本发明公开了一种制备石英砂负载羟基磷灰石复合材料的方法,步骤如下:将浓度0.2mol/L的H3PO4溶液置于烧杯,用氨水调节溶液pH为10.4‑10.6,投加粒径为0.15‑0.30mm石英砂,均匀搅拌,缓慢加入浓度1mol/L的Ca(NO3)2溶液,保持溶液pH为10.4‑10.6,反应结束静置47‑49h,离心,去离子水清洗混合物,重复离心、清洗,所得复合材料置于烘箱于50‑60℃干燥47‑49h,冷却即得。该方法简便、快捷、易操作,制备的石英砂负载羟基磷灰石复合材料吸附处理铀尾矿库地下水中锰污染效果明显,具有良好的市场前景,可大规模制备。
本发明公开了一种有机纤维增强复合材料的纤维分散磨和纤维分散方法。该纤维分散磨包括筒体、搅拌器、减速机和电机。该纤维分散磨采用双仓设计,上部为混磨仓,下部为集料仓。混磨仓内部的搅拌器和钢球能够有效实现纤维与水泥共同混磨,改变纤维表面特性,改善纤维分散性,集料仓可暂时存储混磨后的复合材料,集料仓下部出料口连接混凝土搅拌机,根据混凝土配合比和搅拌机工艺参数定时放出一定质量的复合材料,同时通过混磨仓的进料口按生产要求比例分别定时加入水泥和纤维,以实现与混凝土搅拌机连续生产作业。
本发明公开了一种具有固体自润滑性铝合金钻杆复合材料,及其制备方法,所述复合材料由两部分组成:基材、前驱体,其中基材成分各质量分数为Cu3.8~4.9%、Mg1.2~1.8%、Mn0.30~0.90%,其余为Al。前驱体占基材质量百分比20~30%,前驱体为高熵合金Ti2CoCrFeNiCu包覆MoS2+C颗粒。其制备方法为包括:前驱体制备、配置基材原料,然后将前驱体加注到喷射沉积设备的固体颗粒流化输送器中,最后用坩埚熔炼炉将基材原料熔化并流至金属液包,将金属液和前驱体同时雾化形成固液雾化混合物,沉积,获得了具有自润滑耐磨复合材料铸坯,再挤压成型。
本发明公开了一种高体积含量秸秆粉增强铝基复合材料。该材料包括以下按重量份数计的组分:秸秆粉80‑130份,三氧化二铝53‑83份,二氧化硅13‑42份,三氧化二铁23‑45份,泡沫镍12‑24份,氧化锌1‑8份,纳米碳24‑36份,陶瓷粉24‑35份,聚丙醇35‑64份,氧化铬23‑42份,氧化铜13‑24份,稳定剂1‑4份,抗氧化剂2‑5份,结晶硅2‑8份,碳纤维22‑42份,玻璃纤维1‑28份。本发明铝基复合材料组分简单,来源广泛,泡沫镍、纳米碳的协同作用提高了复合材料的综合性能,尤其是保温抗压方面,改善情况显著。
一种柱状GO@WO3@S复合材料的制备方法,属于化学电池领域,将Na2WO4·2H2O与石墨烯水溶液混合后,调节pH值至2后加入(NH4)2SO4进行水热反应,反应结束后,冷冻干燥,得3D‑rGO@WO3材料;将3D‑rGO@WO3材料与升华硫混合研磨进行反应,制得复合材料。本发明方法简单可行,成本较低。制备出的复合材料,形貌均一,具有较高的比表面积和大孔容,可以使材料包含较高的硫含量,有利于电子的传输,可以达到提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
本发明公开了一种增强铝基复合材料及其重力铸造方法,包含以下各组分,其质量分数百分比为5.6~8.6wt.%碳化硅、2.2~4.5wt.%铬、1.3~4.6wt.%铜、1.1~3.8wt.%铁、5.8~11.5wt.%镁、0.2~1.5wt.%石墨、1.2~3.5wt.%氧化锰、1.1~4.3wt.%氧化镧、0.5~1.2wt.%二氧化钛,余量为铝。(1)本发明所述增强铝基复合材料耐磨性好、比刚度和比强度高、抗拉伸、耐高温;(2)所述增强铝基复合材料大大提高了合金的室温和高温强度,且初晶硅和共晶硅得到细化,延伸率得到提高。
本发明公开了一种环保复合材料地板砖,由以下组份制成:煤泥:35份—45份;绿泥石:25份—30份;乙酰丙酮盐:5份—12份;硬脂酸盐:3份—6份;阻燃剂:3份;珍珠砂:2份—6份;木质纤维:7份—12份;聚氯乙烯树脂:13份—16份;邻苯二甲酸二辛醋:18份—24份;大豆纤维:3份—9份。并公开了该环保复合材料地板砖的制作方法。相比现有技术,本发明环保复合材料地板砖具有防滑性好和耐磨性好、节能环保的特点。
本发明公开了一种氧化石墨烯/丁晴橡胶纳米复合材料及其制备方法,其原料按重量份包括有:氧化石墨烯15‑25份、丁晴橡胶58‑70份、白炭黑20‑40份、偶联剂3‑5份、硬脂酸3‑5份、纳米氧化锌15‑22份、分散均匀助剂02‑0.4份、抗氧化剂3‑9份和增塑剂10‑20份,先将丁晴橡胶放入密炼机塑炼20~50分钟,温度控制在90℃以下,冷却至室温,如此反复4次,然后加入氧化石墨烯混合。该氧化石墨烯/丁晴橡胶纳米复合材料及其制备方法,加了氧化石墨烯/丁晴橡胶纳米复合材料的母胶以后橡胶产品的物理性能指标明显提高,避免了因氧化石墨烯由于其密度低,造成加料困难,在混合时容易发生物料混合不匀的问题。
本发明公开了含石墨烯/树脂/碳纤维改性电热层的复合材料、其制备方法和用途,通过在树脂中引入导电填料石墨烯,在碳纤维表面电泳沉积接枝氧化石墨烯,将经纳米碳材料改性后的树脂层与碳纤维编织布均匀铺放,得石墨烯/树脂/碳纤维改性电热层,与表层、复合材料层复合成型得含石墨烯/树脂/碳纤维改性电热层的复合材料,具有优异的电热性能,不需要额外增加电热片,纳米碳材料的引入可增强改性电热层面内刚度,提高层板结构整体的强度和刚度,使复合层板力学性能显著提高,可用于飞机蒙皮、风电叶片、车体等多种产品结冰部件的电热除冰,设计灵活、易实现工业化连续自动生产。
本发明公开一种基于近红外Aza‑Bodipy复合的介孔二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料内包括作为载体的嵌有富勒烯的介孔二氧化硅纳米粒子和装载在该纳米粒子孔道中的Aza‑Bodipy材料,该纳米复合粒子的粒径为50‑70nm。富勒烯嵌入的二氧化硅纳米复合材料粒径小、比表面高、负载量大、生物相容性好,作为一个良好的搭载平台成功解决了Aza‑Bodipy材料生物相容性差的问题,使得新制备的纳米复合粒子同时具有纳米材料的优势和光热转化性能,可作为光热材料应用于癌细胞和肿瘤的光热治疗中,具有较好的体内生物医学应用前景;且具有制备工艺简单、光热转化效率高和适用范围广等技术优势。
本发明涉及一种氮掺杂纳米纤维素/碳纳米纤维复合材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。本发明通过蒸汽爆破处理破坏椰叶柄结构,水解半纤维素,木质素等,再经溶解除杂,制得高强度、高弹性模量、透光性良好的椰叶柄纳米纤维素,再利用氮原子的半径与碳原子接近,容易进入碳纳米管晶格形成C‑N键的特点,通过气相爆轰生成了大量形貌和尺寸较均匀的氮掺杂碳纳米管,利用氮掺杂改变碳纳米管局部电荷密度,提高碳纳米管的电子传递性,降低电阻系数,由于氮掺杂引入的含氮官能团能够带来准法拉第效应,有效提高碳纳米管超级电容器的比容量,制得兼具高强度和良好导电性能的纳米复合材料,可应用于锂离子电池、超级电容器等领域。
本发明公开了一种高导热聚烯烃树脂基复合材料及其制备方法,按照设定的配比将质量组分为基体材料100、导热体系填料8~45和抗氧剂0.5~2.6在均匀混合后,加入到双螺杆挤出机中熔融挤出并造粒,最终得到高导热聚烯烃树脂基复合材料,通过上述方法制备的高导热聚烯烃树脂基复合材料有高导热系数、良好的加工流动性,能应用于挤出、注射等成型加工,产品能满足不同领域对高分子材料导热、导静电、良好加工性能等多种功能的要求,应用前景良好,具有广阔的工业化和市场前景。
本发明公开了一种Ta2AlC‑Ta4AlC3复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:以钽粉、铝粉和碳化钽粉为原料,按一定摩尔比进行配比并加入质量分数为10%~50%的碳化钽粉末配置复合材料的原料;将上述原料置入球磨罐中,在行星式球磨机上湿混15h;采用旋转蒸发仪将混料烘干,然后置入石墨磨具中进行预压;将模具放在放电等离子烧结炉中,在Ar气保护下,加热;与现有技术相比具有以下优点:提出一种制备Ta2AlC‑Ta4AlC3复合材料块体陶瓷的新方法,工艺简单,合成时间较短;在加压过程中烧结,脉冲电流产生的等离子体及烧结过程中的加压有利于降低粉末的烧结温度,同时低电压、高电流的特征,能使粉末快速烧结致密。
本发明公开了一种具有高介电性能的复合材料及其制备方法,是将金属盐、有机配体2,5‑二羟基对苯二甲酸及模板助剂水杨酸在室温下反应获得金属有机框架材料;将金属有机框架材料分散于甲醇中进行水热反应,产物离心烘干后获得金属有机框架材料前驱体,该前驱体置于高温炉中惰性气体气氛下进行碳化处理后与碱性溶液混合,离心后在高温惰性气体气氛下煅烧处理;与酸性溶液混合,洗去残留的碱性物质,水洗后干燥,得到所需石墨烯碳纳米带材料;然后石墨烯碳纳米带材料与树脂、粉体混合制得三相复合材料。本方法所得复合体系介电损耗低,同时兼顾介电常数,达到提升复合材料介电性能的目的。
本发明公开一种用于航天飞行器雷达天线罩的高性能复合材料,由聚酰亚胺掺杂石英玻璃纤维制备而成,所述聚酰亚胺结构式为:与现有技术相比,本发明提供了的用于航天飞行器雷达天线罩的高性能复合材料,石英纤维作为增强材料与聚酰亚胺掺杂形成复合材料后,具有低的介电常数和损耗角正切值,并且介电性能不随温度、频率明显变化;具有优异的抗热冲击性能和耐高温性能的同时,还具有足够的机械强度和适当的弹性模量,具备抗粒子云侵蚀能力和实现天线罩的宽屏透波性。
本发明公开了一种电子封装材料用石墨烯‑硼复合材料。该石墨烯‑硼复合材料,由纳米石墨烯粉、纳米氮化硼和聚氯乙烯经反复熔融和冷却制成,熔融和冷却4个循环。所述纳米石墨烯粉、纳米氮化硼和聚氯乙烯的重量份之比为9:14:28。本发明提供的石墨烯‑硼复合材料具有优异的导热性能,可以用作制备电子封装材料。
本发明公开了一种汽车发动机冷却水箱用耐醇解尼龙复合材料,该复合材料由以下质量百分比的成分组成:PA66:30~50%;PPS:10~30%;短切玻璃纤维:25~35%;相容剂:1~5%;耐热老化添加剂:1~4%;稳定剂:0.3~0.5%;黑色母:1~3%。本发明将常用尼龙原料与多种高分子材料结合,克服了现有汽车发动机冷却水箱存在的不耐高温、不耐盐水及乙二醇的缺陷,该尼龙复合材料成本低,容易大范围推广,可加速国内汽车零部件的发展。
本发明属于纳米无机功能材料技术领域,具体涉及一种氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料的制备方法及其用途。步骤如下:通过水热法制备出氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料,将得到的氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料按一定比例加入作为基础油的液体石蜡中,超声分散,制得均匀稳定的分散系,得到润滑油。本发明制备的润滑油表现出良好的分散性,以及低摩擦系数和高抗磨性能,表明所制备的添加剂能够大幅改善润滑基础油的摩擦学性能,且制备反应条件温和,操作简单,适宜于大规模生产。
本发明公开了一种含硅基材料的改性复合材料、其制备方法及在锂离子电池的用途,所述复合材料包括硅基内核及包覆在所述内核表面的改性层,所述改性层包括高分子聚合物包覆膜及嵌入在高分子聚合物包覆膜中的纳米导电材料。本发明的改性复合材料一方面可以隔离电解液,阻碍电解液在其表面的副反应,改善电池的总体性能;另一方面,由于聚合物内嵌纳米导电剂形成的独特结构,其能够在提升导电性的同时改善结构稳定性,通过形变吸收张力,可以改善硅基负极材料在加工与使用过程中的粉碎、电极粉化和剥落等情况,减少硅基材料、在充放电过程中因为巨大的体积膨胀导致的电极粉碎,剥离情况,从而稳定电极结构,改善电芯的循环性能。
本发明公开了一种用于制造电容器的介电复合材料制备方法,该方法是将氧化镁等原料超声氧化处理后经油浴保温等工艺得到超声氧化改性粉末,再与缩水甘油醚型环氧树脂等原料共同进行热处理,随后将热处理反应混合料制成磺化改性混合物,接着将其与丙烯醛等共同加入乙酸乙酯溶液中超声处理,随后加入二甲基乙内酰脲甲醛树脂进行油浴保温反应,离心干燥后与γ‑氨丙基三乙氧基硅烷等原料混合,升温后恒温磁力搅拌冷凝回流,旋蒸干燥得到中间体复合物,再制成坯料并加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,经加热搅拌等工艺处理得到成品介电复合材料。制备而成的用于制造电容器的介电复合材料,其具有较好的机械性能,在电容器制造中具有良好的应用前景。
本发明公开了一种膨胀型石墨复合材料,包含一经改性的膨胀型石墨复合材料及一阻燃剂,其中,该复合材料为一经改性的膨胀型石墨与一经改性的热塑性高分子进行溶胶凝胶反应所得的一产物,该经改性的膨胀型石墨为一含双键的硅氧烷改性剂与一具有多个双键的膨胀型石墨进行自由基所催化反应而得的一产物,该硅氧烷改性剂含有至少一用于与该膨胀型石墨的双键形成键结的双键及至少一可水解的硅氧烷基,该经改性的热塑性高分子具有至少一可水解的硅氧烷基;该自由基所催化反应是在一起始剂及一溶剂的存在下进行;该自由基所催化反应的温度是介于60℃至90℃之间。
本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种掺铁氧化石墨烯二氧化钛纳米复合材料改性微滤膜的方法,该方法通过改性的Hummers法合成GO纳米片、溶胶凝胶法和高温煅烧制成Fe掺杂TiO2纳米颗粒,然后将两者以一定比例经过超声处理混合,通过水热法制备共混液,最后经过离心、洗涤、干燥,制得铁掺杂氧化石墨烯二氧化钛纳米复合材料。采用表面涂覆法对经过预处理的微滤膜表面进行改性,制得掺铁氧化石墨烯二氧化钛纳米复合材料改性微滤膜。本发明制备的微滤膜能够利用可见光进行光催化降解,光催化活性高。
本发明涉及一种用有机废弃物制备的生态型高延性水泥基复合材料及方法,该水泥基复合材料的质量组分包括:水泥100份,粉煤灰50~67份,水42~50份,细砂10~40份,有机废弃物10~50份,减水剂0.3~0.8份,粘度调节剂0.1~0.13份,纤维2.6~3.4份。其制备步骤如下:将水泥、粉煤灰、减水剂、粘度调节剂、细砂和有机废弃物在搅拌机中干拌1~2分钟;加水搅拌3~4分钟;加纤维搅拌2~3分钟;装模,待完全失去塑性后拆模,标准养护28天或者60℃蒸汽养护3天。本发明采用有机废弃物制备低成本的生态型高延性水泥基复合材料,不仅在工程上有很大的应用前景,而且解决了废弃物无法处理或处理不当的难题,具有突出的技术、经济和环保效益。
本发明公开了高β晶含量的聚丙烯/液晶高分子复合材料及制备方法,属于聚丙烯增韧改性领域。将等规聚丙烯、液晶高分子成核剂和功能助剂在高速混合机内混合均匀,并在双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,得到高β晶含量的聚丙烯复合材料。所制备得到的聚丙烯复合材料中β晶相对含量在90%以上,所得制品与纯PP相比具有更高的冲击强度、断裂伸长率和更好的耐热性。
本发明涉及一种短切纤维增强三硅化五钛复合材料制备方法。本发明按摩尔比3∶5称量Si粉与Ti粉作为机械合金化原料,采用ZrO2陶瓷球作为磨球,磨球与原料的质量比为10‑20∶1,量取0.1‑0.3倍球磨罐容积的过程控制剂,加入球磨罐,以Ar气作为保护气体,真空干燥、研磨,得Ti5Si3粉体,用盐酸对得到的Ti5Si3粉体进行处理,将纤维与Ti5Si3粉体进行混合,真空干燥,将Ti5Si3‑纤维复合粉体放入石墨模具中升温到1400℃,随炉冷却到室温,得纤维增强Ti5Si3基复合材料。本发明克服了工艺过程复杂或价格高的缺陷。本发明简单可靠易实现,且制备的Ti5Si3基复合材料,致密度高、气孔率小、纯度高、力学性能优异。
本发明公开了一种洗衣机滚筒用抗菌改性长玻纤增强聚丙烯复合材料,由下述重量份数的原料组成:抗菌聚丙烯45份‑65份、长玻璃纤维20份‑38份、相容剂1份‑5份、偶联剂0.5份‑1份、抗氧剂0.5份‑2份、增韧剂0.5份‑1份、润滑剂0.5份‑1份、抗菌剂1份‑3份;所述抗菌聚丙烯由下述重量份数的原料组成:聚丙烯95份、聚酰胺2.5份、抗菌剂1.5份、偶联剂0.5份、抗氧剂0.5份。本发明采用抗菌聚丙烯为原料,并改进了复合材料制备过程中用到的各种助剂,得到了综合性能优良聚丙烯复合材料,并具有良好的抗菌抑菌效果,可达到高配置滚筒洗衣机的滚筒要求的各项性能指标。
本发明提供一种高强度碳纤维复合材料显控台机箱,采用上下分型的盒型件结构,包括机箱盒体、加强筋和底板,机箱盒体采用倒U型结构,底板连接在机箱盒体的底部,底板与机箱盒体的连接处设有角片,角片的一侧连接在底板上,角片的另一侧连接在机箱盒体上,加强筋设于底板上,机箱盒体的内侧设有若干接口金属件,机箱盒体的侧部设有开口,开口处设有门,机箱盒体的顶部设有安装孔;与现有技术相比,本发明通过对高强度碳纤维复合材料机箱从设计到优化及制备,充分利用碳纤维材料的高比强度、高比模量,提高了结构的可靠性,同时与原制品相比大幅度减轻质量。该种高强度碳纤维复合材料显控台机箱,一体化设计能够减少零件装配,使使用更可靠、更方便。
本发明公开了一种抗冲击型的有机复合材料,所述的有机复合材料中以重量份计各组分如下:环氧树脂52-58份,烷基酚聚氧乙烯基醚15-18份,邻苯二甲二丙烯酯4-5份,硝基苯0.8-1.0份,膨润土10-12份,色粉1-2份,聚芳酰胺纤维13-15份,白炭黑3-5份;本发明通过配方中的黄阳树脂和膨润土组分,从材料本身性能方面提高了有机复合材料的抗冲击性能,同时通过辅助添加的粉末状聚芳酰胺纤维,保证了材料在各个方向上均匀的抗冲击性能,整体材料方便混合,应用范围广。
本发明提供了一种3D打印用聚乳酸复合材料及其制备方法。该复合材料的制备方法为将N-乙烯基吡咯烷酮溶于2-丁酮中,加入过氧化苯甲酰,再依次加入对甲基苯磺酸、α-氰基丙烯酸乙酯,然后加入聚乳酸颗粒,加热搅拌,冷却至室温即可。其中聚乳酸的含量为40~50%,α-氰基丙烯酸乙酯含量为10~20%,N-乙烯基吡咯烷酮含量为10~20%,2-丁酮含量为20~30%,过氧化苯甲酰含量为1~2%,对甲基苯磺酸含量为1~5%。本发明制备工艺简单,制得的复合材料可在0~40℃的温度范围内进行3D打印,不会堵塞3D打印机喷头,避免了常规聚乳酸耗材3D打印需在高温条件下将高分子聚合物熔融的缺点。
本发明公开了一种轻质仿陶瓷复合材料,由以下成分组成:聚酰胺、纳米陶瓷粉、偶联剂、抗氧剂、硬脂酸锌、铝粉,所述成分的质量百分比分别为:聚酰胺25%、纳米陶瓷粉60~75%、偶联剂0.2~0.6%、抗氧剂0.5~1%、硬脂酸锌2~5%、铝粉0.5~5%。所述成分在一定条件下经混合、熔融、挤出、造粒得本发明的复合材料。所得仿陶瓷复合材料质轻、机械性能优良、保温性能好而且导热系数低,综合性能优良。
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