本发明公开了一种中空介孔碳球负载氢氧化镍/硫复合材料的制备方法。所述方法先将中空介孔碳球充分分散于水中,再依次加入硫酸镍和过硫酸钾水溶液,并缓慢加入氨水,得到中空介孔碳球负载氢氧化镍复合材料,然后将中空介孔碳球负载氢氧化镍复合材料和硫混合,在150~155℃下进行热熔融挥硫反应,得到中空介孔碳球负载氢氧化镍/硫复合材料。本发明采用的中空介孔碳球具有较大的比表面,可以防止体积膨胀效应和提高活性物质载量,抑制多硫化物的溶解,另一方面,中空介孔碳球负载的片层氢氧化镍具有超薄的结构,可以提供更多的活性位点和强有力的化学吸附多硫化物,从而达到抑制穿梭效应,制备的电池具有高容量、倍率性好且循环寿命长的优点。
本发明公开了一种具有空腔结构的磁性有序介孔复合材料、合成及应用。本发明在室温下,将铁酸钴纳米颗粒的表面修饰上阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),与嵌段共聚物EO130PO70EO130(F108)和CTAB在醇水体系中混合均匀,加入正硅酸乙酯,搅拌均匀后调节原液的pH值,使其在不同pH值条件下水热反应24h,过滤、干燥、焙烧制备得到复合材料。通过透射电镜观察到该复合材料的微观结构为具有空腔结构的球形颗粒;通过调节pH值可以很好地控制空腔在二氧化硅球中出现的位置。该方法合成的复合材料既具有良好的磁性特征,而且保持大的比表面积和孔容、空腔结构可以容纳诸如蛋白质等大分子,因此在吸附、分离、催化、信息存储及生物医药等领域均有极大的应用价值。
本发明提供的一种草木灰增强无序共聚聚丙烯复合材料,由无序共聚聚丙烯100份、聚丙烯接枝马来酸酐4‑10份、草木灰10‑20份、纳米二氧化硅4‑8份、纳米银0.5‑1.0份、壳聚糖15‑25份、液体石蜡20‑30份制成。本发明还提供了上述草木灰增强无序共聚聚丙烯复合材料的制备方法。本发明提供的无序共聚聚丙烯复合材料利用草木灰进行增强,大大提高了其力学性能,加入了纳米二氧化硅进行改性,进一步提高了无序共聚聚丙烯材料的耐冲击性能;同时,将草木灰和纳米二氧化硅、纳米银利用壳聚糖进行包覆,再分散于液体石蜡中,同时加入了增溶剂聚丙烯接枝马来酸酐,大大提高了其与无序共聚聚丙烯的相容性,避免了草木灰和纳米二氧化硅、纳米银加入后材料中出现缺陷(比如空隙、分层、夹杂、纤维分布不均等),降低纤维增强聚合物基复合材料料的延展性、断裂韧性、疲劳寿命、抗蠕变损伤的能力的问题。加入了纳米银,提高其抗菌性能。
本发明提供一种颗粒增强钛基复合材料磨削温度预测方法,属于瞬态传热仿真分析方法,包括以下步骤:步骤一:颗粒增强钛基复合材料中增强颗粒分布规律统计;步骤二:三维复合材料有限元仿真建模;步骤三:有限元仿真边界条件设定;步骤四:三维温度场仿真分析与验证。本发明方法可以预测钛基复材磨削温度,与现有方法相比具有准确性更高、计算效率更高等优点。利用该方法可以准确预测颗粒增强钛基复合材料高速磨削温度,为避免磨削烧伤和提高磨削质量提供基础数据与理论支持。
本发明公开了一种空心微珠增强聚醚醚酮耐磨复合材料及其制备方法,所述复合材料是主要由以下重量份比例的原料制成:65‑95重量份的PEEK和5‑20重量份的空心微珠。所述的制备方法包括以下步骤:(1)采用硅烷偶联剂活化处理空心微珠;(2)干燥PEEK和活化后的空心微珠;(3)按重量比称取烘干后的材料混料;(4)将混合后的材料热压成型,冷却脱模,保温进行退火处理,得到复合材料。本发明通过添加空心微珠能很好的提高PEEK复合材料的耐磨性和热稳定性。
本发明公开了一种改性氧化石墨烯复合材料、制备方法及应用。本发明采用壳聚糖对氧化石墨烯进行改性,制得改性氧化石墨烯;然后将改性氧化石墨烯加入到纳米过氧化钙制备液中,制得改性氧化石墨烯‑纳米过氧化钙复合物,最后将改性氧化石墨烯‑纳米过氧化钙复合物负载到硅藻土上,制得一种改性氧化石墨烯复合材料。本改性氧化石墨烯复合材料比表面积大、活性吸附位点数量多且种类丰富,对污水中难生化降解有机污染物、金属离子和染料具有高效的吸附能力。同时,本改性氧化石墨烯复合材料中的活性成分纳米过氧化钙能够持续释放出过氧化氢,对污水中难生化降解有机物进行氧化降解,生成可生化降解的有机污染物和无机物。
本发明公开了一种便携式复合材料徒步桥,包括两个平行设置的主梁组件,在两个主梁组件之间垂直安装若干横梁组件,横梁组件与主梁组件包围的区域内设置桥面;主梁组件包括若干个首尾相连的套管梁组件,套管梁组件之间通过双向金属套筒,主梁组件的两个外端部安装单向金属套筒,套管梁组件由若干个同轴线但截面依次减小的管件单元层层嵌套而成;横梁组件包括横梁,横梁两侧端部安装有复合材料卡扣,复合材料卡扣与主梁组件可相互嵌合。本发明将轻质复合材料通过两两扣合的方式进行组合拼装成徒步桥,体积小、便携带、拼装与架设快捷方便,满足单人在野外作业时跨越沟壑等障碍的需求。
本发明提供了一种考虑随机载荷影响的编织陶瓷基复合材料蠕变断裂行为的预测方法,属于复合材料蠕变断裂行为预测方法技术领域。本发明根据剪滞模型、基体随机开裂模型、断裂力学界面脱粘准则和纤维失效模型,获得蠕变随机载荷作用下的纤维轴向应力分布方程;根据基体随机开裂模型获得蠕变随机载荷作用下的基体裂纹间距方程;根据断裂力学界面脱粘准则获得蠕变随机载荷作用下的界面脱粘长度方程,采用总体载荷承担准则获得蠕变随机载荷作用下完好纤维与断裂纤维承担载荷关系方程以及纤维断裂概率方程,最后根据总体载荷承担准则得到编织陶瓷基复合材料随机载荷蠕变应变方程,预测考虑随机载荷影响的编织陶瓷基复合材料蠕变断裂行为。
本发明公开了一种阻燃型片状模塑料、其制备方法、由其压制的阻燃纤维增强复合材料及其制备方法,属于聚合物合成及纤维增强复合材料制备领域。该方法包括如下步骤:磷酸单烷基酯对单环氧基化合物的开环反应;双键和羧基功能基团的引入;按照一定比例同市售乙烯基树脂混合,完成乙烯基SMC树脂的制备;按照配方进行片材制备;在模压设备上将片材高温压制成成品。本发明通过在乙烯基树脂添加一种含磷、双键的多羧基化合物,使得制备的树脂、片状模塑料及复合材料成品具有优异的阻燃性能;由于树脂阻燃性优异使得片材配方可以增大纤维含量、降低无机填料含量,进而使得最终复合材料产品性能较传统SMC产品有明显提升。
本发明公开了一种环形结构的复合增强体在镍基复合材料中的应用,该复合增强体可与镍粉混合制得镍基复合材料,所述复合增强体具有环形结构,环形结构是由介孔纳米氧化钛空心球、垂直于介孔纳米氧化钛空心球生长的氧化镁纳米片以及最外层的纳米氧化硅组成,三者质量比为3:(1‑2):5;环形结构的复合增强体的外径为300±5nm,内径为60±5nm。本发明还公开了该复合增强体在镍基复合材料中的具体应用方法。本发明克服了金属基体与增强体浸润不良,增强体分散不均匀,特别是纳米级增强体与金属基体难以复合的问题,制得的复合材料力学性能好,增强体与金属基体的界面结合性能好,且制备工艺简单,制备成本得到有效降低。
本发明公开一种纤维增强复合材料动态剪切本构模型的构建方法,步骤为:1、完成纤维增强复合材料在多种应变率加载工况下的剪切试验得到各个工况下的载荷‑位移曲线;2、采用Weibull损伤模型与粘弹性模型相结合推导出含Weibull损伤分布的待拟合载荷‑位移关系;3、根据载荷‑位移曲线和载荷‑位移关系构建多曲线最小二乘目标函数;4、采用遗传算法得到待拟合参数的初值,通过信赖域方法在获得的参数初值附近搜索最终得到高精度参数值和确定的含Weibull损伤分布的载荷‑位移关系;5、根据载荷与应力关系、位移与应变关系以及载荷‑位移关系推导出含Weibull损伤分布的复合材料动态剪切本构模型。本发明能够为纤维增强复合材料动态工况下数值仿真计算提供可靠的依据。
本发明属于光催化复合材料技术领域,具体涉及一种泡沫金属负载石墨烯?TiO2?SiO2光催化复合材料及制备方法。本发明所制备泡沫金属负载石墨烯?TiO2?SiO2光催化复合材料充分利用石墨烯、TiO2、SiO2及泡沫金属基板各组分材料的特点,并把各组分特点有效结合。本发明的光催化剂复合材料中采用泡沫金属作为载体材料,具有机械强度高、耐光腐蚀能力强、耐磨损性好的优点,其制备方法简单,易于推广。
本发明涉及一种复合增强塑木复合材料板材及其制备方法。本发明先用自来水将乙烯基三乙氧基硅烷稀释;将木粉置入上述水溶液中,搅匀,利用超声波超声处理,得到增强木粉;将增强木粉、塑料粒子、马来酸酐接枝塑料粒子、钛酸钾晶须、短切玻纤粉及氧化聚乙烯搅拌、挤出造粒,得到复合材料粒子;将复合材料粒子、硬脂酸辛酯、萜烯树脂及抗氧剂再次搅匀后,采用挤出机熔融共混并挤出成型而得到。本发明生产制造方便,生产成本低。塑料用量少,环境友好,不老化变色,不翘曲变形;和其它塑木复合材料板材相比,静曲强度、冲击强度等力学性能更加优良,使用寿命更长,适用面更广,不仅可用作铺地板,且可悬空使用。
本实用新型公开了一种基于MoS2/NG复合材料的全固态中红外脉冲激光器,包括依次连接的半导体激光器、耦合透镜组、Tm:YLF晶体、平面镜、第一平凹镜、第二平凹镜、反射镜、MoS2/NG复合材料可饱和吸收体、输出镜;通过带尾纤输出的半导体激光器产生792nm连续光经过Tm:YLF晶体,由平面镜输出1910nm连续光,经过第一平凹镜、第二平凹镜的两次反射射向反射镜,再经过反射镜发射进入MoS2/NG复合材料可饱和吸收体后,再经过输出镜输出1910nm波段的中红外脉冲激光。本实用新型提供的中红外脉冲激光器,利用MoS2/NG复合材料的可饱和吸收特性,可获得高能量的中红外脉冲激光,实现纳秒级的脉冲输出。
本发明公开了一种纤维增强复合材料的制备方法,属于高分子合成及纤维增强复合材料制备领域。该方法包括:步骤一、羟基封端聚氨酯预聚体的合成;步骤二、含双键和羧基等功能基团的引入;步骤三、加入稀释剂完成树脂制备;步骤四、按照配方进行片材制备;步骤五、在模压设备上将片材高温压制成成品。与传统技术相比,本发明具有如下优点:本发明中的树脂、片材及复合材料成品压制过程中十分环保,无任何不愉快气味产生;无需新增任何设备,不改变原有工艺;最终复合材料产品性能较传统不饱和树脂具有明显提升。
本发明公开了一种柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料及其制备方法,由碳化棉织物以及原位生长在碳化棉织物上面的镍单晶组成;所述的柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料制备方法如下:用碱性溶液对棉织物进行预处理,用羟丙基‑beta‑环糊精对经棉织物表面进一步进行改性,浸泡六水合氯化镍溶液,干燥煅烧制备得到柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料;本发明的碳布复合材料实现了柔性和高电磁屏蔽性能的结合,其方阻可以低至0.6Ω/sq,密度轻质0.7056g/cm3,具有优异的导电性能、柔性和电磁屏蔽性能,为电磁波污染问题提供一种新的解决策略。
本发明涉及木塑复合材料技术领域,且公开了一种无醛高强度电磁屏蔽的木质纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)得到改性木质纤维;(2)得到聚乙烯醇溶液;(3)得到中间料;(4)得到木质纤维复合材料;本发明制备的无醛高强度电磁屏蔽的木质纤维复合材料各组分均无游离甲醛,且胶黏剂产品无游离甲醛释放,实现了纤维板的无醛化。
本发明公开了一种近红外碳点/二硫化钼复合材料及其应用,属于生物纳米材料技术领域。本发明以氨基氮源、羧基碳源和含铜化合物为原料,二甲基亚砜为溶剂,通过溶剂热一步反应得到可光热、光动力双重抗菌的铜掺杂近红外碳点;然后,在一定条件下将季铵盐修饰到铜掺杂近红外碳点表面,得到可光热、光动力、季铵盐多重抗菌的改性铜掺杂近红外碳点;最后,将季铵盐修饰的铜掺杂近红外碳点通过静电吸附作用与改性二硫化钼结合,得到具有优异生物相容性以及高效杀菌性的具有多重抗菌性能的近红外碳点/二硫化钼复合材料。该复合材料制备方法简单便捷并且不需要昂贵耗材,制得的复合材料生物相容性良好且在近红外区域有吸收,可用于生物成像和多重协同抗菌领域。
本发明公开了一种金属基复合材料在谱载荷下的界面滑移区确定方法,包括步骤一:基于带基体裂纹长度的单胞模型求解单胞模型裂纹平面处复合材料基体及纤维承担的应力;步骤二:将步骤一中带裂纹的单胞模型的基体和纤维离散成n个单元;步骤三:基于步骤一和步骤二建立含裂纹长度的摩擦滑移模型;步骤四:基于步骤三中含裂纹长度的摩擦滑移模型计算谱加载下金属基复合材料界面滑移区分布规律。本发明的方法可以有效预测谱载荷下SiC/Ti复合材料界面滑移区分布规律。
本发明公开了一种π‑d共轭Cu‑MOF/碳化钛复合材料的制备及其在电化学储能中的应用。首先需制备超薄Ti3C2纳米片,再将超薄Ti3C2纳米片、Cu(NO3)2·3H2O、HHTP分散在DMF和H2O混合溶剂中,水热条件下即可制备π‑d共轭Cu‑HHTP/Ti3C2复合材料。与现有技术相比,本发明公开的制备方法操作简单,制备的π‑d共轭Cu‑HHTP/Ti3C2复合材料具有较高的比表面积、较多的活性位点和较高的导电性;在Ti3C2超薄纳米片诱导下,Cu‑HHTP具有八面体结构;该复合材料具有优于单一Cu‑HHTP的优异的电化学储能性能。
本发明公开了一种二元复合材料地铁减振道床制作方法,利用建筑工程材料组成二元复合材料制作地铁减振道床,因为该二元复合材料是一种周期性结构材料,具有带隙特性,利用这种带隙特性进行减振,周期性二元复合材料道床可有效减小地铁列车振动对周边环境的影响,提高地铁运营的质量,改善和提高地铁沿线周边居民的生活质量。
本发明公开了一种高吸油石墨烯复合材料的制备方法。所述复合材料通过以液体为接收装置的静电纺丝法制备三维聚丙烯腈纳米纤维泡沫;再将纤维泡沫浸于氧化石墨烯分散液中,冷冻干燥得到氧化石墨烯/聚丙烯腈复合材料;最后经过水合肼蒸气还原得到高吸油的复合材料。本发明制备的吸油材料具有内部连通的三维网状结构,不仅具有很高的吸油率,是目前商用材料的4~6倍,而且通过简单的挤压便可循环使用,可应用于处理海上溢油和有机试剂泄漏等领域。
本发明公开了一种高强韧双峰分布铝合金复合材料及其制备方法。本发明铝合金的成分原子百分比表达式为:AlaCubMgcSid,其中88≤a≤92,4.2≤b≤6,1.4≤c≤2,2.4≤d≤4,a+b+c+d=100。制备上述铝合金的方法包括以下步骤:选取铝合金体系,根据相选择原理,调整合金成分,使其在凝固过程中能够先析出铝固溶体相,随后发生共晶反应,形成超细的共晶组织。本发明的双峰分布铝合金复合材料具有优异强度和塑性。
本发明公开了一种超疏水多孔Fe3O4/PS纳米复合材料及其制备方法。以Fe3O4为磁核,先在其水溶液分散液中加入苯乙烯单体、十二烷基磺酸钠,在N2氛围下进行预聚合;水浴加热搅拌一段时间后,再加入St和二乙烯苯,在引发剂过硫酸铵的作用下进行二次聚合发应;最后通过致孔剂甲苯来增加纳米复合材料的孔粒数目,最终得到超疏水多孔Fe3O4/PS纳米复合材料。本发明制备的超疏水多孔Fe3O4/PS纳米复合材料通过加入SDS、St、DVB等原料进行聚合,并加入甲苯是吸油材料产生足够的孔隙率,整个过程为一步法制备,避免了有毒试剂的污染,所述材料结合了Fe3O4的强磁响应性,PS的多孔、漂浮、强亲油性,有利于高效吸油和材料回收。
混杂纤维增强树脂复合材料-混凝土复合结构及其制造方法是一种纤维增强树脂复合材料(FRP)/混凝土复合结构技术在土木工程中的应用,该结构包括混杂FRP外包覆层、现浇混凝土芯子(21)和最小配筋率的钢筋三部分,组成矩形截面的复合结构;制造方法中,混杂FRP外包覆层与现浇混凝土芯子(21)外界面的粘结通过湿法粘结实现,湿树脂法即为其中一种湿法粘结方法,湿树脂法采用拉挤成型工艺,按纤维选择原则及混杂比例进行混杂FRP外包覆层型材的预制,随后作为模板按设计位置、标高进行支设,在其内表面直接刷上一层现场预拌的湿树脂,然后在兼作模板的混杂FRP外包覆层内绑扎或焊接最小配筋率的钢筋形成钢筋骨架,最后,现场浇入预定配合比的混凝土。
本发明公开了一种纳米锰氧化物复合材料、制备方法及在阴离子污染物处理中的应用,属于环境功能纳米复合材料领域。本发明的复合材料由阴离子交换树脂固载水合氧化锰颗粒形成,载锰量2~40%,所述的阴离子交换树脂为荷正电官能团的强碱性阴离子交换树脂;所述的水合氧化锰颗粒粒径为2~50nm;该复合材料的平均粒径为0.5~1.5mm,比表面积为5~30m2/g,孔容0.005~0.4cm3/g,零电荷点为9.5~11。本发明通过将锰氧化物负载于表面键联带正电荷功能基的纳米孔材料,从而调控锰氧化物表面电性并提高其对阴离子污染物的吸附性能。
本发明公开了一种建筑模板用微发泡木塑复合材料板材及其制备方法,该木塑复合材料组成为:聚氯乙烯、木粉、轻质活性碳酸钙、发泡剂、发泡稳定剂、聚乙烯蜡、钛酸酯偶联剂、氯化聚乙烯、吸附剂纳米氧化钙、助发泡剂纳米氧化锌、硅酮加工助剂、增强纤维无碱玻璃纤维。先将木粉与纳米氧化钙粉末高速混合后,加入钛酸酯偶联剂后高速混合,最后加入其余物料,经高速混合后,再经低速混合得到预混料,经挤出机挤出、急速冷却即可。该板材具有表面硬度高、流动性好、强度和韧性高、尺寸稳定好、使用寿命长等特点。
本实用新型公开了一种内置钢绞线复合材料波形防撞护栏,该波形防撞护栏包括复合材料波形护栏和钢绞线,所述复合材料波形护栏的中埋设钢绞线,所述的钢绞线处增设复合材料加厚部分。本实用新型具有重量轻、强度高,刚度大、耐腐蚀等优点;同时该结构的复合材料波形防撞护栏和钢绞线起到双层防护作用,适用于公路防撞护栏工程。
一种复合材料或复合木材大跨度梁连接结构,包括需连接的复合材料或复合木材左梁(1)和复合材料或复合木材右梁(2),其特征是所述的左梁(1)和右梁(2)相对接的端面中部均加工有插槽(3),连接件(4)的两端分别插入左梁(1)和右梁(2)相对接一端的插槽(3)中,所述的连接件(4)上设有穿装耐腐蚀金属螺杆或复合材料螺杆(5)的通孔(6),连接件(4)通过所述耐腐蚀金属螺杆或复合材料螺杆(5)定位在左梁(1)或右梁(2)的端部。本实用新型结构简单,连接可靠。
本发明公开了一种石墨烯纳米金属复合材料的制备方法,经过三步实现最终石墨烯纳米金属复合材料的制备:第一步,将天然鳞片石墨制备成大片径氧化石墨烯;第二步,以大片径氧化石墨烯作为载体,制备成还原氧化石墨烯与镍的复合体即Ni/rGO;第三步,在Ni/rGO的基础上制备出含有一定铜纳米粒子的石墨烯纳米金属复合材料即Cu@Ni/rGO。该制备方法不仅可以提高所得复合材料作为催化剂的性能,还能够降低合成该类型材料的成本。
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