本发明涉及一种固沙植被材料及其制备方法。多功能高分子固沙植被复合材料,其特征是它主要由高分子吸水剂、改性剂、高分子化肥、高分子粘合剂组成,多功能高分子固沙植被复合材料的制备方法,其特征是主要采用高分子吸水剂、高分子化肥、改性剂、高分子粘合剂,利用高分子粘合剂,将粉体的高分子吸水剂、高分子化肥、改性剂有机地复合,在室温混合后,在模具内发泡(温度为100~120℃)成型。本发明具有吸水性好、化肥缓释性好,是一种荒漠化土地固沙植被材料。另外,该材料还能作为非荒漠化地区的农、林、牧、园艺等植物用营养材料。
本发明公开一种玻璃纤维增强树脂基复合材料及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:S1.将分散剂分散于液态丁腈胶中,而后加入酚醛树脂与无水乙醇,搅拌均匀,得到混合液;S2.将固态橡胶粉末、硫磺、二硫化四甲基秋兰姆、二硫化苯并噻唑、氧化锌、硬脂酸依次加入至混合液中,搅拌均匀,得到改性基体;S3.将正交玻璃纤维利用所述改性基体进行浸润,控干溶剂后热压成型,即得玻璃纤维增强树脂基复合材料;固态橡胶粉末的粒径为10‑100μm,正交玻璃纤维铺设角度为0°‑45°,实现在成型温度下复合材料与内部异形金属构件不分离,在高温使用环境下外防热材料具有韧性且与内部结构紧密结合。
本发明涉及一步烧成的生物质碳化硅/碳复合材料及其制备方法。其技术方案是:将95~99wt%的硅源和1~5wt%的催化剂混合,即得混合料;按照浓度为3~5mol/L,将所述混合料置于乙醇溶液中,制得混合溶液;再将生物质多孔碳模板置于所述混合溶液中,在‑0.05~‑0.04MPa条件下用磁力搅拌器匀速搅拌1~3h,然后置入真空炉中,在‑0.15~‑0.1MPa条件下加热至1150~1350℃,保温3~7h;自然冷却,得到一步烧成的生物质碳化硅/碳复合材料。本发明具有工艺简单、反应温度低、成本低和易于工业化生产的特点,用该方法制备的一步烧成的生物质碳化硅/碳复合材料孔隙率高、形貌好和耐腐蚀。
本发明涉及一种具有高光洁度的铝基金刚石复合材料及其制备方法,具体制备方法如下:1)将铝粉与煤油混合均匀制成铝粉薄片,将涂层金刚石颗粒按阵列均匀排布在铝粉薄片表面,得到铝金刚石复合薄片A;2)将铝硅预合金粉与煤油混合后制成铝硅合金粉薄片B;3)将铝硅合金粉薄片B多层叠放后作为上下表面层,铝金刚石复合薄片A多层叠放后作为中间层,压制成铝基金刚石坯体;4)将铝基金刚石坯体进行预烧结处理,冷却后取出进行高温压力烧结,再抛光得到具有高光洁度的铝基金刚石复合材料。本发明提供的铝基金刚石复合材料具有高强度、高导热、低热膨胀、表面光洁度高的优点,可用于制备光洁度要求较高的高精度零部件。
本发明提供了一种光响应纳米复合材料、制备方法以及微纳4D打印方法,属于4D打印技术领域,其为有机前驱体、引发剂、交联剂、光敏剂、吸光材料溶剂混合获得的分散液,各组分的质量比依次为:(0.8~1.25):(0.022~0.066):(0.9~2):(0.6~1.2):1,吸光材料溶剂是纳米级别的吸光材料均匀分散在溶剂中形成的,其在吸光材料溶剂中的质量比为0.1%~5%。本发明提供了光响应纳米复合材料的制备方法和采用上述光响应纳米复合材料进行微纳4D打印的方法。本发明材料有效提升了光刺激下微纳智能结构的响应速度和执行速度,并提升了微纳智能结构形变结构的设计自由度,能实现高效率微纳4D打印。
本发明涉及一种直接发泡Al2O3‑AlN多孔复合材料及其制备方法。其技术方案是:将100质量份的Al4O4C粉末和20~30质量份的去离子水混匀,得到Al4O4C料浆。将0.5~3质量份的发泡剂与所述发泡剂10~15倍的去离子水混合,搅拌,制得泡沫。向所述Al4O4C浆料中加入所述泡沫,边加入边搅拌,泡沫全部加入后继续搅拌1~3min,倒入模具中,静置,干燥,脱模,得到Al4O4C胚体。将所述Al4O4C坯体置于气氛炉内,在氮气气氛和1200~1600℃条件下保温1~2h,自然冷却,得到直接发泡Al2O3‑AlN多孔复合材料。本发明制备温度低、烧结时间短、工艺简单和成本低廉,所制备的直接发泡Al2O3‑AlN多孔复合材料材料抗氧化性优异、机械性能高和热稳定性好。
本发明公开了一种高导热低粘度环氧树脂复合材料及其制备方法。所述环氧树脂复合材料包括体积份数为25~60份的第一球形导热填料、体积份数为5~30份的第二球形导热填料以及体积分数为30~70份的环氧树脂,第一球形导热填料的中位粒径不小于30μm,第二球形导热填料的中位粒径不大于20μm。其制备方法为:(1)将球形导热填料真空干燥,然后依次将环氧树脂、固化剂和球形导热填料加入行星离心式搅拌机中混合并脱泡;(2)抽真空除气泡后,固化成型。本发明的优越性在于采用不同粒径和比例的球型导热填料与环氧树脂复合,提高了填料的填充密度,降低了填料之间以及填料和基体之间的摩擦,明显改善了复合材料的加工流动性能。
摘要:本发明涉及一种适用于VARTM成型工艺的管状复合材料的模具,使制备的管状复合材料能达到所需的要求和标准的同时,易于操作,脱模简单。本发明属于管状复合材料真空辅助树脂传递模塑成型工艺的模具结构设计与制备技术领域。本发明的结构特征是将圆柱内衬体模具沿轴向进行剖切分割,使圆柱内衬体在管状织物预制体成型固化后易于拆卸。
本发明提供了一种聚乳酸超细纤维的制备方法、复合材料的制备方法和应用。聚乳酸超细纤维的制备方法,包括以下步骤:将聚乳酸粒料加入至熔喷无纺布机中经螺杆熔融挤出后得到聚乳酸熔体;再将聚乳酸熔体进行牵伸冷却,然后在凝网帘上形成超细纤维,即得到聚乳酸超细纤维。本发明还利用聚乳酸超细纤维制成聚乳酸浆粕,再将聚乳酸浆粕与纤维素浆粕混合后湿法抄造后、烘干、热压即得复合材料;制备得到复合材料具有良好的尺寸稳定性,优异的可降解性,良好的热稳定性,较强的机械性能的优点,可用于制备环保可降解包装材料,耐水性的吸管材料,柔性透明电子器件基底材料以及农业防护和医用材料。
本发明提供了一种复合材料及其制备方法和不粘锅具。所述复合材料包括喷涂材料和氟树脂材料,氟树脂材料粘附在喷涂材料的外表面,喷涂材料与氟树脂材料的体积比为2:1~10:1,喷涂材料包括金属材料,金属材料包括钛、钛合金、铁、不锈钢、低碳钢、高碳钢、铸铁、铜、铜合金、铝、铝合金、镍和镍合金中的至少一种。根据本发明的复合材料包括喷涂材料和氟树脂材料,喷涂材料具有高硬度,因此可以保护氟树脂材料,提高氟树脂材料的耐磨性能,提升所制备的不粘涂层的使用寿命。
本发明公开了一种用于电容去离子技术的电极复合材料及其应用,所述复合电极材料是采用改良的Hummers法制备氧化石墨烯(GO)作为电极复合材料的主吸附材料,亚氧化钛作为导电剂及次要的吸附材料。取钛板作为集电极,聚乙烯醇作为粘结剂得到氧化石墨烯/亚氧化钛复合电极。主吸附材料氧化石墨烯比表面积大,且具有较多含氧官能团,增加了电极材料的亲水性。次要的吸附材料亚氧化钛既可以改善氧化石墨烯导电性差的缺点,还可以填充在氧化石墨烯的层与层之间,使其无法发生聚集效应,因此复合材料的比表面积比单一材料都要大,进而可以提高脱盐的效率。本发明工艺简单,操作方便,原料资源丰富、生产成本低廉,具有良好的应用前景和经济效益。
本发明涉及一种适用于复合材料曲面铺放的压辊机构,包括:独立气动压辊机构、独立压辊机构中气动缸缸筒上下两端分别与气缸底座上和气缸底座下相连;气缸底座上和气缸底座下的左右两端分别与机架左和机架右相连;压辊底座与气动缸缸杆相连,通过气动缸缸杆的伸缩带动压辊上下移动,可以适应不同曲率曲面的复合材料铺放,且通过气动缸实现铺放过程中的压力控制。本发明具有多个独立气动压辊机构,每个独立的气动压辊机构中的气动缸的伸缩量与压力可以单独控制,从而实现一次完成多条轨迹曲面的复合材料铺放,极大的提高了铺放效率,且保证了铺放质量。
本发明涉及一种富里酸修饰的磁性石墨烯纳米复合材料、制备方法及应用。一种富里酸修饰的磁性石墨烯纳米复合材料,其为富里酸修饰的附着有氧化石墨烯和/或还原氧化石墨烯的磁性纳米颗粒。制备:在室温下,将富里酸加入氧化石墨烯水溶液中,搅拌或者超声,得到富里酸/氧化石墨烯溶液;在室温下,将六水合三氯化铁配制的三价铁水溶液缓慢加入碳酸氢钠水溶液中,搅拌得到铁絮凝物,再缓慢滴加抗坏血酸水溶液,继续搅拌一段时间,最后滴加富里酸/氧化石墨烯溶液,继续搅拌,将溶液转移到反应釜中水热反应,离心收集反应后的黑色沉淀,清洗、干燥得到黑色粉末。本发明提供的富里酸修饰的磁性石墨烯纳米复合材料用于黄曲霉毒素脱除,方法操作简单,效果好,成本低。
本发明公开了一种吸附和净化非甲烷总烃的高分子复合材料、制备方法及其应用,复合材料包括A阴离子材料和B阳离子材料;A阴离子材料按百分比重量计成分为:多孔醚化淀粉1‑6%,黄原胶0.1‑1%,甜菜碱2‑10%,AEG(醇醚糖苷)0.1‑0.5%,TX‑10(烷基酚聚氧乙烯醚)0.1‑0.5%,纯水82‑93%;B阳离子材料按百分比重量计成分为:壳聚糖0.1‑2%,阳离子瓜尔豆胶0.1‑1%,甜菜碱2‑10%,柠檬酸1‑3%,聚乙二醇2‑8%,纳米级二氧化钛0.01‑0.05%,APG(烷基糖苷)0.1‑0.5%,十八烷基三甲基氯化铵0.1‑0.5%,纯水78‑93%。本发明复合材料环保可生物快速降解,不耗能,维护方便,脱附便捷,吸附和净化非甲烷总烃效率高。
本发明涉及一种高孔隙率聚丙烯微发泡复合材料及其制备方法,该发泡材料由以下质量份的原料组成:基体树脂:高熔体强度等规聚丙烯55~80重量份,聚丙烯接枝马来酸酐8~20重量份,改性纤维素纳米纤维5~20重量份;发泡母粒;发泡助剂;抗氧剂。本发明提供的聚丙烯微发泡复合材料泡孔密度大,材料内部泡孔平均尺寸小,泡孔分布均匀,力学性能优良,并且材料隔音、隔热的性能优异,扩大了微发泡聚丙烯复合材料的应用领域。
本发明公开了一种二维石墨烯印迹复合材料及其制备方法和应用,属于新材料领域。本申请的发明人发现石墨烯‑过氧化氢‑乙酰丙酮体系表现出自由基再生过程,从而介导自由基引发的有机聚合反应,进而利用该特性以全氟辛烷磺酸为模板,直接在石墨烯表面合成分子印迹薄膜,无需其他薄膜的二次修饰即可制备二维石墨烯印迹复合材料,不仅可以选择性识别靶标分子,而且维持石墨烯本身良好的催化等性能,保证其在多个领域的应用推广。此外,石墨烯具有巨大的比表面积,能够对全氟化合物表现出高吸附能力,显著提升单位面积内印迹位点数目,增强对印迹复合材料的选择性识别能力。
本发明公开了一种基于水泥基压电复合材料元件的全应力传感器的制备方法,包括:第一步,制备d15模式的1‑3型水泥基压电复合材料元件,即d15模式元件;第二步,制备d33模式的1‑3型水泥基压电复合材料元件,即d33模式元件;第三步,利用d15模式元件和d33模式元件制备全应力传感器,主要包括:在水泥基体两两相邻的三个表面的每一面上,均布置一d33模式元件和一d15模式元件;三个d15模式元件的极化方向两两垂直,三个d33模式元件的极化方向也两两垂直。本发明所制备的全应力传感器灵敏度高、频带响应宽、抗干扰效果好,且与混凝土结构相容性好。将其埋入混凝土结构内部或粘贴于混凝土结构表面,可同时测量混凝土结构的全应力。
本发明公开了一种碳气凝胶/金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,向高分子水溶液中依次加入交联剂和可溶性金属盐,使无机纳米粒子在有机水凝胶中原位沉淀分散,得到有机无机复合的水凝胶,将水凝胶通过多级冷冻干燥形成单一取向的孔洞结构后碳化,得到含氮多级多孔碳气凝胶/金属氧化物复合材料;或者将水凝胶置于氨气氛围下矿化,然后常温干燥,最后在氮气保护下碳化,得到含氮多级多孔碳气凝胶/金属氧化物复合材料。本发明使原本相对独立的碳气凝胶材料的制备和后续的金属氧化物生成两阶段有效的结合在一起,继承了原位沉淀法中无机有机纳米级别均匀复合的特点,同时又发展了多级冷冻干燥成孔功能,大大地简化了制备步骤。
本发明涉及一种玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,它包含以下重量百分含量的组份:聚丙烯36~61%,玻纤20~30%,相容剂6~10%,阻燃剂15~18%,抗氧剂0.3~0.6%,润滑剂0.5~1%,阻燃协效剂5~6%。本发明提供的阻燃剂和阻燃协效剂复配效果良好,用于玻纤增强聚丙烯复合材料可减少用量,对释烟量大、阻燃剂析出、加工流动性低等缺陷改善明显,使复合材料保持良好的强度、模量和冲击性能。
本发明公开了一种应用于水路板的增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括如下按重量份计算的组分:聚丙烯树脂40~70份;玻璃纤维10~40份;球状矿物填料15~30份;相容剂2~5份;所述球状矿物填料的平均粒径为0.1~10μm。采用球状矿物填料配合玻璃纤维增强的聚丙烯复合材料,不仅能降够降低复合材料的翘曲,而且还具有耐高水压且焊接后具有良好外观,能够应用与水路板制品中。
本发明涉及一种具有无定形碳壳的电磁吸波复合材料及其制备方法,所述电磁吸波复合材料为核壳结构,内部为均匀包裹着磁性金属颗粒的碳基体,外层为无定形碳层。本发明提供的具有无定形碳壳的电磁吸波复合材料具有优异的介电损耗、磁损耗和阻抗匹配性能,在保证宽吸波带宽(大于4GHz),强吸收(最大反射损耗低于‑30dB)的同时,做到了低密度(密度低于0.5g/cm3),满足电磁吸波材料对“薄、轻、宽、强”的要求,既可应用于民用电磁防护设备领域,也可应用于隐身军用设备领域。
本发明提供了一种具有低温活性的实时制氢铝基复合材料及其制备方法,能够实现在‑20℃低温条件下23wt%NaCl水溶液中实时、高效制氢,产氢转化效率达84.5%,远高于现有产氢铝合金在低温下的转化效率,无反应迟滞时间,为铝水制氢在高原地区和寒冷地区的应用带来了机遇。本发明提供的具有低温活性的实时制氢铝基复合材料的制备方法,其特征在于:其原料各组分的质量分数为:70~95wt.%Al,1~3wt.%Ga,1~3wt.%In,2~5wt%Sn,5~10wt.%NaCl,3~5wt.%g‑C3N4,0.5~15wt%LiH,将原料进行球磨得到具有低温活性的实时制氢铝基复合材料。
本发明公开了一种基于介电泳的层间性能增强的碳纤维复合材料及其制备方法。制备方法如下:1)将金属颗粒分散在树脂基体中形成分散液;2)将分散液脱泡处理后置于碳纤维层间,碳纤维层之间布设电极;3)电极通入交流电,施加电场,使得金属颗粒在电极之间组装成颗粒链;移动电极进行多个位置的金属颗粒链的组装;4)撤销上下电极板,进行热压固化得到碳纤维复合材料制品。金属粒子链能够作为承力结构避免裂纹的产生,且可增强碳纤维层间导电性能,分散的颗粒能够增韧树脂,阻碍裂纹扩展。本发明通过施加电场作用于金属颗粒,制造出定向排列的微纳复合结构,结合“引入承力结构”和“基体改性”改善碳纤维复合材料层间性能。
本发明公开了一种钛/钢复合材料的非真空高温热轧制备方法,在覆层钛材料预处理过程中,采用低熔点的金属镓对钛板的复合界面进行处理,以减少复合后钛/钢结合界面的夹杂物,预处理后,钛/钢复合板采用非真空制坯,不降低复合界面结合强度的同时提高复合轧制的温度。该方法不仅可以采用非真空方式制备钛/钢复合材料,而且在不降低复合界面结合强度下将复合轧制温度提升,解决了热轧复合法制备钛/钢复合材料时轧机轧制能力不足、基材机械性能难以控制这两个实际生产中的瓶颈问题,降低了制备的生产成本。
本发明公开了一种锰铁磁性氨基氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域。该复合材料包括主要由MnFe2O4纳米粒子、包覆在MnFe2O4粒子表面的硅材料及硅材料经氨基改性后接枝的氧化石墨烯片层构成的三维结构,其中,该硅材料包括正硅酸乙酯、正硅酸甲酯、γ‑氨丙基三甲氧基硅烷、3‑氨丙基三乙氧基硅烷或N‑甲基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷中任一种。该复合材料对铅离子和镉离子具备专一识别机理,对于环境样品中重金属离子的分离分析都具有重要应用价值和现实意义。
本发明涉及一种高导热炭纤维树脂基复合材料及其制备方法。其技术方案是:采用中间相沥青基炭纤维为导热增强材料,采用高分子树脂为基体材料,中间相沥青基炭纤维的体积填充率为10~60%。先在中间相沥青基炭纤维长丝表面均匀涂覆高分子树脂,然后在模具内单向铺排或十字正交铺排,再浇注成型或热压成型,制得高导热炭纤维树脂基复合材料。本发明的制备工艺简单和重复性好,所制备的高导热炭纤维树脂基复合材料的内部炭纤维具有高度定向排列结构,沿纤维长度方向的热扩散系数和热导率随炭纤维填充量的不同可以在50~400mm2/s和80~500W/m·K的范围内调控。因此,其制品具有高定向高导热的特点,沿纤维轴向的电学和力学性能得到明显改善。
本发明公开了一种低孔隙率缠绕成型碳纤维复合材料传动轴的制备方法,先将碳纤维束在黏度为250~500mPa·s的胶液中充分浸胶;然后将浸胶后的碳纤维束缠绕在传动轴上;将传动轴置于真空旋转烘箱中,启动磁力旋转;先抽真空,在T1‑30~T1‑60℃下烘干30~45min,再在T1条件下烘干至胶液固化,然后升温至T1+10~T1+20℃烘干30~60min,即得到低孔隙率缠绕成型碳纤维复合材料传动轴,其中,T1代表胶液的固化温度,最终达到降低碳纤维复合材料传动轴孔隙率的目的。该方法简单、生产效率高、成本低、可用于碳纤维复合材料传动轴批量生产中的产品质量控制。
本发明涉及本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体而言,涉及一种超支化聚酰胺、制备方法、应用及高温尼龙复合材料。该高温尼龙复合材料通过添加耐高温的超支化聚酰胺,使其在加工过程中不容易分解,大幅度降低了加工工艺的难度和成本。同时具有高含量的玻纤,增强耐热性和流动性。本发明的高温尼龙复合材料,具有良好的拉伸强度、弯曲强度、缺口冲击强度以及熔融指数,兼具高流动性与高力学性能,整体性能得到大幅度提升,能够广泛的应用于多种不同需求的领域。
本发明涉及一种过渡金属氮化物/二维氮掺杂碳复合材料及其制备方法,属于氮化物/碳复合材料制备与应用技术领域。将含氮聚合物或有机胺作为插层剂嵌入过渡金属硫化物层间,得到前驱体;将前驱体进行热处理,插层的含氮聚合物或有机胺原位碳化为二维氮掺杂碳,过渡金属硫化物脱硫氮化生成过渡金属氮化物纳米粒子,得到过渡金属氮化物纳米粒子和二维氮掺杂碳纳米复合材料。本发明的复合材料一方面抑制了碳片的团聚和堆叠,另一方面金属氮化物纳米粒子“桥接”在碳片层间,有利于充放电过程中电子传输、离子的吸附和表面氧化还原反应,使电极材料内部的活性储能位点得以充分利用,用作超级电容器电极材料,表现出高的能量密度和功率特性。
本发明提供一种自监测水泥基复合材料,其中,该复合材料含有:碳纤维、钛矿渣和水泥基材料。本发明还提供一种自监测水泥基复合材料的制备方法,其中,该方法包括:将原料混合均匀,所述原料含有:碳纤维、钛矿渣和水泥基材料。采用本发明提供的方法,能够有效地将钛矿渣应用于自监测水泥基复合材料领域,实现钛矿渣废渣的有效利用。
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