本发明公开了一种碳纤维复合材料界面增强改性的方法,具体地,本发明通过在碳纤维表面连接六氯环三膦腈,并原位聚合接枝聚膦腈,获得了表面带有活性基团的改性碳纤维,增加碳纤维树脂基复合材料的界面化学键数量,从而显著的提高碳纤维树脂基复合材料界面性能。本发明还提供了基于上述方法制成的碳纤维,使用该碳纤维制备的复合材料,以及用所述复合材料制成的制件。
一种复合材料飞机风门装置,风门组件、风门开关控制机构通过台阶处开螺孔采用螺栓连接的方式,固定在复合材料风门壳体上;风门组件安装于复合材料风门壳体内部;风门开关控制机构安装于复合材料风门壳体外部,通过圆孔伸入复合材料风门壳体内与风门组件螺栓连接;复合材料风门壳体外侧还设有弧面板。本装置确保左风门壳体一体化结构,保证飞机风门组件总体力学性能和连接过渡部位的高度可靠性。壳体尺寸精极效果:本装置为一体化结构。保证左、右风门组件总体力学性能和连接过渡部位度控制在0.5mm内。夹心泡沫材料的孔隙率达到要求。良好的可装配性。
本发明提供了一种预锂化硅氧复合材料、前驱体及其制备方法和应用。该预锂化硅氧复合材料前驱体的内核依次被中间层和外壳包覆;内核和中间层为预锂化硅氧材料,中间层分布有Li2SiO3;外壳分布有TiO2;中间层和外壳之间不含其他层结构。采用本发明的预锂化硅氧复合材料前驱体制得的预锂化硅氧复合材料中溶于水的硅酸锂盐完全与水隔绝,使得复合材料即使长时间匀浆,其浆料的pH值也几乎没有变化,而且,采用本发明的复合材料制得的电池,还具备高库伦效率以及体积变化小等优异的性能。
本发明公开了一种ZnO@C复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)将氯化锌和均苯三甲酸分别溶于去离子水和乙醇的混合溶剂中,再将二者混合,充分搅拌形成锌配合物溶液;(2)配制饱和氯化钠水溶液,再往饱和氯化钠水溶液中加入蔗糖使其溶解,得到混合溶液;(3)将锌配合物溶液与步骤(2)所得混合溶液混合,使分散均匀得到分散液;(4)将分散液进行冷冻干燥;(5)将步骤(4)所得前驱体材料在保护气氛下进行炭化,得到复合材料1,经洗涤去除其中的氯化钠、烘干后与活化剂混合研磨,再焙烧得到复合材料2;(6)去除复合材料2中的活化剂,得到ZnO@C复合材料。本发明提供了所述ZnO@C复合材料作为铅炭电池负极材料的应用。
一种电致显色复合材料及其制备方法,该复合材料包括依次贴合连接的遮蔽层、显色层、电热层,所述遮蔽层为涂覆石蜡或浸渍石蜡的玻璃纤维织物或非染色化学纤维织物,所述显色层为具有染色和/或印花图案的天然纤维织物、化学纤维织物或薄膜,所述电热层为具有导电发热能力的纤维、织物或膜,将遮蔽层、显色层、电热层依次铺层后与环氧树脂进行复合得到电致显色复合材料。当发热层两端通电发热,将复合材料发热升温到60℃以上,遮蔽层的白色石蜡融化后变透明,使显色层的颜色或图案显示出来;当切断电源后石蜡凝固,复合材料恢复到白色,从而实现电致显色复合材料,简单易行,在电子产品外壳和广告行业等领域具有广泛应用。
本发明涉及一种基于超声相控阵图像的碳纤维复合材料缺陷分类方法和装置,其中包括通过超声相控阵检测技术采集碳纤维复合材料缺陷样本的参数并建立各种缺陷对应的图像特征中智参数模型,提取被测碳纤维复合材料缺陷的被测缺陷图像特征参数,通过计算被测缺陷图像特征参数与图像特征中智参数模型之间的关联度,根据所述的关联度判断缺陷类型。采用该种基于超声相控阵图像的碳纤维复合材料缺陷分类方法和装置,能克服临界判断模糊等缺点,可以进一步提高碳纤维复合材料缺陷检测的准确率,可以根据不同碳纤维复合材料调节图像特征中智参数模型中的可调精度参数,从而可满足客户个性化要求及特殊场合的特殊需求,具有更广泛的应用范围。
一种聚烯烃纳米复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:①提供聚烯烃颗粒;②将无机纳米填料的前驱体与溶剂混合后,加入至聚烯烃颗粒中浸渍,得到混合溶液;③将混合溶液冷冻后,进行真空干燥,再重新冷冻、干燥,循环5~20次,得到干燥的颗粒物质;④将盐酸/乙醇溶液以蒸汽形式蒸入干燥的颗粒物质内,得到蒸汽熏蒸后的颗粒物质;⑤将蒸汽熏蒸后的颗粒物质用水洗涤1‑5次,充分干燥,得到固体颗粒;⑥将固体颗粒在120‑260℃的温度下以10~300rpm的速度搅拌1~60min,成型得到聚烯烃纳米复合材料。本发明在纳米填料添加量大于10%小于30%时,仍能获得纳米填料分散均匀、力学性能优异的聚烯烃纳米复合材料。
本发明涉及一种纤维增强气凝胶-聚合物复合材料及制备方法。所述纤维增强气凝胶-聚合物复合材料,以纤维增强的气凝胶为强化材料,以聚合物为基体,气凝胶的三维纳米孔洞结构中填充有聚合物,形成聚合物与气凝胶纳米尺度三维网络交织的复合材料。本发明可以提升聚合物基复合材料的耐热性、耐磨性、抗老化性、抗压强度、抗冲击性、抗折性等,乃至提升或赋予聚合物基复合材料在声、光、电、磁、热等方面的特性。本发明工艺过程简单易行,有利于工业化大生产,可促进传统聚合物基复合材料产业的升级,产品在国防军工、航天航空、高速列车、轮船舰艇、汽车、体育休闲、海上油气田、风力发电、电工电力绝缘、防弹防暴、机械电器、建筑领域等有重要应用价值。
本发明公开了一种无卤抑烟阻燃PP复合材料及其制备方法,其中无卤抑烟阻燃PP复合材料由以下质量百分比的组分组成:聚丙烯65%-85%,层板剥离型水滑石6-15%,有机硅改性水滑石3%-6%,硼酸插层水滑石3-8%,增韧剂2%-6%,抗氧剂?0.5%-1%,润滑剂0.5-?2%。经性能测试显示该复合材料抑烟阻燃性能良好,同时保持较好的力学性能。
本发明提供一种内置信号传输装置的复合材料体、轨枕和制造方法,一种内置信号传输装置的复合材料体,其特征在于,所述复合材料体体内布设信号传输装置,所述信号传输装置与所述复合材料体一体成型,所述信号传输装置具有压敏传感器,所述压敏传感器将复合材料体在承载时产生的内应力变化和/或应变变化转换成电阻变化信号或者电路开关信号。本发明使对复合材料实现非接触的实时工作状态检测和监控成为可能。
本发明公开了一种含有铅石墨烯复合材料的铅炭电池负极板,集流板栅用铅、铜、钛、钽、钨、铝、炭泡沫或硬质塑料制成,非铅集流板栅表面镀铅,铅膏固体原料中含有重量百分含量为0-90%的铅粉、1-90%的铅石墨烯复合材料、0.5-5%的析氢抑制剂以及其他添加剂。本发明提供的含有铅石墨烯复合材料的铅炭电池负极板可实现铅粉与石墨烯碳材料的均匀混合,有效缓冲瞬间大电流,抑制负极表面的硫酸盐化,大大提高负极充电接受能力,显著改善电池的HRPSoC循环性能,并且制作工序简单、内部结构简易,在混合动力汽车以及太阳能、风能存储等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种过渡金属三锑化物/石墨烯复合材料,具有MxSb3/G的组成,其中M代表VIIIB族过渡金属元素,0.95≤x≤1.05,G代表石墨烯。该复合材料中过渡金属三锑化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布,可有效提高过渡金属三锑化物在充放电过程中的稳定性。本发明还公开了该复合材料的一步水热法或一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
一种采用由尼龙/纳米蒙脱土复合材料与其它组分复配的专用料通过注塑成型生产的直饮水水表。该专用料通过采用原位插层聚合方法或熔融插层方法生产的尼龙/纳米蒙脱土复合材料与其它组分(如:超细BASO4、硅烷分散剂、改性玻璃纤维或热致液晶共聚酯(TLCP)及相容剂、EPDM-MAH接枝物、环氧树脂及交联剂等)组成协同增强增韧配方,在螺杆挤出机上进行造粒而得到,该专用料的强度、模量、热变形温度等性能较纯尼龙有大幅度提高,可直接注塑成型生产纳米尼龙复合材料直饮水水表壳体及其配件。使用该专用料制造的直饮水水表,在满足国家标准要求的同时,还具有无锈、无毒、比强度高、模量高、线膨胀系数小、耐腐蚀、耐热等优点。
本发明公开了一种耐高温低吸水聚酰胺66复合材料,由以下原料组成:聚酰胺66树脂25-50重量份、耐热树脂24-38重量份、玻璃纤维25-35重量份、硅酸铝0.5-1重量份、加工助剂0.5-1重量份、Sb2O3 0-5重量份、阻燃剂0-20重量份。本发明还公开了上述耐高温低吸水聚酰胺66复合材料的制备方法,将上述配比的混合物搅拌混合均匀后熔融造粒。该聚酰胺66复合材料具有良好的阻燃性、力学性能、耐热性和耐吸水性,制备方法操作简单,具有工业化前景。
本发明涉及一种具有表面自洁功能的塑木复合材料板材及其生产方法,属于新材料技术领域。一种具有表面自洁功能的塑木复合材料板材由自洁表面层、自洁亚层及塑木复合材料结构层构成;自洁亚层及塑木复合材料结构层分别形成不同的熔融料流,在一个复合机头内汇合,经叠加共挤后,自洁亚层包覆在塑木复合材料结构层的外表面,形成中间是塑木复合材料结构层、外面是自洁亚层的夹心板材,然后再在夹心板材外表面通过涂覆形成自洁表面层。本发明得到的一种具有表面自洁功能的塑木复合材料板材具有优良的自洁功能,不吸附灰尘,加工制作、运输、安装方便,防水、防腐、防虫蛀,废弃后可再生,环境友好。
本发明公开了一种用于耳机主体的复合材料及其制备方法,该用于耳机主体的复合材料由组分材料硅橡胶,碳纤维,聚丙烯树脂,纳米二氧化硅,纳米氧化锌,碳酸钙,茶多酚,结构控制剂,增塑剂制备而成;本发明原料相互配合制备一种用于耳机主体的复合材料,针对性改善目前用于耳机主体的复合材料一般存在弹性差、易黄变、硬度大等缺点,而且制作工艺复杂,耗材耗时严重,生产成本高的问题,本发明用于耳机主体的复合材料具有特殊弹性效果,可以改变传统的用于耳机主体的复合材料性能问题,同时提高用于耳机主体的复合材料的耐磨性能,质地轻,环保抗氧化,抗撕拉,选料的特殊性还以有效的避免静电对使用者的伤害。
本发明涉及一种硫化铁填充的碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。本发明的目的是提供一种导电性可调、质量轻、稳定性好,并有较强的宽带微波吸收性能的硫化铁填充的碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。本发明硫化铁填充的碳纳米管复合材料,其要点是:所述的碳纳米管复合材料在碳纳米管的内腔中具有硫化铁,其中所述的硫化铁的分子式为Fe7S8。所述的硫化铁填充的碳纳米管复合材料的制备方法是:碳纳米管内腔中的Fe7S8是在碳纳米管生长过程中原位填充的。本发明的碳纳米管复合材料作为电磁波吸收材料和电磁屏蔽材料使用,使用时,将本发明的碳纳米管复合材料均匀分散于石蜡或环氧树脂中,然后涂覆在所需的物体表面。
本发明公开了一种有机硅复合材料,包括有机硅面层、有机硅粘接层和非织造布层;有机硅粘接层热贴合在非织造布层上,有机硅面层热贴合在有机硅粘接层上。该有机硅复合材料采用无溶剂技术,将有机硅通过热贴合的技术粘接在基材上,环保无污染,适用于多种行业,应用范围广泛;且产品的拉伸强度好,撕裂强度好,耐水解,耐热、耐寒,耐老化,弹性好,柔软度好,手感好,对人体皮肤有天然的适应性。该有机硅复合材料将提升人们的生活品质,使用硅复合材料产品是家人身体健康的保障,其优越的性能使得该产品作为PVC和PU制品的代替品成为了大势所趋。本发明还公开了一种有机硅复合材料的制备方法,流程少,操作简单,生产效率高。
本发明公开了一种用于托辊轴承座的复合材料及其制作方法,由以下原料按照各重量百分比组成:60%~90%尼龙树脂,5%~20%二氧化硅,5%~20%石墨,5%~15%铝粉和0.1%~1%钛酸酯。本发明提供的用于托辊轴承座的复合材料以尼龙为基材,并填充有无机材料二氧化硅和石墨。尼龙具有良好的自润滑性能,摩擦系数低,因此本发明托辊轴承座具有良好的耐磨性能;在铝酸酯的作用下,尼龙基材与无机填料之间具有良好的界面相容性,从而使复合材料保持了尼龙良好的机械强度;高导热无机物在尼龙基材中均匀分散,给复合材料提供了一种优良的导热通道,显著提高了复合材料的导热系数。
本发明公开了一种增强型聚乳酸基复合材料及其制备方法。本发明以聚乳酸为基料,改性纳米碳酸钙和改性纳米原纤化纤维素为增强剂,羧甲基纤维素和瓜尔胶为分散剂和增容剂,并加入壳聚糖作为抗菌剂,通过高速剪切分散、水浴蒸发、烘干、挤出造粒以及流延成型等工序,制得一种增强型聚乳酸基复合材料。本发明的一种增强型聚乳酸基复合材料,所用原料取自自然,均可生物降解,是一种绿色环保的复合材料;原料来源广,降低了生产成本,有利于工业化生产;使用改性纳米级材料改性纳米碳酸钙、改性纳米原纤化纤维素,能有效改善聚乳酸的力学性能,赋予复合材料优良的综合性能。
本发明涉及一种基于一维纳米Ag/C复合材料的高分子聚合物抗菌母料及其制备方法,它属于高技术功能性复合材料领域。是以含量36~88份的高分子聚合物共混5~25份微纳级无机粉体、5~20份一维纳米Ag/C复合材料、5~19份的助剂等经过共混、塑化、混炼、挤出、拉条、冷却、造粒制成。本发明可以使一维纳米Ag/C复合材料得到充分有效的分散;防止其因为“团聚”而失效、保持抗菌效果的持久性、使一维纳米Ag/C复合材料得以能够在高分子聚合物中有效应用。本发明的这种高分子聚合物抗菌母料具有对人体无毒无害、环保、抗菌高效、持久,性能优异、应用面广等的特点,可以在高分子聚合物的抗菌、抑菌和防腐中得到应用。
本发明公开了一种玻璃纤维增强复合材料废弃物再生玻璃纤维方法,将玻璃纤维复合材料生产中产生的边角废料或其使用过程产生的废弃物收集、除杂、洗涤干燥;将玻璃纤维复合材料废弃物浸入渗透降解剂中在0‑100℃浸泡1‑300小时,同时将顶部进行密封;随后将已经渗透降解完全的玻璃纤维复合材料废弃物进行过滤、离心分离得到玻璃纤维和浸透废液。本发明通过将玻璃纤维复合材料废弃物经过再次加工处理,并将其中含有的玻璃纤维过滤出来,对玻璃纤维加以循环使用,不但解决了环境和水污染的问题,而且还能避免产生大量的垃圾,减少垃圾产量,符合国家所提倡的环保要求,促进节能减排,实现了环境效益和经济效益的统一。
本发明公开了一种高性能PBT/PET电磁屏蔽复合材料及其制备方法。按照重量百分比计,包括如下组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯60‑80份,聚对苯二甲酸乙二醇酯20‑40份,相容剂5‑10份,碳纳米管5‑8份,Fe3O4纳米线5‑10份,不锈钢纤维5‑10份,表面处理剂0.6‑1份,抗氧剂0.5‑1.0份。一维Fe3O4纳米线通过溶剂热法,使用PEG作为模板制备所得。本发明还提供了PBT/PET电磁屏蔽复合材料的制备方法:将配方量的原料、相容剂和填料等均匀共混后,通过双螺杆挤出得到PBT/PET电磁屏蔽复合材料。本发明制备的PBT/PET复合材料通过一维碳材料、一维磁性纳米材料和导电纤维构筑多重网络结构,使其具备介电损耗、磁损耗和金属屏蔽等协同作用,从而开发出具有优异电磁屏蔽效能的复合材料。
本申请涉及新型纳米晶复合材料领域,尤其涉及一种血液中Pb2+离子荧光检测用复合材料及其用途和试剂盒。一种用于血液中铅离子荧光定量检测的复合材料,该复合材料为Fe‑MOF@Ce/Tb:Li0.2Na0.8GdF4,由Fe基MOF材料与Ce/Tb:Li0.2Na0.8GdF4纳米晶复合而成。获得基于复合材料的超低检测极限,约为3*10‑11摩尔/升,在生物医学领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种不锈钢植入体复合材料及其制备与应用,所述不锈钢植入体复合材料以不锈钢粉经3D打印制作的模型为不锈钢植入体基体,在不锈钢植入体基体表面采用溶胶‑凝胶法形成羟基磷灰石层,然后再在羟基磷灰石层表面浸渍形成聚乳酸层。本发明从原始受损骨结构的数据采集到最终多涂层复合结构的制备,实现了不锈钢植入体材料的个性化开发,获得了高质量的不锈钢植入体复合材料,其中通过对制备前后的材料进行极化测试显示,制备后放入不锈钢植入体复合材料的抗腐蚀性能得到2~3个数量级的提升,而体外成骨细胞培养结果也显示制备后的不锈钢植入体复合材料具有更好的骨细胞依附促进能力。
本申请公开了一种磷掺杂硅‑石墨复合材料,所述磷掺杂硅‑石墨复合材料中含有磷掺杂的N型硅和石墨。所述磷掺杂硅‑石墨复合材料为负极活性材料用于锂离子电池,能够抑制硅巨大的体积膨胀,具有高容量及良好的循环稳定性的优点。本申请还公开了上述磷掺杂硅‑石墨复合材料的制备方法包括步骤:第一步球磨:将硅与磷在球磨罐中球磨;第二步球磨:将第一步球磨产物与石墨粉末在球磨罐中进一步球磨。本申请还公开了含有上述磷掺杂硅‑石墨复合材料和/或上述方法制备得到的材料的负极材料和锂离子电池。
本发明公开了一种无卤阻燃PC复合材料及其制备方法,该无卤阻燃PC复合材料的重量百分比组成为:PC回料20~98%,扩链剂0.2~1.5%,无卤阻燃剂0.1~0.4%,增韧剂0.5~3.0%,加工助剂0.2~1.0%,抗氧剂0.1~0.6%,抗滴落剂0.2~1.0%,PC回料为低溶指PC回料、中溶指PC回料和高溶指PC回料中的至少一种;本发明以不同种类的PC回料作为基材,根据其熔融指数高低等不同性能差异进行复配,对各种PC回料加以再利用,并通过扩链剂所具有的挤出过程中能使低分子链重新反应连接形成高分子链的功能,达到提高或恢复PC复合材料力学性能的作用,制备的PC复合材料具有优良的力学性能及阻燃性,此外,本发明利用PC回料替代PC全新料制备PC复合材料,可降低成本和环境污染。
本发明公开了一种纳米铜修饰碳纳米管/石蜡温敏复合材料的制备方法:(1)将功能化碳纳米管与四水合甲酸铜在去离子水中混合,经超声振动、机械搅拌和水分蒸发后,获得甲酸铜/碳纳米管二元复合物;(2)将甲酸铜/碳纳米管二元复合物与石蜡及分散稳定剂混合制成混合物,所得混合物加热至石蜡熔点以上5~15℃,连续搅拌4~5h,获得反应混合物;(3)将反应混合物在氮气保护下,加热至220~230℃,搅拌2~3h,获得所述纳米铜修饰碳纳米管/石蜡温敏复合材料;本发明方法采用蜡浴加热分解甲酸铜/碳纳米管二元复合物,单步制备纳米铜/石蜡温敏复合材料,省去了纳米铜修饰碳纳米管复合颗粒的收集和存放环节;同时增大复合材料的导热系数,提高温敏复合材料的导热性能。
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