1003
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本发明公开了一种实时监测3D打印胶凝复合材料硬化过程的装置,包括检测模块和PLC数据处理模块,检测模块包括平行板电容器、电容器固定模块和信号收集模块,信号收集模块与PCL数据处理模块电联接,当胶凝复合材料位于平行板电容器间时,平行板电容器会因两平行板间的变介电常数发生变化而改变电容的大小,信号收集模块会将收集到的电容信号导线传到PCL数据处理模块;本发明将3D打印胶凝材料的瞬时含水率和瞬时抗压强度相关联,通过装置对3D打印建筑材料的瞬时含水率进行测定进而得到建筑材料的瞬时抗压强度。此装置能够实时监测反馈3D打印胶凝复合材料的硬化过程,方便施工人员对现场打印进程进行调控,提高施工效率、施工质量和施工安全性。
1059
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本发明提供了一种锂磷氧氮改性的硅碳复合材料及其制备方法,所述制备方法其包括以下步骤:首先将硅粉和氧化亚硅粉进行球磨混合后,获得混合粉体SiOx,其中0<x<2;将所述混合粉体SiOx与磷酸锂粉体进行球磨混合处理后,获得混合前驱体;所述混合前驱体在含氮源的气氛中烧结处理得到改性前驱体;在改性前驱体中加入有机碳源,在含有氩气的气氛中进行烧结处理,获得锂磷氧氮改性的硅碳复合材料。采用本发明技术方案得到的硅碳复合材料作为锂离子电池的负极,负极电阻小,锂离子传导速率高结构稳定性和容量保持率高,赋予所述锂离子电池具有高的首次充放电效率,且循环性能较好,循环寿命长,安全性能较高。
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本发明涉及一种无定形碳复合材料,所述无定形碳复合材料为球形化的核壳结构,所述核壳结构的内核包括导电剂、硅/无定形碳一次颗粒以及粘结剂热解碳,所述核壳结构的壳层为包覆碳源热解碳。所述无定形碳复合材料,可用于制备锂离子电池的负极材料,容量503.2mAh/g,首次效率84.7%,扣电常温1C/1C循环80周容量保持率为90.8%,表现出良好的容量性能以及循环性能。
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本发明公开了一种水力发电装置用碳纤维增强复合材料,属于高分子材料技术领域。本发明将环氧树脂与稀释剂置于混料机中,于转速为600~800r/min条件下,搅拌混合40~60min,接着向混料机中加入改性碳纤维,固化剂,地沟油,胶粉和磷脂,于转速为400~600r/min条件下,搅拌混合40~60min,得混合浆料,向模具表面喷洒脱模剂,接着将混合浆料注入模具中,接着将模具置于热压成型机中,于温度为130~160℃,压力为2~3MPa条件下,热压成型,即得水力发电装置用碳纤维增强复合材料。本发明提供的水力发电装置用碳纤维增强复合材料具有优异的力学性能。
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本发明涉及一种非织造复合材料制品,包括上表层、下表层和中间部,所述上表层、下表层为无纺布,其中所述中间部为单层或多层非织造材料,所述上表层、下表层和中间部的各层层间叠合并且固定连接在一起。还涉及所述非织造复合材料制品的制造方法和用途。本发明的非织造复合材料制品具有适宜的厚度和强度,具有良好的耐摩擦性、耐揉搓性,同时蓬松吸水,触感柔软舒适、有弹性。
本发明公开了一种MOFs衍生二维多级孔Cu/C复合材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将有机配体与氢氧化钠加入蒸馏水中,超声溶解,得到有机配体溶液;将CuSO4·5H2O溶于蒸馏水中得到金属盐溶液;(2)将步骤(1)中的金属盐溶液加入有机配体溶液,经搅拌得Cu‑BDC溶液,过滤,烘干,真空干燥,得Cu‑BDC材料;(3)将所得Cu‑BDC材料与KCl‑KBr盐研磨混合均匀,经煅烧,洗涤,过滤,烘干,得到二维多级孔Cu/C复合材料。Cu/C复合材料相较于直接煅烧Cu‑BDC所得Cu‑C材料,具有更高的含碳量,更小的Cu纳米粒子和孔径可调的多级孔结构,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种量子点/聚合物微球复合材料,其特征在于:包括量子点和聚合物微球,所述聚合物微球物理包裹所述量子点,所述量子点分散于聚合物微球的球体内。本发明还提供一种量子点/聚合物微球复合材料的制备方法及应用。本发明实现了聚合物微球对量子点的物理包裹保护,保证了量子点长期使用的稳定性以及量子点背光膜片整体的光学性能的稳定性,避免了化学变化对量子点性能的降低或结构破坏,保证了该量子点/聚合物微球复合材料的量子点发光效率、荧光效率不受影响。
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本发明提供了一种热塑性复合材料汽车引擎盖及其制备方法,包括外板、蜂窝芯材和内板,外板和内板均为连续纤维增强热塑性树脂基复合材料,内板设有功能附件安装孔。其制备方法为所述外板和内板通过热塑性树脂单体原位聚合采用湿法模压成型工艺制备,蜂窝芯材填充在外板和内板非贴合面的空隙部位,外板、蜂窝芯材和内板通过结构胶粘接或焊接形成引擎盖总成结构。本发明通过采用热塑性树脂单体原位聚合湿法模压工艺解决传统热塑性复合材料工艺灵活性差,无法满足引擎盖等复杂结构制品成型的难题。制备的汽车引擎盖结构强度和刚度高,碰撞吸能性能好,可兼顾车辆安全性能和行人保护要求,且成型效率高、成本低,达到使用寿命后材料可循环回收利用。
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本发明涉及一种户外装备封存用耐侯高阻隔的复合材料及其制备方法,复合材料制备方法包括先对抗老化高强度层、高阻隔层和防静电热封层分别进行制备之后,高阻隔层和防静电热封层进行复合后再与抗老化高强度层进行复合,本发明的优点在于:1、材料具有高阻隔性、高强度、耐戳穿和阻燃烧等特点,足以满足野外作业的各种恶劣环境;2、当复合材料使用时,特别是作为封套使用时,如发生破损可以从封套外部进行修补,无需将在封套内部的物资移出封套,十分方便且安全可靠。
本发明公开了一种Pd/Ag/PANI纳米复合材料及其低温制备方法和应用。本发明包括以下步骤:向硝酸水溶液中加入十二烷基硫酸钠、金属钯盐前躯体、金属银盐前驱体、过硫酸铵和硝酸钠,在35~38℃水浴条件下加热2.25~3h溶解;边搅拌边依次滴加苯胺和环己烷,滴加正戊醇;于6±2℃条件下反应6~7.5天,洗涤,真空干燥,即可得到Pd/Ag/PANI纳米复合材料。本发明以水、油和表面活性剂构筑的体系为软模板,没有添加额外的强还原剂,亦没有高能辐射,在低温下同步合成Pd/Ag/PANI纳米复合材料,适合用于电催化乙醇、甲酸等有机小分子类物质,实验条件温和,设备要求低,易于规模化生产,具备一定的推广价值。
本发明涉及纳米氧化锌材料技术领域,具体为一种以生产表面镀镍的压铸锌合金废料为原料的纳米氧化锌的制备方法和纳米氧化锌复合材料及其制备方法。本发明通过对表面镀镍的压铸锌合金废料进行脱锌和除杂处理,然后通过向溶液中加入碱或碳铵或碳酸钠并控制溶液的pH值可获得锌盐,再经球磨、脱水和烧结处理制得粒径分布均匀的纳米氧化锌。向纳米氧化锌中加入分散剂、光学组分及杀菌组分,可获得具有杀菌灭菌、去甲醛、抗老化等一系列性能优异的纳米氧化锌复合材料。本发明从废料中回收锌并制备形成具有高价值的纳米氧化锌及纳米氧化锌复合材料,变废为宝、节约资源、避免环境污染,且制备工艺简单易行,制备成本较低。
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本发明公开一种软瓷墙面复合材料,属于建筑墙材技术领域,按质量份计,包括以下原料:聚合物乳液10~35份,无机填料为25~65份,润湿剂为0.1~0.2份,消泡剂为0.2~0.4份,纤维素为0.1~0.3份,去离子水为10~15份,聚乙烯醇纤维0.1~0.3份。本发明的软瓷墙面复合材料,具有拒水透气性强,自重轻;具有柔性,耐酸碱、耐冻融、耐老化,抗震、抗裂,与外墙外保温体系相容性好的优点;本发明的软瓷墙面复合材料,克服了传统的陶瓷砖、马赛克等易脱落伤人的安全隐患,尤其适合作为高层建筑和外墙外保温系统的外墙饰面材料;尤其是在旧墙改造或空间翻新时,不需敲掉原有旧瓷砖和马赛克,可直接将软瓷材料粘贴其上。
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本发明公开了一种高导热PA6‑Surlyn树脂复合材料及其制备方法。高导热PA6‑Surlyn树脂复合材料包含下列组分:PA6树脂25~37%、Surlyn树脂10~15%、无机粒子导热填料50~57%、片状导热填料10~15%、碳纳米管1~3%、偶联剂0.5~1.0%;抗氧剂0.2~0.4%;润滑剂0.5~1.0%。本发明合理组配原料,通过导热填料之间的协同效应,构建完善的三维导热链或导热通路,尽可能降低填料的填充量,制得具有良好的力学性能、高导热率的高分子复合材料。
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本发明公开了一种SEBS包覆金属钨的3D打印复合材料及其制备方法;SEBS先在行星螺旋搅拌机中加热至熔融状态,然后再以一定速率送入钨粉使其与熔融SEBS充分搅拌,将得到的SEBS与钨粉混合溶液转于高压气雾化装置中,使其分成小液滴沉淀,冷却凝固收集。最后将得到初级粉体材料干燥后加于磨粉机中制成粉末状,得到SEBS包覆钨粉的3D打印复合材料。本发明制备的复合材料为热塑性弹性体包覆钨粉的球状粉末材料,干流性能优异,柔性高、包覆效果良好,适合用于SLS制备成型件,且打印出的制件具有辐射屏蔽防护的功能。
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本发明提供一种PET/TPU复合材料及其制备方法,所述复合材料包括相互连接的PET薄膜以及TPU薄膜,所述PET薄膜的厚度为100~200μm,所述TPU薄膜的厚度为200~400μm。所述复合材料相较于传统TPU薄膜具有更为优异的机械性能。
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本发明涉及一种空调电器盒BMC复合材料及其制备方法,按照重量份,包括如下原料制成:不饱和聚酯树脂14‑18重量份、低收缩剂5‑10重量份、分散剂0.7‑1重量份、固化剂0.3‑0.5重量份、阻聚剂0.05‑0.1重量份、脱模剂1‑1.5重量份、填料50‑70重量份、短玻纤15‑25重量份。本发明人经过大量的试验筛选各原料按照一定的配比制备出本发明的复合材料,使用本发明的复合材料制作空调电器盒,降低成本,提高生产效率,零部件实现标准化,且提高了电器盒阻燃级别,防止电器短路时火焰扩散,且电器盒异味无异味,VOC含量低。
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本发明公开了一种连续纤维布三维增强木塑复合材料及其生产方法及设备。一种增强木塑复合材料,包括木塑芯层,所述木塑芯层外设有木塑表层,所述木塑芯层和所述木塑表层之间的至少一侧具有热固性树脂浸渍纤维布。实验数据表明,本发明一些实例的增强木塑复合材料横向/纵向弯曲性能、横向/纵向拉伸性能、横向/纵向冲击性能、横向/纵向蠕变性能、厚度方向压缩性能、100℃水煮的尺寸稳定性、表面硬度均有显著提高。
本发明提供一种纳米羟基磷灰石/N‑马来酰化壳聚糖复合材料及其制备方法和应用。首先,以牡蛎壳粉末为原料,与焦磷酸钠进行水热反应生成纳米羟基磷灰石;然后,与N‑马来酰化壳聚糖通过溶液共混法,经酸碱络合、碱析、真空冷冻干燥,制得纳米羟基磷灰石/N‑马来酰化壳聚糖复合材料。以此复合材料为载体与钯离子交换制备出高效非均相金属钯催化剂,该催化剂催化效果高效、价格低廉且可以重复利用,同时推动了海产品废弃物的高值化利用。
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本发明涉及一种TiC‑合金钢复合材料及其制备方法。该TiC‑合金钢复合材料包括陶瓷相和金属相;所述陶瓷相与金属相的质量比为30‑50:50‑70;所述陶瓷相包括以下质量百分比的组分:TiC 80‑95%、ZrC 1‑5%、NbC 1‑5%、VC 1‑5%和Cr3C2 1‑5%;所述金属相包括以下质量百分比的组分:Cr 2‑15%、Ni 2‑10%、Co 2‑8%、Cu 0.5‑3%、Ti 0.5‑3%、Mo 1‑4%、C 0.6‑3%、稀土元素0.1‑0.5%和Fe 53.5‑91.3%。本发明的TiC‑合金钢复合材料具有高硬度、高强度的特点,同时耐磨性和耐蚀性优异。
本发明公开了一种还原性氧化石墨烯/金属有机骨架复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:将氧化石墨烯加入水中,混匀,加入硼氢化钠,得到待处理液;在搅拌状态下将待处理液加热,离心,干燥,研磨得到还原性氧化石墨烯粉末;将还原性氧化石墨烯粉末加入N,N‑二甲基甲酰胺中,混匀,得到还原性氧化石墨烯粉末分散液;加入铁盐及对苯二甲酸,混匀,加入N,N‑二甲基甲酰胺,混匀,得到混合液;将混合液加热,离心,洗涤,真空干燥得到所述还原性氧化石墨烯/金属有机骨架复合材料。该方法简便易操作,制得的还原性氧化石墨烯/金属有机骨架复合材料通过协同作用在催化活化过硫酸盐降解有机污染物的过程中具有较好的催化性能。
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本发明公开了一种石墨烯/银/二氧化钛/氧化锰复合材料及其制备方法。用于可见光分解挥发性有机化合物与臭氧的石墨烯复合材料,由石墨烯、银、二氧化钛和氧化锰组成,锰与石墨烯的质量比为(0.05~0.2):1,银与石墨烯的质量比为(0.05~0.2):1,钛元素与石墨烯的质量比为(0.05~0.3):1。本发明的石墨烯复合材料具有更高分解有机化合物与臭氧的能力,同时可以实现可见光分解,是一种非常有前景的环境治理方面的材料,可进一步治理室内外的空间环境,并实现环境的改善。
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本发明公开了一种改性环氧树脂复合材料及其制备方法,所述改性环氧树脂复合材料由包括10~65wt%的导热填料、0.01~0.1wt%的催化剂、15~45wt%的酚醛树脂和15~45wt%的改性环氧树脂反应原料经混合制得,制备得到的复合材料具备高导热、高强度、电绝缘好、成型性好的优点,并且能够适用于预制膜封装成型工艺,本发明提供的制备方法能够使导热填料在环氧树脂基体中定向排列,形成规则的定向导热网络结构,工艺简单、产量大,在保证平面高热导率的同时,也能保证高的法相热导率。
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本发明公开了一种制备层状陶瓷基复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1:按质量分数称取EPTA、UDPA、正辛醇混合后放入到超声波分散机中进行超声分散再将球磨后的陶瓷浆料取出并置于3D打印机平台上,转动3D打印机平台使陶瓷浆料经过刮刀后变为平整的浆料膜,然后固化处理后,并重复步骤S3,直到获得所需的陶瓷坯体;接着进行真空脱脂和空气脱脂,最后进行常压烧结,即得到层状陶瓷基复合材料。本发明具有制备过程简单、工艺可控、材料体系便于调节、能够通过一步法直接制造层状陶瓷及梯度陶瓷、适于批量生产的优点。本发明适用于制备现有的氮化物陶瓷等陶瓷基复合材料。
本发明公开了一种超临界CO2原位制备Au/石墨烯纳米复合材料的方法。该方法以含金前驱体和氧化石墨为原料,将含金前驱体溶解到超临界二氧化碳和共溶剂中,利用超临界二氧化碳对氧化石墨烯进行剥离,金离子和氧化石墨烯官能团相互静电吸引,反应生成的金核对石墨烯进行插层,沉积后的金纳米晶体牢牢地吸附在石墨烯片层上,通过调节反应温度和压力,实现对负载的控制,制备得到金纳米粒子粒径细小、分布均匀的Au/石墨烯纳米复合材料。本发明制备方法简单高效,环境友好,制备的Au/石墨烯纳米复合材料具有批次性好、金纳米粒子粒径小、分布均匀且负载量大的特点,在润滑、催化以及储能等领域具有广泛重要的应用前景。
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本发明公开了一种复合材料用增强纤维助剂,由以下质量百分比的原料配方组分组成:100-150份甲基丙烯酸丁酯、150-200份辛基酚聚氧乙烯醚、150-200份十二胺聚氧乙烯醚、100-150份烷基酚聚氧乙烯醚、200-250份聚氧乙烯、200-250份聚氧丙烯、20-50份氟表面活性剂、20-50份氟碳表面活性剂、50-100份去离子水。该复合材料用增强纤维助剂能够有效地增强了复合材料的韧性,抑制了微细裂缝的产生和发展,提高沥青的强抗冲击、耐磨、抗震、抗渗能力。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种无卤阻燃尼龙复合材料及其制备方法,所述尼龙复合材料包括如下重量份的原料:PA66树脂70-90份、PA6树脂5-15份、无卤阻燃剂5-15份、稳定剂0.1-0.5份和成核剂0.1-0.5份。本发明的尼龙复合材料采用特殊成核技术,结晶速度快,在高温条件下性能稳定,不易老化,综合性能较好,具有较高的刚性,制品外观非常光亮,而且阻燃级别达到UL94V0级,防火性好,具有低析出、防滴落,高电气性能及耐热性优良,CTI值高,电气性能好,冲击强度高,对环境好,环保。
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本发明公开了一种耐紫外老化阻燃尼龙复合材料,按重量份数包括以下组份:尼龙树脂100;份玻璃纤维30~50份;溴化环氧树脂阻燃剂30~50份;阻燃协效剂10~20份;抗紫外功能助剂0.5~1.5份;抗氧剂0.5~1.5份;润滑剂1~2份。本发明还公开了一种上述耐紫外老化阻燃尼龙复合材料的制备方法。本发明通过溴化环氧树脂和锡酸锌阻燃尼龙,添加紫外光吸收剂和光稳定剂,制得的改性尼龙复合材料具有阻燃、耐紫外老化、环保无锑等特性,其可应用于要求耐候性的汽车、电子电器零配件的制造。
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本发明公开了一种有机蒙脱土改性的聚醚醚酮复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先制备酸化离子液体,然后制备负载有酸化离子液体的多孔纳米氧化硅;制备有机蒙脱土;采用插层复合技术,负载有酸化功能离子液体的多孔氧化硅附着于有机蒙脱土层表面,聚丙烯酸酯制备的过程中包覆与附着有多孔氧化硅的有机蒙脱土层表面,形成聚丙烯酸甲酯包覆复合物母粒;最后将制得的聚丙烯酸甲酯包覆复合物母粒、聚醚醚酮、润滑剂和其他助剂混合由双螺杆挤出机,经高温熔融、螺杆剪切挤压、切料后得到聚醚醚酮复合材料。该复合材料力学性能优异,抗冲击性能好,耐磨性能佳。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料。一种间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料,以重量份数计,包括:间规聚苯乙烯30~60份;聚己二酰己二胺10~25份;相容剂5~10份;镭雕粉1~5份;偶联剂0.3~0.6份;抗氧剂0.4~0.7份;及玄武岩纤维10~50份;其中,所述镭雕粉选自二氧化硅、二氧化钛、硫化锌、三氧化二铬、氧化钕、氧化铋、氧化锡、钼酸锌、钼酸铵、碱式磷酸铜、氧化铜、铜铬黑、碳酸铜、硫酸铜、氯化铜、亚铬酸铜、硫氰酸铜、尖晶石、二氧化锡、锡灰、锡酸钠、锡酸钾、硫酸锌、三氧化二锑、五氧化二锑、锑酸钠、碳酸钾、硫酸钡及炭黑中的至少一种。上述间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料加工较为容易、机械性能较好且耐热性较好。
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本发明公开了一种包含不锈钢的耐火复合材料的制备方法,本发明的技术方案中采用将不锈钢方孔网和不锈钢纤维毡叠放形成耐火墙砖的主体支撑体,然后制备耐火性能好的料浆进行浇注,然后压制成型、烘干。本发明中针对传统的耐火材料进行了改进,将不锈钢材料引入到耐火材料的烧制过程中,使制备出的耐火复合材料具备不锈钢的高强度及抗震能力,配合特殊配比的耐火料浆进行浇注、压制、烘干,制备出一种强度高、抗热震能力好、加热后尺寸稳定的耐热性好的耐火复合材料。
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