本发明属于光催化复合材料技术领域,具体涉及一种泡沫金属负载石墨烯?TiO2?SiO2光催化复合材料及制备方法。本发明所制备泡沫金属负载石墨烯?TiO2?SiO2光催化复合材料充分利用石墨烯、TiO2、SiO2及泡沫金属基板各组分材料的特点,并把各组分特点有效结合。本发明的光催化剂复合材料中采用泡沫金属作为载体材料,具有机械强度高、耐光腐蚀能力强、耐磨损性好的优点,其制备方法简单,易于推广。
本发明属于高分子合成技术领域,涉及水性聚(氨酯-丙烯酸酯)乳液改性,尤其涉及一种水性氧化石墨烯改性聚(氨酯-丙烯酸酯)复合材料的制备方法。一种水性氧化石墨烯改性聚(氨酯-丙烯酸酯)复合材料的制备方法,是利用改进Hummers法制得氧化石墨烯,然后将其溶解在N,N’-二甲基甲酰胺中超声剥离制得氧化石墨烯分散液,再和丙烯酸正丁酯共同改性聚氨酯。本发明所公开的水性氧化石墨烯改性聚(氨酯-丙烯酸酯)复合材料的制备方法,所制得的复合材料的乳液均一、稳定,固化膜具有较好的力学性能,可在印刷、包装、家具、电机设备、小型金属零件、仪表盘、地板、木材、纸张涂装、皮革、塑料、家电、电子、通讯、航天、航空等众多领域加以应用。
本发明涉及一种复合增强塑木复合材料板材及其制备方法。本发明先用自来水将乙烯基三乙氧基硅烷稀释;将木粉置入上述水溶液中,搅匀,利用超声波超声处理,得到增强木粉;将增强木粉、塑料粒子、马来酸酐接枝塑料粒子、钛酸钾晶须、短切玻纤粉及氧化聚乙烯搅拌、挤出造粒,得到复合材料粒子;将复合材料粒子、硬脂酸辛酯、萜烯树脂及抗氧剂再次搅匀后,采用挤出机熔融共混并挤出成型而得到。本发明生产制造方便,生产成本低。塑料用量少,环境友好,不老化变色,不翘曲变形;和其它塑木复合材料板材相比,静曲强度、冲击强度等力学性能更加优良,使用寿命更长,适用面更广,不仅可用作铺地板,且可悬空使用。
一种碳纤维增强复合材料传动轮,采用如下重量百分比的原料制成,聚酰胺树脂占50-75%、碳纤维占10-30%、玻璃纤维占10-20%、硅烷偶联剂占0.5-3%、二氧化硅占5-20%。造粒后放入注塑机进行注塑成型。采用碳纤维增强复合材料来制造传动轮,容易加工;生产效率高;节约能源;质量轻;比强度高;比模量高;耐热性好;具有突出的耐磨、耐腐蚀性。加工特性好、性能设计性好、尺寸稳定、使用寿命长。
本发明涉及汽车用复合材料技术领域,特别是一种汽车用ABS复合材料及其制备方法。本发明采用ABS作为基料,HDPE作为增韧协效剂,加入耐热改性剂、ABS高胶粉、抗氧剂、润滑剂,获得一种耐热和无缺口冲击性能较好,加工工艺简单、制品成型精度高的汽车用ABS复合材料;本发明采用的耐热改性剂、ABS高胶粉、HDPE、抗氧剂、润滑剂等组分均为价廉易得的市售产品,该ABS复合材料生产成本较低,市场前景较好,在汽车内外饰、电子电器等领域具有极为广泛的市场。
本实用新型公开了一种免喷涂新能源汽车PBT复合材料生产用除湿装置,包括机组,所述机组包括除湿仓和振动仓,所述除湿仓内部设置有吸风扇叶和多个挡流板,所述振动仓内部设置有振动盘,当机组在实际应用时,通过除湿仓中的吸风扇叶,使得PBT复合材料保持通风,其内部残存的水分将在气流作用下被除去,且在挡流板的作用下,将螺旋走向的气流改为自上而下直流,确保气流能够作用于所有PBT复合材料中,且在振动盘的作用下,使得PBT复合材料之间因颠簸产生空隙,除湿效果更佳。
本实用新型属于金属复合材料热处理技术领域,尤其是一种金属基复合材料热处理用真空炉,针对现有的真空炉热处理时多是静止对金属基复合材料处理,热处理效率低,热处理不均匀,影响热处理质量,浪费能源的问题,现提出如下方案,其包括炉体,炉体的外侧设置有真空泵,炉体的内壁上设置有加热器,炉体内转动安装有内胆,炉体的顶部连接有密封盖,内胆与密封盖的内壁转动连接,密封盖的顶部中心位置转动安装有金属管,金属管的顶端连接有圆盒,圆盒与真空泵之间连接有同一个管道,管道上设置有气压表。本实用新型可以提高对金属复合材料热处理效率,使得热处理均匀,避免影响热处理质量,提高效率,节约能源。
本实用新型公开了一种具有导热功能的高性能纤维复合材料,包括本体层、树脂基层、碳纤维层、陶瓷层、玻璃纤维层、高硅氧纤维层、PAN基层、有机纤维层和环氧树脂层,所述本体层的下方覆盖有树脂基层,且树脂基层的下方覆盖有碳纤维层,所述碳纤维层的下方覆盖有陶瓷层,且陶瓷层的下方覆盖有玻璃纤维层。该具有导热功能的高性能纤维复合材料,通过将本体层与树脂基层两者紧密贴合,使制作成型的加工更加容易方便,碳纤维层具有很好的耐腐蚀性、优良的高温力学性能和耐冲击性,将碳纤维层设置在表层有效的增强了纤维复合材料的实用性,且陶瓷层位于碳纤维层的下方,陶瓷层具有抗氧化、耐磨和隔热的作用,这使得热量传不到纤维复合材料的内部。
本实用新型公开了一种基于MoS2/NG复合材料的全固态中红外脉冲激光器,包括依次连接的半导体激光器、耦合透镜组、Tm:YLF晶体、平面镜、第一平凹镜、第二平凹镜、反射镜、MoS2/NG复合材料可饱和吸收体、输出镜;通过带尾纤输出的半导体激光器产生792nm连续光经过Tm:YLF晶体,由平面镜输出1910nm连续光,经过第一平凹镜、第二平凹镜的两次反射射向反射镜,再经过反射镜发射进入MoS2/NG复合材料可饱和吸收体后,再经过输出镜输出1910nm波段的中红外脉冲激光。本实用新型提供的中红外脉冲激光器,利用MoS2/NG复合材料的可饱和吸收特性,可获得高能量的中红外脉冲激光,实现纳秒级的脉冲输出。
本实用新型提供一种外墙复合材料保温模板墙体构造机构,包括依次设置的混凝土墙板本体、外墙面复合材料保温模板、外墙面防水抹面砂浆层本体和外墙面砖饰层本体;其中热镀锌电焊网设置在所述外墙面防水抹面砂浆层本体内;作为增强抗拉处理;所述混凝土墙板本体与所述外墙面复合材料保温模板之间通过专用锚固钉连接固定;其中后置保温锚栓依次穿过所述热镀锌电焊网、外墙面防水抹面砂浆层本体和外墙面复合材料保温模板并最终嵌入固定在殴混凝土墙板本体上;所述专用锚固钉的端部延伸设有凸块点,通过设置凸块点增加结合力,提高稳固性。本实用新型的有益效果是:设计合理,功能完善,保温、隔热、不燃等,且抗拉承载力强。
本发明涉及一种自修复型MXene/聚氨酯热电复合材料及其制备方法,通过预处理丝瓜络纤维骨架和MXene杂化形成的三维相互搭接网络结构,并在聚氨酯的聚合过程中植入该网络结构和自修复微胶囊,所制得的复合材料具有较高的塞贝克系数、热电优值以及较好的力学性能;自修复微胶囊作为功能材料,可以实现对损伤的自动响应以及对导电网络进行自修复;本发明复合材料可应用于导电复合材料、弹性导体或热电材料。
本发明公开了一种内生ZrB2与Cr0.4NbTiVZr颗粒双相增强铝基复合材料及其制备方法,复合材料包括质量百分比分别为:ZrB215%‑30%、Cr0.4NbTiVZr 5%‑15%、6061Al 60%‑80%。其制备包括增强体的制备及预处理、原位反应、增强体掺杂、超声辅助分散搅拌和浇铸成型等阶段。本发明使用内生和外加双相颗粒从强度和韧性两方面协同增强铝基体,通过外加颗粒预处理和熔体原位生成的方法实现界面的强结合,同时通过外加相的稀释、超声辅助搅拌作用,从根本上克服了高质量分数纳米颗粒的团簇,实现了复合材料综合性能的提升。复合材料通过铸造法制备,致密度高,适合批量生产,且表面粗糙度较低,塑韧性能优异,易于挤压、冲压及切削等成型加工,在车身领域有着重要应用价值。
本发明公开了一种纤维增强复合材料的制备方法,属于高分子合成及纤维增强复合材料制备领域。该方法包括:步骤一、羟基封端聚氨酯预聚体的合成;步骤二、含双键和羧基等功能基团的引入;步骤三、加入稀释剂完成树脂制备;步骤四、按照配方进行片材制备;步骤五、在模压设备上将片材高温压制成成品。与传统技术相比,本发明具有如下优点:本发明中的树脂、片材及复合材料成品压制过程中十分环保,无任何不愉快气味产生;无需新增任何设备,不改变原有工艺;最终复合材料产品性能较传统不饱和树脂具有明显提升。
本发明公开了一种柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料及其制备方法,由碳化棉织物以及原位生长在碳化棉织物上面的镍单晶组成;所述的柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料制备方法如下:用碱性溶液对棉织物进行预处理,用羟丙基‑beta‑环糊精对经棉织物表面进一步进行改性,浸泡六水合氯化镍溶液,干燥煅烧制备得到柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料;本发明的碳布复合材料实现了柔性和高电磁屏蔽性能的结合,其方阻可以低至0.6Ω/sq,密度轻质0.7056g/cm3,具有优异的导电性能、柔性和电磁屏蔽性能,为电磁波污染问题提供一种新的解决策略。
本发明提供了一种光纤复合材料及其制备方法,光纤复合材料包括从内到外的光纤、保护用纤维、保护树脂和基体树脂;制备方法包括以下步骤:1)对光纤进行表面处理;2)将经表面处理的光纤置入到多根保护用纤维中间,浸入保护树脂原液中,包裹上保护树脂后,得到经保护的光纤;3)将经保护的光纤、主体增强纤维浸入基体树脂原液中,再经加热、成型固化、冷却得到光纤复合材料;本发明提供一种结构稳定、传输信号稳定的光纤复合材料及其制备方法。
本发明公开了一种用于触摸反馈的高灵敏压电复合材料及其制备方法,涉及一种复合材料及其制备方法,包括无机压电材料、无水乙醇、石墨粉、二甲基甲酰胺与高分子聚合物材料。本发明的压电复合材料声阻抗小,易与水及人体组织等传播介质相匹配因其机电耦合系数较高,可使不同能量形式之间实现有效转换,具有加工方便,容易成型的特点,而由于作为填充物的非压电材料是柔性聚合物材料,因此可以很容易地制成各种形状,并且脉冲波信号带较宽,可以制造宽带换能器;水声优值比较高,可制作水声器,那么压电陶瓷/聚合物复合材料因其优越的综合性能,能够广泛的应用在计测、医疗、传感等多个领域,使用范围更广。
本发明涉及木塑复合材料技术领域,且公开了一种无醛高强度电磁屏蔽的木质纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)得到改性木质纤维;(2)得到聚乙烯醇溶液;(3)得到中间料;(4)得到木质纤维复合材料;本发明制备的无醛高强度电磁屏蔽的木质纤维复合材料各组分均无游离甲醛,且胶黏剂产品无游离甲醛释放,实现了纤维板的无醛化。
本发明公开了一种近红外碳点/二硫化钼复合材料及其应用,属于生物纳米材料技术领域。本发明以氨基氮源、羧基碳源和含铜化合物为原料,二甲基亚砜为溶剂,通过溶剂热一步反应得到可光热、光动力双重抗菌的铜掺杂近红外碳点;然后,在一定条件下将季铵盐修饰到铜掺杂近红外碳点表面,得到可光热、光动力、季铵盐多重抗菌的改性铜掺杂近红外碳点;最后,将季铵盐修饰的铜掺杂近红外碳点通过静电吸附作用与改性二硫化钼结合,得到具有优异生物相容性以及高效杀菌性的具有多重抗菌性能的近红外碳点/二硫化钼复合材料。该复合材料制备方法简单便捷并且不需要昂贵耗材,制得的复合材料生物相容性良好且在近红外区域有吸收,可用于生物成像和多重协同抗菌领域。
本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种Mn2O3/SiO2纳米复合材料及其制备和应用。本发明的Mn2O3/SiO2复合材料以植物叶片细胞为生物支架,制备了一种含锰氧化物纳米颗粒的多孔SiO2材料。本发明Mn2O3/SiO2纳米复合材料具有特殊的马赛克结构,该结构避免了Mn2O3纳米粒子的团聚,在吸附或催化反应中会提供更多的活性位点;在H2O2的辅助下,Mn2O3/SiO2纳米复合材料对废水中四环素的去除性能优于单组分SiO2或锰氧化物;本发明提供了一种新颖的设计策略,将金属氧化物纳米颗粒与多孔SiO2结合,在较宽的pH范围内对抗生素污染的水进行修复。
本发明公开了高强高模聚乙烯醇(PVA)纤维增强聚乳酸(PLA)复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明的制备方法,包括如下步骤:(1)将不同比例的高强高模PVA纤维和PLA纤维加工成纤维网;(2)对纤维网进行加固,制得非织造材料;(3)以非织造材料为预制体,将其进行热压,制得高强高模PVA纤维增强PLA复合材料复合材料。在热压过程中,PLA纤维熔融成基体,高强高模PVA纤维保持原有的结构形态作为增强相。本发明所得的高强高模PVA纤维增强PLA复合材料具有绿色环保,力学性能优异的特点,可应用于汽车、建筑和体育工业等领域。
本发明涉及一种环氧树脂固化物、复合材料及其制备方法,通过包含环氧树脂和固化剂的原料制备,环氧树脂具有以下化学结构:
本发明公开了一种金属基复合材料在谱载荷下的界面滑移区确定方法,包括步骤一:基于带基体裂纹长度的单胞模型求解单胞模型裂纹平面处复合材料基体及纤维承担的应力;步骤二:将步骤一中带裂纹的单胞模型的基体和纤维离散成n个单元;步骤三:基于步骤一和步骤二建立含裂纹长度的摩擦滑移模型;步骤四:基于步骤三中含裂纹长度的摩擦滑移模型计算谱加载下金属基复合材料界面滑移区分布规律。本发明的方法可以有效预测谱载荷下SiC/Ti复合材料界面滑移区分布规律。
本发明公开了一种无卤阻燃TPV复合材料及其制备方法,属于阻燃高分子材料领域。本发明将改性聚磷酸铵、淀粉与聚丙烯/三元乙丙橡胶TPV进行熔融共混,得到阻燃TPV/MAPP/Starch复合材料。所得的复合材料相较于纯TPV,其阻燃性能得到了提高,且复合材料的拉伸强度受影响较小。与同类型的阻燃添加剂相比,该阻燃体系MAPP/Starch中的Starch是一种天然高分子材料,价格低廉,产量丰富,并且该体系的添加对材料的力学性能影响较小,体系中不含任何卤素元素,属于绿色环保阻燃体系,符合阻燃剂绿色环保的发展理念。
本发明公开了一种π‑d共轭Cu‑MOF/碳化钛复合材料的制备及其在电化学储能中的应用。首先需制备超薄Ti3C2纳米片,再将超薄Ti3C2纳米片、Cu(NO3)2·3H2O、HHTP分散在DMF和H2O混合溶剂中,水热条件下即可制备π‑d共轭Cu‑HHTP/Ti3C2复合材料。与现有技术相比,本发明公开的制备方法操作简单,制备的π‑d共轭Cu‑HHTP/Ti3C2复合材料具有较高的比表面积、较多的活性位点和较高的导电性;在Ti3C2超薄纳米片诱导下,Cu‑HHTP具有八面体结构;该复合材料具有优于单一Cu‑HHTP的优异的电化学储能性能。
本发明涉及镀膜玻璃表面膜层的防护技术领域,特别涉及一种提高碳/碳复合材料抗氧化性能的复合涂层,在碳/碳复合材料表面采用固渗法涂附SiC过渡层,再在SiC过渡层表面采用水热电泳法沉积ZrSiO4外涂层。本发明中,采用固渗法在C/C复合材料的表面制备具有一定防氧化能力的SiC过渡层,涂层表面存在有微裂纹,使C/C复合材料的防氧化能力显着提高,SiC‑C/C涂层在1773K恒温静太空气中氧化56小时后,氧化质量损失率为1.32%;采用水电泳沉积法在SiC‑C/C表面制备的ZrSiO4外涂层,在高温下(1570K—1773K)具有良好的抗氧化性能、耐腐蚀性和抗热冲击性。
本发明提供了一种铝基石墨烯复合材料的制备方法,包括:将铝粉和石墨烯混合后进行磨制,得到混合物;将所述混合物进行烧结后轧制,得到铝基石墨烯复合材料。本发明提供了一种铝合金的焊接方法,包括:在两块铝合金母材之间预置铝基石墨烯复合材料,在交变磁场的作用下,将所述两块铝合金母材通过铝基石墨烯材料进行焊接。本发明中的交变磁场能够在熔池中形成涡流进而充分搅拌熔池,使石墨烯在焊接熔池内均匀分布同时促进气孔溢出,而预置在铝合金母材之间的铝基石墨烯复合材料在焊接过程中进入焊接熔池后,石墨烯作为强化相,提高了焊接接头的力学性能。
本发明公开了量子点/高分子复合材料包括:高分子材料;量子点,分散在高分子材料中;有机物配体,修饰在量子点表面,有机物配体化学式A‑B;其中,A选自SH或NH2或COOH中至少一个,B选自烷基或烯基中至少一个。发明人对该量子点/高分子复合材料的冲击强度进行测试,其冲击强度明显高于含有没有有机物配体修饰的量子点的复合材料的冲击强度。其冲击强度的提升,可以说明,相比而言,该量子点/高分子复合材料具有更好的韧性。使用该材料制成的结构不易发生开裂等现象,降低了外界环境对量子点的不利影响。
本发明提供一种氧化锌‑多孔硅复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:多孔硅的制备:利用电化学阳极刻蚀的方法在单晶硅衬底上制备出多孔硅结构;氧化锌溶胶的制备:配制能够提供锌离子的溶胶;复合材料的制备:利用真空抽滤结合匀胶法在多孔硅表面复合纳米氧化锌材料,经过热处理后形成氧化锌包覆的多孔硅/氧化锌复合材料,即氧化锌‑多孔硅复合材料。利用多孔硅表面的纳米氧化锌层实现了对多孔硅表面的钝化,并且利用氧化锌的赝容特性与多孔硅的双电层特性的协同作用大大提高了多孔硅的电容特性、充放电特性和电化学稳定性,改善了多孔硅表面化学特性活跃的问题,拓宽了多孔硅在发光材料、器件等相关领域的应用前景。
本发明公开了一种汽车用炭纤维复合材料车身顶板的制备方法,该方法为:一、炭纤维浸渍及晾干;二、高密度层压制成型;三、软毡与高密度层整体压制成型;四、树脂浸渍处理;五、固化处理;六、机械加工及打磨成型,制得汽车用炭纤维复合材料车身顶板。本发明采用上下高密度的炭纤维复合材料与软炭毡形成“三明治”夹层结构,制备的汽车用炭纤维复合材料车身顶板,具有密度低、力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、隔音隔热效果好等优点,并且结构简单。
本发明公开了一种MXene/磷酸锰复合材料及其制备方法和应用,复合材料由片状的MXene与片状的磷酸锰混合制成,片状的MXene、片状的磷酸锰分别为纳米尺寸,片状的MXene与片状的磷酸锰的投料质量比为1∶9.5‑10.5;制备:将片状的MXene、片状的磷酸锰分别加入水中后,分散,干燥,制成;上述制成的MXene/磷酸锰复合材料在检测超氧阴离子中的应用;本发明的复合材料活性位点多,能够兼具优异的电子传输效率与稳定的传输速度,尤其适用于检测超氧阴离子。
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