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重庆重庆有色金属复合材料技术理论与应用

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纳米氧化锌光催化复合材料及其制备方法

本发明公开了一种纳米氧化锌光催化复合材料及其制备方法,首先使用化学气相沉积法在硅藻土表面复合石墨烯,然后使用水热法在硅藻土表面复合石墨烯基础上负载纳米氧化锌得到本发明所述的纳米氧化锌光催化复合材料。该方法步骤简单,成本低,获得的纳米氧化锌光催化复合材料活性高,能应用于环境中有机污染物的光催化处理。

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金铑空心纳米复合材料及其制备方法

本发明公开了一种直径为20nm至70nm的金铑空心纳米复合材料,其中金与铑的摩尔比为1:6~10。本发明还公开了制备该复合材料的方法,首先以CoCl2和PVP为原材料制备钴溶胶,然后配制HAuCl4和RhCl3混和溶液,接着混合溶液逐渐滴加到钴溶胶中,最后离心分离反应产物得产品。本发明的纳米复合材料由金和铑复合而成,尺寸适宜且呈空心结构,具有较强的蛋白、核酸结合活性,且同时具有很强的模拟酶催化活性,有望在生物医学、传感器和电池领域获得广泛应用。

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复合材料格栅生产设备

本实用新型公开一种复合材料格栅生产设备,包括模具、模具循环移动装置、布纱装置和固化装置,模具循环移动装置的作用是实现模具循环移动;布纱装置和固化装置从左往右设置在机架的上层平台上,其中布纱装置作用是将纤维布在模具的纤维附着槽中;固化装置作用是将纤维附着槽中的格栅加热固化,从而让格栅成型,格栅成型后由模具循环移动装置中的脱模及模具导出机构脱模。本复合材料格栅生产设备中的各个装置相互配合起来,并形成一个不可分割的有机整体,这样就可以完成复合材料格栅的制造和脱模,从而代替人工方式完成格栅的生产制。

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基于碳纳米管的导热绝缘复合材料及其制备方法

本发明公开了一种基于碳纳米管的导热绝缘复合材料及其制备方法,所述复合材料由热塑性聚合物、导热无机填料、碳纳米管、偶联剂、抗氧剂和加工助剂组成,按热塑性聚合物加入重量为100份计,导热无机填料加入重量为10~70份,碳纳米管加入重量为1~7份。本发明通过确定无机填料和碳纳米管的配比,并利用碳纳米管较大的长径比连接聚合物中多个孤立的导热无机填料颗粒,使碳纳米管和无机填料颗粒在聚合物中形成三维网络导热通道,同时多根碳纳米管可吸附在同一导热无机填料粒子上而不互相接触,使复合材料具有较好的力学性能、导热性能和绝缘性能。

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玻璃纤维及玻璃纤维复合材料

本发明提供一种玻璃纤维,包括:42~48wt%的SiO2;2~8wt%的Al2O3;15~25wt%的B2O3;3~8wt%的CaO;1~4wt%的MgO;0.5~3wt%的TiO2;8~15wt%的ZnO;5~12wt%的Na2O;1~5wt%的Li2O;B2O3+Na2O总量不超过30wt%。所述组分的玻璃纤维软化点不超过600℃,熔化温度低,在高温中可迅速被软化熔融。所述玻璃纤维用于玻璃纤维复合材料时,高温下迅速熔融,避免烛芯效应,抑制有机材料燃烧,使玻璃纤维复合材料具有阻燃效果。其次,所述玻璃纤维制造难度小,生产成本低,力学性能及稳定性好,可满足玻璃纤维复合材料强度及使用寿命要求。

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蓄光辅助光催化复合材料催化效果的检测方法及筛选方法

本发明公开了一种蓄光辅助光催化复合材料催化效果的检测方法以及蓄光辅助光催化复合材料的筛选方法。在蓄光辅助光催化复合材料与污染物达到吸附与脱附平衡之后,打开光源;记录光催化反应器出口污染物的浓度;计算累积通入光催化反应器内的污染物的总浓度,将光催化反应器出口污染物的浓度绘制成曲线,然后计算得到累积剩余浓度,计算得到污染物的累积降解浓度。该方法能够全面评价蓄光辅助光催化复合材料在光照及暗态下对液体或气体污染物的去除效果。

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利用冷冻干燥制备复合材料的方法

本发明公开了一种利用冷冻干燥制备复合材料的方法,方法为:将木质素或羟乙基纤维素配制成水溶液,经冷冻干燥后得到木质素气凝胶或羟乙基纤维素气凝胶,将基体树脂与得到的气凝胶或碳化后的气凝胶混合均匀,用双螺杆混合挤出,即制备得到所述的复合材料,所述基体树脂为聚丙烯或聚乙烯。本发明采用简单的冷冻干燥方法将木质素或羟乙基纤维素干燥后,得到松散的片状结构的助剂原料,再将其与基体树脂混合制备得到高分子复合材料,该方法有效提高了木质素或羟乙基纤维素与基体树脂之间的混合效果,提高了添加材料在基体树脂中的溶解性能,从而改善了制备的复合材料的性能。

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适用于汽车内饰件的长余辉发光聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种适用于汽车内饰件的长余辉发光聚丙烯复合材料及其制备方法。该种复合材料由以下重量百分比的原料组成:均聚聚丙烯10‑65%;无规共聚聚丙烯0‑45%;丙烯‑乙烯共聚物增韧剂5‑40%;纳米无机填料0‑10%;玻纤0‑15%;长余辉发光粉2‑10%;稳定剂0.1‑2%;其他添加剂0‑5%。在聚丙烯原料方面,使用高透光均聚和无规共聚聚丙烯来替代传统嵌段共聚聚丙烯,以提高复合材料所允许的透光率上限。丙烯‑乙烯共聚物增韧剂一方面提升了材料的韧性,另一方面由于其化学组成与聚丙烯接近,所以折射率与聚丙烯匹配,从而减少了因组分折射率不匹配带来的透光率损失。使用纳米级无机填料和透明玻纤来提升材料尺寸稳定性和刚性的同时,可尽量减少对材料透光性能的影响。

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连续制备高导电石墨烯金属复合材料的方法及装置

本发明涉及一种连续制备高导电石墨烯金属复合材料的方法及装置。所述方法包括:在多路金属基材表面同时生长石墨烯,将表面生长有石墨烯的金属基复合材料热压成型,石墨烯生长和热压成型工序在同一密封腔室内完成。所述装置包括:密封腔室和用于向密封腔室通入气体的气路机构,密封腔室内依次设置有放料区、高温区和收料区,放料区设置有放料机构,高温区设置有加热机构和热压机构,收料区设置有收料机构,放料机构和热压机构之间设置有导向机构,连通气路机构与密封腔室的管路上设置有流量阀。石墨烯生长和热压成型工序在同一腔室内完成,避免了在包装、存储、转运过程中接触空气导致界面氧化及表面杂质引入对复合材料导电性能的不良影响。

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基于中空双金属微球的电磁防护复合材料及其制备方法

一种基于中空双金属微球的电磁防护复合材料的制备方法,包括:取中空微球在氢氟酸溶液中刻蚀或在硅烷偶联剂溶液中浸泡;采用氯化亚锡的盐酸溶液对表面处理后的中空微球进行敏化处理;将处理后的中空微球放入银氨溶液中,加葡萄糖和酒石酸钾钠以对中空微球进行镀银反应,得到镀银的中空微球;将镀银的中空微球进行活化处理;将活化处理后的中空微球放入硫酸钴溶液中,加入次磷酸钠或柠檬酸三钠作为还原剂,得到镀有银和钴的中空双金属微球;将10‑40重量份的不同粒径的中空双金属微球和多壁碳纳米管均匀分散到高分子基体,并压成型得到电磁防护复合材料。本发明制备得到的电磁防护复合材料增强了吸收损耗,且减少了二次反射带来的环境污染。

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玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法

本发明提供了一种玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将环氧树脂单体、酸类固化剂、酯交换催化剂和短切玻璃纤维混合,得到混合物;把上述混合物倒入聚合物加工设备中,在强剪切作用下进行动态硫化,得到玻璃纤维增强环氧树脂复合材料。本发明利用动态交联过程中持续存在的强剪切作用,在不对玻璃纤维进行表面改性的情况下,实现玻璃纤维在交联环氧树脂中的良好分散,随着动态硫化的进行,分散良好的玻璃纤维会随着聚合物基体的交联而锁定在基体中,从而实现玻璃纤维在环氧树脂基体中良好而稳定的分散。本发明实现了玻纤增强环氧树脂复合材料的高效、低成本与快速制备,对于其规模化生产与产业化应用具有重要意义。

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高透明度玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法

本发明解决的技术问题在于提供一种高透明度玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法,高透明度的玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料包括以下质量分数的原料:玻璃纤维:5‑60wt%;聚碳酸酯:40‑90wt%;抗氧剂:0.1‑1wt%;润滑剂:0.1‑1wt%;玻璃纤维包括:54‑62wt%的SiO2;10‑14wt%的Al2O3;17‑24wt%的CaO;0‑4.5wt%的MgO;0‑1wt%的TiO2;5‑10wt%的BaO;0‑5wt%的ZnO;所述的ZnO和BaO总量不超过10wt%;Li2O、Na2O和K2O的质量百分含量之和为0.2‑2wt%。本发明提供的高透明度玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料具有较高的折射率和透明度,可应用于光学器件领域中,同时还具有很好的机械性能。

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碳复合材料制备方法
碳复合材料制备方法 734     
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本发明涉及一种碳复合材料制备方法,包括如下步骤:将整体碳毡、平板毡、1K碳布层叠为2D预制件;将预制件放入电阻加热炉以备加热处理;在电阻加热炉加热之前,通入氩气驱赶炉中空气,电阻加热炉炉腔中加热煤油;在电阻加热炉加热处理时,持续通入氮气,直到炉温降至室温为止;当炉腔中煤油耗尽断电停炉得到碳复合材料。本制备方法简单、周期短,可快速高效的得到致密的碳复合材料,有效的降低了制备成本。

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组合式高强复合材料货箱底板

本专利涉及汽车货箱底板技术领域,具体是一种组合式高强复合材料货箱底板,包括面板和骨架,面板包括若干拼接板和若干连接横梁,若干拼接板并排固定连接,若干连接横梁固定在若干拼接板的下方,且连接横梁的长度方向与拼接板的长度方向相互垂直,骨架上设有若干固定横梁,固定横梁上设有容纳连接横梁的条形槽;面板为高强度非金属复合材料制成。面板采用若干拼接板拼接而成,根据不同的车型采用不同数量的拼接板拼接成所需尺寸的货箱底板,从而能够满足多种尺寸货箱的制作,实现工装模具共用,降低了工装模具开发及使用成本;面板采用高强度非金属复合材料制成,能够有效解决面板出现腐蚀的情况。

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立式复合材料管道生产线

本实用新型公开一种立式复合材料管道生产线,立式机架上端部与竖直设置的模具轴上端部转动配合;立式机架上部设有圆管形成机构;圆管形成机构下方的立式机架上设有纤维缠绕机构和加热装置,其中纤维缠绕机构将浸润有树脂的纤维缠绕在环向纤维外面,加热装置位于该纤维缠绕机构下方,牵引装置同轴固定在模具轴下端,该牵引装置牵引复合材料管道向下移动;牵引装置下方的立式机架上设有一个切割机。本实用新型将传统的卧式结构调整为现在的立式结构,这样就能防止纤维偏向模具轴的一侧,这样就能加强复合材料管道的结构强度;且本实用新型的立式结构与石英砂加砂机构有机配合,也能使石英砂加砂密实,这样就能有效减少纤维的使用量。

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安装有内嵌式复合材料单体活塞环的电磁阀

本实用新型公开了一种安装有内嵌式复合材料单体活塞环的电磁阀,包括阀体、阀盖、活塞、静铁芯和动铁芯,活塞以可往复滑动的方式单自由度设置在阀体内圆,活塞上设置活塞环槽,活塞环槽内间隙配合安装活塞环,每个活塞环槽内设置一个由金属复合材料制成的单环结构活塞环,本实用新型采用单体式金属复合材料活塞环结构,对介质的适应性更强,对活塞安装同轴度没有特殊要求,不受安装方位影响,使用过程中开闭自由不易卡住;活塞和阀体内圈不直接接触摩擦,可减轻阀体内圈的磨损,提高电磁阀的使用寿命;活塞环整体强度较高,可耐高压,密封性和耐磨性好,提高使用寿命,降低使用成本,同时,本实用新型与现有的复合环相比环制作容易,装配简单,提高装配工作效率。

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超高分子量聚乙烯增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开一种超高分子量聚乙烯增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其材料由以下组分按重量份数组成:聚丙烯66‑88份;改性超高分子量聚乙烯纤维10‑30份;相容剂1‑3份;抗氧剂0.1‑0.4份;光稳定剂0.5‑1份;润滑剂0.2~0.6份;其制备方法为:将聚丙烯、相容剂、抗氧剂、光稳定剂、润滑剂等混合均匀后从主喂料口加入双螺杆挤出机,由多孔纳米二氧化硅表面改性的超高分子量聚乙烯纤维经侧喂料口加入双螺杆挤出机,经过熔融、挤出、造粒,得一种超高分子量聚乙烯增强聚丙烯复合材料。本发明制备的增强聚丙烯复合材料具备低密度、高机械强度特性,满足当前对轻量化产品的需求,此外还具备低介电常数与低损耗因子等特性,满足对5G天线罩材料的使用特性。

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微球状硒化锰/碳复合材料的制备方法

一种微球状硒化锰/碳复合材料的制备方法,是以Mn(CH3COO)2·4H2O、PVP‑30、乙醇与水的混合溶液、均苯三甲酸、硒粉为原材料,分别经过微球状金属有机骨架化合物Mn‑BTC的制备,基于Mn‑BTC有机骨架构筑微球状硒化锰/碳复合材料的制备等步骤制得。本发明制备的MOFs球形完整,具有球形形貌,产品分散性好,未见粘连状况结晶度高,利用其制备的微球状硒化锰/碳复合材料,具有较高的比表面积和多孔性,表现出优良的储锂性能,产物纯度高,纯度可高达99.2%,产率高,可高达70%以上,储电容量大,循环寿命长,使用过程稳定性好,不会出现电流忽大忽小的情况,工艺流程简单可行,值得市场推广。

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金属纳米线—石墨烯桥架结构复合材料及其制备方法

本发明公开了金属纳米线‑石墨烯桥架结构复合材料,包括复数层石墨烯与金属纳米线,石墨烯表面上生长有金属纳米颗粒,金属纳米线设置在石墨烯片层表面的一侧或两侧,与金属纳米颗粒熔接,形成金属纳米线‑石墨烯桥架结构复合材料。本发明的复合材料,可实现透光度>85%同时面电阻<1Ω/□,最佳实施实现透光度>90%,面电阻<1Ω/□的透明导电膜,完全满足当下和未来的工业应用要求;通过在石墨烯表面生长具有适当密度金属纳米颗粒并在其上装配熔接金属纳米线(例如银纳米线、铜纳米线),组装和后处理形成石墨烯‑金属纳米线桥架结构,为电子提供输运路径,因此极大降低了石墨烯装配膜的表面电阻。

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油气井下压裂易钻桥塞用纤维增强复合材料

本发明提供了一种油气井下压裂易钻桥塞用纤维增强复合材料,它包含有如下重量份的原料:双酚A型环氧树脂40~60份、脂肪族环氧树脂40~60份、酸酐类固化剂1~3份、固化促进剂1~3份、增韧剂1~3份、增强纤维5~40份。本发明还提供了复合材料的制备方法。本发明纤维增强复合材料,能够达到国际先进水平,耐高温、耐高压,满足了高温深井施工需要。

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聚吡咯颗粒和二氧化钛纳米管列阵的复合材料制备方法

本发明公开了一种聚吡咯颗粒和二氧化钛纳米管列阵的复合材料制备方法,包括以下步骤:1)合成二氧化钛纳米管列阵,并经焙烧得到锐钛矿型二氧化钛纳米管列阵;2)在溶液组成为十二烷基苯磺酸钠和吡咯单体的水溶液中,将焙烧后的二氧化钛纳米管列阵作为工作电极,铂电极作为辅助电极,控制电压在0.8~1.0V的条件下电化学聚合15~120min,得到聚吡咯颗粒和二氧化钛纳米管列阵的复合材料成品;本发明是利用恒电位在二氧化钛纳米管列阵上负载聚吡咯纳米颗粒,其实施方法简便,成本低廉,易于操作;制得的复合材料在高性能催化剂、太阳能电池、光电催化等许多高科技领域具有重要用途。

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车用波形复合材料传动轴总成

本实用新型涉及汽车传动轴技术领域,本实用新型提出的一种车用波形复合材料传动轴总成,包括复合材料波形膜盘、波纹式传动轴、金属波形传动轴段和紧固组件;整个传动轴总成中部由金属波形传动轴段和复合材料波形膜盘通过紧固组件固定连接,整个传动轴总成中部组件都为同轴心;波纹式传动轴包括波纹式传动输入轴和波纹式传动输出轴。本实用新型目的是提供了一种可实现结构简单,重量轻,能传递大扭矩的传动轴结构;解决了传统万向节传动结构,在传动过程中有效提供径向轴向及角向等各种不对中位移补偿的问题。

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钛铝基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种钛铝基复合材料,按重量百分比计包括如下组分:43~51%的Al,2~6%的Cr,2~4%的Nb,B和C的重量百分比之和为3~8%,余量Ti;所述B和C的重量比为1~4:1。其能够强化钛铝合金基体,改善钛铝基复合材料的室温力学性能。还公开了上述钛铝基复合材料的制备方法。

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高抗冲耐磨车用改性聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高抗冲耐磨车用改性聚丙烯复合材料及其制备方法,该改性聚丙烯复合材料按重量百分比计包括:聚丙烯50~90%、超高分子量聚乙烯10~15%、弹性体5~15%、滑石粉0~30%、成核剂0.1~1%、抗氧剂0.1~1.5%组成。本发明由于超高分子量聚乙烯具有优异的自润滑性,可以降低聚丙烯材料的摩擦系数;同时成核剂的加入,一方面可以提高聚丙烯复合材料的硬度,另一方面可以降低材料的摩擦系数,从而进一步赋予材料更好的耐摩性能。超高分子量聚乙烯可以破坏聚丙烯的球晶结构,产生更多的晶片;此外成核剂减小了球晶尺寸,从而赋予材料优异的抗冲击性能。

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用于气敏传感的石墨烯氧化锡复合材料的制备方法

本发明的目的是提供一种用于气敏传感的石墨烯氧化锡复合材料的制备方法,通过把氧化锡颗粒放置在等离子体反应的区域,且无需控制加热温度;把甲烷或其他有机化合物引入到反应体系中,在氢等离子作用下适当增加碳的含量,从而在氧化锡颗粒上快速制备石墨烯阵列的目的,此种方法可直接利用在氧化锡颗粒基底上制备石墨烯,从而得到大比表面积的石墨烯包覆的氧化锡复合材料,该结构大大提高了石墨烯的表面载流子浓度。为实现碳包覆氧化锡复合材料制备提供了一个简洁的方法。

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具有抗静电、自动显色变色功能的聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种具有抗静电、自动显色变色功能的聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料主要由抗静电、自动显色变色功能母粒5~10份、聚丙烯树脂48~93份、无机填料0~40份、弹性体8~20份、抗氧剂0.1~1份、其他助剂0~3份组成。采用具有多孔型的纳米吸附剂为载体,利用负压超声技术吸附湿敏变色剂、丙烯酸聚醚酯抗静电吸湿剂的抗静电、吸湿显色剂,其中的丙烯酸聚醚酯即起到了抗静电作用也起到了吸湿作用,为加强了材料的吸湿变色功能。以及采用该抗静电自动显色变色剂与聚丙烯基体树脂材料通过双螺杆挤出机制备而来的具有抗静电、自动显色变色功能的母粒及其聚丙烯复合材料。

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长玻璃纤维增强热塑性聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明提供了一种长玻璃纤维增强热塑性聚丙烯复合材料,包括:20.0wt%~60.0wt%的长玻璃纤维;35.0wt%~78.0wt%的聚丙烯;0.2wt%~1.2wt%的抗氧剂;1.0wt%~4.0wt%的接枝母料;0.1wt%~1.0wt%的其它助剂;所述长玻璃纤维的浸胶纱线强度≥2500MPa,拉伸模量≥88GPa。本申请所述长玻璃纤维增强热塑性聚丙烯复合材料包括长玻璃纤维、聚丙烯、抗氧剂、接枝母料与其它助剂,并通过调节上述组分的含量,使长玻璃纤维增强热塑性聚丙烯复合材料具有较高的强度与模量。

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用于防治PM2.5的空气过滤玻璃纤维棉复合材料及其制备方法

本发明公开了一种用于防治PM2.5的空气过滤玻璃纤维棉复合材料,包括无纺布和通过粘结胶料复合在无纺布表面的玻璃纤维棉层,所述无纺布定量为18-24g/m2,厚度为0.08-0.12mm,孔隙率为90-92%;所述玻璃纤维棉层由直径为0.75-0.85μm的玻璃纤维棉构成,厚度为0.5-0.8mm,孔隙率为95%-97%;所述粘结胶料为热熔胶,其重量为复合材料总重的0.2-0.5%;本发明还公开了一种干法制备上述空气过滤材料的方法。本发明的空气过滤复合材料,玻璃纤维棉排布整齐均匀,层次结构明显,孔隙细小,具有良好的粗、中级过滤效果和更大的通风流量,可用于防治PM2.5的场所及个体防护。

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复合材料工字梁的整体成型制造方法

本发明公开了一种复合材料工字梁的制造方法,包括有以下步骤:1、模具的制备;2、纤维布的剪裁、浸胶与叠层;3、纤维布叠层放置在模具中;4、通过热压机和模具对纤维布叠层进行热压固化;5、开模。本发明具有如下的优点:克服了现有制造方法得到的分体式复合材料工字梁翼板和腹板组合连接时,因打孔连接造成的材料损伤、以及因粘胶连接造成的翼板与腹板之间连接强度低,提高了复合材料工字梁的整体强度。

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磷掺杂四氧化三钴量子点修饰的石墨相碳化氮复合材料、及其制备方法和应用

本发明属于复合材料的光催化应用领域,具体涉及磷掺杂四氧化三钴量子点修饰的石墨相碳化氮复合材料、及其制备方法和应用。该制备方法以维生素B12和三聚氰胺为原料,以小分子醇为溶剂,干燥、加热至500~600℃,保温2~6h,冷却研磨获得目标产物。该方法制备的石墨相碳化氮复合材料在光催化降解AO7中显示出优异的催化活性。在光催化降解有机物的领域具有巨大的应用前景。

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