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本发明JDT-铝锡轴承合金/钢双金属复合材料制备方法公开了采用热轧卷钢带生产双金属复合材料,包括双金属复合用卷钢带、铝锡合金带的制备、双金属卷带材或条材连续固相复合轧制,及双金属材料生产的其他后处理在内,还包括热轧卷钢带在无油污环境下的表面处理,复合轧制出的双金属带既可以卷绕成双金属卷带,也可以在线连续定尺剪成规定长度的双金属条材。新工艺降低了双金属卷带材料的原材料采购成本,扩展了原材料规格的选择范围;对厚规格的且不宜卷取的双金属板材,还可以通过双金属的连续复合,连续进行长条材生产,提高了双金属生产的机械化程度,使双金属板材的质量性能指标与成材率明显提高。
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一种可吹塑尼龙复合材料的制备方法,在普通的双螺杆挤出机中,加入在高速搅拌机上混合均匀的尼龙6、扩链剂或功能化的聚合物以及稀土氧化物的混合物,在一定温度和转速下进行反应性共混,挤出造粒,得到可吹塑的尼龙6材料。本发明方法简单,制得的材料在保持了原有尼龙6性能的同时明显提高了冲击韧性,融体强度高,除可以注塑成型外,还可以吹塑成各种复杂形状的中空制品,使其应用范围大大增加,可制备汽车燃油箱和高阻隔性容器,有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种生物高分子PLA及其复合材料高效预结晶干燥方法及干燥装置,该干燥装置由高速直立搅拌机、氮气供给桶及与高速直立搅拌机相连的真空系统构成。将生物高分子PLA及其复合材料置于此干燥装置中,95℃以下,转速300-600转/分钟,真空度100-50mmHg,干燥0.5-2小时,可将其水分由原来的2000PPM降至500PPM以下,同时有预结晶发生,并且干燥后的材料有好的加工性能,物性也有所改善。
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一种复合材料技术领域的纳米碳增强金属基复合材料的制备方法。本发明基于路易斯酸催化的卤代烃脱卤反应,在基体金属粉末的表面原位生成纳米碳增强体,并且通过在基体金属粉末表面引入的纳米金属粉末,促进纳米碳增强体形核,诱导和调控其生长形态。本发明的方法简单高效,适用于批量生产,所得纳米碳增强体中包含碳纳米球、碳纳米片、碳纳米纤维、碳纳米管等。
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本发明属于桥梁工程技术领域,具体涉及一种纤维增强复合材料-混凝土组合梁。该组合梁由FRP型材、上层纵、横向FRP筋、下层纵向FRP筋、贯通FRP筋以及混凝土板组成。FRP型材由开孔板、上翼缘、下翼缘、腹板四部分组成。沿FRP型材上翼缘位置铺设模板,在开孔板孔洞内穿过FRP贯通筋,并绑扎下层纵向FRP筋,然后在开孔板上绑扎上层纵、横向FRP筋,最后浇注混凝土组合成一体。本发明充分发挥了混凝土的抗压性能以及FRP型材的抗拉性能,开孔板则能起到传递FRP型材与混凝土之间的剪力及防止二者竖向分离的作用。本发明实现了一种无钢组合梁体系,具有抗腐蚀性能好,延性好、施工简便的优点。在桥梁工程领域具有较为广阔的应用前景。
本发明提供了一种核壳结构NiCo‑LDH@SiO2/C复合材料及其制备方法和应用。该制备方法为:在预定温度下,将邻苯二甲醛溶于去离子水中,搅拌得到溶液A;将3‑氨丙基三乙氧基硅烷加入溶液A中,搅拌反应,离心分离,洗涤,冻干得固体B;在惰性气体氛围下,煅烧固体B,得无定形SiO2/C多孔空心结构材料;将无定形SiO2/C多孔空心结构材料和盐酸多巴胺溶于去离子水中,搅拌反应,离心分离,洗涤,烘干得固体C;将固体C、六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、尿素溶于去离子水和无水乙醇的混合溶液中,搅拌后进行水热反应,离心分离,洗涤,烘干得到。该复合材料具有超高的倍率性能和良好的循环稳定性。该制备方法反应条件容易控制,工艺简单,产品一致性好,适合工业化生产。
本发明涉及一种层状结构Cf/ZrB2‑SiC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,该制备方法包括:(1)将ZrB2粉体、SiC粉体、分散剂和粘结剂加入溶剂中并混合,得到ZrB2‑SiC浆料;(2)采用流延成型方法将所得ZrB2‑SiC浆料制成ZrB2‑SiC素坯;(3)将碳纤维编织体浸渍于所得ZrB2‑SiC浆料中,得到碳纤维预制体;(4)将所得ZrB2‑SiC素坯和碳纤维预制体交替叠层至少1次,再经排胶和烧结,得到所述层状结构Cf/ZrB2‑SiC超高温陶瓷基复合材料。
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本发明涉及一种复合材料金属预埋件的精确定位结构和定位方法,定位结构包括:金属预埋件、中间体;金属预埋件的表面铺设预浸料后模压成型,成型的件为中间体,中间体上预留有内外定位装置孔;采用定位装置将中间体固定在母模上。本发明通过将螺栓从母模外部旋入到中间体定位部分来实现金属预埋件的精准定位,并且中间体的加工可保证金属预埋件的位置精度及平面度要求,最终通过中间体与母模的定位实现最终复合材料产品内金属预埋件的精准定位,保证了产品内金属预埋件的位置精度及平面度要求。
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一种复合材料,其为包括氧化石墨烯和黄芩苷以π‑π键形成的颗粒,显著降低了黄芩苷释放速度,实现BAI的长期稳定释放,利于成骨分化和骨形成微环境的形成,使得骨愈合的过程中因生物材料导致的急性炎症得到良好的控制。本发明提供的复合材料载于脱钙骨基质形成具有仿生性修饰脱钙骨基质支架,通过释放BAI将促炎巨噬细胞极化为促愈合的M2型巨噬细胞,赋予支架以成骨细胞和炎性细胞的双重调节作用,从而上调新骨再生并抑制过度的纤维化形成,利于骨缺损的治疗中取得显著疗效。
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本发明公开了一种用于热封焊接的聚丙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料主要由下述重量份数的组分组成:PP:92‑97份、PTFE:0.5‑1份、纳米刚性粒子:0.5‑3份、炭黑母粒:0‑2份、抗氧剂:0.5‑1份、润滑剂0.5‑1份。本发明通过添加纳米刚性粒子作为成核剂对聚丙烯进行增强增韧改性,提高聚丙烯的强度和模量,同时保证聚丙烯材料热封焊接不粘板不拔丝,保持了常温下耐腐蚀性强的优点,既满足较高强度的要求,又保持了热封焊接的优异性能。
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本发明公开了一种丝蛋白/明胶复合材料,其通过包括下述步骤的方法制备:将桑蚕茧浸入皂盐溶液中脱胶、烘干制成脱胶丝,脱胶丝再经溴化锂溶液溶解、透析脱盐、浓缩制成丝蛋白溶液;将丝蛋白溶液与明胶溶液混合,加入辣根过氧化物酶、过氧化氢溶液及谷氨酰胺转氨酶,混匀后成胶,得到丝蛋白/明胶凝胶;将丝蛋白/明胶凝胶分别置于酒精、硫酸铵溶液中浸泡,得到丝蛋白/明胶交联凝胶,烘干即得。该丝蛋白/明胶复合材料能够用于制备创伤骨科、颌面整形外科中使用的内固定系统,具有较高的工业化生产和临床应用前景。
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本发明提供了一种核壳型正极复合材料及其制备方法和硫化物全固态电池,核壳型正极复合材料包括内核正极材料和包覆在内核正极材料表面的壳层包覆材料,其中壳层包覆材料与内核正极材料的摩尔比为(0.1‑2.2):100。所述内核正极材料选自LiMn2O4、LiCoO2、LiNixCoyMnzO2或LiNixCoyAlzO2中的一种或多种,其中,x+y+z=1;所述壳层包覆材料选自Li4Ti5O12、LiNbO3、Li2SiO3中的一种或者多种。该核壳型复合正极材料应用于硫化物全固态电池,能够显著的降低电极电解质的界面阻抗,以及电极与电解质之间的不良反应,从而提高电池的循环寿命。
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本发明涉及一种净化甲醛复合材料的制备方法及其产品和应用,首先将活性炭进行水洗和碱性溶液洗涤使其表面空隙完全暴露出来,然后将其置于高锰酸钾溶液中,制得高效复合材料;利用活性炭本身的还原性将高锰酸钾还原成氧化锰,在活性炭表面原位生成氧化锰活性中心。与普通活性炭相比较,具有更优的甲醛净化能力。本发明制备方法经济环保,制备过程中化学溶液充分利用,且没有废液和废渣产生。该制备工艺简单,便于大规模工业化使用。
本发明公开一种3D生物打印纳米HA‑PEEK复合材料的椎间融合器,解决使用3D技术打印椎间融合器过程中存在的支架材料的打印温度高于细胞的存活温度导致细胞死亡的技术问题。在旋转收集器表面打印内皮细胞后将第一支架组装于打印有内皮细胞的旋转收集器上,接着在第一支架表面打印平滑肌细胞,随后在打印有平滑肌细胞的第一支架外围组装第二支架,并在第二支架上打印纳米HA‑PEEK复合材料,最后将旋转收集器置入细胞培养也中浸泡并脱模获得椎间融合器。第一支架和第二支架为采用3D打印方法预先制备,这种两个支架预制备的方式,能保证在支架降温后再组装打印种植细胞,保证细胞分层均匀种植同时避免打印高温造成细胞死亡的问题。
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本发明提供了一种适用于卫星的天线反射器复合材料蒙皮成型模具,模具设计思路为:模具整体为焊接结构,型面背面焊接加强筋,模具底部采用三点支撑,起吊点布置在加强筋上;本发明确定支撑点采用球头结构,明确加强筋为弧形,加强筋中间镂空,起吊点处的加强筋增厚;本发明针对卫星高精度反射器复合材料蒙皮成型模,开发了一种模具结构轻便、热场分布均匀、吊装转运变形小、适应任何工作平台的模具设计方法。
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本发明涉及一种高体积分数石墨烯增强碳化硅基复合材料及其制备方法,所述石墨烯增强碳化硅基复合材料包括:三维多孔石墨烯、以及原位生长于三维多孔石墨烯中的碳化硅,所述三维多孔石墨烯的含量所述三维多孔石墨烯的含量≤50vol%,优选为10~50vol%。
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本发明涉及液态胶的生产领域,具体是一种真空泵出气口废物收集兼隔音的复合材料箱;其特征是:它包括箱体以及铺设于箱体内表面的吸音棉,所述箱体具有进气口和出气口,在进气口和出气口之间排列设置多块隔板;吸音棉铺设在箱体的内壁以及隔板的表面;真空泵排出的压缩空气从进气口进入箱体,经过隔板之间的间隙后最终从箱体的出气口排出,在此过程中,真空泵排出的压缩空气所产生的噪音被箱体内的吸音棉吸收,夹杂在压缩空气中的粉尘则被隔板阻挡。本复合材料箱与反应釜的真空泵配合使用,可降低真空泵工作时产生的噪音,同时,真空泵所吸出的少量化学粉尘也被有序收集,从而进一步降低对周围环境的污染。
本发明涉及一种采用对辊压机加压连续制备聚丙烯自增强复合材料的方法,包括以下步骤:首先,将聚丙烯树脂挤出成熔体或者直接使用薄膜;再与冷却到10℃-20℃或常温的聚丙烯纤维或纤维织物堆叠成“三明治”结构,基体层和纤维层交替或间隔组成;最后利用对辊压机加压实现连续化生产,获得不同厚度的聚丙烯自增强复合材料。本发明工艺简单,生产效率高,生产成本低,且制备的产品性能优异。
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本发明公开了一种矿渣微粉改性聚丙烯复合材料及其制备方法,原料按照质量百分数计包括:硅烷偶联剂1‑10%,矿渣微粉1‑30%,聚丙烯60‑98%,各个组分的百分比之和为100%;结合加工后产品的拉伸性能、抗冲击性能、热性能和光学性能可知,矿渣微粉用作聚丙烯填料的综合性能明显优于活性碳酸钙(1000目)填料,制备的复合材料可用于家电行业聚合物、汽车非结构件聚合物和家装行业塑料管道等领域。
本发明公开了一种棕榈叶鞘纤维粉改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料,包括如下质量份的组分:100份聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、1‑20份棕榈叶鞘纤维粉,通过高速共混后挤出造粒。本发明将棕榈叶鞘纤维粉碎磨细后经碱改性,可以有效降低界面阻力,提高其与基体材料的相容性,能满足聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的改性需求。而光敏剂的引入也可以有效缩短以该复合材料为基材的一次性制品的降解周期。
本发明涉及一种基于AgNFs‑Pt纳米复合材料的无酶电化学过氧化氢传感器及制备。将AgNO3溶液与牛血清白蛋白溶液混合,搅拌后加入抗坏血酸溶液,反应得到AgNFs溶液,离心洗涤,再在洗净后的材料中加入H2PtCl6溶液,反应后将溶液离心洗涤得到AgNFs‑Pt溶液,将AgNFs‑Pt溶液滴在电化学传感器工作电极表面,制成基于AgNFs‑Pt纳米复合材料的无酶电化学过氧化氢传感器。与现有技术相比,本发明无酶电化学过氧化氢传感器的构建方法简单安全快捷,且具有很高的灵敏度,宽阔的线性检测范围和低检测极限,能够在极低双氧水浓度下检测到信号。同时,组装所需的纳米材料合成方法绿色环保,简单易操作,催化效果良好,可作为一种新型无酶纳米催化材料。
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本发明涉及一种硅/聚丙烯腈复合材料负极极片及其制备方法。本发明是一种用作锂离子电池负极极片,特别是用于锂离子电池负极材料充放电体积膨胀等材料的复合和改善。本发明主要是聚丙烯腈和硅的复合材料,聚丙烯腈溶于N‑甲基吡咯烷酮后和硅粉复合用作负极材料。本发明是用于改善硅在用作锂离子负极材料时的体积膨胀效应,具有生产工艺简单,成本低,改善体积膨胀效果显著的优点。本发明的聚丙烯腈/硅负极极片电化学性能优异,1C倍率100次循环下可达1500mAh/g。
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本发明涉及一种自润滑耐磨铜基复合材料及其制备方法,所述自润滑耐磨铜基复合材料包括体积分数为1-30%的Si3N4晶须作为增强相、体积分数为0.5-15%的润滑剂以及体积分数为55-98.5%的铜或铜合金,其中,上述三种组成的体积分数之和为100%,所述润滑剂包括石墨粉、氮化硼和/或碳粉。
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本发明采用一种多元醇两步合成法及离心技术制备共轴碳纳米管@三元@银复合材料(CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2@Ag)(0<x<1,0<y<1),通过多元醇法能够在CNT表面形成CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2(0<x<1,0<y<1),再通过银镜反应形成CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2@Ag(0<x<1,0<y<1)。这一结构大大提高了材料的电化学性质,1C倍率下首次放电比容量达到180mAh/g,具有较高的理论容量,经过50次循环,放电比容量为163mAh/g,具有较稳定的循环。制备方法简单,工艺条件容易实现,能量消耗低。
一种金属锰/还原氧化石墨烯/磷酸铁锂复合材料的制备方法,通过将磷酸铁锂粉末、锰盐以及氧化石墨烯分散液置于去离子水中,在室温下经充分混合,获得金属锰/还原氧化石墨烯/磷酸铁锂的复合材料,可明显的提高锂离子正极材料磷酸铁锂的倍率性能。本发明反应条件温和,操作过程和工艺简单。
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本发明涉及高分子材料领域,具体公开了一种耐磨尼龙复合材料,以重量份计,包括以下原料,聚酰胺树脂40~90份、聚酰亚胺15~45份、聚苯醚10~30份、聚苯并咪唑5~25份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物3~15份、POE 5~20份、SEBS 3~15份、乙撑双硬脂酰胺5~20份、液态石蜡1~10份、填料1~10份、磺化环糊精5~20份、超细聚四氟乙烯微粉3~15份。本发明的耐磨尼龙复合材料具有较好的抗静电性能、力学强度、较好的耐磨性。
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本发明公开一种聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料及制备方法,即首先用改性剂十六烷基三甲基溴化铵对纳米层状蛭石进行插层改性,得到有机改性硅酸盐;然后将所得有机改性硅酸盐与接枝率为1%的马来酸酐改性的聚丙烯混合,然后加入苯乙烯,甲基丙烯酸丁酯,在30℃下浸泡1h后升温到120℃反应2h,真空干燥得改性母料;按质量比计算,改性母料:聚丙烯为0.01-0.09:1的比例,将改性母料,聚丙烯在高速混炼机上混合均匀后造粒,然后控制温度为60℃进行干燥12h,既得聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料。与纯聚丙烯相比,其力学性能得到明显改善。
本发明公开了一种碳纤维增强碳化硅(Csf/C?SiC)复合材料的制备方法,其步骤:(1)将3?30mm短切碳纤维放在二甲亚砜溶液中,浸泡2h,除胶;(2)将短切碳纤维进行强力分散,得到分散后的短切碳纤维;(3)称取的碳化硅(SiC)粉末置于有机溶剂溶液中,搅拌下向该溶液中加入聚碳硅烷、硅粉、铝粉、硼粉,混合后得到悬浮液;(4)将悬浮液加热至80℃~120℃,蒸发,得到块状混合物,将混合物研磨,过200目以下的筛, 得到混合粉末;(5)将分散后的短切碳纤维和上述混合粉末捣碎、混合,得泥浆;(6).将泥浆置于模具定型,再进行热压烧结,制得碳纤维增强碳化硅(Csf/C?SiC)复合材料。该方法能提高材料在高温服役环境下高温性能材料的致密化度。
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本发明属于高分子材料加工和改性技术领域,涉及一种聚苯硫醚/半芳香族尼龙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:聚苯硫醚50~70份,半芳香族尼龙40~60份,玻璃纤维10~30份,无机矿物填料10~20份,相容剂1~15份,抗氧剂0.5~2份,润滑剂1~3份。本发明提供的材料具有低成型收缩率、良好尺寸稳定性、高韧性及优良的耐高温性能等优点。
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一种集金刚石的硬度与硬质合金的强度于一体的复合材料的制造方法,该材料的多晶金刚石层由石墨在铁族元素合金的作用下转变而成。金刚石层与硬质合金之间由一耐高温金属连接。此种方法工艺简单,成本低廉。该种材料耐磨,热稳定性能好,用它制做的刀具光洁度高。可用来制做地质钻头,有色金属和非金属材料的切割工具等。
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