本发明公开了一种树脂纤维复合材料的制备方法及树脂纤维复合材料,所述方法包括以下步骤:将片状吸波材料置于热固性树脂溶液中浸润,然后将浸润的片状吸波材料进行预固化形成片状吸波材料半固化片;取适量步骤S1)中所用的热固性树脂溶液,加入1%~30%体积比的导电颗粒搅拌均匀制得导电浆料;将所述片状吸波材料半固化片叠层后,在需要电镀的部位涂敷所述导电浆料;将步骤S3)所得产品进行固化,固化温度为80~250℃,固化压力为0.1-3MPa,固化时间为1-12小时;将经步骤S4)固化后的产品置于电镀液中进行电镀。本发明具有工艺简单,电镀层不易脱落的优点。
本发明涉及一种用有机羰基铁金属气相分解沉积制备NiFe2O4@α-Fe核壳结构微纳米复合材料的方法。包括:将NiFe2O4粉末放入反应器中,通入惰性保护气体,缓加热使之升温;在保护气体氛围下,通入Fe(CO)5蒸气,在反应器内进行分解沉积及冷凝回流;达到反应时间后,继续通入保护气体;待装置温度降到室温,取出制得的粉末。本发明可以一步得到NiFe2O4@α-Fe核壳结构微纳米复合材料粉体,粉体具有较大的比表面积,通过调节反应时间及沉积温度可以有效地调节核壳结构形貌、壳层厚度及反射率;制备工艺简单、获取容易、合成设备操作简便、制备成本较低;在电磁波吸收和屏蔽等领域具有潜在的应用价值。
本发明提供一种铝/镁复合材料连续铸造制备方法。该方法的包括如下步骤:在保护气氛下将镁合金熔体浇入上结晶器,然后启动连铸引锭杆,得到连铸芯材;当连铸芯材到达等离子喷涂喷枪位置时,启动电源实现对芯材表面的均匀喷涂,得到表面喷涂合金中间层的连铸芯材;表面喷涂合金中间层的连铸芯材到达下结晶器时,将包覆层铝合金熔体浇入下结晶器与芯材进行复合,获得铝/镁复合材料铸锭。本发明还提供了一种铝/镁复合材料连续铸造制备的设备。本发明通过在连铸过程中在线制备合金中间层的方法,阻碍了界面区域硬脆第二相的形成,获得具有良好冶金结合界面的铝/镁复合材料,且具有生产成本低、流程短、污染少的特点。
本发明公开了一类由导电性填料填充高分子共混物基体所构成的具有正温度系数(PTC)特征的导电高分子复合材料的组成配方及其制造工艺。该类PTC材料由第一结晶性高分子基体、与第一高分子不相容或部分相容的第二高分子基体、导电性填料以及其它助剂,按一定配比经混炼、成型和后续加工而成。由于该类多相复合体系呈现双渗滤效应、导电性填料发生不均匀的选择性分散以及第二高分子基体的可调变性等多方协同作用,从而同时改善复合材料的PTC效应稳定性能、机械性能和加工性能,为制造自限温加热器和过电流保护元件等提供基材。
本发明公开了一种MCM-41@TiO2吸附-光催化纳米复合材料及其制备方法,采用原位醇热技术在吸附剂上负载纳米TiO2,制备MCM-41@TiO2吸附-光催化复合材料。通过控制TiCl4、叔丁醇、乙二醇和MCM-41的比例,可制备不同TiO2负载量的吸附-光催化复合材料。该复合材料在模拟污染物降解实验中,通过先吸附再降解的模式可在短时间内快速消除有机污染物。同时在有水存在时,可优先吸附有机物,并具有良好的使用寿命和再生能力。因此,本发明在室内空气污染治理方面具有良好的应用前景。
一种复合材料组合铺放法及专用组合铺放头,属于复合材料成型技术领域。其特征在于包括以下过程:使铺带过程与铺丝过程复合,利用同一台运动控制器同时实现铺放头和铺丝头的运动控制;在实际加工中,可以根据需要选择铺带,或铺丝,或同时进行铺带和铺丝。专用组合铺放头,其特征在于:包括铺带机构、通过定位螺栓和螺母分别固定在铺带机构两侧的两个单边铺丝头,三者在空间上不相互干涉;两个铺丝头之间的距离通过定位螺栓螺母调节,距离与铺带宽度相等。本发明使一台设备同时兼具铺放和铺丝的功能,相比同时购置铺放和铺丝设备,它不仅大大节省了设备成本,而且能解决单凭铺放或铺丝不能够解决的问题。
本发明属于发光高分子材料技术领域,具体涉及一种发光稀土-Β-二酮-聚乙烯吡啶高分子复合材料的制备方法。本发明采用有机合成的方法修饰Β-二酮有机小分子使其成为连接无机硅氧网络和有机聚合物的桥分子,然后通过加聚反应合成聚乙烯吡啶,进一步使桥分子,聚合物和稀土离子通过配位键组装成稀土配合物,最后采用溶胶-凝胶的方法将所得到稀土配合物经过桥分子的水解缩聚反应得到干凝胶,使具有长碳链的有机高分子通过配位键的形式镶嵌于无机硅氧网络基质中,且通过干燥老化过程得到化学及热力学性质稳定、表面形貌规整、具有特征荧光发射的高分子复合材料。本发明制备方法可在室温下直接得到,可操作性强,重现性好。所得产品质量稳定,能够使晶粒尺寸控制在微米及纳米范围内,且形貌规整。
本发明涉及制造颗粒状复合材料的方法,其中,以干燥状态、特别是以粉末形式提供的固体无机或有机基颗粒团聚体或颗粒聚集体首先在气相中或在气态载体介质中和在有机基基质颗粒存在的情况下通过施加能量而被粉碎,随后,产生的粉碎颗粒被分散到所述有机基基质颗粒中,特别是嵌入其中和/或附聚到其上。以所述方式制得的复合材料可用于许多不同的应用,并特别适用于各种塑料、涂层物料、涂料和漆,特别是粉末漆,在用于相应的产物或类似物中时用于改变性质。
本发明提供了一种聚丙烯复合材料的制备方法、复合材料及保险杠,属于聚丙烯复合材料领域,包括如下步骤:制备己二酸钡改性成核剂;称取80份‑100份的聚丙烯、10份‑20份三元乙丙橡胶、10份‑20份滑石粉、0.2份‑0.6份所述改性成核剂、0.1份‑0.5份抗氧剂混合并搅拌均匀,得到混合料;将混合料挤出造粒,即得到聚丙烯复合材料。加入该改性成核剂能够提升PP的结晶度,从而有利于提升聚丙烯复合材料的物理性能。
一种硫取代氧化氟化石墨烯/聚酰胺复合材料及其制备方法和用途;所述硫取代氧化氟化石墨烯/聚酰胺复合材料极好的力学性能、优异的导热性能、超高的导电性能。所述硫取代氧化氟化石墨烯表面含有活性基团,相比于石墨烯,其不易发生团聚现象,在聚合物中分散性较好,可以直接在聚合物界面间形成较强的相互作用,实现硫取代氧化氟化石墨烯在聚合物基复合材料中的增强效果;所述硫取代氧化氟化石墨烯可以用于制备硫取代氧化氟化石墨烯/聚酰胺复合材料所述硫取代氧化氟化石墨烯可通过一锅法与聚酰胺树脂混合,超声,搅拌,加温,干燥等步骤,制备得到硫取代氧化氟化石墨烯/聚酰胺复合材料。所述制备工艺简单可行,操作方便,普适性强。
本发明公开了一种二硫化钼‑硫化锑复合材料及其制备方法和应用,该二硫化钼‑硫化锑复合材料包括二硫化钼和硫化锑,二硫化钼掺杂在硫化锑中。制备方法包括先用钼酸钠和硫代乙酰胺经水热法合成二硫化钼,将二硫化钼超声分散在氢氧化钠溶液后紧接着加入九水硫化钠,再将含氯化锑的盐酸溶液逐滴加入含二硫化钼和硫化钠的氢氧化钠溶液中形成前驱体,最后经加热得到二硫化钼‑硫化锑复合材料。本发明的复合材料具有稳定性强、循环利用性高,具有高的光催化活性位点等优点,制备方法工艺简单、操作性高、成本低,复合材料具有优越的光催化性能,可广泛应用于光催化降解工业废水领域。
本文公开了复合材料、包含复合材料的结构元件、飞机翼梁及其生产方法。本发明的一些实施方案包括复合材料,该复合材料包含被非金属材料层分隔开的金属主体的阵列的多个层,其中一些金属层中的金属主体的定向与相邻金属层中的金属层的定向在结构上相补充。本发明的其它实施方案包括包含复合材料的结构元件,例如飞机翼梁。
本发明提供一种铝-镁-硅复合材料,具有优异的热电转换特性,该复合材料包括包含Al、Mg以及Si的合金,是能够适合用作热电转换组件的材料的铝-镁-硅复合材料。本发明的铝-镁-硅复合材料包括包含Al、Mg以及Si的合金,在300K下的电导率σ为1000~3000S/cm。由于该铝-镁-硅复合材料热电转换特性优异,因此适用于制造热电转换元件。
本申请提供一种水泥复合材料用点阵结构、水泥复合材料及其制备方法,涉及建筑材料领域,该水泥复合材料在水泥基材料中嵌入PETG纤维制备得到的点阵结构,可以增强水泥基材料的韧性,制备出高韧性的点阵结构水泥复合材料,相较于无点阵结构的水泥材料,本方案的水泥复合材料的韧性增加了2‑3倍。由于所使用的PETG纤维具有高韧性,在水泥构件中起到了很好的抗拉作用,大大促进了其韧性增强,减缓了裂缝的开展。点阵结构定制化程度高,针对特殊形状的水泥构件,可设计不同形状的点阵结构与之匹配。相较于传统连续性增韧材料(如钢筋等),不需要截断、焊接等工艺,省时省力。
本发明公开了微纳木质纤维素复合材料的制备方法、复合材料及应用,该方法包括以下步骤:S1、将木质纤维素加入低共熔溶剂中进行加热润胀处理,再通过机械处理得到微纳木质纤维素分散液;S2、向所述微纳木质纤维素分散液中加入催化剂,经加热反应制备得到同时含有自聚物与接枝聚合改性的微纳木质纤维素的微纳木质纤维素复合材料。有益效果:通过在低共熔溶剂体系下“一锅法”高效制备微纳木质纤维素及微纳木质纤维素复合材料,具有制备过程环保绿色、溶剂成本低等显著特点,同时还具有反应条件温和、可操作性强、无化学品污染等优势,所制备的微纳木质纤维素复合材料可广泛应用于工程材料、包装材料、生物医药材料等领域。
本发明公开了一种复合材料的制备方法、复合材料及超级电容器,属于纳米材料技术领域。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:制备二氧化钛纳米棒阵列;将苯胺溶于第一盐酸溶液中形成第一溶液,将过硫酸铵溶于第二盐酸溶液中形成第二溶液,将所述第一溶液与所述第二溶液混合,剧烈震荡20‑40s,得到混合溶液;将所述二氧化钛纳米棒阵列放入所述混合溶液中,反应1‑3h,洗涤后得到二氧化钛和聚苯胺的纳米复合材料。本发明复合材料的制备方法制备工艺简单,造价低,重复性好。
本发明公开了一种联吡啶钌与共价有机框架材料的复合材料及其制备方法与应用,属于材料领域,该复合材料是由共价有机框架材料与联吡啶钌复合而成。本发明公开的复合材料的制备方法,具体步骤为:(1)将共价有机框架材料超声溶解于质量分数为2%的Nafion乙醇溶液中,得到共价有机框架材料溶液;(2)在共价有机框架材料溶液中加入联吡啶钌水溶液并超声拌匀,离心得沉淀;(3)用乙醇和缓冲液PBS交替洗涤沉淀,得到联吡啶钌与共价有机框架材料的复合材料。本发明还公开了该复合材料在构建电致化学发光传感器中的应用,实现对金属离子的检测,具有线性范围宽,灵敏度高,选择性好的优点。
本发明属于复合材料及其制备技术领域,公开了一种蔗渣接枝共聚物增强的可生物降解复合材料及其制备方法与应用。本发明复合材料由包括以下重量百分比的组分制备得到:10~50%的甘蔗渣、10~50%的增塑淀粉、20~80%的聚乳酸、1~10%蔗渣接枝共聚物、0~6%的润滑剂、0~1.5%抗氧剂、0~1.5%抗水解剂。本发明蔗渣接枝共聚物增强的可生物降解复合材料中利用蔗渣接枝丙交酯共聚物有效提高蔗渣与聚乳酸的相容性,改善两者的界面性能,同时提高复合材料的力学性能,其安全无毒、机械性能优异且能生物降解,可应用于栽培育种、食品包装等领域,特别适用于制备育苗容器、包装制品等,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种TiO2/CNT复合材料的制备方法,它包括以下步骤,(a)对CNT进行酸化处理,使其表面羧基化;(b)制备钛的前驱体溶液;(c)将羧基化的CNT和钛的前驱体溶液混合后搅拌,超声;(d)将步骤(c)制得的产物在空气或氧气气氛下退火,即可得TiO2/CNT复合材料;定义CNT占TiO2/CNT复合材料的质量百分比为X,0<X≤20%。制得二氧化钛均匀包裹的TiO2/CNT复合材料,质量良好,具有优良的光催化活性;制得的复合材料另外可以通过控制反应物的量和反应时间可以控制二氧化钛的厚度;制备过程对环境要求较低、对环境友好。
本发明提供了具有高电导率和热导率的复合材料和碳化复合材料,所述材料中均匀地混合了纳米碳,也提供了生产这些材料的方法。本发明的复合材料包含:在其主链或侧链中存在包含氮、氧或硫之类杂原子的原子团的高聚物;和纳米碳。通过煅烧上述复合材料生产本发明的碳化复合材料。
本实用新型公开了一种装饰用多层复合材料加工装置及多层复合材料结构,该装饰用多层复合材料加工装置包括,导带传送组件,该导带传送组件上方依次设置的底胶滚涂组件、填充喷涂组件、UV光油淋涂组件、UV固化组件。该多层复合材料主要包括该多层复合材料结构从内到外依次设置的基材层、底胶层、填充层、光油层。基材为未经加工的原材料,将底胶涂在基材上,形成底胶层、在底胶层表面上喷涂填充物,待底胶凝结,填充物粘附底胶上,形成填充层。将UV光油淋涂在填充层表面,再对UV光油进行固化,形成光油层,即完成多层复合材料的加工。该多层复合材料为含有软、硬基材的多层复合材料,较传统的复合材料具有更复杂的工艺和更高的性能。
本发明公开了一种制备用于生产结构性或非结构性用途预压件的可持续复合材料的方法及其复合材料,属于应用于建筑行业的材料及其制备方法技术领域,所述预压件指的是使用于建筑领域的块状物,板状物,预制墙,梁和平板,方法包括如下步骤:准备干燥的有机物纤维;准备由热塑性的生物塑料制成的第一外壳,以容纳用于形成复合材料的有机物纤维;提供若干设置于所述第一外壳内的套管,其内部空间中至少一部分含有所述有机物纤维,以此形成包含有有机物纤维、第一外壳和套管的复合材料,然后压缩所述复合材料;加热复合材料;冷却复合材料直至成型。该复合材料在各个方向都具有很好的抗剪切强度,且由来源广泛并可自行降解的材料制成。
一种能在交流或直流电压下工作、其电发热效率在90%以上,甚至在低电压下达到99%的纳米复合材料电发热膜,包含重量比为1∶0.8-1.3的一种复合材料和耐100℃以上高温的柔性高分子材料,该复合材料包含占该复合材料总重量为:0.2-20%(重量)的纳米石墨碳粉;0.2-6%(重量)的纳米碳管;0.2-6%(重量)的碳纤维;以及,余量的超细石墨粉。
本发明属于金属纳米粒子与导电聚合物复合材料领域,特别涉及在非离子表面活性剂的作用下,以三维聚(3,4-二氧乙基)噻吩单元为基础,原位生成Au纳米粒子制备聚(3,4-二氧乙基)噻吩与Au复合材料的方法。本发明的方法简单、易行,且同样适合于其它导电聚合物与Au纳米粒子复合材料的制备。本发明所得复合材料具有较大比表面积和良好的生物亲和性,因此在生物、催化及传感领域具有很好的应用前景。
一种复合材料层合板气密性检测装置,属于气密性检测仪器领域,解决现有复合材料压力容器的气密性检测方法是对成品压力容器进行高压气密测试,存在测试成本高,检测过程繁琐,检测周期长的问题。它包括第一半模、第二半模、第一气密性阀门、第二气密性阀门、第一气压检测计和第二气压检测计,第一半模与第二半模端面密封,第一半模上安装有第一气压检测计,第二半模上安装有第二气压检测计,第一半模的入气口通过导管与第一气密性阀门的一端连通,第一气密性阀门的另一端通过导管与高压气源连通,第二半模的出气口通过导管与第二气密性阀门的一端连通。本发明实现了低成本、短周期的检测复合材料层合板气密性,用于复合材料层合板的气密性检测。
本发明公开了一种镁合金复合材料,其特征在于所述镁合金复合材料由合金粉末和碳化物或氧化物纳米颗粒组成,其中(1)复合材料的合金粉末为(以下为质量份计):Al为2~10份;Zn为0.1~1份;Mn为0.02~0.4份;Mg为88.60~97.88份;(2)碳化物或氧化物纳米颗粒的加入量为复合材料合金粉末质量的0.5~10.0%。本发明材料颗粒分布和基体组织细小均匀织细小、基体与增强纳米颗粒之间的结合紧密、纳米颗粒分布均匀,增强相不偏聚、基体相的化学成分不偏析。其制备方法所得的镁合金材料具有优良强塑性,并且设备简单,成本较低。
一种碳纤维表面改性方法及碳纤维增强复合材料的制备方法,本发明属于复合材料界面改性领域,特别涉及一种碳纤维改性及其复合材料的制备方法。本发明是为了解决碳纤维增强复合材料中纤维与基体结合质量差,导致的界面结合强度和热量传递效率低的问题。本发明利用改性的碳纤维与环氧树脂基体进行处理,得到具有12层对称碳纤维的复合材料板。经本发明的改性方法得到的碳纤维复合材料与普通复合材料相比,热导率和I型层间断裂韧性均有不同程度的提高。本发明改性的复合材料用于复合材料界面改性领域。
本发明公开了一种二硫化钼‑黑磷烯复合材料、制备方法及其在NO2气体传感器件中的应用,属于材料制备领域。一种二硫化钼‑黑磷烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将黑磷纳米片分散在二甲基甲酰胺内,并加入四硫代钼酸铵,得到反应液;2)将反应液倒入反应釜后,进行溶剂热反应,将得到的反应产物经提纯、干燥后得到二硫化钼‑黑磷烯复合材料。本发明的制备方法制备得到的二硫化钼‑黑磷烯复合材料,结构稳定、形貌均匀。发明的二硫化钼‑黑磷烯复合材料作为气敏材料在NO2气体传感器中的应用,能够在室温下对ppb级别的NO2具有明显的响应和良好的选择性在气体传感领域具有很大的应用前景。
本发明公开了一种Si‑O‑C复合材料及其制备方法、硅碳复合材料,涉及锂离子电池技术领域。该制备方法包括:在催化剂存在下对硅烷和/或硅氧烷进行聚合反应,将聚合反应的产物于250‑350℃的条件下以预设升温速度升温至550‑650℃,保温烧结2‑4h。本申请中在保证烧结完全的前提下,能够有效抑制烧结过程中产生的副产物,同时更有利于规模化生产,减低成本,获得的Si‑O‑C复合材料的循环性能优异,10周容量保持率98.2%,6周效率超过99%,并且利用该Si‑O‑C复合材料与石墨复合后形成的硅碳复合材料的循环性能同样优异,循环300周后,容量保持率91.6%左右。
本发明公开一种低密度高模量聚丙烯长麻纤维复合材料及其制备方法,其由聚丙烯75‑84份、改性长麻纤维15‑20份、引发剂0.5‑1份、腰果酚1‑5份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、其他助剂0‑2份制备而成。本发明通过对长麻纤维的表面改性,在引发剂、腰果酚的作用下,明显改善长麻纤维的疏水性,提升纤维与聚丙烯链段的界面结合力,有效提高聚丙烯的机械性能。本发明制备的聚丙烯长麻纤维复合材料具有密度小、高冲击,高模量的优异性能,可推广在汽车门内饰板、行李舱饰件、座椅背板等制件上,在汽车领域具有广阔的前景。
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