本发明公开了一种二次铝电池正极材料及其制备方法,以及由该正极组成的二次铝电池。所述二次铝电池包括正极、含铝负极和非水电解液。具体地,所述正极材料为石墨烯/醌类化合物的复合材料,其中醌类化合物为醌及相应的衍生物中的任一种,负极为金属铝或铝合金,电解液为非水含铝电解液。
本发明公开了一种T型叶片复合材料成形模具及复合材料制备方法,本发明的模具结构特征是由中模、左模、右模和底模闭合形成T型模腔,且模具外圈有密封条密封和固定螺钉和螺栓,很好地保证了模具的整体密封性。另外,树脂注入口和树脂出口分别设计在中模的顶部和左右模的侧部,且在树脂出口设计了下出口和上出口,保证了在制备T型叶片复合材料时,树脂可以更好地均匀稳定地浸润织物且无气泡产生,提高制备件的高质量。同时,可以改变模腔的尺寸以制备不同尺寸的T型叶片或者类似T型结构的其他复合材料,也可取本发明结构的一部分或者径向延长本发明结构从而制备需要数量的T型结构复合材料。
本发明提供一种能够提高聚乙烯与农林剩余物之间的粘结力、增强聚乙烯农林剩余物复合材料的拉伸强度,且成本低廉的界面处理剂及其应用。以重量份计,本界面处理剂包括不饱和聚酯10-90%,引发剂为0.5-1.5%,其余为脲醛树脂胶黏剂。本界面处理剂的应用,是将农林剩余物干燥,施加脲醛树脂胶黏剂,陈化或干燥,再施加不饱和聚酯,然后在农林剩余物与聚乙烯混合过程中添加引发剂;界面处理剂用量为复合材料总重量的1%-8%。本发明还提供了一种制得的聚乙烯农林剩余物复合材料的制备方法,即先将农林剩余物干燥,施加脲醛树脂胶黏剂,陈化或干燥,再施加不饱和聚酯,然后在农林剩余物与聚乙烯混合过程中添加引发剂;最后挤出制得复合材料;界面处理剂用量为复合材料总重量的1%-8%。
本发明公开了一种Z-pin增强复合材料风电叶片结构,包括相配合形成有叶片空腔的上半叶片壳体和下半叶片壳体以及主梁,主梁的上缘与上半叶片壳体的内壁紧密相贴配形成有上接合面,该主梁的下缘与下半叶片壳体的内壁紧密相贴配形成有下接合面,上接合面的接合处以及下接合面的接合处均植入有起钉扎桥联作用提高主梁与上半叶片壳体间和主梁与下半叶片壳体间连接强度的Z-pin,叶片空腔中位于主梁的两侧填充有填充泡沫。本发明能明显改善复合材料层合板的层间韧性,并且其制造方法简单、可设计性强、易于整体成型,同时还具有减重性好、抗剪切、抗剥离性能强、对纤维损伤小的优点。
本发明公开了一种改善钛/纤维增强复合材料层板界面性能的方法及复合材料,包含以下步骤:1)对钛合金表面进行表面处理;2)将碳纳米管均匀分散到耐高温热固性底胶树脂中形成分散液,并将分散液作为层板的底胶层涂敷在经过表面处理的钛合金表面,与预浸料树脂进行多层铺设,形成复合层板;3)将分散过碳纳米管的底胶树脂均匀涂覆于钛合金表面并烘干;4)将烘干后的涂覆有底胶树脂层的钛板与纤维增强预浸料交替铺层,加温加压固化得到钛/纤维增强复合材料层板;每层钛板与预浸料间都有一层含有碳纳米管的底胶树脂层。本发明可以提高层板综合力学性能及成形性能,具有较高的工程应用价值。
本发明提供了一种快速制备银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法。主要包括以下几个工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯/泡沫镍基体;2.采用多元醇还原法制备银纳米方;3.将上述石墨烯/泡沫镍基体材料放入装有磁子的反应器中,加入经丙酮离心稀释后的银纳米方,置于油浴锅中,转速调解在260‑360r/min,在一定温度下保温一段时间,取出漂洗并烘干,得到银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。4将制备好的银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料放入管式炉中进行退火处理。
本发明公开了一种氧化石墨烯辅助液相剥离石墨制备石墨烯/氧化石墨烯复合材料的方法及其复合材料和应用,该制备包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯加入介质为水或有机溶剂中超声,再加入石墨混合,形成混合溶液A,再对混合溶液A进行超声剥离处理;(2)将超声剥离处理后的混合物进行离心以除去未剥离的石墨,收集悬浮液即得到石墨烯/氧化石墨烯悬浮液。本发明使用氧化石墨烯兼做分散剂和复合材料的原料,氧化石墨烯既对石墨烯有很好的分散作用,也可以防止剥离好的石墨烯片重新聚合。此外,液体介质能够吸收和传导超声剥离过程中产生的热量,避免过热使石墨烯/氧化石墨烯产生缺陷。本发明方法简单易行无毒且成本低,后处理简单。
本发明公开了一种高熵合金增强铝基复合材料及制备方法。制备工艺包括设计出高硬度的高熵合金体系,按照计算配比后进行真空高能球磨制备高熵合金粉体;按照配比加入铝合金粉并进行混粉;采用热挤压技术制备高熵合金增强的铝基复合材料。获得的复合材料可以改善增强相与铝合金基体界面结合强度,使复合材料具有良好的力学性能。
本发明通过炸药配方优化、焊接基础设计以及双复层表面保护三项关键技术,采用一次爆炸焊接方法成功实现了3CR13-CU(AL)-1CR18NI9TI节能无油烟锅用复合材料的焊接,大大降低了成本、提高了复合材料界面结合强度,可取代国外进口的材料。
本发明公开了一种紫外固化快速拉挤制备玻璃纤维复合材料Z-pin的设备及其制备方法,该设备包括放料机构、导向机构、浸胶槽、固化装置、牵引装置以及卷收机构,固化装置包括调节模具以及热固化单元和紫外线固化单元;调节模具中设有至少一条调节模腔,热固化单元中设有与调节模具中调节模腔口径一一相对应的成型模腔。其制备方法主要包括有装料、加入胶液、设置走料速度和启动牵引装置并收卷获得玻璃纤维复合材料Z-pin。本发明利用紫外线固化单元取代了传统电阻丝加热烘箱,实现了胶液的快速固化,采用调节模具使用后,能进一步避免余胶因发生凝胶固化易堵塞模腔口的问题,因而能显著提高生产效率。
本发明公开了一种Bi2MoO6与Co(OH)2构建形成异质结构的复合材料及其制备方法。本发明制备的钼酸铋与氢氧化镍复合材料具有分散性好、比表面积大、结构稳定的特性,是良好的光催化材料,在可见光下可降解罗丹明B,展现出很好的光催化性能;在相同条件下测试其循环性能,循环三次后仍具有较好的光催化性能,具有很好的化学循环稳定性。
本发明公开了一种测量碎石‑高聚物复合材料孔隙特性的装置及操作方法,通过测定碎石密度、碎石和高聚物质量,得到碎石、高聚物体积,然后利用装置配制碎石‑高聚物复合材料的同时测得复合材料的体积,从理论上直接求得孔隙的体积从而求得孔隙率;同时本装置还能测量透水系数,并通过改变碎石级配、碎石与高聚物之间配比以及材料压实度等条件来探讨影响孔隙率、透水系数的因素,进一步讨论孔隙率与透水系数之间的关系,为碎石‑高聚物复合材料力学性质的研究提供依据。
本发明公开了一种利用复合材料制造的广泛适用于沿海地区的建筑物及矿山坑道支护使用的带横向纤维螺纹的复合材料螺纹杆拉挤缠绕旋转成型工艺及设备。首先将热固性纤维从纱架引出,经过集纱辊,在张力器控制的作用下使成束状通过树脂浸渍槽,然后经过冷模挤出多余树脂并排出气泡;再经过勒牙后固化;缠绕机将经过树脂浸渍的纤维缠绕在固化后的螺杆上,使原齿顶变成齿底,齿底变成齿顶,同时送入旋转模中,经过旋转模的预热、凝胶、固化,最后将其在烘箱定型,得到由热固性纤维材料制成的成品螺纹杆。
本发明公开了一种新型聚合物基复合材料、该材料的制备方法以及一种水体深度除氟的方法,属于饮用水与工业废水处理及环境功能材料领域。该复合材料,基体为苯乙烯-二乙烯苯共聚球体,孔内均匀分布有纳米水合氧化锆颗粒。该水体深度除氟的方法,其步骤为:(a)过滤含氟废水,并调节滤液pH至3.0-8.0之间;(b)滤液通过吸附塔,塔内填充有新型聚合物基复合材料;(c)当出水氟离子浓度达到泄露点时停止吸附,利用NaOH-NaCl混合溶液对吸附塔内的上述新型聚合物基复合材料进行脱附再生,再生后供循环使用。本发明有机结合了聚合物基体的预浓缩效应与纳米水合氧化锆的选择性除氟性能,有效地提高了材料对氟离子的吸附容量和选择性。
本发明公开了一种高效吸附二氧化碳的有机胺-介孔复合材料,它以介孔材料的合成原粉直接作为载体涂布有机胺,充分发挥其中模板剂胶束的作用将有机胺高度分散,合成了具有高效吸附二氧化碳的介孔复合材料。本发明对纯二氧化碳或者含有低浓度二氧化碳的气体都具有很高的吸附功能,并且在节省焙烧去除模板剂的能源和减少对环境污染的同时,降低了介孔吸附剂的成本。本发明特别适用于核潜艇、地下国防工事等密闭环境里,能够高效率地吸附如二氧化碳。
本发明公开一种金属相MoS2‑CoNi(OH)2纳米复合材料及其制备方法和应用,该制备包括:将(NH4)2MoS4加入N,N‑二甲基甲酰胺中,加入水合肼得到反应液;将碳纸浸入反应液内进行水热反应,得到生长有金属相MoS2的碳纸作为工作电极浸入电解质溶液中,在恒电位下进行电化学沉积,在生长有金属相MoS2的碳纸的表面沉积出CoNi(OH)2纳米片。本发明通过溶剂热法在碳纸上生长金属相的MoS2纳米片,然后将CoNi(OH)2纳米片电沉积在碳纸/MoS2上,形成二维金属相MoS2‑CoNi(OH)2纳米复合材料可以作为一种新型的双功能催化剂,在低电位下用于碱性电解液中电解水。
聚合物/蒙脱土-大蒜素纳米抗菌复合材料,其原料组分和重量份含量如下:聚合物100;蒙脱土-大蒜素复合物0.1~10;分散介质0~400;交联剂0~10;促进剂0~1。所述聚合物是硅橡胶生胶、聚氨酯或二者的共聚物组成;或是聚烯烃材料;所述硅橡胶生胶选自:室温硅橡胶、高温硅橡胶、加成型硅橡胶;所述聚烯烃材料选自:PE、PVC、PP;所述的蒙脱土-大蒜素复合物中的功能性插层剂是大蒜素。本发明使大蒜素释放速度减慢、缓释性能良好,从而明显延长材料的抗菌性能;可以制备出高性能的聚合物/蒙脱土-大蒜素纳米抗菌复合材料,同时也能提高聚合物基体的力学性能、耐热性和耐介质的稳定性。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种新型MOF复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括MXene层状结构和穿插于其中的MOF晶体结构。所述材料通过“一步法”,直接以刻蚀MAX材料产生的金属A离子作为金属离子源与添加的有机配体反应生成MOF晶体,通过一步反应直接得到最终MOF复合材料。该材料可用于锂电池、超级电容的领域。本发明所述方法在制备上操作简便安全,生产周期短,生产成本低,产率高且基本无副产物。可应用于锂电池、超级电容等提高其储存能量和利用效率。
本发明公开了一种提升纤维增强复合材料耐碱性能的改性方法及纤维增强复合材料,其中改性方法是将液体橡胶增韧剂在常温常压下通过均匀低速搅拌与环氧树脂材料进行混合,以使增韧剂聚集成球状颗粒体在树脂基体构成的交联网络中形成分散相;固化后在环氧树脂基体中引入微米级的防裂球状颗粒体,形成增韧改性纤维增强复合材料;液体橡胶增韧剂是一种带有环氧基、羟基、羧基等活性端基,并通过酯键或氨酯键将不同种类的链段联结起来的聚合物的混合物。本发明方法可延缓或阻止碱性环境下环氧树脂基体中微裂纹的产生与扩展,显著降低碱性腐蚀介质在树脂基体中的传播速率,该改性方法成本低廉,适宜于在量大面广的土木工程结构中进行推广和应用。
本发明提供的硼颗粒增强金属基复合材料的制备方法、复合材料及其应用,涉及新材料领域,其方法包括采用共振球磨法制备混合均匀的硼‑金属微米粉末,再利用超音速低压冷喷涂方法在金属基底上以增材制造的方式喷涂复合涂层制成复合材料。本发明的制备方法简单易操作,成本低,增材制造的方式可以制成各种异形构件;用此种方法制备的复合材料硼‑金属晶相分布均匀,强度高,硼元素含量高,可以应用于乏燃料贮存等各种核防护场合。
本发明公开一种用于Cf/SiC复合材料的铣削加工方法,采用条形的激光聚焦在待加工面,并向待加工件通氧气,使待加工件处于富氧环境中,待加工件被辐照区域形成变质层,变质层包括氧化层和过渡层,铣刀随激光移动去除氧化层。本发明还提供一种用于Cf/SiC复合材料的铣削加工装置,包括工作台、输气管、激光光源、扩束镜、光纤耦合组件、光束整形镜头,激光光束经过光束整形镜头整形为条形的激光光束,通过激光和氧气的耦合作用使待加工件发生快速可控的氧化反应,在合适的工艺参数下形成疏松易去除的氧化层,降低切削载荷,延长刀具寿命,提高加工效率;条形的激光扫描面积大,在相同时间内,可氧化更大区域并提高加工效率。
本发明公开了C‑C复合材料表面抗氧化ZrB2‑SiC‑Y2O3‑SiC涂层及其制备方法。首先通过包埋渗技术在C‑C复合材料基体表面制备出SiC过渡层,继续采用包埋渗在SiC过渡层上制备ZrB2‑SiC‑Y2O3外涂层。在ZrB2‑SiC‑Y2O3涂层与基体之间引入SiC过渡层可以起到缓解热膨胀系数不匹配、释放热应力的作用,进一步提高涂层的抗氧化性能。本发明采用两步包埋渗技术制备ZrB2‑SiC‑Y2O3‑SiC复合涂层,对C‑C基体的热损伤小,涂层的结合力强,涂层致密。SiC过渡层有效缓解外涂层与基体的热膨胀系数不匹配,减少外涂层因热应力产生裂纹,并提高涂层的结合力,有效提高涂层的抗氧化性能。
本发明公开了一种用于降解偶氮染料的铁基非晶/氧化石墨烯复合材料。所述铁基非晶/氧化石墨烯复合材料通过将氧化石墨烯超声分散在水中,得到氧化石墨烯分散液,按氧化石墨烯与铁基非晶合金粉末的质量比为(0.1~2):100,加入铁基非晶合金粉末,混合均匀制得。本发明的铁基非晶/氧化石墨烯复合材料制备方法简单、成本低。本发明的铁基非晶/氧化石墨烯复合材料,对50mL偶氮染料废水,25分钟内甲基橙的降解率达99.8%,直接蓝6溶液的降解率为99.2%,降解效果优异,在偶氮染料降解领域具有广泛的应用前景。
本发明为一种Cu2O/Cu复合材料的制备方法,该方法包括如下具体步骤:将铜盐溶于乙醇?水混合溶液中,制得浓度为0.1?0.5mol/L的铜盐溶液;再将甲酸、氨水分别加入铜盐溶液中,搅拌均匀;进行水热反应后,对所得产物降温冷却至室温后,经过过滤、水和乙醇洗三次后,在60℃的真空干燥箱中烘干,即得到Cu2O/Cu核壳复合材料。本发明提供的Cu2O/Cu复合材料的制备方法,采用简单的水热合成法,工艺简单,合成时间短,原材料廉价易得,无毒,为Cu2O/Cu核壳结构材料的制备提供了一个该新的方法;且该方法合成的Cu2O/Cu核壳结构材料可调节形貌和单质铜含量。
一种复合材料组合铺放法及专用组合铺放头,属于复合材料成型技术领域。其特征在于包括以下过程:使铺带过程与铺丝过程复合,利用同一台运动控制器同时实现铺放头和铺丝头的运动控制;在实际加工中,可以根据需要选择铺带,或铺丝,或同时进行铺带和铺丝。专用组合铺放头,其特征在于:包括铺带机构、通过定位螺栓和螺母分别固定在铺带机构两侧的两个单边铺丝头,三者在空间上不相互干涉;两个铺丝头之间的距离通过定位螺栓螺母调节,距离与铺带宽度相等。本发明使一台设备同时兼具铺放和铺丝的功能,相比同时购置铺放和铺丝设备,它不仅大大节省了设备成本,而且能解决单凭铺放或铺丝不能够解决的问题。
本发明公开了微纳木质纤维素复合材料的制备方法、复合材料及应用,该方法包括以下步骤:S1、将木质纤维素加入低共熔溶剂中进行加热润胀处理,再通过机械处理得到微纳木质纤维素分散液;S2、向所述微纳木质纤维素分散液中加入催化剂,经加热反应制备得到同时含有自聚物与接枝聚合改性的微纳木质纤维素的微纳木质纤维素复合材料。有益效果:通过在低共熔溶剂体系下“一锅法”高效制备微纳木质纤维素及微纳木质纤维素复合材料,具有制备过程环保绿色、溶剂成本低等显著特点,同时还具有反应条件温和、可操作性强、无化学品污染等优势,所制备的微纳木质纤维素复合材料可广泛应用于工程材料、包装材料、生物医药材料等领域。
本发明属于陶瓷基复合材料模量衰退的预测技术领域,具体涉及一种考虑环境影响的编织陶瓷基复合材料模量衰退的预测方法。本发明在构建编织陶瓷基复合材料应力与模量的关系方程过程中,将与温度相关的参数渗透到各个步骤,提高了编织陶瓷基复合材料基体的迟滞模量衰退预测的准确性。实施例结果表明,本发明提供的预测方法能够实现对编织陶瓷基复合材料迟滞模量衰退的准确预测。
本发明公开了一种硫化镍-石墨烯纳米复合材料的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)镍-巯基配合物的制备:将含硫配体与镍盐溶于适量去离子水或有机溶剂中混合反应,搅拌,再依次用有机溶剂、去离子水离心洗涤,收集沉淀,真空干燥得到镍-巯基配合物;(2)烧结体的制备:称取一定量的镍-巯基配合物,置于真空烧结炉中烧结,真空烧结炉中充氮,自然冷却到室温,得到表面附有白色粉末的黑色固体,称此物质为烧结体;(3)酸处理:把烧结体浸于酸溶液中浸泡,过滤,烘干,得到硫化镍-石墨烯纳米复合材料;复合物具有较好的电化学电容特性和荧光特性,电荷传递电阻很小,可用在锂离子电池电极材料、光催化和光电器件的设计上。
本发明属于纳米复合材料的制备及环境治理领域,公开了一种碳量子点CQDs杂化CdIn2S4复合材料的制备方法及其催化性能。制备步骤如下:以碳量子点CQDs和CdIn2S4纳米粒子为原料,然后将其以一定比例混合,采用回流法制备不同比例的CQDs杂化的CdIn2S4纳米粒子复合光催化剂。本发明制备的复合光催化剂可应用于可见光下降解罗丹明B和抗生素左氧氟沙星。本发明具有制备方法简单,成本低,能耗少,原料丰富清洁,反应条件温和等优点。碳量子点CQDs杂化CdIn2S4复合光催化剂是良好的可见光响应型复合光催化剂,表现出优异的光生电子分离效率和优良的可见光催化活性,在处理有机废水方面具有重要的应用前景。
本发明公开了一种制备复合材料阳模的新工艺,包括以下步骤:(1)模具结构设计:模具结构设计单边比原始模型小60-100mm,截面距离为600-1200mm;(2)钢结构施工:按照步骤(1)所述的模具结构设计要求制作钢结构,在钢结构焊接时公差为±20~±50mm;(3)木板蒙皮:在钢结构的外层包裹夹板,用自攻螺丝快速与钢结构构成的钢架连接;(4)粘贴PS泡沫:采用密度40kg/m?±5聚氨脂发泡剂将PS泡沫与夹板进行粘贴,所述PS泡沫的密度为40kg/m?±5;(5)PS泡沫加工、(6)PS泡沫表面加工、(7)涂覆代木、(8)代木层处理和(9)表面处理步骤。采用本发明技术方案的制备复合材料阳模的新工艺,其产生的有益效果是制备工艺周期短、劳动强度低、成本低,制备出来的阳模质量高。
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