本发明提供α‑MnS纳米粒子和α‑MnS/rGO复合材料的合成方法及应用,包括:将MnCl2·4H2O和硫代乙酰胺加入到乙二醇中,搅拌,超声,然后将溶液转移到聚四氟乙烯内衬不锈钢高压釜中,在190℃条件下密封加热反应6~14h;反应完成后离心,洗涤,干燥,得α‑MnS纳米粒子。当在上述原料中加入氧化石墨烯,可合成α‑MnS/rGO复合材料。本发明通过水热法可一步合成纯的无掺杂的α‑MnS纳米粒子或者α‑MnS/rGO复合材料,不需要经过退火反应。所得的α‑MnS纳米粒子和α‑MnS/rGO复合材料具有良好的三阶非线性光学特性。
一种钠电用三维多孔Fe3N/碳复合材料的制备方法属于钠离子电池领域,该复合材料为三维多孔结构。Fe3N/碳复合材料采用溶胶凝胶和退火处理的方法,以PS球为造孔剂,PVP为碳源,九水硝酸铁为铁源,尿素为氮源,经低温烧结合成了三维多孔Fe3N/碳复合材料。该材料具有纯度高和三维连通多孔的特性。将其作为钠电的负极材料,进行电化学性能测试,其初始比容量可达635.9mAh/g(0.1A/g),经300次循环后比容量仍有360.5mAh/g(0.4A/g)。本发明制备的三维多孔Fe3N/碳复合电极材料具有比容量高和循环性能好,且制备方法极大的降低了现有的烧结温度,制备工艺简单等优势。
本发明涉及无机高分子复合材料技术领域,且公开了单组份耐磨防腐水性无机地坪复合材料及其制备方法,包括如下份数的成分:水19.6份、润湿剂0.1份、无机分散剂0.4份、消泡剂0.2份、防冻剂0.5份、颜填料20份、石英粉15份、纳米银抗菌粉5份、水性无机树脂30份、硅酸锂溶液5份、硅酸钾溶液5份、再分散乳胶粉3份、调色颜料3‑5份、增稠剂0.5份和消泡剂0.2份。该单组份耐磨防腐水性无机地坪复合材料及其制备方法,通过采用无机树脂具有和水泥、混凝土天然的相容性,能渗透基面,和基面固化一体,使涂膜具有超强的附着力、不脱落、起皮、开裂,通过采用硅酸盐溶液之间的复配,使得最终制得的复合材料具有良好的稳定性。
本发明属于锂离子电池制备领域,具体公开了一种固体电解质包覆石墨复合材料及其制备方法和应用、锂离子电池。本发明在石墨内核与碳层之间设置包含固体电解质的中间层,是因为固体电解质为立方体结构,锂离子的嵌出通道多且结构稳定,将其包覆在石墨表面一方面可以利用固体电解质形成的人工电解质膜提高锂离子的传导速率,另一方面可以利用最外层的无定形碳层提高电子的传输速率,从而提高复合材料的快充性能和安全性能。本发明采用磁控溅射法沉积固体电解质复合材料,能够显著改善材料外壳的结构稳定性和快充性能;加之最外层的无定形碳层能够有效避免电解质与电解液直接接触,降低副反应发生,从而提高了复合材料的存储性能和循环性能。
本发明涉及一种低膨胀硅基复合材料及制备方法、硅基负极材料及锂离子电池。该低膨胀硅基复合材料为核壳结构,核为硅碳复合材料,包括碳微米管以及附着在碳微米管上的硅颗粒,壳为碳包覆层。本发明的低膨胀硅基复合材料,以附着有硅颗粒的碳微米管为核,碳包覆层为壳,组成核壳结构,试验表明,管状的硅基材料可以大大降低充放电过程中材料的体积膨胀,经碳包覆处理后,导电性良好且提高了材料的稳定性,降低了材料与电解液的副反应,有利于形成稳定的SEI膜,减少硅颗粒在充放电过程的暴露和破碎,从而大幅度提升电池的循环寿命。
本发明提供的环氧树脂复合材料的制备方法,包括:将双酚AF完全溶解在环氧氯丙烷中,然后加入催化剂反应以得到树脂醚化物;使树脂醚化物和NaOH溶液反应,得到双酚AF氯醚醇;在双酚AF氯醚醇中滴加NaOH溶液,得到含氟环氧树脂;将含氟环氧树脂和固化剂混合均匀后,加入催化剂,混合、固化,制得环氧树脂复合材料。本发明还提供了由上述方法制备的环氧树脂复合材料及其作为电子材料和透波材料的应用。本发明通过在树脂结构中引入F,形成C‑F替代C‑H,使树脂结构的极性降低,从而制备出具有低介电常数和介电损耗,并且同时具有良好的热稳定性的环氧树脂复合材料,其可广泛地应用于印刷电路板、涂料、微电子等领域。
本发明涉及一种碳化硼/铁隔热耐磨复合材料及其制备方法,属于铁基耐磨材料技术领域。碳化硼/铁隔热耐磨复合材料及其制备方法,属于铁基耐磨材料技术领域。本发明的碳化硼/铁隔热耐磨复合材料,由以下质量百分比的原料制成:碳化硼1~10%、碳0.1~1%、铁89~98.9%。本发明的碳化硼/铁隔热耐磨复合材料,硬度可达HRC63,比铸铁高出HRC15,具有非常出色的硬度;耐磨性可达0.00002g/mm2/h,比铸铁提升了200%以上,具有优异的耐磨性;热扩散系数可达3.61mm2/s,仅为金属铁的28.2%,具有良好的隔热能力;相较于作为内燃机缸体材料铸铁,具有显著优势。
本发明公开了一种梯度石墨烯/聚氨酯导电复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)含有石墨烯的聚氨酯粉料的制备;(2)石墨烯/聚氨酯无纺布膜或纳米黏土管/聚氨酯无纺布膜的制备;(3)梯度石墨烯/聚氨酯导电复合材料的制备。采用本发明的方法避免了石墨烯在共混过程中的团聚现象,本发明中将导电性能优异的石墨烯喷涂在聚氨酯无纺膜表面,通过在膜表面形成一层三维导电网络结构梯度石墨烯/聚氨酯导电复合材料,具有较高的力学性能和较低的逾渗值与现有技术相比,此种方法,一次成型,不仅工艺简单,而且可以获得一种同时具有较高力学性能和较低逾渗值的梯度石墨烯/聚氨酯导电复合材料。
本发明公开了一种复合有机纤维、生态型客土喷播复合材料及其制备方法。该复合有机纤维,由以下重量百分比的组分组成:椰纤维丝75~80%、椰渣2~5%、腐熟麦秸15~20%;该生态型客土喷播复合材料,主要由以下重量份数的组分组成:复合有机纤维100份、表面活性剂0.004~0.006份、植物生长调节剂0~0.002份、复合肥0~5份。本发明的生态型客土喷播复合材料中的复合有机纤维具有良好的交织性和保水性,使生态型客土喷播复合材料与泥炭土、草籽等混合能形成均匀稳定的浆体,附着在施工面上形成鸟巢状客土覆盖层,提高客土层依附坡面的稳定性。
本发明涉及一种导流用非织造复合材料及其制备方法。本申请的导流用非织造复合材料,包括依序层叠复合固结的热风无纺布层、阻尼层和防护层;所述的制备方法中将阻尼层喷射在防护层上,此后将蓬松热风无纺布层铺放在阻尼层之上,经过超声波复合作用固结在一起,形成本申请的吸收芯体用导流非织造复合材料。导流用非织造复合材料的制备方法中,在通过在蓬松的热风非织造布层和防护层之间添加纤维表面带有沟槽结构的聚丙烯熔喷非织造布层,不仅具有快速下渗速度,还具有良好的纵向扩散效果,同时兼有柔软特性,可用于纸尿裤、卫生巾等一次性吸收制品。
本发明涉及一种氮磷掺杂石墨烯复合材料及其制备方法、锂离子电池负极极片,属于锂离子电池材料制备技术领域。本发明的制备方法,包括以下步骤:1)将氧化镁加入氮磷无机化合物溶液中分散均匀,过滤、干燥,得到氧化镁/氮磷复合物;将氧化镁/氮磷复合物与纳米催化剂混匀后转入反应器中作为基体,在800~900℃保温1~3h,保温的同时通入烃类气体,得到含氮磷石墨烯/氧化镁复合材料;2)采用非氧化性酸去除含氮磷石墨烯/氧化镁复合材料中的氧化镁和纳米催化剂,然后过滤、干燥,即得。本发明的制备方法,能够提高氮磷掺杂石墨烯复合材料的导电性、比容量以及振实密度,同时依靠氮和磷之间的协同效应,提高其石墨烯材料的比容量。
本发明提供了一种利用复合材料的光催化空气净化装置,其进风部采用梯状设计,增大进风口面积,提高进风量,配合双层TiO2/ACF光催化复合材料过滤网,从装置结构上提高光催化净化空气的效率。TiO2/ACF光催化复合材料采用溶胶凝胶法浸渍法制备,通过微/纳米气泡水辅助处理后采用超声波处理,该方法可以避免TiO2从ACF表面脱落,并且TiO2负载分布较为均匀,提高TiO2/ACF光催化复合材料的稳定性,从而提高了光触媒对于室内挥发性有机物和病毒细菌的降解效果。底壳内设有可拆卸结构的栅格过滤网,方便使用者拆卸与清洗,避免栅格过滤网堵塞降低进风量及空气净化效果。顶部出风口位置设有加湿器,可以对空气进行加湿处理,进一步提高空气质量。
本发明公开了一种热塑性复合材料金属夹层板制品的智能制造方法,包括制备具有拓扑互锁结构的夹层板的步骤和智能控制步骤;智能控制步骤具体包括:根据夹层板制品的三维数模,划分网格,根据热塑性复合材料和金属板的性能参数,计算热塑性复合材料金属夹层板的力学性能;预设热冲压工艺参数,根据预成型夹层板制品的缺陷进行人工神经网络计算、诊断、优化,得到优化热冲压工艺参数;依照优化热冲压工艺参数,将夹层板冲压成型,得到夹层板制品。得到了具有拓扑互锁阵列结构的夹层板结构、实现了人工神经网络系统控制模压过程和在线智能优化,为热塑性复合材料金属夹层板制品智能化、轻量化、高性能、高效率、低成本的制造奠定了良好技术基础。
本发明公开了一种用于装载细胞的氧化石墨烯修饰基复合材料E‑cGO/Alg的制备方法及由该方法获得的氧化石墨烯修饰基复合材料E‑cGO/Alg,并公开了利用氧化石墨烯修饰基复合材料E‑cGO/Alg在装载细胞中的应用。本发明可以获得更加稳定的海藻酸混合凝胶;E‑cGO/Alg复合材料可以明显促进细胞生长,以利于组织再生;且本发明制备过程简单、可操作性强,有利于本发明在生物医用领域的推广。
本发明属于聚合物基纳米复合材料制备技术领域,特别涉及一种活性白土/聚酰亚胺复合材料及其制备方法。该材料通过原位反应法制备获得,首先将活性白土、二胺加入盛有N,N‑二甲基乙酰胺的反应容器中,混合搅拌均匀后,加入二酐,搅拌混合均匀;在60~120℃下反应10~20h即可。本申请所提供的活性白土/聚酰亚胺复合材料制备方法,环保性较好,制备过程对环境无污染,同时,制备工艺较为简便,制备成本较低,具有较好的产业化应用前景;而所制备的活性白土/聚酰亚胺复合材料,同时聚酰亚胺材料本身和活性白土的复合性能,因而使用范围较为广泛,具有较好的实用性和推广应用意义。
本发明公开了一种利用丝瓜络纤维和PLA制备高韧性生物可降解复合材料的工艺,将干丝瓜络清洗后,经干燥后粉碎,将粉碎后丝瓜络干纤维置于反应瓶中,加入NaOH溶液、H2O2溶液回流装置中进行回流处理,随后加入HCl溶液,加入氨基酸酯继续回流反应;抽滤,用纯水清洗处理后的丝瓜络后,将其置于真空干燥箱中干燥至恒重,待用;取干燥的改性丝瓜络、聚L‑乳酸于混合器中混合均匀,干燥混合料,加到挤出机中进行熔融共混,经挤出、冷却、切粒后得到复合材料。本发明的工艺,可以提高丝瓜络纤维的耐热温度,可用于制备生物可降解复合材料,并提高了复合材料的降解性能和韧性。
本发明公开了一种高硅铝基复合材料钎料及其制备方法及使用该钎料的钎焊方法,所述钎料为箔状,其成分包括质量分数5~8%Si、19.6~28.6%Cu、1.2~2.5%Mg、0.5~3.5%Ce、余量为Al。制备方法包括如下步骤:混料;电磁感应熔炼制备钎料毛坯;熔盐保护精练钎料;制备急冷箔状钎料。使用该钎料的钎焊方法,包括如下步骤:待焊面预处理;焊件与钎料装夹;真空钎焊。本发明解决了高硅铝基复合材料焊接过程中其表面硅颗粒和难熔氧化膜阻碍钎料润湿和铺展的问题,制得的箔状钎料与高硅铝基复合材料紧密结合,焊缝成形良好,耐蚀性强,接头抗剪强度和气密性高,可应用在高硅铝基复合材料的电子封装领域。
本发明属于金属纳米复合材料技术领域,具体涉及一种锑金属‑羧化石墨烯纳米复合材料的制备方法及应用。本发明主要为了解决钠离子电池的高成本,低密度以及在高电流密度下排放能力差的问题,存在体积膨胀较大的问题。通过石墨烯的羧化并且与锑的结合制备了一种能够改善钠离子电池电容性能、提高钠离子电池稳定性的纳米复合材料。本发明的制备方法工艺简单,操作方便,成本投入低,所制备的锑‑羧化石墨烯纳米复合材料相对于纯的锑金属具有较高的比电容量以及较好的循环稳定性和速率性能,本发明制备的材料在钠离子电池领域具有重要的应用价值。
本发明提供一种铝基碳化硅复合材料表面镀层制备方法,该方法是将铝基碳化硅复合材料构件置于真空炉内,抽真空,接通直流电源,在构件与真空室壳体之间加上负偏压,充氩产生辉光放电轰击构件进行净化处理,清除表面氧化膜和吸附物;接通弧光电源,磁控电弧蒸发Ni-Cu合金靶材,在电场作用下靶材粒子加速沉积在构件表面,形成均匀的Ni-Cu合金层;关闭弧光电源和直流电源,氩气保护降温后出炉。采用这种方法,由于离子轰击预处理可使铝基碳化硅复合材料达到洁净表面,加之沉积粒子在电场下的加速作用以及粒子对基材表面的轰击作用,从而使Ni-Cu合金镀层与铝基碳化硅复合材料表面形成牢固的结合。
本发明公开了一种金属结合剂空心球形超硬复合材料,按质量计,包括100份的成核剂、5~20份的湿润剂、100~1000份的金属结合剂、30~300份粒径为0.01~3000微米的金刚石或立方氮化硼,其中,成核剂为粒径为1~6000微米的空心球形复合材料、金属空心球、氧化铝空心球、玻璃空心球、陶瓷空心球及珍珠岩中任意一种,或它们中的二种或多种的混合;金属结合剂为,以铁粉或铜粉为基材,加入锡、银、锌、钼、镍、钴、铅、钛中的一种或多种组合成的二元或多元合金粉末,各金属粉末的粒度为200目以细。本发明具有更高的强度,并增大气孔率和自锐性,能够显著提高磨具的强度和锋利度,同时减轻磨具重量。
本实用新型的复合材料拉挤机的油位报警装置,包括油位检测电路、555触发电路、报警电路、延时断电电路,油位检测电路连接555触发电路,555触发电路分别连接报警电路、延时断电电路,有效的解决了目前管式燃油传感器测量不精确及油箱内的燃油是低油量时,不能及时停止运行,造成损坏机器的问题。本实用新型结构简单,采用ES600油位传感器采集复合材料拉挤机油箱内的油位信息,当低于最低油位时,运算放大器输出高电平触发555芯片,转换为一定脉冲占空比的触发脉冲,一路驱动报警电路给予发光二极管LED1常亮、扬声器LS1发出连续报警声,另一路驱动延时断电电路,设定的时间到达而没有人员控制时,自动切断复合材料拉挤机的油门开关,停止运行,安全可靠。
一种用于封接铝基复合材料与玻璃绝缘端子的低温玻璃环的制备及其使用方法,本发明涉及一种用于封接铝基复合材料与玻璃绝缘端子的低温玻璃环的制备及其使用方法。本发明是要解决现有铝基复合材料与玻璃绝缘端子封接过程中采用含铅玻璃粉生产成本高、能耗大、效率低、复合玻璃低温层致密性差、气密性达标率低的问题。本发明采用非匹配封接方式,不需对低温玻璃粉进行造粒,采用相应模具烧结得到低温玻璃环;然后将玻璃绝缘端子、低温玻璃环置于待封装器件铝基复合材料壳体端孔内,一次烧结,完成封接。本发明用于航空、航天、舰船或地面的相控阵雷达T/R管壳的封装,以及其他领域的精密元器件的金属壳体与玻璃件的封接。
本发明提供一种基于二维碳化铌纳米复合材料超级电容器的制备方法,包括以下步骤:在水热条件下将碳化铌与9,10‑蒽醌‑2‑磺酸钠恒温反应得到碳化铌‑蒽醌磺酸钠纳米复合材料。将冷冻干燥的Nb2C‑AQS复合材料与乙炔黑、PFTE、乙醇按一定比例混合,混合物在超声仪中超声分散后均匀涂在1×1 cm2的柔性泡沫镍电极上,真空干燥后压片,即得到基于Nb2C‑AQS纳米复合材料超级电容器。本发明制得的电容器相对于传统的超级电容器,具有优异的柔韧性、更高的比容量以及良好的速率能力;用作电极材料时具有离子的扩散速度快、扩散障碍低、储存容量高等特点,在电化学领域中有着很大的应用前景。
本发明涉及一种钢基金属/块石复合材料,所述的钢基金属/块石复合材料由钢基体和增强体通过高强粘接材料粘接而成,其中,钢基体为若干单元格组成的至多两层的箱格结构,所述的单元格为一端开口的箱式结构,其底壁平行于开口端平面,每个侧壁均垂直与底壁,所述箱格结构每一层的单元格开口端方向一致,当箱格结构为两层时,上层的单元格开口均向上,下端的单元格开口均向下,所述增强体分散在钢基体的单元格中并通过高强粘接材料与钢基体相粘接,钢基体的体积含量为15~35%,增强体的外形大小与基体箱格的单元格相配合。本发明还提供了该复合材料的成型工艺。本发明提供了一种强度高、成形工艺简单的金属/块石复合材料。
本发明公开了一种空心分等级结构的Fe2O3及Fe2O3/CNT复合材料的制备方法。具有空心分等级结构的Fe2O3纳米材料通过一步水热反应制得;Fe2O3/CNT复合材料的制备是通过胶体粒子间的静电作用力实现Fe3+胶体粒子与CNT之间的紧密结合,仅通过简单的水热反应实现了CNT负载Fe2O3的复合结构,然后通过对该纳米复合材料进行热处理,在热处理的过程中Fe2O3材料的结晶性得到进一步的提升,具有制备方法简单,工艺成本低,能耗低的特点。本发明制备的Fe2O3/CNT复合材料Fe2O3尺寸可控,分散性较好,电子传输性能优异,能够作为新型锂电池的负极材料,适合产业化应用。
一种轴承保持架用管状聚酰亚胺复合材料的制备方法,涉及材料技术领域,本发明所述的制备方法以耐高温聚酰亚胺为基材,在耐高温聚酰亚胺中添加润滑改性材料碳纤维和聚四氟乙烯,其中耐高温聚酰亚模塑粉胺要进行干燥处理,碳纤维要进行氧化改性处理,聚四氟乙烯要进行真空干燥处理;经过机械搅拌和球磨处理得到耐高温聚酰亚胺混合料,将耐高温聚酰亚胺混合料通过保持架模具在程控式热压机上热压得到高温高速轴承保持架用管状聚酰亚胺复合材料,最后对高温高速轴承保持架用管状聚酰亚胺复合材料进行时效处理;本发明所述的复合材料的长期使用温度不低于300℃、抗拉强度90MPa、260℃抗拉强度保持率不低于60%、质轻、低摩擦、耐磨损且可靠性高。
本发明提供一种多晶立方氮化硼金刚石复合材料的制备方法。所述多晶立方氮化硼金刚石复合材料的制备方法包括以下步骤:S1、材料选取:(1).选择纯度为99.9%,大小为1‑5μm氨硼烷和金刚石大小为100‑500μm为初始原料;(2).氨硼烷重量份为30‑100份,金刚石重量份为10‑80份。本发明提供的多晶立方氮化硼金刚石复合材料的制备方法通过原位反应制备出无结合剂多晶金刚石/立方氮化硼烧结体复合材料,可以使立方氮化硼和金刚石在多晶烧结体中均匀分布,保证多晶烧结体显微组织的一致性,并且通过立方氮化硼和金刚石直接形成键合,结合致密,同时其合成所需压力条件略低,便于规模工业化生产的优点。
本发明涉及生物盐技术领域,具体涉及一种植物基复合材料食用盐及其制备方法,一种植物基复合材料,复合材料包括金属盐、沉淀剂、植物粉,其中,金属盐为人体所需金属元素对应的可溶性盐的一种或几种;沉淀剂为碱性沉淀剂中的一种或几种;植物粉为一种或几种植物组织干粉组成的植物粉,本发明通过设置金属盐、沉淀剂和植物粉,实现对植物粉的包覆,将其固有的特殊气味锁定在金属化合物沉淀层内部,能够有效防止植物粉营养成分的流失,并且能够调整植物基复合材料的密度和粒径,并能够避免在使用时几种成分出现分层现象,保证营养均衡,并且同时可以为人体提供所需必要的金属元素,减小了因人体必需金属元素流失所带来的疾病的可能。
本发明公开了一种高耐磨导热尼龙复合材料,包括以下重量份的原料:尼龙树脂100‑110份、羟基封端聚二甲基硅氧烷10‑15份、中空多孔碳微球15‑25份、纳米β‑氮化硅10‑15份、纳米氧化镁粉10‑15份、硅铝类多孔微球10‑15份、纳米碳化硅5‑10份、纳米二氧化硅5‑10份、润滑剂0.05‑0.1份、抗氧剂0.05‑0.1份;中空多孔碳微球的平均外径为400‑450nm,平均内径为320‑350nm,介孔直径为45‑50nm。本发明的尼龙复合材料中添加中空多孔碳微球,纳米β‑氮化硅、纳米氧化镁粉、羟基封端聚二甲基硅氧烷,形成均匀分布的诸多导热通道,有助于导热填料的均匀分布,提高尼龙复合材料的导热性能。添加硅铝类多孔微球、纳米碳化硅、纳米二氧化硅提高尼龙复合材料的耐磨性。
本发明提供了一种尼龙66/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,其原料包括尼龙66、蒙脱土、插层离子交换剂、改性剂,其制备方法是将蒙脱土经插层离子交换剂和改性剂处理后与尼龙66粒子混合制得。本发明中有机改性蒙脱土的耐热温度大幅度提高,纳米复合材料综合性能更加优越。
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