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本发明公开了一种复合材料及其制备方法和结构件。根据本发明的复合材料包括以重量份计的:5~50份碳纤维和50~95份聚碳酸酯,聚碳酸酯包括粘均分子量为2000~5000的聚碳酸酯和粘均分子量为25000~35000的聚碳酸酯。根据本发明复合材料的制备方法,包括共混步骤:将以重量份计的5~50份碳纤维与50~95份聚碳酸酯在240~280℃进行共混,其中,聚碳酸酯包括粘均分子量为2000~5000的聚碳酸酯和粘均分子量为25000~35000的聚碳酸酯。根据本发明的结构件,该结构件由根据本发明的复合材料制成。
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本发明提供了一种硬质透明环氧树脂基复合材料及其合成方法,包括列顺序步骤:(1)将20~30份固化剂饱合烃基一元胺和/或烃氧基一元胺蒸馏去掉氧化成分;(2)将100份环氧树脂与6~9份改性剂邻苯二甲基酸异辛脂和/或邻苯二甲酸正丁脂混合均匀;(3)将步骤(1)蒸馏后的固化剂缓慢注入步骤(2)得到的混合物中同时定向搅拌至澄清透明,常温下静置固化。本发明合成的硬质透明环氧树脂基复合材料晶莹透明,收缩率小,机械加工性能优良,化学性质稳定,可用于加工各种家具和装饰品。
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本申请涉及不锈钢复合材料、制备方法及应用,具体而言,所述不锈钢复合材料的制备方法,包括以不锈钢为基底,不锈钢表层经化学镀铜、真空干燥、碱蚀刻、真空加热生成Cu2O纳米线阵列,获得不锈钢复合材料。本申请制备方法获得的不锈钢复合材料在制备成尖端放电电极或尖端放电过滤装置并应用于水杀菌时,除低电压输入、高电压输出外,其杀菌效果可达到99%以上,并且该杀菌效果可持续5~6h。
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本发明公开了一种非对称三层结构全聚合物介电复合材料及其制备方法,属于介电复合材料的制备技术领域。该介电复合材料包括自下而上依次排布的第一层体、第二层体及第三层体,其中,第一层体为纯聚偏氟乙烯薄膜,第二层体为混合聚醚酰亚胺/聚偏氟乙烯薄膜,第三层体为纯聚醚酰亚胺薄膜。本发明将具有高充放电效率的线性电介质聚醚酰亚胺和具有高储能密度的铁电材料聚偏氟乙烯以及二者共混的PEI/PVDF三层薄膜相结合,利用流延法和热压法制备三层全聚合物介电复合材料。利用中间过渡层使电场分布更加均匀以及线性电介质层和铁电层的协同作用,实现了储能密度和效率的共同提升。
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本申请实施例公开了一种铁纳米阵列材料、电极、超级电容器及其制备方法,所述铁纳米阵列材料,包括碳布和铁颗粒,所述铁颗粒均匀地分布在所述碳布,所述铁颗粒的大小为1‑10nm。本申请实施例提供的铁纳米阵列材料基于界面电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,应用于超级电容器具有较高的功率密度、能量密度以及循环寿命。
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本发明涉及复合材料领域,具体提供了一种优良加工性的高磁性橡胶密封条复合材料及其制备方法,该磁性复合材料主要由三元乙丙橡胶、增塑剂、磁性橡胶专用加工助剂、铁氧体构成,该磁性复合材料具有很好的加工性能,挺性、挤出性能较好,挤出面光滑,硫化胶具有较高的力学性能,耐低温性能优异,并且制备方法简单。
本发明公开了一种具有组合孔型的TiB2-TiC-TiN-NiAl多孔复合材料及制备方法,它是以Ti粉、B4C粉、Ni粉和Al粉为原料,同时空气中的氮气也参与反应,原料粉末及氮气发生自蔓延高温合成反应,合成骨架由颗粒状的TiC、TiB2、TiN和分布于颗粒之间的NiAl组成的多孔复合材料,孔洞是开孔和闭孔的组合结构。这种多孔材料可广泛用于冶金、化工、环保、能源、生物、食品、医药等领域中的过滤、分离部件和催化剂载体等。
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本发明提供的用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料及其制备方法中,将短切碳纤维经过液相氧化处理和偶联接枝处理之后,按照10%-30%的质量百分比与经过干燥的68%-88%的热塑性树脂、0-0.5%的色母、0.1%-0.5%的抗氧化剂和0.1%-0.5%的加工助剂混合均匀得到用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料,经过双螺杆挤出机的加热挤丝成型得到用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料。相比现有技术中熔融沉积3D打印中使用的材料打印出的制品,将该碳纤维复合材料用于熔融沉积3D打印后打印出的制品冲击强度、弯曲强度和拉升强度都明显提升。
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本发明公开了一种由0~5份石墨烯和100份全同聚丁烯-1的复合材料,石墨烯作为成核剂,提高了基体全同聚丁烯-1的结晶温度和速率。本发明还公开了该复合材料的熔融共混和新型溶解-絮凝制备方法,新型溶解-絮凝法包括以下步骤:(1)将石墨烯加入有机溶剂并超声分散,得到石墨烯悬浮液;(2)将全同聚丁烯-1溶于另一种有机溶剂后与石墨烯悬浮液混合,制备出复合材料。本发明的优点是所制备的石墨烯/全同聚丁烯-1复合材料的结晶温度升高和速率增快,并扩展了溶解-絮凝法。
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本发明提供了一种Pt‑Ni合金多孔碳复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的Pt‑Ni合金多孔碳复合材料,包括多孔碳材料以及附着在所述多孔碳材料上的Pt‑Ni合金;所述多孔碳材料具有ZSM‑5分子筛的骨架形貌;所述Pt‑Ni合金的负载量为3~6wt%。本发明通过在具有ZSM‑5分子筛骨架形貌的多孔碳材料上负载Pt‑Ni合金,提高了催化活性和稳定性。本发明提供的Pt‑Ni合金多孔碳复合材料具有独特的孔结构、大表面积、出色的结构稳定性和高导电性等优势,适宜应用于化学催化领域。
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本发明涉及一种金属表面镀膜复合材料及其制备方法和应用。所述金属表面镀膜复合材料包括:自下而上设置的金属基底、缓冲层、防水抗污层;其中,所述缓冲层由热塑性树脂材料制得;优选有机硅树脂;所述缓冲层的热膨胀系数为(0.25‑90)×10‑6/K;优选为(5‑20)×10‑6/K。本发明通过对复合材料中各层的选择及匹配方式进行筛选、优化,结合特定的加工工艺,得到表面光滑,膜层不易脱落、龟裂,耐磨性优异的金属表面镀膜复合材料。
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一种用于管道连接的复合材料连接件,由复合材料制成,其特征在于:该复合材料由氟化聚合物、纤维状粘土、低粘度聚酰胺、玻璃纤维、环氧树脂、热塑性组分、至少一种固化剂以及至少一种促进剂组成,以重量百分数计,上述各物质的质量含量为氟化聚合物8-20%,纤维状粘土6-10%,低粘度聚酰胺25-35%,玻璃纤维10-22%,环氧树脂20-42%,热塑性组分3-6%,固化剂2-3%,促进剂2-4%。采用上述复合材料制成的连接件,其具有与铸铁件相似的机械强度和硬度等性能,且质量减轻40%-50%,机械性能优良,制作、安装简便,降低了生产成本,适于大量推广。
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本发明公开了一种可编程连续纤维复合材料智能结构的4D打印方法。依据该4D打印方法设计的智能结构包括连续纤维复合材料层和微纳导电线路,导电线路位于连续纤维复合材料层间,连续纤维复合材料和导电线路采用4D打印一体化成形。
本发明公开了一种高性能碳纳米管/氧化石墨烯气凝胶/聚苯乙烯复合材料的制备的方法。该方法首先通过改进的Hummers方法制备氧化石墨烯悬浮液,将制备的氧化石墨烯与碳纳米管混合、冷冻干燥制备出碳纳米管/氧化石墨烯气凝胶;然后通过真空辅助浸渍的方式将含有苯乙烯单体的混合物填充到气凝胶的空隙中,并通过原位聚合反应得到碳纳米管/氧化石墨烯/聚苯乙烯复合材料,最后对所制得的复合材料进行热处理。本发明工艺简单,过程绿色环保,得到的骨架气凝胶具有低密度、高孔隙率等优点,与聚苯乙烯复合以后得到的复合材料比纯聚苯乙烯具有更高的强度和模量。
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本发明一种新型的碳纤维复合材料汽车零部件的制备方法,采用热压工艺制备碳纤维复合材料表面层,之后将表面层放置于模具中,将底部通过注塑的方式注入模具中并在注塑的过程中与碳纤维复合材料表面层连接,最终得到相应的汽车内饰件。与现有技术相比,本发明制备得到的产品既有碳纤维复合材料的强度和表面纹理,同时也能够方便的与周围零部件进行连接,而且还能满足规模化生产。
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本发明提供了一种具有抗氧化功能的复合材料,其技术方案是:在碳纤维和碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料,主要是碳化硅纤维与陶瓷复合,组成一种新型的复合材料,以碳化硅纤维为增强体,加入碳化硅基体而制成的复合材料。本发明的特点是本身具有抗氧化能力和自愈合能力的界面层。既留有陶瓷材料的高强度、高模量、良好的耐化学腐蚀性、耐高温和抗氧化等许多优良性能,并具有耐热性和耐氧化性好,强度高、耐腐蚀、持久耐用的特性,具有良好的发展前景。
本发明公开了一种高耐磨橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料耐热输送带覆盖胶及其制备方法。首先选择耐热优异的乙丙橡胶和耐磨优异的丁苯橡胶为主体原料,利用插层法制备纳米层状硅酸盐,然后通过机械共混法将其与橡胶及其配合剂强力混合,制备橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料覆盖胶。由于所制备的复合材料中层状硅酸盐以纳米片层的形式均匀分散在体系中,且与橡胶基体具有很好的结合力,大幅度地同步提高复合材料及输送带的耐磨性能、撕裂强度、耐老化、耐介质、耐热性能和阻燃性能等,提高了输送带的使用寿命。本发明所制备的输送带使用寿命长,性价比高。具有重要的应用价值。
本发明公开了一种高耐磨长寿命橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料织物芯输送带覆盖胶及其制备方法。首先选择耐磨性能优异的丁苯橡胶和弹性好的天然橡胶为主体原料,利用插层法制备纳米层状硅酸盐,然后通过机械共混法将其与橡胶及其配合剂强力混合,制备橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料覆盖胶。由于所制备的复合材料中层状硅酸盐以纳米片层的形式均匀分散在体系中,且与橡胶基体具有很好的结合力,大幅度地同步提高复合材料及输送带的耐磨性能、撕裂强度、耐老化、耐介质、耐热性能和阻燃性能等,提高了输送带的使用寿命。本发明所制备的输送带使用寿命长,性价比高。具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种低密度阻燃耐磨尼龙/氟塑料复合材料,由以下重量份数的组分制成:高温尼龙50~100份,氟塑料30~50份,改性介质材料20~40份,耐磨介质材料3~10份,阻燃剂5~20份,润滑剂0.2~0.8份,抗氧剂0.2~0.8份,填充剂10~50份;本发明还公开了一种制备该尼龙/氟塑料复合材料的方法,将上述各种组分进行混合、搅拌、干燥、造粒、切粒等,制得尼龙/氟塑料复合材料。本发明通过各种组分的合理配比,制得一种密度低、阻燃、耐磨、耐高低温、导电性好的尼龙/氟塑料复合材料,能够应用于航空航天、轨道交通、汽车、新能源、化工、石油、矿山等领域,并满足阻燃、耐磨、耐高低温、耐腐蚀等需求。
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本发明涉及一种磁性纳米氧化钛复合材料的制备方法。本发明所述磁性纳米氧化钛复合材料是由Fe3O4纳米粒子与TiO2纳米纤维复合而成的纳米复合颗粒,其制备过程包括:将FeCl3·6H2O和聚乙二醇、NaAc均匀分散于钛酸四丁酯溶液中,得到混合液;将混合液在200℃条件下水热反应2-72h;水热反应产物于80℃干燥、研磨后即可得到Fe3O4/TiO2纳米复合颗粒。制备工艺简单,原料易得,组分与性能易于控制,复合颗粒中的TiO2纳米纤维具有纤维状结构,在与Fe3O4纳米粒子复合后,改善了材料的性能,从而使该材料的综合性能得到优化。
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本实用新型适用于复合材料加工技术领域,提供了一种复合材料用混合装置,包括设置于工作台上的混合罐,混合罐中设有搅拌桨,搅拌桨的顶部连接搅拌轴,搅拌轴连接转动驱动结构;转动驱动结构包括固接在支撑架上的机壳,搅拌轴向上穿入机壳中;搅拌轴顶部固接转动轴,转动轴的外周设有连贯性的、倾斜设置的转动槽;转动轴的外部设有升降件,升降件的相对两内侧均设有驱动块,驱动块滑动连接在转动槽中,升降件的顶部连接升降轴,升降轴向上活动穿出机壳的顶面。借此,本实用新型使用过程中较为省力,降低工作人员的劳动强度,具有较高的搅拌效率,搅拌效果好,适用于少量复合材料的混合。
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本实用新型公开了一种高密度碳复合材料,包括材料主体,所述材料主体由金属基层、短碳纤维层、环氧树脂碳纤维层、连续碳纤维热塑性复合层与面层组成,所述短碳纤维层覆盖在金属基层的外表面,所述环氧树脂碳纤维层覆盖在短碳纤维层的外表面,所述连续碳纤维热塑性复合层覆盖在环氧树脂碳纤维层的外表面,所述面层覆盖在连续碳纤维热塑性复合层的外表面,所述金属基层的材质为铝,所述金属基层的厚度为0.6um‑0.9um,所述短碳纤维层的厚度为0.25um‑0.3um,所述环氧树脂碳纤维层的厚度为0.27um‑0.29um,所述连续碳纤维热塑性复合层的厚度为0.3um‑0.32um,所述面层的厚度为0.25um‑0.28um。本实用新型能够有效的提高碳复合材料的强度,并提高碳复合材料的使用效果,具有实用性。
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本发明公开了一种新型壳聚糖基Ni‑Fe水滑石复合材料及其制备方法和应用。本发明的技术方案首先取不同浓度的壳聚糖,采用共沉淀法将壳聚糖和Ni‑Fe水滑石复合组合,制备了一种具有层状结构的新型壳聚糖基Ni‑Fe水滑石复合材料。本发明复合材料兼具有壳聚糖与类水滑石的结构和性能优势,该复合材料作为吸附剂,对水体中双酚A、苯酚或2,4‑二氯酚呈现出了良好的吸附去除能力,充分发挥了壳聚糖和类水滑石两种材料的协同优势作用,吸附性能明显优于类水滑石。
本发明公开了一种基于3D打印的变刚度混杂连续纤维增强复合材料及制备方法,通过改变纤维类型、基体材料类型、纤维含量和纤维方向,实现变刚度混杂连续纤维增强复合材料的设计。与现有混杂连续纤维复合材料设计相比,本发明可通过材料类型和纤维分布的设计,匹配构件的应用条件、经济需求和载荷分布,极大化发挥纤维与基体材料的性能优势。同时,本发明所提制备方法,可以精确调控多种连续纤维、基体材料在构件中的位置分布,实现构件性能逐点可控,并且不需要模具,过程简单,实现了复杂变刚度混杂连续纤维增强复合材料的高性能低成本制备。
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本申请的实施例提供一种CoTe2/CoP@Ti复合材料的制备方法,制备Co源混合溶液A,并对钛网进行预处理;将Co源混合溶液A与预处理后的钛网混合进行水热反应得到中间产物B;然后将中间产物B与次磷酸钠、碲粉进行一步法磷化碲化反应,得到目标产物CoTe2/CoP@Ti复合材料;利用水热合成,并通过一步简单的气相反应方法获得生长在Ti网上的CoTe2/CoP@Ti复合电极材料制备的CoTe2/CoP@Ti复合材料为一维纳米线结构;CoTe2/CoP均匀直立生长在Ti网上、呈现出纳米阵列状分布;CoTe2/CoP@Ti复合材料存在开放空间,更加有利于电解质的渗透和气泡释放,表现出亲水疏气的特征,从而暴露更多的活性位点和加强传质过程,以此提高电催化剂的效率。
本发明属于功能复合材料制备技术领域,涉及一种多层核壳结构的碳@钴酸镍@四氧化三铁复合材料的制备方法,先将葡萄糖、硝酸镍、硝酸钴、尿素和去离子水混合后转移到反应釜中反应得到淡紫色产物并冷却至室温,再将淡紫色产物清洗、冷冻干燥后烧结并降温冷却得到碳@钴酸镍,将碳@钴酸镍加入去离子水中加热,同时通入氮气搅拌,然后向溶液中加入氯化铁和氯化亚铁搅拌分散,分散好后加入氨水搅拌反应得到深红色磁性复合材料,用去离子水洗涤并干燥得到碳@钴酸镍@四氧化三铁吸波复合材料,所用原料简单易得,成本低,清洁无毒,来源广,反应时间短,性能优,具有广泛的应用价值。
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本发明涉及一种无卤阻燃ABS复合材料,由以下原料按照质量份组成:ABS 70~80份、改性多聚芳基磷酸酯13~23份、改性硼酸锌3份、改性线性酚醛树脂6~8份、硅烷偶联剂0.5份、白油1份、润滑剂0.5份、相容剂5~7份、增韧剂2~6份、助剂2份;所述改性多聚芳基磷酸酯、改性硼酸锌和改性线性酚醛树脂均经过弱化处理。本发明还提供上述材料的制备方法,通过共混的方式制备得到环保阻燃ABS复合材料,其阻燃性能非常优良,填料与基体树脂的相容优良、力学性能良好,并且加工过程比较简单,易于推广。
本发明涉及一种高性能镍铁基析氧电催化纳米复合材料及其制备方法与应用,该复合材料是由四硫化三镍和二硫化铁相互交联的均匀纳米片组成。该复合材料含有高价态金属离子Ni3+,增加了OER的活性位点,同时增强了镍铁之间的协调作用,进一步提高了电催化性能。用简单水热法合成的镍铁基析氧电催化纳米复合材料,具有制备工艺简单、高效、合成条件温和、对环境友好等优点,且具有较高的催化活性,良好的电化学稳定性,适用于电化学领域,具有较大的潜在实用价值。
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本发明提供了一种具备负泊松比效应的水泥基复合材料及其制备方法。所述水泥基复合材料包括均匀分散于其中的负泊松比结构。所述负泊松比结构为由内凹六边形单胞有序排列形成的层状结构。所述内凹六边形单胞包括相对设置的两个夹角,夹角向六边形的内侧凹陷,夹角的两侧设置平行设置的两条长边;所述的有序排列具体为,多个内凹六边形单胞首尾相连、长边两两重合排列成行,相邻两行之间的内凹六边形单胞交错排列,并通过夹角的侧边两两重合相连,从而得到层状结构。所述水泥基复合材料由1.2‑2.4重量份媒晶剂、100重量份胶凝材料和40‑55重量份水制备得到。所述水泥基复合材料大幅度提升了混凝土材料的抗爆抗冲击性能,实现了对建筑结构及其内部人身财产安全最大限度的保护。
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本发明涉及一种铋锶钙铜氧系高温陶瓷超导复合材料的制备技术。包括制备超导粉体,在金属或合金包套中灌装超导粉体,冷、热加工成型材,型材在真空或保护气氛中,低于800℃温度下烧结以及随炉慢冷等工艺。使用本发明工艺制备超导复合材料,既避免了超导体氧浓度的改变,也避免了超导体与包套的反应,且超导复合材料致密,临界电流密度高,超导晶粒呈择尤取向。是一种实用的铋锶钙铜氧系超导复合材料的制备方法。
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