本发明公开了一种用少量氧化改性后再镀铜改性的膨胀石墨代替石墨,制备出改性膨胀石墨‑石墨/铜复合材料的方法。复合材料的制备方法是称取少量改性后的膨胀石墨、石墨粉及电解铜粉混合均匀后,再进行压制、烧结得到。本发明制备的改性膨胀石墨‑石墨/铜复合材料导电性能优良,摩擦磨损性能优异,具有更小的摩擦系数,磨损率更低。改性膨胀石墨的加入使得复合材料具有优异的导电性能,更加优良的摩擦磨损性能。且制备方法简单,成本较低,是一种发展前景很好的电接触材料。
本发明属于C/C‑SiC复合材料制备领域,公开了一种汽车制动用C/C‑SiC复合材料、其制备方法及应用,该方法包括如下步骤:(1)采用高温热处理后的炭纤维预制体,通过化学气相沉积法制备得到炭/炭坯体;(2)对上述炭/炭坯体进行多次浸渍处理和固化裂解处理,得到炭/炭多孔坯体;(3)对上述炭/炭多孔坯体进行高温热处理;(4)将上述高温热处理后的炭/炭多孔坯体在惰性气氛保护下,进行包埋式反应熔融渗硅,得到C/C‑SiC复合材料。本发明方法一种工艺简单可控、制备周期短、生产成本低,制备得到的复合材料具有优良的耐摩擦性、热稳定性及环境适用性。
本发明公开了一种二维黑磷纳米片负载纳米银复合材料的制备方法,该方法是在黑磷纳米片分散液中加入可溶性银盐,超声处理,即得二维黑磷纳米片负载纳米银复合材料,该方法是在常温、常压下通过一锅法实现黑磷纳米片对纳米银原位还原和负载,制备出纳米银分散均匀、负载稳定的二维黑磷纳米片负载纳米银复合材料;该复合材料可以作为抗菌试剂,特别是对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的活性具有较好抑制作用。
本发明为铝碳化硅复合材料及其构件的制备方法。用磷酸和氢氧化铝配制磷酸铝溶液,将其与聚乙二醇、蒸馏水、糊精、糯米粉混合得磷酸铝粘接剂;磷酸铝粘接剂与碳化硅微粉混匀得碳化硅浆料,用单向或双向模压制备碳化硅预制件生坯或带镶嵌件的碳化硅预制件生坯,在空气炉中或惰性气体保护下加热处理后得碳化硅预制件;采用压力铸造或真空浸渗铸造法将铝合金液浸渗至碳化硅预制件中,制备出铝碳化硅复合材料或构件或近净成型构件,经相应机加工可得最终形状和尺寸构件。其产品具有密度小、膨胀系数可调节、热导率高、弹性模量高、气密性好、成本低廉特点,可广泛应用于混合集成电路、毫米波/微米波集成电路、多芯片组件和大电流功率模块等微电子领域。
本发明涉及一种无机抗菌复合材料的制备方法,属化学无机抗菌剂净化材料制备技术领 域。制备的工艺过程如下:按每1L的0.01mol·L-1的HNO3水溶液中加入0.4~2.0g AgNO3、 10g TiO2纳米管,并加入分散剂超声分散,再在暗箱中磁力搅拌20-28h,得悬浊液;搅拌完 成后,调节其pH至12;过滤,所得粉体样品用蒸馏水反复洗涤,将其分散至500ml蒸馏水 中,加入空穴消除剂,并将其置于紫外光灯下照射;将获得的样品过滤分离,并用蒸馏水洗 涤;将洗涤后的样品干燥,研磨,得到Ag/TiO2纳米管复合材料。本发明的TiO2纳米管形貌 规则,长径比大。纳米Ag在TiO2纳米管上的附着力强,高度分散,粒径细小(5nm)且分布 范围窄。Ag的抗菌性能和TiO2的光催化性能都得到提高,可用于环境净化和生物抗菌。
本发明公开了一种分布式掺硼金刚石/金属基复合材料及其制备方法与应用,所述分布式掺硼金刚石/金属基复合材料包含金属片,以及间隔分布于金属片表面的若干掺硼金刚石电极片,所述金属片与掺硼金刚石电极片之间含有亚氧化铅涂层;所述亚氧化铅涂层全包覆于金属片表面,或若干亚氧化铅涂层间隔设置于金属片表面;本发明首创的提供了一种分布式掺硼金刚石/金属基复合材料,该分布式掺硼金刚石/金属基复合材料具有由若干掺硼金刚石电极片组合而成,相对于单BDD具有很好的导电性和更大的电化学活性面积,相较于单BDD其耐腐蚀效果更好,具有更加长久的使用寿命。
本发明公开了一种具有异型内腔的复合材料结构体整体成型方法,该成型方法采用泡沫材料制备芯模,芯模的外表面与异型内腔的型面相同。本发明应用于复合材料成型技术领域,通过将泡沫芯模与刚性阴模组合作为具有异型内腔的复合材料结构体的成型模具,由于泡沫材料不仅成本低,而且易于加工,且极易实现复杂形状的随形,使得泡沫芯模能够适用于更加复杂形状的内腔或连通域的成型。同时泡沫芯模与刚性阴模配合时,由于泡沫芯模加热后膨胀,对复合材料铺层会造成一定程度的挤压,进而可以有效地提升产品的层间性能与整体承载性能。
本发明公开一种耐高温Al2O3基复合材料及其致密化制备方法,该方法以多层无机纤维布或织物为增强体,先对无机纤维布或织物原料进行预处理得到符合要求的增强体,然后向增强体内填充氧化铝溶胶,在经过凝胶化处理、高温裂解,之后重复进行浸渍‑凝胶‑裂解步骤直至氧化铝编织件的增重率小于1%,得到耐高温Al2O3基复合材料。与现有技术相比,本发明提供的制备方法制备工艺简单,成本低,对降低产品孔隙率效果明显;本发明提供的耐高温Al2O3基复合材料以无机纤维布或织物为增强体、氧化铝溶胶为基体;所述增强体与所述基体的质量比为(10:1)~(1:1),该复合材料耐温性能优异,可在高温氧化的环境下长时间使用;强度高、承载能力强、孔隙率低。
本发明公开了一种提高TiC‑Cr‑Mo钢基复合材料尺寸稳定性的时效方法,包括以下步骤:将TiC‑Cr‑Mo合金样品进行加热超声时效,然后进行液氮超声时效,按照该工艺对合金样品进行冷热循环协同超声振动,得到尺寸稳定的合金样品。本发明通过冷热循环协同超声振动可以明显提高TiC‑Cr‑Mo钢基复合材料的组织稳定性,并消减了复合材料内部的残余应力,最终提高TiC‑Cr‑Mo合金的尺寸稳定性。本发明方法处理得到的TiC‑Cr‑Mo钢基复合材料,与常规处理方法得到的合金相比,合金表面残余应力由‑250~‑200MPa降低至‑10~30MPa,合金的硬度由900~940HV提高至1000~1200HV。
本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种相容性佳的PTFE基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:75~80份的平均粒径38um的聚四氟乙烯(PTFE)粉、15份的平均粒径38um的聚醚醚酮(PEEK)粉、5~10份的微米级聚乙烯醇(PVA1799)粉或/和微米级聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)粉;先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再在同向平行双螺杆挤出机中进行熔融混炼加工,挤出温度为330~340℃,经水冷、牵引及造粒等工艺过程,采用精密注射机在加热温度310~320℃、模具温度110℃下,制备PTFE基复合材料。本发明解决了目前现有的PTFE基复合材料在采用无机组分填料对PTFE进行填充改性时,存在的无机组分填料与PTFE的相容性差,容易出现明显的界面分离的技术问题。
本发明公开了海胆状无定形碳/泡沫镍复合材料及其制备方法和在超级电容器中的应用。该海胆状无定形碳/泡沫镍复合材料包括泡沫镍和负载于泡沫镍上的无定形碳,所述无定形碳为海胆状;其制备方法包括以钴基金属有机骨架作为前驱体,经过水热,前驱体负载在泡沫镍上,并将其进行煅烧,制得海胆状无定形碳/泡沫镍复合材料。本发明海胆状无定形碳/泡沫镍复合材料具有结构稳定、比电容高等优点,可直接作为电极材料用于电化学储能,具有能耗低,结构稳定,储能效果好等优点。
本发明公开了一种硫化纳米零价铁‑酸活化蒙脱石复合材料及其制备方法和应用。该复合材料以纳米零价铁为芯、硫化亚铁为壳的球形颗粒组成,呈现纳米长链状结构,铁、硫元素均匀分布且高度分散,具有典型的硅酸盐和零价铁的结构特征。本发明制备的硫化纳米零价铁‑酸活化蒙脱石复合材料的原材料成分简单、绿色无污染、成本低廉;产品运输及储存方便。本发明所制备硫化纳米零价铁‑酸活化蒙脱石复合材料可应用于多种碱性Cr(VI)污染土壤原位修复,工艺简单、快速,适用性好,修复效果佳。
本发明公开了一种吸波型聚甲基丙烯酸亚胺泡沫/短切纤维复合材料及其制备方法,该吸波型聚甲基丙烯酸亚胺泡沫/短切纤维复合材料是由短切纤维吸波剂均匀分散在甲基丙烯酸/甲基丙烯腈共聚物基体中构成;本发明的吸波型聚甲基丙烯酸亚胺泡沫/短切纤维复合材料制备方法简单、成本低,复合材料的综合机械性能相对于现有技术中的聚甲基丙烯酸亚胺泡沫材料有了明显的提高,同时具有一定的吸波效果,扩大了聚甲基丙烯酸亚胺泡沫材料的应用范围。
本实用新型提供一种碳纤维层压结构复合材料超声及涡流测试装置,包括机架、超声检测模块、涡流检测模块和隔板,机架包括顶部和台面,超声检测模块设置在机架上,涡流检测模块设置在超声检测模块的一侧,隔板设置在超声检测模块与涡流检测模块之间,隔板与机架滑动连接,机架在与隔板连接的一侧上设有导向凸块,隔板上设有与导向凸块形状匹配的导向滑槽;本实用新型便于对同一碳纤维层压结构复合材料检测碳纤维层压结构复合材料热损伤和分层缺陷进行检测对比,且碳纤维的分层检测和热损伤检测互不干扰,为碳纤维层压结构复合材料后续的维修提供比对参考。
本发明公开了一种用于海底采矿的复合材料输送立管及立管布放与回收系统,所述复合材料输送立管包括固定法兰,以及复合材料制成的接头段和输送直管;所述输送立管布放与回收系统包括输送立管、采矿船和设于采矿船上的立管布放与回收平台。本发明通过采用轻质复合材料制成输送立管降低了立管的整体重量;每节输送立管使用插接的方式连接,通过安装于船体上的立管布放与回收平台实现输送立管的海上快速、连续、布放及回收;输送立管之间采用柔性连接可以使输送立管之间的弯矩得到一定程度的释放,避免弯曲破坏;将钢缆通过连接固件托住固定法兰的下方,从而使每节立管只需要承受自身的重量,从而最大程度地减小了输送立管的总体重量。
本发明公开了基于三维垂直排列石墨烯骨架的导热复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:薄膜制备:将氧化石墨烯和水混合形成氧化石墨烯水溶液,经蒸发自组装得氧化石墨烯薄膜;骨架制备:水热还原氧化石墨烯薄膜形成三维层状结构,经干燥后在氩气气氛下进行热处理,得三维层状石墨烯骨架;复合材料制备:将三维层状石墨烯骨架通过水平模压压缩得垂直定向排列的石墨烯骨架,再在真空条件下填充聚二甲基硅氧烷前驱体溶液,待固化后,得到基于三维垂直排列石墨烯骨架的导热复合材料。本发明还提供了基于三维垂直排列石墨烯骨架的导热复合材料,其垂直方向热导率达到5‑12W m‑1K‑1,面内方向热导率为1‑2W m‑1K‑1,作为热界面材料时具有非常广阔的应用前景。
一种3D打印用弹性木塑复合材料及其制备方法与应用,该3D打印用弹性木塑复合材料由木粉、木质素、氢化木质素、秸秆粉或竹粉中的一种,及异氰酸酯、端羟基聚醇低聚物、扩链剂、偶联剂、相容剂、抗氧化剂、润滑剂、增韧剂、催化剂和微纳碳材料制成。本发明还包括所述弹性木塑复合材料的制备方法。本发明弹性木塑复合材料的生产成本低,易降解,具有较好的拉伸强度、冲击强度和良好的弹性,润滑性和流动性优异,3D打印线材出丝流畅,打印件表面光滑,层间粘结力强,耐磨性和韧性优良;可以替代难降解的3D打印用TPU线材,拓展3D打印的可选材料范围;可采用常规设备制造,无需苛刻条件;具有良好的环境效益。
本发明公开了一种用于水质检测的吸附复合材料及其制备方法,属于吸附材料制备工艺的技术领域,所述的用于水质检测的吸附复合材料包括以下原料:改性吸附剂、改性填料、壳聚糖、聚羟基脂肪酸酯、硅烷偶联剂KH‑570、硫酸亚铁、聚丙烯酸钠、柠檬酸钠、无水硫酸钠、乙二胺四乙酸二钠、亚硫酸钠、聚乙二醇、碘化钾、纳米级陶瓷粉末、柠檬酸铵、碳酸钠、丙二醇、丁二酮肟、磷酸二氢钾、四硼酸钠、十二烷基苯硫酸钠。该用于水质检测的吸附复合材料是经过制备基料和改性料,然后将基料和改性料混合后成型并煅烧得到,本发明的用于水质检测的吸附复合材料能够有效提高对水体污染因子和重金属的吸附性能。
本发明公开了一种三维碳纤维增强氧化铝‑氧化锆复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)对氧化铝‑氧化锆复合溶胶进行稳定;(2)将三维碳纤维预制件真空浸渍于氧化铝‑氧化锆复合溶胶中;(3)干燥浸渍后的三维碳纤维预制件;(4)热处理;(5)重复步骤(2)~(4)的浸渍‑干燥‑热处理过程,直至三维碳纤维增强氧化铝‑氧化锆复合材料中间体相比于上一次浸渍‑干燥‑热处理过程增重低于1%,得到三维碳纤维增强氧化铝‑氧化锆复合材料。本发明制备的三维碳纤维增强氧化铝‑氧化锆复合材料具有耐高温、抗氧化和力学性能优良等优点。
本发明属于锂离子电池领域,具体公开了一种铝包覆三元掺锆复合材料,包括内核,以及包覆在内核表面的壳体;所述的内核的材料为Ni0.8‑xCo0.15Al0.05Zrx)(OH)2,其中,x为0.001~0.03;所述的壳体的材料为Al(OH)3。本发明还公开了一种所述的铝包覆三元掺锆复合材料的制备方法以及将其和锂源烧结得到复合正极材料。本发明制备方法简单,成本低廉,可宏量制备。所制备的锂离子电池掺杂及包覆三元材料具有较好的球形度、比表面积和优异的导离子性和导电性,该材料用于锂离子电池,展示优异的循环稳定性能和倍率性能,具有工业化应用前景。
本发明公开了一种石墨烯和/或碳纳米管包覆金刚石复合材料及制备方法,所述复合材料是在金刚石表面化学气相沉积生长石墨烯和/或碳纳米管,所述石墨烯和/或碳纳米管垂直于金刚石表面或催化层表面分布,形成石墨烯薄片阵列或碳纳米管林,本发明提供的石墨烯和/或碳纳米管包覆金刚石复合材料具有金刚石和石墨烯和/或碳纳米管的双重特性,可广泛应用于力学、热学、化学、电学、声学、光学等领域,其中作为增强体与聚合物或金属复合,不仅能有效改善金刚石颗粒与聚合物基体或金属基体的润湿性,而且增加了增强体与金属基体的接触面积,能保证金刚石与基体材料界面处有较高的导热性能,制备出的复合材料可兼具优异的力学和热学性能。
三维网络金刚石骨架增强铜基复合材料及制备方法,所述复合材料由金属基体、三维网络金刚石骨架和金刚石颗粒组成,所述金属基体为Al、Cu、Ag等常用电子封装金属材料;所述三维网络金刚石骨架为衬底型或自支撑型;所述三维网络金刚石骨架由机械加工一体成型三维网络衬底或由一维线材编织成三维网络衬底后沉积金刚石制备。所述三维网络金刚石骨架和金刚石颗粒均需经过表面改性处理。本发明通过金属基体中分布三维网络金刚石骨架使该复合材料沿三维金刚石骨架方向均具有优异的导热性能,并通过添加金刚石颗粒形成串并联复合导热结构进一步提升导热效率,该复合材料可用作电子封装和热沉材料等,解决了高温、高频、大功率电子器件的封装问题。
本发明公开了一种用于钠离子电池的二氧化锰/掺氮碳纤维负极复合材料及其制备方法,该负极材料是二氧化锰均匀生长在掺氮碳纤维表面形成的复合材料,制备方法为:将细菌纤维素膜搅碎,使其形成均匀的悬浊液,向细菌纤维素悬浊液中加入铵盐与尿素的溶液,搅拌反应,产物经冷冻干燥后,高温热处理得到掺氮碳纤维;酸化处理掺氮碳纤维,将其均匀分散在水溶液中,再加入高锰酸钾和硫酸钠,室温搅拌进行反应,即得二氧化锰均匀包覆掺氮碳纤维的负极复合材料。该制备方法可靠,工艺重复性好,可操作性强,成本低,适合工业化生产。该复合材料用于钠离子电池表现出优异的电化学性能。
一种电力机车受电弓滑板炭复合材料的制备方法,步骤一:根据材料的导电性能要求选择其中一种配方:配方一:鳞片石墨15—30%;针状石墨15—25%;石墨纤维0.5%--2.0%;高纯炭粉43—69.5%;配方二:鳞片石墨、针状石墨、石墨纤维、高纯炭粉之和60—85%;树枝状镍粉或铜粉40—15%;步骤二:采用研磨工艺处理配方一或者采用星行式混料工艺处理配方二;步骤三:采用模压—挤压—模压三段成型工艺,制备炭芯坯料:步骤四:模压—挤压—模压三段成型工艺制备的弧形坯料制品,再经过焙烧--浸渍工艺,制备出高性能的电力机车受电弓滑板炭复合材料。本发明的炭芯导电性能好、耐热、耐电弧、机械强度高、润滑性能和耐磨性能好、生产成本低、容易实现产业化。
一种多叠层钼-铜复合材料的制备方法,属于复合材料的制备技术领域。本发明首先将多个钼、铜片材料交叉叠置,保持铜在最外层,得到钼、铜多叠层结构;然后,置于扩散焊接炉内进行扩散焊接后进行轧制,除获得所需厚度复合材料外,还可提高叠层间复合强度。本发明工艺短流程、叠层间结合强度高、更高热导率、更低热膨胀系数、叠层间平行度好;与现有技术相比,具有稳定性好、热导效果更佳、热膨胀系数更小等优点。适于作为大功率器件中应用的稳定性好、高热导、低热膨胀系数的复合材料。
本实用新型公布了一种用于碳碳复合材料回转体打磨的上料装置,包括支架座,支架座顶部内壁间距设置有液压缸,液压缸伸缩轴端部连接升降台,升降台上间距设置有输送电机,且输送电机输出端通过联轴器连接丝杆,丝杆与输送框架上的丝杆螺母匹配设置,且丝杆远离输送电机的一端转动设置于安装座内,输送框架下表面安装设置有用于夹紧碳碳复合材料回转体的夹紧机构。本实用新型操作简单,方便实用,能够辅助工作人员将碳碳复合材料回转体进行提升和运输操作,从而实现将碳碳复合材料回转体输送至指定地点进行装夹和打磨,极大地节省了企业员工的体力,提高了运输效率,极大地降低了企业的人工成本,从而间接提高了经济效益。
本实用新型公开了一种复合材料臂架,该复合材料臂架包括由纤维材料和基体树脂制成的纤维复合材料层(1),其中,该复合材料臂架还包括结合在该纤维复合材料层外部的耐冲击层(2),该耐冲击层由耐冲击材料制成。还公开了一种具有上述复合材料臂架的工程机械。通过上述技术方案,在臂架的装配、运输及使用过程中,耐冲击层能够起到保护作用,即使受到碰撞也不易使得臂架被破坏,提高了臂架的耐冲击性能。
本发明提供一种碳纤维复合材料的自动控制微波加热固化装置,包括电热件、振动台、微波发生器、微波腔、微波局部屏蔽件、微波功率控制模块、控制系统和抽真空部件,所述电热件和振动台均设置在微波腔内;振动台上用于放置复合材料,微波发生器和电热件均用于为所述复合材料供热,所述微波局部屏蔽件位于微波腔内;所述振动台为能向所述复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上振动加速度的振动的振动台;设置在微波腔外的控制系统通过自动控制微波功率控制模块而自动调节微波发生器的启闭和/或功率大小。本发明所述装置可以使得复合材料在大气压下固化得到性能优良的制件。
本发明公开了一种超薄石墨相C3N4/方解石纳米片复合材料,所述复合材料以超薄石墨相C3N4为载体,所述超薄石墨相C3N4载体上负载有方解石纳米片。本发明还提供一种超薄石墨相C3N4/方解石纳米片复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备超薄石墨相C3N4载体悬浮液;(2)将Ca2+溶液与步骤(1)中得到的超薄石墨相C3N4载体悬浮液混合均匀,超声处理得到混合溶液,然后通入CO2反应,反应完成后离心处理,收集沉淀干燥即得到超薄石墨相C3N4/方解石纳米片复合材料。本发明的超薄石墨相C3N4/方解石纳米片复合材料,可以为吸附Cd2+提供更多的活性位点,可以大大提高对废水中Cd2+的去除率。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种石墨烯@蛋黄‑蛋壳硅碳复合材料,其包括石墨烯以及负载在石墨烯表面的蛋黄‑蛋壳硅碳材料;所述的蛋黄‑蛋壳硅碳材料为以无定型碳为壳体、硅基材料为核心的复合材料,所述的壳体和核心之间存在空隙。本发明还提供了所述的复合材料的制备方法以及在锂电中的应用。本发明提供了一种全新的复合材料,且通过研究发现,该复合材料在锂离子电池中具有优异的电学性能,例如具有高首圈库伦效率、长循环容量保持率。
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