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本申请公开了一种复合材料电极及其制备方法、槲皮素传感器,该复合材料电极,包括电极基体、以及依次形成于电极基体表面的多孔石墨烯层和β‑环糊精薄膜层。本发明中,电沉积石墨烯具有很好的导电性和较大的比表面积,它可以提供大量的活性位点和提高电荷的转移。通过进一步地聚合环糊精薄膜,其对槲皮素表现出很强的氧化性。所制备的传感器对槲皮素的线性响应范围为0.003μM~25μM。
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本发明公开了一种高强度桑枝纤维/PVC复合材料:由塑料、桑枝纤维、钛白粉粒子、炭黑和各种助剂组成,各组分的重量配比为:塑料46~56%,桑枝纤维12~15%,钛白粉粒子5~7%,炭黑7~8%,相容剂10~12%,润滑剂5~8%,增韧剂3~4%。本发明还公开了一种高强度桑枝纤维/PVC复合材料的制备方法,桑枝纤维经热处理法处理。本发明能规模化利用桑枝纤维。
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本发明提供了一种制备Al/碳石墨机械密封复合材料的工艺。主要包括如下步骤:1)将一定配比的石墨、高碳、铝粉和酚醛树脂依次放入橡塑密炼机中进行热混捏;2)将混捏料破碎过筛;3)取适量的混捏粉料在压力机下压制成型;4)放进箱式电炉中按照一定的升温程序加热固化。本发明原料易得、工艺简单,制备的Al/碳石墨机械密封复合材料密度大、硬度高且摩擦系数小。
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本发明揭示一种纤维增强PPS/PS复合材料及其产品,其按重量份数表示包括:热塑性树脂,其包含PPS聚合物35~50份,PS树脂0.1~10份;增强填充材料,其包含扁平截面玻璃纤维40~60份及颗粒状玻璃填充材料0.5~2份;相容剂,0.5~2份。本发明的纤维增强PPS/PS复合材料,用PPS树脂与利用扁平截面玻璃纤维和扁平截面玻璃纤维以外的纤维状填充材料增强为基体,加入PS树脂与中空玻璃微珠,通过加入PS树脂之后与相容剂的增容作用,增加流动性与冲击强度,形成同时具有更高的机械强度、更高流动性、低翘曲性的增强复合树脂组合物。
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本发明公开了一种用于吹风机的复合材料,该复合材料包括以下组分:5, 5′?二硫代双(2?硝基苯甲酸)、阻燃剂、苯甲酰乌头原碱、吡唑醚菌酯、1, 3?二棕榈酸甘油酯、聚(3?羟基丁酸?3?羟基戊酸酯)、己二酸二异壬酯和马来酸二烯丙酯,各组分的重量含量为:5, 5′?二硫代双(2?硝基苯甲酸)10~20份、阻燃剂2~5份、苯甲酰乌头原碱1~8份、吡唑醚菌酯15~25份、1, 3?二棕榈酸甘油酯20~40份、聚(3?羟基丁酸?3?羟基戊酸酯)35~45份、己二酸二异壬酯15~30份和马来酸二烯丙酯10~20份。通过上述方式,本发明抗摔性能好,安全性能高,有效改善了耐高温性能。
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本发明公开了一种耐热的PLA防静电复合材料,其包括以下质量份数的原料:聚乳酸(PLA)100份、防静电添加剂5~15份、耐热改性剂25~40份、增强剂活性氧化锌粉1~2份、交联剂二丙二醇二丙烯酸酯3~8份、单硬脂酸甘油酯2~5份;本发明同时公开了一种耐热的PLA防静电复合材料的制备方法。本发明通过耐热改性剂配合其他助剂对聚乳酸进行耐热改性,有效提高聚乳酸的热稳定性和抗冲击性能,同时有效提高了聚乳酸制品的机械强度;本发明通过防静电添加剂的改性处理,使得防静电添加剂乙炔黑和石墨更有利于与聚乳酸进行相容复合,并获得良好的防静电性能。
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本发明公开了一种石墨烯插层硅酸盐的复合材料及其制备方法,所述复合材料包括可膨胀硅酸盐、氧化石墨,两者形成硅酸盐层间插有氧化石墨的结构,其中,可膨胀硅酸盐与氧化石墨的质量比为(2~20):1。本发明制得的插层材料可以减少石墨烯材料的团聚,最大程度的保留单层石墨烯,且无需接枝有机基团,成本低、效率高。
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本发明公开了一种用于锥体封头的复合材料,该复合材料包括以下组分:纳米La2O3/聚苯胺复合物、MgO-Al2O3-SiO2、BaCo0.7Fe0.2Nb0.1O3-δ、TiAlN、Ti2AlNb、Al-Zn-Mg-Cu-Zr和乙烯-醋酸乙烯聚物,各组分的重量含量为:纳米La2O3/聚苯胺复合物32~43份、MgO-Al2O3-SiO2?13~24份、BaCo0.7Fe0.2Nb0.1O3-δ?5~17份、TiAlN?8~18份、Ti2AlNb?3~12份、Al-Zn-Mg-Cu-Zr?7~20份和乙烯-醋酸乙烯聚物14~35份。通过上述方式,本发明承受力强,抗蠕变性能好,过渡曲面不易开裂。
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本发明提供了一种塑料金属合金复合材料及其制备方法,包括硅烷偶联剂改性的热塑性塑料、镍铝金属间化合物和金属合金材料组分,其中,金属合金与镍铝金属间化合物质量之和与硅烷偶联剂改性的热塑性塑料的质量比为1:15~1:2,优选为1:10。本发明通过用硅烷偶联剂对热塑性塑料进行改性,加入镍铝金属间化合物,并调节各组分间的配比,制备得到了拉伸强度高且耐腐蚀性好的塑料金属合金复合材料,其拉伸强度达到85MPa以上。
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本发明公开了一种Si@TiO2异质结纳米复合材料的制备方法:先制备SiO2微球,再通过Mg热还原SiO2制备出微球状的Si,称取Si粉0-0.6g且大于0,置于100ml聚四氟乙烯反应釜中,加入5mlTi(OBu)4和0.6mlHF溶液,180-250℃条件下保温5-24h。反应结束之后,将釜底生成的蓝色沉淀物取出,用去离子水和乙醇离心清洗,60℃真空干燥,研磨,即得到具有异质结的异质结Si@TiO2纳米复合材料。本发明所需设备简单,易于操作,适合工业生产。
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本发明公开了一种水箱用耐腐蚀铝合金复合材料及其制备方法,所述铝合金复合材料为3层结构,分别为触水侧层、中间层和钎焊层,3层均分别为铝合金材料;触水侧层Si0.30,Fe0.40,Mn0.10,Cu0.10,Mg0.10,Zn0.8-1.2,余量为铝;中间层Si0.60,Fe0.70,Mn1.0-1.50,Cu0.10,Zn0.8-1.2,余量为铝;钎焊层Si6.8-8.2,Fe0.80,Mn0.1,Cu0.10,Zn0.1,余量为铝。本发明采用触水侧材料为耐腐合金,而中间层材料是在防锈铝合金中加入1-1.5%锌,使其对触水层材料进行阴极保护,达到增强耐蚀性目的。
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一种ABS增韧的阻燃聚酰胺复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚酰胺6树脂28~37份;聚酰胺66树脂5~11份;ABS树脂12~17份;相容剂3.5~5.5份;阻燃剂10~16份;抗氧剂0.4~0.9份;增强纤维6~13份;炭黑1.1~2.3份。提供的ABS增韧的阻燃聚酰胺复合材料经测试具有如下的性能指标:拉伸强度135~154MPa,弯曲强度213~232MPa,悬臂梁缺口冲击强度15~19kj/m2,阻燃性达到V-0(UL-94-3.0mm)。
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本发明公开了一种金属基陶瓷复合材料的制备方法,具体步骤包括:制备陶瓷粉末,所述陶瓷粉末包括片层状硅酸盐矿物材料;将陶瓷粉末和催化剂通过载体置于金属基体磨擦副表面;接着在高速磨擦机上进行磨擦5-8小时;最后在金属基体上形成陶瓷涂层。本发明金属基陶瓷复合材料的制备方法,通过简单操作能在金属基体表面形成硬度为金属基体好几倍的陶瓷涂层,且所述陶瓷涂层和金属基体紧密结合。
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本发明涉及耐腐蚀高强度高模量铝基复合材料的热处理方法,先采用鼓风厢式固溶热处理炉进行固溶处理,固溶温度在440~480℃,固溶时间20~180min;再淬火处理,采用水为淬火介质,水温15~50℃,从固溶处理到淬火处理转移过程时间控制在1s~30s;最后采用循环搅拌油浴炉进行时效处理,时效温度90~150℃,时效时间17~29h,使过饱和溶质原子以溶质原子团簇和GP区的形式析出。可大幅度提高铝基复合材料的强度、弹性模量及耐腐蚀性能,易于实现工业规模化热处理。
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本发明为一种凹土/CeNi5复合材料制备方法,该方法以凹土为载体,将凹土分散于去离子水中,加入乙酸铈和乙酸镍,搅拌12h,真空干燥,研磨加去离子水溶解,调节pH=10-14,投入还原剂,在N2气氛中60-100℃反应,最后收集,洗涤,干燥,即得。其所需制备工艺流程短,原料价廉易得,操作简单,易于实现,制备的复合材料在氢能储存领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种阳离子树脂基负载CdS复合材料及其制备方法,属于树脂纳米材料领域。基本结构是:复活材料的载体为具有酸性功能基团的阳离子交换与吸附树脂;载体的内外表面固载CdS纳米颗粒,且固载的CdS纳米颗粒为晶型结构。制备方法为:将阳离子交换树脂置于锥形瓶中,加入水溶性Cd盐溶液,使Cd2+交换到树脂上,滤出树脂,加入Na2S或(NH4)2S溶液,振荡;滤出树脂,放入反应釜中水热;用去离子水冲洗,烘干即得。本发明可以解决CdS粉末后续分离和回收困难的问题,只要通过水热法即可形成光催化所需的晶型,使树脂保持原有的骨架结构和机械性能。合成的材料对水体中阳离子染料、酚类化合物、卤代烃等污染物具有较好的吸附和光降解效果。
本发明公开了一种在柔性碳基底生长垂直二硫化钨的方法、二硫化钨‑碳复合材料及应用。所述方法包括:在碳纳米管薄膜上生长形成碳镀层,得到碳镀层/碳纳米管复合薄膜;在其表面生长三氧化钨,得到三氧化钨/碳镀层/碳纳米管复合薄膜;再进行硫化处理,使形成的二硫化钨纳米片垂直生长于碳镀层/碳纳米管复合薄膜上,制得二硫化钨‑碳复合材料。本发明通过化学气相沉积方法,在易于滑移变形的CNT薄膜表面沉积碳镀层,可阻止CNTs的滑移,改善基底的稳定性,进而有效实现二硫化钨纳米片的垂直生长,制备过程简单,易于控制;并且,制备得到的二硫化钨纳米片垂直率高,在很大程度上保证较多的活性边缘暴露,在电化学领域应用前景广泛。
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本发明涉及一种表面改性硫酸钙晶须增强增韧聚丙烯复合材料,主要由以下重量配比的原料组成:聚丙烯66~97份,改性硫酸钙晶须1~30份,相容剂1~3份,分散剂0.4~0.6份,抗氧剂0.4~0.6份;所述改性硫酸钙晶须在催化剂的作用下经过表面处理所得,改性剂为甲基丙烯酸;本发明所述复合材料中的填料与树脂之间有良好的相容性,所得制件的刚性、强度、耐热性均有较大提升,且韧性也较佳;本发明产品可用作对产品性能要求较高的汽车、家电领域。
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本发明公开了一种复合材料冲裁设备,包括电动升降机,所述电动升降机顶部固定连接有顶盖,所述电动升降机底部固定连接有连接杆,所述连接杆底部固定连接有底座,所述连接杆外壁固定连接有托板,所述托板顶部通过螺栓固定安装有放置板,本发明涉及冲裁技术领域,通过设置复合材料碎屑分离收集机构,通过扇叶外壁的倾斜面进行扇动吹风,对此时铲出的非金属残渣进行充分的吹散,并排出连接罩外部,提升了对堆积在一起的铁屑内的非铁屑残渣的翻层分离筛选效果,也同时配合其翻出的非铁屑残渣进行同步的吹动,将其第一时间吹离铁屑堆,避免了下一次的冲裁工作时,灰尘残渣再次掩盖住翻出的铁屑而导致功亏一篑的问题发生,具有实用性强的特点。
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本发明公开了高性能阻燃型PU涂层复合材料及其制备方法,包括依次设置的表面涂饰层、PU涂层表面层、PU涂层底料层和纤维阻燃基材,其中所述PU涂层底料层渗透有阻燃剂;所述PU涂层表面层包含如下重量份计的原料:聚酯型PUD分散乳液100份、稀释剂10‑50份、增粘剂1‑10份、流平剂0.3‑3份、消泡剂0.3‑5份、第一阻燃剂1‑20份、紫外吸收剂0.5‑2份、颜料色浆3‑30份;所述PU涂层底料层包含如下重量份计的原料:PUD分散乳液100份、增粘剂1‑20份、流平剂0.3‑3份、消泡剂0.3‑5份、第二阻燃剂1‑30份。本发明制备的复合材料具有很好的阻燃性能。
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本发明公开一种抗静电硅橡胶复合材料、柔性静电屏蔽袋及其制备方法,所述抗静电硅橡胶复合材料,其组分按重量份计包括:甲基乙烯基硅橡胶100份,气相白炭黑35~45份,羟基硅油3~8份,硬脂酸锌0.6~2份,硫化剂0.2~0.5份,非离子型抗静电剂0~3份,高分子型抗静电剂2~5份,导电填料2~10份;其中,所述非离子型抗静电剂为脂肪烷醇酰胺类非离子型抗静电剂;所述高分子型抗静电剂为季铵盐型、聚醚型、磺酸型或内铵盐型中的一种或多种组合;所述导电填料为金属系导电填料和碳系导电填料复合使用。其制备防静电屏蔽袋,防静电作用良好,且其能提供全方位随形支撑保护,同时具有良好的防震功能,有效防磕碰或跌落撞击的风险,具有良好的实用价值。
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本发明公开了一种防潮式复合材料储存运输柜,属于包装设备技术领域,包括存储运输柜柜体,存储运输柜柜体的顶部卡接有风能转化组件。本发明中,通过设计的降温组件和存储组件,利用热空气引动管将热空气引入到螺旋式冷却管内进行冷却处理,经螺旋式冷却管冷却处理后的低温空气经低温空气引动管注入到线性分流管内,最后经线性分流管均匀分流至多个侧向导流管内,从而可将存储运输柜柜体内部的空气流向两侧推送,利用低温低含水率空气进行存储运输柜柜体内部空气的交换,且通过降低存储运输柜柜体内部与外界之间的温差,不仅能够防止空气中的水分在其内部发生凝结并滴落在复合材料上,还能够防止存储运输柜柜体内部温度过高而损毁符合材料。
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一种硫基多金属复合材料、制备、极片及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,克服现有技术中的材料作为锂离子电池负极材料时比容量和循环保持率较低的缺陷。本发明硫基多金属复合材料的制备方法包括以下步骤:步骤1、制备铜基MOFs材料和铝基MOFs材料,制备过程中加入硅粉和钨粉进行掺杂;步骤2、酸性条件下,采用硫基材料对铜基MOFs材料和铝基MOFs材料进行刻蚀,得到前驱体;步骤3、在前驱体表面沉积碳、氟混合层;步骤4、在步骤3的产物表面包覆氧化硼。本发明提高了锂离子电池负极材料的综合性能。
本发明公开了一种CeTiO4‑(g‑C3N4)光催化复合材料的制备方法与应用。首先称取一定质量比的NaCl和KCl混磨,然后向混合盐中加入Ce(NO3)3·6H2O和TiO2,混磨均匀,再将混磨粉末置于氧化铝坩埚中,进行热处理,最后得到纯的CeTiO4,然后将CeTiO4在与一定量的三聚氰胺混合在一定温度下热处理,最后得CeTiO4/g‑C3N4光催化复合材料。本发明成本低、效率高、环境友好、安全便利,过程简单等优点,所得的g‑C3N4复合的CeTiO4材料是典型复合异质结结构,具有较多的表面光催化活性区域,具有可见光响应,光催化性能稳定,因此在制备新型光催化剂上具有重大的潜在应用价值。
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本发明公开了一种似声子晶体复合材料、其制备方法及其用途,该材料以粒径为0.5‑3.0cm、非单一粒径的石子为散射体,外面包裹环氧树脂层,包裹厚度8‑10mm,包裹环氧树脂层的散射体,与水泥砂浆拌和浇注获得,其由一个多原胞构成一个聚合体,而且这聚合体呈周期分布,从而构成似声子晶体周期性结构复合材料,能打开50Hz以下的低频带隙,用于地铁的减振,有利于提高地铁减振效果,在具有推广应用价值。
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本发明公开了一种疏水微生物蛋白质/聚烯烃复合材料及制备方法,其主要组分及各组分的重量份数为:疏水微生物蛋白质40~70份,聚烯烃30~60份,润滑剂1~5份,抗氧化剂0.1~0.5份,气味吸附剂1~3份。制备方法是将疏水微生物蛋白质、润滑剂、抗氧化剂和气味吸附剂,置于高速搅拌机中充分搅拌10~30分钟;再将聚烯烃加入到上述混合物中,充分搅拌10~30分钟。混合物置于40~80℃下干燥6~12小时后,通过同向双螺杆挤出机在100~190℃,螺杆转速为100~600转/分钟挤出造粒。本发明的复合材料具有较好的抗水性、抗菌、环境又好等优点,应用前景非常广阔。
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本发明公开了一种导热绝缘硅橡胶复合材料的制备方法,包括采用片状六方氮化硼(h‑BN)填充甲基乙烯基硅橡胶基体,具有较好的导热性;且经改性后的片状六方氮化硼(h‑BN)与硅橡胶有良好的相容性且能均匀分布;随着片状六方氮化硼(h‑BN)填充份数的增加硅橡胶的导热系数随之增加,但同样也降低硅橡胶的力学性能与介电性能,但影响较小;橡胶加工分析仪(RPA2000)测试表明:不同份数填料填充硅橡胶其硫化性能也随之改变,对提高硅橡胶复合材料的热导率具有明显效果。
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本发明提供了一种用于制备铝基复合材料制动盘的制备方法,该制备方法包括:坯体形成步骤S1:利用铝锭形成制动盘坯体;铝基复合板形成步骤S2:利用铝基复合材料形成铝基复合板;叠放步骤S3:将铝基复合板叠放在制动盘坯体的上方,形成铝基复合板与制动盘坯体叠放的复合结构;搅拌摩擦加工步骤S6:对复合结构表面进行搅拌摩擦加工,以在铝基复合板与制动盘坯体之间生成过渡层,从而将铝基复合板与制动盘坯体结合在一起。本发明可提高铝基复材表面陶瓷颗粒分数,增加耐磨性,且制动盘坯体无陶瓷颗粒加入,可提升延伸率等力学性能,降低失效风险,增加制动盘热扩散系数,能将摩擦层产生的热量传递出去,降低温升。
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本发明涉及复合材料生产加工领域,具体是一种用于复合材料生产加工的机械手,包括固定底座,所述固定底座固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆上套有调节用的调节轴套,所述螺纹杆左端固定连接有末端柱形底座,所述末端柱形底座连接有四个机械臂,所述机械臂连接有旋转机械爪,位于所述固定底座与调节轴套之间连接有四个均匀分布的第一伸缩杆,所述调节轴套与机械臂之间铰接有若干均匀分布的第二伸缩杆。该装置有两种形态,分别为爪形态和铲形态,爪形态和铲形态可以相互变换,使得一个机械手能够多功能化的兼具爪和铲的两种作用,一体多用节省了空间以及设备的成本,对于高精度场合有着普通机械手无法比较的优势。
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