1129
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本发明公开了一种用于汽车发电机轴承密封的丙烯酸酯橡胶复合材料,所述复合材料由如下质量配比的原料组成:丙烯酸酯橡胶100份、硬脂酸1~2份、4,4′-双(α,α-二甲基苄基)二苯胺1.5~3份、硅酸盐30~100份、调色剂0~40份、偶联剂2~4份、硫化促进剂4~8份;本发明所述用于汽车发电机轴承密封的丙烯酸酯橡胶复合材料此材料具有普通丙烯酸酯橡胶耐油、工艺性能好的性能,又解决了普通丙烯酸酯橡胶不耐水的性能,价格仅比普通丙烯酸酯橡胶高10%左右,除了汽车发电机轴承密封外,在耐温要求150~180℃,又需要耐油、耐水的场合也可以使用,具有很好的经济效益和广阔的市场应用前景。
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本发明公开了一种阻燃可生物降解的聚乳酸/淀粉复合材料及其制法。所述阻燃可生物降解的聚乳酸/淀粉复合材料包括按照质量百分比计算的如下组分:聚乳酸70~90%、改性淀粉10~20%、酸源2.5%~20%和含磷增塑剂5%~20%。本发明中含磷增塑剂的加入,能够在熔融共混过程中反应接枝到马来酸酐接枝淀粉中,从而提高改性淀粉的热稳定性;并且通过提高其磷含量,能够减少阻燃剂酸源的使用,从而使制备的聚乳酸复合材料的机械性能、阻燃性能良好,阻燃剂的使用量较低,降低了原料成本;同时本发明提供的制备方法简单,易于实施和操控,易于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种新型PE‑PET‑EP微纳米复合材料及其制备方法。其特征在于:微纳米矿物质颗粒能够均匀地分布在树脂中,使复合材料具有优良的力学性能,结晶速度快,成本低。其组分按质量百分数配比为:PE 20%~60%、PET 20%~40%、EP 10%~30%、微纳米粒子3%~6%、马来酸酐接枝物3%~8%、脱模剂0.1%~0.5%;抗氧剂0.1%~0.5%。本发明充分利用PE、PET成本优势,结合PE易于加工和PET良好力学性能,同时解决PE力学性能不足和PET加工性能和收缩率高的问题,得到一种可作为ABS塑料替代品的复合材料,能广泛用于手电筒外壳、电器外壳把手、储物箱等工程塑料领域。
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本发明涉及支架的技术领域,尤其涉及一种DIY式的铝合金/木塑复合材料花箱,具体地,本发明在使用时长支架和宽支架的一端通过角块将两根支架进行连接,另一端通过另一个角块进行连接,一共四根两两互相连接,一共安装两组,一组为上框架另一组为下框架,上下框架之间通过高支架进行连接,三组支架都设置有调节装置,调节完成后通过限位孔进行固定,然后将花箱木板放入,最后通过固定装置将花箱木板进行固定。本发明提供一种DIY式的铝合金/木塑复合材料花箱,各个零部件之间相互配合,整体快速安装,拆装运输方便,长宽高可自由调节,花箱使用铝合金材料结构稳定、高端大气,木板使用木塑复合材料制造绿色环保、亲近自然。
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本发明公开了一种仪表板骨架用长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的仪表板骨架用长玻纤增强聚丙烯复合材料通过添加并优化超支化聚合物使用比例使材料在火焰处理后具备优异的粘着性,同时材料韧性提升,能够更好满足仪表板骨架材料爆破要求。本发明的仪表板骨架用长玻纤增强聚丙烯复合材料组分按重量组份分别为:聚丙烯树脂30~90份、玻璃纤维10~60份、相容剂1~10份、超支化聚合物0.1~3份、抗氧剂0.1~1份。本发明的仪表板骨架用长玻纤增强聚丙烯复合材料可以使材料在火焰处理后具备优异的粘着性,同时材料韧性提升,能够更好满足仪表板骨架材料爆破要求。
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本发明公开了一种高强度阻燃ABS复合材料的制备方法,包括:分别称取原料;将原料加入到高速搅拌机中搅拌3-5分钟,搅拌温度为100℃,搅拌转速为1200转/分钟;将搅拌均匀后的物料通过双螺杆挤出机中挤出;所述双螺杆挤出机的螺杆长径比为40:1,并且所述双螺杆挤出机的加工温度:一区温度180℃,二区温度为190℃,三区温度为195℃,四区温度为200℃,五区温度为215℃,六区温度为225℃,七区温度为235℃,八区温度为240℃,主机转速为320转/min;经过挤出后冷却牵条、风干切粒,即制备得到本发明高强度阻燃ABS复合材料。本发明方法制备的高强度阻燃ABS复合材料不添加含卤阻燃剂,但是仍然保持优良的综合性能。
本发明涉及一种用于防伪和信息加密的染料/金属‑有机框架复合材料及其制备方法。本发明首先制备金属‑有机框架材料,再将其浸泡于含螺吡喃、偶氮苯等染料的溶液中,过滤后获得发光性能优异的复合材料。该复合材料在极短的时间内,交替使用紫外光和可见光照射,即可实现从蓝光到红光的动态切换与多色显示,从而实现防伪和信息加密应用,该复合材料具有很高的稳定性和耐疲劳性能,是极具应用前景的智能防伪技术。
本发明涉及一种负载铌酸钴氧化物的石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括石墨烯以及负载在所述石墨烯表面的CoNb2O6材料,其中,所述CoNb2O6材料包括至少一个主干以及自所述主干向外延伸的多个分支。该复合材料通过石墨烯的表面限制,诱导生长具有独特的主干‑分支结构、高结晶度的CoNb2O6材料,使该复合材料具有高容量、优异的循环稳定性和电化学性能,作为锂离子电池的负极材料具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种3D打印复合材料粉体及其制备方法,3D打印复合材料粉体由Al、Mg、Ti、Zr、石墨、α‑氧化铝、三氧化二硼组成;制备方法:将三氧化二硼加入到炉体内,加热形成无定形体,继续升温形成流动液相,继续升温形成氧化硼蒸汽单体;再将Al、Mg、Ti、Zr单质投入到炉体内,继续升温使金属原料形成液相熔体,加入石墨和α‑氧化铝;将形成的金属‑硼化物复合体系流入到雾化室中,形成细小微液滴,冷却即得。本发明经过探索与实验,采用高速有效、便于量产、利于控制的制备方法,制备得到的3D打印复合材料的功能和性质得到有效提升。
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本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种聚氯乙烯复合材料及其制备方法和制备系统。本发明提供的聚氯乙烯复合材料包括:PVC改性粉煤灰、PVC和辅料;所述PVC改性粉煤灰由亲油改性粉煤灰、引发剂、氯乙烯和PVC改性用分散剂在水中混合反应制成;所述亲油改性粉煤灰由粉煤灰原料、偶联剂、乳化剂和亲油改性用分散剂在水中混合反应制成。本发明采用粉煤灰替代石粉作为PVC复合材料的填料,实现了工业固废的资源化利用;同时,通过采用诱导聚合的方式在粉煤灰表面预先聚合一层PVC,使得后续加入的PVC主料能够在粉煤灰颗粒表面均匀附着,并形成较强的亲和力,从而使材料表现出极为优异的热稳定性和力学性能。
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本发明公开了一一种汽车用复合材料前板簧HP‑RTM制造工艺,其特征在于:首先根据板簧需要裁切不同类型及不同长度的纤维织物,然后在一特制工装上按设计的铺层表进行铺覆叠放,接着将叠放好的纤维织物整体放入HP‑RTM成型模具,采用高压注胶机注射树脂,成型复合材料板簧本体,复合材料本体再经过后固化、修边等工序的后处理,最后根据板簧应用需要,选择完成与金属接头或夹板的装配,得到最终的复合材料板簧产品。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,为解决现有氧化亚硅基复合材料在充放电之后,极易脱离接触,造成硅氧颗粒失去电化学活性的问题,提供了一种碳纳米材料/非晶碳/氧化亚硅复合材料及其制备方法,所述碳纳米材料/非晶碳/氧化亚硅复合材料由以下重量份的组分制成:氧化亚硅75~97份,碳源1~50份,增稠剂0.1~3份,碳纳米材料0.1~5份。本发明的复合材料基于氧化亚硅颗粒表层包覆一层非晶碳,同时碳纳米材料均匀的负载在氧化亚硅颗粒表面,非晶碳包覆层的限制作用和碳纳米材料的导电作用,能够大大改善材料的充放电过程中结构粉化失效问题,展现出良好的电化学性能。
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本发明公开了一种基于新型磷化液工艺的软磁复合材料制备方法,所述的软磁复合材料是以铁基软磁粉体为原料,采用磷化和离子包覆的工艺在铁粉或铁基合金表面生成金属磷酸盐绝缘包覆层;具体制备方法如下:将清洗后的铁基软磁粉体加入含有特定金属离子的磷化液中,放入干燥箱干燥,获得预处理后的磁粉;将预处理后的磁粉加入粘结剂干燥后再加入润滑剂,压制成型,置于氮气或氩气氛围中,热处理获得软磁复合材料。本发明制得的软磁复合材料具有低损耗、高磁导率和高磁感应强度。
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本发明提供一种石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料的制备方法,利用强酸、破坏剂,在氧化剂作用下,分别制备得到三维石墨烯絮状物和表面改性碳纳米管;然后通过高速剪切混合、超声分散工艺得到石墨烯/改性碳纳米管上浆剂;通过上浆工艺制备石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料。本发明制备的石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料,不仅具备碳纤维本身导电导热、高强度、高模量、耐摩擦、耐腐蚀性特性,还显著提高了碳纤维的抗拉强度、弯曲强度、界面剪切强度等特性,有效改善碳纤维的再加工性能,具有增强增韧的特性。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种挤出级防蓝光LED光扩散复合材料及其制备方法和应用。按重量份数计,本发明挤出级防蓝光LED光扩散复合材料包含聚碳酸酯855‑960份,Si‑PC共聚物100‑300份,光稳定剂5‑10份,有机硅助剂5‑10份,蓝光吸收剂5‑10份,润滑剂8‑12份,抗氧剂13‑17份。该复合材料通过引入含有有机硅基团的PC树脂,降低聚碳酸酯中庞大苯环的刚性,增加了分子链的柔顺性,同时添加高效率的光稳定剂和蓝光吸收剂,再通过对有机硅助剂粒径的选择复配而制作出的聚碳酸酯复合材料,具有优异的尺寸稳定性,并且具有很好的防蓝光和光扩散效果。
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本发明公开了一种利用变性淀粉制备木纤维复合材料制品的方法,先将变性淀粉、水与木纤维混合搅拌均匀制得木纤维复合原料,然后将所得到的木纤维复合原料挤入或铺入高温模具中热固成型。本发明避免了加热糊化制备木纤维复合原料的工序,提高了生产效率,降低了能耗。同时由于不需要加热糊化制备木纤维复合原料,整个体系的水量大大降低,有助于木纤维复合材料制品成型质量的大幅提升,特别有助于降低制品断面芯层的大孔隙率,保证断面结构的均一性。本发明方法制得的木纤维复合材料制品具有木纤维含量高,断面结构匀一,表面光滑不粘模,内结合强度大等优点。
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本发明提供了一种导热硅橡胶复合材料、导热硅胶片及其制备方法。本发明提供的导热硅橡胶复合材料包括以下重量份的组分:5份~40份的甲基乙烯基硅橡胶;15份~50份的有机硅油;0.5份~2份的硅烷偶联剂;0.01份~0.1份的铂金催化剂;10份~20份光固化胶;50份~400份的导热粉体。本发明提供的导热硅橡胶复合材料包括光固化胶,将本发明提供的导热硅橡胶复合材料制成导热硅胶片半成品后,在其上下两表面进行紫外光照射的时间不同,使得到的导热硅胶片两表面的粘性不同,得到具有不同表面属性的导热硅胶片,使得本发明提供的导热硅胶片能够满足各种特殊的要求,利于其应用。
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本发明公开了一种氧化亚钴纳米片‑海绵镍/金属锂复合材料及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:(1)水热法制备海绵镍基底材料;(2)水热法制备负载氧化亚钴纳米片的海绵镍基底材料;(3)熔融锂复合负载氧化亚钴纳米片的海绵镍基底材料,得到氧化亚钴纳米片‑海绵镍/金属锂复合材料。本发明提供的氧化亚钴纳米片‑海绵镍/金属锂复合材料能够缓解金属锂沉积过程中的体积变化,显著分散并降低反应电流密度,提升金属锂沉积过程中的电场分布均匀性并抑制枝晶生长,具有较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率,可有效提高锂金属电池的电化学性能,在便携式电子设备、电动汽车、航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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一种用于挤出的竹基可降解复合材料,所述复合材料包括竹粉、聚乳酸、经马来酸酐接枝改性的聚乙烯和滑石粉,其中,所述竹粉的长径比为10~100,所述竹粉包括30~50目的大颗粒竹粉和150~300目的小颗粒竹粉,大颗粒竹粉与小颗粒竹粉的质量比为1:2~2:1;经马来酸酐接枝改性的聚乙烯的接枝率为0.5~3.5%;所述竹粉、聚乳酸、经马来酸酐改性的聚乙烯和滑石粉的质量份数比为:竹粉100份;聚乳酸30~125份;经马来酸酐接枝改性的聚乙烯10~250份;滑石粉10~30份。以及提供用于挤出的竹基可降解复合材料的制备方法。本发明提供一种流动性能较好、成本较低的竹基可降解复合材料及制备方法。
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一种PA6复合材料及其制备方法和用途,所述PA6复合材料包括以下重量份的各组分:PA6 80份至100份、改性复合填料8份至12份、改性玄武岩纤维16份至20份、抗氧剂0.1份至0.5份,所述改性复合填料为经过改性的滑石粉与玻璃微珠的复合填料。本申请的PA6复合材料具有优异的物理性能,纵横收缩率均匀。
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用于锂离子二次电池负极的碳基复合材料及其制备方法,包括含有95~60at%的碳A和另一种含有5~40at%贮锂量高的材料B,它们经过长时间机械球磨(或化学处理)后,材料的颗粒尺寸被粉化至100~1nm,且B材料的颗粒完全被A材料包覆,该复合材料的比容量达500~1040mAh/g。并在反复充放电过程中的循环稳定性高。由于该种材料比容量高,制备方法简单,易于工业化生产,因而特别适用于电动汽车用的锂离子二次电池。
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本发明公开了一种新型生物基、高强耐磨尼龙复合材料及其制备方式,该复合材料由以下质量百分比计的原料制备而成:尼龙70~80%,耐磨剂3~5%,增强剂10~20%,抗氧剂0.2~0.5%,色母0.2~0.5%。主要通过双螺杆或注塑机共混挤出条状共混物经过循环水冷却后进入切粒机切粒得复合尼龙粒子。该耐磨材料具有耐高温、耐磨、抗热衰退性好的特性,而且制备工艺简单,与目前常用的添加PTFE、二硫化钼等助剂改善尼龙耐磨的方法相比,有效解决了同类摩擦材料在高温时磨损率大、摩擦系数不稳定、冲击强度较低等问题,能很好满足耐磨工况零件的性能使用要求同时生物基的复合材料具有良好的经济效益以及绿色环保性。
本发明公开了一种负载NiMn‑LDH的P‑Mo2C@N‑C复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先将脲醛树脂与磷钼酸反应,得到脲醛树脂‑多酸前驱体复合物粉末,之后将其与硝酸镍、硝酸锰和尿素水热反应,得到负载NiMn‑LDH的P‑Mo2C@N‑C复合材料。本发明利用脲醛树脂作用碳源和氮源,制备的负载NiMn‑LDH的P‑Mo2C@N‑C复合材料具有良好的导电性与析氢性能,同时原料来源广泛,制备方法简单,适合大规模生产。
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本发明涉及一种高致密度的碳化硅复合材料的制备方法,属于复合材料的加工技术领域。该方法包括:主料经处理后为浆料成品,主料包括SiC颗粒料和B4C颗粒料,B4C颗粒料作为烧结助剂;向浆料成品中添加辅助料制备铸前浆料,辅助料包括丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺、聚丙烯酸铵;向铸前浆料中再加入过硫酸铵搅拌均匀并成型,得坯体;将坯体先经过溶剂脱脂,然后进行热脱脂;将脱脂后的坯体通过振荡压力在2000?2100℃下烧结得最终高致密度的碳化硅复合材料。本发明制得的碳化硅复合材料的结构、质量均匀稳定,致密度高,可控性强,同时具有较好韧性和强度。
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本发明公开了一种垂直石墨烯/二氧化锰复合材料及其制备方法和作为锌离子电池的正极材料的应用,通过微波等离子体化学气相沉积法,在750~850℃温度条件下,反应1~2小时,生成碳布负载的垂直石墨烯片。再通过水热法,以高锰酸钾和水为反应源,120~160℃温度下反应1~6小时,取出干燥后得到垂直石墨烯/二氧化锰复合材料,二氧化锰纳米片均匀的负载在垂直石墨烯的表面形成核壳结构。本发明中的垂直石墨烯/二氧化锰复合材料具有高比电容、高倍率性能及高循环寿命,在移动通讯、电动汽车、和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料结构力学性能预测和控制方法,包括如下步骤:1)构建纤维增强复合材料结构模型,针对纤维弹性模量不均匀性构建纤维弹性模量正态分布模型;2)将纤维增强复合材料结构模型和纤维弹性模量正态分布模型相结合,建立有限元分析模型进行有限元计算分析,计算预测复合材料结构在给定载荷下的力学响应;3)输出结果,如果不合格,进行原材料筛选工艺参数优化,更新纤维弹性模量正态分布模型,进入步骤2)进行有限元计算分析;如果合格,则输出形成质量控制指标。本发明可以有效预测纤维弹性模量的分散性对最终制成品的力学性能的影响,从而对纤维原材料的质量分布提出量化的控制指标。
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本发明提供一种电机外壳用的双酚A型聚碳酸酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将碳酸二苯酯、双酚A溶于有机溶剂中,形成混合液;S2、将碳纳米管、碳纤维加入混合液中,搅拌分散,然后喷雾干燥得粉末;S3、将粉末放入聚合反应釜中,加入催化剂,通入氮气,进行熔融酯交换反应,制备获得聚碳酸酯熔体;S4、将聚碳酸酯熔体引入双螺杆挤出机中,同时加入阻燃剂、抗氧化剂和润滑剂混合均匀,经过挤出切粒获得双酚A型聚碳酸酯复合材料。本发明制备获得的双酚A型聚碳酸酯复合材料具有优异的导热性及力学性能。
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本发明提供一种对复合材料产品实现全频域快速冲击监测的方法,包括获取复合材料产品上的多个冲击信号,并处理成冲击阵列信号;在冲击阵列信号中加入白噪声,并通过经验模态分解法处理成多个本征模态分量;计算每一个本征模态分量的协方差并进行特征值分解,得到大特征值所对应的信号空间及小特征值所对应的噪声空间;设置搜索距离和搜索角度,计算出各本征模态分量所得噪声空间对应的空间谱估计图并进行归一化处理,筛选出存在峰值的空间谱估计图的峰值位置为冲击信号源的位置。实施本发明,能将复合材料产品上的宽带冲击信号分解成多个频率段的窄带Lamb波信号,并通过空间谱估计,实现复合材料产品的全频域快速冲击监测。
本发明公开一种采用喷射超高韧性水泥基复合材料的综合管廊及其施工方法。综合管廊结构由波形钢板、纤维网增强超高韧性水泥基复合材料、混凝土基座组成。波形钢板冷弯形成拱形截面,表面布置纤维编织网,用连接件保证波形钢板与纤维编织网之间的有效连接;利用喷射装置将超高韧性水泥基复合材料喷射在波形钢板上。纤维编织网由碳纤维、玻璃纤维或细钢丝纵横交错编织而成。本发明提出的综合管廊结构,可保证超高韧性材料与钢板间的协同受力,获得优越的承载性能;超高韧性材料受拉时可产生多条细密裂缝,可有效阻隔内部钢板及土壤复杂环境,起到钢材防锈的作用;施工过程简易高效,可缩短施工工期,降低成本。
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本发明公布了氮化硼空心复合材料及其制备方法与应用,首先将有机配体加入溶剂中并使其溶解,得到有机配体溶液,之后将金属盐和BN加入溶剂中溶解分散,得到金属盐/BN混合液,然后将所得金属盐/BN加入有机配体溶液中混合经搅拌后静置,之后过滤、洗涤、干燥,得到ZIF/BN材料,最后将所得含ZIF/BN材料煅烧,得到氮化硼空心复合材料。根据本发明所制备的Co3O4/BN复合材料具有高度分散的Co3O4纳米粒子、空心结构和孔径可调的优点,用于HMF催化氧化反应,表现出优异的催化性能,有很好的工业化应用前景。
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