本发明公开了AAO膜在石墨烯/聚合物复合材料形貌表征中的应用,包括以下步骤:将复合材料溶解在聚合物的良溶剂中,通过一步离心除去大多数聚合物,之后滴在阳极氧化铝(AAO)膜表面,在扫描电子显微镜(SEM)下观测即可得到复合材料中石墨烯的形貌和尺寸信息。本发明方法简单易行,与传统方法相比,未除去的聚合物随溶剂渗入AAO的微孔中,不会残留在基底上影响石墨烯的观测,具有高分辨率和高衬度,得到的尺寸信息更为准确。
本发明公开了一种超微纳米磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料的制备方法,本发明制备的超微磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料由二氧化钛纳米花,超微磷酸银纳米颗粒复合而成,其中,二氧化钛纳米花由超薄二氧化钛纳米片自组装形成,其尺寸在500‑1000nm。二氧化钛纳米花可提供大比表面积负载磷酸银颗粒,磷酸银颗粒的尺寸在1‑4nm,并且超微磷酸银纳米颗粒均匀沉积在二氧化钛纳米花上。本发明的超微磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效、稳定的可见光催化剂,采用简单的方法制备复合纳米材料,制备过程简单,反应条件容易控制,适用于大规模制备和工业化生产。
本发明公开了一种锰结核的新用途及层状插层磁性金属复合材料的制备方法。首先利用大洋锰结核原矿为材料,利用强氧化剂、过硫酸盐等试剂处理,合成锰结核层状矿物;然后对合成的层状矿物进行有机改性,制得改性层状矿物;把磁性金属微粒的盐与锰结核层状矿物共同搅拌,形成插层化合物,再用强还原剂还原使磁性金属微粒的盐在层间还原形成纳米磁性金属颗粒,所得产物即为层状矿物与纳米磁性金属微粒插层复合材料。本发明利用锰结核层状矿物的层间限域作用有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的复合材料相比磁性金属微粒成本较低,且具有更好的催化和电磁性能,是一种多功能的优良环保型材料,在吸波涂料、催化剂等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种高分子环保复合材料及其制造方法,属于高分子复合材料,现有材料制造中植物资源浪费、塑料产品易造成污染,本发明是将塑料和植物纤维相互渗透混合,经塑化后压制成型材。塑料可用废旧塑料,植物纤维可用农作物纤维。本产品属新型复合材料,制成的材料兼备木材和塑料两者的优良性能,并和塑料一样可100%多次循环利用。因植物纤维在合成中不适用胶而使用塑料,所以材料无毒无味、环保无污染,属绿色环保、节约循环型材料。它克服了人造板因使用甲醛胶而形成的刺鼻气味和致癌物质,又避免了人造板受潮而分解的弊端;克服了木材因潮湿和干燥等自然条件而产生的变形和腐烂,更能解决金属板材产生的锈蚀等缺陷。
本发明公开了一种二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯的复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将二茂铁甲醛与聚乙烯亚胺接枝反应生成的产物还原,制得二茂铁接枝聚乙烯亚胺;(2)将氧化石墨分散于溶剂中,还原得到石墨烯溶液;(3)将二茂铁接枝聚乙烯亚胺与石墨烯溶液混合,制得二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料;本发明制备方法制得的二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料导电率高、比表面积大而且具有良好的电化学活性,因此在电化学生物传感中具有广阔的应用前景。
一种棉花纤维负载二氧化钛复合材料薄膜的制备方法,首先将天然棉花进行羧甲基化处理,再在纤维上化学负载二氧化钛,之后利用真空抽滤的方法,制备出薄膜的工艺,以该方法制得复合材料具有较强的吸附性能和较好的光催化降解性能。本发明的有益效果是:本发明制备方法过程简单,所获得二氧化钛/棉花纤维素基复合材料薄膜具有较强的吸附性能和较好的光催化降解性能,且具有催化废水中或空气中有机污染物的优点。
本发明涉及一种Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx/PPy@多壁碳纳米管复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:刻蚀Ti3AlC2粉末的Al层,剥离刻蚀产物得到Ti3C2Tx纳米片,预处理Ti3C2Tx纳米片的表面使其带负电荷,之后加入Yb3+/Sm3+溶液中进行回流反应,得到Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx纳米片,然后将Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx纳米片溶解后得到悬浮液,在超声辅助及电动搅拌下,将其加入PPy@多壁碳纳米管复合材料悬浮液中,制得Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx/PPy@多壁碳纳米管复合材料。本发明还涉及热界面材料、热界面材料的制备方法及电子设备。
本发明公开了一种仿竹夹芯结构复合材料及其制造方法,所述复合材料自上而下依次包括上面层、芯层和下面层,所述芯层设为单层或者多层夹芯结构,所述上面层靠近所述芯层一侧的材料密度大于所述上面层远离所述芯层一侧的材料密度,所述下面层靠近所述芯层一侧的材料密度大于所述下面层远离所述芯层一侧的材料密度。本发明与传统的夹芯结构相比,仿毛竹结构夹芯复合材料实现了芯层和面层的梯度变化,在受力时逐级受力,达到缓冲卸力的目的,这种密度变化的夹芯材料能更好实现轻质的情况下,在弯曲断裂时逐级吸收能量,在冲击时各层级逐步缓冲,力学性能得以提高。
一种纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料的制备方法,所述的制备方法为:在氮气保护、超声波作用且连续搅拌的条件下,将还原剂水溶液逐滴加入可溶性亚铁盐水溶液中,滴完后继续反应10~30min,然后加入K2PdCl6水溶液反应60~90min,接着滴加硅酸酯,滴完后继续搅拌120~240min,之后用磁选法从反应体系中分离出制得的纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料,洗涤后保存于无水乙醇或丙酮中;本发明基于改进的液相还原法,利用超声波强化液相还原法制备出分散性好、颗粒均匀、粒径更小、比表面积更大和便于回收的稳定化纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料。
本发明提供一种耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材:包括单层板;所述单层板上铺设有纤维组,纤维组沿着单层板长度方向设置;所述纤维组包括纤维一、纤维二和纤维三,所述纤维一沿着单层板长度方向设置;在纤维一长度两侧分别设置有:一侧为纤维二以短切纤维切口为间距沿着单层板长度方向设置;另一侧为纤维二以短切纤维切口为间距沿着单层板长度方向设置。本发明还提供一种耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材制备方法,本发明中的耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材,具有强度高,耐疲劳性能好,且单层板制备工艺简单,易操作。
本发明属于高分子材料技术领域,具体公开了一种增强增韧耐超低温尼龙复合材料,包括:尼龙树脂55~75份、玻璃纤维15~30份、增韧剂5~12份、润滑剂0.5~2份;所述增韧剂为端氨基聚二甲基硅氧烷、端环氧基聚二甲基硅氧烷和有机硅弹性体增韧剂的混合物;所述玻璃纤维为经含氨基或含环氧基的硅烷偶联剂改性后的玻璃纤维。本发明还公开了上述增强增韧耐超低温尼龙复合材料的制备方法和在制备极寒气候地区高速铁路配件和超低温环境下的电子、通讯、航空航天领域中的应用。该增强增韧耐超低温尼龙复合材料的强度高、韧性好,特别是耐超低温性能优异,且制备方法简单、生产效率高、具有普适性,适合规模化大规模生产应用。
本发明公开了一种埃洛石‑铁氧体复合材料及其制备方法。首先将埃洛石分散于氯化铁、氯化亚铁混合溶液中,铁离子水解生成氢离子对埃洛石内壁进行酸蚀,扩大其内径;利用羧乙基两性咪唑啉对金属离子络合形成可溶性有机金属络合物,有机金属络合物具有羧乙基两性咪唑啉低表面能、润湿等特性,迅速在埃洛石内壁铺展开来,煅烧处理,可得到铁氧体插层的复合材料。本发明制备的埃洛石‑铁氧体复合材料利用了埃洛石管状结构特点,将其作为纳米反应器制备四氧化三铁磁性颗粒,纳米管填充将粒子尺寸降至纳米量级,使其具备不同于常规相的特殊磁性质,可广泛应用于生物医药、磁性液体、催化剂载体、微波吸收材料、磁记录材料等行业。
一种包含氧化石墨烯/黑滑石复合材料的环氧富锌防腐涂料,由如下重量配比的组分组成:环氧树脂10%~20%,氧化石墨烯/黑滑石复合材料15%~25%,锌粉30%~50%,填料10%~30%,分散剂1%~5%,溶剂:15%~25%;所有组分合计100%;所述涂料可以将二维片层结构的防腐阻隔作用与锌对金属基体的阴极保护作用相结合,起到电化学防腐和物理防腐双重功效,同时通过氧化石墨烯/黑滑石的复合可以克服单一氧化石墨烯组分易发生团聚的弊端,促进了石墨烯类复合材料在有机涂料体系中的分散性,本发明涂料防腐性能优异,贮存稳定不易产生沉淀现象,工艺简单易于工业化生产。
本发明涉及一种多次互贯穿网络结构纳米复合材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。本发明通过多次浸涂‑干燥‑固化的方法制备的纳米复合材料具备多层三明治结构与网状结构,三明治结构下纳米材料作为集中功能区,而网络结构又把这种功能区以网状形式在基体中连接在一起,进而将在低含量的情况下最大限度的发挥纳米碳材料的功能优势,同时又不破坏基体材料的完整性与连通性。
本发明公开了一种PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料的制备方法,首先利用水热法制备钙钛矿相PbTiO3微米片,再以钙钛矿相PbTiO3微米片、氯化镉和硫脲为原料再进行水热反应制备得到PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料,制备工艺简单,过程易于控制,钙钛矿相PbTiO3微米片具有特殊的铁电表面化学特性,可以调控CdS的结晶行为,使CdS纳米颗粒在PbTiO3微米片上形成具有明显界面的复合异质结构,避免了CdS纳米颗粒的团聚,该方法制备得到的PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料分散性好,对罗丹明B染料分子具有吸附作用和光催化降解作用,可用于处理罗丹明B染料废水。
本发明公开了一种黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料及其制备方法,该材料由以下组分制成:橡胶微粒,细度为800‑1250目的黑滑石粉,氧化石墨烯,絮凝剂,防老剂,促进剂,硫化剂,活性剂。本发明克服了传统的机械共混法存在的补强填料分散不均匀、难以制成性能优良的纳米复合材料的缺点。黑滑石与氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中起到协同补强的作用,使得所制备的黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料在补强性、耐磨性、阻隔性能等方面都有优异的表现。制备方法工艺简单,成本低,可操作性强,易于工业化,因此本发明具有重要的应用价值。
本发明公开了一种有机无机杂化纳米钛酸盐包覆金属软磁复合材料及其制备方法,该方法在铁基软磁粉体表面通过有机无机杂化钛酸盐包覆后压制成型即可制得金属软磁复合材料。本发明方法工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,适于工业上的大规模的生产。本发明制备的金属软磁复合材料力学强度高,密度高,初始磁导率高,纳米钛酸盐绝缘溶胶包覆使得包覆层耐温性和磁环电阻率得到很大的提升,可被广泛应用于电感器、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
本发明涉及一种高延性细石骨料水泥基复合材料。其特征在于原材料中的纤维掺量不超过复合材料总体积的3%;除纤维以外的其它原材料按重量份数记为水30~40份,水泥30~40份,活性矿物掺合料35~65份,外加剂5~13份,细石骨料40~50份。一种高延性细石骨料水泥基复合材料可将原材料按配比称重后进行现场拌和或预先制备成干拌料。本发明材料具有强度高,性能稳定,抗冲击和磨耗能力强,干缩小,具有显著的延性破坏的能力,可在土木与交通工程领域中进行广泛的推广。
本发明涉及一种碳网络负载氧化锌纳米晶复合材料、制备方法和用途。首先采用内回流法合成含锌的前驱体,在惰性气氛下对其进行不同温度的碳化处理。首先将硝酸锌溶解在油酸和油胺的混合溶液中,混合液中并通入惰性气氛。除去反应物中残留的水分和体系中的空气,然后升高体系温度,产物经洗涤干燥,得到含锌的前驱体,在惰性气氛下进行碳化处理,即可获得碳骨架包裹的氧化锌纳米晶的复合材料。本发明采用表面活性剂作碳源,碳化获得一种稳定性高的碳网络结构,氧化锌纳米晶颗粒均匀的镶嵌在碳网络中。方法操作简单,过程容易控制和实现,环境友好。制备出的ZnO/C复合材料成功的解决了氧化锌在锂离子电池应用方面循环性能差的缺陷,具有良好的实用前景。
本发明公开了一种磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料及制备方法,本发明制备的磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料由磷酸银纳米颗粒,还原石墨烯纳米片以及二氧化钛纳米颗粒复合而成,其中,还原石墨烯纳米片包覆在尺寸约为300nm的球形二氧化钛纳米颗粒表面,两者之间形成紧密的界面接触,绝大部分磷酸银纳米颗粒吸附在二氧化钛纳米粒子表面,形成一种松果型结构,磷酸银纳米颗粒的尺寸约为10nm。本发明的磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料是一种高效、低成本、稳定的可见光催化剂,采用的原位沉淀法,制备过程简单,易操作,适用于大规模制备和工业化生产。
本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的聚氨酯复合材料型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成型材骨架,聚氨酯树脂与型材骨架内外面复合且构成聚氨酯型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
本实用新型涉及轮胎橡胶复合材料破坏点的产生机理全新研究方法,尤其涉及一种橡胶复合材料疲劳分析试验的试样。一种橡胶复合材料疲劳分析试验的试样,该试样的长、宽、厚度为145~155mm*50~70mm*5.5~7.0mm,橡胶材料中设置有帘布,帘布的帘线的排列角度与轮胎中帘线排列角度相接近,帘布放置长度达到整个试样的中部位置。作为优选,该试样的长、宽、厚度为151mm*60mm*6.3mm。本实用新型的试样进行实验室模拟疲劳测试可以用于轮胎制品耐疲劳破坏性能的实验室分析。
本发明公开了一种基于生物质的多孔硅碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:1)将玉米秸秆壳用自来水洗涤,去除泥沙,然后用浓度为0.1‑3.0mol/L的盐酸酸洗,去除金属杂质,再次用去离子水冲洗至溶液中性,并于真空烘箱干燥;2)将处理后的玉米秸秆壳高温煅烧得到SiO2;3)以SiO2为原料,球磨得到球磨产物;4)将球磨产物和镁粉以及氯化钠充分混合,焙烧得到焙烧产物;5)焙烧产物依次加入盐酸和氢氟酸处理得到多孔硅材料;6)以多孔硅材料为原料、烃类气体为碳源,通过化学气相沉积制备多孔硅碳复合材料。本发明提供了所述多孔硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,具有良好的循环稳定性和倍率性能。
本申请公开了一种磁性复合材料在去除塑料碎片中的应用。本申请提供的磁性复合材料作为去除塑料碎片的吸附剂具有较高的去除率、较短的响应时间、适于对多种尺寸以及多种种类的塑料碎片进行去除,是一种适用于淡水和海水节能和大规模净化的生态技术,为磁性复合材料有效去除海洋污染开辟了道路。
本发明涉及银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将六水氯化铁溶于乙二醇和水的混合溶液中,搅拌,形成氯化铁溶液;b.将所述氯化铁溶液中加入一定量的四水合钼酸铵和氯化铒六水合物,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和银导电纤维一起加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料。该方法制备材料,可以获得均匀的、稳定的表面为片状毛刺结构的复合材料,可广泛应用于能源、环保等行业。
基于生成核主成分热影像分析的复合材料缺陷检测方法,属于复合材料热成像无损检测技术领域。它包括以下步骤:步骤1、获取复合材料的热影像数据集;步骤2、热影像数据的扩增和预处理:建立谱归一化生成对抗网络生成热图像;步骤3、建立核主成分分析模型:特征空间映射和投影矩阵计算;步骤4、图像重构与缺陷可视化;步骤5、模型表现评估。本发明采用基于生成对抗网络的数据扩增策略和基于核映射的非线性降维技术来分析具有非线性特性的热图像数据;在原始热影像数据较少的情况下生成与实验记录热图像分布相同的数据;采用核主成分热成像分析模型解决了热影像分析中缺陷和背景难以分离的问题,提高了缺陷的可见性。
本发明公开了一种硬脂酸改性零价铁复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括在真空或惰性气体氛围下,将硬脂酸和铁粉按质量比1:125~2000混合后球磨,球磨结束后,得到硬脂酸改性零价铁复合材料。本发明方法将硬脂酸和铁粉混合后球磨,利用硬脂酸作为过程控制剂,使其吸附于颗粒的新生表面上;并通过阻碍金属间冷焊所需的碰撞,降低粉末颗粒的表面活性,来改变颗粒表面的状态,从而抑制冷焊、增加颗粒间的压裂速率,最终提高硬脂酸改性零价铁复合材料的对重金属和有机污染物的去除效率。
本发明公开的一种用于铅碳电池负极添加剂的铅碳复合材料的制备方法,制备包括以下步骤:去皮后的茄子置于铅源中浸泡;烘干所述浸泡后的去皮茄子;惰性气氛下,管式炉中高温煅烧,洗涤、烘干,即得铅碳复合材料,将铅碳复合材料作为铅碳电池负极添加剂按2%质量分数添加至铅酸电池负极中,以76%氧化度的铅粉为100%计,能够有效地抑制铅酸电池负极的析氢反应,能延长铅酸电池的循环寿命。
本发明公开了一种制备SiC纳米线增强反应烧结碳化硅陶瓷基复合材料的方法。该方法以酚醛树脂为反应体系的单一碳源,同时采用酚醛树脂为包覆碳源,对SiC纳米线进行表面改性,形成碳包覆SiC纳米线,它均匀分散在SiC陶瓷预制体之中,然后通过反应烧结制备成碳化硅纳米纤维增强SiC陶瓷基复合材料。本发明采用SiC纳米线作为增强体通过反应烧结原理制备陶瓷基复合材料,有效的改善了纳米纤维与基体的结合界面,实现有效增加增韧;避免了已报道反应烧结导致碳化硅晶须/纳米线参与反应或长大问题;避免了原位生长纳米线的生长不均匀和与基体界面结合效果不好,不致密问题。
本发明公开了一种蜂窝复合材料超声切削过程仿真方法,包括:S11.建立蜂窝复合材料超声切削过程的蜂窝材料层状模型和刀具模型;S12.通过ABAQUS仿真软件分别对建立的蜂窝材料层状模型和刀具模型定义材料属性;S13.通过ABAQUS仿真软件分别对建立的蜂窝材料层状模型和刀具模型进行网格划分;S14.对蜂窝材料层状模型和刀具模型进行装配、定位;S15.设置蜂窝材料层状模型各层之间的约束及蜂窝材料模型和刀具模型之间的约束;S16.根据超声切削运动特征创建分析步及输出变量;S17.根据刀具模型相对蜂窝材料模型的运动特性设置边界条件和施加载荷;S18.将通过步骤S11‑S17处理的蜂窝复合材料超声切削过程的仿真模型提交至ABAQUS仿真软件的求解器中进行求解运算,得到运算结果。
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