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本发明提供了一种铝粉与饱和水蒸气反应制取氢气的金属复合材料,包括以下质量百分比的组分:铝粉40‑50%,氯化钾3‑6%,金属铋1‑2%,无水氯化锂1.5‑3.5%,氢氧化钠0.4‑0.7%,粘结剂40‑50%。本发明所制得的制氢复合材料取材简单,成本低廉,初始反应时间短,出氢率高,反应产物为白色或乳白色氢氧化铝,几乎看不到单质铝,粘结剂为非水性材料,避免了水溶性粘结材料制备过程中与复合材料反应,复合材料的利用效率更高。
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本申请提供了一种无机纤维纸复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)在无机纤维纸两侧表面复合玻璃纤维布,得到复合材料前体;所述无机纤维纸包括无机纤维和有机结合剂;B)将所述复合材料前体进行煅烧,得到无机纤维纸复合材料。按照本发明的方法制备纤维纸,能够使所得纤维纸具有良好的保温隔热性,不会发黄发黑、产生烟气及难闻气味和引燃,保持良好的使用环境和工作环境,而且,还具有良好的抗拉强度和柔韧性,能够满足安装施工及使用要求,以及满足拐角、曲面等复杂结构部件的保温隔热应用需求。
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本发明涉及一种热封复合材料及其制备方法,所述的复合材料包括隔离外层,中间层和热封内层,所述的隔离外层为热塑性聚合物;隔离外层与中间层的接触面涂有用于粘合的热熔胶,所述的中间层为医用透析纸,所述的医用透析纸双面涂有用于粘合的热熔胶,所述的热封内层为可热熔胶膜;所述的隔离外层,中间层和热封内层通过热压复合技术复合成型。实施本发明可有效防止打卷收缩,具有良好的耐戳破性,防止环氧乙烷残留,节约生产成本。
本发明公开了一种高性能碳纳米管/氧化石墨烯气凝胶/聚苯乙烯复合材料的制备的方法。该方法首先通过改进的Hummers方法制备氧化石墨烯悬浮液,将制备的氧化石墨烯与碳纳米管混合、冷冻干燥制备出碳纳米管/氧化石墨烯气凝胶;然后通过真空辅助浸渍的方式将含有苯乙烯单体的混合物填充到气凝胶的空隙中,并通过原位聚合反应得到碳纳米管/氧化石墨烯/聚苯乙烯复合材料,最后对所制得的复合材料进行热处理。本发明工艺简单,过程绿色环保,得到的骨架气凝胶具有低密度、高孔隙率等优点,与聚苯乙烯复合以后得到的复合材料比纯聚苯乙烯具有更高的强度和模量。
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本发明涉及一种低导热、可加工陶瓷基复合材料的制备方法,属于陶瓷基复合材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:采用针刺工艺制备纤维预制体,采用丙酮浸泡和热处理的方式将纤维预制体去除浸润剂后;采用与预制体结构相适应的复合浆料对纤维预制体进行2-3次的液相循环浸渍和热处理;采用二氧化硅和氧化铝混合纳米气凝胶对纤维预制体进行弥补修复,干燥后获得低导热、可加工性能强的纤维增强陶瓷基复合材料。应用此方法制备得到的陶瓷基复合材料密度小于1.3g/cm3,导热系数小于0.4W/m·K,不仅导热系数低,而且韧性好,可加工性强。
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本发明公开了一种纤维复合材料雷击损伤在线检测装置和方法,装置包括:包括双引线阵列式温度光纤光栅、双引线阵列式应变光纤光栅、两个光纤耦合器、光纤光栅解调仪和处理器,每条光纤光栅的两端均作为引线,通过耦合器连接解调仪,形成两个独立光信号通道,光纤遭受雷击断裂后,双引线光纤光栅可作为两个独立的单引线光纤光栅使用。光栅预埋在复合材料内部,通过中心波长偏移检测复合材料结构件的温度、应变,采用雷击损伤检测系统软件处理数据,形成复合材料结构件雷击损伤程度的三维分布结果,并输出显示。本发明解决了传统的雷击过程短暂难以捕捉、雷击损毁传感器、瞬变电磁场干扰检测系统、雷击电涌损毁检测器等在线检测的难题。
本发明涉及一种甲苯气体传感器的制备方法,具体是基于非贵金属掺杂复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中甲苯气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料Mn-TiO2/g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对甲苯气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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一种用于管道连接的复合材料连接件,由复合材料制成,其特征在于:该复合材料由氟化聚合物、纤维状粘土、低粘度聚酰胺、玻璃纤维、环氧树脂、热塑性组分、至少一种固化剂以及至少一种促进剂组成,以重量百分数计,上述各物质的质量含量为氟化聚合物8-20%,纤维状粘土6-10%,低粘度聚酰胺25-35%,玻璃纤维10-22%,环氧树脂20-42%,热塑性组分3-6%,固化剂2-3%,促进剂2-4%。采用上述复合材料制成的连接件,其具有与铸铁件相似的机械强度和硬度等性能,且质量减轻40%-50%,机械性能优良,制作、安装简便,降低了生产成本,适于大量推广。
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本实用新型涉及复合材料生产设备技术领域,具体地说就是一种聚酯纤维复合材料生产设备。一种聚酯纤维复合材料生产设备,包括染色装置主体,所述的染色装置主体包括染色箱、主动辊、从动辊和风干装置,所述的染色箱内部设有染色桶,所述的主动辊设有两组,每组主动辊设有两个辊轮,所述的两组主动辊设置于染色箱外部,所述的从动辊设置于染色箱内部,所述的风干装置设置于染色桶上部,所述的风干装置包括出风罩,所述的出风罩一端为圆管,所述的出风罩另一端为出风口。该装置结构简单,能够对聚酯纤维复合材料进行均匀、高效的吹风和吹干,能够有效防止多余染料的滴落和染色不均匀的问题。
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本实用新型公开了一种用于复合材料的力学性能测试设备,涉及材料测试技术领域,包括工作台,所述工作台上方固定安装有测试箱,所述测试箱两侧固定安装由支架,所述支架上方固定安装有液压杆,所述液压杆输出端贯穿测试箱,所述液压杆输出端固定安装有夹具,所述测试箱后端固定安装有调温盒,所述测试箱前端固定安装有隔挡门,所述工作台下方固定安装有扫描机,所述扫描机上固定安装有扫描头,所述扫描头贯穿测试箱底部,所述工作台上方设有计算机,所述计算机电性连接外接电源,所述扫描机电性连接计算机,本实用新型可多温度条件下模拟对复合材料进行力学性能的测试,使复合材料的力学性能测试更加精准,提高复合材料的生产质量,结构简单。
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本发明是一种蒙脱土与丁苯橡胶纳米复合材料。属于高分子化合物的组合物。包括如下以重量份数计的原料组分:固含量24%的丁苯乳液416,有机改性蒙脱土悬浮液10~120,胶粘剂乳液1~8,偶联剂0.2~20,防老剂0.2~2,凝聚剂1.5~8,无机盐和絮凝剂水溶液2000~5000,无机酸适量,无机碱适量:其制备方法包括如下步骤:a.部分原料预加工处理,b.部分原料预混合,c.初步絮凝,d.加入粘合剂乳液,e.二次絮凝;而提供了一种凝聚后的丁苯橡胶粒径大,蒙脱土补强效果显著增加,硫化胶的耐磨性能成倍提高,不改变原丁苯橡胶聚合工艺,仅对工艺及配方进行简单改进,即能实现连续的工业化生产的蒙脱土与丁苯橡胶纳米复合材料及其制备方法。
本公开提供了一种锂硫电池正极用硫/二氧化硅/聚苯胺核壳结构纳米复合材料及制备方法,该复合材料以负载硫的纳米二氧化硅作为核壳结构的核芯,以聚苯胺作为核壳结构的外壳,所述纳米二氧化硅为球形结构,所述球形结构内部具有若干放射状介孔孔道,硫负载在纳米二氧化硅的放射状介孔孔道内。本公开通过利用二氧化硅作为硫主体及导电聚苯胺对活性物质导电性能改善的协同作用,制备了具有特殊结构的导电聚苯胺/二氧化硅/硫三元复合材料,该复合材料能够改善锂硫电池电化学性能。
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本发明涉及一种金属表面镀膜复合材料及其制备方法和应用。所述金属表面镀膜复合材料包括:自下而上设置的金属基底、缓冲层、防水抗污层;其中,所述缓冲层由热塑性树脂材料制得;优选有机硅树脂;所述缓冲层的热膨胀系数为(0.25‑90)×10‑6/K;优选为(5‑20)×10‑6/K。本发明通过对复合材料中各层的选择及匹配方式进行筛选、优化,结合特定的加工工艺,得到表面光滑,膜层不易脱落、龟裂,耐磨性优异的金属表面镀膜复合材料。
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本发明公开了一种高强度高耐磨性建筑复合材料及其制备方法,属于建筑材料制备技术领域。该建筑复合材料,包括以下原料:丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、二氧化硅、烷基苯酚甲醛树脂、过氧化锌、硫磺、硫代二丙酸二月桂酯、硬脂酸、石墨、活性硅酸钙、碳酸钙、微晶纤维素、麦秆纤维、硅烷偶联剂KH‑570、强度补强助剂、耐磨改性填料;所述的高强度高耐磨性建筑复合材料是经过制备基料,交联改性基料,然后将氯磺化聚乙烯橡胶一次加热后加入硅烷偶联剂KH‑570、强度补强助剂和耐磨改性填料混合均匀,然后进行二次加热,并加入S2得到的交联改性基料混合搅拌,冷却至室温后制得。本发明建筑复合材料具有优异的强度和耐磨性能。
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本发明涉及一种混杂有机纤维纱线热熔碳纤维假肢复合材料及其制备方法,属于假肢材料技术领域。本发明利用热塑性有机树脂纱线与碳纤维混杂三维编织进行假肢用板状或杆状半成品部件加工的方法,待混编预制体织物加工完成之后,将半成品部件置于特定模具中进行热熔处理,有机纱线经过特定高温热熔与碳纤维三维预制体织物形成热塑性树脂三维复合材料,最终通过异型模具定型可快速制备大腿、小腿、手臂等特定人体部位的复合材料假肢,同时该复合材料假肢部件具有特定形状和生理弯曲率的可调整性,有效避免了假肢部件长期使用出现的变形等问题。
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本发明公开了一种含石墨烯‑蛋白质复合材料的护发素及其制备方法,属于化妆品领域,按照重量份数该护发素包括以下组份:水30‑90份;表面活性剂1‑5份;调理剂1‑5份;增脂剂1‑10份;油分5‑25份;石墨烯‑蛋白质复合材料1‑10份;香精1‑5份。其制备方法包括,在上述份数的水中加入上述份数的表面活性剂、上述份数的调理剂、上述份数的增脂剂、上述份数的油分、上述份数的石墨烯‑蛋白质复合材料、上述份数的香精,并将所得到的混合物倒入高速分散机中,使得混合物高速旋转一定的时间,从而得到护发素;本发明将石墨烯‑蛋白质复合材料于其他护发素成分均匀混合,利用石墨烯超大的比表面积,形成网络结构,对头发进行保湿。
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本发明涉及一种可降解具有人体亲和性且力学性能接近人骨的纳米钛基复合材料的制备方法,具体来说是一种新型多孔钛基复合材料,应用于医疗植入领域。本发明提供的具有纳米晶粒组织的多孔钛基复合材料以钛、镁、硅、钒、银为初始组元,其组成可用aTi‑bMg‑cSi‑dV‑eAg‑f(TiC‑SiC‑ZrC)表示,其中a=40,b=10,c=45,d=3,e=1.5,f=0.5且a+b+c+d+e+f=100。通过化学去除法获得高强度纳米Ti‑3V‑1.5Ag‑0.5(TiC‑SiC‑ZrC)钛基多孔复合材料,获得的多孔纳米材料具有和人体骨骼相近的力学性能,具有可靠的机械硬度和强度以及良好的韧性。并且具有良好的可降解性,因此,本发明材料具有潜在的应用价值,可用于医学植入领域。
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本发明属于纳米新材料技术领域,具体涉及一种聚吡咯@ZIF‑8/石墨烯纳米复合材料的制备方法及应用,本发明制备时利用PPy作为GAs和ZIF‑8之间的桥梁,加强结合,通过原位生长方法成功合成PPy@ZIF‑8/GAs复合材料,使体系的催化活性超过了单组分系统,提高了纳米材料的电化学特性,本发明成功合成了PPy@ZIF‑8/GAs纳米复合材料,制备的复合材料应用于快速检测Dcp的电化学生物传感器,对Dcp的检测稳定性好,良好的抗干扰能力,检测限低,检测下限为16pM。
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本发明公开了一种磁性水滑石负载二氧化钛复合材料的制备方法和应用,该复合材料包括磁性锌铝水滑石和二氧化钛,二氧化钛负载在磁性锌铝水滑石上,其制备方法为:以锌和铝的硝酸盐以及氢氧化钠、无水碳酸钠、四氧化三铁和二氧化钛为原料,先进行共沉淀反应,然后进行水热晶化处理;本发明的磁性水滑石负载二氧化钛复合材料具有比表面积大、吸附量大、对紫外光吸收好等优点,是一种通过吸附和光催化协同的方法去除水中有毒Cr(VI)的纳米复合材料,具有无毒,低成本,制备方法简单等优点,能够广泛应用于吸附光催化还原废水中重金属铬,且重复利用性较好。
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一种防静电抗冲击高分子复合材料组合物,包括:石墨烯/PVC树脂100份,抗冲改性剂5‑15份,抗静电剂3‑6份,热稳定剂2‑5份,加工改性剂1‑3份,所述的石墨烯‑PVC树脂制备方法为,采用500ml三口圆底烧瓶,室温下加入100‑200ml PVC浆料,机械搅拌使PVC颗粒均匀悬浮在水相中,加入50‑100ml GO浆料,搅拌均匀,升温至60~90 oC,按照与GO质量比1:1~10:1,加入还原剂,搅拌反应1‑3h,反应结束后,降温至50℃以下,离心或静置,干燥筛分得到功能化石墨烯/PVC树脂,使用本发明所述的一种防静电抗冲击高分子复合材料组合物,减少因摩擦而积聚静电引起的火灾或者爆炸造成的人员生命与财产的安全。
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本发明提供一种具有自修复功能的混杂纤维微蜂窝复合材料结构的抽油杆,属于采油工程技术领域。该抽油杆由碳纤维混杂复合材料刚性芯层、微蜂窝增强纤维复合材料结构自修复层以及表面短切混杂纤维增强热固性树脂耐腐蚀层三部分构成。其中微蜂窝增强纤维复合材料结构自修复层中填充有热塑性树脂胶囊体,当抽油杆在服役过程中表面受损或形成破坏时,中间自修复层中的热塑性树脂胶囊体破裂,内含的热塑性树脂流出填充微裂纹缺陷,起到表面耐腐蚀层和内部刚性层的增韧保护,从而有效提高抽油杆整体寿命。
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本发明提供一种高导热性复合材料罐体及其制备方法,高导热性复合材料罐体包括罐体;所述罐体的罐壁采用纤维增强树脂基复合材料制成;所述罐壁中埋设有多个热管,所述热管的一端靠近所述罐体的内侧,另一端靠近所述罐体的外侧。该高导热性复合材料罐体通过在罐体的罐壁中设置具有极高导热系数的热管,使复合材罐体具有更好的散热性能,可为数据服务器在复杂的海洋环境中提供一个安全、封闭、长效、适配的保障结构。
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本实用新型具体公开了一种碳纤维复合材料的抗人工雷击损伤性能的测试装置,包括绝缘支架和引雷针,在绝缘支架的上面设有上绝缘防护板、下面设有下绝缘防护板,在下绝缘防护板上设有导流板,所述的导流板接地,所述的引雷针的一端穿过上绝缘防护板,伸入到导流板的上方,引雷针的高度由胶管和定距块共同控制,引雷针产生的雷击电弧由电弧附着块接收,并传递到复合材料试样上,同时用一组电压测量仪分别测量雷击过程中的电弧电压、复合材料试样电压和总电压及其变化,用电流测量仪测量雷击过程中的电流变化,定量分析雷击过程中的电弧能量、复合材料试样破坏所消耗的能量、接地流出能量以及总能量。
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本实用新型涉及一种复合材料成型模具,属于模具领域。下模板左右两端分别垂直固定有一个导柱,上模板左右两端分别加工有一个与导柱相匹配的定位孔,定位孔内嵌有导套,导柱插装在导套内,下模板与上模板合模后的型腔左右两侧为八字形斜面,压紧镶块一端也为八字型斜面,压紧镶块另一端为垂直的平面,压紧镶块一端的八字型斜面与型腔一端的八字形斜面紧密配合,压紧镶块另一端的垂直的平面与活动镶块的一端面紧密配合。本实用新型既能保证复合材料产品的尺寸,同时也能保证复合材料产品的外观,也方便产品的取出,更好的保证此类复合材料产品的质量,避免了不合格产品的产生。
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本发明提供了一种具备负泊松比效应的水泥基复合材料及其制备方法。所述水泥基复合材料包括均匀分散于其中的负泊松比结构。所述负泊松比结构为由内凹六边形单胞有序排列形成的层状结构。所述内凹六边形单胞包括相对设置的两个夹角,夹角向六边形的内侧凹陷,夹角的两侧设置平行设置的两条长边;所述的有序排列具体为,多个内凹六边形单胞首尾相连、长边两两重合排列成行,相邻两行之间的内凹六边形单胞交错排列,并通过夹角的侧边两两重合相连,从而得到层状结构。所述水泥基复合材料由1.2‑2.4重量份媒晶剂、100重量份胶凝材料和40‑55重量份水制备得到。所述水泥基复合材料大幅度提升了混凝土材料的抗爆抗冲击性能,实现了对建筑结构及其内部人身财产安全最大限度的保护。
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本发明公开一种激光增材制造非晶-纳米晶增强叠层复合材料方法。将Stellite?4与TiN-TiB2混合粉末用水玻璃溶液均匀调成糊状预置于钛合金表面,厚度0.3~1.5?mm,自然风干激光合金化后形成下层;将一定质量比例的Stellite?4与TiN-TiB2-Sn混合粉末也用水玻璃溶液调成糊状,预置于下层表面,厚度0.3~1.4?mm,自然风干合金化形成上层。工艺参数:激光功率450~3500?W,扫描速度1~20?mm/s,氩气气压0.1~1.2?MPa(下层);激光功率450~3000?W,扫描速度1~18?mm/s,氩气气压0.1~1.2?MPa?(上层)。可得耐磨性显著提高的非晶-纳米晶增强叠层复合材料。
本发明涉及一种高性能镍铁基析氧电催化纳米复合材料及其制备方法与应用,该复合材料是由四硫化三镍和二硫化铁相互交联的均匀纳米片组成。该复合材料含有高价态金属离子Ni3+,增加了OER的活性位点,同时增强了镍铁之间的协调作用,进一步提高了电催化性能。用简单水热法合成的镍铁基析氧电催化纳米复合材料,具有制备工艺简单、高效、合成条件温和、对环境友好等优点,且具有较高的催化活性,良好的电化学稳定性,适用于电化学领域,具有较大的潜在实用价值。
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本发明提供了一种基于笼型骨架结构的聚四氟乙烯复合材料及其制备方法。该复合材料包括聚四氟乙烯、黏胶基碳纤维、二硫化钼、氟化石墨和含有全氟烃基、可交联的乙烯键和硅氢键的硅树脂微粉,通过硅树脂微粉体系中硅氢加成反应赋予复合材料网络骨架结构,通过硅氢键实现黏胶基碳纤维与硅树脂微粉间的连接,通过硅树脂微粉的含氟支链赋予各组分良好的相容性。本发明制备方法制备的基于笼型骨架结构的聚四氟乙烯复合材料,具有良好的耐高温性、力学性能优良、蠕变小、压缩回弹性好,可有效控制冷流性,可满足大功率天然气压缩机用活塞环等密封件的要求。
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本发明公开了一种低密度阻燃耐磨尼龙/氟塑料复合材料,由以下重量份数的组分制成:高温尼龙50~100份,氟塑料30~50份,改性介质材料20~40份,耐磨介质材料3~10份,阻燃剂5~20份,润滑剂0.2~0.8份,抗氧剂0.2~0.8份,填充剂10~50份;本发明还公开了一种制备该尼龙/氟塑料复合材料的方法,将上述各种组分进行混合、搅拌、干燥、造粒、切粒等,制得尼龙/氟塑料复合材料。本发明通过各种组分的合理配比,制得一种密度低、阻燃、耐磨、耐高低温、导电性好的尼龙/氟塑料复合材料,能够应用于航空航天、轨道交通、汽车、新能源、化工、石油、矿山等领域,并满足阻燃、耐磨、耐高低温、耐腐蚀等需求。
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本实用新型属于复合材料技术领域,具体涉及一种用于制作片状热塑性纤维增强预浸料的混杂复合材料。用于制作片状热塑性纤维增强预浸料的混杂复合材料,其特征在于,所述的混杂复合材料包括从上至下依次叠合的第一热塑性树脂层、第一热塑性纤维织物层、第N热塑性树脂层、第N热塑性纤维织物层、内衬/里布层,N大于或等于0。采用本实用新型的复合材料用以制作片状的热塑性纤维增强预浸料,使制备的预浸料具有不易老化、强度高、耐磨损、轻便的特点,克服了普通的复合材料如ABS,PC混合材料容易老化、笨重以及在受到冲击时容易破裂的缺陷。
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