本发明公开了一种高性能纳米氧化物复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域,所述复合材料是由以下组分的原料制备得到:聚丙乙烯、钛酸酯偶联剂、纳米碳酸钙、乙烯脲、硬脂酸钙和溶剂;各组分按重量份数计:聚丙乙烯100重量份;钛酸酯偶联剂0.5‑2重量份;纳米碳酸钙20‑40重量份;乙烯脲5‑20重量份;硬脂酸钙0.5‑2重量份;溶剂20‑50重量份。通过对纳米级的碳酸钙进行改性,能够大大提升聚丙乙烯的增强和增韧的效果;再将乙烯脲负载在静电纺丝的纤维材料上,不仅便于成型,且有较高的比表面积,可以吸附甲醛气体,提高乙烯脲化学除甲醛的效率,能够制备高效净化甲醛功能纳米纤维膜。
本发明公开了一种不锈钢复合材料热熔焊接设备,包括操作台以及安装在操作台上的两个夹持机构、热熔机构和打磨机构;其中:两个夹持机构相对设置,且夹持机构与操作台之间连接有竖直的第一伸缩杆;打磨机构和热熔机构相对设置在两个夹持机构两侧,打磨机构和热熔机构与操作台之间分别连接有竖直的第二伸缩杆和第三伸缩杆;适用于热熔加工不同高度的不锈钢复合材料;适用于热熔加工不同形状、厚度和宽度的复合材料;结构简单成本低,操作简单方便。
聚苯胺碳纳米管核壳复合材料的制备方法及其应用,属于功能纳米复合材料的制备技术领域,将碳纳米管用高分子超分散剂超声分散于水中,得到碳纳米管的悬浮液;将碳纳米管的悬浮液与苯胺和盐酸混合降温至0~5℃后滴加过硫酸铵水溶液引发苯胺氧化聚合反应,再经过滤,洗涤、干燥、研磨、过筛,得到聚苯胺碳纳米管核壳复合材料,将其应用于涂料中,能够赋予涂层优异的导电性与金属防腐活性。
本发明公开的一种节能型活性太赫兹复合材料的制备方法,太赫兹复合材料由二氧化硅、过氧化钙、高岭土、四氧化三铁、碳纳米管、石墨烯、电气石等原料制得,并具备粉体、膏体和固化体多种形态,应用广泛,通过本发明制得的太赫兹复合材料,其法向发射率高、发射波长和频率稳定,具备活化细胞和物质的功能,可制成多种形态,可应用于日常保健和环保节能领域,当用于日常保健时,可促进人体血液循环、增强代谢、生成太赫兹水、活化营养物质,当用于环保节能时,提高燃油和氧气活性,促使燃油分子和氧气产生共振,使燃烧更加充分,燃烧效率提高,从而达到节省能源、提升动力、降低排放的效果。
本发明属于复合材料制备领域,尤其是一种防电磁屏蔽复合材料的制备方法及其生产设备,现提出如下方案,其降噪用微穿孔泡沫金属结构材料的制备方法,包括以下步骤:S1:材料准备:准备碳纳米管3‑5份、交联剂4‑6份、催化剂3‑5份、石墨烯5‑7份和活性剂4‑6份;S2:球磨处理:将碳纳米管和石墨烯加入到球磨机中进行球磨处理,分别得到碳纳米管粉末和石墨烯粉末;S3:混合处理:将碳纳米管粉末和石墨烯粉末进行混合处理,混合处理过程中逐步添加交联剂、催化剂和活性剂,得到混合浆料;S4:浇筑成型:将混合浆料加入到模具中。本发明有效降低生产成本,并且制备过程较为简单,制得的防电磁屏蔽复合材料电磁屏蔽效能较高。
本发明公开了一种深冷环境下纤维复合材料的拉伸测试定位装置,包括试件定位系统、制冷系统和试件垂直度调整系统,其中制冷系统包含整体环境制冷、测试区间制冷和试件制冷等模块,试件定位系统包括第一拉伸夹具和第二拉伸夹具,试件垂直度调整系统包含吸盘、多自由度机械臂、夹嘴、工业摄像机、图像处理系统,旋转角度求解包含二值化处理、边缘检测、霍夫变换等步骤。在确定试件角度和位置之后,通过拉伸夹具内伸缩轴伸长,推动夹头移动,进行试件夹紧。最后根据不同的实验需求选择不同的制冷方法,进行纤维增强复合材料拉伸测试。本发明通过一种深冷环境下纤维复合材料的拉伸测试定位装置,实现测试环境多级制冷以及试件自动更换与垂直度调整。
本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种SiOx/C复合材料及其制备方法和应用。本发明的SiOx/C纳米复合材料以自然界中大量存在的植物叶片为结构导向剂和碳来源,通过浸润渗透、高温热处理和球磨镁热还原,将纳米硅的亚氧化物SiOx与生物碳共组装获得。利用生物组织作为模板,可以制备出各种形态各异的材料,同时兼具成本低廉、原材料可再生等特点。所得SiOx/C纳米复合材料在用作锂离子负极材料时,在100mA·g‑1的电流密度下循环150圈之后仍然保留794mAh·g‑1的高比容量。原位形成的生物碳为Li+以及电子提供了快速迁移的交联网络,同时缓冲了电极材料在循环过程中的体积膨胀,使得材料具有优异的储锂性能。
本发明公开的一种基于生物质碳源的锂硫电池正极复合材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池正极技术领域。包括基于生物质制备的多孔碳本体,以及原位生长在所述多孔碳本体上的纳米过渡金属磷化物/磷氧化物。所述正极复合材料载硫后能够用于制备锂硫电池的正极,将生物质预处理后制备的前驱体浸泡在含有过渡金属盐的溶液或过渡金属盐和含磷盐的混合溶液中,与溶液反应后分离出固体产物,然后对该固体产物高温碳化、造孔以及部分气氛处理,即得嵌有纳米过渡金属磷化物的多孔碳复合材料。
本发明公开了一种用于棉织物整理的氧化亚铜复合材料的制备方法,包括改性Cu2O的制备:将Cu(NO3)2·3H2O,NaOH,PVP,依次加入到乙二醇和蒸馏水的混合溶液中,加入到高压釜内胆,搅拌后置于鼓风干燥箱,180‑200℃条件下反应20‑24h,得到沉淀用水清洗,置于真空烘箱中,烘干得到改性Cu2O粉末;复合材料的制备:将改性Cu2O粉末放入无水乙醇中,超声溶解后,与TBT钛酸四丁酯的无水乙醇溶液混合,搅拌,加入馏水,预处理,最后将溶液转移至高压釜,放入鼓风干燥箱中,进行反应,得到复合材料;棉织物预处理;棉织物整理。
本发明公开了一种基于苏云金芽孢杆菌的纳米氧化锌复合材料及其制备方法与应用。其制备方法步骤如下:(1)培养苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt);(2)制备Bt稀释液;(3)利用Bt合成氧化锌纳米复合材料:将锌盐溶液添加入步骤(2)Bt稀释液进行转化,通过调整菌液浓度、醋酸锌浓度、转化温度、时间、反应体系pH等影响因素,最终获得纳米氧化锌复合材料Bt‑ZnO NPs。本发明制备方法具有操作过程简单、绿色无污染、反应条件温和、易操作等特点,并且制备的材料粒径均匀、分散性好、抗虫性好等优点。
本发明公开了一种废弃金属复合材料资源化利用生产工艺,涉及金属复合材料技术领域。本发明所述的工艺通过金属分离系统+萃取离子交换、反萃系统、电渗析‑超声和碳酸铜结晶技术来实现废弃金属复合材料资源化利用,得到铜晶体、微细金属粉末、锌盐和碳酸铜结晶等产物。本发明所述生产工艺均在密闭环境中的全自动生产线下进行,产生的全部废气、废液均通过相应环保设备处理后回收再利用,达到零排放,不会产生任何环境污染。固废主要来自过滤过程产生的废滤芯,将委托有资质单位处置。生成过程中不存在任何高温高压粉尘等安全隐患。
本发明高活性铁基‑硫化物非均相芬顿复合材料及其用于去除有机污染物的方法涉及化学领域,具体涉及污染物处理。其特征在于用一种简单的方法合成了高活性铁基‑硫化物非均相芬顿复合材料,其对污染物的去除效益表现在pH=3~9条件下25 min内对苯酚的去除达到90~100%,在pH=6.86的缓冲溶液中,相应的苯酚去除率>70%。本发明提供了构建高活性铁基‑硫化物非均相芬顿复合材料用于去除有机污染物的方法,其在酸性和中性条件下对于有机污染物的降解有着较高的降解活性,对中性条件下处理废水提供了可能性。
本发明公开了一种新型低温共固化高阻尼复合材料及其制备方法。本发明所述制备方法包括如下步骤:(1)将橡胶与疏基化合物混合得到粘弹性材料;(2)将纤维布裁剪成所需尺寸,采用双面刷涂法,将步骤(1)制备的粘弹性材料刷涂于纤维布的两面,制得双面刷涂粘弹性材料的预浸料纤维布;(3)制备含环氧树脂混合物的预浸料纤维布;(4)在金属模板上喷涂脱模剂,将步骤(2)制备的双面刷涂粘弹性材料的预浸料纤维布与步骤(3)的含环氧树脂混合物的预浸料纤维布依次铺设在下金属模板上,热压固化,得到低温共固化高阻尼复合材料。本发明制备的复合材料具有不脱落、抗老化、高阻尼等优点。
本发明公开了一种阻燃抗静电增强尼龙复合材料,其特征在于,其制备原料按重量份数包括以下组分:尼龙60~90份、玻璃纤维5~15份、碳纤维3~10份、碳纳米管0.5~10份、红磷10~15份、硼酸酯烷基胺0.3~2份、润滑剂0~1.5份、复合添加剂0.3~3份。本发明还公开了一种阻燃抗静电增强尼龙复合材料的制备方法。该复合材料不仅具有较优良的阻燃性能,较高的机械强度,而且具有较优异的抗静电能力,可用于制作输送辊,以应用于煤矿等领域。
本发明涉及一种高模量高抗冲击聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:玻璃纤维表面酸液腐蚀;将过氧化二异丙苯溶于溶剂中,并将玻璃纤维浸渍在其中;称取聚丙烯树脂、马来酸酐以及处理的玻璃纤维,混合、熔融挤出、冷却,得到成品。本发明通过聚丙烯树脂和马来酸酐在玻纤表面负载的过氧化二异丙苯的引发下,生成马来酸酐接枝聚丙烯;由于其就生成于玻璃纤维附近,故而能更好地发挥该物质的作用,使玻璃纤维更好地融合在聚丙烯基材中,从而可以提高聚丙烯复合材料及其注塑成品的力学性能。同时本发明在制备聚丙烯复合材料的同时制备马来酸酐接枝聚丙烯,避免了额外制备或者外购马来酸酐接枝聚丙烯,节省了生产成本。
本发明属于环境功能复合材料领域,涉及一种改性粘土矿物/铁钯双金属复合材料、其制备方法及其应用。本发明提供一种改性粘土矿物/铁钯双金属复合材料,Pd的负载质量为Fe的负载质量的0.001%‑0.1%,在制备过程中,利用改性粘土负载纳米零价铁/钯,并通过超声处理大大缩短制备时间;本发明还公开了一种该材料的新用途,即用于处理含多溴联苯醚或氯酚类化合物的有机废水。本发明只需低负载量的Pd即可拥有优异的催化降解性能,并在超声波的作用下缩短改性时间,同时利用改性粘土矿物提升成品材料的吸附性能,解决了Pd负载量低时对污染物去除效果不佳的问题。
本发明公开了一种基于UNET深度网络的复合材料孔隙检测方法,涉及深度网络领域,该方法采用UNET深度网络对切片图像进行处理得到像素孔隙预测图片,通过M邻接对像素孔隙预测图片中的孔隙像素点进行合并得到若干个孔隙区块,对每个孔隙区块进行算法网格计算提取得到孔隙区块的最小外接矩形作为检测得到的复合材料中的孔隙区域并计算复合材料中的孔隙率;该方法可以将孔隙与异物/划痕等传统方法较难分离的非孔隙部分进行区分从而提高识别精度,避免误检和漏检;另外在孔隙率计算上通过自适应网格算法对孔隙区块进行动态自适应网格划分,可以更贴近现场人员的孔隙率计算值,达到计算精度和人工接近的效果。
一种热塑性复合材料纤维预制体及其成型方法,其特征在于,复合材料由织物预制体热压成型,织物预制体为三层结构织物,由四个系统的经纱和三个系统的纬纱织造而成。其中,上层经纱和上层纬纱交织形成上层织物,里层经纱和里层纬纱交织形成里层织物,下层经纱和下层纬纱交织形成下层织物,接结经纱间歇的交织于上层织物、里层织物和下层织物,将上层织物、里层织物和下层织物紧密的连接为一个整体,且上层织物和下层织物为增强纤维纱编织物或增强纤维纱与聚苯硫醚纱混编织物,里层织物为聚苯硫醚纱织物,接结经纱为增强纤维纱。本发明通过预制体组织结构及增强纤维和基体纤维的布局设计,实现了最终制品中树脂含量、树脂分布和加工过程中树脂流动路径的设计,可以得到大厚度且浸渍较好的预制体‑复合材料。
本发明公开了一种Fe‑MOFs@CNTs复合材料的制备方法。所述方法采用水浴合成法,以三氯化铁为金属配体原料,以对苯二甲酸为有机框架,加入酸化的碳纳米管,混合后在DMF溶液中进行水热反应制得Fe‑MOFs@CNTs复合材料。本发明制得的Fe‑MOFs@CNTs复合材料具有三维的正四面体包覆结构,兼具了金属有机框架的多孔结构和碳纳米管的优异的电性能,在电化学传感器、电池等导电材料方面有较好的应用前景。
本发明公开了一种玄武岩增强聚丙烯复合材料的生产装置及其制备方法,包括装置底座,所述装置底座的上端安装有加热控制箱与定位座,所述加热控制箱的上端安装有加热共混箱,所述加热共混箱的一侧安装有进料箱,所述加热共混箱的另一侧安装有出料口,所述出料口的外侧安装有安装卡箍,所述安装卡箍的外侧安装有挤出机座。本发明所述的一种玄武岩增强聚丙烯复合材料的生产装置及其制备方法,设有加热共混箱、加热控制箱、密封阀板、度量式进料箱与搅拌机构,能够方便更好的进行进料操作,无需另外借助量杯等工具,更加方便,搅拌共混的效果更为优异,便于复合材料之间充分混合,成型更加方便,简单实用,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种中空核壳复合材料及其制备方法与应用。所述中空核壳复合材料包括:具有中空结构的核、负载在所述核上的纳米金颗粒以及覆盖在所述核表面的壳;其中,所述的核由多孔聚苯胺/聚吡咯共聚物形成,所述的壳由多个片状氧化锰组成。本发明提供的中空核壳复合材料兼具优异的光热转换性能和良好的类酶催化活性,稳定性高,能长期重复使用,同时其制备简单易实施,成本低廉,具有普适性,利于规模化生产。
本发明公开了一种纳米二氧化硅原位增强聚苯醚复合材料,通过将羟基封端聚苯醚溶于有机溶剂A中,高纯氩鼓泡除氧后加入异氰酸酯功能化的有机硅烷,搅拌30‑120 min后得到有机硅烷改性聚苯醚;随后向有机硅烷改性聚苯醚中加入正硅酸乙酯、碱性催化剂兼阻燃剂和有机溶剂B,搅拌8‑24 h,反应结束后倾倒入大量甲醇中沉淀并真空干燥,得到纳米二氧化硅原位增强的聚苯醚复合材料。本发明的纳米二氧化硅原位增强聚苯醚复合材料具有优异的介电、机械、耐热和阻燃等性能,而且制备方法工艺简单、操作方便。
本发明公开了桥梁加固复合材料损伤识别系统,包括ECT、电容传感器和复合材料,所述ECT包括检测单元、信号输出单元、分析单元、成像单元和显示屏,所述电容传感器内设有两个电极,所述信号输出单元包括动态电信号和静态电信号;本发明通过ECT将介电常数转换为电极间电容,将动态电信号和静态电信号连接在电容传感器的电极上,可以通过检测信号的数量级变化来识别复合管道的损伤区域,并通过尺寸识别单元与损伤定位单元配合工作,确定复合材料的损伤区域,减少了检测工作量,精度高,易于建立,具备成本低廉、响应快、无干扰等优点,在恶劣环境条件下具有高安全性和持续可操作性。
本发明涉及一种碳包覆磷酸钛锰锂复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用,将磷酸二氢锂、锰源和乳酸钛铵盐螯合物溶解于水中形成混合液,将所述混合液进行喷雾干燥得到前驱体;将所述前驱体与有机碳源混合后进行煅烧,冷却后得到碳包覆磷酸钛锰锂复合材料。将碳包覆磷酸钛锰锂复合材料应用于锂离子电池中作为电极材料,组装的锂离子电池较好的稳定性和较高的库伦效率。
本发明公开了一种汽车复合材料模压成形件的线轮廓度测量装置及方法;测量装置包括水平工作平台、支架、测量组件以及PSD传感器阵列,支架包括立柱和横梁,测量组件包括测量座、两个支脚、两个球体以及两个激光器;测量方法包括测定相对位置关系M1和M2,根据两个激光感应点在相应PSD传感器中的位置以及相对位置关系M1、M2获得待测汽车复合材料模压成形件的待测轮廓线上A1、A2、……、An测量位置处两个球体的空间位置数据X1、X2、……、Xn,数据处理获得待测汽车复合材料模压成形件的待测轮廓线的线轮廓度。本发明的测量装置结构简单,操作简易,价格低廉,而且测量方法相对简单且易于掌握,测量效率较高,测量精度较准。
本发明公开了二硫化锡/碳纳米纤维复合材料在降解有机污染物中的应用,将碳纳米纤维膜置于含有锡源与硫源的前驱体溶液中,反应后干燥,得到二硫化锡/碳纳米纤维复合材料,将二硫化锡/碳纳米纤维复合材料置入含有有机污染物的水中,然后超声处理,完成水中有机污染物的去除。本发明通过利用不同的技术思路,实现单纯SnS2的催化降解有机污染物双酚A的目的,在催化过程,SnS2在超声波刺激下可高效去除有机污染物。
本发明公开了一种硅铝微珠共混改性聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明先将粉煤灰提取物‑‑硅铝微珠用硅烷偶联剂KH‑550处理,制得改性硅铝微珠,然后将短玻纤用硅烷偶联剂KH‑550处理,制得改性短玻纤,再用马来酸酐接枝聚丙烯,制得马来酸酐接枝聚丙烯,最后,将马来酸酐接枝聚丙烯与改性硅铝微珠,改性短玻纤,液体石蜡,抗氧剂和聚丙烯混合,经双螺杆挤出造粒后,注塑成型,制得硅铝微珠共混改性聚丙烯复合材料。本发明制备的硅铝微珠共混改性聚丙烯复合材料具有优异的力学性能。
本发明开发了一种简单的氧化石墨烯与金属有机框架的复合材料制备方法,具体步骤:将石墨经过预氧化、氧化、洗涤和干燥的过程制备出氧化石墨烯,利用氧化石墨烯表面丰富的官能团与Fe3+进行作用,加入与FeCl3物质量比为1:1的均苯三甲酸,在70℃条件下搅拌回流30min以上,离心→乙醇洗涤(3次)→离心,再40℃真空烘干24h,即可得到GO‑MOFs复合材料。本发明为GO与MOFs的复合材料的制备与应用提供了参考。
本发明公开了一种三维复合材料催化剂及其制备工艺和用途,其中的三维复合材料催化剂具有sponge@MoS2@GO三维网状复合结构,包括内层的二硫化钼和外层的石墨烯,外层的石墨烯具有保护作用,使得内部包覆的二硫化钼在废水中更稳定,更不容易损失,对于染料分子、有机污染物和抗生素均表现出了良好的催化活性。由于复合材料优秀的海绵吸附和降解活性,其在15min内对污染物的降解效率高达93.3%,实现优异的循环再利用性,稳定性,高疏水性,高吸附性能,低成本和无毒性等性能。该材料的制备工艺相对加简单,材料性能优异,可重复使用,将之应用于含有有机污染物、染料分子污染物和抗生素污染物的废水处理具有极高的成本优势和市场推广价值。
本发明公开了一种耐磨碳纤维改性聚醚醚酮复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚醚醚酮树脂40-60份,聚四氟乙烯树脂10-30份,聚酰亚胺树脂8-20份,碳纤维2-5份,蛭石5-10份,小白菊内酯5-15份,钾长石粉4-8份,相容剂1-2份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料耐磨性好,耐高温性能优异,易于加工,抗冲击性好,强度大,广泛应用于机械零件制备领域,且制备方法简单,成本低。
中冶有色为您提供最新的江苏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!