本发明提供了一种用于激光湿度传感器的钙钛矿基复合材料,所述复合材料包括微米级疏水分子筛及负载在所述疏水分子筛表面的钙钛矿纳米粒子,所述微米级疏水分子筛具有散射作用。采用本发明的钙钛矿基复合材料形成于基底上制成传感材料并应用于激光湿度传感器,这种湿度传感器具有增益系数高,结构品质因子质量较好,灵敏度高,响应快,稳定性好的优点,解决了发光湿度传感器灵敏度不高,钙钛矿材料在空气中结构容易被破坏导致器件性能下降甚至失效难于实现器件民用化的难题。
本发明公开了一种聚合物辅助制备二维材料及其复合材料的方法,该制备二维材料的方法包括以下步骤:S1、取聚合物溶液和层状材料混合后进行研磨得到二维材料/聚合物复合材料,所述聚合物溶液的黏度为500~500000mPa·s,所述聚合物溶液包括聚合物和溶剂;S2、滤除所述二维材料/聚合物复合材料中的聚合物,得到二维材料。本发明实施例提供的方法可实现高质量二维材料的大规模可控制备,操作方便,工艺流程简单快捷,适用于产业化生产,制备所得的二维材料具有片径大、厚度薄的优势,实现高质量标准的同时,保证了高产量。
本发明涉及一种环氧树脂‑高岭土的复合材料及其制备方法,该复合材料按质量分数计包括环氧树脂50%~95%和通过硅烷偶联剂改性实现表面功能化的功能化高岭土5%~50%。本发明由环氧树脂和改性的高岭土制备得到的复合材料具有优异的机械性能和热性能,有效地提高了力学强度、玻璃化转变温度以及热稳定性能,且制备方法简单温和,可用于工业化生产。
一种复合材料电池箱,包括具有一端开口的箱体和对应于箱体的箱盖,所述箱体和箱盖均是由第一复合层、第二复合层及位于第一复合层与第二复合层之间的第三复合层构成,所述第一复合和第二复合层均采用的是连续玻璃纤维材料,所述第三复合层采用的是编织碳纤维材料,所述第一复合层、第二复合层及第三复合层通过预浸料模压成型为一体结构,所述箱体和箱盖的第三复合层贴合在一起形成一个屏蔽空间。本发明提供的一种复合材料电池箱,不仅减轻了箱体的重量,而且也减少了电池箱的制作工艺工序。另外,所述复合材料电池箱具有电磁屏蔽的作用,也具有很强的韧性,同时还具有耐腐蚀的性能。
本发明提供了一种改性碳纳米管纤维增强聚丙烯复合材料,以所述改性碳纳米管纤维增强聚丙烯复合材料的总重量为100%计,包括如下重量百分含量的下列组分:聚丙烯树脂50%~75%;改性碳纳米管纤维25%~50%;其中,所述聚丙烯树脂中含有酸改性聚丙烯树脂,且所述酸改性聚丙烯树脂为采用不饱和羧酸或不饱和羧酸衍生物对聚丙烯树脂进行改性得到的改性聚丙烯树脂;所述改性碳纳米管纤维为接枝有聚合物的碳纳米管纤维。采用本发明改性碳纳米管纤维增强聚丙烯复合材料加压成型的产品同时具有较好的拉伸强度和冲击强度。
本发明涉及金属基复合材料制造领域,特别涉及一种银氧化铜复合材料的制备工艺,该工艺包括如下主要步骤:步骤S5:将步骤S1中的基体银高温加热,得到液态银熔液,将液态银熔液浇铸到步骤S4中的模具内,使液态银熔液与混合增强体粉末预制块充分混合;步骤S6:对步骤S5中盛放液态银熔液与混合增强体粉末预制块的模具施加压力,使液态银熔液充分渗入到混合增强体粉末预制块颗粒之间的孔隙中,待液态银熔液充分渗入到混合增强体粉末预制块颗粒之间的孔隙中后继续保持压力。与现有技术相比,本发明的银氧化铜复合材料的制备工艺工艺简单,成本低,所得材料致密度高,材料性能高且质量稳定。
本发明公开了一种碳纤维增强蒙脱土改性尼龙6复合材料及其制造方法,该复合材料包括以下质量百分比的原料:蒙脱土改性尼龙650~85%、碳纤维10~40%、相容剂0.5~5%、抗氧剂0.2~0.6%以及润滑剂0.5~5%;所述蒙脱土改性尼龙6为纳米蒙脱土经原位聚合法制备的蒙脱土尼龙6复合物。本发明采用原位聚合法制备的蒙脱土改性尼龙6作为基体,制备碳纤维增强蒙脱土改性尼龙6复合材料,可以避免现有技术中因蒙脱土分散不均匀导致材料有缺陷等问题,具有很好的强度、刚性、抗变形性能,并具有优异的表面性能和良好的加工性能。
本发明公开了一种多层石墨烯量子碳基与碳纳米管结构体复合材料及其制备方法,该复合材料包括碳纳米管结构体以及作为所述碳纳米管结构体的载体的多层石墨烯量子碳基膜,所述碳纳米管结构体包括至少一张碳纳米管膜,所述碳纳米管膜由复数的碳纳米管排列形成,至少部分的碳纳米管之间通过分子间作用力进行端与端连接,形成复数的微孔。与现有技术相比,本发明多层石墨烯量子碳基与碳纳米管结构体复合材料具有优良的导电性、坚韧性及透光性。
一种用于电机导磁构件的软磁复合材料,其特征在于:由含铁原料、导磁介质及添加剂混合而成,其中含铁元素含量为82-99.%,导磁元素为0.5-13%,添加剂为0.5-5%;所述含铁原料在软磁复合材料中重量配比X及导磁介质在软磁复合材料中重量配比Y为:82≤xa1+ya2≤99;0.5≤xb1+yb2≤13。所述含铁原料为铁基材料,导磁介质为可增加导磁构件磁性能之粉状合金,添加剂为绝缘剂或粘结剂或润滑剂或改性剂,可单独使用或组合使用。其导磁构件工艺为:混合、成形、固化、防锈或精整处理。本发明材料所制成的导磁构件,含铁原料材料来源广,含铁量高,生产成本低廉,涡流损耗小,饱和磁感应强度低,导磁率及电阻率很高,具有较高的磁性能、力学性能及成形精度。
本发明提供一种玻璃纤维复合材料吸音板,它由外框架、表面格栅和吸音棉组成;外框架的形状是一种盆状的、由四周外壁和底面构成的框架;内置吸音绵置于外框架中,其上方设置表面格栅,表面格栅的边缘与外框架的边缘固定连接;外框架与表面格栅均采用玻璃纤维复合材料。吸音棉的表面分布有锥形结构,使用环氧树脂或乙烯基树脂将吸音棉粘结在外框架内表面,外框架采用拉挤成型的方法生产。与传统隔音吸音材料相比,本发明所述玻璃纤维复合材料吸音板具有吸音效果优良、耐腐蚀性能好、耐久性强、环保、成本低、重量轻、强度高、安装方便、外观美观等优点,可单独或直接粘在混凝土隔音墙、公路隔栏、高架桥内面、隧道内面墙体上作为声屏障使用,广泛地应用于公路、铁路、隧道及其他噪音严重的场所。
本发明公开了一种铝基碳化硼复合材料及其制备方法与应用。所述材料的制备原料包括铝粉和碳化硼粉,所述材料由制备原料通过干法混粉后再经二次热加工制得。本发明通过以未经预氧化的超细铝粉为原料制备得到纳米氧化铝增强的高温高强铝基碳化硼复合材料,所述复合材料具有优秀的导热性能,在国防军工、航空航天、核电等领域具有广阔的应用前景。
本发明属于钙钛矿材料技术领域,公开了一种含钙钛矿纳米晶的复合材料及其制备方法。该复合材料,包括钙钛矿纳米晶和聚合物,钙钛矿纳米晶位于聚合物的内部或表面;钙钛矿纳米晶的组成为APb(BrnY1‑n)3,A代表甲胺、铯或甲脒的一种,Y代表Cl或I,0≤n≤1。该复合材料所适用的聚合物的种类繁多,对聚合物的大小和形貌无特殊要求,钙钛矿纳米晶的组分可调控,普适性强,应用潜力大;具有较高的荧光量子效率和光、水稳定性。该制备方法,不涉及有毒试剂,对环境友好;且操作简便易行,仅在室温下处理就能实现高产量生产。
本发明公开了一种碳纳米管增强的聚丙烯类复合材料及其制备方法,其中,所述方法包括步骤:将碳纳米管阵列及聚丙烯类树脂M1置于保护气体气氛中进行紫外光处理,使得聚丙烯类与碳纳米管阵列发生接枝聚合反应,得到改性碳纳米管;将所述改性碳纳米管与聚丙烯类树脂M2置于保护气体气氛中熔化混炼,制得碳纳米管增强的聚丙烯类复合材料。本发明解决了现有技术中聚丙烯类复合材料的力学性能不佳的问题。
本发明涉及一种具备光热抗肿瘤及促成骨复合材料及其制备方法,具体公开了一种光热抗肿瘤的骨修复颗粒,所述骨修复颗粒包括镁微纳颗粒以及包覆于镁微纳颗粒外部的聚多酚层。还公开了包含上述光热抗肿瘤的骨修复颗粒复合材料。通过本发明所描述的方法可赋予具有成骨活性的含镁颗粒光热转化属性,并使颗粒表面含有可与水凝胶交联的活性官能团,以调控含镁水凝胶复合材料中镁离子释放。该方法可避免在骨肿瘤切除后所用的生物材料中同时引入抗肿瘤及促成骨组分,可通过只引入聚多酚修饰含镁颗粒以达到光热抗肿瘤及促成骨目的。
本发明公开了一种柔性压电复合材料、柔性压电器件及其制备方法,所述柔性压电复合材料的制备方法,包括:(1)将PVDF基聚合物、二维片层结构的Ti3C2Tx材料、有机溶剂三者形成分散液,其中,PVDF基聚合物溶于有机溶剂得到PVDF基聚合物溶液,Ti3C2Tx材料均匀分散在PVDF基聚合物溶液中,PVDF基聚合物溶液中,PVDF基聚合物浓度为1‑25wt%,分散液中,Ti3C2Tx材料相对于PVDF基聚合物的质量分数为0.001%~10%;(2)将分散液涂覆在基板上并使有机溶剂挥发后得到薄膜;(3)在极化场强≤150MV/m的高压电场下极化薄膜得到柔性压电复合材料薄膜,其具有较高含量的β相,压电性能有显著提高。
本发明提供了一种有序多孔复合材料及其制备方法和应用,本发明提供的有序多孔复合材料,包括硼硅酸盐生物活性玻璃和光敏性丝素蛋白。其具有光敏特性,紫外光照下能迅速交联固化,也具有良好的力学性能、可控的降解速度和高骨诱导活性,可作为骨和牙槽骨修复和治疗一体化的复合人工骨;并且能够有效地诱导血管化、原位地迅速诱导新骨长入和形成,从而在促进骨再生方面达到了更为良好的效果。本发明提供的有序多孔复合材料的制备方法,简单易操作、室温下即可成型、便于应用。
本发明涉及一种纳米结构含硼六方金刚石聚晶超硬复合材料及其制备方法和应用,属超硬材料领域。纳米结构含硼六方金刚石聚晶超硬复合材料的制备方法,包括:对具有不同晶体结构的碳粉与非晶硼粉体初始材料均匀混合后真空热处理,将真空处理后的初始材料置于高温高压腔体内,在压力为21‑27GPa,温度为1000‑1600℃的条件下固相反应/烧结所得。高温高压制备的含硼六方金刚石聚晶超硬复合材料,其晶粒与晶粒之间能形成紧密结合的、高强度的D‑D及B‑C化学键,使其具有优异的力学性能/硬度,高的热稳定性,优良的导热、导电/电学性能,因此使其在电学元器件、刀具材料以及压砧材料中的应用效果佳。
本发明提供一种PC/SAN/GF复合材料,原料包括:PC、PC‑Si共聚物、SAN、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、玻璃纤维和硅酮母粒,原料中组分的重量百分比分别为:PC 40‑70%、PC‑Si共聚物5‑15%、SAN5‑15%、增韧剂1‑3%、抗氧剂0.3‑0.7%、润滑剂0.3‑0.7%、玻璃纤维12‑19%和硅酮母粒0.3‑5%。本发明方案可以克服了SAN加入到PC/GF复合材料体系,材料会变脆的难题,制备的复合材料冲击强度、拉伸强度和弯曲强度都较高,并且流动性适中。
本发明涉及一种纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。按质量份数计,上述纤维增强尼龙复合材料的制备原料包括:尼龙树脂40份~65份、长碳纤维10份~40份、长玻璃纤维10份~40份及相容剂1份~5份,长碳纤维的长度为5mm~25mm,长玻璃纤维的长度为5mm~25mm。上述纤维增强尼龙复合材料能够在保证较好的力学性能和热变形温度的同时,提高抗静电效果、降低成本。
本发明属于电化学材料领域,其公开了一种氟磷酸铁锂/石墨烯复合材料及其制备方法和应用;该复合材料包括50~95wt%的氟磷酸铁锂和5~50wt%的石墨烯。本发明氟磷酸铁锂/石墨烯复合材料,安全性好、循环更稳定,该材料在60℃下均能保持良好的循环稳定性,放电容量从144mAh/g衰减到13?1mAh/g,容量保持率约为91%,与常见的过渡金属氧化物正极材料相比,在价格、安全性能以及电化学性能等方面具有独特的优势,可以作为动力型埋离子电池正极。
本发明属于化工材料领域,具体涉及一种高弹模增强纤维与铝合金复合材料及其制备工艺。所述复合材料具体包括:芯模和包裹在所述芯模外表面的高弹模增强纤维层;所述芯模为铝合金;所述高弹模增强纤维层的纤维材料为碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维中的至少一种。所述复合材料是采用纤维增强材料粘贴于金属芯模表面制作而成,纤维增强材料的存在对金属芯模具有很好的保护,使得由所述材料制得的光伏支架构件的耐腐蚀性能更好;且所述材料是一种轻质高强的材料,使制得的光伏支架在保证强度的基础上,比单纯的金属光伏支架的重量更轻;具有极大的市场价值和经济前景。
本发明属于化学及材料技术领域,具体涉及一种包装用隔热硅基气凝胶复合材料及其制备方法和应用。本发明包装用隔热硅基气凝胶复合材料采用包括下述物质的原料制成:正硅酸乙酯、甲基三甲氧基硅烷和增强相纤维材料,其中,所述增强相纤维材料占正硅酸乙酯和甲基三甲氧基硅烷总质量的2‑3.5%。本发明将第二相增强材料以掺杂和互穿网络的形式进行组合,充分发挥复合改性的优势,开发了兼具质轻、高强、低导热和耐温变等多种优异性能的硅基气凝胶复合材料;另外,采用常压干燥工艺,可进一步降低生产成本,是实现大规模工业化生产的理想技术,也是硅基气凝胶今后的主要发展方向。
本申请涉及于功能性织物技术领域,提供了一种智能调温复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供有机相变材料、聚合物、光热纳米材料,将所述有机相变材料进行溶解得到有机相变材料液体,将所述有机相变材料液体与所述聚合物、所述光热纳米材料进行混合处理,得到混合液;将织物浸渍于所述混合液中进行固化处理,得到智能调温复合材料。制备得到的智能调温复合材料可以在制冷和加热之间切换,温度调控范围大的在复杂多变的恶劣环境下维持人体体温恒定,并且可借助于相变材料相变转换前后透明度的变化,来对人体周围所处的环境进行实时的可视化温度监测;该制备方法原材料易得,制备过程简单方便,易于大规模制备,适合广泛应用。
本申请公开一种有机‑无机复合材料,该复合材料包括如下质量百分比的组分:55‑90%的铝酸盐、10‑30%的塑胶和0‑15%的氧化铝,其中,所述铝酸盐选自片状铝酸盐或棒状铝酸盐。上述有机‑无机复合材料具有硬度高,强度高,抗冲击性能好等优点。
本发明提供了一种聚己二酰己二胺复合材料及其制备方法。该聚己二酰己二胺复合材料由包括如下组分的原料制备而成:聚己二酰己二胺30‑50份、增强材料40‑60份、超支化聚酯共聚物4‑11份、抗氧剂0.2‑0.8份、润滑剂0.5‑2.0份;所有原料的总重量份数为100份;所述超支化聚酯共聚物为含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物;所述含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯由丁二酸酐、六亚甲基二异氰酸与丙烯酸羟乙酯对超支化聚酯进行改性得到。该聚己二酰己二胺复合材料在具有较低的介电常数和介电损耗的同时,具备优异的机械性能以及较高的耐热性。
本发明公开了一种氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料、其制备方法及应用,该氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料包括氟化氧化石墨烯和沉积在所述氟化氧化石墨烯表面的聚3-(4-氟苯基)噻吩,是由3-(4-氟苯基)噻吩单体发生原位聚合反应生成聚3-(4-氟苯基)噻吩,并沉积在氟化氧化石墨烯表面而制备。本发明的制备方法工艺简单、易于操作、适合工业化生产,而且,得到的氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料具有优良的性能,可用于超级电容器等电极的制备。
本申请提供了一种改性复合材料及其制备方法、锂离子电池。本申请的改性复合材料包括天然石墨及包覆在所述天然石墨内表面和外表面的非石墨化碳。本申请的改性复合材料实现了对内、外表面缺陷位点的同步改性,大大提高了天然石墨的循环稳定性并降低天然石墨电极的膨胀,在手机、数码相机等移动电子设备用锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及切割技术领域,公开了一种复合材料切割方法、系统、装置及设备,其方法包括:将预设的复合材料作为待切割工件,并将所述待切割工件放置在所述切割系统的直线电机与水冷激光器之间;基于预设路径参数,所述直线电机带动所述待切割工件进行预设路径运动;基于所述预设路径运动的待切割工件,通过所述水冷激光器运用同轴吹气技术,对以预设路径运动的所述待切割工件进行照射切割,得到切割后的复合材料。通过激光器的非接触式加工,并基于同轴吹气技术完成切割作业,减少了切割工艺的后续处理工序,提高了切割成品率,进而降低了传统的切割加工方法切割成品生成的成本。
本发明适用于属于复合材料技术领域,公开了一种用于汽车车身的夹层复合材料成型工艺,包括以下步骤:将泡沫表面正交划痕,然后将多层玻璃纤维布包裹在泡沫上层形成预成形体;将预成形体放入模腔内,合模后对模腔进行抽真空;将树脂与固化剂分别装入注射机的容器中,开始注胶,待树脂浸透整个体系,并有树脂进入树脂收集罐时,停止注胶;对模具进行加热使其固化,固化后进行开模、脱模以及外形修整。本发明通过改变泡沫表面状态及注胶方式,解决了用传统Light‑RTM方式成型泡沫夹层复合材料常有的浸渍不良,白斑等现象,使得产品表面质量、尺寸精度、可重复性等均有显著提高;另外,该成型工艺可以达到整体一次成型,可减少中间工序和零部件数量。
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