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本发明公开了一种箱包复合材料及其生产工艺,包括材料本体,材料本体由耐磨层、防水层、耐冲击层和基布层组成,基布层的上方通过热熔胶复合有耐冲击层,耐冲击层的上方通过热熔胶复合有防水层,防水层的上方通过热熔胶复合有耐磨层;且各组分的重量份数分别是:生产工艺,包括步骤一,原材料选取;步骤二,原料预处理;步骤三,涂覆热熔胶;步骤四,热压成型;步骤五,检验修整;200‑300份的VELOCITY VELOCITY尼龙布、150‑190份的PE淋膜布、210‑250份的PVC夹网布和300‑350份的CORDURA面料、20‑30份的热熔胶、0.8‑1.5份的加工助剂和0.5‑2份的稳定剂;该箱包复合材料及其生产工艺,整体耐磨性优秀,使用寿命长,且采取多种材料复合而成,粘接强度好,防水性能高,加工工艺简易,耐冲击效果好。
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本发明涉及一种PS‑PVC复合材料,PS‑PVC复合材料按重量份由以下组分组成:PS为60份‑80份;PVC为40份‑60份;ASA为3份‑8份;PP‑g‑(St‑co‑DAC)为2份‑4份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。随着PP‑g‑(St‑co‑DAC)的加入,一端的PP与PS相容性较好,另一端的DAC上的羰基与PVC的次甲基氢之间可以形成氢键,PP‑g‑(St‑co‑DAC)起到一个桥梁的作用,改善了PS和PVC之间的相容性,提升PS/PVC的物理性能。
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本发明提供了一种复合材料的耐磨减震鞋底及其制作方法。本复合材料的耐磨减震鞋底,由下至上依次包括相贴覆的耐磨层、减震层和表层;减震层包括位于前部的脚掌垫、位于中部的脚心支撑筋和位于后部的脚跟气垫,脚掌垫的底面通过胶层与耐磨层的顶面粘合,脚掌垫由前端向后端逐渐增厚,脚心支撑筋包括至少一根弯折形的弹性条,弹性条的弯折顶角朝前,弯折开口朝后,脚跟气垫包括气囊,气囊中设置支撑棉体,气囊由前端向后端逐渐增厚;表层的底面通过胶层与脚掌垫的顶面、脚跟气垫的顶面粘合,表层的中部具有朝上凸起的弹性部,脚心支撑筋位于弹性部的下方,且与弹性部相抵。本发明通过多层结构相贴合,以实现耐磨、防滑及减震多项功能合一。
本发明涉及一种块体大孔复合材料固定化漆酶的制备方法,属于固定化酶制备技术领域。该固定化漆酶是以由二氧化硅/壳聚糖超薄膜构筑的块体大孔复合材料为载体,将漆酶通过物理吸附法固定在载体上。其制备方法包括载体的制备和漆酶的固定两个步骤。载体的制备:将壳聚糖吸附在SiO2大孔材料孔壁表面,再用双功能交联剂交联壳聚糖大分子,制备出由二氧化硅/壳聚糖超薄膜构筑的载体成品;漆酶的固定:将载体浸入漆酶溶液,在室温下振荡反应,经洗涤、干燥,得固定化漆酶成品。本发明提供了一种新型固定化漆酶及其制备方法,具有制备工艺简单,成本低廉,固定化漆酶活力高、性质稳定等特点。
本发明公开了锂硫电池正极用石墨烯基氮掺杂多级孔碳纳米片/硫复合材料及其制备方法和应用,碳纳米片为石墨烯基氮掺杂多级孔碳纳米片,是通过以氧化石墨烯和纳米二氧化硅作为双模板,在氧化石墨烯上原位生长聚吡咯、经高温碳化、氢氧化钾活化造孔后而获得,其碳纳米片厚度为10-25nm,比表面积为800-1600m2g-1,孔径集中分布在0.8-6nm,结构为石墨烯作为碳纳米片中间层的类三明治型。丰富微孔、介孔和大比表面积碳纳米片可负载更多硫活性物质和有效地抑制多硫化物的溶解;超薄纳米片和微、介孔保证了电解液的扩散和离子的传输。这样的结构协同提高了该碳纳米片/硫复合材料应用于锂硫电池中的容量、循环稳定性、库仑效率以及倍率性能。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料中铁含量的检测方法,属于铁含量测定方法技术领域。本发明采用原子吸收分光光度计检测磷酸铁锂/碳复合材料中铁含量的检测方法,包括如下步骤:磷酸铁锂待测液制备、待测溶液中铁的测定等过程。本发明不适用重铬酸钾等有毒试剂,利用保护环境。在测试过程中通过添加氯化镧作为掩蔽剂有效地排除磷酸根对铁离子测试的干扰,此方法测量磷酸铁锂中铁的含量稳定性好,精密度高。
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本发明公开的耐磨陶瓷材料的组成包括体积比为(5~30):(1~25)的陶瓷骨架材料和陶瓷颗粒材料,该耐磨陶瓷材料耐磨性好,适用于对耐磨性要求较高的场合,可局部复合于铝合金基体表面,提高铝合金基体耐磨性;本发明公开的陶瓷局部增强铝基复合材料及其可操作性强的制备方法,在铝合金基体的表面局部复合耐磨陶瓷材料制成的耐磨层,可改善铝合金的局部耐磨性,同时充分利用铝合金密度低、导热性好的特点,使该复合材料可适用于各种对耐磨性和散热性要求高并有轻量化要求的场合,尤其适用于像制动毂、制动盘等刹车制动系统,可有效延长刹车制动系统的使用寿命,降低油耗,改善车辆的通过性能并缩短刹车距离,提高汽车的安全性。
本发明涉及一种基于硫代硫酸钠和酸反应的硫正极复合材料制备装置及控制方法。通过设计硫代硫酸钠与多孔导电载体混合、硫代硫酸钠与酸反应、硫正极材料与废液分离的制备装置,并通过控制多孔导电载体与硫代硫酸钠溶液混合时间0.5~10h、酸液与硫代硫酸钠溶液的摩尔比值为2~3、喷射压力为2~40Mpa、多孔导电载体与硫的质量比为0.01~1、多孔导电载体种类;实现硫正极复合电极材料颗粒尺寸小、硫/多孔导电载体分布均匀;所制备的硫正极复合电极材料具有很好的电化学性能。本发明在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本发明提供了一种木塑复合材料的方法,包括将废旧聚氯乙烯电缆料粉碎,从而得到粉碎料;将所述粉碎料、木粉、纯聚氯乙烯以及任选的添加剂均匀混合,从而得到混合料;利用挤出机将所述混合料混炼成型,其中,聚氯乙烯与所述木粉与的混合比例为20‑46,所述挤出机的机筒温度为160‑185℃,并且所述挤出机的主机转速为17‑30r/min。所述方法能够得到力学性能优良的复合材料,具有良好的成本效益。
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本发明提供一种复合材料用基底金属表面处理方法,其通过打磨、酸处理、碱处理和聚合物处理,其中聚合物处理选择了丙烯酸羟乙酯100重量份,聚氨酯丙烯酸酯15‑25重量份,环氧丙烯酸酯10‑14重量份,丙烯酸3‑8重量份,二甲基丙烯酸多缩乙二醇酯3.5‑6.5重量份,光引发剂0.2‑1.2重量份,得到了具有优异连接强度或粘合强度的基底金属表面处理方法,且聚合物组成的选择使其对多种不同基体树脂复合材料或粘合剂均具有良好的连接强度或粘合强度。
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本发明涉及无机纳米复合材料的制备方法,具体是指一种纳米材料CdS/TiO2空心微球的制备方法。本发明采用先制备SiO2微球样品再制备分散性良好的SiO2/CdS微球,再将SiO2/CdS微球均匀分散于无水乙醇中,经过反应制备SiO2/CdS/TiO2微球溶胶,最后将SiO2/CdS/TiO2微球溶胶置于装有NaOH溶液的反应釜中反应,可得CdS/TiO2空心微球。本发明的优点是所用试剂均为商业产品,无需繁琐制备,工艺可控性强,易操作,成本低,制得的产物纯度高,亦可大规模生产。本发明在半导体光催化行业具有广泛用途。
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本发明公开了一种连续化生产碳纤维复合材料层合板的设备及工艺,涉及纺织材料工程应用领域,针对现有的层合板一般无法实现连续化生产,且对模具要求较高的问题,现提出如下方案,其包括输纱机构,所述输纱机构的侧壁设置有用于材料涂抹的涂覆机构,所述输纱机构用于纱线的固定与输送;所述输纱机构包括第一纱架、第二纱架、第三纱架、第四纱架、高性能纤维和矫正管,所述第二纱架位于第一纱架和第三纱架之间,所述第四纱架位于第三纱架远离第二纱架的一侧。本发明连续化生产碳纤维复合材料层合板的设备可以工艺循环,使得层合板能够连续化生产,且对模具的要求较低,同时将树脂本体铺设在离型纸上,使得树脂在脱模时比较方便,方便使用。
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本发明提供了一种氧化亚硅/膨胀石墨/碳复合材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。本发明通过将氧化亚硅蒸汽在多孔膨胀石墨孔道内部进行沉积,形成氧化亚硅/膨胀石墨中间体;将氧化亚硅/膨胀石墨中间体与碳源复合即得到该复合材料。通过本发明制得的膨胀石墨具有多孔、疏松及高吸附性能,可以作为氧化亚硅沉积的良好载体,在循环过程中可以有效缓存氧化亚硅的体积效应,使活性物质不易粉化脱落,同时碳包覆层有助于电子传导,提高了材料整体的导电性能,最终使得氧化亚硅/膨胀石墨/碳组装的锂离子电池表现出优异的电学性能。
本发明提供了一种富含硫空位的中空Co3S4/RGO复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先,将泡沫镍加入到GO、抗坏血酸分散液中,得到RGO/NF;然后将钴盐、2‑甲基咪唑配体和溶剂混合后浸入RGO/NF,反应后在基底上生长出沸石咪唑脂骨架Co‑ZIF‑L纳米片阵列;接着,将纳米片阵列加入到硫源溶液中,水热法硫化得到Co3S4/RGO/NF;最后,将Co3S4/RGO/NF加入到硼氢化钠溶液中,反应得到具有富含硫空位的中空Co3S4/RGO复合材料。本发明利用RGO修饰、中空结构的构筑和引入硫空位,增加材料的活性位点数、导电性和稳定性,从而提升超级电容器性能。
本发明涉及一种云母填充的隔热、抗静电的聚丙烯基复合材料及其制备方法,它由聚丙烯树脂、云母母粒、导热系数较小的空心玻璃微珠,高密度聚乙烯HDPE、聚烯烃弹性体以及低电阻性能的导电炭黑、单壁碳纳米管等经过共混、挤出造粒制成。其中云母母粒中的云母的平均粒径为3000目,助剂包括硬脂酸钙CaSt、石蜡。本发明的复合材料具有以下优点:绝热性能良好,能够抗静电,无毒性,其中片层状的云母能提高聚丙烯基体的刚性和耐高温性,可以满足家用电器外壳对材料的要求,延长使用寿命。
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本发明提供一种耐盐雾玄武岩纤维复合材料天线,涉及玄武岩纤维技术领域。该耐盐雾玄武岩纤维复合材料天线,包括线芯和保护套,所述保护套包括以下组成成分,按重量配比:SiO251~55份,Al2O311~15份,CaO11~15份,MgO1~5份,Fe2O31~5份,TiO26~10份,NiO21~2份,MoO21~2份和玄武岩矿石50份。通过在配方中引入少量NiO2和MoO2,由于Ni、Mo成分是耐盐酸腐蚀的最好的一种材料,其化学性质稳定,且具有较好的金属特性,适配天线的使用,且取材简单,物质丰富,不仅具有较高的耐碱侵蚀性能、力学性能及较高的拉丝稳定性,且二者协同作用能够显著增强玄武岩纤维耐盐雾等酸性环境的性能,提高了自身的多种抗腐蚀性能,具有较大的使用价值,进而可延长整体的使用寿命。
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本发明公开了一种聚乙烯(PE)复合材料的制备方法,按照重量份数计,包括以下成分:PE树脂80~120份、自制改性蒙脱土15~30份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物12~18份、滑石粉2~6份、玻璃纤维10~16份、木质素10~15份、聚乙烯蜡15~25份、线性低密度聚乙烯20~35份、聚乙二醇15~20份、抗氧剂0.5~1.2份。本发明制备的聚乙烯(PE)复合材料具有优异的力学性能和抗老化性能。
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本发明公开了一种低导热系数和高孔隙率的保温隔热柔性复合材料及其制备方法,包括:(1)将中空玻璃微珠和液态硅橡胶预聚物按比例充分混合,得到共混料;(2)在基片上旋涂一层热固化涂料,并在热板上加热固化得到牺牲层;(3)将共混料浇入模具或者旋涂在制有牺牲层的基片上,得到初胚;(4)将初胚放入真空设备进行脱气处理,去除初胚内部空气;(5)将脱气后的初胚放入烘箱或者热板进行加热固化;(6)将初胚直接脱模,或者放入释放溶剂中浸泡,溶解牺牲层从而释放得到隔热保温柔性复合材料。利用本发明制得的材料内部孔隙率高、密度小、整体热传导系数极低,可以隔绝高温物体的热量散失。
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本发明公开了一种双层壳结构的锂离子电池复合材料的制备方法,包括将六水合硝酸钴加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,然后超声进行溶解,得到溶液I,然后将2,5‑二羟基对苯二甲酸加入到无水乙醇溶液中,超声溶解,得到溶液II,将溶液I和II混合搅拌后加入蒸馏水然后移至聚四氟乙烯反应釜中,在110~120℃下反应24~30h,冷却,得到金属有机框架Co‑MOF‑74,将三水合硝酸铜加入到甲醇溶液中,超声溶解后加入步骤S1中的金属有机框架Co‑MOF‑74,室温下磁力搅拌3~6h,然后加入柠檬酸超声,移至聚四氟乙烯反应釜,在60~80℃下反应3~5h后,冷却,过滤,干燥;将干燥后的产物放置在管式炉中,在空气氛围下,以升温速率5~8℃/min升至580~520℃,在该温度下保持4~7h后以速率0.5~1.2℃/min将至室温,得到所述复合材料。
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本发明公开了一种实时荧光定量PCR仪仪器用复合材料加热板,属于导热胶技术领域,具体涉及一种改性环氧树脂,以及含有上述改性环氧树脂导热胶,采用上述导热胶制备得到的复合材料加热板,其中,改性环氧树脂包括:链段上含有接枝物的环氧树脂,接枝物由半封端异氰酸酯与环氧树脂中的羟基反应得到;导热胶中包括:导热填料为经过改性的氧化铝、石墨、MWCNTs中至少一种。本发明得到的导热胶固化材料的硬度好,摆杆硬度为150s以上;力学性能好,拉伸强度为35MPa以上;固化收缩率低,固化收缩率在3%以下;热稳定性好,在600℃的失重率在60%以下。
本发明公开了一种具有高硬导电表面的铜基复合材料的激光增材制造方法,其中所述高硬导电表面的铜基复合材料指Cu/Fe/Cr复合覆层,即以铜为基体、在铜基体表面依次为Fe基覆层和Cr基覆层。本发明采用激光熔覆装置、通过高速激光熔覆法,通过优化激光熔覆过程中的各工艺,比如Fe基覆层制备采用正离焦激光、铬基覆层采用负离焦激光等工艺,而实现了在铜基体表面依次制得具有高稀释率的Fe基覆层和低稀释率的Cr基覆层,获得具有特定成分、结构分布及高硬度高导电性的Cu/Fe/Cr复合覆层,其电导率最高达16.8%IACS、显微维氏硬度达到420HV。
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发明公开了一种适用于灌封的高导热绝缘复合材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:第一步骤:平均聚合度n为3‑6的固态双酚A型环氧树脂40‑45份,抗静电剂0.5‑1份、阻燃剂1‑2份、低熔点金属粉末1‑2份通过物理分散均匀,得到粉末混合物A;第二步骤:将粉末混合物A加热到150摄氏度,保持加热5‑10分钟得到黏稠液体B;第三步骤:将氮化铝或氧化铝5‑10份加入黏稠液体B,加热到280摄氏度并保持加热10‑40分钟后挤出。本发明采用低熔点金属粉末与氮化铝或氧化铝的结合使用大大提高了导热性。本发明将低熔点金属粉末在200摄氏度下先熔融到固态双酚A型环氧树脂中,消除了金属粉末的导电性,使复合材料达到了绝缘效果。
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本发明公开了一种碳碳复合材料平板的制备工艺,将碳纤维丝束短切丝,然后经梳理、铺网、针刺成网胎,并将网胎按产品尺寸裁切,铺平;用电子秤称取一定重量的短切纤维束;然后将称好重量的纤维束均匀地分散在平铺的网胎上;然后在撒好的丝束表面再覆盖一层网胎,通过平板针刺机,引入Z向纤维,然后继续分散碳纤维丝束,然后覆盖网胎,针刺,重复这一过程,直至产品达到设计厚度,即完成碳纤维预制体的制作;然后浸润树脂,经热压机热压固化成型,将热压固化成型的碳纤维树脂板经炭化、增密、高温处理,制成的碳碳复合材料板材;本发明的单元层由短切纤维和网胎组成,然后通过针刺复合成整体。
本发明公开了一种氧化石墨烯改性碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法。该方法首先对碳纤维表面进行氧化处理,然后采用硅烷偶联剂接枝法在碳纤维表面接枝氧化石墨烯,最后采用先驱体浸渍裂解法使聚碳硅烷先驱体溶液在氧化石墨烯修饰后的碳纤维表面浸渍,然后固化、高温裂解形成碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料。该制备方法中碳纤维表面的氧化石墨烯可以保护碳纤维免受物理和化学的损伤,能够明显改善与先驱体溶液的浸润性,显著增加了碳纤维与碳化硅陶瓷基体之间的结合界面,提高了碳纤维增强体与陶瓷基体之间的界面结合力,保证了陶瓷基体与纤维增强体之间载荷的有效传递。
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本发明涉及一种水声吸声聚合物复合材料的制备方法,属于船舶技术领域。本发明通过添加改性纳米氧化锌和丙三醇,制备水声吸声聚合物复合材料,纳米氧化锌经过乙烯基三乙氧基硅的改性,表面含有大量的羟基,加入含有羟基的丙三醇和改性纳米氧化锌,并使其均匀地分散在基体中,聚合物大分子的极性官能团能与丙三醇和纳米氧化锌表面的羟基形成一种贯穿基体的氢键网络结构,氢键网络结构易在外力场和温度场的作用下被破坏和再形成,从而吸收大量的能量,产生很高的力学损耗,可以有效吸收声波中的能量,提高材料的水声吸声效果。
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本发明公开了一种溴/锑阻燃增强聚酰胺复合材料,涉及新型高分子材料领域。该材料组合物包括以下质量百分比的组分:聚酰胺树脂40‑70%;溴系阻燃剂14‑20%;锑化合物1‑4%;激光打标助剂0.3‑2%;自制聚酰胺用白色激光标记助剂母粒4‑15%;碳黑0.5‑1%;抗氧剂0.2‑0.4%;玻璃纤维0‑40%。本发明得到的溴/锑阻燃增强聚酰胺复合材料,既具有溴/锑阻燃体系优异的力学性能和阻燃性,又兼具白色激光标记功能,通过添加自制的聚酰胺用白色激光标记助剂母粒后,材料激光标识的清晰度和白度明显提高,轮廓和与基材的对比度更加明显。
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本发明涉及一种耐磨聚己内酯复合材料,按重量份由以下组份组成:聚己内酯60份‑80份,PS5份‑10份;钛酸钾晶须16份‑20份,增韧剂6份‑10份,光稳剂0.1份‑0.3份,抗氧剂0.1份‑0.5份。钛酸钾晶须的主要作用有二:①它硬度很高,提升了聚己内酯的耐磨性能。②经过偶联剂处理后的钛酸钾晶须和聚己内酯相容性变好,改善钛酸钾晶须对聚己内酯的增强效果,增强了聚己内酯的拉伸强度;二苯甲酮可以作为紫外吸收剂,提升聚己内酯的耐老化性能;本发明提出的聚己内酯复合材料的制备工艺简单,具有很大的推广价值。
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本发明公开了一种高强耐磨PA66复合材料,包括以下组分,按重量份计:尼龙树脂70‑100份;芳香尼龙树脂10‑40份;耐磨剂5‑30份;黑色母0.5‑2份;短切纤维30‑90份;抗氧剂0.3‑1份;润滑剂0.3‑1份;流动改性剂0.3‑1。本发明还公开了一种高强耐磨PA66复合材料的制备方法。本发明具有高拉伸强度、高弯曲模量、低摩擦系数等优点。
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