本发明是一种不饱和聚酯/活性橡胶/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,它是在不饱和聚酯中加入经改性的蒙脱土和具有反应性的活性橡胶,然后在室温下进行固化反应,通过共聚和交联反应形成整体网络结构,并与蒙脱土形成插层纳米复合,从而获得增强,增韧及提高热稳定性的协同效应,实现不饱和聚酯及其复合材料的高性能化。本发明可广泛应用于汽车、建材、电子、家电、机械、包装、军工等行业及电子信息、生物技术、航空航天等高新技术领域,与国民经济各部门有着紧密的关联性,其应用前景广阔。
高强度高模量可吸收性骨内固定聚磷酸钙纤维/聚丙交酯复合材料,它以聚磷酸钙纤维(CPPf)为增强物,以聚丙交酯(PLLA)为基体,两者复合的重量比为1-80/99-20,同时设计了该复合材料的制备工艺。本材料的优点是:具有良好骨组织生物相容性,对机体无毒性、无致畸和致突作用,可生物降解,制备工艺简便,成本价格低廉。
具有复合材料空气基结构的设备,该复合材料空气基结构具有第一碳纳米管并入的材料和第二碳纳米管并入的材料。第一和第二碳纳米管并入的材料均具有被选择来提供不同功能的碳纳米管载荷量范围。
本发明公开了一种纤维编织网增强水泥基复合材料预制管及其制作方法。预制管的中部有纤维编织网,可以根据实际需要调整编织网的层数。本发明可以广泛用于工业工程、矿业工程、港海工程、市政工程和农田水利工程等。本发明所述的预制管选用非金属纤维编织网增强水泥基复合材料制作,具有制作简单,使用方便,有效控裂防裂,耐久性高,安全可靠度高,使用寿命长等特点。
本发明公开了一种多步球磨与多步气相还原制备纳米陶瓷颗粒弥散强化铜基复合材料的制备方法,通过采用多步球磨与多步气相还原及放电等离子烧结技术相结合的方式,合理的控制工艺,可实现纳米陶瓷颗粒在超细晶铜基体中弥散分布。该方法为一种全新的铜基复合材料制备方法,克服了直接外加纳米强化相颗粒与铜粉混合过程中无法有效地实现纳米强化相在基体内均匀分散的问题,并可获得力学性能优异导电性能良好的陶瓷颗粒弥散强化铜基复合材料。
本发明揭示一种复合材料和金属材料的高强度螺栓连接的设计方法,该方法克服了连接部位强度低的问题。利用普通的两轴(biaxial)编制方孔的碳纤维布。利用3D扫描碳纤维编制布和3D打印技术的钛合金基材料薄片。钛合金基材料薄片和纤维编制布一层一层叠加,利用电加热热压和超声波焊接在低温下就可以做出在螺栓周围承载区局部,制造出高强度的金属基的碳纤维编制复合材料。本发明可以广泛地应用在航空国防领域上,特别是,商业飞机发动机复合材料叶片和金属材料叶片的连接。直升飞机复合材料叶片和金属转子之间的连接。还有各种其它飞机零部件。坦克,汽车零部轻量化研究。复合材料的船只和舰艇等。本发明提高了复合材料结构和金属材料结构的螺栓连接的强度和寿命,对航空国防有战略的影响力。
本发明涉及复合材料、风力涡轮机叶片、风力涡轮机和用于产生复合材料的方法。一种用于风力涡轮机叶片(5)的复合材料(9),所述复合材料(9)包括多个刚性元件(11)和多个柔性元件(12),其中,每个柔性元件(12)被布置在两个刚性元件(11)之间并且连接到所述两个刚性元件(11),使得所述刚性元件(11)借助于所述柔性元件(12)柔性地连接到彼此。通过使用刚性元件(11)之间的空隙能够实现复合材料(9)的柔性。因此,当复合材料(9)被放置在弯曲表面(17)上时,可减少或避免刚性元件(11)之间的空腔。
本发明提供了一种含有规则介孔Y/EU‑1/ZSM‑5/ASA/杂多酸复合材料的制备方法,包括:先合成导向剂,采用水热晶化法合成小晶粒Y型分子筛,然后在含分子筛的浆液中加入表面活性剂、EU‑1与ZSM‑5分子筛浆液、碱性铝源溶液,产物经洗涤、干燥、焙烧,即得介孔Y/EU‑1/ZSM‑5/ASA复合材料。然后在H3PMo12‑X‑YWXLaYO40·nH2O杂多酸水溶液中加入表面活性剂,并与Y/ASA材料混合打浆,老化处理,干燥后即得介孔Y/EU‑1/ZSM‑5/ASA/杂多酸复合材料。
本发明公开一种可降解的衍生于L‑氨基酸的聚酰胺酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法。所述纳米复合材料的结构通式如式(I)所示;其中,n为大于等于1且小于100的整数。其制备方法为:1)以L‑氨基酸和BPDA为原料,冰醋酸为溶剂,制备基于L‑氨基酸的酰亚胺二酸单体;2)以基于L‑氨基酸的酰亚胺二酸单体和ODA为共单体,TBAB为介质,TPP为增塑剂,APTES为封端剂,制备主链含L‑氨基酸、分子链两端含三乙氧基硅的聚酰胺酰亚胺;3)将主链含L‑氨基酸、分子链两端含三乙氧基硅的聚酰胺酰亚胺溶于极性非质子溶剂中形成溶液,后加入TEOS/无水乙醇,搅拌得最终产物。所述纳米复合材料具有良好的可降解性和亲水性,且可实现二氧化硅的均匀和稳定分散。
本发明提供一种石墨烯-硅纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:a.提供氧化石墨;b.在氧化石墨的层间嵌入长链表面活性剂使氧化石墨的层间的间距增大;c.将氧化石墨、烷基胺类化合物和硅酸酯类化合物混合、搅拌1-12h,之后收集沉淀物,干燥;d.干燥后的沉淀物在惰性气体保护下,于500-900℃下烘烤0.5-6h;e.通过镁热还原反应使烘烤后的沉淀物中的二氧化硅纳米结构转化为硅纳米粒子,得到石墨烯-硅纳米复合材料。本发明的石墨烯-硅纳米复合材料的制备方法不需要通过超声或热冲击把氧化石墨剥离成单层或者几层氧化石墨烯,避免了氧化剥离法中分散、剥离等繁琐的步骤及该些步骤对石墨烯结构的损害,可以大大减少对石墨烯导电性能的损害。
本申请涉及一种石墨烯-氧化钼纳米阻燃复合材料,其制备方法包括(1)将氧化石墨烯与钼酸铵混合,所述氧化石墨烯与钼酸铵的质量比为1:8-8:1;(2)将步骤(1)所得到的混合物球磨为氧化石墨烯-钼酸铵复合物;(3)将步骤(2)所得到的复合物加热至100-1050℃,在氮气保护下保温、降温,得到石墨烯-氧化钼纳米复合物;(4)将步骤(3)制备的石墨烯-氧化钼纳米复合物与聚苯乙烯树脂放入转矩流变仪中密炼,所述石墨烯-氧化钼纳米复合物的质量%为0.5-10,所述聚苯乙烯树脂的质量%为90-99.5;(5)将步骤(4)得到的材料挤出造粒,得到石墨烯-氧化钼纳米阻燃复合材料。本申请的复合材料中石墨烯起到良好的屏障作用,氧化钼起到协效阻燃抑烟作用,少量添加即可获得良好的阻燃及力学性能。
本发明提供了一种新型无卤阻燃复合材料,包括以重量百分比计如下成分:聚丙烯:28-64.5%;热塑性聚氨酯弹性体:10-20%;增容剂:5-10%;无卤阻燃剂:15-25%;阻燃协效剂:5-15%;偶联剂:0.5-2%;上述成分的重量百分比之和为100%。本发明的另一目的在于提供一种新型无卤阻燃复合材料的制备方法。本发明的新型无卤阻燃复合材料的制备工艺简单,力学性能良好,耐高温,阻燃性能高效,洁净环保,可广泛用于汽车和家电零配件、电线电缆等领域。
本发明公开了一种MgH2基储氢复合材料及其制备方法。该储氢复合材料是以铁基金属有机骨架化合物Fe‑Mill‑88B‑NH2作为添加剂,将其与镁基氢化物MgH2复合而成,其化学成分为MgH2‑(xwt%Fe‑Mill‑88B‑NH2),其中,x=5~15。其制备方法主要是:将Fe‑Mill‑88B‑NH2与MgH2按质量比5 : 100~15 : 100的比例混合,采用高能球磨法在真空、惰性气体保护或氢气氛条件下对混合物进行球磨,球磨机转速为800~1000r/min,球料比为30 : 1~50 : 1,球磨时间为4~6h,每球磨1h,球磨机停歇15~30min。本发明所获得的MgH2基储氢复合材料综合利用了Fe‑Mill‑88B‑NH2对MgH2结构限域以及金属Fe离子对MgH2催化释氢的双重效应,使得MgH2颗粒/晶粒细化,释氢温度显著降低,且其制备工艺与设备简单,能耗少,成本低,具有理想的应用前景。
本发明的橡胶-纤维复合材料,由含有至少一部分单根纤维直径为10~35微米、纤维长度为30~100毫米而且拉伸弹性模数为50GPa以上有机纤维的无纺布,和覆盖所说的无纺布的橡胶组成。通过使用具有上述特征的有机纤维作为构成无纺布纤维中的至少一部分,可以得到显示大刚性的橡胶-纤维复合材料。使用本发明的橡胶-纤维复合材料作为轮胎和皮带等橡胶物品的增强材料时,在使该橡胶物品的刚性和耐久性提高的同时,还能达到轻量化目的。
一种具有磁电性能的聚偏氟乙烯/锆钛酸铅/铽镝铁薄片复合材料及制备。该复合材料成份体积比是PVDF20~30%,Terfenol-D2~12%,其余为PZT,成分百分数总和100%。其制备步骤是按配比量称取聚偏氟乙烯、锆钛酸铅、铽镝铁采用压片、层压或悬涂的方法制成薄片,然后镀金或银电极,最后于4000~5000V电压下极化得产品。本磁电复合材料易成型,可制备成薄片,应用方便。
本发明属于化工建材领域,特别涉及纳米聚氨酯-橡胶粒复合板材和卷材及其制备方法。由纳米聚氨酯胶粘剂和橡胶粒组成复合体系,将配制好的占复合体系12-35wt%的纳米聚氨酯胶粘剂与是其重量1-6wt%的催化剂在室温下混合均匀,然后加入到占复合体系65-88wt%的橡胶粒中,搅拌,使胶粘剂与橡胶粒充分浸润,置于模具中,振动摊铺成型或加温加压成型为复合材料;其中,复合材料中橡胶粒占65-88份,纳米聚氨酯胶粘剂占12-35份。该复合材料生产方法简单,抗张强度及断裂伸长率均达到或超过国家标准。
一种ZSM-5沸石与多孔金属复合材料含有多孔金属载体和直接晶化在该载体上的ZSM-5沸石,所述多孔金属载体至少含有一种多孔镍-铝、铁-铝或铜-铝合金,以多孔镍-铝、铁-铝或铜-铝合金为基准,多孔金属载体的孔体积为0.02~0.5毫升/克。该复合材料中沸石与多孔金属载体的结合更加牢固,沸石具有更高的热、水热稳定性,用该复合材料制备出的含铜催化剂具有独特的催化性能。
本发明提供一种有效地制造将包含以纤维增强的热塑性树脂的复合材料与金属构件相互接合的接合体的方法。在使纤维增强复合材料的表面上的包含热塑性树脂的突起与金属构件的表面进行接触的状态下,通过熔化纤维增强复合材料的表面上的突起中的热塑性树脂,使纤维增强复合材料与金属构件相互牢固地接合。
本发明涉及一种操作简单,温和可控、节能环保的辐照二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料的制备方法,属于复合功能材料领域。本发明方法的主要内容是:利用氧化还原反应制备出球形锡,再将锡球和氧化石墨烯进行水热反应,最终制备出二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料。经过不同剂量辐照过的二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料,用作锂离子电池负极,经过电化学测试,相比于未辐照的纳米复合材料,电化学性能有了明显的提高。这种产品有比较高的比表面积。本发明产品在复合功能材料领域尤其是锂离子电池储能、传感器等方面具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种高性能钠离子电池负极材料(VO)2P2O7/C复合材料的制备方法,包括将钒源V,磷源P和聚合物单体加水搅拌均匀,于70~95℃水浴中加热,加入引发剂,后转移至烘箱中于100~120℃烘干4~6小时,研磨制得前驱体粉末;将前驱体粉末置于管式炉中在惰性气氛中,逐渐加热至450‑800℃煅烧4~8小时,即得高性能钠离子电池负极材料(VO)2P2O7/C复合材料。本发明所使用原料简单易得、价格低廉、环境友好,耗时耗能低,可大批量低成本生产;在较低温度下水浴中预处理即可进行下一步的煅烧,对设备要求低;可以在实现碳包覆的同时实现碳热还原。
本发明涉及一种3D‑NiO/Co3O4/CNT/S复合材料的制备方法。该方法通过将三维有序的金属有机框架进行Ni置换,然后自生长碳纳米管,再与S粉复合,即得到3D‑NiO/Co3O4/CNT/S复合材料。将本发明所述方法制得的材料用于锂硫电池正极材料,克服了现有技术制备的锂硫电池正极材料中硫的有效负载量低,循环性能不稳定,多硫化物“穿梭效应”效应明显等问题,具有良好的循环稳定性。
本发明属于无机发光材料领域。一种提高稳定性的CsPbBr3纳米晶复合材料,该复合材料由NaGdF4与CsPbBr3纳米晶复合而成;所述的NaGdF4通过表面配体静电吸附于CsPbBr3纳米晶表面,NaGdF4与CsPbBr3摩尔比为1‑2.5:1‑2。本发明的优点是制备方法简单、成本低,能够显著提高CsPbBr3纳米晶在水溶液中的稳定性。
本发明公开一种用于树脂基复合材料层压板的装夹装置,包括有冰盘装置、水循环装置和气体转换装置,所述气体转换装置内部设有涡流管,所述冰盘装置通过传气管道分别与所述气体转换装置内部的涡流管的冷气流出口和热气流出口连通,所述气体转换装置设有操作手柄,所述操作手柄和所述涡流管的控制阀连接,所述冰盘装置上开设有用于放置待加工件的凹槽,所述水循环装置与所述凹槽连通,该装夹装置,不仅能够有效的解决多层树脂基复合材料层压板的装夹变形问题,同时还降低复合材料机械加工过程时的温度,保证了树脂基复合材料层压板的高质量、高可靠性机械加工。
本发明涉及污水净化处理技术领域,公开了一种用于碘离子吸附的Cu‑凹凸棒石‑NH2复合材料的制备方法及其在吸附放射性水体中碘离子中的应用,该方法包括以下步骤:S1:将酸化凹凸棒石黏土分散于硝酸铜溶液中,40℃下搅拌浸渍24h后,离心、水洗、烘干,然后分散于有机溶剂‑水的混合溶液中,接着加入甲酸和氨水,水热反应制备出Cu‑凹凸棒石材料;S2:将所述Cu‑凹凸棒石材料分散于水溶液中,加入双十八烷基二甲基溴化铵,充分搅拌后,水热反应制备出Cu‑凹凸棒石‑NH2复合材料。与现有技术相比,本发明提高了现有铜基吸附剂的吸附容量及选择性,为废水中放射性碘的清除提供了技术参考。
出于将导体电路简单集成至复合材料部件(10)中的目的,本发明提出了用于制备这种类型的复合材料部件(10)的方法和设备;其中导体电路(12)印刷于或以其它方式施加至支撑件(16),提供有可热活化粘合剂(40),并且然后所述支撑件(16)施加至所述复合材料部件(10)的坯体(58)以用于共同固化。高压和高温下的所述固化在所述导体电路(12)和所述复合材料部件(10)之间形成有力连接。
一种碳包覆的磷酸铁钠-磷酸钒钠复合材料及其制备方法,所述材料由以下方法制成:(1)将NH4VO3溶液和Fe(NO3)3溶液分别同时滴加入连续反应釜中,搅拌反应,滴加完毕后,再陈化,过滤,洗涤滤渣,得水合钒酸铁;(2)在空气气氛下烧结,得钒酸铁;(3)将钒酸铁与NaH2PO4·2H2O、葡萄糖和草酸置于球磨罐中,再加入乙醇,球磨,烘干;(4)返磨;(5)在惰性气氛下煅烧,得碳包覆的磷酸铁钠-磷酸钒钠复合材料。本发明碳包覆的磷酸铁钠-磷酸钒钠电化学性能优异,可作为二次钠离子电池的正极材料,具有较高的克容量,安全性高,可应用于储能设备、后备电源、储备电源等;本发明制备方法合成温度低,工艺简单。
本发明提供了一种层状MoS2-Ni纳米复合材料的制备方法,将二硫化钼粉末加入分层溶液中进行分层反应,形成混合液;在混合溶液中加入氧化剂进行氧化插层反应,过滤干燥后得到插层二硫化钼粉末;将乙酰丙酮镍溶于四氢呋喃中,加入插层二硫化钼粉末,搅拌混合进行反应,离心、清洗、干燥后得到MoS2-Ni混合粉末;将MoS2/Ni混合粉末与爆炸剂混合,进行爆炸反应,冷却至室温后取出爆炸反应产物, 即得到层状MoS2-Ni纳米复合材料。本发明制备的产物为具有高载流子迁移率的层状二硫化钼与Ni纳米颗粒复合的纳米材料,且Ni纳米颗粒均匀附着在单层二硫化钼片层上,提升了其催化加氢和润滑性能,大大扩展了二硫化钼的应用范围。
本方法提供了使用带子来连接复合材料结构体的方法以及该方法制造的航空器,尤其是使用带子将航空器的机身与机翼捆绑连接,避免了传统方法中,大量紧固件的使用与在复合材料表面打孔的需要及缺点。本方法可应用于任何复合材料结构体的连接,不过在复合材料制成的轻型飞机的机翼与机身连接上特别有应用价值。
本发明公开了一种阻燃聚烯烃复合材料,由80-100份聚烯烃、50-70份氢氧化镁、3-8份协同阻燃剂、2-10份马来酸酐接枝聚醋酸乙烯酯经混合、挤出、混炼制备而成。其中氢氧化镁是通过溴化镁与氢氧化钠通过置换反应所得的粒径为100-150nm,提高了氢氧化镁在反应体系中的分散性,从而提高聚烯烃复合材料的阻燃性和力学性能。
本发明公开了一种基于Sm2+离子的上转换发光复合材料,属于上转换发光材料技术领域,具体涉及一种分别由包含三价镧系Yb3+离子的碱土金属氟化物与包含二价钐离子Sm2+的碱土金属氟卤化物上转换发光复合材料。以碱土金属阳离子的摩尔浓度之和为100%计算,Yb3+离子浓度为0.5~2mmol%及Sm2+离子浓度为0.1~2mmol%。在980nm近红外光激发下,材料中二价钐离子发射峰值位于631nm(5D1→7F0),644nm(5D1→7F1),665nm(5D1→7F2),689nm(5D0→7F0),704nm(5D0→7F1)和729nm(5D0→7F2)的红色区域上转换发光。因此,本发明提供的基于二价钐离子Sm2+的上转换发光材料具有独特的光学性质。
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