本发明涉及一种3D打印石墨烯‑非金属‑金属复合材料、制备方法及应用。制备方法如下:(1)在超声作用下(超声的频率为10‑100KHz)将石墨烯量子点和/或石墨烯微片、非金属单质和/或非金属化合物、金属单质和/或金属化合物进行混合研磨剪切,三者之质量比为1:(1~45):(1~45),制得复合浆体材料或复合粉体材料;(2)对制得的复合浆体材料或粉体材料进行干燥。本发明为3D打印提供激光烧结石墨烯‑非金属‑金属复合材料及其制备方法,该复合材料具有高硬度、高强度、耐腐蚀,易被加工使用的优越性能,经3D打印后可利用激光烧结、淬化,促进复合材料颗粒致密化,并细化晶粒,从而改善3D打印产品的机械性能。
本发明提供了一种处理废电路板或碳纤维复合材料的方法,其将回收的废电路板或碳纤维复合材料放置在封闭空间内;将液态水加热至气态水分子,以及形成高温的气态水分子热能,利用气态水分子作为热传递介质,热传递能效高;同时,将气态水分子通过出气管道持续的通入到装有废电路板或碳纤维复合材料的封闭空间内,气态水分子首先将封闭空间内的空气排出形成一个无氧环境的封闭空间,随后废电路板或碳纤维复合材料中的有机物在气态水分子的高温作用下受热分解,生成碳黑、碳纤维、水、二氧化碳、一氧化碳和其他杂质尾气;将碳黑、碳纤维或者电路板中的金属材料铜板收集,其中,尾气随着气态水分子经过热交换器冷却后通入气体净化器排空。
本发明公开的属于阻燃高分子材料技术领域,具体为一种增强阻燃聚酰胺6复合材料及其制备方法,包括原料,所述原料(按份量计)包括:聚酰胺6:100份、2‑羧基苯基磷酸酯:3‑5份、羧基硅树脂:1‑2份、镁盐晶须:20‑25份,所述镁盐晶须为碱式硫酸镁晶须、氧化镁晶须和硼酸镁晶须中的其中一种或多种混合物,本发明提供的增强阻燃聚酰胺6复合材料在保证了较高力学性能的前提下,明显的提高了复合材料的阻燃性能,本发明可以使2‑羧基苯基磷酸酯、羧基硅树脂与镁盐晶须起到协效作用,在保证复合材料力学性能的同时,提高了材料的阻燃性能。
本发明公开了一种氮掺杂碳‑氧化锌复合材料及其制备方法和应用。本发明的氮掺杂碳‑氧化锌复合材料的组成包括掺氮碳纳米片和负载在掺氮碳纳米片上的氧化锌纳米颗粒,其制备方法包括以下步骤:1)将碳源、含氮有机物和碱金属碳酸盐混合后置于保护气氛中进行煅烧,再进行酸洗,得到掺氮碳纳米片;2)将可溶性锌盐、掺氮碳纳米片和碱分散在溶剂中,进行反应,即得氮掺杂碳‑氧化锌复合材料。本发明的氮掺杂碳‑氧化锌复合材料的结构稳定、粒径小、催化活性位点多,用于电催化CO2还原产CO反应具有高催化活性和高选择性。
本发明提供了一种高熵合金纳米复合材料及其制备方法,所述高熵合金纳米复合材料的制备方法包括如下步骤:混合反应工序,将石墨烯、金属盐前驱体和研磨球混合并反应,制备表面附着有石墨烯和纳米金属颗粒的研磨球;机械球磨工序,将所述表面附着有石墨烯和纳米金属颗粒的研磨球与高熵合金进行机械球磨,制备含石墨烯、纳米金属颗粒和高熵合金的复合粉末;增材制造工序,利用激光对所述复合粉末进行加热熔化,经沉积凝固,得到高熵合金纳米复合材料。本发明不仅能有效解决石墨烯和纳米金属颗粒的团聚问题,能够细化晶粒并改善高熵合金的晶界组织及力学性能,且该方法还能制备大尺寸、复杂结构且成分均匀的高熵合金基纳米复合材料零件。
本实用新型涉及复合材料电杆生产领域,具体涉及一种复合材料电杆抗挠装置。本实用新型公开了一种复合材料电杆抗挠装置,包括降挠装置,所述降挠装置设置于空心电杆内部;所述降挠装置的外侧壁与所述空心电杆的内壁无缝连接;所述降挠装置用于向所述空心电杆的内壁提供垂直方向的作用力。本实用新型提供的一种复合材料电杆抗挠装置,解决了现有技术中无法降低电杆挠度导致复合材料电杆在外荷载作用下很容易产生大位移和大变形的技术问题。
本实用新型公开了一种连续玻纤增强热塑性预浸带复合材料,包括连续玻纤增强热塑性预浸片材层,还包括与连续玻纤增强热塑性预浸片材层上表面粘合为一体的第一抗光老化薄膜层,以及与连续玻纤增强热塑性预浸片材层下表面粘合为一体的第二抗光老化薄膜层。本实用新型所述的连续玻纤增强热塑性预浸带复合材料,将第一抗光老化薄膜层和第二抗光老化薄膜层同时分别粘覆于连续玻纤增强热塑性预浸片材层的上下表面,避免了光稳定剂直接加入到预浸带复合材料中,能够保证纤维和树脂间的良好浸润,使预浸带复合材料能够保持良好力学性能的同时,提高了预浸带复合材料的抗光老化性能,可以满足汽车、厢式货车和集装箱等户外领域的要求。
本实用新型公开了一种夹芯结构复合材料板,包括夹芯层,以及分别与夹芯层上下表面粘合为一体的阻燃复合材料层,以及分别与阻燃复合材料层上下表面粘合为一体的胶粘介质层,还包括分别与胶粘介质层上下表面粘合为一体的自粘性聚偏氟乙烯薄膜层。本实用新型所述的夹芯结构复合材料板,将自粘性聚偏氟乙烯薄膜同时粘覆于夹芯结构复合材料板的上下表面,使夹芯结构复合材料板具有极佳的抗老化性,耐磨、耐热、耐腐蚀,并具有高机械强度、高韧性、高介电强度等特点,可以适用于户外、高强紫外线环境中;同时由于夹芯层采用阻燃热塑性树脂板或阻燃单向预浸片回收破碎料挤出板,能够使夹芯结构复合材料板实现减重10wt%~60wt%、且降低成本的目的。
本申请公开了碳纤维编织复合材料的激光超声检测系统及方法,通过脉冲激光器发出脉冲激光光束在待测碳纤维编织复合材料表面产生激光超声信号,而线阵式空气耦合激光超声探头以预先设定的相控聚焦方式接收其表面产生的激光超声信号,并计算待测碳纤维编织复合材料的表面结构的光吸收率与其内部结构的激光超声信号衰减幅值,并将光吸收率与预设光吸收率阈值比对,并根据比对结果对待测碳纤维编织复合材料的表面结构缺陷进行图像表征,又将激光超声信号衰减幅值与预设激光超声信号衰减阈值比对,并根据比对结果对待测碳纤维编织复合材料的内部结构缺陷进行图像表征,实现了对待测平板类材料的表面与内部结构缺陷进行微米级精度检测的目的。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种氮掺杂空心碳球复合材料及其制备方法和应用。将乙酸锰与碳酸氢铵溶解在乙二醇中,在180~220℃温度下进行溶剂热反应,得到碳酸锰,再与盐酸多巴胺反应,得到碳酸锰/聚多巴胺复合材料,然后在惰性气氛下煅烧处理,得到氮掺杂碳包覆氧化锰复合材料,最后用酸溶液进行处理,洗涤、干燥后得到所述氮掺杂空心碳球复合材料。本发明的制备方法简单、成本低廉、环境友好。所制备的氮掺杂空心碳球复合材料结构稳定,导电性能好,作为锂离子电池负极材料具有优异的循环稳定性能。
本发明公开了一种改性玉米秸秆颗粒增强PBAT淀粉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%改性玉米秸秆颗粒,0~1%的润滑剂,0~1%抗氧剂。本发明的改性玉米秸秆颗粒增强PBAT淀粉复合材料安全无毒、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。本发明先制备得到玉米秸秆颗粒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,且改性后的玉米秸秆颗粒与PBAT具有更好的相容性,更好分散于体系中。
本发明公开了一种导电自旋交叉复合材料及其制备方法和应用。所述导电自旋交叉复合材料包括导电组分层和自旋交叉化合物聚合层,所述的导电组分层覆盖在自旋交叉化合物聚合层上方或包裹住自旋交叉化合物聚合层;所述自旋交叉化合物聚合层是由自旋交叉化合物和高分子聚合物混合制得。本发明所述导电自旋交叉复合材料不仅实现了自旋交叉性质与导电性的共存,二者还具有协同相互作用,其导电性可以随自旋交叉过程而发生改变,达到了通过电学监测自旋交叉的目的。所述导电自旋交叉复合材料的组成灵活度大,制备方法多样,并且该复合材料可以通过搭建电桥实现电压信号的输出,可用于构筑存储单元、传感器、开关或信号处理等,具有巨大的推广应用价值。
本发明公开了一种环氧/有机硅聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明将环氧树脂、芳烷基甲基聚硅氧烷和MQ硅树脂按重量份数100份、5~500份、10~200份混合后于20~180℃固化处理,得到环氧/有机硅聚合物复合材料。环氧树脂不仅自交联,并且与MQ硅树脂通过芳烷基甲基聚硅氧烷发生固化交联或形成互穿网络形成高的强度和玻璃化转变温度,达到改善环氧/有机硅聚合物复合材料的粘接性;MQ硅树脂通过形成多元结构,使得环氧/有机硅聚合物复合材料的膜表面粗糙度显著提高,水接触角大大提高。本发明的原料易得,成本较低,制备工艺简单;制备的环氧/有机硅聚合物复合材料具有优异的憎水防污性、力学强度、粘接性、防腐性及耐高温性能。
本发明公开了一种丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明的丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料的制备原料包括丁腈橡胶、废旧热固性酚醛树脂粉、炭黑、硅烷偶联剂、防老剂、氧化锌、硬脂酸、硫磺和促进剂。本发明的丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料的制备方法包括以下步骤:1)制备硅烷偶联剂改性的废旧热固性酚醛树脂粉;2)将丁腈橡胶进行塑炼,再加入其它原料后进行混炼,得到混炼胶;3)将混炼胶进行硫化,即得丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料。本发明的丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料具有力学性能优异、耐热油老化性能好、生产成本低等优点,且制备方法简单,适合进行大规模工业化生产。
本实用新型涉及一种大客车复合材料电池托盘,可作为大客车零部件使用,用来安放电池。该托盘的特征包括:所用原料为复合材料,所采用的制造工艺为模压工艺。所述复合材料包括纤维增强塑料、SMC、GMT或BMC;所述纤维包括玻璃纤维、碳纤维或玄武岩纤维。本实用新型所述电池托盘以复合材料为原料,采用模压工艺制造,把步骤繁多的金属制造工艺简化为一次性模压成型,大幅度提高了生产效率,降低了制造成本。采用复合材料电池托盘可以取消绝缘胶垫,大幅度节省了材料成本和制造成本。复合材料托盘还可以提高抗冲击性能,降低电池爆炸的危险。
本发明属于商用丝织物功能化改进方法技术领域,公开了一种功能化商用包芯丝织物复合材料及其制备方法,功能化商用包芯丝织物复合材料具有双层结构,包括商用包芯丝织物及商用包芯丝织物上嵌入式包覆的CB颗粒层;其制备方法包括:将CB颗粒均匀分散于液体媒介中,获得涂覆液;将商用包芯丝织物浸于所述涂覆液中,随后进行超声处理,获得功能化商用包芯丝织物复合材料前驱体;将功能化商用包芯丝织物复合材料前驱体经干燥处理后,即获得功能化商用包芯丝织物复合材料。本发明的复合材料具有更稳定的杨氏模量和导电效果,且灵敏度高、耐久性好,制备简单,反应原料来源广泛且低成本。
本发明公开一种过渡金属硫化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述过渡金属硫化物/石墨烯复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将过渡金属盐溶于甲醇中,经溶剂热反应得到过渡金属的羟甲基氢氧化物;(2)将过渡金属的羟甲基氢氧化物与氧化石墨烯分散液混合,得到羟甲基氢氧化物/石墨烯复合材料;(3)对羟甲基氢氧化物/石墨烯复合材料进行硫化,得到过渡金属硫化物/石墨烯复合材料。本发明的过渡金属硫化物/石墨烯复合材料具有高比电容和良好的循环稳定性,同时还具有高能量密度。
本发明属于有色金属加工技术领域,公开了一种基于环己烯球磨介质的原位超细晶TiC增强钛基复合材料及其制备方法,具体为利用环己烯为碳源原位生成超细晶TiC,结合烧结氢化钛粉末制备钛基复合材料的方法。本发明制备的TiC增强Ti‑6Al‑4V复合材料合金无压烧结致密度高达99.2%,抗拉强度为1068MPa,断后伸长率为8%,实现烧结氢化钛制备的钛基复合材料拉伸塑性从无到有的突破,调控后的复合材料磨损体积相比Ti6Al4V和耐磨钢分别降低23%和19%,可应用于航空航天、装甲车、兵器、船舶、汽车等领域中的高强或耐磨结构件的低成本制备中;本发明方法适用于所有成分钛合金的复合材料的制备,具有广泛的适用性。
本发明公开了一种用于同时吸附水体中无机砷和有机砷的铁锰氧化物/淀粉/生物炭复合材料的制备方法。包括以下步骤:将玉米淀粉和生物炭加入FeSO4和MnSO4溶液中,在磁力搅拌下加入KMnO4溶液,用NaOH调节pH至2.0,陈化、过滤并干燥,得到铁锰氧化物/淀粉/生物炭复合材料。淀粉和生物炭的添加使得合成的铁锰氧化物颗粒分散均匀,粒径均匀,粒径范围在300nm‑600nm,从而显著增加了复合材料对三价砷、五价砷和洛克沙胂的吸附量。该材料表面活性吸附位点为Fe‑OH基团,可与砷化合物形成内球体Fe‑O‑As复合物。本发明制备工艺简单,成本低廉,所用原料低碳环保,可同时吸附水体中多种形态的砷。
本发明公开了一种膨胀型阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。该体系的膨胀型阻燃剂由多聚磷酸铵(APP)或多聚磷酸密胺(MPP)与新型三嗪类成炭剂复配组成;将10-40%膨胀型阻燃剂添加到60-90%聚丙烯中,经过混合、挤出造粒或混炼获得膨胀型阻燃聚丙烯复合材料。本发明的膨胀型阻燃聚丙烯复合材料具有低烟、无毒、绿色环保、阻燃效率高、添加量少和良好的耐水性等优点,克服了传统膨胀型阻燃剂耐水性差和阻燃效率低等缺点,有效降低阻燃材料对环境的污染和对人体的危害。
本发明涉及天然植物纤维增强的可完全降解的聚合物复合材料及其制备方法。该复合材料采用印度植物纤维Hildegardia populifolia,剑麻纤维、苎麻、木纤维等作为纤维原料,以可降解塑料聚甲基乙撑碳酸酯为基体,纤维原料与基体原料在偶联剂存在/不存在的条件下熔融共混制得。本发明工艺简单,适用范围广,产品中纤维所占的重量百分含量可控制在5-80%,较好的纤维含量为10-50%,材料具有较高的强度和模量,且由于植物纤维和基体原料都是可以降解的材料,所制备的此类复合材料是可以完全自然降解的。
本发明公开了一种羧甲基壳寡糖季铵盐/累托石纳米复合材料的快速制备方法及其作为化妆品添加剂的应用。本发明以去离子水为溶液先分别制备累托石悬浮液和羧甲基壳寡糖季铵盐溶液,将5~20mg/mL羧甲基壳寡糖季铵盐溶液一次性滴加到累托石溶液中,经微波辐射加热法处理后得到所述羧甲基壳寡糖季铵盐/累托石纳米复合材料。通过吸湿保湿性实验、抗紫外性实验、抗氧化性实验,证明羧甲基壳寡糖季铵盐/累托石纳米复合材料除了有着比透明质酸钠更好的保湿性,还具有良好的抗紫外性和抗氧化性,是一种新型环保的,天然、高效、多功能且低成本的化妆品添加剂。
本发明公开了一种微胶囊化膨胀型阻燃剂及其在环氧树脂复合材料中的应用。该微胶囊化膨胀型阻燃剂是以聚磷酸铵为囊芯,以热固性树脂三聚氰胺-甲醛树脂为囊材,该微胶囊膨胀阻燃环氧树脂复合材料,由环氧树脂、固化剂、固化促进剂、微胶囊化膨胀型阻燃剂和阻燃成炭促进剂组成。本发明经济、简便,阻燃剂具有良好的阻燃协效作用,在很少的阻燃剂添加量情况下,复合材料就可通过UL-94测试V-0级,氧指数达30.0%以上。
本申请属于注塑成型装置技术领域。本申请提供了一种磁性聚合物复合材料的注塑成型装置和方法,通过在动模上设置灌注磁性聚合物复合材料的第一型腔以及固定磁铁的第二型腔,磁性装置产生磁场使磁性聚合物复合材料熔体中的磁性粒子径向迁移至第一型腔的表面,可在复合材料的表层进行取向,形成具备高光热转换效率的功能表面。同时,在磁性聚合物复合材料熔体充填过程中施加外部磁场力,改善注塑装置中第一型腔的充填度,提高磁性聚合物复合材料在注塑过程中的流动性,增强磁性粒子在复合材料表层的聚集程度,以缩短传热距离,提高塑件质量和性能。本申请的注塑成型方法稳定可靠且操作方便,微成型质量高。
本发明公开了一种层状木塑复合材料,包括芯层和包覆层,所述包覆层通过挤出成型包覆在所述芯层外表面;所述芯层包括实木锯材或实木复合材。本发明的木塑复合材料,直接采用实木锯材或实木复合材(指接材、集成材或垂直交叉层积材)为芯层,采用挤出成型工艺将塑料-助剂复合材料体系或木粉-塑料-助剂复合材料体系包覆在芯层的外表面,形成0.5-1.5mm厚的外表层,从而制造完全具有创新性的芯层为实木锯材或实木复合材的层状结构的木塑复合材料。本发明的芯层为实木锯材或实木复合材的层状结构木塑复合材料可从根本上解决现有木塑复合材料由于强度低而不能用作结构材和结构用实木锯材或实木复合材的防腐防虫和防潮的难题。
本发明公开了一种多相硫化钼复合材料及其制备方法和应用。本发明的多相硫化钼复合材料的组成包括MoS2和Mo2S3,还可以包括Mo3S4。本发明的多相硫化钼复合材料的制备方法包括以下步骤:将氯化钼、镁粉和硫粉混合,进行固相球磨、酸洗和干燥,即得多相硫化钼复合材料。本发明的多相硫化钼复合材料用作电催化析氢反应的催化剂具有很好的催化活性,且其制备方法简单、能耗低、成本低,适合大规模生产应用。
本发明属于热塑性复合材料技术领域,具体涉及一种多功能热塑性复合材料板。所述复合材料板由隔离层、功能表面层、缓冲层、增强层和介质层组成,各层经过热压复合后制成的复合材料板,其中缓冲层分别嵌入至功能表面层和增强层内部,介质层部分嵌入到增强层内部;隔离层的下表面与功能表面层的上表面贴合,具有可剥离的界面;功能表面层的下表面与增强层的上表面无明显界面,不可剥离。所述多功能热塑性复合材料板,除具有优异的力学性能外,还具有抗老化性、抗菌防霉、耐刮擦性能;表面美观大方;可以采用胶粘,热焊接等方式与各种材料组合连接,具有较高的剥离强度;易于二次成型加工。
本发明公开了一种基于光敏性金属‑有机配位分子环与氮化碳的复合材料及其制备方法和应用。这种复合材料包括光敏性金属‑有机配位分子环和C3N4。同时也公开了这种基于光敏性金属‑有机配位分子环与氮化碳的复合材料的制备方法,还公开了这种复合材料在光催化的应用。本发明的光敏性金属‑有机配位分子环与氮化碳制成的有机‑无机复合材料具有分级多孔的结构,能提高气体的自由扩散,增加反应物吸附量和活化程度,还可降低电子‑空穴对的复合几率,有效提升了光催化效率。
一种碳基复合材料抗烧蚀涂层的制备方法,其特征是步骤如下:将碳基复合材料表面用砂纸打磨掉表面的毛刺,用丙酮超声清洗后烘烤,将烘干后的碳基复合材料放入真空室,压力<5×10-3Pa,通入Ar气至2~4×10-1Pa,用离子源结合偏压轰击清洗碳基复合材料表面;在氩气环境,气压0.2~2.0Pa,偏压50~200V,SiC靶功率4~12A/cm2,制备SiC层;以ZrB2-MoSi2粉末为热喷涂材料,喷涂电压60~70V,喷涂压力10~100kPa,喷涂电流600~700A,氩气流量35~45l/min,氢气流量为5~15l/min,送粉末的氩气流量2~4l/min,粉末流量5~30g/min,喷涂距离100~300mm,制备ZrB2-MoSi2涂层。本发明的涂层具有结合强度高、抗冲刷性能优良、对碳基复合材料高温防护效果显著的特点。
本发明提供了一种复合材料刮伤试验装置,包括底座、安装座、带动安装座移动的传动机构、设置在所述安装座上可相对安装座转动角度的转动座,所述传动机构设置在所述底座上,所述转动座上设置有用于固定复合材料的固定件,所述底座上还设置有用于刮擦复合材料的刀具组件。本发明提供的复合材料刮伤试验装置,能够将对复合材料进行不同角度的刮伤试验。
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