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本发明涉及一种复合材料加筋壁板的快速成型方法,包括如下步骤:(1)将单向碳纤维和碳纤维织物进行铺层,与脱模布一并置于拉挤设备的纱架上,在拉挤设备的牵引下依次进入除湿器、树脂浸渍胶槽、预成型模具及成型模具,制得到所需构型的加强筋;(2)拉挤工艺制备加强筋的同时,将碳纤维预浸料进行铺层并置于模压设备进行模压固化获得蒙皮;(3)将得到的多个加强筋沿着拉挤设备的牵引方向引入对应加强筋构型的定位模具中,加强筋露出定位模具的表面作为胶接面铺贴胶膜;(4)然后将蒙皮覆盖在胶膜表面,于定位模具中进行模压,固化后即得复合材料加筋壁板。本发明方法能够实现加筋壁板的连续快速成型,批量生产,低成本、高效率。
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本发明提供了一种考虑损伤演化的单向陶瓷基复合材料热膨胀系数预测方法,在陶瓷基复合材料受热产生变形过程中,组分中会产生热应力从而产生损伤,损伤的演化会进一步改变组分的应力分布,从而改变材料的宏观变形,从而影响热膨胀系数。本发明考虑了基体开裂和界面滑移等损伤,计算了温度变化导致的界面正反向滑移长度,在计算材料宏观变形时考虑了这些损伤演化对组分应力分布的影响,最终计算得到材料的宏观热应变和热膨胀系数,可以大大提高预测结果的精度。
本发明涉及了一种高透光度、耐水解、抗菌防霉变的聚丙烯复合材料及其制备方法,具体由以下重量份的原料组成:茂金属聚丙烯树脂30~70份,双峰聚乙烯树脂5~20份,改性二维层状无机填料2~15份,高效抗菌剂0.5~3份;本发明的优势在于:针对常规的抗菌材料不耐水、尺寸稳定性欠佳的固有缺陷,通过优选二维层状结构的无机填料,通过抗静电化改性,使其与金属离子抗菌剂之间通过较稳定的静电吸附作用力,从而改善了抗菌剂在复杂的湿热工况条件下易迁移、易水解失效的问题。本发明制备的抗菌聚丙烯复合材料不仅具备良好的透光度,且在高温高湿(95℃、100%RH)以及长期水浸的苛刻环境下有着极其优异的抗菌防霉变性能表现。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料无人机机翼的成型方法,涉及无人机机翼制造技术领域,具有使得机翼一体化成型的优点,其技术方案要点是:包括步骤一,先生产出乳胶硬质气囊内芯,所述硬质气囊内芯是随温度升高可回缩的发泡材料制成,所述硬质气囊内芯外有气囊;步骤二,在气囊表面铺贴碳纤维预浸料至设计厚度,所述气囊的两端均设有延伸出碳纤维预浸料的进气管;步骤三,将铺贴完成后的气囊整体放入机翼模压成型模具中合模准备成型;步骤四,将合模后的模具送入热压成型机中模压台,使得碳纤维材料固化成型为一体化的碳纤维复合材料制品。
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本发明公开了一种聚丙烯腈基碳纤维的制备方法,通过在常规上浆剂组分中添加了多羟基和/或多氨基聚合物,使得经过所述上浆剂整理的碳纤维直径变大、拉伸强度增强,同时碳纤维起毛量降低。此外,本发明提供一种通过所述聚丙烯腈基碳纤维制备环氧树脂基玻璃钢复合材料的方法,由于碳纤维的性能得到优化,最终使制备得到的玻璃钢复合材料弹性模量高、剪切强度和耐磨性能好。
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本发明涉及阻燃复合材料技术领域,尤其是一种耐高温阻燃性能优化的EPP复合材料及其制备方法,经选用无机矿物尾渣粉制备成悬浮液状的改性剂后,实现了将EPP聚合物颗粒倒入搅拌混合,实现改性剂在EPP聚合物颗粒表面涂覆、混合,达到改善EPP聚合物表面成膜阻燃性能,降低了对EPP聚合物颗粒改性处理的成本。
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本发明提出一种氧化石墨烯金属纳米片复合材料的制备方法,所述方法包括如下:1)在玻璃基底上均匀的涂敷氧化石墨烯浆料,在低温环境下干燥形成氧化石墨烯薄膜;2)将形成氧化石墨烯薄膜的玻璃基底放入等离子刻蚀机,对氧化石墨烯薄膜进行氧等离子体刻蚀;3)将经过等离子体刻蚀后的氧化石墨烯薄膜从玻璃基底上取下,置于磁控溅射炉中,选择特定的金属靶材,在氧化石墨烯薄膜表面进行磁控溅射,得到氧化石墨烯金属纳米粒子复合膜;4)将得到的氧化石墨烯金属纳米粒子复合膜,置于水中浸泡一段时间后,超声分散,得到氧化石墨烯金属纳米片分散液;5)将得到的氧化石墨烯金属纳米片分散液冷冻干燥后得到氧化石墨烯金属纳米片复合材料。
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本发明涉及一种反式丁戊橡胶复合材料及其制备方法,它包括以下成分:反式丁戊橡胶为100重量份,填料为0~80重量份、增塑剂为1~10重量份、ZnO为4~5重量份、硬脂酸为2重量份,防老剂为2~3重量份、硫磺为1.0~1.6重量份、促进剂为1~2重量份。其制备方法包括:母炼、终炼和硫化三个步骤或者预热、母炼、终炼和硫化四个步骤。本发明的反式丁戊橡胶复合材料具有优良的耐磨、抗疲劳龟裂性能,制备方法步骤少、便于生产实施。
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本发明公开了一种环保型陶瓷复合材料的制备工艺,该环保型陶瓷复合材料的制备工艺具体包括将混合物分成块状物料,将物料放入到球磨设备的放料箱的内部,通过第二电机的输出端驱动锥齿轮转动,由于两个锥齿轮之间啮合连接,使得传输架底端的传送轮转动,两个传送轮之间的传送带开始转动,传送带转动时,物料进入传送带的两个隔板之间,将放料箱中的物料传输到球磨筒的内部,两个螺杆发生同步转动,由于两个螺杆分别穿过两个螺母座的内部且与螺母座通过螺纹连接,使得收料箱沿滑槽移动到底箱的外侧,不需要工人一点点将球磨筒中的物料取出,解决取料耗时长,便于对物料进行下一步处理,提高工作效率,降低工人劳动强度。
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本发明公开一种石墨烯改性聚醚醚酮复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、以重量份称取聚醚醚酮100份,碳纳米管1‑5份,碳纤维1‑5份,石墨烯5‑10份,氮化硼1‑5份,偶联剂0.5‑3份;步骤二、将石墨烯制备为石墨烯粉体;步骤三、将聚醚醚酮、碳纤维、石墨烯粉体、碳纳米管和偶联剂通过气流粉碎机进行搅拌混合;步骤四、将材料从双螺杆挤出机主下料口投入,进行混合。本发明通过添加一维的碳纳米管和碳纤维以及二维石墨烯和氮化硼形成三维的网状结构,提高聚醚醚酮复合材料热传导性能、摩擦磨损性能和力学性能,且通过使用气流粉碎机进行搅拌混合,粉碎强度大,并且可以在机内实现粉碎与干燥、粉碎与混合等联合作业;能量利用率高,节约能源,减少损耗。
本发明属复合材料技术领域,涉及镁铝双金属氧化物改性稻草生物质炭复合材料的制备,包括:将粉碎的稻草浸泡在氢氧化钠溶液中,去除杂质后,用去离子水洗净得到的黄色丝状纤维,随后加入醋酸酸化的亚氯酸钠溶液中脱色、清洗、烘干到SF;配制硝酸铝溶液,SF浸泡4~24 h后过滤、氮气氛围高温煅烧,得到Al2O3/SF;按照固液比0.3~3.0 g:0.2~1.8 g:0.05~1.3 g:50~200 mL,将六水合硝酸镁、Al2O3/SF、六亚甲基四胺溶于去离子水中,60~180℃反应6~48 h后氮气氛围高温煅烧,即得Mg‑Al/SF。本发明利用废弃稻草作为生物质资源,通过简单的水热、煅烧法制备Mg‑Al/SF,在用量很少的条件下实现对废水中磷的高效去除,并且材料可以循环使用,最大程度降低制备成本,提高吸附性能。
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本发明公开了一种过渡金属硒化物/碳正极复合材料及铝离子电池,该正极材料为无定形碳包裹二硒化钼构成的复合材料MoSe2@C,在微观形貌上是由纳米薄片组装而成的片层状结构。本发明制备的MoSe2@C正极材料中,MoSe2层状结构有效解决了在实际生产中因Al3+尺寸较大破坏材料晶体结构的问题,外包碳在循环过程中保护了层状结构,且在充放电过程中有效地缓解体积膨胀,循环后的电极片上无典型的铝枝晶,提高了容量,缓解电池安全问题。
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本申请涉及铝钢复合材料及其制备方法和电站空冷设备。其中,铝钢复合材料包括:盐浴渗氮处理,将钢板进行盐浴渗氮处理;轧制处理,将经过盐浴渗氮处理的钢板与铝板轧制复合。钢层表面经过盐浴渗氮处理后,在表面形成的微米级化合物层易在后续轧制处理过程中破碎,形成更为牢固的物理咬合。
本发明涉及一种银纳米粒子修饰的碳纳米笼复合材料的制备方法及测试方法,制备方法包括以下步骤:将碳纳米笼材料超声分散在二次水中,然后将AgNO3水溶液加入上述悬浮液中搅拌小时,离心三次并重分散于二次水中;将新鲜制备的NaBH4溶液快速加入至上述反应体系中并继续搅拌;将所得产物Ag@CNC经水洗、离心后重分散于二次水中。本发明通过对分级多孔碳纳米笼材料表面进行银纳米粒子修饰,改变了CNC材料的表面亲疏水性,提高了其在水溶液中的分散能力;通过改变银源的加入浓度,制备得到不同Ag负载密度的碳纳米笼复合材料,并对其导电性能进行了分析和对比。
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本发明公开了一种高韧性、低成本的聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下重量份的原料:聚乳酸(重均分子量为16‑18w):50%~65%、聚丁二酸丁二醇酯:15%~25%;碳酸钙:10%~30%;相容剂:0.5%~1%;增塑剂:3%~5%;扩链剂:0.1%~0.5%。预处理后的原料在双螺杆挤出机熔融共混后,据力学性能分析得加入聚丁二酸丁二醇酯的聚乳酸复合材料的韧性得到明显加强,热稳定性也显著提高。同时碳酸钙的加入不仅降低了材料本身的成本,而且明显降低了材料的流动性,更易操作。
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本发明涉及一种硅基复合材料,包含有硅氧锂化合物颗粒,以及包覆在硅氧锂化合物颗粒外的碳膜层或碳膜和导电添加剂的复合膜层;所述硅氧锂化合物颗粒具有核壳结构,外壳为致密的硅酸锂系化合物,内核为含锂量低于外壳的硅酸锂系化合物或不含锂的硅氧化合物,锂元素的含量从外壳至内核逐渐降低,且无明显界面;所述硅氧锂化合物颗粒还包含有均匀分散的单质硅纳米颗粒。此硅基复合材料由于其碳膜层或碳膜/导电添加剂的复合膜层、硅酸锂系化合物外壳的保护结构,不仅可应用于油系还可应用于水系匀浆体系,使之兼具优秀的电池性能与良好的加工性能,适合商业化使用。
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本发明公开一种近红外光响应香豆素改性的纳米复合材料及其制备方法。所述的纳米复合材料通过7‑(二乙氨基)‑4‑(羟甲基)香豆素接枝蛋黄‑蛋壳材料形成,蛋壳为中空介孔二氧化硅纳米球,蛋黄为稀土上转化发光纳米材料。其步骤为:制备出具有良好发光效果的稀土上转化发光纳米材料,并通过软模板法制备蛋黄‑蛋壳材料NaYF4:Yb3+(40%)/Tm3+(0.5%)@NaYF4:Yb3+(10%)@中空介孔二氧化硅纳米球,然后在二氧化硅纳米微球表面修饰上具有光响应位点的香豆素链,以此实现在980nm近红外灯照射下,光响应位点断裂,香豆素离去。本发明具有原料廉价,制备简易,响应速度快等优点,由于其毒性低,生物相容性好,载药量大,还可为光动力学治疗提供依据。
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本发明公开了一种硅酸钙复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该方法包括以下步骤:将硅酸钙、滑石粉、磺酸钠水溶液混合,搅拌均匀;升温至40~60℃,加入六水合氯化铝、五氯苯酚钠、氯化镁、磷酸三苯酯、正硅酸乙酯、二苯基‑对苯二胺和硅溶胶,混匀;升温至80~100℃,反应5~8h后,加入硫代硫酸钠、硬脂酸甘油酯,混匀;室温条件下固化24h以上,即可。本发明具有以下有益效果:本发明中的硫代硫酸钠可以使固化后的抗折强度达到1.2MPa以上。加入适量的滑石粉可以减小线收缩率,提高材料稳定性。
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本发明公开了一种原位合成高性能Fe3Al‑TiC复合材料的方法及其应用。该方法包括以下步骤:步骤1,选取5‑10μm的Fe3Al粉,TiH2粉和C粉,且各自的纯度均高于99.0%;步骤2,按照需要称取的Fe3Al粉,TiH2粉和C粉,于行星式球磨机中,抽真空充氩气,混合4‑8小时后,将合金粉末装入墨模具;步骤3,将装有合金粉末的石墨模具放入真空热压烧结炉中烧结,烧结完成后随炉冷却至室温,即得TiC质量分数在5‑50%的Fe3Al‑TiC复合材料。与现有技术相比,本发明材料力学性能好,耐磨损能力强,且制备方法简单,适合作为制备机械机器的材料。
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本发明公开了一种稻壳粉/PVC复合材料:由塑料、稻壳粉、滑石粉粒子和各种助剂组成,各组分的重量配比为:塑料46~58%,稻壳粉11~20%,滑石粉粒子14~22%,相容剂7~12%,润滑剂6~8%,增韧剂3~4%。本发明还公开了一种稻壳粉/PVC复合材料的制备方法,稻壳粉经蒸汽爆破处理。本发明能规模化利用稻壳粉。
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本发明公开了一种纳米复合材料:由塑料、滑石粉粒子、钛白粉粒子和各种助剂组成,各组分的重量配比为:塑料57~67%,滑石粉粒子3~4%,钛白粉粒子5~6%,相容剂9~11%,增韧剂2~4%。本发明还公开了一种纳米复合材料的制备方法,滑石粉粒子、钛白粉粒子表面设有PMMA包覆层。本发明加入滑石粉粒子、钛白粉粒子,提高本发明拉伸、抗冲击性能。
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本发明公开了一种基于有机无机复合材料的电致变色器件及其制备方法,采用水热法在FTO基底上制备均匀的TiO2纳米棒阵列,然后用有机物甲基紫精溶液进行修饰,最后封装为电致变色器件。本发明制备的电致变色器件结合了有机电致变色材料和无机电致变色材料,克服了传统无机电致变色材料稳定性差、颜色单一的缺点,可以产生三种颜色变化状态,具有较快的响应时间、良好的稳定性以及明显的颜色变化,在制造智能变色窗、防眩目眼镜、显示器、电子纸等方面具有潜在的优势。
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本发明公开了一种金属铜‑轻木复合材料的制备工艺,首先将轻木进行加热预处理,首先将轻木放置于干燥箱中,处理温度的范围从90‑110℃,处理时间2‑24 h。配置醋酸铜溶液,加入一定量的葡萄糖。然后将热处理后的轻木放置到配置好的醋酸铜‑葡萄糖溶液放入到反应釜中,处理温度为110‑180℃,处理时间6‑48 h。最后,将处理后的轻木样品放在鼓风干燥机中进行干燥处理,在以下50℃保温12‑36 h,并随炉冷却到室温,最终干燥至试样重量不变。本发明的轻木的金属‑复合材料处理工艺,轻木的绝干密度仅为0.16 g/cm3,其结构疏松,有利于铜溶液的进入,因此轻木具有较好的浸注性能。本专利处理工艺简单、处理安全可靠、不释放有害气体、操作方便,所得轻木的耐老化性能好。
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本发明提供一种氢氧化钙/石墨烯纳米复合材料的制备方法。将石墨烯粉末与氯酸钠加入到浓硫酸中,冰浴状态下搅拌,在石墨烯表面修饰上含氧基团,将氯化钙加入功能化石墨烯分散液,混合均匀后加热到60‑90℃,以0.5‑2mL/min的速度向溶液中滴加氢氧化钠溶液,滴加完毕后继续保温30‑60min,离心水洗后真空干燥,保护气氛中400℃加热处理0.5‑2h,得到氢氧化钙/石墨烯纳米复合材料粉末。本发明所公开的方法在石墨烯表面原位生成氢氧化钙纳米颗粒,颗粒分布均匀,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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本发明公开了一种GO/介孔TiO2复合材料的制备方法,步骤如下:将聚乙二醇溶解于蒸馏水中,加入硫酸钛,搅拌30‑40min,再缓慢加入氧化石墨烯,超声1.5‑2.5h,搅拌40‑50min,将样品在100‑105℃条件下水热反应25‑27h,冷却至室温,分别用无水乙醇、蒸馏水洗涤3‑5遍,于55‑65℃干燥5‑7h,冷却即得。该方法简便、快捷、易操作,成功制备了GO/介孔TiO2复合材料,其对甲基橙溶液吸附及光催化活性强,降解率高,可大规模制备。
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本发明公开了一种高效吸附水体中抗生素的复合材料、制备方法及应用,属于环境保护中的水污染治理,所述材料的制备步骤为:1)将凹凸棒粘土经过高温煅烧,得到煅烧后的凹凸棒粘土,将其研磨成粉末,重新造粒成凹凸棒粘土颗粒物;2)取磁性铁‑石墨烯混合物,再采用乙醇分散得到磁性铁‑石墨烯分散液;3)称取凹凸棒粘土颗粒物,加入磁性铁‑石墨烯分散液,使其与所述颗粒物充分混合并略微没过所述颗粒物,加热抽真空、过滤干燥、形成涂层,得到复合材料。本发明的材料对水体中的抗生素具有优异的吸附作用,有助于促进水体的污染治理,制备过程简单、制作成本低、环保节能,能实现原位修复,并能保持长期且良好的抗生素吸附效果。
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本发明公开了一种高减震性能的橡胶复合材料及其制备方法,其由TPU颗粒、木材提取液、酚醛树脂、丁苯橡胶、棉纤维、白炭黑、偶联剂KH550、交联剂UN557、硬脂酸、过氧化苯甲酰、硫酸铈和陶土组成。本发明提供的这种高减震性能的橡胶复合材料,具有极高的机械性能和较强的减震效果,具有很高的使用价值。
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本发明公开了NiCoMo‑S复合材料的合成方法,包括以下步骤:S1:NiMoO4的制备:分别称量3mmol NiCl2和3mmol Na2MoO4放入反应釜内衬,用量筒量取30mL蒸馏水加入其中,转子搅拌30min,取出转子,装入反应釜,拧紧,放入烘箱,150℃反应6h;反应结束后自然冷却到室温,得到绿色沉淀,放入烘箱60℃干燥24h得到绿色NiMoO4粉末。本发明制备的复合材料形貌还是棒状,有大量的二维纳米板和纳米粒子均匀分布在纳米棒中;与二元的硫化物和一元硫化物相比,三元的硫化物在HER中表现出较好的电化学析氢性能,其中镍钴比例为1‑2的NiCoMo‑S‑1‑2具有最好的析氢性能,催化剂起效过电位为180mV,tafel斜率为65mV dec‑1,过电位为250mV时,电流密度达到10mA cm‑2,远低于其他硫化物。
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本发明公开了复合材料技术领域的一种高导高强石墨烯铜基复合材料及其制备方法,旨在解决现有技术中需预先制备石墨烯造成生产效率低,石墨烯与铜直接复合后界面结合差且易出现裂纹、复合过程中石墨烯存在烧损和团聚的技术问题。本发明所述方法包括对铜基体的表面进行预处理,获得纳米晶表面;采用离子注入法将碳注入到铜基体表面,在铜基体表面得到碳的过饱和固溶体;将铜基体多次叠加或多次对折,通过压力成型的方法得到层状结构的铜基材料;将铜基材料加工成零件后进行再结晶退火处理。本发明所述方法无需预先制备石墨烯,石墨烯在基体中原位生长,提高了生产效率;石墨烯烧损少,且分散效果好,提高了铜基材料的综合性能。
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本发明公开了一种一体式复合材料油水分离器,包括箱体和设置在箱体上的盖板,所述箱体内通过隔板A、隔板B、隔板C和隔板D,分别将箱体分割成泥沙分离区、油水分离区、油污回收区和水排放区。本发明的一体式复合材料油水分离器,具有占用场地面积小、处理效果好,可以有效的解决加油站区域地面油污、杂物的分离和收集。
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