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本实用新型提供一种新型高密度复合材料隧道应急逃生通道,包括若干首尾相接的逃生通道单体,逃生通道单体包括管体,管体由内至外包括第一高密度复合材料层、第二高密度复合材料层、第三高密度复合材料层;第一高密度复合材料层为中空管状,第二高密度复合材料层包括螺旋缠绕在第一高密度复合材料层外周的高密度复合材料软管,高密度复合材料软管为两根高密度复合材料线螺旋缠绕形成,第三高密度复合材料层为高密度复合材料线螺旋缠绕在第二高密度复合材料层外表面形成使得新型高密度复合材料隧道应急逃生通道外表面平整。本隧道应急逃生通道,抗冲击性能更强、曲绕性更好,可通过一定的变形释放外加的负载。
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本发明公开了一种八硫化九钴与二氧化钛的复合材料及其制备方法和应用,该制备方法,通过水热法,反应生成了Co(OH)2CO3纳米线,以此为载体,通过原子层沉积TiO2,得原子层沉积的TiO2@Co(OH)2CO3纳米线,通过硫化钠硫化,得八硫化九钴与二氧化钛的复合材料。该复合材料包括:TiO2中空管以及复合在TiO2中空管上的Co9S8纳米片。该复合材料具有卓越的析氢性能和析氧性能,同时具有低的过电位和高循环寿命等特点,是一种高效的多功能的电解水催化剂,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种石墨烯包覆铅粉复合材料及其应用,所述石墨烯包覆铅粉复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)采用氨基硅烷偶联剂对铅粉进行改性,使铅粉表面带上正电荷,得到带正电的改性铅粉;(2)使步骤(1)得到的改性铅粉和氧化石墨烯在去离子水A中通过静电吸附进行自组装,得到氧化石墨烯包覆铅粉的复合材料;(3)将步骤(2)制得的氧化石墨烯包覆铅粉的复合材料还原成石墨烯包覆铅粉复合材料。所述的石墨烯包覆铅粉复合材料可用作铅碳超级电池的负极材料。采用所述的石墨烯包覆铅粉复合材料制成的极板机械强度好,以该复合材料作为负极材料制成的电池具有良好的充放电性能、功率密度、比容量和循环寿命。
1200
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本发明公开了一种碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法,通过对碳纳米管进行酸碱氧化处理来提高其表面官能化效率和降低碳纳米管的表面能,然后添加到马来酸酐接枝聚丙烯反应混合物中,再经过熔融反应挤出过程制备出碳纳米管/聚丙烯复合材料。由于碳纳米管经酸碱修饰后表面能大大降低,且碳纳米管上接枝有羟基及羧基,使之与酸酐发生反应而接枝到聚丙烯长链上,实现了碳纳米管在聚丙烯基体中良好的分散。本发明制备工艺简单,制得的复合材料具有优异的力学性能和良好的导电性能。最后产品为复合材料母粒,适用于各种常用塑料成型工艺和技术。
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本发明属于聚合物纳米复合材料技术领域,公开了一种具有精油缓释功能的二氧化硅复合材料及其制备方法。复合材料以中空二氧化硅纳米管为精油存储与缓释载体,精油通过纳米管两端缓慢挥发至外界环境;复合材料以硅烷偶联剂为偶联剂对二氧化硅进行高效修饰,以含丙烯基官能团聚合物为交联剂使粉末材料成型为固体块状材料。复合材料具有良好的精油缓释功能,可有效延长精油留香时间,提高精油使用效率,同时复合材料对精油具有良好的保护性,有效降低外界光、热、氧等对精油的影响。
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本发明公开了一种铁电氧化物基硫复合材料及其在锂硫电池中的应用,所述铁电氧化物基硫复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)按铁电氧化物与硫质量比为1:(0.1~50)称量混合,获得前驱体;(2)将上述前驱体转移至球磨罐中,加入适量有机溶剂,室温下以100~500rpm球磨1~24h;(3)球磨结束后,将产物与有机溶剂分离、干燥后得到铁电氧化物基硫复合材料。本发明制备工艺简单,利用铁电氧化物的极化作用对硫电极放电过程中产生的Li2Sx具有吸附作用,可大幅提高活性物质利用率,增强硫电极材料的循环稳定性。
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本发明公开了一种木塑复合材料制备方法。目前市场上基本上没有工程塑料类木塑复合材料。本发明方法首先将待处理植物纤维粉溶剂抽提处理,脱水干燥后得到植物纤维粉干粉;然后将植物纤维粉干粉与增强填料和偶联剂置于高速混合机中,对干粉进行表面处理;再加入树脂基体ABS、增容剂和润滑剂,进行物料初步混合;将加入混炼机中进行熔融混炼,得到的木塑复合材料混炼料经过挤出、注射或模压成型,即得到木塑复合材料制品。本发明方法经溶剂洗涤去除易挥发和可溶性小分子的植物纤维粉的表面更利于改性,经偶联剂表面处理的植物纤维粉与树脂基体间界面黏结力更强,得到的复合材料力学性能更优,所制备木塑复合材料的耐热性能也有一定程度提高。
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本发明公开了一种生物可降解医用磷酸钙/胶原复合材料及其制备方法。它由纳米级磷酸钙和胶原组成,磷酸钙和胶原的质量百分比含量分别为50%~80%和50%~20%。其中磷酸钙包括无定形磷酸钙、α相磷酸三钙、β相磷酸三钙、磷灰石、磷酸氢钙、磷灰石/α相磷酸三钙复合粉末、磷灰石/β相磷酸三钙复合粉末或α相磷酸三钙/β相磷酸三钙复合粉末。该材料由磷酸钙和胶原分子依靠分子间基团羧酸根络合而成,在胶原基体上沉积磷酸钙粉末,并在戊二醛的作用下增加复合材料的力学强度。本发明的磷酸钙/胶原复合材料具有磷酸钙分布均匀、磷酸钙与胶原结合紧密、降解速率连续可调以及生物相容性良好等特点,适宜作为骨修复材料应用在医疗方面。
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本发明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型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成型材骨架,聚氨酯树脂与型材骨架内外面复合且构成聚氨酯型材。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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本发明涉及一种外观似木的木塑复合材料及其制备方法。本发明需要解决的技术问题是提高木塑复合材料的仿真木效果,并提供一种外观似木的木塑复合材料。本发明木塑复合材料的制备方法,以植物纤维粉和热塑性塑料为原料,加入适量添加剂,均匀混合,经挤出机挤出塑化和成型,制得木塑复合材料,其特征在于对木塑复合材料表面进行“打纹处理”,即采用机械方法,将木塑复合材料表面打磨掉或刷掉一薄层,形成类似于粗糙木板表面的纵向纹路。
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本发明涉及无机复合材料和新能源技术的交叉领域,为解决目前单一氧化石墨烯材料易堆叠、电化学稳定性低、储电性能欠佳等问题,本发明提出了一种氧化石墨烯/SiO2复合材料的应用,首先氧化石墨烯分散液的制备,其次氧化石墨烯/SiO2的制备,然后产物处理后得到氧化石墨烯/SiO2复合材料,最后将氧化石墨烯/SiO2复合材料和导电剂混合后用粘结剂压制在集流体上制成电极材料或进一步组装成储电元件。本发明所用的原材料普通易得,成本低廉,制备过程简单安全,能耗低,可操作性强,复合材料具有良好的储电性能。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料管道试件夹持装置。在碳纤维复合材料管道试件的两端分别安装有圆柱形金属盖头,其大端直径与碳纤维复合材料管道试件两端的外径相同,其小端分别置入各自碳纤维复合材料管道试件孔内,用胶水粘结;金属销轴贯穿在各自碳纤维复合材料管道试件和圆柱形金属盖头小端连成一体,金属销轴中心线与碳纤维复合材料管道试件中心线相互垂直,碳纤维复合材料管道试件中部试验段外径小于碳纤维复合材料管道试件两端的外径。本发明用于不能直接被现有夹持机构夹住的管壁较薄、管子抗拉强度较高、刚性较低、且材料不能焊接的碳纤维复合材料管道试件的夹持;可使碳纤维复合材料管道试件在普通的万能拉伸试验机上进行各种强度试验。
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本发明属于陶瓷基复合材料的制备领域,尤其涉及一种SiC晶须强化的SiC陶瓷基复合材料及其制备方法。一种SiC晶须强化的SiC陶瓷基复合材料,复合材料由预制件通过Si或Si合金熔渗反应制备得到,所述的预制件由包括稻壳SiC晶须化产物的原料模压成型制得。该复合材料方法制备工艺简单,熔渗反应温度低,无需外加压力,预制件可制成复杂形状,可用于制备复杂形状的构件。复合材料的主要组成相SiC来源于稻壳,原料丰富、成本低,可显著降低陶瓷基复合材料的制造成本、节省资源和保护环境。所制备的SiC陶瓷基复合材料性能优良,SiC晶须对材料起到增强作用,可用于SiC反应烧结陶瓷材料制品的适用场合,如滑动轴承、耐腐蚀、耐磨损的管道、阀门、风机叶片和军、民用防弹衣等。
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本发明公开了一种多稳态复合材料壳的设计方法,所述多稳态复合材料壳具有初始曲率和圆形俯视面,包括以下步骤:确定复合材料壳的设计参数;建立复合材料壳的稳态分析模型;绘制稳态特性相图;通过稳态特性相图设计满足需求的多稳态复合材料壳结构;仿真验证复合材料壳的稳态特性。本发明解决了具有初始曲率和圆形俯视面的多稳态复合材料壳的设计的问题,提供了一种简单的多稳态复合材料壳的设计方法。
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本发明公开了一种阻燃木塑复合材料,由如下重量百分比的原料制成:5%~55%改性木粉、30%~70%聚合物基体、10%~25%水合金属氧化物、0~3%加工助剂和0~2%马来酸酐接枝聚乙烯。本发明还公开了该阻燃木塑复合材料的制备方法,先用碱液和醇溶液预处理木粉去除木粉中的半纤维素、小分子酯类等不稳定物质,再用三聚氰胺饱和热水溶液对木粉表面进行处理,得到改性木粉;将改性木粉、水合金属氧化物与聚合物基体进行熔融复合制备阻燃木塑复合材料,该复合材料力学性能优良、具有优异的阻燃性能,且制备方法简单,适合工业化生产。
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本发明公布了一种纳米氧化物/聚乙烯醇复合材料的新的制备方法,它是通过把纳米氧化物表面羧其化,使纳米氧化物表面带有-COOH基团,此基团与聚合物聚乙烯醇上的-OH相互作用,达到使纳米氧化物在聚乙烯醇中成纳米水平的分散。本发明的优点是:本发明的操作过程简单、原材料取得方便;通过本发明所得复合材料的强度、韧性、耐热性等都有较大提高,尤其是复合材料在高温区的弹性模量大幅增加。本发明的制备方法所制备的复合材料可广泛应用于高性能纤维、包装膜、纸张涂层、纺织浆料等的制备场合。
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本发明提供了一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法,涉及无线移动通讯与射频电子电路系统用电子陶瓷元器件与材料技术领域。该微波介质陶瓷复合材料为一种掺杂有Zn2+和Ni2+的磷酸镁锂晶体结构材料与TiO2的复合材料。本发明还提供一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法。利用该制备方法制备得到的复合材料的微波介质陶瓷复合材料的烧结温度范围在875℃~975℃,相对介电常数为:8.13~11.26,品质因数为:45,300GHz~76,100GHz,谐振频率温度系数为:‑11.33ppm/℃~+27.20ppm/℃。该复合材料显著地降低现有的各类堇青石陶瓷材料的烧结致密化温度,同时该材料显著地提高堇青石型陶瓷的品质因数和温度稳定性,可以在5G/6G移动通讯与射频电子电路系统中做电子元器件的功能介质使用。
本发明涉及一种核壳结构的锂离子电池负极用聚苯胺/硅复合材料制备方法。该复合材料具有双层核壳结构,核心材料为纳米硅,第一层核壳材料为金属铜和碳,第二层核壳材料为聚苯胺;两层核壳材料之间存在空心缓冲体积。该复合材料的制备方法为:通过机械球磨混合纳米硅、硝酸铜和葡萄糖,然后在高温500-1000℃结制备核壳结构的硅/铜/炭复合材料;利用硝酸铝水解包覆硅/铜/炭复合材料并生成硅/铜/碳/氢氧化铝微球,进一步通过苯胺聚合反应在其表面包覆并生成聚苯胺/硅/铜/炭/氢氧化铝微球,再通过盐酸去除氢氧化铝,最后真空干燥获得双层核壳结构的聚苯胺/硅/铜/炭复合材料。该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能:0.1C放电容量大于900mAh/g,首次充放电效率大于85%,350次循环后容量保持在90%以上。
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本发明提供了一种低吸水率的聚烯烃木塑复合材料,以改性植物纤维和改性塑料为主要原料制备得到;本发明通过将植物纤维和塑料改性,可以制得比常规木塑复合材料吸水率低得多的木塑复合材料,从而有助于防止木塑复合材料发霉、腐烂、吸水变形,提高其抗冻熔性能等;干性油具有良好的防腐、防霉性能,被植物纤维吸收后,可使木塑复合材料的防腐、防霉性能得到明显改善;本发明通过将植物纤维和塑料改性,制得的木塑复合材料力学强度显著高于一般木塑复合材料,具有吸水率低、植物纤维粉含量高、外观仿真木效果好、强度高、成本低廉等优点。
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本发明属能源材料的制备和应用领域,涉及新型锂离子电池负极材料及其制备方法。高容量锂离子电池负极复合材料,该复合材料的组分为SnOx/C或SnOx/Sn/C的复合粉体材料,1
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本发明公开的锂离子电池硅/石墨纳米片复合材料负极,它的组分及其质量百分比含量为:纳米硅粉与石墨纳米片复合材料85~95%,聚偏氟乙烯5~15%;纳米硅粉与石墨纳米片复合材料中,硅纳米粉的含量为20~75%。其制备步骤包括:制备氧化石墨;制备纳米硅粉与氧化石墨纳米片的混合分散体系;在纳米硅粉与氧化石墨纳米片的混合分散体系中,加入还原剂水合肼,将氧化石墨纳米片还原为石墨纳米片,得到纳米硅粉与石墨纳米片的复合材料;将纳米硅粉与石墨纳米片的复合材料与聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶胶充分混合调成糊状物,均匀地涂到铜箔上,干燥,碾压。本发明的锂离子电池硅/石墨纳米片复合材料负极具有高的电化学容量和良好的循环稳定性能。
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本发明涉及一种具备CVD膜的碳纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:1制成具有高度取向的圆锥体C/C复合材料的预成型胚体;2将步骤1得到的增强骨架真空浸渍苯并噁嗪树脂溶液并制成所需的形状;3将经过步骤2处理得到的预浸料在氮气保护下进行加压炭化;再浸渍耐高温Econol树脂溶液填充空隙,之后进行化学气相沉积CVD;4石墨化处理;5将步骤4得到的致密的碳/碳复合制品进行水蒸气活化,活化完毕后在惰性气体保护下冷却得到具备CVD膜的高纯度碳/碳复合材料,具备CVD膜的高纯度碳/碳复合材料的密度大于2.58g/cm3,拉伸强度达900MPa以上,热导率为450-480W/(m·K),热扩散率为3.3cm2/s。
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本发明公开了一种高性能硬质聚氨酯泡沫三元复合材料的制备方法。采用聚醚多元醇QZ-4110、聚醚多元醇QZ-635、二苯甲烷二异氢酸酯5005、胺类催化剂A-33、二月桂酸二丁基锡、促进剂DMP-30、硬泡硅油、纳米二氧化硅和有机蒙脱土按一定的配比混合,超声分散均匀,用电动搅拌机于2500~3500R/MIN下搅拌10~15S,注入模具中发泡成型后,置于70~80℃烘箱中,熟化4~6小时,所得的复合材料就是纳米增强聚氨酯三元复合材料。本发明的纳米复合材料制备工艺简单、成本低廉、综合性能优良,在建筑、交通以及国防等行业中具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种多孔硅基复合材料及其制备和应用。所述多孔硅基复合材料是由多孔硅网络骨架以及其上负载的硅纳米颗粒和无定形SiOx纳米颗粒所构成,其中多孔硅网络骨架粒径为2~50μm,孔径为10~500nm,硅纳米颗粒粒径为1~100nm,SiOx纳米颗粒粒径为1~100nm,0
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本发明涉及一种镍/氧化锡复合材料制备方法。本发明属于氢气制备技术领域,其特点是:以金属镍和锡为起始原料,通过熔炼法制备熔炼法制备Ni3Sn和Ni3Sn2合金;然后切割、敲碎、碾磨及收集镍锡合金粉末;利用机械球磨混合Ni3Sn和Ni3Sn2合金粉末,然后经高温烧结、氢气还原、碾磨,获得均匀混合的镍/氧化锡复合材料。该复合材料具有比表面积大、反应活性高等优点;对甲醇裂解具有很好的催化活性和H2选择性;空速<100h-1、温度300~440℃,甲醇转化率>80%,H2选择性>90%。另外,本发明的镍/氧化锡复合材料制备工艺简单、成本低、有利于工业化生产等特点,具有很好的应用前景。
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本发明采用两步合成了镍铁氧体磁性纳米复合材料。首先以有序介孔SBA-15为模板,利用纳米复制法合成介孔镍铁氧体磁性纳米线,再用浸渍法合成有序镍铁氧体磁性纳米复合材料。该磁性纳米复合材料具有明显的交换偏置场(HEB)和大的矫顽力(Hc)。镍铁氧体磁性纳米复合材料依靠反铁磁及亚铁磁界面的交换偏置效应,可以很好地抑制纳米材料的超顺磁现象,促进其在磁记录及自旋电子器件领域中应用。
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本发明公开了一种石墨烯改性的磷酸铁锂/碳复合材料及其应用,所述的石墨烯改性的磷酸铁锂/碳复合材料是通过溶剂热原位复合的方式并通过加入表面活性剂制备磷酸铁锂/石墨烯复合材料,再加入水溶性碳源的水溶液,控制碳含量,将混合物经过干燥、退火处理后获得石墨烯改性的磷酸铁锂/碳复合材料。本发明制得的石墨烯改性的磷酸铁锂/碳复合材料可用作锂离子电池的正极活性材料,可以实现电池电化学性能特别是充放电性能及循环稳定性的显著提升。
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本发明公开了一种纳米二氧化钛包覆铁黄复合材料及其制备方法,一种纳米二氧化钛包覆铁黄复合材料,是以铁黄为载体,纳米二氧化钛包覆在载体表面,所述纳米二氧化钛属于锐钛矿相;所述复合材料为长棒状,纵向长度介于0.5μm~1.5μm,横向粒径在140~160nm;所述复合材料中Fe与Ti的物质的量比为0.5~1.5∶1。本发明方法制得的纳米二氧化钛包覆铁黄复合材料纳米粉体包覆均匀,分散性较好,性能优越,应用领域广泛;本发明方法产率高,成本低,工艺过程比较好控制,适于工业化生产。
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本实用新型公开了一种用于软骨修复的复合材料力学强度增进装置,包括复合材料和延伸部,所述复合材料内壁的一侧与延伸部的正面车缝连接,所述复合材料的外表面通过卡接机构卡接有气囊,且气囊顶部的右侧连通有进气管,所述气囊右侧的底部连通有出气管,所述复合材料为片状结构,所述复合材料的正面设置有紧固机构,本实用新型涉及医疗器械技术领域。该用于软骨修复的复合材料力学强度增进装置,将复合材料包裹在软骨修复的部位,通过绑带将复合材料紧固在修复处,绑带的设置便于调节复合材料的松紧,增加了装置的适用范围,同时通过进气管将气囊进行充气,对复合材料进行增压,使得固定更加稳固,不易松动,利于软骨的修复。
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本发明公开的碳纳米管增强聚乙烯醇复合材料,含有重量百分比为1~9%的碳纳米管,91~99%的聚乙烯醇。其制备方法如下:室温下将胆酸盐和碳纳米管在水中搅拌混合形成悬浮液,然后加入聚乙烯醇的水溶液,充分搅拌后得到碳纳米管聚乙烯醇水溶液,将该水溶液倒入模具中室温下蒸发得到复合材料。本发明的复合材料以聚乙烯醇为基体,胆酸盐修饰的碳纳米管为添加剂,由于胆酸盐修饰的碳纳米管能均匀地分散在聚乙烯醇中,大大地提高了聚乙烯醇复合材料的力学性能,可用于制备高强高模的聚乙烯醇纤维产品。同时本发明复合材料采用溶液搅拌法制备,工艺简单,操作方便,重复性好,适于大规模工业化生产。
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