本发明公开了一种高耐磨橡胶基复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。本发明所提供的复合材料包括以下重量份数的原料:橡胶100份、活性剂2‑12份、防老剂0.5‑2份、炭黑20‑70份、增塑剂1‑20份、硫化剂0.5‑2份、促进剂0.5‑2份、经离子液体乙醇溶液处理的芳纶1‑50份。本发明所制备的高耐磨橡胶基复合材料中芳纶和橡胶基之间由于使用了离子液体的处理,因此粘合性得到了显著的改善,复合材料的抗撕裂性能及耐磨性均显著提高。
本发明公开了一种金属磷化物/碳复合材料及其制备方法与应用,其结构为三维网状结构,所述三维网状结构由若干一维纳米线相互交错形成,所述一维纳米线由无定型碳包覆金属磷化物形成,所述金属磷化物为FeP和CoP的复合物。其制备方法为:向含有铁盐和钴盐的水溶液中滴加海藻酸盐溶液,获得凝胶,将凝胶冷冻干燥,然后在惰性气氛下煅烧获得金属氧化物/碳复合材料,将金属氧化物/碳复合材料进行磷化获得金属磷化物/碳复合材料。本发明提供的复合材料采用无定型碳对金属磷化物进行包覆,能够对金属磷化物的体积膨胀进行缓冲,同时形成三维网状结构,能够有效提高材料的导电性能。
本发明公开了一种石墨烯/尼龙增强复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)烘干尼龙(2)用表面活性剂和偶联剂对石墨烯进行表面分散处理;(3)将处理后的石墨烯与尼龙和热稳定剂在高混机中混合后加入到双螺杆挤出机中挤出造粒,挤出的粒子作为母粒来使用;(4)将母粒、尼龙、热稳定剂及增韧剂在高混机中混合后加入到双螺杆挤出机中挤出造粒制备石墨烯/尼龙增强复合材料;本发明石墨烯/尼龙增强复合材料具有高强度、优异的低温韧性、高耐磨性,可用于制备汽车、铁路货车用心盘磨耗盘、磨耗板等具有承载重量和相对运动的零部件,石墨烯/尼龙增强复合材料优异的综合性能可降低零部件的破损率,延长其使用寿命,提高了汽车和铁路货车的车体运行安全性;因此,本发明方法制备的石墨烯/尼龙增强复合材料具有广阔的市场应用前景。
本发明属于气体传感器技术领域,涉及一种基于金属钼酸盐纳米复合材料的气体传感器及其制备方法;所述传感器的环形金电极上涂覆有金属钼酸盐纳米复合材料薄膜,所述金属钼酸盐纳米复合材料具体制备工艺为:先将钼酸铵、硫脲和氟化铵等按照水热合成的方法制备MoS2粉末,同时将半导体金属盐通过水热合成的方法制备半导体金属氧化物悬浮液;再将硫化钼粉末与半导体金属氧化物悬浮液水热合成硫化钼纳米复合材料前驱体,将制得的硫化钼纳米复合材料前驱体气氛煅烧制得金属钼酸盐纳米复合材料;所述乙醇气体传感器对乙醇具有高选择性,灵敏度高、稳定性佳,使用寿命长,对乙醇气体的响应时间和恢复时间短,性能优异,对乙醇气体报警迅速及时。
一种可溶金属高分子复合材料,主要由以下重量份组成:高分子树脂粉末100份;可溶金属表面处理的碳纤维50?100份;树枝状多元醇1?3份;磷酸二氢钠0.1?1.5份;复合增韧剂9?14份;硫化锌0.2?0.5份;二甲基硅油0.5?2份;润滑剂0.2?0.8份。本发明的可溶金属高分子复合材料,具有较高的机械强度和导电、导热性能,且在使用完毕后可以溶解在水中,免去了后处理的麻烦,节省了大量人力和财力。本发明制备的可溶金属高分子复合材料具有如下特点:1.具有金属的强度和导电性,有较高的比强度;2.可具有溶解性,在水中该材料可以快速溶解;3.可以在较低的加工温度下注塑成型和模压成型;可以用于石油化工、新能源、军工等特殊要求的领域。
一种具有电磁屏蔽性能的再生橡胶复合材料,该复合材料包含再生橡胶,短切碳纤维和配合剂,所述的短切碳纤维直径为3~10μm,其长度为1~5mm,再生橡胶和短切碳纤维常温重量份配比为:100∶0.5~11。利用低成本的再生橡胶,短切碳纤维和配合剂制造电磁屏蔽的复合材料,即具有短切碳纤维优良的电磁波吸收性能,又具有橡胶材料优良的物理机械性能,电磁屏蔽性能高,制备方法简单;制造成本低,减少了能源消耗。
本发明公开了一种石墨烯纳米片/尼龙66高导热复合材料的制备方法,该高导热复合材料通过以下简单方法制得,将一定质量的由天然石墨球磨后得到的石墨烯纳米片与尼龙66和硅烷偶联剂KH550经球磨混合均匀后形成高导热复合材料粉末,然后将所得复合材料粉末在220~280℃、10~20MPa条件下热压4~10min便可得到高导热复合材料。本发明提供的高导热复合材料导热性能优异、制备工艺简单、成本低廉。
本发明属于阻尼复合材料技术领域,具体涉及一种嵌入式共固化大阻尼电磁吸波复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由多层电磁吸波预浸料层与电磁吸波阻尼层交错叠合而成,所述电磁吸波预浸料层由纤维布、微纳米电磁吸波材料和树脂组成,且电磁吸波预浸料层和电磁吸波阻尼层中的微纳米电磁吸波材料的含量按电磁吸波预浸料层的排序依次序梯度递增或递减;电磁吸波阻尼层由阻尼材料和微纳米电磁吸波材料形成,相邻的电磁吸波预浸料层和电磁吸波阻尼层中微纳米电磁吸波材料含量相同。本发明实现了嵌入式共固化高阻尼复合材料的电磁吸波功能,该结构在满足吸波性能要求的前提下也充分发挥了粘弹性阻尼层的阻尼性能。
本发明公开了一种耐高温型碳纤维复合材料及其制备方法,所述材料由以下原料组成:碳纤维、酚醛环氧树脂、乙烯‑四氟乙烯共聚物、甲基丙烯酸缩水甘油脂、填料、固化剂、促进剂、抗氧剂、防老化剂;其制备过程是:先将上述原料分别进行干燥,然后置于混料机中进行混合,之后投入双螺杆挤出机中,经过双螺杆挤出机熔融挤出的物料经过模具熔融挤压成型,成型的碳纤维复合材料经过切边处理后,通过传送带传输的方式输出,得到耐高温型碳纤维复合材料。本发明的制备过程简单,制得的耐高温型碳纤维复合材料不仅耐高温,而且产品具有良好的抗老化性和耐拉伸性能。
本发明提供一种耐高温石墨C/C复合材料制备工艺,其特征在于:复合材料的应用以及工作环境选择满足设计要求的碳纤维,制备预制体,即复合材料骨架,随后进行化学气相渗透和液相浸渍有机结合,最后石墨化处理。本发明的特点是:耐高温石墨C/C复合材料具有质轻、寿命长、服役温度高、热稳定性好、磨损小、性价比高、抗疲劳和抗氧化等一系列的优点,在航空航天热烧蚀材料及防热层材料领域具有广阔前景。
本发明涉及复合材料领域,尤其提供了一种优良加工性的高强度橡胶复合材料及其制备方法。该橡胶组成物主要应用硅氧烷封端改性的低分子量聚异戊二烯替代二烯烃与白炭黑配方体系中的油类,在改善本发明所述橡胶复合材料的加工性能的同时,显著提高复合材料硫化胶的拉伸强度和撕裂强度,进而提升材料的抗疲劳性能。
本发明涉及一种纳米复合材料的制备装置。由气化装置、气相室、气体运行管路、扇形喷嘴、纳米材料输送装置、精细雾化喷嘴、运行通道、球阀、复合反应装置、反应腔室、接收回收装置、主接收器和凝华发生器组成。纳米材料沿着运行通道自上而下运行,固相或液相可凝华工质经气化装置变成蒸气,进入反应腔室与纳米材料混合,经复合反应后进入主接收器。纳米复合材料在低温下急速冻结,凝华为固体状态的纳米复合材料。本发明克服了液相状态混合制备纳米复合材料时,搅拌过程造成纳米材料二次团聚的缺点,不需要加入造成纳米材料污染的表面活性剂或分散剂。同时设备简单,使用及维护成本低廉,安全可靠。
本发明涉及一种PVC-CNT复合材料薄膜的制备方法,步骤如下:将CNT在5ml去离子水中超声分散30分钟,同时将1g PVC溶解在10ml去离子水中,90°C搅拌至溶解,将两种溶液混合,CNT的含量为0.5-2wt%,后再超声30分钟得到混合均匀的复合材料溶液,然后将均匀的混合溶液倒在平坦的基底上,60°C下烘干直到质量恒定,得到复合材料薄膜。本发明的方法制备的复合材料在物理性能上大大提高。
一种高韧性高强度复合材料,由以下组分组成:Fe3Al金属间化合物75‑90质量份、碳化钼1‑5质量份、钇0.3‑1质量份、铬3‑10份、添加剂0.2‑0.3质量份;所述复合材料的室温延伸率大于20%,硬度大于5GPa。所述材料具有优良的力学性能,同时具有高强度和高韧性,可以作为耐摩擦磨损以及耐热抗氧化材料广泛应用。
本申请实施例公开了一种过渡族金属/二氧化钛多层膜、电极材料、电池及方法,所述过渡族金属/二氧化钛多层膜包括过渡族金属薄膜和二氧化钛薄膜,所述过渡族金属薄膜和二氧化钛薄膜交替设置。本申请实施例提供的铁碳复合材料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。
本发明涉及聚乙烯基复合材料,具体是一种高性能聚乙烯基复合材料,本发明以高密度聚乙烯(HDPE)为基础材料,通过添加氯化聚乙烯(CPE)等高聚物对其进行共混改性,然后在以多相共混的加工方式添加活性陶瓷晶须、陶瓷微球等材料,制备出具有高强度、高耐磨、隔热保温等功能的高防腐石油化工管道专用材料,制备方法主要包括制备活性陶瓷晶须/陶瓷微球复合材料‑A料、制备HDPE/PP/CPE高填充母料‑B料和制备高性能聚乙烯基复合材料步骤。该高性能聚乙烯基复合材料具有高强度、高耐磨和隔热保温功能,可用于石油化工管道防腐,比纯HDPE防腐材料性能更加优异。
本发明公开了一种新型碳纤维复合材料,该新型碳纤维复合材料包括60%‑80%碳纤维、19%‑31%热塑性树脂、12%‑18%陶瓷材料和1%‑9%固化剂,所述碳纤维、热塑性树脂、陶瓷材料和固化剂的混合配比为14:5:3:1,本发明同时还公开了一种新型碳纤维复合材料的制造方法,该方法包括S1:设置碳纤维束互联体结构;S2:制作海因环氧树脂、偏氟乙烯树脂或偏氟乙烯共聚物树脂基体溶液、陶瓷材料粉末的混合浆液;S3:浇筑;S4:热压成形工序,本发明将碳纤维通过互联体结构设置在一起,利用热塑性树脂、陶瓷材料以及固化剂将多组碳纤维热压成形,整体结构上增加了新型碳纤维复合材料的强度、韧性以及使用寿命,比传统的碳纤维复合材料结构更稳定。
本发明属于三元纳米复合材料技术领域,公开了一种聚(1‑H苯并吲哚)/Zn‑MOF/WO3三元纳米复合材料制备方法及其应用。该制备方法包括1)电沉积法制备WO3基底;2)Zn‑MOF的合成;3)制备覆Zn‑MOF/WO3的FTO电极;4)聚(1‑H苯并吲哚)/Zn‑MOF/WO3三元纳米复合材料的制备。最终制备得到的聚(1‑H苯并吲哚)/Zn‑MOF/WO3三元纳米复合材料具有良好的电化学、电容性能和良好的电化学稳定性,并可以进而减小器件的内部电阻,提高器件的储能性能,用作构建超级电容器的电极,提高其性能,为具有高功率和高能量密度的储能设备提供可能。
本发明公开了一种掺杂定向碳纳米管复合材料的制备方法,属于纳米复合材料制备领域。其配方为碳纳米管和基体材料;工艺步骤为:(1)使气相分散的碳纳米管气流在风道中通过高压阴极金属网并进入匀强电场;(2)之后落入与电场方向垂直接收盘中;(3)雾化后的基体材料在气流带动下,从基体材料风道落入接收盘;(4)工作过程中,接收盘延固定方向匀速转动,分别从两只风道接收定向的碳纳米管和基体材料微粒;(5)当接收盘中混合物累积到需要厚度时即可完成掺杂定向碳纳米管复合材料的制备。本发明的有益效果是,提供了一种定向程度良好并可得到任意厚度的掺杂定向碳纳米管的复合材料制备方法。
一种镀铜微珠‑橡胶复合材料及其制备工艺,制备工艺包括以下步骤:步骤S1、对空心玻璃微珠进行清洗,获得清洁HGM;步骤S2、对清洁HGM进行多巴胺改性,获得HGMPDA;步骤S3、硝酸银活化获得HGMAg;步骤S4、化学镀铜获得HGMCu;步骤S5、熔融共混:将橡胶、防老剂、炭黑、增塑剂、活性剂和活化剂加入密炼机中,混炼均匀后加入HGMCu,再次混炼均匀后加入硫化剂、促进剂继续混炼,混炼结束后出料、下片,获得复合材料,步骤S6、共硫化获得镀铜微珠‑橡胶复合材料。本发明提供的镀铜微珠‑橡胶复合材料兼具高强度、低密度、低磨耗以及良好的柔性和耐水压性,尤其适用于鞋底和海洋浮力材料中。
本发明属于电化学材料技术领域,涉及一种高性能碱金属离子电池负极用复合材料,该复合材料为含氧空位的非晶态BiPO4氮掺杂碳复合材料,其微观形貌为纳米球形颗粒,尺寸范围为0.2~1.0um,其中BiPO4的质量分数≥60%,该复合材料能够用于碱金属离子电池,并与碱金属离子发生可逆的电化学转化反应和合金化反应,提高碱金属离子电池的比容量和安全性能,其氧阴离子可以作为缓冲体积变化的基体,防止电极材料的粉化,从而提高循环寿命。
本发明属于电化学技术领域,涉及一种SbPO4/氮掺杂碳复合材料的制备方法,先将锑盐与有机磷酸在充满氩气的手套箱中研磨15分钟,随后在管式炉中进行高温煅烧得到煅烧后的产物;再将煅烧后的产物溶于乙醇溶液后超声30分钟后进行抽滤,依次经洗涤、干燥后得到SbPO4/氮掺杂碳复合材料,通过调节煅烧温度和气氛原位,从而调节氧空位浓度和结晶性制备SbPO4/氮掺杂碳复合材料,采用H2/Ar混合气作为退火气氛,使SbPO4/氮掺杂碳复合材料中的氧空位浓度明显提高,氧空位的存在可以提供额外的反应位点,增强电子导电性,促进离子传输并缓解结构形变,从而极大地提升电极性能。
本发明公开了一种高韧性隔音复合材料,由包含以下重量份的组分制成:有机纤维增韧聚丙烯复合材料30-50重量份,隔音材料母粒50-70重量份。其中,有机纤维增韧聚丙烯复合材料包含具有以下重量份的组分:聚丙烯 46-67.4 重量份,有机纤维 30-50 重量份,相容剂 2-3 重量份,抗氧剂0.6 重量份;隔音材料母粒包含具有以下重量份的组分:聚丙烯 49.7-59.7 重量份,隔音填充材料40-50 重量份,抗氧剂 0.3 重量份。本发明的高韧性隔音复合材料具备良好的隔音性能以及优秀的机械性能,同时具备加工成型方便、产品外形设计自由度高、弹性优良、耐化学腐蚀等特点。
本发明涉及一种碳化钛片层/硫化钼纳米片/二氧化钛纳米片复合材料及其制备方法,步骤为:钛铝碳和氢氟酸混合反应后,将得到的沉淀物A进行水热反应,水热反应得到的沉淀物C中加入硫代钼酸盐溶液,经过光还原反应得到碳化钛片层/硫化钼纳米片/二氧化钛纳米片复合材料。复合材料作为光催化剂在光催化分解水中的应用。复合材料是具有无贵金属双助催化剂的高效光解水催化剂,显著提高了光催化效果。
本发明公开了一种高导电性碳纳米管/石墨烯气凝胶/聚苯乙烯复合材料的制备的方法。该方法是将氧化石墨烯与碳纳米管混合、分散,并添加还原剂将氧化石墨烯还原,冻干燥制备出碳纳米管/石墨烯气凝胶;然后通过真空辅助浸渍的方式将含有苯乙烯单体的混合物填充到气凝胶的空隙中,并通过原位聚合反应得到碳纳米管/石墨烯/聚苯乙烯复合材料,最后对所制得的复合材料进行热处理。本发明工艺简单,过程绿色环保,得到的骨架气凝胶具有低密度、高孔隙率等优点,与聚苯乙烯复合以后得到的复合材料比纯苯乙烯具有更高的强度,并具有较高的导电性能。
本发明属于建筑施工技术领域,涉及一种使用新型复合材料制作的腰梁支护装置,用于基坑工程中,通过使用附属连接构件实现腰梁的循环使用,替代传统的钢筋混凝土腰梁或型钢腰梁,对称竖向结构的两个腰梁腹板两端横向制有双腹板腰梁翼缘,双腹板腰梁翼缘与腰梁腹板一体式构成“工”字结构;上、下翼缘中心处上下贯穿式制有柱式或管杆式锚杆,腰梁在和锚杆连接处腰梁腹板和腰梁翼缘周侧上涂有环氧树脂层,并在环氧树脂层外侧制有对开式加强垫片;两腰梁之间制有连接构件套筒,用于腰梁之间的连接和加固;复合材料腰梁由于其自重轻、可循环使用,会产生综合经济效益及环境保护效益,生产成本低,推广应用潜力大。
本发明提供了一种新型的生物炭负载纳米铁系改性复合材料。其特征在于,以不同温度的生物炭作为载体,利用液相还原法,制备复合材料。制备出的生物炭负载纳米铁系改性复合材料具备为人工湿地中反硝化微生物提供电子给体的能力,通过此过程可提高人工湿地的反硝化作用。此外,生物炭负载纳米铁系改性复合材料作为新型填料不但可以生成三价铁离子和二价铜离子来吸附磷,而且可以利用生物炭表面的金属氧化物作为活性吸附位点通过沉淀、吸附和絮凝去除磷。相较于未添加生物炭负载纳米铁系改性复合材料的传统人工湿地,添加组的磷去除效率最高可达到未添加组的5倍以上。
本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种纳米颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法。针对氧化石墨烯表面含氧官能团利用,本发明目的在于提供一种纳米颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法,充分利用氧化石墨烯表面的含氧官能团,即对氧化石墨烯表面的羟基和环氧基同时改性,制备得到的纳米颗粒/石墨烯复合材料能广泛应用在复合材料和防腐涂层材料等领域。
本发明涉及纳米材料和光催化领域,具体包括紫膜?金属氧化物复合材料及其在光催化方面的应用。紫膜?金属氧化物纳米复合材料是以紫膜紫膜作生物模板通过一步法合成的紫膜?四氧化三钴纳米球复合材料。其具有光催化活性,可实现光催化降解有机物。本发明材料由于制备条件温和,保持了紫膜的原有紫膜结构,在紫膜上的视紫红质蛋白可作为成核位点促使小尺寸的四氧化三钴纳米球的形成。本发明制备得到的紫膜?金属氧化物纳米复合材料可应用于有机物的光降解。该发明提供了一种紫膜?金属氧化物纳米复合材料的制备方法,其材料具有催化活性,可用于工业废水或空气中有机物的降解、光催化等领域。
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