904
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本发明公开了一种注塑发泡木塑复合材料,包括聚丙烯PP、木粉、偶氮二甲酰胺(AC)、低密度聚乙烯(LDPE)、马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)、超微细滑石粉。本发明还公开了一种注塑发泡木塑复合材料制备工艺。本发明能规模化利用木粉,制备工艺效率高。
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本发明提供了一种超临界石墨烯基无机纳米复合材料,通过如下方法制备而成:1)将钛酸四异丙酯和氧化石墨分散于乙醇中,超声分散;然后将分散液置于不锈钢高压反应器中,充入二氧化碳,升温至120℃,达到二氧化碳的超临界状态,保持该温度下反应2h;2)反应结束后,自然冷却至室温,释放出二氧化碳,收集沉淀物,用乙醇抽滤洗涤5遍后,置于真空烘箱中,在60℃下真空干燥6h,得到的黑色样品密封保存。本发明的超临界石墨烯基无机纳米复合材料具有很好的晶型和活性。
本发明属于环境保护中脱硝催化制作技术领域,具体涉及一种碳量子点修饰的铁酸镧/凹凸棒纳米复合材料及其制备方法和应用。将硝酸镧、硝酸铁、柠檬酸和凹凸棒加入到去离子水中搅拌充分,然后转移到水浴锅中,在50℃~100℃下蒸发得到湿凝胶,烘干煅烧后浸渍于碳量子点溶液中,烘干后研磨。采用该复合材料作为催化剂进行光催化脱硝,与传统的SCR脱硝相比,能耗大为减少,且低温下对NO的转化效率明显提高。
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本发明公开了一种变尺寸等厚度复合材料板件低速冲击试验夹具,包括上盖板、下盖板、中心轴、限位板、连杆和连接块;所述中心轴通过螺纹连接于下盖板底部中心处,通过沉头螺栓依次贯穿阶梯孔与圆形通孔来紧固连接上盖板与下盖板;四块限位板分别通过其底部滑块设置于下盖板的四条直槽轨道上,开有圆形通槽的两个连接块穿套于中心轴上,且相对设置的两个限位板上滑块底部分别通过长度相等的连杆与一个连接块的两侧壁铰接,通过连接块沿中心轴的移动带动相对设置的两个限位板沿其所在直槽轨道的同步反向运动。本发明能够实现冲击试验夹具上试件尺寸的连续可变,并保证冲击点在复合材料板件的中心位置,有效降低了试验成本,操作简单且紧固可靠。
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本发明涉及无机功能材料及其制备领域,具体说是一种有异质结构的氮化碳/铌酸钙钾复合材料及其制备方法与用途。采用一步水热法制备g?C3N4/KCa2Nb3O10复合光催化剂,具体过程如下,取KCa2Nb3O10纳米片与g?C3N4在一定量的水中混合,搅拌均匀后,所得混合溶液转移到水热反应釜中,140℃反应12h,离心洗涤干燥,得到g?C3N4/KCa2Nb3O10复合材料。
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本发明公开了一种高耐热、高韧性环氧树脂碳纤维复合材料的制备方法:将液态环氧树脂与固态环氧树脂在90~95℃搅拌,混合完全后,得到混合液A;将上述混合液A与核壳橡胶在70~75℃下搅拌,混合完全后,得到混合液B;向上述混合液B中加入固化剂,在70~75℃下,搅拌均匀后,得到混合液C;向上述混合液C中加入促进剂,在70~75℃下,搅拌均匀后,得到基体树脂;将上述基体树脂通过胶膜机和浸料机制备碳纤维预浸料。本发明是基于核壳橡胶在生产过程中,直接在树脂内部形成,因此分散均匀而且没有团聚物,外层壳结构由加成反应嫁接到核表面,无需相分离的两相增强体系,不影响体系Tg和模量,同时结合环氧树脂优异的耐热性,使该复合材料在使用过程中具有良好的耐高温性、高韧性等特性。
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本发明公开了一种铁基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下质量百分含量的组分:粒度为20~30μm的铜粉4~12%、粒度为50~80μm的铅粉1~2%、粒度为70~100μm的硼化钛1~8%、粒度为20~200μm的氧化铝1~2%、粒度为4~50μm的硫化银3~7%、粒度为7~80μm的熔渣剂6~10%、粒度为15~60μm的过氧化钠20~30%、其余是粒度为20~30μm的铁粉。制备方法:将铜粉、铅粉、硼化钛、氧化铝、硫化银、熔渣剂、过氧化钠、铁粉混匀后,过200目筛,烘干;在600~700MPa的压力下压制成型;烧结,烧结温度为300~400℃,压力为2~3MPa,保温时间为30~40min;冷却至15~30℃。本发明的布氏硬度为90.6~98.9,摩擦力为70.9~72.6N,硬度较强,耐摩擦性能优异。
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本发明公开了一种基于能量加权因子的复合材料结构冲击区域定位方法,属于结构健康监测技术领域。本发明根据位于冲击发生区域内的传感器距离冲击位置最近、受冲击影响最大的特点,定义了能量加权因子特征参数,在整个冲击监测范围内表征每个传感器受冲击影响程度的大小,进而计算监测范围内每个子区域受冲击影响程度的大小,并最终判定受影响程度最大的子区域为冲击发生子区域。本发明解决了现有多节点大规模组网监测时出现的相邻节点定位冲突以及中间区域定位盲区问题;该方法通过组网联合多个节点共同进行冲击监测,能够快速、准确地对网络监测范围内的所有子区域进行冲击定位,在大规模复合材料结构冲击监测方面有很好的应用前景。
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本发明提供了一种陶瓷增强金属基复合材料及其制备方法。制备步骤如下:先将氢化钛粉、铝粉、氮化硅、碳化钛粉、锡粉、氧化镁和二氧化硅混合球磨,然后将混合料过200目筛,得细粉;将细粉经模具冷压成型,再放入高温炉中煅烧;将煅烧好的产物放入破碎机中破碎,再经振筛机振筛,再和氧化聚乙烯蜡、磷酸三钙、叔丁基对苯二酚、乙撑双硬脂硬酰胺、丙酸钙、柠檬酸、无水乙醇混合球磨;放入烘箱中干燥;将粉体和铁粉混合,在滚筒球磨机中球磨;进行冷压成型,最后放入石墨模具中后放入烘箱中充分干燥,置入真空烧结炉中煅烧即得。本发明的陶瓷增强金属基复合材料具有卓越的力学性能,高硬度、高屈服强度,同时又具有良好的韧性和延展性。
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本发明提供了一种蜂窝型耐磨复合材料及其制备方法。其成分及制备方法为先将氧化锆陶瓷粉、碳化硅陶瓷粉、碳化硼陶瓷粉、乙烯基三甲氧基硅烷、γ‑巯丙基三乙氧基硅烷和异丙醇混合搅拌,静置后过滤,放入烘箱中干燥,将干燥好的陶瓷粉和高碳铬铁、硅酸铝胶、硼酸钠、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、聚乙二醇、碳酸氢铵、十二烷基乙氧基磺基甜菜碱混合搅拌成浆糊状,然后倒入蜂窝型模具中,压实,放入烘箱中烘制2‑3小时,取出脱模后继续放入烘箱中烘制3‑4小时得陶瓷预制体,最后将高铬铸铁加热成为液体,对陶瓷预制体进行浇注浸渗即得。本发明的蜂窝型耐磨复合材料具有较高的密度,材料间结合紧密,致密度高,无裂痕;同时具有卓越的耐磨性能。
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本发明公开了一种用于电热水壶的复合材料,该复合材料包括以下组分:3, 4二羟基苯甲酸、儿茶素、2?乙基己基磷酸单?2?乙基己酯、苯乙烯?二乙烯基苯、松木粉、氯乙烯?乙酸乙烯酯和交联剂,各组分的重量含量为:3, 4二羟基苯甲酸9~15份、儿茶素4~18份、2?乙基己基磷酸单?2?乙基己酯40~55份、苯乙烯?二乙烯基苯15~26份、松木粉10~30份、氯乙烯?乙酸乙烯酯20~33份和交联剂5~10份。通过上述方式,本发明防水垢性能好,抗冲击性能佳,强度高。
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本发明公开了一种用于超声波捕鱼机的复合材料,该复合材料包括以下组分:丁二醇二缩水甘油醚二丙烯酸酯、阿福豆苷、阿魏酸、甲基丙烯酸十二氟庚酯、四缩水甘油二氨基二苯甲烷四丙烯酸酯和玻璃纤维增强聚癸二酰乙二胺,各组分的重量含量为:丁二醇二缩水甘油醚二丙烯酸酯23~37份、阿福豆苷2~10份、阿魏酸5~18份、甲基丙烯酸十二氟庚酯35~50份、四缩水甘油二氨基二苯甲烷四丙烯酸酯20~35份和玻璃纤维增强聚癸二酰乙二胺10~25份。通过上述方式,本发明抗腐蚀性能好,耐磨损性能佳,适合长期在水底工作。
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本发明公开了一种高阻燃汽车保险杠复合材料的制备方法,该制备方法先将各原料按重量份配比投入至高速搅拌机中搅拌,然后将搅拌后的物料在双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却后经切粒机切粒,粒料再经干燥、筛选、包装即得产品。本发明的高阻燃汽车保险杠复合材料具有质量轻、强度高、耐冲击、减震效果好等优点,尤其是在阻燃性能方面,大大优于市面上的大部分产品,用于制作汽车保险杠,实现了汽车轻量化与节能环保,同时兼备成本低、工艺简单的优点,有利于大范围的推广应用。
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本发明公开了一种用于球冠封头的复合材料,该复合材料包括以下重量含量的组分:γ?甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷8~18份、SiC/C?AlPO4?MoSi2?21~34份、La2(Zr0.7Ce0.3)2O7?5~18份、TiCrAlSi?Ni?3~8份、Al?Zn?Mg?Cu?Zr?4~10份、Mg?Zn?Zr?Y?5~11份、聚酯型聚氨酯20~30份和聚?4?甲基?1?戊烯30~50份。通过上述方式,本发明承受力强,受力均匀,过渡曲面不易开裂。
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本发明公开了一种耐疲劳挡泥板复合材料的制备方法,该制备方法先将各原料按重量份配比投入至高速搅拌机中搅拌,然后将搅拌后的物料在双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却后经切粒机切粒,粒料再经干燥、筛选、包装即得产品。本发明的耐疲劳挡泥板复合材料具有质量轻、强度高、耐冲击、减震效果好等优点,尤其是在耐疲劳性能方面,大大优于市面上的大部分产品,用于制作汽车挡泥板,实现了汽车轻量化与节能环保,同时兼备成本低、工艺简单的优点,有利于大范围的推广应用。
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本发明公开了一种氧化钼/碳包覆氮化钛纳米管阵列复合材料及其制备方法和应用,所述材料包括氧化钼纳米膜和碳包覆氮化钛纳米管阵列膜;所述氧化钼纳米膜作为储电活性层,碳包覆氮化钛纳米管阵列膜导电基底层,氧化钼纳米膜完全覆盖在碳包覆氮化钛纳米管阵列膜的表面,形成一体化结构的氧化钼/碳包覆氮化钛纳米管阵列复合材料;所述氧化钼纳米膜具有纳米颗粒组装而成的微孔膜结构,碳包覆氮化钛纳米管阵列具有管壁相连、有序紧密排列的纳米管阵列结构。相对于现有技术,本发明所述材料具有更好导电性和电化学耐腐蚀性,同时,所得材料具有较高的能量密度和功率密度,且充放电循环稳定性好。
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本发明公开了一种用于槽罐车封头的复合材料,该复合材料包括以下组分:TiN/Ti-Si、Al2O3/Ti-Al、SiCn–MoSi2、Ti-43Si-19Ni、催化剂、AlTiN、聚癸二酰乙二胺和氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯酯共聚物,各组分的重量含量为:TiN/Ti-Si?20~34份、Al2O3/Ti-Al?9~23份、SiCn–MoSi2?22~33份、Ti-43Si-19Ni?17~31份、催化剂2~7份、AlTiN?4~10份、聚癸二酰乙二胺5~15份和氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯酯共聚物30~40份。本发明具有更良好的耐腐蚀、不易渗漏、不易剥离、耐磨损、耐压力性能好、可耐较高温度、使用寿命更长。
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本发明提供一种聚乳酸-桧木醇-竹纤维复合材料及其制备方法,按重量份计,包括如下组分:聚乳酸56~64份,桧木醇15~25份,竹纤维18~26份,丙烯酰胺5~10份,硫代硫酸钠2~5份,稳定剂1~4份和润滑剂1~3份。制备方法:包括如下步骤:将各原料混合均匀,投入双螺杆挤出机中挤出,将挤出料注塑成型,即得。本发明制备的聚乳酸-桧木醇-竹纤维复合材料相对于聚乳酸具有更高的拉伸强度和弯曲强度,吸水率也降低,更适于加工应用。
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本发明公开了一种室外健身器材用耐候性复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)按重量份配比称取各种原料;(2)上述物料放入高速混合机中混合均匀,加入改性纤维素,加入双辊开炼机中进行混炼5-15分钟,混炼温度为150-170℃;(3)将混炼后的物料加入双螺杆挤出机的加料口,熔融挤出,造粒,即得成品。本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高。通过本发明的方法制备的耐候性复合材料相比现有材料其强度、耐候性性能显著提高,质地轻便,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种玻璃纤维增强聚酰胺树脂复合材料,其主要是由以下重量份比例的原料所制成:聚酰胺树脂60份、短切玻璃纤维30‑50份、亚乙基双硬脂酰胺2‑10份、丁二烯马来酸酐共聚物10‑20份、溴化聚丙烯酸酯6‑12份、云母4‑10份、氧化锌2‑8份、硫酸钡1‑5份、碘化铜1‑5份、油酸1‑5份。相对于现有技术,本发明所得的玻璃纤维增强聚酰胺树脂复合材料,成本低,工艺简单,不仅强度高,同时耐高温性能突出,产品整体性能优异。
本发明公开了一种用天然农用硝酸稀土材料以及和过渡金属氧化物复合材料为隔膜制造低温氧化物燃料电池。简单地将天然农用硝酸稀土材料在500-800℃煅烧1-10小时,直接用于燃料电池。或进一步用共沉淀法和燃烧法改性制备稀土材料以及和过渡金属氧化物如固体氧化物燃料电池的阴极钙钛矿材料和高能锂电池阴极钴镍铝锂氧化物混合作为燃料电池电极材料以及单部件燃料电池的核心材料。本发明的材料为电池隔膜分别组装成农用稀土材料和改性产物以及它们和过渡金属氧化物复合材料为隔膜的不同类型燃料电池,可在300-600℃输出功率密度300-1250毫瓦/平方厘米。由于采用了廉价原料、简单的燃料电池制造工艺,以及低的工作温度,使固体氧化物燃料电池成本大大降低、使用效果好,便于大量推广使用。
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本发明公开了一种氧化石墨烯担载球形树枝状铂纳米复合材料的制备方法。铂纳米结构单分散性良好,分散在氧化石墨烯纳米片表面;单个铂纳米结构是由许多直径为5‑7nm的粒子构成。该制备方法无需无任何添加剂,在微波快速加热下,铂酸根离子选择性地在氧化石墨烯表面成核、生长,同时氧化石墨烯基体被还原,一步合成复合材料。通过改变氯铂酸盐浓度,可对球形Pt纳米结构的直径、单位面积数密度及其内部粒子数量进行调控。该方法克服了Pt纳米催化剂易团聚的问题,同时克服了多步反应和产率低的问题,实现了将铂催化剂的高分散性、高比表面积及铂与基体间协同效应三者优势集于一身,从而获得了高催化活性和良好稳定性。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料车身测量装置,它是由一个工作平台、四组相同的运动传感单元以及激光发射组件构成;激光发射组件包括一个基板、固定安装在基板上方的四个激光器、固定安装在基板下方的三个支脚以及设置在每个支脚底端的球体。四个激光器发射的激光轴线位于同一平面内,且该平面平行于三个球体的球心连线形成的三角形所在的平面;四个激光器分成两组,每组中的两个激光器发射的激光轴线共线,两组激光器形成的两条线相交。本发明的测量装置结构简单,价格低廉,对操作者要求不高,而且可以达到很高的测量精度,完全能够替代三坐标测量机对尺寸相对较大的碳纤维复合材料车身的测量。
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本发明公开了一种用于3D打印中的淀粉基改性复合材料,基础粉末材料包括:40‑60份改性淀粉,30‑45份木纤维,25‑40份麦芽糊精,15‑35份无机填料,水基粘结溶液包括:90份溶剂,5份乙二醇,5份乙二醇二乙酸酯,5份异丙醇;改性淀粉的制备方法:将水、改性剂、淀粉混合均匀,用氢氧化钠调节pH至碱性环境,在45℃下反应10h,反应结束,收集淀粉固体;然后在固体中加入醇和催化剂,在60‑90℃下回流45h,反应结束后收集固体,然后干燥,得到改性淀粉。对淀粉材料进行改性,提高了材料成型稳定性和力学性能,并且该材料是一种生物降解改性复合材料,提高了材料的降解性能,是一种环境友好型材料。
本发明公开了一种基于间隙缺陷识别的单向纤维增韧复合材料等效导热系数预估方法,主要包括如下步骤:利用图像识别技术处理材料微观电镜照片,识别材料内部结构特征及间隙缺陷;依据纤维体分比稳定性判据应用几何重构技术建立代表性单元几何拓扑模型,同时确定间隙缺陷;通过在代表性单元内部交界面处添加接触热阻的方法引入间隙缺陷的影响;利用有限元方法模拟得到等效导热系数。本发明方法基于图像识别实际微结构建立考虑间隙缺陷的代表性单元,并据此开展等效导热系数计算,分析间隙缺陷的位置、数量、厚度等特征参数对等效导热系数的影响规律,为同类型复合材料导热系数高精度预估提供技术参考。
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本发明提供了本发明提供了一种高耐磨WC基硬质合金复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将WC粉末、(Ti,W)C混合粉末、钴粉、VC粉末和SiC粉末混合,得到混合料,将混合料与磨球放入球磨罐中,加入乙醇,密封球磨罐,先抽真空然后充入惰性气体,然后在旋转下进行球磨;步骤2、将球磨后的原料经真空干燥箱去除团聚体,然后制粒,保压进行压制成坯;步骤3、将制好的压坯放置于真空烧结炉中,进行加热真空烧结,随炉冷却至室温,制得高耐磨WC基硬质合金复合材料。本发明制备的WC基硬质合金材料具有优异的物理和机械性能,其具有轻度高摩擦系数低,抗磨磨损性能好等优点。
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一种抗菌的聚苯醚复合材料,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:聚苯醚树脂28~37份;聚苯乙烯树脂4~8份;尼龙树脂6~11份;增强纤维8~14份;抗菌剂0.01~0.2份;抗氧剂0.1~0.2份;润滑剂0.1~0.3份;炭黑0.8~1.6份。提供的抗菌的聚苯醚复合材料经测试具有如下的性能指标:拉伸强度71~86MPa,弯曲强度93~114MPa,缺口冲击强度72~88j/m,具有在潮湿环境中抑制霉菌生长的功能。
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本发明公开了一种多组分纤维混杂的复合材料毡及其制作方法,其特征在于由玻璃棉纤维和低熔点可熔融的纤维组成,且包括70~90%的孔隙率,其中超细玻璃棉纤维所占重量比为70~90%,低熔点可熔融纤维所占重量比为10~30%。其中,超细玻璃棉纤维直径为2~7μm,低熔点可熔融纤维直径在1~10μm之间。本发明所述的芯材不仅有更低的密度,还有更高的撕裂强度,更高的孔隙率,克服了纯玻璃纤维材料毡或芯材压缩后回弹性大的缺点。该多组分纤维混杂的复合材料芯材可以用作真空绝热板的芯材,也可用作建筑、机械、热能等领域的隔热元件或隔热填料。
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本发明涉及一种改性石墨烯基四氧化三铁复合物,特别是一种改性石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料的制备方法。实现本发明的技术方案是:以氧化石墨、可溶性高铁盐、二甘醇、氢氧化钠为原材料,制备石墨烯基四氧化三铁纳米颗粒。后用3-巯丙基三乙氧基硅烷对制得的纳米颗粒进行改性,制备得到改性石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料。用作处理污水中的重金属时,具有良好的吸附能力,同时制备要求较为简单,具有良好的应用前景。
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