本发明介绍了一种整体闭合复合材料外壳的真空辅助成型方法,外壳内部包括“H”形或者近似“H”形内部芯材,根据导流介质设置可根据中间平板芯材、侧板芯材内壁的和侧板芯材外壁的尺寸不同设置不同的注胶管和真空管形式。本发明可以明显改善大型、复杂复合材料外壳成型时的劳动卫生条件,提高生产效率;由于真空辅助工艺为新型的洁净工艺,几乎不产生有害气体挥发,极大地保护了操作人员的身体健康;成型过程中,只需控制注胶管路布置和整体真空度,减少了人为因素对产品性能的影响,因此采用本发明生产的复合材料外壳性能优异,质量稳定。
本发明属于储能材料技术领域,具体涉及一种改性多孔硅碳复合材料。本发明的改性多孔硅碳复合材料由相变复合材料对多孔硅碳复合材料表面修饰制得;其中所述多孔硅碳复合材料由包括以下步骤的方法制备:将硅凝胶、双氧水、氧化石墨烯、苯胺类化合物与水混合后进行水热反应,然后固液分离,得固体,然后对所得固体进行冷冻干燥;所述苯胺类化合物为苯胺或烷基取代的苯胺;相变复合材料包括相变材料、分散剂和导电碳。本发明的改性多孔硅碳复合材料作为负极材料时,具有较好的循环稳定性以及倍率性能;并且表面的相变材料能够在温度过高时吸收热量,从而提高了安全性能。
本发明提供了一种三维增强复合材料的成型方法,包括:步骤一:制备碳纤维Z‑pin构件(1)以及碳纤维增强树脂基复合材料的层合板预制体(2);步骤二:在层合板预制体(2)中制造预制孔(4);以及步骤三:将碳纤维Z‑pin构件(1)植入到预制孔(4)中。本发明的目的在于提供一种三维增强复合材料的成型方法,能够降低对复合材料层合板预制体破坏,减轻对层合板力学性能和强度的损伤,而且能实现将碳纤维Z‑pin植入到大厚度的复合材料层合板中。
本发明公开了一种夹具与纤维复合材料组合的补强方法,属于压力管道修复与补强技术领域,解决了现有技术中的压力管道修补方法工艺复杂导致修补时耗时耗力、成本高的问题,本发明包括以下步骤:(1)对受损管道表面的缺陷进行测量,判断所需修复的材料的量,设计并制造补强夹具;(2)对受损管道表面进行预处理;(3)对受损管道表面的凹陷部位进行修补;(4)在需要补强的管道表面铺设至少两层纤维复合材料,并等待碳纤维复合材料固化;(5)在纤维复合材料外安装夹具;(6)在夹具和纤维复合材料层之间的间隙内填充可固化聚合物;(7)在夹具的开口部位安装密封环,将可固化聚合物密封于夹具内。本发明操作简单成本低,不影响管道运行。
本发明公开了一种原位碳包覆二元过渡金属氧化物异质结碗状纳米复合材料的制备方法及其应用,首先以四水合乙酸锰和均苯三甲酸为反应原料,聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,通过液相反应和液体流速精确控制制备碳包覆二元过渡金属氧化物异质结碗状纳米复合材料的前驱体粉末,然后通过氩气气氛中进行煅烧,得到类似碗状的原位碳包覆二元过渡金属氧化物异质结纳米复合材料,该纳米复合材料用作钾电负极时表现出优异的储钾性能,本发明制备MnO‑Mn3O4@C‑N碗状纳米复合材料的形貌均一、制备快速且晶粒尺寸分布均匀。
本发明公开了一种立方氮化硼聚晶复合材料,是由以下重量百分比的组分制成:立方氮化硼54~95%,结合剂5~42%,增韧剂0~15%;所述立方氮化硼的粒度为1纳米~40微米,是由至少两种任意重量比的不同粒度范围的立方氮化硼微粉组成,不同粒度范围的立方氮化硼微粉按照其平均粒度递增设置,平均粒度的递增倍率为1.4-3.4倍。本发明采用不同粒度范围的立方氮化硼微粉混合,作为立方氮化硼聚晶复合材料的主要成分,采用结合剂、增韧剂作为辅料制成立方氮化硼聚晶复合材料,提高了立方氮化硼聚晶复合材料耐磨和耐崩损性,磨损的磨耗比为11200~11900,抗弯强度为800~1150MPa,同时立方氮化硼聚晶复合材料的knoop硬度依然保持在30-38GPa的硬度水平,气孔率为2~5%。
本发明涉及一种高韧性聚乳酸基复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种高韧性聚乳酸基复合材料,所述复合材料的成分及其配比为:聚乳酸 90 重量份,聚乙二醇10重量份。本发明在聚乳酸中添加低分子量聚乙二醇,两者按照一定配比,使得聚乳酸的断裂伸长率大大提高。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种宏观三维四氧化三铁@石墨烯气凝胶超轻复合材料及制备方法。本发明首先以膨化石墨粉为原料、采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,将三氯化铁热水解制得氢氧化铁胶体;然后在超声下将氢氧化铁胶体滴加到氧化石墨烯溶液中,水热还原反应后获得四氧化三铁@石墨烯水凝胶;用氨水水热处理、真空冷冻干燥后获得宏观三维四氧化三铁@石墨烯气凝胶超轻复合材料。按照重量百分比计,四氧化三铁含量为0-65%,余量为石墨烯气凝胶。本发明提供的四氧化三铁掺杂石墨烯气凝胶复合材料合成方法简单易行、易于控制,同时比重小、表面积大和多孔特征突出,可用于污水处理、隐身、生物医药、新能源和电子材料等领域。
一种交通路面用相变调温沥青复合材料及其制备方法, 该复合材料由集料、基础沥青、复合相变材料、沥青改性料、稳定剂、抗氧化剂制成,沥青改性料由聚乙烯或聚丙烯废料、废旧轮胎粉和介质粉组成,复合相变材料由金属粉和陶瓷基相变材料组成,金属粉由镍粉和铜粉混合而成;所述的陶瓷基相变材料由支撑材料和癸酸制成,支撑材料由高岭土、蒙脱石粘土、锆英石、堇青石细粉、氧化镁微粉和改性纳米二氧化钛、碳化硅细粉、碳酸氢钠和碳酸钙烧结而成。本发明的陶瓷基相变材料可以在其表面包裹一层EVA树脂,进一步减小相变材料固?液转化过程中泄漏问题,提高陶瓷基相变材料的稳定性,进而提高沥青复合材料的相变调温的稳定性。
本发明属于聚酰胺聚合物材料领域,特别涉及聚酰胺无机纳米复合材料及其制备方法。将重量为0.002克~0.04克的次磷酸盐和重量为0.0005克~1克的无机纳米材料加入到胺基羧酸盐的水溶液中,或加入到在水中二元羧酸与二元胺摩尔比为1∶1反应形成盐的水溶液中;经过浓缩,预聚,减压,常压聚合得到100克的聚酰胺无机纳米复合材料。本发明的聚酰胺无机纳米复合材料白度高,色泽稳定,不仅缩短了聚酰胺的成型周期,而且有效保持了聚酰胺材料的力学性能。
一种导电性复合材料,由聚吡咯类,聚噻吩类,聚苯胺,聚乙醛类,聚1,2-亚乙烯基噻吩类,聚乙烯咔类以及这些化合物的共聚物,纳米碳素材和不饱和化合物而形成。此导电性复合材料具有增强对材料间的紧贴性,制膜性,低电阻率,而且在高温环境下也能维持低电阻率。一种复合电极,导电性复合材料经压制或涂布在石墨片,铝片,铜片,镍片,钢片或这些的金属的合金,泡沫材料,制成一定形状。此复合电极,具有减小的电阻率,而且在高温环境下也能维持低电阻率。使用此复合电极的超大电容及锂电池,具有低电阻率和高容量的优异性能。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种PVDF‑枝状花形ZnO导热复合材料及其制备方法。本发明的PVDF‑枝状花形ZnO导热复合材料,主要由枝状花形的ZnO和PVDF制得,所述枝状花形的ZnO和PVDF的质量比为3~6:94~97。本发明的PVDF‑枝状花形ZnO导热复合材料,由于枝状花形的ZnO在复合材料中形成了相互交错的网络,从而形成了导热的通道,消除了部分界面电阻,从而提高了PVDF‑枝状花形ZnO导热合材料的导热系数。
本发明涉及一种钛酸锂复合材料及其制备方法,钛酸锂电池。该钛酸锂复合材料包括钛酸锂颗粒以及包覆在钛酸锂颗粒表面的铝膜。本发明提供的钛酸锂复合材料,在钛酸锂颗粒的表面包覆铝膜,进而提高钛酸锂复合材料的导电性。试验表明,在钛酸锂颗粒的表面包覆铝膜,在提高负极材料导电性的同时可有效提高振实密度,从而有利于钛酸锂负极材料的克容量发挥及首次效率的提高;电化学试验结果表明,使用该钛酸锂复合材料的钛酸锂电池的循环性能、倍率性能得到明显改善。
本发明公开了一种石墨烯复合材料修饰电极及其制备方法。所述石墨烯复合材料为氧化铁‑石墨烯‑3‑(2‑氨基乙基)吡啶复合材料或氧化铁‑石墨烯‑4‑(2‑氨基乙基)吡啶复合材料。本发明制备的石墨烯复合材料修饰电极,以氧化石墨和氯化铁作为原料,3‑(2‑氨基乙基)吡啶或4‑(2‑氨基乙基)吡啶作为掺杂剂,制备成Fe‑N‑C材料,具有良好的电催化活性,优异的稳定性。
本发明涉及一种Al4W相强化钨铜复合材料及其制备方法,属于金属材料制备技术领域。本发明的Al4W相强化钨铜复合材料的制备方法,包括以下步骤:将主要由钨酸铜、造渣剂和铝粉组成的混合料进行铝热反应,得到混合熔体,混合熔体经金渣分离后得到金属复合熔体,金属复合熔体经过渣洗用预熔渣洗涤后,再进行冷却除渣,即得;所述混合料中的钨元素和铝元素的摩尔比为1:(2.10~3.29),冷却除渣。本发明通过铝热反应实现了钨铜复合材料的合成,通过控制原料中各金属元素的比例,可以在制备的钨铜复合材料中原位合成Al4W增强相,原位合成的Al4W增强相具有界面结合性好、尺寸小且分散均匀等优点,可以进一步提高钨铜复合材料的致密度、强度和耐磨性。
本发明公开了一种高速铁路动车组用受电弓滑板复合材料的制备方法,步骤如下:按比例称量原料,短切碳纤维30~60%、酚醛树脂粉20~30%、沥青焦粉10~20%、鳞片石墨粉10~20%、铜粉1~10%,所称量原料混合均匀后倒入模压机模具中压制成型,坯体先后放入马弗炉中进行预氧化处理、放入碳化炉中进行碳化处理、放入等温化学气相沉积炉中进行致密化处理、放入高温石墨化处理炉中进行石墨化处理,即得到受电弓滑板用复合材料,将所得复合材料进行加工得到碳-碳复合材料受电弓滑板。采用本发明所制备的高速铁路动车组用碳-碳复合材料受电弓滑板,不仅周期短、成本低,而且各项性能指标优异,可为高速铁路机车提供平稳、安全的电力供应,确保机车的高效运行。
本发明属于材料毯制备领域,特别是指一种双针床全成形3D多功能复合材料毯的制备装置和方法。根据3D多功能复合材料毯的设计梳栉相结合在对应位置形成需求密度针法,提供3D多功能复合材料毯牢固度;其他部位在衬经衬纬喂入时同步喷水泥及骨料,方便3D多功能复合材料毯设计变化。间隔纱每两行参与一次编织,根据客户要求的密度进行编织;优点是:3D多功能复合材料毯为干态,现场喷水固化成型。根据现场铺设,综合性能好、环境友好、应用灵活、使用方便,方便装卸和运输,复合材料固化后即可形成具有一定的厚度和硬度的功能系列化的网状复合混凝土层的特殊材料;其沟渠施工工艺简单、施工方便、效率高、整体性好,美观大方。
本发明属于C/C‑Cu复合材料领域,公开一种C/C‑Cu复合材料的制备方法。采用碳纤维针刺毡作为预制体,经化学气相渗透工艺制备得到C/C多孔体;将C/C多孔体浸泡于酚醛树脂的无水乙醇溶液中进行浸渍处理;取出C/C多孔体,烘干,然后将其置于二氧化钛溶胶中进行浸渍处理;取出C/C多孔体,干燥,然后煅烧,得到含TiC涂层的C/C复合材料;以纯铜粉为浸渍剂,在温度1100~1300℃下保温0.5~2h进行渗铜,然后随炉冷却至室温,即得C/C‑Cu复合材料。本发明显著改善了铜与碳浸润性较差的缺陷,同时保证了复合材料的导电导热性能,从而制备得到性能优异的C/C‑Cu复合材料。
本发明公开了一种石墨烯复合材料的工业化电解剥离制备方法,属电化学领域。该方法采用电解剥离技术,以高纯石墨棒作为电解阴极和阳极,以聚合物或生物分子为电解质,同时,在电解助剂、快速搅拌、恒定的直流电压4~16V下,电解剥离高纯石墨棒10min~24h,得到高质量石墨烯复合材料,该材料可用于修饰电极作为生物传感等。该方法仅需一台直流恒电位仪,投资小,方法简单,反应过程易于控制,成本低、无污染,所制备的石墨烯复合材料质量高,具有较好的推广应用前景。
本发明属于导热绝缘复合材料技术领域,公开了一种高导热绝缘环氧树脂复合材料及其制备方法,本发明制备的复合材料包括环氧树脂100份,固化剂20~30份,无机填料5~35份,稀释剂10~20份,其中无机填料为改性氮化硼和改性碳纤维的混合物。此外,本发明还公开了所述复合材料的制备方法。本发明制备的高导热绝缘环氧树脂复合材料具有优异的导热性能和电绝缘性,在低填料含量(18.71 wt%)下达到1.505 Wm‑1K‑1的热导率和3.25E+11Ω·cm的体积电阻率,在化工中热交换器等要求导热的领域以及LED照明、电子封装等要求导热绝缘的领域表现出巨大的应用前景。
本发明属于钛铝复合材料领域,具体涉及一种Ti2AlC/TiAl仿生微纳叠层复合材料及其制备方法。该Ti2AlC/TiAl仿生微纳叠层复合材料中,多个片状TiAl单元之间复合有Ti2AlC层;所述片状TiAl单元的厚度为微米级,所述Ti2AlC层的厚度为纳米级。本发明的仿生微纳叠层复合材料,以微米级TiAl层为“砖石”,以纳米级Ti2AlC层为“黏泥”,形成“砖砌式”微纳叠层结构;这种叠层结构能够通过多尺度下对裂纹偏转、钝化和桥接,有利于同时提高Ti2AlC/TiAl复合材料的强度和塑韧性。
本发明提供了一种铋烯/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,将金属铋粉加入溶剂得到混合液;将混合液于冰水浴中超声、离心收集上清液;往上清液中加入还原剂,离心、洗涤,真空冷冻干燥,得到纯相的铋烯纳米片;将得到的铋烯分散到除氧的去离子水中,与氧化石墨烯混合,超声分散均匀,进行真空过滤抽膜;所得薄膜放入反应釜内衬中,加入还原剂反应,得到铋烯/石墨烯复合材料。复合材料中二维铋烯具有超薄的片层结构,铋烯厚度为0.5‑2nm,与石墨烯复合成膜,疏松多孔。所得到的复合材料比表面积大,可与电解液充分接触浸润,且复合材料优异的柔韧性,可以缓解金属铋在充放电过程中的体积膨胀,提高材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明公布了一种耐低温阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,该聚酰胺复合材料由聚酰胺基体、阻燃母粒、改性填料、相容剂、抗氧化剂制成,按重量比,聚酰胺基体占70‑75份、阻燃母粒占8‑15份、改性填料占7‑10份、相容剂占5‑8份、抗氧化剂占0.5‑1份;所述聚酰胺基体为由重量比3:1的聚酰胺66和聚酰胺6组成;所述阻燃母粒由聚酰胺66、聚丙烯和红磷组成;所述改性填料按重量比,由1高岭土、氧化铝粉末和改性纳米二氧化硅、6碳化硅细粉组成。本发明制备的聚酰胺复合材料具有良好的强度和一定的韧性,同时本发明制备的聚酰胺复合材料具有良好阻燃性能,再者,本发明制得的聚酰胺复合材料外观良好。
本发明涉及有抗肿瘤药物纳米层的透明质酸修饰的二氧化钛-氧化石墨烯复合材料制备方法及应用,有效解决兼具热疗及光动力治疗活性、肿瘤细胞靶向性以及良好生物相容性的HA修饰的Ti-GO纳米复合材料的制备及实现抗肿瘤的治疗用药问题,通过水热法合成二氧化钛-氧化石墨烯纳米材料,然后透明质酸以亚烷基二胺为连接臂和二氧化钛-氧化石墨烯纳米复合材料通过酰胺键化学连接,在水介质中形成纳米层的透明质酸修饰的二氧化钛-氧化石墨烯复合材料,本发明方法制备的有抗肿瘤药物纳米层的透明质酸修饰的二氧化钛-氧化石墨烯复合材料可同时用于肿瘤近红外成像诊断及肿瘤治疗,实现在制备肿瘤近红外成像诊断及肿瘤治疗药物中的应用。
本发明涉及一种超薄铜复层铜铝复合材料及其生产方法,属于金属板带加工技术领域。本发明的超薄铜复层铜铝复合材料的生产方法,包括:在铜铝复合板带的铝层表面复合一层铝覆层得到铜铝复合坯料,冷轧处理,即得。本发明的超薄铜复层铜铝复合材料的生产方法,采用较厚的铜铝复合板带代替纯铜作为复层,直接减薄了铜层的绝对厚度并增加了其热熔,解决现有技术在生产超薄铜复层铜铝复合材料的过程中容易产生过烧,造成铜层熔透,无法复合的技术问题;同时相较于传统的采用电镀技术生产超薄铜复层铜铝复合材料对环境污染小,社会效益显著。
本发明介绍了一种适用于内嵌阻尼层夹芯复合材料的真空辅助成型方法,通过在顶面、底面铺敷导流布,并采用双面开槽泡沫,解决了由于阻尼层上下面的渗透,从而可以实现内嵌阻尼层夹芯复合材料的真空辅助成型。本发明解决了内嵌阻尼层夹芯复合材料的真空辅助成型,为内嵌阻尼层夹芯复合材料的工程后应用奠定了基础;制备的复合材料除了具有高刚度、低密度、高阻尼特性外,可以广泛应用于航天、舰船等对振动有特殊要求的部位,具有广阔的应用前景和显著的军事效益;可以实现阻尼层的共固化一次成型,并且质量稳定。
本发明公开了一种石墨烯三维复合材料及其制备方法和应用,该石墨烯三维复合材料是由包括以下步骤的方法制备的:1)取石墨粉按照Hummers法进行第一次氧化,洗涤、超声后过滤得一次氧化石墨烯;2)取一次氧化石墨烯按照Hummers法进行第二次氧化,洗涤、超声后过滤得氧化石墨烯片层;3)室温下将氧化石墨烯片层分散在水中,并加入聚乙烯亚胺溶液进行混合,后冷冻干燥即得。本发明的石墨烯三维复合材料具有三维空间结构,同时具备羧基、羰基和氨基等基团,吸附能力强,负载容量大,对水中的铅离子、铜离子、镉离子等重金属离子具有良好的吸附效果;同时其作为三维材料,吸附重金属后可以经过简单的过滤除去,不产生二次污染。
本发明涉及一种利用第二相强化SiC颗粒增强复合材料的制备方法,是针对SiC颗粒增强复合材料力学性能低、生产效率低的弊端,采用热挤压法破碎铸态SiC颗粒增强复合材料中片状及线形第二相Mg17Al12,制备的SiC颗粒增强复合材料基体中均匀分布SiC颗粒和第二相Mg17Al12颗粒,使SiC颗粒增强复合材料的综合力学性能大幅提高。本发明的SiC颗粒增强复合材料在热挤压工艺实施前,简化了目前普遍采用的固溶处理,大大提高了生产效率,节约了经济成本。
本发明属于聚酰亚胺复合材料技术领域,具体涉及一种轴承保持架用聚酰亚胺复合材料及其制备方法,还涉及一种轴承保持架。本发明的轴承保持架用聚酰亚胺复合材料由以下质量百分比的组分复合而成:单醚酐聚酰亚胺60%~70%,聚四氟乙烯20~30%,聚苯酯5~10%。本发明的聚酰亚胺复合材料以单醚酐聚酰亚胺作为基材,采用聚四氟乙烯提高润滑性能,采用聚苯酯提高强度,最终使得本发明的聚酰亚胺复合材料具有较高的拉伸强度和冲击强度,并具有耐磨、自润滑、转移膜易转移等特性,兼具有耐腐蚀性能。采用本发明的聚酰亚胺复合材料制成的轴承保持架,耐强酸以及强氧化介质,有效提高了轴承的使用寿命。
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