本发明属于复合相变储热材料和固体废弃物资源化利用领域,具体涉及一种粉煤灰基定型熔盐复合相变储热材料及其制备方法和用途,包括:(1)将粉煤灰和熔盐进行混合,得到复合材料混合粉末;(2)将所述复合材料混合粉末压制成型得到复合材料坯体;(3)将所述复合材料坯体烧结得到所述粉煤灰基定型熔盐复合相变储热材料。本发明以大宗工业固体废弃物粉煤灰作为熔盐复合材料的基体,无需对粉煤灰进行改性处理,经过混合‑压制‑烧结工艺制备得到粉煤灰基定型熔盐复合相变储热材料,相变温度为200‑500℃,以粉煤灰作为基体不仅可以降低储热材料的生产成本,还可以提高资源利用率,尤其适用于太阳能、工业余热回收等中高温应用领域。
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本发明提供了一种可降解异氰酸酯,其可以用于制备可降解聚氨酯材料,另一方面,该异氰酸酯与环氧树脂聚合形成聚氨酯改性环氧树脂,该树脂与可降解固化剂生成可降解交联聚合物;所述可降解聚氨酯材料和可降解交联聚合物可以在加热和搅拌的条件下,在酸和溶剂的混合体系中进行降解;本发明还提供了由可降解固化剂、聚氨酯改性环氧树脂、辅助材料和增强材料制备而成的复合材料以及由可降解聚氨酯、辅助材料和增强材料制备而成的复合材料,所述复合材料可以在加热和搅拌的条件下,在酸和溶剂的混合体系中进行降解,中和后可回收再利用。该复合材料具有优异的力学性能,适合于不同复合材料应用领域,其降解回收方法简单、经济、条件温和、易于控制。
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本发明公开了一种处理效率高、时间短、能耗小、设备条件要求不高的利用微波和内电解的协同作用降解废水中有机污染物的方法,包括如下步骤:一、预处理:用物理方法将含有有机污染物的废水中的悬浮物及其它颗粒杂质去除;并根据废水情况调节废水的pH值到5-9的范围;二、将预处理后的废水输入到内部装有吸磁复合材料的微波反应器内,废水与吸磁复合材料发生内电解反应,由微波反应器中的微波发生器对吸磁复合材料进行微波处理;对吸磁复合材料进行微波处理可以促使废水与吸磁复合材料更好地发生内电解反应;三、后处理:对经过微波反应器处理后的废水采用物化的方法进一步处理,并可根据废水处理的要求,再进行后续生化处理。
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本发明提供一种功能性丁腈手套的工业生产方法,涉及丁腈手套生产领域,在丁腈胶复合材料中添加增塑剂5份,在搅拌装置中进行搅拌5min,添加抗氧化剂3份,进行搅匀,静置处理,将完成配制的丁腈胶复合材料倾倒进入加工模具中,对装置内腔进行真空处理,对模具中的丁晴复合材料吹塑处理,将丁晴复合材料吹塑至能够贴合于加工模具的内腔壁,将加工模具内的温度进行冷却处理,将丁晴复合材料进行快速成型,取出成型的丁腈手套,对手套外部进行浸胶处理,且对外部浸胶端进行均匀涂抹,进行静置处理,将完成浸胶的丁腈手套进行烘干处理,制得功能性丁腈手套。
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本发明提供一种耐磨防粘附输送带用覆盖层,覆盖层包括耐磨橡胶复合材料层和间隔设置在耐磨橡胶复合材料层上的耐磨防粘附部件,按重量份计,耐磨橡胶复合材料层包括以下组分:生胶100份,补强剂40‑60份,硫化剂1.5‑5份,防老剂3‑6份,粘合剂5‑20份。本发明的耐磨防粘附输送带用覆盖层,通过特殊结构设计使耐磨橡胶复合材料在耐磨防粘附部件内部形成网络结构,使具备弹性和粗糙表面的耐磨橡胶复合材料表面具备耐冲击、耐磨的刚性,并防止光滑表面物料黏附。
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本发明公开了一种能在高温条件下使用的真空绝热材料,其特征在于由保温材料芯材和陶瓷基复合材料外壳构成。保温材料芯材为氮化硼纤维、氧化锆纤维、多晶莫来石纤维、氧化铝纤维、氮化硼粉体、氧化锆粉体、莫来石粉体、氧化铝粉体中的一种或多种组成的保温毡。陶瓷基复合材料为碳纤维增强的碳基复合材料、碳纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料、碳纤维增强的碳基体与难熔金属碳化物基体共同组成的复合材料,外壳内的气体的压强小于1000Pa。该材料能够在1500℃以上环境下使用,具有极低的热导系数,能够显著降低保温层的厚度。
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本发明涉及—种复合型抗摩尼龙材料及制作工艺,特别适用于要求提高机械强度及抗蠕变能力强、摩擦系数高、强度高、耐磨损、耐腐蚀性能良好的材料。采用由尼龙、经硅烷偶联剂处理的氧化铜、氧化铝金属氧化物及碳纤维体增强剂组成的复合材料,以尼龙1010为基体,在尼龙1010基体中添加经硅烷偶联剂处理的氧化铜、氧化铝微米级金属氧化物及碳纤维体作为增强剂,充分混合后注塑构成尼龙基复合材料,其复合材料摩擦系数大;复合材料机械强度高,耐磨损、耐腐蚀性能良好;复合材料成本低,具有良好的性能价格比,并具有广泛的实用性。
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本发明属于桥梁道路领域,尤其涉及一种桥梁桥墩的防撞装置,具体包括:包括复合材料固定层和防撞护栏,复合材料固定层固定包覆于水面上方的桥墩外表面,复合材料固定层的外表面上开设有向外凸起的孔洞,防撞护栏的两个端口通过螺栓连接,固定插接于两个孔洞中,两个孔洞固定支撑一个防撞护栏,从孔洞的底部至防撞护栏的端口处,依次径向固定设置有若干根木棍。复合材料固定层和防撞护栏,采用玻璃纤维增强复合材料制成,基体材料为不饱和树脂或乙烯基树脂;增强材料为玻璃纤维或碳纤维。
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本发明一种多用途皮芯复合单丝及其生产方法、应用涉及一种可用于网状织物织造的皮芯复合单丝,属于复合纤维的生产技术领域。由皮层和芯层组成,皮层包复在芯层外部,芯层组分为聚丙烯(PP)、聚氨酯弹性复合材料(TPU)或聚酯弹性复合材料(TPEE),皮层组分是聚乙烯(PE)、橡塑弹性复合材料(POE)、聚氨酯弹性复合材料(TPU)、或聚酯弹性复合材料(TPEE),皮层的熔点为120~170度,芯层的熔点为150~210度。皮层组分占总量配比为30~70%,芯层组分占总量配比为70~30%。一种多用途双组分皮芯复合单丝在编织纱网、纱窗、窗帘、遮阳帘、均光布、防蚊虫网、防雾霾纱网、过滤网布、鞋材网布、动力传送皮带的基材中的应用。
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本发明提供了锂离子电池的负极材料及其制备的方法和锂离子电池。该方法包括:得到复合材料前驱体,进行煅烧处理,以获得复合材料;利用化学气相沉积,在所述复合材料的导电骨架上沉积形成硅颗粒,其中所述化学气相沉积是采用硅烷‑氢气‑惰性气体三组分反应体系,在流化床反应器中实现的;对形成有所述硅颗粒的所述复合材料进行碳包覆处理,以形成所述负极材料。本发明方法制备的硅碳复合材料,即负极材料具有循环稳定性好、容量保持率高、导电性好等特性。
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本发明涉及一种抗抖动、抗撕裂纺纱胶圈的生产配方,纺纱胶圈包括内层橡胶复合材料层、外层橡胶复合材料层和中间骨架层;其特征在于:内层橡胶复合材料层和外层橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:丁腈苯橡胶三元聚合物,30~40份;羧基丁腈橡胶,30~40份;顺丁橡胶,20~30份;聚氯乙烯,30~40份;促进剂,0.5~1.5份;氧化锌,5份;钛白粉,10份;硬酯酸,1.5份;耐磨剂,3~5份;抗静电剂,1~2份;防老剂,1份;增塑剂,8~16份;补强白炭黑,10~35份;胶体硫黄,3~7份。本发明通过将橡胶复合材料层中间加入高强低伸热定型涤纶长丝,通过棉包芯骨架层,直接硫化结合,纺纱胶圈伸长率低、强力提高,有效保障在使用周期中的质量稳定性。
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本发明涉及一种具有幻彩效果的复合薄膜,包括至少一层PC‑U复合材料,在PC‑U复合材料的底部设有基材,PC‑U复合材料按重量份包括如下组分:PC‑1树脂20‑50份;PC‑2树脂50‑80份;本发明还公开了一种具有幻彩效果的复合薄膜的制备方法,包括如下步骤:Step1:将PMMA放入到挤出机三中;Step2:将不同比例的PC‑U复合材料放入到挤出机一和挤出机二中;工作时,挤出机一和挤出机二分别通过第一分配器和第二分配器将不同比例的PC‑U复合材料挤压出;Step3:挤出机一和挤出机二分别单独工作/同时工作后与从挤出机三中的第三分配器挤出的PMMA经由成型模头共挤成型形成复合薄膜,本发明复合薄膜无铝粉或珠光粉添加,加工性能优良,力学性能好,可以实时挤出成型、超薄化成膜,用于5G手机后盖板。
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本发明属于燃油脱硫领域,具体公开了一种氧化钛/导电钛酸钾复合脱硫光催化材料及其制备方法。本发明配制导电钛酸钾盐酸分散液,然后向分散液中加入四氯化钛溶液,得混合溶液转移至水热釜中,于120~180℃下水热反应5~12h,将所得产物过滤,洗涤,干燥,即制得氧化钛/导电钛酸钾复合材料光催化剂。复合材料光催化剂是以导电钛酸钾为载体,将活性组分二氧化钛负载在导电钛酸钾载体表面,形成“狼牙棒”的形貌的复合材料,该特殊形貌结构产生的空间位阻效应不仅更有利于复合材料的分散;另外复合材料的光响应范围得到增大,显著提高了光催化剂的脱硫率。
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本发明涉及医疗设备技术领域,具体为一种可透X线的骨科手术拉钩,包括现有骨科手术拉钩的基本结构和使用方法,骨科手术拉钩由碳酸钙‑聚乙烯复合材料构成,碳酸钙‑聚乙烯复合材料以聚乙烯为基体利用碳酸钙对聚乙烯材料进行强度和刚度的增强。骨科手术拉钩采用的碳酸钙‑聚乙烯复合材料其碳酸钙及其碳酸钙复合偶联剂用量比为1比1.8%,材料均对人体无害且具备高适应性。骨科手术拉钩采用的碳酸钙‑聚乙烯复合材料其聚乙烯复合材料为天然纤维,天然纤维对X光线进行吸附。本发明可在骨科手术的过程中,避免传统手术拉钩对X光透视的遮挡等问题。
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本发明提供了一种硅碳复合电极浆料及其电极的制备方法,硅碳复合电极浆料中包括由硅碳复合材料构成的第一活性物质以及由人造石墨构成第二活性物质,硅碳复合材料的平均粒径D50为250‑300nm,所述人造石墨的平均粒径D50为15‑20μm,其中质量比,硅碳复合材料:人造石墨=40‑60:100;所述配置浆料的过程包括,将人造石墨通过不同孔径的筛网过筛,将石墨分为若干份,将过筛得到的粒径小的石墨先与硅碳复合材料混合后,在分散在溶剂中配置层浆料,然后将其余的石墨分别各自配置成浆料,然后再将浆料混合。本发明得到的电极浆料,分散性能好,硅碳复合材料团聚情况明显减少,稳定性好。得到的电极性能稳定,循环性和倍率性能优异。
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本发明涉及水上建筑安全防护技术领域,尤其是一种桥墩防撞柱体,包括:三根复合材料柱状消能体,所述柱状消能体两两相切设置,所述三根柱状消能体通过玻璃纤维缠绕绳固定设置。本发明提供的一种桥墩防撞柱体,三根复合材料柱状消能体两两相切设置,并通过玻璃纤维缠绕绳固定设置,在受到船体撞击后,首先最先接触船体的复合材料柱状消能体受到挤压,运动,玻璃纤维缠绕绳形成第一级消能,同时,复合材料柱状消能体自身的破坏形成第二级消能,能够对桥墩形成一种行之有效的保护,同时,复合材料板通过玻璃纤维绳索进行固定,整个防撞板均采用非金属材料,具有较高的耐腐蚀性,有效延长了桥墩防撞柱体的使用寿命。
1169
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本发明属于桥梁道路领域,尤其涉及一种桥梁桥墩的防护防撞装置。包括复合材料固定层、防撞护栏、支撑柱,复合材料固定层固定包覆于水面上方的桥墩外表面,支撑柱的一端插接在复合材料固定层的凹孔中,另一端与防撞护栏的插槽相插接,两个夹片与支撑柱通过螺栓固定,从而对防撞护栏与支撑柱起到了固定作用;插槽底部与支撑柱端部之间的位置上,固定设置有一个螺栓垂直穿过两个夹片;从复合材料固定层到防撞护栏之间的位置上,固定设置有一个螺栓垂直穿过支撑柱。上述缓冲保护措施,都是为了避免防撞护栏受到船体的撞击而直接撞上包覆于桥墩外表面的复合材料固定层,从而进一步对桥墩形成保护。
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本发明公开了一种手机膜,由PET材料的基膜与SMC复合材料涂层组成,所述SMC复合材料涂层涂布在所述基膜表面,所述SMC复合材料涂层由包含以下重量份的组份组成:不饱和聚酯树脂15-25份;增稠剂0.6-1份;引发剂0.1-0.5份;交联剂0.3-0.5份;低收缩添加剂8-10份;内脱模剂1-2份;填料6-10份;所述SMC复合材料的制备方法为:制备树脂糊;进行预处理;制备SMC复合材料。采用本发明技术方案,可以有效防止静电的产生,应用于手机的保护贴膜时,其透明度高,同时不影响手机屏幕触屏感应。
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本发明涉及一种电阻焊铜合金电极和制造方法。本发明所提供的电阻焊铜合金电极中,在电极端部基体上至少布有三层材料,与基体相接触的为金属合金层,中间为金属合金复合材料层,最外表面为金属合金层。本发明所提供的电阻焊铜合金电极制造方法,至少采用以下制造步骤:第一步骤,在电极端部表面采用电火化沉积的方法镀上金属合金层;第二步骤,在上述镀上的金属合金层上采用电火化沉积的方法镀上金属合金复合材料层;第三步骤,在上述的金属合金复合材料层上采用电火化沉积的方法镀上金属合金层。与现有技术相比,本发明提供的电阻焊铜合金电极工作寿命明显提高;提供的电阻焊铜合金电极制造方法,采用了简单成熟的工艺,采用的分步电火化沉淀方法使电极端部镀上三层均匀致密的涂层,保证了电阻焊铜合金电极的高工作可靠性和长工作寿命。
738
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本发明是一种光电分离复合绝缘子及其制备方法,包括复合材料绝缘芯棒,在复合材料绝缘芯棒的中心预埋有光纤,在复合材料绝缘芯棒的两端均固定有连接金具,在连接金具上设有定位复合材料绝缘芯棒端口的定位槽,在定位槽的中心处设有方便光纤向外延伸的接续孔,在2个连接金具之间设有包覆在复合材料绝缘芯棒外的硅橡胶伞裙。本发明结构简单,性能稳定,能够将光纤复合芯导线中的光纤信号传输到终端设备上,同时保证了导线悬挂所需的力学性能和绝缘性能。使用被发明提供的光电分离复合绝缘子的线路,在配合光纤复合芯导线共同使用时,能够通过检测光信号传输情况判断线路故障段,从而缩短抢修时间,减少输电经济损失。
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本发明涉及复合材料结构技术领域,特别涉及一种板体结构,包括主体以及与主体连接的金属结构;主体为复合材料结构,且包括上蒙皮、下蒙皮以及设置于二者之间的支撑结构,金属结构至少局部位于上蒙皮和下蒙皮之间,并与上蒙皮和下蒙皮固定连接。本发明中,通过将主体设置为复合材料结构,可有效降低板体结构的重量,且通过合理的选择复合材料的类型,可有效的保证主体的结构强度,金属结构将主体与板体结构的使用位置进行连接,通过本发明中的板体结构,可确保使用过程中的结构强度和使用寿命,同时通过复合材料和金属材料的稳定性连接,既满足了安装需求,也达到了减重的目的。本发明中还请求保护板体结构的加工和应用方法,具有同样的技术效果。
802
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本发明公开了一种PVC增韧剂,按照重量份包括以下组分:包括氯化聚乙烯30‑50份、聚丙烯酸树脂15‑20份、纳米级碳酸钙8‑10份、ACR抗冲击剂6‑8份、乳化剂4‑6份、聚乙烯醇3‑4份、丙烯酸甲酯2‑5份、石蜡1‑2份、抗氧剂2‑3份、交联剂3‑5份、偶联剂3‑5份。本发明的有益效果是:本发明提供的制备方法工艺步骤简单,成本低,易于操作实现,采用本发明提供方案中制备方法生产出的PVC增韧剂用于PVC复合材料,在增韧PVC复合材料同时,还能够提高PVC复合材料的强度、刚性和模量,使得维卡软化点下降幅度极小或几乎不降低,PVC复合材料的强度与韧性达到更好的平衡,使得PVC复合材料在获得很好冲击韧性的同时,又具有很高的强度。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,特别涉及一种用于组装锂离子电池负极的SiOC复合负极材料及其制备方法。本发明以木粉与固体聚硅氧烷制备得到多孔SiOC陶瓷粉体,然后与氧化石墨烯复合,再采用热还原法制备出多孔SiOC/石墨烯复合材料。多孔模板来源于木粉,也可以来源于甘蔗渣、秸秆、烟杆等;可以解决废弃物的回收再利用的问题;且由于氧化石墨烯的表面存在着大量的负电荷,能形成有序结构的氧化石墨烯/SiOC复合材料,经热还原后能得到具有多孔通道的复合负极材料。该复合材料的多孔结构能缓冲锂离子电池充放电过程中SiOC的体积变化,同时提高了复合材料的导电性,能有效改善SiOC不可逆容量损失和电压滞后的缺点。
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本发明公开了一种红外加热压塑成型纤维增强复合座椅侧板的制备方法,包括步骤:S1、将按照设计形状裁剪好的连续纤维增强热塑性复合材料片材进行模压加工成型;S2、将模压成型后的片材悬挂在定模内预设位置,所述预设位置为产品成型后所述连续纤维增强热塑性复合材料所处的位置;S3、采用红外加热器伸入所述定模对所述连续纤维增强热塑性复合材料片材进行加热使所述连续纤维增强热塑性复合材料表面树脂熔融;S4、红外加热器退出定模后使动模与定模合模进行注塑成型得到座椅侧板。本发明可以提升连续纤维增强热塑性复合材料片材在成品中位置精度,增强片材与注塑料件结合力,提高产品合格率。
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本发明公开了一种利用铁氧体永磁材料降低废水中氨氮的方法,包括以下步骤:S1、制备永磁复合材料:将铁氧体磁粉负载于多孔陶瓷材料上得到永磁复合材料;S2、废水进行加热,加热至25‑40℃;S3、将永磁复合材料放入加热后的废水中。本发明通过将磁粉负载于陶瓷上,这样方便磁粉与废水充分接触,陶瓷为多孔结构,能够最大程度的使磁粉与废水接触,当磁粉磁性消退后,可以快速收集永磁复合材料,并对消磁永磁复合材料进行充磁,从而实现重复利用,降低废水处理成本,适合推广使用。
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本发明公开了一种导热长玻纤PP及其制备方法,包括如下重量份数的原料:纳米复合材料25‑35份,加强筋15‑20份,相容剂5‑15份,润滑材料15‑25份,导热材料10‑20份,所述纳米复合材料包括如下重量份数的原料:纳米弹性丝10‑20份,纳米二氧化钛粉体5‑9份。本发明将纳米弹性丝、纳米二氧化钛粉体、纳米玻璃纤维、天然橡胶和层状固体材料加热混合,将加强筋和玻璃棉和氢氧化铝加热混合,混合的过程中加入环氧型相容剂和环状酸酐型相容剂,将复合材料加热混合,复合材料倒入至双螺杆挤出机内挤出烘干,通过切粒机内进行切粒,使得长玻纤增强PP材料防火耐热效果较好,对高温耐受,在高温下不容易分解而失效,从根本上解决长玻纤PP复合材料防火性能差的问题。
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本发明公开了一种电子产品外壳与塑胶件的结合结构,包括外壳基材,所述外壳基材上设有凹槽,所述凹槽内注塑成型出塑胶件,所述塑胶件能够覆盖住所述凹槽,所述外壳基材为金属、金属复合材料和非金属复合材料中的一种,所述凹槽的形状为圆孔状、方孔状和锯齿状中的一种,本发明能够很好地实现电子产品外壳与塑胶件的结合,特别是更好地实现了碳纤维或玻璃纤维等复合材料外壳与复杂结构件的结合,使得该复合材料机壳不仅保留了复合材料的防辐射效果好、强度高、厚度薄、质量轻、耐腐蚀、耐高温和美观等优点,还通过孔状凹槽或锯齿状凹槽和嵌件注塑工艺成型出了具有复杂结构的塑胶件,且成型结合后塑胶件与电子产品外壳的结合更稳定。
一种泡沫陶瓷增强纤维SiO2/Al2O3/TiO2多孔气凝胶隔热材料及其制备方法。其特征在于首先是含纤维硅溶胶的泡沫陶瓷复合材料的制备,通过溶胶凝胶工艺,不断搅拌,使得短纤维均匀分散在SiO2/Al2O3/TiO2多孔气凝胶里,然后通过真空浸渗技术将纤维与溶胶的复合材料填充在多孔陶瓷的孔内,通过制备气凝胶的老化、改性、干燥等工艺,制备出隔热材料。该隔热材料强度高,导热系数低,其中泡沫陶瓷作为复合材料的骨架,起着增强支撑作用,复合材料的主要强度由此来承担;短纤维一方面具有一定的增强作用,另一方面可防止SiO2/Al2O3/TiO2多孔气凝胶干燥后收缩太大,从泡沫陶瓷中脱落;SiO2/Al2O3/TiO2多孔气凝胶在复合材料中凭借其优越的隔热性能,主要起着隔热作用。
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本发明属于燃料电池领域,尤其是一种基于NiCoS/聚苯胺(NiCoS/PANI)的复合材料的制备方法。本发明针对能源短缺,开发燃料电池电极材料,镍基过渡金属被认为是非贵金属中最有前途的阳极催化材料。本发明采用化学氧化法制备不同质子酸下的聚苯胺,用水热法制备不同的镍基双金属复合物,同步对比了NiCoS/PANI、NiMnS/PANI、NiCuS/PANI复合材料对甘油催化氧化的效果,确定NiCoS/PANI复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步测试修饰电极的电化学行为,NiCoS/PANI复合材料具有最高的甘油催化活性,最低的降解率,最高的稳定性。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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本发明公开了一种纤维‑金属超混杂复合层板机械喷丸成形及强化方法,通过铣切法进行裁剪,通过粘接固定方式进行层板固定后,使用喷丸强度低于0.25A的喷丸工艺对复合材料表面进行60%‑100%覆盖率下的喷丸成形,控制其喷丸表面获得低于200MPa的压应力;通过超声波C扫和检具进行损伤和曲率检测分析,最终校形;该方法是目前针对纤维‑金属超混杂复合材料提出的唯一柔性无模成形方法,成本低、灵活度高,为该类复合材料双曲率、多曲率构件的成形提供了有效的解决方法,显著提高了材料的静强度和疲劳性能;该方法可满足航空、航天工业对该类复合材料大尺寸复杂构件的迫切需求;为其它层状复合材料的塑性成形提供了较好的思路。
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