本发明属于材料合成技术领域,提供了一种填充改性聚四氟乙烯高导热复合材料的配方及其获取方法,石墨填充的体积分数为18±0.5%,碳纤维填充的体积分数为10%;利用热导率测量装置研究石墨、碳纤维两相填充改性聚四氟乙烯高导热复合材料的热导率,利用有限元数值模拟研究石墨改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,并由理论推导得到碳纤维添加改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,利用经验公式研究改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,达到了系统化地优化寻求二者最佳配比的目的,使改性聚四氟乙烯高导热复合材料在满足结构性强度要求下,导热性能达到最佳,有效地提高了耐腐蚀性换热器的耐腐蚀性及换热效率。
本发明公开了一种铝—钛复合材料的爆炸焊接制造方法,具体是将基层钛板(5)置于铺有缓冲保护层(6)的钢垫板(7)之上,复层铝(铝合金)板(3)通过支撑物(4)置于基层钛板之上,炸药(2)布放在铝(铝合金)层表面,在爆轰方向末端采用不均匀布药方式,使单位面积装药量在爆轰方向末端逐渐降低,通过爆炸焊接复合一体获得高质量的大面积铝(铝合金)—钛复合材料,其中,基板的材质为工业纯钛,复板的材质为纯铝或铝合金(MG含量≤0.1%)。利用该方法制造的铝(铝合金)—钛复合材料具有良好的质量。
本发明属于医学用光动力治疗材料技术领域,具体涉及一种石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料及其应用专利申请事宜。所述纳米复合材料G@TiO2@PS,制备时包括:一步湿法制备负载Photosan的氧化钛纳米粒子、制备氧化石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料氧化石墨烯@TiO2@PS、水合肼还原制备石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料石墨烯@TiO2@Photosan等步骤。所制备的G@TiO2@PS纳米复合材料具有更好的水溶性、生物相溶性和低的细胞毒性,可用于肿瘤光热和光动力协同治疗,在特定肿瘤或癌细胞中,具有更好的杀伤效果,表现出较好的应用前景。
本发明公开了一种基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方及制备方法。基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方中包括含油废硅藻土、粘合剂及轻质骨料,所述配方中含油废硅藻土的重量百分含量为30%~50%,粘合剂的重量百分含量为20%~35%,轻质骨料的重量百分含量为15%~40%。本发明提供的基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方及制备方法,将含油废硅藻土制成轻质耐热耐火的硅藻土复合材料,可以应用于吸附剂、隔音降噪材料、隔温材料、保温材料、建筑材料等领域,实现含油废硅藻土的废物利用,并在确保硅藻土复合材料的高性能标准的前提下,降低生产过程中的能量消耗,节约生产成本。
本发明提供了一种石墨烯基环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。以质量份计,所述石墨烯基环氧树脂复合材料由包括以下质量份的原料制备得到:氧化石墨烯0.01~10份、偶联剂0.01~5份、环氧树脂100份、固化剂1~30份、表面活性剂0.01~1份、分散剂0.01~1份、溶剂100~200份。本发明提供的石墨烯基环氧树脂复合材料具有较好的力学性能和耐高温性能。实施例结果表明,本发明提供的石墨烯基环氧树脂复合材料的耐高温性能大于320℃,邵氏硬度大于92.0 HD,冲击强度大于6.5kJ/cm2。
本发明属于复合材料制备技术领域,具体公开一种铁酸锌/腐植酸纳米复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料为腐植酸表面分布有20~50 nm的铁酸锌颗粒。S1、将腐植酸、铁盐、锌盐、分散剂超声分散到溶剂中,然后调节溶液pH=6.5~8;S2、将S1所得溶液在150~250℃密闭反应5~20 h;S3、将S2所得溶液过滤,得到滤饼,洗涤、干燥后,即得铁酸锌/腐植酸纳米复合材料。所述的铁酸锌/腐植酸纳米复合材料作为阻燃剂的应用,并具有良好的阻燃性能。
气相原位聚合法制备超高分子量聚乙烯石墨烯复合材料,包括以下步骤:通过石墨烯作为催化剂载体和过渡金属化合物在一定条件下反应制成固体催化剂,然后在没有稀释剂存在的气相条件下反应制备超高分子量聚乙烯石墨烯复合材料。本发明采用石墨烯同时作为催化剂载体和增强填料,在气相条件下反应,既可以通过催化剂负载提高聚合活性,而且所得到的复合材料中石墨烯达到均匀分散,复合材料性能优良,特别是其耐冲击性能较强,解决了传统复合材料在长期使用过程中脆性断裂、失效等问题。
本发明公开了一种Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米二氧化硅粉、微米二氧化硅粉、红外遮光剂和短纤维充分分散混合,得到混合料A;(2)将混合料A压制成型,得到二氧化硅复合材料;(3)将铝源、螯合剂、溶剂、水和催化剂配制得到铝溶胶;(4)采用氧化铝溶胶对二氧化硅复合材料进行浸渍,得到Al2O3‑SiO2湿凝胶材料;(5)干燥处理,得到Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料。采用该方法制备得到的Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料,具有较好的力学性能,可以较好地抑制高温红外辐射热传导,避免高温下氧化铝气凝胶产生较大的收缩。
本发明公开了一种铜基电接触复合材料及其制备方法,属于金属复合材料制备技术领域。该铜基电接触复合材料由以下质量百分比的组分组成:铬10%~30%、碳化钨1%~5%,余量为铜。本发明的铜基电接触复合材料,致密度高、组织均匀,具有较高的电导率和较好的抗电弧侵蚀性。本发明的制备方法,将铬粉、碳化钨粉和铜粉混合后采用放电等离子烧结工艺制备铜铬碳化钨复合材料;所得复合材料既有铬的高强度、高熔点,又有碳化钨良好的导电性和耐磨性,以及铜的较高导电、导热率;该制备方法可控环保,工艺简单,成本低廉且生产周期短,实现了抗电弧侵蚀性能、抗熔焊能力、强度、导电率性能高的电接触复合材料的制备,适合推广应用。
本发明涉及一种石墨烯基磷酸铁锂复合材料及应用。该复合材料的制备方法为:将锂化合物、磷酸盐、铁盐、石墨、插层剂与水混合,制备石墨烯浆料;向石墨烯浆料中加入双氧水、氮源混合,配制前驱体浆料;将前驱体浆料进行水热反应,得到水凝胶;将水凝胶浸泡于有机碳源溶液中,分离,再在还原气氛下烧结,即得。该复合材料中,氮源起到掺杂改性的作用,可以与石墨烯形成C‑N键而改进复合材料的导电性;通过水凝胶的吸水作用,可使复合材料内部和表面吸附有机碳源,经烧结后形成多孔炭,具有提高导电率和吸液保液能力的作用,以上物质的综合作用使该复合材料具有导电率好、振实密度高的特点,显著改善了磷酸铁锂复合材料的倍率性能和克容量发挥。
本实用新型公开了一种复合材料浆料搅拌装置,涉及搅拌机械领域,包括搅拌桶,所述搅拌桶的上表面固定安装有电机,所述电机的输出端贯穿搅拌桶的上表面延伸至其内部并固定连接有转动轴,所述转动轴的表面固定连接有多个搅拌杆,所述转动轴的两侧中心处固定连接有连接杆,两个所述连接杆的相背一端固定连接有侧边刮板。本实用新型能够装置内壁吸附的对复合材料浆料进行刮除,让其重新回到复合材料浆内部进行搅拌,防止复合材料浆料出现浪费的情况,以及能够对搅拌装置内壁的结垢进行清除,防止影响下次的其他复合材料浆料搅拌的品质,从而达到节约材料,清理搅拌装置内壁,以及提高复合材料浆料搅拌品质。
本实用新型提供一种强度高、重量轻的纵截面工字形整体钢芯一体化复合材料超高压灭活设备,包括设置在门型架上的超高压灭活舱与增压器,超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;增压器的活塞杆伸入灭活腔加压。灭活舱本体为纵截面外轮廓呈工字形的整体钢芯,其中间部位直径较小圆柱外周缠绕纤维复合材料。增压器和超高压灭活舱分别设置在门型架的上、下两根横柱上,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。使用碳纤维、玻璃纤维等纤维复合材料缠绕超高压灭活舱和需要承压的门型架,有效的减轻了设备的重量。
本实用新型提供一种树脂基复合材料燃烧试验装置,涉及材料试验装置技术领域,该树脂基复合材料燃烧试验装置包括位于复合材料上方的耐火板、设置在耐火板上的热流通密度计、设置在复合材料正面上的热电偶组、喷火端可朝向热电偶组和热流通密度计的燃烧器、用于拍摄复合材料背面处画面的摄像机、用于对复合材料背面吹风的通风设备、设置在复合材料背面上的风速计;通过摄像机的拍摄画面,能够方便的使试验人员判断出做燃烧试验的复合材料是否复合要求,而且本实用新型结构简单,使用成本低,利于推广;使燃烧器喷出的火焰能够准确的模拟出该复合材料应用在飞机上发生燃烧的条件,从而保证了试验结果的准确性。
本发明涉及一种废弃碳纤维增强树脂基复合材料溶胀解离回收方法,首先将二甲基乙酰胺和1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮按照体积比例(80‑100:0‑20)配制成溶胀剂;再将废弃碳纤维复合材料浸入到溶胀剂中进行溶胀处理,溶胀温度为60~160℃,处理时间为0.5~6 h,溶胀剂与碳纤维复合材料质量比为10~100:1;调控溶胀工艺条件使碳纤维复合材料发生软化或分层现象;将溶胀产物裁切成薄片、长条等形状后回收溶胀产物中的溶胀剂;之后向裁切产物中加入适量树脂,通过模压工艺制备出新的碳纤维增强树脂基复合材料,再生制品抗弯强度可达原始碳纤维复合材料的76%~95%左右。与现有技术相比,本发明确立的工艺简单,成本低、环境污染小、再生碳纤维制品经济价值高,产业化应用前景广阔。
本发明提供了一种伊利石复合材料的制备方法,其包括:向二氧化钛纳米颗粒悬浮液中加入硝酸银和柠檬酸,混合均匀后采用紫外光照射得到含有银的二氧化钛纳米颗粒悬浮液;向所述含有银的二氧化钛纳米颗粒悬浮液中加入乙酸和壳聚糖,均匀混合后得到壳聚糖乳浊液;将伊利石加入水中搅拌混合均匀,然后加热至50~60℃并恒温0.5~1 h,得到伊利石悬浮液;将所述壳聚糖乳浊液加入到所述伊利石悬浮液中,并常温搅拌24~36 h,得到壳聚糖与伊利石的共混液;对所述共混液进行过滤处理并用水洗涤至中性,干燥即可。本发明提供还一种由上述方法制备的伊利石复合材料及其应用。上述伊利石复合材料在PPCPs污染物处理方面效果比较好。 1
本发明提出了一种介孔二氧化硅包覆磁性多壁碳纳米管复合材料,该复合材料为核壳结构,化学结构式为MWCNT/CoFe2O4@mSiO2;其为管状形貌,具有较强的磁性,磁敏感度强,比表面积极大。其制备方法是首先制备MWCNT/CoFe2O4磁性碳纳米管材,再利用MWCNT/CoFe2O4磁性碳纳米管材制备MWCNT/CoFe2O4@mSiO2介孔复合材料,该制备方法便捷,合成条件、合成装置及技术流程简单。
本实用新型公开了一种复合材料电缆芯在线监测装置,包括底座、卷绕盘固定装置和至少三个卷绕盘,底座上设有导轨、卷绕盘直径调整装置和人工检测台,卷绕盘固定装置设置在导轨上,卷绕盘设置在卷绕盘固定装置上,卷绕盘直径调整装置与卷绕盘连接,多个卷绕盘经复合材料电缆芯连接。本实用新型所公开的复合材料电缆芯在线监测装置,结构简单,设计合理,具有可调节直径大小的卷绕盘和调节各卷绕盘间距的固定装置,能够适用于各种规格复合材料电缆芯的卷绕性能检测标准;可以实时对生产过程中的复合材料电缆芯产品进行卷绕性能的监测,发现问题可及时解决;并且无需破坏产品的连续性就可对卷绕性能进行检测,降低了产品的生产成本。
应用于输电铁塔的D字型截面复合材料型材,具有管筒状的本体,所述本体的截面为D字型,D字型包括连接的两个垂直肢,两个垂直肢通过圆弧段连接,所述本体采用玻璃钢复合材料制成。本实用新型提供了一种抗弯和抗扭性能好,连接形式简单,有效降低塔重,充分发挥复合材料绝缘性能的复合材料型材,无需采用钢管套,可实现复合材料直接用螺栓进行连接。
本发明涉及一种核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料及其制备方法,属于电池技术领域。本发明的核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法包括如下步骤:1)将碳纳米管、间苯二酚、甲醛在水中混合反应30‑80min;2)向步骤1)反应后的体系中加入草酸,反应200‑260min;3)将步骤2)反应后的体系固液分离,干燥,在惰性气氛下,500‑600℃保温3.5‑4.5h,得到碳纳米管/活性炭复合材料;4)将步骤3)得到的碳纳米管/活性炭复合材料与氢氧化钾混合,在700‑850℃碳化2‑5h,即得。本发明的核鞘结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法具有环境友好、工艺简单等优点。
本发明实施例公开了一种氨基化碳纳米管/双马来酰亚胺树脂复合材料及其制备方法,该制备方法将碳纳米管制备成氨基化碳纳米管,以氨基化碳纳米管与双马来酰亚胺树脂通过化学键复合获得复合材料,并以烯丙基化合物作为扩链剂,在降低该复合材料的交联密度的同时,利用氨基化碳纳米管与双马来酰亚胺树脂的良好的界面作用,协同提高了双马来酰亚胺树脂的韧性。且由于氨基化碳纳米管具有较高的热分解温度,还使得双马来酰亚胺树脂的高热分解温度得到保持。本发明公开的氨基化碳纳米管/双马来酰亚胺树脂复合材料采用本发明公开的复合材料的制备方法制备,能在保持双马来酰亚胺树脂耐热性的同时提高双马来酰亚胺树脂的韧性。
本发明公开了一种采用氧化铋和铁酸镍的磁性光催化纳米复合材料及其制备方法,采用氧化铋和铁酸镍的磁性光催化纳米复合材料,其主要由氧化铋、铁酸镍以及四氧化三铁组成,所述氧化铋为纳米粉末状,铁酸镍为纳米粉末状,四氧化三铁为纳米粉末状,本发明制备的采用氧化铋和铁酸镍的磁性光催化纳米复合材料可以在外加磁场下进行回收,实现了催化剂的循环利用,降低了成本;由于银的存在,光催化复合材料实现了可见光激发下对有机污染物的催化降解,拓展了光催化复合材料的应用范围,同时氧化铋和铁酸镍结合形成异质结,将光能利用区间拓展到可见光区,匹配的能带结构有利于光生电子和空穴的分离,进而提高光催化降解的效率。
本发明涉及一种具有超疏水涂层的复合材料及其制备方法、基底材料及其制备方法,属于金属材料防腐技术领域。本发明的复合材料的制备方法,包括提供包括金属材料基底本体和复合材料层的基底材料;复合材料层中包括至少一种含碳碳双键的化合物;将复合材料层与主要由不饱和烯属聚合单体、交联剂、引发剂和溶剂组成的混合体系接触后进行聚合反应。该制备方法,在基底材料上原位聚合形成具有微纳复合结构的超疏水涂层,超疏水涂层中聚合物的粒径为20~50nm,静态水接触角超过150°,具有稳定性好、涂层不易脱落以及优异的耐腐蚀性,在金属防腐、防锈等领域具有潜在应用。
本发明涉及复合材料技术领域,具体来说是石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料及其制备方法和应用,石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料按照以下方法制成:将石墨烯和丙烯腈单体在引发剂的作用下制备得到了石墨烯‑聚丙烯腈纳米复合材料,然后采用偶联法在石墨烯‑聚丙烯腈纳米复合材料上通过交联剂负载了光催化纳米粒子,再经过静电纺丝法纺丝后,制备得到了石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料。本发明不仅制备得到了具有光催化性能的石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料,而且能够通过石墨烯和光催化剂的协同效应来分解水体中的有毒有机物,增加水体溶解氧含量,从而实现了污水的净化及处理。
本发明公开了一种碳纳米管-氧化铝复合材料,所述复合材料是由碳纳米管和氧化铝组成;其中碳纳米管的重量百分比含量为0.1-6%。本发明采用热压烧结工艺制备了碳纳米管-氧化铝复合材料,碳纳米管在氧化铝基体材料中分散均匀。热压烧结可以解决碳纳米管-氧化铝复合材料的致密化烧结问题,同时显著的降低烧结温度,缩短烧结时间。复合材料的致密度达到98.8%,复合材料的断裂韧性为6.32MPam1/2, 相对氧化铝材料提高了大约99.2%。XRD和SEM结果显示出热压烧结条件下,碳纳米管-氧化铝复合材料形成完整的烧结相,且致密度较高,基体穿晶断裂和沿晶断裂交织,碳纳米管在氧化铝基体中分散均匀,没有团聚现象。
一种缠绕成型复合材料锥管各节之间的连接方法,首先将金属嵌件外表面喷砂后采用缠绕成型工艺缠绕到下段复合材料锥管的顶端,并进行固化,然后对锥形连接器锥管结构内部粘接面进行喷砂,并采用胶粘剂均匀涂敷,将下段复合材料锥管采用内抽式结构锁死并密封、固化,最后采用中间连接器将上、下段两节圆台形复合材料锥管通过螺纹连接的方式连接固定,并采用橡胶密封圈进行密封处理。该连接方法可有效解决缠绕成型复合材料天线各节之间的可靠性和密封性连接问题,推动复合材料用作烟囱、电线杆和天线等锥管结构主体结构材料,进而推动锥管结构复合材料在国民经济中的应用。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种钒酸钙复合材料及其制备方法,还涉及一种上述钒酸钙复合材料的应用。本发明的钒酸钙复合材料为由石墨烯材料和CaV4O9形成的片状复合材料;所述石墨烯材料和CaV4O9的质量比为1:(35~40)。本发明的钒酸钙复合材料将CaV4O9与石墨烯材料复合在一起,具有较好的导电性以及电化学性能。本发明的钒酸钙复合材料作为水系锌离子电池的正极活性材料使用时,电化学性能优异,具有良好的循环稳定性和优异的倍率性能。
本发明公开了一种超薄导热碳纤维复合材料结构电池及其应用,包括上下面板、复合材料格栅板、电池单元、缓冲硅胶垫和散热蜂窝;所述上下面板和复合材料格栅均采用超薄导热碳纤维复合材料制成;所述的复合材料格栅内部用于放置电池单元;所述的电池单元的上下表面涂抹有散热硅胶并设置有缓冲硅胶垫;所述的电池单元四周设置有散热蜂窝结构。本发明利用了超薄碳纤维复合材料优异性能,具有良好的承载性能,同时电池上下表面设置有缓冲硅胶垫,在遇到冲击碰撞时可起到良好的吸能、缓冲作用,提高了电池在发生冲击或者挤压时的安全性。
本发明属于光热转换技术领域,特别涉及一种铜基复合材料、制备方法及其在光热转换领域的应用。本发明的铜基复合材料为聚多巴胺包裹硒化铜纳米椭球形成的光热复合材料,该铜基复合材料中聚多巴胺的厚度为5~80nm。硒化铜纳米椭球作为一种半导体材料,具有表面等离子体共振效应,在红外激光照射条件下,可以有效吸收红外光,将光能转换为热能,从而导致材料温度升高;聚多巴胺包覆在硒化铜纳米椭球表面,使得该铜基复合材料在自然光条件下呈现黑色,可以高效吸收可见光和近红外光范围的光,即聚多巴胺可弥补硒化铜纳米椭球在可见光范围内低的光吸收。该复合材料可达到比硒化铜纳米椭球在同一条件下更高的温度,即具有更高的光热转换效率。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维编织复合材料结构件制备立体框架的方法,所述碳纤维编织复合材料结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。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。
本实用新型的目的是提供一种强度高、重量轻的整体圆柱钢芯分体式复合材料超高压灭活舱体,包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体的盲孔下方设置与灭活腔连通的高压液体进出孔;灭活舱本体为整体圆柱钢芯,整体圆柱钢芯的外周缠绕纤维复合材料。整体圆柱钢芯外周缠绕纤维复合材料,为包卷纤维织物复合材料、缠绕纤维织物带复合材料或者缠绕纤维丝束复合材料。本实用新型的有益效果是:使用纤维复合材料缠绕灭活舱本体,同等强度下纤维复合材料质量轻、体积小,容易移动。
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