1040
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本发明公开了一种高强度耐磨聚酰胺复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量份组成包括:聚酰胺66 30-70份,接枝型增韧剂3-10份,共聚型增韧剂3-10份,耐磨母粒10-50份,耐磨增强填料20-40份,热稳定剂0.1-3份,成核剂0.1-3份,润滑剂0.1-3份和硅烷偶联剂0.1-1份;先按重量份数称取聚酰胺66、接枝型增韧剂、共聚型增韧剂、耐磨母粒和耐磨增强填料加入混合机中混合均匀;再按重量份称取热稳定剂、成核剂、润滑剂和硅烷偶联剂倒入混料机中与前述混合物一起混合均匀;将最终均匀混合液投入双螺杆挤出后经注塑机注塑成型得复合材料;具有高刚性、高韧性、高耐热、高耐磨以及加工精度高等优点。
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本发明公开了一种用于制备室内健身器材的聚苯醚复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将各项原料一起加入高混机内进行中速搅拌混合,即得预混料;将预混料放入双螺杆挤出机内加热熔融挤出塑化,即得半成品,然后将半成品进行拉条、冷却、干燥、造粒;最后将粒料投入注塑机进行注射成型,得到聚苯醚复合材料。本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高。通过本发明的方法制备的聚苯醚复合材料相比现有材料其强度、耐磨损性能显著提高,质地轻便,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种水溶性氧化剂在含能复合材料中的超细化分散方法,首先将水溶性氧化剂溶解到水中得到氧化剂水溶液,将含能高分子复合材料溶解到乙酸乙酯中得到含能高分子溶胶,然后将氧化剂水溶液在搅拌状态下加入到含能高分子溶胶中进行乳化,得到内相为氧化剂水溶液的高分子乳液,再将高分子乳液分散到异辛烷中,高分子乳液在界面张力作用下形成球形液滴,接着升温将乙酸乙酯蒸馏出去,固液分离后得到内含氧化剂水溶液的固体颗粒,再经过干燥得到含超细氧化剂的含能复合颗粒。本方法具有氧化剂不需超细粉碎、工艺过程安全、氧化剂分散粒径小、物料混合均匀等优点,适用于各种水溶性物料在含能高分子复合材料中的超细化分散。
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本发明公开了一种回收利用废利乐包及边角料的木塑复合材料,是由以下重量份的各原料挤出制成的:木粉4~6份、生产奶盒/利乐包边角料16~20份、废奶盒/利乐包5~9份、聚乙烯蜡1~2份、碳酸钙3~5份、硬脂酸0.3~1份。本发明的回收利用废利乐包及边角料的木塑复合材料配料简单方便,可在挤出机中连续挤出制作木塑复合材料及制品,材料及制品质量高,机械性能优异。
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本发明提供了一种编织陶瓷基复合材料预制体铺层纱线路径模拟方法,该方法依据编织陶瓷基复合材料的铺层型面,自动实现在铺层代表曲面的平纹编织纱线投影路径绘制,为后续的编织陶瓷基复合材料的工艺仿真研究以及有限元计算建立了基础。本发明纱线路径的仿真过程完全实现了参数化,当铺层角度、纱线间距发生变化时,可以仅通过修改参数达到快速修改纱线路径的目的。本发明在建立纱线路径模型时采用了最短路径的方式,根据设定主方向和曲面的几何型面自动生成纱线路径,模拟了平纹编织布铺设成预制体铺层后各纱线的变形结果,对预制体铺层的成型有较为真实的体现。
本发明公开了一种基于生物活性复合材料的电动‑可渗透反应墙系统及其制备方法与应用。所述电动‑可渗透反应墙系统包括填充了生物活性复合材料和石英砂的电动‑可渗透反应墙,所述电动‑可渗透反应墙两侧分别设有正负电极,所述正负电极连接发电系统,所述电动‑可渗透反应墙两侧设有石英砂层。本发明所提供的基于生物活性复合材料的电动‑可渗透反应墙系统吸附交换能力强,能够缓释碳源,刺激微生物生长,利用太阳能光伏发电,低碳绿色无污染,可加快低渗透性场地地下水流动和污染物迁移,确保可渗透反应墙有效适用,实现地下水中重金属和无机盐复合污染物的高效持久去除。
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本实用新型公开了一种铅碳复合材料生产用沉积装置,包括分离箱和立杆,分离箱的左壁嵌设有注液管,分离箱的右壁嵌设有抽液管,抽液管的右端连接有泵体,泵体的输出端连接有出液管,抽液管的内侧壁左端焊接有固定环,抽液管的内侧壁上下两端均设有矩形口,抽液管的外侧壁螺接有内螺纹环,本实用新型通过在抽液管的内壁左端焊接有固定环,固定环内插接有橡胶件,橡胶件的左端与分离箱的内腔右壁处于同一端面,转动件通过转环连接有内螺纹环,当铅碳复合材料和电解液通过沉积分离后,通过转动内螺纹环,可使橡胶件脱离固定环,进行电解液的抽取,通过设置橡胶件可有效避免注入到铅碳复合材料和电解液共同进入到抽液管内,保证分离效果。
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一种梯形截面的高强度复合材料绞线,它至少由一股复合材料芯线绞合而成,其特征是所述的一股复合材料芯线由一根圆柱形芯线和若干根围绕在圆柱形芯线周围的截面呈梯形的梯形绞线组成,每根梯形绞线的表面缠绕有一层单向或双向纤维,且所述的梯形绞线围绕圆柱形芯线绞合,绞合角度为6-12度,节距为120-180mm;所述的圆柱形芯线由若干束碳纤维丝经圆柱孔模具粘结而成,所述的梯形绞线由若干束碳纤维丝经梯形孔模具粘结而成。本实用新型具有有效截面积大,承载能力高的优点。
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本实用新型是提供一种复合材料杆塔输电线路接地装置,此装置是在复合材料杆塔体顶部安装地线横担,接地线上端与地线横担连接,接地线自复合材料杆塔体中间悬空引下与大地连接,其特征在于:接地线与大地之间安装有绝缘子,绝缘子到大地的高度在2.5米以上,由于接地线与大地之间安装有绝缘子,在未发生雷击时,接地线未与大地相连,此时接地线上没有感应电场,线路正常运行时无电流流过,降低了避雷线损耗。当输电线路遭受雷击,接地线所串绝缘子将在雷电压下迅速击穿使得接地线与大地接通,使雷电流迅速泄入大地,从而使线路电压迅速降低,起到防雷作用。
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本发明公开一种含锆有机‑无机复合材料及其制备方法和应用。该有机‑无机复合材料为含锆聚苯乙烯微球,其制备方法包括如下步骤:先以苯乙烯单体与锆溶胶为原料,通过共聚反应得到含锆聚苯乙烯微球的有机‑无机复合乳液溶胶;然后干燥该复合乳液溶胶,即得含锆聚苯乙烯微球。该含锆有机‑无机复合材料可明显改善以单纯聚苯乙烯有机材料为原料成型后产品的刚性和阻燃性能,从而提高产品的使用寿命和安全性能,拓展了聚苯乙烯微球的应用范围。而且,该含锆有机‑无机复合材料可用于制备氧化锆多孔陶瓷,提供了一种氧化锆多孔陶瓷制备的新方法,而且,制得的氧化锆多孔陶瓷兼具微米级和纳米级尺寸的孔隙,具备优良的隔热性能。
本发明公开了陶瓷基复合材料涡轮导向叶片高温双轴强度试验器及其实验方法,包括试验台架、保温箱、叶片夹具、双轴定位装置、热电偶、多通道测温仪、石英灯、DIC系统以及冷却循环系统,双轴加载装置包括两套互成90°安装的加载结构,每套加载结构均包括电动缸和陶瓷推杆,陶瓷推杆的一端与对应的电动缸连接,另一端伸入保温箱中与陶瓷基复合材料涡轮导向叶片上缘板接触,电动缸上安装有力与位移传感器,热电偶安装在保温箱上,石英灯安装在保温箱内,多通道测温仪与热电偶连接,DIC系统对陶瓷基复合材料涡轮导向叶片进行观测。本发明能在1300℃高温下对陶瓷基复合材料涡轮导向叶片进行双轴加载并且加载过程中可对导向叶片进行多点测温。
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本发明提供一种用于轨道交通的多用途橡胶复合材料的制备方法。所述用于轨道交通的多用途橡胶复合材料的制备方法包括:包括以下步骤:(1).准备原材料:蒙脱土、石墨烯、天然胶乳NR、硬脂酸、氧化锌、防老剂4010NA、促进剂M、促进剂DM、促进剂TMTD、硫磺、氯化钙(CaCl2)、硝酸银(AgNO3);(2).将上述(1)中准备的蒙脱土称取一定量倒入水中,搅拌0.5h,接着再加入一定量的石墨烯,在温度为50℃的环境下,继续搅拌0.5h,最后得到复合粉体悬浮液。本发明提供的用于轨道交通的多用途橡胶复合材料的制备方法具有可以来提高橡胶复合材料的硫化和力学的性能,并且蒙脱土不具备有毒物质,致使可以避免来对人体造成危害的优点。
本发明公开了一种磁性氧化石墨烯/海藻酸钠/羧甲基纤维素复合材料及其制备方法。所述方法先采用化学共沉淀法制备磁性氧化石墨烯,再将其与羧甲基纤维素钠、海藻酸钠采用离子交换法制备磁性氧化石墨烯/羧甲基纤维素钠/海藻酸钠复合材料。本发明的复合材料含有丰富的活性官能团,能与重金属离子产生较强的配位作用,提高复合材料对重金属离子的吸附性能,其最大吸附量为92.6mg/g,适用于重金属离子吸附处理。
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本发明公开了一种锆基金属玻璃内生复合材料及其组织细化方法。本发明锆基金属复合材料的成分原子百分比表达式为:(ZraTibCucNidBeeNbf)Sng,其中35≤a≤70,5≤b≤15,5≤c≤20,2≤d≤12,5≤e≤23,5≤f≤15,0.5≤g≤2,a+b+c+d+e+f+g=100。本发明根据析出相异质形核原理,首先计算Sn元素与BMG合金元素的混合热,发现Zr‑Ti‑Cu‑Ni‑Be‑Nb合金系加入Sn元素,合金中只形成Zr5Sn3纳米颗粒,且Zr5Sn3熔点1988℃,β‑Zr(Ti)熔点1856℃,Zr5Sn3先于β‑Zr(Ti)析出,再通过计算Zr5Sn3和Zr5Sn3的错配度,发现Zr5Sn3可作为β‑Zr相的有效异质形核核心,使合金凝固过程中先析出的β‑Zr(Ti)相以Zr5Sn3为核心析出、长大;在保证块体金属玻璃形成能力的基础上添加Sn元素,形成β‑Zr相异质形核核心,通过异质形核细化先析出相形貌,获得细小均匀的组织结构。
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本发明涉及塑木复合材料技术领域,尤其是一种阻燃塑木复合材料板材,包括芯基层,所述芯基层的内嵌入有加强层,所述加强层与芯基层为一体结构,所述芯基层的两侧分别固定连接有上防护层和下防护层。本发明还提供了一种阻燃塑木复合材料板材的制备方法。该阻燃塑木复合材料板材阻燃效果好,生产成本低,机械强度大,另外板材施工运用灵活,本制备方法中采用加强层两侧对挤的方式将加强层与芯基层融为一体,挤出方法简单易行,且产品机械强度好。
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本发明公开了一种阴离子树脂基负载CdS复合材料及其制备方法,属于树脂纳米材料领域。基本结构是:复活材料的载体为具有碱性功能基团的阴离子交换与吸附树脂;载体的内外表面固载CdS纳米颗粒,且固载的CdS纳米颗粒为晶型结构。制备方法为:将CdCl42-离子通过离子交换作用导入载体树脂的内外表面;用Na2S或(NH4)2S溶液将导入树脂内外表面的CdCl42-离子沉淀为CdS;滤出,放入反应釜中水热、洗涤、烘干得阴离子树脂基CdS复合材料。本发明可以解决CdS粉末后续分离和回收过程活性成分损失较大的问题,增加了其对水体中阴离子污染物的预富集能力,从而促进光催化降解,最终实现其在实际水处理中的广泛应用。
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本发明属于纺织材料技术领域,具体涉及一种新型复合材料纤维、其制备方法及熔喷纺丝方法,所述新型复合材料纤维,按重量百分比计,其包括以下组分:纳米介孔二氧化硅1?10%、聚丙烯80?98%、偶联剂0?1%和蜡1?10%。本发明的新型复合材料纤维、其制备方法及熔喷纺丝方法,利用介孔二氧化硅纳米粒子具有高比表面积、大孔容、吸附性好等特点,与聚丙烯材料复合制备出纤维状复合材料,扩大纳米介孔二氧化硅吸附与过滤领域的应用范围。
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本发明涉及一种纤维与颗粒协同增强浇铸尼龙 复合材料的制备方法。包括纤维预处理、颗粒预处理,将己内 酰胺单体加热熔化,温度达到100~120℃后,持续真空脱水 10~30min,加入处理过的纤维和颗粒,同时加入催化剂氢氧 化钠,继续真空脱水30~90min后,加入活化剂甲苯二异氰酸 酯,迅速浇铸到已预热至160~180℃的模具中,保温5~20 分钟后随炉冷却,即得到纤维与颗粒协同增强浇铸尼龙复合材 料。本发明拉伸强度达到90MPa~110MPa,拉伸弹性模量达 到4100MPa~7500MPa,弯曲强度达到160MPa~210MPa,弯 曲弹性模量达到3800MPa~6900MPa,缺口冲击韧性达到 2J/cm2~ 10J/cm2,均较单体浇铸尼龙有较 大的提高,摩擦学性能也有明显改善。
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本发明涉及一种聚氨酯及其纳米复合材料的制备方法。本发明采用前端聚合的方法,将多异氰酸酯、低聚物多元醇、无机纳米材料、扩链剂、催化剂、溶剂,搅匀后迅速倒入反应器中,在反应器的一端对上述体系进行短时间加热,然后停止加热,借助放热反应的热自催化而完成单体聚合,从而制得具有良好稳定性的聚氨酯及其纳米复合材料。本发明与传统的釜式聚合方法相比具有相同的热稳定性,而在制备工艺上操作更加简单,所需反应时间大大缩短,是一种极佳的节能反应模式。
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本发明是一种改性芯-表结构木塑复合材料的热膨胀和弯曲性能的方法,包括如下工艺步骤,一、取芯层、表层的原材料,其中芯层:表层质量百分比是,芯层:表层=1:1;其中芯层材料组份是高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、木粉、偶联剂;表层材料组份是玻璃纤维、高密度聚乙烯;二、塑化造粒,将芯层、表层的原材料分别放入A、B双螺杆挤出机,转速40r/min、150℃-175℃分别进行塑化造粒;三、试样制备,四、模具成型;五、真空减压、冷却。优点:通过增强表层性能的办法,降低了芯-表结构木塑复合材料的热膨胀系数得到,提高了复合材料的弯曲的性能;操作方法简单可行,效果好,可广泛应用于芯表结构木塑复合材料的改性等特点。
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一种由竹质工程材料和纤维增强复合材料制作的柱构件,由浸胶竹丝(1),纤维增强复合材料网(2)共同构成,其特征在于经过冷压成型并加热固化后的浸胶竹丝(1)满布于纤维增强复合材料网(2)所组成的网格内,纤维增强复合材料网(2)沿柱构件纵向以间距d布置。本实用新型改善了普通竹质工程材料所制作的柱构件在压力作用下开裂引发的承载力下降的问题,适用于各种小型桥梁、建筑的竖向承重构件。
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本发明公开了一种用于地下水重金属污染修复的可渗透反应墙复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括高渗透性硬质外壳层和重金属修复功能层,高渗透性硬质外壳由无机粘结材料、可塑性黏土、含微孔道透水材料按照质量百分比22.3‑32.9%:50.1‑66.9%:10.7‑20%组成,重金属修复功能层的功能材料由无机还原剂、天然有机释炭材料、碳酸盐矿物、生物质碳、可塑性黏土按照质量百分比5%‑10%:40%‑50%:10%‑20%:10%:20%组成,本发明制备的可渗透反应墙复合材料可应用于修复重金属污染地下水,且此材料具有成本低、无二次污染、制备方法简单的优点,具有大规模推广应用的潜力。
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本发明属于火灾预警和阻燃材料技术领域,涉及一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用。针对现有技术中MXene预警类涂覆材料电阻与温度不具有依懒性,在常温和低温下MXene亦具有导电能力,无法使MXene对火灾现场温度进行响应的技术问题,本申请通过将纳米纤维素穿插Mxene,制得的复合材料能够阻断常温和低温下MXene的导电能力。本申请还提供了纳米纤维素穿插Mxene复合材料的制备方法及其在制备火灾预警木材中的应用,将其应用于木材等,当发生火灾时MXene导电网络接通,及时发出预警信号。
本发明公开了一种用于催化CO2环加成反应的ZIF‑8/CeO2复合材料及其制备方法。其制备方法步骤为:1)制备纺锤体状CeO2;2)制备ZIF‑8/CeO2复合材料:将CeO2粉末分散于甲醇溶液中,随后加入无机锌盐,在室温下搅拌得到分散液;将分散液与2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合,反应结束后经后处理得到ZIF‑8/CeO2复合材料。根据本发明的制备方法所得的ZIF‑8/CeO2材料具有较高的比表面积和孔隙率,催化CO2环加成反应的产物收率可达到90%以上,并且在第五次使用时催化活性没有明显下降,其重复使用性能明显高于ZIF‑8材料,是具有高稳定性的催化材料。
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本发明公开了一种改性钛酸钡/含氟共聚物复合材料及其制备方法。本发明中复合材料是由氨基改性钛酸钡纳米线和含氟聚合物组成,钛酸钡纳米线采用两步水热法制备,以硅烷偶联剂KH550改性,在表面引入氨基。含氟聚合物接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯侧链,利用光诱导的有机催化原子转移自由基聚合技术制备得到。将含端氨基的改性钛酸钡纳米线与含环氧基团侧链的含氟聚合物复合,通过氨基与环氧的反应,钛酸钡填料与含氟基体形成共价交联网络,同时填料‑基体界面得到了极大的改善,从而大幅提高材料的介电性能与击穿场强,得到极高的储能密度(15~22J/cm3)。本发明制备的复合材料可应用于静电电容器、电缆绝缘、脉冲功率器件等领域。
本发明公开了一种Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料及其制备方法。该方法是:在ZIF‑67前驱体中加入硝酸铁,以乙醇作为反应溶剂,室温搅拌下得到Fe掺杂的ZIF‑67前驱体;以碲粉作为碲源,将Fe掺杂的ZIF‑67前驱体在Ar/H2混合气氛下煅烧,得到Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料。本发明制备的Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料的方法具有工艺简单、可重复性高,作为双功能电催化剂可同时应用于电催化析氢反应(HER)和析氧反应(OER)。
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本发明公开了一种长玻纤增强尼龙复合材料、制备方法及在电动刀具中的应用。所述复合材料包含1‑2份环己烷、5‑7份硬脂酸乙酯、3‑4份马来酸酐、1‑2份双酚A型液态环氧树脂、50‑70份尼龙树脂、20‑40份玻璃纤维、0.2‑1份抗氧剂、0.2‑1份润滑剂以及0.1‑1份颜料。本发明的长玻纤增强尼龙复合材料基体有着较高的冲击性能,大大减少了增韧剂的使用,就能够满足相关产品性能要求。
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本发明公开了一种SiC纳米线增强多孔陶瓷复合材料及其制备方法,该材料体积密度为0.5~1.8g/cm3,通孔率为50~80%,由多孔陶瓷、SiC纳米线、界面层和SiC基体组成,其特征在于SiC纳米线原位生长在多孔陶瓷中,界面层包覆在SiC纳米线和多孔陶瓷表面,SiC基体填充在多孔陶瓷和SiC纳米线的空隙中。本发明采用SiC纳米线增强多孔陶瓷复合材料,有效提高多孔陶瓷内部的比表面积,同时对多孔陶瓷进行结构增韧补强,并且原位填充SiC基体,显著提高多孔陶瓷复合材料的过滤性能及高温隔热性能等。
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本发明公开了一种Ni/Fe3O4@C复合材料,包括Ni/Fe3O4和负载在Ni/Fe3O4上的生物碳。本发明还公开了该Ni/Fe3O4@C复合材料的制备方法,包括:1)将铁盐、二价镍盐和醋酸钠均匀分散在乙二醇中,置于反应釜中200~600℃反应6~48h后,分离固体,洗涤,煅烧除水,获得Ni/Fe3O4;2)将Ni/Fe3O4、葡萄糖在水中分散均匀,置于反应釜中100~400℃反应2~8h,分离产物中的磁性物质,洗涤,干燥,即得Ni/Fe3O4@C。本发明的Ni/Fe3O4@C纳米复合材料制备过程简单,无毒无污染,吸附效率高,磁性能较好,稳定性、分散性较好,有较好的应用前景。
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本发明公开了一种三维中空复合材料修补技术,采用三维中空织物修补料对中空织物复合材料破损处进行清理后修补,中空织物修补料树脂固化前柔软性好、树脂浸润后站立性佳、树脂固化后机械性能优异,赋予了中空织物良好的修补特性。本发明技术方案修补后产品结构无明显变化,其在产品均匀性、无应力集中性、透波性能、轻量化和修补强度方面优势明显。且该技术操作简单、可实现在轨修补,是夹层复合材料较为理想的修补方式。
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