本发明涉及氯化物镀锌材料技术领域,尤其是涉及一种氯化物镀锌复合材料。其特点是包括氯化钾、氯化锌和硼酸,其中氯化钾、氯化锌和硼酸的配比为210∶55∶35,上述配比材料经过搅拌机充搅拌均匀,制成复合材料。其通过采用氯化钾,氯化锌,硼酸等材料制成复合材料在生产过程中使用,可以避免在生产过程中因添加原料不平衡和原料质量问题所生产的各种技术事故。
本发明公开了一种高模、高强、高耐热聚甲醛复合材料,其各组分的质量百分含量为:聚甲醛51~76%、经表面处理的增强纤维23~48%、抗氧剂0.5~1%、成核剂0.5~1%。本复合材料中使用的增强纤维经过表面处理,增加相容性,改善界面性能;成核剂的加入可以改变聚甲醛的成核形态,加快结晶速度,减小结晶尺寸,改善纤维流动性,提高材料的冲击强度;在最佳的工艺条件下,配合偶联剂、成核剂的应用,使高含量纤维均匀分散在基体中,强度、模量、耐热性能都得到大幅提高,尤其是模量、冲击性能优势突出;碳纤维/玻璃纤维复合应用,在较低的成本下,复合材料的综合性能仍能达到一个较高的水平,在工业应用中有重要意义。
本发明公开了一种纤维增强MC尼龙复合材料及其成型方法,该复合材料采用己内酰胺单体为树脂基体,增强纤维作为增强骨架,利用己内酰胺溶体粘度低、流动性好,以保证己内酰胺对纤维的浸润,能更大地提高制品的纤维含量,具有较强的物理力学性能;该成型方法通过碱催化原理制备成待聚合的液态活性料,添加助催化剂后浇铸到预热的模具中,并热压成型,制备成的复合材料更优于MC尼龙的物理力学性能,比如抗拉强度、弯曲强度,冲击强度显著提高,耐热及尺寸稳定性好,阻燃性能提高,并能够保留MC尼龙原有的耐磨性好、自润滑等特性,进而延长使用寿命。
本发明属于橡胶技术领域,公开了一种叠层橡胶支座用有机粘土橡胶复合材料及其制备工艺。其主要技术特征为:在橡胶中添加有机粘土、碳黑、硫化剂、活性剂、促进剂、防老剂。本发明提供的叠层橡胶支座用有机粘土橡胶复合材料,使用机械共混插层法方法,采用有机粘土部分代替补强碳黑或全部代替钙粉等廉价补强材料。使用有机粘土橡胶复合材料制造的叠层橡胶支座,不仅从根本上解决橡胶支座不耐老化、抗疲劳性能差等质量安全隐患问题,而且不会增加生产成本,提高橡胶基体的耐热性能、抗压缩疲劳性能,并且保持橡胶材料具有较高的断裂拉伸强度和断裂伸长率。
一种氟盐基纳米高温相变蓄热复合材料,其特征在于:将纳米材料与氟盐材料复合形成均匀稳定的复合物。合成方法:将氟盐搅拌均匀放在真空电炉中加热至其相变温度以上50-100℃除气除水使其呈熔融状态,把占总质量1%-5%的纳米金属粒子加入到熔融盐晶体中,磁力搅拌该熔融物10-60min,保温超声10-120min,制得均匀稳定的氟盐基纳米高温相变蓄热复合材料。制得的氟盐基纳米高温相变蓄热复合材料具有蓄热放热快、蓄热密度高、导热性能良好的优点;可用于空间站太阳能热动力发电系统、太阳能发电和高温余热回收等多种领域,尤其适用于空间太阳能热动力发电系统的吸热器。
本发明提供了一种过渡金属磷化物‑碳复合材料的制备方法,属于电化学能源材料领域。本发明以碳前驱体作为碳源和氮源,通过过渡金属离子与碳前驱体的络合作用,将过渡金属离子均匀分散在碳前驱体基底上,经磷化过程原位合成单分散过渡金属磷化物纳米颗粒。单分散过渡金属磷化物纳米颗粒嵌入碳材料基底中,缓解了磷化物颗粒在充放电过程中产生的体积膨胀,从而提高了材料的循环稳定性,同时提高了复合材料的电导率,加快了电极反应动力学过程,杂原子掺杂的碳与过渡金属磷化物通过共价键结合,增强了两者之间的相互作用力,缓解了磷化物颗粒在充放电过程中的团聚问题,且碳与磷化物之间的协同作用提高了复合材料的比容量及倍率性能。
本发明提供一种高能射线屏蔽复合材料,其原料质量百分比为:三氧化钨粉末和纯钨粉末和碳化钨粉末中一种或几种:5‑40%,碳化硼粉末:40‑5%,纯铝粉和铝合金粉末中的一种或两种:55‑90%。制备方法包括:原料粉末配制、热等静压成形烧结、挤压成形、机加工。制备的高能射线屏蔽复合材料致密度高,相对密度大于等于99.8%,材料室温抗拉强度大于等于300MPa、屈服强度大于等于260MPa、延伸率大于等于3.5%,本发明所制备的高能射线屏蔽复合材料同时具有中子吸收、中子屏蔽、射线屏蔽功能,可应用于核电厂、核潜艇、核医疗、射线检测等领域,具有良好的经济效益和社会效益。
本发明涉及一种绿色环保的聚乳酸/聚己内酯/田菁胶复合材料。组成以及重量份为:聚乳酸100份、聚己内酯5‑20份、田菁胶5‑25份、增塑剂2‑10份、增容剂0.1‑2份、润滑剂0.1‑0.5份。其制备过程包括:首先采用熔融接枝的方法制备聚己内酯和甲基丙烯酸甲酯的接枝共聚物,然后将此共聚物用作增容剂与聚乳酸、聚己内酯、田菁胶、增塑剂以及润滑剂预混合后,加入双螺杆挤出造粒机中熔融混炼、挤出并造粒。本发明所公开的聚乳酸/聚己内酯/田菁胶复合材料中的各组分原料易得、价格低廉、无毒环保;所得复合材料具有良好的加工流变性能和力学性能,并且还具有成本低、可生物降解的特点,适合通过各种成型工艺制作一次性餐具、包装材料、薄膜等塑料制品。
本发明公开了一种铝基连续碳纤维增强复合材料的3D成型系统,涉及碳纤维复合材料制备装置技术领域。本发明所述系统通过复合3D打印装置将碳纤维与铝合金熔体交替混合,然后被送至并凝固到工件基体上,后续另一铝合金3D打印装置将上一工序裸露的碳纤维通过铝合金熔体覆盖,凝固后通过旋转铣刀将该铝合金层的凝固界面平整化,以便于后续复合3D打印导辊工作,最终通过上述系统连续工作,在控制终端的作用下实现铝基连续碳纤维增强复合材料的3D成型;能够实现碳纤维定向分布均匀的复杂铸件的精密成型,在制备大型工件方面设备成本相对较低,制备的工件缺陷较少,质量较高。
本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,尤其涉及一种气凝胶改性纤维毡隔热复合材料的制备方法。将SiO2‑RF溶胶复合纤维毡得到湿凝胶纤维毡;将湿凝胶纤维毡浸泡于三甲基氯硅烷、无水乙醇、正己烷的混合溶液中密闭环境下老化改性,并且干燥后得到所述气凝胶改性纤维毡隔热复合材料。本发明复合材料解决了传统有机泡沫隔热保温材料耐火等级差、抗氧化性差、吸水率高的问题,而且其具有良好的热稳定性、化学稳定性、结构稳定性以及隔声性能,它的高比表面积也赋予了它良好的隔热及耐高温性能,可以在450℃以下的环境中使用,改善了纤维毡的力学性能。
本发明涉及一种可降解吸管复合材塑料,按质量份数计,包括如下组分:PBAT 25~50份、PLA 20~50份、改性玉米秸秆粉10~25份及添加剂0.3~2.5份,其中改性玉米秸秆粉所采用的改性剂为多元醇表面活性剂。通过多元醇表面活性剂对玉米秸秆粉改性,改性后的玉米秸秆粉在与基体PLA和PBAT之间的相容性以及分散性有很大的提升,在管材加工挤出过程中连续顺畅,不存在断条等问题,同时在冲击和拉伸性能方面均有提高。由于玉米秸秆来源于农村,是农业的废弃物,属于农业废弃物的二次利用,采用其作为原料,可能降低可降解复合材料的成本。采用该可降解复合材料制成的可降解吸管可替代一次性聚丙烯吸管,推动绿色、环保、生物可降解的复合材料的发展。
本发明涉及微生物燃料电池技术领域,具体公开一种杂多酸/还原氧化石墨烯/聚吡咯复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯悬浊液与杂多酸溶液混合,加入异丙醇,经光催化反应,制得杂多酸/还原氧化石墨烯悬浊液;将所述吡咯预聚合溶液与所述杂多酸/还原氧化石墨烯悬浊液混合,搅拌反应,制得所述杂多酸/还原氧化石墨烯/聚吡咯复合材料的悬浊液。本发明提供的制备方法工艺简单、操作方便、能耗低、成本低且安全环保,所得复合材料具有高比表面积、高生物催化性、高导电性和良好生物相容性,能够改善微生物燃料电池的产电性能和高氯酸盐去除性能。
一种硼酸锂掺杂硼氢化锂的储氢复合材料,它是由Li3BO3与LiBH4组成,上述两种成分的质量比为Li3BO3 : LiBH4=0.2 : 1~1 : 1。上述储氢复合材料的制备方法是在氩气保护下,将LiBH4与Li3BO3按照上述质量比混合均匀后,置于球磨罐中进行球磨处理,球磨时间为1~5h,球料比为10 : 1~40 : 1,转速为200~500r/min,球磨15min,间歇15min。待球磨结束后自然冷却至室温,在氩气保护下取出并进行密封包装。制备的储氢复合材料可逆吸/放氢量大和吸/放氢速率高。此外,本发明原料易得、成本低廉、制备工艺简单,有利于工业化批量生产。
本发明公开了一种膨胀石墨原位生长银纳米颗粒的复合材料制备方法及其应用。采用高温煅烧方法,包括利用膨胀石墨与醋酸银的混合物在惰性氛围中,醋酸银高温分解,在膨胀石墨表面原位产生银单质。通过调节醋酸银与膨胀石墨的摩尔质量比,可以调控膨胀石墨表面银颗粒大小和密度。该复合材料不仅具有良好的吸附性,还具有等离激元电磁场增强效应,如应用该复合材料作为基底,可以实现对多种痕量物质的表面增强拉曼光谱检测。该材料制备方法不需要表面活性剂以及额外添加还原剂,整个制备过程简单,易操作,便于推广使用。
本发明属于新材料制备领域,具体涉及一种绝缘自润滑聚苯醚复合材料及其制备方法。本发明的绝缘自润滑聚苯醚复合材料,包含下述重量份组成:聚苯醚100份、HIPS 15‑30份,绝缘改性填料1‑5份,润滑剂1‑10份,复合增强剂1‑20份,偶联剂0.1‑0.8份,抗氧剂0.05‑0.2份,其他助剂0.2‑1份。本发明的绝缘自润滑聚苯醚复合材料成本低,加工简便,具有优良的电绝缘性,同时具有优异的力学性能和耐磨性能,可以用于电缆材料和耐磨制件,普适性强,应用广泛。
本发明具体公开一种碳基正极复合材料、正极、铝离子电池及制备方法。所述碳基正极复合材料以石榴皮作为原料,通过在特定条件碳化得到碳点和多孔碳材料,然后将碳点负载到多孔碳材料的沟壑结构中,通过控制负载过程的温度和煅烧温度,显著提高了碳点与多孔碳材料的结合稳定性,以及碳点在多孔碳材料表面的分散均匀性,从而显著提高了循环稳定性能。本发明制备的碳基正极复合材料,有效解决了碳材料作为正极材料时稳定性差、性能不稳定的问题,将上述正极材料应用于铝离子电池中,可以得到结构稳定的容量和循环性能优异的铝离子电池。
本发明公开了一种复合材料与金属接头成型工艺,可用于轻量化的飞机牵引杆结构。复合材料与金属接头的连接结构采用手工铺覆、固化炉共胶接成型的工艺方法;连接区域处采用波浪状截面的物理嵌合结构;复合材料铺层设计轴向上主要铺覆单向材料、间隔铺覆±45°方向和环向铺层,与金属接头连接区域采用环向纤维织物填满波谷位置,保证并提高连接结构的刚强度,最后在连接区域形成圆筒状外观。本发明具有结构简单新颖、连接刚强度高、结构稳定性好,减重效果好等优点,特别适用于拉、压工况下高刚强度复合材料与金属接头设计。
本发明公开了一种微粉包覆六棱柱形ZTA/Fe复合材料制备方法,属于机械零件铸造技术领域,包括以下工艺步骤:将EPS泡沫板进行切割、粘接后得到六棱柱形消失模模型;将陶瓷微粉+黏结剂混合均匀;在上述混合材料中加入ZTA陶瓷颗粒混合均匀;将陶瓷微粉+黏结剂+ZTA陶瓷的混合物放入预先制备好的六棱柱形消失模模型中并进行烘干得到六棱柱形蜂窝状ZTA/Fe复合材料预制体消失模模型;在六棱柱形蜂窝状ZTA/Fe复合材料预制体消失模模型上面黏结一层EPS模样;在上述模型表面涂抹耐火涂料,放入砂箱抽负压,浇入的高铬铸铁金属液沿浇注系统进行浇注,冷却得到陶瓷微粉包覆的六棱柱形蜂窝状ZTA/Fe复合材料。
本发明涉及一种石墨烯负载纳米TiO2/Ag光催化复合材料的制备方法,步骤是:将高纯Ti粉、AgNO3水溶液和氧化石墨烯水溶液按固含量为0.8~8:0.05~2:1的质量比混合,室温下搅拌、超声、再搅拌,至其混合均匀;将混合溶液置于反应釜中,110~200℃水热反应1‑8 h;取出混合液并冷却,经过滤、离心工艺进行固液分离,真空冷冻干燥处理,得到石墨烯负载纳米TiO2/Ag复合材料的前驱物;将得到的前驱物煅烧处理,最终制得石墨烯负载纳米TiO2/Ag复合材料。本发明操作简单,过程容易控制,制备的复合材料结构稳定,粒度均匀,抗菌活性好,在去除室内甲醛、抗霉、降解有机污染物等方面有广阔的应用前景。
本发明公开了一种新型原子转移自由基聚合技术合成氧化石墨烯聚苯乙烯复合材料,是以氧化石墨烯为主体,聚苯乙烯为高分子链的氧化石墨烯基复合材料,其中,纳米氧化石墨烯是经过氧化处理后得到的,聚苯乙烯共价键合于纳米氧化石墨烯的表面,还公开了其制备方法。本发明提供的一种氧化石墨烯复合材料的制备方法,能够改善传统制备工艺过程中产物难以清洗,污染严重等问题;同时解决了氧化石墨烯较难化学健合高分子的问题;在不影响复合材料性能的同时具有环保,操作简单,低成本等特点;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。
本发明公开了一种复合材料汽车中通道加强板及其成型方法。所述复合材料汽车中通道加强板包括:中通道加强板本体;设置在中通道加强板本体上表面的上表面树脂凸台,用于定位中通道加强板本体的支架零件;以及设置在中通道加强板本体下表面的下表面树脂凸台,用于控制中通道加强板本体与中通道本体胶接连接的胶层厚度。该中通道加强板能够控制装配时的胶层厚度和对其他支架零件的定位,保证胶接强度,可以不使用装配工装就可以满足总成零件的精度要求;可以隔绝碳纤维铺层与金属件接触,杜绝了碳纤维复合材料与金属件产生电化学腐蚀;相比传统钢板,在重量上减重50%左右,进一步降低汽车的燃油消耗和污染物排放。
本发明公开了一种处理合成染料废水的复合材料的制备方法,属于纳米材料、光催化材料技术领域。先将钨酸铵和对氨基苯酚配成水溶液A;将硝酸溶于乙醇/水溶液中得溶液B;然后将B溶液倒入A中并加入十二烷基磺酸钠,过滤烘干得粉体C;然后将粉体C与硝酸银、聚乙烯吡咯烷酮配成溶液D;将钼酸钠的水醇溶液加入溶液D,反应一段时间后烘干,得粉体E;粉体E经煅烧得所述复合材料。本发明采用简单化学合成法制备出一种处理合成染料废水的复合材料,该方法反应时间短、节约能源、污染少,适合大规模生产;制备出的粉体分散性好、比表面积大、颗粒均匀,对亚甲基蓝有光催化活性,可用于处理合成染料废水。
本发明公开了一种纳米协同膨胀阻燃增韧聚丙烯共混物复合材料及其制备方法,该纳米协同膨胀阻燃增韧聚丙烯共混物复合材料由以下质量份配比的组分组成:聚丙烯71份、辛烯-乙烯嵌段共聚物20份、改性膨胀型阻燃剂23份、有机改性蒙脱土2份、马来酸酐接枝聚丙烯1-11份。本发明的纳米协同膨胀阻燃增韧聚丙烯共混物复合材料,原料均来源充足且价格适中,加工工艺简单,成品具有良好的阻燃及增韧性能,相比纯聚丙烯,其峰值热释放速率、烟气释放速率得到很明显的降低,同时又提高了材料的冲击强度。
本实用新型涉及复合材料生产技术领域,提出了一种用于柴油机复合材料配件制备用混料装置,包括套筒,套筒内部转动连接有搅拌桶,套筒外壁固定连接有支撑座,支撑座表面固定连接有安装架,安装架上端固定连接有固定板,固定板上端固定连接有出料口,出料口与搅拌桶转动连接,出料口转动连接有搅拌组件,搅拌组件包括有电机、转动杆和搅拌杆,出料口内部转动连接有转动杆,转动杆圆周面固定连接有搅拌杆,安装架上端固定连接有电机,电机出轴端与转动杆下端固定连接。通过上述技术方案,解决了现有技术中的传统大部分对金属复合材料原料直接用搅拌杆搅拌效率较低的问题。
本实用新型公开了一种医用碳纤维复合材料床面板,旨在提供一种高强度、低密度,具有极低射线吸收率和极强射线透波率特点的新型医用碳纤维复合材料床面板。主要包括:上面板、下底板、填充层、边框、边框L角。所述边框及边框L角为碳纤维复合材料“口”型长管结构,替代市场常用的金属支架边框。特点:适宜X放射、CT、核磁共振等任何放射设备,具有全方位多角度不受限放射优势,降低射线机功率,减轻射线对医生和患者的危害。
本发明公开了一种复合材料和内浮顶储罐浮盘及其制备方法,所述复合材料至少包括依次设置的导电层、底层玻璃钢、中间层、顶层玻璃钢和面漆层;各层结构之间通过粘结剂固化粘接;所述底层玻璃钢和所述顶层玻璃钢的树脂嵌有无碱短切玻璃纤维毡。玻璃钢采用喷涂工艺将无碱玻璃纤维毡嵌入树脂中,能够增加复合材料的强度,玻璃钢各向同性,各个方向上的机械性能差异小;玻璃钢能够提高内浮顶的机械强度,降低固化时收缩率,增加和调整内浮顶的厚度。而且可以现场加工制作,施工安全性高。
一种金属镁与可溶性淀粉热解物的储氢复合材料制备方法,其主要是将可溶性淀粉置于管式炉中,在流动氢氩混合气体保护下,升温至500℃并恒温12h,制得可溶性淀粉热解产物(PSS)添加剂;将PSS与金属镁粉按照1∶3‑5的质量比例混合,置于含有4MPa氢气管式反应器中,处理20‑30h,冷却后进行球磨处理,得到Mg‑PSS储氢复合材料。本发明工艺简单、原料易得、成本低廉,制备的储氢复合材料具有良好的吸/放氢性能,适用于工业化生产。
本发明提供一种复合材料飞轮转子,它是由内层的磁粉纤维层和其外层的复合纤维层缠绕而成,磁粉纤维层外侧为分别由多种复合纤维材料依次缠绕而成的复合材料层;磁粉纤维层充磁后,形成结构不同的上下两部分磁极,上半部分磁极作为径向磁悬浮轴承的转子部分,下半部分磁极作为电机励磁磁极,还提供一种复合材料飞轮转子的制作方法,包括1)将磁粉纤维层和其它复合层分别制作并缠绕;2)分别对磁粉纤维层上部、下部充磁,复合层缠绕时使用圆柱形胎轴,缠绕同时采用双向加热法固化,本发明周向应力集中问题和转子涡流耗损发热量大的问题,本转子能制造更高转速飞储能装置。
本发明公开了一种石墨烯复合材料制备方法,涉及石墨烯复合材料的制备方法技术领域。所述方法通过多次离心凝固的方式进行石墨烯‑金属基多层复合材料的制备,制备时间短,能耗低,制备设备价格低,有利于大规模生产和推广。
本发明提供了一种石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,其制备方法包括将石墨粉和多壁碳纳米管共同氧化,得到氧化石墨和氧化碳纳米管;对氧化石墨和氧化碳纳米管进行超声剥离和分散;采用氨水和乙二胺对氧化石墨烯和氧化碳纳米管进行修饰连接与还原;将反应后的产物过滤、洗涤、干燥后即可得到石墨烯/碳纳米管复合材料。本发明方法简便,反应条件温和,石墨烯和碳纳米管通过共价修饰连接,且碳纳米管连接于石墨烯片层之间。本发明所制备的石墨烯/碳纳米管复合材料呈蓬松多孔的三维骨架结构,可用于萃取检测三聚氰胺、克伦特罗、磺胺二甲嘧啶钠、吲哚乙酸、班布特罗、氯丙那林、三氯杀螨醇、2,2‑双(4‑氯苯基)‑1,1‑二氯乙烷或氟氯硫色满酮。
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