本发明公开了一种兼具二阶、三阶非线性光学性能的染料/金属‑有机框架复合材料及其制备方法与自校准温度传感应用,化学式为[M(L)x(G)y]·(R)n,其中M为金属离子,L为含有羧酸基团的柔性对称有机配体,G为溶剂分子,R表示孔道内的染料分子。该材料在900~1300nm激发下,金属‑有机框架产生二次谐波,对温度不敏感;而染料产生的双光子荧光由于染料高温荧光淬灭,因此强度会随温度升高而下降。两个信号峰的比值与温度呈现线性关系,且循环性能好,能有效应用于生理温度传感。染料被装载后的量子效率、热稳定性有明显提高,并且在不同pH/温度的水溶液和PBS生理缓冲液的稳定性高,生物相容性好。这是首次报导的利用两种非线性光学信号实现生理温度传感。
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本发明公开了一种复合材料拉挤型材脱模布制备方法,S1面料制备:采用尼龙66、尼龙6、尼龙56、聚酯纤维中的一种或者两种混编,一种作为经向,一种作为纬向,再经过整经、穿纹、织造、清洗、烘干定型制得所需面料;S2面料的分切:将面料采用激光、超声或者机械刀具等方式进行切割、分条,获得所要宽度的基体面料;S3功能溶液的制备。S4涂覆。S5烘干。本发明制备方法制得了具有挺度、耐高温、具有润滑性的高性能脱模布。
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本发明提供一种高模量玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料。其中,玻璃纤维组合物各组分的含量以重量百分比表示如下:SiO2为43‑58%,Al2O3为15.5‑23%,MgO为8‑18%,Al2O3+MgO≥25%,CaO为0.1‑7.5%,Y2O3为7.1‑22%,MgO+Y2O3≥16.5%,TiO2为0.01‑5%,Fe2O3为0.01‑1.5%,Na2O为0.01‑2%,K2O为0‑1.5%,Li2O为0‑0.9%,SrO为0‑4%,La2O3+CeO2为0‑5%。该玻璃纤维组合物能显著提高玻璃纤维模量,显著降低玻璃澄清温度,优化玻璃料性、改善玻璃纤维的冷却效果,降低玻璃析晶速率,适合用于规模化生产高模量玻璃纤维。
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本发明公开了一种颜色可选择、激光焊接用尼龙复合材料及其制备方法,其包括以下按重量百分比计的原料:透光组份:尼龙27~100%;透光添加剂:0~20%;玻璃纤维0~50%;透光黑色粉:0.1~1%;抗氧剂:0~1%;润滑剂:0~1%;吸光组份:尼龙44~99.5%;玻璃纤维0~50%;激光吸收剂:0.5~2%;色粉:0~2%;抗氧剂:0~1%;润滑剂:0~1%。本发明的优势在于:根据激光焊接对尼龙材料性能的要求,在透光层通过透光添加剂的加入增加尼龙材料的激光穿透效率,透光黑色粉的使用不仅使自然色材料可以作为透光层,黑色的材料也可以作为透光层,在吸光层的材料中引入激光吸收剂,激光吸收剂颜色是透明的,对材料颜色影响小,激光吸收剂的吸收效率较高。
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本发明公开了一种环境友好型生物基高遮光阻燃复合材料,包括面料层,底布层,中间层。本发明采用环境友好的生物基高分子及各种阻燃剂、填料和功能助剂,制备的生物基遮光膜作为中间层,所述中间层的通过阻燃PUR热熔胶实现与面料层,底布层的粘结。本发明产品既能实现高遮光,也能实现高效成炭阻燃,还具有良好的生物降解性,复合产品具有环境友好性,绿色环保,没有异味,安全健康,可广泛应用于窗帘、帐篷、围帘、浴帘、遮阳帘、隔帘领域,可在公共场所、交通工具和家庭场所等发挥阻燃遮光效果。
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本发明涉及一种编织复合材料中空构件无损一体化制孔方法,其包括如下工艺步骤:根据所需要制备结构件的几何特点,设计可抽取的金属芯,制造芯轴模具,根据钻孔的位置以及形状设计相应的预埋孔和形控塞,将金属轴芯置入模具,然后注入熔融状态下的蜡或是高分子聚合物,使该金属芯上覆盖上蜡或高分子聚合物,成为复合芯轴,该芯轴将随后被夹持到编织装置的抽取机构上,得到表面覆有增强体的编织芯轴,最后置入结构件内表面模具,注入树脂,冷却固化,加热除尽内部蜡或者高分子聚合物后抽出金属轴芯得到中空带孔的编织纤维增强结构件。本发明具有制造工艺简单,制孔参数可调,一次成型,强度高等诸多优点。
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本发明公开了一种汽车复合材料HP-RTM模具,其特征在于:主要由型腔两抽真空开关阀门系统、双层密封、顶出密封系统及纤维铺层型腔组成,而后在模具中注入环氧树脂加压加固成型,开模时模具其中顶出杆及抽气阀杆设计成底部端面密封及侧面活塞式密封结构,分别通过油压缸一和二作用完成抽气口的开闭及顶出与复位动作,取出产品。
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本发明公开了一种连续纤维复合材料结构件原位增材制造方法,打印步骤如下:(1)根据目标结构进行结构设计,确定支撑结构和本体结构;(2)XY轴运动单元带动热塑性材料挤出机构在成型托板上打印支撑结构;(3)XY轴运动单元带动连续纤维送料机构在步骤(2)打印完成的支撑结构表面上打印连续纤维,通过旋转机构带动支撑结构转动实现连续纤维的缠绕;(4)打印完一层连续纤维,翻转机构带动支撑结构摆动设定角度,XY轴运动单元带动连续纤维送料机构打印下一层连续纤维,通过旋转机构带动支撑结构转动实现连续纤维的缠绕;(5)重复步骤(4)完成结构件打印,去除支撑结构;本发明方法制造过程简单,并且有效提高打印结构件的强度。
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本发明提供了一种纳米水滑石复合材料的制备方法:通过对纳米水滑石进行分散及改性,再通过α‑羧基环己基磺酸,双十二烷基仲胺进行插层改性,制得纳米水滑石阻燃剂。
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本发明公开了一种高性能SMC软磁复合材料的制备工艺,包括如下步骤:粉末的粒度分级、粉料绝缘包覆处理、选用5‑10纳米的酸性硅溶胶和纳米级MgO电介质包覆处理粉料、模压成型、产品烘烤以及产品表面绝缘处理;本发明的主要优点在于采用高纯度雾化铁粉,进行粒度分级后按照一定的比例混合均匀,采用5‑10纳米的酸性硅溶胶和纳米级MgO介电材料包覆处理粉料;粉料颗粒间的表面接触良好,粉末粉粒之间的摩擦力减小,流动性很好,在成型压制时粉末容易迅速流入模具的模穴中,且不同粉料粒度的搭配,在充填到模腔中不会存在搭桥现象,产品的生坯密度和机械强度得到提高,且减小了产品在压制成型以及后续高温退火过程所造成的热膨胀现象。
本发明公开了一种利用水热法制备铜/氧化亚铜包覆石蜡微胶囊光热转换相变储能复合材料的方法:将切片石蜡与油胺混合,在65~85℃下搅拌均匀得到石蜡‑油胺混合物;将还原剂葡萄糖、铜源溶于去离子水中,混合均匀并逐滴加入到所述的石蜡‑油胺混合物中,在65~85℃的条件下,搅拌均匀得到反应混合物;将所得反应混合物置于高压反应釜中,在120~150℃下反应6~24小时,所得反应液经离心、去离子水洗涤、50℃下干燥12h后即得铜/氧化亚铜包覆石蜡光热转换相变储能微胶囊。本发明的制备方法简单、成本低廉,利用高导热系数的铜和高吸光性的氧化亚铜对石蜡进行包裹,所制备的微胶囊,粒径大小均匀,且小于3微米,具有良好的导热性能和优异的吸光性能。
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本发明公开了一种软磁复合材料的表面硼化绝缘包覆方法。将磁粉置于含硼的粉末中,装入密闭的容器中,再放入加热炉中加热到900-1050oC,保温时间为20-90min,随炉冷却,取出得到混合粉末,将混合粉末溶解于去离子水中,并加热,过滤,重复溶解过滤步骤,得到绝缘包覆后的磁粉。本发明绝缘包覆后的磁粉表面形成的金属硼化物和氧化物的膜致密性优良,覆盖均匀,有很好的绝缘作用。而且,这种绝缘膜耐高温,可进行高温下退火处理,大大降低了软磁粉的磁损耗。本发明能有效解决软磁粉芯的传统绝缘包覆方法所得到的包覆层耐高温性不强,结合能力不高,均匀性不好等问题。
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本发明公开了一种适用于管材挤出的耐磨PET复合材料及其制备方法,它包括以下重量百分比计的原料:PET80-87%wt,PBT5-10%wt,增容剂5-10%wt,成核剂0.2-1%wt,耐磨剂2-5%wt,润滑剂0.2-0.5%wt,抗氧剂0.2-0.5%wt。本发明的有益效果为:1、本发明通过PET和PBT树脂共混,PBT树脂均匀的分布在PET中,改善的PET的结晶性能。2、提高了整体材料的粘度,挤出时提高了材料的熔体强度,不至于挤出熔体破裂,提高材料挤出加工性。3、通过成核剂来加速材料的结晶速度,同时获得较高的结晶度,相较于POM和MC尼龙有更高的机械强度、表面硬度和低的摩擦系数。连续使用温度达到115℃。4、本发明通过耐磨剂和成核剂的协同增效,来降低材料的表面摩擦系数,使之获得优异的耐磨材料。
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一种流动性好的钛白粉PC复合材料及其制备方法,其配方为:PC树脂200~300质量份;ABS树脂15~30质量份;钛白粉20~40质量份;滑石粉5~15质量份;丁苯透明抗冲树脂0.8~5质量份;阻燃剂0.3~1质量份;抗氧剂0.1~1质量份;偶联剂0.1~1质量份;增白剂0.1~2质量份。本发明的有益效果在于:常温冲击强度相比未填充增加50%左右;流动性能增加40%以上。
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本发明公开了一种丝胶/碳酸钙纳米复合材料及其制备方法,该材料中含有机成分和矿物质,所述有机成分为脱胶后的丝胶蛋白,所述矿物质为碳酸钙晶体。本发明模拟天然贝壳中的生物矿化作用,利用生物大分子自组装调制碳酸钙晶体生长,可方便地控制纳米碳酸钙的制备条件,同时由于生物矿化组装的高度严密性,有机基质会在合适的条件下最大程度地调控碳酸钙晶体的成分和形貌,使其生成为纳米材料。该纳米材料的颗粒均匀,光滑度高,分散性好,耐热性、消旋光性、耐磨性、阻燃性等物理性能均得到一定提高。
本发明公开了一种用于血液环境的碳纳米管-磷酸胆碱基聚合物复合材料的制备方法。该方法将碳纳米管处理后使其表面带有特定引发基团,然后用原子转移自由基聚合反应引发2-(甲基)丙烯酰氧乙基磷酸胆碱单体聚合,得到聚2-(甲基)丙烯酰氧乙基磷酸胆碱接枝的碳纳米管。这种方法简单易行,可控性强,所得磷酸胆碱聚合物保护的碳纳米管在水生理环境中表现出良好的溶解性、稳定性和高生物相容性。本发明提供的经磷酸胆碱聚合物保护的碳纳米管作为生物纳米材料在药物缓释、基因传递、生物分子诊断和检测、生物分子分离、生物传感器等领域中有着巨大的应用前景。
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本发明公开了一种利用超支化聚酯制备高导热PA66复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将一定量的超支化聚酯在一定的有机溶剂中混合,形成第一混合物,第一混合物溶液呈现微黄澄清即说明混合均匀;(2)再将第一混合物按配比与氮化硼粉末混合,搅拌均匀。随后将其在80℃下持续烘干12小时后拿出用研钵研磨成粉末状,继续在80℃烘箱中烘15小时充分去除溶剂,之后继续研磨得到最后白色粉末状物质;(3)将步骤(2)得到的白色粉末与尼龙树脂按配比预混合,再通过转矩流变仪熔融混合,最后热压成片得到导热聚合物材料;本发明方法简单、容易操作、价格低廉、制备条件温和、环境友好以及可以高效持续大量生产高导热聚合物材料。
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本发明涉及一种纤维增强陶瓷基复合材料天线罩/窗的制备方法和装置,方法包括:将纤维预制件放在仿形模具上,以软质膜和仿形模具构建密封空腔,对密封空腔连接溶胶单元和抽真空单元;对密封空腔抽真空,并加热,排除密封空腔内和纤维预制件中的空气和水分;灌入溶胶进行真空浸渍;在软质膜上覆盖压力传导介质,将纤维预制件压靠在仿形模具上;进行干燥‑凝胶化处理;重复前述步骤使纤维预制件增重到50%后取下;将预制件在马弗炉中烧结获得半致密的复材制品,对复材制品致密化直至密度达到要求获得成品。本发明可实现CFRCMCs天线罩/窗的近净成型,且产品上各位置处的纤维体积分数和复材密度均匀,保证了产品力学、物理和电性能均匀。
本发明涉及一种新型PbWO4/RF/CQDSx复合材料光催化剂的制备方法及其应用,以水热法为基础制备PbWO4并用RF和CQDS对其进行修饰,因为RF与PbWO4之间形成异质结,有助于增加其稳定性,CQDS具有良好的上转换光致发光特性,改善PbWO4的光响应能力,共同修饰PbWO4促进光催化反应的高效进行。改变RF、CQDS添加量朝着最佳实验效果方向进行优化,CQDS作为PbWO4/RF的载体,不仅使它稳定性增强、比表面积增大而且抑制电荷载体的重组,增强光吸收,对有机染料RhB(罗丹明B)、MO(甲基橙)、苯酚的降解以及对有毒重金属Cr(Ⅵ)的光催化还原效果大大提高。
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本发明属于移动机房领域,尤其涉及一种基于几何多面体模型的复合材料移动便携机房,它包括车体、弧杆、电驱模块A、球壳、鼓风机、机柜、机架、复位弹簧、遮雨蓬、电驱模块B、天线,其中车体车厢的滑槽A内滑动有在竖直面内运动并被电驱模块A驱动的弧杆,弧杆末端安装的球壳与半球形中空机柜的球心处球铰连接。本发明中的半球形机柜为安装于其球面的主机提供较大的散热空间,同时,鼓风机的参与可以有效提高主机的散热效率。本发明因采用半球状机柜来安装多个主机使得安装于主机与车载天线或外界信号站之间可进行无遮挡无线信号传输,同时,在安装维修时,可将半球状机柜绕其球心摆动至合适位置向其上安装或拆除主机。
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本发明公开一种三明治结构磷酸铁锂薄膜/多层石墨烯复合材料及其制备方法,将磷酸二氢锂溶于水溶液,加入氧化铁/多层石墨烯搅拌,形成均匀的混合液。采用了无水乙醇作为析出剂和防团聚剂,采用多次无水乙醇添加和溶剂蒸发的方法,使磷酸二氢锂在氧化铁/多层石墨烯的纳米孔内和表面产生均匀沉积。最终在多层石墨烯两侧表面形成均匀的磷酸二氢锂/氧化铁均匀薄膜。通过高温处理后,在多层石墨烯表面形成均匀的磷酸铁锂薄膜。本材料在柔性锂离子电池领域具有应用前景。
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一种连续纤维增强高性能树脂复合材料原位增材制造设备,包括支撑架、打印头和打印热床;支撑架包括上支撑板以及与上支撑板通过三个支撑立柱固定的下支撑板,每个支撑立柱上均设有可沿支撑立柱上下滑动的滑块,滑块上铰接有支撑杆;打印热床固定在下支撑板上;打印头包括:上连接板、与上连接板通过固定柱连接的下连接板、设置在上连接板和下连接板之间的四个树脂料盘和一个纤维料盘、与上连接板上端面固定的旋转机构、与下连接板下端面固定的喷嘴;喷嘴的进料端设有分别与四个树脂料盘和一个纤维料盘对应的五个进料口;旋转机构分别与三根支撑杆的一端铰接。利用本发明,可以实现多种树脂材料和连续碳纤维的原位浸渍挤出。
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本发明涉及一种绝缘复合材料,由以下重量份的各组分组成:环氧树脂20~40份;双氰胺12~20份;丁腈橡胶5~10份;甲基咪唑2~4份;硅烷偶联剂1~4份;氢氧化镁6~12份;填料5~10份;还公开了其制备方法。本发明的优点在于:具有突出的耐热性能,耐热温度高达200℃,绝缘寿命长,应用于电机、电器绝缘时热传导系数高,可以有效提高电机、电器的持续工作时间,延长使用寿命,可更经济地应用于耐热等级H级(180℃)以上的特种电机、电器、电子变压器绝缘系统;有效地改善了常规的绝缘材料的拉伸强度和耐击穿强度,本发明的绝缘材料的拉伸强度为50MPa以上,其击穿场强为40KV/mm以上;生产工艺简单易于操作,适于大批量生产。
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本发明提供了一种具有负氧离子释放效果的高强度秸秆聚丙烯复合材料及其制备方法,采用秸秆与PP混合组成的木塑体系,PP‑MAH作为相容剂增强两相相容性,用偶联剂对秸秆纤维进行处理提高了填料的相容性和木塑的力学性能;采用纳米二氧化钛作为光媒触,在光的照射下,有负氧离子释放效果;并且原料常见,操作方法简单,适用于工业化大规模生产,在桌椅家具、室内设施、清洁空气方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种碳纤维负载氧化镁颗粒交联纳米片阵列复合材料及其制备方法和作为锂金属电池负极骨架材料在制备锂金属电池负极中的应用。通过电沉积的方式在碳纤维上负载了氢氧化镁纳米片,在此基础上热处理后得到亲锂的氧化镁颗粒交联纳米片阵列。将其作为锂金属电池负极骨架材料与金属锂片组装成电池进行电化学沉积锂金属得到锂金属电池负极。本发明电沉积后得到的锂金属电池负极依然表现出较低的极化电压,较高的沉积‑溶解效率和较长的寿命,电学性能优异,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种用于锂硫电池正极的具有核壳结构的S@TiO2/聚吡咯复合材料的制备方法,该方法具体包括:首先以间苯二酚‑甲醛树脂球作为牺牲模板,然后用钛酸丁酯作为原料在间苯二酚‑甲醛树脂球上均匀覆盖一层Ti(OH)4,通过高温煅烧得到TiO2中空球,热熔融法填充硫后得到S@TiO2复合结构,利用化学氧化法制备聚吡咯纳米线,最后通过超声搅拌将S@TiO2与聚吡咯纳米线复合均匀,形成S@TiO2中空球外缠绕聚吡咯纳米线的复合结构。该结构可以有效抑制聚硫化物的扩散和充放电过程中的体积膨胀,高导电性的聚吡咯纳米线可以进行有效的电子传导,两者协同作用从而提高锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种树脂基复合材料餐具,其特征在于采用原料经过混合、注射、模具固化而制得,所述原料的组分及其重量配比如下:不饱和聚酯树脂10~20;聚酯型防收缩剂6~15;增强纤维8~15;无机粉末填料(碳酸钙、硅灰石、石英砂等)50~70;引发剂0.8~2.4;内脱模剂0.8~1.5;颜料0.5~1.5。本发明还公开了该餐具的制备方法。与现有技术相比,本发明具有强度高、外形稳定、韧性好、自洁性佳、低能耗、耐酸碱腐蚀、抗紫外老化、食品安全及生产效率高的优点。
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本实用新型公开了一种复合材料高强度弹性地板,包括面层(1)、底层(2)和主体层,所述主体层包括缓冲层(31)、加强层(32)和基层(33),所述缓冲层(31)由若干呈Z字形的承接条(34)相互上下搭接构成,相邻承接条(34)之间形成缓冲空隙,缓冲空隙内设有弹性条(35);所述基层(33)内设有波浪状的缓冲条(4),缓冲条(4)与加强层(32)之间设有呈工字型的加强梁(5),加强梁(5)的底边与缓冲条(4)相贴合。本实用新型具有提高踩踏舒适度和强度的特点。
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本实用新型公开了一种基于AgNPs/PTFE复合材料的牙椅水路抗菌管路,包括管道本体(1),管道本体(1)内壁设有AgNPs/PTFE复合涂层(4),管道本体(1)外侧壁设有一组并排分布的环形加强筋(2),环形加强筋(2)外侧设有外套管(3);所述外套管(3)包括半圆环形结构的上半套管(301)和下半套管(302),上半套管(301)和下半套管(302)的内壁面均设有与环形加强筋(2)相卡合的插环(303);上半套管(301)下表面的两端设有T型插接条(304),下半套管(302)上表面的两端设有与T型插接条(304)相配合的插接槽(305)。本实用新型具有能够有效降低管路发生生物污染现象的特点。
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本实用新型提出了一种生产生物质热塑复合材料的旋转式造粒机,包括机架,机架一侧设有料斗组件,机架内设有电机、减速机和旋转轴,料斗组件包括圆柱体结构的料斗壳体,料斗壳体中设有辊压组件;辊压组件包括圆形结构的转板,转板设置在料斗壳体中、与旋转轴的延伸端相连接,转板的外缘处呈圆周状的布设多个辊压机构;辊压机构包括外连接板、内连接板、第一压辊和第二压辊;本实用新型提高了工作效率,保证了造粒效果。
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