本发明公开了一种碳氧化钛‑金属有机框架复合材料及制备方法和应用,其材料中以Fe金属中心的MIL‑53(Fe)、MIL‑100(Fe)或MIL‑101(Fe)为框架,与纳米碳材料形成插入、点缀、包裹、交替或混合的复合结构,最后再将二氧化钛纳米颗粒或一维纳米结构以包裹或表面联接的复合方式实现三元材料的制备。该材料是通过共价键的方式结合,金属有机框架和纳米碳材料均具有大的比表面积和强的吸附能力;纳米碳材料在该体系中能够转移半导体的电子,阻碍电子与空穴的复合,从而提高光催化性能。同时,金属有机框架与二氧化钛均是具有半导体结构的光催化材料,可以高效的降解分解有机物。本发明的复合材料,能够有效处理金属离子浓度较高的有机废水。
本发明涉及多孔结构磷酸钙有机‑无机复合材料及其制备方法,将含有水溶性钙盐以及二磷酸果糖的溶液调节至pH为7.5~9.5,在室温下反应,得到多孔结构的磷酸钙有机‑无机复合材料。
本发明公开了一种3D打印用荧光改性聚碳酸酯复合材料,是由以下重量份数的组分制成:聚碳酸酯90~110份、光致储能荧光剂1~10份、抗氧剂0.05~0.18份、润滑剂0.05~0.18份、阻燃剂2~5份、丙烯酸透明光油1.67~16.7份、稀释剂0.58~5.8份。本发明提供的3D打印用荧光改性聚碳酸酯复合材料在在配方中加入高温润滑剂,可以降低在3D打印过程中的加工温度,提高打印速度;通过在配方中加入高温抗氧剂,可以有效的防止聚碳酸酯在长时间高温条件下的老化。通过在配方中加入阻燃剂,可以有效的对聚碳酸酯起到阻燃作用,最终形成一种能够适应外部环境且长时间具有荧光效果的3D打印桥梁。
本发明公开了一种快速拉挤纤维增强复合材料用树脂组成物,包括环氧树脂(A)、收缩剂(B)及酸酐类固化剂(C),所述环氧树脂(A)与收缩剂(B)的质量配比满足:(A)/(B)=80/20~98/2,所述环氧树脂(A)与收缩剂(B)混合后的混合物粘度为200~20000mPa.s/25℃,及所述环氧树脂(A)与收缩剂(B)与酸酐类固化剂(C)的质量配比满足:[(A)+(B)]/(C)=100/120~100/80,所组合而成的快速拉挤纤维增强复合材料用的树脂组成物,在80~200℃温度范围,拉挤速度可以达到350mm/min以上。本发明能够提高生产效率,扩大环氧树脂在拉挤工艺上的应用。
本发明公开了一种耐刮擦、防指纹的免喷涂POM复合材料及其制备方法,具体由以下重量份的原料组成:POM树脂30‑70份,分散剂2‑5份,功能化母粒10‑30份,所述功能化母粒,由以下重量百分比的组分构成:弹性离聚体3‑10份、富勒烯C60粉末2‑6份、亲油性改进剂2‑8份,金属色粉3‑10份。本发明的有益效果在于:采用新型富勒烯C60粉末实现了非极性小分子助剂的高效吸附及表面分布,且母粒化的预分散处理有益于各功能助剂的协同分散。所得POM材料在具备良好免喷涂效果的同时,材料表面张力从31‑33降低至24‑26左右,可有效防止指纹沾染;此外材料的耐刮擦状况也同比有明显改善,是一种综合了表面高光泽、高耐刮擦、抗污性优良的POM复合材料。
本发明涉及一种二氧化钒基热致变色固液复合材料及其制备方法和应用,包括含有二氧化钒颗粒的固相有机聚合物材料以及以微小液滴的形式分散于所述含有二氧化钒颗粒的固相有机聚合物材料中的液相热致变色材料,所述液相热致变色材料包含含羟基离子液体、可转变金属离子和能与所述可转变金属离子形成高吸光度配合物的高吸光度配位基。本发明将含有二氧化钒颗粒的固相有机聚合物材料与均匀分散其中的含羟基离子液体液相热致变色材料结合,实现优化二氧化钒基热致变色固液复合材料的调光性能的同时,提高材料的热稳定性和化学稳定性。
本申请公开了碳纤维复合材料缺陷的检测方法及系统、存储介质,通过深度学习卷积神经网络的方式构建一种碳纤维复合材料缺陷的检测模型,提高自动化程度,保障各类产品检测数据的完整性、规范性、历史性,实现对产品质量检查的全生命周期管理。另外,存储的检验数据和结果为质量分析和提高制造质量提供有效参考。
本发明公开一种高循环、高倍率的碳基负极储能复合材料及制备方法。其制备方法即首先进行镍盐水凝胶、镍盐干凝胶前驱体的制备,然后将镍盐干凝胶前驱体在惰性气体保护下,进行煅烧、研磨、酸洗,真空干燥处理,得到的酸洗后的煅烧产物进行高温氧化后自然冷却至室温,即得到高循环、高倍率的碳基负极储能复合材料。其具有较高的循环稳定性、优异的充放电比容量和良好的倍率性能。制备方法简单,成本低廉,性能优异,适用于大规模商业电池的生产。
本发明提供一种具有高温耐磨性的SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于铝合金材料领域。其制备方法包括以下步骤:在700‑800℃下按质量比熔炼工业纯铝、铝硅合金、铝铜合金、纯镁、铝铜合金、铝镍合金、铝锌合金、铝钛合金、铝锰合金;除气精炼;在700‑750℃下浇铸;使用真空熔炼搅拌铸造设备,在700‑800℃下熔炼基体;加入微米级SiC颗粒;在550‑570℃下半固态搅拌;在700‑750℃下浇铸;进行T6热处理。本发明根据合金相图,自行设计基体合金成分,选用适量的元素含量,使基体合金热处理后出现耐高温硬质相,保证其在高温下的基体硬度;同时添加了SiC增强相,进一步提升复合材料的耐高温性能。
本发明公开了一种石墨烯/铜复合材料的制备方法;所述方法包括如下步骤:步骤一:称取所述五水合硫酸铜、硫酸镍、柠檬酸、硼酸配制成混合溶液A,搅拌;步骤二:将混合溶液A放置于磁力搅拌水浴锅中加热,再加入氧化石墨烯溶液,搅拌,制成混合溶液B;步骤三:向溶液B中加入次亚磷酸钠溶液,搅拌,进行加速反应,超声分散处理,即可获得均匀分散的石墨烯/铜复合材料溶液;步骤五:用微孔过滤膜对溶液进行反复抽滤,多次洗涤至pH呈中性,真空干燥,还原,即可。本发明制备方法简单,操作方便,成本低,有较好的应用前景。
本发明涉及一种超高电导率石墨烯改性聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)首先将膨胀石墨进行轻微氧化得到膨胀的石墨插层化合物(EGIC);(2)用硅烷偶联剂对EGIC进行修饰得到修饰后的mEGIC;(3)将mEGIC和甲基丙烯酸甲酯、过氧化二苯甲酰加入到1?甲基?2?吡咯烷酮溶剂中,先在常温下搅拌一段时间,然后再升至反应温度进行聚合反应,反应结束后将产物倒入甲醇中进行离心、洗涤和真空干燥,得到石墨烯改性的聚甲基丙烯酸甲酯复合物。本发明中,当mEGIC含量达到10?wt%,复合物的玻璃化温度比纯聚甲基丙烯酸甲酯可提高18℃,弹性储能模量提高约300%,电导率可达到1700?S/m以上。
本发明所提出的一种金属有机骨架(MOF)纳米复合材料的合成方法及其应用。首先将用传统的水热法合成的四氧化三铁磁球分散在多巴胺盐酸盐弱碱性溶液中,使多巴胺在磁球表面自聚合;将聚多巴胺包覆的磁球先后分散在氯化锆和2‑氨基对苯二甲酸的二甲基甲酰胺溶液中,获得磁球表面包覆聚多巴胺和氨基修饰的以锆为中心金属离子的金属有机骨架(MOF)纳米复合材料。该材料具有较大的比表面积、良好的亲水性、合适的孔道结构,可应用于蛋白质组学的进一步研究。可特异性富集磷酸化肽段和糖肽,该合成方法简单快捷,合成的材料具有较好的亲水性和生物相容性,可用于复杂生物样品中内源性磷酸化肽段以及糖肽的选择性富集。
本发明涉及一种超惰性纤维增强复合材料及及制备方法,为解决现有防腐材料可加工性能差问题,材料是连续的长纤维先浸入聚偏氟乙烯树脂悬浮液,再通过固化成型形成的纤维带状材料。所述聚偏氟乙烯树脂悬浮液的重量组分包括:100-500份的聚偏氟乙烯树脂粉末,5-25份的界面增强剂,20-100份的分散剂和适量的水;所述纤维为机械性能和尺寸稳定性的人工纤维材料。方法是将连续的长纤维先浸入聚偏氟乙烯树脂悬浮液,利用聚偏氟乙烯树脂的浓度来控制产品中纤维含量,再通过连续型固化装置进行成型,形成纤维带状材料,这种材料可依据模具形状或缠绕直径加工成各种形状的复合材料成品。具有力学性、防腐蚀性、热稳定性、耐候性、机械性能和可加工性可操作性好的优点。
本发明公开了一种环保抗菌聚丙烯复合材料,由包括下述重量份原料制备而成:均聚聚丙烯10‑20份、共聚聚丙烯30‑40份、POE树脂1‑5份、玻璃纤维10‑20份、季戊四醇硬脂酸酯1‑5份、抗菌剂0.2‑0.6份、滑石粉15‑25份、三元乙丙橡胶1‑5份。本发明环保抗菌聚丙烯复合材料,抗菌性能好,力学性能好,综合性能强。
本发明公开了一种基于UIO‑66与铜纳米线原位共组装合成吸附‑光催化复合材料,该复合材料经如下步骤制备而成:(1)、采用成熟的方法预先制备好铜纳米线;(2)、将一定量的铜纳米线超声溶解于N,N一二甲基甲酰胺得到溶液A;(3)、将用于合成MOF的配体对苯二甲酸加入到溶液A中,超声、搅拌,得到溶液B;(4)、将锆的前驱体加入到溶液B中,超声、搅拌得到溶液C;(5)、将溶液C放于微波中反应一段时间后得到UIO‑66‑Cu。
本发明涉及一种拉挤成型聚氨酯复合材料及其制备方法。所述拉挤成型聚氨酯复合材料包含:聚氨酯树脂基体和纤维增强材料,其中所述聚氨酯树脂基体通过聚氨酯组合物制备,所述聚氨酯组合物包含:A)25重量%‑80重量%的异氰酸酯组分,基于所述聚氨酯组合物的总重量计,所述异氰酸酯组分包含一种或多种有机多异氰酸酯;B)15重量%‑70重量%的异氰酸酯反应性组分,基于聚氨酯组合物的总重量计,所述异氰酸酯反应性组分包含:b1)一种或多种有机多元醇;b2)0.1重量%‑10重量%的触变剂,基于异氰酸酯反应性组分B)的重量计;C)选自红磷或包覆红磷阻燃剂,所述阻燃剂的含量为1重量%‑50重量%,基于所述聚氨酯组合物的总重量计。
本发明涉及一种无卤阻燃聚苯醚弹性体复合材料及其制备方法。该复合材料的组成及其质量百分比含量如下:聚苯醚18~35%;弹性体35~50%;聚丙烯PP 5~10%;阻燃剂15~30%;白油5~15%;抗氧剂0.2~0.5%。本发明中较大量添加POE作为与SEBS配合使用的弹性体用于改善PPO的柔性,所得材料的邵氏硬度范围为80~90A。本发明产品遇火无滴落、热稳定性强、不含卤素、无析出物,满足UL1581 VW‑1阻燃要求,安全环保,具有比较优异的力学性能:拉伸强度12MPa以上,断裂伸长率200%以上。
本发明公开一种超高韧性水泥基复合材料,按质量份数计算,其由175~225份水泥、440~490份粉煤灰、175~225份砂、175~225份水、5.5~6.5份减水剂、0~2.2份增稠剂和12~16份PVA纤维组成。其制备方法即首先将水泥、粉煤灰、砂和增稠剂搅拌混匀;然后加入水和减水剂继续搅拌混匀,最后加入PVA纤维,继续搅拌直至PVA纤维分散均匀,即得到超高韧性水泥基复合材料,其抗拉强度达3MPa~4.5 MPa、拉伸应变达2.5%~4.5%。
本发明属于过渡金属硫族化合物‑碳材料技术领域,具体为一种硒化镍/石墨烯/碳纳米管复合材料及其制备方法。本发明制备过程包括:通过液氮淬冷和冷冻干燥制备得到氧化石墨烯/酸化碳纳米管气凝胶,再经过高温碳化还原,得到石墨烯/碳纳米管气凝胶,然后通过化学浴沉积在气凝胶上原位生长氢氧化镍纳米片,最后进行硒化处理。本发明制备的石墨烯/碳纳米管气凝胶化学性质稳定、导电性好;最终制备的复合材料形貌可控,硒化镍纳米粒子均匀地负载在石墨烯/碳纳米管气凝胶上,充分利用了石墨烯/碳纳米管气凝胶独特的三维多孔结构和高的比表面积,可作为理想的高性能电催化材料,以及钠离子电池和超级电容器等新能源器件的电极材料。
本发明提供了一种高光泽防翘曲高强度PA6复合材料,包含35-80重量份尼龙6、28-32重量份玻璃纤维、10-20重量份苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物、1-5重量份填充剂、1-3重量份相容剂、0.1-1重量份加工助剂。本发明的复合材料,具有优异的机械性能、高光泽以及优异的冲击性能,以及良好的成型加工性能,可以制备出良好表面效果的、面积较大的制件。
本发明公开了一种硅负极复合材料,其包括硅基纳米颗粒和包覆层,包覆层包覆硅基纳米颗粒,硅基纳米颗粒与包覆层的内壁之间有空腔,包覆层包括氧化物。在本发明的硅负极复合材料中,二氧化硅和其它金属氧化合物在硅基纳米颗粒的外层形成核壳结构,有效抑制了充放电循环过程中纳米硅颗粒的团聚。同时由于纳米硅颗粒外部有一个较大的空间可以用于膨胀,避免了对周围空间造成的挤压,也避免了粘结剂的脱落、与石墨的接触等,因此,可以较好的提高其循环寿命。本发明实施例制备方法简单,容易操作,重复性好,成本低廉,且对环境的污染小,适合于工业化生产。
一种SiC颗粒增强铝基复合材料制备方法。步骤一,Al-Si-Mg系合金放入本发明自制的干锅电阻炉中,待完全熔化后,将预先制备(1-17)份质量的中间合金Al-R加入到熔体中。中间合金的预先制备即表面改性工艺。步骤二,搅拌熔体,使稀土元素能均匀分布在熔体中。步骤三,SiC添加到熔体。步骤四,浇入金属模具中成型。步骤五,50~60℃水中淬火。步骤六,70~80℃水中淬火。步骤七,在165-175℃时效保温6.5-7.5h后空冷。该铝基复合材料可以大大增强材料的热冲击性能,使材料在变温场合使用时保持尺寸稳定性,提高材料的寿命。该材料在要求减轻重量、耐磨性能优秀的零部件上,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种节能环保又可循环的热塑性树脂复合材料及其应用,其由以下按重量百分数计的原料制成:20%~75%填料,18%~60%不饱和树脂基体,6%-18%改性添加剂,1%~1.5%颜料。本发明采用注射工艺生产,机械自动化程度高、劳动强度低、成品率高,勿需高能耗长时间高温烧制,能耗小。本发明的复合材料制品,韧性好、强度高、抗冲击、耐腐蚀、绿色环保、阻燃、无辐射和重金属,可回收循环利用,能制出凹凸、花纹、波浪等不同艺术效果和观感的图案面板,造型美观、立体感强,可具有木纹、大理石纹、皮纹、金属质感的各种艺术效果,能用于卫生间、厨房间、及其它室内的顶、墙面和地面;浴室柜台面板,浴室柜、桌、茶几、开关插座面板、干手器、电吹风等产品的外壳。
本发明是一种高聚物及其复合材料的应力测试仪器。目前现有仪器测试粗糙,对样品有一定要求,不能连续测试。本发明用位移传感器动态跟踪材料的内应力随温度、时间的变化行为。精密控温仪控制样品室的温度,位移传感器探头直接接触样品架薄片表面,探测头重量用天平砝码平衡,位移信号经记录仪输出,根据材料形变量即可得到材料的内应力大小。该仪器简便,精度高并可连续测试。
本发明公开了一种以磷酸铁制备碳包覆磷酸亚铁锂复合材料的方法,即在液相还原剂中,磷酸铁中的三价铁被还原成二价铁,同时与溶液中的铵离子反应形成磷酸亚铁铵,然后在高温和保护气氛的条件下磷酸亚铁铵与锂源反应,得到磷酸亚铁锂,经过包覆碳处理,得到碳包覆的磷酸亚铁锂。该方法以三价铁为原材料,原材料成本及加工成本低,制备工艺结合了固相法和液相法的优点,所制得的材料纯度高,电化学性能良好,适用于锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种水泥基复合材料体积稳定剂,由下列组分按重量份组成:方镁石180-220;聚羧酸盐18-21;聚丙烯酸盐27-32;聚磷酸钠盐0.8-1.1;其中方镁石磨细,过85um筛,筛余小于10%。其制备方法如下:a.以菱镁矿为原料,将其磨细,85um筛余≤10%;b.然后将磨细的菱镁矿矿粉在900℃~1250℃煅烧,保温时间为30~120min,保温结束后冷却到室温,得到方镁石;c.将方镁石磨细,85um筛余≤10%;d.将c步得到的方镁石与聚羧酸盐、聚丙烯酸盐和聚磷酸钠盐按比例混合。本发明能够有效克服因各种收缩造成的水泥基材料的开裂的问题。
本发明涉及增强型块体纳米碳纤维/碳复合材料及其制备方法,由块状纳米碳纤维增强体与酚醛树脂基炭复合而成,块状纳米碳纤维增强体的含量为10-80wt%,将装有催化剂的模具置于管式炉中,于Ar/H2气氛中程序升温至450-750℃,在此温度下保持1-4h后切换为碳源气体制备块状CNF,制备时间为10~200min,最后切换气体为Ar/H2降至室温,得到块状CNF;在真空-加压下,浸渍于酚醛树脂-无水乙醇溶液中,取出并置于真空烘箱中烘干,于N2气氛中炭化,再经过多次的浸渍-炭化循环并高温热处理,制备得到产品。本发明将基体前驱体分散到块状CNF中,巧妙地解决了纳米炭纤维的分散的难题,制备的CNF/C复合材料具有低摩擦系数、低磨损、高强度、高模量等特点。
本发明提供了一种纳米滑石粉改性的聚丙烯复合材料及其制备方法,本发明在添加纳米级滑石粉填料的同时,加入适量传统微米级滑石粉协同改性聚丙烯,并采用专门的喂料和挤出工艺,最大限度避免纳米填料的团聚现象,并在相对较低的材料密度和成本条件下,获得综合性能更高、适用范围更广的复合材料。
一种热塑性复合材料连续管,包括内层塑料管、中间预浸纤维热熔层、外层塑料管,中间预浸纤维热熔层为纤维管状叠层与塑料的互融结构体,其特征在于:中间预浸纤维热熔层的纤维管状叠层为大螺旋角螺旋线纤维层、小螺旋角螺旋线纤维层、网状纤维层中的二至三种纤维层混编叠合。优点在于:热塑性复合材料连续管的周向承压力提高。
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