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本发明公开了一种生物基复合材料软管,包括内胶层、外胶层、带坯增强层,所述内胶层和所述外胶层为生物基聚氨酯热塑性弹性体,所述带坯增强层是由脱胶后的蚕丝纤维编织成的;同时公开了这种软管的生产方法。本发明软管的内胶层和外胶层为生物基聚氨酯热塑性弹性体,带坯增强层为生物基的蚕丝纤维编织而成,利用可再生生物资源得到所需的软管产品,缓解了资源和环境压力,以大豆油为初始原料,通过配合运用工艺相对简单的热稠化(Diels Alder环化反应)和臭氧氧化/还原技术,制备出了含有高反应活性伯羟基的生物基多元醇,并在此基础上制备了聚氨酯热塑性弹性体,从而能够取代现有的石油基多元醇。
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本发明公开了一种高强度低密度环氧树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将环氧树脂、苯酐固化剂在常温、常压下搅拌,混合完全后,得到混合液A;(2)将上述混合物A与咪唑衍生物在常温下搅拌,混合完全后得到混合液B;(3)将上述混合液B与气相二氧化硅和空心玻璃微珠,搅拌,得到混合物C;(4)将上述混合物C与气相二氧化硅研磨混合,固化后,得到产品。本发明将气相法纳米级二氧化硅为传统树脂基材料的改性提供了一条新的途径,将气相二氧化硅颗粒充分、均匀地分散到树脂材料中,配合高强度低密度的空心玻璃微珠完全能达到全面改善树脂基材料性能。
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本发明公开了一种高遮光度聚丙烯复合材料,其包括聚丙烯、聚烯烃类弹性体、钛白粉、云母粉、抗氧剂、成核剂和润滑剂,其中钛白粉的目数为350‑500目,云母粉的粒径为400‑500目,且云母粉和钛白粉的质量比为0.5‑2.0:1。本发明在聚丙烯材料中加入按一定质量比混合的钛白粉和云母粉,改善了聚丙烯材料的遮光性,使其能够达到目前市售遮光PC的水平,提高了灯具遮光件的性价比,此外还通过增加玻璃纤维,在保证不影响聚丙烯遮光性的前提下,大大提高了遮光聚丙烯材料的力学性能,拓展了聚丙烯材料在LED照明行业的应用,同时降低了该行业的材料成本。
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本发明提供了一种具有p‑n异质结的光催化复合材料,属于有机污染物处理领域。本发明制得的具有p‑n异质结的窄带隙光复合催化材料改进了单一催化剂的不足,带隙能小(1.87eV),对可见光的吸收阈值大,光的利用率增强,能带弯曲形成的p‑n异质结提高了空穴的转移能力,抑制电子‑空穴的复合,提高了光生电子和空穴的分离效率,延长载流子的寿命,增强催化的活性,在可见光下,对水中有机污染物有很好的降解效果,例如MO、MG、BPA、盐酸四环素等;同时本发明制得的具有p‑n异质结的窄带隙光复合催化材料可在水中静置沉降,从而可从水溶液中分离出来,有利于对材料的回收和再利用,且具有良好的再生能力,可循环利用。
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本发明涉及一种利用碳点(CDs)修饰In2S3/CNFs复合材料光催化剂及制备方法和应用,属于环境保护材料制备技术领域。称取柠檬酸置于玻璃烧杯中,加入乙二胺与去离子水,磁力搅拌并微波加热,所得混合溶液即为碳点;然后将In2S3/CNFs前驱体加入上述混合溶液中,充分磁力搅拌并置入反应釜中,在160℃条件下加热,待其自然冷却至室温取出并研磨,所得固体粉末即为CDs@In2S3/CNFs复合光催化剂。
本发明公开了一种大比表面积的Au/CN‑H纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料的制备和应用领域。通过将二氰二胺加热搅拌溶解在水中,再缓慢地滴加浓硝酸进行反应,反应结束后在冰水混合液中冷却结晶析出,干燥,得到硝酸改性前驱体;将硝酸改性前驱体溶解在水中,然后缓慢地滴加氯金酸溶液反应,将其反应液冷冻干燥,得到硝酸改性前驱体和氯金酸的络合物;将硝酸改性前驱体和氯金酸的络合物在空气下高温煅烧得到Au/CN‑H纳米复合物。本发明制备的Au/CN‑H复合物具有多孔小片层结构,比表面积较大,可以达到158.59 m2g‑1,可以提供更多的反应的活性位点,显著地提高催化剂的可见光催化制氢性能,在可见光条件下光解水制氢速率可达到513.4μmoL h‑1以上。
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本发明属于特种材料表面改性和电镀技术领域,具体涉及一种聚醚醚酮复合材料表面化学镀前预处理工艺。包括如下步骤:去应力、除油、前处理、蚀刻、调整活化、解胶化学镀。本发明解决了现有技术中结合强度较低和产品合格率较低的问题,通过本发明的化学镀前预处理工艺之后的金属镀层结合强度高、不易脱落、产品合格率高且适应于工业上的应用。
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本发明属于材料领域,公开了一种改性聚碳酸酯复合材料的制备方法。它是由纳米碳化硅粉末、乙烯‑四氟乙烯以及聚碳酸酯粉末进行溶剂分散、超声振动、牵引、冷却、切粒成型得到的产品,其中,进行超声振动时的频率为40KHZ,聚碳酸酯粒度为200um‑350um,密度为1.2g/cm3;纳米碳化硅粒度为15nm‑35nm,密度为3.2g/cm3;乙烯‑四氟乙烯粒度为5 um‑15 um,密度为2.5g/cm3。所述材料在超声振动中,提高了结晶度,细化了晶粒,从而大大提高了材料的耐磨性,因此它能在比原聚碳酸酯更耐磨的情况下使用。
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本发明涉及一种防紫外线的聚氨酯复合材料,按重量份其组成,聚氨酯为85份‑120份;聚醚酰亚胺为3份‑5份;聚对苯二甲酸乙二醇酯改性光致变色剂为10份‑15份;助剂为1份‑5份;光致变色剂为无机光致变色剂。本技术方案中,通过在聚氨酯中添加聚对苯二甲酸乙二醇酯改性光致变色剂,通过聚对苯二甲酸乙二醇酯的包覆,实现该光致变色材料在聚氨酯中的分布均匀性,并且通过使用无机光致变色剂,根据紫外线的照射能够改变相应的颜色,从而起到阻挡紫外线的功能。
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本发明涉及一种复合材料保温板,包括以下各重量百分比的组分:水泥,39~41%;水,39~41%;生产废料,8~12%;憎水剂,0.9~1.1%;纤维素醚,0.4~0.6%;胶粉,1.8~2.2%;减水剂,0.9~1.1%;1788胶料,1.8~2.2%;EPS泡沫颗粒,3.8~4.2%。采用该配方后,经检测各种指标均更加完善,其中干密度为256kg/m2,远低于280kg/m2的标准要求;导热系数为0.057W/(m.K),低于0.06W/(m.K)的标准要求;抗压强度为0.47Mpa,高于0.40Mpa的标准要求。
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本发明公开了一种可降解的改性聚酯复合材料及其制备方法,由聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇共聚酯与热塑性聚酯在添加扩链剂条件下通过平行同向双螺杆挤出机共混挤出得到。该具有柔软性好、可降解,易加工成型,可用来纺制单丝、复丝、假发丝以及3D打印耗材的优点。
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本发明公开了一种碳化硅铜基复合材料的制备工艺,包括配制原料、球磨、干燥和烧结等步骤。通过采用碳化硅晶须对铜进行强化,强化效果好,金相照片显示强化后的铜组织结构均匀,与纯铜相比,体积密度和相对密度增加,硬度值也较大幅度地提高,碳化硅晶须对铜的增强作用明显。
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本发明属于防腐材料建筑领域,特别涉及一种节能型复合材料钢筋,具有呈空心管状的中间层结构,中间层的外部由内到外依次包覆玻纤编织层和壳体;并且,中间层内部具有横截面为正多变形的正多棱柱体内层,正多棱柱体的各条侧棱均与中间层内侧的圆弧面紧密接触。本发明采用力学结构非常稳定的横截面为正多变形的正多棱柱体作为内层,仅仅通过将正多棱柱体的各条侧棱均与中间层内侧的圆弧面紧密接触,赋予中间层以及其外部的玻纤编织层和壳体足够的支撑力,延缓材料钢筋受到压力而被破坏,延长其使用寿命。
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本发明提供一种LED路灯灯罩用复合材料,由双层玻璃及夹设于所述双层玻璃中间的复合膜构成,所述复合膜包括靠近LED灯源一侧的耐老化层及远离LED灯源一侧的散射层。本案所提供的LED路灯灯罩采用双层玻璃夹持复合膜的结构在实现高透光率和高散射性同时,提高了灯罩的牢固性和耐久性;复合膜中的耐老化层设于靠近光源一侧,提高了复合膜的使用寿命;复合膜中的散射层设于远离光源一侧,并采用聚氨酯材料,通过聚氨酯中添加的透明填料,使散射层在保持高透光率同时,将光线散射向外发出,提高光线照射面积,减少相邻路灯间明暗变化。
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本发明涉及一种太阳能蓄热复合材料,属于新能源技术领域。本发明利用膨润土颗粒的单位晶层中存在极弱的键的特点,通过羧甲基纤维素钠与碳酸钠与膨润土交换阳离子,因阳离子本身半径小,离子价低,水很容易进人单位晶层间,引起晶格膨胀,增大了膨润土的纳米层间距离,方便后续的葡萄糖渗入,并通过水热反应在其间隙壁上覆盖一层无定形碳层形成导热网络,能够将相变材料储存的能量更快地传递,强化传热效果,同时制成的导热碳层进一步增大了膨润土的纳米层间距离,与导热碳层的多孔吸附性能协同作用,强化了对于具有较大相变潜热的氢氧化钡的吸附性能,强化吸附蓄热系统的储能效率。
本发明公开了一种以海绵为模板的纳米氧化锌/石墨烯宏观自组装复合材料,将海绵作为载体,通过静电作用层层自组装纳米氧化锌颗粒,最后负载石墨烯。本发明以商业海绵作为模板指引纳米氧化锌和石墨烯的三维宏观自组装,制备出可在吸附材料、光催化材料、光电器件、生物医药领域具有广泛应用前景的三维宏观纳米结构单元组装体。
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本发明公布了一种光化复合材料,属于既环保又高效节能的供暖体系及道路整备技术领域,它是由半导体基材-炭素纳米材料、弹性载体、远红外发射材料等按一定的比例制备成电光转换剂,电光转换剂中又含有二氧化锗、氧化锆、电气石、液体水晶、天然型碳素等关键材料制成而成。本发明实现了在开放空间实施能量传递,可切断空气的热能损耗;可实现光温发射的自动控制;为发射波长为4~16微米的远红外线波段与水分子起到完全一致的共振,可实现光合作用的人工再现(可用于水中、空气中、土壤中、真空中)。
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本发明涉及一种新型复合材料纱管纸的生产方法,其特征在于:将草浆、木浆、废纸浆和竹浆按质量比为1:1:2~3:5~6的比例混合后加水稀释,然后加入造纸添加剂和填料,稀释后上机生产纱管纸。本发明利用竹材纤维细长的特点,并与木浆和草浆合理配用,生产出来的纸具有强度高、抗拉能力强、耐高温等特点,能够满足纱管用纸的要求。
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本发明公开了一种医用塑料复合材料,包括以下重量份数原料组成:高密度聚氯乙烯40~60份,低密度聚氯乙烯30~50份,复合橡塑粒子10~30份,碳酸钙10~15份,增塑剂5~10份,稳定剂3~5份,润滑剂0.1~1份,抗氧剂0.1~1份。本发明所提出的材料性能稳定,安全可靠,不会对人体和环境造成任何危害,同时具有良好的弹性、韧性以及透气性,即增加了材料的抗冲击性能,而且该材料强度性能优异,并有一定的耐磨性,该材料既提高了产品的质量,也降低了生产成本。
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一种阻燃抗静电聚丙烯复合材料,由下列组份按重量份计为:聚丙烯100,氢氧化镁10-100,红磷1-10,无机填料5-20,相容剂10-30,抗静电剂1-5,抗氧剂0.1-0.5,少量润滑剂。
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一种单层氧化石墨烯改性水性聚氨酯复合材料的制备方法,属于无机纳米改性聚氨酯材料的制备领域。本发明先利用新型强氧化剂高铁酸钾对鳞片石墨进行氧化剥离,经离心洗涤后制备得到单层氧化石墨烯;再将这种单层氧化石墨烯经超声分散于去离子水中,在水性聚氨酯乳化阶段加入,高速搅拌后制备单层氧化石墨烯改性水性聚氨酯复合乳液。本发明与现有的无机物改性高分子材料相比,单层氧化石墨烯经超声后能在聚合物基体中稳定分散,由于氧化石墨烯在比表面积、强度、硬度等属性上都优于其他的纳米改性物质,从而在水性聚氨酯的热稳定性、力学性能等方面具有很大优势。
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本发明公开一种纤维增强复合材料连续抽油杆,属于石油工业采油设备技术领域,采用依次层叠的三层结构,由内到外依次为内碳纤维层(A)、中间玻璃纤维层(B)和外玻璃纤维层(C),所述内碳纤维层采用沿杆体轴向设置的单向碳纤维,所述中间玻璃纤维层采用沿杆体横向设置的H级玻璃纤维,中间玻璃纤维层双向缠绕或编织在所述内碳纤维层上,所述外玻璃纤维层采用沿杆体轴向设置的单向H级玻璃纤维,该抽油杆采用的树脂基体为环氧树脂体系,通过碳纤维和H级玻璃纤维作为增强材料;本发明还提供了该抽油杆的制备装置和方法。该抽油杆耐腐蚀性能好,使用接头少,成本低,断脱几率小,同时活塞效应小,且模量适中、便于卷绕,运输及作业使用方便。
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本发明公开了一种耐强冲击的汽车保险杠复合材料及其制备方法,组分及各组分的质量分数如下:聚丙烯?40~60份,聚偏氟乙烯?20~30份,聚丙烯腈10~20份,二甲基硅氧烷低聚物?5~10份,玻璃纤维?2~8份,己内酰胺?2~6份,乙基纤维素?3~6份,碳素纤维?4~8份,丙烯酸树脂?3~5份,铝合金?5~8份,碳纤维?5~10份,热稳定剂?0.1~0.6份,填料?5~10份。保险杠采用了聚丙烯系材料添加合金成分,用双螺杆挤制成,加工出来的保险杠不但具有高强度的刚性,提高驾驶的安全性。
本发明提出一种新颖廉价的原位固相制备方法,可一步合成具有多级结构的硅-石墨烯球状复合材料,并作为高比能负极材料应用于锂离子电池。发明选用成本低廉的有机糖类和无机过渡金属盐类分别作为碳源和金属催化剂前驱物,与硅纳米材料均匀混合,通过管式炉加热方式在硅纳米颗粒表面原位催化生长石墨烯包覆网络,并通过石墨烯网络的桥联作用,自组装形成具有纳米精细结构的球状微米级颗粒。这种具有多级结构的硅-石墨烯球状复合负极材料不仅具有高比容量的优点,还可同时克服硅负极材料电子导电性差以及循环过程中剧烈体积效应两个主要瓶颈问题,极大地提高硅负极的倍率和循环性能。
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本发明公开了一种复杂编织结构陶瓷基复合材料疲劳寿命预测方法,首先计算该循环数下疲劳性能,并计算该循环数下纤维失效百分数,然后确定纤维失效百分数与纤维失效临界值的关系,计算单胞尺度疲劳性能,得到该循环下的最大应变再确定与最大失效应变εmax的关系,最后得到材料的疲劳寿命曲线。本发明提出了考虑纤维/基体/孔隙的微观尺度模型和考虑经纱/纬纱/孔洞的单胞多尺度预测模型, 该模型克服了细观力学法难以直接应用于结构复杂的编织材料和宏观唯象法依赖大量试验且只能预测特定材料疲劳寿命的缺陷,将宏、细观相结合,给出了复杂编织结构的细观应力应变场,在精确地预测出该材料疲劳寿命曲线的同时扩展了材料的应用范围。
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本发明揭示一种复合材料板的制造方法及其产品,该方法包括:先将预浸布裁切成所需大小;将裁切好的预浸布叠合在一起;将叠合好的预浸布放入模具中,合模后将蒸气循环通入模具内部的管路中对上模和下模进行加热达到第一温度值;之后进入第一等待时间;将蒸气循环通入管路中对上模和下模进行加热达到第二温度值;接着进入第二等待时间;将蒸气通入管路中对上模和下模进行加热达到第三温度值;同时开启气压阀的增压开关,通过滑块对半固化的预浸布进行施压;开启蒸气进入阀,使管路中的蒸气压力达到一目标值,进行保温;经过一段时间后开启冷却液体开关,对上模和下模进行降温。该产品为经所述方法制造产生的产品。采用该方法成型周期短、能耗低。
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