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本发明公开了一种超细玻璃棉纤维复合材料及其制备方法,先制备出满足成分、纤维直径、抗张强度、渣球含量要求的超细玻璃棉纤维,再采用等离子体增强化学气相沉积的方法,在超细玻璃棉纤维表面上原位生长出碳纳米材料,赋予超细玻璃棉纤维更好的抗腐蚀能力、导热导电能力,增加力学性能,可应用于玻璃纤维滤纸、电池隔板、抗静电过滤材料的制备中。
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本发明公开了一种包覆石墨烯的铜合金复合材料及其制备方法,其步骤在于:以铜合金为基体材料,进行清洗,再使用酸性液体对清洗后的铜合金进行化学除杂,清洗吹干;将处理完成的铜合金置于化学气相沉积反应室中,密封反应室,使用真空泵使沉积反应室压力至10 Pa以下,通入氢气和保护气开始加热升温,当铜合金材料达到1000℃~1200℃后保温,再通入含碳气体和保护气继续保温,使得含碳气体裂解并在铜合金表面沉积为石墨烯,然后降温,即完成铜合金上石墨烯的化学气相沉积。本方法使用铜合金管作为基底,通过化学气相沉积法在其表面沉积石墨烯,提高铜合金表面的接触角,增强其疏水特性,可制备得到适用于换热、冷凝领域大批量使用的疏水换热材料。
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本发明公开了一种富马酸酯生物基耐油弹性体及其制备方法和复合材料。所述耐油弹性体包括富马酸酯结构单元、低玻璃化转变温度的单体结构单元、和架桥单体结构单元,通过包含富马酸酯单体、低玻璃化转变温度的极性单体、架桥单体在内的组分进行低温乳液自由基聚合得到。所述富马酸酯生物基耐油弹性体具有高分子量,优异的力学性能、高温耐油性能和耐老化性能。
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本发明公开了一种增强型吸波复合材料及制备方法和应用,为铁氧体双复介电材料,包括乙二醇、氧化石墨、氯化铁、醋酸钠和乙二胺,本发明中利用氧化石墨为原料,具有合适的电性能、密度小和稳定性好的特点,具有电磁屏蔽和微波吸收的作用,通过对磁损耗波材料和电损耗吸波材料的复合,可以在保留原先损坏形式的同时,提高材料的电磁波吸收性能,与质轻的碳材料复合,有利于降低相应比例吸波剂的重量,获得密度小,吸收高效的吸波材料。
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本发明属于锂金属电池技术领域,具体涉及一种有机无机固态界面复合材料及其制备方法和应用。本发明将聚乙二醇基聚合物和碳酸酯基有机物通过光固化聚合形成的有机聚合物能够与锂金属板表面通过化学键结合,而金属盐和锂金属板反应形成锂化合物,使得人工固态界面膜与锂金属板之间接触更加紧密,从而减少电解液和金属锂反应,避免锂枝晶的形成,而且,金属盐在有机聚合物中的掺杂,打乱了有机聚合物的有序度,增加锂离子的传输孔道,提高锂离子的电导率,由于界面膜锂离子电导率的提高,从而促进了锂离子在锂金属表面的均匀沉积,进而提高了锂离子在大电流倍率下的稳定性。
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本申请提供了使用三维印刷热塑性销增韧复合材料。一种复合制品,包括多个层,每个层包括由空间隔开的纤维束;结合到至少一个束的一侧并延伸或建造穿过层之间的空间的销;以及与层和销组合的树脂。销形成防止或减少复合制品的x‑y平面中裂缝的传播的物理屏障。
本发明公开咖啡酸修饰的化学切割碳纳米管自组装复合材料的制备方法及其应用,属于超级电容器领域,通过将咖啡酸与化学切割碳纳米管分别加入去离子水中混合均匀,倒入高压反应釜中反应,洗涤干燥得到一种高比电容的超级电容器电极材料,具有合成方法简单、操作安全、环境友好、耗时短、设备要求和成本低等优点,且使用的原料简单易得;将该材料用于超级电容器可实现高比电容、高倍率性能、良好的循环稳定性。
本发明提供一种激光直写聚酰亚胺复合材料生成导电材料的制备方法及其导电材料。该制备方法先对锡锑氧化物(AT0)进行改性处理,得到与有机物相容性良好的ATO纳米粉末;再将改性后的ATO与聚酰胺酸(PAA)在N,N‑二甲基乙酰胺(DMAc)溶剂中低温下搅拌,得到分散均匀、粘度适中的PAA/ATO树脂;接着将PAA/ATO树脂倒入干燥平整的玻璃板上,经阶梯升温,发生热亚胺化反应得到PI/ATO薄膜。最后使用1064nm光纤激光器直写PI/ATO薄膜,调整激光加工参数,得到具有良好导电性能的碳材料。
本发明公开了一种集成电路器件的导热复合材料层及电子器件导热结构封装方法,采用化学气相沉积或溶剂剥离方法制备单层、双层、少层的氮化硼烯和石墨烯,通过相应的转移技术,先后转移到功率芯片的局部热点上。以氮化硼烯作为电路的绝缘保护层,同时发挥其与石墨烯良好的热传导性能,可以在高热流密度的大功率电子器件中满足散热需求。
本发明提供一种面向3D打印改性碳纤维增强聚酰胺6线材及其制备方法和应用。本发明的改性碳纤维增强聚酰胺6复合材料由如下含量组分制成:聚酰胺6材料85~95份、碳纤维5~15份,改性硅烷偶联剂1~3份。本发明提出的技术方案利用改性硅烷偶联剂有利于碳纤维接枝,所制得的产品具有线径均匀、表面光滑、力学性能优异且材料收缩率较小的特性,可以在3D打印耗材领域进行应用,解决了现有其他技术中聚酰胺6材料打印过程易翘曲变形、打印件力学性能较差以及线材容易出现气泡的技术缺陷,具有实用价值,在较低的碳纤维含量(10%~15%)下,最大拉伸强度可以超过110MPa,远优于市场上的很多聚酰胺6打印线材。
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本发明公开了一种具有光电催化功能的纳米碳基金属氧化物复合材料及制备方法,该材料是以微孔碳材料包括碳纳米管和石墨烯作为基体,将有机浆料复合金属氧化物颗粒制得纳米金属氧化物薄膜涂覆于基体上,置于马弗炉中进行烘烤,以除去有机浆料,使金属氧化物颗粒附着在碳纳米管石墨烯表面;得到多孔结构比表面积增强的纳米碳基金属氧化物复合催化材料;或者利用低温磁控溅射,室温~200℃,金属靶材为阴极,在氧/氩气氛下溅射镀膜,将金属氧化物覆盖在微孔碳材料表面;其中微孔碳材料包括碳纳米管或石墨烯制备的海绵体,炭黑或者活性炭结构,而纳米金属氧化物颗粒包括TiO2/SnO/ZnO/Fe2O3/CuO/MnO2。本发明的材料使得光催化去除VOCs;等离子体催化去除VOCs效率得到了显著的提高。
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本申请提供了一种复合材料包容环抗冲刷结构,包括:包容环,具有前端面、外壁面与内壁面,所述外壁面与航空发动机的风扇流道的内壁面贴敷,包容环通过多层纤维层层叠形成,包容环的每层纤维层的交界面为柱面,所述柱面与包容环同轴线;护环,贴敷于包容环的前端面与部分内壁面,护环通过多层纤维层层叠形成,护环每层纤维层的交界面在所述前端面处为平面,所述平面与所述包容环的轴线垂直;护环每层纤维层在所述内壁面处沿包容环内壁面型面贴敷,本发明避免了金属护环异常脱落造成的发动机二次损伤,同时带来一定的减重收益。
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一种用于制备激光3D打印铜基复合材料的混粉机构,包括搅拌桶,搅拌桶的底端内壁开设出料口,搅拌桶的内壁开设圆槽,圆槽内设有带有动力的外齿齿圈,外齿齿圈的圆心处设有固定块,固定块的底端安装伸缩杆,伸缩杆的活动端底端安装电磁铁,出料口的底端两侧内壁安装支撑块,出料口内设有铁质的遮挡板,固定块与外齿齿圈内壁之间设有数组移动机构,移动机构的底端配合设有两根搅拌杆。本装置通过搅拌杆的转动、移动,使搅拌杆有更大的移动范围,与材料的接触面积更广,搅拌效果更好,在搅拌结束后,伸缩杆伸展,电磁铁与遮挡板接触,电磁铁通电与遮挡板吸附配合,然后伸缩杆收缩,将遮挡板向上提动,材料从出料口流出,完成材料的混合搅拌。
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本发明涉及系统仿真技术领域,特别涉及基于碳基复合材料的动态红外目标场景生成方法、装置;通过计算机图像生成单元产生数字图像经光写入单元和分光镜转变为可见光图像共轴照射到碳基纳米管光致红外辐射层,吸收照射的可见光图像光能快速产生温升,在衬底热传导作用下,照射靶面的每个单元达到预设的光照热响应动态平衡温度,产生与该温度对应的黑体红外辐射,生成红外辐射物理图像,透过宽光谱真空红外密封窗口,通过分光镜共轴出射,经投影光学系统投射形成远场红外目标场景,并实现与红外传感器的光瞳衔接和视场匹配,产生的红外目标场景被所述红外传感器接收后对其性能测试与仿真评估,该方法和装置具有生成高像素、大温度范围的动态红外场景能力。
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本发明公开一种复合材料加筋壁板的承载能力校核方法,包括:获取加筋壁板的局部屈曲载荷,局部屈曲载荷的获取方式中,蒙皮受载边宽度为根据加筋壁板蒙皮等效模量、加筋壁板长桁下缘条等效模量、加筋壁板蒙皮横截面积和加筋壁板长桁下缘条横截面积得到的;获取加筋壁板的后屈曲承载能力,后屈曲承载能力的获取方式中,加筋壁板平均局部屈曲应力为根据加筋壁板蒙皮屈曲应力、加筋壁板长桁屈曲应力、加筋壁板蒙皮横截面积和加筋壁板长桁横截面积得到的。本发明实施例解决了现有对加筋壁板承载能力的校核方法,难以体现由于长桁结构形式的不同对加筋壁板承载性能的影响,从而导致对加筋壁板承载能力校核的准确性较差的问题。
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本文公开了一种复合材料,其包括:多个各自具有多个多孔腔的水稳定的金属有机骨架(MOF)和聚合物链形式的温敏聚合物材料,其中温敏材料的聚合物链至少部分地形成在多个MOF的多孔腔内。在优选的实施方案中,聚(N‑异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)通过原位聚合引入至MIL‑101(Cr)中。该复合物用于大气水的吸附和释放。
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本发明涉及一种碳布@BiOBr光催化复合材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将碳布依次置于丙酮、乙醇、去离子水中浸泡超声一定时间;然后将碳布置于真空干燥箱中,在一定温度下真空烘干备用;b.将溴化钾溶于丙三醇水溶液中,搅拌,形成溴化钾溶液;c.将所述溴化钾溶液中加入一定量的五水硝酸铋和PVP,搅拌和超声一定时间,形成混合透明溶液;d.将所述混合溶液和前处理过的碳布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,即得到产品。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,所得产品均匀、形貌新颖,具有优良的可见光光催化性能,在能源、环保行业具有广泛的应用。
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本发明公开了一种金属复合材料废料回收装置,废料回收装置包括燃气焚烧炉和废料回收炉,燃气焚烧炉上设置有燃气进气管,废料回收炉内设置有热气管道和第一金属拦截网,热气管道的进气端通过热空气输送管与燃气焚烧炉相连,废料回收炉的炉体上设有进料口、炉渣排放口、第一金属排放口和第二金属排放口,进料口设置在炉体侧壁上方,炉渣排放口、第一金属排放口和第二金属排放口分别设置在炉体底部、第一金属拦截网的上部和炉体侧壁下方。废料回收炉工作一段时间后,炉渣集中在炉体底部,第二金属的熔融液体在炉渣上方,第一金属不会被融化,被拦截网拦截留在第一金属拦截网上,可有效实现两种金属和炉渣的分离,装置简单易操作。
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本发明涉及粉末冶金技术领域,提供了一种高复合比例的粉末冶金复合材料,按重量份数计,包括如下组分:铜锡合金粉80‑95份,磷铜粉5‑10份,微蜡粉5‑15份,碳酸钙粉1‑10份,纳米石墨碳管5‑15份,其制造方法包括制作毛坯、预烧‑淬火、浸油、脱油、复压及烧结‑整型,可有效提高了材料的强度和耐磨性。
用于基于锂金属的固态电池组的复合材料中间层及其制备方法。一种循环锂离子的固态电化学电池。电化学电池可包括限定第一主表面的固态电解质和限定第二主表面的负极。电化学电池还可包括设置在固态电解质的第一主表面和固体电极的第二主表面之间的界面层。所述界面层可包括设置在有机基质中的离子导体。
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本发明公开了一种聚酯复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚酯树脂50份;白色颜料5‑60份;酚醚磷酸酯类化合物0.1‑1份。本发明通过添加酚醚磷酸酯类化合物,能够提高封装硅胶在塑胶反射支架表面的界面润湿和铺展能力,改善胶水在LED反射杯内的胶水流不平问题,改善LED灯珠的出光均匀性问题。
本发明属于材料技术领域,涉及一种精确浇铸和化学气相沉积相结合的石墨烯/铜复合材料及制备方法。所述材料利用纯铜与石墨烯两种材料进行复合,复合后材料的性能,抗拉强度达到200MPa,热导率达到400W/(m·k),其电导率≥108%IACS。所述材料可代替传统铜材料或者银材料,在超级电容器或者电机驱动装置中应用,起到提高效能、降低温升等作用。
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本发明涉及环保材料领域,更具体的说是一种用于防有毒气体的环保复合材料及制备方法,制备方法为:将回收的秸秆添加至装置的添加口,通过下坡倾斜自动下落添加;下落过程中先经过粉碎将秸秆剪切粉碎,落入内筒内;通过自动往复添加器均匀添加活性碳粉;粉碎后自动添加活性炭粉,使碳粉均匀散落在秸秆堆内;通过倾斜自动下落,经过热烘插孔挤压,使活性炭粉均匀插入秸秆堆内;通过自动往复添加器均匀添加木质素;继续下落对带有木质素和活性炭粉的秸秆堆进行热压挤压成型;通过分隔推进器将两种成形的秸秆块分别推进下落回收;本发明的有益效果为通过将回收的秸秆加工成指定形状使用在空心砖内对建筑环境进行毒气吸附批量使用。
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本发明提供了一种碳纳米棒复合材料的制备方法,包括:取尿素、CoCl2·6H2O溶于去离子水中,充分搅拌后将所得溶液进行水热反应,将所得产物进行过滤、烘干得到碱式碳酸钴纳米棒模板;将石油沥青和模板混合后进行两步煅烧、酸洗、过滤、烘干,得到Co‑HPCN。本发明提供了一种正极材料的制备方法,包括:将Co‑HPCN与硫混合,通过液相渗透‑熔融扩散策略合成Co‑HPCN/S。本发明制备得到的Co‑HPCN具有分级多孔结构以及中空囊泡结构,且钴原子簇高度分散在碳基底中。采用本发明制备得到的Co‑HPCN/S正极材料构筑的锂硫电池表现出高的比容量和优异的循环稳定性。本发明还提供了一种正极电极片和锂硫电池。
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本发明提供了一种多孔碳纤维/环氧树脂复合材料的制备方法,其采用墨水直写3D打印机,其包括步骤(1),将纳米二氧化硅加入硅烷偶联剂/丙酮溶液中并超声分散,随后添加碳纤维继续超声分散,超声后干燥即可得到改性碳纤维;步骤(2),将环氧树脂和聚乙烯醇缩丁醛置于烧杯中并加热搅拌,随后将其冷却并经真空除泡最终得到聚乙烯醇缩丁醛改性的环氧树脂;步骤(3),制作打印浆料;步骤(4),启动墨水直写3D打印机,进行3D打印得到环氧树脂坯体;步骤(5),固化环氧树脂坯体;步骤(6),将固化的环氧树脂坯体置于热水中萃取以去除多余的聚乙二醇,可得到多孔碳纤维/环氧树脂异形件。本发明工艺简单且无害,制备出的材料力学性能好。
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本发明涉及一种复合材料缺口平板高温剪切测试夹具,包括左夹持块、右夹持块、基座、导轨、安装垫块,所述左夹持块固定在所述基座上的左侧,所述导轨设置在基座上的右侧,所述右夹持块通过导轨安装在基座上,所述安装垫块垫在所述右夹持块下方,使得所述左夹持块和右夹持块的夹持口的底部平齐,便于安装待测试的缺口平板试样。本发明通过采用楔形顶块定位、约束平板试样的方式,能够对缺口平板试样进行完全固定,解决了试样装夹不稳、试验过程容易失稳侧滑的问题,保证缺口平板试样受到纯剪切载荷,从而确保剪切试验的成功和试验结果的准确性。并且测试夹具型式简单,夹具尺寸小,能够应用于高温环境下缺口平板的剪切测试。
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本发明涉及一种锰/铁/碳纳米复合材料及其制备与应用,具体为:(a)将间氨基苯酚甲醛树脂球加入到无机铁源水溶液中,搅拌、过滤、洗涤和干燥后,得到间氨基苯酚甲醛树脂球/铁前驱体;(b)将间氨基苯酚甲醛树脂球/铁前驱体分散到分散液中,再依次加入间氨基苯酚和甲醛,搅拌、过滤、洗涤和干燥后得到间氨基苯酚甲醛树脂球/铁/间氨基苯酚甲醛树脂球前驱体;(c)将间氨基苯酚甲醛树脂球/铁/间氨基苯酚甲醛树脂球前驱体加入到无机锰源水溶液中,搅拌、过滤、洗涤和干燥后得到间氨基苯酚甲醛树脂球/铁/间氨基苯酚甲醛树脂球/锰前驱体,再置于惰性气氛中焙烧得到锰/铁/碳复合纳米材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,成本低廉。
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本发明申请提供了一种钛基复合材料在光催化降解霉菌毒素中的应用,属于纳米材料光催化技术领域。具体制备方法为:利用热分解法制备Y3+、Yb3+和Tm3+掺杂的β‑NaYF4上转换材料;接着使用CTAB修饰NaYF4:Yb,Tm,得到NaYF4:Yb,Tm分散液,向所得分散液加入氨水溶液调节pH,并加入TDAA的异丙醇溶液进行反应,将反应液进行离心并洗涤,得到NaYF4:Yb,Tm@TiO2,真空干燥随后退火处理得NaYF4:Yb,Tm@TiO2壳层光催化剂。该光催化剂应用于霉菌毒素的光催化降解中,本发明的光催化剂对霉菌毒素具有较强的光催化降解特性。
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本发明公开一种高弹性高导热的三维碳纳米管复合材料的制备方法,利用硫酸铜附着在碳纳米管表面,然后通过高温处理使得硫酸铜分解为氧化铜,再通过高温下氢气还原成单质铜,由于铜也具有高导热性能,铜颗粒附着在碳纳米管的表面,在碳管的节点处形成焊接的节点,从而提高热量在碳管之间的传递,增强了材料的整体性和致密性,提高了碳纳米管海绵体的导热性能和力学性能,其导热系数>2W/mK,压缩50%后回弹率在95%以上。
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