本发明公开了一种疏水、抗紫外线老化的木质基复合材料及其制备方法。所述复合材料的表面层为具有微纳二级结构的二氧化钛层,其晶体结构为金红石型。所述制备方法包括前驱体溶液配制、多级浸渍及干燥工序,首先将水溶性钛源均匀分散在5~7mol/L的氯化钠水溶液中得溶液a,使水溶性钛源的浓度为0.001~0.500mol/L;将碱性物质均匀加入溶液a中得前驱体溶液,使碱性物质的浓度为0.001~0.500mol/L。将木质基材浸入前驱体溶液,于室温下反应1~10d,洗净,干燥1~2d,将得到的木质基复合材料浸入0.8~1.2%的低表面能物质溶液中,于室温下反应0.2~1d,干燥1~2d即可。所述制备方法能在木质基材的表面构筑具有金红石型二级微纳结构的二氧化钛表面层,使木质基复合材料具有优良的疏水性及抗紫外老化性。
本发明提供一种聚丙烯层压金属复合材料防粘隔离膜,由下列各质量百分数的组分组成:耐高温无机物50~80%、聚丙烯12~38%、偶联剂2~5%、润滑剂3~5%、增韧剂1~2%。聚丙烯层压金属复合材料防粘隔离膜填充的耐高温无机物的粒度为200~600目、填充率为50~80%;无机物粒度增大,有效降低了隔离膜成本;聚丙烯层压金属复合材料防粘隔离膜的规格为0.7mm以上,隔离膜克重为≥1300g/m2,单位面积的高温无机物多,适宜应用于金属压缩比≥30倍的复合坯;聚丙烯层压金属复合材料防粘隔离膜具有相对较高的挺度;同时具有柔韧性、防粘隔离作用。
本发明提供一种制备MOF/木材气凝胶复合材料的方法,通过将木材进行脱木素工艺及冷冻干燥后得到木材气凝胶材料,并将木材气凝胶、有机配体、有机溶剂、金属盐溶液作为主要原料,采用原位合成法或水热合成法成功构建出MOF/木材气凝胶复合材料。本发明制备工艺简单且易操作,成本较低。不仅使木材气凝胶的结构皱缩、纤维骨架易塌陷等问题得以解决,还因MOF纳米颗粒的引入使木材气凝胶具有复合功能特性。该复合材料结合了MOF增强相与木材气凝胶基体各自的结构特征优势使得其在阻燃、吸附、储能、电磁屏蔽和气体分离等领域具有广阔的应用前景。本发明涉及的原料来源丰富广泛,为开发高附加值的生物质复合材料提供了一条有效途径。
本发明涉及一种高分子复合材料领域,尤其涉及一种硼纤维增强酚醛树脂复合材料制备装置。本发明的技术问题是:提供一种硼纤维增强酚醛树脂复合材料制备装置。一种硼纤维增强酚醛树脂复合材料制备装置,包括有底板组件和支座等;底板组件与支座相连接。本发明实现了将复合胶液搅拌均匀并滴落在硼纤维布的表面,然后再将复合胶液涂抹均匀,接着,再对硼纤维布进行检测,如检测出现漏涂,再将漏涂的部分进行修补,然后再将渗透至硼纤维布背面的复合胶液涂抹均匀,接着,再将复合胶液中产生的气泡刮除,并将硼纤维布进行收集,避免了产生间隙,提高了产品质量,增强了后期使用体验。
本发明实施例提供一种医用液态金属热塑性功能复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料包括以下质量百分比含量的组分:热塑性高分子基体材料70~90%、负离子填料0.1~10%和液态金属填料0.1~20%;所述负离子填料为可释放出负氧离子的材料。本发明实施例提供的医用液态金属热塑性功能复合材料与传统的石膏、聚氨酯高分子相比,具有可塑性好、舒适透气、硬化承重快、透射性好、质量轻、硬度适宜等特点,可加热到软化点温度后任意塑形以适应骨折部位形状;用该复合材料制备的夹板易拆卸且可重复使用,方便换药或夹板压力的调节,综合使用成本低,而且具有负离子释放等理疗保健功能,缩短康复时间,让患者有更好的康复体验。
本发明公开了一种多孔泡沫增强金属复合材料及其制备方法,属于复合材料的技术领域,先进行化学镀银和还原剂溶液的配制,并配置以五水硫酸铜为主盐且含有碳纳米管电镀液,将三聚氰胺泡沫经过化学镀银和电镀铜(含碳纳米管),再经热处理得到泡沫金属碳系铜,填充铜粉经过压片机压制成片,经SPS烧结炉烧结得到最终的复合材料。本发明以铜碳系泡沫为骨架,填充铜粉的方法制备出的复合材料,碳纳米管在其内部并没有出现大面积的团聚,最终所制得的复合材料在力学性能上得到了很大的提升,使其有更广泛的应用领域。整体工艺简单,所用装置简洁操作方面,能够实现量产。
本发明属于金属基复合材料制备技术领域,公开了一种具有反应型界面过渡区的非浸润型陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料及其重力铸造制备方法,首先将高活性的微粉与粘结剂混合均匀,然后将混合物通过物理吸附作用包裹在与钢铁润湿性较差的陶瓷颗粒表面,通过重力铸造的方法制备出陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料。本发明制备的复合材料陶瓷颗粒与钢铁基体间存在厚度为5~30μm的界面过渡区,使非浸润的陶瓷颗粒与钢铁基体之间的界面结合类型由机械结合转变为冶金结合,复合材料的界面结合强度高达128Mpa,成本低廉,工艺简单,生产效率高,可显著提高耐磨件的使用寿命。
本发明公开一种金刚石复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明所述金刚石复合材料的制备方法是预先对金刚石颗粒进行预处理,然后将高锰钢粉末与金刚石颗粒混合均匀并压制成预制坯,最后进行真空烧结,得到金刚石复合材料。本发明所述方法其烧结温度较低,金刚石能够均匀分布于高锰钢基体中,所制复合材料固结强度、平整度及锋利度较好,且不含杂质,综合性能较高且有利于环保,可以在激冷激热、冲击磨损等复杂工况下服役,能够用于各类盘式磨具及耐磨工件之中,具有较好的耐磨损、抗冲击、抗氧化及抗腐蚀能力。
本发明公开一种陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料回收及循环利用方法,属于金属基复合材料技术领域。其操作方法是对破旧复合材料零部件进行重熔、过滤,将陶瓷颗粒和钢铁基体分离得到钢铁材料;然后对分离出的陶瓷颗粒进行超声、腐蚀、加热、过滤、干燥得到表面纯净的颗粒。将获得的陶瓷颗粒与钢铁材料复合,即可重新获得陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料产品。本发明是对报废的复合材料产品进行回收处理并循环利用,能大大提高材料的利用率,对节约资源意义重大。
本发明属于钢基复合材料技术领域,具体涉及一种稀土掺杂WC颗粒增强钢基复合材料及其制备方法,复合材料的原料按重量分数计,包括0.5‑1wt%的稀土粉末以及60wt%的WC颗粒,余量为钢基体粉末;稀土粉末的粒径为50‑100nm;WC颗粒的粒径为180‑250μm;钢基体粉末的粒径为50‑100μm;其制备方法为经粘结剂和酒精与WC颗粒混合后,通过球磨工艺,让稀土元素分散附着在WC颗粒表面,然后在真空环境下进行长时间的烘干,充分地去除酒精和石蜡,再中速球磨混分,然后采用两次不同升压压制成形,最后在真空管式炉中通入氩气进行保护烧结。本发明中加入稀土分散附着WC颗粒增强钢基复合材料的性能得到了显著的提升与改良,改善了复合界面的性能,从而整体提升和改善了复合材料的力学性能。
本发明公开了一种利用果胶酶制备高强度木塑复合材料的制备方法,所述木塑复合材料包括木质、非木质或竹材塑料复合材料,所述木质、非木质或竹材塑料复合材料中木质、非木质或竹材纤维或粉末质量百分比为5~80%,其余为塑料;所述塑料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。所述制备方法包括前处理、蒸煮、纤维制备(粉末制备)、果胶酶处理、混合、挤压或平压步骤。本发明将木质原料、非木质原料或竹材制备成纤维状原料或粉末状原料后再利用果胶酶进行处理,本发明产品具有强度高、抗冲击性、承重性能好和可循环利用、重复利用、再加工性好的特性。本发明能显著节约资源、保护生态环境,而且有效提高现有木塑复合材料的力学强度。
本发明目的在于提供一种多壁碳纳米管/天然橡胶复合材料的制备方法,属于纳米橡胶复合材料制备技术领域。本发明首先在带冷凝回流管和蒸馏装置的三嘴平底烧瓶中制备多壁碳纳米管/天然橡胶混合液,然后将多壁碳纳米管/天然橡胶混合液快速平铺,烘干,得到薄片状多壁碳纳米管/天然橡胶复合材料,根据所需尺寸进行裁剪,叠层,硫化,得到多壁碳纳米管/天然橡胶复合材料。制备的多壁碳纳米管/天然橡胶复合材料具有三维多壁碳纳米管导电网络结构,导电性优异,电阻‑应变响应和回复性好。本发明有效减少有机溶剂的浪费和保障了多壁碳纳米管在基体材料中具有与初始混合液相同的分布状态,有助于解决多壁碳纳米管在橡胶基体中难分散,易团聚的问题,取代了多壁碳纳米管分散剂和开炼机的使用,操作简便,保证了多壁碳纳米管的完整结构。
一种由废弃农膜生产的木塑复合材料,其组成为:废弃农膜,烟草废弃物、相容剂、加工助剂。其制备方法为:废弃农膜粉碎清洗,造粒;烟草废弃物粉碎;将废弃农膜粒、烟草废弃物粉、相容剂及加工助剂混合为预混料;将预混合料塑化混合,挤出造粒,为木塑复合材料。本发明的特点:采用废弃物为主原料有利于保护环境和节约资源。辅料均为可再生资源、可提高木塑复合材料的加工与使用性能。所制备的木塑复合材料具有成本低、加工方便的优点,可由其加工成地板、热板、装饰板等建筑工程材料该木塑复合材料在使用废弃后,可再由热加工方法回收利用、实现了产品的再循环使用。
本发明涉及一种碳纳米管呈六边形分布金属基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明金属基体内碳纳米管呈六边形分布,碳纳米管的体积分数为1~30%,其余为金属基体,其中金属基体为铝、铜、银;其中碳纳米管的外径为10~30nm,长度10~20μm,比表面积>40m2/g;本发明通过对碳纳米管进行活性改造,然后利用化学镀得到铜镀层的CNTs/Cu复合粉末或银镀层的CNTs/Ag复合粉末,再采用粉末冶金法得到CNTs/Cu复合粉末与Cu粉复合块体或CNTs/Ag复合粉末与Ag粉复合块体。最后经四镦四拔处理得到碳纳米管呈六边形分布金属基复合材料。当碳纳米管含量低时,该材料具有电阻率低、抗电弧侵蚀能力强;碳纳米管含量高时,材料具有摩擦系数小,磨损量低等特点。
本发明实施例公开了一种甘蔗渣/碳酸钙复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料的制备方法:将甘蔗渣干燥并气流粉碎后浸泡于含钙离子源的水溶液中至甘蔗渣吸附达到饱和状态,之后加入碳酸根离子源,直至溶液中的钙离子完全转化为碳酸钙,再进行离心分离、干燥、研磨,得所述甘蔗渣/碳酸钙复合材料。本发明提供的碳酸钙包裹甘蔗渣核壳型复合材料,通过内核甘蔗渣中的木质素来提供抗菌、抗病毒功能,通过甘蔗渣中的纤维素、半纤维素来提供复合材料的弹性,通过外壳碳酸钙来提供刚性的摩擦值及良好的生物相容性,该复合材料应用于口腔护理产品中,兼具高效清洁、抗敏感、抗菌、抗病毒;有效减缓牙釉质磨损;生物相容性好;廉价的特点。
本发明公开了一种纳米四氧化三锰/活性炭复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下质量百分比原料:四氧化三锰85wt%~95wt%,椰子壳活性炭5wt%~15wt%;本发明首次将天然椰子壳活性炭预先通过KOH活化处理,采用一种简便的水热方法及后续的热处理工艺,制备出具有多级孔结构的纳米Mn3O4/AC复合材料,方法简单,制备效率高,利用活性炭优异的电导性,将其与四氧化三锰相结合,可使单一的四氧化三锰的电导率得到很大的提高,从而使其电化学性能得到很大改善。
本发明是一种磁性导电聚苯胺纳米复合材料的制备方法。它以硝酸铁、硝酸银为氧化剂,采用快速混合法一步合成聚苯胺-四氧化三铁-银纳米复合材料。本发明获得的聚苯胺纳米复合材料制备工艺简单、同时具有高磁导率和高导电率,并且能批量生产,能广泛应用于电磁屏蔽、吸波材料、高频天线、防静电等领域中。
本发明公开一种高强、耐磨和减摩的铝基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料开发领域。本发明所述的铝基复合材料主要由3部分构成,包括纯铝基体,氧化碳化硅颗粒(氧化SiCp)以及固体润滑剂二硫化钨(WS2),其中氧化SiCp含量为10vol%~20vol%,WS2颗粒含量为0.5vol%~2vol%,其余为纯铝,氧化SiCp和WS2颗粒均弥散分布在纯铝基体当中;具体的制备方法为:将纯铝粉、氧化SiCp以及WS2进行高能球磨,得到前驱复合粉体,随后将复合粉体进行放电等离子烧结得到性能优异的块体复合材料;该复合材料极限抗拉强度高,同时具有优良的耐磨减摩性,为当今高强、耐磨材料领域提供重要的技术参考。
本发明公开了一种多孔金刚石膜/三维碳纳米线网络复合材料的制备方法及其产品,属于金刚石膜复合材料制备技术领域;所述制备方法包括:在硅衬底上沉积出金刚石膜;然后采用磁控溅射法,在所得金刚石膜表面溅射一层过渡金属膜;之后将磁控溅射处理后的金刚石膜置于微波化学气相沉积系统中,进行微波等离子体刻蚀即得所述复合材料;本发明将金刚石膜的多孔处理与其复合材料制备合二为一,在金刚石膜表面原位制备出的多孔金刚石膜/三维碳纳米线网络复合材料具有高比表面积、良好的导电性和多位点的优势,在药物负载、化学催化、传感器等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种碳纳米管增强高熵合金复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域。由质量百分数为:98%‑99.8%的FeCoNiCrMn高熵合金,0.2%‑2%的碳纳米管组成;制备方法包括按照摩尔百分数配比通过粉末冶金法制备出高熵合金粉末;按照碳纳米管质量分数将碳纳米管加入高熵合金粉末中进行混粉;采用放电等离子烧结的方法制备出碳纳米管增强高熵合金复合材料;获得的复合材料可以在不大量损失原始高熵合金塑性的情况下增加其强度,使复合材料具有良好的综合力学性能。
本发明公开了一种提高碳量子点增强铜基复合材料导热性能的方法,属于复合材料制备技术领域。本发明所述方法是通过将氧化亚铜‑碳量子点复合粉末还原得到碳量子点‑铜复合粉末,随即将碳量子点‑铜复合粉末进行放电等离子(SPS)烧结得到碳量子点‑铜复合材料。本发明所述碳量子点的粒径尺寸基本在10nm以下,且均匀分布和镶嵌于铜颗粒上;激光热导仪对碳量子点/铜基复合材料进行不同温度的热学性能测试,测试结果表明碳量子点增强铜基复合材料在室温以及高温情况的热扩散率均比较高,远远高于纯铜。
本发明涉及一种四氧化三铁/高岭土纳米复合材料去除污酸中砷的方法,属于重金属污染治理技术领域。本发明利用FeCl3•6H2O和FeSO4•7H2O制备出含Fe3O4的混合物A,利用含Fe3O4的混合物A和高岭土纳米材料制备出Fe3O4/高岭土纳米复合材料;利用Fe3O4/高岭土纳米复合材料与污酸反应去除污酸中的砷。本发明将Fe3O4负载在高岭土纳米管表面,使得Fe3O4具有更好的分散性,从而可以吸附更多的砷离子。
本发明涉及一种微波烧结制备碳纳米管增强铜基复合材料的方法,属于复合材料的制备技术领域。本发明所述方法将首先将碳纳米管分散到无水乙醇中,然后将纯铜粉和助剂加入到碳纳米管乙醇溶液中得到混合溶液,将混合溶液将球磨后的混合溶液液-固分离后,真空干燥得到碳纳米管/铜复合粉末,然后压制成形,压制成形的碳纳米管/铜复合粉末在微波中烧结,得到碳纳米管增强铜基烧结坯;碳纳米管增强铜基烧结坯行挤压或者轧制加工处理,得到高致密度、高强度的碳纳米管/铜基复合材料。本发明使用微波烧结技术简化了制备工艺,缩短的制备时间,提高了碳纳米管在铜基体中的结合力。
本发明涉及一种无烧结陶瓷预制体复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将陶瓷微粉与粘结剂混合均匀得到混合物A;将陶瓷颗粒加入到混合物A中并混合均匀,然后制备成型,脱水处理得到陶瓷预制体;将金属基体液浇注在陶瓷预制体上得到陶瓷预制体复合材料;本发明方法制备得到陶瓷颗粒增强金属基复合材料的陶瓷颗粒在金属基体中空间分布结构可以根据所需要设计,有利于金属液铸渗陶瓷预制体,提高所得复合材料中陶瓷颗粒与金属基体的结合及其耐磨性能,从而提高复合材料的使用寿命。
本实用新型涉及支撑件领域,且公开了一种复合材料支承件,包括工作台和盖板,工作台为长方体结构,工作台的底面固定安装有支撑腿,支撑腿为长方体结构,支撑腿共有四组,四组支撑腿分别位于工作台的底面四角位置,工作台的上表面固定安装有三棱支撑柱,三棱支撑柱为三棱柱状结构,三棱支撑柱向上垂直于工作台的上表面,三棱支撑柱由橡胶制成。本实用新型中,将打磨好的金属复合材料器件置于三棱支撑柱的上表面,由于复合材料刚刚打磨成功会有一定的金属复合材料碎屑残留,此时这些残留的金属复合材料碎屑通过三棱支撑柱的斜面滑动到工作台的上表面,防止了复合材料粉末与复合材料直接发生摩擦,达到了保护复合材料精度的效果。
本发明涉及一种钢铁基复合材料、制备方法及其装置,属于钢铁基复合材料技术领域。钢铁基复合材料包括钢铁基体以及平行排列在钢铁基体内的钢筋式复合材料柱。通过压制、烧结、浇注、冷凝等工艺方法制备出钢铁基复合材料。制备钢铁基复合材料的装置包括模具底座、复合模具外壳及压头,复合模具外壳呈空心柱状且下端连接模具底座,复合模具外壳由低导热陶瓷层及热作模具钢构成,低导热陶瓷层周围封装有热作模具钢,压头置于复合模具外壳内部,其尺寸与复合模具外壳的内径相匹配,且压头能沿内壁自由活动。该材料具有优越的承载能力、耐磨性能;本发明提供的方法工艺简单、生产周期短、便于机械化批量生产;其装置可以反复多次使用,降低了生产成本。
本发明公开了一种铜基合金复合材料,其化学成分重量百分比为:CO:0.36~2.2%,CE:0.03~0.33%,BE:1.17~1.88%,余量为CU。其铜基合金复合材料的制备方法是由真空熔炼制得CU合金。将BECU合金带材,CU合金带材真空进行退火,然后将片材和CU合金片材进行表面处理后,对BECU/CU合金进行叠层,用纯CU将叠层完全包覆,将包覆的叠层在木炭保护下,进行退火,然后进行热轧和冷轧,制得复合成片材。得到最佳性能的复合材料,其显微硬度HV达200~226;抗拉强度达872~903MPA;屈服强度达722~754MPA;电阻率达7.69ΜΩ·CM。
本发明公开的香烟过滤嘴复合材料,其特征在于该复合材料是由开纤并物理缠结、表面点粘合且形成网络结构的聚乳酸纤维和醋酸纤维素纤维构成,其中聚乳酸纤维的质量分数为30-90%,醋酸纤维素纤维的质量分数为10-70%。本发明还公开了上述香烟过滤嘴复合材料的制备方法。本发明选用的聚乳酸纤维来源丰富、价格低廉,加工性能好,用其来部分替代醋酸纤维素纤维作为香烟过滤嘴材料,可大大降低香烟过滤嘴的生产成本,提高生产效率,减少生产醋酸纤维素纤维所带来的环境污染和资源紧缺,价格昂贵等问题。本发明提供的制备方法工艺简单,成熟,易于操作。
本发明涉及一种用于3D打印的铝基复合材料线材的制备方法,属于3D打印技术领域。本发明将B4C、Ti和Al粉末进行高能球磨混粉得到混合粉,混合粉压制成型得到预制体;将纯铝加热熔融得到铝液,将预制体浸入铝液中,在机械搅拌和超声条件下反应20~60min,取出后冷却即得混合陶瓷颗粒增强铝基复合材料坯料;将混合陶瓷颗粒增强铝基复合材料坯料加入到连续挤压设备中,进行连续挤压成型得到用于3D打印的陶瓷颗粒增强铝基复合材料线材。本发明采用原位自生法制备陶瓷颗粒增强铝基复合材料,利用连续挤压减少铝基复合材料的组织缺陷,使材料的抗拉强度、屈服强度、伸长率较基体得到了提高。
本发明公开一种非晶合金颗粒与碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。本发明所述方法以非晶合金颗粒为载体,在非晶合金颗粒表面沉积一层均匀的纳米镍颗粒,得到表面镀镍的非晶合金颗粒;再以甲烷为碳源,利用化学气相沉积法在非晶合金颗粒的表面上原位合成碳纳米管,得到碳纳米管包覆非晶颗粒的复合增强相;采用机械球磨法将复合增强相与铝基体粉末均匀混合,得到复合材料粉末;对复合材料粉末进行冷压成块、烧结、热加工,得到最终的非晶合金颗粒与碳纳米管复合增强的铝基复合材料。本发明将原位合成的碳纳米管与非晶合金颗粒结合在一起,使得碳纳米管能够在铝基体中更均匀的分散,制备得到具有高强、高导、耐高温性等优良综合性能的铝基复合材料。
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