本发明提供了一种地铁隧道平台用高强度阻燃热塑性复合材料,按重量份数计包括:组分A:热塑性树脂:100份;阻燃剂:10~20份;阻燃协效剂:2~5份;增韧剂:5~10份;抗氧剂:0.1~1.0份;组分B:玻璃纤维:40~60份。使用该板材制造地铁隧道平台具有高强度,保证人行过程不会断裂或塌陷。所述复合材料具有很好的阻燃性,可保障电缆安全以及防火安全。与钢材相比,具有重量轻、强度高、抗腐蚀、易更换等优点。与热固性复合材料比较而言,具有良好的耐低温韧性及其安全可靠性。本发明还提供了一种复合板材的制备方法以及使用所述复合板材的地铁隧道平台。
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本发明公开了一种高导热炭/炭复合材料的制备方法,先把350‑500℃低温炭化的中间相沥青基炭纤维通过绕纱的方法制备成厚度为5‑50mm的X‑Y向正交铺层;再用PAN基炭纤维炭布把沥青基炭纤维铺层上下表面夹住,通过PAN基炭纤维丝束对其在Z方向进行穿刺,得到三维正交纤维预制体。再进行高温炭化和石墨化热处理,制得高导热炭/炭复合材料的预制体。对炭纤维预制体初步增密至1.30‑1.60g/cm‑3后,去除表面的PAN基炭纤维炭布层;液相浸渍热解增密至1.70‑2.10g/cm‑3,最终得到的炭/炭复合材料X或Y向的导热系数为200‑350W/(m·K),抗弯强度为100‑250MPa。
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利用人造金刚石废料制备石墨烯及其复合材料的方法,其制备石墨烯的方法包括:其原料为人造金刚石生产后的废料,所述人造金刚石生产后的废料包括石墨已剥离的废料和石墨未剥离的废料;所述石墨已剥离的废料的重量不低于人造金刚石生产后的废料重量的10%。本发明还包括利用人造金刚石废料制备石墨烯复合材料的方法。本发明一方面可节约原材料,无污染,成本相比于石墨原料降低50%‑80%。另一方面,在相同生产条件下,相对于石墨原料剥离率提高10%‑40%。另外,所制备出的石墨烯复合材料硬度大,耐磨性好,同时解决了石墨烯与金属有机结合的难题,促进烯合金的发展。
本发明涉及锂离子电池正极Li3V2(PO4)3/C复合材料及其制备方法。通过将Li3V2(PO4)3的前驱体溶液渗透到Ketjen?Black(KB)多孔炭的多孔结构中,焙烧制得产物。本方法制备得到的Li3V2(PO4)3/C复合材料中Li3V2(PO4)3颗粒尺寸小,反应温度低,时间短,成本低。该方法制备Li3V2(PO4)3和炭纳米复合材料用作锂电池的正极具有很好的电化学性能。
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本发明公开了一种复合材料成型用柔性抽气套件及其抽气方法,一种复合材料成型用柔性抽气套件至少包括VAP膜、导气吸胶材料、支撑材料、抽气管和不透气外壁,所述VAP膜位于最下层,所述导气吸胶材料设置在所述VAP膜上,所述支撑材料设置在所述导气吸胶材料上,所述不透气外壁与VAP膜使用密封材料密封连接,形成一个密闭空间,所述抽气管穿过所述不透气外壁,抽气管管口位于所述支撑材料上方;所述导气吸胶材料、支撑材料、不透气外壁采用柔性材料制成,可以紧密贴合在模具型腔复杂表面上,完成这些部位的抽气作业,减少或者防止这些部位出现气泡富集等问题,以保证复合材料制品质量。
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本发明公开了一种可见光响应的N掺杂石墨烯-CdIn2S4纳米复合材料的制备方法。制备步骤如下:氧化石墨与尿素置于还原性醇剂中超声分散,之后转移至水热反应釜中反应,产物经真空抽滤、洗涤、真空干燥后得N掺杂石墨烯。N掺杂石墨烯加入到还原性醇剂中超声分散;硫酸镉和氯化铟加入到还原性醇剂中搅拌溶解,然后将两种体系混合后加入硫代乙酰胺,转移至水热反应釜中进行反应,产物经真空抽滤、洗涤、真空干燥后得N掺杂石墨烯-CdIn2S4纳米复合材料。本发明以N掺杂石墨烯为载体材料,采用溶剂热法二步制备了N掺杂石墨烯-CdIn2S4纳米复合材料。
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本发明公开了一种复合材料轴的制备方法,包括以下步骤:(1)将芳纶纤维编织布或碳纤维布浸渍于热固性树脂中,得到预浸料;(2)将所述预浸料卷缠在膨胀轴上;(3)将圆柱形型腔与缠好预浸料的膨胀轴装配好,转动膨胀轴转臂,送入热压罐中进行成型,最后开罐,收缩膨胀轴,脱模,完成复合材料轴的制备。本发明的复合材料轴采用真空内胀成型方式制备而成,真空状态下可以迅速有效排除轴体内的气泡,减少成型缺陷;内胀挤压,可以保证编织布层间分布均匀,不会出现树脂与纤维分布不均的缺陷;相较于已有的缠绕成型,在传递大扭矩时还能承受较大的拉压应力,而传统缠绕成型传动轴基本不能承受大的拉应力。
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本发明公开了一种淀粉植物纤维全降解复合材料及其制备方法,以淀粉、植物纤维、增塑剂、助剂和抗氧剂为原材料制备而成。本发明采用高长径比的植物纤维作为骨架增强结构,以塑化淀粉为基体,配合多层复合技术制备出高强度淀粉纤维全降解复合材料,拉伸强度和抗冲击强度等工作性能相比传统共混型复合材料更高,应用范围广。
本发明涉及一种氧化铝复合材料及其制备方法、应用和正戊腈的合成方法,其中的氧化铝复合材料主要由氧化铝和负载型碳材料复合而成,所述负载型碳材料包括氮掺杂碳材料及负载于所述氮掺杂碳材料上的过渡金属氧化物。上述氧化铝复合材料中,过渡金属氧化物作为脱氢活性组分,氧化铝作为氨化活性组分。其中,过渡金属氧化物负载在氮掺杂碳材料上,并与氧化铝形成复合物,因此作为催化活性组分的过渡金属及氧化铝具有更好的催化性能和稳定性,进而用于催化在醇氨化脱氢合成腈反应,具有更高的转化率、选择性及稳定性。
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本发明公开了一种淀粉强化木复合材料及其制备方法,以实木条、碱处理液、糯米淀粉和防霉剂为原材料制备而成。本发明采用生物质淀粉材料对碱化处理的实木进行渗透与强化处理制备出高强度淀粉强化木复合材料,制备的复合材料密拉伸强度明显提升,抗弯强度与抗压强度均提升50%以上,木材的应用范围得到大大拓展。
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本发明公开了一种有机分子修饰的石墨烯复合材料的制备方法,所述方法主要包括以下步骤:将氧化石墨烯水溶液与有机分子溶液混合;利用有机分子与氧化石墨烯的官能团发生化学反应,使氧化石墨烯片层之间或片层一端连接上有机分子;通过化学还原或高温煅烧还原处理,制备出可精准控制层间距的石墨烯复合材料。本发明方法制备的石墨烯材料中的碳层间距可通过改变有机分子的类型、分子结构大小、嵌入数量等进行有效控制,其霍尔迁移率、离子扩散系数、电子电导率均得到了明显提升。采用该方法制备的石墨烯纳米复合材料生产成本低,反应条件温和,适合大规模生产。
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本发明公开了一种层状生物质复合材料成型装置,该成型装置包括上层放料模块,下层放料模块,纤维铺设模块和压制模块。该成型装置可以将生物质纤维材料包裹在上下两层热塑性树脂片材中,再经过压制后得到层状复合材料。本发明设计合理,无需对生物质纤维进行细化,可持续生产;制备的层状复合材料质地均匀,表面平整,力学性能好。
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本发明实施例公开了一种耐熔锌腐蚀的复合材料及其制备方法和一种耐熔融锌腐蚀设备,所述复合材料包括质量百分比分别为68~78%、10~20%和12%的FeB、W和AlFeNiCoCr。其中,所述AlFeNiCoCr按质量百分比计的组分构成为:铝粉1.96%~2.9%,铁粉24.06%~48.73%,镍粉17.11%~25.35%,钴粉17.11%~25.35%和铬粉15.09%~22.34%。其中,所述复合材料以FeB为硬质相,以AlFeNiCoCr高熵合金和W为粘结相。本发明实施例以FeB作为硬质相具有良好的耐蚀性,AlFeNiCoCr高熵合金改善了硼化物的脆性,W和Zn之间的润湿性差,在450℃不和Zn发生共晶反应,解决了传统金属陶瓷材料中粘结相的耐熔融锌腐蚀性能差的问题,从而提升了材料的耐熔融锌腐蚀性能。
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本发明提供一种表征掺杂物在复合材料中取向程度的方法,包括以下步骤:通过显微镜的表面观察,在沿X轴、Y轴、Z轴三个方向,使用三个角度定量的表征掺杂物在复合材料内的取向程度。本发明可以在不破坏样品的情况下,定量的表征掺杂物在复合材料内的三维取向程度,对掺杂物的尺寸没有要求,可以尺寸不一致。
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本发明涉及石墨烯复合材料领域,公开了一种负载纳米银的石墨烯抗菌复合材及其制备方法。本发明通过二次超声分散工艺,得到单层氧化石墨烯溶液,防止片层不连续,为多层氧化石墨烯片相互糅合组成的“碳饼”,创造性地采用二次水热法反应,分别采用“绿色”还原剂葡萄糖和抗坏血酸,以及“绿色”稳定剂可溶性淀粉,配合水热法反应,不仅极大地提高了还原率,较高的温度和内部压力的封闭系统,还促进了脱水后p共轭的回收,有利于使缺陷最小化;热处理以后进一步地有助于恢复石墨烯的结构,而游离Ag纳米颗粒的抗菌活性则全部保留在复合材料中。所述负载纳米银的石墨烯抗菌复合材料银粒子的负载量达58.0%,对大肠杆菌的抗菌率到达99.9%。
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本发明公开了一种Ni‑Cu‑Ti/GR多孔复合材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:按一定比例称量Ni、Cu、Ti和GR粉末;将GR和分散剂加入去离子水中分散处理30min;在分散好的GR中加入称量好的Ni、Cu、Ti粉末后进行磁力搅拌至溶液分层后真空抽滤后干燥,加入酒精后进行球磨,再加入硬脂酸混合后干燥;将干燥的粉末用筛网过筛后用模具压成生坯;再将生坯置于真空炉中烧结,随炉冷却得到所述多孔复合材料。该方法制备过程简单可控,无污染,可实现大批量工业化生产。所得多孔复合材料孔隙丰富且分布均匀,拥有大的比表面积,电催化活性高,析氢效率高,对电能的消耗少,且稳定性优良,可解决海水等碱性环境的电解制氢中存在的催化效率低、耐腐蚀性差、析氢不稳定和制备成本高的问题,克服工业过滤领域过滤效率低、稳定性差和维护成本高的问题,有着很大的经济价值。
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锂离子电池负极一氧化锰/石墨烯复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下方法制成:(1)将锰源和软模板溶于多元醇中,得混合溶液;(2)回流反应,冷却,离心,洗涤,干燥,得锰醇盐;(3)煅烧,冷却,得一氧化锰前驱体;(4)置于氧化石墨烯水溶液中,搅拌,冷冻干燥,得黑色粉末;(5)水合肼蒸汽与黑色粉末进行反应,冷却,过滤,洗涤,干燥,即成。本发明复合材料为空心结构,石墨烯包覆在颗粒表面;在0.01~3.00V,70mA/g下,首次放电克容量高达1065.1mAh/g,首效高达77.4%,3500mAh/g下,循环160圈后,放电比容量仍为360mAh/g;本发明方法简单,成本低,适于工业化生产。
本发明提供了一种高抗He等离子体辐照超细晶W‑Y2O3复合材料及制备方法,所述高抗He等离子体辐照超细晶W‑Y2O3复合材料由纳米级超高温陶瓷稀土Y2O3与弥散增强难熔金属W基体组成,按质量百分比构成,所述超高温陶瓷稀土Y2O3为0.1~1%,其余为难熔金属W;制备过程为由化工原料经溶胶喷雾干燥、还原和低温强化烧结制备而成,其平均晶粒尺寸低于1.2μm,在60‑80eV、2.88×1022~2.3×1026m‑2低能高通量He等离子体辐照下表面无纳米丝化损伤形成。本发明的复合材料显著提升了抗低能高通量He等离子体辐照性能。
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本发明公开了一种官能化改性秸秆/聚乳酸复合材料,包括以下重量份的组分:异亮氨酸接枝改性秸秆30‑400份;聚乳酸100‑900份。本发明还提供一种官能化改性秸秆/聚乳酸复合材料的制备方法。本发明利用异亮氨酸接枝改性秸秆与聚乳酸结合,其二者相容性好,界面结合好,可得到力学强度高,吸水性能低的秸秆/聚乳酸复合材料。
本发明公开了一种碳纳米管连接的双碳层包覆介孔氧化亚硅复合材料及其制备方法和应用。将硅酸酯通过溶胶‑凝胶法和模板法得到纳米硅氧材料,纳米硅氧材料在硅烷偶联剂和分散剂作用下与碳纳米管胶连吸附,再通过高温煅烧形成碳包覆的碳纳米管连接的介孔氧化亚硅材料,再进一步在其表面包覆碳,从而得到SiO@CNT/C复合材料。该SiO@CNT/C复合材料可有效抑制电极由于氧化亚硅的体积膨胀造成的损伤,极大地提高了电极材料在锂离子电池中的循环性能,同时碳纳米管的加入极大提高材料的导电性,减少锂枝晶的生成,从而有效提高锂离子电池的首次库伦效率和循环性能。
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一种本发明的氧化物弥散强化铜基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将弥散强化氧化物对应的可溶性盐和铜盐加入去离子水中制备成混合均匀的盐溶液,调节pH,制备成前驱体胶体溶液;(2)将前驱体胶体溶液进行喷雾干燥,制备成复合氧化物粉末;(3)将复合氧化物粉末进行真空煅烧和还原处理,得到弥散强化铜基复合粉末。本发明的制备方法过程中使用喷雾干燥调控增强体的含量和种类,有利调控复合材料的最终力学性能。采用喷雾干燥和热等静压烧结工艺可以实现复合材料致密度和气密性的提高,进一步提高了弥散强化铜基复合材料的应用领域。
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本发明公开了一种石墨烯改性丁苯橡胶复合材料及其制备工艺,本发明之石墨烯改性丁苯橡胶复合材料,由以下重量份数的原料制成:丁苯橡胶100份,硫酸钙晶须8~12份,石墨烯5~10份,炉法炭黑10~15份,硫磺0.5~1.5份,促进剂NS 0.5~1份,氧化锌2~3份,硬脂酸1~5份,钛酸酯偶联剂1~5份。本发明还包括所述石墨烯改性丁苯橡胶复合材料的制备工艺。本发明之石墨烯改性丁苯橡胶复合材料,强度高,韧性好,性能稳定,可广泛用于轮胎、胶管和胶鞋等产品的制作。
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本发明提供一种石英纤维/炭纤维增强炭基复合材料平板及其制备方法,属于单晶硅炉和类单晶铸锭炉及炭基复合材料领域。该复合材料平板通过预制件经热压成型、碳化、石墨化制得。该预制件包括:中间层和与其交替叠加针刺的表面层;所述中间层由面密度为280~600g/m2的炭纤维平纹布或斜纹布加面密度为80~120g/m2的短纤维网胎交替叠层针刺而成;所述表面层由面密度180~300g/m2的石英纤维无纬布加面密度为60~120g/m2短石英纤维网胎交替叠加针刺而成。所得复合材料平板强度高,可以有效降低表面层与硅蒸气反应速度和反应程度,适用于高效单晶炉保温盖板和类单晶铸锭炉的盖板、顶板及坩埚护板等。
用溶胶凝胶烧结法在碳碳复合材料表面制备氮化硼纤维缠绕涂层的方法,它涉及晶体硅生产过程中热场碳碳材料抗腐蚀涂层的制备方法。它是要解决现有的碳碳复合材料抗腐蚀涂层容易脱落失效的技术问题。本发明的方法:一、制备氮化硼前驱体溶胶;二、氮化硼前驱体在碳碳复合材料表面凝胶化;三、高温氮化烧结制备薄膜。本发明在碳碳复合材料表面制备的氮化硼纤维膜密实、不会被腐蚀性硅蒸汽,也不会被氧化硅蒸汽腐蚀,氮化硼涂层碳碳坩埚的更换周期由70炉提升到90炉;具有氮化硼涂层的碳碳导流筒的使用寿命从200炉/换提升至250炉/换。可用于抗腐蚀领域。
本发明涉及半导电屏蔽复合材料技术领域,具体涉及一种电力电缆用半导电屏蔽复合材料,其包含如下按重量份的组分:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物(EVA)94%~98%,碳纳米管(CNT)1%~3%,氧化石墨烯(GO)1%~3%。其制备工艺如下:(1)GO‑CNT/EVA混合物的制备;(2)压制成型。本发明采用高导电CNT作为导电填料,EVA作为基体材料,GO作为CNT与EVA基体界面改善剂,实现在低CNT含量下构建高效导电网络,获得了具有良好导电性和机械性能的半导电屏蔽复合材料。该电力电缆用半导电屏蔽复合材料制备简单,生产成本低,易在工业上实现大量生产。
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本发明公开了一种钛基复合材料及其制备方法,该钛基复合材料包括基体相和增强相,所述基体相为钛或钛合金,所述增强相为合金钢,其中,增强相的质量分数为3%~50%。该钛基复合材料成本低、力学性能优越。制备方法包括如下步骤:将钛合金粉末与合金钢粉末混合均匀,将混合粉料经冷等静压压制得到压坯;将所得压坯进行真空烧结,得到烧结块体;将所得烧结块体进行真空热处理,得到真空热处理块体;将所得真空热处理块体焊入不锈钢包套中进行热变形加工,得到热加工块体;将所得热加工块体进行保温后取出,退火并除去不锈钢包套后,即得钛基复合材料。该制备方法操作简单,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种Na4MnV(PO4)3/C复合材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用,Na4MnV(PO4)3/C复合材料由碳包覆Na4MnV(PO4)3颗粒构成;其合成方法是利用有机物充当还原剂及碳源,采用廉价的钠源、锰源和钒源,通过一步固相法,合成碳包覆Na4MnV(PO4)3复合正极材料,该制备方法简单易行,条件温和,产率高,制备的复合材料作为钠离子电池正极材料应用时,表现出高比容量、高工作电压、良好的循环稳定性能以及优异的倍率性能。
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一种Mg-Li基复合材料的制备方法,是采用微细B4C粉放入熔点低于450℃的Mg-Li合金中,形成Mg-Li-B-C预混合合金。将预混合合金放入熔化的Mg-Li-M合金中,搅拌,升温,直到650-700℃之间,使B4C与合金基体充分反应。冷却后即获得硼化合物强化Mg-Li基合金锭坯。将锭坯进行相应的机械热处理后获得合金棒材,板材。采用本发明制造的硼化合物强化的镁锂基复合材料,按Mg-xLi-uM-yB-zC成份配比,当其中x=13.5-14.5,y=4.4-7.0,z=0.5-3.0,u=1,M为Al时,经过挤压,锻压的棒材,室温抗拉强度达300-340MPa,密度为1.39-1.50g/cm3,延伸率为8-15%。是现有技术制备的Mg-Li基复合材料抗拉强度(162Mpa)的2倍。
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本发明公开了一种陶瓷金属复合材料及其制备方法,该陶瓷金属复合材料包括陶瓷骨架和金属基体,所述陶瓷骨架成三维网络结构,所述金属基体浸透复合在所述陶瓷骨架的网络结构中。本发明还公开了一种应用该陶瓷金属复合材料的耐磨件,所述耐磨件为耐磨板或耐磨环,在耐磨板或耐磨环具有较高的耐磨性能的同时,保持较高的抗冲击性能,提高其使用寿命。
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一种木塑淀粉复合材料及其制备方法,该木塑淀粉复合材料由基料回收瓦楞纸纸纤维、低密度聚乙烯树脂和淀粉,及添加剂铝钛复合偶联剂、甘油、抗氧剂1010和润滑剂硬脂酸锌混配制成;所述回收瓦楞纸纸纤维在基料中的含量为40-65wt%, 低密度聚乙烯树脂在基料中的含量为10-40wt%,淀粉在基料中的含量为10-30wt%;铝钛复合偶联剂用量为回收瓦楞纸纸纤维含量的1-6wt%,甘油含量为淀粉含量的5-15wt%,抗氧剂1010为基料总重量的0.5-2wt%,润滑剂硬脂酸锌为基料总重量的1-4wt%。本发明之木塑淀粉复合材料回收瓦楞纸纸纤维含量高,成本低,物理机械强度高,表面光洁度好,耐水耐化学腐蚀,易降解,是一种绿色环保代木代塑新产品。
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