本发明涉及纳米材料技术领域,具体公开了一种以多巴胺修饰碳纳米管为载体的杂多酸功能性复合材料的制备方法。首先,在室温下利用多巴胺在Tris-HCl缓冲液中发生氧化聚合反应对碳纳米管表面进行修饰,得到聚多巴胺修饰的碳纳米管;然后再采用浸渍法在聚多巴胺修饰碳纳米管表面负载杂多酸,反应一定时间,最后得到杂多酸负载的多巴胺修饰碳纳米管复合材料。本发明一方面有利于实现杂多酸的均匀、定向负载;另一方面提高了碳纳米管的利用率和应用范围,而且步骤简单、成本低廉、可重复使用,在燃料电池、传感器和电显色装置等领域具有潜在应用前景。
本实用新型一种车用复合材料涉及一种车用降噪音材料,它的目的是要解决目前降噪材料功能单一、成本高、不易装配的问题。本实用新型一种车用复合材料其特征在于它是由阻尼胶皮、树脂棉、无纺布等构成,其中外层的无纺布包裹内层的阻尼胶皮和树脂棉,所述的阻尼胶皮厚度范围在1.5~2.5毫米,通过液压机械及模具对外层的无纺布及内层的阻尼胶皮和树脂棉热压成型,使之复合在一起,并使复合材料容重控制在每立方米25公斤~40公斤。本实用新型一种车用复合材料具有隔音和吸音的效果,具有良好的刚性和柔性,不需要附着外壳,易于装配。
本实用新型公开了一种智能复合螺旋箍筋及其建筑复合材料锚固头,涉及建筑复合材料和检测传感器领域。智能复合螺旋箍筋是一种由复合材料和光导纤维复合而成的呈圆形或多边形的锥体螺旋状箍筋。建筑复合材料锚固头包括智能复合螺旋箍筋、锚垫板、预应力绳材和波纹管;智能复合螺旋箍筋的小螺旋端面和锚垫板的左端面连接成一个锚固整体;在锚固整体的中心轴线设置有预应力绳材;在预应力绳材的外圈设置有波纹管,波纹管的右端面和锚垫板的左端面连接。本智能复合螺旋箍筋具有自监测、自诊断功能,具有强度高、稳定性好、耐腐蚀、抗电磁干扰强、体积小、重量轻、精度高等优点。本智能复合螺旋箍筋及其锚固头适用于桥墩、隧道等工程的施工与监测。
本方案公开了一种杯芳烃‑聚丙烯酸复合材料修饰电极的制备方法及应用,包括以下步骤:S1.将杯芳烃溶液、多孔氧化硅、丙烯酸混合均匀,并进行电子束辐射,得杯芳烃‑聚丙烯酸‑多孔氧化硅粗产物;S2.将所述杯芳烃‑聚丙烯酸‑多孔氧化硅粗产物与碳纤维、离子液体分散于溶剂中,得到杯芳烃‑聚丙烯酸复合材料;S3.用抛光剂抛光玻碳电极的表面,并用去离子水超声清洗后干燥,得预处理玻碳电极;S4.将所述杯芳烃‑聚丙烯酸复合材料滴涂于预处理玻碳电极上,烘干后,即得所述杯芳烃‑聚丙烯酸复合材料修饰电极,制备步骤简单,效率高,辐照稳定性高。
本发明属于功能性复合材料技术领域,公开了一种三维多孔石墨烯负载纳米零价铁/锰氧化物复合材料及其制备方法和应用,其中的制备方法是向氧化石墨烯胶体溶液中加入二价锰盐和高锰酸钾进行水热反应,然后在无氧条件下向水热反应得到的溶液体系中加入二价铁盐和还原剂,搅拌混合以进行还原反应,从而即可得到三维多孔石墨烯负载纳米零价铁/锰氧化物复合材料。本发明通过对制备方法的整体流程工艺设计以及制备工艺条件进行改进,相应得到的三维多孔石墨烯复合材料,能够成功防止纳米粒子的团聚,且双金属的存在使催化性能得到了更好的提升,尤其可在非常宽的pH范围内且无需外加药剂高效快速地氧化降解水中抗生素,具有广阔的应用前景。
本发明涉及火箭发动机工装领域,公开了一种用于生产火箭发动机复合材料壳体的芯模,包括芯轴,芯轴外依次包裹有芯模内层(2)和芯模外层(3),芯模内层(2)由低密度固体浮力材料组成,芯模外层(3)由石英砂组成,且芯模内层(2)的直径小于复合材料壳体的后接头内径。本发明还公开了一种用于生产火箭发动机复合材料壳体的芯模的成型方法。本发明用于生产火箭发动机复合材料壳体的芯模及其成型方法,制备的芯模密度小、强度高、芯模挠度小,使用过程表面开裂、坍塌等缺陷较少,且内层可反复使用,成本低。
本发明公开了一种聚氨酯类有机无机复合材料,组成按重量份数计为:聚氨酯树脂1‑3份,无机粒子1‑3份,光引发剂1份,稀释剂4‑6份;将聚氨酯树脂、光引发剂分别加热至50‑80℃后,投入至稀释剂中,充分搅拌后加入无机粒子,在常温下持续搅拌1‑2小时,得到所述聚氨酯类有机无机复合材料;上述聚氨酯类有机无机复合材料在显示装置作为光学功能层的应用;所述显示装置至少包含衬底基板、有机发光层、盖板,所述光学功能层由所述聚氨酯类有机无机复合材料单独构成,或者与折射率小于1.5的低折射率材料共同构成。
本发明属于纤维增强水泥基复合材料技术领域,具体涉及一种具备高耗能及变形自恢复的高延性纤维增强水泥基复合材料及其制备方法和应用。该材料包括:水、细砂、凝胶材料、减水剂、SMA纤维和辅助纤维,其中,水与凝胶材料的质量比为(0.3~0.4):1;细砂与胶凝材料的质量比为(0.2~0.3):1;减水剂与胶凝材料的质量比为(0.0005~0.001):1;SMA纤维和辅助纤维占新型水泥基复合材料的体积比为1%~3%。本发明所提供的水泥基复合材料由于SMA纤维经过特殊处理,通过处理过的端头及纤维表面可以提供更大的锚固能力与ECC基体的粘结性能更好,更能发挥其超弹性性能,从而保证结构的自修复性能和耐久性能。且端头处理与表面处理过程不复杂,能更好的利用于实际工程之中。
本发明属于非金属材料机械加工技术领域,公开了一种玻璃钢复合材料舵的机械加工工艺方法:在数控铣床上,采用磨削刀具以磨削加工工艺对玻璃钢复合材料舵进行机械加工;磨削刀具的端部设置有粒度为60的人造金钢石材质层作为磨头;玻璃钢复合材料舵的底面A上设置有舵轴防热套,舵轴防热套设置有舵轴;并包括以下步骤:切削用量控制,主轴转速:1000r/min~1200r/min,进给量:350mm/min,侧刃切削深度:0.3mm,底刃切削深度:1mm~2mm;加工工艺,舵零件机械加工底面A、后墙面B、舵轴防热套端面C,在数控铣床上通过所述磨削刀具,按先卧后立两次装夹的模式进进行磨削加工。本发明提供的方法解决了玻璃钢复合材料舵在机械加工时存在的分层、劈裂、掉渣等质量问题。
本发明公开了一种碳纳米复合材料型工质驱动器,包括:激光式碳纳米复合材料型热工质协同驱动器或常温式碳纳米复合材料型工质驱动器;激光式碳纳米复合材料型热工质协同驱动器包括:激光式碳纳米管纤维纱线螺旋型热工质协同驱动器或激光式三维石墨烯复合凝胶筒型热工质协同驱动器;激光式碳纳米管纤维纱线螺旋型热工质协同驱动器包括:碳纳米管纤维纱线螺旋层、导热式工质双向工作筒层、传热干燥杆芯层、绝热层、工质、环筒工质室、驱动环、驱动输出端、激光器、激光辐照靶区A、激光辐照靶区B。本发明将碳纳米管纤维纱线螺旋层吸收工质后的膨胀效应与高温条件下的热膨胀效应相结合,使驱动输出端能够产生伸长或旋转的高效驱动叠加功能。
本发明属于材料动态力学性能领域,并具体公开了一种复合材料板中低应变率拉伸实验装置。包括固定框架模块和移动框架模块,所述固定框架模块包括定位导管、框架基座、拉伸底板、拉伸顶板、第一橡胶环、第一压力测量单元、第二压力测量单元以及夹具,所述移动框架模块可活动的穿过所述拉伸顶板,其在冲击力的作用下对所述拉伸底板施加冲击力,从而实现对待测复合材料板的拉伸。本发明利用第一压力测量单元和第二压力测量单元得到的压力信号以及应变片得到的应变信号,输出复合材料板受拉过程中的中低应变加载下的应力应变曲线,从而实现复合材料板应变率范围在00/s~102/s的中低应变率的实验测量,结构简单、测量成本低。
本发明公开了一种复合材料技术领域,更具体地,涉及一种具有双重图像功能的复合材料、其制备方法和应用。本发明具有双重图像功能的复合材料,按照重量份计,包括40‑66重量份的聚合物、20‑35重量份的液晶和1‑30重量份的上转换纳米晶;所述聚合物由可光聚合单体通过光聚合反应生成,所述液晶具有高于1.5的折射率,所述上转换纳米晶表面包覆有有机配体,该复合材料在自然光下能够观察到裸眼识别的全息图像,同时在近红外激光下能够观察到裸眼可见的荧光。
本发明涉及一种石墨烯负载纳米贵金属复合材料及其制备方法。其技术方案是:将氧化石墨加入水中,超声分散,得到氧化石墨烯胶体;将锌盐、非贵金属盐、贵金属盐加入水中,混合,得混合液;将混合溶液与氧化石墨烯胶体混合,得到混合悬浮液;将混合悬浮液和硼氢化钠溶液混合,在空气或惰性气氛I中搅拌,过滤,洗涤,得到氧化石墨稀复合材料;将氧化石墨稀复合材料分散于水中,得到悬浊液;将悬浊液和盐酸溶液混合,搅拌,过滤,洗涤,干燥,再于空气气氛和25~400℃条件下保温0~600min,或再于惰性气氛III和150~800℃条件下保温1~600min,得到石墨烯负载纳米贵金属复合材料。本发明生产成本较低,所制制品分散程度高和催化性能好。
一种多质点陶瓷/金属复合材料散热基板及制备方法,散热基板由多个陶瓷与金属复合而成的陶瓷/金属复合材料、绝缘层及电路层构成;每个陶瓷与金属复合部分为该陶瓷/金属复合材料中的一个质点;质点的总面积占陶瓷/金属复合材料总面积的比例为10%-80%。本发明具有导热率高、热膨胀系数小、成本低、使用方便等特点,应用于灯具灯饰、通讯电子设备、功率模块、计算机、汽车电子等方面,既能大幅度减小芯片或器件衬底与散热基板连接层的应力水平,又能始终保持散热基板和灯具、机箱等热沉的紧密接触,使传热通路长期保持畅通,还能减少金属热沉的重量,为大幅度提高元器件的使用寿命并实现热沉材料的节约化利用提供了传热学技术保障。
本发明是一种Zn@W-Cu热用复合材料的制备方法,其特征是采用磁控溅射的方法,以Zn块为靶材或者采用真空热镀工艺,以纯度为99.9%的Zn粉在W粉表面包覆一层高纯Zn膜,得到Zn@W粉,再将Zn@W粉、Cu粉按照体积百分比为W=70.0%~90.0%,Cu=10.0%~30.0%进行球磨混合均匀,然后将混合均匀粉末在100-400MPa下进行冷等静压获得坯体,最后将坯体放入氢气炉中进行气氛烧结,得到Zn@W-Cu热用复合材料。本发明可以在较低的烧结温度下获得致密度高、W-Cu之间结合力强、导热、导电性好的W-Cu复合材料,具有W-Cu复合材料结构可控,Zn的添加量极少且实现定向包覆等优点。
本发明公开了一种壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料作为基因载体应用的用途。本发明通过细胞相容性实验、载体包裹质粒DNA实验、琼脂糖凝胶电泳实验、壳聚糖季铵盐/累托石-DNA复合体的制备及体外转染实验,表明该壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料是一种细胞相容性好、安全低毒、高效的基因载体。
本实用新型提供了一种制备树脂/纤维复合材料的脱模装置,包括一个上模具和一个上模具,上模具和一个上模具之间为树脂/纤维复合材料,上模具和树脂/纤维复合材料之间为中间层,上模具和中间层及中间层和树脂/纤维复合材料之间或/和涂有聚四氟乙烯薄膜。本实用新型的有益效果为:脱模装置在产品固化后能保证产品能较容易从模具中脱出,又保证产品质量和线形。
本实用新型公开了一种复合材料宫内节育器,该节育器由纵臂和两个圆弧臂构成,圆弧臂位于纵臂顶端且沿纵臂对称分布,圆弧臂的外端为球体;纵臂的底端为与其直径相等的半球体,在半球体球心所在位置开有尾丝孔。这种形态介于T型和Γ型之间,它不但更符合人体子宫的形态学和动力学要求,而且在放置时操作更为简便和快捷,完全不需要扩宫;完全克服了T型裸铜结构IUD在置放时裸露在放置器外的铜套边缘给子宫颈内膜带来的损伤,同时复合材料宫内节育器与子宫内膜的接触为弧形的面接触,从而进一步减轻置器后产生的疼痛和出血等副作用。此种形态的复合材料宫内节育器能够使复合材料IUD大幅度减轻出血和疼痛等副作用的独特优势得到进一步发挥。
本发明公开了一种银纳米复合材料的制备方法及应用,属于纳米材料领域。所述制备方法包括:将聚乙烯吡咯烷酮乙二醇溶液加入到硫化盐乙二醇溶液中,得到第一混合液;将硝酸银乙二醇溶液加入到所述第一混合液中,得到第二混合液;搅拌所述第二混合液至红褐色时,得到所述银纳米立方;将所述银纳米立方分散在水中,得到第三混合液;将葡萄糖溶解于所述第三混合液中,在搅拌状态下反应0.5~4h,得到反应产物;分离反应产物后,得到所述银纳米复合材料,所述银纳米复合材料包括:作为核层的银纳米立方和包覆在所述核层的表面的碳层。该银纳米复合材料用于作为表面增强拉曼散射基体。该制备方法不需要昂贵的大型仪器,对设备要求低,重复性好,具有普适性。
本发明公开了一种WXC_W_CNT复合材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域,包括以下步骤:S1:制备吡咯管;S2:制备含钨源和碳源的前驱体粉末;S3:制备WXC/W/CNT复合材料;本发明还公开了一种WXC_W_CNT复合材料的应用;本发明使用十六烷基三甲基溴化铵处理吡咯管,让吡咯管表面带有丰富的阳离子,后经多巴胺聚合,将钨酸根阴离子紧紧的吸附于吡咯管表面,再经高温处理得到碳化钨/金属钨均匀包覆碳纳米管的复合材料,解决了碳化钨/金属钨包覆量少、不均匀、易脱落以及与碳基底接触不充分的问题,能够满足现有的智能手机、笔记本电脑等便携式设备以及电动汽车的需求。
本发明提供了一种柔性羧甲基壳聚糖凹凸棒土复合材料及其制备方法和脱色应用。柔性羧甲基壳聚糖凹凸棒土复合材料由以下方法制得:将羧甲基壳聚糖粉末溶于纯水中得到羧甲基壳聚糖溶液,再将酸化后的凹凸棒土分散于纯水中得到凹凸棒土悬浊液,然后在搅拌状态下向溶液中先后加入增塑剂甘油、凹凸棒土悬浊液,得到混合均匀的羧甲基壳聚糖/凹凸棒土混合液,再将混合液进行冷冻以及冷冻干燥,最后得到柔性羧甲基壳聚糖凹凸棒土复合材料。本申请提供的柔性羧甲基壳聚糖凹凸棒土复合材料具有优异脱色吸附效果,结构稳定,不易破碎,能够有效的脱除劣化变压器油中的有色物质,吸附后的体系容易分离,且不易对油造成二次污染。
本发明涉及一种镍包覆碳纳米管复合材料的制备方法,包括:(1)碳纳米管研磨、浓硝酸浸泡、氢氟酸清洗去杂;(2)加敏化液敏化,超声、搅拌4‑20分钟,过滤,所述敏化液由SnCl2和HCl配制;(3)加活化液活化,超声、搅拌下活化7‑30分钟活化完成后过滤,所述活化液由Pb(NO3)2和HNO3配制;(4)加镍化液、还原剂,调pH至8.5‑9.5,升温至65‑75℃,搅拌反应1‑4小时,过滤洗涤至中性,氮气保护下380℃热处理4小时,即得镍包覆碳纳米管,所述镍化液、还原剂及pH调节剂均由发明人自配;本发明制得的镍包覆碳纳米管复合材料镀层均匀性、连续性好,结合力强,金属晶粒大小可控,适合推广应用。
本发明公开了一种Ni/NiO/C复合材料的制备方法、以及超级电容器,Ni/NiO/C复合材料的制备方法包括以下步骤:将生物质原料制成生物质粉体;将生物质粉体浸入镍离子溶液中,使生物质粉体吸附镍离子,然后将吸附有镍离子的生物质粉体干燥;将干燥后的生物质粉体与无机盐均匀混合,得到混合物;将混合物在N2氛围下加热至T1使混合物中的无机盐熔化,保温1~2h,再加热至500~650℃,保温5~30min,冷却至室温,得到产物A;将产物A用60~100℃水洗,再酸洗、水洗、干燥,得到Ni/NiO/C复合材料。本发明制备得到的Ni/NiO/C复合材料导电性好,将其作为超级电容器的电极材料,缓解了NiO充放电过程中体积变化所带来的稳定性的问题,提升了超级电容器的电化学性能,且循环稳定性较好,循环寿命长。
本发明涉及一种石墨烯气凝胶负载磷酸铁锂多孔复合材料及其制备方法。其技术方案是:将石墨烯氧化物加入到去离子水中,搅拌,得到浓度为2~5kg/m3的溶液Ⅰ。按照铁盐︰石墨烯氧化物的质量比为1︰0.03~0.3,向溶液Ⅰ中加入铁盐,搅拌,即得溶液Ⅱ。按照铁盐︰磷酸盐︰锂盐的物质的量比为1︰1︰2,将磷酸盐和锂盐加入到溶液Ⅱ中,搅拌,在反应釜中水热反应,洗涤,冷冻,真空冷冻干燥机中干燥;在保护气氛和550~850℃条件下于管式炉中保温4~10小时,随炉冷却,制得石墨烯气凝胶负载磷酸铁锂多孔复合材料。本发明操作方便和易于工业化生产,所制制品的孔隙结构和石墨烯表面负载的磷酸铁锂粒径可调控,结构稳定性、循环性能和高倍率性能优异。
本发明属于复合材料技术领域,具体公开了一种玻璃纤维/碳酸钙/聚四氟乙烯三元复合材料及其制备方法。该复合材料由80-95份聚四氟乙烯粉体,5-20份碳酸钙粉体,1-3份短切玻璃纤维,0.09-0.3份固体石蜡以及0.004-0.016份抗氧剂1010制备而成,其制备方法包括以下步骤:a)将碳酸钙粉体、乙醇水溶液、固体石蜡混合,搅拌加热至90-92℃冷凝回流,之后自然冷却至室温,停止搅拌烘干得改性碳酸钙粉体;b)按照步骤a)所述方法制备改性玻璃纤维;c)将改性碳酸钙粉体、改性玻璃纤维以及聚四氟乙烯粉体混合均匀,冷压成型后经干燥、烧结即得。该三元复合材料填料表面改性工艺简单、成本低,碳酸钙填充量较大时,性能依然较好,接近纯聚四氟乙烯的力学性能。
一种纳米特征增强铝基复合材料,以铝粉末为基体,以纳米碳化硅颗粒为增强相粒子,经复合后得到坯体晶粒、颗粒度为20-40μm的铝基复合材料。本发明涉及一种适用于汽车零部件领域,提供了一种以机械合金化结合热压烧结方法制备材料的方法,该材料机械性能良好,组织均匀且细小,增强相达到纳米级,制备成本低,具有非常广阔的应用推广前景。
本发明涉及一种高吸水保水复合材料的制备方法。含架状硅酸盐矿物的高吸水保水复合材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)架状硅酸盐矿物深加工处理;2)分散处理:将经深加工处理过的架状硅酸盐矿物粉体加入到溶有水溶性自由基聚合引发剂和交联剂的重量浓度为10~50%的水溶性乙烯类不饱和单体溶液中进行分散处理;3)聚合反应:经过分散处理的上述混合物料缓慢地滴加到溶有表面活性剂或/和聚合物保护胶体的疏水性有机分散介质之中,于20~90℃条件下进行油包水型反相悬浮聚合1~6小时;4)后处理:上述聚合反应完成后,使温度降至室温,加入有机溶剂脱水或进行共沸蒸馏脱水,用乙醇洗涤,过滤,聚合产物于40~110℃真空干燥,得产品。本发明具有制造成本低、产品综合性能好的特点。
本发明涉及一种高导热沥青基炭纤维增强多孔炭炭复合材料的制备方法,本发明以易于编织成型的中间相沥青基炭化纤维长丝/毡为原料制备低密度预制体,采用沥青液相浸渍及加压发泡制备轻质多孔炭炭复合材料。通过控制编织工艺可成型大尺寸异形多孔结构的炭炭复合材料,既保留了中间相沥青基炭纤维的优异导热和力学性能,也实现了材料的多孔结构,从而可提高复合相变储能材料的导热和力学性能,易于大规模生产。本发明制备的轻质多孔炭炭复合材料的热导率和压缩强度相对于现有制备方法得到的多孔泡沫炭材料分别提升可达50%和300%以上。
一种氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料及其制备方法,针对乙烯‑乙烯醇共聚物EVOH作为包装材料在某些应用场合存在强度不够、阻隔性低的缺陷,本发明提出先采用溶液流延法制备氧化石墨烯/EVOH,再将芳纶浆粕加入氧化石墨烯/EVOH中,采用双螺杆挤出造粒的方法制得氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料。在氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料中,芳纶浆粕能增加EVOH的强度和提高其热稳定性,而氧化石墨烯主要起提高EVOH阻隔性能的作用,且氧化石墨烯有效地改善了EVOH与芳纶浆粕间的相容性。本发明所制备的氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料力学强度高、阻隔性和热稳定性优良,在食品包装领域应用前景广阔。
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