本发明公开了一种耐高温耐冲蚀碳纤维复合材料管及其制备方法,属于复合材料管技术领域,由内到外依次包括耐烧蚀层、耐冲刷层、高温强度层和保温层,其中:所述耐烧蚀层采用碳纤维增强碳基体复合材料组成,所述碳纤维由三维或二维叠层结构织物制备而成,所述碳基体为高分子材料高温裂解成碳制备而成;所述耐冲刷层由陶瓷基体碳纤维或陶瓷纤维增强复合材料制备而成;所述高温强度层由碳纤维增强耐高温树脂复合材料制备而成;所述保温层采用泡沫基体增强纤维复合材料制备而成。本发明的重量轻,且耐高温、耐冲蚀性能好。
本发明属于陶瓷复合材料的制备技术领域,具体涉及一种热压烧结制备高致密钛硅碳/氧化铝复合材料的制备方法。本发明提高了钛硅碳/氧化铝复合材料的弯曲强度,显微硬度和相对密度等力学性能。本发明通过改变原料的配比,经球磨混合后得到原料粉,粉料过筛后分别将含有不同配比的原料在同样的烧结压力以及烧结温度和保温保压时间下进行真空热压烧结。通过原料配比的不同,探究出氧化铝对原位合成钛硅碳/氧化铝陶瓷复合材料的综合性能的影响,最终实现在真空热压的条件下制备出综合性能优异的钛硅碳/氧化铝陶瓷复合材料,以期可以实现高性能复合材料的大规模生产。
本发明涉及复合材料制备领域,公开了一种金属基复合材料的制备工艺,包括:材料的混合、将混合材料装入包套中、将包套放入模具中、将模具放入热压装置中,按照一定的温度、压力参数进行制备,最终得到性能良好的金属基复合材料。本发明是一种能够简单、快速、经济的进行成分中含有高体积分数难熔组元的复合材料的制备工艺,通过该工艺方法能够实现得到的复合材料能够具有较高的堆积密度和材料一致性,并且得到的复合材料的各组元之间具有较高的界面间结合力。
本发明属于材料制备技术领域。采用低温高压和高温低压的梯度施压方式,通过适宜的高压低温和低压高温匹配,结合物料预浸润处理,实现带嵌件复合材料的模压成型。本发明涉及的带嵌件复合材料成型方法,包括预浸料预处理,嵌件预处理,模具预热,预浸料入模和成型过程,用浸润剂预处理预浸料表面,入模条件90~110℃,15~25MPa;采用梯度升温降压程序固化成型,60℃以下出模,得到带嵌件的复合材料制品。该成型方法,物料充模良好,制品成型质量稳定,铝合金嵌件无损伤。既保证预浸料的流动性及充分固化,又保证嵌件在复合材料制品成型过程中不被高温高压破坏。适用于带耐温低的金属嵌件复合材料制品成型,特别适用于带铝合金嵌件复合材料制品成型。
本发明涉及一种C/C复合材料的高温炉热场结构件的制备方法,包括以下步骤:在真空条件下通入N2保护,以50-100℃/小时的升温速率升温至1050℃,保温1小时;通入气流打散乱纤维;将乱纤维加配好的胶粘液浸胶;塑化晾干浸胶后的乱纤维;在鼓风干燥箱中干燥;在平板压机的模中热压烘干后的乱纤维;固化干燥压制后的乱纤维;真空炭化炉中通入N2保护,阶梯式升温炭化物料和将制备的材料整形。采用乱纤维热压法生产C/C复合材料热场结构件,代替现有生产方法一气相沉积法,缩短生产周期,降低生产成本,为满足单、多晶硅产业的迫切需要和扩大C/C复合材料应用领域开辟了新途径。
本发明涉及一种泡沫金属复合材料及其制备方法,以海绵为基体,在海绵上进行导电处理,使海绵具有导电性,然后将经过导电处理的海棉置于镀铁电解液中电沉积铁,得到泡沫铁,再在泡沫铁上电镀镍,热处理得到泡沫铁镍金属复合材料,其孔率>95%,铁的含量为50%~90%,余量为镍。本发明用复合材料组成简单,生产成本低,性能上可以达到泡沫镍的各项指标,完全可以取代泡沫镍,可应用于制造镍氢、镍镉电池基板。
本申请公开了一种防护复合材料。本申请的防护复合材料,包括依序层叠复合固结在一起的PP纺粘无纺布层、PMIA阻燃面料层和蚕丝水刺非织造材料层。本申请的防护复合材料,将PP纺粘无纺布层、PMIA阻燃面料层和蚕丝水刺非织造材料层复合在一起,使用时,PP纺粘无纺布层位于最外层,耐磨性好、强力高,有效提高产品使用寿命;PMIA阻燃面料层具有永久耐热阻燃性,蚕丝水刺非织造材料层亲肤性能好,提高了穿着舒适性。本申请的防护复合材料从穿着舒适性、防护安全性到使用耐久性等各方面都有所提高;通过对PP纺粘无纺布层进行抗静电处理、荧光处理,可使防护复合材料具有更多动能,为防护服行业提供了一种新的多功能防护复合材料。
本发明公开了机场地面保障设备技术领域的一种折叠式复合材料飞机登机梯,所述上梯段组件、中梯段组件、下梯段组件和所述调节梯段组件均是由复合材料制成,所述复合材料是由增强纤维、增强材料以及基体材料组合而成,多个第二折叠接头,多个所述第二折叠接头安装在所述调节梯段组件与所述下梯段组件之间,所述第二折叠接头与所述第一折叠接头是由金属材料或复合材料中的一种或两种制成,本发明以复合材料构件为主承力构件,通过连接件进行连接组装的设计方案,在满足功能、性能的前提下,充分发挥复合材料比强度高、比模量大、耐疲劳、抗腐蚀的优点,进而实现折叠登机梯的轻量化、构形稳定、经久耐用。
本发明涉及一种用于锂电池负极的复合材料,采用一步水热法制备出氧化石墨与锰的氧化物及水锰矿尖晶石结构,从而达到提高材料的电化学性能的目的。本发明的有益效果是:本发明采用水热的方法制备出NC@Mn3O4@MnOOH复合材料,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。通过调控材料的晶型来提高材料的电化学性能。复合物中MnOOH纳米线的形成为合成Mn3O4提供了更多的空间,同时能有效缓解由于锂离子的不断嵌入/脱嵌过程中的体积变化,从而极大的提高了材料的电化学性能。
本发明公开了一种压电复合材料镍电极的制备方法,采用化学镀的方法制备,将压电复合材料经粗化、敏化、活化后放入镀镍液中进行镀镍,得到镍电极,活化所用的活化液为钯盐活化液或镍盐活化液,其中,钯盐活化液是将PdCl2溶于一定的盐酸溶液中配制而成,PdCl2含量为0.3-0.5g/L、浓HCl含量为9.9-11ml/L;镍盐活化液是将乙酸镍和硼氢化钠溶于无水甲醇中配制而成,乙酸镍的含量为64-68g/L,硼氢化钠的含量为64-68g/L。本发明镀镍速度快,镀层厚度易调控,所得镍电极镀层厚度均匀致密,镀层结合力强,均一性好,耐磨性好,抗蚀性能好,可焊性好,使用寿命长,可以满足复合材料应用的需求。
本发明提供一种双色注塑复合材料,包括材料层,该材料层包括透明的外层和半透明的内层,其中外层包括PMMA,内层包括ABS+PMMA,在所述外层添加橡胶类增韧改性剂。本发明还提供一种使用所述复合材料制作的电器外壳。其中,所述电器外壳包括透明的外层和半透明的内层。本发明提供的双色注塑复合材料不但满足电器外壳制造上所需的材料力学性能和注塑流动性能,而且外观晶莹剔透,随着内层材料厚度从壳体一侧至另一侧的增加,能够产生颜色呈几何效应增加的效果。本发明的PMMA(外层)/PMMA+ABS(内层)方案与市场上主流的PC方案相比,还能较大地节省材料成本。
本发明涉及一种高热导率复合材料的制备方法,属于复合材料制备领域。所述方法包括以下步骤:S1.对石墨烯和SiCnw进行氧化处理;S2.对氧化石墨烯和氧化SiCnw分别进行偶联剂改性;S3.对偶联剂改性的石墨烯和偶联剂改性的SiCnw分别进行聚电解质改性;S4.通过自组装法制备石墨烯/SiCnw复合薄膜;通过浸渍工艺得到石墨烯/SiCnw/环氧树脂复合材料。和现有技术相比,本发明工艺简单,能够实现环氧树脂纳米复合材料的规模化制备,有利于推动环氧树脂纳米复合材料的使用;同时所制备的复合材料具有较高的机械性能和热导率,可以扩大环氧树脂的应用领域。
本发明涉及一种二硫化钨量子点包覆的银纳米球复合材料及其制备方法与应用,所述的复合材料为Ag‑WS2QDs,该材料以银纳米球为内核,单分散的二硫化钨量子点包覆在银纳米颗粒表面形成壳层,银纳米球的粒径为30‑50nm,二硫化钨量子点壳层的厚度<5nm,本发明的银纳米球复合材料充分协调了贵金属LSPR效应及各界面的电荷转移,拥有出色的信号均匀性、灵敏性和稳定性,能够实现目标污染物的快速SERS分析检测。
本发明涉及一种负介电材料的制备方法,特别涉及一种具有稳定的弱负介电性能的超构复合材料制备方法,负介电性能对材料组成变化的敏感度低,该发明可应用于电磁屏蔽、吸波、高容量电容器领域。上述负介电材料的制备方法,包括:步骤1:利用正硅酸四乙酯制备不同粒径的SiO2微球;步骤2:炭的前驱体溶液的配置;步骤3:复合材料前驱体的成型;步骤4:碳化前驱体复合材料。本发明所制备的复合材料,其负介电常数在‑400至0范围,由于热解碳的特殊多孔结构,弱负介电性能对碳含量的变化不敏感,性能稳定;通过调控二氧化硅微球的尺寸、前驱体溶液的浓度和碳化温度可方便地调控复合材料的介电性能;复合材料温度稳定性高,使用的温度区间大,可应用于高温电磁领域。
一种六元杂环共价修饰氧化石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法,它涉及一种改性氧化石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有石墨烯在环氧树脂中分散性差和相容性差,且石墨烯环氧树脂复合材料中石墨烯添加量大,成本高的问题。方法:一、制备六元杂环共价修饰的氧化石墨烯溶液;二、加入环氧树脂;三、加入固化剂;四、固化反应,得到六元杂环共价修饰氧化石墨烯/环氧树脂复合材料。本发明制备的六元杂环共价修饰氧化石墨烯/环氧树脂复合材料中六元杂环共价修饰氧化石墨烯的添加量极少,极大的降低了成本。本发明可获得一种六元杂环共价修饰氧化石墨烯/环氧树脂复合材料。
本发明公开了一种石墨烯基复合材料的制备及其在化学发光检测DNA含量中的应用。主要技术特征是:该方法在氧化石墨烯表面修饰上磁性,合成物对单链DNA分子有共轭吸附能力的磁性石墨烯基复合材料,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明提供了一种检测DNA的新方法,合成的Fe3O4@SiO2/GO复合材料可实现对单链DNA进行快速吸附,吸附能力强、效率高,单链DNA吸附达到平衡时间仅为10~15?min,最大吸附容量为饱和吸附量达数量级10?7~10?6mol/g,该检测DNA的方法检测线低,可达到10?9?mol/L,具有灵敏度高、选择性高、重现性好、对环境无污染等优点。
本发明公开了一种石墨烯-壳聚糖多孔复合材料的制备方法,将氧化石墨烯超声分散到水中,制得浓度为0.25mg?ml-1氧化石墨烯的分散液,然后加入水合肼和氨水,搅拌混合均匀,将混合液置于水浴锅中加热,静置冷却,在冷却后的混合液中加入KCl,然后经过抽滤和洗涤后得到石墨烯;将石墨烯重新超声分散在壳聚糖溶液中,得到浓度为25~2.5mg/ml的石墨烯分散液;将分散液放入液氮中冷冻,然后迅速放到冷冻干燥机中,开启真空模式,冷冻干燥机在真空冷冻模式下运作48小时,得到石墨烯-壳聚糖多孔复合材料。该方法具有简单,经济,易大规模生产以及材料结构灵活可控等优点,通过调节石墨烯在壳聚糖溶液中的浓度,可对石墨烯多孔复合材料的结构和性质进行控制。
本发明公开了一种炭/陶-石墨复合材料制备工艺及其制品,关键是在石墨基体上利用高温胶粘剂依次粘接偶联层和炭/陶材料强化层,上述的炭/陶复合材料强化层的厚度为1.5~2.5mm。本发明的炭/陶-石墨复合材料具有高热导率(150W/m.k),同时具有优异的强度、耐磨性和抗腐蚀性能,特别适合用于制造连铸结晶器。
本发明涉及一种再生纤维素/纳米 SiO2阻燃复合材料的制备方法, 将一定质量的纳米SiO2或纳米 SiO2和硅酸钠的混合物加入到 粘胶溶液中,在10~50℃下,充分搅拌得到粘胶- SiO2分散液,再将粘胶- SiO2分散液加入到由硫酸、硫酸 钠、硫酸锌及水配成的凝固酸浴中,在10~100℃下凝固反应, 得到再生纤维素/纳米SiO2阻燃 复合材料,根据不同的成形方式,可制成阻燃粘胶纤维、薄膜 等。制得的再生纤维素纳米复合材料具有高耐热性、高阻燃性 的优点。
本发明涉及一种从铝塑复合材料中提取铝的方法。通过将铝塑复合材料碎片与有机溶剂混合后高温处理,使铝塑复合材料中的塑料溶解在有机溶剂中,最后再将回收的铝箔粉碎形成铝粉加以利用。该方法回收率高、生产效率高。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的TiO2/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的复合材料,N、F共掺杂到纳米TiO2晶格中的锐钛矿相改性纳米TiO2附着在还原氧化石墨烯的表面;还原氧化石墨烯的摩尔含量为1.5-4.5%;改性纳米TiO2中N、F的摩尔含量分别为1.07-1.19%, 0.95-1.04%。与单纯的改性纳米TiO2相比,本发明的复合材料在氧气饱和的0.1M?KOH溶液中,有高的电催化氧还原性能,起始氧化电位在-0.2V左右,最大氧还原电流可达到10-5mA·cm-2的数量级。另外,本发明的复合材料具备电催化氧还原性能稳定、选择性高的优势。
本发明涉及一种纳米多孔金属/导电聚合物复合材料及其制备,属于导电聚合物复合材料技术领域。一种纳米多孔金属/导电聚合物复合材料,其特征在于,包括纳米多孔金属和厚度为1纳米-100微米厚的导电聚合物层,所述导电聚合物层沉积后均匀覆盖在纳米多孔金属三维连续的孔壁表面。本发明所述纳米多孔金属/导电聚合物复合材料,不需粘合剂,将导电聚合物直接电聚合于脱合金法制备的纳米多孔金属孔壁上,综合了纳米多孔金属的高导电性、相对高的活性比表面积和导电聚合物的性能,进而提高导电聚合物的导电性和活性比表面积,达到提高该导电聚合物在化学催化及制备传感器、存储器、超级电容器等方面的使用效率。
本发明涉及一种介孔TiO2/活性碳原位复合材料的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。在水中加入天然微生物表面活性剂及糖助剂,搅拌,培养形成发酵乳化液;将含有Ti4+的无机溶液滴加到乳化液中,调节pH=7-9,然后将沉淀物水洗、醇洗,进行热处理,在煅烧炉中快速升温到300-600℃进行碳化,即得到介孔TiO2/活性碳原位复合材料。本发明利用微生物的纳米多层泡囊结构和矿化沉积过程,在温和的条件下合成光电双功能高催化活性的介孔TiO2/活性碳原位复合材料,比表面积高,催化活性高,介孔结构的重复性好。
本发明属于纳米新材料领域,具体涉及一种负载有Cu2O‑CuO纳米线阵列的复合材料及其制备方法和生物传感器及其应用,本发明以泡沫铜为基底,通过室温溶剂热法制得Cu(OH)2纳米线阵列,然后通过精确控制时间和温度在空气中退火,进而制得三维的负载有Cu2O‑CuO纳米线阵列的复合材料,制备方法简单易操作,复合材料在光照下,CuO会消耗Cu2O导带上的电子,降低了光生电子‑空穴复合率,Cu2O‑CuO纳米线阵列作为一种三维电极,其具有较大的表面积,高活性位点密度,低串联电阻,有利于产生光电信号,所制得复合材料的生物传感器,用于对酪氨酸酶的检测。
本发明公开一种V3S4@C复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括一维棒状结构的碳基体以及原位生长在该碳基体表面上的V3S4成分的纳米片。所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有V2C MXene材料、对苯二甲酸的溶液进行水热反应,分离出反应液中固体产物,干燥后备用。(2)将步骤(1)的所述固体产物进行退火处理,得到前驱体MIL‑47as。(3)对步骤(2)的所述前驱体MIL‑47as进行气相硫化处理,即得V3S4@C复合材料。当该V3S4@C复合材料作为锂硫电池的正极材料时,既可以作为硫的导电基体,又可以加快长链的多硫化锂向Li2S2与Li2S的转化,有效抑制穿梭效应,提升电池的循环性能。
一种提高纤维增强型树脂基复合材料回填式摩擦点焊焊接强度的方法,属于焊接技术领域。本发明解决了现有的使用回填式摩擦点焊焊接纤维增强型树脂基复合材料时,存在由于回填不充分产生空隙、孔洞的缺陷,以及降低破碎纤维的成核作用,从而降低焊缝强度的问题。具体步骤为:待焊材料清洗;待焊材料装夹;反置导能筋:将导能筋置于上基板的搭接区域的上端面上,导能筋为纤维增强型树脂基复合材料;导能筋在焊接过程中提供树脂,填充待焊材料内的空隙,附着破碎的纤维增强结晶性,增加接头体系的树脂含量,促进树脂的回填作用;同时,增加树脂含量发挥弥散纤维的成核作用;本发明应用于纤维增强型树脂基复合材料的回填式摩擦点焊焊接。
本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种聚吡咯包覆多孔锰酸钠复合材料及其制备方法和应用,本发明提供的聚吡咯包覆多孔锰酸钠复合材料,包括多孔锰酸钠和包覆在所述多孔锰酸钠表面的聚吡咯;所述多孔锰酸钠为立方体,化学式为:NaxMnO2,其中,x=0.91。本发明所述的聚吡咯包覆多孔锰酸钠复合材料作为钠离子电池的正极材料具有良好的电化学循环稳定性和倍率性能。本发明还提供了所述聚吡咯包覆多孔锰酸钠复合材料的制备方法,所述制备方法在低温下便可发生,能有效的节约能源。
内置电磁材料的热塑性树脂基复合材料感应焊设备及方法,属于材料成型、制造领域。本发明解决了感应焊接材料方面和设备方面的问题。本发明创新点:在材料方面,热塑性树脂基复合材料生产采用层压成型工艺,在层与层之间压制过程中,添加铁基铁磁材料,形成复合材料焊接件。在焊接设备方面,进行感应焊设备改进,实现轴向施加压力,根据需要控制与接头之间的距离,实现感应焊的高效焊接。焊接方法:首先利用加压设备对待焊的复合材料施加预压力,再接通感应线圈,产生电磁场加热内置电磁材料。本发明降低了感应焊对待焊物尺寸的要求、提高了焊接质量与效率、减少了能源消耗,同时简化了焊接设备、降低了设备一次性投入及生产成本。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!