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本发明涉及建筑材料技术领域,尤其涉及一种超轻质水泥基复合材料及其制备方法。本发明公开了一种超轻质水泥基复合材料,该水泥基复合材料空心微珠可作为轻质微集料,使得水泥基复合材料具有轻质高强的性能,微硅粉与水泥水化反应生成C‑S‑H凝胶,加速水泥的水化过程,减少水泥的使用,提水泥基复合材料的力学性能。该水泥基复合材料的各组分以适宜的比例协同配合,使制得的水泥基复合材料兼具低表观密度和力学强度。
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本发明公开了一种用于制造线圈骨架的阻燃玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料主要由聚丙烯、玻璃纤维、阻燃剂、相溶剂、成核剂、分散剂、抗氧剂为原料制成。制备方法包括以下步骤:(1)先将聚丙烯、阻燃剂、相溶剂、成核剂、分散剂、抗氧剂一起混合均匀;(2)将步骤(2)中混好的原料和玻璃纤维在熔融挤出机中熔融挤出,造粒,即得产品。本发明提供一种的用于制造线圈骨架的阻燃玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。
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本发明公开了一种复合材料胶接表面粗化处理的方法,该方法的步骤:清洁模具的表面。在表面已清洁的模具上铺设复合材料。选择合适型号的脱模布,将该脱模布铺放在已经铺设好的复合材料的表面上。使脱模布紧贴复合材料表面的胶接剂,该脱模布浸润于胶接剂。复合材料固化成型后撕掉脱模布。本发明的复合材料胶接表面粗化处理的方法,采用这种方法对复合材料胶接表面进行粗化,粗化处理工序简单,粗化后不需人工进行清洗、干燥操作,从而缩短了加工时间,生产效率高,人工成本低。
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本发明属于电池材料的技术领域,尤其涉及一种离子电池复合材料及其制备方法和离子电池。本申请提供了一种离子电池复合材料,包括:三氧化钼复合在二氧化锡颗粒形成复合颗粒物,所述复合颗粒物负载在碳材料制得离子电池复合材料。本申请还提供了一种离子电池复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、二氧化锡前驱体颗粒与三氧化钼混合,得到复合颗粒物;步骤2、将所述复合颗粒物和碳材料混合,制得离子电池复合材料。本申请提供的离子电池复合材料,克服了二氧化锡电池负极材料在充放电的过程发生的体积膨胀效应,有效解决了二氧化锡电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
1016
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本发明公开了一种不锈钢基复合材料及其制备方法与应用,属于金属基复合材料技术领域。该不锈钢基复合材料由不锈钢基体和原位内生引入的增强相复合而成;其中,增强相在不锈钢基复合材料中的体积分数为3.3‑14.9%,增强相包括TiC颗粒和TiB2颗粒中的至少一种,增强相的颗粒粒径不大于1μm。该不锈钢基复合材料具有陶瓷和金属两相组织,该不锈钢基复合材料具有较高的硬度、抗拉强度和塑性。相应的制备方法能够保证增强相在不锈钢基体内的均匀弥散分布,有效解决不锈钢基复合材料在凝固过程中增强相易在枝晶及二次枝晶间聚集,进而形成团聚的问题。该复合材料可用于制备结构部件。
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本发明涉及计算机辅助工程技术领域,公开了一种复合材料有限元建模方法、系统及存储介质。复合材料有限元建模方法包括:生成复合材料对应的增强相几何模型与整体域几何模型;将增强相几何模型装配至整体域几何模型中,得到复合材料几何模型;分别对复合材料几何模型中的增强相几何模型和整体域几何模型进行有限元网格划分,得到初始复合材料有限元模型;依次对初始复合材料有限元模型中增强相网格单元与整体域网格单元的空间重合区域进行节点自由度耦合处理,得到复合材料有限元模型。本发明在保证有限元建模精确性的前提下,降低了计算代价,节省了建模时间成本。
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本实用新型涉及一种采用复合材料层的导电轮胎,由内到外依次由帘布层、复合材料层、导电橡胶筋、缓冲层、胎侧层和胎面层构成,帘布层紧贴复合材料层,复合材料层紧贴缓冲层、胎侧层和帘布层,缓冲层被复合材料层和胎侧层包围,胎侧层紧贴复合材料层和胎面层,导电橡胶筋紧贴复合材料层,导电橡胶筋穿过胎侧层和胎面层并延伸到胎面层的表面,复合材料层由碳纤维层和纳米聚丙烯层组成。其产生的有益效果是:碳纤维材料具有良好的强度,同时具有良好的与高分子材料的亲和力,因此,采用碳纤维可以很好地提高轮胎的载荷;通过导电橡胶筋和碳纤维层的接触,起到消除静电的作用;纳米聚丙烯材料具有很好的韧性和强度,降低轮胎被异物扎破的概率。
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本发明提供一种石墨烯-聚苯胺复合材料,其包括按照质量分数计的0.01-99.99%石墨烯和0.01-99.99%聚苯胺,所述石墨烯和聚苯胺通过掺杂形成复合结构,所述复合结构具有微米或纳米级的多孔结构。本发明还提供一种石墨烯-聚苯胺复合材料制备方法。在上述石墨烯-聚苯胺复合材料中,石墨烯和聚苯胺通过掺杂形成多孔的复合结构,这种微米或纳米级的多孔结构大大提高了复合材料的比表面积,由于复合材料兼具高导电率和大的比表面积,当用作电极材料时,具有较高的比容量。该制备工艺简单可靠,可有效降低工艺成本,具有广阔的应用前景。
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本发明公布了一种低翘曲高耐热导电阻燃复合材料及其制备方法,涉及工程塑料领域。所述的复合材料包括以下重量份成分:PA6树脂38-60份,阻燃剂8-10份,协效阻燃剂2-4份,金属导电粉30-45份,增韧剂1.0-5.0份,抗氧剂0.1-0.5份,偶联剂0.1-0.5份。本发明通过在复合材料中添加金属导电粉,优选为导电钨粉,该导电钨粉能够分散在PA6基材中,使复合材料具有良好的导电性能;同时,导电钨粉可在复合材料中起增强和填充作用,提高材料的耐热性和尺寸稳定性,而阻燃剂与协效阻燃剂的混合加入使材料能达到UL94-VO的防火等级。
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本发明涉及电子烟导油材料技术领域,具体涉及一种纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的纤维复合材料,所述纤维复合材料包括层叠设置的耐热层和导液层;所述耐热层的材料包括耐热纤维和亲水纤维,所述导液层的材料包括亲水纤维,所述耐热纤维包括聚酰亚胺纤维,所述亲水纤维包括天丝纤维。本发明提供的纤维复合材料通过在耐热层中设置特定的聚酰亚胺纤维和天丝纤维,同时配合导液层的天丝纤维,可大大提升复合材料的导油性能,同时获得的复合材料还具有与现有导油材料相似,甚至更优的储油、锁油性能。
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本实用新型公开了一种无白点复合材料冲击试验机,包括机架,所述机架上设置有控制系统、与控制系统连接的摆锤以及位于摆锤下方并用于夹紧无白点复合材料的夹紧装置,所述摆锤包括臂杆和用于冲击无白点复合材料的锤头,所述臂杆上端与机架铰接,下端与锤头固定连接。本无白点复合材料冲击试验机通过控制系统、摆锤和夹紧装置完成对无白点复合材料冲击试验,其中,无白点复合材料试样夹紧在夹紧装置上,摆锤下放对无白点复合材料试样进行冲击并击碎无白点复合材料试样,控制系统通过检测击碎无白点复合材料试样后的摆锤的摆动幅度,来计算出无白点复合材料试样吸收的能量,进而分析出无白点复合材料试样的强度。
本发明公开了一种高压缩比强度的钛基超细晶或细晶复合材料及其制备方法。钛基超细晶复合材料的微观结构中以Hcp?Ti3O为基体相、以Hcp?Ti为增强相,钛基细晶复合材料的微观结构中以Hcp?Ti为基体相、以Hcp?Ti3O为增强相。本发明的制备方法是经高能球磨并间歇地将粉末曝露于空气中至初始粉末成为非晶态钛合金粉末,然后采用脉冲电流快速烧结,其烧结温度Ts:740K≤Ts≤1473K、烧结压力:至少40MPa、烧结时间:1~10分钟。本发明方法简单、操作方便,其晶粒尺寸可控,成材率高、节约原材料和近终成形;大尺寸钛基超细晶和细晶复合材料的综合力学性能优异,具有良好的推广应用前景。
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本发明涉及一种聚烯烃/蒙脱土层状硅酸盐复合材料及其制备方法。本发明的复合材料中含有对蒙脱土进行改性的稀土改性剂,所述的蒙脱土为阳离子交换总容量在50-200meq/100g之间的蒙脱土原土或经插层处理过的蒙脱土插层土。本发明可以直接采用经稀土改性剂处理过的蒙脱土原土,用于制备聚烯烃/蒙脱土复合材料,简化了生产工艺,而且可获得部分以纳米尺寸分散的蒙脱土纳米复合材料;对于已经过插层处理过的蒙脱土,经本发明的稀土改性剂处理后,可改善这种改性蒙脱土在聚烯烃中的分散性,从而进一步提高蒙脱土纳米复合材料的性能。
本发明公开了一种具有不同表面图案的连续纤维超薄复合材料片,包括连续纤维复合材料基材(Ⅰ),在连续纤维复合材料基材(Ⅰ)的上表面涂覆有树脂粘接剂层(Ⅱ),树脂粘接剂层(Ⅱ)的上表面覆盖有具有不同花纹的PET材料(Ⅲ);所述连续纤维复合材料基材(Ⅰ)的厚度为0.20~0.50mm;所述具有不同花纹的PET材料(Ⅲ)的厚度为0.11~0.30mm;本发明制得的具有不同表面图案的连续纤维超薄复合材料片具有不同美观的表面图案和高光洁度,且表面耐划性好,具有高弹性模量和高强度,抗冲击力强,耐热和耐腐蚀性强,可广泛用在各种电子产品、电器、航空航天设备等的外壳;且本发明的制备方法工艺简单,适合大规模连续化生产,具有产量大,效率高,成本低,产品成品率高优势。
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本发明公开了一种防静电导热阻燃复合材料及其制备方法。本发明的防静电导热阻燃复合材料包括以下质量份的组分:主体树脂:70~100份;盐酸掺杂聚苯胺修饰的金属粉末:5~20份;导热填料:5~25份;磷系阻燃剂:6~20份;分散剂:1~10份;抗氧剂:0.5~2份。本发明的防静电导热阻燃复合材料的制备方法包括以下步骤:将各组分混合均匀后加入双螺杆挤出机,进行挤出造粒,即得防静电导热阻燃复合材料。本发明的防静电导热阻燃复合材料的防静电效果优异、导热性能好、阻燃效果优异、抗老化性能好,且制备工艺简单,可以广泛应用在建筑材料、家电、新能源汽车等领域。
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本发明公开了一种环氧树脂复合材料和层压板及其制备方法和应用。该环氧树脂复合材料包含15~30份的双酚芴环氧树脂、5~10份的柔性树脂、10~30份的球形填料、50~70份的角形填料以及3~9.5份的助剂,通过利用具有规则和致密的单晶晶格结构的双酚芴环氧树脂,提高了树脂基体的规整度,再配合使用具有良好的浸润性的柔性树脂,在球形填料和角形填料填充于整个环氧树脂交联结构时,既可以不破坏整个环氧树脂复合材料体系的粘度,还可以实现填料在环氧树脂复合材料中具有更高的填充量以构建良好的导热网络结构,使获得的环氧树脂复合材料在保证力学性能没有降低的同时显著提高其导热性能。
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本发明公开了一种金属氧化物/导电高分子纳米泡沫复合材料及其制备方法。该复合材料包括过渡金属氧化物和沉积到过渡金属氧化物表面的导电高分子聚合物。其制备方法为:将过渡金属盐溶于水中,形成均匀溶液,加入0.1~1.0 mol/L硫酸钠,搅拌均匀,得到混合溶液;以钛片为工作电极,在该混合溶液中进行电沉积,电流密度为0.1~10 mA/cm2,沉积时间为1~200 min,得到过渡金属氧化物纳米泡沫材料;以该泡沫材料为阳极,在有机分子溶液中进行电沉积,得到具有分级结构的金属氧化物/导电高分子纳米泡沫复合材料。本发明制备工艺简单,制备出的复合材料具有高导电性和高比表面积,是一种很有应用前景的超级电容电极材料。
本发明公开了一种高灼热丝起燃温度的耐化学透明聚碳酸酯复合材料及制备方法,属于高分子材料领域。本发明的一种高灼热丝起燃温度的耐化学透明聚碳酸酯复合材料及制备方法在PC树脂中加入了特定的PCTG树脂,大幅改善了PC树脂的耐化学性能,结合特殊的溴系阻燃剂、磷系阻燃剂和硅系阻燃剂协效剂的加入,显著提高了复合材料的灼热丝起燃温度,且该阻燃剂对复合材料的透明度影响较小。本发明的一种高灼热丝起燃温度的耐化学透明聚碳酸酯复合材料及制备方法制备工艺简单,价格低廉,安全可靠,具备很高的实际应用性,特别适用需要表面喷涂或和油性接触的电子电器透明外罩等领域。
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本发明涉及电工绝缘材料领域,公开了一种发电机用高温稳定的阻燃绝缘复合材料。该复合材料是三层复合材料,第一层是聚噁二唑纤维纸外层、第二层是聚酰亚胺薄膜中间层,第三层是聚噁二唑纤维纸外层,中间层膜层与外层纸层间通过改性聚氨酯胶水采用干式复合法复合而成。本发明的发电机用高温稳定的阻燃绝缘复合材料耐温等级更高,耐尺寸稳定性更好,阻燃效果更佳,延长了材料的使用寿命,对电机的保护效果更好。具体的,能经受住240℃/24H及220℃/3000H测试而不分层、不起泡、不流胶,在300℃高温下60min,横纵向尺寸变化率不高于1%,可通过设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验UL94 V0级别阻燃测试。
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本发明属于量子点技术领域,尤其涉及一种量子点复合材料的制备方法,包括步骤:获取硅烷配体修饰的量子点材料,将所述量子点材料和聚合物单体混合处理,得到第一混合体系;获取金属离子化合物、海藻酸盐和光引发剂,将所述金属离子化合物、所述海藻酸盐和所述光引发剂与所述第一混合体系混合处理,得到第二混合体系;将所述第二混合体系在紫外光照射条件下反应,得到量子点复合材料。本发明量子点复合材料的制备方法,制备的量子点复合材料具有海藻酸盐和聚合物双层网络结构,量子点同时被海藻酸盐和聚合物两种柔性网络基质保护,使量子点复合材料具有更加稳定的光学性能,更强的拉伸性能和力学性能,尤其适用于柔性光电器件。
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本发明涉及尼龙材料技术领域,尤其涉及一种低介电常数玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。本发明公开了一种低介电常数玻璃纤维增强尼龙复合材料,该复合材料中,功能化POSS具备骨架空穴结构,通过反应性基团或氢键与尼龙基体结合,形成具有多空腔的网状结构,其特殊结构赋予复合材料具有低介电常数;通过加入流动改性剂,改善尼龙复合材料的加工流动性,使复合材料适用于薄壁产品;添加硅酮润滑剂,增强复合材料综合力学性能;抗氧化剂和光稳定剂的使用,提升了复合材料的光稳定性,使得该复合材料适用户外高温场合。该复合材料具备优异的刚性、韧性,具有低介电常数,可应用于高频通讯领域,同时具备优异的流动性,可满足薄壁制品的注塑需求。
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一种EVOH和PET复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量份数的组分构成:乙烯-乙烯醇共聚物30~50份、硅烷偶联剂1~5份、无水硫酸钙10~20份、马来酸酐10~30份、聚对苯二甲酸乙二醇酯30~50份。本发明还提供了乙烯-乙烯醇共聚物和聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法。本发明之乙烯-乙烯醇共聚物和聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料,其抗冲击强度好,阻隔效果好,透明度好,无毒、环保,可广泛应用于新鲜水果、蔬菜以及肉类等食品及药品包装。
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本发明提供一种环保型汽车内饰复合材料及其制备方法,汽车内饰复合材料包括表皮层、发泡层、热熔胶层和骨架结构层,表皮层为TPU膜层、TPO膜层、PU膜层、PP膜层或真皮层,发泡层为PP发泡层、PPF发泡层、PU发泡层或PE发泡层,热熔胶层为TPU热熔胶层、EVA热熔胶层、PE热熔胶层、PA热熔胶层或其他热熔胶层,骨架结构为玻纤改性PP复合材料、碳纤改性PP复合材料或ABS改性PP复合材料。本发明利用环保热熔胶将带有发泡层的表层与骨架结构进行粘合,粘合程度好,废品率低,有效地保证产品成型质量,节省人工;产品耐磨,撕裂强度和尺寸稳定性高,不易剥落,外表美观,生产过程环保,无污染;产品可回收利用。
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本发明涉及一种可生物降解的聚乙烯复合材料及其制备方法,该聚乙烯复合材料采用如下重量份的原料:高密度聚乙烯HDPE:100份,聚乳酸PLA:3~50份,乙烯共聚物:1~40份,有机金属化合物:0.01~10份,功能助剂:0.1~1.5份;上述原料经过混合炼制、挤出造粒,制得所述可生物降解的聚乙烯复合材料。该聚乙烯复合材料以及制备方法经济实用、且能有效改进HDPE与PLA的共混物的机械性能和生物降解性。
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本发明提供了一种用于激光切割设备的碳纤维复合材料横梁,其特征在于:所述碳纤维复合材料横梁包括碳纤维复合材料横梁主体和薄钢板,所述碳纤维复合材料横梁主体和薄钢板之间还包括一粘接层。本方案既实现了新横梁具有复合材料质轻和高强度等性能,同时又回避了碳纤维材料难以通过加工来实现精密装配的困难,从而使得横梁可在现有电机伺服系统的控制下实现高速高精度的运动。
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本发明公开了一种丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料及其制备方法,特征是包含(1)采用共沉淀法制备长链氨基羧酸盐插层的层状双氢氧化物,(2)对光引发剂进行改性,(3)合成以光引发剂插层的层状双氢氧化物,(4)将光引发剂插层的层状双氢氧化物与丙烯酸酯单体、丙烯酸酯低聚物和紫外光引发剂混合,制得用于紫外光固化的丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料。本发明的方法操作简单、易行,易得到分散优良、层状双氢氧化物被完全剥离的纳米复合材料,与纯丙烯酸酯材料相比,本发明的丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料具有良好的物理机械性能和耐热性,工业应用前景广泛。
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本发明公开了一种高抗冲ABS复合材料,由丁二烯-苯乙烯-丙烯腈接枝共聚物,苯乙烯-丙烯腈,无机填料,助剂等组分混合制备而成。本发明的高抗冲ABS复合材料,选择丁二烯-苯乙烯-丙烯腈接枝共聚物作为主要材料,并添加纳米碳酸钙,钛白粉作为复合材料的增加剂,而且对钛白粉的表面进行处理,可以得到分散更好的复合材料,该复合材料具有更高的冲击强度和白度,适应市场对白色家电产品的应用需要。
本发明实施例提供了一种双掺杂富锂固溶体正极复合材料,化学式为:xLi2MnO3·(1-x)LiMO2·yMaMb,其中0< x< 1,0< y< 0.1,M为Ni、Co、Mn、Ti、Al、Zr、Fe、V、Mg和W中一种或几种的组合,Ma为Na和K中的一种或组合,Mb为F、N和P中的一种或几种的组合,该双掺杂富锂固溶体正极复合材料解决了现有技术中富锂固溶体正极材料在循环过程中因结构坍塌导致的电压平台下降的问题。本发明实施例还提供了该双掺杂富锂固溶体正极复合材料的制备方法、包含该双掺杂富锂固溶体正极复合材料的锂离子电池正极片以及包含该锂离子电池正极片的锂离子电池。
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本发明涉及复合材料的制备领域,具体公开了一种复合材料的搅拌控制系统及方法,本发明提供的复合材料的搅拌控制系统包括搅拌器,与所述搅拌器连接的运动单元,数据采集单元,与所述数据采集单元连接的数据处理单元,以及分别与所述数据处理单元、所述运动单元和所述搅拌器连接的控制单元。本发明提供的复合材料的搅拌控制系统,利用数据采集单元来采集搅拌过程中复合材料的磁导率,将该磁导率与标准样品的磁导率进行对比分析后,再进一步控制复合材料的搅拌过程,形成有效的自动反馈控制,解决了生产过程中复合材料磁导率误差不可控的问题。
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本发明公开一种中空核壳结构复合材料及其制备方法与应用,包括步骤:将升华型聚合物或分解型聚合物溶解于溶剂中,并搅拌1~2 h,得到聚合物溶液;将无机纳米粒子加入到所述聚合物溶液中,并搅拌或球磨24 h以上后,得到聚合物包覆的无机纳米粒子;配制包含所述聚合物包覆的无机纳米粒子、导电聚合物单体和引发剂的聚合反应体系进行聚合反应,得到包覆两层不同聚合物的复合材料;将复合材料置于惰性气氛下进行热处理,得到中空结构的无机纳米粒子/碳复合材料。本发明基于聚合物热稳定性差异,通过一步碳热法构筑的中空核壳结构,不仅缓解了无机纳米粒子的体积效应,同时保持了材料结构完整。
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