本发明公开了一种磁性高熵合金复合材料的制备方法,属于磁性材料制备技术领域,所述磁性高熵合金复合材料的饱和磁化强度能达到153~172emu/g,硬度值能达到200~233HV,抗拉强度能达到600~712MPa,矫顽力<200Oe,其制备步骤包括:(1)高熵合金粉末制备;(2)铁氧体粉末制备;(3)将(1)、(2)中所得粉末与适量添加剂混合;(4)装入模具加压成型;(5)烧结,即得磁性高熵合金复合材料。本发明的通过对高熵合金成分、铁氧体成分及两种成分配比的合理调控及烧结工艺的合理控制获得了力学性能优异、高频磁性能突出的高熵合金磁性复合材料。
本发明公开了一种用于放射性核素处理的金属有机框架复合材料的制备及应用,包括:将ZrCl4和对苯二甲酸溶解在DMF中,形成均匀混合物;将乙酸和MnOx胶体溶液依次加入混合物中,搅拌后转移到聚四氟乙烯为内衬的不锈钢高压反应釜中高温反应,自然冷却至室温,离心,收集粉末,真空干燥,得到MnOx/UiO‑66;将MnOx/UiO‑66和Ti3C2Tx胶体溶液研磨至干,然后球磨,得到MnOx/UiO‑66/Ti3C2Tx,即用于放射性核素处理的金属有机框架复合材料。该复合材料在光照条件下,对U(VI)溶液中的U(VI)的去除率较高,并且该复合材料在各种U(VI)废水和加标U(VI)的真实海水中表现出出色的U(VI)提取能力。
本发明属于高分子工程塑料技术领域,具体涉及聚对苯二甲酸丁二醇酯/玻璃纤维复合材料及其制备方法。本发明要解决的技术问题是玻璃纤维的加入使得聚对苯二甲酸丁二醇酯的韧性、加工性能以及外观质量较差。本发明解决上述技术问题的方案是提供一种具有高强度、高韧性的聚对苯二甲酸丁二醇酯/玻璃纤维复合材料,该复合材料是由中间体A与中间体B,按照质量比1︰1混合均匀挤出造粒得到的。本发明提供的复合材料具有较高强度和韧性,良好的加工性能以及外观效果,该材料可广泛应用于电子、汽车、家用电器等各个领域。
本发明公开了一种汽车驱动电机用耐油复合材料及其制备方法与用途,所述耐油复合材料包括两层聚芳酰胺纤维纸层、胶粘剂层、聚萘二甲酸乙二醇酯薄膜层;两层所述聚芳酰胺纤维纸层之间通过所述胶粘剂层粘结有所述聚萘二甲酸乙二醇酯薄膜层;所述胶粘剂由100质量份的丙烯酸树脂、30‑40质量份的特种环氧树脂、20‑30质量份的聚氨酯树脂和80‑100质量份的溶剂A混合组成;将所述复合材料用于内油冷型电动汽车驱动电机槽绝缘、槽楔及相绝缘;克服了现有柔软复合材料在ATF油中起泡和分层的缺点,具有优异的力学性能、电气性能和耐油性能,使驱动电机品的性能在使用寿命周期里更加稳定、可靠。
本发明公开了一种中子与γ射线防护乳胶复合材料及制备方法,涉及一种辐射防护复合材料及其制备方法。技术方案为:包括硫化胶乳、B4C、WO3、分散助剂和配合剂。制作方法为:将B4C粉末和WO3粉末分别与分散助剂研磨,然后在常温下分别加入硫化乳胶并加入配合剂制成B4C乳胶和WO3乳胶,两种胶乳通过常温机械搅拌均匀并添加稳定剂,即制得所述复合材料B4C/WO3复合胶乳。通过该方法制作的复合材料,针对中子和γ射线具有很好的屏蔽效果,且生产工艺简单易于操控、生产成本低,适用于生产各种既防中子又防γ射线的防护器具。
本发明提供了一种短碳纤维增强抗静电聚乳酸复合材料及其制备方法,所述复合材料包括下列重量百分比的组分:聚乳酸树脂56.5至86.5%、短碳纤维10至40%、偶联剂0.5至1.5%、抗氧剂0.5至1%、润滑剂0.5至1%。将上述材料在搅拌机中高速混合;混合后的预混料置于双螺杆中经熔融挤出造粒,将挤出的物料冷却送入切粒机中切粒,将切好的粒子打包,即得短碳纤维增强抗静电聚乳酸复合材料。本发明制备的短碳纤维增强抗静电聚乳酸复合材料,具备更高的抗静电要求,同时具备较高的力学性能。
本发明涉及机械设计技术领域,且公开了一种复合材料叶片气动与结构一体化设计方法,包括叶片,所述复合材料叶片包括叶片壳、两个梁盖和两个剪切腹板,两个所述梁盖相背的一侧分别与叶片壳的内顶壁和内底壁固定连接,两个所述剪切腹板的顶部和底部分别与两个梁盖相对的一侧固定连接。该复合材料叶片气动与结构一体化设计方法,通过建立风力机叶片几何外形、结构及复合材料铺层布局的参数化模型,提高了叶片初步设计的效率,其次,通过建立学科性能分析数据集,构造近似模型,提高了计算效率,最后,通过充分利用叶片气动性能与结构特性的相互耦合效应设计出具有结构重量轻、能量转换效率高的风力机叶片。
本发明公开了一种铝基三元复合材料,它是由Al、Ni和CuO组成。该复合材料的制备方法,它包括以下步骤:取Ni/Al粉于乙醇中,超声分散均匀后,得到Ni/Al粉悬浮溶液备用;取Cu(NO3)2·3H2O溶解于乙醇中,搅拌至溶解完全后,向该溶有Cu(NO3)2·3H2O的乙醇中缓慢滴加Ni/Al粉悬浮溶液;然后再加入环氧丙烷,接着利用冰乙酸调节pH值<7,搅拌一段时间后,冷却沉积;最后室温下老化一段时间,离心、洗涤、干燥、惰性气体下烧结,得到所述铝基三元复合材料。本发明制备的复合材料,具有较好的热化学性能,利用CuO和Ni复合铝粉,能够提高铝的反应活性,使铝的氧化反应峰值提前。
本发明公开了一种低雾度高耐热免底涂的PBT复合材料及其制备方法,目的在于解决现有的PBT类免底涂产品的热变形温度均在160℃以下,无法满足车灯装饰件高耐热性要求的问题。本发明的发明目的之一在于提供一种低雾度、高耐热、免底涂的PBT材料,另一个目的是提供此PBT复合材料的制备方法。经测定,本发明所制得的PBT复合材料具有很好的表面光洁度,采用该PBT复合材料制备的注塑件能直接进行真空镀铝;同时,本发明有效解决了镀铝产品在高温环境条件下长期使用过程中表面发雾的现象。另外,本发明制备的产品具有很高的热变形温度,能满足更高的使用要求,相对现有技术具有显著的进步。
本发明公开了一种热塑性魔芋葡甘聚糖/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,其特征是:复合材料的重量份组成为热塑性魔芋葡甘聚糖1~99份、氧化石墨烯0.001~2份、交联剂0~10份、增塑剂0~10份;制备方法包括:配料;将热塑性魔芋葡甘聚糖加入到氧化石墨烯的乙醇或水溶液,搅拌5~10小时,过滤,固体物干燥;再与交联剂、增塑剂在混合机中搅拌混匀后,干燥;再投入双螺杆挤出机中、于100~140℃的温度下熔融共混5~15分钟后,挤出、造粒,即制得复合材料。该复合材料加工性能良好,具有优良的吸附性、热稳定性和机械韧性,可生物降解、可再生,对环境无污染,可广泛应用于化工、医药、环保、机建等领域。
本发明属于电子材料技术领域,具体为一种低电导率非磁性太赫兹屏蔽复合材料及其制备方法。该复合材料包括有机硅橡胶与MXene的混合基底层和超薄导电铜层;超薄导电铜层为铜纳米粒子构成的金属层。本发明采用热压成型、自催化化学镀等技术手段,制备出一种具有三明治结构的“(有机硅橡胶与MXene混合体)‑Cu‑(有机硅橡胶与MXene混合体)”复合材料;所制备的复合材料电气绝缘性优异且无磁性,但具有良好的太赫兹屏蔽性能;由于铜层与MXene层的协同复合作用,使得在未引入磁性金属的情况下,制备的太赫兹屏蔽复合材料在0.1‑2.2THz范围内具有超过38dB的平均屏蔽效能,而电导率低至0.7S/m。
本发明公开一种石墨烯/玄武岩纤维增强复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,以以使得石墨烯/玄武岩纤维增强复合材料具有环保,耐高温,高散热性能。该石墨烯/玄武岩纤维增强复合材料,包括:石墨烯分散体、硅烷化玄武岩纤维和热塑性树脂。本发明提供的石墨烯/玄武岩纤维增强复合材料应用于家电散热部件、汽车发动机周边材料及航空航天材料中。
本发明公开了一种焦磷酸磷酸铁锰钠@C复合材料的制备方法和应用,以九水硝酸铁铁Fe(NO3)3·9H2O、一水柠檬酸C6H8O7·H2O、二水磷酸二氢钠NaH2PO4·2H2O和四水乙酸锰C4H6MnO4·4H2O为原料,采用水溶液‑溶胶凝胶法合成焦磷酸磷酸铁锰钠@C复合材料;通过此方法合成的铁锰基磷酸盐Na4Fe3‑xMnx(PO4)2P2O7@C复合材料具有晶格稳定性,且热力化学性能优异,且包覆在焦磷酸磷酸铁锰钠表面的碳层有稳定的材料结构;表现在电化学的应用当中,相较于传统复合材料,该正极复合材料循环性能、倍率性能更强悍、且可逆充放电比容量更大。
本发明公开了一种石蜡/碳化硼中子防护复合材料及制备方法,属于核防护材料技术领域,解决现有技术中采用熔铸法制备时存在的组织不致密、碳化硼沉降团聚等问题。本发明的石蜡/碳化硼中子防护复合材料的制备方法,所述中子防护复合材料中石蜡含量为1‑60wt%,其余为碳化硼,采用冷等静压法制备。本发明创造性地采用石蜡、碳化硼为原料,采用冷等静压法制备得到中子防护复合材料。本发明的石蜡/碳化硼中子防护复合材料碳化硼分布均匀、组织致密、性能优异,可兼具快中子、慢中子和热中子慢化吸收双功能,达到乏燃料后处理特定场合的中子防护要求。
本发明公开了一种三元乙丙橡胶复合材料及其制备方法,其特点是先使用增熔剂对织物状碳纤维进行预处理,同时将三元乙丙橡胶和辐射敏化剂混炼后置于模具中压延成薄片,然后将经过预处理的织物状碳纤维夹于压制好的两层三元乙丙橡胶薄片之间,再次置于模具中压延成片材;待片材冷却至室温后塑封,置于γ射线辐照场或电子束加速器中,使其总吸收剂量保持50~200kGy进行辐射交联;完成辐照后,拆除塑封,裁去边缘即得呈半透明状的三元乙丙橡胶复合材料。本发明制备的复合材料的力学性能优异,并且由于使用的是织物状碳纤维作为补强剂,因此制备的三元乙丙橡胶复合材料呈半透明状;同时该复合材料的制备过程控制简捷、重复性好。
本发明公开了一种高导热导电碳纳米复合材料,其特征是:由质量百分比为3~30%的聚合物粘包覆在质量百分比为70~97%的碳基微纳粉体经压制成型;该复合材料采用在高导热导电碳基微纳米粉体表面利用水悬浮法包覆一层聚合物的方法来制备高导热导电碳纳米复合材料粉体,制备效率高,采用本发明制备高导热导电碳纳米复合材料,简便可行,碳基微纳米粉体填料的含量极高,可以满足大批量生产的实际要求;制备的高导热碳纳米复合材料导电导热性能优良,可应用于3D打印材料、化工设备的换热器、笔记本电脑、大功率LED照明、平板显示器、数码摄像机和移动通信产品以及相关的微型化与高速化的电子元器件领域。
本发明公开了一种韧化聚醚酰亚胺复合材料及其制备方法,该韧化聚醚酰亚胺复合材料由以下重量份的原材料配置而成:聚醚酰亚胺树脂88~97份,聚烯烃树脂2~10份和抗氧剂0.5~2份。通过高速配料机将上述原料搅拌混合后置于双螺杆机中熔融后挤出造粒,然后将所得物料浸入冷水中冷却,再用切粒机切粒即成韧化聚醚酰亚胺复合材料。本发明仅需使用较低含量的聚烯烃,就可获得韧化聚醚酰亚胺复合材料,其缺口冲击强度可达到纯聚醚酰亚胺树脂的3倍以上,而且本发明韧化聚醚酰亚胺复合材料的熔体流动性更佳,易注塑成型,并能够较好地保持聚醚酰亚胺的耐热特性,其长期使用温度可以达到170~180℃。
本发明公开了一种高模量高阻尼复合材料的制备方法,该制备方法包括多嵌段共聚物PGMA-PBMA-PDMS-PBMA-PGMA的制备,阻尼复合材料的制备。该制备方法采用由多嵌段共聚物PGMA-PBMA-PDMS-PBMA-PGMA与4,5-环氧环己烷-1,2-二甲酸二缩水甘油酯在固化剂间苯二胺作用下交联形成IPN大分子网络结构,并通过补强剂碳纤维大大提高其力学性能,制备了具有高模量高阻尼性能的复合材料。该材料采取浇注成型,且固化收缩率小,可适用于一些结构复杂、性能要求高的模件。本发明通过添加碳纤维对环氧树脂基复合材料进行力学性能的改性,进而可以制备出高模量的阻尼复合材料。本发明可用于对力学性能及阻尼性能皆有较高要求材料的制备。
本发明公开了一种乏燃料贮存用大尺寸B4C/铝合金复合材料板材的热轧制备方法,目的在于解决目前国内的碳化硼/铝复合材料主要针对乏燃料运输容器吊篮而开发,而乏燃料贮存格架用碳化硼/铝复合材料处于起步阶段,无法自主生产、制作的问题。本发明提供一种用于碳化硼/铝复合材料的变温去应力退火技术,通过预处理、加热处理、热轧各步骤之间的相互配合,可实现大尺寸B4C/铝合金复合材料板材的制备。采用本发明制备的B4C/铝合金复合材料板材具有表面质量好、力学性能优异的优点,且产品的相对密度大于85%,适于用作核反应堆乏燃料贮存格架和运输容器中的中子吸收材料,以控制乏燃料的临界安全,对于相关产业的国产化应用具有重要的意义。
本发明公开了一种Al2O3‑SiO2复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、在硝酸铝中加入水和酒精,搅拌30~50min,得到硝酸铝溶液,然后加入环氧丙烷后快速搅拌1~3min,得到胶液;步骤二、将得到的胶液倒入装有SiO2纤维毡的模具中浸渍SiO2纤维毡,静置5~20min得到Al2O3湿凝胶‑SiO2纤维毡复合材料,然后置于温度为50~70℃的烘箱中,使其老化1~2天,然后采用酒精溶剂交换浸泡3~5次,每次12~24h,最后经酒精超临界干燥后得到Al2O3‑SiO2复合材料。本发明的Al2O3‑SiO2复合材料是以廉价且易得的硝酸铝和SiO2纤维毡为原料,通过浸渍与超临界干燥得到;本发明通过采用将Al2O3溶胶浸渍入SiO2纤维毡的方法来降低SiO2纤维毡的热导率;本发明的原料价格低廉且操作流程简单,有望于实现工业化。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑壳聚糖复合材料的制备方法,包括(1)配制壳聚糖溶液;(2)配制氧化石墨烯溶液;边搅拌边向氧化石墨烯溶液加入1‑乙基‑(3‑二甲氨基丙基)碳化二亚胺EDC溶液,滴加完成后搅拌反应,再将氮‑羟基琥珀酸亚胺NHS溶液滴加入氧化石墨烯溶液中,搅拌反应,得到活化羧基的氧化石墨烯溶液;(3)将活化羧基的氧化石墨烯溶液滴加入壳聚糖溶液中,搅拌反应,冷却至室温后将其倒入模具中,冷冻干燥,得到交联的氧化石墨烯‑壳聚糖复合材料。本发明提供了一种新型的发生界面键合作用的氧化石墨烯‑壳聚糖复合材料,该复合材料的力学性能相较没有发生交联的复合材料有很大提升,实现其在骨诱导技术方面的投入使用。
本实用新型涉及一种复合材料桁架连接结构,属于桁架连接技术领域,解决了现有技术中复合材料管件连接成本高、装配复杂的问题。本实用新型包括复合材料管件、螺纹套管、凸肩衬套和收紧环,所述螺纹套管设于所述复合材料管件的两端的外侧,所述收紧环设于所述螺纹套管的外侧,所述凸肩衬套的一端设于所述复合材料管件内,另一端突出所述复合材料管件外并与所述收紧环螺纹连接。本实用新型的接头具有轴向伸缩自由度,能够有效提高桁架的安装效率,降低桁架结构的零件加工精度。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种杀菌、除味功能复合材料及其制备和使用方法。针对现有光触媒材料用于冰箱杀菌时不能全方位杀菌、除异味,回收困难及二次污染等问题,本发明提供一种杀菌、除味功能复合材料及其制备方法。本发明的复合材料组成包括:按重量份数计,活性炭材料50~80份,纳米氧化锌20~50份,硬脂酸0.4~1.5份。制备时将纳米氧化锌粉末与分散剂混合,加入硬脂酸后,再将预处理好的活性炭浸入其中,浸渍提拉后烘干,即得复合材料。该材料可以有效的杀灭冰箱内部大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌,有效去除甲硫醇、三甲胺等异味气体,延长食物储存时间,达到保鲜目的。
本实用新型公开了一种用于纤维增强复合材料与金属连接的接头,包括金属接头以及与金属接头接合的纤维增强复合材料接头,其中,所述金属接头包括连杆和设于连杆端部的连接头,所述连接头的内部设有锥形腔,所述锥形腔的小端朝向纤维增强复合材料接头,所述纤维增强复合材料接头包括锥体,所述锥体设置在锥形腔内,所述锥体与锥形腔间隙配合,所述锥体外表面与锥形腔内壁间填充有胶层。本实用新型通过改变接头形状,来降低纤维增强复合材料接头易产生的材料破坏,提高连接性能。
本发明公开了一种预测可压‑不可压复合材料弹性行为的计算方法,属于复合材料计算领域,包括:步骤1,单元材料属性的标记以及单元待解变量的分配;步骤2,获得可压‑不可压双层复合材料弹性方程的离散格式;步骤3,获得单元中心应力。本发明可避免FEM在求解不可压材料问题时出现的剪切自锁和求解复合材料时出现的虚假应力集中问题,可实现不可压‑可压双层复合材料弹性行为预测,不同材料域弹性分布可直接过得,不需要迭代计算,计算结果稳定,程序实施简单,可直接向功能型不可压‑可压材料求解。
本发明公开了一种PET基阻燃复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。一种PET基阻燃复合材料,包括以下原料:PET、硅氧偶联剂和复合阻燃剂,所述复合阻燃剂为蒙脱土负载硅酸盐水泥型阻燃剂、蒙脱土负载硫氧镁水泥型阻燃剂或蒙脱土负载磷氧镁水泥型阻燃剂中的至少一种;制备方法采用简单的熔融共混及密炼机混炼方法即得到PET基阻燃复合材料。这种PET基阻燃复合材料制备方法简单环保,所得这种PET基阻燃复合材料具有很好的阻燃性能和热稳定性能。
本发明公开了一种石墨烯复合材料,特别是一种CoO与石墨烯复合的复合材料,本发明同时涉及了石墨烯复合材料的制备方法与其在锂离子电池上的应用。本发明通过四水合醋酸钴低温重结晶后与氧化石墨烯复合制得前驱体,并将该前驱体在高真空下低温退火的方法制备得到二维的纳米晶状CoO-石墨烯复合材料,其中厚度为1~50μm的单层石墨烯为负载骨架,平均粒径为2~20nm的CoO纳米晶体均匀地镶嵌于所述单层石墨烯的上、下表面。该纳米晶状CoO-石墨烯复合材料可用作锂离子电池的负极,能有效提高锂离子电池的电容量,其制备方法简单,制备周期短,效率高,无毒、环保,避免了环境污染、降低了安全隐患。
本发明公开的玻纤增强共聚聚丙烯复合材料及其制备方法是将共聚聚丙烯、聚丙烯接枝马来酸酐、均聚聚丙烯有机过氧化物引发剂、抗氧剂按配比混合均匀后,加入双螺杆挤出机中,同时将玻璃纤维合股无捻粗纱加入,在温度170-220℃下熔融挤出造粒而成,所得复合材料的熔融指数为18~35g/10min,拉伸强度为49~89MPa,断裂伸长率为9~35%,杨氏模量为2.3~5.3GPa,缺口冲击强度为10~33kJ/m2。本发明提供的玻纤增强共聚聚丙烯复合材料不仅具有突出的强度、模量、抗冲击性能和耐热性能,而且还具有良好的加工流动性,能够注塑加工成型出外观良好、形状复杂的薄壁制品,且具有质轻价廉的特点,可替代昂贵的ABS、尼龙等工程塑料。
本发明公开了一种三维还原氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,步骤如下:1)将氧化石墨烯原料与去离子水置于反应器中搅拌均匀,得到氧化石墨烯分散液;2)加入苯胺搅拌均匀后,再加入介质酸,然后在冰浴条件下搅拌均匀后加入引发剂;将反应产物过滤,滤渣经洗涤、干燥,得到氧化石墨烯/聚苯胺复合材料;3)将氧化石墨烯/聚苯胺复合材料与氧化石墨烯分散液混合均匀后置于密闭反应器中,进行水热反应,形成三维还原氧化石墨烯/聚苯胺复合材料水凝胶,再经干燥得到三维还原氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。聚苯胺纳米微粒被均匀地分散于还原氧化石墨烯片之间一起形成三维网状结构复合材料,具有大比表面积、强导电性以及聚苯胺结构稳定性。
本发明提供了一种高热容液态金属导热材料及其制备方法、相变复合材料。所述高热容液态金属导热材料由液态金属和相变复合材料组成,所述高热容液态金属导热材料中液态金属的体积分数为50%~80%,所述相变复合材料由相变材料与载体复合而成,所述相变材料占所述相变复合材料质量的65%~85%。所述制备方法包括制备相变复合材料;将相变复合材料与液体金属混合,得到高热容液态金属导热材料。本发明的高热容液态金属导热材料导热快,吸热大,热容高,能够阻止设备温度的急剧上升,又可使得设备上的热被快速传递散发,整体导热效果显著提高,制备方法简单,可以实现大规模生产。
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