本发明公开了一种Si基MAX制备MXenes及MXenes/P负极复合材料的方法及应用,该方法中MXenes材料的制备是以Si基MAX为原料进行氢氟酸处理,再后续进行大功率细胞粉碎或者超声;将获得的MXenes材料与高容量P负极材料进行复合即可得到MXenes/P负极复合材料,其复合化工艺可以采用球磨法、溶剂热法或化学气相沉积法。本发明通过多种方法制备的MXenes和P负极复合材料,具有工艺过程简单,制备的复合材料具有良好的导电性、循环稳定性、倍率性能,适用于锂离子电池或钠离子电池的大规模开发和应用。
本发明涉及一种面料。目的是提供一种用于汽车遮阳的复合材料,该复合材料应具有使用方便、易折叠、保护效果好的特点。技术方案是:一种用于汽车遮阳的复合材料;其特征在于:所述复合材料包括分别作为反射层与隔离层且连接为一体的第一复合层和第二复合层;第二复合层为连续展开的至少一层,第一复合层由规则排列的多个遮挡片组成;两两相邻的遮挡片之间具有间隙,所有间隙纵横交错排列作为收纳时的折叠线。
本发明公开了一种竹复合材料用冲击强度试验设备及其试验方法,属于竹复合材料试验技术领域,包括支架、滑槽、冲击组件和样品夹持工装箱,通过样品夹持工装箱能准确实现样品的装夹,通过支架中侧立柱、斜支撑与滑槽间横筋、斜筋的设置,能实现滑槽的可靠固定;且利用对应滑槽设置的落锤、脱钩器、电葫芦等部件的匹配工作,可快速、准确的实现落锤的提升、掉落过程,继而准确完成竹复合材料的冲击强度试验。本发明的冲击强度试验设备,其结构简单,控制简便,样品装夹、落锤抬升、落锤掉落等过程的控制精度高,无需设置额外的辅助传感设备便能实现竹复合材料的高精度冲击强度试验,设备的运行稳定性、安全性好,具有较好的应用前景和推广价值。
本发明涉及电池领域,特别涉及一种复合材料制备方法、电池正极、电池及其制备方法。所述复合材料制备方法、电池正极、电池及其制备方法,包括以下步骤:将富锂材料与镍钴锰酸锂材料混合得到混合物,其中,所述富锂材料质量占比50%‑80%,所述镍钴锰酸锂材料质量占比20%‑50%;向所述混合物中加入硝酸,加热并保温;加入柠檬酸,静置;干燥;分段烧结,得到所述富锂‑镍钴锰酸锂复合材料。本发明采用富锂材料与镍钴锰酸锂材料复合的技术,使用两种材料复合后,结合了两种材料的优点,制造的动力电池比能量高,循环寿命好;本发明所采用的复合材料制备方法制备环境无须十分苛刻,生产制造更简单。
本发明公开了一种氧化铜/氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料的制备方法,用去离子水溶解一水乙酸铜,将氧化石墨烯溶液加入上述溶液,之后对其磁力搅拌,然后将氢氧化钠溶于去离子水,随后逐滴加入到上述混合溶液,磁力搅拌之后将不同质量的葡萄糖溶于去离子水,加入到混合溶液中,然后水热处理10小时,使其冷却至常温后,使用去离子水对产物多次洗涤,并将产物置于真空干燥箱以60℃的温度干燥,待干燥完成得到氧化铜与氧化亚铜不同质量比的该纳米复合材料粉末。利用水热法制备的氧化铜/氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料样品具有结晶性好,均一度高,且微观形貌可控等特点,此复合材料可应用于光催化剂、储能器件以及传感器等领域。
本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种干摩擦下减摩耐磨的PA66基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:80份的平均粒径250um的聚酰胺(PA66)粉、10~15份的平均粒径100nm的纳米二氧化硅(SiO2)粉、5~10份的平均粒径≤13um的球型铜(Cu)粉;上述PA66基复合材料的制备方法包括:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在同向平行双螺杆挤出机中进行熔融混炼加工,挤出温度为265~275℃,经水冷、牵引及造粒等工艺过程,烘干之后,采用精密注射机在加热温度280~295℃、模具温度90℃下,制备PA66基复合材料。本发明解决了目前现有的聚酰胺(PA66)材料,在干摩擦环境中使用时,所存在的摩擦系数高、磨损率大的技术问题。
本发明涉及碳基复合材料,尤其涉及一种掺杂多孔碳基复合材料的制备方法。所述方法包括以下步骤:以有机材料作为原料,配制浸渍液,浸渍液中溶解有过渡金属盐或过渡金属盐和掺杂剂,将有机材料置于浸渍液中进行吸附浸渍,随后取出置于保护气氛中进行二段式升温煅烧即可得到掺杂多孔碳基复合材料。本发明方法简单易行,具有广泛的普适性;原料、设备成本低,能耗较小,有利于产业化的制备和生产;制备过程中极少产生甚至不产生废气、废液污染,更加绿色环保;可根据复合材料所需性能灵活选用原料,具有较高的灵活性。
本发明方法公开了一种碳/钛酸锂复合材料,具有核壳结构,以碳球为核,以钛酸锂为壳;碳球的直径为100~500nm;钛酸锂壳层厚度为60~70nm,由直径为30~40nm的钛酸锂一次纳米颗粒组装而成。制备方法包括:步骤1:将碳源与去离子水混合,经水热反应得到碳球;步骤2:将步骤1制备的碳球与锂源、钛源与无水乙醇混合,经溶剂热反应制备得到中间产物;步骤3:将步骤2制备的中间产物进行煅烧处理得到钛酸锂复合材料。本发明公开了一种碳/钛酸锂复合材料及其制备方法,该复合材料结构新颖,电化学性能优异;制备方法简单,且无需额外加入结构导向剂。
本发明提供了一种γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料及其制备方法,该制备方法包括:将纤维素纤维置于氢氧化钾溶液中,使纤维素纤维表面的羟基与钾离子鳌合,加入γ‑环糊精得到混合液;再使甲醇通过蒸汽扩散进入混合液而制得。上述方法制得的γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料不仅具有柔性材料纤维素的环境友好、可降解、可回收等特点,还具有金属有机框架材料高表面积以及较强的吸附能力。该复合材料中的MOFs与纤维具有良好的结合强度,不易脱落,制备工艺简单,稳定性较好。本发明还公开了上述γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料在香料包载与缓释的应用。
本发明提供一种抗菌可降解复合材料及其在制备纸尿裤中的用途,属于卫生用品领域,复合材料的制备方法包括:提供聚天冬氨酸/木质纤维素聚合物网络;提供壳寡糖黏胶纤维;再将聚合物网络和寡糖黏胶纤维通过水刺或针刺工艺制成无纺布式复合材料;上述壳寡糖黏胶纤维为改性壳寡糖和黏胶纤维在增益剂和pH为6‑8的环境下接枝反应所得,上述增益剂为α‑甲基丙烯酸和巯基乙酸。本发明提供的制备方法能提高吸收速率和下渗速率,增加纵向扩散长度和面积,增强纵向导流性能;所制复合材料抗菌性能好,双向循环透气性佳,吸液量大,吸水锁水效果优异,可生物降解,能作为导流层、吸收层、锁水层或透气层材料用于制备纸尿裤中,兼具舒适性和保健功能。
本发明公开了一种碳纤维热塑性复合材料智能结构的制造方法,包括以下步骤:步骤1:根据智能结构的形状和内部结构计算打印路径;步骤2:打印热塑性复合材料基体,且在基体中留出至少一组孔道,每组孔道包括相互靠拢并且沿着相同方向延伸的两条孔道;步骤3:根据计算的路径在步骤2的打印间隙中,在已打印的热塑性复合材料基体上打印碳纤维,并添加电极到打印好的碳纤维层中;步骤4:向每组孔道的两条孔道中分别注入不同组份树脂胶,同一组的两条孔道中的树脂在孔道发生破坏时相遇后会发生固化;本发明还公开了一种碳纤维热塑性复合材料智能结构。本发明能够实现智能结构状态自监测以及损伤在线原位自修复。
本发明公开了一种Fe2O3/纳米碳管复合材料及其制备方法以及超级电容器,其中,纳米Fe2O3在复合材料中的重量比为50%~60%,其中,Fe2O3纳米颗粒的直径小于10nm,其均匀负载在纳米碳管表面。采用本发明的技术方案,该材料在超级电容器上的性能:以复合材料的总重量为活性物质重量,在‑1.2~‑0.4V电压窗口下,2A/g恒流充放电下,最高比容量可以达到940F/g,具有良好的倍率性能,在4、6、8、10、12、15A/g的电流下,比容量可以达到:873,834,796,754,711,645mAh/g。其容量特性和倍率性能达到目前最佳的氧化铁复合材料。
本发明涉及一种户外配电箱的制造方法,尤其涉及一种新型SMC复合材料户外配电箱的制造方法,在常规SMC复合材料的主体结构基础上,将玻璃纤维进行表面镀金属化处理,同时在树脂基体中添加一定量的铁基非晶合金粉和铁基纳米晶合金粉对其改性,通过拉挤工艺制成新型SMC复合材料板条并将其进一步装配制成新型SMC复合材料户外配电箱。相对于现有技术,本发明所生产制得的户外配电箱具有成本低,耐腐蚀,耐老化的有益特点,同时兼具导电性能优良,防雷击和电磁屏蔽性能优良的特点,更加适宜作为配电箱的制造方法使用。
本发明涉及高分子复合材料领域,提供了一种高导热尼龙复合材料,原料组成包括尼龙树脂、增强材料、导热填料和润滑剂,所述尼龙树脂至少包含一种含石墨烯PA6树脂。本发明具有如下优点和有益效果:1)解决了因石墨烯堆积密度小引起的挤出加工扬尘问题。2)含石墨烯PA6树脂中的石墨烯能与常规导热填料有机结合,产生意想不到的协同增效效应,克服了常规导热材料在导热填料低填充量下难以达到高导热系数的技术瓶颈问题。3)本发明仅需在常规导热填料填充尼龙复合材料体系中引入少量的石墨烯(0.1%~2%),即可赋予尼龙复合材料优良的导热性能,与直接使用石墨烯粉体相比,有效的减少了石墨烯添加量,大幅度降低了生产成本,可大规模工业化生产。
本发明公开了一种高玻纤含量尼龙66玻璃纤维复合材料及其制备方法。该复合材料以尼龙为基体、高含量玻璃纤维为增强材料,空心玻璃微珠为辅助填充剂,添加界面结合剂及其他助剂;其中,辅助填充剂为滚珠状,能提高复合材料流动性,改善加工性能;界面结合剂是由两部分组成一端锚固并吸附于玻璃纤维表面,另一端向外可以与尼龙分子链相互缠绕,并且具有有效的空间稳定作用。本发明改善了玻璃纤维与尼龙的界面结合性又提高了其在尼龙基体中的分散性,更有利于玻璃纤维在尼龙基体中取向,提高复合材料的性能。
本发明公开了三氧化二锑及复合材料的制备方法和在钠离子电池中的应用。三氧化二锑及三氧化二锑复合材料的用途是用作钠离子电池负极材料,所述的三氧化二锑复合材料由三氧化二锑与碳、金属或金属氧化物通过复合方法制备,其中金属包括Ag、Au、Cu、Fe、Sn、Si、Ni,金属氧化物包括氧化镍、氧化铜、锡氧化物、钴氧化物、铁氧化物、锰氧化物,其中三氧化二锑所占的质量百分比为:50~99%。通过多种有效方法制备的三氧化二锑及其复合材料用作钠离子电池负极材料,具有比容量高,循环稳定性好的优点,同时制作成本低,适于钠离子电池大规模开发与应用。
本发明公开了一种CoSb3/石墨烯纳米复合材料的制备方法,首先通过共沉淀法制备氧化石墨/钴锑氢氧化物前驱体,再通过氢还原法将所述的氧化石墨/钴锑氢氧化物前驱体还原为CoSb3/石墨烯纳米复合材料;本发明还公开了采用所述的制备方法制备的CoSb3/石墨烯纳米复合材料及其在作为热电材料中的应用。本制备方法工艺简单,能耗低、成本低;制备得到的CoSb3/石墨烯纳米复合材料,颗粒尺寸细小且分布均匀,具有较高的赛贝克系数,热电性能良好。
本发明涉及人工心瓣热解炭及其复合材料断裂韧性测试方法。目前还没有针对人工心瓣热解炭断裂韧性的测试方法。本发明方法首先将人工心瓣热解炭或其复合材料制备成多个紧凑拉伸C(T)样品,在每个样品上预制尖锐裂纹,样品按照美国ASTM标准E399推荐规格,中部加工缺口,缺口上下两端分别开设加载孔;然后用夹具分别夹住两个加载孔,并将引伸计架设在缺口的开放端上;启动加载平台施加匀速增大的向上载荷,直至样品断裂,确定每个样品断裂时临界载荷和有效裂纹长度,根据临界载荷和有效裂纹长度计算断裂韧性,取平均值作为人工心瓣热解炭或其复合材料的断裂韧性测试值。本发明方法可精确测定纯热解炭和热解炭复合材料的断裂韧性。
本实用新型公开了一种竹复合材料用冲击强度试验设备,属于竹复合材料试验技术领域,包括支架、滑槽、冲击组件和样品夹持工装箱,通过样品夹持工装箱能准确实现样品的装夹,通过支架中侧立柱、斜支撑与滑槽间横筋、斜筋的设置,能实现滑槽的可靠固定;且利用对应滑槽设置的落锤、脱钩器、电葫芦等部件的匹配工作,可快速、准确的实现落锤的提升、掉落过程,继而准确完成竹复合材料的冲击强度试验。本实用新型的冲击强度试验设备,其结构简单,控制简便,样品装夹、落锤抬升、落锤掉落等过程的控制精度高,无需设置额外的辅助传感设备便能实现竹复合材料的高精度冲击强度试验,设备的运行稳定性、安全性好,具有较好的应用前景和推广价值。
本发明公开了一种提高钴基金属氧化物/埃洛石复合材料催化性能的方法及应用,仅将钴基金属氧化物/埃洛石复合材料进行碱浸,利用强碱溶液的刻蚀作用,脱去复合材料中的杂质,进一步暴露催化活性位点,以提高其催化性能。通过此方法改性的钴基金属氧化物/埃洛石复合材料,制备工艺简单和所使用的原料种类和设备少等优点,适合工艺化生产。且在应用处理有机污染物时,催化效果较好。
本发明公开了一种无损闭环式回收复合材料中碳纤维的方法,包括S1、环氧树脂溶液的制备、S2、预浸料的制备、S3、复合材料的制备、S4、降温材料的制备、S5、碳纤维再处理回收和S6、闭环回收。本发明采用对三官能类耐高温环氧树脂、含磷阻燃环氧树脂和含亚胺固化剂共同配置形成环氧树脂溶液,再在对待处理的碳纤维布进行浸渍、烘干、铺叠和压制步骤后得到复合材料,最终利用乙二胺降解复合材料,直接从布料中无损脱离出碳纤维,又可在蒸馏和压制处理后回收对环氧共混物EPF,实现原料的重复再利用,整个过程不会产生废弃物,可有效避免二次污染。
本发明公开了一种核壳纳米复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)采用溶胶‑凝胶法制备了Fe3O4@SiO2核壳微球;(2)采用化学沉淀法在Fe3O4@SiO2核壳微球表面沉积MgO的前驱层,在再惰性气氛下400‑600℃煅烧,煅烧后得到Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料。本发明还公开了Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料在催化臭氧氧化降解废水中的应用。本发明的Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料具有较好的臭氧催化活性,并且稳定性好,具有较好的磁响应性,易于分离。
本发明涉及功能纳米材料领域,针对CsPbBr3光催化还原CO2性能不足的问题,提供一种Bi3O4Br/CsPbBr3复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将Bi(NO3)3·5H2O溶液和KBr溶液混合,加入氨水,150‑180℃下反应10‑14h,经后处理得到Bi3O4Br纳米片;(2)将步骤(1)制得的Bi3O4Br和PbBr2、油胺、油酸加入十八烯中,升温加热2‑3h后,注入油酸铯反应前体,反应3‑10s,经后处理得到Bi3O4Br/CsPbBr3复合材料。通过调控Bi3O4Br和CsPbBr3的摩尔比得到高效率的光催化还原CO2催化剂,步骤简单、成本低且催化性能好。
本发明公开了能用于喷射的超高韧性水泥基复合材料及其喷射工艺,属于超高韧性水泥基复合材料喷射技术领域。主要技术方案是基于流变学和微观力学原理设计出能用于喷射的超高韧性水泥基复合材料,通过关键参数的确定和调控实现所述材料的喷射工艺,并实现待喷射加固的混凝土结构的定量化增强和控裂。本发明解决了超高韧性水泥基复合材料喷射和定量化增强控裂问题,所公开的技术方案具有使用简单、施工快速连续、适用性强、实现材料的最大效率利用等特点,可广泛用于水利工程、港海工程、交通工程、桥隧工程、地下工程的建设以及既有结构的修复加固。
本发明涉及一种基于三维环形编织复合材料管与芯轴分离系统及方法,其用于将编织复合材料管和芯轴分离,包括固定底座、芯轴卡紧前挡板、芯轴卡紧后挡板、伺服电机、减速传动机构以及拉拔螺柱;所述芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板分别安装于固定底座上;所述芯轴支承在芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板上;所述编织复合材料抵接在芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板之间;所述伺服电机连接并传动所述减速传动机构;所述减速传动机构固持于固定底座上,其连接并传动所述拉拔螺柱;所述拉拔螺柱能顶推所述芯轴。本发明能够对编织复合材料管和芯轴提供高效分离方案,具有操作简单,可靠性高,连续工作性好等诸多优点。
本发明属于法庭科学领域,特别涉及一种三明治结构的柔性复合材料及其应用。一种三明治结构的柔性复合材料,其制备方法包括如下步骤:将显影剂溶于乙醇,乳化剂溶于水,再将两者混合均匀得到反应液;将铁粉、水、活性炭、氯化钠、高吸水聚合物、导热硅胶混合均匀得到自发热浆料;将反应液均匀滴加到柔性基板的一面,干燥,再将自发热浆料均匀涂抹到柔性基板的另一面,干燥,即可获得由反应层、柔性基板、自发热层组成的三明治结构的柔性复合材料。将此柔性复合材料置于留有指纹的客体上并使反应层与指纹接触,即可快速显现潜指纹。本发明方法具有操作简单、成本低廉、携带方便、显现快速、无损于检材等特点,具有很强的实用性。
一种二维层状碳化钛/金属离子复合材料及其应用, 所述复合材料包括二维层状碳化钛载体以及负载在载体表面和层间的金属离子复合物;其制备方法包括如下步骤:(1)取Ti3AlC2材料,用氢氟酸溶液处理得到Ti3C2粉末;(2)步骤(1)得到的Ti3C2粉末进行碱处理,得到碱处理后的Ti3C2粉末;(3)将碱处理后的Ti3C2粉末在含有金属盐和表面活性剂的溶液中进行处理得到二维层状碳化钛/金属离子复合材料。所述二维层状碳化钛/金属离子复合材料用作锂离子电池负极材料,可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
本发明公开了一种PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料,由纳米级PbSe立方颗粒和石墨烯复合而成。由于石墨烯的分散、承载及隔离作用,可有效提高PbSe在充放电过程中的稳定性。该复合材料可用作或制备锂离子电池负极材料。本发明所述的复合材料的一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
本发明公开了一种镍钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的镍钴氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级镍钴氧化物和石墨烯组成,所述的镍钴氧化物的分子式为NiCo2O4。该复合材料中镍钴氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高镍钴氧化物用作或制备磁性材料的磁学性能和用作或制备锂离子电池负极材料的电学性能。该复合材料的一步低温制备方法,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。
中冶有色为您提供最新的浙江杭州有色金属材料制备及加工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!