777
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本发明公开了一种石墨烯‑玄武岩纤维复合材料及其制备方法,利用玄武岩纤维表面的氧化石墨烯涂层的溶胀和融合作用可实现对玄武岩纤维的交联。氧化石墨烯作为上浆剂和交联剂,可对玄武岩纤维均匀涂覆,交联过程快速简单,交联强度高。经过进一步的还原后,氧化石墨烯交联层转变为石墨烯交联层,增强了玄武岩纤维间的相互作用,降低了纤维间的接触电阻,使得玄武岩纤维展现出优异的力学性能和导电导热性,可用于复合材料的增强相以及差异化纤维应用。这种利用石墨烯交联玄武岩纤维的方法具有很大的研究价值和广泛的应用前景。
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本发明涉及一种耐磨聚丙烯‑聚苯乙烯复合材料,由以下重量份的组分制成:PP为50份‑70份;PS为20份‑30份;有机硅树脂为3份‑5份;相容剂为2份‑4份;抗静电剂为10份‑16份;耐摩擦剂为8份‑12份;抗氧剂为0.3份‑0.7份;润滑剂为0.1份‑0.3份;其中相容剂为聚丙烯接枝马来酸酐与聚苯乙烯接枝马来酸酐的混合物,其质量比为1∶1。本技术方案首次将聚丙烯接枝马来酸酐(PP‑g‑MAH)和聚苯乙烯接枝马来酸酐(PS‑g‑MAH)的混合物作为PP与PS的相容剂,使得PP与PS的相容性得到很好地改善,这点可从PP/PS复合材料的机械性能表现出来。
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本发明公开了一种铜基复合材料的制备工艺,涉及机械领域,包括混料、冷压和热压烧结三个工艺步骤,本发明通过优选镀铜石墨与锡青铜合金的体积分数,经冷压、真空热压烧结后获得的铜基复合材料的力学性能,如抗拉强度和端口延伸率都。
本发明公开了一种碱性二次电池用多层级α‑氢氧化镍复合材料的制备方法,包括步骤:(1)以硫酸镍、氯化锰和硝酸镱为原料,尿素为沉淀剂,以蒸馏水和乙醇的混合液为溶剂,将混合溶液进行微波加热处理,分离,干燥,得锰、镱掺杂多层级α‑氢氧化镍前躯体;(2)将α‑氢氧化镍前躯体与硫酸钴溶液混合,滴加氢氧化钾溶液,得到氢氧化钴包覆α‑氢氧化镍;(3)电解包覆羟基氧化钴层。本发明制备的碱性二次电池用多层级α‑氢氧化镍复合材料,在增大材料能量密度的同时,还提高了球形氢氧化镍的导电性和循环稳定性;其在用于碱性二次电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明涉及锂电池技术,旨在提供一种易活化的高载量硫化锂碳复合材料的制备方法及其应用。本发明利用葡萄糖与硫脲聚合得到的葡萄糖硫脲树脂为碳源,将其与硫酸锂混合溶液喷雾干燥后,通过煅烧得到碳包覆硫酸锂。球磨粉碎后再次与葡萄糖硫脲树脂溶液混合、闪冻干燥得到前驱体,进行煅烧得到二次碳包覆的原位合成高载量硫化锂/碳复合材料。本发明制得产品具有比表面积大和孔容大的特点,碳薄壁赋予了孔的变形能力,提高承受放电过程硫嵌锂形成硫化锂所产生的体积膨胀。有效抑制聚硫离子逃逸,提高导电性。有效提高硫化锂电极的活化性能、提高负极的容量和制备安全性,特别适用于大容量硫化锂电池的生产。
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本发明公开了一种复合材料加工用混合装置,装置本体底部中央固定连接二号电机,二号电机上部转动连接主动轴,且主动轴中部套合稳固杆,稳固杆两端分别固定连接装置本体;主动轴上端固定连接半圆锥齿轮,半圆锥齿轮上部两侧分别设有一个锥齿轮,且半圆锥齿轮有齿部分啮合锥齿轮,锥齿轮固定连接螺纹杆中部。该装置通过混合辊转动进而驱动搅拌杆跟随转动对装置本体内部的复合材料进行搅拌混合,且往复左右移动的活动板带动混合辊和搅拌杆往复左右移动,往复左右移动的活动板通过连杆驱动封板往复上下移动将出料口间歇封死,实现物料的间歇排出,通过滑块与不同的销孔配合固定连接可控制每次出料口的开闭大小,进而对物料的排出流量进行控制。
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本发明公开了一种复合材料帽型加筋壁板的加工方法,特点是将帽型长桁模具作为阴模,并裁切预制蒙皮,然后将多层纤维预浸料铺叠在帽型长桁模具上,得到预制帽型长桁,再将环形的芯模放置到预制帽型长桁中,并在芯模内放入气囊使芯模撑开并与预制帽型长桁完全贴合,将预制蒙皮覆盖到预制帽型长桁和芯模上,再将盖板模具压在预制蒙皮上,最后将组装好的模具放入热压罐中进行固化成型,使帽型长桁与蒙皮成一整体,得到复合材料帽型加筋壁板;优点是本方法将帽型长桁模具作为阴模,且采用横截面为环形的芯模及在芯模中放入气囊来支撑预制帽型长桁,使得加工时预制蒙皮和预制帽型长桁受压均匀,产品成型质量稳定可靠,且加工完成后芯模易取出。
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本发明公开了一种耐寒增韧尼龙复合材料及其制备方法,包括以下按重量份计的原料:透明尼龙79‑89、增韧剂10‑20、抗氧剂0.1‑1、润滑剂0.1‑1;所述抗氧剂为受阻酚类抗氧剂与亚磷酸酯类抗氧剂按1:1重量比复配而成。本发明与现有技术相比,采用结晶度低或者非结晶的透明尼龙为基础树脂,加入适量的增韧剂,在保持原有材料机械性能的基础上,改善了透明尼龙材料的韧性,尤其提高了材料的低温冲击性能,获得23℃缺口冲击强度≥70KJ/m2、‑50℃缺口冲击强度≥20KJ/m2的尼龙复合材料。
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本发明公开了一种潜伏性树脂组合物、预浸料及环氧复合材料。本发明的潜伏性树脂组合物包括环氧树脂、固化剂、促进剂、增韧剂和溶剂;其中所述固化剂包括主固化剂和副固化剂,所述主固化剂包括有机酰肼类潜伏性固化剂,所述副固化剂包括包括双氰胺类潜伏性固化剂、芳香胺类潜伏性固化剂、有机酸酐类潜伏性固化剂、路易斯酸胺络合物中的一种或几种组合。本发明的潜伏性树脂组合物能够在中温条件下快速固化,制得的预浸料在常温和冷藏条件能长期保存,且制备工艺简便,设备简单易操作,能够保证环氧复合材料具有较好的热力学性能和力学性能。
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本发明公开了一种环保型墙体保温复合材料,包括如下质量份:水泥40~55、石英砂120~145、消石灰40~55、微硅粉12~17、甲基硅油10~30、去离子水120~150、乳化剂35~55、憎水剂58~75、增强纤维15~20、助剂13~18、木浆纤维25~35;其制备方法是通过在托贝莫来石晶体结构的表面加入甲基乳化硅油,使晶体表面形成一层防水膜,从而使反应的托贝莫来石晶体得到理想的颗粒,制得超轻,且憎水性能好的硅酸钙保温材料,然后在憎水剂的作用下使托贝莫来石晶体的形成和甲基乳化硅油形成的防水膜都达到最佳条件,并将憎水硅酸钙板和纤维水泥板粘结形成环保型墙体保温复合材料。本发明具有良好的经济效益、节能环保、隔热效果和施工简便等优点。
本发明公开了一种具有高折光系数的有机‑无机杂化分子复合材料,其主要组成成分包括:金属氧簇复合物及其衍生物、含有苯氧基的活性单体、可聚合活性基团的单体或齐聚体、固化辅助剂、添加剂,主要组成成分按质量百分比计为:金属氧簇复合物及其衍生物2%‑52%,含有苯氧基的活性单体2%‑88%,活性基团的单体或齐聚体0%‑90%,固化辅助剂0%‑10%,添加剂0%‑10%。本发明中合成的金属氧簇复合物的颗粒尺寸都在亚纳米范围内,是提高本发明材料的折光系数的关键成分,采用该金属氧簇复合物制得的有机‑无机杂化复合材料具有高光学透明性,高折光系数,高稳定性,高耐候性等,具有很好的工业化应用前景,可以广泛用于新能源,光学材料,光电子器件,功能涂料等多种高科技领域。
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本发明公开了一种用于电源插头的PVC基复合材料,包括如下重量份的组分:PVC树脂80~100份;苯基硅树酯10~20份;三氧化二锑1~5份;有机卤素阻燃剂5~15份;聚硼硅氧烷2~10份;分散剂1~5份;交联剂1~3份;稳定剂1~5份。经本发明制备的电源插头具有优异的阻燃性能、耐热性能、硬度较高,具有较长的使用寿命。
本发明属于有机/无机纳米复合物和功能高分子材料的交叉领域,为解决氧化石墨烯中碳原子结构的改变而减弱了氧化石墨烯本身的力学强度、导电、导热等性能,从而影响对聚合物的性能促进作用和最终使用效果的问题,本发明提出了一种氧化石墨烯/二氧化硅/聚苯胺复合材料的制备方法及应用。所述的复合材料由氧化石墨烯、二氧化硅和聚苯胺三组份组成,三组份的质量百分比分别为氧化石墨烯5~90%、二氧化硅5~90%和聚苯胺5~90%,通过非共价功能化作用对氧化石墨烯进行修饰,解决现有共价功能化方法制备的氧化石墨烯作为填料使用时性能不高的技术问题。
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本发明涉及一种石墨烯/水性聚氨酯纳米复合材料的制备方法。将聚醚多元醇(N210)真空脱水后,加入甲苯二异氰酸酯混合均匀,反应得到预聚体,加入二羟基丙酸引入亲水基,反应,降温,滴加丙酮稀释,加入三乙胺继续搅拌,在高速搅拌下加入氧化石墨烯水溶液、去离子水和乙二胺进行乳化反应,减压蒸馏出丙酮后,滴加维生素C溶液进行原位还原反应,得到石墨烯/水性聚氨酯纳米复合乳液,干燥,即得石墨烯/水性聚氨酯纳米复合材料。本发明工艺简单、环保、适合大规模生产,可应用于静电防护、防腐涂层、建筑涂料等领域。
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本发明涉及一种制备石墨烯/纳米镍复合材料的方法,其包括如下工艺步骤:1),将葡萄糖和硝酸镍混合,在玛瑙研钵中研磨;2),将氯化钠和氯化钾混合,经球磨机球磨;3),将步骤1)和2)中得到的材料混合均匀,并预热处理;4),将预热处理后的混合材料置于方形瓷舟中,将瓷舟放置于管式炉,通入惰性气体保护,一定升温速率下进行煅烧;5),煅烧后进行保温处理;6),在惰性气体保护下,自然降温至室温,取出样品;7),将所得混合物用去离子水清洗,并通过真空抽滤获得产物。本发明可以通过一步合成的方法制备石墨烯/纳米镍复合材料,主要原料为葡萄糖,因此具有低成本、可大规模应用的特点,是一种新型的电磁波吸收材料。
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本发明涉及一种非贵金属催化氧化复合材料,以山核桃壳粉为基体,Fe2O3负载在基体上,Cu以及MnO2负载在基体及Fe2O3上,从而形成复合介孔材料;所述Fe2O3组分与基体的质量比为0.01~0.16:1,Cu组分与基体的质量比为0.001~0.015:1,MnO2组分与基体的质量比为0.002~0.03:1;所述基体的粒径为50~1000μm。本发明的制备方法利用三个步骤,完成了不同层次的Fe2O3主催化成分、MnO2以及Cu的助催化成分的结构构建,通过了颗粒的不同层次的构建,达到了提升催化组分颗粒间的界面催化能力,提升了材料处理实验室综合有机废水的处理能力。
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本发明公开了一种竹纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,具体包括以下原料及重量份数:聚丙烯50~100份、碳酸钙10~30份、改性竹纤维3~15份、偶联剂0.1~0.5份、相容剂0~5份、抗氧剂0.1~0.3份、辅助抗氧剂0.2~0.6份、润滑剂0.2~0.4份。本发明先对原料中的竹纤维进行改性,增大了竹纤维与聚丙烯之间的界面粘着力,并且结合偶联剂和相容剂,解决了竹纤维在聚丙烯树脂中不易分散、两者的相容性不好、在加工过程中发生纤维降解的问题,本发明的竹纤维/聚丙烯复合材料可用作制造汽车内饰结构件类、装饰品类、厨房用具等。
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本发明公开了一种含磷化钨和碳化钨的钨基复合材料及其制备方法,所述的方法为:将磷钨酸溶于去离子水A中,得到反应液A;将2,6‑二氨基吡啶溶于去离子水B中,得到反应液B;将所述的反应液B逐滴加入到反应液A中,室温下持续搅拌,得到有机无机杂化材料PA/DAP;将所得有机无机杂化材料PA/DAP置于管式炉中,在氮气和氢气的混合气体气氛下,在800~1000℃下碳化120min,所得碳化产物在氮气保护下冷却至室温,得到含磷化钨和碳化钨的钨基复合材料颗粒。本发明经过一步法煅烧,整个制备过程无毒环保,步骤简单。由于杂原子磷的引入,使得催化剂材料的活性位点增加,以此拥有更好的电化学性能。
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本发明公开了一种层状二硫化钼/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:在盐酸溶液、去离子水、无水乙醇中加入正硅酸甲酯,得到硅溶胶;将钼酸铵溶解在去离子水中,再加入葡萄糖,在所得溶液中加入硅溶胶后静置;所得的湿凝胶干燥,干凝胶置于惰性气体保护的管式炉中与硫粉在600~1000℃反应3~6h,得到黑色粉末;该黑色粉末溶解在NaOH水溶液中,于80~100℃静置18~24h,随后离心,得到层状二硫化钼/碳复合材料。
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本发明涉及一种抗低温冲击透明PE复合材料,由以下重量份的组分制成:PE为60份‑80份;AES为5份‑10份;氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物为6份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。SBES作为分散相均匀分布在PE形成的连续相中,当受到外力冲击时,分散在PE树脂中的SEBS弹性体颗粒通过引发银纹和诱发剪切带,能够吸收大量的冲击能量,从而使PE复合材料的低温韧性增大;另外SBES不同嵌段间化学键的存在限制了各嵌段的熵变,嵌段共聚物能产生微观的相分离,而形成很小的微区结构,这种微区结构小于光的波长。当晶体尺寸小于可见光波长时,光不发生折射和反射,这会提高材料的透明性。
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本发明涉及一种抗静电高韧性ABS复合材料,由以下重量份的组分制成:ABS为100份‑120份;纳米氮化钛为10份‑16份;EPDM‑g‑GMA为0.2份‑0.6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.4份‑0.8份。本技术方案提供的纳米氮化钛经硅烷偶联剂处理后,能更好地分散在ABS中,这有利于保持ABS复合材料的物理性能。EPDM是非极性的而ABS是极性的,两者不相容。本技术方案创造性的把甲基丙烯酸环氧丙酯接枝到EPMD上,形成EPDM‑g‑GMA,这样使非极性的EPDM获得极性,解决了EPDM和ABS的相容问题。
本发明涉及一种大面积电偶腐蚀结构的生物医用可降解金属骨架增强Zn基复合材料的制备方法,包括金属骨架及Zn‑X合金,金属骨架为泡沫纯Cu、Fe、Mg金属中的一种,所述金属骨架的孔隙率为10~80PPI;本发明制备的金属骨架/Zn生物医用复合材料,具备优异的力学性能、良好的细胞相容性和与骨植入物适合的生物降解性能,有望成为新一代潜在的可降解生物医用材料。
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本发明公开了一种高机械强度的导电3D打印石墨烯复合材料的制备方法,通过将高分子聚合物与石墨粉共同分散在有机溶剂中,采用气体驱动液相剥离法对其中的石墨粉进行剥离;高分子聚合物的加入不仅可以促进石墨的剥离,得到晶格完整、片层厚度小、横向尺寸大且均匀的高品质石墨烯,而且还可以有效提高聚合物与石墨烯的复合效果,克服石墨烯在聚合物中分散难、易团聚的问题;本发明方法操作条件温和、工艺简单、对设备要求低,易于规模化生产,具有良好的工业化前景,所得导电3D打印石墨烯复合材料具有机械强度大、热稳定性高等优点,在3D打印领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铜丝高载流复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将一定直径大小的铜线放入微波管式炉中,通入氢气进行退火处理;(2)将步骤(1)中得到的退火铜线利用电子束蒸发镀纳米金属镍膜;(3)将得到的铜镍材料利用如下图图示装置在其表面涂敷丝素蛋白有机碳源,并进行烘干;(4)将步骤(3)中烘干好的样品放入微波管式炉中,开启真空,通入氮气进行等离子体热处理,使丝素蛋白转化为氮掺杂石墨烯并包覆在铜线表面,获得氮掺杂石墨烯复合铜丝高载流复合材料。本发明解决了小尺寸丝状材料上丝素溶液难以涂抹均匀的问题,保证了由丝素转化成的氮掺杂石墨烯能够均匀地包覆住整根铜丝,使得铜丝的载流量得到提高。
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本发明提供了一种磁性纳米颗粒‑氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。本发明通过冰模板法和冻干工艺制备了具有蜂窝状微结构的三维多孔氧化石墨烯/聚乙烯亚胺珠,用于N‑连接糖肽的富集和鉴定,所用聚乙烯亚胺不仅可稳定三维多孔结构,还能够进一步固定金纳米颗粒并随后修饰谷胱甘肽分子,所得产物pGP/AuG具有开孔结构、蜂窝状通道和优异的亲水性,能够通过利用丰富的结合位点以及糖肽与谷胱甘肽和聚乙烯亚胺之间的多价相互作用进行特异性富集。本发明制得的pGP/AuG选择性富集N‑连接糖肽具有高检测灵敏度、富集选择性、结合能力、恢复率及可重复性的特点。
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本发明提供一种基于特征提取矩阵相似度识别复合材料冲击源位置的方法,包括构建复合材料的有限元结构模型并施加Lamb波信号激励来模拟冲击点,得到所有模拟冲击点的冲击信号,且进一步特征信息提取,形成由所有模拟冲击点的信号特征信息矩阵组合的数据对比库;获取待定位冲击点的冲击信号经特征信息提取得到的信号特征信息矩阵;将待定位冲击点的信号特征信息矩阵与数据对比库中所有信号特征信息矩阵均进行相似度计算,筛选出相似度值最大的信号特征信息矩阵,并将该筛选矩阵所对应的模拟冲击点的位置作为待定位冲击点的位置输出。实施本发明,能克服现有方法在某些实际情况中无法获得正常基准信号的材料结构而导致冲击源位置定位偏差的问题。
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本发明提供一种石墨烯微片/环氧树脂纳米复合材料的制备方法,它包括以下操作步骤:取石墨烯微片分散在有机溶剂中,放入超声仪中,用≥250W的功率冰浴超声1.5小时,同时搅拌;加入环氧树脂,用≥250W的功率冰浴超声1.5小时,同时搅拌;放入油浴中,升温至所用有机溶剂的沸点,同时搅拌5-15小时,随后放入真空烘箱,减压升温2小时;冷却至室温,根据环氧树脂的使用量加入固化剂,搅拌0.5小时;放入真空烘箱,常温下减压1小时,随后倒入成型模具中,将成型模具放入烘箱中固化,得到本发明石墨烯微片/环氧树脂纳米复合材料。该方法利用石墨烯微片来提高环氧树脂的热性能和阻燃性能,解决了石墨烯微片在环氧树脂基体中的分散问题。
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本发明公开了一种碳纤维增强树脂基复合材料制作汽车发动机盖的工艺,依次包含如下步骤:模具清理及准备、涂封孔剂、黏贴密封胶带、涂脱模剂、剪裁碳纤维织物与泡沫芯材、铺覆碳纤维织物与泡沫芯材、铺覆辅材、封真空、吸注树脂以及固化、脱模与修边。该制作工艺加工周期短、人力成本要求低、有利于环境保护和人体健康,制得的连续碳纤维增强树脂基复合材料汽车发动机盖相比现有的金属结构汽车发动机盖,在等刚度条件下,重量轻、质量稳定并且表面效果好。
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一种网状烧结碳-铜复合材料受电弓滑板及其制造方法,属于电力机车受电弓滑板及其制造的技术领域。该受电弓滑板是通过五道工序:制坯、热压固化、烧结、加工成形和后处理制成的、由多层片状材料平铺叠合的、形状和大小符合国家电力机车技术标准的受电弓滑板,片状材料包括石墨纸和复合层,复合层由带网孔的疏松碳纤维布和涂布在其上的由石墨粉、铜粉、钛粉、热固性树脂混合而成的糊状胶组成,片状材料的平铺叠合次序是多层复合层平铺叠合在两张石墨纸之间,具有优良的力学性能、导电性能和摩擦磨损性能,特别适于作电力机车的受电弓滑板。该受电弓滑板的制造方法有对设备要求低,工艺简单、生产成本低和易于实现工业化生产的优点。
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