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本发明公开一种风电叶片大梁铺非金属复合材料的裁刀装置,裁刀组件通过滑块连接板与滑块固接,滑块位于滑轨上,电机驱动使裁刀组件在横向幅面间往复运动,同时裁刀组件由气缸带动向非金属复合材料的裁剪面移动,裁刀组件的刀片裁剪被切割物。本发明的优点是能对风电叶片大梁铺设的非金属复合材料进行自动裁剪,自动化程度高,降低了人力成本。
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本发明公开了宽温石墨烯复合材料的制备方法,该工艺利用二氯二氰基苯醌、过硫酸氢钾、玻璃纤维、二肉豆蔻酰基磷脂酰肌醇、乙酸松油酯、石墨烯、甲基磺酸、三氟甲磺酰亚胺等原料通过研磨喷雾干燥、高温密炼、造粒、氢气保护热处理定型等工艺优化得到宽温石墨烯复合材料。制备而成的宽温石墨烯复合材料,其耐老化、可适应温度范围广,具有较好的应用前景。
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本发明提供了一种聚四氟乙烯复合材料,包括以下重量份的组分:80~99份的含氟树脂、0.1~5份的氟化石墨烯、0.1~19份的玻璃纤维和0.1~1份的三氧化二锑,聚四氟乙烯复合材料将聚四氟乙烯树脂、氟化石墨烯、玻璃纤维和三氧化二锑按照重量配比分散在羧酸改性大分子分散剂溶液中干燥压制成型烧结而成,所述羧酸改性大分子分散剂的制备方法包括以下步骤:将丙烯酸酯化的甲氧基聚乙二醇、丙烯酸、S,S’‑双(2‑甲基‑2‑丙酸基)三硫代碳酸酯和偶氮二异丁腈溶解在二氧六环中,通惰性气体除氧后磁力搅拌至均相溶液于60~80℃反应后用正己烷洗涤后将产物真空干燥。本发明的聚四氟乙烯复合材料中各组分的分散性很好,具有优异的力学性能和导热性能。
本申请公开了一种周期性复合材料弹性本构参数预测方法、设备及存储介质,包括:获取周期性复合材料的目标代表性单元的几何数据,目标代表性单元由第一相材料和第二相材料组成;基于几何数据,建立目标代表性单元对应的双层体素化网格模型,双层体素化网格模型包括粗网格模型和细网格模型;根据第一相材料与第二相材料在目标代表性单元中各自所属的空间范围,在粗网格模型中确定第一相材料与第二相材料交界处对应的边界体素;根据细网格模型对粗网格模型中的边界体素进行重构;对剖分后得到的新的粗网格模型进行有限元分析,得到周期性复合材料的弹性本构参数。本申请解决了现有技术周期性复合材料的弹性本构参数的预测效率较低的技术问题。
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本发明公开一种连续纤维增强热塑性树脂基复合材料制造工艺,适用于低成本、大批量制造高性能热塑性树脂复合材料。该方法包括以下步骤:将连续纤维从放丝纱架(1)上引出,再依次经过展开加热装置(2)、螺杆押出机(3)、浸润模具(4)、成型压光机(5)、空冷切边机(6)、牵引机(7),最后导入收卷机(8)卷绕成型,与现有技术相比,本发明显著提高了纤维的浸润性及可操作性,得到纤维分散均匀和浸渍完全的连续纤维增强热塑性树脂基复合材料。
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本发明公开了一种钛合金点阵结构增强铝基复合材料及其制备方法。所述钛合金点阵结构增强铝基复合材料包括Ti‑6Al‑4V点阵增强体和铝基体,所述Ti‑6Al‑4V点阵增强体为二维圆形或二维蜂窝结构。本发明通过设计Ti‑6Al‑4V点阵增强体的点阵结构的三维模型,通过选区激光熔化将Ti‑6Al‑4V金属粉末成型;将铝基体和Ti‑6Al‑4V点阵增强体在真空环境下加热至700℃‑850℃,利用惰性气体加压将铝基体浸渗入Ti‑6Al‑4V点阵增强体的点阵结构中;冷却,得到钛合金点阵结构增强铝基复合材料。本发明制备的复合材料的结构精确可控,因此性能可得到有效调控,具有高比强度、高弹性模量的优异特性。
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本发明公开了一种异质异构铝基复合材料及其制备方法。所述异质异构铝基复合材料是由铝合金点阵结构与纳米铝合金组成。本发明所述方法为:通过三维建模与选区激光熔化制备Al‑Mg‑Mn‑Sc‑Zr合金点阵结构,采用雾化法制备Al84Ni7Gd6Co3合金粉末,将Al‑Mg‑Mn‑Sc‑Zr合金点阵结构放置于铝制包套中,随后往铝制包套中填充Al84Ni7Gd6Co3合金粉末,压制成生坯;将生坯置于热处理炉中预热,热挤压模具预热后,将生坯置于热挤压模具中,挤压成形异质异构铝基复合材料。本发明制备的复合材料具有高室温强度、高比强度、优良变形能力的优点,可用于汽车工业、航空航天等高性能轻量化结构材料领域。
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本发明涉及复合材料领域,具体地,涉及一种环氧树脂组合物和复合材料及其制备方法。所述环氧树脂组合物包括各自独立保存的组分A和组分B,且以所述组分A的重量为100重量份计,所述组分A包括82‑96重量份的双酚F树脂、3‑12重量份的稀释剂、0.5‑3重量份的浸润剂和0.5‑3重量份的润湿分散剂,所述组分B包括22‑35重量份的固化剂。本发明的环氧树脂组合物具有较低的粘度,对纤维材料浸润性能较好,并且本发明的复合材料的制备方法可以实现中温快速固化,显著地提高了工作效率。
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本发明涉及ABS复合材料制备技术领域,具体公开了一种具有电磁屏蔽作用的ABS复合材料及其制备方法。所述的具有电磁屏蔽作用的ABS复合材料,其包含如下重量份的组分:ABS树脂80~120份;玻璃纤维10~20份;电磁屏蔽剂5~10份;偶联剂0.2~1份;润滑剂1~3份;所述的电磁屏蔽剂由碳纳米管和钨粉制成。本发明通过加入全新方法制备得到的电磁屏蔽剂,使得制备得到的ABS复合材料具有十分优异的电磁屏蔽作用。
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本发明提供了一种导热硅橡胶复合材料,所述导热硅橡胶复合材料包括甲基苯基乙烯基硅橡胶、重量0.1%‑0.8%的改性氧化石墨烯、重量1%‑3%的氮化硼和重量0.5%‑2%的三氧化二铝,所述改性氧化石墨烯的制备方法为:将氧化石墨烯在四氢呋喃中分散均匀,向分散液中加入乙烯基三甲氧基硅烷,在280‑190nm的紫外光下辐照得到产物,将产物用四氢呋喃洗涤去除聚硅氧烷的均聚物和未反应的乙烯基三甲氧基硅烷得到所述改性氧化石墨烯。本发明的导热硅橡胶复合材料通过在甲基苯基乙烯基硅橡胶中添加改性氧化石墨烯、氮化硼和三氧化二铝,而且改性氧化石墨烯通过独特的方法制备,使得得到的导热硅橡胶复合材料具有很好的导热性能,而且能够基本保持机械性能。
本发明公开了一种3D打印用铝合金复合材料、3D打印制品及其制备方法,该3D打印用铝合金复合材料在铝合金中引入TiB2与Si,激光吸收率明显提高,熔点降低,所得复合材料具有一定的流动性,打印性能良好,可应用于激光3D打印,激光选区熔化成形性较好,成形件致密度高,具有良好的性能。
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本发明提供了一种绿色超高性能水泥基复合材料及其制备方法,涉及固体废弃物资源化利用技术领域。本发明提供的绿色超高性能水泥基复合材料,按重量份数计,制备原料包括水泥324~720份,煅烧后工程渣土1~396份,硅灰100~260份,砂450~1350份,水120~250份,减水剂25~50份,石子0~600份,钢纤维0~300份。本发明将工程渣土作为水泥掺合料,首先,可以减少水泥用量,从而减少碳排放和能源消耗,实现碳达峰与碳中和;其次,可以实现工程渣土的资源化利用,节约因填埋浪费的土地资源,实现可持续发展;而且,可在一定程度降低水泥基复合材料的成本,扩大超高强水泥基复合材料的应用范围。
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本申请公开了一种实验室简易制备定向排序碳纤维导热复合材料的工艺,包括如下步骤:S1、制备条状基料:向点胶管内添加碳纤维导热复合材料基料,匀速挤压点胶管的活塞,制备多条条状基料;出胶口下端的横截面积小于点胶管的腔体的横截面积;S2、排列固化成型:将多条条状基料沿挤出方向依次并列排列,利用高温固化成型;S3、裁切:待条状基料冷却后,对条状基料按照预设间距进行等间距裁切,将条状基料切出数个相同间距的小段基料;S4、拼接:将小段基料翻转90°,重新顺序排列,得到厚度均匀的碳纤维导热复合材料组装片材。本申请无需定制专门的挤出和切片机器,具有利用常用的装置就能制得测试片材,且能够使碳纤维在测试片材内定向排序的效果。
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本发明公开了一种聚丙烯复合材料、汽车风管及其制备方法,聚丙烯复合材料包括以下重量组分:高熔体强度聚丙烯40‑95份、回收聚丙烯10‑40份、扩链剂0.5‑5份和发泡剂0.5‑1.2份。所述高熔体强度聚丙烯的熔融指数在230℃、2.16Kg的测试条件下为0.5‑4g/10min;所述回收聚丙烯的熔融指数在230℃、2.16Kg的测试条件下为5‑20g/10min。同时,本发明还公开了汽车风管及制备方法。本发明提供的聚丙烯复合材料具有成本低、吹塑易成型,且具有显著减重效果的特点。
本发明公开了一种超细Fe‑Cu‑SiC‑C‑Al2O3复合材料及其制备方法,该方法包括将原料和润滑成形剂均匀混合配制成混合料颗粒,其中,所述原料包括纳米三氧化二铝粉、铜包复合粉和铜包石墨粉,所述铜包复合粉中的组分为铜、铁、碳化硅和铁碳化合物;将混合料颗粒投入模具中,并根据预设的压力值,对混合颗粒进行压制成型,制成初始坯体;根据预设的保温时间,将所述初始坯体放入烧结炉保温,得到保温坯体;将所述保温坯体冷却至室温,得到所述超细Fe‑Cu‑SiC‑C‑Al2O3复合材料。本发明超细Fe‑Cu‑SiC‑C‑Al2O3复合材料具有耐腐蚀性好,硬度高、耐磨润滑性好,以及减摩性高的特点,从而提高了粉末冶金含油轴承材料零部件使用寿命。
本发明涉及一种膨润土负载的硫化纳米零价铁复合材料及其制备方法与应用,该复合材料是将硫化改性的纳米零价铁负载到膨润土上,所述的膨润土与总铁含量的质量比为0.85‑1.2:1,硫元素与总铁含量的摩尔比为0.05‑0.065:1。本发明的膨润土负载的硫化纳米零价铁复合材料更加的稳定以及高效并且适用于多种污染物的处理,硫化改性可以加速纳米零价铁表面的电子传递促进其腐蚀从而大大的提高了该材料的反应活性,并且硫化过程简单无污染,负载到膨润土上使该材料不易团聚得以长时间的保持活性。该材料在2min内对4‑硝基酚的去除率达到97.5%以上,对橙黄I的去除率接近100%。
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本发明属于聚丙烯纤维技术领域,具体涉及一种抗菌阻燃短切聚丙烯纤维复合材料及其制备方法;该复合材料由漂白硫酸盐针叶木浆5~15%、短切碳纤维5%~30%、短切聚丙烯纤维40%~70%、改性碳纳米管‑SiO2 1%~15%、抗菌剂0.5~6%、环氧丙烷‑木质素0.5~8%组成,短切碳纤维和短切聚丙烯纤维的长度分别为6mm和5mm,具有良好的共混匀度,制备的复合材拉伸强度可达181.4~202.7MPa,模量可达20.3~22.4GPa,同时添加的改性碳纳米管‑SiO2可增加与抗菌剂的吸附,达到长效广谱抗菌效果;本发明的复合材料可用于日化、航空、海洋产业、安全防护、体育运动器材等领域。
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本实用新型属于建筑用材料技术领域,提供一种复合材料成型建筑模板。这种复合材料成型建筑模板,规格为1220×2440×19~24mm,在中央沿长度方向上开设有穿通宽度方向的两排2.8×4mm的通孔,每排各400个通孔。根据本实用新型的复合材料成型建筑模板,防水不吸湿、防虫蛀和腐蚀、无污染和毒副作用、耐酸碱、重量轻、周转次数高(在不改变模板基本尺寸的情况下,周转次数不低于37次)、抗冲击强度大(达到传统木枋指标)、拼装方便、板幅小、接缝少、可锯、可刨、可钉,可加工任何长度尺寸,易脱模,节省脱模剂,满足建筑施工对枋的各种要求,在使用完毕后可以全部回收再利用。同时,本产品完全达到清水混凝土,可以有效简化建筑施工工序、降低建筑成本。
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本发明公开了一种高耐候性复合材料用环氧树脂。按以下方法制备而来:将聚乳酸树脂、二甲基乙醇胺于120~140℃温度下搅拌反应30~40min,过滤;所得滤液中加入硬脂酸,于20~30℃温度下搅拌混合均匀;加入多元醇和催化剂,于20~30℃温度下搅拌混合5‑10min,得到高耐候性环氧树脂;所用原料按质量份数计如下:聚乳酸树脂:95‑105份;二甲基乙醇胺:50‑80份;硬脂酸:200‑230份;多元醇:1‑1.5份;催化剂:1‑1.5份。本发明的高耐候性复合材料用环氧树脂配方及其制备方法简单,成本低,工艺性好,所制得的纤维增强环氧树脂复合材料力学性能良好,抗色变性能出色,耐候性优秀。
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种硬质碳壳包裹的柔性多孔复合纳米硅粉复合材料及其制备方法以及应用。硬质碳壳包裹的柔性多孔复合纳米硅粉复合材料包括核体以及包裹于核体表面的硬质碳壳;核体包括多个相互连接的硅碳基体单元;硅碳基体单元包括纳米硅粉以及多个间隔分布的石墨烯纳米片,多个石墨烯纳米片均与纳米硅粉连接并沿纳米硅粉的径向延伸。本申请提供的硬质碳壳包裹的柔性多孔复合纳米硅粉复合材料兼具预留体积膨胀空间、导电性良好、比表面积低、高比容量、长循环性以及高强度等优势,在锂电池领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种香蕉茎叶秸秆纤维复合材料,按质量份数计,包括以下组分:香蕉茎叶秸秆纤维5‑40份、胶黏剂10‑30份、稳定剂5‑10份、填料10‑30份,其中胶黏剂为马铃薯淀粉、PVA或桃胶,稳定剂为硬脂酸钙或月桂酸钙,填料为碳酸钙或高岭土。具体的制备步骤为:将香蕉茎叶秸秆进行机械处理,切成秸秆小段,然后将秸秆小段在氢氧化钠溶液中加热浸泡进行预处理,再用偶联剂溶液对其进行表面改性处理,最后将已处理好的香蕉茎叶秸秆纤维和其他原料混合均匀,热压成型,自然冷却制得复合材料。本发明制备的香蕉茎叶秸秆纤维复合材料可生物降解、耐水性好、力学性能优异,且成本低、生产过程污染小,是一种低成本绿色环保材料。
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本实用新型提供了一种防电磁辐射的纤维复合材料,包括电磁纤维辐射衰减层和塑材层;所述塑材层与所述电磁纤维衰减层相叠加并复合为一个整体;其中,所述电磁纤维辐射衰减层包括承载膜和设置于所述承载膜上的电磁纤维。本实用新型防电磁辐射的纤维复合材料为电磁纤维辐射衰减层与塑材层的混编层结构,通过运用电磁功能纤维复合材料对一定频段电磁波的衰减作用,达到防辐射的效果,有助于解决当今社会的电磁污染问题。
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本发明公开了一种PPS复合材料、铝合金塑胶制品及其制备方法,PPS复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将碳纤维放入质量分数为30%~50%的硝酸溶液和质量分数为25%~35%的硝酸钠的混合溶液中,浸润30~50分钟,进行表面刻蚀处理,然后取出用清水清洗至中性,烘干;2)将PPS塑胶与抗氧化剂、硅烷偶联剂和钙锌稳定剂按质量比98%:0.1%~0.5%:0.5~0.8%:1.0~1.2%混合均匀,再将混合成分加入双螺杆挤出机,同时加入步骤1)处理后的碳纤维,所述碳纤维与所述混合成分的质量比为25%~35%:65%~75%,抽粒,制得碳纤维改性的PPS复合材料。本发明的制备方法制得的PPS复合材料的力学性能较好,制得的铝合金塑胶制品中PPS与铝合金的结合强度较好。
本发明公开了一种高灼热丝起燃温度环保阻燃PBT复合材料,由以下的原料(按质量百分比计)组成:PBT树脂35~55%、PC树脂5~10%、玻璃纤维25~35%、氮系阻燃剂1~6%、溴系阻燃剂6~18%、协效阻燃剂1~8%、抗氧剂0.5~3%和润滑剂0.5~4%。本发明利用PBT树脂与PC树脂的溶解度参数小的特点,将其进行混合形成性能互补的PBT复合材料,该材料具有高性能、高光泽、高阻燃和高灼热丝起燃温度等特点,1.5mm厚度样条的阻燃性能可达UL94V-0级别,灼热丝点燃温度可达850℃(0.8mm),灼热丝可燃性指数可达960℃(0.8mm),安全性高。
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本发明提供一种改性镍锰酸锂正极复合材料,包括镍锰酸锂颗粒、包覆于所述镍锰酸锂颗粒表面的氟化铁层和包覆于所述氟化铁层的石墨烯层。本发明的改性镍锰酸锂正极复合材料具有较高的充放电比容量,且具有较好的循环性能。本发明还提供了该改性镍锰酸锂正极复合材料的制备方法及应用该改性镍锰酸锂正极复合材料的锂离子电池。
本发明公开了一种碳纳米管?TiO2?聚糠醇三元复合材料,所述复合材料是以聚糠醇为基体,二氧化钛改性的碳纳米管分散于聚糠醇基体中,其中二氧化钛改性后的碳纳米管采用硅烷偶联剂KH560进行改性,二氧化钛改性的碳纳米管与聚糠醇基体的质量比为1:45?60。本发明还公开了该三元复合材料的制备方法。本发明制备的三元复合材料稳定性好,耐热性能佳,催化性能大大提高,强度大,耐磨、耐腐蚀性能得到改善,且其制备方法简单,条件易于控制,制备成本低,制备过程中无有毒物质排放,有利于环境保护。
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本发明提供了一种氧化石墨烯/红磷复合材料及其制备方法与应用。所述的氧化石墨烯/红磷复合材料,利用纳米氧化石墨烯对红磷进行改进,将纳米氧化石墨烯负载在红磷上。所述氧化石墨烯/红磷复合材料具有优异的光催化性能,可用作光催化剂,在可见光下能够对甲基橙溶液进行有效脱色,其脱色能力相比于单纯的红磷光催化剂有显著提高。进一步地,本发明还为制备所述氧化石墨烯/红磷复合材料提供一种简单可行的途径,所述制备方法操作简单,重复性强,可产业化生产制备。
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本发明公开了一种水性改性聚氨酯复合材料,其按重量份计包括如下原料组分:20~50份改性生物基异氰酸酯、45~90份生物基多元醇、10~25份改性聚氯乙烯、1~5份硅烷偶联剂、1~5份封端剂、1~2份纳米粒子、0.5~3份颜料。本发明引入了生物基原料,同时通过选用改性生物基异氰酸酯以及增加改性聚氯乙烯和纳米粒子实现了生物基异氰酸酯的复合改性,使得该改性生物基异氰酸酯兼具优异的综合性能,从而使得制备得到的水性改性聚氨酯复合材料具有优异的强度、硬度和抗压性能,且经3D打印制备出的工件收缩率低、无外观缺陷。本发明还公开了该水性改性聚氨酯复合材料的制备方法,其工艺简单,环保无毒,有利于大规模工业化生产。
本发明公开了一种碳基复合材料、其制备方法及用途。所述碳基复合材料包括微米级的软碳、微米级的硬碳、纳米活性物质、第一碳包覆层和第二碳包覆层,其中,所述第一碳包覆层包覆在纳米活性物质的表面,形成复合颗粒;所述复合颗粒分散在软碳、硬碳的表面,及第二碳包覆层中;所述第二碳包覆层包覆软碳、硬碳及复合颗粒。本发明的方法包括:1)对纳米活性物质进行碳包覆形成复合颗粒;2)将复合颗粒分散在软碳和硬碳表面,得到第一前驱体;3)使用有机物进行包覆改性;4)然后VC加热混合或混捏成型;5)高温烧结,得到复合材料。本发明的复合材料非常适合作为锂离子电池的负极活性物质,具有较高容量和首次充放电效率,而且倍率性能优异。
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