本发明公开了一种天然植物纤维改性剂,按重量份计,主要包括以下组份的原料:2~5份的表面活性剂、5~10份的桥架剂和780~800份的溶剂。本发明的天然植物纤维的表面改性方法,包括以下步骤:1)将天然植物纤维浸没到清洗剂中清洗除去杂质,再用水清洗,干燥;2)将步骤1)后干燥的天然植物纤维浸没在天然植物改性剂中,并于70-90℃下水浴10~20min,取出天然植物纤维,静置、自然干燥,即得到表面改性的天然植物纤维。经过本发明的天然植物纤维改性剂以及改性方法处理后的天然植物纤维增强聚合物复合材料拉伸强度增加20%以上,冲击强度增加15%以上。
一种石墨烯接枝聚酰胺6纳米复合纤维的制备方法,以天然鳞片石墨为原料,采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯并通过进一步反应制备酰胺修饰石墨烯;采用原位聚合方法制备出石墨烯接枝聚酰胺6纳米复合材料,最后利用电纺丝技术制成纤维。本发明方法采用原位聚合法制备石墨烯接枝聚酰胺6纳米复合材料使石墨烯片层层间距增大,石墨烯表面接枝聚酰胺6链阻止了石墨烯片层的团聚达到了均匀分散,产物稳定性好,并且能在有机溶剂如甲酸中表现出良好的溶解性能,溶液可以稳定长久保持,6个月未见分层。所制成的石墨烯接枝聚酰胺6纳米复合纤维直径为50μm,相对纯聚酰胺6纤维其拉伸强度和杨氏模量分别提高了2.31倍和2.64倍。
本发明公开了一种基于海泡石的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料以海泡石为骨架,将单质硫注入海泡石中得到载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。而利用海泡石作为锂硫电池骨架材料不仅能抑制多硫化物的溶解,而且其自身结构能够很好的控制硫的体积膨胀,提高硫的利用率,从而提升锂硫电池的性能。导电物质包覆增强了材料的导电性,提高了锂硫电池的容量。本发明制备工艺简单,并且海泡石属于天然的环保材料,成本低廉,利于锂硫电池产业化。同时,海泡石的引入也推动了非金属矿物的产业转型与升级。
尼龙6/纳米SiO2复合纤维材料制作方法,采用无皂乳液聚合法对纳米SiO2进行表面改性,使纳米SiO2粒子表面附上一层与尼龙6聚合物分子相容性好的聚合物膜,得改性纳米SiO2粉末,将改性纳米SiO2粉末和尼龙6切片混合、拌匀,再通过熔融、挤出工艺使之成为复合材料粒片,用复合纺丝机将尼龙6/SiO2复合材料粒片进行熔融纺丝,制得尼龙6/纳米SiO2复合纤维材料。本发明中,采用无皂乳液聚合法制得的改性纳米SiO2和尼龙6具有高度的相容性,通过熔融、挤出、冷却、造粒、熔融纺丝,制得尼龙6/SiO2复合纤维材料,工艺过程简单,且不影响尼龙的聚合反应,既保征了生产效率,同时又保证了形成的复合纤维材质组分的均一和性能的稳定。
本发明公开了一种自导流型芯材及其加工方法,所述芯材为双面切槽,上表面根据芯材厚度纵向切槽;下表面根据芯材厚度横向切槽且纵向加浅槽,此加工方法的芯材可广泛使用于平面模腔和曲面模腔。适合于真空辅助模塑成型等复合材料成型工艺,并且在材料成型过程中可不铺设导流介质,在节省材料的同时还减少了因辅助材料吸收树脂而产生的胶液浪费。
本发明涉及热压成型技术领域,公开一种纤维增强淀粉制品热压成型装置和成型工艺,包括用于对纤维增强淀粉料进行搅拌的高混机和对经高混机处理的纤维增强淀粉料进行塑化挤出的螺杆挤出机,还包括设于螺杆挤出机挤出端处对挤出的纤维增强淀粉料进行切断的切刀及对被切断物料进行热压的成型模具。采用纤维增强淀粉复合材料通过高速混合、加热挤出、定时切割与模压成型制备出制品,最终得到的制品性能稳定,且可以完全生物降解,拓展了生物质复合材料的应用范围,制品的的无缺口冲击强度可以达到12kJ/m2,拉伸强度可达24.8MPa,断裂伸长率可达95%。
本发明涉及桥梁结构领域,具体是一种空腹式箱形‑岩锚组合式轻型地锚桥台及其施工工艺,其包括空腹式箱形地锚、岩锚及其两者之间的连接方式,空腹式箱形地锚中预设数个竖向预应力孔和数个锚孔,其中锚孔深嵌箱形桥台下方的岩层。锚孔内设置纤维增强复合材料锚杆,竖向预应力孔与横向预应力孔中均设置纤维增强复合材料筋。本发明组合式地锚桥台体系将空腹式箱形地锚与岩锚有机结合,利用可深嵌岩层的岩锚有效提高浅埋空腹式箱形地锚的抗拔、抗滑以及抗倾覆能力,亦克服了传统重力式桥台存在锚体体积和山体开挖方量过大、开裂控制困难、耐久性差、造价较高等缺点。
本发明公开一种铝‑镁‑铝复合板材的制备方法及装置。制备方法包括铝合金和镁合金的均匀化处理、“工”字形镁合金坯料的制备、“T”字形型腔的铝合金坯料的制备、将2块铝合金叠合形成“工”字形型腔,把“工”字形镁合金坯料挤入2块铝合金坯料中得到复合坯料、轧制处理;装置由凹坯挤压模和凸坯挤压模组成,2套模具均由挤压头、上模块、下模块、加热装置、测温装置、紧固装置组成;凹坯挤压模的下模块有1个“T”字成型块,凸坯挤压模有1个“工”字型腔,“工”字形镁合金坯料尺寸略大于“工”字形型腔尺寸。本发明的装置结构简单、操作方便,能够通过铝合金坯料和镁合金坯料实现复合材料三维复合,获得高性能铝包镁复合材料。
一种离子掺杂的ZrWMoO8复相可控膨胀材料及其制备方法,是将氧氯化锆和硝酸铝溶于100~150mL蒸馏水中制成溶液A,将仲钨酸铵、四水合钼酸铵和偏钒酸铵溶于100~150mL蒸馏水中加热溶解得溶液B,将A、B两种溶液滴加到50mL无水乙醇中,搅拌混合均匀,转移至旋转蒸发器蒸发,得混合粉末,烘干、碾磨后,在马弗炉中于550~650℃下煅烧2~3小时;将所得前驱物粉末放入模具中压制成圆柱形样品,然后放入铂金坩埚中,在电阻炉中940~970℃煅烧2小时,取出冷至室温。本发明采用与固溶体制备一起原位合成复合材料的方法,基体相、分散相与复合材料的制备一步完成,各相分散均匀。随离子掺入量的增加,其横截面气孔率降低,致密度增加,抗折强度增加,烧结效果逐渐变好。
本发明涉及一种新型调温沥青路面结构,包括导热沥青上面层与吸热沥青中面层。所述沥青上面层通过掺入碳纤维、石墨粉形成导热沥青结构层,中面层通过掺入真空浸渍的聚乙二醇/膨胀珍珠岩复合材料形成的吸热沥青结构层。优点是:导热沥青结构层将路面辐射导入沥青中下面层,吸热沥青结构层通过复合材料固—液相变进行吸热,使得沥青路面中上面层同时温度降低,调节路面温度场,在保证路用性能的同时减轻夏季高温天气沥青路面车辙病害的产生和缓解城市热岛效应。
本发明公开了一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法,属复合材料制备领域。本发明以酰胺单体为基本原料,加入催化剂、助催化剂、增韧剂,浇铸到预热好的模具内反应得到产品毛坯,然后对毛坯进行水煮或油煮,冷却后,根据产品尺寸要求机械加工得到最终制品,产品各组分按重量份计60~99.7份酰胺单体、0.1~5份催化剂、0.1~15份助催化剂、0.1~20份增韧剂,其中酰胺单体为己内酰胺、十二内酰胺或二者复配,本发明制备的打桩机垫打桩效率高、使用寿命长、便于更换,产品易于推广应用。
一种高功率Li4Ti5O12/活性炭复合电极材料,为活性炭包覆Li4Ti5O12结构;其制备方法是采用二步煅烧-物理活化工艺,即先将锂源、钛前躯体充分混匀后通过低温预烧制成中间产物;然后将碳源和中间产物均匀混合,在高温下煅烧制备本体材料,最后通入氧化性气氛对表层的碳进行活化即可制得Li4Ti5O12/活性炭复合材料。将本发明制备的复合材料组装成电池后0.3C放电容量可达153.3mAh/g以上,0.5C放电容量可达145.5mAh/g以上,3C放电容量达133.7mAh/g以上,具有循环性能优异,制备成本低廉,环境友好,容易实现产业化的特点,可广泛用于各种便携式电子设备及电动车电池等领域。
一种正极材料制备方法、正极材料、电池制备方法和电池,正极材料的制备方法包括:将一维导电体与表面活性剂的混合溶液和含有Fe2+和F‑的前驱体溶液混合形成复合溶液;对所述复合溶液热处理,得到负载有氟化亚铁的导电复合材料;对所述负载有氟化亚铁的导电复合材料与聚丙烯腈的混合物热处理。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种高容量硅碳复合负极材料及其制备方法。利用具有较高嵌锂容量碳材料对硅进行包覆,从而使获得的硅基复合材料在较低硅的含量的情况下获得较高比容量,较大的缓解硅基材料在放电过程中的体积膨胀效应。具体而言,以PAN包覆在硅球表面,利用在一定温度下硫容易嫁接在PAN衍生的碳材料上,再进行碳化后,得到高容量、长循环稳定性的硅碳复合材料。该材料制备方法简单、易于实现产业化生产。
一种制备高性能铝基高熵合金复合带材的方法,以AlCoCrFeNi高熵合金颗粒作为增强体,预热后投入完全熔融的铝合金基体材料中,并进行机械搅拌;将熔融液体倾倒进入预热好的模具中,冷却得到铝基高熵合金复合材料;将所得铝基高熵合金复合材料加工成板材,并在液氮罐中冷却至‑196℃;开启轧机对冷却的板材进行深冷轧制,保证轧制过程中材料始终处于深冷环境中;重复轧制和深冷直到轧制总压下量达到80%‑90%,获得厚度为0.1mm‑0.4mm的复合带材。本发明制备的铝基高熵合金复合带材,其强度大幅提高,拥有一定的韧性和延伸率,可加工性能良好。
本发明涉及一种碳化硅包覆金刚石复合粉末的低温合成方法及应用。碳化硅包覆金刚石复合粉末是由铝粉、硅粉、金刚石颗粒机械混合后在温度不高于1000℃的条件下形成。其具体合成方法为:首先将铝粉、硅粉与金刚石颗粒均匀混合,放入真空管式炉中,在不高于1000℃的条件下,保温0.5‑3小时,通过快速降温即可在金刚石表面获得碳化硅包覆层,然后用NaOH溶液清洗掉未反应的铝粉、硅粉,经筛分便可得到碳化硅包覆金刚石复合粉末;将该方法获得的碳化硅包覆金刚石复合粉末应用于制备金刚石/铝基合材料,提高了复合材料的热导率,又抑制界面处碳化铝相的形成,提升了金刚石/铝复合材料在潮湿环境下的使役稳定性。
一种增材制造方法,可以成形二元复合材料的3D实体构件。根据物体CAD模型,在计算机控制下,同时分别采用送粉器实时定量输送粉末到喷嘴、采用压射器实时定量压射液体(凝胶)经过与喷嘴同轴的压射头到达喷嘴底部,同轴的液体(凝胶)和粉末在喷嘴底部汇集混合后喷射到工件(基底)表面并固化在工件(基底)表面上,固化的混合物逐层堆积结合成一个3D实体构件。本发明实施后,可以成形各个部位成分与性能、孔隙尺寸与分布按需要变化的二元复合材料的3D实体构件。
本发明公开了一种永久去除重金属污染土壤中有效态重金属的方法,该方法是在重金属污染地块四周堆砌田垄围堰,在围堰内加水,对围堰内地块土壤进行翻耕,使泥水充分混合,再静置澄清;在围堰内均匀放置纳米多孔陶瓷复合材料,对水中的重金属离子进行吸附处理,取出纳米多孔陶瓷复合材料,回收重金属;重复翻耕和吸附操作,即得修复地块,可正常种植。该方法能高效永久去除土壤中重金属,可实现土壤重金属回收,且不破坏土壤原有生态结构、不造成二次污染,操作简单、成本低,易于大规模推广应用。
本发明公开了一种Mg?XAl?YCa?ZZn合金及制备方法。该合金包括下述组分,Ca=2?4wt%,Al=2?4wt%,Zn=2.9?6wt%,余量为Mg或Mg的固溶体,且合金中Ca/Al质量比为0.8?1.2。该合金通过直接水冷半连续铸造,获得包围着Mg基体的含网状Al2Ca和粒状MgZn相的固溶体结构的显微组织,采用挤压进一步细化晶粒,同时将Al2Ca和Ca2Mg6Zn3的网状结构充分破碎成微米和亚微米的颗粒,得到组织均匀、晶粒细小,强化作用明显的复合材料。本发明成本低廉,所得材料质轻且力学性能、阻燃性能、耐腐蚀性能和加工性能均很优异,克服了现有镁合金易腐蚀、易燃烧和难于加工等缺陷。在各个领域具有极高的工业应用价值。
本发明公开了一种生物硫铁复合材料,包括硫化亚铁和结合于硫化亚铁上的复合菌群,复合菌群微生物个数与单位质量的硫酸亚铁的比例为3.3×107~5×107cfu/mg,复合菌群以脱硫弧菌(Desulfovibrio)和梭菌属(Clostridium)为主。本发明还公开了一种基于生物硫铁的铀污染地下水处理渗透反应墙,包括:反应井,其设置在含有铀污染地下水的土壤中,位于地下水水流路径上,且顶部与地面齐平,反应井的顶部具有朝上的第一开口;反应介质,其设置在反应井内,反应介质为上述生物硫铁复合材料。本发明制备的材料和装置对水体中铀的去除率高,无二次污染,再生性能好,满足当前地下水铀污染渗透反应墙材料的需要。
本发明涉及一种用于树脂传递模塑成型的低粘度环氧树脂体系及其制备使用方法,由A、B两种组分组成,其中A组分中环氧树脂与反应型稀释剂、消泡剂重量比为55~90∶10~45∶0.05~1;B组分即固化剂与A组分的重量比为100∶10~30。将环氧树脂体系A、B组分按比例混合搅拌均匀,室温下抽真空脱气泡,最后在80℃条件下加热6h即可得到浇铸体。本发明可以改善环氧树脂体系的凝胶时间、粘度,同时保持良好的力学性能和热性能,可适用于汽车、船舶、风电叶片、航空航天等大型复合材料结构件的制造。
本发明公开一种具有高导热性的聚四氟乙烯高频覆铜板,涉及高频覆铜板技术领域。本发明公开的具有高导热性的聚四氟乙烯高频覆铜板,包括两层铜层,其特征在于,还包括位于两层铜层之间的高导热聚四氟乙烯基板,所述高导热聚四氟乙烯基板是由以下重量份数的原料组成:PTFE/BN复合材料70‑80份、钛酸酯偶联剂0.8‑1.5份、钛粉5‑10份、氧化硅5‑8份、氧化钇5‑8份、氧化铝3‑5份和适量乙醇,本发明还公开了PTFE/BN复合材料及高导热聚四氟乙烯基板的制备方法。本发明提供的PTFE高频覆铜板具有优良的导热性能、较高的介电常数、较低介质损耗、高的剥离强度和机械强度,并且还具有低的吸水率和低的热膨胀系数。
本发明提供了一种碳化钨硬面耐磨轴承,由硬质合金与分布于所述硬质合金周围的涂层组成,所述涂层由按照体积百分比计的以下组分制备得到:20%~55%的纯镍或镍基合金,2.5%~15%的自润滑组元,30%~77.5%的碳化钨颗粒;所述自润滑组元为镍包覆二硫化钼的复合材料或镍包覆石墨的复合材料。本申请还提供了一种碳化钨硬面耐磨轴承的制备方法。本申请提供了碳化钨硬面耐磨轴承由于涂层中润滑组元(例如石墨)的存在,使得硬面表面的摩擦系数降低,可以有效地提高磨损性能;石墨等润滑组元的三维均匀分布,在初始表面磨损的情况下可以不间断地出现在新形成的表面上,从而起到自润滑的效果。
本发明公开了一种空气弹簧用防火橡胶材料,主要由生胶、阻燃纳米复合材料、液体阻燃剂、增塑剂、活性剂、补强填充剂、硫化促进剂制备而成;其中,生胶由氯丁橡胶、通用固体天然橡胶及环氧化天然橡胶组成,阻燃纳米复合材料主要由三聚氰胺氰尿酸盐、聚磷酸铵、笼形低聚硅倍半氧烷、有机纳米蒙脱土组成的复合纳米阻燃剂,或者主要由三聚氰胺氰尿酸盐、聚磷酸铵、笼形低聚硅倍半氧烷、纳米氢氧化铝组成的复合纳米阻燃剂。本发明还公开了该防火橡胶材料的制备方法。本发明的防火橡胶材料胶保持了空气弹簧外胶良好的物理机械性能、耐屈挠性能、提升了耐臭氧、耐低温、耐油性能,并满足欧盟轨道交通防火标准EN45545‑2的要求。
本发明提供了一种三维网状结构纳米SiO2/C复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取高分子聚合物、硅烷化试剂、表面活性剂加入稀盐酸中,均匀混合,然后加入过氧化二异丙苯,再搅拌加热、静置、过滤、水洗、真空干燥,得到交联硅烷化试剂修饰的高分子聚合物。然后将交联硅烷化试剂修饰的高分子聚合物放入炭化炉碳化,得到具有三维网状结构纳米SiO2/C复合材料。本发明方法制备工艺简单,成本低廉,环境友好,适用于大规模生产。
本发明公开了一种泡沫铁镍合金上原位反应生成的三维多孔铁掺杂硒化镍微球电催化析氧复合材料及制备方法,具体包括以下步骤:(1)对泡沫FeNi强酸性稀溶液清洗后再分别用去离子水、丙酮和无水乙醇超声清洗干燥后准确称量;(2)按硒与泡沫FeNi重量比为(0.01‑0.2):1称取硒粉,超声分散在胺类、低分子蜡类和去离子水的混合溶液中;(3)将步骤(1)获得的泡沫FeNi与步骤(2)的混合溶液一起转移至高压反应釜中,进行溶剂热反应,冷却、清洗并干燥;(4)将步骤(3)获得的产品置于管式炉中在气体保护下程序升温焙烧、并在含还原性混合保护气体中保温,得三维多孔铁掺杂硒化镍微球电催化析氧复合材料。
本发明公开了一种增加金刚石与金属基体之间结合性能的方法,涉及金刚石工具和复合材料技术领域,具体步骤为:(1)将低熔点的金属盐与金刚石颗粒混合,混合物预先加热到指定温度进行刻蚀反应,后冷却至室温;(2)将反应完成的得到的产物通过水浸泡和超声清洗后干燥,得到表面均匀刻蚀的金刚石颗粒;(3)通过物理或化学方法在刻蚀后的金刚石表面引入活性元素或在金属粉末中加入活性元素;(4)将处理后的金刚石与基体金属粉末混合成型、通过真空热压或烧结最终得到复合材料。本发明成功提高了金刚石与基体金属之间的结合强度,同时保证金刚石的自锐性并提高了加工效率。
本发明公开了一种环境障涂层及其制备方法,该环境障涂层包括依次设于非氧化物硅基陶瓷复合材料表面的SiC层、双稀土硅酸盐层和单稀土硅酸盐层。制备方法,包括:(1)采用化学气相沉积法或大气等离子喷涂法在非氧化物硅基陶瓷复合材料表面制备SiC层;(2)采用大气等离子喷涂法在SiC层表面制备双稀土硅酸盐层;(3)采用大气等离子喷涂法在双稀土硅酸盐层表面制备单稀土硅酸盐层,得到环境障涂层。该环境障涂层抗热震性能和抗水汽性能高,热循环寿命得以大幅提高。
本发明公开了一种用于风力发电叶片浇铸工艺的环氧树脂体系。该环氧树脂体系由环氧树脂和活性稀释剂配合而成,环氧树脂和活性稀释剂的重量比例为55∶45~85∶15。将该环氧树脂体系与固化剂按照环氧树脂体系∶固化剂=100∶20~40的重量比例混合,固化制度为60℃/15小时或80℃/8小时,即得用于风力发电叶片的浇铸体。本发明的环氧树脂体系有较长的操作时间,低的体系黏度及良好的纤维含浸性。固化后的浇铸体各项性能均达到国家规定的风力发电叶片使用标准,是适用于风力叶片的大型复合材料。
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