956
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本发明公开了一种基于PLA改性纤维的复合材料,包括PLA改性纤维、甘油三乙酸醋与柠檬酸三丁醋。本发明所述的基于PLA改性纤维的复合材料具有回弹性优良的基材,复合材料弹性高、透明度高、断裂伸长率高。
873
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本发明公开了一种锂锌氧与二氧化锡复合材料的低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为LZO/SnO2复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//LZO/SnO2//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用钙钛矿结构的锂锌氧与二氧化锡复合材料作为其电解质层,有利于离子快速穿过电解质材料,因此电解质材料在低温段具有良好的输出功率,同时复合电解质材料还能大大减小燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明公开一种石墨烯增韧胶乳复合材料的制备方法,包括如下步骤:对石墨烯进行预处理以减少石墨烯分散进入胶乳的阻力,增加石墨烯与乳胶的结合力;将石墨烯溶解到溶剂中制得混合物A;对所述混合物A进行再处理使所述混合物A中无气泡且所述石墨烯在溶剂中均匀分散;对再处理后的所述混合物A进行高压均质处理制得混合物B,所述混合物B中无颗粒;将所述混合物B加入到胶乳材料中进行均质处理制得混合物C;对所述混合物C进行干燥处理至所述混合物C中的溶剂被去除,制得石墨烯增韧胶乳复合材料。本发明不仅提高了石墨烯在高聚物中的分散性能,同时又保持了石墨烯的晶体结构,防止其被破坏,从而保证了胶乳复合材料的机械性能价值。
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本发明提供一种ZnO基光催化复合材料及其制备方法。本发明基于CQDs具有优异的储存电子能力、上转换荧光性能且能够在材料表面形成水溶性保护,可以避免氧化锌纳米结构在制备过程中团聚,ZnO具备优异的电子传输性,利用CQDs水溶液进行产品后处理,进一步在ZnO表面形成了稳定的CQDs保护、荧光转换层,同时有利于提高复合材料在光催化反应过程中的载流子分离、传输,减少载流子的分离后的再复合率,且CQDs的共轭结构和苯之间的π–π相互作用有利于苯富集在复合材料的表面,两组分协同作用可以在可见光下高效降解有机气体污染物(苯的降解效率可以达到90%)。
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本发明公开了一种复合材料层合梁分层损伤位置检测方法,步骤包括:量测复合材料层合梁前10阶损伤前后的固有频率及损伤后的振型;计算固有频率相对变化率,并将其标准化;计算振型一阶导数的平方,并将其标准化;根据标准化的固有频率相对变化率和振型一阶导数的平方,计算前10阶单阶分层损伤指标,将前10阶单阶分层损伤指标连乘得到整体分层损伤指标;根据整体分层损伤指标最大值出现的位置确定分层损伤位置。本发明可用于分析复合材料层合梁分层损伤前后的固有频率和损伤后的振型,进而判断分层损伤位置。
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本发明涉及一种碳纳米管增强Cf/SiC复合材料,由增强碳纤维,多璧碳纳米管,界面层和SiC基体组成;其特征在于多壁碳纳米管粘附在增强碳纤维上,界面层包覆在增强碳纤维和多壁碳纳米管表面,SiC基体填充在增强碳纤维围成的间隙中;所述的界面层为PyC或BN,厚度为0.3~3μm。本发明有效地解决了碳纳米管在碳纤维预制体内较难均匀分散的问题,可以充分发挥碳纳米管偏转裂纹,增韧补强的作用,有效提高复合材料的力学性能,与连续碳纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料相比,弯曲强度由256MPa提高到327MPa,提高了27.7%,压缩强度由351MPa提高到435MPa,提高了23.9%。
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本发明公开了一种高介电性能聚丙烯/尼龙/晶须复合材料及其制备方法,制备所得的材料包括按重量份计的65~90份聚丙烯、10~35份尼龙、2~20份增容剂、5~20份改性陶瓷质晶须、0.2~2.0份热稳定剂和0.2~2.0份加工助剂。本发明选用表面经硅烷偶联剂改性的陶瓷质晶须来增强聚丙烯/尼龙复合材料,并通过添加马来酸酐接枝聚丙烯的增容剂来增加树脂界面之间的结合力,所得的复合材料在具备较高的拉伸强度的基础上具有良好的介电性能,可广泛应用于一些对材料强度和介电性能要求较高的领域。
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一种1-3型PMN-PT压电纤维复合材料的制备方法,涉及功能性压电陶瓷制 备技术领域,将MgO和Nb2O5混合制备先驱体MgNb2O6(MN)粉末,将先驱 按PMN∶PT为667∶33的比例与PbO、TiO2混合,在1200~1300℃煅烧制备 PMN-PT粉末;将PMN-PT粉末与聚乙烯醇、丙三醇等有机粘结剂和增塑剂混合、 加热和搅拌,制备具有可塑性的坯料。将坯料在60℃加热下,采用挤出法制备 PMN-PT纤维素坯,将素坯干燥、煅烧,并随炉冷却,制备PMN-PT压电纤维; 将制备的压电纤维按不同要求的比例分数排列成束,置于模具中,将配制好的胶 粘剂倒入模具中,抽真空,固化脱模,得到所述的压电纤维复合材料。压电纤维 复合材料的d33大于100,tanδ小于2%,kt大于0.6,在传感器、驱动器、超声 传感器装置以及汽车、航空等领域有着很大的潜在应用前景。
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本发明公开了一种石墨烯‑聚酰胺复合材料的制备方法,该方法包括石墨烯悬浮液的制备,以及石墨烯‑聚酰胺复合材料的制备,采用该方法制备的石墨烯悬浮液不聚集,能保持单层或少层结构,同时制备的石墨烯‑聚酰胺复合材料综合性能良好。
本发明公开了一种Ag@AgX/g‑C3N4/TiO2光催化复合材料的制备方法。所述方法采用三聚氰胺为前驱体,常压热分解制备得到g‑C3N4,随后将g‑C3N4和P25二氧化钛配成水浆液,通过球磨共混技术将g‑C3N4和TiO2复合后,干燥浆料得到g‑C3N4/TiO2复合材料,再将g‑C3N4/TiO2浸泡于硝酸银溶液并暴露在紫外线下沉积纳米银,水洗干燥后,置于含有卤素离子源的氧化溶液中,反应得到Ag@AgX负载修饰的g‑C3N4/TiO2材料。本发明制备方法简单,且负载物质Ag@AgX尺寸可控,制备得到的Ag@AgX/g‑C3N4/TiO2光催化复合材料能够在紫外可见大光谱段下光催化降解污染物,适用于环境污染防治、水处理与医疗器械防菌等领域。
本发明提供一种非异氰酸酯聚氨酯碳纳米管改性环氧树脂复合材料,由重量比为1/5~5/1的碳纳米管环氧树脂固化剂和环氧树脂混合固化而成,其中,碳纳米管环氧树脂固化剂由重量比为1/100~1/5的碳纳米管和接枝于该碳纳米管上的非异氰酸酯聚氨酯组成。本发明还提供了该非异氰酸酯聚氨酯碳纳米管改性环氧树脂复合材料的制备方法。本发明提供的非异氰酸酯聚氨酯碳纳米管改性环氧树脂复合材料具有良好的储存稳定性,碳纳米管不易沉淀,且具有较高的韧性及耐腐蚀性。
722
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本发明涉及燃料电池领域内的一种复合材料双极板,该双极板的组成及含量为:石墨为71~79wt%,氨酚醛树脂为18~22wt%,碳纤维为1~5wt%,炭黑为1~3wt%。其制备步骤为1)按上述成分及含量范围取料,石墨的粒径为74μm以下,炭黑的粒径为20μm以下;2)将上述原料混合均匀,将混合物放入模具中在20~27℃、10MPa的压力下保压3min压制成型;3)将成型混合物以10℃/min的速率升温至80℃,保温50min,再以15℃/min的速率升温至120℃,保温30min,自然冷却制得复合材料双极板。本发明制得的复合材料双极板,其抗弯强度和导电率得到了提高,且成本较低。
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本发明公开了一种防静电HDPE复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量份主要由以下原料制备得到:HDPE?65-85、永久防静电聚合物5-30、聚吡咯纳米线1.5-3、羟烷基咪唑啉酮0.5-0.9、聚碳化二亚胺1.5-4.5和增韧剂7-13。本发明的复合材料防静电效果极佳,表面电阻率可达到1011-1012,静电耗散时间仅为0.04-0.08s;抗冲击性能好,可广泛应用于易燃液体类容器中,有效预防静电积累产生的电火花,大幅度降低易燃液体自燃或爆炸的几率。
本发明为一种改性环氧树脂/双马来酰亚胺树脂纳米复合材料及其制备工艺,将石墨烯经过羧基化、酰氯化后,再在其引入具有特征结构的二元胺或多元胺,然后利用此氨基化的石墨烯与环氧树脂/双马来酰亚胺进行加成反应,生成石墨烯改性的环氧树脂/双马来酰亚胺树脂纳米复合材料。利用氨基化的石墨烯的强度和韧性强韧化环氧树脂/双马来酰亚胺,提高其与基体树脂的基面粘结强度,有利于提高改性环氧树脂/双马来酰亚胺树脂纳米复合材料的整体性能。
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本发明涉及树脂基纤维增强复合材料成型设备的维护方法,具体是一种树脂基纤维增强复合材料成型用工装的干冰清洗方法。本发明的树脂基纤维增强复合材料成型用工装的干冰清洗方法是:采用干冰清洗设备对固结有树脂胶瘤的金属工装表面进行干冰喷射清洗,其干冰流量1kg/min-2kg/min,干冰颗粒粒径为2.5mm-3mm。本发明方法相对目前工装清洗方法有如下优点:1、对工装几乎无损坏;2、工作效率高,相对比现有工艺的工作效率有数十倍提高;3、清理效果好,无死角;4、不需要大量劳动力,且人身安全有保障;5、环保,不会产生任何废气、废物。
本发明提供一种同轴三层纳米管阵列复合材料,包括二氧化钛或氮化钛纳米管阵列骨架、骨架外壁面聚合沉积而成的聚吡咯纳米管及骨架内壁面聚合沉积而成的聚苯胺纳米管。还提供了上述同轴三层纳米管阵列复合材料的制备方法及其电化学储能应用。该复合材料以二氧化钛或氮化钛纳米管为骨架制得,骨架具有的中空结构以及均匀管间距可以吸收导电聚合物充放电时引起的体积收缩和膨胀,增强电极材料的循环寿命;多空隙中空管状结构使得聚苯胺和聚吡咯与掺杂剂电解质充分接触,有利于离子扩散与电荷转移;复合物材料同时包含p型掺杂特性聚吡咯与n型掺杂特性聚苯胺,充分利用溶液中阴、阳离子,从而获得高比电容、循环稳定性好的超级电容器电极材料。
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本发明公开了一种高强度复合材料,其特征在于,原料成分及其重量份比分别为:纳米级陶瓷粉20~30份、尼龙10~20份、纳米填料10~15份、耐磨填料2~5份、氧化锌20~25份、蒙脱土8~15份、丁苯橡胶40~60份、防老剂2~3份、乙二胺0.5~1份、促进剂1~2份,将所述原料成分在一定条件下混炼加工得到本发明的复合材料。所得复合材料具有高强度、高防腐、高耐温、高耐磨等优良特性,而且使用寿命长,成本低。
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本发明涉及点阵增强复合材料夹层结构的成型方法,包括:采用拉挤技术制备半固化夹芯结构杆件,计算杆件长度,剪裁杆件;通过二维编织工艺在模具上编织所需要的点阵结构,将编织完成的点阵夹芯结构放入烘箱完全固化;铺覆夹层结构上、下面板,并固化上、下面板;将已固化的点阵夹芯结构与面板用胶膜粘接,固化成整体点阵增强复合材料夹层结构。本发明通过拉挤工艺及编织工艺的结合制造点阵增强复合材料夹层结构,避免了金属蜂窝的电化学腐蚀及对环境湿度的敏感性,减重性能及热性能好。增加了点阵杆件之间的连接,可以通过拉挤工艺灵活设计杆件横截面积大小,满足力学性能要求,也可改变编织工艺设计点阵杆件的空间排布,满足点阵结构空间要求。
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本发明涉及一种制造健身器材用复合材料及其制备方法,该复合材料以质量份计含有以下成分:钛合金40~60份,乙烯基酯树脂40~60份,玻璃纤维20~32份,铸造碳5~17份,乙烯-辛烯共聚物8~15份,三氟醋酸1~2份,二苯胺0.8~1.8份,三氧化二锑13~24份,聚丁二烯橡胶10~18份,邻羟基苯甲酸苯酯0.5~1.5份。用本发明提供的复合材料制备得到的健身器材,质量较轻、弹性好、阻燃性能好、耐老化性能好。
本发明公开了稀土掺杂氟化物微纳晶-氟磷玻璃复合材料及其制备方法,涉及固体激光材料领域。本发明是由稀土掺杂氟化物微纳晶与氟磷酸盐玻璃按一定比例通过湿法球磨均匀混合后,在一定温度制度下进行热处理而制备的一种新型复合激光材料。该复合激光材料中含有质量百分比为70~95%的氟磷酸盐玻璃和5~30%的稀土掺杂氟化物微纳晶体。这种复合材料结合了稀土离子在氟化物微纳晶中良好的发光性能和玻璃本身的组分易于调整、低成本、易于大尺寸制备的优点。该微纳晶体-玻璃复合材料适用于做近红外波段的激光增益介质材料。
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本发明提供一种用于浴缸的不饱和聚酯复合材料,其重量份组成为:不饱和聚酯25~35份,引发剂0.2~1.5份,促进剂0.1~0.5份,阻聚剂0.01~0.02份,碳酸钙晶须15~20份,纳米氧化铝12~18份,偶联剂0.5~2份,阻燃剂2~5份,脱模剂1~3份。本发明还公开了该用于浴缸的不饱和聚酯复合材料的制备方法。本发明提供的用于浴缸的不饱和聚酯复合材料的耐磨性较好,可延长浴缸的使用寿命。
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本发明公开了一种Pd-Fe2O3/GO复合材料的制备方法。包括如下步骤:将贵金属Pd和金属氧化物Fe2O3置于反应容器中,混合均匀;再向反应容器中加入载体GO,充分混合均匀;加入盐溶液,磁力搅拌1h,然后静置一段时间;待负载了纳米粒子的GO完全沉淀下来,离心分离、洗涤,得到多元复合材料Pd-Fe2O3/GO。本发明制备过程简单,条件温和,应用广泛,有利于大规模工业生产;通过本发明制备的复合材料具有显著的纳米粒子协同效应,可以增强材料的使用性能。
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本发明涉及电介质复合材料技术领域,特别是一种聚合物基电介质复合材料,按照质量份数计包括以下组分:聚乙烯20-34份,聚氯乙烯22-36份,聚丙烯晴35-50份,氧化镁10-16份,白炭黑5-13份,聚偏二氟乙烯10-15份,二甲基乙酰胺4-9份,钛酸钡12-16份,玻璃纤维8-15份,聚苯胺2.6-5.4份。采用上述配方后,本发明的聚合物基电介质复合材料具有介电常数高、粘结性能好、制备工艺简单等优点;另外,本发明的成分成本低,不会对环境造成污染,便于推广应用。
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本发明通过选用高性能环氧树脂为主体,同时加入含氟环氧树脂复配以在主链结构的不同位置引入强吸电特性的氟元素来调控分子链结构的刚韧度,通过加入功能化碳纳米管进一步提高树脂体系模量以及与碳纤维界面的粘接性能,通过调节主体树脂、含氟树脂、固化剂、促进剂、碳纳米管之间的配比来制备一种低粘度、与碳纤维浸润性良好、适用期长,且复合材料制品具有高刚度、高模量的缠绕专用树脂体系,有效解决了与高模碳纤维的匹配问题,调控了复合材料的横向变形,对制备高刚度复合材料及其相关制品具有极大的指导意义。
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本发明属于化工新材料领域,特别涉及一种碳量子点/凹凸棒纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明将柠檬酸、双氧水和凹凸棒混合进行水热反应,再经过离心、洗涤、烘干得到碳量子点/凹凸棒纳米复合材料,再将此复合材料用于光催化脱硫。
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本发明公开了一种绝热隔音气凝胶层复合透气膜的复合材料及其制造方法,该复合材料包括:透气膜层、粘结连接层和气凝胶层,所述的透气膜层和气凝胶层之间通过粘结连接层相粘结。其制造方法:工艺准备,透气膜放卷,透气膜上滚涂粘结连接层,敷设气凝胶,在气凝胶层上喷涂粘结连接层,在气凝胶层上覆盖透气膜,加热滚压固化,收卷。本发明的复合材料柔韧性好,能够在极低温‑268℃~300℃温度环境中无冻裂,能够广泛的运用在寿命长、防腐蚀、户外耐紫外环境老化、绝热防护和强隔音的场所。
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本发明涉及一种婴儿游泳圈用抗菌PVC复合材料及其制备方法,属于高分子技术领域。该PVC复合材料包括按照重量份数计的如下组分:PVC100~120份、芳纶纤维2~5份、环氧大豆油1~2份、抗氧化剂1~3份、电气石粉0.5~1份、热稳定剂0.5~2份、单硬脂酸甘油酯1~3份、纳米氧化银0.1~0.5份、甲壳素1~2份、有机硅季铵盐抗菌剂0.8~1.5份。本发明制备方法简单,制得的PVC复合材料物理机械性能优异,透光率好,且具有良好的抗菌性能和释放负离子的功能,有益于人体健康,不仅可用于用于制造婴儿游泳圈,还可适用于其他需要PVC膜的场合,易于推广应用。
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本发明涉及一种改性模具复合材料的制备方法,该原料组合物按重量份配比进行预混,使用的设备为通常塑料加工中所用的高速混合机或捏合机;预混时可以视物料情况适当加温,此混合温度一般应低于100℃;将预混后的物料使用通用的橡塑共混设备进行熔融共混,再经过挤出造粒等步骤而得到本发明所述的木塑复合材料。本发明提供了一种防静电、环保、隔音、隔热、密封性好、强度高、耐受性好的改性复合材料制备方法。
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