一种可3D打印的导电复合材料及3D打印成型方法,导电复合材料包括导电体载体和弹性导电体,导电体载体通过3D打印机打印成型,弹性导电体通过3D打印机打印包覆导电体载体,形成导电复合材料。导电体载体为液态金属、普通金属或高分子发泡体,弹性导电体含有导电填料40~120重量份,热塑性弹性体80~120重量份及助剂1.5~4.5重量份。方法包括:a、将导电体载体原料放入3D打印机原材料区并设定打印程序;b、3D打印机打印出导电体载体;c、启动另一台装有弹性导电体原料的3D打印机,将弹性导电体打印在导电体载体上,并使导电复合材料完全包覆导电体载体,形成导电复合材料。本发明可实现客户端产线自动化,材料可靠性高,使用寿命长,成本低。
本发明实施例公开了一种复合材料以及电子设备,属于电子装配技术领域。解决了现有的电子设备由导热垫和屏蔽罩分别实现散热和电磁屏蔽,导致电子设备的内部结构过于复杂的技术问题。该复合材料,包括相互贴合的导电导热层、粘胶层和绝缘层,导电导热层与绝缘层分别贴合于粘胶层的两面;粘胶层具有导电性。该电子设备,包括电路板和上述复合材料;电路板上有电子元器件和屏蔽框;复合材料的绝缘层在与电子元器件和/或屏蔽框相应的位置形成缺口,露出粘胶层,复合材料通过粘胶层粘在电子元器件和/或屏蔽框上。本发明应用于改善电子设备的内部结构。
本发明涉及气凝胶技术领域,具体而言,涉及一种稀土基气凝胶复合材料及其制备方法和应用。稀土基气凝胶复合材料的制备方法包括以下步骤:将稀土无机盐溶解于硅溶胶中并加入碱性催化剂,制备稀土基硅凝胶,稀土无机盐与硅溶胶的质量比为(5~30):100;通过浸渍将纤维与稀土基硅凝胶复合,制备纤维增强稀土基硅凝胶;将纤维增强稀土基硅凝胶老化后进行超临界干燥,制备稀土基气凝胶复合材料;稀土无机盐为氯化稀土盐和硫酸稀土盐中的一种或两种。该稀土基气凝胶复合材料解决了传统保温材料在高温和高能射线下失效的问题。本发明还提供了一种上述方法制得的稀土基气凝胶复合材料和其在制备核反应容器保温材料中的应用。
本发明提供了一种水凝胶复合材料、制备方法及应用。所述方法包括:将微凝胶加入到单体溶液中,得到混合液;所述单体溶液包含丙烯酰胺单体、交联剂及光引发剂。在光照条件下,将所述混合液固化,得到水凝胶复合材料。通过在单体溶液中加入微凝胶颗粒,光固化后得到的水凝胶复合材料,由于水凝胶复合材料中含有一定粒径的微凝胶,在拉伸时,微凝胶材料产生变形或者断裂破碎,在一定程度上增强了水凝胶复合材料的韧性,提升了机械性能。
本发明属于复合材料合成技术领域,尤其涉及一种硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)对纳米硅粉和/或微米硅粉进行表面预处理;2)将步骤1)所得与亲水性有机碳源共混得到混合物;3)将混合物置于惰性气体或者还原性气体氛围内,在350℃~950℃下高温热解处理,得到一次硅碳复合产物;4)配制浓度为0.01~2mol/L的刻蚀液,将一次硅碳复合产物投入刻蚀液中,搅拌,过滤,洗涤,烘干,得到纳米级分散的硅碳复合材料。相比于现有技术,本发明的制备方法制得的硅碳复合材料中硅材料的体积小且分散均匀。另外,本发明还提供一种由所述制备方法制得的硅碳复合材料及其在锂离子电池中的应用。
本发明公开了一种柔性复合材料及其制备方法,所述复合材料包括纤维织物层以及至少一层复合于纤维织物一面或者两面的纳米叠层结构,所述纳米叠层结构包括粘接剂和纳米粒子。所述制备方法包括:对纤维织物进行至少一个循环的叠层喷涂处理,然后将经过叠层喷涂处理的复合材料进行真空压制复合。所述叠层喷涂处理包括,先在纤维织物上喷涂粘接剂,再喷涂纳米悬浮液,然后进行真空脱溶剂处理。本发明方法解决了纳米粒子在粘接剂体系中的均匀分散问题,进而提高了复合材料的品质。本发明提供的纳米复合材料质量轻、柔软、易加工;适用于军事及警察安全部门防护产品和柔性装甲;也可用于民用领域,如运动防护、工业防护、摩托车赛车手的防护等。
一种四氧化三钴-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨加入水中超声分散,得到氧化石墨烯悬浮液;向所述氧化石墨烯悬浮液中加入氢氧化钴,超声分散后过滤,得到氢氧化钴与氧化石墨烯的混合物;及在保护性气体氛围下,将所述氢氧化钴与氧化石墨烯的混合物升温至500℃~700℃,并保温0.5h~2h,冷却得到四氧化三钴-石墨烯复合材料。通过上述四氧化三钴-石墨烯复合材料的制备方法制备的四氧化三钴-石墨烯复合材料可以提高使用四氧化三钴-石墨烯复合材料的锂离子电池的倍率特性和循环性能。本发明还提供一种锂离子电池的制备方法。
一种氧化钌-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:在保护性气体氛围下,将氧化石墨烯升温至700℃~900℃,并保持0.5h~1h,冷却后得到石墨烯;及将所述石墨烯及三氯化钌加入水中超声分散形成悬浮液,在搅拌的情况下,向所述悬浮液滴加过氧化氢溶液,再升温至回流温度回流反应2小时~6小时后过滤得到氧化钌-石墨烯复合材料。通过上述氧化钌-石墨烯复合材料的制备方法制备的氧化钌-石墨烯复合材料可以提高使用氧化钌-石墨烯复合材料的电容器的倍率特性和储能性能。本发明还提供一种电容器的制备方法。
本发明公开一种连续纤维增强复合材料的增材制造方法。包括步骤:A、采用缝纫的方式将连续纤维形成于基质薄膜上;B、对具有连续纤维的基质薄膜进行外围轮廓切割处理,直至切割出所需轮廓的具有连续纤维的基质薄膜;C、将切割后的具有连续纤维的基质薄膜依次进行堆叠和粘合处理;重复上述步骤A、B和C,直至得到所述连续纤维增强复合材料。本发明方法可以精确控制连续纤维增强复合材料中连续纤维排布,能控制连续纤维体积含量和提高复合材料的力学性能。不同于其他复合材料增材制造由点到线、再由线到面的顺序凝固方式,本发明每层仅需处理外围轮廓,且可同时并行处理多层,能极大地提高连续纤维增强复合材料的制造速度。
本发明公开了一种高耐热玻纤增强PTT复合材料的制备,使用自制成核剂做成核剂。它由以下重量配比的原料制成:聚酯50-60%,自制成核剂0.3-1%,溴系阻燃剂5-12%,阻燃协效剂3-6%,增韧剂1-6%,抗氧剂0.1-1%,润滑剂0.1-1%.玻纤30-40%。制备方法是以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PTT)为基体树脂,加入自制成核剂,溴系阻燃剂,阻燃协效剂,增韧剂,抗氧剂,润滑剂,玻璃纤维经过双螺杆挤出造粒而成。本发明的优点是材料高耐热,而且在常温条件下注塑成型,表面光亮。因成本低廉可完全代替玻纤增强PBT复合材料和部分代替玻纤增强PET复合材料。
本实用新型公开了一种耐寒高韧性碳纤维增强复合材料制造的球杆,包括耐寒高韧性碳纤维增强复合材料球杆外管,所述耐寒高韧性碳纤维增强复合材料球杆外管的内侧滑动连接有球杆内管,所述耐寒高韧性碳纤维增强复合材料球杆外管的内部一侧设置有内固定管,所述内固定管的内侧设置有转轮,所述转轮的外侧固定连接有拉索,所述转轮的的两侧通过转轴转动连接有马达,所述拉索的末端与球杆内管的内侧固定连接,所述球杆内管的内侧设置有排齿杆,所述内固定管的两侧设置有齿轮架,本实用新型设置了转轮、拉索和球杆内管,解决了使用复合材料球杆时,复合材料球杆难以根据使用者需求调节球杆的长度,影响复合材料球杆的使用效果的问题。
本发明提供了一种用于甲醛降解的钒酸铋复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备单斜BiVO4晶体、制备Cu2O/BiVO4复合材料和制备Cu2O/Co3O4/BiVO4复合材料。本发明提供的用于甲醛降解的钒酸铋复合材料的制备方法包括制备单斜BiVO4晶体步骤、制备Cu2O/BiVO4复合材料步骤和制备Cu2O/Co3O4/BiVO4复合材料,通过制备单斜BiVO4晶体步骤制备出单斜BiVO4晶体,单斜BiVO4晶体具有{010}晶面和{110}晶面,由于其两个晶面具有不同的电子分布情况,借助于牺牲剂的辅助作用以帮助Cu2O和Co3O4分布沉积于不同的晶面上,制得钒酸铋复合材料。
本发明涉及一种氮化硼‑银/环氧树脂复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括氮化硼‑银杂化填料和环氧树脂,所述氮化硼‑银杂化填料由氮化硼纳米片和银纳米颗粒构成。本发明的所述复合材料通过将氮化硼纳米片和银源在有机溶剂中混合均匀,在还原剂作用下进行还原反应得到氮化硼‑银杂化填料,然后将其与环氧树脂混合均匀,热压处理得到所述复合材料。本发明的氮化硼‑银/环氧树脂复合材料降低了氮化硼纳米片之间的界面热阻,实现了复合材料的高导热系数,并实现了复合材料的高机械强度。
本发明公开了一种复合材料切割方法、系统、终端设备以及计算机可读存储介质,该复合材料切割方法包括:将激光器产生的激光脉冲通过预设组合镜片导向复合材料;根据预设切割算法,通过所述激光脉冲对复合材料进行非接触式切割。本发明能够提升针对复合材料的切割效率。
本发明提供了一种抗菌多级次金刚石复合材料,所述抗菌多级次金刚石复合材料包括基底以及负载在所述基底任一表面的金刚石层,其中,所述金刚石层背离基底的一面设置有多孔结构,具有多孔结构的金刚石层的抗菌多级次金刚石复合材料表面凹凸不平,具有仿生三级粗糙度形貌,则细菌无法黏附在抗菌多级次金刚石复合材料表面,保证了所述抗菌多级次金刚石复合材料具有细菌不黏附的性能及具备一定的杀菌效果。
本发明提供一种风电叶片用真空灌注环氧树脂复合材料及其制备方法,通过选用低粘度双酚A型环氧树脂与呋喃基改性环氧树脂作为树脂基料,利用呋喃基的特性缓解双酚A型环氧树脂的结晶取向、改善固化后复合材料的韧性、提高了环氧树脂复合材料的耐冲击性和耐疲劳性能;同时,通过对活性稀释剂的组成和配比进行调整以及加入了含硅氧键的缩水甘油醚单体,对环氧树脂复合材料的粘度、可操作时间、放热峰等进行控制,使得满足真空灌注成型工艺的要求。所述风电叶片用真空灌注环氧树脂复合材料有很好的力学性能和韧性,且防开裂性能也优于现有水平,满足了兆瓦级以上风力发电机叶片对材料的特殊要求,而且制备工艺简单,综合性能好。
本发明适用于材料技术领域,提供了一种APET复合材料及其制备方法、键盘盖、电子元器件托盘及其制备方法,该APET复合材料的制备方法,通过将特定比例的APET、PETG、改性黄土、增白剂和爽滑剂按照上述的生产反应条件进行球磨共混、升温搅拌、挤出辊压成型、冷却等工序制备APET复合材料,不仅可以显著提高APET复合材料的透明度,而且还能明显提高APET复合材料的拉伸性能和爽滑性能。
本发明提供了一种促骨再生复合材料的制备方法。本发明的促骨再生复合材料的制备方法包括如下步骤:1)以烷烃二醇与多元酸为原料,通过缩聚反应制备亲疏水片段聚合物;2)将步骤1)得到的亲疏水片段聚合物双键化,得到双键化的亲疏水片段聚合物;3)以步骤2)得到的双键化的亲疏水片段聚合物、无机材料和加工助剂为原料,进行聚合反应,得到所述促骨再生复合材料。本发明的促骨再生复合材料及其制备方法,制作工艺简单,成本低,可以任意塑性且成型速度快,对不同基底材料的粘附效果良好,本发明的促骨再生复合材料具有良好的生物降解性和力学性能的同时,还具有良好的生物相容性。
本发明公开了一种用于电池生产的石墨烯/铅化合物复合材料的制备方法。其首先将铅化合物和氧化石墨烯进行水热反应混合或球磨混合,得到氧化石墨烯/铅化合物复合材料;然后再将制得的氧化石墨烯/铅化合物复合材料还原制得石墨烯/铅化合物复合材料。采用本法制备的石墨烯/铅化合物复合材料,不仅避免了石墨烯的团聚,实现了石墨烯和铅化合物的均一分散,并且两者能够实现均一的混合,将其用作铅酸电池的高效添加剂,可显著提高电池的充电接受能力和HRPSoC循环寿命。
本发明提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料,按重量份计,包括以下组分:废旧轮胎橡胶颗粒30~50,废旧硬质聚氨酯泡棉颗粒30~50,阻燃剂5~10,胶黏剂4~10,着色剂0.5~3;本发明采用废旧的轮胎橡胶颗粒和聚氨酯泡棉制备成复合材料,可以提高废旧资源利用率,同时开发出一种废旧高分子材料应用的新技术。本发明还提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料的制备方法,该方法工艺简单,容易操作,制备的橡胶复合材料密度小,渗透性强,成本低,性能优异。本发明还提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料在道路建设方面的应用。
本发明公开了一种石墨烯增强陶瓷基复合材料及其制备方法,所述复合材料的增强体包含具有定向排列的石墨烯,所述石墨烯在复合材料中的体积分数为0.125‑1vol%;所述复合材料的基体选自氧化锆、氮化硅、氧化铝中的至少一种,所述复合材料通过3D光固化成型。本发明首创的提供了一种由3D光固化成型的具有定向排列的石墨烯增强的陶瓷基复合材料,所得石墨烯增强氧化锆陶瓷,致密度高达99%以上,较同等工艺未添加石墨烯性能提高25%以上。
本发明公开了一种玻璃纤维增强无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量配比为(%):聚对苯二甲酸丁二醇酯40-60%;无卤阻燃剂15-18%;无碱玻璃纤20-40%;硅烷偶联剂0.2-0.5%;接枝增韧剂2-4%;主抗氧剂0.1-0.3%;辅助抗氧剂0.2-0.5%;润滑剂0.2-0.5%。本发明是一种玻璃纤维增强无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法。该复合材料通过采用新型无卤阻燃剂以及相应的加工助剂、加工工艺,可使制备的复合材料不合卤素达到UL94V0级阻燃指标并保持优异的力学性能、电性能、加工性能及染色性。此复合材料可适用于出口的电子、电器产品部件的制造。
本发明适用于能源技术领域,提供了一种钛酸锂复合材料、其制备方法和应用。该钛酸锂复合材料包括石墨烯和纳米级钛酸锂微粒,该纳米级钛酸锂微粒外表面有碳包覆层,该石墨烯分布在碳包覆层外部,该纳米级钛酸锂微粒化学组成为Li4Ti5-xMxO12,0.001≤x<5,M为过渡金属元素。本发明钛酸锂复合材料,通过纳米级钛酸锂微粒表面的碳包覆层,在钛酸锂晶格中掺杂金属M及钛酸锂复合材料中掺杂石墨烯,大大提高了钛酸锂复合材料的导电性能,使复合材料充放电倍率显著提高。本发明制备方法,操作简单、成本低廉,适于工业化生产。
本发明提供了一种浅色激光标记复合材料及其制备方法。所述浅色激光标记复合材料的制备方法包括如下步骤:将如下重量份的组分分别加入混料机中搅拌,得到混合料,尼龙6树脂40‑50份;玻璃纤维15‑20份;显色填充物3‑8份;功能填充物30‑40份;着色颜料0.01‑0.05份;耐摩擦助剂0.2‑0.5份;抗氧剂0.1‑0.6份;其他功能助剂0.5‑5份;其中,显色填充物为氧化锌、二氧化钛与氧化锆的混合物;将所述混合料加入挤出机中,制得浅色激光标记复合材料。本发明制得的复合材料经激光雕刻后,可以在深色材料上雕刻出浅色或白色标记,且标记效果清晰、牢固,持久性高,不易擦除。另外浅色激光标记的复合材料的机械性能不受显色填充物的影响,具有较广泛的应用。
本发明公开了一种吸波复合材料,该吸波复合材料包括透波层、吸波层以及反射层,其中,吸波层位于透波层的上方;反射层位于吸波层的上方,并且,所述透波层内包含有超材料层和/或活性碳纤维,所述吸波层内包含有活性碳纤维和/或超材料层。本发明通过在透波层和/或吸波层中加入了超材料层,从而使得复合材料具备了良好的吸波效果,同时,本发明还通过在透波层和/或吸波层中加入了活性碳纤维,而由于活性碳纤维的表面具有微孔,从而使得复合材料具有了多次反射作用,进而有效的提高了复合材料的屏蔽效果。
本发明提供了一种石墨烯散热复合材料及其制备方法:将金属催化剂沉积在石墨烯粉末上;将沉积金属催化剂颗粒的石墨烯粉末进行成型处理得到膜材,将膜材在保护气体中进行热处理得到石墨烯散热复合材料。本发明提供的石墨烯散热复合材料的制备方法能够有效修复石墨烯的缺陷,提高石墨烯原子片层及由石墨烯原子片层组装的块材导热、导电性能等,同时能够有效第焊接不同的石墨烯片层,进一步提高石墨烯材料的性能,制得低成本高质量的石墨烯散热复合材料,本发明提供的制备方法工艺简单,容易大批量操作,制得的石墨烯散热复合材料具有优异的导热导电性能,且成本低,可以用于各种领域的散热管理。
本实用新型公开了一种改性的碳纤维复合材料杆体,包括碳纤维复合材料杆和设置在碳纤维复合材料杆内的非晶合金条带,所述非晶合金条带设有至少两条,至少两条所述非晶合金条带以所述碳纤维复合材料杆的中心线为中心发散性环绕设置所述碳纤维复合材料杆的管壁内部,各所述非晶合金条带在所述碳纤维复合材料杆内的形态包含以下至少一种:长条状、环状、螺旋状。本申请利用非晶合金条带增强杆体的韧性及弹性,使得杆体具有较好的弹性储能,能够改善碳纤维复合材料杆体容易出现层间开裂及脆断的问题。
本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料制品,所述碳纤维增强聚酰胺复合材料制品的材料包括下述重量百分比的组分:聚酰胺28.2%~79.2%,表面改性的碳纤维20%~60%,硅烷偶联剂0.4%~0.8%,相容剂0%~10%,抗氧剂0.4%~1%,所述碳纤维增强聚酰胺复合材料制品通过一次混合注塑得到。本发明还公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料制品的制备方法。本发明制备得到的碳纤维增强聚酰胺复合材料制品中碳纤维的平均长度达1.52mm~2.21mm,增强效果较好,与传统的先挤出造粒再二次熔融注塑成型工艺制备得到的碳纤维增强聚酰胺复合材料制品相比,拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和弯曲模量均明显提高。
本发明公开一种锂离子电池负极材料用碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料的制备方法,通过碳纳米管和单质硫的混合,将单质硫填充进碳纳米管中,并用制备碳纳米管的原料(微环化的丙烯腈低聚物)将其包覆,并碳化,得到碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料。在混合物前料中加入各种元素改性,可以大大改善其比容量和循环性能。该方法具有设备工艺简单、成本低廉、产量大、比容量高、循环性能好等优点,由于原料用的是液态丙烯腈低聚物生成的空心竹节状碳纳米管,且其表面存在大量的官能基团,能与硫结合紧密且发生化学反应,得到结合紧密的比容量高、循环性能好的碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料。
中冶有色为您提供最新的广东深圳有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!