本发明提供一种铜基非晶/氧化铝纳米晶双相结构复合材料,由铜基非晶合金基体和氧化铝纳米晶材料复合形成,氧化铝纳米晶材料弥散分布于铜基非晶合金基体中,形成非晶纳米晶双相结构;所述铜基非晶合金基体的组成用化学式表示为:CuxZryAl100‑x‑y,所述复合材料的组成用化学式表示为:CuxZryAl100‑x‑y(z%)Al2O3,其中:x、y为原子比,且46≤x≤50,44≤y≤50,z%为Al2O3占CuxZryAl100‑x‑y的体积百分比,2≤z≤10。本发明通过向铜基非晶合金基体中引入第二相氧化铝纳米晶材料,可以有效地提高晶粒细化,增加了基体中界面的含量,从而改善了铜基非晶合金基体的力学性能,尤其是大大改善了铜基非晶合金基体的塑性变形能力。
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本发明涉及一种电磁波吸收性石膏复合材料的制备方法,属于吸波材料技术领域。本发明将三氧化二锑和碳纤维机械混合,采用稀土掺杂进行改性作为填料,通过溶胶‑凝胶法制备钛酸亚铁作为吸收剂,以石膏为基体和吸收剂进行复合,制备出一种电磁波吸收性石膏复合材料;三氧化二锑不仅具有透波性,也具有一定的吸收能力,经稀土掺杂改性后,有效改善了磁性能和吸波性能,钛酸亚铁具有微波吸收性能的无机功能材料,具有良好的吸波性能,碳纤维能有效提高了材料的力学性能;钛铁矿结构具有较高的电损耗正切角,依靠介质的电子极化、离子极化、分子极化或界面极化衰减吸收电磁波,钛酸亚铁类化合物本身具有很好的阻抗匹配特性。
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本发明公开了一种图案化的碳化硅纳米线和硅纳米线一维复合材料,包括由碳化硅纳米线和原位生长于碳化硅纳米线阵列内的硅纳米线以及分布于碳化硅纳米线和硅纳米线生长端的金属颗粒,所述硅纳米线以图案化的形式分布于碳化硅纳米线的至少一个区域;能够实现在同一基底上不同材料和不同区域的功能化设计,实现图案化的碳化硅纳米线和硅纳米线复合材料的可控制备,碳化硅纳米线和硅纳米线的复合薄膜呈现明显的图案化边界。
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本发明公开一种复合材料烟囱立式生产线,模具轴为空心轴,并竖直固定在地面上;模具轴外面沿轴向螺旋缠绕有钢带,该钢带可在钢带推动装置的推动下沿模具轴向上移动,且可在钢带循环系统的作用下实现循环,以使模具轴外面一直缠绕有钢带;模具轴外面设有一个支撑架,且支撑架下部固设有一个底层旋转平台;在底层旋转平台上设有内衬层上料机构和环向布纱机构,其中内衬层上料机构功能是将内衬层缠绕在钢带的外面,且环向布纱机构的功能是在内衬层外面缠绕环向纤维。本发明工作时钢带沿固定的模具轴螺旋上升,并在钢带外面缠绕内衬层和环形纤维,布设加强筋和加强筋环向纤维,这样就能生产出一根结构强度高、耐腐蚀性能好的整体式复合材料烟囱。
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本发明涉及棉被制备设备技术领域,具体涉及一种棉被复合材料及其制备装置,棉被复合材料包括设置在底层的蚕丝层、设置在中间层的羽绒层和设置在顶层的棉絮层,支撑座具有工作腔,梳棉机与支撑座固定连接,梳棉机位于工作腔的侧面,电机固定安装在支撑座的内部,螺纹杆与电机的输出端固定连接,活动板与螺纹杆螺纹连接,活动板与支撑座滑动连接,隔断板与支撑座滑动连接,隔断板位于活动板的下方,气缸固定安装在支撑座上,制棉机与气缸的输出端固定连接,制棉机位于工作腔的上方,通过上述结构的设置,从而提高棉被的生产效率。
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本发明公开了相向半球壳体柱胞结构的夹芯复合材料,在第一面板和第二面板之间,设置有若干个由上下设置的两个半球壳体构成的吸能柱胞单元,两个半球壳体的开口端分别与第一面板和第二面板的内侧面连接,上下两个半球壳体之间相连接或接触。本发明的夹芯复合材料,能发挥渐进吸能优点,并且避免了其他柱胞类型内应力峰值较高对支撑结构产生的负面影响。球壳柱胞结构其变形吸能没有阈值,对于不同类型的冲击、振动荷载都能够通过柱胞体变形吸收能量;变形吸能过程中,柱胞结构承受冲击荷载的内应力随变形逐步加大,不会出现较大的内应力峰值;易于加工制作,易于进行工业化生产。
本发明公开了一种气味吸附型功能母粒和其制备方法以及由其组成的汽车内饰聚丙烯复合材料,按重量份数计,包括如下组分:聚丙烯35‑75份,硅藻土20‑50份,吸附剂2‑20份,表面处理剂0.2‑2份,抗氧剂0.2‑2份。本发明利用硅藻土孔隙率高、比表面积大的特点,与吸附剂通过螯合醛酮类分子,产生协同吸附效果,能够将聚丙烯在高温熔融过程中分解产生的小分子物质吸附于硅藻土的孔隙中,使得制得的气味吸附型功能母粒具有优异的气味吸附效果;将该制得的气味吸附型功能母粒添加到由其组成的汽车内饰聚丙烯复合材料中,不仅可以降低材料的气味,改善材料的散发问题,同时材料的耐热性能也有明显的提升。
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本发明涉及一种磷化镍/碳/磷化镍复合材料及其制备方法和应用,属于材料技术领域。该材料由空心介孔碳球及负载在其内、外表面的磷化镍纳米颗粒构成,其内部中空结构一方面使得电解液容易渗透到电极的内部区域,从而降低内阻,提高倍率性能,另一方面,磷化镍纳米颗粒可以同时分散于其内、外表面,减缓了磷化镍纳米粒子之间的团聚现象,使其对电解质具有更大的接触面积,从而能够提供更多锂离子脱嵌和嵌入位置,更加有效地提高材料的可逆嵌锂容量,且有利于缓解放电/充电过程中的体积膨胀,将该复合材料作为锂离子电池负极材料,在电流密度100mA·g‑1下,循环200圈后,其容量保持在465mAh·g‑1。该复合材料制备方法简单,易操作,且成本低,适合扩大化生产。
本发明公开了一种多孔MWCNTs/Fe2O3复合材料、制备方法及其在电池负极中的应用,这种复合材料包括多壁碳纳米管(MWCNTs)和Fe2O3层,所述Fe2O3层包覆在MWCNTs外以形成复合颗粒,所述Fe2O3层与其内部的MWCNTs以化学键合方式连接,所述Fe2O3层具有介孔结构,所述Fe2O3层呈纺锤形。本发明的有益效果:内层与外层结合力强,稳定性好;复合颗粒材料结合了MWCNTs的优良导电性赋予电极材料的快充能力和Fe2O3的高容量,同时多孔特性可有效缓解Fe2O3充放电过程中的体积膨胀,使该复合材料具有高比容量、高倍率和长循环的特点,具有优异的储锂性能;同时本发明的原材料简单易得,价格低廉,制备工艺简单,重复性高,可大规模生产,实现产业化。
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本发明涉及一种生物可降解羟基磷灰石-镁钙金属基复合材料,属于生物医用材料领域,所述材料由镁钙合金和羟基磷灰石颗粒的混合物组成,镁钙合金组分及质量百分比为,CA 0.01~5%,ZN 0~1%,余量为MG。羟基磷灰石和镁钙合金的质量比为0.01~50∶100。本发明采用粉末冶金法制造。本发明材料基体与增强纳米颗粒之间的结合紧密,纳米颗粒分布均匀。本发明可生物降解,具有良好的力学性能和生物活性,在骨组织工程支架、骨内固定紧固件及骨承重部位缺损修复等医用材料领域有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种能提高保温效果的木塑复合材料农业大棚,其能有效提高农作物保温保湿效果,结构简洁,施工简单,能十分方便的建成双层或单层农膜的大棚。本发明包括支座,支座分别设置在围墙和地面上,在支座之间设置有骨架,骨架的顶部和底部分别设有凹槽,农膜分别设置在顶部和底部的凹槽内,骨架的轴向截面可以是“工”字型,骨架可以是多个,骨架之间通过支撑管连接。农膜上设置有圆管压条。骨架的材料为木塑复合材料。
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本发明公开了一种聚芳醚酮复合材料及其制备方法,按重量份包括以下组分:40-99.8份聚芳醚酮树脂、0.1-20份聚四氟乙烯树脂、0-20份纤维、0.1-30份固体润滑剂和0-15份填料,各组分经过充分混合并磨成细粉后模压成型制得;本发明对聚芳醚酮进行了改性,制备出具有高耐磨性,同时保持良好的润滑性的聚芳醚酮复合材料,经试验证明,该复合材料的平均摩擦系数不高于0.15,平均磨损速率<10-8mm3/Nm;将其制作成桥梁支座应用于桥梁领域,配套采用高弹性聚氨酯作为缓冲承压板和密封圈材料,可以大大改善桥梁支座的力学性能和提高桥梁支座的使用寿命。
本发明公开了一种轻质、耐磨、汽车用低噪音ASA复合材料及其制备方法,按以下重量百分比计的原料配制而成:丙烯腈‑苯乙烯共聚物35%~80%;丙烯酸‑苯乙烯‑丙烯酸酯接枝共聚物10%~60%;聚酰胺树脂10%~30%;相容剂2%~8%;空心玻璃微珠1%~25%:偶联剂:0.3%~5%;抗氧剂0.2%~1%;光稳定剂0.2%~2%。本发明通过在丙烯腈‑苯乙烯共聚物、丙烯酸‑苯乙烯‑丙烯酸酯接枝共聚物树脂中添加聚酰胺树脂,使制备的ASA复合材料具有耐磨和自润滑的效果,同时在配方添加了空心玻璃微珠,不仅能增强ASA的强度,还降低了增强ASA的密度,达到轻量化和减重的目的,在具有自润滑功能和空心玻璃微珠的特殊空心结构协同作用,使制备的ASA复合材料具有一定的降噪性能。
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本发明属于材料领域,具体涉及一种石墨烯纳米硅复合材料的制备方法和应用。本发明提供了一种石墨烯纳米硅复合材料的制备方法,其特征在于,采用气相沉积法,将纳米硅放入等离子体化学气相沉积装置中,真空环境下,在等离子发生区域通入工作气体载入碳源,时间为15‑60min,在纳米硅表面得到三维石墨烯。本发明还提供了一种石墨烯纳米硅复合材料以及该材料在制备储能材料、光伏材料和散热材料中的应用。
本发明公开了氢氧化锶/碳酸锶复合材料作为可见光催化活性材料的运用。其中,氢氧化锶/碳酸锶复合材料具体由以下步骤制得:1)取氯化锶与氢氧化钠反应,控制两者摩尔比为1-3:2,得到氢氧化锶沉淀;2)清洗步骤1)所得沉淀,然后于60℃-120℃干燥1-5h;3)于400℃-1300℃煅烧步骤2)干燥后的沉淀,控制煅烧时间为3-7h;4)研磨破碎得到产品。本发明中氢氧化锶/碳酸锶复合材料对可见光具有较高的吸收率,且其制备方法简单,原料易得,环境友好,有望在废水处理、空气净化、抗菌消毒等诸多领域获得广泛的应用。
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本发明提供一种树脂粉末与碳纤维复合材料、复合制品及制造工艺。树脂粉末与碳纤维复合材料,包括碳纤维布100份,热塑性高分子树脂粉末的30~300份。树脂粉末与碳纤维复合制品由树脂粉末与碳纤维复合材料模压而成。本申请中技术方案中,树脂粉末与碳纤维能完全浸润,并克服了现有技术层与层之间空气不容易排出的缺点;形成的复合制品其质量较轻,拉伸强度高,生产成本低。
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本发明涉及一种乙醇汽油油箱用聚酰胺6复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该复合材料按重量份计,包括如下组分:聚酰胺6 42‑74份、乙烯乙烯醇共聚物15‑30份、聚烯烃0‑15份、增韧剂10‑25份、烷基酚醛硫化树脂1‑3份、热稳定助剂0.5‑0.8份、加工润滑剂0.3‑0.8份和硅油0.03‑0.05份。该复合材料燃油阻隔好、韧性好、强度高、系数率低,且制备方法简单,易操作,对设备要求不高,适合扩大化生产。
本发明公开了一种钙钛矿型Relaxor‑PT固溶体单晶薄膜复合材料及制备方法,该制备方法包括,1)在衬底基板上沉积缺陷捕获层,再在缺陷捕获层上沉积氧化埋层,以形成复合基板;2)通过离子注入法将一种或混合离子注入到钙钛矿型Relaxor‑PT固溶体单晶晶圆,以形成薄膜层、损伤层和余料层;3)将薄膜层和氧化埋层键合以使复合基板和钙钛矿型Relaxor‑PT固溶体单晶形成键合体,对键合体加热预定时间,使薄膜层与余料层分离,分离后的薄膜层及残余部分损伤层与复合基板一起形成初始单晶薄膜复合材料,最后通过化学机械抛光去除损伤层,得到钙钛矿型Relaxor‑PT固溶体单晶薄膜复合材料。本发明提高了器件的工作效率和温度稳定性等性能指标,为器件的半导体集成和小型化提供了便利。
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本发明掩模板技术领域,具体涉及一种使用复合材料制作的精细掩模版,包括以下步骤:S1:制备CMM掩模版基材与高分子结合的复合材料,在CMM掩模版基材的一面涂覆高分子材料,经高温环境固话后,冷却至室温;S2利用激光刻蚀的工艺在上述的CMM掩模版基材与高分子掩模版复合材料的高分子材料面上制备开口;S3:对CMM掩模版基材未涂高分子材料的Invar面,进行多次刻蚀,直到掩模版出现所需开口,过湿法刻蚀与激光刻蚀工艺在高分子材料上开口,解决了复合金属掩模版需要使用FMM掩模版材料短缺,同时提供了一种大尺寸OLED生产过程中,一种CMM掩模版与高分子材料复合而成的FMM。
本发明公开了一种基于磁性离子液体修饰碳纳米管复合材料制备磷化铁的方法及其产品和应用,所述制备方法包括如下步骤:1)将磁性离子液体与碳纳米管以质量比0.1‑0.2:0.1‑0.4均匀混合,然后加入甲醇继续研磨15‑45分钟,烘干得复合材料;2)以质量比0.1‑0.2:0.1‑0.3,将步骤1)制备的复合材料与次磷酸钠均匀混合,在氩气环境管式炉中250‑400℃加热8‑16小时得到磷化铁。将制备的磷化铁作为析氢催化剂负载到阴极并应用到电解水研究中,发现其具有良好的催化活性。
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本发明公开一种陶瓷复合材料制备方法,其特征在于包括以下步骤:步骤一、设计一款陶瓷复合材料制备系统;步骤二、打开第一控制阀,使多种不同料液从料液进液管内流入料液分流导管,通过料液分流导管上的雾化喷头和第一喷孔,使多种不同料液在圆形壳体内部进行均匀喷洒,打开DCS控制器和温控开关;步骤三、DCS控制器启动减速电机,减速电机通过联轴器带动旋转杆转动,从而使得螺旋叶片进行旋动;步骤四、在对圆形壳体内部的料液进行加热时;步骤五、料液制备完成后,DCS控制器控制启动抽液泵,抽液泵将圆形壳体内部制备完成的料液从出料管内抽出,至此,完成对陶瓷复合材料的制备。
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本发明公开了一种石墨烯磷酸铁锂电池正极复合材料及其制备方法,石墨烯磷酸铁锂电池正极复合材料由石墨烯和liFePO4锂离子电池正极材料组成;其中石墨烯与liFePO4锂离子电池正极材料的质量百分比范围为0.1%-8%。本复合材料充分利用了石墨烯优良的导电性能,提高了磷酸铁锂离子电池正极材料的电子导电率、放电倍率性能,并且石墨烯填充工艺简单,价格低。
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本发明涉及一种二维碳纤维碳化硅复合材料制备方法,包括如下步骤:将碳纤维预制体在石墨炉中处理,以丙烷为碳源,惰性气体为载体进行沉积;通过化学气相渗透法对预制体进行致密化处理;将以上试样经过短时间热解碳沉积同时取出;将取出试样,以PCS先驱体溶液为浸渍液,经过多次浸渍、裂解循环,获得碳纤维碳化硅复合材料。本发明方法简单、低成本、能耗低,所制备的碳纤维碳化硅复合材料具有优异的高温机械性能、高热导率及低膨胀系数。
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本实用新型公开了一种立式复合材料杆塔生产设备,包括均与水平面相垂直的模具和机架,所述模具可以在机架上上下移动,在机架上固定有至少两层支架,在该支架上设置有与模具同轴的过孔和环形盘,其中环形盘可以在第二电机的作用下转动,在所述环形盘上固定有第一导向环,在最上层与最下层第一导向环之间设置有至少一层第二导向环,所述第二导向环与机架相互固定,所有导向环均与模具同轴布置,在各导向环上均环向分布有导孔,在所述机架上固定有浸胶槽。本实用新型采用上述结构,提供了一种生产含有零度纤维的复合材料杆塔生产设备,显著提高了复合材料杆塔的轴向抗拉伸性能和抗弯曲性能,具有构思巧妙、结构简单、生产容易和生产成本低等特点。
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本发明公开了一种抑制内部空间电荷的交联聚乙烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料由低密度聚乙烯和SiC纳米粒子在交联剂的辅助下复合而成;所述SiC纳米粒子含量为1~5wt%;所述聚合物基体为低密度聚乙烯,密度分布为0.910~0.925mg/cm3,融化指数为2.1~2.2g/10min,熔点为105℃~112℃。本发明制备的XLPE/SiC复合介质,内部的空间电荷密度小于未添加纳米粒子的交联聚乙烯,说明SiC纳米粒子能够有效的改善交联聚乙烯内部的空间电荷分布,削弱电场的畸变。
本发明公开了一种纳米纤维状三维氢氧化镍/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:用浓硫酸和浓硝酸的混合酸处理多壁碳纳米管,获得酸化的碳纳米管;将泡沫镍用酸浸泡,再分别用水和有机溶剂洗涤除去泡沫镍表面的氧化物以及油脂;将处理后的泡沫镍放置在酸化的碳纳米管与氯化镍以及尿素的混合液中进行水热反应,反应完毕后,冷却,取出泡沫镍,洗涤,干燥,即可在泡沫镍基底上得到纳米纤维状三维氢氧化镍/碳纳米管复合材料,该方法操作步骤简单,所得材料具有良好的空间三维结构且氢氧化镍呈纤维状并很好的分散在碳纳米管的周围,相比在相同条件下制得的片状氢氧化镍具有更好的电容特性,可以作为电容器材料应用。
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本实用新型公开了一种高分子复合材料电线杆,包括由复合材料制成的杆体,所述杆体内沿纵向设置有金属骨架。由于采用密度较小的高分子复合材料材质制备杆体,与传统的混凝土等电线杆相比,在保证电线杆强度的同时,大大减轻了电线杆的质量,便于运输和安装,而且不易被腐蚀,耐久性好,使用寿命长。
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本发明公开了一种复合材料的汽车刹车片,包括钢片和摩擦块,摩擦块的原料包括:硼改性酚醛树脂、有机硅改性酚醛树脂、钡酚醛树脂、苯乙炔酚醛树脂、端环氧液体反应型丁腈橡胶、顺丁橡胶、二硫化钼、剑麻纤维、竹碳纤维、铝纤维、钼纤维、聚对亚苯基苯并二恶唑纤维、氧化锌晶须、蒙脱土、蛭石、纳米氧化铝、氧化铈、硼化锆、硅酸铝空心球、氧化石墨烯、铜粉、碳纳米管、纳米炭黑、粉末丁苯橡胶、钼酸铵、八苯基倍半硅氧烷。本发明提出的一种复合材料的汽车刹车片,其耐高温性好,耐热稳定性能优异,耐磨性能高,使用寿命长。
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