本发明公开了一种云母玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括:60份‑70份PP树脂;10份‑20份玻璃纤维;10份‑20份云母粉;0.1份‑1份偶联剂;0.5份‑2份其他助剂。其制备方法:按照配比称取PP树脂、偶联剂和其他助剂在高混机中混合1‑3min,得到预混料置于双螺杆挤出机的主喂料口中,从第3‑6节侧喂料口加入云母粉,从第7‑9节侧喂料口加入玻璃纤维进行熔融挤出,造粒干燥,即得。本发明将特定目数的云母粉通过侧喂喂入挤出机的特定螺筒,避免了云母粉和PP树脂预混的过程,减少了生产车间的粉尘量;且制备得到的云母玻纤增强聚丙烯复合材料的拉伸强度和悬臂梁缺口冲击强度得到明显提高,同时发现生产的稳定性也得到显著提高。制备方法简单,适合大批量生产。
本发明涉及绝缘材料技术领域,尤其是一种非线性电导复合材料及其制备方法和应用以及避雷器,将氧化锌压敏电阻粉放置在马弗炉中烧结,研磨、过筛,得到75‑55微米均匀粒径的氧化锌压敏电阻粉体与液体硅橡胶按照质量比混合,搅拌均匀倒入模具中,在真空干燥箱中连续抽真空;在150℃的温度下硫化20分钟。本发明通过改变绝缘材料本身的特性,通过处理使其成为电导率参数随空间场强大小自适应变化的非线性电导复合材料,用于对避雷器高压端和接地端的硅橡胶外套进行替换,利用非线性电导特性,智能地调控分布极不均匀的电场,不用增加新的附加结构,解决避雷器外部空间电场分布不均匀的问题,缓解避雷器外部绝缘材料的因不均匀的场强带来的劣化问题。
本发明提供了一种新型复合材料的配方及其制备方法,属于复合材料技术领域,包括促进剂、胶体和成品,其中促进剂按照以下质量份数计:助剂0.6‑12份、不饱和聚酯树脂80‑150份,胶体按照以下质量份数计:促进剂0.6‑12份、不饱和聚酯树脂或乙烯基树脂80‑150份、固化剂0.6‑12份,成品在相同玻璃纤维铺层下由所述胶体与玻璃纤维混合制成。本发明制成的复合成品,其固化度、力学强度及阻燃性都由大幅度提高,能够满足一些对机械强度、耐磨性及阻燃性要求较高的设备及装置的制造,且原料成本低廉,物性优越,有着非常好的经济价值。
本发明公开了一种基于穿刺缝合的树脂基结构吸波复合材料成型方法,将一定数量的透波布、吸波布、反射层依据阻抗匹配原理进行排序,达到相关电性能、力学性能、厚度要求,采用穿刺缝合技术引入Z向纤维进行缝合,之后将缝合件放入浸渍罐中,抽真空并导入树脂进行浸渍,随后取出缝合件进行热压成型。与现有技术相比,本发明具有模具简单、成型设备要求不高、吸波布层间浸润良好、缝合难度小、应力变形小等优点。该种成型方式特别适用于制备力学强度、隐身性能要求高且进行厚度限制的结构吸波复合材料。
本发明提供了一种高渗透高伸长率无纺布复合材料,所述无纺布复合材料用于制造食品包装袋,其包括聚丙烯a和聚丙烯b,所述聚丙烯a的添加比例为60‑90%和聚丙烯b的添加比例为10‑40%,本发明分别采用熔融指数为20‑50和10‑30的两种不用的聚丙烯材料通过并列双组份的方式制造无纺布,然后将无纺布热烫后,制备成高渗透性高伸长率的食品包装用材料,该工艺方法不同于传统的纺粘熔喷工艺,通过并列式的喷丝进行喷丝,喷出并列双组份纤维,纤维经过牵伸后,由于两种聚丙烯并列形成纤维后,其收缩比不一样,所以形成螺旋状纤维,所制成的无纺布具备高伸长率,高渗透性,其伸长率可以达到200‑250%。
本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种用于防爆头盔的一体成型复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1.通过混杂织造制备预设层数的角联锁织物;S2.依次将角联锁织物、脱模布、导流网铺覆在头盔模具中,留出树脂流动通道后进行密封处理;S3.在抽真空下,将树脂灌入树脂流动通道中,固化,脱模,裁剪,得到用于防爆头盔的一体成型复合材料。本发明使用的角联锁织物在织造阶段经设计达到需要的层数及厚度,得到的织物是一个整体,没有分层的缺陷,同时角联锁织物能够很好地贴合模具,无需对织物裁剪,能够实现一体成型,克服了现有技术中易产生层间剥离的问题;另外,纤维在增强织物中连续不断,使能量具有很好的传递性,具有更好的防护效果。
本发明涉及一种磁控溅射法制备GaN/导电基体复合材料的方法,该复合材料为GaN,具体制备方法为:将纯度我99.99%GaN靶材和金属衬底分别安置于溅射腔中,靶材与衬底距离D=7cm;对腔体进行抽真空,V≥1×10?7Torr;对衬底进行加热,并将其温度保持在25~700℃;利用磁控溅射对靶材进行轰击,在金属衬底上沉积生长GaN。所制备GaN直接生长在导电基体上,与基体结合紧密;GaN材料的生长厚度可通过调整时间进行控制;所制备样品中GaN为均匀的纳米颗粒,平均尺寸在40nm;所制备GaN可作为钠离子电池负极材料,具有较高充、放电容量和较低的充、放电平台。
本发明涉及高韧性石墨烯/丁腈橡胶/环氧树脂复合材料的制备方法,包括以下操作步骤:取石墨烯分散在有机溶剂中形成悬浮液,将分散液放在冰浴槽中,然后在冰浴的条件下,超声;加入环氧树脂,继续超声;放入油浴中,升温,搅拌;混合,将收集的树脂混合物放入真空烘箱中,减压升温;将丁腈橡胶加入混合物中,预聚反应,同时用磁力搅拌器搅拌混合物;反应完成后,冷却后真空抽气;冷却至室温,加入固化剂,经过稍许搅拌后,用高速混合仪混合;放入真空烘箱中,减压脱泡,然后倒入预热的成型模具中,将模具放入烘箱中进行固化,即得。本发明的优点:①采制备成本低;②拥有多功能特性;③制备出高韧性的环氧树脂复合材料,不降低环氧树脂的刚性。
本发明涉及具有选择性光催化降解的胺功能化石墨烯/TiO2复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将TiO2粉末加入到氧化石墨烯溶液中,搅拌使其形成悬浮溶液;2)转移到水热釜中,即得还原石墨烯修饰的二氧化钛复合材料;3)均匀分散到苯胺的乙醇溶液中进行浸渍处理;4)在搅拌下,将混合溶液浸渍处理,洗涤,恒温干燥,即得。本发明的有益效果在于:所制备的复合光催化材料对偶氮染料表现出独特的选择性光催化降解性能,对于环境治理中发展有毒、有害的偶氮有机染料的治理技术提供理论基础和应用指导。具有操作十分简单、设备要求低、无需昂贵的各种反应装置、易于大批量合成等优点。
一种微波诱导自蔓延高温合成Nb/Nb5Si3复合材料的方法,该方法由原料配方和合成工艺组成,所述原料配方包括纯铌粉和纯硅粉,其配比为Nb-(5-37.5at.%)Si,所述合成工艺包括如下步骤:(1)首先将原料配方中各原料粉末按比例混合均匀成复合粉末;(2)将上述复合粉末研磨成粒度为800目的细粉;(3)使上述研磨后的复合粉末在100-300MPa的压力下成型;(4)成型后的材料放入微波腔体中在氩气保护下用微波进行自蔓延烧结,自蔓延烧结时微波腔体内抽真空后充入流动性的氩气。本发明充分利用了微波烧结工艺及自蔓延高温合成的优点,合成的试样不含氧化物,制备时间短,反应完全。
本实用新型提出了一种用于复合材料天线罩辅助成型的组合模具,包括内模和底模,所述内模和底模可拆卸连接,内模包括半球形凸起面,当内模与底模相互连接时,所述半球形凸起面的边缘与底模的表面相连接且连接处平滑连续。本实用新型的模具可以解决复合材料制备得到的天线罩不易脱模的问题,为天线罩的快速生产以及成品率的提高提供了可行性手段,本实用新型的组合模具具有良好的应用前景。
本实用新型公开了一种螺栓连接的复合材料电杆法兰结构,包括复材电杆本体,所述复材电杆本体两侧均设有辅助机构,所述辅助机构包括保护套,所述保护套安装于复材电杆本体外部。该螺栓连接的复合材料电杆法兰结构,与插接电杆相比,法兰本体连接方式现场组装更方便,施工技术要求低,并且通过辅助机构和保护套的设计,可以通过第一斜块移动并与第二斜块接触时带动第一斜块压缩,此时第一伸缩杆与第一弹簧同时压缩,当第一斜块完全进入第二斜块右侧时,此时使保护套固定,可以防止电杆长期暴露在空气中出现损坏,同时,保护套更换拆卸比较方便,比更换电杆方便许多,适合在沿海和高寒地区长时间使用。适用于电力领域。
本实用新型公开了一种电气管井用复合材料电缆支架,包括横板,所述横板的外对应端两侧固定连接立杆的内对应端,所述横板的右部设有方形凹槽,所述方形凹槽的中部通过插孔活动安装插杆,所述插杆的外对应部固定安装抵板,所述抵板的内对应端固定连接第一弹簧的外对应端,所述第一螺栓柱通过内螺纹孔螺旋安装在固位板的右端中部两侧,所述固位板的内对应固定连接第二螺栓柱的左右两端。方形凸起插入方形凹槽内,同时锁孔对应插孔,插杆插入锁孔和插孔,使得该电气管井用复合材料电缆支架更方便组合连接,将电缆放入半环件内,反向旋转两侧的螺母,使半环件进一步紧紧抵压电缆两侧,方便固定电缆的位置。
本发明公开了一种用于3D打印复合材料的热塑性自修复聚氨酯树脂及其制备方法,该树脂包括按质量份计的以下原料制成:大分子二元醇100,二异氰酸酯10~25,小分子三元醇1~8,双(2‑羟乙基)二硫醚2~6,催化剂0.1~2.02。该树脂采用大分子二元醇作为聚氨酯体系分子软段,采用固化剂二异氰酸酯、交联剂小分子三元醇作为分子硬段,引入含双硫键的双(2‑羟乙基)二硫醚作为扩链剂,设计合成出带有羟基封端悬挂链的聚氨酯嵌段共聚物结构。在常温下表现高弹性;受热状态下,材料由高弹态转变为粘流态,可进行材料自修复和再成型,极大促进热塑性聚氨酯树脂在高固含量复合材料的增材制造中推广应用。
本发明属于硅橡胶技术领域,具体涉及一种阻燃硅橡胶氮化硼纳米复合材料及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将氮化硼在含水气氛中进行煅烧获得羟基化的氮化硼,煅烧温度为700℃以上;(2)将聚甲基乙烯基硅氧烷、硫化剂、聚甲基氢硅氧烷、羟基化的氮化硼混合后进行体积周期性压缩和释放的熔融共混,得到混合胶;(3)混合胶进行硫化,即可获得阻燃硅橡胶氮化硼纳米复合材料。本发明利用物料体积周期性压缩和释放所产生的瞬变正应力强化SR与HOBN之间的氢键作用,充分促进HOBN在SR中的高度剥离、均匀分散和横向取向,显著提高硅橡胶的耐高温和阻燃性能。
本发明涉及负载单层花状MXene纳米片的三维石墨烯复合材料及其制备方法,其可作为锂硫电池电极材料的应用。包括步骤:1)将前驱体MAX置于HF溶液中,不断搅拌使反应均匀,直至反应完全;2)所得溶液离心洗涤至中性后分散到TMAOH溶液当中;3)所得溶液离心洗涤后用惰性气体保护超声,然后将产物用低温冷冻处理,再将冷冻完全的产物转移到冻干机内,冻干;4)用喷雾干燥方法处理后得到单层花状MXene纳米片与氧化石墨烯共混并搅拌分散均匀,最后通过添加还原剂并加热反应得到负载MXene的三维石墨烯复合材料,再将其冷冻干燥即可得到。本发明材料修饰锂硫电池正极时,能展现出优异的高负载性能和循环稳定性。
本发明公开了一种锂硫电池正极复合材料的制备方法。该制备方法包括:将粘土矿物与酸液混合并进行刻蚀反应,得到刻蚀产物;在刻蚀产物上负载过渡金属离子,得到负载过渡金属离子产物;将硫化钠溶液或硫化铵溶液与负载过渡金属离子产物反应,得到硫化物表面改性固体;将硫化物表面改性固体与有机碳源溶液混合后干燥,得到干燥产物;将干燥产物在氮气中进行热处理,得到覆碳固体;将覆碳固体与硫磺的二硫化碳溶液混合,经过水热反应得到载硫固体;将载硫固体与水溶性铝盐溶液混合,得到混合物;向混合物中加入氟化铵溶液。该方法采用表面改性后的粘土矿物覆碳后作为硫颗粒的宿主材料,粘土矿物廉价易得,可显著降低锂硫电池正极复合材料的原料成本。
本发明涉及一种拉挤成型用光热双重固化树脂组合物及其制备的玻璃纤维复合材料,属于高分子材料技术领域。本发明的组合物由如下质量份的各组分组成:环氧类丙烯酸酯60‑75份,活性稀释剂25‑40份,光引发剂4‑10份,热引发剂1‑4份,增稠剂1‑3份,硅烷偶联剂0.5‑1份,消泡剂0.5‑1份,阻聚剂0.5‑1份,内脱模剂0.5‑1份。利用上述组合物制备的玻璃纤维复合材料硬度、拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量均很高。另外,本发明采用光热双重固化,固化深度好,可提高拉挤速度至5‑10m/min,且本发明热固化只是初步将材料成型,无需固化完全,因此仅需80‑100℃温度即可,可大大降低能耗。
本发明应用自牺牲模板法制备一种硫掺杂氧化锌量子点修饰多孔石墨相碳化氮复合材料,公开了一种基于多孔石墨相氮化碳的Z型反应光催化复合纳米催化材料及其在光催化降解罗丹明B(RhB)中的应用,属于纳米材料制备技术及环保领域。本发明采用的合成方法分为三步,首先利用醋酸锌和硫脲原料,经过溶剂热发合成片状ZnS(en)0.5前驱体,然后用水浴蒸干法将尿素与ZnS(en)0.5前驱体均匀混合,最后经过高温缩聚得到硫掺杂氧化锌量子点修饰多孔石墨相碳化氮Z型光催化复合材料。该催化剂在光催化降解RhB显示出优越的催化活性。
本发明涉及一种用于废水处理的纳米离子复合材料,其由以下质量百分数的各原料组成:负离子粉40‑50wt%,臭氧活化催化剂40‑50wt%,固体缓释破乳剂5‑8wt%,凝胶5‑10wt%。其制备方法包括如下步骤:首先,按照相应的质量百分数称取各原料,然后将负离子粉、臭氧活化催化剂和固体缓释破乳剂混合并充分研磨,然后向研磨好的粉体中加入相应质量的凝胶并搅拌混匀,最后在制丸机中制丸,即得。本发明的有益效果为,提供的纳米离子复合材料可有效增加臭氧及负氧离子在水中的溶解度并使部分臭氧化活化分解为氧化降解能力更强的羟基自由基,以增强对废水中油脂等有机污染物的氧化降解处理效率。
本发明是一种碳纤维复合材料液压缸,其缸体(2)是以强度为≥3500MPa的高强度碳纤维原丝为增强材料、热固性树脂为基体,采用碳纤维缠绕成型为碳纤维复合材料层的工艺制成;其缸底(1)、活塞(6)、缸盖(10)均由强度≥500MPa的高强度铝合金制成,其活塞杆(9)的材质为硬质镀鉻钢。本发明与普通的金属制造的液压缸相比,具有非常明显的减重优势,并且可实现的重量-承载能力也明显优于现有的普通的金属制造的液压缸,因而在以水为流体介质的液压传动、液压控制设备中的应用前景看好。
本发明涉及一种磁控溅射法制备GaN/导电基体复合材料的方法,该复合材料为GaN,具体制备方法为:将纯度为99.99%GaN靶材和金属衬底分别安置于溅射腔中,靶材与衬底距离D=7cm;对腔体进行抽真空,V≥1×10-7Torr;对衬底进行加热,并将其温度保持在25~700℃;利用磁控溅射对靶材进行轰击,在金属衬底上沉积生长GaN。所制备GaN直接生长在导电基体上,与基体结合紧密;所制备样品中GaN为均匀的纳米颗粒,平均尺寸在40nm;所制备GaN可作为锂离子电池负极材料,具有较高充、放电容量和较低的充、放电平台。
本发明公开了一种Gemini表面活性剂改性玻璃纤维/碳酸钙/聚四氟乙烯三元复合材料,各原料按重量份数计为:聚四氟乙烯粉体65~77份,碳酸钙粉体20~30份,玻璃纤维3~5份,Gemini表面活性剂0.115~0.175份,固体石蜡0.345~0.525份,抗氧剂0.008~0.032份。本发明通过依次采用双子表面活性剂和石蜡对碳酸钙和玻璃纤维进行改性,使所得改性碳酸钙和玻璃纤维表面性质发生变化,具备良好的加工流动性,与聚四氟乙烯具有非常好的相容性,使所得复合材料表现出优异的力学性能和稳定性,且涉及的制备方法简单、原料成本低,适合推广应用。
一种纳米磷灰石复合材料及其制备方法,属于医用生物材料及制备方法,解决现有人工骨修复材料所存在的力学性能不匹配和药物装载效率低的问题,可用于人工骨修复材料及药物载体。本发明所提供的纳米磷灰石复合材料,由纳米凝胶和磷灰石纳米晶体自组装组成,其中,磷灰石纳米晶体的质量比为69~93%,其余为纳米凝胶,所述纳米凝胶由壳聚糖和聚丙烯酸构成,纳米凝胶中壳聚糖按氨基葡萄糖苷单位与丙烯酸摩尔比为1:1。本发明选用壳聚糖/聚丙烯酸纳米凝胶作为磷灰石成核模板,调控钙磷盐在溶液中的沉淀反应,得到的磷灰石纳米晶体尺寸小,比表面积高,而且更易加工成型,可以装载更多的药物。
本发明涉及一种Zn‑C二次电池复合材料的制备,包括以下步骤:制备Zn基ZIF;在保护气体气氛下对得到的Zn基ZIF进行预碳化, 得到预碳化的Zn基ZIF;在保护气体气氛下对得到的预碳化的Zn基ZIF进行碳化,冷却,得到Zn‑C复合材料。本发明的有益效果是:Zn‑C的结构完全复制于ZIF,锌炭分布均匀,不会在充放电过程中产生因电极腐蚀造成电极粉化,得到的Zn‑C孔道结构丰富,为Zn离子提供了丰富的传输通道,能够有效地抑制Zn枝晶的生成,得到的Zn‑C比表面积巨大,为Zn或Zn(OH)2提供大量的沉积位点,减小电极钝化,提高循环性能。
本发明公开了一种在液相中采用激光焊接制备纳米复合材料的方法,涉及纳米复合材料制备技术领域。其包括:纳米悬浊液制备步骤,将纳米颗粒状的原材料均匀分散在液体媒介中,形成纳米悬浊液;激光焊接步骤,向所述纳米悬浊液中引入设定波长、设定功率的激光,并持续设定时间,以执行激光焊接,所述激光焊接过程中,持续搅拌所述纳米悬浊液;分离步骤,分离出执行完激光焊接步骤的产物,干燥获得复合纳米材料。本发明方法工作温度低、反应温和、效率高,对被焊接材料影响低。
本发明涉及一种热解碳/二硫化钼纳米片/石墨烯复合材料图案化微电极的微加工工艺,包括:1)将石墨烯、二水钼酸钠、硫脲、水按1~10:400:600~700:10000~30000的质量比混合均匀后,在反应釜中进行水热合成反应,水热合成反应完毕后经过离心,干燥得到固体产物,将固体产物研磨,得到二硫化钼纳米片/石墨烯材料;2)将光刻胶与二硫化钼纳米片/石墨烯材料混合均匀然后涂覆于基板上烘干,再进行紫外光刻、显影和润洗,最后进行高温热解反应得到热解碳/二硫化钼纳米片/石墨烯复合材料图案化微电极。所得的微电极具有良好的电化学性能,在微型传感器和微型储能器件等领域有着良好的应用前景。
本发明涉及一种LED高导热性能复合材料及制备方法,其为下述各组分经混合而成,60-90wt.%的尼龙树脂为基体材料、经过偶联剂表面处理后的5-30wt.%的片状无机填料和粉末状无机填料的混合,2-10wt.%的阻燃剂和0.5-2wt.%的相容剂。本发明与现有技术相比具有如下的优点:增强了材料的导热性能;可以防止热量过高引起产品燃烧起火的危险,极大提高安全性能;大大提高分子和原子间的结合反应速率,使得基体材料和填料更加快速和紧密的结合在一起,从而增强材料的导热性能;复合材料制备工艺简单,而且成本低,可以节约大量资源;适合于批量生产。
本发明涉及V2O5量子点/石墨烯复合材料及其制备方法,包括有以下步骤:1)取V2O5溶胶并稀释于去离子水中得到V2O5溶液,量取苯胺溶液滴入V2O5溶液中,搅拌;2)向步骤1)所得溶液中按比例加入石墨烯分散液,并加入去离子水,在室温下搅拌;3)将步骤2)所得的均一溶液转进行恒温水浴加热处理;4)将步骤3)处理后的溶液进行水热反应,自然冷却到室温;5)用无水乙醇反复洗涤步骤4)所得产物,烘干即得。本发明的有益效果是:本发明采用水浴-水热两步法,液相合成制备V2O5量子点/石墨烯复合材料,其纯度高,分散性好。其作为锂离子电池正极材料活性物质,表现出比较好的循环稳定性和较高的可逆容量。
本发明公开了一种改性膨胀珍珠岩基相变材料及其制备方法和应用。本发明的一种改性膨胀珍珠岩基相变复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1:聚乙烯醇溶解在水中形成聚乙烯醇水溶液;S2:通过真空浸渍法将聚乙烯醇水溶液浸渍进膨胀珍珠岩的大孔内,冷冻干燥制备得到具有高孔隙率、分级多孔的改性膨胀珍珠岩;S3:改性膨胀珍珠岩通过真空浸渍法吸附相变材料,制备得到改性膨胀珍珠岩基相变复合材料。本发明将气凝胶制备技术与多孔矿物材料有机结合,构筑的高孔隙率、分级多孔改性膨胀珍珠岩可以大量吸附相变材料,并有效防止其泄露,同时构筑的改性膨胀珍珠岩基相变热防护建筑材料具有优越的隔热保温性能。
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