741
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一种聚偏二氟乙烯基导热复合材料的制备方法,其步骤是:A、氧化石墨烯/N,N-二甲基甲酰胺溶液的制备:将Hummers法制备得到的质量百分比为25%-50%的氧化石墨烯水溶液,溶于N,N-二甲基甲酰胺中减压蒸馏,氧化石墨烯水溶液与N,N-二甲基甲酰胺的体积比为2:1;将蒸馏液超声处理;B、复合材料制备:将聚偏二氟乙烯和碳纳米管加入蒸馏液中,在80-90℃下,磁力搅拌3-6h得混合液,其中聚偏二氟乙烯,碳纳米管和氧化石墨烯的质量比为80-90:5-15:1-5;再将混合液在80-90℃超声处理,再加热至100-120℃得粘稠液,再将粘稠液放入50-80℃的烘箱中烘干,即得。该方法制得的聚偏二氟乙烯基导热复合材料具有高的导热性能,且力学性能良好。
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本发明提供一种复合材料及其制备方法与应用。所述制备包括:将带有电荷的聚合物与具有表面电荷的微米或纳米掺杂材料颗粒在溶剂中进行自组装反应,得到胶体;将所述胶体中的溶剂去除,得到复合材料。本发明还提供了一种以所述复合材料为载体负载药物的载药体系。本发明通过胶体铸膜法制备得到微米或纳米尺度下结构均匀重复、微米或纳米掺杂材料颗粒均匀分散的复合材料。所述复合材料的结构在微米或纳米尺度上掺杂均匀,聚合物对微米或纳米掺杂材料颗粒包覆程度高,材料机械性能强。以本发明复合材料为载体的载药体系的结构在纳米尺度上载药分布均匀。因为聚合物对微米或纳米掺杂材料颗粒包覆程度较高,相对于传统的载药体系本材料的药物缓释效果更好,在三维空间上的释放更加均匀。
1161
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本发明公开了一种受电弓滑板用C/C-Cu复合材料及制备方法,所述C/C-Cu复合材料是将预浸炭布与铜网逐层依次叠置成型后,在树脂中进行多道次浸渍、固化至密度为1.80-2.5g/cm3;其制备方法是:将预浸炭布、铜网逐层依次叠置并预固化后,压制成型后,在氮气保护下分三段加热至炭化温度,得到炭化坯;炭化坯在树脂中浸渍后固化处理,得固化坯;重复炭化、浸渍与固化过程,直至固化坯密度在1.80-2.5g/cm3。本发明制备工艺简单、操作方便,成型效果好;炭纤维体积含量和铜网含量易于控制,金属铜在基体中网状均匀分布,电阻率低。具有炭基和树脂基复合材料固有的密度低、自润滑以及磨损率低、力学性能优异等优点。适于工业化生产。
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本发明涉及弹簧技术领域,尤其涉及一种复合材料中空弹簧及制备方法和制备模具;本发明的复合材料中空弹簧,所述复合材料中空弹簧采用复合材料真空导注工艺制作,内部中空结构;本发明的模具,用于制作复合材料中空弹簧,包括模芯、第一外模具、第二外模具和预成型纤维复合套;本发明的弹簧制作方法包括:将预成型纤维复合套嵌设于内导流槽内;将第一外模具和第二外模具合到所述模芯上;从树脂注入孔将树脂注入到模具内;在树脂注满后,向塑料薄膜带状长袋内注入空气,保持压力不变,直到树脂固化;固化后进行脱模,抽出塑料薄膜带状长袋;采用方法制作的复合材料中空弹簧质量轻,强度较高且耐腐蚀性能好。
本文公开的是复合材料、用于制备所述复合材料的离子液体组合物和使用由所述离子液体组合物制备的复合材料的方法。所述复合材料通常包含结构性多糖并优选地包含大环化合物。所述复合材料可由包含溶解在离子液体中的结构性多糖和优选地大环化合物的离子液体组合物制备,其中从离子液体组合物中移除离子液体来得到所述复合材料。
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本发明涉及一种铜基电接触复合材料,特别涉及采用温压成形工艺制备铜基电接触复合材料的方法。本发明的铜基电接触复合材料是由以下重量配比的材料组成:0.5-4%铋,0.5-4%碳化钨,0.05-0.8%富镧混合稀土,0.02-1%硬脂酸锌,其余为铜及其它不可避免的杂质。本发明材料通过混合、粉末温压、惰性气氛保护下预烧、真空或者氮气保护烧结的制备方法制成。本发明以铜为基体,主要原原材料资源丰富,材料的导电导热性、抗熔焊性、抗电弧烧蚀及摩擦性能可与银基相媲美,能满足电触头等制件对材料的基本要求,并具有突出的抗电弧烧蚀性能、良好的抗氧化性、优良的自润滑性和耐磨性。
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本发明属于工程塑料技术领域,涉及一种HPN/TLCP/HNTs纳米管复合材料及其制备方法。该材料由包含以下重量份的组分制成:半芳香族尼龙70-80份,热致性液晶聚合物5-15份,埃洛石纳米管10-20份,相容剂0.2-0.5份,润滑剂0.3-1.0份,抗氧剂0.2-0.5份。与现有技术相比,本发明中的HNTs能够和耐高温尼龙有很好的相容性,而且自身分散性较好,不易团聚,从而获得了一种高强度、高刚度、耐热性和化学稳定性能优异的HPN/TLCP/HNTs复合材料;本发明的复合材料中添加了价格相对便宜的HNTs,避免了单独使用耐高温尼龙和TLCP而出现的使用成本过高的弊端,且制备方法工艺简单。
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本发明的目的是提供一种羽毛球拍用的高固含量环氧复合材料,以重量份计,包括以下组分,环氧树脂70?90份,甲基丙烯酸丁酯20?30份,纳米钛溶胶5?10份,固化剂2?3份,氨基聚醚2.5?5.5份,羧基丁苯橡胶3.5?4.5份,防锈剂1?3份,分散剂2?4份,流平剂2.5?5份。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该复合材料固含量较高并且同时具有良好的柔韧性。它还具有重涂性佳,遮盖力强,耐酸碱腐蚀的特性。
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本发明公开了一种结构增强型复合材料板材的制造方法,包括步骤:制作金属结构框;金属结构框内部设置芯材;金属结构框外表包覆至少一层复合材料面层;将内部填充有芯材、外部包覆有复合材料面层的金属结构框放置于复合板成型的自加热平台上,利用该自加热平台对金属结构框进行分阶段加热、加压;本发明所述结构增强型复合材料板材的制造方法步骤少、操作简单,自动化程度高,成型率高、一次合格率高,生产效率高。根据本发明所述方法得到的增强型复合材料板材经过抗拉强度、拉伸模量、线膨胀系数等相关力学性能试验,结果表明其保温隔热性能好,抗拉强度高,热膨胀系数低,增强型复合材料板材的尺寸稳定。
一种利用水热法制备氧化钛纳米管/碳/氧化镍复合材料的方法,它涉及一种复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的氧化钛纳米管复合材料存在电容器容量小和性能稳定性差的问题。方法:制备含有Ni(NO3)2·6H2O和CO(NH2)2的水溶液;将含有Ni(NO3)2·6H2O和CO(NH2)2的水溶液加入到水热反应釜中,然后将表面负载碳的氧化钛纳米管放入水热反应釜中,再进行水热反应,得到氧化钛纳米管/碳/氧化镍复合材料。本发明制备的氧化钛纳米管/碳/氧化镍复合材料具有很高的电容值,电容值高达120.87F/m2。本发明可获得一种利用水热法制备氧化钛纳米管/碳/氧化镍复合材料的方法。
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本发明公开了一种真空绝热陶瓷基复合材料,其特征在于由内层支撑材料和外层包覆陶瓷基复合材料构成,内层支撑材料为石墨板,内为空腔,空腔内的气体压力小于1000Pa。外层包覆陶瓷基复合材料为碳纤维增强的C/C复合材料,C/SiC复合材料,C/C‑SiC复合材料。该材料能够在1500℃以上环境下使用,具有极低的热导系数,能够显著降低保温层的厚度。
一种BaFe12O19/CoFe2O4层状永磁复合材料及其制备方法,按照化学通式(1-x)BaFe12O19/xCoFe2O4,其中x为CoFe2O4的质量百分数,且11.1%≤x≤33.3%,将BaFe12O19和CoFe2O4粉末按照2-2复合的垒层叠加排列方式在模具中压制成型;然后排除PVA粘合剂后于1300℃~1350℃下烧结,得到BaFe12O19/CoFe2O4层状永磁复合材料。本发明中由于BaFe12O19粉末、CoFe2O4粉体能够充分的发生交换耦合作用,从而可以有效地抑制两相之间的相互反应,得到一种磁性能和介电性能优异的复合材料。
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本发明提供了一种压电复合材料表面电极的制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤一、对压电复合材料表面进行研磨;步骤二、对研磨后的压电复合材料表面进行清洗,然后烘干;步骤三、在常温状态下,采用直流磁控溅射工艺在压电复合材料表面先制备出厚度较薄的第一层NiCr合金薄膜材料;步骤四、采用直流磁控溅射工艺在第一层薄膜材料上直接制备第二层Ag薄膜材料。本发明还提供了一种根据以上制备方法制备出来的压电复合材料表面电极。经过显微分析及电学、力学测试表明,压电复合材料表面电极表面光滑、均匀,导电性能好、电阻率较低,附着力能够满足应用需求。
1169
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本发明公开了耐高温水性胶与复合材料的混合设备,属于新材料技术领域;所述的储胶桶设置在机架的前侧;所述的储胶桶的顶部设有抽拉盖;所述的储胶桶外侧的底部设有出胶阀门一;所述的出胶阀门一与加热通道的一端相互配合;且所述的加热通道的另一端设有出胶阀门二;所述的加热通道的底部设有加热装置;所述的混合箱体与加热通道连接;混合箱体内的顶部设有挤压装置;所述的加热风干箱与混合箱体的一侧贴合;所述的冷却装置与加热风干箱相连。它结构设计合理,操作方便,灵活性好,提高了操作的效率,也提高了产品的稳定性,且水性胶与复合材料经过多道工序加工,使得复合材料在使用过程中不易变形,延长了产品的使用寿命。
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本发明提供脲醛树脂基复合材料,其组份以及重量份数为:脲醛树脂40~60份,PPS?6~8份,相容剂3~4份,氧化铝空心微球8~10份,增韧剂2~5份,填料15~20份,偶联剂1~2份,固化剂1~2份,颜料0.5~1份,润滑剂1~2份,稳定剂3~5份。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明提供的滑雪板用脲醛树脂基复合材料具有很好的韧性、耐水解性以及耐热性,可应用于多种场合。
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一种CNT/Co/MoS2复合材料的制备方法,它涉及一种硫化钼的改性方法。本发明的目的是要解决现有硫化钼的表面改性处理方法存在改性后的硫化钼仍然存在疏水性的问题,或者表面改性处理方法因涉及大量有机溶剂,引起严重的环境污染问题。制备方法:一、酸处理,得到酸化后碳纳米管;二、制备CNT/Co;三、负载MoS2,得到CNT/Co/MoS2复合材料。优点:硫化钼在碳纳米管表面的包覆比较均匀。本发明主要用于制备CNT/Co/MoS2复合材料。
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本发明公开了一种结构/吸波一体化复合材料的制备方法,用于解决现有方法制备的吸波材料承载能力差的技术问题。技术方案是首先将微波吸收剂均匀的分散到陶瓷前驱体和溶剂中,制备出分散均匀的溶液;然后采用浸滞或者涂刷的工艺将溶液浸入到沉积BN界面的连续长纤维布中;最后,经过固化或者高温热处理制备出复合材料,采用多次浸渍或者结合化学气相沉积法使得复合材料致密化。采用长纤维布作为复合材料的增强体,有效地提高了复合材料的承载能力,弯曲性能和韧性达到了400MP和20MP·m1/2。同时,通过调节微波吸收剂的含量获得了吸波性能优异的复合材料,能制备出大型复杂的结构件。
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本发明涉及一种复合材料的超声-声发射检测方法。该方法基于超声脉冲声波在复合材料中激发的声发射信号,实现复合材料内部缺陷的检测;发射换能器和接收换能器采取非对称模式、分离式和集成式两种布局,置于被检测复合材料零件的同侧或任意一侧;在0-360°内选择发射换能器和接收换能器的位置和姿态;可实现多通道超声-声发射检测;利用来自被检测复合材料内部的声发射信号时域特征进行缺陷的判别和定位。本发明极大地提高了超声-声发射对复合材料的检测能力,检测厚度可达50mm,检测灵敏度可达Ф3mm、0.13mm深和49mm深缺陷,显著改善了超声-声发射检测分辨率和表面检测盲区及检测能力。
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本发明属于陶瓷基复合材料的制备技术领域,涉及一种纤维增强SiC基复合材料的成型方法。本发明采用首周期金属注射模具成型和致密化周期石墨裂解模具成型结合的方式,使纤维增强SiC基复合材料在整个PIP工艺过程中得到近净尺寸成型。首先,以纤维为原材料制备纤维预制体,将纤维预制体放置于石墨模具中预成型后,使用无溶剂液态将纤维预制体转移至金属注射模具中进行首周期成型,最后采用先驱体浸渍裂解法(PIP),将纤维增强SiC基复合材料在带孔的石墨裂解模具中进行致密化周期的成型。该方法能够实现纤维增强SiC基复合材料近净尺寸成型,制备的材料尺寸精度高,节约了加工成本,缩短了加工工期,促进了陶瓷基复合材料的工程化进程。
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本发明公开了一种低功耗金属软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料合金磁粉的组成以原子比表示满足下式:Fe100‐x‐ySixMy,其中M选自Mg、Ca、La中的一种或多种,下标x、y表示相应合金元素的原子百分比,满足以下条件:0
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本发明公开了一种无规聚合物‑碳纳米管纳米复合材料的制备方法,该制备方法包括无规聚合物的合成、聚合物‑碳纳米管的共组装、聚合物‑碳纳米管纳米复合材料的制备三大步骤。本发明中通过可光交联的线性双亲性无规聚合物与碳纳米管在选择性溶剂中共组装实现了对碳纳米管的非共价改性,制备出以碳纳米管为线、聚合物为珠的“串珠状”纳米复合材料。这种纳米复合材料结合“软”聚合物与“硬”碳纳米管的优势,同时聚合物的紫外光交联使得所制备的纳米复合材料具有优异的稳定性。自组装技术、纳米材料技术与光交联固化技术相结合制备聚合物‑碳纳米复合材料,有望广泛应用于生物传感、生物催化、功能填料、电子薄膜等领域,具有重要的研究意义与工业应用前景。
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一种原位合成Mg2Si/Al复合材料,通过搅拌铸造法制备了Mg2Si/Al原位复合材料,Mg2Si在复合材料中呈白色树枝状,增强颗粒细小.均匀分布在基体中,增强相与基体的界面清洁,无污染;Si和Mg完全反应生成了Mg2Si,少量Mg还和Al反应生成了Mgl7All2,微量Mg以固溶体形式存在于复合材料中。Mg2Si/Al复合材料的显微硬度、耐磨性和阻尼性均得到了显著提高,其中Mg2Si含量为10%时,该复合材料相对纯铝的显微硬度提高了1.71倍,耐磨性提高了2.42倍,阻尼性提高了9.85倍。
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本发明涉及一种疏水性磁性复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)制备Fe3O4纳米颗粒;2)将步骤1)中的Fe3O4纳米颗粒分散到水中与葡萄糖水热反应,得到Fe3O4/C粉末;3)将步骤2)中的Fe3O4/C粉末分散于异丙醇中,加入3‑氨基丙基三乙氧基硅烷进行表面修饰,得到中间产物;4)使用柠檬酸钠法制备金纳米粒子胶体;5)将步骤3)中的中间产物分散在水中,超声状态下加入金纳米粒子胶体并继续超声,之后清洗,再将其分散在正已烷中,加入1H, 1H, 2H, 2H‑全氟辛基三氯硅烷进行疏水化处理,分离,烘干后,即得疏水性Fe3O4/C/Au磁性复合材料。该方法制备的Fe3O4/C/Au磁性复合材料的结构稳定,且具有疏水性。
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本发明提供了一种二碲化钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是二碲化钴纳米粒子负载在氮掺杂的石墨碳框架复合而成,其表达式为CoTe2@N‑GC,属于新能源纳米材料合成技术领域。以沸石咪唑酯骨架结构材料ZIF‑67为模板并作为钴源,以单质碲作为碲源,在氩氢混合气的气氛中通过调整反应温度和反应时间,从而一步法完成咪唑碳化和碲化过程,得到一种以氮掺杂的石墨碳框架为支撑的二碲化钴纳米粒子复合材料。本发明的合成方法可以解决现有合成技术过程繁琐、周期较长、均匀性差等问题以及丰富过渡金属硫族化合物中碲化物的研究发展。该材料表现出优异的电催化析氧性能,适用于新能源开发领域。
本发明公开了一种高电导石墨烯基磷酸铁锂球形复合材料、其制备方法及包含此复合材料的锂离子电池。本发明通过“石墨烯与LFP前驱体分子级混合‑球形化‑CVD原位生长石墨烯”等系列技术,制备出高电导石墨烯基磷酸铁锂球形复合材料,该复合材料中包含两种状态的石墨烯,一种在前驱体混合阶段引入;另一种原位生长在材料的表面,具体的,所述复合材料包括由一次颗粒组成的二次球形颗粒,以及生长在所述二次球形颗粒表面的石墨烯;其中,一次颗粒为包含石墨烯的磷酸铁锂颗粒。采用本发明的石墨烯复合材料作为正极活性材料制备锂离子电池,可以添加或省去外加导电剂,得到的锂离子电池能很好地兼顾材料克容量、低温、倍率与加工、循环等性能。
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本发明公开了一种纵向梯度短纤维压电复合材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域。该纵向梯度短纤维压电复合材料包括叉指电极和位于叉指电极的上下电极之间的压电纤维复合层,压电纤维复合层包括沿轴线方向依次粘结的多个短纤维压电复合单元,多个短纤维压电复合单元的轴向长度呈梯度变化,每个短纤维压电复合单元均包括多根极化短压电纤维和多根聚合物纤维。其在封装前就完成极化,极化完全且均匀不存在极化“死区”的问题,同时增强对非平面结构的适应性。该纵向梯度短纤维压电复合材料的制备方法,其制备上述纵向梯度短纤维压电复合材料,复合材料结构尺寸精确可控,容易实现压电纤维复合材料结构与性能系列化和批量化的制备。
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本发明涉及一种用于PVC热稳定剂的新型复合材料。本发明利用储量丰富、价格低廉的杭锦2#土和自制水滑石为原料,采用硅烷偶联剂接枝的方法制备了新型复合材料杭锦2#土/水滑石,将其用于PVC热稳定剂中效果良好。本发明所述复合材料由于采用廉价杭锦2#土为原料,使生产成本下降,但其性能却优于进口丹石水滑石。
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本发明公开了一种抗撕裂增韧改性硅PU塑胶复合材料及其制备方法,包括如下重量份组分:硅PU树脂 50~60份、EVA 50~60份、马来酸酐接枝聚烯烃弹性体 20~30份、增强纤维5~10份、硅烷偶联剂3~8份、填料10~20份、阻燃剂2~5份、抗氧剂1~3份。本发明一种抗撕裂增韧改性硅PU塑胶复合材料的制备方法,操作简便,容易实现,其通过硅PU树脂与EVA树脂的配方设计及合理调整成型工序,使得所制备的塑胶复合材料具有优异的抗撕裂性能,其强度和韧性均较佳,满足塑胶地板使用要求,且阻燃性能较佳,综合性能优异,对改善和提高塑胶地板的使用寿命和质量具有突出的实际意义,市场前景广阔。
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