本发明涉及橡胶工业密封制品领域中的利用芳纶短纤维-橡胶复合材料制备泥浆泵用活塞皮碗的方法。将生胶、CZ型促进剂、活性剂、硫磺、碳黑、轻质碳酸钙、4010型防老剂和芳纶短纤维-橡胶复合材料,经过配料—胶料混炼—胶料出型—硫化—检验工艺加工制成,在配料工序中各种原材料的重量份是,丁腈橡胶100,CZ型促进剂1-2,氧化锌4-6,硬脂酸1-3,硫磺1-2,轻质碳酸钙25-35,4010型防老剂1-3,碳黑50-70,芳纶短纤维—橡胶复合材料5-15。对比试验,本发明生产的泥浆泵用活塞皮碗的撕裂强度一般在100KN/M以上(现有的60KN/M);使用寿命为450小时以上(现有的300小时)。
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本发明涉及一种UCNPs@MIL‑53纳米复合材料及其制备方法,包括母核上转换荧光材料UCNPs以及包覆所述母核UCNPs的有机‑金属骨架材料MIL‑53,所述母核UCNPs的粒径为15‑30nm,UCNPs@MIL‑53纳米复合材料的粒径是50‑100nm。所述的UCNPs@MIL‑53纳米复合材料将上转换荧光纳米材料的独特的荧光性能与MIL‑53材料优良的载药性结合在一起,有望实现生物成像和药物控释于一体的双功能治疗体系。
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本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种高强度的电磁屏蔽纤维复合材料及其制备方法与应用。其制备方法为,通过电流体动力雾化沉积的方法分别将四氧化三铁纳米粒子和氧化石墨烯纳米粒子沉积在碳纤维布表面获得改性碳纤维布,将改性碳纤维布与树脂复合获得复合改性碳纤维布,将至少两块复合改性碳纤维布堆叠放置并压制成型,即得。本发明提供的高强度的电磁屏蔽纤维复合材料具有力学强度高、电磁屏蔽性能好等优点。
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本发明属于高分子材料的技术领域,具体涉及MXene‑石墨烯‑PVC复合材料及其制备方法。一种MXene‑石墨烯‑PVC复合材料,包括重量份的以下原料:PVC树脂100份,热稳定剂1~5份,氯化聚乙烯3~15份,ACR加工助剂1~4份,纳米碳酸钙1~20份,润滑剂0.3~2份,MXene‑石墨烯1~5份,抗氧剂0.1~0.5份。所述MXene‑石墨烯是先使用氨基分子修饰氧化石墨烯,然后将MXene插层氧化石墨烯,最后还原获得MXene‑石墨烯。本发明增加了石墨烯片层间的静电斥力,有效地减少PVC基体中石墨烯的聚集。同时使PVC复合材料的分散性、电导率和韧性得到较高的提升。
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本发明公开了一种水润滑轴承用复合材料,属于高分子复合材料技术领域。其技术方案为:它包括以下重量份数的原料:橡胶100份、活性剂2‑12份、防老剂0.5‑2份、炭黑20‑70份、硫化剂0.5‑2份、促进剂0.5‑1.5份、玄武岩纤维1‑50份,以上原料按照专门的制备方法制备。本发明的有益效果为:本发明的复合材料在水润滑条件下具有适用温度宽,耐磨性优良,磨损率低,使用寿命长的优点,本发明采用耐热性良好,耐磨性优良的丁腈橡胶、羧基丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶为基体材料,通过加入玄武岩纤维,使用专门的制备方法,提升了橡胶的耐磨性,尤其是在高温下的水环境中的耐磨性。
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本发明涉及轮胎复合材料热力学性能研究领域,提供轮胎复合材料热膨胀系数测量系统,其包括主体;设置于主体内部的加热箱;安装于加热箱侧壁的加热管;设置于加热箱底部的测量台;设置于测量台上的试样;安装于加热箱上的前DIC位移测量机构与后DIC位移测量机构。能够实时采集试样随温度变化的主视视角、俯视视角图像,并由此得出试样的线膨胀系数和体膨胀系数。本系统设计了独特的旋转下降机构与电磁阻滞装置,设备的安全性大大提高,可有效避免加热箱箱门开关时,对DIC位移测量机构的损伤。本系统的试样模拟真实轮胎参数,通过分析帘线种类、排列方式对轮胎复合材料热膨胀系数的影响,能够更好地指导轮胎结构设计。
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本发明公开了一种用于制作塑料子弹头的复合材料,是以高分子材料作为基体材料,将高比重材料均匀分散于基体材料中,通过添加界面改性相容剂与改性助剂,制得材质均匀的用于制作子弹头产品的复合材料。本发明的复合材料材质均匀,密度范围可控制在2~10g/cm3,对于子弹头的设计与制作质量的一致性、均匀性、可控性方面均较传统工艺大幅度提高,制作的塑料子弹头在射击过程中的出膛初速度、弹道轨迹等均可达到与金属弹头相似,从而保证射击训练的安全性和环保性。
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本发明涉及一种Ni/NiO复合材料及其制备方法与应用。将硝酸镍和氢氧化钠分批次均匀分散在油酸中,经室温研磨制得绿色固体;再将绿色固体溶于去离子水中,转移至水热釜中于160~200℃下反应7~9h,所得产物经乙醇和去离子水交替洗涤、干燥后,在450~550℃下焙烧2~3h,得到Ni/NiO粉体;所得即为六边形Ni/NiO纳米复合材料。本发明制得的六边形Ni/NiO纳米复合材料纯度高,可用于高氯酸铵热分解催化剂。本发明原料易得,制备方法简单,成本低,适于工业化生产。
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本发明涉及一种高强度、高磁导率软磁复合材料成形工艺,属于软磁复合材料成型技术领域。上述方法包括:步骤1:混料,将一定量的润滑剂与软磁粉末混合均匀,并将其加热至90‑110℃;步骤2:第一次压制成型;步骤3:第一次退火;步骤4:溶渗,将步骤3退火后的试样浸泡在硅烷偶联剂中的一段时间,取出;步骤5:第二次压制;步骤6:第二次退火处理。本发明采用二次压制二次退火方式,配合溶渗硅烷偶联剂,可以有效提高成型材料的密度,并进一步优化软磁复合材料的性能。
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本发明涉及一种恒温聚乙烯复合材料及其生产方法,具体可应用于农用大棚棉被、应急帐篷、旅游帐篷、救灾帐篷、油田管道铺设、煤矿引风罩、建筑保温材料等各种领域。一种恒温聚乙烯复合材料,为多层结构,从外到内分别为:第一保温层、自洁层、老化层、第一加强层、聚乙烯发泡膜、第二加强层、第二保温层和流滴层,各层材料均为低密度聚乙烯;本发明的有益效果是:1)复合材料各层均采用低密度聚乙烯材料,可防水、阻燃,又能抗紫外线照射,耐磨耐用,成本更低、性能更好、结构稳定,可降解,绿色环保无污染;2)采用网格布作为加强层,强度好,寿命长。
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本发明提供了一种EVA复合材料,以此复合材料制备EVA型复合夹网布及其制备方法,所述夹网布用于制作各种核污染物,核废弃物的封装处理吨袋防核辐射帐篷防渗漏吨装袋大重量物体承载袋箱包面料救生筏等。所述EVA型复合材料的组分与重量份为乙烯醋酸乙烯共聚物、橡胶、高分子聚丙烯、高分子聚乙烯、抗氧剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、过氧化物交联剂、硅烷偶联剂、硬脂酸钙、钛白粉、碳酸钙、滑石粉、云母粉、石墨、有机染料。
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一种片状AlON/ZrC复合材料的制备方法,其特征在于,将片状AlON粉体和ZrC陶瓷粉体以重量比为10~50:100比例均匀混合,在1600~2000℃的温度下氩气气氛热压烧制30~180分钟制成片状AlON/ZrC复合材料。本发明制备的片状AlON/ZrC复合材料,具有可加工性,片状AlON、ZrC相分布均匀、含量可控,可加工性能、力学性能和热学性能优良。
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本发明涉及一种高分子医用复合材料、制备及应用;高分子医用复合材料以聚己内酯和聚乳酸为主要材料,采用共交联技术制备;聚己内酯和聚乳酸的重量比为50‑80:20‑50。本发明的复合材料优点是:一,具有较优异的形状记忆性能;二,具有较强的物理机械强度;三,具有较大的形变量;四,该材料可变形温度较低,60度热水条件,在外力作用下,可发生形变。五,形变所需的外力较小,人工操作简单。六,可多次重复塑性、回复,即可多次重复利用。
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本发明属于塑料改性技术领域,特别是涉及一种可替代ABS的PP复合材料及其制备方法;该复合材料主要由如下质量百分比的组分组成:PP树脂60%~80%,滑石粉5-25%,晶须5-15%,增光剂0.5~2%,成核剂0.1-0.3%;其制备方法包括混合、挤出、造粒步骤;本发明提供的复合材料具有高流动、高刚性、高模量、低收缩、低翘曲变形等特点,可以有效降低材料成本,产生较大的经济效益。
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本发明公开了一种硫化锰/碳纳米管复合材料的制备方法,具体是将碳纳米管加入到浓硫酸与浓硝酸配制的混合酸中进行超声波处理,使碳纳米管表面接枝上亲水性基团,然后将其与表面活性剂混合,形成悬浮液,再加入带有氨基的硫源,使其与碳纳米管上的基团反应,然后将锰源混入其中,并转移到反应釜中进行水热反应,得到硫化锰/碳纳米管复合材料。本发明的特点是在生产过程使用水系电解液,采用硫化锰对碳纳米管进行包覆可以更好的保持碳纳米管形状的完整性,对碳管的破坏有所减轻;同时硫化锰沿碳纳米管的轴向排列,增加了其比表面积,使得锌离子能够更好的嵌入与脱出,增加了其传导能力,并且制备的复合材料具有良好的倍率性能。
本发明涉及一种中空核壳结构Fe2O3@PPy复合材料的制备方法及其在称超级电容器中的应用,属于超级电容器技术领域。先制备得到MnO2纳米管,并以MnO2纳米管为模板通过氧化还原反应得到Fe2O3纳米管,然后通过化学氧化聚合在Fe2O3纳米管上均匀包覆一层导电PPy,得到具有中空核壳结构的Fe2O3@PPy纳米管状复合材料。这种复合材料用作超级电容器负极时,表现出优异的电化学性能,具有高达530mF/cm‑2的面积比电容。
本发明属于固体强酸的技术领域,公开了含有二氧化硅杂化材料的固体强酸复合材料及其制备方法。该固体强酸复合材料具有酸性高,最有可能代替传统的强酸催化剂。该固体强酸复合材料pH<1,制作工艺简单,价格低廉,环保型固体强酸。
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本公开提出了基于能量谱和Lamb波层析成像技术的复合材料损伤成像方法,在选定的复合材料板均匀布置圆形传感器阵列;圆形传感器阵列中每个传感器依次作为激励器产生Lamb波,其他传感器分别采集有、无损伤下的响应信号;采用希尔波特能量谱计算有、无损伤的信号差异确定损伤因子,并通过概率成像算法实现损伤的定位成像。本公开能够克服传统损伤定位方法基于Lamb波波速无法可靠实现复合材料损伤位置判定、模式识别方法需要大量训练样本的问题。
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本发明涉及一种软碳包覆磷酸钛钠介孔复合材料及其制备方法与应用。该方法使用壳聚糖和柠檬酸作为碳源,充分利用二者性能与结构等优势,通过吸附、螯合反应和水热处理,使其发生交联聚合反应,最后通过热处理得到软碳包覆磷酸钛钠介孔复合材料。本发明得到的软碳包覆磷酸钛钠复合材料具有孔径为2‑10nm的介孔结构,软碳包覆层和介孔结构可显著提高NaTi2(PO4)3材料的导电性,有利于钠离子的脱出与嵌入,软碳骨架为钠离子通过活性材料和电解液提供了连续的转移路径,而且薄软碳层缩短了NaTi2(PO4)3中钠离子的扩散路径,同时对钠离子嵌入/脱出过程中引起的体积膨胀进行调节,其放电电压随容量变化小、电化学性能优异。
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本发明涉及一种制备复合材料层间剪切强度样条方法,属于复合材料的测试领域。a)在制样之前,根据碳纤维的规格和复合材料样条中纤维的含量计算所需碳纤维的根数;b)称量并配制适量的环氧树脂胶液,将其放入烘箱中热熔至透明状;c)将碳纤维置于退卷装置上,将其导入浸胶槽,将热熔后的环氧树脂胶液倒入浸胶槽中,没过纤维,并在缠丝板上缠绕相应根数浸渍胶液后的纤维;d)用刀片取下缠丝板上浸渍胶液的纤维,对称折叠3次后,平直放入提前在烘箱中预热且均匀涂有脱模剂的模具槽体的凹槽中;e)将纤维和槽体一并放入140℃的烘箱中加热60min,胶液变硬时取出模具槽体,放回140℃烘箱中继续加热60‑90min,取出后再次加压150‑280N·m,再放入160℃烘箱中固化2‑4h后,冷却、脱模切割成所需尺寸测试样条。
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本发明公开了一种大规模制备二维金属氧化物及碳的复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将过渡金属的硝酸盐水溶液中加入柠檬酸的乙二醇溶液混合均匀,(2)调节pH值,(3)油浴加热得到前驱体,(4)在保护气体的条件下,利用自蔓延方法烧制前驱体,即可。本发明实施例示例的大规模制备二维金属氧化物及碳的复合材料的方法,制备工艺简单,绿色安全,易于操作,原料的利用率高,首次使用了油浴加热和自蔓延燃烧的瞬间加热,能够大规模制备二维金属氧化物及碳的复合材料,填补了业内空白。
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本发明提出了一种基于核酸外切酶循环放大技术与碱基错配识别技术的纳米金复合材料,该纳米复合材料可用于食品、环境、医药卫生等领域。本发明利用具有中空、多孔结构的纳米金与可识别Ag+的生物分子相结合,构建具有“孔帽”的纳米复合材料。当含银离子的样品溶液加入后,银离子因与纳米载体表面的生物分子作用使得生物分子脱离纳米载体表面,纳米载体内的染料分子得以释放,分离后,上清液在一定波长的激发光照射下产生荧光发射,根据荧光发射信号的强弱实现对银离子的检测。同时,本发明利用核酸外切酶的剪切作用实现了荧光信号的循环放大。本发明方法简单、高效,灵敏度高,选择性好,方便快捷,成本低廉,应用范围广泛。
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本发明公开了一种自清洁抗菌木塑复合材料,包括如下质量分数的原料:PVC树脂粉30~55份、纳米二氧化钛‑纳米银复合抗菌剂预处理的生物质纤维15~30份、活性碳酸钙10~15份、偶联剂0.3~2份、增塑调节剂1~5份、环保稳定剂2~6份、加工助剂1~3份、润滑剂1~3份、增韧剂1~5份,本发明还提供了一种自清洁抗菌木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:S100、按比例称取原料,进行混合处理之后得到预混料;S200、将预混料加入挤出机并加热挤出;S300、将处理后的原料经过模具成型、牵引和切割得到木塑复合材料,采用本配方和方法制作的自清洁抗菌木塑抗菌效果好,可有效解决木塑材料表面易污染和细菌滋生的问题。
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本发明提供了一种含有微米级层状结构石墨的高介电复合材料及其制备方法。通过选择合适的化学试剂及修饰基团对微米级层状结构石墨进行表面修饰处理,可以显著提高微米级层状结构石墨/聚合物复合材料的介电性能。该处理方法简单易行,成本低廉,效果明显,并且该方法在制备过程中无有毒有害物质放出。在碳材料/聚合物介电复合材料领域具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种低成本高性能复合材料托辊及其制备方法,属于复合材料技术领域。该托辊包含如下重量份的组分:玻纤网布30~50份,石墨5~20份,碳酸钙10~15份,碳酸锌5~20份,石英粉10~20份,金刚砂10~20份,其中,所述的玻纤网布浸泡过酚醛树脂。满足以上配比的原料经过混合,在130~160℃的温度下,20~30MPa的压力下,保温5~10分钟压制成半成品,再经粘合组装而成。该托辊采用废弃的酚醛玻璃钢或玻璃纤维增强砂轮网片中的废弃玻纤网片为原料制作复合材料托辊,不仅节约了成本,而且利用了废弃资源。合理的配方设计及工艺,使得托辊具有强度高、耐腐蚀、抗高低温且使用寿命长等优点。
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本发明公开了一种水性石墨烯环氧树脂纳米复合材料的制备方法,具体步骤如下包括:采用Hummers法获得的氧化石墨烯经功能化改性、分散后得到高浓度石墨烯水分散液;在石墨烯水分散液中加入环氧树脂,搅拌均匀后,在真空条件下去除水并加入固化剂混合;高温固化后得到石墨烯/环氧树脂纳米复合材料,其操作过程简便可控,易于大批量制备及合成;通过高稳定的石墨烯水分散液的获得,使得石墨烯与环氧树脂具有优异的界面相容性及结合力;有效提高了环氧树脂与基底的结合力、耐腐蚀及抗冲击性能;相比于常规的水性环氧树脂材料,本发明制备的水性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的硬度提高了1.5倍,耐冲击性提高了12倍。
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本发明公开了一种基于聚噻吩/零价铁复合材料活化分子氧处理有机废水的方法。该方法以聚噻吩/零价铁复合材料作为催化剂,以空气或氧气作为氧化剂,通过催化活化分子氧,原位形成活性氧,对水中有机污染物进行降解。聚噻吩/零价铁复合材料催化活性高,可直接利用空气中的氧气,成本低廉,环境友好,易于回收,可重复利用,并且该方法设备简单,操作方便,能在较宽的pH值范围内高效的降解水中有机污染物,具有很大的应用前景。
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本发明公开了一种应用于新能源汽车方面的碳纤维复合材料,包括以下重量份的原料:碳纤维30?44份、聚苯硫醚20?40份、抗氧剂1?5份、环氧树脂20?40份、氧化石墨烯5?12份、焦炭粉3?9份、聚丙烯14?26份、滑石粉2?8份、氧化硅6?12份、固化剂1?4份、玻璃纤维3?10份、偶联剂4?11份;本发明还提出了一种应用于新能源汽车方面的碳纤维复合材料制备方法,包括以下步骤:S1,按照份量配比称取氧化石墨烯、焦炭粉,将氧化石墨烯超声分散10?20min后与焦炭粉一起放入反应釜中,充分搅拌20?40min。本发明的碳纤维复合材料强度高,具有很高的拉伸强度,能满足新能源汽车的各种高要求,能够广泛应用在新能源汽车方面。
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本发明公开一种负载银的氧化铜纳米复合材料的制备方法,并将其应用于催化领域。具体步骤如下:以三水硝酸铜为铜源,氢氧化钠溶液为沉淀剂,添加表面活性剂经过电磁搅拌后得到沉淀,经洗涤,烘干从而制备出纳米CuO粉体。最后在超声处理的条件下,以硝酸银溶液为银源,水合肼为沉淀剂,经老化、洗涤、真空干燥后,即可制备出负载银的氧化铜纳米复合材料。本发明所述制备方法工序简单、成本低廉、设备要求不高,所得产品粒径小约为50nm、比表面积大、纳米银颗粒与氧化铜基体结合紧密、催化性能好,解决了纳米氧化铜复合材料制备工艺复杂、生产周期长、生产成本高等问题,具有极大的工业应用前景。
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本发明公开了一种无卤阻燃玻纤增强PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC60%~85%、玻璃纤维5%~20%、复配型无卤阻燃剂5%~10%、阻燃抗滴落剂0.1%~1%、相容剂1%~4%、润滑剂0.1%~2%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的PC复合材料,具有优良的无卤环保阻燃功能,可达UL94V-0级别和热稳定性好、不迁移、阻燃持久性好等优点,而且玻纤增强效果好,无外露,其强度高、冲击韧性好、加工性及电性能优良、耐温耐腐蚀性强,因而该PC复合材料在汽车、电子电器、机械、化工、建材等领域应用具有很好的前景。
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