本发明提供一种复合材料压力框的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:预浸料分切、自动铺丝、热压罐固化、脱模、加工,复合材料压力框的结构包括皮球面、圆孔和多个结构丢层区,本发明的碳纤复合材料压力框的制备方法,采用自动铺丝技术进行预浸丝的铺丝,后采用热压罐固化成型技术,能够一体成型制得压力框,无需采用分层固化工艺,能够减少能耗、提高生产效率,同时最大程度保留结构性能;制得的压力框,由于采用碳纤维制成,压力框具有耐高压、高载荷、耐疲劳、耐化学腐蚀的优点。
本发明涉及一种二氧化铈/石墨相氮化碳复合材料及其在光催化中的应用,所述CeO2/g‑C3N4复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将二聚氰胺、三聚氰胺于研钵中研磨均匀后,置于马弗炉中,以10℃/min的速率升温至550℃,保温5小时后,以5℃/min的速率降至室温,即得g‑C3N4;(2)将硝酸亚铈溶于去离子水中,加入步骤(1)中得到的g‑C3N4、尿素和EDTA,于高压反应釜中加热至150℃,保温12小时后,自然冷却至室温、过滤,沉淀用去离子水、无水乙醇洗涤后,真空干燥即得所述CeO2/g‑C3N4复合材料。
本发明公开了一种烤瓷牙用复合材料的制备方法,该复合材料由秸秆,镍,钼,纳米银,铁,锰和钛混合而成。制备方法:步骤1.按质量百分比计取秸秆,镍,钼,铁,锰和钛,加入球磨机中混合,边搅拌边研磨后得混合物Ⅰ;步骤2.将混合物Ⅰ用超声波破碎1‑3小时得混合物Ⅱ;步骤3.再将混合物Ⅱ置于坩埚中搅拌混合,再加入纳米银搅拌并加热到1400‑1700℃,保温3‑5小时,将熔液导入模具中,以5‑10℃/min降温1‑3min后再以10‑15℃/min降温形成铸快,表面整理后即可。本复合材料耐用,具有良好的前景。
本发明公开了一种聚苯硫醚‑石墨烯纳米复合材料及其制备方法,具体而言,本发明的制备方法包括如下步骤:1)制备混合料;2)制备预活化料;3)制备聚苯硫醚‑石墨烯纳米复合材料。本发明的纳米复合材料成功克服了PPS韧性差,性脆,机械性能低,不稳定等缺陷,改善了PPS的加工性能,并且制备方法简单易行,适合大规模生产应用,极具市场前景。
本发明公开了一种可注塑成型的陶瓷化复合材料的制备方法,其主要内容为:将一定比例的聚烯烃树脂、纳米改性陶瓷粉、成瓷助剂和加工助剂混合均匀后,通过密炼机、双螺杆或单螺杆造粒,可制得注塑型陶瓷化复合材料。本发明方法制备的注塑型陶瓷化复合材料具有较高的熔融指数,熔体流动性好,注塑产品尺寸稳定性高,并具有很好的高温成瓷性能;该制备方法工艺路线简单、产品质量稳定,适于工业化生产。
一种光催化剂/多孔碳纤维复合材料的制备方法,首先将固态高聚物溶解于有机溶剂中,形成纺丝液;然后将纺丝液静电纺丝,制得电纺原丝;将电纺原丝经过预氧化、碳化后,获得碳纤维;将碳纤维经KOH活化,然后再经5%的HCl溶液和蒸馏水清洗,干燥,获得多孔碳纤维;利用水热法将光催化剂负载于多孔碳纤维上,经无水乙醇、蒸馏水清洗,干燥,获得光催化剂/多孔碳纤维复合材料。该方法制备的光催化剂/多孔碳纤维复合材料兼具了吸附与催化两种功能,由于碳纤维高的比表面积可以更好地分散光催化剂,增加光催化的接触面积;碳纤维良好的导电性,还可以更好地产生光生电子,提高光催化效率。整个制备过程条件温和,操作简单,适于大量生产。
本发明提供了一种碳载超细钌纳米晶复合材料的制备方法,具体包含以下步骤:将钌复合物、保护剂溶于有机溶剂中,然后和碳材料混合,分散均匀;之后将混合液置于聚四氟乙烯材料的容器中,使溶剂缓慢挥发完全;最后将复合材料置于氩气保护的管式炉、一定温度下煅烧3小时,得到碳载超细钌纳米晶复合材料。本发明的有益效果是:钌纳米晶的直径小(2nm)、结晶程度高、分散均匀;另外还有方法简单,生产周期短,对环境无污染等优点。
本发明公开了一种高热稳定性的塑木复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先木料热稳定处理,选择木材进行粉碎处理,得到粉末状木料,将得到的粉末状木料放入到干燥窑内进行干燥脱脂,将干燥脱脂后的木料放入到搅拌器内,再向搅拌器内加入高聚物改性酚醛树脂胶进行搅拌;然后加入聚乙烯、改性高聚氯乙烯树脂、填料剂和抗氧化剂;最后混合得到的物料利用双螺杆挤出机熔融共混,挤出造粒后,将所得粒料加入到挤出机中挤出,即得到成型的高热稳定性的塑木复合材料。本发明有效解决产品热稳定性差的问题,使塑木复合材料可长时间运用再高温领域,并且具有很好的耐火、摩擦性。
本发明涉及一种连续碳纤维增强热塑性树脂复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。将PEEK树脂与分散剂以1:(2~6)的重量比混合均匀后,放入到浸胶槽中,将单向平行张紧的碳纤维在牵引力的作用下输送到浸胶槽中进行浸渍,浸渍后的碳纤维经高温烘道后,再经热压辊压实,最后卷绕成卷,得到预浸丝;连续牵引预浸丝通过熔融的热塑性树脂,然后3D打印到模具上,即得。本发明将预浸丝与熔融树脂融合制造,有利于在线制造并能保证产品的一致性和整体性能,避免了层间分离的风险,可实现各种复杂形状构件的快速打印制造,打印质量好,效率高。制得的复合材料适用于航空航天、电子、汽车等领域。
一种旋转陶瓷基复合材料叶片的模态计算方法,包括如下步骤:1、对陶瓷基复合材料叶片划分有限元网格,并获得单元、结点信息;2、计算单元动能、应变能,获得离心力载荷下有限元形式的运动控制方程;3、基于损伤组装结构的弹性刚度矩阵、初应力刚度矩阵、离心力刚度矩阵,进行离心载荷下的静力分析获得预应力;4、将预应力加载到结构上进行模态分析,求解广义特征值问题获得离心力载荷下的模态。本发明综合考虑了由弹性模量下降引起的结构软化和离心力引起的结构刚度加强现象,运用牛顿‑拉斐逊法,并在每个迭代步中进行刚度的实时折减,能够给出离心力载荷下陶瓷基复合材料叶片的模态响应和应力、应变响应。
本发明属于环境材料制备技术领域,具体涉及一种Ag/Cu2O复合材料及其制备方法与应用。本发明以多巴胺作为连接剂和还原剂将PDA原位生长覆盖在Cu2O的表面,利用PDA表面丰富的基团将Ag+吸附在Cu2O表面,最后PDA自身还原能力将Ag+还原为Ag纳米粒子,实现Ag/Cu2O复合材料的制备并用于去除水体中抗生素的残留。本发明制备的Ag/Cu2O复合材料有效对PS进行活化产生强氧化能力的自由基,从而表现出催化剂对四环素良好的去除能力,实现水净化。本发明公开的制备方法拓展了Cu(I)基材料活化PS降解污染物方面的应用;所使用的材料为生物衍生材料,无毒且绿色环保,操作简便,抗生素去除效果好,是一种安全高效的处理技术。
本发明公开了一种高振实密度的磷酸铁锂复合材料、其制备方法及用途,所述方法包括:1)将磷源、铁源、锂源和溶剂混合并湿法球磨,固含量控制在15~20wt%,干燥处理,再与蔗糖和/或葡萄糖混合并砂磨,砂磨至粒度D50=0.2~0.3μm;2)预烧结,得到磷酸铁锂前驱体;3)将磷酸铁锂前驱体加入到亚硫酸锂和抗坏血酸锂的混合溶液中,固含量控制在30~40wt%,浸泡并搅拌,然后进行喷雾干燥,得到球形粉末;4)将球形粉末与乙炔黑混合并干法球磨,干法球磨至粒度D50=1~3μm;5)对混合粉末进行烧结,得到磷酸铁锂复合材料。本发明的磷酸铁锂复合材料不仅振实密度高,而且制成的电池的比容量高且循环性能优异。
本发明公开了一种纤维增强水泥基复合材料混凝土增强约束管,管体采用纤维增强水泥基复合材料,纤维掺量占水泥的质量百分比3‑8%,纤维的长度1.5~200mm。水泥为强度等级不低于52.5的硅酸盐水泥。有机纤维为聚丙烯纤维、聚丙烯腈纤维、超高分子量聚乙烯纤维、聚乙烯醇纤维、聚酯纤维或聚甲醛纤维。用高效减水剂和水制成浆体,离心成型管体。采用本发明复合材料制备混凝土增强约束管,生产工艺简单,不仅廉价、塑性韧性好,而且耐火、耐腐蚀性好,可代替钢管广泛用于高层建筑中。
本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法,纳米复合材料由以下重量份的成分组成:可降解聚合物30‑55份,羟基磷灰石15‑25份,三维多孔石墨烯材料20‑35份和碳纳米管1‑5份,其中所述可降解聚合物选自聚乳酸、壳聚糖改性聚乳酸、聚羟基乙酸、聚已内酯、硅酸盐改性聚己内酯中的一种或几种。本发明的纳米复合材料具有可降解、生物相容性好和修复能力强多方面的优良性能,适用于制作骨缺损等组织材料。
本发明公开了一种日用陶瓷复合材料的制备方法,该制备方法是:在一定量硫酸中,加入丁醇钛、氧化铝、氧氯化锆及九水合硅酸钠,搅拌一段时间,制得溶液A;在水浴条件下,向一定量水中,加入表面活性剂硬脂酸钠及聚乙烯醇,搅拌制得溶液B;将溶液B和溶液A混合,静置反应一段时间,加入一定量碳酸钙,搅拌至溶解后,加入液碱调节pH值至中性,制得改性剂C;向改性剂C中,加入海泡石、粉煤灰、凹凸棒土及高岭土,研磨搅拌制得浆料D;浆料D经干燥、热处理,制得日用陶瓷复合材料。该日用陶瓷复合材料内部具有均匀的多孔结构,具有多孔质轻、机械性能良好、韧性好、耐候性好等优点。
本发明公开了一种纳米管埃洛石‑硅藻土‑聚合物微纳复合材料及其制备方法,所述为微纳复合材料由经喷雾造粒的埃洛石‑硅藻土混合物与聚合物PP和PA6中任意一种粉体混合后通过高速粉碎制成埃洛石‑硅藻土‑聚合物微纳复合粉体再通过双螺杆挤压成型制得,制得的复合材料的拉伸强度增加了12‑16%,杨氏模量的相对弹性模量增加了38‑50%,弯曲强度增加了20‑46%,缺口冲击强度提高了30‑43%,洛氏硬度为提高了6‑12%。本发明不用表面改性,仅仅通过调节埃洛石和硅藻土不同比例实现了增强聚合物的性能;制备工艺简单,无环境污染,能够大批量生产,成本低;填充后的复合物机械性能得到全面提升。 1
本发明属于列车制动装置技术领域,具体涉及一种高速列车复合材料轴装制动盘。其包括法兰毂、两片钢质骨架、两片碳陶摩擦环、滑块、套筒、紧固件等。本制动盘由碳陶材料的摩擦环和铸钢材质的骨架组成,重量约为传统钢质材料制动盘的1/3,可以大大减轻高速列车的簧下重量,满足高速列车对轻量化的要求;碳陶复合材料的制动盘可以承受更大的制动能量,适应于时速超过350公里的高速列车,满足高速列车对提速的要求;摩擦环结构简单,适合碳陶复合材料的制造;摩擦环通过套筒和滑块固定在钢质骨架上,钢质骨架通过既有成熟的定位销和紧固件结构固定在车轮上,解决了碳陶轮盘与车轮固定的难题。
本发明涉及一种可降解聚乳酸‑羟基乙酸复合材料的制备方法,属于新材料及环境保护技术领域。其首先采用水溶性聚乙烯醇s‑PVA包覆光催化剂,制备微胶囊结构的复合光催化剂;然后将所得复合光催化剂与聚乳酸‑羟基乙酸PLGA共混,从而制备可降解聚乳酸‑羟基乙酸复合材料。本发明通过控制s‑PVA壳层的聚合度、醇解度以及厚度,可以有效控制光催化剂的释放速度,从而控制PLGA材料的降解速度。本发明涉及的制备技术具有操作便捷、成本较低、制备的复合材料在海水中降解效果显著。
本发明公开了苯醌基碳点/乙烯基吡咯烷酮类聚合物可擦写室温磷光复合材料及其制备和应用,属于复合材料和有机室温磷光材料技术领域。以对苯醌衍生物和有机多胺为原料,经溶剂热法制备的苯醌基碳点与乙烯基吡咯烷酮类聚合物共混,制备可擦写室温磷光的复合材料;并将其应用于光刻印图案防伪方面。本发明通过调整基质分子量和/或密封加工条件调控室温磷光图形在材料中存储的时间;本发明通过碳点原料、基质和密封加工条件调变可实现可擦写磷光保存时间的调控以满足多样化的应用需求。
本发明涉及一种抗静电聚丙烯复合材料,其特征在于:通过原料:聚丙烯树脂、导电滑石粉、手性导电高分子、表面活性剂溶液以及助剂制备而成。同时本发明还提供了制备该材料的方法。本发明采用了手性导电高分子,不仅可有效降低聚丙烯复合材料表面的电阻率,有利于提高聚丙烯复合材料及其注塑成品的抗静电能力;同时具有手性结构的导电高分子,其在表面活性剂水溶液的作用下,通过分子间的氢键作用,可产生手性诱导,降低了聚丙烯分子链段的取向,使其规则排列,从而提高了聚丙烯注塑成品的力学性能;同时手性聚吡咯的手性螺旋结构,强化了分子链间的缠绕,不仅可以进一步提升聚丙烯注塑成品的力学性能,还提高了抗静电材料与基材结合的稳定性。
本发明公开了一种原位内生纳米(TiC‑Al3Ti)/Al多孔复合材料及其制备方法,多孔复合材料包括质量百分比为19‑25%的Al、35‑60%的TiC以及20‑40%的Al3Ti。制备方法包括:(1)MWCNTs超声分散;(2)MWCNTs‑Ti‑Al前驱粉体的制备;(3)压坯、燃烧合成及多孔化。本发明的多孔复合材料结合了多孔陶瓷材料和多孔金属材料的共同优点,具有密度低、硬度高等优异性能,而且孔隙结构具有储蓄润滑油功能,耐磨性能可大幅提升;同时,烧结、反应、多孔化一步完成,制备工艺简单,所需热能低、反应时间短、无需添加造孔剂、无环境污染。
本发明公开了一种具有导电性的聚丙烯纳米复合材料,其包括聚丙烯、导电剂、增容剂、分散剂、热稳定剂和加工助剂;其中导电剂由至少包括第一导电成分的组分构成,该第一导电成分为金属‑有机骨架材料MOFs,其金属配体为铝,且其有机配体为多羧基芳香化合物。该具有导电性的聚丙烯纳米复合材料在聚丙烯材料中添加具有特定金属中心和有机配体的MOFs作为第一导电成分,并辅以碳纳米管、石墨烯、碳纤维、导电金属粉等作为第二导电成分,配合具有特定结构的磺基甜菜碱作为分散剂,同时使用特定接枝率的马来酸酐接枝聚丙烯作为增容剂,来增强导电剂在树脂基体的分散,利用三者之间的配合协同作用,使该聚丙烯复合材料具有较好的导电性。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种金属基高分子材料,包括:环氧树脂、改性环氧树脂、环氧稀释剂、分散剂、抗沉降助剂、聚合助剂、消泡剂、Ti、氧化铁粉、电解铁粉、还原铁粉、碳黑、Cr、Mn、Mg、Zn、Wc、Al以及陶瓷微粉。金属基高分子复合材料,包括金属基高分子材料和固化剂;一种模具,采用高分子复合材料制备而成。制备的模具强度和硬度高、收缩性小、抗沉降好。
本发明公开了一种聚吲哚硼酸修饰碳量子点复合材料的制备方法及应用,属于复合材料科学技术领域。本发明所涉及的制备方法是在5‑吲哚硼酸及FeCl2的水溶液中加入适量H2O2,搅拌。离心收集产物,并用水洗涤几次,烘干得到聚吲哚硼酸(PIn‑BAc)。将柠檬酸加热到200℃直到变为橙色液体,将其加入到50 mL含少量的PIn‑BAc和多巴胺(DA)的NaOH溶液中,搅拌反应,反应产物进行离心,并用乙醇:乙酸=49:1的混合液进行冲洗,并进行进一步透析,得到功能化的分子印迹碳量子点聚合物(MIPs@PIn‑BAc/GQDs)。本发明所需的操作简单,原料易得,对设备要求较低,制得的复合材料具有优异的光致发光性能,且对DA的检测具有特异性,为DA的检测提供了一种简便且成本低的检测方法。
本发明公开了一种碳纤维三维编织蜂窝复合材料的制备装置和方法,包括模具、第一芯棒、第二芯棒和树脂导流和抽真空装置;模具上有固定孔和脱模孔,最外圈全部为固定孔,最外圈固定孔围成的区域内部设置多个脱模孔和固定孔,每个脱模孔对应安装一个第二芯棒,每个固定孔对应安装一个第一芯棒;固定孔和脱模孔的位置和间距根据拟成型的碳纤维蜂窝复合材料的孔格大小设定,安装好第一芯棒、第二芯棒后,第一芯棒、第二芯棒之间相邻面具有蜂窝孔格间距,蜂窝孔格间距用于容纳碳纤维蜂窝,且蜂窝孔格间距作为树脂流动通道。本发明提出了一种可用于连续碳纤维三维编织蜂窝复合材料的成型装置和方法,填补了三维编织碳纤维蜂窝制备工艺上的空白。
一种纳米稀土氧化物复合材料的耐火母线槽,包括母线排、母线槽侧板、母线槽盖板和若干根分接单元,所述的母线槽侧板与母线排之间形成浇注腔,母线槽侧板与母线盖板相连,所述的分接单元与母线排相连。本发明公布了一种纳米稀土氧化物复合材料的耐火母线槽及其制备方法,由于耐火母线槽的外壳为火山岩复合材料,所以防护等级达到IP68,能在水中运行,耐寒达到零下100度以上,拥有环保,无烟,无毒等特点。
本发明涉及基于2‑2型压电复合材料覆盖匹配层的换能器及其制备方法。所述2‑2型复合压电层包括压电相与环氧聚合物相,所述匹配层敷设在压电复合层辐射面上,所述声背衬层敷设在2‑2型复合材料非辐射面上,所述匹配层的厚度确定方式为:通过测试换能器水中电导曲线来研究覆盖匹配层对换能器带宽的影响,以此来确定最佳匹配层厚度。本发明通过在压电复合材料上添加匹配层,使其产生多模态耦合来拓宽高频换能器的带宽同时提高灵敏度。
本发明公开了一种新型无卤磷氮阻燃剂的制备方法及其阻燃复合材料的制备方法,本发明将六氯环三磷腈与盐酸多巴胺相结合,能产生协同作用,不仅能够达到无卤阻燃效果,还能通过盐酸多巴胺提升复合材料整体的力学性能,阻燃和增韧兼具,由于新型无卤磷氮阻燃剂的表面有1~40nm厚度的聚多巴胺,如此通过聚多巴胺作为中间载体提高了新型无卤磷氮阻燃剂与高分子材料的相容性,如此加入少量的新型无卤磷氮阻燃剂就能起到较好的阻燃效果,解决了阻燃剂存在添加量大、成本高等问题,本发明制备的阻燃复合材料阻燃和增韧同时兼具,在燃烧过程中促使生成的碳层具有更高的强度和更好的密度。
本申请公开了一种Au NPs@WP5/BiOBr复合材料及其制备方法和应用,由溴氧化铋纳米花片层内负载Au NPs@WP5制备Au NPs@WP5/BiOBr复合材料,将Au NPs@WP5/BiOBr复合材料修饰在玻碳电极表面,利用金纳米粒子在可见光照下的局域表面等离子效应,水溶性柱芳烃的主客体络合作用以及BiOBr在可见光照下的产生光生电子空穴加速氧化还原反应相协同,检测溶液中的多巴胺。在上述溶液中依次滴加不同浓度的牛血红蛋白,多巴胺产生的电信号会减弱,从而达到对牛血红蛋白的间接性检测,检测范围为10‑11 ‑10‑1 mg/mL,检测限为4.2×10‑12 mg/mL。
本发明属于室内空气净化材料领域,具体涉及用于吸附苯类气体的MIL‑101/PDVB复合材料及其制备方法和应用,步骤包括:将二乙烯基苯、甲基丙烯酸、四氢呋喃、偶氮二异丁腈及去离子水混合,并搅拌4h,放入聚四氟乙烯水热反应釜中,再于100℃保温24h,冷却使溶剂挥发,然后真空干燥获得羧基改性的PDVB;将氢氧化钠、九水硝酸铬、对苯二甲酸、羧基改性PDVB及去离子水超声混合,放入聚四氟乙烯水热反应釜反应,再于150℃‑170℃保温18‑24h,然后纯化干燥获得MIL‑101/PDVB复合材料。本发明提供的MIL‑101/PDVB复合材料对苯、甲苯及邻二甲苯均具有较好的吸附性能。
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