道,又可通过支撑架带有电缆支架,实现疏散平台与电缆支架的一体化。本发明各主要部件采用防火的热固性复合材料制成,仅用少量金属连接件,因此,具有自重轻、结构紧凑、绝热绝缘性和防火性好、低烟无毒、耐腐蚀、强度高、安装方便、更换电缆容易等优点,特别适用于安装空间小,使用功能多、防电化腐蚀要求高的地铁隧道等地下工程。
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本发明涉及一种六棱柱型石墨烯-金属有机框架复合材料及其制备方法,属于高分子化学、聚合物自组装及超分子材料技术领域。首先通过溶剂热反应使羧基化石墨烯与铜离子配位以制备前驱体;其次,直接在前驱体反应液加入有机羧酸配体,二次溶剂热反应,前驱体起到晶体生长的结构导向作用。相比于铜基配位聚合物原本的八面体构型,羧基化石墨烯-铜离子配位前驱体使复合材料的形貌转换为六棱柱型,且在气体吸附方面的性能有所提高。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下以羧基化石墨烯-铜离子配位前驱体为结构导向剂,从而调变铜基配位聚合物的形貌,改善材料的气体吸附性能。这为金属有机配位聚合物在形貌调变方面提供了一种全新的途径。
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本发明属于粉末制品领域,涉及一种具有较高疗效的医疗功能复合材料。本发明高疗效功能复合材料由66-96%的电气石超微粉和/或晶体红外材料超微粉,0.01-30%的介导强化材料和1-5%的包埋剂复合制成粉体、软固体及硬固体材料,用于人类的保健、治疗与康复领域,可制成各种无源医疗器械与器材,在人体表面敏感点治疗,通过内病外治,有效治疗各种非感染性、非营养性慢性疾病,替代针灸、药物治疗与有源器械治疗。
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本发明提供了一种能够发挥铜合金和铝合金的性能,并具有优良耐磨性和耐发热胶着性的复合材料。通过喷镀,可以制成一种由至少含有未熔化相的铜或第1铜合金(例如Cu-Pb合金)和至少含有熔化相的铝或第1铝合金(例如Al-Si合金)构成的铜-铝复合材料。
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本发明涉及一种抗硅侵蚀粘连的碳/碳复合材料制品及其制备方法,包括将碳纤维预制体置于真空高温炉的反应室内,在碳纤维表面沉积富碳化硅内涂层;在碳纤维表面沉积热解碳,制得碳/碳复合材料坯体;再置于真空热压罐和常压碳化炉内,真空浸渍树脂、加压固化、常压碳化,在坯体内部残余孔隙继续填充树脂碳,获得致密的碳/碳复合材料坯体;最后,置于真空高温炉中,高温石墨化提纯处理及整体涂覆富碳化硅外涂层,制得抗硅侵蚀粘连的碳/碳复合材料制品。
一种石墨烯/镍钴铝‑层状双氢氧化物复合材料及其制备方法,涉及纳米材料及其制备领域。复合材料,具有二维片层与一维纳米棒的拼装结构,由镍钴铝‑层状双氢氧化物纳米片层,以及分散在纳米片层中由石墨烯片层卷曲且相互包裹形成的碳纳米棒组成。首先将氧化石墨烯溶液加入到金属盐和尿素的混合水溶液中,然后通过水热法合成。本发明的石墨烯/镍钴铝‑层状双氢氧化物复合材料的结构中含有拼装形成的二维纳米片层/一维碳纳米棒结构,它具有良好的分散性。本发明的制备方法简单,不需要任何模板,通过一步反应实现石墨烯纳米片层向纳米棒的转变,为多尺度纳米复合材料的可控制备提供一种可借鉴的方法。
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本发明提供了一种能够发挥铜合金和铝合金的性能,并具有优良耐磨性和耐发热胶着性的复合材料。通过喷镀,可以制成一种由至少含有未熔化相的铜或第1铜合金(例如Cu-Pb合金)和至少含有熔化相的铝或第1铝合金(例如Al-Si合金)构成的铜-铝复合材料。
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一种方英石-莫来石复合材料及制备方法,属于 耐火材料领域。特别涉及一种方英石-莫来石复合材料。其特 征在于合成方英石-莫来石的主要原料是煤矸石和铝矾土,煤 矸石的重量百分比含量为50~75%,铝矾土的重量百分比含量 为25~50%,铝矾土中 Al2O3含量要求大于75%。合成方英石-莫来石的步骤为:原料 用无水乙醇做介质,经过球磨6小时后在烘箱中保温12小时, 取出后机压成型,在1350℃~1450℃保温3~6个小时,空气 气氛下进行合成。因为合成方英石-莫来石的主要原料是煤矸 石和铝矾土,不仅结合了我国现有资源的充分利用。而且促进 了固体废弃物资源化再生利用。本发明原料丰富、价格低廉、 合成工艺非常简单,有利于大型工业化生产,是制备高温耐火 材料的又一个新途径。
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本发明公开了一种复合材料低温力矩管及其制备方法。本力矩管具有中空的圆筒(5)和与其两端相连的两个法兰(1),每个法兰(1)上分布有连接孔(2)。本力矩管的制备包括正交三维纤维的力矩管预制体(11)的制备和真空注射成型步骤,具体是:将增强纤维编成具有正交三维织物结构的力矩管预制体,以高性能耐低温树脂为基体,采用真空注射整体成型工艺或预浸料加袋压法制成复合材料低温力矩管;该力矩管的纤维体积含量为40~70%。本力矩管的制备工艺简单,易于实施,并且具有优良的隔热性能和低温热物理性能,其纤维体积含量可高达40~70%而不降低材料的隔热性能,适用于低温条件下使用,能承载大转矩。
本发明涉及一种改性Ag/g‑C3N4复合材料的制备方法及其在光催化中的应用,所述改性Ag/g‑C3N4复合材料在可见光下,可成功催化葡萄糖与谷甾醇反应生成胡萝卜苷。
本发明属于Nafion-碳陶瓷复合材料电化学发光传感器的制备方法。该方法是采用Nafion-碳陶瓷复合材料固定吡啶钌。将修饰剂吡啶钌、阳离子交换剂Nafion溶液、无水乙醇、疏水性硅烷试剂与催化剂以一定的比例混合均匀成溶胶,然后将适量碳粉加入并超声搅拌使混合均匀,之后将混合物装入电极棒并压实,室温干燥,即得稳定的电化学发光传感器。它的灵敏度高,重现性好,响应迅速,使用寿命长且所需要的发光试剂量少。特别是当它受到污染或中毒时,只需在称量纸上抛光获得新鲜表面即可重新使用。
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一种硫化铜与二氧化钛纳米管复合材料的制备方法,其具体作法是:将钛片砂光后,放入丙酮或者无水乙醇中超声清洗,再用去离子水冲洗并风干;将铂片作为阴极、处理后的钛片作为阳极在0.25%wt氟化铵的乙二醇溶液中进行阳极氧化即在钛片表面生长出二氧化钛纳米管阵列;将生长有二氧化钛纳米管阵列的钛片放入装有氯化铜和硫代硫酸钠的混合溶液中,混合溶液的氯化铜和硫代硫酸钠的摩尔浓度相同为0.0025-0.01mol/L;用高压釜封好后,加热至温度为60-120℃、保温12-24小时。该方法制备的纳米复合材料对太阳光的吸收与利用能力高,在太阳能电池领域具有很好的运用前景。且其制作工艺简单、设备要求低,制备成本低。
本发明公开了一种CdS@Ni3S2核壳异质结构复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:1)将泡沫镍置于酸液中进行酸化处理;2)将酸化处理后的所述泡沫镍置于封闭的反应液中进行水热反应,然后进行清洗、干燥以制得所述CdS@Ni3S2核壳异质结构复合材料;其中,所述反应液含有水、硫化镉和硫脲。通过该方法制得的CdS@Ni3S2核壳异质结构复合材料具有优异的电容量、比电容和稳定性,同时该CdS@Ni3S2核壳异质结构复合材料能够作为超级电容器或锂离子电池的电极材料使用;另外,该制备方法工序简单,原料易得、成本低廉。
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本发明提供了一种Ag‑碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法采用一步法,条件温和,无需特殊仪器设备,无需高温高压,操作简单易行,效率高;并且所述水热反应无需模板,以单糖作为碳源,实现单糖与催化剂前驱体Ag3PO4‑AgCl间的还原反应,实现碳纳米纤维原位催化生长的同时Ag纳米颗粒原位高分散担载在碳纳米纤维上并且Ag纳米线原位填充于碳纳米纤维空腔内。实施例的结果表明,将Ag‑碳纳米纤维复合材料应用于可见光下的光催化降解有机污染物亚甲基蓝,经过暗态下2h的吸附后,亚甲基蓝的浓度降至初始浓度的55%,再经过2h的可见光光催化降解后,亚甲基蓝的脱除效率可达95%以上。
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本发明属于陶瓷组合物领域,尤其涉及一种耐火材料的生产方法。其技术方案由刚玉为骨料、金属铝粉、钛白粉、氧化镁细粉和氧化铝微组成。其中0~3mm的刚玉30~55%、金属铝粉10~20%、钛白粉8~16%、氧化镁细粉4~10%、氧化铝微粉5~12%,加入2~6%的甘油或酚醛树脂作为结合剂,烘干,成型,然后放入炉内氮化处理或埋炭处理。采用上述方案,可制造出的复合材料具有热震稳定性高和抗侵蚀性性能好的新型复合材料。
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本发明的目的在于提供一种无损低粘度性与耐热性,且快速硬化性优异的树脂组合物。一种纤维强化复合材料用树脂组合物及在其中调配强化纤维而获得的纤维强化复合材料,所述纤维强化复合材料用树脂组合物为包括主剂及硬化剂、且主剂与硬化剂的质量比为90:10~70:30的范围的二液硬化型的树脂组合物,所述主剂包含环氧树脂(A),所述硬化剂包含选自降冰片烷二胺或三乙四胺中的胺化合物(B)及酚化合物(C),所述纤维强化复合材料用树脂组合物的特征在于:酚化合物(C)包含具有两个以上的酚性羟基的酚化合物,且在硬化剂中含有5重量%~35重量%。
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一种复合材料电线杆和路灯杆,为锥型管状,从内至外依次包括金属层、布浸树脂层以及外层,所述的布浸树脂层为浸润有树脂的玻璃钢布或碳纤布或玻纤布或无纺布,布浸树脂层熔融后紧密缠绕于金属层外周。本发明设计的复合材料电线杆和路灯杆重量轻,易于运输和安装,采用浸润有树脂的玻璃钢层或碳纤布或玻纤布或无纺布熔融后紧密缠绕于金属层外,极大提高了整体抗弯折力,耐腐蚀,绝缘性好,内层的金属层可直接连接避雷针,简化了避雷针的安装,该金属层直接套于模具上,也易于产品脱模,同时,在外层中可设置广告显示位置位置,该广告显示位置位置既可以是电子显示框,也可以是平面广告框,在外层制作时预留出该框架即可。
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本发明公开了一种金属磷化物‑多孔碳框架复合材料的制备方法,包括如下步骤:将双金属金属有机框架材料煅烧得到多孔碳框架材料,将多孔碳框架材料和磷源分别置于管式炉的两端,通惰性气体,加热至一定温度进行磷化反应,反应产物经酸洗涤得到金属磷化物‑多孔碳框架复合材料。本发明还公开了所述金属磷化物‑多孔碳框架复合材料及其应用。本发明的制备方法制得的金属磷化物‑多孔碳框架复合材料的比表面积大、金属磷化物的粒径小,催化放氢性能优异。本发明采用双金属金属有机框架为自模板,利用Co3O4或氧化镍可以被磷化,氧化锌相同条件下不能被磷化的选择性磷化方法,得到大比表面积的多孔金属磷化物;制备方法简单新颖,成本低。
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本发明公开了一种接枝聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法,它是在粉末状聚烯烃中加入经有机改性的层状硅酸盐粉体,并加入含引发剂的两种或两种以上单体的混合物,然后加热或在室温下使单体进行原位聚合反应,同时实现聚烯烃的接枝共聚和层状硅酸盐的插层纳米复合,最后将反应产物进行洗涤、干燥和造粒即得。利用本发明方法制备的接枝聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料可用作聚烯烃塑料及其他塑料的增强增韧耐热改性剂、表面改性剂、阻隔性添加剂,也可作为聚烯烃与其他聚合物共混的增容剂,聚烯烃塑料与各种填充剂及增强纤维的界面改性剂,以及聚烯烃塑料与其他材料之间的胶粘剂等,具有广阔的应用前景。
一种C/C?MoSi2?Mo5Si3?SiO2复合材料的制备方法,将仲钼酸铵加入到葡萄糖水溶液中,得到混合溶液A;向混合溶液A中加入硅溶胶,得到混合溶液B;将多孔C/C试样加入到混合溶液B中,超声处理后进行水热反应,然后在氩气保护下于1400~1600℃下热处理2~5h,得到未致密化的复合材料;然后再进行致密化,将致密化后的试样于氩气气氛保护下进行石墨化处理即可。由于现有技术中采用熔融浸渍法进行时,需高温处理,易对纤维造成损伤,而本发明中没有高温处理,所以制备过程中不会损伤纤维,本发明反应条件温和,并且工艺步骤简单,重复性高,有利于工业化生产,且制备出的产品具有较好的抗烧蚀性能。
本发明涉及一种基于虚拟分层扩展试验的复合材料I型分层桥联法则确定方法,包括以下步骤:(1)开展I型分层试验,测得分层扩展R曲线;(2)建立I型分层试验件有限元模型,采用双线性内聚力单元模拟分层界面;(3)将R曲线嵌入有限元模型,开展I型分层模拟;(4)从数值模拟结果中调出一组一一对应的载荷P、位移d、分层长度a和分层起始位置处张开位移δ*的数据,计算断裂韧度GIc(a);(5)利用GIc(a)和δ*的数据,确定广义裂纹面桥联应力随δ*变化的σg(δ*),并拟合得到桥联法则具体形式。本发明适用于复合材料I型分层桥联法则的确定,相比于纯试验测试手段具有显著优势,可方便实现张开位移与断裂韧度数据的对应,简化试验操作,并降低试验测试误差。
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本申请公开一种压电复合材料的制备方法,包括以下步骤:沿厚度方向分别从压电材料的上、下表面切割出高度小于所述压电材料厚度的第一压电材料骨架和第二压电材料骨架,其中,分布于所述第一压电材料骨架间的第一切割槽与分布于所述第二压电材料骨架间的第二切割槽相交叉且错开分布;将柔性聚合物分别浇注至所述第一切割槽和所述第二切割槽中,并固化,形成压电复合材料;分别从所述压电复合材料的上、下表面去除所述第一切割槽与所述第二切割槽的未交叉部分。应用该方法,可避免重复切割骨架,降低了晶柱倒塌和断裂的风险,提高了制备压电材料的成功率。本申请还公开了一种应用于如上所述的制备方法所制备的压电复合材料具有相同效果。
本发明公开了一种活性钎焊装置,包括水冷炉体;所述水冷炉体的炉壁为带有进、出水口的中空结构,在所述水冷炉体顶壁上设置有具有升降功能的悬挂装置,石英坩埚通过所述悬挂装置悬吊在所述水冷炉体内腔中;在所述水冷炉体内设置有电加热装置;置于所述水冷炉体外的抽真空装置和充气加压装置分别通过真空管和加压管与水冷炉体内腔相连通,在所述加压管上设置有阀门。本发明还公开了使用该装置制备界面结合好、热导性能高的金刚石-铜复合材料的钎焊方法。本发明优点在于活性钎焊装置结构简单、操作方便、生产成本低;制备方法容易掌握,得到的金刚石-铜复合材料的界面结合好,热导率达到480~500W·m-1·K-1。
一种高氮掺杂石墨烯与超薄MoSe2纳米片的复合材料及其制备方法,通过将溶解于水和乙二醇的钼源、硒源和低氮掺杂石墨烯充分混合后,在作为活性剂的乙二胺作用下进行溶剂热反应,使得超薄MoSe2纳米片均匀生长到石墨烯上的同时,低氮掺杂石墨烯被深度掺杂,最终得到高氮掺杂石墨烯‐超薄MoSe2纳米片复合材料。本发明合成的高氮掺杂的石墨烯/硒化钼纳米片同时具备高导电、高催化等优良性能,可以广泛应用于光催化及化学催化、太阳能电池及其他新能源电池的电极、超级电容器电极材料上。
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