本发明公开了一种竹纤维复合材料的生产方法,它的步骤如下:(1)将竹纤维与热熔性纤维混纺成纱线;(2)通过织造技术将纱线制成布;(3)模压成型:将布覆上热熔薄膜,然后铺设在模具中热压,当竹纤维与热熔纤维和热熔薄膜熔融结合后,停止加热,冷却到30~70℃,停止加压;(4)将冷却物从模具中脱除,得到竹纤维复合材料。本发明以天然竹纤维与热塑性塑料混合制备的复合材料具备一定的环境相容性,且具有质量轻,尺寸稳定性高,成本低,加工性能好和对生产设备磨损小的特点,在许多领域有着广阔的应用前景。本发明的竹纤维复合材料的拉伸强度>29Mpa,弯曲强度>42Mpa,冲击强度(缺口)>5.9K/Jm2。
本发明涉及活性氧化钙技术领域,且公开了活性氧化钙用节能复合材料,包括以下重量份数配比的原料:石灰石5‑8份、活性碳1‑5份、玻璃纤维3‑7份、生物碳2‑6份、羧甲基纤维素1‑3份、氢氧化镁2‑7份、硅藻土2‑4份。该活性氧化钙用节能复合材料,通过制备的活性氧化钙增加活性碳、玻璃纤维、生物碳、羧甲基纤维素和氢氧化镁以及硅藻土加工,提高了该活性氧化钙的节能环保以及保温的效果,通过配比时增加的生物碳,增加环保节能的效果,且在配比时增加的活性碳和玻璃纤维增加了该复合材料的环保的效果,且玻璃纤维有助于节约该材料的成本,通过在配比时增加的羧甲基纤维素和硅藻土,提高该复合材料的保温效果。
本发明公开了一种强耐久性涂层防护水泥基复合材料及制备方法和应用,属于建筑材料技术领域。该涂层防护水泥基复合材料包括基体材料部分和复合涂层部分,由水泥、石英砂、碎石、粉煤灰、减水剂、纳米填料、纤维填料、水、环氧树脂、有机硅烷和二氧化硅溶胶组合而成,将复合涂层涂覆于固化的基体材料外侧即得涂层防护水泥基复合材料。本发明制备的涂层防护水泥基复合材料具有抗渗性、抗侵蚀性、抗碳化性、抗冻性等强耐久性能,可用于建筑材料中。
本加固带是广泛使用于建筑结构加固修补,复合材料制造,汽车,飞机等特种交通工具防护加固的超高强度加筋加固,抗剥离复合材料加固带。具有:1.柔性高强金属股绳为主受力材料;2.玄武岩纤维为辅助受力材料;3.金属股绳与玄武岩纤维带无交叉编织;4.可与无机砂浆和有机粘接剂组合使用;5.精拉合股工艺保证高弹性模量高抗拉强度;6.热金属镀层技术保障耐腐蚀,抗老化;7.复合编织工艺保障产品抗冲击,防弹等独特的技术特征。
本发明公开了一种氧化镍/石墨相氮化碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将含氮和碳的前驱物与氯化镍和其他氯化物的混合物置于研钵内,研磨均匀后转入坩埚中;(2)将坩埚置于马弗炉内,盖上坩埚盖,煅烧,得到固体熔块;(3)将所得熔块研碎分散于水中,离心,然后将沉淀分别用盐酸和水洗涤3‑5次,所得沉淀即为氧化镍/石墨相氮化碳复合材料。本发明制得的氮化碳和氧化镍具有匹配的带隙结构,形成了氧化镍/石墨相氮化碳异质结复合材料,促进了光生电子‑空穴的分离和迁移。在可见光下,该异质结复合材料展示了高的光催化活性,在光催化领域有着潜在的广泛应用。
本发明公开一种聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域,是由下述重量份原料制备而成:0.5~1.2%无机纳米填料、1~4%的辅助聚合物微粒,余量为聚双环戊二烯;所述无机纳米填料由重量比1 : (2~3) : (1~3) : (1~3)为芳纶浆粕纤维、炭黑、纳米二氧化钛组成;所述辅助聚合物微粒由重量比为1 : (1~2)的聚丙烯酸环己酯和聚丙烯酸‑2‑羟基丙酯组成。本发明在聚双环戊二烯共混入无机纳米填料形成二元复合材料可同时提高材料的模量和耐磨性,并在二元体系中再加入聚合物微粒,可同时提高复合材料的模量、抗冲强度和耐磨性能。
本发明属于纳米复合材料制备领域,特别涉及一种纳米二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法。所述方法为分别将带正电的二氧化钛溶胶与带负电的氧化石墨烯溶胶混合形成絮状沉淀,然后经硼氢化钠水热还原得到纳米二氧化钛/石墨烯复合材料。本发明的纳米二氧化钛/石墨烯复合材料比表面积大,具有良好的电化学性能,能用做超级电容器的电极材料,比容量高,循环稳定性好。还能用于锂离子电池阳极材料,稳定性好,不易衰减。所选用的制备材料安全无毒,环保无污染;制备工艺简便易行、安全,不引入有毒物质,成本低廉,便于进行工业化。
本发明提供了一种橡胶复合材料及制法和在盾构机主驱动系统密封中的应用。以重量份计,制备该橡胶复合材料的原料组分包括100份的橡胶、8~15份的二硫化钼‑粘土复合材料、1~3份的偶联剂、60~110份的炭黑、2~6份的纳米氧化锌、1~6份的防老剂、1~3份的促进剂、1~10份的软化剂、1~4份的硫化剂和0.1~2份的防焦剂。该橡胶复合材料具有较佳的耐磨性和强度;能够有效适用于盾构机主驱动系统的密封,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种生物可降解的改性竹材复合材料及其制备方法。本发明的生物可降解的改性竹材复合材料基体树脂为聚丁二酸丁二醇酯(PBS),竹材为改性竹纤维或改性竹粉。本发明生物可降解的改性竹材复合材料的制备方法为:首先采用表面改性剂对竹材进行表面改性,之后将改性竹材与聚酯树脂共混、挤出、注塑,最终得到生物可降解的竹材复合材料。本发明制备工艺简便易行,生产效率高,成本低廉,制备的生物可降解的竹材复合材料经济环保,并具有良好的使用性能。
本发明属于电解水制氢制氧技术领域,公开一种Ru/RuO2/MoO2复合材料及其制备方法和应用。将(NH4)2MoS4加入到RuO2胶体悬浮液中,超声处理后加入水合肼,搅拌均匀,将所得混合液在150‑240℃下保持4‑48 h,离心、洗涤、干燥,得到RuO2/MoS2复合材料;将RuO2/MoS2复合材料充分研磨均匀,在N2气或惰性气氛下,200‑1000℃煅烧1‑12h,自然降温至室温后,得到Ru/RuO2/MoO2复合材料。所述复合材料作为析氢、析氧或全解水电催化剂的应用。本发明方法制备得到的Ru/RuO2/MoO2复合材料形貌均一,具有优异的电催化全解水性能,同时,在制备过程中,反应条件简单,操作容易,产率高,易工业化生产。
本发明属于氮化硅基复合材料的制备领域,公开了一种碳纤维粉增强氮化硅基复合材料的制备方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将Si3N4粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将碳纤维粉加入所得溶液中,60~80℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉置于模具中,压制成型,得到坯体;用硅粉和钛粉的混合粉包覆坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650℃下反应1~3h,即得到碳纤维增强氮化硅基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/Si3N4同时具有碳纤维和氮化硅的优点,并且克服了Si3N4脆性较大等缺点。
本发明属于材料合成技术领域,提供了一种填充改性聚四氟乙烯高导热复合材料的配方及其获取方法,石墨填充的体积分数为18±0.5%,碳纤维填充的体积分数为10%;利用热导率测量装置研究石墨、碳纤维两相填充改性聚四氟乙烯高导热复合材料的热导率,利用有限元数值模拟研究石墨改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,并由理论推导得到碳纤维添加改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,利用经验公式研究改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,达到了系统化地优化寻求二者最佳配比的目的,使改性聚四氟乙烯高导热复合材料在满足结构性强度要求下,导热性能达到最佳,有效地提高了耐腐蚀性换热器的耐腐蚀性及换热效率。
本发明属于医学用光动力治疗材料技术领域,具体涉及一种石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料及其应用专利申请事宜。所述纳米复合材料G@TiO2@PS,制备时包括:一步湿法制备负载Photosan的氧化钛纳米粒子、制备氧化石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料氧化石墨烯@TiO2@PS、水合肼还原制备石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料石墨烯@TiO2@Photosan等步骤。所制备的G@TiO2@PS纳米复合材料具有更好的水溶性、生物相溶性和低的细胞毒性,可用于肿瘤光热和光动力协同治疗,在特定肿瘤或癌细胞中,具有更好的杀伤效果,表现出较好的应用前景。
本发明公开了一种基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方及制备方法。基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方中包括含油废硅藻土、粘合剂及轻质骨料,所述配方中含油废硅藻土的重量百分含量为30%~50%,粘合剂的重量百分含量为20%~35%,轻质骨料的重量百分含量为15%~40%。本发明提供的基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方及制备方法,将含油废硅藻土制成轻质耐热耐火的硅藻土复合材料,可以应用于吸附剂、隔音降噪材料、隔温材料、保温材料、建筑材料等领域,实现含油废硅藻土的废物利用,并在确保硅藻土复合材料的高性能标准的前提下,降低生产过程中的能量消耗,节约生产成本。
本发明提供了一种石墨烯基环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。以质量份计,所述石墨烯基环氧树脂复合材料由包括以下质量份的原料制备得到:氧化石墨烯0.01~10份、偶联剂0.01~5份、环氧树脂100份、固化剂1~30份、表面活性剂0.01~1份、分散剂0.01~1份、溶剂100~200份。本发明提供的石墨烯基环氧树脂复合材料具有较好的力学性能和耐高温性能。实施例结果表明,本发明提供的石墨烯基环氧树脂复合材料的耐高温性能大于320℃,邵氏硬度大于92.0 HD,冲击强度大于6.5kJ/cm2。
本发明公开了一种Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米二氧化硅粉、微米二氧化硅粉、红外遮光剂和短纤维充分分散混合,得到混合料A;(2)将混合料A压制成型,得到二氧化硅复合材料;(3)将铝源、螯合剂、溶剂、水和催化剂配制得到铝溶胶;(4)采用氧化铝溶胶对二氧化硅复合材料进行浸渍,得到Al2O3‑SiO2湿凝胶材料;(5)干燥处理,得到Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料。采用该方法制备得到的Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料,具有较好的力学性能,可以较好地抑制高温红外辐射热传导,避免高温下氧化铝气凝胶产生较大的收缩。
本实用新型提供一种强度高、重量轻的纵截面工字形整体钢芯一体化复合材料超高压灭活设备,包括设置在门型架上的超高压灭活舱与增压器,超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;增压器的活塞杆伸入灭活腔加压。灭活舱本体为纵截面外轮廓呈工字形的整体钢芯,其中间部位直径较小圆柱外周缠绕纤维复合材料。增压器和超高压灭活舱分别设置在门型架的上、下两根横柱上,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。使用碳纤维、玻璃纤维等纤维复合材料缠绕超高压灭活舱和需要承压的门型架,有效的减轻了设备的重量。
本实用新型提供一种树脂基复合材料燃烧试验装置,涉及材料试验装置技术领域,该树脂基复合材料燃烧试验装置包括位于复合材料上方的耐火板、设置在耐火板上的热流通密度计、设置在复合材料正面上的热电偶组、喷火端可朝向热电偶组和热流通密度计的燃烧器、用于拍摄复合材料背面处画面的摄像机、用于对复合材料背面吹风的通风设备、设置在复合材料背面上的风速计;通过摄像机的拍摄画面,能够方便的使试验人员判断出做燃烧试验的复合材料是否复合要求,而且本实用新型结构简单,使用成本低,利于推广;使燃烧器喷出的火焰能够准确的模拟出该复合材料应用在飞机上发生燃烧的条件,从而保证了试验结果的准确性。
本发明提供了一种伊利石复合材料的制备方法,其包括:向二氧化钛纳米颗粒悬浮液中加入硝酸银和柠檬酸,混合均匀后采用紫外光照射得到含有银的二氧化钛纳米颗粒悬浮液;向所述含有银的二氧化钛纳米颗粒悬浮液中加入乙酸和壳聚糖,均匀混合后得到壳聚糖乳浊液;将伊利石加入水中搅拌混合均匀,然后加热至50~60℃并恒温0.5~1 h,得到伊利石悬浮液;将所述壳聚糖乳浊液加入到所述伊利石悬浮液中,并常温搅拌24~36 h,得到壳聚糖与伊利石的共混液;对所述共混液进行过滤处理并用水洗涤至中性,干燥即可。本发明提供还一种由上述方法制备的伊利石复合材料及其应用。上述伊利石复合材料在PPCPs污染物处理方面效果比较好。 1
应用于输电铁塔的D字型截面复合材料型材,具有管筒状的本体,所述本体的截面为D字型,D字型包括连接的两个垂直肢,两个垂直肢通过圆弧段连接,所述本体采用玻璃钢复合材料制成。本实用新型提供了一种抗弯和抗扭性能好,连接形式简单,有效降低塔重,充分发挥复合材料绝缘性能的复合材料型材,无需采用钢管套,可实现复合材料直接用螺栓进行连接。
本发明涉及一种核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料及其制备方法,属于电池技术领域。本发明的核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法包括如下步骤:1)将碳纳米管、间苯二酚、甲醛在水中混合反应30‑80min;2)向步骤1)反应后的体系中加入草酸,反应200‑260min;3)将步骤2)反应后的体系固液分离,干燥,在惰性气氛下,500‑600℃保温3.5‑4.5h,得到碳纳米管/活性炭复合材料;4)将步骤3)得到的碳纳米管/活性炭复合材料与氢氧化钾混合,在700‑850℃碳化2‑5h,即得。本发明的核鞘结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法具有环境友好、工艺简单等优点。
本发明涉及复合材料技术领域,具体来说是石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料及其制备方法和应用,石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料按照以下方法制成:将石墨烯和丙烯腈单体在引发剂的作用下制备得到了石墨烯‑聚丙烯腈纳米复合材料,然后采用偶联法在石墨烯‑聚丙烯腈纳米复合材料上通过交联剂负载了光催化纳米粒子,再经过静电纺丝法纺丝后,制备得到了石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料。本发明不仅制备得到了具有光催化性能的石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料,而且能够通过石墨烯和光催化剂的协同效应来分解水体中的有毒有机物,增加水体溶解氧含量,从而实现了污水的净化及处理。
本发明公开了一种超薄导热碳纤维复合材料结构电池及其应用,包括上下面板、复合材料格栅板、电池单元、缓冲硅胶垫和散热蜂窝;所述上下面板和复合材料格栅均采用超薄导热碳纤维复合材料制成;所述的复合材料格栅内部用于放置电池单元;所述的电池单元的上下表面涂抹有散热硅胶并设置有缓冲硅胶垫;所述的电池单元四周设置有散热蜂窝结构。本发明利用了超薄碳纤维复合材料优异性能,具有良好的承载性能,同时电池上下表面设置有缓冲硅胶垫,在遇到冲击碰撞时可起到良好的吸能、缓冲作用,提高了电池在发生冲击或者挤压时的安全性。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维编织复合材料结构件制备立体框架的方法,所述碳纤维编织复合材料结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。采用本方法制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本实用新型的目的是提供一种强度高、重量轻的整体圆柱钢芯分体式复合材料超高压灭活舱体,包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体的盲孔下方设置与灭活腔连通的高压液体进出孔;灭活舱本体为整体圆柱钢芯,整体圆柱钢芯的外周缠绕纤维复合材料。整体圆柱钢芯外周缠绕纤维复合材料,为包卷纤维织物复合材料、缠绕纤维织物带复合材料或者缠绕纤维丝束复合材料。本实用新型的有益效果是:使用纤维复合材料缠绕灭活舱本体,同等强度下纤维复合材料质量轻、体积小,容易移动。
本发明公开了一种聚乳酸/功能化石墨烯复合材料,属于高分子复合材料领域,该复合材料由氧化石墨烯、聚乳酸和表面活性剂制备而成。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)在搅拌条件下,先后向氧化石墨烯水溶液中加入表面活性剂、有机溶剂,静置后取下层溶液,得到功能化石墨烯的有机溶液;b)将步骤a)所得功能化石墨烯的有机溶液与聚乳酸溶液均匀混合后,去除溶剂,得到超韧母料;c)将所述母料与纯聚乳酸熔融复合,即得聚乳酸/功能化石墨烯复合材料。该复合材料具有优异的热学性能和力学性能,熔融指数为7.3~11,拉伸强度为67~75MPa,断裂伸长率为34%~159%,具有较好的韧性,其性能远远优于聚乳酸的性能。
本实用新型公开了一种锤头组合式复合材料防震锤,包括线卡、弹性杆和锤头,线卡与弹性杆通过连接板连接,且线卡、弹性杆和连接板三者呈一体结构,弹性杆的两端均嵌入锤头内部,锤头为两个,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为复合材料拉挤棒材;复合材料为纤维增强复合材料;本实用新型通过使用纤维增强复合材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
本发明属于聚乳酸复合材料技术领域,具体涉及一种可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料,该聚乳酸复合材料包括环氧化植物油5‑15份,辐射交联剂1‑5份,聚乳酸80‑95份;按配比将所有原料混合均匀后加入双螺杆挤出机中熔融挤出,烘干后注塑出得到样条,将样条经过γ辐射源照射后得到本发明可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料。该方法工艺简单,原料绿色环保,制备的聚乳酸复合材料具有较高的拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度、热稳定性以及可降解性,符合绿色环保的发展理念。
本发明属于陶瓷基体金刚石复合材料制备技术领域,具体涉及一种采用有机硅制备陶瓷基体金刚石复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶、聚硅氧烷固化交联剂、金刚石、碳化硅和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体金刚石复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,前驱体液体渗透和流动性好,便于实现异形件注模预成型,生产程序简单,复合材料中陶瓷基体对金刚石磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体金刚石复合材料,可以应用于金刚石工具磨具材料,或其他耐高温、耐磨功能材料。
本发明公开了一种辐射强化交联秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料及其制备方法,先将预处理后的PBS、秸秆粉、PBS-g-MAH、PBAT、增容剂、润滑剂、辐射敏化剂按照一定的比例进行混合,然后通过双螺杆熔融共混挤出,之后将得到的粒料在注塑机上加工成型注塑制品,最后对得到的注塑制品进行辐射强化交联。本发明制备的秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料,是一种高韧性、高强度的高性能完全降解复合材料;相对于纯的PBS产品,该复合材料中加入了成本低廉的秸秆粉,成本大大降低,已经接近市场上的通用塑料产品;另外该复合材料产品的耐候性、耐水性和耐热性能较好,可以满足市场要求。
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