1185
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本发明涉及一种导电纳米复合材料的制备方法,属于材料加工技术领域。本发明取硝酸盐晶体和氨水,加入去离子水中,搅拌得银氨溶液;取铜粉,倒入敏化液中浸泡,过滤后倒入盐酸溶液中洗涤后过滤,得滤渣;向滤渣中倒入银氨溶液,反应后滴加氨水调节pH,继续反应,过滤,倒入去离子水中,静置过滤,即得银包铜粉;取苯胺在室温下加入去离子水中,搅拌后,滴加铁氰化钾溶液,滴加完毕后将铜包银倒入其中并搅拌,得搅拌浆;将搅拌浆过滤,按顺序分别用去离子水、甲醇、乙醇洗涤滤渣,真空干燥,得铜包银聚苯胺中空微球;将铜包银聚苯胺中空微球和环氧树脂混合搅拌后,添加至密炼机进行混炼,出料,即得一种导电纳米复合材料。
本发明公开了一种自润滑防尘区密封条PTFE树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:石墨和六方氮化硼混合烧结后研磨粉末:8‑15%,PI:12‑20%,纳米蒙脱石:1‑2%,表面活性剂:0.5‑2%,余量为 PTFE。还公开了其制备方法。本发明中,PTFE有优秀的自润滑能力,但仅限于在低温条件下,当环境温度超过250 ℃时就会产生较大形变,且机械性能不够出色。在PTFE中加入PI后可以增加复合材料的硬度,冲击强度以及弯曲强度,综合机械性能得到提升。石墨和六方氮化硼混合烧结后研磨粉末添加到PTFE中可以极大的提高聚四氟乙烯的机械性能和高温条件下的自润滑性能。用本发明材料制得的自润滑防尘区密封条具有良好的机械性能和自润滑性能。
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本发明提供一种PEEK复合材料的制造方法,该方法包括以下步骤:步骤1:展宽碳纤维碳丝;步骤2:配制PEEK水性分散液,步骤1所述的展宽后的碳丝在该分散液中预浸并烘干得到预浸碳丝;步骤3:轧制步骤2所述的预浸碳丝得到碳纤维预浸单向布;步骤4:用步骤3所述的预浸单向布进行铺层;步骤5:将步骤4所得的铺层结构放入模具中进行模压,得到PEEK复合材料。
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本发明公开了一种用于纤维复合材料疲劳试验的防失稳装置,其用于双曲面哑铃型试样的试验中,具体包括第一压板、第二压板和用于将两压板连接在一起的紧固件;各压板均包括一基板和从该基板的一面向外凸出的压紧部,两个压紧部相对设置。本发明还公开了一种试验方法,具体包括将式样夹持在两块压板之间,开启冷却装置,施加设定载荷等步骤。上述防失稳装置及试验方法,可以在双曲面哑铃型试样检测纤维复合材料层合板的抗疲劳试验过程中,减少在试验过程中试样产生屈曲失稳的现象。
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本发明实施例公开了净化水质的活性炭复合材料及其制备方法,涉及环境安全技术领域。该净化水质的活性炭复合材料由以下重量份数的原料制备而成:活性炭70‑80份,稀硫酸5‑25份,树脂1‑8份,碳酸钠0‑3份,硅酸钠0.1‑5份,分散剂0.05‑1份。本发明能够广泛应用于化工、日化、医药卫生等行业的水质净化,生产成本低,适用范围广,使用效果好。
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本发明提供一种耐候性阻燃聚碳酸酯复合材料及其产品,相对于100重量份的聚碳酸酯,添加玻璃纤维20‑100份,阻燃剂1‑30份,还添加增韧剂1‑10份。本发明的耐候性阻燃聚碳酸酯复合材料及其产品,还通过在聚碳酸酯中添加静电防止剂、抗氧剂、抗菌剂、紫外线吸收剂、脱模剂以及着色剂等组分进行改性处理,提高了聚碳酸酯材料的强度、耐候性等物理性能,使其可替普通的聚碳酸酯材料。
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本发明提供一种氢氧化钙/氮化硼纳米复合材料的制备方法。将六方氮化硼与碳酸氢铵混合后放入球磨罐中球磨,高温处理后得到二维氮化硼粉末,与氢氧化钠水溶液混合水热处理后得到羟基化氮化硼;羟基化氮化硼与氯化钙混合均匀后,滴加氢氧化钠溶液反应,取出反应物加热处理后得到氢氧化钙/氮化硼纳米复合材料粉末。本发明所公开的方法在氮化硼表面原位生成氢氧化钙纳米颗粒,使颗粒分布均匀,阻止氢氧化钙颗粒的团聚,且氮化硼提高了文物的机械性能,使文物具有防火、抗氧化的功能,反应条件温和,具备制备简单、成本低、易于工业化批量生产的特点。
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本发明提供的一种环氧树脂/MXene复合材料的制备方法,包括单层MXene的制备、单层MXene添加量的确定以及单层MXene同环氧树脂材料进行复合等步骤;该制备方法工艺简单、时间短、效率高、成本低,制得的环氧树脂/MXene复合材料拉伸断裂强度显著提高、力学性能好。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料汽车顶盖中横梁,选用碳纤维铺层结构的碳纤维增强复合材料,以碳纤维为增强材料,以所述横梁的纵向为0°方向、横向为90°方向,将碳纤维从上到下依次按照a°,‑a°,0°,90°,90°,0°,‑a°,a°的顺序进行铺层,共铺设8层,以树脂为粘结剂进行模压一次成型,得到的横梁按照相较于传统金属横梁,重量轻,比强度高,可设计性更强;横梁截面采用M型结构,保证横梁整体刚性;采用模压成型方法,原料损失少,模具制造费用较低,适合大批量生产,在各类汽车车身结构件上应用前景更广,性能更先进,具有更高的工程应用价值和可持续发展性。
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本发明公开了一种小型复合材料定应变疲劳试验装置,该装置由至少一个内部试件夹具及外部循环平台组成,外部循环平台包括底座、驱动电机、齿轮轴、两个凸轮、两个从动件、两个刚性轴套、固定台,每个内部试件夹具包括上端预紧螺母、夹具上盖、两组夹紧装置、夹具下盖、两个侧端预紧螺母,试件夹具通过前、后夹臂即可对宽度不一的试件进行加紧,通过夹具上、下盖即可对长短不一的试件进行加紧。本发明能够对哑铃型试件进行仿形加紧即夹具的长宽均可变,保证了试件对中的要求,该装置可放入老化温箱中对试件进行多因素叠加的动态疲劳试验。本发明可适用于复合材料、高分子材料及各类非金属材料的含老化的动态定应变疲劳试验,适用范围较广。
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本发明公开一种具备抗静电性的发泡聚丙烯复合材料及其制备工艺,属于复合材料的技术领域。原料以重量份计包括:聚丙烯36‑55份、抗静电剂8‑16份、抗氧剂1010 7‑15份、氧化铝1‑3份,玻璃纤维2‑5份,聚碳酸酯3‑6份、聚乙二醇2‑6份,二氧化硅1‑2份和偶联剂1‑3份。本发明提供的防静电材料具有良好的机械性能与防静电性,其中断裂伸长率达到了8.8%以上,拉伸强度达到了156MPa以上,弯曲强度达到了195MPa以上,缺口冲击强度达到了197J/M以上,表面电阻达到了1010以下,具有良好的防静电能力。
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本发明公开了一种高性能树脂/云母复合材料,主要由树脂、云母粉、短玻璃纤维、偶联剂、抗氧剂、润滑剂等组成,其中树脂是尼龙或聚对苯二甲酸丁二醇酯。生产方法包括将云母粉加入偶联剂进行活化处理、将双螺杆挤出机螺纹块组件进行组合,采用三段捏合方式进行螺纹块配置、将各组份混合或分别输送到双螺杆挤出机,进行挤出造粒等步骤。本发明方法具有操作简单、成本低、生产效率高等优点,制备的树脂/云母复合材料,具有良好的尺寸稳定性,和较高的强度、模量及耐热性等特点,同时也改善了冲击性能,可广泛应用于汽车和电子/电器等领域。
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本发明涉及一种纤维增强复合材料损伤声发射信号的处理方法,包括以下步骤:步骤1:通过搭建声发射采集系统,获取材料损伤过程的声发射原始数据;步骤2:对获取的声发射原始数据进行预处理;步骤3:利用K‑means聚类算法对预处理后的数据进行聚类分析,分成K类;步骤4:进行聚类有效性分析,检验步骤3聚类后聚类结果的好坏,确定合理的聚类数K;步骤5:分析最终确定的K值下的聚类结果,研究每一类的声发射数据特征。本发明的基于模式识别下的纤维增强复合材料损伤声发射信号处理方法,可以将损伤信号根据各自的信号特征分类成合理的几类,以此对应材料不同的损伤模式。
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本发明属于大功率LED灯散热技术领域,具体涉及一种陶瓷散热复合材料的制备方法。该制备方法包括:1)复合烧结助剂的制备;2)陶瓷浆料的制备;3)陶瓷成型。本发明的有益效果如下:1)本发明的陶瓷散热复合材料导热系数大,耐热性能优,抗弯强度高,不存在弯曲、翘曲等现象。2)本发明通过采用合适的烧结方法和选取合适的烧结助剂,实现陶瓷烧结体的致密化,大大提高了陶瓷材料的热导率。3)本发明配方中的三聚氰胺在高温下可以生产氮化铝和氮化碳,增加了陶瓷材料的硬度和表面光泽度。
本发明揭示了一种碳纳米管增强铝基复合材料的制备装置及其连续化制备方法,制备方法包括以下步骤:制备CNTs添加料;在铝合金熔炼保温炉中熔炼铝合金基体;保温炉与铸造平台之间的流槽中设置中间包并向中间包内添加CNTs添加料,中间包上设置有电磁线圈产生电磁场,中间包内设置超声杆产生超声场;合金熔体流进中间包,中间包中载着CNTs增强相的熔体在电磁场和超声场耦合作用下搅拌均匀;最后经半连续铸造,形成复合材料铸锭。本发明中增强相的熔体在电磁场和超声场的共同作用下搅拌均匀,进一步改善CNTs在熔体中的润湿性,减少CNTs在中间包四周壁的附着,降低熔体搅拌中的气体空隙;且,本发明在炉体外在线添加CNTs添加料,从而能够实现大批量连续生产。
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本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料,包括正极活性物质及与该正极活性物质复合的马来酰亚胺类单体,该正极活性物质为锂-过渡金属氧化物,该马来酰亚胺类单体包括马来酰亚胺单体、双马来酰亚胺单体、多马来酰亚胺单体及马来酰亚胺类衍生物单体中的至少一种。本发明还涉及一种锂离子电池。
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本发明公开了一种石墨烯负载的金属复合材料,由下列重量份的原料制成:天然鳞片石墨25‑35份、硝酸钠5‑10份、高锰酸钾3‑5份、硼氢化钠4‑8份、水合肼2‑5份、聚乙二醇9‑15份、三氧化四铁2‑6份、氯化镍1‑3份、氯化锡1‑3份、硼酸钾5‑9份、钨粉15‑25份、镍粉5‑15份、铜粉3‑9份、镁粉4‑8份、铝粉3‑5份,亚硒酸钠2‑7份、二硫化纳2‑6份、硼酸锌5‑7份、氟化锆3‑8份、聚乙烯醇6‑10份、变性剂3‑5份、热稳定剂5‑10份。制备而成的石墨烯负载的金属复合材料,其机械强度高、导热性能好、电子迁移率大。同时,还公开了相应的制备方法。
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本发明提供了一种电磁波吸收复合材料及其制备方法。其制备成分和方法如下:先将九水硝酸铁、硝酸锶、硝酸铍和蒸馏水混合搅拌溶解,加入柠檬酸和抗坏血酸,搅拌均匀,加入氨水后将升温搅拌,过滤,放入马弗炉中煅烧得产物A;将产物A和蒸馏水混合搅拌,再超声;将六水合三氯化铁、氯化亚铁四水合物和蒸馏水混合搅拌溶解;将上述两种混合物混合搅拌;将氢氧化钠和蒸馏水混合溶解,慢慢滴加到上述溶液中,加热反应,再加入剩余组分,搅拌反应,冷却至室温,最后用蒸馏水将产物进行洗涤至中性,干燥即得。本发明的电磁波吸收复合材料具有极佳的电磁波吸收的能力,且具有质轻、体薄的优点。
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本发明提供一种尼龙?碳纤维复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)将方解石粉碎成方解石粉,加入氧化锆坩埚后放入高温电阻炉内,拉制方解石纤维;(2)将方解石纤维以及碳纤维短切后混合均匀得到混合纤维,将浓硫酸和浓硝酸混合均匀后制得混酸,调节ph值,加入混酸中,酸化,取出后中和,洗涤后烘干,得到酸化纤维;(3)将酸化纤维加入无水乙醇,超声分散制得纤维溶液,将KH550溶液加入纤维溶液中,加热反应,冷却至室温,取出后洗涤至中性,烘干后得到改性纤维;(4)将改性纤维织成纤维布,铺放于模具内,加热将尼龙组合物压入模具,闭合模具后固化,冷却至室温,脱模后得到尼龙?碳纤维复合材料。本发明制备出的胶粘剂具有较好的荧光性能。
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本发明提供了一种轴承上使用的有机-无机复合材料,属于高分子材料技术领域。包括如下步骤:在反应器中加入氯磺化聚乙烯橡胶、丁苯橡胶、ABS、聚碳酸酯、聚三氟乙烯,混合均匀,真空脱水;然后将反应体系温度升至90~130℃,加入环氧树脂乳液,混合均匀,得到混合物I;混合物I加热并搅拌条件下,加入氮化硅、碳化硅、二硫化钼、玻璃纤维、氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂、酚醛树脂、氢氧化镁、氢氧化铝、硫酸钙、重质碳酸钙、防老剂、增塑剂,混合后模压硫化,脱模后再硫化,得到产品。本发明制备得到的轴承用的有机-无机复合材料,机械强度好,拉伸强度可以达到38MPa以上,断裂伸长率可以达到420%以上,硬度可以达到70D以上。
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本发明属于功能材料领域,涉及一种阻尼复合材料及其制备方法,该材料中各成份的重量百分比为:二氧化钛2-4%,催化剂环烷酸镍-三异丁基铝-三氟化硼乙醚络合物0.8-1.1%,防老剂N-苯基-β-萘胺0.8-1.1%,氧化锌4-6%,硬脂酸2-5%,硫磺1-3%,ABS回用料炉渣复合体16-20%,促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺1-3%,其余为顺丁橡胶;本发明制备中,没有大量使用稀贵材料,所取原料成本降低,采用废料做原料,制备工艺简便,过程简单;本发明制得的材料可以吸声兼具阻尼减振,可以在振动时有效地吸收能量,可以应用于运输、建筑、军事等领域,具有防震、缓和冲击、绝热、隔音等作用。
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本发明公开了一种抗静电抗菌PC/ABS复合材料按重量份数计,由以下组分组成:聚碳酸酯63~93份、ABS57~65份、阻燃剂33~47份、纳米抗菌剂29~44份、抗老化剂41~47份、抗静电剂24~32份、相容剂24~32份、润滑剂22~26份、增韧剂19~23份、协效剂15~20份、绝缘剂10~16份、耐黄变剂10~16份和耐磨剂17~24份。本发明提供的抗静电抗菌PC/ABS复合材料,具有优良的抗静电性能,避免了静电的有害影响;还具有抗菌的性能,能够长效的保持99%以上的抑菌率;良好抗老化性能;阻燃的同时降低了燃烧烟密度;优异的耐磨、耐黄变、耐高压、耐电弧的特性,适应不同的使用要求。
本发明公开了抗静电增强增韧尼龙612复合材料及其制备方法和应用,采用无碱玻璃纤维作为增强剂,采用聚烯烃接枝马来酸酐或乙烯-丙烯酸酯或乙烯-丙烯酸酯-马来酸酐三元共聚物或它们的复配物作为增韧剂,采用导电炭黑或碳纳米管或碳纤维或它们的复配物作为抗静电剂,加入分散剂、偶联剂、抗氧剂,在双螺杆挤出机中熔融挤出,得到具有永久抗静电性能的增强增韧尼龙612复合材料。其综合性能完全可以满足汽车快接头材料的应用要求。
本发明公开一种邻位酰亚胺官能化苯并噁嗪树脂碳纤层压复合材料及其制备方法,由式I所示的邻位酰亚胺官能化苯并噁嗪树脂、低沸点极性溶剂和碳纤维布混合压制所得;式I为:为:其中的任意一种;为:其中的任意一种。充分考虑同分异构效应对苯并噁嗪合成的影响,首次通过对比同分异构效应对苯并噁嗪合成的影响,选择了易合成、易加工的邻位酰亚胺官能化苯并噁嗪树脂作为基体材料,制备了邻位酰亚胺官能化苯并噁嗪碳纤层压复合材料。
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本发明公开了一种抗静电的发泡复合材料的制备方法,本发明采用在电缆材料中添加抗静电填料来提升电缆材料的抗静电能力,本发明的抗静电填料利用高粱根和绿豆芽中天然导电抗静电物质,与营养物质进行混合,培养微生物,在培养过程中,以通电作为诱导,促进微生物变异,增加其抗静电能力,本发明制备的所得复合材料具有回弹性好、拉伸强度高,并且具有阻燃性和抗静电性,能满足电子包装、防火领域的应用需求。
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本发明涉及一种三氧化钨/聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法。包括以下步骤:三氧化钨的制备,三氧化钨/聚苯胺的制备,三氧化钨/聚苯胺/石墨烯的制备。本发明的有益效果是三氧化钨/聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法简便新颖。
本发明公开了一种负载MOF的3D钌/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法与在持续处理CO中的应用,用简单的溶剂热法,在气凝胶形成的过程中同时将钌嵌入其中,形成3D钌/石墨烯气凝胶,然后经过冷冻干燥;将干燥过的气凝胶进行表面羧基化,然后通过层层自组装的方法在其表面修饰MOF材料,最后得到了修饰MOF的3D钌/石墨烯气凝胶复合材料。本发明公开的制备方法操作相对简单,由于MOF材料的吸附性能以及催化剂的催化性能,因此可以形成包括吸附和催化CO的循环;此外,由于MOF的吸附可以增加催化剂周围的CO瞬时浓度,从而增加CO的反应速率,而且此制备方法制备的产品具有优异的处理CO的性能,非常利于工业化应用。
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一种简易复合材料低压成型装置,包括传动机构、支撑机构、压板装置、弹簧构件和模具。支撑机构包括外支撑壳体、立柱和底座;传动机构为丝杠螺母机构,通过螺纹连接将螺母安装在支撑机构的外支撑壳体上;模具通过螺纹连接固定安装在支撑系统的底座中间;四个弹簧分别套在支撑机构的四个立柱上;压板装置通过上压板上四个圆孔套在立柱上,而下面由已套弹簧支撑。通过丝杠螺母向下的旋转运动,带动压板装置向下运动,从而利用下压板向下的压力压缩模具内的复合材料,达到压缩成型的目的。还引入了压力传感器,在下压板与材料接触下压过程中可直观地看出压板对材料施加的压力。本发明具有结构简单、容易操控、自动化程度相对较高等优点。
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本发明揭示了一种耐高压双金属复合材料及其加工设备、加工方法,具体而言,所述耐高压双金属复合材料包括相结合的两种金属材料层及焊片,所述两种金属材料层包括用于提高材料耐磨性能的耐磨层以及用于提高材料机械性能的耐压层,所述耐磨层及所述耐压层之间借助所述焊片实现固相结合。本发明可以实现同一设备对多品种零件的小批量的生产以及多品种零件的混合生产,设备使用要求低,降低了零件的制造成本。同时,本发明还能够有效缩小加工零件的体积,提高加工零件的机械性能,提高良品率。此外,本发明在生产的全过程中均没有使用到铅,充分实现了加工材料的无铅化,满足了加工过程的环保要求。
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本发明属于本发明属于汽车零件技术领域,一种多轴向碳纤维复合材料汽车电池盒,其材质是以利用多轴向经编工艺制备的多轴向碳纤维经编织物为增强材料,以环氧树脂为基材的复合材料;所述多轴向碳纤维经编织物包括依次排列的八层平行的铺层,所述铺层的铺层角度为0°、45°、90°和?45°,每个铺层角度具有两个铺层。采用8层碳纤维多轴向经编织物作为纤维增强材料,所制备的电池盒较于传统钢制或者高密度塑料电池盒,质量减轻50%。编织过程可实现机械化整体成型,较于普通层合结构较繁琐的逐层铺放工艺,生产效率更高;比层合板拥有更稳定的结构性能,在保证沿纤维增强方向优异力学性能的同时,不容易出现分层现象,层间性能更好。
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