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本实用新型公开一种多级伸缩复合材料宠物跳板,包括两块及以上由复合材料制成的滑板,所述滑板正面为防滑面,两块及以上所述滑板依次滑动连接形成可伸缩的所述宠物跳板,位于所述宠物跳板最上部的滑板为首节滑板,位于宠物跳板最下部的滑板为末节滑板,所述首节滑板顶部设有连接部,使用时末节滑板底部用于连接地面,所述连接部用于连接被倚靠物体。本实用新型提供一种可伸缩进行长度调节,方便收纳与使用的多级伸缩复合材料宠物跳板。
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本实用新型涉及一种固定装置,尤其涉及一种纤维复合材料固定装置。本实用新型的目的是提供一种操作简便、方便对碳纤维布料固定的纤维复合材料固定装置。技术方案为:一种纤维复合材料固定装置,包括:底座,底座上设置有旋转部件;限位部件,旋转部件上设置有限位部件;限位部件与底座固接。本实用新型通过旋转部件和限位部件的配合,方便在不同的角度对碳纤维布料进行固定,如此不需一手对碳纤维布料固定,另一手通过胶带将碳纤维布料粘贴固定,从而方便操作。
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本发明公开了一种高倍率硅基复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将纳米硅材料加入至无水乙醇中,然后加入羟丙基纤维素搅拌至完全溶解,形成悬浊分散醇液;步骤2,将四甲基四苯基环四硅氧烷加入至悬浊分散醇液中搅拌均匀,然后减压蒸馏反应1‑3h,得到沉淀固体;步骤3,将沉淀固体梯度升温碳化3‑5h,然后加入无水乙醇中搅拌均匀后放入球磨机中球磨反应1‑2h,得到固体粉末;步骤4,将固体粉末与十二烷基硫酸钠混合均匀,放入反应釜中热解反应2‑5h,得到粉体颗粒;步骤5,将粉体颗粒浸泡至水中超声反应10‑30min,取出后采用盐酸冲洗10‑20min,然后烘干得到硅基复合材料。本发明提供的高倍率硅基复合材料的制备方法简单易行,安全性高,易于大规模生产。
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本发明公开了一种维生素B12掺杂零价铁复合材料的制备方法,其特征在于,包括:将维生素B12粉末、铁粉按一定比例混合球磨后,得到维生素B12掺杂零价铁复合材料;以维生素B12粉末和铁粉的混合物为基准,按质量百分数计,混合物中维生素B12有效成分的质量百分数为0.5~10%,铁粉的质量百分数为90~99.5%。本发明通过维生素B12和铁粉混合后球磨,得到维生素B12掺杂零价铁复合材料,该材料可用于原位去除和降解地下水以及土壤中的重金属类、农药类、偶氮染料类、卤代有机物类和/或硝基代有机物类污染物,尤其是1,2‑二氯乙烷,且具有较高的去除和降解效率。
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本发明提供了一种纳米银‑氧化石墨烯复合材料的制备方法,属于新材料技术领域。其特征在于我们采用了人工智能设计软件在经过一系列运算后所得的最优化的辅助设计方案。先利用浓H2SO4/NaNO3体系,以KMNO4为氧化剂,在一定的温度下对石墨进行氧化,获得氧化石墨烯。再将氧化石墨烯分散液及硝酸银分散液混合后,加入还原剂和表面活性剂,于紫外灯下90℃左右反应2小时,即可得到纳米银‑氧化石墨烯复合材料。本发明的制备方法简单高效,对环境污染少,所得纳米银‑氧化石墨烯复合材料其纳米银颗粒均匀地吸附在氧化石墨烯上,不仅具有更低的毒性,并且能在较长时间内保持良好的杀菌、防霉效果。
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本发明属于复合材料制造领域,具体公开了一种改性麻纤维聚乳酸复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:纤维预处理→碱处理→防水剂处理→制备改性麻纤维聚乳酸复合材料→成型,其中:纤维预处理采取将麻纤维的根部、中部和梢部分开,然后将每个部位分别进行切断、开松、混合,再进行后续的碱处理、防水处理,碱处理可以效果去除非纤维素物质,同时改善纤维的强度和韧性;防水剂处理可以通过疏水性表面改善纤维与聚乳酸的界面相容性和粘结强度,而且对纤维力学性能影响较小。
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本发明属于碳硅复合材料,具体涉及一种氮掺杂多孔碳包覆硅纳米复合材料的制备方法,步骤1,将氯化铝加入至蒸馏水中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,超声分散30‑50min;步骤2,将纳米硅粒子加入至步骤1的反应液中,持续超声反应30‑60min,得到悬浊液;步骤3,将氨气通入至悬浊液中直至沉淀不再产生,减压蒸馏反应直至完全蒸干,形成白色沉淀;步骤4,将酚醛树脂加入酒精中,直至完全溶解,然后加入白色沉淀超声搅拌形成粘稠液;步骤5,将粘稠液加入模具中恒温蒸发2‑3h,恒温加压固化1‑3h,然后浸泡至盐酸溶液中形成多孔结构;步骤6,将多孔结构放入反应釜中高温碳化形成氮掺杂多孔碳包覆硅纳米复合材料。本发明简单易行且十分环保,是一种快捷有效的制备方法。
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本发明公开了一种轮胎标签复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:原料加热、刮胶、复圈、收圈、分切、计米和包装。本发明制备过程简单快捷,选用热熔压敏胶为原料来制作标签材料,热熔型压敏胶无溶剂,更有利于环保和安全生产,生产效率高,生产成本相对低,采用PET镀铝膜,其具有亮丽的金属光泽度、优异的气体和光线阻隔性以及良好的防潮、耐热、耐穿刺性能,从而可以为复合材料提供良好的防护效果,提高复合材料的使用寿命。
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本实用新型公开一种全复合材料结构防腐型冷却塔,包括塔体框架,所述的塔体框架包括采用玻璃纤维增强复合材料制成的立柱、横梁和斜向支撑杆;斜向支撑杆的两端通过连接板固定在相邻两立柱之间,其一端连接在立柱的中部,另一端连接在立柱的上部或下部;相邻两立柱之间的两条斜向支撑杆位于等腰三角形的两条边上;临近的四条斜向支撑杆围成梯形或者X形。本实用新型提供一种框架结构选材、涉及周全合理,其结构型材内部组织紧密,它的抗腐蚀性强和抗振、承载能力强的全复合材料结构防腐型冷却塔。
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本申请涉及一种改善麻/树脂复合材料界面黏结性的方法,属于改性纤维素或其他纤维素衍生物的制备或化学处理技术领域。将麻织物置于含有漆酶、TEMPO和脂肪胺单体的缓冲溶液中,使疏水性外源胺类单体分别接枝到麻纤维表面的木质素和纤维素上;反应结束,取出纤维充分水洗,而后去除吸附在麻纤维上未参与反应的单体,室温晾干。将本申请应用于复合材料的机械性能整理,不仅赋予了麻纤维优良的表面疏水性能,还提高麻增强树脂基复合材料中纤维与基体间的界面黏结性和相容性。
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本实用新型公开了一种复合材料轻型飞机的结构油箱,设置在机翼中,所述结构油箱由机翼梁、机翼后墙、机翼根肋、油箱端肋、机翼上表层和机翼下表层组合而成;所述油箱端肋设置在机翼梁和机翼后墙之间,与所述机翼根肋相对设置。由于复合材料轻型飞机常用L285树脂,因此,复材结构油箱的密封工艺远比金属油箱简单,且具有较强的抗腐蚀能力,非常适合在复合材料结构的轻型飞机上应用。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池用的碳硅纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将纳米碳材料和纳米硅材料加入至无水乙醇中,然后加入乙基纤维素,超声得到混合悬浊液;步骤2,将混合悬浊液进行减压蒸馏反应30‑60min,然后加入冠醚恒温搅拌8‑12h,常温静置析出沉淀,得到混合沉淀物;步骤3,将混合沉淀物恒温球磨30‑60min,然后恒温恒压反应3‑6h,得到碳硅固体块;步骤4,将碳硅固体块加入至反应釜中碳化反应4‑7h,冷却后得到碳硅纳米复合材料。本发明解决了现有碳硅复合材料比容量低的问题,通过物理法形成碳硅包覆固体块,并且通过热处理得到碳纳米材料和部分粘结剂转化的碳共价连接,形成致密性包覆效果,有效的提升比容量。
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本实用新型提供了一种竹纤维汽车内饰板复合材料,包括从下至上依次铺设的复数个竹黄纤维网布单元、复数个竹青纤维网布单元和复数个第一改性塑料膜层;所述竹黄纤维网布单元包括从下至上依次铺设的复数个第二改性塑料膜层和一竹黄纤维网布层;所述竹青纤维网布单元包括从下至上依次铺设的复数个第三改性塑料膜层和一竹青纤维网布层。本实用新型的竹纤维汽车内饰板复合材料充分发挥了竹纤维耐磨性、柔韧性等性能,提高汽车内饰板复合材料的耐温、抗压和抗弯曲等性能。
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本实用新型涉及一种具有纳米碳化硅增强铜基复合材料涂层的铜流槽,属于铜流槽结构改进的技术领域,包括带有凹槽的壁体,凹槽的内壁上复合有纳米碳化硅增强铜基复合材料涂层。本实用新型针对铜流槽应用在特殊部位易被冲刷和浸蚀寿命短等特点,在铜流槽的凹槽内采用纳米碳化硅增强铜基复合材料涂层提高铜流槽的抗冲刷和浸蚀能力。因碳化硅具有高硬度、高熔点、高的热稳定性、良好的导热性等诸多优异性能。SiC增强铜基材料不仅可保持铜优异的导电、导热性能和耐蚀性能,而且可大大改善铜的强度低,耐磨性差,高温下较易软化变形等缺点,从而使铜流槽的耐高温性、耐腐蚀性、耐磨性及耐冲蚀等性能大大提高,延长其使用寿命,确保安全生产。
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本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种抗菌生物基尼龙11复合材料,由以下成分制成:尼龙11、复合改性聚乳酸、填料、偶联剂、硬脂酸、增塑剂、壳聚糖、钛白粉;所述尼龙11与复合改性聚乳酸混合重量份比为1:2;本发明提供了一种抗菌生物基尼龙11复合材料,具备以下有益效果:本发明通过各组分的协同促进作用,能够显著的改善了抗菌生物基尼龙11复合材料的综合性能,从而能够大幅度的拓宽了其应用领域。
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本实用新型公开了一种建筑用的复合材料装置,其结构包括内层防水透气膜层、内层氟碳滚涂烤漆层、内层烙化层、内层铝合金板、内层粘合剂层、蜂窝芯、外层粘合剂层、外层铝合金板、外层烙化层、外层氟碳滚涂烤漆层、外层防水透气膜层,蜂窝芯通过内层粘合剂层与内层铝合金板固定连接,蜂窝芯通过外层粘合剂层与外层铝合金板相连接,蜂窝芯设于内层粘合剂层与外层粘合剂层的中间,内层粘合剂层与外层粘合剂层相互平行,内层铝合金板与内层粘合剂层相连接。本实用新型的一种建筑用的复合材料装置,该复合材料装置上设有内层防水透气膜层、外层防水透气膜层,能够有效抵御水、盐份和其它腐蚀性液体的影响,最大程度地防止凝露现象的发生。
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本发明公开了一种双功能疏水性笼状高铁酸盐复合材料的制备方法,将有机相中的乙烯基笼型倍半硅氧烷与K2FeO4颗粒按比例混合,在水浴下充分搅拌,挥发掉有机相四氢呋喃后,生成了具有双功能疏水性的笼状高铁酸盐复合材料。本发明的制备方法简易,并且可以通过抑制高铁酸钾在水中的自分解,从而延长Fe(Ⅵ)以及中间铁种Fe(Ⅳ/Ⅴ)的寿命,提高整个体系对于污染物的降解效率。同时生成的复合材料还具有吸附功能,可以将污染物吸附在材料表面,从而加快降解速度。
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本发明公开了一种石墨烯基环氧树脂导热复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)制备芘基化超支化聚乙烯三元共聚物HBPE@Py@PGMA;(2)制备HBPE@Py@PGMA功能化的石墨烯分散液;(3)将HBPE@Py@PGMA功能化的石墨烯分散液、环氧树脂、氯仿溶剂混合,在室温下进行搅拌1‑3小时使溶液混合均匀;再加入固化剂,在室温下进行搅拌0.5‑1.5小时;(4)将步骤(3)所得混合溶液在真空烘箱中室温下真空抽滤以脱除气泡;(5)将步骤(4)得到的混合溶液倒入聚四氟乙烯模具中,先于40‑60℃预固化0.5‑1h,再在恒温鼓风干燥箱中于60‑80℃固化6‑10h,得到石墨烯基环氧树脂导热复合材料。本发明方法工艺简单,制备周期短,制备得到的到复合材料具有良好的导热性能。
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本发明涉及硅橡胶弹性体技术领域,且公开了一种导热绝缘硅橡胶热塑性弹性复合材料,包括以下配方原料:氨基化石墨烯、纳米氮化硼、聚丙烯、异丙醇铝、甲基乙烯基硅橡胶、份含氢硅油、抗氧化剂、防老剂、硫化剂。该一种导热绝缘硅橡胶热塑性弹性复合材料,溶胶凝胶法制备纳米Al2O3均匀分散和负载石墨烯上,通过熔融共混制备得到聚丙烯包覆的纳米BN‑Al2O3‑石墨烯复合材料,石墨烯接枝的四乙烯五胺与聚丙烯具有良好的相容性,使纳米Al2O3‑石墨烯复合材料和纳米氮化硼均匀地分散在聚丙烯中,聚丙烯包覆的纳米氮化硼和Al2O3‑石墨烯,避免了团聚和结块,在弹性体中具有良好的分散性和相容性,增强了热塑性弹性体的导热性能和绝缘性能。
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本发明公开了一种抗冲击聚丙烯改进复合材料及其制备方法,涉及化工材料技术领域。本发明包括以下组分的原料制备而成:47wt%~65wt%的聚丙烯、15wt%~35wt%的玻璃纤维、二氧化硅填料10wt%~20wt%,15wt%~45wt%的无机纳米粒子、0.3wt%~0.9wt%的抗氧剂和0.2wt%~0.9wt%的润滑剂、相容剂0.8wt%~3wt%、其它助剂0wt%~1wt%、增韧剂3wt%~5wt%。本发明充分利用二氧化硅填料、无机纳米粒子、玻璃纤维,以及增韧剂和玻璃纤维协同增韧,所制备的聚丙烯复合材料在持有较强的抗冲击性能的同时,也具有优异的高刚性,同时制备的材料还具有良好的韧性;并且采用本发明提供的方法制备可以以较低的成本制备出低温抗冲击性好的聚丙烯复合材料,节省生产成本。
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本发明涉及聚乳酸材料技术领域,且公开了一种高强度改性聚乳酸可降解复合材料,包括以下配方原料及组分:改性壳聚糖、改性聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯型聚酯、聚乳酸。该一种高强度改性聚乳酸可降解复合材料,顺丁烯二酸酐接枝改性壳聚糖在聚乳酸中具有很好的相容性,并且起到成核剂的作用,促进复合材料结晶过程和结晶性能,增加了聚乳酸的分子链的规整性结晶度,提高了聚乳酸材料的拉伸强度和韧性等力学性能,二羟甲基丙酸为交联剂制备的改性聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯,表现出更高的断裂伸长率和良好的韧性,并且增强了其在聚乳酸中的相容性和分散性,并且改善了材料的生物降解性和降解周期。
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本发明公开了一种免烧的高强度金属陶瓷复合材料及其制备方法和在制备钢包包口压板、铁水包扒渣板或钢包加热盖中的应用。所述制备方法包括步骤:将不锈钢纤维均匀撒入模具中预铺好,然后向模具中灌入调制好的浆料,边灌浆边振动使浆料密实填充到模具中,自然干燥脱模后经175~185℃烘烤即得所述高强度金属陶瓷复合材料。本发明制备的金属陶瓷复合材料强度高、抗氧化性能及热震稳定性优良。
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本发明公开一种陶瓷基复合材料拉伸性能测试的测试工装,包括用于对陶瓷基复合材料的两端进行固定的工装组件,两端的工装组件结构相同并对称设置;工装组件包括基盘和两个L型基座,基盘由一体成型的圆柱体和圆盘体组成,圆柱体端用于与试验机横梁相连,两个L型基座对称安装在圆盘体上,且两个L型基座的间距可调;陶瓷基复合材料的两端分别通过双头螺纹钢销固定在两个L型基座之间。通过圆柱销体直接提拉的加载方式,可以避免需要极大的加持力才能提供足够的摩擦力拉伸试样,也从根本上避免了对加强片的需求。实验中试验机横梁位移可以带动加载工装位移,而加载工装位移将通过圆柱销体将直接转化为对试样的拉伸。
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本发明提供耐热型聚酰胺基复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)将玄武岩纤维置于抽提器中用丙酮抽提,用蒸馏水浸泡去除表面杂质,移至烘箱内烘干,取出后自然冷却,得到干燥后玄武岩纤维,将氮化硼一起加入搅拌机,搅拌后取出,自然冷却得到混合填料;(2)将硅烷偶联剂加入乙醇溶液中并搅拌均匀得到改性溶液,将混合填料加入改性溶液,水浴加热搅拌后静置,取出后过滤、洗涤,置于真空干燥箱中干燥,得到改性填料;(3)将聚酰胺、改性填料加入高速混合机中,混合后移至双螺杆挤出机中挤出,挤出后水冷、干燥、造粒,得到耐热型聚酰胺基复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的耐热性,而且所用原料性价比较高,生产成本较低。
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本发明提供一种生物可降解竹原纤维增强复合材料,所述生物可降解竹原纤维增强复合材料以聚羟基丁酸戊酸共聚酯为基体,以竹原纤维为增强体,该复合材料质量轻、价廉、可以生物降解,对环境无污染。
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本实用新型涉及一种碳纤维复合材料梯形骨架结构,其主要包含前梁和后梁;“C”型前梁前和“C”型前梁后连接而成前梁,“C”型后梁前和“C”型后梁后连接而成后梁;肋盒的第一肋、第二肋和第三肋的短边同时与“C”型前梁后和“C”型后梁前进行连接,肋盒的第四肋同时与前梁的细端头和后梁的腹板面进行连接。本碳纤维复合材料梯形骨架共固化成型工艺大量减少了紧固件的数量和胶接工序,实现了复合材料结构设计到制造一体化成型,进一步减轻了梯形骨架的重量,提高了生产效率。
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本发明公开了一种天然橡胶的导热复合材料的制备方法,涉及导热复合材料的技术领域,包括以下步骤:S1:将导热填料进行预处理,导热填料选用1~2000目粒径之间不同大小的导热填料;S2:将预处理后的导热填料进行表面处理;S3:将天然橡胶投入炼胶机中进行塑炼;S4:待天然橡胶包辊后依次加入活化剂、防老剂、补强剂、导热填料、填充油、促进剂和硫化剂进行混炼;S5:炼均匀后下片,得到混炼胶,然后在室温下静置20~28小时后,硫化成型后测试复合材料的导热性能,合格后得到成品导热复合材料。本发明具有减小热阻,提高导热性能的效果。
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本发明公开了一种碳基氧化铝复合材料的制备方法,S1、低压高温处理后的氧化铝粉末;S2、混料;S3、将S2步骤中制备的混合料干燥,得到固体物,将其置于氢氟酸中1h去除二氧化硅后,将固体物在无水乙醇中浸泡1h后,将其置于400℃下脱胶还原,得到生胚;S4、将生胚放置于磨具中,在机器中以1500℃作为烧结温度,烧结压力为10‑12MPa,保温时间3h,在氮气氛围中,降温过程仍保持加压状态直至降到室温,得到复合材料。本发明利用氧化铝本身所具备的高耐热性,配合热性能好的碳粉,制备出了一种在保证高耐热还能有良好导热性散热的复合材料,使得材料的使用寿命提高了,有很大的应用前景。
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本发明公开了复合材料的制备方法及对U(VI)的光促还原工艺,根据一步法制备钙钛矿/二氧化钛复合材料,首先对水溶液中的U(VI)进行吸附,吸附的U(VI)在可见光下被复合材料的光电子和电子空穴光还原成U(IV),并生成U(IV)O2(s)等沉淀物。本发明针对污染场地的铀去除问题,通过利用光化学/光催化过程将六价铀还原成四价铀,其钙钛矿型矿物作为特殊的光催化材料,可用于挥发性有机污染物的光降解,而且原材料价格低廉,整体工艺操作简单,环境友好,易于推广。
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