本发明公开了一种用于真空干燥机的金属复合材料,包括:碳化硅纳米纤维、M/TiO2纳米复合材料、Ag-Pd/TiO2-NBs、苯基桥联双(β–二亚胺基)、CMC-Ni-Fe、2-[2-(4-苯甲酸甲酯)乙烯基]-8-羟基喹啉和Ti3SiC2,其各组分的重量含量为:碳化硅纳米纤维12~30份、M/TiO2纳米复合材料23~38份、Ag-Pd/TiO2-NBs?18~32份、苯基桥联双(β–二亚胺基)11~21份、CMC-Ni-Fe?24~39份、2-[2-(4-苯甲酸甲酯)乙烯基]-8-羟基喹啉?13~23份和Ti3SiC2?20~32份。本发明长期在高温下工作,不易致使干燥机损坏。
本发明公开了一种氧化铁‑氧化铝纳米复合材料的制备方法,包括:(1)制备氧化铁悬浮液:将氧化铁粉末加入无水乙醇中,超声分散处理30~40min,球磨1~2h,得到氧化铁悬浮液;(2)向上述氧化铁悬浮液中加入铝盐溶液,加热到30~60℃,在搅拌的条件下加入六亚甲基四胺溶液,继续搅拌2~3h,得到氧化铁‑氢氧化铝溶胶;(3)将上述氧化铁‑氢氧化铝溶胶超声分散10~20min,在50~60℃条件下干燥6~8h,于700~1200℃条件下煅烧1~6h,得到氧化铁‑氧化铝纳米复合材料。本发明中的方法制备得到的氧化铁‑氧化铝纳米复合材料具有较低的粗糙度和较高的抛光速率。
本发明公开了一种多功能环境友好型复合材料及其制备方法和应用,该复合材料主要由改性活性炭、缓释剂、络合剂按质量比4‑2:3‑2:1混合制成,所述改性活性炭由铁离子与强酸处理过活性炭按质量比为0.2‑1.0制成;所述缓释剂先由过氧化钙、2‑羟基苄基苯胺按质量比60‑40:1形成固相,再由固相与液相生物絮凝剂按固液质量比1:15‑20形成。该复合材料不仅处理效果好、效率高,重要的是其材料具有生态友好性,一方面材料的组成为环境友好材料及可生物降解材料,本身很大程度上减少了对环境的污染,另一方面对水体的综合治理,降低水质二次污染风险。
本发明公开了一种磁性石墨烯负载纳米零价铁复合材料、制备方法及其应用。其步骤为:通过改良的Hummers方法制备氧化石墨烯;将上述氧化石墨烯与氯化铁、醋酸钠混合并进行水热反应,可得磁性石墨烯;上述产物与亚铁盐溶液充分混合,在氮气保护下,经硼氢化钠还原亚铁盐后可得磁性石墨烯负载纳米零价铁复合材料。本发明制备方法易操作、成本低,所制备的复合材料降解能力强、稳定性好、易于磁性分离,是一种环境友好型功能材料。经实例验证,该材料对难降解硝基化合物具有良好的去除效果。
本发明公开了一种石墨烯改性氧化铝纤维增强复合材料道路景观声屏障的制备方法,该方法为:一、采用短切氧化铝纤维、铜粉、氮化硼、碳化硅粉、炭粉、石墨粉和树脂作为主要原材料,并添加适量的石墨烯材料;二、按一定比例配置氧化铝纤维混合物;三、压制固化成型;四、炭化处理;五、高温处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性氧化铝纤维增强复合材料道路景观声屏障。本发明采用短切氧化铝纤维作为增强体,树脂作为粘接剂,铜粉作为导热填充材料,石墨粉作为润滑剂,氮化硼、碳化硅粉的耐磨性以及石墨烯具有高强度、高导电性以及高导热性能等特点制备的石墨烯改性氧化铝纤维增强复合材料道路景观声屏障,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,隔音效果好等优点,同时兼具和城市建筑风格、人文环境、自然景观相融合,具有增加和美化城市的效果。
本发明属于热传导材料领域,具体公开了一种高导热铜基石墨烯复合材料的制备方法。本发明使用新型的沉积液成分进行直流电沉积,在沉积液中添加一定量的添加剂,选择合理的电沉积频率,制备出高强度高导热的新型铜基石墨烯复合材料。利用电沉积制备技术制备出的铜基石墨烯复合材料:热导率可以达到390~1112W/m.k,抗拉强度达到300~450MPa,可以满足在热传导领域的应用。
本发明公开了一种硫掺杂Mn3O4量子点/石墨烯复合材料、其制备方法及应用,涉及纳米材料制备技术领域。该硫掺杂Mn3O4量子点/石墨烯复合材料的制备方法包括:将Mn2+、氧化石墨烯和硫化剂在水‑乙醇混合溶剂体系中进行油浴加热反应。该操作方法简单易行,条件简单且易控制。应用上述方法制备的硫掺杂Mn3O4量子点/石墨烯复合材料的储锂能力十分优越,具有优秀的倍率性能。作为电池负极材料使用,在2000mA/g的电流密度下,首次放电容量为688‑345mAh/g,库伦效率为78.1‑66.4%,经过100次充放电循环后放电容量为676‑312mAh/g。
本发明提出了一种结构功能一体化新型碳化硼‑铝合金复合材料板材的制备工艺,是针对核反应堆乏燃料释放中子的情况,采用铝粉、碳化硼粉以及硼粉为原料,经物料混合、冷压制坯、真空热压、热轧处理、退火处理,制成结构功能一体化B4CAl中子吸收复合材料,此制备方法工艺先进,数据翔实精确,制成的结构功能一体化B4CAl中子吸收复合材料组织致密性好,碳化硼在基体内分布均匀,结合紧密,除了主要成分碳化硼和硼粉以外,还采用特殊的中子吸收添加剂,制备效果极佳。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种改性导热尼龙复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下重量份的组分:尼龙6树脂60‑100份、LDPE5‑15份、增容剂5‑15份、氮化硼15‑55份、碳纤维5‑40份、助剂0.5‑5份、抗氧剂0.05‑0.1份。本发明制备的复合材料具有良好的导热性、绝缘性及优良的综合机械性能。
本发明公开了通过浓乳液的反相悬浮聚合制备一种适用于流化床吸附工艺的蛭石聚丙烯酰胺复合材料。以丙酰酰胺和蛭石的水溶液为外相,甲苯和环己烷为内相的浓乳液加入到环己烷为油相的分散相中,通过浓乳液的反相悬浮聚合制备出一种具有高CO2吸附性能的蛭石聚丙烯酰胺复合材料。通过添加蛭石制备出来的蛭石聚丙烯酰胺复合材料自身具有一定的0.423mmol/g的CO2吸附量,且与纯聚丙烯酰胺球相比较导热率从0.076Wm‑1K‑1提高到了0.291Wm‑1K‑1、机械强度提高了近1倍,材料的成本降低,具有工业化应用前景。
本发明公开一种橡胶与复合材料界面粘接强度试验方法,包括如下步骤:制作试验样块,该试验样块包括复合样块、粘接在复合样块上的橡胶样块以及橡胶与复合材料的粘接界面;通过试验机固定上述复合样块,在上述橡胶样块上沿上述粘接界面方向施加作用力;获取上述粘接界面剥离时的最大剪切强度。采用上述试验方法,可以通过实际试验模拟真实工艺生产下,质软的橡胶材料与质硬的复合材料粘接界面剥离时的强度,还原真实粘接效果。
本发明提供一种花球状钨酸铋‑石墨烯‑氧化亚铜复合材料的制备方法。主要包括以下工艺步骤:步骤一.溶剂热法制备均一稳定的花球状钨酸铋粉体;步骤二.将钨酸铋粉体超声分散于含有氧化石墨烯的乙二醇溶液中;步骤三.加入Cu(NO3)2·3H2O并磁力搅拌一定时间;将所得到的混合悬浊液进行溶剂热处理。利用一锅溶剂热法实现一步合成钨酸铋‑石墨烯‑氧化亚铜三元复合材料,工艺流程简单,操作方便,实验条件温和,可控性好。所制得的复合材料比表面积大,可见光响应范围广,光电性能比单一钨酸铋有显著提高,在光电转换、光电传感等众多领域有广阔的应用价值。
本发明涉及一种阻燃增强光扩散的聚碳酸酯复合材料及其制备方法,聚碳酸酯复合材料包括如下重量份的组份:40‑60份聚碳酸酯,0.3‑1份流动改质剂,5‑15份kevlar短切纤维,3‑8份阻燃母粒,2‑6份增韧剂,0.5‑3份光扩散剂,0.3‑1份抗氧剂,所述阻燃母粒由2‑6份聚碳酸酯、0.5‑2份DOPO衍生物阻燃剂和0.5‑1份流动改质剂共混而成。本发明制备的聚碳酸酯复合材料阻燃性好、易于成型、产品力学性能好、光扩散效果好。
本发明公开了一种基于氧化铈/氧化镍复合材料的低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为CeO2/NiO复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//CeO2/NiO//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用CeO2/NiO纳米复合材料作为其电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;该电解质材料在低温段具有高的氧离子传导能力,从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
本发明提供的编织陶瓷基复合材料热机械疲劳迟滞回线的预测方法,考虑热机械疲劳机制,采用断裂力学脱粘准则获得纤维/基体界面脱粘长度方程、卸载纤维/基体界面反向滑移长度方程和重新加载纤维/基体界面新滑移长度方程,基于纤维/基体界面滑移机理,建立纤维/基体界面部分脱粘与纤维/基体界面完全脱粘情况下编织陶瓷基复合材料卸载应力‑应变方程、重新加载应力‑应变方程,根据得到的应力‑应变方程预测编织陶瓷基复合材料热机械疲劳迟滞回线。本发明提供的上述预测方法充分考虑了热机械疲劳机制因素的影响,预测结果可靠性更高。
本发明公开了一种利用丝素低聚肽水相剥离石墨制备多肽‑石墨烯复合材料的方法及其应用,具体步骤为:称取丝素低聚肽粉,用pH8.0的水溶液溶解,配置不同浓度的丝素低聚肽溶液;天平称量0.5mg石墨粉放入小瓶中,用移液枪将2ml丝素低聚肽溶液加入其中装有石墨粉的小瓶中;水浴超声;超声处理后,离心取出上清液;将上清液加入新的离心管第二次离心;留下沉淀物加入pH8.0的水溶液中将沉淀溶解得到丝素低聚肽‑石墨烯纳米复合材料溶液。本发明利用了丝素多肽的双亲性,剥离石墨制备石墨烯,并赋予疏水的石墨烯较好的亲水性,使所得的复合材料稳定分散在水溶液中,且生物相容性佳,适合用于疏水性药物传递。
一种车用尼龙波纹管复合材料,通过配合使用PA6、阻燃剂、稳定剂、增韧剂、润滑剂、气味吸附剂、融指调节剂以及色母并合理选择重量,在中后期的使用中,由于热稳定剂与光老化剂的协效作用,使其在抗热氧老化、光氧老化方面衰减方面明显优于传统配方。该车用尼龙波纹管复合材料气味低于3.0,优于现有同类产品,既耐高低温又具有阻燃特性,且低气味而,并适于挤出加工,大大提高了波纹管产品在汽车行业的应用范围。此外,本发明提供的车用尼龙波纹管复合材料的制备方法操作简单,成本低,非常适合工业化量产。
本发明提供了一种改性氧化石墨烯/环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的改性氧化石墨烯/环氧树脂复合材料,以质量份计,由包括以下组分的原料制备得到:改性氧化石墨烯分散浆1~10份、环氧树脂20~80份、填料5~10份、增韧剂1~6份、促进剂0.2~3份、固化剂60~90份;所述改性氧化石墨烯分散浆包括改性氧化石墨烯、分散剂和环氧树脂;所述改性氧化石墨烯由氧化石墨烯改性得到;所述改性用改性剂包括3‑氨丙基三乙氧基硅烷、正硅酸乙酯、对苯二胺或γ‑氨丙基三乙氧基硅烷。本发明提供的改性氧化石墨烯/环氧树脂复合材料的电导率为5.6x1014~3.1x1015Ω·cm。
本发明涉及一种连续纤维增强复合材料3D打印机剪切机构及使用方法,剪切机构包括剪切刀、驱动机构、喷头机构和耦合控制系统,所述喷头机构包括散热风扇和喷头主体,所述散热风扇包括风扇叶和风扇支架,于喷头主体上间隔设置若干片散热片和两条对称的送料管路,所述送料管路包括喉管、连接件、加热环、喷嘴和快速接头,剪切刀的一侧连接驱动机构,另一侧伸入喷头主体上的安装槽内。本发明通过安装剪切机构,增强了连续纤维类复合材料3D打印的灵活性,降低了纤维连续性对3D打印路径规划的限制,实现含纤维零件的功能化设计和快速化制造,剪切机构及其耦合控制系统的设计有利于提升连续纤维增强热塑性复合材料3D打印成型件的表面质量和力学性能。
本发明属于能源材料技术领域,具体为一种钴基电池负极复合材料的制备方法。本发明提出的方法是将氯化亚钴、醋酸钴、水合肼、四氯苯醌、石墨、十六烷基三甲基溴化铵及18‑冠醚‑6加入水中,在高压釜中加热,常压将水蒸发干,固体再高温烧结,球磨粉碎,得钴基电池负极复合材料。用该钴基电池负极复合材料制成CR2016型纽扣电池,以200 mA/g进行充放电,100次循环后放电比容量高于958.6 mAh/g。
本发明公开了一种耐高温耐盐酸腐蚀合成炉复合材料及制备方法,复合材料由两部分组成:基体、防腐涂层。基体为碳钢或特殊钢,防腐涂层为高熵合金包覆石墨C的混合物。高熵合金与石墨C的质量比4‑5:5‑6。制备方法为包括基体表面钝化处理、喷射沉积涂层、涂层致密化处理,将带有涂层的基体进行冷轧处理即得复合材料。
本发明公开了一种脂质修饰二硫化钼纳米复合材料的制备方法,属于材料合成和生物医药技术领域;具体方法为:以层状二硫化钼纳米材料为基体,通过薄膜分散法合成脂质体,然后利用静电吸附作用对二硫化钼进行脂质修饰,从而得二硫化钼‑脂质纳米复合材料。本发明合成的二硫化钼‑脂质纳米复合材料在生理条件下具有较好的稳定性,以层状二硫化钼纳米材料为内核,外部包覆一层脂质,使其具有良好的水溶性和优异的光热性能;在二硫化钼材料上负载抗癌药物阿霉素,其药物负载率高,稳定性好,且使药物具有靶向缓释的作用,增强了其对肿瘤的治疗效果并且减轻对机体的毒副作用。
本发明公开了一种耐高温端面密封条用PPS树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:碳纤维:15‑25%,PTFE:5‑15%,POB:10‑20%,纳米六方氮化硼:2‑5%,表面活性剂:1‑2%,抗氧化剂:0.5‑1%,余量为PPS。还公开其制备方法。本发明中,在PPS中加入碳纤维加入碳纤可以增加抗冲击性能,拉伸性能,弯曲性能以及压缩性能,减小蠕变,酸化的碳纤维能更均匀的分散在复合材料中。添加PTFE可以降低摩擦系数,提升韧性。POB可有效提高PPS材料的热稳定性,纳米六方氮化硼通过表面活性剂分散在材料中,可以有效提升复合材料的耐高温和耐磨性能。用本发明材料制得的耐高温端面密封条具有良好的热稳定性,可在高温条件下长期使用。
本发明公开了一种回收塑料再生纤维与玻璃纤维协同增强环氧树脂复合材料及其制备方法。该方法以回收塑料经熔融纺丝法制备的再生纤维为辅助增强体,将其剪切为3~5mm长的短切纤维,并通过研磨增加其表面粗糙度,然后将其与环氧树脂混合后,并加入固化剂和固化促进剂,再经均匀混合后,与玻璃纤维主增强体进行混合并充分浸润,最后经热压固化成型,制得回收塑料再生纤维与玻璃纤维协同增强环氧树脂复合材料。本发明利用了回收塑料再生纤维所具备的柔性好和价格低廉的特征,将其与玻璃纤维共同组成环氧树脂的增强体,从而使环氧复合材料获得更优异的力学强度、韧性和抗压缩性能,同时具备了良好的性价比。
本发明公开了一种儿童座椅碳纤维复合材料的制备方法,先取改性碳纤维,聚丙乙烯,苯乙烯,聚酰胺和硬脂酸钡于混合搅拌机中搅拌混合均匀,得到物料一;然后将烷基磺酸钠,聚乙二醇,碳酸氢铵和甲基三乙氧基硅烷加入到物料一中,在惰性气体保护条件下加热搅拌后得到物料二;再在物料二中加入抗氧剂,二氧化硅,于双螺杆挤出机挤出成型,得到儿童座椅碳纤维复合材料。本发明提供的方法制备得到的复合材料具有优良的机械性能,可以广泛用于儿童座椅中。
本发明公开了一种碳纳米管阵列与导电高分子复合材料的制备方法,其包括:提供主要由复数无序碳纳米管交织组成的碳纳米管膜;以所述碳纳米管膜作为工作电极,并以含导电高分子单体的酸性溶液作为电解液,同时配合辅助电极及参比电极形成三电极反应体系而进行电沉积反应,其中通过调控电解液浓度、电流大小、电压大小和反应时间中的任一种或两种以上条件,从而获得碳纳米管阵列与导电高分子复合材料。本发明通过采用无序碳纳米管形成膜作为原料,并利用电场诱导一步实现了碳纳米管阵列与导电高分子复合材料的制备,工艺简单,原料廉价,无需复杂设备,成本低廉,适应工业化生产的需求。
本发明提供一种确定陶瓷基复合材料非线性振动响应的方法,所述方法包括:预先测试得到陶瓷基复合材料CMCs的应力应变曲线;分别利用第一公式、第二公式以及第三公式对应力应变曲线进行拟合,并根据上一个应力应变状态所处的位置以及各个参数之间的大小关系,拟合子环上的应力应变曲线;将上述拟合得到的各个应力应变曲线应用于CMCs的有限元模型中,以确定CMCs的振动响应。本发明提供的确定陶瓷基复合材料非线性振动响应的方法,能够在任意加卸载下对应力应变曲线进行拟合,并结合有限元模型,能够实现CMCs非线性振动响应的计算过程,提高了计算的效率。
本发明涉及一种丁腈胶乳复合材料,所述丁腈胶乳复合材料的原料按质量分数计包括以下组分:丁腈胶乳70%~90%,表面活性剂0.2%~10%,硫化剂0.1%~5%,硫化促进剂0.1%~10%,抗氧剂0.5%~5%,低温增塑剂1~5%,增粘剂2~8%。本发明还涉及一种采用上述丁腈胶乳复合材料制备的抗低温丁腈手套,所述丁腈手套在低温下具有良好的柔韧性,同时具有优异的耐油性以及耐磨性。
本发明提供一种Mo1?xWxS2超薄纳米复合材料作为润滑油添加剂的制备方法,属于纳米无机功能材料的制备技术领域,具体的制备过程为:以硫粉、钼粉、钨粉为原料按照各成分的摩尔比,采用固相反应法合成Mo1?xWxS2复合材料,x=0.01~0.1。本发明方法的原料易得,制备工艺简单易行,反应条件温和,制备出超薄的Mo1?xWxS2纳米复合材料结晶性良好,并且形貌尺寸可控,在润滑油中能附着在金属表面起到了润滑膜的作用,具有很好摩擦学性能,是一种具有良好发展前景的润滑油添加剂材料。
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