824
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本发明提供了一种梯度陶瓷基复合材料及其制备方法,通过将ZrC陶瓷粉体和ZrB2陶瓷粉体混匀作为固体组分,将酚醛树脂和PVB树脂混匀作为液体组分,将固体组分和液体组分进行混匀,得到陶瓷浆料;将陶瓷浆料均匀涂覆在至少N种具有不同面密度的碳布上,得到至少N种预浸料;将至少N种预浸料进行铺层,然后经固化得到碳纤维预制体;碳纤维预制体沿厚度方向的每层预浸料的面密度呈梯度变化;对碳纤维预制体进行裂解,得到多孔碳/碳中间体;将多孔碳/碳中间体置于硅粉中,利用反应熔渗,得到梯度陶瓷基复合材料。本发明提供的梯度陶瓷基复合材料密度低,兼具优异的高温抗烧蚀性能和力学性能,且制备工艺简单、成本低。
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本发明涉及一种轻质防辐射复合材料,所述复合材料是镀锌钢板包覆功能层的正反两个表面,所述功能层包括至少一层防火板和至少一层防辐射板,所述防火板是由以下质量份的原料制备得到:40‑65份硬硅钙石,30‑42份硼砂,20‑28份锆酸酯偶联剂改性的硼纤维,7‑11份环氧树脂,18‑25份阻燃剂,20‑30份胶黏剂,3‑5份多异氰酸酯;所述防辐射板由以下原料制备得到:60‑80份含硫树脂,40‑70份防辐射填料,100‑200份水泥,50‑70份水,1‑1.8份减水剂。本发明还提供了一种门扇为所述轻质防辐射复合材料的自动平移的防辐射门,通过对门扇的防辐射材料进行探究,门扇密度比传统的铅制材料低,降低了传动装置的负荷,并且具有防火和防辐射效果。
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一种新型碳纤维复合材料波纹板及应用,它属于抗震吸能板材领域,具体涉及一种波纹吸能板及应用。本发明的目的是要解决碳纤维复合材料波纹板作为芯板使用时存在失效时间快、失效后剩余结构受力较为集中的问题。新型碳纤维复合材料波纹板它包括上固定板、上层波纹板、中间波纹板、下层波纹板和下固定板;上固定板与上层波纹板面连接;上层波纹板设有上波纹嵌接口;中间波纹板的波纹凸面嵌入上波纹嵌接口与上层波纹板面连接;下层波纹板朝设有下波纹嵌接口;中间波纹板的波纹凸面嵌入下波纹嵌接口与下层波纹板面连接;下固定板与下层波纹板面连接。它作为电池箱箱体板材使用。优点:变形过程比较均匀,同步被压溃,吸能情况效果更好。
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一种分子筛复合物、复合材料及应用,分子筛复合物含有铝的氧化物、碱土金属的氧化物和稀土改性分子筛,稀土改性分子筛为掺杂有稀土元素的分子筛,分子筛复合物中孔径在3nm以下的孔所占的孔体积占总孔体积的百分比≥63.5%;且稀土元素的含量与铝的氧化物、碱土金属的氧化物和分子筛的含量之间的关系满足一定的关系式。复合材料含有分子筛复合物和负载于分子筛复合物上的助剂,复合材料可以应用于烟气吸附脱硫。
本发明是关于一种空气净化用纳米氧化锌/石墨烯光催化复合材料及其制备方法,其制备方法包括:将锌无机盐和甘油混合反应,搅拌后离心,洗涤,烘干,得到氧化锌纳米片;将所述的氧化锌纳米片、表面活性剂和水混合,搅拌反应,得到改性纳米氧化锌溶液;将所述的改性纳米氧化锌溶液和氧化石墨烯溶液分别超声后混合,搅拌反应,再升温,加入水合肼还原,洗涤,过滤,得到滤饼;将所述的滤饼真空干燥,煅烧,得到空气净化用纳米氧化锌/石墨烯光催化复合材料。本发明的空气净化用纳米氧化锌/石墨烯光催化复合材料利用其光催化活性对室内空气污染有害气体甲醛、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等实现可见光下的高效降解。
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本发明涉及储能材料技术领域,具体而言,涉及一种硅碳复合材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅碳复合材料包括通过层层自组装的方式交替层叠设置的至少一层正电硅碳层和至少一层负电硅碳层。该硅碳复合材料是一种组成与厚度均可精准调控的多层纳米结构,膜内硅与碳材料紧密结合、均匀分布,并且自主装的碳包覆层为硅材料搭建相互连通的导电框架。该材料在兼顾了硅材料高比容量和碳材料优异导电性、机械性能的情况下,有效的缓解了硅在锂离子电池充放电过程中体积产生的巨大变化,从而提高了锂离子电池的循环稳定性。
本发明涉及一种有机‑无机共混体异质结纳米复合材料、制备方法及叠层自驱动光电探测器,属于光电探测器材料和器件技术领域。所述材料由全无机钙钛矿纳米材料和P3HT复合形成体异质结结构薄膜;全无机钙钛矿纳米材料与P3HT的摩尔比为100:1~600:1,P3HT的分子量为50K~55K。通过将全无机钙钛矿纳米材料与P3HT混合,得到的纳米复合材料可促进光生载流子的产生和传输。P3HT有效钝化了全无机钙钛矿纳米材料的表面缺陷。所述纳米复合材料作为叠层自驱动光电探测器的有源层使用可有效提高器件性能。
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本发明公开了一种单分散花形氧化铜/碳纳米复合材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:S1、配制十二烷基硫酸钠和葡萄糖的混合溶液,并进行水热反应,得到碳质材料;S2、将所述碳质材料分散在去离子水中,加入氢氧化钠和葡萄糖搅拌预定时间;之后加入硝酸铜溶液进行水热反应,得到所述单分散花形氧化铜/碳纳米复合材料。本发明工艺简单,产品结构新颖,制备条件温和,所制得的氧化铜/碳复合材料具有良好的单分散性,呈花形,颗粒尺寸为500nm‑800nm,具有良好的吸附、光催化降解、电化学等良好性能,可用于化学化工、污水处理、生态修复等环境保护领域和电化学检测、电池材料和电化学领域。
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本发明公开了一种金属层状复合材料振动辅助轧制复合设备及方法,属于金属层状复合材料制备技术领域,主要包括轧制机构、振动机构和振动方向控制机构三部分,振动机构通过振动方向控制机构浮动安装在轧制机构上,并采用电机驱动‑齿轮传动的方式驱动轧制机构进行周期性的振动;振动方向控制机构转动安装在轧制机构上,用于连接轧制机构和振动机构,并控制轧制机构进行多个方向的振动。该设备利用振动方向控制机构可以方便地在一台设备上提供横向、纵向和横‑纵耦合等多个方向的振动,能够满足不同金属层状复合材料的振动辅助轧制复合需求,提高待复合界面多个方向的错动率,增强界面结合强度,大大提高设备的适用性。
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本发明涉及一种MoS2纳米片/碳海绵复合材料及其制备方法与应用,所述MoS2纳米片/碳海绵复合材料以碳海绵为多孔基体,MoS2纳米片至少部分包覆在碳海绵骨架结构表面。所述制备方法具体为:在含有钼源和硫源的混合水溶液中,加入碳海绵,置于160~200℃的温度下,反应6~24小时,即得。本发明制备工艺简单,生产周期短,易于产业化生产,制备得到的MoS2/碳海绵复合材料具有大规模推广应用的潜力,尤其适用于钾离子电池的负极材料。
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本发明提出一种陶瓷基复合材料及其制备方法,所制备得到的复合材料以碳纤维预制体为骨架,且将所述碳纤维预制体浸渍于铪钽硅三元复相陶瓷前驱体溶液中并经过固化、裂解制得。其制备方法利用化学气相渗透法在碳纤维预制体上制备热解碳界面层,通过铪钽硅三元复相陶瓷前驱体浸渍裂解法进行基体致密化处理,最后采用化学气相渗透法进行封孔处理。本发明方法工艺过程简单、研制周期短,所制备的超高温陶瓷基复合材料基体各组元分布均匀,具有耐超高温、抗氧化、耐烧蚀性能,可作为高超声速飞行器及火箭推进系统的高温热结构材料,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种石墨烯纸增强碳/碳复合材料及其制备方法,属于复合材料制造技术领域。采用石墨烯纸进一步增强高导热碳/碳复合材料的面内导热性能,可在较低密度下获得较高的热导率;通过对石墨烯纸和高导热碳纤维布表面处理,可提高材料的层间结合强度,降低材料的石墨化处理温度,从而有效改善材料的力学性能,尤其是抗弯性能。
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本发明公开了一种石墨烯原位包覆SiC(石墨烯/SiC)复合颗粒增强金属基复合材料。其制备方法包括以下步骤:S1,将石墨烯包覆SiC颗粒,制得复合颗粒;S2,制备石墨烯包覆SiC颗粒增强金属基复合材料。采用石墨烯/SiC增强的复合材料具有显著的强韧化效果;石墨烯/SiC复合颗粒更能显著提升材料在耐磨性能、导热性、导电性及低热膨胀性等方面的功能特性。
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本发明涉及一种纳米复合材料催化剂、其制备方法和用途。所述纳米复合材料催化剂包括第一金属有机框架和包覆所述第一金属有机框架的第二金属有机框架,所述第一金属有机框架和第二金属有机框架之间分布有金纳米颗粒。本发明制备的核壳三明治结构的纳米复合材料催化剂,不仅在光催化需氧的选择性氧化上表现出较高的反应转化率和优秀的反应选择性,而且在循环三次催化反应后仍然具有较好的性能,催化剂的结构不破坏,没有明显的金纳米团簇的聚集和分解流失,具有较好的稳定性。
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本发明公开了一种一种以钛酸钡为填料的高介电弹性体复合材料及其制备方法。该复合材料包括弹性体基体和钛酸钡填料。通过表面改性将钛酸钡表面引入巯基,再通过巯基‑烯点击化学方法将钛酸钡接枝到苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物上,使得钛酸钡填料与基体获得化学键连接,提高填料自身分散及其与基体的结合能力,从而提高介电常数。本发明方法制备的复合材料,解决了无机陶瓷填料在基体中聚集的问题,能够提高介电常数和降低介电损耗,同时保留基体原有的力学性能,此方法操作简单,应用前景广泛。
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本发明公开了一种用于热熔型3D打印的聚乳酸复合材料的制备方法,将设定的原材料按配方比例加入到高速混合机中进行混合;原材料中各组分的质量百分比范围为:45~75%的聚乳酸;10~40%的聚乙烯;5~10%的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA;1~5%的相容剂;0.3~0.6%的抗氧剂;1~5%的增韧剂;0.5~2%的润滑剂;0.1~1%的成核剂以及0.5~2%的增塑剂;将混合物加入到螺杆挤出机中进行熔融混炼,并水槽冷却;将冷却后的复合材料拉成直径Φ1.75mm±0.2mm的丝条。该复合材料具有高流动性、快速结晶性和高韧性,且具有收缩率低、打印精度高的特点,适用于熔融沉积3D打印快速成型。
本发明公开了一种氧化铟锡纳米线阵列复合材料及其制备方法与在太阳能电池中的应用。氧化铟锡纳米线阵列复合材料,其包括生长在导电基底上的氧化铟锡纳米线阵列,所述氧化铟锡纳米线阵列上包裹有硫化亚铜纳米颗粒。本发明提供的制备方法包括如下步骤:(1)以金纳米颗粒为催化剂,通过化学气相沉积法,在所述导电基底上沉积生长所述氧化铟锡纳米线阵列;(2)通过化学浴沉积法,在所述氧化铟锡纳米线阵列上包覆CdS纳米颗粒;(3)通过离子交换法,将所述CdS纳米颗粒转化成Cu2S纳米颗粒;然后在惰性气氛下,经煅烧即得所述复合材料。使用本发明制备的Cu2S@ITO纳米线阵列作为对电极材料组成的太阳能电池后性能明显优于贵金属Pt或Au,以及金属基的过渡金属硫属化合物作为对电极材料的太阳能电池。
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本发明涉及一种磷酸铁锰锂/碳复合材料的制备方法,包括片状磷酸亚铁锰铵前驱体的制备以及磷酸铁锰锂/碳复合材料的制备。该方法通过使用磷酸三盐与二价金属盐制备出高产率的片状磷酸亚铁锰铵前驱体,且制备工艺简单,反应条件温和,绿色环保;而接下来将此前驱体与锂盐进行混和,经过二次混料以及二次烧结,可得到了颗粒粒径大小可控,粒径在200nm左右、0.2C放电容量为154.6mAh/g,1C放电容量为147.1mAh/g的LiFe0.4Mn0.6PO4/C正极材料。本发明的磷酸亚铁锰锂/碳复合材料制备方法可实现产品颗粒大小的可控以及碳的较均匀分布,从而提高最终磷酸锰铁锂的性能。
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本发明提供一种可降解轻量化注塑用聚烯烃复合材料及其制备方法。本发明的聚烯烃复合材料是使用二次改性纤维混杂填料与聚烯烃树脂、增韧剂、相容剂和润滑剂等共混,使用有三角形排列的啮合同向三螺杆挤出机挤出造粒制备得到的,其中改性纤维混杂材料是使用稻壳、谷壳等天然植物纤维材料,与纳米二氧化硅胶体溶液混合,加入分散剂、表面活性剂,经过共混反应、干燥等工艺过程制得;然后再对改性混杂纤维填料进行二次表面偶联疏水处理,与聚烯烃树脂、增韧剂、相容剂和润滑剂共混制得。本发明的聚烯烃复合材料具有天然植物纤维填料所特有的可降解性,又有与无机矿物填料相比的低密度,在注塑成型过程中具有优良的热塑加工特性和力学性能。
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本发明公开了一种泡沫碳/石蜡类相变复合材料及其封装方法,涉及相变储能技术领域。该相变复合材料包括:泡沫碳和填充到所述泡沫碳孔隙中的石蜡,所述泡沫碳与所述石蜡的重量比为1:1.2~1:3.1;所述石蜡中的碳氢化合物质量分数大于98%,且所述碳氢化合物常温下为固体。所述封装方法包括:1、清洗容器、盖板和泡沫碳,2、填装泡沫碳,3、焊接盖板,4、灌装液态石蜡,5、密封灌装口,精加工。本发明的相变蓄热复合材料的导热系数高,传热性能好,可实现控制空穴位置的分布;采用真空电子束封焊灌装口,保证石蜡相变材料在容器腔体内的绝对密封。
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本发明公开了一种复合材料杆塔加固装置,包括包覆在复合型材直角段的横截面为L形的第一型材、包覆在复合型材弧形段的横截面为圆弧形的第二型材,所述第一型材和第二型材之间通过紧固件连接。安装方法:取适当长度的加固装置,在第一型材和第二型材内表面均匀涂抹树脂胶,然后与需要加固的复合型材中部的直角段和圆弧段粘接;等树脂胶固化后,利用紧固件将第一型材和第二型材栓在一起本发明的优点是:利用加固装置对可以对复合材料杆塔中的薄弱杆件进行加固,以防止应力集中或变形太大造成的裂纹产生和扩展,也可以反正杆件发生较大变形,从而提高复合材料杆塔的承载能力,并增强杆塔抵抗自然灾害的能力。
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本发明一种碳纤维复合材料空间光学镜面高精度复制方法,特别是涉及球冠或类球冠曲面结构、碳纤维增强氰酸树脂复合材料的光学镜面产品,属于先进复合材料技术领域。该光学镜面为大口径球冠凹面结构,该镜面复制工艺根据面型精度和性能要求,经过工艺模拟分析及实验验证,确定合适的氰酸酯/碳纤维预浸料体系,以及预浸料铺放顺序;采用自动铺丝技术实现大尺寸曲面结构光学镜面的预浸丝铺放,精准控制预浸丝的铺放角度,保证全铺层角度的高质量复制;之后将完成铺层的预浸料进热压罐固化,固化得到复制出的高精度光学镜面。复制出镜面的面型精度高,重复一致性高;相对传统光学镜面的制造,复制技术的制造周期短,制造成本低。
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本发明涉及一种诱导间充质干细胞分化的骨修复复合材料及其制备方法,其解决了现有材料生物性能不理想的技术问题,骨修复复合材料由石墨烯薄膜和生物活性玻璃构成,生物活性玻璃均匀负载于石墨烯薄膜表面;生物活性玻璃为均匀球形形貌。本发明可用于骨修复复合材料及其制备领域。
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本发明公开一种高分子复合材料,所述复合材料包含石棉、化纤、玻璃纤维布以及树脂;其中,石棉和化纤复合于由树脂和玻璃纤维布制成的高强度材料中;本发明具有强度高、耐磨、耐光、耐化学腐蚀、绝缘、隔热等特性外,还具有了玻璃纤维布和碳纤维复合材料的优点,同时具有高刚性和高模量特性。
本发明涉及了一种新型的层状无机纳米材料改性苯并噁嗪树脂及该改性苯并噁嗪树脂与玻璃纤维或碳纤维复合得到的纤维增强苯并噁嗪树脂基复合材料及制备方法。该层状无机纳米材料改性苯并噁嗪树脂由苯并噁嗪单体或/和苯并噁嗪预聚体和有机改性的层状无机纳米填料的混合物在180℃~260℃固化制得。固化前的改性苯并噁嗪树脂混合物在溶液或熔融状态下浸渍玻璃纤维或碳纤维,通过热压工艺得到纤维增强苯并噁嗪树脂基复合材料。该层状无机纳米材料改性苯并噁嗪树脂以及纤维增强苯并噁嗪树脂基复合材料,具有优异的气体/液体阻隔性能、耐溶剂性能、隔热性能、阻燃性能、耐烧蚀性能和力学性能等,可广泛地应用于航空、航天等领域。
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本发明公开了一种ZIF‑8/钠基膨润土复合材料的制备方法及产品和应用,属于改性膨润土的表面修饰及废水处理技术领域。所述制备方法包括以下步骤:(1)提纯膨润土;(2)对步骤(1)制得的提纯膨润土进行钠化改型,制得钠基膨润土;(3)将步骤(2)制得的钠基膨润土与溶剂混合,加入可溶性锌盐搅拌溶解,再将2‑甲基咪唑搅拌溶解,将两种溶液混合反应,反应结束后离心,沉淀干燥,制得ZIF‑8/钠基膨润土复合材料。本发明制备的ZIF‑8/钠基膨润土复合材料弥补了单一吸附的缺陷,既节省了吸附剂的成本,又提高了吸附性能,并且该工艺简单、原料易得,污水净化效率高,使ZIF‑8应用于工业化成为了可能。
本发明提供了一种磁性内脱模剂及制备方法、聚氨酯组合物及聚氨酯HP‑RTM复合材料的制备方法,所述聚氨酯组合物由包含异氰酸酯组分和异氰酸酯反应性组分反应得到,所述异氰酸酯反应性组分包含:聚醚多元醇1、聚醚多元醇2、扩链剂、交联剂、催化剂、阻燃剂、分散剂、磁性内脱模剂。本发明的聚氨酯组合物可用于聚氨酯高压树脂传递模塑成型(HP‑RTM)复合材料的制备,具有非常优异的连续脱模性能和优异的力学性能,可使复合材料的生产效率大幅提高。
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本发明提出一种聚酰亚胺预浸料、复合材料及其制备方法,采用热固性聚酰亚胺树脂和增强织物通过溶液法制成,增强织物由热塑性聚酰亚胺纤维作为衬纱、将单层或多层纤维织物编织成一整体,热塑性聚酰亚胺纤维的熔点温度低于热固性聚酰亚胺树脂的凝胶点温度,其分解温度要高于热固性聚酰亚胺树脂的玻璃化转变温度。本发明通过采用热塑性聚酰亚胺纤维为衬纱制备增强织物,形成热塑性增韧体分布均匀、含量可控及二/多维增韧体的织物结构,制备成预浸料固化成型后能够有效实现对热固性聚酰亚胺复合材料的增韧,提高复合材料韧性及抗冲击强度。
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