本发明涉及一种含聚醚链段的硅烷聚合体的制备及应用,可以进一步提升白炭黑、炭黑等无机填料与橡胶基体的相容性,以及填料在橡胶基体中的分散状态,同时本发明制备的含聚醚链段的硅烷聚合体能够有效地减少传统硅烷偶联剂在工业生产过程中产生的VOC气体,为橡胶复合材料在轮胎工业中的绿色环保化生产和高性能橡胶复合材料的制备提供了一种新的策略。
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本发明涉及一种石英纤维/聚酰亚胺复合材料天线罩及其制备方法;制备步骤包括:制备模压模具;制备石英/聚酰亚胺预浸料;剪裁石英/聚酰亚胺预浸料,将剪裁后的石英/聚酰亚胺预浸料装入模压模具中,采用模压净尺寸成型工艺模压成型,脱模,获得预制天线罩;在预制天线罩的弧形罩板、回形框和隔热垫块上涂覆防潮涂料,涂覆后,在回形框上涂覆导电涂层,获得石英/聚酰亚胺复合材料天线罩;有效的解决了现有的合材料天线,隔热垫采用后粘结的方法与天线罩主体粘接在一起,过程复杂,存在粘结不牢靠、强度不高的问题的技术问题。
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本申请公开了一种复合材料及其制备方法,所述复合材料包括钙钛矿量子点和聚合物;其中,所述钙钛矿量子点与所述聚合物形成配位锚定。所述方法与现有技术相比,具有工艺简单,反应条件可控,成本低,适合工业化连续大规模生产的优点。
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一种混合型陶瓷基复合材料涡轮导向器叶片,它包含叶型部件(2)和内核部件(5),内核部件(5)安装在叶型部件(2)的内部;叶型部件(2)由纤维增强陶瓷基复合材料构成,叶型部件外表面(3)的外形呈三次样条曲面,确定了叶片的气动外形,叶型部件内表面(4)的形状也呈三次样条曲面,确定了内部区域;内核部件(5)由与叶型部件(2)完全不同的金属材料构成,内核部件(5)的外部形状与叶型部件(2)的内部形状相对应,其上设置有复数个冷却流道(6),其中通冷却气流(7)来带走叶片(1)上的热量;冷却气流(7)流过冷却流道(6),最终从叶片尾缘(11)流出;该叶片相比于高温合金叶片,提高了可用工作温度,减轻了结构质量,延长工作寿命,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种主要由淀粉、聚乳酸、聚酯类共混加工的全降解注塑复合材料,充分考虑到了产品的降解性,加工性,使用性,性价比等因素,解决了色差,质感方面的问题,适用于注塑加工成各类注塑器件。
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本发明涉及一种金刚石薄膜增强碳/碳复合材料热导率的方法,属于碳/碳复合材料制造技术领域。以T300碳纤维布为原料,采用直流电弧等离子体喷射沉积技术在T300碳布及纤维表面沉积一层连续的金刚石薄膜,随后采用低温热压与沥青浸渍增密工艺制备材料,并控制材料最高热处理温度低于1650℃,可简化设备需求和制备工艺,缩短材料制备周期,实现材料的低成本制备。所制材料导热性能提高的实质在于高热导率连续金刚石薄膜的增强作用。
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本发明公开了一种聚酰亚胺复合材料反应成型方法,属于材料合成与成型加工领域。该方法主要包括单体/纳米填料/添加剂共混、挤出熔融、熔体汇合、层叠反应、制品成型、酰亚胺化等几个主要步骤。该方法能够直接由聚合单体得到纳米粒子增强的聚酰亚胺制品,能够适应包括挤出成型、注射成型或微发泡成型等在内的多种成型方法,酰亚胺化方法可以为热酰亚胺法或化学酰亚胺法。该技术大大解决了聚酰亚胺制品难以成型加工的缺点,提高了其加工性能,加工过程能耗低,反应效率高,成本低,能使聚酰亚胺制品的应用范围进一步扩大。
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本发明公开了属于环境功能材料制备技术领域的一种生物炭复合材料的制备方法及对雌二醇去除的应用。该方法是通过将氢氧化钾或氢氧化钠溶于水中,添加蒙脱石粉末,超声分散后加入牛粪粉末,再将混合液超声分散、浸渍后通保护气密封,加热并保温反应后冷却至室温得到的。所制备出的生物炭复合材料具有较大比表面积,且表面具有多种官能团,吸附位点较多,吸附能力较强。
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基于MOF@金属纳米颗粒@COF复合材料的制备方法:将MOF分散含有金属离子前驱体的溶液中,然后加入硼氢化钠溶液或光照还原,或者离心后氢气还原后得到MOF@金属纳米颗粒复合材料。在120‑150℃高温活化后分散在1,4‑二氧六环和均三甲苯的混合溶剂中,然后加入少量醛基有机配体超声混合均匀,随后加入乙酸,再加入对应量的氨基有机配体继续搅拌一段时间后得到MOF@金属纳米颗粒@COF晶种复合物,再加入醛基有机配体和氨基有机配体,搅拌混合均匀后加入对应量的乙酸,继续搅拌加热保温,得到MOF@金属纳米颗粒@COF复合物。本发明通过晶种表面的醛基与MOF材料表面的氨基进行的席夫碱反应实现两种材料的共价结合,结合力稳定牢固,制备方法简单,可用于大量生产,复合过程无需传统高温高压的反应条件。
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本发明为一种防毒柔性透明复合材料及制品,该材料由内到外依次包括内防护层、阻隔层和外防护层,各功能层通过树脂胶片真空热压贴合;所述阻隔层采用透明能折叠的且对芥子气防护时间能达到72小时以上的聚酰胺(PA)、聚酯(PET)或乙烯‑乙烯醇共聚物(EVOH)中的至少一种;所述内、外防护层为透明、能气密加工且能折叠的聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚偏二氯乙烯(PVDC)共聚物、乙烯‑乙烯醇共聚物(EVOH)、乙烯‑醋酸乙烯共聚物(EVA)、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)中的至少一种;该复合材料对芥子气防护时间达到72小时以上,在可见光范围的透光率达到90%以上,能180°重压折叠。
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本发明涉及陶瓷基复合材料在具高应力梯度的热机械载荷下结构损伤的评估,公开了量化陶瓷基复合材料各向异性热机械损伤的方法,其包括:S1:定义CMCs各向异性热机械损伤的量化条件;S2:通过一组损伤变量表征材料不同主方向上的损伤;S3:定义含热机械损伤材料的弹性应变能ρΦ的函数,推导出材料的弹性应变能密度释放率与相应状态下的热机械损伤变量之间的关系;S4:推导出CMCs在单次热机械载荷下的热机械损伤参量的增量表达式及全量表达式;S5:推导出CMCs在具高应力梯度的热机械载荷下累积损伤表达式及能量耗散表达式。本发明为CMCs的热机械疲劳寿命预测和损伤判据建立提供依据。
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本发明公开了一种电磁屏蔽复合材料的制备方法,该方法包括:(1)制备杂化石墨烯/碳纳米管分散液;(2)制备杂化石墨烯和/或碳纳米管以及氰酸酯共混液;将氰酸酯溶于丙酮中,与所述步骤(1)制得的分散液进行混合后,继续超声6~12 h得到分散均匀的分散液;(3)除去溶剂丙酮;(4)将盛有浆料的模具水平放入电热鼓风干燥箱中,按下列条件固化成型:120℃,0.5 h;160℃,0.5 h;180℃,2 h;190℃,2 h。所述聚合物基电磁屏蔽复合材料具有屏蔽性能可调、重量亲、制备方法简便、成本低廉且可大批量生产的特点。
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本发明公开了一种复合材料的综合检测方法及系统,所述综合检测方法将超声导波检测技术与超声波检测技术结合,利用超声导波技术检测范围大的优点,首先粗略的确定缺陷区域,再利用超声波检测技术检测精度高的优点,在粗略确定的缺陷区域进一步的对缺陷进行确定,保证了检测精度,而且无需对复合材料整体进行超声波检测,提高了检测速度。
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本发明涉及一种功能性复合材料制件及其制备方法,主要解决现有技术中存在的未激光活化区域内的激光直接成型剂成分资源浪费以及高分子制件易产生静电危害的问题。本发明通过采用一种功能性复合材料,包括功能性表层和功能性内层,其中,所述功能性表层包含高分子树脂和抗静电剂,所述功能性内层包含高分子树脂和激光直接成型剂的技术方案,较好地解决上述问题,可用于通讯、电子、汽车、医疗、航天等结构部件。
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本发明设计一种复合材料预制体Z向纤维自动化植入装置,属于先进制造技术领域,其过程包括替纱针在机械臂上的夹持机构夹持下,将其移动到立体织物阵列钢针处,与阵列钢针夹持机构共同作用完成对阵列钢针替换过程,立体织物一侧设计可升降纱线架,并通过张力控制使其处于张紧状态,通过替纱针钩取该纱线完成对立体织物Z向纤维的引入,Z向纤维引入后形成线环,通过线环成形机构将线环直径增大,携带纱线的金属棒通过金属棒输送机构移动至线环处,当穿过一排线环后,将金属棒沿着线环取出,纱线留在线环中,从而完成对立体织物的缝合,本发明通过提出了一种复合材料预制体Z向纤维自动化植入装置,提高了Z向纤维引入过程的精准性和工作效率。
本发明涉及催化剂领域,公开了一种非贵金属系异丁烷脱氢催化剂及其制法和应用。所述制备非贵金属系异丁烷脱氢催化剂的方法包括:(a)制备面包圈介孔材料滤饼;(b)制备硅胶滤饼;(c)将面包圈介孔材料滤饼和硅胶滤饼混合并球磨,然后进行喷雾干燥,再脱除模板剂,得到球形面包圈介孔材料硅胶复合材料载体;(d)在超声条件下,将所述球形面包圈介孔材料硅胶复合材料载体负载第一活性非贵金属组分和第二活性非贵金属组分,得到初始非贵金属系异丁烷脱氢催化剂;(e)使用含硫气体对所述初始非贵金属系异丁烷脱氢催化剂进行硫化处理。所得非贵金属系异丁烷脱氢催化剂具有较好的脱氢活性、选择性和稳定性。
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本发明公开了一种金属配位聚氨酯复合材料及其制备方法和应用,通过将含巯基的二醇化合物或多醇化合物与含烯基的配体化合物经加成反应得到含配体的二元醇或多元醇扩链剂,并向多元醇中加入二异氰酸酯和催化剂进行预聚反应,得到具有异氰酸酯封端的低聚物或者预聚物,然后将低聚物或者预聚物与含配体的二元醇或多元醇扩链剂进行扩链反应得到含配体侧基的聚氨酯。本发明通过改善聚氨酯中的配体位置,使聚氨酯的侧基配体与金属离子进行配位,不仅提升了聚氨酯与金属离子的相互作用,同时提高了聚氨酯中的配体含量,还能够制备得到具有高拉伸强度、高模量和高韧性的金属配位聚氨酯复合材料,在减震与抗冲击应用等方面具有广阔的前景。
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本发明涉及一种纳米金属氢氧化物无卤阻燃剂及其复合材料的制备方法,属于高分子阻燃材料技术领域,解决了现有技术中金属氢氧化物类无卤阻燃剂阻燃效率低与力学性能差的问题。一种纳米金属氢氧化物无卤阻燃剂的制备方法,包括步骤1:以DOPO或其衍生物、硅烷偶联剂、催化剂为原料,制得含磷杂环化合物;步骤2:将纳米金属氢氧化物颗粒加入到有机溶剂中,制备纳米金属氢氧化物悬浮液;步骤3:将步骤1制得的含磷杂环化合物溶解在有机溶剂中形成溶液,再将形成的溶液加入到步骤2得到的纳米金属氢氧化物悬浮液中,进行纳米金属氢氧化物表面接枝,制得纳米金属氢氧化物无卤阻燃剂。本发明制得阻燃性能优异的纳米金属氢氧化物无卤阻燃剂复合材料。
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本发明涉及建筑用材料技术领域,尤其涉及一种砖石古建筑修复用砂浆复合材料及其制备方法。将环氧树脂与天然水硬性石灰结合,一方面,利用环氧树脂的高韧性作用使制备出的砂浆抵抗脆性断裂的能力提高;另一方面,以天然水硬性石灰的高耐久性弥补环氧树脂耐久性差的特点,而以环氧树脂高粘接性弥补天然水硬性石灰粘接性不足的问题,从而使得双方优势互补,既提高了砂浆的粘接性和韧性,又使得砂浆在经过高温、水浸泡以及长时间的光照作用后,界面的粘接强度仍然高于1.5MPa;并且,通过添加改性胺类固化剂,使得有机材料(环氧树脂)与无机材料(天然水硬性石灰)更好的相容,解决了界面分层的问题,从而提高砂浆复合材料的整体性能。
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本发明涉及一种超支化聚硅氧烷改性氰酸酯树脂制备高韧性低介电复合材料的方法。旨在解决氰酸酯树脂材料脆性大,韧性差,其他改性方法制备的氰酸酯复合材料难以兼顾力学性能和介电性能的问题。方法包括以下步骤:(1)超支化聚硅氧烷的制备;(2)超支化聚硅氧烷改性氰酸酯树脂制备;(3)增强纤维预处理;(4)RTM真空注胶;(5)加热固化。本发明制备的超支化聚硅氧烷改性氰酸酯树脂复合材料具有韧性好,力学性能优良的特点。本发明制备的超支化聚硅氧烷改性氰酸酯树脂用于航空、航天等透波领域。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别是涉及一种导热绝缘复合材料及其制备方法和应用。所述导热绝缘复合材料,包括树脂基体和导热填料,所述树脂基体为热固性树脂,所述导热填料为氮化硼‑木头海绵杂化填料,所述氮化硼‑木头海绵杂化填料由木头海绵负载氮化硼纳米片构成,其具有取向排列的三维连通网络结构。
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本发明属于金属基复合材料制备技术领域,特别涉及金属基复合材料增强用颗粒表面改性处理装置及方法。该装置为与旋转辊(3)同一中心轴线的筒体(1),旋转辊(3)贯穿并支承筒体(1);筒体(1)固定,旋转辊(3)中空部分的外壁安装有螺旋旋转条(8),中空内嵌套安装加热棒(5),旋转条(8)经旋转辊导轮(10)带动旋转;粉体自送料口(2)进入后,在筒体(1)内壁与旋转辊中空部分外壁(11)之间的环隙内被旋转条(8)驱动,进而均匀受热。通过本发明提供的装置和方法,能够避免普通反应炉中粉体上下部分反应程度不一的问题,处理后的粉末颗粒分散,形貌完整,具有加热效率高、能耗低的优点。
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本发明一种高导热的改性六方氮化硼/水性聚酰亚胺复合材料属于水性聚酰亚胺树脂技术领域。本发明包括以下配方原料及组分:六方氮化硼、氢氧化钠溶液、过氧化氢、3‑异氰酸酯丙基三乙氧基硅烷、二乙二醇单甲醚、催化剂、聚酰胺酰亚胺和三乙胺。本发明首先使用超声分散、强碱溶液法和水热法的连续“三步法”改性对六方氮化硼进行羟基化表面处理,再通过长链硅烷偶联剂进一步改性,最后以水性聚酰亚胺树脂为基体制备了一种高导热的纳米绝缘复合材料。制备得到的高导热的改性六方氮化硼/水性聚酰亚胺树脂纳米绝缘复合材料兼具优异的电绝缘性、导热性能和力学性能,绿色环保且满足水性聚酰亚胺树脂材料在电子封装等领域的应用。
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本发明涉及石油工业的油田化学领域,具体涉及适用于水基钻井液用高效携屑剂Al2O3/SiO2复合材料。Al2O3/SiO2复合材料包括含有Al2O3和SiO2的固体颗粒,以及在固体颗粒表面修饰的聚丙烯酰胺类聚合物;其中,所述聚丙烯酰胺类聚合物含有式(1)和式(2)所示的结构单元。本发明的Al2O3/SiO2复合材料作为高效携屑剂能够有效改善岩屑表面润湿性能,将岩屑表面亲水亲油的润湿性转变成疏水疏油的气润湿性能,从而降低岩屑的相对密度,同时通过聚合物的流变性能提高体系的携屑效果。
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本发明水泥基复合材料的原料组成按重量份数为水泥基体100份、聚丙烯短纤维0.01~0.1份、减水剂0.01~0.1份,其中水泥基体为水泥和细砂组合物,水泥、细砂和石子组合物或水泥、细砂、石子和无机活性矿粉组合物。无机活性矿粉为硅灰石粉、沸石粉、粉煤灰、磨细矿渣或其混合物。聚丙烯短纤维的单丝纤度0.5~20dtex,长度3~50mm。本发明的水泥基复合材料可用于有防火和防灾减灾要求的民用建筑和大型公共建筑物。
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一种含有Y型分子筛复合材料的制备方法,是首 先按照现有技术合成NaY分子筛导向剂,然后用水玻璃、导 向剂、酸性铝盐和偏铝酸钠制Y型分子筛凝胶,再在凝胶中加 入可作为催化剂载体的材料进行晶化,最后经过滤、洗涤、干 燥。本发明提供的方法使Y型分子筛与载体结合更加紧密,可 提高分子筛的稳定性;制出的复合材料可以像普通分子筛一样 进行各种改性,而且具有大于 60m2/g的中孔比表面积和大于 0.15ml/g的中孔体积。
本发明公开了一种两亲嵌段共聚物及其制备方法和应用。采用本发明的嵌段共聚物对玻纤毡进行表面处理,制得的复合材料的力学性能有较大幅度的提高,显示出更好的表面处理效果,本发明嵌段共聚物和PP的相容性很好,能够与PP形成很强的界面结合,柔韧性强,需要的添加量少。结构通式如上图。
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本发明提供一种铌酸盐及其复合材料与其在二次锂电池中的应用。铌酸盐具有如下通式:LaMbNbcOd,L选自Li、Na或K的一种或几种;M选自B、Al、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Ce、Y、Zr、Mo、La、Ta中的一种或几种;a,b,c,d代表摩尔百分比,0.8≤a≤1.1,0≤b<0.2,2.9≤c≤3.1,7.8≤d≤8。本发明铌酸盐及其复合材料作为二次锂离子电池的负极容量高,且能够很好的循环,好于市场上的钛酸锂材料,是取代钛酸锂的潜在材料之一。
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本发明公开一种纤维增强PBT复合材料的树脂膜熔融浸渍成型方法,其步骤如下:1)加工成型厚度为15~700μm的CBT树脂膜;2)在模具上依次铺放脱模布、CBT树脂膜、纤维增强材料和脱模布;3)在真空条件下将步骤2)得到的组件加热到180~225℃并保温5min~6h,使得CBT树脂膜中的CBT树脂熔融且完全浸渍所述纤维增强材料,同时CBT树脂聚合为高分子量的PBT,经冷却降温后脱模。该成型方法无需制备预浸带、可在低于PBT熔融温度的条件下成型、工艺简单易行、效率高、可成型大型构件;有益于推广应用。
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