本发明提供一种含负泊松比陶瓷结构的抗弹复合材料,在上面板、下面板之间设置有陶瓷块层,陶瓷块层为多个陶瓷单元组成的负泊松比结构;陶瓷单元为沙漏型结构,其水平截面为正多边形;陶瓷单元之间的间隙中填充有聚氨酯结构胶层,聚氨酯结构胶层中混合有陶瓷颗粒。本发明还提供一种制备上述抗弹复合材料的方法,制备上面板和下面板,将陶瓷粉料制成带负泊松比结构的陶瓷块层;配制聚氨酯结构胶,将聚氨酯结构胶填充陶瓷颗粒的缝隙,制成聚氨酯结构胶层;将聚氨酯结构胶层安装在陶瓷块层中,得到复合中间层;用聚氨酯结构胶将三层粘连,得到本发明抗弹复合材料。本发明解决了传统的抗弹材料重量大,导致装备的机动性下降的问题。
本发明公开了一种YF/g‑C3N4复合材料,采用以下方法制备得到:取Y(NO3)3,Yb(NO3)3,Tm(NO3)3和Er(NO3)3混合,以水作为溶剂,再加入NaF形成悬浊胶体,经过水热反应得到上转换材料YF;然后将g‑C3N4溶于HNO3,得到胶状悬浮混合液后调节pH至中性;最后将上述混合液中加入上转换材料YF,并搅拌均匀,煅烧后得到YF/g‑C3N4复合材料。本发明通过对氮化碳进行上转换材料的掺杂处理,有效改善了氮化碳禁带宽度较窄,对太阳光利用率不足的缺陷,制备出的复合材料对太阳光的吸收利用率更高,相比单纯氮化碳具有更为优异的光催化活性。
本发明属于二氧化硅技术领域,具体涉及一种轻质碳酸钙二氧化硅复合材料的制备方法。本发明提供的轻质碳酸钙二氧化硅复合材料的制备方法包括碳酸钙反应和二氧化硅反应两步,通过煅烧后的氧化钙与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与碳酸钠反应生成轻质碳酸钙,在此基础上利用硅酸钠溶液与硫酸溶液反应生成二氧化硅,从而制得以碳酸钙为内核,外层包覆二氧化硅的复合材料。本发明提供的轻质碳酸钙二氧化硅复合材料采用二氧化硅包覆碳酸钙材料,提高了碳酸钙的耐酸性,降低了碳酸钙的RDA值,应用于牙膏中可以保护牙齿,去除牙釉质的顽固污渍。
本发明提供了一种用于水系钠离子电池正极复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1. 将硫酸锰加入氢氧化钠和高锰酸盐的混合溶液中离心,取离心后的沉淀,得到Na0.44MnO2前驱体;S2. 将S1得到的Na0.44MnO2前驱体溶于氢氧化钠溶液后进行水热反应,反应结束后,离心,干燥得到Na0.44MnO2;S3. 将S2得到的Na0.44MnO2、石墨烯和碳纳米管加入水中,超声,过滤,干燥后煅烧,得到用于水系钠离子电池正极复合材料。本发明的制备方法不仅操作简单,成本低,还绿色环保,且制备的Na0.44MnO2具有隧道结构,有利于钠离子的嵌入和脱嵌;并且,在Na0.44MnO2中掺入还原氧化石墨烯和碳纳米管,增强了Na0.44MnO2的导电性能,从而提高了电池的倍率性。
本发明公开了一种二硫化钼/硅藻土复合材料及其制备方法和应用。将碱金属无机盐、硅藻土、钼源和硫源混匀后,进行煅烧,洗涤,即得二硫化钼/硅藻土复合材料。该复合材料以形貌完整、具有碱金属插层的二维片状二硫化钼为重金属吸附活性成分,以孔隙发达、具有特异结构的硅藻土为载体,且二硫化钼原位生长在硅藻土载体上,分散性好、结合稳定,从而使得整个复合材料表现出孔隙发达、吸附活性位点多、结构稳定性好等特点,其对溶液中的重金属表现出高吸附效率,可以广泛应用于重金属污染水体修复。
本发明公开了一种Co掺杂Zn(OH)2纳米片复合材料及其制备方法和应用。该Co掺杂Zn(OH)2纳米片复合材料为三层结构,包括泡沫镍基底层、Zn(OH)2纳米片层、Co掺杂Zn(OH)2纳米片层,其中所述Co掺杂Zn(OH)2纳米片为二维层状双金属氢氧化物,化学式为CoxZn1‑x(OH)2,其中X的取值范围为0.33~0.67。复合材料具有Zn(OH)2纳米片层和Co掺杂Zn(OH)2纳米片层的双催化层,具有良好导电性能和产氧催化活性和稳定性,该制备方法以泡沫镍为基底,通过水热法一步制备得到二维的层状双金属氢氧化物Co掺杂Zn(OH)2纳米片,制备方法简单高效,量大易得,复合材料可广泛应用于电催化分解水产氧催化剂材料中。
本实用新型公开了一种碳纤维复合材料弹簧成型模具,包括外模组和设置于外模组内的芯模组,所述芯模组包括内模芯棒和多个扇形滑块,在内模芯棒的外壁上均匀分布设置与扇形滑块个数相同的芯棒凸块,在扇形滑块内壁上设置滑块凹槽,在扇形滑块的外壁上设置滑块弹簧纹路,在扇形滑块的两端顶边上对称设置滑块凸块,在扇形滑块的两端均设置旋转圆盘。本连续碳纤维复合材料弹簧成型模具结构设置合理简便,通过不同规格的内模芯棒与多个扇形滑块组成的芯模组,可实现碳纤维复合材料弹簧的成型,并且可根据需求调节弹簧的直径。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料用硫‑氮掺杂碳纳米纤维‑MXene复合材料及其制备方法。具体地,采用静电纺丝技术制备Mxene掺杂聚丙烯腈纳米纤维,再通过高温碳化得到氮掺杂碳纳米纤维‑MXene复合材料,然后利用球磨和热融法掺硫制备硫‑氮掺杂碳纳米纤维‑MXene复合材料,制备得到的复合材料用作正极材料应用于锂硫电池时,可以有效吸附多硫化锂,具有抑制穿梭效应,缓解充放电过程中的体积膨胀的有益效果。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种高分子陶瓷复合材料手机壳及其制备方法。本发明将微晶蜡、石蜡、聚四氟乙烯微粉、分散剂混合球磨后加入TiB2粉末和SiC微粉继续球磨,混合物料进行捏合后进一步进行密炼处理,最后加热熔融塑化后进入模具,制备高分子陶瓷复合材料手机壳。本发明制备的高分子陶瓷复合材料手机壳耐磨性好,质量较轻,耐高温、耐腐蚀性强。
本发明公开了一种高性能陶瓷基复合材料,它涉及陶瓷基复合材料技术领域。高性能陶瓷基复合材料由以下重量份原料组成:硼酸钙13份,碳化钨陶瓷颗粒18份,混杂纤维8份,大同土8份,氧化镍5份,氧化铁6份,二氧化硅10份,二甲基苯胺6份,多聚甲醛18份,甲基丙烯磺酸钠6份,碳化钛7份,三氧化二硼粉8份,二氧化锆粉20份,润滑剂34份,抗静电剂 6份,烧结助剂5份,本发明的陶瓷复合材料在保持较好强度,硬度的情况下,具有一定的韧性,具有非常优越的综合性能,密度小,可大幅减小制品的重量,耐热性能好,化学稳定性,并且生产工艺简单,生产成本低,生产效率高,适合工业化生产。
本发明涉及高分子材料技术领域,更具体地,本发明涉及一种注塑级木塑复合材料及其制备方法。按重量份计,至少包括以下成分:再生聚乙烯50~100份,植物纤维60~100份,偶联剂5~20份,分散剂2~15份,抗氧剂0.5~5份,填料1~10份,PE接枝马来酸酐5~15份。本发明采用再生聚乙烯、植物纤维、偶联剂、分散剂、抗氧剂、填料、PE接枝马来酸酐制备了注塑级木塑复合材料,再生聚乙烯、植物纤维、偶联剂、分散剂、抗氧剂、填料、PE接枝马来酸酐之间具有较好的协同作用,制备所得复合材料的力学性能优异,且具有较好的流动性。
本发明涉及建筑装饰材料技术领域,目的是提供一种用于人造石炭黑复合材料的胶黏剂及其制备方法;在本发明胶黏剂的作用下,将炭黑和填料制备成炭黑复合材料,将炭黑复合材料与树脂进一步制成人造石,以克服传统人造石工艺中无法往树脂中添加足量炭黑的难题,也消除了炭黑的阻聚作用;经本发明的胶黏剂制备得到的人造石不仅黑度在40以下、不易泛白,而且密度高、不易渗水。
一种石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备方法,它涉及一种环氧树脂复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有环氧树脂力学性能差的问题。方法:一、制备石墨烯;二、制备石墨烯/碳纳米管混合粉末;三、混合、固化。本发明以石墨烯和碳纳米管为填料制备石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料,制备的石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料的拉伸强度可达85.37MPa。本发明可获得一种石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料。
本发明公开了一种石墨烯量子点复合材料及其应用,复合材料通过将碳源与固体载体颗粒混合均匀,45~80℃反应至少30 min;然后加热至180~220℃继续反应,或微波处理继续反应制得。石墨烯量子点复合材料为原位合成的纳米复合材料,量子点的大小分布均匀,均一性更好,性能更为稳定可控。石墨烯量子点复合材料中GQDs具有较大的比表面积,导电性优异,这可以增加电极材料与电解液的接触面积、提高了材料的电子导电性,从而提高反应的活性位点,有利于提高反应动力学特性,从而使得材料在铅酸电池中的电化学性能得到提高,实现铅酸电池二次电池的长寿命。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的层状双氢氧化物复合材料制备方法。所述用于锂硫电池正极的层状双氢氧化物复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)合成AC‑FeCoNi;(2)合成Cu SAs/AC‑FeCoNi。通过原位阳离子交换反应将铜原子引入AC‑FeCoNi中,以制备Cu SAs/AC‑FeCoNi复合材料,所述制备方法简单、有效、易于操作;制备所得的复合材料具有高导电性以及高比表面积,且具有稳定的三维结构。
一种提高界面剪切强度复合材料的制备方法,涉及材料表面改性技术领域。本发明的目的是要解决现有碳纤维环氧树脂基复合材料界面剪切强度低的问题。方法:先通过表面接枝的方式制备得到表面接枝纳米SiO2的碳纤维,再制备改性Gd2O3/环氧上浆剂,采用改性Gd2O3/环氧上浆剂对表面接枝纳米SiO2的碳纤维进行浸渍,干燥,得到提高界面剪切强度的复合材料。本发明可获得一种提高界面剪切强度复合材料的制备方法。
一种新能源汽车电池包上盖用复合材料及成型装置,它涉及一种复合材料及成型装置,具体涉及一种新能源汽车电池包上盖用复合材料及成型装置。本发明为了解决现有新能源汽车电池包上盖所使用的复合材料阻燃能力较差,且所使用的成型模具废品率较高的问题。本发明所述材料以聚丙烯为基体树脂,添加阻燃剂、增韧剂组成,本发明所述成型装置包括上模和下模,下模的上表面设有凹槽,上模上表面的中部设有注塑孔,上模插装在凹槽内,上模的下表面与凹槽的内底面组成型腔,注塑孔与型腔连通。本发明属于新能源汽车电池领域。
一种复合材料连杆方案的权衡分析方法,解决了目前缺少复合材料连杆方案的分析方法的问题,属于飞机结构的设计领域。本发明包括:S1、基于给定载荷工况、刚度约束、外形尺寸的参数,选择材料体系,提出多种复合材料连杆设计方案;S2、针对多种复合材料连杆设计方案的考虑因素,建立权衡分析表,表中包括每一考虑因素的权重及每一种设计方案关于每一考虑因素的分数及每一种设计方案所有考虑因素在相应权重下的总分数,根据设定的阈值,在多种方案中选择总分数大于所述阈值的设计方案,当选择的是多种方案时,对该建立设计模型及强度分析,进行筛选权衡。
一种连杆复合材料的界面剪切强度测试方法,解决了现有复合材料的界面剪切强度测试困难的问题,属于飞机结构的设计领域。所述复合材料包括树脂基体和碳纤维,本发明包括:S1、将复合材料制作成样品;S2、将样品与一个微加载单元相连,上下刀具尽量靠近碳纤维但不与其接触,在微加载作用下,刀具不动,碳纤维沿着受力方向缓慢移动,与树脂球接触,随着加载值的逐渐增大,在刀具的作用下使树脂球沿着碳纤维脱粘并滑移,传感器会记录下树脂滴产生脱粘的最大力Fmax;S3、把S2测得的数值代入
本实用新型提供一种抗边缘损伤的复合材料,所述复合材料为多层结构,所述复合材料最外一层或两层的边缘处留有足够的额外长度,翻至同一边缘的另一最外层上,形成紧密包裹的包边,可有效避免复合材料的开裂、鼓包或二次物理损伤、吸湿等问题,明显提高复合材料的使用寿命。
本发明为一种用于锂硫电池隔膜的Sb2Se3复合材料的制备方法。该方法是引入棒状Sb2Se3作为石墨烯片层的支撑骨架,对涂层物质的结构进行了改性,通过将Sb2Se3‑pvp与氧化石墨烯一定比例下混合,并通过水合肼还原氧化石墨烯,得到Sb2Se3‑pvp与还原氧化石墨烯的分散液,对分散液喷雾干燥得到固体粉末,并通过粘结剂与Celgard2400隔膜粘合,制备出Sb2Se3‑pvp‑rGO的复合材料隔膜。本发明以一种简便,廉价的方法改善锂硫电池的电化学性能。 1
一种环氧树脂基电磁屏蔽纳米复合材料的制备方法,本发明涉及一种环氧树脂基复合材料的制备方法。本发明是要解决现有的环氧树脂基电磁屏蔽材料无法实现较宽频率范围内的电磁波屏蔽的技术问题。本发明:一、制备碳纳米管复合材料;二、固化制备环氧树脂基电磁屏蔽纳米复合材料。本发明提供的环氧树脂基电磁屏蔽纳米复合材料在具有优异导电性能的同时还具有较高的磁性,增强了损耗电磁波的能力,具有较高的屏蔽效能。实施例的实验结果表明,本发明提供的环氧树脂基电磁屏蔽纳米复合材料的屏蔽效能达到30dB。本发明应用于制备环氧树脂基复合材料。
一种耐低温树脂复合材料的制备方法,本发明涉及一种耐低温树脂复合材料的制备方法。本发明是为了解决现有树脂复合材料冷热交变性能较差的问题。一、称料;二、将环氧树脂加热至100~110℃,然后在室温下将石墨烯和耐寒助剂加入到环氧树脂中,置于行星搅拌器中,转速设置为1800r/min,旋转搅拌30s,得到混合液;然后将混合液加热至130~140℃后加入改性聚醚酮树脂,搅拌50~80min后加入纳米固化剂,混合均匀后加热固化,得到耐低温树脂复合材料。本发明用于制备耐低温树脂复合材料。
一种耐高温有机无机杂化复合材料电池隔膜的制备方法,本发明涉及一种耐高温有机无机杂化复合材料电池隔膜的制备方法。本发明是为了解决现有复合材料电池适用温度低、产业化存在局限的问题。将二价金属盐水溶液滴加到除氧的2,5‑二氨基‑1,4‑苯二噻吩二盐酸盐有机溶液中,然后调节pH值;在室温条件下搅拌;溶于有机溶剂;通过涂膜装置将有机无机杂化聚合物饱和溶液涂覆于玻璃平板上,形成薄膜,并将其匀速浸入至非溶剂相液体中,静置3~24h;取出并从玻璃平板上剥离,置于容器内并保持平整,然后于0℃至‑90℃保持0.2h~24h,最终得到耐高温有机无机杂化复合材料电池隔膜。本发明用于制备复合材料电池隔膜。
一种复合材料连接接头及其制备方法,它涉及一种连接接头及制备方法,它包括抗压筒身、抗拉环、包络环和两个接头;抗压筒身的两端分别安装有接头,抗拉环紧密地套在装配后的抗压筒身和接头上,包络环紧密地套在抗拉环和接头上;连接接头的制备方法包括:第一步:将纤维增强复合材料成型制得抗压筒身,然后在抗压筒身的两端分别安装一个接头;第二步:将连续纤维增强复合材料沿着抗压筒身轴向方向绕过两个接头的耳片的两端缠绕,加热固化形成抗拉环;第三步:将连续纤维增强复合材料沿着抗压筒身的环向缠绕,包络在抗压筒身、抗拉环和两个连接接头的外表面,加热固化形成包络环,得到复合材料连接接头。本发明机械性能好,易于加工制造。
本发明公开了一种高温尼龙复合材料及其制备方法,所述复合材料由如下重量份原料制得:尼龙10T 75~90份、聚丙二醇10~20份、月桂酸3~5份、蓖麻油5~10份、玻璃纤维10~15份、石墨尾矿8~12份、纳米二氧化硅1~3份、钛白粉2~4份、偶联剂2~4份和阻燃剂5~8份;本发明上述复合材料通过特定重量份原料的选择,能够在添加固体原料的基础上,保障复合材料具有优异的高温流动性,易于加工;此外,该复合材料具有优异的力学性能、耐热性能和电磁屏蔽性能。
本发明涉及一种核壳结构的聚合物/黏土纳米复合材料及其制备方法。本发明所述的复合材料是以聚苯乙烯/有机蒙脱土为核层,以聚丙烯酸正丁酯为包覆壳层形成的核壳结构;外观色泽为白色;破乳前所形成的聚合物乳胶粒子呈球形,粒径为70~90nm,且经磷钨酸染色后可观察到乳胶粒子呈核壳结构;复合材料的核层是由按质量份计的以下组分通过种子乳液聚合方法制备得到:苯乙烯20~40份;丙烯酸0~2份;有机蒙脱土0~2份;复合材料的壳层是由按质量份计的以下组分通过种子乳液聚合方法制备得到:丙烯酸正丁酯20~40份;丙烯酸0~2份。本发明所述的核壳结构聚合物/黏土纳米复合材料改善和提高了材料热性能、加工性能、力学性能。
本发明提供了一种制备复合材料外螺纹棒的装置和方法,属于螺纹型材的制备领域。本发明提供的装置包括模具、加热装置和旋转装置,所述模具上设有通孔,所述通孔的内表面设置有螺纹,所述加热装置用以加热所述模具,所述旋转装置用于旋转所述模具,所述旋转装置的旋转轴线与所述通孔的轴线重合。本发明通过复合材料外螺纹棒的挤出作用与旋转的模具相配合,将复合材料螺纹棒沿轴向连续挤出成型区域。本发明的装置结构简单,制造成本较低,采用本发明的装置制备复合材料外螺纹棒,省去了额外进行螺纹加工的环节,避免了纤维的损伤。此外,采用本发明的装置制造的外螺纹棒的力学性能好,能明显提高复合材料外螺纹棒的制备效率。
一种复合材料无人机机翼,包含复合材料机翼本体、扰流组件和导流机构;复合材料机翼本体包含上壳板、下壳板和骨架;上壳板与下壳板相连,上壳板和下壳板均与骨架相连,所述导流机构包含变刚度蒙皮和气动肌肉驱动器,扰流组件包含扰流板和驱动机构;扰流板布置在临近机翼后缘处,扰流板可转动地设置在上壳板上,扰流板的开口朝向机翼后缘,扰流板由布置在复合材料机翼本体内腔中的驱动机构驱动转动,位于机翼翼尖处布置有导流机构,变刚度蒙皮竖向固定在上壳板上,变刚度蒙皮内布置有两个气动肌肉驱动器,两个气动肌肉驱动器位于同一个竖直平面内呈V形布置,V形开口向下设置。本发明结构设计合理,气动效率高,升力得到有效改善,便于调节。
一种无人机复合材料零部件的成型模具,属于复合材料成型领域。本发明是为了解决现有的无人机复合材料零部件成型模具无法将硅橡胶模具与阴模的内腔对准,导致制件受力不均匀,影响制件的品质的问题。本发明中的阳模设置有凸起型模、阳模连接耳板和阳模定位孔;膨胀芯膜设置有膨胀体、芯膜连接耳板和芯膜定位孔;阴模设置有型腔、阴模连接耳板和阴模定位孔;底座上开有容置腔,底座的上端面上固接有若干个定位柱,定位柱的外径与阳模定位孔、芯膜定位孔和阴模定位孔的内径相同;所述的阴模、膨胀芯膜和阳模依次通过各自的定位孔与底座上的定位柱进行连接定位,通过紧固螺母进行紧固。本发明主要用于制作无人机的复合材料零部件。
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