本发明公开了一种C/SIC复合材料的制备方法,该方法通过先配制聚碳硅烷(PCS)/二乙烯基苯(DVB)溶液,用该溶液真空浸渍纤维预制件,取出晾干后交联固化,最后通过高温裂解、反复致密化制得C/SIC复合材料。通过在溶液中添加二甲苯(XYLENE),起到助溶及降低溶液粘度的作用,改善浸渍工艺性能;通过补加阻聚剂改善PCS/DVB体系的贮存性能,使得PCS/DVB体系能够长期重复使用。和传统的PCS/XYLENE浸渍液相比,PCS/DVB体系显着提高了PCS的利用率,缩短了C/SIC复合材料的制备周期,并因此而显着降低了C/SIC复合材料的制备成本。
本发明涉及一种复合材料变流器柜体及其组装方法,涉及铁道车辆变流器技术领域,用于解决现有技术中变流器柜体的重量较大以及结构安全性不强的技术问题。本发明的复合材料变流器柜体,包括薄板构件,由于变流器中的薄板构件具有复合材料部,即采用复合材料制成,其密度远低于钢材和铝材等金属材料的密度,且具备远高于钢材和铝材等材料的强度和抗疲劳、抗腐蚀特性,因此使复合材料变流器柜体不仅比传统金属变流器柜体的重量更低,同时也解决了强度、疲劳和腐蚀等问题,从而达到提升柜体轻量化水平和结构安全性的目的。
本发明公开一种集瞬态、承载和隐身于一体的复合材料及其制备方法、应用,该复合材料为基于热触发的固‑液相变复合材料,包括相变基体和增强相,所述相变基体与所述增强相通过界面作用复合在一起,所述相变基体在热触发条件下发生相变,所述增强相包括力学增强相、导热增强相、光热增强相和吸波增强相,所述复合材料的表面包覆有涂料;该制备方法包括相变基体加热熔融、与增强相混合、模压成型和包覆涂料等步骤。本发明提供的复合材料结构简单,易于成型,密度低,力学性能好,具备雷达隐身和可见光隐身功能,并能快速消解。本发明提供的制备方法工艺简单,通过浇筑模压的方式可制成任意所需形状,适用范围广。
本发明适用于光催化技术领域,提供了一种二维纳米复合材料及其制备方法、应用和光催化剂,该制备方法包括以下步骤:往聚乙二醇水溶液中添加氧化铈,并在第一水浴条件下进行混合,得到第一络合物溶液;往第一络合物溶液中加入氯化镉、硫脲和硫化锌进行混合,得到第二络合物溶液;将第二络合物溶液置于第二水浴条件下进行反应后,再经过滤和干燥处理,得到CeO2与ZnxCd1‑xS复合的二维纳米复合材料;其中,0.2≤x≤0.9。本发明实施例提供的一种二维纳米复合材料的制备方法,其通过在ZnxCd1‑xS中掺杂Ce而制得的CeO2与ZnxCd1‑xS复合的二维纳米复合材料,可以显著提高二维纳米复合材料光催化效果。
本发明公开了一种可降解的高阻隔性复合材料及其制备方法,复合材料包括以下步骤:将6.0克木薯淀粉溶解于100ml蒸馏水中,保持在80℃水浴锅中搅拌30min,即得到木薯淀粉溶液;将9.0克聚乙烯醇溶解于100ml蒸馏水中,维持在95℃水浴锅中搅拌30min,即得到聚乙烯醇溶液;将壳聚糖3.0克溶解于100ml5%浓度的醋酸溶液中,并在超声波清洗器中超声分散30min,即得到壳聚糖溶液。将上述聚乙烯醇溶液与壳聚糖溶液加入到木薯淀粉溶液中,并加入10mL无水乙醇溶液进行消泡处理,将溶液pH值调到4.0,在90℃水浴锅中搅拌30min,加入一定量的增塑剂与交联剂,搅拌反应结束后对膜液进行真空脱气处理,待溶液中无气泡后结束脱气处理,获得木薯淀粉/聚乙烯醇/壳聚糖薄复合材料。本发明的高阻隔性复合材料具有阻隔性能良好,可降解等优点,是一种较为理想的复合材料。
本发明涉及复合材料领域,公开了一种减震复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料的原料含有热塑性橡胶TPR和剪切增稠凝胶,所述热塑性橡胶TPR的质量份为70‑99份,所述剪切增稠凝胶的质量份为1‑30份。所述复合材料的原料还含有增塑剂和相容剂,所述增塑剂的质量份为4‑6份,所述相容剂的质量份为3‑5份。所述制备方法包括:(1)将上述剪切增稠凝胶和相容剂在70‑90℃的温度下混合均匀,得到A组分;(2)将上述热塑性橡胶TPR加热搅拌至熔融状态,加入增塑剂搅拌均匀,得到B组分;(3)将所述A组分加入到B组分中,保持温度搅拌5‑15min,然后趁热造粒。本发明制备出的复合材料具有良好的抗冲击能力和减震能力,同时具有较好的粘接能力。
一种利用印刷电路板非金属粉增强木塑复合材料的方法,将经过破碎和分选后获得的废弃印刷电路板或印刷电路板边角料的非金属材料(N‑PCB),用于本体增强木塑复合材料。将热塑性塑料100份,N‑PCB粉10‑50份,生物质粉10‑40份,环氧树脂1‑5份,过氧化二异丙苯0.1‑0.5份,马来酸酐1‑3份,苯乙烯单体1‑3份经过计量和混合均匀后进行挤出造粒、注塑成型,制备出N‑PCB粉增强的木塑复合材料。本发明既可以解决N‑PCB材料处置及污染问题,又可以显著提升木塑复合材料的力学性能,从而扩展木塑复合材料的应用领域。
本发明公开了一种降解阿特拉津的磁性酿酒酵母复合材料的制备方法。具体包括以下步骤:(1)生物炭的预处理;(2)制备生物炭负载的磁性纳米Fe3O4;(3)酿酒酵母菌的驯化培养;(4)以海藻酸钠和聚乙烯醇为固定化材料,将培养后的酿酒酵母与生物炭负载后的纳米Fe3O4进行包埋处理;(5)对磁性酿酒酵母复合材料进行培养;(6)将培养后的磁性酿酒酵母复合材料用于降解阿特拉津。本发明制备的磁性酿酒酵母复合材料绿色、经济,具有超顺磁性,不仅对阿特拉津具有高效去除效果,还可实现材料与水体的快速分离和回收利用,是一种具有广泛应用前景的生物复合材料。
本申请提供一种TiB2颗粒增强铝基复合材料,该复合材料包括合金基体与TiB2颗粒增强体,具有强度高、韧性强、耐磨性和耐腐蚀性能优异等优点。除此之外,本发明还提供该TiB2颗粒增强铝基复合材料的制备方法,该方法工艺简单,能够有效避免铝基复合材料中颗粒团聚和粗大的问题,保证TiB2颗粒与基体合金之间良好的润湿性,提高铝基复合材料的强度和导电性能。
本发明涉及一种超细碳化物颗粒增强金属基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明所述方法通过脱胶碳纤维球磨结合超声处理工艺,得到超细碳颗粒嵌入金属粉末,碳颗粒原位生成金属碳化物,再与其他颗粒相混料‑压制‑预烧结‑烧结,得到均匀分布的超细碳化物颗粒增强金属基复合材料。原位生成的超细碳化物颗粒占复合材料的体积分数5~60%。本发明所设计和制备的超细碳化物颗粒增强金属基复合材料兼具金属的高强高韧、耐腐蚀等性能,以及碳化物的高硬度、耐磨性、抗氧化等性能,制备工艺简单,成本低,且碳化物与基体金属结合更好。
还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括还原氧化石墨烯和硒纳米线,本发明还包括所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料的制备方法及其在电池中的应用。本发明水凝胶复合材料的制备方法操作简单、制备成本低,适宜于工业化生产,所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料可直接用来作为锂离子电池自支撑正极材料,电导率高、体积膨胀小、比表面积大,且将该材料作为锂硒电池正极材料用于制备锂硒电池,表现良好的循环性能和容量保持率。
本发明涉及一种碳/碳复合材料及其制备方法,特别是一种纳米SiO2晶须改性碳/碳复合材料及其制备方法。本发明将纳米SiO2晶须均匀散布在每层碳纤维网胎的表面后逐层叠铺、编织,得到碳纤维预制体;然后进行化学气相渗透处理;得到含有热解碳的碳纤维坯体;最后进行石墨化处理,得到晶须改性碳/碳复合材料。本发明通过将纳米SiO2晶须均匀添加到全网胎碳纤维毡,改变CVI过程中热解碳形核、生长环境,改善热解碳结构,提高碳/碳复合材料的性能,相比于未改性碳/碳复合材料,其石墨化度提高了25~30%、热导率提高了24~28%、电阻率降低了12~15%。
本发明公开了一种镁锌磷酸三钙复合材料的粉末热压烧结制备方法,质量百分比为55%~98%的镁,1%~15%的锌、1%~30%的磷酸三钙,将三种粉末在室温下混合均匀,将混合后的粉末放在模具中,在室温下压制成型,然后将成型的复合材料坯料放置在模具中,在氮气保护气氛下进行加压烧结,待烧结保温完成后,卸除压力并自然冷却降温到室温。然后脱模取出烧结后的复合材料进行热处理,热处理过程中以氮气作保护气氛,加热到200~400℃,保温时间1~8小时。最后,将该复合材料坯料在温度为300~500℃和压力为50~100MPa条件下进行锻造即可。本发明具有生产工艺流程短、技术实现的可行性高,制备的镁锌磷酸三钙复合材料组分控制精准,材料综合性能优良的特点。
本发明公开一种阻燃木材复合材料及其制备方法,涉及木材复合材料技术领域。本发明公开的阻燃木材复合材料的制备方法为:将有机硅硼阻燃剂加入聚乙二醇溶液和尿素溶液均匀混合,用氨水调节PH值,制得改性溶液;将木材放入压力浸渍罐中,抽真空;将改性溶液加入到压力浸渍罐中,真空浸渍;排除改性溶液后,高温高压下,保持一段时间,然后冷却至室温,洗涤干燥后,制得阻燃木材复合材料。本发明提供的阻燃木材复合材料,通过有机硅硼阻燃剂对木材进行改性处理,降低了木材的易燃性,提高木材的阻燃性能和力学强度,并具有良好的抗流失性和抑烟性,从而使本发明的木材复合材料具有更广的应用范围。
本发明公开一种用于环保餐具的易清洁的耐高温聚乳酸复合材料,涉及聚乳酸复合材料技术领域。本发明公开的用于环保餐具的易清洁的耐高温聚乳酸复合材料,由以下质量分数的原料组成:由以下重量份数的原料组成:改性聚乳酸35‑70份、植物纤维30‑65份、松香酸钠0.8‑1.5份、硅酸镁铝0.1‑0.3份、聚乙二醇10‑25份和润滑剂3‑6份,本发明还公开了用于环保餐具的易清洁耐高温聚乳酸复合材料的制备方法。本发明的聚乳酸复合材料易于清洁,可耐高温,其热变形温度超过120℃,且具有优异的机械性能,高韧性,不易脆断,延长了使用寿命,该复合材料的制备方法简单,成本较低,完全生物降解,可广泛应用于食品包装和环保餐具等领域。
本发明公开了一种宽频吸波的防隔热隐身复合材料及其制备方法,防隔热隐身复合材料由内到外依次包括冷面面板、第一气凝胶复合材料隔热层、第一电阻型高温超材料层、第二气凝胶复合材料隔热层、第二电阻型高温超材料层、第三气凝胶复合材料隔热层和热面面板。一体化的防隔热隐身复合材料,在防隔热性能方面,相对现有隔热瓦以及盖板式热防护系统,具有隔热性能好、力学性能优异、可制备大构件、可靠性高、易维护等优点;在隐身性能方面,采用高温超材料技术方案具有可设计性强、易于实现宽频吸波的优点,相对冷面采用吸波材料的技术方案几乎不产生增重,而且无需在防热与隔热材料中添加吸收剂,对防隔热性能无影响,且材料均匀性好,可控性强。
本发明公开一种三维纤维预制件增强莫来石复合材料及其制备方法,其制备方法为:将三维纤维预制件浸渍在Al2O3-SiO2复合溶胶中,进行浸渍、干燥和低温热处理步骤得到浸渍有Al2O3-SiO2的三维纤维预制件;重复上述过程直至浸渍有Al2O3-SiO2的三维纤维预制件增重低于1%得到三维纤维预制件第一中间体,接着进行中温热处理,然后将经过中温热处理的三维纤维预制件第一中间体进行浸渍-高压处理-干燥-低温热处理-中温热处理过程,循环上述过程直至增重低于1%,再进行高温热处理。本发明通过分三个阶段的热处理,能够进一步提高三维纤维预制件增强莫来石复合材料的致密度,从而强化复合材料的力学性能与抗氧化性能。
生物可吸收内固定器件复合材料及制备方法。复合材料包括聚乳酸,聚乙醇酸,磷酸三钙,磷灰石,碳纤维。在粉末状态下或有有机溶剂存在的状态下或熔融状态下模压或挤压成棒材和板材,经机加工得骨科用内固定器件,弯曲强度175~355MPa,剪切强度80~186MPa。这种复合材料材料其强度与松质骨相近,在用于骨折内固定时,随着骨折愈合,固定器件的强度逐渐衰减,骨折端可得到正常的应力刺激,对骨折愈合无抑制作用;改善了复合材料的亲水性,使细胞更加容易粘附在材料表面;提高了复合材料的韧性;可以改善复合材料的生物相容性和骨传导性;能够满足内固定的要求。
一种硫酸钙玉米淀粉聚碳酸酯复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量份数的原料制成:玉米淀粉30-60份、聚碳酸酯30-50份、无机填料硫酸钙5-15份、增塑剂10-30份。其制备方法是,将玉米淀粉、增塑剂加入高速混合机中混合8-15min,再加入无机填料硫酸钙、聚碳酸酯,在高速混合机中混合10-20min;将所得混合物通过双螺杆挤出机挤出,造粒。本发明之硫酸钙玉米淀粉聚碳酸酯复合材料,耐水性好,强度高,可生物降解,制造成本低,特别适于制作包装产品。
碳/碳复合材料平板的快速化学气相渗制备方法,包括下述步骤: 1)在化学气相渗碳炉中,垂直于炉底设置一平板发热体;2)在平板 发热体两侧各设置一固定承台,在每一个承台上各设置一与发热体平 面平行的待增密碳/碳复合材料平板状坯体,气流穿坯体而过;3)以 C3H6为碳源气、N2为稀释气,控制C3H6∶N2体积比为1∶0.5~3;4)炉 温控制为800~1300℃、炉压为1~5kPa。本发明工艺方法简单、 操作方便、碳源气利用效率高、最终产品的平直度高、工艺周期短, 解决了长期以来本领域迫切希望解决而未能解决的问题,为碳/碳复 合材料平板的工业化生产提供了一种切实可行的方法。
一种涂覆耐高温低红外发射率涂层的氧化物增强氧化物基复合材料,包括复合材料基底和涂覆于其上的涂层,涂层主要由Bi2O3-Al2O3-SiO2系玻璃相和AgPd合金相组成。该复合材料制备包括以下步骤:先将各玻璃原料粉体混合进行高温熔炼得到玻璃;将玻璃进行湿法球磨,烘干、过筛得到玻璃粉;将玻璃粉与Ag、Pd混匀,将混合料与有机载体混合得到涂料;将涂料均匀刷涂或印制在预先备置的氧化物增强氧化物基复合材料上,然后风干流平,干燥,最后烧结,即获得涂覆耐高温低红外发射率涂层的氧化物增强氧化物基复合材料。本发明的产品具有结合性好、厚度薄、耐高温、可有效降低高温部件红外辐射、性能稳定、成本低等优点。
本发明公开了一种制备工艺简单、耐硅蒸汽侵蚀的碳/碳/碳化硅复合材料导流筒及制备方法,其特征是它通过对导流筒的碳纤维预制体采用化学气相渗透法对其进行热解碳和碳化硅交替增密或者热解碳和碳化硅混合增密后,再经机加工、纯化后制备而成,其密度为1.3g/㎝3~2.5g/㎝3,弯曲强度≥300MPa,断裂韧性≥15MPa?m1/2,本发明可以有效抑制硅蒸汽对碳/碳/碳化硅复合材料芯部碳纤维的侵蚀,制备的碳/碳/碳化硅复合材料弯曲强度大于300MPa,是碳/碳复合材料的2~5倍,断裂韧性≥15MPa?m1/2,抗硅蒸汽腐蚀能力比碳/碳复合材料相比提高了5~10倍,大幅度提高了导流筒的使用寿命,同时,其更高的强度也有利于提高热场的安全性。
本实用新型提供一种复合材料固化装置,包括保温箱、电热件、振动台、微波发生器、微波腔、微波局部屏蔽件和抽真空部件,电热件和微波腔均设置在保温箱内,且所述电热件设置在微波腔以外,振动台设置在微波腔内;振动台上用于放置复合材料,所述微波发生器向微波腔内发送微波用于为所述复合材料供热,电热件也用于为所述复合材料供热,微波局部屏蔽件位于微波腔内且用于覆盖在复合材料的外表面,所述微波局部屏蔽件由屏蔽微波区和透过微波区组成;所述振动台为能向所述复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上振动加速度的振动的振动台。本实用新型所述装置可以使得复合材料在大气压下固化得到性能优良的制件。
一种植物纤维聚氯乙烯塑料复合材料及其制备方法,该植物纤维聚氯乙烯塑料复合材料主要由基料植物纤维60-90wt%、聚氯乙烯树脂10-40wt%混配制成;另含有适量助剂硅烷偶联剂、增塑剂DOP、抗氧化剂1010、润滑剂聚乙烯蜡。本发明还包括所述植物纤维聚氯乙烯塑料复合材料制备方法。本发明之植物纤维聚氯乙烯塑料复合材料成本低,物理机械强度高,表面光洁度好,耐水耐化学腐蚀,应用范围广,易降解,是一种绿色环保的代木代塑新产品。
本发明提供了一种应用于骨植入材料的钛/磷酸三钙/钛网复合材料,该复合材料具有连续网络结构,复合材料中的钛粉与磷酸三钙的质量比为5:5~8:2,钛网占复合材料质量的10wt%~20wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法,步骤如下:将钙盐溶液滴加到磷酸盐溶液中,通过搅拌,离心或抽滤分离后得到沉淀,沉淀干燥煅烧后研磨,得到α‑TCP粉末。将α‑TCP粉末与钛粉末进行混合,得到钛/磷酸三钙混合粉末;将钛/磷酸三钙混合粉末装入钛网骨架中,利用放电等离子烧结法制成钛/磷酸三钙/钛网复合材料。本发明制备得到的钛/磷酸三钙/钛网复合材料,具有金属与陶瓷的连续网络结构,具有优良的力学性能和接近人体骨的弹性模量,同时还具有优异的生物活性和可降解性。
本发明涉及一种优化碳化钨颗粒增强铁基复合材料界面方法,包括获取碳化钨颗粒增强铁基复合材料,其碳化钨颗粒增强铁基复合材料包括复合层;将制备好的复合层加工成特定形状,并车光,清洗表面,然后将所述复合层放置模具中,浇铸45钢液,浇铸量和复合层质量比为10:1至14:1,浇铸温度为1748‑1848k,实现45钢液和复合层的冶金结合,制备所述碳化钨颗粒增强铁基表层复合材料;将所述碳化钨颗粒增强铁基表层复合材料进行热处理工艺,淬火温度为1138‑1218k,保温20‑60min,空冷,回火温度为798‑998k,保温1‑3h,空冷。该技术方案制备的复合材料耐磨性能好,表面形貌质量高,致密度高,耐磨层厚度均匀,使用要求不受限制。
本发明公开了一种纳米金属/碳复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料以无定形碳球为骨架,金属单质均匀地嵌入在碳层中,形成粒度在100~500nm的球状颗粒。其中无定形碳球具有疏松多孔的结构,比表面积在300~1000m2/g之间,量子级金属单质粒径在3~10nm之间。无定形碳球中的多孔结构提供了大量的活性位点,有利于氧气吸附和析出动力学反应的进行,同时嵌在碳层中的金属单质可以提高碳材料氧析出的催化活性。该纳米复合材料作为催化剂使用时显示出了较好的催化活性,相对于现有制备催化剂的方法,本发明具有成本低、催化性能优异的特点,适合大规模的市场化应用。
本发明涉及一种铝硅/铝碳化硅梯度复合材料及其制备方法。本发明所述的铝硅/铝碳化硅梯度复合材料是由至少一铝硅合金层与至少一铝碳化硅复合材料层构成的梯度复合材料;其中,按重量百分比计,所述铝硅合金层含有硅22~50%,余量为铝;按体积百分比计,所述铝碳化硅复合材料层含有碳化硅40~65%,余量为铝或铝合金。本发明的铝硅/铝碳化硅梯度复合材料具有热导率高、机械强度高、密度小、性能可调控、容易加工、成本低廉的优点,具备良好综合性能,能够满足电子封装的各项指标要求,尤其适用于作为电子封装材料。
一种连续玻纤增强热塑性复合材料的制备方法:(1)将热塑性树脂和助剂混合,经熔融拉挤成膜,制成热塑性树脂膜;或者将热塑性树脂和助剂混合,经熔融剪切造粒、淬冷后制成热塑性树脂粉;将连续玻纤纱经表面浸润剂处理后,再将其织造成不同角度、不同结构的连续玻纤布;(2)将热塑性树脂膜(或者树脂粉)、连续玻纤布交替铺放,获得热塑性树脂和连续玻纤布相间的铺层;(3)熔融模压浸渍,得到连续玻纤增强热塑性复合材料。本发明的制备方法可实现连续玻纤在热塑性树脂基体中的充分分散、浸渍,解决了多层、多铺层结构组合的连续玻纤增强热塑性复合材料可实现连续化、一步法模压成型制备的技术难题。
本发明公开了一种谷氨酸修饰的碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括碳纳米管,碳纳米管表面修饰有谷氨酸,其中复合材料中羧基的质量含量为2%~3%。其制备方法包括:对碳纳米管进行氧化处理;制备活性碳纳米管中间体;将活性碳纳米管中间体和谷氨酸溶液混合进行反应制得谷氨酸修饰的碳纳米管复合材料。本发明复合材料具有结构稳定、吸附能力强、生物兼容性好、实际应用价值高等优点,其制备方法具有工艺简单、容易操作、反应条件温和易控、成本低廉、耗能少、耗时短等优点。本发明复合材料能够用于吸附水体中染料和重金属,且吸附去除效果显著,在治理受污染水体方面具有较高的应用价值,有着广泛的应用前景。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!