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本实用新型公开了一种新型碳纤维复合材料成品,包括碳纤维材料,还包括聚氨基甲酸酯材料,所述碳纤维材料作为外包材料,所述聚氨基甲酸酯材料作为填充料,所述碳纤维材料包覆在所述聚氨基甲酸酯材料的表面上形成碳纤维复合材料成品;所述碳纤维材料紧密压合在所述聚氨基甲酸酯材料的表面从而形成碳纤维复合材料成品。本实用新型提供的碳纤维复合材料重量小,使用方便,而且强度高,散热性好,提高了产品的使用安全性能。
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本实用新型公开了一种碳纤维复合材料潜水镜,包括一罩体、一对连接组件和一头带;所述罩体包括面罩、镜片和镜框,所述面罩与脸部的轮廓相匹配,所述镜片、镜框与所述面罩密封连接,所述镜框的材料为碳纤维复合材料;所述连接组件包括前扣、后扣和带扣;前扣与罩体轴接,所述后扣的内侧延伸出一具有轴柱体和非圆帽体的锁件,前扣与后扣通过该锁件可旋转连接;所述头带与后扣穿接,所述带扣用于锁紧所述自由端。该碳纤维复合材料潜水镜,减轻了潜水镜的整体重量;该碳纤维复合材料潜水镜采用分体式的,头带可以相对罩体在平面内呈180°旋转,可根据用户的动作而自由调整适应,贴合头部,提高了用户使用的舒适感且提高了安全性。
本发明属于固态电解质的技术领域,公开了一种微相分离的高温无水离子导电纳米复合材料及其制备与应用。所述高温无水离子导电纳米复合材料,主要由分子簇、聚乙二醇基大分子引发剂、苯乙烯和二乙烯基苯单体制备而成。本发明的高温无水离子导电纳米复合材料具有双连续的微相分离结构,导电性能好、热稳定性高、机械性能好、安全性高,克服了传统固态电解质材料在高温条件下工作的安全性和稳定性问题,避免了现有固态电解质材料掺入的小分子酸易从聚合物基质中渗出的缺点,拓宽了燃料电池和锂离子电池在极端环境中的应用。本发明的方法简单,质量易于控制。所制备的复合材料用作燃料电池和锂离子电池的固态电解质。
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本发明提供了一种颗粒分散装置和铝基复合材料的制备方法,涉及铝合金材料的制备领域。该颗粒分散装置包括输送机、气体射流器和弥散型透气砖,气体射流器设置有吸入室、喷嘴和混合室,吸入室的入口与输送机的出口连通,喷嘴用于连接惰性气体输入机构,吸入室的出口和喷嘴的喷出口同时与混合室的进口连通,混合室的出口与弥散型透气砖连通,弥散型透气砖用于与铝合金熔炼炉连通。本申请不仅具有除气除杂的作用,同时也为制备铝基复合材料提供了一种低成本、高效率的颗粒分散装置,在铝基复合材料的制备过程中,采用上述颗粒分散装置对颗粒进行分散,可以使颗粒分散更均匀,从而提升铝基复合材料的力学性能和导热性能。
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本发明公开一种无卤阻燃聚酰胺复合材料,包括如下重量份的成分:脂肪族聚酰胺20~50份、芳香族聚酰胺10~30份、无卤阻燃剂20~30份、玻璃纤维10~50份、成炭剂1~5份和助剂0~5份;所述芳香族聚酰胺为PA66/6T、PA MXD6、PA6T/6I中的至少一种;所述成炭剂为双季戊四醇、三季戊四醇中的至少一种。本申请无卤阻燃聚酰胺复合材料中,芳香族聚酰胺本身具有耐高温老化能力以及成炭剂在老化过程中形成的致密炭层具有一定的协效作用,使所述无卤阻燃聚酰胺复合材料具有较好的耐候性、耐老化性能、阻燃性能。同时,本发明还公开了所述无卤阻燃聚酰胺复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮‑二次胶原纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明的聚乙烯吡咯烷酮‑二次胶原纤维复合材料包括以下质量份的制备原料:聚乙烯吡咯烷酮:100份;二次胶原纤维:20份~80份;交联剂:1份~5份。本发明的聚乙烯吡咯烷酮‑二次胶原纤维复合材料的制备方法包括以下步骤:1)配制胶原纤维分散液和聚乙烯吡咯烷酮分散液;2)将胶原纤维分散液和聚乙烯吡咯烷酮分散液混合,再加入交联剂,混合均匀后干燥除去溶剂。本发明的聚乙烯吡咯烷酮‑二次胶原纤维复合材料的力学强度高、阻燃性能优异、吸声性能优异,且其制备过程简单、绿色环保,可以用于制备具有阻燃吸声效果的建筑材料。
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本发明属于材料化学领域,具体公开了一种动态共价交联的木塑复合材料及其制备方法。本发明以木质纤维素和未分离的木质生物质为原料,利用化学方法把木质生物质通过动态共价键作用固定在了纤维素基动态共价聚合物网络中,制备高度交联的了新型木塑复合材料。本发明所用的原材料可持续可降解、所涉及的化学反应均不需要使用催化剂且可以在温和条件下进行、制备的新型木塑复合材料具有更高的拉伸强度和杨氏模量和更好的热稳定性。因此,与现有技术相比,本发明所制备的新型木塑复合材料具有高强度、高模量、热稳定性好、生产工艺简单、成本低、绿色环保等显著优势。
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本发明公开了一种花状氧化钯‑金纳米复合材料的合成方法,包括以下步骤:(1)选取N,N‑二甲基甲酰胺、Pd(acac)2、柠檬酸、十六烷基三甲基溴化铵和聚乙烯吡咯烷酮,混匀,得橙红色液体;(2)在橙红色液体中加入六羰基钨,并在氩气氛围中调整好温度进行搅拌反应,得到蓝色六角钯纳米片;(3)采用丙酮和乙醇的混合溶剂对蓝色六角钯纳米片进行提纯,得到提纯的钯;(4)把提纯的钯溶于超纯水中得到钯纳米溶液,将钯纳米溶液与氯金酸搅拌反应后,得花状氧化钯‑金纳米复合材料。还公开了上述方法合成的花状氧化钯‑金纳米复合材料以及该复合材料作为活性基底在表面增强拉曼散射中的应用以及在光热效应方面的应用。
本发明属于激光直接成型复合材料领域,公开了一种可激光直接成型,且具有优良抗热氧老化性能的PC/ABS复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包含以下质量分数的组分:PC/ABS基材60~80%;无卤阻燃剂5~15%;激光活化粒子5~15%;导热无机填料0~10%;其他添加剂0~5%;激光活化粒子由以下方法得到:往丙烯酸酯类单体/十二烷基三甲基溴化铵/水组成的正向微乳液中滴加纳米铜粉、引发剂、硅烷偶联剂的醇溶液,加热反应,过滤、干燥,得到激光活化粒子。本发明通过微乳液聚合法对金属铜进行改性,获得既具有良好的激光诱导电镀性能,又具有优良的抗热氧老化性能的激光直接成型的PC/ABS复合材料。
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本发明公开了微纳多孔铜锌铝形状记忆合金复合材料及其制备方法与应用。该方法先将纯Cu块、纯Zn块和纯Al块配比,通过熔炼得到铜锌铝合金铸锭;将铜锌铝合金铸锭放入真空炉中,在保护气氛下进行退火处理,得到退火态铜锌铝母合金;将铜锌铝母合金利用铜锟快淬法在真空保护下甩带得到超薄带状CuZnAl母合金,采用盐酸氯化铁溶液进行去合金化处理,去合金化时间为30~1800分钟,去合金化温度为室温~95℃,得到微纳多孔CuZnAl复合材料,将微纳多孔CuZnAl复合材料放入真空炉中,在保护气氛下进行淬火热处理,得微纳多孔的CuZnAl形状记忆合金复合材料。本发明制备方法可控性强、操作简单、容易实现工业化生产。
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本发明公开一种仿大理石纹的免喷涂聚丙烯复合材料及制备方法与应用。该免喷涂聚丙烯复合材料包括如下组分:聚丙烯58.4~82.6%、玻璃纤维10~30%、相容剂6~8%、润滑剂0.2~0.3%、抗氧剂0.2~0.3%、色粉0.5~2%、斑点黑颜料0.5~1%。将聚丙烯、相容剂、润滑剂、抗氧剂、色粉和斑点黑颜料搅拌均匀后加入到平行双螺杆挤出机的主喂料料斗中,玻璃纤维加入侧喂料料斗中,共混熔融挤出,得到仿大理石纹的免喷涂聚丙烯复合材料。该免喷涂聚丙烯复合材料具有如下优点:高强度、高刚性;低碳环保、成本低;耐高温、耐腐蚀、易分散。本发明的制备工艺简单、成本较低,综合物理力学性能优异。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,公开了一种羧甲基壳聚糖季铵盐/改性磷酸锆纳米复合材料。该复合材料由50~80wt%羧甲基壳聚糖季铵盐和20~50wt%磷酸锆组成;羧甲基壳聚糖季铵盐以插层的形式分散于磷酸锆片层间;磷酸锆的片层间距为1.07~3.76nm;羧甲基壳聚糖季铵盐的重均分子量为2.2×105~3.1×105g/mol,羧甲基取代度为51~69%,季铵盐取代度为71~88%。该复合材料具有较好的热稳定性及优良的抗菌性能。本发明还公开了其制备方法,该法工艺简单,设备要求较低,无污染,且后处理简单易行适宜工业化。
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本发明公开了一种氧化镁晶须/生物降解聚酯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料含有质量百分含量为0.1~60%的氧化镁晶须和40~99.9%的生物降解聚酯。本发明提供的氧化镁晶须/生物降解聚酯复合材料具有优异的力学性能,良好的生物相容性和促骨组织愈合能力,氧化镁晶须的碱性还可调控生物降解聚酯的降解速率,并中和其酸性降解产物,降低炎症反应的发生,是一种具有优异的成骨活性的新型骨组织修复材料。所述制备方法为采用氧化镁晶须和生物降解聚酯为原料的溶液共混法或熔融共混法,或是采用氧化镁晶须和环酯单体为原料的原位聚合法。本发明复合材料的制备成本低,方法简便,条件温和,易于工业化生产。
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本发明提供一种聚乳酸复合材料、制备方法及其应用。一种聚乳酸复合材料,其主要成分为按重量份计包括:聚乳酸30-60份;低聚蛋白质共聚物5-10份;生物降解聚酯5-20份;含有芳香基团的磷酸盐0.1-5份;滑石粉5-20份;纤维5-20份;偶联剂0.1-1份;润滑剂0.1-1份;其中,所述低聚蛋白质共聚物是氨基酸与丙交酯的共聚物,所述低聚蛋白质共聚物的重均分子量小于等于1万。本发明所述的聚乳酸复合材料,其原料中加入了本发明所述的低聚蛋白质共聚物,改善了聚乳酸复合材料的耐热性,并且所得材料的相容性好,力学性能好。
本发明提供了基于缺陷工程的钽基金属氮化物多孔碳球作为钠硫电池的硫正极材料,提供了一种可控性引入缺陷,进而制备缺陷氮化钽多孔碳球复合材料的方法。采用超声浸渍与高温烧结方法制备出富含缺陷的TaNx@多孔碳球复合材料。碳球骨架具有丰富的活性界面和快速的离子/电子传输通道,从而增强了材料在钠硫转化过程中的氧化还原反应动力学。空间限域效应和缺陷的引入可发挥协同效应,使复合材料具有显著改善的放电容量及结构稳定性。本发明在开发切实可行的钠硫电池及相关能量存储和转换领域的材料方面具有重要的价值。
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本发明涉及天空辐射冷却技术领域,具体公开了一种基于气凝胶复合材料的天空辐射冷却系统,包括设置在供冷房间屋顶的天空辐射冷却器,所述供冷房间内部设置有换热器,换热器与天空辐射冷却器之间通过水管连接。本发明提供的该基于气凝胶复合材料的天空辐射冷却系统,通过采用高红外透过、超低导热的聚合物气凝胶复合材料覆盖于天空辐射冷却材料表面,阻挡了天空辐射冷却材料与空气的对流换热,显著提升制冷效果。
本发明属于光催化二氧化碳还原技术领域,具体涉及一种红磷复合材料光催化二氧化碳还原制备乙烯与乙烷的方法。本发明以P‑Fe复合材料和/或P‑MoO2复合材料为光催化剂,在光照下将二氧化碳还原为乙烯与乙烷。本发明利用光照作为催化的能量,无需通电,具有成本低廉、环境友好等优点;在常温常压下就可以发生反应,反应条件温和;利用二氧化碳(CO2)作为反应物,实现了资源再利用以及变废为宝的战略目的;红磷光催化剂能够增大二氧化碳(CO2)的转化效率,并能选择性生成双碳产物如乙烯(CH2=CH2)、乙烷(C2H6)等清洁能源,这些清洁能源燃烧热值较高,具有较大的实际应用前景。
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本发明提供了一种三元过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用。该三元过渡金属氧化物复合材料,结合了多种金属氧化物,从而具有较高的容量,能够有效抑制材料在充放电过程中的体积膨胀,获得更佳的循环稳定性。锂离子在充放电过程中,需要通过电解液进行传输,负极材料比表面积大,意味着活性物质能够更充分的与电解液接触,因此负极材料比表面积大,有利于锂离子脱嵌。该三元过渡金属氧化物复合材料,具有纳米片状结构,用作负极材料时,可以扩大电极材料与电解液之间的接触面积,从而提高锂离子电池的迁移率。
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本发明属高分子复合材料技术领域,具体涉及一种聚乳酸复合材料及其制备方法与应用,所述聚乳酸复合材料包括10%~50wt%的椰柄纤维和50%~90wt%的聚乳酸,所述椰柄纤维通过椰树叶柄提取,经过碱处理后,椰柄纤维中的微纤维束呈现很明显的螺旋结构,椰柄纤维表面显露出微米级大小的孔洞,椰柄纤维表面的粗糙度增加,聚柄纤维在与聚乳酸混合时,椰柄纤维与聚乳酸之间复合得更加充分,椰柄纤维与聚乳酸的界面剪切强度提高明显。相比于纯PLA,该材料具有更好的拉伸性能以及抗弯强度,拉伸模量、弯曲模量和冲击强度分别提高了53.2%、59.4%、167.6%,制备方法简便,成本更低,可广泛应用于汽车内饰板材。
本发明公开了一种弹性体及环氧类小分子协同增韧‑增强改性植物纤维基生物降解复合材料及其制备方法,该复合材料,包括以下质量份的组分:生物降解树脂30‑80、植物纤维5‑65、弹性体1‑20、环氧小分子0.1‑3、烷基烯酮二聚体0.01‑5、润滑剂0.1‑3和抗氧剂0.1‑3。本发明通过将具有增强作用的植物纤维、增韧作用的弹性体及扩链作用的环氧小分子及疏水效果的烷基烯酮二聚体协同改性植物纤维,并与生物降解树脂、润滑剂、抗氧剂组合,得到一种弹性体及环氧类小分子协同增韧‑增强改性植物纤维基生物降解复合材料。该制备技术具有所用化学试剂少、能耗低等优点。
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本发明属于生物降解性发泡材料技术领域,公开了一种聚乳酸发泡复合材料及其制备方法与应用。该聚乳酸发泡复合材料包括以下按重量份数计的组分:聚乳酸树脂100份、其他生物可降解材料5~15份、生物基成核剂0.5~3份、扩链剂0.5~4份、润滑剂0.1~1份。将各组分经混炼、挤出、牵引、切粒制备得到聚乳酸发泡母料;将聚乳酸发泡母料投入高压反应釜中,向高压反应釜中通入作为发泡剂的流体,控制高压反应釜的温度为40~200℃、压力为8~20MPa,保持前述温度和压力30~120min,然后将反应釜内的气体释放,压力降至常压后从反应釜中取出聚乳酸发泡粒子,即为聚乳酸发泡复合材料。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯泡沫复合材料及其制备方法。该复合材料按质量百分比计,由以下组分组成:聚丙烯树脂:49%‑97%;热可膨胀微球:1%‑10%;碳纤维:1%‑35%;相容剂:0.2%‑3%;抗氧剂:0.2%‑1%;白油:0.5%‑2%。本发明的制备方法以热可膨胀微球为发泡剂,同时加入一定含量的碳纤维和其他助剂,与主体材料聚丙烯树脂通过双螺杆熔融挤出造粒,最后经注射成型制备一种碳纤维增强聚丙烯泡沫复合材料。该材料具有密度低、综合力学性能和抗静电性能优良、制品表面外观好等特点。在汽车、轨道交通、无人机领域的轻量化高强度零部件有广泛的应用前景。
本发明公开了一种MOFs衍生二维多级孔Cu/C复合材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将有机配体与氢氧化钠加入蒸馏水中,超声溶解,得到有机配体溶液;将CuSO4·5H2O溶于蒸馏水中得到金属盐溶液;(2)将步骤(1)中的金属盐溶液加入有机配体溶液,经搅拌得Cu‑BDC溶液,过滤,烘干,真空干燥,得Cu‑BDC材料;(3)将所得Cu‑BDC材料与KCl‑KBr盐研磨混合均匀,经煅烧,洗涤,过滤,烘干,得到二维多级孔Cu/C复合材料。Cu/C复合材料相较于直接煅烧Cu‑BDC所得Cu‑C材料,具有更高的含碳量,更小的Cu纳米粒子和孔径可调的多级孔结构,具有良好的应用前景。
本发明涉及纳米氧化锌材料技术领域,具体为一种以生产表面镀镍的压铸锌合金废料为原料的纳米氧化锌的制备方法和纳米氧化锌复合材料及其制备方法。本发明通过对表面镀镍的压铸锌合金废料进行脱锌和除杂处理,然后通过向溶液中加入碱或碳铵或碳酸钠并控制溶液的pH值可获得锌盐,再经球磨、脱水和烧结处理制得粒径分布均匀的纳米氧化锌。向纳米氧化锌中加入分散剂、光学组分及杀菌组分,可获得具有杀菌灭菌、去甲醛、抗老化等一系列性能优异的纳米氧化锌复合材料。本发明从废料中回收锌并制备形成具有高价值的纳米氧化锌及纳米氧化锌复合材料,变废为宝、节约资源、避免环境污染,且制备工艺简单易行,制备成本较低。
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本发明公开了一种SEBS包覆金属钨的3D打印复合材料及其制备方法;SEBS先在行星螺旋搅拌机中加热至熔融状态,然后再以一定速率送入钨粉使其与熔融SEBS充分搅拌,将得到的SEBS与钨粉混合溶液转于高压气雾化装置中,使其分成小液滴沉淀,冷却凝固收集。最后将得到初级粉体材料干燥后加于磨粉机中制成粉末状,得到SEBS包覆钨粉的3D打印复合材料。本发明制备的复合材料为热塑性弹性体包覆钨粉的球状粉末材料,干流性能优异,柔性高、包覆效果良好,适合用于SLS制备成型件,且打印出的制件具有辐射屏蔽防护的功能。
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本发明公开了一种连续纤维布三维增强木塑复合材料及其生产方法及设备。一种增强木塑复合材料,包括木塑芯层,所述木塑芯层外设有木塑表层,所述木塑芯层和所述木塑表层之间的至少一侧具有热固性树脂浸渍纤维布。实验数据表明,本发明一些实例的增强木塑复合材料横向/纵向弯曲性能、横向/纵向拉伸性能、横向/纵向冲击性能、横向/纵向蠕变性能、厚度方向压缩性能、100℃水煮的尺寸稳定性、表面硬度均有显著提高。
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本发明涉及一种TiC‑合金钢复合材料及其制备方法。该TiC‑合金钢复合材料包括陶瓷相和金属相;所述陶瓷相与金属相的质量比为30‑50:50‑70;所述陶瓷相包括以下质量百分比的组分:TiC 80‑95%、ZrC 1‑5%、NbC 1‑5%、VC 1‑5%和Cr3C2 1‑5%;所述金属相包括以下质量百分比的组分:Cr 2‑15%、Ni 2‑10%、Co 2‑8%、Cu 0.5‑3%、Ti 0.5‑3%、Mo 1‑4%、C 0.6‑3%、稀土元素0.1‑0.5%和Fe 53.5‑91.3%。本发明的TiC‑合金钢复合材料具有高硬度、高强度的特点,同时耐磨性和耐蚀性优异。
本发明公开了一种还原性氧化石墨烯/金属有机骨架复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:将氧化石墨烯加入水中,混匀,加入硼氢化钠,得到待处理液;在搅拌状态下将待处理液加热,离心,干燥,研磨得到还原性氧化石墨烯粉末;将还原性氧化石墨烯粉末加入N,N‑二甲基甲酰胺中,混匀,得到还原性氧化石墨烯粉末分散液;加入铁盐及对苯二甲酸,混匀,加入N,N‑二甲基甲酰胺,混匀,得到混合液;将混合液加热,离心,洗涤,真空干燥得到所述还原性氧化石墨烯/金属有机骨架复合材料。该方法简便易操作,制得的还原性氧化石墨烯/金属有机骨架复合材料通过协同作用在催化活化过硫酸盐降解有机污染物的过程中具有较好的催化性能。
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本发明公开了一种石墨烯/银/二氧化钛/氧化锰复合材料及其制备方法。用于可见光分解挥发性有机化合物与臭氧的石墨烯复合材料,由石墨烯、银、二氧化钛和氧化锰组成,锰与石墨烯的质量比为(0.05~0.2):1,银与石墨烯的质量比为(0.05~0.2):1,钛元素与石墨烯的质量比为(0.05~0.3):1。本发明的石墨烯复合材料具有更高分解有机化合物与臭氧的能力,同时可以实现可见光分解,是一种非常有前景的环境治理方面的材料,可进一步治理室内外的空间环境,并实现环境的改善。
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