958
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本发明涉及一种高延性细石骨料水泥基复合材料。其特征在于原材料中的纤维掺量不超过复合材料总体积的3%;除纤维以外的其它原材料按重量份数记为水30~40份,水泥30~40份,活性矿物掺合料35~65份,外加剂5~13份,细石骨料40~50份。一种高延性细石骨料水泥基复合材料可将原材料按配比称重后进行现场拌和或预先制备成干拌料。本发明材料具有强度高,性能稳定,抗冲击和磨耗能力强,干缩小,具有显著的延性破坏的能力,可在土木与交通工程领域中进行广泛的推广。
本发明公开了一种碱性二次电池用包覆γ羟基氧化钴的氢氧化镍复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)向氯化镍、硫酸锰、硫酸钴和去离子水混合盐溶液中加入碱溶液进行反应,烘干,得掺杂锰的包覆氢氧化钴的球形氢氧化镍前躯体;(2)加入氢氧化钠溶液,通入氧气进行氧化反应;(3)将氧化反应后的产物用水反复进行洗涤、抽滤,干燥,过筛,得到掺杂锰的包覆γ‑羟基氧化钴的氢氧化镍复合材料。本发明制备的包覆γ‑羟基氧化钴的氢氧化镍复合材料,提高了经氧化后获得的表面包覆γ羟基氧化钴的导电网络的均匀性、完整性及电导性;其在用于碱性二次电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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一种纳米SiO2增强铝基复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)混粉:将铝基体粉末与纳米SiO2粉末混合得到原料粉末,所述原料粉末采用手动混合或混合机混合来混合均匀,其中,铝单质粉末或铝合金粉末的平均粒度为30~100μm,纳米SiO2粉末的平均粒度为5~145nm,纳米SiO2在原料粉末中的质量百分数为0.01%~5%,余量为铝基体粉末,所述铝基体粉末为铝单质粉末或铝合金粉末或铝基复合材料粉末(2)成形:将步骤(1)所得粉末压制成形,得到坯体;(3)烧结:在N2气氛下对步骤(2)所得坯体进行烧结,烧结温度为550~660℃,保温时间为5~60min,保温完毕后随炉冷却,即继续在N2气氛保护下缓慢冷却,冷却时间为0.5~3h,获得烧结件;(4)热处理。该制备方法工艺简单、所制备出的铝基复合材料性能较好。
本发明公开了一种有机无机杂化纳米钛酸盐包覆金属软磁复合材料及其制备方法,该方法在铁基软磁粉体表面通过有机无机杂化钛酸盐包覆后压制成型即可制得金属软磁复合材料。本发明方法工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,适于工业上的大规模的生产。本发明制备的金属软磁复合材料力学强度高,密度高,初始磁导率高,纳米钛酸盐绝缘溶胶包覆使得包覆层耐温性和磁环电阻率得到很大的提升,可被广泛应用于电感器、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
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本发明属于复合材料加工技术领域,尤其涉及一种聚乳酸竹纤维复合材料的造粒工艺。它解决了现有技术竹纤维容易碳化等技术问题。本聚乳酸竹纤维复合材料的造粒工艺包括如下步骤:S1、备料;S2、投放;S3、加热;S4、挤出;S5、冷却;S6、造粒。本发明的优点在于:可以防止竹纤维材料在输送通道被长时间的高温加热导致的碳化,提高了产品质量;同时,由于经过输送通道的路径缩短,也就可以提高竹纤维的添加量从而降低生产主料的成本。
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本发明属于高分子材料加工领域,公开了一种扁平玻纤增强阻燃PP复合材料及制备方法。按重量份计,所述扁平玻纤增强阻燃PP复合材料包含PP树脂45‑60份,相容剂3‑5份,扁平玻璃纤维10‑30份,玻璃鳞片3‑7份,阻燃剂25‑30份,抗氧剂0.1‑0.5份,润滑剂0.1‑0.5份,其中,所述扁平玻璃纤维是一种微观下扁平状的E玻璃纤维,它的宽度在20‑30μm之间,厚度在4‑10μm之间,长度在2500‑3000μm之间。该复合材料以为PP树脂为基材,选用扁平玻璃纤维增强基体树脂,具有很好的的物理刚性和抗翘曲性能。
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本发明公开了一种黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料及其制备方法,该材料由以下组分制成:橡胶微粒,细度为800‑1250目的黑滑石粉,氧化石墨烯,絮凝剂,防老剂,促进剂,硫化剂,活性剂。本发明克服了传统的机械共混法存在的补强填料分散不均匀、难以制成性能优良的纳米复合材料的缺点。黑滑石与氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中起到协同补强的作用,使得所制备的黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料在补强性、耐磨性、阻隔性能等方面都有优异的表现。制备方法工艺简单,成本低,可操作性强,易于工业化,因此本发明具有重要的应用价值。
本发明公开了一种PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料的制备方法,首先利用水热法制备钙钛矿相PbTiO3微米片,再以钙钛矿相PbTiO3微米片、氯化镉和硫脲为原料再进行水热反应制备得到PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料,制备工艺简单,过程易于控制,钙钛矿相PbTiO3微米片具有特殊的铁电表面化学特性,可以调控CdS的结晶行为,使CdS纳米颗粒在PbTiO3微米片上形成具有明显界面的复合异质结构,避免了CdS纳米颗粒的团聚,该方法制备得到的PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料分散性好,对罗丹明B染料分子具有吸附作用和光催化降解作用,可用于处理罗丹明B染料废水。
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本发明公开了一种硬脂酸改性零价铁复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括在真空或惰性气体氛围下,将硬脂酸和铁粉按质量比1:125~2000混合后球磨,球磨结束后,得到硬脂酸改性零价铁复合材料。本发明方法将硬脂酸和铁粉混合后球磨,利用硬脂酸作为过程控制剂,使其吸附于颗粒的新生表面上;并通过阻碍金属间冷焊所需的碰撞,降低粉末颗粒的表面活性,来改变颗粒表面的状态,从而抑制冷焊、增加颗粒间的压裂速率,最终提高硬脂酸改性零价铁复合材料的对重金属和有机污染物的去除效率。
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基于生成核主成分热影像分析的复合材料缺陷检测方法,属于复合材料热成像无损检测技术领域。它包括以下步骤:步骤1、获取复合材料的热影像数据集;步骤2、热影像数据的扩增和预处理:建立谱归一化生成对抗网络生成热图像;步骤3、建立核主成分分析模型:特征空间映射和投影矩阵计算;步骤4、图像重构与缺陷可视化;步骤5、模型表现评估。本发明采用基于生成对抗网络的数据扩增策略和基于核映射的非线性降维技术来分析具有非线性特性的热图像数据;在原始热影像数据较少的情况下生成与实验记录热图像分布相同的数据;采用核主成分热成像分析模型解决了热影像分析中缺陷和背景难以分离的问题,提高了缺陷的可见性。
本发明属于材料技术,具体涉及一种多层石墨烯纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料及其制备方法,其中,方法包括如下步骤:制备纳米硅乙醇溶液;制备多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料;机械搅拌,使纳米硅与多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料均匀混合,并使部分纳米硅进入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内;离心,使纳米硅被溅射入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内,生成多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料;磁分离,使多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料与多余的纳米硅乙醇溶液分离。本发明制备的复合材料在电极材料、储能材料上具有良好的使用价值。
本发明涉及银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将六水氯化铁溶于乙二醇和水的混合溶液中,搅拌,形成氯化铁溶液;b.将所述氯化铁溶液中加入一定量的四水合钼酸铵和氯化铒六水合物,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和银导电纤维一起加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料。该方法制备材料,可以获得均匀的、稳定的表面为片状毛刺结构的复合材料,可广泛应用于能源、环保等行业。
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本发明公开了一种多孔硅/碳复合材料的制备方法,步骤为:将可分解的硅化物与碳源经球磨混合后,首先在300~400℃下热处理4~6h,然后在600~800℃下热处理12~20h;所述的热处理过程在保护气体与空气的混合气中进行,所述保护气体与空气的体积比为10~50:1;将热处理后的产物在盐酸和氢氟酸的混酸中处理1~8h后,再经离心、干燥后得到所述的多孔硅/碳复合材料。本发明的制备过程简便,无需采用模板或者借助金属的还原处理,所使用的原料均为工业成品,便于工业化生产;制备得到的多孔硅/碳复合材料的孔径大小可调,作为锂离子电池的负极材料使用时,具有较高的库伦效率及循环稳定性。
本发明涉及一种可用于3D打印的超低密度聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯45-98%,增韧剂0-20%,无机填料0-20%,可膨胀微球1-10%,成核剂0.2-0.5%,稳定剂0.2-2%,其它添加剂0-5%,其制备方法是将各物料按重量配比称取放入高速混合器中干混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,其中螺筒内温度为:一区170-190℃,二区170-190℃,三区170-190℃,四区170-190℃,机头170-190℃,双螺杆挤出机转速为100-1000转/分。本发明的优点是:制出的聚丙烯复合材料具有低收缩、不翘曲、超低密度、刚性高及韧性高的优点,能够很好的适合于3D打印。
1004
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本发明涉及一种超混杂复合材料电池箱及其制备方法,超混杂复合材料电池箱包括内层金属壳、外层金属壳以及片状模塑料,所述内层金属壳套设在所述外层金属壳内,所述片状模塑料连接在所述内层金属壳和外层金属壳之间。通过本发明的电池箱,采用金属‑片状模塑料(SMC,Sheet molding compound)‑金属的层合结构,两层外表面的金属壳体在提供一定的强度的同时,还具有电磁屏蔽和阻燃效果,同时可以直接过电泳涂装。中间的片状模塑料复合材料为电池箱减轻重量、提供更高的强度和刚度,易于成型,并与金属有较高的粘接强度。
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本发明涉及一种无卤阻燃EVA基复合材料及其制备方法,该无卤阻燃EVA基复合材料的原料包括乙烯醋酸乙烯共聚物与复合阻燃剂;该复合阻燃剂的原料包括氢氧化铝和三聚氰胺氰尿酸盐。该无卤阻燃EVA基复合材料的垂直燃烧等级达到V‑0,氧指数达以上27.5%,热释放速率降低至451kw/m2以下,具有良好的阻燃性能。本发明还提供了相应的制备方法,其具有设备简单、成本低、易于实现大规模工业化应用的优点。
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一种采用3D打印技术制备钛基石墨烯复合材料的方法,步骤:首先采用高能球磨的方式将钛及其合金粉末与石墨烯粉末混合均匀,得到钛基/石墨烯复合粉末,其中石墨烯的加入量占总质量的0.1-3wt%;将硬脂酸酒精溶液加入混合均匀的复合粉末中再次球磨,将再次球磨的复合粉末过筛造粒,得到粒径为10~70μm的钛基/石墨烯复合粉末;将混合粉末分批装入供粉箱,用丙酮擦拭基材表面,除去油污,最后采用3D打印技术制备出钛基石墨烯复合材料。本发明采用3D打印技术进行制备,可根据实际需求制备出形状复杂的钛基石墨烯复合材料实用件,且制备出的块体材料体积大,形状可控,石墨烯加入量在0.1-3wt%的范围内精确控制,同时制备工艺简单、操作方便,制备效率较高。
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本申请公开了一种磁性复合材料在去除塑料碎片中的应用。本申请提供的磁性复合材料作为去除塑料碎片的吸附剂具有较高的去除率、较短的响应时间、适于对多种尺寸以及多种种类的塑料碎片进行去除,是一种适用于淡水和海水节能和大规模净化的生态技术,为磁性复合材料有效去除海洋污染开辟了道路。
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本发明披露了一种纳米复合材料及其制备工艺。该纳米复合材料包括约100重量份的橡胶改性的接枝共聚物以及约0.1‑50重量份的胶态金属或金属氧化物纳米颗粒。所述橡胶改性的接枝共聚物(A)通过接枝共聚合而制得,其中包括约30‑65重量份的合成胶(A1)、约40‑90重量份的芳香族乙烯基化合物(A2)以及约25‑50重量份的丙烯腈化合物(A3)。该纳米复合材料具有良好的机械性能,如冲击强度、拉伸强度、以及模量。
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本发明公开了一种碳基复合材料的制备方法;将改性碳纳米管研磨并分散在无水乙醇中,得到改性碳纳米管悬浮液;将高分子树脂溶解在所述改性碳纳米管悬液中,加入硬化剂,超声振荡与搅拌,干燥,得到碳基复合材料。其中,改性碳纳米管由11‑羰基‑Β‑乙酰乳香酸改性碳纳米管;制得的碳基复合材料具有较高力学性能以及优良的导热性与导电性能,使其在燃料电池双极板中具有广泛的应用。
本发明公开的一种用于汽车保险杠的ABS/PET/PC复合材料及其制备方法,其特征在于,其组分按质量百分数配比为:ABS 45~85份、PET 10~60份、PC 3~7份、相容剂2~6份、增韧剂5~12份,所得的ABS/PET/PC复合材料,加入硼‑硅溶胶作为黏结剂以增强ABS/PET/PC复合材料;相容性高,刚性强、韧性高、且原料易得。
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一种生物质炭基轻质环保复合材料,其制备工艺包括以下步骤:生物炭预处理:将生物炭浸入水中,得到水饱和生物炭;材料混合:将所述水饱和生物炭与水玻璃、耐水剂、以及偶联剂混合搅拌,得到混合料;固化:将所述混合料升温固化,得到固化料;冷却:等待所述固化料冷却,得到所述生物质炭基轻质环保复合材料。本发明通过将生物炭、水玻璃、耐水剂、偶联剂混合然后固化的工艺,得到耐火耐水、强度高且轻质环保的复合材料,不仅可以替代普通家具板材还可以吸附环境中的甲醛、苯等有害气体,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种骨炭复合材料,其包括相互混合的骨炭和石硫合剂晶体粉末,所述骨炭与所述石硫合剂晶体粉末的质量比为1~10:1~5。其制备方法包括:S10、提供动物骨粉,将干燥后的所述动物骨粉在保护气氛下热解形成骨炭;S20、将所述骨炭和石硫合剂晶体粉末按照质量比为1~10:1~5的比例混合,制备获得所述骨炭复合材料。本发明提供的骨炭复合材料应用于土壤重金属污染的治理,可以对重金属污染的土壤进行原位修复,特别是对于中碱性重金属污染的土壤具有良好的修复效果。
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本发明公开了一种聚乳酸/竹颗粒/竹炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)、先将竹颗粒进行帚化预处理,再进行表面改性处理,得改性后竹颗粒;2)、将竹炭颗粒进行表面改性处理,得改性后竹炭颗粒;3)、将改性后竹颗粒、改性后竹炭颗粒与聚乳酸颗粒和成核剂常温高速预混,得预混颗粒;4)、将预混颗粒熔融共混,热压成型或挤出成型,即得聚乳酸/竹颗粒/竹炭复合材料。该制备方法可有效改善竹颗粒和竹炭颗粒在聚乳酸基体内的聚集形态、分散性和表界面性能,并优化聚乳酸分子链的强化结构,从而制备出强度、韧性(断裂伸长率、冲击强度)等力学性能优良的高性能聚乳酸/竹颗粒/竹炭复合材料。
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本发明公开了一种电子标签专用高流动增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法和在电子标签产品中的应用。以重量百分比计,所述复合材料的原料组成包括:聚苯硫醚树脂41%~63%,相容剂1.5%~4%,增强剂35%~50%,矿粉0.2%~1%,润滑剂0.3%~2%,镭雕助剂0.2%~2%,颜料0%~2%。所述制备方法包括步骤:a)预混处理:将除增强剂外的所有原料按上述配比进行共混得到预混物;b)再混处理:将部分增强剂加入到所述预混物中进行共混;c)挤出造粒:将步骤b)得到的混合物通过双螺杆挤出机进行挤出造粒,同时侧喂加入剩余的增强剂。本发明复合材料流动性高、易于注塑成型、机械性能好、翘曲变形小、激光打标特性良好。
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本发明涉及材料领域,尤其涉及一种环氧树脂复合材料的制备工艺方法,具体步骤包括(1)制备含环氧树脂和玻璃纤维的胶液;(2)制备含有橡胶的第一组份;(3)将上述步骤(1)中胶液烘干,加入偶联剂、滚压得到第二组份。然后将第一组份和第二组人通过混炼、硫化工艺得到复合材料。通过环氧树脂与玻璃纤维组成的第一组份和以橡胶形成的第二组份混合得到的表层复合材料,具有较高的弹性,跑步时具有舒适性,克服使用者在硬质材料上跑步造成膝盖部位的损伤。
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本发明公开了一种基于生物质的多孔硅碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:1)将玉米秸秆壳用自来水洗涤,去除泥沙,然后用浓度为0.1‑3.0mol/L的盐酸酸洗,去除金属杂质,再次用去离子水冲洗至溶液中性,并于真空烘箱干燥;2)将处理后的玉米秸秆壳高温煅烧得到SiO2;3)以SiO2为原料,球磨得到球磨产物;4)将球磨产物和镁粉以及氯化钠充分混合,焙烧得到焙烧产物;5)焙烧产物依次加入盐酸和氢氟酸处理得到多孔硅材料;6)以多孔硅材料为原料、烃类气体为碳源,通过化学气相沉积制备多孔硅碳复合材料。本发明提供了所述多孔硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,具有良好的循环稳定性和倍率性能。
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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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本发明公开了一种自发热遮阳复合材料的加工方法,属于功能纺织品加工技术领域。具体以含羧基糖类衍生物为模板,加入铜氨溶液和硫化钠,在其表面原位沉积形成纳米硫化铜粒子,制备具有自发热功效的纳米增稠浆;然后将纳米增稠浆与纳米二氧化钛、聚丙烯酸酯类乳液共混,并加入氯化钙制备自发热涂层浆;最后,将涂层浆施加到纺织品表面,经焙烘后得到具有抗菌和自发热功能的遮阳复合材料。与传统基于丙烯酸酯类的涂层加工相比,本发明述及的方法加工的自发热遮阳复合材料具有发热效率高、兼有抗菌性的功效。
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本实用新型公开了一种高强高模聚乙烯纤维复合材料拼压成型设备,包括:由支撑框架支撑且大体相平行的上压板和下压板;所述上压板和下压板中至少一者的内部具有横截面为圆形的导热油通道;所述导热油通道在平行于所述上压板和下压板的平面上均匀分布,且其两端分别连接导热油箱的送油管和回油管,在所述导热油通道的内壁上分布有呈螺旋线延伸的沟槽。本实用新型所提供的高强高模聚乙烯纤维复合材料拼压成型设备,其导热油通道内表面分布有成螺旋线延伸的沟槽,当导热油的粘度较高时,可以改善导热油的传送效果。此外,通过在导热油通道内表面设置沟槽达到增加了导热油通道传热面积的效果。这样可以改善对高强高模聚乙烯纤维复合材料的加热效果。
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