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本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种SERS基底复合材料及其制备方法。以氧化石墨烯为模板,硝酸银为前驱体,通过静电吸附作用获得Ag+/GO复合物,然后加入氨水调节反应溶液pH值并且与Ag+形成Ag-N键,然后加入抗坏血酸将Ag+还原成Ag,并且部分还原氧化石墨烯,从而获得Ag/rGO复合物。Ag/rGO复合物中纳米银颗粒尺寸为40~200nm,Ag/rGO复合物具有良好的SERS性能,并且能够探测大肠杆菌和金黄色葡萄球菌;具有生物相容性。
本发明提供了一种磺化石墨烯/Ni(OH)2复合材料的制备方法及用途,制备步骤如下:步骤1、制备氧化石墨烯;步骤2、制备还原氧化石墨烯分散液;步骤3、制备磺化石墨烯;步骤4、制备磺化石墨烯/Ni(OH)2复合材料。本发明以改性的磺化石墨烯与Ni(OH)2复合的超级电容器电极材料,通过制备不同的磺化石墨烯与Ni(OH)2的质量比进行反应,并利用水热法合成。其操作条件易于控制,设备简单,制备成本低,所制产物电化学性能优越,具有很高的比电容,有很好的商业用途。
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本发明公开了一种具有半互穿网络结构的二醋酸纤维素复合材料及其制备方法,其制备方法关键在于二醋酸纤维素与环氧树脂共混后,再对分散在其中的环氧树脂进行固化,形成半互穿网络结构来实现,配方包括如下质量份含量的各组份:二醋酸纤维素100份、环氧树脂5~50份、樟脑5~20份、丙酮100份、固化剂2~20份。本发明二醋酸纤维素复合材料,拉伸强度和断裂伸长率都显著改善。既避免了增塑剂的使用,极大地减少了增塑剂对人体及环境的危害,也避免了熔融加工时的高温,减少了能耗的使用。且制备方法简单、易实现产业化,可以广泛用于眼镜框架、儿童玩具、乒乓球、薄膜、3D打印耗材、汽车和家电耗材等日用塑料制品。
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本发明涉及一种Fe3O4/WS2的纳米复合材料及其制备方法,其中Fe3O4为纳米粒子(Fe3O4NPs),WS2为纳米片,通过一步法自组装制备出Fe3O4NPs/WS2的功能复合材料;该材料具有良好的电化学性能,制备工艺简单、绿色环保,作为新型能源材料在超级电容器、锂电池等电子设备领域具有很大的应用前景。
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本发明涉及一种全碳素耐高温耐腐蚀阀门,包括阀杆阀芯、密封圈、密封压块、阀座,其特征在于所述的阀杆和阀芯采用碳碳的复合材料制得的,所述的阀座采用石墨制成,所述的石墨的比重为1.72~2.00g/cm3,最大颗粒小于0.2mm,本发明还涉及到阀杆阀芯所用的碳碳复合材料和阀座所用的石墨的制备方法,本发明的阀门具有耐高温,耐腐蚀的效果。
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一种金属車架主管架主体与单一复合材料管材接合成型方法,是先制备该車架主管架主体,该車架主管架主体其中一管件具有二相对设置的中空端管。且将一預含有接合剂且卷成筒状之复合胚材套接在该该等中空端管之间,再将套设有复合胚材的管件放入一模具内部,又将一撑张软管伸设在该复合胚材中,且以高压流体输入该撑张软管中而对该复合胚材产生扩撑,最后再对该复合胚材进行加压、加热,该复合胚材受热固化即可固接在该等端管之间。
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本发明公开了一种碳纤维/芳纶增强复合材料制备的汽车前防撞梁,包括带若干个空腔的基本骨架,所述的基本骨架的材料为由包含芳纶纤维的第一约束层、包含芳纶纤维的第二约束层以及位于第一约束层和第二约束层之间的包含碳纤维的中间层组成的碳纤维/芳纶增强树脂基复合材料;所述的基本骨架的空腔内填充有硬质泡沫。该汽车前防撞梁与目前常用的钢制汽车防撞梁相比,具有比重低、高强度、高韧性的特点,可在强度提高2-3倍基础上减重50%-80%,提高车辆安全性并起到节能减排效果。
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铁包覆石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨在高温下进行热膨胀剥离处理,得到多层石墨烯;(2)将多层石墨烯与有机溶剂放入四口烧瓶,机械搅拌混合均匀;(3)在不断搅拌保护气氛下,将五羰基铁蒸气导入混合溶液中进行热分解;(4)热分解过程在回流冷凝过程中进行;(5)反应完毕后,氮气保护冷却至室温,用磁铁将产物分离,然后采用有机溶剂清洗,氮气保护下干燥后得到铁包覆石墨烯纳米复合材料。本发明能够在石墨烯片层上均匀包覆尺寸为20-50nm的Fe纳米颗粒。本发明工艺简单可控,价格低廉,有利于工业生产。
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本发明公开了一种木塑复合材料及其制备方法,木塑复合材料,按重量比包括如下组份:100份的热塑性塑料、50-150份的植物纤维粉、1-15份的键合型偶联剂、1.5-5份的硬脂酸钙和0.5-1.5份的引发剂。优点是:所需的设备少,操作简单,植物纤维粉添加量高,成本低,具有较强的竞争力,产品强度高、韧性好,能满足多种场合的使用需要,产品无毒环保、可回收。
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本发明涉及一种整体冲破式复合材料薄膜盖,属导弹发射技术领域。该薄膜盖,以玻璃纤维布和环氧树脂为主体材料,其内表面粘贴有铝箔作为电磁波屏蔽层,其特征在于:由外围向内包括框架(1)、薄弱区(2)、主体(3);主体(3)采用[(0°90°)(±45°)(0°90°)(±45°)]准各向同性层板的铺叠方法,以保证薄膜盖周边强度基本相同并通过胶接与框架(1)连接,胶接处即为薄弱区(2);主体(3)与框架(1)的胶接处上下面还粘贴有起增加薄弱区(2)强度作用的整布或布条。通过调节其层数、宽度来调节薄弱区强度,以满足不同压力指标。本发明具有效果好,反应迅速,结构简单、制作工艺简单的特点。
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本发明属于一种改进的复合材料。一种无机-有机复合材料,其特征在于按重量份数计,松香酯20-50份,环氧树脂100-120份,聚丁二酸丁二醇酯100-200份,草酸钛钾20-30份,乙二醇20-30份,贝壳纳米颗粒5-8份,硅烷偶联剂8-10份;所述的贝壳纳米颗粒的粒径为70-150nm。本发明现有技术基础上,选用松香酯环氧树脂聚丁二酸丁二醇酯100-200份,草酸钛钾,乙二醇,反应合成新的树脂,添加贝壳纳米微粒,改善树脂的机械强度不高,容易滑移,磨耗的技术问题。
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本发明提供一种防火型织物/水凝胶复合材料及其制备方法,该防火型织物/水凝胶复合材料,由水凝胶与织物经湿化学交联法制备而成,其中水凝胶的成分包括:十二烷基硫酸铵5.6‑6.5重量份;NaCl 2.0‑3.0重量份;水75.0‑81.0重量份;N,N‑二甲基丙烯酰胺10.0‑13.5重量份;甲基丙烯酸十八酯0.7‑0.9重量份;引发剂KPS 0.05‑0.1重量份;催速剂TEMED 0.15‑0.4重量,添加剂0.5‑0.6重量份。该材料能够耐高温,且在高温火焰的灼烧下,其表面以及接触皮肤面的最高温度均低于100℃,避免皮肤被灼伤,满足防火毯、消防服装等救生领域的防火应用。
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本发明公开一种三明治结构的热塑性复合材料及其应用,结构包括n层,其中n≥3,且n为奇数,奇数层为热塑性树脂基的纤维预浸带叠层,偶数层为热塑性树脂制备的硬泡沫,均以热塑性聚碳酸酯树脂为基材,通过添加纤维起到增强作用,三明治结构的材料的结合稳定性好,将三层或者更多层材料以熔融或者胶黏的方式即可结合得到,制备工艺简单,所得热塑性复合材料具有重量轻、密度小、硬度高、弯曲强度及弯曲模量低的特性,且其还表现出优异的耐水性、防腐蚀性、阻燃性、抗老化性,所用的聚碳酸酯树脂为可回收再利用的热塑性材料,经济环保,实用方便,可广泛用于建材领域,如墙板、墙体衬板、以及建筑板材、移动电子设备、家用电器、汽车、飞行器行业等领域。
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本发明涉及一种自润滑石墨烯‑金属基复合材料及其制备方法,属于自润滑材料技术领域,包括以下步骤:S1、对金属基板进行表面微纹理处理,得到预处理基板;S2、合成碳纤维/氧化石墨烯粉末;S3、将碳纤维/氧化石墨烯粉末与预处理基板进行热压烧结,即得自润滑石墨烯‑金属基复合材料。本发明技术方案中,通过将碳纤维/氧化石墨烯粉末热压在铝基板表面,由于碳纤维和氧化石墨烯之间属于平行关系,所以碳纤维可以横向分布在氧化石墨烯的片层之间,由于氧化石墨烯中含有含氧官能团,这些官能团与碳纤维上的含氧官能团之间存在相互作用,防止了氧化石墨烯在外部高剪切力的作用下发生剥离,造成自润滑材料的失效。
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本发明公开了一种耐酸碱性的玻璃纤维复合材料及其制备方法。它由如下重量份数的原料制成:石英砂50‑80份、白云石10‑20份、硼钙石10‑20份、钼钙矿5‑8份、莱卡石5‑8份、纯碱3‑10份。本发明的耐酸碱性的玻璃纤维复合材料,在传统制备玻璃纤维的原料中加入钼钙矿和莱卡石,提高了玻璃纤维的耐酸碱性能,组分中加入星叶石,还可以提高玻璃纤维成品的耐水性能。
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本发明公开了一种石墨烯包覆四氧化三钴复合材料的制备方法,包括以下步骤:将石墨、硝酸钠、高锰酸钾、浓硫酸混合后在45℃‑70℃搅拌均匀,得到氧化石墨烯溶液;将氧化石墨烯溶液与钴盐溶液按照质量比为1:(200‑500)混合,得到混合溶液;将混合溶液、沉淀剂加入到反应釜中进行沉淀反应,得到四氧化三钴颗粒;将四氧化三钴颗粒达到目标粒径后进行离心洗涤、烘干、煅烧,得到石墨烯包覆四氧化三钴复合材料。本发明有效改善了湿法沉淀过程中四氧化三钴小颗粒的团聚问题,增强了湿法沉淀工艺的稳定性;此外,表面包覆石墨烯的四氧化三钴前驱体具有更好的导电性和稳定性,对应的钴酸锂正极材料电化学性能更优异。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高分子复合材料桥墩防撞装置;包括环绕设置在桥墩外部的环形防撞箱、漂浮机构和多个消能柱,漂浮机构包括环形浮囊、轻质骨架、连接板和多个导轨,由于轻质骨架的内部设置有环形浮囊,并且由于滚轮在导轨上滚动,当河流的水位发生变化时,通过环形浮囊的浮力,使得轻质骨架沿着导轨的方向进行升降,使得轻质骨架随着水位的变化,调节轻质骨架的位置,由于环形箱体通过多个消能柱安装在轻质骨架的连接板上,从而使得环形箱体的位置随着水位发生变化,使得环形防撞箱能够始终起到防护的作用。
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本发明涉及一种原位自生双元纳米颗粒增强铝基复合材料的制备方法。本发明为获得优良机械性能的结构件材料,引入Al‑K2ZrF6‑KBF4‑Al2(SO4)3反应体系。引入氟盐及Al2(SO4)3进行原位反应,辅助生成ZrB2及Al2O3增强颗粒。在电磁/超声/压力场耦合作用下,原位纳米颗粒团聚得到改善,制备得到强韧性优异的新型原位双相纳米颗粒强化铝基复合材料。
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本发明公开了一种汽车塑料油箱内层HDPE复合材料,其原料组成按重量百分比包括如下:高密度聚乙烯HDPE树脂/60%~75%、线性低密度LLDPE树脂/15%~25%、乙烯丙烯共聚物EPR/3%~7%、乙烯辛烯共聚物ENG/3%~7%、有机纳米蒙脱土MMT/1%~5%、相容剂/0.3%~1.5%、复合抗氧剂/0.3%~0.8%、复合抗紫外线剂/0~0.5%。所述复合材料的制法为:将上述物料经失重式计量称计量后,分别从主喂料口和侧喂料口加入双螺杆挤出机,在双螺杆挤出机中熔融混合、挤出造粒,制得复合HDPE材料,低碳环保,具有优异的耐冲击、耐低温、耐老化、耐环境应力开裂性能和抗阻隔性能,可替代聚合级HDPE材料用于制作汽车燃油箱内层,也可以单独使用,广泛应用于其他包装领域。
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本发明公开一种氧缺陷的一水合三氧化钨/碳化钛纳米复合材料的制备方法。包括:(1)将钨酸钠和柠檬酸溶解,加葡萄糖、酸搅拌成混合溶液;(2)混合溶液反应后冷却,离心、洗涤、干燥,得WO3·H2O;(3)向氢氟酸溶液中加Ti3AlC2并搅拌,然后过滤,过滤物加去离子水离心,调节pH值,得沉淀物;(4)沉淀物烘干后加有机溶剂,超声处理,离心、洗涤、干燥得碳化钛;(5)将碳化钛溶解后与WO3·H2O反应,然后冷却,通氮气、离心、洗涤,得WO3·H2O/Ti3C2。本发明制备方法简单、反应条件温和,制备的复合材料光电化学活性好、阻抗低、电子转移效率高,在光催化、光化学和电化学传感领域有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种连续纤维增强复合材料3D打印机的纤维丝切断装置,包括输丝筒,所述输丝筒的下端固定连接有喷头,所述输丝筒的外表面套接设置有裁切组件,所述裁切组件包括有固定轴,所述固定轴的下端固定连接有基板,所述基板的前侧固定连接有切刀,且基板的下表面设置有清洁驱动件。本发明涉及3D打印机技术领域,该连续纤维增强复合材料3D打印机的纤维丝切断装置,通过设置裁切组件,当3D打印机打印完毕后,在电动推杆的工作下,能够使切刀自动的将喷头上的纤维丝给切断,从而使3D打印机便于后续的打印工作,无需人工进行切断,提高安全性能,且在弹簧二的弹性下,纤维丝切断后,切刀能够自动归位,使其不妨碍3D打印机的喷头正常打印工作。
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本发明提供了一种复合材料车体成型工艺,包括:步骤S1:将内蒙皮在模具上铺贴,形成小分段;步骤S2:在小分段外侧铺设短筋,形成分段车身;步骤S3:将若干分段车身并列排开;步骤S4:通过通长筋将若干分段车身连接成整体,形成第一阶段车身;步骤S5:在第一阶段车身外侧缠外蒙皮,形成第二阶段车身;步骤S6:将第二阶段车身与底板复合。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明提供的复合材料车体成型工艺通过采用分段形式对每个小分段单独成型,小分段外侧分布短筋,保证了每个小分段的强度,通过通长筋将若干分段车身连接,保证了车体的整体强度。
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本发明涉及一种玻璃工艺品用新型复合材料及制备方法,所述新型复合材料由石英砂、氧化铝晶须、硼砂、氯化锌、硅酸钠、石灰石、硒粉、硫酸钙晶须、碱式硫酸镁晶须、氮化硅晶须组成。本发明中碱式硫酸镁晶须、硫酸钙晶须可对玻璃工艺品起到很好的增强增韧的效果,同时可有效提高玻璃工艺品的高抗热震性;加入的氯化锌、硒粉搭配合理,对玻璃原液具有很好的澄清效果,可提高玻璃工艺品的透明度,在以上基础上,合理配置其他原料,并结合优化的退火工艺,可使玻璃工艺品中的内应力得到有效去除,又可以使玻璃工艺品保持较好的强度,耐冲击性能好,不易碎,化学性质稳定。
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本发明公开了一种低翘曲性玻纤增强改性聚丙烯复合材料,属于材料技术领域。本发明的低翘曲性玻纤增强改性聚丙烯复合材料,按重量份计,包括:58‑90份聚丙烯,5‑30份表面处理扁平玻纤,3‑10份相容剂,0.1‑1份助剂,0.1‑1份润滑剂,其中,表面处理扁平玻纤是采用添加环氧树脂和聚氨酯树脂的硅烷偶联剂对扁平玻纤进行浸渍处理,环氧树脂的添加量为硅烷偶联剂质量的5‑10%,聚氨酯树脂的添加量为硅烷偶联剂的5‑10%。本发明通过采用添加环氧和聚氨酯树脂的硅烷偶联剂对扁平玻纤进行表面处理,在扁平玻纤表面形成膜,增强了扁平玻纤与基体树脂的相容性,从而提高了扁平玻纤增强聚丙烯材料的机械性能。
本发明公开了一种具有导电性、热可逆性的自修复透明聚氨酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:采用糠胺(FAm)和4,4’‑二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)通过一步法合成预聚体(MPF),采用亲双烯体进行反应,通过吸电子作用发生DA反应然后在模板中流延成型,得具有热可逆性的自修复透明聚氨酯薄膜(PU‑DA);步骤2:通过电荷吸附作用将纳米银线负载到具有热可逆性的自修复透明聚氨酯薄膜(PU‑DA)上,制备得到具有导电性、热可逆性的自修复透明聚氨酯薄膜(PU‑DA/Ag)。本发明制备的复合材料具有较好的透光性、导电性等优点,在柔性电子器件领域具有广泛的应用。
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本发明提供一种高阻隔增韧聚乳酸复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚乳酸树脂72~92份,环氧化淀粉核壳粒子5~15份,沸石分子筛2~13份,抗氧剂1~2份;环氧化淀粉核壳粒子为采用乳液聚合法将丙烯酸丁酯与酯化改性淀粉接枝共聚制得的核壳粒子,粒径为200~500nm。本发明的聚乳酸复合材料,具备较好的可生物降解特性,表现出良好的水分子和氧气的高阻隔性能,可以大幅降低水分子和氧气的通过,且表现出更好的力学性能。
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本发明涉及PTFE薄膜胶带制备技术领域,具体涉及一种用于复合材料脱模的PTFE薄膜胶带制备方法和装置;用于复合材料脱模的PTFE薄膜胶带制备装置包括调节压辊、固定压辊、张力调节辊、固定支架和调节结构,固定支架还设有与调节压辊配合的锁定块和条形槽;调节压辊包括连动支架、调节辊、电机组和联轴器,利用联轴器将电机组与调节压辊连接,再利用连动支架将调节压辊与调节结构连接,从而通过调节调节结构的高度来实现对电机位置的调节,从而使得制备装置能满足生产过程中进行调整的需要,从而有效提升制备装置调节PTFE胶带厚度的方便性。
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本发明公开了一种锂电池正极复合材料体系及其制备方法,其正极活性材料主要由富锂锰基正极材料与锰酸锂正极材料构成,其特征在于:富锂锰基正极材料的质量为正极活性材料总质量的45%~60%。通过控制加料次序及搅拌时间,获得所需的正极复合材料体系。本发明通过富锂锰基材料与锰酸锂复合,不仅有效弥补了锰酸锂材料高温循环性能差,循环前期衰退大的问题,同时避免了富锂锰基材料在循环过程中前期容量不断提升不利于实际应用的缺点。锰酸锂的加入提高了富锂锰基材料的倍率性能和低温性能,对循环过程中电压平台的衰减也有一定抑制作用。复合工艺简单,两者的协同作用确保该复合体系具备优异的循环性能和性价比优势。
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