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本发明公开了一种快速拼装的复合材料缓冲吸能箱系统,其技术要点是:包括:由端部固定桩、若干缓冲吸能箱、若干尼龙桩和若干高强尼龙绳所组成。本发明主要设置于高速公路及城市道路中容易发生汽车失速碰撞的部位,如:道路转弯处,匝道等,起到警示隔离的作用。在车辆发与该快速拼装的复合材料缓冲吸能箱系统发生碰撞时,通过缓冲吸能箱能有效减小冲击力与吸收能量,同时通过尼龙桩与高强尼龙绳的拦截,使车辆不至于发生翻转,跌落等情况,显著降低车与人的损伤。
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本发明揭示了PMMA复合材料光学保护膜胶带,包括PMMA材料层、涂布于PMMA材料层一面的高透光学胶黏剂涂层、以及涂布于PMMA材料层另一面的高分子涂层;所述高透光学胶黏剂涂层包括如下重量份的组分,光学聚氨酯胶黏剂100‑120份、固化剂10‑15份、混合助剂20‑30份、以及甲苯25‑50份,所述高分子涂层包括如下重量份的组分,聚噻吩100‑150份、异丙醇150‑200份以及分散剂50‑100份。本发明实现了具有透光性率高、耐候性强、低粘着且容易撕取、不残胶、不会有彩虹纹以及耐高温性能的PMMA复合材料光学保护膜胶带。
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一种耐压、耐腐蚀橡胶气囊布复合材料及其制备方法,包括基础纤维布、涂覆于基础纤维布上的粘结橡胶层、以及贴合于涂覆粘结橡胶层后的基础纤维布上的预硫化橡胶组合物片材;所述基础纤维布包括玻璃纤维布、碳纤维布、高强尼龙纤维布、超高分子量纤维布、聚酰亚胺纤维布中的一种;所述粘结橡胶包括液体丁腈橡胶、液体聚丁二烯橡胶、端羧基液体丁腈橡胶、段羟基液体丁腈橡胶、端羧基液体聚丁二烯橡胶、端羟基液体聚丁二烯橡胶及氯化液体石蜡中的一种。本方案中的橡胶气囊布复合材料具有抗压性好、耐腐蚀性强的优点,可用于加工生产各种可充气的气囊制品,如管道封堵、船用、减震、桥梁、建筑工程、浇注用空芯构建及民用领域等。
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本发明公开了一种火箭发动机壳体复合材料绝热封头制作方法,包括以下步骤:1)接头制作:使用碳纤维预浸料通过铺层固化工艺进行接头制作;2)准备原料:使用裁剪机裁切好待铺贴的橡胶料片,并进行倒角;3)铺贴:在下模中由下至上依次铺贴第一橡胶层、第二橡胶层以及第三橡胶层,在铺贴第一橡胶层过程中放入所述接头,在铺贴第二橡胶层与第三橡胶层过程之间放入编织层;4)合模:铺贴完成后,进行合模;5)固化:使用热压机对其进行加热固化,并控制加热参数;6)脱模:得到复合材料绝热封头,脱模后检查固化是否到位,若未到位,则测出对四周的厚度差、标记并记录,本发明大大提升封头的耐热性能和耐压性能。
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本发明公开了一种SnO2/MoSe2复合材料,所述复合材料由直径为100‑200nm的MoSe2材料和直径为5‑10nm的SnO2纳米颗粒构成;所述MoSe2材料具有花状多孔分级结构,其是由厚度为2‑5nm的MoSe2纳米片构成;所述SnO2纳米颗粒负载在所述MoSe2材料上;其中,所述MoSe2材料与SnO2纳米颗粒的质量比为(1.5‑2.5):1。本发明还公开了其制备方法和用于在大气环境中检测NO2气体的应用。本发明的材料作为气敏材料应用于气敏传感器中,可以实现在室温条件下对NO2气体进行高灵敏度和低检测限的检测,并且对NO2的气敏检测有极高的选择性,具有广阔的实用前景。
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本发明公开了一种铝粉表面包覆片状氢氧化钴复合材料的制备方法,它是将铝粉的水相悬浊液和硝酸钴水溶液混合,随后再加入一定量氟化钠,反应一段时间后,将获得的产物离心分离,得到铝粉表面包覆片状氢氧化钴复合材料。本发明工艺简单,操作简便,原料价格低廉,生产成本低,非常适合大规模生产。
本发明公开了一种3D打印聚乳酸/导电填料电磁屏蔽复合材料的丝材、制备方法与应用。本发明所述丝材由以下材料制备:70~90份聚乳酸、10~30份右旋聚乳酸以及0.5~1份经过酸化处理的导电填料。本发明的丝材通过添加右旋聚乳酸,使得聚乳酸立构复合晶体在聚乳酸中原位形成,利用聚乳酸和右旋聚乳酸间固有的强相互作用进一步控制碳纳米管在聚乳酸中均匀分散,保证了复合材料的电磁屏蔽性能。
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一种组合式复合材料海上风电桩,包括桩体,桩体包括多片内部设有第一空腔的圆弧板,圆弧板的两端均设有将两个圆弧板固定成一个整体的连接部;当两个圆弧板固定成一个整体时,相邻的两个连接部之间形成了第二空腔;本发明的桩体具有耐腐蚀性强、使用寿命长、重量轻等特点,不仅可降低对起重船的要求,而且与钢桩相比,使用寿命长,造价低,经济效益十分可观;本发明的一种组合式复合材料海上风电桩的安装方法简单方便,便于操作,易于推广。
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本发明公开了一种三维编织阻尼复合材料板簧及其制备方法,包括整体三维编织后固化成型的阻尼复合材料板簧本体和包封在其内部的多层阻尼增韧相层,整体三维编织的制备方法可直接编织出本体和卷耳的形状和尺寸,成型后无需进行修边以及后续制件加工处理,解决了因钻孔、斜切或修剪造成的开裂和强度削弱的问题;三维编织时,板簧整体厚度方向上增加的轴向纤维,解决了受较大力时容易产生横向破坏的问题,同时不再发生分层情况,并改善了力的传递;引入阻尼增韧相层,并以层状形式固定在纤维三维编织物之中,改善了板簧的阻尼特性和韧性,在发生较大震动时,大部分能量耗散阻尼相层中,进而实现更好的缓冲和减震。
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本发明提供了一种汽车用共混复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳化硅晶须、γ‑巯丙基三甲氧基硅烷和乙醇混合,搅拌过滤烘干;(2)将双酚A型聚碳酸酯干燥;(3)将聚羟基烷酸酯和线性低密度聚乙烯干燥;(4)将上述成分混合,加入乙烯‑甲基丙烯酸缩水甘油酯、乙烯‑丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸缩水甘油酯、硬脂酸正丁酯、滑石粉、桉木粉和油酸酰胺,高速混合机中混合;(5)加入双螺杆挤出机进行挤出共混,冷却后切粒;(6)放入真空干燥箱中干燥;(7)经注塑机注塑成型即得。本发明的汽车用共混复合材料的制备方法,所制备的材料具有非常好的力学性能,拉伸强度和断裂伸长率高弯曲性能好,同时还具有非常好的抗冲击性能。
本发明属于新型能源器件超级电容器领域,主要是石墨烯负载改性聚苯胺制备超高比电容纳米复合材料的方法。采用Hummers法制备氧化石墨烯,以硬模板法和原位聚合法相结合的方法制备电容器电极材料,即H2SO4掺杂的PANI/ATP,并将其作为前驱体,对其用氢氟酸腐蚀凹凸棒土,得到改性聚苯胺。在此基础上,以改性聚苯胺为载体,运用电化学方法,制备石墨烯/改性聚苯胺纳米复合材料。本发明方法的制备工艺简单,设备简单,制备原料廉价易得,且所制备的石墨烯负载改性聚苯胺在电流密度为1A/g的条件下,电容高达654.75F/g,超过常见的大部分超级电容器电极材料,是一种具有极大潜在应用前景的电极材料。
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本发明提供一种碳纤维阻燃聚碳酸酯复合材料及其产品,相对于100重量份的聚碳酸酯,添加碳纤维10‑60份,阻燃剂1‑30份。本发明的碳纤维阻燃聚碳酸酯复合材料及其产品,通过在聚碳酸酯中添加经过纳米碳管分散液处理后的碳纤维以及阻燃剂,并且还通过添加抗滴落剂、润滑剂、静电防止剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、脱模剂或着色剂等组分进行改性处理,不仅大幅度提高了聚碳酸酯材料的刚性、韧性等物理性能,还可使阻燃等级高达UL‑94 0.8mmV‑0,使其可替普通的聚碳酸酯材料使用于3C类电子产品。
本发明公开了一种低摩擦系数端面密封条用PPS树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:PTFE:10‑25%,碳纤维:15‑23%,石墨和六方氮化硼混合烧结后研磨粉末:6‑12%,偶联剂:1‑2%,抗氧化剂:0.5‑1%,余量为PPS。还公开其制备方法。本发明中,在PPS中加入碳纤维加入碳纤可以增加抗冲击性能,拉伸性能,弯曲性能以及压缩性能,减小蠕变,酸化的碳纤维能更均匀的分散在复合材料中。添加PTFE可以降低摩擦系数,提升韧性。石墨和六方氮化硼混合烧结后研磨粉末添加到PPS中可以极大的提高聚四氟乙烯的机械性能,降低摩擦系数。用本发明材料制得的低摩擦系数端面密封条具有良好的热稳定性,可在高温条件下长期使用。
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本申请公开了一种发动机进气歧管用复合材料及其制备方法,原料为尼龙6、成核剂、黑色母、润滑剂、抗水解剂、热稳定剂、玻璃纤维、炭黑、MPP、SMA、云母、粉煤灰、硬脂酸锌、二氧化硅、纳米碳酸钙、滑石粉、蒙脱土、氧化锌和氨基硅油;本申请制备出的玻璃纤维增强聚酰胺复合材料适用于现有汽车发动机的进气歧管,本申请使用的原料来源稳定,原料加工工艺简单,易于产业化,适于推广应用,能够满足发动机进气歧管用纤维增强聚酰胺材料长期耐热和耐化学性的高的要求。
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本发明公开了一种二维编织缝合复合材料气瓶的制造方法,该方法包括以下步骤:以气瓶内胆为芯模,在二维编织机上来回编织所需的编织层;采用缝合方法将第一步中制备的多层编织层缝合成一个整体;采用RTM成型工艺,按照所需比例充入树脂,并在固化炉中固化成型;将固化完成的产品脱模后进行后续处理。本发明充分利用了二维编织的净尺寸成型的优点;采用缝合的方法将分层织物缝成一个整体,在增强Z向强度的同时又有效解决了后续复合材料应用的分层问题。本发明提供的方法简单,切实可行,可以有效地提高制得的制件质量。
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本发明公开一种叉指电极型压电纤维复合材料的封装方法。该封装方法包括:用无水乙醇擦拭待封装的压电纤维复合层和叉指形电极;将所述压电纤维复合层的上表面和下表面各覆盖一片叉指形电极,形成叠层结构;将第一热压层、所述叠层结构和第二热压层按照顺序层叠,形成热压工装;将所述热压工装放入热压台,开启压力装置施加压力;待所述压力达到设定压力值后,开启加热装置将热压板加热至设定温度;待所述热压板的温度达到所述设定温度后,控制压机保温保压设定时长,完成封装。本发明可以弥补现有技术空白,实现叉指电极型压电纤维复合材料的封装,提升智能材料与功能器件制备技术的水平。
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本发明公开了一种耐水解聚氨酯拉挤成型树脂复合材料及其制备方法,属于双组份聚氨酯树脂领域。包括步骤S1、B组分耐水解型聚氨酯预聚体的制备;步骤S2、A组分多元醇交联剂的制备;步骤S3、将步骤S1和步骤S2中的两个组分分别转移至双组分供胶系统的两个储料罐中;步骤S4、由双组份聚氨酯拉挤系统将浸有树脂的连续纤维通过高温模具固化成型。本发明通过上述步骤制备的聚氨酯基玻璃钢复合材料可同时具有力学强度高、耐水解性好等特点。
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本发明公开了基于电阻抗成像的复合材料高温部件氧化程度监测方法,包括步骤如下:制作电极;搭建多通道测试测量硬件系统;设计电阻抗实时成像软件;确立电阻率与氧化程度的关系;由电阻率分布计算结果获得氧化程度分布情况。本发明的方法可由电阻抗成像技术对陶瓷基复合材料高温部件电阻率分布的实时计算结果结合电阻率随氧化程度的变化关系,同步、准确地间接监测高温部件的氧化情况。
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本发明公开了一种球形钴酸锌/碳复合材料的制备方法。其步骤为:将硝酸钴和硝酸锌溶解于异丙醇溶剂中,搅拌均匀;再加入丙三醇,搅拌混合均匀得到待反应液;将待反应液转移到密闭反应釜中恒温反应,产物经离心、洗涤,得到前驱体金属醇盐;将前驱体干燥,然后在一定温度下预氧化;并在惰性气体保护下高温碳化,再在一定温度下再次低温氧化,干燥即得到球形钴酸锌/碳复合材料。本发明采用金属醇盐为前驱体,能够使形貌均一、可控,该方法制备的氧化物具备优异的性能,可以在气体敏感探测,锂离子电池等领域得到广泛的应用。
本发明涉及羟基化氧化石墨烯‑钛酸镁/钼酸银复合材料的制备方法,其复合材料主要用于处理污水有机物‑重金属复合污染。现有技术对污水有机物‑重金属复合污染处理效果有限。本发明对氧化石墨烯嫁接基团进行羟基化改性处理以提高吸附容量,钛酸镁/钼酸银光催化剂将大幅度提高有机污染物降解能力。本发明不仅对有机物和重金属有很强的吸附功能,同时还能有效降解有机污染物,具有操作简单、高效处理的特点。
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本发明公开了一种基于改性膨润土的耐老化复合材料,通过如下重量份的原料制备而成:聚碳酸酯树脂,30‑40份;乙丙橡胶,20‑30份;丁腈橡胶,15‑25份;改性膨润土,6‑8份;甘油三酯,4‑6份;磷酸三甲苯酯,3‑5份;纳米氧化铜,2‑4份;纳米钛白粉,1‑3份;所述改性膨润土的制备方法为:将60‑80重量份的膨润土放入质量分数为10‑20%氢氧化钠溶液浸泡2‑4小时后,取出冲洗至中性,40‑50℃烘干至含水量为3‑5%;加入4‑6份羟基硅油混合均匀,再加入2‑4份乙二胺四乙酸二钠、1‑3份羧甲基纤维素,混合研磨,过200目筛即得。本发明提供的复合材料耐老化性能优异,且制备方法简单,易于大规模推广。
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本发明公开了一种地板用耐高温耐磨复合材料,包括190~210重量份的清赤泥、1800~1885重量份的固体物料、1100~1300重量份的环氧树脂501A、250~270重量份环氧树脂501B、60~70重量份纳米氧化硅、545~595重量份的SiC纳米粉末、180~210重量份的80FA软树脂、150~200重量份的聚甲基丙烯酸甲酯‑聚丁二烯‑聚苯乙烯共聚物、5~8体积份的聚氯乙烯、2~6体积份的固化剂过氧化甲乙酮;其中重量份与体积份的对应关系是g/mL。本发明的地板符合环保要求,而且采用该地板用耐高温耐磨复合材料制的地板表面坚硬耐磨,耐候性和耐腐蚀强,而且质轻。
本发明公开了一种PI纤维增强PAR/ABS树脂复合材料及其制备方法,包括,ABS树脂、聚芳酯、钛白粉、乙二胺、硬脂酸、偶联剂、防老剂4020、PI纤维、玻璃纤维,以质量份数计,ABS树脂含量为75~125份、聚芳酯含量为75~125份、防老剂4020含量为2~3份、PI纤维含量为15~55份、玻璃纤维含量为15~55份、钛白粉含量为50~70份、乙二胺含量为2~4份、硬脂酸含量为3~5份、偶联剂含量为5~7份。本发明的高分子复合材料具有强度高、韧性好、抗蠕变、抗冲击、耐化学药品、耐热性好、阻燃性好、绝缘性好等多种优良的性能。
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本发明公开了一种制备SiCp/AZ91D复合材料的方法,步骤如下:将AZ91D镁合金放入加热炉中至融化,通SF6‑CO2混合保护气体,合金熔化后,再冷却到半固态,进行搅拌至熔融液体形成稳定漩涡,再将SiC颗粒迅速加入到熔炼炉,搅拌,再将熔炼炉升温至690‑710℃保温15‑25min,将熔融液体浇铸到模具中,使用压力机压制,冷却凝固后,制得SiCp/AZ91D,最后进行热挤压,将挤压后试件进行线切割加工即得。该方法简便、易操作,添加SiC颗粒能有效提高镁基合金的韧性和硬度,此外,经过二次热变形处理的AZ91D镁基合金复合材料表现出应变硬化行为,且其硬化行为具有明显的率相关性。
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一种办公室自动化设备用的尼龙66(PA66)复合材料,包含尼龙66、玻璃纤维、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、γ‑环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷、TAF(含极性基团的乙撑双脂肪酸)、亚磷酸三酯、热稳定剂、复合阻燃剂、复合CTI改性剂。本发明的尼龙66复合材料具有无卤、力学性能好、阻燃效果好、高CTI值、改性剂添加量低等优点,尤其适用于办公室自动化设备。
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一种单向连续纤维增强树复合材料的制备设备和方法,包括采用开放式的热熔树脂与纤维热熔融合的涂抹工艺设计,将挤出机塑化熔融的树脂经过设定的模头输送至所述的热熔树脂涂抹引导辊,并在热熔树脂涂抹引导辊的辊面形成一层厚度均匀的热熔树脂膜层;热熔树脂涂抹引导辊通过设定的旋转运动将热熔树脂沿引导辊辊面连续、均匀地涂抹在一排连续运行,均匀展开的纤维体上,一排已涂抹了热熔树脂的均匀展开的纤维连续经过多级串联、平行交互、开放式的连续纤维与热熔树脂辊压浸渍涂抹装置,完成热熔树脂与纤维的有效融合,热熔树脂与纤维有效融合的复合体在主牵引的驱动力作用下,连续通过冷却、定型装置,收卷成单向连续纤维增强树复合材料。
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本发明涉及一种可吸附金属离子的塑木复合材料板材及其制备方法,属于复合材料和新型化学建材技术领域。本发明中间为木粉/塑料复合芯层板材,四周为木质素/塑料复合壳层包覆套;芯层板材由高密度聚乙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、官能化木粉、贝壳粉、碳酸钙粉、氧化锌和硬脂酸锌形成料流,包覆套由高密度聚乙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、木质素/蒙脱土复合物、菠萝叶纤维、粉煤灰粉、萜烯树脂、硬脂酸丁酯和氧化聚乙烯形成料流,两者分别通过“回”形口模之中间“口”形流道和环隙流道形成复合板材,趁热挤出而成。本发明生产连续性强,效率高,强度高,防水,防腐,不虫蛀,不开裂,不老化,无色差,不掉漆,具有优良的吸附金属离子的能力。
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Fe2O3/有序多孔碳复合材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料的制备技术领域。本发明采用的硝酸盐低温热处理制备Fe2O3的方法,具有操作简单、低成本的特点,有利于大规模推广。使用本发明方法制备的Fe2O3/有序多孔碳的复合材料,既继承了过渡金属氧化物的优点(高比容量),又具有碳材料的优点(良好的导电性)。因此,作为锂离子电池的负极材料时,具有良好的电化学性能。
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一种无卤阻燃连续纤维增强聚酯复合材料的制备方法,以质量百分比计,其特征在于:包括以下步骤:1)放纱、2)PP融体帘、3)冷却定型。本发明积极进步效果在于:1采用了含磷的共聚型聚酯阻燃剂制备了无卤阻燃连续纤维增强聚酯复合材料,避免了小分子的磷酸酯类物质易迁移的问题;2玻璃纤维表面接枝有机磷化合物避免了玻纤的灯芯效应,增强了聚酯和玻纤表面的浸润性;其氧指数达到30以上,玻纤充分浸润,无干纱,拉伸强度500Mpa以上。和聚酯能够任意比例互融,力学强度高,且不会迁移,长效性好。
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本发明公开了一种用于锅炉封头的复合材料,该复合材料包括以下组分:MCrAlY/Al2O3?TiO2、n?WC/12Co、全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯、WC?Co、Mg?Zn?Ca?Zr/Nd/Y、Ti?22Al?25Nb和聚碳酸酯,各组分的重量含量为:MCrAlY/Al2O3?TiO2?26~40份、n?WC/12Co10~20份、全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯33~50份、WC?Co?12~22份、Mg?Zn?Ca?Zr/Nd/Y?8~18份、Ti?22Al?25Nb?17~33份和聚碳酸酯10~20份。通过上述方式,本发明耐腐蚀性能较好,承载能力强,使用寿命长。
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