本发明实施例提出了一种竹木复合材料的制备方法及竹木复合材料。本发明实施例的竹木复合材料的制备方法,工艺简单,无需复杂的设备和苛刻的条件即可生产,利于规模化产业运用。制备得到的材料力学性能优良,竹木复合板材的静曲强度可以达到14MPa,弹性模量2225MPa,内结合强度0.88MPa,吸水厚度膨胀率4%。满足相关的标准要求。本发明实施例的制备方法,可以充分利用竹木资源中的次小薪材,同时还可以根据需要添加防霉剂,使制备得到的复合材料具有显著的抑菌效果,抗细菌率≥90%,防霉菌等级为0级。
本发明公开了一种Bi2MoO6与Co(OH)2构建形成异质结构的复合材料及其制备方法。本发明制备的钼酸铋与氢氧化镍复合材料具有分散性好、比表面积大、结构稳定的特性,是良好的光催化材料,在可见光下可降解罗丹明B,展现出很好的光催化性能;在相同条件下测试其循环性能,循环三次后仍具有较好的光催化性能,具有很好的化学循环稳定性。
本发明属于电催化析氢技术领域,涉及一种二硫化钼/还原氧化石墨烯‑碳化氮(MoS2/rGO‑CN)复合材料的制备方法及其应用。本发明首先将氧化石墨加入去离子水,加入三聚氰胺后超声溶解形成胶质溶液,水热法制备还原氧化石墨烯‑碳化氮气凝胶,再以四硫代钼酸铵作为钼源和硫源、N, N‑二甲基甲酰胺为溶剂,溶剂热反应制得。本发明所公开的还原氧化石墨烯‑碳化氮气凝胶制备方法简单,产率高;采用一步溶剂热法制备MoS2/rGO‑CN,成本低、重复性高、易于大规模合成。所得MoS2/rGO‑CN复合材料减少了二硫化钼的堆积,增加活性位点数量,与rGO‑CN复合提高了MoS2导电性及活性面积,应用于电催化析氢反应时表现出优异的催化性能,在电流密度为10 mA•cm‑2时过电位为203mV,塔菲尔斜率为48 mV•dec‑1。
本发明涉及一种基于层级组装的硅-二氧化钛-聚吡咯三维仿生复合材料,依以下方法制备:(1)首先用一定浓度的碱液,对硅片进行各向异性刻蚀,在其表面形成紧密排列的四方锥形貌;(2)然后将步骤(1)刻蚀后的硅片进行亲水处理,在其表面生长二氧化钛晶种,并置于马弗炉内煅烧;(3)再将步骤(2)中所得到的表面具有二氧化钛晶种的硅片置于反应釜中,采用水热法在硅锥的侧壁上生长二氧化钛纳米棒;(4)最后在步骤(3)中得到的二氧化钛纳米棒上沉积聚吡咯纳米粒子。本发明所涉及的三维仿生复合材料兼具优异消反射和高效分离光生电荷的能力,可以应用到光催化、光电转化器件和太阳能电池等领域。
本发明提供一种H2O2改性的锐钛矿/金红石二氧化钛纳米晶体复合材料,以二羟基乳酸络钛酸铵和尿素为原料,采用水热合成法制备出双晶锐钛矿/金红石二氧化钛异质结,然后用H2O2改性处理,得到改性的锐钛矿/金红石二氧化钛纳米晶体复合材料。本发明通过工艺参数的控制,得到的菱形金红石二氧化钛纳米颗粒与球形锐钛矿二氧化钛纳米颗粒均匀复合的材料结构独特,经H2O2改性处理后,非常适合有机废水的光催化处理。
本发明公开一种自支撑纳米多孔Mo/Mo2N@Ni3Mo3N复合材料及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域,针对目前的过渡金属化合物作为HER催化剂时高的催化活性和良好稳定性不能兼具,以及制备方法复杂等问题,本发明以在碳布上自组装生成的自支撑(NH4)4[NiH6Mo6O24]·5H2O多酸盐为前驱物,在氩氢气体(Ar/H2=5/5)的气氛下通过两步程序升温热处理制得。该复合材料作为燃料电池的阳极材料催化剂具有优异的析氢反应催化活性,在达到150mAcm‑2的电流密度下仅需要148mV过电势,优于Mo/Ni3Mo3N(204mV)和Mo/Mo2N(295mV),比商用Pt/C墨汁(4mg/ml)低37mV。本发明为进一步提高燃料电池的综合性能,尤其是阳极析氢反应性能提供了新的方法和思路。
本发明属于超级电容器电极材料技术领域,公开了一种可用于超级电容器正极且具有优异性能的CoFe2S4纳米片生长在泡沫镍上(CoFe2S4/泡沫镍)的复合材料及其制备方法。所述CoFe2S4/泡沫镍复合材料是通过两步水热合成法制备,其中制备方法包括以下步骤:水热反应在泡沫镍表面垂直生长纳米片前驱体,后通过将前驱体纳米片硫化,获得CoFe2S4/泡沫镍复合材料。本发明还提供电极材料的制备方法、非对称超级电容器的组装方法及性能测试。该发明制备方法简单,工艺参数易控制,操作容易,成本较低,且制备的复合材料具有优异的电容性能。
本发明属于环保材料技术领域,提供了一种固废生物质制备有序介孔碳‑金属复合材料联产生物炭的装置与方法,包括中央控制单元、进料单元、双螺旋混料传送装置、多功能反应器、pH调节器、固液分离装置、水热耦合炭化装置和热解气循环装置。针对有序介孔碳领域苯酚、甲醛等碳前驱体有毒有害的问题,研发了稀酸耦合金属盐催化水热酸解固废生物质代替有毒试剂,并可实现固废生物质高值化利用。金属盐的原位掺杂可获得有序介孔碳‑金属盐复合材料,该产品兼备双电层和赝电容储能特质,电储量优异。金属盐的原位催化可获得高孔隙率的生物炭材料。一体化设备的设计实现了酸解、固化和炭化连续式运行,有利于实现工业化推广和应用。
一种Fe3O4/石墨烯复合材料的制备方法,所述制备方法是将无水乙酸钠、柠檬酸钠及三氯化铁置于乙二醇中磁力搅拌,获得铁前驱体悬浊液;将氧化石墨烯超声分散在乙二醇中,制得氧化石墨烯乙二醇悬浊液;将氧化石墨烯乙二醇悬浊液与铁前驱体悬浊液一并置于反应釜中密封,反应后降至室温,再用磁铁分离获得固相样品,然后用去离子水洗涤,真空干燥,制得Fe3O4/石墨烯复合材料。本方法通过充放电过程中产生的法拉第准电容进行储能,避免了石墨烯在充放电过程中发生堆叠,使Fe3O4与石墨烯之间产出协同效应,得到具有良好电容性能的循环稳定性好的电容器负极材料。
本发明公开了一种测量碎石‑高聚物复合材料孔隙特性的装置及操作方法,通过测定碎石密度、碎石和高聚物质量,得到碎石、高聚物体积,然后利用装置配制碎石‑高聚物复合材料的同时测得复合材料的体积,从理论上直接求得孔隙的体积从而求得孔隙率;同时本装置还能测量透水系数,并通过改变碎石级配、碎石与高聚物之间配比以及材料压实度等条件来探讨影响孔隙率、透水系数的因素,进一步讨论孔隙率与透水系数之间的关系,为碎石‑高聚物复合材料力学性质的研究提供依据。
本发明提供一种纳米羟基磷灰石-聚酰胺医用复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将3重量份的纳米羟基磷灰石HAP粉末添加到含聚乙二醇的乙醇溶液中超声分散,得到羟基磷灰石分散液;(2)将2~7重量份的高强度PA添加到含CaCl2的无水乙醇溶液中,搅拌,加热溶解后滴加乙醇的水溶液,得到聚酰胺溶液;所述高强度PA为PA6或/和PA66;(3)将所述羟基磷灰石分散液加入所述聚酰胺溶液中,加水搅拌,析出粉末,固液分离后干燥、过筛得到所述纳米羟基磷灰石-聚酰胺医用复合材料。
本发明涉及一种新型石墨烯?锰氧化物纳米复合材料的可控合成方法,本发明首先以改进的Hummers方法合成氧化石墨烯和回流得到Mn3O4为原料,然后通过改变氧化石墨烯的量可控合成了不同物相的石墨烯?锰氧化物(RGO?Mn3O4/MnCO3,简称:G?MCO),最后将得到的柱状材料分别进行冷冻干燥和真空干燥,所得即为目标产物。本发明的优点是:1、本发明的纳米复合材料是首次通过改变氧化石墨烯的添加量可控合成了不同物相的G?MCO光催化剂;2、本发明的G?MCO纳米材料具有较好的光催化降解有机污染物的效果;3、本发明提供的制备方法简单易行、生产成本低廉且纯度高。
本发明提供一种保留现有拉挤成型法优点,用激光固化与烘箱定型固化相结合的复合材料异形材制备方法,以克服现有支架定型与烘箱加温固化结合制备复合材料异形材的缺点。本发明通过控制激光输出器断续输出激光束的方法,对预浸带进行分段固化。在预先设置的控制之下,激光输出器6发射的激光束7断续输出,形成激光固化段9和后续烘箱固化段11。裁刀12对分段固化复合材料进行裁截,得到多段复合材,其上包含A、B和C三段,A和B为激光已固化段,C段为后续烘箱固化段,桂置于挂架14上之后,C段形成曲线或曲面。多个挂架14上桂置大量的多段复合材,在烘箱内加温实现C段固化,最终制得复合材料异形材。
本发明公开了一种CuSbS2/SnS2纳米片复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括合成CuSbS2前驱体以及合成CuSbS2/SnS2纳米片复合材料两大步骤。本发明有益效果在于:所需原料绿色且无毒、来源丰富,方法重复性好,可大规模合成;本发明制备的材料可用于光催化还原二氧化碳。反应高效,操作简单,制备的材料稳定性好,具有很好的使用价值和应用前景。
本申请涉及金属材料加工领域,具体公开了不锈钢层状复合材料的制备方法及不锈钢层状复合材料。该制备方法包括:向CuSiAlTi钎料粉末中加入SiC颗粒和粘结剂,搅拌后,压平烘干,轧制成厚度为50~100μm的薄片,加热保温定型,后冷却,得到钎料片;对不锈钢基材、钎料片和复材表面进行清洗,吹干后打磨,得到表面处理后的不锈钢基材、钎料片和复材;将表面处理后的不锈钢基材、钎料片和复材叠放,在温度为1050~1100℃的条件下保温钎焊,冷却降温,即得不锈钢层状复合材料。本申请的制备方法提高了不锈钢层状复合材料的生产效率,可进行规模批量生产。
一种耐水醇解耐高温再生尼龙66复合材料,由以下原料经混合挤压制成,原料按质量分数计包括有:55.4%-71.3%的再生尼龙66树脂、25%-35%的短切玻璃纤维、2%-4%的热稳定耐水醇解母粒、0.2%-0.5%的抗氧剂、0.2%-1.5%的润滑剂、0.1%-0.6%的成核剂、0.2%-1.0%的扩链剂、1%-2%的黑色母。一种耐水醇解耐高温再生尼龙66复合材料的制备方法,包括:步骤一、烘干;步骤二、原料配比;步骤三、搅匀;步骤四、挤出。本发明提供的耐水醇解耐高温再生尼龙66复合材料,通过改变其组合成分,能够使得再生尼龙66复合材料具有在160℃的条件下,材料性能长期保持稳定和长期抵抗水解以及热醇溶液引起的脆化,解决了传统技术中由于加工过程的热降解破坏聚酰胺的分子链,提高了再生聚酰胺的机械性能和热性能。
本发明涉及连续纤维增强热塑性树脂复合材料预浸带的制备设备,该设备包括纱架(10)、张力调节装置(20)、静电消除装置(30)、预加热烘箱(40)、张力调节装置(50)、双挤出模头(60)、三辊浸渍装置(70)、冷却辊压装置(80)和牵引卷绕装置(90),该设备采用交错的双挤出模头(60)对连续纤维带进行预浸渍。与现有技术相比,本发明设备简单,采用该设备制造连续纤维增强热塑性树脂复合材料预浸带成本低,纤维浸润完全而保持空隙率不高于0.2%。
本发明公开了一种利用复合材料制造的广泛适用于沿海地区的建筑物及矿山坑道支护使用的带横向纤维螺纹的复合材料螺纹杆拉挤缠绕旋转成型工艺及设备。首先将热固性纤维从纱架引出,经过集纱辊,在张力器控制的作用下使成束状通过树脂浸渍槽,然后经过冷模挤出多余树脂并排出气泡;再经过勒牙后固化;缠绕机将经过树脂浸渍的纤维缠绕在固化后的螺杆上,使原齿顶变成齿底,齿底变成齿顶,同时送入旋转模中,经过旋转模的预热、凝胶、固化,最后将其在烘箱定型,得到由热固性纤维材料制成的成品螺纹杆。
本发明公开了一种新型聚合物基复合材料、该材料的制备方法以及一种水体深度除氟的方法,属于饮用水与工业废水处理及环境功能材料领域。该复合材料,基体为苯乙烯-二乙烯苯共聚球体,孔内均匀分布有纳米水合氧化锆颗粒。该水体深度除氟的方法,其步骤为:(a)过滤含氟废水,并调节滤液pH至3.0-8.0之间;(b)滤液通过吸附塔,塔内填充有新型聚合物基复合材料;(c)当出水氟离子浓度达到泄露点时停止吸附,利用NaOH-NaCl混合溶液对吸附塔内的上述新型聚合物基复合材料进行脱附再生,再生后供循环使用。本发明有机结合了聚合物基体的预浓缩效应与纳米水合氧化锆的选择性除氟性能,有效地提高了材料对氟离子的吸附容量和选择性。
本发明涉及一种高韧性阻燃酚醛预浸料复合材料及其制备方法和用途,通过合理的分子结构设计与合成技术显著提高酚醛树脂预聚体在低温下的反应活性并明显提高树脂固化物的韧性,在合成酚醛树脂的基础上通过引入热塑性聚合物和橡胶类增韧剂,大大提高了复合材料的韧性,同时通过引入溴/锑系阻燃剂弥补了由于增韧剂加入而引起的阻燃性能下降缺点,使复合材料保持了良好的阻燃性能;通过调控和优化预浸料的制备工艺对预浸料的固化程度和挥发份含量进行控制,实现了酚醛预浸料室温下手感柔软,粘性适中,具有良好的铺覆工艺性能,本发明复合材料特别适用于飞机天花板、行李舱和侧壁板、船舶壁板和橱柜、以及高速列车天花板和侧壁板等内装饰部件。
本发明提供了一种复合材料,包括:支撑层和面层,所述面层设置于所述支撑层上;其中,所述支撑层由第一材料浸泡树脂组合物后固化形成,所述第一材料具有纤维特性,所述面层由第二材料组成,所述第二材料具有金属特性;所述树脂组合物的线性热膨胀系数接近第二材料的线性热膨胀系数;所述第一材料为高强度、高硬度材料。相比较现有技术,本发明提供的复合材料既拥有高强度,高硬度,表面又具有更丰富的外观效果。本发明还提供了该复合材料的制备方法以及具有该复合材料的电子设备。
本发明提供了一种通过硫化烧结法制备g?C3N4/MoS2纳米复合材料的方法,步骤如下:(1)混料:称量硫脲和三氧化钼,将两者置于球磨罐中球磨使其充分混合,得到灰白色粉末;(2)烧结:将步骤(1)中得到的灰白色粉末放在刚玉坩埚中置于通有惰性气体的管式炉中,升温至550~650℃,保温,自然冷却到室温,得到灰黑色粉末,即为g?C3N4/MoS2纳米复合材料。经过管式炉高温硫化制备的g?C3N4/MoS2异质结能够增加两者之间的结合效率,同时用g?C3N4来修饰MoS2可以很大的提高MoS2作为润滑剂时的抗氧化、抗潮解及抗重载能力。
本发明涉及一种复合材料三维预制体的多针织造方法,属于复合材料和机械制造的交叉领域。本发明的步骤为:根据预制体三维CAD模型设置Z向导向阵列,根据预制体CAD模型分层信息设置每层X/Y方向路径,并按路径每层依次逐束铺放纤维,每束铺放后用定位棒固定,实现逐束逐层织造,并在铺设间隔层数后去掉除顶层外定位棒进行压实,重复上述过程完成纤维织造。本发明提出的复合材料三维预制体多针织造方法,可以实现在三维CAD模型驱动下的复杂变截面预制体的柔性织造成形,实现了复合材料三维预制体织造过程的自动化和数字化。
本发明公开了一种耐高温泡沫A夹层复合材料天线罩及其制备方法,涉及树脂基复合材料结构成型工艺技术领域。该天线罩由外蒙皮、泡沫芯层、内蒙皮和增强层构成,外蒙皮、内蒙皮和增强层采用纤维增强树脂基复合材料,泡沫芯层采用耐高温树脂泡沫;外蒙皮和内蒙皮制备成型后,将外蒙皮和内蒙皮作为模具,实现泡沫芯层的整体成型,保证了夹层天线罩的制备精度,避免蒙皮与芯层的间隙对天线罩强度和性能的影响;针对天线罩根部高承载的要求,在根部铺设增厚层,提高了天线罩根部的结构强度,同时有利于天线罩的连接装配。本发明解决了耐高温泡沫A夹层复合材料天线罩的高精度制备问题,满足了夹层天线罩对耐高温、高强度的工作需求,并且实现方便。
本发明提供了一种热塑性复合材料,一种用于制备热塑性复合材料的方法以及一种注塑产品。基于热塑性复合材料的总重量的100重量%计,热塑性复合材料包含35重量%至85重量%的热塑性树脂、5重量%至45重量%的非纤维素有机纤维、以及小于5重量%的量的中空玻璃微球。
本发明提供一种水热法制备二氧化锰/碳化钛复合材料的方法及其复合材料,将Ti3C2纳米粉体和盐酸多巴胺分别分散于超纯水中并混合均匀,在遮光条件下搅拌;再加入Tris‑缓冲液,在遮光条件下继续搅拌;将所得混合溶液分离、水洗和干燥,得到Ti3C2@PDA纳米粉体;将Ti3C2@PDA纳米粉体加入到超纯水中,分散均匀后再加入KMnO4,进行水热反应;反应结束后自然冷却,即可得到二氧化锰/碳化钛复合材料。该方法可以在碳化钛表面形成均匀分布的二氧化锰,得到的复合材料电化学性能好,制备方法对设备要求低、操作简便、成本低廉,有利于实现工业化大规模生产。
本发明涉及一种纳米铜钽均质复合材料的制备方法及获得的复合材料,属于金属材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:分别切割铜和钽棒材为片状试样,将铜和钽的片状试样叠放于高压扭转机模具中,加压、扭转获得具有纳米组织的铜钽均质复合材料。通过简单的高压扭转,在低扭转转速下可使不互溶的铜和钽元素在材料中均匀、弥散分布,获得的复合材料的纳米组织晶粒度小于100nm。
本发明公开了一种激光增材制造石墨烯增强镍基复合材料的方法,首先对石墨烯表面进行化学镀镍;将表面化学镀镍后的石墨烯与镍基高温合金粉末进行混合,并在真空环境下进行烘干处理;进行激光增材制造石墨烯增强镍基复合材料工艺参数优化;在成形工艺参数优化的基础上,进行石墨烯增强镍基复合材料构件成形。本发明通过对石墨烯表面进行化学镀镍并调控成形工艺参数,使得石墨烯均匀分布在基体中,并可以有效避免成形过程中石墨烯在激光的辐照作用下分解,从而改善复合材料的显微组织和力学性能。
本发明提供一种海绵-硅气凝胶复合材料的制备方法,将硅源与溶剂混合并加入去离子水进行搅拌后形成硅源溶液;在硅源溶液中先后加入酸性催化剂、碱性催化剂和干燥控制化学添加剂,搅拌得到pH=5-7的硅溶胶;再将其倒入盛有海绵的容器中,静置后形成凝胶;加入极性溶剂进行老化、交换,然后再加入非极性溶剂交换出凝胶中的极性溶剂;最后浸泡于硅烷偶联剂与非极性溶剂的混合液中对凝胶表面改性后于常压条件下进行分级干燥,得到疏水性强和吸附性强海绵-硅气凝胶复合材料,其疏水亲油,对正己烷、汽油、煤油、苯等有机溶剂吸附率高,吸附容量可达其本身体积的95%以上,在城市污水处理或海洋石油污染等方面具有很强的应用价值。
本发明公开了一种铁酸钴/钛酸铅0?2D型多铁性复合材料的制备方法。该方法是以六水合硝酸钴、九水合硝酸铁和钛酸铅纳米片作为主要原料,一水合柠檬酸作为络合剂、分散剂,利用氨水作为pH调节剂,通过调配各项原料物质的量,并采用溶胶凝胶?固相烧结的方法实现CoFe2O4/PbTiO3多铁性复合材料的合成。此种制备方法获得的多铁材料无夹持效应,铁磁相与铁电相的复合方式为新颖的0?2D型,即零维的CoFe2O4颗粒与二维的PbTiO3纳米片复合,其磁电耦合效应在众多领域具有潜在应用。
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