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本实用新型公开一种适用于风电叶片大梁铺非金属复合材料的擀布扫风装置,所述非金属复合材料的上方压合至少一个擀布板,所述擀布板安装在关节轴承上,关节轴承安装在气缸上,所述气缸与调压调节阀连接,调压调节阀控制气缸的压力,使擀布板贴合非金属复合材料。本实用新型的优点是提高了非金属复合材料的铺设品质。
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公开了一种格栅结构、复合材料和飞行器,该飞行器包括该复合材料,该复合材料包括该格栅结构,该格栅结构包括交叉层叠设置的纤维纱线,其中,纤维纱线中的最外层包括间隔设置的预压配合区,预压配合区对应设置在纤维纱线的交叉位置。本实用新型的格栅结构、复合材料和飞行器可避免交叉层叠设置的纤维纱线在格栅结构的外表面形成容易磨损的凸起,降低对格栅结构表面的纤维是磨损断裂损失风险,提高格栅结构的整体强度和刚度,提升格栅结构的可靠性,提高复合材料和飞行器的结构可靠性,提高航行安全性能。
本发明提供一种ASA树脂共挤PVC基木塑复合材料,含有ASA共挤面料和PVC基木塑复合材料,所述共挤面料包括如下按重量份计算的组分:SAN:30~80份、PMMA:5~50份、第一增韧剂:5~30份、润滑剂:0.1~5份、抗氧剂:0.1~1份。所述复合材料不仅提高了PVC基木塑复合材料与ASA树脂之间的粘结性能,而且还提高复合材料的热稳定收缩变形性能,能够应用于对热稳定收缩变形性能有较高要求的产品。
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本发明公开了一种锂硫电池正极用碳纤维复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。锂硫电池正极用碳纤维复合材料的制备方法包括如下步骤:将碳源与溶剂混合均匀,得到芯溶液;将过渡金属盐、碳‑氮源与溶剂混合均匀,得到壳溶液;将芯溶液和壳溶液同轴静电纺丝,得到芯‑壳结构纳米纤维;将芯‑壳结构纳米纤维预氧化,在非氧化性气氛下碳化,得到碳纤维复合材料;将S3的碳纤维复合材料在改性气氛下煅烧,得到锂硫电池正极用碳纤维复合材料;改性气氛为磷化氢、硫蒸气、氨气或硒蒸气中的至少一种。本发明材料制备得到的锂硫电池,具有高于1300mAh·g‑1首次放电比容量,在循环500圈后,容量保持率可达90%以上。
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本发明属于天然橡胶复合材料技术领域,具体公开了一种甲基丙烯酸锌/天然橡胶复合材料及其制备方法。本发明先将氧化锌、分散剂和水混合分散,然后与甲基丙烯酸进行反应,制备甲基丙烯酸锌分散液;然后使甲基丙烯酸锌分散液与天然乳胶和稳定剂的混合溶液反应,得到甲基丙烯酸锌/天然橡胶母炼胶;最后再对甲基丙烯酸锌/天然橡胶母炼胶进行后处理,得到甲基丙烯酸锌/天然橡胶复合材料。本发明公开的甲基丙烯酸锌/天然橡胶复合材料的制备方法,克服了甲基丙烯酸锌粉末对环境及操作人员存在危害的问题,也规避了对橡胶性能产生损害的可能。同时,显著地提升了甲基丙烯酸锌/天然橡胶复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种二硫化锡‑金复合材料及其制备方法和应用。本发明的二硫化锡‑金复合材料的组成包括二硫化锡纳米片和生长在二硫化锡纳米片表面上的金纳米颗粒,其制备方法包括以下步骤:将二硫化锡纳米片、金前驱体、溶剂混合,经超声辅助还原,得到二硫化锡‑金复合材料。本发明的二硫化锡‑金复合材料能够用于快速检测甲巯咪唑或结晶紫的含量。本发明的二硫化锡‑金复合材料不仅具有金纳米颗粒的尺寸可控和制备方法简单、不需要使用还原剂的优势,而且将其应用于检测分析中能够具有灵敏度高、重现性好、稳定性好、操作简单等效果,具有很高的实际应用价值。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具有双重纳米酶活性的纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的纳米复合材料包括贵金属纳米粒子和嵌入所述贵金属纳米粒子中的碲化铋颗粒,所述纳米复合材料的粒径<50nm。本发明中的碲化铋增加了贵金属纳米粒子的酶活性,制备得到的纳米复合材料具有类过氧化氢酶和类葡萄糖酶双重纳米酶活性,类过氧化氢酶活性可以明显改善肿瘤区域乏氧状态,类葡萄糖氧化酶活性可以消耗肿瘤区域的葡萄糖,减少肿瘤细胞能量供给。本发明超小粒径的纳米复合材料的富集作用使其能表现出良好的体外CT/光声(PAI)双模态成像效果,可实现放射治疗/光热治疗/免疫治疗一体化的抗肿瘤治疗体系。
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本发明实施例公开了一种介电常数可调的复合材料及其制备方法,按照质量百分比包括如下组分:30~40%低介电常数材料A、20~50%高介电常数材料B、2~5%添加剂和1~3%调节剂;其中,所述低介电常数材料A具体包括聚苯硫醚、聚酰胺和聚丙乙烯中的一种,所述高介电常数材料B具体包括钛酸钡和钛酸钙中的一种,本发明中制备出的复合材料通过改变低介电常数材料A和高介电常数材料B之间的质量百分比使得以相同基材支撑的复合材料具有不同的介电常数,满足实际使用需求,其次,通过设置热熔导流结构中的热熔定投组件对材料进行定量间歇式添加,使得复合材料在制备时避免了等待热熔所需的时间损耗,提高了复合材料的制备效率。
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本发明属于改性塑料领域,具体公开了一种抗水解低翘曲PBT复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物(ABS)、玻纤、相容剂、增韧剂、抗氧剂和润滑剂组成。本发明从原材料入手,采用低端羧基含量PBT树脂、耐水解玻纤,改善PBT复合材料的耐水解性能,并通过与ABS的复合,降低PBT复合材料的翘曲。本发明操作简单,获得的抗水解低翘曲PBT复合材料具有优良的抗水解性能和尺寸稳定性,可以用于对抗水解性能和尺寸稳定性要求较高的汽车连接器领域,具有很好的市场推广前景。
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本发明涉及一种聚噻吩复合材料,它包括磺化处理的绝缘聚合物膜和在磺化处理的聚合物膜的一个或两个面上层叠的聚噻吩膜,该聚噻吩复合材料是由噻吩和/或噻吩衍生物在磺化处理的绝缘聚合物膜的一个或两个面上聚合所得到的。聚合单体优选噻吩和3-甲基噻吩;绝缘聚合物膜优选聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚氨基双马来酰亚胺或聚苯乙烯。此外,本发明还提供一种高导电率的聚噻吩复合材料的制备方法,通过聚噻吩与基体的复合,使得该复合材料不仅具有优良的导电性同时还具有通用高分子的柔韧性。该复合材料的导电率可达10-3S/cm量级,其可以应用于电磁波屏蔽、防静电和有机电子器件等领域。
本发明提供了一种兼具良好的减摩性、减震性、导热性、导电性、强度、韧性和较低的密度及热膨胀性的3D打印三维网络结构石墨/金属复合材料及其常压铸渗制备方法。该复合材料是由在三维空间联通的互联网络结构的石墨和金属构成的、石墨层厚度可控、石墨网络结构可根据需要改变的梯度/非梯度金属基复合材料。其制备方法为:(1)制备鳞片石墨粉与金属粉的混合粉末;(2)采用激光选区烧结法3D打印石墨/金属复合材料网络结构预制体;(3)采用常压铸渗法制备三维网络结构石墨/金属复合材料。本发明可作为自润滑减摩、减振/隔声、高效导热和导电等材料应用于机械、冶金、环保、航空航天、电子等领域。
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本发明涉及一种复合材料及其制备方法、肿瘤模型及其制备方法。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将蛋白和光敏剂溶解在水中,制备混合液,在混合液中,蛋白的浓度为20mg/mL~90mg/mL,光敏剂的浓度为0.2w/v%~0.4w/v%,蛋白选自白蛋白、纤连蛋白及层粘连蛋白中的至少一种;及将混合液加到透明基材上后,采用激光3D打印技术使得混合液固化而形成三维蛋白体,制备复合材料,其中,激光的波长为750nm~850nm,激光的能量为48mW~58mW。上述复合材料的制备方法制得的复合材料可以用于三维细胞培养。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料结构层的缠绕成型方法,所述缠绕成型方法包括如下步骤:步骤S1、根据浸胶与胶液含量及缠绕张力对制品的影响确定张力制度,利用张力制度缠绕使各层碳纤维的初应力相等,使内模和碳纤维复合材料的变形相协调;步骤S2、针对制品的结构特点,选择基体树脂和固化制度进行固化;步骤S3、确定碳纤维复合材料结构层的纤维铺层顺序和缠绕线型,并根据纤维铺层顺序和缠绕线型、张力制度和固化制度编制纤维缠绕控制程序;步骤S4、根据缠绕控制程序对制品进行纤维缠绕成型。本发明在复合材料结构层的制造过程中,主要运用纤维缠绕技术,通过二次缠绕装配,实现复合材料的一体化缠绕成型,提高制品的纤维性能发挥效率。
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本发明公开一种异型复合材料产品的成型方法,通过如下步骤制成:步骤一、将热可塑或半热可塑的质硬耐高温材料吹塑到第一模具内,制成耐高温可吹气且质硬的异型中空芯模气袋;步骤二、直接包覆复合材料在异型中空芯模气袋表面;步骤三、将包覆有复合材料的异型中空芯模气袋放入第二模具内,同时加热该第二模具至气袋材料软化可吹气,经高温高压下,异型中空芯模气袋吹气成型,使异型中空芯模气袋膨胀并推动复合材料贴合在第二模具的内壁;步骤四、高温高压吹气成型反应一设定时间段后,冷却开模,获得成型的复合材料产品。由于异型中空芯模气袋耐温硬强韧材料所形成,在成型吹气膨胀过程不易破管及破袋的情况,因此制程良率提高,操作简单。
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本发明公开了一种高温尼龙复合材料及其制备方法,所述复合材料由如下重量份原料制得:尼龙10T 75~90份、聚丙二醇10~20份、月桂酸3~5份、蓖麻油5~10份、玻璃纤维10~15份、石墨尾矿8~12份、纳米二氧化硅1~3份、钛白粉2~4份、偶联剂2~4份和阻燃剂5~8份;本发明上述复合材料通过特定重量份原料的选择,能够在添加固体原料的基础上,保障复合材料具有优异的高温流动性,易于加工;此外,该复合材料具有优异的力学性能、耐热性能和电磁屏蔽性能。
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本发明公开了一种石墨烯/铝合金复合材料,所述复合材料以铝为基体、以石墨烯为添加料;其中,石墨烯的添加量为所述复合材料的0.1~5wt.%。所述的石墨烯/铝合金复合材料,包括如下工艺步骤:(1)将石墨烯粉末与化学镀的镀液,通过高压均质机进行石墨烯表面化学镀处理;(2)将金属铝粉置于流体化床设备中,待用;(3)将石墨烯化学镀处理液导入流体化床设备中,与金属铝粉充分混合;(4)装入至石墨模具内,进行恒温真空热压烧结;(5)随炉自然冷至室温;(6)进行热挤出或热轧,制成石墨烯/铝合金复合材料。本发明的材料制备过程简单,工艺可调可控,材料制备成本较低,适合工业化大量生产,市场前景良好。
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本发明涉及弹性材料技术领域,具体涉及一种高强度形状记忆复合材料及其制备方法和高抗张力网布,包括如下重量份的原料:聚烯烃弹性体10‑20份、弹性复合纤维10‑20份、聚酯弹性体20‑40份、热稳定剂1‑3份、成核剂1‑5份、聚乙烯2‑6份、和填料1‑3份。本发明高强度形状记忆复合材料具有高拉伸性能、耐高温性能和防水性能,韧性好,采用该高强度形状记忆复合材料制得的经纱和纬纱强度高、耐磨性佳以及形变恢复性好特点,能提高采用该复合材料制得的网布的加工性,以及使用寿命长的特点,采用复合材料制成的网布具有高拉伸性能、耐高温性能和防水性能,韧性好,能提高了该网布的加工性,以及使用寿命长的特点。
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本发明公开了一种抗紫外聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。这种抗紫外聚丙烯复合材料由以下质量百分比的原料组成:聚丙烯50~70%;无机粉体10~30%;增韧剂10~30%;抗氧剂0.1~2%;光稳定剂0.1~2%;成核剂母粒0.5~10%;润滑剂0.1~2%;色母0.5~5%。同时也公开了这种抗紫外聚丙烯复合材料的制备方法,还公开了这种抗紫外聚丙烯复合材料在制备汽车格栅中的应用。本发明采用反应型紫外吸收剂及能量转移剂复配作为光稳定剂,并加入自制成核剂母粒,所制备得到的聚丙烯复合材料老化4000h后,在满足滑石粉增强聚丙烯体系灰度≥4级的同时,光泽度保持率达80%以上,远高于主机厂1500~2000h的要求,可以很好地应用在汽车格栅强光和高热环境中。
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本发明属于材料技术领域,具体设计一种石墨烯微球/环氧树脂复合材料及其制备方法,该石墨烯微球/环氧树脂复合材料具有六角型蜂巢结构,且按质量分数记包括以下组分:石墨烯微球的质量分数为5%至50%,环氧树脂的质量分数为30%至60%,固化剂的质量分数为30%至60%。该石墨烯微球/环氧树脂复合材料具有优异的导热性能,同时具有良好的维度稳定性及更低的热膨胀系数,是一种高导热聚合物复合材料。且本发明还提供了上述石墨烯微球/环氧树脂复合材料的制备方法,该制备方法简单温和,可用于工业化生产。
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本发明公开了一种锂电池用硅复合材料,其原料按重量份数如下:硅粉18‑30份,炭材料18‑30份,沥青5‑7份,四氢呋喃溶剂20‑40份,氯化钾溶液20‑40份,催化剂3‑5份,氧化镍1‑3份,聚苯乙烯10‑14份,有机溶剂30‑40份。本发明严格控制该锂电池用硅复合材料及其制备方法,通过严格控制锂电池用硅复合材料的各组份的占比以及制备工艺参数,通过将原料依次通过四氢呋喃溶剂和氯化钾溶液处理后,使得复合材料的可逆容量超过650mAh/g,经过50次循环可逆容量仍保持在560mAh/g以上,而且电化学性能优良,通过加入的聚苯乙烯并进行裂解处理后,使得复合材料的可逆容量超过800mAh/g,进一步提高了产品的循环使用次数,提高了使用寿命,适合广泛推广。
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本发明适用于海上建筑板材技术领域,提供了一种复合材料板与钢构件的组合结构,包括耐腐蚀的顶面复合材料板、耐腐蚀的底面复合材料板、上层纵向钢构件、下层纵向钢构件、缀条以及填充材料。本发明通过复合材料板与钢材的有效组合,提供了一种可在海上工程中使用的新型组合结构形式,该组合结构制作方便,所使用材料为常见复合板材及常见型钢,设计、制作成本较低;且复合材料板、缀条的使用可减轻结构重量。并且,该组合结构具有良好的力学性能和耐腐蚀性,可应用于墙体、楼板等结构。
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本发明提供一种核壳结构正极复合材料,该核壳结构正极复合材料的制备方法及应用该核壳结构正极复合材料的锂离子电池。所述核壳结构正极复合材料包括镍锰酸锂颗粒和包覆于所述镍锰酸锂颗粒表面的碳层,所述镍锰酸锂颗粒内掺杂有亚铁离子和氟离子。本发明的核壳结构正极复合材料具有比容量高、循环寿命长的优点。
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本发明属于高分子工程材料技术领域,涉及一种非晶金属与塑料的复合材料、复合壳件及其制备方法,所述复合材料包括非晶金属层以及与该非晶金属层粘接在一起的塑料层,所述非晶金属层的厚度为5~150μm,塑料层的厚度为0.2~6mm,该复合材料是采用如下方法制备而成的:(1)使非晶金属薄片附着在注塑模腔的内壁上;(2)从注塑模腔的注塑口中注入熔融塑料,冷却成型,使非晶金属层和塑料层粘接在一起形成一整体。通过将塑料复合在非金属薄片上,使得该复合材料既具有非晶金属的耐腐蚀、耐磨性能、防电磁辐射性以及良好的外在感官性,同时具有塑料的轻质的特点,同时由于非晶金属层非常薄,所以整个复合材料的成本相当低。
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本发明公开了一种高导热复合材料及其制备方法。该高导热复合材料通过以下方法制得,将质量比为1∶1~1∶200的纤维状导热填料和高导热填料石墨烯与热塑性聚合物混合均匀分散0.5~24h后造粒,形成高导热复合材料粒料,再将所述粒料放入模具在170℃~280℃、10~18MPa下热压成型。所述热塑性聚合物为聚乙烯、聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、聚全氟烷氧基酯、尼龙、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯或聚氯乙烯中的任一种。所述纤维状导热填料为碳纤维或碳纳米管,高导热填料占高导热复合材料总质量含量的5%~35%。本发明提供的高导热复合材料导热性能优异、导热填料用量少、力学性能好、制备工艺简单、成本低廉。
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本实用新型提供一种夹层结构复合材料电池箱体,包括上盖、下箱体和两侧端板,所述上盖、下箱体和两侧端板均采用由内侧板、泡沫夹芯和外侧板制成的夹层结构复合材料制成,所述内侧板为具有绝缘性能的复合材料,所述外侧板为混杂结构复合材料,所述两侧端板分别位于电池箱端部内侧。本实用新型夹层结构复合材料电池箱体具有结构简单、重量轻、刚度好、抗冲击性能好以及保温性能好等优点。
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本实用新型公开了一种蜂窝复合材料墙体固定件结构,包括:一贯穿蜂窝复合材料墙体的内部蜂窝芯材中空部分的保护套,以及贯穿于所述保护套内的螺栓,所述螺栓与螺母配合固定蜂窝复合材料墙体表面的挂件;所述螺栓的大头一端与蜂窝复合材料墙体之间还设置有保护板。本实用新型由于采用在蜂窝复合墙体上开孔,在孔内增加保护套,在蜂窝复合材料墙体的背面增加一块板材,用一个螺母将板材和浴室内配件对锁起来,保护套保护开孔周圈的蜂窝不被破坏,蜂窝背部增加一块板材,可使蜂窝均匀承压,确保蜂窝不被破坏并保证强度;蜂窝复合板固定位置无需复合其它材料,可大大提高生产效率、便于生产标准化,模数化,便于确保蜂窝复合板材的整体强度。
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本发明实施例提供了一种多孔碳‑石墨烯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将高吸水树脂加入超声处理的氧化石墨烯溶液中,冷冻成型;在真空环境下冷冻干燥,得高吸水树脂‑氧化石墨烯复合材料;在保护气氛下,在500~1000℃对所得复合材料依次进行碳化、洗涤、干燥至恒重、研磨后多孔碳‑石墨烯复合材料。本发明实施例以高吸水树脂、水和少量氧化石墨烯为原料,成本较低,氧化石墨烯溶液将高吸水树脂填满,碳化后得到的多孔碳‑石墨烯复合材料的结构不会坍塌,并且氧化石墨烯经过热还原后具有优异的导电性,其填充在多孔碳中,极大地增加多孔碳的导电性和比表面积,提高反应活性和反应速率。本发明制备步骤简单,无有毒有害溶剂,环保高效。
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本发明涉及一种生物炭/氢氧化锂复合材料及其制备方法,属于低温化学蓄热材料的技术领域。本发明采用碱活化的生物炭与一水合氢氧化锂进行复合得到生物炭/氢氧化锂复合材料,将两者的优势相结合,提升了一水合氢氧化锂的蓄热密度,同时提高了体系的稳定性。本发明制备的生物炭/氢氧化锂复合材料相比于相同水合时间下的氢氧化锂单体,具有更高的蓄热密度;由于生物炭良好的吸附性,载体内的氢氧化锂与水分子结合的速率也大于氢氧化锂单体与水分子的结合速率。该生物炭/氢氧化锂复合材料水合仅10min后,其蓄热密度达到3089.6kJ/kg,比当前报道复合材料的蓄热密度显著提高。
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本发明公开了一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管,其中,所述复合材料包括三维石墨烯以及负载在所述三维石墨烯上的氧化锌纳米颗粒或金属离子掺杂氧化锌纳米颗粒。本发明所述复合材料中,由于氧化锌纳米颗粒或金属离子掺杂氧化锌纳米颗粒是负载在三维石墨烯中,所述三维石墨烯一方面可提升复合材料的导电能力,另一方面还可有效避免氧化锌纳米颗粒之间或金属离子掺杂氧化锌纳米颗粒之间发生团聚;所述三维石墨烯还具有良好的刚性与良好的延展性,能够提升复合材料的成膜均匀性。
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