本发明公开了一种天然纤维复合材料及其制备方法,该天然纤维复合材料由主要包括以下的重量份配比的组分制备:水性树脂14~135份、天然纤维100~500份、硬化剂0.3~5份、相转移催化剂0.01~5份、填充物50~500份和水100~200份。本发明仅使用少量高分子树脂即可将天然纤维完全包覆,获得防水性能极佳的天然纤维复合材料;改性后之天然纤维可用于防水性纤维板,电木粉填料及塑木复材之原料。
本实用新型公开了一种复合材料制作用高效烘干设备,包括窗管、顶罩、侧柱筒、控制板、烘干箱、驱动电机、传动带、从动轮、轴承、机架和主动轮,该复合材料制作用高效烘干设备通过优化设置了烘干箱,利用驱动电机为转动驱动力,通过主动轮、传动带带动从动轮在轴承上旋转,与从动轮同轴心的导热筒不断旋转,对烘干内箱的复合材料进行带动打散,分散增块利于增加与复合材料的接触、利于翻转,有效避免重叠部分颗粒无法得到有效烘干,高效进行翻动复合材料颗粒的同时使用热风进行循环烘干处理。
本发明提供一种磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法、应用,包括:获取Fe3O4微球;然后将Fe3O4微球和FeCl3·6H2O加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,超声后得到第一溶液;将对苯二甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,超声后得到第二溶液;最后将第二溶液倒入第一溶液中,超声后转移至反应釜中进行水热反应,收集,清洗、干燥,得到Fe3O4@MIL‑101复合材料。本发明制备的磁性金属有机骨架复合材料能够有效吸附有机砷,从而可高效去除水体中的有机砷,而且可通过外部磁场将吸附有机砷的Fe3O4@MIL‑101复合材料从污染水源中简单快速地分离回收,以解决MOFs粉末材料难回收和吸附后二次污染等问题。此外,Fe3O4@MIL‑101复合材料适用的pH范围广,可直接用于大部分自然水体中有机砷的去除。
本申请公开了一种TiO2/RGO复合材料及其制备方法与应用。所述TiO2/RGO复合材料包括二维层状二氧化钛和二维层状还原氧化石墨烯;所述二维层状二氧化钛和所述二维层状还原氧化石墨烯通过分子间作用力相互结合。所述TiO2/RGO复合材料中TiO2为二维层状,并与二维层状的还原氧化石墨烯靠着分子间作用力相互结合在一起,通过上述结构以及各个组成的成分优点的协同作用,通过煅烧整体上提高了复合材料的导电性,大大改善了复合材料的电催化性能。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种高强度的淀粉/粘土复合材料及其制备方法,该复合材料采用如下的技术方案:将淀粉与去离子水混合,加热完全溶解,再加入单体、粘土,搅拌均匀形成预聚液,其中单体、粘土与去离子水的质量比为(0.5‑1) : (0.5‑3.5) : 10。然后加入光引发剂,在紫外灯365nm波长下照射2h;或是向预聚液中加入热引发剂和催化剂,在20℃‑40℃聚合20‑40h,得到淀粉/粘土复合材料。该复合材料具有淀粉、聚合物、粘土构成的三元互穿网络结构,拉伸强度可达到500KPa、压缩强度可达到1Mpa,具有良好的亲水性与热响应性,在药物缓释载体等医用材料领域应用前景巨大,还具有制备简单、成本低、绿色环保等优点。
一种采用复合材料成型的马桶水箱箱体的制备方法,涉及一种马桶水箱。提供一种强度较高,易成型,安装更加简化、方便的采用复合材料成型的马桶水箱箱体的制备方法。将热固性树脂、白色无机填料、玻璃纤维和助剂混合成白色复合材料,所述热固性树脂、白色无机填料、玻璃纤维和助剂的质量百分比为热固性树脂13%~50%;白色无机填料20%~50%;玻璃纤维10%~30%;助剂0~1%。将白色复合材料填充到马桶水箱模具上,使材料在模具内固化成型,加工成型马桶水箱本体和上盖毛胚;将成型后的马桶水箱本体和上盖毛胚去除浇口和飞边,得采用复合材料成型的马桶水箱箱体。
本发明涉及渗漏检测的技术领域,特别涉及一种基于光纤传感的复合材料压力容器渗漏性能表征方法,包括步骤:在待测复合材料典型件表面粘贴光纤传感器;构建低温环境并设置温度传感器,再进行温度标定试验;对复合材料典型件施加荷载,再根据反馈的温度和应变响应,进行应变补偿得到应变数值;再对复合材料典型件应变较大的部位进行渗漏检测;通过不断施加荷载,直至复合材料典型件断裂,并记录不同荷载下的渗漏状况,最终得到表征复合材料典型件的应变‑渗漏性能关联信息。本发明提供的方法,能够实现复合材料压力容器的大面积检测,满足测试设备的轻质化,减少测试的繁琐步骤。既能实现地面离线检测,也能实现地面试验、服役过程的在线检测。
本发明公开了一种萃取剂功能化磁性二氧化硅复合材料及其制备方法,所述复合材料是以正硅酸烷基酯为原料,在其水解生成的溶胶体系中引入萃取剂和具有磁性颗粒,使所述复合材料具有萃取能力的同时也有磁性,将所述复合材料用于吸附分离稀土离子时,可以有效提高萃取平衡后的固液分离效率;此外,本发明所述的复合材料的制备方法还克服了普通的磁性二氧化硅材料表面接枝改性困难的缺点;本发明所述的复合材料的制备方法是通过简单的包埋四氧化三铁和萃取剂,不仅提高了所述复合材料的收率,还扩大了被包埋萃取剂的可选范围,从而使该材料在吸附分离稀土离子种类方面的应用得到了更大的扩展。
本发明公开一种环保型软木复合材料及其粘合剂和制品的制备方法,首先制备环保型软木复合材料用的粘合剂后应用于软木复合材料及其制品中,该环保型软木复合材料包括有软木废料、天然植物纤维、粘合剂以及香精,所述软木废料为红酒软木塞回收料。上述环保型软木复合材料制品的制备方法,包括如下步骤:a、粉碎红酒软木塞;b、将各种复合材料的原料进行混合;c、将充分混合好的原料进行分装;d、将器皿内的混合原料完全倒入所需生产制品模具的模腔内,热压成型。由该软木复合材料制成的产品,环保无毒且具有抗菌、防霉、抗氧化等功效,同时具有良好的力学性能。
一种石墨烯和二氧化钛复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯和二氧化钛复合材料。提供高效、环保的一种石墨烯和二氧化钛复合材料的制备方法。1)将含有钛离子的前驱体溶于无水乙醇中,配制成溶液,再加入氧化石墨烯溶液,钛离子将被氧化石墨烯的表面吸附并发生水解,生成非晶态的氢氧化钛纳米微颗粒;将得到的氧化石墨烯和氢氧化钛复合材料沉积、干燥,即得氧化石墨烯和非晶态氧化钛复合材料。2)在密闭的高压水热反应釜中添加水性溶液,将步骤1)得到的氧化石墨烯和非晶态氧化钛复合材料置于水性溶液上方,进行氧化石墨烯的还原和非晶态氧化钛的结晶,即得石墨烯和二氧化钛复合材料。
一种负极复合材料,其包括硅‑固体电解质复合材料,所述硅‑固体电解质复合材料包括活性硅颗粒和固体电解质,所述硅‑固体电解质复合材料被碳包覆或部分包覆。本申请的负极复合材料通过将活性硅颗粒和固体电解质进行复合,再进行表面碳层包覆,获得了具有快速导离子、长循环、低膨胀的含硅锂离子电池用负极复合材料。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氢氧化铽复合材料、制备方法及其应用。本发明通过直接沉淀法与水热合成法制备氧化石墨烯‑氢氧化铽复合材料(Tb(OH)3/GO),通过SEM、FT‑IR等对Tb(OH)3/GO复合材料的结构进行表征,研究其结构与性质;用其吸附和去除溶液中的刚果红(CR)和磷酸根离子(PO43‑)研究其吸附性能,并通过在不同pH、时间、温度以及初始质量浓度等条件下对刚果红(CR)和磷酸根离子(PO43‑)的吸附效果进行探讨,确定了最佳吸附条件,并通过对Langmuir等温吸附方程的拟合得到刚果红和磷酸根离子的最大吸附量分别为434.4mg/g和385.3mg/g,吸附效果显著,性能优越。
本发明公开了一种用作锂离子电池负极材料的钼酸钴/二硫化钼复合材料及其制备方法,其先以一定比例的钼源和硫源经水热反应生成二硫化钼,再将其与一定比例的钴源、含钼源的溶剂混合,经反应使纳米钼酸钴颗粒生长在二硫化钼的层状结构中,形成所述钼酸钴/二硫化钼复合材料。本发明复合材料可协调二硫化钼和钼酸钴之间的结构特性和电化学特性,其中,纳米CoMoO4颗粒可使锂离子以较高的速率来回脱出和嵌入,带来较高的锂离子通量;而以二硫化钼薄片充当支架,可以有效地缓冲在充电、放电过程中CoMoO4的体积变化,使其在高倍率充放电的情况下保持结构稳定性,故将其作为锂离子电池负极材料,可表现出较高的比容量和良好的循环性能。
本发明公开了一种石墨烯改性黄麻纤维/聚丙烯复合材料的制备方法,该复合材料采用聚丙烯、黄麻纤维、改性石墨烯作为主要成分,选择浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸等材料,对主要成分进行处理。该复合材料具体制备步骤包括:1)石墨烯改性处理;2)黄麻纤维接枝处理;3)石墨烯改性黄麻纤维制备;4)石墨烯改性黄麻纤维/聚丙烯复合材料制备。本发明首先对石墨烯进行酸性预处理,然后对黄麻纤维进行表面接枝处理,接枝采用的偶联剂起桥梁作用,连接了石墨烯与黄麻纤维,使得石墨烯片层包覆到黄麻纤维表面,提高了黄麻纤维的表面粗糙度,从而提高了黄麻纤维/聚丙烯复合材料的强度和韧性。同时,采用该方法制备的复合材料更加环保。
本发明公开了一种铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用。该制备方法采用分步法工艺,制备方法包括:(1)微波溶剂热法制备磷酸钒锂/石墨烯复合材料前驱体;(2)通过熔盐法制备铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料;(3)样品洗涤后采用冷冻干燥得到纯相铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料。本发明通过一次烧结即可得到复合材料,所用工艺简单,样品纯度高,石墨烯包覆均匀,且复合材料的离子和电子电导率得到明显的改善,组装的锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氢氧化高铈复合材料、制备方法及其应用。本实验通过直接沉淀法与水热合成法制备氧化石墨烯‑氢氧化高铈复合材料(Ce(OH)4/GO)用其吸附和去除溶液中的刚果红(CR)和磷酸根离子(PO43‑),并通过SEM、FT‑IR等对复合材料的结构进行表征,通过在不同pH、温度以及初始质量浓度等条件下对刚果红(CR)和磷酸根离子(PO43‑)的吸附效果进行探讨,确定了最佳吸附条件分别为:pH为7.0和6.0,吸附时间为6小时,温度为50℃和30℃。通过Langmuir模型分析得到刚果红和PO43‑的最大吸附量分别为563.67mg/g、619.63mg/g,吸附效果显著。
一种不饱和聚酯树脂复合材料及其制备方法,涉及一种复合材料。提供一种以不饱和聚酯树脂为主要原料,经过阻燃改性、增强改性的综合性能优异的不饱和聚酯树脂复合材料及其制备方法。其组分为不饱和聚酯树脂、增强纤维、稀释剂、阻燃剂、催化剂、引发剂、低收缩剂、填料、偶联剂、抗氧剂和消泡剂。制备时,将偶联剂与部分稀释剂混合,再加入增强纤维、阻燃剂、低收缩剂和填料的混合材料中,搅拌,得偶联剂预处理混合料;将偶联剂预处理混合料、不饱和聚酯树脂、催化剂、引发剂、剩余稀释剂、抗氧剂和消泡剂混合,搅拌均匀,得不饱和聚酯树脂混合料;清理模具,涂脱模剂,将不饱和聚酯树脂混合料加入模具,合模,保压后脱模得产品。
本实用新型涉及一种输电线路铁塔用横担,特别是一种220kV钢管杆复合材料横担,包括有一绝缘子串、第一复合材料杆和方形连接板,绝缘子串的一端部与铁塔杆身连接,另一端与方形连接板连接,其结构要点在于,还包括有第二复合材料杆、第一方管和第二方管,两方管呈一字排列对称分布于铁塔杆身两侧并与铁塔杆身固定连接,两方管位于绝缘子串与铁塔杆身连接处的下方;第一复合材料杆的一端与第一方管的外侧端部连接,另一端则与方形连接板固定连接;第二复合材料杆的一端与第二方管的外侧端部连接,另一端也与方形连接板固定连接。优点在于:能够有效调节下平面上两复合材料杆的夹角,获得更为合理的受力结构,使得整个立体结构便于荷载传递、不易变形,且运行安全可靠。
本实用新型涉及碳纤维复合材料机械自动化设备技术领域,尤其涉及碳纤维复合材料生产线,其包括自动转运装置以及设置在自动转运装置侧边的成型碳纤维复合材料零件的碳纤维成型装置、冷却碳纤维复合材料零件的冷却装置、对碳纤维复合材料零件进行切边的切边装置和清除碳纤维复合材料上杂物的清洗装置;该生产线能够全自动化生产碳纤维复合材料,有效提高碳纤维复合材料生产线的生产效率。
本发明提供一种碳量子点和石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该CQD/CF复合材料以无水柠檬酸为碳源,六水合三氯化铁为催化剂,通过简便的催化石墨法合成;所述CQD/CF复合材料由大比表面积超薄石墨烯状碳片和大量的碳量子点组成,所述石墨烯状碳片表面还分布有多孔结构;所述碳量子点分布在石墨烯状碳片上;混合钾双离子电容器的以碳量子点和石墨烯复合材料为正极,以纳米石墨作为电池行为负极,以0.8M六氟磷酸钾KPF6作为电解液,纤维素纸作为隔膜。本发明的制备方法简单,得到的碳量子点和石墨烯复合材料具有优异的阴离子存储能力、优异的结构稳定性及出色的电容器性能。
本发明公开了一种含石墨烯基复合材料的耐候性涂料及其制备方法,所述的耐候性涂料中包括有石墨烯,所述的石墨烯经过含芘偶氮化合物改性。制备方法包括如下步骤:1)合成含芘偶氮化合物:2)石墨烯纳米片和含芘偶氮化合物质量比为1:0.5‑2,适量无水乙醇,超声分散1‑3h,室温反应20h‑48h,过滤干燥之后,得到含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料;3)将含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料添加至醋酸丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯的混合溶液中,超声分散0.5‑1h,将聚氨酯A组分加入到石墨烯基复合材料混合液中,搅拌0.5‑1h,加入B组分固化剂,搅拌5‑20min,得到含石墨烯基复合材料的聚氨酯耐候性涂料。本发明的涂料能够显著提高聚氨酯的耐候性能。
本发明提供一种钛酸锂复合材料及其制备方法以及其应用。所述钛酸锂复合材料包括:钛酸锂颗粒;以及锂磷酸盐玻璃,包覆于钛酸锂颗粒表面。所述制备方法包括:将钛酸锂颗粒与锂源及磷源的混合物在液态体系溶剂中混匀,以得到混匀液;将混匀液进行球磨以形成浆料,之后将浆料取出并烘干,得到该复合材料的前驱体粉末;将该复合材料的前驱体粉末煅烧,冷却后破碎得到表面钛酸锂包覆锂磷酸盐玻璃的钛酸锂复合材料。钛酸锂复合材料作为锂离子电池活性物质或电容器的电极材料进行应用。钛酸锂复合材料在应用于锂离子电池时能抑制锂离子电池的胀气,提高锂离子电池的高温存储与循环性能,提高锂离子在活性物质中的扩散系数,有助于提高钛酸锂的倍率性能。
一种锰酸锌/银复合材料的制备方法,涉及复合材料的制备方法。将硝酸锌、硝酸锰和硝酸银溶于水中,搅拌后,得溶液A;将草酸溶于无水乙醇中,搅拌后,得溶液B;将溶液A加入溶液B中,搅拌后,得溶液C;将溶液C离心分离出沉淀,分别用乙醇和水清洗,将沉淀干燥,再将干燥得到的沉淀放入管式炉中煅烧,得锰酸锌/银复合材料。锰酸锌/银复合材料由锰酸锌与银的前驱体原位生长复合在一起,经煅烧后直接生成锰酸锌与银均匀分布的复合材料,明显区别于锰酸锌与银直接物理混合而形成的复合材料,锰酸锌与银的均匀复合能有效的提高锰酸锌材料的导电性。不需要特殊的工艺装置,共沉淀方法简单,能够快速大批量制备。
本实用新型一种复合材料球拍,尤其涉及复合材料球拍拍框的剖面结构。复合材料的拍柄1和拍框2联成一体,拍框2周缘设有多个与构成网面3的网线4对应的通孔5,网线4穿设在各个通孔5中,其特征是:所述的拍框2包括上、下两个对称的封闭空心复合材料管21、22,在拍框2各个设有通孔5处的剖面这两个复合材料管21、22之间于该剖面中央预埋固化一个塑胶管6,塑胶管6的内孔为前述的通孔5;在拍框2不设有通孔5处的剖面这两个复合材料管21、22紧贴相邻,相邻处固化为加强筋23。它解决了拍框因打穿线孔而破坏整体性,造成拍框强度减弱及线孔边缘磨损网线的弊病。
本发明公开了一种磁性自愈性生物玻璃/水凝胶复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:通过对生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点;同时制备在壳聚糖醋酸溶液中可以稳定存在的Fe3O4@SiO2复合磁性粉末;并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,可快速制备获得具有稳定磁性自愈性的生物玻璃/水凝胶复合材料。该方法简单高效,磁性自愈性效果稳定,所用原料价廉易得。所制备的复合材料具有良好的生物相容性,在外部磁场作用下,能够被驱动改变位置,可应用于伤口缺损的智能修补、药物控制缓释、生长因子输运和细胞培养等新型智能生物医用领域。
本实用新型公开了一种氮化物金属复合材料生产用干燥设备,包括箱体,所述箱体的底部四角均固接有底座,所述支撑机构的底部左右两侧均设有拉持装置。该氮化物金属复合材料生产用干燥设备,通过伺服电机、凸轮、第二滚轮、横杆、第一滚轮、斜杆、扭力弹簧和第三滚轮之间的配合,做到了对氮化物金属复合材料型材固定的同时,可以进行剧烈的抖动,进而可以将氮化物金属复合材料型材内部的水分抖出,并且配合风机的作用,实现对氮化物金属复合材料型材的快速干燥,因此该氮化物金属复合材料生产用干燥设备的干燥过程更快,干燥周期短,并且干燥效果极佳,避免氮化物金属复合材料型材长时间处于潮湿中,出现氧化的问题。
本实用新型属于电池应用技术领域,具体涉及一种复合材料电池箱体,所述电池箱体包括第一复合材料层和防火隔热层,所述防火隔热层作为电池箱体的内层,所述第一复合材料层作为电池箱体的外层,所述第一复合材料层和防火隔热层通过模压成型为一体结构。通过模压成型使得所述第一复合材料层和防火隔热层成型为一整体结构,避免出现第一复合材料层和防火隔热层剥离的问题,所述第一复合材料层和防火隔热层在模压过程中互相浸透,固化后加强了电池箱体的机械强度,提高了电池箱体的安全性和可靠性。
本发明涉及一种金刚石金属结合剂复合材料制件及其制造方法和应用,金刚石金属结合剂复合材料制件的制造方法,包括以下步骤:裁剪一定外形尺寸、轮廓的金属筛网作为制件支撑基本件;按特定比例混制金刚石金属结合剂产品粉末;将金属筛网和金刚石金属结合剂产品粉末置于成型模具中进行整体压制成型;脱模,对压制成型的坯料进行无压烧结,得到金刚石金属结合剂复合材料制件半成品;对金刚石金属结合剂复合材料制件半成品进行喷砂处理,将其与弹性垫、勾布按由上至下的顺序依次粘结在一起,得到金刚石金属结合剂复合材料制件。本发明的金刚石金属结合剂复合材料制件适合摊铺的大理石、花岗岩的剪口的高速磨抛处理,其磨削效率高,胎体抗压强度高。
本发明公开了一种热塑性聚氨酯(TPU)/尼龙6复合材料的原位缩聚的制备方法,其原料包括己内酰胺、TPU、催化剂等,制备方法是将己内酰胺单体和TPU混合加热熔化,形成均相的TPU/己内酰胺熔体后,加入催化剂进行原位缩聚,即可得本发明方法制备的复合材料。用本发明制备的复合材料,在其拉伸强度和弯曲强度基本不变的基础上,冲击韧性与耐热性得到了大幅度的改善。
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