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本实用新型公开了一种组合式复合材料新型桥墩吊篮,包括L型支架、护栏板和行走格栅,所述L型支架有若干个沿桥墩周向间隔布置;所述护栏板有若干块沿桥墩周向依次排布,且护栏板与L型支架上的竖直面贴合;所述行走格栅有若干块沿桥墩周向依次铺设,且行走格栅与L型支架上的水平面贴合;所述L型支架、护栏板和行走格栅均为玻璃纤维增强复合材料制成。该桥墩吊篮采用复合材料实现轻量化,降低安装施工劳动强度,同时解决了钢结构腐蚀问题和混凝土板劣化问题,基本做到使用寿命内免维护使用;另外借助复合材料成型优势,减少吊篮的零部件数量,简化安装施工步骤,提高吊篮安全性、减少吊篮维护保养工作和成本。
本发明公开一种具有限域结构的Mn基异质化合物/碳复合材料及其制备方法和应用,属于锂电池材料技术领域,包括以下步骤:1)制备氧化石墨烯分散液;2)加入葡萄糖溶解;3)加入乙酸锰、碳酸氢铵和十六烷基三甲基溴化铵溶解;4)溶剂热反应、离心、洗涤和干燥;5)高温煅烧处理;6)硫化或者硒化反应;本发明利用石墨烯和三维热解碳在MnO/MnR纳米颗粒的外部和内部协同构筑起丰富的导电网络和空间限域结构,避免了纳米颗粒的不可控团聚,提升复合材料的导电性和循环稳定性,同时通过构建异质结构进一步提高了复合材料的电化学性能;本发明制备工艺简单新颖,反应可控性极强,便于推广应用;制备得到的MnO/MnR/C/rGO复合材料导电性高、结构稳定性和循环性能好。
本发明公开了一种基于表面粗糙化界面增强的玄武岩纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法,属于复合新材料技术领域,包括玄武岩纤维表面粗糙化处理和复合材料的制备,其中,所述玄武岩纤维表面粗糙化处理包括下述步骤:(1)丙烯酸浸渍处理;(2)电子束辐照处理;(3)玄武岩纤维表面原位生长纳米二氧化硅。本发明通过使短切玄武岩纤维表面粗糙化和在其表面接枝部分烷基,极大地提升了玄武岩纤维与聚丙烯基体的接触面积和相互作用力,增强了界面机械互锁,促进了聚丙烯基体在纤维表面附生结晶,从而强化了复合材料界面的应力传导,提升了变形过程中纤维对基体裂纹发展的阻碍能力,从而实现了复合材料机械性能的显著提高。
一种原位生长制备碳纳米管与羟基磷灰石纳米复合材料的方法,其具体作法是:A.湿法合成羟基磷灰石浆料溶液,B.添加金属盐:在磁力搅拌下,在A步的溶液中添加含铁、镁、钴或镍的金属盐中的一种或一种以上的混合物,过滤,并调节PH值为中性,干燥;C.原位生长碳纳米管:将B步的粉末放入管式炉中,以5~10℃/MIN升温到780℃~800℃,并通入氮气或氩气气氛;升温后,通入氢气进行1-2小时的还原,再升温至700℃~1200℃温度,通入含碳气态物质,保持1-2小时;再在氮气或氩气气氛中降至室温。该法制备的复合材料,碳纳米管在羟基磷灰石中的分布均匀,二者之间的界面结合良好,碳纳米管的纯度高,纳米结构保持完整。
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本发明提供一种金刚石铝复合材料表面镀覆工艺,属于表面处理技术领域。所述表面镀覆工艺包括依次进行的除油,酸洗,浸锌活化,化学预镀镍,化学镀镍,酸洗,活化,二次化学镀镍,热处理,研磨,二次除油,二次活化,电镀镍及电镀金。采用本发明镀覆工艺可以在金刚石铝复合材料表面完整镀覆化学镀镍层、镀金层,且结合力良好;金刚石铝复合材料表面镀金层的粗糙度Ra≤0.4μm,沉积的金层可承受400℃高温不起泡、不起皮,满足金锗、金锡共晶焊接要求。在本发明镀覆的金刚石铝复合材料表面镀金层上共晶焊接元器件,按照国军标《GJB150.5A—2009军用设备环境试验方法—温度冲击试验》的试验方法进行,温度冲击后对共晶GaAs芯片采用X光检测,元器件共晶空洞率小于15%。
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本发明涉及一种适用于生物反应器的高分子聚合物复合材料及其制备方法,属于生物制药技术领域。本发明的复合材料包括以下按照重量份数计的原料:聚四氟乙烯55-70份、聚醚醚酮10-15份、聚苯脂8-12份、聚苯醚3-5份、聚乙烯3-5份、聚酰胺3-5份、氧化锆或氮化硅3-5份。本发明复合材料解决了现有技术中的复合材料部分有毒、易挥发分解,耐温耐腐蚀性不好,不适于生物反应器,且虽然适用于生物反应器,但是仅仅针对膜生物反应器,耐磨性能并不高的问题,满足并符合生物反应器内与生物制品接触的全部性能要求,具有自润滑性能,大大提高了耐磨性能。
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一种纳米复合材料的制备方法,其包括:制备氟掺杂的二氧化钛纳米棒;将所述氟掺杂的二氧化钛纳米棒分散于透明粘合剂中,得到纳米复合粘合剂;以及处理所述纳米复合粘合剂的表面,使其表面粗糙化并暴露出部分所述氟掺杂的二氧化钛纳米棒,得到透明的纳米复合材料。还提供一种纳米复合材料,以及应用该纳米复合材料的封装结构。
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本发明公开了一种基于苯基硅生胶的柔性压敏复合材料及其制备方法,柔性压敏复合材料,包括苯基硅生胶复合泡沫材料层;苯基硅生胶复合泡沫材料层内形成为微孔状结构,且穿透苯基硅生胶复合泡沫材料层设置有多个通孔,微孔状结构、通孔及苯基硅生胶复合泡沫材料层的表面均聚合沉积有改性碳纳米管;通过本申请有效的避免了改性碳纳米管与苯基硅生胶复合泡沫材料层的脱落;具体为,将碳纳米管在电场作用下,使其与苯基硅生胶复合泡沫材料中的苯环之间形成较强的氢键,增加了两种材料间的结合力,解决了在循环受力情况下,两种材料间的结合力渐弱的问题;解决了复合材料制备后的脱落和稳定性较差的问题。增加了复合材料的使用寿命。
本发明公开了一种TiO2纳米管阵列管内外空间填充聚乙撑二氧噻吩的复合材料及其制备方法和应用,复合材料由在独立分离的TiO2纳米管阵列管内外空间填充聚乙撑二氧噻吩构成。制备方法依次包括以下步骤:二次阳极氧化得到独立分离的TiO2纳米管阵列;以该独立分离的TiO2纳米管阵列为阳极,铂丝为阴极,在0.1-5mM的3,4-乙撑二氧噻吩和0.1-5mM十二烷基硫酸钠水溶液中进行恒电位或恒电流电聚合,得到在TiO2纳米管阵列管内外空间填充聚乙撑二氧噻吩的复合材料。该复合材料可以作为光电电极,在水光解制氢、环境污染治理、染料敏化太阳能电池领域应用。
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本发明公开了一种锐钛矿型二氧化钛/蒙脱石纳米复合材料的制备方法。包括步骤:1)制备有机蒙脱石粉体;2)于醇溶剂中,将有机蒙脱石粉体与钛酸酯混合,形成混合液;3)向混合液中加入水,进行水解陈化;4)取经陈化的产物,经洗涤、干燥和煅烧后得到锐钛矿型二氧化钛/蒙脱石纳米复合材料。该产品中锐钛矿型二氧化钛热稳定性明显提高,完全转化为金红石型的温度高达1200℃以上,比纯锐钛型二氧化钛全部转化为金红石型的转化温度提高400~600℃;其具有比表面积大、吸附性强、光催化活性高及高温状态下保持性能稳定等优点,因而拓宽其使用范围,可满足抗菌材料和环境治理方面的技术要求,并有效应用于高温涂料、耐火玻璃、塑料、抗菌陶瓷釉料等领域。
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本发明公开了一种聚苯硫醚增强复合材料及其制备方法,本发明制备方法包括对玄武岩纤维的改性处理和复合;通过对含有磷酸钡的玄武岩纤维进行改性处理,最后在偶联剂的作用下与聚苯硫醚进行偶联、复合,从而得到玄武岩纤维与聚苯硫醚材料相容性更好的聚苯硫醚复合材料,玄武岩纤维对聚苯硫醚增强作用更好,使该复合材料性能更优异,有利于聚苯硫醚复合材料在各个领域的推广应用。
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本发明公开了一种铜铝复合材料的热处理工艺,包括将去皮后的铜、铝坯料进行挤压复合得到基础复合材料首先在500~600℃下保温5~10min,其后以5~10℃/min的速率降温至400~500℃,保温15~20min,其后以20~30℃/min的速率降温至200~400℃,保温30~60min,最后降至常温的过程,本发明得到铜铝复合材料其复合层结合强度大,复合层较多地渗入坯料中;所述铜铝复合材料延展性好,伸长率高,易于裁剪、钻孔、弯折,加工过程中不易出现波纹、开裂和变形。
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本发明涉及植物纤维改性聚丙烯技术领域,尤其是一种以KT‑1为相容剂的稻壳粉填充改性聚丙烯复合材料及其制备方法;所述植物纤维填充改性聚丙烯复合材料的质量份数组成如下:聚丙烯树脂80份、植物纤维粉末20份、相容剂1~10份、偶联剂2份、白油0.5份。相容剂KT‑1的使用,能够有效地提高稻壳粉与基材聚丙烯的相容性,共混效果明显提升。填充改性后的聚丙烯复合材料与纯聚丙烯相比,其拉伸强度、弯曲强度以及冲击强度得到提高,这与滑石粉以及玻璃纤维等填充的聚丙烯复合材料具有类似效果。稻壳粉作为天然植物纤维,其价格低廉、密度低、来源广泛易得,能够有效地降低产品的成本和重量,并且环保低碳,具有很大的应用前景。
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本发明公开一种隔离结构碳纳米管/聚乳酸电磁屏蔽复合材料的制备方法,复合材料主要原料按以下重量百分比构成:左旋聚乳酸PLLA49.5~49.975%,右旋聚乳酸PDLA49.5~49.975%,碳纳米管CNT1%~0.05%。其制备工艺如下:(1)原料干燥;(2)聚乳酸PLA微粒的制备;(3)CNT/PLA导电复合粒子制备;(4)模压成型。本发明利用非石油基、生物可降解塑料之一的PLA作为电磁屏蔽复合材料的基体,用电性能优异的碳纳米管CNT作为电磁功能填料,利用CNT在PLA微粒表面的选择性分布构建隔离结构,在超低CNT含量下获得了高电磁屏蔽效能复合材料。PLA微粒仅需要转矩混合即可获得,而最终的电磁屏蔽材料通过机械共混和压制成型制备,制备过程简单,无需任何有机溶剂,绿色环保,容易实现工业化生产。
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本发明提供一种聚乙醇酸树脂复合材料及其制造方法,该聚乙醇酸复合材料中含有30~40%wt聚乙醇酸树脂、20~30%wt无机填充材料和30~50%的增强材料,经过对无机填充材料和增强纤维进行表面处理之后,在双螺杆挤出机中蜜炼后,经挤出机的机头模具挤出成型。由于在聚乙醇酸复合材料中,除了无机填充材料以外,其余均为与动物或人体相容的生物相容材料,因此该复合材料可以作为动物或人体骨骼的补强材料和骨折固定材料,还可以作为包装材料和钻井用井下工具及构件的材料而使用。
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本发明属于玄武岩纤维复合材料领域,尤其涉及一种玄武岩纤维复合材料的制备方法。该方法包括S1、将多壁碳纳米管和石墨烯纳米片分散在超纯水中,并通入臭氧以氧化多壁碳纳米管和石墨烯纳米片,最终得到分散液;S2、将冰醋酸加入到S1得到的分散液中,然后再加入阳离子聚丙烯酰胺;S3、清洗玄武岩纤维表面,备用;S4、将S2阳离子聚丙烯酰胺处理后带正电荷的多壁碳纳米管和石墨烯纳米片电泳沉积在S3玄武岩纤维上,得到预处理玄武岩纤维;S5、将树脂和固化剂混合液涂敷到S4得到的预处理玄武岩纤维上,再模压得到玄武岩纤维复合材料。本发明制备方法简单易行,制备得到的玄武岩纤维复合材料便于损伤监测,有效避免对材料造成缺陷。
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本发明公开了一种碳纳米管和石墨烯协同增强氧化铝基复合材料,属于复合材料技术领域,由下述按质量百分比计的组分组成:碳化钛10‑40%,氧化钙0.1‑2%,氧化钇0.1‑2%,经表面改性处理的石墨烯0.1‑5%,经表面改性处理的碳纳米管0.1‑5%,余量为氧化铝,共计100%;还公开了上述复合材料的制备方法,其中经过表面改性处理的石墨烯是将石墨烯采用芦丁水溶液改性得到的石墨烯,经过表面改性处理的碳纳米管是将碳纳米管采用没食子酸水溶液改性得到的碳纳米管;本发明得到的碳纳米管和石墨烯协同增强氧化铝基复合材料结构均匀致密,孔隙率低,致密度高,因此可以得到优良的力学性能;本发明方法不产生废气、废渣等污染物,工艺简单,易于生产。
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本发明公开了一种新型树脂基复合材料,包括树脂、以及占树脂10~40wt%的玄武岩纤维、1~5wt%的稳定剂、1~5wt%的抗氧剂和1~5wt%的光稳定剂;将树脂、玄武岩纤维、稳定剂、抗氧剂和光稳定剂按照比例熔融共混后制备成复合材料,该复合材料同时具备了树脂和玄武岩纤维的特点,即具备耐高温、耐氧化、抗压强度高、高抗热变形能力、抗弯曲疲劳能力和抗腐蚀能力等综合性能,且原料价格低廉;利用该复合材料制备的井盖,价格较低廉,可避免井盖被盗窃。
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本发明公开了一种用于机器人电子皮肤的纤维复合材料及制备方法。所述纤维复合材料由以下步骤制得:a、将均苯四甲酸二酐与4,4’‑二苯醚二胺加入N‑甲基吡咯烷酮中,缩聚反应后湿法纺丝及热拉伸,制得中空聚酰亚胺纤维;b、将锡镓液态金属填充满中空聚酰亚胺纤维;c、置于室温环境中使锡镓液态金属固化,制得用于电子皮肤的纤维复合材料。所述方法具有以下有益效果:本发明采用中空结构的纤维材料并且填充液态金属,利用锡镓液态金属优异的导电性和固态时的良好拉伸性,所得纤维复合材料具有高的拉伸性和高导电性,在柔性可穿戴设备、柔性电子皮肤、智能机器人等领域具有广阔的应用前景。
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隔离器负载用吸波复合材料制备方法,属于微波吸收材料技术,本发明包括下述步骤:1)将粉体投入稀释剂中,搅拌,分散;2)放入环氧树脂和固化剂,并在70~100℃下搅拌脱气;3)真空搅拌脱气,温度从90~120℃逐步加温;4)至无气泡产生时,进行浇注,得到浇注体;5)浇注体固化,脱模,最后经切割、打磨,加工成所需规格的试样。本发明的有益效果是,采用本发明的方法制备的微波吸收复合材料具有良好微波吸收性能,在8~12GHz,25℃条件下,吸收损耗在4.69~6.88dB/mm之间,击穿强度达1000V/mm,软化温度为170℃,该微波吸收材料可用作X波段隔离器中的负载元件。
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本发明公开的大电流制备铁基复合材料及硬质 合金的方法,是先将Fe、Ti、C或Fe、V、C或W、C、Co的 粉末按照配比混制均匀,压制成相对密度为65~78%的压坯, 然后将压坯放置于加热设备中,在输出电压为3~10伏特、输 出电流为3000~20000安培的电场,升温速度为50~1200℃/S、真空度为10-4Pa的条件下,对压坯直接通电进行急速加热,使其发生燃烧合成,并在电场的持续作用下,加热至800~1100℃保温2~5分钟完成反应。本发明制备的压坯相对密度高,采用的电流大,电流大小和升温速度等均可以调节,因而可在<800℃下完成燃烧合成;铁基复合材料中Fe含量可在30~85%内变化;可方便、有效地控制反应过程;耗能低、周期短、效率高,符合“绿色生产”的要求。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨碳碲化钴/碳气凝胶复合材料的制备方法,包括:将ZIF‑67/碳气凝胶和和Te粉分别放置在两个独立的石英瓷舟中,然后将两个瓷舟并排放在高温管式炉中,Te粉在管式炉上游,在氢氩混合气气氛中升温,保温,自然冷却后得到氮掺杂石墨碳碲化钴/碳气凝胶复合材料。该复合材料展示了更优异的电化学性能。利用高导电性氮掺杂的石墨碳和大比表面积的碳气凝胶微球与多孔的CoTe2纳米颗粒之间的协同效应,该复合材料实现了高比电容和较好的循环稳定性。
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本发明公开的尼龙/蒙脱土阻燃复合材料的制备方法,该方法是先将硅油加入溶剂中搅拌分散均匀后,再加入有机蒙脱土进行改性处理,然后将制得的硅油改性有机蒙脱土与尼龙,阻燃剂经预混合后,放入双螺杆挤出机中挤出造粒,或直接将尼龙,有机蒙脱土,硅油,阻燃剂经预混合后,放入双螺杆挤出机中挤出造粒。本发明制备的尼龙/蒙脱土阻燃复合材料的缺口冲击强度得到改善、极限氧指数得到大幅提高。
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本发明公开了一种聚烯烃增强复合材料及其制备方法,本发明复合材料包括以下重量份原材料制备而成:1?25份的玄武岩纤维、75?99份的聚烯烃、1?3份的偶联剂、10?25份的活化剂;所述的玄武岩纤维中含有磷酸钡;所述的活化剂为质量分数为3?5%的无机酸;该复合材料性能优异,有利于聚烯烃复合材料在各个领域的推广应用。
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本发明提供了一种连续纤维增强复合材料连接结构,涉及复合材料连接技术领域,解决了公知技术中复合材料连接结构中机械连接不易形成光滑外形和胶接连接承载力不足的技术问题,该连续纤维增强复合材料连接结构包括连接部件一(1)、连接部件二(2)和中间连接件(3)。本发明克服了机械连接不易形成光滑外形不足,同时也克服了胶接连接承载能力低的缺点,应用范围更广,实用效果更好。
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本发明公开了一种轻金属基复合材料构件及其制备方法,属于金属复合材料制备与成型技术领域。本发明采用非熔化极惰性气体保护焊电弧作为热源在经过表面预处理的轻金属基板上增材制造,制得轻金属基复合材料构件;增材制造的送料方式包括:利用惰性保护气体将零维的颗粒增强体沿非熔化极焊枪轴向吹入液态熔池中实现同轴送粉,同时将含有一维/二维的线状/片状增强体的复合焊丝从焊枪前进侧连续送至液态熔池实现旁轴送丝。本发明可以直接制造具有复杂结构大尺寸复合材料构件,后续无需加工或加工量少,实现材料制备成型一体化;采用不同维度的混杂增强体可以实现材料更优越的力学性能、还降低原料的成本;工艺参数少且易于实现自动化智能制造。
本发明涉及一种污泥固化稳定化技术,具体公开了一种污泥固化稳定化复合材料的制备方法,包括以下步骤:A、建渣预处理;B、将预处理后建渣与其他污泥固化稳定化材料混合。此外,本发明还公开了由上述方法制得的污泥固化稳定化复合材料。以及用该污泥固化稳定化复合材料进行污泥固化稳定化处置的方法。以及由该处置方法制得的固化污泥。本发明的优点是:提供了一种建渣新用途,解决当前建渣回收利用率低的困境;制得的污泥固化稳定化复合材料能够迅速降低污泥含水率,缩短养护时间,改善力学性能,固定污泥中的有害污染物,减小处置体积,降低处置成本,实现多种固废资源化;得到的固化污泥具有含水率低、力学性能优异的特点。
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用于锂电池的网络状硅/石墨复合材料及其制备方法。该网络状硅/石墨复合材料包括纳米硅和石墨;石墨为三维网状结构,内部分布有纳米孔洞和相互连通的微孔隙通道;纳米硅嵌夹在三维网状石墨空隙中。其制备方法包括以下步骤:将石墨、硅源与高分子碳溶液混合后凝胶化处理,然后加入还原剂和熔盐,机械化反应得到硅/石墨复合物凝胶,最后冷冻干燥,得到网络状硅/石墨复合材料;其中,石墨、高分子碳、硅源、还原剂与熔盐的摩尔比为(1‑5):(1‑3):1:(3‑8):(3‑15)。本发明还提供采用上述网络状硅/石墨复合材料作为负极材料的锂离子电池。
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一种锂基蒙脱土@硫复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池正极材料制备领域。所述锂基蒙脱土@硫复合材料为多层锂基蒙脱土@硫复合层层叠得到的层状结构,相邻复合层之间的间距为1.2nm~1.5nm,所述锂基蒙脱土@硫复合材料中,锂基蒙脱土与硫的质量比为(0.1~0.6):1。本发明对商业蒙脱土进行改性处理得到锂基蒙脱土,然后在加热炉内反应得到层状的锂基蒙脱土@硫复合材料,锂基蒙脱土与多硫化物的强相互作用和层间锂离子的扩散能大幅提升锂硫电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种废弃塑料制成的铁路连接件用聚合物复合材料,该废弃塑料制成的铁路连接件用聚合物复合材料由包括以下成分的原料制成:该废弃塑料制成的铁路连接件用聚合物复合材料由包括以下成分的原料制成:低密度聚乙烯35‑38重量份、高密度聚乙烯15‑16重量份、聚丙烯16‑20重量份、玻璃纤维20‑30重量份、K2O 0.8‑1.5重量份、MgO 3‑5重量份、Al2O3 1‑2重量份和SiO2 5‑7重量份。与现有的相比,本发明制备出的铁路连接件用聚合物复合材料制成的铁路连接件具有良好的高温挠曲温度、刚度和强度,热稳定性好。
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