本发明公开了一种复合材料准固态电解质,包括如下按重量比重计算的组分:高分子聚合物:20%‑40%;环氧树脂:10%‑20%;固化剂:环氧树脂质量的1%‑10%;有机和/或无机离子盐:40%‑60%;无机物纤维:0%‑3%。其中的高分子聚合物为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物,其分子量为40‑50万,其中偏氟乙烯与六氟丙烯的单体含量比为7:3;环氧树脂为缩水甘油醚型树脂;有机和/或无机离子盐为离子液体和/或无机电解质盐;无机物纤维为玻璃纤维,无机纤维的单丝直径为6‑17μm,长径比为13:1。
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本发明公开了一种热塑性预浸料成型复合材料制品的制造方法,包括如下步骤:1)将热塑性预浸料按设计图案进行裁剪,并按照铺层设计方案进行叠放;2)将铺层叠放好的材料进行超声点焊形成毛坯并定型;3)将毛坯夹放在两块钢板之间,然后送入成型设备的加热模具进行加热处理;4)将毛坯从钢板间取出,放入成型设备的低温模具内进行成型固化;5)将半成品进行轮廓修整和表面处理,制得成品;6)检验,合格后包装入库。本发明采用集成加热模具和低温模具的成型设备进行制造,简化了生产工序,降低了生产成本;而且本发明的成型设备的加热模具和低温模具通过隔热板隔开,能独立保持恒温,设备不需要频繁的进行升温降温操作,从而降低了功耗。
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本发明属于重金属吸附技术领域,具体涉及一种高效吸附重金属Cd2+的有机磷–羟基铝复合吸附材料的制备方法及应用。其原料为铝盐和植酸,制备方法具体包括以下步骤:1)将铝盐溶于水中,在搅拌条件下加入植酸粉末,获得铝盐‑植酸混合溶液,并搅拌1 h左右,混合液中P:Al摩尔比为0.01~0.1;2)利用稀氢氧化钠溶液调节混合悬液pH 6.5左右,稳定0.5 h后,离心、过滤,冷冻干燥后即可制得有机磷负载羟基铝复合材料。通过水体吸附反应,复合材料对Cd2+的最大吸附量达205 mg/g,且在材料表面形成稳定的内圈络合物。该材料原料成本低廉、合成工艺简单,在治理Cd污染废水领域有广阔的前景。
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本发明公开导热粉末/单体浇铸尼龙纳米复合材料及其制备方法,首先将导热粉末、非质子极性溶剂和有机改性剂加入盛有A釜己内酰胺单体中,升温至70~85℃搅拌0.5~2h,抽真空15~60min,升温至130~140℃,加入引发剂抽真空反应15~30min;同时将盛有己内酰胺单体的B釜加热至溶化抽真空,单体全部熔化加入催化剂,升温至130~140℃,抽真空10~15min;最后混合A釜和B釜浇入150~170℃模具内聚合成型,保温10min~60min后脱模。本发明利用导热粉末的导热性能,使尼龙基体与导热粉末有机结合,解决了浇铸尼龙导热方面的问题。制备得到复合材料热稳定性好,耐磨性高,综合性能良好。
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本发明提供了一种可在2至8GHz实现全频段吸收的吸波体复合材料,由三个在长方形微结构材料上覆有微波吸收材料而形成的基体单元迭加,长方形微结构材料为在无机非金属板的两面对称覆有多个长方形金属片依序组成矩阵,基体单元(中的长方形微结构材料中的长方形金属片的厚度相同,但长度或宽度则依序增加;在最上层的基体单元的长方形微结构材料的上侧面再形成厚度值大于基体单元的微波吸收材料涂层厚度的微波吸收材料涂层,最下层的基体单元的微波吸收材料涂层被涂覆于支撑板上。本发明的材料在整体厚度增加很小的情况下,通过控制三块长方形微结构材料的尺寸,使微波吸收频段向低频方向移动,同时大大扩宽了吸收带宽,实现了2?8GHz频率范围内反射损耗均低于?10dB,真正达到了全频段吸收。
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本发明公开了一种电缆槽主承载T梁复合材料人行道及其安装方法,包括支架、电缆槽、步行板集成块,支架连接预埋在T梁上的预埋金属件,所述电缆槽放置在支架上,步行板集成块铺设在电缆槽上。安装时,首先将支架连接在T梁上;护栏圆管直接穿入支架上的圆孔中进行连接;再将电缆槽与支架通过膨胀螺丝连接;再把步行板及步行板边梁组成步行板集成块,将步行板集成块铺设在电缆槽上。本发明直接将电缆槽放置在支架上,电缆槽上直接铺设步行板,省去了电缆槽盖板零件,节约材料成本,步行板强度要求更低。安装更加快捷方便。本发明全部采用复合材料组成,具有耐腐、免维护、寿命长等优点。
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本发明公开了一种铜锌合金复合材料,由石墨或泡沫炭及其表层的铜锌合金层构成,所述铜锌合金层由铜镀层和锌镀层经合金化处理得到,所述铜锌合金层由以下组分按重量百分比组成:铜40%~80%,锌20%~60%。本发明铜锌合金复合材料采用石墨或泡沫炭为基底,拥有较大的比表面积,具有很强的吸附性,能够清除氯、氯氨和其它一些有机物质,铜锌合金层与石墨或泡沫炭之间产生协同作用;本发明通过调控工艺参数,可以得到不同晶粒大小的铜锌合金层,其纯度高,镀层均匀,厚度可控,所得铜锌合金层与石墨或泡沫炭的界面结合好,且合金层表面与水和甘油的接触角小,具有良好的润湿性;本发明工艺方法简单,成本低廉,对设备要求不高,能够适用于大规模生产。
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本发明提供了一种激光烧结用聚酰胺短纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将长度小于80μm的短纤维和偶联剂加入到醇水溶剂中,经搅拌分散、干燥、研磨后,筛分得到表面处理的短纤维;步骤二、将如下质量份数的各组分:聚酰胺树脂100份,表面处理的短纤维1‑50份,抗氧剂0‑1份,溶剂500‑2000份加入到密闭容器中反应,得到包覆有短纤维的聚酰胺复合粉末的溶液;步骤三、将步骤三中的溶液进行抽滤、干燥、研磨和筛分后,得到激光烧结用聚酰胺短纤维复合材料。制得的聚酰胺短纤维复合粉末材料,短纤维均匀包覆在聚酰胺颗粒中,粉末球形度高,流动性好,其粒径分布均匀且集中,使用过程中粉末不发生取向,其聚酰胺三维零件的性能得到显著提高。
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本实用新型公开了一种碳/碳复合材料人工肋骨,为弧形条状,具有三层结构,中间层为碳/碳复合材料基层,上表层为高孔隙率碳层,下表层为热解碳涂层、碳化硅涂层或热解碳/碳化硅混合涂层,该人工肋骨具有质量轻、具有比强度高、组织相容性好等优点,使用方便等。
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本发明公开了一种石墨烯包覆的碳/硫复合材料的制备方法,将碳纳米纤维与淀粉混合均匀,然后加入去离子水,进行超声分散得均匀混合溶液;然后将分散后的混合溶液通过超声雾化器雾化形成均匀分散的雾珠,通过惰性气体将雾珠带入管式炉中依次进行干燥球化处理以及炭化处理,得到碳微球;再将得到的碳微球与单质硫混合进行热处理,得到碳/硫复合微球;最后将制备得到碳/硫复合微球和氧化石墨烯水溶液混合加入还原剂进行还原得到石墨烯包覆的碳/硫复合微球材料。本发明石墨烯包覆的碳/硫复合材料用作锂硫电池正极材料时,具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
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本发明公开的一种复合材料用邻苯二甲腈树脂,其特征在于,由式(1)双邻苯二甲腈单体化合物在一定条件下通过腈基的热加成聚合得到。其中:R为:
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本实用新型公开了一种碳/碳复合材料生产加工用生产流水线,包括外壳、操作箱、挡板、第一固定螺栓、防滑垫和缓冲板,所述外壳的上方表面设置有编码器,且编码器的下方设置有第一卡块,所述第一卡块下方设置有第一卡槽,且第一卡槽的下方设置有支撑台,所述操作箱设置在外壳的外部一侧,且操作箱的前方表面设置有防护壳,所述防护壳的两侧均设置有第一滑槽,且第一滑槽的前方表面设置有第一滑块,所述挡板设置在外壳的上方表面,且挡板的下方设置有旋转螺栓。该碳/碳复合材料生产加工用生产流水线中,在使用过程中可以对该装置进行有效的格挡作用,避免无法对其进行格挡,导致该装置使用不便利,从而有效的提升了该装置的使用效果。
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本发明公开了一种用于复合材料夹杂缺陷的定量方法,通过模拟复合材料中夹杂缺陷的超声波传播过程,得到夹杂缺陷的尺寸与缺陷深度、回波幅值的关联图,通过该图可以根据超声回波位置与幅值判定夹杂缺陷大小。本发明提供了一种常规超声检测系统检测夹杂缺陷的有效手段,以实现夹杂缺陷的定量表征。
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本发明公开了一种具有超疏水性的铋碳复合材料,主要应用于电催化二氧化碳还原成甲酸。通过称取230mg硝酸铋和750mg苯三甲酸,溶解于60ml的甲醇中,可以得到透明澄清溶液,转入100ml反应釜120℃加热24h,得到的白色粉末样品,用甲醇离心清洗3次,干燥得到白色的粉末样品,将粉末样品研磨后放入瓷舟,并将瓷舟放入管式炉中在氩气气氛下450℃煅烧3小时得到黑色的粉末,即为一种具有超疏水性的铋碳复合材料。本发明材料具有超疏水性,接触角测试结果大于150°,而且具有优异的电催化二氧化碳还原的性能,还具有非常好的稳定性。
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本发明涉及一种SiC包覆碳纤维增强金属基复合材料的制备方法。本发明将碳纤维进行热解炭沉积‑碳化硅沉积处理,再用酚醛树脂进行包覆,之后再与基体金属球磨得到均匀混合的粉末,最后通过压制‑烧结工艺获得复合材料。本发明首先利用热解炭沉积‑碳化硅沉积处理方法,显著提高了碳纤维的耐磨性能,再结合酚醛树脂包覆和球磨工艺,成功解决了碳纤维易缠绕和在材料中分散不均匀,以及碳纤维结构难以保留等问题,并且利用碳化硅对碳纤维的包覆,解决了CVD包覆碳纤维的本征脆性,以及其与多数金属润湿性差,导致的界面烧结不致密等问题,实现了烧结致密的同时,大幅提升产品的室温和高温力学性能,特别大幅提升了产品的耐磨性能。
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一种用于制备石英纤维/腈基树脂复合材料的上浆剂,它包括偶联剂、腈基树脂、催化剂和有机溶剂。其中偶联剂为硅氧链聚合物;腈基树脂为对苯醚酮链段的腈基低聚物、双酚A型腈基单体、含磷的芳醚腈低聚物、含炔基芳醚链段的邻苯二甲腈树脂等中的一种或者多种;催化剂为4‑氨基苯氧基邻苯二甲腈树脂;有机溶剂为丙酮、四氢呋喃、DMF、乙酸乙酯、丁酮等中一种或多种;偶联剂、腈基树脂、催化剂和有机溶剂的质量比为5~20:5~30:5~20:100。本发明上浆剂的交联固化物有优异的耐高温性能,能提高石英纤维‑腈基树脂界面相的耐温性,从而提升复合材料在高温下的整体性能;另外该上浆剂简单、易制备,适于工业化生产与使用。
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本发明公开了一种竹编复合材料,经编织成型和碳化处理得到竹材基体,再向竹材基体中加入黏合剂制备而成;本发明充分利用传统竹编的力学原理,克服现有竹板材要用含甲醛黏合胶的难题,无甲醛或异氰酸酯,提高了竹编复合材料的力学性能,显著增强竹材与黏合剂之间的相容性,制备工艺流程简单,可实现工业化生产。本发明以可再生,资源丰富的天然竹材为原料,绿色环保,可降解,不但在力学性能方面满足了新型建材和风电叶片的标准,成本低廉;而且可降解、可循环、再生利用,实现生态化自然处理,不产生任何污染。
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本发明涉及一种具有光热转换功能的纳米复合材料以及制备方法,其具有内核‑内壳‑外壳结构,其中,所述内核,包括NaGdF4;所述内壳,包括NaYF4;所述外壳,包括金纳米颗粒;所述金纳米颗粒的平均粒径为3‑5nm;所述金纳米颗粒之间的间隙≤20nm。该材料结构采用内核‑内壳‑外壳结构,以无机非金属上转换纳米晶作为纳米级光源,其中以540nm为中心的绿色发射可以被平均粒径为3‑5nm的金纳米颗粒有效吸收。基于该纳米复合材料内核‑内壳‑外壳结构的光热转换模型,可对该模型的高效光热转换直接进行观察,且光热转换效率最高可达41.2%,同时,其制备工艺简单,成本低,可操作性强,可用于大规模生产。
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本申请涉及碳量子点包覆碳质材料的制备方法及复合材料,通过将碳量子点前驱体和碳质材料分散液混合,然后采用喷雾干燥方法干燥处理,使碳量子点前驱体均匀吸附在碳质材料表面,最后通过热处理,使碳量子点前驱体发生反应,直接在碳质材料上生成碳量子点,得到碳量子点包覆碳质材料。该方法简单可靠,重复率好,生产率高,制备得到的碳量子点包覆碳质材料与陶瓷基、金属基等基体材料润湿性好,界面结合牢固,可作为复合材料的增强体,也可以作为功能材料使用。
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本发明公开了一种铜合金/石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)利用X元素和铜元素制备铜合金粉末;所述X元素为Ti、Zr、V、W、Mo、Ta、Cr、Mn、Fe、Sn、Si和Nb中的一种或多种;(2)将步骤(1)中得到的铜合金粉末与石墨组元进行机械合金化,得到铜合金/石墨复合粉体;(3)将步骤(2)中得到的铜合金/石墨复合粉体与铜基粉末混合,再进行烧结处理,即得到所述铜合金/石墨复合材料。本发明的铜合金/石墨材料的硬度、耐热性、耐磨性等性能优异,其致密度≥96%,摩擦系数≤0.25,显微硬度≥60HV,室温抗压强度≥130MPa,抗软化温度≥650℃。
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本发明公开了一种二硫化镍‑碳复合材料及其制备方法和应用。所述二硫化镍‑碳复合材料为颗粒状,主要由二硫化镍‑碳微米颗粒组成,所述二硫化镍‑碳微米颗粒由碳和多个二硫化镍‑碳纳米颗粒聚集而成,二硫化镍‑碳纳米颗粒由二硫化镍纳米粒子和包覆在二硫化镍纳米粒子表面的碳组成。该材料性能好,热稳定好,用作热电池正极,可防止放电产物Ni单质向电解质迁移,提高放电稳定性和电池安全性。
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本申请涉及陶瓷增强钛基复合材料、其制备方法及应用。该陶瓷增强钛基复合材料,采用较低熔点的元素(Al、Cu、Cr、Sn中的至少一种)作为主要合金元素,采用Ce、Y、La中的至少一种作为微量元素,这些元素能与钛形成固溶体,降低烧结温度,同时生成金属间化合物,减少烧结过程中陶瓷颗粒与钛基体的界面反应,并且微量元素还起到细化晶粒的作用,各元素协调一致,提高了材料强度,降低了能耗与成本,适合工业化连续生产,且这些元素在摩擦制动时能在摩擦表面形成金属氧化物,减少钛的氧化燃烧,具有一定的阻燃效果,适用于交通运输领域里的高速摩擦制动。
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本发明中公开了一种耐寒EPDM复合材料,以重量份计包括以下组分:生胶100份;软化增塑剂30‑60份;补强剂90‑140份;硫化促进剂6‑9份;防老剂2‑4份;其中,所述生胶包括EPDM和三元乙丁橡胶,所述EPDM和三元乙丁橡胶的质量比为(30:70)‑(70:30)。本发明还相应提供一种上述耐寒EPDM复合材料的制备方法。本发明通过优化生胶、软化增塑剂和硫化促进剂等组成成分,降低胶料的玻璃化转变温度,赋予橡胶材料良好的低温性能,在低温下依然可以保持其弹性和正常工作的能力,提高产品可靠性,可以适用于‑40℃乃至‑50℃的温度工况使用。
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本发明公开了一种高温抗蚀导电复合材料,成份为铜和铝按铝-铜-铝方式复合成泊带。此材料可在400℃-600℃高温下,经受含硫气氛的腐蚀,在一定的时间范围内,保持足够的强度和导电能力。满足特种环境下对导电材料的要求。
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本发明涉及一种锂离子电池用负极复合材料,由复合石墨基体、碳包覆纳米硅、导电碳、无定形碳第一包覆层及高分子碳第二包覆层组成。本发明先将纳米硅置于反应炉中,通入保护气,再通入裂解气,进行裂解反应,得到碳包覆纳米硅;再将碳包覆纳米硅加入到复合石墨溶液中,通过干燥造粒,制备石墨/纳米硅/导电碳前驱体;然后在其表层包裹无定形碳第一包覆层、包覆高分子碳第二包覆层。本发明制备工艺简单、负极复合材料比容量高、首次充放电效率高、循环稳定性优异。
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本发明公开了一种炭纸负载的碳空心球复合材料,首先通过氮掺杂和氯化锌高温挥发,制备表面多孔的NHCS;接着将二氧化锰纳米颗粒嵌入NHCS的内壁;最后通过电氧化法,在碳空心球表面生长聚苯胺纳米纤维,形成一种炭纸负载的碳空心球复合材料。本发明结合碳空心球、二氧化锰和聚苯胺三者的特点和优势,既保留了二氧化锰的高电容特性,又避免了它本身导电性差的不足;它是一种性能优异的电化学超级电容器的电极材料,可以直接作为电极应用于电化学电容器,并且性能优异,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种基于速生草的生物质铜碳复合材料,原料包括速生草粉末、纳米氧化铜粉末、纳米活性炭粉末,以上各组分以质量分数计分别为:速生草粉末40%~50%、纳米氧化铜粉末30%~40%、纳米活性炭粉末10%~30%。此外还公开了一种基于速生草的生物质铜碳复合材料的制备方法。本发明将速生草的增值利用由低附加值提升到高附加值及碳封存时间较长的机械工程材料及工业产成品,实现了速生草资源利用的最大化、最优化及长效固碳。
本发明公开了一种具有玫瑰状二硫化钒/碳量子点复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由二硫化钒/碳量子点微米花构成,所述微米花呈玫瑰花状,所述任意一个微米花n片纳米片组成,所述n≥6,碳量子点均匀分布在纳米片上。由纳米片组装而成的多层级结构有利于电解液与活性物质的充分接触,再加上纳米片上均匀分布的碳量子点,对材料在充放电过程中的体积膨胀起到了一定的缓冲作用,从而极大改善了其用作钠离子电池负极材料时的电化学性能。本发明的制备方法,以水热法为基础,操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
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本发明公开了一种再生木塑复合材料,包括如下质量百分含量的各组份:废旧PE片料15‑20%,废旧PS片料10‑15%,植物纤维粉60‑65%,AC发泡剂1‑2%,氨基磷酸酯1‑5%,甘油二酯0.5‑1%,叔丁基二苯基氯硅烷2‑3%。本发明用氨基磷酸酯、甘油二酯对植物纤维进行改性,植物纤维上的羟基可以与氨基磷酸酯中的氨基、酯基以及甘油二酯中的羟基和酯基产生氢键作用,与叔丁基二苯基氯硅烷混合,降低了植物纤维的极性,提高植物纤维与塑料之间的界面相容性,增强了再生木塑复合材料的性能。
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本发明涉及车用空调附件,具体涉及一种车用空调盖板用DCPD复合材料。其方案是,由原料A料和B料按质量比A:B=0.5~1.5的比例混合制成,其中,A料包括如下重量份配比的组分:DCPD 85~98份、催化剂1~8份、稳定剂0.1~4份、添加剂0.1~4份;B料包括如下重量份配比的组分:DCPD 85~98份、活化剂5~10份、调节剂0.5~5份。本发明所提供的车用空调盖板用DCPD复合材料,具有耐热、耐酸碱、抗摩擦等优良性能,并且具有良好的绝缘性,可应用于制作车用空调的盖板,包括汽车空调用盖板、列车空调用盖板、地铁空调用盖板等。
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