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双马来酰亚胺树脂的增韧改性方法,它涉及双马来酰亚胺树脂领域,具体涉及用二烯丙基双酚A、端乙烯基丁腈橡胶与SiC晶须联合对双马来酰亚胺进行增韧改性的方法。本发明是要解决现有对双马来酰亚胺树脂进行增韧的方法存在提高双马来酰亚胺树脂韧性以牺牲其它性能为代价的问题。增韧改性方法:采用二烯丙基双酚A、端乙烯基丁腈橡胶与双马来酰亚胺树脂共聚,然后在上述体系中加入碳化硅晶须共混,即得到改性双马来酰亚胺树脂。本发明的增韧改性方法制备的改性双马来酰亚胺树脂在不损失耐热性能和力学性能的同时,显著提高了韧性。本发明制备的改性双马来酰亚胺树脂可用于复合材料的基体树脂或胶粘剂的主体树脂。
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本发明公开了一种纳米复合吸波材料的制备方法。该方法以包括氧化石墨的制备,分散等步骤将空心四氧化铁纳米颗粒成功负载到石墨烯片层表面。本发明的方法便捷,可以制备出吸波性能优异的石墨烯/空心四氧化三铁/聚苯胺纳米复合材料。
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本发明公开了一种PVT法生长AlN单晶用复合籽晶托的制备方法。复合籽晶托为TaC涂层/石墨为基体的耐高温耐腐蚀复合材料,其制备方法为采用双温区CVR法在石墨片上沉积一层致密Ta,并原位碳化生成TaC涂层,即获得TaC涂层/石墨复合籽晶托。采用本方法制备的TaC涂层/石墨复合籽晶托不仅可以长时间经受AlN单晶生长的高温、Al蒸汽强侵蚀性等恶劣环境,克服了传统CVD法制备TaC涂层高温易剥离的现象,还可以预防石墨中碳气氛渗透污染AlN体单晶。TaC涂层/石墨复合籽晶托具有耐高温、耐腐蚀、表面平整易加工等优点,适合用于物理气相传输法生长大尺寸高质量AlN单晶。
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一种用于将单组件彼此固定的冲压铆钉,其中至少一个组件是复合材料的工件形成的,冲压铆钉具有较大直径的法兰、较小直径的铆钉部和位于法兰的邻近铆钉部的一侧并环绕铆钉部的环状组件接触表面;铆钉部在其自由端具有用于刺穿两个组件的环表面,两个组件至少基本上与冲压铆钉的中央纵轴垂直,铆钉部还具有内部凹环表面,内部凹环表面形成从冲压铆钉的端面到铆钉部的空腔内部空间的过渡。在铆钉部的大致圆柱形外表面上具有平行于纵轴延伸的凸棱,凸棱优选地延伸到铆钉部的自由端面。此外,还要求保护一种方法。
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一种磨料级SiC颗粒表面纯净化处理方法,属于无机非金属材料及复合材料领域。其特征在于包括以下步骤:选取原始磨料级SiC颗粒;超声处理;漂洗;干燥;气氛保护高温处理。本发明设计新颖合理、工艺步骤简单、流程短、操作简便、实用价值高且成本低廉,SiC颗粒损失率低,能够实现磨料级SiC颗粒非常好的表面纯净化处理效果。
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公开了一种用于通过真空辅助树脂传递模塑制造纤维增强复合材料的方法,其包括以下步骤:将纤维材料(1)放置在模具(6)中,将流动分配介质(4,6,14)放置在所述纤维材料(1)上,和用真空箔(5)覆盖所述纤维材料(1)和所述流动分配介质(4,6,14)以在所述模具(6)与所述真空箔(5)之间形成封闭的模腔。其特征在于使用的流动分配介质(4,6,14)的厚度(h)取决于真空箔(5)上的压力梯度。
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本发明属于复合材料制备领域,涉及一种制备连续纤维织物增强热塑性树脂的设备。该设备包括依次设置的放卷装置、张力控制装置、静电消除及预加热装置、复合装置、成型装置和收卷装置,其中所述的静电消除及预加热装置设置于张力控制装置和复合装置之间。与现有技术相比本申请提供的一种制备连续纤维织物增强热塑性聚氨酯复合软布的设备,该设备工艺简单,连续化操作方便,生产过程中无任何污染,与现有技术相比,纤维与树脂的粘结效果更好,不易剥离,且表观效果更清晰。
本发明涉及一种二维晶体化合物复合金属氧化物纳米粉体及其制备、应用,属于纳米复合材料领域。一种二维晶体化合物复合金属氧化物纳米粉体的制备方法:配置一定浓度的硝酸盐溶液,通过MXene饱和吸附,将硝酸盐均匀负载到MXene上,再通过在氩气气氛保护下高温烧结,使得硝酸盐分解为相应金属的氧化物,从而得到MXene复合金属氧化物纳米粉体。本发明的制备方法不需要添加任何催化剂,且MXene饱和吸附硝酸盐这一过程可以在不同温度下进行,反应条件温和,在光催化处理有机污水领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种钕镍硼掺杂磷酸锰锂复合正极材料的制备方法,该钕镍硼掺杂磷酸锰锂的化学式为LiMn1-x-yNixNdyP1-zBzO4,其中:x=0.15-0.2,y=0.025-0.04,z=0.07-0.13。该方法包括如下步骤:(1)制备前驱体Mn1-x-yNixNdyP1-zBzO4;(2)将上述前驱体和上述草酸锂置于球磨机中加入球磨介质丙酮,球磨,烘干,预烧;(3)将预烧产物和葡萄糖机械混合,机械混合均匀后,二次球磨,二次煅烧得到产品。本发明制备的钕镍硼掺杂磷酸锰锂-碳复合正极材料,先将磷酸锰锂复合材料掺杂稀土元素Nd和金属元素Ni替换部分Mn、并掺杂B来替代部分P来改性以提高电子迁移速率和物质活性,然后在其表面形成碳包覆网络。
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本发明太阳光二次反射回收碳纤维装置,含碳纤维回收、废气回收处理和能源动力三个系统,碳纤维回收系统包括由反光镜及二次聚光塔构成的太阳光聚光系统和样品固定系统,废气回收处理系统含有除尘装置、热交换器、二氧化碳吸收塔、等离子处理器、风机和相应管道;本发明装置由太阳能光伏系统提供动力。利用所述装置回收碳纤维的方法包括的步骤有:⑴采用尺寸和形状不限的碳纤维增强复合材料;⑵将材料固定在3D样品移动平台上;⑶太阳光聚焦样品腔并稳定温度于360~550℃;⑷将3D样品移动平台移入样品腔并辐照5~180分钟;⑸冷却、去杂质,得到回收的碳纤维。本发明不需有机溶剂,不耗火电,对回收CFRP废弃物有积极意义。
一种旋转热交换器被描述为用蓄热块来回收热。该旋转热交换器由布置为转子(1)的热交换器板或热交换器管组成,转子(1)接收来自热气流的热并将热释放给较冷的气流,其中热交换器板或热交换器管可由碳复合材料和/或石墨和/或难燃碳组成。
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本发明公开一种抗冲击油箱结构,其特征在于由油箱外壳和安装于油箱内部的可伸缩打气筒式推压装置组成。油箱外壳由外向里由三层结构组成,分别是边覆层、陶瓷层、碰撞层,各层之间通过粘结剂粘接。油箱外壳中,边覆层由纤维复合材料或聚碳酸酯薄膜材料组成、陶瓷层由刚玉或碳化硅或碳化硼元件组成、碰撞层由钢板或钛合金板组成,而油箱内部结构的可伸缩打气筒式推压装置,其结构两端通过胶粘剂连接于油箱壁板,直径为20~100mm,密度为每平方米10-20个,可以实现多点触发,缓冲吸能的作用。该复合结构防弹材料具有良好的缓冲、吸能盒消耗碰撞冲击能的性能,且能修复使用的优点,可作为7.62mm及其以上中小型口径穿甲燃烧弹的防护材料。
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本发明公开了一种具有微纳米规整孔道结构的多孔碳纤维载钯复合型催化剂的制备方法,通过多孔碳纤维的负载,可以提高催化剂稳定性、防止贵金属团聚,有效地改善催化剂的重复使用性能和极大地提高了贵金属的利用率。多孔结构的存在,可以使得催化剂在实际应用过程中具有很高的活性,提高结构高分子材料参与电子转移和传输性。此外,制备多孔碳纤维的方法简便、无污染、致孔剂聚苯乙烯可回收利用、易于工业化生产,此催化剂在实际应用中具有更潜在的应用价值和经济价值。本发明所得到的一种新颖复合材料一多孔碳纤维载钯复合型催化剂,具有较高的催化活性,制备方法简单,在有机物合成及新材料应用方面有着广泛的应用前景。
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本发明属于新能源氢能的储存运输技术领域,特别涉及一种硼烷氨复合储氢材料及其制备方法。所述材料为采用浸渍法将硼烷氨负载到多孔配位聚合物中。本发明复合材料降低了硼烷氨的热分解放氢温度,加快了放氢动力学,避免了挥发性副产物的生成,解决了硼烷氨作为氢源材料的技术障碍,为氢能源应用于车载以及工业方面提供了可能性。同时制备方法简单易行,成本低,效果好。
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本发明公开了一种新型防水面料,包括:表面丝滑层、中部隔水层和底部柔软层,所述的表面丝滑层覆盖在中部隔水层的上表面,所述的底部柔软层黏附在中部隔水层的下表面,所述的表面丝滑层由涤纶纤维和维纶纤维混纺制成,所述的底部柔软层由亚麻纤维和棉纤维混纺制成,所述的中间隔水层为高分子防水透气膜。通过上述方式,本发明指出的一种新型防水面料,复合材料制成,防水性好,具有一定的透气性,内里吸湿性好,穿着舒适度高,表面织物纹理光滑,档次高,耐水性好,可以制成各种款式的雨衣或者特种演出服装。
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本发明公开了一种金刚石钻头修复装置及方法,其在钻头非正常磨损部位上填撒一层与钻头胎体成分相近、与设计要求金刚石粒度、浓度一致的复合材料修复层,通过热压方法、人造树脂粘结方法或用电镀方式将其固定在钻头胎体上,来恢复钻头的工作性能。所述金刚石钻头修复装置及方法不仅可以节省大量金刚石和胎体材料,修复后的钻头寿命可与新钻头相当,而且还能提高钻头钻进的技术指标,降低钻探成本,应用前景十分广阔。
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本发明涉及复合材料行业技术领域,特别涉及真空定位蒙皮粘接设备及其粘接工艺,包括机架,机架顶部设置有顶板,机架底部设置有底板,底板上沿机架的垂直方向固定设置有两个油缸;油缸的伸缩杆上固定连接有压板,所述压板的上表面设置有加热板;加热板内设置有加热装置,加热装置连接有电源;油缸与液压系统相连接。真空定位蒙皮粘接工艺包括为:将胶液均匀涂在蒙皮上,再将蒙皮铺放在蜂窝工件的孔格面上;最后将蒙皮和蜂窝工件摆放在加热板进行加热施压,从而完成真空定位蒙皮的粘接。采用上述结构后,本发明有益效果为:能够提高生产效率,降低劳动强度,能够适应大批量生产。本发明具有结构简单,设置合理,制作成本低等优点。
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一种由纤维复合材料制成的纤维复合部件(12),包括至少一个第一表面区段(14)、至少一个第二表面区段(16)和至少一个过渡区域(18)。第一表面区段(14)和第二表面区段(16)设置成相对于彼此成角度并且与过渡区域(18)结合。过渡区域(18)包括平均曲率不同于彼此的至少一个第一弯曲区段(20)和至少一个第二弯曲区段(22),这些弯曲区段以在切向方向上连续的方式连接至彼此。在各种情况下,第一表面区段(14)以在切向方向上连续的方式连接至过渡区域(18)以及过渡区域(18)以在切向方向上连续的方式连接至第二表面区段(16)。优选地,第一弯曲区段(20)的曲率半径小于第二弯曲区段(22)的曲率半径。
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一种热辐射散热膜,其特征是该复合材料表层具有辐射散热功能的涂层,中间具有高导热高电磁屏蔽金属层,下层为胶层及保护纸。辐射层辐射系数0.85以上,电磁屏蔽效能80dB以上。其制造方法的工艺流程是:(1)配料(2)涂布(3)复合(4)分条复卷(5)切片。该热辐射散热膜辐射系数高,可折弯,可以根据需要加工成各种形状,加工简便,适用于小空间散热及电磁屏蔽,或贴于发热物体表面,具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种高延性水泥基复合修补材料,包括以下组成成分:水泥、粉煤灰、石英砂、水、减水剂、早强添加剂和聚乙烯醇纤维。将各组成成分按照一定顺序进行搅拌混合制得本发明的一种高延性水泥基复合修补材料。在原料中添加了大量廉价的粉煤灰一方面能够减弱基质材料的强度,保证了材料的高延性能,另一方面粉煤灰的价格要远远低于人工缺陷材料;本发明较普通的ECC材料具有更高的抗压强度和弯曲强度;同时添加适量的早强添加剂,7天的强度能达到最终强度的80%,相比传统的高延性的纤维增强水泥基复合材料,减少养护时间尽快恢复使用,且时间上符合一般工程的需求。故本发明有良好的工程应用价值。
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本发明属于太阳能电池制备技术领域,公开了一种聚合物太阳能电池及其制备方法。其结构为层状结构,包括由下至上依次相叠加的衬底、阳极层、阳极修饰层、光电活性层、阴极修饰层及阴极层。所述的衬底为玻璃;所述的阳极层为氧化铟锡;所述的阳极修饰层为聚乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸钠;所述的光电活性层为多孔石墨烯/聚对苯乙炔复合材料;所述的阴极修饰层为氟化锂;所述的阴极层为金属铝。本发明采用石墨烯作为载体,负载聚对苯乙炔,提高其导电率;利用聚对苯乙炔防止石墨烯片层的团聚作用,提高石墨烯的比表面积,从而制备得到光电转换率高达3.67%的太阳能电池。
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一种磺酸结合物的分离方法,以羟基化合物(含酚羟基及醇羟基)底物经化学衍生或生物转化后的混合物为原料,借助复合材料填充的色谱柱,同时利用不同pH值的洗脱剂实现羟基化合物及其磺酸结合物酸度依赖性的快速分离。本发明在制备磺酸结合物时具有广泛的适用性,适于所有含酚(醇)羟基但不含有酸性基团的磺酸结合物的纯化与制备。
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本申请公开了一种聚合物微加工方法,包括控制彼此能够发生反应的至少两种前驱体在反应条件下进行反应,生成微结构。本申请的聚合物微加工方法通过控制前驱体之间的接触面或者控制相互接触的前驱体的反应区域来控制反应产生的微结构;操作简单、方便,生产成本低。并且,本申请的聚合物微加工方法,可以对各种对热有响应的聚合物或者包含该聚合物的复合材料进行微加工,获得不同材质和用途的微结构产品;突破了现有技术中由于可加工材料的限制对微加工技术应用范围的限制,因此,本申请的加工方法还扩展了微加工技术的应用范围。
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本发明主要公开一种能替代导热脂和导热膏应用于大尺寸芯片上的纳米级界面散热材料的封装工艺,具体地说就是那通过电纺技术和高冲压技术制备的金属基纳米纤维复合材料做为界面散热材料,进行回流焊接技术固定大尺寸芯片到印制电路基板上,从而使芯片有更好的散热性能。
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本发明公开了一种锂离子电池石墨负极材料及其制备方法。本发明锂离子电池石墨负极材料为含有石墨基体、包覆石墨基体的表面包覆层及在表面包覆层的表面原位生长的碳纳米管和/或碳纳米纤维的复合材料。其制备方法包括在固相或液相环境下包覆的碳材料前驱体经碳化形成无定形碳的表面包覆层,然后通过气相沉积方法在该表面包覆层表面形成具有高导电性能的碳纳米管和/或碳纳米纤维。这种固相与气相、或液相与气相结合的包覆方式使石墨基体表面形成的无定形碳更加均匀、致密。与现有技术相比,本发明锂离子电池石墨负极材料具有首次充放电效率高、高低温循环稳定性优异的特点。其首次充放电效率高达95%以上,循环528次的容量保持率大于92%。
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本发明公开了一种利用天然纤维材料制备木塑母料的方法,包括以下步骤:准备天然纤维材料,并粉碎处理;粉碎过的天然纤维材料放入反应釜中,进行低温、碱液、润涨处理;将润张后的碎料投入反应釜,进行苄基化处理。本发明提出利用木材、竹材、秸秆等天然纤维材料,通过粉碎、低温碱液润涨、苄基化、将原料转化为热塑性材料的方法,通过上述处理使得木材、竹材、秸秆具有塑料的某些特性和热融加工特性,通过造粒设备制成木塑母料,木塑母料可以与天然纤维材料或各种塑料复合,利用塑料加工的成型工艺和设备开发各种木塑复合材料制品。
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本发明涉及一种泡沫状结构的复合储氢材料,该复合储氢材料由M重量分数的NaAlH4储氢材料和N重量分数的Laves相钛系金属氢化物混合均匀压制而成。复合材料通式为(100%-x)M+xN,其中,x=10wt%~40wt%,M为NaAlH4粉末。N为由钛、锆、钒、铁、铬元素中的几种制备而成的Laves钛系储氢合金粉末。在纯度不低于99.95%的氩气和氮气保护下进行200-700MPa机械压制成型,压制时间为10分钟~22分钟,形成的“多孔泡沫状”空间结构。泡沫状空间结构的复合储氢材料具有良好的储放氢性能,在0.1MPa放氢压力下150℃,50分钟内有效放氢3.7wt%以上。
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本发明的一种石墨烯负载二氧化铈纳米立方复合物的制备方法属于二氧化铈复合材料制备方法的技术领域。制备过程是,将氧化石墨溶于去离子水中,超声至溶液分散均匀呈半透明的亮褐色;加入六水硝酸铈晶体搅拌,再注入氨水倒入反应釜中;在220~240℃加热反应12~24h;将反应后的溶液抽滤至中性;最后将泥浆干燥,获得石墨烯负载具有(200)暴露面的二氧化铈纳米立方复合物。本发明制备的石墨烯负载CeO2纳米立方复合物既具有石墨烯良好的导电性和高的比表面积,又具有CeO2良好的催化、发光等性能;制备方法简单快捷,无污染,可重复操作,能够大量制备。
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