本发明公开了三维泡沫状复合材料与制备方法及其在钠离子电池的应用,采用LiF和HCl的混合溶液对MXene原料进行刻蚀处理获得MXene悬浮液,将MXene悬浮液与盐溶液混合,在惰性气氛中加热回流处理并冷冻干燥获得三维结构的NiCoLDH@MXene前驱体,将三维结构的NiCoLDH@MXene前驱体与硒单质在惰性气氛中煅烧获得三维泡沫状结构NixCo1‑xSe@MXene复合材料;其中,盐溶液中含有镍盐、钴盐和尿素。本发明能够通过经济高效的方法得到具有高性能、循环稳定性好、多功能且形貌可控的先进电极材料。
本发明提供一种基于复合材料的疏散平台系统,包括安装板,支撑组件,稳定杆,平台组件和攀爬组件,本发明的支撑组件和平台组件的设置,嵌装板嵌装在嵌装槽内,螺栓旋入第一安装孔和第二安装孔内,实现平台系统的组装作业,便于进行平台系统的安装,节省大量的劳动力和时间,提高平台系统的安装效率;平台组件的设置,平台本体和嵌装板均采用复合材料,复合材料是一种力学性能优异的材料,强度是钢铁的五倍,耐2000℃的高温,比重为钢的五分之一,阻燃性能优异,提高平台系统的稳定性,避免出现塌陷或断裂的现象,提高平台系统的安全性能;基于复合材料的疏散平台系统结构简单,操作方便快捷,便于市场推广与应用。
本发明提供了一种氧化铋/四氧化三铁/石墨烯三组分异质结复合材料制备方法,包括:配制氧化铋溶液;加入同等量的硫酸铁溶液和硫酸亚铁溶液至氧化铋溶液中,搅拌后,形成第一混合溶液;加入氧化石墨烯至第一混合溶液中,超声震荡至溶液均匀分散,记作第二混合溶液;将第二混合溶液倒入反应釜中进行反应,经冷却、洗涤、干燥后,生成氧化铋/四氧化三铁/石墨烯三组分异质结复合材料。通过本发明的技术方案,有效增加了复合材料的比表面积,由于石墨烯的结构有利于电子对的迁移,从而提升了复合材料的光催化效率,具有较好的降解性能,同时也具有比较高的稳定性,催化剂的回收利用率更高,在光催化领域具有更加广泛的应用前景。
本发明公开了一种应对火灾场景的隔热复合材料及其制备方法和应用,属于隔热材料技术领域,该隔热复合材料按重量百分比计的制备原料包括:硅酸镁锂0.83%‑1.4%,NaHSO31.38%‑1.5%,(NH4)2S2O80.08%‑0.14%,丙烯酸钾溶液16.7%,蒸馏水80.26%‑81.46%。本发明的隔热材料可以直接与水混合后进行喷涂,因此操作和使用十分的便利。此外,本发明的隔热材料可以在喷涂材料的表面形成致密、坚固的炭层,因此能够很好的削弱热辐射和防止水气流失。而且,在发生火灾的情况下,将本发明的隔热材料喷涂于邻近储罐,能够大幅降低邻近储罐的升温速率,保护邻近储罐不会因在高温下破裂而引起连锁反应,从而为控制事故及应急救援争取时间。
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种用作质子交换膜燃料电池双极板的石墨基导电复合材料及其制备。复合材料由导电骨料、粘合剂和增强填料组成;按重量百分比计,导电骨料含量60‑90wt%,粘合剂组分含量10‑30wt%,增强填料组分含量为0‑20wt%。所得材料电导率150‑420S·cm‑1,弯曲强度40‑70MPa。本发明具有成本低,生产效率高,产品一致性高等优异特性,适合双极板的批量化及产业化生产。
本发明涉及一种体育器材,特别涉及一种粉末涂层复合材料单杠,包括横向杠体,所述横向杠体从内向外依次包括高韧性材料区、纤维增强热固性树脂基复合材料圆棒和表面功能层;所述高韧性材料区填充在纤维增强热固性树脂基复合材料圆棒内部,高韧性材料区位于横向单杠中心内层,高韧性材料区由高韧性材料填充而成;所述表面功能层通过胶黏剂粘结在纤维增强热固性树脂基复合材料圆棒上,表面功能层由耐磨材料组成。
本发明公开了一种兼具亲水性和自漂浮性能的黑色复合材料及制备方法和应用,该复合材料由疏水的碳材料和亲水材料按一定比例混合后干燥制得。所述碳材料包括下述材料的一种或多种:石墨、膨胀石墨、石墨烯、氧化石墨烯、还原氧化石墨烯、木炭、碳化植物纤维。所述的亲水材料包括下述材料的一种或多种:纤维素、纸纤维、羧甲基纤维素钠、植物纤维。因该复合材料经过处理具有较强的光吸收性能,且兼具亲水性和自漂浮性能,所以该材料可以直接以太阳能为能量进行水蒸发。该复合材料具有较高的光能利用率和水蒸发效率,且可以多次循环使用。故其可用于直接利用太阳能进行海水淡化和海水粗盐提取等方面。
本发明公开了一种绿色制备类石墨相C3N4/纳米银抑菌复合材料的方法,包括:1)将葡萄籽用蒸馏水洗净,低温烘干;(2)将1g葡萄籽加入到20-30mL超纯水中,在110-120℃恒温下加热搅拌2-4小时;(3)将溶液进行抽滤,得到葡萄籽提取液;(4)将硝酸银与一定量超薄类石墨相C3N4纳米片分散液混合后加入葡萄籽提取液,90-95℃加热搅拌15-20分钟,得到类石墨相C3N4/纳米银抑菌复合材料。本发明采用一步还原法制备了类石墨相C3N4/纳米银复合材料,还原剂为绿色植物种子,易于收集,方法简单,反应条件温和,环境绿色友好,生产效率高。制备的类石墨相C3N4/纳米银复合材料中,银成功负载在类石墨相C3N4表面,有效提高了材料的抑菌性能。
本发明提供一种Fe3O4-聚多巴胺-Au纳米复合材料,Au纳米颗粒沉积在包覆聚多巴胺的Fe3O4纳米磁珠表面,其中,所述Au纳米颗粒的直径为10~30nm,所述聚多巴胺的厚度为20~55nm,所述Fe3O4磁珠的直径为200~250nm。本发明还提供该Fe3O4-聚多巴胺-Au纳米复合材料的制备方法及在催化对硝基苯酚检测中的应用。该复合材料由于纳米金分布在Fe3O4-聚多巴胺复合材料表层,提高了催化效率;此外,Fe3O4纳米磁珠具有良好的生物相容性、合成简便、绿色无污染、且容易分离等特点,从而可使纳米金催化剂反复使用。
本发明提供一种碳纤维增强复合材料车载罐,其中所述的车载罐由3~6个罐腔组合而成,罐腔由内衬层制成,内衬层以橡胶材质充气内胆做为模具,采用四维包络缠绕成型工艺制作而成;罐腔之间由螺栓及粘接连接而成,罐腔外部包覆有结构层,结构层为玻璃纤维增强热固性复合材料层,采用四维包络缠绕成型技术制作而成,罐腔连接处设有加强筋;加强筋为玻璃纤维增强热固性复合材料材质,进行环向缠绕补强;罐腔之间有通孔,罐腔底部设有支架;优点为:一种碳纤维增强复合材料车载罐可以解决金属车载罐存在的耐腐蚀性差并大幅度降低罐体的壁厚和设计重量,减少车辆燃料消耗,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、防静电、节能环保、综合效益好等特点。
本发明公开了一种新型复合材料的贯流风扇叶片,特别适用于挂机室内机用的贯流风扇叶片。其技术方案是:由细长的离叶片组成,其特点是风量大、噪声小、压头低。主要是碳化硅纤维与陶瓷复合,组成一种新型的复合材料,以碳化硅纤维为增强体,加入碳化硅基体而制成的复合材料。使用温度可达1500℃,比原有贯流风扇叶片的使用温度高得多,并具有耐热性和耐氧化性好,强度高、耐腐蚀、持久耐用的特性,具有良好的发展前景。本发明的特点是,既留有陶瓷材料的耐高温、低密度、高比模、抗氧化和抗烧蚀等优异性能,又增加了纤维材料类似金属的断裂行为、对裂纹不敏感、没有灾难性损毁的特性,而且价格便宜容易获得,因此成为复合材料的首选。
本发明公开了一种氮化硅-碳化硅-碳化钛微纳米复合材料的制备方法,属于材料科学技术领域。本发明是在微米级Si3N4、TiC颗粒中加入纳米级Si3N4、SiC颗粒,通过原料酸洗、纳米颗粒分散、混料,然后通过分段温升、分段加压真空热压烧结工艺,制备出基体中氮化硅晶粒长径比呈双峰分布的“晶内/晶界”型复合材料、同时纳米Si3N4、SiC颗粒起到了较好的颗粒增韧效果,使得微纳米复合材料获得了较高的强度、韧性和硬度。该微纳米复合材料的硬度HV可达19.5Gpa,抗弯强度可达970Mpa,断裂韧性可达9.5Mpa·m1/2。
一种利用生物炭制备的炭塑复合材料,属于复合材料技术领域,其特征是,所述复合材料包括采用如下重量份数的原料制成:生物质粉10?50、活化生物炭10?50、纳米碳酸钙10?20、高密度聚乙烯30?60、偶联剂3?5、增韧剂3?8、润滑剂1?3;其中,生物质粉、活化生物炭与纳米碳酸钙添加量之和占原料总重之比大于50%;其中,活化生物炭是生物炭与2?3%的马来酸酐接枝聚丙烯的混合物,其比表面积为1.5~2.5m2/g,孔径20~30nm。本发明通过调整适当组分的配料配方及加工助剂,有效利用了生物炭,得到了一种新型复合材料,使生物炭得到更广泛的回收利用。
本发明涉及一种废漆渣增容木塑复合材料的制备方法,是将废漆渣与热塑树脂和木粉混合后经混炼模压或挤出生产木塑复合材料,漆渣主要是由成膜物质、颜料、溶剂和添加剂组成。漆渣中的成膜剂组分含有羟基、羧基、酯基、酰胺基等多种活性官能团,可以和木粉及树脂表面的羟基、羧基或酯基等活性基团键合,漆渣中的成膜剂或增塑剂中的烷基塑性链段与树脂柔性链段附着,可以增加木粉和树脂间的界面结合力和相容性,提高木塑复合材料的力学性能。漆渣中颜料代替色母粒加入到木塑复合材料中增加木塑制品的装饰效果,降低生产成本,有效地解决废漆渣污染环境和汽车生产厂家对此处置费用高的问题,实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。
本发明涉及树脂基复合材料管件的制造,一种树脂基复合材料弯头管件制造方法及其设备,其包括如下步骤:原材料选取,定型弯头模具,设定缠绕工艺;模具安装;浸胶;分丝;丝换向;篦丝;纤维在弯头模上缠绕;弯头模换向及缠绕成型;成型的弯头进行固化和脱模。本发明的弯头模安装在制造设备的弯头模底座上,主轴上的旋转架旋转弯头模换向转架的转动,弯头模上纤维缠绕的部分处于水平位置,探头的往复运动和弯头模的旋转运动,纤维束按设定的工艺在弯头模上螺旋缠绕,弯头管件成型,其工艺简单、合理,制造容易,成本低,用专用设备机械缠绕,纤维分布均匀,缠绕力稳定,产品质量好,生产效率高。
本发明提出的聚氨酯-环氧树脂复合材料,将端基为异氰酸酯基的聚氨酯用端羟基多元环氧化合物进行改性,再与环氧树脂形成复合材料。复合材料的组成为20—60wt%改性聚氨酯,10—50wt%液体环氧树脂,10—40wt%聚醚多胺固化剂,1—10wt%固化催化剂及5—20wt%填加剂。该复合材料可以在室温固化,具有高强度,高韧性和高耐磨性,可作无溶剂型溶料,粘合剂和修补剂。
本发明公开了一种具有堆垛层错的多孔Cd1‑xZnxS/GO复合材料及其制备方法,该复合材料是由Cd1‑xZnxS固溶体纳米晶包覆一层氧化石墨烯复合而成,而Cd1‑xZnxS固溶体纳米晶具有堆垛层错结构缺陷的多孔结构;首先将CdCl2·2.5H2O、ZnCl2,丙二酸,加热搅拌混合,形成均匀透明的液体,然后将该液体转移到方舟中,与另一个盛有升华硫的方舟一起,置于管式炉内,在氮气气氛下以1‑10℃/min的速度加热至300‑600℃,保温1‑4h,得到具有堆垛层错结构缺陷的多孔Cd1‑xZnxS/GO复合材料。该复合材料对于可见光光催化分解水(或海水)制氢和光催化吸附降解水中有机污染物都有很好的光催化活性。
一种碳纳米管水泥基复合材料传感器。将碳纳米管在分散剂中分散形成混合溶液,加入水泥中成型碳纳米管水泥基复合材料传感器基体,在基体内放置四片导电性能良好的细密的金属网片。金属网片的顶部提前焊接导电金属电极和接线柱。该碳纳米管水泥基复合材料传感器在水泥混凝土标准养护室养护,至规定龄期。碳纳米管水泥基复合材料制作的传感器,将传感器嵌入工程结构需要监测的重要节点与部位,可方便测定监测位置应力变化情况,进行工程结构健康监测。传感器与混凝土环境介质良好匹配,减少测量误差。
本实用新型公开了一种三维编织复合材料假肢,包括三维编织复合材料脚部假肢和三维编织复合材料腿部假肢,所述脚部假肢为内部中空并具有脚尖、脚底、脚后跟和脚踝的脚部结构,其中,所述脚底设有二维叠层织物模压复合材料增强件,所述脚后跟以及与所述腿部假肢相连接的脚踝均设有金属增强件;所述腿部假肢为内部中空并且中空横截面为椭圆形的结构,与所述脚踝相连接的腿部假肢设有金属增强件。通过腿部和脚部假肢构件的结构设计和组合式三维编织复合材料的成型,在达到假肢构件轻质便携目的的基础上,有效提高复合材料假肢的整体力学性能和抗疲劳载荷的性能,同时可提高假肢制备的效率和使用寿命。
本发明提供了一种多层编织纤维复合材料及其应用、滑雪车壳体及其制备方法,属于纤维复合材料技术领域。本发明提供的多层编织纤维复合材料,包括依次层叠的下编织层、中编织层和上编织层;所述下编织层和上编织层独立地具有编织角为20~70°的三向纤维编织结构,所述三向纤维编织结构由轴向纤维束、左纤维束和右纤维束编织得到,所述左纤维束和右纤维束沿所述轴向纤维束左右对称分布;所述中编织层具有编织角为80~90°的编织结构。本发明提供的多层编织纤维复合材料具有独特的编织结构,纤维束张力分布均匀,能显著提高复合材料的抗冲击和耐腐蚀性,密度小且分布均匀;以该材料制备的滑雪车风阻系数小、抗冲击和耐腐蚀性好且重量轻。
本发明涉及一种具有碳纳米线的花状Ni/C复合材料及其制备方法。该花状Ni/C复合材料由碳纳米线、镍颗粒与碳基质组成,镍颗粒与碳基质复合构成花状复合材料,而碳纳米线镶嵌在该花状复合材料表面上。在该花状复合材料与石蜡的质量比1:6、匹配厚度1.5mm与频率14.48~16.08GHz的条件下,它的最小反射损耗是‑36.12dB~‑42.43dB,在频率12.88~18.00GHz范围内有效吸收频宽是4.48GHz,弥补了传统吸波材料存在的厚、重、窄、弱的不足。
本发明涉及一种复合材料板材的预成型方法,属于复合材料生产领域。包括下列步骤:将预压辊加热到预设温度,温度根据复合材料预浸布使用的树脂而定;根据预成型体的尺寸要求设定上、下预压辊的间隙;设定预压辊的转速和压力;在存料台上将预浸布逐层铺放并对齐;将铺好的预浸布上、下表面铺贴BOPP膜或离型纸,BOPP膜、离型纸的尺寸应略大于预浸布尺寸;将铺贴好的预浸布放在存料台上,自动或手动将预浸布送入预压辊,预压辊转动对预浸布进行加热、排气、预压;预压时,预压辊会通过压力传感器自动调节压辊间隙,确保压力在设定范围内;预浸布形成复合材料板材预成型体,通过预压辊转运到存料台降温;降温之后,复合材料板材预成型体定型。
本发明属于复合材料领域,具体是一种增韧阻燃EVA复合材料。是由以下重量份数的物质组成:EVA 80-100份、马来酸酐接枝EVA共聚物10-15份、酸源10-18份、成炭剂3-5份、协同剂0.3-0.5份、抗氧剂0.03-0.05份、侧链含氟磺酸芳香族聚合物0.5-2.5份、复合阻燃剂30-40份、有机化黏土2-10份、抗氧化剂0.8-1.5份、润滑剂5-8份、超细废旧橡胶粉8-12份、滑石粉10-15份、轻质碳酸钙10-15份、季戊四醇酯0.5-0.8份。本发明提供的增韧阻燃EVA复合材料,膨胀型阻燃剂的添加量大幅度减少,利用侧链含氟磺酸芳香族聚合物与膨胀型阻燃剂的作用,促进EVA复合材料的阻燃性能,本发明采用超细废旧橡胶粉作为弹性体,可替代增韧剂有效提高复合材料韧性,提高材料耐低温性。
本发明公开了一种氧化锌和金纳米颗粒复合材料及其制备方法,其制备步骤包括:首先将锌源、碱以及表面活性剂与去离子水混合均匀,然后放置到反应釜中热处理,随后经过离心洗涤干燥煅烧等过程得到氧化锌;经过磁力搅拌将制备得到的氧化锌均匀分散到去离子水中,之后向该体系中加入氯金酸,搅拌即得氧化锌和金纳米颗粒的复合材料。制备过程中可以通过调整反应温度、原料的种类及浓度得到具有不同相貌和不同含金量的氧化锌与金纳米颗粒复合材料。本发明制备工艺简单,节能成本低,在形成复合材料的过程中未使用任何外加还原剂和外加光源,这对于氧化锌和金纳米颗粒复合材料的大批量生产以及光催化降解有机物等领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及模具钢材料领域,特别是一种型材挤压模具表面强化复合材料制备方法。将表面涂覆超细混合粉末层与型材挤压模具一同置入烧结炉中保持1400℃,表面涂覆混合粉末层发生物理化学反应生成多相组织复合材料层,多相组织复合材料层包括碳纳米管NTS、SiO2、ZrO2、TiO2、SiC,晶粒尺寸分布于亚微米至纳米之间。表面涂覆混合粉末层发生物理化学反应,物理化学反应完成后,生成多相组织复合材料层,解决了外加复合材料层与基体合金润湿性差、易发生界面反应以及组织稳定性差等问题,尤其适合于型材挤压模具等方面的应用。
基于纳米SiO2掺杂的木材-有机-无机杂化纳米复合材料的制备方法,它涉及木质复合材料的制备方法。本发明为了解决木材-有机聚合物复合材料热稳定性差、冲击韧性低和木材-无机(纳米)复合材料力学性能差的技术问题。本方法如下:首先,将纳米SiO2(表面带不饱和双键)超声分散在单体溶液中,再复配引发剂和交联剂,形成浸渍液,然后将木材放入浸渍液并置入反应罐中,密闭后抽真空,解除真空,再空气加压,再将压力降至常压,取出木材,用铝箔纸将浸渍后的木材包裹,加热,拆除铝箔纸,再继续加热,即得。本发明的木材-有机-无机杂化纳米复合材料中的聚合物与木材基质界面相容性良好,具有优良的力学强度、热稳定性、尺寸稳定性和防腐性能。
本发明涉及橡胶工业密封制品的制备方法,尤其是利用短纤维橡胶复合材料制备固井胶塞的方法。提供一种在固井胶塞原料中加入短纤维-橡胶复合材料的方法,能够很好的解决撕裂、及完井钻穿效率等问题。所用原材料还包括短纤维橡胶复合材料,生胶采用丁腈橡胶,活性剂是氧化锌和硬脂酸混配,在配料工序中各种原材料的重量份分别是,丁腈橡胶100,CZ型促进剂1-2,氧化锌4-6,硬脂酸1-3,硫磺1-2,轻质碳酸钙25-35,4010型防老剂1-3,碳黑50-70,短纤维-橡胶复合材料5-15。加入短纤维复合材料胶料撕裂强度一般在100kN/m以上,钻穿需3小时左右。该方法节省了设备改造成本和生产成本。
本发明公开了一种SiC纤维-WC-Co硬质合金复合材料及其制备方法,该材料是在WC-Co硬质合金材料中均匀分布有SiC纤维,所述的SiC纤维占整个SiC纤维-WC-Co硬质合金复合材料重量的5-10%。其制备步骤包括:添加粘结剂将SiC纤维轧制成纤维布;再将WC-Co粉末同样也轧制成粉末布;然后将SiC纤维布和WC-Co粉末布交替叠放后,放入热压炉中进行真空除气脱除粘结剂,再通过热压工艺制得SiC纤维增韧的WC-Co硬质合金复合材料。本发明由于SiC纤维均匀分布在所述SiC纤维-WC-Co硬质合金复合材料中,因此本发明提供的复合材料耐冲击、使用寿命长,并且该材料的制备方法简单、容易工业化生产。
本发明提供了一种稳定相容玻璃纤维的尼龙复合材料及其制备方法。本发明使用硅烷偶联剂和丙烯酸酯聚合改性玻璃纤维,在玻璃纤维的表面包覆一层改性有机硅层,此有机硅层有利于增加玻璃纤维在尼龙体系中的相容性,能够在尼龙复合材料中添加较高比重的玻璃纤维而不会影响复合材料的力学性能,同时提升耐热性。将改性玻璃纤维与市售多种尼龙材料、半芳香尼龙聚合物、抗氧剂、硅酮塑料添加剂等进行复配并熔融挤出,获得的尼龙复合材料具有更优异的热变形温度、拉伸强度和弯曲强度等特点,具有广阔的应用前景。
本发明涉及发动机用复合材料技术领域,尤其是一种玻璃纤维树脂复合材料及其制备方法。该种玻璃纤维树脂复合材料主要由玻璃纤维与酚醛树脂基材胶液按照重量比为7:3‑4制成,酚醛树脂基材胶液主要由如下重量份数的原料组成:热塑性酚醛树脂90‑120份、纳米二氧化硅15‑20份、氧化铝粉3‑6份、阴极型缓蚀剂3‑5份、阳离子表面活性剂3‑5份、聚丙烯酰胺1‑3份和羧甲基纤维素2‑5份,阴极型缓蚀剂选用乙二胺四甲叉膦酸钠,阳离子表面活性剂选用十二烷基三甲基氯化铵。本发明应用于发动机领域,提高复合材料的耐热性、韧性、弯曲强度和耐腐蚀性。
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