本发明提供了一种钴镍双金属硫化物复合材料,包括六方片状的钴镍双金属硫化物以及复合在钴镍双金属硫化物上的Li7P3S11材料。本发明提供的钴镍双金属硫化物复合材料,其具有特殊的微观形貌和组成,是一种六方片状的二元过渡金属硫化物,该复合材料不仅能实现与固态电解质更高的接触面积,而且片状的结构还有利于界面改性。本发明制备的钴镍比例可自由调节的六方片状钴镍双金属硫化物正极材料,具有突出的电化学性能,可逆比容量高且循环稳定性好;而且制备方法合成步骤简单,条件温和,适合于大规模生产推广和应用,将其作为活性物质,在全固态电池正极材料中具有广阔的应用前景。
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本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种负载铂纳米颗粒的铜基金属有机框架三维纳米复合材料及其应用。本发明利用MOFs材料作为载体,负载Pt NPs,生成Cu‑MOF@Pt纳米复合材料。与纯的Pt NPs相比,很好的解决了纯的Pt NPs由于粒径小而导致的易于聚集从而影响酶活性的问题。此外,Pt作为贵金属材料之一,价格较为高昂,Cu‑MOF的加入降低了整体的成本。本发明提供的Cu‑MOF@Pt纳米复合材料可以与葡萄糖氧化酶级联进行葡萄糖的检测,具有高精度、高选择性的优势。
795
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本发明提供了一种复合材料拉杆干法缠绕成型模具及成型方法,涉及拉杆成型技术领域,包括成型组件;所述成型组件上安装有固定组件,且固定组件上安装有驱动组件,并且成型组件的外部设置有复合材料拉杆;所述抽拉杆固定安装在连接座的左侧;所述支撑块A共设有四个,且四个支撑块A设置在连接座的左侧,并且四个支撑块A的内侧面与抽拉杆接触;所述支撑块B共设有四个,且四个支撑块B设置在连接座的左侧,并且四个支撑块B与四个支撑块A接触;本发明干法缠绕工艺,效率高,工序量化,外观质量高,重量可控,方便成型两端收口的复合材料拉杆;解决了罐铺贴工艺及预浸布搓管工艺无法收口,外观质量差的问题。
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本发明提供了一种连续纤维增强热塑性复合材料板材的生产设备及方法,其中连续纤维增强热塑性复合材料板材的生产设备包括:传送装置、放卷装置、加热加压装置、冷却加压装置、加热加压定厚装置、冷却加压定厚装置和裁切装置;放卷装置与裁切装置分别设置在传送装置的两端;在放卷装置到裁切装置的方向上,加热加压装置、冷却加压装置、加热加压定厚装置和冷却加压定厚装置依次设置在传送装置的内部。本发明的生产设备通过将物料的浸渍和膨化集成在一条生产线上,降低了浸渍后的物料脱模及转移的难度,且简化了连续纤维增强热塑性复合材料板材的生产流程,节省了生产资源、降低了能耗,且使得生产得到的板材具有优异的机械性能与广阔的应用前景。
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本发明提供了一种防护复合材料,包括依次叠加设置的防护层、功能层与舒适层;自所述防护层端,所述功能层包括依次叠加设置的核辐射屏蔽层、电磁屏蔽功能层与织物基材,或,所述功能层包括依次叠加设置的核辐射屏蔽层与织物基材;自所述织物基材端,所述舒适层包括依次叠加设置的中子防护层和聚丙烯高分子基材。本申请还提供了所述防护复合材料的制备方法。本申请提供的防护复合材料具有阻燃、防静电、抗电离/电磁辐射以及中子防护的多重功能,可用于加工成核辐射防护服和防护帐篷、柔性防护屏风等。
868
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本发明公开了一种高性能高流动聚酰胺复合材料,原料组成包括聚酰胺树脂和无机填料,还包括蓖麻油酸钙。本发明还提供了一种所述的高性能高流动聚酰胺复合材料的制备方法,包括:将除无机填料外的所有原料混合均匀,然后从主喂料料斗加入到双螺杆挤出机中,再将无机填料从侧喂料料斗加入双螺杆挤出机中,经双螺杆挤出机挤出后经水冷、切粒和干燥,得到所述的高性能高流动聚酰胺复合材料。本发明利用无机填料对聚酰胺增强,同时利用蓖麻油酸钙对材料流动性的提高,在保证力学性能的前提下,极大地增加了材料的流动性,提高了注塑制件表面的光泽度。
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本发明涉及一种抗菌耐候PP复合材料,PP复合材料按重量分由以下组分组成:PP为80份‑100份;酚醛树脂为10份‑15份;抗菌剂为4份‑8份;耐候母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。耐候母粒中的纳米TiO2作用主要有两点:①纳米二氧化钛本身具有优异的抗紫外性能,它的加入可以进一步加强耐候母粒的耐候性能。②纳米二氧化钛可以促进PP的异性成核,增强PP复合材料的强度和刚性。
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本发明公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料,依次包括上涤纶工业丝针织网眼布层、上溶胶塑滴层、碳纤维经编布层、下溶胶塑滴层和下涤纶工业丝针织网眼布层。本发明还公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料的制备装置及制备其工艺。本发明发挥涤纶工业丝高强低伸的特性,对外来冲击力和整体材料弯曲时产生的内应力实施缓冲过渡进而吸收衰减,达到保护核心层碳纤维材料使其免受折断的效果;同时,由于涤纶工业丝网状针织物的引入,也有利于在复合材料最终产品中骨架部分向基体部分的过渡和延伸,以消减树脂或工程塑料等基体材料在受到剧烈冲击时的脆化龟裂程度,改善和提高整体材料的性能与寿命。
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本发明公开了一种用于变压器垫片的硅橡胶复合材料,其特征在于,其配方包括以下成份:甲基乙烯基硅橡胶、丙烯酸酯橡胶、短切玻璃纤维和以不饱和聚酯为主的填料的共混物、白炭黑、氧化铁、氧化锌、防老剂、硫化剂、促进剂;其中各组分的质量比为(50‑75):(20‑30):(50‑75):(30‑50):(1‑3):(1‑3):(0‑1):(3‑5):(1‑1.5)。本发明的目的在于提供一种以甲基乙烯基硅橡胶、丙烯酸酯橡胶为基材通过短切玻璃纤维和以不饱和聚酯为主的填料的共混物改性的复合材料,该复合材料用于变压器绝缘片,并调整其配方及制备方法,使其具有更好的导热及绝缘效果。
本发明涉及高分子复合材料领域,涉及一种生物质纳米晶增强型尼龙复合材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:第一步、将15-20重量份尼龙溶解于50-100重量份、温度为60℃-100℃的甲酸溶液中;第二步、将1-10重量份的生物质纳米晶分散于50-100重量份、温度为60℃-100℃的甲酸溶液中,超声处理5-30分钟;第三步、将第一步和第二步制备的两种溶液混合得到混合溶液,搅拌10-60分钟;将所述混合溶液加入到120-200重量份乙醇的水溶液中,抽滤;第四步、将抽滤后得到的产品继续在60℃-100℃蒸馏水中水洗、抽滤,于80℃-120℃干燥3-24小时,从而得到生物质纳米晶增强型尼龙复合材料。通过纳米纤维与尼龙基体形成氢键相互作用,可以显著提高纳米纤维与尼龙基体的界面相互作用,还能改善其热稳定性。
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本发明涉及无人机功能材料技术领域,具体涉及一种无人机外壳用碳纤维增强复合材料及其制备方法。由如下重量份的原料组成:树脂材料50份,增强材料20‑30份,填充剂5‑10份,助剂5‑10份。本发明在环氧树脂中添加了碳纤维增强材料,提高了固化后复合材料的比强度和比模量,使复合材料具有密度小,强度高的优良性能,应用于无人机时,降低了涂层占机体的重量比,从使无人机可以腾出空间让给燃油和有效载荷,从而提高了无人机的航行时间和使用性能。
本发明公开了一种三氧化钼/纳米碳材料改性纤维织物增强树脂基复合材料及其制备方法,是由以下原料通过真空辅助成型法制备而成:三氧化钼/纳米碳材料0.1~5份,环氧树脂30~70份,固化剂10~50份,纤维织物2~30份,相对于传统的将减摩粒子分散在树脂基体中,然后通过真空树脂转移模技术制备的纤维织物增强树脂基复合材料,采用本发明制备的一种三氧化钼/纳米碳材料改性纤维织物增强环氧树脂复合材料具有强度高,耐磨性好,易制备的优点。
768
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本发明公开了一种层状矿物与纳米二氧化钛插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有纳米粒级的二氧化钛颗粒所形成的一种复合材料。其制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对层状矿物进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)层状矿物与二氧化钛前驱体共同研磨,形成插层化合物;4)前驱体在层间位置原位水解为氢氧化钛;5)氢氧化钛在层间脱水形成纳米二氧化钛。所得产物即为层状矿物与纳米二氧化钛插层复合材料。本发明成功将TiO2插层到硅酸盐矿物中,利用其层间约束力有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的产品在光催化、功能性涂料领域具有广阔应用前景,其成本远低于纳米二氧化钛,并且具有更高的化学活性。
914
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本发明公开了一种复合材料进气道用3D打印模具结构,包括进气道本体,其特征在于,所述进气道本体的内侧安装有格栅,所述进气道本体的内侧安装有成型面,格栅和成型面的内侧安装有内表面,进气道本体的输入端安装有进气口,进气道本体的输出端安装有出气口,本发明提供了一种复合材料进气道用3D打印模具结构的加工方法,用于复合材料进气道成型模具的制造,用于改进当前成型进气道的主要模具采用金属材料,但是金属模具存在重量重,加工周期长,特殊结构存在加工限制等缺点,采用3D打印成型的模具具有成型周期短,成本低,可以一体化成型模具,加工特殊结构的模具。
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本发明公开一种高温用永磁高分子复合材料,永磁高分子复合材料包括以下质量份数比组成:聚酰亚胺10%~25%、锰铋永磁合金粉74%~89%、铝锆偶联剂0.5%~2%,本发明对粘结永磁材料的成分进行了改进,新型的复合永磁高分子材料比常规高分子粘结永磁材料具有使用温度高、高温磁能积大、价格便宜的优点,使本发明高温用永磁高分子复合材料在航空航天、飞机、新能源汽车等领域能够很好的应用。
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本发明公开一种复合材料窗系统及其安装结构,该复合材料窗系统,包括:窗框本体,在窗框本体上设有至少一个窗框排水腔和至少一个窗框保温腔,窗框排水腔设置于靠近窗框本体室外侧;窗扇本体,在窗扇本体上设有至少一个窗扇排水腔和至少一个窗扇保温腔,窗扇排水腔设置于靠近窗扇本体室外侧;玻璃,设置于窗扇本体用于支撑玻璃的支撑面上。本发明在窗框和窗扇增加独立排水腔,既保证了顺畅排水,又不影响保温性能。进一步,该复合材料窗系统与副框卡接安装,快速准确牢固其密封性能良好。
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本发明公开了一种碳纳米管在复合材料中破坏模式的预测方法,本发明先后考虑碳纳米管空心和弯曲的特征;工程和研究人员可以将碳纳米管和基体的基本性能参数代入该方法,从而明确地判断碳纳米管在复合材料中的破坏模式,对复合材料的破坏进行有效地预判,可用于指导实验和工程实践。
本发明公开了一种基于RPVB复合材料胶作面的耐刮复合制备系统及其工艺,本发明涉及复合材料制备技术领域。该基于RPVB复合材料胶作面的耐刮复合制备系统及其工艺,通过分流组件以及传动组件的设置,当驱动组件运行时能够同时带动传动杆运行,使得混合腔内部混合完成的试剂能够通过若干个矩形槽的开设以及密封环片的转动输送流入至密封环内部,然后经密封环流入至分流筒内部,流至分流筒内部后经过传动蜗轮、刮板以及分流嘴内部的分流组件之间的配合流入模具内部,能够提升其制备速度的同时、通过分流嘴做循环周期运行将试剂导至模具内部,能够保证内部材料交联混合的均匀性,提升了材料的制备效果。
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本发明公开了一种碳纳米管/硅复合材料的制备方法,包括制备硅粉分散液、制备碳纳米管分散液、混合后处理的步骤。具体的,按一定比例将硅粉分散液缓慢加入到碳纳米管分散液中,先机械搅拌然后超声搅拌至充分反应,然后经烘干处理、还原处理最终得到碳纳米管/硅复合材料。本发明通过碳纳米管分散液与纳米硅粉分散液的一系列反应,有效缓解了纳米硅的体积效应,有效抑制了纳米硅的团聚,同时弥补硅导电性差的缺点,具有大的比表面积,由于本申请的碳纳米管/硅复合材料中硅在碳纳米管上均匀分布且接触紧密,具有良好的循环稳定性,可应用于高容量锂离子动力电池。
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本发明公开了一种仿猫掌多级网状组织的阻尼纳米复合材料及其制备方法,制备方法如下:将聚氨酯泡沫等离子体处理后浸入墨水中,得到复合泡沫主骨架;将复合泡沫主骨架进行氧气等离子体处理后浸入墨水中,然后冷冻干燥,得到碳材料复合泡沫;将羟基硅油和硼酸混合加热搅拌得聚硼硅氧烷软体聚合物,再用挥发性的稀释剂稀释,得到聚硼硅氧烷液体;用聚硼硅氧烷液体对碳材料复合泡沫进行自然冷流灌充,随后烘干使稀释剂挥发,得到仿猫掌组织的纳米复合材料。本发明的制备方法是从多级结构的视角出发,分步逐渐构筑大小网络与腔室结构,巧妙地实现了复杂生物结构仿生材料的制备。同时,本发明制备得到的复合材料表现为优异的隔振减震及抗冲击性能。
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本发明公开了一种聚乙烯基蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,该材料的原料组合和含量(重量%):聚乙烯70~80%,相容剂10~20%,有机蒙脱土1~10%,抗氧剂0.1~0.5%。它是通过相容剂与有机蒙脱土首先熔融插层复合制得预混物,然后与聚乙烯在双螺杆挤出机上熔融共混,制得聚乙烯基纳米复合材料。本发明所采用的复合方法具有简便、环保、成本低廉、易于工业化生产等优点;制得聚乙烯基纳米复合材料,具有优良的综合力学性能,可用于生产聚乙烯薄膜,并使薄膜具有很低的透湿性和高效的阻隔性能,同时保持良好的力学性能。
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本发明公开了一种纤维增强钛酸铝复合材料以及制品的制备方法,直接以 α-Al2O3和钛黄粉为原料采用一步法原位合成钛酸铝,并在配合料中加入防止钛 酸铝分解的稳定剂和起增强作用的莫来石纤维,在球磨机中湿法球磨后真空注 浆成型,干燥后烧成制得。原料组分为:α-Al2O349~55%,钛黄粉35~42%,稳定 剂3~6%,莫来石纤维3~6%,其中稳定剂由氧化镁和氧化铈复合组成。本发明所 制得的纤维增强钛酸铝复合材料热膨胀系数小,热稳定性和化学稳定好,能够 大大提高复合材料的使用寿命。采用真空注浆成型方法,工艺技术简单,产品 显微结构组织均匀,可以用来制备铸铝升液管、热电偶保护套管、坩埚等多种 产品。
本发明提供了一种超声波和变质剂联合细化可降解Zn‑XMg2Ge复合材料及其制备方法,所述复合材料的基体为Zn,所述复合材料的增强相为Mg2Ge,所述复合材料中增强相Mg2Ge的含量为4~15wt.%,本发明所述的Zn‑XMg2Ge复合材料中存在细小的Mg2Ge颗粒增强相,具备优异的力学性能、良好的细胞相容性、以及与骨植入物适合的生物降解性能,可作为一种可降解生物医用材料使用。
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本发明涉及一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料及其制备方法。一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料,其特征是:该纳米催化剂复合材料包括具有纳米级双通孔结构的氧化铝载体;纳米氧化铝双通孔结构内部和表面负载有非化学计量比的纳米金属二氧化锰(MnO2‑x)催化剂。一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料的制备方法,其特征是:纳米催化剂复合材料的制备方法包括以下步骤:1)通过电子束热蒸发工艺将二氧化锰负载到纳米氧化铝载体上;2)在一定氢压,温度,氢化时间的条件下对纳米氧化铝载体上的二氧化锰催化剂进行氢化处理,获得非化学计量比的纳米二氧化锰(MnO2‑x)催化剂。本发明具有室温分解甲醛的催化活性高,活性氧浓度可调,催化剂稳定性好,制备工艺简单,成本低廉等特点,可广泛应用于空气中甲醛污染物的治理,尤其是室内和车内的甲醛污染物的治理。
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本发明提供了一种量子点复合材料,该复合材料的制备方法及含有该复合材料的发光器件。该量子点复合材料包括高分子基体和分散在高分子基体中的多个微结构,微结构包括量子点和用于分散量子点的量子点溶剂;其中,高分子基体的极性与量子点的极性相反,且高分子基体的极性与量子点溶剂的极性相反。上述量子点复合材料中,由于高分子基体的极性与量子点的极性相反,且高分子基体的极性与量子点溶剂的极性相反,使得微结构能够稳定地存在于高分子基体中,量子点则稳定地分散在量子点溶剂中。且由于量子点分散在量子点溶剂中,有利于避免量子点和高分子基体的直接接触,从而确保了量子点能够保持长期稳定且较高的发光效率。
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本发明涉及一种有机硅酸镁锂-尼龙6复合材料及其制备方法,它由有机硅酸镁锂层状复合材料和尼龙6经双螺杆挤出机挤出得到,有机硅酸镁锂层状复合材料由氟化锂、氯化镁、水玻璃、有机表面活性剂、水为原料,经原位水热晶化合成得到。本发明的制备方法简单,操作方便,由于采用了一步合成,避免了合成后改性的步骤,减少了操作时间,降低了整个生产成本;通过在尼龙6内掺入有机硅酸镁锂层状复合材料,作为尼龙6阻燃的层状有机硅酸镁铝粘土,具有比天然粘土阻燃剂更好的阻燃性能,使得到的有机硅酸镁锂-尼龙6复合材料不仅具有良好的机械性能,而且具有良好的阻燃性能。
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本发明公开了一种超临界二氧化碳流体制备硫锡化物/碳复合材料的方法及应用,属于硫锡化物/碳复合材料制备技术领域。一种超临界二氧化碳流体制备硫锡化物/碳复合材料的方法及应用,将硫源、锡源、溶剂和碳源按照一定的比例均匀混合得到的混合物放入高压球磨罐中,在一定的条件下球磨,球磨后得到的样品分别用无水乙醇和去离子水冲洗2‑4次,冷冻干燥后在保护气氛炉中退火,冷却后进行研磨得到硫锡化物/碳复合材料样品,可以通过运用超临界二氧化碳自身在超临界态下的强分散性和其高压低温提供的反应条件制备硫锡化合物/碳复合材料,提供了一种反应温度低、绿色环保,易工业化的生产方法。
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本发明公开了一种纤维增强聚酯复合材料的制备方法,采用纤维增强聚酯复合材料的加工设备,所述的方法具体为:先将无机纤维和聚酯纤维通过特定装置混合分散,再与润滑剂和抗氧剂等助剂分散混合,最后输送到螺杆挤出机进行挤出成型制备得到纤维增强聚酯复合材料。该方法解决了高纤维增强改性过程中的纤维外露问题,能够实现纤维增强聚酯复合材料中纤维与树脂的充分分散浸润,制备得到综合性能和表面外观质量俱佳的复合材料。同时,本发明还公开了实施该方法的加工设备。
803
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本发明涉及硅碳复合材料制备技术领域,特别是一种基于气相分解法制备硅碳复合材料的方法和装置,其特征在于,包括以下步骤:S1、将乙炔和硅烷在混合预热器中,通过蒸汽进行预热,并在预热过程中达到均匀混合;S2、将完成步骤S1的乙炔和硅烷混气喷射至气相分解炉;S3、乙炔和硅烷混气在步骤S2中的气相分解炉内,通过具有高温度的加热区分解成为碳硅复合材料颗粒和氢气;S4、通过粉尘过滤器将步骤S3中的氢气和碳硅复合颗粒材料分离,S5、将步骤S4中分离出的氢气通过氢气回收装置进行回收,分离出的碳硅复合材料颗粒收集入收集箱内,提供了一种制备硅碳复合材料流程简单,操作安全,避免了使用球磨法需要多次研磨问题的装置。
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本发明提供高导热碳纤维复合材料天线及制备方法,涉及复合材料天线技术领域。该高导热碳纤维复合材料天线,包括天线本体,所述天线本体包括天线基层,所述天线基层的外表面设置有黏结层,所述粘接层远离天线基层的一侧设置有防护层,所述天线基层采用石墨烯、碳纤维材料制作而成,所述天线基层的厚度为30‑50μm,所述天线基层、粘接层、防护层之间的厚度比为1:0.4:0.5。通过采用石墨烯、碳纤维作为天线的制作材料,使得复合材料天线在使用时,内部产生的热量能够均匀分布,能够避免复合材料天线发生热胀冷缩的现象,便于复合材料天线的对焦。
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