本发明公开了一种新型静电屏蔽复合材料,以重量份计,所述新型静电屏蔽复合材料的原料组成包括:不饱和聚酯树脂45‑65份、饱和聚酯树脂45‑65份、苯乙烯5‑8份、氧化镁1.0‑2.0份、二丁基羟基甲苯0.1‑0.3份、内脱模剂5‑8份、氢氧化铝350‑450份、玻璃纤维20‑35份、单壁碳纳米管8‑10份。本发明新型静电屏蔽复合材料永久导电性好,高效静电耗散保护,导电材料添加量低,机械强度高、质量轻,而且具有良好导热性,满足电池箱材料的生产要求。
本发明公开了一种氧化亚铜/壳聚糖复合材料、敏感膜、生物传感器、制备方法及应用,属于生物传感器制备技术领域。本发明以壳聚糖纳米离子、可溶性铜盐等为原料,采用液相沉淀法制备氧化亚铜/壳聚糖(Cu2O/NCs)复合材料,使NCs均匀地包裹在Cu2O颗粒表面。氧化亚铜/壳聚糖复合材料可用于制备生物传感器敏感膜,在其表面结合特定的DNA探针后,能定性、定量检测或吸附含水体系中少量甚至微量的重金属离子,检测灵敏度高(达0.016nM),可靠性强。
本发明涉及复合工程塑料技术领域,具体公开了一种高CTI值无卤阻燃玻纤增强PA66/PPO复合材料及其制备方法。所述复合材料按重量百分比由以下组分组成:PA6625%~70%,PPO8.8%~20%,无卤阻燃剂5%~16%,玻璃纤维10%~30%,相容剂3%~7%,添加剂1~5%组成。所述的无卤阻燃剂为微胶囊包覆红磷阻燃剂和/或磷硅复配阻燃剂,所述的玻璃纤维为表面经过硅烷偶联剂处理的无碱玻璃纤维,所述的相容剂为通过预辐照接枝共聚自制的马来酸酐接枝高抗冲聚苯乙烯,所述的其它功能性添加剂包括抗氧剂、润滑剂、无机填充材料中的一种或多种。该复合材料具有高CTI值和阻燃性能,可应用于电子电器、办公产品和汽车配件。
本发明涉及一种铝包碳化硅复合颗粒及由其制备的复合材料,其中该铝包碳化硅复合颗粒选用粒径为50-100nm的铝粉或铝合金粉末为包覆材料,选择粒径为20-50μm的碳化硅颗粒为包覆核心,纳米级铝粉或铝合金粉末通过粘结剂而包覆到碳化硅颗粒表面上。本发明的铝包碳化硅颗粒包覆形态均匀、完整。本发明还涉及使用该铝包碳化硅复合颗粒制备的铝基复合材料,制得的铝基复合材料组织致密,无碳化硅颗粒团聚现象,力学性能优异。
本发明属于压电材料技术领域,具体为一种碳增效无铅水泥基压电复合材料及制备方法与应用。该复合材料是由碳、水泥、无铅压电陶瓷颗粒组成,以助磨剂为介质,球磨混合均匀后,加水,充分搅拌后,压制成型,养护、干燥,再经极化、老化后即可用于制备土木、交通工程传感器。本发明的压电复合材料具有优异的压电效应。
本发明提供一种氯氧镁晶须/环氧树脂复合材料的制备方法,包括1)将水和无水乙醇放入反应器中;加改性剂;加氯氧镁晶须,在常温下搅拌50‑70min后升温至55‑65℃,过滤干燥得改性后的氯氧镁晶须;2)将环氧树脂放入反应器中,加丙酮作搅拌;向反应器中加改性后的氯氧镁晶须,搅拌,干燥;随后加固化剂并搅拌,得混合物;3)将步骤2)中的混合物倒入模具中,干燥,固化;待固化完成后进行脱模,得氯氧镁晶须/环氧树脂复合材料。该复合材料的热稳定性强,且压缩强度高达120MPa,热稳定性随着氯氧镁晶须含量的增加而提高。且本发明的原料易得、制备工艺简单,且能规模生产使用。
一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料箔状铝基纳米钎料的制备方法,本发明涉及碳化硅颗粒增强铝基复合材料钎焊钎料的制备方法。本发明要解决现有的颗粒增强铝基复合材料的焊接需要在较高温度下进行,并且焊接质量较差的问题。方法:一、制备混合均匀的合金球;二、去掉氧化层,球破碎成合金块;三、放入底部开缝的石英管中,得到装有合金碎块的石英管;四、放入甩带机的加热感应线圈中,抽真空,再充入高纯的氩气;五、加热到熔融状态时,利用氩气将熔融状态的钎料从石英管底部缝隙吹出,溅射到铜滚轮上,甩出薄带,冷却后可得到非晶态箔状钎料;六、等温退火,即得到箔状纳米钎料。本发明主要用于制备箔状铝基纳米钎料。
本发明公开了一种纳米二氧化钛/粉煤灰复合材料的制备方法。本发明通过热处理、酸处理对原料粉煤灰进行提纯,得到精粉煤灰;水浴条件下,称取一定量的精粉煤灰和蒸馏水放入四口瓶中搅拌,加入少量的浓盐酸,随后滴入一定量的TiCl4溶液;静置片刻后,将溶有硫酸铵和浓盐酸的水溶液滴加到上述TiCl4水溶液中,混合搅拌一段时间后,将混合物升温后保温;滴入一定浓度的碳酸铵溶液,调节pH值,反应一段时间后过滤、洗涤、干燥,然后将样品置于马弗炉中煅烧得到粉煤灰负载TiO2复合材料。本发明以发电厂废弃粉煤灰为原料,将TiO2负载于其表面,制备出一种光催化复合材料。该材料能够有效降解废气、废水,达到“以废治废”的效果。
本发明公开了一种新型高阻燃复合材料,以重量份计,所述新型高阻燃复合材料的原料组成包括:不饱和聚酯树脂40‑60份、饱和聚酯树脂40‑60份、苯乙烯4‑6份、氧化镁1‑2份、三氧化二锑8‑10份、红磷母粒5‑8份、二丁基羟基甲苯0.1‑0.2份、内脱模剂5‑8份、氢氧化铝350‑450份、玻璃纤维20‑35份。新型高阻燃复合材料阻燃性能好,阻燃等级高,1000℃高温烧不穿,而且机械强度高,热膨胀系数低,质量轻,不含有毒有害物质,绿色环保,可以用于新能源汽车电池箱的制备。
本发明提供一种立方氮化硼增强钢铁基复合材料,包括铁基相、分布在所述铁基相中的铁镍合金相以及包覆在所述铁镍合金相中的立方氮化硼相。可以实现立方氮化硼与钢铁基体冶金结合,复合材料内部致密均匀,无内部缺陷,既满足了对材料韧性的要求,又提高了材料的耐磨性。同时,本发明还提供立方氮化硼增强钢铁基复合材料的制备方法,该方法简单,易实现产业化生产。
本发明涉及一种高能量密度石墨复合材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。高能量密度石墨复合材料的制备方法包括如下步骤:1)将针状焦与沥青混合均匀,预碳化,得到前驱体材料A;2)将步骤1)制得的前驱体材料A进行氧等离子体处理进行表面造孔改性,得到前驱体材料B;3)通过物理气相沉积处理在步骤2)中制得的前驱体材料B上沉积掺杂化合物,得到掺杂前驱体材料C;4)将步骤3)制得的掺杂前驱体材料C在卤素气体气氛中,高温保温,然后碳化,即得。本发明的高能量密度石墨复合材料的制备方法通过Sn、P、S材料气化并掺杂在多孔石墨的孔隙及其表面,大幅度提高其比容量和循环性能。
本发明属于气敏材料技术领域,具体涉及一种Ag修饰的In2O3复合材料及其制备方法、气敏元件及其应用。本发明的复合材料的制备方法包括以下步骤:将铟源溶解于混合溶液后进行加热反应,将反应产物离心洗涤、干燥、煅烧,得到In2O3微米球,将In2O3微米球分散于蒸馏水中,然后加入AgNO3溶液和NaOH溶液,搅拌一定时间后,将产物固液分离,将所得固体洗涤并干燥得前驱体,将前驱体煅烧处理后,得到Ag修饰的In2O3复合材料。本发明的Ag修饰的In2O3复合材料具备较好的甲烷传感性能。对500ppm的甲烷气体的响应值高达27.4,最佳工作温度低至120℃,同时具备较好的选择性和可重复性。
本发明提供一种铝包石墨复合粉体、包含该复合粉体的铝-石墨复合材料及其制备方法,其中铝包石墨复合粉体包括纳米级铝粉或铝合金粉末、石墨和粘接剂,其中:所述纳米级铝粉或铝合金粉末,粒度为50~100nm,为包覆材料;所述石墨,粒度为20~70μm,为包覆核心;所述粘接剂,由环氧树脂和/或酚醛树脂+环氧稀料+乙二胺和/或NL固化剂组成;所述纳米级铝粉或铝合金粉末通过粘结剂包覆于石墨表面。本发明能够解决铝-石墨复合材料制备过程中石墨偏聚的问题和石墨表面化学镀铜/镍工艺的局限性问题。
本发明属于聚丙烯改性技术领域,具体涉及一种增强增韧抗老化聚丙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料由聚丙烯、高密度聚乙烯、三元乙丙橡胶、增强填料和无机抗老化剂制成,其步骤为:增强填料的碳硅偶联剂处理、混合、熔融挤压、冷却、风干、切粒,即得所述的增强增韧抗老化聚丙烯复合材料。本发明配方合理,工艺简单,操作方便,制备出的聚丙烯复合材料较纯聚丙烯拉伸强度保持率提高4%~10%,冲击强度保持率提高10%~30%。
本发明提供了一种利用复合材料的光催化空气净化装置,其进风部采用梯状设计,增大进风口面积,提高进风量,配合双层TiO2/ACF光催化复合材料过滤网,从装置结构上提高光催化净化空气的效率。TiO2/ACF光催化复合材料采用溶胶凝胶法浸渍法制备,通过微/纳米气泡水辅助处理后采用超声波处理,该方法可以避免TiO2从ACF表面脱落,并且TiO2负载分布较为均匀,提高TiO2/ACF光催化复合材料的稳定性,从而提高了光触媒对于室内挥发性有机物和病毒细菌的降解效果。底壳内设有可拆卸结构的栅格过滤网,方便使用者拆卸与清洗,避免栅格过滤网堵塞降低进风量及空气净化效果。顶部出风口位置设有加湿器,可以对空气进行加湿处理,进一步提高空气质量。
本发明公开了一种高硅铝基复合材料钎料及其制备方法及使用该钎料的钎焊方法,所述钎料为箔状,其成分包括质量分数5~8%Si、19.6~28.6%Cu、1.2~2.5%Mg、0.5~3.5%Ce、余量为Al。制备方法包括如下步骤:混料;电磁感应熔炼制备钎料毛坯;熔盐保护精练钎料;制备急冷箔状钎料。使用该钎料的钎焊方法,包括如下步骤:待焊面预处理;焊件与钎料装夹;真空钎焊。本发明解决了高硅铝基复合材料焊接过程中其表面硅颗粒和难熔氧化膜阻碍钎料润湿和铺展的问题,制得的箔状钎料与高硅铝基复合材料紧密结合,焊缝成形良好,耐蚀性强,接头抗剪强度和气密性高,可应用在高硅铝基复合材料的电子封装领域。
本发明提供一种铝基碳化硅复合材料表面镀层制备方法,该方法是将铝基碳化硅复合材料构件置于真空炉内,抽真空,接通直流电源,在构件与真空室壳体之间加上负偏压,充氩产生辉光放电轰击构件进行净化处理,清除表面氧化膜和吸附物;接通弧光电源,磁控电弧蒸发Ni-Cu合金靶材,在电场作用下靶材粒子加速沉积在构件表面,形成均匀的Ni-Cu合金层;关闭弧光电源和直流电源,氩气保护降温后出炉。采用这种方法,由于离子轰击预处理可使铝基碳化硅复合材料达到洁净表面,加之沉积粒子在电场下的加速作用以及粒子对基材表面的轰击作用,从而使Ni-Cu合金镀层与铝基碳化硅复合材料表面形成牢固的结合。
本发明公开了一种金属结合剂空心球形超硬复合材料,按质量计,包括100份的成核剂、5~20份的湿润剂、100~1000份的金属结合剂、30~300份粒径为0.01~3000微米的金刚石或立方氮化硼,其中,成核剂为粒径为1~6000微米的空心球形复合材料、金属空心球、氧化铝空心球、玻璃空心球、陶瓷空心球及珍珠岩中任意一种,或它们中的二种或多种的混合;金属结合剂为,以铁粉或铜粉为基材,加入锡、银、锌、钼、镍、钴、铅、钛中的一种或多种组合成的二元或多元合金粉末,各金属粉末的粒度为200目以细。本发明具有更高的强度,并增大气孔率和自锐性,能够显著提高磨具的强度和锋利度,同时减轻磨具重量。
一种用于封接铝基复合材料与玻璃绝缘端子的低温玻璃环的制备及其使用方法,本发明涉及一种用于封接铝基复合材料与玻璃绝缘端子的低温玻璃环的制备及其使用方法。本发明是要解决现有铝基复合材料与玻璃绝缘端子封接过程中采用含铅玻璃粉生产成本高、能耗大、效率低、复合玻璃低温层致密性差、气密性达标率低的问题。本发明采用非匹配封接方式,不需对低温玻璃粉进行造粒,采用相应模具烧结得到低温玻璃环;然后将玻璃绝缘端子、低温玻璃环置于待封装器件铝基复合材料壳体端孔内,一次烧结,完成封接。本发明用于航空、航天、舰船或地面的相控阵雷达T/R管壳的封装,以及其他领域的精密元器件的金属壳体与玻璃件的封接。
本发明提供了一种抗老化改性SBS/煤粉复合材料及其制备方法。所述复合材料由SBS、煤粉及助剂制成,其制备步骤为:煤粉经硅烷偶联剂处理后用高速混合机将其与SBS及助剂混合,然后放入双螺杆挤出机中进行熔融挤出,冷却切粒,即得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有较高的拉伸强度和断裂伸长率、硬度高、热稳定性好,且具有优异的抗老化性能:拉伸强度和断裂伸长率最高可比纯SBS提高61.0%和33.0%,硬度比纯SBS提升了20.6%,导热系数达到了0.146 W/m·K,老化24h后其拉伸强度和断裂伸长率保持率最高分别为95.5%和99.2%。本发明使用煤粉改性SBS,在改善SBS各种性能的同时大大降低了生产成本,具有较好的经济效益,市场前景广阔。
本发明公开了一种具有高效导电的金属基复合材料制备方法,所述制备方法如下:步骤一:将陶瓷增强体加入到溶剂中进行搅拌,制备陶瓷增强体料浆;步骤二:将碳纤维增强体加入到溶剂中进行搅拌,制备碳纤维增强体料浆;步骤三:将片状金属粉末加入到溶剂中进行搅拌,制备片状金属粉末料浆;步骤四:将陶瓷增强体料浆、碳纤维增强体料浆和片状金属粉末料浆混合并搅拌,至陶瓷增强体、碳纤维增强体被片状金属粉末的表面所吸附,形成复合粉末料浆;本发明的有益效果是:陶瓷颗粒的加入,增加了金属基复合材料的硬度和耐磨性;碳纤维增强体的加入,增加了金属基复合材料的导电、导热性能,提高了金属基复合材料的高效导电性能。
本发明涉及钛白料浆和钛白粉制备领域,具体而言,涉及一种钛白复合材料及其制备方法。所述的钛白复合材料主要由膦羧酸类化合物和具有包覆层的二氧化钛材料制得;所述膦羧酸类化合物具有如通式(I)或(Ⅱ)所示的结构:该钛白复合材料具有优异的分散性能,不需要借助外力即可快速分散在水中;并且,该钛白复合材料还具有较优热储存稳定性,以及色相、遮盖力和光泽度等应用性能。
本发明属于功能复合材料技术领域,具体为一种MXene衍生钙钛矿水泥基压电复合材料,通过二维纳米材料MXene制备MXene衍生钙钛矿,再与水泥混合得到MXene衍生钙钛矿水泥基压电复合材料,该压电复合材料易极化,具有良好的压电响应,且与建筑材料具有良好的相容性,能够用于交通工程、土木工程中的混凝土结构的传感器的制备,且所制备的传感器灵敏度和传感精度高。
一种铝基复合材料的化学镀镍方法,它涉及一种铝基复合材料的化学镀镍方法。本发明的目的是要解决现有的碳化硅颗粒增强铝基复合材料和高硅铝材料的表面化学镀镍技术存在实施成本高,应用范围较窄的问题。化学镀镍方法;将化学镀液的pH值调至9~11,在化学镀液温度为70~90℃持续镀覆,即完成化学镀镍;所述的化学镀液的溶剂为去离子水,溶质为NiSO4·6H2O、NaH2PO2·H2O、C6H5Na3O7·2H2O和NH4Cl,优点:1、镀镍层外观良好,内部组织致密,结合力强;2、工艺简单,可重复性强,镀覆时间短,不需要外加直流电源;3、镀镍成本低;4、不对焊缝、玻璃构件等造成腐蚀。本发明主要用于化学镀镍。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨/LiAlO2/石墨烯复合材料及其制备方法,其中制备方法为,首先将氢氧化铝溶液与氢氧化钠和碳酸锂反应,得到含有偏铝酸锂的溶液,再加入石墨均匀分散,蒸除水分得到石墨/LiAlO2复合粉体,然后加入镍催化剂并通入碳源气体生长石墨烯,反应后冷却得到石墨/LiAlO2/石墨烯复合材料。本发明通过材料的表面改性制得的锂离子电池用石墨/LiAlO2/石墨烯复合材料,既保持了石墨作为负极材料所具有的特性,又同时利用了LiAlO2在锂离子电池充放电过程中的离子导电性和石墨烯的电子导电性,提高了锂离子电池整体的导电性,可在大倍率充放电情况下改善了锂离子电池负极材料表面析锂情况,从而降低了锂离子电池析锂产生的枝晶刺破隔膜的机率,提高了锂离子电池的安全性。
本发明提供一种高体积分数碳化硅铝基复合材料表面铝膜层制备方法,即铝基碳化硅复合材料表面离子镀纯铝膜层的方法。将铝基碳化硅复合材料构件置于真空炉内,与真空室壳体之间加上负偏压,抽真空后通直流电并充氩,利用辉光离子对构件进行轰击净化活化处理,清除表面氧化膜和吸附物;接通高频电源,热解BN坩埚内的纯铝镀料通过高频感应加热蒸发,铝蒸发粒子在电场作用下,加速沉积在铝基碳化硅构件表面,形成0.13~0.25mm厚的铝膜层。采用这种方法,由于沉积粒子与铝基同种元素之间的强键合作用,以及辉光离子轰击对构件表面的净化活化作用,从而在铝基碳化硅复合材料表面形成结合牢固的铝膜层,达到改善这类材料连接性能的目的。
本发明涉及一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料用镓基钎料制备方法,包括原料表面处理,镓基金属涂覆及添加纳米金属粉等三个步骤,基于该镓基钎料进行碳化硅颗粒增强铝基复合材料焊接作业方法包括待焊面预处理和焊接作业等两个步骤。本发明所获得的钎料层度薄、成分均匀。钎料加热后与铝基复合材料的铝基体以及钎料中的Ga与纳米铜粉发生冶金反应,形成以CuAl2和CuGa2相为反应层的致密钎焊连接且成型良好、连续性好的钎缝。本发明获得的SiCp/Al复合材料真空钎焊接头可实现抗剪强度达56MPa、密封性达到10‑8Pa∙m3/s的性能指标,可广泛应用于封接T/R组件壳体以及其他铝基复合材料的应用领域。
本发明公开一种热塑性塑料制备无卤阻燃纳米复合材料的方法,属于高分子纳米材料技术领域。首先对表面处理过的杯芳烃[n]进行化学改性;之后将100份热塑性塑料和15~30份化学改性过的杯芳烃[n]混合,在150℃~280℃挤出成型,再在150℃~280℃进行注射成型。本发明中,杯芳烃[n]的纳米孔易于热塑性塑料熔体的自由穿过,并且该纳米孔会对高分子链产生物理缠结作用,得到的纳米复合材料拥有POSS材料的特点。对杯芳烃[n]进行表面处理和化学改性后,得到含磷的杯芳烃[n]的化合物,与热塑性塑料混合后,可以获得无卤阻燃塑料。本发明操作简单,易于工业化批量生产。
本实用新型公开了一种纤维复合材料分选设备,包括箱体,所述箱体的右侧固定安装有旋转电机,所述旋转电机的输出端固定连接有离心筒,所述离心筒的前侧通过合页活动安装有筒门,且筒门和离心筒的内表面开设有多个筛孔,所述离心筒的左侧固定安装有转轴,且转轴的左侧通过轴承活动连接于箱体内腔的左侧。本实用新型通过旋转电机的输出端带动离心筒转动,使离心筒内腔中的纤维复合材料进行第一次筛选,筛选后的纤维复合材料通过筛孔落至筛板的顶部,通过振动电机带动筛板产生震动,通过设置弹簧,可以提高筛板的震动幅度,对筛板顶部的纤维复合材料进行第二次筛选,筛选成功的纤维复合材料通过通孔和储料管排出。
本发明公开一种韧性水泥基压电复合材料、制备方法及应用,该复合材料是通过将一定比例的钙钛矿压电晶体和水泥分散到PVDF基压电材料中制得的。该复合材料不仅压电性能优异,且韧性高,与混凝土材料的相容性好,解决了现有水泥基压电材料脆性大,与混凝土结构整体结合性差的问题。且该复合材料应用于土木工程中混凝土建筑结构的传感器的制备,所制备的传感器的灵敏度、传感精度高,降低了安全隐患。
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