本发明公开了一种钯‑铁/碳基纳米复合材料及制备方法与应用,属于废气处理领域。该碳基纳米复合材料通过碳纳米管的表面酸化改性处理,借助浸渍法依次负载双金属Pd‑Fe得到碳基纳米复合材料。该碳基纳米复合材料与反硝化细菌耦合后能够应用于氮氧化物的处理。本发明的碳基纳米复合材料具有还原速率快、N2选择性高、生物相容性强、使用寿命长等特点。
本发明涉及一种改性蒙脱土增强聚乙烯的复合材料,其制备原料包括聚乙烯、蒙脱土、聚多元醇单醚接枝的丙烯酰胺、丙烯酰胺和引发剂;其中聚多元醇单醚接枝的丙烯酰胺由聚多元醇单醚与丙烯酰胺制备而成。本发明含有聚多元醇单醚接枝的丙烯酰胺支链的复合材料中,各个成分与蒙脱土的相容性大为改善,配合相容剂,可以使得复合材料的均匀性和相容性达到稳定和优异的程度,从而极大地提升了复合材料的力学性能和韧性。本发明还涉及改性蒙脱土增强聚乙烯的复合材料作为家具板材的制备方法和应用。
本发明公开了一种氧化锌/银/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。一种氧化锌/银/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括以下依序的步骤:先制备成修饰了纳米银颗粒的氧化石墨烯,然后制备出一种氧化锌/银/石墨烯纳米复合材料。本发明制备的氧化锌/银/石墨烯纳米复合材料与聚氨酯复合成涂层后,当本发明的复合材料含量为10%时,其具有明显的紫外吸收功能和电磁屏蔽效果。
本发明公开了一种超疏水导电复合材料的制备方法,具体为:以科琴黑、气相生长碳纤维中的一种或多种为填料,将热塑性树脂基体和填料熔融共混,造粒,然后置于模具中,将模具置于平板硫化仪上,在170‑190℃的条件下热压,冷却脱模后,将复合材料表面经P180‑P1000的砂纸以正交或者无规的方式打磨处理,得到超疏水导电复合材料。该超疏水导电复合材料制备简单,稳定性、耐磨性好,绿色无污染,对环境友好,且容易量产以大面积应用于自清洁或抗冰。相较于其它的超疏水涂层,本发明的耐机械摩擦稳定性更好,且超疏水导电复合材料如果被破坏也可通过简单的机械摩擦来修复其疏水性。
本发明涉及一种高性能PS复合材料,其中PS复合材料按重量份由以下组分组成:PS为50份‑80份;PPTA纤维为20份‑30份;甲基硅树脂为5份‑10份;阻燃剂为14份‑18份;抗氧剂为0.1份‑0.5;润滑剂为0.1份‑0.3份。聚对苯二甲酰对苯二胺纤维(PPTA纤维)在PS复合材料中形成了一种“纤维网”的结构,聚对苯二甲酰对苯二胺纤维将PS分子链包裹其中,形成了一种阻隔层,阻碍了PS分子的运动,提高了PS材料的热稳定性,延缓了PS的热降解和热量的传递,提高了复合材料的残炭量,提升了PS复合材料的阻燃性。
本发明公开了一种功能性形状记忆复合材料的制备方法,包括:将功能化改性剂、十二烷基磺酸钠以及可溶性锌盐加入水中超声后,再加入碱和联氨,油浴反应,形成的黑色分散液经离心、洗涤后真空干燥得到三元功能化改性剂;将半结晶可交联型高分子、溶剂、三元功能化改性剂和交联剂进行混合、加热、搅拌和干燥后放置在模具中硫化,得到功能性形状记忆复合材料。本发明又公开了一种上述制备方法制备得到的功能性形状记忆复合材料。本发明还公开了一种上述功能性形状记忆复合材料在开关材料领域的应用。本发明的功能性形状记忆复合材料制备方式简单,材料稳定性强,形状可控,作为开关材料有很强的应用潜力,适合大规模生产和应用。
本发明提供一种超薄复合材料相变抑制传热板及其制备方法,所述超薄复合材料相变抑制传热板为包括第一板材及第二板材的复合板式结构;所述第一板材及所述第二板材二者中至少一者为为包括至少两种材料层的复合板材;所述超薄复合材料相变抑制传热板的表面均为平面;所述超薄复合材料相变抑制传热板内部形成有具有特定形状的热超导管路,所述热超导管路为封闭管路,所述热超导管路内填充有传热工质。第一板材及第二板材包括至少两种材料层的复合板材,相变抑制传热板中的热超导管路位置的强度大幅提高;在保证足够的强度的前提下,所述超薄复合材料相变抑制传热板的厚度更小,可应用于精密元件中,具有体积小,重量轻等优点。
本发明公开了一种石墨烯-聚离子液体复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:在惰性气体保护下,将石墨烯和带烯键的离子液体在引发剂存在下进行自由基聚合反应,反应完成后经洗涤、干燥获得所述石墨烯-聚离子液体复合材料。基于石墨烯-聚离子液体复合材料具有导电性好、多孔结构、高吸附性,利用该石墨烯-聚离子液体复合材料制备电化学传感器,可用于检测苯乙醇胺A。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、反应过程易于控制,获得的石墨烯-聚离子液体复合材料具有高灵敏性、高稳定性以及可循环使用等特点,所述电化学传感器能对苯乙醇胺A进行快速、准确的检测。
本发明涉及一种高碳化硅含量铝基复合材料,其特征在于,该复合材料中各成分的质量百分数组成为:碳化硅40~60%,铝40~60%;同时还涉及该复合材料的制备方法:配料—混合粉的制备—碳化硅铝基复合材料的成型—真空热脱气、脱脂—微波烧结—热压形变。本发明制备的高碳化硅含量铝基复合材料相对密度高、性能稳定、组织均匀度良好,具有较高的强度、模量及硬度,优良的耐磨性和耐腐蚀性,优良的高温性能;本发明中的制备方法工序简单,成本低,效率高,解决了现有技术中成分偏析和碳化硅颗粒与铝合金溶液润湿性差等问题。
本发明公开了一种聚酰胺复合材料,由以下重量百分比的原料制成:50~70%尼龙6、20-40%纤维状填料、0-4%蒙脱土、0-1%环氧树脂、0.01~2%热稳定剂、0.1~2%加工助剂、0~2%颜料,尼龙6采用相对粘度为1.2-1.4支链型尼龙6。本发明聚酰胺复合材料可用于汽车门把手气辅成型,该材料解决了复合材料气辅注射成型过程中出现的注射不满和外观光泽降低的问题,通过流动性改善,提高本发明聚酰胺复合材料的注塑成型的性能以及提高制件的外观质量。本发明还公开了一种聚酰胺复合材料的制备方法,采用现有设备双螺杆挤出机即可实现,易于操作和实施,易于工业化大规模生产,具备广阔的应用前景。
本研究的新物质重点在于制备的复合材料为全生物基材料,通过全生物基苯并噁嗪共聚树脂作为基材与生物及无机填料复合而成的全生物基复合材料。从天然开再生资源开发方面入手,采用模压法制备复合材料,基材的树脂采用无溶剂和溶剂法制备。研究进程如下:本研究通过使用纯天然原料,糠胺、愈创木酚以及多聚甲醛或甲醛,经曼尼希反应合成出性能优良的全生物基苯并噁嗪单体。通过单体共聚作为基材,再加入填料复合而成全生物基复合材料。结果表明,该复合材料具有优良的抗冲击性能,拉升强度,高的耐热性,阻燃性。
本发明涉及材料化学领域,为解决目前石墨烯复合材料的制备方法中存在的各种问题,本发明提出了一种石墨烯/SiO2复合材料,所述的复合材料由石墨烯和SiO2两组份组成,本发明的复合材料分散性良好,同时石墨烯比表面积利用率提高。同时本发明还提出了这种石墨烯/SiO2复合材料的制备方法与应用,本发明的制备工艺简单,应用于有机硅聚合物的补强填料。
本申请公开了纳米晶复合材料、其制备方法及其应用。其中,纳米晶复合材料包括半导体纳米晶以及负载于半导体纳米晶表面的配体,配体包括由螯合剂与金属硅酸盐形成的络合物。本申请的纳米晶复合材料具有优异的抗高光强性能,也即在同样的强光照射下,本申请的纳米晶复合材料的荧光量子产率的下降程度小于现有技术的纳米晶材料;此外,本申请的纳米晶复合材料的制备成本较低,制备方法简单。
本发明公开了WC/CNT、WC/CNT/Pt复合材料及其制备方法和应用,所述WC/CNT/Pt复合材料包含直径在1-5微米的介孔球状碳化钨、碳纳米管和铂纳米颗粒,碳纳米管生长在介孔球状碳化钨表面并向外扩展,铂纳米颗粒生长于介孔球状碳化钨和碳纳米管表面。所述WC/CNT复合材料包含直径在1-5微米的介孔球状碳化钨和碳纳米管,碳纳米管生长在介孔球状碳化钨表面并向外扩展。本发明所述的WC/CNT/Pt复合材料作为电催化剂可用于甲醇燃料电池中,可明显提高催化转化效率和催化剂使用寿命。所述的WC/CNT复合材料作为电催化剂可用于芳香硝基化合物的电还原反应中,可明显提高有机电合成的效率。
本发明公开了一种采用碳纤维复合材料联接及承载的可拆卸液压缸,包括端盖、缸头、缸筒外层、缸筒内衬、缸底、活塞杆和活塞;缸筒外层是以高强度碳纤维为增强材料、环氧树脂为基体,采用接触成型法将碳纤维缠绕在缸筒组件金属部分上成型的。本发明与金属液压缸相比具有明显的减重优势;与现有复合材料液压缸相比,由于采用了复合材料本体作为联接结构,其可靠性比粘合剂联接更高;由于复合材料及金属零件之间不采用螺纹、螺栓、销钉等方式联接,复合材料结构没有因机加工而遭到局部破坏,保证了碳纤维的连续性和完整性,最大限度地发挥了碳纤维材料强度高的优势;本发明缸筒组件可与其他组件分离,维修成本和难度均低于整体式复合材料液压缸。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种聚乳酸/聚碳酸酯复合材料及其制备方法,所述聚乳酸/聚碳酸酯复合材料包含30‑70份的改性聚乳酸、30‑70份的聚碳酸酯和0‑20份的助剂。本发明采用2‑羟基‑4‑苄氧羰酰氨基丁酸对PLA进行改性,向PLA分子链中引入苯环结构,增加PLA与PC之间的相容性,从而在PLA与PC共混过程中无需添加额外的相容剂,避免因相容剂析出而导致PLA与PC分相而对高分子复合材料的各项性能造成不利影响,延长材料的使用寿命;本发明改性PLA所采用的2‑羟基‑4‑苄氧羰酰氨基丁酸中含有氨基,可以向PLA/PC复合材料中引入氨基,赋予复合材料一定的抗菌性能。
本发明提供了一种混杂化复合材料、其制法、用途及电力高空作业辅助设备。所述混杂化复合材料的制法包括:提供热塑性材料,其包括热塑性树脂和与之复合的第一增强结构;将热塑性材料与具有多孔结构的第二增强结构的表面接触,并对两者进行热压处理,以使第一增强结构与第二增强结构直接结合;将第二增强结构与热固性树脂复合形成热固性复合材料,获得表面预制有热塑性材料的热固性复合材料。利用热压等方法可以简便快捷的将多个所述热固性复合材料热塑性焊接。本发明能实现连续纤维增强、不同材质混杂且局部强化的复合材料及其结构件的制备,有利于充分挖掘不同材料混杂形成的性能潜力,以及不同工艺混杂形成的制造柔性。
本发明公开了通用飞机复合材料的检修方法及破损、缺角、异物部位的修理方法,所述检修方法包括以下步骤:对生产完成后的复合材料进行预清理;对该复合材料的各个部位进行检查,标记存在问题的部位;对存在问题的部位进行处置分析;根据处置分析的结果进行修理;检查修理结果,对复合材料进行预装配,将合格的复合材料入库。破损、缺角、异物部位的修理方法主要包括对缺陷部位清理、清洁、修补、固化、修整。本发明提供了流水线化维修与检验方法,明确了维修的具体环节并且对其进行严格控制。使维修更加系统化,从而有效地提高了通用飞机复合材料的产品质量和生产效率。
本发明公开了一种高强电磁屏蔽及导热PBT/PET纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料包含以下重量份的组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯70‑80份,聚对苯二甲酸乙二醇酯20‑30份,增韧剂5‑10份,石墨烯‑Fe3O4复合填料5‑10份,填料表面处理剂0.05‑1份,抗氧剂0.5‑1.4份;石墨烯‑Fe3O4复合填料为通过对不同片径石墨烯进行水相剥离后在石墨烯剥离溶液体系中进行化学共沉淀制成。本发明制备的PBT/PET纳米复合材料通过介电损耗与磁损耗协同作用,具有优异的电磁屏蔽效能,且屏蔽机制以吸收电磁波为主。此外,不同片径石墨烯在形成完善导电导热网络的同时提高了材料的力学性能。
本发明公开了一种用酸性硅溶胶制备聚乳酸/二氧化硅纳米复合材料的方法。包括如下步骤:(1)将酸性硅溶胶与乳酸原料在搅拌或超声或搅拌和超声共同作用下混合均匀,得到纳米级分散的混合物;(2)将步骤(1)得到的混合物进行脱水预聚,得到含二氧化硅纳米粒子的乳酸预聚物;(3)向步骤(2)得到的含二氧化硅纳米粒子的乳酸预聚物中加入催化剂,进行原位熔融缩聚或原位熔融固相缩聚,得到聚乳酸/二氧化硅纳米复合材料。本发明所用的乳酸原料和酸性硅溶胶原料价廉易得、环境友好、工艺简单、成本低,制得的聚乳酸/二氧化硅纳米复合材料可用于日用塑料、包装材料、农膜领域、纤维和生物医用材料等领域。
本发明公开了一种制备多孔硅?铜复合材料的方法,具体为:将CuO、Mg2Si两种粉体原料均匀混合,在600~700℃下进行热处理,再经酸洗及后处理得到所述的多孔硅?铜复合材料。本发明的制备工艺简单,具有很大的操作性,所采用的原料来源丰富,价格便宜,所使用的方法途径容易在工厂中进行,特别是巧妙利用了镁和氧化铜的置换反应,在制得多孔硅的同时,生成纳米级的铜颗粒均匀弥散于多孔硅的表面,更加充分的发挥了铜对整个材料体系导电性的提高作用和铜颗粒对硅在脱嵌锂离子时的体积变化的缓冲作用。是一种潜在的可大规模合成结构独特的硅?铜复合材料的方法。
本发明涉及高分子材料领域,为解决改性剂碳纳米管分散性差、界面粘附力差、材料性能不稳定等问题,本发明提供一种碳纳米管原位改性聚内酰胺复合材料及其制备方法,所述的复合材料的拉伸强度为65~105MPa,抗冲击强度为90~175J/m,体积磨损率为(0.8~4.0)x10-5mm3N-1m-1。本发明的复合材料分散性好、相容性好、性能稳定,经过低温粉碎处理的碳纳米管原位改性聚内酰胺复合粉末材料可应用于激光选择烧结领域中。
本发明涉及高压储氢气瓶制造技术,旨在提供一种预测纤维全缠绕复合材料气瓶爆破压力的方法。包括下述过程:建立含变厚度变角度封头的纤维全缠绕复合材料气瓶有限元模型;基于微观力学对复合材料建立多尺度模型;利用FORTRAN语言编写的ABAQUS‑UMAT即ABAQUS用户静态材料子程序模块,基于多尺度模型对复合材料气瓶进行渐进失效分析,求取爆破压力;本发明从微观角度对纤维和基体组分的损伤进行判别以及对损伤变量进行计算,相比于传统的唯象宏观失效准则,该方法能更准确的确定复合材料的失效模式,需要确定的材料参数则更少,因此能高效准确的对纤维全缠绕复合材料气瓶进行渐进失效分析,获取爆破压力。
双稳态复合材料实验测试装置,包括拉伸试验机,所述的拉伸试验机上安装随动机械推手、可调节压头和可调节夹具,所述的随动机械推手包括支架、第一步进电机、第一传动轴、第二步进电机、第二传动轴、第三步进电机、推手;所述的可调节压头包括压头滑块、滑槽块、压头柄,所述的压头滑块通过螺栓固定在所述的滑槽块的滑槽导轨上;所述的压头柄螺接在所述的滑槽块上;所述的可调节夹具包括底座、支撑杆。本发明的有益效果是:适用于双稳态复合材料的稳态间转变测试、实验;2)适应不同尺寸、铺设角度、变形方向的双稳态复合材料结构实验测试分析;3)实验测试装置简单、稳定性高,易于装卸、维修和调试。
本实用新型提供鱼竿复合材料加工装置,包括复合材料加工台、设在复合材料加工台上的定位滚轴、过度滚轴、螺旋滚轴、控制各个滚轴运行的操作按钮,所述复合材料依次通过定位滚轴、过度滚轴、螺旋滚轴,所述螺旋滚轴包括上滚轴和下滚轴,所述上滚轴上设有螺纹,本结构不但提高工作效率,提高复合材料边缘的平整度,而且能够避免复合材料在加工过程中的一些损坏,同时可以有效的将复合材料上位于膜内的气泡排出。
本发明公开一种缠绕工艺生产复合材料护套的预紧力监测系统,包括缠绕工装、复合材料护套、压力传感器、传感器导线和数据采集器,复合材料护套与缠绕工装同步转动,以将复合材料护套缠绕于缠绕工装外周,复合材料护套与压力传感器相抵接,压力传感器安装于缠绕工装外周壁内,传感器导线的一端与压力传感器连接,数据采集器与传感器导线的另一端连接。传感器导线两端分别连接压力传感器和数据采集器,压力传感器安装于缠绕工装外周壁内,复合材料护套对压力传感器施加压力,对缠绕工装进行高温固化,压力传感器将复合材料护套实时压力值传输至数据采集器,识别高温对缠绕工艺生产的复合材料护套预紧力影响,为复合材料护套预紧力提供设计依据。
本发明公开了一种聚酯树脂基光扩散复合材料的制备方法,步骤:复合材料制备选自以下方案之一:a、将所有物料通过双螺杆挤出机组熔融共混挤出造粒,制得聚酯树脂基光扩散复合材料;b、制得聚碳酸酯基光扩散复合材料母粒;再将聚碳酸酯基光扩散复合材料母粒与聚对苯二甲酸酯混匀后得聚酯树脂基光扩散复合材料;c、制得聚对苯二甲酸酯基光扩散复合材料母粒;再将聚对苯二甲酸酯基光扩散复合材料母粒与聚碳酸酯混匀后得聚酯树脂基光扩散复合材料。本发明工艺简单易行,适合工业化生产,大大降低了LED用光扩散材料的成本,对LED照明系统早日走进平常人家,让老百姓享受现代科技带来的便利具有积极推动作用。
本发明公开了一种原位制备硫化锂/碳复合材料的方法,所述硫化锂/碳复合材料以氢化锂和二硫化碳为原料,在惰性气氛保护下,将氢化锂和二硫化碳按摩尔比1:0.25‒10混合,置于反应器中,将混合物以0.1~50 ℃/min的升温速率升至50~800 ℃,反应0~12 h。待反应结束并冷却后,先收集反应器中的气体,然后在惰性气氛保护下将固体产物从反应器中取出,即得到硫化锂/碳复合材料。本发明利用氢化锂与二硫化碳在加热条件下原位生成硫化锂/碳复合材料,实现了一步法原位制备硫化锂/碳复合材料,大大减少了制备流程。
一种生物基可降解复合材料,该生物基可降解复合材料为竹纤维和聚羟基丁酸戊酸共聚酯的混合物,质量份数为100份的生物基可降解复合材料中各组分的质量份数为:竹纤维20~80份;聚羟基丁酸戊酸共聚酯(PHBV)80~20份。以及提供所述生物基降解复合材料的制备方法。本发明制备过程简便易行、生产效率高并降低成本、清洁无污染、提升复合材料性能。
本发明公开了一种铜基复合材料及其制备方法,采用电子束物理气相沉积设备,先沉积分离层,然后以电子束流分别加热铜锭料和第二相材料,其中以恒定束流加热铜锭料,以周期性变化的束流加热第二相材料,在分离层上沉积铜基材料,降温,分离获得铜基复合材料。所制得的铜基复合材料含有第二相颗粒,所述第二相颗粒为Mo、Nb、Al2O3或Y2O3,第二相颗粒体积含量为0.4-2%,第二相颗粒含量在铜基复合材料沿厚度方向呈周期性分布, 第二相颗粒尺寸小于50nm;材料的屈服强度Rp0.2≥460MPa,抗拉强度Rm≥500MPa,电导率≥80%IACS,延伸率≥6%。本发明可以制备出强度高、导电性好的纳米颗粒增强铜基复合材料。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!