758
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本发明涉及的高速自扶正船复合材料船体制造方法,和其他制造方法相比,应用此法制造的船体,其纤维体积含量高、缺陷少、制造时间短,进而实现重量轻、强度高的船体结构,满足自扶正船体结构在恶劣海况下的工作。本发明的高速自扶正船复合材料船体制造方法主要分为二部分:第一部分利用复合材料船体树脂体系的固化动力学实验和流变实验确定自扶正船复合材料船体制造工艺参数。第二部分自扶正船壳板采用分阶段制造工艺,常温下完成铺层的树脂导入后,拆除树脂真空辅助导入工装,与加强骨材一并完成高温共固化。
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一种自然光激发复合材料促进土壤重金属固定与磷素持留系统,包括处理槽、布水装置以及排水渠,土壤与用于重金属固定与磷素持留的复合材料混合填充于处理槽内,布水装置设置在处理槽中,用于进行均匀布水,处理槽的下部设置有泥水分离层,处理槽于泥水分离层的下方设有出水口,自然光照射到处理槽内,土壤表层混合的复合材料与自然光充分接触反应,以激发复合材料促进对土壤中的重金属的固定与磷素的持留。通过构建自然光的光激发体系来促进重金属与磷素的同步吸附,本实用新型的系统通过复合材料协同自然光激发促进了重金属固定和磷素持留,有效地提高土壤中重金属固定和磷素持留的效果,并可实现边生产边进行土壤修复。
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一种复合材料圆管的生产设备,包括依序排布的合金冶炼装置,无心车床,纱架,拉缠组件,牵引机和切割机,所述合金冶炼炉包括炉体,炉体采用不会与低熔点合金发生反应的材料制成,炉体内填充有不会与低熔点合金、复合材料圆杆发生反应的加热液体,炉体内设有加热组件和圆杆放置架,圆杆放置架用于放置复合材料圆杆并将复合材料圆杆完全浸没在加热液体中,炉体上端设有横板,圆杆放置架通过升降杆与横板连接,加热液体的密度小于低熔点合金的密度且两者不相容。本实用新型克服传统拉缠设备中模芯长度有限且固定不动、模芯在拉挤模具内下垂、圆管壁厚不均匀、牵引机压扁复合材料圆管等问题,大大提高了圆管尺寸精度,尤其适合生产高精度拉缠圆管。
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本实用新型涉及一种采用功能复合材料的轮胎,由内到外依次由帘布层、功能复合材料层、胎侧层、胎面层构成,帘布层紧贴功能复合材料层和胎侧层,功能复合材料层被帘布层和胎侧层包围,胎面层紧贴胎侧层,功能复合材料层由剪切增稠胶体、防刺胶层、硬质橡胶条和复合橡胶层组成。其产生的有益效果是:当轮胎转动快速的时候,轮胎受到路面快速的冲击,冲击形变通过防刺胶层和复合橡胶层转化为功能复合材料层内部横向的冲击,剪切增稠胶体受到快速冲击表现为刚体,那么形变很小,这样胎面的形变也非常小,这样轮胎和路面的接触面积减少,阻力降低;当轮胎低速转动的时候,轮胎和路面的接触面积增大,阻力增加;实现了高速低阻和低速高阻的性能。
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本发明提供了一种淀粉/聚乳酸复合材料及其制备方法和应用。该复合材料采用以下组分制备而成:木薯淀粉40~60份、聚乳酸10~20份、增塑剂20~25份、纳米粘土1~10份、增容剂0.3~1份、AC‑316A聚乙烯蜡粉0.2~0.4份、引发剂0.02~0.05份。该淀粉/聚乳酸复合材料中,通过加入纳米粘土和混入少量的聚乳酸,大大降低了材料对于湿度的敏感性,复合材料的力学性能显著提高,通过加入AC‑316A聚乙烯蜡粉作为脱模剂,改善了材料在制备过程中的粘模情况,所得复合材料表面光滑,并保持了生物可降解性;此外,本发明的淀粉/聚乳酸复合材料制备工艺简单,且PLA含量,成本低,在可降解塑料或包装材料领域具有较好的应用价值。
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本发明公开了一种电缆复合材料及其制造方法和一种充电电缆、含有所述充电电缆的充电桩。本发明电缆复合材料包括以下重量份数的配方组份:聚氯乙烯树脂100份、填充剂0‑15份、增塑剂50‑80份、稳定剂6‑12份、橡胶改性剂8‑15份、绝缘抵抗剂5‑10份、阻燃剂4‑10份、着色剂1‑3份、抗UV剂0.5‑1份。本发明充电电缆包括本发明电缆复合材料。本发明实施例电缆复合材料同时具有优异的耐高温、耐油、耐腐蚀、抗UV和耐低温以及良好的力学性能等性能。其制备方法生成的电缆复合材料性能稳定,降低了成本。含有本发明电缆复合材料的充电电缆和充电桩在不同工作环境中保持性能的稳定,提高了其安全性。
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本发明涉及ABS技术领域,具体涉及一种免喷涂ABS复合材料及其制备方法,ABS复合材料包括ABS、PMMA、增韧剂、相容剂、抗氧化剂和润滑剂。本发明中,在ABS中加入适当的PMMA和相容剂,可以有效提高复合材料的光泽度,同时为了提高复合材料的韧性,本发明加入特制的增韧剂,该增韧剂为包覆纳米二氧化硅的聚氨酯弹性体,以聚氨酯弹性体的弹性体增韧机理为主,纳米二氧化硅的刚性粒子增韧机理为辅,大大提高复合材料的韧性,并且聚氨酯和纳米二氧化硅自身带有一定的白度,可以进一步提高复合材料的光泽性。
本发明公开了一种低光泽、低气味、高韧性的车用内饰聚丙烯复合材料,其按原料重量百分比计包括如下组分:聚丙烯45~70%、聚乙烯1~10%、过氧化物0.01~1%、气味吸附剂0.4~4%、增韧剂0~15%、滑石粉0~25%、助剂0.8~2%。本发明通过添加过氧化物使均匀分散的聚乙烯交联成微小的颗粒,分散在复合材料表面,其成型后可形成均匀的微小凸起,提高复合材料表面粗糙度,从而使得光线照射到复合材料表面时产生漫反射,实现了降低复合材料表面光泽度的目的。同时,交联的聚乙烯具有一定网状结构,可在保持良好的力学性能的同时进一步提高复合材料的韧性。
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本发明公开了一种阻燃型木塑复合材料的制备方法,包括步骤:将植物纤维加入反应釜中,边搅拌边加入硫酸铝或硫酸镁溶液,随后滴加氨水,静置15-40min,搅拌均匀后,80℃下烘干,得到阻燃改性植物纤维;将阻燃改性植物纤维10~250份、塑料90~120份、相容剂1~10份经熔融共混,成型,即得阻燃型木塑复合材料。本发明的木塑复合材料燃烧时热释放速率低、产烟量小,在阻燃性能方面较没有添加阻燃剂的相比具有显著的提高,且方法操作简单,生产成本低。
一种高密度膨胀石墨与纳米硅复合材料的制备方法,其包括如下步骤:步骤S1,对石墨进行氧化,制得氧化石墨;步骤S2,将氧化石墨进行热处理,制得膨胀石墨;步骤S3,将上述膨胀石墨与纳米硅、碳源混合并进行球磨,得到包括多个石墨层、填充于石墨层之间的碳源和纳米硅的高密度膨胀石墨与纳米硅复合材料前驱体;步骤S4,对上述高密度膨胀石墨与纳米硅复合材料前驱体进行热处理,使碳源转化为无定型碳;步骤S5,在上述热处理过的高密度膨胀石墨与纳米硅复合材料前驱体表面沉积碳或氮掺杂碳。另,本发明还提供一种高密度膨胀石墨与纳米硅复合材料,一种应用该高密度膨胀石墨与纳米硅复合材料的电极片,以及一种应用该电极片的锂离子电池。
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本发明涉及一种贝壳粉-环氧化天然橡胶复合材料的制备方法,该方法是在贝壳粉中加入等重量的乙醇,再加入适量的水,在超声分散的状态下,加入稀土偶联剂(DN-8102)和四乙烯基五二胺,置于水浴中连续搅拌,然后再加入十二烷基苯磺酸钠搅拌超声制得改性贝壳粉水分散体,随后加入环氧化天然橡胶胶乳,继续搅拌1小时,超声分散30分钟,得到胶乳状态的贝壳粉-环氧化天然橡胶复合材料;经过添加硫化加工助剂,该复合材料的拉伸强度为20~27MPa,拉断伸长率可达700~980%,300%定伸应力可达2.0~5.0MPa,撕裂强度为36-45kN/m,生热性能在13℃以内,材料具有抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热以及具有抗菌性能,可用于医用手套、轮胎、胶管、鞋类等环氧化天然橡胶制品。
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本发明公开了一种苯乙烯系无卤阻燃型注塑级木塑复合材料及其制备方法。由以下组分和质量百分比组成:苯乙烯系树脂25-60%,植物纤维5-50%,相容剂0.5-20%,增韧剂0-30%,分散剂0.5-8%,阻燃剂及阻燃协效剂5-40%,抗氧剂0-1%。本发明制得的苯乙烯系无卤阻燃型注塑级木塑复合材料与现有木塑复合材料相比,具有生产流程简单、阻燃剂用量较少、无卤阻燃效果好、成型方式范围广等特点。适用于各种注塑制件,如生产电器产品外壳、家具、汽车用材料、艺术品、复杂结构建筑制品等。
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本发明公开了一种废水处理用复合材料及其制备方法。该废水处理用复合材料包括多孔导电体和结合在所述多孔导电体的外表面和孔隙表面的羟基磷灰石层,其中羟基磷灰石层的厚度为1~100μm。本发明废水处理用复合材料以多孔导电体为基体,将钙盐溶液和磷酸二氢盐溶液混合流过多孔导电体,利用射频波致热沉积,再用碱水溶液进行水热处理,得到结合力更紧密和结合面更广的负载羟基磷灰石层的多孔导电体,并且组分可控,易于工业规模化生生产。
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本发明涉及金属复合材料及其制备方法,具体公开了一种不锈钢/铝复合材料及其制备方法。该材料包括经热轧形成的三层结构,底层为不锈钢层,中间层为铝合金层,表层为纯铝层;所述铝合金中含有Cu、Mg、Mn元素。该材料的制备方法包括,将原材料板材表面清洗干净;然后将不锈钢板和铝合金板层叠,热轧、热处理形成一次热轧板;将纯铝板层叠在一次热轧板的铝合金层上,热轧、热处理。本发明的不锈钢/铝复合材料结合力好,在后续的冲压等过程中不变形、不起皱、不分层。
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本发明提供一种风电叶片用复合材料真空灌注方法,包括如将A组分和B组分按比例混合均匀后,经真空脱泡处理得到风电叶片用真空灌注环氧树脂复合材料。通过选用低粘度双酚A型环氧树脂与呋喃基改性环氧树脂作为树脂基料,利用呋喃基的特性缓解双酚A型环氧树脂的结晶取向、改善固化后复合材料的韧性、提高了环氧树脂复合材料的耐冲击性和耐疲劳性能。本发明的真空灌注工艺进一步有效降低树脂中的气泡对复合材料整体性能带来的性能风险,降低复合材料的孔隙率,提高其力学性能和疲劳性能,提高真空灌注产品的质量。
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本申请涉及非晶复合材料技术领域,具体而言,涉及一种钛基非晶复合材料及其制备方法和应用。钛基非晶复合材料的制备方法包括:按照钛基非晶复合材料的原子百分比表达通式备料后进行铸造成型处理;其中,钛基非晶复合材料的原子百分比表达通式为TiaZrb(V12/17Cu5/17)100‑a‑b‑cBec;原子百分比表达通式中,40≤a≤55,10≤b≤25,50≤a+b≤75,10≤c≤14。本申请通过对钛基非晶复合材料中的原子百分比配比进行调控,使得非晶复合材料的制备不易发生氧化,有效降低非晶复合材料制备过程中所需的真空度,显著提高钛基非晶复合材料的组织均匀性、强度和韧性以及降低钛基非晶复合材料的熔点。
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本发明公开了一种类石榴结构复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.取聚丙烯腈溶液,加入硅纳米颗粒,充分分散,S2.在搅拌完之后加入去离子水,乳化,得泥状前驱物,S3.将S2所得的泥状前驱物加热,退火后,得固体复合材料,S4.将S3所得的固体复合材料研碎至微米颗粒,加入氟化氢溶液腐蚀一定时间,洗净氟化氢,干燥,即得。本发明利用聚丙烯腈对硅颗粒进行表面包覆,并利用聚丙烯睛遇水乳化,使包裹后的硅颗粒结块,碳化研磨后形成石榴状结构硅碳复合材料,并使用HF直接对材料中硅纳米颗粒腐蚀,制备出中空类石榴结构复合材料,并对这种材料进行了细致的结构表征和电化学性能测试,得到了良好的性能表现。
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锆基非晶复合材料,其中,该锆基非晶复合材料含有如下述通式所示的主体材料:[(Zr1-xHfx)52Al10Cu30.5(Ni1-yFey)7.5]100-a-bYaMb;其中,x表示Hf的原子数与Hf和Zr的原子总数的比例,x的范围为0-0.3;y表示Fe的原子数与Fe和Ni的原子总数的比例,y的范围为0-0.3;a表示Y的原子百分数,b表示M的原子百分数,0
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本发明公开了一种玻纤增强聚醚酰亚胺复合材料及其制备方法。本发明玻纤增强聚醚酰亚胺复合材料由下述重量份数的原料制成:聚醚酰亚胺27.4~93.8份,热致液晶聚合物1~20份,玻璃纤维5~50份,抗氧剂0.05~0.6份,润滑剂0.1~2份。本发明与现有技术相比,由于热致液晶聚合物具有很强剪切变稀的流变特性,其在与聚醚酰亚胺熔融挤出过程中,能够有效降低了复合材料加工时的熔体粘度,提高熔体流动速率,进而改善材料加工性能。另外,热致液晶聚合物在聚醚酰亚胺基体中能够形成微纤结构,提高复合材料强度。本发明复合材料的生产制备工艺简单,在常规的熔融挤出机上即可实施,不必借助特殊设备,操作过程简便易行。
本发明公开了一种基于聚四氟乙烯包裹MOFs材料的复合材料及其制备方法。该复合材料由聚四氟乙烯包裹MOFs材料而成。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:将聚四氟乙烯乳液滴入在超声状态下的MOFs材料悬浮液中,再置于液氮中冷冻,解冻后去除水分,再干燥,得到基于聚四氟乙烯包裹MOFs材料的复合材料。还包括将复合材料置于惰性气氛下进行退火处理以除去复合材料中的水分和非离子型表面活性剂。本发明首次将高分子材料聚四氟乙烯与ZIF‑8结合得到PTFE/ZIF‑8‑370复合材料,其具有水稳定性,耐高压,催化反应下损耗较少等优异性能,这为不稳定的金属有机框架提供了新的砌块,为金属有机框架材料的设计提供新思路。
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本申请涉及一种复合材料梁体结构的成型方法、梁体结构及成型工装。该方法包括:在成型工装的成型面铺贴复合材料;其中,成型面包括竖向成型面和横向成型面,竖向成型面的复合材料用于成型出梁体结构的腹板,横向成型面的复合材料用于成型出梁体结构的缘条;对成型工装进行合模,以形成预成型体;将预成型体进行封装,将封装后的预成型体抽真空处理,并通过热压罐工艺固化成型。本申请提供的方案,可以降低支臂梁等复合材料的梁体结构的成型难度,通过热压罐工艺能够固化成型出支臂梁等复合材料的梁体结构,如此,能够改善支臂梁等复合材料的梁体结构的抗疲劳性能,同时实现轻量化。
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本发明涉及一种复合材料产品,该产品包括内层、中间层和外层,所述内层和外层由复合材料形成,形成所述中间层的材料含有软胶类物质,所述内层和所述外层的厚度均匀,所述中间层的厚度不均匀;所述复合材料产品是变截面的。还涉及一种复合材料产品的制备方法,以及该方法制备的复合材料产品,还涉及该复合材料产品在在制备转轴中的应用。本发明的方法制得的复合材料产品的防水性高达IP56-IP75,表面没有针孔,同时其质量也较小,将其制备的转轴用作笔记本电脑的转轴时,提高了笔记本电脑的轻便性。
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本发明提供了一种不锈钢复合材料,该复合材料包括不锈钢基材,其中,该复合材料还包括位于该不锈钢基材表面的含金属钛层和位于含金属钛层表面的含氧化钛层。本发明还提供的该不锈钢复合材料的制备方法。根据本发明提供的不锈钢复合材料及其制备方法,使不锈钢复合材料表面获得各种需要的色彩,且耐磨性很好。并且通过本发明的制备方法,在优选情况下,通过调节操作条件,可以使不锈钢复合材料表面获得各种需要的色彩,使不锈钢基材可以获得更好的装饰效果,从而可以提高产品的价值。
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本发明提供一种聚丙烯复合材料及其制备方法和用途,所述聚丙烯复合材料以100份复合材料计,其包括以下份数的原料组分:
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本发明公开了一种木炭增强碳化硅基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将木炭置于浸渍剂A中进行第一次浸渍,随后进行第一次固化、得到第一次固化坯体,然后将第一次固化坯体置于浸渍剂B中进行第二次浸渍,随后进行第二次固化,得到第二次固化坯体,最后将第二次固化坯体在碳布的包裹下进行烧结处理即得木炭增强碳化硅基复合材料,其中浸渍剂中的陶瓷先驱体为聚甲基硅烷,本发明首创的采用先驱体转化法制备获得木炭增强碳化硅基复合材料,所得木炭增强碳化硅基复合材料致密度高,密度均在1.85g/cm3以上,其具有优异的力学强度以及耐高温性能,以及耐磨性能,可在很大范围内代替碳纤维增强陶瓷材料。
本发明涉及钢-塑蜗轮制造工艺,具体涉及一种蒙脱土/PA6纳米复合材料的高性能钢-塑蜗轮及其制造方法。该方法将干燥的PA6、改性蒙脱土、复合稳定剂、白油、硬脂酸按比例混合均匀,采用熔融挤出工艺制得蒙脱土/PA6纳米复合材料;然后,将制得的蒙脱土/PA6纳米复合材料通过注塑机对模具进行注塑,使蒙脱土/PA6纳米复合材料与钢质镶件复合,生产出高性能钢-塑蜗轮。本发明所制得的高性能钢-塑蜗轮与现有钢-塑蜗轮相比具有更大尺寸以及更高的承载能力。
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一种硅碳复合材料,该复合材料含有纳米硅/碳纳米管复合颗粒和无定形碳,所述无定形碳包覆在所述复合颗粒表面。该材料的制备方法包括将纳米硅和碳纳米管分散在分散剂中,除去分散剂,得到纳米硅/碳纳米管复合颗粒;将纳米硅/碳纳米管复合颗粒与无定形碳前驱体溶液接触,除去溶剂,并使无定形碳前驱体炭化。本发明还提供了一种用本发明复合材料制作的锂离子电池负极。该复合材料的制备方法简单,过程容易控制,用该材料制备的负极制成的电池具有较低的首次不可逆比容量、较高的比容量和优异的循环性能。
本发明涉及一种水性聚氨酯基花簇状氧化锌纳米晶须抗菌复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料中含有100重量份的水性聚氨酯基体和0.3份~2份花簇状的氧化锌纳米晶须抗菌剂。抗菌剂经超声分散处理后,再用超声辅助溶液共混的方法制备而得到本发明的复合材料。本发明制备方法简单,克服了纯锌系抗菌剂抗菌效果较差的问题,具有高效、广谱、持久的抗菌效果,添加量小、使用安全且易于加工;制备得到的复合材料可以直接作为抗菌涂层使用,也可以用做聚合物基无机纳米抗菌材料的母粒,适用于食品包装、建筑材料、纺织品、卫生用品、日常用品、家用电器、通讯材料等领域。
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本发明公开了一种纤维加强型铝合金层压复合材料及其制备方法。本发明的层压复合材料包括层叠设置的铝合金层和纤维层,相邻层之间通过粘合剂粘接并压合固定,且所述层压复合材料的层叠数为两层或三层。该复合材料为铝合金与纤维材料的层叠复合材料,层间结合力好,同时具备了铝合金及纤维的优点,并具有了更高的刚性和抗冲击性。本发明的复合材料制备过程中,铝合金的表面处理采用了微弧氧化处理工艺,通过电解液、电流参数与微米级别石墨添加剂使铝合金表面形成更厚及更多孔洞的膜层表面,从而使纤维层与铝合金层之间的结合力远优于与单纯的铝合金金属、阳极氧化的铝合金或一般微弧氧化的铝合金,使得到的复合材料更稳定,使用更方便、安全。
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本发明涉及一种用于氨气检测的纤维素基复合材料及其制备方法,该复合材料含有天然纤维素基体和粉末导电性填料;本发明采用棉纤维为基体,基体高分子链有大量的羟基,易于与极性的氨气气体形成氢键结合,从而使本发明的复合材料具有对氨气表现较强响应的气敏特性。本发明的复合材料利用天然纤维素纤维为基体,与导电性填料复合而成,在遇到氨气时复合材料的电阻会迅速发生变化。该复合材料的最终产品无毒无味,不会污染环境。本发明的复合材料还具有高稳定性和重复使用性,可为制造检测氨气的气敏元器件提供基材。
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