881
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本发明涉及纳米材料合成与应用的技术领域,具体涉及一种铜基量子点/纳米晶复合材料及其制备方法和应用,由CuInS2量子点和金属卤化物纳米晶Cs3Cu2X5以任意比例混合而成,其中X为Cl、Br、I中的至少一种。本发明的铜基量子点/纳米晶复合材料,由在紫外激发下分别发红光的CuInS2量子点、发绿光的Cs3Cu2Cl5纳米晶和发蓝光的Cs3Cu2I5和/或Cs3Cu2Br5纳米晶以任意比例混合而成,具备RGB三原色混合性能,可按需混合,得到所需发光色,色域广,整个可见光内都发光。
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本发明涉及一种预浸料预压实装置及利用其制备复合材料层合板的方法。该装置包括合金材质的闭合边框、橡胶或塑料材质的弹性密封件以及真空抽气口,在闭合边框上设置有通孔,在弹性密封件上设置有真空抽气口。使用时首先在成型模具中铺贴预浸料,然后将上述预压实装置盖在成型模具上并连接真空机,抽真空将预浸料压实,重复铺贴‑抽真空压实操作若干次,最终得到性能优异的层合板。与传统真空袋+密封胶的预压实成型工艺相比,本发明大大减少了预压实工序的时间和成本,具有结构简单、使用方便、压实效果好、效率高、可重复性好等一系列优点,不仅降低了生产成本而且操作更加简便,有助于提高复合材料层合板的成型质量和理化性能。
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本发明属于功能材料制备领域,公开了一种聚合物/钙钛矿复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按质量百分比称取以下原料:0.04%~10.00%的有机无机铅卤钙钛矿前驱体、82.00%~99.44%的有机单体、0.50%~5.00%的引发剂和0.02%~3.00%的有机配体;其中,有机单体为液态;(2)将步骤(1)称取的钙钛矿前驱体、引发剂和有机配体加入到有机单体中,分散均匀后得到分散系;(3)引发聚合反应,制得聚合物/钙钛矿复合材料。本发明通过对制备方法整体流程工艺设计进行改进,以有机无机铅卤钙钛矿前驱体、有机单体、引发剂和有机配体为原料,基于聚合诱导原位合成钙钛矿的原理,将钙钛矿的合成、聚合物的合成、钙钛矿与聚合物的复合三个步骤一次完成,制备方法简便、环保。
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本发明涉及一种高导热金刚石/铜基复合材料的制备方法,由基体铜、金刚石粉末和钼镀层构成,钼的含量体积分数为1%~2%,其余为金刚石颗粒和铜;在金刚石和铜中,金刚石粉末含量体积分数为15%~50%。本发明可以解决在熔渗、粉末冶金等方法中金刚石粉末和铜不润湿导致的烧结致密化的难题,方法如下:一、采用磁控溅射方法在金刚石颗粒的表面镀钼,制成钼包金刚石粉;二、利用化学镀的方法在钼包金刚石粉的表面镀铜,制成铜包钼包金刚石粉;三、采用机械混和方式把步骤二中得到的复合粉末与一定比例纯铜粉混合;四、将步骤三制备的混合粉末真空热压烧结,得到金刚石/铜基复合材料,该材料具有较好的界面结合状况,高的致密度与热导率。
1065
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本实用新型提供了纤维/金属层合板复合材料的飞机地板,它包括上金属面板层,所述上金属面板层上冲压设置有均布的防滑钉窝,所述防滑钉窝内部填充有树脂纤维混合物层,所述树脂纤维混合物层和上金属面板层的下端面粘贴有纤维织物层,所述纤维织物层的下端面粘贴有下金属面板层。利用该种材料制造的飞机地板不仅具有树脂基复合材料的高强度比、刚度比及可设计性好等优点,同时还保留金属材料良好抗冲击性能和弯曲性能,提高了飞机地板的防滑性能。
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一种氮掺杂碳纳米片材料及其金属复合材料的制备方法及其应用。具体是将氮源和碳源混合,于高温条件下反应得到,该混合为固相混合。氮源可为三聚氰胺、二聚氰胺、单氰胺或尿素等,碳源可为GAH(D‑氨基葡萄糖盐酸盐)、葡萄糖或2‑甲基咪唑等。本发明得到的氮掺杂碳纳米片材料及其金属复合材料在组成和结构上具有较高的氮掺杂水平和大小分级的多孔组合结构,在性能上具有较高的比电容、较好的化学稳定性和热稳定性、较强的循环稳定性、较理想的导电性等优点。将该复合电极作为超级电容器工作电极材料进行测试,在大电流密度条件下仍能具有较高的比电容量、较好的倍率性能和循环稳定性。
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本发明涉及一种用于质子交换膜燃料电池中的双极板及其制备方法。膨胀石墨基复合材料双极板,其特征在于它由两层膨胀石墨材料和一张中间层碳布或碳纸放入带有气体流场的双极板模具中模压而成;所述的膨胀石墨材料,以及碳布或碳纸,预先用固含量为10-50WT%的热塑性树脂的乳液或溶液浸渍;所述的膨胀石墨材料为蠕虫状石墨。本发明具有成本低、具有高电导率、很好的力学性能和优异的抗腐蚀性能的特点。
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本发明公开了一种氮化硼纳米管改性粘结复合材料的制备方法,技术方案包括以下重量份的组分:100份的硅酸盐水泥、5‑50份的超细矿渣粉、5‑20份的脱硝粉煤灰、10‑30份的钢渣粗粉、15‑20份水、10‑15份表面改性的氮化硼纳米管、3‑10份聚合物乳液、0.6‑1.0份的纤维素醚、0.05‑0.16份的消泡剂、0.2‑0.8份的超分散剂,将上述组分投入搅拌机,经高速搅拌均匀后即得粘结复合材料,其中表面改性的氮化硼纳米管是以多巴胺作为表面改性剂进行表面改性后得到。本发明方法简单、生产成本低、粘结强度高,耐高温,耐水性好。
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本发明涉及一种包覆氧化锌绝缘层的铁基软磁复合材料及其制备方法。其技术方案是:在50~70℃的水浴条件下,先配制浓度为2~5mol/L醋酸锌水溶液,再按固液比为0.2~0.5Kg/L,将铁粉与醋酸锌水溶液混合,搅拌30~60min,得到混合物。将混合物真空干燥,干燥后的粉末置于管式炉内,在300~500℃条件下保温0.5~1h;装入模具中,将所述模具置于高温烧结炉内,在真空度为10‑2~102Pa或在保护气氛下,对模具施加30~50MPa的压力;再加热至500~800℃,保温10~20min,随炉冷却,制得包覆氧化锌绝缘层的铁基软磁复合材料。本发明工艺简单、生产成本低和利于工业化生产;所制制品不仅绝缘层均匀和磁损耗低,且饱和磁感应强度较高和恒导磁性好。
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本实用新型提出了一种耐压浮筒复合材料筒身与金属接头的连接结构,包括上端盖法兰、连接筒体、下端盖法兰和聚氨酯防渗层,所述上端盖法兰和下端盖法兰分别套接在连接筒体相对的两端开口处,所述聚氨酯防渗层覆盖在连接筒体的外表面,所述聚氨酯防渗层的两端分别覆盖在上端盖法兰和下端盖法兰的外侧周向表面,所述聚氨酯防渗层的表面平滑连续。本实用新型的耐压浮筒复合材料筒身与金属接头的连接结构具有良好的机械强度和使用寿命,同时外表连续,相比现有技术,在复杂环境下工作具有更高的使用寿命和安全性。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料与铝合金界面处理的方法,其特征在于:首先利用盐酸对铝合金进行表面处理,接着在铝合金表面涂覆混有碳纳米管的环氧树脂,利用外加磁场使碳纳米管定向排列,并固化;接着涂覆环氧丙烯酸树脂并固化;然后铺放一层单向碳纤维布,铺层角度与上述碳纳米管定向排列方向相同,接着铺放碳纤维布,最后固化成型。本发明利用定向排列的混有碳纳米管的环氧树脂的纵向热膨胀系数介于铝合金与单向碳纤维布;并利用环氧丙烯酸树脂在玻璃化转变温度以上处于高弹态,作为应力缓冲层吸收部分应力,从而可以有效降低碳纤维复合材料/铝合金在冷却过程中,由于两者纵向热膨胀系数的较大差异而导致的界面热残余应力。
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本发明公开了一种聚乙烯膜用复合材料及其制备方法。本发明的一种聚乙烯膜用复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯70%~85%、纳米滑石粉3%~10%、增韧剂2%~8%、抗粘连剂1%~5%、爽滑剂1%~5%、乙撑双硬脂酸酰胺0.1%~1%、抗氧剂0.1%~0.5%,所述增韧剂为甲基丙烯酸酯‑丙烯酸酯共聚物、甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯三元接枝共聚物、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、乙烯‑丙烯酸酯‑环氧缩水甘油酯共聚物中的一种。本发明的有益效果是,本发明具有良好的抗粘连爽滑效果,而且力学性能好,抗冲击韧性强,在聚乙烯薄膜或吹膜制品生产中应用具有很好的使用效果与发展前景。
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本发明公开了高保真音箱中高分子聚合复合材料的应用,用于制作音箱的板材,具有较高强度表层和低发泡细微孔中间层的夹层材料,能加工出各种色彩和在表面印刷成各种纹理图案,这种音箱材质具有很好的强度和内阻尼衰耗特性,特别适宜制作高保真音箱,对低频响应干脆,绝无噪音;欣赏音乐中,主观听感细腻柔和,中音深厚圆润,对弦乐及人声逼真,低音震撼人心、干脆利落,是一类具有广泛前景的高保真音箱的材质。
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本发明公开了一种环氧树脂/银纳米线复合材料及其制备方法。所述环氧树脂/银纳米线,包括银纳米线、无机绝缘材料和环氧树脂,所述无机绝缘材料包覆在银纳米线表面,表面包覆有无机绝缘材料的银纳米线,分散于环氧树脂中,其添加比例为体积比0.1%至5%。其制备方法包括以下步骤:(1)采用溶胶-凝胶法制备包覆有无机绝缘材料的银纳米线;(2)将包覆有无机绝缘材料的银纳米线均匀分散于环氧树脂中;(3)将步骤(2)中得到的环氧树脂固化。本发明提供的环氧树脂/银纳米线复合材料,导热填料用量少,用于电子封装材料导热性能、电绝缘性能好,同时不影响环氧树脂力学性能及加工性能,制备方法步骤简单,反应条件温和,适合大规模生产。
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本文提供一种六方氮化硼纳米片水凝胶复合材料及制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将六方氮化硼粉末加入到由氢键供体和氢键受体混合形成的低共熔溶剂中,然后进行超声、离心、干燥,得到六方氮化硼纳米片;再将丙烯酰胺与卤季铵盐或卤铵盐混合,加热条件下搅拌,直至形成透明液体,冷却后至室温后,加入交联剂、引发剂及制备得到的六方氮化硼纳米片形成混合溶液,再将混合溶液倒入玻璃试管中进行加热,反应结束后将聚合物浸泡在水中,后去除进行冷冻干燥,即得到六方氮化硼纳米片水凝胶复合材料。本发明制备工艺简单、反应快,制备得到的六方氮化硼纳米片水凝胶对亚甲基蓝有良好的吸附性能,并能够良好地回收利用。
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本发明公开了一种阻燃聚碳酸酯复合材料,按重量份计,包括以下组分:碳酸酯树脂70‑90份;阻燃剂3‑13份;阻燃协效剂0.5‑15份;抗滴落剂0.2‑1.5份;所述的阻燃协效剂为铁红与铁黄复配,铁红与铁黄复配重量比为8:1‑1:8之间。通过采用铁红和/或铁黄作为阻燃协效剂,在抗滴落剂的协同作用下形成致密的网状结构,有效的改善形成碳层的表面光滑度和致密度,使其氧指数增加,并且提升了聚碳酸酯复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种燃料电池氢能汽车碳纤维复合材料侧围内板结构,涉及氢能汽车技术领域,包括侧围内板本体和B柱,所述侧围内板本体包括有第一预制体、第二预制体、第三预制体、第四预制体、第五预制体和第六预制体围合而成,所述B柱竖直设置在所述第一预制体和所述第四预制体之间,其上下两端分别与所述第一预制体和所述第四预制体固定连接。本发明的有益效果是:该装置侧围内板本体主体部分采用碳纤维复合材料,B柱采用高强钢,不仅满足了刚度、强度方面的加强以及碰撞吸能方面的性能要求,而且还实现较大幅度的减重。
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本发明公开了一种复合材料无机械连接单层壁板结构载人飞艇吊舱,所述吊舱为单壁板结构,布置在艇体的中腹部;吊舱包括驾驶舱、乘客舱、电器设备舱、镇重设备舱和燃油舱;驾驶舱布置在吊舱的前部,乘客舱位于驾驶舱的后方,镇重设备舱位于驾驶舱的下部;燃油舱位于乘客舱的后方,电器设备舱布置在燃油舱的上部;驾驶舱前部布置前挡风玻璃,乘客舱侧面布置舱门和乘客舱窗户,燃油舱侧面布置发动机支架和螺旋桨,吊舱底部布置起落架。本发明经实际使用检验,可替代传统金属结构吊舱和双壁板复合材料吊舱,解决传统金属结构吊舱外表面不美观、重量较重、成本较高的不足,进一步提升低成本设计和轻量化设计指标,为国内外载人飞艇发展奠定技术基础。
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发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,尤其涉及一种三维导电网络结构复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)将六水氯化铁、氢氧化钠和去离子水在高温下混合,得到第一混合溶液;2)将所述第一混合溶液进行水热反应,得到氧化铁;3)将氧化铁与碳化钛、聚丙烯腈和二甲基甲酰胺配置成第二混合溶液,对所述第二混合溶液进行静电纺丝,得到红棕色的纤维膜;4)将所述纤维膜进行前后两次煅烧处理,得到煅烧产物;5)将所述煅烧产物浸入盐酸溶液中进行刻蚀处理,得到刻蚀产物;6)将所述刻蚀产物与升化硫均匀混合后进行煅烧,得到三维导电网络结构复合材料。该材料可作为高性能的锂硫电池正极材料。
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本发明提供一种原位碳包覆的二氧化硅碳复合材料制备方法及其应用,该方法包括以下几个步骤:将碳源、表面活性剂、碱液混合溶解,加入有机硅源,搅拌,转移溶液至反应釜中高温高压进行水热反应,得到黑色沉淀干燥,干燥物置于炉中,通入保护气高温下反应,得到产物为二氧化硅碳复合材料。该发明工艺简单易行,原料丰富廉价,得到二氧化硅材料颗粒均一分布,碳包覆均匀,导电性强,可以应用到锂电池负极材料领域。
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本发明公开了一种双波段频率选择复合材料夹层结构,包括依次设置的第一蒙皮层、第一泡沫夹芯层、频选功能层、第二泡沫夹芯层以及第二蒙皮层,五者呈紧贴的层状结构,其中,频选功能层为周期性排列的三阶十字单元铜箔贴片,由二阶正十字分形贴片旋转45°而成。本发明提出的双波段频率选择复合材料夹层结构,在保证高刚度的同时,泡沫芯材和频选功能载体采用介电性能优异的材料,通过对频选功能层结构尺寸、形状的参数设计,实现在2.45~3.62GHZ、7.77~10.79GHZ波段范围内实现带通,频段内透波率大于90%。
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本发明公开了一种改性碳纤维复合材料超声辅助磨削装置及磨削方法,包括刀柄本体、非接触式传输单元、超声刀柄、刀具、超声电源和超声振动工作台,刀柄本体与机床主轴相连,非接触式传输单元包括原边和副边,原边和副边均套设在刀柄本体外侧,副边设在原边下方,原边通过定位件与机床固定部分固定,副边与刀柄本体固定,超声刀柄固定在刀柄本体底部,刀具安装在超声刀柄底部,超声电源与原边相连,超声振动工作台设在刀具下方,超声振动工作台上设有圆形回转台,工件设在圆形回转台上,本发明提供的一种改性碳纤维复合材料超声辅助磨削装置及磨削方法,能够有效调控加工区域纤维切削方向角与内冷功能。
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本发明属于高分子化学领域,具体涉及一种超临界二氧化碳辅助的导热复合材料制备方法。本发明包括以下步骤:(1)将热塑性高分子材料、增容剂和导热填料进行混炼得到聚合物熔体;(2)将超临界二氧化碳注入聚合物熔体并浸润进入导热填料内;(3)通过泄压使得超临界二氧化碳汽化形成二氧化碳气体,通过二氧化碳气体的爆破作用使导热填料均匀分散在聚合物熔体内。本发明借助计量泵精确控制流量把超临界二氧化碳从不同注入口注入挤出机内与聚合物熔体进行混炼,超临界二氧化碳起到促进导热填料剥离、插层和分散的效果,增强聚合物分子链与导热填料之间的界面相互作用,从而构筑三维导热通路并降低界面热阻,提高复合材料热导率。
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本发明提供一种芳纶纳米纤维云母复合材料,其包括芳纶纳米纤维和云母鳞片;所述芳纶纳米纤维具有三维网状结构,所述云母鳞片分布在所述三维网状结构中。该芳纶纳米纤维云母复合材料具有较高的电气性能和力学性能、优良的导热性、绝缘性和阻燃性,能够代替目前绝缘材料市场上的云母带、芳纶纸和芳纶云母纸,市场前景好。
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本发明公开了一种摩擦片复合材料及其制备方法,本发明涉及摩擦片技术领域,包括原料混合、钢背除油、热压成型、热处理、磨削钻孔、打印包装,将原料放入到混合机中,进行搅拌混合,将钢背放入到器皿中,向器皿中加入除油剂,除油剂浸没钢背,对钢背进行浸泡除油工作,除油时间为35min,每隔十分钟对钢背翻转一次,除油完毕后将钢背放入到烘干机中,以45℃的温度对钢背进行烘干工作。该摩擦片复合材料及其制备方法,通过丁腈改性酚醛树脂和丁腈胶粉的组合,大大提高了摩擦片的柔性以及使用空间和寿命,且通过加入钛合金、锆英石、钾长石粉以及氧化铝,大大增大了摩擦片的摩擦强度,同时使摩擦片的防水性能得到了保障。
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本发明属于复合材料技术领域,尤其是一种复合材料抛光后废料再成型装置,针对对废料的粉碎效果差、冲压装置不能更换、要求的电器较多和出料效果差的问题,现提出以下方案,包括支撑柱,所述支撑柱的底部外壁设置有支撑底座,且支撑柱的顶部外壁设置有处理箱,所述处理箱的内壁设置有转动杆和转轴,且转动杆的外壁一侧设置有主动皮带轮,所述转轴的外壁一侧设置有从动皮带轮,且从动皮带轮的外壁与主动皮带轮的外壁设置有皮带。本发明将重力势能转化为动能,将废料铺开,再将冲力转化为动力,带动粉碎杆和粉碎齿转到对废料进行充分粉碎,避免粉碎后的废料在送料过程中造成管道堵塞,从而进行快速的出料,便于对冲压盘进行更换。
一种高效反应熔渗工艺快速制备高性能航空用陶瓷基复合材料平板构件的方法,该制备方法包括以下步骤:在纤维布表面沉积BN/SiC复合界面相,对上述纤维布进行热处理,随后在表面涂刷含有填料的树脂料浆,铺层后放入热压罐中进行热压固化,对上述坯体进行裂解得到中间体,最后在裂解温度下通过熔渗硅合金进行快速致密化,将致密化后的半成品机械加工至构件设计尺寸。采用本发明的制备方法制备的平板构件,可有效提高构件服役温度,缩短平板构件的制备周期,所制备出的平板构件致密度高,气孔率低,游离硅含量少,基体开裂应力高,具备良好的自愈合性能,有效提高了航空用陶瓷基复合材料平板构件的力学性能、导热性能及高温稳定性。
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本发明公开了一种添加活化剂的铬氧化物复合材料,它以CrO3与活化剂为原料,依次进行球磨、高温固相反应得到;所述活化剂为熔点高于CrO3的金属氧化物基电化学活性材料。本发明通过在铬氧化物材料的制备过程中加入活化剂,可有效提高所得复合材料的比能量、比容量以及高倍率放电性能,可为高性能电池体系的研发提供新思路;且涉及的制备方法较简单、操作方便,适合推广应用。
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本发明公开了一种钛酸钾‑四硫化七铜复合材料,由粒径在粒径为10~30nm的斜方蓝辉铜矿型四硫化七铜纳米颗粒负载在钛酸钾纳米线表面而成。同时公开了制备方法:将一定量的二氧化钛、氢氧化钾溶液加入到水中,混合均匀后进行水热反应,结束后经离心洗涤、干燥,得到钛酸钾纳米线;将所得钛酸钾纳米线、一定量的二水合乙酸镉加入到乙醇中,升温搅拌条件下加入硫代乙酰胺反应一段时间,再加入氯化亚铜进行反应,再经离心洗涤、干燥,得到钛酸钾‑四硫化七铜复合材料;本发明尺寸较小的四硫化七铜颗粒分布在钛酸钾纳米线上面,四硫化七铜的负载有利于光生电子‑空穴的有效分离,充分发挥光生电子还原性能实现有效光还原二氧化碳生成甲烷和一氧化碳。
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