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本发明涉及合成PBI纤维复合材料的配方,由下述重量份的组分组成PBI纤维100份,催化剂0~2份,异氰酸酯15~30份,聚合物多元醇13~44份,消泡剂0~1份,填料0~1份。通过以聚氨酯树脂浸润PBI连续纤维得到复合纤维材料。本发明增强材料对PBI纤维浸润性好,在固化时成型快,交联度高,力学性能优良。
本发明属于光催化氧化印染废水处理技术领域,特别涉及一种负载于石墨烯上的,掺杂有稀土元素、过渡金属离子的TiO2复合型光催化剂的制备方法。先通过溶胶-凝胶法,将稀土元素和过渡金属离子掺杂到TiO2中,再通过水热反应,将掺杂改性TiO2,负载到氧化石墨烯材料中,得到掺杂改性TiO2/还原石墨烯复合材料。本发明制备的复合型光催化剂不仅在紫外光作用下能够起到催化降解有机污染物的作用,并且在可见光,甚至红外条件下,也能够起到催化作用,对太阳光的利用率大大提高。
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本发明属于材料科学和微波技术的交叉技术领域,涉及到一种树脂基双层复合材料吸波平板及其制备方法。它的特征是在树脂基体里加入3%~30%的二氧化锰及固化剂混合固化成匹配层,使之与由3%~30%的炭黑与树脂及固化剂混合固化而成的吸收层紧密结合得到双层结构吸波体。它的效果和益处是环氧树脂基体的引用使吸波材料满足于不用形状的应用要求;双层阻抗渐变结构设计增强了材料的电磁波吸收能力;炭黑/二氧化锰的复合使用拓宽了材料有效吸收带宽。
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一种用碳纤维复合材料制造的机械传动皮带,本实用新型主要包括有高强度碳纤维短切丝;各种类型橡胶、聚胺酯、聚四氟等材料;棉纱绳、布及尼龙丝所构成,其制造工艺流程是首先将切断的短切碳纤维用风吹的方法与各种类型橡胶、聚胺酯、聚四氟等材料进行搅拌均匀复合,然后根据所要应用的机械传动性能与其适度棉纱绳或布及尼龙丝进行复合、采用传统的制造方法制造出各种规格、型号的机械传动皮带。具有耐温、耐摩擦、质量轻、自身润滑、热胀冷缩系数小,耐腐蚀、适应于高低速运转应用等之功效的诸多优点及性能。
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本发明涉及一种用于亚克力及其复合材料基材的紫外光固化抗指纹涂料,所述涂料包括如下重量份数的各组分:氟改性丙烯酸脂低聚物或单体5~20份,硅改性丙烯酸脂低聚物或单体5~20份,高官能团丙烯酸酯低聚物30~45份,三官能团单体5~20份,两官能团单体5~10份,光引发剂5~7份,助剂0.05~3份。本发明的紫外光固化抗指纹涂料能够解决目前PMMA或者PMMA/PC复合基材使用的抗指纹涂料遇到的各种问题,本发明的涂料制备的抗指纹涂层具有抗指纹性能持久、耐磨性好、硬度高和透光率高的优点。
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本发明是一种高性能纳米晶软磁复合材料及其制备方法,其特征是原料及质量百分比为Fe:Cr:Si:B:C:聚丙烯:润滑剂:偶联剂:相容剂:熔融指数调节剂=(40~59):(8~40):(8~20):(4~10):(1~5):(8~50):(4~10):(3~5):(3~8):(2~8);其制备工艺流程为:一次配料→高速水雾化→钝化处理→退火处理→一次球磨→二次球磨→二次配料→三次球磨→三次配料→高速混合→挤出造粒→注塑成型。优点:本发明提供了一种注塑成型的高性能纳米晶软磁材料制备方法,该方法适合生产形状复杂、精度要求高的磁路元件,同时具有高磁导率、高饱和磁感应强度、低矫顽力、低损耗和高稳定性。
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本发明提供一种复合材料,其包含:选自有机过氧化物和/或含有不稳定的碳-碳键的引发剂的一种或多种可热活化的自由基引发剂,和具有核-壳结构的颗粒,并且所述核包含一种或多种磁性材料,同时所述壳包含二氧化硅。
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本发明涉及一种包含增强纤维和一种由围绕所述纤维的基体材料组成的基体的复合材料,该基体材料包括一种树脂和该增强纤维聚苯硫醚。
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一种点阵金属-泡沫铝复合材料的制备方法,将点阵金属材料(包括波纹结构和金字塔结构)与切割的泡沫铝胶接复合获得多功能复合多孔材料。本发明实现点阵金属材料和泡沫铝复合结构的制备。这种点阵金属-泡沫铝复合结构夹层板,在交通运输、机械制造、军事领域具有广泛应用前景,它可以有效减轻结构重量,改善冲击变形、磁屏蔽性能,尤其在机械制造行业中,更可以发挥其高强度、高刚度和优良的阻尼性能,另外具有较低的制造成本。
本发明涉及一种在制造纤维复合材料的弯曲成形的结构部件期间用于覆盖针织纤维织物的设备(10)。该设备(10)包括:具有模面(14)的至少一个模具(12),所述模面(14)对应于后来成形的结构部件期望成形的几何形状和曲率的至少一部分;以及至少一个夹紧装置(20),用于将至少一个针织纤维织物层(16)沿张紧线(22)夹进到预应力状态;和运动装置(24),用于在所述模具(12)与所述至少一个夹进的针织纤维织物层(16)之间以这样一种方式产生相对运动,以使所述模具(12)的所述模面(14)沿垂直于或至少近似垂直于所述张紧线(22)的方向移动靠近所述针织纤维织物层(16,18),并且在所述相对运动的进一步过程中冲过所述张紧线(22)到达使所述针织纤维织物层(16)完全覆盖所述模面(14)的程度,其中所述夹紧装置(20)被装备为在整个覆盖操作期间以沿所述张紧线(22)作用的张紧力加载所述针织纤维织物的所述层(16)。
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本发明涉及一种输电电缆用复合材料电缆加强芯棒,包括内层和外层,所述内层为纤维层,外层为树脂层,其特征在于:所述树脂层为热塑性树脂。由于本发明采取了以上技术方案,具有以下优点:用耐高温热塑性树脂代替热固性树脂,使其具有很好的包覆性,同时又具有更高的耐热温度,更好的韧性。
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一种能替代水泥杆与铁塔杆的用复合材料制作的电力线路杆塔,它是以聚酯树脂类型材料与玻璃纤维类型材料为主原料,加之其它用途的少量化工成份,按现有铁塔输变电杆塔结构制作的有效使用年限长,质量轻,免维护的电力线路杆塔。
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本发明涉及三角状三维纤维中空织物增强热塑性树脂复合材料的制法,将纤维编成三角状三维纤维中空织物进行表面预处理后铺入模具,并加热至120~200℃,将模腔抽成真空,并保持一定真空度,在100-200℃的温度下将反应预聚体与催化剂体系的均匀混合溶液利用负压注入模具中,待溶液充满模腔后,去掉真空、待反应完全后冷却成型即得产品。与现有技术相比,本发明具有方法简单、能规模化生产等优点。
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本发明涉及镁基储氢合金复合材料及其制备方法。它的化学组成为Mgp-xMxNi1-yNy-NieBf,其中M为Al、Mn、Sn、Ca、Li、B、Na、K、La、Ce、Nd、Pr、Y或混合稀土,N为V、Cu、Ti、Co、Fe、Ag、Cr、Zr、Sc、Nb、Mo、W、Nb、C、Si或Sn,1.0≤p≤2.5,0≤x≤1.0,0≤y≤0.8,1≤e≤3,1≤f≤3。在常温常压下具有优良的吸放氢性能,用它制成的电极具有很高的电化学容量和循环寿命。本发明性能稳定,价格便宜,可广泛应用于镍氢电池,氢储存器,氢动力汽车以及燃料电池等。
马来酸酐化酰亚胺聚合物树脂,任选的在溶解状态中或任选地包括Α,Β-烯属不饱和羧酸的金属盐,该聚合物选自丁二烯均聚物、丁二烯共聚物、异戊二烯均聚物、异戊二烯共聚物、和聚(马来酸酐-共-烯基苯),该聚合物用于处理织物并由此改善织物与橡胶的粘合。还公开了处理过的织物和织物-橡胶复合材料和具体用途。
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一种新颖的制造周期性电介质复合材料的方法,包括灵活的计算机设计平台,快速生长第二电介质组分。利用激光立体平板制版,通过液体的光致聚合反应一层层地形成聚合物材料层。对透过这些材料的有一定带宽的微波传播而言,按此形式构筑的这些材料表现为完全无损的阻挡材料,而公知作为光子带隙晶体。这种材料可以提供一个用于全角宽和窄带阻滤波器,窄带通滤波器,平面天线的反射无损基板的新颖介质,和用于空腔谐振器和波导的新颖无损介质。此外,还指出了尤其适合于上述制造方法,并由链接的多面体组成的新颖晶体结构。
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一种MCM-41/氧化铝复合催化新材料的制备方 法,用于减压瓦斯油、重油加氢裂化催化剂载体的制备方法, 它是由氧化铝与合成MCM-41的原料混合后,在80~150℃ 下晶化12~144小时,过滤洗涤后在80~130℃下干燥5~40 小时,在450~650℃下焙烧3~20小时而成,所得复合材料的 平均孔径为2~10nm,孔容为0.5~1.2ml/g,比表面积100~ 500m2/g,适合于作为减压瓦斯 油、重油等加氢裂化催化剂的载体。
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一种热塑性树脂基连续碳纤维复合材料片材及其制作方法和设备,涉及建筑加固片材。其树脂基体为热塑性树脂。制备方法分二步:第一步先制备热塑型预浸带,首先把碳纤维加张力展平成片、挤出热塑性树脂涂覆在碳纤维上,然后通过浸渍、辊压定型,经自然冷却后牵引、收卷。第二步为拉挤热塑成型,通过第一步的若干层预浸带经预热、热压、成型然后冷却定型、收卷、牵引,得到成品。提高了制品的抗冲击强度、韧性和延伸率,是可分解处理的绿色环保新材料。
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本发明涉及一种热塑型复合材料球拍框的制法,其主要是将碳纤维或类似的长纤维加入熔融的热塑型塑料混合物及熔合介质中,再将其编织成平板状的纤维布,并进行折叠滚压后加以烘干裁切,再将其包覆至适当形状的管体上,置入模具中加热至塑料熔点以上,并设定时间打入高压气体或注入溶剂以提供内压,使纤维布在模具中成型,再加以冷却开模,即可将成型的球拍框由模具中取出。
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本发明属包装材料领域,特别涉及一种晶须增强 型复合材料领域,其特征在于:含有:聚丙(PP)、聚乙烯(PE)、 乙烯-辛烯原位聚合物(POE)、玻纤(GF)、晶须、主抗氧剂、 辅助抗氧剂、紫外吸收剂;所述玻纤(GF)与晶须的重量比为 25∶5;所述主抗氧剂、辅助抗氧剂、紫外吸收剂的重量百分 含量分别为:1.0‰、1.5‰、0.5‰。
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复合材料汽车车身覆盖件的制作工艺。本发明涉及一种汽车车身覆盖件的制作工艺。它先进行模具造型及准备,配表面层胶衣树脂,然后将配制好的表面层胶衣树脂涂覆或喷涂至模具表面,接着配粘合剂,并在固化后的表面层胶衣树脂表面均匀涂覆一层粘合剂,立即覆盖一层玻璃纤维毡,抹平、压实;重复涂覆粘合剂层、玻璃纤维布层,直至达设计要求;最后在20~40℃温度下,静置2~4小时,脱模,修边,打磨,制得。依照本发明可使成型件表面层的韧性好,不脆裂,表面效果、抗老化性能提高;刚性、强度大大增加。
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本发明的目的是提供一种可降解复合材料,其包含至少一种选自几丁质和壳聚糖的多糖,并且具有自降解能力。通过将能够水解几丁质和壳聚糖的酶承载在含有至少一种从中选择的多糖的成型品上,该多糖可以在水分存在的环境例如生命体中缓慢降解。
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本发明涉及一种溶胶-凝胶法制备LiFePO4/C复合材料的方法,属锂离子电池技术领域。本发明的方法通过改变明胶浓度以及分段热处理以有效控制LiFePO4晶粒的尺寸及形貌,使材料具有优异的电化学性能,制备方法工艺简单、绿色环保、可控性强、生产周期短、能耗低,极易于工业化实施。
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本发明涉及一种用于制造复合材料连杆(19)的方法,该连杆具有呈双轭(21)形式的一个端部。根据本发明,通过编织机器(12)将围绕芯棒(5)编织的加强纤维(14)的层(16a-16e)施加在芯棒(5)的整个长度上;然后通过卷绕机器围绕与双轭(21)对应的端部(7)(5)施加加强纤维层(17a-17d);交替地施加其它编织纤维层(16a-16e)和卷绕纤维层(17a-17d),直到构成足以形成双轭(21)的纤维(14)厚度为止。然后将树脂注射入编织纤维和卷绕纤维的各层(16a-16e,17a-17d),使树脂固化,对包括卷绕层(17a-17d)的端部进行机加工从而在该处形成双轭(21)。
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本发明公开一种高性能无铬高硼铸铁复合材料及其制备方法,属于钢铁耐磨材料领域。合金的化学成分为(重量百分比)为:C0.43~0.58%,B1.1~4.6%,Si0.65~0.9%,Mn0.55~1.1%,Ce0.02~0.21%,S0.02~0.05%,P0.04~0.09%,其余为Fe以及不可避免的微量杂质,硬度为45HRC~58HRC,冲击韧性为20J~10J。合金利用电炉生产,熔炼浇铸后经过热处理使用。合金不含铬,价格低廉,综合性能良好,生产成本低、工艺简单、操作性强。
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本发明公开了一种增韧增强改性无卤阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚对苯二甲酸丁二醇酯40%~60%、无卤阻燃剂18%~25%、玻璃纤维10%~30%、增韧剂2%~15%、润滑剂0.5%~2%、其他添加剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,采用玻纤增强和增韧剂进行增韧改性,并加入适量的润滑剂,使具有韧性好、耐磨性强和综合性能优良等优点,同时无卤阻燃可起到较好的安全、抑烟、无毒的效果,其阻燃环保条件好,加工成本低,工艺操作简单。
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本发明公开了一种甲氨蝶呤/层状双金属氢氧化物(MTX/LDHs)纳米复合材料的制备方法,属于材料和医药制剂技术领域。包括如下制备步骤:1)分别将二价金属盐和三价金属盐进行预研磨;2)配制浓度为8~12mol/L的碱溶液;3)分别称取步骤1)得到的二价、三价金属盐置于研钵中,加入甲氨蝶呤(MTX);然后滴加步骤2)得到的碱溶液;将上述物质混合均匀,匀速研磨一定时间,用蒸馏水离心洗涤混合物,得到MTX/LDH前驱体;4)将MTX/LDH前驱体分散于水中,然后放到反应釜中胶溶,将所得的胶溶产物进行干燥。本发明采用机械化学法,制备出粒子形貌规则,单分散性好的产品,是一种绿色环保的制备方法。
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本发明涉及一种复合材料结构的新型筛板,由化合物材质的筛面和金属材质的筛底固定成一整体,其中化合物材质的筛面设置在上面,金属材质的筛底设置在下面,且化合物材质的筛面和金属材质的筛底上设置有相对应的筛孔。本发明筛面使用了高耐磨的聚氨酯类材料,使筛板使用寿命增加了3-5倍以上,产品比重小、自重轻,经济适用,节能效果明显。筛底选用金属材料,由于使用中的磨擦损耗由上层筛面承受,所以下层筛底选用的金属材料只要有适合的承载力,和整体强度就可,这样就可将原金属筛板用料节省60%,自重减轻,节材节能,造价低廉。本发明制作工艺简单,综合优势明显,节能降耗、物美价廉,经大量试用,用户一致称好。
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一种简易型多向复合材料制造装置,该装置包含铺设面板、第一材料铺设装置、第二材料铺设装置、第三材料铺设装置、针织装置和成型卷筒,该装置体积小,制造便捷,且能耗低,制成的产品性能优良。
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一种厘米波-毫米波兼容吸波的复合材料,该材料包括五层结构,基体可为任意材料的非规则表面。最上面一层为第一层,主要由W型六角晶系铁氧体吸收剂与丙烯酸树脂胶粘剂构成;第二层由羰基铁粉吸收剂与环氧树脂胶粘剂构成;第三层由Fe85Si1Al6Cr8纳米晶薄状吸收剂与环氧树脂胶粘剂构成;第四层由多晶铁纤维吸收剂与环氧树脂胶粘剂构成;第五层由短切碳纤维、炭黑的混合吸收剂与聚氨酯胶粘剂构成。本发明的材料很好的解决当前现有领域中厘米波-毫米波不能良好的兼容吸波的性能问题,是一种可对厘米波-毫米波波段电磁波兼容损耗吸收的复合吸波材料。
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