如下式X所示的苯并噁唑离子化合物,包含所述化合物的上浆剂及其制备方法和用途。式X所示的苯并噁唑离子化合物与PBO纤维化学结构相似,有利于提高上浆剂与PBO纤维的相容性,且其制备工艺简单,易于操作。所述上浆剂克服了现有上浆剂与PBO纤维相容性差、上浆剂需使用大量的易燃易爆有机溶剂、上浆剂中纳米增强体难以有效覆盖于纤维表面等难题。所述上浆剂以水为溶剂,绿色高效,其制备简单,环保,且所述上浆剂不仅能保持PBO纤维原有的拉伸强度,还能使得复合材料的IFSS得到显著提高。
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本发明涉及低频交变磁场屏蔽用有机硅复合磁性材料及其制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)称取原料,原料包括硅橡胶、软磁合金粉、碳纳米管、石墨烯、硅烷偶联剂和硫化剂;(2)任选地,部分软磁粉料预处理;(3)将所述原料进行混炼;(4)热挤出或热压成型及隧道硫化和二次硫化。本发明通过无机磁性粉料和有机高分子材料的特殊复合工艺,制成柔性的磁性复合材料,实现对200KHz以下低频干扰磁场的有效屏蔽。为信号传输过程中,线缆、线路的有效磁干扰防护提供一种可靠保证。同时所述有机硅复合磁性材料还具有良好导磁率、机械柔性和弹性,利于线缆的安装作业。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及一种BMC复合金属件的制备方法,包括以下步骤:将金属件放入模具中,固定所述金属件后进行合模;向所述模具中注入BMC进行注塑,控制固化温度为130℃‑150℃、固化时间为50s‑200s进行固化成型,制得毛坯件;开模取出所述毛坯件,置于室温下自然冷却;将冷却后的所述毛坯件置于车床上进行修边检验,获得BMC复合金属件。本发明能有效改善BMC对不规则金属件的注塑效果,降低产品的次品率和报废率,使得BMC注塑的金属器件得以量产。
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本发明公开了一种EVA橡胶材质形成的防撞安全气囊桶工艺,包括如下步骤:S1,物料混炼成型:加入 EVA 原料置于密炼机进行混炼,之后加入填料、交联剂、发泡剂、发泡助剂混炼,混炼时间为20‑25min,混炼均匀后出料,得到EVA橡胶复合材料;S2,EVA橡胶造粒;S3,射出机成型和定型;S4,过恒温箱;S5,修边;S6,品检,S7,包装和出货。本发明防撞安全气囊桶主要由EVA构成,EVA是新型环保发泡材料,具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点,且无毒、不吸水,还可再循环使用,因此更加环保,防撞安全气囊桶的结构设计简单、合理,使用维护成本低,不污染环境,且防撞安全气囊桶的生产工艺比较简单,生产成本低。
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本发明提供了一种多料柱式CVI炉及飞机刹车盘制造方法,该飞机刹车盘制造方法的炭‑炭复合材料形成工序中使用所述多料柱式CVI炉,所述多料柱式CVI炉的炉体内设置有堆料台(2)和挡体(5),堆料台上设置有多个堆料工位,工件于每个堆料工位处堆叠形成一个料柱,堆料台上的所有料柱构成料柱组,挡体位于料柱组的外轮廓与炉体的内壁之间,沿炉体的周向包围料柱组,且其高度不低于料柱组,挡体与料柱组的外轮廓之间留有气流通道。本发明提供的多料柱式CVI炉不易发生尾气管道入口堵塞,因而有利于降低维护成本。
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本发明公开了一种玄武岩纤维优化的吸音孔洞结构材料及其制备方法,该方法为将经过处理过的玄武岩纤维加入造孔剂材料中,制成球形纤维复合材料为造孔剂,或将已知尿素颗粒表面粘连处理过的玄武岩纤维制成造孔颗粒,该颗粒与基体材料均匀混合压制,压制后的材料通过高温真空烧结,高温易分解的造孔材料去除后形成内部分散有玄武岩纤维的孔洞。本发明针对多孔材料内孔进行强化,在不降低泡沫金属孔隙率的条件下,利用比表面积较大的纤维增大内孔比表面积,达到增强吸音效果,投资小,工艺简单,内部基体优化效果明显。
本发明公开一种可降解的硫酸钙晶须填充的PA/PLA合金材料及其制备方法,本发明中所论述的复合材料;其由如下质量分数组成:PA原料为30~50%,PLA原料为10~30%,玻璃纤维为10~20%,硫酸钙晶须为5~15%,相容剂为2~8%,抗氧剂、成核剂、酯交换促进剂、润滑剂、表面改性剂为余量;其制备方法包括高速混合、熔融挤出、注塑成型等步骤;本发明制备的产品兼具可降解,具有优异的力学性能,而且具有良好的耐热和耐湿性。该材料可以广泛应用于汽车、电子电气和机械设备等行业。
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本发明公开了一种储能电站电池热失控防护系统,包括紧贴在电池模组两侧的固固复合相变材料散热板,所述电池模组由若干电池单体串联而成,用导热绝缘双面胶将电池与固固复合材料散热板进行贴合,相邻的电池模组本体之间设置冷液板,所述冷液板呈S型布置在电池模组之间,所述固固复合相变材料散热板和冷液板之间设置有导热硅胶层,所述固固复合相变材料散热板采用石蜡/膨胀石墨固固复合相变材料,所述冷液板内部冷却液采用Al2O3/H2O纳米溶胶冷却液。本发明通过固固相变材料和液冷板的组合,实现对故障热失控电池的高效散热,避免由电池热失控传播引发的连锁火灾事故的发生。
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发明提出了一种基于先驱体浸渍裂解工艺制备欧米茄形长桁的方法,针对先驱体浸渍裂解工艺及欧米茄形长桁的特点,设计了成型工装,通过等静压成形控制构件形面、通过浸渍流道设计、高温裂解均匀热传导控制实现了欧米茄形长桁的小批量精确制造。本发明创新性地通过等静压成形实现了陶瓷基复合材料复杂形面长桁构件模压应力的均匀传递,保证纤维预制体受力均匀,厚度可控,避免了因受压不均匀而造成的构件成形质量不高的问题;在致密化过程中确保欧米茄形长桁整体主要受热传导方式加热,保证在升温‑裂解过程中欧米茄形长桁的温度均匀性,避免因受热不均匀而导致欧米茄长桁构件的扭曲与变形,提高了构件的制备质量与精度。
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本发明涉及一种光催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料光催化技术领域。本发明以Bi2O2CO3为催化剂底物,将GO和PDA掺杂到Bi2O2CO3上,掺杂GO到Bi2O2CO3上可以提高电子俘获能力和提供活性中心,从而提高光催化性能;同时,PDA包封并还原GO,增加了Bi2O2CO3与rGO(氧化还原石墨烯)的结合力并提高了电荷转移能力,从而提高了催化活性。本发明光催化剂制备过程绿色环保、反应条件温和,所使用的原料价廉易得,在有机降解中具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种碳复合二氧化硅中空核壳材料的制备方法,包括:S1)将纳米二氧化硅、聚乙烯吡咯烷酮、吡咯与硅烷偶联剂在醇水溶液中混合,然后加入引发剂进行聚合反应,得到固体产物;所述聚合反应的温度小于等于35℃;S2)将所述固体产物在保护气氛中高温煅烧,然后在氟化铵和氨水的混合溶液中蚀刻,得到碳复合二氧化硅中空核壳材料。与现有技术相比,本发明利用氟化铵和氨水在水热条件缓慢分解产生的氟化氢以及和氨水的共同作用,抑制了蚀刻过程中对核心二氧化硅的蚀刻程度,实现了蚀刻的可控性,进而使复合材料具有多孔性、较大的比表面积及核壳结构。
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本发明公开了属于复合材料成型加工技术领域的一种耐光老化的芳纶复合芯及其制备方法。复合芯包括:芳纶纤维、上浆剂‑抗光老化层、树脂‑抗光老化层;所述方法通过在在上浆剂和树脂中加入具有抗光老化剂,通过上浆后的纤维烘干进入浸胶槽进行浸胶,浸胶后进入预处理模具和固化模具,并由牵引机拉出成型得到芳纶复合芯。所述芳纶复合芯可以同时提高纤维和树脂的抗光老化性能。
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本发明提出了一种超薄异形曲面壳体RTM模具一体式基准面定位结构的设计方法,解决了超薄曲面壳体厚度、型面精度及外形尺寸精度低的复合材料工艺制造技术问题。所述定位结构包括框架式定位结构和阳模双向定位结构,两种定位结构由定位板进行一体式基准面定位;所述框架式定位结构包括定位框;所述定位板中间设有定位平台;所述定位平台设有内、外两组定位基准面,拥有定位阳模与定位框的双向定位功能;所述曲面壳体的阴模通过定位框进行合模定位安装时,可有效调整模具自身的安装角度,使阴模与模具精准定位,减少因定位不准造成的模腔尺寸过大过小的问题。本发明模具定位精度高,可应用于航空曲面壳体部件、汽车外形壳体和头盔等领域。
本发明公开一种七孔涤纶纤维增强PVA/CPE‑AO 4426‑AO 2246阻尼材料及其制备方法,包括:氯化聚乙烯,聚乙烯醇、抗氧化剂4,4′‑甲撑双(2,6‑二叔丁基苯酚)、抗氧化剂2,2‑亚甲基‑双(4‑甲基‑6‑叔丁基苯酚)以及七孔涤纶中空纤维。制备方法为:聚乙烯醇浆液的调制、PVA浆液,CPE,AO 4426及AO 2246溶液搅拌混合、PVA,CPE,AO 4426和AO 2246混炼、PVA/CPE‑AO 4426‑AO 2246混炼膜与七孔涤纶中空纤维混炼和模压成型。本发明有效解决了复合材料中过量抗氧化剂在使用过程中结晶析出而致阻尼性能失效的问题。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种双组份低热膨胀系数的灌封胶及制备方法。灌封胶的原料配方包括:A组分、B组分;其中A组分包括:异氰酸酯、氨基硅烷、聚醚环氧树脂、相变微胶囊、阻燃剂、催化剂;B组分包括:多元醇、相变微胶囊、催化剂、阻燃剂。通过对成本较低的聚氨酯进行环氧改性,增加其支链结构,同时与相变微胶囊反应增加彼此之间的相互作用力,增加A组分、B组分反应后的交联密度,使其在加热分子剧烈运动时互相约束,达到降低热膨胀系数的目的;同时又能借助环氧部分的热稳定性和优异的力学性能,增强聚氨酯灌封胶的韧性。
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本发明公开了一种耐高温沥青复合防水卷材及其制备方法,该沥青复合防水卷材由如下重量份原料制成:基质沥青40‑50份、基础油10‑13份、耐热橡胶10‑15份、抗老化填料20‑30份;并在制备过程中制备了一种耐热橡胶和抗老化填料,该耐热橡胶与沥青交联,使得耐热橡胶的耐热性大大提升,进而与沥青制备复合材料时,使得沥青的耐热性大大提升,且不会随着防水卷材的使用与本体相脱离,抗老化填料能够对紫外线进行屏蔽,使得的防水卷材在受到光照时不会发生光化学反应,改性碳纤维上的羧基和羟基使得自身与沥青的交联更加牢固,防止了防水卷材长时间使用后,抗老化填料与本体分离无法达到抗老化效果,且碳纤维的使用使得防水卷材的使用寿命增长。
本发明公开了Cu掺杂α‑Co(OH)2互联接结构纳米片复合电极的制备方法,涉及纳米复合材料制备技术领域,采用含铜离子的电沉积液作为电沉积液,制备Cu掺杂α‑Co(OH)2纳米片复合电极,显著提升了α‑Co(OH)2纳米片复合电极的循环稳定性能,同时使得纳米片复合电极的厚度变薄且多孔化,提高了α‑Co(OH)2纳米片复合电极的电容性能。
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本发明涉及环保装饰技术领域,尤其是一种硅藻泥板的装饰壁画制备工艺,其步骤为:(1)采购硅藻泥板,并对硅藻泥板表面进行抛光平整处理;(2)对抛光平整处理后的硅藻泥板进行硅质复合材料的渗透处理;(3)通过红外线高温设备对渗透处理后的硅藻泥板进行烘干处理;(4)对烘干后的硅藻泥板进行二次砂光处理;(5)对砂光后的硅藻泥板面进行打印或喷印所需的装饰壁画图案;(6)对硅藻泥板带有图案的表面进行光面淋幕;(7)对淋幕后的硅藻泥板表面通过UV设备进行固化;(8)将固化后的硅藻泥板放置在净化空间,对整个装饰画进行净化处理,本发明将传统壁画与净化空气、抗菌除臭的功能相结合,形成环保、健康的装饰品。
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本发明涉及一种中空碳纤维轮毂,包括有采用碳纤维复合材料制成的轮毂本体,毂部凹设的凹槽内埋设有金属盘,金属盘设中心孔和螺栓连接孔,毂部内设第一内空腔,毂部设连通第一内空腔的吹气孔,轮辐一体连接于毂部,轮辐内设连通第一内空腔的第二内空腔;轮辐连接轮辋的上轮缘和上胎圈座,上轮缘设第三内空腔,上胎圈座设第四内空腔,第二内空腔、第三内空腔和第四内空腔两两连通;其能够实现轻量化,且保证其结构强度和韧性,也使得轮毂具有较好的抗撞击性和防腐蚀性能,延长轮毂的使用寿命;中空碳纤维轮毂的制作方法,包括有准备步骤、贴纤维布步骤、合模固化成型步骤和取出步骤,其缩短轮毂生产时间,提高生产效率,降低生产成本。
本发明属于电磁波吸收材料技术领域,尤其涉及一种Co/MnO@C复合电磁波吸收材料及其制备方法与应用。电磁波吸收材料,其由纳米级氧化锰、纳米级钴颗粒以及外层包覆的碳层组成;其中,所述氧化锰和钴颗粒复合形成片层结构,所述片层结构形成单分散的三维花状球结构,所述碳层包覆在花状球的外表面上。本发明采用溶剂热法和高温碳还原的合成路线制备出花状Co/MnO@C复合粉体材料,此复合材料具有饱和磁化率高,矫顽力大,抗氧化能力强,电磁波吸收性能优异,制备工艺简单以及成本低等特点。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种核壳型P‑CoFe2O4@GCN光催化剂的制备方法及其应用。本发明首先将钴盐与铁盐混合,滴加碱液沉淀后制得强磁性纳米粒子CoFe2O4;再将CoFe2O4、石墨类氮化碳前驱体和磷源充分分散到蒸馏水中,固液分离后,所得固体在80~100℃干燥12~24h,碾磨成粉末;最后将粉末置于马弗炉内,空气气氛中在500~600℃加热2~5h,即得。本发明还将所制得材料应用于废水中去除抗生素。本发明对石墨类氮化碳进行复合改性,在大幅度提升光催化性能的同时,解决了固液分离的困难。操作简单,原料来源广。所制得的材料表面具有孔结构,比表面积增加,为光催化反应提供更多的活性位点;结果表明,对四环素的光催化降解率是改性前纯石墨类氮化碳的3.66倍。
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本发明公开了一种复合吸附材料的制备方法及其应用,所述制备方法是通过对海泡石进行酸改性,之后负载秸秆生物炭,然后进行负载聚硅酸铝铁,进而制得复合吸附材料。本发明针对天然海泡石、聚硅酸铝铁絮凝剂和玉米秸秆生物炭的特点,开发黑臭水体中污染物去除净化用吸附复合材料,实现黑臭水体各项水质指标的高效处理。
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本发明公开了一种电解含重金属的染料废水的膜电极的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备MWCNTs‑COOH/PPy复合材料;步骤2、制备PAN/MWCNTs‑COOH/PPy共混纺丝液;步骤3、制备PPAN/MWCNTs‑COOH/PPy复合纳米纤维膜;步骤4、制备PAN/MWCNTs‑COOH/PPy‑Ti聚合物膜修饰电极。本发明的制备方法操作简单,有效掺杂率高,可一次性修饰多个电极;制备出的膜电极,电导率、电化学稳定性和电解性能均得到了改善,特别适用于含重金属的染料废水的电解处理。
本发明公开了一种介孔PdO‑WO3复合电阻型薄膜及其制备方法与应用,利用蒸发诱导自组装和交替旋涂法制备出具有介孔结构的复合氢敏薄膜,薄膜孔隙率的提高、P‑N结的存在以及离子在复合材料中的重新分布改善了气敏薄膜的氢敏性能,使传感器灵敏度大幅提高。该复合薄膜有利于氢气分子在其表面和内部扩散,能够快速吸脱附,使传感器响应和恢复时间缩短。利用Pd与W复合的介孔PdO‑WO3薄膜氢气传感器相比于未复合的WO3薄膜氢气传感器灵敏度大幅提高,并且本发明制备氢气传感器的方法工艺简单、成本低、尤其适合于批量生产。
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本发明公开一种抗裂抹面砂浆及其制备方法,包括抗裂剂和抹面砂浆,以质量百分数计:抗裂剂的质量为抹面砂浆质量的1%~10%;抗裂剂中包括:聚合物复合纤维60%~95%,表面活性剂5%‑10%,其余为填料;所述聚合物复合纤维通过纤维增强体的树脂基复合材料加工而成,所述聚合物复合纤维为纤维增强体表面包裹有至少一层树脂的复合纤维。本发明的抗裂抹面砂浆抗裂性能好、耐久性好。
本发明公开了一种芳纶纳米纤维/MXene复合导电气凝胶及其制备方法,利用具有纳米尺度结构、高强度、大长径比和高耐温性的芳纶纳米纤维作为基体,以具有优异的导电性、良好的化学稳定性、独特的二维纳米薄膜结构的MXene作为导电与填充包覆材料,制备了具有低密度、高强度、高压缩回弹性的芳纶纳米纤维/MXene复合导电气凝胶。具体包括制备芳纶纳米纤维分散液、制备MXene分散液、制备芳纶纳米纤维/MXene复合分散液、制备凝胶状芳纶纳米纤维/MXene复合材料等步骤,得到芳纶纳米纤维/MXene复合导电气凝胶。本发明制备工艺简单易行,得到的芳纶纳米纤维/MXene复合导电气凝胶在压力传感、智能传感器、可穿戴设备等领域应用前景广阔。
本发明提供了一种修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布包括含氧官能团活化碳布和原位生长于所述含氧官能团活化碳布的碳纤维表面的MOFs衍生Fe2O3纳米颗粒,所述MOFs的有机配体为对苯二甲酸。本发明以金属‑有机骨架衍生的Fe2O3纳米颗粒作为活性物质,MOFs衍生Fe2O3纳米颗粒相比于传统无机铁氧化物相比,具有良好的生物相容性以及具有较大的比表面积,能够暴露更多的活性位点,当作为微生物燃料电池阳极材料时,活性位点与产电微生物接触,有利于产电微生物在阳极上附着并进行细胞外电子传递,从而提高阳极材料的功率密度。
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一种耐腐蚀混凝土梁骨架及制作方法,支架包括两支杆,各交错设置并连接于同一交错点,纵筋,由复合材料制成,纵筋为多个,且各纵筋分别依次连接各支杆的一端;支架设置有多个,且各纵筋绕过各交错点的中心轴线圆周布置;绞线环箍,各纵筋均穿设绞线环箍,且绞线环箍朝中心轴线锁紧各纵筋,且绞线环箍沿中心轴线间隔设置有多个。通过使用耐腐蚀材料的绞线环箍替代了传统普通钢筋箍筋,大大提升了耐腐蚀性,从而能充分利用海水海砂,且避免了普通钢筋锈蚀严重时会膨胀,导致混凝土保护层被胀裂甚至脱落的问题。同时,采用先将绞线环箍和纵筋安装在一起的方式,最后安装支架,再撑开支架,可将绞线环箍紧绷于纵筋上,其安装方式更加方便和灵活。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种光热转化高分子太阳能吸收材料及其制备方法和应用。该方法的步骤包括:1)获取洁净、干燥的天然乳胶泡沫材料;2)将步骤1)的天然乳胶泡沫在吡咯溶液中浸泡,然后在冰浴条件下,向吡咯溶液中滴加过硫酸铵溶液,充分反应至溶液和天然乳胶泡沫均变成黑色,即得到所述的光热转化高分子太阳能吸收材料。得到的吸收材料置于水中,在光照下可进行太阳能水蒸发。
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