一种聚对苯二甲酸乙二酯/分子筛复合材料制备方法,属于树脂材料制备领域。提供一种结晶速度高的聚对苯二甲酸乙二酯/介孔分子筛复合材料制备方法。所述方法采用原位聚合的方法,通过介孔分子筛处理、酯化反应和缩聚反应三步骤制备了聚对苯二甲酸乙二酯/分子筛复合材料。该方法通过加入介孔分子筛,提高了PET结晶温度,增加了结晶度,增大了结晶速率,减小了晶粒尺寸分布。
本发明涉及一种具有高能量密度的硫化铜/还原氧化石墨烯复合材料及制备方法,针对硫化铜的低比电容、低导电性的问题,以氯化铜、硫脲及石墨为原料,首先采用改进过的Hummers法制得氧化石墨烯溶液,之后将氯化铜溶液与硫脲溶液加入其中,通过水热法,选择合适的温度90度,即可制得性能优越的硫化铜/还原氧化石墨烯复合材料。本发明方法制备的硫化铜/还原氧化石墨烯复合材料,硫化铜晶体呈现细小的颗粒状,在充放电过程中可以最大程度的进行电化学反应,使得其比电容增大。除此之外还原氧化石墨烯的大比表面积,有效提高了超级电容器的比容量和循环寿命。
本发明公开了一种铝基陶瓷复合材料的制备方法,将多孔陶瓷毛坯放入炉膛下腔,铝锭放置在炉膛上腔,采用真空热注挤压浸渗,浸渗完成后关闭烧结炉,抽真空并保持,经过一次升温后保温,打开手动阀充入惰性气体,在大气压力下完成浸渗;最后待浸渗完成后随炉冷却至室温,制成铝基陶瓷复合材料。本发明通过真空热注挤压烧结,成功制备铝基陶瓷复合材料,制备出的铝基陶瓷材料满足强度要求和机加要求,工艺简单,易于操作,适合制造需要轻量化、良好导电性能、高强度、高耐温的零件。
一种热处理木塑复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于包括如下步骤:(1)将热处理的木粉置于电热恒温干燥箱中干燥,将聚乙烯HDPE、偶联剂MAPE干燥;(2)于高速混合机中混合;(3)将混合料加入密炼机中高温密炼;(4)将密炼后的混合料粉碎成粒料,放入烘箱中进行干燥,注塑成型,完成制备。采用高温热处理方法对人工林马尾松与杉木木粉进行改性,并与HDPE复合制备木塑复合材料,通过本发明所述的制备方法所制备的复合材料的耐腐性能、防霉性能、力学性能及吸水性能均得到改善,且本发明所述制备方法工艺简单,适于推广应用。
本发明提出了AuQD@CNFs复合材料及其制备方法和应用,属于化学材料制备技术领域,其步骤具体为1)制备细菌纤维素膜;2)制备AuQD@CNFs复合材料。本发明的制备方法制备的AuQD@CNFs复合材料具有高的比表面积、优越的催化活性、良好的稳定性,金量子点和碳纤维两者结合有效提升电极选择性和催化检测活性,提高电子的传输速率。
本发明涉及塑料工业技术领域,具体涉及一种天然纤维增强聚丙烯基复合材料的制备方法。一种天然纤维增强聚丙烯基复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)纤维开松、混合;(2)混合毡的制备;(3)复合材料板材的成型。通过本发明制成的模量模型对洋麻纤维‑聚丙烯混合纤维的精度为90.552%,优于棕榈纤维‑聚丙烯材料的78.697%。
本发明公开了一种增韧复合材料固化成型的损伤确定方法及系统。该方法包括:根据Z‑pin增韧树脂基复合材料的参数,利用固化温度场模型计算Z‑pin增韧树脂基复合材料的固化度;固化温度场模型是根据Fourier热传导定律和能量平衡定理建立的热传导模型;根据固化度,利用细观尺度模型分别计算树脂区域的当前固化残余应力和pin针区域的当前固化残余应力;根据树脂区域的当前固化残余应力和pin针区域的当前固化残余应力,利用内聚力模型确定树脂‑pin针界面区域的当前固化残余应力;根据树脂‑pin针界面区域的当前固化残余应力,确定树脂‑pin针界面区域的损伤状态。本发明通过建立固化反应模型,能够计算固化反应过程中pin针界面的固化残余应力,进而准确地确定pin针界面的损伤情况。
一种基于拉胀结构的3D打印复合材料柔性应变传感器及其制备方法,柔性应变传感器结构包括嵌入于弹性薄膜一侧的传感元件,弹性薄膜的另一侧打印有拉胀结构支架;制备方法现根据应用场景设计传感器各结构尺寸参数,再分别制备各结构所用的复合材料,通过多材料3D打印设备一体化打印成型得到传感器结构,最终高温固化得到柔性应变传感器;本发明使用复合材料增强的拉胀结构支架使柔性应变传感器在纵向拉伸时横向能够产生更强的膨胀效果,从而提升传感器应变灵敏度与可靠性;且通过使用3D打印工艺实现多材料的一体成型,大大简化制造工艺降低制造成本。
本发明属于耐高温填料技术领域,提供了一种双官能度反应型结构POSS及其制备、三元乙丙橡胶耐烧蚀复合材料及其制备。本发明提供的双官能度反应型结构POSS,具有式I所示结构。本发明的双官能度反应型结构POSS中含有降冰片烯结构,降冰片烯结构的存在,与三元乙丙橡胶(EPDM)有良好的相容性,且能够与EPDM发生交联反应。同时,双官能度反应型结构POSS的双官能度能够控制交联反应基团的数量,因此,使双官能度反应型结构POSS可以与EPDM发生适当交联,不至于交联度过大,提高最终复合材料的物理机械性能的同时,大幅降低了复合材料的线性烧蚀率以及质量烧蚀率。
本发明提供了一种具有光热响应可控释药的纳米复合材料及其制备方法,解决现有光热响应可控释药的复合材料使用金纳米棒作为光热转换材料,存在光稳定性较低、毒性偏大、成本较高的不足之处。纳米复合材料由内向外包括银纳米棒、介孔二氧化硅层以及温敏层;所述银纳米棒作为光热响应内核,其长度和直径比为3:1~5:1;所述介孔二氧化硅层作为中间载药层,原位生长在银纳米棒的表面;所述温敏层作为介孔开关,包裹在介孔二氧化硅表面,其低临界溶解温度为39~45℃。
本发明涉及功能材料领域,具体涉及一种BC负载MOFs衍生CNF/CoP复合材料及其制备与应用方法。制备方法包括以下步骤:步骤1,将10~50mg BC与358mg的Co(NO3)2·6H2O放入40ml甲醇溶液中,随后与40ml含816mg的2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合,搅拌均匀后于室温下静置,离心洗涤干燥得到BC/ZIF‑67;步骤2,按照1:15的质量比称取BC/ZIF‑67与NaH2PO2·H2O于250~300℃下进行高温固相反应后,洗涤干燥得到BC/CoP;步骤3,随后于600~700℃下将BC/CoP高温碳化,获得CNF/CoP复合材料。本发明公开的CNF/CoP复合材料保留了BC的超精细网状结构,能够提高对多硫化物的吸附效果,且ZIF‑67衍生的CoP对多硫化物的化学吸附和催化作用,能够有效限制多硫化物的“穿梭效应”,应用于修饰隔膜材料后可使Li‑S电池具备较好的电化学性能。
本发明公开了一种级配钼粉结合熔渗制备MoCu梯度材料的方法,先选取钼粉和电解铜粉;将钼粉A与钼粉B按一定的比例级配,与铜粉进行混粉,混好的钼粉与铜粉按照质量百分比80%∶20%进行混粉;将钼粉B与铜粉按照质量百分比60%∶40%进行混粉,放入混料机中,2次混粉过程中均按粉料总质量的2~5%添加无水乙醇,在混料机中混合;依次将2份混合均匀后的粉料按Cu粉含量递减的次序逐层铺入模具中进行单向模压,制好的坯料与紫铜块一同放入坩埚内,并置于气氛烧结炉中,在氢气保护下2次升温后即制成钼铜梯度材料;最后进行机加工。解决了现有方法制备的钼铜梯度复合材料杂质含量高及致密度低的问题。
本发明公开了一种堇青石/莫来石纳米管复合材料及其制备方法,将氯化铝和正硅酸乙酯混合,加入乙醚搅拌得到溶胶,将溶胶干燥后与硫酸钠混合,得到混合物;将堇青石埋于该混合物中加热,去除堇青石表面残留的硫酸钠,得到表面生长了莫来石纳米管的堇青石陶瓷材料,即堇青石/莫来石纳米管复合材料。莫来石纳米管结构不仅增加了堇青石的比表面积,而且纳米管本身具有吸附功能,将本发明复合材料作为汽车尾气催化剂载体时,此莫来石表面层可以与汽车尾气中的颗粒物发生碰撞,利用纳米管本身的吸附功能对颗粒物进行吸附,显著增加了对汽车尾气中颗粒物的过滤效果。
本发明涉及一种树状高分子-稀土配合物/碳纳米管复合材料及其合成方法,该方法通过两步点击化学反应依次将树状聚合物和多种官能团修饰到碳纳米管的表面,然后利用碳纳米管表面的官能团与一至几种稀土离子配位,制备出树状高分子-稀土配合物/碳纳米管复合材料。该纳米复合材料具有良好的热稳定性和在常用有机溶剂中很好的分散性,且稀土具有一定的荧光特性,使之可以广泛地应用于吸附、催化、显像和光电子学器件等许多领域。
本发明公开了一种核壳结构的十字星状Cu/Cu2O/CuO@Ppy复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料及电化学技术领域。包括以下步骤:1)在搅拌条件下,将水合醋酸铜溶解于去离子水中,得到淡蓝色透明的醋酸铜溶液,然后加入聚乙二醇,得到溶液A;2)在溶液A中,用微量进样器加入吡咯,继续搅拌得到反应前驱体;3)将反应前驱体进行水热反应,反应结束后冷却至室温,经抽滤、洗涤、干燥处理,制得核壳结构的十字星状Cu/Cu2O/CuO@Ppy复合材料。该方法操作简单,无需复杂设备,过程绿色环保;经该方法制得的十字星状Cu/Cu2O/CuO@Ppy复合材料具有循环稳定性强、电池容量高的特点,可作为锂离子电池的负极材料。
本发明公开的属于多层级包覆结构硅碳复合材料技术领域,具体为一种多层级包覆结构硅碳复合材料,一种多层级包覆结构硅碳复合材料,基于对于硅基负极的跨尺度修饰技术,可以实现二次颗粒的自组装与纳米硅在石墨二次造粒的颗粒间隙中均匀分散,通过对于不同软化点的沥青的精细调控与结构设计可实现多层级碳层包覆,有效缓冲硅的体积膨胀,辅助二次颗粒在干燥过程中的粘结,该发明通过对不同软化点沥青的精细筛选和针对性调控实现了纳米硅在石墨基体二次造粒的间隙中的分布与表面的包覆改性,该结构可有效隔绝硅与电解液直接接触、减少副反应的产生,有效降低电池循环过程中活性锂离子与电解液的消耗,并提高材料的库伦效率与循环保持率。
本发明公开了一种低温制备碳化硅纳米线增强钛基复合材料的方法,该方法将无水乙醇、正硅酸乙酯、蒸馏水和盐酸溶液混匀后加入石墨粉得包覆二氧化硅溶胶的石墨粉,经碳热还原反应得碳化硅纳米线,然后将碳化硅纳米线超声后分散后加入钛粉保温搅匀,经干燥得碳化硅纳米线与钛粉的混合粉末,再进行放电等离子热压烧结,得碳化硅纳米线增强钛基复合材料。本发明在低温、高压下进行放电等离子热压烧结,避免了高温环境中碳化硅纳米线与钛反应生成碳化物及硅化物,保证了碳化硅纳米线的强韧化效应;同时,碳化硅纳米线与钛基紧密结合,形成多尺度增韧结构,提高了碳化硅纳米线的强韧化效应,提高了碳化硅纳米线增强钛基复合材料的力学性能。
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:将石墨烯微片和超高分子量聚乙烯粉末用乙醇浸泡,并用超声波细胞粉碎仪超声分散,形成分布均匀的悬浊液;抽滤并真空干燥脱出乙醇溶剂,使得石墨烯微片均匀地附着在超高分子量聚乙烯颗粒表面;最后将所得模压成型,之后恒压冷却至室温,得原材料。通过对制备生产工艺的改进,使得导电复合材料内部形成更加完整稳定的有效导电网络结构,大幅度地降低了材料的渗流阈值,具有最高的峰值电阻率和相对较低的室温电阻率。本发明所述的复合材料的制备方法操作简单,工艺简便,适合在相关领域退刚推广使用。
本发明公开了一种真空气压浸渗制备Al/SiC‑C‑SiC复合材料的制备方法,按体积百分数计算,包含以下组分:30%的铝合金,10%的片层石墨,60%的SiC。其制备方法概括为:预先制备“三明治”结构的SiC‑C‑SiC,多层预制型所占复合材料比重为70%;而后将“三明治”结构的SiC‑C‑SiC,多层预制型装入模型,通过压力将预先熔化好的铝液压入“三明治”结构的SiC‑C‑SiC,多层预制型中。最后在一定压力差下,冷却凝固,制备出Al/SiC‑C‑SiC“三明治”结构的复合材料。通过本发明采用的制造技术,复合材料变形量微小,导热能力高,可确保加工的尺寸稳定性。制造过程简单,易于操作,可实现大批量生产等的优点。
本发明涉及一种可重复烧蚀使用的碳纤维增强超高温陶瓷基复合材料的制备方法,采用真空压力浸渍结合反应性熔体渗透在传统碳纤维增强超高温陶瓷基复合材料中,以La、Y、Yb、Sc等稀土金属元素的加入起到减少高温下SiO2的挥发、稳定ZrO2/HfO2晶型以及生成稀土锆酸盐或稀土铪酸盐的作用。烧蚀过后,材料表面形成玻璃态SiO2填充于ZrO2/HfO2之间,并混合有稀土锆酸盐/稀土铪酸盐的致密层,对材料起到良好保护,使得超高温陶瓷基复合材料的可重复烧蚀性成为可能。
本发明提供一种多元无机材料填充改性的PTFE复合材料及其制备方法,按照质量百分比计,包括如下组分:10%‑14%的玻璃纤维、5%‑15%的铜和1%‑5%的二硫化钼,余量为聚四氟乙烯。制备方法,包括以下步骤:步骤1,将铜粉、二硫化钼粉末以及玻璃纤维粉末经硅烷偶联剂处理后,干燥,得到活化无机填充材料;步骤2,将活化无机填充材料与PTFE混合,压制成型,得到PTFE基复合材料前驱体;步骤3,将PTFE基复合材料前驱体进行高温烧结,得到多元无机材料填充改性的PTFE复合材料。本发明无机材料多组分填充改性可以实现力学性能的多方面提升。
本发明一种芳纶短纤维增强天然橡胶复合材料的制备方法涉及橡胶制备领域,具体涉及一种芳纶短纤维增强天然橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:第一步,芳纶短纤维的预处理,将芳纶短纤维放入多巴胺溶液中,调整pH值为8~9,置于保温箱中4 h后取出加入偶联剂搅拌,再于保温箱中放置4 h后取出,用蒸馏水冲洗烘干;本发明采用硅烷偶联剂KH‑560和天然胶乳等对芳纶短纤维进行预处理,制备了芳纶短纤维增强天然橡胶复合材料,芳纶纤维是一种具有高强度、高模量、耐高温、优异的抗切割性及耐化学腐蚀性的纤维,将芳纶纤维切成一定长度制得芳纶短纤维,加入到天然橡胶中制备天然橡胶复合材料,提高了天然橡胶的撕裂性能、耐磨性,降低滚动阻力。
本发明公开的主动控制复合材料构件中叠层滑移的方法,将复杂型面结构的复合材料构件划分为多个滑移速率接近的区域,实时监测每个区域叠层的滑移速率,分多个时刻依次对构件从小到大施加压力或者对构件从低到高升高温度,每个时刻有一个或两个区域的叠层在缓慢的速率下滑移,将复合材料构件中复杂无序的叠层滑移转变为时间维度上各区域间的有序滑移。该方法在复合材料复杂构件成型过程中避免严重的叠层滑移缺陷。
本发明公开了一种基于Ti‑AlB2体系的TiB/Ti‑Al钛基复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。采用的方案包括:1)筛分粒度均匀的钛合金粉末;2)将筛分好的钛合金粉末与AlB2粉末球磨,得到混合粉末;3)将混合粉末利用固相烧结工艺固化成型,制得TiB/Ti‑Al钛基复合材料。本发明制备复合材料工艺简单,仅向钛合金中引入少量元素,易于回收再利用,而制备的复合材料组织均匀,拥有良好的综合力学性能,经济潜力大,有望用于替代力学性能相当的高牌号钛合金。
本发明公开一种高树脂流动性T型复合材料零件的成型装置及成型方法,涉及复合材料零件制造领域,包括底板、固定芯模、活动芯模、匀压板、定位调节组件和多个封胶条,固定芯模固定于底板上,活动芯模通过定位调节组件活动安装于底板上,固定芯模靠近活动芯模的一侧设置有第一倒L型槽,活动芯模靠近固定芯模的一侧设置有第二倒L型槽,第一倒L型槽和第二倒L型槽对称设置且结构相同,多个封胶条用于设置于高树脂流动性T型复合材料零件的竖直段的底部和水平段的四周,匀压板用于放置于高树脂流动性T型复合材料零件顶部。该成型装置及成型方法能够有效控制固化过程中的树脂流动行为,保证内部质量,使用简单,脱模方便,成本低。
本发明公开了一种石榴状碳包覆铋纳米复合材料和其制备方法,具体步骤是在密闭容器中,将水溶性糖类、硝酸铋和聚乙烯吡咯烷酮溶于水,再加入有机酸,在160℃~260℃反应,经洗涤、干燥得到石榴状碳包覆铋纳米复合材料。本发明得到一种碳壳内部镶嵌多个铋球的石榴状碳包覆铋纳米复合材料,该材料对黑索金的热分解有明显的催化作用,可以将其热分解峰温提前30~47℃,可作为推进剂燃烧催化剂。
本发明公开了一种环氧树脂复合材料造粒装置,包括传送单元,所述的传送单元包括支撑架,所述的支撑架上安装有传送带,传送带的主动轴与控速盒相连;还包括供料单元、加热单元和切料单元;所述的支撑架上安装有加热单元和切料单元,所述加热单元包括前加热单元和后加热单元,所述切料单元位于前加热单元和后加热单元之间。本发明将环氧树脂复合材料从粘稠状态制备为固体颗粒状,可以同时完成加热、定型、切粒等功能,因此生产效率高,可实现连续化生产,且成品结构致密,性能稳定,质量较高;同时可以有效解决环氧树脂复合材料易于粘附在造粒装置上的问题,减少对机器的磨损。
本发明公开了一种聚氯乙烯/改性玉米芯粉复合材料的制备方法,将玉米芯粉先后与氢氧化钠、聚丙烯酸、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐球磨混合制得改性玉米芯粉。回收聚氯乙烯、改性玉米芯粉、增塑剂、相容剂按一定质量比称量后在挤出机中熔融共混挤出,得到聚氯乙烯/改性玉米芯粉复合材料。本发明制备的聚氯乙烯/改性玉米芯粉复合材料具有低气味、低挥发份、良好的力学性能和可降解性能,可用于加工成室内使用的塑料花盆、可作为包装外壳材料使用等,拓展回收聚氯乙烯的应用范围。
本发明公开了一种锂‑空气电池正极纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料由混合金属盐及石墨烯采用原位生长法制备而成,其中混合金属盐中二价和三价金属离子配比为2:3‑5:1,按照“配制石墨烯水溶液→加入混合金属盐→加入pH调节剂→回流→离心分离→洗涤、干燥”的工艺流程,制备出了一种锂‑空气电池正极纳米复合材料,将其应用于锂‑空气电池中,可以解决传统正极材料面临的容量不高、循环差、倍率低等问题。该锂‑空气电池正极纳米复合材料制备工艺简单,成本低,可大规模应用于锂‑空气电池生产工艺。
本发明提供了一种自修复氰酸酯微胶囊及复合材料及其制备方法,以双酚A型氰酸酯BADCy为芯材,分散聚合法制备的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯PGMA为壁材,采用溶剂挥发技术制备自修复氰酸酯微胶囊,并将5~10wt%的自修复氰酸酯微胶囊植入双酚A型环氧树脂中,即得到自修复氰酸酯微胶囊/环氧树脂复合材料。本发明制备的自修复氰酸酯微胶囊/环氧树脂复合材料产生微裂纹时,自修复氰酸酯微胶囊破坏,囊芯BADCy流出,仅需借助加热处理就可以实现裂纹的修复,延长环氧树脂复合材料的使用寿命。
中冶有色为您提供最新的陕西有色金属理论与应用信息,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!