732
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本发明公开了一种多孔二氧化钛球/氮化碳纳米颗粒复合材料的制备方法,本发明制备的多孔二氧化钛球/氮化碳纳米颗粒复合材料由多孔二氧化钛球与氮化碳前驱体一步简单方法复合而成,其中,多孔二氧化钛球直径为200‑600nm,氮化碳纳米颗粒原位复合在多孔二氧化钛球中,与多孔二氧化钛球充分紧密接触。本发明采用溶剂热和浸渍一步热处理法制备,制备过程简单,反应条件容易控制,能耗低,制得的多孔二氧化钛球/氮化碳纳米颗粒复合材料是一种高效、稳定的光催化剂,适用于大规模制备和工业化生产。
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本发明公开了一种二维共价有机骨架/丁苯橡胶复合材料及其制备方法。所述复合材料包括丁苯橡胶和二维共价有机骨架,所述丁苯橡胶和二维共价有机骨架的质量配比为100:0.1‑5;所述二维共价有机骨架包括羧基、氨基、羟基中的一种或两种以上基团。本发明的二维共价有机骨架/丁苯橡胶复合材料的力学性能较好,拉伸强度达到30‑45 MPa,断裂伸长率在560‑780%。该发明利用二维共价有机骨架的高比表面积、良好的稳定性和分子层上的活性官能团,可以有效地作为丁苯橡胶的补强填料。
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本发明涉及一种SiO2@CdTe@Au纳米复合材料的制备方法。其主要组成成分为二氧化硅球、CdTe量子点、Au纳米粒子。所述纳米材料在裸二氧化硅球上先吸附一层聚二烯二甲基氯化铵溶液再吸附CdTe量子点然后再吸附一层聚(4‑苯乙烯磺酸钠)配置而成的溶液,随后再吸附一层聚二烯二甲基氯化铵溶液,最后吸附上Au纳米粒子。此方法制备的纳米复合材料能够在使CdTe量子点和Au纳米粒子牢牢地吸附在二氧化硅球上,得到一种具有光学和非线性光学特性的纳米复合材料。
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本发明公开了一种碳纤维增强的铜基复合材料的制备方法,包括如下的步骤:步骤一、称取配料进行球磨混合,混合时间为3小时;得到混合料;所述碳纤维表面包覆有镍层;所述石墨粉粒径为50um,并且所述的石墨粉经过化学镀技术处理表面镀有铜层;步骤二、将所述步骤一制备的混合料在700Mpa的压力下压制;得到毛坯;步骤三、将所述步骤二制备的毛坯进行二期烧结,得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明所述的碳纤维增强的铜基复合材料。本发明制备的铜基复合材料不仅具有优良的自润滑性能,而且耐磨性能和力学性能特别优秀。
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本发明涉及高分子材料技术领域,特别是涉及一种PMMA/MBS/AS聚合物复合材料AMS及其制备方法,包括以下重量百分比原料:PMMA:48‑84%、MBS:10‑30%、AS:5‑18%、相容剂:0.1‑1%、耐候剂:0.1‑0.3%、阻燃剂:0.2‑0.5%、抗氧剂:0.2‑0.5%、热稳定剂:0.2‑0.5%、扩散剂:0.1‑0.2%、光稳定剂:0.1‑0.2%;按配方称取所述物料,充分搅拌混合均匀后;将得到的物料投入到双螺杆挤出机内,在双螺杆挤出机内进行熔融、共混、冷却和造粒,得产品复合材料AMS。本发明可以制出一种透明高、雾度低、耐候性高和抗冲击的复合材料,拓宽了材料的应用领域。
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本发明公开了一种锂离子电池用碳包覆硅酸锰锂复合材料的制备方法,本发明制备的锂离子电池用碳包覆的硅酸锰锂复合材料,采用了特定工艺制备的高比表面碳对湿法制备的硅酸锰锂材料进行包覆,使得硅酸锰锂均匀分布,并且紧密的包覆与高比表面碳中,因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能和良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明属于铝合金技术领域,具体涉及一种具有高温耐磨性的泡沫铁增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由基体合金及增强相组成,所述基体合金是以铝合金为基体,以微米级SiC颗粒为增强材料的增强铝合金,增强相为三维骨架通孔泡沫铁;且所述泡沫铝与基体合金在三维空间内呈网络交织互穿结构,并提供了该复合材料的制备方法。该材料具有轻量化、比强度和比刚度高、高温耐磨等显著特点,可广泛应用于汽车、轨道列车的制动盘及其他高温磨损零部件。
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本发明公开了纺织工业产业用纺织品制造业中汽车内饰用淋膜复合材料的制造方法,由底层针刺非织造基材和面层淋膜层复合加工而成,特征是底层非织造基材包含二层纤网层(上层和下层)复合而成,贴近淋膜层的上层纤网层为大纤度低熔点纤维、阻燃纤维和常规纤维混配复合纤网层。下层纤网层为可以是低纤度常规纤维和阻燃纤维也可以是低纤度常规纤维、阻燃纤维和低熔点纤维的复合纤网层。含有功能助剂的淋膜级聚乙烯树脂经过淋膜机头将一定幅宽的PE膜淋在双层针刺非织造底层上。经复合机的轧辊压轧成形并熔切成所需形状和尺寸的复合材料成品。成形的复合材料剥离强度高,材料中不合残余有害物质,工序短,环境污染少。
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本发明提供了一种高弹性抗静电发泡复合材料及其在包胶中的应用,其特征在于该高弹性抗静电发泡复合材料是由SEBS-g-TAI/NBR/TPU三元共混物85~160份、方解石粉末20~35份、碳化氢1~5份、N,N’-间苯撑双马来酰亚胺0.5~3份、碳纤维0.5~4份、铝粉3~15份和适量防老剂D组成,在PP工件的包胶工艺中置入维纶纤维网布进行增强,注塑包胶后制得本发泡吸能复合材料,其弹性高、韧性好、防静电,广泛应用于医疗器械、电动工具、玩具和日用品等领域。
本发明属于检测技术领域,具体涉及一种脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料、其制备方法及应用和磁泡腾片及其应用。脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料,其包括磁性纳米粒子构成的内核、包裹在内核外的由二氧化硅构成的外壳,外壳的外表面修饰有脂肪酸。该材料可以作为独立的吸附剂,其表面修饰的脂肪酸可以提供更大的表面积和更多的活性位点,可以用于双酚类物质的吸附/提取。本发明提供的含有脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料的磁泡腾片用于萃取液体中的双酚类物质跟现有方法相比该技术操作简单、成本低廉、反应原料环保等,在痕量BPs污染物的环境和食品监测中具有很大的应用价值。
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本发明公开了一种复合材料模具用高导热液体硅橡胶,包括质量比为10:1.1‑1.5的组分A和组分B;组分A包括α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷、聚倍半硅氧烷、甲基三乙氧基硅烷、鳞片石墨、金刚石/Cu复合材料、氮化硼纳米片、表面改性剂、催化剂、水及0‑5.7份2‑乙酸基硫代‑1‑乙基三乙氧基硅烷;组分B包括端乙烯基聚二甲基硅氧烷、含氢硅油、抑制剂、马来酰亚胺硅氧烷。本发明具有较高导热系数、较好热稳定性、低温柔韧性、粘度低、流动性良好等特点,适用于制作复合材料模具并可提升模具的使用寿命。
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本发明公开了一种高抗冲导电聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:60~100份聚酰胺树脂,0~40份增强填料,3~15份导电纤维,0.03~1份碳纳米管,0.15~10份润滑剂;所述润滑剂与碳纳米管的用量配比为5:1~20:1。本发明在导电纤维/聚酰胺体系中引入合适的碳纳米管,通过调控碳纳米管与润滑剂的用量配比,赋予了聚酰胺复合材料优良的导电性能和良好的抗冲击韧性,进一步拓宽了聚酰胺复合材料的应用范围。
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本发明提供了一种玻璃纸复合材料及其制备方法和应用,涉及玻璃纸技术领域。本发明提供了一种玻璃纸复合材料,包括玻璃纸‑丙烯酸层或丙烯酸层‑玻璃纸‑丙烯酸层。玻璃纸本身没有热封性,本发明在玻璃纸表面涂覆丙烯酸膜层后,所得复合材料具有良好的热封性;同时玻璃纸为天然纤维,使用后可堆肥降解不会造成环境污染,水性丙烯酸也是易降解的物质,二者组合形成的膜材具有良好的可降解性,大大减少了白色垃圾的污染问题,绿色环保,而且玻璃纸和丙烯酸层间的结合强度高。
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一种新型复合材料支撑杆结构,包括复合材料管体和中间连接件,其特征在于所述中间连接件为管体的一部分通过法兰与上下两段管体相连接或者套于管体之外,中间连接件分主干件和若干个分支件,其中主干件与管体相连,分支件是一端带有法兰盘的分支或带有螺栓孔的支撑连接板。本实用新型由复合材料管体和中间连接件组成,管体与中间连接件之间是通过法兰连接,牢固度非常好且非常适用于不同材料结构间的连接组合。
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本实用新型适用于制作居家庭院、公园、市政、桑拿等场所的地板。一种塑木复合材料地板由塑木矩形管、塑木底板、塑木支脚、塑木左支座和塑木右支座构成,矩形管底边与底板重合,底板下面有支脚。塑木地板左、右底侧分别是塑木左、右支座,左、右支座下面为塑木宽支脚。塑木矩形管、底板、支脚、左支座和右支座在成型时一次性同时完成,得到整体的塑木复合材料地板。一种塑木复合材料地板设计合理,结构简单,生产制造方便,传统的塑木产品生产工艺流程中只需改进口模形状即可用于其生产及加工制作,生产过程中机械化程度较高,所需劳动力较少,生产成本低;木材用量少,环境友好,不虫蛀,重量轻,运输、安装方便,防滑性能优异。
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本实用新型公开了一种抗紫外线耐日晒复合材料生产设备,属于复合材料生产设备技术领域,所述复合材料生产设备包括工作台,所述工作台上表面对称焊接有支架A。本实用新型通过绒毛毡布分别于两种材料的待复合面相贴合,并通过电机带动辊筒转动,当待复合的材料经过绒毛毡布时,可有效的出去吸附其表面的灰尘,并通过引风机的进风端与通孔导通相连,可对处理后的灰尘进行吸取,可有效的提高材料符合时的粘合度,提升材料的品质,通过数显测距轮的外壁均与两种材料的表面相贴合,而且两种材料在同步移动时,会带动数显测距轮转动,通过数显测距轮的转动可一次性的测出两种处理后的材料的长度,并将数字显示在显示屏上,测量非常便捷。
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本发明公开了一种超临界发泡复合材料制备设备及其制备方法,涉及发泡复合材料制备领域。本发明之装置,包括高压釜,设置于高压釜上的进气管,高压釜外壁上设有冷却夹套,冷却夹套上设有冷凝水管,进气管上设置有排气管,排气管与冷凝水管之间设置有开合组件;调节组件包括驱动部以及开合部,驱动部包括传输管、气缸、活塞以及驱动块,开合部包括齿条、齿轮、旋轴以及开合片,本发明之方法,制备复合材料、发泡预处理、发泡以及冷却,通过泄压的气体控制开合片开合,在泄压的同时,自动化的将冷却水导入到冷却夹套中,增加冷却与泄压的同步性,增加了冷却的速度,稳定了泡孔的结构,避免泡沫收缩,提高了发泡效率,也减少了人工操作冷凝的失误。
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本发明公开了一种用于检测没食子酸的复合材料修饰电极的制备方法及应用。制备方法如下:首先,将纯化后的碳纳米管作为基底,采用扩散法将钴离子吸附在碳纳米管壁上,然后在超声下将有机配体2‑甲基咪唑与上述物质相结合,形成钴基金属有机框架材料/碳纳米管复合材料。制备二氧化硅纳米颗粒并进行疏水化处理,最后采用滴涂法将以上三种材料形成的复合材料修饰在石英晶体微天平的金电极表面。以获得的修饰电极为工作电极,银/氯化银电极为参比电极,铂电极为对电极,构成三电极体系,利用循环伏安法实现一定浓度范围内(0.05μM~200μM)的没食子酸溶液的检测,且该修饰电极具有较好的选择性和较高的灵敏度。
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本发明的目的在于提供一种纤维增强复合材料芯及其制备方法。纤维增强复合材料芯是由内部结构和外层绝缘结构组成的,内部结构由多根平行或螺旋扭转的纤维增强耐高温树脂基细杆粘结而成,外层绝缘结构为耐高温不导电树脂涂层或耐高温、非导电纤维增强树脂层,其厚度为导线芯直径的10~40%,并且沿周长厚度均匀。多根纤维增强耐高温树脂基细杆通过注入胶黏剂的楔形口模,纤维增强耐高温树脂基细杆通过胶黏剂粘合在一起,涂覆纤维增强树脂复合材料层或树脂涂层,通过高温口模,固化成型。本发明横向抗剪性能、抗压性能、韧性及抗疲劳性能显著增强,避免现有碳纤维复合芯性脆、易折断、铝绞线使用中断裂等缺陷,大幅度提高其安全性能与寿命。
本发明公开了一种用机械化学聚合法制备聚苯胺或聚苯胺衍生物与无机粘土的插层纳米复合材料的方法。它的步骤如下:1)将无机粘土放入带支口的圆底烧瓶中,抽真空,然后充满氩气,加入苯胺或苯胺衍生物,磁力搅拌后,圆底烧瓶外包覆锡箔纸,常温避光放置;2)将共混悬浮液研磨,加入氧化剂,研磨过程中,用漏斗罩住研钵,漏斗一端通氩气,继续研磨,至完全成紫黑色;3)反应结束后,洗涤,真空干燥至恒重,得到无机粘土的插层纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料不仅使聚苯胺或聚苯胺衍生物具有良好的分散性和机械强度,而且提高了聚苯胺或聚苯胺衍生物的水溶性和加工温度。本发明制备方法简便、聚合物插层率高、更具有实际应用的意义。
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本发明公开了一种过渡金属氧化物/石墨烯复合材料,由纳米级过渡金属氧化物和石墨烯组成,所述的过渡金属氧化物为MnO、Fe2O3、Cr2O3、Cu2O、CuO或V2O5。该复合材料中过渡金属氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高过渡金属氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/聚苯胺多孔复合材料及其方法,其核心层为SiC,其上包覆了聚苯胺薄膜。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到多孔SiC粉体;最后在SiC粉体上通过原位聚合技术包覆一层聚苯胺薄膜,得到SiC/聚苯胺多孔复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积、优异的电磁损耗特性以及抗菌性能,在吸波材料、海洋防腐等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/聚苯胺多孔复合材料的方法,不仅经济有效地利用了农业废弃物资源,还促进了吸波材料、海洋防腐等领域的发展。
本发明涉及一种聚四氟乙烯复合材料密封环极其制备方法。一种耐高温低蠕变的聚四氟乙烯复合材料密封环,该复合材料密封环采用聚四氟乙烯和碳纤维经过模压成型、高温烧结和热处理制备得到,所述的碳纤维采用焦磷酸型钛酸酯偶联剂表面涂层处理后,再在350~450℃的高温中氧化5~20min。本发明大大提高了无机纤维与聚四氟乙烯树脂间的界面结合能力,提高了改性密封材料的机械性能和耐蠕变性。
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本发明涉及一种脆/韧纤维织物铺层混杂复合材料的制备方法,其包括如下步骤:1),将脆性增强纤维纱以及韧性增强纤维纱缠绕在纱锭上,通过自动环型编织机分别将两种纱线编织成平纹管状织物;2),将经过步骤1)编织所得的平纹管状织物进行裁剪成大小一致的平面织物;3),将经过步骤2)所得的织物以不同排列组合的方式堆叠,采用真空辅助树脂转移模塑技术,在一定的压力下,将树脂与织物混合,固化成复合材料层合板。本发明的制备方法制得的复合材料具有更小的冲击变形、更高的强度、更少的损伤,因此其具有更加优良的防护性能,更加适合抵抗外部冲击载荷。
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本发明公开一种LNMC622@LRNMC复合材料制备的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将氧化锆球磨珠、LRNMC、无水正己烷溶液,混合后球磨,烘干后得到LRNMC微粒;S2:将NMC622前驱体和无水LiOH混合研磨,在氧气氛下煅烧,降温后得到LNMC622颗粒;S3:将所述步骤S1得到的LRNMC微粒加入到无水正己烷超声分散,分散后加入所述步骤S2得到的产物LNMC622,搅拌、烘干、煅烧后得到LNMC622@LRNMC复合材料。所述制备方法是通过固相包覆法对商业LNMC622材料表面进行改性,得到LNMC622@LRNMC复合材料,可用于电池正极材料。不仅制备方法简单,成本低,而且能显著提高商业三元材料的电化学性能,可将其用于电池领域,具有很好的实用价值和应用前景。
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本发明公开了一种聚烯烃木塑共挤面层复合材料及制备工艺,涉及木塑复合材料技术领域,包括木塑复合层,所述木塑复合层的顶部设置有耐磨板层,所述耐磨板层的底部设置有黏合剂,所述粘合剂制作成分为皮胶、骨胶、酪素胶、聚醋酸乙烯酯胶黏剂。本发明通过液压柱伸缩移动,带动挤压板进行按压在加工板材的顶部,达到压合固定的功能,再由驱动滑柱接通电源,进行驱动移动环块,带动两侧的推压杆移动推压块,在推压块移动的同时,配合升降压柱升降移动,带动按压块进行按压,达到压合加工板材两侧的功能,方便加工板材均匀的粘合,解决了由于挤压作用力不均匀,导致木塑复合材料不完全粘连的问题,有利于增加装置的均匀的压合,提高装置的工作效率。
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本发明公开了一种石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨加入Na4PW11VO40溶液中,室温搅拌;(2)将Al(CH3COO)3和PS‑PEG树脂加入所述溶液中,用NaOH调节pH,加热,恒温搅拌;(3)通过激光照射及反应,得到黑色乳浊液;(4)将所述乳浊液放入水/正丁醇的混合液中,超声,抽滤,得到滤饼;(5)将滤饼真空干燥研磨,得到产品即石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,不需要用任何光催化剂或者还原剂,实现了大规模的生产绿色环保稳定的石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料。
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本发明耐磨材料的组成包括质量比为(10~60):(1~30):(10~70)的耐高温金属骨架材料、陶瓷纤维材料和陶瓷颗粒材料,耐高温金属骨架材料为泡沫金属或耐高温金属纤维,该耐磨材料耐磨性好、强韧性高,适用于对耐磨性、强韧性要求较高的场合,可局部复合于轻金属合金基体的表面,提高轻金属合金基体高温下的耐磨性和强韧性;本发明局部增强轻金属基复合材料,通过耐磨材料进行局部强化的轻金属合金基体,可制成重量轻、耐磨性好、导热性好的制动毂或制动盘,提高车辆安全性;本发明局部增强轻金属基复合材料的制备方法,通过挤压铸造工艺将耐磨层与轻金属合金基体冶金结合,确保复合材料的耐磨性和综合力学性能满足使用要求。
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一种缓释复合材料,由有机物将第一无机层和第二无机层复合而成,所述的有机物作为粘结剂。本发明提供的缓释复合材料,采用的原料均为绿色环保材料,在土壤中无明显残留,实现了环境的友好。以此作为包材,将抑制剂包覆于复合材料内,抑制了挥发性高的有效成分(如:氯啶)的损失,提高了储藏稳定性。
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本发明公开了一种高浸渍度长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,它由以下按重量份计的原料组成:聚丙烯树脂30~90份、玻璃纤维10~60份,相容剂1~10份、增韧剂1~10份、抗氧剂0.1~1份、润滑剂0.2~2份。所述的玻璃纤维在线经过处理液处理后直接进入浸渍槽进行生产。本发明具有以下技术效果:与目前市场上常见的长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料相比,本发明的高浸渍度长玻纤增强聚丙烯复合材料在拉伸强度、拉伸模量、冲击强度等性能上有较大幅度提升,同时玻璃纤维在聚丙烯中浸渍度高,玻璃纤维分散完全,大幅度降低成品表面玻璃纤维团聚缺陷的出现比例。另外,通过在线连续的方式加入玻璃纤维,大幅降低了能耗,提高了产能。
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