本发明属于环境科学与工程及水处理中磁性复合材料技术领域,具体涉及氨基改性磁性CoFe2O4复合材料的制备方法及应用。所述制备方法包括:制备磁性CoFe2O4颗粒;包覆二氧化硅;磁性CoFe2O4@SiO2颗粒部分水解后与氨基接枝改性。所述氨基改性磁性CoFe2O4复合材料可用于去除水中重金属离子或有机污染物。本发明中的氨基功能化磁性复合材料,其制备方法简单,所用原材料安全且易得,价格低廉,整体制作过程环保,没有有害的副产物产生,成品能很好的吸附水中的重金属离子污染,且吸附容量较大,使用成本低,具有较好的市场前景。
本发明公开了一种多尺度的复合材料结构局部疲劳评估方法及系统。所述评估方法包括:获取一维梁结构的梁结构参数;获取二维板结构的板结构参数;根据所述梁结构参数以及所述板结构参数确定待识别的振动微分方程;根据所述振动微分方程确定目标函数;根据所述目标函数确定局部疲劳损伤因子;根据所述局部疲劳损伤因子评估复合材料结构的疲劳状态。采用本发明所提供的评估方法及系统能够采用无损、原位的检测手段对早期复合材料状态进行评估,表征出复合材料结构的局部疲劳状态。
本发明公开了一种二氧化钛‑石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括:(1)向5mL氧化石墨烯悬浮液中加入40mL无水乙醇,超声分散均匀后,加入钛源、碱液,磁力搅拌60~90min,获得混合溶液;(2)将混合溶液转移至高压反应釜中90~220℃条件下反应12~24h,然后在干燥箱中于60~80℃条件下恒温加热1~2h,自然冷却至室温,获得混合物悬浮液;(3)将混合物悬浮液离心分离,收集样品,分别用去离子水、无水乙醇清洗样品,于50~60℃条件下干燥烘干,于400~450℃的马弗炉中煅烧1.5h,获得二氧化钛‑石墨烯纳米复合材料。本发明中,通过采用加入石墨烯的方法制得的复合材料的比表面积为185m2/g,增大了复合材料中二氧化钛与污染物的接触面积,同时二氧化钛纳米颗粒分散均匀,从而有助于增强二氧化钛的光催化效果。
本发明涉及一种亚临界水挤出制备木塑复合材料的方法,属于高分子材料反应性挤出研究领域。将占反应物总质量百分含量为40%~80%的热塑性高分子材料、占反应物总质量百分含量为60%~15%的木粉和占反应物总质量为0%~10%的界面反应性助剂相混合,混合物在具有亚临界水挤出反应条件和一定转速的双螺杆挤出机中进行熔融挤出共混反应,挤出产物经冷却、造粒、干燥,然后经开炼机开炼、压片,制得木塑复合材料。本发明是在原有的双螺杆挤出共混法制备木塑复合材料的基础上的进一步改进。本发明进一步增进了塑料与木纤维表面的反应,共混及反应过程易控制,产率高、能耗低、污染小、易于规模化,所制得的木塑复合材料力学性能优异。
本发明公开一种采用超声碾压的纳米片复合材料的加工工艺,涉及微纳制造领域,能够在常温常压下进行。本发明包括,首先利用微尺度的柔性超声工具1碾压微纳尺度材料A,使所述微纳尺度材料A成为片状结构,然后将纳尺度材料B加入到所述片状微纳尺度材料A上,利用柔性超声工具1再次进行碾压,获得由所述片状微纳尺度材料A构成的基底材料和所述纳尺度材料B构成的表面修饰材料共同构成的纳米片复合材料。上述加工过程在常温常压下进行,无需借助任何化学反应,对修饰材料B的延展性无要求。上述工艺中的碾压过程还可以直接在具有IDT电极的基板上进行,在加工纳米片复合材料的同时,改善了纳米片复合材料与基板电极之间的结合。
一种氧化锌/碳复合材料为负极制备钾离子电池的方法,属于钾离子电池的制备方法。钾离子电池的制备方法,首先制备钾离子电池负极材料,采取高温固相烧结合的方法,制备过程中,调控反应过程中技术参数,得到氧化锌/碳复合材料,并将氧化锌/碳复合材料作为钾离子电池的负极材料,制得钾离子电池;氧化锌/碳复合材料的制备:将高度水溶性聚合物与溶解于水的锌盐混合,质量比(2‑15):1,加入去离子水,发生膨胀,冷冻干燥后,置于惰性气氛下锻烧,温度为400~850℃,结束后冷却至室温,产物经过去离子水洗涤、抽滤后进行干燥处理,获得具有纳米多孔结构的氧化锌/碳复合负极材料。优点:原料易得,合成方法简单,操作步骤可控,易于扩大生产。
本发明公开了一种耐低温耐磨PEEK复合材料,由以下重量份原料组成:PEEK?49-65份;PCTFE?12-15份;纳米Al2O3?3-6份;聚苯酯20-30份;其中所述纳米Al2O3经过磺化PEEK浸润,磺化PEEK的磺化度为70-80。还公开了其制备方法。本发明在PEEK中加入PCTFE,可以改善其低温性能,在-100-60℃的环境中长期使用而保持韧性,防止脆变,在PEEK中加入纳米Al2O3和聚苯酯可以有效改善PEEK的耐磨性能,相对纯PEEK其磨损量下降60-70%左右。制得的PEEK复合材料适用于极寒地区的高铁。
本发明公开了一种环保高阻燃电视机外壳复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚醚多元醇1、聚醚多元醇2、聚酯多元醇、增塑剂、催化剂、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水和异氰酸酯组成,所述复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保护了电视机的内部构件,保障了财产安全。同时本发明所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而不会释放出对人体有毒有害的物质,对人体健康无危害。
本发明提出一种3D打印用聚苯乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料的制备方法为将烯丙基缩水甘油醚与丙酮混合,加入酒石酸,室温搅拌,再依次加入偶氮二咪唑啉基丙烷、双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]四硫化物,室温搅拌,然后加入聚苯乙烯颗粒,加热搅拌,冷却得3D打印用聚苯乙烯复合材料,本发明制备的聚苯乙烯复合材料可在40~50℃的温度范围内进行3D打印,不会堵塞3D打印机喷头;制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用;打印成型后的材料具有无毒、无臭、电绝缘性能好、刚性好及耐化学腐蚀性好等优良性能。
本发明公开了一种大尺寸块状热塑性高分子复合材料的溶剂融合成型方法,这种方法区别于传统的挤压成型方法,首先将含固体填料的热塑性高分子复合材料制成薄片,然后将薄片叠放成在一起,在叠放片状材料过程每增加一层片状材料,在表面涂一层可以溶解高分子材料的溶剂,叠放的片状材料相互粘接牢固后将溶剂驱除,得到大尺寸的块状材料,块状材料可以进行进一步的加工,获得需要的外形和尺寸。这种成型方法可以采用较小的设备并在较低的压力下制备出更大尺寸的块状高分子复合材料。该方法适用于各种热塑性高分子复合材料的成型,解决了小设备不能制造大尺寸块状材料的难题。
本发明公开的一种纳米有机黏土ⅡM?环氧树脂复合材料低水母线浇注工艺,使用有机黏土OMMTⅡ/环氧树脂复合材料提高浇注母线机械强度,有机黏土OMMTⅡ/环氧树脂复合材料常温浇注固化,降低工艺成本,石英微粉(SiO2)作为无机填料加入到环氧树脂中,可降低环氧浇注料交联固化反应的放热量,提高了导热系数,减少了温度分布不均性,又利于传递应力,减缓应力集中,降低了单位体积树脂的固化收缩率,同时提高纳米有机黏土OMMTⅡ/环氧树脂复合材料介电常数,同时喷涂石墨层插化合物作为屏蔽层,减少了电磁辐射,避免或者消除电磁辐射对人体健康的影响和各种电子设备产生的不良影响或危害,以保护人身健康、保护周边环境,纳米有机蒙脱土OMMTⅡ可以提高材料的介电常数,提高浇注矩形母线运行中安全可靠性,使用寿命长。
本发明公开一种耐高温抗原子氧辐照聚酰亚胺复合材料的制备方法,具体为将聚酰亚胺、玻璃纤维、氧化钛和硅酸铝,混合均匀后烘干、粉碎过筛,然后将获得的模料热压烧结成型,再自然冷却脱模,即获得所述复合材料;以本发明方法获得的聚酰亚胺复合材料具有耐高温及抗原子氧辐照性能,能够提高聚酰亚胺自润滑复合材料在特殊环境下的耐磨性。
本发明公开了一种可焊接的层状Fe/Al基复合材料板材的制备方法,其首先将不同质量比的增强体粉末与铝基体粉末分别加入到混料机中,加入钢球进行混合均匀,制成增强体含量不同的混合粉末,然后将增强体含量不同的混合粉末依次封装于圆柱形钢模具中,进行冷压成型,然后在惰性气体下进行热压成型,将热压成型后的坯锭装入金属包套中,进行高温真空除气处理,然后进行热等静压致密化,得到层状铝基复合材料,将其与纯铁板交替层叠经过热压、热轧和热处理,得到可焊接的层状Fe/Al基复合材料板材。该层状Fe/Al基复合材料板材柔韧性好,抗冲击性能优异,具有较好的焊接性能。
本发明公开了一种纳米氧化锌/纤维素复合材料的制备方法,该制备方法中于低温下,以高浓氯化锌(ZnCl2)溶液和氢氧化钠(NaOH)/尿素溶液为纤维素溶剂和纳米氧化锌(ZnO)的反应物,溶解的纤维素为制备纳米ZnO的控制助剂,同时作为纳米ZnO团聚的高分子阻隔剂,通过胶体磨作为高效混合的反应器,制备尺寸均一的纳米ZnO/纤维素复合材料。由于本发明利用溶解纤维素分子上大量羟基与锌离子和OH?作用,及胶体磨高效混合作用,有力地促进纳米ZnO粒子于低温、高浓度反应物下的生成,因此,制备方法的特点是反应物浓度高、操作简单、低能耗、易于工业化生产。
本发明为一种多层真空叠轧高耐蚀超级奥氏体不锈钢‑钢多层复合材料及制备方法,包括多层钢材料层和多层超级奥氏体不锈钢材料层,多层钢材料层和多层超级奥氏体不锈钢材料层交替层叠轧制在一起,且复合材料的表层均为超级奥氏体不锈钢层,多层复合材料中每层材料的厚度不大于2mm,钢材料层的层数比超级奥氏体不锈钢材料层的层数少。该方法对材料力学性能的要求进行后续的热处理或者冷轧、退火处理等工艺调控,从而得到具有高屈服强度的高耐蚀超级奥氏体不锈钢‑钢多层复合钢板坯材料。该复合材料由通过较薄的超级奥氏体不锈钢和钢板材多层叠轧复合构成,能同时发挥出钢的优点与高耐蚀超级奥氏体不锈钢材料的耐腐蚀性能及其他优点。
本发明涉及一种高光泽耐磨阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,包括聚丙烯、低等规度聚丙烯、阻燃剂、协效阻燃剂、马来酸酐接枝聚丙烯、醇酸树脂、润滑剂、成核剂和抗氧剂。本发明通过引入醇酸树脂,有效抑制了阻燃剂的析出,改善了复合材料的长期使用效果;同时,醇酸树脂与低等规度聚丙烯复配可以提高复合材料的整体外观效果;与成核剂复配还可以有效提高复合材料的硬度,增强了耐磨性能;本发明具备优异的综合性能,具有良好的市场应用前景。
本发明涉及轨道交通技术领域,尤其涉及一种复合材料蓄电池小车,包括托盘和滑轮组件;托盘包括开口向上的容纳腔,用于放置蓄电池;滑轮组件包括滑轮支撑结构、与滑轮支撑结构转动连接的轮体,滑轮支撑结构局部或全部位于托盘外侧,用于为轮体提供安装位置,滑轮组件滚动设置在蓄电池箱内的导轨上;托盘、滑轮支撑结构均为复合材料结构。通过将蓄电池小车的材料由金属材质改进为复合材料,实现了蓄电池小车的轻量化,托盘容纳腔的设置为蓄电池组提供稳定的支撑,滑轮支撑结构的设置为轮体提供稳定的安装结构。同时,本发明中还请求保护一种复合材料蓄电池小车的制造方法,具有同样的技术效果。
本发明涉及一种石墨烯铜基复合材料及其制备方法,采用表面浸蚀‑气相沉积‑超声清洗的方法制备出具有铜基体层‑过渡层‑石墨烯层复合结构的石墨烯铜复合材料,制备方法包括以下步骤:铜粉表面浸蚀;过滤、烘干并在石英舟内铺设;化学气相沉积炉的装配;化学气相沉积;超声清洗并过滤干燥。本发明的复合材料中铜基体与石墨烯之间具有优良的结合力,且石墨烯层具有完整、缺陷少、质量优的特点,所制备的复合材料抗拉强度、变形率、导电性能优异。
本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤PP复合材料及其制备方法,由以下原料制备而成:所述原料按重量份数比为:相容剂1‑15重量份、聚丙烯1.5‑3重量份、无卤阻燃剂15‑18重量份、抗氧剂1.3‑4重量份、无碱长玻纤12‑16重量份、氯化钙0.5‑1.5重量份、热塑稳定剂2‑7重量份、活性纳米氧化锌0.7‑2重量份、PP‑g‑MAH10‑15重量份、润滑剂3‑5重量份、抗氧剂1‑12重量份,在本发明的使用当中,通过相容剂、无卤阻燃剂、无碱长玻纤、热塑稳定剂、PP‑g‑MAH投入混料机高速加热混合制备,从而完成带有无卤阻燃剂的无卤阻燃长玻纤PP复合材料的母料,同时母料制备完成后添加活性纳米氧化锌、润滑剂和氯化钙等材料进行制备从而完成无卤阻燃长玻纤PP复合材料,从根本上解决了长玻纤PP复合材料防火性能差的问题。
本发明属于纳米复合材料与环境材料制备及其降解环境污染物的技术领域,涉及一种Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2/UIO‑66‑NH2复合材料及其制备和应用。通过原位法将八面体UiO‑66‑NH2和Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2结合,成功制备了Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2/UIO‑66‑NH2复合材料,用于吸附和可见光(λ≥420nm)下降解抗生素四环素,复合材料中Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2与UiO‑66‑NH2质量比为7:3的具有最高效的吸附和光催化协同降解能力(Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2为45%,UiO‑66‑NH2为53%)。
本发明公开了一种耐火电缆用硅橡胶复合材料及其制备方法,涉及橡胶材料技术领域。本发明在制备耐火电缆用硅橡胶复合材料时,将碳酸钠、碳酸钾、硼酸、二氧化硅和三氧化二铋进行煅烧、多段冷却处理制得低熔点无机颗粒,将正硅酸乙酯水解沉积在低熔点无机颗粒表面,再将甲基三甲氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷和乙烯基三甲氧基硅烷进行反应后接枝表面制得改性无机颗粒,将甲基三甲氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷和乙烯基三甲氧基硅烷反应制得超支化聚硅氧烷,将乙烯基硅油、氯丁橡胶、改性无机颗粒和超支化聚硅氧烷共混,进行一段硫化和二段硫化后制得耐火电缆用硅橡胶复合材料。本发明制备的耐火电缆用硅橡胶复合材料具有优良的抗断裂性和耐火性。
本发明公开了一种基于纳米复合材料的直角型黏弹性阻尼器,包括左部端板、下部端板、外侧钢板、内侧钢板、纳米偏高岭土/氟橡胶复合材料和中间钢板:纳米偏高岭土/氟橡胶复合材料有两层,对称设置于中间钢板两侧,内、外侧钢板设置于两纳米偏高岭土/氟橡胶复合材料层外侧;中间钢板长边与内、外侧钢板长边呈直角,中间钢板与左部端板固定,内、外侧钢板与下部端板固定。本发明装置构造简单、经济实用、制作快速,可以方便地安装在梁柱节点处,节省空间,并提高节点刚度,在宽阻尼温域下也可以较好地发挥能量耗散性能,在地震作用下能够更好地保护建筑结构。
一种应用于薄壁制件的玻纤复合材料,按重量百分数其组分包括:热塑性树脂:10%-95%;玻璃纤维:0%-30%;相容剂:1%-5%;润滑剂:0.1%-1%;抗氧剂:0.1%-2%。本发明的薄壁部分以薄壁型材以嵌件的方式,其余的本体部分通过注塑完成,并通过二次包胶的方法连接。本发明是一种应用于薄壁制件的玻纤复合材料,该复合材料翘曲度低、无波流痕、表面光滑、综合机械性能好的优点,并且制备该复合材料的方法简单,适应于制备不同要求的薄壁制件,大大的拓宽了薄壁制件的适用范围。
本发明为一类具有荧光性质的水溶性磁纳米复合材料的制备方法。本发明以乙酰丙酮铁(Ⅲ),1,2-十六二醇和油酸等原料通过高温溶剂法制备单分散的磁纳米粒子,采用可逆加成-断裂转移法合成了具有荧光性质的水溶性磁纳米复合粒子。这类磁性纳米复合材料在生物分离、靶向给药、热疗和磁共振成像等生物领域有着广泛的应用前景。磁性纳米复合材料容易制备且稳定性好,我们在聚合物末端引入生物相容性的氨基,氨基可以和异硫氰酸荧光素反应,在磁纳米复合材料表面引入异硫氰酸荧光素以便实现对生物活性物质的荧光标记。
本发明提供一种轻质纳米晶钛基纤维增强镁合金块体复合材料及其制备方法,该复合材料的性能优越,强度高。其制备工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以镁合金为基体,在基体上分布着纳米晶钛基纤维,纳米晶钛基纤维占复合材料的体积百分数为40-60%,该镁合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为5%~9%,Pb为0.1%~0.9%,Sm为0.003-0.09%,其余为Mg;纳米晶钛基纤维的化学成分的重量百分含量:Al为25%~30%,Cu为5%~10%,Sr为1%~5%,Sn为0.05%~0.09%,Sm为0.003-0.09%,Dy为0.5%~1.5%,Nd为0.5%~2%,其余为Ti。
本发明涉及一种石墨烯/羟基磷灰石纳米复合材料及其制备方法,特别是指一种氨基酸辅助的水热制备石墨烯/羟基磷灰石纳米复合材料的方法,属于纳米复合材料和生物材料领域。本发明将氧化石墨烯置于去离子水中超声分散,加入无水氯化钙搅拌,形成混合溶液A;稀磷酸溶液中加入氨基酸搅拌,形成混合溶液B,再用稀盐酸溶液调节溶液pH=7.5-8.5,最后将混合溶液A与混合溶液B混合转入到聚四氟乙烯反应釜内进行水热反应,反应结束后,产物经离心、洗涤和真空干燥获得复合材料。本发明具有操作工艺相对简单、结构可控、较好的表面形貌、大的比表面积、尺寸均匀等方面的优点。
本发明涉及铝基复合材料,特指5G基站用高强韧高导热易焊接铝基复合材料及制备方法。本发明通过化学成分设计、原位纳米颗粒强化、细化,稀土微合金化技术以及开发设计的电磁超声调控双辊连铸轧装置,制备5G基站用高强韧高导热易焊接的铝基复合材料带材。采用本技术制备的复合材料带材,晶粒细小、晶内包含纳米稀土析出相、晶界包含高导热的原位纳米陶瓷颗粒,显著提高合金室温强韧性和导热性的同时,由于低熔点的合金成分设计和晶粒显著细化导致的晶界含量提高、有效提高了合金带材的叠轧冷焊性。
本发明公开了一种用于复合材料构件成型的增强纤维软模成型方法及应用,通过机械制造的方法加工一个与复合材料加强筋结构件外形尺寸完全一致的金属假件,并通过该金属假件制造出用于复合材料构件成型的具有一定刚度的增强纤维软模工装;通过该软模工装可均匀、精确地将热压罐施加的压力传递给复合材料加强筋结构件,从而避免加强筋部位的热滞后效应,并在保证加强筋条的外形尺寸及轮廓度,同时提高了制件的制造效率。
本发明提供一种高发泡倍率导电聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及超临界流体发泡领域;该复合材料的初级产品按重量份计,包括60‑85份高熔体聚丙烯、3‑5份相容剂、2‑4份碳纳米管、8‑20份导电炭黑、1‑2份聚羧酸减水剂、1‑2份硅灰、0.5‑2份润滑剂、0.5‑1.5份抗氧剂和0.2‑0.5份成核剂;其方法采用超临界流体发泡工艺对初级产品进行发泡;本发明采用碳纳米管与导电炭黑复配作为聚丙烯复合材料的导电填料,同时通过聚羧酸减水剂对碳纳米管表面进行接枝后再辅以硅灰对其进行混合搅拌,能够有效的解决导电填料分散不均的问题,进而提高聚丙烯复合材料的导电性能,同时提高产品的发泡性能;最终制得的产品泡孔尺寸更小,泡孔更细腻,发泡倍率越大。
本发明公开了一种核级离子交换树脂基复合材料及其制备方法。该复合材料首先利用还原剂在聚合物封装剂的存在下将铂前驱体还原成聚合物封装的纳米铂颗粒,加入硅源和铝源后在聚合物作为结构导向剂下经水热反应后得到铂‑硅铝分子筛核壳结构复合物,内核为纳米铂颗粒,壳层为硅铝分子筛。最后将铂‑硅铝分子筛核壳结构复合物组装至核级离子交换树脂上,得到核级离子交换树脂基复合材料。该复合材料具有较强的离子交换性质、较高的催化脱除效率、较强的环境耐久性和极高的可循环使用性能,在核工业循环水处理领域中有良好的应用前景。
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!