本发明涉及一种医用复合材料,其采用聚乙烯或聚丙烯作为保护层,二氧化碳共聚物作为中间阻隔层,二氧化碳共聚物可以是二氧化碳-环氧乙烷共聚物,或二氧化碳-环氧丙烷共聚物,或二氧化碳-氧化环己烷共聚物,或二氧化碳-氧化苯乙烯共聚物,或二氧化碳-环氧丙烷-环氧环己烷三元共聚物,或二氧化碳-环氧丙烷-氧化苯乙烯三元共聚物的一种或两种。本发明医用复合材料是在140-190℃下采用三层或五层共挤出方法制备,其具有良好的阻隔性能和力学性能,可降解,使用后处理不产生污染,透明性能好,而且易于加工和成型,可用于一次性输液袋、一次性输液导管及其相关器材制造。
本发明涉及一种含铝基‑C60复合材料的铝合金及其制备方法,属于铝合金的技术领域。一种制备含铝基‑C60复合材料的铝合金的制备方法,包括以下步骤:(1)配料;(2)熔炼浇铸;(3)挤压;(4)热处理;所述铝合金包括重量百分比的以下原料:Si0.9%~1.1%,Fe 0.2%~0.65%,Cu 0.05%~0.09%,Mn 0.5%~0.9%,Mg 0.8%~1.2%,铝基‑C60复合材料0.1%~0.9%,余量为Al;所述铝基‑C60复合材料为富勒烯与铝粉充分混合后,用Ф=35mm的模具,300KN压制成块,在真空条件下,580℃环境中烧结1小时所得。本发明制备的铝合金提高原有合金的综合指标,不降低抗拉强度和伸长率的同时,屈服强度提高10%~15%,屈服强度达到350~370MPa,增强市场竞争力。
本发明提供了一种八硫化九钴‑硫共掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和钠离子电容器负极片,涉及复合材料技术领域。该制备方法通过先将钴基金属有机框架与含有硫脲的溶液混合制得过渡金属硫化物前驱体,再将过渡金属硫化物前驱体、N,N‑二甲基甲酰胺和聚丙烯腈混合后进行静电纺丝,得到具有纤维结构的纺丝膜,然后将纺丝膜于保护性气氛中进行烧结,得到八硫化九钴‑硫共掺杂碳纳米纤维复合材料;该制备方法可将硫源通过温和的硫化工艺一步引入到过渡金属硫化物前驱体中,并通过静电纺丝技术将过渡金属硫化物前驱体与碳材料复合形成具有类关节结构的八硫化九钴‑硫共掺杂碳纳米纤维复合材料,该制备方法操作简单,工艺条件温和。
本发明公开了逐层凝固制备RTx‑‑M复合材料的方法、装置和工艺,其方法为:向RM合金液体的液面通入含有T元素的气体,液面的RM合金液体与气体进行选择反应生成RTx,同时熔融的金属M发生凝固,使得液面形成RTx‑‑M固体膜,收集RTx‑‑M固体膜获得RTx‑‑M复合材料;所述RM合金液体为熔融的金属R和熔融的金属M形成;所述选择反应为R与T反应生成RTx的反应,M与T不反应;所述选择反应的温度在TS和TM之间,TS为RM合金的固相线温度,TM为金属M的熔点。本发明不仅能够大幅缩短制备RTx‑‑M复合材料的时间,降低控制难度,而且避免粗大颗粒的形成,提升复合材料的性能。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是涉及一种树脂组合物、SMC复合材料及其制备方法和应用。所述树脂组合物,主要由树脂、增稠剂和溶剂混合制得。本发明使用增稠剂调控树脂组合物的粘度,并使用溶剂配合增稠剂控制初始粘度,严格控制树脂组合物的粘度变化曲线,使得所述树脂组合物的初始粘度在相对较低的范围内,能够保证将所述树脂组合物用于制备复合材料时,能够与纤维充分浸润,从而提高复合材料的综合力学性能。并且,所述树脂组合物的粘度增长较快,易于成型且得到的产品力学性能好。
本发明涉及高分子化学领域,尤其涉及一种光热双重固化振膜复合材料及其制备方法,本发明所述的光热双重固化振膜复合材料由第一功能薄膜层、第二功能薄膜层和由阻尼胶水经光热双重固化得到的阻尼胶膜层构成。光热双重固化振膜复合材料的制备步骤包括:丙烯酸酯预聚体的制备、阻尼胶水的制备、阻尼胶膜层的制备、振膜复合材料的制备。在阻尼胶水配方中加入光、热固化剂,实现胶膜光热双重固化,降低胶层流淌,使振膜各部分厚度相差更小,有效降低总谐波失真,提高听音良率。振膜成型过程中通过不同光、热固化条件的改变,调节胶层内聚强度,使得振膜在一定范围内可以灵活调节谐振频率,缩短寻找振膜不同组合工作时间,提升工作效率。
本发明涉及一种用于传感器的超高性能水泥基复合材料、传感器及制备方法,属于土木工程材料技术领域,本发明的超高性能水泥基复合材料包括水泥、粉煤灰、石英砂、纤维、减水剂、淀粉凝胶、水、碳纳米管、石墨粉和表面活性剂。本发明的超高性能水泥基复合材料的拉伸应变为3%以上,克服了普通水泥基材料脆性、抗拉强度低、韧性差、易开裂等缺陷,制作出的传感器应变监测范围远远大于普通机敏水泥基材料的传感器,采用碳纳米管和石墨粉作为导电相材料,造价低,该传感器与混凝土结构物相容性好,具有优异的导电性和机敏性,性能稳定可靠、使用寿命长、制作简单,并且淀粉凝胶的加入,大大减少了复合材料的收缩变形。
本发明涉及隔热保温材料技术领域,特别涉及一种利用软木天然的细胞结构和阻燃特性制备软木氧化铝多孔复合材料,尤其是一种栓皮栎树皮软木与氧化铝制成的复合材料及制备方法,包括如下重量份数的组分:氧化铝70‑98份、软木1‑25份、粘结剂1‑5份,本发明以软木为造孔剂,利用软木天然的细胞结构和阻燃特性制备软木/氧化铝多孔复合材料,孔径分布与孔隙率可调;利用本发明制备的软木/氧化铝多孔复合材料气孔率高、密度小、压缩强度高、导热率低,具有良好的隔热保温特性,可用于高温窑炉的炉衬材料,有效解决我国高温炉衬材料匮乏的难题,对实现节能减排和提高软木产品附加值有重要意义;可广泛应用于高温炉、建筑、交通运输、航空航天等隔热保温领域。
本发明公开了一种碳纤维增强陶瓷基复合材料及热解碳界面层制备方法,所述复合材料的组成包括碳纤维增强体、陶瓷基体、热解碳界面层,所述热解碳界面层位于碳纤维增强体与陶瓷基体之间并包覆于碳纤维增强体上,所述热解碳界面层采用化学气相沉积工艺在碳纤维增强体表面沉积热解碳形成。本发明一方面缓解了复合材料中增强体碳纤维与陶瓷基体之间的物理和化学性质的不匹配,另一方面保护了碳纤维在后续制备陶瓷基体中免受损害。采用本发明方法制备的热解碳界面层提高了复合材料的强度和韧性,同时使材料的断裂行为由脆性断裂变为韧性断裂。
本发明属于能源化工和碳纳米材料交叉领域,涉及一种锂离子电池负极用高性能ZnO/沥青碳/碳纤维复合材料的制备方法。首先通过静电纺丝制备乙酸锌和聚丙烯腈的混合纤维,再滴加富含芳烃的石油沥青对纤维材料进行改性,经过预氧化和碳化,制得ZnO/沥青碳/碳纤维复合材料。该复合材料兼具金属氧化物的高比电容、碳纤维的高导电性、沥青碳的包覆和连接功能,用作锂离子二次电池负极材料时表现出比电容高、循环稳定性好等优异性能,是一种非常有潜力的新型高性能锂离子电池负极材料。本发明的主要特征在于:耦合了ZnO、碳纤维、沥青碳的各自优势,构筑了电化学性能优异的ZnO/沥青碳/碳纤维复合材料。沥青廉价易得,制备方法简单,本发明有望为石油沥青的高附加值绿色化应用开辟一条新途径。
本申请公开了一种用于建筑墙体的保暖复合材料及其制备方法。本申请的保温复合材料,包括依序层叠复合固结的第一聚丙烯防粘非织造布层、聚丙烯熔喷非织造布层、聚乙烯闪蒸非织造布层和第二聚丙烯防粘非织造布层;第一聚丙烯防粘非织造布层和第二聚丙烯防粘非织造布层中添加有抗老化剂,聚丙烯熔喷非织造布层的纤维表面具有空穴结构。本申请的保温复合材料,在两层聚丙烯防粘非织造布层之间添加聚丙烯熔喷非织造布层和聚乙烯闪蒸非织造布层,不仅具有良好的保温效果,而且防水、防潮、透气,具有良好的抗老化性能;为建筑墙体保温材料提供了一种新的保温性能优越的保温复合材料。
本发明公开了一种羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料及其制备方法和应用。本发明的技术方案首先合成了羧基功能化离子液体,然后取不同摩尔质量的羧基功能化离子液体,采用共沉淀法将离子液体负载于类水滑石表面,制备了一种具有片层结构的羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料。本发明所得有机-无机复合材料兼具有功能化离子液体与类水滑石的结构和性能优势,该复合材料作为吸附剂,对水体中双酚A、苯酚或壬基酚污染物呈现出了良好的吸附去除能力,充分发挥了羧基功能化离子液体和类水滑石两种材料的协同优势作用,吸附性能明显优于类水滑石。
本发明公开了一种复合材料修理的热压罐,其包括:罐体;真空袋,工作状态时位于所述电热毯上,用于气密性的包覆复合材料部件的待修理区域,且该真空袋引出抽真空管,而该抽真空管气密性地穿出所述罐体;以及控制装置,包括设置于罐体内的内控制面板和罐体外的与所述内控制面板对应电性连接的外控制面板,其中内控制面板连接内部受控元件,以控制电热毯的加热及温度检测和真空袋的真空检测。本发明使用方便,且能够大大节约维修成本。
本实用新型提供一种高绝缘耐腐蚀复合材料横担,所述高绝缘耐腐蚀复合材料横担的横截面为多层复合结构,且由外层至内层依次为表面毡层、玻璃纤维层和连续毡层。本实用新型的高绝缘耐腐蚀复合材料横担扰度小、横向强度高、耐候性优异,可对耐腐蚀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复合材料多边形管成型机,属于复合材料管成型设备领域,包括基座,基座上设置有芯模和圆形压筒,芯模的表面用于浇设熔化后呈胶状的复合材料,圆形压筒用于挤压芯模从而在芯模的表面形成一定厚度的复合材料多边形管;芯模和圆形压筒并排布置,芯模的一端连接有芯模驱动装置,另一端连接有顶紧装置;圆形压筒上设置有摆动装置,摆动装置包括矩形框架、第一气动杆和第二气动杆,矩形框架的下边铰接在基座上,矩形框架的上边设置有圆形压筒轴,圆形压筒穿设在圆形压筒轴上且能够相对于圆形压筒轴转动,第一气动杆和第二气动杆的一端分别铰接在矩形框架的两侧边的中部,另一端均铰接在基座上。本实用新型操作简单、制作方便。
本实用新型涉及一种复合材料自动供料卷管机,属于复合材料生产设备领域。包括自动供料装置、加热装置、卷管装置,自动供料装置的重送辊机构、切断机构、前压辊机构安装在供料装置的顶板支座与水平支撑板上,加热装置的加热器安装在供料装置的底板上,收膜机构与放卷机构的动力及传动系统安装在供料装置的竖直支撑板上,卷管装置的机架立柱安装的下压气缸与装有压辊的支撑臂连接,安装在机架的变频电机通过齿轮与主动辊筒组的齿轮啮合。本实用新型结构简单,成本低,实用性强,显著提高了复合材料管材的卷绕质量,替代了手工供料,降低工人的劳动强度,提高了生产效率,为复合材料管材的自动化生产提供了保障。
本实用新型公开了一种废旧轮胎再生混凝土复合材料及复合体,复合材料包括废旧轮胎,在废旧轮胎内填充有填料,填料为建筑垃圾再生骨料或建筑垃圾再生骨料混凝土,废旧轮胎与建筑垃圾再生骨料之间通过水泥固定;本实用新型的有益效果:将建筑垃圾和废旧轮胎结合起来,将二者变废为宝,大大提高了两种行业终端废弃物的利用率,推进了资源节约型、环境友好型社会的建设;本实用新型中的复合材料和复合体可实现工厂化加工,直接运送到工地上进行使用,无需在工地进行二次加工,非常方便;复合材料和复合体具有制作简单、使用方便、耐久性强和应用范围广等优点。
复合材料伸缩模板,属于建筑模板领域。包括固定模板(1)和调节模板(3),调节模板(3)前侧与固定模板(1)的前侧共面,调节模板(3)通过调节机构在竖直平面内与固定模板(1)相对滑动的设置,调节模板(3)远离固定模板(1)滑动后,在调节模板(3)与固定模板(1)之间形成临时模板固定区(2)。使用该复合材料伸缩模板的一个主要优势在于可以调整模板的高度或宽度,即该复合材料伸缩模板处于原始状态时,能够适应目前大部分建筑的高度或宽度需求,然而当墙面高度或宽度发生变化时,调节模板(3)远离固定模板(1)滑动,然后在临时模板固定区(2)内固定上临时模板(18),这样就可以调节该复合材料伸缩模板的高度或宽度。
本发明公开了一种具有多重夹层结构的纳米增强碳纤维复合材料制备方法,主要步骤为:(1)将纳米材料与分散工质均匀混合为半流质状态,并通过脉冲电弧分散为气相纳米分散雾;(2)将碳纤维靠近气相纳米分散雾产生点,得到附着纳米材料的改性碳纤维;(3)将改性碳纤维置于烘箱中烘烤加热;(4)将烘烤加热后的改性碳纤维置于辊压机,同时加入环氧树脂,得到夹层结构碳纤维复合材料;(5)将未经处理的碳纤维置于中间,再将夹层结构碳纤维复合材料置于未经处理的碳纤维上下两侧,形成多重夹层结构碳纤维;(6)将环氧树脂加入多重夹层结构碳纤维中即可完成具有多重夹层结构的纳米增强碳纤维复合材料的制备。
本发明提供了一种轨道交通车辆复合材料结构虚拟分析方法及系统,属于轨道交通技术领域。所述虚拟方法,包括:根据轨道交通结构特点及复合材料的物理和力学等特性做出的基本规定、虚拟模型建立规则方法、材料参数表征获取方法和试验矩阵、载荷边界施加方法、虚拟模型检查方法、强度分析流程、结果输出及结果评估。本发明实现了轨道交通复合材料结构的虚拟分析验证和输出评估,解决了大型复合材料轨道交通装备结果仿真精度低的问题,验证评估精度达到了工程要求,有效增加了全尺寸强度试验一次性通过概率,降低了研发试验成本。
本发明属于新型材料制备技术领域,公开了双核酞菁修饰钼酸铁复合材料、制备、检测方法及传感器。所述制备方法包括:通过两步水热法,将双核酞菁修饰在制备的钼酸铁上,制备出作为过氧化物模拟酶,用于肾上腺素的快速比色传感的双核酞菁修饰钼酸铁复合材料。本发明中钼酸铁制备方便,快速易得。本发明采用制备的双核酞菁修饰钼酸铁复合材料用于对肾上腺素的快速比色检测。本发明制备的双核酞菁修饰钼酸铁复合材料用于肾上腺素的快速比色检测,检测限可低至微摩尔级别,检测速度快,且操作简单。
本发明涉及新能源材料及环境技术领域,具体而言,涉及一种二氧化钛/碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的一种二氧化钛/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将有机表面活性剂、醇溶剂A、水解剂和钛盐进行混合反应,再进行陈化、干燥,得到前驱体;将所述前驱体分散于醇溶剂B和水的混合液中进行加热反应,将反应后的所得物进行干燥,再于惰性气氛中煅烧,不仅将活性剂“原位”转化成碳包覆在二氧化钛表面使反应物充分利用,而且避免活性剂在空气中燃烧排放二氧化碳,是一种绿色环保制备方法。本发明的二氧化钛/碳复合材料的制备方法简单易行,得到复合材料具有优异的导电率和比容量。
本发明属于分子筛合成领域,具体涉及一种SSZ‑13分子筛复合材料的制备方法。本发明的SSZ‑13分子筛复合材料的制备方法包括以下步骤:合成SSZ‑13分子筛晶种;预处理多水高岭土;合成SSZ‑13分子筛复合材料。本发明将预处理的多水高岭土加入SSZ‑13生长液中进行晶化反应,提高了产率,大大降低了生产成本;本发明所得的SSZ‑13分子筛复合材料,具有多级孔道结构性质,可以提高分子筛及催化剂的多孔性,并且提高了产量和催化性能。
本发明提供一种二硫化锡/二氧化钛/碳复合材料及其制备方法和应用。本发明利用表面限域原位生长机理制备出二硫化锡/二氧化钛/碳复合材料,在该复合材料中,纳米级二硫化锡和二氧化钛密封于多孔碳骨架中。多孔碳骨架不仅提高了二硫化锡的导电性,同时增加了活性材料与电解液的接触面积,缩短了离子/电子的传输途径。纳米级二氧化钛具有一定的弹性和极性吸附,不仅为二硫化锡在脱/嵌钠离子所引起的体积膨胀提供了缓冲作用而且能够吸附二硫化锡在脱/嵌钠离子过程中产生的多硫化钠产物。多孔碳骨架和二氧化钛相结合共同改善了二硫化锡的循环稳定性和倍率性能。本复合材料作为钠离子电池负极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种石墨烯‑铝高导热复合材料及其制备方法,属于导热材料技术领域,所述复合材料包括依次层叠的铝膜和石墨烯膜;所述石墨烯膜数量为n层,所述铝膜数量为n+1层;所述n=1.2.3···100;所述石墨烯薄膜包括均匀的孔结构。本发明还公开了上述复合材料是通过在模具中将铝融化然后与石墨烯膜复合得到的。本发明提供的高导热复合材料综合了石墨烯和铝的优点于一体,其散热性能好,质量轻,易于加工,能够应用于航天材料以及电子产品。
本发明涉及一种N掺杂VSe2/MXene钠电池阳极复合材料及其制备方法。所述阳极复合材料由阳极材料VSe2和MXene形成复合材料,并掺杂N负载在复合材料上。本发明中VSe2/MXene的复合结构增强了电子传输。N掺杂可以扩大碳材料的晶格间距,有利于钠离子的嵌入和脱出,本发明制备的钠电池阳极材料增强了电子和离子传输性,具有良好的电化学性能。
本发明提供一种用于高频电磁波屏蔽的钴镍合金/还原氧化石墨烯纳米复合材料、其制备方法与应用。本发明首先采用可溶性钴盐、可溶性镍盐、添加剂以及氧化石墨烯水分散液为原料,经水热反应制备水凝胶;所得水凝胶经洗涤后,浸泡于防止纳米颗粒团聚的溶液中,然后经干燥得到干凝胶状前躯体;最后经惰性气氛保护下煅烧即得钴镍合金/还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明制备方法设计合理、工艺简单、成本低廉、易于实现;所得复合材料中钴镍合金纳米颗粒粒径均一、并均匀的分布在石墨烯表面,分散性好;所得复合材料同时具有优异的电磁屏蔽性能。
本发明属于金属有机框架复合材料技术领域,具体涉及一种MPBA@Au‑MOF复合材料光电化学传感器的制备方法及应用,具体为采用MPBA/SA/MPBA@Au‑MOF类三明治夹心结构的复合材料光电化学和可视化双功能测定唾液酸(SA)含量的方法。当SA与MPBA结合后,通过给予入射光,发生光电信号的转化,通过观察电信号的变化进行SA含量的检测。与此同时,由于MOF‑Au@MPBA复合材料具有催化性能,给予入射光时会使得电解液中TMB(无色)氧化为氧化态ox TMB(蓝色),通过观察电解液的颜色变化来简易的判断SA含量。本方法可以简便、快速的检测SA的含量。
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