本发明提供了一种热电复合材料及其制备方法,热电复合材料包括Cu2‑xZnxSe和石墨烯;所述x的取值为0.2~1。本发明提供的热电复合材料通过掺杂Zn和石墨烯,提高了热电复合材料的热电性能。实验结果表明:热电复合材料在750℃下达到最大值,不同组成的热电复合材料的ZT值为1.27~1.49。
本发明公开了一种用于光催化脱硫的聚苯胺/二氧化钛/石墨烯复合材料的制备方法:首先以氧化石墨和四氯化钛为原料,通过一步水热法制得二氧化钛/石墨烯复合材料,然后以苯胺为原料,以静电吸附法将被过硫酸铵氧化得到的聚苯胺负载于二氧化钛/石墨烯复合材料表面,得到所述用于光催化脱硫的聚苯胺/二氧化钛/石墨烯复合材料,所述氧化石墨的层数为5~20层。制得的复合材料中二氧化钛为锐钛矿型,具有更多的氧空穴,催化能力更佳;石墨烯增大了光响应范围,提高了电子空穴分离率,增强了光催化能力;包覆的聚苯胺,加强了二氧化钛与石墨烯之间的联系,并且和石墨烯形成了导电网络,加快电子传导速率,并且提高了复合材料的稳定性。
本发明涉及一种用于激光熔接的碳纤维增强PBT复合材料和复合成型体,按重量份计,该PBT复合材料的原料配方包括以下组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯100份;碳纤维1‑100份;聚碳酸酯20‑80份;聚丙烯酸树脂10‑40份。本发明将聚对苯二甲酸丁二醇酯和碳纤维进行混合,结合聚碳酸酯和聚丙烯酸树脂,提高PBT复合材料的激光透过性,改变碳纤维在PBT复合材料中的分散状态,从而保留了聚对苯二甲酸丁二醇酯和碳纤维的优势特征,最终使得PBT复合材料具有拉伸强度高、耐热性(负荷温度)高、激光熔接性好、激光熔接强度高的特性。且本发明PBT复合材料配方简单。
本发明涉及高分子材料领域,具体是涉及一种无卤阻燃PC/PLA复合材料及其产品。本发明的无卤阻燃PC/PLA复合材料,包括:PC、PLA、次磷酸盐阻燃剂、磷酸酯阻燃剂及有机硅阻燃剂。所述产品为无卤阻燃PC/PLA复合材料成型后产生的产品。本发明的无卤阻燃PC/PLA复合材料及其产品,通过在PC/PLA复合材料中添加由次磷酸盐阻燃剂、磷酸酯阻燃剂及有机硅阻燃剂的复配阻燃剂,阻燃性佳,能够达到2.0mmV‑0等级,因此能够使无卤阻燃PC/PLA复合材料应用在对阻燃性要求高的电子电器材料中。
本发明公开聚合物导电纳米复合材料的一种制备方法。本发明将可膨胀石墨与聚合物或聚合物溶液在可膨胀石墨可膨化的温度下进行混合直接制得聚合物导电纳米复合材料,或者先将可膨胀石墨与聚合物、聚合物溶液、低分子有机助剂或低分子有机助剂溶液在可膨胀石墨可膨化的温度下进行混合制得纳米石墨导电复合体,然后再与聚合物复合制得聚合物导电纳米复合材料。可膨胀石墨最好是250℃时膨胀容积≥100ML/G的低温可膨胀石墨。可膨胀石墨与聚合物、聚合物溶液、低分子有机助剂或者低分子有机助剂溶液进行混合的整个过程或部分阶段最好是在可膨胀石墨膨胀容积≥100ML/G的温度下进行。本发明工艺简单,制造成本低,易于生产应用。
本发明公开了一种复合材料辊表面处理方法及其浇注用模具,复合材料辊表面处理浇注用模具包括:内管,外管,端盖,注胶口,其中,第二端盖设有密封圈,外管和复合材料辊之间形成浇注空间,密封圈与所述外管、述复合材料辊的底端连接以阻止所述浇注空间内的有机材料液体渗出,通过注胶口向浇注空间浇注有机胶水。本发明的有益效果是:通过设置内管、外管和端盖相互配合,支撑并定位待浇注复合材料辊,形成可变的浇注空间,能够在复合材料辊周面快速浇注不同厚度的复合材料层,处理工序少,并且,用抽真空的方式实现快速而均匀的浇注有机胶水,便于机械化操作,极大的提高了工作效率,并且本发明结构简单,易于操作。
本发明公开了一种成型自监测智能复合材料,涉及复合材料制造领域,包括复合材料主体和传感系统;所述复合材料主体为编织复合材料;所述传感系统包括多功能传感探头和光纤光栅解调仪;所述多功能传感探头可以同时监测温度和应力,包括温度传感部件和应力传感部件;所述温度传感部件由光纤光栅、毛细管、密封剂组成,光纤光栅通过密封剂封装在毛细管中;所述应力传感部件为光纤埋入部分;所述多功能传感探头埋入编织复合材料中,通过光纤与光纤光栅解调仪相连,本发明的结构具有体积小,重量轻的优点,具有优秀的多路复用能力,耐高温性和抗电磁干扰性,其监测结果可靠,对复合材料本身力学性能影响微小。
本申请提供一种碳纤维复合材料固化过程监控管理方法及系统,包括:获取待加工复合材料的基础配料,并根据复合材料的加工需求确定固化参数;根据确定的固化参数对基础配料进行固化;在复合材料固化过程中,实时采集复合材料的状态数据;将采集的复合材料状态数据输入到预设的固化过程监控分析模型中,获取需要优化的固化参数数据;根据获取的需要优化的固化参数数据对固化参数进行优化。本申请实现了对碳纤维复合材料固化过程的自动化智能化监控,无需人工参与,节省了人力,根据固化过程的实际采集的反应数据,对固化过程中的固化参数反馈化的控制。
本发明公开了一种多级消能快速更换的复合材料防护系统,涉及防护系统领域,该多级消能快速更换的复合材料防护系统,包括复合材料板、环形橡胶板和锚固装置,所述复合材料板和环形橡胶板的两侧均开设有凹槽,多组所述复合材料板和环形橡胶板通过凹槽进行拼装,所述复合材料板和环形橡胶板形成间隔设置,所述锚固装置依次穿过多组凹槽并固定连接在承台上。该多级消能快速更换的复合材料防护系统整体弹性消能效果良好,而且由于产品形制单一,可连续化,工业化生产,可根据设防等级要求定制防护产品厚度,设计性好,在后期维护中只需要更换部分损坏的防护设施,施工简便,经济性优势突出。
本发明涉及一种硅基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)在碳材料的表面均匀气相沉积硅基材料;(2)对步骤(1)所得材料进行碳包覆;(3)对步骤(2)所得材料进行物理除磁处理。本发明还涉及包含所述硅基复合材料的锂离子电池负极材料和锂电池。本发明的硅基复合材料的制备方法解决了硅基材料的制备与均匀分散两个问题,且具有流程简单、易于规模化生产等优点,所得复合材料用于锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能及良好的倍率性能。
本发明公开了一种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,涉及3D打印工艺处理技术领域,具体为一种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,包括以下步骤:a、原料备份;b、干燥混合;c、配比混合;d、材料制备。该种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,碳纤维作为增强复合材料性能的常见材料,以碳纤维作为增加改善ABS的材料性能的3D打印复合材料,其比强度、比刚度相对于纯ABS材料均有所提升,且ABS/碳纤维复合材料的质量轻,抗疲劳及断裂性等性能良好,通过将ABS/碳纤维复合材料涂在单螺杆FDM线材挤出机中挤出打印线材上,改善线材的弯曲强度、压缩强度和硬度,增加其力学性能,降低线材的表面粗糙度,增加其材料性能。
本发明公开了一种三明治复合材料结构的参数识别方法,包括:建立三明治复合材料结构的有限元模型,等效为壳‑实体‑壳形式的正交各向异性均质材料有限元模型;对三明治复合材料结构进行模态实验,得到三明治复合材料结构的模态频率和模态振型;利用基于相对灵敏度分析的参数选择方法,对待修正参数进行相对灵敏度分析并进行参数分组,得到灵敏参数组;利用多步分组优化方法,采用三明治复合材料结构的模态频率,对灵敏参数组进行优化,最终得到识别后的三明治复合材料结构的参数。本发明采用有限元分析与动力学试验相结合的形式,建立了有限元初始分析模型,同时通过构造动态特性目标优化函数,识别了三明治复合材料结构的力学参数。
本实用新型涉及氯丁橡胶复合材料技术领域,且公开了一种氯丁橡胶复合材料的高耐候改性橡胶,包括橡胶复合材料本体,所述橡胶复合材料本体的外侧固定连接有耐磨层,所述耐磨层的外侧固定连接有隔热层,所述隔热层的外侧固定连接有橡胶防护层,所述橡胶防护层的底部固定连接有防滑垫,所述防滑垫的底部固定连接有防滑凸块,所述橡胶复合材料本体的内侧固定连接有丙烯酸酯层。该氯丁橡胶复合材料的高耐候改性橡胶,实现了氯丁橡胶复合材料具备高耐候的目的,避免氯丁橡胶复合材料因外界的环境变化而损坏,防止氯丁橡胶复合材料出现老化或腐蚀的现象,提高了氯丁橡胶复合材料的使用寿命,提高了橡胶的使用效率和使用效果。
本发明公开了一种磁性纳米复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。所述的磁性石墨烯聚苯胺纳米复合材料以含有1~5碳原子的醇为溶剂,将石墨烯/聚苯胺复合材料、FeCl3和醋酸钠溶于所述的溶剂中并超声处理,之后在高压反应釜中进行反应,即可得到磁性石墨烯聚苯胺纳米复合材料。采用本发明方法制备得到的复合材料克服了石墨烯片层易堆叠及单纯的聚苯胺易团聚的缺点。用该种吸附剂吸附水中酚类雌激素,表现出优于磁性石墨烯材料和磁性聚苯胺材料的吸附性能。经磁性材料和聚苯胺修饰的石墨烯不仅提高了对酚类雌激素的吸附效率,同时也由于该材料本身所具有的磁性,使其分离相当容易。因此,本发明具有吸附高效、操作简单的优点。
本发明涉及一种复合材料技术领域的抗紫外环氧树脂复合材料及其制备方法,其组分和重量比为:分子筛0.5-5%,环氧树脂70-85%,固化剂10-25%,促进剂0.5-5%。其方法为:第一步,取分子筛与偶联剂在分散剂中搅拌混合均匀,然后滤出分子筛在烘箱中烘干,备用;第二步,将处理过的分子筛与环氧树脂混合均匀,然后加入固化剂和促进剂,固化成型,得到抗紫外环氧树脂复合材料,所述的分子筛在复合材料中的质量比在0.5-5%。该复合材料紫外线屏蔽系数大于50,在紫外线照射1000小时后,力学性能下降幅度小于5%,该复合材料可用于工程材料领域,提高材料的紫外线屏蔽能力和抗紫外老化能力。
本发明涉及一种太阳能光伏背板复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该太阳能光伏背板复合材料包括按照质量份数计的如下原料:碳纳米管10-25份、PBT10-16份、马来酸酐接枝三元乙丙橡胶2-6份、高密度聚乙烯5-10份、ABS2-6份、三硬脂酸甘油酯2-5份、硅酮粉1-3份、柠檬酸2-9份、三[2,4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯2-4份、碳化硅纤维2-5份、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷1-3份。本发明所得复合材料具有优异的力学性能和耐候性能;本发明所得复合材料具有优异的阻隔水汽的性能,可有效保护太阳能电池片。
本发明公开一种镁基纳米孔复合材料及制备方 法,属于复合材料领域,具体讲是一种纳米孔无机非金属相在 镁合金基体中均匀分布的复合材料及制备方法,其特征在于是 一种在镁合金基体中分布有尺寸为0.5-50μm的密度为1- 2.2g/cm3的 Mg8 (H2O) 4 〔Si6O15〕2 (OH) 4·8H2O无机非 金属相颗粒,无机非金属相具有尺寸为0.4-1.1nm的单元层孔 洞,无机非金属相所占体积百分比为50-70%,复合材料通过 烧融方法制备,其优点是无机非金属相镁基纳米孔复合材料制 备简单,成本低,无环境污染,无机非金属相镁基纳米孔复合 材料具有很好的阻尼性能,可用于隔音、吸振、防噪等领域。
本实用新型公开了一种复合材料芯输送带,包括下芯胶层,所述下芯胶层的内腔均匀分布有复合材料芯二,所述下芯胶层的下表面连接有覆盖胶层二,所述下芯胶层的上表面连接有上芯胶层,所述上芯胶层的内腔均匀分布有复合材料芯一,该复合材料芯输送带通过设置复合材料芯一和复合材料芯二来提高该复合材料芯输送带的弯曲性能,增强了柔韧性和耐久性,通过设置覆盖胶层一、防滑槽一、覆盖胶层二和防滑槽二增强了复合材料芯输送带表面的摩擦力,扩大了使用范围,通过设置连接胶块和连接槽便于使复合材料芯一和复合材料芯二连接的更加紧密,通过设置连接套一和连接套二便于延长该复合材料芯输送带的使用寿命,实用性较强。
本发明涉及铝基原位复合材料制备技术,特指一种电缆桥架用轻质高强铝基原位复合材料的制备方法。具体而言为:根据6061、6063或6070铝合金成分配比要求熔炼合金;加入铝合金质量0.2~0.4%的混合稀土,并通过喷粉装置加入复合材料反应原料,进行颗粒增强铝基复合材料的反应合成;根据需要调整化学成分;加入铝合金质量0.15~0.20%的AL-5TI-1B铝钛硼丝进行细化处理,然后进行半连续铸造;接着对铸锭进行均匀化处理;再经热挤压工艺和热处理工艺获得铝基复合材料桥架。本发明工艺简便、复合材料的构成可控、所生产的颗粒增强铝基复合材料桥架的综合性能明显提高,可以满足更多高标准建设的要求。
本发明公开了一种复合材料,特别是涉及一种表面不燃复合材料板材及其制作方法,属于复合材料和新型化学建材技术领域。一种表面不燃复合材料板材,从中心到表层依次由轻质保温不燃中心层、钢丝网、阻燃复合材料内衬层、不燃复合材料结构层、保温不燃复合材料增强层和不燃复合材料表层构成。本发明采用多层复合方式制备,结构独特,表层不燃烧,防火性能好,轻质,保温;强度高,可设计性强。可用于制作饭店餐厅、实验室等场所使用的通风管道等产品。
本发明公开了一种耐高温宽频吸波结构复合材料,包括复合材料介质层和周期性结构层,复合材料介质层由混编纤维预制体增强陶瓷基复合材料组成,由外至内为透波层、损耗层,周期性结构层为金属复合材料。该复合材料的制备方法包括:纤维预制体制备、界面制备、基体制备、周期性结构层制备。得到的复合材料有效实现对电磁波的宽频吸收,且由于整体性明显提高,结构强度得到明显的提升,同时由于材料特性,耐热性等物理性能优异。由于具有高阻抗表面,该耐高温宽频吸波结构复合材料可通过不同的周期性结构,可实现对不同频率的电磁波的选择性吸收,具有优异的调谐能力。
本发明涉及铝基复合材料,特指一种高强韧高中子吸收铝基复合材料的制备方法和装置。本发明将高中子吸收、高稳定的微米级B4C外加增强体与高中子捕获能力的含B、Cd、Hf元素的原位纳米增强体相结合,利用微米增强体的大截面积实现对中子的高效吸收、借助高度弥散的原位纳米增强体实现对透过微米增强体间隙射线的有效捕获,并通过纳米增强体的高弥散强韧化作用、显著提高复合材料强韧性,获得高强韧高中子吸收的颗粒增强体铝基复合材料。
本发明公开了一种三维复合材料、其制备方法及在水污染物可见光催化降解去除中的应用。首先通过无皂乳液聚合制备聚苯乙烯,使用垂直沉积法得到聚苯乙烯蛋白石,通过合成磷化钼反蛋白石(MoP IO),并复合量子点CdS,得到一种新型无机复合材料:硫化镉量子点复合磷化钼反蛋白石(CdS/MoP IO)。由于硫化镉光腐蚀现象严重,其应用得到限制,本发明先制备了磷化钼反蛋白石,MoP IO具有三维周期性孔洞结构及光子带隙的特征,使其相对于普通多级分孔材料,在光催化方面表现出更好的催化效果。再对MoP IO复合硒化镉量子点,增强光吸收能力,得到吸收可见光的复合材料。该新型复合材料可以有效降解污染物,并且可以循环使用,有利于提高材料的处理能力,降低使用成本。
本发明涉及一种可用于光催化剂的3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)‑Sb2WO6‑石墨烯量子点(GQDs)复合材料的制备方法。包括以下步骤:制备Sb2WO6、用APTES修饰Sb2WO6、制备GQDs、制备APTES‑Sb2WO6‑GQDs复合材料光催化剂、将APTES‑Sb2WO6‑GQDs复合材料光催化剂应用于水体污染物甲基橙的光催化降解。本发明的有益效果是:APTES‑Sb2WO6‑GQDs复合材料光催化剂对甲基橙的降解速率较快且易于重复利用。
本发明涉及具有高可见光催化活性和吸附特性的凹凸棒土/石墨相氮化碳‑纳米铂/聚苯胺复合材料的原位制备方法。通过接枝、原位包覆工艺,制备石墨相氮化碳薄层包覆的凹土材料(ATP/g‑C3N4),再用原位还原法将纳米铂负载于ATP/g‑C3N4的层间及表面,获得ATP/g‑C3N4‑Pt复合材料,最后利用纳米铂引发苯胺单体原位聚合,获得凹凸棒土/石墨相氮化碳‑纳米铂/聚苯胺复合材料(ATP/g‑C3N4‑Pt/PANI)。该复合材料由于组分间存在化学键合作用实现牢固负载,组分间协同作用得以充分发挥,且分散性好,使该材料具有优异的吸附性能和光催化特性,在水污染治理及相关领域具有较好的应用前景和经济效益。
本发明提供了一种含冷弯薄壁型钢的复合材料夹层结构,包括复合材料上面板、复合材料下面板、芯材、冷弯薄壁型钢、连接件,芯材、冷弯薄壁型钢设于复合材料上面板与复合材料下面板之间,芯材填充于冷弯薄壁型钢的凹槽内,复合材料上面板、复合材料下面板分别通过连接件与冷弯薄壁型钢固定连接。与现有技术相比,本发明的有益效果是:提高了复合材料夹层结构受力性能,具有刚度大、承载力高、成本低、耗能低的优点。
本发明公开了一种聚合物-多金属氧簇化合物复合材料、其制备方法及应用。所述复合材料包含:至少一种聚合物;至少一种多金属氧簇化合物;以及,至少一种溶剂,用于与所述复合材料中的其余组分配合而形成均匀分散体系。本发明的复合材料原料来源广泛,易于制备,成本低廉,其可以通过旋转涂布、刮刀涂布、喷墨打印等多种常见方式沉积而形成薄膜,该薄膜可以作为界面修饰材料应用于太阳能电池、发光二极管等光电子器件,其能有效提高界面修饰层的薄膜致密性,降低界面修饰层的表面粗糙度,从而提高器件的性能;特别是,包含所述薄膜的器件表现出更低的薄膜厚度依赖性,从而能够降低对器件制备的工艺要求,有利于提高器件的良品率。
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