一种炭‑氧化铝复合材料为载体的钌基氨合成催化剂及其制备方法,其中催化剂中炭含量的数值为氧化铝比表面积数值的0.0004~0.002倍,通过气相沉积法往氧化铝表面引入炭物种。将得到的炭‑氧化铝复合材料浸渍钌前驱体溶液,还原后浸渍助剂溶液即得到所述用于合成氨的炭‑氧化铝复合材料负载钌催化剂。本发明的催化剂具有较好的催化活性和稳定性,有较好的应用前景。
本实用新型公开了铝基复合材料技术领域的一种用于铝基复合材料高速挤压装置,包括工作台,工作台的顶部连接设置有水箱、降温箱和挤压箱,水箱的顶部连通设置有出水管和回流管,出水管与水箱之间连接设置有水泵,出水管与回流管之间连接设置有冷却管,降温箱的顶部固接有进料斗,降温箱的右侧壁与挤压箱之间连通设置有连管,降温箱的底部开设有光滑孔,光滑孔内密封插接有搅拌杆,搅拌杆的上端固接有搅拌叶片。本实用新型结构简单,操作方便,通过搅拌叶片与电机配合,在降温箱外侧缠绕冷却管,提高冷却效率,便于后续加工;通过设置连管,挤压板与挤压盘配合,便于对铝基复合材料挤压,提高工作效率,便于广泛使用。
本实用新型涉及一种采用原生纤维水泥基复合材料修复的路面结构,包括原水泥混凝土路面级配碎石底基层,所述原水泥混凝土路面级配碎石底基层的上侧设置有原水泥混凝土路面水泥稳定碎石基层,其特征在于,所述原水泥混凝土路面水泥稳定碎石基层的上侧设置有旧混凝土板破碎层,所述旧混凝土板破碎层的上侧铺设有采用原生纤维水泥基复合材料制成的修复面层。该路面结构采用原生纤维水泥基复合材料对破损路面进行修复,可改善混凝土路面由于自身脆性导致的断板,冲断现象,避免宽大裂缝出现,提高路面耐久性,并且其机械强度高且强度上升快,适合应用于高速路面、桥梁路面、机场路面以及农村公路等各种工程抢修中。
本实用新型提供一种塑木复合材料夹心挤出模具,所述的进料模腔的一端与进料口相连接,另一端与圆弧形出料口相连接,所述的进料模腔一的一端与进料口一相连接,另一端与圆弧形出料口一相连接,所述的进料模腔二的一端与进料口二相连接,另一端与圆弧形出料口二相连接,所述的进料模腔三的一端与进料口三相连接,另一端与圆弧形出料口三相连接,所述的圆弧形出料口、圆弧形出料口一、圆弧形出料口二、圆弧形出料口三位于成型模腔的表面,所述的进料口、进料口一、进料口二、进料口三分别位于模具四个侧表面,这样的塑木复合材料夹心挤出模具结构简单,塑木复合材料夹心挤出成型效果好。
本实用新型公开了一种制卡或电子标签类复合材料及卡或电子标签,复合材料包括可印刷层、介质层、PET层和基材,所述可印刷层为光油清漆层,直接涂在所述介质层上,所述介质层为镭射、拉丝或防伪介质层,所述镭射、拉丝或防伪介质层与所述PET层贴合,所述PET层用胶水涂布在所述基材上。卡或电子标签至少一面覆有上述的制卡或电子标签类复合材料。本实用新型表面效果极佳,可制作成各类具有真正的全息外观、真实的金属外感和个性化仿伪功能的卡或电子标签,同时油墨附着力加强,且工艺简单,易于推广使用。
本发明公开了一种硒化铋纳米金复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)用溶剂热法制备在水溶液中分散性良好的硒化铋纳米片,经离心洗涤和透析纯化后,于低温保存备用;(2)将上述硒化铋纳米片分散于水中后,加入氯金酸进行超声处理至颜色由浅灰变为浅紫红色,接着离心去除未反应的氯金酸,即得所述硒化铋纳米金复合材料。本发明的硒化铋纳米金复合材料的制备无需外加表面活性剂或还原剂即可原位还原生成。本发明的硒化铋纳米金复合材料用于检测乳腺癌生物标记物的比色生物传感器中,其灵敏度远远高于传统比色生物传感器。
本发明公开了一种导热尼龙6树脂复合材料及其制备方法,属于改性尼龙树脂领域。目的是提供的树脂复合材料具有良好的机械性能以及高热导率的特点;导热填料价格低廉且性能优良;提供的制备方法工艺简单且成本低廉。这种复合材料由以下重量份数的组分制成:尼龙6树脂100份、导热填料1~10份、碳纤维1~5份、抗氧化剂1010 1~5份、乙撑双硬脂酰胺1~5份。本方案选用磺化、还原改性的氧化石墨烯为导热填料,该类导热填料改性条件温和,成本低廉,可在较低的导热填料填充情况下保证复合材料有较优的导热性能和机械性能。
本发明公开了一种利用秋茄叶制备活性炭纳米铁复合材料的方法,它以活性炭为载体,采用秋茄叶提取液所含的多酚、黄酮、咖啡因等生物活性还原剂将亚铁离子还原为零价纳米铁。活性炭纳米铁复合材料将活性炭吸附性能和纳米铁强还原性有机地结合起来,提高了复合材料应用于印染废水处理的吸附和还原性能。本发明无需使用硼氢化钾或硼氢化钠等还原剂,生产成本低、对环境的危害小,制备的活性炭纳米铁复合材料克服了目前纳米铁在水中易失活和凝聚,难以回收和重复利用等缺点,具有较高的经济效益和环境效益。
莫来石纤维增强硅酸镁陶瓷基复合材料成型方法,涉及一种陶瓷基复合材料。提供一种形状复杂,均匀性较好,密度、强度较高,韧性较强的莫来石纤维增强硅酸镁陶瓷基复合材料成型方法。取MgO原料锻烧,将SiO2烘干,再将MgO和SiO2混合,球磨,烘干,过筛,预烧后得硅酸镁粉;将硅酸镁粉与预混液混合制备陶瓷浆料,在陶瓷浆料中加入莫来石纤维和分散剂,混合后再加入催化剂和引发剂,再注入模具,得成型坯体;将成型坯体脱模后烧结,得莫来石纤维增强硅酸镁陶瓷基复合材料。
本发明公开了聚丙烯酸钠/高岭土超吸水性复合材料的制造方法,其步骤是:将工业纯丙烯酸单体,经提纯除去阻聚剂;按适当的丙烯酸:氢氧化钠摩尔比例,在适当温度和搅拌条件下向丙烯酸单体中加入氢氧化钠溶液,至反应完全;在一定的搅拌速度下,加入超细高岭土粉体,充氮气保护,充分浸润,分散;加入适量的交联剂、引发剂,聚合反应,生成含水量较高的半产品,半产品经干燥,粉碎,真空干燥后得到最终产品。该复合材料的制造成本低于聚丙烯酸钠超吸水性树脂,而吸水性能高,能吸收超过自身重量800倍的蒸馏水,具有很高的吸湿保水性,在农林业、植物栽培、土壤改良、食品卫生、土木建筑、石油化工等方面有广泛的应用。
本公开是关于竹缠绕复合材料用竹篾帘,包括:多条竹篾条,所述竹篾条侧面等间距间隔设置多个连接孔,多条所述竹篾条等间距平行排列,并通过所述连接孔将多条所述竹篾条连接;所述竹篾条为国标竹篾;所述竹篾条由原竹生长方向分成竹条,经去除所述竹条内表皮和外表皮后沿着所述竹条的长度方向切削得到。通过本公开提供的竹缠绕复合材料用竹篾帘,可快速地将多条竹篾条通过连接孔进行连接,连接后,相邻两条竹篾条间的相对位置较稳定,在缠绕时可避免相邻竹篾条间距发生较大偏移,确保竹缠绕复合材料用竹篾帘具有均匀强度,提高强度稳定性,同时,可节省人工或机械编织时间,可用于缠绕在竹缠绕复合材料的内衬层上并浸润胶粘剂后做为增强材料。
本实用新型涉及电缆技术领域,且公开了一种复合材料耐高温和低温的电缆,包括第一壳体,所述第一壳体的内顶壁固定连接有防水层,所述防水层的内壁固定连接有防腐层,所述防腐层的内壁固定连接有第二壳体,所述第一壳体的外壁固定连接有套管,所述套管的内壁活动连接有电缆。该复合材料耐高温和低温的电缆,通过电缆、防水层、密封圈、电缆电芯、连接盒、防冻层、耐高温层和阻燃填充层的相互配合使用,达到了复合材料耐高温和低温的电缆耐高温效果好和防冻效果好的目的,解决了一般电缆耐高温效果差和防冻效果差的问题,从而提高了一种复合材料耐高温和低温的电缆的使用寿命,方便了人们的使用同时也满足了人们的使用需求。
一种生物质多聚物杂化叠层复合材料生产设备,它涉及生物质多聚物叠层复合材料生产设备。它解决了现有材料存在着表面硬度大,链接结构强度弱,高耗能,性能指标不够理想的问题。本实用新型的固体保温材料铺装机设在第一铺料轧辊主机右侧的同步传动系统的上方,每个铺料轧辊主机的前端设有自动铺料装置,在每个铺料轧辊主机前端的立体复合机架上设有三相异步大振幅低频率变频振动电机,直线变频振动电机设在复合轧辊下部的立体复合机架上,三相异步小振幅高频率变频振动电机设在复合轧辊主机左端复合材料下方的立体复合机架上。本实用新型的链接结构强度高,耗能低,复合材料的界面韧性和断裂能等物理力学性能好的优点。
本实用新型公开了一种纤维复合材料制品结构,其包括内层纤维复合材料,在纤维复合材料之外包覆有一层热塑弹性体。该热塑弹性体具有一定弹性及韧性,可避免产品受到外力冲击产生断裂时,常伴随的纤维刺出、飞散等现象可能对使用者造成的伤害,并借此提升复合材料制品的韧性表现。
本发明公开了一种耐候型木塑复合材料及其制备方法,取木粉20‑30份、聚丙烯60‑100份、二氧化钛4‑8份、钛酸酯偶联剂0.5‑2份、领苯二甲酸二辛酯2‑5份、乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物8‑12份、偶氮二甲酰胺1‑3份、滑石粉2‑8份、硬脂酸锌1‑3份,采用钛酸酯偶联剂对木粉进行改性,以改性木粉和聚丙烯为主要原料,邻苯二甲酸二辛酯为塑化剂,乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物为增容剂,偶氮二甲酰胺为发泡剂,滑石粉和硬脂酸锌为润滑剂,通过水热合成法制备H2Ti2O5•H2O纳米管并以其为纳米光吸收剂,通过共混的方式均匀分散在木塑复合材料中,然后通过双螺杆挤出成型得到木塑复合材料,使其获得优越的阻燃性能,产品无毒无害,不会造成环境污染等问题。 1
本发明提供一种多空隙吸附有机挥发物纳米碳酸钙复合材料及其制备方法,本发明多空隙吸附有机挥发物纳米碳酸钙复合材料由以下原料制成:纳米碳酸钙、改性高岭土、二甲基硅油、竹炭、三聚磷酸钠、乙醇、甲基纤维素、碳羟基磷灰石、杀菌剂。本发明多空隙吸附有机挥发物纳米碳酸钙复合材料对室内空气中有机挥发物吸附能力强,甲醛去除率高,该材料净化空气效果好、持续周期长、可循环性好,是一种使用方便、价格便宜、绿色环保、不会带来二次污染的多空隙材料。
本发明公开了一种超细金刚石‑碳纳米管纤维复合材料的制备方法,是采用可纺碳纳米管阵列,通过阵列拉膜得到碳纳米管薄膜,拉膜的同时在所述薄膜表面喷洒超细金刚石悬浮液,然后对喷洒超细金刚石悬浮液后的碳纳米管薄膜进行加捻,得到超细金刚石‑碳纳米管纤维,进一步热处理得到超细金刚石‑碳纳米管纤维复合材料。通过本发明的方法,可纺出不同直径大小的复合纤维;超细金刚石和碳纳米管以碳碳键结合,具有较高的力学性能、导电性及反应活性。该复合材料用于制作超细磨料工具,在电化学领域也有广泛应用前景。
本发明公开了核壳结构的层层自组装型耐候木塑复合材料及其制备方法,以木粉和聚丙烯为主要原料,通过双螺杆挤出成型制备木塑复合材料,通过水热合成法制备稀土元素掺杂的H2Ti2O5·H2O纳米管并通过SiO2纳米粒子包覆的方式,以稀土元素掺杂的H2Ti2O5·H2O纳米管核心形成核壳结构,在保留H2Ti2O5·H2O纳米管对光的吸收屏蔽作用的同时,使其在“外壳”的保护下,消除或降低其光催化作用产生的负面影响,最后采用层层自组装的方式使其以纳米膜的形式包覆木纤维基复合材料表面,使其获得耐候性能。
本发明公开一种具有三维导电网络复合材料的制备方法及其装置,所述复合材料按重量百分比计:基体树脂65%~99%,非磁性导电填料0.05%~30%,磁性导电填料0.03%~10%。所述制备方法是将原料通过双螺杆共混造粒后,经单螺杆挤出收卷成线材,线材再经装置打成不同形状结构制品。所述的装置为带有磁场的3D打印装置。本发明得到的导电复合材料具有三维导电网络,极大降低逾渗阈值,制备方法简单,且该方法可制备厚度和宽度精密可控的导电电极。
本发明涉及复合材料成型技术领域,特别是一种用于飞机壁板长桁的复合材料成型工艺,与现有技术相比,该用于飞机壁板长桁的复合材料成型工艺采用一体成型工艺,同时气袋膜可以紧贴附于内芯模上,同时气袋膜本身具备一定的强度、耐温性与离型性,整体气囊具备一定的硬度,可以方便直接的在整体气囊上进行预浸料的辅贴,入模后气袋膜可承受相应的高温高压环境,成型后发泡材料收缩,因气袋膜具有良好的离型脱模性,因此很方便的整体从模具中取出。
本发明涉及一种Ni/ZnO/Cu复合材料电极及其制备方法和应用。一种Ni/ZnO/Cu复合材料电极,包括作为衬底的镍片、生长在所述镍片表面的ZnO纳米柱以及电沉积在所述ZnO纳米柱表面的铜。本发明首先通过溶液法在作为衬底的镍片上生长出ZnO纳米柱,然后将铜电沉积到ZnO纳米柱上。本发明具备制备工艺、操作简单以及节能环保等特点,制得的Ni/ZnO/Cu复合材料电极拥有优越的电催化活性,对水体COD的检测具有较高的灵敏度和较低的检测限,数值准确,具有很好的环保和经济效益。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种本体原位聚合制备石墨烯/ABS复合材料的方法。该法将橡胶溶解在溶剂中,加入苯乙烯、丙烯腈单体、石墨烯,进行本体聚合,获得了石墨烯/ABS复合材料。该法投资低、生产连续化、工艺流程简单,适应性强,环保、节能,适合工业化生产,且石墨烯的添加可以改进本体法生产ABS树脂抗冲强度受限的缺点,可获得综合性能提升的复合材料,在汽车、电子电器、轻工家具、纺织和建筑等行业获得了广泛应用。
本发明提供一种酚醛树脂基复合材料的制作方法,其步骤如下:(1)将贝壳洗净后烘干,冷却后得到干燥后贝壳,将干燥后贝壳浸泡于氢氧化钠溶液中,取出,洗涤后干燥,研磨后得到贝壳粉;(2)将贝壳粉加入硅烷偶联剂溶液中搅拌,超声处理得到改性贝壳粉;(3)将硫酸钙晶须配制成悬浮料浆,搅拌后加入硬脂酸钠,继续搅拌后取出,洗涤、过滤,将滤饼干燥得到改性硫酸钙晶须;(4)将酚醛树脂、改性贝壳粉、改性硫酸钙晶须加入搅拌釜搅拌,烘干至恒重,冷却得到混合料;(5)将混合料放入模具内,将模具放入热压机中,预压后泄压放气,然后热压,烘干,冷却得到复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的硬度和力学性能。
本发明提供了一种可选择性降低烟气中氨的氨络合物复合材料。氨络合物复合材料的制备方法为称取一定量的海藻酸钠,加入水,充分搅拌使之成胶状,加入一定浓度的金属氯化物溶液,迅速搅拌反应,滤去水分,置于烘箱中干燥,经研磨机研磨即得样品。采用该复合材料在卷烟滤棒中进行添加,可选择性降低烟气中氨,效果明显,且未对卷烟感官质量产生负面影响,操作简便,生产成本低,添加安全性高,具有良好的工业应用前景。?
本发明公开了一种石墨毡复合材料,包含有如下重量份的组分:石墨毡15‑20;预促进邻甲苯不饱和聚酯树脂75‑85;固化剂2‑3。本发明采用石墨毡作为复合材料的基底,其制备的材料在具备良好机械性能的基础上,还具有重量轻、耐高温、耐腐蚀、热导率低及良好的保温、隔热性能等优点,其相较于传统玻钎复合材料重量降低20%以上。同时,本发明还公开了一种石墨毡复合材料的成型方法,用于成型前述石墨毡复合材料,能适用于更加的轻量化及某些特定使用环境的特殊性能需求。
本发明公开了一种微电流发热复合材料,由成型塑料与碳质微粒复合而成,其中所述碳质微粒的含量为2%‑25%,所述微电流发热复合材料在直流电的驱动下形成电场式导电,从而整体发热。采用以上技术方案的微电流发热复合材料通过电场式导电可以激发成型塑料的极性排布方向频繁反转形成介电损耗而产生热量。该微电流发热复合材料工作时整体发热无需设置热量传导装置,热效率更高。该微电流发热复合材料功耗低工作电流小,发热温度不超过36℃,而且无辐射危害,非常适合在于人体相接触的场合下使用。本发明还公开了一种发热马桶座圈。
本发明提供一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料及其制备方法、应用,涉及纳米材料技术领域。一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料的制备方法,S1,将钴盐溶液与咪唑类化合物溶液混后,室温下搅拌反应后得到二维叶子状的前驱体。S2,将还原剂加入含有硒源的溶液中,于90~100℃条件下得到硒纳米颗粒。S3,混合前驱体和硒纳米颗粒,得到混合物,并在保护气氛下煅烧,得到硒化钴/氮掺杂碳复合材料。该复合材料具有二维叶子状氮掺杂的碳基体,基体内嵌有超细硒化钴纳米颗粒,使得该材料具有良好的导电性,受限的体积膨胀应力,并且作为钠离子电池负极材料展现出优异的循环稳定性和倍率性能。此复合材料的制备过程简单,成本低,具有大规模运用的潜力。
本发明涉及磁性绝缘复合材料制备技术领域,且公开了一种磁性的聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)有机‑无机绝缘复合材料及其制备方法,包括以下原料,聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)、多壁碳纳米管、冰乙酸、稀盐酸,磁性纳米氧化镍,钛酸酯偶联剂。聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)单体为偏氟乙烯和六氟丙烯结构式为:多壁碳纳米管为碳的同素异形体,该磁性的聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)有机‑无机绝缘复合材料,通过磁性NiO修饰的COOH‑MWCNTs‑HCl纳米粒子在聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)使复合材料增强了耗散能量的能力,从而提高阻尼特性和介电常数,减小了电损耗,增大了击穿场强,加强了复合材料的绝缘性,更好地应用于制造绝缘控制电缆护套。
本发明提供一种高损伤容限陶瓷金属复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。该高损伤容限陶瓷金属复合材料包括多个层叠设置的复合层,复合层包括从下至上依次设置的陶瓷层、过渡金属层和韧性金属层;其中,所述陶瓷层为氧化物陶瓷;所述过渡金属层为Ti、Zr、Hf的单一金属及其合金中的一种或者多种的层状复合物;所述韧性金属层为Ni、Fe、Zn、Co、Cu、Al、Mg、Sn、Nb、Fr的单一金属及其合金中的一种或多种。本发明还涉及上述陶瓷金属复合材料的制备方法,通过热压法、等离子活化烧结法或冷压结合热处理法对陶瓷层、过渡金属层和韧性金属层形成良好的连接,复合材料兼具金属的韧性和陶瓷材料的强度,适用范围广。
本发明提供一种铽铕共掺含氧化铈颗粒的PMMA复合材料及其制备方法,复合材料组成通式为:aEu3+‑bTb3+‑cCeO2‑dPMMA;方法步骤如下:取Tb(NO3)3·6H2O,Eu(NO3)3·6H2O,Ce(NO3)3·6H2O和乙醇胺溶于无水乙醇中,在室温下搅拌1小时,得到前驱体溶液;将甲基丙烯酸甲脂单体与前驱体溶液均匀混合后,于60‑80℃下加热水解;加入偶氮二异丁腈用于引发甲基丙烯酸甲脂聚合,并于60‑80℃下恒温10‑12h以使聚合反应完成,得到透明聚合物纳米复合材料,即铽铕共掺含氧化铈颗粒的聚甲基丙烯酸甲酯基复合材料。本发明制备方法简便,得到的复合材料透明性好、热稳定性高且具有多色发光与抗紫外辐照功能,在光学光纤、白光LED等领域均有潜在应用前景。
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