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本公开是关于一种应用于机动车的复合材料搭载结构,包括:车架;外饰复合材料板,设置在所述车架的外侧;内饰复合材料板,与所述外饰复合材料板搭接,所述内饰复合材料板和所述外饰复合材料板包裹所述车架;以及R角外框,所述R角外框搭接在所述外饰复合材料板上,所述内饰复合材料板搭接在所述R角外框上,其中,在所述R角外框与所述外饰复合材料板的搭接处,所述R角外框的端部与所述外饰复合材料板的端部相对弯折并贴合。通过R角外框的端部与所述外饰复合材料板的端部相对弯折并贴合,淋水时有效引导水的流向,提高防水效果;通过内外饰结合包裹骨架的方式,起到整体加强车身效果,有效分担车身受力,提高车身轻量化,节约能耗。
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本发明的目的是提供一种改性竹纤维复合材料及其制备方法,解决现有技术中植物纤维与塑料界面结合强度低,制备出的复合材料力学性能不好,拉伸强度、弯曲强度较低等问题,本发明的竹纤维复合材料采用竹纤维与不饱和聚酯及引发剂热压成型,得到竹纤维复合材料。本发明的改性竹纤维复合材料采用改性剂对竹纤维进行改性后,将改性的竹纤维与不饱和聚酯树脂及引发剂热压成型,得到改性竹纤维复合材料。以本发明方法制备的竹纤维复合材料和改性竹纤维复合材料均具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。
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本发明公开了一种载bFGF鱼胶原基复合材料及其制备方法和应用,由鱼胶原蛋白、壳聚糖、硫酸软骨素与载bFGF的PLGA微球组成,应用于皮肤、牙周组织病缺损修复,具有良好的生物相容性和促进组织修复性能,且制备过程简单,具有广泛的推广应用价值。
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本发明提出的一种编织复合材料加强索、复合材料辐条及其制作方法,其加强索包括包括芯和纱线。所述纱线围绕所述芯,并以交错编织方式围绕并包覆所述芯编织成纱线包覆层,所述纱线包覆层至少一层。本发明以纱线围绕芯编织,采用交错编织的方式,纱线覆盖芯形成纱线包覆层,相互缠绕形成的纱线紧密贴合在芯的周部,不会松散开,当一根纱线断开时,纱线包覆层不松散开,还能够继续长时间使用,从而提高了产品的可靠性和使用寿命。
本发明公开一种钠离子电池用介孔结晶型Si‑无定型SiO2‑有序介孔碳复合材料的制备方法和应用,该材料具有有序介孔结构,且结晶型Si和无定型SiO2均匀地分散在有序介孔碳载体中。技术方案如下:首先以有序介孔二氧化硅为自模板,原位复合碳源制得双连续的有序介孔结构二氧化硅‑介孔碳复合物,而后通过刻蚀去除部分SiO2的方法合成介孔SiO2‑有序介孔碳复合物;最后利用镁热还原方法,控制镁粉与复合物的比例,还原制得介孔结晶型Si‑无定型SiO2‑有序介孔碳复合材料。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的储钠性能。该制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,成本低廉,可大规模生产,符合环保要求。
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本发明公开了一种水杨酸表面修饰纳米TiO2磁性复合材料及制备方法,采用共还原沉积法制备Fe/Ni双金属纳米颗粒;采用直接包覆法在Fe/Ni磁核上直接包覆SiO2凝胶前体;以SiO2@Fe/Ni为模板采用溶胶?凝胶法和表面修饰技术合成良好光催化活性的水杨酸表面修饰磁性双金属/SiO2/TiO2核?壳纳米复合光催化新材料。本发明以Fe/Ni作为磁核,逐层包覆SiO2和TiO2,最后通过表面修饰,使TiO2纳米材料可磁性回收,增大比表面积,提高表面羟基等多基团以利于吸附,通过表面修饰实现其可见光响应,同时通过Fe/Ni抑制电子?空穴对复合协同增强可见光光催化和吸附能力。
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本发明公开了一种耐铝液腐蚀的金属?微晶玻璃复合材料及其制备方法,按质量分数计,其原料组成为:B2O3?25%~35%,SiO2?25%~35%,MgO?5%~10%,ZnO?10%~15%,Al?15%~25%;以上各原料质量分数之和为100%。本发明利用玻璃在低温区间的粘弹性流动性和Al熔体在高温区间的流动性实现涂层的可靠烧结;其次,Al氧化生成的Al2O3与金属基体表面的氧化层(氧化铁)形成FeAl2O4尖晶石,显著提高涂层的抗热震性;再次,玻璃中的MgO不仅促进尖晶石的发育长大,还在涂层?基体界面处形成MgAl2(SiO3)4晶体,大幅提升涂层的附着力。
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本发明公开了一种先进连续陶瓷纤维及其复合材料制备技术设备,包括箱体,所述箱体内自上向下依次设有第一空腔、第二空腔、第三空腔、第四空腔和第五空腔,所述第五空腔右端设有第六空腔,所述第二空腔与所述第四空腔之间连通设有位于所述第三空腔左端的第一输送槽,所述第一输送槽与所述第三空腔之间连通设有均匀布置的三个挤压通道,所述第四空腔与所述第五空腔之间连通设有第二输送槽,所述第二空腔内滑动配合连接有第一导滑块,所述第一导滑块右端铰链配合连接有左右延伸的第一连接杆,所述第一连接杆右端延伸末端铰链配合连接有上下延伸的第一曲轴;本发明结构紧凑,操作简单,自动化程度高,适用于不同的陶瓷纤维系列。
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本实用新型提出的一种编织复合材料加强索和复合材料辐条,其加强索包括包括芯和纱线。所述纱线围绕所述芯,并以交错编织方式围绕并包覆所述芯编织成纱线包覆层,所述纱线包覆层至少一层。本实用新型以纱线围绕芯编织,采用交错编织的方式,纱线覆盖芯形成纱线包覆层,相互缠绕形成的纱线紧密贴合在芯的周部,不会松散开,当一根纱线断开时,纱线包覆层不松散开,还能够继续长时间使用,从而提高了产品的可靠性和使用寿命。
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本发明涉及气凝胶技术领域,具体是一种二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法及二氧化硅气凝胶。将硅源、有机溶剂、水混合均匀后,经过溶胶‑凝胶步骤制得湿凝胶,再经过老化、无水乙醇置换、处理剂处理、交联,干燥,所述处理剂为乙烯基羟基硅油、巯丙基硅油和光引发剂的正己烷溶液。本发明的二氧化硅气凝胶复合材料具有较好的强度,湿凝胶可以在常压下干燥而不发生破坏,节省设备投资、提高生产效率,降低生产成本,可以在保温材料、隔热材料、废气废水处理材料、催化剂等领域应用。
本发明公开了一种多孔碳的制备方法,步骤(1):将废弃的纸制品添加到盛有H2SO4溶液的反应器中,将反应器放到高压反应釜中,在200‑220℃下,反应11‑14h后,产生物料A;步骤(2):将步骤(1)中产生的物料A过滤,洗涤,烘干,研磨,备用;步骤(3):将步骤(2)中研磨后的物料A与KOH混合,将混合物放入坩埚中热处理,得到的粉末物料研磨,洗涤,将pH值调节至7,干燥,获得多孔碳。通过采用制备的多孔碳制备碳‑硒复合材料,并采用碳‑硒复合材料制备正电极;采用多孔碳能够提高正极的导电性能,且还能够抑制硒化物的溶解。
一种牡蛎壳粉表面负载不同粒径α‑Fe2O3纳米复合材料的制备方法,本发明属于纳米材料与天然生物材料复合制备技术领域,该制备方法主要是利用废弃的牡蛎壳和FeCl3•6H2O作为原料,通过水热法在特定的时间和温度下合成复合物,通过扫描电子显微镜观察,可以看到原始的牡蛎壳材料表面附着一层紧密排列的、粒径均一的Fe2O3纳米颗粒,X射线衍射测试表明得到的晶型为α‑Fe2O3,不同浓度的FeCl3•6H2O与不同质量的牡蛎壳粉配比将得到不同粒径的α‑Fe2O3颗粒,其负载效果也不相同,该方法操作简单,得到的成品产率比较高,粒径大小易于控制,该技术不仅能将废弃的牡蛎壳重新回收利用,有效地解决海边环境污染问题。
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本发明公开了一种石墨相碳化氮纳米片/ZiF‑67片层结构复合材料及其制备方法和应用,其是以剥离的石墨相碳化氮纳米片和金属及有机配体为原料,在常温下直接反应制得所述具有片层结构的石墨相碳化氮/ZiF‑67复合材料。本发明工艺简单、成本低廉,且与单纯二维碳化氮纳米材料相比,本发明所得复合材料中ZiF‑67片均匀附着在碳化氮纳米片上,可有效提高材料的比表面积和对催化底物的筛分能力,使其具有更加高效的光催化性能,而可用于光催化还原二氧化碳。
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本发明提供一种酚醛树脂基复合材料的制作方法,其步骤如下:(1)将贝壳洗净后烘干,冷却后得到干燥后贝壳,将干燥后贝壳浸泡于氢氧化钠溶液中,取出,洗涤后干燥,研磨后得到贝壳粉;(2)将贝壳粉加入硅烷偶联剂溶液中搅拌,超声处理得到改性贝壳粉;(3)将硫酸钙晶须配制成悬浮料浆,搅拌后加入硬脂酸钠,继续搅拌后取出,洗涤、过滤,将滤饼干燥得到改性硫酸钙晶须;(4)将酚醛树脂、改性贝壳粉、改性硫酸钙晶须加入搅拌釜搅拌,烘干至恒重,冷却得到混合料;(5)将混合料放入模具内,将模具放入热压机中,预压后泄压放气,然后热压,烘干,冷却得到复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的硬度和力学性能。
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一种含高沸醇木质素衍生物的混凝土复合材料及其制备方法,它解决了现有技术从造纸“黑液”中提取木质素磺酸盐所带来的上述缺陷,提供一种纯度高、加工工艺简单、容易实施,而且对混凝土的改性效果好的含高沸醇木质素衍生物的混凝土复合材料及其制备方法。它包含有高沸醇木质素或它的衍生物5-80份,环氧氯丙烷或环氧丙烷与醇类的混合液10-95份,水泥、砂石类原料5-80份,固化剂0.05-5份。本发明可以根据不同水泥砂浆或混凝土制品改性的需要,挑选合适类型的高沸醇木质素添加剂,改善了水泥砂浆或混凝土制品的韧性,增加抗渗性能,改性效果好。且加工工艺简单、容易实施,可以降低生产成本,提高产品的竞争力。
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本发明提供一种软磁复合材料的制备方法及软磁复合材料,采用包含两种不同粒径的纳米无机氧化物的硅烷水解物,当铁基软磁粉体加入到硅烷水解物中,硅烷水解物吸附在铁基软磁粉体表面并进行缩合反应成膜,同时带动两种不同粒径的纳米无机氧化物沉积在铁基软磁粉体表面。小粒径的纳米无机氧化物填充在大粒径的纳米无机氧化物之间的空隙,不同纳米无机氧化物之间的空隙由硅烷水解缩合产物填充,在铁基软磁粉体表面形成了由不同粒径的纳米无机氧化物和硅烷水解缩合产物组成的绝缘包覆层。本发明的软磁复合材料在压制成型时表面的绝缘包覆层破损少,退火后软磁复合材料的绝缘性能较好,而且磁损耗较低。
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本发明公开了一种石墨烯‑氧化锌晶须‑锡基复合材料及其制备方法,其所用原料包括石墨烯、氧化锌晶须和锡,各原料重量比为1~4:0.5~1.5:94.5~98.5。本发明提供的石墨烯‑氧化锌晶须‑锡基复合材料可替代传统的锡‑铅焊料作为超大规模集成电路的连接材料,克服传统锡‑铅焊料中铅元素带来的环境及健康问题,并具有比现有无铅焊料更高、更可靠的力学性能,是一种符合现代电子工业发展趋势的复合材料。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种玻璃纤维增强NPG‑PETG透明复合材料及其制备方法,原料中各组分按重量份计,包括NPG‑PETG 50‑95份、改性玻璃纤维5‑50份、抗氧剂0.1‑3份、润滑剂0.3‑2份;本发明所使用的NPG‑PETG由新戊二醇(NPG)、乙二醇、对苯二甲酸三种单体酯化、缩聚而成,具有较好的流动性与高光泽度。向NPG‑PETG中共混入改性玻纤,使制得的玻璃纤维增强NPG‑PETG复合材料在具有高冲击强度、耐热、高模量、高刚性与高表面光泽度的同时保持透明。
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本发明涉及一种二氧化硅气凝胶复合材料的制备及方法,所述的气凝胶复合材料是以正硅酸四乙酯为硅源,以工业化生产的玻璃纤维或纤维棉材料作为增强体。首先采用纤维表面酸处理工艺或酸处理及偶联剂交联共同处理工艺和溶胶-凝胶法制得复合湿凝胶,然后对其老化、溶剂替换和改性处理,最后在常压干燥下制备二氧化硅气凝胶复合材料。所制得的二氧化硅气凝胶复合材料具有高孔隙率、高比表面积、低密度、低介电常数和低热导率等特性,具有良好的成型性,可根据需要制备出不同性能和结构的功能性材料。本发明合成工艺简单、原料成本低、设备要求低;制备的复合气凝胶具有一定的力学性能,扩大了气凝胶的应用领域,可作为建筑隔热隔音材料、运输管道节能环保材料、消防防火隔热材料等。
本发明涉及一种具有大容量储钠特性的锡掺杂诱导合成混相(1T‑2H)二硫化钼‑小球藻衍生碳复合材料制备和应用。技术方案如下:首先将小球藻、钼源和锡源按原料质量份配比1:2‑5:0.2‑2的比例加入到去离子水中,搅拌一定时间后离心烘干,得到墨绿色块状固体。而后煅烧硫化制得1T‑2H混相少层二硫化钼‑小球藻衍生碳复合材料。本发明制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。结果表明,该钠离子电池负极材料具有大容量的储钠特能。该材料中的二硫化钼为少层结构(1‑4层),具有超小纳米粒径(5‑10 nm),并且同时具有1T和2H相的二硫化钼。
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本发明公开了一种石墨烯改性的硅铝复合材料及其制备方法,复合材料包括以下按质量百分比计的组分:0.5%~2%石墨烯、10%~18%硅、80%~89.5%铝基体,其中铝基体的成分及质量百分比为:Cu 4%‑5%、Mg 0.5%‑1.0%、Si 4%‑7%、余量为Al。本发明巧妙的将石墨烯引入铝硅合金,且通过改进的粉末冶金法实现了与传统铸造方法生产的铝硅合金类似的石墨烯改性硅增强铝复合材料,且具备了优异的导热性、耐磨性和力学性能,相比于高含量铝硅合金的传统铸造法,该方法制备工艺更加简单,工艺更稳定,材料性能稳定。
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本发明公开了一种导电复合材料和基于导电复合材料的皮肤触觉传感器,所述导电复合材料由以下质量份原料制成:炭黑0.5份、纳米二氧化硅0.5份、助剂20份、硅橡胶10份。本发明通过调整炭黑、硅橡胶、改性材料以及助剂之间的配比用量,并选择合适工艺条件和制备方法,制得的导电复合材料具有优良的柔韧、良好的压阻性能和导电性。其能与任何一种纺织品结合制成能够测量小压强的皮肤触觉压力传感器,改变皮肤触觉传感器只适用于大压强测量的缺点,并且能够直接穿着,直接贴合于人体表层皮肤,可用于测试人体在静态或动态时受到的压力。
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本发明提供一种木质素-无机纳米复合材料的原料配方及制备方法,各组分为:木质素或其衍生物,无机纳米材料,水溶性木质素表面处理剂,其他类型表面处理剂;制备方法为:先将无机纳米材料用水溶性木质素表面处理剂预处理,在此基础上再添加其他类型表面处理剂预处理,然后加入到木质素或其衍生物中,再加酸沉淀、过滤并烘干,得到木质素-无机纳米复合材料。本发明原料配方简单,来源广泛,成本低廉,工艺方法简便,有利于生物质资源再生综合利用,无污染,并且生产的产品性能好,经济效益显着,应用前景广泛。
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本发明公开了一种聚苯胺‑聚多巴胺复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将过硫酸铵溶解于去离子水或酸性溶液中,得到过硫酸铵溶液;(2)将多巴胺加入到酸性溶液中,后逐滴加入苯胺单体并搅拌,得到混合酸性溶液;(3)将步骤(1)所得的过硫酸铵溶液按1∶1的体积比加入到步骤(2)所得的混合酸性溶液中,在空气条件下搅拌反应,反应完成后得到聚苯胺‑聚多巴胺混合溶液;(4)将步骤(3)所得的聚苯胺‑聚多巴胺混合溶液进行离心洗涤,然后烘干得到所述聚苯胺‑聚多巴胺复合材料。本发明所制备得到的聚苯胺‑聚多巴胺复合材料将在生物医用材料及电极材料表面修饰等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种弹性复合材料的制备方法及其弹性复合材料,包括氨纶丝以及连接所述氨纶丝的基材层,采用熔融粘合的复合方式将氨纶丝与基材层连接为一体,所述熔融粘合的复合步骤如下:步骤一、选择熔纺氨纶丝,检测所述熔纺氨纶丝的熔点,记为T1;步骤二、测试基材层材料的熔点,记为T2;步骤三、当T2与T1相同或相近时,即可选择熔融粘合的复合方式将氨纶丝与基材层连接为一体;步骤四、基于T1、T2选择若干温度对基材层与熔纺氨纶丝进行预熔融粘合,并依预制的弹性复合材料的性能选择适配的粘合熔点;步骤五、设定熔融温度;将所述基材层通过成型辊形成褶裥结构,并在基材层上铺设熔纺氨纶丝,然后将熔纺氨纶丝与基材层在熔融温度下熔融粘合为一体。
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本发明提供一种金属软磁复合材料的绝缘包覆方法、金属软磁复合材料。本发明的金属软磁复合材料的绝缘包覆方法,将正硅酸乙酯和三烷氧基硅烷混合后加入到无水乙醇中,第一次滴加不足量的水,滴加完搅拌2~30分钟,加入软磁金属粉体,搅拌5~30分钟,第二次滴加不足量的水,滴加完搅拌2~20分钟,最后滴加足量的水,继续搅拌5~60分钟,过滤,干燥,获得绝缘包覆粉体。本发明通过逐渐加入水促使正硅酸乙酯和三烷氧基硅烷逐步水解缩合,在软磁金属粉体表面包覆了一层交联密度梯度变化的绝缘层,压制成型、退火后,获得的金属软磁复合材料具有绝缘、低涡流损耗等性能。
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本发明公开一种具有间隔层的稀土‑过渡合金复合材料的制备方法,将稀土贴片与铁钴合金靶相贴合形成复合镶嵌靶,先采用磁控溅射复合镶嵌靶或者三元合金靶,在基片上生长20~50nm厚的第一层稀土‑过渡合金薄膜(磁性薄膜层I),然后溅射0.5~2.5nm厚的金属间隔层或氧化物间隔层(间隔层),最后继续溅射复合镶嵌靶或者三元合金靶,在间隔层上生长7~15nm厚的第二层稀土‑过渡合金薄膜(磁性薄膜层II),得到的是一种具有间隔层的同一种亚铁磁稀土‑过渡合金(TbFeCo或者DyFeCo)构成的复合材料。该制备方法制备得到的复合材料性能稳定,该复合材料的结构与垂直磁电器件完全兼容,可以作为一种新型的磁电子学器件材料用于垂直自旋阀或磁隧道结器件中。
锂电池及其负极片、CNT-Cu复合材料作为负极集流体的应用。本发明公开了一种锂离子电池及其负极片,负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极活性物质涂层;负极集流体为CNT-Cu复合材料,其中的碳纳米管沿集流体平面方向排布而形成水平配向的构造体,铜则覆盖在碳纳米管构造体表面而形成岛状结构。本发明锂离子电池是使用上述负极片的锂离子电池。与现有技术相比,本发明锂离子电池负极片可以明显降低电池充电过程中的极化,实现快速充电,充分满足智能电子产品、移动电源等小型储能设备对电池充电速度的要求。
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本发明涉及拉丝网布技术,特征涉及一种耐磨的平织型拉丝网布复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1、制备外层胚膜和里层胚膜;外层胚膜和里层胚膜熔融贴合得到PVC胚膜;步骤2、将平织型的拉丝网布的两个侧面分别涂覆第一层糊剂后,再涂覆第二层糊剂;将上糊的拉丝网布在130‑140℃加热塑化处理2‑3分钟;步骤3、将近熔融态的上下层PVC胚膜与拉丝网布贴合在一起得平织型拉丝网布复合材料。本发明有益效果在于:本发明方法将拉丝网布的两个侧面分别涂覆涂糊剂,再与PVC胚膜进行贴合,解决漏气气密性问题,PVC胚膜外层改性为抗UV,耐候型能,耐磨性能良好,弹性好,里层便于同上糊后的拉丝网布粘合牢固。
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