本发明属于复合材料合成技术领域,涉及NiCoAl‑LDH复合材料的制备,特别涉及一种NiCoAl‑LDH/N‑GO复合材料的制备方法,包括:将氧化石墨烯溶解在去离子水中配制成溶液超声分散后,加入氨水,搅拌均匀;转移至反应容器中120~160℃反应24~48 h,自然降至室温,离心分离,固体依次用水和乙醇洗净,60℃真空干燥24h,制得N‑GO;去离子水中溶解镍源、钴源、铝源和尿素,等比例加入N‑GO搅拌使其均匀分散,转移至反应釜中100~120℃反应24~48 h,自然降至室温,60℃的真空干燥24h,即得。本发明工艺简单,原料价格低廉,所制得的材料具有规则的超薄六角形层状片状结构,适合作为超级电容器的电极材料,易于工业化生产。
本发明公开材料加工成型技术领域中的一种基于3D打印的网状多层结构复合材料加工设备及方法,向第一、第二储料箱中添加粉末原料,向储液罐中添加溶剂,液氮罐向冷冻台通入液氮,粉末原料流至第一、第二搅拌罐中,储液罐中溶剂流至第一、第二搅拌罐中,液滴从3D打印喷头滴落至冷冻台上迅速冷冻凝固成形,3D打印喷头先沿一个方向打印数条相互间隔的直线轨迹,然后在这些直线轨迹基础上沿另一方向再次打印数条相互间隔的直线轨迹,形成网状第一层结构;之后,在网状第一层结构的基础上打印网状第二层,以此类推地打印出递增的多层结构;将3D打印技术运用于复合材料的制备流程,可实现微观尺度上的复合材料的制备,打印成型精度高。
本发明为一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强复合材料及其制备方法,是将碳纳米管经过纯化,羧基化后,得到表面接有羧基的碳纳米管,再将羧基化的碳纳米管均匀分散在有机溶剂中与玻璃纤维反应,得到玻璃纤维表面接枝有碳纳米管,再将表面接枝有碳纳米管的玻璃纤维浸入偶联剂溶液中处理,得到碳纳米管接枝改性功能化玻璃纤维的多尺度增强体;然后利用此多尺度增强体与聚酰亚胺、环氧树脂进行加成反应,生成多尺度增强体增强的聚酰亚胺树脂、环氧树脂复合材料。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性强韧化玻璃纤维,改善玻璃纤维与树脂基体的粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度。
本发明公开了一种高阻燃开关柜绝缘板复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚醚多元醇1、聚醚多元醇2、植物油聚醚多元醇、聚氨酯硅油、催化剂、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水、异氰酸酯A和异氰酸酯B组成,所述复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,在遇到故障或事故时不易发生火灾,从而保护了开关柜的安全,保障了财产安全。
本实用新型公开了一种钢基复合材料除油装置,其结构包括上机架、主动传动辊、从动传动辊和调节装置,上机架前端右侧与第一去油辊后端转动连接,本实用新型的一种钢基复合材料除油装置,通过设置了第一去油辊、第二去油辊、第三去油辊和第四去油辊组成双上下去油辊,且工件放置在传送通道里面,采用主动传动辊和从动传动辊对工件输送;通过上机架后端设置了调节装置,由手轮通过第一转轴带动第一齿轮转动,第一齿轮与链条相互啮合,同时链条与第二齿轮相互啮合,接着链条带动滑块在滑框内部滑动,通过连接框带动上机架上下移动,从而实现了循环使用,不浪费油污清洗剂以及对不同大小的钢基复合材料进行清洗。
本发明涉及铝基复合材料,特指一种提高铝基复合材料塑性变形能力的光磁耦合方法,属新材料制备技术领域。该方法是基于光照和磁场的“光磁耦合致塑性”效应来提高材料的塑性变形能力,即在“磁场”和“光照”耦合作用下辅以“应力场”进行材料塑性变形加工,通过协调控制磁场类型、磁感应强度、磁场与应力场位相关系、光照种类、光照强度、耦合作用时间等参数提高铝基复合材料的延伸率。
本发明提供一种提高碳纤维复合材料压缩试验试件对中精度夹具,包括底板,底板的底部设有三个以上的卡位件,卡位件均匀环绕底部设置且卡位件与底部垂直设置,卡位件共同形成用于容纳试验机底盘的卡位槽,底板设有一个以上的对中槽位;该种提高碳纤维复合材料压缩试验试件对中精度专用夹具,结构设计简单、合理,制造和使用成本低廉,易于装卸、清理和维护。使用本夹具可同时满足三种不同压缩标准下碳纤维复合材料的压缩试件的对中,并且对中精度较高。使用本夹具可大幅度提高压缩试验效率。
本发明公开了一种低密度增强型复合材料及其制备方法,以酚醛乙烯基树脂、聚醋酸乙烯树脂、润湿分散剂、硬脂酸钙、过氧化异丙基碳酸叔丁酯、氧化镁、48K碳丝、对苯醌的丁酮溶液为原料选择最优的制备方法和工艺参数制备成增强型复合材料;利用酚醛乙烯基树脂优异的力学性能、耐热、耐化学性能弥补了材料无填料带来的缺陷,并添加48K碳纤维,48K碳纤维拥有48000根丝数,在捏合中可以分散的表面积更大,能够与树脂进行更好的结合,提高材料制备的均一性能;在有效降低复合材料密度的同时,反而增强了其机械性能,材料成品具有优异的抗伸强度和抗击韧性,密度降低了20%‑35%,应用范围更广。
本发明公开了一种船舶锚链用铝基复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下按重量份数计的原料:钢纤维12‑30份、环氧树脂1‑5份、氮化硅15‑20份、纳米碳1‑7份、铝粉8‑12份、磷酸铁锂15‑18份、纳米氧化铝36‑40份、石墨烯5‑12份、聚乙烯醇25‑48份、锰粉12‑28份、羟甲基纤维素钠8‑18份、硼酸钠12‑19份、凹凸棒土粉2‑4份、碳化钨2‑5份。与现有技术相比,本发明船舶锚链用铝基复合材料质地轻,抗拉强度大,耐腐蚀性强,延伸率高,且经过多次循环周次下疲劳强度大,适合用于制备船舶锚链。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,涉及一种磁性核壳结构负载纳米ZnO及Ag3PO4复合材料(Fe3O4@SiO2@ZnO‑Ag3PO4)的制备方法及其抗菌应用。本发明首先将Fe3O4粒子分散到由乙醇、氨水和去离子水混合而成的溶液中成为悬浊液,再将由乙醇和正硅酸乙酯配制的混合溶液滴加到悬浊液中制得Fe3O4@SiO2微球,然后将微球分散在由ZnAc2•2H2O和乙醇配制的溶液中,逐滴滴加氢氧化钠的乙醇溶液,调整pH值为6~10,滴加KH2PO4溶液,加热到40~150℃水热1h~8h;再加入AgNO3溶液,加热至40~150℃水热1h~10h,用乙醇和去离子水分别冲洗干净,得到Fe3O4@SiO2@ZnO‑Ag3PO4。本发明所制得的Fe3O4@SiO2@ZnO‑Ag3PO4在六次抗菌循环运行中表现出良好的稳定性,且可磁分离回收,ZnO和Ag3PO4增强的光催化抗菌性能与可回收的磁性使复合材料在抗菌方面具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种碳纤维复合材料激光清洗与表面改性复合加工的装置及方法,采用脉冲激光同时进行清洗表面,不仅能够清洗干净环氧树脂,还能使碳纤维表面粗糙度提高,形成凹凸不平的表面形貌,增加相邻碳纤维之间的间隙,产生适合于粘结的表面形态。同时,在激光清洗处理的过程中,在碳纤维表面形成自由基官能团,提高了碳纤维表面的反应活性。提高了碳纤维和胶结剂的结合强度,清洗后的碳纤维复合材料表面质量高,易于胶接。激光处理过程极短,大大提高了碳纤维复合材料的加工效率,缩短作业时间。
本发明公开了一种清洁阻燃和抑烟性环氧树脂纳米复合材料及其制备方法,清洁阻燃和抑烟性环氧树脂纳米复合材料由K2Co3(P2O7)2·2H2O纳米材料阻燃剂、环氧单体、4,4’‑二氨基二苯甲烷复合制备而成,其中K2Co3(P2O7)2·2H2O纳米材料的质量百分比为1~12wt%,其余为环氧单体和4,4’‑二氨基二苯甲烷的混合物,且环氧单体和4,4’‑二氨基二苯甲烷的质量比为4:1。本发明针对现有阻燃环氧树脂复合材料存在含卤等有毒元素以及抑烟和力学性能差的问题,本发明提出了一种无卤的K2Co3(P2O7)2·2H2O纳米材料作为清洁阻燃剂,具有清洁无污染、阻燃和抑烟性能好的特点。
本发明涉及一种改性蒙脱土/环氧树脂复合材料及其制备方法,复合材料包括如下重量百分比的组分:蒙脱土4%-6%;硅烷偶联剂0.4%-1.2%;聚酰胺20%-30%;环氧树脂30%-60%;正丁醇25%-40%;所述的硅烷偶联剂是KH550硅烷偶联剂、KH560硅烷偶联剂或者KH570硅烷偶联剂。制备方法是,将蒙脱土进行无机改性、十六烷基三甲基溴化铵有机改性、烷偶联剂改性之后制备改性蒙脱土/环氧树脂复合涂层。生产过程简单,对环境污染少,改性的复合材料涂层耐腐蚀性能得到了很大的提高。
本发明属于复合材料技术领域,涉及二元复合材料Co3S4/NiCo2S4的制备方法,包括:向已配制好的钴源、镍源的异丙醇溶液中加入丙三醇搅拌均匀,120~200℃反应2~10h,得到NiCo‑甘油酸脂球;将其超声分散于水中,与2‑甲基咪唑溶液混合均匀得到Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球;将Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球超声分散于无水乙醇中,加入硫代乙酰胺,90~180℃溶剂热反应6~18h,氮气中300~400℃煅烧0.5~2h,即得。本发明以双模板法结合水热法,制备方法简单,成本较低,对环境友好,易于量产。所制得的以NiCo2S4为内核,硫化Co‑ZIF形成的Co3S4为外核的具有复杂空心结构的二元纳米复合材料,粒径分布均匀,对其进行电化学测试,表现出良好的电容性能,可应用于超级电容器电极。
本发明公开了一种应用于模塑料的复合材料色浆及其制备方法。本发明所述的复合材料色浆,按重量份计,包括50‑100份乙烯基树脂、130‑180份间苯型不饱和聚酯树脂、50‑150份锌白粉、30‑100份无机色粉以及10‑15份分散助剂。本发明在使用乙烯基树脂、锌白的同时,通过使用合理配比的间苯型不饱和树脂及更细的无机色粉,制备出具有高性能复合材料色浆。
本发明公开了一种聚羟基脂肪酸酯全降解复合材料及其制备方法与应用。该复合材料包括按重量配比的以下组分:均聚聚羟基脂肪酸酯30-80份,共聚聚羟基脂肪酸酯20-70份,植物纤维?15-40份,偶联剂1.5-6份,抗氧剂0.5-10份,加工助剂1-6份。本发明制备的聚羟基脂肪酸酯全降解复合材料可完全替代传统改性聚丙烯等通用塑料,且具有生物全降解特性,可100%回收。
本发明提供了一种表面活性剂调控MoS2/RGO纳米复合材料形貌的方法,步骤如下:制备氧化石墨烯分散液,再向氧化石墨烯分散液中加入还原剂,制成混合液A;将钼酸铵加入到混合液A中,混匀,得到混合液B;将十六烷基三甲基溴化铵加入到混合液B中,混匀,得到混合液C;将硫代乙酰胺溶液逐滴滴加到混合液C中,混匀,得到混合液D;将混合液D转移至聚四氟乙烯为内衬的不锈钢反应釜中进行水热反应,反应完毕后,离心、洗涤固体产物,干燥,得到MoS2/RGO纳米复合材料。本发明的合成方法具有反应条件温和,工艺简单,产率高且重现性好的优点,所制备的MoS2/RGO纳米复合材料可应用于润滑油添加剂、光电材料、储氢、光催化等领域。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种含有有机盐的三元复合材料的制备方法,首先将镍、钴、锰的有机化合物和有机锂盐添加到碳源溶液中搅拌均匀后进行喷雾干燥、之后在非氧化性气氛中进行烧结,粉碎最后得到含有有机盐的三元复合材料。本发明,由于采用有机化合物的镍盐、钴盐、锰盐及其锂盐,并在其内部和表面均匀包覆碳源,其制备条件温和、一致性高并提高材料抗吸水性能,其制备出的三元复合材料具有循环性能优异、克容量高等特性。
本发明公开了一种大型客车用石墨烯改性氧化铝纤维增强复合材料刹车片的制备方法,该方法为:一、采用短切氧化铝纤维、铜粉、氮化硼、碳化硅粉、炭粉、石墨粉和树脂作为主要原材料,并添加适量的石墨烯材料;二、按一定比例配置氧化铝纤维混合物;三、压制固化成型;四、炭化处理;五、高温处理;六、机械加工后,制得大型客车用石墨烯改性氧化铝纤维增强复合材料刹车片。本发明采用短切氧化铝纤维作为增强体,树脂作为粘接剂,铜粉作为导热填充材料,石墨粉作为润滑剂,氮化硼、碳化硅粉的耐磨性以及石墨烯具有高强度、高导电性以及高导热性能等特点制备的大型客车用石墨烯改性氧化铝纤维增强复合材料刹车片,具有力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、耐磨性好、使用寿命长等优点。
本发明属于复合材料技术领域,涉及LDH基复合材料,尤其涉及一种基于含镍污泥的LDH基复合材料,包括污泥和LDH纳米片,LDH纳米片的尺寸为400~800 nm,质量百分比含量不低于10%,其中所述LDH纳米片为Ni‑Al LDH、Mg‑Al LDH和Zn‑Al LDH中的一种或多种任意组合,与污泥均匀混合。本发明还公开了所述材料的制备方法。本发明以含重金属的固废污泥制备功能材料,将污泥变废为宝,不仅解决了重金属污泥难处理的问题,而且该材料性质稳定、比表面积大,可用于催化、吸附和化学分离领域;其制备方法简单经济、无二次污染产生,适宜工业应用。
本发明公开了一种基于镁基复合材料的水解制氢方法,该方法利用中性盐的水溶液与Mg–Ni3Fe/rGO复合材料进行水解反应制氢。本发明提供的基于镁基复合材料的水解制氢方法,仅需添加极少量催化剂,即可显著提高水解制氢动力学性能,在常温下与中性盐的水溶液接触后可直接反应,1分钟制氢量可达838.2mL/g,转化率可达94.8%,可以实现快速实时制氢和实时供氢,适用于为氢燃料电池等耗氢设备提供高纯氢源。同时本发明提供的基于镁基复合材料的水解制氢方法,无需贵金属元素,原料价格低廉,操作简单方便,制氢效率高,有利于产业化。
本发明提供了一种热塑性树脂复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料制备技术领域;在本发明中采用含有40~75%的连续纤维与25%‑60%的陶瓷化热塑性树脂,使用淋膜浸润工艺制备一种热塑性树脂复合材料,该复合材料具有较高的拉伸强度、在高温火烧下能够形成坚固的陶瓷化结构;所述复合材料能够很好的应用于防火耐火建筑的电缆门窗等领域、动力电池包阻燃安全防护、航空航天等领域。
本发明涉及材料制备技术领域,具体涉及一种全聚烯烃防弹复合材料的制备方法。包括以下步骤:S1,原料制备;S2,原料塑化;S3,复合成型;S4,冷却;S5,后处理;S6,展纱;S7,裁剪应用,上述制备的全聚烯烃单向膜一定尺寸裁剪后,以0/90°正交叠放一定层数,通过加热模压方式成型,得到全聚烯烃防弹复合材料。解决了常规UHMWPE纤维防弹复合材料由于PE纤维与异质树脂基体之间界面粘结性不足而产生防弹性能较低的问题,并且该复合材料的密度更低,轻量化优势更为突出。
本发明涉及废纸的再生利用技术,具体是一种利用废纸制备功能性无机纳米纤维素复合材料的方法。包括以下步骤:步骤一,选用无机填料含量5%以上的废纸为原料,制备成废纸浆料;步骤二,将废纸浆料和去离子水混合得混合液,将混合液搅拌均匀,经碾磨,再机械均质化处理,得到无机填料纳米纤维素混合液;步骤三,将步骤二制备的混合液,采用超滤法获得纳米纤维素复合材料湿膜,经压榨、干燥处理后得到无机纳米纤维素复合材料膜。本发明方法利用废纸为原料,不仅制备成本低,也解决了废弃物的处理问题;本发明方法所制备的无机纳米纤维素复合材料具有良好的力学性能。
一种制造多元相增强金属基复合材料的设备。该设备由原位反应合成增强体设备和外加增强体熔铸设备组成。其中原位反应合成增强体设备由感应炉、压力机、球蘑机组成。外加增强体熔铸设备由一工作台、立拄、电极把持器、水冷结晶器、组合式水冷结晶器、电磁搅拌器、超声波振动器、送料器、金属液体中间包、底水箱、抽锭设备。使用该设备生产多元相增强金属基复合材料时,生产工艺简单,生产效率高,生产成本低,产品性能和质量好,工艺易于控制。
本发明公开了一种高耐热低膨胀系数纤维增强乙烯基酯复合材料,该复合材料包含如下重量分数比的组分:乙烯基树脂10-40、玻璃纤维15-25、碳纤维粉末10-60、低轮廓剂5-25、无机矿物填料10-70、氧化镁1-4、脱模剂1-5、固化剂0.5-2。该复合材料有优异的机械性能、高耐热性和低膨胀系数的特性。本发明所涉及的复合材料产品形式为片状模塑料(SMC),采用的成型工艺为模压成型或注射成型,广泛适用于高热工作环境下的精密零部件中。
本发明提供一种复合材料压力框的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:预浸料分切、自动铺丝、热压罐固化、脱模、加工,复合材料压力框的结构包括皮球面、圆孔和多个结构丢层区,本发明的碳纤复合材料压力框的制备方法,采用自动铺丝技术进行预浸丝的铺丝,后采用热压罐固化成型技术,能够一体成型制得压力框,无需采用分层固化工艺,能够减少能耗、提高生产效率,同时最大程度保留结构性能;制得的压力框,由于采用碳纤维制成,压力框具有耐高压、高载荷、耐疲劳、耐化学腐蚀的优点。
本发明属于环境材料制备技术领域,具体涉及一种Ag/Cu2O复合材料及其制备方法与应用。本发明以多巴胺作为连接剂和还原剂将PDA原位生长覆盖在Cu2O的表面,利用PDA表面丰富的基团将Ag+吸附在Cu2O表面,最后PDA自身还原能力将Ag+还原为Ag纳米粒子,实现Ag/Cu2O复合材料的制备并用于去除水体中抗生素的残留。本发明制备的Ag/Cu2O复合材料有效对PS进行活化产生强氧化能力的自由基,从而表现出催化剂对四环素良好的去除能力,实现水净化。本发明公开的制备方法拓展了Cu(I)基材料活化PS降解污染物方面的应用;所使用的材料为生物衍生材料,无毒且绿色环保,操作简便,抗生素去除效果好,是一种安全高效的处理技术。
本发明公开了一种原位内生纳米(TiC‑Al3Ti)/Al多孔复合材料及其制备方法,多孔复合材料包括质量百分比为19‑25%的Al、35‑60%的TiC以及20‑40%的Al3Ti。制备方法包括:(1)MWCNTs超声分散;(2)MWCNTs‑Ti‑Al前驱粉体的制备;(3)压坯、燃烧合成及多孔化。本发明的多孔复合材料结合了多孔陶瓷材料和多孔金属材料的共同优点,具有密度低、硬度高等优异性能,而且孔隙结构具有储蓄润滑油功能,耐磨性能可大幅提升;同时,烧结、反应、多孔化一步完成,制备工艺简单,所需热能低、反应时间短、无需添加造孔剂、无环境污染。
一种纳米稀土氧化物复合材料的耐火母线槽,包括母线排、母线槽侧板、母线槽盖板和若干根分接单元,所述的母线槽侧板与母线排之间形成浇注腔,母线槽侧板与母线盖板相连,所述的分接单元与母线排相连。本发明公布了一种纳米稀土氧化物复合材料的耐火母线槽及其制备方法,由于耐火母线槽的外壳为火山岩复合材料,所以防护等级达到IP68,能在水中运行,耐寒达到零下100度以上,拥有环保,无烟,无毒等特点。
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