本发明涉及吸波材料技术领域,一种薄片型导热吸波复合材料,掺杂的N原子在碳中能够形成石墨型N,石墨化结构与静电纺丝碳化得到的多孔碳纤维具有相对较好的结构有序性,从而具有良好的轴向热导率,而多孔碳纤维上的多孔结构能够使电磁波在传播的过程中增加电磁波的散射与反射次数,进行多次吸收,并将电磁波的能量转换为能够通过轴向导热散去的热量,从而起到电磁波吸收的作用,空心结构的Fe3O4禁带的宽度相对较低,更有利于形成空间电荷极化,且具有更高的饱和磁化强度,具有更好的磁损耗性能,在空心纳米Fe3O4与多空碳纤维的协效作用下,薄片在具有良好的导热性能的同时具有宽频的电磁屏蔽性能。
本发明公开了一种条带状黄麻纤维树脂预浸复合材料加工方法,包括如下步骤:a.初梳除杂;b.静置;c.梳理和并合;d.针梳;e.铺网贴合。本发明的方法克服了现有技术的缺陷,实现了发明目的,采用本发明方法制备的黄麻纤维(或黄麻布)树脂预浸复合料适合做超薄和超厚型树脂复合材料。
本发明公开了石墨烯/v2o5复合材料制备方法,其包括以下步骤:步骤一、取恒温为70~90℃的蒸馏水,称取若干g固体偏钒酸铵加入蒸馏水中并搅拌至完全溶解;步骤二、取用若干ml石墨烯分散液,并在搅拌状态下逐滴添加至偏钒酸铵水溶液中,且完全溶解;步骤三、取用若干ml的40%硫酸溶液,并以1~5滴/s的速度滴入同时加热搅拌至生成暗红色沉淀,当暗红色沉淀不再增加时,停止滴加硫酸溶液、加热;步骤四、继续搅拌并将上层清水析出,使用蒸馏水清洗1~5次后,抽滤得到暗红色沉淀;步骤五、将暗红色沉淀放置于真空干燥箱中于120℃下干燥12h,得到石墨烯/V2O5复合物;步骤六、将干燥之后的石墨烯/V2O5复合物在300~450℃下焙烧4~8h,然后取出研磨,得到石墨烯/V2O5复合材料粉末。
本发明提供了一种抗氧化变色银合金复合材料,其银合金复合材料中各成分所占重量百分比按下列比例组成:银87%-93%,锡0.5%-2%,锌1-2.2%,钒0.5%-3%,锰2%-5%,钌1.5%-3.5%,铟0.6%-3.1%。本发明通过在银合金中添加锡、铈、钒、锰、钌以及铟,使得银合金在抗氧化变色方面得到改善,并得到更广泛的应用。
本发明涉及一种高强度自修复聚电解质复合材料的制备方法,属于电解质技术领域。本发明以聚丙烯胺盐酸盐为芯材,以碳酸钙为壁材,制备高强度自修复聚电解质复合材料,由于微胶囊是一种球形的载体,它可以全方位无死角的与潜在损伤接触,这样可以提高触发的成功率,另外胶囊的尺寸可以根据研究需要进行设计满足不同的要求,所以把修复剂放入微胶囊中是一种良好的包裹手段,聚丙烯胺盐酸盐可以通过毛细管虹吸现象迁移至破裂处,填充裂纹,形成良好的粘接,从而完成修复,使聚电解质具有良好的自修复效果,并且聚丙烯胺盐酸盐可以与聚电解质聚苯乙烯磺酸钠交联形成网络结合,可以加强自修复后聚电解质的力学强度和机械性能。
本发明涉及一种嵌入金属装饰面板的复合材料垃圾桶及其的制作方法,属于环卫设施领域。其结构是在垃圾桶身及垃圾收集容器外壳表面的局部玻璃纤维树脂复合面板之中嵌有金属装饰面板;其制作方法是:将经过裁剪的金属网格紧贴固定在金属装饰面板上冲压成型为金属装饰面板,然后覆盖在垃圾桶模具上,局部涂糊着色胶衣树脂层,用树脂混合填充料和玻璃纤维树脂层将金属装饰面板和胶衣树脂层覆盖充分固化。本发明外观漂亮、高档,结构牢固,节约大量金属、木料等材料,外观不易褪色,方便清洁,而且回收价值不大,使用寿命更长。
本发明涉及锂离子正极材料技术领域,公开了五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料正极电极片及其锂离子扣式电池制备方法。本发明在五氧化二钒/石墨烯复合材料中引入空心碳球,将五氧化二钒/石墨烯优越的导电性能和孔隙结构丰富的空心碳球结合,二者产生协同作用,一方面氧化石墨烯和空心碳球之间可发生聚合反应,从而空心碳球与石墨烯之间有键合作用,可形成均匀的石墨烯‑空心碳球复合结构,另一方面空心碳球的存在还阻止了石墨烯片层的重新堆叠,有利于得到层数较少的石墨烯,极大提高五氧化二钒/石墨烯正极材料的电学性能,100次充放电充放电比容量高达683mAh/g。
本发明公开了一种以鳞片石墨为碳源制备石墨烯/硅碳复合材料的方法,以鳞片石墨的微粉为碳源,与氧化石墨烯分散液混合,首先在铜箔上进行第一次气相沉积,形成过渡层,为后面硅的沉积提供一个稳定,牢固,有一定韧性的附着点,同时提高了电极的导电性。该碳网络过渡层表面分布有纳米点或者纳米线,可以在第二次气相沉积过程中起生长引导作用,生成特定的形状。使用该方法制备得到石墨烯/硅碳复合材料由多个纳米级颗粒组合而成,有好的机械强度和韧性,可以有效的减轻由于硅的体积膨胀导致的活性材料的脱落。同时,通过本发明的方法制得的材料具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高的特点。
本发明公开了使用石墨烯包覆的碳/硫复合材料作为正极材料的锂硫电池,将碳/硫复合微球材料与乙炔黑和PVDF按质量比80:10:10在NMP中混合均匀,涂覆在铝箔上制得正极极片,以金属锂片为负极在手套箱中装配成纽扣电池;其中,电解液为 1 M LiTFSI/DOL‑DME,其体积比为1:1,隔膜为celgard 2400微孔膜。本发明锂硫电池具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
本发明具体涉及用于锂离子电池的磷酸钒锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料的制备方法,将可溶性的锂化合物、钒化合物和磷酸盐按照适当比例加入去离子水中配制溶液,然后加入柠檬酸和膨胀微晶石墨。然后把表面附着有钒化合物的碳基置于混合液中浸渍数天,取出浸渍后的碳基烘干,然后在保护气氛下进行高温煅烧一段时间,后取出冷却;重复上述步骤,最后再依次低温碳化处理和高温合成处理,在基体表面得磷酸钒锂/膨胀微晶石墨/碳复合电极材料。本发明复合材料使用了廉价易得的膨胀微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
本发明公开了一种纳米氧化铝包覆高岭土复合材料的制备方法,其步骤为:(1)称取30~60g的高岭土粉末和称取1~4g的六偏磷酸钠加入500mL蒸馏水溶液中,进行超声分散、并加入100g/L的Al2(SO4)3溶液30~100mL搅拌,形成均匀的悬浮液;(2)将悬浮液加热至80~110℃,搅拌悬浮液,加入1mol/L的硫酸和1mol/L的稀氢氧化钠并调整溶液pH值至4~6;(3)将溶液进行过滤并洗涤滤渣,洗涤至洗涤液中没有SO42-离子;(4)将洗涤好的滤渣置于100~200℃的干燥箱中干燥5h得到干粉,将干粉研磨20min,即得纳米氧化铝包覆高岭土复合材料。利用该制备方法所制得的复合材料机械性能好、化学性能稳定性强。
本发明涉一种五氧化二钒/石墨烯复合材料的制备方法,所述五氧化二钒粉体与所述石墨烯的质量比为95~99:1~5;所述石墨烯的元素组成为C含量97.78wt%、N含量0.96wt%和O含量1.26wt%。本发明选用的石墨烯原材料为膨胀倍数200~300的膨胀石墨制备而成,创造性地确定五氧化二钒和石墨烯的最佳配比,按照此配比经过大量的实验总结,得出最适合的生产工艺,原料与工艺的完美结合,使得制备出的五氧化二钒/石墨烯复合材料的充放电循环稳定性佳;导电性,能量密度有显著提升;本五氧化二钒/石墨烯复合材料导电性优越,循环效率高,充放电循环稳定性好。
本发明公开了一种以微晶石墨为碳源制备石墨烯/硅碳复合材料在锂离子电池的应用,将沉积有石墨烯/硅碳复合材料的铜箔用冲头冲成极片,在充满氩气的手套箱中,以锂片为对电极,隔膜是聚丙烯微孔膜,电解液是体积比1:1的碳酸二甲酯(DMC)和碳酸亚乙酯(EC)混合1 mol L‑1的六氟磷锂(LiPF6),组装成电池。使用沉积有石墨烯/硅碳复合材料的铜箔制备得到的锂离子电池具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高的特点。
本发明涉及石墨烯复合材料领域,公开了一种负载纳米银的石墨烯抗菌复合材及其制备方法。本发明通过二次超声分散工艺,得到单层氧化石墨烯溶液,防止片层不连续,为多层氧化石墨烯片相互糅合组成的“碳饼”,创造性地采用二次水热法反应,分别采用“绿色”还原剂葡萄糖和抗坏血酸,以及“绿色”稳定剂可溶性淀粉,配合水热法反应,不仅极大地提高了还原率,较高的温度和内部压力的封闭系统,还促进了脱水后p共轭的回收,有利于使缺陷最小化;热处理以后进一步地有助于恢复石墨烯的结构,而游离Ag纳米颗粒的抗菌活性则全部保留在复合材料中。所述负载纳米银的石墨烯抗菌复合材料银粒子的负载量达58.0%,对大肠杆菌的抗菌率到达99.9%。
本发明公开了一种用于锂离子电池的纳米氧化铁颗粒/膨胀微晶石墨复合材料的制备方法,以微晶石墨为原料,进行第一次化学插层处理和高温膨胀,得一次膨胀微晶石墨;然后以一次膨胀微晶石墨和二茂铁为原料,然后以一次膨胀微晶石墨与二茂铁为原料混合球磨,再进行第二次膨化得纳米氧化铁颗粒/膨胀微晶石墨复合材料。本发明创造性的结合两次高温膨胀法,制得的复合材料结合紧密,纳米氧化铁颗粒在膨胀微晶石墨表面分散均匀,储锂容量较高,循环和倍率性能优越。
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种用于去除水体中重金属的纳米铁/膨胀石墨复合材料及其制备方法,本发明以微晶石墨为原料,依次进行第一次化学插层处理、氯化铁溶液一次浸渍、第一次高温膨胀、氯化铁溶液二次浸渍、硼氢化钠溶液反应、第二次高温膨胀,最后得到纳米铁/膨胀微晶石墨复合材料,本发明科学创造性的是用微晶石墨为原料,合理的设置一次插层处理温度、二次浸渍处理和二次高温膨胀,保证微晶石墨的插层效果和膨胀倍数,最大限度的保留了原有微晶石墨结构,同时也最大限度的增加了零价纳米铁的负载量与复合材料的孔隙度,使材料具有更强的吸附性能,对重金属离子具有更高的去除率。
本发明具体涉及用于锂离子电池的磷酸铁锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料的制备方法,将可溶性的锂化合物、铁化合物和磷酸盐按照适当比例加入去离子水中配制溶液,然后加入柠檬酸和膨胀微晶石墨。然后把表面附着有铁化合物的碳基置于混合液中浸渍数天,取出浸渍后的碳基烘干,然后在保护气氛下进行高温煅烧一段时间,后取出冷却;重复上述步骤,最后再依次低温碳化处理和高温合成处理,在基体表面得磷酸铁锂/膨胀微晶石墨/碳复合电极材料。本发明制备复合材料使用了廉价易得的膨胀微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
本发明公开了一种石墨烯/硅碳复合材料制备锂离子电池的方法,将沉积有石墨烯/硅碳复合材料的铜箔用冲头冲成极片,在充满氩气的手套箱中,以锂片为对电极,隔膜是聚丙烯微孔膜,电解液是体积比1:1的碳酸二甲酯(DMC)和碳酸亚乙酯(EC)混合1 mol L‑1的六氟磷锂(LiPF6),组装成电池。使用沉积有石墨烯/硅碳复合材料的铜箔制备得到的锂离子电池具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高的特点。
本实用新型涉及石墨烯复合材料领域,公开了一种负载纳米银的石墨烯抗菌复合材料生产系统。所述负载纳米银的石墨烯抗菌复合材料生产系统按生产顺序依次包括超声处理单元、混料单元、反应单元和热处理单元;所述超声处理单元包括依次连接的第一超声设备和第二超声设备;所述反应单元包括依次连接的第一反应单元、第二反应单元和冷冻干燥机,所述第一反应单元包括第一水热反应釜和第一离心机,所述第二反应单元包括第二水热反应釜和第二离心机。本实用新型采用第一反应单元、第二反应单元,通过二次的水热法还原工艺,极大地提高了还原率,水热反应釜较高的温度和内部压力的封闭系统,还促进了脱水后p共轭的回收,有利于使缺陷最小化。
本实用新型涉及石墨烯材料制备应用领域,公开了一种石墨烯复合材料导热膜生产系统,所述石墨烯复合材料导热膜生产系统采用膨胀石墨为原料,按工艺顺序依次包括预剥离装置、超声剥离装置、真空搅拌机、台式涂布机、真空干燥箱和对辊辊压机。本实用新型对预剥离装置、超声剥离装置、真空搅拌机、台式涂布机、真空干燥箱、电晕机和对辊辊压机都进行了设备的参数设定,生产的时候只需要按照设定好的设备参数即可实现大规模的生产,极大地提高了生产效率,保证了制备得到的石墨烯复合材料导热膜的高导热性能。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种高耐热增强改性的ABS复合材料及其制备方法;包括原料有ABS树脂80~120份、玻璃纤维25~40份、改性硫酸钙晶须8~12份、N,N‑二甲基甲酰胺100~180份、聚酰胺酸40~60份、乙酸酐10~20份、三乙胺5~10份、润滑剂2~5份;使用N,N‑二甲基甲酰胺溶解ABS树脂,使其形成溶液,ABS溶液与聚酰胺酸PAA、乙酸酐、三乙胺混合,共同制成聚合物,此外,加入改性的玻璃纤维和硫酸钙晶须以及润滑剂,制得的ABS复合材料具有很好的耐热温度和热变形温度、机械强度高,相容性好,整体性能稳定。
本发明公开一种纤维增强高密度聚乙烯/石墨/石墨烯复合材料及其制备方法。由以下重量份配比制得:天然植物纤维30~50份、石墨粉10~20份、石墨烯0.5~2份、聚烯烃40~60份、发泡剂6~10份、交联剂0.5~1份、增塑剂5~8份、润滑剂1~10份、活化剂7~10份。将天然植物纤维进行处理,辅配其他加工助剂制成的纤维增强高密度聚乙烯/石墨/石墨烯材料具有优良的加工性能和物理机械性能。解决天然植物与聚烯烃相容性的问题,从而得到一种强度高,韧性好的复合材料,添加石墨烯有效增加本发明复合材料的导热性能,增加使纤维增强高密度聚乙烯/石墨/石墨烯复合材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将一氧化硅在惰性气体的保护下,800~1100℃焙烧2~6小时,得到含有单质硅的硅氧化物料;(2)将硅氧化物料和石墨以及乳化沥青混合制成混合浆料;(3)将混合浆料在惰性气体保护下搅拌升温至120℃~150℃并保温3个小时,持续升温至300~600℃,保温4~6小时,冷却至室温得到经乳化沥青包覆的硅碳复合材料;(4)将乳化沥青包覆的硅碳复合材料在惰性气体保护下进行炭化处理,即得。该制备方法简单,适合工业化生产,对环境的污染低。该材料可直接作为锂离子电池负极材料使用,用该材料制备的电池首次容量大,多次充/放电循环后容量保持率较高。
本发明涉及吸波复合材料技术领域,且公开了一种吸波导热柔性复合材料,中空纳米氧化锌具有大的比表面积和孔道结构,提高了吸波能力,锰掺杂改变了氧化锌的禁带宽度和介电常数,扩大了吸波频段和吸波能力,碳纳米管能够提高吸波效果,接枝后,均匀分散在聚氨酯材料中,改善了碳纳米管的分散性,提高复合材料的硬度、柔性和韧性,使聚氨酯的阻抗匹配适中,使得聚氨酯基体的导热性能和吸波性能得到提升,硅橡胶通过加热固化,包裹了聚氨酯上的无机纳米粒子,自身具有很好的韧性、弹性以及吸波性能,提高了吸波材料的柔性和吸波性,制备得到复合材料是一种具有优异导热性能和柔性的吸波材料。
本发明涉及锂离子正极材料技术领域,公开了一种五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料及其制备方法。所述五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料制备方法包括:S1.制备五氧化二钒/石墨烯;S2.制备空心碳球;S3.制备五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料。本发明解决的技术问题针对现有技术不足,在五氧化二钒/石墨烯复合材料中引入空心碳球,空心碳球电子传导性不如石墨烯,石墨烯的孔隙结构不如空心碳球丰富,将二者结合产生协同作用从而极大提高五氧化二钒/石墨烯正极材料的电学性能。
本发明公开一种纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法。由以下重量份配比制得:天然植物纤维15~60份、石墨烯0.5~2份、聚烯烃40~60份、发泡剂1~10份、交联剂0.5~1份、增塑剂5~8份、润滑剂1~10份、活化剂1~10份。将天然植物纤维进行处理,辅配其他加工助剂制成的纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯材料具有优良的加工性能和物理机械性能。解决天然植物与聚烯烃相容性的问题,从而得到一种强度高,韧性好的复合材料,添加石墨烯有效增加本发明复合材料的导热性能,增加使纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯复合材料具有广阔的应用前景。
本发明公开一种铜箔石墨复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在离型膜上涂布3‑5μm的纳米石墨涂层后进行固化;(2)用磁控溅射对步骤(1)固化得到的膜层进行镀铜;(3)磁控溅射镀铜完成后,再采用电镀镀铜;(4)步骤(3)完成后,在铜层表面贴保护膜,而后进行剥离,得到铜箔石墨复合材料。本发明采用先石墨涂覆,再磁控溅射镀铜结合电镀铜方法,制作得到总厚度小于10μm的铜箔石墨复合材料,铜箔石墨复合材料的导热效果好,其导热系数为3000‑4500W/M·K。
本发明公开了一种天然竹纤维改性PE或PP复合材料,包括以下重量份原料:30~70质量份的改性竹纤维、25~65质量份的PE或PP混配料、3~10质量份的有机高分子处理剂、0.55~1.2质量份的加工助剂。本发明在于通过PE混配料的配方优化降低了复合材料的加工温度,改善了流动加工性,从而减少竹纤维的碳化与损伤;通过偶联剂的科学设计与结构优选,优化了竹纤维的表面处理,有效降低表面张力,改善了竹纤维分布的均匀性,增加其与聚合物基体PE或PP的界面结合强度,从而提高复合材料的综合性能。这种复合材料可以通过挤出、压延和模压多种成型工艺,能应用于获得管材、型材、板材、片材等多种制品。
本发明涉及石墨烯复合材料制备领域,公开了一种PET/石墨烯复合材料导热膜及其制备方法。创造性的采用微晶石墨为原料通过二次插层制备膨胀石墨,然后机械剥离法,通过超声,得到高品质的石墨烯产品,围绕石墨烯产品通过工艺的优化,可以实现大批量制备得到高导热性能的PET/石墨烯复合材料导热膜。制备得到的PET/石墨烯复合材料导热膜的石墨烯涂层厚度为3~9μm,热扩散系数为8~12 cm2/S,导热系数为1400~1700 W/(m·k)。
本发明涉及一种复合材料领域,尤其涉及一种层切式复合材料板簧生产装置。该发明要解决的技术问题:提供一种层切式复合材料板簧生产装置。技术方案是:一种层切式复合材料板簧生产装置,包括有固定组件、切割组件和罐树脂组件等;切割组件与罐树脂组件相连接。本发明使用时实现了自动将纤维材料组两侧呈现扇形散开再将其分隔成四层,使四层纤维材料均匀分布,然后依次对四层纤维材料进行裁剪,使纤维材料整体呈现倒等腰梯形状,杜绝了纤维材料分组摆放难的问题,同时将卡藏在刀具中的边料去除,还实现自动将纤维材料两端进行初步固定再放入至模具中,杜绝了纤维材料发生偏移现象。
中冶有色为您提供最新的湖南郴州有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!