本发明公开了一种含钯锂离子二次电池负极复合材料的制备方法。所述的制备方法包括:首先通过球磨法和高温热处理得到纳米碳掺杂的纳米钛酸锂(Li4Ti5O12-C);其次把制备好的Li4Ti5O12-C和含钯源的配比溶液,通过简单的水热处理便得到钯量子点均匀包覆在Li4Ti5O12-C表面的复合材料(Li4Ti5O12-C-Pd复合材料)。从而构成了Li4Ti5O12-C-Pd纳微米两级三维导电网络结构,明显提高了钛酸锂的导电性能,使其具有优异的倍率特性、循环性能和充放电性能。本发明制备方法工艺简单,生产成本低,降低了能源消耗。
本发明属于钠离子电池电极材料领域,具体涉及一种氮掺杂还原氧化石墨烯负载磷化镍复合材料及其制备方法。本发明的制备方法,以氨基三亚甲基膦酸同时作为磷源和氮源,氧化石墨烯为碳源,经过简单高效的两步热处理,制得氮掺杂的还原氧化石墨烯负载磷化镍的复合材料。本发明制备过程简单、合成条件温和,适宜大规模的批量生产,具有较好的工业应用前景。同时,本发明制得的复合材料中,还原氧化石墨烯作为包覆碳,同时进行氮元素掺杂,不仅可以提高复合材料的导电性和钠离子存储能力,还可以缓解磷化镍在电化学充放电过程中的粉化,有效改善复合材料的倍率性能,非常适合用作钠离子电池电极材料。
本申请公开了一种介孔微球形铌酸钛/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳源超声分散或溶解于乙醇中;向上述所得溶液中加入铌源和钛源;将所得混合液装入高压反应釜加热反应;冷却后经干燥、在惰性气体保护下焙烧即得介孔微球形铌酸钛/碳复合材料。本发明还公开了一种由上述制备方法制备得到的介孔微球形铌酸钛/碳复合材料,本发明将纳米化、碳材料包覆和介孔结构材料的优点有机的结合起来,创造性的制备出一种新型的介孔微球形铌酸钛/碳复合材料,该材料作为锂离子电池负极材料展现出优异的大倍率充放电性能。此外,本发明提供的铌酸钛/碳复合材料制备方法具有工艺简单,成本低,易于规模化生产等优点。
本发明公开了一种预浸料碳纤维复合材料(CFRP)闭模内压成型工艺,该制作工艺把碳纤维预浸料经过数控剪裁后,按铺层设计顺序将多层片材铺贴在设计好的夹芯材料上,放入模具并合模,加温将多层预浸料软化,然后再升温使夹芯膨胀,把多层复合材料压实,形成连续封闭的复合材料制品。该工艺制作出的碳纤维复合材料产品表面光亮无气泡,层间结合强度到达热压罐法的效果,实现了更轻更强的目的,可满足航空航天航海领域对碳纤维复合材料制品生产的严苛要求。
本实用新型公开了一种弧面类复合材料零件成型工装,包括:卷圆模具,为曲面板形状,所述卷圆模具上设有与弧面类复合材料零件孔对应的模具孔;卷圆支架,所述卷圆支架为多个,与卷圆模具底端面适配焊接;模具压板,设置在卷圆模具边缘,所述模具压板为与卷圆模具表面适配的曲面板,曲面板内设有截面为矩形的通孔;钻孔凸起,为多个,对应焊接在所述模具孔下方,所述钻孔凸起的尖点穿过模具孔设在卷圆模具内侧。本实用新型的目的在于:提供一种弧面类复合材料零件成型工装,以解决生产弧面类复合材料零件时对零件外形尺寸、内部孔位要求以及表面质量高要求的相关技术问题。
本实用新型涉及一种热固性树脂碳纤维复合材料线芯传输电缆,属于电力传输材料领域。其特征是输电电缆外层为多层导电的铝线,中心含有多根混合碳纤维铝基复合材料线芯;电缆的直径为16-40mm,在一组复合材料线芯周围设有多层铝绞线,复合材料线芯的数量为7~19根,周围铝线为1~3层。
本实用新型提供一种用于高强度复合材料制动鼓的铸造装置。所述用于高强度复合材料制动鼓的铸造装置包括:箱体,所述箱体上设置有固定机构和铸造机构;所述固定机构包括有方型板、横板、两个方形通口、模具、第一电机、转动盘和两个夹持组件,所述方型板固定安装在箱体的底部内壁上,所述横板固定安装在方型板的顶部,两个方形通口均开设在横板的顶部。本实用新型提供的用于高强度复合材料制动鼓的铸造装置可以对高强度复合材料制动鼓进行铸造成型,待其成型后将其进行冷却后,再对其表面进行找平来提高了铸造件的成型质量的优点。
本实用新型公开了一种土木工程用复合材料桩,包括混凝土桩、加劲钢筋和加劲管,混凝土桩内设有六根加劲钢筋和一个加劲管,六根加劲钢筋均匀的分设在加劲管的周围,六根加劲钢筋呈正六角星结构,每两个根相邻的加劲钢筋通过铁丝连接在一起,加劲管是复合材料管,加劲管的外圆面缠绕有螺旋横肋,加劲管的内圆面均匀的设有若干竖直方向的纵向肋,纵向肋与加劲管是一体成型制作;本实用新型是在混凝土桩内设置加劲钢筋和加劲管,这使得混凝土桩的承重能力增强的同时也降低了混凝土桩的自身重量;加劲管是复合材料制作,进一步增强了混凝土桩的耐腐蚀能力,加劲管特殊的结构设计,使得复合材料管和混凝土桩能很好的契合,提高使用寿命。
本实用新型属于卷烟滤嘴生产技术领域,具体涉及一种含锌离子功能化分子筛—聚醚砜复合材料的二元复合滤棒。该滤棒由滤芯和包裹在滤芯上的内包裹层和外包裹层构成;所述滤芯为复合滤芯,由普通醋酸纤维滤芯段和锌离子功能化分子筛—聚醚砜复合材料芯段间隔组合构成;所述的锌离子功能化分子筛—聚醚砜复合材料芯段为硝酸锌修饰SBA-15分子筛后复合聚醚砜所得材料。本实用新型中所添加锌离子功能化分子筛—聚醚砜复合材料,制备方法简单,成本低廉,通过将其添加、制备卷烟复合滤棒,能够较好的降低主流烟气中氰化氢释放量。经过实际检测鉴定,降低幅度近1/3左右,较好的实现了降低卷烟危害性的目的。
本实用新型公开了一种复合材料用强度检验装置,包括底座所述底座的上表面固定连接有支撑柱,所述支撑柱的上表面固定连接有横板,所述横板的上表面固定连接有液压缸,所述液压缸的输出端设置有液压杆,所述液压杆远离液压缸的一端固定连接有移动板,所述底座的内底壁固定连接有放置盒,所述放置盒的内部固定连接有重力感应器,所述放置盒的上表面固定连接有调节杆。本实用新型,通过安装的固定杆、金属板与第一弹簧,当移动板在对复合材料进行挤压时,固定杆可推动金属板对第一弹簧挤压,利用重力感应器可对第一弹簧承受的重力进行检测,从而可得知复合材料承受的重力强度,使复合材料进行强度检测时较为准确。
本发明涉及建筑用品领域,尤其涉及一种建筑用阻燃复合材料及其制备方法。所述建筑用阻燃复合材料,以重量份计,至少包括以下组分:碳酸钙50~100份;石墨1~5份;α‑烯烃磺酸钠1~5份;石膏缓凝剂1~10份;填料1~3份。所述建筑用阻燃复合材料的制备方法,至少包括以下步骤:按照相应的重量份称取碳酸钙、石墨、α‑烯烃磺酸钠、石膏缓凝剂以及填料,混合均匀后,得到建筑用阻燃复合材料。
本发明属于电磁波吸收材料技术领域,公开一种多孔结构Co/CoO‑C复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由碳球及附着在其表面的Co/CoO复合颗粒组成,而且碳球表面分布有微孔,Co/CoO复合颗粒为核壳结构,内核为Co,外壳为CoO。制备方法:将葡萄糖、水溶性钴盐、尿素加入水中,搅拌均匀;将所得溶液控温在170~190℃静置水热反应15~18 h;水热反应结束后,取出其中的沉淀物,清洗、干燥,获得前驱体;在惰性或保护气氛下,将前驱体控温在450~900℃煅烧2~3 h,即得多孔结构Co/CoO‑C复合材料。制备的Co/CoO‑C复合材料具有更好的电磁波吸收特性,可作为电磁波吸收材料广泛应用于相应的电磁防护以及微波隐身领域。
本发明公开了一种汽车内饰件用复合材料及其制备方法和应用,该复合材料,由以下按照重量份的原料组成:醇酸树脂27‑35份、聚甲基丙烯酸甲酯33‑41份、三元乙丙橡胶3‑7份、过硫酸钾11‑19份、琥珀酸氢钙14‑22份、石墨烯1‑5份。将醇酸树脂与石墨烯研磨,置入过硫酸钾溶液中加热搅拌,制得混合物A;将聚甲基丙烯酸甲酯、三元乙丙橡胶混合研磨,置入琥珀酸氢钙溶液中,超声处理制得混合物B;将二者混合超声处理,再加热搅拌、挤出、造粒即得。本发明制得的复合材料,能有效分解有机小分子,大大降低VOC含量,具有自净化VOC功能的汽车内饰件专用复合材料。本发明制备工艺简单,易操作,成本低,适于工业化生产。
本发明提供一种铝包石墨复合粉体、包含该复合粉体的铝-石墨复合材料及其制备方法,其中铝包石墨复合粉体包括纳米级铝粉或铝合金粉末、石墨和粘接剂,其中:所述纳米级铝粉或铝合金粉末,粒度为50~100nm,为包覆材料;所述石墨,粒度为20~70μm,为包覆核心;所述粘接剂,由环氧树脂和/或酚醛树脂+环氧稀料+乙二胺和/或NL固化剂组成;所述纳米级铝粉或铝合金粉末通过粘结剂包覆于石墨表面。本发明能够解决铝-石墨复合材料制备过程中石墨偏聚的问题和石墨表面化学镀铜/镍工艺的局限性问题。
本发明公开了一种高耐热低膨胀系数碳纤维乙烯基酯复合材料及制备方法,它是由各组分按照以下重量分数经过搅拌、摊铺和成型一系列的工序制成:乙烯基树脂40-50份、玻璃纤维20-30份、碳纤维粉末40-70份、无机矿物填料70-90份、氧化镁2-5份、脱模剂2-6份、固化剂1-3份;组成简单,便于制备,充分利用玻璃纤维耐温高、不燃、抗腐、隔热、隔音性好、抗拉强度高、电绝缘性好的特质及碳纤维低自重、高强度的特质,在保证低比重的前提下高耐热、膨胀系数小、收缩率低,使本发明的高耐热低膨胀系数碳纤维乙烯基酯复合材料同时具有金属基体和非金属基体的特质,使用范围更广,步骤简便,所用的设备简单,便于实施和推广,生产成本低,具有很高的经济效益。
本发明公开了一种含莫来石增强相的Al2O3/SiC复合材料及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。该材料以SiO2包覆的SiC颗粒和Al2O3为原料制成,SiC颗粒表面包裹SiO2使Al2O3定向在SiC颗粒表面与SiO2反应生成莫来石,生成的莫来石桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。本发明制备方法,采用微波加热的方式烧结,复合材料中的SiC颗粒吸收微波热量,实现材料内部自身加热,使热量从内向外扩散,促进Al2O3与SiO2反应生成的莫来石由内向外定向生长,桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。
本发明公开了一种复相蜂窝陶瓷与钢铁复合材料及其制备方法,该复合材 料以钢铁为基体,以复相蜂窝陶瓷为增强相,并采用铸造法将所述基体和增强 相复合为一体;制作时,首先,对ZrO2-Al2O3复相蜂窝陶瓷进行表面预处理; 然后,把ZrO2-Al2O3复相蜂窝陶瓷固定在砂型中;最后,将熔炼好的钢铁金 属液浇注到铸型中,冷却凝固成型后即得所述复相蜂窝陶瓷与钢铁复合材料; 该复合材料成本较低,耐磨性和韧性较好,主要应用于冶金、建材、矿山、耐 火材料及电力等领域物料破碎及研磨装备中的耐磨件。
本发明涉及一种等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法及其在锂电池中的应用,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明通过采用可溶性的LiH2PO4与不溶性的锰源为反应物,实现水热制备法中Li源和Mn源的摩尔比为1:1,从而解决传统水热制备法中需要Li源过量2倍的问题。本发明的等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法包括如下步骤:将LiH2PO4与不溶性锰源及分散剂在水中混合均匀,然后进行水热反应,固液分离,干燥,得到LiMnPO4前驱体;将LiMnPO4前驱体与有机碳源混合后烧结即得。本发明采用等摩尔水热法工艺简单、成本低,制备的复合材料具有纯度高、颗粒细小均一,电化学性能优良的特点。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种抗冻型胶凝砂砾石复合材料。该复合材料包括以下重量份的原料:水泥60‑100份、粉煤灰10‑30份、水100‑120份、砂600‑650份、20‑40mm卵石850‑900份、5‑20mm小卵石550‑600份和外加剂,其中外加剂占原料总量的1‑3.4%。采用本发明配方制备的复合材料不仅能够用于现场施工,而且具备优良的抗压性和抗冻耐久性。
本发明涉及橡胶技术领域,公开了一种低生热橡胶复合材料的制备方法。包括以下步骤:将氧化石墨烯和棒状二氧化硅加入去离子水中超声振荡分散得到氧化石墨烯/二氧化硅悬浮液,将悬浮液加入天然胶乳中,搅拌混合均匀,加入氯化钠溶液进行破乳,得到氧化石墨烯/二氧化硅/天然橡胶颗粒悬浮液,依次经过过滤、洗涤、干燥,得到低生热橡胶复合材料。本发明制备得到的橡胶复合材料兼具内部生热低、力学强度高的优良特性。
本发明提供了一种酶/三水磷酸锰/氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法,其中纳米复合材料包括以下质量百分含量的组分:生物酶15‑25%,三水磷酸锰盐晶体70‑80%和氧化石墨烯1‑5%。本发明采用动静态结合反应法得到的酶/三水磷酸锰/氧化石墨烯纳米复合材料,其微观结构呈现出独特的车轮形花状纳米结构;在性能方面该材料实现了固定酶酶活的提高以及贮藏稳定性的提高,为生物酶固定、工业催化等领域提供技术支持。
本发明提供了一种Flashing法制备MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料的方法,以MoSi2、B4C、Si、C和酚醛树脂为原料,搅拌均匀、压片固化,通过导电胶给试样施加电流电压进行Flashing法低温短时烧结,得到MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料。本发明方法陶瓷化所需的时间和温度的大幅降低,具有明显的节能、更便宜的设备,以及更广泛的环境效益。该方法可获得任意相组成的MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料,且实现了低温短时烧结,环保节能。
本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种荧光纳米复合材料及其在金属离子检测中的应用的专利申请。该材料通过制备Au NCs@THPC/GSH/MUA溶液、合成Au NCs@GSH、合成复合金纳米簇等步骤制备而成,该材料可,用于特定识别样品中的Pb2+和/或Cu2+。本申请所提供的荧光纳米复合材料,其制备技术较为成熟,易于操作。初步应用表明,所制备的荧光纳米复合材料,可特异性的同时检测样品中的Pb2+和Cu2+。而且检测方法,简便高效、灵敏度高,表现出较好的应用效果,因而对于含金属离子样品的识别具有重要的应用价值。
一种制备纳米SiC增强MoSi2复合材料的方法,该方法使用SiC粉和酚醛树脂高能研磨混合均匀后加入到Mo+C粉中,并进一步混合均匀。然后模压成型后,再进行反应熔渗法烧结,制备得到纳米SiC颗粒增强MoSi2基复合材料。在该方法中由于添加的辅助增强相SiC大大降低了Si+C→SiC,和Mo+Si→MoSi2反应的剧烈程度,从而减小了现有反应熔渗法试验中出现的样品开裂、变形、重复性差等现象,是一种可供工业化规模制备MoSi2基复合材料的方法。
本发明提供了一种阻燃耐高温尼龙纳米复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、羧基化碳纳米管2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、聚硅硼氧硅烷2~6份、纳米二氧化钛1~4份、云母1~3份、封端剂0.2~1份、催化剂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纳米复合材料的制备方法。本发明提供的上述阻燃耐高温尼龙纳米复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
本发明提供了油溶性羟基硅酸镁纳米微粒、抗磨减摩剂、合成润滑油和聚酰亚胺自润滑复合材料及其应用,涉及润滑摩擦技术领域。油溶性羟基硅酸镁纳米微粒在聚酰亚胺表面形成MSH转移膜,能够显著降低聚酰亚胺复合材料的磨损速度,对金属配副起到修复、保护作用,避免了有机钼对金属表面的腐蚀作用。聚酰亚胺自润滑复合材料中固体润滑剂与部分合成润滑油中的抗磨减摩剂在摩擦过程中释放到摩擦界面,并在界面上发生摩擦化学反应,促进生成易于剪切的转移膜从而降低摩擦系数,能够在极低摩擦、接近零磨损条件下运行,极大提高了传动部件的能量传递效率与润滑部件使用寿命,在传动部件和密封部件中具有很好的应用前景。
本发明涉及一种高软化点沥青复合材料及其制备方法。所述高软化点沥青复合材料由腰果酚环氧树脂改性沥青、双氰胺改性沥青、丙烯酸酯改性沥青和苯乙烯改性沥青组成,所述腰果酚环氧树脂改性沥青由沥青、腰果酚环氧树脂、双氧水、氢氧化钠水溶液和环氧氯丙烷反应制得,所述双氰胺改性沥青由沥青、双氰胺、FX‑320纳米核壳增韧剂、CTBN改性环氧树脂和活性炭反应制得,所述丙烯酸酯改性沥青由沥青粉、丙烯酸、丙烯酸辛酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和SE‑10乳化剂反应制得,所述苯乙烯改性沥青由沥青、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、偶氮二异丁腈、甲苯和四氢苯酐反应制得。本发明提供的高软化点沥青复合材料具有优异的高软化温度。
本发明提供了一种具有核壳结构的多孔碳复合材料,包括多孔碳颗粒和包覆所述多孔碳颗粒的无机多孔层。本发明还提供一种上述多孔碳复合材料的制备方法,包括活化处理、形成包覆层和碳化处理,其中,所述形成包覆层的步骤包括先提供一包覆溶液,该包覆溶液包括均匀混合的无机层前驱体和造孔剂,再在烟草活化颗粒的表面形成无机凝胶包覆层。在碳化处理过程中,所述无机凝胶层变成无机多孔层,同时从烟草材料中逸出的烟碱在无机多孔层形成之前被束缚,所提供的微环境促进了烟碱的碳化,有效提高了烟草基碳材料制备过程中内源氮元素的利用率和碳产品的收率。本发明还提供一种多孔碳复合材料在卷烟滤嘴、土壤改良剂、水处理吸附剂或电极中的应用。
本发明提供一种CoP@MoS2复合材料及其制备方法,所述方法包含如下步骤:S1、提供二甲基咪唑钴ZIF‑67;S2、将所述二甲基咪唑钴ZIF‑67加热反应以生成Co3O4粉末;S3、将所述Co3O4粉末与磷源粉末置于管式炉中,磷化后生成CoP衬底粉末;S4、将所述CoP衬底粉末分散在溶剂中以形成分散液,然后向所述分散液中加入钼源和硫源并置于反应容器中加热反应,反应完成后自然冷却至室温即得所述CoP@MoS2复合材料。该方法简单,可重复性良好,产率高,所述复合材料具有外部层状,内部中空的结构特点,能够显著增大催化剂的电化学活性表面积,提高催化剂的催化活性和催化稳定性。
本申请属于光催化剂技术领域,具体涉及一种多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料及其应用专利申请事宜。该材料以TiO2为基体,通过掺杂过渡金属离子Fe3+或Fe2+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+后,进一步与多孔材料原位复合制备获得。本申请技术思路为:利用含有氨基、羧基、巯基等基团的材料作为原料,设计一种新型的结构稳定的多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料。本申请所提供的多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料,通过提高太阳光的利用效率以及增大催化剂与有机物的接触面积,从而较好提高了有机物的光催化降解效果。由于相关制备工艺较为容易实现,因此使得本申请所提供的技术方案具有较好的推广应用价值。
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