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本发明公开了一种磁场取向碳纳米管增强纤维树脂基复合材料层间力学性能的方法,属于复合材料制备领域。本发明通过对纤维预浸布中的碳纳米管表面敷载磁性纳米粒子,以及在热压成型过程中施加0.1T~1.6T强度的磁场,使得碳纳米管在树脂固化之前,进行沿纤维预浸料厚度方向的取向,从而提高了纤维树脂基复合材料的层间力学性能;所加磁场为周期性磁场,是为避免长时间加磁及高温,导致设备过热,容易损坏设备。另外,本发明方法具有易操作、可实现性好等优点。
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本发明公开了一种石墨烯纳米片增强碳纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:1.将石墨烯纳米片分散到含有少量热固性树脂和固化剂的有机溶剂中,配制成浸涂液;2.将碳纤维布置于步骤1所得到的石墨烯纳米片悬浮液中浸泡一定时间,取出后挥发掉有机溶剂得到表面附着石墨烯纳米片的碳纤维布;3.铺层后,采用真空辅助树脂灌注工艺(VARI)用树脂浸渍含有石墨烯纳米片的碳纤维毛坯,固化成型得到石墨烯纳米片改性的碳纤维复合材料。本发明能够使石墨烯纳米片均匀地粘附在碳纤维的表面,存在于碳纤维布的层间,固化后显著提高纤维复合材料的层间剪切强度、弯曲强度和纵向导热导电性能。所述方法成本低、操作简单、易于工业化生产。
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本发明公开了一种用于超级电容器的Co2MnO4/RGO复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为:KMnO4,Co(AC)2·4H2O和Mn(AC)2·4H2O作为合成原料,通过一步水热法在还原氧化石墨烯(RGO)的表面包覆生长Co2MnO4,形成Co2MnO4/RGO复合材料。本发明所述的制备方法选用还原氧化石墨烯为原料,使得制备的Co2MnO4/RGO复合材料具有大的比表面积,良好的导电性,以其作为电极材料,极大的提高了超级电容器的比容量、倍率性能和电化学稳定性;制备方法具有简单,成本低等优点。在超级电容器三电极体系测试中,本发明制备的材料在1A g‑1的电流密度下表现出1719 F g‑1的高比容量,表现出良好的电化学性能。
本发明公开了一种核壳结构的聚吡咯/二氧化锰复合材料及其制备方法与应用,制备方法,包括如下步骤:稀盐酸、吡咯单体、十六烷基三甲基溴化铵和硫酸铵的混合溶液反应,制得聚吡咯;将聚吡咯粉末与高锰酸钾溶液混合,高温溶剂热反应,制得聚吡咯/二氧化锰核壳结构复合材料。该聚吡咯/二氧化锰复合材料具有较高的电化学性能,可以提高电极的比电容和循环稳定性。
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本发明涉及一种活性炭‑二氧化钛复合材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。以生物质炭为原料,制备活性炭(AC),并利用仿生矿化负载纳米TiO2,仿生矿化反应条件温和,常温常压,绿色环保耗能小将TiO2与活性炭以化学键连接,不仅可以使TiO2固定化,固液分离容易,便于回收,而且可以利用活性炭的吸附性能,将废水中的有机污染物吸附、富集至TiO2晶粒表面,增加催化剂与污染物的接触机率,提高复合材料的光催化效率,增大降解速率。本发明利用TiO2与AC的协同效应,对于节约能源、促进生物质资源利用、保护环境具有重要的社会效益和生态效益。本方法所述制备方法工艺简单,反应条件温和,成本低廉且环境友好,为光催化降解污染物提供了一种新策略。
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在聚乙烯和聚丙烯复合材料的配方中,以(RCOO)aM(OX)b[其中R为烃基;M为金属元素;X为磷脱基]代替常用的钛酸酯偶朕剂,有良好的物料间的相容性和流变性。此种偶朕剂对无机填料的种类和含水量无特殊要求且成本低,复合材料成型后其性能优于用ND-101偶朕剂的同类型复合材料。叙述了此种偶朕剂的合成方法。
本发明提供了一种三元复合材料及其制备方法及其制备的正极极片、锂离子电容器,其解决了现有锂离子电容器在首次充放电中,负极表面会形成SEI膜,导致电解液中有限锂离子消耗的技术问题。以具有电化学双电层特性的碳材料为骨架,导电聚合物通过单体的聚合反应生长在碳骨架上,在导电聚合物单体发生聚合反应的过程前或者反应完成后加入锂盐,最后得到碳材料/导电聚合物/锂盐三元复合材料。将三元复合材料与导电剂炭黑、粘结剂聚四氟乙烯按照质量比为8:1:1,在N‑甲基吡咯烷酮溶液中混合均匀后涂在铝箔上,制备成正极极片。以六氟磷酸锂为电解液,玻璃纤维隔膜为隔膜,将正极极片、负极极片组装成锂离子电容器。可广泛应用于电化学储能材料制备领域。
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本发明涉及一种治理高锌、铜氰化废水的膨润土复合材料及其应用,属于废水处理技术领域。所述膨润土复合材料,其制备方法如下:将钛酸丁酯、无水乙醇和浓硝酸混合得到混合物A;将六水硝酸镧溶解于去离子水中,加入浓硝酸,再加入无水乙醇得到混合物B;将混合物B滴加到混合物A中,得到混合物C,滴加完成后,继续搅拌得到乳白色液体;向其中加入膨润土,去离子水,得到混合物D;经沉降,蒸干,磨碎,过筛,焙烧,冷却至室温,得到膨润土复合材料。本发明在反应过程中生成二氧化钛,并将生成的二氧化钛负载在膨润土上,通过改性来治理黄金行业产生的高锌、铜氰化废水,实现对含氰废水中氰的有效降解和对重金属离子的有效吸附。
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本发明的实施例公开一种制备片状铁硅铬软磁复合材料的制备方法,属于软磁复合材料制备技术领域。先将市售铁硅铬合金粉末球磨混合得到片状铁硅铬合金粉末;再将六水合硝酸镁与表面活性剂混合;将得到的片状铁硅铬合金粉末添加到混合溶液中搅拌,依次进行陈化、干燥和煅烧处理,从而得到铁硅铬片状包覆合金粉末;将铁硅铬片状包覆合金粉末破碎过筛,与聚酰胺酸和N,N二甲基乙酰胺混合均匀并干燥,得到片状多层包覆合金粉末;将所述片状多层包覆合金粉末通过温模压制成形得到生坯,对所述生坯进行热处理脱除聚酰亚胺,最后保护气氛烧结制得片状铁硅铬软磁复合材料。本发明制备的软磁材料致密度高和强度高,在高频条件下涡流损耗低,性能稳定。
本发明涉及3D打印建筑材料领域,具体涉及一种掺加红麻韧皮纤维作物秸秆的3D打印碱激发地聚物复合材料及其制备方法。所述复合材料包含红麻韧皮纤维作物秸秆、矿渣、粉煤灰、水玻璃、氢氧化钠、木质素和水。本发明将红麻韧皮纤维、红麻秸秆芯、矿渣掺加到用于3D打印的碱激发粉煤灰基地聚物复合材料中,能够提高堆积性能,解决了普通3D打印材料早期强度低、保形差、易开裂、挤出流动性差等问题,实现工农业固废资源化并在增材制造等智慧建造领域应用,具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
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本发明提供了一种可降解复合材料及其制备方法和应用,所述可降解复合材料包括可降解树脂和多孔玉米芯纤维,不含有交联剂。本发明提供的可降解复合材料具有较优异的机械强度和韧性,同时可消除木质素、半纤维素等带来的异味、造粒性能差等影响,可有效解决树脂的脆性缺陷。
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本发明涉及制氢技术领域,具体而言,涉及一种氢化镁复合材料及其制备方法和应用、制氢方法。氢化镁复合材料包括氢化镁、石墨、氧化铝、柠檬酸和硫酸铝,其中,氢化镁、柠檬酸、石墨与氧化铝的质量比为(85~92):(2~6):(1~4):(1~2.5),硫酸铝与氢化镁、柠檬酸、石墨和氧化铝总质量的质量比为(1~10):100。上述氢化镁复合材料能够确保制氢反应的持续性和稳定性,以提高制氢产量及制氢速率。
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用于现代农业、种植业的钢塑复合材料组合式无立柱大棚骨架装置,可使温室内空间无立柱,组合结构为钢塑复合材料,联接件为钢塑复合材料成型扣件。骨架和联接件防腐性能高,强度大,不产生露滴,便于移动地块再次组装,有利于室内机械化作业和立体种植。
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本实用新型公开了一种新型纸基粘胶复合材料,属于包装复合材料技术领域,包括纤维基纸和涂覆于所述纤维基纸表面的再生纤维素薄膜,所述再生纤维素薄膜的表面附着呈圆球状凸起的抗粘颗粒,所述抗粘颗粒占所述再生纤维素薄膜的质量百分比为0.01‑0.05%。该新型纸基粘胶复合材料可生物降解、透气性可控、对热水的耐受性能好、潮湿环境中可保持强度。
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本实用新型公开了一种碳碳复合材料高温连续加热炉,带有保护气氛密封腔的、多层全碳碳复合材料结构的高温连续加热炉,该加热炉由保护气氛密封腔和加热炉体两部分组成,其中加热炉体包括马弗结构、电热元件、耐火层、保温层、炉壳五个主体部分,加热炉体的主要组成部分全由碳碳复合材料或碳素材料制备以保证整个加热设备的耐温性和稳定性,该高温连续加热炉的最高加热温度可达到2800℃,可实现高纯含碳量碳素制备的连续生产制备。
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本实用新型提供了一种连续纤维复合材料防护网的成型装置。可包括:纤维分散部:将无机连续纤维进行上纱、穿纱和排纱后在纤维分散格栅内进行分散;熔融浸渍部:由树脂母粒熔融后与无机连续纤维进行熔融浸渍;网格编制成型部:使无机连续纤维形成纤维束;将纤维束与横向织网后的纤维复合材料筋进行缠绕固定,以形成防护网;对防护网进行加热;尺寸定型部:对防护网进行冷却;将防护网进行尺寸切割;烘干干燥固化部:对防护网进行干燥固化。工艺简单、设备自制简单,投资成本低,纤维复合材料筋直径选择性较强、网格形状及尺寸大小可选择,适用性较广,可确保纤维充分受到浸渍,得到产品的力学性能更加优异,且为绿色产品技术。
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本实用新型属于滑雪板生产设备技术领域,公开了一种低温强韧性复合材料制备板材用叠加装置,所述低温强韧性复合材料制备板材用叠加装置设置有双滑轨和滑块的结构,其中,第一移动块可以在第一滑轨上左右移动,从而带动浸胶海绵从胶槽移动到固定板上的带涂胶的树脂膜上;第二移动块可以在第二滑轨上上下移动,从而带动浸胶海绵下移至胶槽内沾胶,并且使浸胶海绵在带涂胶的树脂膜上初步涂胶。所述低温强韧性复合材料制备板材用叠加装置结构简单,可以完成树脂膜与纤维束之间间隔涂胶,可以实现对涂胶质量的把控。
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本实用新型涉及复合材料技术领域,且公开了一种生产复合材料纤维网的冷却定型装置,包括底座,所述底座上表面的两侧均固定连接有固定架。该生产复合材料纤维网的冷却定型装置,通过固定架、端盖、下壳体、上壳体、调节板、驱动电机和第一活动板等结构的设置,启动电机带动收卷辊对材料进行收卷时,由于材料要于收卷辊表面进行缠绕收卷,其在缠绕转动的同时,其上的冷却扇可以实现对其及时的冷却,同时配合第一抵触机构和第二抵触机构,又可以在冷却的前后,通过弹簧的弹力作用,使弧形板上的抚平辊紧贴于材料的表面,实现对材料抚平的效果,从而避免了因材料冷却前后部分产生收缩褶皱,而影响其整体的平整性。
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本发明涉及一种ESBR/SiO2@EVMG复合材料的制备方法,通过原位生成的白炭黑先被多巴胺进行表面修饰,然后乙烯‑醋酸乙烯酯‑甲基丙烯酸缩水甘油酯(EVMG)分子链上的环氧基团与PDA(聚多巴胺)包覆层上的氨基和邻苯二酚基团发生开环反应,制备填料SiO2@EVMG有机杂化填料。使用气体诱导辅助喷射破乳设备将ESBR与SiO2@EVMG的混合物喷射到热板上完成絮凝得到母胶,经过烘干、密炼、开炼、硫化之后得到ESBR/SiO2@EVMG复合材料。SiO2@EVMG具有优异的分散性以及与橡胶基体的相容性,橡胶复合材料的力学性能和抗湿滑性能提高,滚动阻力降低。
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本发明公开了一种天然纤维/热塑性树脂复合材料汽车内饰板的生产方法,将芯层材料和面层材料的纤维分别经开松处理、混合后铺设成纤维网,然后加热粘合预成型,辊压预定型,剪切成卷即得芯层和面层纤维毡,对芯层和面层纤维毡进行预热处理,芯层纤维毡热模压成型获得芯板,面层纤维毡在芯板上热模压成型,使得内饰板的面板与芯板紧密结合,之后整体放置于冲孔落料模具的下方,冲孔的同时进行落料,即得汽车内饰板。本发明实现了复合材料设计制造和成型加工一体化,提供了一种级进式热模压成型工艺来制备天然纤维/热塑性树脂复合材料汽车内饰板。
本发明公开了一种含红磷母粒增强的高抗冲击PBT复合材料及其制备方法。本发明的含红磷母粒增强的高抗冲击PBT复合材料的组分按质量百分数配比为:PBT45%~60%、红磷母粒12%~14%、阻燃协效剂3%~10%、抗冲改性剂0.5%~3%、无碱玻璃纤维5%~40%、硅烷类偶联剂0.5%~4%、抗氧剂0.2%~0.5%、增韧剂0.5%~5%、润滑剂0.1%~1%。本发明很好地平衡了PBT的抗冲击性能、阻燃性能、耐候性能、相容性能、分散性能和使用寿命,而且价格低廉,来源广泛,从而提供一种性价比高、综合性能好的PBT复合材料,拓宽了PBT的应用领域。本发明所提供的制备方法简单,容易操作。
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本发明提供了一种核壳型纳米复合材料及其制备方法、应用,该核壳型纳米复合材料的制备方法包括:(A)在FeCl2·4H2O和FeCl3·6H2O的混合水溶液中,添加氨水反应得到Fe3O4颗粒;(B)将Fe3O4颗粒与水、氨水、乙醇混合得到Fe3O4悬浮液,在Fe3O4悬浮液中添加TEOS‑乙醇混合物混合搅拌后,分离得到核壳型纳米粒子;(C)将所述核壳型纳米粒子采用聚乙烯亚胺‑乙醇溶液改性后,干燥,即得核壳型纳米复合材料。本发明的制备方法利用静电自组装法,以Fe3O4为核,SiO2为壳,聚乙烯亚胺为包覆物,形成复合纳米材料,工艺步骤操作简单,操作条件温和,环保性高。
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本发明公开了一种MOF/碳点纳米复合材料催化剂的制备方法以及基于该催化剂电解水析氧的应用,属于纳米材料、纳米催化、金属有机框架物材料技术领域。其主要步骤是将2‑氨基对苯二甲酸与硝酸铜的DMF溶液共混后,加入碳点水溶液,恒电位电沉积制得负载在泡沫铜上的MOF/碳点纳米复合材料催化剂。该复合材料催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景;用于高效催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种吸水橡胶复合材料及其制备方法,该吸水橡胶复合材料组分包括:按质量份计,生胶100份、吸水树脂10‑60份、吸水助剂1‑45份、氧化锌0‑6份、硬脂酸0‑2.5份、硫化剂0.5‑3份、硫化促进剂1‑5份、防老剂0.5‑3份、补强剂10‑50份、填充剂5‑40份、软化剂5‑30份、颜料3‑5份,采用双辊开炼机混炼的方式最终硫化成型,具有很高的吸水倍率和较快的吸水速率,并且无毒、对工人不过敏、综合性能优异,非常适合作铁路、公路、城市地铁、房屋建设等土木建筑工程的防水和止水堵漏以及水管接头密封等相关领域,市场前景良好。
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本发明公开一种高玻纤保留长度的短玻纤增强聚丙烯复合材料及制备方法。该复合材料主要包含聚丙烯基体树脂、超高熔指聚丙烯树脂、短切玻璃纤维、抗氧剂、相容剂;注塑加工时通过低塑化压力,高的料斗下方温度,低的注塑速度以及对注塑模具进行急冷急热温度控制使最终制品具有高的玻纤保留长度,复合材料具有高的拉伸强度和拉伸、弯曲模量,同时具有良好的外观,无“浮纤”出现。
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本发明涉及一种新能源汽车全身复合材料模块化车身结构件,属于汽车轻量化的技术领域。本发明的新能源汽车全身复合材料模块化车身结构件包括聚氨酯芯材,以及设置在聚氨酯芯材上下面的包含玻璃纤维的环氧树脂面层;车身结构件通过预先将包覆玻璃纤维的聚氨酯芯材预先设置在模具中,然后通过注入环氧树脂组合物并固化得到;包覆用的玻璃纤维为预浸渍处理的玻璃纤维网格布。本发明的新能源汽车全身复合材料模块化车身结构件为钢材结构重量的20%‑25%,约为铝合金结构的40%左右,可以有效的实现车的轻量化;而且所述车身结构件具有改进的抗弯以及抗冲击性能。
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本发明提供一种石墨烯‑丝蛋白复合材料,其特征在于,包含丝蛋白溶液、维生素C溶液、氧化型石墨烯分散液。与现有技术相比,本发明提供的石墨烯‑丝蛋白复合材料采用丝蛋白,石墨烯,维生素C作为主要原料,成分来源均是天然成分,对毛发和皮肤无任何副作用,安全性极高;同时所述复合材料在其应用中具有上色率高、染色均匀、着色力强等优点,尤其在护发产品中效果尤为突出,可使头发具有抗静电、易于梳理、顺滑富有光泽等。
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本发明属于纳米材料制备的技术领域,特别涉及一种纳米TiO2/石墨烯复合材料的制备方法。所述一种纳米TiO2/石墨烯复合材料的制备方法为将TiO2进行碱液处理,然后与1 g·L‑1氧化石墨烯水溶液一起180℃水热处理1‑48小时,得到TiO2/石墨烯的复合材料;其中石墨烯与TiO2的重量比为1:50‑1:200。本发明提供的制备方法简单、易控,其中合成的TiO2纳米管/石墨烯体系,TiO2与石墨烯之间紧密结合,即提高了界面间电子的传导能力,又加大了污染物在其表面的接触面积,同时又将体系的光响应范围拓宽到了可见光,大大提高了其在可见光下的催化能力,其效果远远高于商用P25 TiO2。该制备方法简单,一步即可制备多种形貌的TiO2光催化体系,且价格较为低廉,有利于其在污染物修复方面的实际应用。
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本发明涉及复合材料领域,提供了一种耐盐雾腐蚀电磁屏蔽复合材料及其制备方法。该电磁屏蔽复合材料主要由生胶、导电炭黑、膨胀石墨和短切碳纤维构成,采用双辊开炼机混炼的方式最终硫化成型,具有良好的电磁屏蔽效能和耐盐雾腐蚀性能,综合性能优异,非常适合作为屏蔽材料应用于耐盐雾腐蚀性能和屏蔽性能要求较高的海洋环境领域,市场前景良好。
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