本发明提供了一种完全可降解聚碳酸亚丙酯复合材料,该复合材料由聚碳酸亚丙酯和动物蛋白粉组成,动物蛋白粉与聚碳酸亚丙酯的质量比为0.5~8:100。聚碳酸亚丙酯的数均分子量为1.5×104~3.0×105,分子量分布为1.3~7.5。该复合材料可采用溶液或熔融共混方法制备而成。本发明复合材料所用原料价廉易得,综合性能优异,不仅具有较好的热稳定性和较高的力学强度,而且还具有一定的韧性;另外,该复合材料完全可降解。
本实用新型涉及一种树脂、石墨、碳纤维复合材料芯,其由碳纤维-树脂复合材料芯层与环绕所述芯层的保护层构成,其中,该保护层是由纤维毡和/或纤维织物增强的树脂材料层;所述碳纤维材料是环氧树脂、纳米膨胀石墨、碳纤维高强导电复合材料,所述复合材料由环氧树脂、膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨和增强体碳纤维组成,各组分的质量份为:环氧树脂100份、膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨1~8份和增强体碳纤维1~30份。本实用新型的电缆用碳纤维-树脂复合材料芯相较于前述现有技术降低了产品的单位长度重量。
本发明提供一种矿用复合材料及由其制备钢结构、木垛架设的方法,矿用复合材料包括按重量百分比计的下述组份:异氰酸酯20~40%;聚醚多元醇20~40%;粉煤灰20~60%;催化剂和稀释剂的含量分别占异氰酸酯和聚醚多元醇重量和的0.1~1.0%、0.5~2%;并采用该矿用复合材料制备钢结构来架设“井”字型木垛;本发明采用高性能的有机和无机复合材料制作的承压块,韧性好,压缩率可达40%以上;抗压强度与木材横纹强度相当,但是本发明的承压块的重量更轻。本发明的承压块之间采用钢筋或锚杆作为承拉构件形成的矿用复合材料钢结构,抗拉性能比木梁更好,使木垛稳定性和承载性能更强,成本比木材架设的木垛节约50%。
本发明涉及一种钛铝铜复合材料及其制备方法,属于复合材料制造技术领域。本发明的钛铝铜复合材料包括依次设置的钛层、铝层、铜层。本发明的钛铝铜复合材料的制备方法包括如下步骤:将钛板和铜板间隔设置使钛板和铜板之间形成间隙,将铝液浇注进钛板和铜板之间的间隙中,轧制,即得。本发明的钛铝铜复合材料综合了钛、铝、铜三种金属的性能,既实现了以铝代铜,有实现了以铝节钛,能够展现出钛‑铝‑铜复合板的高导电、高导热、耐腐蚀、成本低等优势。
本发明公开了一种HKUST‑1@PMMA复合材料的制备方法及其应用,制备过程是将干燥的HKUST‑1材料在干燥无水封闭的条件下分散到聚甲基丙烯酸甲酯的N‑甲基吡咯烷酮溶液中,随后将上述溶液滴加到去离子水中并过夜,分离,干燥得到HKUST‑1@PMMA复合材料。该复合材料制备过程简单,易推广,实现了HKUST‑1的颗粒化,易回收,对浓度为200mg/L的含pb(II)废水,HKUST‑1@PMMA复合材料投加量为400mg,pb(II)的吸附率达到99.49%,0.2mol/L的硫脲溶液能使吸附后的HKUST‑1@PMMA复合材料再生,经重复5次洗脱吸附实验,吸附性能仍然保留了最初的74%。
本发明公开了一种航空用仪表级碳化硅增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由以下体积百分比的原料制成:纳米碳化硅颗粒1%~8%、微米碳化硅颗粒35%,余量为铝合金粉。本发明的航空用仪表级碳化硅增强铝基复合材料,由纳米碳化硅颗粒、微米碳化硅颗粒和铝合金粉末作为原料制成,总碳化硅体积分数可以在36%~43%之间任意调整,保证了材料较低的热膨胀系数;纳米碳化硅颗粒的加入能有效提高强度,同时使复合材料具有良好的机加工性能和塑性变形能力;所得铝基复合材料具有比强度高、比刚度大、热稳定性好、热导率高、密度较低等性能;可与多种材料匹配,代替铍、轴承钢、碳钢等航天惯性系统用材料,用于航空航天、汽车等行业。
本发明涉及一种聚烯烃阻燃复合材料及其制备方法,属于聚烯烃阻燃复合材料技术领域。本发明的聚烯烃阻燃复合材料,主要由以下重量份数的组分组成:磷掺杂石墨烯0.1~5份、有机蒙脱土0.1~25份、聚烯烃100份。本发明的聚烯烃阻燃复合材料,在聚烯烃中混入磷掺杂石墨烯和有机蒙脱土,由于石墨烯片层和蒙脱土片层的物理隔绝作用,能够显著抑制氧气与聚烯烃的接触,从而有较好的阻燃效果;石墨烯片层上的磷可以促进成碳,因而磷掺杂石墨烯和有机蒙脱土的引入,对聚烯烃的阻燃性能有良好的提升。此外,本发明的聚烯烃阻燃复合材料低毒低烟,符合环保要求,具有良好的开发前景。
本发明公开了一种多孔石墨碳复合材料、制备方法及应用,该多孔石墨碳复合材料由以下重量份数的原料制成:石墨70~80份、热固性树脂8~15份、沥青焦10~12份、聚乙烯醇溶液100~120份、煤沥青20~35份。本发明的多孔石墨碳复合材料,以石墨作为主要成分,热固性树脂作为成孔模型和活性炭的主要碳源,辅以沥青焦、煤沥青等原料,形成多孔石墨碳复合材料,具有高的含碳量、较高的比表面积和吸附孔隙率;与活性炭性比,具有较好的力学性能;由于石墨成分的耐高温性,具有比活性炭更好的耐热性、抗热震性和耐冲击性;经过挤压成型,可制成蜂窝状石墨碳复合材料,作为一种良好的工业催化剂载体材料使用。
本发明公开了一种Al2O3弥散强化铜基复合材料的制备方法,属于铜基复合材料技术领域。该制备方法包括步骤:1)合金熔炼:熔炼Cu-Al合金,并浇铸成合金铸锭;2)合金薄板轧制:将步骤1)所得合金铸锭先热锻后热轧成坯料,再冷轧成合金薄板,冷轧过程需经中间退火;3)合金薄板内氧化:将步骤2)所得合金薄板埋入Cu2O、Cu、Al2O3组成的混合粉末中内氧化,得内氧化薄板;4)内氧化薄板重熔:将内氧化薄板重新熔炼后浇铸,即得复合材料。采用本发明制备Al2O3弥散强化铜基复合材料,工艺流程简单,生产周期短、效率高、生产成本低,制得的Al2O3弥散强化铜基复合材料具有高致密度、高强度、高导电性和高软化温度。
本发明公开了一种用复合材料制备注塑产品的生产设备,包括模具箱、用于固定模具箱的抬升固定座以及用于夹紧模具箱的晃动组件,晃动组件套设在模具箱外,晃动组件安装在抬升固定座的上端;流道延伸至模具板上端面,模具槽与流道相连通;模具板还包括加热管、感温元件以及套接孔;本发明在使用时,可事先预设加热模块的加热温度,通过感温模块监控模具板内的温度,使模具板内的温度在灌注复合材料完成前,持续保持在复合材料的熔点之上,从而避免在灌入复合材料时,避免先灌入的复合材料冷却凝固,而对后续注入的复合材料形成堵塞,容易在模具的定型槽与流道处形成空腔或气孔的问题。
本发明提供了一种膨胀石墨/氧化铈或石墨烯/氧化铈复合材料的制备方法,利用石墨的可插层性能,将可溶性氯化铈或硝酸铈在溶液中插入可膨胀石墨,经高温反应,可膨胀石墨转化为膨胀石墨,氯化铈或硝酸铈转化为氧化铈,一步法原位生成膨胀石墨/氧化铈复合材料,使膨胀石墨与氧化铈均匀复合并且结合牢固。将所述膨胀石墨/氧化铈复合材料通过超声剥离制备石墨烯/氧化铈复合材料,石墨烯与氧化铈也能达到均匀复合的效果。本发明流程简化,操作方便;由膨胀石墨/氧化铈复合材料制备石墨烯/氧化铈复合材料也容易实现。本发明工艺简单,对设备要求不高,容易放大和批量化生产。
本发明属于导电高分子复合材料的制造技术领域,具体涉及一种PTC强度可调控的PTC聚合物基导电复合材料及其制备方法。本发明提供一种PTC聚合物基导电复合材料,其原料包括:聚合物基材93~99重量份,导电填料1~7重量份;所述PTC聚合物基导电复合材料具有隔离结构;并且,聚合物基材的粒径为5~1400μm,PTC聚合物基导电复合材料的PTC强度为100~106。本发明所得PTC聚合物基导电复合材料通过改变聚合物基材的粒径,其PTC强度在100~106转变。
本发明公开了一种负载型纳米氧化锌复合材料,采用如下方法制备:将橡胶用炭黑加入硫酸锌溶液中,然后加入尿素并搅拌均匀,升温至90~100℃并在该温度下反应4~6小时;反应后过滤,将滤饼用去离子水洗涤至无硫酸根;将滤饼干燥后,在惰性气体保护下于200~300℃下煅烧2~4小时,得到负载型纳米氧化锌复合材料。本发明负载型纳米氧化锌复合材料,将纳米氧化锌负载在橡胶用炭黑上,纳米氧化锌具有更高的活性,其中锌原子的利用率高,添加量仅为普通氧化锌的30%~50%,可以大大节省纳米氧化锌资源。
本发明公开了一种多组分增容增韧剂制备的多功能废旧PET与聚丙烯原位成纤复合材料,该发明多组分可控型反应性增容增韧剂是由聚丙烯、弹性体1,弹性体2、双官能团反应性单体、第二单体和过氧化物类引发剂制备而成;然后利用制备的多组分可控型反应性增容增韧剂和废旧PET、抗氧剂制备成多功能废旧PET,最后利用制备的多功能废旧PET与聚丙烯复合制备成原位成纤复合材料。利用本发明技术方案制备的原位成纤复合材料的韧性(悬臂梁缺口冲击强度)、刚性(拉伸屈服应力和弯曲弹性模量)均比原料聚丙烯有明显提高,而且力学性能的重现性相当好。同时,本发明还将我国每年大量产生的废弃物即废旧PET资源化。因此,具有显著的经济和社会效益。
本实用新型公开了一种新型PLA复合材料压切机,包括支撑架、支撑板、收集箱、工作台、落料口、连接柱、连接板、气缸、切刀、辅助固定机构、定位沿、主动辊、皮带、从动辊和固定板,本实用新型通过在固定板顶部设置了调节装置,通过旋转旋钮带动丝杆转动,使两个第一滑块靠拢,带动第二滑块沿着滑槽滑动,带动两个转动板沿着固定块转动向中部进行靠拢,使皮带在输送PLA复合材料时通过转动板进行导向向中部输送,达到方便对PLA复合材料进行导向使其处于中部的效果,通过在切刀前端设置了辅助固定机构,切刀下压过程中带动压板下移,使压板先接触PLA复合材料,由弹簧提供弹力与定位沿进行配合对PLA复合材料进行夹紧,达到固定PLA复合材料的效果。
本发明具体涉及一种可同时识别并高效降解四环素的纳米复合材料的制备方法及应用,属于纳米复合材料技术领域。该复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一,高岭土@Ag的制备;步骤二,高岭土@Ag@APTES的制备;步骤三,高岭土@Ag@柠檬酸的制备;步骤四,高岭土@Ag@柠檬酸‑Eu的制备。本发明制备的纳米复合材料能够实现水相中四环素的超灵敏快速检测,通过荧光光谱仪可以实时监测环境中四环素的超标情况;本发明制备的纳米复合材料在太阳光照射下还能实现四环素的降解,将环境中超标的四环素彻底去除干净;本发明的纳米复合材料的制备工艺简单,易于推广,具有一定的应用前景。
本发明属于复合材料制备工艺技术领域,公开了一种莫来石复合材料的混合微波烧结法。将莫来石复合材料生坯置于辅助加热与保温联合装置中,辅助加热与保温联合装置与莫来石复合材料生坯一同放入微波谐振腔内进行烧结:首先,开启微波源,调节微波输入功率,在低温阶段以平均6~15℃/min的速度缓慢升温;待排湿及排烟结束后,开始连续调节微波输入功率,以20~100℃/min的速度迅速加热,同时监测反射功率;待反射功率稳定时,维持升温速率在20~30℃/min至烧结温度1000~1500℃,保温2~10min,随炉冷却至室温,即得莫来石复合材料制品。本发明根据氧化物的吸波特性,将传统烧结与微波烧结结合,实现了莫来石复合材料的快速烧成。
本发明属于模拟试验研究领域。提出的一种复合材料锥管结构风载荷模拟试验方法为:首先得出锥管结构上梯形载荷的分布,确定集中载荷的加载位置,确定集中载荷,锥管结构挠度测试基准校平,进行挠度测试。本发明采用施加多点局部载荷的方法来替代风洞试验来测试锥管结构在一定风速下的挠度,采用该方法操作简单、试验周期短、成本低、结果可靠,不仅能用于烟囱、电线杆和天线锥管结构复合材料风载荷模拟试验,还可用于柱形、梁形等复合材料结构风载荷模拟试验,具有显着的军事效益和经济效益。
本申请涉及一种硫化铜掺杂碳基复合材料及其制备方法、钠离子电池,属于钠离子电池技术领域。本申请的硫化铜掺杂碳基复合材料,所述硫化铜掺杂碳基复合材料具有核壳结构,内核包括碳材料A,所述碳材料A中均匀分散有硫化铜,外壳包括掺杂磷元素的碳材料B,外壳与内核的质量比为1‑5:95‑99。本申请通过在多孔硬碳中掺杂硫化铜,硫化铜具有电子导电率高的特性,提升硬碳复合材料的电子导电率和离子导电率,进而提高了碳复合材料的充放电性能,特别是倍率性能。
本发明涉及切削刀具技术领域,具体涉及一种用于加工复合材料的铣刀。用于加工复合材料的铣刀,包括铣刀主体,铣刀主体上设有螺旋刃,螺旋刃沿铣刀主体转动方向排列,各螺旋刃中,至少两个螺旋刃的旋向相反。本发明的用于加工复合材料的铣刀,铣刀主体上旋向相反的螺旋刃对复合材料的轴向切削分力方向相反,避免出现现有技术中螺旋铣刀对复合材料的单向轴向切削分力,通过方向相反的轴向切削分力能够更好地将脱粘纤维切除,而减少毛刺缺陷,而在这种交错的切削下,毛刺也能够更好地被切除以减小毛刺的长度,进而减少毛刺因过长被强制拉断而产生撕裂缺陷的情况,使得工件能够获得更好的表面质量。
本发明属于轴承材料技术领域,具体涉及一种轴承保持架用多孔聚酰亚胺复合材料及其制备方法、轴承保持架。本发明的轴承保持架用多孔聚酰亚胺复合材料,由以下质量百分比的原料经限位压制、烧结制成:单醚酐聚酰亚胺92~97%、聚四氟乙烯3~8%;所述单醚酐聚酰亚胺由4,4’‑氧双邻苯二甲酸酐与4,4’‑二氨基二苯醚缩聚脱水环化制得。该复合材料在孔隙率与现有材料相当的情况下,能够显著提高复合材料的强度,使得复合材料的强度性能与微孔特性兼容,有利于保持架一次加油后长期使用,即在满足苛刻的轴承工况的需求的条件下,延长轴承的使用寿命。
本发明属于导热性能测量技术领域,具体涉及一种用于检测包含粘贴层的复合材料导热性能的系统及方法。该系统包括保温层、热源、第一金属材料、第二金属材料、温度传感器和处理器。本发明通过施加热源,使产生的热量依次经过任一金属材料、待测的包含粘贴层的复合材料、另一金属材料进行传导,且依据第一金属材料和第二金属材料内部热量的线性传导特性以及热学经典理论可计算得到包含粘贴层的复合材料的导热系数。本发明计算得到的包含粘贴层的复合材料导热系数为结合其粘贴情况的导热系数。而且,在热源、第一金属材料、包含粘贴层的复合材料和第二金属材料的外围设置有保温层防止热量散失,使得导热系数的测量更加准确。
本实用新型涉及一种玻璃钢复合材料污水处理池,包括:内模,内模包括相互连接的第一部分和第二部分;玻璃钢复合材料层,玻璃钢复合材料层包裹在内模的外表面上;内模由混凝土及设置在混凝土内的钢筋网制成,或者内模由砖砌而成;防水层,防水层涂覆在内模的内表面上。本实用新型采用高强度有机复合材料制造,抗酸碱、耐腐蚀、使用寿命长。另外,本实用新型便于整体化生产,密封性好、不渗漏,彻底避免因渗漏对地下水源造成污染和地基下沉。
本实用新型涉及一种复合材料物料混合处理装置,包括提升腔,提升腔右侧下部连接有进料腔,提升腔左侧上部连接有供料腔,供料腔下部连接有多个供料管,供料腔下部设置有粉碎腔,粉碎腔下部设置有过滤板,过滤板下部设置有下料腔,下料腔下部连接有搅拌腔,搅拌腔下部中间位置连接有出料管;提升腔上部设置有第一电机,第一电机下部连接有第一电机轴,第一电机轴侧面设置有螺旋叶片。该实用新型装置能有效地针对复合材料予以混合处理,方便更好地针对复合材料物料混合处理,方便根据需要使用,改善了复合材料生产制备效果。
本发明提供了一种树脂陶瓷耐磨复合材料及其制备方法,该方法首先分别制备聚氨酯预聚体、环氧树脂组分和固化剂组分;然后将碳化硅和棕刚玉填料预混后再与聚氨酯预聚体、环氧树脂组分、固化剂组分、硅烷偶联剂、分散剂和消泡剂进行混合,得到复合材料的浇注料;最后将浇注料注入模具并固化成型,脱模后得到树脂陶瓷耐磨复合材料。该方法制备的复合材料陶瓷填料质量分数可达87%,复合材料与预埋件结合紧固,无应力造成的裂纹,特别适合制作大型传输设备的过流部件,制备的耐磨复合材料过流部件,同等工况环境使用寿命最高可达传统高铬合金材料过流部件的8倍以上。
本发明公开了一种纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法,具体步骤为:以乙二醇和去离子水作为反应介质,首先在乙二醇中加入葡萄糖于130-150℃保温1-5h在线生成乙二醇葡萄糖苷类表面活性剂作为晶粒生成抑制剂,将氧化石墨烯分散到上述表面活性剂中,以氢氧化锂、可溶性锰盐和磷酸为原料,以去离子水为溶剂,通过调控使用乙二醇和水的体积比为3.5:1-1:1.5使得反应溶液的沸点控制在130-150℃,回流反应6-24h制得纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料,再与有机碳源复合制得纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料。本发明合成的目标产品不仅有利于缩短锂离子在固相的传递距离,而且石墨烯与有机碳源裂解产生的无定型碳形成的导电网络大大增强了颗粒间的电子导电性能。
本发明涉及一种具有良好力学性能的尼龙6/氨纶废丝复合材料及其制备方法,包括如下重量百分比的原料制成:尼龙6 70%-90%;氨纶废丝10%-30%,交联剂0.2%-3%。本发明的复合材料较好地解决了尼龙和氨纶共混相容性不良的问题,制得的尼龙/氨纶共混物不但具有良好的韧性,而且较好地保持了尼龙本身的强度,同时降低了尼龙复合材料的成本,扩展了尼龙的应用范围。又能将氨纶废丝变废为宝,符合当今社会低碳环保可持续发展的方向。
一种铝基复合材料低功率激光诱导双脉冲TIG焊方法。本文涉及铝基复合材料的焊接领域,具体涉及一种铝基复合材料低功率激光诱导双脉冲TIG焊方法。是为了解决现有铝基复合材料焊接过程中存在的接头强度低、气孔等缺陷明显、高能耗以及焊接局限性的问题。本发明采用低功率脉冲激光和双脉冲TIG电弧作为复合热源,设置焊接路径,将复合热源作用在焊接夹具固定的铝基复合材料板材上。本发明用于焊接铝基复合材料,可以通过脉冲激光和双脉冲TIG电弧增强对焊接熔池的“震荡”和搅拌作用,促进熔池中气体的排除,能够大幅减少甚至避免接头焊缝中的气孔等缺陷的出现,同时还可以起到细化晶粒的作用。
本发明涉及一种以二氧化钛‑二硫化钼‑金三元复合材料为支架的光电化学适配体传感器的构建方法,具体为:先采用溶胶‑凝胶法制备出TiO2球模板,接着将其制备成表面粗糙的锐钛矿TiO2球,然后采用水热法将MoS2纳米片紧密负载在TiO2纳米球的表面,形成TiO2‑MoS2异质结结构;最后通过柠檬酸三钠还原法将Au纳米颗粒沉积其表面,形成TiO2‑MoS2‑Au三元复合纳米材料。该三元复合材料具有极大的比表面积和良好的生物相容性,大大增加了生物分子的负载量,其还拥有优良的导电性和较强光电转化效率等,因此适合用来构建生物传感器。将DNA适配体固定在TiO2‑MoS2‑Au三元复合材料表面,研究证明以此法制备出的光电化学适配体传感器能够快速的检测卡那霉素,且灵敏度较高、线性范围较大、检测限较低。
本发明公开了一种无定形碳包覆石墨复合材料、制备方法及作为锂离子电池负极材料的应用,该复合材料是由以下方法制备的:取模板剂与丙烯腈单体混合,加入引发剂和水进行聚合反应得模板剂/聚丙烯腈复合材料;将石墨、乳化剂分散在水中得石墨混合物;将模板剂/聚丙烯腈复合材料加入石墨混合物进行乳化反应,后加入酸液刻蚀除去模板剂得多孔聚丙烯腈/石墨复合材料,将其在含锂溶液中浸泡处理,后取出干燥、裂解即得。该复合材料具有层间距大,低温性能优异,吸液保液能力强,克容量高等特性,且预先微孔储锂,减少了锂离子电池中锂的消耗,降低了锂离子电池的首次不可逆容量,提高了锂离子电池的比容量。
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