本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种凹凸棒土与金属有机骨架复合材料的磺化聚醚醚酮复合膜及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)制备凹凸棒土与金属有机骨架复合材料;2)制备凹凸棒土与金属有机骨架复合材料的磺化聚醚醚酮复合交换膜。本发明首先在金属有机骨架制备过程中加入一定量凹凸棒土,原位制备凹凸棒土‑金属有机骨架杂化复合材料,在保留金属有机骨架材料结构的基础上,实现凹凸棒土与金属有机骨架材料的有效结合。然后将制备得到的凹凸棒土‑金属有机骨架材料与磺化聚醚醚酮复合制备质子交换膜,提升了复合膜的综合性能。
本发明公开了一种基于水泥基复合材料的桥梁自修复铺装方法。该方法包括以下步骤:1)准备材料:分别称量水泥、粉煤灰、橡胶粉、石英砂、聚乙烯醇纤维、高效减水剂和水;其中,所述粉煤灰与水泥质量比为2‑2.5;所述橡胶粉的粒度范围为40目‑80目;2)试件制备;3)试件养护;4)预制水泥基复合材料构件;5)铺装:将缠绕所述预制水泥基复合材料构件的滚筒运输至桥梁施工现场,逐渐释放述预制水泥基复合材料构件,铺装在桥梁基层或面层上方,直至铺装完毕。该方法的施工效率高、便于施工且施工成本低。
本发明涉及一种新型双MOFs电化学高效催化剂材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将泡沫镍放入盐酸溶液中以去除表面氧化层,(2)称取一定量的锰盐和配体,溶于溶剂后,将(1)中获得的泡沫镍载体浸入溶液中,溶剂热反应获得具备柱状结构的锰基金属有机框架/泡沫镍复合材料;(3)称取一定量的钴盐和配体,溶于溶剂后,将(2)中获得的锰基金属有机框架/泡沫镍复合材料浸入到上述配体溶液中,磁力搅拌24小时,获得钴基金属有机框架/锰基金属有机框架/泡沫镍新型双功能电化学催化剂。上述催化剂在10mA/cm2时,HER启动过电位为‑1.07V,OER启动过电位为0.59V,具有“大电流”效应,且在高电流密度下24小时后仍然具有很好的稳定性。
本发明公开了一种配网复合材料横担安装运维夹具,包括第一压板和第二压板,所述第一压板的上表面设置有第二压板,所述第一压板的左端开设有第一火曲销轴孔。该一种配网复合材料横担安装运维夹具,通过在销轴孔内插入圆柱销将第一压板和第二压板装配在一起,并配备防脱插销,第一压板和第二压板绕圆柱销自由转动,第二压板上设置预留孔,用于临时跳线和临时增加角钢斜撑,夹具内腔形状及尺寸随配套复合材料横外廓形状及尺寸而定,在不改变目前传统角钢横担施工方法、施工器具的前提下,可有效解决施工放线、临时跳线、临时增加角钢斜撑等安装运维问题,提高复合材料横担安装和运行维护效率。适用于电力领域。
本发明公开了一种镍基异质复合材料、制备方法及其应用,具体为通过水热法新合成一例Ni‑MOF,同时引进Fe3O4/NiOOH构筑异质复合材料将其作为甲醇氧化的正极催化剂材料,探究其在甲醇氧化中的应用。本发明利用有机配体2,5‑二羟基对苯二甲酸、1,4‑双(咪唑)丁烷与硫酸镍在N,N‑二甲基甲酰胺、去离子水和KOH混合溶液中进行自组装得到的多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行甲醇氧化的测试,本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高;并且结构新颖,孔隙率大;Fe3O4/NiOOH的掺入具有低温、安全、无有害溶剂的优点。通过数据分析,此材料具有优越的甲醇氧化活性。
本发明公开了一种金属‑无机非金属复合材料及其生产方法,属于复合材料技术领域。其包括以下步骤:将钢渣进行研磨、过筛,得到钢渣磨料;将经分散后的混杂纤维与钢渣磨料进行混合,制成预制体在150~250℃下活化处理2~3h;将经活化处理后的预制体进行研磨、过筛,得到混合磨料;将混合磨料与金属粉末混合均匀,得到预制坯料,保温处理;将经保温处理后的预制坯料在氩气保护下,常温进行烧结,烧结温度为1800~2200℃,保温1~3h,制得复合材料。本发明充分利用了钢渣、混杂纤维和金属粉末制得的复合材料具有很好的力学性能、抗弯折强度和耐温性能。
本发明公开了一种碳纤维增强热固性树脂基复合材料及其制备方法,属于先进复合材料技术领域。本发明的制备方法为先将基体树脂、低收缩剂、固化剂、阻聚剂、内脱模剂、增稠剂、分散助剂按照质量比取样搅拌混合均匀制得树脂糊;将树脂糊、碳纤维无纺布经片状模塑料工艺制备成片状碳纤维预浸料;将片状碳纤维预浸料平铺叠加,真空热压,合模压型;真空热压合模压型结束,冷却脱模,即得碳纤维增强热固性树脂基复合材料。本发明具有工艺简单、生产周期短、能耗低、强度与模量可设计、易大面积成型且可满足形状与结构复杂的制品成型要求等特点,所制备的复合材料具有强度高、模量高、质量轻、呈各向同性等优异性能。
本发明公开了一种复合材料贮气筒内胆,包括端盖螺母注塑件、放水阀螺母注塑件、塑料筒体内胆;该复合材料贮气筒内胆的两端端盖设计为椭球型、右端盖上对称螺母注塑件芯轴与复合材料内胆主轴设计一定夹角、端盖螺母与椭球弧面“平齐”,端盖螺母注塑件和放水阀螺母注塑件凸出筒体高度设计,放水阀部位设计为圆滑过渡凸台,以及端盖螺母注塑件、放水阀螺母注塑件中的金属件设计了“迷宫式”沟槽和外台阶支撑结构;端盖螺母和放水阀螺母采用注塑成型工艺、复合材料贮气筒内胆总成采用中空吹塑成型工艺制作。该内胆利于纤维缠绕线型的铺放;注塑件的结构设计,提高了密封效果;采用注塑及吹塑成型,简化了制作工艺流程。
本发明涉及材料领域,具体涉及一种聚天冬氨酸插层水滑石复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)配制Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O的混合溶液、NaOH溶液以及聚天冬氨酸溶液;(2)将步骤(1)所得聚天冬氨酸溶液加入配有回流冷凝管和滴液漏斗的五颈烧瓶中,然后将步骤(1)所得Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O的混合溶液以及NaOH溶液通过滴液漏斗加入五颈烧瓶中进行反应,滴加完成后,继续冷凝回流反应;(3)将步骤(2)所得产物进行水热反应;(4)将步骤(3)所得产物依次进行洗涤、干燥和研磨。该复合材料将聚天冬氨酸固定到原有水滑石的层状结构间,使得聚天冬氨酸插层水滑石复合材料与原水滑石相比,对于铅离子的吸附能力大大提高。
一种反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料及其制备方法,涉及功能材料技术领域。该反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料的制备方法是:将乙醇、正硅酸乙酯、氨水混合搅拌,得到混合液,将具有碳碳双键的硅烷偶联剂水解处理后加入到混合液中搅拌反应,随后离心、醇洗、水洗、干燥,得到改性SiO2粒子;将改性SiO2粒子分散于苯乙烯后加入交联剂,混合加热,随后滴入含有过硫酸钾和硫酸钾的水溶液搅拌均匀得到高内相乳液,保温反应36‑54h。该制备方法能够制备得到吸附性能强的复合材料。此外本发明还涉及上述制备方法制备得到的反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料,其具有吸附性能好的优点。
本发明公开了一种光声转换复合材料及其制备方法,包括:确定光吸收材料和分散剂;将所述分散剂和光吸收材料混合,得到混合材料,所述分散剂和光吸收材料的质量比为第一比例;向所述混合材料中加入低沸点溶液,得到混合溶液,所述低沸点溶液与光吸收材料的质量比为第二比例,所述第二比例大于第一比例;将所述混合溶液搅拌均匀,并进行超声分散,静置后抽取其中的气泡,得到复合材料,所述复合材料用于激光超声的激发。本发明提供的液体复合材料作为液体涂层用于激光超声的激发可以有效地防止被检测试样表面被烧蚀损坏,并使得在其中激发的超声经由物理态的改变而提高效率,同时也起到保护被测试样的作用。
一种超交联多孔聚合物复合材料及其制备方法,涉及复合材料领域。超交联多孔聚合物复合材料的制备方法是:将乙醇、正硅酸乙酯、氨水混合后加入长链烷基硅烷偶联剂的水解产物反应,离心、醇洗、水洗、干燥,得到改性SiO2粒子后分散于苯乙烯中,随后加入交联剂混合加热,滴入含有过硫酸钾和硫酸钾的水溶液搅拌均匀得到高内相乳液,保温反应得SiO2/PS材料,将SiO2/PS材料粉碎后用1,2‑二氯乙烷溶胀处理,随后与二甲氧基甲烷、无水氯化铁混合在氮气环境下反应后过滤、甲醇索氏提取、干燥。该制备方法能制备得到比表面积大的吸附材料。此外本发明还提供了一种超交联多孔聚合物复合材料。
本发明公开了一种多功能空心介孔SiO2纳米复合材料的制备方法,以Y2O3、Yb2O3和Er2O3为原材料通过共沉淀法合成Y(OH)CO3:Yb,Er,然后采用水热法在Y(OH)CO3:Yb,Er核结构表面包覆碳壳,再采用溶胶凝胶法在Y(OH)CO3:Yb,Er@C表面包覆介孔mSiO2,最后合成中空介孔结构的Yb2O3:Yb,Er@mSiO2;利用该方法可制备具有较大孔径和比表面积的中空介孔结构光致发光纳米复合材料。
本发明公开了一种液晶物理凝胶复合材料的制备方法及其产品,该方法包括:先将无机纳米粒子与液晶混合后超声分散,随后加入有机小分子凝胶因子并搅拌均匀,再加热搅拌直至凝胶因子完全溶解在液晶中,最后自然冷却至室温并静置即可得到液晶物理凝胶复合材料。本发明通过将无机纳米粒子掺杂在液晶物理凝胶中,利用无机纳米粒子与凝胶因子的协同凝胶效应而提高了复合材料的力学强度,而且液晶物理凝胶复合材料的电光性能不受添加的无机纳米粒子的影响。
本发明涉及一种石墨烯气凝胶负载介孔磷酸铁锂纳米片复合材料及其制备方法。其技术方案是:将浓度为1.5~5kg/m3的石墨烯氧化物溶液置于水热釜中,水热反应,冷却,干燥,制得石墨烯气凝胶。按磷酸根源∶铁源∶锂源的摩尔比为1∶1∶(1~1.05)和磷酸根源的浓度为0.1~2mol/L,将磷酸根源、铁源和锂源溶于去离子水中,搅拌,超声分散,得到溶胶Ⅰ。在石墨烯气凝胶表面滴加溶胶Ⅰ至吸附饱和,干燥,得到前驱体Ⅱ。将前驱体Ⅱ置于管式气氛炉中,在600~750℃条件下煅烧5~12h,冷却,得到石墨烯气凝胶负载介孔磷酸铁锂纳米片复合材料。本发明具有工艺过程简单、操作简便和能实现工业化生产的特点,所制制品的比容量、倍率和循环性能优异。
本发明涉及一种基于压电复合材料的减振及能量回收系统,该系统由减振及发电系统、升压及储能系统、智能监控系统组成,其中:减振及发电系统设有压电复合材料(1)和位于其上的纤维增强复合材料(2),在压电复合材料(1)中铺设有压电陶瓷片(3);升压及储能系统由以电信号相连的升压模块及储能模块组成;智能监控系统由以数据线通过接口相连的上位机、下位机微处理器与单片机组成。本发明的优点是减振降噪、提高设备寿命和安全舒适性的同时,通过对振动的智能监控,将机械能转化为清洁能源电能,供外部使用。
本发明实施例公开了一种共价有机框架‑钨酸铋光催化复合材料及其制备方法。其制备方法包括:在搅拌条件下,将Na2WO6·2H2O的水溶液缓慢滴入Bi2(NO3)3·5H2O的稀硝酸水溶液中,滴完后,搅拌条件下恒温加热反应,反应结束后自然冷却,经后处理得到Bi2WO6粉末;将Bi2WO6粉末、多醛基芳香化合物、碳酸铯、1,4‑二脒基苯溶于二甲亚砜中,在搅拌条件下加热反应,反应结束后自然冷却,经后处理得到共价有机框架‑钨酸铋光催化复合材料。本发明提供的复合材料表现出高效的可见光催化性能,无毒且无皮肤刺激性,另外,该复合材料通过胺‑醛缩聚反应获得,反应条件温和,显示出极好的应用前景和价值。
本发明涉及一种用于自行车刹车材料的凝胶纤维/橡胶复合材料及其制备方法。本发明先制备SiC溶胶和PbO溶胶,然后将聚碳酸酯和天然橡胶进行预处理,最后将SiC溶胶、PbO溶胶与预处理的聚碳酸酯、天然橡胶等进行复合制得凝胶纤维/橡胶复合材料。本发明制备的凝胶纤维/橡胶复合材料的磨损率小于采购的自行车刹车片的磨损率,其摩擦系数大于采购的自行车刹车片的摩擦系数,这说明本发明制备的凝胶纤维/橡胶复合材料相对于采购的自行车刹车片具有较好的耐磨性。
本申请涉及聚脲复合材料领域,尤其涉及一种聚脲复合涂层、复合材料及其制备方法;所述聚脲复合涂层包括N个改性材料涂层和N个聚脲弹性涂料层,N个所述改性材料涂层和N个所述聚脲弹性涂料层交替设置;所述复合材料包括基板和聚脲复合涂层,聚脲复合涂层涂覆在基板的至少一面;所述方法包括:预处理基板,后表面清洁,得到第三基板;喷涂改性材料涂层,后干燥,得到含有改性材料涂层的基板;喷涂聚脲弹性涂料层,后聚脲固化,得到聚脲复合材料;通过改性材料涂层提高材料和聚脲弹性涂料层之间的粘结强度,同时还能避免聚脲弹性涂料层和基板之间出现气泡,使得聚脲弹性涂料层能有效的提高材料的防爆性能。
本发明公开了一种二维过渡金属碳化物/导电碳纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明以过渡金属氯化物为前驱体,将其溶于溶剂后逐滴加入含有葡萄糖、氯化铵和导电碳纤维的混合粉末中,干燥后进行微波处理,制备了可应用于能源转换、催化转化、先进陶瓷、高性能储能织物领域的二维过渡金属碳化物/导电碳纤维复合材料。通过上述方式,本发明能够利用微波辐射导电碳纤维诱导葡萄糖发生糖吹反应,直接在导电碳纤维表面生长二维过渡金属碳化物,从而简单快速地制备了二维过渡金属碳化物/导电碳纤维复合材料。同时,本发明通过调节前驱体的种类和反应程度,能够对复合材料中二维过渡金属碳化物的种类、尺寸及负载量进行调控,应用前景广阔。
本发明属于复合材料相关技术领域,其公开了一种高比分功能梯度铝基碳化硅复合材料及其制备方法,方法包括:S1:采用增材制造技术根据梯度多孔结构的三维结构打印碳化硅素坯;S2:将所述铝基碳化硅素坯依次进行低温固化和中温碳化处理得到梯度多孔结构碳化硅预制体;S3:将所述梯度多孔结构碳化硅预制体在聚碳硅烷溶液、聚二甲基硅烷溶液或异元素聚碳硅烷溶液中浸渗而后依次进行高温固化裂解生成梯度多孔结构碳化硅陶瓷体;S4:对所述梯度多孔结构碳化硅陶瓷体进行预氧化处理;S5:采用液态铝合金填充所述梯度多孔结构碳化硅陶瓷体得到高比分功能梯度铝基碳化硅复合材料。本申请可以制备高强度复杂结构的高比分功能梯度铝基碳化硅复合材料。
本发明公开了一种LiZnV1.013O4‑LiCa2Mg2V3O12微波介质陶瓷复合材料及制备方法,其陶瓷材料主晶相为LiZnV1.013O4与LiCa2Mg2V3O12。利用Li2CO3、ZnO、NH4VO3、CaCO3、MgO等原料成分,分别在650℃、700℃下煅烧得到纯相LiZnV1.013O4与LiCa2Mg2V3O12,再将两相按不同比例分组配料,经球磨、造粒、压片、烧结后,得到(1‑x)LiZnV1.013O4‑xLiCa2Mg2V3O12(x=0.15~0.3),该复合材料介电常数范围是8.1~8.9,品质因数范围是11251~20980,谐振频率温度系数范围是‑9~28。
本发明提供了一种混凝土用玄武岩纤维纳米复合材料及其制备方法。该玄武岩纤维纳米复合材料由下列组分按质量比配制而成:玄武岩纤维8~15%,纳米二氧化硅10~20%,纳米碳酸钙20~38%,超细矿物掺合料40~62%。本发明还提供了该玄武岩纤维纳米复合材料的制备方法,该方法通过对工艺设备进行改进,仅通过物理混合的方法对玄武岩纤维进行改性,使得操作简单,原料投料计量精确,并且能实现大批量的玄武岩纤维与改性材料均匀混合,提高玄武岩纤维纳米复合材料的分散性,避免玄武岩纤维在改性的过程中发生团聚,同时还能减少人工操作。
一种高强度组合增强热塑性复合材料板。涉及一种热塑性复合材料。它有三层结构,括由均为玻纤与聚丙烯纤维组成的混纤纱编织成的上织物层和下织物层和设置在上、织物层之间的由长玻纤与聚丙烯混合均匀而成的挤出层。本发明以单向织物组合长纤增强的聚丙烯复合材料板,与长玻纤增强板比较,沿织物玻纤方向其抗拉强度、抗弯强度和模量及冲击强度等提高幅度达80%以上。而以双向织物组合长玻纤增强的聚丙烯复合材料板,在与织物中玻纤相同的两个方向,其强度和模量等提高幅度均在60%以上。本发明上下织物层采用玻纤,较长玻纤来说具有流动性,可根据需要在某一部分进行加强,中间层采用长玻纤,可保证其基本强度得到保证。
一种长链烷基硅烷复合改性多孔PS‑SiO2复合材料及其制备方法,涉及功能材料技术领域。该长链烷基硅烷复合改性多孔PS‑SiO2复合材料的制备方法是:将乙醇、正硅酸乙酯、氨水混合搅拌,得到混合液,将长链烷基硅烷偶联剂水解处理后加入到混合液中搅拌反应,随后离心、醇洗、水洗、干燥,得到改性SiO2粒子;将改性SiO2粒子分散于苯乙烯后加入交联剂,混合加热,随后滴入含有过硫酸钾和硫酸钾的水溶液搅拌均匀得到高内相乳液,保温反应36‑54h。该制备方法能够制备得到具有强吸附能力的复合材料。此外本发明提供了上述制备方法制备得到的长链烷基硅烷复合改性多孔PS‑SiO2复合材料。
本发明公开了一种一维硫化锑?碳纳米线复合材料及其制备方法,本发明制备得到的一维Sb2S3/C纳米线复合材料,结构均一、硫化锑粒子规则统一且均匀分布在碳纳米线内部和表面,制备方法具有原料简单易得、价格低廉、合成方法简单、环境友好的优点;该材料用作锂离子电池负极材料时,循环稳定性好、比容量高、能有效抑制循环过程中合金化的体积膨胀,用于锂离子电池负极材料时,在100mA?g?1、150圈循环之后具有高达551mAh?g?1的容量。
本发明公开了一种氧化铅?炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)对于每克炭材料,加入0.05M至0.5M的氧化铅前躯体溶液300ml均匀混合并调节pH值在8.5?9.0之间,固液分离后将固相干燥得到原料混合物;(2)将步骤(1)中获取的原料混合物在保护气体气氛下500℃至800℃煅烧2小时得到氧化铅?炭复合物;(3)将步骤(2)中获得的氧化铅?炭复合物,在25℃至80℃下加入氢离子含量在5M的酸性溶液100ml中充分洗涤,漂洗至pH值呈中性,干燥后即制得所述氧化铅?炭复合材料。本发明方法简单,操作方便,采用高温热解及酸洗法合成的复合物,在PbO与炭材料复合的同时,改变了其微结构和表面的官能团。
本发明涉及一种棒状核壳结构的四氧化三锰/碳复合材料,所述复合材料为部分石墨化的无定形碳包覆在棒状四氧化三锰表面得到的一维棒状结构,长度为300~800nm,横截面直径为40~90nm。本发明制备的四氧化三锰/碳复合材料尺寸均一,由部分石墨化的无定形碳包覆棒状四氧化三锰得到核壳结构,在钠离子电池电极材料应用中缩短了离子和电子的迁移距离,有效缓解了钠离子嵌入脱出带来的电极材料体积膨胀的问题,而且碳的加入增强了四氧化三锰的电导率。该复合材料作为负极材料在钠离子电池中表现出稳定的循环性能和良好的倍率性能。
本发明涉及金刚石/铜基复合材料及其制备技术领域,具体公开了金刚石/铜基复合材料及其制备方法,该复合材料中金刚石的质量分数为20%~50%,金刚石颗粒在基体中均匀分布。其具体制备方法为先制备铜包钛包金刚石复合粉末,然后将铜包钛包金刚石复合粉末与铜粉混合,形成混合粉末,最后通过表面活化和等离子活化烧结,制备出致密度高的烧结试样。等离子活化烧结工艺为:升温速率50~200℃/min,真空度≤10Pa,烧结时施加压力30~40MPa,烧结温度800℃~900℃,保温时间5~7min。本发明制备金刚石/铜基复合材料烧结温度低,致密度高,晶粒细小,并且操作简单,可控性好。
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