1197
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本发明公开了一种快速制备COF@NH2‑CNT复合材料的方法,包括以下步骤:将NH2‑CNT分散到二甲基亚砜中,超声混匀,得到分散液;向分散液中加入1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和对苯二甲醛,混匀,在搅拌条件下滴加醋酸溶液,得到混合液;将混合液在室温下搅拌反应5‑15min,所得产物经洗涤、干燥,即制备得到COF@NH2‑CNT复合材料。本发明克服了共价有机框架材料制备方法复杂和导电性差的缺陷,本发明的方法具有设计合理,过程快速简便;需要设备简单,易于推广等优点;所制备的COF@NH2‑CNT复合材料性质稳定,导电性能好;适合作为信号放大材料用于制备电化学传感器。
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本发明属于聚脲材料技术领域,具体涉及一种增强的聚脲复合材料的制备方法和产品。所述制备方法包括:将二元胺、硅烷改性的A组分、硅烷改性的纳米纤维材料、发泡剂和泡沫稳定剂混合均匀,得到混合物;将称取的异氰酸酯加入到上述混合物中,搅拌混合均匀,并迅速将其倒入模具中,在一定温度下发泡直至成型,熟化,然后脱模,即得到增强的聚脲复合材料;所述A组分为水镁石、钠基蒙脱土和硅藻土,其中水镁石、钠基蒙脱土和硅藻土的质量比为:0.4~0.8:0.5~0.9:1;所述纳米纤维材料为纳米氧化硅纤维和纳米TiO2纤维,其中纳米氧化硅纤维和纳米TiO2纤维的质量比为1:0.6~1.6。本发明制备的增强的聚脲复合材料具有优异的力学性能和保温性能。
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本发明涉及一种电流变液材料及其制备方法,该电流变液的分散相是由各向异性的花生状氧化钛与包裹其上的聚苯胺纳米颗粒复合而成的包覆型纳米复合颗粒,连续相为二甲基硅油;采用三步法来制备,其制备工艺是先采用水解法制备出单分散氧化钛纳米球,再利用弱酸刻蚀法制备出各向异性的花生状氧化钛,最后采用原位氧化聚合法在各向异性的花生状氧化钛表面上生长出聚苯胺,制备出各向异性的氧化钛/聚苯胺纳米复合材料。所得各向异性的氧化钛/聚苯胺纳米复合材料颗粒形貌独特,为花生状形貌与核壳结构的综合。结合后改善了材料的性能,从而使该材料的综合性能,尤其是电流变性能得到优化。附图中显示了各向异性的氧化钛/聚苯胺纳米复合材料电流变液剪切应力与电场强度的关系。
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本发明属于纳晶纤维素复合材料领域,尤其涉及一种纳晶纤维素/PEDOT类复合材料及其制备方法。该方法首先将棉浆经过酸水解后制得纳晶纤维素,然后将EDOT单体和引发剂加入到该纳晶纤维素的悬浮液中进行原位聚合反应,制备出具有良好导电性、电化学稳定性和机械稳定性的纳晶纤维素/PEDOT类复合材料。本发明具有制备简单,环境友好,成本低廉,用途广泛等优点。
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本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性环氧树脂制备复合材料的方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将50~100份环氧树脂,1~30份纳米陶瓷粉,在50~150℃下搅拌,分散均匀后,降温到80℃,加入0.1~10份固化剂,0.5~20份触变剂,搅拌均匀,得到纳米陶瓷粉改性环氧树脂复合材料。本发明采用环氧树脂与纳米陶瓷粉、固化剂、触变剂共混改性一步完成的方法,生产工艺简单,所得的环氧树脂复合材料具有优异的力学性能、耐磨性等性能,还具有突出的硬度。
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本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性苯并噁嗪树脂制备复合材料的方法,按质量份计,将20~100份环氧树脂、5~30份纳米陶瓷粉在50~150℃下搅拌,待分散均匀后,加入50~100份苯并噁嗪树脂,0.5~20份触变剂,得到纳米陶瓷粉改性苯并噁嗪树脂制备复合材料。本发明采用苯并噁嗪树脂与纳米陶瓷粉、触变剂共混改性一步完成的方法,生产工艺简单,所得苯并噁嗪树脂制备的复合材料除了具有良好的热稳定性、力学性能、耐磨性、工艺性等性能外,还具有优异的硬度。
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本发明涉及一种碳化硅增强碳纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:将碳纤维预制体在石墨炉中处理,以丁烷为碳源,惰性气体为载体进行沉积;通过化学气相渗透法对预制体进行致密化处理;将以上试样经过短时间热解碳沉积同时取出;将取出试样,以PCS先驱体溶液为浸渍液,经过多次浸渍、裂解循环,获得碳纤维碳化硅复合材料。本发明方法简单、低成本、能耗低,所制备的碳化硅增强碳纤维复合材料具有优异的高温机械性能、高热导率及低膨胀系数。
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本发明公开了一种温度敏感性水凝胶/银纳米复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)将壳聚糖溶于醋酸溶液中,配成浓度为1~10%的溶液,将温度敏感性单体与化学交联剂配成反应物水溶液,加入到上述溶液中;(2)将引发剂水溶液加入到反应物溶液中,通氮气保护,升温至50~80摄氏度,匀速搅拌下反应6~12小时,洗涤,干燥得到温度敏感性壳聚糖水凝胶;(3)将干燥后的水凝胶于蒸馏水中充分溶胀1~3天,加入银盐,还原剂反应2~5小时,纯化,干燥得到水凝胶/银纳米复合材料。本发明的制备工艺简单、反应条件温和;本发明制备的水凝胶/银纳米复合材料物理化学性能稳定,具有温度敏感性。
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本发明涉及一种建筑装饰和生产家俱的轻质复合材料的配制方法。本发明采用植物纤维或化学纤维素为增强剂,珍珠岩为填充剂,尿醛树脂胶为粘合剂,以及三体缩合液为固合剂等,配合制作。各组份重量百分比是:纤维素10-20%、珍珠岩15-20%、尿醛树脂胶30-40%、三体综合液20-30%。在常温下生产这种材料时,先将珍珠岩、纤维素配合着色,然后加入尿醛树脂胶进行均匀粘合并放入模具中,再加入由乙二醇、顺丁烯二酸酐及邻苯二甲酸酐缩合而成的三体缩合液固合定型,即成为轻质复合材料。本发明配制的轻质复合材料具有:质轻坚实、表面光滑、色彩艳丽、隔热保温、绝缘隔音、抗酸碱耐腐蚀,原材料来源广,制造工艺简单等一系列特点,是豪华型家俱和建筑装饰的新型材料。
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本发明公开了一种应用于医用防护服的透气膜复合材料,属于透气膜复合材料领域。一种应用于医用防护服的透气膜复合材料,包括聚乙烯树脂、云母粉、硅烷偶联剂、流平剂、润滑剂和偶联剂;还包括透气膜本体和无纺布;本发明具有防微颗粒物穿透的性能,防止带病毒的微颗粒,比如吐沫等入侵,此外,医用防护服的接缝处贴有密封条,以遮挡衣服缝纫时留下的针孔;且该医用防护服具有足够的强度和尺寸稳定性,保证服装的物理性能,使其不容易破损,可保证穿着者出汗的热气及时排出,可避免使用时病人的血液,或手术时的消毒水、冲洗液等液体穿透过医用防护服,污染到医务工作者,从而影响医护人员的正常工作。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料空气分散装置,包括固定螺母,固定螺母的内螺纹与固定轴套外壁的一侧刻设的外螺纹螺纹连接。本发明一种碳纤维复合材料空气分散装置,采用含有、碳纤维、三元乙丙橡胶材料成份的复合材料制备,重量大大减轻,强度提高,并具有耐细菌、耐酸碱、化学稳定性好等特点。通过将自呼吸伸缩机构安装于通过固定螺母与固定轴套螺纹连接,可调节固定轴套螺纹旋入长度,来改变对压簧的压力,从而调整花型端盖所受压力,将装置安装于空气分散装置的端部,可对空气分散装置的通气压力进行自动调节,实现空气分散装置的自动清洁、清堵和气体均匀分散的效果。
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本发明提供了一种多功能活性炭复合材料,包括活性炭和复合在所述活性炭上的导电剂和析氢抑制剂。本发明得到了一种具体高比表面积、高导电性和抑制析氢多功能的活性炭复合材料,本发明采用原位掺杂的方式,将导电剂和析氢抑制剂均匀分散在活性炭的孔道中,活性炭的导电性能和抑制析氢的功能得到有效的提高。而且该多功能的活性炭复合材料功能多,添加使用方便,制备工艺简单高效,成本低。本发明提供的活性炭的功能多样化,有利于活性炭在铅炭电池领域中的应用,具有深刻的意义。
本发明提供了一种氧化石墨烯/四氧化三钴复合材料,包括四氧化三钴和复合在所述四氧化三钴表面的氧化石墨烯层;所述复合包括包覆和附着;所述四氧化三钴包括类球形四氧化三钴和/或立方体形四氧化三钴。本发明将氧化石墨烯与CO3O4进行化学结合,可以使电磁波透入复合材料后受到空间位阻效应的阻碍延缓电磁波的直接透过,氧化石墨烯高介电损耗与CO3O4高磁损耗相配合,再结合特定的结构,使得复合材料具有优异的电磁吸波性能;不仅CO3O4颗粒能够均匀分布,更能有效的避免氧化石墨烯团聚。本发明工艺简单,易于操作,可控性强,成本低廉,易于实现工业化化生产,在电磁波吸收领域具有良好的应用前景。
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本发明专利涉及一种复合材料板簧模压预制体的制造方法,称为折叠包裹法,属于汽车零部件制造技术领域。所述折叠包裹法通过连续不断的预浸布的在宽度方向的折叠和在环向的包裹形成预制体,这种方法有效提高了复合材料板簧的抗扭效果,同时大幅度提高了生产效率。此外,所述方法还可以进一步减轻复合材料板簧的重量。
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本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种对位芳纶纳米纤维复合增强水性聚氨酯复合材料及其制备方法。本发明中将对位芳纶纳米纤维利用剪切分散法制备分散液并将其与水性聚氨酯混合,该方法下材料共混效果好,所得复合材料综合性能好且性能稳定,不会出现界面滑移现象。
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本发明公开一种TiB2颗粒增强镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将镁合金碎屑进行清洗并烘干;(2)按照组分配比将镁合金碎屑与TiB2粉末放入球磨罐中,并加入不锈钢磨球,然后向球磨罐内充入氩气,再将球磨罐放到球磨机上进行球磨,得到纳米晶TiB2颗粒增强AZ31镁合金混合粉末;(3)将步骤(2)得到的镁合金混合粉末转入高强石墨模具中,并将其放入到热压烧结炉中,在真空条件下进行热压烧结,然后随炉冷却至室温,得到镁合金热压坯;(4)将步骤(3)得到的镁合金热压坯进行挤压,得到镁合金挤压棒材。本发明通过高能球磨与热挤压相结合的方法进行制备TiB2颗粒增强镁基复合材料,可提高镁基复合材料的强度及韧性。
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本申请实施例公开了一种铁碳复合材料、电极材料、锂离子电池及其制备方法,所述铁碳复合材料为片状,所述铁碳复合材料的表面分布有1‑10nm的金属铁颗粒。本申请实施例提供的铁碳复合材料基于空间电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,具有高能量密度,良好倍率性能和较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种环保型汽车车门天然纤维复合材料内饰板的级进模压工艺及装置,根据车门类天然纤维复合材料内饰板的成型特点,设计四工位级进模具。具体的操作为:在第一工位,加热芯层纤维毡;在第二工位,在加热面层纤维毡的同时对芯板模压成型;在第三工位,将面板和芯板模压成型粘接在一起,同时将需要的塑料嵌件粘接在芯层表面或面层表面;在第四工位,进行冲孔和落料操作得到车门内饰板。该生产工艺克服了车门类天然纤维复合材料内饰板的复合模具结构复杂、成本高、效率低的缺点,有利于自动化生产。
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本发明公开了一种新型透气防水橡胶复合材料及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。所述制备方法包括以橡胶配合硫化剂、促进剂、防老剂、补强剂作为基体材料,在其中加入含有化学发泡剂和水溶性物质的高流动性聚合物,通过高温混炼制备成连续相结构的混炼胶,硫化和溶析成孔后得到一种新型的连续通道结构的透气防水橡胶复合材料。本发明的有益效果在于本发明提供的新型透气防水橡胶复合材料,具有良好的防水透气性能和力学性能,可用于制作防水透气橡胶、弹性体制品。
本发明提出一种磁性Ce1-xSmxO2-δ/凹凸棒石纳米复合材料的制备方法,解决了现有技术中催化剂性能低的问题,一种磁性Ce1-xSmxO2-δ/凹凸棒石纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)取凹凸棒石粘土1g分散于去离子水中,配制成质量浓度为1wt%的凹凸棒石悬浮液,超声30min后转入三颈瓶中;2)按照Ce(NO3)3·6H2O和Sm(NO3)3·6H2O的总量为所述凹凸棒石粘土质量分数的40%,滴加到所述凹凸棒石悬浮液中,搅拌得到混合溶液;3)向所述混合溶液中加入1gγ-Fe2O3,搅拌均匀,后再加入沉淀剂,室温下搅拌30min,将所述三颈瓶置入80℃下水浴反应6h,后冷却至室温,抽滤得到的固体样品在80℃下烘干,然后在400℃条件下煅烧3h,得到Ce1-xSmxO2-δ/凹凸棒石纳米复合材料,催化性能高,既经济又防止环境污染。
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本发明公开了一种核壳微粒填充的PTT复合材料及其制备方法。本发明的一种核壳微粒填充的PTT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT65%~85%、玻璃纤维8%~12%、碳酸钙粒子5%~15%、二异氰酸酯0.5%~2%、乙二醇1%~4%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明通过原位聚合生成聚氨酯弹性体并包覆在碳酸钙粒子表面,形成以碳酸钙粒子为核、弹性体为壳的核壳微粒对PTT进行填充,同时采用玻璃增强改性,使制得的PTT复合材料具有高抗冲击性、高强度、高耐热稳定性等优点。
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本发明提供了一种二硫化钼/氧化锌纳米复合材料的制备方法,其特征在于所述的氧化锌纳米颗粒负载到二硫化钼片状材料上所形成。该制备方法具体包括:以钼酸钠和硫脲为原料,以柠檬酸为添加剂,配置成混合溶液,所得混合溶液移至内衬为聚四氟乙烯的水热反应釜中,在一定温度下,进行水热反应,再将水热反应后的产物利用离心机进行固液分离,并用去离子水和乙醇对所得前驱体进行多次洗涤,得到片层状二硫化钼组装而成的微球。进而将所得二硫化钼分散于氯化锌和氢氧化钠所得的澄清溶液中,经过水热反应即可得到二硫化钼/氧化锌纳米复合材料。本方法成本低,生产工艺简单,产率高,无环境污染,易于工业化大规模生产。所得二硫化钼/氧化锌纳米复合材料可应用于气体传感技术、光催化与器件等微电子领域。
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一种高分子复合材料微波加热装置及方法,包括一保护腔体,在保护腔体内设置有按压加热部;所述按压加热部包括上压板和下压板,在上压板和下压板之间设置有用于容纳高分子复合材料的加热腔,在上压板和/或下压板上设置有若干微波加热器,所述微波加热器的微波发射方向朝向加热腔设置。本申请对于高分子复合材料采用边加压、边微波加热的处理方式,具有较好的热效率,相对于电热器不容易导致复合材料过热损坏,也可以降低加热塑形处理的时间,提高工作效率。
本发明公开了一种负载CdS的Bi2WO6/CdS纳米复合材料的制备方法及其应用。本发明涉及有机污水光催化处理技术领域,本发明采用水热法合成制得一种负载CdS的Bi2WO6/CdS纳米复合材料。此种Bi2WO6/CdS纳米复合材料用于废水中有机染料罗丹明B的处理。本发明的有益效果:本发明制备方法简单、材料纯度高、适用范围广、无残留、无毒副作用,易于分离等优势,有望在环境工程领域得到广泛应用。
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本发明公开了一种共聚酯复合材料,由以下重量份数的原料制成:共聚酯80-90份;聚碳酸酯70-90份;相容剂1-3份;线性低密度聚乙烯0.5-2份;聚四氟乙烯0.1-1份;偶联剂0.05-0.8份;天然沸石粉1-3份;表面处理剂3-5份;聚乙烯酯2-4份;抗静电剂1-8份。本发明使用寿命长,添加的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物具有较好的低温韧性、耐溶剂性、加工流动性好等特性,制成的共聚酯复合材料性能好,稳定性高,添加有机纤维能保证共聚酯复合材料的韧性,适用范围广。
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本发明涉及一种多孔NiTi/凝胶复合材料、功能合金及应用。本发明首先提供了一种多孔NiTi/凝胶复合材料及其制备方法,该材料由具有双连续多孔NiTi和填充在所述多孔NiTi孔隙处的凝胶材料复合而成,首先用Ce、Mg或Re金属熔体辅助NiTi合金脱除Ni元素,进行酸洗后得到多孔NiTi,再将多孔NiTi浸入凝胶制备溶液中进行聚合反应,得到多孔NiTi/凝胶复合材料。进一步的,本发明还提供包括上述多孔NiTi/凝胶复合材料的功能合金。本发明通过双连续多孔NiTi与凝胶材料结合,赋予了普通材料新的功能,性能良好,制备方式简单,可广泛应用于生物医学和航空航天领域。
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一种改良的玻璃微珠填充酚醛复合材料,其由以下重量份数的原料制成:松香8-14份,草灰3-6份,氧化锌5-10份,促进剂0.5-1.6份,酚醛树脂16-24份,金属氧化物0.5-2.2份,氮化硅2-5份,表面相容剂0.5-1份,脱模剂1.2-2份,木质纤维7-11份,海藻泥3-5份,瓜尔胶2-4份,海泡石粉3-7份,玉米淀粉3-5份,甲基纤维素钠4-7份,表面活性剂3-6份,硫酸钠7-11份,高岭土4-5份,玻璃微珠25-30份。本发明的有益效果是:本发明的玻璃微珠填充酚醛复合材料,提高酚醛复合材料的耐热性能,同时绝缘性得到很好的提高,且更加轻量化。
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本发明涉及一种连续纤维增强陶瓷基复合材料室温拉伸性能的检测方法,按照连续纤维增强陶瓷复合材料的主要方向切割取样,对准确评价该材料的性能具有十分积极的效果,所述试样的宽厚比为1.65‑1.86:1,该宽厚比的试样可有效保持试样纤维有效元,保证实测值准确度高。即使试样在宽度或厚度方向上存有缺陷,可在满足宽厚比的基础上再次加工,提高试样的使用价值。然后在试样上粘贴加强片,试样标距内安装位移计或粘贴应变片,并将所述试样装夹到测试机的夹头上;对试样进行加载拉伸,并采集检测数据,以供经数据处理得到连续纤维增强陶瓷基复合材料相应的拉伸性能数据。整个操作方法科学合理,对准确评价该材料的性能具有十分积极的效果。
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本发明公开了一种脒基联氨修饰的四氧化三铁纳米复合材料,具体是脒基联氨(AG)修饰的含3-氯丙基三甲氧基硅烷(CPTES)结构的四氧化三铁纳米颗粒,命名为Fe3O4@CPTES@AG,其中该颗粒的表面富含氨基及亚氨基吸附活性位点,颗粒中氮元素含量为6.5-7.5wt%。本发明还公开了所述复合材料作为吸附剂在有机酸性染料吸附处理的应用。实验表明,本发明的复合材料在一定条件下对酸性染料具有很好的吸附效果,而且能够实现循环利用,大大降低了废水处理的成本,具有广阔的开发应用前景。
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一种用于高速列车刹车盘的陶瓷基复合材料及其制备方法。该陶瓷基复合材料由C纤维、C基体、HfC基体和ZrB2基体组成,其中,C纤维所占的体积分数为32~62%,C基体所占的体积分数为12~22%,HfC基体所占的体积分数为4~12%,ZrB2基体所占的体积分数为10~34%。本发明结合C/C复合材料、HfC及ZrB2的优点,能够有效缓解因为热震而带来的热应力,抗热震性能得到显著的增强,在高速列车刹车盘上具有巨大的应用前景。
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