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本发明提供一种低VOC车用玻纤增强聚丙烯复合材料板及其制备方法,其结构包括蜂窝纸芯,蜂窝纸芯的上下表面均设有玻璃纤维毡,玻璃纤维毡的表面设有热熔胶层,热熔胶层的表面设有聚丙烯混合涂层,聚丙烯混合涂层的表面涂覆有自洁层,所述自洁层为纳米铁基二氧化钛复合光催化剂涂层;其制备步骤包括:聚丙烯混合涂层料液的配制、蜂窝纸芯与玻璃纤维毡的复合、热熔胶层的涂覆、聚丙烯混合涂层的涂覆和自洁层的涂覆。本发明提供的低VOC车用玻纤增强聚丙烯复合材料板具有自清洁作用,能够吸附、分解和降解有毒、有害气体,成型工艺简单,节能、环保。
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本发明公开了一种石墨烯高分子复合材料的制备方法,首次将石墨烯衍生物分散在溶剂中与固态颗粒物进行混合形成混合物,混合物干燥后在设定气氛下以设定速度通过微波加热区对混合物加热处理以将混合物中石墨烯衍生物转化为石墨烯,随后冷却获得石墨烯与固态颗粒物的混合物,然后将混合物与高分子通过熔融、粘结成型等方法进行复合而获得石墨烯‑高分子复合物。本发明提供的方法解决了目前石墨烯分散困难及石墨烯衍生物性能欠佳的问题,可以方便、快捷、批量生产石墨烯‑高分子复合材料,有望为石墨烯及高分子材料的进一步发展及应用作出贡献。
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本发明公开一种基于模糊控制算法的复合材料结构损伤自修复系统及方法,系统包括光源模块、液芯光纤智能结构模块、光电检测模块、微控制器模块、模数转换模块、蜂鸣器模块、数码显示器模块、继电器模块;光源模块包括通信光源和修复光源,光源模块的开关与继电器模块相连;液芯光纤智能结构模块是在复合材料中埋入液芯光纤;光电检测模块包括光电转换模块和信号放大模块,光电转换模块采用光电三极管,信号放大模块采用差分放大器AD626,通信光源和修复光源照射于液芯光纤智能结构模块的一端,液芯光纤智能结构模块的另一端连接光电三极管;微控制器模块采用通用处理器AT89S51,模数转换模块采用ADC0809芯片,信号放大模块输出的电压连接ADC0809芯片的IN0引脚。
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本发明提供了所述树脂基复合材料通过以下步骤制备:将树脂粉体置于可加热的冷压模具中,经过冷压、加热烧结及冷却形成烧结胚料;将热固型树脂加热熔融形成热固型树脂熔液;将烧结坯料浸泡至热固型树脂熔液中静置,取出冷却得到树脂基复合材料。本发明制备的树脂基复合材料,通过冷压烧结成坯后,将多孔的烧结坯料作为填料浸渍在热固型树脂熔液基材中,热固型树脂熔液充分浸渍填充至烧结坯料的空隙中,冷却后取出,热固型树脂固化成为一种新型树脂复合型材料,该材料中的烧结坯料可以更容易和均匀的与基材混合,直接将该树脂复合型材料在机床上精加工制备成合适形状的零件,提高成品的耐磨性能、耐腐蚀性能及抗冲击性能,并能大大延长使用寿命。
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本发明属于工程防护门技术领域。本发明要解决的技术问题是:现有防护门主要是钢结构和钢筋混凝土结构,这两种材料的防护门门体笨重,材料和结构形式单一,造成防护门正常开启和维护不便、抢修抢建和运输困难,不能很好地满足防护工程快速建设与使用、结构轻量化防护的要求。本发明的技术方案是,一种轻质高强复合材料防护门,包括防护门主体,防护门主体结构为三维编织预制体增强树脂基复合材料,所述三维编织预制体由连续纤维编织而成。本发明的有益效果是,可以在保证结构基本功能及战术指标的前提下极大地实现工程结构的减重。
本实用新型公开了一种弱酸亲肤热风非织造复合材料、纤维复合材料及卫生用品,所述弱酸亲肤热风非织造复合材料的表面是由第一区域和第二区域相互拼接而成;第一区域是由弱酸亲水纤维构成所组成,第二区域是由多亲纤维所组成。采用单/双梳理工艺,均匀铺网,热风加固制成。具有良好的抑菌效果,为皮肤创造良好的弱酸环境。并且可对本实用新型专利产品进行打孔、压花,从而增加透气性和美观性。
本发明公开了一种含硅基材料的改性复合材料的机械共包覆方法、改性复合材料及锂离子电池。所述方法包括以下步骤:将聚合物固体/聚合物分散液、纳米导电材料和硅基材料在机械融合设备中分步混合分散,或者混合后加入机械融合设备中进行混合分散,使聚合物和纳米导电材料在硅基材料表面形成包覆层,得到含硅基材料的改性复合材料。本发明的方法可以使聚合物和纳米导电材料在硅基材料表面形成包覆层,聚合物和纳米导电材料的分散均匀性都非常好,可显著改善电芯的电化学性能,包括高温循环性能、库伦效率以及首次效率。
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本发明公开了一种CuS‑ZnS纳米复合材料的制备方法,该方法用巯基苯并噻唑合铜做前驱体,经液相热分解制得硫化铜,以硫化铜为核,通过离子吸附,使硫化锌附着在硫化铜表面,形成颗粒尺寸均一、大小可控的CuS‑ZnS纳米复合材料;CuS‑ZnS纳米复合材料中,铜离子与锌离子的比例可以按需要调整配比;本发明提供的制备方法操作简单、成本低廉、可控性强且所得产品光催化性能优异,对有机染料光降解效率高,在50min之内,罗丹明B降解率几乎为100%。
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本发明涉及一种复合材料的加工装置及加工方法,尤其涉及一种微波固化纤维增强树脂基复合材料加工装置及加工方法。罐体布置多边形多模谐振腔,包括微波源水冷接口、微波源电气接口与磁控管连接,磁控管布置在罐体的外侧,磁控管通过磁控管天线与矩形波导管连接,矩形波导管布置在多边形多模谐振腔的外侧,多边形多模谐振腔的内侧壁上布置真空管接头,多边形多模谐振腔内放置工作台,模具放置在工作台上,模具内放置复合材料、且上端布置真空阀,真空阀通过真空管与真空管接头连接。
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一种纤维复合材料的真空浸渍装置,其包括:真空加热箱、浸渍容器、浸渍液容器架及浸渍液容器,所述浸渍液容器与浸渍液容器架安装于一起,所述浸渍容器、浸渍液容器架及浸渍液容器均放置于所述真空加热箱中,所述纤维复合材料的真空浸渍装置还包括有装置于所述浸渍容器内的纤维预制体,本发明纤维复合材料的真空浸渍装置,其无需通过负压抽吸浸渍液,操作简单、易实现,无需大量浸渍液,且可以确保浸渍过程真空度。
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本发明涉及无缝连接复合材料压力容器结构技术领域,具体为一种无缝连接复合材料压力容器结构及其辅助成型工装,包括内衬,内衬包括两个对称设置的左封头和右封头以及位于左封头和右封头之间的筒体,左封头和右封头均具有封头直边,封头直边的外端外壁开设有密封槽,密封槽内设置有密封元件,封头直边的根部开设有端面槽,左封头和右封头的外表面轴线方向设置有封头接管。本发明结构简单,使用方便,可有效的提高材料利用率,进一步减轻压力容器重量,提高压力容器可靠性;可以代替焊缝实现封头与筒体在内压条件下轴向方向连续性;封头与筒体能够承受高压液体以及高压气体的能力。
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本发明公开了一种二次铝电池正极材料及其制备方法,以及由该正极组成的二次铝电池。所述二次铝电池包括正极、含铝负极和非水电解液。具体地,所述正极材料为石墨烯/醌类化合物的复合材料,其中醌类化合物为醌及相应的衍生物中的任一种,负极为金属铝或铝合金,电解液为非水含铝电解液。
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本发明公开了一种T型叶片复合材料成形模具及复合材料制备方法,本发明的模具结构特征是由中模、左模、右模和底模闭合形成T型模腔,且模具外圈有密封条密封和固定螺钉和螺栓,很好地保证了模具的整体密封性。另外,树脂注入口和树脂出口分别设计在中模的顶部和左右模的侧部,且在树脂出口设计了下出口和上出口,保证了在制备T型叶片复合材料时,树脂可以更好地均匀稳定地浸润织物且无气泡产生,提高制备件的高质量。同时,可以改变模腔的尺寸以制备不同尺寸的T型叶片或者类似T型结构的其他复合材料,也可取本发明结构的一部分或者径向延长本发明结构从而制备需要数量的T型结构复合材料。
本发明提供一种能够提高聚乙烯与农林剩余物之间的粘结力、增强聚乙烯农林剩余物复合材料的拉伸强度,且成本低廉的界面处理剂及其应用。以重量份计,本界面处理剂包括不饱和聚酯10-90%,引发剂为0.5-1.5%,其余为脲醛树脂胶黏剂。本界面处理剂的应用,是将农林剩余物干燥,施加脲醛树脂胶黏剂,陈化或干燥,再施加不饱和聚酯,然后在农林剩余物与聚乙烯混合过程中添加引发剂;界面处理剂用量为复合材料总重量的1%-8%。本发明还提供了一种制得的聚乙烯农林剩余物复合材料的制备方法,即先将农林剩余物干燥,施加脲醛树脂胶黏剂,陈化或干燥,再施加不饱和聚酯,然后在农林剩余物与聚乙烯混合过程中添加引发剂;最后挤出制得复合材料;界面处理剂用量为复合材料总重量的1%-8%。
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本发明公开了一种Z-pin增强复合材料风电叶片结构,包括相配合形成有叶片空腔的上半叶片壳体和下半叶片壳体以及主梁,主梁的上缘与上半叶片壳体的内壁紧密相贴配形成有上接合面,该主梁的下缘与下半叶片壳体的内壁紧密相贴配形成有下接合面,上接合面的接合处以及下接合面的接合处均植入有起钉扎桥联作用提高主梁与上半叶片壳体间和主梁与下半叶片壳体间连接强度的Z-pin,叶片空腔中位于主梁的两侧填充有填充泡沫。本发明能明显改善复合材料层合板的层间韧性,并且其制造方法简单、可设计性强、易于整体成型,同时还具有减重性好、抗剪切、抗剥离性能强、对纤维损伤小的优点。
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本发明公开了一种改善钛/纤维增强复合材料层板界面性能的方法及复合材料,包含以下步骤:1)对钛合金表面进行表面处理;2)将碳纳米管均匀分散到耐高温热固性底胶树脂中形成分散液,并将分散液作为层板的底胶层涂敷在经过表面处理的钛合金表面,与预浸料树脂进行多层铺设,形成复合层板;3)将分散过碳纳米管的底胶树脂均匀涂覆于钛合金表面并烘干;4)将烘干后的涂覆有底胶树脂层的钛板与纤维增强预浸料交替铺层,加温加压固化得到钛/纤维增强复合材料层板;每层钛板与预浸料间都有一层含有碳纳米管的底胶树脂层。本发明可以提高层板综合力学性能及成形性能,具有较高的工程应用价值。
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本发明提供了一种快速制备银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法。主要包括以下几个工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯/泡沫镍基体;2.采用多元醇还原法制备银纳米方;3.将上述石墨烯/泡沫镍基体材料放入装有磁子的反应器中,加入经丙酮离心稀释后的银纳米方,置于油浴锅中,转速调解在260‑360r/min,在一定温度下保温一段时间,取出漂洗并烘干,得到银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。4将制备好的银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料放入管式炉中进行退火处理。
本发明公开了一种氧化石墨烯辅助液相剥离石墨制备石墨烯/氧化石墨烯复合材料的方法及其复合材料和应用,该制备包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯加入介质为水或有机溶剂中超声,再加入石墨混合,形成混合溶液A,再对混合溶液A进行超声剥离处理;(2)将超声剥离处理后的混合物进行离心以除去未剥离的石墨,收集悬浮液即得到石墨烯/氧化石墨烯悬浮液。本发明使用氧化石墨烯兼做分散剂和复合材料的原料,氧化石墨烯既对石墨烯有很好的分散作用,也可以防止剥离好的石墨烯片重新聚合。此外,液体介质能够吸收和传导超声剥离过程中产生的热量,避免过热使石墨烯/氧化石墨烯产生缺陷。本发明方法简单易行无毒且成本低,后处理简单。
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本发明公开了一种高熵合金增强铝基复合材料及制备方法。制备工艺包括设计出高硬度的高熵合金体系,按照计算配比后进行真空高能球磨制备高熵合金粉体;按照配比加入铝合金粉并进行混粉;采用热挤压技术制备高熵合金增强的铝基复合材料。获得的复合材料可以改善增强相与铝合金基体界面结合强度,使复合材料具有良好的力学性能。
本发明通过炸药配方优化、焊接基础设计以及双复层表面保护三项关键技术,采用一次爆炸焊接方法成功实现了3CR13-CU(AL)-1CR18NI9TI节能无油烟锅用复合材料的焊接,大大降低了成本、提高了复合材料界面结合强度,可取代国外进口的材料。
本发明公开了一种紫外固化快速拉挤制备玻璃纤维复合材料Z-pin的设备及其制备方法,该设备包括放料机构、导向机构、浸胶槽、固化装置、牵引装置以及卷收机构,固化装置包括调节模具以及热固化单元和紫外线固化单元;调节模具中设有至少一条调节模腔,热固化单元中设有与调节模具中调节模腔口径一一相对应的成型模腔。其制备方法主要包括有装料、加入胶液、设置走料速度和启动牵引装置并收卷获得玻璃纤维复合材料Z-pin。本发明利用紫外线固化单元取代了传统电阻丝加热烘箱,实现了胶液的快速固化,采用调节模具使用后,能进一步避免余胶因发生凝胶固化易堵塞模腔口的问题,因而能显著提高生产效率。
本发明公开了一种Bi2MoO6与Co(OH)2构建形成异质结构的复合材料及其制备方法。本发明制备的钼酸铋与氢氧化镍复合材料具有分散性好、比表面积大、结构稳定的特性,是良好的光催化材料,在可见光下可降解罗丹明B,展现出很好的光催化性能;在相同条件下测试其循环性能,循环三次后仍具有较好的光催化性能,具有很好的化学循环稳定性。
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本发明公开了一种测量碎石‑高聚物复合材料孔隙特性的装置及操作方法,通过测定碎石密度、碎石和高聚物质量,得到碎石、高聚物体积,然后利用装置配制碎石‑高聚物复合材料的同时测得复合材料的体积,从理论上直接求得孔隙的体积从而求得孔隙率;同时本装置还能测量透水系数,并通过改变碎石级配、碎石与高聚物之间配比以及材料压实度等条件来探讨影响孔隙率、透水系数的因素,进一步讨论孔隙率与透水系数之间的关系,为碎石‑高聚物复合材料力学性质的研究提供依据。
本发明公开了一种利用复合材料制造的广泛适用于沿海地区的建筑物及矿山坑道支护使用的带横向纤维螺纹的复合材料螺纹杆拉挤缠绕旋转成型工艺及设备。首先将热固性纤维从纱架引出,经过集纱辊,在张力器控制的作用下使成束状通过树脂浸渍槽,然后经过冷模挤出多余树脂并排出气泡;再经过勒牙后固化;缠绕机将经过树脂浸渍的纤维缠绕在固化后的螺杆上,使原齿顶变成齿底,齿底变成齿顶,同时送入旋转模中,经过旋转模的预热、凝胶、固化,最后将其在烘箱定型,得到由热固性纤维材料制成的成品螺纹杆。
本发明公开了一种新型聚合物基复合材料、该材料的制备方法以及一种水体深度除氟的方法,属于饮用水与工业废水处理及环境功能材料领域。该复合材料,基体为苯乙烯-二乙烯苯共聚球体,孔内均匀分布有纳米水合氧化锆颗粒。该水体深度除氟的方法,其步骤为:(a)过滤含氟废水,并调节滤液pH至3.0-8.0之间;(b)滤液通过吸附塔,塔内填充有新型聚合物基复合材料;(c)当出水氟离子浓度达到泄露点时停止吸附,利用NaOH-NaCl混合溶液对吸附塔内的上述新型聚合物基复合材料进行脱附再生,再生后供循环使用。本发明有机结合了聚合物基体的预浓缩效应与纳米水合氧化锆的选择性除氟性能,有效地提高了材料对氟离子的吸附容量和选择性。
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本发明公开了一种高效吸附二氧化碳的有机胺-介孔复合材料,它以介孔材料的合成原粉直接作为载体涂布有机胺,充分发挥其中模板剂胶束的作用将有机胺高度分散,合成了具有高效吸附二氧化碳的介孔复合材料。本发明对纯二氧化碳或者含有低浓度二氧化碳的气体都具有很高的吸附功能,并且在节省焙烧去除模板剂的能源和减少对环境污染的同时,降低了介孔吸附剂的成本。本发明特别适用于核潜艇、地下国防工事等密闭环境里,能够高效率地吸附如二氧化碳。
本发明公开一种金属相MoS2‑CoNi(OH)2纳米复合材料及其制备方法和应用,该制备包括:将(NH4)2MoS4加入N,N‑二甲基甲酰胺中,加入水合肼得到反应液;将碳纸浸入反应液内进行水热反应,得到生长有金属相MoS2的碳纸作为工作电极浸入电解质溶液中,在恒电位下进行电化学沉积,在生长有金属相MoS2的碳纸的表面沉积出CoNi(OH)2纳米片。本发明通过溶剂热法在碳纸上生长金属相的MoS2纳米片,然后将CoNi(OH)2纳米片电沉积在碳纸/MoS2上,形成二维金属相MoS2‑CoNi(OH)2纳米复合材料可以作为一种新型的双功能催化剂,在低电位下用于碱性电解液中电解水。
聚合物/蒙脱土-大蒜素纳米抗菌复合材料,其原料组分和重量份含量如下:聚合物100;蒙脱土-大蒜素复合物0.1~10;分散介质0~400;交联剂0~10;促进剂0~1。所述聚合物是硅橡胶生胶、聚氨酯或二者的共聚物组成;或是聚烯烃材料;所述硅橡胶生胶选自:室温硅橡胶、高温硅橡胶、加成型硅橡胶;所述聚烯烃材料选自:PE、PVC、PP;所述的蒙脱土-大蒜素复合物中的功能性插层剂是大蒜素。本发明使大蒜素释放速度减慢、缓释性能良好,从而明显延长材料的抗菌性能;可以制备出高性能的聚合物/蒙脱土-大蒜素纳米抗菌复合材料,同时也能提高聚合物基体的力学性能、耐热性和耐介质的稳定性。
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本发明属于复合材料技术领域,提供了一种新型MOF复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括MXene层状结构和穿插于其中的MOF晶体结构。所述材料通过“一步法”,直接以刻蚀MAX材料产生的金属A离子作为金属离子源与添加的有机配体反应生成MOF晶体,通过一步反应直接得到最终MOF复合材料。该材料可用于锂电池、超级电容的领域。本发明所述方法在制备上操作简便安全,生产周期短,生产成本低,产率高且基本无副产物。可应用于锂电池、超级电容等提高其储存能量和利用效率。
本发明公开了一种提升纤维增强复合材料耐碱性能的改性方法及纤维增强复合材料,其中改性方法是将液体橡胶增韧剂在常温常压下通过均匀低速搅拌与环氧树脂材料进行混合,以使增韧剂聚集成球状颗粒体在树脂基体构成的交联网络中形成分散相;固化后在环氧树脂基体中引入微米级的防裂球状颗粒体,形成增韧改性纤维增强复合材料;液体橡胶增韧剂是一种带有环氧基、羟基、羧基等活性端基,并通过酯键或氨酯键将不同种类的链段联结起来的聚合物的混合物。本发明方法可延缓或阻止碱性环境下环氧树脂基体中微裂纹的产生与扩展,显著降低碱性腐蚀介质在树脂基体中的传播速率,该改性方法成本低廉,适宜于在量大面广的土木工程结构中进行推广和应用。
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