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上海上海有色金属复合材料技术理论与应用

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高耐热低散发聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高耐热低散发聚丙烯复合材料及其制备方法,这种复合材料是由下列重量百分比的原料组成:聚丙烯43~65%,木质素5~20%,有机粘土5~15%,PP-g-MAH8~15%,弹性体POE3~5%,抗氧剂0.1~1%,其它添加剂0~1.5%。本发明的优点是:1、本发明中使用的木质素广泛存在,容易获得,生物可降解。2、本发明使用聚丙烯复合材料体系,对氧气有很好的阻隔作用,提高了聚丙烯材料的耐热氧老化能力,同时复合材料具有低散发性。3、本发明提出的聚丙烯复合材料维持了聚丙烯材料原有的力学性能,制备复合材料的生产工艺简单,成本低,容易工业化。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚酯/碳纳米管复合材料及其制备方法

本发明提供了一种聚酯/碳纳米管复合材料及其制备方法,该复合材料是由碳纳米管和聚酯组成,其中聚酯在复合材料中占10~70wt%,聚酯分子量的范围是1,000~1,000,000;碳纳米管经过酸化、酰化处理后与羟基化合物反应,使碳纳米管表面带有羟基,然后再与聚酯单体在催化剂辛酸亚锡的作用下进行原位开环聚合反应,得到聚酯/碳纳米管复合材料,该复合材料同时具有了碳纳米管和聚酯的优点,由于可生物降解性材料聚酯的加入使我们可以在纳米水平制造功能性生物材料,开拓了该复合材料在生物科学和纳米技术领域的应用。

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碳纳米管/聚苯乙烯纳米导电复合材料的制备方法

本发明涉及碳纳米管/聚苯乙烯纳米导电复合材料的制备方法,它以聚苯乙烯和多壁碳纳米管为复合基体,以胆酸盐为分散介质,以有机溶剂为分散剂,通过溶液法制备获得。该方法制备工艺安全、简单,反应时间大大缩短,复合材料的电阻率可以通过调节胆酸盐浓度、复合基体、聚苯乙烯基体与碳纳米管的质量比来控制;本发明方法与共混法制备碳纳米管/聚苯乙烯纳米复合材料相比,由于胆酸盐溶液能够大量、有效的分散多壁碳纳米管,因此碳纳米管在复合材料中的分散性明显改善,解决了以往碳纳米管分散效率低的问题。本发明制得的复合材料的导电性也比共混法制备的复合材料的导电性高出几个数量级,相对于纯聚苯乙烯材料,电阻率更是降低了十几个数量级。

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多孔石墨基相变储能复合材料及其制备方法

本发明为一种多孔石墨基相变储能复合材料及其制备方法。相变储能复合材料采用多孔石墨作为基体材料,再浸渗有机相变材料构成。多孔石墨由天然鳞片石墨经过插层、膨化、压缩制备而成,有机相变材料采用结晶性脂肪酸、烷烃、酯类及其混合物。与现有相变储能复合材料相比,多孔石墨基相变储能复合材料具有导热效率高、储能量大等优点,可有效促进相变储能复合材料在诸多领域的应用。

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压电陶瓷颗粒增强高阻尼铝基复合材料

本发明涉及一种复合材料技术领域的压电陶瓷颗粒增强高阻尼铝基复合材料。所述复合材料由基体铝合金和覆盖涂层的压电颗粒组成,覆盖涂层的压电颗粒体积百分比为20-60%,铝合金为余量。覆盖涂层的压电颗粒均匀分布于基体中,覆盖压电颗粒的涂层为由绝缘体或半导体构成的单涂层和由导体、绝缘体或导体、半导体构成的双涂层中的一种。本发明在铝基复合材料中引入了压电陶瓷颗粒,并且实现基于压电效应的新型高值阻尼机制—压电阻尼—机械能通过压电效应转化为电能,而电能通过压电颗粒外涂层构成的电阻回路转化为热能,最终热能耗散于外部环境中,最终所制备的复合材料结构致密,阻尼性能优异。

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以离子液体为溶剂制备聚丙烯腈/碳纳米管复合材料的方法

本发明涉及一种以离子液体为溶剂制备聚丙烯腈/碳纳米管复合材料的方法,该方法是将碳纳米管分散到离子液体中,然后将单体、引发剂加入其中聚合得到聚丙烯腈/碳纳米管复合材料原液,所得的原液经洗涤、烘干即得到聚丙烯腈/碳纳米管复合材料。聚丙烯腈/碳纳米管复合材料原液采用涂膜法制备聚丙烯腈/碳纳米管复合膜或采用湿纺或干喷湿纺工艺制备聚丙烯腈/碳纳米管复合纤维。所采用的溶剂离子液体能使碳纳米管均匀分散并且离子液体无挥发性、环境友好,制备方法采用原位聚合法,方法简单、便于操作。该复合材料可用于材料的增强、导电、抗静电、电磁屏蔽等领域。

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全降解天然纤维/蒙脱土/聚乳酸复合材料的制备方法

本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种全降解天然纤维/蒙脱土/聚乳酸复合材料的制备方法。该复合材料由天然纤维、聚乳酸、蒙脱土、抗氧剂和增容剂组成,具体制备步骤为:先将聚乳酸、有机改性蒙脱土,抗氧剂和增容剂按照一定的比例熔融共混得到母料,然后再将母料、聚乳酸和天然纤维按一定比例共混挤出,物料挤出后经冷却、切粒、干燥得到聚乳酸/蒙脱土/天然纤维复合材料。该复合材料较之纯聚乳酸,力学性能、阻燃性能和热性能都有所提高,可用于制备条件要求苛刻的工程塑料。本发明的复合材料使用废弃后可在自然环境中完全降解,属于环境友好材料。

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具有原位自生颗粒的复合材料及其制备方法

本发明公开了一种具有原位自生颗粒的复合材料,所述复合材料的微观组织具有异质晶粒结构,其中,所述异质晶粒结构包括晶粒尺寸大于等于10μm的粗晶组织,与晶粒尺寸小于等于5μm的细晶组织,其中,粗晶组织为合金组织。此外,本发明还公开了一种制备上述的具有原位自生颗粒的复合材料的制备方法。该具有原位自生颗粒的复合材料改善了现有技术中复合材料的综合力学性能,使复合材料保持高强度的同时,具备良好的塑性与韧性。本发明首先采用熔盐反应原位自生方法制备得到微纳米TiB2颗粒,以增强复合材料,随后通过特殊粉末冶金与热处理工艺调控,在复合材料内引入异质晶粒结构,显著改善本案具有原位自生颗粒的复合材料的综合力学性能。

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功能化碳纳米管-铂-鲁米诺纳米复合材料及制备与应用

本发明涉及一种功能化碳纳米管-铂-鲁米诺纳米复合材料及其制备方法与应用。首先合成碳纳米管-铂复合材料,并酸化处理,再将酸化处理过的碳纳米管-铂复合材料超声分散于二次蒸馏水中,之后加入聚乙烯亚胺,进行缩合反应,并对反应产物离心分离,并洗涤,得到碳纳米管-铂纳米复合材料,最后利用戊二醛的交联作用,将发光物质鲁米诺化学交联到碳纳米管-铂纳米复合材料表面,将最终产物离心分离,得到碳纳米管-铂-鲁米诺纳米复合材料;此外,本发明公开了功能化碳纳米管-铂-鲁米诺纳米复合材料在电化学发光免疫传感器中的应用。与现有技术相比,本发明的纳米复合材料提高了电化学发光免疫传感器的电化学响应信号强度和检测灵敏度。

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制备原位颗粒增强镁基复合材料的工艺

一种制备原位颗粒增强镁-铝基复合材料工艺,属于材料领域。本发明首先根据基体和增强相之间的润湿性选择增强相,用混合盐法制备颗粒重量百分比为10~30%的铝-镁基复合材料母体,然后进行镁基体材料的熔炼,再选取熔体温度,将铝-镁基复合材料母体加入镁熔体中,进行搅拌,最后将熔体静置后浇注,铸造成型。本发明利用混合盐法制备铝-镁基复合材料母体,辅以搅拌,进行铝-镁基复合材料母体的重熔稀释,制备出增强相颗粒细小,分布均匀,界面结合良好,而且具有良好的力学、物理性能的镁基复合材料,为制备镁基复合材料开辟了一条新的途径,为镁基复合材料的在工业领域的广泛应用打下了良好的基础。

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高刚性、高耐热聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了这种高刚性、高耐热聚丙烯复合材料,按以下重量百分比的原料配制而成:聚丙烯40~90;粉状聚乙烯2~20;滑石粉5~45;抗氧剂0.1~2;其他助剂0~5本发明在聚丙烯复合材料的基础配方中添加一种能够有效地改善制备聚丙烯复合材料体系中进料困难的粉状聚乙烯,从而制备出高刚性、高耐热的聚丙烯复合材料。本发明的优点是:1、使用适量粉状聚乙烯能够明显改善滑石粉在复合材料体系中的分散能力,使得所制得的聚丙烯复合材料保持高刚性、高耐热的特性。2、所制得的聚丙烯复合材料在保证进料顺利的同时,材料的各项物理力学性能基本不受影响。3、提出的改善聚丙烯复合材料进料困难的方法制备工艺简单、生产成本低。

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复合材料的预浸料/树脂传递模塑共固化工艺方法

本发明公开了适用于一种复合材料的预浸料/树脂传递模塑共固化工艺方法,包括:步骤1、预浸料、干纤维裁剪;步骤2、预浸料铺贴及干纤维预成型体定型;步骤3、模具封装;步骤4、注射树脂及加热固化;步骤5、制件脱模。本发明方法通过在模具中,将预浸料工艺与树脂传递模塑工艺结合,根据制件结构特点和性能要求,采用预浸料和干纤维组成复合材料坯料,然后注射树脂浸渍干纤维,最后加热固化复合材料制件,实现了预浸料部分和液体成型部分共同固化,从而达到复合材料结构的高效低成本制造的目的。本发明可以显著提高复合材料结构的成型效率,降低制造成本,提升制件品质,提高减重效益,对实现复合材料结构的高效低成本制造具有重要的意义。

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复合材料蜂窝结构贮箱及其制备方法

本发明公开了一种复合材料蜂窝结构贮箱及其制备方法,复合材料贮箱内蒙皮的成型采用铺层-缠绕相结合的方式;并设计充气装置平衡贮箱内外压差带来的失稳影响;蜂窝为变厚度结构,埋件为空间结构,同时铺覆面为整个球面,为了更好的保证变厚度蜂窝、埋件与蒙皮的贴附,实现高球面的精度,在铺覆过程中将采用专用工装对蜂窝进行定位;复合材料贮箱外蒙皮的成型采用铺层的方式铺设复合材料预浸布;复合材料蜂窝结构贮箱固化采用碳纤维复合材料面板固化和铝蜂窝芯材胶接同时完成的共固化工艺。本发明所述的复合材料蜂窝结构贮箱相对于传统的不锈钢贮箱在力学承载性能不变的情况下,重量减轻15%以上。

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生态陶瓷、金属复合材料的制备方法

生态陶瓷、金属复合材料的制备方法属于复合材料领域。本发明充分利用天然植物纤维的自然分级结构,采用模板技术,通过各种有机物或者无机物的浸渍和组装以及各个过程工艺控制措施选择,由天然植物结构制备得到各种有序多孔无机材料——生态陶瓷,并且进一步将生态陶瓷材料与导电或/和导热或/和塑性好的金属材料复合,从而制备出具有网络互穿结构的生态陶瓷、金属复合材料。本发明拓宽了增强相的选择范围,提出了新的增强结构和方式,拓宽了复合材料研究领域和应用范围,获得完全新型结构的复合材料,既具备了常规金属基复合材料的优点,又具备了连续纤维增强金属基复合材料的特征,进一步解决常规复合材料的可靠性问题,提高了复合材料的综合性能。

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电化学电源正极用单质硫/导电聚合物复合材料及方法

本发明涉及一种电化学电源正极用单质硫/导电聚合物复合材料及其制备方法,属于电化学电池领域,其特征是制备了一种电化学活性的、具有高容量密度和高能量密度的单质硫复合材料。该单质硫复合材料由两部分组成:一是电子和/或离子导电性良好的导电聚合物;另一部分是电化学活性的单质硫。并提供了上述单质硫/导电聚合物复合材料的制备方法,即以单质硫作氧化剂使有机聚合物发生脱氢反应生成具有共轭电子的导电聚合物,同时单质硫与导电聚合物形成上述复合材料。该种单质硫/导电聚合物复合材料可作为二次化学电源的正极材料。单质硫/导电聚合物复合材料中含硫量为15-90wt%,作为正极活性物质制成的电池可以在室温下可逆充放电。

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模块化复合材料车厢
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本实用新型提供了一种模块化复合材料车厢,所述车厢由前板、顶板、底板、左侧板、右侧板和后门相互装配连接而成,所述前板、顶板、底板、左侧板和右侧板均采用聚氨酯蜂窝复合材料,所述聚氨酯蜂窝复合材料包括依次设置的聚氨酯薄膜层、第一连续玻璃纤维复合材料层、PC蜂窝纸层和第二连续玻璃纤维复合材料层,所述PC蜂窝纸层在所述第一连续玻璃纤维复合材料层和第二连续玻璃纤维复合材料层之间呈水平间隔设置,在所述第二连续玻璃纤维复合材料层表面形成波浪形凸起。该模块化复合材料车厢只有一层该蜂窝纸复合材料加强板组成,无内外板之分,无焊接等工艺,且具有结构简单、稳定牢固、保温性能好等优点。

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维修保养便利的复合材料车门

本发明涉及一种维修保养便利的复合材料车门,其包括复合材料车门内板总成和复合材料车门外板总成,其中,该复合材料车门内板总成具有封闭的车门附件区域,该车门附件区域集成有车门附件安装点结构,车门附件通过车门附件安装点结构安装在该复合材料车门内板总成上,复合材料车门外板总成可拆卸地安装固定在复合材料车门内板总成上以使得车门附件介于复合材料车门内板总成和复合材料车门外板总成之间。根据本发明的维修保养便利的复合材料车门,通过将复合材料车门外板总成从复合材料车门内板总成上拆卸下来,即可方便便利地维修保养车门系统内侧的车门附件。同样,若复合材料车门外板总成损坏至不能使用时,直接更换复合材料车门外板总成即可。

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真空辅助成型中空微球复合材料孔隙率检测标块及其制备方法

本发明涉及一种真空辅助成型中空微球复合材料孔隙率检测标块的制备方法,所述的孔隙率检测标块是将不同内外径、不同壁厚、不同材料的中空微球预埋进复合材料中,以中空微球的中空作为复合材料的孔隙,模拟复合材料孔隙缺陷,这样就达到已知复合材料孔隙的目的,按照不同的基体,不同的增强材料,选择不同的铺层方式,通过真空辅助成型制备复合材料孔隙率标块,以满足实际检测中多样化的需求;用超声技术对复合材料标块进行扫描,验证试块孔隙率分布的均匀性、孔隙率的相对大小,再与真实孔隙缺陷的超声衰减信号进行对比分析,结合已知复合材料的孔隙,为复合材料孔隙率超声检测提供一种真实有效的比对与评价基准。

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轻质低介电复合材料以及采用该材料的5G毫米波天线罩和天线罩的制备方法

轻质低介电复合材料以及采用该材料的5G毫米波天线罩和天线罩的制备方法涉及天线罩。轻质低介电复合材料,由芳纶蜂窝和微发泡塑料构成。采用轻质低介电复合材料的5G毫米波天线罩,包括天线罩罩体,天线罩罩体的中部镂空,还包括复合材料面板,复合材料面板固定在天线罩罩体的镂空处;复合材料面板为蒙皮夹芯结构,包括位于上方的上蒙皮、位于下方的下蒙皮,还包括夹在上蒙皮和下蒙皮之间的芯层和封边,封边围绕所述芯层设置,芯层采用轻质低介电复合材料制成。采用轻质低介电复合材料的5G毫米波天线罩。本发明的复合材料面板的拉伸效果、抗冲击效果好、介电性能均比同等尺寸的PC/ABS塑料件有明显提高。

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金属纳米颗粒复合材料及其制备方法

一种金属纳米颗粒复合材料及其制备方法,该金属纳米颗粒复合材料包括沉积在基片上的金属层、相变材料层和保护层的多层结构薄膜,在所述的相变基质材料中分散分布有金属纳米颗粒的复合材料。制备方法是利用脉冲激光辐照沉积在基片上的金属层/相变层/保护层薄膜结构上,使被辐照区域在熔化、冷却后形成金属纳米颗粒分散于相变基质材料中的复合材料。该复合材料中金属纳米颗粒的尺寸和分布可以通过改变激光脉冲的参数来调节,相变基质材料的光学常数可以通过改变退火处理条件来调节,形成复合材料的区域可以通过移动激光作用区域来调节。

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原位液体自润滑金属基复合材料的制备方法

一种复合材料技术领域的原位液体自润滑金属基复合材料的制备方法,通过电沉积或化学镀方法制备得到原位液体自润滑金属基复合材料。本发明制备得到的复合材料中的石蜡颗粒直径为纳米或微米级,石蜡颗粒的体积含量为0%

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原位自生钛基复合材料的超塑性加工方法

一种原位自生钛基复合材料的超塑性加工方法,用于材料科学与工程领域。方法如下:利用真空自耗电弧炉熔炼制备TiB和TiC混杂增强的钛基复合材料铸锭,熔炼进行二次或三次;在β区间进行开坯锻造,变形量超过50%,接着在α+β两相区间进行常规锻造,变形量超过75%,锻造后材料利用机加工设备去掉表面的氧化皮及缩孔、偏析、夹杂缺陷;该复合材料然后在其具有超塑性特征的区间进行模锻或自由锻成型制备所需的零件或材料;随后将制备零件或材料进行热处理以满足需求。本发明可制备出增强体分布更为均匀,与基体结合更好非连续增强钛基复合材料,可简捷、低成本近终成型制备出新型钛基复合材料及其零件,适合大批量的工业生产,尤其适合大批量加工零件。

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果胶基气凝胶-碳泡沫航空航天复合材料的制备方法

本发明公开了一种果胶基气凝胶‑碳泡沫航天复合材料的制备方法,其特征在于,将蜜胺泡沫热解得到碳泡沫;将果胶溶于HCl水溶液中,得到果胶溶液;将碳泡沫放置于真空浸渍罐中,抽真空,再将果胶溶液导入真空浸渍罐中浸渍得到果胶湿凝胶/碳泡沫复合材料;将复合材料老化;用三乙氧基硅烷的乙醇溶液置换复合材料;将复合材料用置换液浸泡;将复合材料以乙醇为干燥介质进行CO2超临界干燥得到果胶基气凝胶‑碳泡沫航天复合材料。本发明以蜜胺泡沫为前驱体的碳泡沫为骨架,通过真空浸渍果胶溶胶,再经过凝胶、老化和超临界干燥制备出果胶基气凝胶‑碳泡沫航天复合材料。将碳泡沫作为骨架,提高了果糖基气凝胶的机械强度,同时还改善了阻燃性能。

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热塑性复合材料的热拉伸定型处理方法

一种热塑性复合材料的热拉伸定型处理方法,属复合材料定型处理技术领域,通过对复合成型后的热塑性复合材料进行拉伸、定型和冷却固化三步处理,完成对热塑性复合材料的热拉伸定型处理,拉伸为定伸长拉伸或定负荷拉伸。该方法不仅适用于机织物、针织物和编织物等织物形式增强的热塑性复合材料,还适用于粉末、短纤维、纤维毡、连续纤维束等非织物形式增强的热塑性复合材料;不仅能对增强结构发生作用,引起增强结构中的纤维重新排列和取向,还能对基体产生作用,进而引起整个复合材料性能(如拉伸、弯曲、冲击性能等)的变化。经热拉伸定型处理的热塑性复合材料,特别适于用作抗冲击、破损安全的零部件。

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制备石墨烯-铜锌锡硫纳米晶复合材料的方法

一种纳米材料技术领域的制备石墨烯-铜锌锡硫纳米晶复合材料的方法,通过将氧化石墨烯水溶液分散于铜锌锡硫前驱体溶胶中,采用水热法在180℃反应12小时制备得到;铜锌锡硫前驱体溶胶通过将含有铜源、锌源、锡源、硫源溶解在醇、水或其混合溶剂中制成,其中:铜源、锌源、锡源、硫源的摩尔比为2∶(1~1.5)∶(1~1.5)∶(4~8)。本发明无需表面活性剂,采用水热原位生长法,铜锌锡硫纳米晶均匀的生长到石墨烯上,方法简单,成本低,制备的铜锌锡硫纳米晶尺寸为3~5nm。

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纳米复合材料及其制备方法和用途

本发明公开了一种纳米复合材料及其制备方法和用途,其中,制备方法至少包括如下步骤:将铁盐和芳香多元羧酸通过反应介质负载到氧化石墨烯表面。本发明能获得成分可调、结构可控和高性能的吸波材料。

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用于复合材料铺放装置的切割机构以及复合材料铺放装置

本申请涉及用于复合材料铺放装置的切割机构以及复合材料铺放装置,该切割机构包括:左固定板、右固定板、切割挡板、气缸固定板、切割气缸、切割刀头、刀头连接块、切割滑槽以及切割滑槽盖;其中,左固定板和右固定板相互平行设置,且左固定板和右固定板的前端连接切割挡板、后端连接气缸固定板、底部连接切割滑槽、顶部连接切割滑槽盖,并且,切割滑槽盖与切割滑槽之间具有滑动空间;切割刀头和刀头连接块设置在滑动空间中,切割气缸水平固定在气缸固定板上,并且切割气缸的活塞杆穿过气缸固定板延伸至滑动空间中,刀头连接块两端分别连接切割刀头和切割气缸的活塞杆。该切割机构只需拆下气缸固定板,便能够快速对切割刀头进行更换。

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使用冲压模具制造纤维增强复合材料成型产品的装置

本实用新型提供了一种使用冲压模具制造纤维增强复合材料成型产品的装置,通过将上述预浸料夹在上模及下模之间,将夹在中间的预浸料同时进行加压与加热,将上述上模与下模相互分离,往附着在上述上模及上述下模的其中一方的冲压面上的已固化预浸料、及其所附着的上述冲压面之间喷洒冷却气体,从而使上述已固化预浸料从模具脱模。本实用新型与以往技术相比,生产性更高、能量损耗更少。

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以石墨烯‑富勒烯三维复合材料为载体的燃料电池催化剂及其制备和应用

本发明涉及一种以石墨烯‑富勒烯三维复合材料为载体的燃料电池催化剂及其制备和应用,在氮气保护下,将富勒烯C60、肌氨酸和多聚甲醛在甲苯中回流反应合成富勒烯吡咯烷衍生物;将合成的富勒烯衍生物的乙醇溶液和氧化石墨烯水溶液混合静置自组装,制备氧化石墨烯‑富勒烯三维自组装结构;利用水合肼同时还原氧化石墨烯和金属离子,即得以石墨烯‑富勒烯三维复合材料为载体的催化剂;通过电化学循环伏安法测试所制备的催化剂催化氧化甲醇的性能,发现本发明制备的催化剂的性能有显著提高。本发明操作简单快捷,且制备的催化剂成本低、催化性能好,具有在直接甲醇燃料电池中的潜在应用前景。

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金纳米粒子-功能化高岭土纳米管复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及材料领域,公开了一种金纳米粒子-功能化高岭土纳米管复合材料,制备方法包括以下步骤:(1)用带氨基的有机硅烷将高岭土纳米管氨基化,得到功能化高岭土纳米管;(2)金纳米粒子溶胶与功能化的高岭土纳米管溶液超声混合20~40min。所得到的金纳米粒子-功能化高岭土纳米管复合材料可用于电化学催化和电化学发光检测,制备用来检测过氧化氢或三丙胺的修饰电极。

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