一种无机胶纤维复合材料覆层木板,包括基层木板和无机胶纤维复合材料覆层。所述的无机胶纤维复合材料层粘结在基层木板的表面。本实用新型将现有的实木板、胶合板、纤维板、细木工板、刨花板、木丝板等与轻质高强的无机胶纤维复合材料相结合,使该复合木板具有防火性能、较高的抗弯强度和冲击韧性等综合机械强度。所述的无机胶纤维复合材料覆层木板具有原材料取材方便,施工工艺简单,易于施工,轻质高强,成本低廉等优点。
本发明公开了一种Ag@SNC纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:采用一步固相球磨法将一定比例的金属盐混合球磨后形成SNC前驱体溶液,球磨后的SNC前驱体溶液干燥研磨后,得到干燥的SNC前驱体;将干燥的SNC前驱体放置在马弗炉中,在空气气氛下以800‑1000℃的温度锻烧,得到Ag@SNC纳米复合材料。本发明采用一步固相球磨法能够将Ag银纳米颗粒均匀分布在钙钛矿材料表面,得到Ag@SNC纳米复合材料,制备的材料、方法简单,不仅尺寸小且均一,同时可以,大大提升钙钛矿材料的导电性能。
本发明涉及导电添加剂技术领域,具体公开了一种碳复合材料及其制备方法和应用。所述碳复合材料具有三维结构,且至少一个维度的尺寸为纳米级,包括碳纳米管、石墨烯及碳量子点;其中碳纳米管、石墨烯及碳量子点中的任意一者与余下两者至少通过化学键连接。本发明提供的碳复合材料具有良好的柔韧性和高导电性,作为二次电池的导电添加剂时,可有效改善二次电池的循环性能。
本申请涉及电极活性材料技术领域,提供了一种富锂锰系复合材料,作为主相的LiNiaMbO2和作为次相的cLi2O·dLixMnyOz,次相掺杂于主相中;其中,LiNiaMbO2中,0.6≤a≤1.2,0≤b≤0.40,M为三元活性材料所含的金属元素,cLi2O·dLixMnyOz中,0.01≤c≤0.2,0.5≤d≤4.5,0.5≤x≤5.5,0.2≤y≤2.2,0.8≤z≤6.8。本申请提供的富锂锰系复合材料,次相不仅起到补锂添加剂的作用,提高电池的首次库伦效率,且次相在脱锂之后,该次相与主相形成三元活性材料,赋予该富锂锰系复合材料能量密度高,容量保持率高,补锂和循环性能稳定等优点。
本发明公开了一种荧光复合材料及其制备方法与应用。通过FAPbX3钙钛矿量子点前驱体溶液与聚合物基材混合得到胶液,除去胶液中的溶剂,从而使所述FAPbX3钙钛矿量子点原位生长于所述聚合物基材内,得到所述荧光复合材料,其中,所述FAPbX3钙钛矿量子点前驱体溶液中包括极性溶剂Ⅰ和极性溶剂Ⅱ,所述极性溶剂Ⅱ包括甲醇或乙醇中的至少一种,X为卤素。本发明中制备得到的荧光复合材料环境友好且在具有直接的荧光防伪性能的同时,还具有高温荧光减弱或淬灭、补充FAX的乙醇溶液荧光恢复的特点,具有多重荧光响应,极大增加了其防伪隐蔽性,防伪隐蔽性好。
本发明提供了一种用于甲醛降解的钒酸铋复合材料,包括单斜BiVO4晶体、Cu2O纳米材料和Co3O4纳米材料,所述单斜BiVO4晶体包括{010}晶面和{110}晶面,所述Cu2O纳米材料沉积于所述{010}晶面,所述Co3O4纳米材料沉积于所述{110}晶面。本发明用于甲醛降解的钒酸铋复合材料在可见光照射下展现出高效的甲醛降解效率,减少了电子空穴复合率,大大提升了光催化除甲醛的效率。本发明还提供了该用于甲醛降解的钒酸铋复合材料的应用。
本申请涉及锰酸锂电极材料的领域,更具体地说,它涉及一种双包覆锰酸锂复合材料及其制备方法,其包括如下步骤:将MnxOy分散在纯水中,然后加入三元前驱体金属盐溶液、络合剂及沉淀剂,并在保护气氛内加热,得到沉淀,将沉淀洗涤干燥并粉碎过筛,得MnxOy@NiaCobMn(1‑a‑b)(OH)2,记为Q1;将Q1与锂盐混合研磨,在氧气或空气的气氛内焙烧,完成焙烧后粉碎过筛,得LiMn2O4@LiNiaCobMn(1‑a‑b)O2,记为Q2;将Q2与MdOe进行机械融合,即得所述双包覆锰酸锂复合材料LiMn2O4@LiNiaCobMn(1‑a‑b)O2@MdOe;本申请中的双包覆锰酸锂复合材料具有循环稳定性佳、防止锰溶解的优点。
本发明属于墨烯复合材料技术领域,具体涉及一种基于石墨烯的超导复合材料,通过将石墨烯纳米片浸泡至高锰酸钾溶液中,并向高锰酸钾溶液中加入长链烷烃,在特定温度条件下加入硼氢化物,由于高锰酸钾插层进入石墨烯纳米片层内部,形成大量的毛细孔道结构,有助于石墨烯片层的进一步剥离,暴露更多的片层,大量的长链烷烃接枝在片层表面,接枝率高,从而使团聚的片层得以分散,从而有效防止片层的团聚、弯折和卷曲,使得石墨烯片层完全展开且呈蓬松状态,此种状态下加入硼氢化物,可使硼氢化物更加均匀的负载在石墨烯纳米片层间,最终保证了基于石墨烯的超导复合材料高电容及优异的电化学性能。
本发明公开的一种钙钛矿复合材料及其制备方法、应用,所述方法包括:将钙钛矿、硝酸钴、氟化铵、尿素溶解在水中,得到混合溶液;将所述混合溶液在预设条件下反应,得到反应中间体;煅烧所述反应中间体,得到所述钙钛矿复合材料。通过对钙钛矿进行改性,即在钙钛矿表面原位沉积生长纳米级的钴的氧化物,从而使得所制备得到的钙钛矿复合材料具有较高的比表面、表面载流子传输性好的特点。将其应用于内燃机尾气的处理,因其具有高比表面,高NOx吸附活性,因此能够很好的催化NOx和颗粒。
本发明公开了一种直立石墨烯/纳米银复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将氧化石墨烯溶液喷涂于基底上,形成水平石墨烯排列层;S2、将模板溶液和氧化石墨烯溶液同时喷涂在水平石墨烯排列层上,得到前驱体;S3、将前驱体材料进行热处理,然后清洗干燥,形成直立石墨烯阵列层,得到柱状直立石墨烯阵列材料;S4、将柱状直立石墨烯阵列材料浸渍于纳米银溶液中,然后干燥去除溶剂;S5、将浸渍了纳米银的柱状直立石墨烯阵列材料在惰性气氛中进行热处理,得到直立石墨烯/纳米银复合材料。本发明还公开了通过上述方法制备出的直立石墨烯/纳米银复合材料及其应用,应用包括以下两个方面:作为集流体材料的应用和在制备电池方面的应用。
本发明属于墨烯复合材料技术领域,具体涉及一种基于石墨烯超级导电复合材料,其原材料组成和相应重量份数为:石墨烯10‑20份、聚乙烯5‑10份、聚苯乙烯5‑10份、十八胺1‑3份,将石墨烯与高密度聚乙烯在乙醇溶液中进行共混,共混过程中,乙醇不断挥发,使得石墨烯包覆在高密度聚乙烯粒子的表面,随后加入十八胺对石墨烯进行改性,改善石墨烯与聚苯乙烯之间的亲和性,最后加入聚苯乙烯,乙醇不断挥发,最后所制备的共混体系具有较好导电性同时又易于加工,其中石墨烯、高密度聚乙烯及聚苯乙烯均为粉末状态,更加适合于共混,乙醇溶液的质量分数选择在50%‑60%,起到溶剂作用同时,可保持最后的共混体系乙醇残留少,不影响复合材料的综合性能。
本发明实施例公开了一种导电耐磨聚苯硫醚/聚酮复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下重量份的原料:聚苯硫醚树脂30~55份;导电聚酮母粒10~20份;耐磨剂5~10份;抗氧剂0.1~1份;润滑剂0.5~1份;偶联剂0.1~0.5份;玻璃纤维30~40份。发明的导电耐磨聚苯硫醚/聚酮复合材料具有很好的力学性能、导电性和耐磨性,制备方法简单,制作成本低,可广泛应用于汽车配件、工业零部件等领域。
本发明实施例公开了一种纳米粒子填充的空心碳纤维复合材料及制备方法与应用,所述纳米粒子填充的空心碳纤维复合材料包括空心碳纤维和填充在空心碳纤维内的纳米粒子。本发明利用同轴静电纺丝法,高成碳率的聚丙烯腈溶液作为壳层溶液,低碳收率的聚合物溶液作为芯部溶液,纳米粒子分散于芯部溶液中;经同轴静电纺丝后,形成具有核壳结构的复合型纤维;经过后续氧化碳化处理,得到纳米粒子填充的空心碳纤维。此方法简单、环保、可操作性强,形成空心碳纤维复合材料,可用作锂硫电池中硫正极载体,并表现出高容量和长循环稳定性。
一种新能源汽车用全复合材料电池箱及其制作方法,全部使用纤维增强复合材料制作上盖采用快速固化预浸料制作,下箱体采用预浸料‑芯材‑预浸料的三明治夹芯结构,其中下箱体包含纵横加强筋和吊耳,加强筋同样使用夹芯结构,吊耳为预浸料铺层实心结构,箱体结构与加强筋和吊耳一体成型。本发明可以有效减轻电池箱的重量,达到新能源汽车轻量化的目的,采用一体成型工艺,避免因分别制备部件、拼接组装等带来的连接问题和赘重,从而实现结构进一步减重。使用快速固化预浸料及快速成型工艺,大大降低复合材料电池箱的整体成本;可满足电池箱在颠簸急刹车、碰撞等极限工况下的刚度需求;且电池箱采用一体成型,无粘接及焊接缝隙,防尘防水性能卓越。
本发明公开了介孔硅酸镁/羟基磷灰石/聚醚醚酮复合材料、骨修复体及其制备方法和应用。该介孔硅酸镁/羟基磷灰石/聚醚醚酮复合材料的制备方法为:将15wt%~20wt%的介孔硅酸镁、10wt%~15wt%的羟基磷灰石及65wt%~75wt%聚醚醚酮均匀混合,得到混合粉末;然后将混合粉末和入无水乙醇混合,超声分散,然后于65℃~80℃下蒸发无水乙醇,得到复合粉末;采用模压法将所述复合粉末加工成型,既得;该复合材料具有良好的生物活性和生物相容性,与骨组织有较好的力学相容性,能够刺激骨生长,加速骨愈合,减少骨植入材料后的愈合时间。该骨修复体具有良好的骨力学相容性和抗菌性,其强度高、耐疲劳、抗腐蚀性能好,使用寿命长。
本发明涉及一种用于NMT成型的PBT复合材料及其制备方法。一种用于NMT成型的PBT复合材料,其特征在于,按照质量分数计,包括以下组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯100份;增韧剂10~15份;增强剂30~40份;润滑剂3~5份;相容剂5~8份;纳米材料0.2~0.8份;抗氧剂0.5~1份;及偶联剂0.5~1.0份;其中,所述纳米材料选自纳米氧化铝、纳米氧化镁及纳米氧化铁中的至少一种,所述增强剂为玻璃纤维。上述用于NMT成型的PBT复合材料可以应用于NMT成型。
本发明公开了一种Ni基合金/碱土金属硫酸盐/Ag复合材料及其制备方法,其特征在于Ni基合金/碱土金属硫酸盐/Ag复合材料按质量百分比由70wt.%~80wt.%Ni基合金相、10wt.%碱土金属硫酸盐相和10wt.%~20wt.%Ag相组成;其中所述Ni基合金为Ni‑Cr合金,Ni与Cr的质量比为4∶1;本发明工艺简单,耗时短,烧结温度低,制备得到的Ni基合金/碱土金属硫酸盐/Ag复合材料摩擦磨损性能好,600℃高温下仍具有很低的摩擦系数和磨损率。本发明采用放电等离子烧结(SPS)工艺,提高了烧结过程中的升温速率和降温速率,缩短了生产周期,提高了生产效率。
本发明公开了一种柔性导热/储热双功能复合材料,是将相变储热材料微粒(1~40wt%)均匀分散于高导热材料(60~99wt%)组成的三维立体网络结构的基体中。本发明还公开了该复合材料的制备方法和用途。柔性导热/储热双功能复合材料具有快速响应能力的相变储热功能和极高的热导率(20~200W/mK),传热迅速,能有效传导/吸收芯片、屏幕等高发热元器件的热量,降低热点温度,延长电子设备的使用寿命,还具有无渗漏、高柔性等特点,可以广泛用于智能手机等对结构空间要求苛刻的电子设备。
本发明公开了一种石墨烯-氧化铋复合材料,包括石墨烯及负载在石墨烯片层上的氧化铋,氧化铋与石墨烯的质量比为0.005~0.25:1。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,以及包括该复合材料的铅碳电池负极铅膏及其制备方法与铅碳电池负极板。本发明通过将氧化铋负载到石墨烯的片层上,抑制了石墨烯表面上氢气的产生,从而抑制了铅碳电池负极板上的析氢现象,有效防止了铅碳电池电流效率的降低与电池失水现象的发生,保证了铅碳电池的寿命。
本发明涉及一种易于包覆热塑性弹性体的复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量配比的原料制成:聚酰胺10-70%,苯乙烯类树脂9-30%,合金相容剂5-10%,抗氧剂0.1-1%,润滑剂0.1-1%,玻璃纤维5-50%,制备方法是以聚酰胺、苯乙烯类树脂为基体树脂,加入合金相容剂,耦联剂,抗氧剂,润滑剂,玻璃纤维经过双螺杆挤出造粒而成。本发明的复合材料完全实现了国产化,易于包覆热塑性弹性体、抗冲击性优异、吸水率低且成本低廉。
一种钛基复合材料,包括一钛基板,该钛基板上覆盖有一层氧化钛层,该氧化钛层上覆盖有一层氧化铝层。与现有技术相比,本发明的钛基复合材料的钛基板上覆盖有氧化铝层,该氧化铝层为致密层,其表面不易留存杂质,具有较好的抗指纹性。本发明还公开了一种钛基复合材料的制造方法。
本实用新型公开了一种防碰撞复合材料船体结构,由夹芯结构船侧板、全船金属笼、一体化防撞舷墙、船周加强筋和高强船头五部分构成。船侧壁为复合材料夹芯板(7),其内设置金属笼(17)结构件;一体化防撞舷墙(16)由发泡护舷(1)、发泡护舷固定件(4)和金属架龙骨组成,金属架龙骨通过粘接和螺接并用的方式与船体相接;船周加强筋为固定在船体环周的、与船体形状相应金属管(14);高强船头由包头结构,距离船头一定位置的金属板舱壁(24),和延船头方向在船壁或腔内布设的数条金属管加强筋(23)构成。该全面的防碰撞船体,在兼顾质轻高强特性的同时,有效提高复合材料船艇的整体防撞性能,保护人民的生命和财产安全。?
本实用新型提供了一种U型纤维增强复合材料梁永久模板预制模具,其包括底板、内层模具、外层移动模具、用于套在内层模具的两端外侧的内层U型堵头和用于套在内层U型堵头外侧的外层U型堵头,所述内层U型堵头的板材厚度与内层水泥基复合材料层的厚度一致,所述外层U型堵头的板材厚度与外层水泥基复合材料层的厚度一致;所述底板上设有用于固定内层模具的定位构件和用于固定向外移动的外层移动模具的固定构件;所述底板、内层模具、外层移动模具与内层U型堵头/外层U型堵头形成U型空腔。采用本实用新型的技术方案,模具结构简单,解决了复合材料中纤维分散不均匀、浇筑不密实和纤维网格加固层数限制等问题,可增加结构的全寿命使用周期。
本实用新型提供了一种防电磁辐射的纤维复合材料,包括电磁纤维辐射衰减层和塑材层;所述塑材层与所述电磁纤维衰减层相叠加并复合为一个整体;其中,所述电磁纤维辐射衰减层包括承载膜和设置于所述承载膜上的电磁纤维。本实用新型防电磁辐射的纤维复合材料为电磁纤维辐射衰减层与塑材层的混编层结构,通过运用电磁功能纤维复合材料对一定频段电磁波的衰减作用,达到防辐射的效果,有助于解决当今社会的电磁污染问题。
本实用新型属于建筑用材料技术领域,提供一种复合材料成型建筑模板。这种复合材料成型建筑模板,规格为1220×2440×19~24mm,在中央沿长度方向上开设有穿通宽度方向的两排2.8×4mm的通孔,每排各400个通孔。根据本实用新型的复合材料成型建筑模板,防水不吸湿、防虫蛀和腐蚀、无污染和毒副作用、耐酸碱、重量轻、周转次数高(在不改变模板基本尺寸的情况下,周转次数不低于37次)、抗冲击强度大(达到传统木枋指标)、拼装方便、板幅小、接缝少、可锯、可刨、可钉,可加工任何长度尺寸,易脱模,节省脱模剂,满足建筑施工对枋的各种要求,在使用完毕后可以全部回收再利用。同时,本产品完全达到清水混凝土,可以有效简化建筑施工工序、降低建筑成本。
本申请涉及混凝土技术领域,具体公开了一种高强、高韧、高抗冲击、高耐磨水泥基复合材料。本申请的高强、高韧、高抗冲击、高耐磨水泥基复合材料,主要由如下原料制成:水泥、减水剂、纤维、水、粗骨料、细骨料、耐磨剂、增强剂、消泡剂、粉煤灰,所述耐磨剂由铜矿渣、玻化微珠、石墨烯组成,所述增强剂为硅酸钠、丁二烯‑苯乙烯共聚乳液、碳化硅中的至少两种。本申请制得的高强、高韧、高抗冲击、高耐磨水泥基复合材料耐磨性与抗冲击性较佳。
本发明公开一种自支撑多级结构氮化钒基碳纳米纤维复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括步骤:配制含三价钒源、有机配体和聚丙烯腈的溶液;采用静电纺丝技术将所述溶液制成复合纳米纤维;将所述复合纳米纤维进行预氧化处理,得到自支撑多级结构复合纳米纤维;将所述自支撑多级结构复合纳米纤维进行热处理,得到自支撑多级结构氮化钒基碳纳米纤维复合材料。本发明该复合材料具有在碳纤维外部生长的特殊微观结构,这有利于电极材料与电解质的充分接触。电极材料活性物质的微观分散性也得到了提高,对整体电化学储能器件的性能提升具有较大帮助。碳纤维外部生长的微观结构亦包含有碳骨架,可以避免电化学反应过程中的结构塌陷或破坏。
本发明涉及一种真空导入粘接剂设备,更具体的说是一种复合材料加工用真空导入粘接剂设备,包括压迫机构、联动搅拌机构、联动密封机构、真空吸附机构,设备能够给铺附复合材料周围密闭,设备能够在给铺附复合材料周围密闭过程中将粘接剂搅拌并在构成密闭空间后停止搅拌,设备能够让进胶管与进气管同时运动至可正常输胶与进气的状态,设备能够让将胶自动吸附至制品中并降低含胶量,所述的压迫机构与联动搅拌机构连接,联动搅拌机构与联动密封机构连接,联动密封机构与压迫机构连接,真空吸附机构与压迫机构连接,联动搅拌机构与真空吸附机构连接。
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