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本发明公开一种聚烯烃类复合材料用低VOC硅酮润滑母粒的制备方法。包括:(1)将硅源、有机溶剂、酸和去离子水混合于容器中并搅拌,然后加热反应,反应后接着加入聚乙二醇并搅拌均匀,得到混合溶液;(2)在混合溶液中加入碱液,然后静置,得到凝胶;(3)将凝胶先烘干,然后再煅烧,得到颗粒状多孔二氧化硅;(4)将多孔二氧化硅和硅酮润滑母粒混合并研磨,得到多孔二氧化硅‑硅酮润滑母粒混合物;(5)将多孔二氧化硅‑硅酮润滑母粒混合物与聚烯烃进行共混造粒,得到聚烯烃类复合材料用低VOC硅酮润滑母粒。本发明的制备方法简单,解决了聚烯烃类复合材料在加工过程中的VOC扩散问题,提升了VOC吸附量,降低了VOC浓度。
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本发明公开了一种环氧‑氮化硼复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将氮化硼纳米片干燥,得预处理氮化硼纳米片;将预处理氮化硼纳米片与十八胺粉末混合,加热处理,降温,加入无水乙醇,超声,接着充氮升温反应,冷却,过滤,洗涤,干燥,得改性氮化硼纳米片;先将环氧树脂与溶剂搅拌混合溶解,加入改性氮化硼纳米片,改性海泡石,固化剂,改性酚醛树脂,改性氧化石墨烯,异氰酸酯,有机硅树脂,不饱和聚酯树脂,搅拌混合,注模,固化,冷却,脱模,即得环氧‑氮化硼复合材料。本发明技术方案制备的环氧‑氮化硼复合材料具有优异的热稳定性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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一种用于光伏支架的高性能复合材料,包括以下重量份数的各组分:树脂30~100份、超支化聚合物1~10份、填料20~40份、固化剂0.1~1.5份、紫外线屏蔽剂0.3~3份、玄武岩单向纤维30~90份、玄武岩多轴向布10~30份。本发明同时公开了该复合材料的制备方法,采用拉挤工艺,以玄武岩单向纤维和多轴向布为增强体,通过浸渍工艺浸入基体树脂,经预成型、成型模,在适当的温度和牵引条件下进行凝胶、固化、后固化制得适宜于光伏支架的高性能复合材料。该材料轻质高强,具有很高的比模量和比强度,耐候性好,价格非常低廉,成型后的材料密度在1.8g/cm3左右,韧性非常好,在受到强风或者外力冲击时不会产生破坏。
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本发明涉及金属材料技术领域,尤其是一种镀镍碳纳米管增强镁锂基复合材料及其制备方法。其组成包括:0.5~3wt.%的镀镍碳纳米管,6~20wt.%的锂,1~5wt.%的铝,余量为镁。其中纳米管为单壁或多壁碳纳米管,长径比大于20,镀镍层厚度为20~40nm。该镀镍碳纳米管增强镁锂基复合材料的制备方法,包括预压和熔炼两个步骤。通过向镁锂合金基体中加入表面镀镍的碳纳米管,抑制锂元素与碳元素的反应,保护碳纳米管不被破坏,同时通过镍元素与镁元素的结合,提高碳纳米管与合金基体的结合强度,从而大幅提高镁锂基复合材料的强度。
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本发明一种吸塑用聚乳酸复合材料片材及其制备方法,包括如下质量分的各组分,聚乳酸50-80份,聚丁二酸丁二醇酯10-30份,淀粉10-30份,过氧化二苯甲酰0.5-1份,增塑剂6-30份,抗氧剂0.3-2份。本发明先分别通过熔融共混方法制备了热塑性淀粉颗粒,过氧化二苯甲酰(BPO)增粘改性聚乳酸(PLA)/聚丁二酸丁二醇酯(PBS)复合颗粒,再采用熔融挤出、压延成型制备得到吸塑用聚乳酸复合材料片材。相比于传统塑料,该种吸塑用聚乳酸复合材料具有理化性能优良、生物及化学降解性能好且降解时间可控、无毒无味、耐酸碱、防病菌、防紫外线、易加工成型及易降解生成对环境无害的CO2和H2O等优良性能。
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本发明涉及散热片的技术领域,尤其涉及一种高分子复合材料的散热片及其制备方法。这种高分子复合材料的散热片及其制备方法包括以下百分含量:石墨烯1%‑1.5%,氧化硼15%‑20%,硫酸钡25%‑50%,尼龙20%‑55%,防沉淀剂2%‑3%,抗氧化剂1%。制备方法包括混合、研磨、离心脱水和固化。这种高分子复合材料的散热片及其制备方法能显著提高在同一材质,同一表面积情况下产品散热效果明显提高,从而间接提高产品的使用寿命,降低产品的使用能耗。
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本发明提供了一种桥梁承台复合材料防撞圈,包括纤维增强塑料材质的外壳和设置在外壳中的3~5个防撞内圈,所述外壳中除所述防撞内圈以外的其余空间中还填充有消能材料,所述防撞内圈包括纤维增强塑料材质的内壳和填充在所述内壳中的消能材料,这种桥梁承台复合材料防撞圈大幅减轻桥梁承台的防护装置的重量,节约材料;外壳中设置了多个防撞内圈,相互支撑,提高对船舶的抵抗能力,复合材料防撞圈缓冲变形能力强,能最大程度降低大吨位船舶撞击承台时对船舶和桥墩造成的伤害,而且它耐腐蚀性强,使用寿命长,长时间使用不会降低防撞性能,结构简单,用料少,方便安装实施。
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本发明公开一种纳米二氧化钛光催化剂制备技术领域中稻壳活性炭/二氧化硅/二氧化钛复合材料的制备方法,先酸洗稻壳粉,向酸洗稻壳粉中加入NaOH溶液碱煮得到稻壳与硅酸钠组成的混合浆液,再制备稻壳/二氧化硅/二氧化钛前躯体,最后进行炭化和活化处理制得稻壳活性炭/二氧化硅/二氧化钛复合材料;利用二氧化硅将稻壳与纳米二氧化钛以化学键的形式结合在一起,兼具稻壳活性炭优异的吸附性能和纳米二氧化钛良好的光催化性能,有效避免了纳米二氧化钛在载体表面的易脱落问题,大幅提高了复合材料的稳定性,制备过程工艺简单,原料廉价,成本低,污染少。
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本实用新型提供了一种加强型复合材料缓冲圈,环绕设置在所述桥墩上并且漂浮在水面上,包括圈形钢管,所述圈形钢管内具有第一缓冲层,所述圈形钢外设置有纤维增强塑料材质的外壳,所述第一缓冲层的材料为轻质木材、聚氨酯泡沫、PVC泡沫、PEI泡沫、PMI泡沫、聚氯乙烯泡沫、碳泡沫、聚苯砂浆、橡胶轮胎、橡胶粒、橡胶块、聚酰亚胺泡沫或强芯毡中的一种,这种加强型复合材料缓冲圈将钢管与复合材料结合使用,缓冲变形能力强,能最大程度降低大吨位船舶撞击桥墩时对船舶和桥墩造成的伤害;纤维增强塑料材质的外壳使缓冲圈耐腐蚀性强,保护钢管不会受到侵蚀,使用寿命长,长时间使用不会降低防撞性能,结构简单,用料少,方便安装实施。
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一种碳纤维复合材料分体式传动齿轮,设有左右两个碳纤维复合材料注塑成型的分齿轮,两个分齿轮之间通过若干周向均匀设置的长螺丝连接为一整体。这里的螺丝不仅起连接作用,而且起加强作用,提高了整个齿轮的强度。分齿轮通过精密注塑,一次成型,两次保压,不仅保证了产品尺寸的精确度,还提高了该产品的生产效率,而且大大降低了耗用和人工成本。采用碳纤维复合材料为原材料,分体式传动齿轮具有更好的机械强度,比传统工程塑料更加优异,耐腐蚀性更强,自润滑更好,齿轮使用寿命更长。
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本发明属于高分子复合材料领域,尤其涉及一种耐溶剂高分子复合材料及其制备方法和应用。通过加入相容剂PP‑g‑MAH,形成了PP‑g‑PA6;加入相容剂HDPE‑g‑MAH,形成了HDPE‑g‑PA6。而PP与HDPE相容性较好,这样PP、HDPE与PA6形成相容性好的共混物。PA6与PPS(聚苯硫醚)相容性也较好,整个复合材料形成了相容性较好的四元共混物,通过分步挤出的方法再加上短切纤维的骨架作用,协同提高了材料的力学性能、耐溶剂性能,制得耐溶剂高分子复合材料。
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本发明涉及光固化技术领域,具体为一种复合材料修护用光固化组合物及其应用,该光固化组合物包括:活性稀释剂、丙烯酸酯类化合物和光引发剂;该光固化组合物可应用于:复合砖表面防护、纤维增强树脂基复合材料修复、石材填缝或孔洞修复等。本发明的复合材料用光固化组合物具有主体组分种类可选择性较多、对200‑500nm波长范围内紫外光源具有较佳相应、固化速度较快,固化过程零VOC排放等优点,固化产物在附着力、耐化学性、易打磨性等方面表现较为优异,采用本发明的上述组合物可有效避免VOC引起的环境问题,有效节约生产成本,提高生产效率,从而本发明的复合材料用光固化组合物具有较强的市场竞争力,适宜规模化推广应用。
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本发明公开一种碳包覆磷酸钛钠复合材料的制备方法,该方法是:以硫酸氧钛作为钛源,以磷酸作为磷源,然后将所述硫酸氧钛和所述磷酸与钠源和碳源混合,经共沉淀、湿法混合、喷雾干燥和高温煅烧,制得所述碳包覆磷酸钛钠复合材料。本发明提供了一种以资源丰富的硫酸氧钛和磷酸作为原料,可以规模化制备碳包覆磷酸钛钠复合材料的技术方案。在本发明的技术方案中,不仅原料来源丰富,价格低廉,而且副产物少、无有害气体排环境友好。将本发明制备的碳包覆磷酸钛钠复合材料用作钠离子电池负极材料,可以表现出优异的比容量、倍率、长循环等电化学性能。
本发明属于材料合成和电化学技术领域,涉及一种可用于超级电容器电极材料的碳布/八硫化九钴/聚吡咯复合材料的制备方法,包括以下步骤:碳布的活化、在碳布上合成八硫化九钴、用恒电位法将吡咯聚合在八硫化九钴的表面,并对碳布/八硫化九钴/聚吡咯复合材料进行恒电流充放电测试及循环稳定性测试;本发明提出的碳布/八硫化九钴/聚吡咯复合材料的制备方法简单易行,该复合材料用于超级电容器电极时,具有较高的比电容和较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种二氧化钛/硫杂碳化钛纳米复合材料的制备方法,其主要是将钛源、硫源和碳化钛按照一定的质量比依次加入到烧杯中,然后搅拌10~30分钟,再把上述混合物放入瓷舟,置于管式炉中,N2气氛下在300~800℃保持2h,待瓷舟自然冷却到室温,取出混合物即为二氧化钛/硫杂碳化钛复合材料。本发明采用一步法即可实现二氧化钛基纳米复合材料的制备,工艺简单、反应条件温和、不需要加入任何表面活性剂、成本低,制备的二氧化钛/硫杂碳化钛复合材料在可见光具有良好的吸收,展现出优异的光电化学性能,在光电转换领域具有重要意义。
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本发明涉及一种用于合成碳酸乙烯酯过程固体催化剂的制备方法,该催化剂以氧化石墨烯和二氰二胺为原料,通过简单浸渍、烘干、焙烧程序实现氮化碳/氧化石墨烯复合材料的制备,从而获得用于合成碳酸乙烯酯过程的新型固体催化剂。该方法操作简单,得到的固体催化剂在反应后经过过滤即可继续循环使用,重复使用性能好,制备成本低。将本发明制备的固体催化剂用于碳酸二甲酯与乙二醇酯交换合成碳酸乙烯酯过程,取得了很好的催化效果。
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一种热塑性复合材料制备方法,包括如下步骤,将热塑性树脂,导热材料,受阻酚类抗氧剂采用粉碎搅拌充分混合作为原料,将步骤一中的原料放置于升温炉中并以5℃/min的升温速度升温至260℃-280℃之间,并在升温炉内的温度下通过挤压设备将原料挤压成片材;在片材上均匀的喷洒上连续纤维,连续纤维占整个复合材料的5%,并通过压辊进行压合使连续纤维压融到片材中,得到单层复合片材;将单层复合片材进行叠加,放置于热压机中,热压冷却后即可得到多层热塑性复合材料。本制备方法工艺步骤简单,且生产过程连续,生产效率高,设备简单,技术便于掌握,另外,通过本制备方法出的复合材料具备高强度、良好的耐冲击性能、吸热导热性能等优点。
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本发明公开了一种改性碳纳米管复合材料的制备方法,属于碳纳米管制备技术领域。本发明取碳纳米管煅烧后,加入硫酸溶液浸泡,振荡过滤冲洗过滤物干燥制得预改性碳纳米管,加入钛酸丁酯等制成的混合物,再于反应釜中搅拌反应,并点燃镁条燃烧,过滤将过滤物干燥得改性纳米管,与热塑性聚氨酯弹性体和壳聚糖反应后,经塑炼、硫化、热压、冷压制得改性碳纳米管复合材料。本发明的有益效果是:本发明制备步骤简单,制备过程中碳纳米管在聚合物中分散均匀,分散性提高了35~40%,不易团聚;所得复合材料不受内外温差影响,无开裂现象发生。
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本发明属于高速公路护栏领域,尤其涉及一种高速公路护栏复合材料。一种高速公路护栏复合材料,包括下列重量份的组分:树脂60‑100份,红外线吸收剂0.02‑0.2份,填料10‑50份,固化剂0.2‑5份,紫外线吸收剂0.3‑5份,玻璃纤维多轴向布50‑100份,玄武岩纤维布2‑20份。本发明的耐老化性、耐候性较好、质地轻、韧性好、不易变形、抗冲击能力较强,一旦车体撞击具有缓冲作用,大大减少对人身的伤害。另外,本发明复合材料的生产成本,有利于企业的可持续发展。
本发明涉及电极催化材料技术领域,具体涉及一种球状超结构的双金属镍铜氧化物/合金复合材料的制备方法及其应用方法。其技术要点如下:采用NiCu(bdc)(ted)0.5作为前驱体,在惰性氛围下煅烧得到球状超结构的NiO‑CuO/NiCu。本发明提供的球状超结构的双金属镍铜氧化物/合金复合材料的制备方法及其应用方法,对前驱体在氮气氛围内进行煅烧后,一步合成了金属氧化物与合金结合的复合材料,将其作为电化学催化剂时,金属氧化物与合金之间能够产生协同作用,大幅提高电催化效率的同时,提高了电化学催化剂在甲醇或尿素氧化电解液中的稳定性。
本发明属于光催化技术领域,涉及一种非计量数氧化钼/改性凹凸棒石等离子共振复合材料的制备方法及其在光催化脱硝中的应用。制备方法包括:(1)对凹凸棒石酸处理;(2)将钼酸铵和改性凹凸棒石加入到去离子水中,再加入硝酸,进行微波水热反应;(3)将微波水热反应后的复合材料溶于去离子水中,混入的硫脲,转移到反应釜中,进行微波水热反应,得到复合光催化材料。通过两步微波水热法得到非计量数氧化钼修饰的凹凸棒石复合材料,由于非计量数氧化钼具有等离子共振效应,和改性凹凸棒石协同后可以吸收和利用近红外光,使材料达到了全光谱响应,提高了太阳光的利用率,从而提高了非计量数氧化钼修饰的凹凸棒石的光催化效果。
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本发明属于纳米材料制备的技术领域,具体涉及一种WS2纳米片修饰的TiN纳米管阵列复合材料及其制备方法。本发明对WS2粉末进行锂插层处理,得到金属型WS2纳米片,然后配制金属型WS2纳米片的DMF溶液;将金属型WS2纳米片进行高温热处理,得到半导体型WS2纳米片,然后配制半导体型WS2纳米片的DMF溶液;将TiN纳米管阵列材料置于金属型WS2纳米片或半导体型WS2纳米片的DMF溶液中,依次进行超声处理、浸泡、干燥,得金属型WS2纳米片或半导体型WS2纳米片修饰的TiN纳米管阵列复合材料。本发明的WS2纳米片修饰的TiN纳米管阵列复合材料有望在电催化领域得到广泛应用。
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本发明涉及一种生物活性玻璃复合材料的制备方法,属于医用材料技术领域。本发明将丝素蛋白溶液、明胶进行反应,反应结束后加入生物活性玻璃分散液和谷氨酰胺转氨酶,在谷氨酰胺转氨酶为催化剂的条件下进行交联反应,得粘稠液;将粘稠液倒入模具中,经过成型、成胶、陈化、冻干后得到生物活性玻璃复合材料,本发明制备生物活性玻璃复合材料具有良好的生物相容性,同时保持良好的力学性能,矿化速度快,是一种理想的组织材料,可用于人体骨的缺损再生修复。
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本发明涉及一种低温锂离子电池的碳基复合材料及其制备方法,通过高温热膨胀法制备蠕虫状的膨胀石墨,将膨胀石墨水溶液、碳纳米管水溶液以及氯化锌水溶液均匀混合,通过惰性气体高温活化得到复合材料。该复合材料的结构特点是:具有优良机械性能和导电性能的碳纳米管支撑在膨胀石墨的片层之间,防止石墨片层的堆叠,增强了结构的导电性和稳定性,加快了离子的快速传输。同时,石墨片层上被活化出网筛状的孔洞,使离子能够垂直传输,大大缩短了传输路径,从而实现了其作为锂离子负极材料的高倍率性能和低温性能。
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本发明公开了一种NaMnO2@NaV2O5复合材料及其制备方法与应用,制备方法:(1)将钠源、锰源加入溶剂中并搅拌分散均匀,得到混合液;(2)将所述混合液干燥,然后高温煅烧,得到前驱体材料;(3)将所述前驱体材料与钒源混合,然后加水并依次进行球磨,干燥,煅烧,得到NaMnO2@NaV2O5复合材料。应用:将NaMnO2@NaV2O5复合材料用作为钠离子电池正极的活性材料。本发明提供了一种简单且易于操作的NaMnO2@NaV2O5复合材料的制备工艺,本发明工艺所制备的NaMnO2@NaV2O5复合材料组成的钠离子电池具有较高的比容量和优异的循环性能,解决了NaMnO2材料作为电池材料所带来的结构不稳定,影响电池电化学性能的技术问题。
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本发明公开了一种用于纤维热塑复合材料的拉伸强度测试装置,包括底座、支撑柱、升降机构、液压机构和夹持机构。本发明的有益效果是:滚轮设置有四个,便于移动,升降机构便于通过调节热塑复合材料与液压机构的距离来测定不同复合材料发的拉伸强度,液压机构由液压缸、液压推杆、抵压头和压力传感器构成,便于对材料进行施力,通过压力传感器的数值变化来判断复合材料的拉伸强度,夹持机构的设置,便于对不同厚度的复合材料进行夹持,防滑齿可以提高夹持的紧固性,调节手轮的内侧固定设置有限位块,且支撑柱的外壁上的相应位置对称设置有限位槽,便于不使用时对调节手轮进行限位固定,防止调节手轮自转,从而导致夹持材料掉落。
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本发明公开了一种用于将纤维增强复合材料保温板浇筑成保温外墙的方法,该方法包括以下步骤:在施工外墙面上绑扎好外墙钢筋;将纤维增强复合材料保温板按照拼接设计图进行拼接;将纤维增强复合材料保温板进行安装,各块纤维增强复合材料保温板与外墙钢筋之间均通过一锚固筋固定连接;在其外侧安装墙体模板;在墙体模板上分层浇注混凝土;混凝土达到规定强度后,对墙体模板进行拆模;对完成的保温外墙面进行抹灰处理。通过上述方式,本发明能够缩短工期,减少了保温板的粘结施工工序,有效提高工作效率;减少了保温板的粘结材料,性能更优异;粘结力更好,耐候性能优越,可保证外墙保温与建筑同寿命,纤维增强复合材料保温板与墙体的结合力好。
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本实用新型涉及复合材料的技术领域,尤其涉及一种复合材料挠度测量装置。包括挤压头、支撑臂、承力台、底座和感应装置;两所述支撑臂分在左右两边对应设置,用于支撑待测试样;两所述支撑臂之间空有距离,用于供所述挤压头挤压所述待测试样;所述承力台设置在所述支撑臂底部,用于支撑所述支撑臂;所述底座固定在操作台上,与所述承力台连接,用于固定所述承力台;所述感应装置设置在所述待测试样与所述承力台之间,用于实时监测所述待测试样的挠度。本实用新型的目的就是针对现有技术中存在的缺陷提供一种复合材料挠度测量装置,更加准确的测试复合材料,同时有效利用空间,使得测试过程不受感应器体积的大小影响。
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本实用新型属于复合材料生产线装置领域,特别是复合材料生产线储纱机构的储纱控制装置。它包括设于机架侧面的驱动部件以及设于机架内的转轴,驱动部件与固定于转轴端部的转轴同步带轮连接,转轴上设有至少一个从同步带轮,机架上设有与从同步带轮数量相等的被动同步带轮,从同步带轮与被动同步带轮之间通过同步带连接,同步带上固定有储纱辊装置,该储纱辊装置至少包括一个储纱辊。本实用新型的优点是能及时控制复合材料生产线储纱机构进行储纱动作,实时储纱根据需要选择储纱量,提高工作效率,维护了复合材料生产线的安全稳定生产。
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