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本发明公开了一种骨炭复合材料,其包括相互混合的骨炭和石硫合剂晶体粉末,所述骨炭与所述石硫合剂晶体粉末的质量比为1~10:1~5。其制备方法包括:S10、提供动物骨粉,将干燥后的所述动物骨粉在保护气氛下热解形成骨炭;S20、将所述骨炭和石硫合剂晶体粉末按照质量比为1~10:1~5的比例混合,制备获得所述骨炭复合材料。本发明提供的骨炭复合材料应用于土壤重金属污染的治理,可以对重金属污染的土壤进行原位修复,特别是对于中碱性重金属污染的土壤具有良好的修复效果。
本发明公开的一种用于汽车保险杠的ABS/PET/PC复合材料及其制备方法,其特征在于,其组分按质量百分数配比为:ABS 45~85份、PET 10~60份、PC 3~7份、相容剂2~6份、增韧剂5~12份,所得的ABS/PET/PC复合材料,加入硼‑硅溶胶作为黏结剂以增强ABS/PET/PC复合材料;相容性高,刚性强、韧性高、且原料易得。
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本发明披露了一种纳米复合材料及其制备工艺。该纳米复合材料包括约100重量份的橡胶改性的接枝共聚物以及约0.1‑50重量份的胶态金属或金属氧化物纳米颗粒。所述橡胶改性的接枝共聚物(A)通过接枝共聚合而制得,其中包括约30‑65重量份的合成胶(A1)、约40‑90重量份的芳香族乙烯基化合物(A2)以及约25‑50重量份的丙烯腈化合物(A3)。该纳米复合材料具有良好的机械性能,如冲击强度、拉伸强度、以及模量。
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一种采用3D打印技术制备钛基石墨烯复合材料的方法,步骤:首先采用高能球磨的方式将钛及其合金粉末与石墨烯粉末混合均匀,得到钛基/石墨烯复合粉末,其中石墨烯的加入量占总质量的0.1-3wt%;将硬脂酸酒精溶液加入混合均匀的复合粉末中再次球磨,将再次球磨的复合粉末过筛造粒,得到粒径为10~70μm的钛基/石墨烯复合粉末;将混合粉末分批装入供粉箱,用丙酮擦拭基材表面,除去油污,最后采用3D打印技术制备出钛基石墨烯复合材料。本发明采用3D打印技术进行制备,可根据实际需求制备出形状复杂的钛基石墨烯复合材料实用件,且制备出的块体材料体积大,形状可控,石墨烯加入量在0.1-3wt%的范围内精确控制,同时制备工艺简单、操作方便,制备效率较高。
本发明涉及一种可用于3D打印的超低密度聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯45-98%,增韧剂0-20%,无机填料0-20%,可膨胀微球1-10%,成核剂0.2-0.5%,稳定剂0.2-2%,其它添加剂0-5%,其制备方法是将各物料按重量配比称取放入高速混合器中干混3-15分钟,将混合后的原料加入双螺杆挤出机中,经熔融挤出后冷却造粒,其中螺筒内温度为:一区170-190℃,二区170-190℃,三区170-190℃,四区170-190℃,机头170-190℃,双螺杆挤出机转速为100-1000转/分。本发明的优点是:制出的聚丙烯复合材料具有低收缩、不翘曲、超低密度、刚性高及韧性高的优点,能够很好的适合于3D打印。
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本发明公开了一种多孔硅/碳复合材料的制备方法,步骤为:将可分解的硅化物与碳源经球磨混合后,首先在300~400℃下热处理4~6h,然后在600~800℃下热处理12~20h;所述的热处理过程在保护气体与空气的混合气中进行,所述保护气体与空气的体积比为10~50:1;将热处理后的产物在盐酸和氢氟酸的混酸中处理1~8h后,再经离心、干燥后得到所述的多孔硅/碳复合材料。本发明的制备过程简便,无需采用模板或者借助金属的还原处理,所使用的原料均为工业成品,便于工业化生产;制备得到的多孔硅/碳复合材料的孔径大小可调,作为锂离子电池的负极材料使用时,具有较高的库伦效率及循环稳定性。
本发明属于材料技术,具体涉及一种多层石墨烯纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料及其制备方法,其中,方法包括如下步骤:制备纳米硅乙醇溶液;制备多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料;机械搅拌,使纳米硅与多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料均匀混合,并使部分纳米硅进入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内;离心,使纳米硅被溅射入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内,生成多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料;磁分离,使多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料与多余的纳米硅乙醇溶液分离。本发明制备的复合材料在电极材料、储能材料上具有良好的使用价值。
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一种TiC/C复合材料的合成方法,包括:(1)按钛元素和碳元素摩尔比为1:(1~4),分别称取适量的钛源和碳材料,并将两者混合,备用;(2)将步骤(1)中获得的混合物和磨球装入高压球磨罐中,待高压球磨罐抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~70℃,球磨转速为100~500r/min,反应2~24h;球磨反应结束后,将高压球磨罐内的CO2排空,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出;(3)在氩气气体保护下,步骤(2)得到的粉体于1100~1450℃保温2~8h,自然冷却到室温,即得到TiC/C复合材料。本发明具有低成本、适于工业化生产、复合材料组成和结构可控的优点。
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一种碳纤维复合材料赛车车身制造方法及其密封阴膜系统,所述方法包括以下步骤:阳模制作、翻阴模、碳纤维复合材料车身成型、外表面处理和维修与修复,从而制得需要的车身;所述密封阴膜系统,包括翻阴模、真空袋以及注胶座,所述翻阴模的上表面从内向外依次设有脱模剂层、第一层脱模布层、碳纤维布层、第二层脱模布层以及导流网层;所述真空袋相对的两边各设有一个注胶座,并且每个注胶座对应一根树脂进料螺旋管,注胶座固定在树脂进料螺旋管的中间部位;整个真空袋无褶皱或者折痕的从前到后将整个翻阴模包覆在内,形成密封环境。本发明的有益效果是:该制造方法使得碳纤维复合材料赛车车身表面光滑,质量轻且具有较好力学性能。
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本发明涉及一种制备阴极活性纳米复合材料的方法,该阴极活性复合材料的通式为LiwMxMnyOz,其中M可以是一种或多种金属。本发明的制备过程为:从含锰和所需的掺杂元素M溶液中通过调整一定的反应条件制得晶体颗粒的前驱体,M均匀地掺杂到前驱体中去,然后通过前驱体与掺锂源化合物混合、烧结产生纳米晶体颗粒和均匀的锂、锰和所需的掺杂元素产物。本发明制备的复合材料用作电池的阴极材料时,可以提高电池的容量保留率、充电和放电率。
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本发明公开了一种高强度高填充可降解木塑复合材料及其生产工艺,该木塑复合材料以回收PE废料、植物纤维、轻质碳酸钙、润滑剂、相容剂、稳定剂为原料,经混合机组混合均匀后挤出造粒,再经挤出至模具后冷却定型、切割制成。本发明的木塑复合材料具有强度高、成本低、生物降解性好等优点。其生产工艺简单,节能环保。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料及其方法,其核心层为多孔SiC,包覆层为磁性金属纳米微粒。通过简单的几个步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后在SiC上原位包覆一层磁性金属纳米微粒,得到SiC/磁性金属纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构以及较高的比表面积,从而兼具优异的吸附性能、催化性能及电磁波吸收性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料的方法,工艺流程简单,原材料成本低廉,材料潜在用途广泛,是一项经济有效的利用农业废弃物的方法。
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本实用新型公开了一种金属复合材料生产的搅拌设备,包括罐体,所述罐体的内部设有搅拌机构,所述搅拌机构的上方设有连接组件,所述连接组件的上方设有动力机构。该金属复合材料生产的搅拌设备,通过第一橡胶套、第二橡胶套、第二弹簧、第二橡胶管和螺栓之间的配合,不仅可以有效的防止伺服电机和搅拌机构的振动向外传递,并且对该金属复合材料生产的搅拌设备整体起到减震的作用,解决了现有技术中的搅拌设备在作业的过程中,由于电机和搅拌部分的转动,形成噪音污染的问题,且可以避免由于设备的振动导致其自身出现松动和损坏。
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本实用新型提供了一种竹纤维汽车内饰板复合材料,包括从下至上依次铺设的复数个竹黄纤维网布单元、复数个竹青纤维网布单元和复数个第一改性塑料膜层;所述竹黄纤维网布单元包括从下至上依次铺设的复数个第二改性塑料膜层和一竹黄纤维网布层;所述竹青纤维网布单元包括从下至上依次铺设的复数个第三改性塑料膜层和一竹青纤维网布层。本实用新型的竹纤维汽车内饰板复合材料充分发挥了竹纤维耐磨性、柔韧性等性能,提高汽车内饰板复合材料的耐温、抗压和抗弯曲等性能。
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本实用新型涉及一种具有纳米碳化硅增强铜基复合材料涂层的铜流槽,属于铜流槽结构改进的技术领域,包括带有凹槽的壁体,凹槽的内壁上复合有纳米碳化硅增强铜基复合材料涂层。本实用新型针对铜流槽应用在特殊部位易被冲刷和浸蚀寿命短等特点,在铜流槽的凹槽内采用纳米碳化硅增强铜基复合材料涂层提高铜流槽的抗冲刷和浸蚀能力。因碳化硅具有高硬度、高熔点、高的热稳定性、良好的导热性等诸多优异性能。SiC增强铜基材料不仅可保持铜优异的导电、导热性能和耐蚀性能,而且可大大改善铜的强度低,耐磨性差,高温下较易软化变形等缺点,从而使铜流槽的耐高温性、耐腐蚀性、耐磨性及耐冲蚀等性能大大提高,延长其使用寿命,确保安全生产。
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本实用新型涉及一种拼装式复合材料道面板,用于野战阵地修建临时机场跑道和武装直升机起落坪建设,由结构相同的数块复合材料道面板相互拼装而成;每一个复合材料道面板由道面板主体、矩形金属管、插销锁锁体和插销锁锁耳构成;由铝合金蜂窝作为夹心增强层,嵌装有矩形金属管,金属管上对称焊接有插销锁锁体和插销锁锁耳作为拼装式复合材料道面板的拼装连接件。在锁杆一侧设有一个旋转齿轮,用于旋转时将锁杆在锁杆插孔中提升或降下,用于相邻的复合材料道面板的锁定和拆开。本实用新型具有结构简单、材质轻、抗冲击、抗弯曲强度高,铺装撤收快,可重复使用等优异性能。
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本实用新型提供了一种手术台用复合材料及其卷收装置,属于轻工纺织领域。它解决了现有的复合材料贴合牢度低的问题。手术台用复合材料包括PVC膜和呈网布状的骨架材料层,且PVC膜和骨架材料层在200℃的高温下贴合在一起;骨架材料层以55D高强涤纶丝为原料并采用双轴向经编法编织而成;PVC膜的厚度为18丝;卷收装置包括机架、设于机架上的卷布机构和设于机架一侧的导布机构,导布机构包括呈中空状的导布辊以及能向导布辊内输入热气的送气机构。本手术台用复合材料及其卷收装置具有能提高复合材料质量的优点。
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本实用新型提供一种超薄复合材料相变抑制传热板,超薄复合材料相变抑制传热板为包括第一板材、第二板材及第三板材的复合板式结构;第一板材及第三板材分别位于第二板材的两侧,并与第二板材复合在一起;第一板材及第三板材二者中至少一者为包括至少两种材料层的复合板材;超薄复合材料相变抑制传热板的表面均为平面;超薄复合材料相变抑制传热板内部形成有具有特定形状的热超导管路,热超导管路内填充有传热工质。第一板材及第三板材包括至少两种材料层的复合板材,相变抑制传热板中的热超导管路位置的强度大幅提高;在保证足够的强度的前提下,所述超薄复合材料相变抑制传热板的厚度更小,具有体积小,重量轻等优点。
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本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种抗菌生物基尼龙11复合材料,由以下成分制成:尼龙11、复合改性聚乳酸、填料、偶联剂、硬脂酸、增塑剂、壳聚糖、钛白粉;所述尼龙11与复合改性聚乳酸混合重量份比为1:2;本发明提供了一种抗菌生物基尼龙11复合材料,具备以下有益效果:本发明通过各组分的协同促进作用,能够显著的改善了抗菌生物基尼龙11复合材料的综合性能,从而能够大幅度的拓宽了其应用领域。
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本发明涉及一种导电阻燃聚氯乙烯复合材料及其应用。所述复合材料按重量份数计包括以下组分:聚氯乙烯树脂70份、氯化聚乙烯25~35份、稳定剂3~5份、增塑剂25~35份、阻燃剂5~8份、导电填料6~10份、改性树脂10~15份、润滑剂0.2~0.4份、其它助剂0.6~1份,所述的导电填料为镀银纳米石墨微片、镍包铜粉、单臂碳纳米管的混合物。本发明复合材料不仅具有高导电性,还具有高阻燃、高耐候、高力学性能和良好的柔软度特性,拥有广泛的应用领域,可以广泛用于导电包覆线、导电编织面料。
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本发明提出了一种锂电池负极复合材料及制备方法,所述复合材料至少包括:氧化亚硅颗粒;第一包覆层,所述第一包覆层为多孔材料,且所述第一包覆层包覆在所述氧化亚硅颗粒表面;第二包覆层,包覆在所述第一包覆层表面,且所述第二包覆层植入有碳纳米管;以及石墨烯,所述石墨烯相邻片层之间填充有双层包覆的所述氧化亚硅颗粒。本发明提供一种锂电池负极复合材料及制备方法,能有效降低负极材料的膨胀率和提高负极材料的导电性。
本发明公开了一种良浸渍度低气味长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的良浸渍度低气味长玻纤增强聚丙烯复合材料组分按重量份计分别为:聚丙烯树脂20‑80份、玻璃纤维10‑60份、相容剂1~10份、增韧剂1‑10份、抗氧剂0.1‑1份。本发明的良浸渍度低气味长玻纤增强聚丙烯复合材料通过超声波在线对聚丙烯熔融体进行处理,降低聚丙烯熔融体的黏流度,排除熔体中小分子,从而改良纤维浸渍度,改善材料气味。
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本发明提供了一种复合材料建筑方木、型材及其制作方法及其成品,属于复合材料技术领域。它解决了工业废料数量庞大、成分杂、回收率低等问题。本复合材料建筑方木、型材,其特征在于:用如下重量百分比的物质制备而成的建筑方木、型材:工业废PE和PVC和PP和PA和PU和EVA料及小量化纤(83‑93)%;热稳定剂(1.5‑2.0)%;无机填充剂(2.0‑5.0)%;抗氧剂(0.1‑1.0)%;交联剂(0.4‑1.0)%;增韧剂(3.0‑8.0)%。本发明其原料来源广泛,数量庞大,成本低,成品市场广阔,加工过程无“三废”,减少了和避免了废工业塑料燃烧处理二次污染环境及减少处理成本等优点,成品质量达到相关标准。
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本发明公开了一种耐热耐冲击聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。所述耐热耐冲击聚乳酸复合材料包括按重量份计算的如下组分:聚乳酸60~90份、聚对苯二甲酸/己二酸丁二醇酯5~25份、相容剂1~5份、活性纳米碳酸钙1~9份及抗氧剂0.1~1份;所述活性纳米碳酸钙由纳米碳酸钙改性制得。本发明提供的制备方法通过采用先密炼后共混的工艺,使得制备的耐热耐冲击聚乳酸复合材料分散的更加均匀,且具有优异的力学性能、抗冲击性能、耐热性能和完全生物降解性,在热餐容器等耐热包装领域中有很好的应用前景。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种有序介孔硅碳复合材料的制备方法,其利用分子筛的介孔结构反向复制得到的,模板中的介孔碳结构有序稳定,与壁紧密结合,有序的碳材料又有很好的导电活性,如果将含有硅的模板进行还原得到由有序的介孔碳夹着的硅碳复合材料,这样的材料既可以有效的解决循环过程中硅的体积膨胀导致结构崩塌粉化的问题,又可以利用导电性好的多孔碳材料解决硅材料电传导性差的缺点,还可以阻止硅颗粒在循环过程中团聚造成容量损失;因此,有序介孔硅碳复合材料负极表现出优异的循环性能。
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本发明公开了一种碳化硅复合材料的制备方法,S1、将硅源、乙醇和水以充分混合后,取碳源,并且放在去离子水和DMF的混合溶液中搅拌3小时;S2、然后在搅拌中,将氨水缓慢滴到硅源的水解溶液中,在形成凝胶之前,向溶液中加入碳源的分散液;缓慢搅拌,并加入少量氨水,凝胶稳定形成;S3、将混合凝胶放在‑40℃冰箱冷冻24小时后转移到冷冻干燥机中得到干凝胶;接着将干凝胶坩埚中,将坩埚放在真空管式高温炉里进行反应,之后自然冷却至室温后取出固体物;S4、最后将固体物在氢氟酸和其离子水的混合溶液中静置2小时后,冷冻干燥得到最终的碳化硅复合材料。本发明操作和工艺简单,成本低廉,设备简易,绿色环保高效获得高吸波性能的复合材料。
一种多孔层状CoFe2O4/C纳米复合材料的制备方法,以六水三氯化铁和六水氯化钴为铁源和钴源,六甲基四胺为碳源,乙二醇为溶剂,柠檬酸钠为络合剂,一锅法制备多孔层状CoFe2O4/C纳米复合材料,其中,多孔层状CoFe2O4/C纳米复合材料具有多孔状结构,且该方法直接实现了过渡金属氧化物与碳材料的复合,作为改良的锂电池负极材料,将有利于抑制充放电过程中的体积膨胀问题。
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一种复合材料型电缆托架,包括托架体(10),所述托架体(10)包括立柱(1)、根部与立柱(1)连接且数量至少为一个的托臂(2),所述托臂(2)与立柱(1)为一体式结构且托臂(2)与立柱(1)之间形成相交夹角,该一体式结构为复合材料模压制品;复合材料型电缆托架还包括用于电缆铺设于其上的托盘体(20),所述托盘体(20)为酚醛拉挤制品,所述托臂(2)设置承载部(3)以支撑与电缆铺设方向同向布设的托盘体(20);所述托盘体(20)通过紧固结构件以实现与托臂(2)的配装连接。该电缆托架能解决托架与托架之间间距的技术问题,同时还能实现各部件之间配装的牢固度、便捷性等功能。
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本发明公开了一种碳包覆高岭土的纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:取石墨、高岭土放入去离子水中,沸腾状态下回流;将三口烧瓶冷却至60‑80℃,加入聚乙烯醇PVA,搅拌,得到黑色悬浊液;将所述悬浊液超声,抽滤,冷却后得到滤饼;将滤饼真空干燥研磨,得到产品即碳包覆高岭土纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,实现了大规模的生产绿色环保稳定的碳包覆高岭土纳米复合材料。
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