本发明涉及生态材料技术领域,具体涉及一种透水性、透气性、固结性、抗冲刷性能均更好的自循环型固结植生复合材料及其制备方法,称取聚醚三元醇、聚丙烯酰胺、乙酸乙酯、有机锡、水,加入到反应容器中,用搅拌棒搅拌混合均匀;水浴加热后冷却至室温;加入丙烯酸、淀粉、六亚甲基异氰酸酯,在室温下反应2小时得反应后溶液;将脲甲醛缓释肥与吸水树脂按2:1混合搅拌均匀,加入到反应后溶液中,水浴加热,加热过程中分三次加入单异氰酸酯;降温后滴加丙酮溶液,搅拌,同时滴加去离子水乳化;水浴加热;放入烘箱加热固化两小时;固化后的物料用电动搅拌机搅拌1小时,搅拌至粉末状,得自循环型固结植生复合材料。
本发明涉及一种钼基复合材料电极板的制备方法,在充满氩气的手套箱内,将钼粉和镍粉倒入过量的四氯化钛中,充分搅拌后过滤,将沾有四氯化钛的混合粉体置于管式炉的石英管中通入氧气进行热处理,热处理后的混合粉体置于石墨模具进行放电等离子烧结,烧结后的样品再次浸泡于四氯化钛,过滤后取出样品再次放入管式炉的石英管,依次通入氧气和硫化氢进行热处理,完成后即得所述钼基复合材料电极板。本发明成本低,操作方便,过程可控。所得电极板具有较高的催化活性和良好的导电性,同时有着一定的力学性能和可加工性,既可作为催化剂,也可作为集流体,还可直接作为电极应用于催化水分解,具有广阔的规模化工业生产前景。
本发明公开一种含有单原子活性位点的钴氮碳复合材料的制备方法,先制得ZIF‑8晶体;再得到ZIF‑8@ZIF67晶体,即MOFs前驱体;再将MOFs前驱体在惰性气氛下进行高温煅烧,而后自然冷却到室温;对冷却得到的物质进行酸洗处理,而后多次水洗至中性,最后进行干燥即可。该制备方法利用金属有机框架化合物前驱体的优势,仅通过前驱体的制备、煅烧、酸洗三步便得到目标产物,制得的材料产率高、稳定性好、重复性强,并且符合绿色化学要求,制作周期短,对设备要求低,有极大的应用潜力。采用前述方法制备得到的钴氮碳复合材料,提高了材料的亲锂性,并缩短了锂离子和电子扩散距离,缓冲循环过程中的体积变化,进而有效地提高了材料电化学性能。
本发明涉及功能性材料技术领域,具体涉及一种不对称结构电磁屏蔽复合材料及其制备方法、电磁屏蔽装置。本发明首先通过气体发泡技术在基体中引入多孔结构,再在基体表面一侧涂覆导电金属电磁屏蔽层,形成不对称结构,以多孔聚合物基体作为吸波泡沫层,再结合导电金属屏蔽层对电磁波的反射作用,使电磁波从吸波泡沫一侧入射时经历“低反射‑吸收‑反射‑再吸收”的过程;同时,本发明采用低温高压浸渍后再通过高温超临界气体处理的发泡工艺方法,在基体材料内部形成均匀的泡孔结构,使进入材料内部的电磁波被多次反射和散射进而延长其衰减路径,使制备的复合材料兼具极低的反射特征和超高的电磁屏蔽性能,可应用于电子通讯设备,航空航天,医疗保健等领域。
本发明公开一种核壳结构无机复合材料及其制备和应用,具体涉及全固态锂离子电池领域。将正硅酸乙酯‑乙醇溶液与氨水‑乙醇‑水溶液相混合,生成的沉淀经离心、干燥后得到球形结构的SiO2材料;将上述合成的SiO2分散到LATP的乙醇前驱液中,水浴加热挥发去乙醇溶剂,残留物经干燥、煅烧后形成SiO2‑LATP核壳结构的复合材料;按照一定的比例,将SiO2‑LATP、PEO、LITFSI混合形成电解质浆料,浆料成膜后形成SiO2‑LATP/PEO/LITFSI复合电解质膜,采用小尺寸填充材料制备的电解质膜电性能较好,室温电导率为6.4×10‑6S/cm,约为PEO/LITFSI电解质电导率2.5倍左右。
本发明提供一种金属‑陶瓷结合剂、聚晶立方氮化硼复合材料及其制备方法,该结合剂包括:金属铝、二氧化硅、二硼化钛、硼化钛、硅化钛、金属镍和氮化钛,在烧结过程中,金属铝和二氧化硅发生反应形成氧化铝和硅单质,氧化铝和硅单质的熔点都远高于金属铝,而且硅单质还具有良好的导热性能;如此,该结合剂可以有效克服金属结合剂和陶瓷结合剂的缺点,用于制备聚晶立方氮化硼复合材料过程中,可以有效提高聚晶立方氮化硼的硬度、韧性及导热性能,具有广阔的适应性。
本发明提供一种粘结剂、立方氮化硼聚晶复合材料及其制备方法,该粘结剂包括组分金属铝、二氧化硅、碳化钼、二硼化钛和氮化钛,其中,金属铝和二氧化硅在烧结过程中发生反应形成氧化铝和硅单质,氧化铝的熔点远高于金属铝,硅单质又具有良好的导热性,如此,该粘结剂可以有效克服金属粘结剂和陶瓷粘结剂的缺点,用于制备立方氮化硼聚晶复合材料过程中,可以有效提高刀具的硬度、韧性及导热性能,具有广阔的适应性。
一种颗粒增强铝基复合材料的制备方法,它包括下述步骤:a、将增强颗粒粉末和铝合金粉末按7~11:1的比例混合;b、将混合均匀的粉末装入热压烧结炉中,在热压压力为20~30Mpa、升温速率为10~20℃/min的条件下进行热压烧结,当温度升至400~500℃时,经保温保压20min~40min后随炉降温;c、取增强颗粒粉末和铝合金粉末重量之和三倍量的铝或铝合金,进行熔炼,待其熔化后,将步骤b所得的坯料放入,待该坯料完全熔入铝液后,采用25%Na2SiF6+75%C2Cl6精炼剂并与旋转除气机配合使用,处理10min~20min;在720℃加入铝或铝合金重量4%的细化剂Al-5Ti-1B中间合金,保温5min~10min;静置15min后浇入锭模中。
本发明涉及一种非晶NiFe双金属氢氧化物/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用,先将氧化石墨烯添加到乙二醇中进行分散,再向分散液中加入氯化铁和乙酸镍,搅拌后加入醋酸钠,得到混合液,将混合液置于水热釜中于190℃进行水热反应,产物进行离心洗涤,之后进行冷冻干燥,得到非晶NiFe双金属氢氧化物/还原氧化石墨烯复合材料。本发明制备方法简单,过程容易控制,通过引入导电性较高的还原氧化石墨烯增加材料的导电性,通过在还原氧化石墨烯表面自组装生长非晶活性催化剂,以提高其结构稳定性,解决了非晶催化剂导电性较差,结构和化学稳定性较差的问题。
本发明公开了一种氮掺杂碳联结膨胀石墨复合材料及其制备方法和应用,属于钾离子电池负极材料技术领域。本发明通过简单且温和的方法将含氮离子液体与膨胀石墨复合,经过干燥和高温煅烧得到氮掺杂碳联结膨胀石墨复合材料,其具有扩增的层间距、丰富的活性位点和稳定的片层结构,作为钾离子电池负极材料时,有利于加速电极中的离子和电子传输,提高钾离子吸附能力,并缓解脱嵌钾过程中的体积变化,有效提高电池电化学性能。
本发明涉及路面修补技术领域,具体涉及沥青冷拌修补复合材料,由质量比为(4.5‑7):100的A部分和B部分组成:所述A部分包括端硅氧基聚醚树脂、3‑环氧丙氧基丙基甲基二乙氧基硅烷改性的碳酸钙和沥青改性聚硫橡胶、固化剂、增塑剂、芳烃油、复合催化剂,所述B部分为碱值大于0.7的混合集料。与现有技术相比,本发明提供的沥青冷拌修补复合材料,施工过程,环境友好;养护时间较短,且养护温度可耐受0~10℃的低温,夏季高温养护效果更佳仅需养护1天即可快速开放交通,修补材料与原路面粘结性能良好,其路用性能优异,适用于在任何天气和环境下补修各种不同类型的道路面层,具有良好的社会、经济效益和广阔的工程应用前景。
本发明公开了一种利用圆形锭坯生产合金/金属基复合材料板材的方法,将符合要求的合金/金属基复合材料圆锭热挤压为板坯,根据最终要轧制的板材宽度把板坯切割为挤压板坯分段,把挤压板坯分段沿着长边180°拼接对焊为待轧板坯,把待轧板坯旋转90°送入轧机轧制为带焊缝拼接宽幅板,切掉焊缝成为成品板材。本发明方法可以用圆锭坯来生产大规格的宽幅板材,材料利用率高,且生产工艺简单,生产过程中材料不易开裂报废。
本发明涉及受电弓滑板材料制备技术领域,且公开了一种受电弓滑板用石墨纤维增强铜基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:80~100份微米级Cu粉、60~100份微米级石墨纤维粉、10~20份硅烷偶联剂、15~25份双酚A型E51环氧树脂、5~8份抗氧化剂1010;在Cu粉表面包裹上硅烷偶联剂、在经过混合强酸氧化处理的石墨纤维表面包裹上硅烷偶联剂,再以环氧树脂为粘结剂,将平均粒径基本相同的Cu粉与石墨纤维粉粘合成一体,最后静压后烧结成型。本发明解决了现有受电弓滑板用铜/石墨自润滑金属基复合材料,由于铜与石墨之间的界面结合作用力不强,导致材料在承受载荷时发生失效的技术问题。
本发明公开了一种席夫碱复合材料/PP/PLA无纺布的制备方法,包括席夫碱复合材料制备、吸波无纺布的制备和无纺布表面印刷的步骤,本发明制备的无纺布具有面密度低,柔韧性好,加工方便,价格低廉等优点,而且方便直接用于各种复杂外形的装备表面,易加工成型,该吸波无纺布能将进入到里面的电磁波经过反复反射,慢慢地将波在吸波无纺布内部消耗掉,起到防电磁辐射的作用。
本发明提供了一种快速成型制备低温烧结陶瓷复合材料的方法,本发明使用檬酸铵和聚丙烯酸铵作分散剂,氨水和盐酸调节剂pH值,柠檬酸钙做固化剂,使用二氧化钛作为活化烧结助剂,得到了快速成型的氧化铝氧化锆复合材料,并低温烧结致密。该方法可连续生产,并适用于工业规模。
一种碳纤维复合材料的导线阻尼间隔棒的制造方法,所述的导线阻尼间隔棒包括本体框架和阻尼线夹,本体框架和阻尼线夹均为碳纤维复合材料,其中的树脂为PA66,所述PA66由以下重量分数的组分制成:己内酰胺:10000份,氢氧化钠:15‑20份,紫外线吸收剂UV‑328:10‑30份,2,6‑二叔丁基对甲苯酚:30‑60份,层状硅酸盐粉:60‑100份,氮化硼:3‑5份,二异氰酸酯:20‑40份。相对于现有技术,本发明的技术效果为,使用碳纤维材料代替钢材料制作阻尼间隔棒,碳纤维材料通过树脂固定成型,减轻了阻尼棒本身的重量,且增加了阻尼棒的强度,减少了输电过程中的电能损耗。
一种稀土含油合金-尼龙复合材料的生产方法,属一种尼龙的改性复合材料的生产方法。在主料聚酰胺中加入一定重量比的辅料稀土氧化镧/氧化铵、矿物油白油、硅烷和硅灰石,将主料与辅料按比例混合后装入反应仝罐内,接着抽真空、搅拌、加热同时进行,使熔融料在沸腾状态并保一定时间后,浇入高温钢模具中,之后连同模具放入高温烘箱内聚合,待完全聚合后,切断供热自有冷却后取出样品。本发明的有益效果是:由于本发明添加的稀土氧化物、硅灰石等材料与尼龙(PA)之间有很好的偶联作用,采用稀土、硅灰石改性PA比尼龙基体本体效果好,改善了PA的尺寸稳定性、耐磨性、拉伸强度,扩大了材料的使用范围。
本发明涉及材料无损检测技术领域,具体为基于二维连续小波变换的夹芯复合材料无损检测方法。该检测方法,包括以下步骤:首先将数值分析所得结构第四阶模态振型通过公式求得模态振型曲率,然后使用二维连续小波变换对模态振型曲率进行处理,得到关于模态振型曲率的小波系数,利用得到的小波系数建立损伤识别指标。本发明所述的基于二维连续小波变换的夹芯复合材料无损检测方法,小波分析可以将模态振型曲率当作空间域信号,进行奇异点检测,因此可以很好地进行结构损伤信号的提取,检测结果显示损伤的中间位置也有明显凸起,能够有效地检测到损伤的大致位置、数量和大概长度。
本发明涉及锂电池负极材料制备装置技术领域的用于硅碳石墨体系复合材料制备的搅拌装置,包括搅拌装置本体,搅拌装置本体上部设有混合料斗、中部设有研磨腔、底部设有支架、侧部设有回料提升机构,混合料斗的顶部连通有硅碳材料计量料斗和高纯石墨计量料斗,混合料斗通过下料阀与研磨腔相连通,研磨腔内设有辊磨机构和布料机构,辊磨机构包括两个水平设置且相向转动的研磨辊,布料机构包括导料斗和三个呈“品”字形布置的分散辊,辊磨机构下方倾斜设置有振动筛,回料提升机构的进料斗与振动筛的筛上物出料口相连通,出料斗与混合料斗顶部的回料口相连通。本发明可大幅提高硅碳石墨体系复合材料制备的物料混合效率,并显著降低生产能耗。
本发明公开了一种纤维增强热塑性复合材料成型装置,涉及到纤维成型相关技术领域,该纤维增强热塑性复合材料成型装置,包括底座、上模板、下模板,下模板固定在底座上,上模板由上至下移动使其下表面与下模板的上表面接触;还包括两个冷却装置、两组加压装置,扣合装置;上模板与下模板相邻的一侧均开设有用于放置加压装置的半圆槽;本发明利用加热丝进行加热将固态树脂受热融化,同时高温还会导致水囊内部的的液体气化,使其水囊在气化的液体挤压下进行膨胀,使水囊对融化后的水囊进行挤压,并随着时间的流失积压力也会随之加大,保证树脂基体与纤维之间能够更好的进行结合,避免在工作过程中会出现“层间剥离”现象。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种石墨烯改性聚甲醛复合材料的制备方法,具体为:将改性石墨烯与聚甲醛按重量比0.0001~1.0:1加入到反应器中,然后于140~220℃搅拌反应0.1~96h,出料,室温晾干后经成型即得。本发明方法可以使石墨烯在聚甲醛基体内分散均匀并提高石墨烯与聚甲醛间的界面结合力,从而提高了聚甲醛复合材料的拉伸强度、缺口冲击强度及断裂伸长率等性能,可广泛用于汽车、电子电器、机械、精密仪器和建材等领域。
本发明公开了一种聚丙烯腈/离子液体/聚苯胺导电复合材料的制备方法,步骤如下:(1)将苯胺加入1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐中,搅拌均匀得到混合液体;(2)将聚丙烯腈粉末置于高速混合机中,将步骤(1)的混合液体缓慢加入,搅拌1-3小时,得到混合物;(3)将步骤(2)的混合物放入模具中,在平板硫化床中热压10-30分钟,得到含有聚苯胺单体的聚丙烯腈片材;(4)将步骤(3)中的片材浸入到掺杂酸水溶液中,反应2-10小时,反应结束后用水清洗材料,干燥后得到聚丙烯腈/离子液体/聚苯胺复合导电材料。本发明将首先将苯胺与离子液体增塑剂1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐共混,协同对聚丙烯腈进行增塑后熔融制备产品。
本发明公开了一种以TiO2纳米片(TNS)?多壁碳纳米管(MWCNT)复合材料为抗体和示踪标记物载体的电化学免疫传感器构建方法,首先通过水热法制备出TNS?MWCNT复合材料并氨基化,然后将其分散于Nafion溶液中并滴加在电极表面。以氨基交联剂BS3为双氨基交联剂将捕获抗体(Ab1)共价结合在NH2?TNS?MWCNT表面,用于三明治型夹心测定。同时,BS3还被用于将辣根过氧化物酶(HRP)和信号抗体(Ab2)固定在NH2?TNS?MWCNT表面以制备示踪标记物。采用本发明方法制备所得的电化学免疫传感器能够快速地测定α?甲胎蛋白,且灵敏度较高、线性范围较大、检测限较低。
本发明属于聚合物材料领域,涉及一种高性能聚乳酸基复合材料的制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:a、将一定重量百分比的聚乳酸、纳米氧化物和陶瓷质晶须在真空干燥箱中,60℃~120℃温度条件下干燥20分钟~12小时;b、采用改性剂对干燥后的纳米氧化物和陶瓷质晶须进行表面改性;c、将聚乳酸、改性后的纳米氧化物和陶瓷质晶须加入高速混合机中,并混合均匀;d、将混合后的原材料加入至双螺杆挤出机中在160℃~210℃熔融共混、冷却、造粒后得到本发明材料。本方法采用纳米氧化物与陶瓷质晶须协同增强聚乳酸,显著提高了聚乳酸基复合材料的综合性能。本发明制备工艺简单,操作方便,生产成本较低,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种模具及使用该模具制作异型、变截面复合材料回转体的方法,属于异型变截面薄壁回转体制作技术领域,一种模具,包括回转体外模a、回转体外模b,所述回转体外模a与回转体外模b之间可拆卸连接,所述回转体外模a、回转体外模b连接后形成的腔体内设有回转体内模,所述回转体内模与回转体外模a、回转体外模b的内壁之间的形成有间隙;通过该模具制作长径比大于10,且壁厚小于4mm的异型变截面薄壁回转体。本发明制作的长径比大、薄壁、异型、变截面复合材料回转体,具有不易变形、尺寸精度高、内外表面光洁度高,后续的表面处理工艺简单,经济性高的特点。
本发明公开了一种纳米复合材料与橡胶粉复合改性沥青混合料,由下列重量份的原料制成:矿料100份、沥青6.5份、纳米石墨烯微片0.003份、纳米Y型酞菁氧钛0.0637份、纳米铁酸镍0.1188份、聚乙二醇0.0975份、橡胶粉1.17份、表面处理剂0.26份、增韧剂0.327份、增溶剂0.011份。本发明沥青混合料路用性能优良,增强重交沥青路面使用寿命,使其在整个服务周期内保持良好的高低温性能和疲劳性能。本发明公开了纳米复合材料与橡胶粉复合改性沥青混合料的制备方法,该方法改善橡胶粉改性沥青的存储稳定度,缓解黑色污染的同时,降低了施工难度与施工成本,具有较好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种秸秆纤维/PBS复合材料专用增容剂PBS-g-MAH的制备方法及其在秸秆纤维/PBS复合材料中的应用。制备的专用增容剂是一种接枝共聚物,先利用双螺杆挤出机将PBS和MAH熔融共混,然后采用辐射接枝法制备PBS-g-MAH。辐射法接枝效率高、制得的PBS-g-MAH接枝率高,能够极大地提高秸秆纤维与PBS的界面相容性。将PBS-g-MAH应用于秸秆纤维/PBS共混体系中,PBS-g-MAH含有的羧基能与秸秆纤维的羟基发生酯化反应,降低秸秆纤维的极性和吸水性,同时接枝物长链可以插到PBS基体中,在PBS和秸秆纤维之间起到桥梁的作用,从而极大地提高了秸秆纤维与PBS的界面相容性。
本发明涉及一种结构用阻燃复合材料及其施工方法,属于建筑用材料技术领域;所述的结构用阻燃复合材料为双组份体系,分别为组分A和组分B,组分A以重量份计包括以下物料:石膏30‑90份、聚苯乙烯颗粒0‑35份、蛭石0‑30份、纤维1‑15份、碳酸钠50‑100份、石墨1‑5份、石膏缓凝剂1‑10份、填料1‑3份、硅酸二钙1‑3份;组分B为改性氢氧化铝,组分B占组分A重量的5‑30%。该材料具有良好的阻燃性、耐火时间,同时降低了该材料开裂的几率。本发明的材料可以实现一次喷涂40‑50mm厚度而不出现流挂现象,可以实现一次喷涂成型,减少了工人的劳动量,节约了多次喷涂中等待的时间,提高了生产效率。
本发明公开了一种用于高能量密度全固态锂离子电池的正极复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供醋酸锰、硝酸镧、醋酸钴以及硝酸镍,并将其溶解于蒸馏水中,搅拌,得到混合盐;对混合盐进行煅烧,得到前驱体;将前驱体与氢氧化锂混合,处理后获得第一正极材料组分;提供金属钴以及氢氧化锂,处理后获得第二正极材料组分;将第一正极材料组分及第二正极材料组分进行球磨混合,得到正极材料原料;对正极材料原料压片并进行第一热处理,并进行深冷处理并破碎,得到正极材料中间体粉末;以及对正极材料中间体粉末压片并进行第二热处理。通过本发明的方法制备的高能量密度全固态锂离子电池的正极复合材料能够显著提高电池性能,有利于产业化推广应用。
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