1026
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本发明涉及工程机械领域,具体涉及一种工程机械用尼龙复合材料及其制备方法。本发明提供一种工程机械用尼龙复合材料,其原料由下述重量份的组份组成:氨基十一酸100份,己二酸10~20份,氯化钪0.05份,氮化硅杂化物0.04~0.25份。一种工程机械用尼龙复合材料,其原料由下述重量份的组份组成:氨基十一酸100份,己二酸15份,氯化钪0.05份,氮化硅杂化物0.1份。本发明解决了现有尼龙材料韧性较差,耐磨性差等缺点,难以承受特殊环境及适应高速传动器械的要求。本发明通过将氮化硅杂化物引入尼龙材料中,进一步增强了其低温状态下的韧性,此外,稀土元素的添加还增强了尼龙材料的耐磨性。
786
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本发明公开了一种石墨相氮化碳基异质结复合材料及其制备方法,属于光催化技术领域。本发明采用硫脲作为石墨相氮化碳的前驱体得到硫掺杂的g‑C3N4(SCN),以此为基底材料与In2O3耦合构建异质结复合材料。本发明的复合材料在可见光下,光催化析氢活性显著提高,这是由于异质结作用下光生载流子的迁移速率加快,载流子再复合被有效的抑制。
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本发明公开了一种自修复增强增韧复合材料及其制备方法。本发明采用自由基共聚法往聚合物基体中引入Diels‑Alder动态共价键和锌离子‑咪唑可逆配位键提高聚合物的机械强度,并赋予聚合物优异的自修复性能,首先合成双键封端的含Diels‑Alder键的共聚单体PADA和含咪唑基的共聚单体N‑(3‑(1H‑咪唑‑1‑基)丙基)丙烯酰胺,然后,将上述单体与丙烯酸羟乙酯在AIBN作用下自由基共聚合成聚合物IHPN,最后将聚合物IHPN浸泡在锌离子溶液中制得自修复增强增韧复合材料IHPN‑Zn。本发明制备的复合材料在给予70℃下具有优异的自修复功能,同时具有很高的强度和韧性,其杨氏模量最高可达183MPa,拉伸强度最高可达14MPa,伸长率最高可达200%。
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本发明属于复合材料及其应用技术领域,特别涉及一种用于动物耳标的复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚碳酸酯20‑30份、聚对苯二甲酸丙二醇酯20‑30份、氢化丁腈胶15‑30份、亚磷酸三苯酯5‑10份、焦磷酸钠2‑4份、丙烯酸5‑7份、钛酸酯偶联剂2‑3份、纳米氧化锌0.5‑1份、以及碳纳米管5‑6份;本发明制备复合材料耐温性能优,抗老化,抗磨损,适用于动物耳标,可在复杂环境中长期使用,不易损坏;本发明的制备方法简单,适用于大规模生产。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料与铝合金板材的连接方法,包括步骤:从下至上依次紧密叠置碳纤维复合材料、钛箔、紫铜片和铝合金板材形成待焊接区域,对焊接区域采用电子束焊接,焊接完成后进行保温冷却热处理。该方法可解决碳、铝元素的不润湿问题,实现碳纤维复合材料与铝合金板材的冶金连接。
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本发明提供一种CuO基复合材料及其制备方法。本发明基于CQDs具有优异的储存电子能力、上转换荧光性能且能够在材料表面形成水溶性保护,可以避免氧化铜纳米结构在制备过程中团聚,CuO具备优异的电子传输性、可见光响应,利用CQDs水溶液进行产品后处理,进一步在CuO表面形成了稳定的CQDs保护、荧光转换层,同时有利于提高复合材料在光催化反应过程中的载流子分离、传输,减少载流子的分离后的再复合率,且CQDs的共轭结构和苯之间的π–π相互作用有利于苯富集在复合材料的表面,两组分协同作用可以在可见光下高效降解有机气体污染物(苯的降解效率可以达到93%)。
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本发明公开了一种高性能压电陶瓷复合材料的制备方法及其应用,该方法采用将氮化硅、氧化铝、氧化钒铜混合后进行球磨处理,将球磨混合物置于乙二醇中,加入正硅酸乙酯、椰油酸二乙醇酰胺、聚乙烯醇缩醛,搅拌加热得到热反应混合液,再将热反应混合液陈化处理、调节pH后干燥得陶瓷浆料,最后将陶瓷浆料在模具中固化、脱模,得到坯料,再将坯料烧结得高性能压电陶瓷复合材料。制备而成的高性能压电陶瓷复合材料,其介电常数高、温度稳定性好,在水声和超声医学领域中具有较好的应用前景。
本发明公开了一种基于镍酸钕与钐钙共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NNO/SCDC复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//NNO/SCDC//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钕与离子导体的钐‑钙共掺杂氧化铈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(400‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明公开了一种泡沫夹芯结构碳纤维复合材料箱形件,包括箱体和角型材,所述箱体包括面板层和泡沫夹芯层,所述泡沫夹芯层嵌入所述面板层内,所述面板层和所述角型材以碳纤维织物作为原材料,所述泡沫加芯层以闭孔硬质泡沫为材料,所述闭孔硬质泡沫材料为聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)、聚氯乙烯(PVC)、聚醚酰亚胺(PEI)、聚氨酯(PU)中的一种。本发明复合材料箱形件,采用阳模制备预制体,阴模成型,保证制品的外形尺寸精度,所得泡沫夹芯结构碳纤维复合材料箱形件外表面光滑平整,整体性能好,耐腐蚀能力强,使用寿命长,具有高强度、高模量、轻量化的特点。
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本发明公开了一种磁电复合材料的制备方法,制造方法包括如下步骤:具有压电效应的压电陶瓷切片,切成所需尺寸,并进行包括化学粗化、敏化、活化和还原处理在内的化学镀前处理;将混有有机溶剂、粘结剂、塑性剂的炭黑经挤压制得到圆柱状生坯和方形炭黑生坯,并在圆柱状炭黑生坯表面涂覆电极浆料;本发明的本发明制备的磁电复合材料是对环境无危害的环保型材料,且制备的磁电复合材料在高频环境下具有更强的磁电效应。
1181
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本发明公开了一种制备基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料的方法,采用二氧化硅胶体微球作为模板,并将其置于反应管中,加入预凝胶A反应、聚合后,去除二氧化硅胶体微球,制得反蛋白石骨架,将预凝胶B加入该骨架中反应、聚合20~60s后,即制得混合光子晶体,随后配制叶酸‑二甲基亚砜混合溶液,加入1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐,混合光子晶体和N‑羟基琥珀酰亚胺反应后,洗涤,即可制得该复合材料。本发明的显著优点为制法简单容易,对设备要求低,制得的复合材料稳定性强,具有优越的生物兼容性和磁性响应性,能够特异、灵敏、简单、有效地抓捕到髓性白血病耐药细胞,并使得耐要细胞株具有良好的生物活性。
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本发明公开了一种新型氧传感器复合材料及其加工方法,新型氧传感器复合材料的化学式为Re(CO)3(FPO)Br‑MCM‑41,其配体的化学式为Re(CO)3(FPO)Br,骨架为MCM‑41,所述Re(CO)3(FPO)Br为具有大共轭平面的二胺配体及其RE(I)配合物,MCM‑41保持正六角形隧道,Re(CO)3(FPO)Br被均匀地固定在MCM‑41隧道内部。加工时,先将4‑氟苯甲酰氯、TP和0℃的无水吡啶合成FPO,然后将FPO、Re(CO)5Br和无水甲苯合成Re(CO)3(FPO)Br,最后将Re(CO)3(FPO)Br掺入MCM‑41基体中来构建氧感测复合材料样品。本发明与现有材料相比,具有良好的光稳定性、高灵敏度、短响应时间和容易制造等特点。
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本发明涉及高分子材料制品的材料配方设计技术领域,特别是一种汽车座椅用聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下组分:聚丙烯、聚酰胺、相容剂、聚丙烯腈、蓖麻子蜡、纳米二氧化硅、邻苯二甲酸二辛酯、短切无碱玻纤、聚羟基脂肪酸酯、月桂醇聚氧乙烯醚、复合耐候剂、硫酸钡、丙三醇。本发明的技术方案中的聚丙烯、聚酰胺、聚丙烯腈三者和其他助剂的有效复合可使得复合材料制品具有表面光泽高、浮纤少、收缩率较低、强度较高、韧性较好、力学综合性能较优和加工性能好的特点,可广泛应用于汽车内外部件、电子电器等领域的产品制造。
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本发明公开了一种核壳结构木塑复合材料,核由以下质量份数的原料组成:PE:25‑35份;生物质纤维:20‑60份;相容剂:3‑20份;润滑剂2‑8份;碳酸钙:5‑15份;抗氧剂1010:0.2‑2份;壳由以下质量份数的原料组成:PVC:50~100份,生物质纤维:20~50份,碳酸钙:20~50份,增塑剂:2~6份,稳定剂:2~6份,润滑剂:1~5份,ADC发泡剂:3~8粉,PVC发泡调节剂:1~5份。本发明充分发挥核层PE木塑复合材料的高强度和壳层PVC木塑复合材料的表面可装饰性,使得该材料兼具高强度和美观,具有广阔的市场应用前景。
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本发明提供一种结构工程用纤维增强复合材料光圆筋表面处理装置,包括纱架、导纱棍、胶槽、浸胶辊、挤胶辊、集束装置、缠绕装置、移动平台和用于带动移动平台做直线运动的调速电机;该装置通过将纤维均匀地缠绕在光圆筋上面,并使用砂粒装置对缠有纤维的光圆筋进行表面喷覆砂粒处理,进一步增大缠有纤维光圆筋表面的粗糙度,增加光圆筋与混凝土间的粘结力,从而保证该种结构工程用纤维增强复合材料光圆筋能够和混凝土达到良好的相容性。在保留了纤维增强复合材料光圆筋的抗拉强度前提下提高了与混凝土的粘结性同时提高了光圆筋的横向强度、径向抗破坏能力、径向耐压性能、弯曲等力学性能。
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本发明公开了一种制备玻璃纤维复合材料的方法,包括如下步骤:1)将2重量份乙烯-醋酸乙烯共聚物、3重量份乙烯丁烯共聚物、17重量份玻璃纤维矿物粉、1重量份亚磷酸三酯(2,4-二叔丁基苯基)、2.4重量份γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷、3重量份AES树脂、1.6重量份季戊四醇硬脂酸脂混合均匀,熔融拉丝,制得玻璃纤维;2)将11重量份PA树脂、7重量份PP树脂混合均匀,纺丝形成聚合物纤维;3)将玻璃纤维和聚合物纤维编织成在一起,即得玻璃纤维复合材料。本发明制备出的玻璃纤维复合材料耐酸碱性、刚性好、抗老化、抗氧化。
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本发明公开了一种耐寒聚丙烯复合材料,包括聚丙烯层和阻燃层,所述聚丙烯层与所述阻燃层相连接,所述聚丙烯层由以下组份按重量份制备而成:无规共聚聚丙烯28~55份;马来酸酐接枝POE37~71份;耐寒剂1.5~15份;成核剂6~20份;硅烷交联剂1.2~3.5份;抗氧剂0.1~0.9份。通过上述方式,本发明一种耐寒聚丙烯复合材料,该复合材料不仅保留了聚丙烯原有相对密度小、良好的力学性能、具有较高的耐热性和化学性能好等特点,还克服了聚丙烯耐寒性较差的缺陷。
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本发明公开了一种耐水解聚酰胺复合材料及其制备方法,复合材料按重量份组成包括:注塑级PA66树脂60~70份,POK树脂5~10份,接枝型相容剂3~5份,热塑性塑料用无捻粗纱27~33份,耐水解剂0.5~1份,复合抗氧剂0-1份和润滑剂0~1份;先按重量份数称取注塑级PA66树脂A66、POK和接枝型相容剂加入高速混合机中混合均匀;再按重量份数称取耐水解剂、抗氧剂、润滑剂混合后倒入混料机中与前述均匀混合后的混合物一起搅拌充分混合均匀;将最终均匀混合液投入双螺杆挤出后经注塑机注塑成型得复合材料;不仅可以提高材料的耐水解性能,同时使材料的力学性能优异,大大提高了产品的使用寿命。
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本发明公开了一种基于超声Lamb波技术的复合材料刚度系数无损识别方法,包括正问题理论建模、灵敏度分析、实验测量相速度值以及刚度系数逆问题求解四部分。正问题理论模型采用了自行推导的新型三阶板理论,求解出复合材料板中Lamb波传播的理论相速度值,该理论考虑了板波应力自由边界条件,避免了普通板理论需要计算剪切修正因子的繁琐步骤;灵敏度分析旨在选择合适的传播角度和Lamb波模态,是完备重构9个刚度系数的前提;实验采用非接触式激光超声系统,结合先进信号处理方法,完成了多角度下导波相速度值的测量;最后结合智能优化算法,通过最小化实验测量相速度值与理论计算相速度值,获得了复合材料刚度系数的最优解。
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本发明公开了一种改性碳纤维/聚氨酯复合材料,以重量份计,包括以下组分:A组分:聚酯多元醇30-50份,聚醚多元醇30-50份,碳纤维2-5份,空心玻璃微珠4-8份,交联剂1-2份,稳定剂2-3份;B组份:异氰酸酯20-30份,聚烯烃嵌段式共聚物OBCs1.5-3份。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该复合材料耐热性好,耐高温、耐腐蚀性好,热膨胀系数小,机械性能优异,且制备方法简单,工艺条件温和,成本低。
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本发明涉及铝基复合材料,特指一种提高铝基复合材料塑性变形能力的电磁耦合方法,属新材料制备技术领域。该方法是基于电场和磁场的“电磁耦合致塑性”效应来提高材料的塑性变形能力,即在“磁场”和“电场”耦合作用下辅以应力场进行材料塑性变形,通过协调控制磁场类型、磁感应强度、电场种类、电场强度、耦合场作用时间等参数,实现提高铝基复合材料延伸率的目的。
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本发明涉及一种铁氧体/聚苯胺复合材料,该复合材料以铁氧体为核心,线型聚苯胺呈现以该核心为中心的向外放射线状,形成类似海胆状的结构。该材料的制备方法包含以下几个步骤:1)对铁氧体进行预处理,使其表面富含羟基;2)通过偶联处理将含有苯环的有机硅烷接枝到铁氧体表面;3)以引入苯环上的苯氨基为起点,进行线型聚苯胺的聚合反应。由上述制备方法获得的线型聚苯胺修饰铁氧体海胆状结构,能够充分发挥两者各自的吸波作用,从而进一步拓宽吸收频带;此外,线型聚苯胺的结构还可以进一步提高该复合材料对电磁波的吸收效果,从而充分发挥线型聚苯胺与铁氧体之间的协同作用。
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本发明公开了一种延展性高的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:乙烯和氯乙烯的共聚物35-45份,γ一氨丙基三甲氧基硅烷5-6份,乙撑双脂肪酸酰胺6-10份,邻苯二甲酸二丁酯8-10份,脂肪醇聚氧乙烯基醚12-20份,色粉1.5-3.0份,碳酸钙粉末4.5-6.5份,硼酸锌0.6-1.0份;本发明通过在复合材料的配方中添加了脂肪醇聚氧乙烯基醚组分,通过其本身的流动性,增强了最终产品的延展性能,同时材料本身以乙烯与氯乙烯的共聚物为主要原料,产品韧性较高,配合其本身较强的延展性,提高了复合磁力的应用范围,产品原料购置成本低,方便大规模生产。
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本发明公开了一种用于泳池包边的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧树脂35-44份,木质纤维粉末15-18份,六甲氧甲基三聚氰胺树脂13-15份,苯胺甲基三乙氧基硅烷2.1-2.5份,乙撑双脂肪酸酰胺1.2-2.0份,氯化石蜡3.5-3.9份,三盐基硫酸铅0.55-0.8份,铝酸酯0.4-0.6份,色粉1.6-2.7份。本发明生产的有机复合材料以环氧树脂为主要原料,同时在配方中的六甲氧甲基三聚氰胺树脂和苯胺甲基三乙氧基硅烷,提高了材料的耐水性能;通过配方中的木质纤维粉末和乙撑双脂肪酸酰胺,方便材料表面保持一定的摩擦力,防止使用者滑倒,实用效果好。
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本发明公开了一种低散发长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,具有如下原料配方:聚丙烯28~88%、长玻璃纤维10~60%、阴离子型层状化合物0.2~2%、相容剂1~6%、热稳定剂0.2~2%、加工助剂0.1~2%。相较于现有技术,本发明于原料配方中添加入了阴离子型层状化合物,一方面能够吸附聚丙烯复合材料加工中产生的低分子挥发物,还能对酸性基团固定,延缓聚丙烯的降解,减少低分子挥发物的产生;另一方面还能与抗氧剂起到协同作用,提高长玻纤增强聚丙烯材料的耐热氧老化时间;本发明制备方法简单、操作安全,使无碱连续长玻璃纤维在聚丙烯中的分散更加均匀,有效避免注塑制件表面“玻纤束”的出现,大大提高了聚丙烯复合材料的品质。
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本发明公开了一种石墨烯锌基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下质量百分含量的组分:钼粉4~8%,石墨烯7~9%,硼化钛5~9%,氧化锌4~12%,过氧化钠5~8%,羧甲基纤维素钠6~7%,粉煤灰1~8%,氮化硼2~6%,焦磷酸二氢二钠3~7%,其余为锌粉。制备方法:将各成分混匀后烘干,烘干温度为155~165℃,烘干时间1~2h;过200目筛;在600~700MPa的压力下压制成型;烧结,保温时间为30~40min;降温冷却至15~30℃。本发明的拉伸强度为269~276MPa,屈服强度为178~180MPa,弹性模量为86~90GPa,说明石墨烯的加入明显增强了复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种植物纤维生物复合材料及其应用。该植物纤维生物复合材料是由植物纤维50~92wt%,生物基复合增强材料5~40wt%,增塑剂1~10wt%,固化剂2~15wt%组成;植物纤维为农业副产物秸秆,或者农业加工副产物果实壳,经过机械粉碎、搓揉、风选制得的纤维中的一种或几种;生物基复合增强材料为酒糟基或生物藻基生物复合增强材料的微粉,其蛋白质含量5~30wt%,细度80~200目;将植物纤维与生物基复合增强材料混合搅拌,然后加入增塑剂和固化剂,再混合,制得的植物纤维生物复合材料;放到成型模具中,通过挤压成型、热模压成型或3D打印成型制得植物纤维基制品。为农作物副产物找到了用途,效益显著。
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本发明公开了一种用于石油化工管路密封圈的尼龙66复合材料,其成分按如下质量百分比组成:尼龙66为80%、聚四氟乙烯为15%、柔性石墨含量为4‑4.8%、Ekonol(聚对羟基苯甲酸酯)为0.2%~1%。相对于现有的尼龙66及SiO2/尼龙6复合材料,本发明的尼龙66复合材料,其耐摩擦、耐热性、耐水解性能都有明显的改善,可以在自然环境恶劣的情形下保持长时间的密封性能,更适用于石油化工等相关领域。
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本发明涉及一种快速制备碳纳米管?二维碳化钛(Ti3C2)复合材料的制备方法,属于材料制备领域。本发明将二维碳化钛和二茂金属(二茂铁、二茂镍、二茂钴)粉末混合均匀,然后采用微波加热的方法迅速制备出碳纳米管?二维碳化钛复合材料。该制备方法简便,成本低廉,能在常温环境中快速制备目标产物,且不需要高温、真空系统、惰性保护装置、碳源以及催化剂,另外利用微波加热的方法便于工业大规模生产。制得的碳纳米管?二维碳化钛复合材料可用于储能、催化、传感和吸附等领域,具有十分显著的应用价值。
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