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本发明提供一种氧化亚铜表面包覆氧化铜的复合材料及其制备方法,所述制备包括步骤:将氧化亚铜粉体分散在含分散剂的去离子水中,以制备悬浊液;在规定温度、规定pH值下,将铜盐溶液、氢氧化钠溶液加入到悬浊液中进行包覆反应,包覆反应过程中保持pH值不变,以形成反应生成物,所述反应生成物为氧化亚铜表面包覆氧化铜的复合材料;包覆反应之后,冷却至室温;对反应生成物进行过滤、洗涤、干燥。所述复合材料由所述制备方法制备。在本发明中,可获得较为均匀的氧化铜包覆层。在本发明中,包覆层的厚度可控制。
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本发明提供了一种碳复合材料的制备方法及其制备的碳复合材料,该制备方法步骤包括:A、对石墨进行氧化处理,得表面氧化石墨;B、将糖类化合物、表面氧化石墨及溶剂混合,得混合物;C、将混合物于100℃~250℃下处理1~10h,得前躯体;D、将前躯体在空气下,300-1600℃煅烧1-10小时,得碳复合材料。制备的碳复合材料包覆层均匀、表面光滑、包覆完全、形貌完美特别是材料的电化学性能优异,且方法操作简单,易实现。
本发明具体涉及一种枝状银‑钯钌复合材料的制备方法,通过将采用电沉积法制备的枝状纳米银微结构为模板,通过其与钯盐、钌盐的混合溶液进行电置换反应,从而制备得到具有枝状微结构的纳米枝状银‑钯钌复合材料;进一步地,本发明将上述制备方法得到的枝状银‑钯钌复合材料应用到乙醇中进行电催化氧化,使得在尽量减少钯、钌担载量的前提下,也能够获得较好的电催化氧化乙醇的效果。
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本发明属于3D打印材料技术领域,特别涉及一种3D打印用金属复合材料,包括金属粉末和导电材料,导电材料包括石墨烯和碳纤维,按原子百分比计,金属粉末包括:C、Mn、P、S、Cu、Ni、Cr、Mo、Al、Cu、Eu、Ce和Fe;导电材料占复合材料的质量比为1%~10%;导电材料与金属粉末通过球磨方法均匀混合。本发明通过加入导电材料(石墨烯和碳纤维的混合物),其中,石墨烯具有良好的导电性,在加热状态下还具有一定的粘接性,碳纤维与石墨烯联合能够形成线、面的导电,因此将其与金属粉末混合,不仅可以提高金属粉末的导电性,使金属粉末表面所带的负电荷迅速转移,而且还能够提高粉末颗粒间的粘接度,从而可以解决吹粉问题。
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本发明涉及高分子材料技术领域,属于一种透明PC/PET复合材料及其 制备方法,该复合材料由下述组分质量份制备而成:PC(聚碳酸酯)70-90%, PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)10-30%,相容剂0-0.5%,透明剂0.1-0.3%,抗 氧剂0-0.5%。本发明材料透光度>80%,23℃下的悬臂梁缺口冲击强度10- 55KJ/m2,弯曲模量2100-2400MPa,260℃、5Kg时的熔融指数10-30g/10min, 0.45MPa热变形温度>130℃。该透明PC/PET复合材料具有高透明度、高力 学性能、耐热性及尺寸稳定性好的特点,在保证PC透明性和力学性能的同 时,改善了PC的耐油性、耐溶剂性、耐磨损性、耐应力开裂和加工流动性。 可广泛应用于家电、电子电器、建材、汽车等领域。
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本实用新型涉及一种内侧竖直接地引下线的复合材料杆塔。该杆塔中地线横担采用金属材料,在地线横担的中心引出一段一定长度的沿导线方向的接地引下线上金属横担,在此上金属横担的末端垂直引下接地引下线,该接地引下线在下相导线下方一定距离通过接地引下线下金属横担联接到杆塔上,然后接地引下线向下顺着塔身接地,如果塔身下部分是钢管,接地引下线可直接接在钢管上来接地。增加的接地引下线上下金属横担实现了在塔头接地引下线与复合材料塔身隔开了一定距离。该实用新型增强了线路耐工频污闪的能力,增强了线路耐雷电冲击绝缘强度,避免了雷电闪络后的工频续流对复合绝缘子的烧伤,结构简单,易于实现。
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本发明公开了一种鑫晶复合材料的制造工艺以及鑫晶复合材料,通过将包含易氧化银铜的基础材料加热到600℃~850℃进行活化处理,得到多彩银铜母料;按照设计图案定位装填所述多彩银铜母料,并使用200~500Mpa压力预压定型以形成胚体;基于预设封闭式控制气氛中频感应炉,恒温恒压烧结所述胚体以得到所述鑫晶复合材料的热压烧结胚材。本发明解决了业界界面无共熔难题,实现了单色彩元素贵金属的多彩化,且制造工艺整体简洁实用、材料制造成本低。
本发明公开了一种油/水两相界面制备石墨烯/量子点纳米复合材料的方法及得到的复合材料,所述方法包括:1)将环氧基团改性的氧化还原石墨烯分散于油相中;2)将氨基改性的量子点分散于水中;3)步骤1)的油相分散液和步骤2)的水相溶液混合,搅拌反应,在两相界面处生成石墨烯/量子点纳米复合材料。本发明为不同溶解相体系的石墨烯与量子点材料的复合组装提供了一个可控场所,在常温即可简单快速地实现石墨烯与量子点的复合,该反应所需原料简单易得、成本低、毒性小,反应条件温和,操作简单易行。而且,制备得到的复合材料中石墨烯与量子点间的共价键作用使得其结合作用力强,量子点可均匀分散到石墨烯片层及表面,不易产生团聚现象。
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本发明公开了一种高耐热玻纤增强聚酯复合材料及其制备方法,其组成(重量%)为:聚酯45-95%;成核剂-硬脂酸钠0.3-5%;溴系阻燃剂5-30%;阻燃协效剂4-10%;增韧剂1-6%;抗氧剂0.1-1%;润滑剂0.1-5%;玻璃纤维5-50%。本发明使用了有机成核剂硬酯酸钠、丙烯酸酯类核壳共聚物增韧剂、含有环氧基团的物质作扩链剂,有效提高了PET的结晶速度,使得制成的复合材料可以在较低的温度,即70-100℃模温时成型,因而不用添加油温机,降低了能源消耗,同时保证了该材料的高耐热性、高强度和高冲击性;并且成本低廉,制备过程简单,生产工艺容易控制。
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本发明公开了一种透视测量树脂基复合材料构件内部离面位移场分布的装置及方法。该装置是设计迈克尔逊多表面干涉的光学系统,在参考臂端引入一个双表面光楔,形成光楔和被测树脂基复合材料内部反射信号之间的干涉图像。光楔有两个作用,首先用于监测激光波数k,其次提供干涉的参考平面。通过温度扫描,半导体激光控制器输出激光的波数也进行扫描,与此同时,CCD相机拍摄多帧干涉图像。分别对加载前后干涉图像序列进行傅里叶变换,干涉峰值对应的相位差可以解调出被测树脂基复合材料构件内部离面位移场分布。该装置及方法的优点是可以进行透视测量,且离面位移场测量精度高,为树脂基复合材料内部力学性能测量和无损检测提供了一种新的技术平台。
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本发明涉及一种由防火复合材料制造的地铁隧道组合式安全疏散平台。该疏散平台由疏散用平台面与支撑架二部分构成。疏散用平台面为格栅状平板结构,支撑架由横档、斜撑和承载件构成。格栅状平板平台面安装固定于两个或两个以上支撑架的横档上。本发明既可连接成连续的安全疏散平台通道,又可通过支撑架带有电缆支架,实现疏散平台与电缆支架的一体化。本发明各主要部件采用防火的热固性复合材料制成,仅用少量金属连接件,因此,具有自重轻、结构紧凑、绝热绝缘性和防火性好、低烟无毒、耐腐蚀、强度高、安装方便、更换电缆容易等优点,特别适用于安装空间小,使用功能多、防电化腐蚀要求高的地铁隧道等地下工程。
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一种复合材料电线杆和路灯杆,为锥型管状,从内至外依次包括金属层、布浸树脂层以及外层,所述的布浸树脂层为浸润有树脂的玻璃钢布或碳纤布或玻纤布或无纺布,布浸树脂层熔融后紧密缠绕于金属层外周。本发明设计的复合材料电线杆和路灯杆重量轻,易于运输和安装,采用浸润有树脂的玻璃钢层或碳纤布或玻纤布或无纺布熔融后紧密缠绕于金属层外,极大提高了整体抗弯折力,耐腐蚀,绝缘性好,内层的金属层可直接连接避雷针,简化了避雷针的安装,该金属层直接套于模具上,也易于产品脱模,同时,在外层中可设置广告显示位置位置,该广告显示位置位置既可以是电子显示框,也可以是平面广告框,在外层制作时预留出该框架即可。
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本发明公开了一种接枝聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法,它是在粉末状聚烯烃中加入经有机改性的层状硅酸盐粉体,并加入含引发剂的两种或两种以上单体的混合物,然后加热或在室温下使单体进行原位聚合反应,同时实现聚烯烃的接枝共聚和层状硅酸盐的插层纳米复合,最后将反应产物进行洗涤、干燥和造粒即得。利用本发明方法制备的接枝聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料可用作聚烯烃塑料及其他塑料的增强增韧耐热改性剂、表面改性剂、阻隔性添加剂,也可作为聚烯烃与其他聚合物共混的增容剂,聚烯烃塑料与各种填充剂及增强纤维的界面改性剂,以及聚烯烃塑料与其他材料之间的胶粘剂等,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及聚苯乙烯-马来酸酐/高岭土纳米复合材料及其制备方法。本该纳米复合材料是在聚苯乙烯-马来酸酐高聚物连续相中分散着纳米高岭土无机相,其中无机相的重量含量为高聚物重量的1-30%。其制备步骤包括:将100份的马来酸酐和1.0~30份的经过有机插层改性的高岭土分散于100~500份的溶剂中,其后加入到含有自由基引发剂的100~140份苯乙烯单体中,升高温度引发反应,在60~110℃反应2~4小时,然后倒入沉淀剂中沉淀,洗涤、干燥,得产品。该种复合材料比没有复合的高聚物具有更优异的耐高温性能,具有良好的应用前景。
一种用于制备导电热缩复合材料的组合物及导电热缩复合材料及其制备方法,属于高分子材料改性技术领域。用于制备导电热缩复合材料的组合物按照重量份数计组合物由以下原料组成:70~130份聚烯烃、0.5~10份碳纳米管、0.5~2份交联剂和1.1~8份加工助剂,聚烯烃包括乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物。导电热缩复合材料的制备方法包括将碳纳米管、聚烯烃、交联剂和加工助剂混合挤出或注塑成型制得成型材料,对成型材料采用加速器进行辐照制得导电热缩复合材料。包含乙烯‑醋酸乙烯酯的聚烯烃能够辐照交联得到网状结构,碳纳米管能够镶嵌于网状结构基体中,从而得到导电性能和物理性能均优良的导电热缩复合材料。
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本发明公开了一种可电镀的复合材料,所述可电镀的复合材料包括下述重量组分:高分子材料41%~92%、碳酸钙8%~29%、抗氧剂0.1%~1%、玻璃纤维0~45%以及润滑剂0~1.5%,所述高分子材料包括结晶性高分子材料以及非结晶性高分子材料。本发明还公开一种电镀复合材料以及可电镀的复合材料的制备方法。本发明避免可电镀的复合材料在被制成电镀复合材料时对环境造成铬污染。
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本发明公开了一种MoTe2/MXene电极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene加入到分散剂中,搅拌3‑6小时,配制成浓度为10‑50mg/ml的分散液;(2)将钼源材料与碲源材料按照1:3~8的摩尔比加入上述分散液中,并搅拌8‑20小时,得到混悬液;(3)将步骤(2)所得混悬液加热至120‑200℃,保温12‑24h,冷却,离心,洗涤,干燥,得到MoTe2/MXene复合材料。与单纯的MoTe2材料相比,本发明将MoTe2负载在MXene上,得到MoTe2/MXene复合材料,所述复合材料利用MXene作为缓冲基底,抑制了循环过程中巨大的体积膨胀,表现出良好的循环稳定性以及优异的倍率性能,是一种理想的钾离子电池负极材料,对于钾离子电池的开发与应用具有重要价值。
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一种能在交流或直流电压下工作、其电发热效率在90%以上,甚至在低电压下达到99%的纳米复合材料电发热膜,包含重量比为1∶0.8-1.3的一种复合材料和耐100℃以上高温的柔性高分子材料,该复合材料包含占该复合材料总重量为:0.2-20%(重量)的纳米石墨碳粉;0.2-6%(重量)的纳米碳管;0.2-6%(重量)的碳纤维;以及,余量的超细石墨粉。
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本发明提出一种玻璃复合材料,包括玻璃粉粒和填充粉粒;所述填充粉粒为陶瓷粉粒或天然矿物粉粒或金属粉粒,通过烧结使所述玻璃粉粒粘结、包裹所述陶瓷粉粒或所述天然矿物粉粒或所述金属粉粒,所述玻璃复合材料的软化温度>850℃,所述填充粉粒的直径<1mm,所述天然矿物粉粒和所述金属粉粒的融化温度>950℃,所述陶瓷粉粒为天然或合成化合物经过成型和高温烧结制成的一类无机非金属材料的粉粒;本发明提出的玻璃复合材料同时具备在高温状态下拥有高强度性能、适应急冷急热的温度变化的性能、低热膨胀性能、低热导率1‑5w/(m·K)、超高强度性能、高软化点(变形点)、高耐磨性能、高硬度性能的材料8项优点。
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本实用新型公开了一种装饰用多层复合材料加工装置及多层复合材料结构,该装饰用多层复合材料加工装置包括,导带传送组件,该导带传送组件上方依次设置的底胶滚涂组件、填充喷涂组件、UV光油淋涂组件、UV固化组件。该多层复合材料主要包括该多层复合材料结构从内到外依次设置的基材层、底胶层、填充层、光油层。基材为未经加工的原材料,将底胶涂在基材上,形成底胶层、在底胶层表面上喷涂填充物,待底胶凝结,填充物粘附底胶上,形成填充层。将UV光油淋涂在填充层表面,再对UV光油进行固化,形成光油层,即完成多层复合材料的加工。该多层复合材料为含有软、硬基材的多层复合材料,较传统的复合材料具有更复杂的工艺和更高的性能。
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本发明属于复合材料及其制备技术领域,公开了一种蔗渣接枝共聚物增强的可生物降解复合材料及其制备方法与应用。本发明复合材料由包括以下重量百分比的组分制备得到:10~50%的甘蔗渣、10~50%的增塑淀粉、20~80%的聚乳酸、1~10%蔗渣接枝共聚物、0~6%的润滑剂、0~1.5%抗氧剂、0~1.5%抗水解剂。本发明蔗渣接枝共聚物增强的可生物降解复合材料中利用蔗渣接枝丙交酯共聚物有效提高蔗渣与聚乳酸的相容性,改善两者的界面性能,同时提高复合材料的力学性能,其安全无毒、机械性能优异且能生物降解,可应用于栽培育种、食品包装等领域,特别适用于制备育苗容器、包装制品等,具有广阔的应用前景。
本发明涉及锆基非晶合金与铝或铝合金的复合材料领域,公开了一种锆基非晶合金‑铝或铝合金复合材料和染色锆基非晶合金‑铝或铝合金复合材料其制备方法。方法包括:(1)在真空或氩气气氛下,将至少一块锆基非晶合金以及至少一块铝或铝合金放置在一起,从常温开始以升温速率10~50℃/min加热到热压温度;(2)在所述热压温度下,对所述锆基非晶合金与所述铝或铝合金进行加压,使所述锆基非晶合金与所述铝或铝合金的应变速率为0.1%/s~1%/s;加压时间为50~500s;(3)在步骤(2)所述加压结束时达到的压力下进行保压100~500s,再冷却得到锆基非晶合金‑铝或铝合金复合材料。该方法简单易行,得到的复合材料结合强度大。
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本发明涉及一种1-3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1-3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1-3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
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本申请提供一种水泥复合材料用点阵结构、水泥复合材料及其制备方法,涉及建筑材料领域,该水泥复合材料在水泥基材料中嵌入PETG纤维制备得到的点阵结构,可以增强水泥基材料的韧性,制备出高韧性的点阵结构水泥复合材料,相较于无点阵结构的水泥材料,本方案的水泥复合材料的韧性增加了2‑3倍。由于所使用的PETG纤维具有高韧性,在水泥构件中起到了很好的抗拉作用,大大促进了其韧性增强,减缓了裂缝的开展。点阵结构定制化程度高,针对特殊形状的水泥构件,可设计不同形状的点阵结构与之匹配。相较于传统连续性增韧材料(如钢筋等),不需要截断、焊接等工艺,省时省力。
硫掺杂碳纳米线及其三维网络-硅复合材料及其制备方法。本发明公开了一种硫掺杂碳纳米线锂离子电池负极材料的制备方法,该方法采用软模板法制备出含硫聚合物纳米线,并进一步碳化制备出硫掺杂碳纳米线,硫掺杂碳有效提高了碳纳米线作为锂离子电池负极材料的首次库伦效率。另外,在用软模板法制备含硫聚合物纳米线反应体系中加入硅颗粒,可以制备出硅颗粒镶嵌于硫聚合物纳米线三维网络的复合材料,然后高温碳化后得到硫掺杂碳纳米线三维网络-硅的复合材料,复合负极材料具有比容量高和循环稳定性好等优点,为高性能锂离子电池新型负极材料的研究开发提供了新的有效途径。
本发明公开Ti3C2Tx复合材料及其制备方法、SERS基底、呋喃妥因和氧氟沙星的检测方法,所述Ti3C2Tx复合材料包括Ti3C2Tx以及通过核苷酸链负载在Ti3C2Tx的银纳米粒子。本发明的Ti3C2Tx复合材料有效克服了现有金属溶胶基底容易发生团聚,稳定性较差的问题,可用于制作SERS基底用于快速定量分析呋喃妥因或氧氟沙星,或同时快速定量检测呋喃妥因和氧氟沙星两种抗生素,具有选择性好、重现性高、操作简单等优点,有助于解决食品(尤其是水产品)、化妆品或其他产品中多种抗生素同时快检的难题,具有很高的实际应用价值。
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本发明公开了一类由导电性填料填充高分子共混物基体所构成的具有正温度系数(PTC)特征的导电高分子复合材料的组成配方及其制造工艺。该类PTC材料由第一结晶性高分子基体、与第一高分子不相容或部分相容的第二高分子基体、导电性填料以及其它助剂,按一定配比经混炼、成型和后续加工而成。由于该类多相复合体系呈现双渗滤效应、导电性填料发生不均匀的选择性分散以及第二高分子基体的可调变性等多方协同作用,从而同时改善复合材料的PTC效应稳定性能、机械性能和加工性能,为制造自限温加热器和过电流保护元件等提供基材。
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本发明公开了一种树脂纤维复合材料的制备方法及树脂纤维复合材料,所述方法包括以下步骤:将片状吸波材料置于热固性树脂溶液中浸润,然后将浸润的片状吸波材料进行预固化形成片状吸波材料半固化片;取适量步骤S1)中所用的热固性树脂溶液,加入1%~30%体积比的导电颗粒搅拌均匀制得导电浆料;将所述片状吸波材料半固化片叠层后,在需要电镀的部位涂敷所述导电浆料;将步骤S3)所得产品进行固化,固化温度为80~250℃,固化压力为0.1-3MPa,固化时间为1-12小时;将经步骤S4)固化后的产品置于电镀液中进行电镀。本发明具有工艺简单,电镀层不易脱落的优点。
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本发明提供了一种用于碳纤维复合材料的新型热固性环氧树脂,其包括的组分及其份数为:环氧树脂/聚丁二烯橡胶聚合物40-60份,混合型环氧树脂40-60份,石墨烯0.1-0.5份,SBM/MAM共聚物5-10份,增韧剂4-8份,分散剂0.1-0.5份,凹凸棒土1-5份,触变剂1-5份,润湿剂0.1-0.5份,双氰胺5-12份,潜伏性促进剂1-5份,偶联剂0.5-1.0份。采用本发明的热固性环氧树脂,能对碳纤维本体进行预处理,使得树脂与碳纤维之间具有很好的相融性和渗透性,制备出来的碳纤维复合材料板的剪切强度、拉伸强度都很高,能满足航空航天、军工、轨道交通、水上交通、汽车、运动器材等的严苛要求。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/ KIT‑1型分级硫碳复合材料,由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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