本发明锂硫电池技术领域。尤其涉及一种金属酞菁配合物化学修饰的碳复合材料、电池正极材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括碳材料,附着在该碳材料上的金属酞菁配合物,所述金属酞菁配合物的外围具有取代基。所述正极材料包括金属酞菁配合物化学修饰的碳复合材料以及负载在该复合材料上的硫元素。本发明将金属酞菁类配合物与碳材料以化学键合的方式结合,将其载硫后作为锂硫电池正极材料可有效提高硫利用率和充放电库伦效率,显著提高锂硫电池的比容量和循环寿命。
本发明公开了一种多孔碳@四氧化三钴纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用配位聚合‑热解方法,制备多孔碳@Co3O4纳米复合材料。该材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明属于陶瓷复合材料的制备技术领域,具体涉及一种高致密氧化铝/MAX相复合材料及其原位合成方法。所述的M为Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Sc、Cr、Mo;A为Si、Al、Ge、Sn、Pb、P、S、Ga、As、Cd、In、Tl中的一种;X为C、N。将M粉、A1粉、A粉、X粉或者含有M、A1、A、X元素的化合物与氧化铝粉混合,加入酒精,球磨,干燥,过筛;1200 ℃‑1600 ℃的条件下烧结,保温0.5‑4 h,升温速率为5‑20 ℃/min,得到复合材料。此复合材料纯度高,并且抗弯强度、断裂韧性、显微硬度等各项力学性能以及抗氧化性能均有很大提高。
本发明涉及一种混杂有机纤维纱线热熔碳纤维假肢复合材料及其制备方法,属于假肢材料技术领域。本发明利用热塑性有机树脂纱线与碳纤维混杂三维编织进行假肢用板状或杆状半成品部件加工的方法,待混编预制体织物加工完成之后,将半成品部件置于特定模具中进行热熔处理,有机纱线经过特定高温热熔与碳纤维三维预制体织物形成热塑性树脂三维复合材料,最终通过异型模具定型可快速制备大腿、小腿、手臂等特定人体部位的复合材料假肢,同时该复合材料假肢部件具有特定形状和生理弯曲率的可调整性,有效避免了假肢部件长期使用出现的变形等问题。
本发明涉及一种甲苯气体传感器的制备方法,具体是基于非贵金属掺杂复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中甲苯气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料Mn-TiO2/g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对甲苯气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
本发明公开了一种纤维复合材料雷击损伤在线检测装置和方法,装置包括:包括双引线阵列式温度光纤光栅、双引线阵列式应变光纤光栅、两个光纤耦合器、光纤光栅解调仪和处理器,每条光纤光栅的两端均作为引线,通过耦合器连接解调仪,形成两个独立光信号通道,光纤遭受雷击断裂后,双引线光纤光栅可作为两个独立的单引线光纤光栅使用。光栅预埋在复合材料内部,通过中心波长偏移检测复合材料结构件的温度、应变,采用雷击损伤检测系统软件处理数据,形成复合材料结构件雷击损伤程度的三维分布结果,并输出显示。本发明解决了传统的雷击过程短暂难以捕捉、雷击损毁传感器、瞬变电磁场干扰检测系统、雷击电涌损毁检测器等在线检测的难题。
注射用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚苯硫醚纤维复合材料造粒工艺方法,是把聚苯硫醚悬浮液浸渍在碳纤维上,经干燥、熔融浸润和冷却制成纤维粗纱,用超细聚四氟乙烯粉、聚苯硫醚树脂粉和聚全氟乙丙烯浓缩悬浮液制成颗粒,然后在造粒机挂胶包覆机头处完成把浸有聚苯硫醚树脂的纤维粗纱包覆上聚四氟乙烯、聚苯硫醚和聚全氟乙丙烯工作,最后将上述材料经冷却和切断制成注射用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚苯硫醚纤维复合材料料粒。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及纤维增强耐高温热塑性树脂基复合材料预浸料设计与加工技术。提供一种纤维增强耐高温热塑性复合材料单向预浸带的制备方法,首先制备树脂溶液,然后在纤维经树脂溶液充分浸润后,进行沉析处理,利用沉析剂将树脂从溶液中沉析出来附着在纤维上,实现溶剂回收和预浸带初步定型,经过烘干、高温定型、冷却收卷,得到纤维增强耐高温热塑性复合材料单向预浸带。采用该方法制备的单向预浸带,含胶量均匀、稳定,生产效率高;该方法适用范围广,适用于可以溶解的热塑性树脂,特别适用于玻璃化转变温度为350℃的耐高温热塑性聚酰亚胺树脂,并适合预浸料大批量连续化生产。
本公开提供了一种锂硫电池正极用硫/二氧化硅/聚苯胺核壳结构纳米复合材料及制备方法,该复合材料以负载硫的纳米二氧化硅作为核壳结构的核芯,以聚苯胺作为核壳结构的外壳,所述纳米二氧化硅为球形结构,所述球形结构内部具有若干放射状介孔孔道,硫负载在纳米二氧化硅的放射状介孔孔道内。本公开通过利用二氧化硅作为硫主体及导电聚苯胺对活性物质导电性能改善的协同作用,制备了具有特殊结构的导电聚苯胺/二氧化硅/硫三元复合材料,该复合材料能够改善锂硫电池电化学性能。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的ZnO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的ZnO/rGO复合材料,纳米ZnO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,纳米ZnO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米ZnO颗粒的尺寸为7‑11nm,还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的ZnO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的ZnO/rGO复合材料,是以锌盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
本发明涉及BiOBr/Ag2S复合材料无标记胰岛素传感器的制备方法,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。基于微米花状BiOBr材料比表面积大和性能稳定的特点,在用巯基乙酸修饰BiOBr材料后,通过交替吸附AgNO3和Na2S,在BiOBr材料表面原位生长Ag2S纳米材料,得到了光电化学性能优异的BiOBr/Ag2S复合材料,通过层层自组装方法,将胰岛素抗体、牛血清白蛋白和胰岛素组装到BiOBr/Ag2S复合材料上,利用BiOBr/Ag2S优异的光电活性以及胰岛素抗体和胰岛素之间的特异性结合机理,实现了胰岛素的超灵敏检测,对胰岛素的分析检测具有重要的意义。
本发明公开了一种可钉扎的盒式泡沫玻璃/微晶玻璃复合材料及其制备方法,该复合材料包括顶端开口的盒体,所述盒体由微晶玻璃板制成,在盒体内填充有泡沫玻璃。本发明无需传统泡沫玻璃生产所需的专用模具、隔离剂或隔离纸,并减少了退火时间,省去了脱模过程。所得复合材料可以制成复合砖或复合板,在使用时不易吸湿、吸潮,消除了其吸湿、吸潮的弊病。复合材料表面是高强度的微晶玻璃板,既可对其表面进行直接装饰,又可对其直接钉扎,便于在其上固定物体或者将其固定于其它物体上,使用方便。
本实用新型具体公开了一种碳纤维复合材料的抗人工雷击损伤性能的测试装置,包括绝缘支架和引雷针,在绝缘支架的上面设有上绝缘防护板、下面设有下绝缘防护板,在下绝缘防护板上设有导流板,所述的导流板接地,所述的引雷针的一端穿过上绝缘防护板,伸入到导流板的上方,引雷针的高度由胶管和定距块共同控制,引雷针产生的雷击电弧由电弧附着块接收,并传递到复合材料试样上,同时用一组电压测量仪分别测量雷击过程中的电弧电压、复合材料试样电压和总电压及其变化,用电流测量仪测量雷击过程中的电流变化,定量分析雷击过程中的电弧能量、复合材料试样破坏所消耗的能量、接地流出能量以及总能量。
本发明提供一种具有自修复功能的混杂纤维微蜂窝复合材料结构的抽油杆,属于采油工程技术领域。该抽油杆由碳纤维混杂复合材料刚性芯层、微蜂窝增强纤维复合材料结构自修复层以及表面短切混杂纤维增强热固性树脂耐腐蚀层三部分构成。其中微蜂窝增强纤维复合材料结构自修复层中填充有热塑性树脂胶囊体,当抽油杆在服役过程中表面受损或形成破坏时,中间自修复层中的热塑性树脂胶囊体破裂,内含的热塑性树脂流出填充微裂纹缺陷,起到表面耐腐蚀层和内部刚性层的增韧保护,从而有效提高抽油杆整体寿命。
本发明公开了一种磁性水滑石负载二氧化钛复合材料的制备方法和应用,该复合材料包括磁性锌铝水滑石和二氧化钛,二氧化钛负载在磁性锌铝水滑石上,其制备方法为:以锌和铝的硝酸盐以及氢氧化钠、无水碳酸钠、四氧化三铁和二氧化钛为原料,先进行共沉淀反应,然后进行水热晶化处理;本发明的磁性水滑石负载二氧化钛复合材料具有比表面积大、吸附量大、对紫外光吸收好等优点,是一种通过吸附和光催化协同的方法去除水中有毒Cr(VI)的纳米复合材料,具有无毒,低成本,制备方法简单等优点,能够广泛应用于吸附光催化还原废水中重金属铬,且重复利用性较好。
本发明涉及一种可降解具有人体亲和性且力学性能接近人骨的纳米钛基复合材料的制备方法,具体来说是一种新型多孔钛基复合材料,应用于医疗植入领域。本发明提供的具有纳米晶粒组织的多孔钛基复合材料以钛、镁、硅、钒、银为初始组元,其组成可用aTi‑bMg‑cSi‑dV‑eAg‑f(TiC‑SiC‑ZrC)表示,其中a=40,b=10,c=45,d=3,e=1.5,f=0.5且a+b+c+d+e+f=100。通过化学去除法获得高强度纳米Ti‑3V‑1.5Ag‑0.5(TiC‑SiC‑ZrC)钛基多孔复合材料,获得的多孔纳米材料具有和人体骨骼相近的力学性能,具有可靠的机械硬度和强度以及良好的韧性。并且具有良好的可降解性,因此,本发明材料具有潜在的应用价值,可用于医学植入领域。
本发明公开一种激光增材制造非晶-纳米晶增强叠层复合材料方法。将Stellite?4与TiN-TiB2混合粉末用水玻璃溶液均匀调成糊状预置于钛合金表面,厚度0.3~1.5?mm,自然风干激光合金化后形成下层;将一定质量比例的Stellite?4与TiN-TiB2-Sn混合粉末也用水玻璃溶液调成糊状,预置于下层表面,厚度0.3~1.4?mm,自然风干合金化形成上层。工艺参数:激光功率450~3500?W,扫描速度1~20?mm/s,氩气气压0.1~1.2?MPa(下层);激光功率450~3000?W,扫描速度1~18?mm/s,氩气气压0.1~1.2?MPa?(上层)。可得耐磨性显著提高的非晶-纳米晶增强叠层复合材料。
本发明涉及复合材料分析技术领域,提供了一种基于物理中性面的功能梯度复合材料无网格SPH分析模型。所述模型的建立方法包括如下步骤:(1):基于SSPH方法对SPH方法进行改进;(2):确定双向FG梁的中性面位置,建立基于精确中性面位置的三阶Reddy‑Bickford梁板理论,推导由两种或四种不同材料组成的FGB的控制方程,利用SSPH方法对控制方程进行离散;(3):对双向功能梯度复合材料进行弯曲变形的计算,利用文献中已有解和自编有限元程序求解结果,验证分析模型的正确性。本发明的有益效果在于:建立了基于物理中性面的功能梯度复合材料无网格分析模型,有效预测了不同材料组分和边界条件的FG梁弯曲变形。
本发明涉及一种导电复合材料及其制备工艺,尤其是涉及环氧、酚醛混合树脂/石墨基导电复合材料及其制备工艺。其材料配方质量比为:石墨材料:70-90%,环氧树脂:0-24%,酚醛树脂:30-2%。制备工艺为:(1)按质量百分比备料环氧树脂、酚醛树脂与石墨;(2)混合磨碎环氧树脂、酚醛树脂和石墨,获得细化、均匀的混合粉体,粒度在100目到180目之间;(3)将混合粉体装入模压成型模具中,热压烧结成型,成型温度为180-310℃,成型压力为10-40MPA,保温保压时间为30-120MIN。该材料主要用于制造质子交换膜燃料电池双极板及其它电极,在保证其电导率和耐蚀性的情况下,同时具有较高的强度和密度,其制备工艺简单,节能、环保,成本低廉,适应范围广。
本实用新型涉及复合材料行业领域,特别涉及一种复合材料真空灌注用导流网多孔膜一体产品,该一种复合材料真空灌注用导流网多孔膜一体产品,导流网与多孔膜通过水性胶连接并固定;导流网与多孔膜通过水性胶连接固定后结合为一体结构,非外力不可分割。其有益效果是:本新型通过先进的工艺把多孔膜和导流网通过无污染的助剂复合在一起,使两种材料粘合复合在一起后,材料变得坚挺,在一些陡峭的地方,不再需要用喷胶粘住或线缝合,从而大大提高了生产效率,节省制作了时间,节省了喷胶的使用量,同时摒弃了旧式的油性胶水,降低了成本,净化了环境,给人们的日常生活带来极大的便利。
本实用新型公开了一种汽车天然纤维复合材料柱饰板的级进模压装置。该类柱饰板较为狭长,具有较规则的几何形状,由于需要安装可调高度的安全带,存在较长冲孔。根据汽车B类类天然纤维复合材料柱饰板的成型特点,设计四工位级进模具。具体的操作为:在第一工位,加热芯层纤维毡;在第二工位,在加热面层纤维毡的同时对芯板模压成型;在第三工位,面板和芯板模压成型粘接在一起;在第四工位,进行冲孔和落料操作得到顶棚内饰板。该生产工艺克服了汽车B类天然纤维复合材料柱饰板复合模具结构复杂、成本高、效率低的缺点,有利于自动化生产。
本发明提供一种二氧化钛包覆四氧化三铁中空微球复合材料及其制备方法与应用,二氧化钛包覆四氧化三铁中空微球复合材料,为纳米核壳结构,其核为纳米四氧化三铁中空微球,壳为二氧化钛包覆层,制备方法,包括如下步骤:将纳米四氧化三铁中空微球分散至乙醇溶液中,分散均匀,得分散液;向分散液中滴加钛酸四丁酯,并混合均匀,得混合液;向第二容器中加入去离子水,将盛放有所述混合液的第一容器放置于该去离子水中,将第二容器整体转移至反应釜内,高温热处理,进行反应,得二氧化钛包覆的中空四氧化三铁微球复合材料,使制备的二氧化钛包覆的四氧化三铁复合材料形貌均匀可控。
本发明是属于复合材料领域,尤其涉及一种轻质高强隔热透波复合材料及制备方法,采用空心石英纤维作为增强体、有机硅树脂作为基体,添加气凝胶粉体作为添加剂,通过热压成型制备树脂基透波复合材料,该材料具有密度低、强度高、介电性能和隔热性能优异的特点,特别适用于弹箭武器天线罩对轻量化、隔热效果优良的结构/透波复合材料的技术要求。
本发明公开了一种多孔碳纳米复合材料催化剂的制备方法,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用聚合‑浸渍‑热解‑浸渍方法,制备碳@Fe2O3@Co(Ⅱ)纳米复合材料催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明公开了带有抗雷击表面功能层的先进树脂基复合材料及制备方法。将预浸料按照复合材料结构件的形状尺寸以及力学性能的要求逐层裁切,在模具内顺序铺设已裁切好的各层预浸料,然后预压实成型。在初步形成复合材料结构件的主体形状的基础上再将一层或者数层干态纤维织物铺覆在已经预压实成型的预浸料上。将制备好的功能树脂体系注入密封的模腔中,浸渍模腔中的纤维织物,或者在每层干态的纤维织物表面涂覆液态的功能树脂体系,初步形成三维导电功能层。在模具中将已经预压实成型的预浸料与导电功能层一起热压成型,使两部分材料共固化,实现整体成型。最后开模得到带有抗雷击表面功能层的纤维增强树脂基复合材料结构件。
本发明提供了一种基于笼型骨架结构的聚四氟乙烯复合材料及其制备方法。该复合材料包括聚四氟乙烯、黏胶基碳纤维、二硫化钼、氟化石墨和含有全氟烃基、可交联的乙烯键和硅氢键的硅树脂微粉,通过硅树脂微粉体系中硅氢加成反应赋予复合材料网络骨架结构,通过硅氢键实现黏胶基碳纤维与硅树脂微粉间的连接,通过硅树脂微粉的含氟支链赋予各组分良好的相容性。本发明制备方法制备的基于笼型骨架结构的聚四氟乙烯复合材料,具有良好的耐高温性、力学性能优良、蠕变小、压缩回弹性好,可有效控制冷流性,可满足大功率天然气压缩机用活塞环等密封件的要求。
本发明公开了一种玻璃纤维增强聚酯矿物复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。玻璃纤维增强聚酯矿物复合材料包括胶粘剂基体、骨料和玻璃纤维,是将胶粘剂基体、骨料和玻璃纤维经过均匀混合、浇铸、固化等步骤制备而成,其中胶粘剂基体的质量分数为9%~20%,骨料的质量分数为79%~90%,玻璃纤维的质量分数为0.1%~1%。该种复合材料具有优良的阻尼性能和物理机械性能,比无纤维增强的聚酯矿物材料抗压强度提高15%~25%,阻尼比提高9.5%~23%,可作为优良的机械基础件材料。
本发明提供了一种改性废弃风电叶片再生纤维增强石膏基复合材料及其制备方法,属于固废材料回收利用技术领域。本发明将废弃风电叶片制备成类纤维状材料,通过表面包覆纳米膜改性后添加到石膏中,制备石膏基复合材料,改性后的再生纤维表面同时带有不同种类的基团,增加有机物与无机物的粘结性,更有利于提高石膏基复合材料的力学性能。利用废弃风电再生纤维作为复合材料的增强体,既能提高石膏基体的力学性能,降低石膏材料的脆性,又可以再利用废弃风电叶片,减少大宗废弃物对环境污染影响,保护环境。
本发明公开了一种三水醋酸钠/羟基化石墨烯相变储热复合材料及制备方法。该方法为将三水醋酸钠、石墨烯的混合粉末球磨后分散在双氧水溶液中,水热处理后再经干燥得到三水醋酸钠/羟基化石墨烯复合材料。所制备的复合材料可以有效减小三水醋酸钠的过冷度,并提高材料导热性能。该复合材料制备方法反应条件可控,设备要求简单,易于实现批量生产,有利于环境保护。
本发明公开了一种提高平面织物增强树脂基复合材料层间强度的方法,该方法利用纤维在流体中拉直并沿流体流动方向取向的原理,借助外部压力,使直径为纳米或微米尺度的纤维粉体与树脂基体的悬浮液沿平面织物增强树脂基复合材料的厚度方向流动,最终树脂固化后,该大长径比的纳米或微米尺度直径的纤维增强材料沿着平面织物增强树脂基复合材料的厚度方向取向并分布,从而将平面织物各层之间联为一个整体,成为准三维材料,极大提高了织物增强树脂基复合材料的层间强度。另外,本发明还具有操作简单、易于实现的优点。
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