本实用新型提供一种复合材料横担及其制备装置,所述复合材料横担由外至内依次为表面毡层、第一连续毡层、第一玻璃纤维层、第一经编布层、第二玻璃纤维层、第二经编布层和第二连续毡层。本实用新型的复合材料横担扰度小、横向强度高、耐候性优异,可对复合材料横担的任意部位打孔且不影响整体性能,施工安装方便。
本实用新型公开了一种轻薄高吸收性的多层复合材料,其结构包括上包覆层、中间吸水层、下包覆层和压花导流槽,该复合材料从上至下依次通过上包覆层、中间吸水层和下包覆层组成,其中上包覆层和下包覆层为熔喷纤维网,中间吸水层由绒毛浆、聚丙烯纤维和高分子吸水树脂混合组成,通过在中间吸水层中加入聚丙烯纤维来增加绒毛浆之间的结合性,可以有效地防止中间吸水层的起拱断层,高分子吸水树脂与绒毛浆充分的混合,在保证足够吸水量的同时,又可以减小复合材料的厚度,以上结构使多层复合材料具备导流扩散性好,渗透速度快,质地轻薄,吸水性强的优点,吸湿层混合熔喷纤维网配合压点式连接,可以有效的防止出现起坨变形的现象。
本实用新型涉及一种纤维增强热塑性复合材料管,解决了现有技术纤维增强复合材料管增强层与内衬层和外保护层间的粘合差、粘合工艺复杂且难控制的技术问题。本实用新型提供一种纤维增强热塑性复合材料管,原材料由一种热塑性树脂和一种纤维材料组成,纤维增强热塑性复合材料管由内层、中间层和外层组成的多层结构,中间层至少为一层结构,多层结构包括高树脂含量层、中树脂含量层和低树脂含量层,高树脂含量层中树脂含量为75%~90%,中树脂含量层中树脂含量为45%~70%,低树脂含量层中树脂含量为10%~40%。本实用新型广泛应用于纤维增强复合管制造领域。
本发明提供了一种抗菌抗静电填料、抗菌抗静电性能ABS复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明提供的抗菌抗静电性能ABS复合材料按重量份计,主要包括或由以下组分组成:80份‑100份ABS,10份‑16份抗菌抗静电填料,0.1份‑0.5份抗氧剂。本发明提供的抗菌抗静电性能ABS复合材料具有优异的抗菌性能以及抗静电性能,这对于扩展ABS复合材料的应用具有显著意义。
本发明提供一种用于高性能钾硫电池正极的N掺杂Co纳米团簇/N掺杂多孔碳/S复合材料的制备方法。本发明利用ZIF‑67为起始原料,经低温长时间、阶段性碳化,酸的水溶液浸泡获得N掺杂Co纳米颗粒/N掺杂多孔碳复合材料;所得N掺杂Co纳米颗粒/N掺杂多孔碳复合材料与硫复合,获得N掺杂Co纳米团簇/N掺杂多孔碳/S复合材料。本发明方法可原位形成高催化活性Co‑N键,结合分级孔结构的碳基体及Co纳米团簇,用作钾硫电池正极材料,可显著提高钾硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种用于水处理净化的CuO‑Fe2O3/Mxene复合材料的制备方法,包括:1)将硝酸铜和硝酸铁溶于足量的去离子水中,之后加入尿素,再在溶液中加入的MXene,MXene用量为理论预估生成的CuO‑Fe2O3总质量的5wt%,搅拌使混合均匀,得到前驱体溶液;2)将前驱体溶液转移到聚四氟乙烯反应釜内胆中,然后将反应釜于微波消解仪中进行微波水热反应;3)待降温后取出反应釜内胆,将反应液导入离心杯中离心后,将沉淀洗涤后烘干,即得该复合材料。本发明还提供了基于上述方法制备得到的复合材料及其在水处理净化中的应用。本发明能够实现复合材料的快速、高效地合成制备,且对于水中的阿特拉津能够实现高效去除。
本发明属于复合材料设计与加工技术领域。利用一维延伸的等截面结构平行剖层相同的特点,采用连续预浸带、定位固定铺放头直接放带复合的方法,完成预浸料叠层连续铺放与在线剪裁。该铺放装置由预浸料叠层支撑结构、铺放组件、切割组件和控制系统组成,n组铺放组件沿传送/或牵引方向依次平行设置,其相对位置与预浸料叠层的相应平行剖层对应;切割组件为与预浸料叠层同步运动的刀具;该铺放装置结构简单,铺层精度高,可靠性好,易于控制,效费比高;可实现一维等截面复合材料构件的连续化快速生产;适用于横截面形状固定的带状、层数较多的连续复合材料预浸料铺叠,特别适用于小尺寸多层数的连续复合材料预浸料铺叠。
一种壳聚糖‑聚乙二醇二缩水甘油醚修饰的氧化石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法,它涉及一种环氧树脂复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有环氧树脂机械性能差和填料与环氧树脂界面结合性差导致环氧树脂复合材料强度性能下降的问题。方法:一、制备氧化石墨烯‑壳聚糖杂化材料;二、制备氧化石墨烯‑壳聚糖‑聚乙二醇二缩水甘油醚杂化材料;三、复合。本发明能够解决氧化石墨烯与环氧树脂之间的弱的界面强度的问题,通过对比,氧化石墨烯‑壳聚糖‑聚乙二醇二缩水甘油醚杂化材料比单纯氧化石墨烯具有更好的增强效果。本发明适用于氧化石墨烯的表面改性以及环氧树脂复合材料的制备及应用。
本发明公开了一种纳米碳化硅颗粒增强铝基梯度复合材料的制备方法,包括依次相连的超声分散反应筒、超声分散仪、升降翻转夹持机构、混合反应筒、磁力搅拌器、烘干箱、工业行星球磨机、梯度粉末压机、真空炉和高温炉,超声分散反应筒用于盛放待处理的纳米碳化硅粉末,超声分散仪用于超声分散纳米碳化硅,混合反应筒用于混合含有碳化硅增强体的悬浊液和2014A1合金悬浊液,通过升降翻转夹持机构超声分散反应筒内含有碳化硅增强体的悬浊液加入到混合反应筒内,磁力搅拌器用于搅拌混合反应筒内液体,烘干箱用于烘干初步混合的粉末,工业行星球磨机用于研磨复合材料粉末,所述梯度粉末压机用于纳米碳化硅/2014Al复合材料粉末挤压成形。实现了SiC和2014A1基体的紧密结合,大幅度提升了铝基体的弹性模量、屈服和抗拉强度,而不显著牺牲复合材料的塑性。
本发明属于压电材料制备与加工技术领域,具体涉及一种基于磁场辅助3D打印技术制备具有磁电耦合性能的磁电复合材料的方法,并进一步公开其制备的磁电复合材料。本发明所述磁电复合材料的制备方法,基于3D打印技术将压电聚合物和磁性纳米颗粒的打印液进行逐层沉积以构建三维结构,并通过在3D打印的同时施加磁场进行取向干预,使其中的磁性纳米颗粒可以沿磁场方向择优取向和规则排列来实现提高材料的磁致伸缩性能,将材料制备和磁场取向同时完成,经一步处理即可得到具有磁电耦合性能的压电复合材料;有效提高了工作效率,具有能耗低、成本低的优势,适用范围广。
本发明提供了一种氮掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用,属于石墨烯制备技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将壳聚糖、冰醋酸和水混合,得到壳聚糖醋酸水溶液;将氧化石墨烯和水混合,得到氧化石墨烯水分散液;将所述壳聚糖醋酸水溶液和氧化石墨烯水分散液混合,进行冷冻干燥,得到壳聚糖/氧化石墨烯粉末;将所述壳聚糖/氧化石墨烯粉末进行热还原反应,得到氮掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明通过一步热还原反应直接制备得到氮掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料,有效地提高氮掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料对含酚污染物的去除效率,同时也为后续处理提供便利条件。
本发明提供一种TiCuZrPdNi非晶复合材料及其制备方法,属于非晶合金制备技术领域,所述非晶复合材料的合金成分为Ti40Cu36‑xZr10Pd14Nix,其中,0.5≤x≤8.5。该方法通过选取不含有毒元素Be的具有较大玻璃形成能力的Ti40Cu36Zr10Pd14基础合金体系,在此基础上,通过调节金属元素配比以及添加少量的金属元素Ni来降低了非晶形成能力,在快速凝固的过程中析出了B2相,以此来获得同时兼具高屈服强度和高塑性的Ti基非晶复合材料,消除了在加工制备过程中Be元素带来的安全隐患,拓宽了该类非晶复合材料的应用前景,具有极大的发展空间。
本发明涉及一种多功能膦酸生物质碳基复合材料及其制备方法和应用。尤其是基于次氮基三亚甲基三膦酸所构建的多功能膦酸生物质碳基复合材料的制备方法及其在用作超级电容器电极材料和重金属离子吸附分离中的应用。基于次氮基三亚甲基三膦酸活化‑功能化丹参方法得到多功能膦酸生物质碳基复合材料的制备方法。其相关制备方法实验操作简单,成本低廉,且该复合材料兼具备优异的电化学性能和重金属离子吸附性能,可有效提高材料的高效性和功能集约化程度,拓展材料的应用范围和领域,增强其产业化潜能。
本发明揭示了一种包含偶联剂改性的无机粒子的聚氨酯硬质泡沫塑料复合材料,无机粒子为无机纳米粒子或无机微米粒子,偶联剂包括硅烷偶联剂和钛酸酯偶联剂的至少一种;该复合材料具体由包括组合多元醇、无机粒子、偶联剂、表面活性剂、发泡剂、异氰酸酯的发泡料组合物制备而成。本发明还公开了上述聚氨酯硬质泡沫塑料复合材料的制备方法以及这种复合材料的用途。本发明利用无机粒子与原料多元醇的不相容性,在发泡过程中,作为异相成核剂降低泡沫孔,同时利用无机粒子对聚氨酯硬质泡沫的增强效果,提高聚氨酯硬质泡沫的结构刚性和尺寸稳定性。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的ZnO‑NiO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的ZnO‑NiO/rGO复合材料,纳米ZnO‑NiO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,纳米ZnO‑NiO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米ZnO‑NiO颗粒的尺寸为5‑10nm,还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的ZnO‑NiO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的ZnO‑NiO/rGO复合材料,是以锌盐、镍盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
本发明属于高分子材料制备技术领域,涉及一种增强增韧废旧汽车保险杠/高粱秸秆外皮粉复合材料的制备方法,先对秸秆进行复合偶联剂气相包覆改性,后加入自制增容剂及增韧剂进行挤出注塑,以提高复合材料的力学性能及加工性能,从而在实现废弃物资源化利用的基础上拓宽秸塑复合材料的使用范围,方法简便,所制复合材料具有强度高、韧性好的特点,且性能达到临时隔板、建筑模板的国家标准,适合商业的大规模生产。
本发明为一种高导热快响应相变储能复合材料。所述复合材料由三维高定向石墨烯网络结构为骨架,再浸渍有机相变材料构成。高定向石墨烯网络结构制备方法可以是:氧化石墨烯水溶液定向冷冻干燥,水合肼还原,高温热处理,以及冷压调控密度;也可以是:石墨烯粉末冷压成型及高温热处理。有机相变材料采用烷烃,浸渍工艺可以是普通浸渍,也可以是真空浸渍。与现有相变储能复合材料相比,本发明热导率提高17倍、响应速度提高20倍以上,并且可以实现有效的封装相变基质,可大大促进相变储能复合材料在诸多领域的应用。
本发明提供了一种生物炭改性木塑复合材料,包括以下重量份的物质:聚氯乙烯树脂30~45份、木质纤维10~20份、生物炭10~20份、环保稳定剂2~6份、润滑剂2~3份、偶联剂2~4份,发泡剂3~5份、发泡调节剂4~10份。通过在木塑复合材料的配方体系中引入生物炭,改善生物质纤维与热塑性树脂的界面相容性,显著提高木塑复合材料的力学性能。同时,生物炭是来源于生物质纤维废料高温裂解后的产物,这样也起到变废为宝的效果。本发明提供的木塑复合材料的制备方法操作简单,对设备要求低,适于工业化生产,具有广阔的市场应用前景。
本发明提供了一种塑化生物质纤维木塑复合材料,包括以下重量份的物质:聚氯乙烯树脂30~45份、塑化生物质纤维20~40份、环保稳定剂2~6份、润滑剂2~3份、偶联剂2~4份,发泡剂3~5份、发泡调节剂4~10份,通过先对生物质纤维进行塑化处理,使其成为热塑性材料,提高木塑复合材料加工过程中的流动性,显著提高木塑复合材料的物理力学性能。本发明提供的木塑复合材料的制备方法操作简单,对设备要求低,适于工业化生产,具有广阔的市场应用前景。
本发明提供了一种用于电极的复合材料及其制备方法、制成的电极。一种用于电极的复合材料,所述复合材料主要由氮掺杂的酚醛基活性炭和石墨烯类物质复合而成;所述复合材料的比电容为150F/g以上;所述石墨烯类物质选自石墨烯及其衍生物、氧化石墨烯及其衍生物、生物质石墨烯及其衍生物中的一种或多种,优选氧化石墨烯;本发明解决了比电容低的问题。
本发明涉及一种集成电路引线框架用复合材料,其特征是选用纯铜Q195材料,厚度比是:Cu∶Q195∶Cu=10~15%∶70~80%∶10~15%,经爆炸焊接、热轧、冷轧工艺,制得在Q195钢层的两面各包覆上一薄层纯铜,成品厚度为0.2~0.4mm,此Cu/Q195/Cu复合材料同美国的Cu/SUS430/Cu复合材料相比,机械物理性能与之相当,其导热率约高出2倍,而成本则降低一半,这种复合材料主要用做冲制集成电路引线框架。
本发明属于包装容器技术领域,为采用真空辅助RTM工艺成型的整体结构的复合材料双壁罐。本发明涉及的玻璃纤维增强复合材料双壁埋地储油罐,由复合材料内罐体(1)和外罐体(2)组成,内、外罐体为一次成型整体结构,间隙支撑结构由多孔填充材料(9)和支撑柱(10)组成,外罐体和支撑柱为一体结构;内罐体壁厚介于7mm~0.5%dmm之间(d为罐体直径),外罐体壁厚介于4mm~10mm之间。本发明所涉及的玻璃纤维增强复合材料双壁埋地储油罐,整体刚强度高,抗压能力强,具有良好的防渗性能,重量轻,质量一致性好,成本低。适用于各种场合应用的储油罐,特别是用于加油站的埋地储油罐。
本发明公开一种用于C/SiC复合材料和铌合金连接的超高温钎料及其制备工艺和真空活性钎焊方法,属于高温焊接技术领域。钎料组成为:Ti30‑50份、Cr20‑40份、V20‑40份。本发明采用配比Ti、Cr、V活性元素,所得钎料实现最高1500℃下C/SiC复合材料和铌合金的钎焊连接。使用本发明钎焊料在1480℃保温10min下得到钎焊接头强度最高,1000℃高温下抗剪强度保持常温抗剪强度80%以上。本发明超高温钎料,制备方法简单,成本低,且采用此钎料钎焊C/SiC复合材料和铌合金得到的接头高温性能优异,进一步拓展了C/SiC复合材料和铌合金在航空航天等高温领域的应用,具有巨大的经济效益和社会效益。
本发明提供一种负载腐殖酸的生物碳/膨润土复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料制备和土壤改良技术领域。本发明通过负载腐殖酸的生物炭/膨润土复合材料的制备并将复合材料加入到土壤中,生物炭和腐殖酸的加入能够为微生物代谢提供碳源,同时生物炭多孔性能够改善土壤的空隙密度,生物炭的多孔性和巨大的比表面积以及膨润土的吸附性能够为微生物生存提供附着位点和较大生存空间,进而显著降低土壤中各类抗性基因丰度,为去除抗性基因保障人类公共健康提供支持,因此具有良好的实际应用之价值。
本申请实施例提供了一种用于自旋电容的电极材料、自旋电容及其制备方法,所述电极材料包括基于金属有机框架衍生的过渡族金属纳米颗粒。在本申请实施例中,单分散金属有机框架衍生的过渡族金属纳米颗粒具有尺寸小、比表面积大、形貌规则等优势,界面电荷足以吸附大量离子从而取得理想的自旋比容量。
本发明涉及一种锌基金属氧化物异质结纳米光催化剂的制备方法及其在催化分解水产氢方面的应用。该催化剂以一定浓度的氢氧化钠做溶剂,采用一步水热法通过调控乙酸锌和氧化锗的摩尔比得到不同比例的光催化剂,选取催化活性最好比例的光催化复合材料通过湿化学方法浸渍不同浓度的铜离子,最终得到ZnO/Zn2GeO4‑Cu锌基金属氧化物异质结纳米光催化剂。该方法简单、可控、反应条件温和,且获得的催化剂形貌好、成本低、光响应范围广。将所述催化剂进行光催化分解水产氢研究具有高效的催化活性,在光催化领域具有较高的应用前景。
本发明公开了一种金属铝‑α相氧化铝复合材料的制备方法及应用。所述的复合材料是由金属铝及其表面上的α相氧化铝层组成,其中的α相氧化铝所占的质量百分比为0.1~50%。该复合材料的制备是首先通过金属铝与水的氧化反应实现铝的氢氧化物在金属铝表面的原位生长,然后对生成的铝的氢氧化物进行低温焙烧转晶。本发明可以在较低温度下(660~1000℃)实现铝的氢氧化物转晶生成α相氧化铝。本发明提供的复合材料具有导热性好、渗透率高、易于成型、易于装填、易于存放等优点,是一种优良的催化剂载体,可作为催化剂载体用于制备负载活性金属或负载活性金属及助剂金属氧化物的催化剂。
本发明介绍了一种应用于超级电容器的硒化镍/氢氧化镍复合材料及其制备方法,属于新能源材料技术领域。本发明使用无机镍盐与水合肼,在水溶液条件下,利用水热反应得到了硒化镍的前驱体,再进一步利用过氧化氢,得到了硒化镍与氢氧化镍的复合材料。此策略与传统制备金属氧化物与氢氧化物复合材料的策略相反,制备得到的复合材料具有优异的超级电容器性能,对于制备高性能超级电容器的电极材料具有重要的指导意义。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种用于笔记本电脑外壳的高分子复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下重量份数的组分,高分子基体树脂100份、散热填料0.1‑50份、阻燃剂1‑5份、抗氧剂0.5‑1.5份、相容剂0.5‑7份、防滴落剂0.1‑0.5份、增韧剂1‑4份。本发明提供的高分子复合材料具有优异的耐冲击性,表面耐刮擦性和阻燃性,能够满足笔记本电脑外壳用塑料的要求,具有相当的推广应用价值。
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