本发明涉及非晶合金材料制备技术领域,公开了一种非晶合金复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1:设定非晶合金复合材料中基体相和介质增强相;S2:制备S1中设定的基体相结构;S3:将介质增强相添加进S2中已制备好的基体相结构中,得到待连接非晶合金复合材料;S4:将待连接非晶合金复合材料升温至非晶合金的过冷液相区,通过能场处理实现基体相和介质增强相的连接,完成非晶合金复合材料的制备。其有益效果在于:利用非晶合金在其过冷液相区的超塑性流动性质,实现非晶合金和其他材料的复合,以提高非晶合金材料的性能。
本发明提供了一种多孔碳复合材料及其制备方法,将聚丙烯酸钠中加入MXene溶液中,静置预设时间;待聚丙烯酸钠将MXene溶液充分吸收后进行冷冻;在真空环境下冷冻干燥,得聚丙烯酸钠‑MXene复合材料;在保护气氛下,在500~1000℃对聚丙烯酸钠‑MXene复合材料依次进行热处理,洗涤,干燥,研磨后制得多孔碳复合材料。本发明实施例以聚丙烯酸钠、水和少量MXene为原料,成本较低,MXene溶液充分填充在聚丙烯酸钠中,热处理后得到的多孔碳复合材料的结构不会坍塌,并且MXene具有良好的导电性,填充在多孔碳中,增加多孔碳的导电性和比表面积,提高反应活性和反应速率。此外,聚丙烯酸钠的碳元素占比高,高温碳化后保留率高,并含有部分氧元素,从而能够提高锂硫电池的循环性能。
本发明涉及一种自修复导热环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。该自修复导热环氧树脂复合材料包括含可逆共价键的环氧树脂100份和导热填料5~60份。本发明提供的自修复导热环氧树脂复合材料热导率较高,力学性能良好;损伤修复后仍具有优异的导热性能和机械强度,可有效延长复合材料的使用寿命,提高复合材料的稳定性,减少资源浪费,符合全球低碳经济的发展趋势。
本发明公开了一种纤维增强复合材料再生砌体骨料混凝土钢管空心桩,包括空心的钢管、套设于该钢管外的混凝土层、套设于该混凝土层外的纤维增强复合材料布,该纤维增强复合材料布通过环氧树脂层与该混凝土层粘接。此种空心桩中,纤维增强复合材料布可以保证空心桩的耐腐蚀性以及承载能力,钢管与纤维增强复合材料布的设置可以降低空心桩的重量,降低了对桩基起吊设备等的要求,便于施工运输,能够降低制造成本,再生砌体骨料混凝土可以保证空心桩的抗冻性和抗冲击性。
本发明公开了一种碳纳米管/碳纤维连续增强铝基复合材料及其制备方法。该碳纤维复合材料内部的碳纳米管连续有序且定向排列,分布均匀、弥散,且纤维低缺陷。本发明制备方法包括如下步骤:(1)碳纳米管‑聚丙烯腈溶胶的制备;(2)静电纺丝制备碳纳米管/聚丙烯腈纤维;(3)预氧化和碳化处理制备碳纳米管定向增强的碳纤维复合材料;(4)制备碳纳米管定向增强的碳纤维复合材料与铝合金粉体预制块;(5)放电等离子烧结制备铝基复合材料。本发明制备方法设备简易,操作简单,生产效率高,工艺稳定性好,适合批量化生产。
本发明公开了一种改性蔗渣增强PBAT/淀粉完全生物降解复合材料及其制备方法和应用,属于生物降解复合材料技术领域。该复合材料由以下重量百分数的组分制备得到:30~80%聚己二酸丁二醇酯‑聚对苯二甲酸丁二醇酯共聚物(PBAT),10~50%增塑淀粉,10~40%改性甘蔗渣,0~1%的润滑剂,0~1%抗氧剂。本发明的改性蔗渣增强PBAT/淀粉完全生物降解复合材料安全无毒、机械性能优异且能生物降解,可应用于栽培育种、食品包装、农用地膜等领域中。本发明先制备得到蔗渣接枝甲基丙烯酸丁酯共聚物,将其填充在PBAT/淀粉复合材料中,有效增强体系,且改性后的甘蔗渣与PBAT具有更好的相容性,更好分散于体系中。
本发明属于电池电极材料技术领域,尤其涉及一种二氧化锡复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种二氧化锡复合材料,所述二氧化锡复合材料为片状结构;所述二氧化锡复合材料包括二氧化锡、二氧化硅和石墨,所述二氧化锡和所述二氧化硅包覆于所述石墨中。本发明中,采用二氧化硅和石墨对二氧化锡进行改性,二氧化硅具有较高的比容量,二氧化锡和二氧化硅包覆于石墨中,二氧化锡复合材料为片状结构,能够有效抑制二氧化锡的体积膨胀,实验结果表明,该二氧化锡复合材料作为负极材料应用于锂电池中,导电性好、循环和倍率性能好。
本发明公开了一种植物纤维化学非连续预处理制备聚合物复合材料的方法,具体步骤为:将长度已裁减至2cm~3cm的植物纤维用夹具固定,调节夹具高度使部分植物纤维浸润到化学预处理试剂中,再经洗涤得到非连续预处理化的植物纤维;再将非连续预处理化的植物纤维与干燥后的基体树脂进行混炼,得到复合材料;再将复合材料热压成型,除毛刺、飞边,制得复合材料制品。本发明中受到化学试剂处理的纤维部分其组成和结构因试剂的作用而发生变化,并产生原纤化,植物纤维与基体材料界面粘合力增强,未经化学试剂浸润的纤维部分保持纤维原有强度。相比用完全处理的同种纤维制备的复合材料,本发明的方法能进一步增强制备的复合材料的力学性能。
本实用新型公开了一种复合材料表面保护装置,包括底板,底板的顶部固定连接有放置框,放置框的一侧固定连接有固定箱,固定箱的内腔转动连接有卷辊,放置框内壁的一侧开设有条形通孔,条形通孔与固定箱的内腔连通,卷辊的外壁对称固定连接有间隔布,两个间隔布的外壁均与条形通孔的内腔滑动套接,两个间隔布的一侧固定连接有条形板,放置框内壁的另一侧开设有定位槽,定位槽的内腔与条形板的外壁活动卡接。本实用新型利用卷辊、两个间隔布和条形板的设置,通过条形板带动两个间隔布运动脱离卷辊并将放置框分为上下两个区域,从而避免叠放的复合材料相互摩擦碰撞,避免出现复合材料表面损伤的现象,提高了产出复合材料的质量。
本实用新型公开了一种可用于模拟不同刚度植物的复合材料杆,其包括长条状的外层弹性杆,所述外层弹性杆内部镶嵌有贯穿其上下两个端面的长条状的内层弹性杆,这样可以通过调整内层弹性杆的尺寸得到不同刚度值的、能模拟植物的复合杆;还包括一种植物消浪模型,其包括模拟海岸形状的底座以及安装在底座上的多根长度一样的复合材料杆,所述复合材料杆成排均匀分布在底座上,模拟出不同刚度值的复合材料杆并模拟出植物,可以满足植物消浪物理模型研究对试验材料的需要,也适用于研究类似的植物水流问题。
本发明公开了一种含BPA污水的处理方法、球磨改性磁性生物炭复合材料及其制备方法,其处理方法为:A)制备Fe3O4@MBC;B)取得含BPA污水样品、测定BPA浓度;C)检测污水的pH值;D)投加PDS,投加不同比例用量的Fe3O4@MBC,得到最佳投料比例;E)根据最佳投料比例,将Fe3O4@MBC加入到含BPA的污水中,由其催化PDS,二者共同完成对水体中BPA的降解、去除。本发明还公开了球磨改性磁性生物炭复合材料,其是通过在球磨生物炭的表面上负载Fe3O4片层而得到的鳞片状黑色固体粉末复合材料。本发明还公开了该材料的制备方法。本发明采用的材料具有独特的负载结构,污水处理效果好、成本低。
本发明公开一种生物降解聚乳酸复合材料及其制备方法和应用。所述生物降解聚乳酸复合材料包括如下按重量份数计算的组分:高分子量聚乳酸100份;低分子量聚乳酸10~40份;生物降解共聚酯10~30份;扩链剂0.1~3份;抗水解剂0.1~3份;成核剂0.1~5份;无机填料5~20份;抗氧剂0.1~0.8份;所述高分子量聚乳酸的重均分子量为10万
本发明公开了一种具有复合材料衬层的蜗壳结构,包括蜗壳基体和用于减少表面粗糙度的复合材料衬层;所述蜗壳基体内腔设有用于加固复合材料衬层的加强筋,所述加强筋设为网格状;所述复合材料衬层设置在蜗壳基体内壁的上方,与含有加强筋的内壁固定连接。本发明提供的蜗壳结构简单,设计合理,制造难度低,复合材料衬层能够有效降低蜗壳基体内腔的粗糙度,减少叶轮运转时的流体流动空气阻力;通过成型获得的具有复合材料衬层的蜗壳内腔形状尺寸精度高,能精确控制叶片与蜗壳之间的均匀间隙,可以明显提高泵、风机或压缩机运转的效率和可靠性。
本发明属于碳纤维增强复合材料领域,公开了一种高耐磨碳纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包含以下质量分数的组分:聚酰胺28.7~78.8%;碳纤维10~45%;聚偏氟乙烯10~20%;爽滑剂1~5%;纳米填料1~8%;分散剂0.1~1%;其它助剂0.1~0.3%。本发明利用高粘度的PA66和低粘度PA6复合,添加碳纤维、高分子量的聚偏氟乙烯、硅氧烷类爽滑剂、纳米填料等助剂使得到的复合材料具有高强度、高耐磨、高流动性的特点。本发明的碳纤维增强聚酰胺复合材料选择聚偏氟乙烯作为增韧剂和耐磨剂可以使材料在达到最好的力学性能的同时,降低复合材料摩擦系数,提高材料的使用性能。
本发明公开了一种CrCoNi中熵合金增强Al基复合材料及其制备方法。本发明针对颗粒增强Al基复合材料可塑性和韧性较差这一短板,提出采用具有高硬度、高强度、优异塑性的中熵合金CrCoNi颗粒作为增强相,旨在制备出兼具高强度和高韧性的新型Al基复合材料。本发明的复合材料突破了传统颗粒增强相会显著降低Al基复合材料塑性这一瓶颈,利用金属间天然的结合特性,达到理想的界面结合度和相容性,在不严重损害基体材料塑韧性的基础上,提高其强度,获得了较好综合力学性能的Al基复合材料,具有极其广阔的工程应用价值。
本发明属于石墨烯复合材料的技术领域,特别地涉及一种茶叶渣石墨烯‑CuCeMOF‑PVB复合材料及其制备方法和应用,该复合材料采用原料包括废弃物茶叶渣、CeMOF以及铜源物质制得的茶叶渣石墨烯‑CuCeMOF‑OVB复合材料,复合材料具有宽光谱吸收、低发射的功能,成本低且原料普遍,解决了废弃物茶叶渣作为垃圾处理浪费资源的问题,可用于制备导热材料(导热膜)和防腐涂料,导热膜可用于电子器件导热,本发明的复合材料的制备工艺简单,价格低廉,安全环保,适于连续化工业生产,扩大了其应用领域,能够用于国防事业。
本发明涉及聚合物/蒙脱石纳米复合材料领域,公开了季鏻盐离子液体柱撑改性蒙脱石的制备方法及聚合物/蒙脱石纳米复合材料的制备方法。本发明采用季鏻盐离子液体对蒙脱石进行柱撑改性,再把季鏻盐离子液体柱撑改性后的蒙脱石与聚合物或者聚合单体通过插层形成聚合物/蒙脱石纳米复合材料的方法。本发明采用季鏻盐离子液体直接对蒙脱石柱撑改性,无需水和其他溶剂,离子液体可回收重复利用,工艺简单,操作简便,对环境友好,降低成本,节约能耗;季鏻盐离子液体化学性质更加稳定,热稳定性更高,大大改善了聚合物材料的力学性能,可应用在工程塑料、耐高温聚合物中,极大地拓宽了蒙脱石的应用范围。
本申请属于材料制备工艺技术领域,具体涉及一种铝镁硼?氧化钇复合材料的制备方法。本发明所提供的一种铝镁硼?氧化钇复合材料包括:1%~10%的氧化钇和余量的铝镁硼,可通过将AlMgB14和Y2O3按比例混合组成复合原料并进行热压烧结得到,所述复合材料硬度高、强度好、断裂韧性强和致密性优良。本发明方法制备工艺简单、高产低耗、清洁环保、生产成本低,适合批量生产,在金属切削加工刀具、耐磨减磨零部件的生产领域有着广泛的应用前景。
本发明提供了一种木塑复合材料制造设备的操作方法,其属于复合材料制备方法技术领域,具体涉及一种PET木塑复合材料制造设备的操作方法。本发明所提供的方法用于制造具有夹层结构的PET木塑复合材料,包括S1、通电启动控制设备,开启主挤出设备;S2、开启辅助挤出设备;S3、向进料斗中加入制备好的主料;S4、向辅料入斗加入制备好的辅料;S5挤出加工和后加工的操作步骤。所述设备具有控制设备、主挤出设备、辅助挤出设备和将主挤出设备与辅助挤出设备连接在一起的模具头。本发明提供的一种PET木塑复合材料制造设备的操作方法能便捷高效的用于制造木塑复合材料和制品。
本发明属于金属有机骨架材料成型技术领域,公开了一种球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料的制备方法。该方法包含以下具体步骤:将水、甲基羟丙基纤维素、硅酸树脂与机械球磨法合成的Cu基有机骨架-氧化石墨烯复合多孔材料粉末按比例混合加入造粒机中,造粒,烘干,得到所述球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料。本发明制备的球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料不仅具有较大的表面积、开阔的孔结构等优点,而且还具备实际工业化应用所必须的特定形貌、体积、机械强度、韧性和耐水性。
本发明公开了一种热熔胶及其在木塑复合材料中应用,包括如下组分:聚合物基体10-100份,增粘剂10-100份,粘度调节剂10-100份,填料10-50份。本发明采用韧性或弹性较好的高分子材料作为聚合物基体,通过调节各原料的配比,制备得到的热熔胶具有固化时间快,对木塑复合材料浸润性好、粘接强度高,不容易黄变等特点,尤其适合于木塑复合材料制品的粘接。
本发明公开了一种具有复合材料衬层的蜗壳制造方法,制造方法包括如下步骤:在蜗壳基体的内腔留出空隙,并设有网格状的加强筋;制造蜗壳基体并开设注射孔;设计用于复合材料衬层成型的成型模具和密封模具,并安装在蜗壳基体上;以高分子树脂胶为基体,加入短切碳纤维和高分子树脂胶固化剂后获得液体状复合材料;通过注射孔将液体状复合材料注入成型腔,并进行保压固化;拆卸成型模具并封堵注射孔,得到具有复合材料衬层的蜗壳。本发明提供的制造方法简单,操作方便,能够有效降低蜗壳基体内腔的粗糙度、精确控制蜗壳复合材料衬层的内腔的形状尺寸,使叶轮运转可靠、效率高。
本发明公开了一种热固性树酯/废胶粉/废轮胎纤维环保复合材料及其制备方法。它用热固性树脂作为基体和粘接剂,废轮胎纤维作为增强增韧材料,废胶粉作为增韧和填充材料。废胶粉表面用单体处理,废轮胎纤维用改性剂处理,有效的提高了复合材料各组分的界面结合。采取模压或者注射成型工艺,通过调整各组分的比例,可以获得质轻、力学性能优异、使用温度范围宽、低成本的环保复合材料。
本发明提供壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料的微波辐射制备方法,是在微波辐射条件下,将壳聚糖季铵盐水溶液滴加到蒙脱土悬浮液中,在剪切力作用下,壳聚糖季铵盐分子链插层进入蒙脱土层间而生成。本发明采用的微波辐射制备方法在2h内就能获得壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料,比用时24~96h的传统加热法在时间上缩短了12~48倍,从而提高了反应效率,且其符合“绿色化”和“环保化”的生产工艺,为壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料的进一步工业化提供可行性。
本发明公开了一种聚苯硫醚与聚碳酸酯纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚苯硫醚(PPS)、聚碳酸酯(PC)、玻璃纤维(GF)和纳米级碳酸钙(Nano-CaCO3)制成,其制备方法是用钛酸酯偶联剂对纳米级碳酸钙粒子(Nano-CaCO3)进行表面处理8~12分钟后,再与聚苯硫醚(PPS)和聚碳酸酯(PC)混合4~6分钟,得到混合物;然后将该混合物送入双螺杆挤出机中,加入玻璃纤维(GF)进行熔融共混、造粒。得到的复合材料适用于电子、电器、汽车、航空航天领域中,如用于制造电磁屏蔽元件、线圈骨架、泵壳、叶轮、离合器的材料等。
本发明公开了一种橡胶/改性微晶纤维素复合材料及其制备方法,在纤维素中加入第一种单体,引发剂,乳化好的第二单体或第二和第三单体的混合物,通氮气,加热,搅拌反应即得到改性微晶纤维素;将所制得的改性微晶纤维素采用传统的橡胶加工工艺与橡胶混炼,制备橡胶/改性微晶纤维素复合材料。本方法制备的橡胶/改性微晶纤维素复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品,方法简单易行,成本低廉,具有广阔的应用前景。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种碳纤维掺杂聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种碳纤维掺杂聚丙烯复合材料,该复合材料在拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、缺口冲击强度、导电性能和流动性方面均表现良好,且轻量化、耐高温耐磨损。其中,碳纤维的加入,使得复合材料具有较高的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量;同时,由于碳纤维内部是类似石墨的层状结构,相比于玻璃纤维的针状结构,润滑性更好,宏观表现流动性要稍高;碳纤维在加工过程中没有被剪切破坏,使得复合材料抵抗缺口冲击破坏能力加强。
本发明公开了一种高导电率热塑性复合材料及其制备方法与应用,涉及导电复合材料领域。高导电率热塑性复合材料包括以下重量份的组分:热塑性树脂50‑80份,导电炭粉20‑55份,导电纤维0.1‑10份;其中,所述导电纤维的电导率为所述导电炭粉的电导率的100倍以上。本发明通过高含量导电炭粉与少量导电纤维的复配,可以分别发挥导电炭粉的低接触电阻优势和导电纤维的宏观联通优势,可以大幅度降低复合材料的电阻下限,同时有效降低高成本的导电纤维的使用量,并保障复合材料具备较优的力学性能。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种耐高温低吸湿尼龙基注塑磁性复合材料及其制备方法。本发明的一种尼龙基注塑磁性复合材料,包括由如下质量百分比的原料制备得到:5%‑30%尼龙基材,70%‑95%磁性填充物,1%‑4%偶联剂,1%‑4%助剂。本发明的尼龙基注塑磁性复合材料,尼龙基材能与磁性填充物界面得到更充分的接触,提高了相容性,从而能使填充量提高,最大磁能积随之提高,同时界面粘接性改善使该尼龙基注塑磁性复合材料的内聚能大幅提升,使该尼龙基注塑磁性复合材料在高磁性填充物填充的同时保证其力学强度。
本发明属于铝基复合材料技术领域,公开了一种具有优良高温变形能力的铝基复合材料及其制备方法。所述复合材料由体积分数为2%~20%的增强颗粒与80%~98%的铝合金制备而成;所述增强颗粒为纳米晶非晶双相颗粒;所述增强颗粒为Ti‑Cu‑Zr系合金。本发明还公开了复合材料的制备方法。本发明制备的纳米晶非晶双相颗粒增强铝基复合材料室温强度高、比强度高、高温变形能力优良,具有非常好的应用前景。
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