777
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本发明提供了一种WCp/Al复合材料及其制备方法。该制备方法包括步骤:将WC粉末、钝化纳米纯铝粉粉末预混合后再与AlSi10Mg粉末混合均匀,获得复合粉末;将复合粉末进行干燥处理;将干燥后的复合粉末通过增材制造工艺进行成型。本发明的方法可以制备高WC含量的WCp/Al复合材料,WC可均匀分布在Al颗粒之间的界面上,材料的综合力学性能好。进一步地,本发明采用增材制造的方法进行成型,工艺简单,且可制备出各种形状、尺寸的复合材料,大大扩展了应用领域。
本发明属于建筑结构测定技术领域,具体涉及一种基于梁式拉拔试验的筋材增强水泥基复合材料试件的制备方法。包括下述步骤:根据尺寸定制可拆卸的模具,确定筋材的粘结段和无粘结段尺寸,根据PVC管尺寸确定模具短边、左隔板和右隔板的开孔位置,并切成两半;在模具放置左隔板和右隔板的位置做标记,并用胶水将左隔板和右隔板粘贴在两侧模具上,保证粘贴牢固;在左隔板和右隔板的外侧分别粘贴第一小垫块和第二小垫片,沿模具开孔处插入筋材,然后浇注水泥基复合材料;待水泥基复合材料终凝后,拆卸模具,养护至龄期,并进行梁式拉拔试验。本发明具有模具可拆卸与多次重复使用、制备便捷、便于制作成型试件、成本较低且筋材定位准确的特殊优势。
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本发明公开了一种制备纳米纤维气凝胶复合材料的方法,将柚子皮切成矩形小块放入反应釜中反应;所得样品置于蒸馏水中放置两天,然后放在冰箱中冷冻;将所得的样品放在冷冻干燥机中冷冻干燥;将所得的样品置于管式炉中升温碳化制备多孔碳;通过静电纺丝分别制备PVA/SiO2纳米纤维和PVDF纳米纤维;将PVA/SiO2纳米纤维在管式炉中碳化去除PVA,得到SiO2纳米纤维;将多孔碳、PVDF纳米纤维、SiO2纳米纤维、和环氧树脂混合分散在崁烯中,搅拌,冷冻干燥,即得。本发明通过纳米纤维作为框架,和多孔碳结合形成具有一定机械强度的纳米纤维气凝胶,该气凝胶复合材料表现出良好的疏水性,具备较好的吸油和油水乳液分离性能。
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本发明属于高压复合材料气瓶安全评估技术领域,具体涉及一种高压复合材料气瓶应力过载的预警检测方法,包括如下步骤:步骤一:通过纤维缠绕工艺,建立气瓶的有限元模型,通过有限元分析确定极限压强下气瓶应变较大的位置和方向;步骤二:根据应变值选择单向碳纤维和单向玻璃纤维预浸料片材,利用热压罐成型工艺,制作单向碳纤/玻纤混杂复合板;步骤三:将单向碳纤/玻纤混杂复合板粘贴于复合材料拉伸试样表面,对试样进行拉伸试验,实时监测混杂层合板中碳纤维层的损伤演化,获得单向碳纤/玻纤混杂复合板中碳纤维层失效的极限应变值,筛选出试验获得的极限应变值与有限元分析得到的气瓶应变值相匹配的单向碳纤/玻纤混杂复合板材料。
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本发明公开了一种基于镍酸钐和钐掺杂氧化铈复合材料的氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为SNO/NSDC复合材料;即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//SNO/NSDC//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用钙钛矿结构的镍酸钐(SNO)与利用碳酸钠沉淀工艺制备离子导体的钐掺杂氧化铈(NSDC)的复合材料作为其电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;另外该电解质材料在低温段具有良好的输出功率,从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明公开了一种铜元素与铝、铅元素的复合材料装置,包括框架以及设置在框架上的高温熔化炉、高温搅拌炉和成型模具以及存放铜元素、铝元素和铅元素的储料仓,所述储料仓设置于高温熔化炉的上方,所述高温熔化炉包括高温熔化主炉以及设置在高温熔化主炉附近的多个高温熔化辅炉,所述高温熔化主炉和多个高温熔化辅炉的底部通过进料管与高温搅拌炉连接,所述高温搅拌炉包括炉体以及设置炉体顶部的炉盖,底部的进料筒,所述炉体内设置有第一搅拌器,所述第一搅拌器与炉体外的搅拌电机。本发明设计新颖、结构简单,使用方便,能够制作出不同成分以及不同比例的铜元素复合材料,用于研究,便于选择其中最优的复合材料。
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本发明公开了石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料及其制备方法,属于锂电池材料技术领域。本发明的石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料通过石墨烯量子点对生物基活性炭进行修饰得到,本发明的石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料用于锂电池的负极材料,比原本的生物基活性炭具有更高的放电比容量、更高的库伦效率值、更好的倍率性能和电导率,并且表现出良好的循环性能,在锂电池负极材料研究领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种复合材料网格加固混凝土防护门的方法,属于防护门加固技术领域。本发明的技术方案为:一种复合材料网格加固混凝土防护门的方法,包含以下步骤:第一步,混合液的制备,第二步,改性树脂的制备,第三步,对混凝土防护门表面进行凿毛,除去浮层,直至露出坚硬的混凝土层,然后涂刷环氧树脂底涂;第四步,水平放置纤维增强复合材料网格;第五步,在防护门表面喷涂聚脲。本发明的有益效果是,采用本发明的混凝土防护门加固技术,工艺简单,可用于加固新建防护门和旧有防护门,能有效提高防护门的力学性能。
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本发明公开了一种壳聚糖生物炭复合材料及其制备方法和应用,秸秆生物炭与海藻酸钠溶液混合均匀后,滴入氯化钙溶液反应形成凝胶球;壳聚糖和煅烧鸡蛋壳粉末与稀盐酸混合均匀后,将上一步制备的凝胶球放入、混匀后,取出凝胶球再加入到氢氧化钠溶液中静置、水洗、干燥制得壳聚糖生物炭复合材料。处理含有氨氮、磷的模拟废水时,秸秆生物炭吸附剂对氨氮的去除率较高,对磷基本上没有去除效果,并且随着投加量的增加,水样中磷含量反而会升高;煅烧鸡蛋壳吸附剂去除总磷效果较好,对氨氮基本没有去除效果;壳聚糖生物炭复合材料吸附剂,对氨氮去除率可达72.57%,总磷去除率可达97.98%。
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本发明一种汽车用低TVOC聚丙烯复合材料及其制备方法,汽车用低TVOC聚丙烯复合材料包括聚丙烯混合物55‑90份、聚乙烯弹性体30‑60份、硅橡胶4‑15份、植物纤维5‑20份、相容剂0.2‑5份、VOC抑制剂3‑10份、紫外吸收剂2‑7份、增韧剂1‑5份、中空玻璃微珠8‑18份、除味剂5‑12份、阻燃剂1‑4份、碳酸钙2‑8份、分散剂5‑15份和偶联剂4‑12份。本发明提供的汽车用低TVOC聚丙烯复合材料及其制备方法,通过VOC抑制剂、中空玻璃微珠、除味剂有效消除产品的异味,提高人体舒适度,通过紫外吸收剂提高产品的抗紫外能力,使其在强紫外线条件下正常使用,阻燃效果良好,良品率高,工艺简单。
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本发明涉及一种握钉力高的热塑性高分子复合材料,由包括基础树脂和聚酯‑马来酸酐接枝物的原料制备而成;所述聚酯‑马来酸酐接枝物由聚酯和马来酸酐共挤而成,其中聚酯所占的质量百分比为95~99%;所述基础树脂与形成所述接枝物的聚酯相同或不同。本发明同时提供了所述复合材料的制备方法以及应用。本发明提供的复合材料具有与PVC相容性好、机械强度高、焊角强度高、握钉力高、耐高低温、吸水率低、节能环保、可回收利用的特点,可应用于自增强门窗型材、板材等。
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本发明涉及一种二氧化钛包覆铜纳米复合材料及其制备方法和应用。该方法以硫酸铜作为铜源、糊精作为表面活性剂、由茶多酚作还原剂来制备纳米铜粒子,将该纳米铜粒子与硫酸氧钛、无水乙醇混合以制备二氧化钛包覆的铜纳米粒子。该核壳型纳米复合材料对甲基蓝等有机物有较高的光催化降解。本发明具有工艺简单,环境友好,成本低廉,制得纳米复合材料的形貌和粒径可控制,光催化效率高等特点。
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本发明公开了一种镁基铝铁复合材料的制备方法,属于镁基复合材料制备领域。本发明是通过硫酸亚铁加酸、尿素和碱搅拌混合均匀,生成绿色葡萄粒大小的沉淀物,过滤后进行烘干,将铝粉用喷枪均匀喷洒包覆于绿色沉淀物表面,与三苯甲醇等有机物混合,加入点燃的镁带,通入氧气,密封反应后得铁水混合熔融物,通入氢气进行还原制得镁基铝铁复合材料。本发明的有益效果是:本发明制备方法简单,成本低,制备过程中不易产生气泡,增强颗粒在镁金属基体中分散均匀;所得产品界面强度高,达120.5~160.8MPa。
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本发明公开了一种改性二氧化钛/聚酰亚胺树脂复合材料的制备方法,属于复合材料制备领域。本发明是取钛酸四丁酯,加入无水乙醇溶解,再与盐酸溶液、醋酸混合,用紫外灯照射,向其中滴加乙醇、硝酸和水的混合液,加热保温后趁热过滤,加入乙酸酐,再用氢氧化钠溶液调节pH,与十二烷基苯磺酸钠、乙酰丙酮混合、陈化,过滤后干燥、粉碎、过筛得二氧化钛颗粒,加入聚酰胺酸混合后用N,N-二甲基甲酰胺浸泡,搅拌后减压过滤,收集过滤物在一定温度下保温后取出得到。本发明的有益效果是:本发明制备方法简单,通过对二氧化钛进行处理,提高了二氧化钛和聚酰亚胺的相容性;所得复合材料质量好,结合性强,材料抗拉伸性好,使用效果佳。
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本发明公开了一种高浸润性环氧树脂复合材料及应用,以环氧树脂、固化剂、促进剂、消泡剂为原材料制备成高浸润性环氧树脂复合材料,基于消泡剂对环氧树脂不仅具有消泡作用,而且在环氧树脂体系中所占比例超过1%时对碳纤维同时具备很好的浸润效果,再辅以合适的固化剂和促进剂协同作用以及环氧树脂优异的力学性能,使该复合材料在使用过程中表现出对碳纤维良好的浸润特性,能够制备出低树脂含量的碳纤维预浸料,并且本发明的低树脂含量碳纤维预浸料的制备方法简单、效率高、成本低、工业化生产潜力巨大,其制品具有低孔隙率和高强度等特性。
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本发明涉及一种石墨烯-纳米银复合材料的制备方法,按照10:1:1-1:1:1的体积比,将市面上可以出售的饮料、0.01-100g/L的银氨溶液与0.01-0.5g/L的氧化石墨烯溶液混合,在20℃-60℃的温度条件下超声1-10h,然后移至聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中160-200℃保温1-24h,自然冷却后,用乙醇和去离子水反复清洗,离心,干燥处理后得到石墨烯-纳米银复合材料。本发明利用氧化石墨、银氨为原料,直接采用市面上可以出售的果汁类饮料、茶类饮料作为还原剂,在不添加任何稳定剂/分散剂的条件下,一步法制得纳米银-石墨烯复合材料,具备工艺简单、原料来源广泛、反应温和、绿色环保等优点。
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本发明提供了一种酒糟粉木塑复合材料,按重量份数计,包括以下组分:聚乙烯100份、酒糟粉15~40份、增韧剂6~12份、相容剂3~9份、纳米碳酸钙2~7份、白油1~4份、颜料0.2~3份。由本发明提供的酒糟粉木塑复合材料制备得到的木塑托盘具有较好的技术性能和产品性能,能够满足实际需要。此外,本发明提供了所述酒糟粉木塑复合材料的制备方法,操作简单方便,适用于工业化生产。
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本发明是一种负载型贵金属纳米簇催化复合材料所述复合材料为三明治结构,其中内核为空心棒状稀土金属氧化物,中间层为贵金属纳米簇,外壳为具有分级孔道结构性质的锆钛复合氧化物。本发明的催化复合材料以空心棒状稀土金属氧化物为载体、贵金属纳米簇为中间层,相对于传统的负载型贵金属催化剂,棒状稀土金属氧化物载体既可以分散贵金属纳米簇,又可以充当助剂,从而有利于提高催化剂的催化活性;该催化材料以MOF作为结构导向剂,通过沉积无机氧化物复制其微观结构,去除MOF材料中的有机组分后获得同时具有微孔和介孔的分级孔道,降低反应过程中的传质阻力,提高催化剂的稳定性。
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本发明公开了一种微波烧结制备内生性高熵合金基复合材料的方法,其步骤为:制微波合成反应试样;装样:将压坯试样装入真空微波反应炉;抽真空;反应合成:调整输入功率;保温:当反应完全到达指定温度时,保温一段时间后炉冷;出炉:在真空微波炉中炉冷、取出,得到内生性高熵合金基复合材料。本发明工艺采用微波烧结的方式合成内生型高熵合金基复合材料,微波合成的增强体与基体之间润湿性良好,试样受热均匀热应力小,反应活化能低,合成温度较低,方法操作简单、安全可靠、节能省时、环境友好。
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一种建筑用金属复合材料及其制备方法,所述金属复合材料包含以下成分,废铁、废铜、锌、铝、镁、合成树脂、水泥和混凝土,上述各成分所占重量百分比如下:废铁15%‑40%、废铜10%‑12%、锌10%‑13%、铝5%‑10%、镁5%‑10%、合成树脂10%‑12%、水泥10%‑13%、混凝土10%‑15%。一种建筑用金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:熔炼、搅拌、冷却、成型。本发明相较于传统的砖或钢筋筑,与钢筋骨架配合使用,进一步加固了楼房的坚固性,大大提高了楼房在重大自然灾害面前的稳固性,同时延长了楼房的使用寿命。另外,本发明内置有保温材料,对楼房或建筑物还具有很好的保温效果。
本发明涉及一种聚吡咯-F127纳米复合材料及其应用,该材料可直接应用于全血检测的电化学传感器。本发明制备出具有良好血液相容性的聚吡咯-F127纳米复合材料并将其修饰在电极表面,设计出新颖的能够直接检测全血中葡萄糖浓度的电化学传感器,实现了纳米复合材料生化分析方面的应用以及生物传感器全血检测技术。该方法避免了血液中常见干扰物质的影响,具有检测范围宽,重现性好,结果准确等优点,同时全血检测避免了血液的处理以及较长的分析时间,具有一定的临床应用价值。
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本发明公开了一种高稳定性金属有机骨架复合材料、制备方法及其应用,该高稳定性金属有机骨架复合材料通过引入氧化石墨,改变金属有机骨架材料的憎水性,从而提高该材料在潮湿环境中的稳定性。本发明的高稳定性金属有机骨架复合材料其由铜基金属有机骨架和氧化石墨组成,氧化石墨与铜基金属有机骨架的质量比为0.05~0.67:1。
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本发明公开了一种二氧化钛/导电聚合物/硫三元复合材料及其在二次铝电池中的应用。所述复合材料中二氧化钛、导电聚合物和硫均为纳米尺寸,其中导电聚合物包括聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩和聚丙烯腈中的任意一种。所述二次铝电池,包括正极、负极和电解液,具体地,所述正极包括上述三元复合材料;所述负极为含铝负极,包括铝金属或铝合金;所述电解液为非水含铝电解液。所制备的二次铝电池导电性优良、比容量高、循环稳定性好。
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本发明公开了一种耐磨自润滑的PES/金属复合材料及其制备方法。该复合材料由金属基体、PES喷涂层和PES塑料层组成,PES喷涂层利用PES的粘性和PES与金属良好的附着力即分子间作用力,通过分子的化学键将金属基体与PES塑料层结合在一起;PES塑料层镶嵌在由喷丸工艺形成的金属基体的凹坑中;PES塑料层材料成分按质量百分含量为;PES(聚醚砜)65~75%,PTFE(聚四氟乙烯)15~25%,LCP(液晶聚合物)4~8%,石墨5~7%,二硫化钼1%。本发明复合材料具有良好的摩擦磨损性能和抗冲击性,对环境无毒无污染,节能且噪音低。
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本发明公开了一种氧化石墨烯多孔复合材料,包括以下组分,且各组分的重量份数比为:氧化石墨烯0.5-4份;海藻酸钠2-8份;明胶2-8份。本发明通过配制氧化石墨烯/海藻酸钠/明胶共混溶胶,采用钙离子与海藻酸钠离子交换形成的不可逆凝胶作为复合材料的三维骨架结构,所得多孔复合材料机械性能好、组织结构规整、孔隙率高及生物相容性好,有望用于吸水除油、污水处理、生物医药、组织工程、医用敷料等众多领域。
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本发明公开了一种埃洛石纳米管-磷酸铵盐复合材料及其制备方法和用途。具体而言,所述制备方法以埃洛石纳米管为吸附剂,先吸附水中的铵盐、磷酸盐,得到含磷氮埃洛石,再将金属盐与含磷氮埃洛石反应,制备埃洛石纳米管-磷酸铵盐复合材料。本发明将脱氮除磷与阻燃剂制备融为一体,不仅有效地去除了水中的氮磷,还原位制备了埃洛石纳米管-磷酸铵盐复合材料,对高分子具有阻燃和增强作用。在制备埃洛石纳米管-磷酸铵盐时,通过超声波处理和调整投料比,使反应温度较低,反应时间较短,复合物粒径较小且分散均匀,从而降低了制备成本,提高了产品性能。本发明具有环境友好、反应时间短、分离简便、产品性能多样等优点。
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一种二次成型的碳纤维复合材料螺旋桨制作方法,先对模具及材料的选用及处理,将增强材料与树脂经过涂膜、热压、冷却、覆膜、卷取加工制成碳纤维预浸料,用机械加工的方法制造金属桨毂,将碳纤维预浸料包覆于经过喷丸处理后的金属桨毂上,将复合成型的桨毂作为镶嵌件放置在螺旋桨金属模具的中心定位,再逐一用增强材料对螺旋桨进行整体铺层,共铺十二层,铺层后合模、注胶、固化及后处理。本发明通过采用碳纤维复合材料制作螺旋桨,使得螺旋桨比强度高、比模量大、抗疲劳、低振动、低噪音、轻质高效、耐腐蚀、易维修、寿命长;先对桨毂进行第一次成型,再对螺旋桨进行第二次成型,工艺简单、成熟,实现自主生产碳纤维复合材料螺旋桨。
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本发明公开了一种无溶剂环保型聚氨酯复合材料的制备方法,首先将颗粒状的TPU投入螺杆挤出机并由T型淋膜头将熔融状的TPU料淋膜在离型载体上,获得淋膜于离型载体上的TPU薄膜层,即第一半成品;其次涂布双组分无溶剂聚氨酯发泡层于TPU薄膜层上,在双组分无溶剂聚氨酯的反应程度进行至30~50%时于双组分无溶剂聚氨酯涂层外复合基布,然后在160~165℃的高温炉中继续反应3~5分钟,然后冷却将离型载体去除,获得第二半成品;最后于第二半成品的TPU薄膜层上进行表面处理,即获得无溶剂环保型聚氨酯复合材料。本发明不仅制备过程完全无溶剂,非常环保,所获得的复合材料无毒无害,并对人体友好。同时TPU薄膜层的厚度可以根据需要调整,利于后续加工形成花纹图案,制备工艺的可控性很强。
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本发明公开了一种TA18钛合金复合材料,该材料由TA18钛合金基底与高熵合金层构成;本发明还公开了这种复合材料的制备方法:将高熵合金的构成元素按比例配料,然后在激光的作用下熔敷在TA18钛合金的表面。这种复合材料不仅具备钛合金高比强度的优点,还能够在高温环境下使用,弥补了传统钛合金的缺点。
一种分层磺化石墨烯/二氧化钛复合材料的制备方法及其在污水处理领域的应用,该制备方法包括以下步骤:取190-210g氧化石墨烯、2.8-3.2g氯乙基磺酸钠和1.5-1.7g氢氧化钠加到470-530mL的去离水中,搅拌后,超声波震荡后再添加浓硝酸过滤,再用乙醇洗涤后干燥得磺化石墨烯;取钛酸四丁酯添加到二甲基甲酰胺和异丙醇的混合溶液中搅拌溶解后,无菌环境中加热,自然冷却后用乙醇洗涤,直到滤液为无色分离待晾干后煅烧得分层二氧化钛球体;取磺化石墨烯加到去离子水中,再加入分层二氧化钛球体,超声波浴,再离心后真空干燥,得分层磺化石墨烯/二氧化钛复合材料。本发明简单易行,所得复合材料除污效果好,值得推广。
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