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本发明公开了纺织工业产业用纺织品制造业中汽车内饰用淋膜复合材料的制造方法,由底层针刺非织造基材和面层淋膜层复合加工而成,特征是底层非织造基材包含二层纤网层(上层和下层)复合而成,贴近淋膜层的上层纤网层为大纤度低熔点纤维、阻燃纤维和常规纤维混配复合纤网层。下层纤网层为可以是低纤度常规纤维和阻燃纤维也可以是低纤度常规纤维、阻燃纤维和低熔点纤维的复合纤网层。含有功能助剂的淋膜级聚乙烯树脂经过淋膜机头将一定幅宽的PE膜淋在双层针刺非织造底层上。经复合机的轧辊压轧成形并熔切成所需形状和尺寸的复合材料成品。成形的复合材料剥离强度高,材料中不合残余有害物质,工序短,环境污染少。
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本发明公开了一种锂离子电池用碳包覆硅酸锰锂复合材料的制备方法,本发明制备的锂离子电池用碳包覆的硅酸锰锂复合材料,采用了特定工艺制备的高比表面碳对湿法制备的硅酸锰锂材料进行包覆,使得硅酸锰锂均匀分布,并且紧密的包覆与高比表面碳中,因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能和良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明公开了一种碳纤维增强的铜基复合材料的制备方法,包括如下的步骤:步骤一、称取配料进行球磨混合,混合时间为3小时;得到混合料;所述碳纤维表面包覆有镍层;所述石墨粉粒径为50um,并且所述的石墨粉经过化学镀技术处理表面镀有铜层;步骤二、将所述步骤一制备的混合料在700Mpa的压力下压制;得到毛坯;步骤三、将所述步骤二制备的毛坯进行二期烧结,得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明所述的碳纤维增强的铜基复合材料。本发明制备的铜基复合材料不仅具有优良的自润滑性能,而且耐磨性能和力学性能特别优秀。
本发明涉及一种聚四氟乙烯复合材料密封环极其制备方法。一种耐高温低蠕变的聚四氟乙烯复合材料密封环,该复合材料密封环采用聚四氟乙烯和碳纤维经过模压成型、高温烧结和热处理制备得到,所述的碳纤维采用焦磷酸型钛酸酯偶联剂表面涂层处理后,再在350~450℃的高温中氧化5~20min。本发明大大提高了无机纤维与聚四氟乙烯树脂间的界面结合能力,提高了改性密封材料的机械性能和耐蠕变性。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/聚苯胺多孔复合材料及其方法,其核心层为SiC,其上包覆了聚苯胺薄膜。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到多孔SiC粉体;最后在SiC粉体上通过原位聚合技术包覆一层聚苯胺薄膜,得到SiC/聚苯胺多孔复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积、优异的电磁损耗特性以及抗菌性能,在吸波材料、海洋防腐等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/聚苯胺多孔复合材料的方法,不仅经济有效地利用了农业废弃物资源,还促进了吸波材料、海洋防腐等领域的发展。
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本发明公开了一种过渡金属氧化物/石墨烯复合材料,由纳米级过渡金属氧化物和石墨烯组成,所述的过渡金属氧化物为MnO、Fe2O3、Cr2O3、Cu2O、CuO或V2O5。该复合材料中过渡金属氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高过渡金属氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种用机械化学聚合法制备聚苯胺或聚苯胺衍生物与无机粘土的插层纳米复合材料的方法。它的步骤如下:1)将无机粘土放入带支口的圆底烧瓶中,抽真空,然后充满氩气,加入苯胺或苯胺衍生物,磁力搅拌后,圆底烧瓶外包覆锡箔纸,常温避光放置;2)将共混悬浮液研磨,加入氧化剂,研磨过程中,用漏斗罩住研钵,漏斗一端通氩气,继续研磨,至完全成紫黑色;3)反应结束后,洗涤,真空干燥至恒重,得到无机粘土的插层纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料不仅使聚苯胺或聚苯胺衍生物具有良好的分散性和机械强度,而且提高了聚苯胺或聚苯胺衍生物的水溶性和加工温度。本发明制备方法简便、聚合物插层率高、更具有实际应用的意义。
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本发明的目的在于提供一种纤维增强复合材料芯及其制备方法。纤维增强复合材料芯是由内部结构和外层绝缘结构组成的,内部结构由多根平行或螺旋扭转的纤维增强耐高温树脂基细杆粘结而成,外层绝缘结构为耐高温不导电树脂涂层或耐高温、非导电纤维增强树脂层,其厚度为导线芯直径的10~40%,并且沿周长厚度均匀。多根纤维增强耐高温树脂基细杆通过注入胶黏剂的楔形口模,纤维增强耐高温树脂基细杆通过胶黏剂粘合在一起,涂覆纤维增强树脂复合材料层或树脂涂层,通过高温口模,固化成型。本发明横向抗剪性能、抗压性能、韧性及抗疲劳性能显著增强,避免现有碳纤维复合芯性脆、易折断、铝绞线使用中断裂等缺陷,大幅度提高其安全性能与寿命。
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本发明公开了一种用于检测没食子酸的复合材料修饰电极的制备方法及应用。制备方法如下:首先,将纯化后的碳纳米管作为基底,采用扩散法将钴离子吸附在碳纳米管壁上,然后在超声下将有机配体2‑甲基咪唑与上述物质相结合,形成钴基金属有机框架材料/碳纳米管复合材料。制备二氧化硅纳米颗粒并进行疏水化处理,最后采用滴涂法将以上三种材料形成的复合材料修饰在石英晶体微天平的金电极表面。以获得的修饰电极为工作电极,银/氯化银电极为参比电极,铂电极为对电极,构成三电极体系,利用循环伏安法实现一定浓度范围内(0.05μM~200μM)的没食子酸溶液的检测,且该修饰电极具有较好的选择性和较高的灵敏度。
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本发明公开了一种超临界发泡复合材料制备设备及其制备方法,涉及发泡复合材料制备领域。本发明之装置,包括高压釜,设置于高压釜上的进气管,高压釜外壁上设有冷却夹套,冷却夹套上设有冷凝水管,进气管上设置有排气管,排气管与冷凝水管之间设置有开合组件;调节组件包括驱动部以及开合部,驱动部包括传输管、气缸、活塞以及驱动块,开合部包括齿条、齿轮、旋轴以及开合片,本发明之方法,制备复合材料、发泡预处理、发泡以及冷却,通过泄压的气体控制开合片开合,在泄压的同时,自动化的将冷却水导入到冷却夹套中,增加冷却与泄压的同步性,增加了冷却的速度,稳定了泡孔的结构,避免泡沫收缩,提高了发泡效率,也减少了人工操作冷凝的失误。
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本实用新型公开了一种抗紫外线耐日晒复合材料生产设备,属于复合材料生产设备技术领域,所述复合材料生产设备包括工作台,所述工作台上表面对称焊接有支架A。本实用新型通过绒毛毡布分别于两种材料的待复合面相贴合,并通过电机带动辊筒转动,当待复合的材料经过绒毛毡布时,可有效的出去吸附其表面的灰尘,并通过引风机的进风端与通孔导通相连,可对处理后的灰尘进行吸取,可有效的提高材料符合时的粘合度,提升材料的品质,通过数显测距轮的外壁均与两种材料的表面相贴合,而且两种材料在同步移动时,会带动数显测距轮转动,通过数显测距轮的转动可一次性的测出两种处理后的材料的长度,并将数字显示在显示屏上,测量非常便捷。
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本实用新型适用于制作居家庭院、公园、市政、桑拿等场所的地板。一种塑木复合材料地板由塑木矩形管、塑木底板、塑木支脚、塑木左支座和塑木右支座构成,矩形管底边与底板重合,底板下面有支脚。塑木地板左、右底侧分别是塑木左、右支座,左、右支座下面为塑木宽支脚。塑木矩形管、底板、支脚、左支座和右支座在成型时一次性同时完成,得到整体的塑木复合材料地板。一种塑木复合材料地板设计合理,结构简单,生产制造方便,传统的塑木产品生产工艺流程中只需改进口模形状即可用于其生产及加工制作,生产过程中机械化程度较高,所需劳动力较少,生产成本低;木材用量少,环境友好,不虫蛀,重量轻,运输、安装方便,防滑性能优异。
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一种新型复合材料支撑杆结构,包括复合材料管体和中间连接件,其特征在于所述中间连接件为管体的一部分通过法兰与上下两段管体相连接或者套于管体之外,中间连接件分主干件和若干个分支件,其中主干件与管体相连,分支件是一端带有法兰盘的分支或带有螺栓孔的支撑连接板。本实用新型由复合材料管体和中间连接件组成,管体与中间连接件之间是通过法兰连接,牢固度非常好且非常适用于不同材料结构间的连接组合。
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本发明提供了一种玻璃纸复合材料及其制备方法和应用,涉及玻璃纸技术领域。本发明提供了一种玻璃纸复合材料,包括玻璃纸‑丙烯酸层或丙烯酸层‑玻璃纸‑丙烯酸层。玻璃纸本身没有热封性,本发明在玻璃纸表面涂覆丙烯酸膜层后,所得复合材料具有良好的热封性;同时玻璃纸为天然纤维,使用后可堆肥降解不会造成环境污染,水性丙烯酸也是易降解的物质,二者组合形成的膜材具有良好的可降解性,大大减少了白色垃圾的污染问题,绿色环保,而且玻璃纸和丙烯酸层间的结合强度高。
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本发明公开了一种高抗冲导电聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:60~100份聚酰胺树脂,0~40份增强填料,3~15份导电纤维,0.03~1份碳纳米管,0.15~10份润滑剂;所述润滑剂与碳纳米管的用量配比为5:1~20:1。本发明在导电纤维/聚酰胺体系中引入合适的碳纳米管,通过调控碳纳米管与润滑剂的用量配比,赋予了聚酰胺复合材料优良的导电性能和良好的抗冲击韧性,进一步拓宽了聚酰胺复合材料的应用范围。
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本发明公开了一种复合材料模具用高导热液体硅橡胶,包括质量比为10:1.1‑1.5的组分A和组分B;组分A包括α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷、聚倍半硅氧烷、甲基三乙氧基硅烷、鳞片石墨、金刚石/Cu复合材料、氮化硼纳米片、表面改性剂、催化剂、水及0‑5.7份2‑乙酸基硫代‑1‑乙基三乙氧基硅烷;组分B包括端乙烯基聚二甲基硅氧烷、含氢硅油、抑制剂、马来酰亚胺硅氧烷。本发明具有较高导热系数、较好热稳定性、低温柔韧性、粘度低、流动性良好等特点,适用于制作复合材料模具并可提升模具的使用寿命。
本发明属于检测技术领域,具体涉及一种脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料、其制备方法及应用和磁泡腾片及其应用。脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料,其包括磁性纳米粒子构成的内核、包裹在内核外的由二氧化硅构成的外壳,外壳的外表面修饰有脂肪酸。该材料可以作为独立的吸附剂,其表面修饰的脂肪酸可以提供更大的表面积和更多的活性位点,可以用于双酚类物质的吸附/提取。本发明提供的含有脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料的磁泡腾片用于萃取液体中的双酚类物质跟现有方法相比该技术操作简单、成本低廉、反应原料环保等,在痕量BPs污染物的环境和食品监测中具有很大的应用价值。
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本发明公开了一种聚烯烃木塑共挤面层复合材料及制备工艺,涉及木塑复合材料技术领域,包括木塑复合层,所述木塑复合层的顶部设置有耐磨板层,所述耐磨板层的底部设置有黏合剂,所述粘合剂制作成分为皮胶、骨胶、酪素胶、聚醋酸乙烯酯胶黏剂。本发明通过液压柱伸缩移动,带动挤压板进行按压在加工板材的顶部,达到压合固定的功能,再由驱动滑柱接通电源,进行驱动移动环块,带动两侧的推压杆移动推压块,在推压块移动的同时,配合升降压柱升降移动,带动按压块进行按压,达到压合加工板材两侧的功能,方便加工板材均匀的粘合,解决了由于挤压作用力不均匀,导致木塑复合材料不完全粘连的问题,有利于增加装置的均匀的压合,提高装置的工作效率。
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本发明公开一种LNMC622@LRNMC复合材料制备的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将氧化锆球磨珠、LRNMC、无水正己烷溶液,混合后球磨,烘干后得到LRNMC微粒;S2:将NMC622前驱体和无水LiOH混合研磨,在氧气氛下煅烧,降温后得到LNMC622颗粒;S3:将所述步骤S1得到的LRNMC微粒加入到无水正己烷超声分散,分散后加入所述步骤S2得到的产物LNMC622,搅拌、烘干、煅烧后得到LNMC622@LRNMC复合材料。所述制备方法是通过固相包覆法对商业LNMC622材料表面进行改性,得到LNMC622@LRNMC复合材料,可用于电池正极材料。不仅制备方法简单,成本低,而且能显著提高商业三元材料的电化学性能,可将其用于电池领域,具有很好的实用价值和应用前景。
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本发明涉及一种脆/韧纤维织物铺层混杂复合材料的制备方法,其包括如下步骤:1),将脆性增强纤维纱以及韧性增强纤维纱缠绕在纱锭上,通过自动环型编织机分别将两种纱线编织成平纹管状织物;2),将经过步骤1)编织所得的平纹管状织物进行裁剪成大小一致的平面织物;3),将经过步骤2)所得的织物以不同排列组合的方式堆叠,采用真空辅助树脂转移模塑技术,在一定的压力下,将树脂与织物混合,固化成复合材料层合板。本发明的制备方法制得的复合材料具有更小的冲击变形、更高的强度、更少的损伤,因此其具有更加优良的防护性能,更加适合抵抗外部冲击载荷。
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本发明公开的高含量双有机基团修饰的二氧化硅纳米复合材料,通过以SiO2微球为基底并在基底表面嵌入烷胺基团NH2L和有机烷基基团R得到,采用通式m(NH2L)‑SiO2‑(R)n表示,其中:烷胺基团NH2L选自NH2(C3H6)‑(NH2Pr)、NH2‑(CH2)2‑NH‑(CH2)3‑(NH2Et)和4‑NH2Ph中的一种;有机烷基基团R选自甲基、乙基、丙基、戊基、乙烯基、丙巯基、苯基、三氟丙基、五氟苯基和全氟癸基中的一种;m和n为各自独立的数字,m、n的取值范围均为0.01‑70,且m+n≤80。本发明复合材料有机基团引入量高、种类多,在有机污染物处理和催化等方面的应用具有广阔的前景。本发明制备方法操作简单,容易控制,制备的复合材料粒径均匀、大小可控、稳定,且表面连接的有机基团的含量高。
本申请涉及高分子材料的领域,具体公开了一种优良耐漏电性、可紫外激光标识、无卤阻燃聚酰胺复合材料,包含以下组分:聚酰胺树脂、碳纳米管复合玻璃纤维、无卤阻燃剂、抗老化剂、可激光标识助剂、润滑剂。一种优良耐漏电性、可紫外激光标识、无卤阻燃聚酰胺复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1,拌料:按重量份称取聚酰胺树脂、碳纳米管复合玻璃纤维、无卤阻燃剂、抗老化剂、可激光标识助剂、润滑剂常温搅拌混合均匀,得到备料;S2,将S1步骤得到的备料通过双螺杆挤出机挤出,再切粒得到成品材料。通过添加碳纳米管复合玻璃纤维,使聚酰胺复合材料具有较好的强度、较好的阻燃性的同时,保持优良的耐漏电性。
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本发明涉及铝合金制备技术领域,公开了一种真空压力浸渗法制备碳改性铝合金复合材料的方法,包括以下步骤:将陶瓷颗粒与阳离子表面活性剂水溶液充分混合后,干燥,获得包覆有阳离子表面活性剂的陶瓷颗粒;将碳材料与包覆有阳离子表面活性剂的陶瓷颗粒加入水中,在搅拌下进行静电自组装后,干燥,获得复合颗粒;将复合颗粒与发泡剂混合均匀后,进行热压烧结,获得多孔预制体;在真空压力浸渗设备中,将铝合金锭熔化并浸渗到多孔预制体中,冷却后获得碳改性铝合金复合材料。本发明的方法能有效改善铝合金与碳材料之间的相容性,制备过程中的预制体不易开裂,且铝合金能充分填充于预制体的孔隙中,因而能获得抗拉强度和导热性能更好的复合材料。
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本发明涉及一种仿生碳纤维/环氧复合材料的制备方法,将碳纤维布用H2O2水溶液氧化处理;制备CoCl2·6H2O、NiCl2·6H2O和尿素的混合溶液;然后将混合溶液转移至内设有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,并碳纤维布浸没于混合溶液中反应,之后把碳纤维布取出,接着浸没于硫脲水溶液中反应,之后取出烘干并与环氧树脂采用真空辅助树脂传递模塑复合固化后得到碳纤维/环氧复合材料。本发明制备结构表面修饰有类似刺猬背部刺的NiCo2S4微针结构,使得当碳纤维织物与碳纤维织物铺层复合时,微针结构相互穿插,从而有效承载横向剪切应力,能阻止复合材料层间横向微裂纹的扩展。
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本申请涉及云母绝缘材料领域,具体公开了一种新能源汽车用内增短纤维的云母复合材料及制备工艺。云母复合材料包括18‑26份改性云母粉、6‑12份胶粘剂、2‑8份改性陶瓷粉、3‑5份改性芳纶纤维;其制备方法为:向改性云母粉、改性陶瓷粉和改性芳纶纤维中加入胶粘剂混合均匀,注入立体模具内搅拌,加热成型。本申请的新能源汽车用内增短纤维的云母复合材料可用于新能源汽车的电池保护,其具有云母与补强材料的相容性好、机械强度高的优点;另外,本申请的制备方法具有制备异型立体云母一体成型、制备的异型立体云母各点的电气绝缘效果保持一致,电气强度高的优点。
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本发明公开了一种锂离子电池用镍锰钴复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化锂、硫酸镍、硝酸锰、氯化钴、草酸钒和硝酸钇溶于水的混合溶液;向反应器内喷入混合溶液和混合碱液,使混合溶液雾化,加热得掺杂钒和钇的锂镍锰钴前驱体沉淀;将前驱体沉淀烘干、压块,预烧结烧,制得制备掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧材料;(2)在掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧材料中加入柠檬酸和能够浸没混合物料的去离子水,球磨、烧结,得碳包覆掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧复合材料。本发明制备的锂离子电池用镍锰钴复合材料,改善了材料的高倍率循环稳定性,提高了其导电率;在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能和良好的循环稳定性。
本发明公开了一种毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:尿素通过热缩聚法得到石墨相碳化氮;S2:将质量百分比为0‑4wt%的石墨相碳化氮和硫化镉前驱体加到适量的乙二醇中,搅拌混匀,超声分散,得到前驱反应液;S3:将所述前驱反应液通过微波辅助加热法,快速合成毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料。本发明的所制备的毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料具有高效产氢、价廉易得、环境友好等优点,其在光解水制氢工业化领域具有巨大潜力。
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本发明涉及一种ABS复合材料、其应用及制备方法,属于高分子技术领域。本发明的ABS复合材料包括以下重量百分比的原料组分:53.5~89.6%再生ABS、0.1~1%扩链剂、5~15%再生酚醛塑料、2~15%碳化硅、2~15%氧化铝、0.1~0.3%偶联剂、0.1~0.5%抗氧剂、0~4%其它助剂;本发明的ABS复合材料机械性能优良、抗收缩和翘曲性能优异、可用于3D打印。
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本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统PMMA材料折射率较低以及传统改性方法会导致其光学和力学性能降低的问题,提供了一种高折射率PMMA复合材料及其制备方法,所述高折射率PMMA复合材料由超低含量的POSS基树枝状大分子加入MMA单体中获得有机/无机杂化凝胶,再将所述有机/无机杂化凝胶原位聚合制得。本发明制备的PMMA复合材料在保持PMMA的高透光率和良好力学性能的基础上明显提高了折射率;仅添加了超低含量的POSS dendrimer,制备过程简单,生产成本低,有利于大规模推广应用。
本发明提供了一种负离子柔性石墨烯电热复合材料、负离子柔性石墨烯电热复合膜及制备方法和应用,涉及材料技术领域,本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合材料包括石墨烯、负离子粉、柔性树脂和分散剂。具有柔性强、发热稳定、使用安全及红外热转换效率高等优点。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合材料的制备方法,操作简单,能够使得各原料相互配合。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合膜的制备方法,简单易行,可于工业上大规模生产,适合推广应用。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合膜具有柔性强、发热稳定、高导电性、使用安全、红外热转换效率高等且能释放大量负离子等优点,适用性广。
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