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本发明涉及一种压电吸声复合材料及其制备方法;该复合材料由有机树脂、压电体、导电体和增强体四部份组成;有机树脂基体为PVC基体,或PU基体,或ABS基体;压电体为PZT陶瓷片;导电体为微细硅粉,增强体为尼龙短纤维,或玻璃短纤维,或玻璃纤维布,或尼龙布,只用其中的一种:采用注塑工艺成型:本复合材料可制成高强度各种型材,满足移动目标的要求,如各种铁路动车、城市轨道交通动车内装材料。也可以使用低成本基体材料,制成公路、铁路旁的隔音板,该复合材料的主要用途是组成隔音,吸收机械振动或其它功能性构件,同时,对声波有强烈的吸收作用;实现理想的吸音效果,消除公路、铁路对环境的噪声污染。
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本发明公开了一种带激光焊接层的铝碳化硅复合材料及其制备方法,该复合材料由激光焊接层和铝碳化硅层组成,激光焊接层由纯铝或铝合金构成,铝合金包含硅和铝,设铝合金中硅和铝的体积分数分别为a和b,则0<a≤30%,30%≤b<100%;铝碳化硅层由碳化硅和纯铝或铝合金组成,其中碳化硅的体积分数为30%~70%。制备方法是先制备碳化硅造粒粉,然后制备碳化硅预制件,最后采用真空压力浸渗法制备带激光焊接层的铝碳化硅复合材料。本发明的复合材料可焊性好、气密性和热导率高、热膨胀系数低,制备方法简单、高效且成本低廉。
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本发明公开一种纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法。由以下重量份配比制得:天然植物纤维15~60份、石墨烯0.5~2份、聚烯烃40~60份、发泡剂1~10份、交联剂0.5~1份、增塑剂5~8份、润滑剂1~10份、活化剂1~10份。将天然植物纤维进行处理,辅配其他加工助剂制成的纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯材料具有优良的加工性能和物理机械性能。解决天然植物与聚烯烃相容性的问题,从而得到一种强度高,韧性好的复合材料,添加石墨烯有效增加本发明复合材料的导热性能,增加使纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯复合材料具有广阔的应用前景。
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一种用于选择性激光烧结的改性聚苯硫醚复合材料及其制备方法,其中用于选择性激光烧结的改性聚苯硫醚复合材料,包括以下重量比的组份:聚苯硫醚粉末50‑95份;玻璃纤维2‑35份;玻璃片2‑20份;偶联剂0.1‑1份;粉末流动助剂0.1‑1份;其中,所述玻璃片的平均厚度为1‑100μm,平均粒径为20‑300μm。本发明的用于选择性激光烧结的改性聚苯硫醚复合材料及其制备方法改善了纤维复合材料的铺粉取向技术问题,具有粉末流动性良好、烧结工艺稳定,且各向力学性能优异,更均匀。 1
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本发明公开了一种氮掺杂碳包覆磷酸钒锰钠复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是由氮掺杂的碳包覆Na4MnV(PO4)3构成,直径为1μm左右,碳包覆层厚度为5~10nm。本发明的特点是利用油酸充当表面活性剂及碳源,石蜡充当非极性溶剂,采用廉价的钠源、磷源、锰源、钒源以及氮源,通过简单的球磨法,高产量地制备出具有杨梅状特殊形貌的Na4MnV(PO4)3@NC。该材料作为钠离子电池正极时,展现出工作电压高、循环稳定性好、倍率性能佳等优势,同时该材料的制备也为低成本高性能的钠离子储能电池的发展及规模应用打下基础。
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本发明公开了一种石墨烯改性聚丙烯复合材料及其制备方法,本发明之石墨烯改性聚丙烯复合材料,由以下重量份数的原料制成:聚丙烯100份,石墨烯5~6份,硫酸钙晶须5~6份,苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物10~20份,乙烯‑醋酸乙烯共聚物10~20份,二乙烯基苯0.1~0.3份,苯甲酰肼0.5~2份,钛酸酯偶联剂0.5~1.5份。本发明还包括所述石墨烯改性聚丙烯复合材料的制备方法。本发明之石墨烯改性聚丙烯复合材料,由于结晶速率快、冲击强度高和韧性好,特别适于制作各种需求高强度的电器外壳。
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本发明公开了一种柔性高导热聚合物基复合材料及其制备方法,所述复合材料内部,片状氮化硼有序排布组装了“蜂窝”状初级导热网络,金刚石颗粒定向填充“蜂窝”孔洞实现局部高密度堆积,形成了贯穿材料的高效导热复合网络,所述“蜂窝”结构完整,孔径1‑150μm,壁厚1‑30μm,氮化硼片层方向与孔洞轴向方向一致,片层间呈连续搭接状态。所述复合材料的制备方法为利用单向冷冻氮化硼有机浆料,实现二维片状氮化硼形成“蜂窝”结构的导热骨架;将导热骨架放入马弗炉中进行高温热处理;利用真空浸渗方法实现金刚石颗粒与聚合物浆料在该“蜂窝”孔洞中的填充,固化后即得到复合材料。
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本发明涉及一种合成复合材料的生产工艺,将材料置于培烧炉中焙烧,焙烧完成后,将焙烧好的材料置于模具内放入六面顶压机上进行合成;所述焙烧的温度为800-1400℃,焙烧在惰性气氛下进行,在焙烧炉中焙烧时,将材料置于C-N复合材料中,使其与焙烧炉炉壁隔离。通过本发明的生产工艺,生产节约用电50%以上,效率提高80%以上,压机合成时间短,制得的产品质量稳定。
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本发明公开了一种有机改性纳米二氧化硅/尼龙66复合材料及制备方法,本发明具有如下的有益效果,1)纳米二氧化硅表面经化学修饰带上环氧基、氨基等基团,可与二元酸、二元酸反应形成化学键,并经过超声分散,因此减少了纳米二氧化硅粒子的团聚现象,提高了纳米二氧化硅的分散性,进而得到了分散性能良好的复合材料。2)制备过程中,采用GSH-2型高压釜原位聚合制备该复合材料,对其工业化生产具有一定的指导意义。
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本发明公开了一种多相颗粒增强的粉末冶金钛基复合材料及其制备方法,包括硼化钛、碳化钛、硅化钛、钛硅碳中的三种或三种以上。按照各组元的重量百分比称取一定粒度的钛粉、碳化硼粉、碳化硅粉、合金化元素粉。采用混合法将粉末混合均匀。通过模压成型工艺压制成具有一定形状的生坯。将生坯放入真空热压烧结炉中进行烧结,随炉冷却后得到原位自生多相颗粒增强的粉末冶金钛基复合材料。本发明工艺过程简单,在混料时同时添加不同比例的碳化硼粉和碳化硅粉,原位反应生成含硼化钛、碳化钛、硅化钛、钛硅碳等多相颗粒弥散增强的钛基复合材料。适用于航空航天、先进武器系统、汽车发动机等高比强、高比刚性及耐磨耐腐蚀性能的要求。
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本发明介绍了一种金属化木质粉末基复合材料的生产方法,该方法采用如下原料和步骤:一、取白杨的枝桠、电解紫铜粉、分析纯乙醇备用;二、将白杨的枝桠加工成20~100目粉末;三、所得粉末与电解紫铜粉混合,同时喷洒分析纯乙醇;四、所得混合粉末投入成形钢模中,加热、加压,塑化成金属化木质粉末基复合材料坯块,压力30~90MPa,温度145~200℃,保温15~45min。从制备到使用再到回收不造成污染;材料密度与理论密度之比接近1,可部分替代铜、铝生产轴承、电磁屏蔽元件。价格低廉,工艺简捷,环境清洁,产业化优势明显。
本发明公开了一种利用腐殖酸钠/生物炭磁性复合材料去除废水中六价铬的方法,它包括以下步骤:取一定量的六价铬废水并调节pH值为2.0~10.0(优选为2.0~6.0,最优为2.0),将一定量的腐殖酸钠/生物炭磁性复合材料添加到废水中,每升废水中的添加量以腐殖酸钠/生物炭磁性复合材料干重计为0.5g~10g,在转速为100rpm~300rpm的恒温振荡器中反应0~24h(最优选为1h~6h),并控制反应温度为10℃~50℃(最优为30~40℃),反应完成后将腐殖酸钠/生物炭磁性复合材料从溶液中分离,完成对废水中六价铬的去除。本发明具有成本低、操作方便、处理效率高等优点。本发明可应用于电镀厂、冶炼厂、电子厂等含六价铬废水的处理。
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本发明提供了一种钴酸锂复合材料及其制备方法、正极材料。一种钴酸锂复合材料是在钴酸锂氧化物颗粒的表面包覆磷酸钴锂LiCoPO4而成的材料;所述钴酸锂氧化物颗粒的分子式为Li1+xCo1?yMyO2,M选自镁、铝、锆、钛、镧、锌、钒的一种或多种,所述磷酸钴锂的质量为所述钴酸锂氧化物颗粒的0.25%~10%。本发明解决了钴酸锂高温或高压下循环性能差,以及电容量低的问题。
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本发明公开了一种铝基复合材料刹车制动盘,包括盘体,所述盘体包括由盘芯和覆盖在所述盘芯上的摩擦层构成的复合结构,所述盘芯为铝合金材料,所述摩擦层为颗粒增强铝基复合材料。该刹车制动盘非摩擦面部位(盘芯)由塑韧性较好的铝合金铸造成型,摩擦面(摩擦层)由颗粒增强铝基复合材料在盘芯的基础之上铸造成型,最终形成里面由铝合金材料,表面由颗粒增强铝基复合材料制备而成的刹车制动盘。该刹车制动盘具有密度小、比强度和比刚度高、热膨胀系数小、导热性能好以及优异的耐磨性能等优点,而且提高制动盘在装配时的强韧性,降低加工制造成本,并提高了制动盘使用的可靠性。
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本发明涉及一种共成形共烧结钨合金/钢复合材料的粉末冶金制备方法;属于复合材料制备技术领域。具体是以具有低温烧结特性的钨合金粉末和粉末冶金用钢粉为原料,采用粉末冶金压制工艺实现钨合金/钢异种材料复合粉末的共成形,然后进行共烧结工序获得钨合金/钢复合材料。本发明可实现钨合金/钢复合材料结构功能一体化的近净成形,解决了钨合金零部件焊接存在的加工和装配难题,为钨合金与钢异种材料连接提供了新的途径。
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本发明提供了一种SBS/粘土纳米复合材料的制备方法,将具有层状晶层重叠结构的粘土配成1%~20%的粘土水溶液,加入长碳链有机季铵盐进行有机化后离心脱水,得到有机化土;将有机化土与SBS生产过程中聚合反应完成后得到的SBS环己烷溶液混合,进行高剪切或超声波处理,形成均匀的混合液,有机化土的加入量为SBS重量的1%~10%;脱除混合液中的溶剂,制得SBS/粘土纳米复合材料。该方法操作简单、成本低、适用面广、易于工业化,产品的拉伸强度较普通SBS提高30%以上。
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本发明公开了一种碳纤维增强树脂基复合材料回收制备碳/碳预成型体的方法,该方法包括以下步骤:(1)将碳纤维增强树脂基复合材料在惰性气氛下进行预热解,使复合材料产生孔洞,得到预热解产物;(2)将增炭剂熔融液或含增炭剂的溶液充分浸入到预热解产物的孔洞内,取出并烘干;(3)将烘干后的含增炭剂的预热解产物在惰性气氛下进行热解,使树脂基体充分转化为沉积炭,得到碳/碳预成型体。本发明不仅通过增炭剂充分回收了树脂基体,使之转化为沉积炭,并且回收的碳纤维规整且力学性能不降级,由此制得的碳/碳预成型体可用于制备高附加值碳/碳复合材料和碳/陶复合材料,实现碳纤维增强树脂基复合材料正向开发高值再利用。
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本发明的目的是公开一种用于诊疗一体化的纳米发光复合材料,该纳米发光复合材料结构式为C@MBiF4:Yb3+,Er3+,Cr3+,其中C为石墨烯、氧化石墨烯中的一种,M金属为Li、Na、K中的一种。本发明这种用于诊疗一体化的纳米发光复合材料具有上、下双转换的功能,有利于提高光学成像诊断的分辨率;具有优良的光热效应,能在较短的时间内到达光热治疗的温度;具有壳核结构,结构稳定,不存在脱附作用,因而其毒性较低,浓度达到200μg/ml时,仍保持低毒性,在肿瘤的光学成像诊断和光热治疗一体化领域具有很好的应用前景。
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本发明提供一种高填充木塑复合材料专用熔体泵,包括挤出机、螺杆、法兰、熔体泵、直齿叶片、曲齿叶片、入料口、出料口;熔体泵通过法兰与挤出机末端相连,挤出机中设置有螺杆;入料口设置在熔体泵左侧,熔体泵中安装有直齿叶片和曲齿叶片,出料口在熔体泵的最右端。本发明利用多叶片结构对高填充木塑复合材料进行输送,保证流动性差的木塑复合材料熔体能在多叶片的动力输送条件下稳定向前流动,另外前端的直齿叶片可以增加对复合材料熔体的输送效率,特别是对于流动性差的木塑复合材料效果更好,后面的曲齿叶片对熔体的扰动更小,剪切更柔和,有篮球稳定熔体压力,均化熔体各部分局部速度,促进木塑复合材料熔体的稳定输送。
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本发明公开一种电子封装用石墨‑铝双相连通复合材料及其制备方法。该复合材料主要由石墨和铝两相组成,其中石墨占复合材料的体积百分比为1‑45%,其特点在于石墨与铝两连续相在复合材料内部形成双相连通的结构。其制备过程包括多孔预制坯与真空压力浸渗两步。在多孔预制坯阶段,对石墨片进行构型设计,使片层石墨立体化;随后对立体石墨进行表面镀覆处理,形成具有一定强度的预制石墨坯体。再采用真空压力浸渗工艺对石墨坯体渗铝,使铝基体填充预制坯间隙,得到致密的石墨‑铝复合材料。本发明的复合材料具有高导热、力学性能良好、轻质、成本低等多项优点,在电子封装领域具有很大的应用潜力。 1
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本发明公开了一种高体量金刚石增强金属基复合材料及其制备方法和应用,所述高体量金刚石增强金属基复合材料包含梯度硼掺杂金刚石增强金属基复合材料、金刚石层强化相,所述金刚石层强化相包覆于梯度硼掺杂金刚石增强金属基复合材料的表面;所述梯度硼掺杂金刚石增强金属基复合材料包含梯度硼掺杂金刚石增强体、金属基体;所述梯度硼掺杂金刚石增强体包括无掺杂的金刚石增强体、以及设置于金刚石增强体表面的梯度硼掺杂金刚石改性层。本发明通过提高复合材料中金刚石的体量来大幅度提高热导率,同时,由于纯金刚石层硬度均匀,也更易加工,更方便的应用于各个领域。
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本发明公开了一种纳米复合材料,其包含Ag纳米颗粒和Ag1.7Sb2O6.25纳米颗粒,其中,所述Ag1.7Sb2O6.25纳米颗粒呈空心球型,所述Ag纳米颗粒嵌入所述Ag1.7Sb2O6.25纳米颗粒中形成空心芝麻球型颗粒。本发明还公开了纳米复合材料的制备方法及用途。本发明的纳米复合材料具有优异的光催化性能。
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本发明涉及一种复合材料领域,尤其涉及一种层切式复合材料板簧生产装置。该发明要解决的技术问题:提供一种层切式复合材料板簧生产装置。技术方案是:一种层切式复合材料板簧生产装置,包括有固定组件、切割组件和罐树脂组件等;切割组件与罐树脂组件相连接。本发明使用时实现了自动将纤维材料组两侧呈现扇形散开再将其分隔成四层,使四层纤维材料均匀分布,然后依次对四层纤维材料进行裁剪,使纤维材料整体呈现倒等腰梯形状,杜绝了纤维材料分组摆放难的问题,同时将卡藏在刀具中的边料去除,还实现自动将纤维材料两端进行初步固定再放入至模具中,杜绝了纤维材料发生偏移现象。
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本发明实施例公开了一种耐熔融铝腐蚀的二硼化锆基金属陶瓷复合材料的制备方法。该复合材料的制备方法包括:将Al粉、Fe粉、Ni粉、Co粉、Cr粉进行第一球磨工艺和第一真空干燥工艺处理得到AlFeNiCoCr高熵合金粉末;将质量百分比为70%‑88%的ZrB2粉末和质量百分比为12%‑30%的AlFeNiCoCr高熵合金粉末进行第二球磨工艺和第二真空干燥工艺以及放电等离子烧结处理。本发明实施例以AlFeNiCoCr高熵合金作为粘结相,ZrB2作为硬质相,利用高熵合金所具备的高熵效应,改善了传统金属陶瓷材料以Co、Ni等单质作为粘结相而出现容易被熔融铝腐蚀的情况,较好地提高了二硼化锆基金属陶瓷复合材料的熔融铝腐蚀性能和使用寿命,并且该复合材料制作方法简单,成本低廉,在工业应用中有良好的前景。
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本发明公开了一种温敏性桃叶珊瑚苷印迹修饰氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用于杜仲籽粨醇提液中桃叶珊瑚苷的固相萃取分离方法,包括(1)乙烯基修饰氧化石墨烯的合成;(2)温敏性桃叶珊瑚苷印迹修饰氧化石墨烯的制备;(3)温敏性桃叶珊瑚苷印迹修饰氧化石墨烯复合材料的分离应用。本发明制备的印迹复合材料对杜仲籽粨醇提液中的桃叶珊瑚苷具有温敏性的吸附和脱附能力及选择和富集能力,可用于植物中桃叶珊瑚苷的分离和纯化,且该种印迹复合材料可重复使用,具有较好的应用前景。
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本发明属于复合材料增材制造技术领域,公开了一种用于增材制造的复合材料线材浸渍增强装置及方法,用于增材制造的复合材料线材浸渍增强装置中振动平台上侧设置有界面处理装置和预浸装置,界面处理装置和预浸装置内部分别固定有纤维束分散装置;界面处理装置内部承载有表面处理液,预浸装置内部承载有熔融树脂;纤维供给装置上缠绕有未分散纤维束,未分散纤维束通过界面处理装置内部的纤维束分散装置形成分散后纤维;分散后纤维与预浸装置内部的纤维束分散装置连接,形成分散后纤维。本发明实现连续纤维复合材料的前期纤维表面处理和预浸渍增强工作,提高线材的精度和质量。
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炭/炭-碳化硅复合材料刹车闸瓦闸片的制造方法。本发明通过配料混料、造粒、低温热压成形、高温烧结、树脂浸渍固化、炭化、摩擦面打磨等工序制造C/C-SIC复合材料闸瓦闸片。本发明以短炭纤维为增强相,与采用炭纤维整体毡为增强相相比可大幅度较低成本,且热压成形可有效控制各成分的含量;在原材料中预先添加SIC粉,可有效提高闸瓦闸片的摩擦系数;可实现净尺寸成形,只需机械加工闸瓦闸片的摩擦表面,显着降低加工强度;将混合料加工成外观不规则的颗粒,然后再低温热压成形,可有效解决热压成形的坯体在后续工序中出现鼓泡和开裂的问题,降低废品率。
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本发明公开了一种氧化铝修饰的多壁碳纳米管纳米复合材料及其制备方法和应用,氧化铝修饰的多壁碳纳米管纳米复合材料包括纳米氧化铝和多壁碳纳米管,纳米氧化铝负载到多壁碳纳米管上共同形成网状结构,氧化铝修饰的多壁碳纳米管纳米复合材料中多壁碳纳米管的质量百分含量为40~50%。其制备方法包括酸化、负载氧化铝、烧结步骤。氧化铝修饰的多壁碳纳米管纳米复合材料具有纳米级尺寸,同时有亲水性好、在水溶液中易稳定分散、表面存在多种活性基团的特点,故其具有吸附容量大、吸附效率高的优点,能高效去除水体中的重金属镉和有机物三氯乙烯。
本发明公开了一种用于去除水体中精喹禾灵的油菜秸秆改性生物炭复合材料及其制备方法、应用,其先通过硝酸改性油菜秸秆生物炭,然后在其上负载石墨相氮化碳的无机粒子以及含有铁的磁性粒子,即制得油菜秸秆改性生物炭复合材料。本发明制备的油菜秸秆改性生物炭复合材料对精喹禾灵吸附效果显著,并易于回收,适合于去除水体中的精喹禾灵,且回收的油菜秸秆改性生物炭复合材料放到太阳光下暴晒,进行光降解,可把吸附的精喹禾灵进行降解,避免其对环境的二次污染。
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本发明涉及多孔碳复合材料技术领域,尤其涉及一种氧电极催化剂Co9S8‑多孔碳复合材料的制备方法及其应用,以金属钴盐和硫酸氢铵为原料,在柠檬酸配体的辅助下,二氧化硅为模板,采用高能球磨和高温煅烧相结合的方法,制备成为Co9S8‑多孔碳复合材料。包括以下步骤:分别称取金属钴盐与硫酸氢铵,加入柠檬酸配体和二氧化硅模板,在研钵中研磨混合均匀;获得混合物放置于球磨中,加入球磨珠,进行高能球磨,使原料与二氧化硅模板充分混合;将获得的煅烧前驱体进行高温分段煅烧,煅烧气氛为氮气气氛;获得的煅烧产物在NaOH溶液中进行碱洗,去除二氧化硅模板;获得的产物进行高速离心分离,用去离子水洗涤,经过真空干燥得到Co9S8‑多孔碳复合材料。
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