本发明公开了一种基于多元复合材料可见光催化水体消毒的方法,它将二维纳米结构的锌锰铁氧体/纳米银/石墨烯多元复合材料加入到水体中,然后加入双氧水,在可见光照射下激发可见光催化反应,以消灭水体中的有害菌;反应结束后,磁分离回收水体中的锌锰铁氧体/纳米银/石墨烯多元复合材料,即得消毒处理后的净化水。本发明制得多元复合材料具有磁性、二维纳米结构,相比纳米颗粒的结构,能有效控制纳米颗粒团聚,提高材料在水体中的分散性。本发明多元复合材料在可见光照射下便可发挥消毒灭菌功能,避免使用高能耗紫外照射,也可有效避免因氯消毒引起的毒性致癌副产物,是一种更环保、可持续发展的新方法。
本发明涉及一种新型纺织结构复合材料及其制备工艺和应用,通过以具有电阻值的第一纤维作为复合材料的必要组成,使得复合材料本身具有可导电性能,可以升温、加热,具有可扩展功能的特征,进而被应用于更广泛的领域中。本发明的复合材料改变了常规材料功能单一的现状形态,集多种功能于一身,且可进一步扩展,可有效节约耗材及成本,可以在合理的配置后具有出色的强度、耐高温性能、导电性能、伴热性能、可剪裁切割特性,可以满足军工、工业、农业和个人生活中的各种复合材料需求,以柔性编织的技术完成,制备便利,标准化运作,高效且质量可控。
本发明涉及一种界面螺钉鞘用可吸收复合材料及其制备方法,制备方法为:将羟基磷灰石、马来酸酐、PEG和聚乳酸类材料进行熔融共混,制得界面螺钉鞘用可吸收复合材料,其中聚乳酸类材料为聚乳酸和/或其共聚物,界面螺钉鞘用可吸收复合材料的断裂伸长率不低于110%,冲击强度不低于12kJ/m2,断裂强度不低于34MPa;最终制得的界面螺钉鞘用可吸收复合材料含有以羟基磷灰石为交联点、聚乳酸类材料为硬段、PEG为软段的交联网状结构,羟基磷灰石、聚乳酸类材料、PEG相互之间通过开环之后的马来酸酐残余链段连接。本发明的制备方法简单,最终制得的界面螺钉鞘用可吸收复合材料力学强度优异,韧性较好,用该材料制备得到的界面螺钉鞘在使用过程中不易开裂。
本发明公开了一种全生物基可降解聚乳酸基复合材料,由重量百分比为55~79%的聚乳酸;20~40%的淀粉和/或竹纤维;1~5%的环氧呋喃树脂组成,该复合材料在保持了聚乳酸高强度高模量优点的基础上,具有可再生性和完全生物降解性能,完全符合绿色低碳可持续经济的发展需求。本发明还公开了该全生物基可降解聚乳酸基复合材料的制备方法:聚乳酸、淀粉和/或竹纤维经干燥后,与环氧呋喃树脂混合均匀,经熔融挤出、冷却、造粒后,得到该全生物基可降解聚乳酸基复合材料。该制备方法简单,易于控制和实施,可操作性强,生产成本低廉,并且制备的复合材料非常适合应用于一次性餐具和酒店易耗品等领域。
本发明公开了一种管状复合材料及其制备方法和应用。所述的管状复合材料,由呈管状结构的xLi2MnO3·(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2组成,其中,0.3≤x≤0.7。该管状复合材料由于呈现管状结构,并且Li2MnO3自身可提供容量及起到稳定结构的作用,该复合材料可提供较高的容量,并且在充放电过程中体现出较高的循环稳定性,可用作或制备锂离子电池正极材料。本发明复合材料的两步法制备工艺,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种管状结构的复合材料及其制备方法和应用。所述的管状结构的复合材料,由呈管状结构的xLi2MnO3·(1-x)Li4Mn5O12组成,其中,0.3≤x≤0.7。该复合材料,由Li2MnO3和Li4Mn5O12组成,由于呈现管状结构,并且Li2MnO3自身可提供容量及起到稳定结构的作用,该复合材料可提供较高的容量,并且在充放电过程中体现出较高的循环稳定性,可用作或制备锂离子电池正极材料。本发明复合材料的两步法制备工艺,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本实用新型公开一种大型复合材料产品成型系统,该系统包括模具本体、抽真空模块、加压模块与加热模块;模具本体包括成型阴模与顶盖,成型阴模上设有型腔;抽真空模块包括真空泵与真空管,真空管的一端与真空泵相连,另一端与真空袋膜相连,以使得铺层后的复合材料初步成型;加压模块包括气源与加压管组件,加压管组件的一端与气源相连,另一端与型腔连通,以对初步成型后的复合材料进行加压处理;加热模块包括加热腔以及设在加热腔内的加热机构,成型阴模位于加热腔内,以对初步成型后的复合材料进行加热处理,完成最终成型。对升温加压等系统进行有效整合,降低了大型复合材料产品成型的成本,提高了大型复合材料产品的成型质量。
本实用新型提供了一种温控复合材料,该温控复合材料包括基体,所述基体上设置有若干微槽;填充物,所述填充物设置在所述微槽中,且所述填充物为相变物质;以及封板,所述封板设置在所述微槽的敞口端,所述封板密封所述微槽。本实用新型的温控复合材料是一种自身能够进行控温的材料,其利用了物质相变储热原理实现对整个温控复合材料的温度的精确控制。采用本实用新型的温控复合材料制备的器件自身即可调节温度来使整个器件温度稳定,不需要额外设置温度控制装置,从而节省了整个机电系统的体积,并且本实用新型的温控复合材料控温精确,能够实现对复杂机电系统的全局或局部温度控制,应用范围广,应用不受限制。
本发明提供了一种空心球泡沫铝复合材料及其制备方法,所述空心球泡沫铝复合材料包括泡沫铝基体和空心陶瓷球,所述空心陶瓷球分布在所述泡沫铝基体中。本发明的复合材料在泡沫铝基体内部分布空心陶瓷球,空心陶瓷球的质量轻、硬度高,复合材料具有轻质和防切割性能强的优点,切割工具从软质泡沫铝接触到硬质空心陶瓷球时受力增大,会发生退让,致使复合材料很难一次性切开,且切割工具触及空心陶瓷球时作用力方向会因球形表面发生偏转,提高了复合材料的防切割性能。
本发明公开了一种木质素纳米颗粒/聚乙烯醇/壳聚糖(LNP/PVA/CH)三元复合材料及其制备方法和应用,属于功能复合材料制备技术领域。本发明首先利用木质素作为原料,通过溶剂反溶剂法制备LNP,然后利用LNP与聚乙烯醇溶液与壳聚糖溶液共混,接枝改性制得LNP/PVA/CH三元复合材料;并通过涂布工艺将所述复合材料均匀涂布至原纸表面得到涂布纸。本发明基于3LNP/PVA/CH复合材料的涂布纸紫外透过率于可见光区与近紫外区总体在10%以下,且在大部分近紫外区透过率小于5%,实现了近紫外区95%的紫外光吸收;且氧指数为27%,达到了难燃的级别;10‑12℃条件下贮藏新鲜草莓5天后,失重率仅为5%,因此本发明的复合材料可用于制备具有紫外屏蔽协同阻燃功能的活性复合膜、活性包装纸或纸板。
本发明公开了一种复合材料模具制作方法,涉及复合材料模具制作技术领域,具体为一种复合材料模具制作方法,包括以下步骤:S1、依据产品数模完成模具设计;S2、3D打印前处理;S3、打印成型模具型胚;S4、CNC精加工模具零件成型型面;S5、零件成型型面后处理。该复合材料模具制作方法中,通过数模、3D打印软件和3D打印设备三者的配合能够根据设计工艺要求,以及满足模具结构尺寸的要求下,制作出复合材料模具,操作简单,所消耗原料较少,使得成本降低,以及CNC精加工能够得到尺寸和外形更符合设计要求的复合材料模具,且能明显的缩短模具制作周期,降低制作过程中的人工成本,减少环境污染。
本发明公开了一种聚吡咯包覆铜纳米线的气凝胶复合材料及其制备方法,涉及凝胶材料的制备技术领域。所述气凝胶复合材料具有核壳结构,其中聚吡咯为壳、铜纳米线为核;所述气凝胶复合材料中聚吡咯和铜纳米线的质量比为40~220:1。本发明提供的气凝胶复合材料将导电高分子聚吡咯和铜纳米线结合起来,从而阻碍了铜纳米线的氧化,使之充分发挥其优良的导电性能和延长了气凝胶的使用寿命;导电高分子聚吡咯受温度影响较小,可以使气凝胶复合材料在不同温度下使用,维持传感的稳定性;并且气凝胶复合材料具有良好的压力灵敏度。
本发明公开了一种生物质复合材料、其制备方法及其应用,该生物质复合材料包括相互混合的骨炭和生物质炭。本发明提供的生物质复合材料的制备方法包括:提供动物骨粉和农业生物质废弃物,将所述动物骨粉和所述农业生物质废弃物进行混合,获得混合原料;在保护气氛条件下,对所述混合原料进行热解处理,获得所述生物质复合材料。本发明提供的生物质复合材料与重金属的结合方式多样,可改良土壤理化性质、降低重金属的有效性、高效率修复土壤重金属。本发明提供的生物质复合材料制备方法简单高效、原料来源广泛且成本低廉,可很好地应用于重金属污染土壤的修复领域。
本发明公开了一种汽车硬塑仪表板用低光泽、高刚性、高抗冲聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯33~90,超细无机填料0~25,增韧剂5~20,全硫化粉末橡胶1~15,相容剂0.5~3,抗氧剂0.1~1,光稳定剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明在聚丙烯复合材料体系中引入纳米级全硫化粉末橡胶,利用全硫化粉末橡胶对增韧剂弹性体的补强作用,协同增强增韧聚丙烯复合材料;同时纳米级全硫化粉末橡胶与超细无机填料能够在聚丙烯基体中形成核‑壳型结构,所得复合材料在保持较高韧性的同时,具有较高的强度和刚性。同时,全硫化粉末橡胶能够降低复合材料体系的光泽度,起到亚光效果。
本发明提供一种便于手术操作,实现损伤的肌腱和韧带快速修复的三维复合材料的组成、制备和应用。该复合材料是由丝素层-胶原层-高分子聚合物层依次排列组成,应用时通过折叠或卷折形成丝素层为内层、胶原层为中层、高分子聚合物层为外层的三维复合材料。本发明的复合修复材料及其支架采用分层式排布和特定的三维设计,发挥各种修复材料的优势,同时弥补其不足,为肌腱和韧带再生提供最佳的理化和生物学微环境,有效引导细胞定向排列,保证手术操作简便快捷,术后无粘连和复发性撕裂等问题,实现肌腱和韧带修复的快捷、安全和预后好的多重目的。
本发明涉及一种Ag/竹炭复合材料制备方法,首先,采用CO2活化法得到高比表面积竹炭,然后通过液相还原法,在活化炭基础上进行纳米Ag负载。研究表明该Ag/竹炭复合材料具有较高的比表面积和优异的抗菌性能。同时该复合材料安全、环保、无毒,具有长久使用性,可作为一种车内环境净化剂,有效吸附车内空气挥发性有机物及抑制微生物繁殖。
一种电致变色纳米纤维素复合材料及其制备方法,属于智能材料技术领域。电致变色纳米纤维素复合材料,包括纳米纤维素、聚乙二醇和苯胺,溶剂为N,N‑二甲基乙酰胺,其制备方法,包括以下步骤:(1)按照比例,将原料溶解在溶剂中,70~80℃溶解1~4h,得到纳米纤维素的混合溶液;(2)将纳米纤维素的混合溶液,在真空条件下,60~70℃进行蒸镀,得到纳米纤维素薄膜;(3)惰性气体保护下,将纳米纤维素薄膜,进行等离子辐射,得到聚苯胺纳米纤维素复合材料;(4)将聚苯胺纳米纤维素复合材料,用硫酸浸泡,洗涤,烘干,得到电致变色纳米纤维素复合材料。该电致变色纳米纤维素复合材料,具有制备方法简单,对环境污染小,应用前景巨大的特点。
本发明涉及一种曲轴油封用聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料采用聚四氟乙烯60%~80%质量份,有机填料芳纶纤维8%~18%质量份,以及无机填料组成;其制备方法为经配料、混料、加压至50~150Mpa并保压10~50min压制成型、经350℃~400℃下保持4~8h烧结固化,然后控制降温速度为40℃/h,降至140℃以下再随炉自然冷却至室温,并经后处理而成。用本发明制得的油封,不仅冲击强度、拉伸强度、压缩强度、断裂伸长率和硬度等力学性能较好,而且该聚四氟乙烯复合材料摩擦因数降低,润滑效果增强,耐磨寿命延长,尤其适合于汽车发动机曲轴油封使用。?
本发明公开了一种复合载体催化剂制备聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料的方法。它采用了一种含层状硅酸盐组分的复合载体催化剂,配以助催化剂和外电子给体,进行丙烯淤浆聚合或液相本体聚合或气相聚合,直接制得聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料;该材料可直接作为聚丙烯纳米复合材料使用,也可以进一步作为母料和聚丙烯熔融共混后使用。本发明的制备过程省去了第三组分和插层剂的加入;制备的聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料中层状硅酸盐含量在0.1~10%。本发明制备的聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料,层状硅酸盐以剥离态均匀分散于聚丙烯基体中,且具有良好的热稳定性。
本发明公开了一种生物基木塑复合材料,由如下重量份的原料制成:PLA树脂50‑60份、二氯甲烷100‑120份、改性木质素15‑20份、改性填料8‑12份、阻燃剂1‑2份、抗氧剂1‑2份、润滑剂0.5‑0.8份、稳定剂0.3‑0.5份、加工助剂0.1‑0.2份;本发明还公开了所述生物基木塑复合材料的制备方法。本发明的木塑复合材料采用PLA和改性木质素作为复合材料的基体,能够有效改善木质素在PLA中的分散,提高复合材料的力学性能和抗紫外性能;通过在复合材料中加入聚磷酸铵与二乙基次膦酸铝复配的阻燃剂,赋予复合材料极高的阻燃效率;本发明的制备方法简单、易于加工,得到的生物基木塑复合材料综合性能高、易于生物降解,具有广阔的市场前景。
本发明涉及银基复合材料的制备,旨在提供一种Ag/SnO2复合材料的制备方法。该方法包括:在搅拌条件下将氨水与SnCl4·5H2O的酸性水溶液同时滴加到WC悬浮水溶液中反应后,将悬浮液过滤、洗涤,真空干燥后煅烧,获得具有核壳包覆结构的复合SnO2颗粒;将颗粒与银粉球磨混合均匀得到混合粉体;将混合均匀后的粉体通过等静压压制成坯体,然后依次经过烧结、复压、复烧工艺,最后热挤压成型获得Ag/SnO2复合材料。通过本发明制备获得的Ag/SnO2复合材料,一方面保证了复合颗粒具有与SnO2相类似的优良特性,另一方面可以通过调整SnO2和WC的复合比例有效克服传统电接触材料在使用过程中因成分偏析导致的性能劣化,进而消除经长期使用后接触电阻增大、温升提高对电气使用性能的不利影响。
本发明涉及一种基于压电纤维的复合材料无损检测方法,其包括如下工艺步骤:1),制备压电纤维;2),将压电纤维嵌入碳纤维复合材料板;3),压电纤维内铜丝和碳纤维复合材料板接信号放大器测量端,信号放大器连接示波器;4)使用激光器发射激光,将激光对准并聚焦在碳纤维复合材料板表面,脉冲激光产生兰姆波被压电纤维接收;经过信号放大器放大信号,然后在示波器上显示信号,通过观察示波器的兰姆波模态幅度变化来检测碳纤维复合材料板的损伤情况。本发明能够在保证不影响碳纤维增强复合材料力学性能和不占用碳纤维复合材料表面空间的前提下,实现对基于兰姆波的复合材料无损检测。
本发明公开的纳米钛酸锂复合材料及其制备方法,其中纳米钛酸锂复合材料包括纳米钛酸锂以及碳材料,其中纳米钛酸锂复合材料形成于碳材料表层,其中碳材料为碳纳米管、石墨烯、碳纳米纤维中的一种或多种。本发明公开的复合材料制备简单、功率性能好、涂覆电极制备简单,易于批量化生产。
本发明提供了一种金属/聚合物热敏复合材料,所述的热敏复合材料由表面包覆石蜡/聚乙烯吡咯烷酮(PVP-K30)保护膜的纳米铜粒组成,所述石蜡/聚乙烯吡咯烷酮保护膜为熔点为50~75℃的石蜡与聚乙烯吡咯烷酮质量比30∶1~6的混合物。本发明所述的金属/聚合物热敏复合材料的有益效果主要体现在:(1)所述热敏复合材料传热速度快、热膨胀及回复性能好、成形方式多样;(2)较高温度下长久放置稳定性能良好;(3)原材料价格廉价,制备工艺简单、成本低,利于工业化生产及应用。
本发明公开了一种球形中空多孔MnO/C复合材料及其应用,所述球形中空多孔MnO/C复合材料以天然藻细胞为碳源及模板以高锰酸钾和硫酸钠的混合溶液为化学镀液,通过浸渍法使二氧化锰均匀吸附在天然藻细胞表面,得到吸附有二氧化锰的天然藻细胞前驱体;向吸附有二氧化锰的天然藻细胞前驱体添加含还原性碳源的溶液,在化学惰性气体保护下于400-700 oC反应1-6小时,即得到球形中空多孔MnO/C复合材料。本发明所得的球形中空多孔MnO/C复合材料具有优良的倍率性能和循环稳定性,可作为锂离子电池负极材料广泛应用于高性能锂离子电池等领域。
本发明提供一种包含分子筛和纤维的复合材料,所述复合材料包含分子筛和纤维,所述分子筛分布于纤维表面且直接与所述纤维表面接触,所述分子筛的粒径D90为0.01~50μm,所述分子筛的粒径D50为0.005~30μm;所述分子筛在纤维表面均匀分布。本发明还提供所述分子筛/纤维复合材料的制备方法以及各种用途。本发明首次解决了分子筛/纤维复合材料中,分子筛在纤维表面聚集的问题,制得了一种全新的分子筛/纤维复合材料,其具有较高的强度与弹性恢复能力、尺寸稳定性,使得该复合材料坚牢耐用。本发明的分子筛/纤维复合材料的结构简单、成本低、稳定性强、性能重复性高、实用效率高,可应用于止血、美容、除臭、杀菌、水体净化、空气净化、抗辐射领域。
本发明公开了一种复合材料管料胚件的脱模方法,其特征在于:该复合材料胚件的脱模方法包含下列步骤:先固定一环状治具在一模芯的一端;再形成复合材料管料胚件本体及一环状部在模芯上,且环状部紧靠环状治具;此后硬化成型复合材料管料胚件的本体及一环状部;接着连同环状部以及环状治具,设置一挡板在模芯上,且环状部紧靠环状治具,环状治具紧靠挡板,其中挡板由金属材料所制成;再利用一脱模机搭配环状治具以及挡板,将复合材料胚件本体及一环状部从模芯上脱离;最后切除环状部,完成复合材料管料胚件的本体。本发明的有益效果是:复合材料管料胚件可轻易从模芯上脱离,模芯可有效并灵活地应用。
一种树脂基复合材料固化过程实时监控方法及装置,其特征在于,在树脂基复合材料固化过程中,测量所述复合材料的电容绝对值,从而监控固化过程。该方法包括:将双极梳形交错齿传感器放置于模具内,并与未固化树脂基复合材料的表面贴合;将所述双极梳形交错齿传感器通过导线连接至模具外的电容测量装置,并记录所述树脂基复合材料固化过程中随时间变化的电容绝对值;以及依据所测得的电容绝对值确定树脂状态,进而实时监控树脂基复合材料固化过程。所述装置包括:双极梳形交错齿传感器、电容测量装置、热电偶、温度测量装置。本发明的树脂基复合材料固化过程实时监控装置结构简单可靠,使用方便,且成本较低。
本发明提供了一种手术台用复合材料及其加工工艺,属于轻工纺织领域。它解决了现有的复合材料贴合牢度低的问题。本手术台用复合材料包括PVC膜和呈网布状的骨架材料层,且PVC膜和骨架材料层在200℃的高温下贴合在一起;手术台用复合材料加工工艺包括骨架材料层加工工艺、PVC膜压延工艺和产品加工工艺,其中PVC膜压延工艺包括以下步骤:A、配料称重;B、搅拌混合;C、密炼;D、二辊预塑化;E、过滤;F、四辊压延;G、引取;H、冷却定型;I、卷取;产品加工工艺包括以下步骤:J、预热骨架材料层和PVC膜;K、高温贴合;L、冷却定型并裁边;M、卷收。本手术台用复合材料及其加工工艺具有能提高复合材料粘合度的优点。
引入随机褶皱缺陷及其概率分布的纤维增强复合材料储氢气瓶虚拟测试方法,包括:S1.建立纤维增强复合材料中褶皱缺陷的细观力学模型;S2.建立纤维增强复合材料储氢气瓶的有限元模型,划分单元并编号;S3.基于MATLAB‑Python程序混编,建立纤维增强复合材料储氢气瓶中随机褶皱缺陷的参数化、跨尺度植入方法;S4.对引入随机褶皱缺陷及其概率分布的纤维增强复合材料储氢气瓶开展内压加载下的虚拟测试,获得力学响应输出结果。本发明基于参数化、跨尺度的方法,简化了宏观结构中褶皱缺陷的建模复杂度并提升了建模效率;实现引入随机褶皱缺陷及其概率分布的纤维增强复合材料储氢气瓶虚拟测试。
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