本发明公开了一种导热绝缘环氧树脂复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料的技术领域,由包括以下百分含量的原料制备得到:改性六方氮化硼(h‑BN)10‑40wt%;核壳结构的MWCNTs@Al2O3 2‑6wt%;偶联剂质量分数为2‑8wt%的乙醇水溶液;固化剂20‑30wt%。本发明主要将h‑BN改性,利用MWCNTs的高导热性,将其进行Al2O3包覆限制其导电性,制备出核壳结构的MWCNTs@Al2O3,将MWCNTs@Al2O3作为一个桥梁连接h‑BN构成一个有效的导热通路降低填料的添加量并提升复合材料的导热性且兼顾绝缘的要求,最后制备出EP/h‑BN/MWCNTs@Al2O3导热绝缘导热复合材料。
本发明涉及一种具有装饰阻燃性能的复合材料及其施工方法,属于建筑用材料技术领域;所述的具有装饰阻燃性能的复合材料为双组份体系,分别为组分A和组分B,组分A以重量份计包括以下物料:石膏30‑100份、聚苯乙烯颗粒0‑30份、蛭石0‑30份、纤维1‑15份、碳酸钠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、硅酸二钙1‑3份、颜料1‑5份;组分B为改性氢氧化铝,组分B占组分A重量的5‑30%。本发明中的具有装饰阻燃性能的复合材料耐火时间长,具有良好的隔热性能;本发明复合材料还具有装饰性,通过添加纳米级的颜料使得材料具有反光和装饰的效果,而所添加的经改性的颜料饱和度高、着色力强、分散性能好、遮盖力和不透明性高。
本发明公开了一种污水处理用高吸附复合材料,所述高吸附复合材料包括以下重量份数的原料:聚丙烯酰胺水凝胶18‑30份、水蛭素6‑12份、葡甘露胶5‑17份、硅铝酸钠6‑17份、可得然胶粉4‑10份、磷酸钙2‑5份、L‑赖氨酸1‑3份、莲藕粉2‑7份、苦参碱1‑5份、聚甲基丙烯酸3‑6份、改性废弃净水器活性炭滤芯粉末3‑5份、去离子水60‑90份。本发明的污水处理用高吸附复合材料具有吸附容量高、选择性高、效率高的优点,能够捕获水体中的多种金属离子,且对重金属污水中的多种金属离子均有良好的去除率,治理效率高;而且处理方法简单,在使用时,只需将该高吸附复合材料投入水中即可。
本发明公开了一种可提高耐磨耐热性能复合材料铸钢件的工艺方法,包括干石英砂、镁铬尖晶石、镁铁尖晶石、镁铝尖晶石、宝珠砂、金钢砂等原料B与无机粘结剂A和有机粘结剂B制成的复合材料,利用该复合材料制成铸件模型,从而替代了消失模模型,有效的避免消失模模型损坏的问题,从而提高了铸件的完整性,并且复合材料制成铸件模型后,其材料在铁水的作用下融化,并且附着在铸件的表面,提高了铸件表面的耐磨性能,同时方便后期进行打磨修理,在铸铁件中加入耐磨质点,提高铸件的耐磨性,同时由于铁水接触砂型,降温速度较快,促进了白口铁化,使产品硬度进一步提高,同时减少了铁水用量,降低了生产成本,提高了使用的便利性。
本发明涉及催化剂领域,公开了一种Bi2O3/g‑C3N4复合材料及其制备方法和应用。该Bi2O3/g‑C3N4复合材料,其特征在于,所述复合材料中的Bi2O3为具有蝶翅分级多孔结构的Bi2O3。本发明复合材料在可见光下对有机污染物降解性能优异,适宜用作新型光催化剂。
本发明公开了一种铆接的碳纤维缠绕复合材料结构件制备立体框架的方法,根据立体框架的每个环状框架形状分别制作橡胶内胆,选取与橡胶内胆匹配的预浸碳纤维缠绕复合材料管,将复合材料管套在内胆上,将套入内胆的预浸复合材料管按照立体框架的形状进行组合,将组合件置入预先制好的组合框架外模内,将模具加热固化,开模,卸模,从而制成立体框架。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用本方法制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于聚合物材料领域,具体涉及一种微波法制备高性能聚乳酸基复合材料的方法。所述的制备方法包括以下步骤:a、使用改性剂对坚果壳颗粒和陶瓷质晶须进行表面改性;b、将一定重量百分比的丙交酯、改性后的坚果壳颗粒和陶瓷质晶须置于茄型瓶中,并进行超声混合均匀;c、加入一定摩尔比的催化剂,并搅拌均匀;d、将均匀搅拌后的混合物,置于微波炉中,在一定微波功率条件下保温一定时间得到具有较高性能的聚乳酸基复合材料。本方法采用坚果壳颗粒与陶瓷质晶须协同增强聚乳酸,显著提高了聚乳酸基复合材料的综合性能。利用微波加热方法制备聚乳酸复合材料,具有反应时间短、高效节能、无环境污染、降低生产成本等特点。
本发明公开了一种ZrO2陶瓷颗粒增强钼基复合材料及其制备方法,该ZrO2陶瓷颗粒增强钼基复合材料主要由以下重量份数的原料制成:硝酸锆1~14份、二钼酸铵80~92份、柠檬酸120~138份。本发明的ZrO2陶瓷颗粒增强钼基复合材料,以硝酸锆、二钼酸铵、柠檬酸为原料,所得钼基复合材料中,增强相ZrO2陶瓷颗粒的粒度更小,为纳米或亚微米级;陶瓷颗粒的分布更均匀,杂质含量少,具有更好的高温力学性能、可加工性和更高的使用温度。
一种大厚度区域复合材料制品灌注成型方法,适用于大厚度复合材料制品的灌注成型。本发明针对风电叶片制品真空铺助灌注成型工艺中存在的问题,通过在成型工艺中增设支撑平台(5)和隔离板(4),分离注胶管(6)与复合材料增强织物铺层(1)之间的接触,降低树脂在灌注过程中初期的流速,以避免树脂“冲击式”进入增强织物内部,使树脂与增强织物之间有充分的浸润时间,从而减少浸润不良和含胶不足的情况发生。在复合材料增强织物铺层(1)表面铺放分散性较强的导流介质(8)形成剥离层(2)可收集树脂中通过支撑平台(5)和隔离板(4)分散析出的气泡,并使气泡进一步变小,易被抽走,而达到解决制品灌注发白缺陷的目的。
本发明属于聚晶立方氮化硼技术领域,具体涉及一种钛硅碳结合立方氮化硼超硬复合材料。该复合材料采用以下步骤制成:将立方氮化硼微粉与钛硅碳粉配料,冷压成型,在4.5~5.5GPa的压力,1200~1400℃的温度条件下制备钛硅碳结合立方氮化硼超硬复合材料。本发明利用钛硅碳粉和立方氮化硼微粉作为原料制得的钛硅碳结合立方氮化硼超硬复合材料具有优异的性能:耐热性达到1200℃,1000℃以下结合剂和立方氮化硼均不发生氧化;具有良好的导电导热性能,导热系数为50~75W/(m·k),电阻率可以低至0.2μΩ·m。?
本发明提供一种聚氨酯包覆空心玻璃微珠增韧浇铸尼龙6复合材料的制备方法,具体是在空心玻璃微珠表面以喷雾的方式涂覆一定配比的多元羟基原料与二异氰酸酯混合,并在适宜的聚合温度下在空心玻璃微珠表面发生原位聚合制备聚氨酯包覆空心玻璃微珠,然后将内酰胺、聚氨酯包覆空心玻璃微珠、催化剂、活化剂按比例间歇加入反应釜预聚活化,最后将具有一定粘稠度的热浆液注入到热模具中聚合固化,冷却脱模制得复合材料。用聚氨酯包覆空心玻璃微珠增韧尼龙,可以保证复合材料的强度、模量、刚性、硬度、耐热性不下降的前提下,提高复合材料的韧性。
本发明属于材料加工领域,公开一种m‑SiO2@EDTMPA复合材料以及制备方法和应用。所述复合材料为80~100nm的球形颗粒,由介孔二氧化硅m‑SiO2以及装载在其介孔孔道中的乙二胺四亚甲基膦酸EDTMPA组成。制备方法:按质量比(0.5~3)∶1将乙二胺四亚甲基膦酸和介孔二氧化硅混合后,加热至乙二胺四亚甲基膦酸熔融,然后保持3~15min,冷却后即可获得m‑SiO2@EDTMPA复合材料。所述m‑SiO2@EDTMPA复合材料作为阻燃剂的应用。本发明将熔融后的乙二胺四亚甲基膦酸装入到纳米尺度的介孔二氧化硅中,在15min内就能将乙二胺四亚甲基膦酸纳米化和复合化,因此在聚合物中显示出良好的阻燃性能。
本发明属于金属有机框架材料技术领域,具体涉及一种CoMn‑ZIF@CNF纳米复合材料及其制备方法,还涉及一种适体传感器。本发明的CoMn‑ZIF@CNF纳米复合材料包括一维的碳纳米纤维基体和生长在所述碳纳米纤维基体表面的二维纳米片,所述二维纳米片包括CoMn‑ZIF纳米片以及镶嵌在CoMn‑ZIF纳米片中的钴单质、钴氧化物以及锰氧化物纳米颗粒。本发明的CoMn‑ZIF@CNF纳米复合材料由二维的CoMn‑ZIF以及一维的CNF组成,兼具不同尺寸结结构的优点,具有较大的比表面积、长径比和高电荷传输效率。采用本发明的CoMn‑ZIF@CNF纳米复合材料构建的适体传感器具有较高的灵敏度。
本发明公开了一种碳点和稀土离子掺杂SrF2复合材料及其合成方法,属于稀土发光材料技术领域。该复合材料的合成方法如下:将均苯四甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,获得碳点CDs溶液;再将碳点CDs溶液、Sr(COOCH3)2和Ln(NO3)3·6H2O的混合溶液、NaF的水溶液进行水热反应,待反应结束、冷却至室温,洗涤、干燥,获得碳点和稀土离子掺杂SrF2复合材料。本发明公开的合成方法过程简单,合成温度较低、成本较低、环境友好、重复性高,本发明研究复合条件的改变对复合材料物相、形貌及发光性能的影响,为合成新型的复合发光材料提供实验指导和理论依据。
本发明涉及制备一种金属骨架化合物(MOFs)结合分子印迹聚合物(MIP)的复合材料,具体包括以下步骤:在N,N‑二甲基甲酰胺溶液(DMF)中加入MOFs材料、替代模板、功能单体、交联剂、引发剂,搅拌加热反应后抽滤,用有机溶剂冲洗,真空干燥得到前驱体;然后,将该前驱体进行抽提,洗去模板分子;制得的复合材料干燥过筛,即可作为一种吸附真菌毒素的固相萃取填充剂。本发明简单、快捷、成本低,制备的复合材料具有吸附特异性。该复合材料作为兼具金属骨架化合物和分子印迹聚合物优点的材料,在真菌毒素的吸附分离检测上具有广阔的应用前景。
本发明一种养生保健复合材料及其制备方法,采用人体需要不可或缺的微量钙、镁、锌、硒、铁、铜为主要原料,制作复合材料,按照实验配比,寻求到最佳的实验数据,以及对人体机能的有效好处,通过将该复合材料加工成人们使用的生活用品和锅具等,大大改善了人们的微量元素的含量,并且在长期使用过程中,例如高温加热后,烹制的食物会含有少许的钙镁锌硒铁铜。本发明复合材料的制备过程简单,材料制备成本低,适合工业化大批量生产,并且能够有效补充人体缺少的钙镁锌硒铁铜等微量元素,提高人体免疫,降低缺少微量元素患病率。
本发明公开了一种环境友好型高延性水泥基复合材料及其制备方法,按照质量百分比由以下组分组成:再生细骨料18%~26%、纤维0.2%~9%、水13%~26%、水泥32%~45%、掺合料12%~21%、减水剂0~2%、增强剂0~2%。本发明制备的环境友好型高延性水泥基复合材料,与现有技术相比,采用废弃混凝土破碎、筛分处理后的再生细骨料替代天然石英砂,不仅能制备出性能优异的高延性水泥基复合材料,且大量地消耗建筑垃圾,降低环境污染,节约土地资源,同时节省大量的砂石等不可再生资源。本发明制备的高延性水泥基复合材料可广泛用于土木、水利和交通等领域,不仅可直接用作结构材料,也可用于既有结构的维修与加固。
本发明提供了一种用于客车发动机罩的复合材料,包括表皮材料、粘接材料和基材,所述表皮材料和基材通过粘接材料牢固结合在一起形成所述用于客车发动机罩的复合材料;所述表皮材料由外表层和支撑层组成,所述外表层为具有耐磨性能的热塑性聚氨酯弹性体橡胶,所述支撑层为硬质的丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物材料;所述粘接材料为化学基础黑色溶剂型异氰酸酯;所述基材由长玻纤和聚氨酯发泡材料组成。本发明用于客车发动机罩的复合材料气味小,VOC含量满足国家标准,整体环保型较好;同时面密度低,轻量化优势明显;该复合材料的生产过程中,依靠大型压机和机器人,机械化程度较高,有效地解决了手工制作效率低、生产环境差的问题。
本发明涉及一种金属复合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料,由以下质量百分比原料组成:莫来石60‑80wt%、金属粉4‑20wt%、碳化硅5‑20wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料以莫来石、金属粉、碳化硅为主要原料,通过低温烧结制备金属复合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料,烧成温度低,生产工艺简单,生产成本低。
一种基于石墨烯纳米复合材料的烟丝添加剂及其制备方法和应用,其特征在于:该烟丝添加剂是由石墨烯材料水分散液与无机盐溶液混合而成的复合材料分散液,其中,无机盐质量为石墨烯材料质量的10-45%;石墨烯材料为氧化石墨烯,为含炭、氧元素的二维层状纳米材料。所述的无机盐的阳离子为Na+, K+, Li+, Cs+,Ba2+,Ca2+金属离子或者Eu,Gd,Yb稀土离子,所述的无机盐的阴离子包括多钼酸根,多钨酸根,磷钼酸根,磷钨酸根,硅钨酸根,硅钼酸根,氢氧根,硫酸根,卤素离子或硝酸根。将该烟丝添加剂添加到烟丝中可有效促进烟丝充分燃烧,同时对有害气体进行催化氧化,减少有害物质排放。
本发明属于聚合物基纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种纳米铜—聚酰胺复合材料的制备方法。该方法属于一种原位生成技术,主要设计原理是:在聚酰胺单体聚合形成聚合体过程中,铜化合物在聚酰胺单体的还原气氛下或者外加还原剂作用下被还原成单质铜的纳米金属微粒,均匀分散于聚酰胺基体材料中,从而一步制成纳米铜—聚酰胺复合材料。该方法能够使纳米铜以原生粒子状态分散在基体材料中,避免了纳米微粒的团聚,保持了纳米铜微粒的化学稳定性,同时与现有技术相比,简化了制备聚合物纳米金属复合材料的工艺,具有较好的工业化应用前景。
本发明属于非金属复合材料加工成型技术领域,提出一种复合材料真空灌注漏气检测装置及安装使用方法。提出的一种复合材料真空灌注漏气检测装置包括有压力感应部分、漏气处理部分和信息转化部分;压力感应部分、漏气处理部分均设置在复合材料真空灌注成型的两层真空系统之间;压力感应部分具有沿制品长度方向均布的一排多个压力感应装置;一排多个压力感应装置之间由压力感应带连接为一体;漏气处理部分具有多个用以在适当压力下扎破第一层真空袋膜进行抽气传递的压头(1);多个压头(1)均布在压力感应带(3)上,并与压力感应装置(2)交错布置;信息转化部分包括有无线信号接收器(15)、信号发布器(16)和计算机。本发明降低了漏气风险,达到了提高复合材料灌注成型质量稳定性的目的。
本发明公开了一种MOFs包覆高导电多壁碳纳米管复合材料的制备方法及其在钾离子电池中的应用,利用简单的室温液相法制得一维线状MOFs基复合材料前驱体粉末,然后在惰性气氛中煅烧制得一维线状高导电性的MWCNTs‑CoO@C纳米球复合材料,该方法制得的MOFs包覆高导电多壁碳纳米管复合材料具有优越的储钾性能、高的导电性和结构稳定性,可用作高性能钾离子电池的负极材料。制得的MWCNTs‑CoO@C纳米球复合材料的储钾机理为Co‑O‑Cx+3K++3e‑⇌Co+K2O+KCx。本发明制备方法简单、绿色无污染、成本较低,易于大批量制备。
本发明公开了一种高熵合金增强铝基复合材料的制备方法及产品,属于铝基复合材料技术领域。所述制备方法的步骤包括:将高熵合金粉末与铝合金粉末混合,球磨后压制成型,成型件先烧结,再进行热挤压,制得高熵合金增强铝基复合材料。本发明通过采用混粉+冷等静压+烧结+热挤压的制备工艺,减少高熵合金与铝基材料共热的时间,有效提高高熵合金增强铝基复合材料的强度和塑性。本发明制得的高熵合金增强铝基复合材料在抗拉强度、延伸率、耐磨性等方面均表现良好。
本发明涉及一种高体积分数SiCp/Al复合材料的钎焊方法及钎料制备方法。本发明的钎料是Al‑Cu‑Si‑Mg急冷箔状钎料,其制备方法包括如下步骤:一、混料;二、制备钎料毛坯;三、精练钎料成合金柱体;四、将合金柱体经快速甩带制成急冷箔状钎料;涉及一种高体积分数SiCp/Al复合材料的钎焊方法,包括如下步骤:一、将SiCp/Al复合材料表面进行预处理;二、将SiCp/Al复合材料的预处理表面进行磁控溅射Ti活性层;三、待焊面预处理;第四步、真空钎焊。本发明所得急冷箔状钎料可与Ti活性层发生冶金反应,并形成致密反应层,钎缝成型良好,接头抗剪强度和气密性较高,可广泛应用于高体积分数SiCp/Al复合材料的焊接领域。
本发明涉及一种空间缓冲、掺杂锂的硅氧化物复合材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。该材料为核壳结构,其中核为预掺杂锂的硅氧复合材料,壳为包覆碳层。掺杂锂为制备过程通过固相反应将硅氧复合材料中的氧化硅转化为硅酸锂。该空间缓冲、掺杂锂的硅氧化物复合材料的制备方法包括在硅氧化物颗粒表面包覆锂源后通过化学气相碳沉积在得到的颗粒表面形成一层包覆碳层;将得到的包覆材料在真空或者惰性气氛下烧结,表层包覆锂源与硅氧化物反应,一方面实现硅氧化物材料的锂掺杂,另一方面实现空腔结构的构筑。本发明的空间缓冲、掺杂锂的硅氧化物复合材料具有高比容量、高首次充放电效率、长寿命的特点。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种基于含磷钼多金属氧酸盐的纳米复合材料及其制备方法、适体传感器及其电极。本发明的纳米复合材料包括碳、二硫化钼纳米片和含银纳米颗粒;所述纳米复合材料由银掺杂磷钼多金属氧酸盐煅烧得到,其中,银掺杂磷钼多金属氧酸盐由银源、磷钼酸、硫代乙酰胺反应得到。该纳米复合材料具有较高的比表面积和较强的生物亲和能力,由该纳米复合材料构筑的电化学传感器在用于检测双酚A(BPA)时具有较低的检测限,并且具有高选择性、良好的稳定性和重现性、优越的可再生性以及在不同环境下的适用性。
本发明提出了一种共价有机框架材料/碳纳米管有机复合材料,用以解决负极材料存在较低电导率和较高溶解度的问题。所述共价有机框架材料/碳纳米管有机复合材料是由三醛基间苯三酚和吡嗪‑2,5‑二胺以及碳纳米管在混合溶剂中催化剂的催化作用下得到,此有机复合材料含有丰富的活性位点以及规则的可逆传输离子通道结构,具有较低的电解液溶解度以及较好的循环稳定性,且能够与当前商业化电解液相匹配,具有良好的兼容性,无需开发新的电解液。将此有机复合材料与导电剂、粘结剂混合后研磨得到均匀的浆料,并涂覆在金属铜片的表面,得到锂离子电池的负极材料,基于此有机复合材料制备的锂离子电池具有较高的比容量以及较好的大倍率电流循环稳定性。
一种由醚酐型聚酰亚胺模塑粉复合材料制作保持架坯料的方法,该方法包含对醚酐型聚酰亚胺模塑粉以及聚酰亚胺浆粕进行干燥处理、对聚酰亚胺浆粕进行预开松处理、配制醚酐型聚酰亚胺模塑粉复合材料、轴承保持架模具的尺寸构成以及利用程控热压机和轴承保持架模具制作保持架坯料,醚酐型聚酰亚胺模塑粉复合材料以醚酐型聚酰亚胺模塑粉为基材并添加有聚酰亚胺浆粕以及润滑改性材料聚四氟乙烯和碳纳米管,将醚酐型聚酰亚胺模塑粉复合材料通过保持架模具在程控热压机上热压,得到醚酐型聚酰亚胺模塑粉复合材料制作的保持架坯料,制作出的保持架坯料经加工后具有质轻、抗拉强度高、耐高温以及耐摩擦等优点。
本发明涉及一种增强镁基复合材料及其制备方法,涉及金属材料领域。本发明的增强镁基复合材料,由以下质量百分比的组分组成:Gd 3~6%,Sm 2~4%,Zr 0.3~0.6%,SiC 1~9%,余量为镁和不可避免的杂质。本发明的增强镁基复合材料,组分简单,成本相对低廉,通过添加微米级的SiC颗粒,大幅度提高材料的强度和硬度以及耐磨性,扩大了材料的应用范围。本发明的增强镁基复合材料,室温抗拉强度高达258.35MPa,布氏硬度高达118.4,比基体合金Mg‑5Gd‑3Sm‑0.5Zr的室温抗拉强度提高了44.65%,硬度提高了59.30%。
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