本发明提供了一种金属复合材料的加工工艺,所述金属复合材料包括增强纤维和基体,包括以下步骤:首先将增强纤维与基体粉末混合均匀;然后进行封装、除气,再进行热等静压加工,以提高复合材料的致密性。本发明揭示的金属复合材料的加工工艺,可以根据所设计的金属基复合材料的性能要求,使增强材料(纤维、颗粒或晶须)与基体金属粉末以任何比例混合。
本发明公开了一种可见光催化的复合材料及其制备方法与在水处理中的应用,通过一锅法合成一种宏观可见光催化复合材料,其对水体中有机物(如有机染料)的降解去除,具体的,首先采用一锅法?溶剂热法直接合成碘氧化铋或碘氧化铋/氯氧化铋二元复合光催化负载于金属镍泡沫复合材料,仅一步即可合成所述复合材料,该简便的合成方法大大降低了合成的工艺难度及成本,为进一步工业化推广提供了可能性。在可见光下,即可对水体中的有机污染物分子实现高效去除,且在将微纳米尺寸的光催化宏观化的情况下,同时利用镍泡沫优良的导电性,使复合材料的总体性能得到提高,在使用中便于回收和重复使用,提高了该材料的综合处理能力和使用寿命。
本发明公开了一种钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料和其制备方法,以及其作为光催化剂的应用。本发明涉及新能源功能材料技术领域。制备方法包括:制备石墨相氮化碳纳米片和钒酸镧纳米片;将钒酸镧纳米片与石墨相氮化碳混合研磨后煅烧,得到钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料。本发明还公开了钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料在光催化分解水制备氢气新能源协同生产糠醛的应用。本发明制备的钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料合成步骤简单,具有优异的可见光响应性、高载流子迁移率和高比表面积,因此,该复合材料对可见光有很强的吸收能力,光催化产氢效率高,并且可有效利用光生空穴,将生物质材料糠醇氧化为高附加值产物糠醛,具有广泛应用前景。
一种新型的高温抗氧化C/C复合材料涂层的制备方法,以C/C复合材料为基体,以金属W为过渡层,以铂族金属Ir为涂层,三层材料依次复合而成;C/C复合材料中的碳纤维呈横向分布,密度为1.2~1.6g/cm,是航空航天领域理想超高温热结构材料;涂层采用铂族金属Ir,厚度为8μm~20μm,其中涂层的平均晶粒尺寸为1μm~2μm,并采用双辉光等离子表面合金化炉在过渡层表面沉积Ir涂层,Ir具有高强度、高熔点、好的化学稳定性、优异的抗氧化性和在低于2280℃不和C反应的优点,可有效阻碍C扩散等一系列优异性。本发明发挥复合结构的优点和各材料的优异性能,弥补C/C复合材料涂层在高温下抗氧化不足、制作成本太高等缺点,实现C/C复合材料在高温环境中长期、安全稳定的工作。
本发明属于纳米材料领域,涉及一种具有纳米效应的钴氧基磁性复合材料的制备方法。本发明提出的制备方法是将苯胺、硝酸钴、过硫酸铵、醋酸亚铁以及卟啉复合,得钴基复合材料,再将钴基复合材料制备成聚乙烯醇钴基复合凝胶,然后用逐步升温的方法,将钴基复合凝胶转化成钴氧基磁性复合材料。本发明的制备方法与现有文献相比,有更好的技术效果,所制备的钴氧基磁性复合材料的饱和磁化强度达161emu/g,为常规氧化钴的6倍以上,显现出磁性纳米效应。
本发明公开了一种木糖醇改性聚乳酸复合材料及其制备方法,所述复合材料包含以下组分:木糖醇12~19份、聚柠檬酸木糖醇8~16份、乙二醇3~11份、山梨糖醇2~9份、亚麻纤维6~18份、棉花纤维3~12份、竹纤维2~13份、甘油3~17份、聚乳酸25~50份。(1)本发明所述木糖醇改性聚乳酸复合材料经改性后呈星型结构,具有较低结晶度、扩散系数和低的熔融粘度等特性;(2)本发明所述复合材料抗冲击性好,柔性和弹性佳,不易变形;(3)本发明所述复合材料具有高分子量,粘度低,流动性提高,降解速率加快。
本发明公开了一种复合材料挤压旁路包线通用分析方法,包括1)建立构型库:对于给定的复合材料进行建立等效模型,2)构建挤压旁路包线的确定方法,3)基于步骤2)进行许用值试验,4)基于步骤3)的结果得到挤压旁路包线,5)基于步骤4)的挤压旁路包线预测复合材料的失效载荷及失效模式。由此,基于结构中最典型的层压板作为基准,试验件构型为基准构型,通过基准实验得到材料批次和工艺变化及测试环境对力学性能的影响,同时结合参数修正实验可以得出较为清楚和保险的挤压旁路包线图,使用本发明的许用值确定方法、系数修正模块及批量数据处理模块能够快速、安全地对同一复合材料的连接强度进行分析,以保证应用了复合材料结构的安全性。
本发明公开了一种透明质酸‑聚乳酸共聚复合材料及其制备方法,按重量份计,所述复合材料包含以下组分:透明质酸23~40份、聚乳酸25~45份、胱胺二盐酸盐2~11份、氯化钠2~11份、L‑丙交酯单体3~19份、马来酸酐2~11份、羟基乙酸3~12份、二氯甲烷5~18份、无水乙醚3~18份。(1)本发明所述透明质酸‑聚乳酸共聚复合材料亲水性好;(2)本发明所述复合材料用作药物载体时具有氧化还原响应特性;(3)本发明所述复合材料用作药物载体时靶向性好,实时释放,协同治疗,低毒且副作用小。
本发明公开了一种不对称层状树脂基复合材料及其制备方法。按重量计,将100份可热固化的树脂与0.1~1.0份碳纳米管混合均匀,按照可热固化的树脂的固化与后处理工艺条件进行固化和后处理,得到碳纳米管/热固性树脂复合材料层,对其采用低温等离子体处理后,将2~20份熔融的热塑性聚合物均匀涂布在它的一个表面上,得到一层为热塑性聚合物层,另一层为碳纳米管/热固性树脂复合材料层的不对称层状树脂基复合材料。本发明制得的复合材料兼具高介电常数和低介电损耗,制备工艺简单易行,适合大规模应用。
本实用新型涉及一种新型绝缘硅复合材料,包含中间绝缘层;所述中间绝缘层的上表面和下表面分别设置有单晶硅片;所述中间绝缘层,包含二氧化硅基多元无机复合材料层;所述二氧化硅基多元无机复合材料层的上表面设置有第一二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元无机复合材料层的下表面设置有第二二氧化硅膜层;本实用新型的新型绝缘硅复合材料能够保持有完整的单晶硅晶格结构,不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行、低成本;所述中间绝缘层的各组分的厚度和深度分布可调,电学性能优良,且不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行。
本发明属于洁净搬运机器人部件技术领域,公开了一种内植加强芯的大丝束碳纤维复合材料货叉及其制备方法,包括加强芯和货叉主体,加强芯设置于货叉主体的中部,其包括本体及缠绕于本体外侧的耐劈裂保护层;本体的材料为碳纤维增强热固性树脂基复合材料;所述碳纤维为大丝束碳纤维或大丝束碳纤维与高模量碳纤维的混合纤维;耐劈裂保护层的材质为二维编织织物增强热固性树脂基复合材料;货叉主体的材料为大丝束碳纤维二维织物叠层结构增强树脂基复合材料;耐劈裂保护层的树脂基体与货叉主体的树脂基体复合为一体。采用单向纤维排布增强树脂复合材料加强芯,通过采用碳纤维或不同类型碳纤维原料的混杂设计使用,达到刚性设计的目的。
本发明公开一种基于搅拌摩擦焊的铝基复合材料管的制备方法,采用含有碳纳米管的铝基复合材料板作为原材料,包括如下步骤:(1):将含有碳纳米管的铝基复合材料板弯曲成管;(2):对管内进行搅拌摩擦焊接,焊接时碳纳米管在搅拌摩擦焊的作用下生成纳米Al4C3相;(3):对管内进行焊接的同时,对管外进行错位搅拌摩擦焊接,焊接时碳纳米管在搅拌摩擦焊的作用下生成纳米Al4C3相,得到纳米Al4C3增强的铝基复合材料管。本发明的方法,在制备过程中,由于搅拌摩擦焊的作用,碳纳米管破坏,与铝基体生成纳米棒状的Al4C3相,避免了大尺寸Al4C3相的生成,使得铝基复合材料管代替铝合金管,提高了管的综合性能。
本发明提供一种防噪音隔层复合材料板的制备方法,包括以下制备步骤:(1)将环氧丙烯酸树脂、甲基丙烯酸‑β‑羟乙酯、2‑乙基‑4‑甲基咪唑、环氧大豆油和混合固化剂混合均匀得到浇铸体;(2)将润湿后的工业盐粒铺在模具中并压实,经过预热升温后,将浇铸体渗流至盐粒间隙中,脱模清除盐粒即得到微孔型树脂板材;(3)将不饱和聚酯树脂、邻苯二甲酸二甲酯,过氧化苯甲酰混合均匀浇铸到玻璃纤维织物上,干燥得到玻璃纤维复合材料;(4)用微孔型树脂板材夹在2片玻璃纤维复合材料中,用外壳包裹严实,即得到防噪音隔层复合材料板。本发明制备得到的防噪音隔层复合材料板可加工性强,能有效隔断噪声,质量轻易于运输,可满足不同场合的需要。
本发明涉及一种用于机车高速涡轮的高强度碳化钛颗粒增强铜基复合材料及其制备方法,该高强度碳化钛颗粒增强铜基复合材料由如下体积百分比的组分组成:纯度大于98%的高纯度碳化钛0.05-1.5%,铜合金ZCuSn10Pb1?98.5-99.95%。制备高强度碳化钛颗粒增强铜基复合材料经过搅拌、熔炼、铸造等步骤。本发明提供的用于机车高速涡轮的高强度碳化钛颗粒增强铜基复合材料利用碳化钛高硬度,高强度,化学稳定好,不水解,高温抗氧化性好的优势,使得复合材料具有更高的强度、硬度、耐磨性以及耐腐蚀性,从而延长高速涡轮机的使用寿命。
一种高流动性纤维增强PC/ASA复合材料及其产品,所述复合材料按重量份数表示包括:热塑性树脂,所述热塑性树脂包含PC树脂30~50份及ASA树脂1~10份;增强填充材料,所述增强填充材料包含扁平截面玻璃纤维20~50份及颗粒状填充材料玻璃微珠0.01~5份;阻燃剂0.01~15份。所述产品为经所述高流动性纤维增强PC/ASA复合材料成型后产生的产品。本发明的高流动性纤维增强PC/ASA复合材料及其产品,在保持良好的机械性能的同时使得到的复合材料具有很高的流动性,且使成型后产生的产品不易翘曲。
本发明公开了一种连续玻纤增强聚丙烯-尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料由以下按总重量百分比计的各组分组成:15~50%连续玻璃纤维、14~50%尼龙、2.0~5.0%极性单体接枝聚合物型相容剂、0.2~2.0%硅烷类偶联剂和0.9~2.0%热稳定剂,其中连续玻璃纤维为直径小于18µm的长无捻粗纱E玻璃纤维,聚丙烯的熔融指数为50~360g/10min,尼龙为尼龙6或尼龙66,该复合材料既解决了聚丙烯与尼龙之间的分层问题,实现两者的优良混合,改善了复合材料后续的相容性及分散性问题,又使得加工工艺简便易操作,所得复合材料拉伸强度最高可达150MPa,弯曲强度最高可达240MPa,弯曲模量最高可达9900MPa,缺口冲击强度最高可达44KJ/m2。
本实用新型公开了一种复合材料试验件分条切割装置,包括:工作台、第一电机、锯片、限位滑板、推板和输送带,所述第一电机设置在工作台的底部,所述锯片设置在第一电机的转轴上,且锯片的上部突出在工作台之上,所述限位滑板和推板竖直分布在工作台上且位于锯片两侧,所述工作台上设置有位于推板外侧的第一导向套,所述推板背面设置有贯穿第一导向套中的导向杆,所述输送带设置在推板上,且输送带的工作面与限位滑板正面相平行。通过上述方式,本实用新型所述的复合材料试验件分条切割装置,利用输送带对复合材料试验件的一侧进行摩擦驱动,实现复合材料试验件切割时的自动进给,提升了操作的安全性。
本发明公开了一种导热绝缘复合材料及其制备方法。本发明的导热绝缘复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将导热硅橡胶均匀涂布在绝缘膜的单侧或双侧;2)将经步骤1)涂布有导热硅橡胶的绝缘膜烘烤,收卷得到所述导热绝缘复合材料。本发明的制备方法简化了操作步骤,提高了生产效率,减少了不必要的浪费,降低了成本,且便于客户自动化生产使用;本发明制得的导热绝缘复合材料的厚度小、厚度公差小、表面平整度高、性能均一且无需保护膜保护,具有优异的导热性能,导热系数大于1w/mk,绝缘强度大于4kv/mil,而且在高温环境下依然能够保持很好的导热性和绝缘性,产品稳定性好。
本申请公开了一种快速成型聚酰胺复合材料及其制备方法,涉及高分子复合材料技术领域。所述的快速成型聚酰胺复合材料包括以下组分:70‑90重量份的聚酰胺;1‑10重量份的填料;2‑8重量份的填料;0.3‑1重量份的抗氧剂;0.1‑1重量份的成核剂;0.1‑1重量份的加工助剂;其中,填料与偶联剂进行预先混合,通过偶联剂对填料表面进行有机处理。本申请通过对填料进行预先的有机处理,以及各种填料和助剂之间的配合,以及对工艺的优化,制备得到的快速成型聚酰胺复合材料具有很快的成型周期,同时具有较高的强度和模量,还保持了优异的韧性。
本发明公开了一种多孔mxene泡沫复合材料制备方法,主要材料包括本发明所用的mxene材料与本发明所用的泡沫材料,本发明通过静电自组装制备了由2D mxene纳米片和3D泡沫组成的复合材料,在复合材料中mxene纳米片靠自身的电荷吸附在3D泡沫金属骨架结构的表面上,从而消除了对聚合物粘合剂的需求,自组装策略使mxene泡沫金属复合材料具有独特的2D/3D结构,其具有导电性好,活性位点多,制备方法简单,成本低,电荷转移效率高和离子扩散路径短的优点,可以广泛应用于催化剂载体,超级电容电极,以及电池的电极片。
本发明涉及一种相变控温调湿净化性能的复合材料及其制备方法。该复合材料包含相变材料、光催化材料及多孔调湿材料等。所述相变材料为月桂酸和肉豆蔻酸的混合物;所述光催化材料为介孔氧化石墨烯/二氧化钛(介孔GO/TiO2),所述多孔调湿材料为海泡石。本发明复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)月桂酸—肉豆蔻酸相变材料的制备,(2)介孔GO/TiO2光催化材料的制备,(3)真空吸附与表面封装。本发明具有相变控温调湿净化性能的光催化复合材料在可见光源下光催化降解甲醛气体,调节室内温湿度,有效提高室内环境舒适度及改善室内空气品质,并显著降低建筑能耗。
一种基于纳米铝粉的防静电复合材料的制备方法,属于防静电复合材料技术领域。具体制备过程如下:取纳米纤维素晶体、聚乙二醇醚、偶联剂、水和聚氨酯加入反应釜,真空蒸浓;蒸浓后混合物加入左旋糖和纳米铝粉,搅拌混合;将混合液用玻璃棒在玻璃板上刮制成膜,将薄膜清洗后进行干燥;将干燥后的薄膜放入聚乙烯吡咯烷酮和纳米钛粉的混合液中,调节pH至碱性,磁力搅拌和氮气保护下进行水浴反应;反应后的产物用清洗至中性,然后干燥,最终制得基于纳米铝粉的防静电复合材料。所述方法制备的基于纳米铝粉的防静电复合材料电阻率低,并且制备的材料具有良好的力学性能。抗拉强度为21.34~26.73MPa,断裂伸长率为18.32~20.01%,吸收率为165~178%,抗水性为58~69%,表面电阻率为3.5~5.6Ω。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,特别属于一种光催化复合材料领域,具体涉及一种四氧化三钴修饰的介孔氮化碳纳米复合材料的制备方法。本发明提供一种四氧化三钴修饰介孔氮化碳纳米复合材料的制备方法,其主要特征是利用介孔氮化碳材料为基底,采用一步合成方法负载均匀分布的四氧化三钴纳米颗粒。本发明首次将四氧化三钴纳米颗粒引入介孔氮化碳,可有效降低贵金属材料光敏化剂的制备成本。该方法简单易行,所制备得的复合纳米材料在光催化等领域具有巨大的应用前景。
本发明公开了一种银‑聚乙烯醇复合材料的制备方法,包括:(1)将硝酸银溶液以一定的滴加速度加入含有葡萄糖的乙醇溶液中,在搅拌、避光和密闭的条件下,于30~60℃水浴条件下反应6~72h,得到银溶胶;(2)在50~60℃温度下将聚乙烯醇加入去离子水中,搅拌0.5~1h,得到聚乙烯醇水溶液;(3)将所述聚乙烯醇水溶液加入所述银溶胶中,搅拌3~5h,置于60~80℃的烘箱中干燥8~10h,得到银‑聚乙烯醇复合材料。本发明中制得的银‑聚乙烯醇复合材料中,银粒子均匀地分散在聚乙烯醇基体中,从而使得该复合材料的低温电阻率得到提高。
本发明属于化工材料领域,具体涉及一种纤维增强铝合金复合材料,该复合材料包括芯材和包裹在所述芯材外表面的纤维增强层,芯材为铝合金,该铝合金按质量百分含量计,由如下组分及含量组成:Mn 1~3%,Ca 0.05~1%,Cr 0.5~1.5%,Ta 0.1~0.5%,Si 0.1~0.5%,Mg 0.1~1%,其余为铝以及不可避免的杂质;所述纤维增强层由浸有液体树脂的芳纶纤维布通过热固化成型而制得。本发明的复合材料是采用芳纶纤维布的增强材料粘贴于铝合金芯材表面制作而成,纤维增强材料的存在对铝合金芯材具有很好的保护,使得复合材料制得的光伏支架比铝合金光伏支架构件的耐腐蚀性能更好。
本发明涉及一种复合材料,特别是一种可与金属粘结的复合材料。质量份数计算,由65‑95份聚苯硫醚、5‑35份碳纤维短纤,5‑15份三元氯醋树脂,5‑30份氟树脂组成,其中,聚苯硫醚和碳纤维短纤质量份数合为100份,还含有全氟取代聚醚1‑10份和硅烷1‑15份。同时提供一种由该复合材料制成的金属树脂复合体。本发明制备的复合材料的树脂熔体可以渗入金属表面的微纳米级的孔洞,提高与金属粘结力高,具有较好的强度和韧性,综合力学性能优异,制备工艺简单,只需更改树脂的配方即可实现,不需增添设备,简单易行,可广泛应用于汽车、电子电器等领域。
本发明属于土壤修复材料领域,涉及一种修复乙草胺污染农田土壤的藤蔓复合材料的制备方法。本发明提出的制备方法是将改性沸石粉复合到氨化藤蔓的孔道中,具体工艺包括藤蔓洗净、氨化、沸石粉改性以及复合材料制备等。本发明制备的藤蔓复合材料具有以下优点:(1)用环氧树脂将沸石粉固定至藤蔓中,既能发挥藤蔓密度轻、比表面积大的特性,又能利用了改性沸石粉对乙草胺降解催化力强的优点;(2)与沸石粉粉体相比,复合材料避免了沸石粉粉体团聚结块、催化力降低的问题,又能避免沸石粉催化剂难以回收,引发土壤肥力下降的问题;(3)拓展了藤蔓的功能,提高了藤蔓的经济价值。
本发明公开了一种钛酸锂复合材料,包括钛酸锂和包覆在钛酸锂表面的磷酸锆。由于磷酸锆包覆在钛酸锂表面,包覆材料磷酸锆不溶于有机溶剂,而且耐强酸,能够将钛酸锂与电解液隔离以避免直接接触。因此相对于传统的钛酸锂材料,这种钛酸锂复合材料能够改善钛酸锂电池高温胀气的问题。本发明还公开了上述钛酸锂复合材料的制备方法,以及采用上述钛酸锂复合材料的电化学电池。
本发明提供一种碳纤维增强聚碳酸酯复合材料及其产品,所述复合材料按重量份数表示包括:聚碳酸酯树脂100份;碳纤维5-50份;碳纤维除外的无机填充材料0-50份;阻燃剂0.1-15份;其中,所述碳纤维的直径为0.4-0.5微米。本发明的碳纤维增强聚碳酸酯复合材料及其产品,用直径为0.4-0.5微米的碳纤维增强聚碳酸酯树脂,使所述复合材料成型后的产品具有高刚性,且能够用于成型薄壁产品,在薄壁部显示较优异的性能。
本发明涉及一种义肢主材用复合材料及其制备方法,属于医用复合材料领域。该义肢主材用复合材料包括按照重量份数计的如下组分:聚丁二酸丁二醇酯18-24份、聚丙烯2-6份、聚醚酰亚胺8-16份、碳化硅8-18份、聚乳酸4-9份、纳米二氧化钛2-7份、聚碳化二亚胺1-4份、四异丙基二(二辛基亚磷酸酰氧基)钛酸酯2-5份、三硬脂酸甘油酯1-3份。本发明复合材料具有良好的抗老化性能和耐磨性,且在使用过程中无有毒物析出,对人体和环境友好。
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