本发明旨在提供一种粘土基复合材料及其制备和使用方法;所述复合材料包括如下组分:超轻粘土1份~99份、疏水性的热塑性塑料1份~99份;将超轻粘土同疏水性的热塑性塑料,按照重量份数配置所述组分进行熔融共混,制得粘土基复合材料;该复合材料利用疏水性的热塑性塑料的防水性,将超轻粘土制成防水型或防泼水型的超轻粘土基复合材料;使用该复合材料制作的产品,塑型风干后,对产品增温到所含热塑性塑料熔点之上,室温冷却固化后成为具有防水性能或防泼水性能的产品;再次对产品增温到所含热塑性塑料熔点之上进行二次加工改造,此过程可重复实现;本复合材料制备方法工艺简单,适合工业化生产;为环境友好型材料。
本发明涉及一种钛酸铝-氧化锆-钛酸锆复合材料及其制备方法,属陶瓷材料领域。该复合材料所用原料以及原料的重量百分比为:<0.03MM钛酸铝粉91~94.5%,<100NM纳米氧化锆粉4.5~8%,<100NM纳米氧化钛粉1~1.5%。其制备方法是将上述原料干混后,与足够量的酚醛树脂-乙醇稀释液混合后搅拌10分钟,将搅拌后的料浆去除乙醇后得到供成型的坯料;坯体成型压强100~150MPA;成型后坯体在110℃干燥2H;干燥后坯体经1500~1550℃保温2~3H烧成后得到钛酸铝-氧化锆-钛酸锆复合材料。该材料的强度比普通钛酸铝材料高的多,是冶金、玻璃、汽车、航天等领域有希望的更新材料。
本发明公开一种阻燃、保温性能优良的膨胀石墨-纳米蒙脱土-聚醚砜复合材料的制备方法。所述方法首先将聚醚砜粉末溶解在N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,然后将纳米蒙脱土粉末均匀分散到聚醚砜溶液中;之后将制备的膨胀石墨经氧化处理后均匀分散在纳米蒙脱土-聚醚砜混合溶液中,再对膨胀石墨-纳米蒙脱土-聚醚砜混合溶液进行凝胶化处理;最后经系列热处理制成阻燃、保温性能优良的膨胀石墨-纳米蒙脱土-聚醚砜复合材料。本发明具有工艺简单、操作简便、成本低廉的优点。应用本发明制得的膨胀石墨-纳米蒙脱土-聚醚砜复合材料的阻燃、保温和防水性好,质量轻,力学强度高,使用寿命长。
本发明公开了一种压电复合材料制备方法,其包括一下步骤:步骤一、用精密切割机在压电材料上切割出刻蚀导槽;步骤二、将切割后的压电材料放入刻蚀腔或者刻蚀液内进行刻蚀,控制刻蚀的速度和时间,当刻蚀的深度和宽度达到压电复合材料的设计要求后,停止刻蚀,制得压电晶柱;步骤三、清洗、烘干经过刻蚀的压电材料;步骤四、在压电材料的刻蚀导槽内进行非压电相的填充和固化成形,得到压电复合材料半成品;步骤五、减薄抛光后得到压电复合材料。其优点在于:方法简单,操作方便,不但克服切割‑填充法对高频压电复合材料制备的限制,又而且减弱等离子反应刻蚀工艺造成的压电材料各向异性倾角。
本发明涉及金属复合材料技术领域,具体公开一种金属基复合材料及其制备方法,所述金属基复合材料由粒径为6‑7μm和粒径为12.5‑13.5μm的两种WC颗粒均匀分布在金属材料中得到;粒径为6‑7μm的WC颗粒和粒径为12.5‑13.5μm的WC颗粒的体积分别占金属基复合材料体积的4‑5%。本发明得到的金属基复合材料的致密性、耐磨性和抗拉性都得到较大提高。
本发明公开了一种利用咪唑类离子液体复合材料吸收NO2气体的方法,其步骤包括:A.由咪唑类离子液体与有机碱混合制得离子液体复合材料,其中,咪唑类离子液体与有机碱的摩尔用量比为1∶(1-5);B.NO2气体的吸收分离:使含有NO2的待处理气体通过步骤A所得离子液体复合材料,进行NO2的吸收分离;C.NO2气体的脱吸附。本发明能够克服现有技术的不足,具有方法独特、环境友好、工艺过程简单、NO2吸收效率高、吸收材料可以循环使用、得到的NO2气体可以资源化利用等特点,适用于工业连续化操作。
本发明提供了一种低滚动阻力纳米橡胶复合材料输送带覆盖胶及其制备方法,其组分及重量份为:并用橡胶100重量份,AN复合助剂10-50重量份,交联剂1-10重量份,补强剂10-80重量份,防老剂1-5重量份,软化剂5-40重量份;所述并用橡胶包括顺丁橡胶和三元乙丙橡胶,质量比为30-70:70-30。通过机械共混法将复合材料强力混合,制备高分子橡胶纳米复合材料覆盖胶,再将该复合材料与骨架材料复合,制备低滚动阻力橡胶输送带。本发明中加入新型AN复合助剂,既大幅度地降低了覆盖胶的压陷变形,又提高了覆盖胶的综合物理机械性能和输送带的使用寿命,使得输送机上的输送带降低了滚动阻力而节能,产品性价比高。
本实用新型公开了一种大带宽复合材料跟骨骨密度超声探头,包括探头外壳以及封装在该探头外壳内的声叠层;声叠层为采用“重背衬+压电复合材料+声匹配层”的探头设计结构,重背衬设置于压电复合材料的背面以起到背向声吸收和增加带宽的作用,声匹配层设置于压电复合材料的前面以起到匹配人体声阻抗的作用,探头外壳的后端引出有与压电复合材料电连接的电极引线,电极引线包括正电极引线和负电极引线,正电极引线与压电复合材料的上表面电连接,负电极引线与压电复合材料的下表面电连接,压电复合材料为由压电相和非压电相组成的压电复合材料晶片。
一种高速列车陶瓷基刹车片复合材料,其组成物包括Mn+1XAn系列层状化合物、高熵化合物、不锈钢纤维、不锈钢粉末、石墨和硫化钼,上述材料的质量百分比为40‑70:15‑35:5‑15:5‑20:0‑4:0‑4;上述瓷基刹车片复合材料的制备方法主要是将上述粉末及不锈钢纤维均匀混合,并且在真空及氩气环境条件下以15‑50MPa于1100‑1200℃热压烧结,制得高速列车陶瓷基刹车片复合材料。本发明制备的复合材料硬度为HV8.2‑10.5GPa,相对密度为95‑98%,摩擦系数在0.35‑0.43之间,并且在室温‑1000℃条件下仍然保持在这一范围之内,且在初期的数秒之后摩擦表面进入稳定状态,摩擦系数稳定在0.37‑0.42左右,表现出了优异的高温稳定性。
本发明提供了一种碳化钼/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:(1)将钼源、铜源和沉淀剂溶于水中,混合,得到混合物,而后将得到的混合物进行水热反应,得到前驱体;(2)将步骤(1)得到的前驱体在乙炔气体或乙炔和氩气的混合气体中进行热处理,得到Mo2C/Cu/C复合材料;(3)将步骤(2)得到的Mo2C/Cu/C复合材料置于FeCl3水溶液中,除去铜,得到所述碳化钼/碳复合材料;碳化钼/碳复合材料具有较高的电子电导和离子电导,在作为电极材料时具有高比容量、优异的循环稳定性和长循环寿命;碳化钼/碳复合材料的制备方法简单、原料易得、价格低廉、易于实现,有望应用于锂离子电池中。
本发明涉及一种用于去除废水中氮磷的复合材料,其包括复合颗粒,所述复合颗粒含有Pseudomonas denitrificans ATCC 13867和Acinetobacter johnsonii ATCC 17909;所述复合颗粒包括如下重量份的组分:25~45份铁尾矿砂、15~30份钢渣粉、15~30份松树皮粉以及10~15份黏土。本发明还涉及利用上述复合材料进行废水处理的方法。本发明利用固体废弃物铁尾矿砂、钢渣等加工制成的复合材料来同步去除废水中的氮和磷,处理后的复合材料可用于制作有机肥或育苗基质,同步实现废水处理和固体废弃物资源化的双重目标。
本发明提供了一种纤维增强聚酰胺复合材料、采用该复合材料制成的齿轮及该齿轮的制造方法。纤维增强聚酰胺复合材料包括聚酰胺基体组分、纤维增强组分、润滑剂、弹性体、抗氧化剂和偶联剂,其中聚酰胺基体组分可将复合材料中的各组分粘结在一起;纤维增强组分可提高复合材料的强度和硬度,改善复合材料的抗冲击能力;润滑剂可提高复合材料的耐磨损性能;弹性体可提高基体聚合物的韧性;抗氧化剂可减少复合材料在加工过程中由于高温造成的分子链断裂;偶联剂是分子“胶水”,可将增强组分和聚酰胺基体组分键接在一起,提高材料的力学性能。本发明提供的纤维增强聚酰胺复合材料的齿轮,力学性能好,热线性膨胀系数小,可在矿下大载荷的工况下使用。
本发明提出了释放负离子健康环保型天然沥青复合材料,目的是在提高现有沥青复合材料承载能力的基础上,提供一种安全、有效、持久、便捷、健康的天然沥青复合材料。所述的聚合物是SBS树脂、聚丙烯酰胺、再生橡胶、聚丙烯酸酯共聚物其中的1-3种;所述的添加剂为释放负离子功能助剂和表面活性剂;所述的沥青为石油沥青、煤沥青;天然沥青为布当沥青、新疆沥青;所述的填料为粉煤灰、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;所述的释放负离子高分子天然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600个以上。在其制作过程中加入由天然矿物创制的释放负离子添加剂,由于负离子添加剂纳米孔吸附机理、变价金属作用机理、永久电极机理、抗菌抑菌等功能原理,使用本专利健康环保型复合材料中能够释放负离子、发射远红外线,抗电磁波辐射,通过电性中和、物理吸附、化学反应等综合过程来达来减少甚至消除“煤烟污染”和“光化学烟雾污染”,保持人体的健康。
本发明公开一种双连通结构钛镁复合材料及其制备方法和应用,涉及生物医用金属材料制备技术领域,制备方法包括以下步骤:通过均匀化球磨使钛粉和镁粉混合均匀,得到钛镁复合材料粉末;对复合材料粉末干燥后进行预压定型,得到钛镁复合材料粗坯;对复合材料粗坯进行高温高压烧结,得到双连通结构钛镁复合材料。本发明工艺简单、流程短,采用的高温高压固相烧结工艺,解决了传统粉末冶金法存在的镁氧化烧损、分布不均匀等组织调控难题以及材料致密度低、力学性能差等烧结难题。本发明制备的双连通结构钛镁复合材料是集优异的力学性能、生物相容性、成骨诱导性与成骨整合性一体化的新型生物医用复合材料,具有良好的应用前景。
一种镍磷/二硫化钼析氢复合材料的制备方法,其主要是以钼酸铵、硫脲、硫酸镍、次亚磷酸钠、柠檬酸、丁二酸、乙酸钠、氟化氢铵、N, N?二甲基乙酰胺、氯化亚锡、氯化钯和盐酸为主要试剂,首先制备层状二硫化钼微粒,然后对其进行剥离处理,再对剥离处理后的二硫化钼进行敏化和活化处理,之后再采用化学镀技术在其表面沉积镍磷镀层,最后在氮气保护氛围下对其进行热处理,制得了镍磷/二硫化钼复合材料。本发明制备工艺简便、实施过程易于控制,制备的镍磷/二硫化钼复合材料的耐磨性能优良,且其催化析氢性能优良,可大幅提高二硫化钼的析氢性能,能有效推进氢能源的开发与利用。
一种织物复合材料张紧挤压粘接装置,它包括底座、支撑活块、水平螺杆、水平滑杆、夹持装置、滑块、压板、立柱、垂直螺柱、上平台、轴套盖、垫板和两个固体润滑轴套,其中四个立柱的下端固定在底座的四个角上,上端与上平台连接,两个滑块分别套在两个立柱上,支撑活块设在滑块正下方的底座上,夹紧装置与连接在滑块两侧的水平滑杆构成滑动副、与水平螺杆构成螺旋副,压板套在四个立柱上,垂直螺柱通过固体润滑轴套二与压板固连,该垂直螺柱通过固体润滑轴套一与轴套盖固连,轴套盖与压板固连,垫板平放于底座上。本发明结构简单、使用方便,能够保证粘接强度,使织物复合材料平整均匀地粘接在基材表面,提高织物复合材料的使用性能和寿命。
本发明公开了一种含电加热除冰层的复合材料及制备方法,该含电加热除冰层的复合材料包括:碳纤维复合材料层,金属面板;石墨烯纸层,该石墨烯纸层位于所述碳纤维复合材料层与所述金属面板之间,其上连接有接线端子;以及玻璃纤维复合材料层;该玻璃纤维复合材料层分别粘结于所述碳纤维复合材料层和所述石墨烯纸层之间,以及所述石墨烯纸层和所述金属面板之间,从而将采用石墨烯纸作为加热单元,使得复合材料结构降低重量,并具备电加热除冰功能。
本实用新型提供了一种针织物复合材料板加工装置,属于复合材料板加工技术领域,包括上板和与所述上板压合的下板,所述上板和所述下板相对的两个表面上对应设有用于形成复合材料板的上工作面和下工作面,所述上工作面和所述下工作面的四周设有用于密封的弹性密封条,所述上板上设有用于调整所述上板与下板之间厚度的压紧调整机构和用于测定所述上板与下板之间厚度的测量机构,所述上板和所述下板压合处设有用于排空的排气孔和用于注入树脂的注入孔。本实用新型提供的针织物复合材料板加工装置,能够解决现有技术中存在的复合材料板厚度不可控且形成的厚度不均匀的技术问题。
本实用新型实用新型一种被动房整体式玻纤增强复合材料窗,包括整体模压带中梃的玻纤增强复合材料窗固定扇外侧窗皮、内侧窗皮和窗皮之间的骨架。所述玻纤增强复合材料外侧窗皮和内侧窗皮经粘接成型,没有任何接缝;所述玻纤增强复合材料外侧窗皮和内侧窗皮也可以是通过粘接窗边皮条而制整体窗皮,同样没有任何接缝。所述窗皮之间的骨架是由木板条和玻纤增强复合材料板条组成的空腔结构,所述空腔内填充聚氨酯保温材料或其它保温材料。本实用新型具有优异的密封性能和极高的保温性能,废品率极低,生产成本低,产品的生产效率和组装效率都得到极大地提高。使用三层高性能单银Low‑E玻璃,本实用新型生产的整窗传热系数K可以在1.0以下,完全适合用在被动房屋建筑上。
本发明涉及一种梯度多孔复合材料的原位制备方法,包括以下步骤:将铝合金加热至熔融态后加入增粘剂,得铝合金熔体;将预热好的氧化铝空心球加入铝合金熔体中,使氧化铝空心球在铝合金熔体中均匀分散,得半凝固态的铝基多孔复合材料;将预热好的铝质泡沫材料压入半凝固态下的铝基多孔复合材料中,冷却到室温,即得梯度多孔复合材料。该梯度多孔复合材料结合了闭孔泡沫金属的轻质、多功能的特性以及铝基多孔复合材料的高强度的特性,可以实现力学性能和变形行为的有效控制。本发明制备方法可使泡沫金属与铝基多孔复合材料间的界面形成冶金结合,实现了梯度多孔复合材料的原位制备,并具有生产成本低和生产效率高等特点,有利于实现工业化生产。
本发明提供一种蜂巢状石墨相氮化碳/石墨烯复合材料及其制备方法,属于电催化剂材料领域。该制备方法包括:将薄层石墨烯、SiO2微球和双氰胺按照质量比1:11~128:62.5~250分散于无水乙醇中,充分混合后干燥,得到前驱物;将前驱物于530~600℃下煅烧2~3h,冷却后将所得产物与氢氟酸混合,于水浴75~85℃下搅拌5~7h后,洗涤干燥。该复合材料呈现蜂巢状结构,孔径为200~600nm,孔隙率为26%~85%。该复合材料具有较高的电导率,并且比表面积大,孔道丰富,提高了氧气的传质速度,且暴露出更多的活性位点,适合作为燃料电池的电催化材料使用。
本发明提供了一种环境友好型铁基矿物复合材料的制备方法,包括如下步骤:A、将铁材料和天然矿物投加到球磨机中,研磨混合均匀后,得到混合粉末;B、将混合粉末加入到混合造粒机中,先低速进行混合搅拌,同时缓慢向混合粉末喷洒粘合剂,使粘合剂与混合粉末充分接触混合,制得球型复合材料;C、将球型复合材料放入气氛炉中,氮气保护下高温焙烧硬化,在自然冷却后得到铁基矿物复合材料。本发明制备的球型颗粒状铁基矿物复合材料,具有较强的吸附和还原性能,既可以保证其在水体中的渗透性,又有利于与水体中重金属离子充分接触反应,可实现水体中多种重金属的去除。该铁基矿物复合材料制备工艺简单可控,成本低廉,满足大规模生产的条件。
本发明提供一种树脂基碳纤维复合材料加强层板及其制备方法,属于轻量化复合材料成形领域。该加强层板的制备方法包括:选取厚度为0.01~0.04mm的钢箔,用氢氧化钠溶液、过氧化氢与氨水混合溶液对钢箔依次进行恒温洗涤后放入硅烷改性液中进行浸泡;将树脂基碳纤维复合材料与改性处理后的钢箔进行交替铺层形成层板,再将层板置于热压设备中进行加热固化处理。该方法通过在树脂基碳纤维复合材料的铺层之间添加表面改性后的钢箔,使钢箔能够嵌入相邻碳纤维复合材料间树脂的内部形成较强的相互作用力,从而增大树脂基碳纤维复合材料垂直纤维方向的作用强度,并提高树脂基碳纤维复合材料相邻层之间的连接性能。
本发明涉及本发明涉及碳酸钙复合材料制备技术领域,具体公开一种碳酸钙/二氧化钛复合材料的制备方法及其应用。所述制备方法至少包括以下步骤:将Ca(OH)2乳液加入到反应釜中,在搅拌条件下通入CO2气体进行碳化反应,当反应体系的pH值为6.8‑7.2时,向反应釜中加入二氧化钛,继续通入CO2气体,当反应体系的pH值为6.5‑6.6,反应结束得到碳酸钙/二氧化钛复合材料。采用干法对碳酸钙/二氧化钛复合材料进行改性。将上述材料应用于聚乙烯中,添加碳酸钙/二氧化钛复合材料,拉伸强度提高22%以上,杀菌率提高90.2%;添加改性碳酸钙/二氧化钛复合材料,拉伸强度提高34%以上,杀菌率提高94.1%。
本发明公开了一种过渡金属纳米粉体/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。过渡金属纳米粉体/碳纳米管复合材料的制备方法包括:将经过酸化处理的碳纳米管与过渡金属纳米粉体混合加热得到所述过渡金属纳米粉体/碳纳米管复合材料。本发明不仅制备得到了纯度极高的过渡金属纳米粉体,并利用该过渡金属纳米粉体与碳纳米管进行反应使过渡金属纳米粉体均匀附着在碳纳米管表面制备得到了一种具有稳定的介电损耗的复合材料;并将棉织物浸渍于该复合材料中,制备得到了一种具有优良的吸波性能的织物材料,为开发柔性吸波材料及隐身技术的发展提供了研究基础。
本发明公开了一种树脂基聚乙烯毡防刺复合材料,利用增强材料超高分子量聚乙烯纤维的高强度、高模量,基体环氧树脂或其他热固性树脂固化后的高硬度共同抵抗刀具的穿刺,采用超高分子量聚乙烯纤维织造的聚乙烯纤维毡纤维排列方式呈三维非规则排列,其单位面积或体积纤维含量均匀,对比聚乙烯纤维机织布具有更好的纤维均匀分散性,制备的防刺复合材料纤维含量分布均匀。本发明涉及的树脂基聚乙烯毡防刺复合材料,采用8~25层热固性树脂浸渍超高分子量聚乙烯纤维毡片材的叠合结构,叠合结构面密度小于10000g/m2。本发明结构强度和硬度高,具有韧性强,重量轻,防刺效果好等优点。
本发明公开了一种熔融与化学改性轻型坦克链轨垫板衬胶复合材料,所述复合材料由如下按重量份计的组分并按特定工艺步骤制成:NR:75‑85份;SBR:18‑22份;HS‑860:18‑22份;TL‑90:0.5‑0.7份;炭黑:50‑56份;白炭黑:4‑6份;石墨烯:0.8‑1.2份;DOA:5‑7份;ZnO:2.5‑3.5份;SA:1.5‑2.5份;4020:1.5‑2.5份;4010NA:1.5‑2.5份;橡胶防护蜡:3‑4份;萜烯酚酫树脂:2.5‑3.5份;PEG‑4000:1.5‑2.5份;CZ:0.9‑1.0份;S:1‑1.5份;DCPD:1‑2份;HVA‑2:0.8‑1.2份;本发明将化学改性方式与机械熔融改性工艺相结合,制备得到了耐臭氧性能好、耐磨性能极好、耐寒性很好、抗返原性能特别突出、耐撕裂性能极好、回弹性好,具有尚好的耐溶剂性能的复合材料。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法,涉及电池材料技术领域。本发明的硅碳复合材料的制备方法采用二甲基二氯硅烷、三甲基二氯硅烷作为硅源,采用苯或甲苯作为碳源,分别选择石墨球、石墨烯、碳纳米管作为碳基体,通过化学气相沉积方法,合成硅碳复合材料。复合材料中的碳基提高了材料的电导率,而沉积的无定型碳构成的网络结构将硅和碳基体稳定连接,有效的缓解了硅电极在充放电过程中的膨胀,保证了电极材料的稳定性。硅源和碳源中不含氧元素,所得硅碳复合材料中氧含量降低,可以降低硅碳复合材料的不可逆容量。
本发明属于复合材料和防腐耐磨涂料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法和应用,以及由该复合材料制成的水性防腐耐磨涂料及其制备方法。该复合材料在对六方氮化硼进行强酸氧化改性的基础上,通过原位共聚生成对氨基苯甲酸‑苯胺掺杂链的中间态质子化的聚苯胺,进而得到一种聚(对氨基苯甲酸‑苯胺)/氮化硼复合材料。将该复合材料作为增强组分引入到水性涂料基体中制备而成的水性防腐耐磨涂料,利用六方氮化硼耐摩擦、阻水功能和质子化的聚(对氨基苯甲酸‑苯胺)的主动钝化防腐功能,防腐性能以及动态环境下的耐磨性能显著提升。
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