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本实用新型公开了一种复合材料构件及轨道车辆,该复合材料构件包括至少两个材料层,各材料层沿厚度方向布置并复合形成复合板体;所述复合材料构件还包括密封层和定位件,所述密封层通过所述定位件固定连接并密封覆盖所述复合板体沿厚度方向的断面;本实用新型中的复合板体的断面被密封层覆盖,与外界环境隔离,不仅能够避免外界环境水分、气体等对复合板体断面位置材料层的侵袭,而且密封层通过定位件与断面各材料层密封接触,密封层对断面各材料层具有预定力作用,可以提高断面受力性能,提高复合板体承受力载荷的能力,进而避免断面分层开裂,大大提高了复合材料构件的使用寿命和使用强度。
本发明提供一种Bi0.67Sb1.33S3/PEDOT@LA复合材料,其特征在于,所述复合材料的结构为在中空的聚3,4‑乙烯二氧噻吩网络上包覆有一层有机物硫辛酸,并负载有硫化锑铋纳米颗粒。与现有技术相比,本发明制备的Bi0.67Sb1.33S3/PEDOT@LA复合材料的中空的PEDOT网络能够提供较快的传质与传荷路径,缓解Bi0.67Sb1.33S3在脱嵌钾过程中的体积变化,提高了电极的循环稳定性;硫辛酸通过氢键与PEDOT连接,形成动态自适应储能界面,硫辛酸中的二硫键在电池充电过程中会发生原位聚合,提高了材料的结构稳定性与K+存储容量。
本发明涉及纳米材料领域,提供了一种用于电催化析氢的MoS2修饰三维多孔碳基复合材料的制备方法,具体是以三维的多孔碳基材料作为载体,四硫代钼酸铵作为硫源和钼源,转移至反应釜中通过一步溶剂热法制备出MoS2修饰的三维多孔碳基复合材料;本发明方法操作简单方便,成本低廉,合成的复合材料均具有开放的三维多孔结构,有利于电解质的迁移和氢气的释放。超薄的MoS2纳米片均匀地垂直排列在其骨架上,在酸性电解液中表现出优异的析氢催化活性和导电性,且经过2000次的循环极化之后仍保持着高效的析氢性能,稳定性良好,重复使用性高,可进行规模化生产,并有望取代铂等贵金属,广泛用于电催化制氢。
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本发明涉及一种铝合金与不锈钢复合材料及其制备方法与应用,所述铝合金与不锈钢复合材料包括依次设置的皮材层、铝合金层与不锈钢层;以质量百分数计,所述铝合金层的组成包括:Si 0.05‑0.12wt%,Fe 0.15‑0.28wt%,Cu 1.0‑2.1wt%,Mg 0.5‑1.5wt%,Zr 0.05‑0.1wt%,Mn 1.5‑1.8wt%,余量为铝以及不可避免的杂质;所述不可避免的杂质中Zn≤0.2wt%,其余杂质元素总含量≤0.2wt%。本发明通过特定各元素的组成以及各层的组合方法,使所得铝合金与不锈钢复合材料的耐腐蚀性能优异,使用寿命长,能够用于制作使用寿命长且导热均匀的高端锅具。
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本发明提供了一种碱金属复合材料及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明碱金属复合材料包括钠‑钾合金,充分发挥了钠和钾促进烷基链上活性氢与烯烃α原子的耦合的协同作用;将钠‑钾合金负载到载体上,增加了合金与反应物的接触面积,提高了钠‑钾合金的机械强度,这使钠‑钾合金在催化过程中不易变形从而增大与反应物的接触面积;载体中钾离子可以进一步催化反应,这使得本发明的碱金属复合材料作为催化剂时减少了侧链烷基化反应中副反应的发生,提高了原材料的转化率。
本发明属于催化材料及应用技术领域,具体涉及一种强酸条件下降解有机物的活性白土复合材料的制备方法和应用,先将铈盐水溶液和烧碱/柠檬酸三钠混合水溶液混合,然后加入活性白土,混合搅拌后加入反应釜中,110‑130℃下加热24小时;将反应后的溶液离心,洗涤,烘干,粉碎,制得活性白土复合材料;通过一步法制备的活性白土复合材料具有氧化物酶活性,并可将其应用于强酸条件下降解有机物,有机物降解效果良好且对人体无害;制备方法简单,整个过程绿色无污染,应用环境友好,市场前景广阔。
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本发明涉及减震橡胶复合材料领域,尤其提供了一种宽温域高阻尼耐油减震橡胶复合材料及其制备方法。该复合材料主要特征是采用丁腈/聚酰胺共混弹性体和丁基橡胶与其他助剂混炼,并经过硫化定型而得。其制品在宽的温度范围内保持高的阻尼性和耐油性。宽温域长效使用满足了车辆以及设备的工作要求,适用于各种机械和汽车耐油减震。
本发明提供了一种表面修饰非晶碳/碳纳米管?聚偏氟乙烯高介电复合材料及其制备方法。我们将碳纳米管与葡萄糖粉末在溶液中混合,通过水热处理、离心清洗和低温固化,得到了碳纳米管/非晶碳核壳结构材料;再将其分散在浓硝酸和浓硫酸的混酸中(体积比为1 : 3)发生氧化反应,在非晶碳的表面修饰含氧官能团,得到了表面修饰非晶碳/碳纳米管核壳结构材料;最后将上述核壳结构材料与聚偏氟乙烯混合得到高介电复合材料。在室温和1千赫兹下,该复合材料的介电常数可达43800,而损耗仅为1.8。
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本发明提供一种石墨烯@聚丙烯基复合材料及其制备方法和传感应用,属于电化学传感器制造和检测分析技术领域。本发明将石墨烯均匀、多次地喷涂在聚丙烯非织造布上,使其经过层层自组装形成薄膜,从而成功制备一种石墨烯@聚丙烯基复合材料,该复合材料对亚硝酸根离子有较强的电催化作用,从而非常适合将其应用于对亚硝酸根离子的电化学检测,经试验证明,其具有极佳的检测灵敏度和选择性,因此具有良好的实际应用之价值。
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本发明涉及磷酸铁锂/石墨烯片状复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备高分子纺丝前驱体溶液;制备高分子聚合物纳米纤维膜;配制磷酸铁锂前驱体浆料;制备氧化石墨烯‑磷酸铁锂前驱体高分子聚合物复合薄膜,煅烧,得到磷酸铁锂/石墨烯片状复合材料。该制备方法简单,制得的复合材料为片状结构,厚度均匀,模板易于除去,具有良好的电化学性能。
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本发明涉及一种抗颤振约束阻尼型复合材料镗杆的最优厚度确定方法,所述方法包括:基于Euler‑Bernoulli梁理论,建立约束阻尼型复合材料镗杆的振动微分方程;确定约束阻尼型复合材料镗杆振型函数与固有频率;建立考虑材料阻尼时的镗杆振动微分方程;确定结构阻尼比;确定约束阻尼型复合材料镗杆临界主轴转速与切削宽度;确定各材料层对应的最优厚度。本发明基于Euler‑Bernoulli梁理论,建立了具有约束阻尼层的复合材料镗杆的再生颤振线性动力学模型,构建了系统临界稳定状态下主轴转速切削深度的表达式,并且确定了各材料层最优厚度的计算方法。
发明了一种天然虾青素及其酯类负载于填料防护橡胶复合材料老化的方法,具体先将天然虾青素及其酯类在有机溶剂中溶解,再加入橡胶填料充分搅拌均匀并干燥至恒重,最后加入到橡胶中制成橡胶复合材料,其中天然虾青素及其酯类占填料的0.1%~10%。天然虾青素及其酯类作为自由基捕捉剂负载于填料,再加入到橡胶中,提高橡胶复合材料的热氧稳定性、光氧稳定性等老化性能,延缓橡胶复合材料的老化,延长其加工、贮存期间和制品使用过程中的寿命,并且由于负载于填料,分散性更好,相比于直接机械共混式添加具有更好的防老化效果。本发明为天然虾青素及其酯类的应用开辟了一个新的领域,也为防护橡胶复合材料的老化提供了新的材料和方法。
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本发明公开了一种磁性复合材料专用多功能助剂及其制备方法,该多功能助剂由白炭黑、表面活性剂、防老剂、偶联剂组成,白炭黑和助剂的混合,大幅度降低了磁粉表面能及界面张力,有效的防止微细化粒子自聚,增加与基体材料的相容性,促进磁性粒子的分散,提高磁性复合材料磁强度、磁性均匀性及耐老化性能,降低磁性复合材料体系粘度,改善流动性,使复合材料加工性能得到提高,并且采用白炭黑作为补强剂填充到混合料中,增加了磁性复合材料机械性能。
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本实用新型涉及转运架技术领域,具体为一种复合材料无门槛双扇密封门用转运结构,包括:螺接套管,螺接套管的两端均螺接有牵引螺杆;牵引螺杆,牵引螺杆的一端套设有轴承座,轴承座固定在托架的表面;及滑轮,设于托架的底面,托架的槽体中设置有防滑条;有益效果为:本实用提出的复合材料无门槛双扇密封门用转运结构搭接在两组托架上之后,通过调节牵引螺杆伸入螺接套管的距离,使得两组托架夹持复合材料无门槛双扇密封门用转运结构,便于复合材料无门槛双扇密封门用转运结构推行转移。
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本实用新型公开了一种复合材料构件及具有该构件的轨道车辆,该复合材料构件至少包括第一结构层、第二结构层和位于二者之间干态抗冲击纤维,第一结构层与抗冲击纤维之间、抗冲击纤维与第二结构层之间均通过热塑性膜层结合;本实用新型中的复合材料构件中第一结构层和第二结构层之间设置有干态的抗冲击性能强的纤维,干纤维通过两侧设置的热塑性膜层与相应侧的结构层熔合形成一体,本技术方案中的抗冲击纤维为干态形式,相比预浸料抗冲击纤维固化形成整体相比,干态纤维具有更大的变形自由度,大大提高了成型后复合材料构件的抗冲击性能,同时抗冲击纤维无需预浸料,操作方便,工艺效率高且也降低了产品工艺及成本。
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一种复合材料构件的密封连接结构,用于安装附属件,复合材料构件设有连接孔,附属件包括第一盖板部和穿插部,沿远离第一盖板部的方向,穿插部包括大颈段和小颈段,二者之间形成台阶面,小颈段设有外螺纹;还包括密封圈和螺纹压紧部件,螺纹压紧部件包括螺纹部,螺纹部设有内螺纹,安装状态下,穿插部穿插于连接孔,并通过第一盖板部与复合材料构件沿轴向相抵,大颈段位于连接孔内,大颈段垂直于轴向的截面与连接孔相匹配,密封圈至少外套安装于小颈段、并与台阶面相抵,以密封大颈段的外壁与连接孔的孔壁之间的间隙,螺纹压紧部件通过螺纹部与小颈段螺纹连接,并能够沿轴向压紧密封圈,螺纹压紧部件还与复合材料构件沿轴向相抵。
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本发明公开了一种ZnO@rGO@PPy纳米复合材料及其制备方法和应用。所述ZnO@rGO@PPy纳米复合材料的结构包括:ZnO纳米棒,均匀包覆在ZnO纳米棒表面的rGO薄膜和均匀分布在rGO薄膜上的PPy薄膜。其制备方法是:采用水热法,以FTO导电玻璃为衬底制备ZnO纳米棒;采用电化学沉积法,以ZnO/FTO为工作电极,在ZnO纳米棒上包覆rGO薄膜;采用电化学聚合法,以ZnO@rGO复合材料为工作电极,在rGO膜表面聚合PPy薄膜。本发明的方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的纳米复合材料结合肖特基界面和选择性吸附膜优点,发挥协同作用,具有一定的抗海水复杂环境干扰的能力,可应用于海水汞离子在线检测。
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一种纳米二氧化硅修饰的氧化石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法,它涉及一种环氧树脂复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决环氧树脂机械性能差和填料增强环氧树脂导致环氧树脂复合材料强度性能下降的问题。方法:一、纳米二氧化硅的硅烷化;二、纳米二氧化硅接枝超支化聚合物;三、制备氧化石墨烯‑纳米二氧化硅杂化材料;四、复合。本发明能够解决氧化石墨烯与环氧树脂之间的弱的界面强度的问题,通过对比,氧化石墨烯‑纳米二氧化硅杂化材料比单纯氧化石墨烯或纳米二氧化硅具有更好的增强效果。本发明适用于氧化石墨烯的表面改性以及环氧树脂复合材料的制备及应用。
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一种硫化钨纳米片/二氧化钛纳米带复合材料及其制备方法,制取硫化钨纳米片/二氧化钛纳米带复合材料时,首先将氯化钨溶液和二氧化钛充分溶解于去离子水中制备第一混合液。然后向第一混合液添加硫代乙酰胺溶液并搅拌制备第二混合液。再然后将第二混合液放入水热反应釜内反应制取第三混合液。接着将第三混合液过滤得到沉淀物,最后将分离到的沉淀物洗涤并真空干燥制得硫化钨纳米片/二氧化钛纳米带复合材料。制得的硫化钨纳米片/二氧化钛纳米带复合材料,在紫外光、可见光和近红外光下均具有优异的光催化效果,有效促进光生电子空穴的分离,从而拓宽了对太阳光的利用范围,改善了光催化效果。
本发明公开了一种基于金/二硫化钼/石墨烯纳米复合材料的适体传感器对溶菌酶的灵敏测定方法。通过制备二硫化钼/石墨烯和金纳米颗粒的复合材料,构建了金纳米颗粒/二硫化钼/石墨烯适体传感器,并且基于适体识别的“signal?on”模式,建立了灵敏检测溶菌酶的新方法。溶菌酶的线性检测范围为10?14?10?8M,最低检测限为6.9×10?15M。实际样品的测定结果表明,该方法具有很好的适用性。
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本发明公开了一种高机械性能无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法。本发明的高机械性能无卤阻燃PBT复合材料的组分按质量百分数配比为:PBT35%~60%、无卤阻燃剂CJ-100218%~25%、无碱玻璃纤维20%~40%、硅烷偶联剂0.2%~1.5%、抗氧剂KY-1076与抗氧剂JC-242的复配物0.2%~0.5%、马来酸酐接枝POE0.5%~5%、茂金属聚乙烯蜡PE42210.3%~1%。本发明所提供的制备方法采用二次挤出工艺,可得到满足阻燃要求且综合性能优良的无卤阻燃PBT复合材料,而且制备工艺简单,容易操作。本发明可广泛应用于家电配件、电子产品配件等的PBT复合材料的生产。
本发明公开一种制备碳包覆磷酸铁锂锂离子电池正极复合材料的高压、低温方法,其先将铁源、磷源、锂源与碳源混合,然后以乙醇或水为球磨介质,进行球磨混合,得到混合物料;再将混合物料进行真空干燥,然后装入耐高温、高压的密闭不锈钢反应釜中,升温煅烧,煅烧温度为400~650℃,煅烧时间为4~8h,煅烧完成后冷却至室温,即得到碳包覆磷酸铁锂锂离子电池正极复合材料。采用本发明的方法制备磷酸铁锂所需温度低,可以低至400℃,煅烧时间短,因而能耗低,但可以制备晶型良好、性能优越的碳包覆磷酸铁锂复合材料,同时制得的复合材料具有较高的振实密度。
本发明公开了一种功能化离子液体-类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和应用。本发明的技术方案首先采用共沉淀法实现了离子液体-类水滑石复合材料对血红蛋白的固定,然后将所得血红蛋白-功能化离子液体-类水滑石生物复合材料配制成溶液滴涂在预处理过的玻碳电极表面,自然干燥后获得了功能化离子液体-类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极。本发明所得复合修饰电极,充分结合了功能化离子液体和层状无机材料在电极修饰材料方面的优势,使修饰电极具有更高的导电性、更好的分散性和对酶的固定能力。基于该修饰电极的过氧化氢电化学传感器具有操作简单、条件温和、检测限低、灵敏度高、线性范围宽等优点。
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本发明采用短切碳纤维或碳纤维粉(以下用碳纤维(粉)表示)代替传统的玻璃布或者其他纤维布(纸)为增强材料,经过表面处理后,加入环氧树脂体系中,在一定固化条件下,得到碳纤维(粉)/环氧树脂复合材料,用于制造快速成型用模具。该复合材料的制作中,第一个特点是碳纤维(粉)可以直接加入到环氧树脂混合体中,通过人工或者机械的方法浇注成型,代替传统的人工涂覆成型,简化了加工工艺,减低了劳动强度,而且可以实现机械化生产,大幅度提高生产效率。第二个特点是此方法中使用的碳纤维(粉)为工业生产的废料,因此可以大大降低生产成本,同时起到废物利用的作用,有利于环保。所制作出的模具能够满足环氧树脂浇注模具的性能要求。
本发明属于导电复合材料领域,提供了一种基于可聚合深共晶溶剂的导电复合材料及其制备方法与应用,其制备方法为:先用超支化聚酯原为聚合聚丙烯酰胺水凝胶,以这种水凝胶作为外壳,填充深共晶溶剂,并通过紫外光对填充到水凝胶中的深共晶溶剂进行引发聚合得到复合材料。经过本方法中的聚丙烯酰胺水凝胶增强的聚合的深共晶溶剂,在力学性能上有了很大的提升,并且多孔的水凝胶外壳与聚合的深共晶溶剂相容性极佳。
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本发明公开一种铸造可溶镁合金复合材料压裂球表面防护层制备方法,属于非常规油气装备制造领域。采用搅拌铸造法制备漂珠/镁合金可溶复合材料铸造压裂球,压裂球包括下述质量百分比组成:6%‑8%漂珠,12%‑15%Al,1%‑3%Zn,0.5%‑0.8%Cu,0.5%‑1%Ni,余量为Mg。采用数控机床、三菱数控刀片、干式切削方式及优化的切削工艺参数,对可溶复合材料压裂球毛坯进行切削加工。采用Na2SiO3和KOH的混合水溶液为电解液及优化的工艺参数对机械加工后的压裂球表面进行微弧氧化处理。采用体积分数为1%的十七氟癸基三乙氧基硅烷异丙醇氟化处理混合溶液对微弧氧化处理后的压裂球进行浸泡处理,使表面获得疏水功能。该可溶压裂球表面防护层制备方法工艺简单,适合工业化生产。
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本发明涉及可降解塑料领域,具体而言,提供了一种隔气环保的复合材料、制备方法及其应用。所述隔气环保的复合材料主要由以下重量份的原料制备而成:PLA 20‑60份、PBAT 20‑40份、聚碳酸亚丙酯5‑20份、PLA/纳米氮化钛母粒1‑10份、填料3‑15份、热塑性弹性体1‑5份、润滑剂0.5‑1份和扩链剂1‑3份;所述PLA/纳米氮化钛母粒主要由以下重量份的原料制备而成:PLA 80‑120份、纳米氮化钛0.3‑1.2份、抗水解稳定剂0.3‑1.2份和扩链剂0.5‑1.5份。该复合材料具有环保性好、气体阻隔率高、热稳定性好和机械性能好的优点。
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本发明属于橡胶湿法混炼技术领域,具体涉及一种碳碳/橡胶复合材料制备方法,工艺过程包括制备母胶混合液、制备母胶和制备复合材料共三个步骤,首先对填料进行搅拌和超声雾化的技术手段预处理形成填料乳液,然后采用填料预分散体骤温破碎技术,将填料乳液通过气体高压将填料乳液喷出,喷射到高温物体表面,填料乳滴骤然遇热破碎,实现了填料在橡胶基体中的二次分散,再采用高温闪蒸干燥技术,将经填料预分散体骤温破碎分散后制备的湿法混炼胶置于高温环境中将其中的水分瞬间蒸发,固化填料在橡胶基体中优良分散,最后采用常规的密炼机制备填料/橡胶复合材料;其原理科学可靠,实用简便,制备效率高,应用前景广阔,使用环境友好。
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本发明公开了阻燃性PTT/PETG复合材料及其制备方法。本发明的阻燃性PTT/PETG复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT40%~70%、PETG15%~40%、SMA3%~8%、阻燃剂10%~20%、阻燃协效剂2%~8%、增韧剂5%~15%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明在兼备PTT和PETG两者各自优点的同时,还明显提高了材料的力学强度和耐热稳定性能,而且阻燃效果好,可达UL94V-0级阻燃要求,大大提升了复合材料的应用效果和应用领域。
本发明公开一种基于等离子体的二氧化锡/碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,将微米级高纯锡金属粉末、碳纳米管、去离子水按照一定比例均匀混合至半流质状态,并压制成圆柱状作为负极;采用难熔性导电材料作为正极,与上述负极相距一定的距离,接通电源产生直流电弧等离子体,在碳纳米管分散的同时,实现二氧化锡纳米粒子在碳纳米管表面的均匀负载得到二氧化锡/碳纳米管复合材料,干燥后用作锂离子电池负极;本发明相较于化学方法,具有制备简单、快速、绿色等优势,碳纳米管导电网络结构不仅为二氧化锡的体积膨胀提供了足够的空间,也有助于电子转移;该方法有望实现产业化的同时,也为其他纳米复合材料的制备提供了新思路。
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