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本发明公开了一种碳包覆硒化镍超薄纳米片复合材料,由粒径为150‑350nm的硒化镍颗粒和包覆在其外的厚度为15~50nm的碳纳米片组成,所述碳纳米片形成三维花状结构。制备方法如下:边超声边将2‑甲基咪唑的乙醇溶液逐滴加入到六水合硝酸镍的乙醇溶液中,然后向混合溶液中逐滴加入苯并咪唑的乙醇溶液,室温下搅拌反应充分后,用无水乙醇洗涤至干净,烘干,获得前驱体;将前驱体与硒粉研磨均匀,氩气保护下500~800℃煅烧2~6h,自然冷却至室温,得到NiSe@C粉末。本发明制备的NiSe@C纳米花复合材料,能有效缓解金属硒化物电极材料在充放电过程中的体积膨胀问题,提高电池的循环性能。
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本发明属于表面工程技术领域,涉及一种垃圾焚烧炉炉排片耐高温磨蚀复合材料堆焊涂层,该涂层为TiCW基Ni增韧的高致密度复合材料堆焊涂层,其致密程度接近该材料轧制态的致密度,该高温防磨蚀堆焊涂层与炉排片表面可形成冶金结合,与基体结合强度高,且具有优良的高温耐磨蚀性能,可满足垃圾焚烧炉中恶劣的服役条件,提高炉排片的服役周期。本发明还提供一种上述垃圾焚烧炉炉排片高温防磨蚀堆焊涂层的制备方法,该方法简单,成本低廉,可一次性快速生成金属陶瓷涂层,具有节约能源、快速高效等优点。
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本发明公开了一种新能源汽车保险杠用抗冲击复合材料及其制备方法。本发明对橡胶进行改性处理,在橡胶中通过掺杂钢纤维和亲水性聚合物,通过高速剪切保证了橡胶弹性不变的情况下,提高了橡胶的刚性,再将所得改性橡胶与聚丙烯、石墨相氮化碳、纳米碳酸钙、六水四氧化三铁混合,通过挤出机挤出即可,制备过程简单易行,且所得复合材料抗冲击力强、耐低温、蓄能效果好;另外,石墨相氮化碳、六水四氧化三铁、纳米碳酸钙混合形成三相结构,稳定性好,且催化降解二氧化碳效率高。
本申请公开了一种Ag2CO3/g‑C3N4纳米复合材料及其制备方法与应用,涉及光催化技术领域,该制备方法包括以下步骤:(1)将薄层g‑C3N4在去离子水中进行超声分散,得到g‑C3N4分散液;(2)在搅拌的条件下,将AgNO3溶液滴入步骤(1)得到的g‑C3N4分散液中,继续搅拌;(3)在搅拌的条件下,将K2CO3溶液滴入步骤(2)得到的分散液中,继续搅拌;(4)在搅拌结束后自然沉降,取出上层清液,将下层沉淀用超纯水洗涤、离心、并冷冻干燥,制得Ag2CO3/g‑C3N4纳米复合材料。本申请解决了g‑C3N4材料可见光催化活性低的问题,既提高了其在可见光下的催化活性,又大大降低了催化剂的用量。
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本发明公开了一种基于微结构有序的高气体阻隔性复合材料及其制备方法,利用剪切力破坏三维块体纳米片间的层间作用力,将三维块体纳米片剥离成二维纳米片;在碱性水溶液中盐酸多巴胺会在纳米片表面发生自聚合,生成的聚多巴胺与纳米片间具有强烈的π‑π相互作用,从而同时实现纳米片表面聚多巴胺π‑π共轭改性,同时聚多巴胺修饰的二维纳米片表面羟基和胺基可以与聚乙烯醇分子链上的羟基形成大量的氢键,从而有效提高了纳米片在基体中的分散性和界面结合力,再借助真空辅助抽滤产生的重力作用可有效实现纳米片在基体的定向排列,这方面效应可有效延长气体的扩散路径,从而显著提高复合材料的气体阻隔性能。
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本发明公开了一种电场调控下的高导热有序结构的环氧树脂基微纳米复合材料的制备方法。通过在普通环氧树脂中填充导热填料的同时引入一定量的液晶环氧结构单元,利用电场调控实现液晶域和导热填料在复合材料中的定向有序配置,从而实现在低含量下获得高导热率的环氧树脂基微纳米复合电介质。
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本发明涉及一种有机铜复合橡胶复合材料及其制备方法,它包括橡胶、填料、黄铜粉、ZnO、硬脂酸、增塑剂、防老剂、硫磺与促进剂。本发明的材料可以通过密炼或者开炼方法得到。本发明将黄铜作为一种新型填料应用于复合材料,铜可以与橡胶通过硫磺交联,形成Cu‑S‑rubber结构,消除界面应力,起到增强橡胶的目的。同时,铜锌合金赋予材料更高的微观硬度,能够提供更高的摩擦系数,提高橡胶‑界面相互作用,有利于提升橡胶‑界面接触摩擦系数,改善轮胎、传输带等橡胶制品的干、湿抓着摩擦性能。
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本发明公开了一种具有高抗压强度的复合材料及其制备方法,其以硅酸盐水泥、珍珠岩、羟乙基纤维素醚、陶瓷粉为主要成分,通过加入蛭石、聚四氟乙烯、月桂基二甲基氧化胺、三乙醇胺、邻羟甲基苯甲酸内酯、硅酸铝高温棉、聚丙烯纤维、氢化蓖麻油、硬脂酸锌、粘合剂、表面活性剂、蒸馏水,辅以球磨、真空搅拌、升温搅拌、压制成型等工艺,使得制备而成的复合材料抗压强度和粘结强度高,保温效果好,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明涉及一种高强度泡沫铝复合材料的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。本发明首先在通入氮气的环境中,点燃的镁带与平铺的镁粉充分燃烧,产生大量的热,使得反应室中的三氧化二铁与铝粉及其镁在高温条件下反应生成氧化铝,氮化镁及氧化镁等物质,接着在氮气和压力的推动作用下,熔融状态的铁水下沉排出,而反应室中的氧化物,氮化物上浮,再结合氮气的通入所产生的向上的作用力,在混合物中形成空隙,最后经冷却即可。本发明本发明制备的高强度泡沫铝复合材料形成的空隙大小一致且均匀,孔隙率达70~80%,气孔孔径为1~2mm,使其可广泛应用于承载和减震环境;其强度得以提高,为80~90MPa。
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本发明公开了一种纤维复合材料制品结构,其结构包括:防滑垫、固定底座、装置壳体、新型纤维制品、提动把手、出风座、控制面板、显示屏、控制按键、滑动槽、纤维板、纤维网、钢丝网、活性炭层,滑动槽位于纤维板的左右两侧面并且与纤维板为一体化结构,钢丝网位于纤维板的前表面并且与纤维网固定连接,纤维网位于钢丝网的后表面并且与纤维板固定连接,活性炭层位于纤维网的前表面并且与纤维网为一体化结构,纤维板与装置壳体固定连接,本发明的一种纤维复合材料制品结构,可以达到使得纤维制品在负压的情况下不变形并且可以使得纤维制品的吸附力加强,从而能够使得装置更加的完善的目的。
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复合材料上转换发光材料的制备方法及其应用,属于太阳能电池技术领域,水浴法制备出Ce(OH)CO3前驱体,再用水热法制备出杆状结构上转换发光材料CeO2 : Er3+/Yb3+/Fe3+,再将P25浆料和杆状结构复合材料CeO2 : Er3+/Yb3+/Fe3+用丝网印刷分别涂覆在FTO玻璃上,高温煅烧,得到光阳极材料,本发明制备的染料敏化太阳能电池光阳极材料光电性能良好,光电转换效率比纯二氧化钛提高了32?%以上,制备工艺简单,操作简便,适用于太阳能电池领域。
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本发明公开了一种用于折边平底封头的复合材料,该复合材料包括以下组分:CrN、SiC/SiC-MoSi2、TiN-TiCN-Al2O3-TiN、La2Ce2O7、催化剂、聚(1,4-环己烯二亚甲基对苯二甲酸酯)和癸二酸二异辛酯,各组分的重量含量为:CrN?15~28份、SiC/SiC-MoSi2?6~16份、TiN-TiCN-Al2O3-TiN?11~27份、La2Ce2O7?5~14份、催化剂?3~7份、聚(1,4-环己烯二亚甲基对苯二甲酸酯)32~43份和癸二酸二异辛酯20~32份。通过上述方式,本发明抗弯曲性能好,折边处的承受力强,不易致使其变形。
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本发明公开了一种高效降解四溴双酚A的复合材料及其制备方法和应用方法,属于持久性有机污染物降解领域,解决了现有的降解方法存在能耗高,操作复杂以及容易形成二次污染等问题。本发明以镁铝层状双金属氢氧化物(LDH)为载体负载FeB*,通过离子交换实现FeB*的负载,与游离态FeB*相比较,通过离子交换作用得到的复合材料FeB*‑LDH除了提高TBBPA的去除、脱溴以及矿化速率之外,还实现了FeB*与水溶液的分离从而提高了FeB*的重复利用性。
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本发明公开了一种高韧性复合材料及其制作方法,将聚丙烯60~80重量份,纳米硅酸钠5~20重量份,聚偏氟乙烯3~10重量份,碳纳米管10~20重量份,抗老化剂0.4~0.8重量份混合均匀共炼挤出后冷却得到高韧性复合材料。
本发明涉及一种超级电容器电极材料用聚苯胺/石墨烯/二氧化锰复合材料及其制备方法,包括以下步骤:对苯胺与石墨烯进行预处理、制备聚苯胺/石墨烯/二氧化锰。本发明的有益效果是:利用苯胺还原氧化石墨烯,减少氧化石墨烯还原后的团聚现象,充分保留了石墨烯由于其单层结构带来的特殊性能。利用复合氧化剂(KMnO4/(NH4)2S2O8)界面聚合来制备聚苯胺/石墨烯/二氧化锰复合材料,既能保证聚苯胺保持其纤维状,又能在聚苯胺中掺入二氧化锰。由于聚苯胺纤维中掺入了石墨烯以及二氧化锰,材料整体的电容性能以及循环寿命得以提升。
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本发明公开了一种二醋酸纤维素复合材料及其制备方法,其制备方法即通过双螺杆挤出机进行挤出造粒,配方包括如下质量份含量的各组份:二醋酸纤维素100份、聚(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)(ABS)5~100份、增塑剂20~100。本发明二醋酸纤维素复合材料,在保证一定强度和硬度的前提下,韧性得到显著改善,既可通过吹塑成型或者溶液流延浇铸的方式二醋酸纤维素复合薄膜类制品,也可以通过熔融加工的方式生产二醋酸纤维素复合塑料制品。其制备方法简单、易实现产业化,可以广泛用于眼镜框架、儿童玩具、薄膜、3D打印耗材、乒乓球、汽车和家电耗材等日用塑料制品。
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本发明公开了一种耐老化抗静电复合材料的制备方法,该方法的制备步骤如下:按质量份计,将各个组分按配比混合放入搅拌机,搅拌均匀后经过常规的密炼,开炼;然后将开炼后的混合物经造粒机造粒,得到颗粒,将颗粒放入水槽冷却,然后在常温下干燥。即得本发明的耐老化抗静电复合材料。本发明制得的塑料具有良好的抗静电和耐老化功能;并且不影响塑料的机械强度;同时同树脂的相容性要好,在塑料制品中不迁移、不析出、不被萃取。
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本发明公开了一种低气味耐候PA/ABS复合材料,以重量份数计包括以下组分:PA?30-50份;ABS?35-60份;相容剂5-15份;反应型蓖麻油5-8份;复合抗氧剂3-6份;引发剂1-2份;热稳定剂2-5份;活性炭-纳米二氧化钛复合物3-6份。利用多种组分之间的协同作用,通过物理吸附和化学键合相结合的原理,将PA/ABS复合材料中的异味小分子物质去除,螯合材料中的胺类、硫类、硫醇类气味物质,形成稳定的新型化合物从而改善材料的气味,而且优化了材料的耐候性,具有良好的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚碳酸酯复合材料,其主要是由以下重量份比例的原料所制成:聚碳酸酯100份、双酚A型环氧树脂40?60份、纳米碳纤维30?50份、聚氯乙烯15?35份、云母5?15份、硬脂酸钙1?9份、二甲基硅油2?8份。相对于现有技术,本发明所得的碳纤维增强聚碳酸酯复合材料,成本低,工艺简单,不仅拉伸强度和弯曲强度高,同时密度显著降低,产品整体性能优异。
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本发明公开了一种防裂陶瓷基复合材料及其粉末冶金制备方法,由以下组分按重量份数配比组成:碳化硅16~40份、氮化硅18~38份、二氧化钛13~35份、氧化铝7~19份、镍粉14~28份、竹炭5~17份、碳酸氢钠8~12份、无水乙醇13~26份、去离子水30~45份。本发明制备获得的防裂陶瓷基复合材料利用碳化硅和氮化硅作为基体,掺入氧化铝及镍粉,并结合使用粉末冶金方法,使得材料具有良好的防裂性能,从而延长了材料的使用寿命。
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本发明属于石墨烯复合材料制备技术领域,具体涉及到一种石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,具体步骤是先将膨胀石墨制备得到氧化石墨烯分散液,再将苯胺单体和适量的氧化剂加入石墨烯分散液中,利用氧化石墨烯的氧化性和酸性使苯胺发生聚合反应,同时氧化石墨烯被还原得到石墨烯,本方法节约了反应成本、精简了反应工艺,使整个反应过程更简单更环保。
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本发明公开了一种免烧外墙用轻质保温建筑复合材料,由下列成分及重量份配制而成:硅灰石粉25~40份、花岗岩石粉15~40份、膨胀料1~13份、改性剂0.5~3份、其他助剂1~15份。本发明所得免烧外墙用轻质保温建筑复合材料比重小于70kg/m3,导热系数小于0.05w/m·k,具有质轻、保温性良好、性价比高、绿色环保的优点,而且易于施工。
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本发明公开了一种用于万向节的复合材料,该复合材料包括:FeAl2O4、NbC、Al2O3·ZrO2复合粉末、ZrO2-Ni纳米复合粉末、FeSi、MoSi2、FeAl3、Si3N4,其各组分的重量含量为:FeAl2O4?30~50份、NbC?20~30份、Al2O3·ZrO2复合粉末40~60份、ZrO2-Ni纳米复合粉末20~30份、FeSi?10~20份、MoSi2?14~24份、FeAl3?15~25份、Si3N4?25~35份。通过上述方式,本发明能够有效减少万向节轴承的失效,延长了万向节的使用寿命。
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本发明公开了一种碳纤维增强铝基复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:称取下列组分:碳纤维,Fe,Pr,Mn,Ce,Si,Ti和Al;将碳纤维浸入蓖麻油中低温浸泡10‑15min后,自然晾干,再喷涂树脂,并热解成多孔材料;将金属铜融化后,喷涂至多孔材料上干燥得镀铜碳纤维;将镀铜碳纤维切成薄片,加入坩埚中融化,在加入金属铝粉继续融化,搅拌均匀后,投入挤出机中得含碳纤维的铝基;将含碳纤维的铝基投入反应釜中加热后,再加入单质铁、镨、锰、铬、硅、钛粉末,调节至所需重量分数,转入模具中,冷却后脱模。本发明铝基复合材料质地轻,抗拉强度大,延伸率高,且经过多次循环周次下疲劳强度大,适合用于机械材料领域。
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本发明涉及一种内增强轻质复合材料板材及其制备方法,由微发泡塑木复合材料层及中空玻璃钢内增强层构成。微发泡塑木层由改性塑料颗粒、木粉、壳聚糖、氯化聚乙烯、硬脂酸、偶氮二甲酰胺、小苏打、柠檬酸混合压延而成。玻璃钢内增强层由中空柱管及其间的连接板材构成,中空柱管中央为中空管,外表面有V字形凹槽。本发明设计合理,结构简单,造型独特,生产制造方便,传统的玻璃钢手糊及塑料混炼、模压工艺即可用于其生产及加工,生产过程中机械化程度较高,所需劳动力较少,生产成本低,强度好,模量高,刚性大,抗蠕变,在使用过程中不易发生弯曲变形,承载能力更强。适用于制作托盘、包装箱、铺板、货架板、车棚、屋顶、建筑模板等用品。
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本发明涉及一种碳纤维缠绕复合材料圆筒的三维热‑结构耦合分析方法,包括以下步骤:S101:在有限元分析软件ANSYS中建立碳纤维缠绕复合材料的整体有限元分析模型;S102:对S101建模得到的立体模型进行网格划分;S103:在外表面施加对流载荷,并在边界上施加位移约束和温度边界条件;S104:求解S103得到的模型进行热传导求解和应力求解。本发明提供的分析方法以厚壁圆筒为几何模型,计算厚壁圆筒内壁的热应力分布情况,分析方法简单、易于操作;其分析结果能够为后续厚壁圆筒的设计和性能提供指导作用,具有广泛的应用价值,对应用碳纤维缠绕复合结构的各大工程领域具有显著的实用意义。
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本发明公开了一种铝基石墨烯复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:1)将石墨烯分散至有机溶剂中形成石墨烯分散液,有机溶剂为与铝不发生化学反应的有机溶剂;2)将连通孔泡沫铝酸化处理去除表面的氧化层后烘干;3)将经步骤2)所处理的连通孔泡沫铝置于石墨烯分散液中浸泡,然后取出,烘干后获得石墨烯/泡沫铝复合体;4)将石墨烯/泡沫铝复合体预热,然后经轧制成型最终获得一种铝基石墨烯复合材料,其中,步骤1)和步骤2)不分先后顺序,石墨烯与连通孔泡沫铝的质量为0.1wt%—10wt%;该工艺避免了传统粉末冶金工艺高能球磨对石墨烯的破坏,以泡沫铝为骨架可以实现其有效分散,且工艺简单,具有显著的产业化应用前景。
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本发明公开了一种LDPE复合材料的制备方法,包括:(1)取回收的废瓦楞纸板于水中浸泡24h以上,挤干水分;(2)高速混合机粉碎;(3)鼓风干燥箱中于100~110℃条件下,干燥24~30h;(4)高速混合机进行二次粉碎;(5)加入偶联剂进行表面处理;(6)鼓风干燥箱中于105~110℃条件下干燥48~60h,得纸纤维备用;(7)将质量百分比为30~60%纸纤维、2~7%相容剂LDPE-g-MAH、1~4%发泡剂AC的和剩余量的LDPE放入高速混合机中混合均匀,在同向双螺杆配混挤出机中于160~185℃条件下挤出造粒,粒料在110℃条件下干燥24h后,存储。本发明的LDPE复合材料的拉伸强度、冲击强度、弯曲强度有显著提高。具有很好的实用性。
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本发明提供了一种饮料瓶用PET-PEN复合材料,以重量组分计包括:PET100~300份,PEN100~300份,纳米碳酸钙12~23份,MBS8~20份,ACR1.5~2.7份,Ca-Zn复合热稳定剂2.0~3.5份,有机锡0.5~0.8份,β-二酮0.1~0.5份,ESBO4~10份,润滑剂0.8~1.5份,抗氧剂0.01~0.1份,交联剂0.02~0.08份。本发明耐高温性能好,制备工艺简单,加工成本低,而且强度得到显著提高,可以承受加较大的压力和变形。
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