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本发明涉及一种复合材料成形技术,尤其是涉及一种原位内生颗粒增强铝基复合材料的铸轧成型方法及系统。其主要是解决现有技术所存在的增强铝基复合材料生产时冷却强度低,仅为1‑10℃/s,不利于陶瓷相颗粒的捕捉与分布等的技术问题。本发明的方法包括:取适量反应物加入到熔炼炉进行原位反应,原位反应过程中开启组合磁场搅拌装置;原位反应结束后,静置,降温加入铝合金基体合金元素进行合金化;精炼、扒渣后,将复合材料熔体引入在线除气、过滤装置、前箱;开启超声熔体处理装置对熔体进行超声波处理;抽板,立板生产;质量合格后上卷生产,得到原位内生颗粒增强铝基复合材料铸轧卷成品。
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本发明涉及一种PPS复合材料,PPS复合材料按重量份由以下组分组成:PPS为80份‑100份;ASA为3份‑5份;碳纤维为12份‑18份;硫酸钙晶须为10份‑20份;碳微球为8份‑12份;润滑剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。与其它无机填料相比,硫酸钙晶须本身高度有序的原子排列结构,使其晶体结构接近完美晶体结构,原子间价键的结合强度大,使晶须具有很高的强度和模量,从而使其改性的PPS复合材料具有优异的力学性能;由于碳纤维高强高模的特性,填充到PPS复合材料中会提高其强度和模量。碳微球作为一种新兴的填料,导热性良好,硬度较大,可以提升PPS复合材料的导热性和耐磨性。
本发明涉及复合材料气瓶检验技术,旨在提供一种声发射与水压试验相结合的复合材料气瓶检验装置及方法。该装置包括通过管路连接至复合材料气瓶的水压泵,管路上设有压力表和压力传感器,水泵调节系统通过信号线分别连接压力传感器和水压泵;复合材料气瓶呈水平放置,瓶身表面布置了分别通过信号线连接至声发射检测系统的六个谐振式传感器和两个宽频传感器;声发射检测系统同时采集来自谐振式传感器和宽频传感器的声发射信号,以及来自压力传感器的压力变化数据;本发明采用宽频技术的模态式声发射,能将声发射信号波形与声发射的物理过程相联系并能采集较宽的频率范围内的波形信息。能够有效地评定复合材料气瓶的损伤状态,保证气瓶的使用安全性。
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本发明公开了一种多孔硅基合金复合材料,包括多孔硅基合金及包覆在多孔硅基合金表面的包覆层,所述包覆层包括碳包覆层和/或聚合物包覆层,所述多孔硅基合金中硅的质量百分含量为50~95%,所述碳包覆层的质量占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~10%,所述聚合物包覆层为导电聚合物包覆层、交联聚合物包覆层或特定官能团聚合物包覆层,其中导电聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~50%,交联聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~10%,特定官能团聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~50%。本发明成本低,具有良好电化学性能,能够有效的提高电池的能量密度。
本发明涉及一种可磁分离NiFe2O4/SBA?15复合材料的制备方法,该材料是在有序介孔SBA?15孔道内填充一定量磁性NiFe2O4纳米颗粒,制成的一种优良的磁性吸附剂。步骤:一、按一定摩尔比称取适量的SBA?15与金属盐;二、将上述材料共同加入到适量无水乙醇中,并在恒温下搅拌至完全干燥,再加入适量正己烷并搅拌至干燥得到粉末;三、将所得粉末煅烧得到NiFe2O4/SBA?15复合材料。本发明制备的复合材料可用于污水中的有机染料的吸附,且具有以下优点:一、SBA?15具有较大的比表面积,且在NiFe2O4填充后产生更多小孔,吸附能力良好;二、复合材料含有磁性NiFe2O4,具有良好的磁响应,容易从污水中磁分离回收再利用;三、复合材料制备简单,容易操作。
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本发明公开了一种非开挖管道修复用织物增强复合材料及其制备方法,涉及复合材料的制备,其特征在于,采用涤纶针刺非织造布、自制机织物和热塑性氨纶弹性体为原料,先进行热压成型工艺处理,再经VARI成型工艺灌注树脂,制备得非开挖管道修复用织物增强复合材料,该方法加工的复合材料机械性能非常远超过同类复合材料,可应用于不同直径的城市供水管道、排水管道、电力管道、热力管道的修复翻新改造等领域。
本发明涉及一种酒糟蛋白提纯残渣超微填料和全降解复合材料及其制备方法和应用,所述超微填料是在对酒糟蛋白提纯残渣进行超微粉碎过程中同步实现表面改性后得到的,所述全降解复合材料是以超微填料为原料,经干燥处理后,加入干燥的生物可降解聚酯、增塑剂以及相容剂预混,再将预混料经熔融共混复合改性后挤出切粒获得,另外提供了超微填料及全降解复合材料的制备及应用。本发明利用酒糟蛋白提纯后的残渣作为基体,配合生物可降解聚酯及其他助剂制备的全降解复合材料,不仅加工性能和机械性能优越,且可实现酒糟资源的全组分循环利用,且相较于植物纤维/生物可降解聚酯类全降解包装复合材料具有成本上的优势,具有良好的工业可操作性。
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本发明涉及锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和电池,其中,将碳材料进行水热反应,接着进行烧结,然后进行超声处理和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料,然后将锂金属加热熔融,与所述亲锂化碳材料进行搅拌反应,进一步在搅拌下升温,获得在孔内、层间、管内附着锂合金的锂金属复合材料。此外,可进一步对所述锂金属复合材料进行表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的首次库伦效率、能量密度、循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯复合材料,其由以下重量百分比的组分制备而成:碳纤维:20%,聚丙烯:73%,相容剂:6%,加工助剂:1%。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明以聚丙烯为基体原料,添加一定比例的碳纤维、增韧剂、偶联剂等辅助改性剂来制备碳纤增强聚丙烯复合材料,该复合材料可作为生产的塑料滤板,不仅价格较低,而且各项性能指标均高于进口滤板,在常温下物理、化学性能完全符合国家质量标准;同时,该复合材料使用寿命也长于进口滤板,可作为进口产品的替代品,具有广阔的市场发展前景。
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本实用新型公开了一种复合材料接头耳片及其纤维预成型体和制件。具体地,本实用新型提供了一种复合材料接头耳片纤维预成型体,及含有所述预成型体的接头耳片和用所述耳片制成的复合材料制件。所述的纤维预成型体包括叠放在一起的一个或多个第一纤维层和一个或多个第二纤维层;与现有技术中的三维编织复合材料接头耳片相比,该种接头耳片具有工艺技术难度较小,成本较低且适于批量生产等优点。使用该方法制备复合材料接头耳片,具有十分广阔的应用前景。
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本发明公开了一种纳米生物活性玻璃水凝胶复合材料及其制备方法。该复合材料以琼脂糖-黄原胶水凝胶为载体,在琼脂糖-黄原胶水凝胶三维网络结构内负载有纳米生物活性玻璃材料。上述复合材料的制备方法,包括三个步骤:纳米生物活性玻璃材料的制备、琼脂糖-黄原胶水凝胶的制备以及生物活性玻璃水凝胶复合材料的制备。本发明通过琼脂糖-黄原胶水凝胶负载纳米生物活性玻璃,制备得到的复合材料具有改善的粘度和功能,可以在牙齿表面持续滞留提供稳定的矿物离子释放,且不改变纳米生物活性玻璃本身的活性。
本发明公开了一种ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料及其制备和应用。所述ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料是以石墨相氮化碳g‑C3N4为载体,在其表面均匀负载ZnCo2O4纳米颗粒后得到ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料。所述制备方法为:称取一定量g‑C3N4放入乙醇水溶液中,再称取一定量的四水合乙酸钴与二水合乙酸锌加入混合溶液,室温下逐滴加入浓氨水,将所得混合液在60~100℃下剧烈搅拌20h;将反应液转入高压水热反应釜中,放入烘箱在130~170℃下水热反应3h,获得的产物用乙醇和水分别充分洗涤,冷冻干燥得到ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料。本发明提供了所述的ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料作为催化剂在降解抗生素废水中的应用,所述的抗生素为诺氟沙星。本发明通过构建合适的异质结结构形成高效的ZnCo2O4/g‑C3N4催化材料,降低电子‑空穴对复合率,提高催化效率。
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本发明公开了一种长植物纤维增强聚丙烯复合材料,该复合材料由以下重量份的原料制成:25~65份聚丙烯,30~70份长植物纤维,0.5~15份环氧植物油、0.1~5份润滑剂及0.1~2份抗氧剂,其中长植物纤维的平均长度为100~1000mm。本发明还公开了一种长植物纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法,将上述各组分通过一台高速共混系统设备进行熔融共混,经压片冷却后,用粉碎机粉碎造粒可制得高强度、高模量、低成本、韧性好、轻质量的长植物纤维增强聚丙烯复合材料。本发明制备得到的长植物纤维增强聚丙烯复合材料可作为一种“仿木”材料来替代传统的木材或胶合板材,可广泛应用于家具板材、运输托盘、建筑模板、户外地板、护栏立柱、休闲长椅、园林花盆等众多领域。
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本发明提供一种制备连续纤维增强复合材料的设备,其包括注胶设备、模具及牵引装置,注胶设备与模具相连,复合材料的基体材料和增强材料经由注胶设备进入到模具,成型后的复合材料经牵引装置牵拉脱出模具,所述注胶设备包括具有连续锥形腔的注胶盒,所述注胶盒的入口附近开有注胶口。本发明还提供一种制备连续纤维增强复合材料的方法,其采用前述设备,以酚醛树脂作为基体材料,酚醛树脂的固化前体组合物中添加热塑性树脂粉末,并以高于500rpm转速搅拌不低于3分钟,并且在成型过程中对树脂预热和/或对注胶盒加热。采用本实施例的设备和方法,可以精确定位纤维材料,并对纤维进行充分的浸胶和预成型,有效提高了复合材料的综合性能。
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本发明提供了一种碳/镍钴层状双氢氧化物复合材料,按如下方法制备得到:氮气保护下,原料木粉先经碳化处理,再将碳化产物与碱、水均匀混合,混合物加热蒸发掉大部分水后进行活化处理,制得碱活化木碳粉,将其加入氮掺杂溶液中,超声混均后进行水热反应,制得氮掺杂活化木碳粉,将其加入去离子水中,分散后加入镍盐和钴盐的混合溶液,升温搅拌后,加入碱溶液,继续保温搅拌反应,之后反应液经后处理,即得成品;本发明以廉价、环保、可再生、易获得的木材作为原料制备碳材料用于超电容用碳/镍钴层状双氢氧化物复合材料的制作,具有明显的成本优势,且本发明复合材料中碳材料的氮掺杂特征可以增强复合材料稳定性,提高复合材料电容输出能力。
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本发明涉及一种熔盐复合材料,特别涉及一种熔盐/功能化碳纳米管复合材料及其制备方法。一种熔盐/功能化碳纳米管复合材料,该材料是由熔盐和功能化碳纳米管,所述的功能化碳纳米管与熔盐的质量比为0.1~10.0:100.0。碳纳米管具有良好的传热性能,其导热系数为3000~3500W/mK。将碳纳米管添加到熔盐中制备新型的复合材料,通过改变碳纳米管的表面性能等,提高其在熔盐中的分散性,改善熔盐复合材料各项性能,从而扩大其应用范围,为实现熔盐传热蓄热材料的高性能化提供了一种新的途径。
本发明公开了一种具有可见光响应的氮化碳/三氧化二铁纳米复合材料的合成方法及应用,属于复合材料制备技术及光催化领域。本发明为解决现有氮化碳材料比表面积小,光生电子-空穴复合率高,太阳能利用率低等问题。该复合材料是以三聚氰胺和硝酸铁为原料,甲醇为溶剂,通过化学反应法和热处理法获得。制备得到的氮化碳/三氧化二铁纳米复合材料与氮化碳相比,拥有更大的光吸收范围,从紫外光区扩大到可见光区,大大提高了太阳能利用率,同时拥有更大的比表面积,光生电子空穴复合率低,在可见光下能够有效降解罗丹明B.本发明的优点在于制备工艺简单,原料成本价廉,可大规模生产,得到的复合材料比表面积大,太阳能利用率高,催化性能优异,具有良好的应用情景。
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本发明公开一种PVC复合材料,其以重量份计,包括PVC40~60份、轻质碳酸钙40~60份、无机/有机复合发泡剂0.8~1.2份、发泡调节剂3~5份、增韧剂2~4份、润滑剂0.8~1.2份以及稳定剂1.5~2.5份,其中无机/有机复合发泡剂中的无机发泡剂与有机发泡剂的重量比为1/2~1。本发明同时公开使用上述PVC复合材料的发泡板及配套的生产方法、设备和地板,由此制得的PVC产品结构强度高,发泡性能好,具有较为满意的静音效果。
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本发明提供了一种PBT/SAN复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的PBT/SAN复合材料的制备方法,包括以下步骤:将PBT树脂、SAN共聚物、阻燃剂、相容剂、抗氧剂、润滑剂和部分短切玻纤混合,将所得混合物料从挤出机的主加料口加入;将剩余短切玻纤从挤出机的侧加料口加入,之后进行挤出和切粒,得到PBT/SAN复合材料。采用本发明提供的方法制备的PBT/SAN复合材料既保留了玻纤增强PBT材料优异的力学性能和优异的加工性能,又使其收缩率得到了明显的降低,可广泛用于对制件尺寸要求严格的电子电器产品中。
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本发明涉及一种无机非金属复合材料的制备方法及储能应用,其中制备方法包括以下步骤:步骤1,制备碲化锶纳米材料:使用氯化锶与亚碲酸钠在氮川三乙酸的作用下进行反应,制备得到碲化锶纳米材料;步骤2,制备改性碲化锶纳米材料:使用碘酸钾与所述碲化锶纳米材料在酸性条件下进行反应,制备得到改性碲化锶纳米材料;步骤3,制备无机非金属复合材料:使用纳米石墨烯与所述改性碲化锶纳米材料掺杂混合,得到无机非金属复合材料。本发明制备得到的无机非金属复合材料能够替代石墨作为现有的锂离子电池中的负极材料,该无机非金属复合材料相比较于石墨具有更好的充放电倍率,更优异的低温性能,以及与电解质也能有较好的相容性。
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本发明公开了一种聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法,是氧化石墨烯用还原剂还原,然后将还原后的石墨烯与聚偏氟乙烯在N,N-二甲基乙酰胺溶剂中实现溶液共混,干燥、热压后获得聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料。本发明制备的偏氟乙烯/石墨烯复合材料具有以下优点:1)介电常数高,在频率100Hz条件下,当石墨烯重量百分比为0.02时,该聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料高达7940;2)柔韧性好。同时本发明中该复合材料的制备方法具有操作简单,石墨烯剥离分散程度高等特点。
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本发明公开了一种抗电击穿永久抗静电型滚塑成型用聚乙烯复合材料,由以下质量百分比计的组分混合制成:聚乙粉末90-99.9%,金属粉末0.1-10.0%。本发明的聚乙烯复合材料,通过滚塑工艺加工出的制品,在保持永久性抗静电效果的同时,具备良好的绝缘性,拓宽了常规单层抗静电材料的应用领域,同时避免了使用多层结构工艺带来的加工复杂性。
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本发明以埃洛石为原料或载体,进一步组装类水滑石构建复合材料,同时发挥两种层状材料的协同功效,改进含类水滑石的复合材料的合成方法,并进一步提升天然粘土矿物埃洛石的功能性,充分发挥净化水体环境的能力。本发明制备的埃洛石基类水滑石复合材料具有较好的吸附性能,添加埃洛石可以提高复合材料的吸附性能,所采用的原料埃洛石常见易得、成本低,制备方法设备要求低,便于大规模生产。
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本发明公开了一种高耐候TPV复合材料的制备方法,其包括步骤:S1:将硅橡胶母料颗粒进行表面活化处理;S2:依次加入醛类化合物和二元胺进行化学反应;再加入卤代烷烃进行季铵化接枝反应;S3:将其与含氟阴离子盐进行阴离子交换反应,得到改性硅橡胶;S4:将其与硅橡胶母料和添加剂捏炼,挤出造粒,得到混合料A;S5:将改性氟塑料、氟塑料母料和交联剂混合,得到混合料B,将混合料A和混合料B进行动态硫化得到复合材料。本发明的TPV复合材料,不仅具有优异的力学性能和耐候性能,而且提高了TPV复合材料的抗菌、疏水和相容性等各项性能,可满足汽车车窗密封条等TPV产品在严苛环境下的长期使用要求。
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本发明公开了一种聚苯胺/纳米羟基铁黄复合材料的制备方法,将二价铁离子盐溶液氧化成三价铁离子盐溶液,调节溶液PH值至5-8;然后添加二价铁离子盐,60-80℃反应2-3H;反应体系冷却至0-10℃后,加入苯胺和十二烷基苯磺酸,进行原位聚合反应;反应结束后固液分离,将得到的固体成分干燥后粉碎,得到纳米复合材料本发明方法工艺简单,成本低廉,产品产率高,性能优越,可广泛用于电子、涂料、军工等行业。
本发明公开了一种特高压复合材料用玄武岩纤维制品镀TiN/TiAlSiN复合耐磨涂层技术,其特征在于,包括玄武岩纤维制品、Ti层、TiN层和TiAlSiN层,所述Ti层镀在玄武岩纤维制品表面作为过渡层,所述TiN层与TiAlSiN层交替沉积在Ti过渡层之上。本发明还公开了一种特高压复合材料用玄武岩纤维制品镀TiN/TiAlSiN复合耐磨涂层技术及其制备方法。本发明通过多弧离子镀工艺将Ti单质靶和Ti‑Al‑Si合金靶在玄武岩纤维制品表面沉积以Ti层为过渡层、TiN层和TiAlSiN层交替沉积的复合耐磨涂层。本发明获得的玄武岩纤维制品镀TiN/TiAlSiN复合耐磨涂层技术改变了特高压复合材料用玄武岩纤维制品耐磨性差的缺点,使特高压复合材料用玄武岩纤维制品的耐磨性明显提升,进一步拓宽玄武岩纤维制品的应用领域。
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本发明公开了一种利用银钨骨架从含银电接触复合材料中回收银的方法,该含银电接触复合材料为由银层与至少一层非银金属层以非合金态层叠或镶嵌方式复合形成,该方法包括以下步骤:将含银电接触复合材料的银层或银基合金层的一侧与银钨骨架接触,将含银电接触复合材料和银钨骨架整体置于高温氢气炉中,设定温度为高于银熔点温度并低于银基合金的非银合金组分和非银金属的熔点温度;使得银层或者银基合金层中银融化,并熔渗至银钨骨架中,冷却出炉;然后将熔渗有银的银钨骨架置于电解槽中,阴极析出电解银粉。本发明优点是该方法不需要硝酸浓硫酸等传统化学试剂,利于环保处理,回收成本低,产业价值大。
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本发明涉及一种钛基复合材料及其制备方法,其中,一种钛基复合材料,包括基体和增强体,所述基体为钛合金,其特征在于:所述增强体为Ti5Si3和TiB,且所述增强体的体积分数为5vol.%~12vol.%,余量为基体。制备方法包括如下步骤:首先,将钛合金粉末与硅粉末和二硼化钛粉末球磨混合;其次,将混合粉末装入不锈钢包套,在包套内达到充实、紧密,经除气、抽真空、密封后,进行冷热复合旋锻致密化;第三,将旋锻后的棒材进行烧结;最后,加工去除包套得到钛基复合材料。本发明的优点:该钛基复合材料力学性能优良,制备过程氧含量可控,制备方法短流程,成本与能耗较低,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种磷酸锰矿化药物用于制备纳米药物复合材料的方法,包括以下步骤:将化疗药物加入到含锰溶液中,在一定温度下搅拌一定时间,形成锰‑药物混合溶液;将得到的锰‑药物混合溶液加至基础培养基中,在一定温度的弱碱性条件下进行矿化反应,反应一定时间后离心分离沉淀,即得到所述的磷酸锰矿化药物纳米复合材料。本发明采用仿生矿化策略制备形成磷酸锰矿化药物纳米复合材料,可快速实现锰元素与化疗药物纳米复合制备,条件温和可控,尺寸、形貌均匀。此外,磷酸锰矿化过程不会影响药物后续药效,细胞实验证实本发明提供的磷酸锰矿化药物纳米复合材料具有良好的抑癌潜力。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种螺旋碳管/氧化锌/PCTG母粒及含有该母粒的PCTG复合材料。通过原位聚合反应制备出负载有螺旋碳管和四针状氧化锌的PCTG材料,作为螺旋碳管/氧化锌/PCTG母粒,其中螺旋碳管的含量为该母粒质量的0.01‑10wt%,氧化锌的含量为该母粒质量的0.01‑20wt%,PCTG复合材料,包括PCTG原料50‑90份、螺旋碳管/氧化锌/PCTG母粒10‑40份、玻璃纤维10‑45份、抗氧剂0.1‑1份,最大程度地降低了螺旋碳管和氧化锌在共混过程中的结构破坏,使其均匀地分散于PCTG基体中,显著提高了PCTG复合材料的力学性能和抗菌效果。
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