本发明公开了一种碳纤维/玻璃纤维混杂复合材料疲劳性能预测方法。其技术方案要点如下:通过复合材料中不同组分的静态性能确定混合后材料的疲劳上限和下限,预测低周疲,通过混杂定律预测高周疲劳。本发明基于复合材料中不同组分的静态及疲劳性能,预测组合后材料的疲劳性能,适用于多轴向经编织物增强复合材料以及多种纤维混杂材料,如,碳纤维和玻璃纤维混杂增强复合材料。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种具有组织可控的石墨烯纳米孪晶复合材料及其制备方法。这种具有新型可控微观组织的复合材料中含有纳米晶粒(200~500nm)与高密度的纳米孪晶(30~200nm),纳米孪晶体积百分数5%~40%;孪晶片层上分布着石墨烯,体积百分数5%~20%;复合组织只存在于很窄范围的沉积复合材料中,其成分为(Dx,Gry),0.05<y≤0.2,x=1‑y,D为Cu、Ni、Fe与Zn等,Gr为石墨烯,具有这种微观组织的复合材料适合应用在通信工程、换热器件、导电导线等领域。
本发明涉及一种原位纳米TiC颗粒增强Al‑Cu基复合材料及其制备方法,复合材料中各组元素按重量百分比包括:TiC 0.1~3.0%、Cu 3.9~4.8%、Si 0.6~1.2%、Mg 0.4~0.8%、Zn 0~0.3%、Mn 0.4~1.0%、Ti 0~0.15%、Ni 0~0.1%、Fe 0~0.7%,余量为Al。该复合材料通过将Al粉、Ti粉和碳纳米管混合粉末预制块加入高温Al‑Cu熔体中,通过Al粉、Ti粉和碳纳米管在高温下的原位反应生成纳米TiC颗粒,搅拌均匀,浇注成形,经热处理,得到TiC颗粒增强Al‑Cu基复合材料。本发明纳米TiC与Al基体界面结合良好,提高复合材料的强塑性。
本发明公开了一种丝瓜络/碳基纳米颗粒协同改性聚合物导电复合材料的制备方法,包括下步骤:将丝瓜络纤维与碱性溶液混合预处理,清洗至中性之后再烘干,将碳基纳米颗粒在多异氰酸酯和有机锡类催化剂的存在下与预处理丝瓜络纤维进行接枝反应,同时辐照处理,得到改性丝瓜络纤维;在超声波下使改性丝瓜络纤维与高分子聚合物前驱体充分混合;加热改性丝瓜络纤维/高分子聚合物前驱体混合物,然后进行固化处理,得到丝瓜络/碳基纳米颗粒协同改性聚合物导电复合材料,复合材料的导电能力比传统碳基复合材料高2~7个数量级,而且柔韧性好、弹性好,生产操作简便、成本低和易于结构调控,有望成为大规模生产高性能导电聚合物复合材料的通用方法。
本发明涉及一种聚间苯二胺/凹凸棒石复合材料的制备及其应用于对Cr(Ⅵ)的吸附,包括以下步骤:制备聚间苯二胺/凹凸棒石复合材料、应用于对Cr(Ⅵ)的吸附。本发明的有益效果是:聚间苯二胺/凹凸棒石复合材料的制备方法简便易行,制备过程绿色环保,复合材料拥有良好的形貌和较大的比表面积,且该复合材料相比于单一的聚间苯二胺和凹凸棒石对Cr(Ⅵ)具有更好的吸附效果。
本发明涉及一种硅基复合材料及其制备方法、负极材料和锂电池。所述制备方法包括以下步骤:步骤(1)在碳材料的表面均匀气相沉积硅基材料;步骤(2)对步骤(1)所得材料进行碳包覆;步骤(3)对步骤(2)所得材料进行物理除磁处理,得到所述硅基复合材料;本发明还涉及包含所述硅基复合材料的锂离子电池负极材料和锂电池。本发明的硅基复合材料的制备方法解决了硅基材料的制备与均匀分散两个问题,且具有流程简单、易于规模化生产等优点,所得复合材料用于锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能。
本发明涉及一种硅基负极复合材料和锂二次电池,所述硅基负极复合材料为硅基颗粒与在所述硅基颗粒表面包覆的碳包覆层的复合材料;所述硅基颗粒在嵌锂态为包含LixMySiz合金的复合材料;其中,0<X<25,0<y<5,0<Z<6;所述M包括Ni、Cu、Zn、Al、Na、Mg、Au、N、P中的一种或多种;所述硅基颗粒的平均粒径(D50)为0.1‑40μm,比表面积为0.5m2/g‑40m2/g;嵌锂后,所述LixMySiz合金在整个硅基颗粒中呈弥散分布,晶粒尺寸为0.5nm‑100nm,所述LixMySiz合金的含量占嵌锂后的所述硅基负极复合材料总质量的5%‑60%;所述碳包覆层的厚度为1nm‑100nm。
本发明公开了一种制作防晒衣专用复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明先将亚麻纤维进行预处理,预处理后加入氢氧化钠、氯乙酸钠和二甲氨基吡啶进行混合搅拌,进行超声振荡处理得粘稠液,对粘稠液调节pH后进行抽滤得到羧甲基亚麻纤维素,在其中再加入钛酸丁酯无水乙醇溶液和二甲基亚砜,最终经过抽滤、干燥即得一种制作防晒衣专用复合材料,本发明以化学键的方式实现纳米二氧化钛与亚麻纤维的结合,所制备的复合材料中纳米二氧化钛与亚麻纤维不仅结合牢固,持久耐洗涤,而且纳米二氧化钛均匀分散在纤维表面使复合材料具有抗紫外线、抗老化和抗菌能力。
本发明属于纳米复合材料领域,具体涉及一种改性碳量子点/硅橡胶荧光复合材料的制备方法,所述制备方法为:(1)碳量子点的制备:以水溶性淀粉溶液作为碳源制备碳量子点乙醇溶液;(2)改性碳量子点的制备:用硅烷偶联剂KH570改性碳量子点;(3)碳量子点/硅橡胶荧光复合材料的制备:将基胶Ⅰ、基胶Ⅱ、含氢硅油、溶剂及改性碳量子点乙醇溶液作为原料,制备改性碳量子点/硅橡胶荧光复合材料。本发明以硅烷偶联剂KH570改性碳量子点,在碳量子点表面引入硅烷偶联剂,使碳量子点参与到硅橡胶的硫化反应中,从而使碳量子点均匀分散在硅橡胶中,获得具有良好荧光效果的碳量子点/硅橡胶复合材料,拓宽硅橡胶在具有荧光要求的领域的应用。
本发明涉及水热法合成石墨烯/氧化镍复合材料,化学氧化法合成石墨烯/氧化镍-聚(苯胺-间氨基苯酚)复合材料并用于超级电容器的研究,包括以下步骤:制备石墨烯/氧化镍、制备石墨烯/氧化镍-聚(苯胺-间氨基苯酚)复合材料、制备石墨烯/氧化镍-聚(苯胺-间氨基苯酚)复合材料电极。本发明的有益效果是:复合材料拥有更强的导电性,更小的电极电阻,更好的电容性能,且表现出的更好的循环稳定性。
本发明属于材料合成和电化学技术领域,公开了一种硒化镍钴/碳复合材料及其制备方法和应用,将金属有机框架ZIF‑67衍生的镍钴‑层状双氢氧化物进行硒化处理得到硒化镍钴,再利用葡萄糖为碳源进行碳包覆制备硒化镍钴/碳复合材料,对硒化镍钴/碳复合材料进行恒电流充放电测试及循环稳定性测试。本发明的硒化镍钴/碳复合材料的制备方法简单易行,该复合材料用于超级电容器电极时,具有较高的比电容和较好的循环稳定性。
本发明实施例涉及一种含金属掺杂硅基复合材料的负极材料、制备方法和锂电池,所述负极材料具有核壳结构,由内向外依次包括内核、中间层和外壳;所述内核具体包括一种或多种金属掺杂元素与硅基材料复合形成的掺杂金属硅基复合材料SiMxOy,其中,0<x≤10,0≤y≤10,M具体包括Mg、Ca、Ba、Ti、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Mo、Ge、Sn、Al、Na、B中的一种或几种;所述金属掺杂元素的形态为单质或氧化物;所述中间层由所述硅基材料构成;所述外壳为连续的碳颗粒或者碳薄膜构成的碳包覆层;所述负极材料的直径范围在1um~60um;在所述负极材料中,按质量比,内核:中间层:外壳=[20%,95%]:(5%,60%]:(0%,20%]。
本发明属于涉及碳纤维复合材料交叉类网格结构的成型方法。碳纤维复合材料交叉类网格结构的成型方法,特别是交叉类网格结构的铺层方法,铺层过程中,a、在成型模具上用完整的铺设料完成第一方向上的铺设,b、利用分段式铺设料完成第二方向上的铺设,且分段区为与第一方向和第二方向的交叉区域,c、利用完整的铺设料完成第二方向上的铺设,d、利用分段式铺设料完成第一方向上的铺设,重复循环a‑b‑c‑d达到预定的铺设厚度,本发明对碳纤维复合材料交叉类网格结构的铺层方法进行了改进,一方面有效使得结构的胶含量处于合理区间,另一方面,碳纤维复合材料在交叉节点不发生屈曲,可较好的传递压缩载荷。
本发明涉及一种三重形状记忆环氧树脂复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以石墨烯为底材,通过在其表面沉积类水滑石层状结构的镁铝氢氧化物,形成增强填料,并由马来酸酐接枝聚乙烯、羟基聚二甲基硅氧烷包裹,利用硅烷偶联剂KH‑550与有机硅树脂分子结构中的Si-O-Si链段具有良好的柔顺性,并在环氧树脂中引入柔性的Si-O-Si链段,使得复合材料整体柔顺性增加,材料处于高弹态时,材料内部冻结应力释放出来,分子链段之间的束缚力减小,链段运动阻力下降,容易产生形变,形变回复所需时间缩短,回复速率加快;本发明提高界面粘接强度,使复合材料体系在两相间有效地传递、分配应力和应变,改善复合体系的性能。
本发明公开了一种激光熔覆制备铜基纳米陶瓷纤维复合材料的方法,属于铜基复合材料制备领域。本发明针对铜和大部分陶瓷增强颗粒由于浸润性差,密度相差较大,采用液相法制备复合材料时容易产生增强物的聚集,导致第二相分布不均匀的弊端,提供了一种通过ZrOCl2制备陶瓷纤维,随后将陶瓷纤维置于敏化液中敏化使其氧化,再对其活化在硫酸铜溶液中镀上一层铜,随后在激光融覆作用下,使铜基与陶瓷纤维充分结合,制备铜基纳米陶瓷纤维复合材料的方法。本发明的有益效果是:本发明制备方法简单,所用材料无毒、无污染,安全、环保;所得产品拉伸强度高,为650~850MPa,导电率大于82%IACS。
本发明涉及一种复合材料消能防撞装置,具有多个相互连接的消能单元,所述消能单元包括壳体,所述壳体包括外壳、套设在外壳内部的内壳和填充材料,所述填充材料填充在所述内壳与外壳之间;每个消能单元的壳体上设有与相邻消能单元的壳体相连接的连接部,所述连接部包括预埋件,所述预埋件与壳体固定;所述预埋件包括固定板,所述固定板上设有固定孔,或所述固定板上设有螺栓,相邻两个消能单元通过预埋件相互固定。本发明的复合材料消能防撞装置,相邻两个消能单元通过预埋件相互固定,两个预埋件可以紧密贴合,且固定孔内可以穿设螺栓,连接强度好,相对公母榫头连接方式的连接强度提高了5-10倍,不会产生冲击载荷,疲劳载荷大大降低。
本发明涉及一种可应用于电化学手性识别的草酸诱导带不同电荷的苯丙氨酸二肽复合材料的制备。包括以下步骤:制备草酸修饰电极、制备带不同电荷的苯丙氨酸二肽溶液、制备草酸诱导带不同电荷的苯丙氨酸二肽复合材料修饰电极、电化学法识别色氨酸对映体。本发明的有益效果是:草酸诱导带不同电荷的苯丙氨酸二肽复合材料修饰电极的制备方法简单环保;且由于苯丙氨酸二肽具有一定的手性环境,草酸诱导带不同电荷的苯丙氨酸二肽复合材料修饰电极对色氨酸对映体有着较好的识别能力。
本发明公开了一种复合材料电梯门板,包括表面复合材料板和中间填充材料板,所述表面复合材料板的为中空结构,所述表面复合材料板的内部填充有中间填充材料板,所述表面复合材料板的内墙侧壁均匀设有键,所述中间填充物板的外表面均匀设有与所述键配合使用的键槽,复合材料门板具有质轻,密度可达0.5g/cm3,较钢铁材质门板要重量小,便于安装维护;复合材料门板芯为氧化镁发泡板,具有多孔结构吸音隔音效果;整体门板防火,隔热,耐腐蚀,无毒无害多种优点;采用复合材料模压成型工艺,一次加工成型,结构简单,表面不需打磨,加工工艺采用模压工艺程序,一次成型,工艺简单方便。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种2.5维机织复合材料刚度预测方法,该2.5维机织复合材料由纱线系统和树脂组成,纱线系统包括经纱和纬纱。以经纱、纬纱和树脂构成的一个重复单元单胞为研究对象,建立矩形?六边形细观几何模型,以此模型为基础,建立整体坐标系,并利用ANSYS有限元软件程序对该2.5维机织复合材料刚度进行测定,该2.5维机织复合材料刚度预测方法的预测值与复合材料静拉伸试验得出的实验值误差在10%以内,既达到了能较真实反映材料的几何结构,又简化计算的目的。
本发明公开了一种石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,包括:氧化石墨/碳纳米管复合体系的制备:在石墨的氧化反应过程中加入碳纳米管粉末,得到氧化石墨/碳纳米管复合体系;和还原所得氧化石墨/碳纳米管复合体系,制备得到石墨烯/碳纳米管复合材料。本发明还公开了石墨烯/碳纳米管复合材料作为电极材料导电剂的应用。本发明公开的方法在氧化石墨制备过程中加入碳纳米管,然后将其先经过低温热膨胀再进行高温还原,采用一步法制备得到复合材料,没有加入表面活性剂和还原剂,也没有经过水热等生产化有难度的工艺,最接近石墨烯本身制备工艺,其工艺简单,易操作。
本发明公开了一种掺杂改性的碳包覆的磷酸钛钠复合材料及其制备方法,为铜、锡共掺杂改性的碳包覆的磷酸钛钠复合材料,其中,铜的质量分数为1%~8%,锡的质量分数为1%~8%,碳的质量分数为3%~12%。本发明的掺杂改性的碳包覆的磷酸钛钠复合材料的制备方法,副产物无害,无污染,可以应用于工业化大生产。采用掺杂改性的碳包覆的磷酸钛钠复合材料组装的电池,具有比容量大、长循环的电化学性能。
本发明涉及刹车盘制备方法领域,尤其是碳/碳复合材料刹车盘的制备方法。该制备方法包括以下步骤:A、首先制作变密度的碳纤维整体针刺毡预制体;B、然后按刹车盘规格要求将预制体切割成圆环并装入气相沉积炉,同一规格的圆环预制体装在同一料柱中,相邻的预制体之间用石墨垫环隔离。该发明采用变密度碳纤维预制体及控制料柱内腔反应气体入口温度的方法,实现碳/碳复合材料刹车盘定向化学气相沉积渗碳,保证碳/碳复合材料刹车盘芯部和表层密度一致性,使刹车盘的整体密度突破了1.82g/㎝3。本发明制备的碳/碳复合材料刹车盘性能大幅提高,刹车热衰退显著降低,且生产工艺简单,易于规模化生产,提高了生产效率,降低了成本。
本发明属于聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种石墨烯/聚吡咯/水溶性高分子三元复合材料及其制备方法,所述方法为:在水热反应釜中加入氧化石墨烯水分散液、吡咯单体、形貌控制剂、氧化剂和络合剂,超声分散处理后,加热,同时辐照处理,得到石墨烯/聚吡咯/水溶性高分子三元杂化水凝胶,然后将水凝胶进行冷冻干燥后即得到石墨烯/聚吡咯/水溶性高分子三元复合材料,本发明方法能够使石墨烯和聚吡咯在高分子基体中分散均匀,使制得的复合材料具有优异的导电性能和力学性能。
本发明涉及一种超支化聚酯改性聚乳酸/聚碳酸亚丙酯复合材料的制备方法,所述的复合材料用以下方法制备而成:将质量比的PLA、PPC、超支化聚酯、催化剂、扩链剂混合均匀后加入双螺杆挤出机,得到改性PLA/PPC复合材料。制得的改性PLA/PPC复合材料,有着优异的力学性能和热稳定性。
本发明属于催化领域及储氢材料领域,尤其涉及一种片状铜‑钴纳米复合材料的制备方法及其应用方法。其技术要点如下:在碱性条件下,以可溶性铜盐和可溶性钴盐为金属盐,以柠檬酸钠作为络合剂,在碱和模板剂的作用下进行水热合成反应得到Co3O4‑CoCuO2纳米复合材料。本发明提供的一种片状Co3O4‑CoCuO2纳米复合材料的制备方法及其在催化氨硼烷水解产氢上的应用,制备的Co3O4‑CoCuO2纳米复合材料的纯度高,活性酸性位点分布均匀,制备方法简单,反应条件温和,能够工业化生产,具有产业价值。
本发明涉及复合材料的技术领域,具体地说是一种耐磨减震橡塑复合材料。该复合材料由以下组分按重量百分比组成:乙烯乙酸乙烯酯50-80%,改性三元乙丙橡胶5-20%,乙烯-丁烯共聚物5-20%,滑石粉1-3%,发泡剂0.5-2%,过氧化二异丙苯0.01-0.05%。本发明的目的是提供一种性能理想的耐磨减震橡塑复合材料。
本发明公开了一种石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料的制备方法,包括:将表面活性剂加入到氧化石墨烯分散液中反应得到功能化氧化石墨烯分散液;将还原剂加入到所述功能化氧化石墨烯分散液中反应后清洗过滤得到功能化石墨烯沉淀;将所述功能化石墨烯沉淀分散于有机溶剂中得到功能化石墨烯分散液;将所述功能化石墨烯分散液与卤化丁基橡胶胶乳混合均匀得到石墨烯-卤化丁基橡胶悬浮液;将所述石墨烯-卤化丁基橡胶悬浮液固化得到石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料。本发明还公开了一种石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料的制备方法制备得到的复合材料在轮胎和药用胶塞中的应用。本发明的制备方法可以提高橡胶的力学性能。
本发明公开了一种聚合物基碳纤维复合材料的高压气罐成形装置和方法。该装置包括高压气罐、控制系统、硅橡胶容器、电热管、真空袋、抽气管、热电偶信号线、热电偶、真空泵和高压气体增压泵;该方法包括:将装有毛坯的真空袋置于硅橡胶容器内并定位,向硅橡胶容器中注满经过去气处理的吸收液体并密封,将密封后的硅橡胶容器放入高压气罐中并关闭,通过主控电路控制电热管加热吸收液体,从而使聚合物基碳纤维复合材料毛坯在该温度和压力下固化成形。本发明的方法具有相对独立的高温高压环境,结构简单、热效率高、能耗低。
本发明公开了一种纳米凹凸棒石/二氧化硅复合材料的制备方法,先将凹凸棒石加入到去离子水中,配制成固含量为2~20%的悬浮液;再配制质量百分浓度为5~30%硅酸钠溶液和质量百分浓度为3~30%酸性溶液,最后将所得的纳米凹凸棒石/二氧化硅复合材料过滤,用去离子水反复洗涤去除可溶性盐,干燥、粉碎。本发明在不破坏纳米凹凸棒石棒状结构基础上利用化学沉淀法在纳米凹凸棒石分散液中原位生成纳米粒状二氧化硅,制备出一种球状-棒状复合补强材料,改变凹凸棒石的表面性质,提高了纳米凹凸棒石的白度,为凹凸棒矿物的深加工和综合利用拓展了领域;制备工艺简单,生产成本较低。
本发明公开了一种高效石墨烯基铋系纳米复合材料及其制备方法,其包括,溶解氧化石墨,分散,得到化石墨烯溶液;溶解铋盐、钠盐,搅拌均匀,加入所述氧化石墨烯溶液中;加入硫脲和镉盐,搅拌;调节pH,搅拌,反应;抽滤、洗涤和干燥后研磨,即得石墨烯基铋系纳米复合材料。本发明所制备的CdS‑Bi2MoO6/RGO复合材料尺寸小,各组分分布均匀,该复合材料中石墨烯与Bi2MoO6和CdS三组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化性能。
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