本发明涉及复合材料领域,公开了AuNPs@COFs‑MWCNTs复合材料修饰电极的构建及其应用,包括以1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和2,5‑二甲氧基对苯二甲醛为单体,运用溶剂渗透法合成多孔球形的COFs,运用水热法将具有电催化活性的AuNPs附着在COFs表面,合成AuNPs@COFs,以MWCNTs作为导电剂通过π–π堆叠形成AuNPs@COFs‑MWCNTs大共轭体系。将AuNPs@COFs‑MWCNTs作为电极修饰材料,运用滴涂法对玻碳电极进行修饰,得到AuNPs@COFs‑MWCNTs/GCE,用于阿霉素的灵敏检测。本方法将COFs与多种电活性材料的复合充分发挥了COFs高比表面积的优势并且材料的电催化活性和导电性得到明显提升,从而实现了阿霉素的准确高灵敏检测,使复合材料修饰电极的检出限为10nM。
本发明涉及一种基于纳米银原位生长的抗菌木塑复合材料及其制备方法。所述抗菌木塑复合材料包括:10‑45份载银植物纤维粉末;40‑88份聚烯烃树脂;1.8‑13份高分子改性剂;0.2‑2份防老剂。载银植物纤维粉末的制备是利用植物纤维粉末富含的多孔结构和还原性基团,使银前驱体借助多孔结构均匀吸附,然后借助还原性基团原位还原为纳米银,同时纳米银又借助多孔结构实现均匀负载。本发明提供的方法简单易行,只涉及传统木塑工艺,不需要特殊设备,且利用植物纤维粉末的多孔结构和化学成分实现纳米银的原位生长和均匀负载,既避免了还原剂的额外使用,又解决了纳米银易团聚的问题,有利于提高木塑复合材料的抗菌率,拓宽其应用领域。
本发明属于树脂材料技术领域,具体涉及一种耐热酚醛树脂复合材料及其制备方法。本发明先利用聚芳醚酮和环氧树脂对酚醛树脂进行改性,提高酚醛树脂的力学性能,然后将石墨烯和芳纶纤维配合使用,进一步提高酚醛树脂材料的耐热能和强度性能,使所得复合材料可适应高温高压环境。实施例结果表明,本发明提供的耐热酚醛树脂复合材料可在200℃的高温条件下正常使用。
本发明提供了一种利用增材制造技术制备纤维增强金属基或陶瓷基复合材料的纤维铺设装置及方法,属于增材制造技术领域,包括用于缠绕纤维的绕丝机构、用于固定纤维外端的夹丝机构、用于将夹丝机构处的纤维从绕丝机构中拉出的拉丝机构以及用于将所述夹丝机构处的纤维切断的切断机构。纤维增强金属基或陶瓷基的复合材料增材制造设备采用了该纤维铺设装置。本发明提供的纤维铺设装置及铺丝方法,能够实现铺丝自动化,高效精确,并能够实现惰性环境下连续制造,省时省力,利于实现纤维增强金属基或陶瓷基复合材料的增材制造。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种碳化钨(WC)颗粒增强整体铁基复合材料的制备方法。该制备方法为:以酚醛树脂水分散体为粘合剂,将碳化钨颗粒与聚苯乙烯泡沫(EPS)珠粒制成消失模,表面涂耐火涂料,烘干后埋入型砂,浇入所述高铬铸铁熔液,冷却凝固后即得。该制备方法利用模样载体的过载作用和铁液的包裹作用使WC颗粒混入高铬铸铁熔液中,通过对各参数进行优选,能够使制得的复合材料内部具有分布均匀的WC颗粒,并且该制备方法能够制备多种形状的制品,包括结构复杂的构件。
本发明属于催化剂领域,公开了一种含氮共轭微孔聚合物网络负载二硫化钼复合材料的制备方法,是取邻氨基苯甲腈经离子热合成法、偶联反应,所得N‑CMPs再与钼酸铵和硫脲经水热反应制得;本发明还公开了含氮共轭微孔聚合物网络负载二硫化钼复合材料用于电催化析氢的一种应用。本发明的制备方法中二硫化钼与基底材料之间形成化学键,使得二硫化钼层与层之间更加稳定,并为电催化析氢反应提供天然的催化中心,从而保证了二硫化钼和基底材料之间的电子转移,加快电子运输,进而提高其导电性能和产氢性能,解决了二硫化钼导电性能差、产氢性能弱的问题,所制含氮共轭微孔聚合物网络负载二硫化钼复合材料用于电催化析氢制备氢能源。
一种氟盐基纳米高温相变蓄热复合材料,其特征在于:将纳米材料与氟盐材料复合形成均匀稳定的复合物。合成方法:将氟盐搅拌均匀放在真空电炉中加热至其相变温度以上50-100℃除气除水使其呈熔融状态,把占总质量1%-5%的纳米金属粒子加入到熔融盐晶体中,磁力搅拌该熔融物10-60min,保温超声10-120min,制得均匀稳定的氟盐基纳米高温相变蓄热复合材料。制得的氟盐基纳米高温相变蓄热复合材料具有蓄热放热快、蓄热密度高、导热性能良好的优点;可用于空间站太阳能热动力发电系统、太阳能发电和高温余热回收等多种领域,尤其适用于空间太阳能热动力发电系统的吸热器。
本发明公开了一种铝基连续碳纤维增强复合材料的3D成型系统,涉及碳纤维复合材料制备装置技术领域。本发明所述系统通过复合3D打印装置将碳纤维与铝合金熔体交替混合,然后被送至并凝固到工件基体上,后续另一铝合金3D打印装置将上一工序裸露的碳纤维通过铝合金熔体覆盖,凝固后通过旋转铣刀将该铝合金层的凝固界面平整化,以便于后续复合3D打印导辊工作,最终通过上述系统连续工作,在控制终端的作用下实现铝基连续碳纤维增强复合材料的3D成型;能够实现碳纤维定向分布均匀的复杂铸件的精密成型,在制备大型工件方面设备成本相对较低,制备的工件缺陷较少,质量较高。
本发明涉及微生物燃料电池技术领域,具体公开一种杂多酸/还原氧化石墨烯/聚吡咯复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯悬浊液与杂多酸溶液混合,加入异丙醇,经光催化反应,制得杂多酸/还原氧化石墨烯悬浊液;将所述吡咯预聚合溶液与所述杂多酸/还原氧化石墨烯悬浊液混合,搅拌反应,制得所述杂多酸/还原氧化石墨烯/聚吡咯复合材料的悬浊液。本发明提供的制备方法工艺简单、操作方便、能耗低、成本低且安全环保,所得复合材料具有高比表面积、高生物催化性、高导电性和良好生物相容性,能够改善微生物燃料电池的产电性能和高氯酸盐去除性能。
本发明公开了一种膨胀石墨原位生长银纳米颗粒的复合材料制备方法及其应用。采用高温煅烧方法,包括利用膨胀石墨与醋酸银的混合物在惰性氛围中,醋酸银高温分解,在膨胀石墨表面原位产生银单质。通过调节醋酸银与膨胀石墨的摩尔质量比,可以调控膨胀石墨表面银颗粒大小和密度。该复合材料不仅具有良好的吸附性,还具有等离激元电磁场增强效应,如应用该复合材料作为基底,可以实现对多种痕量物质的表面增强拉曼光谱检测。该材料制备方法不需要表面活性剂以及额外添加还原剂,整个制备过程简单,易操作,便于推广使用。
本发明具体公开一种碳基正极复合材料、正极、铝离子电池及制备方法。所述碳基正极复合材料以石榴皮作为原料,通过在特定条件碳化得到碳点和多孔碳材料,然后将碳点负载到多孔碳材料的沟壑结构中,通过控制负载过程的温度和煅烧温度,显著提高了碳点与多孔碳材料的结合稳定性,以及碳点在多孔碳材料表面的分散均匀性,从而显著提高了循环稳定性能。本发明制备的碳基正极复合材料,有效解决了碳材料作为正极材料时稳定性差、性能不稳定的问题,将上述正极材料应用于铝离子电池中,可以得到结构稳定的容量和循环性能优异的铝离子电池。
本发明公开了一种复合材料与金属接头成型工艺,可用于轻量化的飞机牵引杆结构。复合材料与金属接头的连接结构采用手工铺覆、固化炉共胶接成型的工艺方法;连接区域处采用波浪状截面的物理嵌合结构;复合材料铺层设计轴向上主要铺覆单向材料、间隔铺覆±45°方向和环向铺层,与金属接头连接区域采用环向纤维织物填满波谷位置,保证并提高连接结构的刚强度,最后在连接区域形成圆筒状外观。本发明具有结构简单新颖、连接刚强度高、结构稳定性好,减重效果好等优点,特别适用于拉、压工况下高刚强度复合材料与金属接头设计。
本发明公开了一种微粉包覆六棱柱形ZTA/Fe复合材料制备方法,属于机械零件铸造技术领域,包括以下工艺步骤:将EPS泡沫板进行切割、粘接后得到六棱柱形消失模模型;将陶瓷微粉+黏结剂混合均匀;在上述混合材料中加入ZTA陶瓷颗粒混合均匀;将陶瓷微粉+黏结剂+ZTA陶瓷的混合物放入预先制备好的六棱柱形消失模模型中并进行烘干得到六棱柱形蜂窝状ZTA/Fe复合材料预制体消失模模型;在六棱柱形蜂窝状ZTA/Fe复合材料预制体消失模模型上面黏结一层EPS模样;在上述模型表面涂抹耐火涂料,放入砂箱抽负压,浇入的高铬铸铁金属液沿浇注系统进行浇注,冷却得到陶瓷微粉包覆的六棱柱形蜂窝状ZTA/Fe复合材料。
本发明公开了一种石墨烯复合材料制备方法,涉及石墨烯复合材料的制备方法技术领域。所述方法通过多次离心凝固的方式进行石墨烯‑金属基多层复合材料的制备,制备时间短,能耗低,制备设备价格低,有利于大规模生产和推广。
本发明提供了一种连续纤维增强复合材料丝材制造设备,包括破碎机构、输送机构、熔料机构、送丝机构、挤出机构和收丝机构;输送机构对接于破碎机构,用于输运经过破碎的原材料;熔料机构对接于输送机构,用于加热经过破碎的原材料,使其成为熔融基体;送丝机构用于输送连续纤维;挤出机构具有锥形筒状的第一外壳,第一外壳的大端直接对接于熔料机构的出口,小端设有喷嘴,第一外壳的侧壁还开设有用于使连续纤维进入的纤维进口;收丝机构用于收卷经喷嘴喷出的连续纤维增强复合材料丝材。本发明提供的连续纤维增强复合材料丝材制造设备降低了喷嘴的设计难度,同时还有利于优化设备的整体结构。
用于自修复的纳米二氧化钛复合材料微胶囊,属于复合材料的技术领域,按重量百分含量计包括,环氧树脂30‑50%,尿素8‑12%,甲醛12‑18%,纳米二氧化钛10‑20%,纳米氧化亚铜5‑10%,纳米碳化硅5‑10%,分散剂1‑5%,硅烷偶联剂2‑8%,乳化剂0.5‑1%,其中,环氧树脂的环氧值为E51,纳米二氧化钛为金红石型二氧化钛,分散剂为聚乙二醇,硅烷偶联剂为γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷,乳化剂为OP‑10。本发明还公开了用于自修复的纳米二氧化钛复合材料微胶囊的制备工艺,产品应用于油漆或涂料中,当涂层受到损伤后,能有效对损伤部位进行修复,尤其适用于金属防腐方面。
本发明涉及一种TPE‑无纺布复合材料,其由热塑性弹性体层与无纺布在线复合而成。所述热塑性弹性体层由性能层以及复合在性能层两侧的功能层构成。所述功能层为茂金属聚乙烯2040,所述性能层由质量比为25∶75的聚烯烃弹性体875L和TPE 6002‑75L混合而成。本发明还涉及上述复合材料的制备方法。本发明的复合材料的成本低、初始拉伸强度高且易于加工和印刷。
本发明提供了一种Bi2Se3@MWNTs复合材料、制备方法与应用及工作电极、亚硝酸盐的检测方法,工作电极包括玻碳电极及涂覆在所述玻碳电极表面的Bi2Se3@MWNTs复合材料。本发明原材料价廉易得,制备方法简单,所得Bi2Se3@MWNTs复合材料活性表面积大,电子传输速率快;所得工作电极可靠性好,稳定性强,促进了亚硝酸盐的吸附及氧化,可用于检测亚硝酸盐,其检测范围宽,检测限低,灵敏度高,并避免了使用金属催化剂产生的电极毒化和环境污染问题,有利于实际野外调查时应用推广。
本发明公开了一种抗穿刺丁腈橡胶/树脂化芳纶纤维复合材料及其制备方法,涉及橡胶基复合材料技术领域。包括下述重量份的原料:丁腈橡胶100份,酚醛型氰酸酯树脂15~35份,短切芳纶纤维0.5~2.0份,硫化活性剂3~5份,表面活性剂0.5~2.0份,交联剂0.5‑2.5份,硫化促进剂0.5~3.5份,防老剂0.5~3.0份,补强剂15~30份。制备方法:短切芳纶纤维在130~150℃下分散于酚醛型氰酸酯树脂中,形成树脂化芳纶纤维;树脂化芳纶纤维与丁腈橡胶经混炼、硫化交联后得最终产品。该复合材料产品性能稳定,制备工艺简单,环保,易于实施,效率高,成本低,芳纶纤维在丁腈橡胶中分散效果好,生产过程无污染。
本发明涉及银基金属材料技术领域,尤其是涉及一种低压电接触材料,具体公开了一种氧化铜掺杂银氧化锡复合材料,所述复合材料的成分按重量百分比包括4.9‑18.5%氧化锡和0.1‑1.5%氧化铜,余量为银。其制备方法,包括:制备银铜复合体,以及将银铜复合体与氧化锡粉混合,再压制成型,烧结;所述银铜复合体包括银粉,以及包覆在银粉表面的氧化铜前驱体。本发明复合材料具有微观组织均匀、加工性能好、电阻率低等优点,适用于电接触材料,具有良好的稳定性和较长的使用寿命。其制备方法具有简便易行,生产效率高、无环境污染等优点。
本发明提供了一种一维金属氧化物/氧化钼基复合材料及其制备方法。本发明制备方法的步骤为:将一维氧化钼纳米棒、金属硝酸盐、葡萄糖、丙烯酸和水按一定比例混合均匀后,置于140‑180℃烘箱中晶化3‑8h,然后将所得黑色溶液过滤、洗涤,最后将所得固体在350‑400℃条件下焙烧2.5‑5h,即得一维金属氧化物/氧化钼基复合材料。本发明制备方法具有设备简单、操作方便、合成周期短、成本低廉、环保绿色等优点。所得复合材料可应用于气敏传感器、光催化和化学吸附等领域。
本发明涉及微生物燃料电池技术领域,具体公开一种磷钼酸/还原氧化石墨烯/聚苯胺复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯悬浊液与磷钼酸溶液混合,加入异丙醇,经光催化反应,制得磷钼酸/还原氧化石墨烯悬浊液;将苯胺预聚合溶液与所述磷钼酸/还原氧化石墨烯悬浊液混合,经搅拌反应,制得所述磷钼酸/还原氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的悬浊液。本发明提供的制备方法具有工艺简单、操作方便、能耗低和成本低的特点,所得复合材料用于微生物燃料电池,提高了微生物燃料电池的产电性能和高氯酸盐去除性能。
本发明公开了一种快充石墨复合材料的制备方法,将有机钛环氧树脂加入有机溶剂中,搅拌均匀得混合液;向混合液中加入石墨烯,在加热加压条件下进行水热反应,过滤除去滤液,低温干燥滤渣,在惰性气体环境下碳化滤渣,得多孔复合硬碳基体;配置无机锂盐水溶液,向无机锂盐水溶液中加入多孔复合硬碳基体,搅拌进行反应,过滤反应液,干燥滤渣得锂盐/多孔复合硬碳复合材料;加入葡萄糖溶液,再加入人造石墨,搅拌均匀进行球磨,过滤、干燥滤渣,在惰性气体的保护下,碳化滤渣,再自然降温至室温,粉碎即可。本发明的有益效果为:所述复合材料具有多孔结构和高的首次效率提高其充放电过程中锂离子的嵌出,改善其锂离子电池的快充性能及安全性。
本发明公开了一种石墨烯基高耐磨丁腈橡胶复合材料及其制备方法,涉及橡胶基复合材料技术领域。包括下述重量份的原料:丁腈橡胶100份,氰酸酯树脂20~40份,石墨烯0.5~1.5份,硫化活性剂3~5份,表面活性剂0.5~2.0份,交联剂0.5~2.5份,硫化促进剂0.5‑3.5份,防老剂0.5~3.0份,补强剂10~20份;氰酸酯树脂为双环戊二烯双酚型氰酸酯。制备方法:石墨烯在110~160℃下分散于氰酸酯树脂中,形成树脂化石墨烯;树脂化石墨烯与丁腈橡胶经混炼、硫化交联后得产品。该复合材料产品性能稳定,制备工艺简单,易于实施,效率高,成本低,石墨烯在橡胶中分散效果好,生产过程无污染。
本申请公开了一种碳化硅复合材料制备方法,包括:取碳纳米管和碳化硅粉,二者固体成份比例范围为2:98到5:95;将碳纳米管配制成浓度3%‑10%的碳纳米管水溶液;将碳化硅粉投入所述碳纳米管水溶液,球磨制成碳化硅混合浆料;将所述碳化硅混合浆料制成碳化硅复合坯体;将所述碳化硅复合坯体真空烧结,制成碳化硅复合材料。一种碳化硅复合材料,由碳纳米管和碳化硅制成,其中碳纳米管的固体含量为2%~5%(质量),其余为碳化硅。本发明解决了半导体用碳化硅陶瓷机械加工时崩瓷问题,进一步提高了产品合格率和碳化硅陶瓷韧性,增强了碳化硅材料抗弯强度。
本发明涉及一种基于鞋面边角料的填充型硬质复合材料及其制备方法,所述填充型硬质复合材料按质量份数包括以下物料成分:聚醚多元醇100、发泡剂0~50、催化剂0.05~5.0、异氰酸酯30~150、鞋面边角料20~100。本发明根据不同的材料及不同配比,可生产出不同硬度的填充型硬质复合材料,用于建筑保温板材、室内隔断板材、汽车填充门板、家具、隔音隔热材料等。具有易操作、成本低、无污染,而且可实现资源再利用等特点,应用广泛,市场前景广阔。
本发明提供了一种竹纤维复合材料的标志桩及其制备方法,属于电力辅助工具制备工艺技术领域,以竹纤维复合材料的标志桩的总质量为100%计,包括以下质量百分分数的原料组分:树脂43‑60%、竹纤维丝10‑23%、针织毡10‑23%、钙粉6‑15%、色浆4‑12%、固化剂1‑5%、脱模剂1‑5%,经过加热、混合拉挤和模压锯切制成。本发明制备的竹纤维复合材料的标志桩,可提高拉伸强度、弯曲强度、巴氏硬度和热变形温度,具有良好的机械性能,同时制备工艺简单、而且成本较低、可规模生产、应用范围广的技术效果。
本发明涉及封存包装材料技术领域,具体公开一种复合材料及其制备方法。所述复合材料依次包括防紫外层、纤维织物层、铝箔、聚酯薄膜和气相防锈薄膜。所述制备方法包括以下步骤:将所述防紫外层涂覆在纤维织物层外表面;将铝箔与聚脂薄膜进行热压复合,得到高阻隔载体层;将气相防锈薄膜的一表面进行极化处理作为复合面;将所述高阻隔载体层的聚脂薄膜面置于所述复合面上,将所述纤维织物层的内表面置于高阻隔载体层的铝箔面上,进行热压复合,得到复合材料。本发明提供的复合材料具有优异的高阻隔、防紫外和防腐防锈等性能。
本发明涉及一种多层复合材料,其由SMMS布、TPE903、透气膜、TPE903以及SS PP无纺布依次复合而成。本发明还涉及上述多层复合材料的制备方法。本发明的多层复合材料的阻隔性能得到提升,同时透湿率与复合前材料相比无明显变化,兼顾了透气舒适性。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种高倍率球状硬碳复合材料及其制备方法和应用,所述硬碳复合材料为核壳结构,内核为掺杂氮磷的硬碳,外壳为掺杂无机锂盐的无定形碳材料,其制备方法为:以硅酸锂为模板,并浸泡于催化剂溶液中,之后与硬碳前驱体溶液混合、并添加磷源、氮源,之后通过水热反应制备出硬碳前驱体材料、冷冻干燥,酸洗、干燥,之后浸泡于无机锂盐有机溶液中,碳化得到硬碳复合材料。通过上述技术方案,解决了相关技术中的硬碳材料的首次效率偏低、功率性能偏差的问题。
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