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本发明公开了一种用于3D打印的金属复合材料,由以下原料按照重量份组成:硅藻土18‑30份、金属粉64‑75份、胶体液10‑18份、石墨烯粉末6‑14份、氯化钙粉末12‑20份、碳化硅18‑27份、分散剂3‑8份、废弃高密度聚乙烯45‑62份、植物纤维12‑24份、聚乳酸2‑6份、偶联剂0.5‑2份、增塑剂3‑7份和相容剂4‑8份。本发明还公布了该复合材料的制备方法。本发明通过废弃高密度聚乙烯、植物纤维、石墨烯粉末和改性硅藻土形成的具有多孔结构的基体,金属粉和碳化硅镶嵌在多孔结构中,再利用相容剂和偶联剂使得基体和镶嵌物的相容性和粘连性好,使得人们可以利用该复合材料制作金属制品。
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本实用新型公开了一种氮化物金属复合材料加工用废气处理设备,包括箱体,所述箱体的内壁左端固接有方箱,所述方箱的顶部连通有竖管,所述竖管的外壁固接有第二单向阀,所述方箱的右侧设有净化组件,所述箱体的内部设有往复组件,所述往复组件的左侧设有传动机构。该氮化物金属复合材料加工用废气处理设备,通过气泵、传动机构、斜杆和风扇的配合,使得氮化物金属复合材料加工时产生的废气被快速吸入箱体内,并通过斜杆的作用,使得风扇的吹动面积增大,进而使得废气被乱流,进而使其快速扩散,通过往复组件和净化组件的配合,使得扩散后的废气被快速过滤净化,进而缩短废气处理时间,提高效率,且能够减少废气排放,避免环境污染。
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本实用新型公开了一种氮化物金属复合材料制备用辅助装置,包括罐体,所述罐体的顶端左侧固接有第一竖管,所述第一竖管的顶端固接有阀门,所述阀门的顶端固接有第二竖管,所述第二竖管的内壁顶端固接有锥形环,所述第二竖管的顶端插入有锥形管,所述锥形管的外壁底端与锥形环的内壁相抵紧。该能够促进氮离子中和反应的氮化物金属复合材料制备用辅助装置,通过罐体、第一竖管、阀门、第二竖管、锥形管、连接件和辅助装置之间的配合,能够省去N3-离子与制备罐体内部的水分进行反应的过程,进而能够使氮化物金属复合材料制备的效率得到提高,实用性能得到明显的提高。
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本实用新型提供了一种复合材料模板的定位凹槽结构,用于放置对拉片和方管卡具,所述方管卡具上设有定位片,所述复合材料模板四周包覆有连接框,连接框外侧面横设有复数个定位凹槽,所述定位凹槽由卡合部和对拉部组成,所述卡合部中心设有连接通孔,所述对拉部内端与所述卡合部相连为一体,外端与所述复合材料模板的工作面处于同一平面,且所述对拉部的深度等于所述对拉片的厚度,所述卡合部的深度等于所述对拉片与所述定位片的厚度之和。本实用新型的优点在于,不仅能同时灵活的放置对拉片和方管卡具,方便模板之间的连接和定位,而且能保证在对拉片和方管卡具不放置时,也不会增加墙面的漏浆点位,最大限度地减少砼表面的漏浆问题。
本发明属于复合材料领域,公开了一种聚苯胺‑玉米芯基生物炭和玉米芯基生物炭‑尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述聚苯胺‑玉米芯基生物炭的制备方法包括:将玉米芯依次进行粉碎、清洗和干燥,将所得干燥玉米芯粒于温度600~800℃下隔氧炭化3~8h,冷却,酸化处理,过滤,水洗,烘干,研磨成粉,再将所得玉米芯基生物炭和苯胺在引发剂存在下反应,过滤,烘干。本发明提供的玉米芯基生物炭具有优良的导电性能,并且与高分子材料的相容性良好,基本不会影响高分子材料的力学性能,能够在一定程度上取代昂贵的石墨烯,将该玉米芯基生物炭作为导电填料对尼龙树脂进行改性,所得尼龙复合材料兼具有低体积电阻率和高力学性能。
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本发明属于复合材料自动铺放领域,具体涉及一种复合材料自动铺放不停顿的切带装置。所述切带装置包括切带架、气缸、切刀、切刀架、砧板架、第一滑块连接件、第二滑块连接件、第一线性导轨、第二线性导轨、第一弹簧、第二弹簧、第一铺放头侧板、第二铺放头侧板、第一固定支撑件、第二固定支撑件;本发明专利与现有技术相比具有以下优点:复合材料自动铺放加工中,切断预浸带时,铺放过程无需停顿,切带过程不影响铺放过程,大大提高了铺放质量一致性、均匀性和稳定性,而且切带作业无需特别匹配预浸带运动速度,无需监测反馈预浸带运动速度,整体结构简单。
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本发明为一种陶瓷金属复合材料及其制备方法,陶瓷金属复合材料由水泥、碳化硅、氮化硅、硼化锆、碳化钨、氧化锌、碳粉、镍粉、石墨粉、铁粉、钨粉、云母粉、粘土制备而成;由于本发明制备方法中对陶瓷颗粒和金属粉末进行充分球磨,因而可以改善陶瓷颗粒和金属粉末的分散程度和相容性,提高制备的陶瓷金属复合材料的韧性和耐磨性,改善力学强度,扩大应用领域。
本发明公开了一种DMC‑CF型高强度复合材料及其在检查井盖中的应用,涉及道路设施技术领域。复合材料,具有如下性能:轻质、比强度高、抗震性能强、抗疲劳性能好、耐高温、耐酸碱等化学品腐蚀、绝缘性好、耐电压、较高的机械性能、破损安全性好、承载力强、高精度、低膨胀系数、耐候性强、足够的阻燃性、防霉性、耐水、耐油、不生锈、减震降噪性好、防响、防弹跳、防偷盗性高、环保节能、无污染、安装便利、柔韧性好、应变能力强、热力学性能优良、便于大面积整体成型、免维护;将其应用到检查井盖的制备中,解决了传统铸铁井盖,或者现有技术中的非金属复合材料制作的检查井盖在使用过程中出现的问题。
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本发明属于锂离子电池硅碳负极材料领域,公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料的制备方法包括:(1)将金属镁粉、硅藻土粉末以及缓和剂混合均匀之后进行氧化还原反应,冷却,洗涤,干燥,得硅基材料;(2)将硅基材料分散于溶剂中,之后加入碱性催化剂和正硅酸乙酯并搅拌反应,洗涤,干燥,得二氧化硅包覆硅基材料;(3)将二氧化硅包覆硅基材料分散于水中,加入十六烷基三甲基溴化铵和碱性催化剂并搅拌均匀,之后加入间苯二酚和甲醛并搅拌反应,洗涤,干燥,高温煅烧,得碳及二氧化硅包覆硅基材料;(4)将碳及二氧化硅包覆硅基材料进行刻蚀。本发明提供的硅碳复合材料具有良好的电化学性能和较高的可逆比容量。
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本发明公开了一种尼龙复合材料及其制备方法,解决了目前纯尼龙存在有强度和韧性不足的问题,其技术方案要点是一种尼龙复合材料,包括以下质量份数计原料:PA6620‑30份、PA625‑30份、短切玻璃纤维50份、润滑剂TAF0.3‑0.5份、EBS0.3‑0.5份、抗氧剂10980.3‑0.5份、加工助剂5‑10份;加工助剂为高粘度PA66、增韧剂、抗冲击剂的其中一种或者两种以上,包括有如下步骤:Step1,将润滑剂TAF、EBS、抗氧剂1098、加工助剂搅拌均匀,得到混合助剂;Step2,将PA66和PA6混合均匀后,加入混合助剂A搅拌均匀,得到混合原料;Step3,将混合原料和短切玻璃纤维喂入双螺杆挤出机中;Step4,熔融挤出,切粒,即得尼龙复合材料粒子,提高尼龙的韧性和强度。
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本发明公开了一种锡炭复合材料及其制备方法和应用,通过将海藻酸或海藻酸盐加入至锡盐水溶液中,制备得到海藻酸锡;将海藻酸锡在碳化炉中高温碳化,制备得到锡炭复合材料,锡和碳均相混合,其中锡和碳的总含量在70%以上,且锡和碳的质量比为0.3~0.7:1;本发明还公开了该锡炭复合材料的用途。
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本发明公开一种BSA‑CuS纳米复合材料的制备方法,该制备方法绿色环保、工艺简单,反应条件温和,制备周期短,成本低廉,得到的复合材料具有近红外吸收功能、良好的溶液分散性及生物相容性,该纳米复合材料可应用于肿瘤的光热治疗。
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本发明公开了一种基于异氰酸酯交联的大豆油基树脂的天然纤维复合材料及其制备方法,采用一种双功能团异氰酸酯单体作为环氧大豆油丙烯酸酯的交联剂,制备得到交联度、粘度和耐热性均大大改善的大豆油基热固性树脂;然后将天然纤维、异氰酸酯交联的大豆油基树脂和引发剂通过热压成型得到天然纤维增强大豆油基树脂复合材料。本发明制备的天然纤维增强大豆油基热固性树脂复合材料具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。
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本发明提供一种SiOC复合材料及其制备方法和应用,SiOC复合材料为微粒状,所述微粒包括以SiOC材料为原料形成的核,所述核的表面存在碳膜;其中,任一所述微粒的核的最大截面的短轴为a,长轴为b,0.8<a/b≤1,所述微粒为多孔结构。本发明提供的SiOC复合材料,具有良好的稳定性,在电池循环过程中不易膨胀,并具有良好的导电性,有利于其作为硅负极材料时的容量发挥和电子传输等功能,表现出高容量、长循环、低膨胀等优良特性,有效解决电池充放电循环过程中的体积膨胀、循环性差等问题。
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本发明提供了一种钴掺杂硅/碳纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、聚(二甲基硅烷)丁二炔的制备;S2、钴配位聚(二甲基硅烷)丁二炔的制备;S3、钴掺杂硅/碳纳米复合材料的制备;也就是通过将聚(二甲基硅烷)丁二炔与钴配位后热解得到。本发明提供的制备方法原料简单,易于操作。本发明还保护上述方法制备得到复合材料以及该材料在锂离子电池阳极材料中的应用,该纳米复合材料表现出优异的循环性能,在100mA g‑1下100次循环后容量为905mAh g‑1,在500mA g‑1下1000次循环后,容量为540mAh g‑1,并保持约1105mAh g‑1的高放电容量,电化学性能优异。
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本发明提供了一种三维多孔石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将该有机阴离子插入由过渡金属氢氧化物组成的水滑石板层间,获得有机阴离子插层水滑石,以此作为前驱体;利用水滑石板层间的限域空间的保温作用,在较低温度及惰性气体的保护下煅烧该有机阴离子插层水滑石,由于水滑石板层的分隔作用,使石墨化的碳原子排列成单层或少数几层,形成石墨烯。同时,水滑石板层塌陷,形成过渡金属氧化物,附着在石墨烯薄膜上,获得具有三维多孔结构的石墨烯复合材料。本发明成本低廉,制备条件温和,可简便高效地制备得到三维多孔结构的石墨烯复合材料,适合规模化量产;制备的石墨烯复合材料的比表面积和孔容可调。
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本发明公开一种微发泡聚乙烯基木塑复合材料及其制备方法。该微发泡聚乙烯基木塑复合材料将基体聚乙烯树脂、改性硅灰石粉和滑石粉、交联剂、润滑剂、热平衡型发泡剂、抗氧化剂、抗紫外线剂、颜料、改性植物纤维搅拌升温、混合均匀后冷却卸料,制得预混料,改性植物纤维选自木粉、竹粉、稻壳粉中的一种或两种以上以任意比例构成的混合物;将预混料放入挤出机中造粒、挤出发泡、冷却定型。本发明生产制造方便,原料价廉环保,微发泡聚乙烯基木塑复合材料的泡孔平均直径低至10μm、植物纤维含量高至45%,且复合材料的密度低、弯曲强度和冲击韧性高,应用领域广,本发明可应用于装饰、建筑、市政、包装、汽车内饰件等领域。
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本发明属于纳米聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种原位聚合制备聚苯硫醚/石墨烯复合材料的方法。该方法为:将石墨烯与硫化钠、助剂、溶剂、对二氯苯在反应釜中进行原位缩聚反应,分离、纯化、干燥得到聚苯硫醚/石墨烯复合材料。该法原料易得,反应条件较为温和,产率较高,适合工业化生产,所得的复合材料可改善聚苯硫醚的韧性差的问题,同时进一步提升导热、导电及其他综合性能,具有可观的经济价值,为石墨烯改性聚苯硫醚开辟了一条新途径。
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本申请公开了一种聚吡咯包覆导电炭黑/氧化铟复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料具有核壳结构,包括核材料和壳材料;所述壳材料为聚吡咯;所述核材料为导电炭黑与氧化铟;所述复合材料的化学式为[PPy@(C/In2O3)];所述导电炭黑、聚吡咯与氧化铟的质量比值为(5~40):(2~8):1。聚吡咯包覆导电炭黑/氧化铟复合材料,作为铅酸电池的负极添加剂,在负极构建亲水的三维离子传输网络结构,有效改善铅酸电池负极的“硫酸盐化”现象,提高铅酸电池高倍率部分荷电状态的循环寿命。
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本发明公开了一种MXene‑CuS纳米复合材料的制备方法及其应用,将MXene和Cu(NO3)2·3H2O溶解于乙二醇中,强磁力搅拌下加入硫粉,制得MXene‑CuS纳米复合材料。制作方法简单、不需要昂贵的设备,制备的MXene‑CuS纳米复合材料催化能力强,测定过氧化氢的方法灵敏度高、可视化。
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本发明公开了磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将含有硫杂质的磷酸铁源、锂源、碳源和溶剂混合后研磨,以便形成混合浆料;(2)对所述混合浆料进行喷雾干燥,以便得到混合粉末;(3)对所述混合粉末进行烧结,以便得到具有锂硫盐类化合物包覆层的磷酸铁锂复合材料。本发明不仅省去了精致工序,降低了工艺复杂性,而且节省了硫资源,降低了成本,并且该方法得到的磷酸铁锂复合材料可以在免受电解液侵蚀的同时保持较好的导电性。
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本发明涉及一种改性尼龙复合材料及其制备方法,所述改性尼龙复合材料包括以下重量百分比含量的各组分:PA6树脂58%‑89%,激光助剂5%‑20%,玻璃纤维5%‑20%,偶联剂0.5%‑1%,加工助剂0.5%‑1%;所述激光助剂为碱式碳酸铜。所述改性尼龙复合材料适用于激光成型条件,在成型为元件时不发生材料降解,颜色和性能保持稳定,可以作为天线材料,运用在手机通信、汽车电子、医疗设备、机电设备等领域。
本发明公开了一种柔性自支撑锡基硫化物‑碳复合材料的制备方法及其应用,采用稳定性高、导电率高的柔性碳基基底和锡基硫化物复合,并在外层包覆以二氧化钛纳米片或颗粒,制备出一种无需导电剂、粘结剂和集流体,可直接作为电极的柔性自支撑锡基硫化物‑碳复合材料。本发明通过简单的静电纺丝技术,制得具有良好柔韧性和导电性的锡基硫化物‑碳复合材料自支撑电极,二氧化钛和碳基均减缓锡基硫化物的体积膨胀,而碳也增强了电极整体导电性,为锂离子电池提供了高性能柔性负极。
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本发明涉及一种去除水体中溴酸盐的纳米铁铜双金属复合材料及其制备方法,该材料制备步骤为:将含氮吡啶基官能团的螯合树脂投入含Fe3+和/或Fe2+的溶液,加入分散剂后进行振荡;加入硼氢化钠,封口后放置在恒温振荡箱中振荡,振荡结束后用去氧超纯水清洗螯合树脂,之后投入至含Cu2+的溶液中,反应完成后用清洗、干燥,得到去除水体中溴酸盐的纳米铁铜双金属复合材料。本发明所述纳米铁铜双金属复合材料简单易得、操作简便、成本低廉、可以批量生产、经简单处理后便可循环使用,材料不团聚,材料中金属离子固定效果好,对水体中溴酸盐去除率大于等于98%,有望成为一种环保、高效、广泛使用的材料。
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本发明公开了一种导电导热功能化碳纳米管/TPU复合材料的制备方法,首先利用壳聚糖改性官能团化碳纳米管得到功能化碳纳米管(CS‑CNT),将其与4,4’‑二苯基甲烷二异氰酸酯反应,再加入聚四亚甲基醚二醇、1,4‑丁二醇和催化剂经预聚‑扩链反应合成所述导电导热功能化碳纳米管/TPU复合材料。CS‑CNT分子内存在壳聚糖和碳纳米管之间的氢键作用和静电吸附作用,CS‑CNT之间、CS‑CNT与TPU单体之间、CS‑CNT与TPU基体之间同时存在大量的氢键和共价键,导致其与TPU基体结合力增强,交联程度增加,形成完整致密的导电网络和更高效的热传导网络,TPU复合材料的导电性能和导热性能都得到较大的提升。
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本发明属于柔性传感器领域,具体公开了基于石墨烯复合材料的柔性钙钾离子检测传感器。柔性钙钾离子检测传感器包括两个工作电极、一个参比电极和具有第一电路的耐高温高分子膜基底;两个所述工作电极分别为钙离子选择性电极和钾离子选择性电极,所述钙离子选择性电极含有由石墨烯、高分子聚合物和特异性钙离子检测混合物组成的复合材料,所述钾离子选择性电极含有由石墨烯、高分子聚合物和特异性钾离子检测混合物组成的复合材料,参比电极为Ag/AgCl电极。本发明的柔性钙钾离子检测传感器操作可控,在0.25~2mM的钙、钾离子浓度下,能够显示出特有的开路电位;高灵敏度、高特异性、低干扰,综合性能突出,能够实现长时间进行实时检测。
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一种组合物、耐冲击高分子复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。一种组合物包括1000份第一成分和5~300份第二成分,第一成分包括热塑性硫化橡胶、热塑性聚氨酯弹性体橡胶和聚氨酯泡沫塑料中的任意一种或多种,第二成分包括亚微米级SiO2材料。热塑性硫化橡胶、热塑性聚氨酯弹性体橡胶和聚氨酯泡沫塑料都具有非牛顿流体的性能,常态下保持松弛的状态,柔软而具有弹性,一旦遭到剧烈撞击或挤压的时候,分子间立刻相互锁定,迅速收紧变硬从而消化外力,形成一层保护层,当外力消失后,材料回复到最初的松弛软弹状态。此外本申请还涉及一种耐冲击高分子复合材料及其制备方法,制备方法简单,能够根据用途制成需要的形状。
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本发明公开了一种制备硅‑碳复合材料方法,将块状多晶硅原料机械破碎后,使用干法研磨和超微粉碎技术研磨至粉末,在水溶性表面活性剂的辅助下,通过多级研磨制得纳米硅浆料;使用真空匀浆技术将适当比例的石墨烯与纳米硅混合均匀,再通过喷雾干燥、造粒和过筛等过程,得到硅‑碳复合材料。本发明在制备纳米硅过程中不需使用有毒试剂,且不需要酸溶、刻蚀和洗涤等复杂过程,清洁环保、产品纯度高,是最有效率且最合乎经济效益的方法;而真空匀浆、喷雾干燥、造粒、过筛等都是工业化成熟的操作,即此方法可以实现硅‑碳复合材料的规模化工业生产,且通过设计工艺参数,制备不同性能的硅碳材料。
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