714
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本发明公开了一种复合材料3D打印机及打印方法,该打印机包括底座模块、机械手模块、工作平台模块以及光固化模块。3D打印机工作时,将复合材料缠绕在耗材滚轮上,经过导管直接连接至机械手3D打印喷头,由传动装置控制复合材料给进;光源系统对上下可升降工作平台表面树脂进行固化;最终,通过工作平台模块、机械手模块和光固化模块的协调配合实现零件增材制造。本发明利用光固化技术成型零件快且表面精度高以及机械手的灵活性等特点,按需求对零件进行不同复合材料、不同方位、不同力学强度的增材制造,实现具有特定功能、表面高精度零件的快速制造;该打印机可使用范围广、能够缩短产品周期、提高零件表面精度、减少制造成本。
1024
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本发明公开了一种Fe2O3/纳米碳管复合材料及其制备方法以及超级电容器,其中,纳米Fe2O3在复合材料中的重量比为50%~60%,其中,Fe2O3纳米颗粒的直径小于10nm,其均匀负载在纳米碳管表面。采用本发明的技术方案,该材料在超级电容器上的性能:以复合材料的总重量为活性物质重量,在‑1.2~‑0.4V电压窗口下,2A/g恒流充放电下,最高比容量可以达到940F/g,具有良好的倍率性能,在4、6、8、10、12、15A/g的电流下,比容量可以达到:873,834,796,754,711,645mAh/g。其容量特性和倍率性能达到目前最佳的氧化铁复合材料。
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本发明公开了一种磁性尼龙复合材料,其由以下重量百分比的组分制备而成:磁粉:86%,尼龙6树脂:10%,相容剂:3%,加工助剂:1%。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明通过在普通的塑料中添加磁性粉末而制成磁性尼龙复合材料,制备的复合材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量等性能指标达到相应标准的要求;本发明的制备工艺简单,无需特别设备,生产成本低廉。
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本发明公开了一种碳纤维热塑性复合材料智能结构的制造方法,包括以下步骤:步骤1:根据智能结构的形状和内部结构计算打印路径;步骤2:打印热塑性复合材料基体,且在基体中留出至少一组孔道,每组孔道包括相互靠拢并且沿着相同方向延伸的两条孔道;步骤3:根据计算的路径在步骤2的打印间隙中,在已打印的热塑性复合材料基体上打印碳纤维,并添加电极到打印好的碳纤维层中;步骤4:向每组孔道的两条孔道中分别注入不同组份树脂胶,同一组的两条孔道中的树脂在孔道发生破坏时相遇后会发生固化;本发明还公开了一种碳纤维热塑性复合材料智能结构。本发明能够实现智能结构状态自监测以及损伤在线原位自修复。
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本发明提供一种激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法,其中,激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料的制备方法包括如下步骤:S1,选择金属材料作为基体,对所述基体表面进行打磨,清洗;S2,在打磨清洗后的所述基体表面熔覆一层打底熔覆层;S3,选择V粉和C粉作为熔覆材料,按照V粉和C粉质量比为(3:1)~(11:2)进行混合形成熔覆粉末,通过粘结剂将所述熔覆粉末涂覆于所述基体的打底熔覆层表面以形成预置涂层;S4,以激光束作为热源,对所述预置涂层进行激光熔覆处理以形成陶瓷熔覆层,得到VC陶瓷增强铁基复合材料。本发明实施例的激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料具有耐热、耐蚀、耐磨、高硬度等优良性能。
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本发明公开了一种表面改性黄麻聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:预处理——二氧化硅溶胶处理——制备改性麻纤维聚乳酸复合材料;通过预处理,可以去除覆盖于纤维表面的非纤维素物质,使工艺纤维表面产生沟槽,有利于制备增强复合材料时产生机械钉锚作用,同时预处理可以赋予纤维均一的色泽;二氧化硅溶胶处理,有利于改善纤维的疏水,进一步提高聚乳酸在纤维表面的械钉锚作用;本发明工艺简单、条件易控制,表面改性麻纤维在聚乳酸中分散性好,界面粘结强度好,制取的复合材料增强效果显著、成本较低。
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本发明提供了一种复合材料拉杆干法缠绕成型模具及成型方法,涉及拉杆成型技术领域,包括成型组件;所述成型组件上安装有固定组件,且固定组件上安装有驱动组件,并且成型组件的外部设置有复合材料拉杆;所述抽拉杆固定安装在连接座的左侧;所述支撑块A共设有四个,且四个支撑块A设置在连接座的左侧,并且四个支撑块A的内侧面与抽拉杆接触;所述支撑块B共设有四个,且四个支撑块B设置在连接座的左侧,并且四个支撑块B与四个支撑块A接触;本发明干法缠绕工艺,效率高,工序量化,外观质量高,重量可控,方便成型两端收口的复合材料拉杆;解决了罐铺贴工艺及预浸布搓管工艺无法收口,外观质量差的问题。
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本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种负载铂纳米颗粒的铜基金属有机框架三维纳米复合材料及其应用。本发明利用MOFs材料作为载体,负载Pt NPs,生成Cu‑MOF@Pt纳米复合材料。与纯的Pt NPs相比,很好的解决了纯的Pt NPs由于粒径小而导致的易于聚集从而影响酶活性的问题。此外,Pt作为贵金属材料之一,价格较为高昂,Cu‑MOF的加入降低了整体的成本。本发明提供的Cu‑MOF@Pt纳米复合材料可以与葡萄糖氧化酶级联进行葡萄糖的检测,具有高精度、高选择性的优势。
本发明提供了一种钴镍双金属硫化物复合材料,包括六方片状的钴镍双金属硫化物以及复合在钴镍双金属硫化物上的Li7P3S11材料。本发明提供的钴镍双金属硫化物复合材料,其具有特殊的微观形貌和组成,是一种六方片状的二元过渡金属硫化物,该复合材料不仅能实现与固态电解质更高的接触面积,而且片状的结构还有利于界面改性。本发明制备的钴镍比例可自由调节的六方片状钴镍双金属硫化物正极材料,具有突出的电化学性能,可逆比容量高且循环稳定性好;而且制备方法合成步骤简单,条件温和,适合于大规模生产推广和应用,将其作为活性物质,在全固态电池正极材料中具有广阔的应用前景。
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本发明属于石墨烯泡沫复合材料的技术领域,本发明公开了一种石墨烯泡沫导电复合材料的制备方法。以解决目前可穿戴传感器导电性差导致的信号传输差以及不耐形变的技术问题。本发明利用化学沉积法制备的具有三维导电网络的石墨烯泡沫进一步通过浸渍聚苯并噁嗪树脂溶液、喷涂壳聚糖/酪蛋白溶液等步骤制备的石墨烯泡沫导电复合材料不仅具有高导电性、高柔韧性、耐形变以及高耐候性,同时还具有良好的生物相容性和生物降解性。
本发明公开了一种空心多孔碳球负载纳米镍复合材料及其制备方法和作为氢化镁储氢材料催化剂的应用,所述空心多孔碳球负载纳米镍复合材料包括空心多孔碳球和在所述空心多孔碳球的表面及孔隙内负载的纳米镍颗粒。该空心多孔碳球负载纳米镍复合材料具有大的比表面积和孔体积,纳米镍的负载量高,颗粒尺寸小,分散性好,分布均匀;将该材料用作MgH2储氢材料的催化剂,大幅降低MgH2的吸放氢温度,显著增大MgH2的吸放氢速率,提高MgH2的吸放氢循环稳定性。
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本发明公开了一种纳米硅碳复合材料、制备方法、应用和锂离子电池。该纳米硅碳复合材料包括多孔硅碳团簇、石墨和有机碳源残碳,多孔硅碳团簇和石墨分散在有机碳源残碳中;多孔硅碳团簇包括纳米硅颗粒、孔和沥青残碳,纳米硅颗粒和孔分散在沥青残碳中,多孔硅碳团簇的粒径D50小于5μm。采用该纳米硅碳复合材料的锂离子电池容量高、首次充放电效率高、循环性能好;该材料的制备方法简便,易控制、易于实现规模化生产,对环境友好。
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本发明提供一种高容炭水滤芯复合材料及其制备方法,属于滤芯复合材料技术领域。高容炭水滤芯复合材料包括依次设置的容炭层、过滤层、支撑层,所述容炭层包括蓬松的无纺布材料一,活性炭分散地粘附在无纺布材料一中,所述过滤层包括无纺布材料二,所述支撑层包括无纺布材料三。本发明通过调整容炭层蓬松度和孔隙率,使其满足材料对活性炭的粘附性要求;通过调控过滤层的丝径、孔隙率以及阻效,在阻力不变的情况下满足产品的透气度,使水中小颗粒杂质及部分透过容炭层的小颗粒活性炭粉末被隔离在过滤层表面;支撑层具有一定挺度,保护过滤层不受损害的同时提供滤芯挺度的需求,使得滤芯可以长时间使用不变形。
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本发明涉及一种PA6复合材料,PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PA6为80份‑100份;ASA为5份‑10份;PPTA纤维为10份‑16份;相容剂为0.1份‑0.3份;纳米AZO为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;其中PPTA纤维是经过碱处理后的PPTA纤维。经过碱处理后的PPTA表面极性键增多,有利于提高PPTA与PA6之间的相容性;PPTA纤维的作用主要有以下几点:1)PPTA纤维本身具有一定的阻燃性,它的加入提升了PA6复合材料的阻燃性能。2)PPTA纤维的加入提升了PA6复合材料的物理性能。
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本发明公开了能用于喷射的超高韧性水泥基复合材料及其喷射工艺,属于超高韧性水泥基复合材料喷射技术领域。主要技术方案是基于流变学和微观力学原理设计出能用于喷射的超高韧性水泥基复合材料,通过关键参数的确定和调控实现所述材料的喷射工艺,并实现待喷射加固的混凝土结构的定量化增强和控裂。本发明解决了超高韧性水泥基复合材料喷射和定量化增强控裂问题,所公开的技术方案具有使用简单、施工快速连续、适用性强、实现材料的最大效率利用等特点,可广泛用于水利工程、港海工程、交通工程、桥隧工程、地下工程的建设以及既有结构的修复加固。
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本发明涉及功能纳米材料领域,针对CsPbBr3光催化还原CO2性能不足的问题,提供一种Bi3O4Br/CsPbBr3复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将Bi(NO3)3·5H2O溶液和KBr溶液混合,加入氨水,150‑180℃下反应10‑14h,经后处理得到Bi3O4Br纳米片;(2)将步骤(1)制得的Bi3O4Br和PbBr2、油胺、油酸加入十八烯中,升温加热2‑3h后,注入油酸铯反应前体,反应3‑10s,经后处理得到Bi3O4Br/CsPbBr3复合材料。通过调控Bi3O4Br和CsPbBr3的摩尔比得到高效率的光催化还原CO2催化剂,步骤简单、成本低且催化性能好。
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本发明公开了一种ABS/埃洛石复合材料,由以下重量百分比49%~70%的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、15%~35%的埃洛石、3%~20%的相容剂和0~1%的润滑剂制成,通过在ABS中添加埃洛石和相容剂等来提高复合材料的硬度、韧性等力学性能。本发明还公开了一种ABS/埃洛石复合材料的制备方法,包括:将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、埃洛石、相容剂和选择性添加的润滑剂通过混合设备充分混合均匀,得到混合物料;然后将混合物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后熔融挤出,造粒,得到ABS/埃洛石复合材料。该材料性能优异和稳定,易于工业化生产并具有很好的经济效益,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种COF@MOF/M/L复合材料,包括有COF包覆MOF晶体材料合成的具有核壳结构的COF@MOF材料,所述COF@MOF材料的MOF先进行合成后金属离子交换后,再进行配体交换,形成同时具有金属离子和手性配体的COF@MOF/M/L复合材料。同时公开了该COF@MOF/M/L复合材料的制备方法。本发明的COF@MOF/M/L复合材料,具有核壳结构的COF@MOF材料的特性;同时引入了铜或铁等有高效催化降解功能的金属离子和L‑乳酸或组氨酸等手性功能有机配体,使得MOF的节点上具有单原子催化的高催化活性,并且利用手性‑手性相互作用,有效识别cis‑氟氯菊脂、cis‑氯菊脂等手性毒性污染物,能够有选择性将手性污染物快速、高效、彻底的催化降解为无毒物质。
本发明公开了一种超高分子量聚氯乙烯弹性体并用氟橡胶复合材料,包括如下重量份的原料:氟橡胶50~90份,超高分子量聚氯乙烯弹性体9~30份,和经硅烷偶联剂表面改性的纳米炭黑1~20份;所述的硅烷偶联剂为N′-乙烯基苄基-N-三甲氧基硅烷基丙基乙二胺盐。本发明采用硅烷偶联剂VTSD对纳米炭黑进行表面改性,实现了混炼橡胶中分散均匀的纳米炭黑/聚氯乙烯/氟橡胶多相复合结构,使改性纳米炭黑对聚氯乙烯/氟橡胶进行有效补强。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该方法简单,易于控制,适于工业化生产。
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本发明公开了一种纳米复合材料,包括具有氧空位缺陷的BiOX粒子和包覆物;所述包覆物为生物相容材料;近红外光照下,所述纳米复合材料的光热转换效率≥10%;近红外光照下,所述纳米复合材料降解1,3‑二苯基异苯并呋喃速率为≥0.1mmol/h;BiOX选自BiOF、BiOCl、BiOBr、BiOI、BiOAt中的至少一种。该纳米复合材料的制备方法及应用。该材料具有不同浓度氧空位缺陷的卤氧化铋纳米材料,应用于肿瘤的光热治疗;应用于肿瘤诊疗一体化中,多模态成像引导下的治疗效果佳、CT成像和光声成像性能优异的诊疗一体化试剂,提高对肿瘤等重大疾病的鉴别与检出,实现跟进治疗、追踪治疗效果以及预后评估等功能。
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本申请公开了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料,包括:磷酸钛锂;以及包覆在所述磷酸钛锂表面上的石墨烯,所述石墨烯中含有多孔结构,所述多孔结构的孔径介于1~10μm的范围内。本申请还提供了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料的制备方法和一种锂离子电池。本申请提供了一种高效、简单的合成海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料的方法,合成的海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料可作为负极用于水系锂离子电池。该合成的负极材料涵盖各种海绵状石墨烯/磷酸钛锂。该水系电池具有绝对安全、不起火、不爆炸、环境友好、成本可控等优点。
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本发明公开了一种镍钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的镍钴氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级镍钴氧化物和石墨烯组成,所述的镍钴氧化物的分子式为NiCo2O4。该复合材料中镍钴氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高镍钴氧化物用作或制备磁性材料的磁学性能和用作或制备锂离子电池负极材料的电学性能。该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料,由纳米级PbSe立方颗粒和石墨烯复合而成。由于石墨烯的分散、承载及隔离作用,可有效提高PbSe在充放电过程中的稳定性。该复合材料可用作或制备锂离子电池负极材料。本发明所述的复合材料的一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
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本发明涉及一种催化阻燃EVA复合材料。本发明的复合材料为EVA、酸源、成炭剂、协同剂、抗氧剂和侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物共混而成的混合物,每100重量份的复合材料中含有EVA70~85份、酸源5~15份、成炭剂2~10份、协同剂0.5~5份、抗氧剂0.01~3份、侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物0.1~5份。本发明以EVA为本体,添加侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物与膨胀型阻燃剂,通过催化作用与膨胀阻燃剂的协效成炭阻燃作用,协同促进了EVA复合材料的阻燃性能。本发明具有阻燃级别高,同时能够最大程度的保持EVA本体的材料物理力学性能的特点,可以应用在防火性能要求高的领域中。
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本发明公开了一种不饱和聚酯树脂纳米复合材料的制备方法,其复合材料是由纳米材料改性的不饱和聚酯树脂,不饱和聚酯树脂是二元醇和二元酸经加热缩聚反应而成,其制备方法是将纳米材料直接加入到不饱和聚酯树脂原料反应体系中,经缩聚反应和交联后直接生成不饱和聚酯树脂纳米复合材料。所述纳米材料为无机纳米粉体或纳米材料的胶体水溶液、有机溶液、凝胶,也可以是层状纳米材料。本发明采用了直接反应法制备不饱和聚酯树脂纳米复合材料,使纳米材料能均匀地掺入聚酯中,纳米材料表面原子与聚酯中的氧键充分结合,从而提高聚酯的力学性能、耐热性能和抗老化性能。本发明工艺简单,易规模化生产,具有良好的推广价值。
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本发明提供了一种软磁复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合软磁粉体和钝化液,搅拌均匀并干燥,得到钝化粉体;(2)混合包覆液和步骤(1)所得钝化粉体,搅拌均匀并干燥,得到包覆粉体;(3)混合润滑剂和步骤(2)所得包覆粉体,搅拌均匀并研磨,压制成环后热处理,得到软磁复合材料。所述软磁复合材料可用于制造开关电源、电动机磁芯、充电器磁芯或变压器磁芯。本发明提供的制备方法增大了软磁复合材料的电阻率,降低了颗粒间的涡流损耗,满足了材料低损耗和较高直流叠加特性的要求,同时简化了工艺流程,降低了生产成本,从而拓宽了其应用领域。
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本发明涉及一种玻璃纤维增强聚甲醛树脂复合材料,其特征是由聚甲醛树脂、经过浸润剂表面处理的玻璃纤维、相容剂、辅助添加剂复合而成,其配方的重量百分比为:聚甲醛树脂48~95%、玻璃纤维4.8~49.8%、相容剂0.1~5%、辅助添加剂0.1~5%、浸润剂0.01~5%。其中玻璃纤维经过特制的浸润剂进行表面处理,所述浸润剂由硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、抗静电剂、PH值调节剂和去离子水组成,其成分重量百分比分别为:硅烷偶联剂0.1~10%、成膜剂1~90%、润滑剂0.1~5%、抗静电剂0.1~5%、PH值调节剂0~5%,其余为去离子水。本发明的目的在于提供一类玻璃纤维增强聚甲醛树脂的复合材料,其具有优良的机械性能与较高的热稳定性。
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本发明涉及高分子材料改性领域,具体涉及一种PET/聚膦腈微纳米复合材料及其制备方法。为了解决现有PET聚酯材料热稳定性和阻燃性能较差的缺陷,本发明提供了一种PET/聚膦腈微纳米复合材料及其制备方法,本发明提供的PET/聚膦腈微纳米复合材料包括100质量份聚酯、1-10质量份聚膦腈微纳米型材和1-20质量份加工助剂;该PET/聚膦腈微纳米复合材料具有较高的热稳定性,并且有一定的阻燃性。其制备方法工艺简单,易于操作。
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本发明涉及一种可用于原位成型的微量聚合物复合材料循环混炼装置,由循环混炼模块和原位成型模块组成;所述循环混炼模块包括料筒、转子、滑片、弹簧、隔板底板、端盖、轴和活塞板,构成两组位于两层且连通的密闭混炼腔,通过转子转动改变各混炼腔的容积来达到循环混炼目的;所述原位成型模块包含储料腔盖板、活塞板、活塞底板和轴,调整轴的移动速度可实现原位注塑、挤出效果。本发明的特点是结构上实现了聚合物复合材料不限次数循环混炼过程和原位成型过程。本发明还具备以下优势:1)装置尺寸小,适用于微量聚合物复合材料的混炼及原位成型过程;2)循环混炼过程主要基于正压力作用的拉伸流场,更有利于保留聚合物复合材料中填料的形态。
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本发明公开了一种核壳纳米复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)采用溶胶‑凝胶法制备了Fe3O4@SiO2核壳微球;(2)采用化学沉淀法在Fe3O4@SiO2核壳微球表面沉积MgO的前驱层,在再惰性气氛下400‑600℃煅烧,煅烧后得到Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料。本发明还公开了Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料在催化臭氧氧化降解废水中的应用。本发明的Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料具有较好的臭氧催化活性,并且稳定性好,具有较好的磁响应性,易于分离。
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