本发明公开了一种阻燃增韧型聚甲醛复合材料,按照重量份数计,由以下原料组成:聚甲醛30~55份、聚酰胺15~25份、纳米碳酸镁8~16份、聚硫橡胶10~20份、抗氧化剂2~6份、红磷1~5份、乙烯-辛烯共聚物3~9份、纳米二氧化硅3~12份、三氧化二硼4~10份、硅烷偶联剂1~6份和葵二酸乙二醇2~7份。本发明还公开了所述聚甲醛复合材料的制备方法。本发明所制备的聚甲醛复合材料具有较佳的阻燃特性和良好的韧性。此外,本发明所采用的原料简单,制备方法简便,适合普遍推广使用。
本发明公开了一种制备纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料光催化剂的方法,其特征在于选择表面活性剂聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)对纳米颗粒进行修饰,削弱纳米颗粒和光敏多孔配位聚合物两者晶格参数差别的影响,通过原位自组装的方式将PVP修饰的纳米颗粒封装于光敏多孔配位聚合物结构之内,成功制备新型纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料光催化剂应用于可见光催化产氢体系中。该制备方法具有一定的普适性,可以将一些特殊结构的纳米颗粒封装于光敏多孔配位聚合物中,拓展了光敏多孔配位聚合物的应用,同时避免纳米颗粒的聚集,控制纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料的大小和形貌的均一性,保持催化活性。
本发明涉及二硫化钼纳米片/石墨烯复合材料及其制备方法和锂离子电容器及其制备方法。根据本发明的二硫化钼纳米片/石墨烯复合材料包括如下重量百分含量的原料:氧化石墨烯1%~40%和二硫化钼纳米片60%~99%。本发明的二硫化钼纳米片/石墨烯复合材料具备良好的导电性,优异的机械性能,较高的功率密度与体积比电容,以及较长的使用寿命,可用作锂离子电容器的正极活性材料。
本发明公开了一种含有纳米微晶的阻尼减振复合材料,包括:羧基丁腈橡胶、受阻酚类抗氧剂AO 4426和AO 2246。其制备方法包括2个步骤:混炼和热压成形。本发明选用一种带有强极性的羧基官能团的丁腈橡胶作为基础材料,加入二种极性功能有机小分子,经混炼均匀、热压成型成为羧基丁腈橡胶为基础的酯类阻尼复合材料,不同有机小分子的OH与羧基丁腈橡胶的羧基‑COOH在热压成型工艺中产生脱水反应形成酯类化合物为复合材料的基体,C=N基团与受阻酚的OH间、有机小分子OH间形成可逆性氢键,有效改善了阻尼性能,并且在使用过程中不会出现“喷霜现象”,有效提高了阻尼材料的使用寿命。
本发明公开了一种TC19钛合金复合材料,该材料由TC19钛合金基底与高熵合金层构成;本发明还公开了这种复合材料的制备方法:将高熵合金的构成元素按比例配料,然后在激光的作用下熔敷在TC19钛合金的表面。这种复合材料不仅具备钛合金高比强度的优点,还能够在高温环境下使用,弥补了传统钛合金的缺点。
本发明公开了一种Fe1.833(OH)0.5O2.5负载氮掺杂石墨烯纳米复合材料及其制备方法,其步骤为:超声下,采用氧化石墨固体制备氧化石墨烯的乙醇悬浮液;加入FeCl2·4H2O到悬浮液中搅拌均匀;将悬浮液与NH3·H2O混合后,迅速进行水热反应,氧化石墨和NH3·H2O的比为1 : 1~1 : 5 mg/μl;反应温度为160~200 ℃;洗涤、干燥后即得到所述的纳米复合材料,该纳米复合材料的制备是一种科学综合纳米金属氧化物原位生长,氧化石墨烯同步还原技术的一锅水热组装方法。本发明合成的杂化材料合成步骤简单、高效,易于大量制备,特别适用于作为亚硝酸盐的电化学催化侦测与分析。
本发明提供了一种玻纤增强复合材料及其制备方法,复合材料包括以下质量百分比的组份:表面粗糙化的玻纤5%-40%、塑料50%-80%、马来酸酐PP接枝或相容剂0.8%-3%、抗冲击助剂1%-10%,其余为混合辅料。本发明通过改变传统的配方与生产工艺,增大玻璃纤维和塑料的接触面积,从而进一步提升玻纤增强复合材料的强度,在提供相同的结构强度时降低材料的用量,不仅节约原材料的用量,降低生产成本,起到节能减排的作用,同时也能实现制成品的轻量化。
本发明提供一种汽车用聚酰亚胺复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)将剑麻纤维除杂后烘干,加入氢氧化钠溶液中浸泡,取出后洗涤,得到碱化剑麻纤维,将硅烷偶联剂溶于乙酸溶液中,用氨水将PH值调节至7,静置后得到处理液,将碱化剑麻纤维加入处理液中超声分散,取出后烘干,取出、打散、粉碎后得到改性剑麻纤维;(2)将滑石粉加入混合机中搅拌,然后加入钛酸酯偶联剂,取出烘干后得到改性滑石粉;(3)将聚酰亚胺、改性剑麻纤维、改性滑石粉加入搅拌机中搅拌混合,取出转入模具中,模压成型,脱模得到汽车用聚酰亚胺复合材料。本发明原料廉价易得,节省了生产成本,制备出的复合材料具有较好的机械性能,而且具有一定的降解性,比较环保。
本发明涉及一种基于P/N异质结协同消反射性能的硅/二氧化钛三维复合材料,依以下方法制备:(1)首先用碱液对硅片进行各向异性刻蚀,在硅片表面形成紧密排列的四方锥形貌;(2)然后将步骤(1)刻蚀后的硅片进行亲水处理,在其表面生长二氧化钛晶种,并置于马弗炉内煅烧;(3)最后将步骤(2)中所得到的表面二氧化钛晶种的硅片置于反应釜中,采用水热法得到的硅/二氧化钛三维复合材料。本发明所涉及的复合材料兼具优异消反射和高效分离光生电荷的能力,可以应用到光催化、光电转化器件和太阳能电池等领域。
本发明揭示一种高流动性纤维强化PPS/ABS复合材料及其产品,该复合材料按重量份数表示包括:热塑性树脂,其包含PPS聚合物35~50份及ABS树脂0.1~10份;增强填充材料,其包含扁平截面玻璃纤维40~60份及颗粒状玻璃填充材料0.5~2份;相容剂,0.5~2份。相较于现有技术,本发明的高流动性纤维强化PPS/ABS复合材料,用PPS树脂与利用扁平截面玻璃纤维和扁平截面玻璃纤维以外的纤维状填充材料增强为基体,加入ABS树脂与中空玻璃微珠,通过加入ABS树脂之后与相容剂的增容作用,增加流动性与断裂伸长率及冲击强度,形成同时具有更高的机械强度、更高流动性、低翘曲性的增强复合树脂组合物。
本发明涉及保温材料领域,提供了一种复合材料保温板及其制备方法,该复合材料保温板的原料包括:425普通硅酸盐水泥、石墨聚苯颗粒、聚乙酸乙烯脂乳液、有机硅防水剂与HPMC羟丙基甲基纤维素;制备方法特点是,该复合材料保温板的制备过程中,使用较少的水泥,直接使用聚乙酸乙烯脂乳液粘接,制备工艺简单,将各原料加水混合均匀后,导入模具内,在一定的压力下滚压数分钟,然后在常温下静至养护数天后,脱模,切割。本发明的产品,在保证强度、防火等使用性能的基础上,减轻了板材的重量,提高了保温性能。
本发明公布了一种复合材料芯简易卷绕试验机,包括带有卷绕盘和卷绕轴的试验机本体,其特征在于,所述卷绕轴包括移动锁紧装置、导轨和罗盘,所述移动锁紧装置与所述导轨滑动连接,所述罗盘固定于所述卷绕轴一端并与所述卷绕盘固定在一起。本发明以快速有效的测试直径6~10mm的碳纤维/玻璃纤维复合材料芯的55倍直径卷绕一圈性能,判断碳纤维/玻璃纤维复合材料芯是否有断裂、开裂、缝隙等问题。
本发明公开了一种复合材料漂浮式网状拦截系统及施工方法,将主浮筒、边浮筒、次浮筒、小浮筒采用纤维与树脂通过真空导入一次成型工艺制备,通过相邻且相连接的缆索链接,再用超高分子量聚乙烯尼龙缆绳通过锚碇确定其相对位置并固定在河床,在桥墩两侧对称布置一对漂浮式网状拦截系统,实现拦截船舶或者使其拨动转向,作为缓冲防撞第一道防线。本发明作为复合材料浮体防撞装置在使用时,若小型船舶对桥塔撞击,因为浮体截面外壳为弹性复合材料,具有较大的变形能力,能压缩后自恢复而不破坏。
本发明涉及到一种脲醛树脂基复合材料的制备方法,其组分包括尿素、甲醛、固化剂、乳化剂、脱模剂、颜料、填料等;制备方法为:将尿素、甲醛及辅料先预聚成脲醛树脂,将脲醛树脂、固化剂、脱模剂等助剂加入混合干燥反应釜,混合均匀,经真空混合、聚合制得脲醛树脂基复合材料。该技术能够应用于脲醛树脂基复合材料的生产过程。
本发明公开了一种医用抗静电复合材料及其制备方法,复合材料包括以下组分:PPO,PC,PP,氧化镁,抗静电剂,消石灰,没食子酸丙酯,紫外线吸收剂,二氧化硅,硬脂酸,乳化硅油,聚乙烯醇。制备方法为将PPO、PC、PP、氧化镁、消石灰、二氧化硅加入到粉碎机中,粉碎至物料粒径为60-80目然后加入到反应釜中,在惰性气体保护的条件下升温至80-90℃,加入抗静电剂、硬脂酸、没食子酸丙酯、紫外线吸收剂、乳化硅油、聚乙烯醇,搅拌反应后降至室温,最后于双螺杆挤出机挤出造粒即得。本发明提供的医用抗静电复合材料具有良好的抗静电、耐冲击、高韧性等特点,适合推广。
本发明是一种低热膨胀系数炭粉/聚乳酸复合材料的制备方法,包括将栎木粉置于炭化炉中高温炭化,然后粉碎成炭粉;对炭粉和聚乳酸分别进行干燥处理后按一定比例混合均匀;然后用挤出机进行熔融挤出成型。该方法制备的炭粉/聚乳酸复合材料表面光滑;生产制备加工过程简单。所得制品热膨胀系数低,尺寸稳定性显著提高;热稳定性能好。该复合材料低热膨胀系数的特性在电子电器外壳、生物医药、汽车行业等领域都具有广泛的应用前景。
本发明涉及原位纳米颗粒及稀土耦合强化铝基复合材料及制备方法,通过原位合成技术,以氟锆酸钾和氟硼酸钾的混合粉体为反应物,并加入富钪混合稀土。在反应过程中施加声磁耦合场,获得均匀分布的纳米增强相团簇和细晶组织的复合材料。然后通过优化的热挤压技术和三级时效处理技术,减少材料的缺陷,并且促进材料中的亚晶发生动态再结晶,获得细小的再结晶晶粒,提高材料的强度、塑性、抗冲击性和耐腐蚀性,最大程度提高其综合性能,获得合格的轨道列车车体用铝基复合材料型材。
本发明公开了一种Ag/g‑C3N4复合材料及用其制得的电极材料,该电极材料由Ag/g‑C3N4复合材料、导电炭黑和粘结剂制备得到。制备方法为将三聚氰胺和三聚氰酸加入水中进行搅拌、沉淀分离、烘干,得到三聚氰胺‑三聚氰酸超分子,将其与氯化钾按进行混合研磨后高温煅烧,将得到的g‑C3N4立方体分散在硝酸银溶液中充分搅拌,烘干后高温煅烧,得到Ag/g‑C3N4复合材料,最后加入粉末状导电炭黑和粘结剂混合后得到超级电容器电极材料。在本发明具有更高的比电容和更好的倍率性能,以及循环稳定性,可以大大提高材料的稳定性。具有良好的应用前景。
本发明提供一种电机用新型复合材料导体线圈,由引接头和铜铝复合材料导体、线圈绝缘组成。所述铜铝复合材料导体从外到内依次设有铜圈层、铜铝扩散层、铝芯层;铜铝扩散层的厚度为0.5‑30微米。本发明的有益效果:在保证相同载流能力的前提下,该发明所述的线圈比铜线圈的成本低、重量轻。使用该发明所述的线圈可以降低电机的成本、减轻电机的重量。
本发明属于磁性材料技术领域,具体涉及一种磁性PB/Fe3O4/MoS2复合材料的制备方法及其应用方法。其技术要点如下:采用一步水热法制备MoS2超薄纳米片;以MoS2超薄纳米片为载体,原位生长Fe3O4纳米颗粒,得到Fe3O4/MoS2复合片层;在Fe3O4/MoS2复合片层上生长普鲁士蓝,得到所述PB/Fe3O4/MoS2复合材料。本发明提供的磁性PB/Fe3O4/MoS2复合材料的制备方法及其应用方法利用二硫化钼构筑高选择性和易回收的磁性PB复合吸附剂,提高吸附铯离子的能力,节约能耗,减少二次污染。
本发明公开了一种陶瓷基复合材料结构疲劳寿命预测方法,本发明方法考虑了工件服役环境中温度与变载荷两种重要影响因素,从结构件在承受疲劳载荷过程中材料弹性模量下降的角度模拟了其疲劳损伤演变过程。基于损伤等效的理念在寿命预测模型中引入了单元等效循环数这一概念,可实现超高温与变载荷环境下陶瓷基复合材料结构件的疲劳寿命预测。此外,本发明所采用的寿命预测模型主要基于陶瓷基复合材料的试验结果进行计算,避免了使用细观力学模型,在保证预测结果准确性的同时大大减少了计算量,确保能高效地应用于工程实践中。
本发明涉及石英晶体谐振器新型材料领域,尤其涉及一种精密合金复合材料。为了进一步提高4J50材质的抗拉强度和硬度,降低其电导率,达到提高石英晶体谐振器气密性、抗拉强度和绝缘效果的目的,本发明提供一种精密合金复合材料,其主要成分由Ni、Fe、Cu组成,本法采用特殊的加工工艺所制备的精密合金复合材料,其作为石英晶体谐振器支架引脚的导线所制备的石英晶体谐振器具有较好的绝缘效果,其气密性可达1×10‑5pa▪m3/s,抗拉强度达到引线垂直基片方向负重5Kg,保持60s的要求,具有良好的应用前景。
本发明公开一种阻燃导热纳米复合材料及其制备方法与应用,该阻燃导热纳米复合材料,其原料按照下列质量份数组成:聚丙烯树脂30‑70份,玻璃纤维10‑40份,导热粉体5‑35份,阻燃剂15‑45份,纳米阻燃导热促进剂0.5‑10份,偶联剂0.5‑3份,增韧剂5‑15份,相容剂0.5‑5份,抗氧剂0.1‑1份,润滑剂0.1‑1份。本发明的阻燃导热纳米复合材料通过优选导热粉体、阻燃剂和纳米阻燃导热促进剂,保证了材料在电池外壳体中应用时的导热、阻燃和力学性能。同时优选分散剂和相容剂,保证了各种添加剂在树脂中的分散,通过优选高流动性树脂,提供了优良的加工性能,保证了其对复杂电池外壳体结构的精确制备和与电池模块的有效贴合。
本申请公开了一种石墨烯/铝复合材料散热薄膜的制备方法,依次包括如下步骤:制备混合溶液、氧化中和、稀释离心、冲洗、电泳沉积、退火热处理、热压成型。本发明以铝箔作为电极在氧化石墨烯的水溶液中进行电泳沉积制备石墨烯/铝复合薄膜,然后通过高温高压烧结工艺缩短复合薄膜层间距,并彻底去除含氧官能团,铝元素收缩形成纳米球颗粒,最终得到石墨烯/铝复合材料散热薄膜;本发明充分利用石墨烯的二维平面进行声子传输,在石墨烯层间插入纳米颗粒改善纵向的热导率;本发明制备的复合材料薄膜具有良好的均匀性和厚度可控性,具有结构强度大、导热系数高、各方向导热均匀、密度小、性能稳定等优点。
本发明提供一种MoS2/Fe3O4纳米复合材料的制备方法,属于纳米无机功能材料的制备技术领域,具体的制备过程为:以Fe3O4纳米颗粒为原料,将其分散到去离子水中并加入钼酸钠,氯化钠,硫氰酸钠和表面活性剂CTAB,搅拌一定时间后用盐酸调节pH,然后倒入带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,并在设定温度下反应一段时间后自然冷却;利用去离子水对反应产物进行多次离心洗涤后,将产物干燥得到MoS2/Fe3O4纳米复合材料。本方法具有工艺简单、快速高效等优点,将MoS2很好的包覆在Fe3O4纳米颗粒上。本发明制备出的MoS2/Fe3O4纳米复合材料结晶性良好,并且形貌尺寸可控,具有很好的吸附性能。?
碳/碳复合材料航空刹车件的氧化防护加工方法,涉及一种金属制品的表面加工工艺,特别是航空刹车件的氧化防护加工技术领域。先在刹车件的最内层采用碳/碳复合材料表面氧化活性进行钝化,再在钝化层外进行空气阻断处理,在最外层进行涂层和基体之间热胀系数的匹配处理。本发明通过采用多层涂敷的办法综合利用材料各种优良特性,达到综合最优的抗氧化效果。
本发明为一种纳米颗粒增强金属基复合材料制备工艺及设备,它是将纳米增强颗粒与基体金属和晶粒抑制剂共同在搅拌球磨机内混合后装入钢管中,与基体金属共同在水冷结晶器内进行熔铸或与金属液共同在铸型内进行铸造成型,经电磁搅拌和超声波震动后快速凝固和结晶,使二相材料达到了完全冶金结合,由于电磁搅拌和超声波震动作用,使二相材料的混合更加均匀,并可以进一步改善和提高复合材料的各项性能。使用该发明,生产工艺简单,成本低,效率高,产品性能好,工艺易于控制,产品的外形尺寸不受工艺限制,可以制造大尺寸的纳米颗粒增强金属基复合材料。
一种铝镁复合材料的制备工艺,其特征在于,包括步骤如下:首先,将Al粉1-3份、Mg粉0.5-1份、0.01-0.02份碳纤维与0.01-0.02份Mo粉末混合,并搅拌;然后,将以搅拌好的混合粉末压制成金属片;再,将金属片在炉子里烧制,用氩气保护或是真空,温度为475℃;最后,冷却即可制得成品。本发明揭示的铝镁复合材料的制备工艺,由于在铝镁复合材料的制备工艺中添加碳纤维,保证材料的抗冲击性能的同时,提高其耐腐蚀性;而且添加Mo,显著改善了金属相与碳纤维的润湿性,界面结合得到了有效提高。
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