936
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本发明公开一种金属基复合材料复合增材制造装置及制造方法,包括以下步骤,S1:根据金属基复合材料制备要求,在粉末送粉机构中对若干种金属粉末及非金属粉末送粉速率进行设置;在同轴送粉头吹气作用下按一定送粉比例将若干种成份材料送至熔覆激光束作用区域内;S2:按照预置的增材制造和填充的扫描路径利用熔覆激光束的辐照产生热效应对混合材料粉末进行熔合,形成试件或零件的熔覆层;S3:脉冲激光束在距熔覆激光束预置距离处发出脉冲激光束,脉冲激光束诱导形成冲击波,冲击波对该熔覆层区域进行冲击作用;S4:对所述熔覆层进行逐层堆叠。本发明能够高效率、低成本及可控性强地制备金属基复合材料样件及零件。
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本发明公开了一种可用于刹车片的减震耐磨自润滑复合材料及其制备方法,该复合材料是由金属基体层和塑料层组成,金属基体层是由铁粉和铜粉与若干圆锥状增强体构成,所述圆锥状增强体的底部位于所述母体金属铁粉和铜粉的上表面,由表及里增强体的体积分数逐渐减小,增强体通过混合物颗粒预制体与母液金属的熔渗而形成;所述塑料层的成分以重量份数计,包括以下组分:石墨1‑3份,聚四氟乙烯5‑15份,聚丙烯纤维8‑12份,尼龙66 60‑70份。本发明制得的复合材料耐磨性能优异,减震性好,耐冲击性能优异,耐热、耐化学腐蚀性能好,自润滑性能佳,且对环境无害,制备成本低。
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本发明公开了一种天然橡胶基柔性吸波复合材料及其制备方法,包括以下组份:天然橡胶5~95份;改性天然橡胶5~95份;导电填料0~60份;导磁填料0~60份;防老剂0.1~10份;氧化锌0.1~15份;硬脂酸0.1~20份;促进剂0.1~5份;硫磺0.1~10份;制备方法包括以下步骤:1)备料;2)制备母炼胶:通过一步法、两步法或划区法其中之一制备;3)配合硫化:将母炼胶在室温的条件下停放,然后塑炼,依次加入防老剂、氧化锌、硬脂酸、促进剂和硫磺后,在开炼机上进行混炼;然后进行3/4割刀,打卷,压延出料,经平板硫化,得到成品;该复合材料可大大提高吸波性能并且改善吸波复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种钴、氮共掺杂的中空管状多孔碳复合材料及其制备方法与应用。所述钴、氮共掺杂的中空管状多孔碳复合材料通过甲基橙、氯化铁、吡咯为原料合成中空的聚吡咯并对其进行表面改性使其带负电荷,以有效吸附锌离子、钴离子,实现ZnCo‑ZIFs在表面的原位生长,最后经高温焙烧而成。本发明的钴、氮共掺杂的中空管状多孔碳复合材料具有高比表面积和分级多孔结构,可以加速传质并暴露更多活性位点;金属钴纳米颗粒和氮掺杂碳的协同作用可以降低反应能垒,有利于促进反应动力学,提高电催化活性;此外,制备方法简单、生产成本低,将其制成空气阴极并组装成的锌空气电池具有出色的功率密度和比容量,在大规模商业应用中有着巨大潜力。
1154
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本发明提供了一种硫化钴/碳复合材料的制备方法及其产品与应用。所述的制备方法包括以下步骤:S1.将可溶性的钴盐和二硫化碳(CS2)混合,得到均匀的溶液;所述的钴盐与二硫化碳(CS2)的物质的量之比为1:1~1.5;S2.将步骤S1所得溶液转移至反应釜中,进行溶剂热反应;所述溶剂热反应的条件为:反应温度为180~220℃,反应时间为20~24小时;S3.对步骤S2所得混合物进行分离,收集固体产物,洗涤,干燥,即得硫化钴/碳复合材料。所述制备方法巧妙地利用二硫化碳作为反应原料,二硫化碳在溶剂热反应过程中既作溶剂,又作硫源,又作碳源。其简单,易操作,对设备要求不高。所述的硫化钴/碳复合材料具有较高的比电容和良好的循环稳定性,且电容衰减低。
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本发明公开了一种具有拉伸导电能力的电磁屏蔽复合材料与制备方法和应用。具体地,可拉伸导电的电磁屏蔽复合材料是由上下两层的含固体金属粉体的树脂层,以及中间的含液态金属的树脂层组成的三层夹芯结构复合材料。本发明所述的电磁屏蔽材料在初始状态和拉伸状态下都具有优异的导电性能和电磁屏蔽性能。
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本发明申请提供一种导热复合材料,特别是一种导热系数高、安全性能好、稳定性好、回弹性高、柔顺性好的导热硅橡胶复合材料及由所述导热材料制成的导热片及其制备方法。所述的导热复合材料包括以下质量百分含量的各种组分:纳米氧化铝5?10%,微米氧化铝20?45%,碳化硅晶须0.5?5%,六方氮化硼3?10%,石墨烯片0.1?1.2%,碳纳米管0.1?6%,甲基乙烯基硅橡胶0.5?2%,二甲基硅油5?12%,羟基硅油0.5?2%,硫化剂0.1?0.5,铁粉5?15%,镍粉10?25%,钴粉5?15%。
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本发明公开了一种基于金属有机骨架化合物的复合材料及其制备方法,所述方法包括:将聚(二甲基二苯)二乙炔和十六烷基三甲基溴化铵溶解在第一溶剂中,得到混合溶液;将UiO‑66‑NH2溶解在第二溶剂中,得到UiO‑66‑NH2溶液;将所述UiO‑66‑NH2溶液加入到所述混合溶液中,反应后得到表面包裹聚(二甲基二苯)二乙炔的UiO‑66‑NH2;煅烧所述表面包裹聚(二甲基二苯)二乙炔的UiO‑66‑NH2,得到所述基于金属有机骨架化合物复合材料。通过采用可控聚合的方法,在MOFs表面引入线性链PDSDA导电碳互穿网络,开发杂化MOFs基复合材料。MOFs结构的精确设计能够可控聚合,并允许对高阶结构进行调节。该方法可以在不破坏母体结构的前提下,有效地将聚合物链排列在MOFs孔内,避免出现结构缺陷。
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本申请公开了一种纤维增强树脂基复合材料弹性常数的测量方法,该方法包括提供由纤维增强树脂基复合材料制备而成的单向板;在所述单向板的第一侧入射超声波,同时在所述第一侧接收沿不同路径传播经第二侧反射后回到所述第一侧的超声波,得到所述超声波在所述单向板中的实测传播时间,所述第一侧与所述第二侧为所述单向板的相对两侧;计算所述超声波在所述单向板中的理论传播时间;将所述实测传播时间与所述理论传播时间之间的误差平方和为目标函数,通过粒子群优化反演计算所述弹性常数值,直至所述目标函数最小化。通过上述方式,本申请可以测量得到纤维增强树脂基复合材料弹性常数,无需水浸或者旋转FRP单向板,实现了对FRP材料弹性常数的原位无损测量。
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本发明提供了一种新型的纳米类水滑石改性聚丙烯复合材料及其制备方法,该方法制备的改性聚丙烯具有更好的强度、热稳定性和机械性能。一种剥层纳米聚丙烯复合材料由以下质量分数的组分组成:70%?100%的聚丙烯和0.2%?30%的有机改性类水滑石化合物,其中有机改性类水滑石包含80?100%的单层结构、0.1?10%的2?3层结构和0.01?1%的多层结构。纳米类水滑石经过有机改性剂表面修饰后通过机械力和溶剂分子作用力促使类水滑石的层状结构解体成单片层,片层结构通过有机修饰体与聚丙烯分子结合形成有机?无机复合。因此,本发明制备的剥层纳米聚丙烯复合材料具有更高的比表面积、更均匀的粒子分布强度和牢固的结合力,充分发挥无机分子内在优异的力学性能、耐热性能和阻隔性能。
本发明涉及纳米药物技术领域,具体公开了一种基于钯钌杂化纳米酶的纳米复合材料及其制备方法和应用。所述的基于钯钌杂化纳米酶的纳米复合材料,其通过如下方法制备得到:用热相变材料(PCM)包封超小型的钯钌杂化纳米酶(sPdRu)和Ru(II)‑聚吡啶基配合物(RCE),再用透明质酸修饰表面即得。本发明所述的基于钯钌杂化纳米酶的纳米复合材料可精准识别肿瘤部位边缘,从而能够控制治疗面积,是一个新兴的诊断治疗平台,可以用于载药和制备抗肿瘤药物,实现对肿瘤部位的精确定位和精准治疗。
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本发明公开了一种自修复导电环氧化天然橡胶复合材料及其制备方法。该复合材料由碳纳米管‑聚多巴胺分散液与改性环氧化天然橡胶胶乳混合搅拌均匀后在模具中干燥,得复合膜,复合膜热压成型得到;改性环氧化天然橡胶胶乳是由硼酸类化合物与氧化自聚合反应包覆橡胶微粒混合液在弱碱性调价下反应所得;氧化自聚合反应包覆橡胶微粒混合液是由叔胺类碱性化合物、橡胶乳液在弱碱性条件下与多巴胺反应所得。本发明形成的氢键动态非共价交联网络、硼酸酯键动态共价交联网络,并形成完善的导电通路,使复合材料具有高强度的同时,在温度刺激下,展现出优异的自修复性能,具有较强的导电能力,特别是当材料受到外力作用时,材料可以表现出应变传感的功能。
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本发明涉及一种低密度高耐磨尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由以下组分按质量百分比组成:尼龙树脂40.0~65.0%、碳纤维15.0~25.0%、空心玻璃微珠10.0~15.0%、耐磨剂LDPE‑g‑PSAN 5.0~10.0%、白石墨烯1.0~3.0%、增韧相容剂2.0~5.0%、抗氧剂0.2~0.5%、润滑剂0.5~1.0%、成核剂0.2~0.5%。本发明的低密度高耐磨尼龙复合材料可适用于挤出板材、棒材及模塑制品,可依产品要求进行机加工尺寸,可用于纺织配件、无人机配件、机器人配件、汽车配件、齿轮、轴承、磨耗套管等。
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本申请实施例提供了一种层状复合材料,包括至少一层铝基层和至少一层低密度钢层,所述铝基层和所述低密度钢层交替层叠设置;所述低密度钢层的密度小于7g/cm3。该层状复合材料的密度较低,且在厚度较薄时仍具有较高的强度,可用于制备终端产品结构件,实现终端产品轻量化的同时兼顾可靠性,提升产品竞争力。本申请还提供了该层状复合材料的制备方法、结构件和终端。
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一种半芳香聚酰胺复合材料,其特征在于,按重量份计,包括以下组分:半芳香聚酰胺树脂A50份;半芳香聚酰胺树脂B5‑15份;纤维状矿物15‑45份;其中,半芳香聚酰胺树脂A由凝胶渗透色谱GPC测试的数均分子量Mn为20000‑30000;半芳香聚酰胺树脂B由凝胶渗透色谱GPC测试的数均分子量Mn为13000‑16000;半芳香聚酰胺复合材料树脂基体中端氨基浓度的范围是30‑120mol/t。本发明通过选用不同数均分子量的两种半芳香族聚酰胺树脂进行复配,并且使得半芳香聚酰胺复合材料的端氨基浓度处于特定值,能够实现纤维状矿物的合理分布,既能够提升表面光洁度,也能够提升耐磨损性。
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本发明公开一种复合材料及其制备方法、偏振片与液晶显示器,其中所述复合材料包括:第一量子点、第一有机配体和第一噻吩有机染料,所述第一有机配体的一端与所述第一量子点结合,另一端与所述第一噻吩有机染料结合。本发明利用复合材料的发光和偏振作用可以减少液晶显示器件中堆叠材料的数量,从而提高器件的散热性能。
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本发明提供一种锂硫电池硫化聚合物复合材料及其制备方法。所述复合材料包括硫材料、硫化促进剂和导电聚合物;所述硫材料、硫化促进剂和导电聚合物的质量比为1:(0.003~0.1):(0.2~5)。所述制备方法包括:将硫材料、硫化促进剂和导电聚合物进行混合后得到混合粉末,对所述混合粉末进行煅烧得到所述硫化聚合物复合材料。本发明制备的锂硫电池具有较高的电子导电性、低电极极性和高倍率性能。
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一种汽车碳纤维复合材料后地板密封结构,包括后地板、车身钣金,所述的后地板为碳纤维复合材料,所述的后地板底部沿周边位置设置有诱导槽,所述的诱导槽中设置有相连接的第一发泡硅胶泡棉和第二发泡硅胶泡棉;所述的车身钣金上相对诱导槽的位置设置有压装面;当后地板与车身钣金固定后,所述的诱导槽和压装面将第一发泡硅胶泡棉和第一发泡硅胶泡棉进行压缩实现密封。本发明解决了传统的汽车碳纤维复合材料的后地板与周边钣金零部件密封结构的众多缺陷问题。
本发明公开了一种纳米海绵负载磷酸改性壳聚糖复合材料、制备方法及应用,该方法包括以下步骤:S1:称取壳聚糖/聚乙烯醇加入到去离子水中,然后在设定温度下搅拌,得到设定比例的壳聚糖/聚乙烯醇溶胶;S2:室温下将0.5*0.5*0.5cm的正方体纳米海绵在S1步骤制备的壳聚糖/聚乙烯醇溶胶中按设定时间静置,再置于设定浓度的氢氧化钠溶液中按设定时间硬化,随后经分离、洗涤得到纳米海绵负载的壳聚糖复合材料;S3:将S2步骤制备的纳米海绵负载的壳聚糖复合材料加入到四羟甲基硫酸磷溶液中按设定时间浸渍。本发明以价格低廉、来源丰富的壳聚糖为原料,并且制备条件温和、操作简便,产物磷酸改性壳聚糖负载到纳米海绵,容易回收利用。
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本发明公开了一种高致密高强钨铜复合材料的制备方法,包括如下步骤,对纯钨粉进行破碎和球形化处理,得到钨粉末;将纯铜粉与纯铝粉均匀混合并进行球磨处理,得到铜铝混合粉末;对所述铜铝混合粉末进行脱氧氮化处理,使纯铝粉形成氮化铝颗粒,得到铜铝合金粉末;将所述钨粉末、所述铜铝合金粉末及锆粉末进行球磨混合,获得钨铜复合粉末;对所述钨铜复合粉末进行喂料制备,获得钨铜复合喂料,并对所述钨铜复合喂料进行破碎处理;对破碎后的所述钨铜复合喂料依次进行注射和草酸催化脱脂处理,得到脱脂坯;对所述脱脂坯进行烧结处理,得到高致密高强钨铜复合材料。通过本制备方法制备出的钨铜复合材料具有高致密度、高强度的优势。
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本发明涉及一种石墨负极复合材料及其制备方法、锂离子电池。所述石墨负极复合材料包括石墨芯层,以及位于所述石墨芯层表面的包覆层,所述包覆层包括磷掺杂的石墨相氮化碳材料。所述石墨负极复合材料的容量更高、首次库伦效率高、倍率性能更好。
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本发明公开了一种锂硫电池用纳米复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。锂硫电池用纳米复合材料,所述锂硫电池用纳米复合材料具有由若干纳米纤维交织成的网状结构,所述纳米纤维具有多纳米孔的管壳层,所述管壳层为空心纳米碳氮管,所述管壳层的内部为纳米线,所述纳米线为碳负载过渡金属碳化物,所述管壳层和所述纳米线之间具有用于容纳硫的空腔。本发明材料制备得到的锂硫电池,具有高于1300mAh·g‑1首次放电比容量,首次库伦效率为90%以上,在循环500圈后,容量保持率可达91%以上。
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本发明公开了一种硫掺杂MXene复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene和硫源按照质量比为1:1~20加入去离子水中,搅拌并加热,配制成浓度为5‑80mg/ml的混合液;(2)将所述混合液移入反应釜加热至80‑200℃,反应4‑36h,然后冷却至室温;(3)将步骤(2)得到的产物用洗涤剂洗涤并进行离心,再进行真空干燥,得到所述硫掺杂MXene复合材料。本发明制备的硫掺杂的MXene复合材料具有结构稳定性高,循环性能稳定,且充放电库伦效率高等优点,制备成的负极材料嵌/脱钾电位适中,循环性能和倍率性能良好。
本发明公开了一种阳离子表面活性剂改性纳米纤维素/天然橡胶复合材料的制备方法。该方法为:通过表面活性剂对纳米纤维素进行表面改性,再将表面改性的纳米纤维素悬浮液与一定比例的天然橡胶胶乳共混,干燥至一定质量制得改性纳米纤维素/天然橡胶混合胶料,再开炼加入其他橡胶助剂制备表面改性纳米纤维素/天然橡胶复合材料。本方法制备的复合材料可应用于制造胶管、轮胎等各种硫化橡胶制品。
本发明提供了一种高性能AES/回收PET/回收PCTG复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括如下按重量份计算的组分:PET树脂5~50份;PCTG树脂5~50份;AES树脂50~90份;相容剂5~20份;润滑剂0.1~3份;抗氧剂0.1~2份。本发明所述复合材料具有高韧性和高刚性,缺口冲击强度大于10KJ/m2,拉伸强度大于30MPa,弯曲强度大于等于50MPa。能够应用于家电外壳、户外设备中。
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本发明公开了一种聚酰胺胺原位插层石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨在含有咪唑类化合物的有机溶剂中超声分散,离心,得到多层石墨烯悬浮液;(2)采用原位聚合法在多层石墨烯间聚合生成聚酰胺胺,制备出聚酰胺胺原位插层石墨烯复合材料。本发明方法将天然石墨在有机溶剂中直接超声剥离得到含单层或多层的石墨烯悬浮液,由于没有经过氧化步骤,故对石墨烯原有的sp2结构破坏程度很小,原位聚合法制备聚酰胺胺插层石墨烯复合材料,使石墨烯片层撑开,层间距增大,石墨烯表面聚酰胺胺功能化阻止了石墨烯片层的团聚,达到均匀分散,产物稳定性好,几乎不发生沉降。
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本发明属于涂料领域,具体涉及一种用于给油漆开稀的稀释剂。一种适用于玻纤增强PC复合材料基材的油漆用稀释剂,由以下质量百分比的组分组成:乙酯30‑50%、丙酮2‑8%、丁酯5‑15%、异丁醇10‑20%、异丙醇15‑25%、二丙酮醇5‑15%。上述稀释剂的应用,是用于将油漆稀释至合适的粘度后,涂覆于玻纤增强PC复合材料表面。使用本发明的稀释剂开稀的油漆,涂覆于玻纤增强PC复合材料基材上,漆膜的韧性明显增强,可以承受多次90℃弯折而不爆裂。
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本发明公开了一种新型抗静电聚氨酯/聚甲醛复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚甲醛30‑50份,聚氨酯10‑15份,聚氧化乙烯3‑6份,聚四氟乙烯8‑10份,月桂酰胺乙基羟乙基甘氨酸钠1‑2份,月桂酰基二乙酸基胺0.5‑1.5份,单硬脂酸甘油酯0.1‑0.65份,乙氧基化硬脂酰胺0.5‑0.8份,光屏蔽剂1‑2份,热稳定剂0.5‑1.5份,润滑剂1.25‑1.5份,相容剂0.8‑2份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明提供的聚甲醛/聚氨酯复合材料,抗静电性能好,耐磨性好,具有较好的自润滑效果,耐磨、耐化学腐蚀、耐高温,力学性能优异,设备工艺简单,具有较低的成本,且无毒,有利于环境保护。
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本发明公开了一种纳米石墨片与二氧化钛复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:1)向石墨粉中加入水,再用高压均质机预处理,得到纳米石墨片的水分散液;2)将纳米石墨片的水分散液和三氯化钛溶液倒入反应釜中,然后加入硫酸钠溶液和双氧水溶液,再将所述反应釜升温,控制反应釜内的压力,搅拌反应后,冷却至常温,离心,洗涤,再烘干;3)将步骤2)烘干后的固体物质置于空气气氛中煅烧,得纳米石墨片与二氧化钛复合材料。该纳米石墨片与二氧化钛复合材料的光催化性能强,能在短时间内迅速降解甲基橙溶液而且稳定性好,且可循环多次使用,同时该材料的制备方法简单,操作方便,制备成本低廉。
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本发明提供了一种阻燃剂及其制备方法、聚碳酸酯复合材料及其制备方法,该聚碳酸酯复合材料包括聚碳酸酯与式(I)所示的阻燃剂;与现有技术相比,本发明提供的聚碳酸酯复合材料包括式(I)所示的阻燃剂,其以金刚烷为核心同时连接四个有效阻燃的硫?氮基团,阻燃元素含量高,且在空间三维方向均匀分布,并可发挥硫?氮协同阻燃作用,从而可显著提高阻燃效率;由于金刚烷基团的亲酯性,使该阻燃剂与聚碳酸酯基体材料具有良好的相容性,有利于阻燃剂在聚合物基体中的均匀分布,同时也可提高阻燃剂的饱和添加量,从而可满足更高阻燃效率的要求;阻燃剂由于采用有机碱代替金属离子碱而形式的复合型磺酸盐具有很好的耐水性。
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