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一种高耐热玻纤增强PA6复合材料用加捻装置,包括底座、设在所述底座上方的顶部支板、连接所述底座和所述顶部支板的连杆、设在所述底座内的安装槽、对称开设在所述安装槽内壁的滑槽、通过滑块和所述滑槽滑动配合的横移块、设在所述横移块底部的吸附口、用于推动所述横移块移动的第一驱动机构、通过加固杆和所述横移块连接的摩擦块、分设在所述摩擦块两侧的升降块、用于驱动所述升降块升降的第二驱动机构、设在所述升降块上的夹持固定机构、用于驱动所述夹持固定机构旋转的旋转电机。本实用新型通过夹持固定机构对高耐热玻纤增强PA6复合材料进行全方位固定,避免在对高耐热玻纤增强PA6复合材料加捻过程中变的松散。
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本实用新型公开了一种建筑用的复合材料装置,其结构包括内层防水透气膜层、内层氟碳滚涂烤漆层、内层烙化层、内层铝合金板、内层粘合剂层、蜂窝芯、外层粘合剂层、外层铝合金板、外层烙化层、外层氟碳滚涂烤漆层、外层防水透气膜层,蜂窝芯通过内层粘合剂层与内层铝合金板固定连接,蜂窝芯通过外层粘合剂层与外层铝合金板相连接,蜂窝芯设于内层粘合剂层与外层粘合剂层的中间,内层粘合剂层与外层粘合剂层相互平行,内层铝合金板与内层粘合剂层相连接。本实用新型的一种建筑用的复合材料装置,该复合材料装置上设有内层防水透气膜层、外层防水透气膜层,能够有效抵御水、盐份和其它腐蚀性液体的影响,最大程度地防止凝露现象的发生。
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本实用新型涉及复合材料生产设备领域,尤其是一种聚丙烯复合材料专用挤出设备,包括挤出机主体及挤出筒和设置在挤出筒内部的挤出螺杆,在挤出筒的端部设置有挤出模具;所述的挤出模具包括与挤出筒端部连接的连接体,连接体内部设置有圆柱体形状的中空结构,在中空结构内设置有一号模板、二号模板和三号模板,在一号模板、二号模板、三号模板上均阵列有若干通孔。本实用新型所得到的一种聚丙烯复合材料专用挤出设备,通过合理的结构设计,能有效的实现对挤出的料条的直径进行精确把控,稳定性高,产品的一致性好。
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本申请公开了一种基于纤维增强复合材料的曲面压力传感装置。包括曲面的压力敏感阵列传感器和多路数据处理模块,传感器中碳纤维编织成的经纬交叉网络对作用传感器表面的压力分布信息转换成电阻经线与纬线碳纤维的电阻变化,电阻值由多路数据采集模块的扫描电路测量转换为数字信号,再由模块内的运算单元按内置的解耦算法处理得到外部压力分布信息。本申请采用了编织纤维复合材料作为敏感材料,这种材料具有优秀的可设计性,能够在传统硬基底的压力传感阵列不能应用的非平面上完全覆盖,实现曲面上的法向压力分布测量;经纬交叉网络采用绝缘纤维将具备压力敏感的碳纤维隔开,能够在保证复合材料本身强度的前提下,调节压力测量的空间分辨能力。
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本实用新型公开了一种用于复合材料板材压缩性能试验的夹具,用于复合材料板材压缩性能试验中的夹持固定,包括顶板、底板、上固定底座、下固定底座、上挡板、下挡板、直线轴承、轴承座、光轴;顶板的下表面固定一对上固定底座,每个上固定底座上旋接有上螺栓,上螺栓抵住上挡板;底板的上表面固定一对下固定底座,每个下固定底座上旋接有下螺栓,下螺栓抵住下挡板,板材通过上、下挡板夹持;两根光轴对称布置在板材的两侧,光轴穿过顶板和底板,光轴的上部套有直线轴承,直线轴承安装在轴承座上,轴承座固定在顶板的上表面,光轴的下部与底板相连。本实用新型能有效固定复合材料板材,便于观察材料破坏现象,具有可靠性高,连续工作性好等优点。
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本实用新型公开了一种大尺寸变截面高刚度碳纤维复合材料管梁,具体碳纤维复合材料管的技术领域,包括一种大尺寸变截面高刚度碳纤维复合材料管梁,包括托架和架体,所述托架的两侧均固定连接有移动架。本实用新型通过在密封结构的内部,使用时,抱箍的上半部分与下模的法兰面进行贴合定位,测量出预浸料与下模两侧的间隙,间隙差较小,且间隙需要均匀,便于使用,并且端部面板通过螺栓分别连接至上上模和下模上,并拧紧,测量端部面板与上模、下模之间的间隙,较小,在端部面板和法兰之间打一个真空袋进行密封,使整个固化模具系统形成一个密封系统,防止产品在固化过程,发生漏气问题,增加了设备的密封性。
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本实用新型涉及人工心瓣热解炭及其复合材料断裂韧性测试装置。目前还没有该类测试装置。本实用新型包括拉伸测试机构和用待测试的人工心瓣热解炭或其复合材料制备的样品。样品为立方体,中部加工有直通形缺口,缺口一端开设在样品的侧面,另一端为尖端;缺口上下两端分别开设加载孔,并预制起点位于缺口尖端、贯通样品前后表面的尖锐裂纹。拉伸测试机构包括U型夹具、加载平台和固定平台。两个U型夹具分别夹住样品的两个加载孔,引伸计架设在缺口的开放端上,上部U型夹具上固定设置有与加载平台连接的加载杆,下部U型夹具上固定设置有与固定平台活动连接的固定杆。本实用新型可精确测定纯热解炭和热解炭复合材料的断裂韧性。
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本实用新型涉及一种铝膜-纸板-纸复合材料,适用于制作餐饮具。该复合材料为三层复合结构,内外层分别为铝膜和纸,中间层为纸板。本铝膜-纸板-纸复合材料具有成本低、不污染环境、光滑、无毒、美观、易烫、保温性能好等优点。
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本发明提供了一种基于Mn3O4/石墨烯复合材料的超级电容器及其制备方法,属于电池和电容器技术领域。它解决了现有超级电容器成本高、循环寿命不好等问题,一种基于Mn3O4/石墨烯复合材料的超级电容器,由正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜和具有离子导电性的水系电解液组成,其特征在于,正极片包括正极片集流体和沉积在正极片集流体表面的正极混合材料,负极片包括负极片集流体和沉积在负极片集流体表面的负极混合材料;正极混合材料包括Mn3O4/石墨烯复合材料,负极混合材料包括负极活性材料。本发明具有成本低、循环寿命好等优点。
本发明涉及钠离子电池领域,公开了一种杨梅状铁掺杂钴基硫属化物氮掺杂碳多孔复合材料的制备方法和应用,本发明使用锌盐、铁盐、F127、PVP及钴氰化钾为原料进行常温沉淀反应生成FeZnCo‑PBA前驱体;将其在保护气氛下热处理后,与硫粉或硒粉进一步气相硫(硒)化,得到铁掺杂钴基硫属化物氮掺杂碳多孔复合材料。本发明有机结合多种手段来缓解钴基硫属化物在充放电过程中存在体积膨胀效应并提高其导电性,使该复合材料作为钠离子电池负极材料时具有长的循环寿命和良好的电化学性能。
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本发明公开的聚乳酸/聚己内酯/植物炭黑复合材料的质量份数组成为:聚乳酸90份、聚己内酯20~40份、植物炭黑1~10份、增容剂1~5份、增塑剂5~7份、润滑剂0.5~3份、偶联剂1~5份、抗氧剂1~5份。本发明利用植物炭黑与生物降解聚酯进行复合,可以强化生物降解聚酯,提高其耐热性能和力学性能。本发明利用高低温双结晶等温动力学调控,弥补了聚乳酸结晶能力弱的缺陷,并利用球磨机和双螺杆挤出机制备出一种牢固的聚乳酸与聚己内酯机械锁铆网络结构,可以弥补聚乳酸复合材料共混时的界面不相容问题。该方法可以改善复合材料的热学与力学行为,提升其结晶度、拉伸强度、弯曲强度冲击韧性和耐热性能。
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本发明公开了一种具有低介电常数、低介电损耗的复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括含硫聚合物;该含硫聚合物由含硫碳一单体、环氧单体、酸酐在催化剂的作用下进行阴离子开环共聚反应制备得到;环氧单体选自三氟环氧丙烷、3‑(2,2,3,3‑四氟丙氧基)‑1,2‑氧化丙烯、六氟环氧丙烷、七氟丁基环氧乙烷、八氟戊氧基‑1,2‑氧化丙烯、九氟戊烷基环氧乙烷、全氟‑2‑甲基‑2,3‑环氧戊烷、十三氟庚基环氧乙烷、缩水甘油醚十六氟壬基醚、萘基缩水甘油醚、蒽基缩水甘油醚、偶氮苯基缩水甘油醚和联苯基缩水甘油醚。本发明公开的复合材料在高频下具有低介电常数、低介电损耗,且聚合物主链无吸水性基团,有望在5G手机天线材料领域获得广泛应用。
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本发明公开了一种低吸水率高韧性高温尼龙复合材料及其制备方法。所述的制备方法包括:将甘油三(1,2‑环氧)丙醚与硅醇在有催化剂存在的条件下反应,形成疏水改性甘油三(1,2‑环氧)丙醚;以及,将疏水改性甘油三(1,2‑环氧)丙醚与尼龙6T/66、抗氧剂、玻璃纤维均匀混合后挤出造粒,制得低吸水率高韧性高温尼龙复合材料。本发明的制备方法工艺简单、条件温和、成本低、效率高,且所获得的尼龙复合材料兼具力学性能优异、低吸湿性和高耐热性等特点,利于促进尼龙行业的可持续发展。
本发明涉及纳米材料技术领域,针对电解海水催化剂催化选择性差、稳定性不足的问题,提供一种三维结构铁掺杂钴钼氧化物复合材料及其制备方法,先制备前驱体材料Co‑MOF@NF;再在钼酸盐和铁盐的混合溶液中,将前驱体材料进一步采用溶剂热的方法,反应后得到金属离子掺杂的MOF衍生材料;然后将MOF衍生材料置于还原气氛中,二阶段升温得铁掺杂钴钼氧化物复合材料。所述三维结构铁掺杂钴钼氧化物复合材料在含氯条件下具有较高的氢析出和氧析出的电催化活性和稳定性,远优于商业Pt/C和IrO2催化剂,制备方法成本低。本发明还提供其在海水电催化中的应用。
本发明属于高分子材料加工领域,公开了一种增强增韧共混改性PA6/MXD6复合材料及其制备方法。本发明的增强增韧共混改性PA6/MXD6复合材料按重量份计,包含PA6树脂28‑35份,MXD6树脂20‑25份,增韧剂0‑7份,增强剂40‑45份,抗氧剂0.2‑0.5份,润滑剂0.2‑0.5份。该材料针对PA6材料本身的力学性能特点,结合MXD6材料所具备的高刚性、高模量和阻隔性能优异的特性,在改善PA6材料机械性能的同时,增加其阻隔性降低吸水率,并针对其韧性不足的特点进行进一步的研究,以PA6、MXD6树脂为基材,选用连续玄武岩纤维CBF作为增强剂,热塑性硫化弹性体PA/ACMTPV作为增韧剂进行共混改性,所得复合材料具有优异的刚性性能和抗冲击性能。
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本发明公开一种具有除臭功效的纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将生物废弃物清洗去杂、干燥后进行粉碎、过筛,得到粒径为100‑500 nm的生物基纤维素粗粉;2)将步骤1)的生物基纤维素粗粉采用化学改性得到富含多酚、羧基功能团的有机酸活化的生物基纳米多孔材料;3)将步骤2)所得生物基纳米多孔材料与纳米锌、铜、银螯合、干燥得到有除臭功效的纳米复合材料;通过本发明制备方法制备的生物基纳米复合材料具有比表面积大,颗粒均匀,具有怡人的芳香气味的特点。
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本发明公开了一种石墨烯包覆氢氧化镁纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨GO加入Na4PW11VO40溶液中,室温搅拌;(2)将Mg(CH3COO)2和PS‑PEG树脂加入所述溶液中,用NaOH调节pH,加热,恒温搅拌;(3)通过激光照射及反应,得到黑色乳浊液;(4)将所述乳浊液放入水/正丁醇的混合液中,超声,抽滤,得到滤饼;(5)将滤饼真空干燥研磨,得到产品即石墨烯包覆氢氧化镁纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,不需要用任何光催化剂或者还原剂,实现了大规模的生产绿色环保稳定的石墨烯包覆氢氧化镁纳米复合材料。
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本发明涉及硅橡胶领域,具体涉及一种低密度小孔径硅橡胶复合材料及其制备方法。该硅橡胶复合材料,由如下重量百分比的原料构成:乙烯基聚硅氧烷100份,反应抑制剂0.01‑1份,交联催化剂0.01‑1份,含氢硅油2‑10份。热膨胀微球5‑30份,超细碳酸氢钠粉体5‑30份。本发明制备过程简单,将中空热膨胀微球和超细碳酸氢钠粉体按照预混比例与硅胶各组分进行共混,使其均匀分散在硅胶胶体中,经固化得到复合硅胶预混物,然后将预混复合胶体置于合适的温度,进行热处理,得到低密度微孔硅橡胶复合材料。
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本发明公开了一种碳包覆钴、二氧化钛与钛酸锂复合材料及其制备方法,本发明中将适量的乙酸钴、醋酸锂、钛酸四丁酯以及草酸作为原料,加入适量的高分子(PVP)为粘合剂,在高压条件下利用静电纺丝技术制备静电纺丝产品,然后在管式炉中氮气氛围下进行控温烧结,得到了一种复合材料。该复合材料进行电化学性能测试结果显示其具有良好的电化学性能,作为锂离子电池的负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种聚合物基复合材料双壁波纹管及其制备方法,所述聚合物基复合材料双壁波纹管由以下重量份的原料组成:高密度聚乙烯50~80份;增溶剂5~8份;尼龙‑11 20~40份;多壁碳纳米管2~5份;所述聚合物基复合材料双壁波纹管的制备方法包括以下步骤:步骤一:将高密度聚乙烯、增溶剂、尼龙‑11、多壁碳纳米管干燥好备用;步骤二:使用转矩流变仪将原料混合均匀;步骤三:将混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出塑化,成型。本发明的制备方法简单、方便操作;制备的双壁波纹管以尼龙、高密度聚乙烯、多壁碳纳米管为原料,不仅具有较好的耐低温性和韧性,同时具有较好的强度、抗蠕变能力,在长期使用过程中,不会因重力作用变形,可以延长产品的使用寿命。
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本发明涉及锂二次电池电极材料制备技术,旨在提供一种微球状过渡金属硫化物/碳复合材料的制备和应用方法。包括:将过渡金属盐和硫源混合溶解在溶剂中,进行溶剂热反应;通过离心、清洗、干燥得到过渡金属硫化物微球;取过渡金属硫化物微球和碳源,加入溶剂中搅拌混合,得到过渡金属硫化物微球/碳前驱体;然后在保护性气氛下煅烧,获得微球状过渡金属硫化物/碳复合材料。本发明得到的复合材料具有优异的电化学性能和储锂性能,用于锂离子电池中表现出较高的能量密度和稳定的长循环性能,在新型锂离子电池正极材料中有广泛的应用前景。该产品具有均一的微球结构;原料廉价易得、环境友好;采用的溶剂热法操作简便,易于大规模生产。
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本发明公开了一种高CTI阻燃尼龙6矿物填充复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由以下重量份原料制成:尼龙6:30~60,矿粉:5~30,玻璃纤维:0~25,阻燃剂:0~12,加工助剂:0.5~2。本发明中,在双螺杆熔融剪切作用下,实现多组分共混。本发明复合材料具有良好的阻燃性能及优异的CTI等综合性能,并可一次熔融挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产,在低压电子外壳、家庭及工业电器开关领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种褶皱状的硫‑大米碳/碳化钛复合材料及其制备方法和作为锂硫电池正极材料的应用。通过瞬时膨化法得到具有三维多孔结构的大米碳材料,以此为载体,通过高温固相反应向大米碳中引入导电极性材料碳化钛,随后熔融扩散法渗硫得到碳硫复合材料作为优异的锂硫电池正极材料。本发明硫‑大米碳/碳化钛复合材料兼具三维多孔结构及褶皱状的微观形貌,拥有出色的固硫效果和较高的电子传导率,对多硫化物的“穿梭效应”具有“物理吸附”和“化学结合”两种机制的协同作用,从而有效了锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用。所述石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料主要由石墨烯二维纳米片、聚酰亚胺以及聚苯胺纳米纤维和/或聚苯胺纳米粒子复合形成。本发明的石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料具有优异的力学性能、耐高温性能以及耐磨性能,特别是具有低的摩擦系数和磨损率,可应用在航天航空,建筑、化工、石油、电力、冶金、船舶、轻纺、储存、交通、航天等行业中颗粒、煤粉、粉尘、烟气、液体长时间的耐冲刷耐磨防腐领域,同时其制备工艺简单,原料来源广泛,利于规模化实施。
本发明公开了本发明涉及一种类海胆状结构的硫化镉‑硫化钼‑硫化钨异质结光催化复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将含镉源前驱体、钼源前驱体和钨源前驱体加入到有机溶剂中,充分搅拌,混合均匀,得到前驱反应液;S2:将所述前驱反应液进行两段式微波加热恒温反应,从而得到所述类海胆状结构的硫化镉‑硫化钼‑硫化钨异质结光催化复合材料。所述制备方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择与组合,从而得到了具有优良制氢性能的类海胆状结构的硫化镉‑硫化钼‑硫化钨异质结光催化复合材料,可将其用于光解水制氢领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。
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本发明公开了一种二硫化钼/二硫化锡/石墨烯复合材料及其制备方法,二硫化钼/二硫化锡为水平界面接触式生长,二硫化钼/二硫化锡生长于石墨烯的表面;以氧化石墨烯为碳源,五水四氯化锡为锡源,二水钼酸钠为钼源,硫代乙酰胺为硫源,将碳源、锡源、钼源、硫源依次加入去离子水中,在200℃下保温16h的条件下合成二硫化钼/二硫化锡/石墨烯复合材料;制备出的二硫化钼/二硫化锡/石墨烯复合材料具有稳定结构,导电率高,比表面积大,电化学性能优异等优点;该制备方法对反应条件要求低,操作简单,产率高,可重复性好。
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本发明涉及一种耐划伤聚烯烃复合材料,属于高分子材料技术领域。为了解决现有的易开裂的问题,提供一种耐划伤聚烯烃复合材料,该复合材料包括以下成分的重量份:聚烯烃树脂:80~90;耐划伤剂:1.5~3.0;增韧剂:3.0~5.0;碳纳米颗粒:8.0~10;所述聚烯烃树脂具有双峰分子量分布。本发明能够使材料实现兼具较好的刚度和耐快速开裂性能(RCP)以及耐慢速开裂性能(SCG)性能。
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本发明提供了一种碳纳米管/过渡金属化合物复合材料的电沉积制备方法:将碳纳米管加到溶剂中,超声形成悬浊液后滴加于经预处理的玻碳电极表面,自然晾干形成均匀的碳纳米管薄层,得到碳纳米管修饰的玻碳电极;在去离子水中加入前驱体A,支撑电解质,以及必要时还加入前驱体B,用硼酸和/或次磷酸钠调节pH为0~13,得到电镀液;将碳纳米管修饰的玻碳电极置于电镀液中实施电镀,之后用水清洗并在常温下自然干燥,用刀片将碳纳米管/过渡金属化合物复合材料从玻碳电极表面刮下即得到最终产品;本发明方法操作简单,易于大规模生产;制得的复合材料在催化氢析出和能量转换方面具有很大的优势,可应用于光催化水分解产氢以及光电转换领域。
本发明提供了一种连续纤维增强热塑性复合材料预浸带的制备方法及实现该方法的装置。该方法首先将熔融后的热塑性树脂的单体或低聚物在催化剂存在条件下喷洒在纤维纱带表面,与热固性树脂相比,由于加热熔融的热塑性树脂的单体或低聚物的粘度很低,因此很容易浸润纤维纱带,并且浸润充分;然后将纤维纱带升温,使热塑性树脂的单体或低聚物引发聚合反应,最后降温得到连续纤维增强热塑性复合材料预浸带。该预浸带一方面具有足够的韧性和其它性能,另一方面热塑性树脂聚合物与纤维之间的孔隙率大大降低,从而有效提高了预浸带的界面强度。该设备结构简单、成本低,适于连续化批量生产连续纤维增强热塑性复合材料预浸带。
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