一种材料加工领域的热固性复合材料挤压设备,包括底板、位于所述底板上方的支撑板装置、设置于所述支撑板装置上的电缸装置、升降装置、设置于所述升降装置上的角度调节装置、设置于所述支撑板装置上的推动装置、设置于所述推动装置上的电机装置、位于所述电机装置下方的拉动装置、设置于所述角度调节装置上的挤压装置。本发明能够实现对复合材料充分有效的挤压成型处理,挤压效果显著,同时可以调节对复合材料挤压的角度,并且可以调节挤压成型的位置,以便满足不同的挤压需求,挤压方式多样化,同时可以实现对复合材料快速的挤压处理,挤压效率高,操作简单,人工劳动强度小,能够满足现有对复合材料挤压成型的需求。
本发明公开了一种片状填料粒子/高分子复合材料,本发明的复合材料由片状填料粒子以及填充在片状填料粒子之间的高分子树脂构成,所述的片状填料粒子为片状Al2O3,改性的片状Al2O3,片状Al2O3/Ag杂化粒子,或者改性的片状Al2O3/Ag杂化粒子中的任意一种或至少两种的组合。本发明的片状填料粒子/高分子复合材料的性能优异,导热系数可达7.0W/m·K~8.0W/m·K,比普通不规则作为填料制备得到的复合材料的导热系数提高了13~15倍;本发明的复合材料的体积电阻率可达1.0×1015Ω·cm以上,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:配制一定物质的量比的铁源、磷源及锂源,加入还原剂并溶解,再加入介孔碳,并进行超声搅拌;步骤二:将步骤一制得的混合液转移至反应釜中,水热反应,反应后冷却至室温,反应产物经洗涤、鼓风干燥后制得复合材料;步骤三:将复合材料置于管式炉中,进行第一次高温煅烧后,冷却取出,洗涤、烘干;步骤四:取添加剂溶于无水乙醇中,加入步骤三所制得的复合材料,经搅拌后配制成第二混合液,将第二混合液置于烘箱中干燥,将溶剂完全蒸发,所得的产物置于惰性气体的保护下进行第二次高温煅烧,冷却、洗涤及烘干制得二次造粒的磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料。
本发明公开了一种氮化铝复合材料的制备方法,该方法包括:将P2O5、ZnO、NaF、B2O3混合制备成玻璃粉体;将所述玻璃粉体与氮化铝粉体混合制备成混合粉料;将所述混合粉料干压成型制备预烧结体;将所述预烧结体进行排胶和烧结制备成所述氮化铝复合材料。本发明还公开了利用该氮化铝复合材料制备的基板。本发明选用低介电常数NaF-ZnO-P2O5-B2O3系玻璃与氮化铝复合通过低温烧结制备致密的氮化铝复合材料,并将该氮化铝复合材料制备基板,该基板的介电常数可达5左右,介电损耗可达0.0006左右。
本发明属于污水处理材料领域,公开了一种陶瓷复合材料及其制备方法和应用。该陶瓷复合材料,包括多孔结构的陶瓷,以及嵌入所述多孔结构的陶瓷中的碳纳米管。多孔结构的陶瓷与碳纳米管的质量比为(40‑60):1。该陶瓷复合材料的结构稳定,使得碳纳米管对有毒有害物质,例如微囊藻毒素类物质具有良好的吸附能力。与传统的粘土矿物等吸附材料相比,该陶瓷复合材料对微囊藻毒素类物质的吸附量是粘土矿物的4倍以上。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种氮掺杂碳包覆硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:以三聚氰胺为氮源,有机酸为碳源,改性石墨烯为导电桥梁,将三聚氰胺、有机酸、改性石墨烯在溶剂中混合均匀,然后再加入硅碳材料,混合均匀,干燥;将混合好的干燥物料研磨过筛,然后将物料转移至回转炉中,通入惰性气氛,加热至100~500℃,三聚氰胺与有机酸、改性石墨烯反应后原位生成的功能结构组分包覆在硅碳复合材料表面;然后继续升温碳化,得到包覆均一的氮掺杂碳包覆硅碳复合材料。相对于现有技术,本发明采用原位氮掺杂碳包覆硅碳复合材料,该材料的循环性能提升明显,倍率性能好。而且该方法简单,成本低,非常适合大规模生产运用。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。该聚丙烯复合材料,按重量百分比包括以下配方组分:聚丙烯58.48~91.4%,偶联剂0.1~0.3%,苯乙烯类热塑性弹性体3~15%,有机过氧化物0.1~0.3%,增强剂5~25%,润滑剂0.2~0.6%,抗氧剂0.2~0.32%。上述聚丙烯复合材料,通过同时添加苯乙烯类热塑性弹性体和有机过氧化物改善了材料的韧性和流动性。此外,添加适量的增强剂还可以提高强度等机械力学性能。本发明提供的聚丙烯复合材料兼具高强度、高韧性和高流动性。其制备方法简单,条件易控,生产成本低,对设备要求低,适于工业化生产。
本发明公开了一种耐砰击的高强复合材料船体结构,采用船体区域结构设计的概念与方法,将船体分为为(1)砰击区和非砰击区,砰击区又分为(2)常态砰击区和(3)非常态砰击区进行分块设计。在(3)非常态砰击区,使用全泡沫夹层结构加上骨材设计作为主要结构形式。在(2)常态砰击区,设计了一种新型的由(6)混编层合板和(4)泡沫夹层体复合而成的混编纤维复合结构,在船底板受拉区域(4)泡沫夹层体的(10)背板中使用芳纶纤维与玻璃纤维进行混编作为增强材料。本发明涉及的船体结构在满足强度、刚度和轻量化设计需求的前提下,能够有效抵抗海浪砰击,保证船体可靠、耐用。本发明适用于所有复合材料船艇的耐砰击设计,应用前景广阔。
本发明涉及一种补强胶片基体组合物,该组合物含有环氧树脂、丁腈橡胶和固化剂,其中,该组合物中还含有粒子直径为10-75μm的中空玻璃微珠,且相对于100重量份的环氧树脂,所述中空玻璃微珠的含量为35-100重量份。本发明还涉及一种由上述补强胶片基体组合物制备得到的补强胶片基体,以及一种钢板复合材料,该钢板复合材料包括依次粘结在一起的钢板、上述补强胶片基体以及增强层。本发明的补强胶片基体的密度低、强度大,制成的补强胶片的各项性能均优于现有技术中的补强胶片。
本发明涉及一种陶瓷高分子复合材料及其制备方法,所述复合材料包括体积百分数为18%‑85%的陶瓷骨架以及体积百分数为15%‑82%的高分子材料;所述陶瓷骨架包括层状结构,所述层状结构中每相邻的两个片层形成桥连结构,所述高分子材料填充于所述陶瓷骨架的孔隙中;所述复合材料是通过将陶瓷骨架的原料混合得到浆料,采用双向冷冻铸造将所述浆料制成具有堆叠的层状结构的生胚,将所述生胚置于压缩模具中进行体积压缩后,依次进行脱胶处理和烧结处理得到陶瓷骨架,将所述陶瓷骨架浸渗于液态树脂中制得的。采用本发明所述技术方案制得的陶瓷高分子复合材料具有较佳的力学性能以及较好的透光度,更加适用于义齿材料。
本发明提供了石墨烯基导热散热复合材料制备方法,包括步骤:将多孔石墨烯和针状式导热散热颗粒经过活化处理、机械搅拌分散后再超声分散,得到分散均匀的活化处理液;在活化处理液中加入颗粒表面改性剂,通过高速搅拌方式进行湿磨和剪切分散处理,得到混合浆料后在保护环境下加热,冷却后得到改性的石墨烯基导热散热溶液,再分离及过滤,然后采用高温烧结干燥处理,即得到石墨烯基导热散热复合材料。本发明通过活化、表面改性和高温烧结处理,在石墨烯法相界面上定向链接上针状式高导热材料,可实现结构互补及导热各向同性,大大提高了复合材料导热散热特性。本发明还提供了上述方法制备的复合材料电子元器件塑封材料上的应用。
本发明提供一种石榴结构的复合材料,包括晶粒相,在所述晶粒相之间包覆有隔膜状的晶界相,所述晶粒相与晶界相之间的质量比为:(2~12):1。还提供一种石榴结构的复合材料的制备方法,包括以下步骤:将晶粒相粉体和晶界相粉体进行混合、成型后形成上述的石榴结构的复合材料;所述述晶粒相粉体,包括无机粉体、工程树脂粉体、金属粉体;所述晶界相粉体,包括工程树脂粉体、金属粉体或无机粉体;所述晶粒相粉体的熔点高于所述晶界相粉体的熔点;所述晶粒相粉体和晶界相粉体的质量比为(2~12):1。本发明的石榴结构的复合材料的制备方法步骤简单,制备的石榴结构的复合材料具有良好的表面硬度、可抛光性及良好的抗摔性能。
本发明公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法,包括采用热聚合法制备g‑C3N4;采用溶剂热法制备磁性CoFe2O4;将g‑C3N4和磁性CoFe2O4混合,采用超声水热法制备CoFe2O4/g‑C3N4磁性纳米复合材料。本发明制备的CoFe2O4/g‑C3N4磁性纳米复合材料,CoFe2O4均匀附着在片状g‑C3N4的表面,并未进入其晶格内;磁性纳米复合材料具有较好的稳定性,对CIP有较好的光催化降解作用,经多次循环回收利用后,降解率仍能达到最初效率的90%以上,同时,借助磁性纳米复合材料的磁性,能将其从废水中快速分离,是一种可循环利用的环境友好型的光催化材料。
本发明公开了一种碳纳米管增强碳纤维复合材料及其制备方法,该碳纳米管增强碳纤维复合材料包括碳纳米管基膜和碳纤维基膜,碳纳米管基膜和碳纤维基膜层叠设置;碳纳米管基膜中含有表面接枝有环氧化基团的碳纳米管;碳纤维基膜是由包括碳纤维和环氧树脂的原材料制备形成的膜。该碳纳米管增强碳纤维复合材料将碳纳米管基膜和碳纤维基膜以层叠设置的方式进行复合,在保证了复合材料整体的断裂韧性等力学性能的情况下,还有效提升了复合材料的拉伸性能。
本发明公开了一种石墨烯‑氮化硼复合材料,包括石墨烯片层、插设于石墨烯片层之间的氮化硼片层以及作为桥梁分子链接于石墨烯片层和氮化硼片层之间的聚多巴胺。本发明还提供一种石墨烯‑氮化硼复合材料的应用及其制备方法。本发明的石墨烯‑氮化硼复合材料,聚多巴胺分子作为石墨烯片层和氮化硼片层之间的桥梁分子,使得片层之间联系更加紧密,使石墨烯‑氮化硼复合材料形成了完整、高效的导热网络,从而提高了石墨烯‑氮化硼复合材料的导热性能。
本发明提供了一种可吸收的生物医用复合材料及制备方法。其中,该可吸收的生物医用复合材料包括:基底颗粒,其包含钙磷化合物;中间层,其包覆于所述基底颗粒的表面,所述中间层具有第一玻璃态转化温度,并且所述第一玻璃态转化温度不高于人体正常体温;以及聚合物基体,其形成在所述中间层的外表面,所述聚合物基体具有第二玻璃态转化温度,并且所述第二玻璃态转化温度大于所述第一玻璃态转化温度。根据本发明,能够提供一种既能够提高力学强度且韧性得到改善的可吸收的生物医用复合材料。
本发明涉及一种石墨烯硬碳复合材料的制备方法,该制备方法工艺简单,便于操作,容易实现大规模工业化生产。通过在氧化石墨烯的悬浮液中加入甲醛和苯酚进行酚醛树脂的聚合反应得到氧化石墨烯与酚醛树脂的复合材料,再将复合材料在保护气体氛围中缓慢加热,一方面氧化石墨烯热还原为石墨烯,另一方面酚醛树脂受热分解形成硬碳材料,得到的石墨烯硬碳复合材料中硬碳材料均匀分散在片层的石墨烯中,可以有效防止石墨烯片层之间相互堆叠,从而可以增大石墨烯的比表面积,通过实验检测,通过上述方法制备得到的石墨烯硬碳复合材料的比表面积可以达到800~1174m2/g之间,较之单纯的石墨烯材料显著提高。
本申请提供了一种正极复合材料及其制备方法、应用。该正极复合材料包括内核和原位生长在所述内核上的壳层,内核的材料包括LixAOy,壳层的材料包括含锂、M元素的磷酸盐,其中,1<x≤8,0<y≤6,A元素包括Co、Cu、Ni、Fe、Zr、Zn和Mn中的至少一种,M元素包括非锂金属元素;内核和壳层的界面处存在金属键。该正极复合材料具有壳核结构,内核材料具有补锂效应,并且该正极复合材料可转化成具有较高的导电率、较高能量密度和良好的循环稳定性的正极活性材料。此外,该正极复合材料具有较高的结构稳定性、良好的储存稳定性,并且不易与电池中的电解液发生副反应,有利于电池性能的正常发挥。
本申请公开了一种量子点复合材料及其制备方法、量子点发光器件。量子点复合材料包括量子点以及量子点表面连接有Si‑O‑Si键。本申请的量子点复合材料,可以提高空穴和电子的注入平衡,进而有利于得到高寿命高效率的QLED器件。本申请的量子点复合材料的量子点的表面具有巯基硅烷和硫醇的复合配体,可以在量子点表面形成Si‑O‑Si键,能够有效阻止载流子电子的注入;使用本申请的量子点复合材料形成发光层,可以提高器件的空穴和电子的注入平衡,进而提高器件的性能。
本发明涉及一种生物基树脂基体材料、碳纤维生物基树脂复合材料及其制备方法。所述生物基树脂基体材料包含如下质量份的原料组分:树脂主体50份~90份,固化剂3份~10份,促进剂0.25份~3份,催化剂0.1份~1份;所述树脂主体为生物基树脂。本发明通过对生物基树脂、固化剂和促进剂用量的优化,形成特定配方的生物基树脂基体材料,采用该生物基树脂基体材料制备碳纤维复合材料,能有效提升碳纤维复合材料的韧性。同时,发明人还意外地发现:用该生物基树脂基体材料制备碳纤维复合材料的过程中,所得预浸料的可塑性好,可根据模具形状做成任何形状,成型容易,便于加工,并且最终制备的碳纤维复合材料的模量得到有效提升。
本发明涉及一种铝铜锰多孔复合材料及其制备方法和用途。本发明所述铝铜锰多孔复合材料的制备方法以铝铜锰合金粉末与纳米金属氧化物为原料,经3D打印,得到所述铝铜锰多孔复合材料;所得铝铜锰多孔复合材料具有无热裂纹且高强度的特性;本发明所述方法得到的铝铜锰多孔复合材料的孔隙率为1~30%;其显微硬度为60~80HV。
本发明提供一种氧化锆复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供具有微孔道结构的陶瓷素坯。将有机物颗粒溶解于溶剂中,并加热,制成有机溶液;所述有机物颗粒包括聚苯硫醚、聚甲基丙烯酸甲酯、聚亚苯基氧化物、聚苯撑醚、或尼龙中的至少一种。将所述陶瓷素坯置于所述有机溶液中进行浸渍处理,将浸渍处理过的陶瓷素坯进行热处理,得到氧化锆复合材料。还提供一种氧化锆复合材料、氧化锆陶瓷产品、以及氧化锆复合材料在电子产品外壳及背板中的应用。本发明提供的该氧化锆复合材料,具有较高的强度和较高的韧性,在不增加氧化锆产品厚度的情况下,提高了综合性能,可满足电子产品轻薄化发展的目标需求,且其制备方法简单、有效。
本发明属于材料领域,具体涉及一种包含活性炭的复合材料及其制备方法和用途。本发明提供一种复合材料,包含基材、活性炭和介于基材和活性炭之间的粘合剂组合物,其中所述粘合剂组合物包含粘合剂和增稠剂。所述复合材料显著提高了活性炭在复合材料中的有效克重,能够在实现优异的透气性、透湿性的情况下,同时取得优异的水洗牢度和剥离强度。并且,所述复合材料还具有优异的吸附性能。
本发明实施方式涉及材料领域,特别是涉及一种形状记忆复合材料及其制备方法,该方法包括:将碳纳米管进行超声分散后,加入多巴胺以及缓冲溶液,得到具有特定包覆层厚度的聚多巴胺包覆碳纳米管;将聚多巴胺包覆碳纳米管超声分散后与聚己内酯混合,得到碳纳米管聚己内酯复合材料;将碳纳米管聚己内酯复合材料在热压成型后,进行辐照交联,得到具有导电性能的形状记忆复合材料。本发明实施例得到的形状记忆复合材料,制备方法简单可控,在体系清洁、生物友好的基础上可以实现导电性能的自修复效应,在形状记忆材料的功能集成化方面体现出了很好的应用优势。
本发明公开了一种基于多层复合材料的热物性参数的测试方法,其包括以下步骤:系统对多层复合材料被测试物加热,并测得被测试物时间温度曲线T(t);系统计算得到所述多层复合材料被测试物垂直方向各层材料的热阻及界面热阻;系统进行仿真模拟,得到各层材料之间的热传扰;系统采用Angstrom方法测量平面热物性参数,并转换为相关热物性参数。一种基于多层复合材料的热物性参数的测试系统,其包括:时间温度曲线获取模块、热阻转换模块、系统进行仿真模拟、热物性参数计算模块。通过上述方式,本发明可以测量多层复合材料垂直方向热阻以及水平方向热扩散系数,并模拟出多层材料间热流热串扰方向,可广泛应用于材料热测试领域。
本发明公开MoS2纳米片镶嵌在碳基底复合材料的制备方法及应用,属于新材料技术领域。采用溶于二甲基甲酰胺的四硫代钼酸铵溶液为反应前驱体,加入到自制的反应装置中密封后放到可通保护气体的加热炉中加热到适当温度使前驱体分解成气体产生高压,在高压作用下制备MoS2/C纳米复合材料。此MoS2/C纳米复合材料是由MoS2纳米片均匀镶嵌在氮氧共掺杂碳基底上的微结构组成的,然后将MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备的MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。
本发明提供一种石墨烯/二氧化钛空心球/硫复合材料的制备方法,包括以下几个步骤:(1)将石墨烯加入到水溶液中超声分散,形成悬浮液;(2)将硫酸钛、氯化铵依次加入到上述悬浮液中搅拌均匀,然后加入水热釜中进行水热反应,反应完全后自然冷却、过滤、水洗、乙醇洗、干燥后得到空心二氧化钛石墨烯复合材料;(3)将得到的空心二氧化钛石墨烯复合材料和硫单质加入到二硫化碳中,超声分散,形成悬浮液,然后蒸干溶剂,得到石墨烯/二氧化钛空心球/硫复合材料。石墨烯/二氧化钛空心球/硫复合材料中二氧化钛空心球的包覆着硫基材料,能抑制放电产物多硫化物的溶解以及缓解体积膨胀,提高其电化学性能。
本发明属于复合材料领域,其公开了一种石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:将石墨烯加入到溶剂中,超声处理后配置成浓度为0.5-2mg/ml的石墨烯悬浮液;将经酸处理过的碳纳米管加入到所述石墨烯悬浮液中,再次超声处理,得到前驱体溶液;将前驱体溶液置于反应器中密封后,进行热压处理,随后去除压力,得到石墨烯/碳纳米管复合材料。本发明提供的石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法的优点在于:通过临界流体的作用,使得石墨烯与碳纳米管混合的更为均匀,通过瞬间释放的压力,破坏石墨烯层与层之间的范德华力,使得石墨烯不容易团聚,从而得到碳纳米管和石墨烯均匀分散混合的复合材料。
本发明属于抗紫外线抗菌树脂材料领域,具体涉及一种石墨烯改性水性聚氨酯复合材料及其制备方法。针对石墨烯改性水性聚氨酯时易出现吸附团聚,改性得到的复合材料性能不好的问题,本发明提供了一种石墨烯改性水性聚氨酯复合材料的制备方法,利用三氨乙基胺或赖氨酸对氧化石墨烯进行改性,使氧化石墨烯枝接上氨基,再还原得到改性石墨烯,提高了其在水溶液、有机溶液中的分散性,同时以通过氨基以共价键结合水性聚氨酯,提高了其在复合材料中的分散性、相容性、稳定性,使水性聚氨酯具有抗菌性、耐紫外光性,同时改善其力学性能、导热性能、抗水性能和耐腐蚀性能,拓宽了石墨烯改性水性聚氨酯复合材料的应用领域。
本发明提出一种水泥基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将水泥基复合材料的组分进行混合,所述水泥基复合材料的组分包括胶凝材料、骨料、水、钢纤维、减水剂及消泡剂,其中,所述胶凝材料包括水泥及硅微粉,所述硅微粉与所述水泥的质量比在7%~15%,所述水与所述胶凝材料的质量比在0.12~0.3;将搅拌好的浆体倒入模具中;对所述模具中浆体的表面进行震平;静置密封养护预定时间;及拆除所述模具并在室温条件下,喷水或在湿度>95%的条件下进行保养。上述水泥基复合材料的制备方法制造的水泥基复合材料构件的立方体抗压强度高,大于大理石的抗压强度,养护条件温和,对环境污染小,不需进行额外加工,方便安装使用且成本低。
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