本申请公开了一种石墨烯@层次孔炭复合材料及其制备方法与应用,所述石墨烯@层次孔炭复合材料,包括石墨烯和包覆在石墨烯表面的层次孔碳。该材料具有充放电平台低、比容量高和倍率性能优异的特点。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的锡碳复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池领域。其制备方法是通过高温热解含锡化合物粉末材料,将锡纳米球分散在三维介孔碳材料基体中,这不仅能保持锡的高比容量特性,也能有效抑制电极的体积膨胀,防止颗粒的团聚,从而提高其循环稳定性。本发明的优点是:该复合材料中锡纳米球以及三维介孔碳结构有利于离子的快速传输,进而提高锂离子电池负极材料的能量密度,具有较好的循环稳定性;其制备过程无需添加任何的化学试剂,工艺简单,成本低廉,安全环保,很容易实现工业化大规模生产,有望应用于下一代高能量密度、环境友好的新型储能电池中。
本发明公开了一种利用造纸污泥一步制备多孔碳硅复合材料的方法,将造纸污泥进行热水预处理,冷冻干燥后,加入化学活化剂,按照质量比例1:0.01‑1:10混合均匀,按照一定升温速率,在100‑1000℃下进行高温碳化。最后经过盐酸多次清洗干燥得多孔碳硅复合材料。本发明的优点在于原材料来源广泛、成本低廉、比表面积高,亲水性高,在水溶液中分散度高,结构稳定,表面活性基团含量丰富,使用范围广泛等优点,而且制备过程简单,对设备要求低。制备得到的多孔硅碳材料在多相吸附以及催化中具有非常广阔的发展前景。
本发明公开了一种基于丝素蛋白纤维的复合材料和人工心脏瓣膜,属于医用材料技术领域。假体瓣叶由丝素蛋白纤维经静电纺丝工艺制备而成,能根据不同收集方式分别电纺出具有各向同性和各向异性力学性能的丝素蛋白膜材料瓣叶。此外,可利用光交联法将聚乙二醇水凝胶包覆于丝素蛋白纤维膜表面从而形成复合材料。聚乙二醇水凝胶的空间网格结构保护丝素蛋白不被生物酶所降解,而且具有抗污功能。静电纺丝各向异性丝素蛋白膜具有力学各向异性,能模仿人体主动脉瓣膜在血流作用下的应力分布状态,实现与人体瓣膜相近的力学性能。
本发明的一种过渡型金属氧化物/石墨烯复合材料的原位合成方法,步骤为:将可溶性铁盐、过渡金属盐和铈盐溶于去离子水中,混合得到均匀溶液;加入沉淀剂,至pH达到10以上,搅拌至沉淀完全,静置陈化,进行水热反应后,过滤并水洗至中性,烘干后得到氢氧化物复合物沉淀;称取石墨和高锰酸钾混合并加入浓硫酸和磷酸混合酸液,持续搅拌反应后冰水浴,加入沉淀,并加入相应量H2O2,继续搅拌并超声波分散;产物经过洗涤、离心、干燥与烧结,得到过渡型金属氧化物/石墨烯复合材料。本发明在制备氧化石墨的过程中直接加入氢氧化物沉淀,使得氧化石墨烯原位生长在氢氧化物基体上,达到缓解金属氧化物用于锂离子电池负极时存在的体积膨胀效应。
一种电磁感应加热辅助激光增材制造钛基复合材料的装置及方法,属于激光增材制造技术领域,包括同轴送粉激光沉积系统、电磁感应加热同步辅助系统,同轴送粉激光沉积系统包括基板、沉积样件、激光头、红外测温仪,电磁感应加热同步辅助系统包括电磁感应电源分机、线圈、转向调高机构、从动轴、横向滑槽;线圈接在电磁感应分机输出端,线圈与激光头同步运动,实现沉积样件小面积实时预热缓冷。本发明能实时预热缓冷,减少残余应力和开裂倾向,提高钛基复合材料的力学性能;通过转向调高机构实现电磁感应线圈与激光头同步运动,实现高度较大零件激光增材制造时的实时小面积预热缓冷;与激光头同步运动的电磁感应加热装置,对基板和已沉积层同步预热缓冷,减小激光增材制造过程中的热应力;改变线圈的位置,可以实现对特定区域的在线退火。
本发明制备了一种基于各向异性高分子纤维复合材料瓣叶的介入式人工心脏瓣膜假体。将各向异性高分子纤维布缝制于金属支架内部,制成自膨胀式(如镍钛合金支架材料)或自扩张式(如钴铬合金支架材料)介入瓣膜支架假体,再利用光交联或化学交联聚乙二醇水凝胶包覆于高分子纤维材料表面。本发明以具有各向异性力学性能的高分子纤维布为原料,如涤纶、聚氨酯、聚四氟乙烯及其复合材料,模仿人体主动脉瓣膜在血流作用下的应力分布状态,实现与人体瓣膜相近的力学性能,从而提高瓣叶的耐疲劳性能。此外,表面复合的聚乙二醇水凝胶不仅保证了瓣叶材料的一体性,而且具有抗污功能,可减少血小板黏附和蛋白质吸附,具有良好的生物相容性。
本发明涉及陶瓷基复合材料构件热疲劳试验领域,特别涉及一种陶瓷基复合材料构件热疲劳试验装置及试验方法。该装置包括:箱体、试验件安装平台、控制系统(14)以及上位机系统(15)。本发明采用配有镀金反射器的红外线加热灯管作为加热源,加热方向明确,加热效率高,试验件升温速率快;采用石英板作为安装平台,有效地保证了构件正确的温度梯度方向;设计了相对独立的加热部和冷却部,通过程序控制使得试验件在两者之间移动,实现了试验件温度的快升和速降;编制了专门的加温控制逻辑命令,实现了温度采集、反馈、自调整,准确控制了构件温度,有效提高了试验精度;拓宽了热疲劳试验方法,适用范围广泛。
本发明公开一种热解碳包覆磷酸铁锂复合材料的制备方法。现有工艺制备的碳包覆磷酸铁锂材料的碳包覆层不完整。本发明制备过程为:采用纯相磷酸铁锂、掺碳和金属离子中一种或多种的磷酸铁锂中一种为原料,将以上原料与溶解有有机碳源的溶液或有机前躯体混合,置于热解搅拌反应釜中,于100~1000℃反应0.5~24h,将反应获得的粉体置于惰性气氛反应炉中于200~1000℃烧结1~10h,得到碳包覆磷酸铁锂。该方法制备的磷酸铁锂复合材料碳包覆层均一,包覆过程使得原料粒子构成二次粒子,提高材料的充填密度,材料的电化学性能优良。
本发明属于火车闸瓦(刹车片)领域,具体地说就是一种微晶玻璃复合材料的火车闸瓦或刹车片及其制备方法,解决现有技术中存在频繁换瓦的人工和机械费剧增,以及刹车粉尘和废气对环境的危害等问题。按重量百分比计,微晶玻璃复合材料的组成为:微晶玻璃粉35~42%、玄武岩短切纤维10~15%、粉煤灰30~35%、石墨粉5~7%、重晶石粉9~15%、调节剂1~3%。本发明提出的低晶化点(<750℃)微晶玻璃与粉煤灰、玄武岩、重晶石粉为主体材料用热压铸法制造的微晶复合闸瓦,不但抗磨能力提高5~10倍、摩擦系数提高2~3倍,而且安全性能优于粉末冶金闸瓦,成本降低70%以上。粉尘和有害气体排出率降低90%以上。
本发明涉及一种金属-陶瓷复合材料制备方法,特别是Mo基Mo+Si+Cr+Fe涂层复合材料与制备方法。粉末混合物由以下重量配比组成:Si:50-80重量份,Cr:5-15重量份,Fe:5-10重量份,Al2O3:5-10重量份,NHCl4:5-15重量份。应用该发明方法的推荐配方与制备工艺,以Si为主要渗源,引入Cr与Fe为辅助渗源,在NHCl4等助渗剂的作用下,制备出的Mo基Mo+Si+Cr+Fe梯度涂层厚度最高可达1100um,比一般方法制备的Mo基MoSi2渗层厚度大很多。制备出的试样梯度涂层致密程度高,硬度大,维氏硬度可达HV=422.36。本发明材料在1600℃使用环境中,高温蠕变性、热震稳定性优异。
本发明公开了一种光触媒复合材料制备方法,属于光触媒技术领域。光触媒复合材料的制备方法,其步骤包括:1.制备基层:将基体为酚醛树脂100-120份,不饱和聚酯树脂40-50份,纳米光触媒5-8份,硅烷偶联剂8-10份,硬脂酸钠6-10份;搅拌均匀,经挤压机挤出,成品;2.在基层上涂抹聚氯乙烯30-40份,喷洒二氧化钛50-60份形成表层。
本发明公开了空心玻璃微珠复合材料的制备方法,①配置10%的无水乙醇溶液,然后加硅烷偶联剂,搅拌混合均匀后倒入已加有玻璃微珠的烧瓶中,50-70℃超声震荡30分钟,再于120℃烘烤3h,冷却至室温过筛装瓶备用;②先将环氧树脂、活性稀释剂和消泡剂混合均匀,然后加入玻璃微珠,固化剂及固化促进剂,搅拌均匀,真空脱泡至基本无气泡为止,而后浇注到涂有脱模剂的模具固化。本发明得到了一种轻质、高强的环氧树脂,选用空心玻璃微珠作为降低体系密度、提高韧性的改性剂,通过对玻璃微珠表面处理,并将其填充到环氧树脂中,制备了空心微珠填充环氧复合材料,改善材料韧性的同时,可以保持材料的力学强度。
本发明涉及一种复合材料胶接共固化的工装定位方法,用于两个具有相对位置关系的剪切片的定位,包括以下步骤:1)将已固化好成型零件放置在支撑框架上,且该支撑框架为普通钢材制作;2)用因瓦钢制作一套定位板,将剪切片的夹持定位机构定位在因瓦钢定位板上,同时保证两夹持定位机构的位置精度;3)将因瓦钢定位板的一端设置为圆孔,另一端设置为长条孔;4)将因瓦钢定位板根据剪切片需固化的位置摆放在成型零件上,其上的圆孔端与成型零件定位连接,长条孔通过销钉进行限位连接,其长条孔长度大于热膨胀量;5)将剪切片与固化好的成型零件进行组合定位,然后进罐固化成型。该定位方法解决了复合材料胶接工装使用相对廉价的普通钢材,依然能保证粘结部件的主要相对位置关系。
一种用碳纤维复合材料制造的高强度、高弹性新体育跳板,本发明主要包括有经纺织成网状高级碳纤维、柔性环氧乙烯基酯树脂等原料与跳板基座组成,其多层经纺织成网状高级碳纤维与柔性环氧乙烯基酯树脂等原料、进行改性层层模制复合、焙烧、高压力压实、打磨修复表面并与跳板基座进行固定性镶嵌连接而成,跳板基座和跳板支点材料为钢制材料或钢筋混凝土、均可与跳板进行传统方式固定性镶嵌,然后按国家有关体育跳板的质量要求及有关标准进行测试改进后、形成一种用碳纤维复合材料制造的高强度、高弹性新体育跳板。具有高强度、高模量、体积重量1.9左右,强度是钢材的60多倍,其弹性模量是铝合金的4倍以上等。
本发明涉及包装材料领域,特别是一种加强纤维镁质复合材料垫块及其制作方法。垫块包括表面包布层两侧加强木板外夹层和夹在加强此木板外夹层内的纤维镁质复合料内层,此纤维镁质复合料包括下列重量百分比的原料组分:氧化镁含量超过80%的镁质轻烧粉40~50,植物纤维10~20,氯化镁胶凝材料30~40,所述的木板厚度和复合料层的宽度比为4~10∶75,表面包布层为纯棉布、混纺布或化纤布,所述的木板为三合板、五合板或实木板,所述的植物纤维为锯末、竹片或木条等,其制作方法包括制备纤维镁质复合浆料,铺布、放木板、倒入浆料、干燥。这种垫块的优点是:强度高,表面平整美观,防滑性能好,可废物利用。
本发明属于公路建筑用材料。是针对现有公路 建筑材料造价高、强度低、易翻浆不能保证筑路质量 等不足而研究的新型复合材料。这种复合材料是由 粉煤灰、粉煤渣或细磨粉煤渣和粉煤渣掺入少量石 灰、石膏以及微量添加剂按一定成分配比而成。该发 明不但提高了筑路质量、降低了成本、而且综合利用 了工业废料解决了热电厂排灰、排渣、污染环境的问 题。
本发明涉及一种用燃烧法合成纳米La2O3/La2O2CO3复合材料的方法,原料为La(NO3)3·6H2O(A.R)、一水合柠檬酸;以六水合硝酸镧和一水合柠檬酸分别为镧源和络合剂,加入水中,搅拌溶解,得柠檬酸-硝酸镧溶液,形成柠檬酸和镧的配合物,柠檬酸与硝酸镧的摩尔比为1~1.5∶1左右,向所述溶液滴加氨水,调节溶液的pH值在2~6之间,室温下得到溶胶,将其放入马弗炉加热到发生自蔓延燃烧并在600℃~720℃煅烧1~5小时,得到膨松粉末状产物,即纳米La2O3/La2O2CO3复合产物。通过控制原料配比、溶液pH值、煅烧温度和煅烧时间,可控制La2O3/La2O2CO3组分的比例和粒径。
基于膨胀气泡法的纳米复合材料制备方法及设备,是以压缩气体作为驱动载体,携带无机纳米粉进入液相物料内部。该方法主要是利用膨胀气体在液相物料中膨胀过程所产生的高拉伸场效应,以及在液相物料压力脉动流场中形成大量微气泡,受高频挤压爆破形成的局部冲击和大量微气泡密集爆破在液相物料内部形成的冲击波,来实现无机纳米粉在液相物料中以纳米尺度的均匀分散。本发明以机械的方法,在不添加其他化学分散剂,保持基体原有特性的基础上,将纳米粉颗粒均匀的分散到液相基体材料中,使其分散相的尺寸达到纳米级,解决了纳米粉颗粒的在复合材料基体中的团聚问题。
本发明是一种铜钢复合材料氧枪喷头,它包括头冠、氧柱、氧气盘、导水板,在与火焰和氧气接触的部位,采用紫铜材料制作,在与冷却水接触的部位,采用钢质材料制作。头冠采用紫铜锻造成型,氧柱采用铜钢复合管制造,管的内层为紫铜管,外层为钢管,两种管焊接成一个整体其钢柱,氧气盘采用铜钢复合板制造,板的上层为紫铜板,下层为钢板,把两种板冲压成一个整体,导水板采用钢板制造。与火焰和氧气接触的部位,采用紫铜材料制作,与冷却水接触的部位,采用钢质材料制作。铜钢复合材料转炉氧枪喷头,与铸造的全铜氧枪喷头相比,可节约紫铜30~50%,喷头的抗变形能力提高一倍以上。
一种新型复合材料制成的行星减速器,涉及一种可用于输入与输出构件之间的减速传动技术领域,包括输入轴、输出轴、行星轮、太阳轮、中心轮,输入轴与输出轴之间设有太阳轮、中心轮及行星轮,特征在于各部件中齿轮钢的材质为C:0.45~0.50,Mn:0.5~1.0,Si:0.1~0.35,Cr:1.0~1.1,Mo:0.1~0.30,其余为Fe及其他杂质。本发明中所采用的材质均为新型的复合材料,不仅耐磨,而且具有自润滑功能,延长了减速器的使用寿命,降低了制造成本,具有推广应用价值。
一种新型复合材料制成的排土机,其特征是排土机采用的材料是先将钢材进行氧氮共渗的低温化学热处理;再在临界温度以上,进行碳氮共渗的高温化学热处理;最后在施行奥氏体渗氮,并进行等温淬火;中间层结构采用抗拉强度极高的碳纤维材料用环氧树脂预浸成为复合增强材料,再用环氧树脂粘结剂沿受拉方向或垂直于裂缝方向粘贴在经热处理后的钢材上,在钢材外层表面形成碳化硅层,形成一种新型的复合材料。
本实用新型公开了一种石墨烯铝基复合材料的切割机,包括安装外壳和流动管,所述安装外壳的一侧连接有防护板,且防护板的外壁设置有观察窗,所述安装外壳的部固定有安装板,且安装板的内壁设置有放置槽,所述安装板的下方设置有收集箱,所述安装外壳的外壁安装有驱动电机,且驱动电机的前端连接有丝杆,所述丝杆的外壁连接有安装滑块,且安装滑块的一侧连接有限位导杆,所述安装滑块的下方安装有固定杆套,且固定杆套的下方连接有伸缩杆。该石墨烯铝基复合材料的切割机设置有放置槽,将可将需要切割的材料放到放置槽内,通设置的连接孔,使得切割过程中产生的碎屑能够掉落至收集箱内,从而对碎屑进行收集。
本发明提供一种磷‑金属聚酞菁/碳复合材料及其制备方法和应用,其特征在于,所述复合材料是由红磷、金属聚酞菁和碳材料构成具有良好协同效应的磷‑金属聚酞菁/碳复合体系,其中,红磷作为活性中心,金属聚酞菁作为具有电化学储锂活性的电催化助剂,碳材料作为导电网络的基体材料。本发明的制备方法采用简便的高能球磨法,具有制备工艺简单,易规模化的特点,本发明的磷‑金属聚酞菁/碳复合负极材料,用作锂离子电池负极,具有较高的可逆比容量、良好的电化学循环性能以及结构稳定性,具有广阔应用前景。
本发明公开了一种改性稻壳粉/聚乙烯木塑复合材料及其制备方法,包括如下步骤:按照重量份数称取25‑35份稻壳粉、2‑6份改性剂、2‑4份润滑剂、0.08‑1份抗氧剂和65‑75份LDPE;将称取的细度为600‑800目的稻壳粉与改性剂加热混合得到改性稻壳粉;再与称取的PE、润滑剂和抗氧剂加热混合;将得到的混合物料挤出,拉丝,造粒,制得改性稻壳粉/聚乙烯木塑复合材料。本发明用马来酸酐接枝聚乙烯蜡改性稻壳粉,使得稻壳粉在聚乙烯中相容性提高,分散得更加均匀,减少了稻壳粉的团聚现象,从而使得木塑材料整体性能上升。
一步法制备无缺陷石墨烯/银纳米颗粒复合材料的方法及其应用,属于石墨烯复合材料领域。该方法包括:(1):用有机盐作为硝酸银的还原剂及稳定剂,将还原剂及稳定剂分散到N‑甲基吡咯烷酮或二甲基甲酰胺中;(2):将硝酸银和石墨粉分散到N‑甲基吡咯烷酮或二甲基甲酰胺中,并用反应釜加热搅拌;(3):将(1)和(2)混合,继续加热搅拌;(4):将(3)中的混合溶液进行超声处理,得到石墨烯/银纳米颗粒复合溶液;(5):将(4)中的复合溶液离心处理和抽滤处理得到石墨烯/银纳米颗粒。本方法具有制备成本低、条件温和可控、工艺简单等优点。所制得的无缺陷石墨烯/银纳米颗粒柔性应力传感器灵敏度高、线性度好、响应时间快。
本发明涉及一种氮化锂复合材料及其制备和应用,所述复合材料为碳包覆氮化锂负载于碳基体上,氮化锂颗粒的粒径200‑500nm,氮化锂颗粒外表面包覆层厚度为2‑5nm的碳材料,本发明通过在正极添加剂氮化锂中原位引入碳基体和碳包覆层,其中碳基体作为支撑体,可以防止氮化锂分解后导致的正极结构破坏,而碳包覆层一方面可以阻止氮化锂与溶剂或者空气接触而发生反应另一方面可以提高氮化锂的导电性,有助于其容量发挥。
一种Si‑Mg2Si颗粒增强铝基复合材料,采用离心铸造方法制备初生Si颗粒单独增强Al‑18Si初生Si/Mg2Si颗粒混合增强 Al‑18Si‑5Mg铝基复合材料活塞。内浇口厚度尺寸为8mm,浇注温度为770℃,模具温度为400℃,离心转速为800r/min时,离心铸造获得成形效果好且无铸造缺陷的Al‑18Si、Al‑18Si‑5Mg活塞,活塞顶部及环槽区分别偏聚有大量的初生Si颗粒和初生Si/Mg2Si颗粒,而活塞裙部为无颗粒的基体组织。离心铸造Al‑18Si‑5Mg 活塞在顶部及环槽的硬度比离心铸造Al‑18Si活塞的提高了10%,前者的耐磨性能略优于后者;离心铸造Al‑18Si‑5Mg活塞顶部及环槽的硬度比重力铸造Al‑18Si活塞的提高了10%‑20%,且前者的平均磨损量仅为后者的60%‑68%。
一种基于修正的威布尔统计分析的民用飞机复合材料结构疲劳验证过程中载荷处理方法,包括合理的试验矩阵设计方法以及一种修正的威布尔统计方法,用来处理疲劳验证过程中的载荷放大及截除。基于此方法的试验在实施过程中更加灵活,且所花费的时间更短,试验成本更低,且容易得到的能够证明满足1倍寿命并具有B‑基准可靠性的试验参数和疲劳谱的应力删除水平,按照合适的参数对真实的疲劳载荷谱进行处理并在结构上进行加载验证。该方法在试验实施层面更加灵活,提出了简单的数据统计处理方法,能够可靠的推导出疲劳门槛值和应力删除水平,以用于试验结构疲劳谱的载荷删除处理,形成一套科学、完整、便于实施的复合材料结构疲劳验证中的载荷处理方法。
一种高比表面积氢氧化镁/石墨烯复合材料的制备方法,按以下步骤进行:(1)将水氯镁石用去离子水溶解,过滤掉固体不溶物;(2)向氯化镁水溶液中加入石墨烯,并进行超声分散;(3)调整pH值为2~10;(4)导入电解槽中,以石墨板为阴极,以金属或金属合金材料为阳极,对氯化镁/石墨烯电解液进行直流电电解;(5)将电解生成的产物烘干。本发明的方法具有快速、低成本、操作简单、条件温和、且获得的产物复合材料粒度均匀、形貌可控、比表面积高,在吸附剂方面有巨大的应用前景,同时实现盐湖水氯镁石资源的综合利用。
中冶有色为您提供最新的辽宁有色金属材料制备及加工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!