本发明公开了一种聚偏氟乙烯基超疏水纤维增强复合材料及其制备方法,符合复合材料包括纤维织物、树脂及填料部分,其中树脂及填料部分包括70g聚偏氟乙烯、105g~280g二氧化铈颗粒、0~17.5g炭黑和350g~1100g有机溶剂。其制备方法包括制备树脂及填料部分、浸渍料,并将预浸料进行固化,得到聚偏氟乙烯基超疏水纤维增强复合材料。本发明聚偏氟乙烯基超疏水纤维增强复合材料具有超疏水性能好、耐磨性能好、耐腐蚀性好、耐水流冲击性好、导电能力强和可回收利用性好等优点,有着较高的使用价值和较好的应用前景,其制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低廉等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。
本发明公开了一种三维碳化硅纤维增强氧化硅‑氧化锆复相陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)对SiO2‑ZrO2复合溶胶进行稳定;(2)将三维碳化硅纤维预制件浸渍于稳定后的SiO2‑ZrO2复合溶胶中;(3)干燥浸渍后的三维碳化硅纤维预制件;(4)热处理;(5)重复步骤(2)~(4)的浸渍‑干燥‑热处理过程,直至三维碳化硅纤维增强氧化硅‑氧化锆复相陶瓷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%,得到三维碳化硅纤维增强氧化硅‑氧化锆复相陶瓷复合材料。本发明制备的三维碳化硅纤维增强氧化硅‑氧化锆复相陶瓷复合材料具有耐高温、抗氧化和力学性能优良等优点。
本发明涉及纳米复合材料,特别涉及一种纳米锡/碳的复合材料及其制备方法。以各种碳材料为基底材料,以硝酸锡、氯化锡、硫酸锡、乙酸锡、柠檬酸锡等为锡原料,以含有机络合剂的水、乙二醇、丙二醇或其混合物为溶剂,以硼氢化钠、硼氢化钾、水合肼等为还原剂。通过吸附‑分解‑还原法得到了一种纳米锡和碳的复合物,所述方法是通过将含锡离子的溶液吸附在碳材料的表面,滤去多余的溶液,在热处理之后得到氧化锡/锡与碳的复合物,并最终通过还原反应得到纳米锡/碳复合材料。此方法所得的复合材料中金属锡颗粒以纳米尺寸均匀分布在碳颗粒的表面,避免了传统的锡还原方法会造成大量锡团聚的现象发生。
本发明提供了一种纳米MnFe2O4/石墨烯复合材料的制备方法。所述的复合材料中石墨烯为片状结构,其质量分数为不高于15%。MnFe2O4的颗粒粒径大小约为10~50nm,均匀分布在石墨烯薄片之上。本发明的技术方案包括如下步骤:1)配制氧化石墨烯分散溶液;2)制备纳米MnFe2O4/石墨烯复合材料。本发明制备纳米MnFe2O4/石墨烯复合材料的方法具有简单,环保、成本低的特点。
本发明公开了一种核壳结构锂离子电池正极复合材料及其制备方法,该复合材料包括LiFePO4纳米核体和Li3V2(PO4)3壳体,Li3V2(PO4)3壳体均匀包覆在LiFePO4纳米核体的外围,Li3V2(PO4)3壳体的外围还包覆有无定形碳,该正极复合材料具有比容量和能量密度高、循环稳定性好、倍率性能佳等优良性能;该制备方法是将铁源化合物、钒源化合物、磷源化合物、锂源化合物、螯合剂和碳源在去离子水中搅拌混合,经两次烧结后得上述复合材料,该制备方法具有工艺简单、易于操作、成本低、环保、适合规模化和工业化生产等优点。
一种耐高温窄频带透波复合材料及其制备方法,所述复合材料的增强相为实芯石英纤维,基体为非晶态氮化硼,密度≥1.80g/cm3。本发明还包括所述耐高温窄频带透波复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)实芯石英纤维织物的预处理:(2)放入浸渍罐中,真空吸入硼氮六环;(3)将浸渍后的织物置于能承受高压的密闭容器中,用惰性气体加压至11-30MPa,升温至30-200℃,连续保温5-50小时后,冷却至室温;(4)高温裂解;(5)冷却至室温,重复步骤(2)、(3)、(4),重复2~4次,即成。本发明耐高温窄频带透波复合材料综合性能优良,特别适于用作高温气流烧蚀和冲刷环境中使用的窄频带透波材料。
本发明公开了一种气凝胶绝热复合材料及其制备方法,该气凝胶绝热复合材料构成包括二氧化硅气凝胶,红外遮光剂二氧化钛,增强纤维,三者重量比为1∶0.1-0.7∶0.7-3;其制备方法为:将硅醇盐、表面改性剂、钛醇盐、醇溶剂、酸性催化剂、碱性催化剂按一定比例配制成溶胶,通过浸渗工艺浸入纤维毡或纤维预制件中,再进行超临界流体干燥。本发明材料对固体传热和空气对流传热有良好的阻隔作用,同时又能有效地阻隔红外辐射传热,具有良好的疏水性,且工艺简单,成本低;其机械强度可以达到2MPa以上;适用范围广,可满足航空、航天、军事以及民用比较苛刻的热保护条件使用要求。
本发明公开了一种二维纤维布增强陶瓷基复合材料及其制备工艺,该复合材料是以二维纤维布为增强相,以陶瓷粉体或耐高温金属粉体为填料,以碳、碳化硅等为基体,通过在二维纤维布上先涂刷含有不同陶瓷粉体和金属粉体的浆料,然后进行叠层、穿刺纤维穿刺、反复致密化等工艺步骤可制备得到所述二维纤维布增强陶瓷基复合材料。本发明的制备方法不仅减小了制备成本、缩短了制备周期,而且制备得到的二维纤维布增强陶瓷基复合材料具有层间剪切强度高、结构稳定、可靠性高等优点,同时纤维布的种类、基体的种类还可以根据实际需要在更广的范围内进行调节和优化,以适应不同领域的需要。
本发明公开了一种环保阻燃耐候ABS/PC复合材料,其特征在于,该复合材料包括以下组分及重量份含量:PC树脂55‑65份、ABS树脂20‑35份、具有端羟基的超支化聚碳酸酯5‑8份、功能共聚物8‑12份、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯3‑6份、点击反应引发剂0.6‑1.0份、抗氧化剂0.2‑1.0份、润滑剂0.1‑0.6份、四正丁醇钛0.2‑0.4份;所述功能共聚物是由2‑烯丙基‑1,3‑二氧代异吲哚啉‑5‑羧酸、5‑乙烯基双环[2.2.1]庚‑2‑烯、4‑乙烯基‑2,8‑双(三氟甲基)喹啉、2‑[3‑(2H‑苯并三唑‑2‑基)‑4‑羟基苯基]乙基2‑甲基丙烯酸酯按自由基聚合制成。本发明还公开了一种所述环保阻燃耐候ABS/PC复合材料的制备方法。本发明公开的环保阻燃耐候ABS/PC复合材料机械力学性能优异,阻燃耐候效果显著,使用和制备过程安全环保,性能稳定性佳,使用寿命长。
本发明提供了一种五氟镁铝/凹凸棒石/多孔碳复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料为以凹凸棒石为载体的多层结构,包覆在载体表面的为碳纳米管层,所述碳纳米管层的孔隙中和凹凸棒石的孔隙中填充有五氟镁铝纳米颗粒,包覆在所述碳纳米管层表面的为五氟镁铝纳米颗粒层。所述方法为对凹凸棒石进行酸化处理,得到改性凹凸棒石;将改性凹凸棒石进行碳源吸附和焙烧,得到碳包覆凹凸棒石;向碳包覆凹凸棒石中加入氢氟酸和水,加热搅拌后进行抽滤、洗涤和干燥,得到五氟镁铝/凹凸棒石/多孔碳复合材料;其中,所述凹凸棒石、氢氟酸和水的质量比为1:(6~2):(4~8)。所述复合材料应用于吸附阴离子型染料废水,对刚果红染料的最大平衡吸附容量为1500~2100mg/g。
本发明提供了一种复合金属层镀覆巴基纸复合材料的制备方法,包括以下步骤:对巴基纸依次进行酸化、敏化和活化处理,然后加入去离子水中进行超声处理,之后加入还原剂,混合均匀得到悬浮液,再向悬浮液中加入镍镀液,反应得到镀镍巴基纸;在镀镍巴基纸的表面喷涂氧化钨和氧化钼的混合粉末,加热后通入过水氢气,反应得到改性镀镍巴基纸;将改性镀镍巴基纸加入镀铜液中,再加入还原剂,反应得到复合金属层镀覆巴基纸复合材料的前驱体;将前驱体在还原气氛下还原,然后进行烧结,得到复合金属层镀覆巴基纸复合材料。该方法有利于提高复合材料的力学性能、电学性能及服役性能,具有工艺简短、设备简单、可安全操作性强的特点,易于实现连续化生产。
本发明公开一种复合材料X型支架成型方法,首先选择预浸料Ⅰ、铺层角度和铺层顺序,用预浸料Ⅰ铺层、固化,得到一体成型的内壳体和外壳体毛坯;再选择预浸料Ⅰ、预浸料Ⅱ、铺层角度和铺层顺序,用预浸料Ⅰ和预浸料Ⅱ铺层、固化,得到一体成型的中间板毛坯;然后对上述毛坯修型;再将上述毛坯放入模具进行组装,上胶、固化,得到复合材料X型支架毛坯件;最后对所述毛坯件进行精修,对接头段进行钻孔,获得所述复合材料X型支架。本发明提供的方法先将复合材料X型支架拆分成几个部分分开制备成型,再粘接成型,降低了制备难度;在各部分分开制备时通过对预浸料、铺层角度、铺层顺序的选择,以提高成型质量,保证X型支架的整体力学性能。
一种还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料及其制备方法。所述还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料的微纳米硫为正交硫,是短径为100~600 nm、长径比为1.5~3的纺锤状颗粒,其均匀负载在还原氧化石墨烯层上,被还原氧化石墨烯包裹。制备方法采用先将微纳米硫颗粒均匀负载在氧化石墨烯上,然后还原得到还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料。该还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料硫负载量高,硫微纳米颗粒形貌一致且分布均匀,具有还原氧化石墨烯层的包覆结构。该材料制备的锂硫电池正极在充放电过程穿梭效应较弱,体积变化较小,采用该正极组装的电池表现出良好的电化学性能。该方法操作简单,制备成本较低,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种二氧化钛复合材料及其制备方法、光阳极及光阳极的应用,该二氧化钛复合材料包括二氧化钛载体,硫化亚铜和硫化镉;硫化亚铜和硫化镉负载于二氧化钛载体表面。其制备方法包括硫化镉的负载和硫化亚铜的负载。本发明的制备方法具有操作工艺简单,负载量容易控制的优点,制备的二氧化钛复合材料具有制备工艺简单,能产生较高的光生电流且光电转化效率高,光响应迅速且光响应程度范围广,耐腐蚀性强,稳定性好等优点。本发明的光阳极包括二氧化钛复合材料,可用于光电催化裂解水制氢,具有稳定性强,使用寿命长,光响应程度高,光生电流大,光电催化裂解水的能力强,光电转换的效率高等优点。
本发明公开了一种一体化碳纤维复合材料人工骨及其制备方法,人工骨包括碳纤维复合材料弹簧状骨架主体及其一端或两端设置的碳纤维复合材料销片。其制备方法是以碳纤维为原材料,通过编织工艺制备弹簧状碳纤维预制体,再通过增密、高温纯化处理及制备耐磨涂层,即得碳纤维复合材料人工骨;该人工骨具有质轻、生物相容性好、力学性能好等特点,特别具有高弹性形变及良好韧性,可实现软骨部分功能及弯曲造型,实用性强。
一种电机碳刷用二硫化钨复合材料及其制备方法,本发明各成分的质量百分比为:钨 : 硫 : 碳化硅 : 稀土催化剂为1 : 0.3488 : (0.005-0.3) : (0.0005-0.005);稀土催化剂为Re、Pt、Rh、Ta、Co稀土材料或稀土材料的硫化物中的一种或多种。经配料后在氩气保护下,在温度为230?oC~850?oC之间进行高温烧结反应,再经磨料和振动筛分级,得到电机碳刷用二硫化钨复合材料。本发明可提高碳刷运行质量,增加碳刷与换向器的使用寿命,并且可以抑制噪声的产生。同时可简化后续碳刷制备工艺,大幅提高碳刷制备效率。
一种制备超薄碳/碳复合材料面板的夹具,所述夹具包括镂空石墨板、微孔导气板;所述夹具是将镂空石墨板、微孔导气板、厚度为0.2‑0.8mm的超薄碳/碳复合材料坯料、微孔导气板、镂空石墨板依次叠置,对处于两侧的镂空石墨板沿叠置方向夹紧。本发明的夹具结构简单合理,可在镂空石墨板与超薄碳/碳复合材料坯料之间构建碳源气的有效通道,将碳源气体均匀导向超薄碳/碳复合材料坯体,解决坯体化学气相渗碳密度均匀性和变形的问题,制备出密度均匀、表面平整的超薄碳/碳复合材料面板,其密度为1.7‑2.0g/cm3,厚度为0.2‑0.8mm。
本发明公开了一种三元金属硫化物/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括Sn0.215In0.38S和还原氧化石墨烯,Sn0.215In0.38S生长在还原氧化石墨烯表面。其制备方法包括:制备氧化石墨烯混合液,与锡源、铟源和硫源混合进行水热反应,制得复合材料。本发明的复合材料具有吸附容量大、传质效率高、可见光吸收范围广、吸收强度高、光生电荷传导与分离效率高、光催化性能好、稳定性和抗光腐蚀能力强等优点,其制备方法具有反应条件容易控制、操作方法简单、没有使用任何有机溶剂、无二次污染、环保效益好等优点,将该复合材料用于处理染料废水时具有去除率高、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点。
本发明公开了一种三维网络铜‑铜/石墨复合材料,以三维网络铜作为骨架,以电解铜粉和石墨粉填充骨架,形成三维网络铜‑铜/石墨复合材料。本发明将三维网络铜应用于石墨/铜复合材料中,复合材料中铜粉与石墨粉分布均匀,复合材料整体兼有较好的力学性能、良好的导电性能和摩擦磨损性能。
本发明公开了一种碳纤维增强碳化硅复合材料螺钉的制备方法,要解决的技术问题是提供一种能够明显改善C/SiC复合材料螺钉螺纹牙质量,且工艺简单、成本低的C/SiC复合材料螺钉的制备方法。技术方案是先预处理碳纤维预制件;然后制备螺钉毛坯件,选择C/SiC毛坯板相对密度为50~80%时加工螺纹,获得螺钉毛坯件;再采用螺纹改性溶液对螺钉毛坯件进行浸渍、固化和交联,利用金刚石砂轮进行螺纹加工,获得半成品螺钉;最后对半成品螺钉进一步致密化及抗氧化处理,获得成品C/SiC复合材料螺钉。采用本发明制备的C/SiC复合材料螺钉,相比于现有技术明显改善了螺纹牙质量,同时能够改善螺钉力学性能,且提高了螺纹加工效率,制备周期短、成本低。
本实用新型提供一种含冷却部件的微波腔的复合材料成形制造装置,所述装置包括微波腔体、微波发生器、振动气锤、物料托板、冷却部件和抽真空部件;所述微波发生器向微波腔体内发送微波用于为所述复合材料供热,所述物料托板设置在微波腔体内,物料托板上用于直接或间接放置复合材料待处理制件;所述振动气锤为能向所述物料托板和复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上竖直方向的振动加速度的振动的振动气锤;所述冷却部件为用于为微波发生器散热及冷却的循环水冷却部件。本实用新型所述装置可以使得复合材料预浸料在大气压下固化得到性能优良的制件。
本发明提供了一种用于厚板复合材料错位双光束激光制孔装置,包括横移滑台支架(1),升降滑台法兰板组件(2),横移滑台法兰板(3),导轨滑块组件(4),激光振镜头(5),独立运动伺服电机(6),方管支架(7),同步底座组件(8),工件夹具(9),复合材料板(10),同步伺服电机(11),齿轮齿条传动装置(12)(13),机械限位块(14)。本发明还提供了一种用于厚板复合材料错位双光束激光制孔装置加工大直径孔的方法。本发明该厚板复合材料错位双光束激光制孔装置及加工方法,采用激光振镜头聚焦激光束并高速环形扫描切割材料制孔,相比传统的机械法加工,提高了厚板复合材料制大直径孔的加工效率、加工质量及经济性。
本发明公开了一种钨酸镉修饰的银/碘化银复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括钨酸镉和银/碘化银材料,银/碘化银材料负载在钨酸镉上,银/碘化银材料由Ag纳米颗粒和碘化银组成。其制备方法包括:碘化银/钨酸镉的制备和原位光还原制备Ag@AgI/CdWO4复合材料。本发明的复合材料具有对可见光吸收范围广、吸收强度高、光生电荷传导与分离效率高、光催化性能好、稳定性和抗光腐蚀能力强等优点,其制备方法具有反应条件容易控制、操作方法简单、没有使用任何有机溶剂、无二次污染、环保效益好等优点,将该复合材料用于处理染料废水和抗生素废水时具有去除率高、去除速率快、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点。
本发明提供了一种高功率型钛酸锂复合材料,其中包括多孔碳材料1~10%,余量为钛酸锂,其中,多孔碳材料为活性炭颗粒或活性炭纤维,当多孔碳材料为活性炭颗粒时,活性炭颗粒在复合材料中的质量百分比为5~10%,当多孔碳材料为活性炭纤维时,所述活性炭纤维在复合材料中的质量百分比为3~6%。本发明的高功率型钛酸锂复合材料,解决了现有技术中,钛酸锂作为负极材料首次不可逆容量损失大,高倍率性能受影响的问题,本发明的高功率型钛酸锂复合材料,制备方法简单,利于生产成本的降低和推广应用。
本发明公开了一种具有SiC涂层的SiCf/SiC复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将SiC纤维编织成SiC纤维编织件;S2、将SiC纤维编织件的SiC纤维表面沉积热解碳界面涂层,得带有界面涂层的SiC纤维编制件;S3、将带有界面涂层的SiC纤维编织件通过先驱体浸渍裂解工艺进行致密化处理,得SiCf/SiC复合材料;裂解时的温度为1400℃~1800℃;S4、将SiCf/SiC复合材料的表面通过化学气相沉积工艺沉积SiC涂层,得耐水热腐蚀的具有SiC涂层的SiCf/SiC复合材料。本方法制备得到的具有SiC涂层的SiCf/SiC复合材料耐水热腐蚀。
本发明公开了一种表面改性三维网络碳纤维增强复合材料及制备方法,根据需求编制不同孔径的三维碳纤维骨架,经表面预处理后通过化学气相沉积金刚石、碳纳米管、石墨烯,然后与基体材料复合,基体材料为金属或聚合物,获得带有三维网状骨架结构的碳纤维增强金属基或聚合物基复合材料。经表面改性的三维网状碳纤维在复合材料中形成了三维连续导热通道,极大地提高了复合材料的导热性能,与此同时,碳纤维在基体材料中的空间分布也能起到提高复合材料的力学性能,降低其密度和热膨胀系数的功能。同时还可通过加入零维颗粒增强体调控其热膨胀系数及力学、热学性能。
本发明提出了一种光热转化复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。将相变储能材料熔融,加入纳米硫化铜,与制备的多孔氧化硅微球混合吸附后,得到的光热转化微球经过带有双键的硅烷偶联剂改性后,与聚丙烯树脂在引发剂的作用下发生共聚反应,得到光热转化复合材料。通过选用相变储能材料与光热转化材料纳米硫化铜混合得到光热转换相变储能材料,然后将其吸附在多孔的氧化硅微球内,然后通过带有双键的硅烷偶联剂表面改性后,在引发剂的作用下,与聚丙烯发生共聚,得到光热转化复合材料,在太阳光源的照射下,光热转化复合材料将光能转化为热能。
本发明公开了一种高强韧低模量钛/β‑钛合金多层复合材料及其制备方法。将纯钛粉与β‑钛合金粉末依次交替分层铺粉后,进行压制和烧结,得到烧结态多层复合材料;将烧结态多层复合材料进行热轧处理后,在热轧温度下进行保温处理,再进行淬火,得到热轧复合板材;将热轧复合板材进行室温预变形处理,即得界面结合良好、高强、高韧、低模量的层状钛基复合材料,满足生物医用要求,且该方法流程短,操作简单,避免了对采用板材制备层状复合材料过程中的繁琐的表面处理过程,大大简化了工艺。
本发明涉及一种短碳纤维增强碳化硼复合材料及其制备方法。所述复合材料包括下述组分按体积百分比组成:碳化硼80‑99vt.%,短碳纤维1‑20vt.%;其制备方法包括:按设计的短碳化硼复合材料组份配比称取碳化硼粉和短碳纤维,将其加入含有聚乙二醇的去离子水溶液中,混合均匀,经干燥处理,得到混合粉末;然后将混合粉末装入石墨模具中,进行放电等离子烧结得到短碳纤维增强碳化硼复合材料。本发明制备工艺简单,制得样品密实度高,在保留一定强度的基础上同时又对韧性有一定的提升,此外还能够更好地提升复合材料的吸中子性能,能够更好地在核反应堆屏蔽层中使用。
本发明公开了一种具有疏导式热防护结构的石墨烯泡沫相变复合材料及其制备方法,该具有疏导式热防护结构的石墨烯泡沫相变复合材料包括石墨烯泡沫骨架,石墨烯泡沫骨架中镶嵌有相变材料形成石墨烯泡沫相变复合材料,其上下表面粘接有石墨烯导热薄膜。其制备方法包括制备石墨烯泡沫相变复合材料以及在其上下表面粘接石墨烯导热薄膜。本发明复合材料具有轻质、良好的横向热疏导能力、较好的纵向隔热性能、优良的储能能力、优异的耐腐蚀性、适用范围广等优点,其使用方法方便快捷,适用于异形件的大面积使用,具有较高的应用价值和较好的应用前景。本发明制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低廉等优点,适合于大规模制备,有利于工业化利用。
中冶有色为您提供最新的湖南长沙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!