本发明公开一种可见光驱动的石墨烯增效储热复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括邻四氟取代偶氮苯和还原氧化石墨烯,其中邻四氟取代偶氮苯以共价偶联的方式接枝在还原氧化石墨烯的片层表面。该类可见光驱动的石墨烯增效储热复合材料在完全可见光驱动储能、低温条件下快速放热以及储热密度方面具有优异的性能,有利于进一步充分利用太阳能进行热能存储。
本发明公开了一种石墨相氮化碳改性碳/酚醛耐烧蚀复合材料及其制备方法,属于纤维增强树脂基复合材料,主要用于超高速飞行器包括火箭,导弹的发动机喷管喉衬技术领域。该复合材料以酚醛树脂为基体,以纤维编织体为增强体,通过酸化石墨相氮化碳改性的酚醛基体溶液浸渍纤维编制体,干燥固化等步骤制备得到。与现有技术相比,具有成本低、低导热、强界面、耐氧化和耐烧蚀优势,可广泛应用到导弹和火箭发动机尾喷管喉衬、扩张段和收敛段的烧蚀层和绝热层等部位。
本实用新型公开了一种碳基相变复合材料制备装置,包括底座,还包括混合装置,所述底座顶端安装有混合装置,所述混合装置具体由传动轴、碾碎辊、齿轮、抽拉板、过滤网、进料斗A、进料斗B、连接管A、伺服电机、搅拌轴和搅拌桨组成,所述传动轴一端外侧嵌套安装齿轮,所述齿轮一侧安装碾碎辊,所述碾碎辊下方滑动连接抽拉板,所述抽拉板内侧可拆卸连接过滤网,所述过滤网下方通过螺栓固定连接伺服电机。本实用新型碳基相变复合材料制备装置,通过过滤网、碾碎辊和搅拌桨之间的相互配合,可将共晶熔盐与石墨烯充分混合,提高了碳基相变复合材料制备的质量。
本实用新型一种碳纤维增强热塑性树脂基复合材料制备装置,所述装置包括:底座和烘干箱,所述烘干箱设置于所述底座的顶部,所述烘干箱包括多个烘干单元,所述烘干单元的内部设置有烘干架,烘干架用于承托碳纤维,所述烘干架的底部设置有加热器,所述底座的内部设置有惰性气体容置罐,所述惰性气体容置罐通过第一连接管与所述烘干单元的内部相连通,第一连接管上设置有电磁阀,所述装置还设置有抽真空泵,所述抽真空泵通过第二连接管与所述烘干单元的内部相连通。本申请制备的碳纤维增强热塑性树脂基复合材料能够限制提高碳纤维和树脂基材料之间的界面结合强度,显示增强复合材料的强度、韧性、耐热等级和抗湿热老化性能。
本发明公开了一种二硫化钼/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于电化学和新能源材料领域,本发明的制备方法包括以下步骤:(1)制备四硫代钼酸铵;(2)电化学法制备石墨烯浆料;(3)石墨烯表面改性;(4)二硫化钼/石墨烯复合材料的制备。本发明工艺简单易操作,条件温和、重复性高、产率高,适于批量生产。制备的复合材料既提高了MoS2的导电性,又抑制了MoS2和石墨烯的团聚,将其应用于锂离子电池负极材料时,表现出高的比容量和优异的循环稳定性。在0.01~3.0V,200 mA/g电流密度下首次放电比容量达到700~1200mAh/g,经过200次循环放电比容量维持在550~850 mAh/g。
一种ZIFs/LDHs复合材料的制备方法属于物理化学和材料化学的范畴。具体涉及在以含类沸石咪唑骨架(ZIFs)中金属离子的层状双羟基金属氢氧化物(LDHs)为基体,在一定的合成条件下,使ZIFs的生长在LDHs上进行,从而制备出具有类沸石咪唑骨架结构和层状双羟基氢氧化物的复合材料。采用该法所制备的有机-无机复合材料集两种材料的性质于一体,有望在吸附、分离和催化领域得以应用。
一种四氧化三铁/聚吡咯复合材料是由四氧化三铁和聚吡咯组成,其中四氧化三铁/聚吡咯复合材料中Fe3O4粒子的粒径分布在5-30nm,四氧化三铁/聚吡咯复合材料的饱和磁化强度为30-70emu/g,电导率为5-20S/cm。本发明具有操作简单、成本低廉的优点。
本实用新型涉及复合材料转子扭矩强度试验技术领域,具体是一种复合材料转子扭矩强度试验工装,旨在解决现有复合材料转子扭矩强度试验检测效率低的技术问题。采用如下技术方案:包括底板、压板、挡块、紧固件,挡块由挡块本体和两个连接柱组成,两个连接柱分别插装固定在压板和底板上,挡块设有多个且与叶片本体一一对应,每个挡块本体皆设有与叶片本体的同一表面适配的定位曲面,压板和底板通过紧固件可拆卸连接;还配置有转接头,转接头为柱状结构,转接头的外壁设为与金属芯轴内壁配合的齿状结构,转接头的中心设有用以连接扳手的方孔或上表面设有用以连接扳手的方槽,压板上对应转接头开设有用以穿置扳手的通孔。
本实用新型公开了一种高可靠性多层复合材料喷管,包括前段金属壳体、后段金属壳体、前段隔热内衬、前段耐冲刷内衬、后段金属壳体、后段耐冲刷内衬和喉衬;所述后段金属壳体锥形内壁的前端设有一个环形定位台,所述环形定位台的内表面为向后扩张的锥面;所述后段隔热内衬的前端外壁压接在所述后段金属壳体锥形内壁前端环形定位台的内锥面上;所述后段金属壳体锥形内壁的后端设有一个环形挡台;所述后段金属壳体锥形内壁后端环形挡台压入所述后段耐冲刷内衬的后端面。本实用新型的多层复合材料喷管,避免双层复合材料内衬在发动机工作过程被提前剥离,提高了发动机工作可靠性。
本发明提供了一种通过导电性大分子偶联剂制备碳基填料/聚合物基复合材料的方法。所述方法由导电性大分子偶联剂处理碳基填料实现,其实现工艺为:碳基填料预处理;导电性大分子偶联剂合成并与碳基填料原位偶联制备导电性分子偶联剂/碳基填料复合物;熔融开炼混合制备导电性分子偶联剂/碳基填料复合物/聚合物基复合材料。本发明所述方法避免了传统流变改性方法对材料体系电性能的负面影响,既保持了所述复合材料体系导电性又显著改善其流变性,使其实现了对材料性能和材料加工兼顾。
本发明涉及一种温敏性复合材料及其制备方法和应用,所述温敏性复合材料由1wt%~2wt%高吸水性树脂载体、5wt%~20wt%可挥发性物质、0wt%~1wt%乳化剂和余量的水混合制成,其中可挥发性物质是氨水、乙醇、冰乙酸、碳酸氢铵中的一种。本发明的复合材料作为一种过热报警材料,应用于大型发电厂及机车配电柜的过热报警系统中,具有常温下性能稳定,温敏特性好,使用量少,对环境友好,报警及时准确等优点。
本发明为一种金刚石碳纤维复合材料及其制备方法,该材料是由依次交替排列的自支撑金刚石膜片和碳纤维层沿上下方向叠置而成,并且其顶层和底层均为自支撑金刚石膜片;其中,碳纤维层可以为纯碳纤维,也可以为在碳纤维内分布金刚石粉的复合体。该材料制备时,首先对CVD金刚石膜进行形状切割、厚度修整和表面光滑处理;然后在金刚石膜表面依次平铺碳纤维层和金刚石膜,并通过粘结剂粘结在一起;最后在上下金刚石膜之间施加静压力,排出富余的粘结剂及气泡,待粘结剂固化后,去除静压力获得金刚石碳纤维复合材料。本发明的金刚石碳纤维复合材料具有高导热、高强度、高韧性、低密度的优点,制备过程简单、成本低,易规模化、批量化生产。
本发明公开了一种用于骨修复的可降解多孔锌基复合材料,包括锌、镁和β‑磷酸三钙,三者的质量比为100:0.8~1.2:4~6。该复合材料是以锌颗粒作为金属基体,镁颗粒和βTCP颗粒为添加颗粒,氯化钠颗粒为预设孔颗粒,前期机械合金化混合锌颗粒和镁颗粒,后期添加βTCP颗粒和氯化钠颗粒,通过真空热压烧结制备出Zn‑Mg‑βTCP多孔复合材料,以提高纯锌的力学性能,且保持适宜的降解速率和促成骨能力。
本发明涉及一种由聚酰胺11/锆钛酸铅生成的新型复合材料高介电性能测试方法,属于电学技术领域。本发明对制备的样品测试后发现,合成的聚酰胺11/锆钛酸铅复合材料在陶瓷体积含量为80%的时候有最好的介电性,介电常数达到120。介电常数与陶瓷相体积成正比,在不同的测试温度和频率下维持不变;该复合材料的介电损失随着测试频率的改变轻微改变,聚酰胺11偶极子的活跃部分运动使温度升高时更容易极化。本发明提供了一种新的能为电容提供优质的介电表现的铁电陶瓷/聚合物复合材料,并且从结构机制分析获得了优异的电性能,以满足先进耦合电容抑制配电噪音的需要。高介电常数材料的应用,将对未来电容、传感器以及存储器件即微电子技术产生革命性的影响。
本发明公开了一种TiO2‑SnO2复合材料及其制备方法和应用,属于锂电池电极材料技术领域。具体公开了TiO2‑SnO2复合材料为层状结构,由内到外依次包括TiO2纳米管阵列、第一高导电层、SnO2层和第二高导电层。本发明通过对TiO2‑SnO2复合材料的结构进行合理的设计,避免了SnO2在充放电过程中的体积变化和粉化,使TiO2‑SnO2复合材料的电化学性能得到提升。
本发明涉及餐厨具用的复合材料,具体是一种用于餐厨具的密胺复合材料,弥补了现有密胺原材料生产密胺类餐厨具易出现甲醛含量超标的缺陷,其是由下列重量分数的组份制得的复合材料,酯化玉米淀粉23~30份,木粉0.8~2.6份,偶联剂0.6~1.5份,增塑剂1~1.5份,润滑剂0.6~1.4份,密胺粉63~74份;所述的偶联剂为铝钛复合偶联剂;所述的增塑剂为单硬脂酸甘油酯;所述的润滑剂为硬脂酸。本发明选用绿色环保、廉价、且能降低游离甲醛的酯化玉米淀粉、木粉以及其他助剂,制得一种游离甲醛浓度低且适合用于餐厨具的密胺原材料,降低了密胺类餐厨具的制作成本;采用本发明所述的复合材料制作的密胺类餐厨具制品的甲醛单体迁移量远低于我国标准和欧盟新标准。
本发明属于天然橡胶复合材料领域,具体是一种静电组装氧化石墨烯/二氧化硅增强天然橡胶复合材料及其制备,包括天然橡胶、橡胶助剂、静电组装的氧化石墨烯/二氧化硅复合填料;其中静电组装的氧化石墨烯/二氧化硅复合填料是通过硅烷偶联剂KH550改性二氧化硅,二氧化硅表面接上氨基,将氨基质子化,然后再将其与氧化石墨烯分散液共混,改性二氧化硅表面的羟基和氨正离子与氧化石墨烯表面的大量含氧官能团之间的氢键和静电相互作用,从而得到静电组装的氧化石墨烯/二氧化硅复合填料。本发明所述静电组装氧化石墨烯/二氧化硅增强天然橡胶复合材料拉伸强度和撕裂强度高,硬度高。耐磨性能好。二氧化硅分散性能好。工艺简单,容易实现工业化。
本发明涉及一种化学连接的非贵金属异质结构复合材料及其制备方法和应用,目的是制备出一种替代贵金属催化剂的自然丰富的非贵金属高效电催化剂。本发明的技术方案是:以五氯化铌(NbCl5)和钼酸铵((NH4)6Mo7O24·4H2O)为金属前驱体,以硫脲(CH4N2S)和氨气(NH3)为硫和氮源,与具有丰富含氧官能团的氧化石墨烯进行水热自组装,随后进行冷冻干燥,最后在氨气/氩气气氛下,通过可控的化学气相沉积方法制备出化学连接的非贵金属异质结构复合材料Nb4N5‑xOx‑MoS2/NG,所述Nb4N5‑xOx‑MoS2/NG复合材料对HER具有高的电催化活性,在酸性和碱性条件下均具有优异的催化析氢反应性能和良好的稳定性。该催化剂具有电催化析氢性能,其活性高、起始电势低,电流密度大、塔菲尔斜率小、性能稳定等优点。
本发明目的是提供一种三层抗菌不锈钢/铝/不锈钢复合材料及其制造方法,属于复合材料制造领域。该方法包括制坯原料选择、制坯、轧制和退火四大步骤,该方法生产的三层抗菌不锈钢/铝/不锈钢复合板,实现了牢固的冶金结合;同时,通过上层奥氏体抗菌不锈钢具有良好的抗菌性,芯层纯铝材料轻量化和良好的导热性,以及下层铁素体不锈钢良好的导磁性,改善传热效果和解决锅具变色的问题,使三层抗菌不锈钢/铝/不锈钢复合材料具有质量轻、强度高、导热性能好、耐蚀性好,抗菌性能好等优点。
本发明涉及一种闭口纳米孔径气孔莫来石‑高硅氧玻璃复合材料及其制备方法,属于高温复合材料技术领域,包括以下步骤:将氢氧化铝细粉和粉煤灰细粉置于搅拌锅中搅拌均匀,制得混合粉体;将混合粉体进行预处理;将预处理后的混合粉体压制成型,干燥,然后在加热炉中分别进行二次加热,即得闭口纳米孔径气孔莫来石‑高硅氧玻璃复合材料。本发明将废弃物粉煤灰再利用,制备成本低,所制备制品具有纳米级别的闭气孔,导热系数低,热震稳定性好,耐火度高,重烧线变化小,强度高,耐磨性好的优点。
本发明涉及一种PA11/RGO复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的PA11/RGO复合材料是将预处理的PA11和预处理的石墨烯混合均匀,得到混合物料;然后将模压机上下模及模具均升温至200~220℃,取出模具,将所述混合物料置于所述模具中,再将模具入放入模压机中进行压制成型后获得,其中:所述石墨烯的用量为PA11质量的0.05~1%。本发明在PA11中引入石墨烯(RGO)粒子,不仅使PA11的晶体结构由α晶型变成γ晶型,促进了PA11的结晶行为,还提升了PA11的冲击性能、介电常数、磁导率和回损,降低PA11的生产成本。
本发明公开了一种强捕获单环芳烃的复合材料、制备方法及其应用,该吸附材料为碳‑HKUST‑1复合材料;利用原位合成法制备,其制备方法为:将铜盐的水溶液和有机配体的碳源溶液混合,利用溶剂热法,在高压反应釜中进行原位反应,再通过活化除去有机溶剂和水,经过抽滤、洗涤、干燥等就得到了碳‑HKUST‑1复合材料,该材料制备方法容易操作且条件温和;对低浓度的单环芳烃有强捕获能力,且疏水性在低压下有较明显的提高,特别适用于中低湿度环境中低浓度的单环芳烃的捕获。
本发明涉及电磁屏蔽领域,具体涉及一体结构的碳纤维复合材料屏蔽机箱及其制备方法。包括箱体、盖板、连接件与导电密封条,所述箱体呈方形且上下两个侧面设置为开口,两侧的开口处分别设置有与箱体一体成型的内翻沿,所述盖板包括两块,分别通过连接件固定在两侧的内翻沿上并封闭箱体的两处开口,所述箱体与盖板均采用碳纤维复合材料制备,所述碳纤维复合材料为四层复合结构,包括内部的金属屏蔽网、镀镍碳纤维与外部两侧的碳纤维,所述箱体的内翻沿上设置有深度开至金属屏蔽网的闭合U形槽,所述盖板与内翻沿对应的位置也设置有深度开至金属屏蔽网的闭合U形槽,所述导电密封条放置在两处U形槽形成的空间内与两侧的金属屏蔽网充分接触。
本发明公开了一种抑烟型阻燃PET复合材料及其制备方法,是将CMSs与MP均匀掺混在PET基体材料中制备得到,其中,CMSs与MP的总质量占PET复合材料质量的1~3%,且PET复合材料中CMSs与MP的质量比为1∶0.5~4。本发明的阻燃PET复合材料不仅可以提高材料的极限氧指数,而且可以明显降低材料燃烧过程中的生烟量及生烟速率,是一种既具有阻燃又具有抑烟效应的PET复合材料,且可明显减弱对PET机械性能的恶化。
金刚石颗粒增强的高熵合金复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备领域。其特征是带有原位加热样品台的真空涂层制备设备将金刚石颗粒表面进行高熵合金金属化处理,使其表面生成高熵合金涂层。其中涂层的合金成分为Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、W、Mo七中元素中的任意四种元素或五种元素或六种元素以等原子比例配比所得的合金成分。所得的涂层与金刚石颗粒表层原位生成碳化物膜,同时高熵合金覆盖在碳化物膜上,保证了其与金刚石的结合强度。本发明获得的金刚石颗粒增强高熵合金复合材料的性能如强度、硬度、耐磨性、导热性等均得到有效提高。
本发明公开一种石墨烯增效光热储能复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括三氟甲基化偶氮苯和还原氧化石墨烯,所述三氟甲基化偶氮苯以共价偶联的方式接枝在还原氧化石墨烯的片层表面。该类石墨烯增效光热储能复合材料至少具备低温放热性能,另外还兼具优良的储能密度,其较传统的三氟甲基化偶氮苯分子在低温放热与能量密度方面有相当大的提升,未来在太阳能利用以及光热转化领域具有广阔的应用前景。
本发明属于导热新材料领域,具体是一种改性氧化石墨烯/天然橡胶高导热复合材料的制备方法。包括以下步骤:1)将制备的六方氮化硼纳米片改性,与氧化石墨烯分散液混合后形成六方氮化硼纳米片改性氧化石墨烯分散液;2)将六方氮化硼纳米片改性氧化石墨烯分散液与天然胶乳共混,破乳形成母胶;3)将母胶塑炼、混炼并硫化,形成高导热天然橡胶复合材料。本发明制备特殊二维结构的六方氮化硼纳米片和氧化石墨烯导热复合粒子,并且控制其定向排列。通过这种手段在基体中可以形成导热网络,提高天然橡胶复合材料的导热性能,使其能够提高至0.48W/m·K,同时使材料保持良好的力学性能,在电子封装和轮胎领域具有广阔的应用前景。
本发明为一种金刚石碳纤维多层编织复合材料及其制备方法,属于热管理材料及其制备技术领域。该复合材料是由依次交替排列的金刚石膜片和碳纤维‑固化粘结剂复合片叠置而成的叠层结构,叠层结构上设置有贯穿其上下的通孔阵列,通过通孔阵列穿设绑捆有碳纤维束,各层之间通过固化粘结剂及碳纤维束共同连接固定。制备方法是依次交替平铺金刚石膜片和浸润了粘结剂的碳纤维,直至复合厚度达到要求,然后将浸润了粘结剂的碳纤维束穿过其上的通孔阵列,使碳纤维束通过所有的通孔,将多层膜片连接固定,最后进行加热使粘结剂固化即可。本发明的金刚石碳纤维多层编织复合材料具有高导热、高强度、高韧性、低密度的优点,制备过程简单、成本低,易规模化、批量化生产。
本发明属于复合材料制备及无损监测领域,具体涉及内植FBG传感器的拉挤成型复合材料的连续裁切装置及方法。该装置包括装置固定框架、升降装置、纵向滑轨、横向裁切系统及纵向裁切系统;所述横向裁切系统包括一级横向导轨、一级限位装置,横向伸臂、横向裁切刀轮以及驱动电机,横向裁切刀轮安装刀刃方向垂直于复合材料输送方向;所述纵向裁切系统包括二级横向导轨、二级限位装置、纵向伸臂、纵向裁切刀轮及驱动电机,纵向裁切刀轮安装刀刃方向平行于复合材料输送方向。有效解决了拉挤成型连续化制造过程中光纤光栅传感器在预定长度上的引线接头难以引出的问题。
本发明公开了一种碳质纳米复合材料的制备方法及其应用,涉及炭材料。一种碳质纳米复合材料的制备方法,步骤为:将含硼化合物和金属锑的化合物分别溶解于去离子水和无水乙醇的混合溶液中,加入高分子材料,升温至80~100℃,恒温0.5~2h,冷却制得凝胶态物质;冷冻干燥10~48h,制得干凝胶;置于管式炉中,抽真空,以100~300ml/min的速度通入惰性气体,反复抽真空、通入惰性保护气数次后,以5~10℃/min速率升温至600~1200℃,恒温2~5h,冷却至室温制得碳质纳米复合材料。本发明制备过程简单,原料成本低,制备过程中无环境污染,结构与性能可控,可获得不同储钠性能的碳质纳米复合材料。
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