本发明涉及一种带有复合材料成型用混料装置,所述带有复合材料成型用混料装置包括:底座以及安装在所述底座上的多组一号固定杆,所述一号固定杆上固定有支撑板以及固定安装在所述支撑板上的搅拌桶,所述搅拌桶上固定有固定板;所述固定板上还设置有导向组件,所述导向组件上活动安装有呈对称设置的一号套筒,其中一个所述一号套筒上固定有一号电机,两个所述一号套筒上转动安装有一号转动杆,所述一号转动杆通过一号皮带连接,所述一号转动杆上还固定安装有搅拌叶和与所述导向组件连接的一号齿轮;所述底座上还设置有下料成型机构;所述支撑板上设置有与所述下料成型机构连接的驱动机构,所述支撑板上还设置有与所述驱动机构连接的升降机构。
本发明提供了一种界面结构可控银纳米颗粒/纳米金刚石复合材料及制备方法,包括以下步骤:(1)纳米金刚石在空气气氛中热处理;(2)将步骤(1)热处理后的纳米金刚石进行酸处理;(3)将步骤(2)酸处理后的纳米金刚石与SOCl2和二甲基甲酰胺混合,加热回流处理,冷却至室温、离心沉淀;(4)将步骤(3)得到的沉淀物用四氢呋喃清洗,真空干燥,得到氯化金刚石;(5)将氯化金刚石加入到AgNO3水溶液中,紫外灯辐照得到银纳米颗粒/纳米金刚石复合材料。
本发明提出了聚乳酸复合增塑剂、立构聚乳酸复合材料及其制备方法,立构聚乳酸复合材料包括增塑剂PLLA‑PEG‑PLLA 1‑10wt%、45‑49.5wt%PLLA和45‑49.5wt%PDLA;其中所述PLLA和所述PDLA使用比例相同。本发明在高分子量PLLA/PDLA等量共混体系中,在兼顾相容性的情况下,改善高分子量PLA分子链运动能力,加快促进体系结晶,提高SC晶体的相对含量。
本发明提供了一种复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括泡沫塑料;以及包含聚氨酯并且形成在泡沫塑料的表面上的缓冲材料。本发明通过将具有高吸能效果的缓冲材料和泡沫塑料进行复配,实现抗冲击性能优异的头盔缓冲材料的制备,同时对其整体重量影响不大,能够有效地降低骑行者在发生事故时头部受伤的几率,从而更好地保障骑乘者的生命安全。
本发明公开了一种碳纤维增强铝镁合金复合材料及其制备方法。该复合材料是由经过预先处理的碳纤维与铝镁合金粉末混合烧结而成,碳纤维体积分数含量1~10%。本发明的制备方法主要包括碳纤维的灼烧、粗化、中和处理、球磨混料以及真空热压烧结。通过调控碳纤维的体积分数,能降低铝镁合金的密度,提升铝镁合金的强度、韧性。本发明特别适用于要求材料具有轻质、较高强度综合性能良好的航空航天飞行器零部件。
本发明公开了一种纳米碳材料增强环氧树脂复合材料的制备方法,将氮氧自由基与三价铁盐反应,再与聚酯型二醇反应形成齐聚物,然后与二异氰酸酯反应形成异氰酸酯基端封的齐聚物,采用该齐聚物对纳米碳粒子进行表面改性,然后与环氧树脂共混在磁场作用下固化而成。本发明的环氧树脂复合材料,在纳米碳材料的表面引入具有可反应官能团,在环氧树脂集体中具有良好的分散性,大大改善了纳米碳材料的可加工性,同时通过铁离子连接有氮氧自由基,是纳米碳粒子具有一定的顺磁性,可以在较低的外加磁场下实现在环氧树脂中的定向排列,从而能够充分的发挥纳米碳材料的增强特性。
一种耐高温聚酰亚胺复合材料保持架的加工方法,本发明在加工毛坯料内外径时采用工装装夹工件,防止工件在装夹中变形,车削加工中统一定位基准,一次定位加工到尺寸要求后再拆卸工装,保证了保持架内外径同心度和圆度,同时对工件进行退火处理减小了聚酰亚胺复合材料成型过程中的热应力,材料的抗拉强度、宽温度范围内的尺寸稳定性以及加工性能得以进一步提升,进一步,本发明采用YT15、YG合金车削刀具以及YG合金钻头,通过合适的切削参数使得保持架无振纹和裂纹、光洁度高以及尺寸精度高,在钻削兜孔时采用数控兜孔钻床和工装,保证了保持架兜孔共面性、对称性以及分度均匀性,使加工的保持架具有高的尺寸精度和良好的形位公差。
本发明提出了一种中空夹层复合材料杆塔的生产线及其生产方法,所述生产线包括封闭式的空中输送轨道,空中输送轨道上设置有行走的输送架,输送架用于竖向杆塔的吊装输送,空中输送轨道下方的地面上设置有地下输送室,地下输送室下端的两侧均设置有支撑滚轮组,地下输送室沿输送方向依次设置有注浆振动区、静置区、养护区和成品区,注浆振动区设置有附着式振动机构以及底部振动机构,底部振动机构设置于两支撑滚轮组之间,附着式振动机构沿竖向滑动设置于地下输送室和空中输送轨道之间。本发明便于进行竖向杆塔在各个区域中的竖向转运,提高转运的效率;而且附着式振动机构和底部振动机构配合,满足复合材料的浇筑振实需求。
本发明公开了一种TiO2/ACF复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将ACF裁灰尘清洗干净;(2)在氨水溶液中浸泡并将ACF中的水分压干;(3)将经氨水处理后的ACF置于硝酸溶液浸泡将ACF的水分尽量压干;(4)将经处理过的ACF置于乙醇溶液中浸泡25‑35min并烘干;(5)量取无水乙醇,滴入钛酸四丁酯溶解完全;(6)加入乙酰丙酮作为溶液A,将无水乙醇、微/纳米气泡水及乙酸快速混合均匀,利用浓硝酸调节PH=2.5,作为溶液B;(7)B液滴入A液中,滴加完毕后活化ACF;(8)将烘干浸渍后的ACF放入管式炉中,在氮气的保护下,焙烧制得TiO2/ACF复合材料。本发明采用微/纳米气泡法辅助合成的TiO2/ACF复合光催化材料对于甲苯具有很高的去除效率。
本发明提供了一种用于甲醛清除的石墨烯复合材料及其制备方法,先将碳氮氧化钛利用γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷进行改性处理得到改性碳氮氧化钛,然后将硅、硼共掺杂石墨烯利用3‑氨基丙基三乙氧基硅烷改性处理得到改性石墨烯,最后将改性碳氮氧化钛、改性石墨烯与改性硅胶混合反应即得;其中,改性硅胶是将硅胶利用3‑氨丙基三羟基硅烷改性处理而得。该石墨烯复合材料可在常温下催化氧化甲醛转化为无害的二氧化碳和水,短时间内实现甲醛的彻底去除。
本发明公开了一种鞋子用复合材料,所述鞋子用复合材料,以重量份计,原料为:尼龙20?30份、植物纤维10?15份、棕榈油2?6份、卡托普利1?3份、蚕丝7?20份、抗菌喷剂3?5份;所述抗菌喷剂包括姜黄素5?9份、大蒜素10?20份、柚子皮萃取液15?20份、芦荟萃取液4?6份、苦麻菜叶萃取液10?13份、高丝氨酸内酯1?3份。本发明制备得到的鞋子卫生安全可降解,还可根据需要加工成各种规格形状的鞋子备用;具有杀菌、除臭、止汗、祛湿、保持鞋子干燥的作用,达到国家纺织品的抗菌标准。
本发明涉及一种类石墨氮化碳/二硫化钼(g‑C3N4/MoS2)纳米复合材料的合成方法,包括如下步骤:1)称取一定量的尿素放入刚玉坩埚中;2)将盛有尿素的刚玉坩埚放入马弗炉中在一定温度下进行煅烧,获得g‑C3N4;3)称取一定量的钼酸铵((NH4)6Mo7O24·4H2O)和硫代乙酰铵(CH3CSNH2)分别溶于去离子水中,获得均匀的溶液;4)将钼酸铵溶液缓慢滴加至硫代乙酰铵溶液中;5)搅拌后移入反应釜中,在195℃水热条件下保温30h,获得MoS2纳米粉,进行分离、洗涤和干燥;6)取一定量的g‑C3N4和一定量的MoS2溶于无水乙醇中,恒温超声2h后在40℃的水浴锅中烘干后获得最终产物。本发明合成工艺简单,比表面积大(65~75m2/g),具有优异的可见光光催化性能。
本发明属于金刚石镀铜技术领域,具体涉及一种金刚石化学镀铜复合材料、镀液及其制备方法。由以下步骤组成:预处理:a.除油:将金刚石颗粒放入NaOH溶液中在100‑150℃下,煮20‑30min,再将金刚石取出,用蒸馏水将金刚石清洗3‑5次;b.粗化:将步骤a中清洗后的金刚石使用稀HNO3在100‑150℃下,煮25‑30min,得粗化后的金刚石;本发明所制得的金刚石化学镀铜复合材料稳定,热导率好,环保。
本发明属于一种玻纤增强尼龙66、尼龙612复合材料,由下述重量份数的原料组成:尼龙66树脂30‑40份、尼龙612树脂20‑40份、相容剂3‑5份、玻璃纤维20‑40份、抗氧剂0.5‑1.0份,润滑剂0.5‑1.0份。本发明的玻纤增强尼龙66、尼龙612复合材料既具有常温下尼龙66的高刚性效果,也具备了‑60℃温度下的高抗冲效果,改变了低温易脆的缺陷,使制品的使用温度从传统的0℃到90℃,提高到‑60℃到180℃。
本发明属于紧固件的制备技术领域,具体公开一种陶瓷基复合材料螺柱及其制备方法。(1)、根据螺柱的设计尺寸加工纤维预制体;(2)、在纤维预制体表面制备界面层,所述界面层为复合界面层或梯度界面层;(3)、浸渍‑固化‑低温裂解步骤重复3~6次;(4)、浸渍‑固化‑高温裂解重复1~3次;(5)、机械精加工;(6)、加工螺纹:(7)、重复上述浸渍‑固化‑高温裂解步骤1~2次;(8)、精修螺纹;(9)、CVI‑SiC致密化,即得陶瓷基复合材料螺柱。本发明方法制备周期短,所制备的螺柱芯部强度较高,力学性能优异。
本发明提供一种基于格栅增强泡沫的夹层结构复合材料制备方法,按照结构设计在模具上正向间隔铺放泡沫块,相邻泡沫块之间间距相同且相互平行;将裁剪好的第一干态纤维布平整铺敷于正向间隔铺放的整齐泡沫块之上;在第一干态纤维布上、相邻正向铺放泡沫块之间反向铺放泡沫块,并使之自上而下挤入正向铺放的相邻泡沫块间隙之中;采用LCM成型工艺制备单向格栅结构增强泡沫板;按照结构设计并垂直于格栅结构方向切割单向格栅结构增强泡沫板,得到条状单向格栅结构增强泡沫块;重复上述步骤制备双向格栅结构增强泡沫板;在单向格栅结构增强泡沫板或双向格栅结构增强泡沫板上下表面铺敷纤维布,采用LCM成型工艺制备基于格栅增强泡沫的夹层结构复合材料。
本发明属于光催化剂技术领域,具体涉及一种BiOI‑Bi5O7I‑Bi三相复合材料的制备方法和应用,旨在提供一种具有更高光催化活性的三相复合光物。本发明一种三相复合材料的制备方法,包括:1)将一定量的硝酸铋溶解于水中,得到白色悬浊液;然后将一定量的碘化钾溶解于所述白色悬浊液中,得到红色悬浊液;在红色悬浊液中加入一定量的硼氢化钠,充分反应得到红褐色悬浊液;2)以氢氧化钠调节红褐色悬浊液至pH=6‑7,然后转移至高压反应釜中进行水热反应;3)将水热反应完全后的悬浊液自然冷却至常温,离心,取沉淀物洗涤并干燥,即得。本发明还涉及该三相复合物的应用。本发明的方法制备的三相复合物能够高效降解有机污染物。
本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种氮掺杂二维二硫族化合物/硫掺杂石墨相氮化碳复合材料及其制备方法和用途。该氮掺杂二维二硫族化合物/硫掺杂石墨相氮化碳复合材料具有良好的光催化产氢性能,且制备方法简单,按照本发明的方法通过一步反应即可制得,可同时实现石墨相氮化碳和硫化钼的双掺杂,反应的重复性好。
本发明公开了一种各向异性导电高分子复合材料的制备方法,包括以下步骤:将CNTs与PP粒料置于烘箱中烘干水分,再于微型双螺杆挤出机中熔融共混并挤出造粒,得到PP/CNTs粒料;将PP/CNTs粒料加入三层共挤吹膜机的中间层加料口内,PP粒料分别加入三层共挤吹膜机的内层加料口和外层加料口内,于三层共挤吹膜机中熔融挤出吹膜,用三层共挤吹膜机上的收集辊收集成卷,得到具有“三明治结构”的复合膜;裁剪所得的“三明治结构”的复合膜,进行叠加后于真空压膜机中热压成型,得到具有交替多层结构的各向异性导电高分子复合材料。该方法环境友好,工艺简单,成本低廉,易于控制,生产效率高,解决了现有制备方法中难以规模化、低成本生产ACPCs的问题。
本发明提供了一种地铁隧道用复合材料疏散平台,包括支撑架和平台板,所述支撑架固定在隧道壁上用于支撑平台板,所述平台板设置在支撑架的顶部,所述支撑架包括承载件、横梁和电缆支架,所述承载件固定在隧道壁上,在承载件内设置安装槽,所述电缆支架的一端安装在所述安装槽内。本发明所述的地铁隧道用复合材料疏散平台,将电缆支架和疏散平台的支撑架相结合,方便施工安装,适用范围广泛。第一支撑板和第二支撑板的设置,使得第一支撑板、第二支撑板、横梁分别与隧道壁形成稳定的三角形结构,且能够分担平台板的部分重力,减轻平台板对横梁的压力,提高疏散平台的整体稳定性。
本发明涉及一种碳化硅莫来石质蓄热体复合材料及其制备方法,原料组成:黑碳化硅粉75-85%,莫来石粉14-20%,金属硅粉1-3%,红柱石粉1-4%,高岭土1-4%,上述原料总量为100%;外加羟丙基纤维素、桐油、甘油和水。制备时先将黑碳化硅粉球磨,加入辅料,干混,再加入羟丙基纤维素、桐油、甘油和水,湿混,陈腐、炼泥;挤出成型,将毛坯烘干至含水量≤2%,装炉,在1350℃烧成。本产品材质密度大、容重小,能增加蓄热量,减少蓄热室体积;产品强度高,能适应高温下较大蓄热室的装载要求;受热时膨胀均匀、热震稳定性好,荷重软化点高;高温蠕变值小,硬度大,抗化学腐蚀性好,热导率高,同时具有很好的抗氧化作用,特别适用于环境恶劣、蓄热室氧化腐蚀较为严重的场合。
本发明提出了一种热防护用气凝胶复合材料及其制备方法,涉及轻质热防护技术领域,热防护用气凝胶复合材料包括层叠设置的耐烧蚀层和隔热层,耐烧蚀层包括纤维增强树脂材料,隔热层包括气凝胶膏和纤维增强材料的复合物。耐烧蚀材料的制备方法包括:S1、制备气凝胶膏;S2、采用压延的方式将气凝胶膏压至纤维增强材料中,烘干后得到气凝胶膏和纤维增强材料的复合物;S3、将若干层纤维增强树脂材料、气凝胶膏和纤维增强材料的复合物层叠铺放,然后热压制得耐烧蚀材料,其中纤维增强树脂材料形成耐烧蚀层,气凝胶膏和纤维增强材料的复合物形成隔热层。本发明的耐烧蚀材料即能够抵御高温火焰烧蚀和热冲击,又具备优异的隔热性能,还具有较强的力学强度。
本发明提供了一种浸渍模具及连续纤维复合材料的生产装置、生产方法,所述浸渍模具中设置相互连通的树脂熔体流道(5)、连续纤维铺设流道(10),其特征在于,所述浸渍模具上设有树脂出口管路(9),所述树脂出口管路(9)与树脂熔体流道(5)连通,用于对过量的树脂熔体进行回收;本发明实现了对纤维双面的熔融浸渍,提高热塑性树脂对连续纤维的表面浸渍程度;同时实现了连续纤维复合材料预浸带的生产过程和热塑性树脂的回收再利用过程的同步进行,解决了生产过程中过量的树脂熔体造成的模具漏料问题。
本发明涉及光催化产氢材料技术领域,且公开了一种金属有机骨架光催化产氢复合材料及其制法,包括以下配方原料:二氧化钛纳米棒、硫酸汞、有机配体。该一种金属有机骨架光催化产氢复合材料及其制法,金属有机骨架Hg3(TATAB)2是稳定的正八面体锥形结构,具有大量规整的孔道结构和巨大的比表面积,使其具有密度高和分散均匀的催化活性位点,促进了反应底物和产物的传输和迁移,提高了光生电子和空穴的分离效率,加快催化反应的进行,Hg3(TATAB)2均匀地分散在二氧化钛纳米棒的表面,避免了Hg3(TATAB)2在反应过程中容易团聚成大颗粒的现象,均匀分布的Hg3(TATAB)2增大了与光辐射和水分子直接接触的活性位点,使二氧化钛纳米棒与Hg3(TATAB)2之间能够高效地进行电子的转移。
本发明公开了一种高导热的金刚石/铜复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将表面进行除油和粗化处理后的金刚石与钨粉按照质量比1:4.5混合均匀,将混合粉体在真空条件下加热,1030℃保温2‑8h,其中真空度10‑2‑10‑4Pa,升温速率5℃/min,最后分离出改性后的镀钨金刚石;(2)将表面改性后平均粒度为125μm镀钨金刚石按照总体积55%体积含量与平均粒度为45μm铜粉混合均匀,将所得到的混合粉体进行烧结,烧结参数:压制压力40MPa,温度1000℃,升温速率100℃/min,烧结时间10min,气氛为真空,然后冷却至室温,即可得到金刚石/铜复合材料。
本发明公开了一种氮化钛包覆聚晶立方氮化硼的复合材料及其制备方法,要解决的是现有立方氮化硼与结合剂结合的复合材料存在的问题。本产品包括立方氮化硼微粉、结合剂和钛粉,立方氮化硼微粉、结合剂和钛粉的体积比为(30‑70):(5‑10):(25‑65)。本发明原料来源广泛,制备工艺简单,制备效率高,人工消耗小,生产成本低,适合大规模工业化生产;本发明的成品具有高致密度和高强度,同时具有良好的耐磨性能和长的使用寿命,解决了现有聚晶立方氮化硼刀具外围没有保护层,磨削过程易氧化、刀具使用寿命短、加工效率低的问题。
一种用于海水浸泡环境的水泥基复合材料及其制备方法,由火山灰基料、铝酸盐水泥、增强粉、环氧树脂、环氧树脂固化剂、速凝剂和添加剂组成,火山灰基料由单质硅粉、氧化铝微粉、石英砂、骨粉、金属粉、钠长石烧结后与火山灰混合粉磨而成,增强粉由煅烧高岭土、黏土、煤矸石、铝灰、赤泥、钼铁粉、镍铁粉和硅铁粉烧结后粉磨而成,添加剂由淀粉、碳酸钠和羧甲基纤维素组成。在使用时,将该复合材料与砂石、水拌合形成混凝土进行施工,与现有的普通水泥混凝土相比,具有很高的强度和耐海水冲刷侵蚀性,能够大幅度提高堤坝的使用寿命。
本发明公开了一种电子设备用导热导电复合材料及其制备方法,所述电子设备用导热导电复合材料,按照重量份的主要原料为:硅胶27?33份、乙烯/对苯二甲酸丁二醇酯共聚物15?25份、石墨烯4?9份、铝粉2?4份、聚乙二醇2?8份、二氧化钛0.5?1.5份、支链淀粉5?10份、抗氧化剂1?3份、金刚烷酮1?4份、N?羟乙基全氟辛酰胺1?2份、聚苯胺5?10份。本发明的制备的复合导热导电材料,既具有塑料的刚性和耐热性,又具有塑料的耐溶剂性,而且导电导热性能优良,加工性能好,成本低,可广泛适用于电子电器、仪器仪表、照明、通讯等领域。
本发明涉及富勒烯-纳米金复合材料及其制备方法与应用,有效解决富勒烯-纳米金复合材料的制备及作为在肿瘤原位深度光热治疗中射频或微滤照射药物中的应用,方法是,将富勒烯氨基化衍生物溶于有机溶剂A中,加入氢化钠,搅拌均匀后加入溴代丙二酸二乙酯,除去氢化钠和有机溶剂A,真空干燥,得到的溴代丙二酸二乙酯取代的富勒烯和氢化钠加入有机溶剂A中,磁力搅拌至无色,除去有机溶剂A,加入浓盐酸,过滤,滤饼溶于甲醇中,除去不溶物,旋蒸除去甲醇,真空干燥,得到的富勒烯羧基化衍生物加入氯金酸水溶液中,再加入溶液B、乙醇或丙酮,过滤,滤饼用乙醇或丙酮洗涤,真空干燥,即得,本发明易操作,效果好,是抗肿瘤药物上的创新。
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