本发明公开了地聚物复合材料、使用其的混凝土表面应变计及制备方法,地聚物复合材料,包括粉料和钠基碱激发剂,且按照质量比,所述粉料和所述钠基碱激发剂的混合比例为(4~5):(2~3);按照质量份数,所述粉料包括粒化高炉矿渣40~50份、粉煤灰30~40份和玻璃纤维3~5份。本技术方案提出的一种地聚物复合材料,利用地聚物作为应变计的基底、覆盖层、粘结剂和电阻,测量过程中不易失效,有利于对混凝土结构进行长期的观测。进而提出的一种使用上述地聚物复合材料的混凝土表面应变计,结构简单,性能可靠,其精度可达到亚微米级。另外还提出了一种上述混凝土表面应变计的制备方法,步骤简单,操作性强。
本发明公开了一种利用TIG堆焊的金属复合材料生产装置,TIG堆焊领域,金属复合材料生产装置包括用于生成固气混合物的固气混合器及用于进行TIG堆焊的TIG焊嘴,所述TIG焊嘴包括气保壳体及电极,所述电极位于所述气保壳体内;所述气保壳体与所述电极之间具有环形流体腔,所述固气混合器与所述环形流体腔相连通,所述TIG焊嘴的末端的形状配置为中空圆台状,所述电极与所述TIG焊嘴的末端之间的间隙配置为喷口。本发明提供的利用TIG堆焊的金属复合材料生产装置,不仅能在流体腔内形成紊流且充分混合,而且能够灵活调整添加金属粉末的比例生成高品质金属复合材料。
本发明公开了一种抗紫外聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。这种抗紫外聚丙烯复合材料由以下质量百分比的原料组成:聚丙烯50~70%;无机粉体10~30%;增韧剂10~30%;抗氧剂0.1~2%;光稳定剂0.1~2%;成核剂母粒0.5~10%;润滑剂0.1~2%;色母0.5~5%。同时也公开了这种抗紫外聚丙烯复合材料的制备方法,还公开了这种抗紫外聚丙烯复合材料在制备汽车格栅中的应用。本发明采用反应型紫外吸收剂及能量转移剂复配作为光稳定剂,并加入自制成核剂母粒,所制备得到的聚丙烯复合材料老化4000h后,在满足滑石粉增强聚丙烯体系灰度≥4级的同时,光泽度保持率达80%以上,远高于主机厂1500~2000h的要求,可以很好地应用在汽车格栅强光和高热环境中。
本发明涉及一种生物炭/氢氧化锂复合材料及其制备方法,属于低温化学蓄热材料的技术领域。本发明采用碱活化的生物炭与一水合氢氧化锂进行复合得到生物炭/氢氧化锂复合材料,将两者的优势相结合,提升了一水合氢氧化锂的蓄热密度,同时提高了体系的稳定性。本发明制备的生物炭/氢氧化锂复合材料相比于相同水合时间下的氢氧化锂单体,具有更高的蓄热密度;由于生物炭良好的吸附性,载体内的氢氧化锂与水分子结合的速率也大于氢氧化锂单体与水分子的结合速率。该生物炭/氢氧化锂复合材料水合仅10min后,其蓄热密度达到3089.6kJ/kg,比当前报道复合材料的蓄热密度显著提高。
本发公开了一种锂电池正极复合材料,通过优化锂电池正极复合材料的组分、用量及锂电池正极复合材料的制备方法等,有效提高了锂电池正极复合材料提高了电池的循环性能,使电池寿命增加20%以上。本发明的正极材料应用于锂电池后,可广泛应用于手机、电脑、可移动电源、不可间断电源等供电设备及新能源汽车、潜艇、航天器、飞行器等在特殊环境下工作的设备。本发明还提出了一种锂电池正极复合材料的制备方法,该方法操作简单,可大批量、高效率的生产,市场应用前景广泛。
本发明公开了一种石墨烯增强橡塑和纤维复合材料一体成型的鞋底,包括以下组成部分:橡塑胶材料的重量份为80‑90份;石墨烯增强/橡塑/纤维复合材料共聚物的重量份为10‑20份;硫化剂的重量份为0.2‑0.3份;促进剂的重量份0.2‑0.3份;橡胶助剂的重量份为0.4‑0.6份;活性剂的重量份为0.6‑1份。通过利用偶联剂+活性天然酶的混合溶剂对石墨烯的表面改性,制得悬浮的单层石墨烯,使其能最大程度地分散在聚合物基体中,提升了石墨烯在橡塑/纤维复合材料中的分散性能,当硅烷偶联剂介于无机和有机界面之间,可形成有机基体‑硅烷偶联剂‑无机基体的结合层,可以参与到橡塑/纤维复合材料的固化网络中提升石墨烯与橡塑/纤维复合材料的界面结合作用,最终提升产品性能。
本发明公开一种聚苯胺/聚丙烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括步骤:将过硫酸铵分散溶解于水中,得到硫酸铵溶液;在硫酸铵溶液中加入苯胺并搅拌反应6-12小时,反应完成后得到聚苯胺溶液;将聚苯胺溶液进行抽滤,然后用经无水乙醇和四氯化碳混合溶液溶解的硬脂酸加入聚苯胺溶液进行掺杂处理;将掺杂处理完成后的聚苯胺进行抽滤,烘干研磨成面粉状的聚苯胺;将聚苯胺与聚丙烯混合均匀,采用开放式炼胶机塑化处理为聚苯胺/聚丙烯复合材料,其中,聚苯胺在聚苯胺/聚丙烯复合材料中的质量百分含量为2%~10%。本发明聚苯胺/聚丙烯复合材料的性能符合不同条件下的使用要求,且具有工艺简单和产物聚合度高的优点。
本发明公开了一种人参皂苷Rg1/含锶硫酸钙复合材料,该复合材料的原料包括人参皂苷Rg1和含锶α‑半水硫酸钙,人参皂苷Rg1和含锶α‑半水硫酸钙的质量比为(1‑100)×10‑4:300。相应的,本发明还提供了上述复合材料的制备方法。本发明的复合材料以人参皂苷Rg1和含锶硫酸钙进行复合形成一种可生物降解的具有生物活性掺锶硫酸钙材料。在含锶硫酸钙的基础上加入了一定含量的人参皂苷Rg1,通过细胞及动物实验均证实了人参皂苷Rg1/含锶硫酸钙复合材料有促进血管化的作用,较单纯的含锶硫酸钙骨修复能力更强。
本实用新型提供了锅具和烹饪器具。所述锅具包括:基体;至少一层准晶层,其中,准晶层含有准晶颗粒,至少一层准晶层依次层叠设置在基体的外表面上,且与外表面相接触的准晶层中的所述准晶颗粒的至少一部分嵌入到基体中。将准晶颗粒的至少一部分嵌入到基体中,能够增加准晶颗粒与基体的结合力,准晶颗粒能够首先承受来自外界的刮擦,且由于准晶颗粒能够与基体牢固结合,防止准晶层被刮擦掉,进一步保护基体不受到破坏,进而大幅度提高锅具表面的硬度和耐磨性,延长锅具的使用寿命,又由于准晶颗粒本身表面能低,同时准晶颗粒之间还能形成很薄的空气层,如此会进一步的提高锅具的不粘性。
本发明公开了一种用于制备高储能密度电容器的GR‑TiO2‑PVDF纳米复合材料的制备方法,将纳米石墨烯与纳米TiO2弥散共掺入有机聚合物基体PVDF中,制得的GR‑TiO2‑PVDF纳米复合材料的介电常数大大提升。同时,本发明还公开了一种利用上述制备方法制得的GR‑TiO2‑PVDF纳米复合材料,该材料可用于制备高储能密度电容器,所制得的高储能密度电容器的介电常数提高至37、损耗降低、击穿场强提升至356.0MV/m、储能密度提升至20.5J/m3。本发明的制备方法操作简单,效率高,适合大规模生产,制得的GR‑TiO2‑PVDF纳米复合材料介电性能优异,可有效地降低耗能,提升节能性能;电介质膜厚度可控,可微型化、轻型化并应用于集成电路;储能密度更高,电能存储能力提升,均匀电场的能力增强,适合应用在制备高储能密度电容器中。
本发明公开了一种Si/CNTs负极复合材料及制备方法,涉及电池材料制备领域,尤其涉入锂离子电池的负极材料领域,其特征是:采用硅粉、氯化钴、六水合氯化镍和适量的溶剂在高温的环境得到配制成得到 Si/CNTs 复合材料,所述的Si/CNTs 复合材料呈海胆状,内部为纳米硅,外部的棘为CNTs CNTs和Si之间连结强度高,提高该复合材料的结构稳定性,CNTs具有良好的导电性,可以在充放电过程中缓冲 Si 的体积效应,从而提高 Si 负极的循环性能;本发明具有良好的结构稳定性和导电性,从而提高其作为锂离子电池负极材料的功率密度和循环稳定性。
本发明提出了一种仿纸包装箱板用的复合材料、仿纸包装箱板及其制备方法,该复合材料包括如下重量百分数的组分:50‑70%的树脂材料,20‑30%的硅藻土,10‑20%的无机粉体;所述无机粉体包括65%‑80%的SiO2、12%‑22.5%的Al2O3、1‑7.5%的Fe2O3、1‑5%的K2O。本发明的复合材料可提高产品的油墨吸附性、质轻、抗氧化性强、适合生产薄的包装箱板,仿纸包装箱板韧性好、强度高、抗氧化性强,无毒、无味、放水、防潮、耐低温,产品比重轻,吸附性好,水印、油墨印刷速度快,图案清晰不褪色,质量轻巧。本发明的复合材料是替代传统纸箱包装的绿色环保材料,产品附加值高,产品可回收再加工利用。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种导电织物/聚苯胺复合材料电极及其制备方法,先将导电织物浸泡于聚苯胺溶液中,然后采用真空渗透法在导电织物表面生成均匀分散的聚苯胺纳米颗粒,该方法有效避免了传统化学法合成聚苯胺过程中的形貌不可控以及容易生成聚苯胺纤维等团聚问题,可通过改变浸泡时间和调控真空烘箱的真空度来调节导电织物上聚苯胺的负载量。本发明简单易行,可以实现导电织物/聚苯胺复合材料电极的量产,并有效克服原位化学氧化法和电化学沉积法制备聚苯胺基材料的不连续性,该复合材料电极可用于制备高性能超级电容器。
本发明公开了一种硅酸盐瓷泥竹木纤维复合材料,包括复合纤维粉和低密度环氧树脂胶凝水,复合纤维粉和低密度环氧树脂胶凝水的重量比为75~150:7~155。通过复合纤维粉和低密度环氧树脂胶凝水混合得到复合材料,使得得到的成品含有纤维,从而保持了相应的韧性,有效防止了在使用时容易开裂的现象;同时,不是完全采用木材成分,大大减少了自然资源的浪费。经过硅酸盐瓷泥竹木纤维复合材料的制备方法,整个过程简单,且可直接采用现有的设备处理;同时经过该制备方法得到的硅酸盐瓷泥竹木纤维复合材料,具有防虫、防水、防冻裂和开裂的优点,且大大减少了自然资源的浪费,提高了陶瓷废料的利用率。
本发明公开了一种除甲醛树脂复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理;(2)将步骤(1)的聚丙烯腈大孔吸附树脂加入硅藻土/多孔碳分散溶液中,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,备用;(3)再加入抗菌复合材料分散溶液,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,即可得到除甲醛树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%,所述硅藻土/多孔碳占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明经过合理的搭配硅藻土和抗菌复合材料,使得树脂材料具有优异抗菌和除甲醛性能,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
本实用新型涉及一种用复合材料制备注塑产品的生产设备,包括:多个喂料机构,用于向混料机构投放基体材料和所述助剂;混料机构,用于:熔融投放入混料机构内的基体材料;将熔融状的基体材料与投放入混料机构的助剂进行混合形成复合材料;输送复合材料;注塑机构,用于塑化输送自混料机构的复合材料;注塑塑化后的复合材料以形成注塑产品;控制器,与喂料机构电连接,用于控制喂料机构投入到混料机构内的基体材料或助剂的投放量。本实用新型提供的用复合材料制备注塑产品的生产设备,省去了配混造粒之后的包装、运输等环节,降低了生产能耗,节省了生产成本,解决了现有技术中用复合材料制备注塑产品生产成本较高的问题。
本发明提供了一种改进谷木生物质复合材料及其制备方法,属于PVC木塑材料技术领域,其中,所述的改进谷木生物质复合材料包括以下重量分的组分:聚氯乙烯树脂粉20‑60份;改性稻壳粉5‑20份;木塑复合材料的边角料10‑40份;填充剂2‑20份;稳定剂2‑5份;丙烯酸树脂加工改性剂1‑15份;润滑剂1‑6份;发泡剂0.1‑5份;光稳定剂0‑0.2份。所述的改进谷木生物质复合材料是通过对原料的混合、挤出及定型制得,操作简单,所制得的木塑复合材料的力学性能优异,同时使用寿命长,具有良好的抗菌防腐性能。
本发明公开了一种硅‑铝‑铁复合材料及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。该硅‑铝‑铁复合材料,包括内核和包裹内核的外壳;内核为硅‑铝基空心球;外壳中包括铁元素;硅‑铝‑铁复合材料上有孔。本发明的硅‑铝‑铁复合材料,通过结构调整提升了硅‑铝‑铁复合材料的比表面积,当其用于吸附重金属离子时,吸附位点也对应提升,最终提升了其对重金属离子的吸附容量。
本发明公开了一种抗辐射聚四氟乙烯复合材料,原料包括聚四氟乙烯树脂60~80wt%;马来酸酐10~25wt%;纳米氮化硼8~15wt%;聚苯硫醚1~10wt%。聚苯硫醚(PPS)和纳米氮化硼的加入可有效改善PTFE的耐磨性,当PPS质量分数为5wt%时、纳米氮化硼质量分数为12wt%时,复合材料的体积磨损率最小;若保持纳米氮化硼为12wt%不变,当PPS含量继续增大时,复合材料的磨损率逐渐增大,但耐磨性均优于纯PTFE;若保持PPS为5wt%不变,当纳米氮化硼含量在8~12wt%范围时,复合材料的磨损率与纳米氮化硼添加量呈反比,当纳米氮化硼含量在12~15wt%范围时,复合材料的磨损率与纳米氮化硼添加量呈正比。
本发明提供一种环保复合材料,由以下重量份的组分制成:PP 100份,增韧剂3‑4份,抗氧剂0.5‑1份,阻燃剂8‑12份,润滑剂1‑1.5份,PAMAM 1‑2份,锌硅复合氧化物10‑15份。本发明还公开了该环保复合材料的制备方法。本发明提供的环保复合材料的VOC含量较低,且具有较强的耐磨性、耐低温性和耐老化性。
本发明公开了一种新型吸附甲醛复合材料及其制备方法。新型吸附甲醛复合材料制备方法,包括:以硅源、铝源、HZSM‑5晶种和模板剂为原料,先将其中的固体原料研磨并充分混合,再加入其中的液体原料混合后放入晶化釜中晶化,得到的样品经洗涤、干燥,再经焙烧即得HZSM‑5分子筛;取HZSM‑5分子筛、锆源和苯二甲酸源溶解在DMF中,然后加热保持并冷却室温,用甲醇清洗离心后,干燥得到UiO‑66‑Zr/HZSM‑5复合材料。新型吸附甲醛复合材料,由所述的新型吸附甲醛复合材料制备方法制备而成。本发明原材料廉价,来源广,工艺操作简单,易产业化。所制得的UiO‑66‑Zr/HZSM‑5复合材料具有高比表面积,能够在室温下持续、快速吸附室内空气中低浓度甲醛污染物,具有长寿命,高净化率的特点。
本发明提供一种基于深度学习的复合材料损伤的检测方法,包括S1、使用ImageNet数据库的图像对AlexNet网络进行预训练;S2、从已有的复合材料的文献中收集复合材料的图像的数据集;S3、将数据集中75%的图像随机选择用于AlexNet网络训练,25%的图像被随机选择用于验证AlexNet网络;S4、调整训练好的AlexNet网络的学习速率,对复合材料损伤的类型和严重程度进行分类。本发明通过采用AlexNet网络训练模型代替人工目检和无损检测的方式对复合材料的损伤程度及类别进行检测,提高了检测的精度和效率,降低了检测的成本。
本发明公开了一种抗菌除甲醛树脂复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理;(2)将步骤(1)的聚丙烯腈大孔吸附树脂加入硅藻土/多孔碳分散溶液中,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,备用;(3)再加入抗菌复合材料分散溶液,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,即可得到抗菌除甲醛树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%,所述硅藻土/多孔碳占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明经过合理的搭配硅藻土和抗菌复合材料,使得树脂材料具有优异抗菌和除甲醛性能,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
本发明属多孔碳基复合材料制备技术领域,公开了一种多孔碳/金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,采用两步法,先以稻壳作为前躯体制备多孔碳,加入金属盐进行复合,再对复合产物进行热处理,得到的多孔碳/金属氧化物复合材料中的金属氧化物纳米颗粒成功均匀分散在多孔碳的孔隙中,避免了使用水热法制备多孔碳/金属氧化物时采用的炭化稻壳在水中分散性差的问题。同时,在多孔碳中引入金属氧化物后制备的复合材料在超级电容器中具有更高的比电容,该复合材料还可用于制备锂硫电池。作为锂硫电池正极硫载体,可发挥多孔碳和金属氧化物纳米颗粒的双重固硫作用,显著提高锂硫电池的比容量和循环稳定性。
本发明属建筑材料技术领域,公开了一种陶瓷增强纤维基复合材料、陶瓷增强纤维基复合管及其制备方法。该纤维复合材料主要由纤维基和陶瓷增强料组成;纤维基体包括至少一层纤维布。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:向陶瓷增强料加入烧结助剂和有机粘结剂,经溶解制成陶瓷浆料,再将纤维基体层浸渍在陶瓷浆料中,经固化得陶瓷增强纤维基复合材料。一种陶瓷增强纤维基复合管混凝土柱,是将混凝土填充在陶瓷增强纤维基复合管中形成的。该陶瓷增强纤维基复合材料和管的机械性能好、耐腐蚀、耐高温,使得陶瓷增强纤维基复合管混凝土柱在建筑等领域均具有广泛的应用。
本发明属于电感元器件技术领域,具体涉及一种聚乙烯基注塑磁性复合材料及其制备方法。本发明的一种聚乙烯基注塑磁性复合材料,包括由如下质量百分比的原料制备得到:5%‑30%聚乙烯基材,70%‑95%磁性填充物,1%‑4%偶联剂,1%‑4%助剂。本发明的聚乙烯基注塑磁性复合材料,尼龙基材能与磁性填充物界面得到更充分的接触,提高了相容性,从而能使填充量提高,最大磁能积随之提高,同时界面粘接性改善使该聚乙烯基注塑磁性复合材料的内聚能大幅提升,使该聚乙烯基注塑磁性复合材料在高磁性填充物填充的同时保证其力学强度。
本发明公开了一种能抑制水垢产生的PETG和UHMWPE的复合材料及其制备方法,按重量百分数该复合材料包括以下组分:PETG树脂65~75%,UHMWPE树脂10~15%,EVA树脂5~10%,相容剂4~6%,其他助剂4~5%,抗氧剂0.2~0.5%,所述的其他助剂为二氧化硅和磷酸铵;该制备方法包含:配料、制备混合物料A、制备混合物料B、熔融挤出、造粒及后处理;本发明的复合材料能使碳酸盐等难溶于水的物质更难地集聚在复合材料的表面,从而达到抑制水垢的目的,同时保证了复合材料的制瓶、易加工等性能,满足小型制瓶级产品的要求。
本发明公开一种PBT阻燃复合材料及其制备方法,涉及化工材料技术领域。所述PBT阻燃复合材料包括以下原料:PBT、聚乙二醇、玻璃纤维、润滑剂TAF、溴化环氧树脂以及锑酸钠。聚乙二醇具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性,能够使PBT阻燃复合材料中,各组分分子结合紧密,溴化环氧树脂具有耐热性和抗冲击性的双重作用,既能提高阻燃能力,又能提高挠度,润滑剂TAF与玻璃纤维、锑酸钠等无机材料之间形成作用力,使得分子间连接更加紧密,聚乙二醇、溴化环氧树脂、润滑剂TAF共同作用,提高了PBT阻燃复合材料的挠度,本发明提出的PBT阻燃复合材料,在保证其阻燃性能较好的前提下,提高了PBT阻燃复合材料的挠度。
本发明公开一种Sb2S3@Sb6O13@rGO复合材料及其制备方法和应用,所述Sb2S3@Sb6O13@rGO复合材料是将锑盐、L‑酒石酸和硫化剂分别溶于去离子水中搅拌均匀后混合,随后向上述混合液中加入聚乙烯吡咯烷酮,经搅拌反应后转移到不锈钢反应釜中,在100~200℃下反应15~28个小时后,抽滤后进行冷冻干燥,制备出球状硫化锑,随后将球硫化锑置于管式炉中气体氛围下反应1‑5个小时后随炉冷却制得中间产物Sb2S3/Sb复合材料,将上一步得到得Sb2S3/Sb复合材料溶于去离子水中进行超声后与氧化石墨烯溶液混合后转移到不锈钢反应釜中进行第二次水热反应,经过抽滤、冷冻干燥后收集到的样品即为Sb2S3@Sb6O13@rGO复合材料。
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