本公开属于石墨增强金属复合材料技术领域,具体涉及一种鳞片石墨增强铜基复合材料的制备方法及应用。本公开提供了一种制备性能优良鳞片石墨/铜基材复合材料的方法。采用Cu‑xB合金作为复合材料的基体材料,不同大小的天然鳞片状石墨作为复合材料的增强相。鳞片石墨经过敏华、活化处理后,经过振动定向排布,利用气压浸渗法制备石墨/铜复合材料。该石墨/铜复合材料由于B4C界面的原位生成,所制得的石墨/铜复合材料具有较小的密度和沿鳞片石墨片层方向(平行于如图1所示的XOY面)具有高的热导率,热导率最高达604W/mK,密度最低小于4.40g/cm3,可满足电子信息行业大功率器件定向散热及结构轻量化的迫切需求。
一种钢桥面高延性水泥基复合材料铺装结构及施工方法,包括高延性水泥基复合材料铺装层和胶粘剂层,高延性水泥基复合材料铺装层的底部通过胶粘剂层与钢桥面板层的上表面连接;胶粘剂层为水性环氧树脂粘结剂;胶粘剂层厚度为1‑1.5mm;高延性水泥基复合材料铺装层由高延性水泥基复合材料现场浇筑而成。本发明将高延性水泥基复合材料采用湿法粘结技术用于钢桥面铺装,既能回避沥青混凝土的诸多病害问题又能克服常规水泥基材料的脆性问题,能够极大地提高铺装结构抗开裂、抗疲劳能力,延长使用年限。同时,高延性水泥基复合材料的应用,使钢板桥铺装结构更加简单,简化了施工程序,节约了人力资源成本,具有造价经济和施工方便等优点。
本发明公开了一种特高压纤维复合材料骨架架空导线,由纤维增强复合材料中空骨架和外层导体构成,纤维增强复合材料中空骨架其支撑作用,外层导体起到导电作用。纤维增强复合材料中空骨架截面为环形,且纤维增强复合材料中空骨架分为两层,内层为单向纤维增强,外层为双向纤维增强。外层导体为银、铜、铝等导电金属,截面为圆形或者异形。采用环形截面纤维复合材料骨架,能够提高导线的直径、增加导线的外表面积,从而减轻导线在特高压情况下的电晕放电现象。而纤维复合材料作为骨架,重量轻、力学性能好,能够使导线的质量轻、性能好、弧垂小,适合在特高压环境中运行。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种轻质复合材料防弹板及其制备方法,该防弹板由陶瓷面板和复合材料背板复合而成,陶瓷面板由正六边形陶瓷块拼接而成;复合材料背板为内含间隙缓冲层的多层复合结构,从上至下依次为碳纤维增强树脂基复合材料层、芳纶增强树脂基复合材料层、超高分子量聚乙烯纤维复合材料层、间隙缓冲层和基体层;陶瓷块在厚度方向上呈30°~50°坡角,复合材料背板内设有间隙缓冲层,提高了防弹板的整体抗弹性能;该防弹板适用于安装在装甲车辆外部,与基体甲板共同作用以抵抗53式7.62mm穿燃弹。
本发明公开了一种有机玻纤复合材料,由如下重量份的组分制成:玻璃纤维接枝改性苯并咪唑碳酸酯类树脂100份、增塑剂3‑5份、抗氧化剂3‑5份。所述有机玻纤复合材料的制备方法,包括如下步骤:按比例将各组分加入高速搅拌机中混合均匀,后加入双螺杆挤出机中熔融共混挤出造粒,得到有机玻纤复合材料。本发明公开的有机玻纤复合材料具有耐高温性能更好、剪切力强度更大、耐候性更优异,使用寿命更长、更加安全环保的优点。
本发明公开了一种镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法。首先将碳纤维布进行预处理,干燥;以蒸馏水为溶剂,配制六水合氯化钴、六水合氯化镍、十六烷基三甲基溴化铵和尿素的混合溶液,将其和碳纤维布放入反应釜中进行水热反应,制得NiCo2O4前驱体。将制备好的前驱体加入六水合氯化铁进行水浴反应,最终制得NiCo2‑xFexO4纳米管状复合材料。本发明中所制备的复合材料由于具有管状结构,并且是纳米级微粒,极大增加了材料的比表面积,加快了电极反应动力学,提高了其超电容性能。该复合材料具有优异的可逆性和循环稳定性。本发明的制备方法操作简单,成本低廉,在能量存储、催化剂等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种采用AgCuTi钎料连接Cf/LAS复合材料的方法,其特征在于步骤如下:步骤一、将Cf/LAS复合材料进行机械加工,步骤二、将步骤一得到的待连接的Cf/LAS复合材料的连接面处理,再将Cf/LAS复合材料的连接面放入丙酮溶液中超声清洗;步骤三、将AgCuTi钎料置于待连接的Cf/LAS复合材料的连接面之间,装配成Cf/LAS复合材料/AgCuTi钎料/Cf/LAS复合材料依次叠加的装配件,步骤四、将步骤三得到的装配件放置在真空加热炉中,抽真空,再通电加热,随后冷却即可,本发明主要应用于将较小尺寸或形状简单的Cf/LAS复合材料零部件连接起来,以获得较大尺寸或形状复杂的构件,可改善高温结构抗蠕变性能和抗热震性能,具有极大的应用前景。
本发明提供了一种光能抗菌纳米纤维复合材料及其在空气净化产品中的应用,具体的说,本发明的光能抗菌纳米纤维复合材料包括:(1)含有被光激发的高效有机氨基酸酞菁锌光催化剂的抗菌层;(2)纳米纤维构成的过滤层,并以特殊的热融工艺将两层融合而成的复合材料。抗菌层中有机氨基酸酞菁锌催化剂受光激发,产生的高能态氧杀灭微生物、致病菌及其耐药菌,过滤层的纳米纤维构成的网状结构能有效过滤0.3μm以上的PM2.5细微颗粒物。本发明的复合材料制成的空气滤芯,可应用于口罩滤片、空气净化器、空调等空气净化产品中,高效净化空气;快速有效杀菌,避免二次污染,且使用过程中积累的滤尘可方便清除,滤芯可重复使用,有利于环保和节约资源。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料领域,特别公开了一种石墨/硅/石墨烯复合材料及其制备方法。该石墨/硅/石墨烯复合材料,其特征在于:所述复合材料为三层夹心结构,由内到外依次为石墨、纳米硅和石墨烯;三层结构的重量配比为,石墨80?90%、纳米硅1?5%、石墨烯5?19%。本发明将石墨与石墨烯共同与硅进行复合制备处具有三层夹心结构的石墨/硅/石墨烯复合材料,纳米硅被固定在石墨和石墨烯之间,以内层石墨作为骨架制成,外层石墨烯作为缓冲层,这一特殊结构的设计改善了硅材料在充放电过程中的体积效应,提高了材料的首次效率和循环性能。
本实用新型涉及一种新型全非金属复合材料制备的滤砂管,包括滤砂体和缠绕在滤砂体外表面的网格状纤维增强树脂基复合材料层,网格状纤维增强树脂基复合材料层的两端分别固设有端部纤维增强树脂基复合材料管,所述滤砂体位于两端部纤维增强树脂基复合材料管之间。本实用新型通过在滤砂体表面缠绕上网格状纤维增强树脂基复合材料层,形成网格状纤维增强树脂基复合材料层与滤砂体紧密结合为一体的新型全非金属材料滤砂管;缠绕在滤砂体外部的网格状纤维增强树脂基复合材料层既作为增强结构对滤砂体进行整体加强,还能防止滤砂管被异物损伤破坏;通过设置的端部纤维增强树脂基复合材料管,不仅能够用于各滤砂管的连接,而且还能提供足够的支撑强度。
本实用新型涉及纳米功能复合材料制备装置,尤其是一种纳米功能复合材料连续制备系统。该纳米功能复合材料连续制备系统的水平石英管式炉一侧设有进料密封室,另一侧设有出料密封室,进料密封室和出料密封室内对称设置有第一伺服电机和第二伺服电机,第一伺服电机和第二伺服电机通过齿轮驱动石墨块履带和催化剂衬底传送轮实现同步传输,进料密封室和出料密封室内还对称设置有用于驱动催化剂衬底放卷辊进行放卷的第三伺服电机和用于驱动催化剂衬底收卷辊进行收卷的第四伺服电机,本实用新型的一种纳米功能复合材料连续制备系统极大得缩短设备升温、降温占用的实验时间,节约反应气体,提高实验效率,实现纳米功能复合材料连续化生产。
本发明提供了一种反应熔体渗透制备高光洁度碳陶复合材料的方法,包括步骤如下:(1)将前驱体粉料和溶剂混合均匀,得到外涂层浆料;(2)将外涂层浆料涂刷在多孔C/C复合材料胚体表面,升温至100‑180℃保温,固化得到含外涂层多孔C/C复合材料胚体;(3)在氮化硼坩埚中平铺硅粉后,在硅粉上放置外涂层的多孔C/C复合材料胚体,在真空条件下升温至1600‑1800℃保温,进行熔融渗硅处理,即得高光洁度碳陶复合材料。本发明的制备方法有效地提高了C/C复合材料在渗硅后碳陶表面的光洁度,解决了碳/碳渗硅后碳陶材料装配性差的问题,避免了碳陶材料的二次精加工,降低了生产成本,适用于规模化批量生产。
本发明公开一种面向微型传感器植入航天器复合材料内部的高可靠监测系统及方法,通过特定传感器的参数选择、特定的工艺方法及架构设计,提升了微型传感器植入复合材料的健壮性,且不影响复合材料自身力学性能。而且当部分微型传感失效或链路损坏后,复合材料的整体力/热监测功能基本不受影响,可解决在无人检修与设备替换的条件下,部分微型传感失效或链路破坏后,复合材料的整体力/热监测功能基本不受影响,大幅度提高了智能复合材料的可靠性。
本发明涉及一种核壳结构粉体及由其制得的介电复合材料。所述核壳结构粉体包括:BaTiO3核结构及其表面生成的金属壳层结构;所述金属壳层结构的颗粒尺寸为20nm~100nm,优选20‑80nm;所述金属含量为核壳结构粉体的1‑9vol%。采用所述核壳结构粉体制成的聚合物基复合材料具有较低的介电损耗,有效的避免纳米镍颗形成导电网络减小漏电电流,同时复合材料具有较高的介电常数和较好的力学性能。所述的制备方法具有简单、方便、易产业化的特点。
本发明公开了一种连铸水口用氧化锆陶瓷复合材料,该复合材料由以下重量配比的原料制成:煅烧氧化铝60~65份;部分氧化钙稳定电熔二氧化锆20~24份;钛酸铝5~8份;添加剂5~9份;结合剂4~6份。本发明还提供了制备连铸水口用氧化锆陶瓷复合材料的方法。本发明具有抗热震、抗侵蚀性能好、使用寿命长的优点。
本发明涉及一种氧化锆陶瓷基复合材料及其制备方法。所述的复合材料由四方氧化锆作为基体,NB-TI-CR相作为增韧相;基体和增韧相所占的体积分数各为20~80%,两者所占体积分数之和为100%。所述NB粉、TI粉、CR粉按照NB、TI、CR原子的物质的量之比为50∶37∶23的比例进行混合。其制备方法为将基体和增韧相经球磨后混合,再采用真空热压烧结制得。本发明的复合材料具有更优异的高温力学、抗氧化性能和低廉的成本;与纤维晶须增韧陶瓷相比较,增韧效果接近,但制备工艺简单,成本低,且导电性能远优于前者。
本发明提供了一种任意复基比多层复合材料生产方法和专用设备,它是在真空室内实观高真空并和轧制相结合的方法来生产复合材料,其工艺特点是将组成各基层和复层的复合面经机械加工后,各层原料进行配对,按厚度方向叠加,并对各层材料的两个表面进行清洗,表面涂防氧化剂后进行叠合焊接,把盛有吸气剂的残气捕集器焊接到板叠上,然后将板叠放置到真空室抽真空后,再吹氩抽真空,当真空度达到一定程度时进行封口焊接,由于采用吹氩、防氧化剂,并配以残气捕集器,保证界面间无残存气体,因而避免了加工过程的气致分层,适合生产高强度、高硬度、低塑性、低韧性的金属复合材料。
一种聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法。它是将可用反应挤出法聚合的有机活性物及其相应的引发剂或催化剂等与有机改性层状硅酸盐混合后,与其它附料一起加入反应性挤出机中进行原位插层聚合,直接制备聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料并造粒。本方法不仅可简化工艺,降低成本,实现自动化连续化生产,而且可有效地实现有机活性物与层状硅酸盐的插层反应和层状硅酸盐的层间剥离,大幅度提高聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的性能。
本发明涉及复合材料技术领域,且公开了一种树脂碳纤维复合材料制备工艺,解决了目前市场上的树脂碳纤维复合材料制备工艺在制作的树脂碳纤维复合材料缺乏消耗的耐磨性,极易产生损坏,使用寿命短,降低树脂碳纤维复合材料质量、耐热效果差,树脂较低的耐热性,拉低了树脂碳纤维复合材料的整体耐热性、树脂极易产生发黄,导致树脂碳纤维复合材料变色,降低其品质的问题,其包括所述树脂材料、固液转变、树脂提纯;本发明具有较高的耐磨性,避免其树脂碳纤维复合材料因耐磨性差,使用寿命短的状况、耐热效果好,提高了该复合材料的整体耐热性、避免了树脂使用一段时间后发黄现象,导致其变色,提高了该树脂复合材料品质的优点。
发明公开了羧甲基纤维素离子插层类水滑石复合材料及其制备方法与应用,该复合材料的化学通式为[M2+1-xM3+x(OH)2]x+(A-)x·mH2O,其中M2+为Zn2+、Ca2+或Mg2+,M3+为Fe3+或Al3+,M2+和M3+位于水滑石主体层板上;A2-为层间羧甲基纤维素阴离子;x为M3+/(M2++M3+)的摩尔比值,0.1≤x≤0.33;m为层间水分子的个数,m=3-6。本发明的类水滑石复合材料采用煅烧插层法,将富含邻羟基的羧甲基纤维素阴离子插层组装到类水滑石层间而制备出具有典型层片状结构的类水滑石复合材料作为吸附剂,应用于水体中硼酸根阴离子的选择性吸附去除。可作为一种新型环境材料用于废水和海水淡化中硼的分离吸附。该产品热稳定性和机械稳定性高、环境友好,且制备工艺简单,容易实现工业化。
一种碳纳米管增强型复合材料管道连接件,由复合材料制成,其特征在于:该复合材料包括氟化聚合物、碳纳米管、低粘度聚酰胺、玻璃纤维、环氧树脂,以重量百分数计,上述各物质的质量含量为氟化聚合物10-22%,碳纳米管6-8%,低粘度聚酰胺25-35%,玻璃纤维10-22%,环氧树脂20-42%。采用上述复合材料制成的连接件,其具有与铸铁件相似的机械强度和硬度等性能,且质量减轻40%-50%,机械性能优良,制作、安装简便,降低了生产成本,适于大量推广。
本发明公开了一种嵌入式共固化复合材料中阻尼层的制备方法和制备系统,1)制备带状复合材料预浸料和带状喷涂模板,喷涂模板上设置有设定镂空图案,喷涂模板的大小与复合材料预浸料的大小相适应;2)在传送辊作用下,复合材料预浸料与喷涂模板同步进给,喷涂模板压在复合材料预浸料的上方,经过喷涂区域喷涂阻尼胶材料,得到阻尼层,喷涂区域的宽度大于或等于复合材料预浸料待喷涂区域的宽度;3)复合材料预浸料与喷涂模板进行分离,分离后,复合材料预浸料上的阻尼材料扩散后的最终形状为预设形状;4)阻尼层经过干燥,即可。通过喷涂方法制备阻尼层,可以大大提高阻尼层的制备效率。
本发明提供一种碳纳米管增强铝合金复合材料,其中含有0.5-5.0重量份的锌、0.05-5.0重量份的碳纳米管,所述碳纳米管增强铝合金复合材料中还包括铬,所述铬与锌的质量比为1:4-8,所述碳纳米管增强铝合金复合材料的延伸度为19-22%。本发明的碳纳米管增强铝合金复合材料中的碳纳米管结构完整、晶粒组织细小均匀,具有良好的强度、模量、耐腐蚀性和延伸度。
本发明公开了一种制备填料/聚烯烃复合材料的方法,包括在经过处理的高分散性金属、金属氧化物、金属碳酸盐、非金属材料及天然矿物填料表面上进行烯烃单体的聚合,制备出具有各种优异性能的填料/聚合物复合材料,该复合材料由5~95%的填料和95~5%的聚烯烃聚合物组成,本发明的方法简便,用该方法制备的复合材料具有填料填充程度高,填料分布均匀和高的形变-强度性能指标,塑料基体可以制备为高分子量或超高分子量等优点。
本发明涉及一种高导电率复合材料管的制造方法,属于复合材料管材领域。包括下列步骤:准备管材类柱状阳模,在阳模表面涂覆脱模材料;在脱模材料表面铺覆铺层,铺层为纤维增强复合材料预浸布;表面使用BOPP带缠紧作为工艺蒙皮;升温固化,125℃±5℃保温至少1.5小时;采用物理拔出方式脱出柱状阳模,得到复合材料内蒙皮;扒掉BOPP带,表面打磨;在复合材料内蒙皮外表面依次铺胶膜、金属网、胶膜,安装金属管接头,且保证金属管接头与金属网紧密接触,良好导通,最后整体铺玻璃纤维预浸布,形成外蒙皮;表面使用BOPP带缠紧作为工艺蒙皮;升温二次固化,125℃±5℃保温至少1.5小时;修整表面,加工,用螺钉固定金属管接头,得到所需的高导电率复合材料管。
本发明公开了一种CdSeS点配合物复合材料的制备方法及应用,属于纳米材料、金属有机配合物与电化学检测技术领域。具体是基于CdSeS点配合物复合材料CdSeS@Cu(II)‑ADM/Cu,制备化学传感器,用于检测乙烯雌酚。具体步骤包括:(1)制备金刚烷胺基配体ADM‑BP,(2)采用电化学沉积的方法制备配合物复合材料Cu(II)‑ADM/Cu,(3)制备CdSeS点配合物复合材料,(4)构建CdSeS点配合物复合材料CdSeS@Cu(II)‑ADM/Cu电化学传感器。由于CdSeS点配合物复合材料具有大的比表面积和更多的活性位点、优异的吸附性能,制备的化学传感器,具有检测乙烯雌酚灵敏度高、检测限低、稳定性高,易操作等优势。
本发明一种石墨烯/环氧树脂阻燃复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,包括以下步骤:先制备氧化石墨烯,将氧化石墨烯的水性分散液与环氧树脂复合,通过机械搅拌去除水,得到氧化石墨烯/环氧树脂复合材料,再向氧化石墨烯/环氧树脂复合材料中加入还原金属粉和盐酸,得到石墨烯/环氧树脂阻燃复合材料。本发明先用氧化石墨烯与环氧树脂复合,再用还原铁粉进行还原,提高了石墨烯在环氧树脂中的分散性,同时在复合材料中引入了具有催化成碳的金属化合物,增强了石墨烯/环氧树脂的阻燃性能;制备过程中使用了水作为氧化石墨烯的分散液,并没使用有毒有害的溶剂,环保且毒副作用小。
本发明涉及一种铜基电接触复合材料,特别涉及采用温压成形工艺制备铜基电接触复合材料的方法。本发明的铜基电接触复合材料是由以下重量配比的材料组成:0.5-4%铋,0.5-4%碳化钨,0.05-0.8%富镧混合稀土,0.02-1%硬脂酸锌,其余为铜及其它不可避免的杂质。本发明材料通过混合、粉末温压、惰性气氛保护下预烧、真空或者氮气保护烧结的制备方法制成。本发明以铜为基体,主要原原材料资源丰富,材料的导电导热性、抗熔焊性、抗电弧烧蚀及摩擦性能可与银基相媲美,能满足电触头等制件对材料的基本要求,并具有突出的抗电弧烧蚀性能、良好的抗氧化性、优良的自润滑性和耐磨性。
本发明提供了一种二碲化钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是二碲化钴纳米粒子负载在氮掺杂的石墨碳框架复合而成,其表达式为CoTe2@N‑GC,属于新能源纳米材料合成技术领域。以沸石咪唑酯骨架结构材料ZIF‑67为模板并作为钴源,以单质碲作为碲源,在氩氢混合气的气氛中通过调整反应温度和反应时间,从而一步法完成咪唑碳化和碲化过程,得到一种以氮掺杂的石墨碳框架为支撑的二碲化钴纳米粒子复合材料。本发明的合成方法可以解决现有合成技术过程繁琐、周期较长、均匀性差等问题以及丰富过渡金属硫族化合物中碲化物的研究发展。该材料表现出优异的电催化析氧性能,适用于新能源开发领域。
本发明提供一种Pt/Fe3O4-CeO2复合材料,Pt纳米粒子沉积在包覆Fe3O4的CeO2纳米颗粒表面。该复合材料的制备方法包括如下步骤:将纳米CeO2分散到水中,浓度为0.10~0.15mol/L,超声震荡,依次向溶液中加入浓盐酸、可溶性Fe3+盐和Fe2+盐,得混合体系,其中,浓盐酸的质量为CeO2水溶液质量的2%,Fe3+盐和Fe2+盐的摩尔比为2∶1,Fe3+盐在体系中的浓度为0.8~1.0mol/L;向上述混合体系中加入氨水溶液,继续搅拌20~40分钟,获得Fe3O4-CeO2纳米复合材料;将所述Fe3O4-CeO2纳米复合材料配制成质量浓度为2.0mg/mL~2.5mg/mL的分散液,并与H2PtCl4水溶液混合,再加入NaBH4水溶液,即获得所述Pt/Fe3O4-CeO2纳米复合材料。本发明还提供上述Pt/Fe3O4-CeO2纳米复合材料在电活性物质检测中的应用。
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