本发明提供了一种特殊形貌的钼酸锌‑氧化锌复合材料的制备方法,其特征是,包括如下步骤:a、制备一维氧化钼纳米棒;b、称取0.075‑0.09 g步骤a中制备的氧化钼纳米棒,将其超声分散于100 ml蒸馏水中,之后加入0.10‑0.12 g乙酸锌,将上述混合溶液在40℃的恒温状态下不断搅拌10min;c、将2.0 ml质量分数为5%的氨水加入到步骤b的溶液中,在40℃的恒温状态下不断搅拌50‑60 min;d、将步骤c中的混合液过滤、洗涤得到固体,将所得固体在400℃条件下焙烧3 h,即可得到钼酸锌‑氧化锌复合材料。本发明首先通过水热法制备出氧化钼纳米棒,并且将制备得到的氧化钼纳米棒跟乙酸锌通过溶液沉淀方法相结合,最终得到复合材料。
本发明提供了一种硅碳复合材料及其制备方法、正极材料、铝离子电池,涉及电池技术领域,可增加电池的循环稳定性,优化电池性能。该硅碳复合材料的制备方法包括:对石墨类材料进行剥离处理,使得石墨类材料的层数减少,得到少层石墨材料;将得到的少层石墨材料与硅材料混合,得到硅碳预混物;对得到的硅碳预混物进行处理,使得所述硅材料渗入到所述少层石墨材料中,得到所述硅碳复合材料。本发明用于该正极材料及包括该正极材料的铝离子电池的制备。
本发明涉及防腐技术领域,具体公开一种复合材料、水性防腐涂料及其制备方法。所述复合材料由质量比为1:0.5‑10的g‑C3N4与海泡石制得。所述水性防腐涂料,包括A组分和B组分,其中A组分包括:所述复合材料、固化剂、防沉触变剂、防闪锈剂、去离子水;B组分包括:水性环氧丙烯酸树脂、消泡剂、润湿分散剂、流平剂、附着力促进剂、固化剂。本发明以g‑C3N4与改性海泡石为防腐组分制备的防腐涂料具有优异的耐盐雾性能。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,提出了一种阻燃高击穿电压聚苯醚复合材料及制备方法,包括以下重量份组分:低分子量聚苯醚20‑30份、高分子量聚苯醚10‑20份、阻燃剂10‑15份、增韧剂2‑8份、抗氧剂0.2‑0.5份、碳化钛硅2‑4份、氮化铝15‑20份、硅烷偶联剂0.5‑1份,所述低分子量聚苯醚的分子量为25000‑30000,所述高分子量聚苯醚的分子量为40000‑45000。通过上述技术方案,解决了现有技术中聚苯醚复合材料的力学性能、阻燃性能和绝缘性能不能兼顾的问题。
本发明提供了一种碳复合的硫族化合物复合材料及其制备方法和应用,属于二次离子电池技术领域。本发明提供的碳复合的硫族化合物复合材料包括硫族化合物纳米晶和乱层石墨碳,所述硫族化合物纳米晶位于乱层石墨碳的网络化框架结构中,所述硫族化合物纳米晶的材质包括金属硫族化合物、二硫化硅和二硒化硅中的至少一种。本发明所提供的碳复合的硫族化合物复合材料在循环充放电100次以上时,仍然能够保持较高的质量比容量和99%以上的库伦效率,具有优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及相变复合材料技术领域,具体公开一种柔性阻燃石墨烯相变复合材料及其制备方法。本发明的氧化石墨烯是通过改良过的Hummers法合成,进而利用自组装原理设计合成制备相变复合柔性材料,本发明将石墨烯材料与水性相变储能材料结合,制备新型柔性石墨烯相变复合材料。该材料具有优良的光电性能及热性能,同时兼具柔性的特点,可以广泛应用于电子器件的开发与制备,特别是高性能热界面材料。
本发明公开了一种电缆、光缆护套用热塑性聚氨酯复合材料,主要由以下重量份原料组分制成:TPU1、15‑35份,TPU2、30‑60份,连续长纤维10‑30份,相容剂0.1‑10份,润滑剂0.1‑6份,抗氧剂0.2‑5份,阻燃剂0‑35份。获得的热塑性聚氨酯复合材料,具备优异的拉伸强度、刚性和耐磨性,同时具备高韧性,硬度、弹性、耐油性,耐化学腐蚀性、耐气候性、抗拉伸耐挤压性等性能,并且能够形成良好的制品表面,具备较高的抗冲击性能和较高的耐磨性,可满足高性能电缆、光缆护套材料的性能要求,在风能电缆、海底光缆等特殊用途领域使用。本发明热塑性聚氨酯复合材料的制备方法,利于获得性能优异的电缆、光缆护套用材料,便于材料的应用与推广,具有显著的经济效益。
一种磷化镍/掺硼还原氧化石墨析氢复合材料的制备方法,其主要是首先采用改进Hummers法制备亮黄色氧化石墨分散液,然后对所制的氧化石墨依次进行化学还原和化学掺硼改性处理,以减少其表面及边缘的含氧官能基团数目,之后采用水热工序在其表面生长磷化镍微粒,制备了磷化镍/掺硼还原氧化石墨复合材料。本发明制备方法简便、成本低廉,所制备的磷化镍/掺硼还原氧化石墨复合材料电催化析氢性能优异,产氢效率高,且稳定性能好,具有很好的工程应用前景。
本发明公开了一种结构型复合材料板及其制备方法,该复合材料板包括板芯和面板,板芯和面板粘接;板芯为浸胶后的涤纶纤维板材,面板为浸胶后的玻纤板材;该制备方法包括配制酚醛、三聚氰氨改性树脂浸渍液、将针织工艺织成的涤纶纤维制品浸入改性树脂浸渍液中进行浸胶、干燥、热压定型等步骤。通过本发明方法制备得到的一种新型结构的轻强复合材料具有轻质高强、隔音降噪等功效,可广泛应用于轨道交通和船舶的地板、房屋隔墙、隔断等。
本发明公开了一种多级孔TiO2/量子点复合材料的制备方法,多级孔TiO2颗粒的直径在5~500nm,是一种多级孔材料,量子点的直径在1~20nm,量子点均匀的分布在多级孔TiO2颗粒表面。本发明通过分步骤真空纳米浇注法制备得到多级孔TiO2/量子点复合材料,首先配制不同量子点前驱溶液,称取一定量多级孔TiO2粉体,分步加入各种量子点前驱溶液,在真空状态下浇注吸附,然后烘干,焙烧得到多级孔TiO2/量子点复合材料。本方法降低了材料合成成本,工艺简单,制备的材料中,量子点在TiO2颗粒表面分布均匀,具有多级孔结构,在光电材料和光催化材料等领域具有重要意义。
本发明涉及一种载银抗菌生物复合材料的制备工艺,其特征是:将卤虫卵壳高压灭菌,置于盛有硝酸银溶液的烧杯中,超声分散,然后磁力搅拌,溶液中的Ag+分散到卤虫卵壳的孔道内,加入乙二醇溶液,将卤虫卵壳孔道内的Ag+还原为银单质,过滤、水洗、烘干,制得卤虫卵壳载银生物复合材料。本发明具有以下优点:生产工艺易控制,生产成本较低,制得的卤虫卵壳负载银生物复合材料具有很好的杀菌效果,能在短时间内杀灭军团菌。
本发明提供用于汽车内饰的聚丙烯复合材料及其制备方法和汽车内饰件。其中所述用于汽车内饰的聚丙烯复合材料包含:40-60重量份的聚丙烯树脂;0-30重量份的填料;1-5重量份的相容剂;5-15重量份的增韧剂;1-5重量份的耐刮擦剂;1-5重量份的气味吸附剂;5-15重量份的抗静电剂;0.1-0.5重量份的抗氧剂;和0.3-1重量份润滑剂。由此,可以得到具有低气味、表面耐刮擦、表面电阻率低、且机械性能优异特点的用于汽车内饰的聚丙烯复合材料。
本实用新型公开了一种轻钢承重复合材料保温板墙,包括墙体,墙体的四边均设置有连接板,连接板的一边通过合叶与墙体的一边转动连接,合叶上开设有第二凹槽,连接板的另一边通过螺丝与连接块连接。该轻钢承重复合材料保温板墙,通过第一板面顶部和底部与第二板面顶部和底部的螺丝,使螺丝与螺栓连接,从而能够使第一板面和第二板面能够合并,通过第一板面四边的连接板和第二板面四边的连接板分别通过螺丝与地基、承重墙和房梁内部的连接块连接,使墙体能够固定安装,该轻钢承复合材料保温板墙整体结构比较简单,不仅方便安装,能够快速安装保温板墙,提高建造效率,而且还能够节省人力物力。
本实用新型涉及一种蜂窝夹层结构复合材料大板方舱,包括舱体主体(1)、舱门(2)、通风口(3)、电缆转接口(4)以及接地组合(5),其特征在于,所述的舱体主体(1)的舱壁板包括外层板(131)和内层板(132),所述的外层板(131)为复合材料蜂窝夹芯板,所述的内层板(132)包括内外层板内蒙皮(1321)、骨架(1322)和保温层(1323),所述的内层板内蒙皮(1321)与外层板(131)的内蒙皮(1311)之间设置骨架(1322)并填充保温层(1323)。本实用新型的蜂窝夹层结构复合材料方舱重量轻、外观质量好、保温隔热性能好、可组装性强、环境适应性好、维护费用低、阻燃性强。
本发明为一种闭孔泡沫金属复合材料的制备方法。该方法采用改性的石墨烯纳米片与发泡剂物理混合的方式,将石墨烯纳米片引入到金属熔体中,从而使得到的材料在微观上具有均匀分散、界面结合良好的特点。本发明得到的石墨烯纳米片增强闭孔泡沫金属复合材料具有低成本、不受产品尺寸限制的优点,可以同时实现石墨烯纳米片的分散和提高其与金属基体之间的润湿性,获得力学性能增强的闭孔泡沫金属复合材料。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种TiNx增强的高熵合金结合的Ti(C,N)基复合材料及其制备方法。本发明提供了一种TiNx增强的高熵合金结合的Ti(C,N)基复合材料的制备方法,本发明将CoCrNiCuMn作为Ti(C,N)基硬质合金的粘结剂,以TiC和非化学计量比TiNx(x=0.3~0.9)为硬质相,以AlN为增强相,采用真空热压烧结的方法制备了新型Ti(C,N)基硬质合金,能够在提高力学性能的基础上降低烧结温度、简化制备过程,降低生产成本。
本发明公开了一种交联聚酰胺基复合材料、制备方法及在智慧水务领域的应用,涉及高分子材料技术领域。交联聚酰胺基复合材料,以重量份计,该材料包括:脂肪族聚酰胺20‑80重量份,玻璃纤维10‑40重量份,主交联剂0.5‑10重量份,辅交联剂0.5‑10重量份,相容剂0.5‑10重量份,抗水解剂0.1‑1重量份,抗UV助剂0.1‑1重量份,偶联剂0.1‑0.3重量份,润滑剂0.1‑0.3重量份,抗氧剂0.1‑0.3重量份。本发明交联聚酰胺基复合材料具有高强高韧、优异的耐水解性、低吸水率、抗长期老化和UV性能,综合性能优异。能够满足智慧水务领域特别是水表行业的发展需求。
本发明属于铁电磁领域,特别公开一种铁酸铋有机-无机复合材料及其制备方法。该复合材料以纳米级铁酸铋为核心,铁酸铋的核表面键合有PVDF。首先,制备纳米级铁酸铋粉体;然后,再将铁酸铋与偏氟乙烯通过光催化进行复合。与当前技术相比,本发明铁酸铋有机-无机复合材料能够克服过去铁酸铋薄膜分散程度不高的问题,节约铁酸铋粉体,提高了效率。本发明的制备方法,步骤简单,易操作,制备条件温和、易控制,效率高。
本发明公开了一种阻燃抗静电聚甲醛复合材料及其制备方法,其成分包括:聚甲醛65~79.9份、氮磷阻燃剂12~20份、抗静电剂3~8份、抗氧剂0.1~0.5份、三聚氰胺1~3份、增容剂4~8份。采用热塑性聚氨酯弹性体作为增容剂,分别将阻燃剂、抗静电剂包覆,制备成包覆材料,再与聚甲醛及其他助剂经双螺杆挤出机共混后制备出阻燃抗静电聚甲醛复合材料。本发明选取含碳量高的氮磷阻燃剂与其他阻燃剂复配,通过成炭强化了阻燃效果;选用高导电率的碳材料与碳纤维复配使用,相同电阻率下降低了抗静电剂的使用量;采用热塑性聚氨酯弹性体作为抗静电阻燃助剂与聚甲醛间的增容剂,有效提高了相界面粘结性,使制得的阻燃抗静电聚甲醛复合材料保持了优异的力学强度。
本发明公开了一种激光增材制造La2O3/(Cu,Ni)梯度功能复合材料的方法,其步骤如下:原料粉末的制备:稀土金属氧化物陶瓷La2O3粉末与Ni基自熔性合金粉按一定质量百分比配比,余量为Cu粉;Cu基板的预处理;Cu基板的预热;激光增材制造La2O3/(Cu,Ni)梯度功能复合材料;本发明的方法中,La2O3可以提高材料强度,改善组织,Ni基自熔性合金,可以改善熔体的润湿性,提高La2O3与金属基体的结合强度,制得的La2O3/(Cu,Ni)梯度功能复合材料具有梯度层中的宏观应力过渡平缓,微观应力从底层到顶层逐渐减小,硬度和弹性模量呈现梯度过渡的特征。
本发明公开了一种耐高温PBT复合材料,包括以下重量份的原料:聚对苯二甲酸丁二醇酯250‑405份、N‑甲基‑2‑吡咯烷酮20‑45份、富马酸二甲酯18‑26份、焦亚硫酸钠10‑22份、硅酸镁铝11‑18份、碳酰胺10‑20份、聚丙烯酸钠6‑11份。本发明的PBT复合材料具有较好的耐高温性能,同时有效提高了PBT复合材料的拉伸强度、常温缺口冲击强度、低温缺口冲击强度、阻燃性能、断裂伸长率、弯曲强度和弯曲模量;可用于制备电缆绝缘层,市场推广价值高。
一种Y-型二元酞菁复合材料的制备方法以及在有机光导器件(鼓)上的应用。本方法以氧钛酞菁(TiOPc)和无金属酞菁(H2Pc)为原料,以氯代芳烃-水组成的调节介质,机械搅拌为动力,制备出Y-型二元酞菁复合材料。用它们作为电荷产生材料,制备了相应的有机光导鼓,并对器件相关性能进行了测定。结果表明,利用所制备的Y-型二元酞菁复合材料,能够实现对有机光导鼓的灵敏度进行有效调控,是一条改善器件性能的有效途径。
本发明涉及一种ZrO2-Al2TiO5复合材料的制备方法,属陶瓷材料领域。所用原料及原料 的重量百分比为:纳米氧化锆92-96%;纳米钛酸铝2-5%;纳米氧化镁2-3%。将纳米 氧化锆及纳米氧化镁聚乙烯醇溶液混合压块,经干燥及破碎筛分获得粒径<0.03mm物料, 再加入纳米钛酸铝及聚乙烯醇溶液混合困料后制得坯料。坯体成型压强≥100MPa,成型后坯 体在110℃干燥2h,坯体经1350-1400℃保温2-3h烧结获得以氧化锆为主成份的 ZrO2-Al2TiO5复合材料。该制备方法制备的ZrO2-Al2TiO5复合材料,比纯ZrO2材料的抗热震 性能明显提高,是钢铁连铸锆质水口有希望的更新材料。
本发明公开了一种镁基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将纳米级陶瓷与石墨烯的混合物进行等离子体辅助高能球磨后,得到增强体;将所述增强体与镁合金粉末在易挥发性溶剂中混合均匀,得到的浆料经干燥,压制成型,烧结,热挤出,得所述镁基复合材料;所述等离子体辅助高能球磨步骤中,球磨时间为0.5~10h,等离子体放电的电压为15kV,电流为0.5~10A。本发明提供的镁基复合材料的制备方法可显著提高镁合金的强度和韧性。
本发明公开了一种阻燃PBT复合材料,包括以下按照重量份数计的原料:聚对苯二甲酸丁二醇酯200‑350份、葡萄糖酸亚铁20‑45份、聚氨丙基双胍18‑26份、过碳酰胺17‑25份、异丁基黄原酸钠15‑22份、聚赖氨酸5‑10份、单宁酸3‑8份。本发明的PBT复合材料具有阻燃性能强的优点,同时有效提高了PBT复合材料的耐高温性能、拉伸强度、常温缺口冲击强度、低温缺口冲击强度、断裂伸长率、弯曲强度和弯曲模量;可用于制备PCB板,市场推广价值高。
本发明提供了一种锑基复合材料,包括锑化合物和活性炭,所述锑化合物选自三氧化二锑、五氧化二锑或五硫化二锑。本发明以水热法制备的锑基复合材料作为超级电容器电极材料,不仅具有良好的电化学性能,而且具有较高的比电容和较长的循环寿命。实验结果表明,本发明使用水热法制备的锑基复合材料制成的超级电容器电极材料其比电容可以达到10~1500F/g;在恒流充放电3000次后,比电容仍然保持98.5%以上。
本发明公开了一种铁镍合金‑低碳钢复合材料及其制备方法,涉及金属复合材料领域,包括:低碳钢基体和复合在低碳钢基体上的铁镍合金层,铁镍合金层的厚度为50‑130μm,铁镍合金层中,由低碳钢基体向铁镍合金层方向,Ni含量梯度升高,Fe含量梯度降低。本发明中铁镍合金与低碳钢呈梯度连接,结合牢固,复合材料表面结构致密,镍含量可控,耐腐蚀性好,具有铁镍合金和低碳钢的综合性能。
本申请提供一种模块化复合材料成型设备,包括至少一个压机单元、至少一个功能单元及至少一个工艺单元;压机单元包括压机本体、模具及集成控制单元;模具设置在压机本体上并与压机本体相连接;功能单元通过第一硬件接口与压机本体及模具相连接,通过第一控制接口与集成控制单元相连接;工艺单元通过第二硬件接口与压机本体及模具相连接,通过第二控制接口与集成控制单元相连接;每个功能单元和每个工艺单元分别集成在各自相应的可移动转移平台上。本申请能够适应复合材料生产的多元化发展,满足不同场合、不同规模的复合材料成型工艺的要求,且不同工艺成型设备之间能够低成本、快速化转换。
本发明公开了绝缘导热复合材料及其制备方法和应用。其中,绝缘导热复合材料包括:导热浓缩母粒、PA66树脂和助剂,其中,所述导热浓缩母粒包括热塑性弹性体、无机导热填料和碳系导热填料,所述无机导热填料和所述碳系导热填料为经偶联剂表面改性得到的,所述助剂包括分散剂和/或抗氧剂,所述导热浓缩母粒和所述PA66树脂的质量比为1:9~5:1。该绝缘导热复合材料不仅力学强度和导热系数更高,同时加工性能也更好,能够更好的满足下游的各项应用要求。
本发明提供了一种氧化石墨烯/聚低共熔溶剂分子印迹复合材料、其制备方法及应用。该复合材料的制备方法包括采用(3‑巯基丙基)三甲氧基硅烷对氧化石墨烯进行巯基修饰;采用低共熔溶剂做单体和交联剂,肾上腺素为印迹模板,采用偶氮二异丁腈同时引发巯基石墨烯和单体、交联剂之间的巯基‑烯点击化反应和自由基聚合反应;最后洗涤冷冻干燥即得氧化石墨烯/聚低共熔溶剂分子印迹复合材料。本发明通过以绿色溶剂低共熔溶剂为单体和交联剂,采用偶氮二异丁腈同时引发巯基‑烯点击化反应和自由基聚合反应,在氧化石墨烯片层上进行表面分子印迹,作为吸附剂材料具有快传质速率、高选择性,可用于萃取检测原儿茶酸、绿原酸、3,5‑O‑二咖啡酰奎宁酸。
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