727
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本发明涉及一种天然橡胶硅藻土复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决了如何提供一种具备很好的吸附性能的天然橡胶复合材料的技术问题。本发明的复合材料,由100重量份天然橡胶、20‑40重量份丁腈橡胶、3‑5重量份硅油、5‑8重量份硅藻土超细粉、0.5‑2重量份纳米二氧化钛、1‑3重量份硫磺、0.5‑2重量份硫化促进剂、0.5‑2重量份氧化锌、1‑2重量份硬脂酸和2‑5重量份防老剂组成。该复合材料对甲醛具备很好的吸附性能。
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本发明涉及一种用于输送带覆盖胶的石墨烯天然橡胶复合材料及其制备方法。用于输送带覆盖胶的石墨烯天然橡胶复合材料,以石墨烯、层状硅酸盐、白炭黑、天然胶乳为原料,采用湿法混炼技术制备得到;然后将石墨烯天然橡胶复合材料塑炼,依次添加氧化锌、硬脂酸、防老剂、硅烷偶联剂、补强剂、芳烃油后一次混炼;再添加硫磺、促进剂后二次混炼,得到本产品。本发明采用石墨烯天然橡胶复合材料做输送带覆盖胶,提高了胶料的力学性能和耐磨性,从而延长了输送带的使用寿命。而且,石墨烯天然橡胶复合材料的应用还减少了环境污染、节能降耗。
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本发明属于复合材料加工技术领域,具体地说是一种PVC木塑复合材料及其制备方法。该木塑复合材料的各组成成分及其重量份数比为:50~60份聚氯乙烯、60~70份植物纤维粉、5~6份玻璃纤维、5~10份不饱和聚酯树脂、10~15份聚二甲基硅氧烷、3~6份环氧硬脂酸辛脂、10~15份氯化石蜡、6~8份N‑甲基吡咯烷酮、2~3份油酸酰胺、1~4份偶联剂、2~3份引发剂、2~11份紫外线吸收剂、适量混合凝胶液。制备方法为先对植物纤维粉进行改性,再与其他原料进行高速混合,经过塑炼、热压成型,然后再浸渍提拉镀膜即得PVC木塑复合材料。本发明的PVC木塑复合材料强度高,稳定性好,耐老化性强,使用寿命长。
本发明涉及一种N掺杂TiO2/MXene复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域,其制备方法包括MXene材料的制备及利用水热法以MXene材料和六次甲基四胺为原料制备N掺杂TiO2/MXene复合材料。该复合材料中MXene为二维层状结构,TiO2纳米颗粒分布在MXene材料层间和表面,NH4+离子插层在MXene材料层间,N原子掺杂于MXene之中,将该复合材料用于制备超级电容器电极,不但具有良好的导电性能,还具有较高的比容量及稳定的充放电循环特性。该复合材料制备方法简单,成本低,适合工业化生产。
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本发明涉及一种泥岩的模拟复合材料,包括10‑20质量份的石英砂、20‑30质量份的石蜡、50‑80质量份的凡士林和3‑10质量份的石膏粉,还涉及该模拟复合材料的制备方法,包括:1)将石英砂和石膏粉干燥并充分混合,制成混合骨料;2)将石蜡和凡士林加热熔融后,冷却至室温,制成凝胶状的胶结复合物;3)在搅拌状态下,向所述胶结复合物中逐步加入混合骨料并继续搅拌,制成混合料;4)将混合料倒入模具中,脱模成型,制得模拟复合材料样件。本发明所提供的模拟复合材料,作为泥岩的模拟材料在力学性质上具有非常好的相似度,且复合材料的各组份取材容易、配制简单、性能稳定。
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本发明提供一种超薄复合材料相变抑制传热板及其制备方法,所述超薄复合材料相变抑制传热板为包括第一板材及第二板材的复合板式结构;所述第一板材及所述第二板材二者中至少一者为为包括至少两种材料层的复合板材;所述超薄复合材料相变抑制传热板的表面均为平面;所述超薄复合材料相变抑制传热板内部形成有具有特定形状的热超导管路,所述热超导管路为封闭管路,所述热超导管路内填充有传热工质。第一板材及第二板材包括至少两种材料层的复合板材,相变抑制传热板中的热超导管路位置的强度大幅提高;在保证足够的强度的前提下,所述超薄复合材料相变抑制传热板的厚度更小,可应用于精密元件中,具有体积小,重量轻等优点。
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本发明公开了一种石墨烯复合材料,该种石墨烯复合材料内部组成成分包括:石墨烯、丁腈橡胶、热塑性聚氨酯、纳米氧化钙、脲醛树脂、环氧树脂和二硫化钼,所述石墨烯、丁腈橡胶、热塑性聚氨酯、纳米氧化钙、脲醛树脂、环氧树脂和二硫化钼之间的重量份组分为:石墨烯50‑75份,丁腈橡胶25‑35份,热塑性聚氨酯6‑12份,纳米氧化钙2‑7份,脲醛树脂50‑60份,环氧树脂40‑55份,二硫化钼15‑23份,该石墨烯复合材料,通过在原有基础上添加的多样物质,用于提高整体复合材料的导电、导热或强度等特性,弥补了原先石墨烯分子结构的平面性相对较差的缺点,提高了石墨烯复合材料的物化性质。
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用于铺设复合材料产品的装置,所述复合材料产品具有由玻璃、碳、芳族聚酰胺制成的纤维粗纱以及专门用于生产复合增强材料或支撑元件的其他类似的细丝,诸如个人车辆的后挡板的增强材料,所述装置由单独退绕的线轴(2)组成,所述线轴具有围绕所述复合材料产品(1)可旋转地布置的纤维粗纱(21)。所述退绕线轴(2)安装在所述旋转盘环(3)的组上,所述旋转盘环的组安装在共同的固定环形框架(4)上,并且配备有独立的驱动器(5),其旋转方向和速度被预编程控制,其中所述复合材料产品(1)在铺设过程期间交替地固定到至少一个程序控制的操纵器(9)的各个载体夹持器(8)上,并且在每个旋转盘环(3)中以及在固定环形框架(4)中,形成至少一个侧向通道(6),用于在所述退绕线轴(2)之间进入和离开复合材料产品(1)。
942
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本发明公开了一种石墨烯-聚离子液体复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:在惰性气体保护下,将石墨烯和带烯键的离子液体在引发剂存在下进行自由基聚合反应,反应完成后经洗涤、干燥获得所述石墨烯-聚离子液体复合材料。基于石墨烯-聚离子液体复合材料具有导电性好、多孔结构、高吸附性,利用该石墨烯-聚离子液体复合材料制备电化学传感器,可用于检测苯乙醇胺A。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、反应过程易于控制,获得的石墨烯-聚离子液体复合材料具有高灵敏性、高稳定性以及可循环使用等特点,所述电化学传感器能对苯乙醇胺A进行快速、准确的检测。
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本发明涉及一种高碳化硅含量铝基复合材料,其特征在于,该复合材料中各成分的质量百分数组成为:碳化硅40~60%,铝40~60%;同时还涉及该复合材料的制备方法:配料—混合粉的制备—碳化硅铝基复合材料的成型—真空热脱气、脱脂—微波烧结—热压形变。本发明制备的高碳化硅含量铝基复合材料相对密度高、性能稳定、组织均匀度良好,具有较高的强度、模量及硬度,优良的耐磨性和耐腐蚀性,优良的高温性能;本发明中的制备方法工序简单,成本低,效率高,解决了现有技术中成分偏析和碳化硅颗粒与铝合金溶液润湿性差等问题。
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一种复合材料产品,其包含按重量计60至90%的量的石膏、在整个复合材料中基本上均匀分布的按重量计1.5至26%的量的纤维和按重量计0.5至6%的量的流变改性剂。引发或允许所述复合材料固化,以形成固化的复合材料。所述固化的复合材料为用于防火门芯、防火门或防火建筑板的耐火组件。所述耐火组件可以包括建筑板、门板、门芯、门冒头、门边挺、门锁块、门边框或门插入物。
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本发明公开了一种HIRF条件下复合材料舱室内场强计算方法,该方法包含如下步骤:S1,计算复合材料在HIRF效应分析频段内的等效电磁参数;S2,建立复合材料舱室的三维几何模型,其模型材料的电磁特性由步骤S1中得到的等效电磁参数进行描述;S3,设置外部HIRF照射条件,对舱室模型进行仿真计算;S4,在舱室内建立近场观察点获取内部的场强值。本发明解决由于复合材料的非均匀特点带来的数值计算内存消耗大、计算慢甚至无法求解的问题,为HIRF条件下复合材料舱室的电磁危害评估与防护设计提供有效手段。
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本发明公开了一种高抗冲ABS复合材料,由丁二烯-苯乙烯-丙烯腈接枝共聚物,苯乙烯-丙烯腈,无机填料,助剂等组分混合制备而成。本发明的高抗冲ABS复合材料,选择丁二烯-苯乙烯-丙烯腈接枝共聚物作为主要材料,并添加纳米碳酸钙,钛白粉作为复合材料的增加剂,而且对钛白粉的表面进行处理,可以得到分散更好的复合材料,该复合材料具有更高的冲击强度和白度,适应市场对白色家电产品的应用需要。
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本发明公开一种适用于玻璃钢化粪池的复合材料,所述复合材料由以下重量配比的成分组成:树脂15%‑25%、玻璃纤维布10%‑25%、玻璃纤维短切丝25%‑30%、碳酸钙20%‑25%、氯化钙5%‑10%。本发明公开的一种适用于玻璃钢化粪池的复合材料可较好地解决现有复合材料存在的抗压性能差,易受腐蚀,且通过复合材料制备出的化粪池存在着质量重、保温性能差、易渗漏等缺点。
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本发明公开了一种提高PP与PA复合材料相容性的方法,步骤如下:向PP与PA复合材料中加入相容剂,采用熔融共混注塑得到PP/PA复合材料,其中混合体系中PP和PA的总重量分数为75?95%,相容剂的重量分数为5?25%,PA与PP的重量比为1 : 9?2 : 3,所述的相容剂为离子液体。采用离子液体为相容剂改性后的PP/PA复合材料的相容性得到改善,且提高了PP/PA复合材料的机械性能。
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本发明公开了一种柔性压敏炭黑/硅橡胶复合材料及其制备方法,属于压敏复合材料技术领域。本发明的技术方案要点为:一种柔性压敏炭黑/硅橡胶复合材料,是由以下重量份的原料制备而成的:炭黑导电剂5-15份、硅橡胶基体100份、PVP-k30?2-5份、纳米级有机粘土DK4?2-5份和交联剂2-4份。本发明还公开了该柔性压敏炭黑/硅橡胶复合材料的制备方法。本发明制备的柔性压敏炭黑/硅橡胶复合材料灵敏度可变,填料价格低廉,工艺简单且材料性能稳定,可以用于灵敏度可调的力敏传感器领域。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料加固混凝土结构的结合面松动监测系统,涉及混凝土结构监测领域。本系统包括被测对象混凝土结构(1)和纤维增强复合材料(2);设置有压电陶瓷(3)、阻抗分析仪(4)和计算机(5);在混凝土结构(1)和纤维增强复合材料(2)的结合面设置有压电陶瓷(3);压电陶瓷(3)、阻抗分析仪(4)和计算机(5)依次连接。本发明可以实现纤维增强复合材料与混凝土结构结合松动状态的长期在线实时监测;监测系统布设方便灵活快捷,压电陶瓷尺寸较小,不会影响和改变原有纤维增强复合材料和混凝土结构之间的粘结特性;监测方法操作简单易行,甚至在仅布置单一压电陶瓷的情况下,仍然可以实现被测结构的健康诊断。
以取向聚丁二酸丁二醇酯为成核剂的全生物降解复合材料及其制备方法,按质量百分比,包括以下组分:聚丁二酸丁二醇酯30~70%,聚己二酸丁二醇酯70~30%;制备步骤:1)将聚己二酸丁二醇酯在25~40℃真空下干燥,聚丁二酸丁二醇酯在60~100℃真空下干燥;2)将0~100%聚己二酸丁二醇酯与0~100%的聚丁二酸丁二醇酯投入螺杆挤出机中共混并挤出得到复合材料;3)对聚己二酸丁二醇酯与聚丁二酸丁二醇酯复合材料在合适的加工温度进行单面辊动、板压;4)将成型后的复合材料取出,在聚己二酸丁二醇酯的熔点以下对其进行热处理,获得复合材料;本发明工艺简单易行,成本低廉,易于工业化,经济价值显著。
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本发明公开了一种对复合材料的动态粘弹性进行评价的超声波评价方法,采用的是空气耦合超声检测技术,通过采用这种检测技术,可以实现对于复合材料的动态粘弹性进行快速和无损害的评价。本方法的两空气耦合平板探头与复合材料不相接触,避免两空气耦合平板探头对复合材料的污染,从而实现了无损害的评价。本方法采用了高灵敏度的空气耦合平板探头,通过采用这种探头,可以提高检测灵敏度和分辨率,其目的为:在评价过程中,提高信号的信噪比,避免噪声信号对最后检测结果的干扰,从而实现对复合材料的动态粘弹性进行快速且有效的评价。因此解决了使用常规动态粘弹性能评价技术对材料的动态粘弹性评价效率低、对材料产生损害等问题。
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本发明涉及一种磁性碳纳米复合材料的制备方法。本发明首先以共沉淀方法制备了Fe3O4纳米粒子,然后用聚乙烯醇对其进行修饰。以尿素和甲醛为单体,在碱性条件下预聚,再在酸性条件下对修饰过的Fe3O4纳米粒子进行缩聚包覆,得到了脲醛树脂包覆Fe3O4的复合材料。产物经抽滤,洗涤至中性,真空干燥。所得的复合材料在N2的保护下,600℃进行碳化,制备成磁性碳纳米复合材料。所制得的磁性碳复合材料对亚甲基蓝有良好吸附效果,利用磁性可以实现简单快速分离。
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一种碳纳米管增强金属基复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。该方法通过一系列工艺流程使碳纳米管均匀分布在金属基体中,获得碳纳米管增强金属基复合材料。该方法的具体实施步骤为:(1)碳纳米管与金属颗粒混合物的压实;(2)碳纳米管与金属颗粒混合物块体的挤压;(3)碳纳米管增强金属基复合材料的制备。该方法具有大批量生产、工艺方法简便、碳纳米碳管分散均匀、不引入强酸强碱、污染小环境友好等优点,在航空航天、汽车、3C等对碳纳米管增强金属基复合材料有需求的领域有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种用于激光切割设备的碳纤维复合材料横梁,其特征在于:所述碳纤维复合材料横梁包括碳纤维复合材料横梁主体和薄钢板,所述碳纤维复合材料横梁主体和薄钢板之间还包括一粘接层。本方案既实现了新横梁具有复合材料质轻和高强度等性能,同时又回避了碳纤维材料难以通过加工来实现精密装配的困难,从而使得横梁可在现有电机伺服系统的控制下实现高速高精度的运动。
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本发明公开了一种锂电池用复合材料制备方法,所述复合材料为正极材料,方法包括如下步骤:(1)将下述原料:去离子水、聚乙烯醇加入反应釜中,控制在一定温度下,将聚乙烯醇溶解,加入二甲基甲酰胺、丙烯腈单体、单质硫,通入氮气,加入引发剂,进行聚合反应;(2)将聚合反应后的物品,经过干燥;(3)将干燥后的物品,通过升温制备含硫复合材料;(4)将含硫复合材料、导电剂和粘结剂三者混合,通过搅拌器搅拌均匀后,形成膜,将上述膜与集流体压合在一起,进行干燥后,裁断成正极极片。采用本发明制备复合材料,成本较低,安全性较好,便于推广和应用。
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本发明提供一种含有卷帙泡沫的复合材料的回收利用方法,通过醇解反应分离聚氨酯复合材料中的聚氨酯泡沫和玻纤、面料等材料,并利用醇解得到的液体回收物与异氰酸酯制成聚氨酯胶,粘接固体回收物,制成新的聚氨酯复合材料,使成分复杂的聚氨酯复合材料得到回收利用,解决了含有聚氨酯泡沫的复合材料的回收利用难题。
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本发明公开了一种海绵钛添加石墨烯复合材料及其制备方法,其中制备方法包括如下步骤:(1)称取石墨烯纳米片,超声分散;(2)将海绵钛粉混入石墨烯分散液中同时进行超声分散和磁力搅拌;(3)将分散完毕的混合泥进行真空干燥;(4)将步骤(3)中的混合粉粉末放入钢制模具中进行单向静压;(5)将步骤S4中的压制样品进行真空烧结;(6)烧结完毕后,烧结样品随炉冷却至室温,取出样品;本发明的海绵钛添加石墨烯的复合材料的制备方法提供一种具有轻质强硬的钛基复合材料,其采用超声分散与真空烧结相结合的技术制备复合材料,以获得轻质、高比强度的新型复合材料。
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本发明公开一种纳米MgO颗粒增强的镁基复合材料的制备方法,其主要是通过在高能球磨条件下通过镁粉与氧气发生氧化反应,原位合成纳米MgO颗粒增强的镁基复合材料粉末,然后在2GP~6GPa的高压、400~600℃条件下对复合材料粉末进行高压烧结,从而得到纳米MgO颗粒增强的镁基复合材料块体。本发明工艺简单、成本低廉,制备的镁基复合材料性能优异,制备的纳米MgO的平均颗粒尺寸7~8nm,颗粒尺寸细小分布均匀,与镁基体间的界面干净、具有原子级的紧密结合,同时MgO的含量可控。
一种快速计算机械球磨法制备的高分子导电复合材料电阻率的方法,具体方法如下:(1)以石墨和塑料为原料,按质量比1:4‑19称取,按设定的球磨转速100‑200r/min于球磨机中机械球磨0.5‑1.5h后充分混合;(2)将得到的混合粉末置于自制模具中,在165℃、6MPa的硫化机中热压5min,取出冷压20min,得到复合板材;(3)测试复合板材的电阻率;(4)根据微结构理论,结合实验条件,得到计算机械球磨法制备石墨/塑料导电复合材料电阻率的模拟方程。本发明的快速计算机械球磨法制备的高分子导电复合材料电阻率的方法相比以往必需先制备导电复合材料,再测试其电阻率是否符合应用范围而言,既节省了原料,也节省了时间,同时对于优化导电复合材料的工艺提供了理论基础。
本发明涉及负载镍颗粒的磁性核壳纳米复合材料、其制备方法及应用,该复合材料包括磁性核和包覆磁性核的负载镍颗粒的碳化外壳,磁性核与碳化外壳之间还包覆有二氧化硅内壳。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将包覆二氧化硅层的磁性核分散于碱性醇水体系中,再加入混合有镍盐的合成酚醛树脂的前体溶液,反应得到包覆酚醛树脂层的磁性核,酚醛树脂层掺杂镍离子。2)包覆酚醛树脂层的磁性核在惰性环境中保温焙烧,得到负载镍颗粒的磁性核壳纳米复合材料。该复合材料具有磁性强、形貌结构好而稳定、吸附及催化功能优良等优点,尤其用于对芳硝基化合物的还原催化反应。
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本发明公开了一种石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料及其制备方法,制备步骤如下:使用PAMAM改性沙柳纤维素;使用液氮、冻干处理得到沙柳‑蚕丝磁性多孔复合材料;将沙柳‑蚕丝磁性多孔复合材料浸渍在氧化石墨烯水溶液中,使用还原剂还原得到石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料。本发明使用沙柳和蚕丝作为基材,原料充足,价格低廉,然后将磁性纳米四氧化三铁、石墨烯进行有效的协同自组装,得到石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料,在吸附材料、光催化、生物材料等领域有巨大的应用前景。
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本发明涉及一种用于铅炭电池负极的碳基复合材料的制备方法,可以制备比例可控的碳基铅化合物复合材料,其中铅化合物在碳材料表面均匀的分布并保持碳材料原本的结构特征。制备方法如下:将碳材料和铅离子溶液在反应器皿中混合均匀,缓慢滴加沉淀剂,使铅离子完全沉积在碳材料表面,过滤,洗涤干燥获得前驱体,再通过高温处理获得复合材料,铅化合物质量比例在1‑90%之间。表面的氧化铅颗粒可以使复合材料和铅酸电池负极活性物质之间具有更好的结合,同时使用该复合材料添加剂制备的电池负极的负极比容量有明显的增加,降低了负极析氢量,使负极活性物质利用率也有较大提升,其部分荷电状态的高倍率充放电的循环寿命有显著提高。
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