本发明涉及一种环氧树脂基生物质炭电磁屏蔽复合材料及其制备方法。采用生物质材料为原材料,经过化学预处理、冷冻干燥和高温处理得到的多孔连通的三维网络生物质炭,然后将双酚F型环氧树脂通过真空浇筑填充到所述炭化处理后的多孔连通的三维网络结构生物质炭上经固化反应后得到环氧树脂基生物质炭电磁屏蔽复合材料;该复合材料其制备方法简单,生产加工的成本低,具有高效的电磁屏蔽效能,使其具备了在民事和军事领域应用的潜质,特别是该研究实现了农业生产废弃物在电磁屏蔽领域的高附加值可持续利用。
本发明具体涉及一种在碳陶复合材料内部在线原位制备氧化硅晶须的方法,主要解决了现有方法制备纳米二氧化硅所需的环境温度高、需要有加热过程、反应气体流量大、不适合在陶瓷基复合材料内部反应的问题。方法包括以下步骤:1)将碳化硅陶瓷基复合材料放入化学气相沉积炉内,炉内温度在900~1100℃;2)将制备碳化硅陶瓷基体的先驱体气体与空气的混合气体引入沉积炉内发生反应;3)陶瓷基复合材料内部在线原位形成氧化硅晶须。本发明方法所需环境温度低、反应气体流量小,可有效降低成本。
一种耐磨消音复合材料的制备方法,属于材料制备领域。其特征在于:在POM中添加由主润滑剂、助润滑剂、消音剂、减磨剂及其它相关助剂所组成的复合润滑体系,经高速混合机混合均匀,然后由双螺杆挤出机挤出造粒;将挤出粒子干燥后注射成耐磨消音复合材料。通过对工艺改进所制备的复合材料具有优异的摩擦磨损特性,且消音性能优良,摩擦性保持率高,具有较好的外观及力学性能,成型加工型良好,制备过程简单,易于操作,适合在相关领域内推广使用。
本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种双尺度SiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法。一种双尺度SiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法,包括以下步骤:原材料制备;预热;球磨;二次球磨;烧结。本发明提供的方法简单,易于操作,通过本发明提供的方法制得的双尺度混杂SiC颗粒增强铝基复合材料中,增强颗粒在基体中分布均匀,界面结合较好,无明显缺陷。
本发明公开了一种发泡型核壳结构木塑复合材料,包括壳层和壳层内部的芯层;芯层由以下原料及原料质量百分比组成:塑料30‑50%,植物纤维10‑60%,增容剂3‑20%,偶联剂0‑4%,润滑剂2‑10%,滑石粉0‑10%,发泡剂0.2‑6%,发泡助剂0.2‑5%,液体石蜡0.01‑0.3%,上述组分重量百分比之和为100%,上述组分重量百分比之和为100%;壳层由以下原料及原料质量百分比组成:塑料30‑95%,润滑剂1‑8%,增强填料0‑70%,上述组分重量百分比之和为100%;通过将发泡木塑复合材料为芯,将填料增强的塑料为壳,通过共挤出成型的方法制备发泡型核壳结构木塑复合材料;该材料具有质轻、比强度高、抗冲击性好、防水、防腐、保温的特点,该发泡型核壳结构木塑复合材料可广泛应用于建筑、运输、包装、室内外装饰市场。
本发明公开了一种基于溶菌酶介导核‑壳纳米复合材料的传感器及检测铜离子和铬离子的应用。以溶菌酶为偶联剂连接硅烷化碳量子点和金属纳米簇后,在其表面修饰溶菌酶,再通过ZIF‑8封装,获得基于溶菌酶介导核‑壳纳米复合材料的传感器,或者将该复合材料均匀喷印在纤维素纸上作为传感器;其中,所述金属纳米簇为谷胱甘肽稳定的金纳米簇或牛血清白蛋白稳定的铜纳米簇。本发明所用偶联剂无毒,生物相容性较强,耗时短,构建的传感器可用于比率荧光检测铜离子和铬离子,具有更高的选择性以及更好的稳定性。
本发明公开了一种石墨烯泡沫炭复合材料的制备方法。过超声分散使石墨烯和泡沫炭前驱体混合均匀,然后再进行发泡、炭化和石墨化,实现石墨烯在泡沫炭基体中的均匀分散,从而获得具有优良综合性能的泡沫炭复合材料。从而使石墨烯可以均匀的分散在泡沫炭基体中,实现对泡沫炭综合性能的增强。同时本发明制备石墨烯泡沫炭复合材料的方法,具有周期短、工艺简单、成本低、易操作的特点。
本发明属于C08K3/00化学加工技术领域,更具体的涉及一种复合材料核壳结构的制备方法及其应用。一种复合材料核壳结构的制备方法,包括以下步骤:1)碳材料的制备;2)将步骤1)制备得到的碳材料和改性无机盐分散液混合,得到无机盐/碳材料复合物,即得;在制备过程中,实现了超短碳纤维包覆在钛酸铜钙表面,这样除了可以解决碳纤维管易团聚、难分散,以及在低填充量时聚合物击穿等一系列问题外,更重要的是解决目前陶瓷/聚合物高介电复合材料存在提高介电常数伴随高的介电损耗产生的问题。
本发明公开了一种碳化钒/石墨烯纳米片复合材料的制备方法,包括:配制包含石墨烯纳米片、碳源、偏钒酸铵、及去离子水的前驱体混合液;对前驱体混合液进行水热反应,得到粉体中间产物;充分研磨中间产物,气氛保护下于700‑1200℃进行热处理,得到碳化钒/石墨烯纳米片复合材料。本发明还公开了这种碳化钒/石墨烯纳米片复合材料以及该材料在水裂解产氢方面的应用。本发明中的载体石墨烯纳米片不仅大大提高了催化剂的导电能力,同时分散了碳化钒颗粒,从而提高了VC/GNS的催化活性;结构中的石墨烯保护了碳化钒粒子,使其免受电解液的腐蚀,因此可被用于电催化领域中的水裂解全pH值产氢电催化剂。
本发明涉及一种新型炭/炭复合材料制动盘致密化方法,涉及炭/炭复合材料制动盘制备领域。包括CVI前期致密化、粗加工、CVI后期致密化、高温热处理、最终精加工五个步骤,本发明在CVI前期致密化和CVI后期致密化中,在目标温度下,采用循环抽真空‑进气保压操作替代常规刹车盘生产过程中的同时进、抽气操作,致使沿制动盘径向形成显著压差,使得炉膛内的碳源气能够充分裂解,提高了碳源气的利用率,最大限度地降低了碳源气的浪费,节约了炭/炭复合材料制动盘的制备成本。
本发明公开了一种石墨烯基铱铜纳米复合材料的制备方法,该方法包括:一、将铱盐和铜盐溶解在去离子水中得混合溶液;二、向混合溶液中加入氧化石墨烯粉末超声分散得悬浊液;三、将悬浊液雾化干燥得氧化石墨烯负载混合金属盐的粉末;四、将氧化石墨烯负载混合金属盐的粉末进行同步热还原处理得石墨烯基铱铜纳米复合材料。本发明采用喷雾干燥结合同步热还原的方法,使得铱、铜混合盐的纳米粒子均匀负载在氧化石墨烯的表面,减少了铱、铜混合盐的纳米粒子的团聚,增加了石墨烯基铱铜纳米复合材料表面的活性位点数量,改善了石墨烯基铱铜纳米复合材料的催化性能,提高其使用寿命和利用效率,且制备成本低,对环境友好,适用于电催化析氧反应。
本发明公开了一种碳化硅陶瓷及其复合材料的高温胶及其制备与粘接方法,用于解决陶瓷基复合材料现有焊接方法实施过程中的高压力和高温度等条件对焊接方法限制的问题,拓宽焊接方法在大型薄壁复杂陶瓷基复合材料构件的应用。高温胶由液态先驱体溶剂、含硼粉体的活性料和惰性粉体三者配合而成,液态先驱体溶剂发挥中低温粘接作用,含硼粉体的活性料在空气环境下氧化生成硅硼玻璃起到高温粘接作用,惰性粉体填充液态先驱体裂解孔隙和微裂纹起到的传递载荷作用,三者混合均匀经固化后形成粘接强度。本发明高温胶配料简单,使用方便,空气环境高温热处理后粘接强度可达10MPa以上,适合于陶瓷基复合材料大面积粘接应用。
本发明属于光催化材料领域,涉及一种Ti3C2/In4SnS8复合材料的制备方法,包括:将质量比为(23~24):(7~8):2的四水合三氯化铟、五水合四氯化锡和L‑半胱氨酸分散于去离子水中,搅拌得到In4SnS8前驱体溶液;将Ti3C2纳米片加入In4SnS8前驱体溶液中,超声分散,得到悬浮液;Ti3C2纳米片与L‑半胱氨酸的质量比为(3‑6):100;将悬浮液进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温,将获得的产物洗涤、烘干,研磨后得到粉末状Ti3C2/In4SnS8复合材料。复合材料具有较大的界面接触面积和紧密的界面相互作用,可有效的加快光生载流子的界面迁移,提升光催化还原Cr(VI)的性能。
本发明提供一种磁场辅助制备定向陶瓷基复合材料的3D打印机及打印方法,支撑装置为矩形框体结构,矩形框体结构顶部上侧设置有Y轴运动结构和X轴运动结构,内部底部设置有Z轴运动结构,Y轴运动结构上滑动设置有喷嘴,Z轴运动结构自由端固设有工作平台;磁场辅助装置包括第一磁场辅助结构和第二磁场辅助结构,第一磁场辅助结构设置于喷嘴的出料段,第二磁场辅助结构呈矩形管结构设置于矩形框体结构内,且工作平台位于第二磁场辅助结构内;本申请通过第一磁场辅助结构和第二磁场辅助结构共同作用于复合材料的成型和固化,操作简单,成本低,适用范围广,获得的复合材料具有高强度的力学性能及良好的生物相容性。
本发明一种自感应导电水泥复合材料及其制备方法,按质量分数计,自感应导电水泥复合材料包括硅酸盐水泥437~465份、导电材料40~78份、粉煤灰18~20份、消泡剂2.4~2.6份、分散剂65~69份、减水剂3.2~3.4份、水232~241份、砂693~698份、粗骨料828~869份;导电材料包括碳纳米管、碳纤维、炭黑和钢纤维中的一种或多种。制备时先将分散剂与一部分水分散均匀后得到分散液,将分散液与导电材料混合均匀,得到混合液;将粉煤灰、硅酸盐水泥、砂和粗骨料混合均匀,得到混合料;将混合液和混合料混合均匀后,再与减水剂、消泡剂、剩余的水混合均匀,依次成型和养护,得到自感应导电水泥复合材料。
本发明涉及一种类凹型陶瓷基复合材料连接部件成型模具及工艺方法。解决了现有C/SiC复合材料连接部件由多个小型构件单独成型后再组装铆焊成型,在组装时受零件高度限制,导致无法铆接,且在单个小型构件在定型时,裁剪部位存在穿透风险的技术问题,提供一种陶瓷基复合材料连接部件成型模具及工艺方法。通过将连接部件拆分成多个小组件,并对多个小组件进行预沉碳后,再进行组装缝制,对缝制后的预制体继续进行沉碳,在骨架预制体定型时,采用十字交叉的方法对碳纤维布进行铺层。通过本发明可以有效解决预制体因壁厚较厚造成中间部位无法沉积到碳界面层的问题,从而提高了连接部件的整体强度,同时还解决了因局部连续裁剪碳布造成穿透的问题。
一种泡沫炭复合材料的制备方法,以中温煤沥青为基体原料,酸化碳纳米管为增强体混料,制得碳纳米管/煤沥青复合原料。对得到的碳纳米管/煤沥青复合原料进行热处理改质,经一系列化学反应,制得碳纳米管/中间相沥青复合前躯体;在高温、高压下,通过中间相沥青中热分解产生的挥发份自发泡而得到碳纳米管/泡沫炭复合材料生料,最后再经炭化、石墨化得到碳纳米管/泡沫炭复合材料。本发明在发泡过程中无需添加发泡剂及其它改性剂,且发泡后无需进行氧化稳定化处理,可直接进行炭化,简化了制备工艺流程,降低了制造成本。本发明具有较高的力学性能和良好的导热及导电性能,是一种性能优异的轻质新型炭材料。
本发明公开了一种废聚酯纤维/废聚乙烯复合材料及其制备方法,废旧聚乙烯再生料为基质材料,废聚酯纤维作为增强材料,LLDPE‑g‑MAH作为增容剂,其中废聚酯纤维5%‑25%、再生聚乙烯70%‑93%、LLDPE‑g‑MAH 2‑10%,上述组分质量百分比之和为100%,利用双螺杆挤出机进行挤出共混,调整不同配方下挤出机加热分区和机头温度以及喂料机和螺杆转速,获得稳定连续的复合材料样条,切碎、干燥后获得废聚酯纤维/废聚乙烯复合材料粒子。利用注塑机制成标准测试样条,结果显示废聚酯纤维能显著提高废聚乙烯的拉伸强度和弯曲模量;本发明有助于提高废塑料再生产品的前度和使用价值,同时为废聚酯纤维和废塑料的再生利用提供了新的途径。
本发明公开一种中密度酚醛树脂基复合材料及制备方法,包括以下步骤:将酚醛树脂、表面修饰空心微球以及成膜剂混合,在30‑50℃下搅拌均匀,然后在70~90℃,真空反应10~60min,得到表面修饰的中密度酚醛树脂;将表面修饰的中密度酚醛树脂和玻璃纤维布混合,制成玻璃纤维预浸料,然后预热后,再升温至120‑160℃,加压固化,得到中密度酚醛树脂基复合材料。本发明提高了空心微球在树脂基体中的相容性,兼顾了密度与力学性能,在一定程度降低了复合材料的密度的同时,改善力学性能不佳的问题。
一种导电复合材料的制备方法,属于材料制备领域。其特征在于:将可膨胀石墨置于高温炉中膨化,得到EG;取EG倒入烧杯中,加入油酸钠/乙醇溶液;将烧杯置于磁力搅拌器上加热搅拌;搅拌后将烧杯在水浴中超声波震荡;最后将超声波粉碎制得的GNP抽滤,在干燥箱中烘干;取PP和POE组成基体树脂,将GNP加入其中;在高速混合机中搅拌,通过双螺杆造粒机组挤出造粒,完成导电复合材料的制备。通过改进纳米石墨微片的含量,使得所制备的导电复合材料的导线能良好,且具有较好的力学性能和电磁屏蔽性能。本发明所述导电材料的制备方法,过程简单,易于操作,具有较大的市场价值。
本发明公开了一种Fe3O4/Ti3C2TX MXene电磁屏蔽复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。对Ti3C2TX MXene进行插层处理,提高其层与层之间的间距,然后将插层后的Ti3C2TX MXene加入乙二醇溶剂中,利用溶剂热法制备Fe3O4/Ti3C2TX MXene复合材料,一方面,可以保证Fe3O4纳米颗粒在Ti3C2TX MXene多层结构基体中均匀的分散性;另一方面,通过Ti3C2TX MXene介电损耗和Fe3O4磁损耗的协同优化作用,获得高电磁屏蔽效能的复合材料,同时本发明方法具有操作简单、工艺流程简易和成本低的特点。
本发明公开了一种用于追踪聚羧酸系减水剂的氧化石墨烯表面分子印迹复合材料,该复合材料按照以下质量份制成:100~120份氧化石墨烯片层分散液,10~30份聚羧酸系减水剂,0.5~0.8份丙烯酰胺,2~4份正硅酸乙酯,1.2~1.5份偶氮二异丁酸二甲酯;本发明还公开了一种用于追踪聚羧酸系减水剂的氧化石墨烯表面分子印迹复合材料的制备方法,通过本发明改善了氧化石墨烯在水泥基复合材料中分散性低的问题,增强了GO纳米片层的形状及表面活性点对水泥水化反应及其产物的模板作用,促进了花朵状GO水化晶体在水泥基材料的孔隙、松软处的生长,提高了GO在水泥基材料中的相互穿透及向不同方向连接成网状结构的趋势。
一种提高丙纶增强复合材料界面结合强度的方法,包括以下步骤:1)对丙纶纤维进行改性;2)将步骤1改性后的丙纶纤维同环氧树脂进行机械共混,然后将混合粉料放入平板硫化机模具中成型,对预成型坯料进行预塑;3)迅速将温度升到180~185℃,保持50~60min,使模压料成型,然后采用随炉降温的方式降温到110℃后将压力撤掉;4)将步骤3模压成型后的复合材料连同模具一起取出,冷却至室温,获得复合材料,工艺方法简单,制得的复合材料有很好的界面结合强度和优异的力学性能。
一种SrTiO3基高频层状磁电复合材料及其制备方法,分别将SrTiO3粉体、Ni0.8Zn0.2Fe2O4粉体造粒后,按照2-2复合的垒层叠加排列方式在模具中压制成型,然后排出PVA粘合剂,在1250~1300℃下烧结,即可得到SrTiO3基高频层状磁电复合材料。本发明中由于SrTiO3粉末、Ni0.8Zn0.2Fe2O4粉末按照2-2复合的垒层叠加排列方式,将铁电相和铁磁相以层状复合的方式共烧在一起,可以有效地抑制两相之间的相互反应从而保持各自的特性,使其既具有较好的介电性又具有较好的铁磁性。
本发明公开了一种大比表面积SnO2纳米晶/C片状复合材料的制备方法,采用简单的溶液快速热反应法,制备成分散在毫米级片状非晶碳上SnO2纳米晶复合材料,SnO2纳米晶的尺寸为4~5nm,复合材料的比表面积可达90~120m2/g。本发明操作过程简单,不需要特殊的气氛保护,成本低,易于工业化生产,且所制备的SnO2纳米晶/C片状复合材料重复性和一致性好,可望在光催化、吸附、气敏传感、锂离子电池和太阳能电池等应用中体现出增强的性能。
本发明涉及一种用于陶瓷基复合材料单头部火焰筒的定型模具及制备方法,以解决现有技术制备的陶瓷基复合材料火焰筒致密性差,且针对单头部火焰筒的完整制备的工艺较复杂的技术问题。该定型模具包括与单头部火焰筒的内侧面相适配的内模定型模具、与缠绕纤维布的内模定型模具相适配的多个外模扇形段组成的外模定型模具、底盘定型模具和校型定型模具;内模定型模具和外模定型模具设置有相对应的通气孔。该制备方法包括:1、编织纤维布;2、制备纤维预制体;3、制备界面层;4、制备碳化硅层;5、去除定型模具,进行机械加工,制备单头部火焰筒半成品;6、同质连接;7、致密化处理得到目标陶瓷基复合材料单头部火焰筒。
本发明涉及一种聚氨酯和有机改性蛭石复合材料的制备方法。聚氨酯和有机改性蛭石复合材料的制备方法,包含如下步骤:(1)制备有机改性蛭石;(2)将聚碳酸酯多元醇在110~130℃下真空脱水2 h,备用;(3)制备聚氨酯和有机改性蛭石复合材料。本发明聚氨酯和有机改性蛭石复合材料中有明显的氨基甲酸酯和蛭石特征峰;力学性能有所增加,拉伸强度、硬度都达到了最大值,随着加量继续增加,强度略有所降低。
本发明公开了一种基于超材料和复合材料的2GHz‑18GHz波段高效吸波器,属于电磁吸波器技术领域。该吸波器由纤维增强层压板、介质层、PET层和超材料层堆叠而成;纤维增强层压板由纤维嵌在基底中构成,基底部分的横截面为正方形,纤维部分使用SiC,玻璃等材料,横截面为井字形;介质层所用材料和纤维增强层压板的基底材料一致;超材料层则使用ITO导电膜,刻蚀图案为圆环。本发明所提出的一种结合超材料和复合材料的高效吸波器通过良好的设计,可以在2GHz‑18GHz的频段内实现‑20dB以上的电磁波衰减。复合材料部分通过将电磁能转换为热能来达到吸波效果,超材料部分通过共振来消耗电磁能,从而达到吸波效果。
本实用新型涉及一种树脂基复合材料风扇静子叶片结构,上缘板、叶身和下缘板为一体成型且上缘板、叶身和下缘板均由复合材料制成,上缘板设有两个插片,插片轴线和叶身轴线相互平行,通过插片与发动机中心轴的卡槽连接;下缘板两端为二级阶梯状凸起,与发动机机匣上对应的插口连接;叶身表面蒙皮采用玻璃纤维复合材料制成,叶身前缘胶接有钛合金包边结构,叶身内部采用碳纤维复合材料层合板压制而成,且从内向外碳纤维复合材料层合板的高度依次对称减小。本实用新型解决了发动机金属叶片重量大,抗疲劳性能差等问题。减小叶片在工作状态下的因气动外形改变引起的损失,从而提高发动机的整体效率。
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