805
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本申请涉及卫生复合材料的领域,具体公开了一种干湿结合卫生复合材料芯层的生产工艺。干湿结合卫生复合材料芯层的生产工艺包括以下步骤:S1,将绒毛浆纤维依次通过粉碎、梳理后,制得干燥的原料纤维;S2,将S1中制得的原料纤维通过风力气流成型技术,分散成单根纤维后,于负压为0.01‑0.02MPa的条件下形成预处理层;S3,将S2中制得的预处理层通过多级喷淋处理后制得预芯层C,预芯层C经烘干处理后制备得到产品。本申请的制备方法具有生产过程中不会产生多余废水,进而提高了生产过程的环境友好性能。
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本实用新型涉及一种复合材料活塞环,活塞环(1)由圆形环体(2)和开口(3)构成,开口(3)处设置有环体开口(4),开口(3)大于环体开口(4),环体开口(4)与环体(2)的开口(3)之间设置有接缝处,所有接缝处的朝向一致,在环体(2)的顶端设置有复合层(5)。本实用新型提供的复合材料活塞环与传统的活塞环相比,本实用新型提供的复合材料活塞环在环体的顶端设置有复合层,包括镀金属层和复合材料层,有效降低了活塞环的摩擦系数并降低了机油消耗,改善了初期磨合期,提高了活塞环的使用寿命。
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复合材料辊子覆面成型装置,属于复合材料面辊的加工装置。其包括用于盛放树脂的料池和设置在料池底部的柔性口型,所述的柔性口型由柔性口型板围构而成,所述的柔性口型板上设有口型调节装置,所述的柔性口型下方配合设置辊芯。上述的复合材料辊子覆面成型装置,结构简单,设计合理,通过控制柔性口型的厚度来控制纤维布的含胶率,通过柔性口型板的挤压作用,使纤维布和树脂得到充分均匀混合,并使混合体系中的气泡充分排出。通过应用该装置,可以制得两相分布均匀,纤维布和树脂配比调整精确的复合材料压光辊覆层。
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本实用新型公开了复合材料加工机床电柜箱装置,属于切削机床部件。现有复合材料加工机床加工复合材料时粉尘容易进入电柜箱箱体内腔堆积,容易造成电器元件损坏。本实用新型包括具有内腔的箱体、过滤干燥器和设置于过滤干燥器进气口的工业气源接入口,所述的箱体上设置连通内腔的密封接口,过滤干燥器出气口与密封接口之间通过管道密封连接,通过工业气源接入口连接工业气源向箱体内腔输入高压气体,使箱体内腔中的气压高于车间中的外界气压,隔绝了复合材料等粉尘进入箱体内腔,防止了粉尘堆积。
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本发明提供了一种新能源汽车专用阻燃聚氨酯复合材料,由以下重量份数的组分制成:多元醇A组分100份,催化剂‑10.2‑0.4份,催化剂‑20.2‑0.4份,P系阻燃剂20‑40份,Al(OH)3阻燃剂10‑20份,异氰酸酯B组分100‑110份。本发明所述新能源汽车专用阻燃聚氨酯复合材料,通过无溶剂聚氨酯发泡技术与环保阻燃剂协同作用,既解决聚氨酯易燃的问题;阻燃剂不含卤素的环保理念且不影响组分间反应;又能达到新能源轻量化的设计理念,产品进行GB8410阻燃测试达到A‑0水平,且余焰时间≤10s;满足车用内饰阻燃性能要求。本发明还提供了所述新能源汽车专用阻燃聚氨酯复合材料得制备方法。
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本发明公开了一种碳纳米管中管@硒复合材料及其制备方法和在制备钠离子电池正极中的应用。碳纳米管中管@硒复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;硒复合于碳纳米管中管的内管和外管之间的空隙。制备方法:首先在碳纳米管表面生长ZIF‑8纳米颗粒,通过单宁酸处理得到碳纳米管中管的前驱体,碳化即得到碳纳米管中管,最后通过与硒混合后加热至硒熔化,使硒被吸入碳纳米管中管,从而获得最终产物。本发明可提高硒的电导率和结构稳定性,改善其可逆容量和循环性能。碳纳米管中管@硒复合材料是一种具有重要应用价值的钠离子电池正极材料。
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本发明公开了一种石墨烯气凝胶铝复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备石墨烯气凝胶;(2)将铝锭加热融化为液态,成为铝液;(3)将石墨烯气凝胶浸没在铝液中,浸没时间1min‑1h,然后取出空冷得到石墨烯气凝胶铝合金。本发明能够很好地保证石墨烯在铝合金基体中形成连续相,制得的石墨烯气凝胶铝复合材料中,铝填充在石墨烯框架中,石墨烯连续相存在,在复合材料中形成联通结构,从而使复合材料具有较高的导热性能和导电性能。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池正极材料技术领域。所述的磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)以二水合正磷酸铁、碳酸锂、聚乙烯醇、磺化石墨烯为原材料,在带搅拌的反应釜内采用浓度为5%~10%的无水乙醇水溶液,制成浆料。在浆料中加入0.3%~0.6%的聚维酮(PVP)作为分散剂;2)将加好分散剂的浆料通过砂磨机进行研磨;3)研磨后进行喷雾干燥,制得磷酸铁锂/石墨烯复合材料前驱体;4)将前躯体在氮气和氢气的混合气体保护下在600℃~700℃管式炉中进行烧结10~20小时,烧结后将管式炉内的产物冷却至室温,获得磷酸铁锂/石墨烯复合材料。
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本发明公开了一种永久抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法,通过包含以下组分的原料制备得到:聚丙烯75‑91份,碳/硅灰石复合材料5‑15份,氧化超导炭黑4‑10份,硅烷偶联剂1‑2份,抗氧剂0.1‑0.5份。本发明通过采用超导炭黑与碳/硅灰石复合材料进行复配以及实现方案,对聚丙烯进行抗静电改性,可以降低超导炭黑的添加量,减少炭黑对材料力学性能的影响。采用该方法所制备的复合材料具有永久抗静电性能,可应用于电子电器周转箱,新能源汽车等多个领域。
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一种石墨烯/TiN‑Ag复合材料,包括形成于硅片上利用聚乳酸微球排列形成的二维结构阵列模板,在该模板上交替沉积的TiN‑Ag层和石墨烯层。制备石墨烯/TiN‑Ag复合材料的步骤包括:一、利用聚乳酸微球通过自组装技术制备二维周期性结构阵列,得到聚乳酸微胶体球模板;二、旋涂TiN层和磁控溅射Ag层;三、电子回旋等离子体溅射沉积石墨烯层。本发明的一种石墨烯/TiN‑Ag复合材料其中的石墨烯层和TiN‑Ag层的复合作用,使得基底可以实现对于多种激发波长下的拉曼增强,一定程度上克服了基底对于激发光源的依赖性,拓宽了其拉曼分析应用范围。
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本发明公开了一种普鲁士蓝纳米立方体@蜂窝碳复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。在所述普鲁士蓝纳米立方体@蜂窝碳复合材料中,碳材料呈立体蜂窝孔结构,在蜂窝碳的蜂窝孔内表面原位、紧密地生长了PBA纳米立方体。制备方法:首先合成PS球,然后将PS球与溶解了Co(NO3)2和PVP的溶液缓慢蒸发干燥,接着在保护气氛下煅烧,最后浸泡于K3[Fe(CN)6]低温水溶液中反应一定时间,即可获得普鲁士蓝纳米立方体@蜂窝碳复合材料。本发明的材料合成方法简单高效,可显著提高PBA的比容量,循环性能和倍率性能。
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本发明提供一种软磁复合材料的热变形界面扩散制备方法:对Fe、Fe‑Si、Fe‑Ni、Fe‑Ni‑Mo、Fe‑Si‑Al、非晶纳米晶合金进行热压热变形制备,经热变形磁粉变为片状结构,所有片状磁性颗粒皆沿磁环平面(工作磁路方向)平行有序排列;采用B2O3、V2O5、Bi2O3、Na2CO3、Mn2O3、Sb2O3、CuO和低熔点玻璃粉等低熔点化合物将磁环表面包覆,再采用真空退火工艺,使低熔点化合物经颗粒界面扩散至磁环内部,提高磁体电阻率,炉冷至室温,获得软磁复合材料。本发明的优点是:片状结构可有效降低损耗,提高磁导率,经热压热变形工艺可直接获得沿磁环平面取向的片状软磁颗粒,不需要磁场即可获得各向异性有序磁结构,通过真空退火在磁体内部界面处渗透扩散得到的绝缘层非常薄,磁体磁导率高。
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一种新型导热复合材料与LED壳体的复合注塑工艺,包括下列步骤:A.原料干燥:称取原料,将原料投入真空干燥机内进行真空干燥;B.塑化:将干燥后的原料投入螺杆式注塑机的料筒中进行塑化;C.将LED壳体放置于螺杆式注塑机的闭合模具的模腔中进行注塑;D.退火:将步骤C中制得的LED壳体制品放入烘箱中静置;E.调湿:将步骤D中进行退火后的LED壳体制品放入沸水中,再取出后得成品。通过注塑工艺将导热复合材料注塑到LED壳体上,从而形成一层塑料作为散热器,其是绝缘体,因此使用更安全,在散热性能上与铝制散热器相差无几甚至更好;采用注塑工艺使塑料散热器与LED壳体的结合更紧密,且工艺简便。
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本发明公开了一种基于氰化框架复合材料的水系电池及其制备方法,该水系电池包括正极材料、负极材料和电解液;正极材料选自氰化框架复合材料,原料包括氰化框架材料和含氟化合物A;氰化框架材料的化学通式为MxMnFe(CN)6,式中,M=Na+、K+、NH4+中的一种或多种,1.5≤x≤2;负极材料选自锌基复合材料,原料包括金属锌和含氟化合物B;电解液选自含M和Zn2+的可溶性盐的水溶液。该水系电池具有高的工作电压,高的容量和长的循环寿命,由于水系电池固有的高安全性,适合用作于大规模储能电池。
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本发明公开了一种阻燃抑烟型尼龙6复合材料,其原料组成以重量份计为:100份尼龙6、0.5~10份水滑石、10~40份溴系阻燃剂、2~10份三氧化二锑、0~35份无碱玻纤。本发明公开的阻燃抑烟型尼龙6复合材料发烟量小、阻燃性能优异、力学性能及电性能良好,适用于制造低压真空接触器、断路器、低压开关、把手、薄壁电子电气元件等。
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本发明公开了一种复合材料超声波切割主轴及其加工方法,所述复合材料超声波切割主轴包括超声振动总成和伺服电机,超声振动总成包括压电换能器和超声波变幅杆,超声振动总成和轴芯通过螺钉固定连接构成轴芯体总成,轴芯体总成与主轴外壳轴承装配连接构成主轴,轴芯左端的长杆部分还设有集电环和联轴器,主轴的长杆轴套端部通过联轴器与伺服电机连接,集电环通过超声电线连接压电换能器和超声发生器;超声振动总成的超声波变幅杆末端连接有超声刀具。本发明得到的切割主轴具有结构简单,体积小、耗能低、效率高、噪声低等优点,在超声作用下,能对航天、航空、汽车、船舶等复合材料的复杂外型面进行加工,市场前景良好。
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本发明公开了一种汽车空调齿轮用聚甲醛复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)首先将纳米氧化石墨粉、纳米凹凸棒土粉混合制得经接枝处理的纳米氧化石墨粉与纳米凹凸棒土粉的混合粉;2)将混合粉与纳米聚四氟乙烯粉混合均匀后挤出造粒,研磨成平均粒度为100‑300μm的母料;3)将母料与聚甲醛树脂混合均匀后,加入螺杆挤出机中挤出造粒制得汽车空调齿轮用聚甲醛复合材料;本发明所制备的复合材料用于制备汽车空调执行器齿轮时具备高模量、静音、低摩擦系数的特点。
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本发明提供一种光催化复合材料,其中,所述光催化复合材料包括纤维基材、光变色微胶囊、光催化材料以及呈球形的多孔硅壳,所述光变色微胶囊、光催化材料以及多孔硅壳同时负载于所述可变色纤维上,其中所述光催化材料包括多孔材料形成的外壳、光催化剂形成的内核以及外壳与内核之间的纳米空腔。本发明还提供一种光催化复合材料的制备方法。
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本发明涉及医用材料领域,尤其涉及一种羟基磷灰石/二氧化锆生物陶瓷复合材料的制备方法及其产品。本发明制备方法通过首先制备二氧化锆超细粉,然后制备羟基磷灰石粉体,再将二氧化锆超细粉和羟基磷灰石粉体混合后置于模具中,加压制得素坯,再置于高温炉中烧制得到。本发明制得的羟基磷灰石/二氧化锆生物陶瓷复合材料具有良好的生物相容性以及良好的强度和韧性。
本发明提供有机硫化物修饰碳纳米管负载低含量钯复合材料的制备方法和应用,方案是将碳纳米管与可溶性有机硫化物的混合物加到不同极性的溶剂中,超声得到悬浊液后滴加到经过预处理的表面洁净的玻碳电极上,自然晾干形成均匀的碳纳米管薄层,得到有机硫化物修饰碳纳米管负载的玻碳电极;将浓硫酸稀释成不同pH的溶液作为电镀液;将表面负载修饰碳纳米管后的玻碳电极作为工作电极置于电镀液中,以钯丝为对电极的三电极体系下实施电镀,后用水清洗在常温下晾干,用刀片将制备的有机硫化物修饰碳纳米管负载低含量钯复合材料催化剂从玻碳电极表面刮下得到产品;制得的复合材料在催化氢析出和能量转换方面具有优势,可用于电解水产氢及光电转换领域。
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本发明涉及一种持久抗菌聚乳酸复合材料及其制备方法,将聚乳酸、离子液体、引发剂放入熔融混炼设备中,在温度为150~200℃、转速为10~300rpm下熔融混炼5~60分钟,然后出料并造粒得到聚合物和离子液体的共混粒料;所述离子液体与聚乳酸的质量比为0.001~2.0:100;所述引发剂与离子液体的质量比为1.0~90:100;步骤(1)得到的聚合物和离子液体的共混粒料加入聚合物成型设备,制备得到持久抗菌聚乳酸复合材料。本发明中的聚乳酸复合材料具有全生物降解特点,同时表现出优异的抗菌性能。聚合物复合材料表面均匀分布通过化学键连接的离子液体,表面分布的离子液体能够起到很好的杀菌和抑菌效果。
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本发明涉及一种抗菌PP‑PA6复合材料,PP‑PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PP为80份‑100份;PA6为20份‑30份;POE为1份‑3份;改性云母粉为16份‑20份;抗菌剂为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为0.1份‑0.3份。云母粉经过聚丙烯酸丁酯(PBA)的接枝,可以在云母粉表面形成PBA的有机包覆层,产生了强大的立体防护作用,阻止了云母粉的团聚,能够均匀地分散于PP‑PA6基体中,提高PP‑PA6复合材料的力学性能。
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本发明涉及锂离子电池磷酸基正极复合材料及其制备方法和用途。具体地,本发明公开了一种磷酸基锂离子电池正极复合材料具有LiMn1-xFexPO4和Li3V2(PO4)3两种晶格结构,化学式为yLiMn1-xFexPO4·(1-y)Li3V2(PO4)3/C,其中x=0.00-0.40,y=0.50-0.95,C为碳层。并公开了所述复合材料的制备方法及用途。本发明的复合材料具有高电位平台4.1V,高可逆容量,良好循环稳定性,电量预警功能,成本低廉,绿色环保等优点。
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本发明公开了一种车用高吸音CMT增强聚氨酯泡沫复合材料。复合材料结构从上至下依次为:聚氨酯泡沫复合层,其包括疏水拒油层、透气吸声粘结层、聚氨酯泡沫吸音层;CMT增强复合层,其包括粘结层、加强层、粘结层。针对聚氨酯泡沫复合材料具有较高开孔率、力学性能差,常被用于汽车顶棚内饰材料的现象,本发明通过将高强度、高模量特点的CMT材料作为其表面增强层,通过聚氨酯泡沫复合层和CMT增强复合层的共同作用,在保证材料较高吸音、耐热、尺寸稳定性好的前提下,提高了材料力学性能,可应用于汽车底护材料。
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本发明涉及聚合物基纳米复合材料技术领域,为有效解决石墨烯在环氧树脂中的分散以及界面问题,本发明提出了一种功能化氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的制备方法,将硅烷偶联剂改性的氧化石墨烯(f-GO)先超声处理20~40分钟分散在有机溶剂中,然后加入环氧树脂,混合后得到母料,在真空条件下除去有机溶剂,再加入固化剂混合,高温固化得到功能化氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料,本发明制备的石墨烯/环氧树脂纳米复合材料能有效地提高环氧树脂的力学和热学性能,包括强度、刚度、韧性以及热稳定性。
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本发明公开了一种二硫化钨/氧化石墨烯复合材料,包括二硫化钨纳米片和氧化石墨烯,并且所述二硫化钨纳米片穿插于氧化石墨烯的片层之间。优选的,所述二硫化钨纳米片与氧化石墨烯互相穿插复合。本发明还公开了制备所述二硫化钨/氧化石墨烯复合材料的方法以及所述二硫化钨/氧化石墨烯复合材料的用途,例如在制备电极材料、超级电容器中的用途。本发明利用二硫化钨纳米片与氧化石墨烯这两种二维材料层间不同的范德瓦耳斯力,使之相互插层,从而降低各自的团聚效应,进而能够增加其分散性,使其能够作为制备超级电容器或电池等器件,特别是此类器件的电极的优良材料。
本发明提供一种主族元素Mg掺杂的RuO2复合材料、其制备方法及作为酸性OER电催化剂应用。该复合材料以金属有机框架材料为载体,主族元素Mg掺杂的RuO2分布在载体上,并且主族元素Mg掺杂的RuO2具有金红石型晶体结构,其中主族元素Mg和Ru原子均匀分布于所述晶体结构中。该复合材料呈纳米级颗粒,在酸性条件具有良好的电化学催化析氧性能,并且经过10000次循环后仍稳定,因此可作为酸性OER电催化剂应用。
本发明公开了一种改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料及其制备方法和在制备光催化杀菌剂中的应用。所述制备方法包括:将三聚氰胺、三氨基密啶和钨酸混合均匀后于惰性气氛下500~550℃煅烧1~6h得到所述改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料。本发明还公开了一种含E.Coli废水的光催化杀菌方法,包括步骤:向所述含E.Coli废水中加入所述的改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料,暗反应吸附平衡后进行可见光照射,进行光催化杀菌。
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本发明涉及一种鞋底防滑橡胶复合材料的制备方法,属于防滑橡胶材料技术领域。本发明以纯锌板为靶材,在硬质合金球的表面溅射一层锌膜,以碳粉为催化剂,通过高温加热制备出氧化锌晶须作为耐磨填料,以聚氨酯橡胶为原料,制备一种鞋底防滑橡胶复合材料;吸附于合金颗粒表面的橡胶分子链有一定活动能力,在应力作用下,能够在合金粒子表面产生滑动,避免了应力集中,从而提高了橡胶的力学性能,即提高了橡胶抵抗外界摩擦的能力,从而使其耐磨性提高;另外,由于合金颗粒本身直接承受了部分载荷,合金颗粒比橡胶耐磨,所以合金颗粒可降低体积磨损量,从而实现橡胶鞋底的耐磨性能,使得制备的橡胶复合材料具有良好的防滑耐磨的作用。
本发明涉及电磁屏蔽复合材料技术领域,且公开了一种Fe‑Ni固溶体‑Mn掺杂ZnO的电磁屏蔽复合材料,包括以下配方原料:纳米Fe‑Ni固溶体、氯化锌、氯化锰、络合剂,碳源。该一种Fe‑Ni固溶体‑Mn掺杂ZnO的电磁屏蔽复合材料,纳米晶体结构的Mn0.05‑0.15Zn0.85‑0.95O较低的电导率减少了涡流损失,增大了自身的阻抗匹配性能和吸收频带,使电磁波或微波更容易进入材料内部,促进电磁波在材料内部储存和损耗,FeNi固溶体具有很强的介电常数和磁导率,对电能和电磁波的储存能力和损耗性能比单一金属材料高很多,吸收的电磁波在碳微晶体巨大的表面和复杂的微孔中形成电荷累计,局部放电产生微电场,使电磁波在碳微晶体中不断的多重反射,产生表面偶极子极化。
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