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本发明提供一种复合材料发动机活塞,包括重量比为35%-40%的碳纤维及重量比为63.5%-58%的陶瓷和1.5%-2%稀土材料,其制造方法为:将碳纤维短切后与陶瓷材料混合均匀然后放入模具中,与模具一起放入压力容器中,然后加温至1890-2000度后加压至600-900公斤,保持20-40分钟后断电降温即可,最后经过致密、防漏和表面处理。本发明的发动机活塞耐高温可达2500度,可保护活塞在温度高达2000度以上时没有水冷却,也不影响新型活塞使用寿命。
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本发明公开了一种石墨烯增强镁基复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:将镁粉溶于乙醇中,进行机械搅拌和超声分散,得到镁合金溶液;将石墨烯加入到乙醇中,超声混合,得到石墨烯分散液;将石墨烯分散液逐滴加入到镁合金溶液中,超声分散并机械搅拌,得到石墨烯镁合金分散液;将石墨烯镁合金分散液置于低温水浴锅中加热;待溶液蒸发至液封浆状物时,停止加热,将浆状物取出进行真空球磨,静置后抽真空,然后通入高纯度氩气进行球磨;将球磨得到的混合物取出,真空干燥后将其放入真空手套箱中手动分散研磨;将复合粉末放入烧结炉中烧结。本发明工艺流程简单,实用性广,具有广泛的军事、航空应用前景。
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一种用于医疗担架的复合材料及其制备方法,所述方法包括:提供基布,所述基布具有第一表面和与第一表面相对的第二表面;将第一材料涂布于基布的第一表面上,其中,第一材料包含异氰酸酯交联剂和聚胺基甲酸树脂;将第一材料烘干;将第二材料热压贴合至第一材料上,其中,第二材料包含热塑性聚胺基甲酸酯、第一紫外线吸收剂和第二紫外线吸收剂;将第三材料涂布于基布的第二表面上,其中,第三材料包含异氰酸酯交联剂和聚胺基甲酸树脂;将第三材料烘干;将第四材料涂布于第三材料上,其中,第四材料包含改性硅酮树脂、辛基锡化合物、和硅烷偶联剂;以及将第四材料烘干。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料微反应器及其制备方法,由2‑5层碳纤维布叠层而成,每相邻的两层碳布之间有一层微反应器,微反应器的管道直径为10μm‑1000μm,相邻两根输入管道之间的距离为1mm‑10mm。该微结构将流体切割成微米级的薄层相互接触,混合瞬间完成,反应体积为几纳升到几微升,流动特性以层流扩散为主,使用纵向Y型混合方式,从而形成微反应器。本发明结构简单,制造方便,提高加工效率和加工质量。
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本发明公开了一种环保型玻纤增强AS复合材料加工装置及制备方法,包括主箱体;所述主箱体内部水平穿过传送装置;所述传送装置上端固接有载物台;所述载物台上竖直放置有加工箱;所述加工箱上端水平设置有压力板;所述压力板上端竖直固接有活动杆;所述活动杆上端水平固接有踏板;所述活动杆右端设置有水箱;所述水箱下端竖直连接有水管;所述水管下端固接有喷头;所述水箱右端设置有箱盖;本发明的传送装置便于将加工材料按步骤流水完成,便于一次性完成;载物台便于承载加工设备;加工箱便于将材料放入加工箱中进行加工;压力板用于碾碎加工箱中的加工材料;活动杆便于伸缩压力板,便于压碎加工箱中的材料;踏板便于下压活动杆。
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本发明属于工艺制造领域,尤其涉及一种成型复合材料T形长桁加筋壁板的模具及工艺,该模具包括刚性模块和设置在所述刚性模块端部的柔性模块,刚性模块和柔性模块的端部均设为楔形,且刚性模块和柔性模块通过预埋磁铁进行定位及固定。由于采用上述技术方案,本发明的刚性模块结合基座能用于热隔膜预成型;采用预埋磁铁易于柔性模块与刚性模块定位及固定;刚性模块全为敞开式结构,易于脱模,且该方案可促进外加压力通过柔性模块分别沿凸缘及腹板有效传递到长桁拐角区及三角区,确保该区域纤维铺层成型压力满足固化要求,促进纤维密实,有效避免拐角区及三角区由于压力传递不到位导致的孔隙等缺陷。
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一种用于烷烃绝热、非氧化脱氢为烯烃的循环过程的催化复合材料,包含脱氢催化剂、半金属和负载该催化剂和该半金属的载体。在绝热过程的还原和/或再生阶段期间,半金属释放可以用于引发吸热性质的脱氢反应的热量,从而减少了对于热空气流和焦炭燃烧作为热输入的需要。半金属对于脱氢反应本身、烷烃进料和烯烃产物以及循环过程的其它副反应如裂解和除焦是惰性的。
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本发明涉及以玻璃废料为基料的复合材料型材,型材的加工方法包括以下步骤:步骤一、把玻璃生产过程中产生的固体废料用硅烷偶联剂进行表面处理;步骤二、制成改性玻璃粉体,具体按照以下的重量比:树脂8~30%,玻璃粉体20~90%,玻璃纤维1.2~5%,织物纤维0.4~2%,脱模剂为树脂的0.1~0.5%,固化剂和促进剂的总和为树脂的0.1~0.5%;步骤三、改性玻璃粉体混合形成型材基料,混合时间为30~40分钟;步骤四、8小时内型材基料在模压机中模压成型。本发明优点:本型材能够替代木材和钢材,具有高力学强度、耐磨、耐冲击、耐化学腐蚀和重复使用,实现玻璃加工的固体废料重新利用,减少污染,节约自然资源。
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本发明属于储能材料技术领域,具体涉及一种二氧化锰包覆的碳硫复合材料及其制备方法和应用。本发明采用二氧化硅为模板,合成简单、成本低廉;合成出大小均匀,形貌规则的二氧化锰包覆的空心碳球,空心碳球不仅起到支撑二氧化锰、传输电子的作用,而且还能增加二氧化锰的比表面积,从而表现出较好的储硫性能。
本发明公开了一种用于3D打印的可逆感光变色PHA复合材料及其制备方法和应用,该材料由PHA树脂、色母料、无机填料、增塑剂、光扩散剂、紫外线吸收剂和抗氧剂制得,所述的色母料由PHA树脂、分散剂和着色剂组成,着色剂是由一种以上的可逆光致变色粉组成,或者由一种以上的可逆光致变色粉与颜料拼色而成。本发明制备的3D打印用可逆感光变色PHA材料,在保持PHA良好的生物降解性和生物相容性外,还能在不同的紫外线强度照射下产生颜色变化,且这一变化过程可逆。在实际应用中,可以根据环境需求,选择具有不同变色效果的光致变色粉。
一种富锂正极材料/导电柔性聚合物复合材料及制备方法和应用,涉及锂离子电池正极材料领域。将柔性导电聚合物和富锂正极材料称取制备打印墨水,再加入导电剂乙炔黑的分散液进行混合,采用新型喷墨打印技术和机械分散技术为富锂正极材料构建起柔性可支撑保护的聚合物基体骨架,该骨架能够缓解体积膨胀带来的机械应力,同时聚合物本身具有导电性能,能够提高其电化学性能。本发明采用技术成本低,简单易行,易实现工业化制备。
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本发明公开了一种涡轮发动机(80)部件,诸如,叶片(92)、静叶(104、106)、环形段110、耐磨表面120或者过渡件(85),所述涡轮发动机部件具有竖直对准的设计表面特征(ESFs)(632、634)和分叉的设计槽特征(EGFs)(642、652)。EGF(642、652)的平面形态样式被切割至部件的热障涂层(TBC)的外表面中。EGF样式包括相应地与下方的对应ESF(632、634)竖直对准的上覆顶点(644)的平面形态样式。EGF(640)内的至少三个相应槽段(642、652、642)以多分叉的样式会聚在每个相应顶点(644)处,使得随着应力(σA)在每个连续的顶点连接部处分叉(σB、σC),所引起裂纹的应力以级联的方式衰减。
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一种长纤维复合材料随机结构生成及其弹性性能预测方法,通过粒子群算法生成纤维模型,并根据纤维跳跃处理对纤维模型进行优化后得到用于生成三相RVE有限元模型的粒子空间随机分布信息;并通过对三相RVE有限元模型进行有限元仿真计算得到预测结果。本发明基于粒子群算法的代表性体积单元生成策略,在代表性体积单元生成的过程中,通过粒子群优化算法实现纤维之间的距离控制,在保证纤维随机分布的同时达到对材料体积分数的要求。在高效生成代表性体积单元的基础上,基于均匀化理论,建立弹性预测有限元模型,施加周期性边界条件,通过细观有限元仿真,得到材料的弹性性能预测结果,提高了弹性性能预测的效率。
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本发明属金属材料领域,涉及一种高温耐磨高强活塞铝合金复合材料及其制备方法。本发明解决了活塞头部在高温工况下强度不足易开裂的问题。该材料由基体和增强相组成,基体合金各组分(wt.%)为硅11.0~16.0%,镍3.0~5.0%,铜2.0~4.0%,镁0.5~2.0%,钛0.5~1.5%,其余为铝;增强相为原位反应生成的Al2O3颗粒。其制备方法包括以下步骤:按质量百分比称取原料;在750‑900℃熔炼工业纯铝、结晶硅、铜、镍、镁和钛;以20℃/min给上述材料降温至540~600℃,缓慢添加球磨预热200℃的(Al+B2O3)粉末;活塞毛坯采用高压低速金属型铸造或挤压铸造成型;对浇铸毛坯进行T6热处理。本发明在常温常压下,采用普通铝合金熔炼设备即可进行生产,工艺简便并且成本低。
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本发明公开了一种三元复合材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:聚丙烯13‑15份、植物纤维25‑35份、过氧化苯甲酰8‑10份、弹性体13‑15份、三元乙丙橡胶10‑20份、环烷酸钴4‑8份、无机填料10‑20份、埃洛石6‑8份、石墨烯2‑4份、PC树脂13‑15份、表面处理剂1‑2份、溶剂1‑3份、偶联剂1‑2份,本发明能使材料刚性、耐热性及尺寸稳定性提高,其韧性提高幅度大于加入相同体积份数的弹性体,这就大大降低了弹性体的用量,使成本进一步降低,因此,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种硅烷改性氰基碳纳米管复合聚芳醚腈复合材料,它是由下述重量份的原料制成的:4‑硝基邻苯二甲腈1.7‑2、多壁碳纳米管18‑20、对氨基酚0.6‑1、氯化亚砜58‑70、聚芳醚腈100‑130、碳酸锆钾2‑3、丙烯酸异辛酯1‑2、烷基化二苯胺0.1‑0.2、二丁基二硫代氨基甲酸锌0.6‑1、聚己二酸乙二醇3‑4、硼砂1‑2、六甲基磷酰三胺0.7‑1、8‑羟基喹啉0.4‑1、氰乙基纤维素2‑3、硅烷偶联剂kh5600.08‑0.1、二甲基甲酰胺、硫酸、硝酸、丙酮适量。本发明的材料韧性好,抗冲击强度高,使用寿命长,综合性能优越。
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本发明公开了一种耐酸碱电力金具用阻燃尼龙复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6678‑82、聚四氟乙烯21‑23、碳纤维24‑26、三聚氰胺氰尿酸盐8.4‑8.6、氧化铝25‑27、含氢硅油4‑6、滑石粉8‑10、羰基铁粉1.2‑1.5、聚乙二醇5‑7、乙烯基三甲氧基硅烷10‑11、废纸浆6‑8、纳米氧化铈1.6‑1.8、甲苯二异氰酸酯7‑8,本发明以三聚氰胺氰尿酸盐为阻燃剂,将氧化铝进行硅烷改性后作为导热填料,以碳纤维作为增强材料再配伍其他有效成分相互复合制得的电力金具具有良好的耐酸碱性、抗冲击性、抗蠕变性能和耐热性能,综合性能优良,可进行连续生产。
本发明涉及聚合物改性和加工领域,公开了一种用于薄壁汽车门板的低光泽、低成本聚丙烯复合材料,按照重量百分比计算,其包括50~75%的聚丙烯、5~12%的HDPE树脂A、0~15%的增韧剂、0~25%的填料和0~3%的助剂。本发明的优点是:1.可以有效降低材料的光泽度,在提高汽车安全性的同时,能更好地提升驾车的舒适性;2.可以降低增韧剂的添加量,不仅可以提高材料的刚性,提升材料综合性能,而且可以降低材料成本,从而提供更好的产品竞争力。
本发明公开了一种二硫化钼/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,制备方法步骤包括水热工序、复合工序,本发明制备方法使得片状的二硫化钼在石墨烯表面直接进行原位生长,这种材料不仅形貌独特;具有很大的比表面积,解决了石墨烯与二硫化钼的团聚问题,该材料应用于锂离子电池负极材料,有着循环稳定性好,比能量密度高等优点。
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一种高导热定形相变复合材料组成为膨胀石墨:6.7‑54.0wt%,多孔炭材料:5.3‑38.6wt%,有机相变物质:28.4‑81.9wt%;本发明具有导热性能好,力学性能高及相变潜热高的优点。
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本发明涉及一种由包括热塑性或热固性基质和加强填充物的复合材料(MC)制成的半成品(SP)。该半成品包括位于该半成品的厚度中的电磁屏蔽膜(FBE),该电磁屏蔽膜(FBE)包括开孔(ORI)。
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本发明公开了一种协同增强增韧聚丙烯基复合材料的制备方法,其特点是在挤出成型加工过程中,在外加应力场的刺激作用下,聚丙型基体的结晶形态演变为高取向紧密排列的串晶结构,串晶结构的形成能够显著提高聚丙烯材料的强度;而增韧剂分散相形态在拉伸力场及压延力场的作用下从球状或者椭球状向纤维状和片状演变,而纤维或者片状分散相形态的形成能够分别显著的提高聚丙烯材料的韧性。本发明在现有的传统挤出设备上增加力组装单元,操作简单,可连续生产,控制方便,质量稳定,生产效率高,具有很好的工业化和市场前景,可广泛应用于制备高强度高韧性的聚丙烯基板材、片材以及膜材料。
本发明属于地下水污染修复领域,具体公开了一类生物表面活性剂改性纳米铁/炭及其制备方法和用途,生物表面活性剂改性纳米铁/炭既能减少纳米铁的团聚、提高分散稳定性,又不造成二次污染的目的。本发明采用茶皂素、无患子皂苷、鼠李糖脂三种生物表面活性剂对纳米铁进行改性并附着在活性炭上,去除水中NO3--N。通过批试验、沉降试验、迁移试验分析其对纳米铁/炭复合材料的改性作用及对NO3--N去除效率的影响,为应用在地下水污染修复中提供新思路和新方法。
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本发明公开了一种牙科修复用复合材料及其制备方法,由以下重量份配比的组分制成:聚乙烯20-40份、黄原胶25-40份、羟基磷酸钙20-25份、壳聚糖2-8份、柠檬酸三丁酯1-6份、相转移剂4-8份、二乙烯四胺2-6份、2-甲基-2-丙烯酸-2-(膦酰基氧基)乙酯25-35份、乳酸银4-8份、钛白粉7-20份、二氧化硅10-15份、抗氧剂3-8份、羟基苯甲醚4-8份、氟磷酸钙1-13份、乙醇8-23份、双蒸水25-45份。本发明的补牙材料机械强度好,强度大,具有很好的生物相容性,提高材料对人体的安全性;本发明的制备方法简单易行,适于工业生产。
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本发明公开了一种塑木复合材料用抗老化增塑剂,其原料按重量份包括:己内酰胺18-24份,溴化镁6-10份,己内酯30-35份,聚二甲基硅氧烷19-23份,氧化镁5-8份,邻苯二甲酸酐21-26份,2-丙基庚醇11-16份,2-丙基甲基正己醇7-11份,2-丙基-5甲基正己醇11-17份,钛酸四异丙酯5-8份,氢氧化钠19-24份,纯碱水9-13份;其制备方法包括以下步骤:S1:将己内酰胺和溴化镁混合搅拌,在95-100℃下反应50-55min,然后加入己内酯,升温至155-160℃,反应1.5-2小时后,制得聚己内酰胺-聚己内酯二元嵌段共聚物。本发明使得制品表面呈现低表面能和永久性修饰作用,且毒性低,能够赋予制品优异的抗老化性。
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本发明公开了一种基于活性炭制备的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:活性炭8-16份,二氧化硅10-18份,聚合物12-20份,硝酸镍10-20份,粘接剂4-10份,钛酸丁四酯1-5份。本发明所使用活性炭在超声处理的条件下,并且加入的粘接剂可以使得到的粒料不会出现脱落成渣的情况。
本发明公开了一种高抗冲PBT/BOVC/TPU复合材料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:PBT?47-59、BOVC?22-36、TPU?16-28、苯乙烯-丙烯腈-马来酸酐三元共聚物12-19、准球形玻璃粉19-32、二苯甲酸二聚丙二醇酯11-17、邻羟基肉桂酸镧2-3、纳米硫酸钡16-28、石墨烯纳米纤维10-15、气相二氧化硅14-22、埃洛石纳米管15-25、3-羟基丁酸/3-羟基己酸共聚物13-21、草酸亚锡3-4、氧化聚乙烯蜡5-7。本发明可改善PBT材料的抗冲击性、耐候性、耐磨性和耐油性,且不影响PBT的加工和成型性能。
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一种跳高垫用EVA复合材料及其制备方法,由基材40-60份、发泡剂母粒5-10份、交联剂0.5-1份、弹性体10-20份、抗菌剂1-3份、炭黑10-25份、填料10-20份和复配助剂0.5-1份组成,基材由重量比为70-90:10-30的乙烯-醋酸乙烯共聚物和聚乙烯混合而成,炭黑由重量比为2-5:1的特导电炭黑和乙炔炭黑混合而成,填料由重量比为1:2-3的有机改性蒙脱土和碳酸钙混合而成;其制备方法简单、操作方便。本发明提供了一种质轻、抗菌、环保等特点的跳高垫,复合体系具有抗静电、阻燃、耐磨、增韧、减震的特性,可以更好地满足跳高运动的需要,同时响应“健康、安全”的运动理念。
本发明公开了一种FeNi合金纳米粉体和热塑性树脂PP的复合材料制备方法,其特征在于:其制备方法步骤为:(1)纳米FeNi合金粉的制备;(2)用无水乙醇萃取粉,将水和FeNi合金粉分离;(3)挥发无水乙醇,获得纯FeNi合金粉;(4)用二甲苯溶解聚丙烯;(5)将FeNi粉分散到聚丙烯中;(6)制备FeNi粉在聚丙烯中均匀分散的固体。本发明通过磁铁对磁性粉体的作用将纳米磁性粉体和溶液分离,使粉体处于潮湿的环境下,可减少粉体的团聚和在空气中的表面氧化;纳米磁性复合粉体在无水乙醇的保护下直接与聚丙烯和二甲苯的混合物混合,易于均匀分散;酒精和二甲苯易于挥发得到纳米合金粉在聚丙烯中均匀分散的致密固体。
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