本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种银纳米棒‑二氧化钛复合材料及其制备方法与用途,包括:银纳米棒和二氧化钛颗粒,所述二氧化钛颗粒部分原位生长在所述银纳米棒表面,另一部分分散在所述银纳米棒的空隙之间。使所述银纳米棒和所述二氧化钛的重量比为(0.0025~1):1,提供一种能够对气相污染物进行有效光催化降解的银纳米棒‑二氧化钛复合材料及其制备方法与应用。
本发明公开了一种钢‑纤维复合材料混凝土组合柱,包括设于中心的内钢管,内钢管内设有无黏结钢绞线;在内钢管外侧设置外钢管,内钢管与外钢管之间浇筑有混凝土,外钢管外侧均布有多个附加小钢管,各个附加小钢管内设有附加无黏结钢绞线;还包括与外钢管同轴并设于其外侧的复合筋笼,外钢管与复合筋笼均被高延性混凝土包覆,核心区高延性混凝土外侧包裹有防剥落层。本发明主要特征为稳定可控的屈服后第二刚度和较小的震后残余位移,震后可以实现快速修复,并且具有类似纤维复合材料增强结构的高耐久性。该混凝土柱可用于桥梁墩柱和建筑结构柱,且可适应海洋等高腐蚀环境。还提供一种修复方法,能够快速修复受损混凝土组合柱。
本发明属于石墨烯材料合成领域,具体涉及一种以丝瓜络为原料制备三维石墨烯/泡沫镍复合材料的方法;具体步骤为:将丝瓜络清洗后进行碳化,自然冷却至室温,粉碎,获得丝瓜络粉末;再将泡沫镍进行净化处理;称取丝瓜络粉末和碳酸钠粉末混合,碾磨后,滴加聚乙二醇400,搅拌成浆料状,涂覆于净化处理的泡沫镍上,得到中间产物;放入高温管式炉中,通入纯氮气,进行煅烧,待冷却至室温后,使用蒸馏水进行反复浸泡,直至溶液的pH为中性,干燥即得三维石墨烯/泡沫镍复合材料;本发明提供了一种新型的生物质三维多孔石墨烯的制备方法,丝瓜络原料来源广泛、价格低廉、制备过程工艺简单、绿色环保,有着广阔的工业前景和巨大的社会和经济效益。
本发明公开了一种高性能复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料主要是由水溶性淀粉和活性物质所制成,淀粉经过高温碳化,活性物质的纳米颗粒存在于碳结构的内部,形成包覆结构,整个复合结构中存在丰富的微孔结构。相对于现有技术,本发明工艺步骤简单,反应时间短,重复性好,收率高,且成本低廉,具有较好的规模化应用潜力;制备步骤以及所用的原料绿色环保;所制备复合电极的电化学性能改善明显,将其用于制备锂离子电极,循环稳定性良好,充放电性能优异。
本发明涉及一种新型环保高性能PVC复合材料建筑模板及其制备方法,建筑模板的主料是废弃的PVC制品和木制品。制备方法为首先将各层原料混合,混合物料经真空吸料机,投入双螺杆挤出机高剪切混合后,共挤并直接辊压成片材,经冷却成型后,按规格切割。获得上下两层具有高耐磨、高硬度性能,中间层是微发泡、高韧性填充层。制得的这种PVC复合材料建筑模板不光可实现废弃PVC板材的回收再利用,同时生产的产品可二次回收;另外,这种PVC建筑模板具有高力学性能,且具有防水、耐磨、抗压、阻燃的优点,达到建筑模板的应用要求,制备方法简单易行。
本发明公开了一种高强、高韧的陶瓷复合材料及其制备,通过如下重量份的原料制备而成:纳米碳化钛,35‑45份;纳米氮化钛,30‑40份;纳米碳化硅,25‑35份;方解石粉,5‑15份;改性纳米伊里土,5‑15份;去离子水,8‑12份;矿物油,6‑10份;硅烷偶联剂KH560,3‑5份;富马酸,2‑4份;所述改性纳米伊里土的制备方法为:将60‑80重量份的纳米伊里土放入质量分数为20‑30%冰醋酸溶液浸泡3‑5小时后,取出冲洗至中性,50‑60℃烘干至含水量为3‑5%;加入4‑6份蓖麻油混合均匀,再加入3‑5份二巯基丙醇、1‑3份纳米石墨粉,混合研磨,过200目筛即得。本发明提供的陶瓷复合材料硬度、强度和韧度高,且制备方法简易。
本发明涉及一种EuWO4(OH)纳米带及其复合材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。通过水热法,以钨酸铵,硫脲,硝酸铕和水为原料,在特定的反应条件下,可以一步法合成羟基氧化钨铕纳米带。然后将纳米带与氯金酸在光化学反应的条件下合成EuWO4(OH)/Au复合材料,这种材料通过荧光的方法用来检测过氧化氢。这种材料在制备上操作简便,生产周期短,生产成本低,产率高且无副产物,便于商业化大量制备。
本发明涉及一种木塑复合材料,以重量份计包括以下原料组分:植物维醋酸酯65?75份,氨化聚丙烯3?6份、微米级SiO2?0.5?1.5份、有机硅烷15?25份、植酸溶液8?10份,偶联剂2?4份,氯化聚乙烯20?30份,相容剂2?4份,聚乙烯蜡1?2份,硬质酸锌1?2份,活性碳酸钙3?7份,抗氧剂0.1?0.3份,邻羟基苯甲酸苯酯0.1?0.3份;该材料具有环保耐用、抗酸碱、防虫蛀等优点,而且具有非常优异的力学性能,拉伸强度在70MPa以上,弯曲强度在100MPa以上,冲击强度在55MPa以上,可广泛适用于建筑、家具、包装、园林、运输领域。
本发明公开了一种铝?氧化铜?氧化石墨烯三元复合材料的含能薄膜及其制备方法,其步骤为:1、将CuO?氧化石墨烯二元复合物置于异丙醇中超声分散;2、将铝粒子和分散剂超声分散于异丙醇中,与步骤1所述分散液超声混合;3、将步骤2得到的产物离心、洗涤、干燥;4、将步骤3得到的材料置于异丙醇和N,N?二甲基甲酰胺的混合溶液中超声分散,并调节电位;5、将步骤4得到的分散液作为电泳沉积液,将铜片作为阴极极片,将不锈钢或铂电极作为阳极极片,进行电泳沉积,制得所述的含能薄膜。本发明将氧化石墨烯引入到铝热剂体系中,利用氧化石墨烯中含氧基团热脱氧过程释放的能量进一步引发铝和CuO的氧化还原反应,从而实现体系输出能量的倍增。
本发明公开了一种多孔纳米磷酸铁锂复合材料的制备方法。其制备过程为:配置磺化聚苯乙烯微球和碱性酚醛树脂水溶液并进行化学反应,并依次经回流反应和洗脱、之后添加磷酸铁溶液、氮源,之后通过水热反应形成水凝胶,之后添加到无机锂盐溶液中进行浸泡,搅拌反应,过滤、低温干燥、碳化,和气体掺杂得到多孔纳米磷酸铁锂复合材料。其制备出的材料利用氮掺杂提高材料的比容量,磷酸铁锂表面包覆的树脂碳化形成形成多孔硬碳的多孔结构和硬碳大的层间距提高其材料的吸液保液能力,并提高其材料的倍率和低温循环性能。
本发明公开了一种用于SiC基复合材料钎焊的钎料及钎焊工艺,该钎料各元素的质量百分比分别为:Co39%~43%,Ni8.6%~12.1%,Nb23.6%~27%,V18.5%~22%。本发明的钎料熔化温度适中,钎料熔化均匀;箔片状非晶钎料有利于促进钎焊连接过程中元素扩散以及界面反应,促进钎料与SiC基复合材料间冶金固溶反应,有效缓解钎焊接头中的残余应力,提高接头的力学性能;本发明采用的钎焊工艺,通过真空钎焊连接,母材在加热过程中处于真空状态中,无变形和晶粒粗化的现象,不会出现氧化、污染等问题;采用真空钎焊工艺稳定可靠,其表面润湿铺展性较好,有利于填充钎缝,提高了接头的综合性能,因而能获得性能优异的钎焊接头。
本发明公开了一种复合仿生骨材料及其制备方法,尤其涉及一种羟基磷灰石与丝素蛋白复合的仿生材料及其制备方法,属医用材料学技术领域。按质量百分比,该复合材料的组分包括羟基磷灰石40%~60%,硅灰石10%~30%,丝素蛋白25%~35%。它基于丝素-羟基磷灰石材料的紧密融合和较高的生物性能,引入具有良好生物性能和机械性能的硅灰石可在不影响生物学性能基础上较大幅度提高其力学性能,这三种材料的复合可得到一种力学性能与生物活性和相容性完美结合的骨组织缺损修复材料,具有较好的实用性和应用前景。
本发明涉及本一种SiOx‑G/PAA‑PANi/graphene复合材料的制备方法,它包括以下步骤:(a)将SiO进行球磨处理;(b)将石墨进行热处理;(c)将处理后的SiO和石墨进行混合,在惰性气体气氛下进行球磨得SiOx‑graphite混合物;(d)将聚丙烯酸溶于碱溶液,随后加入所述SiOx‑graphite混合物,超声、搅拌得第一混合溶液;(e)向所述第一混合溶液中加入苯胺单体和交联剂,于冰浴条件下进行聚合反应,随后加入石墨烯分散液,经老化、静置、渗析、干燥即可。从而利用其机械强度来缓冲硅基材料的体积膨胀并有效提高导电性,这样制得的锂电池具有成本低、循环性能好等优点。
本发明是利用高密度、高能量、强辉光离子,完 成向金属材料中渗入陶瓷的复合材料制造技术。本发明的原理 是利用低气压辉光放电及溅射原理,首先在碳钢、合金钢或铜、 铜合金、镍、镍合金、钴、钴合金等金属零件表层,渗入特定 的W、Mo、Ti、Al、Zr等一种或一种以上元素,再经与C、N、 Si、O2等一种或一种以上特定元 素化合,形成0.02-1.5毫米左右的WC、TiC、TiN、TiCN、 AlN、ZrO2、 Al2O3、MoSi2或 NiAl2等一种或一种以上陶瓷富 集渗镀层。本发明可以满足对金属零件表面的不同性能的要 求。
微晶纤维素改性聚(β‑羟基丁酸酯)复合材料的制备方法,涉及对聚(β‑羟基丁酸酯)进行改性的技术领域。将聚已内酯、微晶纤维素和聚(β‑羟基丁酸酯)置于密炼机中,经熔融共混捏合塑化后,即得改性聚(β‑羟基丁酸酯)复合材料。本发明利用聚已内酯作为增韧组分,利用微晶纤维素作为增强组分,经熔融共混捏合塑化可有效提高聚(β‑羟基丁酸酯)的韧性和强度,还能保证材料的完全生物可降解特性。
本发明公开了一种微波加热快速拉挤制备玻璃纤维复合材料Z-Pin的设备及方法,本发明设备包括依次连接的放料机构、导向机构、浸胶槽、固化装置、牵引装置以及卷收机构,其特征在于:所述固化装置包括微波加热单元以及设置在加热单元之前的含胶量调节模具,所述加热单元内设有陶瓷成型模具,所述含胶量调节模具上设有一条以上前后贯通的模腔,浸胶后的纤维材料穿过模腔后进入加热单元,加热单元成型模具的模腔与含胶量调节模具上的至少一条模腔口径一致。本发明通过微波加热取代传统电阻丝加热,实现胶液的快速固化,配合含胶量调节模具使用后,进一步避免余胶因发生凝胶固化易堵塞模腔口的问题,显著提高生产效率。
本发明公开了一种三聚氰胺‑甲醛‑尿素胶黏剂的喷雾干燥制备方法,其步骤包括:A、三聚氰胺‑甲醛‑尿素液体胶黏剂的制备:采用碱酸碱工艺制备三聚氰胺‑甲醛‑尿素共缩聚液体胶黏剂,其中三聚氰胺的含量为1‑6%wt;B、稀释:将制得的三聚氰胺‑甲醛‑尿素液体胶黏剂加高于浊点温度的热水稀释;C、喷雾干燥:将稀释后的料液加入到喷雾干燥器,喷雾干燥成粉状固体。还公开了一种木质复合材料的制备方法。本发明利用喷雾干燥技术将储存期短的液体三聚氰胺‑甲醛‑尿素胶黏剂转变为粉状固体,使用密闭塑料袋包装后,贮存期长达8个月以上,运输和使用方便,还降低了甲醛释放量,同时便于木质复合材料制造工艺的规范化和产品的性能控制。
本发明提供一种低VOC车用玻纤增强聚丙烯复合材料板及其制备方法,其结构包括蜂窝纸芯,蜂窝纸芯的上下表面均设有玻璃纤维毡,玻璃纤维毡的表面设有热熔胶层,热熔胶层的表面设有聚丙烯混合涂层,聚丙烯混合涂层的表面涂覆有自洁层,所述自洁层为纳米铁基二氧化钛复合光催化剂涂层;其制备步骤包括:聚丙烯混合涂层料液的配制、蜂窝纸芯与玻璃纤维毡的复合、热熔胶层的涂覆、聚丙烯混合涂层的涂覆和自洁层的涂覆。本发明提供的低VOC车用玻纤增强聚丙烯复合材料板具有自清洁作用,能够吸附、分解和降解有毒、有害气体,成型工艺简单,节能、环保。
本发明属于光纤技术领域,尤其是涉及一种耐弯折光纤,它包含有纤芯、位于纤芯之外的包层、位于包层之外的涂覆层、位于涂覆层之外的着色层,其特征在于:涂覆层与着色层之间还有一抗弯折外层;任取一段长度不小于10cm的耐弯折光纤,将耐弯折光纤两端同时同方向穿过内径为2mm的圆柱形孔后耐弯折光纤不断裂;所述耐弯折光纤中,纤芯的折射率>包层的折射率>涂覆层的折射率>抗弯折外层的折射率。本发明具有以下主要有益效果:结构简单、易实现、具有优良的耐折性能、使用范围更广、对于施工时弯曲要求更低。
本发明公开了一种石墨烯高分子复合材料的制备方法,首次将石墨烯衍生物分散在溶剂中与固态颗粒物进行混合形成混合物,混合物干燥后在设定气氛下以设定速度通过微波加热区对混合物加热处理以将混合物中石墨烯衍生物转化为石墨烯,随后冷却获得石墨烯与固态颗粒物的混合物,然后将混合物与高分子通过熔融、粘结成型等方法进行复合而获得石墨烯‑高分子复合物。本发明提供的方法解决了目前石墨烯分散困难及石墨烯衍生物性能欠佳的问题,可以方便、快捷、批量生产石墨烯‑高分子复合材料,有望为石墨烯及高分子材料的进一步发展及应用作出贡献。
本发明公开一种基于模糊控制算法的复合材料结构损伤自修复系统及方法,系统包括光源模块、液芯光纤智能结构模块、光电检测模块、微控制器模块、模数转换模块、蜂鸣器模块、数码显示器模块、继电器模块;光源模块包括通信光源和修复光源,光源模块的开关与继电器模块相连;液芯光纤智能结构模块是在复合材料中埋入液芯光纤;光电检测模块包括光电转换模块和信号放大模块,光电转换模块采用光电三极管,信号放大模块采用差分放大器AD626,通信光源和修复光源照射于液芯光纤智能结构模块的一端,液芯光纤智能结构模块的另一端连接光电三极管;微控制器模块采用通用处理器AT89S51,模数转换模块采用ADC0809芯片,信号放大模块输出的电压连接ADC0809芯片的IN0引脚。
本发明公开一种硬质合金和金属复合材料的生产工艺,其生产工艺过程是金属粉末材料配制→混合→电极压制→电渣熔铸→成品,其生产工艺简单,并且产品的质量易于控制,该方法是将金属粉末压制的电极熔化,并在电磁场的搅拌下,使其混合均匀后结晶而形成的产品,故其产品的性能一致性好,两相结合力强,其产器的外形尺寸不受工艺的限制,可减弱或者避免了传统工艺生产中的缺陷。
本发明涉及用于垃圾焚烧炉炉排片的耐高温防磨蚀重熔镍基复合材料涂层,其为重熔镍基自熔合金基氧化铝颗粒增强复合材料涂层;该涂层熔覆于炉排片表面,且与炉排片基体表面为冶金结合。本发明还涉及上述涂层的制备方法,该方法先在炉排片表面压涂高放热纳米铝热剂,再喷涂镍基自熔合金材料,并通过喷涂时引发的自蔓延反应,在炉排片表面制成镍基自熔合金基复合材料涂层,使喷涂层与铝热剂反应产物及基体形成冶金结合,最后用感应线圈或氧乙炔火焰对喷涂在表面的自熔合金层重熔,得到致密的防磨蚀涂层。该方法制备的涂层组织致密表面光滑,涂层与基体界面结合强度高,耐高温磨蚀性能好,适用于曲面自动化堆焊,可工业化批量生产。
本发明涉及用于加热由复合材料制成的包装套筒的底部区域的方法及装置,方法包括以下步骤:a)提供加热单元,加热单元具有:用于空气流入的输入部;内部件,其具有用于空气流出的多个内部开口;外部件,其具有用于空气流出的多个外部开口;以及在内部件和外部件之间的环绕的间隙;b)提供具有纵向接缝的至少一个包装套筒;c)将包装套筒、尤其是包装套筒的底部区域插入环绕的间隙中;d)通过从内部件的内部开口中流出热空气来加热包装套筒的内表面;e)通过从外部件的外部开口中流出热空气来加热包装套筒的外表面。该方法的特征在于,在步骤e)中用于加热包装套筒的外表面的空气量和在步骤d)中用于加热包装套筒的内表面的空气量不同。
本发明公开了一种耐高温阻燃复合材料及其制备方法,所述耐高温阻燃复合材料包括依序复合的聚酯层、聚氯乙烯软布层、不干胶层和纸离心膜层。其制备方法包括如下步骤:按照预定的模式在聚酯膜上印刷图案;用干式复合机涂胶,并在一定的温度和压力下将聚酯膜与聚氯乙烯软布热合、收卷,获得中间产品;将收卷的中间产品在一定的温度下熟化;待卷膜冷却后,用复合机涂布上胶在一定压力下与纸离心膜复合并收卷;按预定的规格分切、包装。本发明具有优异的延展性和柔软性,打破了国外公司的技术垄断,填补了国内的技术空白和产品空白,具有广阔的市场前景;本发明的生产工艺绿色、环保、节能,符合国家高新产业的标准,具有非常突出的技术优势。
本实用新型涉及一种片状复合材料,其包括以下层:a)一载体层,和b)一阻挡层;其中所述载体层叠加有第一油墨涂覆,所述第一油墨涂覆构成视觉图案,视觉图案具有视觉图案重复单元;其中片状复合材料包括多个复合区域;其中在第一复合区域中,载体层叠加有a.一第二油墨涂覆,和b.第三油墨涂覆的第一区域的第一部分,所述第三油墨涂覆构成一第一印刷标记;其中在第二复合区域,载体层叠加有a]一第四油墨涂覆,和b]第三油墨涂覆的第一区域的另一部分;其中前述第一部分和另一部分在垂直于第一边界线的方向上彼此间隔开,其中所述第一边界线贯穿第一部分和另一部分之间。
本发明公开一种轻质复合材料板及使用固体硅胶减轻复合材料板的方法。其中,轻质复合材料板包括:第一基材层,位于底层;第二基材层,其设于第一基材层之上;固体硅胶发泡层,其填充于第一基材层和第二基材层之间,固体硅胶发泡层由固体硅胶与发泡剂混合反应而成。
本发明提供了所述树脂基复合材料通过以下步骤制备:将树脂粉体置于可加热的冷压模具中,经过冷压、加热烧结及冷却形成烧结胚料;将热固型树脂加热熔融形成热固型树脂熔液;将烧结坯料浸泡至热固型树脂熔液中静置,取出冷却得到树脂基复合材料。本发明制备的树脂基复合材料,通过冷压烧结成坯后,将多孔的烧结坯料作为填料浸渍在热固型树脂熔液基材中,热固型树脂熔液充分浸渍填充至烧结坯料的空隙中,冷却后取出,热固型树脂固化成为一种新型树脂复合型材料,该材料中的烧结坯料可以更容易和均匀的与基材混合,直接将该树脂复合型材料在机床上精加工制备成合适形状的零件,提高成品的耐磨性能、耐腐蚀性能及抗冲击性能,并能大大延长使用寿命。
本发明属于工程防护门技术领域。本发明要解决的技术问题是:现有防护门主要是钢结构和钢筋混凝土结构,这两种材料的防护门门体笨重,材料和结构形式单一,造成防护门正常开启和维护不便、抢修抢建和运输困难,不能很好地满足防护工程快速建设与使用、结构轻量化防护的要求。本发明的技术方案是,一种轻质高强复合材料防护门,包括防护门主体,防护门主体结构为三维编织预制体增强树脂基复合材料,所述三维编织预制体由连续纤维编织而成。本发明的有益效果是,可以在保证结构基本功能及战术指标的前提下极大地实现工程结构的减重。
本发明公开了一种锂‑碳复合材料、其制备方法与应用以及锂补偿方法。所述锂‑碳复合材料包含由复数颗粒形成的聚集体,所述的颗粒包含碳颗粒,至少部分的碳颗粒表面附着有金属锂和/或所述聚集体中的至少部分孔隙内填充有金属锂。所述锂‑碳复合材料不但可以直接作为负极材料直接使用,例如可以单独应用于锂电池而提高电池的安全性和循环寿命,而且也可以作为添加剂加入到不含锂元素的负极中,起到补偿锂的作用,并提高负极的首次库伦效率,减少有效锂的损失,并制得高能量密度的锂离子电池。
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