本发明公开一种PyC‑SiC‑HfC三界面相改性C/C‑SiBCN双基体抗烧蚀复合材料的制备方法,包括PyC‑SiC‑HfC界面相制备和C‑SiBCN基体制备,具体包括:(1)利用CVD工艺在碳纤维预制体的纤维表面制备PyC+SiC界面相得到带有一定厚度界面相的预制体;(2)将步骤(1)制得的预制体在HfC聚合物‑二甲苯溶液中多次浸渍,制得PyC‑SiC‑HfC三界面相改性碳纤维预制体材料;(3)通过CVI工艺制备C基体;(4)通过PIP工艺制备SiBCN改性基体;(5)固化裂解;(6)重复步骤(4)和(5),最终得到C/PyC‑SiC‑HfC/C‑SiBCN复合材料。本发明采用一种PyC‑SiC‑HfC的三界面相互补耐高温体系,利用PyC良好的片层结构、HfC良好的抗烧蚀性能和SiC良好的热膨胀系数匹配能力来作为C/C‑SiBCN复合材料的界面相,以此来提高整个复合材料的抗烧蚀性能。
本发明提供了一种聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用。以重量份计,所述聚碳酸酯复合材料包括30~90份聚碳酸酯、0.5~5份含氨基相容剂、2~10份增塑剂、2~4份磷系阻燃剂和2~8份硅系阻燃剂;所述含氨基相容剂包括尼龙类相容剂;所述增塑剂包括含有间苯结构的增塑剂。本发明提供的聚碳酸酯复合材料通过加入特定种类的相容剂和增塑剂,同时,通过磷系阻燃剂与硅系阻燃剂协同阻燃,使得所述聚碳酸酯复合材料在兼顾机械性能的同时,具有优异的阻燃性能,烟密度和烟释放量低,热释放速率慢,烟毒性低,适用于轨道交通和航空航天等领域。
本发明公开了一种基于甘油化物模板的多元素纳米复合材料的制备方法及应用。首先以两种金属盐为原料,异丙醇或丙三醇为溶剂,加热得到纳米双金属‑甘油化物模板,随后将硒粉(或硫粉)与双金属‑甘油化物分别置于瓷舟的上游和下游,在惰性气氛下热处理得到多元素复合材料,其中第一种金属元素形成氧化物,第二种金属元素形成硒化物(或硫化物)。与现有技术相比,本发明基于双金属‑甘油化物模板,通过热处理过程一步合成了多元素纳米复合材料,该方法工艺简单,不需要去除模板,得到的多元素纳米颗粒是具有不同金属阳离子的氧化物与硒化物(或硫化物)的复合材料,作为电极材料应用于超级电容器,能够发挥不同物质的协同作用,展现优异的性能。
本发明公开了一种可见光光催化复合材料的制备方法、产品及应用,涉及光催化复合材料技术领域。本发明制备方法包括以下步骤:将碳源、钛源和锌源混合均匀得到混合物;将所述混合物进行煅烧处理得到煅烧材料;将所述煅烧材料与水混合进行水热活化处理,得到水热材料;将所述水热材料粉碎、干燥得到所述可见光光催化复合材料;所述碳源为尿素、氰胺、二聚氰胺、三聚氰胺或硫脲中的一种;所述钛源为钛酸异丁酯、钛酸异丙酯、四氯化钛或硫酸钛中的一种;所述锌源为硝酸锌、氯化锌、硫酸锌、醋酸锌或草酸锌中的一种。本发明可见光光催化复合材料实现了常温和可见光条件下高效的光催化降解性能,而且实现了很好的广谱抗菌性能。
本发明公开一种用于燃料电池阴极催化剂纳米复合材料制备方法,利用TiO2‑C结构掺杂Pt与Nb,以一种简便而经济的水热法,来合成Pt/Nb/TiO2‑C复合纳米材料。水热法制备方法简单,反应温度低,此纳米复合材料增强了导电性、提高了表面积,不仅保留了一定催化性能,而且此催化剂的稳定性得到了很大的提升,能抑制催化剂的烧结及因碳载体的腐蚀而导致催化剂颗粒的流失。可用于质子交换膜燃料电池、甲醇燃料电池等,代表了TiO2作为燃料电池催化剂载体的应用上具有巨大的开发潜力。
本发明提供了一种复合材料汽车连接杆的制备方法,所述复合材料汽车连接杆包括固定底座;所述固定底座采用RTM工艺或预浸料碎布模压工艺制备。本发明中复合材料汽车连接杆充分发挥了复合材料比钢制连接杆的固有频率高的优势,具有极高的耐疲劳性和扭性强等特点,可以满足汽车在运动中对承力悬臂梁上下震动和无规则晃摆弯曲的变化要求,可以应用于乘务车、商务车、越野车和跑车等各种路况的车型。本发明中从轻量化效果方面来看可以达到减重30~50%的目标,同时刚性、抗震、耐疲劳性不会降低,有利于节能减排。
本发明提出了一种卫星高导热碳/碳复合材料蜂窝制备方法,步骤如下:采用商品化的碳纤维增强树脂基复合材料蜂窝作为制造碳/碳复合材料蜂窝的预成型体;将预成型体在惰性保护气氛下进行高温热解和碳化处理;在低压和高温条件下,采用CVI工艺进行致密化;在惰性气氛保护下,进行石墨化处理制得卫星高导热碳/碳复合材料蜂窝。该蜂窝材料不仅具有良好的力学性能,而且具有较高的导热系数,即克服了传统蜂窝结构导热性能差的缺点,又可降低成本,性价比高,可满足卫星结构平台的轻量化、高稳定和长寿命发展需求。
本发明公开了一种用于双动力协同治疗上转换纳米复合材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)合成表面包裹有惰性NaGdF4层的油溶性稀土上转换发光纳米晶,得到壬二酸封端的亲水性上转换纳米颗粒,形成第一分散液;(2)将KMnO4加入第一分散液直到形成棕色胶体,形成第二分散液;(3)预备亲水性聚合物配体,与第二分散液搅拌,得到第三分散液;(4)预备硝酸酸化的C3N4,在活化剂作用下与第三分散液进行羧氨活化偶联,即得到侧面生长MnO2并共价连接C3N4的上转换纳米复合材料。本发明还公开了其制备的材料与应用。该材料同时具有协同双动力治疗、上/下转换荧光成像、磁共振成像等多种应用价值,在肿瘤的诊断和治疗等生物医药领域具有潜在的应用前景。
本发明涉及计算机仿真技术领域,尤其涉及一种复合材料铺层次序优化系统,包括数据库制作模块,复合材料强度校核模块,尺寸定义优化模块,尺寸优化算法模块,铺层库自动优化模块,结果可视化模块。本发明将航空结构传统的强度尺寸定义流程,提炼为自动化的优化求解器,充分考虑复合材料结构尺寸定义的完备性和工程性,为大规模的复合材料结构尺寸优化设计提供了可行的具有工程意义的解决方案。
本发明涉及表面改性再生碳纤维毡增强尼龙复合材料及其制备方法,其方法包括:将尼龙树脂颗粒通过热压机压制成尼龙薄膜;对使用的再生碳纤维毡通过溶解了尼龙的甲酸溶液进行表面改性;将表面改性的再生碳纤维毡与尼龙薄膜进行交替层铺,层铺完成后放入到模具中;将模具放入热压机中进行热压成型。与现有技术相比,本发明通过对再生碳纤维毡进行表面改性,并将其作为增强体来增强尼龙材料,以较低的成本实现了对尼龙的高性能改性,不仅降低了复合材料的密度,而且提高了复合材料的性能;同时该复合材料还使再生碳纤维得以重新利用,增加了再生碳纤维的附加值,符合环保及其绿色经济的要求。
本发明涉及一种用于同步去除碳氮磷的纳米复合材料及其制备方法,该方法具体包括以下步骤:先用去离子水对天然斜发沸石进行冲洗,并烘干;采用可溶性钙盐溶液对烘干后的天然斜发沸石进行恒温翻转浸渍,制得预处理的天然斜发沸石;将制得的预处理的天然斜发沸石加入到含有可溶性钙盐、碱以及聚乙二醇的混合溶液中,搅拌至分散均匀;向混合溶液中缓慢滴加H2O2溶液,后经离心、烘干,即可。与现有技术相比,本发明纳米复合材料对污染物具有很强的吸附能力和氧化能力,可实现不同类型实际污染水体中的碳氮磷高效同步去除,氮磷去除率均可达到80%以上,碳去除率也在50%以上,具有碳氮磷同步去除效果好、制备工艺简单等优点。
本发明涉及一种具有纳米蛛网结构的细菌纤维素膜复合材料及其制备方法,方法为:将等电点为3.5~4.0的菌株分散在pH值为4.5~5.0的菌株培养液中得到菌株细胞密度为109~1012个/mL的培养菌液,再将培养菌液滴加在表面静态水接触角≤70°的无纺布上静置培养制得复合材料。该复合材料的相邻两层分别为细菌纤维素膜和表面亲水的无纺布,细菌纤维素膜主要由主干细菌纤维素纤维和分支细菌纤维素纤维构成,主干细菌纤维素纤维自身之间相互交联形成三维网孔结构并构成细菌纤维素膜的骨架,分支细菌纤维素纤维在主干细菌纤维素纤维之间成网。本发明方法简单易行,制得的复合材料具有生物相容性好、透气性好和轻质高强等优点。
本发明公开了一种气味清香、低密度、仿植绒效果的聚丙烯复合材料的制备方法,该聚丙烯复合材料主要由改性绿茶粉功能母粒5~15份、聚丙烯树脂50~93份、无机填料0~20份、弹性体:0~10份、抗氧剂等助剂2~5份组成。由于绿茶粉本身密度小、具备天然绿茶清香味,使用该复合材料制备的零部件具有绿茶清香味,零件重量也较相同份数矿物填充的聚丙烯材料减重3~7%。此外由于采用深绿色的绿茶粉作为填充剂使得由其制备的复合材料经配色处理后所制备的米色或灰色等浅颜色零件的表面出现很多深色小斑点,具有类似植绒的效果。
本发明公开了一种掺杂二硒化钼的层状氮化二钛纳米复合材料及制备方法和应用,其复合材料以花状MoSe2纳米颗粒作为掺杂物,手风琴状氮化二钛层状纳米片作为搭载基底材料;所述手风琴型氮化二钛是由长约3~4μm,宽约1~2μm的二维氮化二钛叠加组成累计厚度约1μm的骨架材料,所述纳米花状MoSe2颗粒均匀分布在手风琴型氮化二钛的间隙中,形成稳定的搭载结构。本发明还公开了所述纳米复合材料的制备方法,制备条件简单,可重复性高,且成本低廉。本发明还提供了所述纳米复合材料在作为水裂解催化电极材料方面的应用,所述电极材料具有催化效率高,稳定性好,导电性高,接触比表面积大,循环稳定性强等优点,适合在商业领域应用。
本发明提供一种复合材料成型用的防粘胶带及其制造方法和用途。所述防粘胶带包括依次层叠的以下结构:第一层为含氟树脂层,第二层为第一粘合剂层,第三层为增强材料层,第四层为第二粘合剂层,所述第一层与复合材料成型用的树脂之间的结合力小于所述第四层的180度剥离粘着力,并且所述第一粘合剂层、所述第二粘合剂层的分子间凝聚力大于所述第四层的180度剥离粘着力。本发明的防粘胶带在开模时容易与复合材料成型用的树脂分离,又便于在更换胶带时与模具完全脱离,使模具使用寿命长,同时可以大大提高复合材料成型过程的生产效率。
本发明公开了一种磷酸镁/小麦蛋白复合材料及其制备方法和应用。该磷酸镁/小麦蛋白复合材料的制备方法包括下述步骤:将磷酸镁和小麦蛋白以1:4~2:3的质量比混合,球磨,模压成型,即得。本发明的磷酸镁/小麦蛋白复合材料具有优良的生物相容性,其降解速率与新骨生长相匹配,具有良好的骨修复能力,并且其原料来源广泛,降解后的体系环境适于骨细胞生长,可用作骨再生支架。本发明的磷酸镁/小麦蛋白复合材料的制备方法操作简单,适于工业化生产。
本发明涉及一种硫化钼/氧化镍复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料的结构为:氧化镍纳米片生长于硫化钼纳米片上。制备方法,包括:将硫化钼纳米片分散在极性溶剂中,超声,得到硫化钼纳米片分散液;将镍盐溶于硫化钼纳米片分散液中,超声,得到混合液,加入络合剂,80~100℃反应6~24h,洗涤,干燥,得到硫化钼/氢氧化镍复合材料;热处理,即得。本发明的制备过程简单,易于操作,反应温度低,安全系数高,制备的硫化钼/氧化镍复合材料可以作为一种优秀的高性能超级电容器,锂电池等新能源器件的电极材料。
本发明提供了一种热电复合材料及其制备方法,所述的热电复合材料,其特征在于,由两相组成,第一相为聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸,第二相为银纳米线,其中,银纳米线的质量分数为5wt%~30wt%。本发明与聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸基热电材料相比,在材料的热导率没有明显上升、赛贝克系数没有很大幅度降低的情况下,显著地提高了复合材料的电导率,所以可以较大幅度地提高复合材料的ZT值(热电性能)。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种玻璃纤维布增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法和用途。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:40~100份聚碳酸酯、流动改性剂1~15份、0.1~1.0份偶联剂、0.1~0.5份抗氧剂、0.2~1.0份润滑剂和玻璃纤维布100份。本发明通过在聚碳酸酯中加入少量的流动改性剂,大幅度提高聚碳酸酯的加工流动性,改善聚碳酸酯对玻璃纤维的浸润性。另外,本发明中制备的玻璃纤维布增强聚碳酸酯复合材料具有较高的强度和模量,主要应用于笔记本电脑外壳。
本发明涉及一种高力学性能方钴矿基热电复合材料及其制备方法,所述复合材料由方钴矿热电材料基体和补强增韧的第二相材料组成,其中,所述第二相材料为纤维和/或晶须,第二相材料的体积为所述复合材料体积的0.2%-8%。所述方法包括:称量方钴矿热电材料基体和补强增韧的第二相材料,将两种原料均匀混合后,进行放电等离子体烧结或者热压烧结,得到所述复合材料。
本发明涉及纺织领域,特别涉及高韧性树脂基芳纶复合材料及其生产方法。其中,该高韧性树脂基芳纶复合材料的生产方法,包括下列步骤:按重量计,将50-80份环氧树脂与10-20份改性剂混合;其中,改性剂为液体聚硫橡胶、液体硅橡胶、聚乙二醇醚中的一种或多种;将环氧树脂与改性剂的混合物中加入15-35份脂肪胺类固化剂,再搅拌,得到复合树脂;将复合树脂在15-40℃下干燥1.5-4.5h,得到半固化的复合树脂膜;将半固化的复合树脂膜涂覆在芳纶织物的表面,经压辊成型,得到高韧性树脂基芳纶复合材料。与相关技术中的预浸工艺相比,本发明的生产方法得到的高韧性树脂基芳纶复合材料防刺性能较高,并且防刺性能分布均匀。
本发明公开了一种硅基复合材料的制造工艺:在亚微米级的金属粉末的存在下,用过氧化物引发反应原料:聚碳硅烷和/或聚硅氧烷进行交联聚合反应得交联固化产物;聚碳硅烷或聚硅氧烷的分子量为800-5000g/mol;所述的聚碳硅烷或聚硅氧烷中至少具有一个活泼H;将所述的交联固化产物于600-1000℃焙烧得中间材料;将所述中间材料、石墨以及粘结剂混合并湿法球磨,喷雾干燥得球状颗粒;将所述球状颗粒于400-800℃进行热处理。本发明还提供了由该方法得到的硅基复合材料及其应用,和一种以该硅基复合材料作为负极材料的锂离子电池。本发明的硅基复合材料颗粒的形状良好,具有良好的初始充放电性能和电循环性能,本发明的制备方法适合工业化成生产,对环境的污染低,成本低廉。
本发明涉及一种石墨烯负载花状二氧化锰复合材料及其超声合成方法。其典型的特征为花状MnO2与石墨烯片层的复合,而花状二氧化锰又是由许多薄片相互组装而成。石墨烯作为基体骨架其具有良好的导电性,花状二氧化锰可以通过石墨烯片层实现良好的导电性,从而提高了复合材料的表观电导率。生长在石墨烯两侧的花状二氧化锰直径为100~300nm,薄片的厚度为1~10nm。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是超声合成石墨烯负载花状二氧化锰复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载花状二氧化锰复合材料工艺简单,电极电容高、循环性能好,适用于超级电容器电极材料。
本发明涉及纤维增强的聚合物复合材料,更具体地讲,涉及竹原纤维增强的聚乳酸复合材料及由所述复合材料制备的制品和制备方法。本发明采用聚乳酸与竹原纤维的复合材料作为汽车零件的原材料,具有低碳环保的效果,同时还可以利用天然纤维的废料,从而达到降本增效同时也有利于轻量化。
本发明公开了一种热塑性聚合物基层状结构复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:第一步,将热塑性树脂和热塑性弹性体在溶剂中溶解,加热搅拌直至聚合物完全溶解,加入沉淀剂使聚合物析出;第二步,将析出的聚合物冻干,熔融混合;第三步,将熔融混合得到的复合物热压及冷压,最后得到层状结构的复合材料。本发明所制备的热塑性聚合物层状结构复合材料具有优良的力学性能,韧性和冲击强度高于目前堆砌结构的复合材料,可用于材料制品的成型加工,具有广阔的工业应用前景。
本发明属高分子材料技术领域,具体为一种原位聚合制备聚乳酸/蒙脱土纳米复合材料的方法。首先采用阳离子交换法将层状钠基蒙脱土与有机插层剂(包括各种氨基酸及长链烷基铵盐)进行阳离子交换,然后将丙交酯与有机改性蒙脱土在适当的催化剂作用下进行原位聚合,聚合过程中丙交酯单体或乳酸低聚物逐渐插入到蒙脱土片层之间,导致片层被撑开,最后均匀分散在聚乳酸基体当中,形成插层型或剥离型聚乳酸/蒙脱土纳米复合材料。该材料可广泛用于包装材料领域。
本发明提供一种聚丙烯/有机蒙脱土纳米复合材料的制备方法,将动态固化技术应用于聚丙烯/有机蒙脱土/环氧树脂体系,即熔融共混时发生固化反应,在一定共混温度下,向双螺杆挤出机中依次加入聚丙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、有机蒙脱土、环氧树脂和固化剂进行混炼,环氧树脂发生“就地固化”且在高剪切力的作用下,插入到有机蒙脱土的片层间,使有机蒙脱土剥离,大大提高了聚丙烯的刚性和韧性,所制的共混物可满足工程材料的要求,该方法具有生产工艺简单,加工性能好,适用性强等优点,制得的聚丙烯/有机蒙脱土纳米复合材料,可用作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料。
本发明提供了一种抗紫外线聚砜酰胺/二氧化钛纳米复合材料及其制备方法,采用溶液共混法,以聚砜酰胺为基体添加二氧化钛制备了质量分数为0~7%的聚砜酰胺/二氧化钛纳米复合材料并制成复合纤维或复合薄膜。本发明利用超声共混技术,使少量的二氧化钛能够以纳米尺度均匀分散于聚砜酰胺基体中;二氧化钛作为一种抗紫外线性能优异的纳米颗粒,在其含量为7%时,复合材料在280~315nm、315~400nm的紫外光透过率分别达到了0.046%以及0.013%,使制备的聚砜酰胺/二氧化钛纳米复合材料具有优异的抗紫外线性能。本发明方法的优点在于工艺简单方便,可操作性强且成本低廉。
本发明公开了一种用纤维复合材料布加固管道的方法。方法分七个步骤实施:清理修复破损部位、修复加固管道裂缝、管道内壁打磨清洗、涂刷树脂胶、裁制纤维复合材料布并涂刷树脂胶、将纤维复合材料布环向粘贴管道内壁上、在纤维复合材料布上涂刷防护胶或涂刷用珍珠岩粉或石英砂与树脂胶混合配制的防护层。加固好的管道提高了管壁的强度、抗裂、抗渗、耐腐蚀、长寿命等性能,提高管道的承载能力;采用非开挖技术,不会对周围环境和城市交通造成任何影响;施工简单,易于操作,可以缩短工期,降低工程成本;加固后基本不改变管道断面尺寸,加固段水流量不减少。
本发明公开了一种磷酸亚铁锂复合材料,其特征在于:其包括氮掺杂碳纳米管CNx与磷酸亚铁锂LiFePO4,其中所述氮掺杂碳纳米管与所述磷酸亚铁锂的质量比为0.01-0.20∶0.99-0.80,x为0.05-0.20。本发明还提供了所述磷酸亚铁锂复合材料的制备方法,及其在锂电池正极材料中的用途。本发明的磷酸亚铁锂复合材料中磷酸亚铁锂的颗粒粒径小于30nm,能够有效提高大电流充放性能,并且导电性能好,与电解液相容性好,进行大电流充放时电性能稳定。本发明的磷酸亚铁锂复合材料的制备方法中不用球磨,因此大大降低制备要求以及能耗,成本低,制备条件要求不高。
中冶有色为您提供最新的上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!