一种钙晶须改性聚乙烯复合材料及其制备方法,该硫酸钙晶须改性聚乙烯复合材料由以下重量份数的原料制成:线性低密度聚乙烯100份,硫酸钙晶须20~40份,低密度聚乙烯10~20份,抗氧剂1680.1~0.5份,炭黑0.5~2份,硬脂酸1~2份。其制备方法是,将硫酸钙晶须和硬脂酸加入到高速混合机中混合5~12min;再将所述其余原料与改性硫酸钙晶须在高速混合机中混合5~10min;然后将所得混合物于双螺杆中挤出造粒。本发明之改性聚乙烯复合材料透明度高,光泽度好,流动性低,利于吹膜及滚塑,特别适于制作薄膜类产品。
一种硫酸钙晶须改性聚氯乙烯复合材料及其制备工艺,该复合材料由以下重量份数的原料制成:聚氯乙烯70~85份,直径为10~20μm的硫酸钙晶须5~20份,偶联剂1~3份,增塑剂1~5份,热稳定剂3~6份,润滑剂0.1~1.5份。其制备方法是,将硫酸钙晶须与偶联剂在高速混合机中混合5~15min,得改性硫酸钙晶须;将聚氯乙烯、增塑剂及热稳定剂置于开炼机中开炼3~7min,然后加入改性硫酸钙晶须,混炼5~8min,再加入润滑剂,混炼4~6min,出片;将所得片材裁成所需规格,在平板硫化机上压片,即成。本发明之硫酸钙晶须改性聚氯乙烯复合材料,韧性好,缺口冲击强度高,特别适于制作各种硬质管材和板材。
一种硫酸钙晶须改性聚甲醛复合材料及其制备工艺,该硫酸钙晶须改性聚甲醛复合材料由以下重量份数的原料制成:聚甲醛80~90份,硫酸钙晶须10~20份,偶联剂1~3份,增塑剂1~5份,润滑剂0.5~1.5份。其制备方法是,将硫酸钙晶须与偶联剂加入到高速混合机中活化处理5~15min;再将其余原料加入到高速混合机中,混合3~7min;然后将所得混合物在同向平行双螺杆挤出机中挤出造粒;再将所得粒料在同向平行双螺杆注塑机中注塑成型。本发明之硫酸钙晶须改性聚甲醛复合材料,冲击强度及抗拉强度高,可广泛用于各种对强度要求高的产品的制作。
一种硫酸钙晶须改性聚碳酸酯复合材料及其制备工艺,该硫酸钙晶须改性聚碳酸酯复合材料由以下重量份数的原料制成:聚碳酸酯100份,聚苯乙烯15~20份,硫酸钙晶须15~25份,抗氧剂10100.1~0.4份,聚四氟乙烯1~4份,钛酸酯偶联剂1~3份。其制备方法是,将硫酸钙晶须和钛酸酯偶联剂于高速混合机中活化处理3~6min;再将所述其余原料与改性硫酸钙晶须在高速混合机中混合6~8min;然后将所得混合物通过双螺杆挤出机熔融造粒。本发明之硫酸钙晶须改性聚碳酸酯复合材料耐疲劳性好,缺口敏感性低,特别适于制作电视机外壳、精密仪器壳体、汽车内饰及仪表结构件等。
本发明提供一种Mo纳米颗粒增强CoCrNi中熵合金复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域,该复合材料的复合粉末由基体CoCrNi中熵合金粉和包覆层Mo纳米颗粒组成,所述复合粉末由以下组分按重量百分比组成:CoCrNi中熵合金95~99wt%;Mo纳米颗粒1~5wt%。本发明Mo纳米颗粒增强CoCrNi中熵合金复合材料,致密度较高,力学性能优异,材料的抗拉强度和硬度得到显著提升,具有良好的细晶强化作用,保持了良好的韧性,充分发挥了纳米颗粒增强复合材料的性能优点。本发明制备方法的工艺简单,利用包覆法制备的复合粉末中,Mo纳米颗粒分布较为均匀,与传统的球磨和机械合金化相比,包覆后煅烧及还原的粉末没有氧化和污染,具有很大的优势。
本发明公开了一种抗菌促成骨含铷钛钽复合材料及其制备方法,该方法对经冷等静压及真空烧结合成的钛钽复合材料进行喷砂、酸处理及碱热处理使钛钽复合材料表面改性,并通过离子交换使经表面改性的钛钽复合材料表面掺入铷盐,最后通过高温煅烧制备得到抗菌促成骨含铷钛钽复合材料。本发明的材料具有良好抗菌性及生物相容性,不具有细胞毒性,促进细胞增殖,具有良好的诱导前成骨细胞成骨分化的作用。该材料能有效解决骨修复材料在临床应用时易感染细菌及植入材料与人体相容性差等问题,在临床骨修复中具有广泛应用前景。
本申请涉及电池材料领域,具体而言,涉及一种石墨复合材料及其制备方法、锂电池负极。石墨复合材料包括:内核,内核包括石墨;以及外壳,外壳包覆于内核外,外壳包括预锂化固体电解质、导电剂以及碳。固态电解质可以提升材料的锂离子传输速率,导电剂可以有效改善固体电解质自身电子导电率差的问题从而提高石墨复合材料的电子导电率;固态电解质在充放电过程中会导致锂离子损耗,预锂化固态电解质能有效避免该问题,此外,石墨复合材料的外壳具有人工SEI膜的作用。本申请提供的石墨复合材料能有效提高提升材料的首次效率及锂离子导电率。
本发明公开了一种碳/碳复合材料抗氧化用铼/铱涂层表面缺陷的修复方法,该修复方法包括在带有铼涂层的碳/碳复合材料上浸润刷涂饱和可溶性钴盐溶液形成钴化合物层,钴化合物层经氢气还原形成金属钴层,将得到的带有金属钴层和铼涂层的碳/碳复合材料置于Ar气气氛中进行高温处理,使金属钴熔化弥合铼涂层表面缺陷并与铼固溶形成铼/钴合金涂层,然后在铼/钴合金涂层上沉积铼涂层,再在铼涂层上沉积铱涂层,得到带有缺陷修复后铼/铱涂层的碳/碳复合材料。本发明的修复方法具有工艺简单可控、设备简单、成本低廉的优点,该修复方法可以在碳/碳复合材料上制备得到无裂纹、无孔洞缺陷、致密完整的铼/铱涂层。
本实用新型公开了一种轻质夹芯复合材料绝缘传动构件,包括复合材料绝缘棒以及连接于复合材料绝缘棒两端的金属附件,复合材料绝缘棒包括一聚氨酯泡沫夹芯、连接于聚氨酯泡沫夹芯两端的金属预埋件、以及包覆套设于聚氨酯泡沫夹芯和金属预埋件外的树脂基复合材料绝缘管,树脂基复合材料绝缘管与金属预埋件的结合面为机械咬合,树脂基复合材料绝缘管与聚氨酯泡沫夹芯的结合面为溶渗结合。本实用新型具有成本低廉、制备工艺简单且不受结构限制、机械性能好等优点。
本发明属于沥青基碳纤维增强复合材料制备技术领域。本发明提供了一种准各向同性高导热复合材料的制备方法,本发明选用HI‑BS含量20~30%的油系中间相沥青为原料,经过加压预氧化、碳化、石墨化,得到微观片层结构网络互联的碳纤维,再经过浸渍、碳化、石墨化处理得到准各向同性高导热复合材料。该方法通过熔融纺丝,使得沥青中的轻质组分逸散到纤维表面;再经过加压预氧化,在纤维发生径向形变的同时,抑制了表面轻质组分的分解、向外逸散,使纤维氧化充分的同时,实现了纤维间的线状、面状粘连,并通过后续的碳化、石墨化处理,实现石墨片层的网络互联,使复合材料Z向导热的大幅提升。本发明还提供了所述的高导热复合材料,具有准各向同性的性质。
本发明公开了一种黄铁矿基复合材料,该复合材料的XRD谱图在2θ为30.02°,34.00°,44.03°和53.31°处存在衍射峰,优选所述复合材料由黄铁矿和碳源制得,通过将黄铁矿粉末浸泡在黄药溶液中,再将得到的改性的黄铁矿粉末与碳源混合、焙烧,制得碳包覆的黄铁矿粉末,即黄铁矿基复合材料,该黄铁矿基复合材料作为高性能电池材料具有高比容量、高倍率、无体积效应、稳定性好、循环寿命长的优点,本发明提供了从矿到电池材料的工艺路线,实现了由黄铁矿制备高性能电池材料的突破,该制备方法以高比容量、资源储量大、制备成本低的天然黄铁矿份为原料,大大降低了生产成本、减少了制备工序,产率高,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种复合材料件的制造方法,该复合材料件包括相互结合的第一材料层和第二材料层,该方法包括:成形步骤:将用于形成第一材料层的第一粉末和用于形成第二材料层的第二粉末分别填充到模具中,压制成形为生坯;以及烧结步骤:将生坯烧结形成烧结体。还公开了一种复合材料件,该复合材料件包括相互结合的第一材料层和第二材料层,第一材料层和第二材料层通过将用于形成第一材料层的第一粉末和用于形成第二材料层的第二粉末同步烧结而结合为一体。通过上述技术方案,无需预先形成第一材料层或第二材料层,制造方便、成本较低,而且复合材料件的第一材料层和第二材料层之间不易相互脱离而剥落,使用寿命较长。
本发明公开了一种多孔柔性GNP/PDMS复合材料及其制备方法和在应变传感器中的应用。该多孔柔性GNP/PDMS复合材料的制备方法为先将GNP纳米片与红糖颗粒模板原位混合后,依次经过压制成型、负压促渗PDMS、以水为溶剂进行超声洗涤脱除红糖颗粒模板,再进行干燥处理,获得多孔柔性GNP/PDMS复合材料。利用该多孔柔性GNP/PDMS复合材料制备的应变传感器与常规固体机械混合所得GNP/PDMS复合材料制备的传感器相比较,具有更高的灵敏度和较宽的线应变范围,特别适用于柔性可穿戴器件及航空构件的智能监测。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种SiOx/锂硅酸盐复合材料及其制备方法和应用。SiOx/锂硅酸盐复合材料包括内核和包裹在内核表面的外壳;所述内核为氧含量从核心至表面逐步增加的SiOx,其中x=0.3~1;所述外壳为氧含量和锂含量从外壳表面至外壳内部逐渐降低的锂硅酸盐。通过在惰性气氛下煅烧SiOx材料,对其进行预处理。预处理后的SiOx材料和锂源在惰性气氛下高温固相烧结,得到SiOx/锂硅酸盐复合材料。本发明提供的制备SiOx/锂硅酸盐复合材料的工艺对原材料的要求较低,工艺中各项反应条件简单易控制,工艺流程短、成本低、产率高;包含前述SiOx/锂硅酸盐复合材料作为负极的锂离子电池具有高的首次库伦效率、比容量以及优良的循环性能。
本发明公开了一种Cf/MC‑SiC复合材料及其制备方法,该Cf/MC‑SiC复合材料包括碳纤维预制件、MC基体和SiC基体,M为Zr或Hf,所述MC基体和SiC基体均匀填充于所述碳纤维预制件的孔隙中,所述Cf/MC‑SiC复合材料中,所述MC基体的体积分数为10%~20%,所述SiC基体的体积分数为20%~30%,开孔率为2%~10%。制备方法包括以下步骤:(1)先驱体浸渍裂解制备Cf/MC素坯;(2)制备Cf/MC‑C素坯;(3)气相渗硅方法制备Cf/MC‑SiC复合材料。该Cf/MC‑SiC复合材料具有MC基体含量高、孔隙率低、热导率高、抗氧化和耐烧蚀且力学性能优异等优点,其制备方法工艺简单,易于实现。
本发明涉及一种检测装置,尤其涉及一种航天航空用复合材料耐腐蚀性检测装置。要解决的技术问题:提供一种能够避免污染空气、具有防护功能和自动喷洒腐蚀性液体的航天航空用复合材料耐腐蚀性检测装置。本发明的技术实施方案为:一种航天航空用复合材料耐腐蚀性检测装置,包括有底座、伺服电机和丝杆,一侧的底座顶部一侧设有伺服电机,伺服电机输出轴连接有丝杆。通过夹紧机构、排液机构和旋转机构之间的配合,在对复合材料耐腐蚀性进行检测之前,能够将复合材料夹紧,然后通过雾化器左右移动,将腐蚀性液体均匀喷到复合材料上,然后能够对腐蚀性液体进行收集,通过观察复合材料即可检测出耐腐蚀性。
本发明涉及高温隐身材料领域,具体公开了一种表面涂覆高温红外隐身涂层的树脂基防热复合材料及其制备方法,树脂基防热复合材料以高硅氧纤维、石英纤维、铝硅酸盐纤维或玄武岩氧化物纤维为增强体,树脂基体为酚醛、硅树脂的一种或混合物,空心微珠为树脂基体中添加剂;高温红外隐身涂层以贵金属为低发射率填料,无铅玻璃为粘结剂,玻璃软化点温度为400~1100℃。本发明的复合材料具备好的防隔热性和红外隐身性,复合材料表面的高温红外隐身涂层中玻璃相在中低热流高温环境下可以快速熔融,对分解复合材料表面有效封填,且玻璃熔体与复合材料中的氧化物纤维发生烧结而牢固的附着于材料表面,不会由于复合材料的分解造成涂层的脱落与剥离。
一种MnS/Ni3S4复合材料的制备方法,步骤为:1)将乙酸锰、乙酸镍按一定的摩尔比加入到去离子水中,搅拌均匀,溶液A;2)向溶液A中加入沉淀剂,搅拌至澄清,得到溶液B;3)向溶液B中加入一定量的有机溶剂A并充分混合,得到溶液C,将溶液C进行水热反应,得到产物A;4)将产物A经过洗涤、干燥后,分散到有机溶剂B中,得到悬浮液A;5)向悬浮液A中加入硫源并充分混合,得到悬浮液B,将悬浮液B进行水热反应,得到产物B,产物B经洗涤、干燥后得MnS/Ni3S4复合材料;本发明还包括采用上述方法制得的多孔微米花球状的MnS/Ni3S4复合材料及其应用。本发明的制备方法可得到多孔结构的MnS/Ni3S4微米花球,将MnS/Ni3S4复合材料用作电催化析氢材料,具有较优的催化性能。
本发明公开了一种耐烧蚀炭/炭-碳化锆-铜复合材料的制备方法,用聚丙烯腈基炭纤维针刺整体毡为预制体,采用化学气相渗透增密及高温热处理工艺制备得到多孔的炭/炭复合坯体,然后将锆-铜混合粉末熔融渗入炭/炭复合坯体中,通过反应熔渗制备炭/炭-碳化锆-铜复合材料。测定炭/炭-碳化锆-铜复合材料的性能指标。本发明采用锆、铜混合粉末,能在相对较低的熔渗温度制备出孔隙率低、物相组成均匀、硬度和抗弯强度良好、烧蚀性能优良的炭/炭-碳化锆-铜复合材料。
本发明公开了一种羧基化三维有序介孔碳-溶菌酶复合材料及其制备方法和应用,羧基化三维有序介孔碳-溶菌酶复合材料以羧基化三维有序介孔碳为载体,溶菌酶通过共价交联在羧基化三维有序介孔碳上。其制备方法为:将羧基化三维有序介孔碳与交联剂反应,然后与溶菌酶振荡反应,得到羧基化三维有序介孔碳-溶菌酶复合材料。本发明的羧基化三维有序介孔碳-溶菌酶复合材料负载量大、固定酶活性更高、稳定性好,且可重复利用,可应用于去除水中病原体。
一种改性聚氯乙烯复合材料及其制备工艺,该复合材料由以下重量百分比的原料制成:硫酸钙15-50wt%,玉米淀粉15-40wt%,聚氯乙烯20-60wt%,热稳定剂1-10wt%,抗氧剂1-10wt%,硬脂酸1-20wt%。其制备方法是,将硫酸钙粉碎,过100目筛,置于烘箱中干燥;再加入高速混合机中,添加抗氧剂双酚A和硬脂酸混合10-20分钟;再将玉米淀粉、聚氯乙烯、热稳定剂加入高速混合机中,混合18-22分钟;将所得混合物置于挤出机中挤出,造粒。本发明之改性聚氯乙烯复合材料,力学性能好,制造成本低,特别适于用于生产高档的复合材料,用来代替天然木材在室内外装修、建筑等领域广泛使用。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种高导热氮化硼/铜复合材料及其制备方法。本发明将铜盐与氮化硼分散液、碱混合后发生复分解反应,得到反应产物;将反应产物和还原剂混合后进行加热处理,得到复合物;将复合物与铜粉混合后成型,得到复合材料块体;将复合材料块体进行烧结处理,即得高导热氮化硼/铜复合材料。采用本发明的方法可有效解决氮化硼与铜的结合强度和均匀混合等技术问题,利用该方法制备的复合材料具有优良的导热性能和力学性能,其热导率可高达600W/m·K,其强度也比纯铜有显著提高,可以满足在高导热材料领域的应用。
本发明公开了一种镍基自润滑复合材料及其制备方法,复合材料由镍基合金,六方氮化硼和碳化铬组成。本发明的镍基自润滑复合材料,具有较高的强度,压缩强度测试的试样尺寸为39mm×11mm×6mm,室温压缩强度大于350MPa,表面硬度2.5~3GPa,冲击韧性大于7J/cm2,摩擦系数0.25~0.5,磨损率小于5×10‑4g/min。
本发明公开了一种托辊用高性能聚合物基复合材料及其制备方法,该复合材料的组分和配比如下:聚己内酰胺:50-80%,玻璃纤维:5-30%,陶瓷粉体:0-30%,润滑剂:2-10%,阻燃剂:1-15%,抗静电剂:0.05-1%,抗老化剂:0.05-0.5%;表面改性剂:其含量占陶瓷粉体重量的5%。该复合材料具有高强度、耐磨、耐高温、抗静电、阻燃、抗老化、环保等优点。
本发明属于注射成型氧化锆陶瓷复合材料技术领域,特别涉及一种注射成型用纳米氧化锆复合材料及制备方法和应用。本发明的一种注射成型用纳米氧化锆复合材料的制备方法通过独特的粘结剂配方、粘结剂与粉体的特定比例以及工艺条件提高了粉体的注射成型性能,使得粉体与粘结剂混炼时流动性较好,制备的复合材料粘度在200‑500Pa·s,低温冷却时胚体塑性稳定,力学性能符合标准,能够实现具有复杂形状结构的陶瓷制品的注射成型;用此纳米氧化锆复合材料制备的陶瓷制品具有良好的尺寸稳定性及抗压强度和抗弯强度,次品率较低,解决了氧化锆陶瓷制品尺寸稳定性较差及结构开裂问题。
本发明提供一种增强铝基复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:将增强相反应物与铝基合金的原料一起进行熔炼,形成增强铝基复合材料熔体;S2:对增强铝基复合材料熔体施加雾化压力使其气雾化冷却形成粉末。通过对增强铝基复合材料熔体进行气雾化冷却,熔体在气雾化作用下形成粉末;在高冷却速率下增强相纳米颗粒还来不及发生团聚就已经被分散固定在粉末中,而且高冷却速率能够有效抑制凝固过程中固/液界面前沿对异质颗粒(即增强相颗粒)的推移作用,从而促进原位自生的增强相在铝基复合材料晶体内均匀分布,很好地克服了增强相颗粒偏聚于晶界的问题。
本发明公开了一种促成骨钛钽复合材料的制备方法,本发明技术方案,通过将钛粉、钽粉球磨混合、再进行放电等离子体烧结,然后打磨即获得了具有生物相容性不具有细胞毒性,不影响细胞增殖,具有良好的诱导前成骨细胞成骨分化的作用的促成骨钛钽复合材料;同时,对钛钽复合材料进行碱热处理后,再于其表面掺入铷,可以进一步提升钛钽复合材料的生物活性,进一步促进诱导前成骨细胞向成骨细胞分化。而如果在碱热处理前,先进行喷砂处理与酸处理,所得促成骨钛钽复合材料的促成骨能力更加优异。
本发明公开了一种三维碳纤维预制件增强氧化钇‑氧化锆复相陶瓷复合材料及其制备方法,该复合材料包括三维碳纤维预制件和Y2O3‑ZrO2复相陶瓷,Y2O3‑ZrO2复相陶瓷中,ZrO2的摩尔含量为5%~95%,Y2O3‑ZrO2复相陶瓷均匀填充于所述三维碳纤维预制件的孔隙中,该复合材料的孔隙率为8%~15%。制备方法包括:(1)制备Y2O3‑ZrO2复合溶胶;(2)浸渍;(3)干燥;(4)热处理;(5)重复步骤(2)~(4)的浸渍‑干燥‑热处理过程。该复合材料具有低孔隙率、高致密度、耐高温、抗氧化和力学性能优良等优点,该制备方法制备效率高,且显著提高了所制备的复合材料的致密度和力学性能。
本发明公开了一种钠离子电池硒化钼基负极复合材料及其制备方法,该负极是硒化钼均匀生长在中空碳纳米纤维表面形成的三维网络结构复合材料,制备方法为,水热法合成中空碳纳米纤维的前驱体;以该中空碳纳米纤维的前驱体为硒源、碳源和模板,将其均匀分散在酒精和水的混合溶液中并加入还原剂和钼源后,水热反应后,冷却干燥到室温得到硒化钼/中空碳纳米纤维复合材料的前驱体;高温煅烧处理后,得到硒化钼/中空碳纳米纤维复合材料。该制备方法简单可靠,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良好的电化学性能。
本发明公开了一种利用三维气凝胶复合材料去除水体中有机污染物的方法,包括以下步骤:将三维气凝胶复合材料与含有机污染物的水体振荡混合吸附后加入一定量的过一硫酸盐,完成对水体中有机污染物的降解。最后,用镊子将三维气凝胶复合材料取出并洗涤即可重复使用。其中,该三维气凝胶复合材料包含铁掺杂氮化碳和明胶气凝胶,铁掺杂氮化碳均匀分布在明胶气凝胶中。本发明利用三维气凝胶复合材料去除水体中有机污染物的方法,不仅处理工艺简单、操作方便、成本低,而且处理效率高、去除效果好、重复利用率高、清洁无污染,是一种可以被广泛采用、能够高效去除有机污染物的处理方法,具有很高的应用价值和商业价值。
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