本发明公开了一种质子交换膜包覆的硫碳复合材料、其制备方法及其应用,为解决现有锂硫电池正极材料放电过程中由于穿梭效应降低电池循环稳定性和库伦效率的问题。本发明以质子交换膜包覆的硫碳复合材料作为锂硫电池的正极材料,该材料的制备包括步骤:1)制备硫碳复合材料;2)将硫碳复合材料分散于质子交换膜溶液中;3)去除溶剂并干燥得质子交换膜包覆的硫碳复合材料。以该包覆材料作为正极与金属锂组装的锂硫电池首次放电比容量在1500mAh/g以上,循环120次之后容量还能达到740mAh/g、库伦效率达95%以上。本发的特点在于工艺简单、包覆均匀、易于实现工业化生产。
基于纳米层状粘土掺杂的木材-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-无机复合材料力学性能差的技术问题。本方法如下:将有机铵改性蒙皂石有机粘土超声分散在单体溶液中,并复配引发剂和交联剂,形成浸渍液,再将木材放入浸渍液并置入反应罐中,密闭后抽真空,再解除真空,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。
一种基于金属基复合膜的电磁屏蔽碳纤维复合材料夹层结构,该制品主要包括碳纤维复合材料1,金属基复合膜2。本专利通过金属基复合膜铺贴于碳纤维复合材料内层,类夹心结构一体成型,以达到良好的电磁屏蔽效能。该应用技术的关键是制备工艺及碳纤维复合材料制品的电磁屏蔽效能,较传统方式节约成本,提高劳动效率,在电磁屏蔽碳纤维复合材料制品中具有广泛的应用前景。
本实用新型涉及一种高强度轻量化复合材料包装箱,属于箱体领域。由箱体、箱门和脚轮组成,箱体为纤维复合材料一体成型,所述的箱门为左右两侧前开门结构的侧箱门板,每个箱门均为复合材料一体成型设计;所述隔板采用复合材料泡沫夹层结构,箱体和箱门均采用泡沫三明治夹层结构,并设有内外防护层;所述的箱体和箱门采用合页连接,且均采用泡沫三明治夹层结构,所述用夹层结构分为承载层、夹层、内防护层、外防护层。本实用新型结构简单,强度高,易于操作,可以满足特殊领域对大型包装箱的强度和重量要求,具有优良的环境适应性、密封性和抗冲击性,同时能够采用多种方式进行运输。
本实用新型公开了一种复合材料防弹头盔结构均匀性的无损检测装置,属于复合材料的无损检测领域。所述复合材料防弹头盔结构均匀性的无损检测装置包括暗室,暗室内设置有防弹头盔样品支架,防弹头盔样品支架上用于固设待检测的防弹头盔样品,防弹头盔样品的下方设置有光线发射器,防弹头盔样品的上方设置有光强度接收装置。本实用新型不损坏头盔自身结构,不需埋入感知元件进行复合材料内部检测,检测结果直观可见,检测效率较高,可适用于大批量防弹头盔的初步质量检测。
本实用新型涉及复合土工材料技术领域,具体地说就是耐用高强智能复合材料。耐用高强智能复合材料,包括土工布层、玻璃纤维层、光纤层和无纺布层,所述的土工布层设有两层,所述的玻璃纤维层、光纤层和无纺布层依次设置于两层土工布层之间,所述的光纤层包括传感光纤和光纤应变传感器,所述的光纤应变传感器设有若干个。该装置通过在土工布层内设置光纤层,能够便捷的对土工布层内部的漏水点、破损点进行检测,方便对土工布层下方的施工情况进行检测,能够节省大量的施工检修时间,节省时间成本,在土工布层之间设置玻璃纤维和无纺布,能够提高土工布层复合材料的绝缘性和疏水性,能有效避免土工布层复合材料的漏水问题。
本发明属于厌氧消化产甲烷技术领域,涉及一种利用纳米复合材料提高丁酸盐降解产甲烷的方法,将纳米复合材料作为电子载体,丁酸盐作为电子供体,在厌氧发酵培养条件下,促进丁酸盐降解进而提高甲烷产量;所述纳米复合材料为四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料,其中四氧化三铁的质量含量为22~28%。本发明中,四氧化三铁/还原氧化石墨烯能充当微生物之间的电子通道,促进产甲烷细菌和产甲烷古菌之间的种间直接电子转移。相较于传统的中间电子传递(IET),种间直接电子转移不需要H2和甲酸盐介导的电子传递,能够在厌氧微生物组内创造了热力学和代谢有利的条件,使丁酸盐快速转化为CH4。
本发明公开了一种变刚度复合材料传动轴动力学模型分析方法,其综合考虑了扭转、拉伸、横向剪切、旋转带来的离心效应和陀螺效应、纤维铺层角度和铺层方式等因素对传动轴动力学特性的影响,并根据Timoshenko梁理论、Hamilton原理及Galerkin近似求解方法,得到变刚度复合材料传动轴的动力学模型,所建立的动力学模型可以对变刚度复合材料转动轴的动力学特性进行准确的预测和分析,对实际工程中变刚度复合材料传动轴的设计进行指导,并且可以为传动轴的振动控制提供进一步的指导。
本发明属于新材料技术领域,提供了一种富勒烯原灰改性金刚石颗粒增强铝基复合材料的制备方法,具体包括:富勒烯原灰的分散;超声分散后的富勒烯原灰与铝粉、金刚石颗粒的均匀混合;混合粉的干燥;富勒烯改性金刚石/铝复合材料的制备。本发明的制备方法能够实现纳米级富勒烯原灰在金刚石/铝复合材料中的均分分散,有利于发挥金刚石的高导热性能和提高复合材料的力学性能。
本发明属于改性沥青技术领域,具体涉及一种赤泥纤维复合材料、其制备方法及在改性沥青中的应用。本发明的提供了一种赤泥纤维复合材料,通过将生产废料赤泥、消石灰、水泥及白泥分别烘干后按比例混合、球磨获得粉体混合物之后与纤维混均。该赤泥纤维复合材料主要成分为生产废料,应用于沥青混合料,可以有效增强沥青混合料中集料的黏附性,提高沥青的稳定性,所述沥青混合料制备方法如下:将粗集料、细集料预混合,依次加入沥青、赤泥纤维复合材料及填料搅拌均匀后得到所述改性沥青混合料,该方法得到的改性沥青混合料具有良好的热稳定性,高温抗车辙性、低温抗裂性、水稳定性显著提高,减少沥青路面在服役期间的病害,降低道路维修成本。
本发明属于复合材料成型技术领域。采用适宜固化度的相同材料体系的半固化预浸料作为内衬铺层材料,借助热分析技术控制内衬铺层材料的固化程度,通过高树脂含量的预浸料赋予内衬层与结构层良好的粘接,消除内衬层与结构层的界面问题,提高制品的承载能力及疲劳寿命。本发明涉及的湿法缠绕复合材料制品内衬层,为基体树脂固化度45%‑55%的织物预浸料,树脂含量不低于90%wt的内衬层贴片,预固化至表面不粘手。该衬层粘性适中,结构致密,无夹杂气孔,内衬层与制品同时固化,操作方便,有效消除缠绕复合材料制品结构层与内衬层之间的界面,保证制品的使用可靠性。适用于湿法缠绕工艺,特别适用于对缠绕件整体结构性能和耐疲劳性要求较高的复合材料制品成型。
本发明属于新材料领域,涉及一种主要应用于超级电容器中的碳化钼/氧化锰/碳电极复合材料及其制备方法。本发明复合材料包括碳化钼、碳,其特征是还包括氧化锰,各组分的质量比为:碳化钼:氧化锰:碳=20~55:4~10:40~75。其制备方法是首先将钼酸铵、氯化锰和碳源分别溶于去离子水,将三种溶液混合后,再采用室温搅拌或加热搅拌或反应釜水热反应进行预处理,得到前驱体;然后将干燥好的前驱体转移到坩埚中,在保护性气氛下进行高温处理后得到目标产物碳化钼/氧化锰/碳复合材料。本发明制备的碳化钼/氧化锰/碳电极复合材料比电容高,工作电压范围大,具有很好的应用前景;提供的制备方法操作简单,成本低廉,便于批量生产。
一种金属基陶瓷复合材料及制备方法,属于复合材料技术领域。其特征在于:所述的金属制件的部分或全部表面覆有一层陶瓷复合层,所述的陶瓷复合层的原料包括以下重量份组成:硫酸镍60~80份、硫酸钴3~7份、钨酸钠1~3份、磷酸5~9份、碳化硅3~6份、硼化钛3~6份、氮化硼4.5~18份、柠檬酸30~35份、亚磷酸9~18份、光亮剂0.7~1.5份。制备方法为用不锈钢作为阳极,用金属制件作为阴极在电流条件下完成复合。本发明复合完成后金属制件表面平整但防滑,在制成石油机械后,方便抓握,完成对接、拆卸等操作时更加方便、准确。
本发明公开了一种超韧性环保阻燃增强PBT复合材料及其制备方法。本发明的超韧性环保阻燃增强PBT复合材料的组分按质量百分数配比为:PBT40%~60%、复合增韧剂15%~25%、玻璃纤维10%~20%、无卤阻燃剂18%~22%、润滑剂0.5%~3%、稳定剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,采用复合增韧剂的协效作用,不仅能够使得PBT复合材料达到超韧效果,而且不影响其他力学性能,其综合性能好,同时玻纤增强改性能够进一步提高了PBT复合材料的耐疲劳强度、拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、耐磨擦等,无卤阻燃可起到较好的安全、抑烟、无毒的效果,其阻燃环保条件好,加工成本低,工艺操作简单。
本发明涉及一种丙酮气体传感器的制备方法,具体是基于新型二维纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中丙酮气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铈和钴双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料CeCo-TiO2/g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对丙酮气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
聚苯硫醚悬浮液浸渍法制备纤维复合材料。本发明是一种制备聚苯硫醚基纤维复合材料的方法,主要过程包括:(1)聚苯硫醚悬浮液的配制。(2)碳纤维或玻璃纤维的浸渍和缠绕。(3)缠绕件的热处理。(1)裁剪和模压,本发明采用聚苯硫醚悬浮液作浸渍液,避免了使用对人体有害的特殊溶剂,而且纤维的浸渍和缠绕过程可以在常温下进行。本发明的方法既适应于制备各种形状的连续长纤复合材料制作,也适用制备短纤维复合材料。
本发明公开了一种耐候阻燃聚丙烯复合材料,其特征在于:包括聚丙烯93~97wt%,主阻燃剂1~2wt%,协效阻燃剂0.2~0.5wt%,断链剂0.1~0.5wt%,发泡剂0.1~0.5wt%,炭黑1.5~2.5wt%,还包括其它助剂0.1~1wt%;所述其它助剂为抗氧剂、分散剂、润滑剂中的一种或几种组合,所述炭黑为槽法炭黑,粒径为15~25nm;并公开了其制备方法。本发明通过选择炭黑为耐候改性剂,选择含溴阻燃剂、协效阻燃剂与高温断链剂及高温发泡剂并用,熔融共混得到的耐候阻燃聚丙烯复合材料,耐候性能优异,阻燃性能达到UL94V-0级,改性前后材料机械性能变化小,且材料价廉、简单易加工。
本发明涉及一种增韧耐磨磁性聚甲醛复合材料及制备方法。将聚甲醛、磁性粉体润滑剂、稳定剂、偶联剂按一定的比例分两步混合后,采用单螺杆挤出机熔融混炼、造粒。采用本发明方法制备的增韧耐磨磁性聚甲醛复合材料兼具优异抗静电性能、抗冲击性能,同时具有导热和弱磁性的复合多功能材料,工艺简单易操作。
一种棉秆粉/PVC结皮发泡复合材料,包括如下重量份数的组分:PVC树脂粉100份、棉秆粉10~30份、复合稳定剂2~6份、AC发泡剂0.5~1.5份、丙烯酸酯类发泡调节剂6~12、改质剂4~10份、润滑剂1~2份,填充剂10~20份。本发明的复合材料经挤出成型设备加热熔融挤出发泡成为一种表面光滑、具有连续均匀分布发泡微孔的新型木塑发泡材料制品,具有质轻、比强度高、防水、防霉、绿色环保之特点,有木质感,可以采用钉、锯、刨的方式加工,能够用于家具板、地板、踢脚板、栅栏等,是以塑代木的新产品。
本发明公开了一种二氧化锡/聚苯胺复合材料的制备方法,是以四氯化锡为原料、乙二醇作溶剂,采用溶胶-凝胶工艺制备了平均粒径在15nm左右的纳米二氧化锡粉体材料,再以苯胺和自制的纳米二氧化锡为原料,选用十二烷基磺酸钠、正丁醇和过硫酸铵,采用微乳液原位聚合法制备二氧化锡/聚苯胺复合材料。本发明方法原料易得、合成简单、成本低,制得的复合材料中,导电聚合物聚苯胺不仅可以提高二氧化锡的导电性能,还能在一定程度上抑制纳米二氧化锡的团聚。另外,导电聚合物网络结构的存在可以有效地保证电极反应时二氧化锡颗粒之间的电接触,从而使得该复合材料有望成为一种优良的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种用于高性能橡胶轮胎的复合材料,按质量百分比计包括以下成分:天然橡胶20‑25%、氯丁橡胶14‑18%、氟橡胶8‑13%、软化剂5.5‑7.6%、硫磺5.15‑7.18%、过氧化苯甲酰3.85‑3.95%、硫化促进剂4.2‑4.8%、竹炭粉2.24‑2.48%、氧化石墨烯2.25‑3.14%、邻苯二甲酸二丁酯3.5‑4.2%、橡胶防老剂4.8‑6.6%、高温橡胶耐热剂为余量;本发明还公开了一种用于高性能橡胶轮胎的复合材料的生产方法,包括以下步骤:硫化混合、加热搅拌、制得高性能混合橡胶乳液、冷却凝固和干燥脱水;该高性能橡胶轮胎的复合材料,以天然橡胶为主要原料,配合添加了氯丁橡胶和氟橡胶对其进行改性,赋予复合材料优异的耐热性、耐老化性、耐磨性和弹性,显著降低了生产成本,同时赋予复合材料优异的拉伸和撕裂性能。
一种纳米碳化硅粒子增强镁基复合材料的制备方法,提出了一种加工工艺稳定、生产成本低廉、无污染排放、可在常规熔炼条件下组织生产的纳米碳化硅粒子增强镁基复合材料材料的制备方法,较传统的镁基复合材料材料的强度、韧性、硬度和耐磨性大幅提升。因此,在本发明中通过添加碳化硅粒子达到增强镁基复合材料材料力学性能的目的。其特征是所述纳米碳化硅粒子增强镁基复合材料按体积份数比由1~10份的纳米SiC粒子和90~99份镁合金粉组成的。
本发明公开了一种改性氧化石墨烯/壳聚糖复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:EDTA的改性,氧化石墨烯改性,将改性后氧化石墨烯加入至冰醋酸中超声至均匀后加入壳聚糖,使用高速分散机进行高速分散,改性氧化石墨烯/壳聚糖复合材料的成型。采用湿法纺丝工艺制备的改性氧化石墨烯/壳聚糖复合成型材料,氧化石墨烯经改性后表面含有大量含量官能团,此官能团不能增加了低氧化石墨烯含量下复合材料的吸附性能同时又增强了氧化石墨烯与壳聚糖之间的结合力,大幅度提高复合材料的机械强度。该复合材料对于重金属Hg表现出优异的吸附选择性,同时便于氧化石墨烯的回收再利用了,解决了氧化石墨烯用于水处理后难回收造成二次污染的难题。
本发明公开的属于电子封装用复合材料技术领域,具体为一种电子封装用氮化铝陶瓷复合材料及制法,包括以下步骤:将氮化铝粉末、三氧化二铝粉末和氮化蹦粉末混合,将混合粉末中加入无水乙醇,研磨并进行加热,得到混合浆料,所述研磨时间为20‑30min,混合浆料放入烘干机中进行烘干,然后将烘干后得到的块状物研磨成粉末状并将加入烧结助剂、粘接剂和增塑剂,得到混合料,将混合料加入烧结炉中通入氮气进行高温烧结,通过将氮化铝与三氧化二铝、氮化蹦进行配合,由于产生热膨胀失配,从而产生残余应力场,提高了陶瓷复合材料的导热率,增强了陶瓷复合材料的韧性,有效的提高了陶瓷复合材料的强度。
本发明揭示了一种复合材料隔框的模具,包括底模,内边模,外边模以及辅助模具,底模可拆卸固定于框架上,内边模和外边模配置于底模上且与底模配合形成制作复合材料隔框的模腔,辅助模具与模腔形状相匹配且可被配置于模腔内;本发明还提供了一种采用上述复合材料隔框的模具制造复合材料隔框的方法以及制造的复合材料隔框。本发明的优点包括可以实现固化过程中对产品上下方向以及侧向的持续加压,使产品具有内部质量好、密实度高、外尺寸精准、表面光洁的优点。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种海藻多糖基磷酸银复合材料的制备方法,以硝酸盐、海藻酸钠为原料,采用原位法生成海藻酸钠/磷酸银流体,再经成型、交联、净洗、蒸汽干燥制得海藻多糖基磷酸银复合材料,采用本发明方法制成的海藻多糖基磷酸银复合材料不仅弥补了海藻多糖材料不抗菌的缺陷,而且大幅度提高了复合材料的耐火性能和抗菌性能,特别适用于耐火和抗菌要求均较高的装饰材料。
本发明一种硫氰化银/多酸纳米复合材料的制备方法,属于无机纳米材料制备技术领域,包括以下步骤:将硫氰酸或硫氰酸盐与多酸或多酸盐加入到水中,形成溶液A;将银盐加入到水中形成溶液B;将溶液A与B混合,然后反应0.5‑5小时,过滤得到产物;将产物用水或乙醇洗涤,干燥得到硫氰化银/多酸纳米复合材料。本发明利用简单一步共沉淀制备了硫氰化银/多酸纳米复合材料,组成和粒径均可控,解决了复合材料制备工艺复杂的问题;制备方法及工艺简便,对环境无害,适于大规模工业化生产,应用前景广泛;所制备的硫氰化银/多酸纳米复合材料性能优异,结构稳定性高。
本发明公开了一种含有聚酰亚胺的碳/碳复合材料浸渍浆料的制备方法及应用,属于碳/碳复合材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:将聚酰亚胺和无水乙醇混合,进行球磨处理,然后烘干、过筛,得到聚酰亚胺粉末;将所述聚酰亚胺粉末与石墨粉混合,加入水,球磨处理8~12h,再加入增稠剂、表面活性剂和分散剂,继续球磨处理8~12h,得到所述含有聚酰亚胺的碳/碳复合材料浸渍浆料。将所述浆料用于制备碳/碳复合材料可有效提高液相浸渍法中单次浸渍裂解的基体残碳量,缩短液相浸渍裂解法的生产周期。同时可以使得炭化物强度增加,流变性能更好,进而实现充分流动致密化的目的,使得制备的碳/碳复合材料产品的性能更加出色、完善。
本发明公开了一种受电弓滑板用碳纤维复合材料,包括碳纤维布、热固性改性酚醛树脂、石墨粉、短切碳纤维、铜纤维、KH550偶联剂和丁腈橡胶,其制备方法包括浸料、共混、模压、浸渍和固化等步骤;本发明的有益效果是:本发明以碳纤维布、酚醛树脂、丁腈橡胶和石墨粉作为连续相,以短切碳纤维和铜纤维作为增强相制备碳纤维复合材料,该复合材料不含铜网层,减少了复合材料内部的层间结构,避免受电弓滑板在摩擦时出现层间开裂的情况,使用KH550偶联剂可以使体系中的有机物与碳纤维偶联,形成体型结构,增加碳纤维复合材料的强度以及在摩擦时的稳定性,本发明组分较少,制备工艺简单,成本低,适于工业化生产。
本发明提供了一种聚甲基丙烯酸-钛酸盐纳米复合材料的制备方法,其包括:第一步,钛酸盐纳米材料的制备;第二步,将聚甲基丙烯酸与钛酸盐纳米材料复合制备复合材料。该复合材料能够改善传统的高分子材料的热稳定性,降低生产成本,环保,通过纳米无机材料改性聚合物,使材料韧性、强度、耐热性等得到提高,分子水平的复合赋予了纳米复合材料比常规复合材料更优异的性能。
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