本发明公开了一种用于MJR3D打印还原氧化石墨烯包裹碳纤维增强尼龙12复合材料及其制备。为了改善碳纤维(CF)与尼龙12(PA12)的界面结合,在预处理碳纤维表面直接合成热还原氧化石墨烯制备碳纤维复合材料,以增强碳纤维与基体的界面。首先将碳纤维经过硝酸预处理,通过将紫胶单步低温退火直接转化为RGO,在CF表面形成保形和坚固的RGO涂层,得到RGO@CF复合材料,从而在复合材料界面上形成氢键和机械联锁。最后将RGO和PA12颗粒加入无水乙醇中,同时添加质量分数为尼龙0.5%的硬脂酸钙和抗氧剂1010,随之转移至高温高压反应釜中,得到RGO@CF增强尼龙12复合粉末用于MJR3D打印机。
本发明提供了一种双包覆复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的双包覆复合材料,包括层状正极材料、经固相点包覆在所述层状正极材料表面的快离子导体材料层以及经液相连续包覆在所述快离子导体材料层表面的导电有机聚合物层。本发明提供的双包覆复合材料中,层状正极材料经快离子导体材料层以及导电有机聚合物层包覆,其中快离子导体材料层可有效增加锂离子从外界向体相的传输速度,导电有机聚合物层可有效增强电子从外界到体相的传递速度;将所述双包覆复合材料作为锂离子电池正极材料使用,能够在大电流密度的充放电条件下和较高的载量以及较低的导电剂含量条件下依旧具有较高的循环稳定性。
本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料的制备方法,属于非线性光学材料的制备领域。该制备方法包括以下步骤:将二氯乙酰氯改性石墨烯和3‑酰基吡咯在酸性条件下混合后,再加入4‑烷氧基苯甲醛,反应得到石墨烯/聚吡咯甲烷复合材料;再对制备的石墨烯/聚吡咯甲烷复合材料进行醌化处理,制得所述石墨烯/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料。本发明制备的石墨烯/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料不仅能够均匀地分散在二氯甲烷、氯仿、甲苯等低沸点溶剂中,成膜性优良,而且具有较窄的光学带隙和较大的三阶非线性光学极化率,在光调制器、变频器和全光开关等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开一种气泡珊瑚形态的硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料包括多孔硅和碳壳,碳壳的外层与多孔硅的几何构型一致,多孔硅与碳壳具有共角的特性,其中碳壳紧贴着多孔硅的表面生长,所述多孔硅为其硅碳复合材料的内核,且多孔硅表面与碳壳存在中空空隙。该硅碳复合材料具有缓解体积效应的效果;能最大化的减小碳的含量,提高硅的含量,从而提高材料的理论比容量,尤其是体积比容量。其中多孔硅的孔隙分布更加均匀且孔隙占比更大,对于硅体积膨胀的缓解更加有效,能够更好的维持硅碳复合材料结构的完整性。在传输上,可以通过硅表面的孔隙为Li+传输通道,还可以通过N元素增强传输。
本发明提供一种加工纤维复合材料的高效钻头,包括钻尖部、排屑部和柄部;钻尖部包括前刀面、后刀面和横刃;前刀面和后刀面相交形成主切削刃;主切削刃包括相连接的直线切削刃和内凹抛物线型切削刃。本发明提供的加工纤维复合材料的高效钻头,由直线切削刃和内凹抛物线型切削刃相交形成主切削刃,在加工产品过程中可以有效分散切削阻力,减低在加工过程中产生的轴向分力,并可快速切断纤维,有效减少被加工产品上出现毛刺和分层。采用本发明提供的加工纤维复合材料的高效钻头,加工纤维复合材料获得的孔,孔的表面粗糙度精度等级高,处无毛刺和分层现象,有效提高了纤维复合材料产品加工的产品合格率以及加工效率。
本发明涉及一种压电复合材料金属电极化学沉积制备方法。所述的化学沉积制备方法特别针对PZT陶瓷和聚合物共存的复合材料,按如下制备顺序进行:压电复合材料→清洗→除油→亲水→一步粗化→还原→二步粗化→胶体钯活化→解胶→化学镀→钝化。本发明在压电复合材料表面化学沉积的金属镀层,表面光亮且结晶细致、能均匀地覆盖于陶瓷和聚合物表面、与陶瓷和聚合物均具有良好的结合力。所用中低温工艺,可保证压电复合材料金属电极无变形、无材料脱离。本发明无需昂贵设备,成本低廉,适用于大规模生产。
本发明属于生物质复合材料领域,具体涉及一种海泡石/纤维素复合材料及其制备方法。该制备方法具体包括以下步骤:(1)将海泡石酸化;(2)将造纸浆液用碱‑脲‑水复合体系溶解后,制得纤维素溶液;将经步骤(1)处理后的海泡石加入到纤维素溶液中,充分搅拌至其混合均匀,制得混合液;(3)将步骤(2)得到的混合液滴加入成型剂中进行成型,制得球形复合材料;球形复合材料经洗涤、脱水、干燥,得到成品。本发明的制备方法简单,能耗低,所制得的复合材料吸附性能好,可循环利用度高。
一种负载于石墨烯表面的银铂纳米复合材料及其制备方法,涉及纳米复合材料。所述银铂纳米复合材料的活性组分为Ag和Pt的合金,空心结构的银铂纳米粒子均匀地复载于该于石墨烯载体的表面,形成复合材料。其中空心银铂纳米粒子的外径为2~5nm,内径为0.1~3nm,石墨烯的横向尺寸为微米级。制备方法:(1)配制柠檬酸钠溶液,加入无机银盐前驱体和聚乙烯吡咯烷酮,得混合液,然后加入硼氢化钠,即得银晶种溶液;(2)在银晶种溶液中加入无机铂盐和抗坏血酸,反应后冷却离心取沉淀,制得空心结构的银铂纳米合金;(3)将制得的空心结构的银铂纳米合金与预先超声的石墨烯水溶液混合后,即得负载于石墨烯表面的银铂纳米复合材料。
本发明公开了一种植物纤维增强环境友好型不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用三乙二醇二乙烯基醚作为固体不饱和聚酯的反应性溶剂,并以植物纤维为增强体制备复合材料。植物纤维、反应性溶剂、固体无苯乙烯不饱和聚酯和引发剂通过热压成型得到植物纤维增强环境友好型不饱和聚酯复合材料。本发明制备的复合材料所用的环境友好型不饱和聚酯不含具有致癌性的反应性溶剂——苯乙烯,具有环境友好、成本低的特点,制备的复合材料具有很高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。
本发明属于抗辐射的复合材料领域,具体是一种树脂钨复合材料配方及其制作工艺。配方由按重量百分数计的以下原料制备而成:钨粉,92%~98%;塑胶辅助剂,1.5%~7.5%;润滑剂,0.1%~2%;塑化促进剂,0.1%~2%;并且,由钨粉、塑胶辅助剂、润滑剂和塑化促进剂制备的树脂钨复合材料的密度在11.0g/cm3~12.5g/cm3之间。其制作工艺则包括高速混合、原料胶化、过滤杂质、压延成型和冷却的步骤。利用此配方和工艺生产出来的树脂钨复合材料不单于可以替代铅板来遮蔽并降低辐射,更重要的是,该树脂钨复合材料不仅具有柔软性好方便加工,表面具有磨沙感的优点,而且还具有无污染,不含有害物质的优点。
本发明公开了一种新型TiO2/MXene复合材料及其制备方法,这里的MXene包括Ti3C2、Ti2C,其以MXene为基底,采用煅烧法制备TiO2/MXene复合材料。其过程为先制得层状结构良好的二维片层材料MXene,以MXene作为Ti源,通过MXene和NaBF4充分研磨,随后在高温下煅烧,获得混合相TiO2/MXene复合材料。本发明采用的制备过程简单,制得的混合相TiO2/MXene复合材料中TiO2出现锐钛矿和金红石晶型并分布在MXene片层表面,增强了复合材料电荷分离效率。该新型TiO2/MXene复合材料可作为催化剂材料在光电催化领域应用。
本发明涉及一种可生物降解的复合材料及其制造方法和用途,其可用于制造鞋材及包装用抗震片材。所述复合材料以生物降解母料为主料,连同EVA、PE、填充剂、交联剂、发泡剂、稳定剂、润滑剂、着色剂以及成核剂一起混合,经过塑炼、压延、制片、切片、模压、发泡等步骤得到,所述复合材料经冲裁可制得所需的可降解鞋材及可降解包装用抗震片材,得到的产品生物降解度高,不污染环境。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种柔性导电海绵/硅橡胶复合材料及其制备方法。一种柔性导电海绵/硅橡胶复合材料,按重量份数计,所述柔性导电海绵/硅橡胶复合材料的原料组成为:硅橡胶100份,导电海绵1~10份。本发明以导电海绵作为导热导电增强体,利用三维传导网络有效提高导电海绵/硅橡胶复合材料导热导电性;同时导电海绵的填充量较低,又保留了硅橡胶基体的弹性和韧性;此外本发明的制备方法简单、材料易得适合大批量生产,可应用于电子信息领域。
一种聚合物正温度系数电阻复合材料及其制备方法,它解决了现有以大颗粒低结构碳粒子作为低室温电阻率聚合物正温度系数电阻复合材料所存在的填充率过大的缺陷。本发明原料包含经过特定程序处理的大颗粒低结构碳粒子和高结晶性聚合物,将原料在熔融状态下复合而成。大颗粒低结构碳粒子的特定处理程序是采用高温水蒸汽处理,或高温水蒸汽处理后再在惰性气体保护下进行高温热处理。本发明的复合材料,与未经处理的相比,在保持正温度系数电阻效应的强度高达5个数量级以上的前提下,室温电阻率可以更低,并且导电碳粒子的含量有较大的下降,聚合物的含量大幅度增加,明显改善了复合材料的脆性,增强了该类复合材料的实用性。
一种磁功能化石墨烯复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯复合材料的制备。提供一种方法简单、原料易得、易于工业化生产,制备得到的磁功能化石墨烯复合材料具有超顺磁特性和较高的饱和磁化强度,石墨烯载体导电性好,负载的四氧化三铁纳米颗粒分布均匀,颗粒小,结晶度好的磁功能化石墨烯复合材料的制备方法。将乙二胺和水配成混合溶剂,再将氧化石墨和乙酰丙酮合铁超声分散于混合溶剂中,得到氧化石墨和乙酰丙酮合铁的乙二胺/水分散液;将所得的氧化石墨和乙酰丙酮合铁的乙二胺/水分散液转移至内衬聚四氟乙烯的反应釜中反应,得固体产物;将所得的固体产物洗涤,再用磁铁收集产物,烘干得到磁功能化的石墨烯复合材料。
本发明涉及一种复合材料薄壳平面折展装置,包括复合材料薄壳、折展机构、末端支撑臂,折展机构安装在复合材料薄壳一侧边,末端支撑臂安装在复合材料薄壳折展机构安装位的对侧边上;复合材料薄壳包含结构层和连接层,结构层由至少两段圆弧双稳态复合材料卷尺结构并列组成,连接层为柔性薄膜或织物粘结在结构层的单侧或双侧表面;折展机构包括侧板、首端支撑臂、第一限位杆、第二限位杆;末端支撑臂由至少两节外伸缩杆依次连接构成,外伸缩杆安装在固定在复合材料薄壳末端的凸面上;本装置在展开与折叠状态下都能保持稳定且能重复折叠展开,空间利用率高、结构简单、比强度和比模量大、耐高温、耐腐蚀,能满足复杂多变的工作环境。
本发明公开了一种氮化硼基复合材料防腐蚀助剂的制备方法,包括如下步骤:(1)用六方氮化硼为原料制备羟基化氮化硼;(2)获得氮化硼/聚多巴胺复合材料;(3)获得氮化硼/聚多巴胺/LDH复合材料;(4)获得所述氮化硼基复合材料防腐蚀助剂。本发明的氮化硼基复合材料防腐蚀助剂由于表面引入大量氨基以及多巴胺的生物相容性,使氮化硼可在树脂中均匀分散,氮化硼和LDH良好的物理性能可提升树脂涂层的硬度、韧性和耐冲击性等方面的物理性能。
本发明公开了一种柔性热敏变色复合材料和热敏图案制作装置,所述的热敏变色复合材料包括第一柔性基体,所述第一柔性基体中分散有多个第一吸热颗粒,与所述第一柔性基体层叠设置的第二柔性基体,所述第二柔性基体中分散有热敏变色组分,所述热敏变色组分升温至第一温度时变色,在降温至第二温度时恢复颜色,所述柔性热敏变色复合材料具有的可拉伸和柔韧的性能更为方便人们使用,并且增加了所述柔性热敏变色复合材料的应用范围,通过热敏图案制作装置还可以将图案化的光线照射在所述的热敏变色复合材料上,使其呈现出相应的图案。
本发明涉及聚丙烯材料改性领域,特别涉及一种低比重V0级阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,其中复合材料包括以下重量份的原料组成:聚丙烯35‑55份;增韧剂4‑6份;复合阻燃剂8‑39份;三氧化二锑3‑5份;矿物填充5‑8份;膨胀小球1‑8份;抗氧剂0.2‑0.5份;润滑剂0.6‑1份;其中,所述复合阻燃剂为氯化聚乙烯、十溴二苯乙烷和金属氢氧化物混合而成;所述金属氢氧化物包括氢氧化氢氧化镁或氢氧化铝中的一种或两种混合。本发明提供的复合材料在达到同样阻燃性能的前提下,能够制得低比重V0级阻燃聚丙烯复合材料;本发明提供的复合材料为家用电器及电子电器领域人员在做产品设计时提供更多、更灵活轻便的使用选择,具有重要的实际应用价值。
本发明属于纤维增强树脂复合材料技术领域,具体涉及一种增强增韧竹纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法。先采用植物油预聚物与竹纤维进行混合后,再将获得的涂有植物油预聚物的竹纤维进一步与聚乳酸树脂混合,混合物经双螺杆混炼机混炼诱发植物油预聚物反应后得到竹纤维/聚乳酸复合材料颗粒,该混合物经注射成型制得环境友好且可生物降解的增强增韧竹纤维/聚乳酸复合材料,所得的复合材料具有优异的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率。
本发明提供了一种贵金属‑过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,本发明制备得到的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料在电解水时,过渡金属氧化物表面分散有贵金属,其可以为复合材料提供有效活性位点,并进行催化反应,同时,过渡金属氧化物对表面贵金属有电子效应,进一步提高表面贵金属的反应活性。分散在过渡金属氧化物表面上的贵金属纳米团簇颗粒直径小于1nm,过渡金属氧化物呈现纳米片或纳米颗粒结构。本发明的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料具有更低的过电位,以及更高的稳定性;本发明的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料成功地保持了贵金属活性,并极大降低了贵金属使用量,是一种非常具有应用前景的电解水材料。
本发明公开了无机增韧聚丙烯复合材料、制备方法及应用,属于材料技术领域,无机增韧聚丙烯复合材料,按重量计,包含以下组分:聚丙烯60‑80份,聚乙烯辛烯弹性体5‑10份,乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物5‑10份,白炭黑10‑20份,二氧化钛1‑2份,成核剂0.05‑0.15份,抗氧化剂0.1‑0.5份,硅烷偶联剂0.05‑0.5份。无机增韧聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1:二氧化钛的活化,S2:二氧化钛的表面修饰,S3:预混合,S4:反应挤出,S5:注塑,将步骤S4获得切粒物料进行注塑成型,得无机增韧聚丙烯复合材料。本发明的无机增韧聚丙烯复合材料、制备方法及应用,其制品成型性能更稳定,成型收缩率明显降低,表面缺陷少,结晶速度快及拉伸强度和抗冲击性能明显增强。
本发明公开了一种铝基复合材料及其半固态制备方法,该复合材料按体积百分比包括:6%~14%陶瓷颗粒和86~94%铝合金。其制备方法包括:粉体表面改性处理、熔融合金液制备、半固态浆料制备、复合材料坯料制备、复合材料坯料热处理。本发明能够实现高品质、低成本复合材料及其半固态近净成型制备,且通过粉体表面改性处理、熔融合金液成分设计和复合材料的热处理工艺,实现高品质铝基复合材料的制备,该工艺过程流程简单、成本低、成品率高。
本发明涉及木塑复合材料的技术领域,更具体的涉及一种环状聚酯CBT/木塑复合材料。所述木塑复合材料的原料各质量配比为:环状聚酯CBT占40%~70%、聚氨酯PU占0%~30%,竹粉占30%。该配方生产的木塑复合材料其力学性能远远高于目前市场上的木塑复合材料。与此同时,利用该配方生产的木塑复合材料不会改变现有的木塑复合材料生产工艺,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种复合材料薄壳平面折展装置及收展方法,包括复合材料薄壳、折展机构、末端支撑臂,折展机构安装在复合材料薄壳一侧边,末端支撑臂安装在复合材料薄壳折展机构安装位的对侧边上;复合材料薄壳包含结构层和连接层,结构层由至少两段圆弧双稳态复合材料卷尺结构并列组成,连接层为柔性薄膜或织物粘结在结构层的单侧或双侧表面;折展机构包括侧板、首端支撑臂、第一限位杆、第二限位杆;末端支撑臂由至少两节外伸缩杆依次连接构成,外伸缩杆安装在固定在复合材料薄壳末端的凸面上;本装置在展开与折叠状态下都能保持稳定且能重复折叠展开,空间利用率高、结构简单、比强度和比模量大、耐高温、耐腐蚀,能满足复杂多变的工作环境。
本发明是金属板与夹芯复合材料的混合连接结构,具体构成包括为船用金属板材、轻量化芯材、树脂胶层、纤维增强复合材料以及加强螺栓。其主体结构是轻量化夹芯与预埋L形金属板的对接,同时辅助纤维增强复合材料蒙皮与夹芯的胶接搭接以及纤维增强复合材料蒙皮与金属板的胶接和螺栓连接。本连接结构与复合材料上层建筑采用真空辅助工艺一次成型,并初步固定预埋件L形金属板,固化后采用螺栓连接对预埋件进行二次强化,金属板预埋区外端预留一定空间采用传统焊接工艺与金属主船体相连。本发明显著改善复合材料与金属连接结构承载能力较弱的问题,提高了不同材料混合连接的可靠性,简化了制造装配工艺,有助于大型化复合材料上层建筑的实船应用。
本发明属于复合材料领域,涉及一种天然纤维增强复合材料的制备方法,其制备步骤包括:原料混合制毡→预成型→排挤空气→成型。本发明的目的在于提供一种天然纤维增强复合材料的制备方法,通过对天然纤维增强复合材料的成型工艺进行改进,将预成型件中的空气尽可能多的排挤出去,对于降低天然纤维增强复合材料内部缺陷,提高天然纤维增强复合材料的各项性能均具有重要的意义。本发明通过天然纤维和热塑性树脂纤维混合制毡,在成型过程中采用阶梯压力,分两个阶段排挤预制件内的空气,可以有效降低天然纤维增强复合材料内部的孔隙率和缺陷,提高力学性能,制备的复合材料可以广泛应用于汽车飞机内饰、建筑装饰、家居用品、电子通信、医疗环保等领域。
本发明公开了用于高效光催化还原二氧化碳的过渡金属氢氧化物‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明在氧化石墨烯中加入硝酸盐、柠檬酸三钠(C6H5O7Na3)、六亚甲基四胺(HMTA),再经加热处理,冷冻干燥,即可得到不同的过渡金属氢氧化物‑石墨烯复合材料。其中,氢氧化镍‑石墨烯复合材料在可见光光照下,以联吡啶钌为光敏剂,三已醇胺为牺牲剂,已腈和水为溶剂中可高效高选择性地将二氧化碳还原为一氧化碳。本发明操作简单有效,对制备更加高效还原二氧化碳材料及反应体系提供了有益的理论和实验基础。
本发明公开了一种核壳磁性γ‑环糊精聚合物复合材料的制备方法与应用。该复合材料由聚多巴胺(PDA)和环糊精聚合物(P‑CDP)层层包覆而成;其中,P‑CDP层厚度约20 nm。本发明所得的复合材料以PDA为粘合剂,在水浴加热与持续搅拌条件下,能实现环糊精聚合物在磁球上的均匀包覆。与单纯的环糊精聚合物材料相比,复合材料兼具了磁性能,使得固液分离更加简单迅速,同时环糊精聚合物的均匀包覆使复合材料上具有较多的吸附位点。本发明制备工艺简单,所得复合材料对微囊藻毒素具有良好的分离富集效果,在水环境分析与水产养殖业风险预警等领域有着良好的应用前景。
一种氧化石墨烯复合材料的制备方法,涉及复合材料。将MA粉末加入GO水溶液中,混合液超声后得到含有MA/GO的分散液,M为过渡金属或铋,A为氧族元素,MA为M的硫化物或M的硒化物;GO代表氧化石墨烯;MA/GO代表MA与GO的复合材料;将所得分散液的上层液低速离心,上清液高速离心,沉淀物清洗后分散在水中,得到MA/GO水溶液;或将所得分散液的上层液以2000~13000rpm进行分步离心,得到不同尺寸的MA/GO。所得的氧化石墨烯复合材料结构可调,分散液在水溶液中具有很好的稳定性,可在溶液体系中应用。可制备不同尺寸、厚度和结构的复合材料,而且该复合材料在pH3~9具有较好的分散性。
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