本发明公开了一种轻质耐磨铝基粉末冶金复合材料轨道交通制动盘及其制备方法,轨道交通制动盘由铝基粉末冶金复合材料通过冷压成型、烧结和一体化热压整形工艺制成,制得的轨道交通制动盘具有无损伤、无缺陷、致密性好、强度高等一系列优点,能够很好地满足轨道交通制动盘的制动和耐磨要求,同时比传统铸铁制动盘减重40%~60%,极大地节省了能源消耗,符合国家节能减排的要求;且其制备方法简便,成本低,成品率高,可用于制备各尺寸及结构的轨道交通制动盘,满足工业化大批量连续生产要求。
1053
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本发明提供了一种PCS/LPVCS组合使用先驱体转化制备Cf/SiC复合材料的方法,该方法以碳纤维织物为增强体,根据PCS和LPVCS先驱体的不同特性,利用PIP工艺制备Cf/SiC复合材料时增重率随周期数增加而降低的特点,在前数个周期使用PCS,前数个增重较快的周期采用PCS浸渍裂解,后数个周期采用LPVCS浸渍裂解,制备Cf/SiC复合材料。本发明的主要优点是在明显降低Cf/SiC复合材料原料成本的同时保留其高力学性能、高耐温性能的优势。
1001
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本发明涉及一种秸秆复合材料,所述的秸秆复合材料包括下述原料:植物秸秆、PP聚丙烯、相容剂、增韧剂、润滑剂、碳酸钙、二氧化钛;所述秸秆复合材料的制备方法为:将植物秸秆粉碎,得植物秸秆粉末,然后对植物秸秆粉末进行干燥;将植物秸秆粉末与PP聚丙烯混合搅拌均匀,得植物秸秆混合料;将相容剂、增韧剂、润滑剂、碳酸钙和二氧化钛均加入植物秸秆混合料中,并混合搅拌均匀得混合原料;将混合原料输入双螺杆挤出机,并挤出得半成品;将半成品进行切粒即可。本发明的有益效果为:本发明所述的秸秆复合材料减少了生产塑料时PP聚丙烯的使用量,所生产的产品不含任何有毒添加剂、可以进行降解,低碳排放减少了对环境的污染,降低了生产成本。
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本发明涉及一种聚酰亚胺/有机绢云母纳米复合材料及其制备方法,该材料的组分和重量份含量为100份聚酰亚胺、1~10份改性有机绢云母和相容剂1~10份,通过原位聚合获得的剥离纳米复合材料。本发明制备的聚酰亚胺/有机绢云母纳米复合材料,绢云母在聚酰亚胺基体中完全剥离,呈纳米级分散。该复合材料的力学性能如拉伸强度得到明显提高,耐热性、动态力学性能也得到大幅度提高。
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本发明涉及纳米改性生物基树脂的复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃改性纳米碳酸钙/聚乳酸复合材料及制备方法。所述制备方法具体包括:将阻燃性含氮化合物溶于丙酮,并加入Tris试剂进行多阶段反应后,经过滤洗涤烘干获得阻燃剂;将所述阻燃剂溶于丙酮,升温并加入碳酸钙搅拌反应后,经过滤洗涤干燥获得阻燃改性纳米碳酸钙;将所述阻燃改性纳米碳酸钙和干燥后的聚乳酸混合均匀后经挤出后,进行切粒和压片获得阻燃改性纳米碳酸钙/聚乳酸复合材料。获得的复合材料含有阻燃元素,不仅具有良好的阻燃作用,并与碳酸钙发挥协效作用,提升碳酸钙的分散性,改善材料的力学性能。
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本发明涉及氰酸酯树脂基复合材料制备技术领域,且公开了一种具有优异导热性能的氰酸酯树脂基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~70份的微米级的氰酸酯树脂(CE)、15~30份的平均粒径250um的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)粉、10~15份的球型微米氧化铝(Al2O3)粉或/和纳米氮化铝(AlN)粉;上述氰酸酯树脂基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为330~350℃、压力为35~45MPa下保持热压,得到氰酸酯树脂基复合材料。本发明解决了目前现有的氰酸酯树脂,在用作电子封装领域的基体材料时,存在的导热性能不佳的技术问题。
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本发明提供了一种氧化镁/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料为核壳结构,核心为氧化镁晶须,壳层为碳纳米管,所述碳纳米管缠绕包覆在氧化镁晶须的表面。所述制备方法包括对碳纳米管进行纯化处理后分散至水中得到碳纳米管溶液,向其中加入(NH4)2CO3,得到混合溶液;再向混合溶液中滴加MgCl2溶液,经搅拌、固液分离、清洗、烘干和煅烧后得到氧化镁/碳纳米管复合材料。该制备方法简单、成本低廉、适合批量生产;所得氧化镁/碳纳米管复合材料结构稳定,可在pH大于4的较大范围内快速催化过一硫酸盐实现有机物的高效降解,并且能重复利用,具有广泛应用前景。
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一种热塑性弹性体复合材料制备方法及其制品,采用二次成型工艺。该二次成型工艺,通过先采用注塑或模压成型的方法制备模芯;再将模芯放入模具中用注塑方法成型出带模芯的产品,再用机械破碎将模芯从产品中取出,得空心的热塑性弹性体复合材料产品。二次成型方法,包括如下步骤:1)采用注塑或模压成型方法制备模芯;2)将模芯放入模具中用注塑方法成型出带模芯的产品;3)采用机械破碎将模芯从产品中取出,得空心的产品。4)破碎的模芯可回收重新制造利用。本发明所提出的成型制备方法所制备的热塑性弹性体制品的配方是(按质量份数配比):热塑性弹性体100份;热塑性塑料1~50份;抗氧剂0.5~10份;紫外线吸收剂0.5~10份;润滑剂0.1~5.0份。
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本发明公开了一种制备高热导率、低膨胀系数的碳化硅和金刚石颗粒增强铝基复合材料的方法,采用碳化硅和金刚石颗粒混合模压成型骨架、低温慢速真空烧结、真空压力浸渗的方式进行制备。制备的碳化硅和金刚石骨架的体积分数在50%~65%之间可调,碳化硅和金刚石颗粒增强铝基复合材料的热导率为250~400W/m·k,热膨胀系数为6×10-6~9×10-6/K之间可调,比目前使用的铝碳化硅复合材料的热导率高,比铝金刚石复合材料的成本低。
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本发明公开了一种碳基双金属复合材料,包括炭基壳体,所述的炭基壳体的内表面复合有过渡金属A的硫化物,外表面复合有过渡金属B的氧化物;所述的过渡金属A和B选自不同金属。本发明还公开了所述的碳基双金属复合材料的制备方法,将包含过渡金属A的盐、过渡金属B的盐、有机配体、醇的混合液在60~180℃下进行水热反应,得双金属MOF;将获得的双金属MOF与升华硫混合后再在保护性气氛内、300~800℃下焙烧,得到所述的碳基双金属复合材料。此外,本发明还包括将所述的复合材料作为OER电催化剂的应用。本发明提供了一种全新结构的电催化剂;该材料具有优异的OER催化性能。在电流密度10mA/cm2下,氧气析出电位可接近0.55V;在过电位为320mV下,TOF可高达34.7s‑1。
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本发明涉及一种高强度溴化丁基橡胶医用瓶塞复合材料的制备方法,属于医用材料技术领域。本发明通过添加丝素纤维,制备一种高强度溴化丁基橡胶医用瓶塞复合材料,丝素纤维是蚕丝脱胶而提取出来的天然高分子聚合物,结构优良,设计性好,可以制备成各种形态结构,丝素蛋白纤维具有良好物理化学性能和优良的生物相容性,将其加入溴化丁基橡胶中,可有效提高橡胶复合材料的力学强度和耐用性;本发明通过添加改性高岭土,制备一种高强度溴化丁基橡胶医用瓶塞复合材料,高岭土具有白度高、晶形好、粒度细、分散性好、莫氏硬度较高等特性,其作为主要补强填充料制造的药用橡胶瓶塞,具有吸湿率低、烘干效果明显、化学稳定、生理性和气密性能好等优点。
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本发明提供一种硅碳复合材料、制备方法及用途。一种硅碳复合材料的制备方法,包含以下步骤:S1.将强碱和氧化亚硅微粉混合后进行煅烧,产物洗涤、烘干后,得到多组分硅基材料;S2.将步骤S1得到的多组分硅基材料与碳源、模板剂混合后进行烧结,产物洗涤、烘干后即得所述硅碳复合材料。依据上述步骤制备的硅碳复合材料,具备良好的电导率、倍率性能和循环性能。
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本发明提供了一种荧光铽离子掺杂氟磷灰石/琼脂复合材料及其制备方法与应用,属于荧光材料技术领域。本发明将分别配制好的钙源和铽源的溶液A、磷源和氟源的溶液C与含有琼脂的溶液B进行混合,可发生仿生矿化反应合成发光的铽离子掺杂氟磷灰石/琼脂复合材料,其中F‑的掺杂和以琼脂为模板可共同作用显著促进复合材料的发光强度;只产生较低振动能量的F‑取代HAP中对Tb离子发光产生猝灭作用的羟基(‑OH),能促进有效的发光转换,通过以琼脂为模版,可以有效提高纳米晶的分散性,进一步提高复合材料在用于检测铀离子、铜离子和铬离子浓度时具有更高的选择性和灵敏度;而且制备方法简单、安全有效且绿色环保。
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本发明为铝碳化硅复合材料及其构件的制备方法。用磷酸和氢氧化铝配制磷酸铝溶液,将其与聚乙二醇、蒸馏水、糊精、糯米粉混合得磷酸铝粘接剂;磷酸铝粘接剂与碳化硅微粉混匀得碳化硅浆料,用单向或双向模压制备碳化硅预制件生坯或带镶嵌件的碳化硅预制件生坯,在空气炉中或惰性气体保护下加热处理后得碳化硅预制件;采用压力铸造或真空浸渗铸造法将铝合金液浸渗至碳化硅预制件中,制备出铝碳化硅复合材料或构件或近净成型构件,经相应机加工可得最终形状和尺寸构件。其产品具有密度小、膨胀系数可调节、热导率高、弹性模量高、气密性好、成本低廉特点,可广泛应用于混合集成电路、毫米波/微米波集成电路、多芯片组件和大电流功率模块等微电子领域。
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本发明公开了一种生产简单、保温效果好,强度高的碳/碳复合材料导流筒,它包括筒体,其特征是所述的筒体包括外筒(2)、内筒(3),外筒(2)、内筒(3)的一端通过法兰(1)连接,另一端通过连接环(5)连接组成一个整体,外筒(2)、内筒(3)之间设有炭毡(4),所述外筒(2)、内筒(3)、法兰(1)和连接环(5)均由密度为1.0g/cm3~1.4g/cm3碳/碳复合材料制备,所述炭毡(4)的密度为0.1g/cm3~0.2g/cm3,其生产方法包括⑴加工成形,⑵组装筒体,⑶纯化步骤,本发明制作方法简单易行,制备的导流筒的保温性能、力学性能比石墨导流筒强,提高了导流筒表面的抗冲刷能力、耐腐蚀能力,防止导流筒表面掉渣掉块。
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本发明属于铁炭复合材料技术领域,具体公开了一种低温铁炭复合材料及其制备方法与应用。本发明通过将生物质废物与铁盐按照特定比例球磨混合,然后进行低温热解,得到低温铁炭复合材料。本发明的制备方法工艺简单,操作简便,能耗低,能制备出具有绿色、高效、靶向特性的催化材料。本发明提供的低温铁炭复合材料能够应用于活化过硫酸盐选择性降解水体有机污染物,并具有优异的催化降解效果,同时具有大规模制备的潜质,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种锂二次电池富锂正极复合材料的制备方法,包括以下步骤:将包含镍盐、钴盐、锰盐、碳酸钠和螯合剂的反应溶液进行沉淀反应,得到前驱体;对所述前驱体进行预煅烧,得到预煅前驱体;将包含所述预煅前驱体和锂盐的混合物进行第一次煅烧,得到基体材料;对所述基体材料和钨盐混合后进行第二次煅烧,得到表面包覆WO3的富锂正极复合材料(LMSS/WO3)。根据实施例的检测结果可知,本发明得到的LMSS/WO3首次放电比容量达到255mAh/g;循环50次后,放电比容量为239mAh/g,容量保持率为93%。
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本发明提供了一种铜基复合材料及其制备方法,该铜基复合材料由30~60重量份的碳化钨与70~40重量份的铜基粘结相粉末通过电子束选区熔化成型得到;以质量百分数计,所述铜基粘结相粉体包括7%~25%的镍、0~15%的钴、8%~23%的锰、0~2%的钼、0~0.3%的硅与余量的铜。与现有技术相比,本发明通过控制原材料的成分及用量,并采用电子束选区熔化成型从而能够一次性近净成形得到整体结构的铜基复合材料,并且使得到的铜基复合材料具有较好的耐磨性、耐腐蚀性、较好的冲击韧性和导电导热性。
本发明公开了一种二维黑磷纳米片负载纳米银复合材料的制备方法,该方法是在黑磷纳米片分散液中加入可溶性银盐,超声处理,即得二维黑磷纳米片负载纳米银复合材料,该方法是在常温、常压下通过一锅法实现黑磷纳米片对纳米银原位还原和负载,制备出纳米银分散均匀、负载稳定的二维黑磷纳米片负载纳米银复合材料;该复合材料可以作为抗菌试剂,特别是对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的活性具有较好抑制作用。
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本发明属于C/C‑SiC复合材料制备领域,公开了一种汽车制动用C/C‑SiC复合材料、其制备方法及应用,该方法包括如下步骤:(1)采用高温热处理后的炭纤维预制体,通过化学气相沉积法制备得到炭/炭坯体;(2)对上述炭/炭坯体进行多次浸渍处理和固化裂解处理,得到炭/炭多孔坯体;(3)对上述炭/炭多孔坯体进行高温热处理;(4)将上述高温热处理后的炭/炭多孔坯体在惰性气氛保护下,进行包埋式反应熔融渗硅,得到C/C‑SiC复合材料。本发明方法一种工艺简单可控、制备周期短、生产成本低,制备得到的复合材料具有优良的耐摩擦性、热稳定性及环境适用性。
光催化还原处理含铀废水的聚吡咯石墨相氮化碳复合材料制备方法及应用,其制备方法包括步骤,由三聚氰胺煅烧制得石墨相氮化碳,将石墨相氮化碳与十二烷基苯磺酸钠混合振荡,然后加入不同质量比的吡咯,并进行过滤、水洗、烘干制得聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料。调整含铀废水的pH值为4~7,将该复合材料作为除铀剂加入到含铀废水中,并置于暗箱环境下通入氮气搅拌,将搅拌后的固液混合物进行氙灯照射,对照射后的含六价铀废水进行过滤,取过滤后的清液计算含铀废水中铀的去除率。本发明制备的聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料在可见光区催化活性好、成本低、操作简单,对含铀废水具有较高的去除率,吸附效果显著,具有较好的经济效益。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种碳化钛‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的碳化钛‑石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将Ti粉、Al粉和C粉混合,进行无压烧结,得到Ti3AlC2粉末;将所述Ti3AlC2粉末进行腐蚀,得到二维碳化钛粉末;将所述二维碳化钛粉末进行真空煅烧,得到类石墨烯二维层状碳化钛纳米片;将所述类石墨烯二维层状碳化钛纳米片与石墨烯混合,进行球磨,得到碳化钛‑石墨烯复合材料。实施例表明,本发明的碳化钛‑石墨烯复合材料用于锂离子电池,其0.1C首次比容量可达1100mAh/g,1C容量保持率可达96%,0.1C 500次循环容量保持率可达93%。
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本发明公开了一种用少量氧化改性后再镀铜改性的膨胀石墨代替石墨,制备出改性膨胀石墨‑石墨/铜复合材料的方法。复合材料的制备方法是称取少量改性后的膨胀石墨、石墨粉及电解铜粉混合均匀后,再进行压制、烧结得到。本发明制备的改性膨胀石墨‑石墨/铜复合材料导电性能优良,摩擦磨损性能优异,具有更小的摩擦系数,磨损率更低。改性膨胀石墨的加入使得复合材料具有优异的导电性能,更加优良的摩擦磨损性能。且制备方法简单,成本较低,是一种发展前景很好的电接触材料。
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本发明公开了一种吸波型聚甲基丙烯酸亚胺泡沫/短切纤维复合材料及其制备方法,该吸波型聚甲基丙烯酸亚胺泡沫/短切纤维复合材料是由短切纤维吸波剂均匀分散在甲基丙烯酸/甲基丙烯腈共聚物基体中构成;本发明的吸波型聚甲基丙烯酸亚胺泡沫/短切纤维复合材料制备方法简单、成本低,复合材料的综合机械性能相对于现有技术中的聚甲基丙烯酸亚胺泡沫材料有了明显的提高,同时具有一定的吸波效果,扩大了聚甲基丙烯酸亚胺泡沫材料的应用范围。
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本发明公开了基于三维垂直排列石墨烯骨架的导热复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:薄膜制备:将氧化石墨烯和水混合形成氧化石墨烯水溶液,经蒸发自组装得氧化石墨烯薄膜;骨架制备:水热还原氧化石墨烯薄膜形成三维层状结构,经干燥后在氩气气氛下进行热处理,得三维层状石墨烯骨架;复合材料制备:将三维层状石墨烯骨架通过水平模压压缩得垂直定向排列的石墨烯骨架,再在真空条件下填充聚二甲基硅氧烷前驱体溶液,待固化后,得到基于三维垂直排列石墨烯骨架的导热复合材料。本发明还提供了基于三维垂直排列石墨烯骨架的导热复合材料,其垂直方向热导率达到5‑12W m‑1K‑1,面内方向热导率为1‑2W m‑1K‑1,作为热界面材料时具有非常广阔的应用前景。
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本发明涉及一种无机抗菌复合材料的制备方法,属化学无机抗菌剂净化材料制备技术领 域。制备的工艺过程如下:按每1L的0.01mol·L-1的HNO3水溶液中加入0.4~2.0g AgNO3、 10g TiO2纳米管,并加入分散剂超声分散,再在暗箱中磁力搅拌20-28h,得悬浊液;搅拌完 成后,调节其pH至12;过滤,所得粉体样品用蒸馏水反复洗涤,将其分散至500ml蒸馏水 中,加入空穴消除剂,并将其置于紫外光灯下照射;将获得的样品过滤分离,并用蒸馏水洗 涤;将洗涤后的样品干燥,研磨,得到Ag/TiO2纳米管复合材料。本发明的TiO2纳米管形貌 规则,长径比大。纳米Ag在TiO2纳米管上的附着力强,高度分散,粒径细小(5nm)且分布 范围窄。Ag的抗菌性能和TiO2的光催化性能都得到提高,可用于环境净化和生物抗菌。
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本发明公开了一种用于海底采矿的复合材料输送立管及立管布放与回收系统,所述复合材料输送立管包括固定法兰,以及复合材料制成的接头段和输送直管;所述输送立管布放与回收系统包括输送立管、采矿船和设于采矿船上的立管布放与回收平台。本发明通过采用轻质复合材料制成输送立管降低了立管的整体重量;每节输送立管使用插接的方式连接,通过安装于船体上的立管布放与回收平台实现输送立管的海上快速、连续、布放及回收;输送立管之间采用柔性连接可以使输送立管之间的弯矩得到一定程度的释放,避免弯曲破坏;将钢缆通过连接固件托住固定法兰的下方,从而使每节立管只需要承受自身的重量,从而最大程度地减小了输送立管的总体重量。
本发明公开了一种硫化纳米零价铁‑酸活化蒙脱石复合材料及其制备方法和应用。该复合材料以纳米零价铁为芯、硫化亚铁为壳的球形颗粒组成,呈现纳米长链状结构,铁、硫元素均匀分布且高度分散,具有典型的硅酸盐和零价铁的结构特征。本发明制备的硫化纳米零价铁‑酸活化蒙脱石复合材料的原材料成分简单、绿色无污染、成本低廉;产品运输及储存方便。本发明所制备硫化纳米零价铁‑酸活化蒙脱石复合材料可应用于多种碱性Cr(VI)污染土壤原位修复,工艺简单、快速,适用性好,修复效果佳。
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本发明公开了一种连续碳纤维增强磷酸基地质聚合物复合材料及其制备方法,制备方法包括:碳纤维的真空热处理;铝‑硅源的活化前处理:将超细高岭土粉末煅烧制得偏高岭土粉末;将浓磷酸稀释为磷酸溶液;将偏高岭土粉末与磷酸溶液混匀制得磷酸基地质聚合物浆料;模具的准备与预处理;连续碳纤维增强磷酸基地质聚合物复合材料的成型:通过丝网印刷方式将浆料均匀印刷在预处理后的碳纤维上,随后逐层叠放至预制好的模具上,形成粗坯;固化与脱模养护;硅树脂溶液表面处理。制得的复合材料由磷酸基地质聚合物和均匀分布于磷酸基地质聚合物中的连续碳纤维构成。本发明的复合材料力学性能优良、耐高低温性能突出,制备方法能耗成本低、工艺简单。
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