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本发明公开了一种耐高温陶瓷复合材料及其制备方法和应用,方法包括:(1)将含钙、钠和钾的铝硅酸盐类造岩矿物与莫来石、硅酸铝纤维、锂辉石、二氧化硅、二硼化锆、氧化铝、硅粉、氧化钙和硅铝酸盐粘土进行混合成粗混合浆料;(2)将石墨烯粉和腐殖酸钠混入粗混合浆料中,制得球磨料A;(3)将聚丙烯酰胺、聚乙烯醇和羧甲基纤维素混入球磨料A中,制得球磨料B;(4)将球磨料B进行出料过筛处理,制得混合物料;(5)将混合物料进行静置沉淀、滤出后,加入到压滤机中进行压滤处理,制得陶瓷坯料;(6)将陶瓷坯料塑形成陶瓷胚体,然后将陶瓷胚体送入窑炉中烧制处理,制得耐高温陶瓷复合材料,本方案实施可靠、制品耐高温性能佳。
本发明具体公开了一种基于AuNPs/MXene@PAMAM的3D纳米复合材料免疫传感器的制备方法。本发明以新型的类石墨二维材料Ti3C2Tχ‑MXene为核心,接枝生长一代聚酰胺基胺树枝状大分子,再自组装吸附纳米金颗粒,制备具有三维结构和大比表面积的AuNPs/MXene@PAMAM纳米体系,并通过“一步法”在AuNPs上固定巯基化抗体作为生物识别分子,从而构建电化学免疫传感器。由所述的方法制备得到的电化学免疫传感器在心肌肌钙蛋白T的检测过程中具有较宽的检测范围、较低的检出限以及优异的稳定性。本发明提供了一种简单快捷的免疫传感器制备策略,可适用于多种生物标志物免疫传感器的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种用于高性能塑胶鞋复合材料的生产工艺,包括如下步骤:首先称取50~60份的聚苯乙烯、30~50份的高密度聚乙烯、20~40份的环氧化线型酚醛树脂、20~30份的双酚A型聚碳酸酯和50~60份的EVA加入密炼机中,先低速密炼混合1~5min,转速为0~30r/min,然后加入1~3份的抗氧剂,快速密炼混合5~12min至均匀,转速为50~100r/min。通过采用本发明制备的复合材料具有很好的力学性能,其拉伸强度、弯曲强度和冲击强度达到良好的使用需求,而且具有优异的抗撕裂性能,其强度和韧性均较佳,满足高性能塑胶鞋的使用要求,且阻燃性能较佳,综合性能优异,对改善和提高高性能塑胶鞋的使用寿命和质量具有突出的实际意义,市场前景广阔。
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本发明公开了一种复合材料芯棒卷绕试验机,包括防护罩、试样导入装置、卷绕装置和可编程控制器,所述的试样导入装置的、卷绕装置设置在所述的防护罩内,所述的可编程控制器设置在所述的防护罩外侧。本发明具有以下特点:1、试样导入装置确保试样能够沿设定的方向平稳地进给,试样上保持恒定的张力,故卷绕后试样的曲率半径与卷绕轮的外径一致,能够确保测试的精度和可靠性;2、卷绕装置结构简单,操作方便,且能自动进给。电机转速和卷绕轮外径可根据需要进行调节,可广泛适用于不同规格型号的试样;3、采用可编程控制器,可对各种规格型号的试样的卷绕试验进行设定和自动控制,并计算和输出试验结果。
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非晶态金属纤维无硅碳基复合材料是一种新型环保摩擦制动材料,它在保持碳/碳复合材料优良性能的前提下,简化制造工艺,缩短生产周期,降低产品成本。它的结构特点是:非晶态金属纤维和无硅陶瓷粉末分布在碳或石墨基体上。它的实施通过以下两个方面完成:1.它的组成:非晶态金属纤维+无硅陶瓷粉末+焦炭或沥青粉末+粘结剂。2.它的生产工艺:制作非晶态金属纤维,无硅陶瓷粉末,焦炭和沥青粉末—筛分—混和—压制成型—烧结—后处理。它的用途是制作高速交通工具的刹车副。
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本发明公开了一种以磷酸锰制备金属掺杂磷酸锰锂/碳(LiMXMn1-XPO4/C)复合材料的制备方法,先通过沉淀法或溶胶-凝胶法制备形貌不同的活性磷酸锰材料(MnPO4),然后以制备的磷酸锰、锂源、金属掺杂元素化合物和碳源在酒精为分散剂球磨20-50小时下进行球磨混合,再真空干燥粉碎,得到粉碎物放置在不锈钢容器中,在惰性气氛保护炉中升温至450-800℃,并恒温2-12小时,然后在高温和空气隔绝的条件下迅速投入冷却液中,采用急速冷却法得到LiMXMn1-XPO4/C复合材料。其缩短了工艺流程,具有保持高温时粒子活性,有效造成结构错位,提高材料的离子迁移速率和电子导电性,适合于规模工业化生产。
本发明公开了一种二茂铁接枝壳聚糖-碳纳米管-酶复合膜修饰三维石墨烯复合材料及其制备方法,包括如下步骤:将二茂铁接枝壳聚糖,碳纳米管和酶溶解于醋酸缓冲液中,以三维石墨烯为阴极,进行电沉积将二茂铁接枝壳聚糖,碳纳米管和酶形成的复合膜沉积在三维石墨烯表面,即得。本发明的复合材料可将三维石墨烯作为无支载的基础电极,以二茂铁作为电化学活性组分,构筑基于三维石墨烯的酶生物传感器,成功克服了传统的酶生物传感器需要添加溶液相电子转移介体或小分子媒介体易从电极表面流失的缺点。
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本发明涉及一种二次锂电池正极材料,尤其是涉及一种含硼的磷酸铁锂/炭复合材料及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的包覆炭层和磷酸铁锂表面的结合强度不够高,产品振实密度偏低,粒径生长速度快且分布不均匀集中,磷酸铁锂电性能和产品质量一致性较差等的技术问题。本发明化学式为:Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ξB2O3/C或Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ζLiBO2/C,步骤为:在装有溶剂的球磨罐中,加入硼酸脂表面活性剂或/和助熔剂,搅拌均匀,再分别加入铁源化合物、锂源化合物、磷源化合物和炭包覆炭源进行混合;蒸干溶剂后将固体粉末在惰性气体的保护下进行烧结,降温后取出,经粉碎、分级后得到成品。
一种具有防静电功能且具有低翘曲耐寒耐热低成本聚丙烯复合材料,其材料的成分配比为(重量百分比):聚丙烯30~60%、导电材料8~18%、滑石粉、玻璃微珠20~60%、偶联剂0.3~1.5%、增韧剂5~15%、分散剂适量等各组分。该种复合材料的其制备方法如下:将慢地材料、滑石粉、玻璃微珠、偶联剂和分散剂在高速混合机中预混合处理8~10分钟,再加入聚丙烯和增韧剂高速混合8~10分钟,将该种混合料储存在造粒机的料筒内,用双螺杆挤出机混炼挤出造粒。该种材料采用塑料注塑技术制成的产品,使用温度:-20~120℃连续使用,用于石油化工、军工、航天航空工业和IT(信息电子)产业具有半导体、防静电生产技术装备和产品,生产和生活的防静电器具和工具。
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本发明公开了一种复合材料高压容器水密接口,包括封盖、金属接口和容器本体,所述金属接口的外圆周上开有沟槽,容器本体上设有与沟槽配合凸环;金属接口的内壁和底端面连接处设有卡槽,容器本体和金属接口连接缝处设置有橡胶圈,橡胶圈粘接在金属接口的底端面及容器本体的内壁上,橡胶圈的末端设有与卡槽相配合的插块。本发明有益的效果是:所述水密接口能够解决复合材料高压容器接口处的水密问题,使一种测量水声换能器高压状态下性能的便捷方法成为可能。
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本实用新型属公开了一种制备无规连续性无机纤维增强热塑性复合材料的装置,装置包括分束管、与分束管连接的落纱管、固定连接分束管上部的固定杆及固定连接落纱管下部的摆杆,分束管穿过固定杆上开设的通孔,各分束管之间平行排列,落纱管穿过摆杆上开设的通孔,且各落纱管之间平行排列,分束管与落纱管之间的连接处为落纱管包覆分束管的结构。本实用新型通过气压分束管、落纱管、导向环的装置设计及与连续性热塑性纤维、连续性无机纤维材料的相互结合相互作用,保证了两种纤维混合均匀,且材料在络合中分散均匀,保证了材料性能,工艺简单,高效,使复合材料具有更优异的力学性能,拓宽复合材料的应用面。
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本实用新型公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料,依次包括上涤纶工业丝针织网眼布层、上溶胶塑滴层、碳纤维经编布层、下溶胶塑滴层和下涤纶工业丝针织网眼布层。本实用新型还公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料的制备装置。本实用新型发挥涤纶工业丝高强低伸的特性,对外来冲击力和整体材料弯曲时产生的内应力实施缓冲过渡进而吸收衰减,达到保护核心层碳纤维材料使其免受折断的效果;同时,由于涤纶工业丝网状针织物的引入,也有利于在复合材料最终产品中骨架部分向基体部分的过渡和延伸,以消减树脂或工程塑料等基体材料在受到剧烈冲击时的脆化龟裂程度,改善和提高整体材料的性能与寿命。
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本实用新型公开了一种PU复合材料的预埋件,包括支撑板,支撑板的两端开有螺栓过孔,在支撑板上、两端螺栓过孔之间还开有过料孔。本实用新型的优点在于,在制作PU复合材料时就可以把预埋件实现预埋,减少了操作工序,提升了工作效率,更进一步保证了PU复合材料通过预埋件与其他材料装配时的牢固性。
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本实用新型公开了一种陶瓷基复合材料用梭式窑高速烧嘴,包括窑壁,以及烧嘴壳体,所述一种陶瓷基复合材料用梭式窑高速烧嘴还包括:助燃机构,设在烧嘴壳体的空气进管位置,用于加快空气和燃气的混合燃烧,所述助燃机构包括设在烧嘴壳体远离窑壁的一端的混合腔,混合腔管道连接有燃气进管和空气进管,燃气进管上设有燃气流量表,空气进管设有空气预热件。通过本实用新型设计的一种陶瓷基复合材料用梭式窑高速烧嘴,采用空气预热、过滤和增压的方式对混合气的点燃条件进行优化,保证混合气的快速点燃,增加混合气的燃烧率,同时采用装配方式取代常规的焊接固定方式,维护更换烧嘴更加方便快捷,在梭式窑烧嘴应用技术领域有可利用价值。
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本实用新型涉及一种混合装置,尤其涉及一种电表箱制造用树脂基复合材料混合装置。本实用新型要解决的技术问题是提供一种混合充分均匀和效率高的电表箱制造用树脂基复合材料混合装置。为了解决上述技术问题,本实用新型提供了这样一种电表箱制造用树脂基复合材料混合装置,包括有框架、收集框、驱动机构、大齿轮、混合槽、第一转轴等;框架内底部左侧设有收集框,框架内左壁上部设有第一轴承座,第一轴承座上设有第一转轴,第一转轴右端连接有混合槽,混合槽内顶部设有斜板。本实用新型达到了充分均匀和效率高的效果,本装置进出料机构能够更加便利地进料和出料,转杆和混匀片互相配合,能够使树脂材料混合得更加充分均匀。
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本发明涉及一种相变复合材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)提供介孔二氧化硅,其中所述介孔二氧化硅包括多个通道;(2)通过多巴胺对所述介孔二氧化硅进行改性,使多巴胺附于所述介孔二氧化硅的通道内;(3)将经多巴胺改性的介孔二氧化硅浸渍于聚乙二醇溶液中,使聚乙二醇固载于介孔二氧化硅的通道内而作为芯材,得到相变复合材料,其中所述聚乙二醇与多巴胺中的氨基和邻苯二酚官能团形成氢键而实现与所述介孔二氧化硅紧密结合。本发明还涉及一种相变复合材料。
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本发明提供一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,包括制浆分散步骤、研磨步骤、干燥造粒步骤及烧结步骤。制浆分散步骤包括将铁源、锂源、磷源、碳源及多羧酸加入到溶剂中混合成浆料并分散,分散时间为30分钟‑6小时,碳源的加入量以使磷酸铁锂/碳复合材料中碳的质量百分数1%‑7%计;研磨步骤包括研磨分散的浆料至设定粒度,若分散的浆料的粒度已小于等于设定粒度,则直接进入下一步骤;干燥造粒步骤包括将浆料通过喷雾干燥的方法进行干燥、造粒得到粉料;及烧结步骤包括将粉料在惰性气体中烧结,得到磷酸铁锂/碳复合材料。
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本发明涉及一种太阳能吸热复合材料的制备方法,属于太阳能技术领域。本发明通过添加红柱石、碳化硅和氮化硅,制备一种太阳能吸热复合材料,红柱石是一种铝硅酸盐矿物,红柱石在常压下加热至1350℃以后,开始转化成与原晶体平行的针状莫来石,莫来石化后的红柱石耐骤冷骤热,机械强度大,抗热冲击力强,抗渣性强,荷重转化点高,并具有极高的化学稳定性和极强的抗化学腐蚀性,碳化硅结合氮化硅具有良好的抗氧化性,材料中碳化硅本身除了耐磨性好外,热传导率较高,热膨胀系数低,使氮化硅结合碳化硅具有优良的抗热震性能,对外来侵蚀介质渗透起着阻碍和延缓作用,从而使太阳能吸热复合材料具有良好的化学稳定性。
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本发明公开了一种预锂化硅氧复合材料及其制备方法、负极极片、电池和应用。所述预锂化硅氧复合材料由内至外依次包括内核、第一包覆层和第二包覆层;所述内核包括非晶质硅氧化物、硅微晶和锂硅酸盐;所述第一包覆层为碳层;所述第二包覆层为硬脂酸盐层。本发明的预锂化硅氧复合材料能够有效降低材料表面残锂,抑制材料在充放电过程中的副反应,使锂离子电池具有高的容量,高首次库伦效率和很好的充放电循环稳定性。
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本发明公开了一种高阻燃性聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,包括如下按重量份计的各原料制成:聚丙烯50‑70份、乙烯基苯基氧化膦基三嗪基聚酰胺类缩聚物8‑15份、端环氧基超支化聚磷酸酯5‑8份、2‑[3‑(2H‑苯并三唑‑2‑基)‑4‑羟基苯基]乙基2‑甲基丙烯酸酯2‑4份、引发剂1‑2份、玻璃纤维10‑20份、偶联剂1‑3份、环保增塑剂2‑4份、抗氧剂0.3‑0.8份、相容剂2‑5份。本发明公开的高阻燃性聚丙烯复合材料阻燃性能好,耐高温性能佳,性能稳定性和耐用性优异,使用寿命长。
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本发明公开了一种降噪改性长纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。这种复合材料是由50~80%质量百分比的长纤维母粒和余量的晶须母粒组成。其中长纤维母粒按重量份包括:尼龙30~50份,ABS 10~40份,玄武岩纤维10~50份,偶联剂0.3~2份,相容剂1~5份,抗氧剂0.2~0.5份,润滑剂0.2~0.5份;晶须母粒按重量份包括:尼龙50~82份,四针状氧化锌晶须10~30份,POE‑g‑MAH 2~10份,偶联剂0.3~2份,抗氧剂0.2~0.5份,润滑剂0.2~0.5份。该复合材料不仅具有优异的机械性能,而且具有降噪效果好、翘曲小等优点,可用于电机外壳等需要隔音降噪的部件。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种高抗冲耐磨玻纤增强POK‑HDPE复合材料及其制备方法。本发明的高抗冲耐磨玻纤增强POK‑HDPE复合材料按包含:聚酮树脂、高密度聚乙烯树脂、相容剂、耐磨剂、短切玻璃纤维、过氧化物、马来酸酐、抗氧剂和润滑剂。本发明制造出来的POK‑HDPE复合材料具有常温/低温冲击强度高、吸水率低、耐磨性好等优点,可以广泛应用于高温高湿耐磨、常/低温抗冲耐磨等苛刻条件要求下的零部件。
本发明涉及基于PMMA三明治结构的高储能介电复合材料制备方法。现有的单层复合材料电性能提升不明显。本发明方法首先将聚甲基丙烯酸甲酯颗粒溶解在极性溶液中,形成PMMA溶液;用活化剂对粒径为1~100nm的反铁电陶瓷填料进行表面活化,用偶联剂对陶瓷填料进行表面改性;将聚合物添加到极性溶液中,形成聚合物溶液;将表面改性的陶瓷填料加入聚合物溶液中,形成悬浮液;将PMMA溶液涂覆在基膜上,干燥后涂覆悬浮液,干燥后再涂覆PMMA溶液,干燥后形成三层结构的薄膜;经熔融、淬火、热压处理,得到成品膜。本发明上下表面的聚合物层提高了击穿场强,复合材料中间层提高了介电常数和电位移,同时兼顾两种材料的优点,提高了薄膜性能。
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本发明公开了一种PBT/PC/ASA复合材料,包括按重量份计:PBT树脂30~50重量份;PC树脂10~15重量份;ASA树脂5~10重量份;特种玻璃纤维10~30重量份;玻璃微珠4~10重量份;复配低温增韧剂3~7重量份;抗氧剂0.1~0.8重量份;润滑剂0.1~0.5重量份。本发明还公开了一种PBT/PC/ASA复合材料的制备方法。本发明制备的三元复合材料具有成型收缩率低、抗翘曲的特点,在低温环境中也能保持较好的冲击韧性。
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本发明提供了一种箱包复合材料及其生产工艺,所述复合材料用于箱包的壳体,该箱包复合材料自内向外依次包括针织布层、PE泡棉层和TPU膜通过热压胶合成的一体。通过PUR热熔胶和聚氨酯胶粘剂将三层材料粘合。具有柔软、轻便、节能、环保、抗辐射,且印刷彩印持久,不易剥落等优点。
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本发明公开了一种磷溴复配增强阻燃尼龙66复合材料,包括按重量份计:尼龙66树脂40‑80份;尼龙6树脂5‑20份;磷系阻燃剂5‑15份;溴系阻燃剂3‑10份;阻燃协效剂1‑3份;玻璃纤维30‑50份;抗氧剂0.3‑0.6份;润滑剂0.3‑0.6份。本发明还公开了一种磷溴复配增强阻燃尼龙66复合材料的制备方法。本发明的复合材料具有表面光泽度好、热稳定性好、电学性能佳、环保性好等特点。
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本发明涉及一种PA66‑ACS复合材料,其中,PA66‑ACS复合材料按重量份由以下组分组成:PA66为80份‑100份;ACS为20份‑30份;聚四氟乙烯为3份‑5份;聚对苯二甲酰对苯二胺纤维为12份‑18份;玻璃微珠为6份‑10份;云母粉为20份‑24份;相容剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。本申请中,球状玻璃微珠、片状云母粉表现出很好的协同作用,PA66‑ACS的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度都有不少程度的增加;聚对苯二甲酰对苯二胺纤维的加入进一步提升了PA66‑ACS的力学性能;ACS、PPTA纤维本身都具有一定的阻燃性,与普通PA66相比,PA66‑ACS复合材料具有一定的阻燃性。
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本发明涉及聚合物共混物材料技术领域,为解决传统聚乳酸材料的韧性和阻燃性能不佳的问题,提供了一种无卤阻燃的高韧聚乳酸基复合材料及其制备方法,所述无卤阻燃的高韧聚乳酸基复合材料包括以下重量份的组分:聚乳酸40~85份,增韧剂5~35份和阻燃剂5~45份。本发明提供了一种无卤阻燃的聚乳酸基复合材料,具有较高的冲击强度、断裂伸长率及阻燃性能;制备方法反应条件温和,对设备无特殊要求,有利于实现大规模产业化生产。
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本发明公开了一种复合材料水槽的生产方法,旨在提供一种产品表面硬度高、光泽度好及耐候性好的复合材料水槽的生产方法,其技术方案要点是包括以下步骤:一、准备表面预处理材料:按重量分数计:间苯新戊二醇240份、氢氧化铝400份、颜料糊40份、促进剂5份、固化剂5份;二、在搅拌机内依次加入间苯新戊二醇、促进剂进行搅拌,再加入氢氧化铝进行搅拌,同时将模具表面清理干净并涂上脱模剂,将搅拌好的材料加入固化剂继续搅拌形成表面预处理材料;三、第一次刮料:将表面预处理材料倒在模具表面,并通过刮料片使复合材料均匀的敷在模具表面;四、第二次刮料;五、浇注;本发明适用于水槽生产技术领域。
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