809
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本实用新型公开了一种碳/碳复合材料的保温筒,包括保温筒本体,所述保温筒本体包括预制件固化外模和预制件固化内模,所述预制件固化外模套接在预制件固化内模外,所述预制件固化外模和预制件固化内模之间形成用于放置预制件的间隙空间。本实用新型碳/碳复合材料保温筒成品内外型面只需打磨而不需要机加工,减少了机加工的工作量,也减少了纤维的切断和损伤,尤其保温筒R角部位为挤压成型确保了强度,延长了碳/碳复合材料保温筒使用寿命。本实用新型结构简单紧凑,降低了原材料成本,减少了机加工的工作量,制成的碳/碳复合材料保温筒提升了强度,延长了使用寿命。
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本发明公开了一种改性丁苯橡胶复合材料及其制备工艺,本发明之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,氧化石墨烯5~10份,石墨烯1~2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。本发明还包括所述改性丁苯橡胶复合材料的制备工艺。本发明之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。
本发明公开了海胆状无定形碳/泡沫镍复合材料及其制备方法和在超级电容器中的应用。该海胆状无定形碳/泡沫镍复合材料包括泡沫镍和负载于泡沫镍上的无定形碳,所述无定形碳为海胆状;其制备方法包括以钴基金属有机骨架作为前驱体,经过水热,前驱体负载在泡沫镍上,并将其进行煅烧,制得海胆状无定形碳/泡沫镍复合材料。本发明海胆状无定形碳/泡沫镍复合材料具有结构稳定、比电容高等优点,可直接作为电极材料用于电化学储能,具有能耗低,结构稳定,储能效果好等优点。
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本实用新型提供一种碳纤维层压结构复合材料超声及涡流测试装置,包括机架、超声检测模块、涡流检测模块和隔板,机架包括顶部和台面,超声检测模块设置在机架上,涡流检测模块设置在超声检测模块的一侧,隔板设置在超声检测模块与涡流检测模块之间,隔板与机架滑动连接,机架在与隔板连接的一侧上设有导向凸块,隔板上设有与导向凸块形状匹配的导向滑槽;本实用新型便于对同一碳纤维层压结构复合材料检测碳纤维层压结构复合材料热损伤和分层缺陷进行检测对比,且碳纤维的分层检测和热损伤检测互不干扰,为碳纤维层压结构复合材料后续的维修提供比对参考。
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本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种相容性佳的PTFE基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:75~80份的平均粒径38um的聚四氟乙烯(PTFE)粉、15份的平均粒径38um的聚醚醚酮(PEEK)粉、5~10份的微米级聚乙烯醇(PVA1799)粉或/和微米级聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)粉;先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再在同向平行双螺杆挤出机中进行熔融混炼加工,挤出温度为330~340℃,经水冷、牵引及造粒等工艺过程,采用精密注射机在加热温度310~320℃、模具温度110℃下,制备PTFE基复合材料。本发明解决了目前现有的PTFE基复合材料在采用无机组分填料对PTFE进行填充改性时,存在的无机组分填料与PTFE的相容性差,容易出现明显的界面分离的技术问题。
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本发明公开了一种提高TiC‑Cr‑Mo钢基复合材料尺寸稳定性的时效方法,包括以下步骤:将TiC‑Cr‑Mo合金样品进行加热超声时效,然后进行液氮超声时效,按照该工艺对合金样品进行冷热循环协同超声振动,得到尺寸稳定的合金样品。本发明通过冷热循环协同超声振动可以明显提高TiC‑Cr‑Mo钢基复合材料的组织稳定性,并消减了复合材料内部的残余应力,最终提高TiC‑Cr‑Mo合金的尺寸稳定性。本发明方法处理得到的TiC‑Cr‑Mo钢基复合材料,与常规处理方法得到的合金相比,合金表面残余应力由‑250~‑200MPa降低至‑10~30MPa,合金的硬度由900~940HV提高至1000~1200HV。
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本发明公开一种耐高温Al2O3基复合材料及其致密化制备方法,该方法以多层无机纤维布或织物为增强体,先对无机纤维布或织物原料进行预处理得到符合要求的增强体,然后向增强体内填充氧化铝溶胶,在经过凝胶化处理、高温裂解,之后重复进行浸渍‑凝胶‑裂解步骤直至氧化铝编织件的增重率小于1%,得到耐高温Al2O3基复合材料。与现有技术相比,本发明提供的制备方法制备工艺简单,成本低,对降低产品孔隙率效果明显;本发明提供的耐高温Al2O3基复合材料以无机纤维布或织物为增强体、氧化铝溶胶为基体;所述增强体与所述基体的质量比为(10:1)~(1:1),该复合材料耐温性能优异,可在高温氧化的环境下长时间使用;强度高、承载能力强、孔隙率低。
本发明属于锂离子电池领域,具体公开了一种铝包覆三元掺锆复合材料,包括内核,以及包覆在内核表面的壳体;所述的内核的材料为Ni0.8‑xCo0.15Al0.05Zrx)(OH)2,其中,x为0.001~0.03;所述的壳体的材料为Al(OH)3。本发明还公开了一种所述的铝包覆三元掺锆复合材料的制备方法以及将其和锂源烧结得到复合正极材料。本发明制备方法简单,成本低廉,可宏量制备。所制备的锂离子电池掺杂及包覆三元材料具有较好的球形度、比表面积和优异的导离子性和导电性,该材料用于锂离子电池,展示优异的循环稳定性能和倍率性能,具有工业化应用前景。
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本发明公开了一种三维碳纤维增强氧化铝‑氧化锆复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)对氧化铝‑氧化锆复合溶胶进行稳定;(2)将三维碳纤维预制件真空浸渍于氧化铝‑氧化锆复合溶胶中;(3)干燥浸渍后的三维碳纤维预制件;(4)热处理;(5)重复步骤(2)~(4)的浸渍‑干燥‑热处理过程,直至三维碳纤维增强氧化铝‑氧化锆复合材料中间体相比于上一次浸渍‑干燥‑热处理过程增重低于1%,得到三维碳纤维增强氧化铝‑氧化锆复合材料。本发明制备的三维碳纤维增强氧化铝‑氧化锆复合材料具有耐高温、抗氧化和力学性能优良等优点。
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本发明公开了一种具有异型内腔的复合材料结构体整体成型方法,该成型方法采用泡沫材料制备芯模,芯模的外表面与异型内腔的型面相同。本发明应用于复合材料成型技术领域,通过将泡沫芯模与刚性阴模组合作为具有异型内腔的复合材料结构体的成型模具,由于泡沫材料不仅成本低,而且易于加工,且极易实现复杂形状的随形,使得泡沫芯模能够适用于更加复杂形状的内腔或连通域的成型。同时泡沫芯模与刚性阴模配合时,由于泡沫芯模加热后膨胀,对复合材料铺层会造成一定程度的挤压,进而可以有效地提升产品的层间性能与整体承载性能。
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本发明公开直压式生物质复合材料的连续生产系统,直压式生物质复合材料的连续生产系统,包括熔膜成型装置一和纤维材料输送装置;熔膜成型装置一包括熔膜成型机一和设置在熔膜成型机一下方的成型辊一;纤维材料输送装置包括由上到下依次设置的输送机、成型辊二和成型辊三;成型辊一与成型辊二的表面形成输送通道,其被设置为初步压合纤维材料与熔膜一,成型辊二与成型辊三相配合转动,其被设置为二次压合纤维材料与熔膜一成为一体。有效解决了纤维与塑料共混后的复合材料生产过程中的长纤维材料易吸水,易缠绕,很难实现均匀、稳定输送,从而导致制品表观质量差,力学性能不均衡等缺陷,使直压式生物质复合材料的生产效率提高,易于加工。
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本发明提供了一种环保型防辐射的复合材料及其制备方法和应用。该环环保型防辐射的复合材料由包括如下原料制得:金矿尾矿渣、电气石、重晶石、矿物纤维、水泥、脱硫石膏和粉煤灰。本发明采用尾矿渣代替部分粉煤灰,同时配合电气石和重晶石,有助于保持浆料成分稳定,降低生产成本,也有利于环境保护,得到的复合材料可吸附尾矿渣中有害物质,避免产品发生二次污染,并且具有抗菌、除臭、防辐射的效果,有利于工人和用户的身体健康。使用该复合材料制得的硅钙板强度高,符合国家建筑用硅钙板的标准;经模拟淋溶试验可知,无有害物质溶出现象;制备方法简单,成本低。
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二维LiV3O8和石墨烯复合材料及其制备方法和应用,涉及锌离子电池电极材料技术领域,本发明制备的二维LiV3O8和石墨烯复合材料由LiV3O8纳米带层和石墨烯层组成,在两层石墨烯层之间夹着有一层LiV3O8纳米带层,石墨烯层表面起伏形成皱褶,LiV3O8纳米带层与位于其两侧的石墨烯层复合到一起,在石墨烯层与LiV3O8纳米带层间分布着尺寸为纳米级的间隙。采用该二维LiV3O8和石墨烯复合材料作为活性物质的电极表现出了较高的容量和十分优秀的循环性能,这种LiV3O8与石墨烯层层复合的结构具有良好的分散性和极大的比表面积,石墨烯层起到了支撑框架的作用,稳定了活性物质的结构,同时增加了活性物质的电导性。该复合材料的制备方法不对环境造成污染,工艺易于控制,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种用于水质检测的吸附复合材料及其制备方法,属于吸附材料制备工艺的技术领域,所述的用于水质检测的吸附复合材料包括以下原料:改性吸附剂、改性填料、壳聚糖、聚羟基脂肪酸酯、硅烷偶联剂KH‑570、硫酸亚铁、聚丙烯酸钠、柠檬酸钠、无水硫酸钠、乙二胺四乙酸二钠、亚硫酸钠、聚乙二醇、碘化钾、纳米级陶瓷粉末、柠檬酸铵、碳酸钠、丙二醇、丁二酮肟、磷酸二氢钾、四硼酸钠、十二烷基苯硫酸钠。该用于水质检测的吸附复合材料是经过制备基料和改性料,然后将基料和改性料混合后成型并煅烧得到,本发明的用于水质检测的吸附复合材料能够有效提高对水体污染因子和重金属的吸附性能。
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一种3D打印用弹性木塑复合材料及其制备方法与应用,该3D打印用弹性木塑复合材料由木粉、木质素、氢化木质素、秸秆粉或竹粉中的一种,及异氰酸酯、端羟基聚醇低聚物、扩链剂、偶联剂、相容剂、抗氧化剂、润滑剂、增韧剂、催化剂和微纳碳材料制成。本发明还包括所述弹性木塑复合材料的制备方法。本发明弹性木塑复合材料的生产成本低,易降解,具有较好的拉伸强度、冲击强度和良好的弹性,润滑性和流动性优异,3D打印线材出丝流畅,打印件表面光滑,层间粘结力强,耐磨性和韧性优良;可以替代难降解的3D打印用TPU线材,拓展3D打印的可选材料范围;可采用常规设备制造,无需苛刻条件;具有良好的环境效益。
本发明公开了一种分布式掺硼金刚石/金属基复合材料及其制备方法与应用,所述分布式掺硼金刚石/金属基复合材料包含金属片,以及间隔分布于金属片表面的若干掺硼金刚石电极片,所述金属片与掺硼金刚石电极片之间含有亚氧化铅涂层;所述亚氧化铅涂层全包覆于金属片表面,或若干亚氧化铅涂层间隔设置于金属片表面;本发明首创的提供了一种分布式掺硼金刚石/金属基复合材料,该分布式掺硼金刚石/金属基复合材料具有由若干掺硼金刚石电极片组合而成,相对于单BDD具有很好的导电性和更大的电化学活性面积,相较于单BDD其耐腐蚀效果更好,具有更加长久的使用寿命。
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本实用新型公开了一种力学性能好,使用复合材料制成的坩埚托铸锭炉复合材料坩埚托,它包括底板(1),底板(1)上设有护套(4),护套(4)由垂直于底板(1)的四块侧板(2)用紧固件(3)逐一固定连接而成,其特征是所述的底板(1)采用石墨或碳/碳复合材料加工制成,侧板(2)和紧固件(3)采用碳/碳复合材料制成,本实用新型由于采用碳/碳复合材料,产品具有良好的力学性能和耐高温的性能,不仅大幅度降低了坩埚托的重量(产品密度小于1.6g/cm3),而且增强了坩埚托的力学性能,使之不容易在外力的作用下破裂,且保温性能较石墨好,更利于多晶硅料定向冷却凝固。
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本发明提供一种碳/碳复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1预制体的制备,步骤S2单体混合物溶液的制备,步骤S3真空浸渍、固化,步骤S4高温碳化、石墨化处理。本发明还公开了根据所述制备方法制备得到的碳/碳复合材料。本发明公开的碳/碳复合材料的制备方法简单易行,设备简单,工艺可控,制备得到的碳/碳复合材料均匀致密度高、基体碳的反应活性高、电阻率更小、热导率更高。
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本发明公开了一种钼酸铵/聚多巴胺复合材料及制备方法和应用,该钼酸铵/聚多巴胺复合材料,利用聚多巴胺的特点对钼酸铵进行改性,解决了现有技术中,钼酸铵由于导电性差,当其被制备为电池的电极材料时,在充放电过程中不利于电子传输,而且在循环过程中存在体积膨胀造成材料粉化,导致电池容量、循环保持率低的问题,在0.5A·g‑1电流密度下循环400圈以后比容量仍然保持在386.1mAh·g‑1,明显优于对比样品,本发明实施例提供的钼酸铵/聚多巴胺复合材料的制备方法,步骤少、工艺简单、条件不苛刻,易于产业化推广,将该复合材料应用于电极材料中,有利于开发长寿命高容量的新型电池。
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本发明公开了一种气凝胶复合材料及其制备方法和应用,气凝胶复合材料包括氮化碳、还原氧化石墨烯气凝胶和磁性材料,制备方法包括以下步骤:(1)将氮化碳和磁性材料分散于溶剂中,混合均匀得到悬浮液,去除溶剂后得到混合粉末;(2)将混合粉末和氧化石墨烯分散在溶剂中,反应8~16h后再真空环境下进行冷冻干燥,即得到气凝胶复合材料。该气凝胶复合材料能够作为光催化剂应用于微囊藻毒素的降解,理化性质优异,具有对可见光的吸收范围宽、对微囊藻毒素的降解效果好、可同时进行磁性分离和光催化降解的优点。
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本发明公开了一种低热膨胀系数的铝基复合材料及其制备方法,以SiC颗粒、CaZr2(PO4)3颗粒和ZrV2O7颗粒混合作为增强颗粒,用于强化铝合金基体和降低合金热膨胀系数;经预处理、加热熔融、雾化沉积制备而成。本发明科学合理设计增强颗粒各组分质量比例,充分利用SiC颗粒、CaZr2(PO4)3颗粒和ZrV2O7颗粒对铝合金热膨胀系数和力学性能的综合影响;制备的铝基复合材料的热膨胀系数可以接近0,且增强颗粒分布均匀、基体组织细小、复合材料的力学性能优异。本发明设备简单,生产效率高,可实现低热膨胀系数、近净尺寸轻量化铝基复合材料的工业化生产。
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本发明提供了一种阻燃、抗静电复合材料,包括如下重量百分含量的各组分:45‑75%尼龙树脂,10‑20%无碱玻璃纤维,1‑10%滑石粉,3‑8%三聚氮氨,5‑10%十二烷基二甲基季乙内盐,1‑5%POE‑g‑MAH,1‑3%石墨,1‑2%乙氧基化烷基硫酸钠,0.3‑0.5%三甲基硅基二氢化磷酸酯,0.2‑0.5%硅酸镍。还提供了一种该复合材料的制备方法,首先用乙氧基化烷基硫酸钠对玻璃纤维进行表面接枝处理,之后与其余组分混合搅拌均匀,挤出造粒,干燥,即得复合材料粒料。本发明的阻燃、抗静电复合材料的轴向拉伸强度≥75Mpa,缺口冲击强度≥15kJ/m2,阻燃性能V‑0,表面电阻<5×108Ω。
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本发明提供了一种复合金属层镀覆碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管和石墨烯混合均匀,进行预处理后加入分散剂中,再制成碳纳米管/石墨烯薄膜;在惰性气氛下,以薄膜作为基体,通入反应源气体六氟化钨和六氟化钼,通入还原性气体,反应得到镀覆钨钼的碳纳米管/石墨烯层状材料;将层状材料加入镀铜液中,再加入还原剂,反应得到复合金属层镀覆碳纳米管/石墨烯复合材料前驱体;将前驱体进行烧结,得到复合金属层镀覆碳纳米管/石墨烯复合材料。该方法通过在碳纳米管/石墨烯薄膜表面镀覆钨、钼,使碳与铜之间的界面润湿性得到了极大改善,增强了界面结合强度,提高了复合材料的力学性能、电学性能和耐摩擦性能。
本发明公开了一种Mg/Fe氧化物修饰的生物炭纳米复合材料在去除抗生素中的应用,Mg/Fe氧化物修饰的生物炭纳米复合材料以生物炭为基体,在生物炭表面负载Mg/Fe氧化物;其应用方法为:将Mg/Fe氧化物修饰的生物炭纳米复合材料与过硫酸铵和抗生素溶液混合、反应,完成抗生素的去除。本发明中Mg/Fe氧化物修饰的生物炭纳米复合材料具有低价高效、可大规模生产、具有强吸附能力且能迅速实现固液分离的、环境友好等优势,应用于活化过硫酸盐降解水体中的抗生素污染,去除效果好,反应速度快。
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本发明公开了一种可快速结晶改性聚乳酸符合材料,包括聚乳酸、分散润滑剂,成核剂;所述成核剂为无机成核剂和/或有机成核剂;经混合、制粒、注塑成型制备而成。本发明通过引入有机与无机成核剂,通过无机成分与无机成分的协同作用实现聚乳酸复合材料的快速结晶,提升复合材料的结晶度。其中无机成核剂在复合材料加工成型过程中不发生熔融而以固体的形式存在,将物料吸附在其表面,在结晶过程中起到异相成核的作用。而有机成核剂在加工过程中主要起到均相成核的作用。通过两种成核剂的协同作用可以加速复合材料的结晶速度,提升结晶度。
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本发明公开了一种基于石墨相氮化碳的三元复合材料及其制备方法和应用,该三元复合材料是以石墨相氮化碳纳米片为载体,其上负载有氧化钨纳米粒子和二氧化锰纳米片。其制备方法包括:制备石墨相氮化碳/氧化钨二元材料;将二氧化锰纳米片负载在石墨相氮化碳/氧化钨二元材料上。本发明三元复合材料具有分散性能好、光能利用率高、电子传递能力强、光电化学性能优异、稳定性强等优点,是一种新型的石墨相氮化碳复合材料,可作为功能材料用于检测和降解环境中的污染物,使用价值高,应用前景好;同时,其制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低、不需要添加额外的化学辅助溶剂等优点,适合于大规模制备,便于工业化应用。
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本发明涉及一种受电弓用C/C复合材料滑条的制造方法,属于电力机车用材料制备技术领域。本发明按炭布和炭毡质量比7.5-9:3-1,将单层0°无纬炭布,炭纤维网胎、90°无纬炭布、炭纤维网胎依次循环叠加后,采用接力式针刺的方法在垂直于铺层方向引入炭纤维束制成密度为0.3~0.6g/cm3的2.5D炭纤维针刺整体毡;然后通过在1500~2100℃进行前高温热处理后,进行化学气相沉积热解碳处理,直至得到密度为1.4~1.6g/cm3的C/C复合材料;接着依次通过预留尺寸的机械加工、聚合物浸渍-炭化处理、石墨化处理后,按设计尺寸进行机加工得到成品。本发明工艺简单,所得产品的力学、电学性能优良,便于产业化应用。
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本发明公开了一种锂离子动力电池用硅基复合材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域,包括:以纳米硅、塑料和蒙脱土为原料,加入重金属盐作为催化剂,将原料混合后在熔融条件下进行挤压造粒,得到纳米硅/塑料/蒙脱土复合材料;将非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂加入到盐酸溶液中,得到混合溶液,将纳米硅/塑料/蒙脱土复合材料加入到混合溶液中,进行溶胶凝胶反应,得到纳米硅/塑料/二氧化硅复合材料;将纳米硅/塑料/二氧化硅复合材料进行碳热还原,即得。本发明利用在重金属盐诱导催化塑料以及催化石墨化的特点,借助于塑料作为碳源,实现低温石墨化以及石墨化碳均匀包覆纳米硅颗粒,提高硅负极材料的电化学性能。
本发明公开了一种用于钠离子电池的二氧化锰/掺氮碳纤维负极复合材料及其制备方法,该负极材料是二氧化锰均匀生长在掺氮碳纤维表面形成的复合材料,制备方法为:将细菌纤维素膜搅碎,使其形成均匀的悬浊液,向细菌纤维素悬浊液中加入铵盐与尿素的溶液,搅拌反应,产物经冷冻干燥后,高温热处理得到掺氮碳纤维;酸化处理掺氮碳纤维,将其均匀分散在水溶液中,再加入高锰酸钾和硫酸钠,室温搅拌进行反应,即得二氧化锰均匀包覆掺氮碳纤维的负极复合材料。该制备方法可靠,工艺重复性好,可操作性强,成本低,适合工业化生产。该复合材料用于钠离子电池表现出优异的电化学性能。
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