本发明提供一种羟基磷灰石包覆银纳米颗粒的核壳结构纳米复合材料,该复合材料是以银纳米颗粒为核,以包覆银纳米颗粒的多巴胺涂层为内壳,以包覆内壳的羟基磷灰石涂层为外壳的核壳结构纳米复合材料。本发明还提供了上述材料的制备方法:先分别配制C4H11NO3‑HCl缓冲溶液、钙盐溶液、磷酸盐溶液,然后将银纳米颗粒均匀分散于C4H11NO3‑HCl缓冲溶液中,使银纳米颗粒表面包覆一层均匀的聚多巴胺膜,再分散于钙盐溶液中,使银纳米颗粒表面包覆一层羟基磷灰石涂层。所述材料具有优良的生物相容性、较低的细胞毒性和持久的抗菌性能,可用于医用种植体表面的涂层,骨修复植入材料和抗菌辅料的体外使用等。
本发明公开了一种用于制备交替多层结构的高 分子复合材料挤出口模,包括有两个连接器、一个汇流器和一 个分叠器,连接器的进口与挤出机挤出口相连接,出口与汇流 器进口相连,汇流器的出口与分叠器进口相连,所述分叠器含 有数个由单元模块和与单元模块匹配的单元壳体构成的将熔 体分层叠合的分叠单元,前一分叠单元出口与后一分叠单元进 口对接相连。熔体在每一个分叠单元内经历分流-变流-叠合 过程,每经一个分叠单元层数就曾加一倍,经历n个分叠单元 后层数就增加到2 (n+1)层,被加 工成交替多层结构的复合材料。本发明具有结构简单,加工制 作容易,拆装方便,复合材料层数和层厚比易于控制,可广泛 用于生产制备交替多层结构复合薄膜、板材等。
本发明公开了一种聚偏二氯乙烯/石墨烯复合材料,该复合材料由基材和覆盖在基材上的聚偏二氯乙烯或石墨烯复合材料层组成,或者由基材、依次覆盖在基材上的粘结剂层和聚偏二氯乙烯/石墨烯复合材料层组成,所述聚偏二氯乙烯/石墨烯复合材料层包括聚偏二氯乙烯和石墨烯,该复合材料层中石墨烯的含量为0.1~10wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料在聚偏二氯乙烯基体中引入了二维填料石墨烯,由于片状的石墨烯能够使气体分子在聚偏二氯乙烯基体中的扩散通路发生弯曲,从而有效提高聚偏二氯乙烯的气体阻隔性,同时,由于石墨烯具有优异的导电性,因此石墨烯的引入还能赋予本发明所述复合材料优良的导电性能。
本发明涉及一种复合材料及其制备方法,具体涉及一种碳包覆四氧化三铁/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法,属于材料和电化学技术领域。本发明提供一种复合材料,所述复合材料由碳包覆四氧化三铁和氮掺杂石墨烯组成,所述复合材料中,四氧化三铁均匀地分布在石墨烯片层的表面。本发明的复合材料由碳包覆四氧化三铁和氮掺杂石墨烯复合材料组成,该复合材料作为锂离子电池负极材料使用过程中,具有优异的循环和倍率性能。此外,本发明所得碳包覆四氧化三铁/氮掺杂石墨烯复合材料不仅能有效缓冲四氧化三铁在电化学反应中的体积效应,同时还提高了材料的导电性,大大降低电池的阻抗,从而有效地提高了材料的电化学性能。
本发明公开了一种复合材料零件表面涂料的去除方法,用喷砂机向复合材料零件表面的涂料层喷射树脂砂的去除复合材料零件表面的涂料层,包括以下步骤:S1)将清洁后的复合材料零件固定放置在工作台上,有涂料层的一面朝上;S2)将喷嘴对准复合材料零件的涂料层,启动喷砂机,用喷射的树脂砂去除复合材料零件表面的涂料层,得到去涂层零件;S3)清洁去涂层零件的表面,得到清洁零件;S4)对清洁零件表面进行涂料去除均匀性测试;S5)干燥。本发明依靠树脂砂对涂料的冲击、摩擦和剪切作用而使得涂料层快速去除,不易损伤复合材料零件纤维,剥离涂料层效率高,且能为下一次喷涂提供崭新的均匀的粗糙的表面,提高涂料与复合材料基体的结合力。
本发明公开了聚苯硫醚纳米晶须复合材料及其制备方法,各原料组分质量百分比含量为:聚苯硫醚(PPS):24-39%,硫酸钙晶须:15%,玻璃纤维(GF):40%,纳米无机填料:2.5-17.5%,稀土偶联剂(DN-930)0.8-2.5%,硅烷偶联剂(KH-550):0.5%,抗氧剂(1010):0.5%;制备工艺包含如下步骤:交联PPS树脂;稀土偶联剂处理过的纳米无机填料和硅烷偶联剂处理过的硫酸钙晶须制备;配比混合;挤出成型,制得聚苯硫醚纳米晶须复合材料材料颗粒。本发明所得聚苯硫醚纳米晶须复合材料具有复合材料力学强度高,材料流动速率好,单位生产成本低的优点。
本发明公开了一种磁浮列车用纳米碳增强铜基复合材料,其特征在于:经过表面改性的碳纳米管0.1~5%、经过表面改性的石墨烯0.1~5%、石墨粉末2~10%、铬粉末1~4%、铅粉末1~8%、锡粉末2~10%、锆粉末0.1~1%、镧粉末0.01~0.5%、余量为铜粉末;其中经过表面改性的碳纳米管是将碳纳米管采用没食子酸水溶液改性得到的碳纳米管,经过表面改性的石墨烯是将石墨烯采用芦丁水溶液改性得到的石墨烯。本发明铜基复合材料杂质含量低,且保持添加增强相成分结构完整,多种添加成分能够发挥共增强作用,显著提高了铜基复合材料的强度、硬度和载流摩擦磨损性能。另外,本发明还公开了一种上述铜基复合材料制备方法,该方法工艺简单,易于生产,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种水泥基电磁显影复合材料、制备方法及其应用,属于工程物探、检测领域。所述水泥基电磁显影复合材料,按重量份数计,由水泥100份、纳米石墨烯0.4‑0.6份、纳米Fe304粉末0.4‑0.6份和石墨烯分散剂0.1‑0.5份组成。本发明还公开上述水泥基电磁显影复合材料的制备方法及其应用。本发明的复合材料具有高介电常数的特点,其能够对地下介电常数相近的地质介质产生显影作用,增强界面的反射效果,增加探地雷达的探测深度和精度。
本发明公开的能形成无机纳米粒子网络的高性能聚合物复合材料是由本发明提供的母料法制备的,它包括聚合物基体材料、弹性体,其特征在于该复合材料还含有无机纳米粒子,基于该复合材料的总重量,各组分的重量百分比含量为:聚合物基体材料70~94%,弹性体3~20%,无机纳米粒子3~10%,其中无机纳米粒子包覆在分散的弹性体外,并在聚合物基体材料中分布形成网络状。这种结构不仅同时实现了对聚合物基体材料的增强增韧作用,还成为了应力传递中心,使得到的复合材料具有更优异的性能。
本发明提供了嵌段共聚物用于环氧树脂中特定纳米结构构筑及制备高韧性复合材料的应用。实验结果证明,与纯的环氧树脂相比,本发明制备得到的PDMS‑PCL/EP复合材料的韧性显著增强:当PDMS1‑PCL4含量为40wt%时,具有10‑60nm蠕虫状纳米结构的热固性材料的断裂韧性比纯环氧树脂提高约255%,而球形纳米结构,在相同的添加量下断裂韧性比纯环氧树脂仅提高了42%。与PCL‑b‑PDMS‑b‑PCL/EP复合材料相比,在相同添加量下,本发明制备的PDMS‑PCL/EP复合材料的韧性明显优PCL‑b‑PDMS‑b‑PCL/EP复合材料,提升幅度达到了97%。这说明本发明在特定比例下制备得到的PDMS‑PCL/EP复合材料的韧性具有显著的优势,取得了预料不到的技术效果,可作为涂料、电气材料、浇注封装材料、胶黏剂、密封胶的基体材料,广泛的应用于航空航天、汽车、造船、建筑、铁路交通等领域。
本申请公开了一种聚晶金刚石复合材料及其制备方法与应用,涉及复合材料领域,旨在解决现有技术中复合材料抗冲击性不足的技术问题。所述聚晶金刚石复合材料,包括:硬质合金基体和通过烧结复合在所述硬质合金基体上表面的聚晶金刚石复合材料主体;所述聚晶金刚石复合材料主体包括:金刚石晶粒和增强相;所述金刚石晶粒包括:晶粒度>7.0级的金刚石晶粒。本申请所述聚晶金刚石复合材料以晶粒度>7.0级的金刚石晶粒和增强相为主要原料,通过与硬质合金基体烧结复合而成;本申请所述的聚晶金刚石复合材料通过改进原料组分,大大降低了脆性转变温度,提高了晶粒和晶界,增大了裂纹扩展的阻力,因此显著提升了聚晶金刚石复合材料的抗冲击性能。
本实用新型公开一种Λ型整体复合材料零件的脱模工具。所述脱模工具包括通过圆弧形部分相连的两根拉杆(1),所述两根拉杆(1)的另一端分别设有向内弯曲、带起模尖角的钩子(2),所述拉杆和钩子的尺寸,以及两根拉杆之间的夹角是根据Λ型整体复合材料零件的结构和尺寸确定的。脱模时,将所述脱模工具的起模尖角分别插入Λ型整体复合材料零件与工装型面之间,拉动所述脱模工具,对复合材料零件施加向上的外力,同时,通过真空管路将压缩气体输入复合材料零件与工装型面的缝隙中,最终在脱模工具与压缩气体的共同作用下实现脱模而不损伤复合材料零件的效果。
本发明公开了一种生物玻璃/氨基酸聚合物复合材料的制备方法,它包括以下步骤:取ε-氨基己酸与其它α-氨基酸,加入水,氮气保护下,于150℃~160℃下脱水后,升温至200℃~220℃反应2小时~3小时,再升温至230℃~235℃反应1小时~2小时后,生成氨基酸聚合物,再加入生物玻璃,混匀,冷却,即得生物玻璃/氨基酸聚合物的复合材料。本发明方法制得的复合材料,既可以在初期提供足够的力学强度,又可以在后期快速降解,可以同时满足力学强度和降解性能两方面的要求;而且,本发明方法简便,容易操作,便于控制,安全、环保,能耗低,周期短,生产效率高,非常适合产业上的应用。
本发明提出的一种高分子复合材料公路防撞护栏,旨在提供一种重量轻、抗冲击、耐腐蚀、易维护,施工安装方便,能够较大幅度地提高事故安全防护功效的公路防撞护栏。它包括以高分子复合材料为主体构成的管状护栏、防阻块、立柱和对接连接器,所述的管状护栏是由多层浸有树脂作基体的增强纤维,缠绕在管状薄壁胎材上缠绕成型的复合材料管状缠绕管,且每层缠绕丝沿缠绕管轴向方向排列的缠绕角为0°~90°。本发明与传统的热浸镀钢制护栏体系相比,比重小、重量轻,比强度和比模量大,组装灵活快捷、结实耐用。断裂韧性高的高速公路防撞护栏,不老化并抗酸雨侵蚀,大量地取代了目前金属波形梁大量耗用钢材的使用量。
本发明公开了一种可设计的聚合物基多层介电复合材料的制备方法。该方法是将聚合物基导电复合体系与聚合物介电体系经熔融共挤出制备得到导电层和介电层交替排布的聚合物基多层介电复合材料。该材料具有各向异性的电性能,在平行层方向表现为高导电性,在垂直层方向表现为高介电性。其介电性能可通过层数、导电层和介电层的层厚比、单层厚度、温度、频率、施加应力进行设计和调控。本发明所涉及的设备简单,模具加工容易,易于组装,制造成本低,清理和维护都十分方便,且加工过程能耗低、效率高、易于操作,可连续、大规模生产。制得的多层介电复合材料可以是片状、膜状、条状、纤维状、粒状。
本发明公开了一种用于治理重金属‑有机物污染的复合材料、其制备方法及应用,涉及环境治理技术领域。用于治理重金属‑有机物污染的复合材料包括磷酸银‑二氧化钛复合材料和零价铁复合材料,其中,零价铁复合材料为零价铁负载于吸附基材上。制备方法包括:将磷酸银‑二氧化钛复合材料和零价铁复合材料以基材分层形式包裹成形。本发明提供的复合材料能够同时高效地钝化重金属和降解有机物,且能够持续稳定地进行修复,可以在水体或土壤修复过程中得到应用。
本发明公开了一种碳纤维树脂复合材料及其制备方法和应用,所述碳纤维树脂复合材料由树脂和碳纤维组成;按照质量比树脂:碳纤维=1:1。本发明复合材料车体蒙皮,所采用“三明治”结构,即主要承载结构设计为内外层为碳纤维树脂复合材料,中间为碳纤维树脂复合材料加强筋,蒙皮的截面刚度与纤维材料、铺层设置、铺层厚度、夹心厚度等因素有关,车体的结构力学性能在车体减重较大的情况下,保证车体的截面刚度不至于过小,对复合材料蒙皮结构的设计具有指导性作用;而复合材料车体蒙皮相区别与传统的不锈钢或者铝合金车体的结构有很大不同,满足了全复合材料车体的结构力学性能。
本发明属于复合材料技术领域,具体是指一种以细菌纤维素为基体的导热复合材料及其制备方法。本发明提供一种高导热复合材料,所述高导热复合材料包括细菌纤维素基体、球形导热填料和二维导热填料,所述高导热复合材料的微观结构为:球形导热填料在所述高导热复合材料的厚度方向呈单层规整排列结构,并且球形导热填料被二维导热填料包裹。本发明所得复合材料具有较高的导热系数,优异的机械性能和优异的柔性。
本发明提供了一种高熵合金增强镍铝复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域。由质量百分数为:48~62%的金属镍,22~28%的金属铝和10~30%的CrMnFeCoNi高熵合金组成;压缩强度为581~1206MPa,压缩应变为8.5~18%。制备方法:1、按质量百分数先后称取48~62%的金属镍块和22~28%的金属铝块,在气体雾化设备中将金属镍块和金属铝块配制成合金熔液,通过氩气气体雾化该合金熔液得到合金粉末,再加入10~30%氩气气体雾化后的CrMnFeCoNi高熵合金粉末,得到镍铝合金和高熵合金的混合粉末;2、将混合粉末放入不锈钢球磨罐,在氩气气氛保护下球磨3~6h,得到复合材料粉末;3、复合材料粉末装入石墨模具中,炉体抽真空;升温至1050~1150℃,同时施加压力,压力值为40~60MPa;然后随炉冷却,获得高熵合金增强镍铝复合材料。
本发明提供一种石墨烯/POSS复合协效无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,该阻燃聚丙烯复合材料按重量份数计,其原料组分包括聚丙烯70~85份,单分子膨胀型阻燃剂15~30份,低聚倍半硅氧烷0.1~5份,石墨烯0.05~5份;其制备方法是将聚丙烯、单分子膨胀型阻燃剂、低聚倍半硅氧烷、石墨烯加入磨盘形力化学反应器中,于转速50~300r/min下固相剪切粉碎混合2~30次,将所得混合物加入至双螺杆挤出机中挤出造粒,即得石墨烯/POSS复合协效无卤阻燃聚丙烯复合材料的料粒。所制备的阻燃聚丙烯复合材料阻燃效率高,并且膨胀型阻燃剂添加量大幅降低,对比同类阻燃聚丙烯复合材料力学性能大幅提高。
本发明属于导电高分子复合材料领域,具体涉及一种具有连续隔离结构的导电高分子复合材料及其制备方法。本发明提供一种导电高分子复合材料,其原料包括聚合物1和导电填料,该导电高分子复合材料具有连续隔离结构,所述连续隔离结构为:导电填料以粒子层构成的三维网络的形式规整地分布在聚合物1中,同时聚合物1被导电填料粒子层分割但仍然保持连续结构。本发明具有新型连续隔离结构的导电高分子复合材料具有极低的导电逾渗阈值,在导电填料含量很低的时候就能具有较高的电导率,同时还具有较高的模量、强度和韧性,具有良好的综合性能。
本发明公开了一种杂化薄膜改性的碳纤维复合材料,该复合材料是通过在预浸料层间插入杂化薄膜制备而成的复合材料层压板;所述杂化薄膜是碳纳米管和银纳米颗粒组成的复合填料杂化的聚醚砜树脂薄膜。碳纤维复合材料的制备方法:S1、制备CNT/AgNP复合填料:将硝酸银水溶液,碳纳米管和柠檬酸钠水溶液混合,油浴加热搅拌,直至溶液变为灰色,离心分离,得到复合填料;S2、将复合填料和聚醚砜树脂粉末加入有机溶剂中,油浴加热搅拌,得到混合料液;S3、将混合料液倒入玻璃模具中并烘箱烘干,得到杂化薄膜;S4、将杂化薄膜插入预浸料层间,升温固化,得到复合材料层压板。本发明制得的碳纤维复合材料电导率、抗冲击损伤性能、断裂韧性显著提高。
本发明涉及树脂基纤维增强复合材料预浸料热压罐成型技术领域,特别是一种复合材料裙的加工方法。这种加工方法包括以下步骤:准备材料;模具准备;铺叠;组装封袋;固化;脱模;模具包括模体和盖板,模体的热膨胀系数大于复合材料的热膨胀系数,盖板的热膨胀系数大于复合材料的热膨胀系数;在铺叠步骤中,将复合材料铺设到模体上,然后将盖板置于模体上端面,使得法兰端面一侧为盖板,另一侧为模体。这种方法使得法兰端面处的复合材料弯曲的情况得到改善,有利于保证法兰端面相对于柱面区轴线的垂直度。
本发明涉及树脂基纤维增强复合材料预浸料热压罐成型技术领域,特别涉及一种复合材料带锥段变厚度回转体连接结构加工方法。其包括:材料准备;模具准备;铺叠;组装封袋;固化;脱模;所述连接结构上具有主承力结构区,在所述铺叠步骤中,按铺层方案在模具上铺设复合材料铺层,所述铺层方案包括:在连接结构的主承力结构区,以所述主承力结构区在径向方向上的厚度中间面为对称面,所述主承力结构区中的复合材料铺层以所述对称面为中心对称设置。本发明中,通过热压罐进行复合材料连接结构的加工,工艺简单,以主承力结构区在径向方向上的中间面为对称面,复合材料在主承力结构区中的铺层以对称面为中心对称设置,能消除热变形翘曲,减小内应力。
本发明提出一种释放负氧离子的沥青复合材料及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。该复合材料包括按重量份数计的以下原料:沥青砂胶12‑25份、负氧离子植物31‑52份、电气石10‑15份、聚偏氟乙烯12‑15份以及聚丁二烯橡胶3‑4份。该复合材料以聚偏氟乙烯和聚丁二烯橡胶的复合物作为框架,以电气石和负氧离子植物作为主要释放负氧离子的原料,通过沥青砂胶将电气石保护在其与复合物形成的间隙内,同时,电气石在该疏水间隙内能够防止水分子等进入间隙,提升电气石的使用期限,从而使得复合材料的使用价值较高,可应用于路面。另外,该复合材料的制备方法能够将释放负氧离子的原料保护在其他原料之间,增强复合材料的使用期限。
本发明提供一种高强度防火保温酚醛酒糟复合材料及其制备方法。该酒糟酚醛复合材料按总重量100份计,由以下组分用浸泡法固化所得:酚醛树脂粘胶剂30-55份,酒糟35-60份,无机填料5-10份,固化剂5-10份。本发明通过合成的不同粘度的酚醛树脂粘胶剂,采用造酒废料酒糟为增强填料,来制备新型高强度防火保温绝缘的生物质泡沫材料。本发明的复合材料的成型工艺包括RTM(浸泡法)、BMC和SMC模压成型这三种,采用了热压成型技术,且对造酒厂的酒糟进行了切料干燥和填料表面处理,合成的酚醛树脂粘胶剂有显著的耐腐蚀和耐水性,固化快和固化粘接牢固的特点。所制备的酒糟生物质基材料具有明显的经济和环保优势,具有优越力学强度和保温、绝缘、隔音及防火性能。
类骨磷灰石/聚酰胺复合材料的制备方法,其特征是将类骨磷灰石与水的混合浆料与苯甲醇混合,在惰性气体保护下加热脱除尽水分后,加入聚酰胺,继续在惰性气体保护和160℃~180℃及搅拌条件下,使其完全溶解,除去苯甲醇,剩余物质分别用水和乙醇充分洗涤后,120℃下真空干燥。本发明制备方法不使用任何助剂成分,简单方便,并有利于保证所得类骨磷灰石/聚酰胺复合材料的钙磷比稳定不变,复合材料中的磷灰石成分含量与计算配料比吻合性好,重复性和稳定性好,各成分的均匀性好,纯度高,不含杂质,收率可达98%以上。
本实用新型属于复合材料结构设计技术领域,具体涉及一种含十字内嵌体的复合材料纵横加筋板。包括复合材料腹板、横向筋条、纵向筋条、十字内嵌体;所述横向筋条与所述纵向筋条在所述复合材料腹板上呈框架式分块铺设,同一框架内所述横向筋条、所述纵向筋条、复合材料腹板纤维连续;同一框架内所述横向筋条与所述纵向筋条连接处存在过渡转角,同一框架内所述横向筋条与所述复合材料腹板之间存在过渡转角,所述纵向筋条与所述复合材料腹板之间存在过渡转角,每4个相邻框架之间设置有所述十字内嵌体。能够实现纵横向筋条的力学性能连续。
本发明公开了一种抑制复合材料蒙皮褶皱的方法,包括以下步骤:1)据数模要求,组装定位复合材料蒙皮与长桁;2)在相邻长桁之间的间隙处铺叠一层无孔隔离膜,将复合材料蒙皮隔离;3)使用填充物填充相邻长桁之间的间隙,填充物高度与长桁铺层厚度相同;4)待填充物定型、保型后,在填充物和长桁零件上面铺设辅助材料层,并打真空袋,进行组装封袋;5)对复合材料蒙皮以及长桁表面施加压力,进行复合材料蒙皮固化;6)固化后,去除真空袋,辅助材料层,集中收集填充物,相邻长桁间隙处的复合材料蒙皮无褶皱产生。本发明可以在控制复合材料制件纤维屈曲的同时,减少对长桁件修切倒角工序,以及专用软膜的使用,缩短制造周期,提高生产效率。
本发明涉及钾离子电池的负极材料技术领域,为解决现有技术中钾离子电池倍率性能差循环稳定性差的技术问题。本发明提供一种芳香族超共轭二羧酸盐及其石墨烯复合材料的用途。所述芳香族超共轭二羧酸盐及其石墨烯复合材料包括4,4′联苯二甲酸盐、4,4′二苯乙烯二羧酸盐、4,4′联苯二甲酸钾/石墨烯复合材料(K2BPDC@GR)和4,4′二苯乙烯二羧酸钾/石墨烯复合材料(K2SBDC@GR)。本发明的芳香族超共轭二羧酸盐及其石墨烯复合材料作为钾离子电池负极材料新家族,表现出可逆的脱嵌钾离子平台,超共轭二羧酸盐具有更大的π共轭三维空间以及更快的钾离子和电子传输通道,具有高的理论比容量,可实现更高的倍率性能。
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