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双稳态复合材料实验测试装置,包括拉伸试验机,所述的拉伸试验机上安装随动机械推手、可调节压头和可调节夹具,所述的随动机械推手包括支架、第一步进电机、第一传动轴、第二步进电机、第二传动轴、第三步进电机、推手;所述的可调节压头包括压头滑块、滑槽块、压头柄,所述的压头滑块通过螺栓固定在所述的滑槽块的滑槽导轨上;所述的压头柄螺接在所述的滑槽块上;所述的可调节夹具包括底座、支撑杆。本实用新型的有益效果是:适用于双稳态复合材料的稳态间转变测试、实验;2)适应不同尺寸、铺设角度、变形方向的双稳态复合材料结构实验测试分析;3)实验测试装置简单、稳定性高,易于装卸、维修和调试。
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本发明公开了硅酸钠改性零价铁复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括在真空或惰性气体氛围下,将无水硅酸钠和九水硅酸钠分别和铁粉按质量比1:2000~20000和1:20~40混合后球磨,球磨结束后,得到硅酸钠改性零价铁复合材料。本发明方法将硅酸钠和铁粉混合后球磨,利用硅酸钠作为过程控制剂,使其吸附于颗粒的新生表面上;并通过阻碍金属间冷焊所需的碰撞,降低粉末颗粒的表面活性,来改变颗粒表面的状态,从而抑制冷焊、增加颗粒间的压裂速率,最终提高硅酸钠改性零价铁复合材料的对烷烃和卤代挥发性有机污染物的去除效率。
本发明涉及污水净化技术领域,且公开了一种g‑C3N4‑Bi2O3异质结光催化降解吸附复合材料,包括以下配方原料及组分:S掺杂g‑C3N4负载石墨烯、Bi(NO3)3、Zn(NO3)2、柠檬酸。该一种g‑C3N4‑Bi2O3异质结光催化降解吸附复合材料,多孔石墨烯表面生长S掺杂g‑C3N4,三聚硫氰酸中的巯基可以降低g‑C3N4边缘处的氨基和亚氨基的含量,减小了g‑C3N4的氢键化程度,促进了光生电子的迁移的扩散,Zn取代了部分Bi的晶格,产生捕获陷阱可以捕捉光生电子,抑制了Bi2O3的光生电子和空穴的复合,g‑C3N4和Bi2O3的能带相匹配,两者界面之间形成异质结,促进了光催化复合材料光生电子和空穴的分离,三维网络结构的多孔石墨烯具有丰富的孔隙和孔道结构,可以吸附降解后的小分子。
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本发明涉及一种利用硅化镁为原料制备硅/碳纳米管复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明所述的一锅法原位制备硅/碳纳米管复合材料的方法是以硅化镁为原料,通过与碳酸盐简单混合加热反应即可以得到硅/碳纳米管复合材料。该方法反应温度低、工艺简单、成本低廉,易于工业化。并且硅和碳纳米管是原位生长在一起,两者之间结合良好,具有优异的储锂性能。组装成模拟锂离子电池,在1A g‑1电流密度下充放电循环,940次后的放电容量达785mAh/g、库伦效率接近99%的,作为锂离子电极负极材料具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种高强度高导热尼龙复合材料及其制备方法,所述尼龙复合材料由如下重量份的原料组成:尼龙树脂100份、碳纤维5~30份、导热填料10~30份、分散剂0.1~5份、抗氧剂0.1~5份;所述尼龙树脂由5~30%石墨烯尼龙母粒和70~95%纯尼龙树脂构成;所述碳纤维表面接枝有碳纳米管;本发明通过将高导热填料如石墨烯、碳纳米管预处理后再进行熔融共混,使填料良好分散并在低含量下即可构建导热通路,从而显著提高复合材料的导热性能,并且通过在基体中加入碳纤维,提高了材料的整体力学性能,改善了尺寸稳定性,同时降低了尼龙的吸水率。
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本发明涉及铅碳电池的负极板及其制备方法,具体涉及一种铅碳电池负极分级多孔的铅碳复合材料的制备方法,通过制备加有致孔剂的酚醛树脂胶体,然后利用可溶性铅盐进行铅改性,除去致孔剂后依次碳化活化得到需要的分级多孔的铅碳复合材料。本发明得到的分级多孔的铅碳复合材料是通过螯合反应进行的,有利于解决铅相和碳相的兼容性,提高铅碳电池的充放电性能及延长其使用寿命。
本发明公开了一种碳化钛/碳核壳纳米线阵列负载氮掺杂钛酸锂复合材料及其制备方法和应用,该方法包括:利用原子层沉积技术在钛网上生长三氧化二铝;利用化学气相沉积技术在钛网上生长碳化钛/碳核壳纳米线核壳阵列(TiC/C);再将碳化钛/碳核壳纳米线阵列复合材料置于溶液中进行水热反应,之后进行洗涤、干燥和煅烧,得到LTO@TiC/C;最后利用氨气掺氮技术对LTO@TiC/C复合阵列掺氮得到N‑LTO@TiC/C。该构建的复合材料作为锂离子电池负极材料具有优异的高倍率性能和超长的循环寿命。
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本发明公开了一种汽车顶棚用健康舒适型聚氨酯泡沫复合材料及其制备工艺,复合材料自下而上由生物催化阻隔层、网格增强吸附层、微孔粘结胶膜层、PU泡板、微孔粘结胶膜层、网格增强吸附层和生物催化阻隔层复合而成,其制备方法包括:将增强纤维、热塑性高分子纤维、高吸附纤维经开松机开纤后,再经梳理机梳理成薄网,交叉铺网形成纤维层,并经撒粉机撒入无机吸附粉体,随后经辊压与层叠后进行双面针刺,在复合机的履带上热压复合,冷却、切割,喷洒生物酶、随即移入密闭储藏室,得到汽车顶棚用健康舒适型聚氨酯泡沫复合材料。本发明避免了生产、储存、运输及安装前外界环境对材料的污染,可省去粘结胶膜,同时保证剥离强度,有利于材料的轻量化。
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本发明公开了一种可降解3D打印复合材料及其制备方法。所述可降解3D打印复合材料包括以下重量份数的原料:聚己内酯40‑80份、罂粟籽粉20‑35份、巴豆酸15‑20份、β‑甲壳素10‑15份、丝素蛋白5‑12份、鲑鱼脊椎骨粉10‑18份。本发明的可降解3D打印复合材料具有机械强度高,可降解,保温隔热效果好,抗菌率高等优点;优化制备工艺,可有效提高产品性能,市场推广价值高。
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本发明公开了一种纤维编织网增强水泥基复合材料永久性梁模板及其制作方法。模板截面为凹型,内部分布有凹槽。本发明专利在工业与民用建筑结构、水工结构以及港海结构等结构的梁浇筑阶段作为梁模板使用,在浇筑成型后兼做该结构的防护板和外保护层并承受一部分荷载。本发明专利所述的模板选用以下几种材料制作:非金属纤维编织网增强水泥基复合材料、钢丝网增强水泥基复合材料等,具有制作简便,使用方便,耐久性高,控裂性能好的特点。
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本发明公开了一种过渡金属锡化物/石墨烯复合材料,由纳米级过渡金属锡化物和石墨烯组成,所述的过渡金属锡化物的通式为MSn2或M3Sn2,其中M代表VIII族过渡金属元素。该复合材料中过渡金属锡化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布,可有效提高过渡金属锡化物在充放电过程中的稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步水热法或一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
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本发明涉及石墨烯/α氢氧化镍纳米复合材料的制备方法,步骤包括:制备氧化石墨水溶液;用水合肼进行化学还原,得到石墨烯;将还原得到的石墨烯、二价可溶性镍和尿素在水和乙醇溶剂中搅拌回流,再抽滤,洗涤,干燥得到石墨烯/α氢氧化镍纳米复合材料。本发明制备工艺简单,生产效率高,周期短,制得的石墨烯/α氢氧化镍纳米复合材料电化学性能优异。
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本实用新型提出的一种用于生产生物质热塑复合材料的冷却装置,用于热塑挤出后的复合材料的冷却,并在造粒前进行干燥,包括第一导向辊、冷却水箱、第二导向辊、第三导向辊和风冷厢室,冷却水箱上设内导向辊和散热管路,散热管路上设散热翅片,风冷厢室内设风干风机,本实用新型结构简单,设计合理,冷却水箱中的冷却水通过散热管路进行自然散热,可大大降低制冷能耗,散热翅片可提高散热效率;第二导向辊、第三导向辊对复合材料进行导向,并通过刮水刷头,将附着大部分水刮去,再通过水导向板导入冷却水箱内,节约了水资源,并保证了工作场地干燥;风冷厢室通过风干风机进行风干干燥,保证了造粒机的正常工作,并提高了工作效率。
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本发明涉及离子液体‑金属有机骨架复合材料(IL@MOF)合成技术领域,提供了一种应用于CO2吸附分离的新型复合材料。其中制备方法包括:将咪唑溴盐溶液经过550A(OH)阴离子交换树脂进行交换,得到对应的碱溶液;将所得咪唑碱溶液与冰乙酸中和,搅拌一段时间后,旋蒸、干燥得到咪唑乙酸盐离子液体备用;将ZrCl4、对苯二甲酸,咪唑乙酸盐溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,油浴反应4小时,经过离心、洗涤、干燥得到咪唑乙酸盐@UiO‑66复合材料。本发明方法中的离子液体选择面广,适用于CO2的捕获,气体分离,具有普适性;而且制备方法简单,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。
本发明公开了一种三苯基苯‑酰亚胺类COF/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,操作过程如下:将三(4‑氨基苯基)苯(TAPB)、1,4,5,8‑萘四甲酸酐、氨基化多壁碳纳米管、1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮、均三甲苯和异喹啉混合,超声匀质,冷冻抽气,火焰封管,于150‑250℃下反应2‑6d,之后反应物经后处理,得到三苯基苯‑酰亚胺类COF/碳纳米管复合材料,通过调节氨基化多壁碳纳米管的加入量得到含不同比例CNT的复合材料。本发明制备得到的活性物质作为电极材料时具有较宽的电势窗口,优良的比电容,良好的电化学稳定性等优异的性能。
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本发明属于催化材料领域,尤其涉及一种泡沫CuOx‑TNTs复合材料及其制备方法和应用。所述方法包括:1)以凝胶作为模板,将凝胶置于铜液中进行吸附负载铜离子,取出冷冻干燥至呈片状后进行热处理,得到泡沫C‑CuO2;2)以泡沫C‑CuO2为载体,电沉积负载金属Ti,得到C‑CuO2‑Ti前驱体;3)对C‑CuO2‑Ti前驱体进行热处理得到CuOx‑Ti前驱体,再对CuOx‑Ti前驱体进行阳极氧化,即得到CuOx‑TNTs复合材料。本发明泡沫CuOx‑TNTs复合材料制备方法简洁高效,产物品质稳定,能够实现有效的催化转化二氧化碳生成甲醇。
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本发明公开了一种用于风力发电复合材料板加工装置及其制备方法,包括包括复合板和加工装置,所述复合板包括芯板、上面板、下面板,所述芯板的表面等距开设有通孔,所述加工装置包括框架,所述框架的两均设置有护架,所述护架的顶部设置有伺服机构,所述伺服机构的顶部设置有活动架,所述活动架的两侧均滑动连接有升降杆,所述升降杆的底部固定连接有滚架,所述滚架的内壁相对两侧之间转动连接有滚刷,本发明涉及风力发电技术领域。该一种用于风力发电复合材料板加工装置及其制备方法,解决了现有复合材料板使用时复合板各板间容易分离,稳定性差,且生产加工时,边料多,粘胶滚涂麻烦,不利于提高生产效率的问题。
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本发明涉及一种水性醇酸树脂复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:在保护气氛下,将植物油酸、多元酸、多元醇、酯化催化剂以及溶剂混合进行反应,得到酯化产物;将酯化产物与半封端剂进行反应得到半封端酯化产物,其中,半封端剂选自邻羟基苯甲酸、邻羟基萘甲酸中的至少一种;去除半封端酯化产物中的溶剂与酸酐进行反应,得到酸值为35mgKOH·g‑1‑55mgKOH·g‑1的封端酯化产物;稀释封端酯化产物与中和剂进行反应,得到醇酸树脂多元醇预聚物;将醇酸树脂多元醇预聚物与氨基改性埃洛石纳米管混合后与二异氰酸酯溶液进行反应,得到水性醇酸树脂复合材料。该制备方法得到水性醇酸树脂复合材料用于涂料可以显著提高涂料的表干速度和初期耐水性。
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本发明公开了一种敞篷车软顶复合材料及其制备方法,涉及汽车软顶材料技术领域,所述的敞篷车软顶复合材料包括外饰面、中间层、内饰面;所述的外饰面为机织面料、仿皮材料、真皮材料中的一种;所述的中间层的原料组分为丁基橡胶或卤代丁基橡胶;所述的内饰面为机织面料、仿皮材料、真皮材料中的一种。本发明提供的敞篷车软顶复合材料具有优异的防水耐候性、粘结性能、气密性、隔音效果、抗光老化性、耐化学品性能,使用寿命10年以上。
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本发明公开了一种ABS基的陶瓷纳米粒子复合材料及应用和制备方法。现有复合储能材料的储能性能随陶瓷粒子的质量分数变化有较大的波动。本发明一种ABS基的陶瓷纳米粒子复合材料,包括聚合物基体和分散在聚合物基体中的填充粒子。聚合物基体采用ABS。该复合材料用于作为介电材料使用,具体可以作为电容器的电介质。本发明采用ABS聚合物作为聚合物基体,ABS聚合物的电绝缘性良好,并且不易受温度、湿度和频率的影响,可在绝大多数环境下使用,其介电常数在2.4~4.1之间;相较于其他聚合物来讲,ABS聚合物本身的储能密度较高,可释放密度也较高,效率更高,同时还保持着较高的击穿场强。
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本发明涉及一种利用硅化镁为原料制备非晶硅/碳复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。非晶硅能够更好地缓冲硅体积膨胀,增强结构稳定性,是最有潜力的高比容量锂离子电池负极材料之一,而碳包覆是对硅负极进行改性的重要手段之一。本文以绿色环保的碳酸盐为碳源,利用了硅化镁分解出的镁与碳酸盐发生还原反应,在碳酸盐还原为碳的同时沉积在硅颗粒表面,从而将非晶硅的制备和包碳这两个步骤合为一步,优化了制备工艺,同样得到了具有性能优势的硅/碳复合材料。制得的非晶硅/碳复合材料在1A g‑1循环970次后的放电容量接近570mAh/g,具有优异的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种硫‑霉菌孢子碳球/磷化物复合材料及其制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用,通过霉菌培养,浸泡法,高温法,反应后生成了霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料。本发明硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能及高循环寿命等优点,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料及制备方法。本发明通过将Co3O4多孔微球浸泡于丝胶溶液中,离心、干燥,然后进行高温烧结,得到用丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料。本发明方法制备成本低廉,工艺简单,且低碳环保,得到的丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料导电性好,循环稳定性高,可用作锂硫电池的正极材料。
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本发明提供一种石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料的制备方法,利用强酸、破坏剂,在氧化剂作用下,分别制备得到三维石墨烯絮状物和表面改性碳纳米管;然后通过高速剪切混合、超声分散工艺得到石墨烯/改性碳纳米管上浆剂;通过上浆工艺制备石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料。本发明制备的石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料,不仅具备碳纤维本身导电导热、高强度、高模量、耐摩擦、耐腐蚀性特性,还显著提高了碳纤维的抗拉强度、弯曲强度、界面剪切强度等特性,有效改善碳纤维的再加工性能,具有增强增韧的特性。
本发明涉及一种玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将亚碲酸钠溶于丙三醇和水的混合溶液中,搅拌,形成亚碲酸钠溶液;b.将所述亚碲酸钠溶液中依次加入一定量的乙二胺四乙酸、氯化铽六水合物和无水硫酸铜,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和玻璃纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。该方法制备工艺简单,一步法获得大比表面积、均匀分散的玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。
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本实用新型提出的一种用于生物质热塑复合材料的存储装置,包括存储箱,其上设盖体、进料斗,其内设分料辊和存储单元箱,分料辊包括转轴和分料筒,分料筒外设拨杆,存储单元箱上设进料口、下料口,下料口处设下料盖板,下料盖板由伸缩杆控制开闭,本实用新型结构简单,用于生物质热塑复合材料的存储,分料辊转动,将复合材料均匀分配到各个存储单元箱内,并通过存储单元箱进行定量存储,当需要装袋时,打开下料盖板即可,简单快速,无需人工称重,节约人工成本。
本发明公开一种磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料及其制备方法和应用其的锂离子电池,包括以下步骤:步骤S1,制备氧化铁/多层石墨烯复合材料;步骤S2,将氧化铁/多层石墨烯复合材料中的氧化铁转化为磷酸铁锂,形成磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料。采用本发明的技术方案,能够在柔性多层石墨烯表面制备磷酸铁锂且磷酸铁锂的粒径较小,主要在100至200纳米之间,从而解决磷酸铁锂不能弯曲、导电率差的问题,适合用于柔性锂离子电池。
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本发明公开了一种基于新型磷化液工艺的软磁复合材料制备方法,所述的软磁复合材料是以铁基软磁粉体为原料,采用磷化和离子包覆的工艺在铁粉或铁基合金表面生成金属磷酸盐绝缘包覆层;具体制备方法如下:将清洗后的铁基软磁粉体加入含有特定金属离子的磷化液中,放入干燥箱干燥,获得预处理后的磁粉;将预处理后的磁粉加入粘结剂干燥后再加入润滑剂,压制成型,置于氮气或氩气氛围中,热处理获得软磁复合材料。本发明制得的软磁复合材料具有低损耗、高磁导率和高磁感应强度。
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本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种聚氯乙烯复合材料及其制备方法和制备系统。本发明提供的聚氯乙烯复合材料包括:PVC改性粉煤灰、PVC和辅料;所述PVC改性粉煤灰由亲油改性粉煤灰、引发剂、氯乙烯和PVC改性用分散剂在水中混合反应制成;所述亲油改性粉煤灰由粉煤灰原料、偶联剂、乳化剂和亲油改性用分散剂在水中混合反应制成。本发明采用粉煤灰替代石粉作为PVC复合材料的填料,实现了工业固废的资源化利用;同时,通过采用诱导聚合的方式在粉煤灰表面预先聚合一层PVC,使得后续加入的PVC主料能够在粉煤灰颗粒表面均匀附着,并形成较强的亲和力,从而使材料表现出极为优异的热稳定性和力学性能。
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