本发明公开了一种透明隔热保温复合材料及其制备方法,其特征在于,所述透明隔热保温复合材料依次由透明树脂、气凝胶板、玻璃构成。其制备方法主要包括以下步骤:(1)表面包覆玻璃,在气凝胶板表面放置玻璃,加热至玻璃熔化,冷却;(2)表面包覆透明树脂,在气凝胶板另一侧放置透明树脂,加热至透明树脂熔化,冷却至室温。本发明提出的透明隔热保温复合材料具有优异的隔热保温性能和透光性以及良好的安全性能、隔声降噪性能,与适用于绿色建筑、超低能耗建筑和近零能耗建筑的门窗、幕墙玻璃、采光屋顶以及新能源汽车、高铁、飞机等安全节能玻璃等领域。
本发明公开了一种多孔泡沫金属复合材料及其制备方法。所述复合材料包括増强体以及在所述増强体外浇注形成的泡沫金属。増强体可以为网状或立体结构,泡沫金属为泡沫铝。本发明的复合材料既具有密实金属的高强度、高弹性、高韧性等优点,又具有泡沫金属铝的轻质、高比强度、高耐热性能等优点。
本发明提供了一种多孔镁基—羟基磷灰石复合材料制备方法及其所得材料,其中制备方法,包括以下步骤:1)将石蜡型芯卡接于外模套内,在外模套与型芯之间的空隙中填充镁粉,得到外模套基体;2)对外模套基体加压成型后进行真空烧结,去除外模套得到多孔镁基体;3)通过电泳沉积在多孔镁基体表面沉积形成羟基磷灰石层,得到多孔镁基—羟基磷灰石复合材料。使用本发明提供的复合材料后,实验鼠的愈合速度提高到280天。
本发明公开了一种铈钴包覆氢氧化镍复合材料,其为核壳型结构,内核为球形氢氧化镍,外包层主要为含铈和钴的氢氧化物,氢氧化镍与铈的摩尔比为1∶0.007~0.056,与钴元素的摩尔比为1∶0.025~0.125;其制备方法包括:先将三价铈盐和钴盐溶解,再将络合剂与混合盐溶液先混合络合,将得到的混合溶液、沉淀剂加入到含球形氢氧化镍的溶液中进行铈钴均匀共沉淀反应,并在表面形成包覆层,再洗涤、烘干、氧化制备得到铈钴包覆氢氧化镍复合材料。本发明的铈钴包覆氢氧化镍复合材料可作为改善镍氢电池高温性能的正极储能材料进行应用,能显著提高球形氢氧化镍的电导率、耐还原性和耐高温性能。
本发明公开了一种酚醛树脂炭-聚噻吩复合材料电极的制备方法。该方法采用改性酚醛树脂炭和噻吩及其衍生物单体作为主要成分,在FeCl3的催化作用下直接压制聚合成电极。该方法可直接在超级电容器生产条件下实现压制聚合成型,无需先合成电极复合材料再制备电极,从而避免了添加导电剂、粘结剂等辅助物质。所制备的复合材料电极电化学性能优异。
本发明公开了一种铜包钢复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铜管的内表面和钢棒的外表面进行除锈、去毛边、除油和清洗处理;将铜管套设在钢棒的外部,得到双金属坯料;将双金属坯料进行拉拔处理,使铜管产生塑性变形,并使铜管与钢棒相互贴合;将双金属坯料进行抽真空处理,使铜管与所述钢棒间隙的空气排出;将双金属坯料的两端利用焊接工艺密封,形成密闭空间,得到铜包钢坯料;将铜包钢坯料进行加热、热轧成型加工处理,得到铜包钢复合材料。本发明提供的方法,采用真空套装、热轧成型等工序,使铜管和钢棒在真空环境下相互结合制备铜包钢复合材料,具有结合强度高、成材率高、产能高、铜层厚度可调整、生产效率高、抗腐蚀能力强等优点。
本发明公开了一种轨道扣件用高强高韧尼龙复合材料,以重量百分比计,其原料包括以下组份:30%~70%的基体树脂、10%~60%的增强纤维、0%~20%的无机矿物、1%~30%的耐水解剂和0.1%~5%的加工助剂。本发明的制备方法先将各原料置于双螺杆挤出机中混合,混合物料经双螺杆挤出机剪切、共混后由机头挤出,经拉条、风冷、切粒、干燥即制得所述尼龙复合材料。本发明的高强高韧尼龙复合材料制备成的轨道扣件在高温高湿环境下性能衰减较弱,满足高温高湿环境中的轨道扣件的使用要求。
一种粉末冶金法生产碳化硅铝基复合材料用粘结剂,由植物蛋白(vegetableprotein)、虫胶(Lacciferlacca)、聚氨酯胶(polyurethane)分别溶于甘油((CH2-OH)2CH-OH)溶剂而成。本发明的粘结剂沸点低(330-350℃),甘油溶剂沸点为290℃,在常温状态下粘结性能好;粘结剂成份加热后易排出,不影响复合材料性能,且能增加湿润性,有效改善复合材料烧结性能。其粘结强度非常大,对环境无污染。
本实用新型公开了一种泡沫夹芯复合材料人行道支架,所述人行道支架包括泡沫夹芯层和覆盖在泡沫夹芯层外表面的织物铺层,所述泡沫夹芯层包括一体成型的横梁与立柱。本实用新型整体支架采用复合材料一体成型,解决了金属角钢的不耐腐蚀、寿命短等问题。通过加强块的设置避免了分体支架与立柱的螺栓连接容易发生破裂问题。另外也解决了现有一体成型复合材料支架成型效率低和成本高的问题,铺层简单,成型工艺时间大大缩短,不仅生产效率高,且整体制造成本降低,更适合大规模生产制造。
一种高效制备二氧化硅/聚1, 8萘二胺纳米复合材料的方法:用具有高反应活性甲苯二异氰酸酯对纳米二氧化硅表面进行修饰,并接枝聚1, 8萘二胺大分子链,合成以纳米二氧化硅为核,聚1, 8萘二胺为壳的纳米二氧化硅接枝聚1, 8萘二胺纳米复合材料。纳米二氧化硅表面接枝聚1, 8萘二胺可大大提高纳米SiO2与聚合物的相容性,阻止纳米粒子的团聚,充分发挥纳米粒子的各种优异性能。本发明所制备纳米SiO2接枝聚1, 8萘二胺纳米复合材料对重金属离子具有极强的吸附能力,对于含汞溶液及污水经该纳米复合材料吸附后,吸附后的残余浓度远远低于国家的排放标准。且发明所用原料价格低廉,产率可达95%以上,适用于工业化生产。
本发明公开了一种岩棉纤维增强氧化硅基高强度隔热复合材料及其制备方法,目的是使复合材料强度高、热导率低。本发明材料由氧化硅基体和岩棉纤维预制件组成,氧化硅基体填充于岩棉纤维的孔隙中并使岩棉纤维粘接成整体;岩棉纤维预制件由岩棉纤维铺排而成,氧化硅基体由氧化硅小颗粒堆积形成,氧化硅小颗粒由水性硅溶胶经凝胶老化、常压干燥、重复浸渍、高温烧结得到;制备方法是将水性硅溶胶在真空下与岩棉纤维预制件浸渍形成纤维预制件/溶胶混合体,并加热一段时间后得到湿凝胶复合材料,然后常压干燥,再重复浸渍2‑6次,最后高温烧结制得复合材料。本发明材料力学性能较高,热导率低,密度低,制备方法成本低、安全性高,制备工艺简单灵活。
本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种碳包覆的铁钒双金属磷酸焦磷酸钠复合材料及其制备方法和应用,由铁钒双金属磷酸焦磷酸钠Na4Fe1.5‑1.5xV1+x(PO4)2P2O7颗粒及表面碳包覆层形成的复合材料;粒径为100nm~2μm,碳含量3%~10%,碳层厚度为3~15nm。铁钒双金属磷酸焦磷酸钠复合材料有利于加快钠离子的扩散速率,而碳包覆有利于提高电子传输速率。本发明的合成方法简单、条件温和、产率高,制备得到的复合材料作为钠离子正极材料时具有高比容量、高工作电压及优异的循环稳定性能,有利于工业化大规模推广。
本发明公开了一种以碳点作为还原剂制备碳/钯纳米复合催化材料高效降解对硝基苯酚的方法。本发明属于催化技术领域,涉及碳点的合成、碳点作为还原剂制备碳/钯纳米复合材料及其用于对硝基苯酚的催化还原。使用方法是:通过电化学方法制备还原性碳点,并以起为基础还原钯盐溶液制备颗粒均匀的碳/钯复合材料,选取合适浓度的碳/钯纳米复合材料用于催化对硝基苯酚的还原,以紫外光谱进行过程监测。本发明制得的催化材料具有合成步骤简便、所得碳/钯纳米复合材料颗粒粒径小、稳定性好、催化效率高等优点,能够迅速完成各种环境水样中较高浓度的对硝基苯酚溶液的降解。
本发明公开了一种超大尺寸碳/碳复合材料薄板及其制备所用装备。本发明之一种超大尺寸碳/碳复合材料薄板,其制备方法包括以下步骤:(1)反应器的设计与构建;(2)碳纤维预制体的加持装载;(3)碳源组分调控与流场控制设置;(4)化学气相沉积增密;(5)出炉、拆除工装。本发明还设计了与上述工艺相匹配的装备,通过装配与工艺的协同可获得平直度高、致密化均匀、变形量小的超大尺寸碳/碳复合材料薄板,为超大尺寸碳/碳复合材料薄板的近净成型制备提供了一种切实可行的方法。
本发明涉及聚酰亚胺领域,具体涉及一种聚酰亚胺复合材料及其制备方法。本发明提供一种低热膨胀系数聚酰亚胺复合材料,与传统的石墨填充聚酰亚胺复合材料相比,该材料生产工艺简单,具有较低的热膨胀系数。本发明的技术方案为:一种低热膨胀系数耐高温聚酰亚胺复合材料,是由以下重量百分比的原料组成:聚酰亚胺树脂:54‑83;石墨:10‑30;碳纤维:5‑10;金属纳米纤维:2‑6。通过在传统的石墨填充耐高温聚酰亚胺基础上,同时添加碳纤维和金属纳米纤维,不仅可以提高材料的力学性能,还能使材料热膨胀系数降低20%以上,大幅提高了材料在高温下的尺寸稳定性。
一种用于选择性激光烧结的改性尼龙复合材料及其制备方法,其中用于选择性激光烧结的改性尼龙复合材料,包括以下重量比的组份:尼龙粉末50‑95份;抗氧剂0.1‑1份;粉末流动助剂0.1‑1份;四针状氧化锌晶须5‑50份;其中,四针状氧化锌晶须的针状体长度不小于50μm。本发明的用于选择性激光烧结的改性尼龙复合材料及其制备方法改善了纤维复合材料的铺粉取向技术问题,具有粉末流动性良好、烧结工艺稳定,且各向力学性能优异,更均匀。
本发明公开了一种水滑石‑聚间苯二胺复合材料及其制备方法和应用,该水滑石‑聚间苯二胺复合材料包括水滑石和聚间苯二胺,聚间苯二胺负载在水滑石表面。其制备方法包括制备水滑石分散液;制备水滑石和间苯二胺的分散液;将水滑石和间苯二胺的分散液与氧化剂混合进行氧化聚合反应。本发明水滑石‑聚间苯二胺复合材料具有成本低、易合成、吸附性能好等优点,其制备方法具有工艺简单、操作方便、反应条件温和、成本低、生产效率高、生产周期短、产品收益率高等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。本发明复合材料能够应用于处理双氯芬酸废水,具有工艺简单、操作方便、成本低、处理效率高、吸附效果好等优点,有着很高的应用价值和商业价值。
本发明公开了一种改性聚碳酸酯复合材料及其制备工艺,本发明之改性聚碳酸酯复合材料,主要由以下重量份数的原料制成:聚碳酸酯100份,聚苯乙烯10~12份,氧化石墨烯15~20份,石墨烯5~6份,醋酸0.1~0.3份,硫酸钙晶须5~8份,抗氧剂1010 0.1~0.4份,聚四氟乙烯1~4份,钛酸酯偶联剂1~3份。本发明还包括所述改性聚碳酸酯复合材料的制备工艺。本发明提高硫酸钙晶须与基体的相容性和界面黏结力。本发明之改性聚碳酸酯复合材料耐疲劳性好,缺口敏感性低,特别适于制作外壳材料等。
一种轻量化复合材料推力杆制作方法,先设置一个包括中心体和压块的工装,再将带状的连续纤维增强热塑性复合材料沿中心体外周缠绕多圈后,用压块压制出一个在周向上封闭的连续式异形外周层增强件,然后在外周层增强件内部以注塑方式填充长纤维增强热塑性复合材料或短纤维增强热塑性复合材料,最后将橡胶金属球铰压装入两端处,形成完整的推力杆。此方法形成的推力杆性能优越,强度更高,能够承受更大的拉伸强度而不容易被撕裂,同时外周层增强件边缘处设置有U形包边结构,保证两种不同材料的熔接强度,推力杆的整体疲劳性能也更加优越。
本发明公开了一种GNP/地质聚合物复合材料及其制备方法和在应变传感器和电磁屏蔽器件中的应用。该复合材料由石墨烯纳米片增强相均匀分布在地质聚合物基体内部构成,其制备方法是将粉煤灰、石墨烯纳米片及碱性激发剂混匀后,依次进行真空脱泡、静置反应、干燥处理,即得。该复合材料具有优异的抗弯性能及韧性,且表现出良好且非常稳定的力‑电传感性能,可以用于制备具有较高的灵敏度和较宽的线应变范围的应变传感器件,特别适合用于智能监测,同时该复合材料具有良好的电磁屏蔽性能,可以用于制备电磁屏蔽器件。
一种含高熵合金/陶瓷连续梯度复合涂层的复合材料,包括基体与高熵合金/陶瓷连续梯度复合涂层,所述高熵合金/陶瓷连续梯度复合涂层的厚度为5~10mm,所述高熵合金/陶瓷连续梯度复合涂层中含有高熵合金与氧化铝,且所述氧化铝在所述高熵合金/陶瓷连续梯度复合涂层中的体积分数由底层到顶层呈连续梯度变化。本发明还提供一种上述复合材料的制备方法及装置。本发明打破常规制备高熵合金涂层的方法,采用铝热反应制备得到含高熵合金涂层复合材料,省去了常规涂层制备中首先合成高熵合金粉末的步骤,利用简单的步骤即可制备含高熵合金层的复合材料,整个工艺过程设计构思巧妙,制备过程中能耗低、步骤简单、易于操作。
本发明公开了一种二氧化钛/石墨烯/分子印迹复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以双酚A为模板分子,二氧化钛/石墨烯复合材料为印迹载体,邻苯二胺为功能单体,在光引发下进行聚合反应形成分子印迹聚合物,洗脱分子印迹聚合物中的模板分子后制备得到。本发明的二氧化钛/石墨烯/分子印迹复合材料具有较窄的禁带宽度、较强的可见光区光吸收强度、更强的亲和力和识别能力以及更高的催化能力,可广泛用于去除水体中的双酚A,能够实现对目标污染物双酚A的选择性吸附和高效催化降解,具有操作简便、处理效率高、应用范围广,对环境无毒害作用等优点,在环境污染的处理领域具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种铝硅/铝碳化硅复合材料及其制备方法、电子封装装置。该铝硅/铝碳化硅复合材料包括激光焊接层和铝碳化硅层,激光焊接层位于铝碳化硅层的上表层;激光焊接层为经喷射沉积形成的铝硅材料。本发明提供的复合材料通过在铝碳化硅材料表层同步集成具有良好激光焊接特性的喷射沉积铝硅层。由于喷射沉积得到的铝硅材料层氧含量≤1000×10-6,硅相粒径小且彼此深度连接形成网状,提高了所得复合材料的激光焊接焊缝的稳定性,使其能满足微电路组件外壳材料的要求。
一种粉末冶金高熵合金基复合材料的制备方法,属于粉末冶金材料领域。首先,按设计的高熵合金基体的组分配比配取各组分,采用气体雾化法制备高熵合金粉末;然后,按设计的高熵合金基复合材料组分配比,配取高熵合金粉末与增强相二硼化钛粉末,混合均匀后,快速烧结成型。本发明采用雾化法预先制备出成分比较均匀的球形高熵合金粉,保证了高熵合金的简单固溶体相结构,然后采用放电等离子快速烧结获得制备所需的粉末冶金高熵合金基复合材料,克服了传统的采用金属粉为原料通过粉末冶金方法制备,难以获得简单固溶体结构高熵合金的缺点。本发明工艺过程简单,制备所得的粉末冶金高熵合金基复合材料,二硼化钛分布均匀、增强体与基体界面结合更好、综合性能更为优异,高比强、高比刚性及耐磨耐腐蚀性能优异。适于工业化生产。
本发明公开了一种复合结构预存应力筋增强陶瓷基复合材料及其制造方法。通过化学气相浸渗法(CVI),将纤维束筋与纤维编织成预制体或者单独使用纤维束筋,制成纤维增强陶瓷基复合材料粗胚,然后通过对粗胚进行磨削或者钻孔的方法,解除纤维筋自身的端部锚固,给陶瓷基体施加预压应力。随后进行1500℃~1600℃负压高温熔融浸硅填充外管与芯棒的间隙,使芯棒参与受力,最后制成成品。本发明利用纤维束筋布筋的灵活性和简便性,按主拉应力迹线进行布筋,更好地改善结构陶瓷的受力性能,增加陶瓷复合材料的韧性和强度,解决了连续纤维增强陶瓷基复合材料基体过早开裂的问题。本发明中的纤维束筋突出特点是其适用于多种陶瓷制备工艺。
一种炭/炭复合材料与铜连接用合金,合金元素重量百分比为CU 50%~90%,CR 1%~20%,TI 0%~20%,NI 0%~30%,ZR 1%~20%,MN 2%~20%。将上述原料配制,在1500~1700℃、小于10PA的真空度下感应熔炼、浇铸成锭;采用气体雾化制粉方法,在1500~1700℃、小于10PA的真空度下,将合金铸锭重熔、制粉;将合金粉末筛选分级。本发明的连接用合金对炭/炭复合材料和铜均具有好的化学和物理相容性。
本发明公开了一种C/SIC陶瓷基复合材料的低温制备方法,该方法利用有机聚合物先驱体的低温陶瓷化特性,以碳纤维为增强体,采用先驱体浸渍裂解工艺,通过碳纤维预处理、真空浸渍、高温裂解、致密化等工艺步骤,在低温条件下制备得到C/SIC陶瓷基复合材料。通过该方法制备的C/SIC陶瓷基复合材料力学性能优异,相比于传统陶瓷基复合材料制备工艺,本发明的方法不仅降低了制备温度,简化了工艺设备,而且减小了成本,缩短了制备周期。
本发明属于过渡金属硫族化合物‑碳材料技术领域,具体为一种二硒化钼纳米片修饰的碳纤维复合材料及其制备方法。本发明的二硒化钼纳米片修饰的碳纤维复合材料的制备过程包括:通过静电纺丝和高温碳化法制备得到钼基碳纳米纤维,再通过热处理技术生长硒化钼纳米片。该方法具有产量大,密度高,纯度高,无需后续工序处理,经济环保等优点。本发明所获得的二硒化钼纳米片修饰的碳纤维复合材料,是一种理想的钾离子电池负极材料。
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