本发明涉及一种高阻隔复合材料及其制备工艺,以工业硅酸钠为前驱物、盐酸为沉淀剂,制备了纯纳米SiO2,并将0.1~10份改性剂对0.5~20份纳米SiO2进行原位改性,获得不同形貌的改性纳米SiO2,再与100份乙烯-乙烯醇共聚物树脂在160~250℃下,采用双螺杆挤出机熔融共混挤出造粒而成复合材料,该复合材料可通过吹膜、挤出、压延、注塑、模压等工艺制备成薄膜、片材、板材、瓶、密封盒、密封圈等各种制品。本发明所制备的复合材料和制品具有优异的阻隔性能、力学性能、热稳定性和光学性能和价格相对低廉等特点,该产品可应用于各种不同阻隔性能要求的包装、电气设备等应用领域,特别在包装领域的应用。
本发明公开了一种橡胶‑玻璃钢复合材料制品的成型方法,采用先热硫化一体成型一层薄玻璃钢外壳,在玻璃钢外壳表面再成型剩余玻璃钢部分的分段成型工艺,避免了橡胶‑玻璃钢复合材料制品制备过程中热粘工艺而导致的无法排余胶和排气的问题,适用于制备密封型复合材料制品和大尺寸夹心型复合材料制品,具有成型工艺简单,保留了热粘接优异特性的优点,易于工程化应用。还公开了该成型方法制备得到的橡胶‑玻璃钢复合材料制品,橡胶与玻璃钢材料之间粘接形式为热粘,界面层粘接强度高且制品内部无气泡缺陷,比采用冷粘工艺制备的橡胶‑玻璃钢复合材料制品界面性能优异。
本发明涉及一种GPa级高压作用下原位自生ZnO增强复合材料,按质量百分比计包括如下成分:ZnO:5‑25wt.%,余量为Zn,所述ZnO增强复合材料烧结压力为1GPa‑6GPa,所述ZnO增强复合材料压缩屈服强度为150‑400MPa、压缩极限强度为200‑550MPa、延伸率为15‑25%,所述ZnO增强复合材料的屈强比为0.6‑0.9;还包括以下步骤,将纯Zn粉末球磨后,进行预氧化处理,过筛并冷压成坯,在GPa级高压下进行高压烧结处理获得复合材料。本发明的有益效果为:提供了一种具有优异力学性能、耐蚀性能、生物相容性的ZnO增强复合材料。
本发明公开了一种高稳定的钙钛矿量子点复合材料Al2O3/CsPbX3(X=Cl,Br,I,Cl/Br和Br/I)及其制备方法。通过以Al2O3作为基质,可以在量子点合成前将Al2O3连同量子点原料一同加入反应器,也可以向合成好的量子点溶液体系中加入Al2O3。在室温下搅拌使量子点充分吸附于Al2O3表面,然后将混合液离心分离,沉淀用乙酸甲酯或乙酸乙酯洗涤后再次离心。最后将沉淀干燥,可得到Al2O3/CsPbX3复合材料。该方法操作简单,具有很好的市场价值,易于推广。其中,Al2O3/CsPbBr3复合材料在蒸馏水中浸泡两个月后,在紫外光激发下依然发射出强烈的荧光。另外,Al2O3/CsPbX3复合材料的热稳定性也明显优于CsPbX3量子点。这些结果表明钙钛矿量子点吸附在Al2O3表面,其稳定性得到明显改善。
本发明提供一种无级调控铁电复合材料界面裂纹断裂韧性的方法,传统调控铁电复合材料断裂韧性的设备不能在不损伤材料的条件下实现无极调控。本发明提供的无级调控的方案由电极、夹具和转动机构三部分构成:通过电极实现对铁电复合材料恒定均匀电场的加载,通过夹具使铁电复合材料固定,通过转动机构调整铁电复合材料与电极间的夹角关系。由产生的均匀电场调控铁电复合材料电致畴变的范围和大小,无级调控其断裂韧性。
本发明公开了一种复合材料套筒和液压缸,套筒包括筒体和复合材料层(3),该复合材料层由复合材料纤维至少在筒体的外周部沿轴向往复螺旋缠绕而成,筒体包括同轴设置且依次连接的小直径筒段、过渡连接段和大直径筒段,过渡连接段的外周面作为过渡连接环面连接于小直径筒段的外周面与大直径筒段的端部周缘之间,过渡连接环面形成为内凹的弧形环面,使得复合材料层能够贴合于过渡连接环面上。其中,对套筒的变径过渡部分的形状、结构和纤维缠绕角等进行了优化设计,使得复合材料层能够更紧密地贴合于过渡连接环面上,纤维缠绕后不易产生翘起、甚至径向抬升而脱离过渡连接环面,也不易出现纤维滑线问题,改善了结构性能,更趋稳定、可靠。
本发明涉及连续纤维增强陶瓷基复合材料技术领域,具体公开了一种介电性能可调控的连续氧化铝纤维增强陶瓷基复合材料及其制备方法,所述复合材料的增强相为连续氧化铝纤维织物,基体主相为氧化铝,且基体含有莫来石、锰酸锶镧、碳化硅中一种或多种;所述氧化铝纤维织物为二维织物,氧化铝纤维中氧化铝的质量含量不低于70%;所述基体中氧化铝质量含量不低于50%;所述复合材料中纤维体积分数不低于40%。本发明还提供了介电性能可调控的连续氧化铝纤维增强陶瓷基复合材料的制备方法。本发明的复合材料具有优异的耐高温性能和力学性能,介电性能可以调节,实现了高温结构/电磁功能一体化;采用真空袋压成型工艺,可制备大型复杂构件,易于实现工程化应用。
本发明提供了一种甘氨酸衍生物‑氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:S1:以鳞片石墨为原料制备氧化石墨烯,经冷冻干燥得到干燥的氧化石墨烯;S2:将S1得到的氧化石墨烯用无水N,N‑二甲基甲酰胺溶解,得氧化石墨烯溶液,然后加入N,N‑二羟乙基甘氨酸混合均匀,在无水催化剂条件下进行酯化反应,再经干燥得到复合材料。本发明制备得到一种结构稳定、具有选择性的复合材料。对各种物质(如酚类物质,稀土离子,有机染料等)具有不同的吸附能力,实现了对水溶液中的污染物的高效吸附以及对无机有机污染物的分离富集;且该复合材料可重复利用,降低了生产成本,具有巨大的经济价值。
本发明涉及核聚变用壁垒材料技术领域,尤其涉及一种准各向同性高导热C/C复合材料及其制备方法。该方法将沥青纤维成网后依次进行预氧化处理和碳化处理,得到碳纤维无纺布;在碳纤维无纺布上涂覆碳量子点改性溶液,并进行干燥处理,再经叠层针刺后得到改性碳纤维无纺布;对改性碳纤维无纺布顺次进行化学结合、气相渗透、前驱体浸渍热解增密、碳化处理和石墨化处理,即得准各向同性高导热C/C复合材料。该法制备的准各向同性高导热C/C复合材料不仅具有较好的界面结合状态,而且明显改善了复合材料的各向异性特征,具有较好的强度和导热性能。
本发明公开了一种无机物修饰氧化锌纳米复合材料的方法。先将锌基金属有机框架材料于150℃以下活化,随后将活化后的材料放入金属盐溶液中,常温下吸附均匀后,加入还原剂将金属离子还原,抽滤,干燥,再将其在空气气氛下,于650‑850℃下焙烧,得到无机物修饰氧化锌纳米复合材料。该方法以锌基金属有机框架材料为前驱体,采用“活化‑吸附‑还原‑焙烧”的制备工艺,材料制备过程简单,可以将氧化锌纳米化与无机物的纳米化修饰相结合,实现高效的原位复合,采用本发明方法制备出的复合材料为纳米颗粒,粒度分布均匀;无机物修饰均匀,无颗粒团聚现象;克服现有技术焙烧时,颗粒长大、团聚的缺陷。本发明制备的氧化锌纳米复合材料用作锌镍二次电池负极时,展现出高的比容量和优异的循环特性,适于工业化应用。
本发明涉及碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料技术领域,且公开了一种高温抗氧化的CfSiC复合材料,包括以下重量份数配比的原料:45~65份微米SiC陶瓷粉、15~35份微米Cf粉、5~10份抗氧化剂、8~15份陶瓷粘结剂;其中,抗氧化剂由微米ZrB2粉与纳米的Al2O3粉等质量混合组成。本发明还公开了一种高温抗氧化的CfSiC复合材料的制备方法。本发明解决了Cf/SiC复合材料中的增韧相碳纤维,在高温氧化性的使用环境下,容易发生氧化反应的技术问题。
一种拟盾壳霉属微生物、生物质炭基复合材料制备方法及应用,该拟盾壳霉属微生物为拟盾壳霉属ZNT‑10(Pseudocamarosporium sp.ZNT‑10),保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC M 2017468。上述拟盾壳霉属ZNT‑10(Pseudocamarosporium sp.ZNT‑10),培养条件简单,生长快,成本低,生物量大,无环境生态毒性,具备高Mn、高Cd抗性。其与Fe3+和/或Mn2+结合制备得到生物质炭基复合材料可有效去除水中Cd2+。
本发明涉及地板复合材料的技术领域,更具体地,本发明提供一种含有PVC预涂装膜的复合材料及其制备方法。本发明第一方面提供一种含有PVC预涂膜的复合材料的制备方法,包括利用PVC透明膜层与辐射固化涂层制备PVC预涂装膜;将PVC预涂装膜、基板材料和印刷装饰层高温压合;再冷却成型,即得所述含有超耐磨、易清洁的PVC预涂膜的复合材料。该方法利用PVC预涂装膜材料、基板材料以及印刷装饰层通过高温压合的方式提高所得复合地板材料的抗变形能力以及避免翘曲等不良现象、解决了传统制备方法得到的涂层光泽不均现象,同时该制备方法简单,节省设备、人工成本,同时有利于实现全线自动化生产,提高生产效率。
本发明提供一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,涉及材料领域领域。该碳化硅颗粒增强铝基复合材料包括:2XXX或6XXX铝合金97~99%、碳化硅1~3%,稀土元素0.1-1%;该碳化硅颗粒增强铝基复合材料的制备方法包括:碳化硅依次经过预镀敏化和高速均匀化分散处理后,通过二次碳化硅预混合形成第二次高分散乳料,在半熔融态成型,最后成型材料深冷处理后经过热处理得到碳化硅增强铝基复合材料。觖决了碳化硅颗粒/晶须均匀分散铝基合金体内的工艺难题,本发明的碳化硅在铝基体内均匀分散,而且对铝基材料的抗拉强度与硬度有显著提高。
本发明公开了一种聚多巴胺纳米球/硫化镉量子点复合物(PDANS/CdS)的制备方法。本发明以富苯醌基的聚多巴胺纳米球(Q‑PDANS)为支撑基质,通过亲核加成或希夫碱反应捕获L‑半胱氨酸包封的硫化镉量子点(CdS QDs),制得聚多巴胺纳米球/硫化镉量子点复合材料(PDANS/CdS);聚多巴胺纳米球对硫化镉量子点有高的装载量;该复合材料具有良好的可检出光致电子产率;该聚多巴胺纳米球还可先捕获固定富含氨基的蛋白分子、抗体或DNA分子,后装载硫化镉量子点而作为光电信号探针用于免疫传感器和DNA传感器。
一种高填充木塑复合材料造粒排气除溢装置,属于木塑复合材料加工装置技术领域,包括储料室,所述储料室包括储料室一与储料室二,两个储料室相连,所述储料室设置在机筒上,其上方设有自然排气口,机筒上设有排气孔。本发明采用滑动式双工位储料室结构对高填充木塑复合材料造粒过程中从排气孔溢出的熔体物料进行快速清理,操作方便,效率高,有效保证了高填充木塑复合材料的稳定挤出。
本发明公开了一种BixFey‑TiO2纳米复合材料及制备方法和应用,该BixFey‑TiO2纳米复合材料包括TiO2基和掺杂在TiO2基中的Bi和Fe元素,其中,x=0.01~0.20;且BixFey‑TiO2纳米复合材料为锐钛矿和金红石型的混合晶型,其中金红石型含量50~90%,锐钛矿型含量10~40%。上述BixFey‑TiO2纳米复合材料比表面积大于常规TiO2,分散性好,大的比表面积和良好的分散性提高了其在磷酸化蛋白质固定化的能力,掺杂的金属离子会与磷酸根基团产生螯合作用,与物理吸附共同起富集作用。并且其对β‑酪蛋白中磷酸化多肽吸附量明显提高,能够有效的选择性富集磷酸化多肽。
本发明公开了一种双层泡沫夹芯结构树脂基复合材料的成型方法,采用液体成型方法实现双层泡沫夹芯结构树脂基复合材料的整体成型制备,包括以下步骤:在可加热工作模具上,采用分步骤浸渍工艺,利用树脂膜熔渗法Z向浸渍双层夹芯结构预成型体中的下层预成型体,再采用真空导入模塑法导入液态树脂浸渍双层夹芯结构预成型体中的上层预成型体和中层预成型体;浸渍完成后,将浸透树脂的上、中、下层预成型体及中间夹杂的两层泡沫夹芯进行共固化成型,得到双层泡沫夹芯结构树脂基复合材料。本发明具有操作简单、环保、成本低、功能性强等优点,特别适合于大尺寸复合材料构件的成型制备。
本发明涉及氟橡胶复合材料技术领域,尤其涉及一种制造密封件用氟橡胶复合材料及其制备方法,所述氟橡胶复合材料通过如下重量份的原料制备而成:氟橡胶77~79份,活性氧化镁3.4~4.0份,活性氢氧化钙4.5~5.0份,邻苯二甲酸酯0.35~0.4份,双酚AF1.3~1.5份,喷雾炭黑11~12份;本发明制得的制造密封件用氟橡胶复合材料,具有良好的耐高温性能,能实现在280℃下长期使用,在280℃~320℃下短期使用,还可用于制作满足更高耐温要求的密封件,且使用寿命较长,具有环保、耐用、安全等特点,具有良好的应用前景及市场价值。
本发明公开了一种Cu基块体非晶合金复合材料及其制备工艺,由片状Cu60Zr30Ti10合金粉末和球形Cu50Zr40Ti10非晶合金粉末热压成型而成,上述各组分的重量比为(0.65~2.6):(12.35~10.4)。本发明Cu基块体非晶合金复合材料具有良好的导电、导热以及机械性能,并且是在无真空和惰性气体保护的条件下热压成型,具有设备简单、成本低且易于工业化生产的优点。
本发明公开了一种SiC-石墨烯纳米复合材料及其制备方法,SiC-石墨烯纳米复合材料为外壳包覆内核的核壳型结构,内核为SiC纳米颗粒,外壳为石墨烯组成的纳米石墨。其制备方法包括步骤:(1)先驱体裂解:在化学气相沉积炉中、惰性气体气氛下,将聚合物先驱体加热裂解形成SiC纳米颗粒;(2)化学气相沉积:继续加热使SiC纳米颗粒表面硅原子升华逸出,残余的碳原子重组形成石墨烯碎片,石墨烯碎片通过沉积长大得到SiC-石墨烯纳米复合材料。本发明的SiC-石墨烯纳米复合材料具有优异的物理、化学性质和力学性能,且制备工艺简单、成本低廉、应用范围广。
本发明提供了一种石墨烯铜复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明通过在石墨烯表面镀覆一层与铜浸润性好的金属,然后将镀覆石墨烯压制成坯,用熔渗的方式把铜渗入材料中形成复合材料,可以大幅提高材料的生产效率,降低原料成本和生产成本,得到导热性能优秀的复合材料。
本发明公开了一种用于风电叶片复合材料的红外图像缺陷轮廓检测方法,涉及复合材料无损检测领域。是对风电叶片进行红外探伤,获取原始热图后用灰度两极法进行对比度增强处理并用动态滤波法降噪;计算梯度幅值和梯度方向,对图像的梯度幅值进行非极大值抑制以保留缺陷真正边缘;采用自适应双阈值法连接边缘点,自适应双阈值法自动求解最佳高阈值,根据复合材料红外图像特征研究取低阈值为高阈值的七分之六,从而确定两个阈值;对自适应双阈值法获取的缺陷轮廓进行进一步形态学处理,连接轮廓局部缺口。本发明提供的方法去噪效果好,能有效实现风电叶片复合材料的缺陷边缘检出,缺陷轮廓提取清晰准确。
本发明涉及一种含硅聚乙烯亚胺复合材料及其制备方法,先制备含PEI和水溶性硅酸盐混合溶液,再加入聚醚混合均匀,并依次通过静置、洗涤、干燥获得了一种含硅PEI复合材料;除了传统的吸水效率及除去重金属能力外,该复合材料解决了传统含硅PEI复合材料没有弹性和柔韧性的难题,在弯曲和压缩之后,可以恢复原始形状;并且,产品形状可根据所需进行任意调控,该制备方法工艺简单,容易操作,无需加热或冷却,实用性强,易实现工业化推广。
本发明属于元素分离技术领域,具体涉及一种2‑巯基苯并噻唑复合材料及其制备方法和应用、分离含钯酸性溶液中钯离子的方法。本发明提供的2‑巯基苯并噻唑复合材料包括含有N、S的2‑巯基苯并噻唑,N、S为软碱元素,而Pd(II)是软酸元素,根据软硬酸碱理论,含N、S的2‑巯基苯并噻唑对Pd(II)具有特异选择性,从而使本发明提供的2‑巯基苯并噻唑复合材料能有效选择性吸附含钯酸性溶液中的钯离子,实现钯选择性分离。实施例结果表明,本发明提供的2‑巯基苯并噻唑复合材料对钯离子的吸附率接近100%。
本发明提出了一种改性纳米碳酸钙复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。包括以下步骤:S1.水相的制备;S2.多孔纳米碳酸钙中空微球的制备;S3.催化剂溶液的制备;S4.改性多孔聚多巴胺/纳米碳酸钙中空微球的制备;S5.改性多孔聚多巴胺/纳米碳酸钙中空微球的制备;S6.甘蔗渣的处理;S7.改性纳米碳酸钙复合材料的制备。本发明制得的改性纳米碳酸钙/PLA复合材料能明显改善PLA材料的脆性、弹性和韧性,提高材料的力学性能,同时,改善PLA材料的可降解性能和热稳定性,另外加入改性甘蔗渣后,使得PLA材料的成本显著下降,而可降解性和力学性能升高,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种预测石墨烯/铝纳米复合材料球磨相关拉伸强度的方法,本发明所提出的预测方法将石墨烯/金属铝纳米复合材料的晶粒尺寸等微观结构参数与宏观拉伸强度和破坏应变等力学性能紧密联系起来;显著缩短实验时长,节约设计经济成本。通过少数几个实验数据确定所提出预测方法中模型参数,预测不同球磨时间下石墨烯/金属铝纳米复合材料的等效拉伸强度和破坏应变。本发明可指导石墨烯/金属铝纳米复合材料通过调控材料微观参数以及球磨时间进行材料力学性能设计与校核,具有广阔的工程应用前景。
本发明公开一种与垒土基质相融的生物降解复合材料,涉及生物降解材料技术领域。本发明公开的与垒土基质相融的生物降解复合材料由生物降解聚合物、聚己内酯、淀粉和纤维素组成,经接枝淀粉的制备、接枝淀粉/聚己内酯交联、接枝淀粉/聚己内酯/生物降解聚合物复合材料的共混以及多孔处理等步骤而制成。本发明提供的与垒土基质相融的生物降解复合材料,通过加入少量的生物降解材料使垒土能够有效固化并具有可塑性,成本较低,具有优良的保水性和透气性能,可以与塑料一样加工成不同形状,也可以使培养土种植各种不同的植物,以适应立体绿化行业的可重复使用需求,也可以适应旱土机械化插种技术的可降解使用需求。
本发明涉及一种低浮纤GFRPP复合材料的制备方法,属于功能塑料技术领域。本发明以水玻璃和长玻璃纤维为原料,采用液滴法制备出长玻璃纤维穿插空心玻璃微珠作为填料,结合聚丙烯、马来酸酐接枝聚丁烯‑1、短玻璃纤维,通过双螺杆挤出造粒制备一种低浮纤GFRPP复合材料;长玻璃纤维穿插空心玻璃微珠能较好的改善GFRPP复合材料的“浮纤”现象,并能降低收缩变形率,避免制品后翘曲,而且既可大大提高流动性,消除玻纤外露,又可减小对抗冲击性能的影响;以马来酸酐接枝聚丁烯‑1作为相容剂,能大大提高复合材料的相容性和填料的分散性,可有效地增强玻璃纤维与聚丙烯的相容性以及玻纤的分散性,从而改善“浮纤”现象。
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