本发明公开了一种电缆用石墨烯/铝复合材料单丝的制备方法,包括以下步骤:制备石墨烯分散液和纳米铝粉分散液;将纳米铝粉分散液和石墨烯分散液按照混合,并压制成多个纳米铝粉‑石墨烯预制块;将纯铝放入感应炉中,利用石墨罩将纳米铝粉‑石墨烯预制块压入到铝熔体中,随后将石墨烯/铝熔体冷却,并将石墨烯/铝熔体浇注到金属模具中;将得到的石墨烯/铝复合材料铸锭加热,进行挤压变形处理,得到石墨烯/铝复合材料杆件;将石墨烯/铝复合材料杆件退火,随后进行12道次室温拉拔变形,得到石墨烯/铝复合材料单丝,最后退火,得到电缆用石墨烯/铝复合材料单丝。本发明解决了因石墨烯团聚引起的石墨烯/铝复合材料导电性能降低的问题。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体是涉及一种生物可分解抗紫外线聚乳酸复合材料及其成型品。所述生物可分解抗紫外线聚乳酸复合材料包括聚乳酸树脂、软质可降解材料、润滑剂、抗氧剂及紫外线吸收剂。所述成型品为经所述生物可分解抗紫外线聚乳酸复合材料注塑成型后得到的成型品。本发明的生物可分解抗紫外线聚乳酸复合材料及其成型品,通过在复合材料中添加软质可降解材料,增加成型品的韧性,而且在复合材料中添加紫外线吸收剂,能够使成型品具有优异的抗紫外线性能,另外使得成型品的邵氏硬度也能满足鞋材饰品的要求,因此该生物可分解抗紫外线聚乳酸复合材料能够替代传统的鞋材饰品材料。
本发明提供一种配置复合材料格栅的混凝土组合构件及其制造工艺,组合构件由复合材料格栅骨架浇筑混凝土成型,复合材料格栅骨架由复合材料格栅、多个定型箍和多个固定件组成,多个定型箍设于复合材料格栅的外围,多个固定件绑扎于定型箍的外围,复合材料格栅的搭接处通过尼龙绑带或金属钢丝绑扎;制备工艺包括以下步骤:准备复合材料格栅和定型箍以及固定件;复合材料格栅骨架制备:浇筑成型得到组合构件。本发明的组合构件受力性能优异,相比于素混凝土和钢筋混凝土,组合构件抗弯强度、抗弯韧性指数、抗压承载能力有了较大提升。同时施工方便,免去了钢筋绑扎等工序,复合材料格栅片材整张直接卷曲放入定型箍内即可,灵活组成各种内部结构。
本发明公开了一种状态监测一体化复合材料结构,包括一体纤维结构编制形成的一体纤维复合材料编制层,和通过浸渍附着方法进入所述一体纤维复合材料编制层间隙的编制层高分子材料固化结构,所述一体纤维复合材料编制层和所述编制层高分子材料固化结构形成单层一体纤维复合材料结构;本发明能够准确的探测纤维复合材料编制层内部的状态变化,并将信号传递出去,避免复杂、成本高企的无损检测过程及实现复合材料结构的实时状态检测,成本低,不受电磁干扰,能检测结构内部变化的特点,同时可以形成具有更厚的复合材料层,大大增强整体复合材料的机械强度。
本发明公开了一种引入分层损伤的复合材料弯曲失效模拟方法,包括:建立复合材料弯曲几何模型,根据实际铺层厚度对几何体划分铺层;建立内聚力模型,选择内聚力模型的本构关系,设置相关内聚力模型参数,设置复合材料铺层单元和夹具的材料参数;对几何模型进行网格划分,对铺层间设置内聚力接触,建立有限元模型;根据复合材料结构的弯曲受载形式,确定边界条件和施加载荷;对有限元模型进行计算,获取计算结果:计算弯曲强度,提取载荷‑位移曲线,获得复合材料的分层裂纹扩展过程。本发明能够对复合材料结构的弯曲失效模式进行有效的分析和预测,保障结构安全性。
本发明公开了一种环保型高拉伸强度聚乳酸复合材料的制备方法,属于高分子复合材料制备技术领域。本发明首先使用二聚水杨酸内酯晶体对聚乳酸进行改性,改性后由于主链中接入苯环,苯环的存在使聚乳酸的主链硬化,从而提高了其力学性能,接着对淀粉进行改性,促进改性淀粉和聚乳酸之间在整个复合体系中的依赖性增强,从而提高淀粉与聚乳酸复合材料两相间的黏合力,再将玻璃纤维加入到聚乳酸中,玻璃纤维之间就会有交错的聚乳酸粒子链连接,使玻璃纤维与聚乳酸共同承载,将其作为填料对复合材料进行改性,进一步提高复合材料的拉伸强度,加上氧化锌具有生物亲和性和作为锌补充剂对复合材料骨架再生的促进效果,既经济又环保,可具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种形貌可控的铂钯/二硫化钼纳米复合材料的制备方法。在合成过程中,改变铂钯前驱体的比例,一步法合成得到了不同形貌的双金属功能化二硫化钼纳米复合材料,在改变比例Pd:Pt=10:1、1:1、1:5时合成得到了球形、凹面立方块和花状的铂钯双金属纳米颗粒功能化二硫化钼纳米复合材料,三者作为催化剂均对甲醇的催化氧化有催化活性,并且对比了三种催化剂对甲醇催化氧化的活性。本发明得到的一种形貌可控的铂钯/二硫化钼纳米复合材料采用简单、高效的一步法合成成功制备出了形貌可控,尺寸可控,组分可控的铂钯双金属纳米颗粒功能化二硫化钼纳米复合材料,该复合材料可作为催化剂应用于甲醇的催化氧化。
本发明公开了一种石墨烯增强的Ti‑18Mo‑xSi复合材料及其制备方法,该复合材料由钛粉、钼粉、硅粉和纳米石墨烯(GNP)粉末复合烧结制备而成;Ti‑18Mo‑xSi+0.5GNP复合粉末的组分是以质量百分比计算,其中,钛粉、钼粉和硅粉三者组成基体混合粉末;Ti含量为(82‑x)wt.%,Mo含量为18wt.%,Si含量为x wt.%;该制备方法为:首先,将Ti粉、Mo粉、Si粉和纳米GNP粉末混合均匀后进行高能球磨,使其部分合金化,再将球磨所得的粉料过筛,干燥,然后将干燥的粉料通过模压成型制成压块,最后通过真空无压烧结,使其充分合金化。本发明提供的Ti‑18Mo‑xSi复合材料成分均匀和抗腐蚀性等均有一定程度的提高,在航空航天、军事工业、航海、汽车等领域具有广泛的应用前景。
本发明属于矿物复合材料技术领域,涉及一种具有等离子共振效应凹凸棒石复合材料的制备方法及其应用。其制备方法为:(1)取纯化过的凹凸棒石粘土进行酸化处理,得到改性凹凸棒石;(2)将六氯化钨和改性凹凸棒石加入到无水乙醇中超声波混合;(3)得混合溶液置于微波水热化学反应仪中反应,然后离心,洗涤,干燥后得到氧化钨(W18O49)/凹凸棒石复合光催化材料。本发明运用微波溶剂热法合成等离子型氧化钨/改性凹凸棒石纳米复合材料,制得的催化剂能够在可见光的照射下把N2最大程度的转化成NH3,具有优异的光催化能力。
本发明公开了一种抗凝冰复合材料及制备方法,该复合材料包括融雪盐材料、改性明胶及憎水改性剂材料,其中改性明胶是采用乳化SBS改性沥青对明胶进行改性获得。制备方法为将改性明胶加热喷洒于搅拌的融雪盐材料上后,并继续喷洒憎水改性剂材料,烘干制得该抗凝冰复合材料。本发明抗凝冰复合材料由于膜结构的改变使得包裹的融雪盐材料在非使用季节不析出,提高了抗凝冰复合材料的使用效率。将抗凝冰复合材料掺在含砂雾封层而非传统沥青中使得融雪盐材料析出更容易,同时也避免了对沥青混合料性能的不利影响。
本发明提供一种锂离子电池的硅基负极复合材料,该硅基负极复合材料为Si/SiO+M复合材料,所述Si/SiO+M复合材料以硅(Si)为内核,所述硅的表面附着有氧化亚硅(SiO)和纳米金属(M),从而在硅的表面形成氧化亚硅+纳米金属的双相结构;其中,所述金属氧化物为MxO,x=1或2,M为过渡金属。本发明还提供一种锂离子电池的硅基负极复合材料的制备方法及锂离子电池。本发明的硅基负极复合材料可缓解硅负极材料的体积膨胀,具有良好的电化学性能,且制备过程环境友好。
本发明涉及复合材料生产技术领域,具体是一种复合材料生产制造用烘箱,包括箱体,箱体内侧设置有用于存放复合材料的放置机构,放置机构上侧设置有与箱体固定连接的加热箱,放置机构左右两侧设置有隔离机构,箱体下侧设置有底板,底板上侧设置有驱动机构,本发明,通过设置隔离机构,使支撑机构上的两个放置框一个用于烘干,另一个用于冷却,可以提高工作效率,通过设置气泵,可以利用箱体内部的热气对未进行烘干处理的复合材料进行预加热,在不占用烘干时间的前提下实现了预热操作,通过设置驱动机构,箱体在凸轮和弹簧的作用下进行左右反复运动,使放置框内侧的复合材料能受热更加均匀,利于加快复合材料的烘干和冷却速度。
本发明公开了一种碳纤维增强环氧树脂复合材料表面金属化粗化工艺及设备,通过将热压成型的碳纤维增强环氧树脂复合材料样品进行高温热处理退火,然后依次放入碱性除油液、化学膨胀液、化学粗化液A、化学粗化液B中进行前处理;待前处理完成后,利用氯化钯对碳纤维增强环氧树脂复合材料样品进行活化处理;待活化处理完成后,对碳纤维增强环氧树脂复合材料样品依次进行碱性化学镀镍、电镀酸铜和酸性化学镀镍,完成碳纤维增强环氧树脂复合材料表面金属化粗化,以此提高金属镀层与复合材料之间的结合强度,实现工业上的应用。
本发明涉及一种高分子复合材料板及其制备方法;采用高温固化拉伸工艺制备复合材料板,制备高分子复合材料板依次设有表面毡增强材料层Ⅰ、增强夹芯层、表面毡增强材料层Ⅱ,所述表面毡增强材料层Ⅰ和增强夹芯层之间依次设置树脂基体层、高分子纤维材料层、树脂基体层、高分子纤维材料层,所述增强夹芯层和表面毡增强材料层Ⅱ之间依次设置高分子纤维材料层、树脂基体层、高分子纤维材料层和树脂基体层;高分子复合板通过纤维交织编织、树脂浇注整体模压而成,具有最大程度的耐腐蚀性能;复合板的整体结构负载更均匀分布化,有助于安装及其支撑结构的均匀受力;具有耐腐蚀、轻质高强、阻燃、抗冲击和抗疲劳等综合经济效益。
本发明公开了一种强韧化金属玻璃复合材料及其制备方法,其制备方法如下:(1)选择β‑Zr/金属玻璃复合材料或β‑Ti/金属玻璃复合材料为基础合金;(2)添加0.5‑2%(重量百分比)的氧化锆或氧化钛粉末;(3)将基础合金破碎成粉末,并添加的氧化锆或氧化钛粉末混合均匀,放入坩埚内感应加热至熔化,并实施快速顺序凝固,进而获得具有壳核结构沉淀相的金属玻璃复合材料。本发明制备了高强高韧的大尺寸金属玻璃复合材料,该复合材料具有显著的加工硬化能力和优异的拉伸强度及塑性。
本发明公开了一种防腐高阻燃桥架弯通复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚醚多元醇1、聚醚多元醇2、聚醚多元醇3、聚醚多元醇4、聚氨酯硅油、玻璃纤维、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水和异氰酸酯组成,所述复合材料的阻燃性能很高,遇火不易燃烧,从而保障了桥架的安全性;同时所述复合材料具有很高的防腐蚀性能,即使在户外环境长期使用也不会被腐蚀,从而延长了桥架的使用寿命;所述复合材料具有不易变形性,即使长期使用也不会发生变形,另外由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而对周围环境环保无污染。
发明提出一种步骤简单的高强度臭氧化改性石墨烯/环氧树脂化学复合材料及其制备方法,该石墨烯与树脂复合材料为两相结构,主体为环氧树脂基体,臭氧化的石墨烯做为材料的增强剂。制备过程简便易行:包括商业石墨烯的臭氧化处理和功能化石墨烯与环氧树脂复合材料的复合两个步骤。改性石墨烯/环氧树脂复合材料相对比环氧树脂本身以及石墨烯/环氧树脂复合材料的拉伸强度,抗压强度以及抗冲击性能有很大的提高,石墨烯和环氧树脂之间的界面结合性能大大提高,有利于复合材料强度的增强。且本发明提出的改性石墨烯的臭氧化方法,条件温和,可以快速,大量的制得功能化的石墨烯材料,且功能化程度高,有利于石墨烯与更多的树脂的官能团发生化学反应,反应过程的大量放热提高了反应速度。
本发明公开了一种三维石墨烯-单宁酸-纳米金复合材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将一定量的氧化石墨烯和单宁酸加入水中,加热到80℃以上反应一段时间制得单宁酸修饰三维石墨烯,将其沉浸在四氯金酸水溶液中反应一段时间,得到三维石墨烯-单宁酸-纳米金复合材料。本发明工艺简单,便于操作,反应条件温和,并且省略了现有技术中常用的有毒有害的还原剂和有机溶剂,绿色环保。而且原料易得,成本低廉,适合大规模工业化生产。该三维石墨烯-单宁酸-纳米金复合材料兼具三维石墨烯、单宁酸、金纳米粒子的优点,比表面积大、导电率高、生物相容性好、易于衍生化,可用于催化、传感领域及作为表面增强拉曼基底。
一种氧化钼/碳小球复合材料的制备方法,涉及纳米材料或电极材料的生产技术领域,利用介孔碳小球为载体,钼酸铵为钼源,首先将碳小球分散在钼酸铵水溶液中,用HCl将混合溶液酸化,然后用微波法合成六方相氧化钼/碳小球复合材料。该复合材料在氮气氛围中煅烧,可以转变为正交相氧化钼/碳小球复合材料。本发明提供了一种利用微波法一步合成氧化钼/碳小球复合材料的制备方法,工艺简单,反应周期短,所制备的复合材料有着良好的电化学性能。
本发明涉及一种石墨烯/聚乳酸复合材料及其制备方法,属于高分子功能材料技术领域。石墨烯/聚乳酸复合材料含有0.01-10wt%的石墨烯、1-20wt%的聚乙二醇和1-20wt%的聚乳酸-聚乙二醇共聚物。石墨烯/聚乳酸复合材料的制备方法为在催化剂的存在下制备聚乳酸复合材料的缩合聚合工序。本发明的石墨烯/聚乳酸复合材料具有优异的导电性和良好的力学性能,也具有较高的热稳定性和良好的耐水解性能,可以作为抗静电以及电磁屏蔽材料,制作成导电地毯、电子产品的部件等。本发明的石墨烯/聚乳酸复合材料的制备方法简单并且易操作,易实现工业化。
聚醚醚酮复合材料,由聚醚醚酮与二硫化钼、三氧化二铝、铜粉、二氧化硅或不锈钢粉二元复合构成,其重量比为80-99.9∶0.1-20。在以上述重量为100%的基础上再添加聚四氟乙烯或聚苯酯,聚四氟乙烯加量为0.1-80%重量比,聚苯酯加量为0.1-20%重量比,构成三元聚醚醚酮复合材料。在上述二元或三元复合重量基础上添加碳纤维或玻璃纤维,添加量为0.1-50%重量比。本发明复合材料导热系数明显提高,在抗拉强度、球压硬度、摩擦系数以及线膨胀系数等方面都有明显的进步。尤其是有些性能明显改善,并且能降低成本。
本发明公开了一种SiC陶瓷基复合材料镍法兰,其特征在于由SiC陶瓷基复合材料法兰骨架和骨架外围镍铸层所构成,与复合材料原有法兰形成卡口结构。所述的SiC陶瓷基复合材料法兰骨架外围镍铸层采用电铸方法成型,厚度为2~10mm。一种SiC陶瓷基复合材料镍法兰的制备方法包括下述顺序的步骤:在法兰端面、颈部和内部管道等不需电镀的部分用绝缘胶布粘覆,在裙部缠绕导电胶布,胶布中压入电极;将直流稳压电源的输出接口分别连接裙部的电极和插入镀液的镍靶,形成闭合回路并接通电源;一定时间后取出具有外围镍铸层的法兰材料,用蒸馏水冲洗干净并烘干,得到一种SiC陶瓷基复合材料镍法兰。该方法工艺简单,操作简便,成本低廉。
一种环氧树脂复合材料的降解回收方法,包括使用酸和溶剂在加热条件下降解可降解环氧树脂复合材料的过程;在使用酸和溶剂在加热条件下降解可降解环氧树脂复合材料以后,还包括使用碱溶液中和降解后得到的溶液,调节该溶液的pH值的过程;还包括了在降解步骤和中和步骤后的回收降解聚合物的过程;所述可降解环氧树脂复合材料由固化剂、环氧树脂、辅助材料和增强材料制备而成。本方法可以在常压、温和、特定的条件下降解环氧树脂复合材料,对于复合材料的回收再利用具有巨大的经济和环境优势。
本发明提供了一种金微球-氮化钛纳米管阵列复合材料,包括金微球、氮化钛纳米管阵列和氮化钛基片;所述的金微球均匀且独立附着在氮化钛纳米管阵列的管口表面,金微球单层均匀分布,相邻金微球之间均匀间隔分离而不聚集堆积;氮化钛纳米管阵列垂直排列在氮化钛基片上面,氮化钛纳米管管底与氮化钛基片表面连接并形成一整体结构。还提供了该复合材料的制备方法及其在无酶过氧化氢电化学传感器中的应用。该复合材料采用脉冲电流法电化学沉积反应合成金微球-氮化钛纳米管阵列复合材料,所述的复合材料制备过程简单,易于放大实现规模化生产,且复合材料的形貌规则可控,具有广阔的实际应用价值与工业生产前景。
本发明提出一种3D打印用聚氨酯复合材料及其制备方法,该制备方法为将甲苯二异氰酸酯与丙酮混合,加入四乙基溴化铵,室温搅拌,再依次加入偶氮二异丁基脒盐酸盐、3-氨丙基三甲氧基硅烷,室温搅拌,然后加入聚氨酯颗粒,加热搅拌,冷却得3D打印用聚氨酯复合材料。聚氨酯的含量为40~50%,3-氨丙基三甲氧基硅烷含量为5~30%,甲苯二异氰酸酯含量为5~20%,丙酮含量为15~30%,四乙基溴化铵含量为1~3%,偶氮二异丁基脒盐酸盐含量为2~5%,聚氨酯复合材料可在20~40℃的温度范围内进行3D打印,不会堵塞3D打印机喷头;制备工艺简单,生产成本低;打印成型后的材料密度小,具有良好的电绝缘性能。
本发明涉及一种用于电磁屏蔽的轻质石墨基纳米磁性金属复合材料的制备方法,属电磁屏蔽材料相关领域;将膨胀石墨与磁性金属的前驱物溶液混合搅拌均匀,蒸发溶剂后烘干,所得混合物在还原性气氛中于300℃-1000℃处理,用普通氮气钝化并冷却至室温,得到膨胀石墨与磁性纳米金属的复合材料,二者相对含量可调。该复合材料质地轻,电磁性质优良,且可压制成所需的各种形状。该材料在300KHZ-1.5GHZ范围内电磁屏蔽效能优异,达到70-105DB,磁性金属的加入改善了膨胀石墨在低频波段的电磁屏蔽效能。该方法简单高效,适合大量制备,所得产品有望在航空航天,军事,电子电器产品上得到应用。
本发明公开了一种便于推广、施工简便的能有效提高刚度,可实现高承载、大跨度的复合材料夹层结构电缆桥架,包括槽型单元和盖板单元;所述槽型单元包括侧板和底板,所述侧板和底板结构为下列四种形式之一或者组合:复合材料面层构成的实心壳体;复合材料面层与夹芯材料组成的夹层实体;复合材料面层与格构腹板组成的夹层实体;复合材料面层与夹芯材料、格构腹板组成的夹层实体;所述侧板和底板最多只能有一个采用复合材料面层构成实心壳体结构。本发明可在地铁、大桥等大型通讯及电力输送线路上设置。
本发明涉及一种阻隔性包装用吸氧聚酯复合材料,其特征是它包括瓶级聚酯和自催化除 氧剂,瓶级聚酯在于整个复合材料中的含量为90~99.9重量%,自催化除氧剂在整个材料中 的含量为0.1~10重量%;自催化除氧剂的结构通式为I式, 式中x,y,z=5~40;M+为Cu2+、Co2+、Ni2+、Mn2+、Fe2+、Cr3+或Zn2+。本发明还涉及该阻 隔性包装用吸氧聚酯复合材料的制备方法。本发明具有高吸氧性、过渡金属离子在聚酯包装 材料中的使用量低、催化剂在聚酯包装材料中分布更加均匀、稳定性更好及不易发生迁移的 优点。
本发明提供一种高硬度刀具用复合材料及其制备方法,该复合材料具有高抗弯强度。其制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该高硬度刀具用复合材料,各成分的质量百分含为:碳化铁为5-8%,碳化锆为20-30%,金刚石为15-20%,钴锆中间合金为10-15%,Co和Zr的摩尔比为11:2,Y为0.05-0.1%,其余为碳化钛。
本发明公开了一种镁基块体金属玻璃复合材料及其制备方法。本发明镁基块体金属玻璃复合材料的成分范围是:Mg含量为60-90at%,Cu含量为1-15at%,Ni含量为1-15at%,Y含量为1-15at%,Zn含量为1-15at%。制备方法如下:通过电弧熔炼法将预定名义成分合金中的高熔点组元制备成中间合金;将中间合金破碎与Mg、Zn一起放入容器中,采用感应熔炼法制成母合金;采用感应熔炼法将母合金重熔,通过低压铜模吹铸法将液态母合金制成型材;将型材打磨、清洗后放入预先处理好的坩埚中,采用感应熔炼法将棒材加热至完全融化或固液两相状态,保温后采用顺序凝固的工艺成型。本发明制备的镁基块体金属玻璃复合材料具有明显室温塑性、组织均匀、性能优异的优点。
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