本发明公开了一种适用于碳纤维复合材料的孔加工钻头及孔加工方法,该钻头的直径为6mm,钻尖角为96°,螺旋角为28°,后角为25°,横刃长度为钻头直径0.028倍,钻头前后刀面表面粗糙度为0.65um。具体使用是设定钻头转速为2350?r/min,进给速度0.018?mm/r。本发明有效解决和避免了碳纤维复合材料孔加工存在的入口处出现毛刺以及出口处出现分层、甚至撕裂的现象,有效提高碳纤维复合材料孔加工的精度,以及提高了碳纤维复合材料产品加工的产品合格率,提高了航空航天以及国防装备的连接和装配质量,有效提高了装备的整机质量。
一种碳纳米管增强锌铝合金基复合材料的制备方法,它涉及的是一种锌铝合金基复合材料的制备方法,具体是碳纳米管增强锌铝合金基复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法将碳纳米管添加到锌铝合金熔体中会导致碳纳米管分散不均,制备的碳纳米管增强锌铝合金基复合材料的力学性能差的问题。方法:一、制备CNTs‑Zn复合粉末;二、制备CNTs‑Zn中间材料;三、熔炼,得到碳纳米管增强锌铝合金基复合材料。本发明可获得一种碳纳米管增强锌铝合金基复合材料。
本发明属于电极材料技术领域,特别涉及一种钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料的制备方法,包括以下步骤:将二氧化钛、氢氧化钠、表面活性剂和水混合,得到混合液;将泡沫镍置于所述混合液中,进行水热反应,得到初级复合材料;将所述初级复合材料依次进行清洗、干燥和煅烧,得到钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料。实施例测试结果表明,使用本发明提供的制备方法得到的钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料具有良好的循环性能,2~4圈放电曲线重合度高且有明显的充放电平台,比容量损失小,电化学性能优异。
本发明公开了一种基于MoS2‑PbS复合材料的室温NO2气体传感器的制备方法,包括以下步骤:将银/钯叉指电极放置在氧化铝陶瓷基底上并连接外接引脚;将MoS2‑PbS复合材料溶于无水乙醇中,然后进行超声分散处理,使溶液分散均匀,得到悬浊液;用胶头滴管吸取分散均匀后的悬浊液,然后滴1滴至银/钯叉指电极上,再将器件放置于烘箱中加热,待乙醇蒸发后再次用胶头滴管滴1滴至银/钯叉指电极上,重复若干次,得到基于MoS2‑PbS复合材料的室温NO2气体传感器。本发明利用简单的水热法结合化学沉淀法制备了MoS2‑PbS复合材料,制备过程简单,反应条件对所需仪器要求低、工艺简单、成本低。
本发明属于复合材料领域,公开了一种原位自生TiB2颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料包括作为基体的铝合金,以及在基体内部原位生成的亚微米级的TiB2颗粒。所述方法包括如下步骤:(1)制备Al3Ti/Al中间复合材料;(2)制备AlB2/Al中间复合材料;(3)制备TiB2/Al复合材料。本制备方法工艺简单,操作易行,制备出的TiB2/Al复合材料颗粒细小且分布更加均匀。
一种壳聚糖复合材料及其制备方法。它主要是解决现有壳聚糖复合材料的生物相容性或抗菌性不佳等技术问题。其技术方案要点是:它主要是由银化合物、壳聚糖和锌化合物制成的纳米银/纳米氧化锌/壳聚糖复合材料;其中银化合物为壳聚糖质量的0.1%~5%;锌化合物为壳聚糖质量的1%~30%。其制备方法是:先用酸溶液溶解壳聚糖和银、锌的化合物,然后将上述溶液喷雾干燥成小颗粒形状、或在洁净的玻璃上旋涂干燥成膜后,再浸入热的稀碱溶液中,使壳聚糖中的锌离子转化成纳米级氧化锌,银离子在壳聚糖和光照的作用下还原成纳米级银,产物用蒸馏水洗涤和干燥后得到所需的纳米银/纳米氧化锌/壳聚糖复合材料。本发明的产品具有抗菌性强,颜色浅等特点;其制备方法具有对环境友好,工艺流程简单,制备成本低廉等优点。
本发明适用于光催化技术领域,提供了一种二维纳米复合材料及其制备方法、应用和光催化剂,该制备方法包括以下步骤:往聚乙二醇水溶液中添加氧化铈,并在第一水浴条件下进行混合,得到第一络合物溶液;往第一络合物溶液中加入氯化镉、硫脲和硫化锌进行混合,得到第二络合物溶液;将第二络合物溶液置于第二水浴条件下进行反应后,再经过滤和干燥处理,得到CeO2与ZnxCd1‑xS复合的二维纳米复合材料;其中,0.2≤x≤0.9。本发明实施例提供的一种二维纳米复合材料的制备方法,其通过在ZnxCd1‑xS中掺杂Ce而制得的CeO2与ZnxCd1‑xS复合的二维纳米复合材料,可以显著提高二维纳米复合材料光催化效果。
本发明实例公开了一种基体结合面粗糙度确定方法、装置和复合材料加工方法。所述基体结合面粗糙度确定方法例如包括:建立复合材料界面结合强度数学模型;根据所述复合材料界面结合强度数学模型确定与目标界面结合强度对应的基体结合面粗糙度。本发明实施例可根据复合材料界面结合强度数学模型确定基体结合面的表面粗糙度以控制、提升复合材料的界面结合强度,提高复合材料性能。
多孔球形核壳结构的硅碳复合材料及制法与锂离子电池,方法包括:S1制备Si/SiO2纳米颗粒混合溶液1;S2制备聚合物1和聚合物2的混合溶液2;S3制备喷雾前驱体球形Si/SiO2/聚合物复合材料;S4制备硅碳复合材料:先烧结得到多孔球形Si/SiO2/C复合材料,然后强酸刻蚀除去SiO2层,即得多孔球形核壳结构的Si/C复合材料。本发明在通过两种不同热分解温度的聚合物,先在空气中加热烧掉热分解温度低的聚合物,形成纳米孔洞,然后在惰性气体中进行高温碳化,不同于采用单一碳源自然碳化所形成的孔隙。本发明得到的硅碳复合材料为多核核壳结构球形团聚体,且表面有明显纳米孔洞、比表面积小、振实密度高;采用该硅碳复合材料的锂离子电池其充放电容量和循环性能均有明显改善。
本发明公开了一种尼龙6/无机粒子/聚对苯二甲酸丙二酯纳米复合材料及其制备方法:包括下列组分:尼龙6/无机粒子纳米复合材料50%~97.5%(重量),聚对苯二甲酸丙二酯2.5%~50%(重量);将尼龙6/无机粒子纳米复合材料和聚对苯二甲酸丙二醇酯在真空干燥箱中100~130℃下干燥12~24小时,然后尼龙6/无机粒子纳米复合材料按50~97.5%、聚对苯二甲酸丙二醇酯按2.5~50%重量份充分混合,加热,熔融;熔融混合物经挤出、水下拉条、冷却、切粒、干燥后得到尼龙6/无机粒子/聚对苯二甲酸丙二酯纳米复合材料。由本方法制备的尼龙6/无机粒子/聚对苯二甲酸丙二酯复合材料具有优异的力学、耐热、抗压、耐溶剂、耐磨、染色、低吸水率等特性,产品外观白等优点。
本发明提供大型复合材料检测方法,是对待测大型复合材料进行超声波检测;将所得回波信号进行数据处理;计算脱粘百分比α,判断待测大型复合材料的脱粘程度。与现有技术相比,本发明提供的大型复合材料检测方法,具有以下优点:使用本发明提供的方法检测复合材料之间的粘接缺陷,流程简单,可由脉冲回波检测信号的峰值频率间隔直接计算得出复合材料板间粘结剂下界面在厚度方向的脱粘百分比α,从而判断待测复合材料层合板之间的脱粘程度,判断结果直观准确,对产品检修提供帮助,降低事故发生率。
本发明提供了一种高镍复合材料,由高镍正极材料和包覆于所述高镍正极材料表面的层状LiNixM1‑xO2材料组成;本申请还提供了一种高镍复合材料的制备方法;本申请还提供了一种锂离子电池。本申请提供了一种高镍复合材料,其中层状LiNixM1‑xO2材料作为包覆层,其结构稳定且具备较高的层间距允许Li+畅通过,因此该种高镍复合材料作为锂离子电池的正极材料在提升循环的同时还可有效提升倍率性能。
本发明涉及一种制备高强度改性聚氨酯复合材料的方法:以含苯环的多羟基苯酐聚酯多元醇作为合成高粘度聚氨酯的单体,同时在聚合反应过程中加入少量二羟基笼形低聚倍半硅氧烷共同反应,在聚氨酯进行初步预聚合反应之后,加入含极性基团氰基的扩链剂N‑( 2‑氰乙基) 二乙醇胺进行扩链反应。为进一步改善聚氨酯复合粘合剂的抗拉伸强度等力学性能以及抗静电能力,形成复合材料的内部三维网状结构,将已氧化的碳纳米管通过聚氨酯末端残留异氰酸酯基接枝到POSS/聚氨酯材料当中,最终达到合成一种综合性能优越的高强度聚氨酯复合材料。
本实用新型涉及复合材料面板技术领域,且公开了一种金属基耐磨复合材料面板,包括金属基复合材料面板本体,金属基复合材料面板本体的左侧面贯穿开设有T型限位槽一,T型限位槽一的内壁滑动连接有工字型卡块,金属基复合材料面板本体的右侧面贴合有缓冲减震垫,缓冲减震垫靠近金属基复合材料面板本体的一侧贯穿开设有T型限位槽二,金属基复合材料面板本体的左侧面上下两端等距开设有导灰槽,金属基复合材料面板本体的前侧面上下两端等距开设有集尘槽;本实用新型中,通过导灰槽和集尘槽的设置,在金属零件去除毛刺的过程中,可以将毛刺进行集中收集并暂存,方便后期进行集中收纳处理。
本发明属于复合材料技术领域,特别涉及一种无定型硅‑石墨复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的无定型硅‑石墨复合材料,包括依次层叠的集流体、石墨导电层和无定型硅沉积层。本发明所述无定型硅‑石墨复合材料中的石墨导电层可以容纳部分硅材料,起到缓冲硅膨胀的作用,有利于提高复合材料的循环稳定性;无定型硅有利于降低复合材料的结构应变力,进而降低复合材料的体积变化,进而有利于提高所述无定型硅‑石墨复合材料的循环稳定性和倍率性能。实施例测试结果表明,本发明提供的无定型硅‑石墨复合材料在循环50次以后,仍具有1100mAh/g的容量,具有良好的循环稳定性和优异的倍率性能。
本发明提供一种磷酸硅铝‑硫复合材料及其制备方法、锂硫电池正极和锂硫电池。磷酸硅铝‑硫复合材料的制备方法:拟薄水铝石浆液与磷酸溶液混合进行反应得到第一溶液;将铝盐溶液与硅源溶液混合后调节pH至碱性,加入第一溶液、环己胺和氢氟酸得悬浊液,加热进行反应,调节pH至中性或弱碱性,继续反应得到磷酸硅铝模板;将磷酸硅铝模板与硫‑水悬浮液混合,加热反应得复合材料,将复合材料热处理。磷酸硅铝‑硫复合材料,使用所述的制备方法制得。锂硫电池正极,使用磷酸硅铝‑硫复合材料制得。锂硫电池,包括所述的锂硫电池正极。本申请提供的磷酸硅铝‑硫复合材料,能很好解决锂硫电池体积膨胀问题,能量密度更高,电化学循环稳定性能好。
本发明公开了一种在室温条件下制备金属卟啉-石墨烯纳米复合材料的方法。该纳米复合材料在水溶液中以金属离子、卟啉、石墨烯为主要原料,通过改变氧化石墨烯的化学还原程度、阳离子卟啉的分子结构、体系pH值等来调控金属离子嵌入卟啉环的能力,实现了在室温条件下金属卟啉-石墨烯纳米复合材料的快速制备。与现有的金属卟啉-石墨烯复合材料的制备技术相比,本发明提供的方法无需高温条件或长时间加热回流过程来实现金属离子与卟啉的配位过程,制备条件绿色温和、操作简捷、结构稳定,适用于放大制备和实际生产应用,在催化材料、光电材料和重金属离子处理等领域有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于压电复合材料的传感/激励器及其制备方法,涉及功能器件及其制备技术领域。该基于压电复合材料的传感/激励器包括压电复合材料、正负电极总成和上下表面保护膜,压电复合材料包括阵列微压电单元、正负导电纤维、粘结纤维和加固框。封装完成后接正负矩形焊盘进行极化,形成既能做传感器又能做激励器的高效功能器件。该功能器件不仅解决了传统的压电复合材料内部电场不均现象,克服了压电复合材料在制作过程中各相材料脱落问题,同时也保证了总线电路与导电纤维电学导通。该基于压电复合材料的传感/激励器制备方法结构尺寸和器件性能控制精准,能够实现器件系列化和批量化生产。
一种高强高韧耐蚀变形CNTs增强Zn‑Al基复合材料的制备方法,它涉及一种Zn‑Al复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备CNTs复合材料的方法存在C含量波动较大,孔隙率难以控制和制备成本高的问题。方法:一、球磨;二、干燥;三、粉末轧制;四、挤压;五、酸洗;六、磨光,得到高强高韧耐蚀变形CNTs增强Zn‑Al基复合材料。本发明制备的高强高韧耐蚀变形CNTs增强Zn‑Al基复合材料的屈服强度≥380MPa,抗拉强度≥450MPa,硬度≥110HB,在质量分数为3%的NaCl溶液中腐蚀速率≥0.4135g/m2/h‑1。本发明可获得一种高强高韧耐蚀变形CNTs增强Zn‑Al基复合材料。
本发明实施例公开了一种耐熔融锌腐蚀的复合材料及其制备方法。本发明提供的复合材料的化学组成为FeB‑Mo‑AlFeNiCoCr,其显微硬度位于1405.2HV0.2~1612.5HV0.2范围内。所述复合材料的制备方法包括AlFeNiCoCr高熵合金的制备,FeB‑Mo‑AlFeNiCoCr复合粉末的制备和复合材料的制备等步骤。本发明实施例采用AlFeNiCoCr高熵合金和Mo作为粘结相,采用FeB作为硬质相,改善了传统金属陶瓷材料以Co、Ni等单质或合金作为粘结相因而容易被熔融锌腐蚀的情况,因而提高了材料的耐熔融锌腐蚀性能。另外所述复合材料的原材料成本低,所述复合材料的制备方法操作简便,所用设备平常可见,在锌工业中具有较高的应用价值。
本发明提供了一种铝基复合材料、其制备方法及其应用,该铝基复合材料包括铝基体及分布于所述铝基体中的NbB2增强相和NbAl3增强相。本发明提供的铝基复合材料中包括NbB2增强相和NbAl3增强相,它们弥散分布于铝基体中,NbB2增强相与铝基体界面间存在部分共格关系,NbB2增强相作为铝基体非均匀形核的异质形核核心,细化铝基体组织;NbAl3增强相与铝晶格系数相近,能够与铝基体很好地结合,使得铝基复合材料具有较高硬度和高温抗拉强度。另外,本发明提供的铝基复合材料延伸率良好和耐磨性优异。
本发明所设计的复合材料包括碳纤维预制体、基体碳、填充物以及类金刚石;所述基体碳均匀附着于预制体的碳纤维上,构成带有基体碳的碳纤维预制体;所述填充物填充于带有基体碳的碳纤维预制体内和包覆于带有基体碳的碳纤维预制体外,构成半成品,所述类金刚石包覆在半成品上形成类金刚石层;所述填充物中含有Ti元素、Si元素、C元素、Mo元素。本发明采用CVI+SI+RMI+PECVD四种工艺组合的方法,制得了具有致密度高、热膨胀系数小、摩擦系数小、自润滑性高、热导率高、抗氧化抗热震、耐烧蚀耐磨损、高强度高韧性等优点的成品,同时本发明工艺简单、制备周期短、设备要求低、成本低、且能实现净成型,便于大规模工业化应用。
本发明公开了一种碳纳米管‑硫堇/金纳米粒子复合物及其制备方法。以酸化切割的碳纳米短管和硫堇为原料,制备高装载硫堇电信号分子的碳纳米管‑硫堇复合物;以碳纳米管‑硫堇复合物作为支撑基质,通过Au‑N和Au‑S键合还原的微金纳米粒子,以此制备三元纳米复合材料。该复合材料具有高导电性,金粒子尺寸小、分散均匀、比表面积大、在基底上的附着能力强。本发明的方法简单、方便、易于操作。制备的复合物可作为灵敏的电信号探针用于免疫传感器和DNA传感器。
本发明公开了一种膨胀石墨‑氧化锡复合材料的合成及其在锂离子电池中的应用,本发明以石墨为前驱体,采用化学氧化法制备氧化石墨,在水热条件下与锡反应,合成了一种膨胀石墨/氧化锡复合材料作为锂离子电池负极材料,以其应用制备锂离子电池,具有较高的比容量,同时具备较好倍率性能和优越循环寿命。
本发明公开了一种低角度依赖热辐射自控温复合材料薄膜及其制备方法及光探测器,先选取一生物模板材料,构建仿生模板;然后于仿生模板上依次化学沉积金属纳米颗粒及半导体纳米颗粒;最后于半导体/金属等离子体复合材料薄膜上进行二维材料的生长。本发明通过选取具有低角度依赖、热辐射自控温仿生功能结构的自然生物材料实现热辐射平衡,在无额外制冷源的条件下实现热辅助增强及防过热自控温,解决了热辅助增强光电效应与过热对光电效应的负影响之间的对立矛盾,实现了防过热自控温、热辅助增强、低角度依赖宽波段响应。本发明首次提出采用微纳功能结构调控热辐射平衡思想,实现电子、光电材料热自调控,防过热自控温。
本发明公开了一种发泡聚合物基无机纳米复合材料及其制备方法,采用在聚合物基体中直接加入无机纳米粒子和偶氮类引发剂,利用超声波进行分散聚合。此类发泡聚合物基无机纳米复合材料具有多种功能,可作为新型建筑材料,催化剂载体,吸声材料等。
本发明公开了一种二次铁基复合材料‑铁氰化铜电池的制造方法,包括步骤:(1)铁基复合材料的制备;(2)电池负极片的制备;(3)电池正极片的制备;(4)铁基复合材料‑铁氰化铜电池的组装。本发明采用铁基复合材料作为负极,铁氰化铜为正极,电解质采用酸性溶液。这种新型电池的负极是一种以铁为主要成分的复合材料,它在酸性溶液中有较好的稳定性,从而避免了电池的自发放电;电池的正极是铁氰化铜,它在酸性溶液中稳定,并且具有优异的氧化还原性质。电池在放电时,负极是铁基复合材料形成金属离子的过程,正极是铁氰化铜形成亚铁氰化铜的过程;充电时,金属离子在负极沉积,而正极的亚铁氰化铜还原为铁氰化铜。
本发明公开了一种纳米γ-MnO2/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法及其应用,复合材料的制备方法是:先通过改进的Hummers法制备氧化石墨;再以氧化石墨为原料通过微波消解还原制备石墨烯气凝胶;最后通过液相沉积在石墨烯气凝胶表面沉积γ-MnO2,得到纳米γ-MnO2/石墨烯气凝胶复合材料。制得的纳米γ-MnO2/石墨烯气凝胶复合材料具有良好电容性能,可以用作超级电容器电极材料,且制备流程简单、反应条件温和、对环境友好、成本低、满足工业生产要求。
一种三维石墨炔/Fe3O4纳米复合材料的制备方法,包括步骤(1)三维石墨炔的处理;(2)将一定浓度的FeCl3和FeCl2溶液混合后在氮气保护下剧烈搅拌,将处理好的石墨炔GDY分散于混合溶液中,保持30‑50℃恒温,逐滴加入强碱,调节溶液pH值,反应一段时间后迅速升温,在一定温度下恒温继续搅拌反应一段时间;最后自然冷至室温,分离,清洗后真空干燥,得到三维石墨炔/Fe3O4纳米复合材料。该复合材料利用了GDY的三维表面结构、极大的有效表面积,和石墨炔本身优异的表面特性,将Fe3O4纳米颗粒致密而均匀的负载于石墨炔纳米片表面,极大提高了Fe3O4纳米颗粒的稳定性和分散性。此复合材料可用于污水净化。
本发明公开了一种尼龙6/无机粒子纳米复合材料直接制备方法,将无机酸酯或无机酸盐进行水解得均匀的溶液,将水解所得的溶液加入经加热呈熔融状的己内酰胺中混合成均匀的溶液,然后在20~200℃在高纯氮气保护下进行凝胶0.5~720小时,待凝胶生成后在高纯氮气保护下进行聚合成复合材料,再对复合材料进行纯化即得尼龙6/无机粒子纳米复合材料。本发明具有如下的有益效果,由本方法直接制备方法的尼龙6/无机粒子纳米复合材料具有优异的力学、耐热、抗压、耐溶剂、耐磨等性能,产品外观白等优点。本发明中无机纳米粒子的生成是在原位进行的;纳米粒子的生成和尼龙6的生成几乎是同时进行的这两个特点。
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