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一种连续纤维增强热塑性树脂真空袋压成型装置及方法,以尼龙为基体,以连续纤维为增强体。真空袋压成型装置包括提供原料的树脂提供装置、对混合原料进行脱水脱气并控温的原料预处理装置以及可同时加热、均匀升温的反应成型装置。原料在树脂提供装置加热熔融并搅拌混合后,在原料预处理装置中脱水、脱气、加热保温,在压力的作用下流入反应成型装置,并在其中反应固化成型,最终制得连续纤维增强尼龙复合材料制品。本发明实现了树脂基体在连续纤维内充分浸渍和内外同时加热,制得具有良好界面结合、孔隙率低、性能优异的连续纤维增强尼龙复合材料制品,实现了复合材料制品的真空脱气、均匀加热、高温脱水等一体化成型,降低了能耗与成本。
本发明公开了一种核壳型Fe2O3@TixOy‑Pz光催化剂的制备方法及应用。该方法包括以下步骤:通过水热法制备立方体的α‑Fe2O3;制备核壳型Fe2O3@TiO2纳米复合材料;将核壳型Fe2O3@TiO2纳米复合材料在300℃下进行磷化处理得到所述核壳型Fe2O3@TixOy‑Pz光催化剂。本发明将α‑Fe2O3与宽带隙的二氧化钛耦合在一起可以有效克服α‑Fe2O3自身的缺陷,增强了光生电子和空穴的传输和分离效率,提升了pNRR活性。本发明将复合材料进行磷化处理,在TiO2表面诱导生成N2的活性位点Ti3+物种,来增强N2分子的有效吸附和活化,进一步增强pNRR活性。
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本发明涉及一种DMT法制备钛基聚酯的方法,制备方法为:将DMT、EG、聚酯钛系催化剂复合材料体系和酯交换催化剂混合后进行酯化反应和缩聚反应制得钛基聚酯;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂和磷系稳定剂组成。本发明的一种DMT法制备钛基聚酯的方法,通过采用聚合度为5~30的聚酯预聚体包裹具有优良的耐水解性能的片状钛系聚酯催化剂,聚酯钛系催化剂复合材料只会在较高温度下熔融而释放出钛系聚酯催化剂,能够减小乃至避免储存运输过程中含有的水引起的钛系聚酯催化剂水解反应,保证了钛系聚酯催化剂的高分散性和高活性,减少了钛基聚酯的黄变。
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本发明涉及用于焊接多孔膜的方法,包括:i)提供多孔膜和平面载体材料;ii)至少部分叠置根据i)的多孔膜和平面载体材料,以获得至少部分叠置区域;iii)至少在一部分根据ii)的叠置区域中在100至300℃的温度下焊接多孔膜和载体材料,以获得至少部分焊接的多孔膜和平面载体材料的复合材料;其中平面载体材料包括选自以下的热塑性弹性体的第二多孔膜:聚氨酯、聚酯、聚醚酯、聚酯酯、聚酰胺、聚醚酰胺、聚苯乙烯和乙烯乙酸乙烯酯的弹性体以及这些弹性体中两种或更多种的混合物。本发明还涉及通过或可通过本发明方法获得的多孔膜和载体材料的焊接复合材料;焊接复合材料用于制备选自服装、鞋子、靴子、防护服、帐篷和防水油布的制品的用途。
本发明公开了一种麦芽糖衍生碳/硫化锂复合材料及其制备方法和应用,包括:获得麦芽糖;将麦芽糖衍生碳与硫化锂纳米颗粒进行复合,通过3h,4h和5h高温碳化,合成了基于麦芽糖衍生碳的硫化锂三维多孔复合材料。本发明复合材料具有高比表面积、高循环稳定性、倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
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发明公开了一种水性纺织涂层的制备方法,首先将固含量为40%的水性聚氨酯分散体或乳液加入到反应釜,升温至60℃;然后加入固含量为40%的水性丙烯酸酯分散体或乳液,在60℃下搅拌混合均匀;之后加入无机纳米粒子,搅拌混合2小时;之后加入交联剂,形成交联网状结构的聚合物基纳米复合材料;之后加入去离子水,将聚合物基纳米复合材料的固含量调至30%;之后降温至40℃,滴加三乙胺,搅拌分散,调节pH值在8~10之间;最后再依次加入消泡剂、流平剂、润湿剂等水性助剂,得到水性纺织涂层。本发明有效地解决了溶剂型纺织涂层的VOCs排放问题;本发明聚合物基纳米复合材料具有优异的机械性能和良好的印刷适应性,尤其适用于织物的喷绘打印和数码打印。
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本发明涉及一种羟基磷灰石/聚氨酯多孔骨支架材料及其制备方法,属于生物医用材料骨组织工程领域。本发明提供一种羟基磷灰石/聚氨酯复合多孔骨支架材料,该复合材料体系制备的多孔支架具有均匀的孔隙分布,孔大小与骨表面孔隙大小相匹配,可以为骨组织修复提供更适宜微环境,在骨修复初期提供骨样羟基磷灰石加快骨修复过程,同时通过改变材料软硬段比例调节复合材料的力学性能和降解速率满足不同的需求。并且该复合材料具有良好的骨引导性和骨诱导活性等综合生物医学性能,可加工性好等,适用于骨损伤修复医用材料领域,本发明提供一种可行有效的新型羟基磷灰石/聚氨酯多孔骨支架材料,有利于促进骨修复材料领域的发展和应用。
本发明提供了一种基于激光活化选择性金属化的柔性液态金属图案及其制备方法,属于柔性传感器领域。所述制备方法包括以下步骤:步骤1:制备聚合物/激光吸收剂柔性复合材料;步骤2:使用激光辐照聚合物/激光吸收剂柔性复合材料表面,在辐照区域形成活化的图案,然后在辐照区域镀覆金属,得到金属图案;步骤3:将聚合物/激光吸收剂柔性复合材料浸入酸性或碱性溶液中,在金属图案上涂覆液态金属,得到柔性液态金属图案。本发明的制备方法无需掩膜,生产灵活性好,操作简单,成本可控。利用本发明的方法制得的柔性液态金属图案柔性好,在弯曲和拉伸条件下具有优异的导电性能,自修复性和耐酸/碱腐蚀性优良,在柔性传感器领域应用前景良好。
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本发明提供了一种修复改性碳纤维表界面的方法及其用途,属于复合材料领域。具体提供了一种以浓度为0.01~0.5wt%的纤维素溶液作为上浆剂,对碳纤维进行上浆改性,制备得到的改性碳纤维。本发明利用纤维素对碳纤维进行改性,可以使得改性后的碳纤维拉伸强度显著提高;同时利用改性后的碳纤维制备的碳纤维增强树脂复合材料,其界面性能显著增强,力学强度显著提高。本发明改性方法具有不破坏碳纤维强度和工艺环保的优点,实现利用天然纤维素改善碳纤维及其与基体的界面性能。本发明改性碳纤维增强树脂复合材料可应用于航空航天、车辆工程、运动器械等领域制件的制备,具有广泛的应用前景。
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竹基纤维复合材料在室内室外应用时,一般要求具备较好的阻燃性能以及防霉性能。现有技术中,通常做法是在竹纤维干燥炭化时加大炭化程度,或在胶水中添加阻燃剂和抗菌剂,但这样的操作会影响竹纤维的强度以及胶水的性能,对竹基纤维复合材料的其他物理力学性能具有负面影响。本发明公开了一种新型竹基纤维浸胶工艺,利用纳米填料粒子插层硅藻土,在提升阻燃性能以及防霉性能的同时,减少了胶水用量,提升了竹基纤维复合材料的物理力学性能。
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本发明涉及一种用于制备聚醚醚酮、聚苯硫醚、聚苯硫醚砜、聚醚砜、聚酰亚胺、聚醚酰亚胺或聚四氟乙烯为基体复合材料及3D打印料的增强碳纤维表面上浆用复合型耐高温上浆剂及应用方法:包括耐高温上浆剂的制备方法、商品碳纤维的褪浆工艺、对褪浆商品碳纤维再上浆耐高温上浆剂的工艺,以及复合材料及3D打印料的制备工艺参数设定。该耐高温上浆剂的组成及质量百分比为:0.2~10wt%的聚苯硫醚砜,0.1~5wt%的聚醚砜,0.1~5wt%聚醚酰亚胺,80~99.6wt%的有机溶剂。本发明为用以填充增强加工温度在330~380℃范围的耐高温基体树脂的碳纤维提供一种耐高温上浆剂,可以明显改善碳纤维与树脂基体之间的界面作用,提高复合材料及3D打印料的力学性能。
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本发明属于功能复合材料技术领域,具体涉及一种具有电磁屏蔽功能的预浸料及其制备方法,制备方法的具体步骤为:将树脂基体与增韧剂、纳米填料混合均匀,然后通过热熔法预浸工艺与纤维层、电磁屏蔽层复合得到电磁屏蔽预浸料。此预浸料具有工艺性优、电磁屏蔽性能稳定且屏蔽效果高、力学性能好的特点。通过此预浸料制备的电磁屏蔽复合材料产品具有屏蔽效果可靠、不受工艺影响的特点,可用于制备具有电磁屏蔽功能的复合材料产品。
本发明公开了一种渔线轮用玄武岩纤维、石墨复合增强PA6材料及其制备工艺,涉及复合材料技术领域,本发明以玄武岩纤维作为增强纤维,以纳米石墨粉作为导电填料,相对于采用碳纤维作为增强纤维来说,具有降低成本的明显特点,并通过硅烷偶联剂和抗氧剂的添加制得复合材料;所制复合材料属于轻质材料,具有优良的力学性能、耐磨性能和抗静电性能,尺寸稳定性好,从而提高了材料的应用性能以及扩大了材料的应用领域。
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一种纳米陶瓷增强高温合金球形微粉的制备方法,它涉及陶瓷增强合金球形微粉的制备方法,它是要解决现有的方法制备陶瓷颗粒增强高温合金复合材料球形度差、流动性能不佳、氧含量高的技术问题,本发明的方法:将纳米陶瓷颗粒与高温合金粉末通过高能球磨得到初混粉末,使得纳米陶瓷包覆于高温合金粉末表面,并与其形成较弱的机械结合界面;然后将混合粉末经过等离子体束进行球化处理、筛分,得到陶瓷颗粒增强高温合金复合材料。该复合材料为粒度5~105μm球形微粉,球形度95%以上,流动性达18~19.5s/50g,粉末氧含量0.01%~0.02%,用于增材制造及传统粉末冶金领域。
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本发明涉及一种石墨烯基磷化钴负极材料及其制备和应用,采用二维结构的氧化石墨烯(GO)作为基底材料,通过制备得到的ZIF‑67与石墨烯复合,将复合材料还原后再将所得气凝胶复合材料通过煅烧磷化的方法得到石墨烯包覆磷化钴复合材料(RG@CoP)。与现有技术相比,本发明所制备的石墨烯基磷化钴负极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608mAh·g‑1,在5A·g‑1下容量为390mAh·g‑1的优异的倍率性能效率稳定在90%以上。
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本发明公开了一种多层结构复合的防冰除冰系统及其组装方法。它由双稳态复合材料层及通过耐热胶贴覆于双稳态复合材料层上、下表面的防水层和电热合金层构成;双稳态复合结构层由至少一层环氧树脂层和铺设在环氧树脂层内部的碳纤维构成,防水层包括金属基底和超疏水结构层。本发明通过将防水层、双稳态复合材料层和电热合金层结合成一个整体,从而形成一个多层结构复合功能的、高效的防冰除冰系统,具有防水、防覆冰特性,在通电后可产生电热并发生形变,起到快速除冰、排水的效果,并在短时间内可效预防二次覆冰的发生,可根据不同应用领域而做出相应调整,如飞机螺旋桨、风力发电机和汽车部件等,且使用效果良好、操作简易、方便控制,应用领域广泛。
一种聚乳酸力学性能改良方法及应用、可降解仿生鱼饵的制备方法,涉及高分子材料改性技术及其应用领域。本发明利用硅烷偶联剂对纳米粉体纤维素的表面进行改性,使其与聚乳酸的相容性增大,对聚乳酸的力学性能改良效果更佳,同时纳米粉体纤维素也是可降解材料,其加入不会改变聚乳酸复合材料的可降解性能。本发明对改良后的聚乳酸进一步加入了芍药,提高了其诱鱼效果,且复合材料的拉伸性能、冲击性能没有因芍药的加入而降低,故复合材料具有可降解、力学性能优和诱鱼效果佳等多种优异性能,可应用于仿生鱼饵的制备。
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本发明涉及一种灯壳,尤其涉及一种LED灯灯壳。所述的LED灯灯壳由复合材料制成,所述的复合材料包括如下重量份数的组分:PC 30‑50份、ABS 30‑50份,竹纤维3‑6份,碳纤维3‑6份,酚醛树脂3‑8份,3‑安丙基三乙氧基硅烷0.5‑3份,Al2O3粉末1‑5份,CaO粉末1‑3份,助剂3‑15份。本发明LED灯灯壳通过使用配伍合理的复合材料制成,在有效吸附有害物质的同时具有抑制细菌、防霉的功效,且抗静电性较为优异,表面不易吸附灰尘,灯壳的综合性能较为优异。
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本发明提供一种用于电嘴的半导体部件制作方法,其特征在于,包括以下步骤:将碳化硅半导体(1)、烧结复合材料(2)、高铝瓷(3)在常温下,按碳化硅半导体(1)在上、烧结复合材料(2)居中、高铝瓷(3)在下的组合顺序,进行初步成型,形成待烧结组件;将待烧结组件,在1800℃热等静压烧结两小时,制成半导体部件。本发明通过将半导体和绝缘体整体烧结为半导体部件,降低了加工难度;通过在碳化硅半导体(1)与高铝瓷(3)之间加入烧结复合材料(2),以及通过减小碳化硅半导体厚度(1),降低了能量损耗;解决了现有技术中用于电嘴的半导体部件加工难度大、能量损耗大的技术问题。
本发明提供一种利用含Co的金属有机框架化合物(Metal‑Organic Framework,MOF)热解得到的多孔碳盒(Porous Carbon Box,PCB)负载一维棒状Co3V2O8所构成的复合材料及其制备方法和其在锂离子电池负极材料中的应用。本发明通过制备形貌可控的沸石咪唑酯骨架‑67(Zeolitic Imidazolate Frameworks‑67,ZIF‑67),以其作为模板前驱体经高温热解后再酸洗除去Co,得到的多孔碳盒在溶液中超声分散,随后以多孔碳盒作为内部骨架,通过水热过程进行自组装,将Co3V2O8在多孔碳盒表面附着和孔内嵌入以形成复合材料。本发明整个实验过程不生成有毒危险物质,操作简单易行,Co3V2O8@PCB具有高的比表面积和多孔洞结构,通过复合材料的协同作用,有效提高了锂离子电池的倍率以及循环性能,是一种优异的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种自支撑双金属CoNi‑MOF纳米阵列复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂在电化学氮还原的应用,属于纳米复合材料、电化学催化技术领域。其主要步骤是以2,6‑吡啶二羧酸、硝酸镍、氢氧化锂、过硫酸铵为原料,制得钴片负载Co‑MOF的纳米阵列复合材料;将该纳米阵列复合材料浸渍到硝酸镍‑乙醇溶液制得自支撑双金属CoNi‑MOF纳米阵列复合催化剂。该催化剂制备所用原料成本低廉,制备工艺简单,反应能耗低,具有广阔的工业应用前景。该催化剂用于高效电催化氮还原反应,具有良好的电化学固氮活性。
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本发明公开了一种具有优良可见光响应的BiOCl/TiO2/海泡石复合材料及制备方法。该复合材料以纤维状海泡石为载体,TiOSO4为钛源,Bi(NO3)3·5H2O为铋源,常温下,先采用两步沉淀法制得其前驱体,再通过煅烧晶化法实现BiOCl/TiO2异质结的构建,具有工艺条件温和、流程简单、操作方便以及生产成本低等优点,容易实现工业化生产;本发明方法制备的可见光响应的BiOCl/TiO2/海泡石复合材料的禁带宽度为2.4~3.0eV,BiOCl/TiO2异质结结构可有效地抑制光生电子和空穴的复合,可见光下具有良好的光催化活性,在环境治理领域具有显著的应用价值。
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一种用于制作微型轴承保持架用棒料的成型方法,根据所需的保持架直径大小,利用程控压力机,制作出特定高度的板状聚四氟乙烯复合材料,板料受压均匀,再将板状复合材料切割成多根条状聚四氟乙烯复合材料,最后车削加工成一定直径的棒状聚四氟乙烯复合保持架材料,制得的棒状聚四氟乙烯复合保持架材料的拉伸强度得以提高,尤其是性能指标一致性好;本发明的生产效率高,较传统模具的生产效率提升十倍以上,大幅度降低了微型轴承保持架的制作成本,十分有利于拓展其在微型轴承领域的应用。
本发明涉及一种基于NiCo‑LDH/rGO和rGO的水系非对称超级电容器及其制备方法,将氧化石墨烯超声分散于甲醇溶液中,钴盐、镍盐溶解在氧化石墨烯的溶液中,进行水热反应,水热反应的温度为120~180℃,反应时间为12~16h,反应后离心分离得到产物A,真空干燥得到NiCo‑LDH/rGO复合材料。NiCo‑LDH/rGO复合材料为正极材料,rGO为负极材料得到水系非对称超级电容器。NiCo‑LDH/rGO复合材料在2A/g的电流密度下,电容为2130F/g。电容器的工作电压可达1.6V,比电容可达100F/g,能量密度可达35.5Wh/kg,循环2000次后容量衰减24.5%。
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本发明属于骨损伤修复医用材料领域,具体涉及一种熔融共混法制备的柠檬酸钙/聚乳酸骨修复材料及其应用。本发明提供一种熔融共混法制备的柠檬酸钙/聚乳酸骨修复材料,由于柠檬酸钙和聚乳酸良好的亲和性,可形成均匀分散的复合材料,并具有良好的力学性能和成型加工性能,同时二者复合能体现出良好的生物相容性,可生物降解性,并且在降解过程中,柠檬酸钙降解偏碱性环境可以抵消聚乳酸单独降解所带来的酸性环境,提供一个稳定适宜的钙离子环境,创造局部高钙环境,以促进新生骨组织的生长。同时通过熔融共混法制备的柠檬酸钙/聚乳酸骨修复材料具有良好的成型性能,便于加工成临床应用中所需的尺寸、形状,可用于加工成骨科内固定所需的骨板、骨螺钉、椎间融合器等。本发明的柠檬酸钙/聚乳酸骨复合材料还可以通过调节聚乳酸分子量来调控复合材料的降解速度,以满足不同的愈合时间的骨损伤修复需要。
本发明公开了一种离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜、其制法及应用。所述离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜包括多孔有机‑无机复合膜以及离子型塑晶电解质复合材料,所述多孔有机‑无机复合膜具有连续三维网络结构,所述离子型塑晶电解质复合材料分布于三维网络结构表面和/或所含孔洞内,所述离子型塑晶电解质复合材料包含离子型塑晶化合物和锂盐。本发明的离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜具有制备工艺简单、机械强度优良、离子电导率高、电化学稳定窗口宽、抑制锂枝晶、耐高温和阻燃性能等优点。
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本发明公开了一种骨修复支架及其制备方法,涉及生物材料领域,该骨修复支架中的复合材料具体由以下重量组分的材料组成:聚已内酯90—99份,纳米氧化锌1—10份,该复合材料的制备方法包括以下步骤:步骤一、准备材料;步骤二、将步骤一准备的聚已内酯置入氯仿内,将获得的混合物充分混匀,获得混合物A;步骤三、将步骤一准备的全部纳米氧化锌放入混合物A后混匀,得到混合物B;步骤四、将混合物B超声破碎后将产物混匀,然后再次超声破碎后混匀,获得混合物C;步骤五、将混合物C室温静置,获得产物PCL/ZnO复合材料;本发明制备的骨修复支架可以有效地克服单纯PCL支架及目前已有PCL复合支架的缺陷和不足,PCL/ZnO纳米复合支架兼具PCL和纳米氧化锌的优点。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开了一种具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料及其制备方法。所述的制备方法包含如下步骤:S11.将碳纳米管分散在有机溶剂中,得组分1;S12.将乙烯‑醋酸乙烯共聚物溶解在有机溶剂中,得组分2;S13.将组分1和组分2混合后,加入催化剂DBTO进行超声,超声完毕后去除有机溶剂,得CNT/EVA/DBTO复合材料;S14.将硅共聚PC与CNT/EVA/DBTO复合材料混合后,进行熔融共混挤出,得SiPC‑g‑EVA/CNT导电母粒;S15.将SiPC‑g‑EVA/CNT导电母粒与聚碳酸酯进行熔融共混挤出成型得PC/(SiPC‑EVA/CNT),即本发明所述的具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料,即本发明所述的具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料。本发明制备得到的聚碳酸酯共混材料具有理想的耐低温冲击性能及抗静电能力。
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本发明公开了一种120℃腔型芯模成型方法,包括(1)取新型的芯模材料,调整构成材料的组分份数,使其在110±4℃熔融,在表面张力的作用下形成有机物颗粒,复合材料零件固化成型后,芯模直接由腔型结构的开口处倒出;(2)数控加工芯模;(3)芯模表面通过涂覆乳胶的方法制成气囊,气囊充气,升温升压的过程中对预浸料层压实。本发明属于复合材料成型技术领域,整体制造的腔型结构复合材料件,提高了强度和质量,轻量化产品;能够一次成型,避免了分体成型的切割打磨等工序。芯模适合批量制造,替代砂型和硅胶囊,为制造不同尺寸腔型结构提供了芯模。具备中温固化定制满足120℃温度使用的芯模材料和气囊等优点。
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