本发明涉及丙烯酸树脂技术领域,且公开了一种抗老化的纳米TiO2改性丙烯酸树脂复合材料,TiO2纳米花独特的纳米花结构具有更高的比表面积,更加有利于TiO2纳米花对紫外光的吸收,以及反射和散射紫外线,两端为羧基的S,S′‑二(α,α′‑甲基‑α"‑乙酸)三硫代碳酸酯作为RAFT链转移剂,通过可逆加成‑断裂链转移聚合,得到端羧基丙烯酸树脂,进一步在二环己基碳二亚胺和4‑二甲氨基吡啶的催化作用下,链端羧基与TiO2纳米花表面的氨基进行酰胺化反应,得到纳米TiO2改性丙烯酸树脂,通过化学共价键的连接,将TiO2纳米花与丙烯酸树脂链端有机结合,避免了TiO2纳米花的团聚现象,赋予了丙烯酸树脂优异的紫外屏蔽和抗紫外老化等优点。
本发明公开了一种2,5‑呋喃二甲酸基聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括2,5‑呋喃二甲酸基聚酯和层状硅酸盐,是通过原位聚合法制备得到。经有机化处理的层状硅酸盐在所得产物基体内的剥离程度高,且分子量较高,拉伸强度大,具有一定的结晶性能。该制备方法简单可行,有利于解决2,5‑呋喃二甲酸基聚酯结晶速率慢的问题,同时可进一步扩大其在高阻气性包装市场中的应用,为之后的工业化打下良好的基础。
本发明公开了一种玻璃纤维‑纳米羟基磷灰石‑聚乳酸三元复合材料及其制备方法。主要由同向玻璃纤维片材、纳米羟基磷灰石和聚乳酸堆垛层压而成,同向玻璃纤维片材质量为10‑20%,纳米羟基磷灰石质量为2‑5%,剩余为聚乳酸;将玻璃纤维束丝绕在纸筒上黏合,取下纸筒获得同向玻璃纤维片材;分散纳米羟乙基磷灰石加入氯仿中,将聚乳酸颗粒投入含有羟基磷灰石的氯仿溶液中,倒入模具静置获得纳米材料片材,将纳米材料片材与同向玻璃纤维片材进行堆垛成多层材料后压制成型。本发明材料面向生物医疗应用,其中羟基磷灰石与聚乳酸均具有良好的生物兼容性,通过同向玻璃纤维片层则有效增强该三元复合材料的机械性能,具有巨大的生物医疗应用前景。
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一种用于复合材料的三维立体织物及其织造方法,它由具有不交织、不弯曲,始终保持各自平直状态的n层经线和n+1层纬线分层交替重叠,两组细特线分别在分层交替重叠的经纬线间从上而下和从下而上固定经纬线的相对位置而构成。在重叠式三梭口刚性三剑杆无梭织机上可织造出三纬、六纬或九纬不同厚度的3D织物,本发明的织物对外承载时,变形小强力大,层间剪切强度高,冲击强度大,树脂易渗透,且均匀。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料电缆线的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。
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一种钴铁氧体@碳纳米管复合材料及其制备方法,它涉及一种碳纳米管负载磁性颗粒钴铁氧体的制备方法。一种钴铁氧体/碳纳米管复合纳米磁性材料由CoCl2·6H2O和FeCl3·6H2O的DEG(二甘醇)溶液、NaOH的DEG溶液和碳纳米管的DEG分散液制备而成。步骤:一、制备CoCl2·6H2O和FeCl3·6H2O的DEG溶液;二、制备NaOH的DEG溶液;三、制备碳纳米管的DEG分散液;四、混合搅拌处理;五、水热处理;六、洗涤干燥处理。优点:一、对碳纳米管的结构几乎没有破坏,操作简单、成本低;二、本发明制备的钴铁氧体/碳纳米管复合纳米磁性材料具有优异的铁磁性能,高的饱和磁化强度和矫顽力。本发明主要用于制备钴铁氧体/碳纳米管复合磁性材料。
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本发明涉及一种柔性碳纤维布@Cu2O@SnS2复合材料、制备方法和应用,制备方法包括:a.将碳纤维布依次置于丙酮、乙醇、去离子水中分别浸泡超声一定时间,真空烘干备用;b.将醋酸铜溶于去离子水中,搅拌,形成醋酸铜溶液;c.将所述醋酸铜溶液中加入乙酸溶液,搅,形成浅蓝色A溶液;d.将所述A溶液和碳纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,恒定温度反应,用去离子水和乙醇冲洗涤,真空干燥,即得到碳纤维布@Cu2O;e.将一定量的四氯化锡和硫代乙酰胺溶于乙醇和醋酸溶液中,搅拌一定时间,形成溶液B,并将溶液B和碳纤维布@Cu2O装入反应釜中,恒温反应,乙醇与去离子水分别洗涤,干燥,得到碳纤维布@Cu2O@SnS2片状结构。产品均匀、易回收,具有优良的可见光光催化性能。
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本发明涉及的是板材及其制造技术领域,具体地说,是涉及一种竹面复合材料板材及其制造方法。它包括竹面层、第一玻璃纤维布层、第二玻璃纤维布层、第三玻璃纤维布层、第四玻璃纤维布层、芯材层和粘结胶液,所述竹面层、第一玻璃纤维布层、第二玻璃纤维布层、芯材层、第三玻璃纤维布层和第四玻璃纤维布层依序重叠且固定连接。硬度相较与普通的板材有20%以上的提升,表面巴氏硬度达到60-70Hba;由于竹纤维特有的韧性与芯材抗剪切、抗弯曲、抗疲劳性地结合,大大提升了该板材韧性、抗剪切、抗弯曲性以及抗疲劳性,挠度也有10-15%的增长。
本发明公开了一种TiO2-还原石墨烯复合材料及其制备方法和在人工海水体系中的应用,制备方法包括(1)将氧化石墨烯、无水乙醇和去离子水混合,水浴中搅拌至形成平衡的吸附体系;(2)将溶解有钛酸四丁酯的无水乙醇溶液滴加到所得吸附体系中,反应得到到包含TiO2-氧化石墨烯粒子的悬浮体系;(3)将所得悬浮体系移入高压釜中,密闭后进行热处理;(4)热处理反应液冷却后分离,经洗涤和烘干处理后即得。本发明方法合成工艺简单,使用本发明得到的TiO2成锐钛矿结晶、尺寸在1~20nm。可以在人工海水体系中高效光降解去除苯酚,通过调整反应和热处理参数即可有效调控光催化剂形貌和性能。
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一种用于复合材料的防堵塞拉挤模具,包括有注胶盒、成型模以及芯模,所述注胶盒与所述成型模分体设置,注胶盒与成型模之间设置有锁定件,成型模上设置有沿芯模长度方向延伸的导向轨,注胶盒上固定设置有滑动座,滑动座滑动设置在导向轨上,注胶盒还连接有用于滑动座在导向轨上滑动的驱动件。当纤维材料堵塞注胶盒时,操作者先将锁紧件打开,然后通过控制驱动件使注胶盒滑动,使注胶盒与成型模分离,便于操作者清理注胶盒内,注胶盒和成型模入口之间,以及注胶盒出口和成型模入口处的纤维材料和液态基体材料,完成清理后操作者控制驱动件使注胶盒与成型模再次对接并通过锁定件将两者固定,继续复合材料的拉挤成型,分体式设置的注胶盒和成型模具便于工作人员处理注胶盒内纤维堵塞的问题,减少停机维修的时间和工作量。
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本发明公开了一种无限厚度钨铜复合材料的激光增材制备方法,使用铜基板、铜粉、钨粉为原材料,采用激光增材系统,激光采用多束光汇聚成平顶光模式,钨粉和铜粉采用熔覆头中心同步交替送粉形成光包粉的空间组合,在铜基板上交替形成钨铜合金层、铜层。在合金化阶段,钨粉送出,纯铜表面的铜熔化和钨粉合金化形成钨铜合金层。而在铜层熔覆阶段,只铜粉送出,通过在钨铜合金化层逐行熔覆铜,形成铜沉积层。本发明将激光熔覆和激光合金化技术有机组合起来,且把钨铜密度差变成了优势,静磁场的磁滞效应抑制熔池中的钨颗粒的运动。使得激光增材制备的钨铜复合层能通过多层累积能够实现大尺寸部件制备。
本发明将具有疏松结构的活性炭与石墨烯或/和碳纳米管复合,其中活性炭材料为基本骨架,石墨烯或/和碳纳米管嵌插到活性炭的疏松结构中,构成具有稳定结构的活性炭复合材料。该活性炭复合材料不仅提高了活性炭的机械结构稳定性能,还提高了活性炭的导电性能,同时增加了活性炭的比表面积,提高了活性炭的电容,堆积密度等特性。将该活性炭复合物用于铅炭电池时,不仅有利于负极的机械结构稳定性能、导电性能,还能够提高负极与铅膏的混合均匀性,有效提升了铅炭电池的整体性能。
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本发明提供一种新型聚乙烯木塑复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)将油菜秸秆、棉花秸秆、棉花秸秆粉碎,烘干,得到木粉,将木粉浸泡于NaOH溶液中超声处理,取出后用去离子水洗涤,干燥后过筛,得到碱化木粉;(2)将聚乙烯、马来酸酐、氧化稀土、DCP混炼,得到稀土相容剂;(3)将酚醛树脂、氯化稀土加入反应釜中,加热搅拌,将反应液加热至沸腾,回流反应,继续加热保温,停止加热、反应,得到稀土酚醛树脂;(4)将聚乙烯、碱化木粉、相容剂、稀土酚醛树脂混合,移至烘箱中烘干至恒重,得到混合料;(5)将混合料加入锥形双螺杆挤出机中挤出造粒,得到粒料,烘干,得到聚乙烯木塑复合材料。
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本发明提供一种新型PVC竹塑复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)将苯胺、甲醛一起水浴搅拌,加入苯酚加热,保温回流反应,减压脱水,出料冷却后得到苯并恶嗪树脂;(2)将硼酸酯偶联剂加入无水乙醇中,加入硼酸镁晶须搅拌,在氮气保护下加入偶氮二异丁腈继续搅拌,出料、抽滤,洗涤,干燥,提取,得到改性硼酸镁晶须;(3)将竹粉干燥,取出后加入钛酸酯偶联剂的乙醇溶液,搅拌,取出、洗涤、干燥后球磨,得到改性竹粉;(4)将PVC、磷酸三甲酯、增塑剂、稳定剂、抗氧剂、苯并恶嗪树脂、改性硼酸镁晶须、改性竹粉一起加入搅拌机搅拌,移至混炼机混炼,转入热压机热压,得到PVC竹塑复合材料。
本发明公开一种Eu2+和Eu3+共掺杂的玻璃陶瓷荧光温度探针复合材料及其制备方法和应用。该玻璃陶瓷组分如下SiO2:40mol﹪;GeO2:5mol﹪;Al2O3:25mol﹪;Ga2O3:5mol﹪;NaF:x?mol﹪;YF3:y?mol﹪;EuF3:z?mol﹪;其中x+y+z=25且7≤x≤18,6.9≤y≤17.9,0.1≤z≤4。上述玻璃陶瓷采用熔体急冷法和后续晶化热处理制备。本发明玻璃陶瓷在紫外光激发条件下,可同时探测到源自Eu2+蓝光和Eu3+红光的双模发射。随着温度升高,Eu2+/Eu3+荧光强度比作为测温参数,温度灵敏度最高可达2﹪K?1。
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本发明涉及一种阻燃耐高温聚丙烯复合材料及其制备工艺,其组分比例按重量百分数计:短玻璃纤维、树脂、硫酸钡、增强剂、增韧剂、耐寒剂、阻燃剂、相容剂、偶联剂、熔指改性剂、流动改性剂、稳定剂、固化剂、PH调节剂、抑烟剂、抗氧化剂、成核剂、加工助剂、矿物充填剂、润滑剂、防静电剂和除味剂,其余为丙烯聚合物。本发明的组分经过大量的实验得出恰当的组分,其不但解决了现有聚丙烯材料使用过程中强度低,容易变形等其它不良的特点,而且在低温的条件下也具有很好的抗冲击性和耐疲劳性,大大的提高了其寿命,减小了意外事故的发生,其广泛应用于汽车内饰件、保险杠等领域。
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一种复合材料成形机的抱闸机构,其包括固定框、锁紧油缸、对开锁紧块、减震万向球,对开锁紧块置于固定框内,对开锁紧块与固定框之间设置减震万向球,锁紧油缸的活塞杆分别连接对开锁紧块的两半块,驱动对开锁紧块锁住或松开立柱。另还提供了一种复合材料成形机。本发明由于将减震万向球设置在固定框和对开锁紧块之间,因此,对开锁紧块移动为滚动移动,能够使磨损更小,并且对开锁紧块齿槽与立柱齿槽啮合时能够微调,从而能够更好地啮合,避免因齿槽不能准确对应而不能很好锁住滑块现象的出现。
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本发明公开了一种聚丙烯复合材料,包括压缩机,所述压缩机内左侧设置有吊运装置,所述吊运装置右侧设置有破碎压缩装置,所述压缩机内下侧设置有控制装置,所述吊运装置包括可转动设于所述压缩机内左侧的旋转支柱,所述旋转支柱上端固设有吊臂,所述吊臂内设置有吊绳,所述吊绳下端固定连接有电磁铁;本发明结构简单,操作方便,通过本装置回收磁性材料时,可自动对磁性材料进行磁吸,将磁性材料从其他无磁材料中分离出来,然后将其先切割,后压缩的方式进行处理,使磁性材料压缩更彻底,使压缩效率更高,加快工作效率的同时,能节省设备使用成本。
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本发明公开了一种角度可调的新型角导轮式的复合材料三维编织成型机,包括长方形机架,所述的长方形机架的四个脚上分别安装有连接块,且所述的长度方向上的2个连接块之间安装有丝杆;所述的长方形机架上还安装有电机,所述的电机上的电机轴与锥齿轮相连,所述的锥齿轮与丝杆相连;所述的丝杆上活动安装有滑块;所述的滑块上安装有连接板,所述的连接板与底板相连,且所述的底板上安装有编织机构;其中所述的底板的一端与长方形机架活动相连。本发明编织角度可调,可随着机械手和芯模的变化进行调整。编织效率得到提高,一定程度上节省了成本。
本发明提供了一种新颖的用于制备PVA水凝胶的方法,其通过使用碱性溶液对PVA进行凝胶化可以简便的方式获得PVA水凝胶。本发明还涉及使用该方法制备的PVA水凝胶及其复合材料。
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本发明公开了一种新型复合材料空心电杆,包括第一杆体和第二杆体;第一杆体的前端固定连接有膨胀结构,膨胀结构包括限位块和导柱,膨胀结构具有两个极限状态:收缩状态下限位块贴于导柱周面,膨胀状态下限位块于导柱周向扩展至极限位置;第二杆体包括部第一连接部和第二连接部以及位于第一连接部和第二连接部之间的连接件;连接件一端与第一连接部固定,连接件的另一端与第二连接部固定,且连接件于第一连接部和第二连接部之间至少间隔设置两个,在两个连接件之间形成槽口;第一杆体与第二杆体连接时,先将收缩状态膨胀结构置入第一连接部内,将膨胀结构从收缩状态条调整至膨胀状态,在膨胀状态下,限位块嵌入槽口且相互卡结,完成固定。
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本实用新型公开一种角码、安装结构、复合材料太阳能组件及复合材料门窗。角码的横边和/或竖边上设有插接部,在插接部的至少一侧壁上设有调节齿;插接部任一侧壁上的调节齿齿峰与其另一侧壁表面或另一侧壁上的调节齿齿峰之间的距离Δw大于待插入型材的槽口或型腔的宽度w2。角码在插入型材的槽口或型腔时,调节齿发生变形,角码与型材的槽口或型腔过盈配合,一部分调节齿的尖端产生变形或者屈服或者破坏。当两端槽口或者型腔的宽度或者大小不一致或有高低左右落差时,调节齿可以起到平衡落差的作用。
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本发明公开了一种氮气保护制备镍-钛酸钡高介复合材料及其制备方法。按65%~99%的钛酸钡、1%~35%金属镍的体积百分含量混合后,研磨1~5小时,以压力为2~10MPa压制成型,通过在氮气环境下进行该陶瓷材料的制备。本发明配方简单,制备获得的陶瓷材料具有高介电常数(1KHz时介电常数在10000到80000),且钛酸钡晶粒尺寸小,材料具有优良的温度稳定性,在30~170℃之间,介电常数随温度的变化率(ε125-ε25)/ε25介于7%~25%之间。而且烧结气氛是较为便宜且安全的单一气体N2,避免了易爆性气体H2的引入可能带来的危险性,且成本低廉,因而具有良好的市场前景。
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本发明属于金属陶瓷领域,涉及一种氧化铝基金属陶瓷复合材料的制备方法。所述氧化铝基金属陶瓷的制备原料包括以下重量份成分:氧化铝:65‑75份,氧化锆:2‑4份,氧化钇:2‑4份,氧化镁:0.5‑3份,氧化钙:0.5‑3份,氧化硅:1‑4份,氧化镍和氧化钴混合物:0.5‑10份,环糊精:3‑6份,聚二甲基硅氧烷2‑5份,苏州土:3‑10份。
本发明涉及一种具有高稳定性的N调控Pt/UiO-67复合材料其制备方法和应用,其载体为N-UiO-67,它拥有Zr6O32次级结构单元,其分子式为[Zr6O4(OH)4(O2C–C12NH6–CO2)6],负载的贵金属为Pt,制备方法如下:将氯化锆和6-(4-羟基苯基)烟碱酸将混合与DMF中,水热,过滤,洗涤,干燥得到一种新的MOFs?N-UiO-67。称取N-UiO-67和K2PtCl4分别超声溶解于DMF溶液中,同时,将K2PtCl4的DMF溶液滴加到N-UiO-67溶液中,混合超声后转移至圆底烧瓶搅拌,滴加NaBH4溶液还原,搅拌、过滤、洗涤、干燥,得到粉末的N调控Pt/UiO-67复合。本发明涉及的N调控Pt/UiO-67复合颗粒均匀分布,大小2-3nm左右,起燃温度较低,具有高稳定性的一氧化碳氧化性能,可以回收利用。
一种金属软磁复合材料用有机绝缘粘结剂及其磁体制备方法,有机绝缘粘结剂是由A液和B液组成,其中A液为0.2~0.6%硅烷偶联剂,B液是由质量比为10~30%脂环族环氧树脂、5~15%甲基六氢苯酐、20~60%硅树脂和10~40%二甲苯混合而成的绝缘包覆液,B液的总用量在0.5~1.5%,制备时先在金属粉末表面均匀包覆一层A液硅烷偶联剂,然后再包覆B液包覆液,经过烘干、压型、脱脂、热处理等步骤制得。本发明的有机物绝缘粘结剂与其他成分的有机粘结剂相比耐热温度高,粘结效果好,可减少使用量,从而减少非磁性物质的含量,有利于提高磁体的磁导率和降低损耗。采用本发明所制备的金属软磁复合材料,具有较好的磁性能及频率稳定性。
本发明涉及一种立方晶体结构的铂/二氯化铂复合材料及其非线性合成方法与应用,所述方法包括如下步骤:S1:将对硝基苯酚、溴酸钠和硫酸在室温下进行反应,用开位电路‑时间曲线记录该化学振荡反应;S2:在反应进行中,向体系中一次性加入二氯化铂原料,反应结束后,取出反应液离心清洗,从而得到所述立方晶体结构的铂/二氯化铂催化复合材料。所述制备方法是通过创新性的将非线性化学振荡与贵金属的制备相结合,从而得到了具有优良制氢性能的立方晶体结构的铂/二氯化铂催化复合材料,可将其用于电解水制氢领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。 1
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本发明涉及不锈钢材料技术领域,具体涉及一种钛‑不锈钢复合材料及其使用该复合材料制成的复合板,由以下重量份的原料组成:钛21份;硅12份;铬14份;碳4份;硫3份;氮1份;磷2份;一种使用钛‑不锈钢复合材料制成的复合板,包括不锈钢基层和不锈钢基层表面的含金属钛层,所述含金属钛层通过胶层附着于不锈钢基层表面;本发明拉伸性能好、亲生物性以及耐磨的优点。
本发明提供了一种金属锂复合材料的制备方法,包括:S1)将第一大孔材料浸泡于溶液中,得到浸泡后的大孔材料;所述溶液中含有多孔碳材料和/或多孔碳材料前驱体;S2)将所述浸泡后的大孔材料干燥后,进行退火处理,得到处理后的材料;S3)将金属锂负载于所述处理后的材料的内部和/或表面,得到金属锂复合材料。与现有技术相比,本发明利用多孔碳材料在大孔材料的孔隙内构建多级孔道结构,从而构筑多级的电解液与金属锂接触界面,同时将金属锂分割并束缚在微米尺度的空间内,利于金属锂的充分反应和沉积;多级结构为电子的传导提供了三维通路,抑制金属锂枝晶的生长,使金属锂复合材料具有较高的比容量、较好的倍率性能和较好的循环稳定性。
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