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本发明公开了一种功能性纳米纤维橡胶膜复合材料制备的方法,以棉花为原料制备纤维素纳米晶(CNCs),然后采用表面接枝的方法对CNCs进行表面接枝改性,并在界面上嫁接了喊巯基(—SH)基团的长碳氢链,最后分散在天然橡胶中,制得了功能性纳米纤维复合膜材料。该复合膜材料在物理机械性能方面与纯天然橡胶膜相比具有更好的拉伸强度(10.2±1.3Mpa),断裂应变率(1270±157%)和断裂功(4.6±0.57MJ.m‑3)。同时,展望了含硫醇的改性纤维素纳米晶在轮胎工业和普通弹性体复合材料中的潜在应用前景。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料3D打印丝材制造装置,包括挤出头,送料滚轮、短纤维增强热塑性树脂进料口和收料滚轮,进料口上设置有加热装置。还包括控制系统,所述控制系统的人机交互显示屏将设定的温度和挤拉速度传送给控制器,并实时显示控制器的过程数据,实时检测挤出温度和挤出速度反馈给控制器。生产时根据纤维和树脂的种类设定挤出头的加热温度和拉挤速度;然后长纤维通过送料滚轮进入拉挤头,短纤维增强热塑性树脂进出挤出头;控制系统控制挤出头挤出纤维增强复合材料3D打印丝;收料滚轮将丝材缠绕成卷,材料的拉伸强度可达85~96Mpa,缺口冲击强度可达18~25KJ/m2,热变形温度为140℃~160℃。
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本发明提供一种新型钴基复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)分别量取DMF、甲醇和去离子混合后,制得混合溶液A;(2)分别取钴盐和2,5‑二羟基对苯二甲酸,置于混合溶液A中,超声处理,得到混合溶液B;(3)取干燥的碳纤维布与溶液B一同转移到聚四氟乙烯衬里的不锈钢水热釜中,然后进行恒温水热反应,待反应釜冷却至室温,取出碳纤维布,常温干燥待用,去除反应釜中的上层溶液,离心,再用甲醇或乙醇多次洗涤,所得样品真空干燥得到样品Co‑MOF‑74;(4)取常温干燥待用的碳纤维布,置于瓷舟中,350~1000℃煅烧1~5小时,冷却至室温,制得新型钴基复合材料。
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本发明公开了一种基于碳纳米管聚多巴胺复合材料微生物燃料电池的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,将羟基化多臂碳纳米管加入溶剂超声分散;步骤2,将超声后的CNTs‑COOH和盐酸多巴胺按质量比例1:0.6‑:6混合得混合物;步骤3,将混合物接入搭建好的MFC阳极室中,使其HCl‑DA的终浓度为0.1‑1 mg/mL;步骤4,采用Ag/AgCl为参比电极,通过循环伏安法扫描在(‑1.0)V‑(+1.0)V进行电聚合。与现有技术相比,本发明微生物燃料电池通过碳纳米管聚多巴胺复合材料为原料,结合菌作为电池的阳极液,良好的稳定性和分散性,提高了MFC的产电量,具有良好的市场前景。
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本发明公开了一种含凯夫拉纳米纤维的高性能橡胶复合材料及其制备方法,通过在一定条件下水热处理凯夫拉纤维,制备凯夫拉纳米纤维水分散液,与XNBR胶乳进行混合后,加入到絮凝剂中,通过共凝聚法制备了含凯夫拉纳米纤维的XNBR混合物,通过加入硫化剂硫化加工,即可得到本发明的含凯夫拉纳米纤维的高力学性能的XNBR复合材料。本发明通过在橡胶中添加凯夫拉纳米纤维,通过胶乳共混法使凯夫拉纳米纤维在橡胶基体中获得良好的分散,同时提高橡胶的力学性能,从而扩大XNBR橡胶的应用范围。
本发明提供了一种用于吸附焚烧飞灰浸出液中重金属的污泥基活性炭复合材料,该复合材料的制备方法为:(1)取城市生活污水厂的污泥,干燥、粉碎、过筛得污泥粉末样品备用;(2)将收集得莲房置于烘箱中,烘干、粉碎、过筛得粉末备用;(3)将预处理的污泥和莲房粉末与石墨烯混合后得混合料;(4)将混合料锻烧,冷却至室温获得石墨烯/莲房‑污泥基活性炭粉末;(5)将所得石墨烯/莲房‑污泥基活性炭粉末浸泡于活性剂RuCl3溶液中活化即得最终产品。本发明通过低成本的热解和活化,使得废弃的污泥和莲房成为一种较优质的吸附剂,最后制得的吸附剂又可以对飞灰浸出液中重金属进行吸附,达到“以污治污”的效果,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种易车削氧化铝弥散强化碲铜复合材料的制备方法,它的工艺步骤包括:预处理、等静压及内氧化烧结、还原性烧结和塑性变形,该方法由于纳米氧化铝陶瓷相的引入,使得该复合材料具备弥散强化的特点,使其强度明显高于普通碲铜合金,同时,由于纳米氧化铝陶瓷相具有较高的高温稳定性能,使其抗高温软化性能要明显由于普通碲铜合金,其高温软化温度可达800~900℃,同时又保留了碲铜合金本身易车削特点,使得其易于加工并可应用于较高温度下服役。
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本发明公开了一种耐疲劳玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括聚丙烯、玻璃纤维、相容剂、环氧化合物、酚醛树脂、聚醚胺、抗氧剂和润滑剂,其同时采用具有多官能团、低分子量且高反应活性的环氧化合物,具有活性羟基的酚醛树脂,以及具有活性氨基的聚醚胺,调整三者活性官能团的摩尔比例,使三者在特定加工条件下可以发生微交联反应,形成三元立体网络结构,使制备所得复合材料具有优异的力学性能,尤其是耐疲劳性能较传统玻纤增强聚丙烯有显著提高,适用于对材料耐疲劳性和材料强度具有较高要求的汽车工业、家电电器领域;且制备方法采用双螺杆挤出造粒设备配合特定加工工艺条件,实现快速微交联。
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本发明公开了一种石墨烯环氧树脂复合材料,其由下列重量份数的原料组成:氧化石墨烯0.5-10份,环氧树脂45-65份,活性稀释剂5-20份,填料25-35份,聚酰胺4-6份,硅树脂1-3份。本发明提供的石墨烯环氧树脂复合材料,利用氧化石墨烯的优势,提高石墨烯的分散性,通过活性稀释剂改善石墨烯与聚合物界面之间的结合强度,有效改善聚合物的力学性能、机械性能和电学性能。
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本发明公开了一种使用双包覆碳硫复合材料正极的二次铝电池,包括正极、负极、电解质。该正极活性材料为碳纳米管-硫-石墨烯复合材料;该负极活性材料为金属铝或铝合金;该电解质为非水含铝电解质。
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一种α-Fe2O3/rGO复合材料的微波制备方法,属于材料生产技术和应用领域,本发明以Fe(OH)3溶胶为α-Fe2O3的前驱体,氧化石墨烯(GO)表面的含氧基团与带正电性的铁离子间的作用力使得Fe(OH)3溶胶均匀的分散在GO表面。在水合肼的作用下通过微波辐射使得Fe(OH)3溶胶在原位转化为α-Fe2O3,同时GO转化为rGO,制得α-Fe2O3负载于rGO表面的α-Fe2O3/rGO复合材料。本发明中所进行的磁力搅拌是为了将溶液混合均匀,将水合肼加入上述混合液中进行磁力搅拌混合,而不只是超声混合,是避免副反应的发生。
本发明提供了一种用于板材类产品的无卤阻燃聚碳酸酯复合材料及制备方法。本发明的用于板材类产品的无卤阻燃聚碳酸酯复合材料,其特征在于,按重量份数由以下组份组成:聚碳酸酯65~80份,玻璃纤维15~45份,阻燃剂10~40份,抗滴落剂0.3~2份,光稳定剂0.01~0.2份,抗氧剂0.1~2份。将各组按重量份数称取后,在混合机内混合均匀,于双螺杆挤出机内加工,加工温度为265℃~290℃。本发明具有优异力学性能及耐热性,阻燃性达到UL94?V-0(U94?0.8mm)适合用于工程级的板材,且加工简单。
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本发明公开了一种用于快速吸收石油污染物的复合材料及其制备方法,其以低密度聚乙烯、单硬脂酸甘油酯、线型酚醛树脂为主要成分,通过加入偏苯三甲酸三辛酯、癸二酸二丁酯、2, 6?二叔丁基?4?甲基苯酚、滑石粉、钛白粉、碳酸镁、富勒烯纳米纤维、三氟丙基甲基硅油、十六烷基三甲基溴化铵、偶氮二异丁腈、羊角拗醇、芹甙元?7?葡萄糖苷、表面处理剂、发泡剂,辅以研磨、烧结、超声、聚合、酸浸、干法处理、挤出、发泡、切粒等工艺制备而成。该用于快速吸收石油污染物的复合材料吸收速率快、对于原油具有优异的吸油效果和机械持油效果,且无毒性,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明公开了轻质导电金属复合材料的制备工艺及应用,采用先将雾化铜粉、锆粉、铌粉、二氧化硅、硼酸钾、纳米二氧化钛、二硫化钼进行研磨混匀、湿法球磨、真空干燥得真空干燥混合物,随后将聚丙烯树脂、乙酸异丙烯酯、硫代二丙酸双十八酯进行超声震荡后加入前述真空干燥混合物再次超声震荡,配以经搅拌处理的4?氯丁醛缩二乙醇、聚芳砜、氰尿酸三聚氰胺、盐酸吡哆醇进行混炼,最后冷压成型、真空烧结得到成品的制备工艺,使得制备而成的轻质导电金属复合材料电导率高,密度低,且拉伸性能优良,能够满足行业的要求,具有良好的应用前景。同时,还公开了该制备工艺的具体应用范围。
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本发明公开了一种基于碳纳米复合材料的光电免疫生物传感器及其制备方法,所述生物传感器的平台包括以下部分:电极、紧贴电极表面的捕获抗体层、待测抗原层以及检测抗体层,所述待测抗原层位于捕获抗体层和检测抗体层中间;所述检测抗体层是由二抗复合体所制成,所述二抗复合体是由检测抗体和碳纳米复合材料相互偶联所制成。相对于现有技术,本发明光电免疫生物传感器,所用试剂无毒无害,对所检测的生命体不存在腐蚀或者其他损伤的优点;同时,具有灵敏度高,生物兼容性好,可以更直观、更细致的展示出检测结果等明显优势,检测仪器简单,价格较为低廉,可以在医学检测方面发挥重要的作用,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种用于砂浆罐封头的复合材料,该复合材料包括以下组分:Lu2O3/TiO2/Nb2O5、Mg-Zn-β/Ca3(PO4)2、SiC/γ-Y2Si2O7、Mg-Mn-Ce、Mg-Gd-Y-(Mn, Zr)、聚己二酸丙二醇酯和聚对苯二甲酸丁二酯,各组分的重量含量为:Lu2O3/TiO2/Nb2O5?2~9份、Mg-Zn-β/Ca3(PO4)2?13~27份、SiC/γ-Y2Si2O7?5~17份、Mg-Mn-Ce?10~27份、Mg-Gd-Y-(Mn, Zr)?1~7份、聚己二酸丙二醇酯23~37份和聚对苯二甲酸丁二酯35~46份。本发明耐磨性能佳,耐腐蚀性能好,承受能力强。
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本发明公开了一种用于碟形封头的复合材料,包括以下重量含量的组分:Sm2Zr2O7-NiCr2O4?6~21份、Nb-Ti-C-B系铌基复合材料27~38份、Ni2.9Cr0.7Fe0.36?11~29份、γ-(2, 3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷20~30份、Yb2O3?3~16份、脲-甲醛树脂10~20份、乙酸丁酸纤维素5~15份和聚丙烯酸酯10~20份。本发明承受力强,受力均匀,过渡曲面不易开裂。
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本发明提供一种轻质碳纤维/环氧树脂复合材料,其特征在于,包括如下重量份数的组分:碳纤维:3~6份;环氧树脂:20~40份;纳米SiO2改性环氧树脂:5~15份;硅基介孔材料:2~5份;固化剂:1~3份;促进剂:0.2~2份。所述轻质碳纤维/环氧树脂复合材料,力学性能和工艺性好,粘附力强,固化收缩效率小,具有优异的韧性和抗拉强度;同时密度仅为钢材的1/4,减重幅度大,在满足零件所有性能的前提下通过轻型材料的使用达到降低重量的目的,适用于外覆盖件。
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本发明公开了一种用于缩口封头的复合材料,该复合材料包括以下组分:Al/Al2O3p、In2O3?SnO2、六亚甲基二异氰酸酯、Ti3AlNb、SiC/MoSi2?Si?Cr?B、催化剂和聚对苯二甲酸二烯丙酯,各组分的重量含量为:Al/Al2O3p?8~19份、In2O3?SnO2?12~23份、六亚甲基二异氰酸酯25~38份、Ti3AlNb?10~23份、SiC/MoSi2?Si?Cr?B?5~17份、催化剂2~9份和聚对苯二甲酸二烯丙酯35~49份。通过上述方式,本发明承受力强,受力均匀,过渡曲面不易开裂。
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本发明公开了一种纳米四氧化三铁/沙柳/魔芋三维多孔磁性复合材料及其制备方法,步骤如下:将沙柳去皮、粉碎、过筛、烘干、冷却、提纯后得到沙柳纤维素;使用高碘酸钠改性沙柳纤维素;使用聚多巴胺改性魔芋;将高碘酸钠改性沙柳纤维素和聚多巴胺改性魔芋混合均匀后,缓慢滴入三价铁盐水溶液,使用液氮、冷冻干燥处理后得到纳米四氧化三铁/沙柳/魔芋三维多孔磁性复合材料。本发明使用魔芋、沙柳作为原材料,将磁性纳米四氧化三铁进行有效自组装,在吸附材料、生物材料等领域有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种抗虎皮纹、抗缩壁、低翘曲聚丙烯复合材料,按重量份数计,由包括以下组分的原料制备而成:聚丙烯100份,K树脂10‑20份,多孔二氧化硅填料1‑20份,相容剂1‑10份,助剂0.1‑1份,所述聚丙烯根据ASTMD1238‑99,条件230℃ /2.16 kg,测定的溶体流动速率是为10‑30g/10min。该复合材料相容性好易于加工,能够改善注塑件出现的虎皮纹、缩壁、翘曲等问题。
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本发明公开了一种医用纳米复合材料及其制备方法,通过如下重量份的原料制备而成:磷酸三钙,50‑60份;羟基磷灰石,35‑45份;改性玄武岩纤维,30‑40份;甲基乙烯基硅橡胶,20‑30份;甲壳素,15‑25份;甘油,10‑20份;纳米纤维素,5‑15份;去离子水,5‑15份;所述改性玄武岩纤维的制备方法为:将玄武岩纤维浸入玄武岩纤维表面改性剂中3‑5小时后取出,用蒸馏水冲洗玄武岩纤维直至冲洗后液体为中性后,将玄武岩纤维放入80‑90℃烘箱中15‑25h,取出,冷却,即得;玄武岩纤维表面改性剂由下述重量份的原料混匀后制得:棕榈酸,7‑9份;乙二醇,3‑5份;丙烯酸羟丙酯,2‑4份;交联剂TAC,1‑3份;苯氧基乙醇,1‑3份。本发明医用纳米复合材料具有较高的拉伸强度和撕裂强度,生物兼容新高。
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本发明为一种基于石墨烯/聚合物复合材料的密封圈,该复合材料以聚合物为基体,以石墨烯为填料,包括以下步骤:(1):取石墨烯倒入酒精溶液中,配制质量比为1 : 10?1 : 50的悬浮液,利用超声分制散机中制备石墨烯均匀溶液;(2):将丁腈橡胶、增塑剂邻苯二甲酸二环己酯等,加入磨料机中进行磨料,磨料时间为25?36小时;(3):将磨料得到的混合物加入通过步骤(1)制得的石墨烯溶液中,得到混合溶液;(4):将步骤(3)中的混合溶液于密闭式炼胶机中混炼2分钟后依次加入增塑剂邻苯二甲酸二环己酯、防老化剂辛基等,混炼温度为85℃?105℃,混炼时间为2小时,然后以10℃/min的速度升温至185℃?200℃,冲压成片,自然降温。本发明简单、合理的解决了由丁腈橡胶为主要材料制备而成的密封圈耐低温性差的问题。
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本发明涉及一种用于制作乒乓球拍反胶胶皮的高分子复合材料,它包括以下重量份数的原料组分:天然橡胶50~80 份;聚乙烯基咪唑10~30份;热塑性弹性体5~15份;聚丙烯腈5~10份;聚甲基丙烯酸甲酯5~10份;羟基丙烯酸树脂10~20份;硫化活性剂 5~10 份;硫化促进剂 0.1~2 份;硫黄 0.1~1 份;防老剂 0.1~2 份。通过使用天然橡胶、聚乙烯基咪唑等物质形成的配方,制得的胶皮弹性和硬度达到良好平衡,有利于运动员发挥回球速度快,击球稳,不吃转等技术特长。
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本发明公开一种银行金融设备用树脂基复合材料,属于树脂基复合材料的技术领域;本发明各组分相对于树脂的重量比例为:树脂1,固化剂0.30~0.40,0mm‑0.6mm耐磨集料1.00~2.00,3mm‑5mm耐磨集料2.00~4.00,增强纤维0.22~0.66。本发明实现了低温固化性能好,固化速度快,能有效抵抗机械攻击,抗压强度好的目的。
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一种面向碳纤维增强复合材料钻削多尺度数值仿真方法,其特征是:首先,进行基体、纤维细观本构与宏观本构建模。其次,进行宏观损伤判断并输出损伤点的信息。第三,调用Python文件对损伤点进行细观建模分析。第四,利用细观建模分析的数据,计算出该点等效刚度并返回宏观模型。第五,进行多尺度数值仿真系统开发与模型评价。本发明充分的考虑了纤维和基体的区别,以及仿真的精度与效率。给出了碳纤维增强复合材料钻削多尺度数值仿真方法。
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本发明涉及一种壳核分子印迹二氧化硅/金纳米粒子复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备二氧化硅纳米球、制备氨基改性二氧化硅纳米球、制备壳核分子印迹二氧化硅/金纳米粒子复合材料。本发明的有益效果:无机分子印迹纳米材料的制备过程环保、廉价,且金纳米粒子的引入有效地增加了分子印迹材料对于半胱氨酸对映体的识别效果。
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本发明提供一种复合材料VARI成型过程中R角处理工艺,通过改变制件R角处脱模布的铺放方式,将R角处常规铺放一整张脱模布的方式,改为在R角处铺放两张脱模布,两张脱模布进行搭接,在封装压实的过程中,可以保证脱模布容易地贴实制件的R角,避免VARI成型过程产生架桥产生缺陷。同时,待第一层真空袋膜完全封装后,在第一层真空袋膜外的R角处,填充密封胶条或硅橡胶条等软模,之后封装第二层真空袋膜,进一步保证R角被充分压实。上述R角的工艺改进处理,可以保证VARI成型过程中,R角被充分压实,防止R角架桥,造成制件R角处的贫胶或者富树脂等缺陷产生,提高复合材料制件质量和成功率。
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本发明公开了一种可对高能量中子具备较好防护能力的不锈钢基板上中子吸收复合材料的喷涂方法,其具体步骤包括:1)将40~70重量份的铝基金属粉末、20~40重量份的碳化硼粉末和10~20重量份的氧化钐粉末混合均匀,作为内层喷涂粉末;2)将30~70重量份的铝基金属粉末、20~50重量份的三氟化铝粉末和10~20重量份的氢化锆粉末混合均匀,作为外层喷涂粉末;3)对不锈钢基板表面进行清洗和喷砂粗化处理;4)采用氮气或氦气作为运载气体,将内层喷涂粉末对不锈钢表面进行喷涂,形成内侧涂层;5)采用氮气或氦气作为运载气体,将外层喷涂粉末对内侧涂层进行喷涂,形成外侧涂层。该喷涂方法可广泛地应用于各种复合材料的制备过程中。
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