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本实用新型公开了一种耐用耐划伤餐桌用复合材料结构,包括第一防划层、第一装饰层、第一连接层、第一密封层、第二连接层、复合材料层、第三连接层、第二密封层、第四连接层、第二装饰层、第二防划层、竖向划槽和横向划槽。第一防划层和第二防划层均为透明橡胶材料层,使该结构在使用过程中不易出现划痕,同时可显示内侧的装饰层,竖向划槽和横向划槽之间互呈九十度夹角,且竖向划槽和横向划槽均呈内凹式设置,防止在进行剪裁时无法准确定位从而导致偏差,以确保裁切的精准度,复合材料层为采用PTFE、POM、PPS以及PPOB等耐高温材料制成的复合层,使该结构具有耐高温特性,进而可在用于餐桌上时,不会被高温餐具等物品轻易烫坏。
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本实用新型涉及一种具有保护装置的纤维增强复合材料拉挤成型装置,在纤维增强复合材料拉挤成型设备纤维运动方向上,位于成型模具或注胶模具入口前,设置一段保护气体正压区域,纤维中及此空间区域内易与基体树脂发生不良副反应的成分被持续向外流动的保护气体从纤维入口排出。本实用新型装置不仅对增强纤维进行净化和保护,同时为基体树脂浸胶、凝胶、固化的成型过程提供一个隔绝外界空气的理想环境,最终保护纤维增强复合材料拉挤成型过程不受环境及增强纤维中的有害成分影响。
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本实用新型公开了一种低施胶量环保木质单复合材料常压低温等离子体处理设备及其操作方法。一种低施胶量木质单复合材料低温等离子体处理设备,所述机体由型材框架拼装组成,低温等离子体电极基台安装在带式传送平台与辊式传送平台之间,带式传送平台安装在机体前端固定于型材框架上,辊式传送平台安装在机体尾端固定于型材框架上,微量施胶装置安装在型材框架上,位置处于低温等离子体电极基台后端,在辊式传送平台上方,还设有冷却风机位于机体内部,位于低温等离子体基台下方,机体外还设有上集风金属罩和下集风金属罩,还设有动力装置。本实用新型提供的低施胶量木质单复合材料等离子体处理设备操作简便、可控性强、处理成本低。
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本实用新型提供了一种复合材料桥墩防撞缓冲装置,包括若干个环绕设置在所述桥墩周围的缓冲单元,所述若干个缓冲单元通过若干条钢索依次连接形成环状结构,所述钢索的外部包裹有纤维增强塑料材质的防腐层,所述缓冲单元包括纤维增强塑料材质的外壳和填充在所述外壳内的消能材料,所述消能材料为轻质木材、聚氨酯泡沫、PVC泡沫、PEI泡沫、PMI泡沫、聚氯乙烯泡沫、碳泡沫、聚苯砂浆、橡胶轮胎、橡胶粒、橡胶块、聚酰亚胺泡沫或强芯毡中的一种,这种复合材料桥墩防撞缓冲装置缓冲变形能力强,能最大程度降低大吨位船舶撞击桥墩时对船舶和桥墩造成的伤害;复合材料的缓冲单元耐腐蚀性强,使用寿命长,长时间使用不会降低防撞性能,结构简单,方便安装实施。
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本实用新型涉及的是一种复合材料、环境友好材料垃圾桶,特别是塑木垃圾桶,适用于市政、公园、办公、住宅小区等场所盛放垃圾。圆柱形塑木复合材料垃圾桶由塑木筒体、上口环及底板构成,在上口环和底板之间安装塑木筒体,塑木筒体由若干根塑木筒体板紧密排列一周而形成,塑木筒体板上下两端带有插板,塑木筒体板通过插板分别插进上口环和底板的凹槽中而被固定。圆柱形塑木复合材料垃圾桶设计合理,结构简单,生产制造方便,利用传统的塑木生产工艺生产筒体板,再经简单的切割、装配即可,生产过程中机械化程度高,所需劳动力较少,生产成本低,对环境更加友好,模量更高,刚性更大,更加抗蠕变,不易开裂,遭破坏后可回收重新加工再用。
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本实用新型公开了一种高强度新型包装建材复合材料板,包括表层、底层、以及设置于所述表层和底层之间的缓冲层,所述缓冲层的上、下表面上均设有若干个盲孔,且所述缓冲层的上表面上的盲孔与所述缓冲层的下表面上的盲孔呈反向并间隔分布。这样该缓冲层内含空气压力支撑,从而使该包装建材复合材料板的纵、横向能均衡抗弯曲、抗扭力,使其具有优良的抗压强度和缓冲性,并且该包装建材复合材料板还能够全部回收利用,环保实用。
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一种生产碳-碳复合材料的专用装置,包括捏合釜、热轧机、混合罐、喷雾造粒机、等静压成型机、气氛保护焙烧炉、高压浸渍罐,其特征在于:生产碳-碳复合材料的工艺过程及相关设备依次为捏合釜、热轧机、混合罐、喷雾造粒机、等静压成型机、气氛保护焙烧炉、高压浸渍罐。所述气氛保护焙烧炉,焙烧温度为1300~1400℃。本实用新型制成的碳-碳复合材料,抗热震性、强度、耐冲击力比一般碳石墨材料可提高50%~100%,同时具有优良的耐磨性,为航天航空及军事工业上首选材料。
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一种矿用复合材料梯形支架,由梁体(1)和柱腿(2)构成,梁体(1)和柱腿(2)的截面高度(h)大于宽度(b),且在截面中心部分有一空心的金属框体(4)作为骨架,该金属框体截面呈箱形或工字形、槽形,在金属框体(4)的周围牢固地结合复合材料层(5)于一体。这种复合材料的梯形支架比现有的金属支架的重量大大减轻,而强度却提高2~3倍,且具有耐腐蚀性强等优点,在我国矿井中推广可大量节约钢材,降低支护成本,获得极其巨大的经济效益。
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本发明提供一种托辊用石墨烯改性高密度聚乙烯复合材料,所述复合材料由以下重量份数的各组分制备而成:混合高密度聚乙烯40‑60份,石墨烯0.5份,无碱玻璃纤维20‑40份,耐磨剂3‑10份,滑石粉5‑20份,胶黏剂3‑5份,接枝剂2‑5份,抗氧剂0.1‑0.5份,抗紫外剂0.1‑0.5份,硅烷偶联剂0.1‑0.5份;合计100份。本发明还提供其制备方法。对本发明制备得到的高密度聚乙烯复合材料进行性能检测,满足制作托辊制品的基本要求。
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本发明公开了一种PVA‑纳米铜复合材料及其制备方法和应用,涉及氨基蒽醌类药物的检测。包括以下步骤:1)按比例将柠檬酸、组氨酸混合均匀,加入去离子水后超声溶解得到反应液,在烘箱温度为150‑250℃条件下反应3‑6h,得到组氨酸功能化石墨烯量子点;2)称取PVA加入去离子水搅拌煮至完全溶解,制成PVA溶液;将组氨酸功能化石墨烯量子点加入至PVA溶液中;用NaOH调节pH至中性,搅拌下逐滴加入氯化铜溶液;搅拌80‑120min,加入3%的硼砂使混合液成凝胶,冷冻干燥;3)将冻干的凝胶在惰性气体氛围中煅烧得到PVA‑纳米铜复合材料。将PVA‑纳米铜复合材料用于检测氨基蒽醌,检测限低至3×10‑9mol/L,灵敏度高。
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本发明涉及一种定位及安装可拆卸复合材料模具方法,包括以下步骤:将机密螺丝旋入金属预埋件形成组合件;将可拆卸模具放置在金属预埋件上的指定位置;敲击模具表面使机密螺丝在其表面留下痕迹;取下模具确定所有痕迹清晰可见;使用中心钻在痕迹处打深圆孔;安装钻孔工装;固定钻孔工装;使用指定尺寸钻头和钻孔工装打穿可拆卸模具,将金属衬套通过圆孔镶嵌入可拆卸模具;取出机密螺丝;用相应尺寸的螺丝将可拆卸模具固定在主体模具上。本发明能够使可拆卸模具实现精准定位,最终实现复合材料产品内金属预埋件位置准确且垂直于复合材料表面;此外,使可拆卸模具与主体模具形成更有效的连接,从而避免可拆卸模具在使用中移动或脱落的风险。
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本发明公开了一种可降解保温抗菌复合材料及其制备方法,包括可降解聚合物、PET膜、铝箔层、PE膜、针织布层、EPE膜、编织布层和牛皮纸覆膜层,所述PET膜、铝箔层、PE膜、针织布层、EPE膜、编织布层和牛皮纸覆膜层由外向里依次设置在符合材料的内部,所述PET膜和铝箔层之间设置有第一粘合剂层,所述铝箔层和PE膜之间设置有第二粘合剂层,所述PE膜和针织布层之间设有第一可降解聚合物,所述针织布层和EPE膜之间设有第二可降解聚合物。本发明所述的一种可降解保温抗菌复合材料及其制备方法,通过将多种材料经过特殊的工艺制成复合材料,具有良好的可降解性能、保温性能和消毒抗菌性能,同时密封性好、强度高、耐用性好,不易损坏和脱壳,使用寿命长,环保使用范围广泛。
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本发明涉及一体成型电感技术领域,具体而言,涉及一种抗吸湿性软磁复合材料及其制备方法、一体成型电感。抗吸湿性软磁复合材料,其包括以下质量份的各组分:软磁粉末100份、树脂粘接剂2~5份及硅树脂,其中硅树脂与树脂粘接剂的质量比为(0.3~2.0):100。上述抗吸湿性软磁复合材料能够避免一体成型电感在吸湿后进行回流焊接过程中出现爆裂的现象。
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本发明公开了一种激光量测等效伪荷载检测复合材料层合板分层损伤的方法,首先使用激光扫振获取复合材料层合板的模态振型;接着由振型计算分层引起的等效伪荷载;最后根据等效伪荷载奇异峰识别与定位分层,实现分层损伤检测。本发明集成了非接触激光量测技术和等效伪荷载动力学新概念,相比于传统的接触式传感器和模态振型,激光扫振量测的等效伪荷载能更准确地识别与定位复合材料层合板分层损伤。
本发明公开了一种应用于超级电容器的PNT@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法,其步骤为:采用模板法合成聚吡咯纳米管(PNT),再用化学沉积法在PNT表面原位生长ZIF‑67,得到PNT@ZIF‑67复合材料。再将PNT@ZIF‑67作为牺牲模板,以硝酸镍为刻蚀剂,在甲醇溶液中经过刻蚀、再生的过程得到三维网络化结构的PNT@NiCo‑LDH纳米笼复合材料。该材料中一维导电的PNT将NiCo‑LDH纳米笼颗粒串联起来,不仅降低了NiCo‑LDH纳米笼颗粒的自聚集效应,增加了更多的活性位点,也使其结构更加稳定,有助于提高材料在超级电容器应用中的比电容和循环稳定性。
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本发明涉及一种蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料的制备方法,属于无机材料制备和纳米制造领域。本发明主要包括两个部分内容:(1)纺锤形MnCO3的制备;(2)在氩气或氮气保护下,用硒粉与MnCO3在高温下作用,得到蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料。本发明的制备方法简单易行,硒化的同时通过热解MnCO3,将MnSe包覆在MnO表面,将MnSe和MnO紧密的结合在一起,有利于提高材料的导电性和稳定性,蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料在金属‑离子电池和超级电容器等领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种中子屏蔽复合材料及其制备方法,属于核辐射屏蔽材料领域,该方法工艺简单、成品率高,制备的泡沫陶瓷基中子屏蔽复合材料中子屏蔽性能优异、体积密度小、耐腐蚀性强。本发明通过聚氨酯前驱体法制备出具有一定力学性能的网状泡沫陶瓷,之后对泡沫陶瓷材料进行预处理;将熔融均匀的60~90质量分的中子慢化材料、10~40质量份中子吸收材料和0~10质量份添加剂混合均匀后,放入预处理后的泡沫陶瓷材料,高于慢化材料熔融温度负压浸渍,可使熔融的高分子慢化材料填充一部分进入聚氨酯烧失后留下的中空孔筋内部,同时填充泡沫陶瓷空隙;冷却后去除多余溢出基体部分高分子材料制备出新型中子屏蔽泡沫陶瓷复合材料。
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本发明公开了一种环保型复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下重量占比的组分制备而成:塑料粉,所述塑料粉的重量占比设置为25%~50%;炭粉,所述炭粉的重量占比设置为12%~30%;咖啡渣粉,所述咖啡渣粉的重量占比设置为25%~38%。本发明提供了一种环保型复合材料,无甲醛等刺激性气味,其主要运用于室内隔断的装饰板,且其具有绿色环保、防火、防腐蚀、抗氧化及重量轻等特点。
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本发明公开了一种可降解回收的3D打印微孔光催化复合材料及制法,该复合材料包括聚乳酸基体以及负载在聚乳酸基体上呈核壳结构的光催化粉体,光催化粉体为Fe3O4@TiO2@La/Ce‑ZnO,制备过程为:以TiO2、ZnO、La和Ce作为靶材,采用共溅射物理气相沉积工艺,在纳米Fe3O4粉体表面依次沉积TiO2中间层和La/Ce‑ZnO催化层,然后加入到溶有聚乳酸的二氯甲烷中,通过3D打印成型得到复合材料。本发明实现具有双重功能光催化粉体的一体化制备,有利于提高光催化粉体的光催化功能与高效回收,该方法能实现工业废水的高效降解与回收利用率,且工艺简单,市场前景广阔。
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本发明涉及一种高选择性太阳能驱动二氧化碳转化的复合材料及其制备,属于环境及新能源材料领域。本发明首先通过溶剂剥离法将块状黑磷材料剥离成二维的黑磷纳米薄片;再将磷化钴的前驱体加入到黑磷纳米片溶液中分散均匀,在惰性气体保护下制备磷化钴@黑磷;以碳氮化合物为前驱体,通过高温煅烧和热剥离法制备薄层石墨相氮化碳纳米片;最后采用自组装法将石墨相氮化碳纳米片与黒磷@磷化钴薄片进行复合,得到磷化钴@黑磷/石墨相氮化碳纳米复合材料。本发明制备的磷化钴@黑磷/石墨相氮化碳纳米复合材料在光照条件下具有良好的还原二氧化碳性能;且合成步骤简单,产一氧化碳选择性高等优点,在二氧化碳减排、清洁能源生产方面很有工业应用前景。
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本发明旨在提供一种高介电常数无机泡沫树脂基复合材料基板及其制备方法,由无机泡沫和石墨烯酚醛树脂复合而成,其中无机泡沫体积分数为2~10%,酚醛树脂体积分数为90~97%,石墨烯体积分数为1~8%,其密度为0.8~1.5g/cm3,首先在氮气保护下热解三聚氰胺泡沫得到碳泡沫,然后用石墨烯改性酚醛树脂浇注碳泡沫,最后升温固化复合泡沫得到无机泡沫树脂基复合材料基板。本发明的有益效果:本发明通过将碳泡沫和石墨烯酚醛树脂复合,制备的无机泡沫树脂基复合材料基板在拥有轻质、良好的工艺性和韧性等优点的同时,离子电导率大,介电性能优异。
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本发明涉及一种韧性高成型性好的尼龙复合材料及其制备方法,尼龙复合材料包括如下重量份的组份:40‑60份支链尼龙6,30‑40份玻璃纤维,10‑25份流动改质剂,6‑10份主增韧剂,2‑5份辅增韧剂,1‑5份润滑剂,1‑3份疏水性气相二氧化硅,0.3‑1份抗氧剂;所述主增韧剂为以甲基丙烯酸甲酯为壳的软核硬壳型核壳共聚物,所述辅增韧剂为苯乙烯‑甲基丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸缩水甘油酯三元无规共聚物、二甲基丙烯酸乙二醇酯、苯乙烯‑丙烯腈‑甲基丙烯酸缩水甘油酯三元无规共聚物中的一种或多种。本发明制备的尼龙复合材料韧性高,成型加工性好。
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本发明公开一种氮硫双掺杂石墨烯/石墨复合材料、制备方法及应用,包括:(1)将氧化石墨烯和硫脲超声分散在去离子水中;(2)取抗坏血酸加入到溶液中,至抗坏血酸全部溶解;(3)将溶液在水浴条件下加热,至溶液呈粘稠状态;(4)将天然石墨加入到粘稠状溶液中,至天然石墨在溶液中分散均匀;(5)将均一粘稠溶液转移到水浴锅中,加热自组装;(6)自组装反应结束后,冷却得到黑色柱状水凝胶;(7)冷冻干燥后得到黑色柱状气凝胶,煅烧得到氮硫双掺杂石墨烯/石墨复合材料。本发明对石墨烯/石墨复合材料进行掺杂改性,可以共同发挥石墨烯和石墨的各自优势,提高锂离子电池负极材料的电化学性能,并简化操作流程,适用于大规模的工业生产。
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本发明公开了一种细菌纤维素/聚苯胺/金纳米颗粒复合材料的制备方法。所述方法先将细菌纤维素、苯胺、DMF、水、浓盐酸和硫酸铵溶液共混加热制得细菌纤维素/聚苯胺复合膜,再将细菌纤维素/聚苯胺复合膜浸入分散良好的纳米金水溶液中充分搅拌,水洗得到细菌纤维素/聚苯胺/金纳米颗粒复合材料本发明制备的复合材料中,聚苯胺和金纳米颗粒均匀分布,提高聚苯胺的导电能力的同时缓解了金纳米粒子因易团聚而导致反应活性降低的问题。
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本发明公开一种有机基板复合材料的制备方法,包括如下步骤:在铜箔上覆盖增强纤维,并涂覆黏附剂后低温固化,形成半固化结构;对纤维填料进行预处理后通过静电植绒方法植入上述半固化结构中;制备填料溶液然后倒入植入纤维填料的半固化结构中,冷冻干燥,得到稳定薄膜结构;最后将稳定薄膜结构真空固化,剥离铜箔,得到有机基板复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的有机基板复合材料。本发明采用静电植绒技术,大大增强了有机基板的导热性能,同时和增强纤维配合,提高力学性能。本发明公开的有机基板,其同时具备优异的强度和导热性能,制备工艺简单,适用于各种场合。
本发明公开了一种表面柔软的一体化聚酰亚胺导热网格膜/导热硅胶复合材料的制备装置及制备方法,包括至少由底部和侧面相围形成的具有一定深度的腔体,且各方向的侧面内壁上均设有可独立调节高度的夹具,聚酰亚胺导热网格膜距离底部的距离为s,s为复合材料厚度的0.1~0.9倍;导热硅胶以底部为基准,向聚酰亚胺导热网格膜方向形成厚度,聚酰亚胺导热网格膜沉浸于导热硅胶内。通过上述方式,本发明具有良好导热性能的聚酰亚胺薄膜制成导热网格与导热硅胶一体化复合,可保持材料表面低硬度、具有可弯折性且不易开裂;热量由点到面的快速扩散,极大提高了该导热材料的传热能力,能够制得表面柔软、不易开裂,导热效果优良的复合材料。
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本发明公开了一种叠合楼板构件的专用机制砂复合材料,其特征在于,包括按重量份计的如下各组分制成:粗石870‑930份、细石165‑195份、机制砂490‑520份、中砂50‑90份、特细砂380‑420份、水泥320‑480份、水80‑100份、外加剂4.5‑6.5份。本发明还提供了一种所述叠合楼板构件的专用机制砂复合材料的制备方法。本发明公开的叠合楼板构件的专用机制砂复合材料综合性能佳,耐用性好,机械力学性能优异,具有高保坍,抗泌水、抗冻能力强,与水泥的适应性好。
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本发明公开一种耐磨液态金属高分子自润滑复合材料。所述的复合材料包括聚醚醚酮、液态金属;所述液态金属在摩擦过程中,吸收摩擦产热发生相变成为液体,并于聚合物基体和摩擦副之间形成转移膜。该材料在摩擦过程中,由于相变吸热的原因可及时带走摩擦热,并且在内部的液态金属润滑脂受到载荷挤压露出接触面时,可形成稳定的液态金属转移膜,阻隔了摩擦面的直接接触,进而有效降低复合材料的摩擦系数,提高材料的耐磨性。可满足高温、高压、高速工况下的密封元件应用领域。
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