806
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本发明公开了一种高效去除废水中砷的纳米复合材料及方法,该复合材料是在氧化石墨烯表面负载有过渡金属离子,并按以下步骤制备得到:(1)将过渡金属盐溶于水中,然后超声分散得到过渡金属盐分散液,备用;(2)将氧化石墨烯溶于水中,然后超声分散得到氧化石墨烯分散液,备用;(3)将过渡金属盐分散液和氧化石墨烯分散液混合得到混合液,然后混合液在10~60℃下搅拌反应1~60h,然后经离心、洗涤和干燥即可。该纳米复合材料具有良好的吸附性能,显著提高了氧化石墨烯对水体中砷的去除率。
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本实用新型公开了一种木塑复合材料破碎回收装置,属于木塑复合材料回收领域,包括装置本体,装置本体的左上端设置有第一电机,第一电机的右端连接有转动杆,该木塑复合材料破碎回收装置在装置本体的上端设置有两个面积较大的碾碎辊,可以全面对材料进行碾碎操作,同时碾碎效果较好,在装置本体的中间部位设置有两个破碎轮,可以对材料进行二次破碎操作,从而保证碾碎破碎效果,又该装置本体的下端设置有可以上下振动的过滤板,可以对碾碎材料进行筛选过滤,从而自动将碾碎合格和不合格的材料进行分类,合格的材料直接回收,不合格的材料重复碾碎操作,直至碾碎合格,大大提高了木塑复合材料的碾碎效果和回收率,利于使用。
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本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种Zn掺杂Co9S8负载MoS2复合材料,具有较大的比电容和较好的循环稳定性,这得益于复合材料独特的结构特征,Zn掺杂Co9S8负载MoS2复合材料保持了三维MoS2的花球状结构,具有更高的比表面积,为Co9S8纳米花颗粒在花球状微米MoS2内部沉积生长,提供了骨架结构,并阻止了Co9S8纳米花颗粒在充放电过程中的结构的变化,而且纳米花状结构提高了Co9S8颗粒的比表面积,有利于电解质离子和电子的运移和扩散,提供赝电容,增大比电容,而且防止了充放电过程中花状MoS2的变形,使电极材料具有良好的结构稳定性,从而减少了电容量损耗,提高了超级电容器的电化学循环稳定性。
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本发明属于高分子材料领域,尤其涉及一种聚丙烯基复合材料及其制备方法和高抗拉伸MPP管道。本发明提供的聚丙烯基复合材料包括以下组分:聚丙烯69~88%;增韧改性母料2~15%;抗冲击改性母料0~11%;增强成核助剂0.2~10%;抗氧剂0.2~0.45%;所述增韧改性母料由POE塑料、聚丙烯和马来酸酐在引发剂和交联抑制剂存在下反应制成;所述抗冲击改性母料由聚酰胺、聚乙烯和马来酸酐在引发剂和交联抑制剂存在下反应制成;所述增强成核助剂为经偶联剂活化处理后的β成核剂与滑石粉的混合粉料。本发明提供的聚丙烯基复合材料实现了良好的刚韧平衡,具有高抗拉伸、抗外压力的优点,非常适合作为MPP管材专用料。
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本发明公开了一种热化学吸附储热复合材料,包括主体材料水合碳酸钾,其特征在于,还包括均匀混合的基体材料膨胀石墨和辅料辛基酚聚氧乙烯醚,其中主体材料质量比例大于基体材料质量比例大于辅料质量比例。还公开了该复合材料的应用,即将其作为储热材料应用于热化学储热反应,作为低温太阳能集热器或工业余热回收系统中的储热材料应用,对建筑进行供暖或生活热水的供给。本发明的热化学吸附储热复合材料,具有更快的反应速率和反应均匀性,环境稳定性更好,应用性更强。
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本发明公开了一种耐磨、轻质、低噪音汽车内饰用ABS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:ABS树脂40%~85%;聚酰胺树脂10%~30%;相容剂5%~10%;空心玻璃微珠1%~25%;偶联剂:0.3%~5%;抗氧剂0.2%~1%。本发明的优点:1、本发明通过在ABS树脂中添加PA树脂,使制备的ABS复合材料具有耐磨和自润滑的效果;2、同时本发明配方添加了空心玻璃微珠,不仅能增强ABS的强度,同时降低了增强ABS的密度,达到轻量化和减重的目的;3、在具有自润滑功能的PA树脂和空心玻璃微珠的特殊结构性能,使得制备的ABS复合材料具有一定的降噪性能。
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本发明属于吸附复合材料技术领域,公开了一种处理铅污染土壤的微纳米MFH复合材料及制备方法:无水CaCl2和NaH2PO4·2H2O溶解,混合,搅拌;加氨水使体系pH>10,90℃搅拌1h,静置室温陈化16h;胶体用去离子水洗3遍,无水乙醇洗3遍至中性,得羟基磷灰石(HAP),备用;60℃加Na2SO3溶解,超声搅拌;加FeSO4·7H2O搅拌溶解,加FeCl3·6H2O搅拌溶解,混合;加氨水至溶液变黑,pH>9,超声搅拌,加温老化,静置冷却至室温;沉淀洗涤至中性,得四氧化三铁(Fe3O4),备用;取Fe3O4和HAP,加蒸馏水搅拌,超声混合,80℃反应2h;磁铁吸附分离沉淀,冷冻干燥24h,得复合材料。
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本实用新型公开了一种复合材料公交扶手管,由内管和外管组成,相邻的两根外管通过内管相连;内管套设在外管内,内管的外壁设有成放射状均匀布置的限位条,外管的内壁设有限位槽,限位槽的结构和限位条的结构相适应,限位条位于限位槽内;所述限位条的截面成扇形,限位条宽度较小的一端和内管相连;限位槽的数量是限位条的两倍。本实用新型采用非金属的复合材料,并且采用特殊的连接结构,能够实现自动化生产,生产效率高。外管中无碱捻粗纱层占比达60%以上,润胶在张力下进行,能充分发挥增强材料的作用,产品强度高,复合材料扶手纵、横向强度可任意调整,可以满足不同力学性能要求,完全满足公交扶手要求。
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本发明涉及一种大直径异型薄壁管状钼基合金零件的制备方法,其特征在于,依次包括以下步骤:(1)选料;(2)粉末预处理;(3)预制坯体成形;(4)预烧结;(5)热等静压致密化;(6)旋压成形;(7)整体热处理等步骤。该制备方法制得的大直径异型薄壁管状钼基合金零件具有室温力学性能和高温力学性能优异等诸多优点。
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本发明公开了一种小晶粒银合金层状复合材料,包括:由AgCuZnNiRE合金形成的工作层,由铜或铜合金形成的基层;工作层复合在基层上形成层状复合材料,其改进在于:所述层状复合材料中,AgCuZnNiRE合金的平均晶粒度小于或等于0.5μm。本发明的有益技术效果是:使AgCuZnNiRE层的耐磨性得到提高,间接地使微电机的使用寿命也得到提高;本发明的改进不需要在现有合金中添加新物质,而且可采用现有常规工艺制备,成本低廉,适用面广。
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本发明的目的是提供一种用于气敏传感的石墨烯氧化锆复合材料的制备方法,通过把氧化锆颗粒放置在等离子体反应的区域,且无需控制加热温度;把甲烷或其他有机化合物引入到反应体系中,在氢等离子作用下适当增加碳的含量,从而在氧化锆颗粒上快速制备石墨烯阵列的目的,此种方法可直接利用在氧化锆颗粒基底上制备石墨烯,从而得到大比表面积的石墨烯包覆的氧化锆复合材料,该结构大大提高了石墨烯的表面载流子浓度。为实现碳包覆氧化锆复合材料制备提供了一个简洁的方法。
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本发明公开了一种微发泡天然纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法;它由以下重量份组分的原料制成:天然纤维10~89.8wt%,聚乳酸10~89.8wt%,环氧聚合型扩链剂0.1~10wt%,引发剂0.1~2wt%,马来酸酐0.1~10wt%,其他助剂0.1~2wt%。将制得的天然纤维增强聚乳酸复合材料90‑99.9份与发泡剂0.1‑10份混合均匀,并通过注塑机进行微孔注塑发泡成型。本发明不仅节约了原材料成本,还获得了泡孔细小,均匀致密,性能良好的微孔发泡天然纤维增强聚乳酸复合材料,使用废弃后可在自然环境中完全降解,属于环境友好材料。
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本发明涉及一种内氧化复合材料制备方法,包括如下步骤:在真空熔炼炉中制备出出合金粉末所需母合金,用氮气雾化制得合金粉末Cu-Cr-Al;将粉末及Cu2O氧化剂装入球磨机,用干混法混合;将混合粉末在不同温度条件下,进行内氧化;内氧化后的粉末在氢气中还原;将还原后的粉末在油压机上压制成形,并进行烧结;将烧结之后成形体压力复压,并烧结得到内氧化复合材料。本发明方法简单、易操作,所制备的内氧化复合材料具有更强的力学性能。
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本发明公开了一种双温域相变聚氨酯硬泡复合材料及其制备方法,包括A组分和B组分,将A组分和B组分搅拌混合后采用一步法全水发泡得到所述双温域相变聚氨酯硬泡复合材料。本发明采用一步法全水发泡相变聚氨酯复合材料,发泡过程无污染、成本低、发泡工艺简单,且添加两种定形材料可有效解决单一相变材料调温区域较窄的问题,能在中、低温两个温域实现相转变,更具有实际应用价值;除此之外,和同类型发明相比,符合建筑保温材料相关标准且具有更高的焓值。
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本发明提供了一种碳酸氧铋‑镍锰双氢氧化物复合材料,包括:碳酸氧铋;负载在所述碳酸氧铋表面的镍锰双金属氢氧化物。与现有技术相比,本发明提供的镍锰双金属氢氧化物复合材料以碳酸氧铋为载体,碳酸氧铋表面负载有镍锰双金属氢氧化物,碳酸氧铋作为镍锰双金属氢氧化物生长的基体,能够引导和控制其形貌结构;而且碳酸氧铋与镍锰双金属氢氧化物的紧密连接能够更充分、快速的为氧化还原反应提供离子通道;在镍锰双金属氢氧化物和碳酸氧铋共同作用下,能够使得到的复合材料同时具有较好的电化学性能以及光催化性能。本发明还提供了一种电极材料和光催化剂。
本发明公开了氧化态石墨烯-纳米铂钯微型树枝状复合材料的制备方法及产品,具体方法为先制备氧化态石墨烯水溶液,然后在碱性和聚乙烯吡咯烷酮条件下还原制备氧化态石墨烯-纳米铂钯微型树枝复合材料,该制备方法操作简单,使用无毒试剂,对人体和环境污染小,并且勿需加热,常温下即可完成反应;制得复合材料呈树枝状,具有更大的比表面积,其物理和化学吸附能力强;空隙大,可以用于负载其他纳米材料和蛋白、探针等,为传感器修饰、抗体和核酸的标记、电池开发、药物传递等提供了新材料。
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本发明公开了一种层状陶瓷基复合材料热‑损伤耦合强度间接测量方法,该方法依据测得的陶瓷基复合材料的弹性模量与热膨胀系数随温度变化的实验数据/经验公式、参考温度下的陶瓷基体断裂表面能、层状结构参数值,建立不同温度下层状材料热‑损伤耦合强度与弹性模量及热膨胀系数的定量关系的数学式模型,计算不同温度下层状材料的断裂强度。本发明的技术效果是:实现了在各个温度下层状陶瓷基复合材料热‑损伤耦合强度的可靠预测。
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本实用新型公开了一种低误差重复定位型复合材料液压油缸,包括后缸头和圆柱,所述后缸头的内部设置有卸油口,且卸油口的下方安装有塞子,所述后缸头的外表面安装有耐磨钢板,且耐磨钢板的外表面安装有内衬连接板,所述内衬连接板的外表面安装有复合材料板,且复合材料板的内部设置有第一注油孔,所述定位销的左侧设置有储油槽,且储油槽的上方设置有第二注油口,所述第二注油口的上方安装有连接块。本实用新型设置有密封圈,油缸活塞通过密封圈与油仓之间形成一个密封的环境,避免油仓内部油液泄露,导致该液压油缸的定位精度误差范围扩大,进而确保该液压油缸重复定位时的工作精度。
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本发明公开了一种纳米二氧化钛光催化复合材料及其制备方法,首先使用化学气相沉积法在硅藻土表面复合石墨烯,然后使用水热法在表面复合了石墨烯的硅藻土基础上复合纳米二氧化钛,得到本发明所述的纳米二氧化钛光催化复合材料。该方法步骤简单,成本低,获得的纳米二氧化钛光催化复合材料活性高,能应用于环境中有机污染物的光催化处理。
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本实用新型公开了一种复合材料杆塔生产设备,包括均与水平面相垂直布置的模具和机架,在机架上设置有至少两层支架,所述支架可以在机架上上下移动;在所述支架上设置有均与模具同轴布置的过孔和环形盘,该环形盘可以在第二电机的作用下转动,在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与支架相互固定的第二导向环,所有导向环均与模具同轴布置,在所有导向环上环向分布有导孔,在支架上固定有浸胶槽。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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本发明涉及一种陶瓷及金属复合材料制备方法,包括如下步骤:按照一定比例,将α-Si3N4预制体、SiO2、碳黑、Y2O3混合,并加入乙醇,以氮化硅球作为球磨介质在尼龙罐中湿磨,使粉料混合均匀;将混合好的浆料在旋转蒸发器中干燥后,过目筛;将过目筛后的粉末在模具中模压成型;将模压成型的试样放入石墨坩埚中,接着放入多功能炉,在氮气气氛下烧结;待温度降至室温,取出试样获得陶瓷及金属复合材料。本发明方法简单、低成本、能耗低,所制备的陶瓷及金属复合材料质量好、致密度高、力学性能更优越。
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本发明公开了一种复合材料拉挤板材及风电叶片大梁材料结构,通过在复合材料拉挤板材的两侧外壁上各设置两条导流凹槽,能够在复合材料拉挤板材叠放灌注树脂时形成箭头结构的树脂导流缝,从而大幅提高了将树脂灌注至相邻板材主体表面之间的速度,即大幅提升了真空灌注树脂的渗透速率,有效解决了现有复合材料拉挤板材灌注树脂渗透缓慢的问题;并且,通过设置进液缝隙,能够使树脂易于流入进液缝隙,进一步提升了真空灌注树脂的渗透速率。
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本发明申请属于无机化合物技术领域,具体公开了一种介孔氧化钛‑氧化硅氧化物复合材料,孔径为9.2‑10.6nm,比表面积为350‑460m2/g,氧化钛物种中锐钛矿晶相占总氧化钛物种的93.2‑99.5%;本发明还公开了介孔氧化钛‑氧化硅氧化物复合材料的制备方法及其在波长>420nm的可见光下催化NO消除的应用。本介孔氧化钛‑氧化硅氧化物复合材料具有较高的光催化活性。
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本发明提供了一种PBT复合材料,由包括以下组分的原料制备而成:聚对苯二甲酸丁二醇酯40重量份~55重量份;相容剂0~5重量份;短切扁平玻璃纤维40重量份~55重量份;润滑剂0~1重量份;抗氧剂0~2重量份;黑色母粒0~2重量份;增韧剂0~15重量份;过氧化物0~0.5重量份;所述短切扁平玻璃纤维的长度为3mm~6mm,横截面长径比为(2~10):1。与现有技术相比,本发明提供的PBT复合材料采用短切扁平玻璃纤维代替常规圆形玻纤,并与其它特定含量组分实现较好的相互作用,得到的PBT复合材料同时具有高流动性、高强度及高尺寸稳定性,并且还降低了制品的收缩率,提高制品的表面质量,从而能够满足汽车车灯支架专用料的技术要求。
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本发明涉及一种石墨烯或氧化石墨烯增强碱矿渣水泥复合材料及其制备方法,属于纳米材料增强复合材料技术领域,该复合材料按质量份数计包括如下组分:石墨烯或氧化石墨烯0.0001‑0.001份,拌合水0.35份,水玻璃0.03‑0.06份,矿粉1份,骨料3份。由于矿渣颗粒在水玻璃中溶解后会产生大量的碱土金属二价离子,石墨烯或氧化石墨烯与Ca2+、Mg2+等碱土金属二价离子形成化学交联,从而促进水化产物中类水滑石LDHs(LayeredDoubleHydroxides)相的生成,并促进生成花状LDHs团簇,从而在宏观上表现出石墨烯或氧化石墨烯增强碱矿渣水泥材料。该复合材料不仅从力学性能还是抗折强度均得到了显著的提升。
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本发明公开一种锥形复合材料电杆变径式连续生产线,变径模具的作用是供纤维缠绕;变径模具外面设有一组轴向布纱组件和环向布纱组件;轴向布纱组件和环向布纱组件左边设有加热固化装置,其作用是加热固化通过此处的纤维和树脂;切割装置设在加热固化装置左边,其作用是将通过该切割装置处的复合材料电杆左端部切下。本生产线中的模具能使支撑钢丝轴向上的每个部位变径,从而使缠绕在回转钢丝外面的支撑钢丝部分变形,这样就能实现连续生产,本模具使用时与切割装置相配合,能切下不断延长的复合材料电杆最左面部分,从而下一根设计长度的圆锥形复合材料电杆,这样就大幅提高了生产效率,有效降低了生产成本。
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本发明公开了纳米磷酸锰铁锂正极复合材料的制备方法,磷酸锰铁锂正极复合材料的化学通式为LiMn1‑xFexPO4/石墨烯/C,其中0.1≤x≤0.4,包括以下步骤:铁源、锰源、氧化石墨烯和添加剂混合分散到水中形成溶液A,磷源分散到水中形成溶液B;将溶液A滴加到溶液B中,滴加结束后,用硝酸溶液调节pH值,再将反应体系移入水热反应釜中进行保温,然后过滤、洗涤,再进行烘干得到前驱体。将前驱体和锂源、碳源进行球磨混合,球磨后的混合物进行烘干,然后在保护气体环境下进行高温烧结得到复合材料。本发明采用水热法合成出形貌均一、分散性较好的纳米颗粒,缩短充放电过程中锂离子迁移扩散距离,提高了离子导电性。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强铝基复合材料的制备方法及产品,以玄武岩纤维为增强材料,以Al粉为基体材料,采用球磨混粉及放电等离子烧结技术制得玄武岩纤维增强铝基复合材料。其中,微纳米化的玄武岩纤维在基体中起着显著的颗粒增强作用,使产品具有较高的机械性能,其维氏硬度为40~43HV,导热系数为101.3~178.5W·m‑1K‑1,较原始Al材料性能具有较大的提升。该复合材料的制备工艺简单、成本低廉、节能环保,在交通运输、电子制造、建筑装饰等领域具有潜在的应用价值。
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