本发明涉及高生物适应性GQD/Trolox复合材料的制备方法。GQD/Trolox复合材料,其包括石墨烯量子点GQD和修饰在石墨烯量子点GQD上的Trolox。制备方法包括以下步骤:1)在紫外照射条件下制备无菌高纯石墨烯量子点溶液和无菌Trolox无水乙醇溶液;2)将步骤1)所得的石墨烯量子点溶液和Trolox溶液按一定比例混合搅拌;3)控温搅拌,超声,洗涤,透析,冷冻干燥得到Trolox修饰的石墨烯量子点。本发明制备的GQD/Trolox复合物结合稳定,粒径分散均匀,得到的GQD/Trolox复合材料具有很好的生物适应性。
本发明涉及一种0‑3型PZT‑γ‑C2S压电复合材料及其制备方法,所述压电复合材料原料由以下体积百分比的组分组成:γ‑C2S粉22‑30%,PZT陶瓷颗粒55‑65%,水12‑17%,增强相0‑2%。本发明提供的0‑3型PZT‑γ‑C2S压电复合材料强度高,强度发展快,密实度高,耐久性和体积稳定性优异,同时,碳化基体与压电相的力学性能匹配度高,有利于提升该复合材料的压电性能,压电与力学性能优异。
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本发明公开了一种基于叉指电极的树脂基复合材料纤维取向测量方法,包括以下步骤:1)将待测试样固定在旋转载物台上;2)在待测试样上表面涂一层润滑油,将叉指电极与待测试样上表面贴合并将叉指电极与电容测试仪连接;3)让载物平台带动待测样品旋转360度,采用电容测试仪测量叉指电极在待测样品旋转时的电容变化情况;4)获取电容值最大时电容测试仪采集数据量的个数N,获得纤维取向与所述叉指宽度方向所成的角。本发明利用叉指电极的结构优势,实现了通过材料的介电各向异性测量树脂基复合材料的纤维取向。本发明无需待测试样准备过程,采用无损检测,方法简单易实施,且为电学量测量,精度高,便于树脂基复合材料物理机械性能的判断。
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本发明提供一种抗弯折阻燃聚丙烯复合材料极其制备方法和应用。本发明的抗弯折阻燃聚丙烯复合材料,包括按照如下重量份计算的组分:聚丙烯50~80份;聚烯烃弹性体5~10份;超高分子量聚乙烯5~10份;山梨醇类成核剂1~2份;硅类矿物填料5~15份;阻燃剂10~25份;其它助剂0~5份;其中,熔融指数之比为聚丙烯:聚烯烃弹性体=10~100。上述各组分之间的协同作用,可以使聚丙烯复合材料保持极低的塑性形变,100次变形后回弹率大于80%,且阻燃性能能够达到V‑0等级。
本发明公开了一种碳纤维复合材料低损伤激光切孔扫描路径规划方法,其包括以下步骤:建立最优锯齿形扫描轨迹信息集合;在当前碳纤维复合材料上预设与某一标准待制孔对应的当前待制孔形状匹配的扫描轨迹;扫描过程中实时获取当前碳纤维复合材料的纤维的纤维取向;激光光束沿预设的扫描轨迹进行扫描的过程中,若实际产生的扫描轨迹与纤维的纤维取向所形成的夹角角度大于或等于α,则从所述最优锯齿形扫描轨迹信息集合中调取最优锯齿形扫描轨迹信息进行扫描。本发明可以充分降低实际扫描轨迹与纤维取向之间的夹角,降低沿纤维方向热传导对基体树脂材料的损伤,减少碳纤维复合材料力学性能的损失。
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本发明提供了一种耐磨超疏水复合材料、3D打印件及打印方法。本发明的耐磨超疏水复合材料,包括热塑性高分子粉末和疏水性微纳米粉末,该复合材料材料具有良好的的耐磨疏水性能,可用于3D打印成型零件;本发明的复合材料具有普适性,可进行多种材料、多种结构的超疏水打印,适应不同的使用环境;本发明的3D打印方法,通过激光选区烧结逐层打印成型的,逐层打印超疏水复合粉末,使得疏水性微纳米粉末均匀分布在基体聚合物的内部和表面,赋予成型件具有本征超疏水的性质,即成型件表面受到强力磨损,暴露出来的部分仍具有超疏水的性质,继续维持超疏水的性能。
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本发明公开了一种聚己内酯复合材料及其制备方法。立构复合聚乳酸增强的聚己内酯复合材料按重量份计,原料及组成为:聚己内酯100重量份,立构复合聚乳酸10‑40重量份,其中,立构复合聚乳酸中,聚左旋乳酸30‑70重量份,聚右旋乳酸30‑70重量份。将立构复合型聚乳酸与聚己内酯共混,增强纯聚己内酯树脂的力学性能。而且可以有效调控结晶行为和流变性能。本发明中的原料易得,工艺简单,采用两步熔融共混的方法,避免引入扩链剂等不可降解的材料,在增强纯聚己内酯树脂的力学性能的同时而不引入其它非降解物质,因此形成的聚己内酯复合材料具有优异的生物降解性能。
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本发明提供了一种防隔热复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)对金属壳体表面进行预处理,所述预处理包括去除氧化层以及提高表面粗糙度;2)对经步骤1)处理后的金属壳体进行表面清洗,在所述金属壳体表面贴胶膜并硫化;3)在经步骤2)处理后的金属壳体表面缠绕内侧隔热层;4)在经步骤3)处理后的金属壳体表面缠绕外侧防热层;5)对所述缠绕内侧隔热层和外侧防热层后的金属壳体进行固化处理,得到防隔热复合材料,所述固化处理包括在真空状态下压力固化。本发明方法将防隔热层一体化成型,简化了工艺,得到了兼顾防热和隔热性能的复合材料。
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本发明公开一种氧化石墨烯增强碳化硬化复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:将碳化胶凝材料与氧化石墨烯、水混合均匀得到目标拌合料;将目标拌合料倒入模具中经成型后碳化,得到氧化石墨烯增强碳化硬化复合材料。本发明利用氧化石墨烯在碳化胶凝材料颗粒表面提供成核生长位点对碳化过程碳酸钙的形成过程进行调控形成独特的微观结构,使碳酸钙生长方向趋于杂乱从而抑制内部微裂纹的扩展,从而降低孔隙率,显著提高碳化硬化复合材料的强度;本发明的方法操作简单,氧化石墨掺量极低、效果明显,能够降低生产成本,具有良好的应用前景。
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本发明特别涉及一种改性氧化石墨烯、复合材料和GDL及其制备方法,属于质子交换膜燃料电池技术领域,GDL包括基底层、涂覆于所述基底层的第二浆料层和涂覆于所述第二浆料层的第一浆料层;所述第一浆料层的浆料包括改性氧化石墨烯和溶剂;所述改性氧化石墨烯的原料包括:氧化石墨烯本体、亲核试剂和氢氧化钠溶液;所述第二浆料层的浆料包括复合材料和溶剂;所述复合材料的原料包括:所述改性氧化石墨烯、植酸、无机疏水材料、氢氧化钠溶液和N,N‑二甲基甲酰胺;在电池使用初期,需要有水进行润湿的时候,该GDL不具有很强的疏水性,能够及时供水;在高电流密度下,该GDL能够及时排水,防止MEA被水润湿。
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本发明提供了一种有机硅‑钙钛矿复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用配体辅助沉淀法制备钙钛矿分散液;(2)向(1)中钙钛矿分散液中加入硅油和填料混合;(3)紫外光固化(2)中混合物,得到有机硅‑钙钛矿复合材料;所述制备方法不添加光引发剂。本发明利用钙钛矿引发有机硅聚合形成包覆层,制备的有机硅‑钙钛矿复合材料的具有优异的耐水性、稳定性高、光致发光强度高,发光波长可调,耐候性好,弹性高,拉伸性能好等优点。
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本发明涉及一种丝素蛋白/羟基磷灰石复合材料及其制备方法和应用,先将羟基磷灰石纳米颗粒、丝素蛋白、六氟异丙醇的混匀物在50~60℃保温至少1小时,得到丝素蛋白/羟基磷灰石溶液;将丝素蛋白/羟基磷灰石溶液倒入长筒状模具内;长筒状模具两端分别为A端和B端;室温下,使A端开口、B端封闭,将模具开口朝上竖直浸没在甲醇中,静置至少2天;上下翻转模具,使A端封闭、B端开口,将模具开口朝上竖直浸没在甲醇中,静置至少2天;移除模具,通风干燥,即得到丝素蛋白/羟基磷灰石复合材料。本发明制备的丝素蛋白/羟基磷灰石复合材料强度均匀,机械性能好,骨诱导性明显。
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本发明公开了一种共轭有机框架化合物/硫复合材料的制备方法及应用,该复合材料以三嗪环基共轭有机框架化合物为载体,在其孔隙内负载硫单质,可用于制备锂硫二次电池的正极材料。制备方法为:使液态硫单质流入三嗪环基共轭有机框架化合物孔隙内,从而获得三嗪环基共轭有机框架化合物和硫单质的复合材料。将该复合材料应用于锂硫二次电池正极材料,表现出了优异的充放电性能及循环稳定性能。
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本发明提出了一种热塑性复合材料建筑模壳,包括主体和加强筋,所述主体包括顶板和与顶板周边连接的侧板,顶板与侧板之间的夹角为钝角,顶板与侧板之间的连接处为弧形,侧板的一端与顶板连接,对立端向外弯折形成弯折部,弯折部与顶板平行;所述加强筋包括第一加强筋和第二加强筋,所述主体内侧面设有多个相互平行的第一加强筋和第二加强筋,所述第一加强筋和第二加强筋垂直设置;所述主体由连续玻纤增强热塑性复合材料制成,所述加强筋和弯折部均由长玻纤增强热塑性复合材料制成。本发明的模壳具有良好的耐候性和优异的抗振抗冲击性能。
本发明公开了一种四苯基锡改性超高分子量聚乙烯的抗磨复合材料及其制备方法。抗磨复合材料由超高分子量聚乙烯和四苯基锡组成。首先对两种材料进行机械混合形成混合粉末后烘干,将混合粉末置于模具中,采用热压机对混合粉末进行热模压固化成型,最后冷却脱模得到涉水运动副用Ph4Sn/UHMWPE聚合物材料。本发明利用四苯基锡的自润滑作用,进而提高超高分子量聚乙烯的抗磨损性能。涉水运动副Ph4Sn/UHMWPE聚合物材料在海水环境的磨损体积均有显著降低。
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本实用新型公开了一种基于0‑3型水泥基压电复合材料元件的剪应力传感器,该剪应力传感器所采用的0‑3型水泥基压电复合材料元件由元件主体和工作电极构成;所述元件主体由水泥基压电复合材料压制成型,元件主体的极化方向与元件主体的厚度方向垂直;所述工作电极涂覆于元件主体上与厚度方向垂直的两相对表面上;所述水泥基压电复合材料由压电陶瓷颗粒与水泥混合物混合获得。本实用新型采用0‑3型水泥基压电复合材料元件制备剪应力传感器,所制备剪应力传感器灵敏度高,频带响应宽,抗干扰效果好,且与混凝土结构相容性好。将本实用新型剪应力传感器埋入混凝土结构内部或粘贴于混凝土结构表面,可用来测量混凝土结构的剪应力。
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本发明涉及聚酰胺复合材料在制备泵或阀方面的应用,特别是涉及用聚己内酰胺复合材料制造泵或阀的方法以及制得的产品。将包含60-80%己内酰胺,2-30%填充料,1.4-3%的金属钠或氢氧化钠和3-6%助催化剂等的聚合原料,在反应容器中搅拌混合均匀后,浇铸聚合成型,即可得到本发明的产品。用本发明的聚酰胺工程塑料制得的泵或阀,机械性能好,其拉伸强度等于或大于97MPa,耐磨性为钢质产品的2~3倍,抗冲击、耐酸碱、自润滑性和回弹性良好,特别是吸水性小,比一般工程塑料的吸水率低2~2.5倍,制品尺寸稳定,可用于制备各种用途的泵或阀。
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本发明公开了一种用于制备纳米二氧化锡-石墨烯复合材料的方法,包括:(a)向去离子水中先后加入氧化石墨烯和二氯亚锡并混合搅拌,配料比控制为每100ml去离子水中,氧化石墨烯与二氯亚锡的质量比为57~374mg:10~24mg,由此获得氧化石墨烯-二氧化锡前驱体的混合溶液;(b)将该混合溶液在一定温度下超声反应,超声功率设置为100~300W;(c)对经过超声处理所得到的悬浮液执行抽滤和清洗,由此制得复合材料产品。本发明还公开了相应的复合材料产品及其主要用途。通过本发明,能够有效生产过程中避免对环境的污染,降低生产成本和能耗,并有助于提高反应效率及使得反应过程更为充分,而且所制得的复合材料产品表现出更佳的综合性能。
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本发明提供一种含有Ti3SiC2和C二元复合润滑相和增强相TiC的Ni3Al金属间化合物基固体自润滑复合材料及其制备方法。Ni3Al金属间化合物基固体自润滑复合材料由Ni粉、Al粉、Cr粉、Mo粉、Zr粉、B粉和Ti3SiC2粉制备而成,其中Ni:Al:Cr:Mo:Zr:B的摩尔比=4.5:1:0.333:0.243:0.0047:0.0015,Ti3SiC2粉加入量为Ni粉、Al粉、Cr粉、Mo粉、Zr粉和B粉总质量的5-20%。本发明合成的金属间化合物基固体自润滑复合材料的组份设计新颖、致密度高、摩擦学性能好。制备过程快捷简单、工艺参数稳定、易操作,适用于制备高性能Ni3Al金属间化合物基固体自润滑复合材料。
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本发明一种可替代木材的木质粉橡胶复合材料,属建筑、建材装饰领域,本发明原料配方按质量计为:木质粉34-41%、橡胶17 -21%、交联剂2.-4%、填充剂19-22% 、活性剂0.3-0.5%、润滑剂1.2-1.5%、抗老化剂 0.2%、增塑剂8-10%、阻燃剂8%和着色剂1%;按所述配方,将原料在炼胶机内于规定工艺条件下通过混炼成型为2-5公分厚度木质粉橡胶复合材料薄片,然后,将木质粉橡胶复合薄片置于产品模具型腔内,按常规硫化工艺加温加压硫化成型为可直接使用的产品,所得产品有光滑的表面,木制品的硬度,较强的竖向承载力和抗张强度,不用涂漆,不含甲醛、苯,不含放射性物质,绿色环保,有利环境和人体健康,适用于建筑装饰,家具,汽车车厢板、底板等,是一种用途非常广泛的新材料。
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本发明涉及硅橡胶复合材料技术领域,具体涉及可陶瓷化硅橡胶复合材料及其制备方法和应用。本发明公开的可陶瓷化硅橡胶复合材料的原料包括,硅橡胶、氧化硼和/或硼酸、二氧化硅、氧化铝,其中,氧化硼和/或硼酸与硅橡胶的质量比为16~30:45~55。本发明的可陶瓷化硅橡胶复合材料在高温条件下具有良好的尺寸稳定性和力学性能;烧蚀产物在500~1000℃下能支撑两倍自重的载荷,在室温下残余强度优异,弯曲强度≥2.69MPa;在各温度下都具有优异的电绝缘性能,在500~1000℃烧蚀后体积电阻率≥8.7×1011Ω·cm。
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本发明公开一种含有石墨烯的石墨/陶瓷导电复合材料及其制备方法,属于导电材料制备领域。所述制备方法主要包括石墨骨架的制备、骨架的强化处理、陶瓷浆料的制备、石墨/陶瓷的浇注工艺和干燥、烧结工艺五个步骤。本方法制备的石墨/陶瓷复合材料可以直接通过控制石墨的组成成分、尺寸结构,和对石墨骨架导电性能的强化后处理以及烧结工艺和干燥工艺的改进,制备石墨/陶瓷导电复合材料。而通过加入石墨烯能改善石墨骨架内部疏松多孔结构的问题,增加导电通路,提高石墨骨架强度,可在保证力学性能的同时,提高材料的导电性能。石墨/陶瓷复合材料具有石墨导电性能,同时又具有陶瓷结构特征。
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本发明提供了一种制备氧化锌‑还原氧化石墨烯的复合材料的方法,其包括:1)提供包含氧化石墨烯、至少一种锌源、至少一种弱碱和至少一种光引发剂的混合物;和2)用紫外光照射由步骤1)得到的混合物,得到氧化锌‑还原氧化石墨烯的复合材料。本发明还涉及由所述方法得到的氧化锌‑还原氧化石墨烯的复合材料及其在降解有机污染物、净化空气、处理工业废气和降解塑料中的用途。
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本发明提供了一种基于复合材料自动铺带设备的输带装置,涉及一种复合材料铺带设备,其中,所述输带装置包括编码器测速装置、超声切割装置和主辅压辊机构。所述的编码器测速装置通过一个轴后编码器测得滚轴随预浸带转动的转速,所述的超声切割装置通过丝杠滑台带动超声切割头,切割预浸带,所述的主辅压辊机构在每段铺放轨迹即将结束时代替主压辊,压实预浸带的同时将预浸带与衬纸分离。本发明可实现预浸带深度的控制以及复合材料与衬纸的分离,提高铺带效率和铺放质量,且结构紧凑,使用和更换方便。
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本发明公开了一种复合材料及其应用,所述复合材料具有泡沫铜/石墨炔纳米墙/氧化钼的结构。在本发明的泡沫铜/石墨炔纳米墙/氧化钼复合材料中,没有引入贵金属材料,降低了催化剂的成本,提高了催化剂的反应活性和稳定性。本发明中采用泡沫铜作为三维自支撑材料的骨架,在其表面通过炔键偶联反应原位生长石墨炔纳米墙,随后通过水热法原位生长氧化钼,其中氧化钼以纳米颗粒的形式存在在石墨炔纳米墙的表面,提高了析氢反应的活性以及稳定性。
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本发明涉及一种湿磨铜渣的水泥基电磁屏蔽复合材料及其制备方法,上述制备方法包括如下步骤:向铜渣中加水湿磨,得湿磨铜渣浆料,备用;将回收碳纤维浸入并均匀分散于水中,然后加入分散剂,搅拌均匀后再加入消泡剂,超声处理一段时间,得碳纤维分散液,备用;取硅酸盐水泥、湿磨铜渣浆料、废弃轮胎橡胶粉末、碳纤维分散液以及减水剂溶液,混合均匀,即得一种湿磨铜渣的水泥基电磁屏蔽复合材料。本发明中通过对铜渣、回收碳纤维、废弃轮胎这些工业废弃物的利用,有效提高了水泥基复合材料的力学性能和电磁屏蔽性能,在实现绿色、环保的科学发展理念的同时,也降低了成本。
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本发明提供一种低噪音车用聚丙烯复合材料,所述低噪音车用聚丙烯复合材料包括以下重量百分比的组分:聚丙烯50%~80%、自润滑树脂5%~20%、相容剂1%~5%、增韧剂0%~20%、无机填料0%~30%、抗氧剂0.2%~0.8%和极性润滑剂0.1%~0.5%;所述自润滑树脂为聚甲醛、聚四氟乙烯、以及聚酰亚胺中的至少一种;所述相容剂为极性单体接枝聚丙烯。本发明的低噪音车用聚丙烯复合材料应用于汽车后,降低了零部件之间的相互摩擦阻力,从而达到降低噪音的目的。本发明通过用自润滑树脂和极性润滑剂降低聚丙烯表面的摩擦系数,从源头上降低了噪音本身的产生。
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本发明公开了一种石墨烯诱导生成聚吡咯纳米线导电复合材料制备方法,属于导电复合材料制备领域。该方法是在柔性基材表面组装三维层状石墨烯,通过石墨烯的层状结构诱导生成大面积的纳米线状聚吡咯。该方法制备的三维层状石墨烯诱导生成聚吡咯纳米线柔性导电复合材料具有比表面积高,导电性能好,重现性能好,工艺简单易行等特点。可被广泛应用于可穿戴电子产品,电化学晶体管电极材料,超级电容器电极材料,微生物燃料电池,传感器等领域。
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本发明公开了一种高延性水泥基复合材料制备方法,包括粉煤灰、水泥、砂、水、减水剂、PVA纤维,其中粉煤灰为380kg/m2,水泥为480kg/m2,砂为1150kg/m,水为150kg/m,减水剂为1.5%,PVA纤维为0.5‑1.5%,通过将胶凝材料搅拌均匀后,再将减水剂置于水中搅拌均匀,而后与胶凝混合物充分搅拌至流塑状态,而后加入PVA纤维再次搅拌均匀,最后置于模型中,振动密实,静置24h,养护28d得到高延性水泥基复合材料,本发明提出的高延性水泥基复合材料具有良好的抗冲击和抗震特性,其内的纤维能够阻碍内部细痕扩展,并且其高弹特性大大降低了沉降变形。
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本发明公开了一种热塑性木塑复合材料及其生产方法,该材料的组分及其重量百分比如下:植物纤维20~70%;塑料20~70%;生物质电厂灰渣或生物质油厂灰渣5~25%;助剂1~10%。该生产方法包括:1)植物纤维预处理;2)植物纤维改性处理:用生物质电厂灰渣溶液、生物质油厂灰渣溶液,及偶联剂中的一种或几种对植物纤维表面进行改性处理;3)混合:将改性后的植物纤维,塑料粒子,生物质电厂灰渣或生物质油厂灰渣,及助剂按配比进行混合均匀;4)造粒:将混合物料在110~180℃下熔合塑化后挤出造粒;5)热压成型:将粒料热压成型制得热塑性木塑复合材料。本发明实现了废弃物的资源化的同时,得到了一种力学性能和耐候性良好的木塑复合材料。
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