本发明提供一种基于压电效应的高容量硅基复合材料、锂电池的负极材料及其制备方法、锂电池,包括具有多孔结构的改性的Si/C材料、与改性的Si/C材料共混的压电材料PbLa0.04Zr0.52Ti0.48O3。本发明的制备方法简单易操作,能耗较低,污染小;利用本发明方法制备的硅基复合材料,用于锂离子电池负极材料;首先,多孔改性的Si/C材料中碳材料的引入增加了Si的导电性;本发明引入压电材料,压电材料响应产生压电效应,生成局部电场,加快锂离子传输,应用于锂离子电池具有循环稳定性更好、倍率性能更优异、内阻更小等特。
本发明属于石墨烯制备领域,具体的说是一种新型石墨烯复合材料及其制备方法,所述的筛分装置包括箱体、加料口、下料口、废料口、筛网板、风扇箱、风扇和导料板;粉碎后的混合粉末从加料口加入箱体内,混合粉末从加料口向下散落,风扇将风扇箱外部的空气吸入风扇箱内,从通风口吹入箱体内,在箱体的内部形成横向的风,风将下落的混合粉末吹向一侧的筛网板,质量中的大颗粒物受到风的影响小而落下,体积小的粉末穿过筛网板的网孔,体积大的颗粒被筛网板阻挡,体积与质量的颗粒由废料口排出,体积小和质量轻的从下料口排出,实现了对混合粉末的筛分工作,提高了混合粉末的细密程度,降低了对搅拌装置的损伤,提高了石墨烯复合材料的制备质量。
本发明提供了中子屏蔽复合材料坯料热压烧结用等离子放电热压烧结炉,包括烧结炉本体、设置于烧结炉本体内部的加热装置;加热装置包括至少三个等离子体发生器,每个等离子体发生器包括低电压电路模块和升压电路模块;升压电路模块呈梯队升压,对升压电路模块所在等离子体发生器构建时间次序约束;低电压电路模块与升压电路模块连接,低电压电路模块配合升压电路模块按照预设升压方式升至正高压或负高压,升压电路模块实时匹配至少一个等离子体发生器的带电粒子密度。本发明选择梯队升压方式升压,并对等离子体发生器设计时间次序约束,确保烧结炉本体的坯料成型腔温度满足中子屏蔽复合材料坯料所需的温度曲线。
本发明提供了一种电梯地坎非金属复合材料及电梯地坎制备方法,它包括以下质量百分含量的组分:热稳定复合剂2.0%‑3.5%;丙烯酸酯类共聚物2.0%‑3.6%;复合润滑剂0.4%‑1.7%;氯化聚乙烯6.0%‑10%;无机复合填料38.01%‑43.03%;PVC树脂38%‑43%;抗冲击改性剂2.0%‑5.6%。通过精确控制各组分的种类和含量,产生了以下协同效果:将复合材料制作成电梯地坎后能够不仅满足所需的机械性能(如成型收缩率、抗拉强度、弯曲强度、耐候性、弯曲弹性模量等);而且有效降低了产品的重量和生产成本,实现了电梯轻量化。
本发明属于钠离子电池正极材料领域,具体为一种多功能添加剂同步改性碳包覆氟磷酸钒钠复合材料及其制备方法和应用,制备包括以下步骤:配制钒源溶液;将还原剂溶于上述钒源溶液中,搅拌得深蓝色溶液,再依次加入磷源、钠源和氟源,继续加热搅拌;继续加入羧甲基纤维素钠,持续加热搅拌,直至形成凝胶;将凝胶转移至干燥箱中继续干燥,直至形成干燥的氟磷酸钒钠前驱体固体;将所述氟磷酸钒钠前驱体在惰性气体下进行烧结,得到碳包覆的氟磷酸钒钠纳米复合材料。该材料利用羧甲基纤维素钠具有的富钠特性、分散剂特性以及具有交联的特性,使得钠离子电池具有容量高等优点,能用作钠离子电池正极的活性材料。
本发明公开了一种聚酰胺复合材料,按重量份数计,包括组分:聚酰胺树脂40‑93份;氰尿酸三聚氰胺盐5‑15份;填充物0‑50份;铜离子抑制剂0.1‑1份;聚乙烯吡咯烷酮0.1‑1份;加工助剂0‑2份;所述铜离子抑制剂为N‑水杨酰胺基邻苯二酰亚胺。本发明的MCA阻燃聚酰胺复合材料,通过选用特定的铜离子抑制剂N‑水杨酰胺基邻苯二酰亚胺,同时加入聚乙烯吡咯烷酮,二者协效作用,能够有效抑制磷铜粉作用导致材料表面“黑点”的产生,而且材料体系稳定,在长期存放或使用过程中不会出现析出问题,特别适用于微型断路器、漏电保护器或接触器等电子电器产品。
本发明公开了复合材料制备技术领域的一种压电陶瓷聚合物复合材料搅拌装置,包括搅拌罐和设置于搅拌罐顶部并与搅拌罐相配合的顶盖,还包括:进料管设置于搅拌罐外壁,搅拌罐底部设置有出料管,进料管和出料管均与搅拌罐内部相连通;驱动组件,设置于顶盖顶部;伸缩组件,设置于顶盖顶部,伸缩组件与驱动组件相配合;转动组件,设置于顶盖内壁,转动组件输入端连接于驱动组件输出端,第一齿盘和第二齿盘均转动连接于滑动架内壁,第一齿轮和第二齿轮相啮合,转动组件输出端连接有搅拌机构;本发明运行稳定,可有效增加复合原料的搅拌效果,并且有助于提高搅拌速度,使单组搅拌时间缩短,进而增加生产效率。
本发明涉及轨道交通技术领域,尤其涉及一种复合材料列车车身结构及其成型方法,包括车顶和侧墙,在车身内侧还设置有连接板将车顶和侧墙紧固连接,车顶和侧墙且均采用复合材料一体成型;车顶包括第一外蒙皮和第一支撑架,侧墙包括第二外蒙皮、第二支撑架和上边梁,第一支撑架和第二支撑架沿车身长度方向分别铺设在第一外蒙皮和第二外蒙皮的内侧,连接板分别与第一支撑架和第二支撑架固定连接。复材车身包括一车顶和两侧墙三大模块,降低了车身结构的复杂性,同时降低了生产和总装所需要的工作量,随着复材的发展,能够进一步降低车身的总成成本。复材车身具有耐疲劳、耐腐蚀等特性,能够降低维护和修理的成本;车身轻量化,提高了运营能力。
本发明公开了C‑C复合材料表面耐烧蚀ZrB2‑SiC‑La2O3‑SiC涂层及其制备方法。通过包埋渗技术和大气等离子喷涂法制备了SiC过渡层及ZrB2‑SiC‑La2O3复合涂层。制备的多层涂层能够承受20s的氧‑乙炔火焰烧蚀作用,有效保护C‑C复合材料基体。本发明通过喷雾造粒技术制备的ZrB2‑SiC‑La2O3团聚粉末球形度高、流动性好、粒径适宜、成分均匀;SiC过渡层有效缓解了复合涂层和基体之间的热膨胀系数不匹配问题,减少涂层开裂及剥落现象;ZrB2‑SiC‑La2O3‑SiC涂层同时具有抗高温氧化和气流冲刷效果,生成的多相氧化膜有效阻碍氧气侵蚀,避免基体剥蚀和质量损失。
本发明公开了一种采用偏振激光散射检测纤维增强陶瓷基复合材料亚表面损伤的方法,是采用线偏振的激光检测,激光器发射检测激光,经过扩束镜,直径增大,发散角减小,经过偏振分光镜、积分球,经由下聚焦透镜聚焦到样品材料表面,透射的光被亚表面损伤散射,表面散射光被积分球收集到,由表面散射光探测器探测记录,得到样品表面散射信号。激光检测时,借助样品台的翻转功能,调整激光入射角,获得样品损伤信号的分布特征,识别复合材料内不同类型损伤。借助积分球收集表面散射光信号分析获得材料表面的分布特征信息。采用双探测器探测,表面散射光探测器探测的光信号与亚表面损伤探测器探测的光信号进行归一化和差分,尽可能减小表面散射光对亚表面损伤检测的影响。
本发明公开了一种碳碳复合材料针刺网胎用碳纤维的制备方法。本发明的特点是通过优化干喷湿纺碳纤维原丝上油、碳纤维上浆等生产工序,获得了具有高强度、高抗氧化性以及成网性能优良的碳纤维。制备的碳纤维力学性能优良,拉伸强度≥4900MPa,模量≥235GPa;碳纤维灰分低,其残留质量分数小于0.02%;碳纤维丝束耐磨性好、成网性能均匀,起毛量小于5mg;碳纤维抗氧化性好,在空气环境800℃时残留质量分数达到75%以上。本发明适合碳纤维在碳碳复合材料针刺网胎领域的应用,例如刹车盘市场、航天部件、热场部件等,有助于提升高温氧环境下的材料的使用寿命。
本发明公开了一种微晶玻璃复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:提供玻璃粉料;将所述玻璃粉料与液体硅酸钠搅拌均匀,得到混料;所述液体硅酸钠在所述混料中的质量百分比为3wt%~5wt%;将所述混料铺设在模具中,再放入镍网,然后再在镍网上继续铺设所述混料;将模具中的混料压实并干燥,然后加热晶化。本发明的微晶玻璃复合材料的强度大幅提升。
本发明公开了一种连续纤维增强复合材料的3D雕塑打印机结构,包括筒体,所述筒体的下端固定连接有喷头,且筒体的上端设置有输丝管,所述筒体的外表面套接设置有防尘件,所述防尘件包括有套接安装于筒体外表面的L形板,所述L形板的前后侧下表面均设置有凸块,两个所述凸块相背的一面均转动连接有转盘一。本发明涉及3D雕塑打印机技术领域,该连续纤维增强复合材料的3D雕塑打印机结构,通过设置防尘件,但该打印机工作完毕后,在电动推杆的作用下,能够使空心板条将喷头的下端给抵住,进而对喷头起到了防尘作用,防止外部灰尘进入到喷头的内部而使其受到污染,当需要使用喷头时,能够自动将空心板条给打开,方便打印机进行打印工作。
本发明提供一种弧形纤维复合材料铺层及其铺设方法,所述铺设方法包括如下步骤:S1:根据弧形待铺层区域上短弧的长度,以及铺带单元的宽度,确定所述待铺层区域上所述铺带单元的数量;S2:根据所述弧形待铺层区域上所述短弧的长度、长弧的长度、所述铺带单元的数量以及所述铺带单元的预设铺层角度,确定每一所述铺带单元中铺设引导线的运行轨迹;所述铺设引导线的曲率随所述弧形待铺层区域的形状变化;S3:根据所述铺设引导线的运行轨迹进行铺层自动铺设。本发明提供的弧形纤维复合材料铺层的铺设方法,通过优化铺带单元在铺层中的铺设路径,增加铺带单元的铺层面积,减小相邻铺带单元之间的间隙。
本发明公开了低析出的聚丙烯复合材料。包括以下重量份数的原料:聚丙烯100‑120份、改性硅藻土10‑12份、玻璃纤维3‑5份、玉米淀粉1‑3份、聚有机硅氧烷1‑3份和助剂1‑3份。本发明的利用改性硅藻土孔径大的特性,可以吸附小分子物质,防止析出,还可以吸附气味分子,从而减少复合材料的味道,适合用于汽车领域。
本发明公开了一种汽车复合材料模压成形件的圆柱度测量方法,包括:设水平工作平台、测量组件、PSD传感器阵列或者PSD传感器阵列组;使待测圆柱类汽车复合材料模压成形件的轴线垂直于水平工作平台,使测量组件中的两个球体与待测模压成形件的待测H1截面表面实现第一次两点接触,并记为A11测量位置,获得A11测量位置处两个球体的空间位置数据X11;重复获得空间位置数据X12、X13、……、X1n;重复获得空间位置数据X21、X22、……、X2n;……;Xm1、Xm2、……、Xmn;数据处理获得圆柱度。本发明的测量方法简单且易于掌握,测量效率较高,测量精度较准,而且测量装置相对结构简单,操作简易,价格低廉。
本发明属于多相催化剂领域,涉及一种氧化钨负载大孔二氧化硅复合材料的制备方法以及其在燃油脱硫中的应用。制备过程中包括将乙腈,乙醇,盐酸,金属源,硅源依次混合,并持续搅拌混合反应物,然后将混合反应物浸渍于模板剂PMMA上并擦拭,置于真空干燥箱干燥24小时,煅烧处理后,得到含高分散性钨的大孔二氧化硅材料。本发明工艺简单,在合成过程中以聚甲基丙烯酸甲酯为模板剂,偏钨酸铵为金属源合成氧化钨负载大孔二氧化硅复合材料,该材料对燃油中硫化物脱除具有较高持久的催化活性,能够有效地提高油品脱硫率,减少催化剂及氧化剂的用量,无需使用有机溶剂,降低生产成本,提高油品品质,并可回收重复使用,降低环境污染。
本发明公开了一种复合材料蜂窝夹层结构零件的成型方法,包括工装制备、铺贴脱模布、铺贴零件构层、压板封装、固化成型等步骤。使用一种表面带柔性功能橡胶层蜂窝夹层零件成型工装,将热压罐的压力均匀、精确地传递给蜂窝夹层零件的内蒙皮,而不使蜂窝芯受压过大产生滑移甚至坍塌的状况;此外,在成型工装余量区的柔性橡胶层可以起到防滑带的作用,防止内蒙皮预浸料在固化过程中产生滑移,进而影响蜂窝夹层零件成型质量。因此,本发明成型方法工艺简单,易与控制,可大大提高复合材料蜂窝夹层结构零件的成型质量及合格率。
本发明公开了一种蒙脱土‑氮化钛‑功能石墨烯复合材料的润滑油添加剂,将氧化石墨烯用硅烷偶联剂进行接枝功能化处理,得到功能氧化石墨烯;将纳米氮化钛用硅烷偶联剂进行改性处理,得到改性氮化钛;之后将蒙脱土与功能氧化石墨烯和改性纳米氮化钛混合均匀,加热反应同时还原氧化石墨烯,得到所述润滑油添加剂。将该复合材料与润滑油以一定比例进行混合后进行摩擦磨损试验,在三种组分的协同作用下,极少的添加量就能达到有效降低摩擦系数,并且能够在磨损表面形成一层自修复薄膜,有效增强磨损面的硬度,进一步提高摩擦面的减摩抗磨能力。
本发明公开了一种花状纳米氢氧化锰包覆铝复合材料的制备方法,它是将铝粉的水相悬浊液和氟化锰水溶液混合,反应一段时间后,将获得的产物离心分离,得到花状纳米氢氧化锰包覆铝复合材料。本发明工艺简单,操作简便,原料价格低廉,生产成本低,非常适合大规模生产。
本发明涉及一种发泡塑木复合材料板材及其制备方法,属于复合材料和新型化学建材技术领域。本发明由发泡塑木芯层、发泡塑木中间层及发泡塑木外壳层构成,发泡塑木中间层位于发泡塑木芯层和发泡塑木外壳层之间。本发明生产制造方便,生产连续性强,生产效率高,密度小,重量轻,防水,防腐,防虫蛀,不开裂,不老化,不存在色差,使用过程中不掉漆,触感佳,不易变形,耐热性能较好,可回收再生,环境友好,成本低等。
本发明提供了降解或回收交联聚合物或增强复合材料的方法,本方法包括在有溶剂或无溶剂条件下用过氧化物、过氧酸以及酸处理交联聚合物或增强复合材料,得到含有降解产物的降解混合物。
一种氮化硅‑碳化硅复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料领域,其采用α‑氮化硅粉体配合少量的烧结助剂进行烧结,以β‑氮化硅晶种诱导α‑氮化硅粉体的晶型转化,以增加产品致密度和力学强度。同时,其采用氮气氛围下的三段烧结的使素坯致密化,并在高温高压下产生自增韧效果,结合碳化硅的增韧效果,得到高强度、高韧性的氮化硅陶瓷。一种氮化硅‑碳化硅复合材料,起通过上述方法制备得到,其具有高强度、高韧性、耐磨耐腐蚀的特点。
本发明公开了一种氯化木质素增强型聚氯乙烯木塑复合材料及其制备方法,它包括聚氯乙烯100份、木质纤维粉10~200份、无机粉体2~200份、稳定剂1~20份、润滑剂0.2~10份、氯化木质素5~80份、发泡剂1~10份、发泡调节剂8~25份、增强剂0.5~10份。与现有技术相比,本发明将木质素进行氯化改性,以提高木质素的极性,从而提高氯化木质素与聚氯乙烯之间的相容性,提高木塑复合材料的整体性能。
本发明公开了一种活性炭纤维负载有序介孔二氧化硅复合材料的制备方法,在活性炭纤维材料的基础上进行优化,以粘胶基活性炭纤维为前驱体,分别将MCM‑41和SBA‑15两种二氧化硅分子筛材料通过水热晶化合成法将其负载到活性炭纤维上,然后在氮气条件下进行高温焙烧,在富含微孔的活性炭纤维表面产生一定数量的介孔,制得活性炭纤维微介孔复合材料,该材料具有较大的比表面积和丰富的介孔和微孔,能作为一种新型的液相中大分子吸附材料。
本发明涉及高分子材料制备领域,特别是一种由石墨烯、碳纳米管和富勒烯共同改性的聚乙烯复合材料,该材料包括以下组分:聚乙烯50‑100份;石墨烯0.1‑1份;碳纳米管0.1‑1份;富勒烯0.1‑1份;马来酸酐接枝的聚乙烯2‑10份;抗氧化剂1‑3份;增塑剂1‑3份;偶联剂1‑2份。本发明中将二维石墨烯、一维碳纳米管和零维富勒烯混合来搭建三维碳材料抗静电网络,采用较少比例的碳材料在聚乙烯基体中构建导电网络。这种复合材料加工工艺简单,可批量生产,通过一次注塑成型得到的产品均可在抗静电领域中应用。
本发明属于气体吸附材料领域,公开了一种膨胀石墨复合多孔六方氮化硼吸附剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:a)依次将三聚氰胺,硼酸和膨胀石墨加入去离子水中,搅拌5min,混合物;b)将所得混合物倒入反应釜中,150℃‑300℃,反应6‑8h,得产物;d)将产物过滤、烘干,得到膨胀石墨和氮化硼前驱体的复合材料,e)将前驱体复合材料在N2氛围中升温至1000‑1200℃碳化1‑2h,得到膨胀石墨/多孔六方氮化硼复合吸附材料。本发明充分利用多孔六方氮化硼的高比表面积和丰富的孔结构,结合膨胀石墨高孔容的的特性,对苯气体具有良好的吸附性。
本发明提供了一种可同步改性浸渍的连续碳纤维复合材料3D打印装置及方法,纤维导管部分浸入同步改性容器的溶液中且浸入部分设有供溶液流通的缺口,所述纤维导管和树脂导管分别连接打印头的两个进口,打印头的出口连接加热块,加热块的底部设置喷嘴。本发明实现了纤维同步改性浸渍的复合材料3D打印,通过对机械结构的设计,随着被改性过的连续纤维随着树脂进入加热块中被打印,未被改性的纤维将被送入改性溶液中被浸润改性使得被打印的碳纤维总是被改性的,有效地实现了纤维改性与打印的同步进行;碳纤维经过这种改性溶液浸润后,内部原本易分散的纤维丝将因为而更加紧密的结合,并且表面将裹覆一层树脂层,提高碳纤维与熔融状态的树脂结合效果,使连续碳纤维材料在打印过程中不易断裂。
一种同时修复重金属和草甘膦的复合材料的制备方法,先将生物炭与培养液混合、在高温下灭菌;再接种种子液后,在摇床中震荡培养,完成生物炭对微生物的浸泡固定;之后等体积与10%聚乙烯醇和2%海藻酸钠混合的混合胶液混合后,再滴入饱和硼酸的5%氯化钙溶液中,得到生物炭固定微生物小球,最后将小球浸没在甘油中冻融数次得产物。本发明制备的生物炭微生物复合材料,相对于传统的石墨烯或者活性炭材料,在吸附重金属、草甘膦的同时能对草甘膦进行降解,且材料制备过程简单、成本低廉。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种多元金属化合物共掺杂三元复合材料的制备方法,其制备过程为:首先将LiNixCoyMn1‑x‑yO2溶解于有机溶剂中,之后添加金属化合物A,金属化合物B及其氧化剂,搅拌均匀后,转移到高压反应釜中进行水热反应,过滤,进行冷冻干燥,转移到管式炉中,并通入氧化性气体进行材料表面改姓,最后制备出多元金属掺杂Li(NixCoyMn1‑x‑yAaBb)O2的三元复合材料,其制备出的材料依靠两种掺杂金属元素之间的协同效应,提高材料的比容量和循环性能,同时利用材料形成的多孔结构提高其吸液能力并提高其循环性能。
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