本发明属于聚双环戊二烯复合材料领域,具体涉及一种双环戊二烯组合料制备纤维织物增强聚双环戊二烯复合材料的方法及装置。该方法主要包括以下步骤:首先将纤维织物增强体固定于模具内,模具包括溢料口和进料口;其次,对模具抽真空后,浸润剂进入模具对纤维织物增强体进行原位浸润,之后排出浸润剂;然后,双环戊二烯组合料进入模具,固化,脱模取出制品。本发明中,通过原位浸润结合双环戊二烯组合料注入,在保证界面粘结效果的基础上,实现高性能聚双环戊二烯/纤维织物复合材料的高效规模化生产。
本发明提供了一种用于新能源电器盒的聚苯醚/尼龙树脂复合材料及其制备方法、新能源电器盒,属于高分子材料技术领域,该用于新能源电器盒的聚苯醚/尼龙树脂复合材料,以质量分数计,所述用于新能源电器盒的聚苯醚/尼龙树脂复合材料包括以下组分:聚苯醚树脂30%~50%;尼龙树脂40%~60%;抗氧剂0.2%~0.6%;相容剂0.3%~0.6%;润滑剂0.4%~0.6%。本发明通过聚苯醚和尼龙树脂二者共混而得,调整各组分用量配比,使聚苯醚、尼龙树脂的性能互补,不仅具有优异的机械性能和耐热性能,而且具有极低的吸水率,可以保持产品的尺寸稳定性,提高制品的装配率、生产效率,降低制品的报废率。
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本发明公开了一种陶瓷颗粒表面包裹金属粉复合材料的制备方法及应用,陶瓷颗粒表面预处理后,采用粘接剂对陶瓷颗粒表面进行浸润处理,使其均匀分布具有一定粘度的薄膜,然后在筛网或滚动设备中放入浸润处理后的陶瓷颗粒,在运动状态下倒入金属粉,将金属粉均匀涂覆在陶瓷颗粒表面,然后置于干燥箱中进行干燥,最后将包裹金属粉的陶瓷颗粒置于真空炉中进行烧结,使金属粉与陶瓷颗粒紧密结合,本发明制得的陶瓷颗粒表面包裹金属粉复合材料用于采用金属液浇铸成型的陶瓷颗粒增强金属复合材料的制备。本发明方法简单、经济实用,不仅解决了陶瓷颗粒和金属液界面不相容的问题,而且解决了金属液浇铸过程中陶瓷颗粒由于密度较低而上浮的工艺难题。
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一种纳米二氧化钛复合材料循环利用方法,先利用超声波强大的空化作用对废弃复合材料进行处理,一些吸附在材料表面的污染物会脱附,而一些吸附在纳米二氧化钛介孔内侧及载体微孔里面的污染物分子不会完全脱附,因此再采用高温强酸处理,高温下,强酸会与没用脱附的污染物分子进行反应,生成溶于水的化合物,进而使复合材料介孔里面及表面没有脱附的污染物分子得到清除,这时,仍会有少量的有机物没有脱附,故还需要采用高温煅烧,上述物料在600‑700℃下煅烧,少量没有脱附的有机物会彻底除掉,纳米二氧化钛介孔及载体微孔孔道会得到很好的清理,吸附性能得到恢复。
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本发明提供了一种玄武岩纤维复合材料及其制备方法,该方法包括:按配比将环氧树脂与氰酸酯树脂搅拌混合,加入增韧剂,再加入固化催化剂,搅拌混合,形成环氧树脂增韧改性氰酸酯树脂;将环氧树脂增韧改性氰酸酯树脂与玄武岩纤维制成预浸料;以及铺层、固化,得到玄武岩纤维复合材料。制备的玄武岩复合材料的力学性能和耐热性大大增强,并且降低了成本,可以广泛应用于工业、建筑、汽车、航空等领域。
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本发明提供了一种耐磨的耐高温尼龙复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、有机纳米蒙脱土1~3份、纳米硅酸锆0.5~1份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐磨的耐高温尼龙复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐磨的耐高温尼龙复合材料具有比较好的阻燃性、耐磨性、耐高温以及力学性能。
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本发明涉及一种燃料电池阴极复合材料及其制备方法、燃料电池,属于固体燃料电池技术领域。本发明的燃料电池阴极复合材料,具有如下所示的化学式:LaBaAgxCo2O5+δ;其中0<x≤1。本发明的燃料电池阴极复合材料是在钙钛矿型复合氧化物LaBaCo2O5+δ的基础上,将贵金属Ag掺杂在其结构中,能有效降低阴极材料的欧姆以及激化电阻,提高电导率,提升阴极材料的氧化还原能力。而且Ag与Pd、Pt等贵金属比起来更加经济。
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本发明公开了一种分解有害气体的复合材料及其制备方法和应用,该复合材料,由以下按照重量份的原料组成:蛇纹岩13‑21份、活性炭20‑30份、衣康酸5‑10份、钛酸丁酯3‑7份、乙醇22‑30份。将蛇纹岩粉碎,与混合溶液A混合密封搅拌处理得蛇纹岩预处理料;将活性炭粉碎、与混合溶液B混合搅拌处理得活性炭预处理料;将二者混合、加热搅拌至干,置入马弗炉中,升温至180℃,并在该温度下保温45‑50min,然后升温至380℃,并在该温度下保温50‑60min,然后降温至室温即得复合材料。本发明比表面积、孔容积增加,对焦糖具有优异的脱色性能,还对甲醛、苯类有害气体及挥发性有机物进行氧化降解,重复利用率高,安全环保,适于大规模推广。
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本发明公开了一种稀土氧化物掺杂钨铜合金复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量百分含量的组分组成:铜14%~39.9%,稀土氧化物0.1%~3.0%,余量为钨和不可避免的杂质。本发明的稀土氧化物掺杂钨铜合金复合材料,由钨、铜和稀土氧化物组成,稀土氧化物作为第二相掺杂加入钨铜合金中,显著提高了钨铜合金的烧结性能,钨和铜包覆在稀土氧化物周围形成发育完整的晶体,钨元素和铜元素之间在稀土氧化物的作用下具有较好的润湿性,实现了钨与铜的分子级混合,大大提高了钨铜合金的致密性,使最终钨铜合金的强度、韧性和导热导电性能得到显著提高。
本发明提供一种聚氨酯改性的橡胶复合材料、制备方法及其在避雷器复合外套中的应用。所述聚氨酯改性的橡胶复合材料,包括A组份:甲基乙烯基硅橡胶100份、低密度聚乙烯15~30份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物7~13份、白炭黑45~50份、聚二甲基硅氧烷8~12份、2,5‑二甲基‑2,5‑二(叔丁基过氧基)己烷2~3份、氢氧化铝100~120份、氧化锌3~4份、硬脂酸4~6份、硅烷偶联剂3~4份;B组份为聚氨酯预聚体:异佛尔酮二异氰酸酯39~40份、聚醚多元醇35~37份、二月桂酸二丁基锡0.01~0.02份、甲基丙烯酸‑2‑羟乙酯23~24份、偶氮二异丁腈0.04~0.06份。该聚氨酯改性的橡胶复合材料,在体积电阻率、外延起始分解温度、拉伸强度和断裂伸长率数据中表现出较好的绝缘性、耐候性和力学性能,适用于避雷器的复合外套。
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本发明属于氨硼烷水解技术领域,公开一种碳量子点负载钴钌合金复合材料及其制备方法、应用。制备浓度为2‑6 g/L的碳量子点溶液;以摩尔比计,Co∶Ru=1∶(1‑0.1),将Co的水溶性盐和Ru的水溶性盐充分溶解于碳量子点溶液中,160‑200℃水热4‑10 h,离心,烘干,得到前驱体粉末;将前驱体粉末置于惰性气氛下,400‑800℃焙烧4‑8 h,即得碳量子点负载钴钌合金复合材料。碳量子点负载钴钌合金复合材料作为氨硼烷产氢催化剂的应用。本发明通过碳量子点与钴钌合金纳米颗粒复合,可以提供更大的比表面积,使金属纳米粒子更加均匀地分散在材料表面,碳膜的支撑作用可有效避免长循环后颗粒长大及团聚的作用;利用碳量子点和钴钌合金的互相协同作用,提高催化活性。
本发明属于钠离子电池电极材料领域,具体涉及一种氮掺杂还原氧化石墨烯负载磷化镍复合材料及其制备方法。本发明的制备方法,以氨基三亚甲基膦酸同时作为磷源和氮源,氧化石墨烯为碳源,经过简单高效的两步热处理,制得氮掺杂的还原氧化石墨烯负载磷化镍的复合材料。本发明制备过程简单、合成条件温和,适宜大规模的批量生产,具有较好的工业应用前景。同时,本发明制得的复合材料中,还原氧化石墨烯作为包覆碳,同时进行氮元素掺杂,不仅可以提高复合材料的导电性和钠离子存储能力,还可以缓解磷化镍在电化学充放电过程中的粉化,有效改善复合材料的倍率性能,非常适合用作钠离子电池电极材料。
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本发明公开了一种含钯锂离子二次电池负极复合材料的制备方法。所述的制备方法包括:首先通过球磨法和高温热处理得到纳米碳掺杂的纳米钛酸锂(Li4Ti5O12-C);其次把制备好的Li4Ti5O12-C和含钯源的配比溶液,通过简单的水热处理便得到钯量子点均匀包覆在Li4Ti5O12-C表面的复合材料(Li4Ti5O12-C-Pd复合材料)。从而构成了Li4Ti5O12-C-Pd纳微米两级三维导电网络结构,明显提高了钛酸锂的导电性能,使其具有优异的倍率特性、循环性能和充放电性能。本发明制备方法工艺简单,生产成本低,降低了能源消耗。
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本实用新型公开了一种弧面类复合材料零件成型工装,包括:卷圆模具,为曲面板形状,所述卷圆模具上设有与弧面类复合材料零件孔对应的模具孔;卷圆支架,所述卷圆支架为多个,与卷圆模具底端面适配焊接;模具压板,设置在卷圆模具边缘,所述模具压板为与卷圆模具表面适配的曲面板,曲面板内设有截面为矩形的通孔;钻孔凸起,为多个,对应焊接在所述模具孔下方,所述钻孔凸起的尖点穿过模具孔设在卷圆模具内侧。本实用新型的目的在于:提供一种弧面类复合材料零件成型工装,以解决生产弧面类复合材料零件时对零件外形尺寸、内部孔位要求以及表面质量高要求的相关技术问题。
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本发明公开了一种预浸料碳纤维复合材料(CFRP)闭模内压成型工艺,该制作工艺把碳纤维预浸料经过数控剪裁后,按铺层设计顺序将多层片材铺贴在设计好的夹芯材料上,放入模具并合模,加温将多层预浸料软化,然后再升温使夹芯膨胀,把多层复合材料压实,形成连续封闭的复合材料制品。该工艺制作出的碳纤维复合材料产品表面光亮无气泡,层间结合强度到达热压罐法的效果,实现了更轻更强的目的,可满足航空航天航海领域对碳纤维复合材料制品生产的严苛要求。
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本申请公开了一种介孔微球形铌酸钛/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳源超声分散或溶解于乙醇中;向上述所得溶液中加入铌源和钛源;将所得混合液装入高压反应釜加热反应;冷却后经干燥、在惰性气体保护下焙烧即得介孔微球形铌酸钛/碳复合材料。本发明还公开了一种由上述制备方法制备得到的介孔微球形铌酸钛/碳复合材料,本发明将纳米化、碳材料包覆和介孔结构材料的优点有机的结合起来,创造性的制备出一种新型的介孔微球形铌酸钛/碳复合材料,该材料作为锂离子电池负极材料展现出优异的大倍率充放电性能。此外,本发明提供的铌酸钛/碳复合材料制备方法具有工艺简单,成本低,易于规模化生产等优点。
本发明公开了一种含莫来石增强相的Al2O3/SiC复合材料及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。该材料以SiO2包覆的SiC颗粒和Al2O3为原料制成,SiC颗粒表面包裹SiO2使Al2O3定向在SiC颗粒表面与SiO2反应生成莫来石,生成的莫来石桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。本发明制备方法,采用微波加热的方式烧结,复合材料中的SiC颗粒吸收微波热量,实现材料内部自身加热,使热量从内向外扩散,促进Al2O3与SiO2反应生成的莫来石由内向外定向生长,桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。
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本发明涉及橡胶技术领域,公开了一种低生热橡胶复合材料的制备方法。包括以下步骤:将氧化石墨烯和棒状二氧化硅加入去离子水中超声振荡分散得到氧化石墨烯/二氧化硅悬浮液,将悬浮液加入天然胶乳中,搅拌混合均匀,加入氯化钠溶液进行破乳,得到氧化石墨烯/二氧化硅/天然橡胶颗粒悬浮液,依次经过过滤、洗涤、干燥,得到低生热橡胶复合材料。本发明制备得到的橡胶复合材料兼具内部生热低、力学强度高的优良特性。
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本发明公开了一种高耐热低膨胀系数碳纤维乙烯基酯复合材料及制备方法,它是由各组分按照以下重量分数经过搅拌、摊铺和成型一系列的工序制成:乙烯基树脂40-50份、玻璃纤维20-30份、碳纤维粉末40-70份、无机矿物填料70-90份、氧化镁2-5份、脱模剂2-6份、固化剂1-3份;组成简单,便于制备,充分利用玻璃纤维耐温高、不燃、抗腐、隔热、隔音性好、抗拉强度高、电绝缘性好的特质及碳纤维低自重、高强度的特质,在保证低比重的前提下高耐热、膨胀系数小、收缩率低,使本发明的高耐热低膨胀系数碳纤维乙烯基酯复合材料同时具有金属基体和非金属基体的特质,使用范围更广,步骤简便,所用的设备简单,便于实施和推广,生产成本低,具有很高的经济效益。
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本实用新型公开了一种复合材料用强度检验装置,包括底座所述底座的上表面固定连接有支撑柱,所述支撑柱的上表面固定连接有横板,所述横板的上表面固定连接有液压缸,所述液压缸的输出端设置有液压杆,所述液压杆远离液压缸的一端固定连接有移动板,所述底座的内底壁固定连接有放置盒,所述放置盒的内部固定连接有重力感应器,所述放置盒的上表面固定连接有调节杆。本实用新型,通过安装的固定杆、金属板与第一弹簧,当移动板在对复合材料进行挤压时,固定杆可推动金属板对第一弹簧挤压,利用重力感应器可对第一弹簧承受的重力进行检测,从而可得知复合材料承受的重力强度,使复合材料进行强度检测时较为准确。
本发明提供一种铝包石墨复合粉体、包含该复合粉体的铝-石墨复合材料及其制备方法,其中铝包石墨复合粉体包括纳米级铝粉或铝合金粉末、石墨和粘接剂,其中:所述纳米级铝粉或铝合金粉末,粒度为50~100nm,为包覆材料;所述石墨,粒度为20~70μm,为包覆核心;所述粘接剂,由环氧树脂和/或酚醛树脂+环氧稀料+乙二胺和/或NL固化剂组成;所述纳米级铝粉或铝合金粉末通过粘结剂包覆于石墨表面。本发明能够解决铝-石墨复合材料制备过程中石墨偏聚的问题和石墨表面化学镀铜/镍工艺的局限性问题。
本实用新型属于卷烟滤嘴生产技术领域,具体涉及一种含锌离子功能化分子筛—聚醚砜复合材料的二元复合滤棒。该滤棒由滤芯和包裹在滤芯上的内包裹层和外包裹层构成;所述滤芯为复合滤芯,由普通醋酸纤维滤芯段和锌离子功能化分子筛—聚醚砜复合材料芯段间隔组合构成;所述的锌离子功能化分子筛—聚醚砜复合材料芯段为硝酸锌修饰SBA-15分子筛后复合聚醚砜所得材料。本实用新型中所添加锌离子功能化分子筛—聚醚砜复合材料,制备方法简单,成本低廉,通过将其添加、制备卷烟复合滤棒,能够较好的降低主流烟气中氰化氢释放量。经过实际检测鉴定,降低幅度近1/3左右,较好的实现了降低卷烟危害性的目的。
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本实用新型公开了一种土木工程用复合材料桩,包括混凝土桩、加劲钢筋和加劲管,混凝土桩内设有六根加劲钢筋和一个加劲管,六根加劲钢筋均匀的分设在加劲管的周围,六根加劲钢筋呈正六角星结构,每两个根相邻的加劲钢筋通过铁丝连接在一起,加劲管是复合材料管,加劲管的外圆面缠绕有螺旋横肋,加劲管的内圆面均匀的设有若干竖直方向的纵向肋,纵向肋与加劲管是一体成型制作;本实用新型是在混凝土桩内设置加劲钢筋和加劲管,这使得混凝土桩的承重能力增强的同时也降低了混凝土桩的自身重量;加劲管是复合材料制作,进一步增强了混凝土桩的耐腐蚀能力,加劲管特殊的结构设计,使得复合材料管和混凝土桩能很好的契合,提高使用寿命。
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本实用新型提供一种用于高强度复合材料制动鼓的铸造装置。所述用于高强度复合材料制动鼓的铸造装置包括:箱体,所述箱体上设置有固定机构和铸造机构;所述固定机构包括有方型板、横板、两个方形通口、模具、第一电机、转动盘和两个夹持组件,所述方型板固定安装在箱体的底部内壁上,所述横板固定安装在方型板的顶部,两个方形通口均开设在横板的顶部。本实用新型提供的用于高强度复合材料制动鼓的铸造装置可以对高强度复合材料制动鼓进行铸造成型,待其成型后将其进行冷却后,再对其表面进行找平来提高了铸造件的成型质量的优点。
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本实用新型涉及一种热固性树脂碳纤维复合材料线芯传输电缆,属于电力传输材料领域。其特征是输电电缆外层为多层导电的铝线,中心含有多根混合碳纤维铝基复合材料线芯;电缆的直径为16-40mm,在一组复合材料线芯周围设有多层铝绞线,复合材料线芯的数量为7~19根,周围铝线为1~3层。
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本发明公开了一种汽车内饰件用复合材料及其制备方法和应用,该复合材料,由以下按照重量份的原料组成:醇酸树脂27‑35份、聚甲基丙烯酸甲酯33‑41份、三元乙丙橡胶3‑7份、过硫酸钾11‑19份、琥珀酸氢钙14‑22份、石墨烯1‑5份。将醇酸树脂与石墨烯研磨,置入过硫酸钾溶液中加热搅拌,制得混合物A;将聚甲基丙烯酸甲酯、三元乙丙橡胶混合研磨,置入琥珀酸氢钙溶液中,超声处理制得混合物B;将二者混合超声处理,再加热搅拌、挤出、造粒即得。本发明制得的复合材料,能有效分解有机小分子,大大降低VOC含量,具有自净化VOC功能的汽车内饰件专用复合材料。本发明制备工艺简单,易操作,成本低,适于工业化生产。
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本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种抗冻型胶凝砂砾石复合材料。该复合材料包括以下重量份的原料:水泥60‑100份、粉煤灰10‑30份、水100‑120份、砂600‑650份、20‑40mm卵石850‑900份、5‑20mm小卵石550‑600份和外加剂,其中外加剂占原料总量的1‑3.4%。采用本发明配方制备的复合材料不仅能够用于现场施工,而且具备优良的抗压性和抗冻耐久性。
本发明涉及一种等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法及其在锂电池中的应用,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明通过采用可溶性的LiH2PO4与不溶性的锰源为反应物,实现水热制备法中Li源和Mn源的摩尔比为1:1,从而解决传统水热制备法中需要Li源过量2倍的问题。本发明的等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法包括如下步骤:将LiH2PO4与不溶性锰源及分散剂在水中混合均匀,然后进行水热反应,固液分离,干燥,得到LiMnPO4前驱体;将LiMnPO4前驱体与有机碳源混合后烧结即得。本发明采用等摩尔水热法工艺简单、成本低,制备的复合材料具有纯度高、颗粒细小均一,电化学性能优良的特点。
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本发明属于电磁波吸收材料技术领域,公开一种多孔结构Co/CoO‑C复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由碳球及附着在其表面的Co/CoO复合颗粒组成,而且碳球表面分布有微孔,Co/CoO复合颗粒为核壳结构,内核为Co,外壳为CoO。制备方法:将葡萄糖、水溶性钴盐、尿素加入水中,搅拌均匀;将所得溶液控温在170~190℃静置水热反应15~18 h;水热反应结束后,取出其中的沉淀物,清洗、干燥,获得前驱体;在惰性或保护气氛下,将前驱体控温在450~900℃煅烧2~3 h,即得多孔结构Co/CoO‑C复合材料。制备的Co/CoO‑C复合材料具有更好的电磁波吸收特性,可作为电磁波吸收材料广泛应用于相应的电磁防护以及微波隐身领域。
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本发明涉及建筑用品领域,尤其涉及一种建筑用阻燃复合材料及其制备方法。所述建筑用阻燃复合材料,以重量份计,至少包括以下组分:碳酸钙50~100份;石墨1~5份;α‑烯烃磺酸钠1~5份;石膏缓凝剂1~10份;填料1~3份。所述建筑用阻燃复合材料的制备方法,至少包括以下步骤:按照相应的重量份称取碳酸钙、石墨、α‑烯烃磺酸钠、石膏缓凝剂以及填料,混合均匀后,得到建筑用阻燃复合材料。
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