本发明属于超级电容器纳米复合材料技术领域,具体为一种形貌可控的石墨烯/Co(OH)2复合材料的制备方法。本发明以石墨烯和四水合乙酸钴为原料,选用不同的沉淀剂,并采用合适的表面活性剂,在水热的条件下制备得到了具有不同有序形貌的石墨烯/Co(OH)2复合材料。本发明制备方法简单,制备出的不同形貌的复合材料的电化学性能好,且均具有较高的比容量,在超级电容器材料的制备中具有较大的应用价值。
本发明涉及一种聚对苯二甲酸环丁二醇酯与纳米蒙脱土复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组分及含量:对苯二甲酸环丁二醇酯50-99.99重量份,纳米蒙脱土0.01-50重量份。采用原位聚合法将聚对苯二甲酸环丁二醇酯的低分子量环状齐聚物—对苯二甲酸环丁二醇酯与蒙脱土进行原位聚合而制得产品。与现有技术相比,本发明具有强度高、阻隔性能和耐热性能好,稳定性好,耐水耐化学腐蚀等优点。
本发明公开了一种碳纳米管/聚合物/金属硫化物纳米复合材料,该材料是在多壁碳纳米管上由内至外依次包覆有PEI或PDDA聚合物及金属硫化物纳米粒子,所述聚合物和金属硫化物是通过自组装原位修饰在碳纳米管上,碳纳米管与聚合物及金属硫化物之间有强烈的相互作用,经上述修饰后的碳纳米管具有分散性能和光限幅性能均优于未修饰的相应碳纳米管的有益效果。另外,本发明的制备方法不用对碳纳米管进行酸处理,使碳纳米管结构的完整性得到了保护,且还具有操作简单、原料易得和成本低廉等优点,适合工业化生产。
本发明公开了一种用粘贴纤维增强复合材料取代搭焊的钢管道连接方法,属于管道连接技术领域。其通过计算获取纤维增强材料的所需长度和厚度后再进行施工、修复,施工现场无需动火,施工方便,容易保证质量,管道内部粘贴适当数量的纤维复合材料,既能满足管道纵向连接强度及管道使用过程中压力的需求,又能满足防水防腐等密封要求,比现行方法具有明显优势;对所需的纤维增强复合材料的长度以及厚度进行定量标定,确定最佳长度以及厚度,在确保强度的同时又能够避免材料浪费。
本发明涉及一种具有高电催化甲醇氧化活性的钯‑铜合金/还原氧化石墨烯复合材料,具有分级的多孔结构,多孔型钯‑铜合金纳米颗粒分散的负载于还原的氧化石墨烯表面上;其制备过程是将CuCl2.2H2O溶液和K2PdCl4溶液依次加入到分散均匀的氧化石墨烯溶液中,然后加入还原剂反应,分离,洗涤,干燥,得到钯‑铜合金/还原氧化石墨烯复合材料。本发明的方法简单,易于操作,原料成本低,无需高温高压,不使用稳定剂,不使用有机溶剂,易于生产;制备得到的钯‑铜合金/还原氧化石墨烯复合材料具有高分散性、大的比表面积和高催化活性,对甲醇电催化氧化活性和稳定性具有协同增强作用,用作直接甲醇燃料电池的阳极催化剂。
本发明公开了一种隔热‑储热一体化复合材料的制备方法,包括步骤:1)纤维素/硅烷偶联剂混合液的制备;2)纤维素/硅烷偶联剂/相变微胶囊混合液的制备;3)相变微胶囊复合海绵的制备。本发明还公开了一种隔热‑储热一体化复合材料。本发明得到的复合材料兼具隔热和储热双重效果,熔融焓为105~160J/g,导热系数低至0.036W/m K,对环境和健康无危害,制备工序简单。
本发明涉及一种铁基MOFs硫化锰复合材料的制备方法,其包括将均苯三甲酸按照1.7‑2.0g:30mL溶于氢氧化钠溶液得到第一待处理液;将氯化亚铁按照2.5‑3.0g/100mL溶于去离子水,硫化锰在氯化亚铁完全溶解后再加入去离子水得到第二待处理液,超声处理得到第二待处理液,硫化锰与氯化亚铁的质量比为5%‑20%;按照体积比1:3.5‑3.8混合第一待处理液和第二待处理液,在室温下搅拌反应得到铁基MOFs硫化锰复合材料。本发明还涉及上述的制备方法得到的复合材料及其应用。根据本发明的制备方法得到的铁基MOFs硫化锰复合材料,能够催化活化PMS在较短时间内对磺胺嘧啶废水进行有效的降解,降解效率高。
本发明涉及一种超级电容器NixCo3‑xS4/NiCo2O4复合材料及其制备方法,复合材料为NixCo3‑xS4/NiCo2O4复合材料。制备:将NiSO4·6H2O、CoSO4·6H2O和K2S2O8混合均匀,然后将上述长有NixCo3‑xS4纳米片阵列的泡沫镍垂直放入混合溶液中并加入氨水溶液,保持3‑20min,煅烧,即得。本发明设计并合成的NixCo3‑xS4@NiCo2O4复合材料展现出优异的电化学性能,具有很重要的应用前景。
本发明公开了一种炭/炭复合材料粘结剂,用于高温强酸碱腐蚀环境下炭/炭复合材料的粘结。所述粘结剂的主成分为液体酚醛树脂、短切碳纤维粉,液体酚醛树脂与短切碳纤维粉的质量比为100:10~100:50;所述液体酚醛树脂的粘度为0.5~2.5Pa·s,固体含量为60~80%;所述短切碳纤维粉的直径为5~8μm,长度为100~500μm。本发明还公开了一种炭/炭复合材料粘结方法以及一种炭/炭复合材料构件。相比现有技术,本发明具有更优异的高温耐腐蚀特性以及更高的连接强度。
本发明涉及一种新型低填充导电复合材料及其制备方法。该复合材料包含以下组分及其重量份数:基体100份,碳纳米管0.1~5份;所述的基体由芳香族聚酯与橡胶或热塑性弹性体按重量比为1∶0.25~4共混获得。本发明制备的低填充导电复合材料通过性能互补而又不相容的高分子作为基体,其混合基体具备较好的综合物理性能尤其是力学性能;碳纳米管作为导电粒子选择性分散在其中一种基体中形成导电通道,从而大大减少了其导电逾渗值;所选择的成型工艺简单易操作,便于大规模生产。
本发明涉及一种新型PS/PA6复合材料及其制备方法,其组分的重量百分比为:己内酰胺88‑91%,苯乙烯8‑11%,改性活化剂0.2‑1%,自由基聚合引发剂07‑0.1%,阴离子聚合引发剂0.15‑0.2%,阴离子聚合活化剂0.5‑0.7%;以己内酰胺、苯乙烯为单体,加入改性活化剂和自由基引发剂60‑75℃反应24小时后,升高温度至130‑150℃减压蒸馏1小时除去混合液中残留的小分子和水。加入一定量的阴离子聚合引发剂,减压蒸馏反应20分钟,最后加入阴离子聚合活化剂,迅速混合倒入模具,在170℃反应一个小时得到尼龙6复合材料。该复合材料具有低吸水性、高冲击韧性等优点,且工艺简单,适合大规模生产。
本发明涉及一种碳氮共掺杂NiFe2O4/Ni纳米立方结构复合材料的制备方法。首先分别配制NiAc2、K3[Fe(CN)6]2溶液,搅拌混合后静置一段时间出现沉淀,经离心、洗涤、干燥后得到Ni3[Fe(CN)6]2纳米立方块材料;然后,将所得材料置于瓷舟中放入管式炉内,通入保护气体,设定程序升温进行煅烧,降温后取出得到碳氮共掺杂NiFe2O4/Ni纳米立方块结构复合材料。碳氮共掺杂NiFe2O4/Ni纳米立方块结构复合材料用于超级电容器电极材料具有优异的性能。与现有技术相比,本合成方法简单易行,并且实现了对产品形貌的控制。
本发明涉及一种一步制备Ag@TiO2纳米复合材料的方法,属于材料化学合成领域。本发明工艺过程中,乙醇既作为溶剂又作为还原剂,在高温高压的水热环境下,乙醇的羟基将Ag+还原成单质Ag颗粒,同时乙醇间醚化反应生成的H2O也促进了钛酸正丁酯(TBOT)的水解。为了降低体系的表面能,水解产生的TiO2小粒子逐渐与生成的Ag纳米颗粒一起聚集成球,并将其包覆到TiO2球内;随着反应的进行,最终得到了球状Ag@TiO2纳米复合材料。该方法具有操作简单,原料易得,成本低,过程可控等优点。通过此方法制备的球状Ag@TiO2纳米复合材料,在光催化和表面增强拉曼效应等领域有着潜在的应用前景。
本发明涉及一种双层复合材料硬币(章)的高速压印分选翻面整理输送装置,其特征在于:所述的整理输送装置包括安装支架,安装支架上设有转盘模块,转盘模块依次连接有输送分选模块、踢饼模块、回转模块、翻面模块、输送滑道模块或输送料筒模块。使用时,需先确定该双层复合材料硬币坯饼的一个面作为压印的正面;其次,由金属探测传感器判定双层复合材料硬币坯饼的正面或反面朝上;最后,根据其检测并剔除反面朝上的硬币坯饼进入翻转模块,翻转模块将反面朝上的硬币一次翻转(即正面朝上)后重新进入送饼转盘排队输出。该装置适应现有各种卧式和立式高速压印机,具有根据高速卧式和立式压印机配置不同的料筒底座和输饼滑道的通用性,能整套替换现有压印机常规产品的送料输币装置,装置结构紧凑,经济实用。
本发明提供一种石墨烯/镍复合材料及其制备方法,所述方法将镍或镍合金粉与氧化石墨烯共同机械球磨混合,机械球磨加入酒精进行湿磨,可避免镍粉氧化。球磨过程初步得到氧化石墨烯/铜复合粉,再通过还原、粉末冶金、热挤压等技术得到石墨烯/铜的复合块材及复合丝材。本发明所述复合材料石墨烯分散均匀,且基体与增强体界面结合良好,石墨烯/镍复合材料具有优异的物理性能。本发明工艺简单,过程易控,易实现规模化生产应用。
本发明公开了一种石墨烯复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)配置分散剂和纳米无机材料的水悬浮液,将层状石墨加入到该水悬浮液中,制得层状石墨悬浮液,进行剪切分散,采用高压微射流均质撞击制得纳米无机材料和石墨烯水性分散液;(2)将纳米无机材料和石墨烯水性分散液喷雾干燥或离心干燥,在300~800℃下进行煅烧,即得石墨烯复合材料。本发明的方法制的石墨烯复合材料中石墨烯的层数少且层数分布集中。扫描电镜随机测试显示石墨烯基本都在10层以内,此方法生产时间短,石墨烯得率高,可以根据应用要求快速进行响应,减少不同厂家,不同工艺生产的石墨烯参差不齐而对应用效果产生干扰。
一种高氮掺杂石墨烯与超薄MoSe2纳米片的复合材料及其制备方法,通过将溶解于水和乙二醇的钼源、硒源和低氮掺杂石墨烯充分混合后,在作为活性剂的乙二胺作用下进行溶剂热反应,使得超薄MoSe2纳米片均匀生长到石墨烯上的同时,低氮掺杂石墨烯被深度掺杂,最终得到高氮掺杂石墨烯‐超薄MoSe2纳米片复合材料。本发明合成的高氮掺杂的石墨烯/硒化钼纳米片同时具备高导电、高催化等优良性能,可以广泛应用于光催化及化学催化、太阳能电池及其他新能源电池的电极、超级电容器电极材料上。
一种储运发射箱复合材料箱体结构,具有纵向加强构件和横向增强肋骨的浅拱单壳板式结构及相应的对称性铺层形式,箱体结构的四面基板由四边的小拱度浅拱壳板与四角的圆柱形壳板光滑连接而成,沿着箱体四面基板的长度方向等间距配置有横向增强肋骨,设置与箱体结构连为一体的导轨座、舵轨和导轨座对面基板的增厚层作为箱体的纵向加强构件,箱体两端部采用与箱体基板连为一体的全复合材料翻边形式法兰。本发明的箱体结构具有很高的比强度和比刚度、气密性好,能承受远距离运输振动、外力冲击和导弹热发射时的内压冲击,保证导弹在箱体内的安全可靠和发射的精度。
本发明涉及一种Cf/Ta4HfC5‑SiC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,所述Cf/Ta4HfC5‑SiC超高温陶瓷基复合材料包括:碳纤维预制体、填充在碳纤维预制体中的SiC基体,以及分布在SiC基体和碳纤维预制体之间的Ta4HfC5基体。
本发明公开了一种具有三峰特征的纳米增强金属基复合材料,其特征在于,由纳米碳增强体和金属基体构成,金属基体的晶粒尺寸分布具有明显的三峰分布特征。与金属基体晶粒组织呈单峰均匀分布或双峰分布相比,本发明所述的三峰分布能够更有效的缓解应力‑应变集中,同步提升材料的强塑性。有助于推动纳米增强金属基复合材料的工程化应用。
本发明涉及一种聚乙烯-醋酸乙烯酯基热可塑性木塑复合材料的制备方法,采用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物和木粉为主要原料,配以反应相容剂、抗氧剂、高分子增韧改性剂、填料、分散剂和增塑剂进行反应复合,采用连续挤出加工工艺,制备出具有柔软、防滑、防潮、隔热和可回收再利用等优点的聚乙烯-醋酸乙烯酯基热可塑性木塑复合材料,该材料具有优良的物理机械性能和可加工性能,可以作为软质塑料地板、隔热层、防滑垫等使用。
本发明涉及一种新型尼龙12复合材料的制备方法,该方法包括以下工艺步骤:(1)把20~40WT%的聚烯烃加到熔融的尼龙12单体中,通过搅拌进行分散,(2)把0.5~2WT%的蒙脱土分散在熔融的尼龙12单体中,(3)把上述两者混合后,加入0.5~2WT%引发剂和0.5~2WT%助催化剂,进行单体的阴离子开环聚合,得到复合材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,流程短,效率高,无污染等特点。
本发明涉及一种PBT/POSS新型纳米复合材料及其制备方法,其复合材料是由以下配方为原料制备得到:聚对苯二甲酸环丁二醇酯(CBT)50-99.99重量份,笼型多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)0.01-50重量份,有机锡与POSS等摩尔份。其制备方法采用原位聚合工艺,利用经过改性POSS纳米粒子而合成的引发剂来引发对苯二甲酸环丁二醇酯(CBT)的开环聚合反应,制备出PBT/POSS相容性非常好的纳米复合材料。
本发明涉及一种二氧化锆掺杂改性钛酸锶钡- 氧化镁基(Ba1-x SrxTiO3/MgO)复合材料及其制备方法。所述材料是以钛酸锶钡和 氧化镁为基体,并在此基础上进行微量氧化锆的掺杂改性,组 成为:(1-y)Ba1- xSrxTiO3+yMgO+zZrO2,其中0.35≤x≤0.45,y=50wt%,0wt%<z≤3.0wt%。 其制备工艺是将原料BaCO3, SrCO3, TiO2按固相法制备得到 Ba1- xSrxTiO3 (BSTO)粉体,然后根据组成设计,将 BSTO粉体和不同量的MgO和 ZrO2混合制备所述的复合材料, 结果表明氧化锆的掺杂大大提高了介电常数的可调性,使得该 类材料在偏置电场2.5kV/mm下具有14~17%的可调性并具有 低介电常数、低微波损耗、良好温度稳定性等特点,特别适合 相控阵移相器等微波器件用。
本发明提出一种新型聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下组分及含量(重量份):改性木质素接枝聚合物40-100、聚丙烯100-40、增韧剂0-20、润滑剂1-5,其中改性木质素接枝聚合物是通过用含双键酯化剂与木质素中羟基发生酯化反应并进一步将改性木质素与取代烯烃单体接枝所得,通过改性木质素接枝聚合物以及增韧剂的加入可以降低复合材料脆性和提高复合材料的综合力学性能。通过以上方法制备的复合材料合理利用了纸浆和造纸工业中的废弃副产物木质素,有效减少聚丙烯的使用,降低石油资源的消耗。因此,本发明将具有较强的推广前景。
本发明公开了一种碳纤维复合材料湿膨胀系数测试装置及其测试方法;该测试装置主体采用热机械分析仪(TMA),在热机械分析仪的基础上进行改进设计,配置一套湿度精度控制的湿度控制器(包括水蒸汽炉以及湿度传感器,湿度控制范围5%-100%),在一定的湿度范围内,利用热机械分析仪的位移传感器与力学传感器进行湿变形测试,利用该设备测试湿变形具有测试速度快、测试范围宽、分辨率高等特点,可满足多种复合材料湿变形的测试。
一种集电用碳纤维增强碳复合材料,以镀铜碳粉末为基体材料,采用短碳纤维作为增强剂,采用热固性树脂作为粘结剂,经湿态混合或干态混合后进行冷压和(或)热压成型,得到的复合材料可以用于电力机车受电弓滑板、无轨电车受电滑块和其他集电的使用场合。
本申请涉及金属材料加工领域,具体公开了不锈钢层状复合材料的制备方法及不锈钢层状复合材料。该制备方法包括:向CuSiAlTi钎料粉末中加入SiC颗粒和粘结剂,搅拌后,压平烘干,轧制成厚度为50~100μm的薄片,加热保温定型,后冷却,得到钎料片;对不锈钢基材、钎料片和复材表面进行清洗,吹干后打磨,得到表面处理后的不锈钢基材、钎料片和复材;将表面处理后的不锈钢基材、钎料片和复材叠放,在温度为1050~1100℃的条件下保温钎焊,冷却降温,即得不锈钢层状复合材料。本申请的制备方法提高了不锈钢层状复合材料的生产效率,可进行规模批量生产。
本发明涉及连续纤维增强热塑性树脂复合材料预浸带的制备设备,该设备包括纱架(10)、张力调节装置(20)、静电消除装置(30)、预加热烘箱(40)、张力调节装置(50)、双挤出模头(60)、三辊浸渍装置(70)、冷却辊压装置(80)和牵引卷绕装置(90),该设备采用交错的双挤出模头(60)对连续纤维带进行预浸渍。与现有技术相比,本发明设备简单,采用该设备制造连续纤维增强热塑性树脂复合材料预浸带成本低,纤维浸润完全而保持空隙率不高于0.2%。
本发明公开了一种耐高温泡沫A夹层复合材料天线罩及其制备方法,涉及树脂基复合材料结构成型工艺技术领域。该天线罩由外蒙皮、泡沫芯层、内蒙皮和增强层构成,外蒙皮、内蒙皮和增强层采用纤维增强树脂基复合材料,泡沫芯层采用耐高温树脂泡沫;外蒙皮和内蒙皮制备成型后,将外蒙皮和内蒙皮作为模具,实现泡沫芯层的整体成型,保证了夹层天线罩的制备精度,避免蒙皮与芯层的间隙对天线罩强度和性能的影响;针对天线罩根部高承载的要求,在根部铺设增厚层,提高了天线罩根部的结构强度,同时有利于天线罩的连接装配。本发明解决了耐高温泡沫A夹层复合材料天线罩的高精度制备问题,满足了夹层天线罩对耐高温、高强度的工作需求,并且实现方便。
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