本发明涉及一种高熵合金结合的立方氮化硼超硬复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)以铝粉、镍粉、铜粉、铬粉、和铁粉为原料制备高熵合金结合剂粉末;(2)向高熵合金结合剂粉末中添加立方氮化硼微粉,预压成型后进行放电等离子烧结,得到高熵合金结合的立方氮化硼超硬复合材料。上述高熵合金结合的立方氮化硼超硬复合材料制备方法,采用以铝粉、镍粉、铜粉、铬粉、和铁粉为原料制备高熵合金结合剂粉末,提高了结合剂的高温稳定性。同时,立方氮化硼材料的制备条件温和、工艺操作简单、反应过程易于控制。制备得到的立方氮化硼材料具有较高的硬度和强度,大大提高了使用性能。
本发明提供的纳米光触媒复合材料,属于空气净化领域。本申请提供的纳米光触媒复合材料,以质量份计,包括甲醛捕捉剂10~18份、纳米光触媒5~10份、纳米银离子5~8份、负氧离子粉5~7份、除味剂15~20份、水40.3~52.1份。本发明在甲醛捕捉剂和纳米光触媒的双效复合作用下,能够有效去除甲醛、苯、甲苯、二甲苯有机污染物,通过化学反应,能够有效对上述有机污染物进行捕捉和分解,有效地改变了有机物分子的空间结构,转化为无味无害的分子;另外,在银离子和纳米光触媒的共同作用下,使纳米光触媒复合材料能够有效杀灭细菌和微生物;在除味剂的作用下,能够有效去除异味。
本发明提供了一种纳微球形碳包覆磷酸锰铁锂复合材料及制备方法、锂电池正极材料、锂电池,所述复合材料包括磷酸锰铁锂和包覆在所述磷酸锰铁锂外部的外碳层,所述磷酸锰铁锂的化学组成为LiMn1‑xFexPO4,其中,0.1≤x≤1,所述复合材料的粒径D50为1至10um,所述磷酸锰铁锂中碳元素的质量含量为1%至10%。本申请中的纳微球形碳包覆磷酸锰铁锂复合材料集合了磷酸锰锂和磷酸铁锂两种材料的优异性能,又互补了两种材料的不足,使得制备出的磷酸锰铁锂材料具有优异的大电流循环稳定性及倍率性能,本申请中的用于制备纳微球形碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的方法工艺简单可控、能耗低、成本低、适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种Ag2MoO4催化复合材料的制备方法,属于光催化剂技术领域。先将钨酸铵和CTAB加入水中配成溶液A;然后将硝酸溶于乙醇/水溶液中得溶液B;然后将B溶液倒入A中反应一段时间后过滤,滤饼经洗涤、烘干,得粉体C;然后将粉体C在一定条件下煅烧,得产物D;然后将产物D与一定量硝酸银溶于乙醇/水溶液中,加入一定量对氨基苯酚搅拌溶解,得溶液E;然后将钼酸钠的乙醇/水溶液加入溶液E中,超声处理、过滤、洗涤、烘干,得Ag2MoO4催化复合材料。本发明采用简单化学合成法制备出Ag2MoO4催化复合材料,该方法反应时间短、节约能源、污染少,适合大规模生产;制备出的粉体分散性好、比表面积大、颗粒均匀,对现有水污染的治理提供了新的材料与思路。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种高倍率球状硬碳复合材料及其制备方法和应用,所述硬碳复合材料为核壳结构,内核为掺杂氮磷的硬碳,外壳为掺杂无机锂盐的无定形碳材料,其制备方法为:以硅酸锂为模板,并浸泡于催化剂溶液中,之后与硬碳前驱体溶液混合、并添加磷源、氮源,之后通过水热反应制备出硬碳前驱体材料、冷冻干燥,酸洗、干燥,之后浸泡于无机锂盐有机溶液中,碳化得到硬碳复合材料。通过上述技术方案,解决了相关技术中的硬碳材料的首次效率偏低、功率性能偏差的问题。
本发明涉及环境友好高分子材料技术领域,具体是环保聚乳酸基生物质复合材料及其制备方法。组分为:PLA 100份、改性PHBH 10~30份、热塑性魔芋葡甘聚糖5~20份、1,3:2,4‑二(对甲基苄叉)山梨醇1份、增塑剂1~15份、润滑剂0.1~0.5份。将PLA、改性PHBH、热塑性魔芋葡甘聚糖、1,3:2,4‑二(对甲基苄叉)山梨醇、增塑剂及润滑剂在高速混合机中搅拌8~15 min后投入到双螺杆挤出造粒机的料斗中,经熔融共混后挤出、造粒。与现有技术相比,改性后的PHBH具有较高的热稳定性,良好的柔韧性,能够改善PLA的脆性。再生KGM的引入,降低复合材料的加工成本,提高复合材料的生物降解性。
本发明提供一种Sialon/Ti‑22Al‑25Nb陶瓷基复合材料的制备方法,其包括以下步骤:S1、将非晶氮化硅粉、纳米氮化铝粉、Ti‑22Al‑25Nb预合金粉末和烧结助剂经球磨混合,得到混合粉末;S2、在步骤S1中得到的混合粉末在Ti‑22Al‑25Nb预合金粉末熔点温度附近进行放电等离子烧结,得到Sialon/Ti‑22Al‑25Nb陶瓷基复合材料,烧结助剂包括氧化铝和氧化钇。本发明由于烧结温度在Ti‑22Al‑25Nb预合金粉末熔点温度附近,当烧结材料冷却下来时,Ti‑22Al‑25Nb相收缩,与基体相分离,从而形成了一种性能类似于多孔陶瓷的陶瓷基复合材料。由于Ti‑22Al‑25Nb组织在材料烧结过程中在轴向压力的作用下,发生塑性变形,沿径向拉长,故所得烧结料中,在Sialon基体上分布的椭圆形Ti‑22Al‑25Nb组织沿径向择优取向,即烧结材料性能产生了各向异性,其轴向断裂韧性优于径向断裂韧性。
一种生产木材塑料复合材料用低分子树脂的制备方法及其在木材塑料复合材料生产中的应用。低分子树脂是一种改性有机氨-醛-酚预聚物,改性物质为聚乙烯醇、羟乙脂类及酰胺类等有机化合物,水溶性无机碱、无机酸和有机酸为催化剂使有机氨化合物与甲醛聚合。该树脂渗透进入木材内部,经80~100℃左右烘干,树脂在木材中交联固化,制得木材塑料复合材料。
本发明提供了一种锶/石墨烯复合材料,包括锶化合物和石墨烯,所述锶化合物选自氢氧化锶或硫化锶。本发明以水热法制备的锶/石墨烯复合材料作为超级电容器电极材料,不仅具有良好的电化学性能,而且具有较高的比电容和较长的循环寿命。实验结果表明,本发明使用水热法制备的锶/石墨烯复合材料制成的超级电容器电极材料其比电容可以达到10~1500F/g;在恒流充放电3000次后,比电容仍然保持98.5%以上。
本发明属于基于木质素的金属纳米颗粒制备功能性材料领域,特别涉及一种基于木质素与金属纳米颗粒的复合材料及其制备方法。本发明将木质素置于水中制成悬浮液,在常压下,与金属前驱体进行反应,将反应后得到的产物离心分离、干燥,得到在木质素表面均匀负载有金属纳米颗粒的复合材料。本发明利用木质素作为还原剂、稳定剂,在水溶液中,还原金属前驱体。特征为利用木质素表面的酚羟基、巯基等官能团结构一步法高效还原、高效稳定金属纳米颗粒。通过调节实验条件可得到不同粒径、不同粒径分布、不同形貌的多种木质素/金属纳米粒子复合材料。本发明不使用有毒有害的合成还原剂、稳定剂、溶剂,制备路线简洁、绿色。
一种载氧化锆除磷生物复合材料的制备及除磷方法。将氧氯化锆溶解于无水乙醇中,之后加入卤虫卵壳,常温下超声、磁力搅拌,使氧氯化锆逐步扩散至卵壳孔道内表面。之后置于水浴锅内将乙醇蒸干,取出卵壳。将载有氧氯化锆卵壳加到NaOH溶液中,常温下机械搅拌,进行原位沉淀,在卵壳孔道内生成氢氧化锆,过滤,将卵壳复合物用蒸馏水清洗数遍,直到中性。之后于干燥箱内干燥,制得卤虫卵壳载氧化锆的生物复合材料。将含有磷酸根污水顺流通过装填有卤虫卵壳载氧化锆生物复合吸附材料的柱状固定床吸附装置,可将含磷酸根污水高效净化。吸附后复合材料用NaOH与NaCl的混合液脱附,脱附后复合吸附材料采用去离子水洗至中性即可循环使用。
一种复合材料一体化座椅背板,包括背板本体,所述背板本体与座椅的金属骨架连接固定,所述背板本体是由复合材料经模压成型的一体结构,所述背板本体上设置有与其为一体结构的卡扣和加强筋。该汽车座椅背板结构简单、采用复合材料一体成型;质量轻,降低油耗;强度大,能够满足国标和整车强度试验的要求;可实现自动化连续生产,成品率高,降低成本;装配方式简单,易操作,提高生产和组装效率。
本实用新型公开了一种玻钢共挤复合材料型材的生产装置,包括生产装置本体,所述生产装置本体的内部开设有安装槽;伸缩杆,所述伸缩杆固定于所述生产装置本体顶部的右侧,所述伸缩杆的顶部转动连接有第一转动件,所述第一转动件上设置有第一螺栓;该一种玻钢共挤复合材料型材的生产装置,利用在安装块的两侧设置有固定块,在固定块之间设置有可以拆卸的定位板,对于不同结构和大小的定位槽,当需要玻钢复合材料型材的制品需要进行定位时,通过凸块进行调整移动块,使L形块上的定位销轴脱离,对于多个成型的制品在进行生产加工时,解决了对于不同形状和大小的制品需要加工时,能够拆卸安装块进行更改和清理。
本发明提供一种钛铝层状复合材料的选择性反应分离及回收方法,其包括以下步骤:S1、将钛/铝层状复合材料表面进行表面处理;S2、将钛/铝层状复合材料放入密闭的反应器;S3、配置稀硫酸溶液,并将稀硫酸溶液注入反应器,保持稀硫酸溶液处于指定温度T;S4、组元钛与稀硫酸溶液接触反应后在组元钛表面上生成保护性氧化膜;S5、反应过程中持续收集释放的氢气并储存,直至钛/铝层状复合材料中的组元铝被完全溶解,组元钛被成功分离并取出回收;S6、向反应后的硫酸铝与稀硫酸的混合溶液中加入过量的单质铝完全反应成为硫酸铝溶液;S7、将硫酸铝溶液稀释或浓缩至所需浓度,注入储罐中储存,或将硫酸铝溶液注入固化床,完全固化,粉碎块状后包装。
本实用新型提供了一种复合材料轮毂成型装置,包括筒体、支撑杆、多个成型板和压砣。支撑杆设置在筒体内底壁,轴向沿上下方向设置;多个成型板沿支撑杆的轴向间隔设置在支撑杆上,且成型板上设有沿上下方向延伸的凸起部,该凸起部用于与相邻的成型板抵接,以使相邻两个成型板之间形成模腔。压砣可拆卸设置在支撑杆上端,并处于多个成型板上方。在实际使用时,将复合材料倒入多个模腔内,而后通过压砣压制多个成型板以使多个成型板通过凸起部叠加在筒体内底壁上。抽空筒体内的空气,并将内部温度升高,以使复合材料成型为轮毂构件。本实用新型提供的复合材料轮毂成型装置,能够实现多个轮毂同时成型,提高了轮毂成型效率。
本实用新型涉及一种新型特种结构复合材料的大中型沼气工程沼气反应罐。本实用新型特种结构复合材料大中型沼气工程沼气反应罐的外壳设置为夹层结构,在表板层中间设置有夹芯层,表板为钢板或铁板或玻璃钢(FRP)高分子复合材料构成,夹芯层为特种结构的塑料或特种结构的玻璃钢型材。本实用新型特种结构复合材料大中型沼气工程沼气反应罐具有比强度高、保温性好、施工安装方便、且制造成本较低等优点。
本发明公开了一种氧化锌包覆石墨烯/环氧树脂非线性导电复合材料及制法,涉及非线性导电复合材料领域。步骤如下:将氧化石墨烯倒入无水乙醇中,分散后,加入二水合醋酸锌分散得溶液A;加入氢氧化钠溶液到pH为9‑11,得悬浮液A;加入水合肼溶液,85‑95℃搅拌3‑5h,得悬浮液B;加热至170‑190℃反应19‑21h得悬浮液C,抽滤,洗涤,滤饼干燥后得GNPs‑ZnO粉体;与无水乙醇混合并分散,加入E‑51环氧树脂分散后,加热至75‑85℃搅拌,将无水乙醇去除;加入固化剂,50‑60℃搅拌后倒入模具抽气泡,常温放置22‑24h后90‑110℃加热3‑5h,得固化成型的GNPs‑ZnO/ER复合材料;GNPs‑ZnO占25%。该制法步骤简单且效果良好;所制得的复合材料具有良好可重复非线性导电行为,能够较好地满足电子设备自适应电磁防护的实际需要。
本实用新型涉及一种复合材料切割机领域,具体涉及一种自主选择、定长剪切、加工精度较高的机加工设备,包括选料机构、材料拉出机构、刀具切割机构。所述的复合材料切割机通过步进电机链接的主轴旋转进行选料过程,然后安装在底座上的气缸通电工作,气缸活塞伸出将后刀架摆动到夹紧位置,然后拉出电机转动进行材料拉出工作,拉出到所需的长度后拉出筒保持不动切割程序启动;切割刀具工作,切割完成根据程序复位为下一周期做准备。所述的材料选择机构中设计有棘轮机构,保证在机床主轴转动时材料架不会倒转而影响复合材料切割工作的进行。所述的主轴支架的底部开口使加工后的复合材料落下来保证后续加工的进行。
本申请提供一种cBN‑B4C复合材料及其制备方法。该cBN‑B4C复合材料为由立方BN和B4C构成的两相复合材料,维氏硬度为28GPa以上,断裂韧性为3.0MPa·m1/2以上,且其密度为2.0g/cm3以上。该cBN‑B4C复合材料具有优异的断裂韧性,同时还应具有高硬度和高密度。
本发明涉及一种还原态道路复合材料,提出了制备负离子功能高分子沥青、水泥复合材料,目的是在提高路面材料高温稳定性的基础上,提供一种安全、有效、持久、便捷、健康的混凝土材料。所述的聚合物是聚氨酯、SBS树脂、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯酰胺、再生橡胶、聚丙烯酸酯共聚物其中的1-3种;添加剂为释放负离子功能助剂和表面活性剂;沥青为石油沥青、煤沥青、天然布当沥青、新疆沥青、沥青矿;填料为粉煤灰、无机矿粉、建筑废料粉的一种、两种或者两种以上混合的无机化合物;释放负离子高分子改性沥青复合材料工艺与普通沥青复合材料混合相同,负离子数在每平方厘米600个以上。它是新一代的混凝土材料。当其与空气接触后能持久的释放羟基负离子从而通过电性中和、物理吸附、化学反应等综合过程来达到汽车废气中释放的甲醛、氨和苯等有害气体,保证环境友好,保持人体的健康。
本发明涉及一种镁铝尖晶石-氧化锆-氧化铁复合材料及其制备方法,属耐火材料领域。该复合材料所用原料以及原料的重量百分比为:粒径≤0.060MM的镁砂28~31%,粒径≤0.060MM的氧化铝56~62%,粒径≤0.040MM的氧化锆5~10%,粒径≤0.040MM的氧化铁2~6%。其制备方法是将上述原料干混1分钟后加入PVA溶液6%(重量百分比,外加)湿混8分钟,再经困料4小时获得坯料;坯体成型压强≥100MPA;坯体在60℃~100℃干燥8小时后经1600℃烧成,保温3~5小时。该复合材料具有优良的烧结性能及抗水泥熔渣侵蚀性能,本发明可为水泥工业回转窑用耐火材料领域提供一种新型复合材料。
本发明公开了一种ZnO@PDA/Ag‑Ag2O纳米复合材料及其制备方法,通过采用热溶法合成了一种具有核壳结构的ZnO@PDA/Ag‑Ag2O光催化剂,利用PDA包覆和贵金属Ag‑Ag2O沉积对ZnO纳米片进行双功能修饰,制备的纳米复合材料在可见光照射下1O2生成量急剧升高。与ZnO和ZnO@PDA纳米片相比,LED光照下ZnO@PDA/Ag‑Ag2O材料在降解罗丹明B和杀灭大肠杆菌和金黄色葡萄球菌方面表现出高效光催化活性;且该材料连续使用5次仍保持了高的光催化活性。由此,1O2介导的ZnO@PDA/Ag‑Ag2O纳米复合材料有望应用在污水处理、抗菌领域,具有良好的应用前景。
本实用新型涉及铝合金复合材料制备的技术领域,特别是涉及一种铝合金复合材料制备用熔炼炉,其通过设置此设备,便于将炉腔内制备好的铝合金复合材料排出,并且便于对其进行收集,避免其在排出时洒落;包括熔炼炉、三组支腿、排料阀、排料管、固定架、油缸、油缸杆、压板、油箱、油泵、气泵和气管,熔炼炉内设置有铝合金复合材料,三组支腿顶端与熔炼炉底端连接,熔炼炉内部设置有炉腔,排料管输入端穿过熔炼炉前端下部与炉腔连通,排料阀安装在排料管上,油缸安装在固定架顶部,油箱内设置有机油,油泵安装在油箱顶端,油泵输入端与油箱连通,油泵输出端与油缸输入端连接,气泵输出端与气管输入端连接,气管输出端安装在压板上并与炉腔连通。
本发明公开了一种化学腐蚀法制备多孔氧化铈‑氧化铜(CeO2‑CuO)复合材料的方法。首先,将含有铈离子、铜离子、锌或铝离子的盐,按一定比例溶解在纯净水中,并加入一定比例的表面活性剂;随后,在搅拌条件下滴入沉淀剂获得沉淀物,溶液pH值保持在8‑10之间;加入适量还原剂并持续搅拌一定时间,分离、清洗沉淀物,干燥后高温煅烧,获得氧化物前驱体;最后,用碱性腐蚀剂充分腐蚀,溶解部分氧化物,保留氧化铈和铜元素,分离、清洗、干燥和高温热处理,获得纳米多孔氧化铈‑氧化铜复合材料。本发明操作简单,不需要专门设备,适合批量化制备等优点,而且制备的多孔氧化铈‑氧化铜复合材料成分和微观结构可调控,具有较好的催化活性。
本发明提供一种碳化硼铝基复合材料,其原料质量百分比为:核级碳化硼粉末:5~40%,铝合金粉末:60~95%。制备方法包括:原料粉末配制、热等静压烧结、机加工、表面阳极化处理。制备的碳化硼铝基复合材料致密度高,相对密度大于99.8%,材料室温抗拉强度大于280MPa、屈服强度大于220MPa、延伸率大于3.5%,10B/B:19.60~20.20%;材料经受8000小时,400℃热老化试验后密度、抗拉强度、延伸率及10B/B无变化;材料经2700ppm硼酸溶液、10000小时腐蚀后无任何腐蚀现象发生;材料经r射线剂量:4.75×1011(rad)、快中子剂量:7.09×1019(n/cm2)辐照后抗拉强度大于300MPa,延伸率大于0.4%。本发明所制备的碳化硼铝基复合材料适用于核电厂燃料贮存格架、燃料运输、转运、中子屏蔽等领域,具有良好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种CdS/Fe3O4/凹凸棒复合材料及应用,本发明的复合材料是采用水热合成法制备了CdS和Fe3O4改性的凹凸棒基复合吸附剂,通过引入硫源将吸附饱和的吸附剂转化为CdS基光催化材料,并利用其实现了对废水中四环素的无害化脱除,同时本发明的复合材料具有较强的铁磁性,极易回收使用,大大节省了成本。
一种金/季碳点核壳纳米复合材料及制备方法。该复合材料以金纳米粒子为核、季碳点为壳;方法是:将盐酸甜菜碱溶于去离子水中,加入三羟甲基氨基甲烷,溶解后加入异丙醇,得到的浆状物真空干燥;干燥后用马弗炉加热得到的褐色固体加入到去离子水中,形成的褐色分散液用丙酮沉淀,室温干燥得季碳点;将田菁胶加入去离子水中,离心分离,取上清液部分加入氯金酸溶液,磁力搅拌得金纳米溶胶;将季碳点溶于去离子水中,加入金纳米溶胶,在探头超声波破碎仪中超声分散,得到复合材料。该材料有近红外吸收功能、稳定的荧光性、粒子尺寸的单分散性、低毒性及良好的生物相容性,实现在生物体中对癌细胞的治疗和实时形态监测,在肿瘤治疗领域有应用前景。
本发明涉及一种SMC复合材料及使用该材料的人行道系统,材料其包括从而上而下依次设置的上聚乙烯薄膜层、上树脂糊层、短切玻纤层、连续玻纤层、碳纤维织物层、芳纶纤维织物层、下树脂糊层以及下聚乙烯薄膜层,人行道系统包括采用SMC复合材料整体模压成型的人行道横梁、电缆槽、盖板、人行道栏杆扶手以及人行道栏杆;本发明的SMC复合材料抗压与抗拉强度高,可以代替钢板和角钢使用,可以有效改善采用本材料的模压制品的表面光泽性,并且耐老化性以及耐腐蚀性较好。
一种石墨烯?四氧化三铁?聚乙烯醇磁性复合材料,其是以PVA作为基质,将专利号ZL2013102963907的水溶性石墨烯,与FeCl3·6H2O铁盐和(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O亚铁盐混合,在pH值为10的水相下,采用共沉淀法获得的石墨烯?四氧化三铁?聚乙烯醇磁性复合材料。本发明不仅能避免四氧化三铁的团聚,使其悬浮效果增加,而且还可以得到复合更加均匀的磁性材料,同时可以一步在水相下共沉淀制备材料,避免了外加其它悬浮剂在材料组成和性能等方面带来的不良影响,成本低,操作简单,无环境污染。本发明获得的磁性复合材料具有磁性及良好的力学性能,有很好的磁学响应、较高的比饱和磁化强度和矫顽力。
本发明提供一种碳纤维复合材料铝板增韧的制备方法,其包括:选取一定厚度的铝板进行表面处理;制备羟基化多壁碳纳米管并且配置偶联剂溶液来分散多壁碳纳米管;通过浸泡法使预浸料表面设置多壁碳纳米管,之后将铝板、环氧树脂以及预浸料堆叠预压;使用模具以及电磁感应加热设备来获得增韧的碳纤维复合材料铝板。本发明通过浸泡法,对复合材料的层间性能起到增韧的效果。通过硅烷水解液对多壁碳纳米管进行表面改性使之可以与预浸料中的树脂之间形成化学键联接并且提升碳纳米管的亲和力。将表面处理后的铝板加一层环氧树脂,提升铝板与碳纤维复合材料复合材料之间的抵抗裂纹扩展的能力。
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