本发明公开了一种硫/碳复合材料的电解制备方法,所述硫/碳复合材料按如下步骤进行制备:(1)按配方配制电解质溶液;(2)以石墨棒同时作为阳极和碳源,铂片为阴极,在直流电下进行电解反应;(3)电解反应形成的沉淀物通过抽滤取滤饼,水洗后干燥,得到硫/碳复合材料;本发明方法所制得的硫/碳复合材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池的正极材料,广泛应用于高性能锂硫二次电池领域。
本发明涉及一种快速深度处理有机氯农药废水的复合材料,以及所述复合材料的制备和应用。复合材料包含纳米铁和载体,二者的重量份分别为5-20重量份和80-95重量份;所述载体为活性炭纤维毡或活性炭纤维布和来源于生物的炭基材料的混合物,二者的重量比为1:9至9:1之间;所述纳米铁的直径为约100nm。采用本发明的复合材料可快速实现有机氯农药的降解,30分钟基本降解完全。
本发明涉及一种抗静电玻璃纤维增强ABS复合材料及其制备方法,本发明在ABS中添加增强剂、界面偶联剂、增韧剂,采用无机抗静电剂和有机抗静电剂相配合,并在分散润滑剂和热氧稳定剂存在下通过双螺杆挤出机中共混挤出,制得抗静电玻璃纤维增强ABS复合材料。这种抗静电玻璃纤维增强ABS具有持久的抗静电效果、良好的机械强度、易于流动加工、制品外观光洁,可用于制造办公机器传递纸张机构、IC芯片托架。
本发明公开了一种铅石墨烯复合材料,是通过电化学沉积的方法在石墨烯表面包覆铅颗粒而获得的。本发明的铅石墨烯复合材料中石墨烯的重量百分含量为10%-90%,每个石墨烯片包含1-50个碳原子层,铅颗粒的粒径为100nm-10m。本发明的铅石墨烯复合材料可以实现铅颗粒与石墨烯片的有效结合,并且与铅粉等铅酸电池的负极活性物质也可实现更均匀的混合,将本发明的铅石墨烯复合材料直接用作铅酸蓄电池的负极,或作为铅炭超级电池的负极添加剂,可显著提高电池的充电接受能力和HRPSoC循环寿命。
本公开提供了一种复合材料及其制备方法、光转换器件,该复合材料包括亲油性的连续相、分散在连续相中的第一非连续相和第二非连续相,以及位于第一非连续相和连续相界面处的乳化剂,乳化剂为油包水型表面活性剂,第一非连续相包括多个微结构,第二非连续相包括油溶性的波长转换材料,微结构包括水溶性的保护剂和用于分散保护剂的分散介质。由于水氧等不利物在继续进入含有波长转换材料的复合材料后会优先被微结构捕捉,从而保护了波长转换材料不被这些不利物侵蚀而失效,因此提高了复合材料的稳定性和寿命。
本发明公开了一种预测Z‑pin三维增强复合材料强度的方法,属于复合材料力学性能分析方法领域。该方法基于针对Z‑pin三维增强复合材料层合板强度预测分析的复杂问题,提出一种从微观到宏观的多尺度分析方法来预测Z‑pin三维增强复合材料层合板的力学性能,该方法物理机制明确,能较好地预测其强度和失效过程,为其制备工艺指导提供有力的支撑。
本发明公开了一种Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,首先将埃洛石粉体酸洗得到酸洗埃洛石,再以酸洗埃洛石、Co(NO3)2·6H2O、2‑甲基咪唑等为原料,经混合、抽滤分离、熔盐改性、煅烧等一系列操作后制备得到Co3O4/埃洛石复合材料。该制备方法成本低廉,设备要求低,便于大规模生产。在所述的Co3O4/埃洛石复合材料中,埃洛石纳米管作为载体,Co3O4纳米颗粒负载在埃洛石纳米管的表面,避免了Co3O4的团聚。该Co3O4/埃洛石复合材料对污水中的有机污染物具有吸附作用和催化降解作用,对甲基橙和四环素的降解率达到98%以上,可用于处理废水中的染料和抗生素。
本申请涉及复合材料领域,具体公开了一种高韧性风力发电地基底板复合材料及其制备方法。一种高韧性风力发电地基底板复合材料,包括金属基板以及橡胶层,所述金属基板与橡胶层之间设有将二者进行粘结固定的粘结层,所述粘结层由粘结剂经过固化形成;所述粘结剂包括如下重量份的组分:改性环氧树脂60‑70份、松香树脂10‑15份、稀释剂10‑15份、固化剂4‑5份、改性云母粉6‑10份、抗氧剂3‑5份以及硅烷偶联剂0.5‑0.7份;其制备方法包括预处理、增粘以及硫化复合,本申请的地基底板复合材料具有很好的减震、降噪作用。
本发明公开了一种Mn3O4纳米晶@3D蜂窝状分级多孔网络框架碳复合材料,3D蜂窝状分级多孔网络框架碳呈现立体多孔网络框架结构,在其每一个框架体内含有蜂窝状介孔;Mn3O4纳米晶紧密耦合于碳框架表面和蜂窝状介孔内部。其制备方法:首先通过软硬模板法合成3D蜂窝状分级多孔网络框架碳,然后通过化学反应在其表面和孔洞内生长MnO2纳米片,煅烧后MnO2分解为Mn3O4纳米晶获得最终产物。本发明可提高Mn3O4的电化学活性和结构稳定性,显著改善其放电比容量、循环性能和倍率性能。所述Mn3O4纳米晶@3D蜂窝状分级多孔网络框架碳复合材料作为锌离子电池正极材料具有重要的应用价值。
本发明涉及一种全氟磺酸碳纤维复合材料及其制备方法和应用,所述全氟磺酸碳纤维复合材料能够应用于储氢领域。所述全氟磺酸碳纤维复合材料由盐型全氟磺酸树脂分散液处理碳纤维预浸料而制备得到。所述复合材料的制备方法包括步骤:(1)制备碳纤维预浸料;(2)制备盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液;(3)将步骤(2)的所述分散液通过喷涂或浸渍对步骤(1)的所述碳纤维预浸料进行处理。通过使用盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液对碳纤维进行处理,不仅可以保持碳纤维的初始强度,而且表面光滑,并且在长时间的储氢过程中,基于盐型全氟磺酸树脂层对氢的优异阻隔作用,碳纤维的表面光滑,且其强度衰减率由70%下降至10%。
本发明涉及一种变刚度复合材料对顶波簧的制备方法,包括如下工艺步骤:1),采用三维编织机将形状记忆合金丝与玄武岩纤维、芳纶纤维编织成三维布;2),将编织好的三维布裁剪好;再将其浸渍树脂形成预成型体;3),将预成型体缠绕在模具内模模腔内,与外模合模并根据所选树脂的固化曲线选取合适的温度及模具压力,使复合材料波型弹簧固化成型;4),后固化及后处理:在复合材料对顶波簧完成固化成型并脱模后,将其放入恒温箱内进行后固化;在完成后固化处理后,对其进行去毛刺及打磨处理,制得变刚度复合材料对顶波簧。本发明制得的波形弹簧不但具有质量轻(减重40%以上)、能主动变刚度等优点,而且能显著提升整体系统的性能。
本发明公开了二氧化钛/层状双氢氧化物非碳基复合材料及其制备方法和应用。本发明采用尿素水解水热法制备二氧化钛/层状双氢氧化物非碳基复合材料,将TiO2颗粒负载在镁铝‑层状双氢氧化物MgAl‑LDH上,保留了LDH原始的层状结构,用于吸附及光助再生循环去除水中两种代表性的有机污染物:甲基橙和亚甲基蓝,对甲基橙的吸附量为527.5 mg/g,在4轮循环再生后仍具有88.6%的再生率;对亚甲基蓝的吸附量为208.3 mg/g,在4轮循环再生后仍具有94.7%的再生率。本发明所得的复合材料对有机染料具有较高的吸附容量和高效的光助再生能力,成本低廉,过程简单,且制得的复合材料绿色清洁,可用于环保、化工等领域。
本发明提供了一种液态金属基复合材料、其制备方法及应用。所述液态金属基复合材料的制备方法包括:将高压静电喷涂液态金属微纳米颗粒和高压静电纺丝高分子弹性体材料同时进行,得到液态金属基复合材料。本发明将静电纺丝与静电喷涂液态金属微纳米颗粒同时进行,制得了拉伸率高、厚度较薄、贴附性好的液态金属基复合材料,其中拉伸率高达900%左右,厚度为35μm左右,可以很容易的贴附人体皮肤表面,且激活后,在高拉伸条件下,仍具有较高的导电性,稳定性高。
本发明公开了一种碳纤维复合材料轮毂成型工艺及其产品,涉及轮毂制作技术领域。包括:采用模压工艺与SMC/BMC预浸料相结合制作轮毂产品,具体为:S1.采用长碳纤维通过模压工艺制作轮毂骨架;S2.通过SMC/BMC工艺将短纤维的片状环氧树脂预浸料制作成多块可以相互拼合的预制片,该结构能够完全包围在轮毂骨架表面;S3.将预制片逐步贴附在步骤S1的轮毂骨架表面得到复合材料轮毂预制品;S4.通过二次固化成型将复合材料轮毂预制品热熔固化成型,使拼合后的各块片状环氧树脂预浸料、各块片状环氧树脂预浸料与轮毂骨架相互熔合,得到碳纤维复合材料轮毂成品。本发明制作的轮毂表面光洁、内部的抗冲击性和强度大,不需要后续的喷涂工艺。
本发明涉及复合材料喷漆技术领域,且公开了一种汽车用碳纤维复合材料的喷漆装置,包括箱体,所述箱体的内部分别转动连接有主动轴和传动轴,所述主动轴的两端分别固定连接有上链轮二和上链轮一,所述上链条的表面设置有连接机构,所述电机的输出端设置有传动机构,所述箱体的上表面设置有风干机构,所述箱体的前部设置有旋转机构。该汽车用碳纤维复合材料的喷漆装置,通过电机的转动,将会带动螺纹板以及调节杆的转动,调节杆的转动将会带动滑动架进行上下位置的循环运动,使得喷头可以进行上下运动,来进行对材料的喷漆,使得喷漆更加的均匀,更加的迅捷,从而很好的提高对复合材料的喷漆效率,降低操作人员的工作强度。
本发明公开了一种抗静电织物及抗静电膜布复合材料。现有纺粘非织造布与PE微孔透气膜的复合材料,其抗静电性能随着时间的推移逐步衰减,不能起到应有的降低表面电阻的作用。本发明的抗静电膜布复合材料包含抗静电织物和与抗静电织物复合的多孔薄膜;所述的抗静电织物包含0.01‑2gsm的抗静电剂、0.01‑2gsm的保水剂和0.01‑2gsm的增效剂;所述抗静电剂选自十八烷基二甲基羟乙基季胺硝酸盐、十二烷基二甲基甜菜碱、月桂酰胺丙基甜菜碱中的一种或多种的混合物;所述保水剂选自氯化钙、甜菜碱、硝酸铵中的一种或多种的混合物;所述增效剂选自氯化钠、氯化钾中的一种或多种的混合物。本发明的抗静电织物膜布复合材料具有长期稳定的抗静电效果,特别是在长期相对干燥环境中。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述复合材料包括:包含纳米硅、碳材料、纳米惰性金属或金属硅化物的复合颗粒,以及包覆在所述复合颗粒表面的碳层,所述复合材料为具有微米尺寸的多孔二级结构,由纳米硅、碳材料、金属盐和有机碳源溶液混合,经喷雾热解和烧结碳化制得。该复合材料可以充分发挥出硅、碳和金属材料的协同效应,硅材料的电化学容量高,碳材料增加导电性,惰性金属或金属硅化物可以进一步增加导电性并减少体积变化;多孔二级结构有效地提高了振实密度并适应了硅的体积膨胀以减轻机械应力。
本发明涉及电化学免疫传感器领域,公开了一种基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器的构建方法,包括:1)2‑硝基对苯二甲酸的制备;2)2‑氨基对苯二甲酸的制备;3)Co‑MOFs材料的制备;4)Au@Co‑MOFs复合材料的制备;5)基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器的构建。通过本发明可以构建出一种基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器,可以用于超灵敏检测,具有更好的准确性,更高的灵敏度,对我国电化学免疫传感器领域具有十分重要的现实意义。
本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种干摩擦下耐磨损的PTFE基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~80份的平均粒径38um的聚四氟乙烯(PTFE)粉、8~15份的平均粒径100nm的纳米二氧化硅(SiO2)粉、10~12份的球型微米氧化铝(Al2O3)粉或/和纳米氮化铝(AlN)粉;上述PTFE基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为360~380℃、压力为40~45MPa下保持热压,温度降至110℃时脱模,得到PTFE基复合材料。本发明解决了目前现有的聚四氟乙烯材料在干摩擦条件下使用时,所存在的不耐磨的技术问题。
本发明涉及一种收缩率均匀的PET复合材料,PET复合材料按重量份由以下组分组成:PET为80份‑100份;PBT为10份‑20份;玄武岩纤维为6份‑10份;云母粉为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。依据本申请中的制得PET复合材料力学性能优异,横向和纵向收缩率均匀,改善了PET复合材料冲击强度较差,收缩率不均匀的问题;等离子体在玄武岩纤维表面上引入了正氮离子N+,增加了表面的活性点,使表面极性提高,这有利于增加玻纤表面的吸引力和粘附性,改善玻纤与PET基体的相容性。
本发明提供了一种聚苯硫醚复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的聚苯硫醚复合材料包括以下重量份数的制备原料:100份聚苯硫醚树脂,0.2~0.8份抗氧剂,0.1~2份共混流变剂,0.5~8份表面改性剂,3~15份表面活性填料,3~10份热熔胶粘剂,0.5~2份炭黑,85~165份玻璃纤维;其中,所述表面改性剂由有机硅粉体经偶联剂改性得到;所述表面活性填料由实心玻璃微球经偶联剂改性得到。本发明提供的聚苯硫醚复合材料能够满足精密注塑成型要求的外形尺寸稳定、表面光滑无浮纤、高流动、易成型等条件。
本发明提供了一种用于R-PVC型材共挤表层的ASA/PVC复合材料及其制备方法,所述的复合材料由如下重量份的原料组成:ASA树脂30~70份、PVC树脂20~50份、热稳定剂0.5~5份、润滑剂0.05~0.6份、抗氧剂0.01~0.4份、增韧剂0~20份、无机耐磨填料0~10份;本发明ASA/PVC复合表层材料具有超高韧性及高耐磨性,PVC是主体型材,ASA与PVC共混作为共挤层材料,可使之与主体型材的热膨胀率及收缩率更接近,结合力更好,兼容性更佳,减少共挤层的形变和焊角开裂现象,使制品更加稳定。
本发明属于复合材料领域,特别是涉及一种玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的玻璃纤维增强尼龙复合材料,由以下重量百分比计的组分组成:PA6645%?65%, PA65%?10%, 玻璃纤维20%?30%, 滑石粉5%?10%, 玻璃微珠2%?5%,流动改性助剂0.2%?0.5%, 热稳定剂0.2%?0.5%, 润滑剂0.1%?0.3%, 偶联剂0.1%?0.3%;所述为流动改性助剂为间苯二甲酸。本发明的重点在于提供一种增强尼龙复合材料,在不影响机械性能的前提下,可适当提高相应的流动性;填充物和玻璃纤维的加入使材料流动性明显降低,为此提高刚性和流动性两方面的要求,一定量球状玻璃微珠和间苯二甲酸可大大改观外表、流动性以及刚性要求,并可明显加大注塑业的生产产量和改观外表。
本发明公开了一种变刚度纤维复合材料制件的制备方法,具体地,本发明采用有限元软件对复合材料制件在实际工况下的受力情况进行静力分析,得到各结点的主应力大小及方向分布,并用与优化参数关联的曲线族函数描述纤维的轨迹,采用非线性加权最小二乘法对纤维轨迹进行优化得到最优纤维轨迹,从而制备纤维复合材料制件。该制备方法可制得纤维轨迹优化的复合材料制件,充分发挥纤维的力学性能,提高纤维铺放规则连续性和可制造性,同时实现对刚度和强度的裁剪优化设计,在减轻结构重量、提高结构性能和降低制造成本等方面显示出极大的优势和发展潜力。
本发明涉及一种再生MC尼龙复合材料,由以下质量分数比原料计制成:34.9%-67.3%的再生MC尼龙树脂、25%-35%的玻璃纤维、4%-10%的增韧剂、0.2%-0.6%的抗氧剂、0.5%-1.5%的润滑剂、1.0%-3.0%的黑色母和7%-15%耐磨剂。该再生MC尼龙复合材料的制备方法,包括:步骤一、烘干;步骤二、原料配比;步骤三、搅匀;步骤四、挤出造粒。本发明提供的再生MC尼龙复合材料,通过各功能性助剂复配作用和特殊的螺杆组合使得再生MC尼龙复合材料的机械性能、耐热性能及耐磨性能大幅度提高,目前产品成功应用于石油、化工、冶金、矿山等行业的输送管道。该制备方法工艺简单,连续生产效率高,产品质量稳定。
一种聚丙烯复合材料用胶粘剂的制备方法,其特征在于步骤a聚丙烯的接枝共聚和步骤b水性聚丙烯粘胶剂的合成,本发明还公开了该胶粘剂的胶粘方法,步骤如下:在注塑机的下模具处放入金属样条,在金属样条的上方均匀涂布聚丙烯复合材料用粘胶剂,形成涂层,聚丙烯自料斗进入熔融区域,随着上模具进行合模压板,压板后,固化。
本发明公开了一种管状核壳结构的四氧化三铁/碳复合材料及其制备方法和应用。所述的复合材料由四氧化三铁纳米管和包覆在四氧化三铁纳米管上的碳层组成,具有以四氧化三铁纳米管为核且以碳层为壳的管状核壳结构。该复合材料中由于四氧化三铁呈管状结构并且由于碳层的导电和缓冲作用,可有效提高四氧化三铁在充放电过程中的循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明管状核壳结构的四氧化三铁/碳复合材料的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明提供一种层积纸蜂窝复合材料,其断面结构从上而下包括面料层、过渡层、中间层、过渡层,其中,采用纸质蜂窝材料作为中间层,采用塑料片材作为过渡层。本发明还提供了一种层积纸蜂窝复合材料的制备方法。本发明的一种层积纸质蜂窝复合材料制备方法可满足产品一次成型、生产过程无胶水等条件;生产出的层积纸质蜂窝复合材料具有蜂窝结构、生产过程无胶水等特点,材料可同时满足重量轻、强度高、耐高温、防水、耐腐蚀、环保、抗菌抗霉等优点,还具有能量吸收、热塑再变型和受冲击减震吸震等特点,满足了现有汽车行业的发展要求。
本实用新型提供一种高抗拉拔气凝胶复合材料,涉及气凝胶领域,包括芯材,所述芯材的上下两面铺设有包层一,上下两层所述包层一与中间的芯材通过纤维线上下交替缝合,上下两层所述包层一外均铺设有包层二,上下两层所述包层二与中间的包层一、芯材通过纤维线上下交替缝合,所述包层一、包层二为纤维布或纤维网格布。以芯材和上下两面包层一组成的三维编织纤维作为增强基材经凝胶、老化、改性、干燥得到气凝胶复合材料,最后在气凝胶复合材料上下缝制材料为纤维网格布的包层二,形成最终的高抗拉拔气凝胶复合材料显著提高了气凝胶材料抗拉拔强度,气凝胶复合材料的抗拉拔强度从0.08MPa提升到0.5MP。
本实用新型公开了一种用于高加速度运动电机安装的复合材料横梁结构,所述横梁本体为一体化结构,通过复合材料拉挤工艺整体成型,其截面为腔体结构,由维持外部轮廓的壁板和内部的加强筋构成,所述壁板和其构成的腔体为分层结构,包括外表层、内表层和中间层,均采用非0°方向连续纤维和/或0°方向单向纤维铺层制成。本实用新型的一体化复合材料横梁结构能有效提高横梁生产效率和产品精度,同时实现横梁本体大幅减重,能够应用于高加速度运动电机的安装中,使得结构刚度和运动频率响应得到提升,提高设备的加工效率;同时复合材料抗腐蚀性能极好,无需特殊的后处理及防腐维护。
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