本发明提供了一种伊利石复合材料的制备方法,其包括:向二氧化钛纳米颗粒悬浮液中加入硝酸银和柠檬酸,混合均匀后采用紫外光照射得到含有银的二氧化钛纳米颗粒悬浮液;向所述含有银的二氧化钛纳米颗粒悬浮液中加入乙酸和壳聚糖,均匀混合后得到壳聚糖乳浊液;将伊利石加入水中搅拌混合均匀,然后加热至50~60℃并恒温0.5~1 h,得到伊利石悬浮液;将所述壳聚糖乳浊液加入到所述伊利石悬浮液中,并常温搅拌24~36 h,得到壳聚糖与伊利石的共混液;对所述共混液进行过滤处理并用水洗涤至中性,干燥即可。本发明提供还一种由上述方法制备的伊利石复合材料及其应用。上述伊利石复合材料在PPCPs污染物处理方面效果比较好。 1
本发明提出了一种介孔二氧化硅包覆磁性多壁碳纳米管复合材料,该复合材料为核壳结构,化学结构式为MWCNT/CoFe2O4@mSiO2;其为管状形貌,具有较强的磁性,磁敏感度强,比表面积极大。其制备方法是首先制备MWCNT/CoFe2O4磁性碳纳米管材,再利用MWCNT/CoFe2O4磁性碳纳米管材制备MWCNT/CoFe2O4@mSiO2介孔复合材料,该制备方法便捷,合成条件、合成装置及技术流程简单。
本实用新型公开了一种复合材料电缆芯在线监测装置,包括底座、卷绕盘固定装置和至少三个卷绕盘,底座上设有导轨、卷绕盘直径调整装置和人工检测台,卷绕盘固定装置设置在导轨上,卷绕盘设置在卷绕盘固定装置上,卷绕盘直径调整装置与卷绕盘连接,多个卷绕盘经复合材料电缆芯连接。本实用新型所公开的复合材料电缆芯在线监测装置,结构简单,设计合理,具有可调节直径大小的卷绕盘和调节各卷绕盘间距的固定装置,能够适用于各种规格复合材料电缆芯的卷绕性能检测标准;可以实时对生产过程中的复合材料电缆芯产品进行卷绕性能的监测,发现问题可及时解决;并且无需破坏产品的连续性就可对卷绕性能进行检测,降低了产品的生产成本。
应用于输电铁塔的D字型截面复合材料型材,具有管筒状的本体,所述本体的截面为D字型,D字型包括连接的两个垂直肢,两个垂直肢通过圆弧段连接,所述本体采用玻璃钢复合材料制成。本实用新型提供了一种抗弯和抗扭性能好,连接形式简单,有效降低塔重,充分发挥复合材料绝缘性能的复合材料型材,无需采用钢管套,可实现复合材料直接用螺栓进行连接。
本发明涉及一种核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料及其制备方法,属于电池技术领域。本发明的核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法包括如下步骤:1)将碳纳米管、间苯二酚、甲醛在水中混合反应30‑80min;2)向步骤1)反应后的体系中加入草酸,反应200‑260min;3)将步骤2)反应后的体系固液分离,干燥,在惰性气氛下,500‑600℃保温3.5‑4.5h,得到碳纳米管/活性炭复合材料;4)将步骤3)得到的碳纳米管/活性炭复合材料与氢氧化钾混合,在700‑850℃碳化2‑5h,即得。本发明的核鞘结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法具有环境友好、工艺简单等优点。
本发明实施例公开了一种氨基化碳纳米管/双马来酰亚胺树脂复合材料及其制备方法,该制备方法将碳纳米管制备成氨基化碳纳米管,以氨基化碳纳米管与双马来酰亚胺树脂通过化学键复合获得复合材料,并以烯丙基化合物作为扩链剂,在降低该复合材料的交联密度的同时,利用氨基化碳纳米管与双马来酰亚胺树脂的良好的界面作用,协同提高了双马来酰亚胺树脂的韧性。且由于氨基化碳纳米管具有较高的热分解温度,还使得双马来酰亚胺树脂的高热分解温度得到保持。本发明公开的氨基化碳纳米管/双马来酰亚胺树脂复合材料采用本发明公开的复合材料的制备方法制备,能在保持双马来酰亚胺树脂耐热性的同时提高双马来酰亚胺树脂的韧性。
本发明公开了一种采用氧化铋和铁酸镍的磁性光催化纳米复合材料及其制备方法,采用氧化铋和铁酸镍的磁性光催化纳米复合材料,其主要由氧化铋、铁酸镍以及四氧化三铁组成,所述氧化铋为纳米粉末状,铁酸镍为纳米粉末状,四氧化三铁为纳米粉末状,本发明制备的采用氧化铋和铁酸镍的磁性光催化纳米复合材料可以在外加磁场下进行回收,实现了催化剂的循环利用,降低了成本;由于银的存在,光催化复合材料实现了可见光激发下对有机污染物的催化降解,拓展了光催化复合材料的应用范围,同时氧化铋和铁酸镍结合形成异质结,将光能利用区间拓展到可见光区,匹配的能带结构有利于光生电子和空穴的分离,进而提高光催化降解的效率。
本发明涉及一种具有超疏水涂层的复合材料及其制备方法、基底材料及其制备方法,属于金属材料防腐技术领域。本发明的复合材料的制备方法,包括提供包括金属材料基底本体和复合材料层的基底材料;复合材料层中包括至少一种含碳碳双键的化合物;将复合材料层与主要由不饱和烯属聚合单体、交联剂、引发剂和溶剂组成的混合体系接触后进行聚合反应。该制备方法,在基底材料上原位聚合形成具有微纳复合结构的超疏水涂层,超疏水涂层中聚合物的粒径为20~50nm,静态水接触角超过150°,具有稳定性好、涂层不易脱落以及优异的耐腐蚀性,在金属防腐、防锈等领域具有潜在应用。
本发明涉及复合材料技术领域,具体来说是石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料及其制备方法和应用,石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料按照以下方法制成:将石墨烯和丙烯腈单体在引发剂的作用下制备得到了石墨烯‑聚丙烯腈纳米复合材料,然后采用偶联法在石墨烯‑聚丙烯腈纳米复合材料上通过交联剂负载了光催化纳米粒子,再经过静电纺丝法纺丝后,制备得到了石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料。本发明不仅制备得到了具有光催化性能的石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料,而且能够通过石墨烯和光催化剂的协同效应来分解水体中的有毒有机物,增加水体溶解氧含量,从而实现了污水的净化及处理。
本发明公开了一种碳纳米管-氧化铝复合材料,所述复合材料是由碳纳米管和氧化铝组成;其中碳纳米管的重量百分比含量为0.1-6%。本发明采用热压烧结工艺制备了碳纳米管-氧化铝复合材料,碳纳米管在氧化铝基体材料中分散均匀。热压烧结可以解决碳纳米管-氧化铝复合材料的致密化烧结问题,同时显著的降低烧结温度,缩短烧结时间。复合材料的致密度达到98.8%,复合材料的断裂韧性为6.32MPam1/2, 相对氧化铝材料提高了大约99.2%。XRD和SEM结果显示出热压烧结条件下,碳纳米管-氧化铝复合材料形成完整的烧结相,且致密度较高,基体穿晶断裂和沿晶断裂交织,碳纳米管在氧化铝基体中分散均匀,没有团聚现象。
一种缠绕成型复合材料锥管各节之间的连接方法,首先将金属嵌件外表面喷砂后采用缠绕成型工艺缠绕到下段复合材料锥管的顶端,并进行固化,然后对锥形连接器锥管结构内部粘接面进行喷砂,并采用胶粘剂均匀涂敷,将下段复合材料锥管采用内抽式结构锁死并密封、固化,最后采用中间连接器将上、下段两节圆台形复合材料锥管通过螺纹连接的方式连接固定,并采用橡胶密封圈进行密封处理。该连接方法可有效解决缠绕成型复合材料天线各节之间的可靠性和密封性连接问题,推动复合材料用作烟囱、电线杆和天线等锥管结构主体结构材料,进而推动锥管结构复合材料在国民经济中的应用。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种钒酸钙复合材料及其制备方法,还涉及一种上述钒酸钙复合材料的应用。本发明的钒酸钙复合材料为由石墨烯材料和CaV4O9形成的片状复合材料;所述石墨烯材料和CaV4O9的质量比为1:(35~40)。本发明的钒酸钙复合材料将CaV4O9与石墨烯材料复合在一起,具有较好的导电性以及电化学性能。本发明的钒酸钙复合材料作为水系锌离子电池的正极活性材料使用时,电化学性能优异,具有良好的循环稳定性和优异的倍率性能。
本发明公开了一种超薄导热碳纤维复合材料结构电池及其应用,包括上下面板、复合材料格栅板、电池单元、缓冲硅胶垫和散热蜂窝;所述上下面板和复合材料格栅均采用超薄导热碳纤维复合材料制成;所述的复合材料格栅内部用于放置电池单元;所述的电池单元的上下表面涂抹有散热硅胶并设置有缓冲硅胶垫;所述的电池单元四周设置有散热蜂窝结构。本发明利用了超薄碳纤维复合材料优异性能,具有良好的承载性能,同时电池上下表面设置有缓冲硅胶垫,在遇到冲击碰撞时可起到良好的吸能、缓冲作用,提高了电池在发生冲击或者挤压时的安全性。
本发明属于光热转换技术领域,特别涉及一种铜基复合材料、制备方法及其在光热转换领域的应用。本发明的铜基复合材料为聚多巴胺包裹硒化铜纳米椭球形成的光热复合材料,该铜基复合材料中聚多巴胺的厚度为5~80nm。硒化铜纳米椭球作为一种半导体材料,具有表面等离子体共振效应,在红外激光照射条件下,可以有效吸收红外光,将光能转换为热能,从而导致材料温度升高;聚多巴胺包覆在硒化铜纳米椭球表面,使得该铜基复合材料在自然光条件下呈现黑色,可以高效吸收可见光和近红外光范围的光,即聚多巴胺可弥补硒化铜纳米椭球在可见光范围内低的光吸收。该复合材料可达到比硒化铜纳米椭球在同一条件下更高的温度,即具有更高的光热转换效率。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维编织复合材料结构件制备立体框架的方法,所述碳纤维编织复合材料结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。采用本方法制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本实用新型的目的是提供一种强度高、重量轻的整体圆柱钢芯分体式复合材料超高压灭活舱体,包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体的盲孔下方设置与灭活腔连通的高压液体进出孔;灭活舱本体为整体圆柱钢芯,整体圆柱钢芯的外周缠绕纤维复合材料。整体圆柱钢芯外周缠绕纤维复合材料,为包卷纤维织物复合材料、缠绕纤维织物带复合材料或者缠绕纤维丝束复合材料。本实用新型的有益效果是:使用纤维复合材料缠绕灭活舱本体,同等强度下纤维复合材料质量轻、体积小,容易移动。
本发明的目的在于提供一种纳米氮化碳/氧化铜复合材料、纳米氮化碳/氧化铜复合固相微萃取器及其制备方法和应用,所述纳米氮化碳/氧化铜复合材料,由纳米氮化碳分散于去离子水中,在搅拌的同时加入硝酸铜溶液,再逐滴加入六亚甲基四胺溶液,继续搅拌至混合均匀后,停止搅拌,在80‑100℃下恒温反应3‑5 h,反应结束后,收集沉淀并经洗涤干燥后即得纳米氮化碳/氧化铜复合材料,然后将所述纳米氮化碳/氧化铜复合材料通过二氧化硅胶体包裹在石英纤维表面制成固相微萃取器;本发明所述纳米氮化碳/氧化铜复合材料对多环芳烃具有较好的吸附性能,由该复合材料制备得到的固相微萃取器对多环芳烃的萃取效率高,能够满足多环芳烃的检测需要。
本发明公开了一种聚乳酸/功能化石墨烯复合材料,属于高分子复合材料领域,该复合材料由氧化石墨烯、聚乳酸和表面活性剂制备而成。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)在搅拌条件下,先后向氧化石墨烯水溶液中加入表面活性剂、有机溶剂,静置后取下层溶液,得到功能化石墨烯的有机溶液;b)将步骤a)所得功能化石墨烯的有机溶液与聚乳酸溶液均匀混合后,去除溶剂,得到超韧母料;c)将所述母料与纯聚乳酸熔融复合,即得聚乳酸/功能化石墨烯复合材料。该复合材料具有优异的热学性能和力学性能,熔融指数为7.3~11,拉伸强度为67~75MPa,断裂伸长率为34%~159%,具有较好的韧性,其性能远远优于聚乳酸的性能。
本发明公开了一种用于航天器的SiC增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料是由以下重量百分比的化学成分组成:SiC?23~35%,Si?26~35%,Mg?1.8~2.0%,余量为Al及不可避免的杂质。本发明的制备方法主要包括粉体的表面处理、真空湿法高能球磨混料、真空热压烧结。通过控制SiC、合金元素Mg的加入量及制备工艺,能有效的降低材料的热膨胀系数及密度,提高抗拉强度,获得成本较为低,热膨胀系数为7~9×10-6/℃,密度230MPa,且具有抗腐蚀性的复合材料。本发明特别适用于要求材料具有轻质、低膨胀、耐腐蚀、一定强度要求性能的航空航天零件。
一种锂离子电池负极用的二氧化硅复合材料制备方法,包括[碳纳米管/二氧化硅]复合材料制备、二氧化硅前驱体制备及二氧化硅复合材料制备三大过程,其中在[碳纳米管/二氧化硅]复合材料制备的过程中使用到乙醇、蒸馏水、氨水、十六烷基三甲基溴化铵、酸处理过的碳纳米管、正硅酸乙酯、去离子水及无水乙醇,制备出的二氧化硅复合材料,其中的碳纳米管作为内核则具有较高的电导率、大的比表面积及较大的膨胀系数,可以降低二氧化硅在锂离子电池充放电过程中的膨胀作用,提高二氧化硅复合材料的结构稳定性,并最终提高二氧化硅复合材料的循环性能。
本实用新型公开了一种锤头组合式复合材料防震锤,包括线卡、弹性杆和锤头,线卡与弹性杆通过连接板连接,且线卡、弹性杆和连接板三者呈一体结构,弹性杆的两端均嵌入锤头内部,锤头为两个,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为复合材料拉挤棒材;复合材料为纤维增强复合材料;本实用新型通过使用纤维增强复合材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
本实用新型公开了一种复合材料板弹簧夹板结构,包括复合材料板弹簧和夹板,所述夹板的端部边缘设置有法兰,复合材料板弹簧和夹板之间设置有垫片。本实用新型所用的夹板的端部和侧部边缘有法兰突出,以接触位于复合材料板弹簧和夹板之间的柔性垫片的端部,防止复合材料板弹簧相对夹板移动;复合材料板弹簧和金属夹板间的垫片为柔性垫片,由于垫片的柔韧性好,它可以在两个界面有不同的变形量,从而起到减少金属对复合材料的接触应力及磨损的作用。柔性垫片同时还与板簧之间用胶黏剂粘接,减少了夹板对复合材料板弹簧的磨损,减小接触应力集中,同时还利用了夹板与柔性垫片之间的高摩擦力。
本发明涉及复合材料的短流程制备装置,具体是一种高致密度复合材料的短流程制备装置和方法,本发明所公开的一种高致密复合材料制备装置包含中间钢水包、电磁搅拌器、中频感应装置、粉末供应装置和雾化喷嘴;本发明所公开的一种高致密复合材料的制备装置采用气流雾化合液体金融入金属粉末颗粒形成弥散颗粒增强的特种复合金属材料,高速喷涂沉积在传送带上的沉积板或型腔模具上,形成连续片状复合材料或具有一定形状及厚度的合金锭块;本发明具有流程短、节能减耗、成型快速等特点,适于推广使用。
本发明属于电化学材料技术领域,公开了一种CNTs@MnO2复合材料,复合材料中MnO2为具有层状结构的δ‑MnO2,δ‑MnO2原位生长在CNTs外表面形成CNTs@MnO2复合材料。当作为锂离子电池负极材料应用时,由于碳纳米管的导电性,以及MnO2纳米片层中的空间为电化学反应过程的体积膨胀提供了缓冲空间,从而提高了CNTs@MnO2复合材料负极材料的比容量和循环稳定性。本发明还公开了CNTs@MnO2复合材料的制备方法,该方法无需复杂的设备,在普通的反应容器中即可完成,室温操作,安全可靠,无有毒或污染气体产生,绿色环保,能耗低,便于放大生产。
本发明属于聚乳酸复合材料技术领域,具体涉及一种可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料,该聚乳酸复合材料包括环氧化植物油5‑15份,辐射交联剂1‑5份,聚乳酸80‑95份;按配比将所有原料混合均匀后加入双螺杆挤出机中熔融挤出,烘干后注塑出得到样条,将样条经过γ辐射源照射后得到本发明可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料。该方法工艺简单,原料绿色环保,制备的聚乳酸复合材料具有较高的拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度、热稳定性以及可降解性,符合绿色环保的发展理念。
本发明属于陶瓷基体金刚石复合材料制备技术领域,具体涉及一种采用有机硅制备陶瓷基体金刚石复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶、聚硅氧烷固化交联剂、金刚石、碳化硅和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体金刚石复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,前驱体液体渗透和流动性好,便于实现异形件注模预成型,生产程序简单,复合材料中陶瓷基体对金刚石磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体金刚石复合材料,可以应用于金刚石工具磨具材料,或其他耐高温、耐磨功能材料。
本发明公开了一种辐射强化交联秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料及其制备方法,先将预处理后的PBS、秸秆粉、PBS-g-MAH、PBAT、增容剂、润滑剂、辐射敏化剂按照一定的比例进行混合,然后通过双螺杆熔融共混挤出,之后将得到的粒料在注塑机上加工成型注塑制品,最后对得到的注塑制品进行辐射强化交联。本发明制备的秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料,是一种高韧性、高强度的高性能完全降解复合材料;相对于纯的PBS产品,该复合材料中加入了成本低廉的秸秆粉,成本大大降低,已经接近市场上的通用塑料产品;另外该复合材料产品的耐候性、耐水性和耐热性能较好,可以满足市场要求。
本发明提供了一种二硫化钼‑石墨化碳复合材料的制备方法、催化剂及其制备方法。所述二硫化钼‑石墨化碳复合材料的制备方法包括:对含硫还原剂、钼酸盐和抗坏血酸进行水热合成反应;对水热合成反应的产物进行焙烧,得到二硫化钼‑石墨化碳复合材料。所述催化剂采用二硫化钼‑石墨化碳复合材料,所述二硫化钼‑石墨化碳复合材料包括具有层状结构的二硫化钼和插入所述层状结构的相邻层之间的石墨化碳。所述用于电化学析氢的催化剂的制备方法包括采用如上所述的制备方法制得的二硫化钼‑石墨化碳复合材料作为所述催化剂。本发明原料价廉易得,合成过程简单,能够制备得到中具有良好导电性和催化活性的二硫化钼/石墨化碳复合材料。
本发明公开了一种氧化铁‑介孔碳(Fe3O4@C)纳米复合材料及其制备方法和应用。所述Fe3O4@C纳米复合材料包括:多孔碳基质以及至少均匀分布于所述多孔碳基质内的复数个Fe3O4纳米颗粒。本发明还了基于所述Fe3O4@C纳米复合材料的适体传感器,其制备方法简单,所采用的Fe3O4@C纳米复合材料的纳米结构具有低毒性、高稳定性和电化学活性,所采用的适体链和OTC之间存在识别能力的适体传感器具有高灵敏度和选择性,使得所述适体传感器的比表面积高,生物亲和力强,在用于OTC检测时的检测流程简单,检测灵敏度高、检测限低。
本实用新型公开了一种可以检测导电高分子复合材料在应力、温度、气体等不同外场环境下导电响应情况的导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置;其属于导电高分子复合材料性能测试技术领域。该导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置,包括:数据处理器、电阻测试装置、用于检测导电高分子复合材料承受应力变化时导电响应行为的应力敏感测试装置、用于检测导电高分子复合材料所处温度场中温度变化时导电响应行为的温度敏感测试装置以及用于检测导电高分子复合材料在不同气体氛围中导电响应行为的气体敏感测试装置。采用该导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置操作方便、测试范围广、成本低。
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