本公开涉及一种应用在传感、光电或锂离子电池上的复合材料及其制备方法,该方法包括:首先制备设定粒径的球形二氧化硅;然后制备设定壳层厚度的二氧化钛包覆二氧化硅的球形颗粒;再将所述的球形颗粒与间苯二酚、乙醇、水、氨水、甲醛混合,经搅拌后,产物进行分离、洗涤,干燥,研磨后,煅烧,得到球形二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料;最后将球形二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料与氢氧化钠溶液混合进行刻蚀,反应后的产物进行分离、洗涤,干燥,研磨后得到蛋黄壳形貌二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料。
一种莫来石陶瓷晶须增强铝合金复合材料及其制备方法,属于新材料技术领域。将分散好的莫来石晶须在60℃~80℃下采用浓硝酸或浓硫酸处理1~2H,将处理好的莫来石晶须用去离子水洗至中性,真空烘干,然后与铝粉一起用无水乙醇球磨混合,真空烘干。用铝箔包裹晶须与铝粉混合物放入熔融的铝合金熔体中,搅拌0.5~1H后进行浇铸,即可得莫来石晶须增强铝合金复合材料。
本发明涉及生物炭/铁氧化物复合材料的制备方法及应用,通过简单的共沉淀方法将铁氧化物颗粒负载到生物炭表面,形成孔隙结构良好且比表面积较大的复合材料,并应用于水溶液中磷酸盐的去除。通过研究生物炭/铁氧化物的合成条件,比较所合成材料去除磷酸盐的效果。通过研究生物炭/铁氧化物复合材料对水中磷酸盐的吸附性能,得到吸附剂用量、吸附时间、吸附浓度等最优值。生物炭具有多孔结构和大的表面积,且来源广泛、成本低廉。铁氧化物表面含有大量羟基自由基,可转化为带正电荷的吸附位点。本方法制备的生物炭/铁氧化物复合材料对于水中磷酸盐有较好的去除能力,且具有较强的稳定性及可回收再利用性。
本公开涉及一种空心SnO2@TiO2/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)首先制备尺寸可调的SiO2球,将合适尺寸的SiO2球作为硬模板、Na2SnO3·3H2O为原料通过水热处理制备得到尺寸与壳厚度可调的SiO2@SnO2复合材料,在NaOH溶液中刻蚀SiO2后得到空心SnO2球;(2)使用钛酸四正丁酯为钛源与SnO2空心球通过溶胶凝胶反应制备得到空心SnO2@TiO2球:(3)通过水热处理和冷冻干燥得到空心SnO2@TiO2/石墨烯气凝胶复合材料。此制备过程易操作,反应条件温和,所制备的气凝胶复合材料能够发挥其中各组分的特性,在储能及环境领域具有极其广阔的应用前景。
本发明涉及一种医用防X射线复合材料及其制备方法,属于X射线防护技术领域。本发明选用纳米六硼化镧(LaB6)与耐高温液晶聚酯复合材料作为屏蔽材料,解决了重金属铅的危害难题,得到了制备方法简单且易弯曲成型的新型高分子复合材料;同时,本发明利用有机化处理的纳米六硼化镧改性耐高温液晶聚酯复合材料加入石墨烯改性的共聚聚酯中,进行熔体拉伸等工序从而制备得到厚度可控的复合片材,该复合片材利用热压机进行多层热压得到综合屏蔽性好的医用防X射线复合板,材料质轻、便于操作。
本发明公开了一种基于纳米功能材料构建的电化学传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料——负载型双金属共掺杂纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上克伦特罗抗体,在进行检测时,由于铁、钴共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测克伦特罗的生物传感器的构建。
本发明所述玄武岩纤维增强热固性树脂基复合材料高速公路护栏,在现有标准金属护栏结构的基础上,利用所述的玄武岩纤维增强热固性树脂基复合材料,采用拉挤工艺予以制备,全面解决了现有钢护栏防腐性能差、结构强度差的问题,有效降低了护栏的维护成本,同时降低了钢材的用量,环境友好;并且在现有标准钢质护栏外形结构的基础上,将立柱和防阻块设置为立体网化加强筋的结构的方式,大幅度提高了复合材料结构的刚强度,有效增加了所述护栏组件的抗冲击性能;本发明所述的玄武岩纤维增强热固性树脂基复合材料高速公路护栏外形结构按照现有标准结构外形予以制备,可实现与现有钢护栏的无障碍替换,有效降低了材料的浪费和操作的繁琐。
本发明公开了一种碳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。碳纤维增强聚酯矿物复合材料包括胶粘剂基体、骨料和碳纤维,是将胶粘剂基体、骨料和碳纤维经过均匀混合、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%,碳纤维的质量分数为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22%~37%,阻尼比提高4.5%~15%,可作为优良的机械基础件材料。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是涉及一种树脂组合物、SMC复合材料及其制备方法和应用。所述树脂组合物,主要由树脂、增稠剂和溶剂混合制得。本发明使用增稠剂调控树脂组合物的粘度,并使用溶剂配合增稠剂控制初始粘度,严格控制树脂组合物的粘度变化曲线,使得所述树脂组合物的初始粘度在相对较低的范围内,能够保证将所述树脂组合物用于制备复合材料时,能够与纤维充分浸润,从而提高复合材料的综合力学性能。并且,所述树脂组合物的粘度增长较快,易于成型且得到的产品力学性能好。
本发明涉及一种用于传感器的超高性能水泥基复合材料、传感器及制备方法,属于土木工程材料技术领域,本发明的超高性能水泥基复合材料包括水泥、粉煤灰、石英砂、纤维、减水剂、淀粉凝胶、水、碳纳米管、石墨粉和表面活性剂。本发明的超高性能水泥基复合材料的拉伸应变为3%以上,克服了普通水泥基材料脆性、抗拉强度低、韧性差、易开裂等缺陷,制作出的传感器应变监测范围远远大于普通机敏水泥基材料的传感器,采用碳纳米管和石墨粉作为导电相材料,造价低,该传感器与混凝土结构物相容性好,具有优异的导电性和机敏性,性能稳定可靠、使用寿命长、制作简单,并且淀粉凝胶的加入,大大减少了复合材料的收缩变形。
本发明公开了一种复合材料修理的热压罐,其包括:罐体;真空袋,工作状态时位于所述电热毯上,用于气密性的包覆复合材料部件的待修理区域,且该真空袋引出抽真空管,而该抽真空管气密性地穿出所述罐体;以及控制装置,包括设置于罐体内的内控制面板和罐体外的与所述内控制面板对应电性连接的外控制面板,其中内控制面板连接内部受控元件,以控制电热毯的加热及温度检测和真空袋的真空检测。本发明使用方便,且能够大大节约维修成本。
本实用新型公开了一种废旧轮胎再生混凝土复合材料及复合体,复合材料包括废旧轮胎,在废旧轮胎内填充有填料,填料为建筑垃圾再生骨料或建筑垃圾再生骨料混凝土,废旧轮胎与建筑垃圾再生骨料之间通过水泥固定;本实用新型的有益效果:将建筑垃圾和废旧轮胎结合起来,将二者变废为宝,大大提高了两种行业终端废弃物的利用率,推进了资源节约型、环境友好型社会的建设;本实用新型中的复合材料和复合体可实现工厂化加工,直接运送到工地上进行使用,无需在工地进行二次加工,非常方便;复合材料和复合体具有制作简单、使用方便、耐久性强和应用范围广等优点。
本发明涉及一种N掺杂VSe2/MXene钠电池阳极复合材料及其制备方法。所述阳极复合材料由阳极材料VSe2和MXene形成复合材料,并掺杂N负载在复合材料上。本发明中VSe2/MXene的复合结构增强了电子传输。N掺杂可以扩大碳材料的晶格间距,有利于钠离子的嵌入和脱出,本发明制备的钠电池阳极材料增强了电子和离子传输性,具有良好的电化学性能。
本发明提供一种用于高频电磁波屏蔽的钴镍合金/还原氧化石墨烯纳米复合材料、其制备方法与应用。本发明首先采用可溶性钴盐、可溶性镍盐、添加剂以及氧化石墨烯水分散液为原料,经水热反应制备水凝胶;所得水凝胶经洗涤后,浸泡于防止纳米颗粒团聚的溶液中,然后经干燥得到干凝胶状前躯体;最后经惰性气氛保护下煅烧即得钴镍合金/还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明制备方法设计合理、工艺简单、成本低廉、易于实现;所得复合材料中钴镍合金纳米颗粒粒径均一、并均匀的分布在石墨烯表面,分散性好;所得复合材料同时具有优异的电磁屏蔽性能。
本发明公开了三维泡沫状复合材料与制备方法及其在钠离子电池的应用,采用LiF和HCl的混合溶液对MXene原料进行刻蚀处理获得MXene悬浮液,将MXene悬浮液与盐溶液混合,在惰性气氛中加热回流处理并冷冻干燥获得三维结构的NiCoLDH@MXene前驱体,将三维结构的NiCoLDH@MXene前驱体与硒单质在惰性气氛中煅烧获得三维泡沫状结构NixCo1‑xSe@MXene复合材料;其中,盐溶液中含有镍盐、钴盐和尿素。本发明能够通过经济高效的方法得到具有高性能、循环稳定性好、多功能且形貌可控的先进电极材料。
本发明公开了一种氮化硅-碳化硅-碳化钛微纳米复合材料的制备方法,属于材料科学技术领域。本发明是在微米级Si3N4、TiC颗粒中加入纳米级Si3N4、SiC颗粒,通过原料酸洗、纳米颗粒分散、混料,然后通过分段温升、分段加压真空热压烧结工艺,制备出基体中氮化硅晶粒长径比呈双峰分布的“晶内/晶界”型复合材料、同时纳米Si3N4、SiC颗粒起到了较好的颗粒增韧效果,使得微纳米复合材料获得了较高的强度、韧性和硬度。该微纳米复合材料的硬度HV可达19.5Gpa,抗弯强度可达970Mpa,断裂韧性可达9.5Mpa·m1/2。
本发明公开了一种氧化锌和金纳米颗粒复合材料及其制备方法,其制备步骤包括:首先将锌源、碱以及表面活性剂与去离子水混合均匀,然后放置到反应釜中热处理,随后经过离心洗涤干燥煅烧等过程得到氧化锌;经过磁力搅拌将制备得到的氧化锌均匀分散到去离子水中,之后向该体系中加入氯金酸,搅拌即得氧化锌和金纳米颗粒的复合材料。制备过程中可以通过调整反应温度、原料的种类及浓度得到具有不同相貌和不同含金量的氧化锌与金纳米颗粒复合材料。本发明制备工艺简单,节能成本低,在形成复合材料的过程中未使用任何外加还原剂和外加光源,这对于氧化锌和金纳米颗粒复合材料的大批量生产以及光催化降解有机物等领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及模具钢材料领域,特别是一种型材挤压模具表面强化复合材料制备方法。将表面涂覆超细混合粉末层与型材挤压模具一同置入烧结炉中保持1400℃,表面涂覆混合粉末层发生物理化学反应生成多相组织复合材料层,多相组织复合材料层包括碳纳米管NTS、SiO2、ZrO2、TiO2、SiC,晶粒尺寸分布于亚微米至纳米之间。表面涂覆混合粉末层发生物理化学反应,物理化学反应完成后,生成多相组织复合材料层,解决了外加复合材料层与基体合金润湿性差、易发生界面反应以及组织稳定性差等问题,尤其适合于型材挤压模具等方面的应用。
本发明属于无机/碳复合材料合成技术领域,涉及一种类石榴状氮掺杂碳包覆锡镍合金复合材料及制备方法。所述复合材料是由外壳包覆若干内核形成类石榴状的三维纳米球结构,内核之间与外壳和内核之间有空隙,所述外壳为氮掺杂碳,所述内核为锡镍合金。制备方法包括如下步骤:采用水热法将二价镍盐、四价锡盐和碱进行共沉淀合成纳米球;利用多巴胺的自聚合反应在纳米球表面包覆聚多巴胺获得前驱体;在惰性及还原的混合气氛下,将前驱体进行退火处理,退火处理过程中进行热解及还原,即得。以本发明提供的复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,制备的锂/钠离子电池具备优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种大型载重轮胎,特别公开了一种大型载重聚氨酯复合材料轮胎及其生产方法。该聚氨酯复合材料轮胎,包括轮毂、轮毂板、胎面、内胎以及位于胎面、内胎之间的填充物,其特殊之处在于:胎面及胎侧采用浇注型聚氨酯弹性体,带束层为四层,由三层钢丝帘线和一层芳纶通过胶粘剂复合而成;胎体帘布层有钢丝帘线及芳纶复合而成,内衬层由氯化丁基胶及钢丝帘布层复合;填充物采用以下两种中的至少一种:一种是硬度为邵A45的聚氨酯弹性体,另一种为自结皮聚氨酯发泡弹性体。本发明的优点在于:耐磨、低温性能及高硬度下的弹性更好,全自动浇注工艺使得胶体均匀性更好,性能更稳定,抗撕裂、抗剥离能力强,制造过程中无三废污染,属绿色制造工艺。
本发明公开了一种医用纳米纤维增强型亲水复合材料及其制备方法和用途,该复合材料由亲水性基础材料和纳米短纤维组成,纳米短纤维保持结晶形态均匀分散于亲水性基础材料中,纳米短纤维在复合材料中的质量百分比为1%~30%;纳米短纤维的直径为200~800nm,长度为10~100μm;本发明的医用纳米纤维增强型复合材料的制备方法,工艺设计奇特,利用基础材料和纳米短纤维的溶解性差异将纳米短纤维均匀分散在基础材料中,采用冷冻干燥法得到多空海绵状复合材料,该复合材料保持了两种材料各自的优点,并将缺点互补,得到了力学性能优异、生物相容性好,生物可降解性好的复合材料,其降解的周期适中,不会造成术后炎症、粘连的术后风险,更适合临床的需要。
本实用新型提供了一种重型汽车轻量化复合材料驾驶室本体结构,一种重型汽车轻量化复合材料驾驶室本体结构,包括骨架总成位于骨架总成外部的复合材料蒙皮;所述复合材料蒙皮由前围、左右两侧的侧围、后围、顶盖和左右两侧的车门组成,所述骨架总成由地板组、竖直设置于地板组前部的前围骨架、竖直设置于地板组后部的侧围及后围骨架以及顶盖骨架组成。蒙皮件均采用非金属复合材料一体成型工艺,具有重量轻,比强度和比刚度高等特点。蒙皮内部采用整体式焊接骨架总成的结构形式,其材料主要为高性能铝镁合金,可进一步降低本体重量。并且在座椅等重点受力部位设置高强度钢结构支撑梁总成,使得负荷分配传递合理,提高整体刚度和强度。
本发明属于测试技术领域,涉及化学分析测试技术,具体涉及一种纤维增强有机硅树脂复合材料中树脂含量的测定方法。该方法是在空气中高温煅烧纤维增强有机硅树脂基复合材料,得到其失重量,通过空白试验得到有机硅树脂和玻璃纤维的质量损失率,计算得到玻璃纤维增强有机硅树脂基复合材料中的树脂含量。本发明所述方法,可以解决目前有机硅树脂基复合材料中树脂含量无法测试的难题,可操作性好,试验结果准确,适用于玻璃纤维、石英纤维、高硅氧纤维增强的有机硅树脂基复合材料中树脂含量的测定。
本发明涉及一种原位EPDM微纤增强聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。首先,利用双螺杆共混挤出机进行熔融共混,制备以PLA为基体相、EPDM微粒为分散相的混合物;然后,利用牵引纺丝设备,对经熔融挤出的PLA/EPDM共混物进行牵引纺丝,得到以PLA为基体相、EPDM微纤为分散相的PLA/EPDM复合材料纤维;最后,以PLA/EPDM复合材料纤维为原料,利用单螺杆挤出机进行熔融挤出造粒,从而得到颗粒状的原位EPDM微纤增强PLA复合材料。与未经改性的PLA相比,采用本发明的方法制备的EPDM微纤增强PLA复合材料具有显著增强的韧性,同时还能够保持PLA原有的高强度和高刚性,这对于拓展PLA材料的应用具有极其重要的意义。
本发明属复合材料技术领域,涉及一种原位自生Al3BC增强镁基复合材料及其制备的方法。该原位自生Al3BC增强镁基复合材料,由镁合金基体和增强相组成,镁合金基体中含有弥散分布Al3BC粒子,尺寸为0.1μm-10.0μm之间,Al3BC增强相在镁合金基体中的含量在1wt.%-15wt.%之间。其制备方法为:将Al-Al3BC预制合金加入到镁合金熔体中,待Al-Al3BC预制合金溶解,静置保温10min-40min,搅拌或超声波处理后将合金液压铸或挤压铸造成形,即可得到Al3BC增强镁基复合材料。本发明复合材料具有较高的综合力学性能,制备工艺简便,成本低廉,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种纳米棒三氧化二铁/二氧化铌/氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明Fe2O3/NbO2/GO复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将氯化铁、氯化铌和尿素混合制成低共熔溶剂;2)将所述低共熔溶剂焙烧,得到所述Fe2O3/NbO2/GO复合材料。本发明将设计的低共熔溶剂通过一步热解氧化制备了纳米棒Fe2O3/NbO2/GO复合材料,制备方法操作简单,制备成本低,易工业化生产,所得纳米棒Fe2O3/NbO2/GO复合材料形貌规整,具有较好的晶型;纳米棒Fe2O3/NbO2/GO具有优异的光电催化性能,可应用于光催化水分解制氢。
本发明属于复合纳米材料的制备工程领域,尤其涉及一种纳米铋/氮掺杂碳泡沫纳米片二维复合材料及其制备方法和应用。本发明通过溶剂热反应技术制备二维铋基金属有机框架化合物前驱体,然后通过碳热还原技术可控合成纳米铋/氮掺杂碳泡沫纳米片复合材料。其方法为:取铋源,均苯三甲酸加入乙二醇中,搅拌,水热处理,形成混合溶液,分离得前驱体,烘干,加入三聚氰胺,进行碳热还原,生成含有纳米铋颗粒的氮掺杂碳纳米泡沫纳米片复合材料,所述二维纳米片复合材料中纳米铋颗粒限域在氮掺杂碳纳米泡沫空腔中,形成“蛋黄‑壳”的微观结构。本发明所制备的纳米复合材料的铋纳米颗粒尺寸可控性好,用作钾离子电池负极材料展现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种碳纳米管和石墨烯增强的磷酸钙生物骨水泥复合材料,由以下重量份的组分组成:α‑磷酸三钙94.2‑95份,羟基磷灰石4.8‑5.2份,石墨烯0.2‑1份,碳纳米管0.2‑1份。本发明中利用石墨烯和碳纳米管作为α‑磷酸三钙骨水泥的增强体,制备的磷酸钙生物骨水泥复合材料具有良好的强度和生物相容性,同时,经过微波处理后,可以大幅缩短磷酸钙生物骨水泥复合材料的凝结时间,以及进一步的提高磷酸钙生物骨水泥复合材料的强度。可用于人体骨的修复、替换及其它骨科疾病的治疗。解决了现有技术中磷酸钙生物骨水泥复合材料存在的强度低、韧性差的问题。
本发明公开了一种非粘结性超高韧性水泥基复合材料功能梯度梁及方法,它解决了现有技术中对于混凝土梁的裂缝宽度无法有效控制的问题,通过特定的界面处理,将混凝土层与超高韧性水泥基复合材料保护层进行层间分离,消除层间粘结问题,使两层可相对滑动,避免宏观裂缝的产生,有效抑制裂缝宽度扩展,其技术方案为:包括上下分层邻接设置的混凝土层和超高韧性水泥基复合材料保护层,所述混凝土层和超高韧性水泥基复合材料层的交界面处设置薄膜隔离层,所述超高韧性水泥基复合材料层内部设置碳纤维网。
本实用新型公布了一种树脂矿物复合材料试模,包括本体和试模侧板,本体由底板、前侧板和后侧板一体加工成型。前侧板、后侧板和试模侧板均设有拔模斜度,矿物复合材料便于实现脱模。试模侧板高度延伸到本体底板,从试模中取出树脂矿物复合材料样块时,上部会由于斜度凸出,可通过金属锤对树脂矿物复合材料进行敲击凸出侧边,辅助脱模。同时,试模侧板会向试模内腔凸出,使试模有一定的密封性能。本体和试模侧板各有螺钉和蝶型螺母的安装耳朵,用于安装试模侧板于地板上,形成试模腔体。试模内腔涂有聚四氟乙烯涂层,避免试模与树脂矿物复合材料粘接,易于脱模。本实用新型试模由于接缝较少,死角较少,易于清洁,结构简单可靠。
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