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本发明公开一种镀铜石墨烯增强金属基复合材料的制备方法,制备方法包含以下步骤:先将氧化石墨烯粉末表面化学法镀铜,制得镀铜石墨烯粉末;将镀铜石墨烯粉末与金属粉末进行球磨混粉,制得镀铜石墨烯/金属混合粉末;采用粉末冶金温压工艺,对镀铜石墨烯/金属混合粉末进行温压成型,烧结,采用挤压、锻压和轧制等工艺进行复合材料加工成型制得。本发明采用镀铜石墨烯粉末为增强体,制备方法简单,成本较低,可设计性强,得到一种界面结合好,高致密化,具有很好的力学性能和热物理性能的镀铜石墨烯增强金属基复合材料,具有良好的产业化前景。
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本发明公开了一种负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料的制备及应用,是通过以下步骤实现的:将氧化石墨烯分散到去离子水中,得氧化石墨烯水溶液;向氧化石墨烯水溶液中加入Na2MoS4和单质硫,于95℃回流处理,得固体产物;将所述固体产物离心分离、回收并用去离子水洗涤,100℃真空干燥,最后将真空干燥后的产物在800℃在氮气中退火处理,一步即得均匀负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料;本发明操作简单,成本低,针对锂硫电池研究与实际应用中遇到的主要问题,通过一步法制备负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料,形成一种以微孔为主的可有效抑制多硫聚合物扩散的多孔球状结构,能显著提高该复合材料的锂硫电池性能。
本发明公开了一种模压用纳米碳酸钙改性热固性酚醛树脂增强复合材料及其制备方法,由以下原料组成:聚乙烯醇缩醛改性热固性酚醛树脂,玻璃纤维,活性纳米碳酸钙,分散剂,硬脂酸锌,硅烷偶联剂,乙醇和硅微粉;本发明的模压用纳米碳酸钙改性热固性酚醛树脂增强复合材料,可以利用压注工艺成形和压模工艺成型,成型工艺性好,成型件表面具有光泽度,脱模效率高,制件强度高,复合材料吸水率降低,能够延长成型件的使用时间;本发明的模压用纳米碳酸钙改性热固性酚醛树脂增强复合材料的烘干速度快,能够有效提高生产效率,降低能耗,固化速度能提高60%以上,大大降低了固化时间,提高了生产效率,且热稳定性好。
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本发明涉及一种医用橡塑复合材料,是改进的PVC塑料,其由聚氯乙烯(PVC)树脂粉、复合橡塑粒子、邻苯二甲酸酯、稳定剂和润滑剂等组成,每100重量份聚氯乙烯(PVC)树脂粉共混复合橡塑粒子10~30份、邻苯二甲酸酯20~40份、环氧大豆油3~10份、硬脂酸盐0.5~2份、有机亚磷酸酯0.5~1份,硅油0.1~0.5份。所得复合材料化学性质稳定,柔性、弹性、韧性好,容易加工且不易分解;制造的血袋生物性能好,化学溶出物少,对于储存血液是极为安全的,可用于制作单联袋或多联袋中的母袋和子袋进行血液成分的分离、保存。本发明配方合理、性能稳定,是可在净化车间大批量生产。
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本发明提供一种VO2/SiO2复合材料的制备方法,属于VO2复合材料制备领域。本发明所采用的制备方法步骤包括:混合配料的制备、前驱体的获得、粗产品的获取、成品的获得。本发明采用机械化学法制备VO2/SiO2复合材料,在机械化学作用下使钒源和还原剂发生氧化还原反应,SiO2能有效阻止球磨过程中前驱体团聚及退火过程中VO2纳米颗粒的团聚;后续湿磨过程可打开纳米粉体中的软团聚,进一步提高VO2纳米颗粒的分散性。此外,SiO2本身具有增透效果。此方法不仅能实现VO2大规模制备,而且所得VO2/SiO2复合材料分散性高。
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本发明公开了一种1-3型弧形或圆环压电复合材料,以弧形或圆形压电陶瓷为骨架,以聚合物为基体,以金属为电极,其中,一维的弧形压电陶瓷骨架平行排列于三维连通的聚合物中。本发明还提供了它们的制备方法,本方法通过切割-浇注制备复合材料,制作工艺简单,操作灵活性大,所得产品性能良好,成功率大,产品性能良好,解决了压电陶瓷圆环直径较大而切割机切割深度有限的矛盾,使制备过程受切割仪器的影响减小。
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本发明公开了一种陶瓷-金属复合材料的制备方法,所述方法包括下列步骤:1)基体合金料配比:以2Cr33Ni48WC10MoFe8镍基金属作为基体合金;2)复合陶瓷相颗粒的制备:以Ti粉包覆的Al2O3颗粒为复合陶瓷相颗粒;3)配料及造粒:按照基体合金料与复合陶瓷相颗粒的体积比为1∶0.15~0.45的比例混合造粒;4)压制成型;5)真空干燥和6)真空烧结。本发明制备的陶瓷-金属复合材料导热能力较低、高温性能优越、力学强度能够达到轧钢加热炉滑块的使用要求,是一种适合于轧钢加热炉滑块用的新型材料。
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本发明提供了一种用于家用电器的改性PC树脂复合材料及制备方法,技术方案是,所述复合材料包括以下组分,按质量份计:PC78-88份、MBS3-7份、TiO22-5份、玻璃纤维8-12份、阻燃剂0.1-0.2份、抗滴落剂0.2-0.3份、抗氧剂0.1-0.2份、光稳定剂0.1-0.2份、分散剂0.3-0.8份。本发明用玻璃纤维来改善PC的耐热性、强度及耐应力开裂性能。用TiO2作为填料,保护PC树脂内层免遭紫外光线的破坏,起到光屏蔽剂的作用,达到不透光的效果,同时用TiO2还可提高材料的刚硬度、耐磨性。用无卤阻燃剂加速催化成碳,在PC表面形成致密的碳层以达到阻燃效果。
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本发明公开了一种炼油废水中酚类污染物的复合材料,其特征在于,所述复合材料是通过共沉淀法制得的离子液体附着在类水滑石表面形成的复合材料。该复合材料兼具有功能化离子液体和类水滑石的结构和性能优势,对水体中酚类污染物的吸附去除率无论是与类水滑石还是功能化离子液体对水体中酚类污染物的吸附去除率相比,都具有显著性的差异。提高温度可以增大酚类污染物分子与复合表面的传质速率,提高降解速率。在同等除酚率的条件下,本发明效率高,特别是消耗较少动力、不需要用过多的酸来调pH值,从而可以减少污泥产量,降低操作成本,降低能耗。
本发明涉及一种高通量含a‑C3N4/Ag3PO4复合材料的正渗透膜及其制备方法,本发明以含碳纳米管CNT基膜作为基底,通过多元胺与多元酰氯之间的界面聚合反应,将a‑C3N4/Ag3PO4复合材料成功嵌入到间苯二胺和均苯三甲酰氯反应生成的聚酰胺层中,制备得到一种新型的TFC膜。与传统的TFC膜相比,由于CNT缩短了水分子传递路径,降低了水质传递阻力,促进了水分子快速运输,且a‑C3N4/Ag3PO4复合材料中的a‑C3N4能够提供额外的纳米通道,从而提升了正渗透膜的水渗透速率,正渗透膜的分离性能得到了明显的提升,并且复合材料具有丰富的负电荷,从而增加了膜表面的电负性。使膜表面不容易吸附污染物,其抗污性能大大提高。
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本发明公开了一种增强增刚导电型PC复合材料及其制备方法。本发明的增强增刚导电型PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂50%~90%、玻璃纤维5%~15%、纳米碳纤维2%~8%、相容剂0.5%~3%、复合抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.1%~1.5%、其它助剂0.1%~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明采用玻璃纤维和纳米碳纤维共混改性PC复合材料,具有增强、增刚和优良导电性能、耐热性能等优点,其材料强度和模量性能较纯PC树脂提高了4~6倍,电阻率达5.0Ω·cm。本发明提供的增强增刚导电型PC复合材料的制备方法简单,易于操作和方便工业化产生等。
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本发明涉及材料领域,涉及水泥基导电复合材料,特别涉及含有碳纳米管负载聚吡咯导电填料的水泥基导电复合材料。本发明制备了具有良好导电性能和水溶性能的碳纳米管负载聚吡咯导电填料,并将其添加到水泥基体中,得到具有良好导电性能、自感知性能和力学性能的复合材料。利用水性聚吡咯可以在碱性环境下导电的特性,将其负载到碳纳米管表面,使不同碳纳米管之间相互联接,形成水性聚吡咯‑碳纳米管双重导电通道的空间导电网络,其电导率比相同碳纳米管含量的水泥基复合材料提高7‑10倍,且成本低廉。
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本发明公开了一种聚吡咯/无机纳米复合材料的制备方法。是一种通过电化学原位反应所生成纳米复合结构材料的制备方法。本发明先通过溶胶—凝胶法制备分散均匀的无机纳米颗粒水溶胶,然后在水溶胶中加入吡咯单体进行复合材料的原位制备。上述制备方法保障了无机纳米颗粒在聚吡咯基体中的良好分散性,进而显著提高聚吡咯/无机纳米复合材料的应用性能。且通过电化学反应直接原位生成,合成过程简单,绿色无污染。该复合材料因此具有较好的应用前景与经济效益。
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本发明公开了一种聚苯乙烯/银/聚吡咯复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)聚苯乙烯粒子的制备;(2)磺化的聚苯乙烯粒子的制备;(3)聚苯乙烯/银复合材料微球的制备;(4)聚苯乙烯/银/聚吡咯复合材料的制备。本方法所用工艺简单,重复性好,制得的复合材料具有较高的催化活性和导电性,适用于催化和导电材料的工业化生产。
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本实用新型属于复合材料成型设备领域,具体涉及一种纤维增强热塑性复合材料回火处理装置。本实用新型通过回火处理,解决了纤维增强热塑性复合材料的预浸料的边角翘曲问题,尤其适合于连续带材,解决了由于其纤维长度长,在成型过程中,边角翘曲导致加工中出现铺带易乱,预浸料应力无法释放,板材翘曲等问题。本实用新型,在设备装置上,避免了成型设备上通过增加除应力系统带来的巨大成本,回火方式上也较金属减少能耗,适合于复合材料的普及。
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本实用新型涉及一种复合材料电缆塔架,包括塔架主体,所述的塔架主体由多段复合材料材质的锥形筒依次连接组成,所述的锥形筒包括锥形筒主体、轴向加强筋、径向加强筋、加固平台和扶梯,轴向加强筋在锥形筒主体的内壁周向上均匀排列,轴向加强筋两端分别与内连接法兰相抵,径向加强筋在锥形筒主体的径向方向均匀排列,加固平台固定设置在径向加强筋径内侧,扶梯穿过加固平台的开口设置并与加固平台连接固定;本实用新型塔架主体的材料采用复合材料,由于复合材料具有绝缘、耐腐蚀、耐老化等特点,因此彻底解决了大中型锥形筒状电缆塔的绝缘及防腐问题,大大降低了维护成本;也大大降低了电缆塔的运输和安装成本。
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本实用新型公开了一种辊式破碎机用复合材料齿轮传动装置,包括互相啮合的复合材料大齿轮、小齿轮。复合材料大齿轮包括齿轮外圈、齿轮内圈、螺纹孔、螺纹止转销、浇注出气孔、齿轮结合面,其中齿轮外圈由具有自润滑和降噪性能的改性MC-2518尼龙材料制作,齿轮内圈是金属材料制作。本实用新型提供了一种刚性与柔性结合,韧性好、耐冲击、强度高、齿面抗点蚀、抗胶合、抗磨损,自润滑、吸震、噪声小、重量轻、结构简单、实用性强地针对辊式破碎机传递动力的复合材料齿轮传动装置。
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本实用新型涉及一种复合材料异物侵入传感器,它由复合材料构件内敷信息传输线构成,具体包括三层结构,即复合材料表层、复合材料底层和中间夹设的信息线层。本实用新型复合材料传感器的形态可以为柱型的防护柱,宽、窄弯管型的防护管和格栅型,并设有固定座进行固定。本实用新型安装在需要防护的地点,用于对高速铁路、大桥包括跨海大桥等方面的防护。当检测到大型物体非法侵入时,造成防护传感器破损,信息线中断,能及时报警,保证安全。本实用新型具有故障率误报率低、安装便利,免维护等优点。
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本发明公开了一种高填充的IPDI聚氨酯基复合材料及其制备方法和用途,其组分包括功能型固体填料,由异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和低聚物多元醇反应生成的聚氨酯基质,以及其它性能调节助剂。将功能型固体填料、助剂及低聚物多元醇混合均匀后加入IPDI机械捏合并反应后浇注到模具中熟化成型制得产品。该复合材料可用于建筑结构材料、屋面防水材料、缝隙修补材料、含能爆破材料、室内装饰材料以及绝缘材料。由于采用了IPDI聚氨酯做为复合材料的基质,使得复合材料能够填充较高含量的固体填料,最高可达90wt.%,从而可以极大效地发挥复合材料中固体填料的功能效果。
本发明涉及集成电路技术领域,具体涉及低介电常数的笼型聚倍半硅氧烷/环氧树脂纳米复合材料及其制备方法。本发明所述的低介电常数的笼型聚倍半硅氧烷/环氧树脂纳米复合材料由改性环氧树脂、笼型聚倍半硅氧烷和光引发剂制备而成;所述改性环氧树脂均是开环改性后投入使用,在环氧树脂链上引入双键,双键的活性较高,可发生自由聚合,固化速度快,固化温度低,可在室温下通过光固化的方式固化成型,所以本发明制备的笼型聚倍半硅氧烷/环氧树脂纳米复合材料更适合作为芯片和电路板的粘结封装材料。
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本发明是有关于一种复合材料乐器及其制造方法,该复合材料乐器由重量比占50-60%的石墨纤维和重量比占40-50%的金属的复合材料制成。该方法包括以下步骤:将石墨纤维经过2500-3000℃石墨化处理0.5-1小时,将金属在1600度以上温度下融化,将金属浇注在石墨纤维上火将石墨纤维短切吹入融化后的金属中,然后进一步加工成型即可。本发明制造出的乐器,声音传真,可在高温或低温以及喧闹的环境中使用,不会因环境喧闹造成音质失真,工艺简单、适应性强,是取代传统单一金属制造的乐器不可或缺的新材料和制造工艺方法。
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本发明涉及刹车盘技术领域,具体涉及一种碳化硅-氧化锆颗粒增强的刹车盘铝基复合材料的制备方法,其技术方案是:复合材料的原料由硅铝合金、镁合金为基体,通过浸润碳化硅颗粒和氧化锆颗粒增强;碳化硅颗粒浸润前需要进行化学镀铜处理。本发明制备的铝基复合材料重量轻、比强度比刚度高、热膨胀系数低,具有良好的导热性和抗磨耐磨性。
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本发明提供一种工频炉绝缘保温复合材料,它不含石棉,是由几层材料粘合在一起形成的一薄板状的复合材料。铺设时只需将该复合材料垂直放到炉内即可。该材料性能满足工频炉绝缘保温要求,消除了石棉的有害污染,由于修炉时只需铺设一层材料,缩短了修炉工时3~4倍,提高了劳动生产率,减轻了劳动强度,是工频炉绝缘保温的新型优选材料。
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本发明主要介绍一种Au/rGO/Fe2O3三元复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠溶液滴加到氯化铁溶液中,再加入草酸溶液及氧化石墨溶液,放入高压釜中进行水热反应,洗涤干燥后得到rGO/Fe2O3复合材料;将一定量的rGO/Fe2O3复合材料分散到去离子水中,在搅拌状态下加入四氯合金酸、赖氨酸及柠檬酸三钠,将所得溶液进行一定时间的搅拌,经过离心、洗涤、干燥后,将得到的样品置于马弗炉中一定温度下煅烧一定时间,即可制备出Au/rGO/Fe2O3三元复合材料。本发明所讲述的Au/rGO/Fe2O3三元复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的石墨烯具有较薄的片层结构,纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
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本发明公开了基于纳米复合材料的电化学传感器的制备及应用及方法,基于纳米复合材料的电化学传感器的制备,包括以下步骤:制备氧化锌;制备rGO/ZnO纳米复合材料;制备化学修饰电极。将电化学传感器应用于水中金属离子Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)的含量检测。基于纳米复合材料的电化学传感器的应用方法,检测方法包括以下步骤:配制标准溶液以及河水样品溶液;通过方波阳极溶出伏安法检测;测定回收率。本发明以rGO/ZnO纳米复合材料为修饰电极,增大了电极表面积和导电性,有效提高电极的传感性能,将其用于金属离子Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)含量的测定具有良好的选择性和灵敏度。
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本发明公开一种复合材料铺层型材结构及其成型工艺,该型材结构本体具有至少一个内部型腔,且所述型材结构由多层复合材料纤维织物铺覆形成;其中,所述型材结构的表面铺层和位于所述内部型腔的内铺层采用多轴复合材料纤维织物铺覆形成,中间层采用单向复合材料纤维织物铺覆形成。应用本方案,能够有效解决复杂断面复合材料拉挤型材在垂直拉挤方向由多轴布对接引起的力学性能降低的问题,通过铺层结构优化获得良好的综合力学性能。
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本发明公开了一种石墨烯/聚膦腈纳米复合材料阻燃的环氧树脂及其制备方法,主要包括以下步骤:a)聚膦腈对石墨烯包覆改性,制得石墨烯/聚膦腈纳米复合材料;b)将步骤a)中所得石墨烯/聚膦腈纳米复合材料与环氧树脂固化剂混合;c)向双酚A型环氧树脂中加入步骤b)中所得复合固化剂,并搅拌、固化,制得石墨烯/聚膦腈纳米复合材料阻的燃环氧树脂。在本发明中,向环氧树脂中加入1wt%的石墨烯/聚膦腈纳米复合材料,环氧树脂的极限氧指数可达到31.4,阻燃等级达到V0级,冲击强度有略微升高。
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本发明公开了一种基于复合材料的重载交通道路路面铺装结构,属于道路铺装技术领域。所述铺装结构包括基层,其特点是基层顶面自下而上铺筑有沥青胶砂层、复合材料结构层,所述复合材料结构层采用基体高粘性弹性沥青混合料和聚氨酯复合材料铺设而成,基体高粘性弹性沥青混合料与聚氨酯复合材料的重量配比为75~85:15~25。与现有技术相比,本发明的路面铺装结构厚度低、抗车辙性能显著,具有很好的推广应用价值。
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本发明属于复合防污材料制备技术领域,涉及一种防污分子插层水滑石复合材料及其制备方法,采用共沉淀法或离子交换法制备的防污分子插层水滑石复合材料化学式为(Mg2+)1-x(Al3+)x(OH)2(PAS)x·mH2O,其中0.1< x< 0.5,m> 0,PAS阴离子占水滑石层间阴离子摩尔总数的30%~80%;其制备工艺简单,操作方便,使用安全,制备的防污复合材料使用寿命长,环境友好,具有很好的应用前景。
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