一种用电煅炉连续生产硼化钛炭复合材料的方 法, 其方法是将工业纯的二氧化钛粉TiO2, 硼酸H3BO3和炭粉C按重量比1∶1.55-2.33∶0.75-0.97进行配料; 再将按比例配好的配料放入球磨机中进行混合、研磨, 待混合均匀后, 再将其倒入能加热的混捏锅中, 在混捏锅中加入20-35%的粘结剂进行混捏, 混捏为均匀的糊料, 混捏时间为20-30分钟; 然后将混捏好的糊料加工成直径为30mm、高度为20-40mm的柱状物; 将柱状物装入电煅炉的高温区进行煅烧, 高温区的温度为1750-1900℃, 在高温区煅烧30-40小时; 经电煅炉煅烧, 即可连续生产硼化钛炭复合材料。该方法简单, 生产成本低, 工艺流程短, 并有效利用了电煅炉温度分布的特点, 可连续生产硼化钛炭复合材料。
本发明涉及一种片材气凝胶复合材料生产装置及生产方法。片材气凝胶复合材料生产装置包括反应釜罐体和片材盒,反应釜罐体的顶部设有进液通道和抽气口,侧壁上设有出液通道;片材盒包括装配在一起的安装架和料盒,安装架定位放置在反应釜罐体内,料盒内用于存放凝胶纤维片材,各料盒共同围成与进液通道连通的封闭注液腔,进液通道用于将改性液体及超临界流体输送至注液腔中,各料盒与反应釜罐体之间围成与出液通道连通的出液腔;料盒用于围成注液腔的侧壁上设有与注液腔相通的注液孔,料盒的与反应釜罐体的内壁相对的侧壁上设有与出液通道连通的出液孔。片材气凝胶复合材料生产方法采用上述生产装置进行,本发明能节约成本、减少污染、保证成品率。
本发明属于材料技术领域,涉及一种空心玻璃微珠‑气凝胶复合材料及其制备方法,所述复合材料制备方法包括以下步骤:将空心玻璃微珠采用弱碱性溶液预处理杂质;将粉煤灰与氢氧化钠混合均匀,然后置于马弗炉中煅烧,接着冷却至常温,得到碱熔混合物,并溶解于稀盐酸中,最后使用氨水调节溶液至中性,过滤,得到硅铝溶液;在硅铝溶液中加入表面改性剂,静置交联反应后,再加入预处理所得空心玻璃微珠,边搅拌边加入,最后静置老化得到湿凝胶;采用低表面张力溶剂浸泡所得湿凝胶,最后烘干,即得。本发明所得空心玻璃微珠‑气凝胶复合材料表面皱皱巴巴,类似石榴状,结构稳定,质轻,保温性能优异,而且生产成本低,可连续规模化生产。
本发明公开了一种耐高温、抗氧化层状复合材料的制备方法,包括以下步骤:将耐热钢板表面进行抛光去除污物,抛光面朝上,平放在地基上;在耐热钢板抛光面的上方放置若干个支撑组件,将隔离板放置在支撑组件上;在隔离板上铺设炸药,引爆后,获得层状复合板;对层状复合板进行喷砂处理,去除表面锈蚀;对层状复合板设置有隔离板的一面进行渗金属处理,得成品,本专利制备出的层状复合材料可做为海绵钛还蒸炉罐体,本专利的层状复合材料采用耐热钢作为还原蒸馏反应器的外壁材质,起强度支撑作用,并选用纯铁或普通钢板,作为还原蒸馏反应器的内壁材质,提高反应器的使用寿命,减少海熔炼炉中Cr、Ni等杂质的含量,提升产品纯净度。
本发明公开了一种多肽纳米金复合材料及抗体青霉素受体修饰的玻碳电极,及利用该电极检测β‑内酰胺类抗生素的方法,属食品检测领域。其通过以下步骤制备而成:将C16R4‑AuNPs纳米复合材料均匀地滴涂在经过预处理过的GCE电极表面,生成C16R4‑AuNPs/GCE后接着滴加青霉素抗体于电极表面,孵育之后清洗表面,冲掉未结合的抗体;然后将BSA牛血清白蛋白滴加在电极表面,孵育;然后再将青霉素受体滴加在电极表面,孵育,获得多肽纳米金复合材料及抗体青霉素受体修饰的玻碳电极。该电极对β‑内酰胺类抗生素具有较好的检出限和较宽的线性范围,明显提高了β‑内酰胺类抗生素的检测灵敏度,同时具有良好的抗干扰能力与选择性。
本发明属于半导体光催化技术领域,具体涉及一种N,Cu‑CDs/m‑WO3介孔复合材料及其制备方法和应用。该N,Cu‑CDs/m‑WO3介孔复合材料包括三氧化钨,所述三氧化钨属于单斜晶系,晶胞参数为a=0.7297nm,b=0.7539nm,c=0.7688nm,β=90.918;所述三氧化钨具有介孔结构;所述三氧化钨的介孔孔道内复合有氮铜共掺杂碳点。本发明的N,Cu‑CDs/m‑WO3介孔复合材料,是利用特定结构的介孔三氧化钨和氮铜共掺杂碳点组成异质结复合光催化剂,能显著拓展其光谱响应范围,降低了电子‑空穴复合率,实现高效电子转移,增强催化剂的光催化活性和稳定性。
本发明提供一种双向格栅结构增强泡沫夹芯复合材料制备方法,本发明通过泡沫块与X/Z方向格栅结构复合,实现单向格栅结构增强泡沫制备;然后,通过在单向格栅结构增强泡沫块Y/Z方向铺敷干态纤维布Ⅱ,成型后即可实现X/Z方向单向格栅结构与Y/Z方向单向格栅结构在泡沫内部构建起双向格栅结构,从而在整体上实现了双向增强效果;本发明提出的先制备单向格栅结构增强泡沫再整体成型双向格栅结构增强泡沫夹芯复合材料的方案,构建了双向格栅结构‑泡沫芯材‑面板三者一体化整体结构,从根本上解决了双向格栅结构增强泡沫夹芯复合材料成型过程中夹层预成型体尺寸难以精确控制以及产品整体稳定性、质量均一性、表观质量等问题。
本发明公开了一种以类石墨相g?C3N4?TiO2纳米片复合材料为酶分子固定支架的光电化学葡萄糖氧化酶传感器的构建方法,其首先通过热聚合法制备出g?C3N4, 然后再通过水热法制备g?C3N4?TiO2复合材料,最后将合成的g?C3N4?TiO2复合材料以Nafion作为粘合剂,和葡萄糖氧化酶(GOD)共同修饰在ITO电极表面,构建GOD传感器。采用本发明方法制备所得的光电化学葡萄糖传感器能够快速地测定葡萄糖,且具有灵敏度较高、线性范围较大和检测限较低等优点。
本发明提供了一种水工建筑专用耐老化、抗冲磨陶瓷复合材料,(1)先合成聚氨酯型环氧树脂,利用异氰酸酯和多元醇合成异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体;向制得的聚氨酯预聚体中滴加含羟基的环氧化合物,制得聚氨酯型环氧树脂;(2)将高强度纤维与级配超硬颗粒填料复合,制成纤维/级配超硬颗粒复合填料;(3)将步骤(1)制得的聚氨酯型环氧树脂与未改性环氧树脂按比例混合,加入级配纤维/超硬颗粒复合填料、活性稀释剂、消泡剂搅拌均匀之后,再加入适量固化剂即制得耐老化抗冲磨聚氨酯型环氧树脂/陶瓷复合材料。通过本发明制备的聚氨酯型环氧树脂/陶瓷复合材料,制备工艺简单,不使用溶剂,具有较好的耐老化性、抗冲磨和抗冲击性能。
本发明公开了一种石墨烯/二维Co‑Zn双核金属框架结构复合材料的制备方法,将六水合硝酸锌水溶液加入2‑甲基咪唑水溶液中,混合均匀后搅拌,经水离心洗涤后冷冻干燥得到前驱物二维有机金属框架结构材料ZIF‑8;再将其分散到氧化石墨烯水溶液中,室温下搅拌使其分散均匀后加入六水合硝酸钴,然后继续搅拌后离心洗涤得中间产物;将中间产物在氮气气氛下低温热解后得到目标产物石墨烯/二维Co‑Zn双核金属框架结构复合材料。本发明制得的复合材料形貌均一,结构稳定韧性强,并且工艺绿色节能,高效简捷,易于规模化生产。
本发明提供了一种耐高温聚乳酸石墨烯复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖4~10份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~14份、玻璃纤维8~14份、滑石粉6~12份、硅溶胶1~5份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐高温聚乳酸石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的耐高温聚乳酸石墨烯复合材料具有良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
本发明公开了一种石墨烯/壳聚糖/氧化亚铜复合材料及其制备方法和应用,属于可见光催化材料技术领域。该复合材料主要由石墨烯、壳聚糖和氧化亚铜组成,其中石墨烯具有很好的电子捕获传输性能,作为光生电子的载体,降低氧化亚铜光生电子和空穴的复合率,同时利用石墨烯对有机污染物的优异吸附性能,提高光催化剂的光催化效率,而且复合的壳聚糖与石墨烯和氧化亚铜之间存在很好的协同作用,在提高催化剂吸附作用的同时,提高可见光催化剂对有机污染物的降解性能。在相同条件下,石墨烯/壳聚糖/氧化亚铜复合材料比氧化亚铜、氧化亚铜/壳聚糖表现出更高的吸附能力和光催化性能。
一种核磁测井仪用复合材料天线,由内壳、外壳组成,不锈钢接头的内壁和铜网天线粘接定位在内壳的外表面,内壳和外壳的材质为耐高温复合材料,其配方的重量份数组成为;9~14份CY-179多官能团脂环族环氧树脂、10~16份甲基纳迪克酸酐固化剂、0.2~0.3份改性咪唑促进剂,以及70~80份S2高强无捻玻璃纤维的增强材料。采用本发明设计的核磁测井仪用复合材料天线及其制备方法,可有效解决现有进口产品存在的金属接头开胶脱落、油液渗漏的问题,各项性能达到或超过国外同类进口产品水平,产品性价比高,可推广应用于其他型号的测井设备,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明公开一种基于局部均匀化的三维编织复合材料薄壁结构多尺度分析方法,包括以下步骤:细观尺度上,基于四步编织法建立三维编织复合材料薄壁结构的RVE单胞模型;确定RVE单胞模型的局部均匀化区域,将局部均匀化区域的各方向纱线与纱线周围的部分基体进行局部均匀化得等效胞元,将等效胞元扩展为等效单胞模型;对RVE单胞模型进行离散后,施加周期性边界条件约束,获得等效胞元的力学性能参数;对等效单胞模型进行离散,宏观尺度上,将等效单胞模型分别沿圆周方向和编织方向阵列,获得宏观尺度等效模型,对其进行力学性能及损伤模式分析。本发明方法力学性能预测具有较高准确性,提高了三维编织复合材料力学性能多尺度分析的计算效率。
本发明涉及地铁复合材料生产技术领域,公开了一种复合材料地铁疏散平台板自动喷涂生产流水线及方法,该方法采用的喷涂生产流水线,包括:依序排列的台板切割机、台板喷沙机、台板喷漆机、台板倾斜震动机、台板提升机、装车架,所述台板切割机、台板喷沙机、台板喷漆机、台板倾斜震动机、台板提升机上均置有定向传输疏散平台板的链条传动机构。本发明通过台板切割、喷基沙、喷漆,再喷面沙和倾斜震动,完成复合材料地铁疏散平台板的自动喷涂生产,其结构设计合理、生产成本低,装配方便。减少了切割、喷沙、喷漆和装车的生产员工的劳动强度,改善了生产车间的环境,实现了自动喷涂生产和快速装车。提高了工作效率,具有很好的社会应用推广价值。
本发明提供了一种高强度高耐磨橡胶复合材料及制法和在盾构机密封中应用。以重量份计,制备该橡胶复合材料的原料组分包括100份的丁腈橡胶、6~12份的超高分子量聚乙烯、3~15份的辉钼矿、0.4~2份的偶联剂、50~120份的炭黑、1~5份的纳米氧化锌、2~5份的防老剂、0.5~2份的促进剂、1~5份的软化剂、0.5~2份的硫化剂和0.1~1份的防焦剂。该橡胶复合材料具有强度高、耐磨性高的特点,能够有效适用于盾构机的密封,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种无压浸渗制备双连续相复合材料的方法,属于无压浸渗技术领域。本发明的无压浸渗制备双连续相复合材料的方法,利用改性石英砂对预浸渗体(待浸渗多孔基体和浸渗金属)进行填埋,升温进行无压浸渗,改性石英砂形成透气不透液的模具外壳,无压浸渗完成后,降温即得双连续相复合材料。该方法形成的模具的内部空间与预浸渗体大小一致,且透气不透液,可方便模具内的空气排出,减少氧化膜生成,同时有效避免了浸渗金属熔体从四侧流淌流失,可促进浸渗金属熔体在自重作用发生熔体表面氧化膜的破坏,进而浸渗到多孔基体中;改性石英砂中硅元素的存在,能加速金属氧化膜的破坏,缩短无压浸渗时间,从而提高了无压浸渗效率。
本发明提供了一种阻燃耐高温尼龙石墨烯复合材料,它由以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、云母1~3份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述阻燃耐高温尼龙石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述阻燃耐高温尼龙石墨烯复合材料具有比较好的阻燃性、耐高温以及力学性能。
本发明提供了一种阻燃耐高温尼龙‑石墨烯复合材料,它由以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、有机纳米蒙脱土3~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、蛭石粉1~3份、硬脂酸钡0.5~2份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述阻燃耐高温尼龙‑石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述阻燃耐高温尼龙‑石墨烯复合材料具有比较好的阻燃性、耐高温以及力学性能。
本发明涉及一种钼铝硼陶瓷颗粒增强铜基复合材料及其制备方法、受电弓滑板,属于铜基合金技术领域。本发明的钼铝硼陶瓷颗粒增强铜基复合材料,由铜合金基体和分散在铜合金基体中的钼铝硼陶瓷颗粒组成;铜合金基体和钼铝硼陶瓷颗粒的质量比为70~90:10~30。本发明的铜基复合材料,钼铝硼陶瓷颗粒以及锡、铝、铁之间协同作用,不仅使铜基复合材料保持较高的电导性,还能使铜基复合材料的硬度适中并保持稳定的摩擦系数,作为受电弓滑板材料,对配副导线的滑动损伤程度较小,可以解决高速铁路用受电弓滑板导电性能差,润滑性能不足且易起弧等问题。
本发明公开了一种纳米金刚石和碳纤维组成的碳素复合材料及其制备方法,把聚丙烯腈聚合物溶解于溶剂二甲基甲酰胺中;把人工合成的金刚石处理制得纳米金刚石;把纳米金刚石经超声波均匀分散在聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液中,采用静电纺丝制备纳米金刚石/聚丙烯腈纳米复合纤维;把纳米金刚石/聚丙烯腈纳米复合纤维经预氧化、炭化,制备得到纳米金刚石/碳纤维碳素复合材料。本发明在于提供制造工艺简便的一种同素异形体碳素复合材料,该复合材料尽管复合组元材料结构和性能不同,同由碳素组成,综合了金刚石和碳纤维同为碳素材料的独特性能,集中于本发明的纳米金刚石碳纤维碳素复合材料,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料及其制备方法、锌离子电池,属于电池技术领域。本发明的核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料的制备方法,包括如下步骤:将碳纳米管、可溶性锰盐、乙醇、水混合均匀,得到混合液;可溶性锰盐为硝酸锰、醋酸锰中的至少一种;以得到的混合液为电沉积液,进行电沉积并在负极上沉积得到复合材料;将得到的复合材料在250‑350℃下保温1‑5h,即得。本发明的核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料的制备方法制得的材料作为锌离子电池正极材料,作为锌离子电池正极材料在0.2 A/g的电流密度下充放电循环500次后放电比容量为200 mAh/g,库仑效率可达99%。
本发明涉及一种尼龙/碳纳米管阻燃导热复合材料及其制备方法。一种尼龙/碳纳米管阻燃导热复合材料,各原料组分质量百分比如下:尼龙树脂79~94.5%;阻燃剂DDP修饰的碳纳米管5~20%;抗氧剂0.5~1%。所述的尼龙/碳纳米管阻燃导热复合材料制备方法,包括:采用偶联剂KH‑560对碳纳米管进行表面改性接枝处理,然后通过羧基开环反应将阻燃剂DDP键合到碳纳米管表面,得到表面经阻燃剂DDP修饰的碳纳米管;将制备的表面经阻燃剂DDP修饰的碳纳米管、尼龙树脂颗粒和抗氧剂分散均匀,得到混合基料;将得到的混合基料加入双螺杆挤出机中,经过挤出熔融共混,造粒得到复合材料的切片粒料;将得到的切片粒料经过注塑成型,制得尼龙/碳纳米管阻燃导热复合材料。
本发明涉及了一种环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料及其制备方法。一种环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料,采用表面修饰阻燃剂的氮化硼分散于环氧树脂中组成,其添加量为环氧树脂的0.5~20wt.%。所述环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料制备方法,采用偶联剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯对氮化硼进行表面改性接枝处理,然后通过开环反应将三聚氰胺盐类阻燃剂键合到氮化硼表面,将制备得到的表面修饰阻燃剂的氮化硼分散于环氧树脂中,形成环氧树脂‑氮化硼均匀分散体系;加入固化剂,进行环氧树脂固化处理,即制得所述环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料。本发明提供的环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料,具有优良的阻燃、导热和力学性能。
一种耐磨抗静电型聚酰胺复合材料及其制备方法,由聚酰胺基体、耐磨料、填料、增韧相容剂、改性石墨烯、碳纤维、分散剂和抗氧化剂组成,耐磨填料由改性六方氮化硼微片和碳化硅胶囊混合而成,填料由二氧化钛、炭黑和玻璃粉混合而成,增韧相容剂为POE‑g‑MAH,改性石墨烯为氧化石墨烯经六氯环三磷腈处理;改性六方氮化硼微片和碳化硅胶囊的协同作用提高复合材料的耐磨性,利用改性石墨烯、碳纤维和炭黑桥接成导电通路使复合材料具有抗静电效果,利用本发明制备的增韧相容剂提高复合材料的韧性和添加料与聚酰胺基体的界面结合力,本发明制备工艺简单,制备的聚酰胺复合材料具有高耐磨、高分散性和抗静电效果。
本发明涉及一种豆荚状多孔氮掺杂碳纳米管包裹ZnTe/Co1.11Te2复合材料、制备方法及在锂离子电池中的应用。制备方法如下:首先在碲纳米管(Te NT)上原位生长Zn,Co‑ZIF,然后经过高温热处理,形成了具有豆荚状结构、内部是ZnTe和Co1.11Te2的核,外部是一维多孔氮掺杂碳纳米管(PNCNT)的复合材料ZnTe/Co1.11Te2@PNCNT。在高温碳化过程中,Zn,Co‑ZIF与Te NT生成活性物质ZnTe和Co1.11Te2,同时形成有利于电子和离子传输的PNCNT,并且豆荚状结构能缓解充放电过程中体积膨胀带来的影响。本发明复合材料在锂离子电池中表现出良好的电化学性能。
本发明公开了软瓷复合材料,包括以下制作步骤A、主料制备,改性无机废渣粉、丙烯酸聚合物乳液、聚醚类聚氨酯、纤维、甲基纤维素混合均匀后备用;B、辅料一制备,聚二甲基硅氧烷、乙二醇乙醚醋酸酯、改性氧化锆、改性钨、丙烯酸聚合物乳液混合均匀后备用;C、辅料二制备,微孔陶瓷颗粒、二氧化硅、珍珠岩、硅烷偶联剂、丙烯酸聚合乳液混合均匀后备用;D、将主料与辅料一、辅料二混合均匀后移至模腔中,干燥固化后成型复合材料,本软瓷复合材料集多功能为一体,在主料的基础上增加诸多辅料,以辅料一增强防辐射性,以辅料二提升耐火性能、保温性能,且最终产品还具备较好的耐磨度及强度,综合性能大幅提升。
本发明属于功能化新材料领域,涉及智能响应聚合物水凝胶领域,更具体涉及一种具有光热转换形状记忆效应水凝胶复合材料及其制备方法,包括如下步骤:将聚乙烯醇水凝胶经冷冻干燥后依次浸泡于植物多酚溶液和铁离子溶液中,经水洗制得具有光热转换形状记忆效应水凝胶复合材料。本发明制得的水凝胶的抗拉强度接近22Mpa,弹性模量可达4.8Mpa,断裂延长率达460%,远高于冷冻‑解冻方式和未经冻干处理的聚乙烯醇/植物多酚复合水凝胶材料。且本发明复合材料具有良好的光热转换能力,能够以非接触方式实现光热转换。
本发明提供一种吸波复合材料,包括透波层、吸波层和反射层,所述吸波层按质量分数计,包括30%‑50%的树脂、47%‑67%的混杂纤维和1%‑4%的吸波剂。本发明中的吸波复合材料采用表面透波层、中间吸波层以及底部反射层的结构设计,用低粘度热熔型树脂与碳系吸波剂混合制备吸波层树脂胶膜,然后将混杂纤维与吸波层树脂胶膜制备得到吸波预浸料。本发明制备过程中不需要添加额外的溶剂,无污染,且制备的吸波复合材料具备优异的力学性能和吸波性能,可满足结构与吸波功能一体化的要求。
本发明公开了一种高炉冷却壁高强复合材料、制备方法及其在保护冷却壁中的应用。该炉冷却壁高强复合材料复合纤维材料及氮化铝微粉、高纯碳化硅、莫来石、氧化铝粉、硅微粉、蒙脱石、绢云母、结合剂和减水剂复合料制备而成。实践证明该复合材料具有良好的导热性能可以将热量及时传递给冷却壁,使热面温度明显降低,形成稳定的渣皮,且不易脱落,即对于冷却壁的热面能够很好地形成渣皮,可以防止渣皮脱落,实现永久稳定的渣皮,大幅提高冷却壁的使用寿命。施工和易性好,通过泵送自流成型,无需震动,即可在冷却壁镶嵌槽形成致密高强的整体。在保护高炉冷却壁中具有很好的应用前景。
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