本发明公开了一种锌基‑磷酸钙医用复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法为:将锌金属锭进行退火处理,获得退火锭,将磷酸钙预制件、退火锭、氧化锆盘、石墨纸、活塞由下至上依次置于封闭模具中,然后将模具置于SPS装置中,于真空气氛下熔渗烧结即得锌基‑磷酸钙医用复合材料,所述熔渗烧结的过程中,先升温至450~670℃,然后每间隔2‑8ms,施加一次强度为30‑50A的电流,任意一次施加电流的时间为10‑12ms,总时间为5~30min。本发明利用电流辅助金属溶渗克服了因预制件的机械强度低使液态金属难以高效溶渗的困难,从而获得综合性能优异的生物可降解锌基‑磷酸钙复合材料。
本发明公开了一种生物炭复合材料的制备方法及用途,首先将收获的镉富集生物质打成粉末,再利用硫脲制备杂化生物炭改性材料,制备的杂化生物炭复合材料具备较好的光降解性能,且制备过程对环境安全无害。本发明的生物炭复合材料制备过程中使用的原料是土壤镉污染修复后的富镉商陆生物质,属于污染生物质的资源化利用;可以将生物质中富集的重金属镉定向转化为稳定的化合态CdS和CdO存在于生物炭中制备工艺安全简单、操作方便,易于实现工业化生产,具有较好的吸附及光催化性能,且在溶液中可以快速的实现固液分离,为植物修复技术的后处理提供新思路。
本发明为一种同时提高2219铝基AlCoCrFeNi复合材料板材强度与塑性的方法,一方面通过高能脉冲热轧大变形,将原材料通过较少轧制道次加工至指定厚度,以减少后续深冷轧制变形道次,减少液氮消耗并节约能源,缩短轧制周期。并且大变形量热轧利于愈合铸态材料内部的气孔、疏松等缺陷,改善AlCoCrFeNi高熵合金颗粒与铝基体界面的结合状态,提高复合材料的致密度。瞬时脉冲产生的电塑性效应以及热轧高温产生的固溶效应都促进溶质Cu原子的扩散,减少晶界脆性Al‑Cu相,增大基体的塑性变形能力。另一方面采用深冷轧制工艺,通过70‑90%的大变形量可大幅度增加基体内的位错密度,达到形变强化和细晶的效果,从而使复合材料板材强度和塑性得到进一步提高。
本发明提供了一种复合材料及其制作工艺和应用,一种复合材料,包括增强纤维68‑76份、玻璃纤维毡4‑7份、酚醛树脂9‑13份、固化促进剂0.2‑0.6份、三氧化二铁0.2‑0.6份、第一阻燃剂8‑11份、第二阻燃剂2‑5份、第三阻燃剂0.01‑2份和第四阻燃剂0‑2份,所述第一阻燃剂的粒径为15‑30μm,所述第二阻燃剂的粒径为8‑10μm,所述第三阻燃剂的粒径为3‑6μm,所述第四阻燃剂的粒径为1‑2μm。所述制作工艺包括步骤1制得混合树脂和步骤2采用拉挤成型工艺得到产品。所述产品用于生产地铁疏散平台。本发明制备的复合材料在热值和弯曲强度方面均能满足地铁疏散平台的使用要求。
本发明属于功能性高分子材料技术领域。本发明提供了一种增强增韧聚乙烯复合材料,由包含如下重量份的组分制备而成:聚乙烯树脂10~25份;木粉50~65份;玻璃纤维5~15份;重质碳酸钙15~30份;轻质碳酸钙10~20份;兼容剂2~7份;氯化聚乙烯3~8份;复合润滑剂1~5份;抗氧剂0.1~1份;防霉剂0.2~1份。本发明还提供了一种增强增韧聚乙烯复合材料在制备木塑地板中的应用。本发明的高密度聚乙烯树脂有利于提高稳定性;玻璃纤维能够显著增强聚乙烯复合材料的强度和韧性,提高聚乙烯木塑地板的力学性能和化学性能。本发明的组分及比例能够保证木塑地板稳定性好,使用寿命长,具有抗蛀、防腐功能。
本发明公开了一种碳化硅纤维增强玻璃陶瓷复合材料及其制备方法,将硼硅酸盐玻璃粉、碳化硅粉混合获得玻璃陶瓷粉末,然后将玻璃陶瓷粉末加入含分散剂的溶液中,获得混合浆料,然后将碳化硅纤维布,浸渍于混合浆料,将含混合浆料的碳化硅纤维布层叠,干燥、压制成型获得压坯,再将压坯烧结即得碳化硅纤维增强玻璃陶瓷基复合材料。本发明所得到的复合材料性能优良,成本低廉,使玻璃陶瓷的韧性得到了很大的提升,使玻璃陶瓷能满足更多场景的应用需求。
本发明公开了一种静电自组装球状三氧化钼/MXene复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是将可溶性乙酰丙酮钼溶于乙醇,搅拌得到的混合溶液在150~280℃进行溶剂热反应,随炉冷却后再进行洗涤过滤,经干燥后在400~600℃煅烧得到固体A;将固体A加入聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液中搅拌,离心洗涤得到固体B;将MXene水溶液滴入固体B水溶液中搅拌后静置,之后离心洗涤后冷冻干燥,得到固体C;在氮气的保护下,将固体C在400~600℃煅烧制得。本发明通过静电作用自组装在MXene纳米片基体上,该基体能够有效的容纳三氧化钼在充放电过程中的体积效应,该复合材料具有优异的充放电循环性能、倍率性能和高的首次库伦效率。
本发明提供了一种石墨烯改性尼龙复合材料及其制备方法,制备方法包括:将石墨烯分散在浓硫酸与浓硝酸的混合酸溶液中,再超声处理和搅拌、洗涤、过滤以及干燥,得到氧化石墨烯;将氧化石墨烯在惰性气体保护下进行热处理,得到热处理氧化石墨烯;将所得热处理氧化石墨烯与尼龙46溶解在甲酸中,搅拌后进行超声处理,得到混合溶液;将混合溶液加压和加热处理,泄压和冷却后得到混合悬浊液;向混合悬浊液中加入去离子水,然后进行洗涤和烘干,得到石墨烯改性尼龙复合材料。本发明对石墨烯进行表面处理,从而改善石墨烯与尼龙的相容性问题,制得的石墨烯改性尼龙复合材料的拉伸强度、弯曲强度和摩擦系数四个指标都比传统尼龙材料有较大幅度提高。
一种空心球硫化钴/石墨烯复合材料的制备方法与应用。本发明制备方法首先采用甘油和六水硝酸钴制得呈实心球的钴‑甘油配合物,然后采用表面电荷改性剂改变其表面电性,再与石墨烯混合并附着在石墨烯表面,最后加入硫代酰胺,与附着在石墨烯表面的钴‑甘油配合物发生水热反应,在钴扩散的同时进行硫化,在石墨烯上原位形成空心球结构,得到呈空心球状的硫化钴/石墨烯复合材料,本发明方法操作简单,成本低。采用本发明方法制备的复合材料用于组装电池,使得该电池具备优异的循环稳定性能和倍率性能。
本发明涉及纳米复合材料,特别涉及一种纳米氧化铟/碳复合材料及其制备方法。以各种碳材料为基底材料,以硝酸铟、氯化铟、硫酸铟、乙酸铟等中的一种或几种的混合物为铟原料,以含络合剂的水、乙二醇、丙二醇等中的一种或几种的混合物为溶剂。通过吸附‑热处理法得到了一种纳米氧化铟和碳的复合物,然后将所得纳米氧化铟和碳的复合物再次通过吸附‑热处理法得到氧化铟负载量较大的纳米氧化铟和碳的复合物。此方法简单易用,流程短、效率高,且不需要特殊的设备和附加成本,所得的复合材料中氧化铟颗粒以纳米尺寸均匀分布在碳颗粒的表面。
本发明公开了一种钴硫化物/生物质炭复合材料催化氧化脱除烟气中气态汞的方法,该方法是将含汞烟气中气态单质汞通过钴硫化物/生物质炭复合材料催化氧化转化成二价汞盐,可实现不同组成烟气中汞的净化。该方法可在高SO2浓度低氯化氢浓度条件下实现高效转化单质汞,解决了传统脱汞催化剂易于在高浓度SO2下失活及对HCl依赖的难题;特别是钴硫化物/生物质炭复合材料针对含NO、NH3和水蒸气的烟气依然有很好的脱汞效果,表现出具有良好的抗氨及抗水性,适用各种气氛组分的烟气处理。
本发明公开了一种薄膜级淀粉基复合材料及其制备方法,由以下质量份数的原材料组成:淀粉:20~50份、增塑剂:4~10份、聚烯烃塑料:40~70份、润滑剂:2~5份、开口剂:0.5~2份、抗氧剂:0.3~1份。本发明采用乙烯‑丙烯酸丁酯对玉米淀粉进行增塑与相容改性制备薄膜级高填充淀粉基复合材料,复合材料的吸膜过程稳定,力学性能好。
本发明涉及一种导电导热复合材料及其制备方法,该制备方法包括填料的包覆和高温煅烧等以下步骤:在反应容器里加入溶剂和有机物,搅拌使有机物完全溶解,然后加入填料,继续搅拌混合均匀,除去溶剂后即得聚合物或有机物包覆填料;有机物包覆填料经粉碎后,加入到石墨烯浆料中,搅拌混合一段时间,过滤,干燥,然后在真空或惰性气氛保护下高温煅烧,冷却后粉碎即得到导电导热复合材料。本发明制备的复合材料的导电导热性能优异,且制备方法简单,生产成本低,易于大规模化生产与应用。
本发明公开了一种具有电催化还原二氧化碳性能的复合材料及其制备方法和应用。其中,该复合材料为三维网络状结构,包括三维多孔碳支架,在所述三维多孔碳支架上负载有钴元素,形成钴‑碳活性催化中心,或者在所述三维多孔碳支架上负载有钴元素和氧元素,形成钴‑碳‑氧活性催化中心。所述钴‑碳活性催化中心由腐植酸‑酚醛树脂泡沫与水溶性钴盐经水热反应再经热处理形成,所述钴‑碳‑氧活性催化中心由腐植酸‑酚醛树脂泡沫与水溶性钴盐经水热反应和热处理,再与氧气反应形成。该复合材料稳定性好、电化学性能好、生产成本低、适宜于大规模制备。
本发明公开了一种官能化炭材料和高析氢物质掺杂态官能化炭复合材料的应用,将官能化炭材料或高析氢物质掺杂态官能化炭复合材料作为抑氢负极炭材料应用于制备超级电池的炭负极或铅炭电池的负极铅膏添加剂,该官能化炭材料或高析氢物质掺杂态官能化炭复合材料表面的析氢阻抗增加,从而增大析氢过电位,减少析氢,可在充分发挥C材料优势,提高超级电池或铅炭电池循环寿命和大电流充放电能力的同时,避免C材料析氢电流过大造成的负面影响。
一种复合材料用竹纤维表面处理剂,表面处理剂分包括A和B两种组分,其中,A组分为合成三聚氰胺甲醛树脂表面处理剂,在合成三聚氰胺甲醛树脂组份中引入了带有乙烯基的聚乙烯醇,使得三聚氰胺甲醛树脂的分子链上嵌入了乙烯基;B组分为多聚磷酸铵,使用时按照A组分与B组分以10:1的份量进行混合,再喷施到竹纤维表面。本发明既具有跟竹纤维的良好结合性,又具有与聚乙烯和聚丙烯塑料良好的相容性,因此利用竹纤维增强聚乙烯和聚丙烯塑料制造复合材料时,能很好地提高复合界面的相容性,从而达到提高复合材料性能的目的。
本实用新型公开了一种复合材料防火卷帘。为了克服现有防火卷帘薄而软,厚度和硬度不适宜,密闭性差,抗高温和高压的性能差,不能有效阻止浓烟和高温强火等不足,该实用新型包括2层以上不同的防火材料层和设于其中的金属加强筋,在该复合材料防火卷帘中设有莫来石材料层,在该复合材料防火卷帘的两表面设有金属加固片,该金属加固片的外表面为非平面形状。该复合材料防灾卷帘用于火灾时隔离燃烧区与非燃烧区,阻止火势和浓烟蔓延,便于控制火势和集中扑灭火灾,减少损失,它能成卷携带运输,使用灵活方便,还能与电视监控及电动装置连接安装,实现远距离自动、电动卷放。
本实用新型公开了一种复合材料预应力承重承压组合式检查井筒,包括检查井筒,所述的检查井筒由多个节级井筒通过螺栓、止水带连接组成,每节所述的节级井筒由至少两块圆弧或多边形模块(1、2)组合且通过螺栓、止水带连接组成,每块所述的模块(1、2)均设置有预应力加强筋(3、6、7),所述的检查井筒的底座设有一个大于其底口直径的复合材料底板(5)并用螺栓旋紧连接成整体,所述的检查井筒的最下筒根据客户要求设置有直径符合管网直径且用复合材料预制的连接管口圈(4)。本实用新型是一种有效承重承压和抗渗漏、实用安全的复合材料预应力承重承压组合式检查井筒。
本发明公开了一种金属有机骨架纳米材料及制备方法,金属有机骨架纳米材料的微观结构为杨桃形,由多个二维金属有机骨架纳米片层构成;制备方法包括将金属盐、四羧酸配体和酸性调节剂溶解于有机溶剂和水的混合液中,然后进行溶剂热反应,反应的温度为60℃~130℃,反应后,将所得沉淀产物进行离心分离、洗涤和干燥即得。本发明还公开了一种负载金属有机骨架纳米材料的复合材料及制备方法,复合材料由金属有机骨架纳米材料原位生长在纤维膜上制备得到。金属有机骨架纳米材料有利于底物传输和产物扩散,在催化传感等领域具有显著优势,其复合材料由于保持了金属有机骨架纳米材料的杨桃形结构,同样具有上述优势,其制备工艺简单,易于操作。
本发明公开了一种短切碳纤维增强磷酸基地质聚合物复合材料及其制备方法,制备方法包括:制备SiO2‑Al2O3溶胶前驱体,将前驱体制成凝胶并干燥,将干燥后凝胶煅烧制得SiO2‑Al2O3活性粉体;将预处理后的短切碳纤维与SiO2‑Al2O3活性粉体混合球磨后烘干制得含短切碳纤维的SiO2‑Al2O3复合粉体;将含短切碳纤维的SiO2‑Al2O3复合粉体加入磷酸溶液混匀;注模固化;脱模养护;用硅树脂溶液表面处理。制得的复合材料由磷酸基地质聚合物和分散于磷酸基地质聚合物中的短切碳纤维构成。本发明的复合材料具有超高延性、吸水率低、耐高温、低成本等优点,其制备方法操作简单、成本低。
本发明提供了一种混杂基体SiCf/SiC复合材料及其制备方法,所述方法包括:对SiC纤维预制件进行预处理,并在SiC纤维预制件的表面沉积一层PyC界面层或BN界面层;将沉积界面层的SiC纤维预制件放置在SiC沉积炉中,以氢气鼓泡三氯甲基硅烷作为源气,氩气为稀释气体,得到沉积有CVI SiC基体的中间体;将中间体真空浸渍在聚碳硅烷溶液中,得到PIP SiC基体,同时重复PIP循环周期5~6次,即得混杂基体SiCf/SiC复合材料。本发明方法显著降低了制备复合材料的闭孔率,提高了其致密度以及显微组织均匀性,其力学性能、性能稳定得到了显著提高。
本发明公开了一种Ramsdellite型二氧化锰@C复合材料及其制备方法和应用。Ramsdellite型二氧化锰@C复合材料的制备方法是先通过改进的Hummers法合成氧化石墨烯,将氧化石墨烯通过热还原处理,得到还原氧化石墨烯;将二价锰盐溶液缓慢滴加至过硫酸铵溶液中搅拌反应,得到氧化反应液;将还原氧化石墨烯与氧化反应液混合转入反应釜内进行水热反应,即得结构稳定、导电性好,且具有均匀雪花状结构的Ramsdellite型二氧化锰@C复合材料,将作为锌离子电池正极材料应用,可以获得高循环性能和倍率性能的锌离子电池。
本发明涉及一种铜渣复合材料和应用,该铜渣复合材料主要包括二氧化硅、氧化铁和氧化钙,其中,相对于铜渣复合材料总重量,二氧化硅中硅元素的含量为15‑28wt%,氧化铁中铁元素的含量为12‑20wt%,氧化钙中钙元素的含量为10‑15wt%,可作为制备水泥的活性混合材料。利用本发明的方法制备的水泥的强度能够达到32.5标号水泥的强度标准,是一种环保水泥,本发明实现了铜渣尾矿的固废资源化利用。
本发明提供一种纳米陶瓷相增强金属基复合材料的制备方法,以金属材料为基体,以陶瓷颗粒作为增强相。采用微米级TiC、TiB2、WC和A12O3中的一种或多种陶瓷颗粒作为原料,添加陶瓷颗粒的质量百分比为1.0~5.0%,通过特定的球磨工艺制备纳米陶瓷均匀分布的金属基复合粉末,通过3D打印技术制备纳米陶瓷相金属基复合材料。所制备的金属基复合材料,纳米陶瓷相分布均匀,具有优异的力学性能。采用微米级陶瓷颗粒,成本低;可以一体成形制备任意复杂形状的零件,提高材料利用率。
本发明涉及一种用于水处理的生物炭基复合材料及其制备方法和应用,该生物炭基复合材料以壳聚糖为载体,均匀负载红麻生物炭和g‑C3N4,制备的具体步骤是:溶解壳聚糖,加入红麻生物炭和g‑C3N4得到混合悬液,使用注射器将所述混合悬液滴入到NaOH溶液中,得到粒径均匀的凝胶小球。该生物炭基复合材料制备方法简单、成本低、可循环利用、处理效率高。该材料能够用于工业废水处理和修复。
本发明涉及一种抗冲击性阻燃抑烟木塑复合材料的制备方法,属于木塑复合材料制备技术领域。本发明将玉米叶与玉米秸秆先后在酸液与碱液中浸泡,加入柠檬酸混合,高温反应后通电制得反应固体产物,将其高温煅烧制得煅烧产物,最后将煅烧产物与木粉、聚氯乙烯以及其它助剂共混、挤出造粒即得抗冲击性阻燃抑烟木塑复合材料,本发明利用柠檬酸对纤维进行改性,使纤维表面接入大量的羧基基团,利用螯合作用吸附铝离子,再将铝离子从纤维中分离,铝单质的引入不仅能使木塑材料的力学性能得到提高,还能增强其抗冲击强度,氧化铝隔绝了空气与木塑材料的接触,起到良好的阻燃抑烟效果,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种基于水泥基粘结介质的纤维增强复合材料连接体系,包括全灌浆套筒,全灌浆套筒顶部设有灌浆孔和排浆孔,全灌浆套筒内壁设有剪力键,全灌浆套筒内分别插有第一锚杆和第二锚杆,第一锚杆外套装有用于阻挡全灌浆套筒内浆料流出的第一密封件,第二锚杆外套装有用于阻挡全灌浆套筒内浆料流出的第二密封件,第一锚杆和第二锚杆均由纤维增强复合材料制成;本发明还提供了其实施方法,步骤如下:1)确定锚杆的种类和规格;2)确定浆料的原料和配比;3)确定全灌浆套筒规格;4)连接体系安装;5)灌浆;6)养护处理;本发明使得钢筋和纤维增强复合材料连接更加安全、可靠、高效,且操作简单、耐久性好、适用性广、工程实用性强。
本发明公开了一种磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法。该方法主要包括将废旧磷酸铁锂电池正极片通过有机溶剂浸泡、超声波处理、球磨、焙烧、淬火、与导电炭黑混合焙烧得到磷酸铁锂材料;然后将天然鳞片石墨和硝酸钠加入到硫酸溶液中,通过高锰酸钾等氧化得到氧化石墨烯;最后将得到的磷酸铁锂材料和氧化石墨烯混合,以N‑甲基‑2‑吡咯烷酮为分散剂,球磨即得磷酸铁锂/石墨烯复合材料。采用本发明的方法,方法简单,成本低,得到的复合材料导电性能优良。
本发明涉及一种二氧化锰/碳复合材料的制备方法;属于复合材料制备技术领域。本发明所述制备方法包括下述步骤:1.对碳材料表面进行水热酸处理,使其表面有更多的含氧基团;2.将酸处理后的碳材料与可溶性二价锰盐溶液充分混合,使二价锰离子与碳表面的含氧基团结合,即二价锰离子嫁接到碳材料表面;3.最后将表面嫁接有二价锰离子的碳材料与高锰酸钾溶液反应,得到二氧化锰/碳复合电极材料。本发明通过在碳材料表面嫁接二价锰离子,使高锰酸钾与锰离子在碳材料表面发生原位氧化还原反应生成二氧化锰,从而使复合材料中的二氧化锰与碳材料两种组分充分接触以改善材料的电子电导性,提高材料的比电容和倍率性能。
一种无机矿物与高分子化合物的复合材料,以海泡石、布筋复合材料、聚氯乙烯、邻苯二甲酸二辛酯、苯甲酸苯酯、钡镉锌为原料,通过混合、静置化合反应、挤出、二次静置化合反应工序加工成。该复合材料具有廉价、强度好、轻柔、制备方法简易的特点,可以广泛应用于化工、建筑、电气、包装、日用品中替代纯塑料制品,制成形状固定的产品。
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