一种碳纳米管包覆金属颗粒的制备方法,属于金属基复合材料制备领域。该方法通过一系列工艺流程使碳纳米管均匀包覆在金属颗粒表面,获得碳纳米管增强金属基复合材料的前驱体或原材料。该方法的具体实施步骤为:(1)碳纳米管的预分散处理;(2)碳纳米管分散液与金属颗粒的混合;(3)碳纳米管与金属颗粒混合物的干燥。该方法具有工艺流程短、耗时少、纳米碳管分散均匀、不引入强酸强碱、污染小环境友好等优点,在航空航天、汽车、3C等对碳纳米管增强金属基复合材料有需求的领域有广阔的应用前景。
本发明属于碳纤维复合材料的制备领域,特别涉及一种适用于碳纤维复合材料湿法缠绕成型工艺的反应性液体纳米添加物,本发明包括以下原料原料1:多壁碳纳米管;原料2:浓硫酸和浓硝酸的混合酸,混合酸中,硫酸根与硝酸根的摩尔比为2/1~4/1;原料3:二氯亚砜和N,N二甲基甲酰胺的混合液,二氯亚砜与N,N二甲基甲酰胺的体积比为30/1~50/1;原料4:N,N二甲基甲酰胺和液体脂肪族多胺的混合液,N,N二甲基甲酰胺与脂肪族多胺的体积比为0.8/1~1.2/1;原料5:室温下的粘度小于500MPAS的液体环氧树脂。本发明的添加物可以直接作为环氧树脂基体的稀释剂使用,在极少用量时即可提高碳纤维复合材料的耐热性和层间剪切性能。
一种基于除醛、抗菌的纳米级Cu2O‑MnO2双金属氧化物的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明通过聚乙二醇+电化学沉积原位生长,创新性的构筑出Cu2O‑MnO2‑CC双金属氧化物复合材料,其中Cu2O晶粒尺寸~10nm并且均匀分布。本发明所制备的复合材料可以实现除醛、抗菌双功效作用,可以广泛应用于空气净化器、空调等设备上,原材料简单易得、价格低廉适应于大规模生产。
本发明提供了一种高纯度水滑石及其制备方法,涉及水滑石材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将金属复合材料和水溶液混合,进行水解反应,得到水滑石;所述金属复合材料的制备原料包括铝和第二类金属;所述水溶液的pH值为1~12。本发明以金属复合材料为原料,在特定pH值水溶液中进行水解,反应过程中产生氢气,具有纯化产品和提高产品比表面积的双重作用;反应产物经简单冲洗、干燥,即可得到不含杂质阴离子的高纯度水滑石。
本发明属于石墨烯复合材料制备技术,涉及一种用于3D打印的石墨烯聚醚酰亚胺基复合材料及其制备方法。本发明抗老化的石墨烯3D打印材料包括如下重量份数的下列组分:聚醚酰亚胺:100份,石墨烯:0.1‑10份,润滑剂:0.1‑5份,偶联剂:0.1‑3份,其他助剂:0.1‑2份,所述石墨烯为氧化石墨烯微片,其含氧量为30%‑40%,片层数不大于10层,微观尺寸为5um‑200um的占80%、小于5um的占10%、大于200um的占10%。本发明在保持聚醚酰亚胺树脂固有优异特性的基础上,显著提高了其抗老化性能,以便解决复合材料3D打印制件耐候性差的问题,缓解耐温老化程度和耐紫外光辐射老化程度。另外,本发明还提供了上述材料的制备方法。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种牺牲层用紫外荧光环氧树脂碳纤维预浸料。紫外荧光环氧树脂碳纤维预浸料包含下列质量份数的各原材料制成:环氧树脂基体100份,复合固化剂10~50份,助剂0~50份,紫外荧光粉1~50份。本发明采用在牺牲层中添加紫外荧光粉的方法制备环氧树脂碳纤维预浸料,使复合材料构件铣削时,只需采用紫光灯照射即可分辨牺牲层与本体,解决了碳纤维预浸料牺牲层不易分辨的问题,避免了碳纤维预浸料作为牺牲层在装配铣削时若进给量控制不当易伤及本体,且不容易测量的问题,既改善了机翼蒙皮、翼梁等大型复合材料构件的装配超差问题,同时大幅提高了大型复合材料构件的表面质量。
本发明提供了一种一体化集流板,由集流体基体与聚合物复合材料板组成,所述集流体基体设置于所述聚合物复合材料板内部,所述聚合物复合材料板由热塑性聚合物树脂与导电碳制备得到。本申请还提供了所述一体化集流板的制备方法。本申请还提供了一种钒液流电池。本申请以一体化集流板代替端双极板与集流板用于钒液流电池,可有效防止电解液的泄露与腐蚀,提高了机械强度,且可降低接触内阻,提高钒液流电池的电性能。
本发明公开的用于软包电池模组的轻量化多功能结构,属于能源电池领域,本发明采用点阵结构板,点阵结构板采用复合材料,点阵结构板的刚度需要有效地限制软包电池的膨胀,且为软包电池提供抑制膨胀的压力。点阵结构板需要在保证刚度的前提下尽量选用轻质复合材料进而减小软包电池模组的质量。采用轻质复合材料点阵结构刚性板固定软包电池之后组装成软包电池模组,不仅能够减少现有软包电池模组的重量,提高软包电池模组的能量密度,而且能够有效地限制软包电池的膨胀,为模组中软包电池提供抑制膨胀的压力,此外通过散热结构及时地扩散软包电池循环过程中产生的热量,预防电池热失控的发生,从而提高软包电池模组的循环性能和安全性能。
本发明涉及加氢精制领域,公开了一种加氢催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括载体和负载在该载体上的活性金属组分,该活性金属组分包括Mo和至少一种第VIII族金属元素,Mo以三硫化物形式存在,所述第VIII族金属元素以盐的形式存在。加氢催化剂制备方法包括采用四硫代钼酸盐溶液对载体进行浸渍,然后在惰性气氛或还原气氛下,进行热处理,得到复合材料A,热处理使得复合材料A中Mo以三硫化物形式存在,然后采用含有第VIII族金属盐的溶液对复合材料A进行浸渍,并对浸渍后的固体物料进行干燥。本发明提供的制备方法省去了硫化过程,所制备的催化剂活性组分充分硫化,催化剂加氢性能有明显提升。
本发明涉及一种矿化胶原基颅骨修复装置及其制备方法。矿化胶原基颅骨修复装置所使用的材料为矿化胶原/聚己内酯复合材料,修复装置的外形包括上部球缺形的“帽”和下部圆柱形的“塞”两部分。矿化胶原基颅骨修复装置的制备采用分离模具和二次灌注工艺,避免了因模具盲端空气残留造成产品缺陷。矿化胶原/聚己内酯复合材料的颅骨修复装置具有良好的成骨活性,材料通过细胞的爬行替代作用逐渐被动降解,能够在颅骨缺损部位引导新骨的生长。复合材料的降解产物呈中性,不产生引起无菌炎症的酸性物质,不影响新骨生成。聚己内酯的复合使该颅骨修复装置在具备足够抗压和抗弯强度的同时,还具备良好的弹性和韧性,适合人体颅骨的修复要求。
一种新型复合材料纤维增强玻璃轧制成型工艺方法,该发明采用碳纤维或陶瓷纤维做为复合材料中的增强材料,采用玻璃做为复合材料中的基体材料。增强材料碳纤维或陶瓷纤维被切成短丝,基体材料玻璃纤维被磨成玻璃粉,然后将两种材料置入容器中加水进行混合、滤水、烘干制成料团,将料团置入加热炉软化后送入轧辊制成料片,将料片再送入加热炉中待料片达到玻璃软化温度时出炉送入成型轧辊进行轧制或挤出,可制成各种所需要的成品型材。
本发明公开了一种纳米硫化亚铁/石墨烯复合正极材料的制备方法。以四氧化三铁/石墨烯复合材料为反应产物,引入硫源,通过化学气相沉积法,制备出硫化亚铁/石墨烯复合材料。硫化亚铁颗粒在石墨烯表面分散均匀,并且和石墨烯结合稳定,从而可以有效防止纳米颗粒在充放电过程中发生团聚,缓冲体积膨胀,抑制反应产物在电解液中的溶解,最终保证充放电过程中电极结构稳定;同时,石墨烯提供了良好的导电网络,加速电子传输。本发明的制备工艺简单,耗时短,成本低,易于实现工业化生产;该方法制备得到的硫化亚铁/石墨烯复合材料具有优异的电化学性能,是一种理想的锂离子电池正极材料,可广泛应用于便携式电子设备电动汽车以及航空航天等领域。
本申请提供一种显示面板的制备方法。所述制备方法包括:提供衬底;在所述衬底上形成驱动电路层;在所述驱动电路层背离所述衬底的一侧形成平坦化层;采用聚合诱导相分离方法在所述平坦化层背离所述衬底的一侧形成复合材料层,所述复合材料层包括聚合物及分散在聚合物中的液晶相分子;去除所述复合材料层中的液晶相分子,得到辅助结构层,所述辅助结构层背离所述衬底的一侧具有多个凸起结构;在所述辅助结构层背离所述衬底的一侧形成像素结构,所述辅助结构层使得所述像素结构凹凸不平,所述像素结构包括在所述辅助结构层背离所述衬底的一侧依次形成的第一电极、有机发光材料及第二电极。
本发明涉及石墨烯基电磁隐身与屏蔽一体化材料及制备方法,属于电磁隐身屏蔽材料领域。本发明的一体化材料是由上层为聚合物基玻璃纤维复合面板、中间层为聚合物基石墨烯/无纺布复合材料、底层为聚合物基碳纤维复合面板构成的三层叠层结构。本发明一体化材料的制备方法为:先将无纺布放置浸泡在苯二酚与氧化石墨烯混合溶液中,制成石墨烯/无妨布复合材料;然后将碳纤维织布和玻璃纤维织布分别缝合在石墨烯/无妨布复合材料的上层和下层,形成三层叠层结构,最后将三层叠层结构环氧树脂与固化剂中加热固化,得到目标产物。本发明的一体化材料轻量化、高强度,同时具有较好的电磁波吸收和屏蔽性能。
一种铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯的制备方法。工艺过程为:1.将九水硝酸铁、其他金属硝酸盐和聚乙烯吡咯烷酮分别溶解在去离子水中配成混合溶液,超声搅拌5~10min;2.将所得的混合溶液置于鼓风干燥箱中完全干燥,随后研磨成粉末;3.将研磨得到的粉体转移至坩埚中然后置于管式炉中在Ar氛围中以1~20℃/min加热至500~900℃下保温1~3h,得到黑色泡沫状产物即为铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料。本发明能够通过控制反应条件制备出一系列铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯基复合材料,方法新颖,生产周期短,成本低,可重复性强且可大规模制备,对石墨烯基金属复合材料的制备具有重要借鉴作用,亦在储能、催化等领域具有广阔应用前景。
本发明公开了一种改善缺氧的植物雾化液及制备方法,按重量比例,将松针60份、右旋龙脑1份、金银花30份、吊竹梅20‑40份、泡叶冷水花20‑50份、燕子掌10‑40份和芦荟15‑30份混合后提取得到的多种萜类化合物组成的萜烯类纳米复合材料。本发明工艺简单,提取过程易于实施和控制,提取效率高,提取成本低,本发明提取得到一种改善缺氧的萜烯类纳米复合材料,萜烯类纳米复合材料是一种治疗慢性缺氧的植物雾化液,尤其适用于人体氧利用率低、血氧饱和度低下导致的慢性缺氧。
本发明是一种用热熔法制备高韧环氧树脂基体的方法,针对传统方法配制的高韧性热固性环氧树脂体系粘度过度升高,导致后续加工工艺过程难度大大增加的状况,在主体环氧树脂混合后,在适宜条件下加入固化剂,并使用小粒径热塑性粉料在适宜的温度混入主体环氧树脂,均匀性可通过研磨将树脂混合均匀完成。与传统增韧方法比,可大大降低树脂基体的最低粘度,且可改善相应预浸料的铺覆性,提高预浸料的工艺性。本发明提高了热熔法高韧性环氧预浸料的工艺性、铺覆性,可用于航空航天应用的高韧性环氧树脂基复合材料结构,也可覆盖舰船、兵器等国防工业应用的高韧性环氧树脂基复合材料结构及各种民用高韧复合材料。
本发明提供一种用于合成乙醇酸甲酯的催化剂的制备方法,包括:a)对含有硅源、碳源和粘合剂的混合物进行成型处理,制得成型物;b)对所述成型物进行转晶处理,制得碳硅复合材料;c)对所述碳硅复合材料进行磺化处理,制得所述催化剂。本发明将固体硅源与碳源混合挤条成型,再经碳化、磺化得到固体酸催化剂。将成型的硅碳复合材料进行碳化、磺化,既提高了传统碳基固体酸的稳定性,又避免了昂贵的硅烷化试剂的使用。
本发明公开了基于表面高度信息的陶瓷材料微观组织表征方法及系统,包括:对陶瓷及陶瓷基复合材料进行切割取样后,通过对切割面进行预处理,获得陶瓷样品;采集陶瓷样品的待测微区表面的三维形貌信息,通过放大、校平等步骤进行处理后,获取表面三维形貌的高度信息;基于高度信息,生成待测微区表面的微观组织特征;本发明无需对不导电陶瓷基复合材料表面喷金/碳/铂、无需抽真空、避免了扫描电镜电子束与材料表面物质作用产生微损伤和反应,即可以通过无损方法获得陶瓷基复合材料微观组织结构表征,通过检测陶瓷组成相磨损高度信息差异并投射为二维图像,具有原理创新性以及良好的衬度和表征效率。
本发明涉及一种利用可熔金属模具制造进气道的方法,包括:制造进气道外形模具;确定用于制造进气道的复合材料基材;确定用于制造可熔金属模具的金属材料;将所述金属材料熔化并灌注于进气道外形模具内,得到可熔金属模具作为阳模;将复合材料基材铺覆在阳模上,将铺覆完成的坯料成型,成型后升温固化,固化后继续升温以熔化阳模,得到进气道;选择具有如下熔化温度的金属材料:熔化温度高于复合材料基材的固化温度,且在该熔化温度下进气道的性能不受影响。本发明提供的方法具有制造简便、可适应复杂结构进气道等的特点,而且加工工艺简单,性能稳定,减少了后期维护成本。
本发明属复合材料成型技术,特别是涉及复合材料加筋结构的一种适用于筋条长跨梁式定位架。定位架包括定位卡板、定位销、螺栓、钢板及定位框架。本发明采用钢板和定位框架组合作为筋条定位架,定位卡板连接在钢板上,钢板与定位框架采用圆孔和长圆孔+定位装置通过螺栓进行连接,连接定位卡板的钢板具有较低的热膨胀系数,在定位框架受热发生变形时可与钢板在长圆孔内相对滑动,而固定在钢板上的定位卡板不会发生相对位置移动,从而保证定位框架变形较大时不会影响定位卡板的位置精度。本发明采用低热膨胀系数的钢板和定位框架的组合设计方式,既能保证复合材料加筋结构固化时筋条的定位精度,又能节约筋条定位架的制造成本。
本发明公开了类沸石咪唑酯骨架‑辣根过氧化物酶生物矿化包埋预涂层及其制备和在超滤膜净水中的应用,预涂层由吸附在超滤膜表面的混凝剂絮体和分散在混凝剂絮体内的类沸石咪唑酯骨架‑辣根过氧化物酶复合材料组成,类沸石咪唑酯骨架‑辣根过氧化物酶包括类沸石咪唑酯骨架基体和附着在该基体上的辣根过氧化物酶;制备方法包括,将类沸石咪唑酯骨架‑辣根过氧化物酶复合材料加入到混凝剂絮体的溶液中,混匀后在超滤膜表面过滤后得到。本发明将复合材料和羟基铁絮体共同沉积在膜表面,可以增加其沉降性,有效发挥其污染净化功能并避免板结钝化;加入牛血清白蛋白可提高辣根过氧化物酶的扩散性和利用效率;方法简单可行,应用前景好。
本发明涉及一种电动客车顶置式电池的连接结构及其连接方法,所述电动客车的车身为复合材料,所述的顶置式电池为电动客车的主动力源,连接结构包括顶置式电池、电池支承座组和复合材料车顶;所述的顶置式电池包括多个电池单元,每个电池单元重量不超过100千克,且每个电池单元的四个角具有连接耳片;所述的多个电池单元为矩阵式排列;所述电池支承座组包括多个电池支承座,所述的多个电池支承座为矩阵式排列。本发明的有益效果是:采用本发明克服了电池箱安装过程中绝缘和防护问题的同时,增强复合材料夹芯板连接件和电池箱耳片式连接件之间的连接强度。
一种原位置换反应合成SiC/Ti3SiC2复合材料及其热压制备方法,以Si粉和TiC粉为原料,Al为反应助剂,按Si∶TiC∶Al=2∶3∶(0.2~1)的摩尔比配料,干混10小时后,将混好的配料放入石墨模具内,将石墨模具置于热压炉中,在氩气保护气氛下,以20~50℃/分钟的升温速率将炉温升至1350~1550℃,同时对模具中的粉料施加20~40MPa的压力,保温1~4小时,得到SiC/Ti3SiC2块体复合材料。该方法具有:合成SiC/Ti3SiC2复合材料成本低,不含TiC杂质相,形成的SiC颗粒细小,在基体内分布均匀。所用设备简单,工艺参数稳定,适用于规模化生产。
本发明提供了一种太阳能电池。该太阳能电池包括顺序层叠的衬底、外延层、扩散阻挡层和背金属层,扩散阻挡层为石墨烯复合材料层,石墨烯复合材料层由石墨烯和石墨烯量子点复合而成。本发明通过在外延层和背金属之间生长石墨烯‑石墨烯量子点复合材料作为背金属的扩散阻挡层,通过石墨烯量子点表面原子与背金属Cu原子的结合,限制Cu的扩散,起到扩散阻挡层的作用;并且,石墨烯的电阻率极小,有利于优化背电极电阻,提高太阳能电池的转换效率;进一步地,采用石墨烯量子点层或石墨烯‑石墨烯量子点复合结构替代一般的金属扩散阻挡层,还能够使背电极厚度变小,有利于对背电极应力的控制。
本发明提出一种波形钢腹板预应力组合箱梁桥,包括混凝土底板、混凝土顶板、波形钢腹板、主筋、体内预应力绞线及体外预应力绞线:混凝土底板及顶板由内养护超高性能混凝土材料现场浇筑制成;波形钢腹板设置于混凝土底板与混凝土顶板之间,且与混凝土底板和混凝土顶板组成箱式结构;主筋设置于混凝土底板以及混凝土顶板的内部,由玻璃纤维增强复合材料制成;体内预应力绞线纵向设置于混凝土底板的内部,由碳纤维增强复合材料制成;体外预应力绞线设置于混凝土底板和混凝土顶板之间,由碳纤维增强复合材料制成;其中,体外预应力绞线通过后张法张紧,体内预应力绞线通过后张法或先张法张紧。
本发明公开了一种C/SiC复合材料用抗氧化复合涂层与其在提高C/SiC复合材料抗氧化性能中的应用。该抗氧化复合涂层是涂覆在C/SiC复合基体材料表面的复合涂层,所述复合涂层从内到外包括三个功能涂层:SiC过渡层、氧阻挡层和表面封闭层。本发明的复合涂层能实现C/SiC复合材料的低温和高温抗氧化,试验结果证明:1.该复合涂层在2000℃的氧乙炔焰下冲刷5分钟,材料强度保持率>85%,失重率为1.04%;2.300s风洞试验后,材料表面平滑,无基体外露。此外,该抗氧化复合涂层的制备方法简单易行,对设备要求不高,适于工业化推广应用。
一种锂离子电池磷/碳复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料及其制备技术领域。该复合材料中P/C质量比为8/2~4/6,为一种含有P-C化学键的无定型结构。将磷源与碳源材料按P/C质量比为8/2~4/6的比例混合后加入不锈钢罐中,按照混合材料与不锈钢球的质量比为1∶20~1∶80的比例加入不锈钢球,氮气保护下球磨5~30小时后得到磷/碳复合材料。本发明磷/碳复合材料具有较高的可逆比容量及良好的电化学循环稳定性;并且,工艺简单、操作方便,易于实现规模化工业生产。
本发明提供了一种高性能尖晶石型锰酸锂基半固态流体电极及其制备方法。该流体电极采用尖晶石型锰酸锂‑聚苯胺复合材料作为活性材料,通过机械搅拌的方式,与导电剂和电解液混合而成。其中,尖晶石型锰酸锂‑聚苯胺复合材料呈球状形貌,粒度均一,使得该流体电极粘度较低,且增大了锰酸锂微球与导电剂的接触面积,加之复合材料的聚苯胺表层具有较高的导电性,促进了颗粒间的电子传输,从而提高了导电剂的利用率,在导电剂添加量较低的情况下,该流体电极具有低粘度、高电子电导率和高能量密度的优异性能。
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