本发明公开了基于磁性纳米粒子-PAMAM纳米复合材料的金花茶中黄酮类物质分离方法,步骤包括:制备PAMAM树状大分子,再利用PAMAM树状大分子制备磁性纳米粒子-PAMAM纳米复合材料,将制备得到的磁性纳米粒子-PAMAM纳米复合材料加入到金花茶叶萃取液中,在超声或微波条件下萃取、磁分离金花茶中黄酮类物质。本发明利用磁性纳米粒子-PAMAM纳米复合材料由金花茶、白花蛇舌草等植物浓缩液中萃取吸附具有弱酸性的黄酮类物质,并通过磁分离、微波辅助萃取等技术实现黄酮类物质的高效分离。
本发明公开了一种聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法。该材料为共混物,该共混物包括聚偏氟乙烯、石墨烯、分散剂、润湿剂、表面活性剂、相容剂;各原料在一种聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料中的重量百分含量为:聚偏氟乙烯65~95%、石墨烯0.1~20%、分散剂0.1~10%、润湿剂0~10%、表面活性剂0~5%、相容剂0~2%。将各原料组分经高速混合机混合后,经熔融共混得到聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料。本发明中该复合材料的制备方法不使用溶剂,具有制备工艺简单,节省能源,绿色环保等特点,可应用在压电材料、热电材料、介电材料、导电材料等领域。
本发明公开了一种空间结构有序阻燃导热型树脂基复合材料的制备方法,将阻燃剂与树脂在120-220℃温度范围内进行共混造粒制备微米级复合颗粒,再利用PCS微纳米颗粒复合化系统将超微细导热型传导相粉体包覆在上述微米级复合颗粒上,最后通过热压成形工艺制备具有三维空间结构有序的阻燃导热型树脂基复合材料。本发明阻燃剂均匀分散在环氧树脂基体中,能充分发挥阻燃剂在环氧树脂基体中的体积效应;纳米或亚微米级导热粉体均匀包覆在“阻燃剂-环氧树脂”复合颗粒上,形成的球形复合颗粒能充分发挥传导相在复合颗粒的表面效应;复合材料具有三维空间结构有序,三相各自互相贯通,微观有序。提高了环氧树脂基复合材料的热导率与阻燃效率,扩大了其用途。
本发明公布了一种蜂窝状三维立体整体增强复合材料的成型方法,它属于复合材料的制备方法。它的制作过程包括了材料的按规律放置、抽真空、配制树脂胶液、灌注过程、预固化及抽走填芯材料、最终固化等步骤。本发明的优点是可以制备高强度、轻质量的中空复合材料,且具有高的能量吸收能力,隔音、隔热性能突出、同时具有坚韧性好、比强度和比刚度高、耐冲击等特性。本发明具有广泛的用途,聚合泡沫体和蜂窝结构被广泛用作电子元件或者易碎货物的包装和衬垫材料,以吸收在运输途中产生的冲击能量,高强度的空芯结构复合材料则在航空、航天、运输工具、土建等许多领域应用极广。
本发明公开了用于椎间融合器的复合材料及其制备方法,该复合材料的组成为:聚-L-乳酸/乙醇酸共聚物、羟基磷灰石,聚-L-乳酸/乙醇酸共聚物(L-PLGA)在复合材料中的重量含量为50~98%;羟基磷灰石(HA)在复合材料中的重量含量为2~50%。本发明的融合器具有高强度、良好的骨诱导活性,能在体内完全降解吸收,是新一代能满足临床应用要求的具有高强度、高骨融合率的可吸收椎间融合器。
本发明涉及一种用于电容器的聚合物基复合材料及制备方法,其中,一种用于电容器的聚合物基复合材料,其特征在于:该聚合物基复合材料包括有上下两层复合材料,位于上层的复合材料为聚合物PEI/二维材料复合材料,位于下层的复合材料为聚合物PEI/氧化物阵列复合材料。上述的聚合物基复合材料能在室温到150℃下均稳定工作,并且具有高的储能性能。
本实用新型属于复合材料制造技术领域,具体涉及一种以镁合金为基体的复合材料,包括镁合金件,以镁合金件为基体,在镁合金件的外表面制一层微弧氧化膜层,所述微弧氧化膜层的外表面包覆并固化碳纤维环氧树脂层。本实用新型复合材料同时具备碳纤维和镁合金的优点,其密度小、比强度高、比刚度高,具有良好的阻尼减震性能和装饰性,外层的碳纤维/环氧树脂材料有效的保护了镁合金,大幅提高了复合材料的耐腐蚀性。此外,镁合金的使用也减少了碳纤维的用量,与同等性能的碳纤维复合材料相比,其成本更低,从而使得该复合材料具有更广泛的应用前景。
本发明公开了一种导电拉胀开孔泡沫复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电填料和分散剂加入水中,分散均匀得到导电填料分散液;(2)将开孔泡沫浸入到导电填料分散液中,取出干燥后得到导电开孔泡沫复合材料;(3)将导电开孔泡沫复合材料进行压缩并高温保温,冷却后得到所述的导电拉胀开孔泡沫复合材料。本发明将拉胀结构引入到电磁屏蔽材料中,制备得到的导电拉胀开孔泡沫复合材料质轻、拉伸膨胀性稳定、不但实现了在拉伸作用下保持电磁屏蔽效能稳定,还提高了其对电磁波的吸收能力。所制备的导电拉胀开孔泡沫复合材料在可拉伸电磁屏蔽材料及吸波材料领域具有良好的应用前景。
本发明公开一种电力电子大功率器件封装用环氧树脂微纳米共混复合材料及制备方法,属于高电压与绝缘技术、复合材料交叉领域。在制备该复合材料的过程中,首先制备硅烷偶联剂表面改性的纳米氮化铝作为导热填料,利用超声均匀分散在环氧树脂中,通过真空脱气、灌注成型等工艺制备微纳米共混复合材料。该微纳米共混复合材料的导热性、电气绝缘性能优异,可用于电力电子大功率器件封装材料。该微纳米共混复合材料制备方法简单,易操作,且成本低,适合工业化生产。
本发明公开了一种以钛白黑泥作为填料的刹车片复合材料,以质量百分比计,刹车片复合材料包括:树脂1~40wt%、晶须或纤维1~20wt%、钛白黑泥15~50wt%、焦炭1~15wt%、人造石墨1~15wt%。本发明还提供了制备上述刹车片复合材料的方法:配料、混料、成型、热处理、机加工制备形成刹车片。本发明提供的刹车片复合材料可以提高刹车片复合材料的摩擦稳定性和摩擦成膜性作用;同时,为钛白废副钛白黑泥处置和实现综合利用提供了一种途径,不但降低了刹车片复合材料的成本问题,同时解决了广大钛白粉厂商的废渣综合利用问题。
本发明公开了一种香蒲碳负载的磷酸钒钠纳米复合材料及其制备方法和应用,通过冷冻干燥法制得前驱体,通过高温热处理8‑10小时后得到香蒲碳负载的磷酸钒钠纳米复合材料,该复合材料负载的磷酸钒钠为液滴状纳米颗粒,具有较大的比表面积,为电化学反应提供更多的反应活性位点。同时,由香蒲碳化后得到的碳基质提高了复合材料的电子传输速率,从而加快该复合材料的反应动力学。本发明中,有效提供了磷酸钒钠复合材料的电子电导率差,从而在实现高放电比容量的同时,获得具有优异的倍率性能和循环稳定性的新型钠离子电池正极材料。在移动设备、电动汽车、大规模储能等领域具有广阔的发展前景。
本发明提供了一种过渡金属硫化物与石墨烯复合材料其制备方法为:将石墨烯和过渡金属硫化物试剂加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到复合材料浆料;用涂布器将所得复合材料浆料以100~400mm的厚度均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后于40~60℃烘箱中烘干,即得到过渡金属硫化物与石墨烯复合材料功能膜;本发明提供了多功能石墨烯复合材料的制备方法,操作简单,条件较为温和,易于大规模生产;制得的过渡金属硫化物与石墨烯复合材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明涉及复合材料损伤领域,旨在提供一种预测层状复合材料层内损伤和层间分层的有限元方法。该种预测层状复合材料层内损伤和层间分层的有限元方法,包括过程:建立复合材料损伤模型、基于ABAQUS软件实现提出的损伤模型。本发明基于有限元方法,使用ABAQUS用户子程序模块,对层内实体单元和层间界面单元进行实时组装,统一求解节点位移和节点力,同时预测层状复合材料层内损伤和层间分层,能全面真实地预测层状复合材料的损伤演化过程。
本发明涉及金属基复合材料技术,旨在提供一种高导电银基复合材料的原料配方及制备方法。该原料配方是由重量百分含量计算的下述组分组成:银粉80~88%、炭黑粉体1~18%、纳米氧化铜粉体1~10%、纳米碳化钛0.5~10%、分散剂0.1~2%。采用本发明方法制备获得的高导电银基复合材料,由于含有导电性能优异的增强相材料和微观导电通道,其电阻率最低可达1.9μΩ·cm,延伸率达22%以上。本发明不会对环境造成污染,工艺简单、成本较低。与现有技术中研究和使用最多的环保型银金属氧化物相比,在达到同等性能的条件下,可显著降低银的使用量,以节约贵金属资源。
一种Si?O?C复合材料的制备方法及其应用,所述制备方法包括:(1)取硅源和碳源,按硅元素与碳元素的摩尔比1:(1~10)投料混合;所述的碳源选自藻粉、活性碳、石墨粉、碳纤维、碳纳米管、中间相炭微球中的一种或几种的组合;(2)将步骤(1)中获得的混合物和磨球装入高压球磨罐中,抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~60℃下、球磨转速为100~500r/min条件下反应2~24h;反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出;(3)在化学惰性气体保护下,步骤(2)得到的粉体在400~1000℃反应2~8h,即得到Si?O?C复合材料。本发明提供了制得的Si?O?C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。
本发明公开的基于背散射信号分析的复合材料孔隙率检测方法,步骤包括:1)用超声脉冲反射法对已知孔隙率复合材料试块进行孔隙率检测;2)提取检测信号始波和底波之间的背散射信号;3)对背散射信号进行快速傅里叶变换生成频谱;4)取3)得到的频谱中主频衰减3dB以内的频谱中频率幅值最大点,设该幅值为A0,求出该最大点两侧幅值为0.707A0的两个频率点,计算3dB带宽频域能量;5)对待测孔隙率复合材料进行上述步骤1)~4),将待测孔隙率复合材料的3dB带宽频域能量与已知孔隙率复合材料试块的相比较。本发明的检测方法简便高效,适应性强,且由于没有用到检测信号底波特征,对于曲面变厚度复合材料的孔隙率检测尤为有效。
本发明公开了一种聚酰胺6/蒙脱土纳米复合材料,以重量百分比计,由以下组分组成:聚酰胺6:85%-95%;接枝物蒙脱土母粒:5%-15%;抗氧剂:0-1%;润滑剂:0-1%;其中,所述接枝物蒙脱土母粒以重量百分比计,由以下组分组成:环氧化有机蒙脱土:20-30%;接枝物:70-80%。本发明制备的聚酰胺6/蒙脱土纳米复合材料,蒙脱土在聚酰胺6基体中完全剥离,呈纳米级分散。该复合材料的力学性能如拉伸、弯曲强度得到显著提高,热变形温度、耐热性也得到大幅度提高。
一种竹粉填充生物基树脂复合材料,包括如下重量配比的组分:竹粉20~60份、生物基树脂40~80份、偶联剂0.8~5份、抗氧化剂0.2~0.6份、紫外线吸收剂0.1~0.7份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。与现有技术相比,本发明的优势在于:采用废弃的竹粉为原料,通过偶联剂把亲水疏油的竹粉和亲油疏水的生物基树脂偶联起来,提高了竹粉与生物基树脂的界面相容性和粘结强度,该复合材料可广泛应用于汽车内饰件、交通路障、食品袋、保鲜膜、一次性桌布、一次性饭盒、花盆、刀叉等领域。
本发明公开了一种铜钢复合材料,其化学成分重量比为:铜10~15%,钢85~90%,其结构为铜与钢复合成一体。本发明还公开了铜钢复合材料的制备方法,制备步骤为:将铜和钢通过表面处理后,经冷轧轧机轧制成高精度钢带和高精度铜带;通过表面清洗后,去除表面残留物、脱脂;经冷轧轧机轧制成高精度铜钢复合带;用真空炉中650-850℃的温度下,对铜钢复合带进行退火1-4小时,使二种金属材料复合层的结构分子融合,然后再在真空炉中冷却至室温;将两种带材进行复合,使带材复合成一体、精轧;将复合材料进行平整、抛光,按照用户的要求对带材进行分剪后进行包装即可。
本发明公开了一种用于制造传动带的短纤维橡胶复合材料,该复合材料成分包括氢化丁晴橡胶、丁苯橡胶、废旧传动带补强帘线制成的短纤维、氯丁橡胶、硫化剂、偶联剂和酚醛树脂,本发明的复合材料制成的传动带具有较好的耐热性、自润滑性、耐油性和耐久性,制造传动带时不用补强帘线和专门的粘结剂,节约制造成本并能大大延长传动带的使用寿命和提高传动效率。
本发明公开了预锂化硅氧复合材料、负极极片、锂电池及其制备方法。该预锂化硅氧复合材料的制备方法包括以下步骤:SiOx‑Li@C中SiOx‑Li核表面的锂离子与羟基化合物发生化学反应后,得到SiOx‑Li’@C,再经热处理,即得;SiOx‑Li@C包括SiOx‑Li核和碳层,所述SiOx‑Li核中锂离子分布于硅氧材料的内部和表面;SiOx‑Li’核从内部至表面锂离子的含量递减;吸锂的锂源为有机锂化合物。本发明制备得到的硅氧复合材料中溶于水的硅酸锂被不溶于水的硅酸锂包覆硅酸锂进一步的被碳层包覆,在匀浆的过程中,硅氧复合材料中的硅酸锂不溶于水,不会导致浆料的pH升高,同时抑制了浆料产气。
本发明提出的是一种新的固溶体复合材料用于锂离子电池正极材料。这种固溶体复合材料αLiMVO4-βLiNi1-x-yCoxMnyO2,其中,LiMVO4是反尖晶石结构, 空间群(式1),LiNi1-x-yCoxMnyO2是层状结构,空间群(式2),两者全部或部分共享一个氧亚晶格。这种用于锂离子电池的新型复合材料的优势是其工作电压可以通过控制α和β的摩尔比例来调控,并且工作电压高于当前的二次电池材料。本发明还提出了制备该复合材料的方法。
本发明公开了一种磁性导电的多功能石墨烯复合材料的制备方法。在反应器中加入1重量份氧化石墨烯碳和100~2000重量份甘醇,以超声波处理0.1分钟~10小时,加入0.1~10份含铁的无机化合物,在热浴200~300℃下,加入0.1~10重量份碱性氢氧化物,反应0.1~72小时,经抽滤或者离心、洗涤、干燥后,得到磁性导电的多功能石墨烯复合材料。本发明方法简便、工艺简单、可控性强,可规模化生产。所得的功能化石墨烯复合材料同时具有超顺磁性和导电性,以及可加工性,在生物医药、微纳电子、高性能复合材料等领域有着广泛的应用价值。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种玻璃纤维增强抗菌PET复合材料。通过构建特殊的微观结构来增强玻璃纤维与PET基体之间界面结合,所述玻璃纤维增强抗菌PET复合材料包括基体PET和氧化锌/玻璃纤维复合填料,复合填料占PET复合材料总质量的10‑45%,还包括占PET复合材料总质量的0.2‑0.4%的扩链剂和占PET复合材料总质量的0.2‑0.4%的抗氧剂,在玻璃纤维表面负载氧化石墨烯后通过水热法原位生长氧化锌纳米棒,实现玻璃纤维在聚合物基体中的良好分布,改善浮纤问题,提高复合材料的力学性能和抗菌性能。
本发明涉及一种耐磨环氧树脂复合材料,其特征在于:所述的耐磨环氧树脂复合材料主要由环氧树脂基体材料和分散于该环氧树脂基体材料中的硫化钨/氧化石墨烯纳米复合材料制备而成,所述硫化钨/氧化石墨烯纳米复合材料与环氧树脂基体材料的质量比为0.0005‑0.15:1。采用片状硫化钨/氧化石墨烯纳米复合材料来提高环氧树脂的耐磨性能,利用片状硫化钨/氧化石墨烯纳米复合材料的优异性能和在环氧树脂中的良好分散性使所制备的复合材料具有优异的耐磨性能。
本发明提供了一种具有高熔点和高强度的溴化聚乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法。一种溴化聚乙烯/石墨烯复合材料,其特征在于,所述的溴化聚乙烯为周期性溴化聚乙烯,其重复结构单元通式如下,所述通式中,X=3,6,9或18,周期性溴化聚乙烯的数均分子量为5000~80000,所述复合材料中,周期性溴化聚乙烯与石墨烯的质量比为1000∶0.1~50,所述复合材料,在差示扫描量热测定中,以10℃/分的加热速度测定的结晶熔融峰温度为100℃以上,所述复合材料,其拉伸强度为20MPa以上,拉伸模量为400MPa以上。
本发明公开了一种水泥基复合材料及修补混凝土裂缝的方法,所述水泥基复合材料各组分按份数包括:水泥:15-69份,水:17-30份,精细骨料:10-45份,粉煤灰:34-104份,硅灰:0-4.5份,粒化高炉矿渣:0-8份,还掺有体积为复合材料总体积1.5%~2.5%的有机纤维。通过上述方式,本发明水泥基复合材料不仅具备一般多缝水泥复合材料的功能,还能够阻止混凝土内部的钢筋的锈蚀;该修补混凝土裂缝的方法不仅注重减少修补层与混凝土裂缝直接接触部位的应力,并着重增加修补层与混凝土裂缝外围周边的粘结强度,而且通过对裂缝中注入环氧材料来阻止修补层的水渗入裂缝内部导致裂缝内部钢筋的锈蚀;并且防水层避免了水、氧气通过修补层进入裂缝内部。
本发明公开了一种水泥基复合材料约束砼复合柱,包括混凝土内芯,混凝土内芯外围包裹有水泥基复合材料层,水泥基复合材料层包含水泥、砂和/或矿物摻合料、水、钢纤维和PVA纤维。本发明还提供了制造水泥基复合材料约束砼复合柱的方法,包括以下步骤:A、制作模具或者搭设模板浇注混凝土内芯,待混凝土内芯凝固后拆除模具;B、在混凝土内芯外围搭设水泥基复合材料层模具;C、向混凝土内芯与模具之间的内腔中注入水泥基复合材料;D、待水泥基复合材料层凝固并干化后拆除外层模板或者模具。本发明的水泥基复合材料约束砼复合柱的外层水泥基复合材料能够起到替代传统钢筋的作用,可使复合柱的整体抗弯和抗拉强度增强,极限拉应变最大可到0.7%。
本发明公开了一种基于埃洛石的CoAl‑LDH微球复合材料的制备方法,首先将埃洛石粉体与NH4F均匀混合,再在管式炉中进行煅烧,然后和Co(NO3)2·6H2O、尿素混合均匀进行水热反应,水热反应后的混合液经抽滤分离和真空干燥操作后制备得到CoAl‑LDH微球复合材料。该复合材料具有独特的由CoAl‑LDH纳米片组成的微球结构,埃洛石不仅为该复合材料提供了铝源,而且无需模板即可形成微球。该CoAl‑LDH微球复合材料对污水中的抗生素等污染物具有较好的催化降解作用,可用于高效处理污染废水中有机污染物。
本发明公开了一种客车组合式复合材料车顶,包括设定数量且固定连接的车顶模块;车顶模块包括模块主体和裙边;裙边上设置有固定孔;模块主体包括上、下复合材料层、夹芯;夹芯为阻燃PVC闭孔泡沫;裙边由上、下复合材料层延伸而成;相邻两块车顶模块之间的裙边相搭接,并且在搭接位置处通过粘接剂密封,通过固定螺栓组相固定;相邻两块车顶模块在搭接位置处外侧平整,且内侧具有凹槽。由复合材料所制备的车顶模块组成,可解决骨架车顶蒙皮装配时需要涨拉产生较大的预应力问题,又具有极好的平面度。组合式复合材料车顶独特的连接结构和分块方式,既方便适应同一车顶弧线的系列化不同长度的车型使用,又具有较强的负载能力。
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