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本发明公开一种复合材料仿理石结构及其制造工艺,涉及复合材料应用技术领域,主要结构包括表面胶衣保护层、中涂胶衣效果层、底涂胶衣增强层、结构层、结构增强层和结构保护层;其中中涂胶衣效果层能够实现仿理石表观效果,使仿理石效果多样化,根据客户需求调整仿理石的样式。整体结构具有防涂鸦、防水、防酸碱腐蚀、防盐雾腐蚀、透明、抗冲击、耐磨、巴氏硬度40以上、90%以上表面光泽度的技术效果,起到表面保护作用。
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本发明实施例公开了一种公路路基复合材料,所述复合材料由以下质量百分比组成的原料制成:油页岩废渣34~43%、粉煤灰19~22%、其余为填土。本发明在常用的路基填土中掺入大量的油页岩废渣和煤炭燃烧物粉煤灰,大大解决废料的二次利用问题,在特定配合比范围内,满足公路路基设计规范对于公路路基土的强度和变形要求,具有极大的经济和社会效益。
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本发明提供了一种纤维增强复合材料压缩试样端面处理装置及方法,涉及复合材料性能测试设备的技术领域,包括底座、夹持机构、磨头和驱动机构;夹持机构位于底座上,用于对压缩试样的夹持定位;磨头和驱动机构均位于底座上,且磨头与夹持机构相对,且磨头的打磨面与被夹持在夹持机构内的压缩试样的轴线垂直;驱动机构与磨头传动连接,用于驱动磨头打磨压缩试样的端面。本发明能够精准的对压缩试样进行定位,且同一试样分别对两端进行定位时试样长轴不会出现偏离,通过垂直于定位轴线的打磨面对试样端面进行打磨,能同时保证两端面的平行度及端面与试样长轴的垂直度。
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本发明公开了一种高性能原位增强钛基复合材料及其制备工艺,包括以下步骤:(1)将氢化脱氢钛粉或纯钛粉与相对粒径较小的陶瓷增强相粉末在惰性气体或真空气氛保护下低速球磨;(2)将步骤(1)得到的混合粉体与中间合金粉、氢化钛粉混合均匀;(3)将步骤(2)得到的混合粉体采用模具压制或冷等静压形成粉末压坯;(4)将(3)得到的粉末压坯进行真空烧结,得到高性能原位增强钛基复合材料。本发明提出的新型工艺可在低成本‑短流程条件下,有效提高增强相分布均匀性和反应程度、控制材料杂质含量、提高材料致密度,使机械性能得到明显改善。
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本发明提供了一种具有低熔体表面张力的聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯;表面张力改进剂。本发明通过向PP中加入表面张力改进剂,降低了PP的熔体表面张力,大大提高了PP的发泡加工性能,制备的PP复合材料在较低的压力下具有较高的发泡倍率。
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本发明及一种超声波辅助模压成型纤维复合材料装置及成型方法,属于机械加工工程领域。本发明包括:模具套装,可调整顶杆,超声变幅杆,底座,超声波发生器,注胶口以及温控口;模具套装由至少四个可调顶杆支撑,超声变幅杆与模具套装接触,可调整顶杆与超声变幅杆固定在底座上,超声波发生器安装在底座下方,超声波发生器与超声变幅杆通过导线连接。本发明优点是结构新颖,超声波有促使胶料流动,并且完全改变了传统纤维成形过程中通过控制温度来促使胶流动的方法。成形过程中可以降低浇注中出现的孔洞等缺陷,可以通过超声波的形式增加胶与纤维的结合力,提高纤维复合材料的成形质量,成形效率,降低材料的初始熔化外界温度。
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本发明公开了一种长纤维增强聚芳醚酮复合材料及其制备方法,通过磺化聚芳醚酮在二苯砜中对长纤维预先处理,磺化聚醚醚酮二苯砜溶解度较差,使纤维形成胶束,不易于分散开,限制了长纤维在原位聚合体系中的扩散与吸附,然后将胶束加入到双卤单体和双酚单体形成的聚合体系中聚合,原位聚合制备长纤维增强聚芳醚酮复合材料,解决了原位聚合中,由于长纤维比表面积大,容易吸附反应溶剂和单体,使反应无法进行,反应后纤维过于分散、纠缠,不利于粉碎的问题。
本发明涉及一种用于增材制造的具有光热性能的自修复性聚亚胺复合材料的制备方法,其包括S1、将光热材料分散于分散剂,超声分散后,加入二醛,搅拌加热,记为材料A;S2、将二胺和多胺分散于分散剂中记为材料B,再加入材料A中,反应后获得材料C;S3、材料C处理后,获得自修复性聚亚胺复合材料。本发明的方法采用的设备简单、操作简便,获得的材料能够有效的增强聚合物的机械强度,提高材料的力学性能。同时,由于光热材料在聚亚胺基体内的存在以及聚亚胺的动态共价键的存在,该种材料能够在红外激光的作用下通过亚胺键的重排实现自修复,提高材料的利用率,以及通过红外激光的自修复性的作用下,成功开发该种材料在选择性激光烧结的工艺用于增材制造。
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本发明提供了一种聚乳酸/生物玻璃复合材料及制备方法,设计与合成不同结构的聚乳酸离子聚合物;将改性聚乳酸与生物玻璃共混,获得高力学强度的复合材料,用于骨修复,且该材料可直接用现有注塑设备加工。通过聚乳酸主链的离子基团与生物玻璃表面的离子基团间正负电荷作用,提高生物玻璃在聚乳酸基质中的分散性。聚乳酸与生物玻璃复合可得到加工性能良好,具有生物活性的可降解骨修复材料,避免了一般合金材料的二次手术和应力遮蔽现象,具有重要的应用前景。
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本发明属于矿物基复合材料领域,具体涉及一种利用酸碱环境调控蒙脱石微片层重组过程获得的一种锐钛矿与蒙脱石的层叠复合材料及其制备方法。首先将pH值为6~10的含钛前驱体浆液滴入钠化蒙脱石的碱性分散液中,随后将体系pH值调整至3~6的范围,在120~220℃进行水热反应以实现氧化钛的结晶化以及蒙脱石微片层与锐钛矿的层叠交替组装,所得复合物兼具优异的催化和吸附功能。该方法过程简单、原料廉价、不使用有机添加剂和有机钛源、无需煅烧、环境成本低、产品性价比高,可实现大规模的工业化生产,所得产品在催化、吸附、污水处理等领域有广阔的应用前景。
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本发明属于能源材料,具体涉及纳米级正极材料磷酸亚铁锂/碳复合材料的制备方法。 本发明是将铁源、锂源、磷源,同时与少量的掺杂金属盐和有机高分子聚合物碳源按比例 一步混合,球磨,烘干,煅烧。在非氧化性气体下高温烧结,得到碳包覆的纳米级磷酸亚 铁锂LiMxFe1-xPO4/C和LiFe1-xNxPO4/C材料,其颗粒粒径显著减小,平均粒径在100nm以内。 组装成电池后,在室温下0.2C倍率放电容量可达160mAh/g以上,1C倍率放电容量高达 140-155mAh/g,5C倍率放电容可达130-150mAh/g.在10C大倍率下,初始容量为 120-140mAh/g经过千次循环后容量仍保持在初始容量的90%以上,具有较优异的倍率性能 和循环性能。本发明成本低,生产过程简单,安全性好。合成的纳米级磷酸亚铁/碳复合材 料可广泛应用于便捷式设备、电动车等的制造。
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本发明的电磁波屏蔽吸收结构型海绵状泡沫合金网复合材料属材料领域。结构是以海棉状泡沫无序镍铜金属合金网为骨架与高分子材料复合而成;所说的骨架是窝孔网状的镍铜金属板材,窝孔孔壁由镍层和铜层共2~3层构成;高分子材料复合于镍铜金属板材表面上。本发明充分利用海棉状泡沫镍铜合金形成窝孔的“无序性”和“无限多性”,结合电磁波传播和反射走直线路径的特点,获得极佳屏蔽吸收效果。屏蔽过程是阻碍电磁波泄露和抗拒外界电磁波干扰,无能量转换;吸收过程是将部分电磁波能量转换成热能。技术特性:屏吸效果40-110db,工作频带宽度0.01-4MHz,可用于电子仪器机箱、计算机抗干扰、防泄漏保密室装修板材等领域。
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本发明提供一种环保型改性秸秆纤维再生细骨料水泥基复合材料及其制备方法,所述的复合材料组成包括水、水泥、改性秸秆纤维和细骨料,所述的水、水泥、细骨料的质量比为1:1:5,所述的改性秸秆纤维以水泥的用量为参考来计算,改性秸秆纤维为水泥质量的0.2%~1%;所述的细骨料由再生细骨料和河沙组成,再生细骨料占细骨料重量的25%~75%,其余为河沙。具有抗压强度、抗冻性能、抗弯强度和抗裂性能更好的优势,使其应用范围很大程度上增加;其制备方法简单,节省生产成本,保证了产品的稳定性。
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本发明公开了一种汽车内饰用复合材料纤维毡及其制备方法,复合材料纤维毡由复合内层、粘连层和复合外层组成,复合内层为复合化学增强纤维层,复合化学纤维层中的复合化学增强纤维由40%‑60%PET纤维和60%‑40%PP纤维混合组成,复合内层和复合外层之间通过粘连层模压加热粘接固定。所述制备方法包括:混合PET纤维与PP纤维制备复合化学增强纤维;将复合化学增强纤维依次经梳理和铺叠形成复合内层;对复合内层进行针刺加固;将复合内层与复合外层经粘连层粘接在一起后经模压加热成型。本发明不仅能够使汽车内饰零部件在轻量化、力学性能及尺寸稳定性方面均有显著提升,还能有效避免长时间使用因吸潮、变霉而产生异味,延长使用寿命。
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本发明公开了一种改性矿渣复合材料的制备方法,包括步骤:S1、将矿渣投入到高速搅拌机中密封后进行高速搅拌,之后通过搅拌机上方的第一喷嘴和第二喷嘴分别同时喷入扩孔剂和改性剂,待扩孔剂和改性剂全部喷完后,继续搅拌至得到初级改性矿渣;S2、将初级改性矿渣取出进行升温干燥,干燥过程中,矿渣表面的羟基与改性剂发生酯化反应,从而使矿渣表面接枝长链的有机化合物,得到改性矿渣。本发明采用上述一种改性矿渣复合材料的制备方法,提升了矿渣与聚氯乙烯等塑料之间的界面相容性,降低了矿渣之间的聚集。
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本发明属于能源转换材料制备技术领域,具体涉及磷酸亚铁锂复合材料的制备方法。其制备方法是先将铁红、磷源、锂源、与碳源,按比例混合后均匀球磨,喷雾干燥,在非氧化气氛保护下,经过高温热处理,得到磷酸亚铁锂复合材料,平均粒径为0.1-10μm,振实密度为1.2-1.5g/cm3。组装成电池后,在室温下0.2C倍率首次放电比容量可达150-160mAh/g,1C倍率首次放电比容量可达140-150mAh/g的高比容量;在各种不同倍率下循环100次后,可逆容量仍达到最初容量90%以上的高循环性能;安全性好,对环境友好和价格低,可广泛应用于移动电话、笔记本电脑、以及各种便携式设备和电动车领域。
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本发明涉及空间相机技术领域,具体公开一种碳纤维/氰酸酯复合材料管接头及其制备方法。本发明的管接头由低热胀系数碳纤维/氰酸酯复合材料通过预浸料铺放工艺一体成型制得,不存在界面问题,能够用于空间光学桁架结构,可提高桁架结构环境稳定性,对于改善环境温度变化对空间光学结构的精度、稳定性影响,具有重要意义,解决现有金属管接头低热胀性与高比强度两方面性能无法兼具的技术缺陷。
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本发明涉及一种聚丙烯粘土纳米复合材料制汽车门护板,属于汽车新材料领域,尤其是指一种复合材料的汽车门护板。它是由下列重量份数比的原料制成的:共聚聚丙烯:80-86份;层状硅酸盐无机纳米填料:6-10份;有共聚聚烯烃的聚合物:2-10份;酚类抗氧剂:0.5-1.5份;受阻胺光稳定剂:0.5-1.5份,采用注射成型方法制成。本发明的成型工艺性平稳,工艺参数易调整,易控制,注塑出的门护板产品质量稳定,密度低、达到了产品降重、降成本的目的。
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本发明涉及一种超级电容器用二氧化锰/碳复合材料的制备方法,其特征在于:将炭材料加入到去离子水中,超声分散制备炭材料分散液;将二价锰盐和高锰酸钾加入到上述分散液中,搅拌使之充分溶解;将混合液转移到水热反应釜中,水热反应一段时间得到黑色沉淀,经洗涤、干燥即可得到二氧化锰/碳复合材料。提高了二氧化锰电极材料的利用率。利用该电极材料可以制备具有高比容量、高能量密度和高功率密度的超级电容器。
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本发明提供了一种聚酰亚胺泡沫复合材料,包括:石墨烯片、氧化石墨烯片与修饰的氧化石墨烯中的一种与聚酰亚胺泡沫;所述石墨烯片、氧化石墨烯片与修饰的氧化石墨烯中的一种的质量为聚酰亚胺泡沫质量的0.02%~30%。与现有技术的聚酰亚胺泡沫相比,本发明采用石墨烯片、氧化石墨烯片与修饰的氧化石墨烯中的一种作为聚酰亚胺泡沫的添加材料,并且通过控制添加材料的比例,解决了石墨烯或氧化石墨烯在聚酰亚胺泡沫中的分散性和界面粘合性问题,使得到的聚酰亚胺泡沫复合材料孔径均匀,无裂泡、并泡、塌陷及酰亚胺化不完全的缺陷,耐热性较好,玻璃化转变温度高,机械性能较好。
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本发明的一种硅藻炻复合材料的制备方法,是一种资源节约型的制备方法,利用废物作原料,用本公司生产的一种光触媒硅藻泥轻质高强板的边角余料,也可以用其它的硅藻泥板材的边角余料,制备的硅藻炻复合材料具有丰富的微孔结构,比表面积非常大,吸水渗透性也很强,能吸附空气中游离的甲醛、苯、氨等有害物质及宠物、吸烟、垃圾所产异味,净化室内空气。甲醛净化性能达到92.5%;甲醛净化效果持久性达到90%。可以作为饰装修材料、橱柜、冰箱、驾驶室或车厢内吸附有害气体及各种异味。能自吸收空气中的水分并储存起来,又会自动释放出水分,调节室内的湿度。导热系数0.10W/m.k,低于标准值60%,有良好的阻燃性,用于制备轻质保温板、保温砖、保温管等建筑材料。
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本发明涉及一种杂多酸或者杂多酸盐和微孔配位聚合物的复合材料以及制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,在常温常压搅拌下,将锆盐溶解在调节剂和溶剂的混合溶剂中形成澄清溶液;步骤二,将步骤一所制的澄清溶液加入有机配体直至溶解;步骤三,将步骤二所制的澄清溶液加入杂多酸或者杂多酸盐制得混合溶液,将上述获得的混合溶液反应得到杂多酸或者杂多酸盐与锆基微孔配位聚合物的复合材料,按加入的锆盐计算产率在85%~93%。
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一种碳自包覆半导体金属氧化物纳米片和石墨烯复合材料及其应用,属于锂离子电池技术领域,该材料作为锂离子电池的负极能表现出优异的电化学性能,其能够在新能源领域中得到应用。本发明采用溶剂热的合成方法首先合成出了金属有机纳米片前驱体垂直的生长在石墨烯的基底上,然后在氢气和氩气混合气氛下热处理获得碳自包覆的半导体金属氧化物纳米片与石墨烯的复合材料,重要的是该过程中不需要再额外添加碳源,由金属有机前驱体中的有机部分直接热分解碳化自包覆在了金属氧化物纳米粒子的表面,并且该金属氧化物纳米粒子是前驱体中金属部分的热分解转化而来的。该材料作为锂离子电池的负极表现出了优异的电化学性能。
本发明涉及一种二硫化三镍/二硫化钼复合材料的纳米片层结构,其由二硫化三镍和二硫化钼均匀混合形成的复合材料的二维纳米薄片堆积而成,具有两种金属活性中心,通过硫化和原位复合的方式提高其催化协同效应,并且其片层结构大幅度提高了材料的比表面积。该材料具有与商业化的20%Pt/C催化剂相当的氧还原反应催化性质,其合成方法简单、消耗原料较少、原料成本低廉、工业化前景良好。
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本实用新型属于汽车零部件技术领域,特别涉及一种新型复合材料轻量化防撞横梁;包括复合材料制成的横梁,所属横梁主体一侧的上下两端分别设有第一凹糟,横梁主体另一侧的中部设有一个第二凹糟,第二凹糟内设有多个连接孔,横梁主体的左右两端均向着横梁主体内部的方向翘起;本实用新型是一种一体成型结构,其重量更轻,吸收碰撞冲击能力更强,且其既能作为防撞前横梁,也能作为防撞后横梁使用。
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本发明涉及一种特别适用于制备汽车制动盘的 颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。该材料是以在铸造凝固过程中原位生成的Mg2Si增强颗粒弥散分布在含有Si、Cu的铝合金基体中而组成,其组分重量百分比含量为:Mg2Si15-35%、Si1-15%、Cu1-5%、Al余量。其制备工艺过程是:以工业纯镁、纯铜、重量百分比为Al-20%Si中间合金为原料,配料熔化后,加入覆盖剂;在690-720℃加入工业纯镁至熔化并温度均匀后,加入精炼剂,保温5-10分钟;再加入变质剂,保温5分钟以上;按普通铸造工艺浇注成型。该材料具有较高的强度、硬度、塑性、尺寸稳定性及良好的耐磨性。
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本发明公开了一种复合材料车门防撞梁及其制备方法,车门防撞梁由防撞梁主型体、芯部刚性体和防撞梁连接支架组成,防撞梁主型体为由一种或多种连续纤维复合材料层合后卷制而成的侧面封闭的筒状结构,芯部刚性体为环氧树脂体系或聚氨酯合成橡胶体系发泡芯材,并填充于防撞梁主型体内腔,防撞梁连接支架固定于防撞梁主型体两端,在防撞梁连接支架上开有与防撞梁主型体相联通的注胶孔及与车门连接的螺栓孔;所述制备方法中,芯部刚性体通过注射的方式从防撞梁连接支架端部注入已安装防撞梁主型体,或将预制的发泡芯材先置于防撞梁主型体,然后加热使发泡芯材膨胀填充内腔。本发明所述车门防撞梁质量轻,抗冲击强度高,且制备方法简单,操作简单。
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本发明公开了一种纤维增强聚合物基复合材料T型接头及其制作方法,T型接头是由垂直腹板、仿生过渡圆角区和下壁板组成,仿生过渡圆角区两端分别固定连接垂直腹板和下壁板。本发明采用具有多功能的仿生过渡圆角区来连接垂直腹板和下壁板,提高了T型接头的抗拉性能和抗弯性能,具有良好的韧性和损伤容限,缓解了应力集中效应,复合材料单元节在仿生过渡圆角区域内形成的错位结构,可以有效的阻碍裂纹的扩展,提高了连接部位的损伤容限,降低了T型接头发生灾难性结构破坏的风险。
本发明公开了一种浓缩乳清蛋白/小麦交联淀粉可食膜及其与牛皮纸复合材料,发明采用溶液流延法,以浓缩乳清蛋白和小麦交联淀粉为基材,甘油作为增塑剂,获得各项性能较优的复合膜配方;采用低温等离子体技术对复合膜表面进行改性,使复合膜的亲水性、机械性能、阻隔性能、热稳定性、黏合性能得到改善;最后,分别以原浆牛皮纸和低温等离子体改性的复合膜为复合材料基材,以复合膜膜液作为黏合剂,通过热压法制备纸基复合包装材料。为替代现有纸塑材料内层塑料,减缓石油能源枯竭以及减少白色污染提供了一个新途径;有效的减轻传统黏合剂降解造成的食品污染;通过低温等离子处理与复合膜使其与原浆牛皮纸更易黏结,为制备复合包装材料提供了一种新的方法与思路。
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本发明涉及一种低密度聚乙烯纳米复合材料制作的扬声器振膜,属于扬声器振膜。低密度聚乙烯树脂纳米粒子层的两表面分别贴合聚丙烯树脂层。所述的低密度聚乙烯树脂纳米粒子层,是由如下质量百分比的原料组成的:低密度聚乙烯树脂层,密度为0.91~0.94g/cm3:95%~98%;纳米粒子,直径为20~50nm:2%~5%。有益效果是:原料供应充足、成本低廉,不破坏森林资源,密度较同样尺寸的实心材料大为降低,易于大批量生产和性能参数控制。
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