862
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本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种低频电磁屏蔽PVC管材及其制备方法。一种低频电磁屏蔽PVC管材包括作为内层的防辐射层和作为外层的PVC复合材料层;内层防辐射层为四氧化三铁/PVC复合材料,包括如下重量份的各组分:PVC 100份、四氧化三铁35‑50份、稳定剂3.5‑5.5份、氯化聚乙烯8‑12份、硬脂酸0.5‑1.5份、硬脂酸铅1‑3份、聚乙烯蜡0.2‑0.8份、加工助剂0.5‑2份、钛酸酯偶联剂0.5‑1份、白油0.5‑1份、邻苯二甲酸二辛酯3‑8份。制备方法为防辐射层物料的混合、PVC复合材料层物料的混合、双层共挤。本发明在低频区对电磁波具有较好的吸收和屏蔽性能,工艺简单,价格低廉,适合工业化推广生产。
1118
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本发明公开了一种高阻燃性高机械强度的阳光面料,阳光面料由阳光面料纤维相互编织和热定型而成,具有经纬结构;其中,经线和纬线交叉形成矩形或方形的开孔;阳光面料纤维包括芯层和皮层,芯层由聚酯纤维形成,皮层由PVC复合材料形成,PVC复合材料和聚酯纤维的重量比为(60‑80):(40‑20);阳光面料纤维的制备方法包括PVC复合材料造粒和聚酯纤维包覆两个步骤。本发明的阳光面料利用磷氮阻燃剂和乙烯醋酸乙烯共聚物的协同增效原理,不仅具有良好的阻燃性能,同时具有较佳的机械性能。此外,抗菌性能、抗紫外性能和色牢度性能也能够满足市场的需求,适用于建筑遮阳,应用前景广阔。
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本发明公开了一种易再生吸附材料的制备方法,属于环境治理技术领域。本申请是通过将硝酸盐溶于甲醇得到溶液,以及将2‑甲基咪唑溶于甲醇得到溶液后混合反应,再与九水合硝酸铁反应,然后再与亲水性高分子材料分散于水中进行反应得到复合材料,最后进行煅烧得到铁基金属有机框架/碳气凝胶复合材料。本申请的优点是材料具有低密度,高比表面积的特点,可有效吸附废水中染料、酚类及抗生素等多种有机污染物,该材料经吸附‑降解多次循环,对废水中有机物的去除率仍可达90%以上。该铁基金属有机框架/碳气凝胶复合材料及其吸附、降解、再生一体化处理有机废水的方法在环境治理中具有广阔的应用前景。
1090
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本发明提供了一种复合抗菌材料,包括如下重量百分比的组分:抗菌剂0~5%,PBAT95~100%,上述复合抗菌材料的制备方法为S1.将PBAT和抗菌剂按照配比溶解于三氯甲烷得混合溶液;S2.将混合溶液进行搅拌、超声,成型后干燥得复合材料;S3.将复合材料真空干燥即得复合抗菌材料。本发明的有益效果是:(1)本发明的复合抗菌材料属于可生物降解材料,符合可持续发展理念;(2)无机抗菌剂添加到PBAT基质中,不仅提升了PBAT复合抗菌材料的抗菌性能,同时提升了复合材料的机械性能和阻隔性能;(3)复合抗菌材料具有良好的抗菌性能,可应用于医药、食品包装领域。
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本发明公开了一种包含铅锡‑稀土‑石墨烯的铅蓄电池板栅合金的制备方法,包括以下步骤:(1)制备铅‑石墨烯复合材料;(2)制备板栅母合金;(3)制备板栅合金;以质量百分比计,板栅合金的组成为:锡0.1~1.0%、镧0.01~0.2%,铈0.05~0.5%、铅‑石墨烯复合材料0.5~10.0%、铅为余量。本发明通过添加稀土元素,显著改善合金的晶粒、晶界特性,晶粒尺寸显著减小,晶界面积增大,相同电流密度下,可显著减少腐蚀量。利用复合电镀技术,在纯铅板上沉积铅‑石墨烯复合材料,在后续的板栅合金制备过程中,直接作为原料进行熔炼,简化了板栅合金制备工艺。
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本发明提供了一种单向龙骨嵌扣式可拼装防裂防渗永久性模板,它由面板和连接件组成模板,面板和连接件的横截面均为凹型,连接件和左右相邻的两块面板扣合,面板和连接件选用以下几种材料制作:超高韧性水泥基复合材料UHTCC、非金属纤维编织网和短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网和短纤维联合增强水泥基复合材料。本发明在浇筑阶段作为模板使用后不拆除而兼做结构的防护板和外保护层,成为永久性模板,降低工程成本和施工强度。该模板具有高拉伸延性和裂缝控制能力、损伤容限高、能量吸收能力强等特点,其抗氯离子渗透和抗水渗透性能远优于普通混凝土。采用本发明的面板和连接件的结构具有制作、使用方便、能控制裂缝开展的特点。
本发明提供了一种SiOx@C‑CNT‑G复合负极材料,具有多个二次颗粒,所述二次颗粒包括SiOx@C颗粒、碳纳米管和石墨烯片,所述SiOx@C颗粒为外部包覆有纳米碳层的SiOx颗粒,所述SiOx@C颗粒的纳米碳层上原位生长有碳纳米管;所述石墨烯片通过碳纳米管与所述SiOx@C颗粒桥连;SiOx在所述SiOx@C‑CNT‑G复合材料中的质量分数为60~90%。所述石墨烯复合三维结构能够为SiOx颗粒体积膨胀提供空间,同时CNT的原位生长提高了复合材料的电导率和结构稳定性,降低了材料在充放电过程中的体积膨胀,石墨烯的包覆减小了SiOx与电解液的接触面,提高了复合材料的SEI膜的稳定性。
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本发明提供了一种利用聚合物塑性制备三维透明玻璃的方法,包括如下步骤:步骤1):合成含有动态化学键的聚合物‑玻璃微粉复合材料,合成过程中加入键交换反应催化剂,固化得到二维形状Ⅰ;所述键交换反应催化剂用于步骤2)中激活动态化学键;步骤2):对步骤1)得到的二维形状Ⅰ进行变形得到三维形状,在外力作用下及可激活动态化学键的条件下,得到含复杂的三维形状Ⅱ的复合材料先驱体;步骤3):高温热解复合材料先驱体,得到具有复杂三维形状Ⅱ的透明玻璃。本发明提供的制备利用聚合物的塑性,在较低温的条件下制备复杂三维形状的透明玻璃。
1060
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本发明公开了一种聚丙烯与碳纳米管复合型发泡材料,属于发泡材料技术领域。本发明包括聚丙烯材料和改性碳酸氢钠;其中,在聚丙烯材料中加入碳纳米形成碳纳米管增强聚丙烯复合材料,所述一种聚丙烯与碳纳米管复合型发泡材料由以下重量份的组分组成:聚丙烯85‑90份;相容剂2‑8份;碳纳米管0.5‑10份;其他添加剂0.5‑2份;所述的改性碳酸氢钠与碳纳米管增强聚丙烯复合材料的重量比为0.5‑5:95‑99.5。其有益效果在于,本发明不仅节约了原材料成本,还获得了泡孔细小,均匀致密,力学性能较好的聚丙烯微发泡复合材料。
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本发明涉及一种连接器,具体涉及一种割草机中的连接器,属于合金材料技术领域。其包括主轴,主轴顶端端面为弧形面,主轴底端端面为平面,在主轴的中部径向向外延伸形成有一柱形环,在主轴上具有一锥形环,锥形环位于主轴底端和柱形环之间,锥形环的外径由主轴底端朝主轴顶端逐渐增大,所述的连接器由三维网络氮化硅陶瓷/铝合金复合材料制成,所述三层层状多孔氮化硅陶瓷/铝合金复合材料包括体积百分比含量为10-30%的三层层状多孔氮化硅陶瓷和体积百分比含量为70-90%的铝合金。该割草机中的连接器由三层层状多孔碳化硅陶瓷/铝合金复合材料制成,具有较高的力学性能,如高强度、高温稳定性、耐磨损性、耐腐蚀性等,还具有较好的导电性、抗热疲劳性等。
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本发明公开了一种三明治结构纳米复合介电薄膜及其制备方法,一种三明治结构纳米复合介电薄膜,介电薄膜包括由上往下依次设置的:上层,所述上层为聚醚砜/氧化铝复合材料层;中间层,所述中间层为聚氨酯/钛酸钡复合材料层;下层,所述下层为聚醚砜/氧化铝复合材料层;本发明的三明治结构纳米复合介电薄膜具备下述有益效果:具有高的介电常数和击穿强度以及低的介电损耗,能够满足薄膜电容器的小型化、耐高温以及大容量的需求。
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本发明提供了光催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化技术领域。该光催化剂是以二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料和石墨烯为主要组分,得到的二氧化钛/石墨相碳化氮/石墨烯复合的光催化剂,利用石墨烯良好的导电性,有效降低了光生电子和空穴在传递过程的复合率,提高光催化的量子效率,大幅度提升了光催化剂的光催化活性和循环使用稳定性,改善了现有二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料光催化活性不高,循环使用稳定性差,使用效果不佳的技术问题。本发明所提供了光催化剂的制备方法简单、易于操作,二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料和石墨烯两者之间复合均匀,协同效应显著。本发明还提供了上述光催化剂在废气或废水处理过程的应用。
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本发明属于长螺母加工技术领域,涉及一种紧固件,尤其涉及一种长螺母,由螺帽和螺杆组成,螺帽呈圆盘状且螺帽外径大于螺杆外径,在螺帽中部开设有与螺杆同轴设置的圆形凹孔且圆形凹孔深入至螺杆处,在螺杆外壁上开设有外螺纹,所述长螺母由三维网络氮化硅陶瓷/合金钢复合材料制成,所述三层层状多孔氮化硅陶瓷/合金钢复合材料包括体积百分比含量为30-50%的三层层状多孔氮化硅陶瓷和体积百分比含量为50-70%的合金钢。本发明长螺母采用三层层状多孔碳化硅陶瓷/合金钢复合材料制成,三层层状多孔SiC陶瓷和合金钢互为支撑骨架,充分发挥SiC陶瓷和合金钢两类材料的优点,有效提高了长螺母的高温稳定性、耐磨损性、耐腐蚀性等,同时降低其重量。
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本发明公开了一种高阻燃、耐黄变且具有珠光效果的复合注塑材料,包括外层和内层,所述外层为透明PC材料,所述内层为不透明的PC/ABS复合材料;所述PC/ABS复合材料包括下列重量份组成:PC:60?68份,ABS:18?23份,阻燃剂:3.5?6份,流动改性剂:3.5?6份,云母粉:1?3.5份,相容剂:2.5?4份,增韧改性剂:2.5?4.5份,萤光粉:0.1?0.5份,色粉分散剂:0.35?3份,色粉:0.05?0.55份,注塑改善助剂:0.33?0.65份,抗UV助剂:0.08?0.35份,抗氧剂:0.08?0.35份、紫外光吸收剂:0.05?0.25份。综上所述,本发明制备的复合材料具有较好的力学性能,以及耐黄变性能。
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本发明涉及一种液压制动轮缸,属于液压设备技术领域,其包括缸体和设置于缸体内的活塞,活塞与缸体之间间隙配合,在缸体上还开设有与缸体相联通的出气口和进油口,在活塞的端面上开设有倾斜设置的若干齿牙,各齿牙的排列方向一致,在相邻的齿牙之间还设有凹槽,所述活塞用铝基复合材料制成,铝基复合材料是以铝合金为母材,并且在该母材中含有氧化铝粉末和氧化铝纤维的增强材料的铝基复合材料,所述铝合金、氧化铝粉末和氧化铝纤维的重量比为:5-50:2-4:1,并通过特定的成型工艺提高活塞的综合性能,提高活塞的使用寿命,将活塞应用在液压制动轮缸中,活塞与缸体之间间隙配合佳,降低油耗和废气排放量、提高液压制动轮缸功率。
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本发明涉及一种选择性降低卷烟烟气中巴豆醛的滤嘴添加剂,所述的添加剂是在多孔材料表面负载聚电解质纳米粒子的复合材料;所述的聚电解质纳米粒子为壳聚糖盐酸盐与海藻酸钠的络合物;所述聚电解质纳米粒子在复合材料中的质量百分含量为0.1~10.0%。本发明添加剂制备的卷烟滤嘴,以添加剂多孔材料负载纳米粒子的特殊结构以及负载的聚电解质纳米粒子的官能团实现了有效选择性降低卷烟烟气中巴豆醛的释放量。与同规格的市售卷烟相比,采用本发明复合材料制备的卷烟滤嘴可使卷烟烟气中巴豆醛的释放量选择性降低20~70%,同时还可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
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本发明属于阻燃聚合物材料技术领域,具体涉及一种协效阻燃剂及其制备方法和应用。本发明协效阻燃剂通过埃洛石纳米管和金属有机框架杂化物均匀分散于基体中,燃烧时能够与HPCP产生协同阻燃效应,为常见的阻燃剂提供复配剂,提升环氧树脂复合材料的阻燃性能。通过加入本发明协效阻燃剂后,可以提升环氧树脂复合材料的耐热性能,适用于要求较高耐热性能的场合,再通过加入了刚性纳米粒子,提升了整体复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种新能源汽车电芯用防火隔热材料的制备方法,包括:在防火垫表面涂覆热固胶;在云母片表面均匀涂敷热固胶;将防火垫与云母片热压固化得到外复合材料层;在所述外复合材料层的云母片一侧表面上涂覆热固胶;在复合隔热材料层的两侧表面粘接所述外复合材料层,然后热压固化得到产品毛坯。本发明解决现有材料难以抵抗高温火焰和限制温度传导的技术问题。
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本发明公开了一种特殊合成TPU和特殊粒径石墨烯的强制混合制备工艺,步骤如下:步骤一、制备TPU胶块,制作TPU的原材料包括:低聚多元醇、扩链剂、二苯基甲烷二异氰酸酯、抗氧剂、光稳定剂和促进剂;步骤二、粉碎TPU胶块;步骤三、制作TPU颗粒;步骤四、TPU颗粒烘干;步骤五、石墨烯提炼纯化;步骤六、TPU颗粒与石墨烯混合制粒。本发明将合成TPU和石墨烯在螯合剂的作用下混合造粒,制得具备高耐磨、高热传导的TPU复合材料,该TPU复合材料在用于鞋底材料时,能够将鞋内的热量快速的散去,增加了使用者穿着时的舒适感,同时兼具高耐磨的实用性,同时TPU该复合材料具有抗静电的优点,使其还能够应用在电子装配、工作板和抗静电环等领域。
本发明公开了一种轻金属硼氢化物/碳负载纳米V2O3复合储氢材料及其制备方法。该复合材料中,碳材料为碳纳米管外包覆无定型多孔碳的一维形貌双相碳;轻金属硼氢化物选自硼氢化锂、硼氢化钙和硼氢化镁中的至少一种,或拘束于碳材料的孔中,或与碳材料和纳米V2O3均匀混合;纳米V2O3负载于碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间。所述制备方法包括步骤:在碳纳米管外表面包覆分散有纳米SiO2颗粒的酚醛树脂,然后加热碳化并酸洗去除酚醛树脂裂解碳中的SiO2,获得碳材料;再结合水热反应在碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间原位负载纳米V2O3,得到碳负载纳米V2O3复合材料;采用熔渗法或球磨法将轻金属硼氢化物和碳负载纳米V2O3复合材料复合即得。
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本发明涉及一种易于热成型的轻质高抗冲高模量纤维增强多层复合板材,包括复合板材本体;该复合板材本体由两层或多层结构的复合层板材复合而成;本发明将轻质抗冲的超高分子量聚乙烯层和高模量的纤维增强热塑性复合材料相结合,并通过热压方式可制备大尺寸的板材产品;该复合材料板材兼具了超高分子量聚乙烯的高强高抗冲性能以及刚性纤维增强复合材料的轻质高模量的特性;同时由于采用的刚性纤维为短切或长纤维,在加热加压的条件下具有良好的成型性能。
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本发明涉及中性锌锰电池高利用率氧化锰电极的结构,包括多孔导电集流体基底和压制在该基底上的高堆积密度的氧化锰复合材料,电极厚度为3‑10mm,集流体基底和氧化锰复合材料的质量比为1:(5‑20);多孔导电集流体基底为不锈钢网、发泡碳、炭毡或炭纸;氧化锰复合材料由氧化锰、稳定剂、导电剂、强化剂以及粘结剂或交联剂分散在溶剂中组成。本发明的有益效果是:本发明在氧化锰材料中加入稳定剂、导电剂、强化剂、粘结剂或交联剂,通过辊压或模具压片等工艺制备多孔氧化锰厚电极,有效改善了当前氧化锰材料制备的极片堆积密度低、孔隙率低、电子和离子传导性能差等弊端。
本发明公开了利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法,操作步骤如下:制备四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料;配制一定浓度含抗菌药物的溶液;投加四氧化三钴/有序介孔氧化镁,混合搅拌一定时间以达到吸附平衡;投加单过硫酸钾;通过离心或过滤分离四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料,即可完成一种利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法。使用本发明的方法可以实现水中抗菌药物的高效处理,去除率超过95%;使用过程中钴离子溶出浓度低于纳米四氧化三钴,减少环境污染;四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料可通过离心或过滤分离且循环使用,降低运行成本。
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本发明涉及一种银掺杂碳-硅复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备碳-硅复合材料;(2)将上述碳-硅复合材料加入到乙二醇溶液中,超声,抽滤,洗涤,烘干,粉碎,球磨,过筛,备用;称取相应质量的AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮,溶于氨水溶液中,搅拌;配置硼氢化钾溶液,将蒸馏水和氨水配置成母液,置于反应釜中,将上述备用的碳-硅复合材料放入母液中,搅拌的同时,将AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液和硼氢化钾溶液滴加到母液中,将反应产物离心,取出沉淀,稀释,抽滤并洗涤,干燥,得到银掺杂的碳-硅复合负极材料。本发明制备的锂离子电池掺杂导电性能更为优异的Ag,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决石墨烯复合材料孔隙过多且电极材料密度低所引起的体积容量低和石墨烯材料机械性能差的问题,提供了一种氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体及其制备方法、应用,所述氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体为氧化石墨烯与MOF晶体粉末通过混合、真空干燥得到的石墨烯/金属有机框架复合材料。本发明氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体保留了氧化石墨烯和MOF晶体的结构完整性,兼具了氧化石墨烯和MOF的优异性能,具有优异的机械性能,同时具有高密度、高体积容量及高体积能量密度等特性,制备方法操作简单、条件温和、形貌可调、结构可控、组分分布均匀,能够批量化或工业化生产。
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本发明提供一种用于锂离子动力与储能电池的聚合物材质的电池盒及其制备方法,所述电池盒的盒体和上盖是以注塑挤出、吹塑或者模压等方式加工而成的,并采用熔接方式将上述的盒体和上盖熔接,加工方便,生产效率高,设计自由度高,可以制备任意设计结构和形状的电池盒;所述电池盒的盒体和上盖是采用聚合物或其复合材料制备得到的,其能有效防止锂离子电池电解液对电池盒的腐蚀作用,有效地解决了普通聚合物材料在直接接触电解液时会因有机溶剂的溶胀或无机填料的腐蚀而失去强度等问题,使锂离子电池盒的使用寿命显著提高,同时所述聚合物或其复合材料还具有一定的耐热性能;另外,由于聚合物或其复合材料的不导电性,避免了现有的金属材质的电池盒的导电而引起的不安全的问题。
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一种调高垫片,其包括一调高垫片本体,其中所述调高垫片本体至少一表面具有一个或多个凹出部,每所述凹出部自所述调高垫片本体内部向所述调高垫片本体外部延伸形成一腔口,所述腔口与所述凹出部相连通,所述凹出部用于强大所述调高垫片与其他物品之间的摩擦力。所述调高垫片选由玻璃纤维增强树脂基复合材料制成,该复合材料内部分散均匀且结构稳定,从而使得所述玻璃纤维增强树脂基复合材料制成的调高垫片具有良好的稳定性。
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本发明涉及一种g‑C3N4改性FeMoS4复合材料的方法与应用,属于水污染控制技术领域。具体涉及一种采用简易的离子交换法制备g‑C3N4改性FeMoS4复合材料的方法,并公开所述复合材料能高效活化过硫酸盐去除水中染料。该方法采用一种以g‑C3N4、FeCl2·4H2O、(NH4)4MoS4为原料,得到的新型CN‑FeMoS4可用作基于过氧硫酸盐的高级氧化过程中,可高效去除水中典型染料。CN‑FeMoS4环境友好,是一种有前景的活化过硫酸盐的材料,可应用于环境修复领域中。
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一种竹炭纤维‑聚乙烯复合地板制备工艺,包括以下步骤:步骤一:将超微竹炭、高密度聚乙烯、助混剂送入高混机中混合,得到混合物;步骤二:将所述混合物送入螺杆挤出机,在外加恒定磁场的条件下进行熔融挤出,得到复合材料;步骤三:将所述复合材料送入注塑机中熔融,然后在模具内冷却定型,得到复地板;其中,所述助混剂为包含有具有磁响应的金属离子的偶联剂。本发明通过在外加磁场的条件下一步混炼就可以使超微竹炭离子在高密度聚乙烯相中的选择性分布,形成超微竹炭粒子网络结构,发挥超微竹炭高强度和高模量的增强作用,并且超微竹炭颗粒可发生协同增强作用,进一步提高了复合材料的力学性能和热特性。
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本发明提供了一种溶液悬浮装置,包括水浴装置、盖子和漏筛,水浴装置内设置有超声波装置和上下振动装置,水浴装置分别与溶液收集罐、真空泵连接,真空泵与溶液收集罐连接,还提供了制备VARTM成型复合材料用竹纤维玻璃纤维网预制体的方法,竹纤维分选后,将竹纤维与玻璃纤维网分层铺装,在溶液悬浮装置中开启超声波装置和上下振动装置,使纤维预成型体的互穿分散,碱溶液表面处理后,负压抽滤成型,干燥后得到VARTM成型复合材料用竹纤维玻璃纤维网预制体。本发明方法实现了竹纤维均匀分散,提高竹纤维与玻璃纤维结合的同时又实现了竹纤维表面处理,预处理溶液循环利用,提高竹纤维复合材料应用领域。
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