1025
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本发明涉及一种具有取向导热特性的石墨烯气凝胶相变复合材料及其制备方法,该方法包括:将氧化石墨烯溶液与膨胀石墨混合形成均匀的分散液,将分散液置于液氮氛围中冷冻,获得含冰的GO/EG各向异性混合水凝胶;将含冰的GO/EG各向异性混合水凝胶在冻干机中冻干,得到GO/EG各向异性气凝胶;将GO/EG各向异性气凝胶置于烘箱中加热,得到rGO/EG各向异性混合气凝胶;将rGO/EG各向异性混合气凝胶放入熔化的石蜡中,待石蜡吸附至饱和,自然冷却,即得到rGO/EG混合气凝胶相变复合材料,得到的石墨烯气凝胶相变复合材料具有取向导热性能及良好稳定性。
769
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本发明涉及一种连续纤维编织物增强热塑性聚合物复合材料的制备方法,包括以下步骤:采用粉末浸渍法制备连续纤维增强热塑性复合材料预浸带,然后编织得到预浸带编织物,并利用细束纤维对预浸带编织物固定,限制编织物中的纤维在叠层层压成板材及后续的制品模压成型过程中产生滑移及变形,最后层压成型得到纤维编织物增强热塑性复合材料。
934
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本发明涉及一种氧化铁掺杂磷原子复合材料及其制备方法和应用,该方法通过将普鲁士蓝转化为Fe2O3粉末,再将磷原子通过煅烧的方式掺杂到Fe2O3粉末中,得到所述的氧化铁掺杂磷原子复合材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;所制备的氧化铁掺杂磷原子复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到500mAh·g‑1,在4A·g‑1下容量为200mAh·g‑1的优异的倍率性能;该方法为金属氧化物杂原子掺杂材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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本发明涉及一种抗氧化纳米孔结构碳复合材料及其制备方法,该材料以有机硅杂化酚醛树脂为前驱体,以低密度纤维预制体为增强体,分别通过低压浸渍、溶胶‑凝胶固化、常压干燥、高温碳化,得到具有抗氧化纳米孔结构的碳复合材料。与现有技术相比,本发明具有典型的纤维增强三维纳米颗粒网络结构,其纳米孔直径在50‑1000nm范围内可调控,有机硅的杂化能够提升复合材料高温抗氧化性能。该碳隔热材料成型性好、密度低、抗氧化、抗压强度高、隔热性能优异,可用作催化剂载体材料或高温隔热材料,也可应用于对高温绝热性能具有高要求的民用及航空航天领域。
本发明提供一种激光反应熔覆VC‑Cr7C3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‑Cr7C3陶瓷增强铁基复合材料的制备方法,包括:S1,选择金属材料作为基体,对基体表面进行打磨,清洗;S2,在基体表面设置一层打底熔覆层;S3,将Cr粉和C粉按照质量比为(35:4)~(11:10)进行混合形成熔覆粉末a,将V粉和C粉按照质量比为(3:1)~(11:2)进行混合形成熔覆粉末b,在将熔覆粉末a和熔覆粉末b按照质量比1:1进行混合形成熔覆粉末c,通过粘结剂将熔覆粉末c涂覆于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,对预置涂层进行激光熔覆处理以形成VC‑Cr7C3陶瓷熔覆层,得到VC‑Cr7C3陶瓷增强铁基复合材料。
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本发明涉及生物可降解镁合金/钙磷涂层复合材料的制备方法,包括基体预处理步骤、转化液配置步骤、仿生钙磷涂层制备步骤,制备得到生物可降解镁合金/钙磷涂层复合材料。与现有技术相比,本发明制备得到的ZK60镁合金/钙磷涂层复合材料能明显提高ZK60镁合金的耐蚀性能,大大降低了其在仿生体液中的降解速率,促进了ZK60镁合金在医用领域的研究和应用。
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本发明涉及一种抗菌MC尼龙复合材料及其制备方法,所述复合材料的组分按重量份包括:己内酰胺100份,抗菌改性剂0.1~10份,催化剂0.1~2份,活化剂0.1~2份,硅烷偶联剂0.08~0.15份,乙醇3~6份。制备方法包括:将硅烷偶联剂溶入乙醇,分批加入抗菌改性剂,搅拌,干燥,得到粉体,加入到熔融的己内酰胺中,搅拌,处理至无气泡产生,加入催化剂,处理至无气泡产生,加入活化剂,然后浇铸到模具中,保温,冷却,脱模,即得。本发明中的抗菌改性剂不会对MC尼龙阴离子聚合反应产生副作用,和聚合物基体之间有良好的相容性,所得复合材料能在保持MC尼龙固有良好机械性能的同时,起到明显的抗菌作用。
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本发明的目的在于提供一种可快速更换外涵流道的复合材料工艺外涵。其中外涵流道沿航向区分为可变动流道和固定流道,该复合材料工艺外涵包含外涵本体,外涵本体整体由复合材料构成,并且沿垂直于航向的航向分离面分离成前罩和后罩,前罩用于提供固定流道,后罩用于提供可变动流道;前罩和后罩沿平行于航向的剖面分别分离成左瓣和右瓣,各左瓣和各右瓣分别包括径向内层、径向外层以及分别连接径向内层和径向外层的周向两端的分墙;前罩的左瓣和后罩的左瓣对应航向分离面的轴向端密封对接并通过可脱扣的锁扣机构锁紧,前罩的右瓣和后罩的右瓣对应航向分离面的轴向端密封对接并通过可脱扣的锁扣机构锁紧。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体为氮掺杂的多孔碳纳米纤维网状结构的硫碳复合材料及其制备方法和应用。本发明以软模板法合成的聚吡咯网状结构为原料,氢氧化钾为造孔剂,在氮气气氛下经过高温碳化后合成的具有多孔结构的氮掺杂碳纳米纤维网状结构为前驱体,与单质硫热处理,制备得到可用于锂硫电池正极的硫碳复合材料。本发明方法工艺简单,重现性好,制备的复合材料结构分布均匀,可应用于锂硫电池正极中。氮元素的掺杂以及三维网状结构,可提高材料的导电性,缩短锂离子的传输路径,同时可阻止硫及中间产物在电解液中的溶解,提高锂硫电池正极材料的电化学性能,得到较好的放电比容量、循环性能以及倍率性能。
本发明公开了一种高分子PTC复合材料及由所述材料制作高分子PTC芯片的方法。所述材料是由热固性树脂4%~20%、固化剂1%~20%、高分子填料1%~20%、金属导电粒子40%~90%和其它助剂0.5%~10%组成。在室温下,将组成所述材料的各组分按配比混炼成均匀的浆料;然后将浆料涂覆于一层金属箔电极表面,再覆盖上另一层金属箔电极,在平板硫化机上热压固化成型,制得高分子PTC复合材料板材;最后切割,可制作成高分子PTC芯片。由本发明提供的高分子PTC复合材料制作的高分子PTC芯片具有PTC强度高、电阻低、电性能好、适用范围广、对生产设备要求低及加工工艺简单等优点,适合工业化大生产。
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本发明公开了一种高介电聚酰亚胺/碳纳米管复合材料及其制备方法。该方法包括:(1)在羟基化碳纳米管表面包覆一层酞菁铜;(2)制备高介电聚酰亚胺/碳纳米管复合材料。本发明通过酯化反应在其表面上包覆一层酞菁铜,该方法能够提高碳纳米管在聚酰亚胺中的分散状态,有利于提高复合材料的介电性能;同时,在碳纳米管表面包覆一层非导电性酞菁铜,也能够解决因渗流效应引起介电损耗明显增大的问题。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体是一种透明耐低温无卤低烟阻燃聚碳酸酯复合材料,包含按重量百分比的以下组分:支链状聚碳酸酯树脂45‑90%,硅氧烷共聚PC树脂5‑50%,磺酸盐阻燃剂0.1‑1%,聚硅氧烷阻燃剂0.05‑1%,光扩散剂0.1‑2%,助剂0.5‑1.5%。本发明优点在于:本发明的光扩散PC复合材料,除了具有光扩散PC的基本光学特性,还具有了耐低温、烟密度低、无卤阻燃特点,可以达到较高的阻燃等级和较低的烟密度。
本发明属于耐高温尼龙复合材料领域,涉及一种连续长纤增强耐高温尼龙复合材料,包括以下组份及重量份:耐高温尼龙树脂100份、连续增强纤维35-155份、双马来酰亚胺1-15份、相容剂A5-15份、相容剂B1-3份、复合增强抗磨剂11-46份、复合润滑减摩剂10-40份、加工助剂1.0-5.0份和固化剂0.1-0.5份。本发明制备的具有高耐磨性和高自润滑性连续长纤维增强耐高温尼龙复合材料具有足够的耐磨性、自润滑性、力学性能、耐高温性和尺寸稳定性,可用于制造工作于高温环境下的滑动部件如制造齿轮、涡轮、凸轮等传动零件,以及轴承、衬套、导轨、活塞等耐磨、减摩、自润滑零件及一般的结构零件。
本发明公开了一种固态铜材固液复合及拉拔组合制备双金属复合材料的方法;所述方法包括固液复合铸造制备双金属拉拔坯料的步骤、拉拔制备双金属复合材料的步骤。本发明特征在于利用表面锌层保护后固液连接的工艺手段,解决了传统焊接方法连接铜和其他材料时容易出现的氧化夹渣、吸气、热裂、成分偏析等一系列的问题,克服了铜材在高温下表面易形成氧化膜阻碍铜和其他材料之间冶金结合形成的难题,然后通过拉拔方法成型,破碎固液复合过程中界面上形成的中间化合物,提高了双金属复合材料以及基体材料的力学性能和物理性能。本发明方无需气体保护、复合技术简单、工艺条件宽泛易操作、工艺设备要求简单、界面结合强度高、导电性能好。
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本发明公开了一种锂离子电池磷酸亚铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:将醋酸锂和磷酸二氢铵溶于去离子水,依次加入草酸亚铁和氟化钾,得到混合液;将硬脂酸钠加入到上述混合液中,加入淀粉,充分混合;反应得到粉末,干燥;将碳酸镍和上述磷酸亚铁锂复合材料前躯体混合物,加入到无水乙醇中,研磨,制得负载催化剂碳酸镍的磷酸亚铁锂复合材料载体;进行烧结。本发明制备的锂离子电池正极材料,由于在磷酸铁锂上均匀包覆了碳的同时,还掺杂了氟、钾、镍,因此在具有高比容量的同时,充放电性能好,具有良好的循环稳定性,用于锂离子电池时,比容量高,循环稳定性好,使用寿命长。
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本发明提供一种纳米金-单宁酸-氧化石墨烯纳米复合材料的制备方法,所述制备方法包括步骤:将单宁酸吸附于氧化石墨烯固体上;在吸附有单宁酸的氧化石墨烯上原位还原纳米金得到所述纳米金-单宁酸-氧化石墨烯纳米复合材料。根据本发明的方法反应条件温和,省略了现有技术中常用的有毒有害的还原剂,且最终的纳米金-单宁酸-氧化石墨烯纳米复合材料保持了氧化石墨烯的结构完整性,保留了氧化石墨烯上的各种官能团,便于进一步加以利用。本发明工艺简单,便于操作,原料成本低廉易得,适合低成本、大规模生产。
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本发明提供了一种高分散氧化铝介孔复合材料的制备方法,所述材料以含铝的氧化硅基有序介孔材料为基底,有机铝盐如异丙醇铝或乙酰丙酮铝为铝源,以糠醇或糠醇与乙醇的混合溶液作为分散剂,通过液相共浸渍法将铝源引入到含铝的氧化硅基有序介孔材料的孔道里,经焙烧后得到高分散氧化铝介孔复合材料。本发明方法制得的复合材料中氧化铝担载量高,分散度高,以高分散无定形态存在,具有较好稳定性。
本发明公开了一种MFI型硅铝分子筛/铝纤维复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由铝纤维基体和均匀包裹在构成所述基体的每根铝纤维外表面的MFI型硅铝分子筛层组成,形成了同轴套管式壳-核结构。本发明所述的复合材料具有结构稳定、渗透率高、导热性好等优点,可应用于甲醇制丙烯的催化反应中及丁烯裂解制丙烯的催化反应中,而且与现有技术相比,具有优良催化效果和显著性进步;另外,本发明所述的制备方法简单、结构可控、适合工业化生产,具有实用价值和应用前景。
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本发明涉及具有微波吸收特性的导热聚氯乙烯复合材料的制备方法,将PVC树脂、热稳定剂、润滑剂、加工助剂、增塑剂塑化完全得到PVC预混料,然后与多壁碳纳米管、氧化锌加入到haake密炼机中密炼混合,制备得到具有微波吸收特性的导热聚氯乙烯复合材料。与现有技术相比,本发明采用的多壁碳纳米管和氧化锌具有协同吸波和导热的作用,在PVC含量为100份,碳纳米管的用量为5份,氧化锌的用量为10份时,PVC复合材料的导热系数达到0.366W/(mk),最低反射率为-32.7dB,反射率低于-10dB的频率范围为3.12GHz。
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本发明属于先进纳米富集材料与纳米技术领域,涉及一种磁性石墨烯复合材料的合成方法及其应用。将石墨烯酸化处理,与六水合氯化铁一起分散到乙二醇溶液中,并加入柠檬酸钠、乙酸钠、聚乙二醇,高温水热反应得到磁性石墨烯。再分散到乙醇中,加入钛酸丁酯,或尿素和四水合锡酸钠,得到磁性石墨烯复合材料前驱体。再分散到水中,经高温高压水热处理及高温煅烧处理得到具有磁性石墨烯复合材料。该材料具有磁性且分散性好,有很好的生物相容性,可用于生物样品中磷酸化蛋白的在线富集。
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本实用新型公开了一种用于检测复合材料小孔径管的射线试块,其特征在于,包括覆层试块和基层试块,覆层试块设置在基层试块的外部包裹着基层试块,覆层试块和基层试块由不同的材质组成。本实用新型提供了一种用于检测复合材料小孔径管试块结构。为通用现行标准的改进结构,并能够进一步确定处缺陷出现的位置,避免缺陷只出现在单侧结构即完全返修的情况,保护了复合层的结合面性能,节约了资源。
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本实用新型公开了一种基于复合材料的车门外板与外水切安装结构,包括车门外板、外水切、车门玻璃、车门窗框和车门外板加强板,车门外板采用复合材料制成;车门外板包括基板、卡接部和卡接槽,卡接部与基板的顶部固连,卡接部与基板内部的卡接筋构成卡接槽;外水切与卡接部卡接,车门玻璃设置在外水切内侧,且车门玻璃的外侧面与外水切触接;车门窗框和车门外板加强板的顶端均卡接于卡接槽内,且车门外板加强板位于车门窗框内侧。本实用新型实现了车门的轻量化,不仅保证了车门外板的零件精度,更提升了装配精度,还降低了制造和维修成本。
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本实用新型提供了一种用于防切割手套、防割护具及防穿刺服装的复合材料,包括基布层(1)和保护层,所述保护层由底胶层(2)、所述底胶层(2)表面的刚性粒子(3)和涂覆与所述刚性粒子(3)上的复胶层(4)经固化处理后形成,所述底胶层(2)涂覆于所述基布层(1)上。本实用新型的用于防切割手套、防割护具及防穿刺服装的复合材料柔软性能好、力学性能高、抗切割性能强和良好的耐水洗性能,且制备方法简单、生产效率高,可适用于制作防切割、防针刺手套、防割护臂、防割围裙、耐切割皮包等防护产品,应用范围广。
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本实用新型公开了一种节能空调PS-P30复合材料面板,该面板包括前面板和后面板,后面板的壳体嵌入式卡扣于前面板内;面板下侧设置有通风口。前面板的壳体为弧形壳体,且壳体两侧设置有L型卡勾,且卡勾上设置有安装螺钉的缺口。本实用新型结构简单,使用方便,在原有的壁挂式节能空调的基础上进行改进,整个面板壳体均采用PS-P30复合材料进行制作,其整体美观,容易清洗,并且通过固定连接件相固定连接,便于安装,使用寿命长。
本发明涉及一种NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括以下步骤:将四水合钼酸铵、Ni(NO3)2·6H2O、硫脲与水混合,搅拌并辅以超声分散均匀使其完全溶解,得到混合溶液A;以混合溶液A作为电沉积液,以丙酮、乙醇、水依次处理过的泡沫镍作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥后制得NF@Ni‑Mo‑S;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O加入水中,充分搅拌分散均匀得到混合溶液B;以混合溶液B作为电沉积液,以NF@Ni‑Mo‑S作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥制得NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料。与现有技术相比,本发明制备的NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料,具有多层片状纳米结构,可以提供大量有效的活性位点,因此拥有优异的电化学性能;另外制备方法为两步电沉积,简单易操作,环境友好,便于大规模工业生产。
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本发明涉及一种混编纤维增强的多孔碳基复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下体积百分比的组分:多孔碳基体20‑60%,增强体40‑80%。所述的增强体由碳网胎、石英网胎、碳平纹布或石英平纹布中的至少两种混编而成。制备方法包括热压成型、高温碳化、化学气相沉积等工艺。与现有技术相比,本发明具有较强的隔热性能和力学性能,并且可以通过改变碳网胎、石英网胎、碳平纹布、石英平纹布的数量比在一定范围内进一步调整复合材料的力学性能与隔热性能以满足实际需求,因而展现出广阔的应用前景。
900
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本发明提供了一种用作电极材料的硫化铜/碳复合材料的制备方法,该方法为,(a)将间氨基苯酚与甲醛聚合,搅拌、过滤、洗涤和干燥得到APF;(b)将APF分散到含铜离子的水溶液中,进行搅拌,后经过过滤、洗涤和干燥得到APF/Cu2+复合物;(c)将步骤(b)得到的APF/Cu2+复合物在管式炉中焙烧,得到CuO/C复合物;(d)将步骤(c)得到的CuO/C复合物分散到含硫溶液中,反应釜中水热反应,后经过过滤、洗涤和干燥得到CuS/C复合材料。本发明方法,工艺简单,成本低廉,制备得到的复合材料为纳米级,有较高的导电性,可以用作超级电容器的电极材料或者锂离子电池的电极材料。
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本发明涉及一种鸟巢状核壳结构Ag@mTiO2纳米复合材料的方法,属于无机化学和材料合成技术领域。本发明通过水热合成和热液腐蚀相结合的方法,首次制备了以金属Ag纳米颗粒为核心,片状TiO2为三维多孔外壳的类似鸟巢状的Ag@mTiO2纳米复合材料。该材料具有较高的比表面积(300m2/g)、可调的粒径和独特的核壳结构,并且可通过合成条件的改变来精确控制材料的结构、形貌及粒径等。鉴于此,本发明中所提供的Ag@mTiO2纳米复合材料,有望在光催化、拉曼增强以及生物医药等领域具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种连续纤维增强热塑性复合材料的生产系统及工艺。本发明由放卷机结合压紧牵引对辊把纤维编织布的两个表面敷上所需浸渍的热塑性薄膜,之后分别敷上隔离纸;然后将其以S型缠绕方式在轧辊组子系统进行加热浸渍以及冷却定型;经过轧辊组子系统的冷却定型轧制压辊进行冷却定型后,连续纤维增强热塑性复合材料带材的两个表面的隔离纸经过一压紧牵引对辊分别被一收卷机收成卷材;连续纤维增强热塑性复合材料带材经过两侧废边裁切制成合格产品,然后经一压紧牵引对辊牵引后由成品收卷机收成卷材。本发明适用范围广,适用于各种热塑性树脂及纤维编织布,并且通过以S型缠绕方式经过上述的若干组轧制压辊,可以大大加快生产线速度。
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