本发明公开一种高温用永磁高分子复合材料,永磁高分子复合材料包括以下质量份数比组成:聚酰亚胺10%~25%、锰铋永磁合金粉74%~89%、铝锆偶联剂0.5%~2%,本发明对粘结永磁材料的成分进行了改进,新型的复合永磁高分子材料比常规高分子粘结永磁材料具有使用温度高、高温磁能积大、价格便宜的优点,使本发明高温用永磁高分子复合材料在航空航天、飞机、新能源汽车等领域能够很好的应用。
本发明公开一种复合材料窗系统及其安装结构,该复合材料窗系统,包括:窗框本体,在窗框本体上设有至少一个窗框排水腔和至少一个窗框保温腔,窗框排水腔设置于靠近窗框本体室外侧;窗扇本体,在窗扇本体上设有至少一个窗扇排水腔和至少一个窗扇保温腔,窗扇排水腔设置于靠近窗扇本体室外侧;玻璃,设置于窗扇本体用于支撑玻璃的支撑面上。本发明在窗框和窗扇增加独立排水腔,既保证了顺畅排水,又不影响保温性能。进一步,该复合材料窗系统与副框卡接安装,快速准确牢固其密封性能良好。
本发明公开了一种碳纳米管在复合材料中破坏模式的预测方法,本发明先后考虑碳纳米管空心和弯曲的特征;工程和研究人员可以将碳纳米管和基体的基本性能参数代入该方法,从而明确地判断碳纳米管在复合材料中的破坏模式,对复合材料的破坏进行有效地预判,可用于指导实验和工程实践。
本发明公开了一种基于RPVB复合材料胶作面的耐刮复合制备系统及其工艺,本发明涉及复合材料制备技术领域。该基于RPVB复合材料胶作面的耐刮复合制备系统及其工艺,通过分流组件以及传动组件的设置,当驱动组件运行时能够同时带动传动杆运行,使得混合腔内部混合完成的试剂能够通过若干个矩形槽的开设以及密封环片的转动输送流入至密封环内部,然后经密封环流入至分流筒内部,流至分流筒内部后经过传动蜗轮、刮板以及分流嘴内部的分流组件之间的配合流入模具内部,能够提升其制备速度的同时、通过分流嘴做循环周期运行将试剂导至模具内部,能够保证内部材料交联混合的均匀性,提升了材料的制备效果。
本发明公开了一种碳纳米管/硅复合材料的制备方法,包括制备硅粉分散液、制备碳纳米管分散液、混合后处理的步骤。具体的,按一定比例将硅粉分散液缓慢加入到碳纳米管分散液中,先机械搅拌然后超声搅拌至充分反应,然后经烘干处理、还原处理最终得到碳纳米管/硅复合材料。本发明通过碳纳米管分散液与纳米硅粉分散液的一系列反应,有效缓解了纳米硅的体积效应,有效抑制了纳米硅的团聚,同时弥补硅导电性差的缺点,具有大的比表面积,由于本申请的碳纳米管/硅复合材料中硅在碳纳米管上均匀分布且接触紧密,具有良好的循环稳定性,可应用于高容量锂离子动力电池。
本发明公开了一种仿猫掌多级网状组织的阻尼纳米复合材料及其制备方法,制备方法如下:将聚氨酯泡沫等离子体处理后浸入墨水中,得到复合泡沫主骨架;将复合泡沫主骨架进行氧气等离子体处理后浸入墨水中,然后冷冻干燥,得到碳材料复合泡沫;将羟基硅油和硼酸混合加热搅拌得聚硼硅氧烷软体聚合物,再用挥发性的稀释剂稀释,得到聚硼硅氧烷液体;用聚硼硅氧烷液体对碳材料复合泡沫进行自然冷流灌充,随后烘干使稀释剂挥发,得到仿猫掌组织的纳米复合材料。本发明的制备方法是从多级结构的视角出发,分步逐渐构筑大小网络与腔室结构,巧妙地实现了复杂生物结构仿生材料的制备。同时,本发明制备得到的复合材料表现为优异的隔振减震及抗冲击性能。
本发明公开了一种聚乙烯基蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,该材料的原料组合和含量(重量%):聚乙烯70~80%,相容剂10~20%,有机蒙脱土1~10%,抗氧剂0.1~0.5%。它是通过相容剂与有机蒙脱土首先熔融插层复合制得预混物,然后与聚乙烯在双螺杆挤出机上熔融共混,制得聚乙烯基纳米复合材料。本发明所采用的复合方法具有简便、环保、成本低廉、易于工业化生产等优点;制得聚乙烯基纳米复合材料,具有优良的综合力学性能,可用于生产聚乙烯薄膜,并使薄膜具有很低的透湿性和高效的阻隔性能,同时保持良好的力学性能。
本发明公开了一种纤维增强钛酸铝复合材料以及制品的制备方法,直接以 α-Al2O3和钛黄粉为原料采用一步法原位合成钛酸铝,并在配合料中加入防止钛 酸铝分解的稳定剂和起增强作用的莫来石纤维,在球磨机中湿法球磨后真空注 浆成型,干燥后烧成制得。原料组分为:α-Al2O349~55%,钛黄粉35~42%,稳定 剂3~6%,莫来石纤维3~6%,其中稳定剂由氧化镁和氧化铈复合组成。本发明所 制得的纤维增强钛酸铝复合材料热膨胀系数小,热稳定性和化学稳定好,能够 大大提高复合材料的使用寿命。采用真空注浆成型方法,工艺技术简单,产品 显微结构组织均匀,可以用来制备铸铝升液管、热电偶保护套管、坩埚等多种 产品。
本发明提供了一种超声波和变质剂联合细化可降解Zn‑XMg2Ge复合材料及其制备方法,所述复合材料的基体为Zn,所述复合材料的增强相为Mg2Ge,所述复合材料中增强相Mg2Ge的含量为4~15wt.%,本发明所述的Zn‑XMg2Ge复合材料中存在细小的Mg2Ge颗粒增强相,具备优异的力学性能、良好的细胞相容性、以及与骨植入物适合的生物降解性能,可作为一种可降解生物医用材料使用。
本发明涉及一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料及其制备方法。一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料,其特征是:该纳米催化剂复合材料包括具有纳米级双通孔结构的氧化铝载体;纳米氧化铝双通孔结构内部和表面负载有非化学计量比的纳米金属二氧化锰(MnO2‑x)催化剂。一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料的制备方法,其特征是:纳米催化剂复合材料的制备方法包括以下步骤:1)通过电子束热蒸发工艺将二氧化锰负载到纳米氧化铝载体上;2)在一定氢压,温度,氢化时间的条件下对纳米氧化铝载体上的二氧化锰催化剂进行氢化处理,获得非化学计量比的纳米二氧化锰(MnO2‑x)催化剂。本发明具有室温分解甲醛的催化活性高,活性氧浓度可调,催化剂稳定性好,制备工艺简单,成本低廉等特点,可广泛应用于空气中甲醛污染物的治理,尤其是室内和车内的甲醛污染物的治理。
本发明提供了一种量子点复合材料,该复合材料的制备方法及含有该复合材料的发光器件。该量子点复合材料包括高分子基体和分散在高分子基体中的多个微结构,微结构包括量子点和用于分散量子点的量子点溶剂;其中,高分子基体的极性与量子点的极性相反,且高分子基体的极性与量子点溶剂的极性相反。上述量子点复合材料中,由于高分子基体的极性与量子点的极性相反,且高分子基体的极性与量子点溶剂的极性相反,使得微结构能够稳定地存在于高分子基体中,量子点则稳定地分散在量子点溶剂中。且由于量子点分散在量子点溶剂中,有利于避免量子点和高分子基体的直接接触,从而确保了量子点能够保持长期稳定且较高的发光效率。
本发明涉及一种有机硅酸镁锂-尼龙6复合材料及其制备方法,它由有机硅酸镁锂层状复合材料和尼龙6经双螺杆挤出机挤出得到,有机硅酸镁锂层状复合材料由氟化锂、氯化镁、水玻璃、有机表面活性剂、水为原料,经原位水热晶化合成得到。本发明的制备方法简单,操作方便,由于采用了一步合成,避免了合成后改性的步骤,减少了操作时间,降低了整个生产成本;通过在尼龙6内掺入有机硅酸镁锂层状复合材料,作为尼龙6阻燃的层状有机硅酸镁铝粘土,具有比天然粘土阻燃剂更好的阻燃性能,使得到的有机硅酸镁锂-尼龙6复合材料不仅具有良好的机械性能,而且具有良好的阻燃性能。
本发明公开了一种超临界二氧化碳流体制备硫锡化物/碳复合材料的方法及应用,属于硫锡化物/碳复合材料制备技术领域。一种超临界二氧化碳流体制备硫锡化物/碳复合材料的方法及应用,将硫源、锡源、溶剂和碳源按照一定的比例均匀混合得到的混合物放入高压球磨罐中,在一定的条件下球磨,球磨后得到的样品分别用无水乙醇和去离子水冲洗2‑4次,冷冻干燥后在保护气氛炉中退火,冷却后进行研磨得到硫锡化物/碳复合材料样品,可以通过运用超临界二氧化碳自身在超临界态下的强分散性和其高压低温提供的反应条件制备硫锡化合物/碳复合材料,提供了一种反应温度低、绿色环保,易工业化的生产方法。
本发明公开了一种纤维增强聚酯复合材料的制备方法,采用纤维增强聚酯复合材料的加工设备,所述的方法具体为:先将无机纤维和聚酯纤维通过特定装置混合分散,再与润滑剂和抗氧剂等助剂分散混合,最后输送到螺杆挤出机进行挤出成型制备得到纤维增强聚酯复合材料。该方法解决了高纤维增强改性过程中的纤维外露问题,能够实现纤维增强聚酯复合材料中纤维与树脂的充分分散浸润,制备得到综合性能和表面外观质量俱佳的复合材料。同时,本发明还公开了实施该方法的加工设备。
本发明涉及硅碳复合材料制备技术领域,特别是一种基于气相分解法制备硅碳复合材料的方法和装置,其特征在于,包括以下步骤:S1、将乙炔和硅烷在混合预热器中,通过蒸汽进行预热,并在预热过程中达到均匀混合;S2、将完成步骤S1的乙炔和硅烷混气喷射至气相分解炉;S3、乙炔和硅烷混气在步骤S2中的气相分解炉内,通过具有高温度的加热区分解成为碳硅复合材料颗粒和氢气;S4、通过粉尘过滤器将步骤S3中的氢气和碳硅复合颗粒材料分离,S5、将步骤S4中分离出的氢气通过氢气回收装置进行回收,分离出的碳硅复合材料颗粒收集入收集箱内,提供了一种制备硅碳复合材料流程简单,操作安全,避免了使用球磨法需要多次研磨问题的装置。
本发明提供高导热碳纤维复合材料天线及制备方法,涉及复合材料天线技术领域。该高导热碳纤维复合材料天线,包括天线本体,所述天线本体包括天线基层,所述天线基层的外表面设置有黏结层,所述粘接层远离天线基层的一侧设置有防护层,所述天线基层采用石墨烯、碳纤维材料制作而成,所述天线基层的厚度为30‑50μm,所述天线基层、粘接层、防护层之间的厚度比为1:0.4:0.5。通过采用石墨烯、碳纤维作为天线的制作材料,使得复合材料天线在使用时,内部产生的热量能够均匀分布,能够避免复合材料天线发生热胀冷缩的现象,便于复合材料天线的对焦。
本发明属于无机材料领域,涉及一种多波段激发的多色复合纳米材料及其制备方法。一种纳米晶复合材料,该复合材料由Ce/Tb:NaLuF4纳米晶与Yb/Er:Na3ZrF7纳米晶两种前驱体利用表面化学键合作用获得。这种复合纳米晶复合材料通过将上转换与下转换发光稀土离子掺杂在不同的基质中,从而抑制稀土离子之间的无辐射交叉弛豫过程,并且可以实现高效率的多波段激发的多色发光特性,该体系有望在多模成像与光学防伪领域得到实际应用。
本发明涉及一种In2O3/g‑C3N4微米棒/纳米片复合材料及其制备方法和应用,属于光催化剂材料制备技术领域。该复合材料中纳米片g‑C3N4附着在微米棒In2O3表面。将含氮有机化合物研磨后煅烧得具有纳米片结构的g‑C3N4;再在油浴条件下分散于硝酸铟与对苯二甲酸的混合溶液中,得到包含有In‑MOFs微米棒与g‑C3N4纳米片的复合材料;最后退火处理得该In2O3/g‑C3N4微米棒/纳米片复合材料。本发明复合材料为具有微米棒/纳米片结构,且制备过程简单,反应易控制,具有很好的重复性,该复合材料可有效地应用在光催化分解水产氢中,具有高效性和稳定性。
本发明提供了一种纳米复合材料及其在制备高不透明度素色装饰原纸中的应用,属于造纸领域。本发明纳米复合材料的制备方法为取壳聚糖/改性壳聚糖和醋酸溶液配制成壳聚糖/改性壳聚糖醋酸溶液,加热搅拌之后加入纳米钛白粉并搅拌;之后超声分散即得纳米复合材料液,将纳米复合材料液喷雾干燥即得纳米复合材料。使用本发明纳米复合材料制得的装饰原纸不透明度高,钛白粉留着率高并且纸张表面细腻。
本发明公开一种硅‑碳‑钴复合材料及其制备方法和应用,所述硅‑碳‑钴复合材料含有硅‑碳‑钴三元材料颗粒,所述硅‑碳‑钴三元材料颗粒相互之间构成三维多孔网络状结构;所述的硅‑碳‑钴复合材料的制备方法,包括将硅化镁粉末、草酸钴粉末混合后在惰性气体气氛下进行热处理;对所得产物进行酸洗处理,酸洗后经后处理得到所述硅‑碳‑钴复合材料;所述的硅‑碳‑钴复合材料在可充电电池负极材料中的应用。本发明工艺简单,利用一次固相反应和简单酸洗直接制得成品,具有很大的操作性。该复合材料作为锂离子电池负极材料时倍率性能优异,可以作为一种潜在的功率型锂离子电池负极材料的解决方案。
本发明提供了一种导热和导电各向异性的石墨烯/金属基复合材料,该复合材料以金属材料为基体,其中掺杂石墨烯,并且石墨烯均匀分散在金属基体中,呈层状织构化结构,因此具有导热各向异性和导电各向异性,是一种具有商业化应用价值的复合材料。本发明还提供了一种低温快速制备该复合材料的方法,采用高纯超细金属粉和石墨烯水悬浮溶液为原料,经高速球磨、干燥、预压成型后进行电火花离子烧结,从而大幅度降低了复合材料的烧结温度,提高了制备速率,并且通过在烧结过程中控制一定的施加压力,使石墨烯在金属基体中织构化,低成本、简单方便地制得致密、均匀、具有导热和导电各相异性的复合材料。
本发明提供了一种高补强性三元乙丙橡胶/聚丙烯复合材料及其制备方法,具体地,本发明复合材料具有以下重量份的组分:三元乙丙橡胶30-70份;聚丙烯70-30份;经端烯基修饰的蒙脱土1-10份;改性氧化石墨烯0.1-1份;硫化剂1-6份;助剂1-10份。采用本发明制备的高补强性三元乙丙橡胶/聚丙烯橡塑复合材料拉伸强度等力学性能优异,特别适合属于汽车、建筑等领域的特殊需求。
本发明提供一种用于3D打印的生物质木塑复合材料,其特征在于,该复合材料的组分及各组分的质量份数如下:PLA?30-60份;UHMWPE6-10份;木粉、竹粉或稻壳粉10-40份;纸浆10-20份;相容剂1-4份;偶联剂1-3份;空心微珠5-10份;润滑剂1-3份;抗氧剂0.5-2份;增韧剂1-3份。该复合材料低碳环保,可百分百循环回收再利用,具有木材的天然亲近感、打印时会产生天然木质芳香气味、尺寸稳定性好、不堵孔、不翘曲、加工条件要求低,且制品具有较好的物理机械性能以及耐酸碱、防虫蛀、抗紫外性能力强等耐候性。
本发明提供了一种石墨烯量子点/介孔碳复合材料,包括介孔碳以及填充于所述介孔碳的介孔中的石墨烯量子点,所述石墨烯量子点/介孔碳复合材料的比表面积为800~1000m2g‑1,孔容为2~4cm3g‑1。本发明提供的石墨烯量子点/介孔碳复合材料能够提供良好的导电性,较大的比表面积,有利于电子和离子的传递。同时,进入到介孔碳内部的石墨烯量子点能够在负载硫的同时,抑制多硫化物的溶解扩散。这种特殊的结构使得以该材料作为锂硫载体的正极材料具有较高的理论比容量和循环性能。
一种绝缘复合材料,由40-70wt%玻璃、20-55wt%云母和1-35wt%氧化铝组成,其中玻璃的介电损耗范围为0.1-1.0×10-3/MHz。本发明所述的绝缘复合材料,显著降低介电损耗,并添加了一定量的金属氧化物——氧化铝,以起到调节热膨胀系数的作用。进而使得复合材料热膨胀系数更接近金属材料,既能便于与金属材料的加工,还将提高制得的绝缘产品在各种温度环境下的工作稳定性,和抗外界应力作用。
本实用新型公开了复合材料加工设备邻域的一种用于潜油电泵复合材料加工装置,包括工作台、夹持箱、第一滑动箱、第二滑动箱、操作箱、运输槽和集料箱,工作台一侧设置有夹持箱,夹持箱一侧设置有转动盘,工作台上端设置有两组第一滑动箱,第一滑动箱下端设置有第二滑动箱,第二滑动箱内部设置有操作箱,操作箱内部设置有液压缸,液压缸内设置有活塞杆,活塞杆下端设置有嵌合器,嵌合器内设置有铣刀,工作台底端设置有运输槽,运输槽一端设置有第四电机,第四电机一侧设置有滚轮,滚轮上设置有履带,运输槽一侧设置有集料箱,使复合材料进行转动加工,便于铣刀对复合材料进行全方位加工,便于加工废料的收集。
本实用新型涉及防雷技术领域,具体涉及一种复合材料雷电防护网和防雷击风机叶片。所述复合材料雷电防护网选自镀镍铝层、镀镍碳纤维薄毡、镀镍铝层与镀镍碳纤维薄毡的复合物,其中,所述镀镍碳纤维薄毡的面密度至少为36g/m2,所述镀镍铝层与镀镍碳纤维薄毡的复合物的面密度至少为36g/m2。此外,本实用新型提供一种防雷击风机叶片,所述风机叶片包含防雷击层,所述防雷击层包括所述复合材料雷电防护网。本实用新型提供的复合材料雷电防护网和防雷击风机叶片,解决了铜网在风机叶片雷击防护应用中的过重、雷击防护效果差的问题、并进一步导致工业损伤高的问题,并且克服了现行行业中认为铝材不适用于雷击防护的技术偏见。
本发明公开了一种碳碳复合材料坩埚及其制备方法,属于碳碳复合材料坩埚技术领域,具体涉及将碳纤维原丝切割成碳纤维短切丝,并经预处理制备得到预处理碳纤维短切丝;预处理中使用酸处理液对碳纤维短切丝处理;将预处理碳纤维短切丝加入改性溶液中进行改性处理得到的改性碳纤维短切丝;改性溶液中含有戊醇和乳酸丙酯;将改性碳纤维短切丝制成碳纤维网胎,再由碳纤维网胎与碳纤维原丝制备得到单向布;将碳纤维网胎、单向布及双向布于模型上制备得到坩埚预制体;坩埚预制体经常压浸胶碳化及气相沉积增密得到碳碳复合材料坩埚。本发明制备得到的碳碳复合材料坩埚的导热性好,热膨胀系数小。
一种介孔硅负载氮掺杂石墨烯纳米复合材料在制备光热治疗牙周炎药物上的应用及制备方法,先合成了介孔硅纳米球,然后用于负载氮掺杂石墨烯量子点,之后将氯已定固定在MSN@NGQDs纳米复合材料上,得到MSN@NGQDs‑CHX纳米复合体系,所制备的纳米复合体系具有较好的水相分散性,可以直接注射到牙周炎部位,让其缓慢渗透到牙槽深处。然后在病变部位施加光照处理,通过纳米复合材料的独特光热转换性能,产生热量杀死致病菌,纳米复合材料具有超大的比表面积,能够实现良好的药物缓释作用,使得少剂量的氯已定能够被缓慢释放,从而在光热治疗后,更进一步持续的发挥抑菌作用,彻底根除组织深层处的致病菌。
本发明涉及基于黑磷@金‑银纳米复合材料的SERS芯片及其制备方法。本发明首次公开了一种可用于有害物质原位检测和降解的黑磷@金‑银纳米复合材料内嵌在双层膜中介导的多功能SERS芯片,该材料由黑磷@金‑银复合材料和用于封装的双层膜两部分组成,其中,黑磷@金‑银采用紫外光辅助还原法;用于封装的双层膜为具有不同的柔性和粘性的材料,包括胶带、PDMS膜、砂纸和胶带。其优势在于黑磷纳米片表面具有双金属纳米粒子(金‑银),有利于获得强大的等离激元共振电磁场,极大地增强目标分子的拉曼信号。同时,基于保鲜膜原理,采用双层膜对黑磷@金‑银复合材料进行物理封装,可以与外部环境隔绝,有利于黑磷的长时间保存。此外,由于封装膜的粘性和柔性,该SERS芯片还可以从复杂表面采集分子,使SERS检测的灵敏度进一步提升。
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