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本实用新型公开了一种抗菌透气纤维复合材料,从内到外包括有面料基层、透气层,所述透气层的外表面喷涂形成有纳米抗污剂层,所述透气层的内表面喷涂形成有纳米级二氧化钛层,所述面料基层与透气层之间还连接有亲水性低旦纱线,所述亲水性低旦纱线在面料基层与透气层表面形成连结点。提供的一种抗菌透气纤维复合材料,具有抗菌透气效果,同时具备导湿快干效果,导湿快干使材料透气效果更佳。
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本实用新型涉及结构件加工技术领域,且公开了一种复合材料的复杂高精度结构件,包括底座,所述底座的顶部固定安装有滑轨,所述滑轨的顶部活动套接有滑块,所述滑块的数量为两个,两个所述滑块的顶部均固定安装有支撑柱,两个所述支撑柱的顶部固定安装有固定座,所述固定座内腔左侧的顶端活动套接有活动杆,所述活动杆的两端分别贯穿固定座并延伸至固定座两侧的外部且活动套接有连杆。该复合材料的复杂高精度结构件,通过转动手柄,利用曲柄、转动块和连杆之间的传动配合,使螺纹杆向下移动,来调节压块距结构件的距离,然后通过转动限位块,使螺纹杆向下移动,使压块对结构件进行固定,提高了结构件加工时的精确性。
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本实用新型涉及一种单点加压单点受力的平衡导向传力的复合材料压合装置,包括支架、加压装置、加载活动板和加热压合板;支架包括四根呈方形间隔平行设置的纵向导柱,在四根纵向导柱之间形成压合腔,加载活动板和加热压合板相互平行地设于压合腔内,加热压合板固定不动,加载活动板位于加热压合板的正上方、且可上下垂直运动地卡在四根纵向导柱上;加压装置安装在支架的上端,其驱动部垂直向下地伸入压合腔内、并与加载活动板驱动连接,且驱动连接点到四根纵向导柱的距离相等。这样,该装置即可将驱动力平衡作用在加载活动板上,将作用力向不同方向自由调节、达到最佳平衡状态,使加载活动板上下滑动顺畅,复合材料受压均匀,压合、压实效果好。
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本实用新型涉及的防静电包装复合材料,包括内层、粘合层、外表层,所述内层通过粘合层与外表层粘合为一体,所述内层由聚乙烯黑白膜和聚偏二氯乙烯薄膜构成,聚偏二氯乙烯薄膜涂布在聚乙烯黑白膜内表面上,所述外表层由双轴定向聚丙烯薄膜、外粘合层和抗静电塑料膜构成,所述抗静电塑料膜通过外粘合层粘附在双轴定向聚丙烯薄膜的外侧面上;通过本技术方案,将复合材料设置为内层、外表层和粘合层,在外表层的外表面设置具有抗静电塑料膜,并将聚偏二氯乙烯薄膜涂布在聚乙烯黑白膜上,不透光、无异味,不但可以有效的阻挡湿气和氧气的浸入,并且包装外面具有抗静电作用,易于摆放展示,减少细菌侵入的可能性,提高产品的保质时间和保鲜质量。
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一种轻质高强度的复合材料,该材料特别适用 于制造全承载的汽车车身。将泡沫复合材料按需要的形状做成汽车车身内 胎模型,再先后用至少一层浸透了环氧树脂的玻璃 纤维布,以及至少两层浸透了聚酯的玻璃纤维布全 部搭接包裹住内胎模型,待固化后再进行表面处理, 由此而制成所需要的汽车车身。
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本申请涉及电极活性材料技术领域,提供了一种复合材料,包括含锂金属化合物核和包覆在含锂金属化合物核表面的包覆层,包覆层含有碳和硫酸盐。本申请提供的复合材料,所含的含锂金属化合物核可用于补锂,当电池在首圈充电过程中,含锂金属化合物可以补充负极形成SEI膜而消耗的锂离子,使电池体系内的锂离子保持充裕,从而提高电池首次充电效率和整体电化学性能。包覆层中的碳提升含锂金属化合物核的导电性,硫酸盐显著提高电导率,降低电阻,因此,碳和硫酸盐包覆在含锂金属化合物核表面,不仅增加材料的导电性和结构稳定性,还能有效阻止残碱生成和阻止电解液对含锂金属化合物核的侵蚀,从而进一步提高了材料的安全性和稳定性。
本发明公开了碳包覆硅纳米片组装的多孔硅碳微笼复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。该材料是保护气氛下,由微球粉末进行高温碳化,获得微米球后经过水洗,酸性物质洗涤获得;微球粉末由改性纳米硅片、碱性水溶性有机化合物以及无机物通过喷雾干燥自组装制成;改性纳米硅片由纳米硅片、金属粉末、无机盐混合均匀,在保护气氛下,经过高温煅烧,保护气氛下酸性物质洗涤得到;纳米硅片由微米级的硅块分散在有机溶剂中,采用高能球磨的工艺,经过旋转蒸发得到。该复合材料可作为锂离子电池负极材料,用于新能源电动汽车等大功率领域,具有较高的比容量、优异的长周期循环稳定性以及倍率性能。
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本发明提供一种远红外自发热负氧离子复合材料,包含低密度聚乙烯、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、发泡剂、润滑剂、偶联剂和远红外陶瓷粉,通过在材料中添加远红外陶瓷粉以及其他相关物质改性,赋予本发明所述复合材料产品质轻、无毒、吸水性极低、导热系数小、耐老化、耐化学腐蚀、不粉化等优良特性,通过常规设备即可获得不同倍数带表皮的泡孔材料,具备优良的远红外自发热特性,能较好地隔绝外部热量,赋予人体优良的温感效应和愉悦的体感舒适度,适用于汽车内饰、建筑内饰、穿戴用品、户外用品等行业。
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本发明公开了一种可用于化学植筋的树脂基复合材料螺栓的制备方法,其过程包括将纤维增强预浸料卷至预定形状,放入模腔整体热压成型;预浸料固化后脱模,去除毛边后即可使用。本发明公开了上述可用于化学植筋的树脂基复合材料螺栓的制备方法,所得产品整体一次成型,同时兼顾了螺栓轴向强度、挂载强度、扭转强度及螺牙强度;产品耐疲劳性能及可靠性皆比金属化学植筋螺栓优越,适合批量化生产,应用前景广泛。
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本发明公开了一种力学性能好的环氧树脂复合材料及其制备方法,含甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯纳米核壳橡胶增韧剂的环氧树脂体系,由环氧树脂、纳米核壳橡胶增韧剂、活性稀释剂、环氧树脂固化剂、偶联剂、填料组成,对环氧树脂具有增韧作用,由环氧树脂、纳米核壳橡胶增韧剂、固化剂、偶联剂、填料组成使用,采用本发明中的工艺,使得其增韧效果更好,制得的环氧树脂复合材料具有耐热性好、高韧性和高强度的性能,广泛用于电子元件封装,印刷线路版,机械制造、航空航天等领域更好的力学性能。
本发明涉及负极材料领域,特别是涉及一种二氧化钛‑碳双层包覆硅基复合材料,由内部核心的纳米硅、中间层包覆硅的无定形碳和最外层包覆的二氧化钛组成;二氧化钛在脱嵌锂过程中,晶体结构不会发生剧烈的变化;中间的碳层可以提高硅的导电性;可以具有外部的二氧化钛可以弥补碳层机械强度的不足,进一步地限制硅的体积变化,并且可以阻止电解液分解产物对内部硅颗粒的刻蚀。在提高动力学的同时保持形貌结构的完整,有效地提高材料的循环性能。本发明还提供一种二氧化钛‑碳双层包覆硅基复合材料的制备方法及其应用,制得的硅基负极材料在循环性能方面有较大的优势,并且库伦效率也有明显的提升。
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本发明公开了一种高吸水性片材复合材料及其制备方法和应用。该片材按重量份数计,包括如下原料组份:聚乙烯醇100份;增塑剂25‑60份;葡甘聚糖0.5‑2份;卡拉胶0.3‑1份;高吸水性树脂10‑50份;分散剂0.5‑1份;粉体辅助分散剂0.5‑1份;爽滑剂0.5‑1份。各组份原料经分别计量后,加入密炼机料仓中,开机并加热升温共混至聚乙烯醇完全塑化,出料进入单螺杆挤出机经模头挤出成片,然后经过三辊压延成型,冷却定型,裁边,收卷即为高吸水性复合片材成品。该高吸水性片材复合材料,不但具有较高的吸收生理盐水倍率,而且保有生理盐水倍率也表现非常优异;可应用于卫生护理、农业、林业、土木建筑、石油化工等领域。
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本发明公开了一种具有净化空气效果的新型复合材料及其制备方法,涉及新材料技术领域。该材料包括托玛琳粉20‑40份,蓖麻油酸锌酯5‑8份,磷酸二氧化钛5‑9份,镧系稀土3‑8份,硅藻土10‑15份,火山石粉3‑9份,纳米银1‑1.3份,碳酸钙5‑10份,流平剂5份,辅助添加剂1‑3份。本发明提供的具有净化空气效果的新型复合材料,通过各组分之间的协调配合作用,以吸附分解的方式对室内的有害气体(甲醛、烟味)进行净化,同时释放出负离子;整个净化过程均在材料内部进行,无需额外消耗能源,不产生噪音。
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本发明公开了一种含自然纤维粉的热塑性丁苯橡胶复合材料,包括以下质量百分比的原料:热塑性丁苯橡胶40%‑60%、自然纤维粉20%‑51%、融合剂3%‑8%、流动剂0.5%‑1.5%、硫化剂0.1%‑0.5%。本发明采用上述含自然纤维粉的热塑性丁苯橡胶复合材料及其制备方法,提高了产品的弹性强度,增加了耐气候性能及注射流动性能。
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本发明提供一种接枝儿茶酚的氮化硼改性树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将六方氮化硼粉末超声分散,取上清液加入硝酸中,得到羟基改性的氮化硼纳米片溶液;在惰性氛围下,将羟基改性的氮化硼纳米片溶液加入对甲苯磺酸,滴加儿茶酚甲醛,升温反应,加入水高速搅拌,得到儿茶酚改性的氮化硼材料;将儿茶酚改性的氮化硼材料溶液中滴加偶联剂,分散形成稳定的悬浮液,冷冻干燥,研磨,得到儿茶酚改性的氮化硼片层材料;将儿茶酚改性的氮化硼片层材料分散于乙醇中,形成溶液A,将铁离子溶液加入树脂中,搅拌均匀,形成溶液B,将两者一边混合一边搅拌,待乙醇挥发完全后,加入固化剂,继续搅拌,得到接枝儿茶酚的氮化硼改性树脂复合材料。
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本发明公开了一种聚苯乙烯微球复合石墨烯、制备方法及聚苯乙烯复合材料。该聚苯乙烯微球复合石墨烯的制备方法包括如下步骤:将正电改性单体、苯乙烯单体和引发剂分散于分散介质中,搅拌使其聚合,制备正电改性聚苯乙烯微球分散液,控制聚合生成的正电改性聚苯乙烯微球的粒径为1.2μm~2μm;将氧化石墨烯分散液和正电改性聚苯乙烯微球分散液混合均匀,调节混合后的分散系的pH值为4~9,使氧化石墨烯包覆于正电改性聚苯乙烯微球的表面;并还原该氧化石墨烯。该制备方法提高了石墨烯片层的分散性,进一步控制聚苯乙烯微球的粒径为1.2μm~2μm,构建出石墨烯均匀嵌入聚苯乙烯基体中的复合材料。
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一种纳米碳同素异形体复合材料消毒薄膜,是采用真空等离子体化学气相沉积技术,在塑料薄膜表面沉积纳米碳同素异形体复合材料涂层制成的物理消毒材料。它采用纳米材料技术进行非化学方法消毒,不仅能够杀灭薄膜表面病毒,防止接触性病毒传播,与传统消毒方法相比,还具有成本低、持续时间长、绿色环保、使用方便等特点,适用于医院、电梯、家庭、银行,学校、酒店、列车、航空以及其他公共场所中,频繁被众人接触的物体表面(如门把手、银行POS机键盘、卫生间马桶、电梯按键等)进行持续消毒。
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本发明公开了一种制备纳米氧化物颗粒增强金属复合材料的方法,包括将合金粉末和表面活性剂混合,进行球磨,制备得到片状合金粉末;再将片状合金粉末置于干燥空气氛中,加热到300~500℃10~60min进行内氧化,得到纳米氧化物颗粒增强金属复合材料。本发明技术的操作简单,无需使用高压氧炉,比传统内氧化法所需的氧化温度更低,氧化时间更短,大幅降低制作成本,在不使用昂贵的纳米粉末为原料的情况下,制备出纳米量级氧化物,并且均匀分散在金属内部,达到纳米颗粒氧化物增强金属的效果,大幅度提高材料力学和电学性能。同时又避免影响材料性能的表面纯金属层,如银层的产生。是一种低成本、高效的制备方法。
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本发明提供了一种预测复合材料疲劳寿命的方法,所述方法包括以下步骤:(1)对复合材料进行模态测试,得到频率值;将频率值代入疲劳寿命预测模型,得到预测的疲劳寿命,其中,所述疲劳寿命预测模型为关于交变循环次数与频率的疲劳寿命预测模型,所述交变循环次数与频率的数据通过交变疲劳载荷下同时进行疲劳试验和模态试验得到。本发明的方法只需采用简便易得的振动采集设备就能实现频率的采集,并进而预测疲劳寿命,简便易行且具有很好疲劳寿命预测的精度。
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本发明公开了一种可生物降解的复合材料树脂,采用低密度聚乙烯和聚丁二酸丁二醇酯为主体,以环氧大豆油为液体增塑剂、聚乙二醇‑4000作为固体增塑剂,再辅以其它原料,经合理配比,制得的可生物降解的复合材料树脂的力学性能较好,具有较高的热形变温度、拉伸强度、拉伸断裂伸长率和较好的降解效率,可完全代替石油树脂用于塑料产品的制造。本发明的原料廉价易得,制备工艺操作简单,市场应用前景广泛,可进行大批量生产和市场推广应用。
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本发明公开了一种电磁屏蔽复合材料的制备方法,属于电磁屏蔽材料技术领域。本发明采用了“导磁/不导磁/导磁/不导磁/导磁”的屏蔽设计结构制备出一种导电性好,且具有良好电磁屏蔽性能的电磁屏蔽复合材料,中间的导磁部分是由丁腈橡胶结合炭黑和助剂制备的导磁样片,不导磁部分采用纯铝片,最外层的导磁部分采用纯铁片,在两层纯铁基体的中间引入了一层明显的Fe‑Al反应层,形成了Fe/Fe‑Al合金/Fe结构的梯度复合结构材料,通过控制在中间形成不导磁的铁铝反应层,可提高整体结构的磁屏蔽性能,也会形成导电/电介质/导电/电介质/导电的层状结构,电磁波会在增加的导体/电介质界面处会发生反射,从而提高整体的电磁屏蔽效能。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高气密性PPA复合材料及其制备方法,该材料包括如下重量份的原料:聚邻苯二甲酰胺50‑60份、聚对苯二甲酸乙二醇酯25‑35份、玻璃纤维3‑8份、复合树脂2‑8份、偶联剂2‑6份、阻燃剂3‑5份、耐高温剂5‑8份、复合增效剂5‑10份和润滑剂1‑3份。本发明的PPA复合材料具有较佳的强度、韧性、尺寸稳定性、耐高温性和抗冲击性等性能,密封性高,加工成型性能好,成本低,使用价值高,利用其制得的工件具有优异的耐候性和密封性,热损失较少。
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本发明公开了一种正温度系数热塑性热敏电阻复合材料及其制备方法,按重量百分比计,包括以下组分:热塑性高分子材料60wt%‑90wt%、超高分子量聚乙烯5wt%‑30wt%、导电填料1wt%‑30wt%、偶联剂0.1wt%‑2wt%、抗氧剂0.05wt%‑1.5wt%、紫外光吸收剂0.05wt%‑1.5wt%、环烷油0.01wt%‑1.0wt%;本发明所述的热敏电阻复合材料电阻率低、正温度系数(PTC)强度高、无负温度系数(NTC)效应。
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一种基于碳纳米片的多孔三维复合材料,包括基于碳纳米片的多孔三维材料、依附于所述基于碳纳米片的多孔三维材料上的多个纳米颗粒和/或至少一层薄膜材料。该基于碳纳米片的多孔三维复合材料将碳纳米片材料与纳米颗粒和/或薄膜材料结合在一起,充分结合了上述各材料作为电极材料时的优点,同时依靠相互之间的协同作为,克服了每种材料单独使用时的缺陷。
本发明属于激光技术领域,涉及一种纳米复合材料FAPbBr3/SiO2、制备方法及其在双光子泵浦纳米随机激光器中的应用,其制备方法为:取无水乙醇、去离子水、氨水、原硅酸四乙酯(TEOS)混合搅拌提纯并干燥,制得SiO2纳米球;将其注入无水乙醇和3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)后,提纯干燥得到胺化的SiO2纳米球;将FABr和PbBr2溶解在DMF中充分搅拌,在制得溶液中倒入胺化的SiO2纳米球制得量子点溶液A;在量子点溶液A中加入油酸和油胺搅拌,制得溶液B;取少量溶液B滴入三氯甲烷溶液中;将析出的产物溶液离心提纯,得到纳米复合材料FAPbBr3/SiO2。
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本发明公开了一种颗粒复合材料裂纹疲劳扩展分析方法,首先根据初始的几何条件,利用等效夹杂法求得不含裂纹仅含颗粒时结构的应力场分布,然后采用连续分布的位错来模拟基体中任意数量的折线裂纹,根据裂纹的线上的应力平衡条件建立奇异积分方程,求解这些奇异积分方程,即可求得每条裂纹的应力强度因子。当裂纹扩展一步后,在原有的折线裂纹基础上增加一个裂纹分支即可得到新的折线裂纹,记录新的裂尖位置,然后建立新的奇异积分方程进行求解,即可得到新的裂纹的应力强度因子。这样裂纹多次操作后,即实现了颗粒复合材料的裂纹的全自动扩展分析。本发明进行多颗粒和多裂纹的裂纹扩展分析时,建模非常快,计算速度也快。
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本发明公开了一种聚丙烯/剑麻纤维复合材料的制备方法,步骤如下:将长SF裁剪成2.5‑3.5mm的短纤维,用NaOH溶液于30‑35℃下浸泡2‑3h,然后用蒸馏水反复清洗去掉残留的碱液,真空干燥备用;将PP和PP‑g‑MAH真空干燥备用;将PP、PP‑g‑MAH和SF短纤维混匀,然后加入转矩流变仪中熔融共混,温度为170‑180℃,时间为8‑10min,转子转速为45r/min,将混合均匀的物料趁热置于预先加热到210‑230℃的模具中,然后用热压机热压40‑50min,压力为14‑16Mpa,卸压、降温即得。该方法简便、易操作,制备的聚丙烯/剑麻纤维复合材料具有良好的力学性能。
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本发明公开了一种碳纳米银/二氧化钛复合材料的制备方法,其包括以下步骤:制备纳米颗粒碳悬液A、混合液B;碳悬液A与混合液B混合,加入混合液C,形成凝胶;将上述凝胶烘干、煅烧得到纳米碳/二氧化钛复合粉体;将纳米碳/二氧化钛复合粉体,加入到硝酸银溶液中,搅拌得到混合液D;继续搅拌混合液D,滴加二水合柠檬酸三钠,至溶液颜色变黄,停止搅拌,陈化得沉淀物,清洗、烘干得碳纳米银/二氧化钛复合材料。本发明通过碳纳米银的掺杂修饰后,能在可见光照射下就能起催化作用,实际意义大。在光照条件下及在暗处条件下,其抗菌持久性能均强于0.1%硝酸银且大大优于二氧化钛在暗处的表现,兼具了硝酸银的强抗菌性和二氧化钛的光催化抗菌性。
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本发明公开了一种高性能纳米PA6纳米复合材料的制备方法,步骤如下:1)称量以下质量份的原料:40-60份的PA6、40-60份的纳米改性长玻璃纤维、0.5-5份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂;2)将除纳米改性长玻璃纤维之外的其他原料混合均匀,通过主喂料口加入挤出机;纳米改性长玻璃纤维通过玻纤口加入挤出机;3)熔融挤出、造粒即可。本发明通过对玻璃纤维进行特殊处理,使得玻纤与基体之间的界面性能较好,可以有效的发挥增强作用,使得最后得到的复合材料具有较好的力学性能。
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