本发明公开了MOF‑聚合物复合材料、其制备方法及应用,涉及复合材料技术领域。MOF‑聚合物复合材料的制备方法包括:将MOF前体、聚合物、第一有机溶剂混合溶解以形成原始溶液;将原始溶液进行溶剂蒸发后得到MOF‑聚合物复合材料初料。MOF‑聚合物复合材料,其通过上述制备方法制备而得,得到的复合材料兼具金属有机框架材料高比表面积和聚合物良好力学性能的优点,复合材料比表面积100‑600m2/g,是一种同时含有微孔、介孔和大孔的多级孔隙结构,对二氧化碳气体具有很好的吸附性能,吸附量大且吸附速率快。
本发明公开了一种可逆热致变色木塑复合材料,该发明由木粉,低密度聚乙烯,马来酸酐接枝聚乙烯,助剂,可逆热致变色材料等组分混合配制而成。本发明通过科学选材,合理搭配,把结晶紫内酯微胶囊可逆热致变色材料添加到木塑复合材料中,微胶囊粉末填补了木粉和塑料 之间的空隙,使得材料的拉伸强度和弯曲强度获得增强。另外可逆热致变色木塑复合材料 的界面相容性比普通木塑复合材料好,两者的玻璃化转变温度相差不大。可逆热致变色复合材料综合性能比普通木塑复合材料优越,且在使用温度相同的情况下增加了可逆热致变色功能,是一种优良的功能型复合材料。
本发明提供的用于复合材料件的制造方法及其模具,制造方法包括以下步骤:S1,将铺层后的复合材料放置于橡胶袋中;S2,将内部放置有复合材料的橡胶袋放置于模具的型腔内;S3,将模具的第一内芯的至少一部分插入于橡胶袋,第一内芯的出气口连通至橡胶袋,以气嘴连接至第一内芯的进气口,扣合模具的上模与下模以将橡胶袋与第一内芯定位于模具内;S4,调节压力;S5,加热;S6,自然冷却。在模具中加入内芯,以内芯插入于橡胶袋以保证复合材料件的接触面光滑,保证成型后的复合材料件的产品稳定性,无需对取出的成型产品进行打磨,增加两个复合材料件之间的对接的配合度,使应用复合材料件的飞机骨架更为稳定。
本申请提供了一种复合材料部件的抛光方法,包括:将预处理后的复合材料部件置于碱液中浸泡,复合材料部件的材质包括无机材料和高分子材料,无机材料与碱液反应生成软化材料,软化材料的硬度小于无机材料的硬度;对浸泡后的复合材料部件进行抛光。本申请提供的抛光方法能够实现无机材料与高分子材料的等速率抛光,从而避免直接抛光导致复合材料部件的表面具有麻点的问题,使得抛光后的复合材料部件具有低表面粗糙度和高光泽度。本申请还提供了包括抛光后的复合材料部件的壳体。
本发明公开了一种复合材料及电池复合隔膜。一种复合材料,复合材料包括过渡金属硫化物插层和包覆的蒙脱石;过渡金属硫化物的化学式为MS2,M包括Fe、Cu、Mo、Ti、Co、Ni、Mn、Nb、Zr、W、Re和Ta中的任意一种或多种。一种电池复合隔膜,电池复合隔膜包含基材;基材表面上涂覆有涂层;涂层包括复合材料。本发明提供的复合材料将蒙脱石对多硫化锂的强吸附作用与过渡金属硫化物的催化作用有机结合,从而利用复合材料内部和外部的吸附和催化活性位点形成吸附和催化协同作用,从而实现锂硫电池充放电过程多硫化物的吸附和转化过程的强化,有效抑制多硫化物的穿梭效应,进而大幅提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明公开了一种含脱层复合材料层合板Ⅱ型裂纹扩展的分析方法,包括以下步骤:S1、建立含脱层复合材料层合板的数学模型;S2、基于一阶剪切变形理论,确定非线性几何变形场和控制方程组;S3、求解控制方程组,得到含脱层复合材料层合板的非线性后屈曲响应;S4、计算求解含脱层复合材料层合板的弹性能,外力功及表面能,得出系统势能的改变量;S5、求解能量释放率和临界扩展荷载。本发明建立了一种通用的预测Ⅱ型裂纹扩展的计算方法,该计算方法不受脱层参数和几何尺寸的约束,可以广泛应用于复合材料脱层薄壁结构的Ⅱ型裂纹扩展分析,为含脱层复合材料层合板脱层扩展以及剩余强度评估提供了理论基础和参考方法。
本发明涉及锂电池负极材料领域,特别是涉及一种硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:将纳米硅颗粒分散到有机溶剂中得到分散液,向分散液中加入偶联剂并调节pH值为4~5,依次进行洗涤、干燥,得改性纳米硅颗粒;分别配置的水相溶液包括比例为2:1的乳化剂和pH稳定剂,油相溶液包括比例为3:1的聚合物单体、交联剂,将步骤S1得到的改性纳米硅颗粒分散到油相溶液中后一并加入到水相溶液中,加入引发剂,依次进行离心、洗涤、干燥,得到复合材料;将步骤S2得到的复合材料进行碳化,得到硅碳复合材料。本发明提供一种聚合物包覆均匀、结构稳定、电化学性能优良的硅碳复合材料;还提供一种工艺简单、对环境友好的硅碳复合材料的制备方法。
一种钨酸铋硫化铜复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、以乙二醇为溶剂,制备油酸钠和五水合硝酸铋的混合溶液;S2、将二水合钨酸钠加入油酸钠硝酸铋混合溶液中;S3、将硫化铜加入步骤S2得到的混合溶液中;S4、使步骤S3得到的混合溶液进行反应;S5、获取反应后得到的反应物固体;S6、将所述反应物固体干燥后得到钨酸铋硫化铜复合材料。通过构建油酸钠乙二醇体系来制备钨酸铋/硫化铜复合材料,能够减少复合材料的带隙、增强复合材料的可见光响应、增强电子与空穴的迁移能力和降低光生载流子的复合速率,进而提高光催化性能。该复合材料可以应用于同步高效去除混合液中的罗丹明B、盐酸四环素和Cr(VI)。
本发明涉及聚碳酸酯技术领域,具体涉及一种纳米粒子增强的阻燃耐老化PC复合材料及其制备方法,复合材料包括如下重量份的原料:PC、复合增强体、无卤阻燃剂、光稳定剂、抗氧化剂和润滑剂;所述复合增强体由玻璃纤维、份纳米纤维素和纳米粒子进行分散混合制得。本发明采用玻璃纤维、纳米纤维素和纳米粒子构建的复合增强体对复合材料的刚性和韧性均有显著的改善作用。此外,为了赋予复合材料实用价值,本发明还在复合材料汇总加入无卤阻燃剂、光稳定剂和抗氧化剂,以提高复合材料的阻燃性能和耐老化性能。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种聚碳酸酯复合材料及其制备方法。所述聚碳酸酯复合材料包括如下重量份的组分:聚碳酸酯65‑91份;硅硼系阻燃剂1‑20份;抗滴落剂0.1‑1份;硫酸钡2‑10份;二氧化钛0.5‑2份;加工助剂0.1‑2份。该聚碳酸酯复合材料中,硅硼系阻燃剂、二氧化钛、硫酸钡和抗滴落剂复配,不仅可以提高聚碳酸酯复合材料的耐燃性能,而且使得聚碳酸酯复合材料能满足UL94的1.0mm V0和2.0mm 5VA标准,并能够在不添加增韧剂的情况下保持良好的抗冲击性能,各个成分之间通过协同作用,最终形成一种高CTI、高耐热无卤阻燃的聚碳酸酯复合材料。
本发明提供了一种具有碳‑碳复合材料的玻璃饭盒,包括本体和盖体,所述本体和盖体扣接,所述本体包括碳‑碳复合材料外层坯体、玻璃材料内层坯体和连接所述碳‑碳复合材料外层与所述玻璃材料内层坯体的连接层,所述连接层为制备在碳‑碳复合材料层坯体表面的玻璃粒子层。由此,通过碳‑碳复合材料外层坯体提高导热率,缩短加热时间,由于碳‑碳复合材料外层坯体是均匀分布,可使受热均匀。
本发明提供了一种泡沫铝夹层结构复合材料及其制备方法,所述泡沫铝夹层结构复合材料包括泡沫铝芯材、增韧界面层和蒙皮,所述增韧界面层位于泡沫铝芯材和蒙皮之间;所述增韧界面层的材质为环氧树脂复合材料,所述环氧树脂复合材料的组分包括环氧树脂基体、增韧剂、稀释剂、中空微球、短切纤维、固化剂和促进剂,所述环氧树脂复合材料填充于泡沫铝芯材表面的孔隙形成增韧界面层。本发明的技术方案,采用多组分低密度的环氧填充胶在复合材料蒙皮和泡沫铝芯材之间形成界面增韧层,可有效提高界面粘接强度,通过功能梯度设计的蒙皮,提高了泡沫铝夹层结构湿热环境下的界面粘接性能,同时可提高了泡沫铝夹层结构的抗冲击性能。
本发明提供一种聚苯胺/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和聚苯胺组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的聚苯胺,其聚苯胺:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2 : 0.05‑0.2 : 1。复合材料中包覆层聚苯胺能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在聚苯胺内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
本发明涉及一种复合材料整体共固化机身及加工方法,该机身包括有上半机身和下半机身,所述上半机身和下半机身的内侧表面依次铺设有多层复合材料层;所述上半机身和下半机身对接、固定,其侧多层复合材料层一一对应搭接连接,并进行整体固化。这样,机身通过以全复合材料主承力结构部件,从而达到结构减重30%的目的,并为国内全复合材料主承力构件民机适航道路奠定基础,而且全复合材料共固化成型的机身无紧固件连接、无二次胶接,比照原有非整体化机身结构,减少工装数量100件以上,结构非常简单。
一种含硅复合材料,该材料含有单质硅、石墨和无定型碳,其中,该材料还含有碳纳米管,所述单质硅为纳米单质硅,至少部分所述无定型碳包覆在单质硅、石墨和碳纳米管表面上。根据本发明提供的含硅复合材料即使在较低的硅含量情况下也具有较高的比容量,而且还能够使使用该含硅复合材料作为负极活性物质的电池具有优异的循环稳定性。
本发明提供了一种蚕丝/天然橡胶抗菌复合材料及其制备方法,采用具有抗菌性能的蚕丝作为抗菌添加剂加入到天然橡胶中,制成蚕丝/天然橡胶抗菌复合材料,该复合材料具有广谱抗菌性,且不影响材料的综合力学性能。
本发明公开了一种抗静电增强对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量份数为:聚对苯二甲酸丁二醇酯100;导电碳黑3-12;碳纤维20-25;润滑剂0.8-2;抗氧剂0.3-0.5;抗静电剂3-5。本发明所述复合材料较常用的玻纤增强材料比重低且强度高,同时兼具普通玻纤增强材料的高耐温性能;材料表面电阻稳定,抗静电效果优异。
本发明实施例公开了一种LDS复合材料及其制备方法、LDS天线,LDS复合材料包括高介电树脂基复合材料,以及负载于所述高介电树脂基复合材料表面的金属薄膜。制备方法包括:S100、在所述高介电树脂基复合材料上沉积第一层金属薄膜;S200、在所述第一层金属薄膜上继续沉积形成第二层金属薄膜;S300、顺次重复步骤S100和步骤S200至金属薄膜的层数达到预设值,制得LDS复合材料。本发明通过在基底上顺次沉积薄膜实现逐层控制基底上的薄膜的外延生长,使得薄膜均匀性好,致密性高,同时具有高保形性,有效提高后期使用过程中激光辐照条件下材料的表面活化性能,进而满足其在5G手机天线中的使用需求。
本发明涉及一种多功能复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括交替层叠设置的复合海绵层、负载抗肿瘤药物的电纺纤维层,且所述复合材料的上、下表层均为复合海绵层。本发明所涉及的多功能复合材料集止血功能、抗菌功能和化疗功能于一体,多维度地针对引起肿瘤复发的原因,更加高效地抑制术后肿瘤的复发。本发明所涉及的多功能复合材料将复合海绵层与负载抗肿瘤药物的电纺纤维层交替层叠,其中复合海绵层可以快速有效地吸收流出的血液,进一步将其凝结在内部;同时,抗肿瘤药物从电纺纤维中持续释放,从而杀死残留的肿瘤细胞。综上,本发明所涉及的复合材料是一种多功能的抑制肿瘤复发的材料。
本发明公开了一种二氧化钛纳米复合材料、制备方法和应用,属于复合材料制备技术领域。本发明在水合氯化钌溶液中滴加NaOH溶液不断搅拌,调节pH至中性,NaCl溶液洗涤,干燥后得到水合二氧化钌粉末;将水合二氧化钌粉末与活性炭混合,加入粘结剂,得到氧化钌‑活性炭复合材料;将氧化钌‑活性炭复合材料分散于醇溶液,分批加入钛源,经超声分散和煅烧处理,得到二氧化钛纳米复合材料。本发明提供的二氧化钛纳米复合材料具有优异的电化学性能,用其制作的锂离子电池具有优异的循环稳定性和倍率性能,具有广泛的应用前景。
本公开提供了一种具有成骨性的人工骨复合材料,其包括:混合材料以及分布在混合材料中的无机颗粒,混合材料包括水溶性材料和聚合物材料,聚合物材料为己内酯的均聚物,聚合物材料的平均分子量为1000Da至20000Da,无机颗粒由钙磷化合物构成,无机颗粒的表面覆盖有用于增加无机颗粒与聚合物材料之间的结合力的粘接层,无机颗粒的质量分数为25%至55%,并且在25℃至40℃温度范围内人工骨复合材料呈可塑形的橡皮泥状,在40℃至60℃温度范围内人工骨复合材料具有流动性,当对人工骨复合材料施加预定剪切应变时,人工骨复合材料的储能模量等于损耗模量。根据本公开能够提供一种具有成骨性的人工骨复合材料。
本发明属于硬质合金材料技术领域,公开了一种含氧化硼的碳化钨复合材料及其制备方法。所述复合材料由碳化钨、氧化硼、氧化铝和氧化锆制备而成,其中碳化钨的含量为88‑96wt%,氧化硼、氧化铝和氧化锆的用量都不为0;且氧化铝:氧化硼的摩尔比为(0.5~4.5):1。本发明通过加入氧化硼,显著降低复合材料的烧结温度,同时提高复合材料的断裂韧性。利用氧化硼与氧化铝反应生成硼酸铝晶须的过程,在较低温度得到致密的无粘结相WC复合材料。所制备的复合材料不含有任何金属粘结相,具有很高的硬度、耐磨性以及较好的韧性,适合刀具材料或模具材料。
本发明提供一种复配导热粉、聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。该复配导热粉采用氢氧化铝、氧化铝、氧化镁、氢氧化镁和氧化锌,并合理配置各原料配比,当将该复配导热粉用于聚丙烯复合材料时,在保证、甚至提高聚丙烯复合材料导热性能的前提下,能显著降低聚丙烯复合材料的密度,提高其缺口冲击强度。该聚丙烯复合材料采用上述复配导热粉,并将其与聚丙烯树脂、阻燃剂、阻燃协效剂合理配置,添加较低含量的复配导热粉,就能保证、甚至提高聚丙烯复合材料导热性能。也能显著降低其密度和提高其缺口冲击强度。同时,其将阻燃协效剂能与阻燃剂配合,降低发烟量,提高阻燃性能。
本发明公开一种低散发、高性能长玻纤增强PP复合材料及其制备方法,选用氯酸镁、硝酸钾、丙二醇三者协效降低长玻纤增强PP复合材料的散发性,使利用本发明长玻纤增强PP复合材料制备的产品其中小分子成分不易因光、热效应而散发,保持复合材料的稳定性,同时还能有效地维持所制得的PP复合材料的力学性能。本发明提供的PP复合材料具有优异的抗冲性能、低散发性能,且表面光滑无浮纤,尤其适用于制备汽车零部件、电子产品元件、仪器仪表部件、航空设备部件等产品。
本发明公开了一种用于SLS技术的聚醚醚酮/纳米羟基磷灰石复合材料及其制备方法。所述复合材料的制备方法,包括选取10μm-100μm的PEEK和两种反应前驱体1和2水溶液,将PEEK均匀分散到反应前驱体1水溶液中,在搅拌的同时将反应前驱体2水溶液滴入反应前驱体1水溶液和PEEK的混合溶液中,将混合液的pH值调节至10-12后继续反应24-48h。本发明提供的制备方法所得到的复合材料生物相容性好,形态均匀,流动性良好,利于SLS技术的铺粉和成形过程。
本发明提供了一种纳米硅颗粒-石墨纳米片复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法,以石墨纳米片为基础,将硅纳米颗粒负载在石墨纳米片的表面上,再掺入少量碳纳米管,然后通过静电喷雾与热处理相结合的方法在复合材料表面包覆一层碳层,形成多尺度的碳(石墨纳米片+碳纳米管)-硅纳米颗粒-碳复合结构材料,使得所述纳米硅颗粒-石墨片复合材料具有较强的机械强度,由其制备而成的锂电池的容量大,循环性能好,充放电时间少;在快速充-放电的情况下,与正常充放电速率相比,其容量衰减小。
本实用新型公开了一种金属陶瓷复合材料线加热装置,用于金属陶瓷复合材料成型中的原料加热,包括料架和设置在料架上的加热头,金属陶瓷复合材料线引入加热头内加热,并从所述加热头上的出线口引出,所述加热装置还包括激光生成器,所述激光生成器上连接激光头,所述激光头的发射方向朝向所述加热头的出线口。在电加热和激光加热的双重作用下,金属陶瓷复合材料线能够很快达到熔化点,相比通过电加热反复加热更加节约能源;金属陶瓷复合材料线能顺利地熔化,提升了金属陶瓷复合材料的成型效率,因此本实用新型可以在金属陶瓷复合材料成型领域广泛推广。
本发明公开了一种木质素/纤维热塑性复合材料及其制备方法,属于热塑性复合材料领域。本发明基于Diels‑Alder反应构建两种可动态化学交联的改性木质素;再将两种改性木质素、阻燃剂与纤维充分共混;利用Diels‑Alder反应的温度响应性,在60~90℃将这种混合物交联固化,形成复合材料。该复合材料可在110~130℃发生Diels‑Alder可逆反应,恢复成固化前的液/固混合状态,可根据这一特征对复合材料进行回收、机械杂质分离、以及重塑再利用。本发明以生物质为原料合成具有良好机械性能的热塑复合材料,与现有材料相比,本发明中的复合材料可生物降解,可抗紫外老化,制备方法简便,可重复利用,更加环保。
本发明公开了一种耐高温水解PBT复合材料及其制备方法,该耐高温水解PBT复合材料包括的重量百分比的配方组分有:PBT树脂40~60%、玻璃纤维30~50%、抗水解剂0.3~1%、扩链剂0.3~1.5%、热稳定剂0.3~1%、成核剂0.5~1%、助剂3~5%。该配方的耐高温水解PBT复合材料通过适当含量范围的各组分在熔融挤出过程中互相作用,使得本发明PBT复合材料具有优良的耐高温水解性能,从而使得以该PBT复合材料为原料的制品能长期在湿热环境使用。该耐高温水解PBT复合材料配方中的各组分易获取,成本低,从而使得该耐高温水解PBT复合材料生产成本低。
本实用新型涉及一种采用碳纤维材料层和复合材料层的轮胎,由内到外依次由帘布层、碳纤维材料层、缓冲层、胎侧层、复合材料层和胎面层构成,帘布层紧贴碳纤维材料层,碳纤维材料层紧贴缓冲层、胎侧层和帘布层,缓冲层被碳纤维材料层和胎侧层包围,胎侧层紧贴碳纤维材料层、复合材料层和胎面层,复合材料层被胎侧层和胎面层包围,复合材料层由纳米聚丙烯层和陶瓷材料层组成。其产生的有益效果是:碳纤维材料具有良好的强度,同时具有良好的与高分子材料的亲和力,因此,采用碳纤维可以很好地提高轮胎的载荷,纳米聚丙烯复合材料具有很好的韧性和强度,降低轮胎被异物扎破的概率。
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