本发明公开了一种新型碳硅复合材料的制备方法,采用槟榔壳为碳源,将槟榔壳进行酸碱处理后碳化成槟榔壳粉末,将槟榔壳粉末、纳米硅粉末、人造石墨粉和乙醇按质量比1~2:2~4:0.5~1.0:0.2~0.8混合,缓慢加入到球磨机,机械球磨18~22小时,过筛,制得碳硅复合材料。本发明成本低、制备简易、利用本发明制备的锂电池容量大。
本发明公开了超声增强长纤维增强聚合物复合材料的浸渍方法及超声增强长纤维增强聚合物复合材料。该方法,包括:将长纤维导入纤维预分散装置中,进行加热预分散,得到预分散后的长纤维;将预分散后的长纤维进行超声波振动处理,得到超声处理后的纤维;聚合物熔体与超声处理后的纤维混合,进行熔融浸渍处理,得到聚合物与长玻纤的混合物;将聚合物与长玻纤的混合物经过冷却,收卷,得到超声增强长纤维增强聚合物复合材料。本发明通过超声波振动改善了纤维的表面结构,减少纤维在浸渍模头中的损耗(如卷曲和断裂),改善长纤维表面的界面属性,促进长纤维与聚合物熔体的界面结合,以及降低了熔融浸渍模头中聚合物熔体的黏度,产品力学性能得到提高。
本发明涉及一种由防火复合材料制造的地铁隧道组合式安全疏散平台。该疏散平台由疏散用平台面与支撑架二部分构成。疏散用平台面为格栅状平板结构,支撑架由横档、斜撑和承载件构成。格栅状平板平台面安装固定于两个或两个以上支撑架的横档上。本发明既可连接成连续的安全疏散平台通道,又可通过支撑架带有电缆支架,实现疏散平台与电缆支架的一体化。本发明各主要部件采用防火的热固性复合材料制成,仅用少量金属连接件,因此,具有自重轻、结构紧凑、绝热绝缘性和防火性好、低烟无毒、耐腐蚀、强度高、安装方便、更换电缆容易等优点,特别适用于安装空间小,使用功能多、防电化腐蚀要求高的地铁隧道等地下工程。
本发明涉及高分子材料技术领域,属于一种透明PC/PET复合材料及其 制备方法,该复合材料由下述组分质量份制备而成:PC(聚碳酸酯)70-90%, PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)10-30%,相容剂0-0.5%,透明剂0.1-0.3%,抗 氧剂0-0.5%。本发明材料透光度>80%,23℃下的悬臂梁缺口冲击强度10- 55KJ/m2,弯曲模量2100-2400MPa,260℃、5Kg时的熔融指数10-30g/10min, 0.45MPa热变形温度>130℃。该透明PC/PET复合材料具有高透明度、高力 学性能、耐热性及尺寸稳定性好的特点,在保证PC透明性和力学性能的同 时,改善了PC的耐油性、耐溶剂性、耐磨损性、耐应力开裂和加工流动性。 可广泛应用于家电、电子电器、建材、汽车等领域。
本发明涉及一种层铸成型石墨烯‑非金属复合材料及其制备方法。层铸成型石墨烯‑非金属复合材料的制备方法,在超声作用下将石墨烯量子点和/或微片与非金属物质进行混合研磨、剪切,干燥后经激光处理进行淬化、提炼,促进分子重排、接枝融合。该发明制备的层铸成型石墨烯‑非金属复合材料,具有高硬度、高强度、电阻率低,易被加工使用的优越性能,可广泛应用于牙齿种植、超级电钻等材料加工领域;电池、超级电容器储能材料领域;催化剂材料领域;散热材料领域;医学领域;涂料材料领域;导电油墨;光电、传感器材料领域;生物相关领域等。
一种具有隐形开槽的复合材料结构及其制造方法以及复合材料结构。具有隐形开槽的复合材料结构包括阳极氧化层、塑料层、第一金属层以及第二金属层。阳极氧化层具有一开槽区、一第一非开槽区以及一第二非开槽区,且阳极氧化层包括一凹槽结构,凹槽结构设置于阳极氧化层的底侧且位于开槽区。塑料层设置于阳极氧化层的底侧且对应于开槽区,塑料层的顶侧具有与凹槽结构相配合的凸起结构。第一金属层以及第二金属层设置于阳极氧化层的底面且分别对应于第一非开槽区以及第二非开槽区。本发明具有连续且不导电的阳极氧化层作为表面,且其底部具有彼此分离的第一金属层与第二金属层,以及设置于第一金属层与第二金属层之间的塑料层,形成一隐形开槽结构。
一种铝‑钨复合材料的制备方法,其步骤是:先将铝合金原材料放进熔炼炉中熔炼成铝合金熔液;接着将铝合金熔液降温至半固态状态,然后一边搅拌一边向半固态铝合金液中添加钨粉;待钨粉添加完毕后,静置,同时升温至浇铸温度后,再次进行搅拌,搅拌完毕后立即浇铸,得到铝‑钨复合材料。本发明由于采用在铝合金液的半固态状态下加入钨粉,同时进行搅拌,这样能克服钨粉比重大,易沉淀的问题,从而有利于制备出成分均匀的铝‑钨复合材料,而且本发明的工艺简单、生产成本低,可用于结构复杂,多种尺寸产品的制造。
本发明涉及汽车领域,属于一种低VOC(有机挥发物)高性能汽车内饰件专 用PP复合材料及其制备方法,该专用料由下述组分质量份制备而成:聚丙烯 (PP)60-80份,增强填充剂10-25份,增韧剂10-15份,无机光催化剂0.5-2 份,抗氧剂0.2-0.5份,光稳定剂0.1-0.5份。本发明所得聚丙烯复合材料 TVOC<40μgC/g,23℃下的悬臂梁缺口冲击强度10-42KJ/m2,弯曲模量1000- 2400MPa,230℃,2.16Kg时的熔融指数10-30g/10min,该车用低VOC内饰件 PP复合材料具有低成本、稳定性好、具有自净化VOC功能。可广泛应用 于汽车内饰件的生产。
本发明公开了一种可应用于高温高湿气候的岭南地带铁质文物防腐蚀用有机‑无机复合材料,该材料由如下重量份配比的组分制备而成:主剂80~100;助剂10~40;催化剂0.5~2;消光剂4~6;所述主剂为八甲基环四硅氧烷、1,3,5,7‑四甲基环四硅氧烷中的一种或者两种的混合物;所述助剂为十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷、三氟丙基甲基环三硅氧烷、1,3,5‑三(甲基三氟丙基)环三硅氧烷中的一种或者几种的混合物。本发明还公开了上述复合材料的制备方法。本发明复合材料不含挥发性气体、粘度适中、工艺简单,有利于推广应用和规模生产,是一种防护铁质文物的新型环境友好型材料。该材料具有极低的表面能、优异的疏水性能、良好的附着力和优异的防腐性能。涂覆该材料的铁质文物表面无色差、无眩光,符合文物保护工作“修旧如旧”的基本原则,可大面积应用于室内外大型铁质文物的防护工程中。
本发明涉及一种花状二氧化锰/碳复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将碳材料和酸溶液混合,分散得分散液;S2:向分散液中加入高锰酸钾溶液,搅拌条件下于60~95℃反应;S3:反应结束后洗涤,抽滤,干燥即得所述花状二氧化锰/碳复合材料。本发明提供的制备方法原材料易得、储量丰富、价格低廉、工艺简单、不需高温和高压处理,利于工业化生产的实现;制备得到的花状二氧化锰/碳复合材料导电性良好,活性物质可以快速充分反应,稳定性良好,层状晶体结构的MnO2容量大,所组成电池能提供更高的比容量,扩大了电池的应用面,从而提升了电池的竞争力。
本发明公开了一种MOFs@PFs复合材料及其制备方法与MIL‑100(Fe)@PFs复合材料。制备方法包括步骤:(1)将MOFs粉末材料通过混合分散,附着在原木纸浆纸上,形成混合纸浆;(2)将得到的混合纸浆过滤,烘干,真空干燥活化,得到片状的所述MOFs@PFs复合材料。本发明的MOFs@PFs复合材料相对于原始粉末形态的MOFs材料,具有易于使用、回收方便、可重复利用的优点,具有很好的实际应用潜力。同时,本发明的成型制备方法过程简易有效,工艺性强,重复性好。
本发明公开了一种蛋黄-蛋壳结构Au@空心炭纳米球复合材料及其制备和应用。该制备方法包括以下步骤:采用柠檬酸三钠还原氯金酸,制备得到纳米金水溶胶;将纳米金水溶胶、有机单体、水和Triton?X-100水溶液搅拌混合;再将引发剂加入体系中引发单体聚合,制得前驱体;所述的有机单体为苯胺和吡咯;在惰性气氛下,高温炭化处理步前驱体,制得所述蛋黄-蛋壳结构Au@空心炭纳米球复合材料。本发明制备方法不需要模板的制备,需要复杂的表面改性,以及模板去除等繁琐步骤,简单方便。所制备的材料比表面积和尺寸可以通过碳化条件和有机单体浓度来调控,比表面积高,对硝基苯和对硝基苯酚具有良好的催化作用。
本发明公开了一种由原位接枝方法改性导电性填料填充单一或共混高分子基体制造的具有正温度系数(PTC)特征的导电高分子复合材料。本发明采用加入可反应性处理剂的方法对导电填料进行预处理,在加工过程中实现导电填料与处理剂和高分子基体的化学接枝反应,从而改善导电填料与高分子基体的相互作用,改善基体、导电填料与金属电极之间的粘结,最终达到改善复合材料的PTC效应及其稳定性的目的,为制造自限温加热器和过电流保护元件等提供基材。
本发明属于陶瓷材料领域,公开了一种纳米AlN和碳纳米管复合材料的原位合成方法及合成的复合材料和应用。合成方法包括以下步骤:首先将尿素、六水氯化铝、甲醇三种物质按照一定比例配制成溶液,加入适量催化剂乙酰丙酮镍,将所得溶液搅拌至完全溶解,干燥后得到固溶体催化剂前驱体粉末;再将所得固溶体置于管式炉中通入氮气,加热至反应温度,反应一段时间后冷却至室温,得到AlN和碳纳米管的复合材料。本发明利用化学合成中的残余碳,通过控制催化剂的含量、热处理工艺控制碳纳米管的形貌和含量,获得了一种AlN粉体和碳纳米管复合材料原位合成的方法,同时实现了碳纳米管的分散性、结晶性和形貌的可控生长。
本发明公开了一种多孔铋‑碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1.将聚丙烯腈分散在二甲基亚砜中,然后加入铋盐,形成溶胶前驱体;S2.将碳布浸泡在S1中溶胶前驱体中,加热烘干;S3.将S2中经过加热烘干的碳布浸渍于氢氧化钾乙醇溶液中,烘干,煅烧后得到多孔铋‑碳复合材料;本发明溶胶前驱体为铋盐、聚丙烯腈、二甲基亚砜的均匀稳定分散体系,经过在碳布上成膜煅烧得到多孔铋‑碳复合材料。本发明操作简单,耗能低,原料来源广,成本低廉,极易大规模生产。制得的柔性负极无需外加粘结剂、导电剂和金属集流体,且具有高载量,高电容量,优良的倍率性能和较好的循环稳定性优点。
一种纳米颗粒三维石墨烯复合材料,包括纳米颗粒基底,所述纳米颗粒基底上的三维石墨烯、依附于所述三维石墨烯上的多个纳米颗粒/纳米线活性物质和/或至少一层纳米薄膜。该纳米颗粒三维石墨烯复合材料将纳米线(一维)、石墨烯材料(三维)与纳米颗粒(零维)和或/纳米薄膜(二维)材料结合在一起,实现了由零维到三维的纳米材料复合,充分结合了上述各种尺寸纳米材料的优点,而同时又避免了各材料的缺点。
本发明公开了一种激光增材制造石墨烯增强镍基复合材料的方法,首先对石墨烯表面进行化学镀镍;将表面化学镀镍后的石墨烯与镍基高温合金粉末进行混合,并在真空环境下进行烘干处理;进行激光增材制造石墨烯增强镍基复合材料工艺参数优化;在成形工艺参数优化的基础上,进行石墨烯增强镍基复合材料构件成形。本发明通过对石墨烯表面进行化学镀镍并调控成形工艺参数,使得石墨烯均匀分布在基体中,并可以有效避免成形过程中石墨烯在激光的辐照作用下分解,从而改善复合材料的显微组织和力学性能。
本发明是一种不饱和聚酯/活性橡胶/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,它是在不饱和聚酯中加入经改性的蒙脱土和具有反应性的活性橡胶,然后在室温下进行固化反应,通过共聚和交联反应形成整体网络结构,并与蒙脱土形成插层纳米复合,从而获得增强,增韧及提高热稳定性的协同效应,实现不饱和聚酯及其复合材料的高性能化。本发明可广泛应用于汽车、建材、电子、家电、机械、包装、军工等行业及电子信息、生物技术、航空航天等高新技术领域,与国民经济各部门有着紧密的关联性,其应用前景广阔。
本发明提供了一种新型无卤阻燃复合材料,包括以重量百分比计如下成分:聚丙烯:28-64.5%;热塑性聚氨酯弹性体:10-20%;增容剂:5-10%;无卤阻燃剂:15-25%;阻燃协效剂:5-15%;偶联剂:0.5-2%;上述成分的重量百分比之和为100%。本发明的另一目的在于提供一种新型无卤阻燃复合材料的制备方法。本发明的新型无卤阻燃复合材料的制备工艺简单,力学性能良好,耐高温,阻燃性能高效,洁净环保,可广泛用于汽车和家电零配件、电线电缆等领域。
本发明公开一种用于树脂基复合材料层压板的装夹装置,包括有冰盘装置、水循环装置和气体转换装置,所述气体转换装置内部设有涡流管,所述冰盘装置通过传气管道分别与所述气体转换装置内部的涡流管的冷气流出口和热气流出口连通,所述气体转换装置设有操作手柄,所述操作手柄和所述涡流管的控制阀连接,所述冰盘装置上开设有用于放置待加工件的凹槽,所述水循环装置与所述凹槽连通,该装夹装置,不仅能够有效的解决多层树脂基复合材料层压板的装夹变形问题,同时还降低复合材料机械加工过程时的温度,保证了树脂基复合材料层压板的高质量、高可靠性机械加工。
本发明提供了一种基于3D打印的铝基复合材料的制备方法及铝基复合材料。此铝基复合材料通过3D打印制备陶瓷多孔体毛坯、陶瓷多孔体毛坯的固化与烧结以及压力浸渗制备铝基复合材料制得。首先,采用3D打印技术成形铝基复合材料用陶瓷多孔体毛坯。然后,将其在二氧化碳气氛或空气气氛中固化。继而,在空气炉中进行一体化的脱脂‑烧结处理,制得铝基复合材料用陶瓷多孔体。最后,采用压力浸渗法制备铝基复合材料。此方法可解决现有粉末冶金法工艺流程长、工序复杂、成本高和制品尺寸受限等问题。同时,避免现有搅拌铸造法中易混入气体和夹杂物,且外加陶瓷颗粒易出现偏析和“结团”等问题。3D打印技术可有效地缩短陶瓷多孔体的研发和生产周期。
本发明属于合金材料技术领域,公开了一种原位自生纳米Al2O3增韧WC?Ni3Al复合材料及其制备方法。所述方法为:将Ni、Al、Cr、Mo、Zr、B原料粉末按质量比配料,置于球磨机中干式球磨,制得Ni3Al金属间化合物粉末;然后将其与WC粉末置于溶剂中进行湿式球磨,制得混合浆料,混合浆料烘干至溶剂残余量≤1%,碾碎、过筛,得到颗粒尺寸≤250μm的混合粉末;采用放电等离子烧结技术对上述混合粉末进行烧结,得到产物。本发明采用原位自生法在WC基体中引入纳米Al2O3,并用Ni3Al金属间化合物替代Co增韧增强WC复合材料,具有成本低、力学性能优的特点。
本发明涉及一种半芳香族尼龙‑长链脂肪族尼龙复合物及其制备方法、尼龙复合材料及其制备方法与应用,属于复合材料领域。该复合物由半芳香族尼龙、长链脂肪族尼龙、硼酸、水及第一抗氧剂混合后挤出造粒而得。该方法简单易操作,由此得到的复合物与半芳香族尼龙具有很好的相容性,同时具有较佳的强度和耐热性。尼龙复合材料的原料包括结晶半芳香族尼龙、无定型半芳香族尼龙、上述半芳香族尼龙‑长链脂肪族尼龙复合物、第二抗氧剂、脱模剂及玻璃纤维,该尼龙复合材料同时具有低浮纤高光表面、低形变和耐脏污的性质。该复合材料也经各原料混合后造粒而得。将其用于终端设备中,能免喷涂工艺或大幅减少喷涂层数,极大的降低生产成本,提高生产效率。
本发明公开了一种透视测量树脂基复合材料构件内部离面位移场分布的装置及方法。该装置是设计迈克尔逊多表面干涉的光学系统,在参考臂端引入一个双表面光楔,形成光楔和被测树脂基复合材料内部反射信号之间的干涉图像。光楔有两个作用,首先用于监测激光波数k,其次提供干涉的参考平面。通过温度扫描,半导体激光控制器输出激光的波数也进行扫描,与此同时,CCD相机拍摄多帧干涉图像。分别对加载前后干涉图像序列进行傅里叶变换,干涉峰值对应的相位差可以解调出被测树脂基复合材料构件内部离面位移场分布。该装置及方法的优点是可以进行透视测量,且离面位移场测量精度高,为树脂基复合材料内部力学性能测量和无损检测提供了一种新的技术平台。
一种多孔金属/三维石墨烯复合材料,包括多孔金属,所述多孔金属上的三维石墨烯、依附于所述三维石墨烯上的多个纳米颗粒/纳米线和/或至少一层纳米薄膜。该多孔金属/三维石墨烯复合材料将纳米线(一维)、石墨烯材料(三维)与纳米颗粒/纳米线(零维)和或/纳米薄膜(二维)材料结合在一起,实现了由零维到三维的纳米材料复合,充分结合了上述各种尺寸纳米材料的优点,而同时又避免了各材料的缺点。
本发明公开了一种生物质废弃物热还原活化硫酸锂制备锂硫电池正极Li2S/NCs复合材料的方法。本发明通过调节Li2SO4源、生物质废弃物和氮源的比例以及控制煅烧过程中的升温速率和温度来实现Li2S/NCs复合材料的比表面积、总孔体积、孔径、氮含量、Li2S颗粒大小以及Li2S含量的有效调节。本发明操作流程简便,原料价格低廉,且环境友好,是一种极具潜力的制备高性能锂硫电池正极材料的方法。
本发明公开了一种橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料。本发明还公开了该复合材料的制备方法。以重量份计,本发明的橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料由100份橡胶,0.5~50份有机改性层状硅酸盐,1~40份单体或混合单体及0~3.0份引发剂组成。本发明复合材料的制备方法包括如下步骤:1.在橡胶混炼过程中加入一定配比的有机改性层状硅酸盐和可反应的单体,必要时还要加入适当的引发剂;2.在橡胶加热硫化过程中,单体进行原位聚合反应,实现对层状硅酸盐的插层,同时单体与橡胶发生接枝或其他化学结合,制得反应性插层型橡胶纳米复合材料。
本发明公开了基于喷墨打印技术制备石墨烯增强铝基复合材料的方法及制得的石墨烯增强铝基复合材料。该方法包括:往改性石墨烯分散液加入纯铝粉或铝合金粉,搅拌,烘干得到复合粉末;与固化剂混匀,得到砂料,喷墨打印,得到预制体;将预制体置于模具中,预加热至300‑600℃后,倒入铝液浇铸,通过压力浸渗制得石墨烯增强铝基复合材料。本发明提供的制备方法,对石墨烯进行表面改性,改善了石墨烯与铝的润湿性,减少石墨烯的团聚;采用喷墨打印技术先制备石墨烯铝基复合材料预制体,再通过压力浸渗制备石墨烯铝基复合材料,使石墨烯分散均匀,复合材料的致密度高;制备周期短,效率高,有利于产业化。
本发明公开了一类由导电性填料填充高分子共混物基体所构成的具有正温度系数(PTC)特征的导电高分子复合材料的组成配方及其制造工艺。该类PTC材料由第一结晶性高分子基体、与第一高分子不相容或部分相容的第二高分子基体、导电性填料以及其它助剂,按一定配比经混炼、成型和后续加工而成。由于该类多相复合体系呈现双渗滤效应、导电性填料发生不均匀的选择性分散以及第二高分子基体的可调变性等多方协同作用,从而同时改善复合材料的PTC效应稳定性能、机械性能和加工性能,为制造自限温加热器和过电流保护元件等提供基材。
本发明属于复合材料及其制备技术领域,公开了一种蔗渣接枝共聚物增强的可生物降解复合材料及其制备方法与应用。本发明复合材料由包括以下重量百分比的组分制备得到:10~50%的甘蔗渣、10~50%的增塑淀粉、20~80%的聚乳酸、1~10%蔗渣接枝共聚物、0~6%的润滑剂、0~1.5%抗氧剂、0~1.5%抗水解剂。本发明蔗渣接枝共聚物增强的可生物降解复合材料中利用蔗渣接枝丙交酯共聚物有效提高蔗渣与聚乳酸的相容性,改善两者的界面性能,同时提高复合材料的力学性能,其安全无毒、机械性能优异且能生物降解,可应用于栽培育种、食品包装等领域,特别适用于制备育苗容器、包装制品等,具有广阔的应用前景。
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