本申请实施例公开了一种铁/碳多层膜、电极材料、电池及方法,所述铁/碳多层膜包括铁薄膜和碳薄膜,所述铁薄膜和所述碳薄膜交替设置。本申请实施例提供的铁/碳多层膜基于空间电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,具有高能量密度,良好倍率性能和较好的循环稳定性。
本发明提供了一种颗粒增强金属基复合材料的制备方法和装置,预先制备增强颗粒编织体骨架,然后将骨架与基体进行复合。装置包括模具,所述模具包括圆筒,该圆筒能够沿圆筒轴线旋转;所述圆筒一端设有挡板,另一端设有档环,所述档环内设有能够关闭该档环且能够沿档环轴线方向移动的支架,所述支架上设有测温孔;所述模具还包括加热器和进料管,所述加热器和进料管的一端穿过所述支架且伸入所述圆筒内;所述圆筒内壁上设有隔热体,该隔热体上设有用于与液态金属结合的骨架。本发明解决了现有颗粒增强金属基复合材料的制备方法难以解决增强相颗粒按需排列以及无法避免增强相与粘结相之间发生反应形成有害相的问题。
本发明公开了一种低模量碳纤维改性PC复合材料及其制备方法。本发明的低模量碳纤维改性PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂60%~90%、低模量碳纤维5%~20%、增韧剂5%~15%、相容剂2%~4%、抗氧剂0.1%~0.5%、耐水解剂0.5%~2%、其它助剂0~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明采用首先对低模量碳纤维硝酸氧化处理,再进行偶联剂涂层改性处理,得到的低模量碳纤维改性PC复合材料,具有很好的效果,使其改性的PC复合材料具有高弯曲强度和优异综合性能,因而具有巨大的潜力和广泛的应用前景,可广泛用于汽车、电子、化工等领域。
本发明公开了一种高倍率性能的电极复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制电极分散硅;(2)制FeOOH纳米棒;(3)制铁酸钴;(4)制复合材料。本发明制得的具有独特空心纳米管状结构的铁酸钴材料,制备流程不需使用任何模板剂,制备成本较低,且产品具有较高的纯度,作为锂离子电池负极材料使用时可显示出较高的充放电容量以及良好的循环性能和倍率性能;制得的电极分散硅具有较高的纯度,在硅的表面进一步包覆纳米结构的铁酸钴使得电极复合材料的导电性能得到提高,制备方法工艺简单,条件容易控制,制备所得的电极复合材料具有良好的电化学性能。
本发明涉及玻璃钢检查井材料技术领域,具体涉及一种玻璃钢检井查用复合材料及其制备方法,所述玻璃钢检查井用复合材料,包括玻璃纤维布及固化在所述玻璃纤维布上的树脂组合物,所述树脂组合物由以下重量份的原料制成:高密度聚乙烯树脂 30‑40 份、环氧树脂 20‑30 份、酚醛树脂 10‑15 份、玄武岩短纤维6‑16 份、碳纤维4‑6 份、纳米粒子2‑3份、偶联剂 2‑4 份、交联剂 2‑3 份、增塑剂 1‑2 份、复合稳定剂 3‑6 份,所述纳米粒子为纳米凹凸棒土、纳米二氧化硅、纳米氮化硼的混合物,其制备方法简单易行,效果好,本发明通过合理配置原料组份,制得的玻璃钢综合性能优异,使玻璃钢检查井不仅耐热性好,且具有质量轻、强度高、刚度大、闭水密封性好、耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长等优点。
本实用新型属于3D打印设备技术领域,涉及一种桌面级复合材料3D打印装置,由机架、机头单元和三维运动平台共同配合构成喂料挤出式结构的桌面级复合材料3D打印装置,采用喂料挤出式结构的机头单元固定,输送螺杆采用变螺旋升角方法设计,具有保证复合材料的有效传输和保压作用,流道采用U形结构,具有保压作用强的特点,喷头为了便于U形结构的流道的加工而采用一分为二的对称加工方式制作,对前半喷头和后半喷头进行抛光后通过螺栓紧固前半喷头和后半喷头使其固定连接为喷头,加热块的作用是在复合材料溶体从喷头传送到喷嘴的过程使其温度保持一致,喷嘴的打印精度能够通过调节喷嘴的直径进行调节,实现复合材料坯体的功能化打印成型。
本发明提供了一种轨道交通复合材料车体多层级虚实结合静强度验证方法,确定材料许用值以及环境载荷因子,根据车体尺寸及材料参数建立虚拟模型;结合材料许用值,根据车体材料及结构建立整车级有限元模型进行初始的承载能力分析,根据承载能力分析结果,选择高承载复合材料结构区域作为关键区域;根据关键区域建立部件、组合件、典型结构件和元件级别的多层级子模型;根据车体虚拟模型各静强度载荷工况,采用截面力方法分别提取部件、组合件、典型结构件和元件试样的载荷边界条件,根据载荷边界条件,进行各自对应的试样试验;本发明解决了含复合材料承载结构的轨道交通车辆无可靠的强度验证方法的问题,在不进行整车破坏性试验的前提下对含复合材料结构的车体进行强度验证。
本公开涉及一种氨酚醛树脂基中温共固化的嵌入式大阻尼复合材料及其制备工艺,其最突出的特性是复合材料层合板中所嵌入的阻尼材料可以与氨酚醛树脂在加压、加温下发生化学交联形成互穿网络结构,实现与氨酚醛树脂玻璃纤维预浸料在165℃发生共固化反应。具体的制作工艺为:使用强极性的四氢呋喃为有机溶剂,将自制阻尼材料溶解成阻尼胶浆,使用刷涂法将阻尼胶浆均匀刷涂于预浸料表面形成阻尼薄膜;按照预定的铺层顺序将带有阻尼薄膜的预浸料作为一层铺入到复合材料层合板中,最终经过特定的工艺曲线制成嵌入式中温共固化阻尼复合材料试件,通过层间剪切实验及自由振动衰减实验验证了本发明粘弹性阻尼材料组分的有效性。
一种金属纤维填充的复合材料,其由以下重量份数的原料制成:三聚氰胺树脂5-8份,金属氧化物1.2-2.4份,脱模剂0.4-1.7份,纳米碳纤维5-6份,氰尿酸三聚氰胺7-13份,过氧化苯甲酰1.5-2.6份,蒙脱土2-4份,高岭土2.5-3.6份,相容剂7-13份,硫酸钙晶须13-16份,尼龙66树脂10-20份,表面改性剂0.6-1.5份,短切玻璃纤维15-22份,人造胶3-5份,硅微粉9-14份,硬脂酰胺2-4份。本发明的有益效果是:本发明的金属纤维填充的复合材料,很好的提高了复合材料的强度和导电性,同时提高了复合材料的导热性。
本发明涉及一种大阻尼、高刚度复合材料多层夹芯精密仪表板,其纵向断面由上至下依次为上蒙皮层、上聚甲基丙烯酰亚胺层、中间蒙皮层、下聚甲基丙烯酰亚胺层和下蒙皮层,且各层的外部边缘共同设有一个包边,中心孔采用包边通孔,上述各结构有机固化在一起;所述上蒙皮层和下蒙皮层分别包含上下间隔排列的n层复合材料层和n-1层粘弹性阻尼材料层,中间蒙皮层包含上下间隔排列的m层复合材料层和m-1层粘弹性阻尼材料层,m和n表示编织布复合材料铺设层数;所述仪表板的外部边缘设有一圈用于安装和固定仪表板本身的通孔,中心部位设有一个用于上下面之间管线连接的中心通孔,其余正反面上的孔是用于安装精密仪器的盲螺钉孔。
本发明公开了一种环氧树脂与SiO2改性含氟丙烯酸树脂复合材料及其制备方法。一种环氧树脂与SiO2改性含氟丙烯酸树脂复合材料,主要由以下重量百分比的组分制备而成:含氟丙烯酸树脂10%~30%、SiO2纳米粒子5%~15%、环氧树脂20%~40%、N, N-二甲基乙酰胺10%~20%、二甲苯10%~20%、固化剂5%~15%、分散剂PEG600?3%~10%。将上述组分按配比混合即得到本发明的复合材料。本发明的环氧树脂与SiO2改性含氟丙烯酸树脂复合材料既具备良好疏水防腐性能,又具有强层间附着力,并且可实现工业上一次涂装,既减少了工艺、降低了成本,又大幅提高了实际生产效率,非常适用于空调铝箔表面防腐防水场合,可以代替目前市场上从国外进口以及国内研制的相关产品,应用前景和潜力非常广阔。
本发明提供了一种八硫化九钴‑硫共掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和钠离子电容器负极片,涉及复合材料技术领域。该制备方法通过先将钴基金属有机框架与含有硫脲的溶液混合制得过渡金属硫化物前驱体,再将过渡金属硫化物前驱体、N,N‑二甲基甲酰胺和聚丙烯腈混合后进行静电纺丝,得到具有纤维结构的纺丝膜,然后将纺丝膜于保护性气氛中进行烧结,得到八硫化九钴‑硫共掺杂碳纳米纤维复合材料;该制备方法可将硫源通过温和的硫化工艺一步引入到过渡金属硫化物前驱体中,并通过静电纺丝技术将过渡金属硫化物前驱体与碳材料复合形成具有类关节结构的八硫化九钴‑硫共掺杂碳纳米纤维复合材料,该制备方法操作简单,工艺条件温和。
本发明公开了逐层凝固制备RTx‑‑M复合材料的方法、装置和工艺,其方法为:向RM合金液体的液面通入含有T元素的气体,液面的RM合金液体与气体进行选择反应生成RTx,同时熔融的金属M发生凝固,使得液面形成RTx‑‑M固体膜,收集RTx‑‑M固体膜获得RTx‑‑M复合材料;所述RM合金液体为熔融的金属R和熔融的金属M形成;所述选择反应为R与T反应生成RTx的反应,M与T不反应;所述选择反应的温度在TS和TM之间,TS为RM合金的固相线温度,TM为金属M的熔点。本发明不仅能够大幅缩短制备RTx‑‑M复合材料的时间,降低控制难度,而且避免粗大颗粒的形成,提升复合材料的性能。
本发明属于能源化工和碳纳米材料交叉领域,涉及一种锂离子电池负极用高性能ZnO/沥青碳/碳纤维复合材料的制备方法。首先通过静电纺丝制备乙酸锌和聚丙烯腈的混合纤维,再滴加富含芳烃的石油沥青对纤维材料进行改性,经过预氧化和碳化,制得ZnO/沥青碳/碳纤维复合材料。该复合材料兼具金属氧化物的高比电容、碳纤维的高导电性、沥青碳的包覆和连接功能,用作锂离子二次电池负极材料时表现出比电容高、循环稳定性好等优异性能,是一种非常有潜力的新型高性能锂离子电池负极材料。本发明的主要特征在于:耦合了ZnO、碳纤维、沥青碳的各自优势,构筑了电化学性能优异的ZnO/沥青碳/碳纤维复合材料。沥青廉价易得,制备方法简单,本发明有望为石油沥青的高附加值绿色化应用开辟一条新途径。
本发明公开了一种羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料及其制备方法和应用。本发明的技术方案首先合成了羧基功能化离子液体,然后取不同摩尔质量的羧基功能化离子液体,采用共沉淀法将离子液体负载于类水滑石表面,制备了一种具有片层结构的羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料。本发明所得有机-无机复合材料兼具有功能化离子液体与类水滑石的结构和性能优势,该复合材料作为吸附剂,对水体中双酚A、苯酚或壬基酚污染物呈现出了良好的吸附去除能力,充分发挥了羧基功能化离子液体和类水滑石两种材料的协同优势作用,吸附性能明显优于类水滑石。
本发明公开了一种具有多重夹层结构的纳米增强碳纤维复合材料制备方法,主要步骤为:(1)将纳米材料与分散工质均匀混合为半流质状态,并通过脉冲电弧分散为气相纳米分散雾;(2)将碳纤维靠近气相纳米分散雾产生点,得到附着纳米材料的改性碳纤维;(3)将改性碳纤维置于烘箱中烘烤加热;(4)将烘烤加热后的改性碳纤维置于辊压机,同时加入环氧树脂,得到夹层结构碳纤维复合材料;(5)将未经处理的碳纤维置于中间,再将夹层结构碳纤维复合材料置于未经处理的碳纤维上下两侧,形成多重夹层结构碳纤维;(6)将环氧树脂加入多重夹层结构碳纤维中即可完成具有多重夹层结构的纳米增强碳纤维复合材料的制备。
本发明提供了一种轨道交通车辆复合材料结构虚拟分析方法及系统,属于轨道交通技术领域。所述虚拟方法,包括:根据轨道交通结构特点及复合材料的物理和力学等特性做出的基本规定、虚拟模型建立规则方法、材料参数表征获取方法和试验矩阵、载荷边界施加方法、虚拟模型检查方法、强度分析流程、结果输出及结果评估。本发明实现了轨道交通复合材料结构的虚拟分析验证和输出评估,解决了大型复合材料轨道交通装备结果仿真精度低的问题,验证评估精度达到了工程要求,有效增加了全尺寸强度试验一次性通过概率,降低了研发试验成本。
本发明属于新型材料制备技术领域,公开了双核酞菁修饰钼酸铁复合材料、制备、检测方法及传感器。所述制备方法包括:通过两步水热法,将双核酞菁修饰在制备的钼酸铁上,制备出作为过氧化物模拟酶,用于肾上腺素的快速比色传感的双核酞菁修饰钼酸铁复合材料。本发明中钼酸铁制备方便,快速易得。本发明采用制备的双核酞菁修饰钼酸铁复合材料用于对肾上腺素的快速比色检测。本发明制备的双核酞菁修饰钼酸铁复合材料用于肾上腺素的快速比色检测,检测限可低至微摩尔级别,检测速度快,且操作简单。
本发明公开了一种石墨烯‑铝高导热复合材料及其制备方法,属于导热材料技术领域,所述复合材料包括依次层叠的铝膜和石墨烯膜;所述石墨烯膜数量为n层,所述铝膜数量为n+1层;所述n=1.2.3···100;所述石墨烯薄膜包括均匀的孔结构。本发明还公开了上述复合材料是通过在模具中将铝融化然后与石墨烯膜复合得到的。本发明提供的高导热复合材料综合了石墨烯和铝的优点于一体,其散热性能好,质量轻,易于加工,能够应用于航天材料以及电子产品。
本发明公开了一种应对火灾场景的隔热复合材料及其制备方法和应用,属于隔热材料技术领域,该隔热复合材料按重量百分比计的制备原料包括:硅酸镁锂0.83%‑1.4%,NaHSO31.38%‑1.5%,(NH4)2S2O80.08%‑0.14%,丙烯酸钾溶液16.7%,蒸馏水80.26%‑81.46%。本发明的隔热材料可以直接与水混合后进行喷涂,因此操作和使用十分的便利。此外,本发明的隔热材料可以在喷涂材料的表面形成致密、坚固的炭层,因此能够很好的削弱热辐射和防止水气流失。而且,在发生火灾的情况下,将本发明的隔热材料喷涂于邻近储罐,能够大幅降低邻近储罐的升温速率,保护邻近储罐不会因在高温下破裂而引起连锁反应,从而为控制事故及应急救援争取时间。
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种用作质子交换膜燃料电池双极板的石墨基导电复合材料及其制备。复合材料由导电骨料、粘合剂和增强填料组成;按重量百分比计,导电骨料含量60‑90wt%,粘合剂组分含量10‑30wt%,增强填料组分含量为0‑20wt%。所得材料电导率150‑420S·cm‑1,弯曲强度40‑70MPa。本发明具有成本低,生产效率高,产品一致性高等优异特性,适合双极板的批量化及产业化生产。
本发明公开了一种兼具亲水性和自漂浮性能的黑色复合材料及制备方法和应用,该复合材料由疏水的碳材料和亲水材料按一定比例混合后干燥制得。所述碳材料包括下述材料的一种或多种:石墨、膨胀石墨、石墨烯、氧化石墨烯、还原氧化石墨烯、木炭、碳化植物纤维。所述的亲水材料包括下述材料的一种或多种:纤维素、纸纤维、羧甲基纤维素钠、植物纤维。因该复合材料经过处理具有较强的光吸收性能,且兼具亲水性和自漂浮性能,所以该材料可以直接以太阳能为能量进行水蒸发。该复合材料具有较高的光能利用率和水蒸发效率,且可以多次循环使用。故其可用于直接利用太阳能进行海水淡化和海水粗盐提取等方面。
本发明公开了一种新型复合材料的贯流风扇叶片,特别适用于挂机室内机用的贯流风扇叶片。其技术方案是:由细长的离叶片组成,其特点是风量大、噪声小、压头低。主要是碳化硅纤维与陶瓷复合,组成一种新型的复合材料,以碳化硅纤维为增强体,加入碳化硅基体而制成的复合材料。使用温度可达1500℃,比原有贯流风扇叶片的使用温度高得多,并具有耐热性和耐氧化性好,强度高、耐腐蚀、持久耐用的特性,具有良好的发展前景。本发明的特点是,既留有陶瓷材料的耐高温、低密度、高比模、抗氧化和抗烧蚀等优异性能,又增加了纤维材料类似金属的断裂行为、对裂纹不敏感、没有灾难性损毁的特性,而且价格便宜容易获得,因此成为复合材料的首选。
本发明提出的聚氨酯-环氧树脂复合材料,将端基为异氰酸酯基的聚氨酯用端羟基多元环氧化合物进行改性,再与环氧树脂形成复合材料。复合材料的组成为20—60wt%改性聚氨酯,10—50wt%液体环氧树脂,10—40wt%聚醚多胺固化剂,1—10wt%固化催化剂及5—20wt%填加剂。该复合材料可以在室温固化,具有高强度,高韧性和高耐磨性,可作无溶剂型溶料,粘合剂和修补剂。
本发明公开了一种具有堆垛层错的多孔Cd1‑xZnxS/GO复合材料及其制备方法,该复合材料是由Cd1‑xZnxS固溶体纳米晶包覆一层氧化石墨烯复合而成,而Cd1‑xZnxS固溶体纳米晶具有堆垛层错结构缺陷的多孔结构;首先将CdCl2·2.5H2O、ZnCl2,丙二酸,加热搅拌混合,形成均匀透明的液体,然后将该液体转移到方舟中,与另一个盛有升华硫的方舟一起,置于管式炉内,在氮气气氛下以1‑10℃/min的速度加热至300‑600℃,保温1‑4h,得到具有堆垛层错结构缺陷的多孔Cd1‑xZnxS/GO复合材料。该复合材料对于可见光光催化分解水(或海水)制氢和光催化吸附降解水中有机污染物都有很好的光催化活性。
一种碳纳米管水泥基复合材料传感器。将碳纳米管在分散剂中分散形成混合溶液,加入水泥中成型碳纳米管水泥基复合材料传感器基体,在基体内放置四片导电性能良好的细密的金属网片。金属网片的顶部提前焊接导电金属电极和接线柱。该碳纳米管水泥基复合材料传感器在水泥混凝土标准养护室养护,至规定龄期。碳纳米管水泥基复合材料制作的传感器,将传感器嵌入工程结构需要监测的重要节点与部位,可方便测定监测位置应力变化情况,进行工程结构健康监测。传感器与混凝土环境介质良好匹配,减少测量误差。
本发明涉及一种具有碳纳米线的花状Ni/C复合材料及其制备方法。该花状Ni/C复合材料由碳纳米线、镍颗粒与碳基质组成,镍颗粒与碳基质复合构成花状复合材料,而碳纳米线镶嵌在该花状复合材料表面上。在该花状复合材料与石蜡的质量比1:6、匹配厚度1.5mm与频率14.48~16.08GHz的条件下,它的最小反射损耗是‑36.12dB~‑42.43dB,在频率12.88~18.00GHz范围内有效吸收频宽是4.48GHz,弥补了传统吸波材料存在的厚、重、窄、弱的不足。
本发明属于复合材料领域,具体是一种增韧阻燃EVA复合材料。是由以下重量份数的物质组成:EVA 80-100份、马来酸酐接枝EVA共聚物10-15份、酸源10-18份、成炭剂3-5份、协同剂0.3-0.5份、抗氧剂0.03-0.05份、侧链含氟磺酸芳香族聚合物0.5-2.5份、复合阻燃剂30-40份、有机化黏土2-10份、抗氧化剂0.8-1.5份、润滑剂5-8份、超细废旧橡胶粉8-12份、滑石粉10-15份、轻质碳酸钙10-15份、季戊四醇酯0.5-0.8份。本发明提供的增韧阻燃EVA复合材料,膨胀型阻燃剂的添加量大幅度减少,利用侧链含氟磺酸芳香族聚合物与膨胀型阻燃剂的作用,促进EVA复合材料的阻燃性能,本发明采用超细废旧橡胶粉作为弹性体,可替代增韧剂有效提高复合材料韧性,提高材料耐低温性。
基于FDM技术的连续纤维增强复合材料产品生产技术继承了FDM工艺简单、材料广泛的特点,生产的产品被大量地应用于航空航天、军工等行业。为促进连续纤维和基体材料间的界面强度,本发明设计了一种基于FDM技术的连续纤维增强复合材料微反应喷头。在加热块的两侧对称安装两个雾化喷嘴,当连续纤维束由加热块顶部进入并经过雾化喷嘴时,雾化喷嘴喷出的含有粘结剂或化学试剂以及基体材料的气体将连续纤维束吹散,使雾化液体均匀的粘结到纤维束内部的纤维上,在喷嘴内部形成一个微型反应室。被雾化的连续纤维在加热块两侧熔融原材料和雾化气体的推挤下由喷嘴挤出并固化到工作平台上。该发明通过增加连续纤维与基体材料间的作用程度和作用时间促进二者间的粘结强度,进而提高连续纤维增强复合材料产品的整体机械性能,扩展连续纤维增强复合材料产品的应用范围,促进FDM技术的广泛应用。
本发明公开了一种新型复合材料的汽车仪表盘,属于汽车内装饰领域。此种新型复合材料是使用云母和聚丙烯制成的复合材料。本发明使用的复合材料增强了聚丙烯和云母的特性,具有防锈性,耐腐蚀性,强度高,耐高温,耐老化,热稳定性好,绝缘性好,使用寿命长的特性。本发明可用于各种汽车内装饰领域,应用广泛。
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