1091
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本发明公开了一种用于治理重金属‑有机物污染的复合材料、其制备方法及应用,涉及环境治理技术领域。用于治理重金属‑有机物污染的复合材料包括磷酸银‑二氧化钛复合材料和零价铁复合材料,其中,零价铁复合材料为零价铁负载于吸附基材上。制备方法包括:将磷酸银‑二氧化钛复合材料和零价铁复合材料以基材分层形式包裹成形。本发明提供的复合材料能够同时高效地钝化重金属和降解有机物,且能够持续稳定地进行修复,可以在水体或土壤修复过程中得到应用。
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本发明属于复合材料制造技术,涉及一种真空导入成型制备混杂复合材料“U型”件的方法。混杂复合材料“U”型件包括连续碳纤维织物、连续玻璃纤维织物、夹芯材料、金属预埋件,制备方法是在环境温度为18‑30℃,湿度≤80%下进行。本发明使用真空导入成型方法制备的混杂复合材料“U”型件内、外表面零缺陷,完全可满足相应产品的验收技术条件。本发明在“U”型件下方增放抽气管路,利用单向透气膜单面仅流通气体不流通液体的功能,辅助“U”型件底面的残存气体排出,完全消除“U”型件表面出现发白、气泡、包容、白斑缺陷的风险。单个或多个“U”型件与其它异型部件可一体真空导入成型。
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本发明公开了一种具有叠层结构的高介电、低损耗复合材料的制备方法,涉及复合材料的制备技术领域。其是以正介电材料与负介电材料为原料,并将二者通过热压叠层,即得复合材料。本发明通过正介电材料和负介电材料进行叠层和正、负介电材料的厚度和数值的匹配,从而提高介电常数。本发明制备得到的复合材料在保持10?2数量级低损耗的同时可以获得显著提升的介电常数。
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本发明公开了一种聚四氟乙烯基复合材料,包括聚四氟乙烯以及分散于其中的Ag@TiO2,所述Ag@TiO2为TiO2包覆纳米银颗粒的核壳结构颗粒,其中,所述纳米银颗粒与所述TiO2的摩尔比为1 : 10~1 : 4,所述TiO2为金红石型,所述Ag@TiO2在所述复合材料中的体积分数为30%~70%,其粒径小于600nm。本发明还公开了该复合材料的制备方法与应用。本发明通过在聚四氟乙烯中填充Ag@TiO2,制备了一种具有较高的相对介电常数的复合材料,同时通过调节Ag@TiO2在材料中的比例,可以根据需求优化材料的介电性能,具有广泛的工程实用性。
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本发明公开了一种利用白云岩制备的纳米结构化复合材料及其制备方法和应用,其特征在于:将白云岩在650~1000℃煅烧分解;然后将分解产物在含CO2的气流中碳化,使游离氧化钙转变为方解石,获得包括纳米方镁石和纳米方解石的纳米结构化复合材料;或将分解产物在含CO2和H2O的气流中碳化和部分水化,使游离氧化钙转变为方解石、方镁石部分水化为水镁石,获得包括纳米方镁石、纳米方解石和纳米水镁石的纳米结构化复合材料。本发明的纳米结构化复合材料,具有较大的比表面积和反应活性,可以用于处理含磷废水、处理含重金属废水、中和处理酸性废水、河流湖泊底泥磷的原位钝化、重金属污染土壤中重金属的原位钝化。
碳酸锰/四氧化三锰/石墨烯三元复合材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,它要解决现有锂离子电池负极用碳酸锰/石墨烯复合材料的制备周期长,电化学性能较低的问题。制备方法:一、将石墨放入H2SO4溶液中,再加入KMnO4,温度升高到85~98℃后加入去离子水和H2O2,得到Mn/氧化石墨溶液;二、超声处理;三、加入碳酸钠溶液,调节体系的pH至9~11;四、水浴加热,过滤收集沉淀,清洗、干燥后得到碳酸锰/四氧化三锰/石墨烯三元复合材料。发明将制备氧化石墨所用到的高锰酸钾中的锰作为后续复合材料的锰源,提高原料利用率,缩短制备时间,作为锂离子电池负极材料增强了循环性能和比容量。
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本发明公开了一种碳纤维树脂复合材料及其制备方法和应用,所述碳纤维树脂复合材料由树脂和碳纤维组成;按照质量比树脂:碳纤维=1:1。本发明复合材料车体蒙皮,所采用“三明治”结构,即主要承载结构设计为内外层为碳纤维树脂复合材料,中间为碳纤维树脂复合材料加强筋,蒙皮的截面刚度与纤维材料、铺层设置、铺层厚度、夹心厚度等因素有关,车体的结构力学性能在车体减重较大的情况下,保证车体的截面刚度不至于过小,对复合材料蒙皮结构的设计具有指导性作用;而复合材料车体蒙皮相区别与传统的不锈钢或者铝合金车体的结构有很大不同,满足了全复合材料车体的结构力学性能。
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本发明涉及木塑复合材料领域,具体涉及一种导电/抗静电PP基木塑复合材料及其制备方法,通过添加石墨烯能够在基体中形成连续的导电通路或网络,从而提高了材料的导电性能,在较少的添加量下,制得的PP基木塑复合材料表面电阻率降低到3.7×106Ω/sq,有效地提高了材料的表面抗静电性能。同时异氰酸酯/马来酸酐混合接枝聚丙烯偶联剂熔融流动性好,能提高石墨烯和木质纤维粉料在塑料基体中的分散,有效地增强了复合材料的力学强度和耐热性。尽管石墨烯生产成本偏高,但其优良的导电/抗静电能力,对材料性能的改进方面,其它导电/抗静电剂相比,总成本还是略有降低的。
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本发明涉及一种用于复合材料超声-声发射检测信号获取方法。超声-声发射换能器采取左声束和右声束零接近距离布局构成超声-声发射复合声束,直接接收来自被检测复合材料零件中的声发射信号,采取圆环形和半圆形两种声束构成方式,采用对称和非对称模式,频率范围1-10MHz;激励单元提供超声-声发射激励信号;接收单元由非线性衰减器、输入级、放大级等构成,增益调节范围1-20dB,带宽为50MHz和100MHz。显著改善了超声-声发射信号的时域特性和频域品质,使缺陷信号判别规律十分清晰,检测分辨率得到显著提高,极大地提高了复合材料超声-声发射检测的能力和检测灵敏度,可用于不同复合材料超声-声发射信号处理分析。
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一种通过亚胺键共价连接的聚亚胺复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。其是分别用脂肪族二醛与脂肪族二胺反应制备硬度90~100HRR的聚亚胺材料PI-S和用芳香族二醛与脂肪族二胺反应制备硬度115~125HRR的聚亚胺材料PI-H;然后将两种聚亚胺材料PI-S和PI-H分别粉碎成粉末,过80~120目筛;再用球磨机混合30~60min使进一步混合均匀;最后将混合的聚亚胺材料粉末热压成型,即可得到通过亚胺键共价连接的聚亚胺复合材料。本发明产物的高分子链通过碳氮双键连接,可在70~80℃发生动态共价化学的亚胺复分解反应,具有低温塑性,本发明可在低温热压条件下得到机械性质优良的聚亚胺复合材料。
本发明提出的是一种新的固溶体复合材料用于锂离子电池正极材料。这种固溶体复合材料αLiMVO4-βLiNi1-x-yCoxMnyO2,其中,LiMVO4是反尖晶石结构, 空间群(式1),LiNi1-x-yCoxMnyO2是层状结构,空间群(式2),两者全部或部分共享一个氧亚晶格。这种用于锂离子电池的新型复合材料的优势是其工作电压可以通过控制α和β的摩尔比例来调控,并且工作电压高于当前的二次电池材料。本发明还提出了制备该复合材料的方法。
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本发明公布了一种碳纤维增强木质复合材料及其制备方法,属于建筑结构板材制造领域。该碳纤维增强木质复合材料主要由木质复合材料和碳纤维布组成,通过在木质复合材料底部局部粘贴碳纤维布对其进行增强。其制备方法是通过备料加工、端部涂胶、端压、平面涂胶、冷压、后期处理等一系列过程实现木质复合材料的制备和碳纤维布的局部增强。本方法利用碳纤维对木质复合材料进行局部增强,既提高了木质复合材料的力学强度和抗蠕变性,又降低了木质复合材料性能的变异性,同时还避免了因大量使用碳纤维而引起的成本过高的问题。本发明生产工艺简单,操作方便,且适合大型工业生产。
本发明的高介电性能聚芳醚酮/聚苯胺-碳纳米管复合材料及其制备方法属于聚合物基纳米复合材料及其制备的技术领域。复合材料的组成成分包括磺化聚醚醚酮酮和聚苯胺包覆的碳纳米管,按质量计聚苯胺包覆的碳纳米管占10~50%,其余为磺化聚醚醚酮酮。制备方法是利用聚苯胺-碳纳米管作为改性填充材料,磺化聚醚醚酮酮作为基体材料,N-甲基吡咯烷酮作为溶剂,溶液共混搅拌均化;再浇铸成模。本发明由于填充材料的有机包覆层不仅可以使粒子均匀分散,而且可以降低渗流电流产生的可能,在保证介电常数的同时,降低其介电损耗;由本发明得到的具有良好加工性能和优良介电性能的高介电复合材料,可以在嵌入式电容中获得应用。
本发明公开了一种利用废弃物制作的环保木塑复合材料及其制备方法与应用。该环保木塑复合材料包括成分:木粉50%、回收塑料35%、硅烷偶联剂3%、硬脂酸钙0.5~1%、硬脂酸0.5~1%、碳酸氢钠2~5%、轻质碳酸钙2~7%、石蜡0.5~0.8%和PVC发泡调节剂1~3%。该环保木塑复合材料的制备方法为将回收塑料破碎至10~30目;将木粉过30~50目的筛,干燥,使其含水率低于2%;然后将回收塑料和硅烷偶联剂加入高速混合机,以1400rpm转速混合5~8min;接着加入干燥的木粉、硬脂酸钙、硬脂酸、碳酸氢钠、轻质碳酸钙、石蜡和PVC发泡调节剂,再以1400rpm转速混合30~35min,挤出,造粒,得到利用废弃物制作的环保木塑复合材料。
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本发明涉及一种短碳纤维复合材料的成型方法,包括:S21.对短碳纤维复合材料进行烘烤处理以去除水分;S22.将所述步骤S21处理后的短碳纤维复合材料放入注塑机中,并使所述短碳纤维复合材料升温变成熔融状态;S23.将所述步骤S22中所得的熔融状态的短碳纤维复合材料注入用于注塑成型的模具中;S24.待所述模具中的所述熔融状态的短碳纤维复合材料流动、成型并冷却后开模,获得短碳纤维复合材料塑料制品。本发明中的短碳纤维复合材料制备方法及成型方法具有产能高、不良率低、成本低且适合大规模生产等优点。
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本发明涉及一种辐射交联无卤阻燃ABS/PC复合材料及其制备方法,该材料可采用电子加速器对ABS/PC复合材料进行交联改性,主要改善传统ABS/PC复合材料耐热性不足、流动性和刚性方面欠佳,不能用于汽车、耐热电子电器元件、大尺寸注塑件的缺点。该发明提供了一种辐射交联无卤阻燃ABS/PC复合材料,突破其耐热性界限,提高其耐热温度,同时改善了材料刚性,确保薄壁化后制件的支撑强度,满足市场的需求。产品主要原料为ABS树脂、聚碳酸酯、苯乙烯-马来酸酐共聚物、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、磷酸三苯酯、聚磷酸铵、硼酸锌、间苯二酚双(二苯基磷酸酯)、甲基乙烯基硅橡胶等原料。
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本发明属于SiC基复合材料领域,具体涉及一种复杂结构高韧性SiC基复合材料零件的快速制造方法。所述制造方法为:将N源和B源与碳纤维粉末混合后制备BN包覆碳纤维复合粉末;加入酚醛树脂制备酚醛树脂/BN-双包覆碳纤维复合粉末;利用SLS快速成形技术制备复杂结构零件坯件;对坯件内的酚醛树脂进行热解处理,得到Cf/C预制件;对预制件进行渗硅蒸气处理,得到Cf/SiC复合材料零件。本发明利用酚醛树脂/BN-双包覆碳纤维复合粉末解决了碳纤维在GSI过程中易受到高温气相硅损害的问题;利用SLS技术可成形高精度复杂结构坯件,结合GSI工艺完成致密化,缩短生产周期,快速制造出复杂结构高韧性SiC基复合材料零件。
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本发明公开了预浸渍复合材料异型皱褶芯材的热压成形工艺,属于皱褶芯材成形技术领域。采用热压成形方法得到预浸渍复合材料异型皱褶芯材,利用橡胶代替热压成形的阴模,简化热压模具设计。按照预浸渍复合材料异型皱褶芯材模具制造、将橡胶、预浸渍复合材料、预浸渍复合材料异型皱褶芯材模具置于热压机压板上、加热预浸渍复合材料、施加压力、保温保压固化的顺序得到预浸渍复合材料异型皱褶芯材。本发明的效果和益处是利用橡胶的高弹性,代替热压成形的阴模,突破了传统热压成形需要阴阳模才能成形构件的限制,与此同时,由于橡胶具有高弹性,在合适压力下可以将预浸渍复合材料压入模具型腔,简化了模具结构,工艺成本低,制造方法简单可行。
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本发明提供了一种木塑复合材料超声波焊接方法,属于木塑复合材料连接方法技术领域。本发明的步骤为:一、制作木塑复合材料的导能条:原料按重量是94-98%的聚丙烯和2~6%的马来酸酐接枝聚丙烯,利用热压成型方式即得到导能条;二、将两块木塑复合条料之间放置导能条;三、利用超声波的能量对两块木塑复合材料接触表面加热,产生局部熔融状态;四、再经气动装置加压,使两块木塑复合材料表面融合在一起;五、对焊接的木塑复合材料的表面进行处理。通过在万能力学实验机上拉伸,试件没有从焊缝处剪切断开,而是在本体处断裂,说明焊接面能够承受的剪切力已经超过了木塑复合材料本体的抗拉极限力,满足了快速无缝连接木塑复合材料的要求。
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本发明涉及复合材料,如复合泡沫材料。该复合材料包含至少一种聚合物和至少一种气凝胶。该气凝胶用涂层物质包覆以至少基本上防止聚合物侵入气凝胶孔中。还公开了制造该复合材料的方法,以及该复合材料的用途。
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本发明提供一种生产性优异、容易进行侧材用构件的表面状态及平坦度的控制、难以发生密接不良的复合材料的制造方法及设备。在由芯材、叠合在所述芯材的一面或两面的一个或多个侧材构成的复合材料的制造方法中,包括:复合材料准备工序,其中,在芯材准备工序中准备将芯材用金属熔解、铸造而制成的芯材用铸锭,在侧材准备工序中准备将与所述芯材用金属成分组成不同的侧材用金属熔解、铸造而制成的侧材用铸锭;将所述侧材用铸锭作为所述侧材按规定配置叠合在所述芯材用铸锭的一面或两面上制成叠合件的叠合工序;热轧所述叠合件制成复合材料的复合热轧工序。
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一种用于制作木质复合材料的单板集成方法,包括以下步骤:(A)获取多个木质单板;(B)使全部或多数所述多个木质单板的弦向平行于第一方向以及顺纹平行于第二方向,然后将所述多个木质单板成一体地形成一坯料;(C)第一切割平面垂直于所述第一方向与所述第二方向限定的平面,沿所述第一切割平面从所述坯料切割出所述木质复合材料。所述方法获得的木质复合材料所包括的全部或多数所述木质单板的弦向平行于所述木质块的厚度方向。所述方法和所述产品改善现有木质复合材料容易受环境温度和湿度影响的特性。
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本发明公开了一种基于串并联压电复合材料的圆柱换能器,包括一带底盘的支架、一环形背衬、一端盖和若干个晶片,所述晶片为串并联压电复合材料晶片,这些晶片沿圆周均匀排列于环形背衬外侧,沿圆环径向极化,在背衬和晶片构成的圆管状敏感元件上下衬垫绝缘垫圈,套扣在支架的底盘上,而所述端盖固定于支架上端,在敏感元件上方的绝缘垫圈之上。该换能器采用多晶片环形阵作为敏感元件,晶片的振动采用厚度模,工作频率较圆管径向振动的频率高,可实现高频发射声波;此外,由于晶片采用串并联复合材料制作,复合材料的机电耦合系数高,频带宽,使换能器的灵敏度高,工作频带宽。因此本发明换能器具有高频、大灵敏度、宽带、水平全向的特点。
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本发明是关于一种银钨复合材料的制备方法。根据本发明提供的银钨复合材料的制备方法,该方法包括将含有成型剂和经表面修饰的钨的混合物压制成坯件,然后将银和坯件一起熔渗烧结,所述经表面修饰的钨的制备方法包括将钨粉置于硝酸银的水溶液中,然后使硝酸银光分解。根据本发明提供的方法制得的银钨复合材料,特别是高钨含量的银钨复合材料的电阻率低。
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本发明涉及一种用工业废渣和废塑料生产低温陶瓷基聚合物复合材料生产方法,属建筑材料技术领域。复合材料的各组分按重量比配合,其比例为工业废渣∶废塑料∶改性剂∶促进剂∶缓凝剂∶水=100∶20-100∶6-25∶0-10∶1.0-2.5∶20-50。各种原料经原料处理、混合料制备、成型、蒸汽养护制成低温陶瓷和高分子聚合物相互交织的复合材料。这种复合材料无毒无害、耐腐蚀、耐湿热、耐冻融,具有木材、陶瓷、石材和高分子材料的优良性能。与现有技术相比,具有成本低廉、废物利用率高、工艺简单、能大规模利用工业废渣和城市垃圾等优点。
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本发明涉及一种压电陶瓷与非极性聚合物复合材料。压电陶瓷与聚乙烯醇缩醛复合材料,其特征是:它包括压电陶瓷、聚乙烯醇缩醛,各成分所占体积比为:压电陶瓷50-90%,聚乙烯醇缩醛10-50%。所述的压电陶瓷和聚乙烯醇缩醛中外加导电粒子,导电粒子占压电陶瓷和聚乙烯醇缩醛体积的0.01-0.5%。本发明提供了一种压电陶瓷与聚乙烯醇缩醛复合材料;同时提供了一种压电性能高的压电陶瓷与聚乙烯醇缩醛复合材料。
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本发明涉及一种尼龙6/聚甲亚胺分子复合材料, 其特征为该复合材料是采用对氨基苯甲酸苯酯或甲苯-2,4- 二异氰酸酯(TDI)对聚甲亚胺进行封端制备成大分子活化剂,然 后引发ε-己内酰胺阴离子开环聚合,得到三嵌段共聚物即尼 龙6/聚甲亚胺分子复合材料。这种分子复合材料由于嵌段共聚 技术的采用提高了聚甲亚胺与尼龙6基体的相容性,改善了聚 甲亚胺在尼龙6中的分散效果,材料的力学性能得到大幅度提 高,在拉伸强度为85MPa时冲击强度为 26.21kJ/m2。
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本发明公开了一种发光功能性复合材料,为聚苯乙烯与无机纳米氧化物复合材料,其特征在于:所述聚苯乙烯为两端含有羧酸官能团的聚苯乙烯,所述无机纳米氧化物选自纳米二氧化钛,纳米二氧化钛与铜、铬的复合氧化物,纳米氧化锌或纳米锌铝复合氧化物。其制备方法是,用原子转移自由基聚合方法合成一端含有苯甲酸单元、另一端为氯原子的聚苯乙烯;再与过量的对异丙基苯甲酸反应,合成两端都含有羧酸官能团的聚苯乙烯;最后用无机纳米氧化物进行修饰。本发明获得的聚合物/纳米粒子的复合材料相对于聚合物的荧光发射光谱发生红移或蓝移,成为调节发光光谱的一种新途径;同时,复合材料具有良好的溶解性和成膜性能,在发光器件方面有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种聚苯硫醚/聚酰胺复合材料及其制备方法,聚苯硫醚/聚酰胺复合材料由以下配比的原料按重量百分比配制而成:聚苯硫醚(PPS)23-69.3%,聚酰胺(PA)10-30%,玻璃纤维(GF)20-40%,热稳定剂0.2-2%,硅烷偶联剂0.1-2%,加工润滑剂0.2-2%,结晶促进剂0.1-1%。本发明聚苯硫醚/聚酰胺复合材料克服聚苯硫醚冲击强度低,耐弯折性差的缺点,提高材料的冲击韧性,本发明所提出的聚苯硫醚(PPS)/聚酰胺(PA)复合材料的制备工艺简单、产品成本低廉。
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本发明涉及一种无卤阻燃永久抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法,其复合材料由以下重量配比的原料制成:聚丙烯40-70%、抗静电剂5-15%、相容剂1-8%、阻燃剂5-30%、抗氧剂0.1-0.5%、润滑剂0.1-0.5%。其制备方法包括按重量配比称取原料;将所有原料放入高混机中混合2-5分钟;出料;将混合均匀的原料放入双螺杆挤出机挤出造粒。与现有技术相比,本发明制备的无卤阻燃永久抗静电聚丙烯复合材料具有优异的阻燃特性,1.6mm阻燃V0级,永久抗静电,表面电阻1010Ω,且力学性能良好,既满足了产品要求阻燃性能,又大大改善了复合材料的表面电阻,达到良好抗静电级别。
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