本发明公开了一种C/C复合材料高温抗氧化涂层材料的制备方法,a.将0.16mol/LAl2(SO4)3溶液150-200mL加入到50g硅微粉中,超声波混合分散预处理,在搅拌下滴加0.16mol/LNaHCO3溶液200mL,滴速为1d/s,静置过夜,抽滤水洗,真空干燥,于600℃烧结保温2h,得硅包覆物,b.在玛瑙罐中加入石英,高岭土,硼酸钠,羧甲基纤维素钠水溶液,硅溶胶水溶液,水,球磨机上研磨,得白色乳液,c.在白色乳液中加入硅包覆物,超声波混合分散预处理,磁力搅拌至乳液中没有聚集态颗粒,得分散均匀的黑色乳液,d.将黑色乳液均匀地涂在熔块表面,在5-8℃/m升温速率下升温至1000℃用马弗炉烧结保温2h,即在熔块表面形成致密的高温抗氧化涂层。本发明用于制备C/C复合材料高温抗氧化涂层材料。
本实用新型属于复合材料生产设备技术领域,公开了氧化物复合材料微波烧结法专用辅助加热与保温装置。所述装置包括上下莫来石卡槽、固定在上下莫来石卡槽之间的内外双层莫来石板、内外双层莫来石板之间的SiC加热棒以及在装置顶部设置的莫来石盖板,莫来石盖板上开设有红外测温探孔。本实用新型根据氧化物的吸波特性,将传统烧结与微波烧结结合,实现了氧化物复合材料的快速烧结。
本发明涉及聚晶金刚石及其制备方法、聚晶金刚石复合材料及其制备方法,属于超硬复合材料技术领域。本发明的聚晶金刚石的制备方法,将坯料依次进行第一阶段高温烧结处理和第二阶段高温烧结处理,第一阶段高温烧结处理可以使金刚石颗粒表面石墨化,并且可以使粘结剂活化(熔化),进而使粘结剂在金刚石颗粒表面和颗粒之间分布均匀;第二阶段高温烧结处理可使金刚石颗粒在粘结剂的催化下完成D‑D键结合,得到高致密、分布均匀的聚晶金刚石。由于第一阶段高温烧结处理时间较长,可以保证粘结剂充分活化,进而使更多粘结剂更加均匀地浸润金刚石颗粒,从而保证金刚石颗粒在第二阶段高温烧结处理中更好地完成D‑D键结合。
本发明提供了一种毛革一体复合材料,包括涂饰膜;复合在所述涂饰膜上的底涂层;复合在所述底涂层上的基材;复合在所述基材上的粘合层;复合在所述粘合层上的带有毛层的编织物层,所述粘合层复合在所述带有毛层的编织物层的编织物面上;或者复合在所述粘合层上的真皮毛一体层,所述粘合层复合在所述真皮毛一体层的皮层上。本发明提供的毛革一体复合材料,涂层厚度可控制在微米级别,板面风格可实现任何纹路或视觉效应,同时产品物性指标好,质量稳定性和一致性好,生产工艺简洁,环保效率高,绿色可持续,适宜规模化大生产推广和应用。
本发明涉及纤维增强树脂基复合材料制造领域,具体的说是一种双曲面回转体复合材料制品的分体成型模具。包括底盘、外模以及套设在外模中的内模,所述外模和内模均为圆台形,外模和内模直径较大的一端分别可拆卸固定在所述底盘上,直径较小的一端相互可拆卸固定连接,在底盘、外模以及内模之间构成密闭的用于制作双曲面回转体的环形模腔;所述外模和内模均为分体式,外模由多个弧形的外分模组成,任意一个外分模的弧度均小于等于90°,内模由多个弧形的内分模组成,任意一个内分模的弧度均小于90°。本发明的模具组装后放入预成型体时,预成型体不会产生挤压皱褶,成型的制品线型准确,未出现空腔流道等问题,并且分体模具易组装和拆卸有利于脱模。
本发明公开了一种用于金文拓印的复合材料,其从下到上依次包括第一聚乙烯层、第一聚丙烯层、第二聚乙烯层、第二聚丙烯层、第三聚乙烯层、第三聚丙烯层、第四聚丙烯层以及第四聚乙烯层,其中第一聚乙烯层具有第一熔体指数,第二聚乙烯层具有第二熔体指数,第三聚乙烯层具有第三熔体指数,第四聚乙烯层具有第四熔体指数,第一聚丙烯层具有第五熔体指数,第二聚丙烯层具有第六熔体指数,第三聚丙烯层具有第七熔体指数,第四聚丙烯层具有第八熔体指数,第一熔体指数大于第五熔体指数,第二熔体指数大于第六熔体指数,第三熔体指数大于第七熔体指数,第四熔体指数大于第八熔体指数。本发明的复合材料的抗撕裂性能好,热封强度高,脱层风险很小。
一种哑铃状金纳米双锥/银纳米复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)种子法制备金纳米双锥:向生长溶液中加入种子溶液,合成具有不同纵向等离子体共振峰的金纳米双锥,并分散在超纯水中;(2)制备棒状金纳米双锥@Ag核壳结构:将步骤(1)得到的金纳米双锥离心分散到CTAB溶液中,加入硝酸银溶液和抗坏血酸溶液,混合溶液在55~65℃下振动反应3.5~4.5h得到棒状金纳米双锥@Ag核壳结构;(3)将步骤(2)得到的棒状金纳米双锥@Ag核壳结构离心,除去上清,沉淀重新分散于CTAB溶液中;向上述溶液加入FeCl3溶液并通过摇晃混合均匀后静置,反应30~60min即得到哑铃状金纳米双锥/银纳米复合材料。
一种超级电容器用石墨烯-CoNi2S4纳米复合材料及其制备方法。是以钴盐,镍盐,硫盐为原料,以醇胺与水的混合物为溶剂,放入高压釜中,在140‑220°C下反应5‑25小时,抽滤,干燥后,获得直径7‑30 nm左右单分散CoNi2S4纳米颗粒均匀致密生长在石墨烯表面的纳米复合材料。本发明的特点在于操作方法简单,产率高,CoNi2S4纳米颗粒选择性生长在石墨烯表面,电化学性能优越。该制备CoNi2S4纳米颗粒与石墨烯综合了CoNi2S4与石墨烯的共同优点,高导电性,分散性好,不易团聚,机械强度高,电化学活性高。因此该材料有望在超级电容器,催化、锂电等领域拥有广泛的应用。
本发明提供一种铁基软磁复合材料,由绝缘剂和铁基磁性粉末组成,所述绝缘剂由无机氮化物粉末组成,无机氮化物粉末包括氮化铝粉末和氮化硼粉末,所述铁基磁性粉末选自还原铁粉、雾化铁粉、羟基铁粉、铁硅合金粉末、铁硅铝合金粉末和铁硅镍合金粉末中的一种或两种以上的组合物,颗粒分布为80‑400目。绝缘包覆层与粉末基体之间以核壳结构的形式结合,有效的提高包覆的均匀性和完整性,所采用的绝缘包覆介质(纳米AlN+BN粉末)具有良好的导热和绝缘性能,在提高软磁复合材料电阻率的同时还可以达到导通磁性粉末颗粒间热量传导通道的效果。
本发明涉及一种SnOx@TiO2@mC复合材料、适体传感器及其制备方法、应用,属于生物传感器技术领域。本申请采用BSA、Na2SnO3·3H2O和钛酸四丁酯制备出一种适用于TOB检测的SnOx@TiO2@mC的介孔纳米复合材料,该材料中由BSA制得的介孔碳具有高的比表面积,对生物分子的吸附、固定能力和良好的电化学活性,SnOx良好的生物相容性和电化学活性,TiO2良好的生物相容性、无毒和相对良好的电化学性质。使用该材料制备电化学适体传感器,其在TOB实际样品的检测中体现了高的测定效率,TOB的检出限为6.7pg·mL‑1,并表现出良好的选择性,高稳定性,可重复性,以及对实际样品的适用性。
本发明公开了一种金属陶瓷耐磨复合材料及制备方法,以金属耐磨板为基体,在钢板上凿孔,然后把耐磨陶瓷材料镶嵌在钢板孔内,构成一种高韧性、高耐磨的复合板。该耐磨金属-陶瓷复合材料可用作各种设备和管道易磨损部位的内衬。
本发明公开了一种太赫兹硅胶复合材料,由按重量份数计的以下组分制成:硅胶主料80~100份、抗紫外线剂5~10份、太赫兹矿物粉4~9份、磁性石墨烯2~5份、中空多孔碳纳米微球8~12份、负离子粉2~5份、竹炭粉5~9份、抑菌剂1~4份、白炭黑8~23份、甲基丙烯酸10~20份、聚乳酸5~10份、交联剂5~10份、过氧化苯甲酰0.5~2.5份、KH‑550硅烷偶联剂0.5~1.2份、聚乙烯醇1~3份、颜料0~2份。还公开了其制备方法。本发明提供的太赫兹硅胶复合材料透气性好、透明度高、光泽性好、具有良好的机械性能、抗紫外线和抑菌性,能够稳定长期辐射太赫兹波,柔然爽滑,可直接接触皮肤。
本发明公开了一种复合材料金属耐高温防氧化涂料及其制备方法,由如下原料制备而成:粘结剂,载液与基料,所述粘结剂为改性硅溶胶,所述载液为水,所述基料包括Al2O3、SiO 2、ZrO 2、TiO 2、CaO及B2O3,其中所述粘结剂占涂料整体质量的10%‑35%,所述Al2O3占10%‑15%,SiO 2占5%‑10%,ZrO 2占5%‑10%、TiO 2占2%‑3%、CaO占2%‑3%及B2O3占比3%‑5%,其余为载液;该发明复合材料金属耐高温防氧化涂料及其制备方法能够在高温时,在钢坯表面会形成一层涂层保护膜,阻断空气与钢材表面的氧化反应,可提高2‑4%的钢收得率,减少了钢材的损失。
本发明涉及一种高倍率磷酸铁锂复合材料、正极极片、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的高倍率磷酸铁锂复合材料,由以下质量百分含量的原料烧结得到:磷酸铁锂80%~90%、钴酸锂5%~10%和导电碳5%~10%。导电碳和钴酸锂的加入有利于增加离子和电子导电性,降低阻抗,缓解高倍率放电时磷酸铁锂极化,有利于促使锂离子嵌入到材料内部,提升磷酸铁锂超高倍率放电电压平台,提升其超高倍率放电性能。经烧结,可消除材料间应力,消除不同材料混合后的微孔隙和表面缺陷,增加材料相互作用,钴酸锂、磷酸铁锂和导电碳复配使用,有利于形成完整的导电网络,降低内阻,提高超高倍率放电能力。
本发明公开了一种修复酸性重金属污染的复合材料及其制备方法和应用,该复合材料,按照重量份的原料包括:绢云母22‑30份、丙二醇甲醚15‑25份、醋酸纤维素8‑16份、双乙酸钠11‑19份、氧化淀粉13‑17份。将绢云母粉碎、与丙二醇甲醚溶液混合加热搅拌制得处理的绢云母;将氧化淀粉与双乙酸钠溶液混合加热搅拌,再与醋酸纤维素、处理的绢云母混合加热、离心分离取沉淀、清洗,再加入去离子水超声处理、搅拌至干、煅烧即得。本发明降低重金属污染物铅锌有效态的浓度,土壤重金属污染得到有效修复,显著地改善了原土壤的酸性,同时还改良了土壤的性质和肥力,确保修复后的土壤能用于正常的农林业生产,并提高农作物产量。
本发明提供了一种氮磷共掺杂的多孔碳片/过渡金属磷化物复合材料的制备方法,该制备方法采用一种简易且新颖的“自我模板和重结晶自我组装”策略,一步合成过渡金属基磷化物封装在氮磷共掺杂的多孔碳片中。本发明制备方法简单,可大规模生产氮磷共掺杂的多孔碳片/过渡金属磷化物复合材料,并且作为催化剂应用于电催化析氢反应中。
本发明公开了一种环氧树脂基多孔碳材料、活性炭复合材料、制备方法及应用,属于多孔碳材料技术领域。本发明利用Friedel‑Crafts反应对环氧树脂进行造孔改性,能增大环氧树脂基碳材料的比表面积,将其包覆于活性炭表面能进一步增大活性炭复合材料的比表面积,提高材料的吸液保液能力,并且包覆层与有机电解液的相容性良好,有利于提高负极材料在高电压下的结构稳定性。由此制备的电容器具有能量密度高、安全性能好、低温性能佳等特性。另外,通过在环氧树脂基多孔碳材料中掺杂具有高比表面积、高导电率的纤维状碳纳米管,能在包覆层中形成网状结构,提高内核活性炭的结构稳定性。
本发明涉及轻质特种材料开发技术领域,具体公开了一种不燃轻质复合材料及其制备方法,不燃轻质复合材料包括改性硅烷树脂,改性硅烷树脂的结构如下:其中,R1为烷基或烷氧基;R2为二价联接基团;R3为二价联接基团;R4为含有氨基的基团;R5为烷基、烷氧基或氢;m为10~800;n为0~500;所述改性硅烷树脂的粘度为1000‑1500cpa。该复合材料具有较强的力学性能且在火焰中无烟,不燃,能应用于有阻燃要求的轻量化结构材料。
本发明涉及一种氧化铝弥散强化铜基复合材料的制备方法,属于复合材料制备加工技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将铜铝合金粉、Cu2O粉、铜粉混合,得到混合粉,将混合粉经过压制、内氧化、还原、烧结处理,得到烧结坯;所述铜粉的粒径小于铜铝合金粉的粒径;(2)将烧结坯进行热变形加工,得到氧化铝弥散强化铜基复合材料。本发明在传统弥散铜的制备过程中加入铜粉,烧结时,粒径较小的铜粉填充在塑性差、变形量有限的氧化铝‑铜复合颗粒之间的孔隙中,使氧化铝‑铜复合颗粒在塑性变形时,充分压合孔隙,最终达到提高整体致密度、改善塑性的效果。
本发明涉及建工材料技术领域,且公开了一种可泵送常温养护超高性能水泥基复合材料,包括A组份、B组份和C组份,所述A组份包括以下重量份的组份:水泥270~480重量份、纳米二氧化钛8~40、石英粉330~600重量份、石膏10~100重量份、磨细粉煤灰50~200重量份、硅灰100~150重量份,所述B组份钢纤维,钢纤维70~230重量份,所述C组份包括以下重量份的组份:高效减水剂15~20重量份、缓凝剂10~20重量份、水100~125重量份。该可泵送常温养护超高性能水泥基复合材料,通过纳米二氧化钛提高了水泥基复合材料的抗生物侵蚀性能,纳米二氧化钛可以增大水泥基材料的密实度,采用活性基材及与活性组分相容性良好的聚羧酸类减水剂,以降低水胶比。
本发明公开了一种脱除水中铅离子的MnO2复合材料及其制备方法,包括所述采用的泡沫铝载体的平均孔径为20‑100um,纳米吸附剂为MnO2,其中KMnO4/AlF摩尔比为0.002‑0.032,所述MnO2/PDOPA@AlF脱铅离子复合材料的制备方法包括以下步骤:A:对泡沫铝(AlF)进行处理,B:乙酸锰溶液配置:按KMnO4/AlF(摩尔比)=0.002‑0.032配置乙酸锰水溶液;C:将步骤A得到的PDOPA@AlF置于步骤B溶液中混合吸附Mn2+离子;D:将一定浓度的KMnO4水溶液加入步骤C中混合反应。该脱除水中铅离子的MnO2复合材料及其制备方法,为避免纳米吸附剂(MnOx)的团聚和及其分离操作,本发明专利采用耐高温、耐酸腐蚀的泡沫铝(AlF)为载体,通过聚多巴胺实现纳米吸附剂(MnOx)在AlF表面的原位构筑,得到Pb2+脱除性能优良的MnO2/PDOPA@AlF材料。
本发明提供了一种基于电弧增材的船用钛合金梯度复合材料制备方法,包括如下步骤:步骤1:将待加工金属零件基板预处理后固定;步骤2:建立待加工金属零件的三维模型,获得增材制造路径并设定对应的工艺参数;步骤3:通过TIG电弧作用在基材的工作面上形成较长的熔池,将钛合金丝材和增强相颗粒进入电弧熔池中,并在熔池的冷却过程中实现增强相颗粒的植入;步骤4:将增强相颗粒在复合材料中呈现梯度分布;步骤5:所述复合材料分布为非强化层、过渡层、强化层三部分。本发明充分利用TIG电弧稳定、熔池长的优势,通过丝/粉同步的方法实现增强相颗粒在基体的梯度分布,既能够显著提高基体的硬度,又能够细化晶粒实现钛合金综合性能的提升。
本发明提出了一种VS4/rGO复合材料及其制备方法、锌离子电池中的应用,VS4/rGO复合材料包括以下步骤:将氧化石墨烯分散于去离子水中形成氧化石墨烯溶液;按照摩尔比钒源:硫源=0.6‑1.2:0.6‑1.5的比例,将钒源和硫源溶于氧化石墨烯溶液中,搅拌形成均一的预混溶液;搅拌下向预混溶液中滴加氨水,直至溶液pH=9,得到混合溶液;将混合溶液在140‑200℃的温度下反应24‑48小时;待反应完成,冷却到室温后,将所得产物清洗冷冻干燥,得到四硫化钒纳米颗粒/三维石墨烯(VS4/rGO)复合材料。本发明制备的VS4/rGO复合正极材料,应用于水系锌离子电池中,显著提升了其容量、倍率性能及循环稳定性。
本发明公开了一种阻燃高抗冲聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。所述阻燃高抗冲聚酰胺复合材料包括以下重量份数的原料:聚酰胺68‑95份、邻氟苯甲酸10‑17份、二氰基丙烯酸异丁酯6‑15份、藻酸丙二醇酯4‑10份、亚硝酸钙4‑9份、四氟硼酸锂4‑8份。本发明的聚酰胺复合材料具有阻燃性能好,抗冲击强度、拉伸强度、弯曲强度高的优点,且对材料的电绝缘性影响不大;制备方法简单,有利于工业化生产。
本发明涉及一种软包电池连接件用铜铝复合材料及生产工艺,该工艺首先对铜和铝表面进行预处理,以去除金属表面的氧化膜,其次在氩气气氛保护下进行两次热轧,达到成品厚度,最后热处理退火,增加铜铝复合板的结合强度,铜铝复合材料中铝板包含以下重量百分比的成分:Fe:0‑0.2%、Si:0‑0.1%、Zn:0‑0.02%、Ga:0‑0.02%,余量为Al,所述铝板的厚度为3‑13mm;铜板是纯度为99.993%的紫铜,所述铜板的厚度为0.4‑2.0mm,通过上述铜铝复合材料和生产工艺有效的解决了锂电池组的pack连接问题,实现了锂电池组安全可靠、质轻、简单的串并联连接,产品具有复合强度高,铜铝之间无接触电阻,质量稳点可靠的特点;本发明具有安全可靠、复合强度高、铜铝之间无接触电阻的优点。
一种多元WC基复合材料的合成及应用,其特征包括以下步骤:a、按质量百分比取纳米氧化钨、纳米氧化钴、纳米氧化钒、纳米氧化铬、纳米还原剂碳黑与多壁碳纳米管,经混合、干燥后,置于微波烧结炉中进行碳热还原,制得多元WC基复合材料。b、将步骤a所得复合材料加入少量液体石蜡,经均匀混合后,采用放电等离子烧结设备进行烧结,最终制得多元WC基硬质合金。该硬质合金致密度提高6‑22%,硬度(HRA)提高10‑20%,抗弯强度提高40‑90%。本发明具有生产效率高、能耗低、操作简便,为工业生产性能优异的硬质合金产品提供参考。
本发明提供了一种复合材料合成轨枕,包括壳体和混凝土芯体,壳体由复合材料制成,其特征在于,所述壳体包括有上壳体和下壳体,所述下壳体设置为槽状结构,所述下壳体内设置凹槽,所述芯体的外表面设置凸肋,在所述下壳体的内部安装混凝土芯体。本发明所述的将壳体设置为具有弹性的复合材料,芯体设置为混凝土材质,有效吸收钢轨的振动能量,降低波浪磨损,起到很好的减振降噪效果。且当轨枕的外壳损坏时,只需要更换上壳体或者下壳体即可,利于更换,节约成本。并且本实施例在轨枕下壳体的下表面设置保护层,提高壳体以及轨枕整体的使用寿命。提高轨道结构的稳定性。
本发明公开了一种宽温域连续自润滑型镍铝基自润滑复合材料及其制备方法,以镍铝合金粉、银粉和硼酸镁粉为原料制备而成,其中银粉质量百分含量2~8%,硼酸镁粉质量百分含量2~8%,余量为镍铝合金粉。复合材料组织结构均匀,润滑相与基体间结合紧密,具备良好的宽温域连续润滑性能和减摩耐磨性能。制备方法如下:按质量百分比称量镍铝合金粉、银粉和硼酸镁粉,得到原始配料;将原始配料置于行星式球磨机中进行机械合金化,得到混合均匀的烧结配料;将烧结配料放入石墨磨具中,在氩气真空保护下采用放电等离子烧结制备,得到宽温域连续自润滑型镍铝基自润滑复合材料。本发明的制备方法工艺简单、参数易控,制备过程安全环保,适于规模化生产。
本发明属于有机高分子化学和纳米复合材料技术领域,公开了一种纳米有序结构聚苯胺/碳纤维复合材料的合成方法。将碳纤维、苯胺、过硫酸铵分散在0.5~2mol/L的高氯酸溶液中,保证获得的碳纤维/苯胺/过硫酸铵体系中,苯胺:过硫酸铵的摩尔比为(1~3):1,并且碳纤维、苯胺和过硫酸铵的最终浓度分别为0.1~0.5mg/ml、0.4656~4.656mg/ml、1.141~11.41mg/ml;将碳纤维/苯胺/过硫酸铵体系转移至冰水浴中,保持温度在-10~5℃,恒温搅拌3~14h后,收集干燥,即可获得目标产物。本发明方法不仅实现了聚苯胺自组装形成有序结构,而且实现了有序结构的尺寸调控;本发明获得的纳米有序结构聚苯胺/碳纤维复合材料,尺寸均一,有序性高,具有优异的电化学稳定性,可用作电极材料。
本发明公开了一种超导-金属-高分子复合材料,其特征是随着所受压力的增加,复合材料的电阻率大大减小,填料本身是氧化物超导体或氧化物超导体加上极少量的不易被氧化的金属粉,导电性能稳定,使用寿命更长,并且击穿电场强度不小于6×105V/m,超导-高分子复合材料在液氮温区有一定的磁悬浮效应。
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