一种纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料的制备方法,所述的制备方法为:在氮气保护、超声波作用且连续搅拌的条件下,将还原剂水溶液逐滴加入可溶性亚铁盐水溶液中,滴完后继续反应10~30min,然后加入K2PdCl6水溶液反应60~90min,接着滴加硅酸酯,滴完后继续搅拌120~240min,之后用磁选法从反应体系中分离出制得的纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料,洗涤后保存于无水乙醇或丙酮中;本发明基于改进的液相还原法,利用超声波强化液相还原法制备出分散性好、颗粒均匀、粒径更小、比表面积更大和便于回收的稳定化纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料。
本发明提供一种耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材:包括单层板;所述单层板上铺设有纤维组,纤维组沿着单层板长度方向设置;所述纤维组包括纤维一、纤维二和纤维三,所述纤维一沿着单层板长度方向设置;在纤维一长度两侧分别设置有:一侧为纤维二以短切纤维切口为间距沿着单层板长度方向设置;另一侧为纤维二以短切纤维切口为间距沿着单层板长度方向设置。本发明还提供一种耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材制备方法,本发明中的耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材,具有强度高,耐疲劳性能好,且单层板制备工艺简单,易操作。
本发明属于高分子材料技术领域,具体公开了一种增强增韧耐超低温尼龙复合材料,包括:尼龙树脂55~75份、玻璃纤维15~30份、增韧剂5~12份、润滑剂0.5~2份;所述增韧剂为端氨基聚二甲基硅氧烷、端环氧基聚二甲基硅氧烷和有机硅弹性体增韧剂的混合物;所述玻璃纤维为经含氨基或含环氧基的硅烷偶联剂改性后的玻璃纤维。本发明还公开了上述增强增韧耐超低温尼龙复合材料的制备方法和在制备极寒气候地区高速铁路配件和超低温环境下的电子、通讯、航空航天领域中的应用。该增强增韧耐超低温尼龙复合材料的强度高、韧性好,特别是耐超低温性能优异,且制备方法简单、生产效率高、具有普适性,适合规模化大规模生产应用。
本发明公开了一种埃洛石‑铁氧体复合材料及其制备方法。首先将埃洛石分散于氯化铁、氯化亚铁混合溶液中,铁离子水解生成氢离子对埃洛石内壁进行酸蚀,扩大其内径;利用羧乙基两性咪唑啉对金属离子络合形成可溶性有机金属络合物,有机金属络合物具有羧乙基两性咪唑啉低表面能、润湿等特性,迅速在埃洛石内壁铺展开来,煅烧处理,可得到铁氧体插层的复合材料。本发明制备的埃洛石‑铁氧体复合材料利用了埃洛石管状结构特点,将其作为纳米反应器制备四氧化三铁磁性颗粒,纳米管填充将粒子尺寸降至纳米量级,使其具备不同于常规相的特殊磁性质,可广泛应用于生物医药、磁性液体、催化剂载体、微波吸收材料、磁记录材料等行业。
一种包含氧化石墨烯/黑滑石复合材料的环氧富锌防腐涂料,由如下重量配比的组分组成:环氧树脂10%~20%,氧化石墨烯/黑滑石复合材料15%~25%,锌粉30%~50%,填料10%~30%,分散剂1%~5%,溶剂:15%~25%;所有组分合计100%;所述涂料可以将二维片层结构的防腐阻隔作用与锌对金属基体的阴极保护作用相结合,起到电化学防腐和物理防腐双重功效,同时通过氧化石墨烯/黑滑石的复合可以克服单一氧化石墨烯组分易发生团聚的弊端,促进了石墨烯类复合材料在有机涂料体系中的分散性,本发明涂料防腐性能优异,贮存稳定不易产生沉淀现象,工艺简单易于工业化生产。
本发明涉及一种多次互贯穿网络结构纳米复合材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。本发明通过多次浸涂‑干燥‑固化的方法制备的纳米复合材料具备多层三明治结构与网状结构,三明治结构下纳米材料作为集中功能区,而网络结构又把这种功能区以网状形式在基体中连接在一起,进而将在低含量的情况下最大限度的发挥纳米碳材料的功能优势,同时又不破坏基体材料的完整性与连通性。
本发明公开了一种PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料的制备方法,首先利用水热法制备钙钛矿相PbTiO3微米片,再以钙钛矿相PbTiO3微米片、氯化镉和硫脲为原料再进行水热反应制备得到PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料,制备工艺简单,过程易于控制,钙钛矿相PbTiO3微米片具有特殊的铁电表面化学特性,可以调控CdS的结晶行为,使CdS纳米颗粒在PbTiO3微米片上形成具有明显界面的复合异质结构,避免了CdS纳米颗粒的团聚,该方法制备得到的PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料分散性好,对罗丹明B染料分子具有吸附作用和光催化降解作用,可用于处理罗丹明B染料废水。
本发明公开了一种黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料及其制备方法,该材料由以下组分制成:橡胶微粒,细度为800‑1250目的黑滑石粉,氧化石墨烯,絮凝剂,防老剂,促进剂,硫化剂,活性剂。本发明克服了传统的机械共混法存在的补强填料分散不均匀、难以制成性能优良的纳米复合材料的缺点。黑滑石与氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中起到协同补强的作用,使得所制备的黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料在补强性、耐磨性、阻隔性能等方面都有优异的表现。制备方法工艺简单,成本低,可操作性强,易于工业化,因此本发明具有重要的应用价值。
本发明公开了一种有机无机杂化纳米钛酸盐包覆金属软磁复合材料及其制备方法,该方法在铁基软磁粉体表面通过有机无机杂化钛酸盐包覆后压制成型即可制得金属软磁复合材料。本发明方法工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,适于工业上的大规模的生产。本发明制备的金属软磁复合材料力学强度高,密度高,初始磁导率高,纳米钛酸盐绝缘溶胶包覆使得包覆层耐温性和磁环电阻率得到很大的提升,可被广泛应用于电感器、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
本发明涉及一种高延性细石骨料水泥基复合材料。其特征在于原材料中的纤维掺量不超过复合材料总体积的3%;除纤维以外的其它原材料按重量份数记为水30~40份,水泥30~40份,活性矿物掺合料35~65份,外加剂5~13份,细石骨料40~50份。一种高延性细石骨料水泥基复合材料可将原材料按配比称重后进行现场拌和或预先制备成干拌料。本发明材料具有强度高,性能稳定,抗冲击和磨耗能力强,干缩小,具有显著的延性破坏的能力,可在土木与交通工程领域中进行广泛的推广。
本发明涉及一种碳网络负载氧化锌纳米晶复合材料、制备方法和用途。首先采用内回流法合成含锌的前驱体,在惰性气氛下对其进行不同温度的碳化处理。首先将硝酸锌溶解在油酸和油胺的混合溶液中,混合液中并通入惰性气氛。除去反应物中残留的水分和体系中的空气,然后升高体系温度,产物经洗涤干燥,得到含锌的前驱体,在惰性气氛下进行碳化处理,即可获得碳骨架包裹的氧化锌纳米晶的复合材料。本发明采用表面活性剂作碳源,碳化获得一种稳定性高的碳网络结构,氧化锌纳米晶颗粒均匀的镶嵌在碳网络中。方法操作简单,过程容易控制和实现,环境友好。制备出的ZnO/C复合材料成功的解决了氧化锌在锂离子电池应用方面循环性能差的缺陷,具有良好的实用前景。
本发明公开了一种磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料及制备方法,本发明制备的磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料由磷酸银纳米颗粒,还原石墨烯纳米片以及二氧化钛纳米颗粒复合而成,其中,还原石墨烯纳米片包覆在尺寸约为300nm的球形二氧化钛纳米颗粒表面,两者之间形成紧密的界面接触,绝大部分磷酸银纳米颗粒吸附在二氧化钛纳米粒子表面,形成一种松果型结构,磷酸银纳米颗粒的尺寸约为10nm。本发明的磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料是一种高效、低成本、稳定的可见光催化剂,采用的原位沉淀法,制备过程简单,易操作,适用于大规模制备和工业化生产。
本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的聚氨酯复合材料型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成型材骨架,聚氨酯树脂与型材骨架内外面复合且构成聚氨酯型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
本实用新型涉及轮胎橡胶复合材料破坏点的产生机理全新研究方法,尤其涉及一种橡胶复合材料疲劳分析试验的试样。一种橡胶复合材料疲劳分析试验的试样,该试样的长、宽、厚度为145~155mm*50~70mm*5.5~7.0mm,橡胶材料中设置有帘布,帘布的帘线的排列角度与轮胎中帘线排列角度相接近,帘布放置长度达到整个试样的中部位置。作为优选,该试样的长、宽、厚度为151mm*60mm*6.3mm。本实用新型的试样进行实验室模拟疲劳测试可以用于轮胎制品耐疲劳破坏性能的实验室分析。
本发明公开了一种基于生物质的多孔硅碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:1)将玉米秸秆壳用自来水洗涤,去除泥沙,然后用浓度为0.1‑3.0mol/L的盐酸酸洗,去除金属杂质,再次用去离子水冲洗至溶液中性,并于真空烘箱干燥;2)将处理后的玉米秸秆壳高温煅烧得到SiO2;3)以SiO2为原料,球磨得到球磨产物;4)将球磨产物和镁粉以及氯化钠充分混合,焙烧得到焙烧产物;5)焙烧产物依次加入盐酸和氢氟酸处理得到多孔硅材料;6)以多孔硅材料为原料、烃类气体为碳源,通过化学气相沉积制备多孔硅碳复合材料。本发明提供了所述多孔硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,具有良好的循环稳定性和倍率性能。
本申请公开了一种磁性复合材料在去除塑料碎片中的应用。本申请提供的磁性复合材料作为去除塑料碎片的吸附剂具有较高的去除率、较短的响应时间、适于对多种尺寸以及多种种类的塑料碎片进行去除,是一种适用于淡水和海水节能和大规模净化的生态技术,为磁性复合材料有效去除海洋污染开辟了道路。
本发明涉及银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将六水氯化铁溶于乙二醇和水的混合溶液中,搅拌,形成氯化铁溶液;b.将所述氯化铁溶液中加入一定量的四水合钼酸铵和氯化铒六水合物,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和银导电纤维一起加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料。该方法制备材料,可以获得均匀的、稳定的表面为片状毛刺结构的复合材料,可广泛应用于能源、环保等行业。
基于生成核主成分热影像分析的复合材料缺陷检测方法,属于复合材料热成像无损检测技术领域。它包括以下步骤:步骤1、获取复合材料的热影像数据集;步骤2、热影像数据的扩增和预处理:建立谱归一化生成对抗网络生成热图像;步骤3、建立核主成分分析模型:特征空间映射和投影矩阵计算;步骤4、图像重构与缺陷可视化;步骤5、模型表现评估。本发明采用基于生成对抗网络的数据扩增策略和基于核映射的非线性降维技术来分析具有非线性特性的热图像数据;在原始热影像数据较少的情况下生成与实验记录热图像分布相同的数据;采用核主成分热成像分析模型解决了热影像分析中缺陷和背景难以分离的问题,提高了缺陷的可见性。
本发明公开了一种硬脂酸改性零价铁复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括在真空或惰性气体氛围下,将硬脂酸和铁粉按质量比1:125~2000混合后球磨,球磨结束后,得到硬脂酸改性零价铁复合材料。本发明方法将硬脂酸和铁粉混合后球磨,利用硬脂酸作为过程控制剂,使其吸附于颗粒的新生表面上;并通过阻碍金属间冷焊所需的碰撞,降低粉末颗粒的表面活性,来改变颗粒表面的状态,从而抑制冷焊、增加颗粒间的压裂速率,最终提高硬脂酸改性零价铁复合材料的对重金属和有机污染物的去除效率。
本发明公开的一种用于铅碳电池负极添加剂的铅碳复合材料的制备方法,制备包括以下步骤:去皮后的茄子置于铅源中浸泡;烘干所述浸泡后的去皮茄子;惰性气氛下,管式炉中高温煅烧,洗涤、烘干,即得铅碳复合材料,将铅碳复合材料作为铅碳电池负极添加剂按2%质量分数添加至铅酸电池负极中,以76%氧化度的铅粉为100%计,能够有效地抑制铅酸电池负极的析氢反应,能延长铅酸电池的循环寿命。
本发明公开了一种制备SiC纳米线增强反应烧结碳化硅陶瓷基复合材料的方法。该方法以酚醛树脂为反应体系的单一碳源,同时采用酚醛树脂为包覆碳源,对SiC纳米线进行表面改性,形成碳包覆SiC纳米线,它均匀分散在SiC陶瓷预制体之中,然后通过反应烧结制备成碳化硅纳米纤维增强SiC陶瓷基复合材料。本发明采用SiC纳米线作为增强体通过反应烧结原理制备陶瓷基复合材料,有效的改善了纳米纤维与基体的结合界面,实现有效增加增韧;避免了已报道反应烧结导致碳化硅晶须/纳米线参与反应或长大问题;避免了原位生长纳米线的生长不均匀和与基体界面结合效果不好,不致密问题。
本发明公开了一种蜂窝复合材料超声切削过程仿真方法,包括:S11.建立蜂窝复合材料超声切削过程的蜂窝材料层状模型和刀具模型;S12.通过ABAQUS仿真软件分别对建立的蜂窝材料层状模型和刀具模型定义材料属性;S13.通过ABAQUS仿真软件分别对建立的蜂窝材料层状模型和刀具模型进行网格划分;S14.对蜂窝材料层状模型和刀具模型进行装配、定位;S15.设置蜂窝材料层状模型各层之间的约束及蜂窝材料模型和刀具模型之间的约束;S16.根据超声切削运动特征创建分析步及输出变量;S17.根据刀具模型相对蜂窝材料模型的运动特性设置边界条件和施加载荷;S18.将通过步骤S11‑S17处理的蜂窝复合材料超声切削过程的仿真模型提交至ABAQUS仿真软件的求解器中进行求解运算,得到运算结果。
本发明公开了一种骨炭复合材料,其包括相互混合的骨炭和石硫合剂晶体粉末,所述骨炭与所述石硫合剂晶体粉末的质量比为1~10:1~5。其制备方法包括:S10、提供动物骨粉,将干燥后的所述动物骨粉在保护气氛下热解形成骨炭;S20、将所述骨炭和石硫合剂晶体粉末按照质量比为1~10:1~5的比例混合,制备获得所述骨炭复合材料。本发明提供的骨炭复合材料应用于土壤重金属污染的治理,可以对重金属污染的土壤进行原位修复,特别是对于中碱性重金属污染的土壤具有良好的修复效果。
本发明公开了一种多孔硅/碳复合材料的制备方法,步骤为:将可分解的硅化物与碳源经球磨混合后,首先在300~400℃下热处理4~6h,然后在600~800℃下热处理12~20h;所述的热处理过程在保护气体与空气的混合气中进行,所述保护气体与空气的体积比为10~50:1;将热处理后的产物在盐酸和氢氟酸的混酸中处理1~8h后,再经离心、干燥后得到所述的多孔硅/碳复合材料。本发明的制备过程简便,无需采用模板或者借助金属的还原处理,所使用的原料均为工业成品,便于工业化生产;制备得到的多孔硅/碳复合材料的孔径大小可调,作为锂离子电池的负极材料使用时,具有较高的库伦效率及循环稳定性。
本发明属于材料技术,具体涉及一种多层石墨烯纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料及其制备方法,其中,方法包括如下步骤:制备纳米硅乙醇溶液;制备多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料;机械搅拌,使纳米硅与多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料均匀混合,并使部分纳米硅进入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内;离心,使纳米硅被溅射入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内,生成多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料;磁分离,使多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料与多余的纳米硅乙醇溶液分离。本发明制备的复合材料在电极材料、储能材料上具有良好的使用价值。
一种TiC/C复合材料的合成方法,包括:(1)按钛元素和碳元素摩尔比为1:(1~4),分别称取适量的钛源和碳材料,并将两者混合,备用;(2)将步骤(1)中获得的混合物和磨球装入高压球磨罐中,待高压球磨罐抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~70℃,球磨转速为100~500r/min,反应2~24h;球磨反应结束后,将高压球磨罐内的CO2排空,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出;(3)在氩气气体保护下,步骤(2)得到的粉体于1100~1450℃保温2~8h,自然冷却到室温,即得到TiC/C复合材料。本发明具有低成本、适于工业化生产、复合材料组成和结构可控的优点。
一种碳纤维复合材料赛车车身制造方法及其密封阴膜系统,所述方法包括以下步骤:阳模制作、翻阴模、碳纤维复合材料车身成型、外表面处理和维修与修复,从而制得需要的车身;所述密封阴膜系统,包括翻阴模、真空袋以及注胶座,所述翻阴模的上表面从内向外依次设有脱模剂层、第一层脱模布层、碳纤维布层、第二层脱模布层以及导流网层;所述真空袋相对的两边各设有一个注胶座,并且每个注胶座对应一根树脂进料螺旋管,注胶座固定在树脂进料螺旋管的中间部位;整个真空袋无褶皱或者折痕的从前到后将整个翻阴模包覆在内,形成密封环境。本发明的有益效果是:该制造方法使得碳纤维复合材料赛车车身表面光滑,质量轻且具有较好力学性能。
本发明公开了一种高强度高填充可降解木塑复合材料及其生产工艺,该木塑复合材料以回收PE废料、植物纤维、轻质碳酸钙、润滑剂、相容剂、稳定剂为原料,经混合机组混合均匀后挤出造粒,再经挤出至模具后冷却定型、切割制成。本发明的木塑复合材料具有强度高、成本低、生物降解性好等优点。其生产工艺简单,节能环保。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料及其方法,其核心层为多孔SiC,包覆层为磁性金属纳米微粒。通过简单的几个步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后在SiC上原位包覆一层磁性金属纳米微粒,得到SiC/磁性金属纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构以及较高的比表面积,从而兼具优异的吸附性能、催化性能及电磁波吸收性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料的方法,工艺流程简单,原材料成本低廉,材料潜在用途广泛,是一项经济有效的利用农业废弃物的方法。
本实用新型公开了一种金属复合材料生产的搅拌设备,包括罐体,所述罐体的内部设有搅拌机构,所述搅拌机构的上方设有连接组件,所述连接组件的上方设有动力机构。该金属复合材料生产的搅拌设备,通过第一橡胶套、第二橡胶套、第二弹簧、第二橡胶管和螺栓之间的配合,不仅可以有效的防止伺服电机和搅拌机构的振动向外传递,并且对该金属复合材料生产的搅拌设备整体起到减震的作用,解决了现有技术中的搅拌设备在作业的过程中,由于电机和搅拌部分的转动,形成噪音污染的问题,且可以避免由于设备的振动导致其自身出现松动和损坏。
中冶有色为您提供最新的浙江杭州有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!