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本实用新型公开了一种大直径可调碳碳复合材料吊装结构,包括:上固定盘;吊耳,设置在上固定盘的上表面;下固定盘,设置在上固定盘的下方且与上固定盘间隔一定距离;多个延长吊杆,沿上固定盘的周向均匀间隔分布,延长吊杆的一端设置在上固定盘和下固定盘之间;多个提拉连杆,分别滑动连接至多个延长吊杆且位于延长吊杆的下方;延长吊杆上形成有沿延长吊杆的纵向方向延伸的滑动槽;提拉连杆包含:竖杆,其垂直延长吊杆设置;滑动定位块,连接至竖杆的上端并与延长吊杆滑动配合;水平吊钩,一端连接至竖杆的下端且另一端朝向中心方向延伸。本实用新型的大直径可调碳碳复合材料吊装结构,结构简单,调节方便,能够适应多种尺寸的碳碳复合材料。
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本实用新型公开了一种超硬三刃复合材料成型刀具,包括刀柄,所述刀柄的左侧设置有刀具连接杆,所述刀具连接杆的右侧贯穿至刀柄的内部,所述刀柄内壁的右侧设置有连接机构,所述刀柄表面的右侧设置有过渡套,所述刀柄的右侧固定连接有刀体。本实用新型通过设置切削刀片,增加刀片的切削刃,通过增加切削刃,可以提高刀片的使用寿命,由于增加了不同的切削刃可以使用各种工件,从而方便使用者使用,达到了使用寿命长的效果,解决了复合材料成型刀具使用寿命短的问题,该超硬三刃复合材料成型刀具,具备使用寿命长的优点,在加工各种工件时不会缩短切削刀片使用寿命,也不会容易影响刀具的锋利度,同时刀具的形态变化比较多。
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本发明公开一种高玻纤增强尼龙复合材料,按重量份数计,包括如下组分:尼龙树脂24~65份;透明尼龙3~15份;玻璃纤维30~60份;苯胺黑0.3~1.5份。本发明所得高玻纤增强尼龙复合材料,既保留了玻纤增强尼龙材料固有的力学性能和热学性能,又具有优良的表观质量和耐候性能,成型制品气味低,表面浮纤少甚至无浮纤,氙灯老化处理1500h后,色差值△E不超过1.5,非常适用于汽车水室、进气歧管、汽车前端模块、空调出风口叶片、减震器轴承端盖、以塑代铝电机支架、气门室罩盖等汽车零部件,拓宽了玻纤增强尼龙复合材料的应用领域。
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本发明公开了一种氮掺杂零价铁复合材料的制备方法及应用,该方法包括在惰性气体氛围下,将含氮化合物粉末和铁粉按质量比1:9~125混合后球磨,球磨结束后,得到氮掺杂零价铁复合材料;所述含氮化合物为三聚氰胺、尿素、氮化铁或双氰胺。本发明将含氮化合物粉末和铁粉进行球磨,得到的复合材料的表面会生成吡啶氮,吡咯氮和石墨氮,并与铁进行配位形成铁氮化物,能克服零价铁材料在修复过程中的钝化问题,对含氯有机污染物和重金属污染物的去除效率较高。
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本发明公开了一种抗菌型阻燃炭塑复合材料的制造工艺,将预先负载纳米膨胀石墨的竹炭颗粒在高温下再炭化,随后经碱活化、干燥后附带碱金属离子,进一步采用高温水蒸气再活化得到增容竹炭;通过液相还原辅助低压静电场负载纳米银粒子得到抗菌改性竹炭后,借助增容孔隙负载阻燃协效物后与抗氧化剂、抗菌凝胶和聚乳酸树脂经熔融混炼、热压成型制备得到抗菌型阻燃炭塑复合材料。该炭塑复合材料的主要原料由聚乳酸、改性竹炭颗粒混合制备而成,其用料绿色无污染,利用多孔粗糙的竹炭促进树脂结晶而改善聚乳酸易脆断的特性;借助竹炭增容改性后吸附性更优异的表面孔隙有效负载抗菌物质和阻燃协效物,结合竹炭自身优异的成炭性能,在发挥气相、凝聚相的阻燃优势的同时兼具高抗菌性。
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本发明提供一种一步法制备三明治夹芯结构复合材料注塑成型装置,被用于加工芯材,包括进料装置、纤维编织机、注塑模具、牵引装置和切割装置,纤维编织机为环形,芯材穿过纤维编织机;所述纤维编织机上设置有纱筒,纱筒中设置有单向纤维,单向纤维的一端通过成型板与芯材表面抵接,芯材穿过注塑模具内的通道,进料装置、纤维编织机、注塑模具、牵引装置和切割装置沿芯材长度方向依次设置。本发明还提供一种一步法制备三明治夹芯结构复合材料注塑成型方法,芯材依次经过进料装置、纤维编织机、注塑模具、牵引装置和切割装置,成为三明治夹芯结构复合材料。本发明的纤维管采用顺时针和逆时针的纤维编织,不存在交织,纤维力学性能损失。
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本发明公开了一种高性能软磁复合材料的制备方法及其磁环,在球形软磁合金颗粒外包覆绝缘层形成混合粉末;将混合粉末装入模具使混合粉末压制成型;在混合粉末成型过程中施加外磁场,磁场平行于工作磁路平面,垂直于工作磁路平面法向方向;去应力退火而获得软磁复合材料。该技术方案非常简便,对磁粉、设备都没有严苛要求,即可实现高性能;非磁性相的非对称分布:沿外磁场方向呈连续链状分布,降低了水平磁路磁阻和损耗;磁性相的非对称分布:沿外磁场方向排列紧密有序,细小的磁性颗粒择优填充在磁环平面方向的气隙,降低了水平磁路磁阻和损耗;高磁导率和低损耗;本发明采用设备少、工艺步骤少、工艺简单,可以快速实现软磁复合材料的工业应用。
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本发明公开了一种镍锡合金基纳米球结构复合材料及其制备方法,该材料是由部分石墨烯化的碳基质与镶嵌在其中的镍锡合金基纳米颗粒组成的纳米球结构。其制备步骤是先制备获得镍锡二元甘油酸盐纳米球材料,再以其为前驱物进行一步热处理制备得到镍锡合金基纳米球结构复合材料。本发明的方法思路新颖、操作简便、合成周期短、成本低廉,本发明制备出的镍锡合金基纳米球结构复合材料在锂电、钠电等储能领域具有很大的应用潜力。
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本发明涉及金属基复合材料技术,旨在提供一种高导电柔性银基复合材料及其制备方法。其原料配方是由重量百分含量计算的下述组分组成:银粉75~85%、石墨烯粉体0.5~12%、纳米镍溶胶5‑14.5%,三氧化二硼粉体1‑2.5%,二氧化锆粉体0.5‑2%,分散剂0.5~1%。本发明利用石墨烯高电子迁移率、高杨氏模量及优异的变形性能等特性,结合二氧化锆优异的机械性能和三氧化二硼的烧结特性,通过纳米镍溶胶改性,从而获得高电导率、高延伸率、高抗拉强度的高导电柔性银基复合材料,能够改善现有环保型银基电接触材料电阻率高、可加工性能差等不足,并且耐电弧腐蚀,具有长电寿命。本发明的制备工艺简单、过程环保,成品率高,可以大量节约贵金属银的用量,降低生产成本。
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本发明公开一种超大型复合材料夹层制品真空成型系统,包括真空布置系统,所述真空布置系统中设有四个抽气口、均分于真空布置系统两侧,同一侧的两个抽气口连有一个抽真空设备,所述真空布置系统内设有网状注胶系统,所述注胶管设有一个以上,每一注胶管上皆设有一个注胶座,所述注胶座呈网状分布,所述真空系统内部夹层界面拐角及缝隙处塞入有玻璃纤维原丝,所述真空布置系统采用开槽夹层材料组成,该复合材料包装箱真空成型系统可保证超大型复合材料夹层制品一体成形设计,大大降低制造成本,提高制造效率。
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本发明属于竹材技术领域,提供了一种负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,所述竹质复合材料以竹材为基底,氧化石墨烯为中间层,纳米银层为面层,所述氧化石墨烯的负载采用水热法制备而成,所述纳米银层的负载采用银镜反应制成。该竹质复合材料具有光催化性能、导电性能、抗菌性能以及阻燃性能。
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本发明公开了一种温压成型制备金属软磁复合材料的方法。1)将钝化剂和溶剂混合起来得到钝化液,将钝化液和磁性金属粉末混合,搅拌,烘干,得到钝化粉,2)将粘结剂溶解在溶剂中配成粘结剂溶液,将粘结剂溶液和钝化粉混合,搅拌均匀,烘干,得到绝缘包覆的金属软磁粉,3)将上述绝缘包覆的金属软磁粉和润滑剂混合均匀,装入模具中,温压成型。本发明的优点是利用温压成型法制备金属软磁复合材料在成型过程中就可以实现粘结的固化,可以将压制和固化两道工序合并为温压一道工序,简化工艺,显著降低压制压力,所得金属软磁复合材料具有电阻率高,饱和磁通密度高,矫顽力低的特点,在金属软磁粉芯的制备中有广阔的应用前景。
本发明公开了一种锰的氧化物/多孔炭纳米纤维复合材料的制备方法,以生物质为原料,锰钾矿纳米线为硬膜板,表面活性剂为结构导向剂,在多巴胺的作用下,经水热反应及煅烧处理后得到所述的锰的氧化物/多孔炭纳米纤维复合材料。本发明公开了一种锰的氧化物/多孔炭纳米纤维复合材料的制备方法,以生物质为原料,廉价环保,设备投入少,操作简单,批次差异小,适合规模化生产;制备得到的产品表现出高的电容、能量密度及功率密度,以及好的倍率性能和循环稳定性,优异的耐腐蚀性使其尤其适合在碱性条件下的超级电容器中使用。
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本实用新型涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的聚氨酯复合材料节能窗框或窗扇框型材,由多束玻璃纤维密布层和玻璃纤维毡构成,聚氨酯与窗框或窗扇框型材成型骨架内外面复合且构成聚氨酯窗框或窗扇框型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
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本发明提出了一种高氮生物炭复合材料及其制备方法和用途,制备方法包括以下步骤:以高氮生物质为碳源和氮源,将其与酸进行混合洗涤调制;将上述所获的固体产物置于热解设备,并将含碳气体通入热解设备使固体产物在富碳气氛下进行热解,从室温开始加热设备至预设温度,处理一段时间后冷却至室温,实现高氮生物质一步炭化与活化,制得氮自掺杂活性生物炭;在氮自掺杂活性生物炭上进行金属氧化物包覆获得高氮生物炭复合材料。该利用非惰性气氛含碳气体实现高氮生物质一步炭化与活化,并通过包覆过渡金属氧化物提升炭电极能量密度,实现生物炭结构原位氮自掺杂与功能化,该高氮生物炭复合材料可用于制备超级电容器或离子电池的电极。
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本发明属于形状记忆材料技术领域,具体涉及一种CNT/EVA形状记忆复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)CNT分散液的制备以及EVA薄膜的制备;(2)将EVA薄膜置于二甲苯溶液内进行溶胀;(3)在冰浴条件下,将溶胀处理后的EVA薄膜置于CNT分散液内并进行超声处理;之后取出薄膜并清洗、干燥,制得CNT/EVA形状记忆复合材料。本发明通过溶胀超声工艺,将交联的EVA与导电功能填料碳纳米管进行复合,制得兼具优异的电、热驱动形状记忆性能和力学性能的形状记忆复合材料。
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本发明提供了一种半透膜复合材料及其制备方法。上述半透膜复合材料包括支撑材料、支撑层和半透膜;支撑层为可溶性高分子材料;支撑材料具有待涂覆面和非涂覆面,支撑层位于支撑材料的待涂覆面和半透膜之间;支撑材料的匀度为0.1~10。在本申请支撑材料上可以得到具有脱盐率和通量差异较小的半透膜,从而使半透膜复合材料具有良好的脱盐率和通量。该半透膜各个位置的脱盐率差值小于0.5%,即测得的最大脱盐率减去最小脱盐率的差,各个位置通量的差值小于5GFD。
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本发明公开了一种阻燃绝缘复合材料及其制备工艺及装置,属于阻燃材料技术领域,该阻燃绝缘复合材料,以重量份计包括如下原料组分:聚乙烯为100份计,水滑石30‑50份,乙烯醋酸乙烯共聚树脂30‑50份,微胶囊化红磷5‑15份、三氧化二锑3‑5份,二茂铁3‑5份,过氧化二异丙苯0.5‑0.7份,本发明提供的阻燃绝缘复合材料制备起来步骤简单,制备成本低,制备效率高,得到的复合阻燃材料具有较好的阻燃性能和力学性能,并且燃烧时的生烟量很少。
本发明提供一种基于核酸适配体修饰的MoS2复合材料的微流控阵列质谱芯片及其制备方法与应用,核酸适配体修饰的MoS2复合材料的制作过程包括采用水热法合成Fe3O4磁性纳米颗粒;以(NH4)6Mo7O24和硫脲为前驱体,采用水热法在Fe3O4表面原位生长MoS2,得到核壳型Fe3O4@MoS2复合粒子;将核酸适配体与Fe3O4@MoS2复合粒子超声混合后,在25℃的恒温摇床内震荡反应8‑18h,之后磁分离清洗,得到目标核酸适配体修饰的MoS2复合材料。
本发明公开了一种碳/蒽醌复合材料的制备方法:(1)将碳材料进行改性,调控其富氧活性边位、缺陷位等,获得具有丰富O2还原活性位的改性碳材料;(2)将蒽醌溶于有机溶剂中,加入步骤(1)所得改性碳材料,进行固定化反应,过滤干燥后得到改性碳/蒽醌复合材料。本发明还包括一种利用所制得的碳/蒽醌复合材料作为电极在电催化合成双氧水中的应用。以空气和水为原料,在温和条件下电催化还原O2生成H2O2,实现双氧水的小型化和高效生产,摆脱传统生产的大规模集中化方式,实现H2O2现制现用,更加绿色便捷,可以满足在日常生活中对双氧水的需求。
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本发明涉及橡胶材料领域,尤其涉及一种制备高分散炭黑/橡胶纳米复合材料的方法。其所述方法包括以下步骤:将高分散型炭黑配制为炭黑水溶液,向炭黑水溶液中加入偶联剂进行改性处理得到改性溶液,将改性溶液与胶乳混合搅拌并加入絮凝剂,直至絮凝形成固体橡胶,随后清洗并干燥即可得到高分散炭黑/橡胶纳米复合材料。本发明所制得的橡胶复合材料中炭黑分散性良好,呈均匀分散的状态;能够有效降低橡胶的佩恩效应。
本发明涉及电化学脱盐技术领域,为解决传统含Bi的CDI电极材料在电容去离子中脱盐量、倍率性能和循环稳定性较低的问题,提供了一种Bi/MOF衍生多孔碳球复合材料及其制备方法、应用,所述Bi/MOF衍生多孔碳球复合材料由N掺杂MOF衍生多孔碳球表面负载纳米级金属Bi颗粒制得。本发明的Bi/MOF衍生多孔碳球复合材料通过MOF衍生碳上锚定纳米级别的金属Bi颗粒,可以有效的缓解在氧化还原过程中的Bi的体积膨胀问题,增强了电极材料的稳定性,并减轻了电极粉化现象;制备过程简易,原料来源广泛,价格低廉,生产成本低,易于产业化。
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本发明公开了一种铂/二氧化钛纳米花复合材料的制备方法,本发明制备的铂/二氧化钛纳米花复合材料由二氧化钛纳米花和铂纳米颗粒复合而成,其中二氧化钛纳米花提供大比表面积且富含大量氧空位。利用氧空位具备还原性使铂纳米颗粒均匀沉积在二氧化纳米花表面,两者之间具有紧密的界面接触。本发明的铂/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效,稳定的光电转化材料,采用一步简单还原法,且还原铂离子过程不涉及任何还原剂,所述制备方法操作简单、环境友好,反应条件温和、能耗低、易于推广使用。
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本发明提供了一种简便快速制备尼龙66纳米复合材料的方法,采用一锅合成法,将尼龙66的原料溶液及功能性无机纳米材料前驱体溶液加入同一反应器中,在高温高压的水热反应下,经前期的升温保温阶段制得无机纳米材料以及少部分低分子量的尼龙,经后期快速排气聚合阶段即可得到尼龙66纳米复合材料。尼龙66和无机纳米材料通过化学键结合,具有较强的结合力;且无机纳米材料和尼龙66是在整个反应体系中相辅相成,形成互相交联的网络。纳米材料表面配体为尼龙66,因此在后期聚合反应中与尼龙66具有较好的相容性。该方法工艺简单,无需更换生产设备,通过简单的工艺即可制备出各种功能性尼龙66纳米复合材料,适用于工业化大规模生产。
本发明涉及一种Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料的制备方法及电子设备,所述方法包括以下步骤:(1)分散处理多壁碳纳米管后进行抽真空热处理,之后加入浓氨水与双氧水的混合溶液中进行表面改性,使其表面带有负电荷;(2)将聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中记为溶液A,然后向溶液A中加入六水合氯化铁和四水合氯化亚铁,搅拌至完全溶解得到溶液B;将表面改性后的多壁碳纳米管加入溶液B中,调整混合溶液的pH值为8~14,在搅拌下进行超声分散;(3)将分散均匀的混合溶液移入反应釜内反应,反应结束后冷却至室温,用磁铁收集反应产物,洗涤反应产物,干燥后得到Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料。本发明还涉及Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料制备的热界面材料以及电子设备。
本发明公开了一种MgAl‑LDH/N‑(BiO)2CO3复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将柠檬酸铋铵水热处理后,之后加入硝酸镁和硝酸铝,氢氧化钠得到MgAl‑LDH/N‑(BiO)2CO3复合材料。所述方法成本低、操作简单、高效节能,得到的复合材料应用于光催化降解染料污水中的污染物。
本发明涉及新型大规模储能技术领域,尤其涉及高储能密度的交联聚偏氟乙烯基纳米复合材料及其制备方法、应用,所述交联聚偏氟乙烯基纳米复合材料是由带有双键的MPS@BT纳米颗粒作为交联中心位点,过氧化苯甲酰(BPO)作为热引发剂,再通过热压制备出交联聚偏氟乙烯基复合材料。本发明专利所制得交联纳米复合物能有效地降低使体系的铁电和顺电晶体尺寸,在相同电场条件下有利于提高铁电翻转能力,有效地提高材料的介电性能和储能密度。本发明方法不仅工艺简单,而且能同时调控偏氟乙烯基复合物与纳料填料之间界面、晶相与无定形相之间的界面结构。这种多级界面结构调控方法提供一种十分有效方法用于制备高储能密度的介电复合物。
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本发明公开了一种汽车复合材料电池箱体三明治结构的RTM成型方法,所述电池箱体三明治结构包括功能层、夹芯层与复合材料层压板,采用RTM工艺固化一体成型。本发明通过使用高性能纤维织物及合理的结构铺层设计,可极大程度实现电池箱体的轻量化;同时复合材料部件成型时结合防火层或电磁屏蔽层,或者防火层与电磁屏蔽层的组合,并与快速固化树脂与高性能纤维织物一次性固化成型,达到更好的阻燃防火与隔热效果、良好的电磁屏蔽性能;通过使用夹芯层以增加结构的厚度,从而保证在满足结构刚度要求的同时,亦保持电池箱体的轻质;通过RTM工艺固化一体成型方式,简化工艺步骤,从而缩短生产节拍时间,大幅降低成本。
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本发明提供一种纳米氧化铅/碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将铅源和表面活性剂溶解在水中,得到溶液1;(2)将碳材料加入到溶液1中,搅拌,超声,使铅离子被吸附在碳材料表面,得到溶液2;(3)将碳酸钠或碳酸氢钠溶于水中,得到溶液3;(4)将溶液3逐滴加入到溶液2中,滴加过程中对溶液2进行搅拌,滴毕继续搅拌,超声,然后抽滤、真空干燥,得到前驱体;(5)在保护气氛中,对步骤(4)所得前驱体进行200‑600℃焙烧处理,得到最终产物纳米氧化铅/碳复合材料。本发明提供了所述纳米氧化铅/碳复合材料作为铅炭电池负极材料的应用,不仅能够抑制碳材料的析氢,还能够很好地延缓负极的不可逆硫酸盐化。
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本发明公开了一种石墨烯铝复合材料的制备方法,先制备氢氧化铝包裹的石墨烯,高温处理后得到氧化铝包裹的石墨烯,将氧化铝包裹的石墨烯加入到熔融的铝液中,搅拌均匀后冷却即可得到石墨烯铝复合材料。本发明制备氧化铝包裹的石墨烯,可以有效的阻止石墨烯在高温下与铝液反应形成Al4C3,从而极大地提高复合材料的力学性能。
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