本发明涉及一种提高固体发动机与推进剂粘接强度的复合材料及其制备方法和应用,属于固体发动机热防护及推进剂粘结技术领域。本发明的一种用于提高绝热材料与推进剂粘接强度的方法,是通过在防热/粘接一体化复合材料中添加一种键合剂,混合均匀后使其包覆到装填药柱表面,通过一体化材料固化成型过程中键合剂一端包覆到装填药柱表面,一端参与一体化材料的固化网络成型,从而通过桥梁的作用来增强粘接作用,进而为提高固体火箭发动机可靠性提供了保障。
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本发明公开了一种Pd修饰氧空位TiO2‑x复合材料的制备方法及其产品化应用,该方法利用水热法制备TiO2,通过纳米纤维素做牺牲模板,获得多孔结构的TiO2纳米材料,然后采用浸渍结合冷冻干燥技术,将钯前驱体均匀附着于材料表面,在还原气体氛围下还原得到Pd修饰的氧空位TiO2‑x复合材料。该方法利用Pd催化剂促进材料对氢气的催化响应,提升材料对氢气的选择性。该方法的优点在于制备工艺简单,利用孔隙调节、催化性能等多种因素增加对氢气的响应,条件制备成本低,且性能稳定,用于目标气体检测,提升材料对特定气体的吸附,提升响应选择性,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种正交各向异性复合材料结构的自适应迭代分析方法和系统,包括:步骤1:建立结构有限元分析模型,施加边界约束条件并施加载荷,输入正交各向异性复合材料的本构关系;步骤2:设置模型的材料属性,并进行试探性分析结果计算;步骤3:根据步骤2的分析结果判断有限元模型单元的受力情况,检验单元属性设置的正确性,并修改单元材料属性;步骤4:根据收敛准则,判断当前结果是否满足容差要求,若容差符合要求,则按照修改后的单元材料属性进行分析,否则返回步骤3;步骤5:根据修正后的单元材料属性分析并输出结果。本发明能全面反映木材复杂各向异性的材料特点,自行识别木材受拉、受剪和受压不同的力学状态。
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本发明公开了一种耐刮檫聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,该耐刮檫聚丙烯复合材料包括以下组分及重量百分含量:聚丙烯55%‑94%;聚4‑甲基戊烯5%‑15%;增韧剂0‑10%;滑石粉0‑20%;热稳定剂0.2‑2%;润滑剂0.2‑2%。本发明的改性聚丙烯材料,在不影响材料基本力学性能的前提下,提高聚丙烯的耐刮擦性,使材料的强度和表面耐刮擦效果都能满足使用要求,同时生产工艺简单,便于实施,符合现在市场对于塑料环保的高要求。
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本发明公开了一种复合材料的电梯导向轮,包括外保护层(1)、基体层(2)以及内保护层(3),所述外保护层(1)包裹安装于基体层(2)的外部,外保护层(1)上设置有一圈以上的轮槽,所述基体层(2)中间开设一安装孔,内保护层(3)设置于安装孔内,内保护层(3)中间用于安装轴承。本发明采用一种复合材料制成的导向轮,在不影响电梯导向轮的使用功能和安装尺寸的前提下,改善滑轮的各项性能,从而提高电梯导向轮功能,降低设备成本。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨烯空心球负载二硫化锡复合材料的负极极片,包括集流体层(1),活性材料层(2)和包覆层(3),所述的集流体层(1)一面或者两面涂覆有活性材料层(2),然后在活性材料层(2)的表面涂覆包覆层(3);所述集流体层(1)为铜箔材料,所述活性材料层(2)由石墨烯空心球负载二硫化锡复合材料(4)和导电剂(5)、粘结剂(6)组成,所述包覆层(3)为氧化石墨烯薄膜。本发明复合负极可以有效缓冲二硫化锡在充放电过程中的体积膨胀,同时还解决了硫化锂在充电过程中的不可逆以及多硫化锂溶于电解液引起穿梭效应等问题,大幅提高了电池的容量发挥和循环性能。
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本发明一种高循环、高倍率的碳基负极储能复合材料的制备方法,包括一个制备镍盐水凝胶的步骤;一个制备干燥的凝胶前驱体的步骤;将干凝胶前驱体颗粒转移至管式炉中,高温煅烧,然后冷却;将初步煅烧的产物取出,在干燥环境下研磨,酸洗,干燥;将干燥的煅烧物在KOH研磨混合下活化;将跟氢氧化钾研磨混合后的产品转入管式炉中煅烧;然后自然冷却降温至室温;将上述的产品进行酸洗,最后利用蒸馏水、或者乙醇洗至中性,干燥、最后得到高循环性能碳基负极储能复合材料。本发明与其他负极储能材料的比容量相比,具有极高的起始容量,以及优异的循环稳定性和良好的倍率性能。此制备方法简单,成本低廉,性能优异,适用于大规模商业电池的生产。
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本发明公开了一种高导热环氧树脂基复合材料及其制备方法和应用,选用环氧树脂作为基体,依次添加球形填料、一维填料,以及触变剂纳米级二氧化硅,导热填料在基体中形成导热通路;本发明通过在环氧树脂中添加第一填料氧化铝的基础上,额外添加少量碳纳米管,使得环氧树脂基复合材料导热率明显提高,同时仍保留一定的绝缘性,可应用于LED灯罩等电子封装材料上。
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本发明涉及一种SIALON晶须增强型铝基复合材料及其制备方法,所述SIALON晶须增强型铝基复合材料以SIALON晶须为增强相、以纯铝或者铝基合金为基体相,SIALON晶须均匀分布在纯铝或者铝合金基体中。
本发明涉及一种可降解有机/无机杂化二维片层碳化钼纳米复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括二维片层碳化钼及修饰在所述二维片层碳化钼表面的聚合物,所述聚合物为亲水性有机聚合物。
本发明公开了一种具有光催化性能的纳米片核壳复合材料、其制备方法及其应用,在Zn衬底上合成ZnSe纳米带和ZnSe/CdSe核壳纳米带阵列,具有优异的光催化性能。本发明ZnSe纳米带和ZnSe/CdSe核壳纳米带样品是在Zn衬底上竖直生长的带状结构,极大地增大了样品的比表面积,方法是先用溶剂热法合成ZnSe纳米片,然后利用离子置换法在ZnSe纳米片表面生成一层CdSe,制备出具有较高光催化效率的复合材料。本发明可使样品扩大可见光谱内的吸收范围,加快了对不同染料的降解速率,提高了光催化性能,同时在降解有机染料后催化剂易于回收,减少二次污染。
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本发明公开了一种基于拉胀纱的仿生柚子皮缓冲复合材料,其特征在于,包括自外向内依次复合的外层、缓冲层及内层;外层、缓冲层、内层均包括多孔结构的硅橡胶基体及以阵列形式分散在硅橡胶基体内的拉胀纱小球,其中,缓冲层内还设有拉胀网。本发明所形成的缓冲复合材料缓冲性能优异,制备流程简单,实施方便且成本较低,适于连续化生产及推广应用。
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本发明涉及一种碳纤维增强型聚双环戊二烯复合材料,该复合材料是以双环戊二烯单体和碳纤维为原料,在催化剂的作用下,通过反应注射成型工艺制备得到,其中,所述双环戊二烯单体与催化剂的质量比为600~3000:1,所述碳纤维添加量为双环戊二烯单体质量的1.0~80%。本发明增强型聚双环戊二烯材料所混入的碳纤维能够分散至双环戊二烯聚合反应体系中,发生开环易位聚合反应得到协同增强的有机聚合物,碳纤维与聚双环戊二烯的界面结合程度好,无气泡等缺陷,能够达到增强、抗冲击的目的,从而提高聚双环戊二烯材料的性能,拓宽该材料的应用领域。
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本发明公开了一种超高韧性玻璃纤维增强尼龙6复合材料,按重量百分比计,由以下组分和含量的原料组成:尼龙6树脂35~84%;短切玻璃纤维10~40%;马来酸酐接枝聚烯烃5~15%;扩链剂0.1~1%;其他助剂0.1~10%。本发明通过添加扩链剂的方法,改善马来酸酐接枝聚烯烃和树脂以及玻璃纤维的融合,在提高材料韧性的同时,减少拉伸强度等刚性的降低,达到很好的刚韧平衡。本发明所述的超高韧性玻璃纤维增强尼龙6复合材料韧性好,刚性高,耐热好。
本发明公开一种可调节基体相和增强相组成的多孔陶瓷/金属双连续相复合材料的制备方法,即以金属粉、合金粉中任一种或两种以上金属粉或金属粉和合金粉的组合为基体粉料,外加促使合金生成或作为合金组成成分或改善多孔陶瓷材料与金属润湿性的非金属粉1,再外加非金属粉2,混合均匀后作为填充粉料;将多孔陶瓷作为增强相,放入容器中,再将填充粉料倒入多孔陶瓷中,通过不断旋转并震动或低压压制,使多孔陶瓷孔隙中充满填充粉料,并在填满填充粉料的多孔陶瓷上面再倒入适量的填充粉料;然后在保护气氛下保温一定时间后自然冷却到室温,即得可调节基体相和增强相组成的多孔陶瓷/金属双连续相复合材料。
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本发明涉及一种活性氢水生成复合材料及其制备方法,所述的复合材料包括活性炭、远红外矿石、金属镁、麦饭石、载银二氧化钛和聚乙烯组成,其中活性炭为40X80目,所占比例为45%,远红外矿石为60~100目,所占比例为4%,金属镁为切屑与左右不等的粒子,所占比例为40%,所占比例5%,载银二氧化钛为<160nm,所占比例为2%,聚乙烯为80-100目,所占比例为4%。本发明制造的氢水发生材料可在不需用电,只需在常温情况下制造出稳定含氢量的水,它对人体具有清除自由基抗氧化的功能,它无须清洗,不会使水混沌,具有抗氧化能力,能有效降低金属镁被氧化的过程。
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本发明提供了一种环境友好型卫浴产品用复合材料及其制备方法。所述的环境友好型卫浴产品用复合材料,其特征在于,包括基体,所述基体的制备原料包括:基体树脂20wt%-78.8wt%,改性树脂5wt%-20wt%,无机填充材料10wt%-68.8wt%,增白剂1wt%-5wt%,抗氧剂0.1wt%-1wt%,阻燃剂5wt%-20wt%和抗光老化剂0.1wt%-1wt%,所述的基体树脂为聚丙烯或聚乙烯树脂,所述的改性树脂为极性热塑性聚合物。本发明采用包括但不限于聚碳酸酯、聚甲醛、聚酯及ABS等极性热塑性聚合物进行基体树脂极性改性,提高基体树脂的极性,改善涂层材料与基体树脂的粘结力,提高产品涂层加工工艺,提高产品质量延长产品使用寿命。
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本发明涉及一种过渡金属氧化物/炭基层状复合材料的制备方法,采用具有二维层状结构的金属碳化物、金属氮化物或金属碳氮化物等导电材料为前驱体,利用含氧元素的气体为氧化剂,控制氧化温度为300~1000℃,氧化时间为1~300min,将二维导电材料原位氧化为过渡金属氧化物/炭基层状复合材料。本发明具有简单易操作、结构形貌可控、金属氧化物的晶型及其电化学性能可控等诸多优点;制备方法绿色环保、无公害、无副产物,降低了传统制备方法的经济成本,且可推广,不但可以作为新能源存储器件的关键电极材料,而且可以作为脱硝催化剂,在环境修复等领域中得到应用。
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本发明公开了一种高光泽高流动玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料,由包含以下重量份的组分制成,PC树脂100份,PETG树脂3~20份,玻璃纤维15~50份,增韧剂1~8份,无机填料1~5份,偶联剂0.5~2份,流动改性剂1.0~4.0份,抗氧剂0.3~1.0份。制备方法如下:将100份PC树脂、3~20份PETG树脂、1~8份增韧剂、1~5份无机填料、0.5~2份偶联剂、1.0~4.0份流动改性剂和0.3~1.0份抗氧剂混合均匀,然后和15~50份玻璃纤维一起加入到螺杆挤出机挤出造粒,拉条切粒制得玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料。该材料具有易于成型、加工流动性好、表面质量好的优点。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种天然纤维/淀粉复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:淀粉30-60份;增塑剂10-20份;天然纤维5-30份;聚酯5-20份;无机填料1-5份。与现有技术相比,本发明方法简单、生产效率高。通过该方法充分利用天然纤维和淀粉的可生物降解性,对环境友好,不会污染环境,资源丰富,价格低廉;同时在性能上起到有效的协调互补作用,有效提高材料的力学性能和耐水性。
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本发明公开了一种高模量、超高抗冲聚丙烯复合材料及其制备方法,由下列重量百分比的原料组成:聚丙烯40-74%,超细无机填料10-30%,弹性体增韧剂15-30%,稳定剂0.1-2%,其它添加剂0-5%。将原料在高速混合器中干混3-15分钟,将混合后的原料加入双螺杆挤出机中,经熔融挤出后冷却造粒。本发明的优点是:1、使用乙烯-丁烯共聚物作为弹性体增韧剂,与传统增韧改性聚丙烯相比,具有更优秀的低温韧性。2、使用超细滑石粉作为无机填料,可以在尽可能减少韧性损失的同时,大幅度提高材料的刚性。3、使用超细滑石粉与弹性体增韧剂协同作用,与传统增韧改性聚丙烯相比,材料可以达到更理想的刚韧平衡。
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本发明提出了一种氧化锌/二氧化钛纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:配置锌离子溶液、碱溶液、乙二胺溶液,在搅拌过程中,把碱溶液和乙二胺分别加入锌离子溶液中;搅拌后,向混合溶液中加入P25型二氧化钛粉体;搅拌使之混合均匀后,将悬浮液放入超临界的反应器提篮中进行反应,反应条件为:温度100~130℃,反应时间4~10小时,压强为12~18MPa;反应结束后将沉淀产物用去离子水洗涤,然后在60~100℃下干燥6~24小时,得到氧化锌/二氧化钛复合纳米材料。该方法制备的ZnO/TiO2复合材料产出比高,方法简单,产物的结晶度高,成本低,粉末间团聚小,分散度好等优点。
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本发明涉及建筑技术领域,具体地说是高分子复合材料节能门窗结构及其加工方法。一种高分子复合材料节能门窗结构,包括室外侧型材、室内侧型材,其特征在于:室内侧型材、室外侧型材采用卡扣连接,室内侧型材与室外侧型材之间设有镀锌钢制龙骨,镀锌钢制龙骨内部、室内侧型材与室外侧型材之间分别设有填充材料层;所述的镀锌钢制龙骨的截面呈“丰”字形结构。同现有技术相比,三层结构的组合型材设计,以中间的镀锌钢制龙骨为窗框的主要承载核心,镀锌钢制龙骨与室外侧型材和室内侧型材装配后,其余内部空间填充聚氨酯发泡胶,使其牢固地结为一体。具备了取代铝合金门窗型材和塑钢门窗型材,成为现代节能门窗主流材料的技术条件。
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本发明提供一种Pt纳米颗粒-碳纳米管复合材料、方法及其应用,其特 征在于是用氨气进行预处理碳纳米管,并用氨气预处理的碳纳米管、柠檬酸 钠、氯铂酸和甲醇为原料,将Pt纳米颗粒原位还原在碳纳米管外壁上。改变 碳纳米管与氯铂酸的重量比、甲醇与柠檬酸钠的比例,以及碳纳米管的种类, 可得到颗粒尺寸较小且分布均匀的Pt纳米颗粒包裹碳纳米管。将该复合材料 分散在Nafion溶液中,滴在玻碳电极上自然干燥,可制得薄膜修饰电极。该 电极对H2O2和甲醇氧化反应的电催化性能良好。本方法工艺简单,操作方便, 所用原料廉价易得,在电化学生物传感器和甲醇燃料电池中有很好的应用前 景,是适于工业生产的制备方法。
本发明公开了一种超支化有机蒙脱土/热硫化型硅橡胶复合材料及制备方法,组份和重量份为:甲基乙烯基硅橡胶生胶80~90份,2,4-二特丁基过氧己烷0.5~0.8份,超支化有机蒙脱土10~20份。本发明的产物,由于超支化有机蒙脱土中的蒙脱土以纳米片层分散在聚合物基体中,纳米片层可表现出小尺寸效应、界面效应和量子隧道效应等优异性能,大大增加其化学反应的接触面及活性。因此本发明的超支化有机蒙脱土/热硫化型硅橡胶复合材料的拉伸强度和断裂伸长率与直接加入有机蒙脱土的硅橡胶相比,有了较大程度的提高;而且其拉伸强度接近于加入气相白炭黑的硅橡胶的补强效果,断裂伸长率也有了较大程度的提高。
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本发明公开了一种电磁屏蔽尼龙复合材料,由下述组分按质量份组成:60~70份尼龙610;25~35份碳纤维;0.5~1.5份偶联剂;0~5份其他助剂。本发明所制备的电磁屏蔽尼龙复合材料,具有优异的电磁屏蔽效果,其所进一步制成的电磁屏蔽网圈,能够有效对固态电力绝缘件进行电场屏蔽。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的钛酸锂—碳纤维复合电极材料及其溶胶凝胶制备方法。所述复合材料由钛酸锂、碳纤维组成,他们的质量百分比为(97~99):(1~3)。本发明制备的钛酸锂-碳纤维复合材料颗粒分布均匀,尺寸1~2μm。以金属锂为负极制备成电池测试,0.1C倍率下首次比容量达到173.1mAh·g-1。在2C下循环100周的比容量可以达到161mAh·g-1。本发明在碳酸锂中掺杂碳纤维,改善了钛酸锂的导电率,提高了材料在大倍率下的比容量,循环性能优异。
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本发明公开了一种锂离子电池用掺铬正极复合材料及其制备方法:草酸锂微粉、电解氢氧化锰微粉、氧化镁微粉、三氧化二铝微粉、三氧化二铬微粉、偏钒酸铵作为原料,研磨成粒度不大于0.5微米的颗粒;在含氧气氛下烧结:5-8℃/min的升温速度加热到700-800℃,煅烧5-10h;再以12-15℃/min的升温速度加热至900-1000℃,煅烧15-20h;再以15-20℃/min的降温速度降至600-650℃,退火8-10h,吹炼最终的阳极材料。本发明制备的锂离子电池用掺铬正极复合材料,将铬、铝、镁、钒等元素均匀的掺杂在锰酸锂中,在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及使用寿命。
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本发明属于材料技术领域,具体为石墨烯-聚合物多孔复合材料的制备方法。本发明使用表面活性剂对氧化石墨烯(GO)进行改性,以此作为Pickering乳液的稳定剂;再加入单体、交联剂、引发剂、致孔剂,乳化之后得到水包油或油包水类型的乳液;将连续相聚合,制备具有多孔结构的氧化石墨烯/石墨烯-聚合物复合材料;进一步通过煅烧除去聚合物基体,得到多孔石墨烯。本发明方法工艺简单,成本较低,制备的多孔材料孔结构可控(孔径在2~120μm),并具有高比表面积。
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本发明公开了一种薄壁化汽车保险杠专用聚丙烯复合材料及其制备方法。所述的薄壁化汽车保险杠专用聚丙烯复合材料其特征在于,由以重量百分数计的聚丙烯44-78%,热稳定剂0-2%,加工助剂0-2%,聚丙烯专用成核剂0-2%,增韧剂5-15%,相容剂0-10%,超细滑石粉15-20%和短切扁平玻璃纤维2-5%组成。制备方法为:将各原料混合后,加入长径比为30-60∶1的双螺杆挤出机中熔融分散,同时将短切扁平玻璃纤维从侧喂料口喂入,挤出造粒。本发明提供的材料具有超高流动性、高刚性、高耐热、高尺寸稳定性、高冲击,满足汽车保险杠的薄壁化要求。
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