本发明公开了一种过渡金属纳米粉体/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。过渡金属纳米粉体/碳纳米管复合材料的制备方法包括:将经过酸化处理的碳纳米管与过渡金属纳米粉体混合加热得到所述过渡金属纳米粉体/碳纳米管复合材料。本发明不仅制备得到了纯度极高的过渡金属纳米粉体,并利用该过渡金属纳米粉体与碳纳米管进行反应使过渡金属纳米粉体均匀附着在碳纳米管表面制备得到了一种具有稳定的介电损耗的复合材料;并将棉织物浸渍于该复合材料中,制备得到了一种具有优良的吸波性能的织物材料,为开发柔性吸波材料及隐身技术的发展提供了研究基础。
本发明涉及本发明涉及碳酸钙复合材料制备技术领域,具体公开一种碳酸钙/二氧化钛复合材料的制备方法及其应用。所述制备方法至少包括以下步骤:将Ca(OH)2乳液加入到反应釜中,在搅拌条件下通入CO2气体进行碳化反应,当反应体系的pH值为6.8‑7.2时,向反应釜中加入二氧化钛,继续通入CO2气体,当反应体系的pH值为6.5‑6.6,反应结束得到碳酸钙/二氧化钛复合材料。采用干法对碳酸钙/二氧化钛复合材料进行改性。将上述材料应用于聚乙烯中,添加碳酸钙/二氧化钛复合材料,拉伸强度提高22%以上,杀菌率提高90.2%;添加改性碳酸钙/二氧化钛复合材料,拉伸强度提高34%以上,杀菌率提高94.1%。
本发明属于复合材料和防腐耐磨涂料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法和应用,以及由该复合材料制成的水性防腐耐磨涂料及其制备方法。该复合材料在对六方氮化硼进行强酸氧化改性的基础上,通过原位共聚生成对氨基苯甲酸‑苯胺掺杂链的中间态质子化的聚苯胺,进而得到一种聚(对氨基苯甲酸‑苯胺)/氮化硼复合材料。将该复合材料作为增强组分引入到水性涂料基体中制备而成的水性防腐耐磨涂料,利用六方氮化硼耐摩擦、阻水功能和质子化的聚(对氨基苯甲酸‑苯胺)的主动钝化防腐功能,防腐性能以及动态环境下的耐磨性能显著提升。
本发明公开了一种纤维复合材料增强的修补胶及其制备方法,所述修补胶包括以下重量份数的组分:纤维复合材料增强填料20~40份,反应型固化树脂50~80份,颜料0.5~2份,消泡剂0.3~1份,催化促进剂0.01~1份;所述制备方法主要包括废弃纤维复合材料的回收以及混合搅拌的过程。本发明采用废弃的纤维复合材料粉碎成粉末,并替代传统的无机填料做成含纤维复合材料增强的修补胶,提升了修补胶的力学性能以及粘接强度,满足了纤维增强树脂基复合材料对修补胶高强度、高粘附力的要求,可用于纤维增强树脂基复合材料,特别是纤维增强聚氨酯发泡复合材料产品表面的孔隙、凹陷修补,更适用于高强度的纤维增强树脂基复合材料体系,可使复合材料产品的整体性能显著提高。
本发明提供一种纳米铜/卤化亚铜复合材料及其制备方法,其中纳米铜占复合材料的摩尔比可达到26.8%,卤化亚铜包括氯化亚铜和溴化亚铜。该复合材料具有优良的可见光或太阳光光催化性能,能使有机物的卤化在溶解于水相中的无机卤化物M+X-所提供的卤离子X-作为卤化剂而完成。本发明提供的纳米铜/卤化亚铜复合材料,是一种新型、环保、高选择性、低能耗的合成催化剂。
本发明涉及一种高摩擦尼龙复合材料和由其制成的旁承磨耗板及制备方法,属于高分子复合材料领域。该尼龙复合材料,包括以下重量份数比的组分:聚酰胺66?70~80份,聚酰胺6?22~27份,增韧剂20~30份,耐磨剂7~13份,抗氧剂0.1~0.3份。复合材料具有抗老化性能好、高强度、耐低温、摩擦系数可以控制等优越性能,且产品制作方法简单、成本低廉,并且可回收再利用。该复合材料制备所得到的旁承磨耗板各项指标均符合海外市场对摩擦性的要求。
本发明涉及一种应用复合材料过渡层的高铁闸片摩擦块及其制备方法,包括依次连接的钢背、复合材料过渡层、摩擦材料,所述复合材料过渡层与摩擦材料采用相同的金属元素与配比,所述复合材料过渡层按重量份比由以下原料组成,金属粉70~100、非金属粉1~30,所述非金属粉包括无机非金属粉。本发明的复合材料过渡层连接摩擦材料与钢背,能使摩擦材料和钢背牢固结合,加入了少量无机非金属粉,使复合材料过渡层与摩擦材料的热膨胀性相当,降低复合材料过渡层与摩擦材料由于热膨胀性不同而产生裂纹的影响,也降低了在刹车过程中摩擦材料与钢背分离的风险。
本发明提供了一种消失模铸造用泡沫模型的制备方法及用其制备金属基复合材料的制备方法。所述泡沫模型的制备方法包括以下步骤:将有机黏结剂溶于有机溶剂中,得有机黏结剂溶液;将可发性聚苯乙烯珠粒和硬质陶瓷颗粒混合,加入所述有机黏结剂溶液,搅拌均匀,得混合物料;将所述混合物料加入模具中,通入蒸汽,使模腔内的可发性聚苯乙烯珠粒膨胀,得消失模铸造用泡沫模型。采用上述增强颗粒均匀分布其中的消失模模型,采用V‑EPC消失模工艺铸造耐磨件,使得增强颗粒均匀分布于金属基体中,可制备得到整体耐磨性增强的铸件,耐磨性能可达到相应金属耐磨件的2‑2.5倍以上。
本公开涉及一种轻量化石墨烯复合材料组合物、轻量化石墨烯复合材料及其制备方法,所述组合物包括功能化石墨烯、热塑性树脂、分散剂、偶联剂和引发剂;相对于100重量份的所述组合物,所述热塑性树脂的含量为70‑95重量份,所述功能化石墨烯的含量为0.01‑0.5重量份,所述分散剂的含量为2‑8重量份,所述偶联剂的含量为2‑8重量份,所述引发剂的含量为2‑10重量份。本公开提供的轻量化石墨烯复合材料不仅密度低,具备良好的拉伸强度、弯曲强度、悬臂梁缺口冲击强度等机械性能,熔融指数亦有所提高。
本发明涉及一种聚丙烯玻璃钢复合材料界面粘接工艺,它主要包括配料、矿物短纤维或石英砂的表面处理、矿物纤维/聚丙烯或石英砂/聚丙烯板材的制作、聚丙烯/玻璃钢复合板材的制备等工艺步骤,具有工艺方法简单,易于掌握,原料来源广泛,产品中聚丙烯于玻璃钢粘接界面层间剪切强度大于5MPa能抵抗十次以上沸水至-30℃冷热冲击等优点。
本发明公开的是一种脱氧化物制备纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料的方法,将贵金属离子或微粒、要溶解的氧化物盐、目标氧化物盐按比例溶解在纯净纯水中,形成混合溶液,并添加表面活性剂,磁力搅拌;逐渐滴加沉淀剂,形成沉淀物,然后搅拌4h,分离、清洗沉淀物,干燥、研磨、高温煅烧;用腐蚀剂充分腐蚀,溶解部分氧化物,保留贵金属和目标氧化物,分离、清洗、80℃干燥、高温热处理,获得纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料。本发明具有操作简单,能耗低,环保,适合批量化等工艺优点。获得的复合材料本身均匀性好,界面强度高。可避免脱合金法出现的腐蚀不均匀以及模板法孔堵塞、比表面积下降等不足。
本发明提供了一种用于超级电容器电极材料的MXene复合材料的制备方法及MXene复合材料,本发明的制备方法用氢氟酸刻蚀三元过渡金属碳化物,形成MXene溶液,并以MXene为基底,将钴盐加入MXene溶液中;以四硫钼酸铵作为钴钼双金属硫化物的前驱体,滴加到上述溶液中搅拌;再将得到的混合溶液转移至高压釜,进行水热反应,而得到钴钼双金属硫化物插层的MXene复合材料。本发明利用该制备方法制备的用于超级电容器电极材料的MXene复合材料可阻止MXene片层的再堆叠,又可降低钴钼双金属硫化物团聚的可能性,能够充分利用二者的结构特征,发挥各自的电化学特性,而使材料具有更高的电容性能。
本发明是一种制备超细碳氨硅复合材料的气相 合成新工艺, 工艺中采取直流等离子弧为热源的密闭反应器中 完成, 所采用的原料为三氯甲基硅烷和液氨, 两者按1.4-1.8∶1 的比例(液态重量比)注入反应器, 并借助自由沉降过程中淬冷 直接复合成固态微粉, 反应借助调控等离子体发生器输出功率和N2、H2比例稳定, 保持反应温度在1100℃-1800℃之间, 经淬冷细化的微粉经加热后处理去除氯化物杂质生成超细Si-N-C纳米级复合材料。
一种金属/连续结构相陶瓷复合材料摩擦盘及其制作方法,所述的摩擦盘包括金属盘体(1)以及设于金属盘体(1)一侧或对称设于其两侧的金属/连续结构相陶瓷复合材料摩擦层(3);所述金属盘体(1)为与摩擦层(3)机械连接的金属背板;或者是由与摩擦层(3)复合材料材质相同、且与摩擦层(3)一体铸造的复合材料形成;或者是由与摩擦层(3)中的金属材料材质相同、且与摩擦层(3)一体铸造的金属材料形成;或者是由与摩擦层(3)中的金属材料材质相同、且与摩擦层(3)一体铸造并带有加强筋(6)的金属材料形成。所述复合材料摩擦盘能显著减轻离合器片、摩擦制动盘的重量,并兼有优异的摩擦磨损性能,不但能对各类旋转机械实行安全、有效的摩擦离合及制动,还达到了低成本轻量化及节能、减重的目的。
本发明公开了一种场致非线性导电复合材料制法、所制得的复合材料及应用,涉及非线性导电复合材料领域。步骤如下:取KH560、乙醇和去离子水,得溶液A;将GO加入溶液A中,75‑85℃反应3‑5h得悬浮液B;向悬浮液B加入碱使pH=10,加入水合肼,分散后,加热至85‑95℃反应5‑7h得悬浮液C,洗涤、抽滤,滤饼干燥得RKGO粉体;将RKGO粉体、环氧树脂E‑51和丙酮混合,得悬浮液D,75‑85℃反应至丙酮挥发完全冷却至45‑50℃,加入2‑乙基‑4‑甲基咪唑液体,反应,抽气泡后固化得复合材料;复合材料中RKGO填充质量分数为0.75%‑1.50%。该制法简单,成本低,反应时间短,易于大量制备;制得的复合材料质量轻、均匀性好、导电非线性系数高,可用于过电压防护、雷击浪涌保护、防静电以及自适应电磁脉冲防护领域。
本发明公开了一种ɑ‑AgVO3/氧化石墨烯/ Ag3PO4复合材料及其制备方法和应用,属于无机纳米材料领域。所述复合材料由ɑ‑AgVO3、氧化石墨烯和Ag3PO4复合而成,所述ɑ‑AgVO3与氧化石墨烯相互作用形成纳米线结构,该纳米线上复合有Ag3PO4纳米颗粒。其制备方法为首先通过一步水热法制备了中间产物ɑ‑AgVO3/氧化石墨烯超长复合纳米线材料,而后通过复合获得了ɑ‑AgVO3/氧化石墨烯/Ag3PO4复合材料。该方法在反应过程中无需添加表面活性剂及模板剂,而是通过在反应体系中加入氧化石墨烯分散液,利用氧化石墨烯的片层结构有效抑制亚稳态的ɑ‑AgVO3在高温高压的水热环境中转变为β‑AgVO3,起到稳定ɑ‑AgVO3结构的作用。本发明制备的复合材料,在可见光作用下,3小时对罗丹明B的降解率达100%。
本发明公开了一种PMo12‑SiO2‑rGO复合材料的制备方法及其修饰电极的方法和应用,其中复合材料的制备方法包括将PMo12固载于二氧化硅上,合成具有生物模板结构、较大比表面积的PMo12‑SiO2复合材料,同时将这种材料负载到还原态氧化石墨烯上。将制备的磷钼酸‑二氧化硅‑还原态氧化石墨烯复合材料分散液滴涂在玻碳电极表面,置于红外灯下烘干,制得磷钼酸‑二氧化硅‑还原态氧化石墨烯复合材料修饰电极。本发明制备的磷钼酸‑二氧化硅‑还原态氧化石墨烯复合材料修饰电极基于磷钼酸对亚硝酸根有较好的氧化还原作用,可用于亚硝酸根的测定,相比于普通电极,具有灵敏度高、稳定性好、再现性高等优点,而且制备过程简单,原料易得,成本低。
本发明公开了一种纤维交联气凝胶复合材料及其制备方法,属于气凝胶复合材料技术领域。由纤维、聚脲和二氧化硅组成,制备方法包括以下步骤:(1)将TEOS、水和HCl溶于乙醇制得A液,将APTES溶于乙醇制得B液;(2)将A、B液混合并与纤维混合待凝胶后老化,老化完成后用乙醇浸泡洗;之后用丙酮浸泡洗涤得湿凝胶;(3)制交联溶液,将湿凝胶浸泡于交联溶液中;(4)将步骤(3)得到的湿凝胶用丙酮浸泡洗涤;(5)再正己烷浸泡洗涤,干燥得到纤维交联气凝胶复合材料。同时采用有机物交联和纤维增强两种方法来提高气凝胶的性能,制备的纤维交联气凝胶复合材料具有良好的力学性能和良好的保温隔热性能。
本发明公开了一种碳纤维增强铝基复合材料的制备系统、复合材料以及零部件。本发明所述系统通过碳纤维表层细化剂沉积与熔炼旋转一体连续成型工艺来制备碳纤维增强铝基复合材料。首先在反应成型室中通过化学气相沉积在碳纤维表层沉积一层铝钛硼细化剂,然后将在熔炼室已经熔炼好的铝合金熔体通过真空及压力浸渗结合的方法进入已经表面沉积铝钛硼的碳纤维中,在浇铸与凝固过程中碳纤维表层沉积一层铝钛硼可以抑制碳纤维与铝合金的反应并细化铝合金组织,增强碳纤维与铝合金的结合强度。
本发明公开了一种碳纤维增强铝基复合材料的制备方法、复合材料及零部件。本发明所述方法通过碳纤维表层细化剂沉积与熔炼旋转一体连续成型工艺来制备碳纤维增强铝基复合材料。首先在反应成型室中通过化学气相沉积在碳纤维表层沉积一层铝钛硼细化剂,然后将在熔炼室已经熔炼好的铝合金熔体通过真空及压力浸渗结合的方法进入已经表面沉积铝钛硼的碳纤维中,在浇铸与凝固过程中碳纤维表层沉积一层铝钛硼可以抑制碳纤维与铝合金的反应并细化铝合金组织,增强碳纤维与铝合金的结合强度。
本发明涉及一种汗蒸房的施工方法,包括汗蒸房的地面,墙面和顶面的施工方法,汗蒸房的地面施工方法包括:第一步,布置防潮层做防水处理;第二步,防潮层表面覆盖工程用聚乙烯薄膜;第三步,聚乙烯薄膜表面用挤塑板保温;第四步,挤塑板表面采用返热膜,将温度折射到返热膜;第五步,返热膜的表面采用镀锌丝覆盖;第六步,发热电缆在丝网的表面采用卡栓固定,发热电缆固定好之后,用水泥覆盖;第七步,铺设电气石地砖;本发明的汗蒸房的施工方法,采用多层结构,施工的整体采用不同的材料,起到了保温和舒适效果。
本发明公开了一种能同时降低卷烟有害成分的复合卷烟滤棒的制备方法,它包括以下步骤:将研磨后的具有筛孔的Na+或H+型聚丙烯颗粒入三醋酸甘油配制成重量百分比浓度为5~20%的悬浊液,将悬浊液均匀喷施在醋酸纤维丝束上,然后卷制成形制得卷接烟支的加料滤棒,将加料滤棒与卷制成形的醋酸纤维丝束按2∶1~1∶1的长度比例制得复合卷烟滤棒。本发明可不同程度地一次性同时降低烤烟卷烟烟气中的NNK、苯并[a]芘、苯酚、巴豆醛、HCN等对人体有害的物质,可一次性同时降低NNK17.11%,苯并[a]芘11.43%,巴豆醛25.79%,苯酚61.80%,氢氰酸29.97%。与普通卷烟滤嘴接的烟感官评吸对比,无产生异味,烟的香气饱满醇和。
一种热泵式吸热发光双效半导体,属半导体器件技术领域,用于提高半导体的吸热发光效率问题。其技术方案是:采用高发光效率的N型半导体和P型半导体,它们的一端相互直接接触,形成P-N结,另一端分别通过半导体-金属接触面与两个金属导体相连接,这两个金属导体分别作为与电源正、负极相接的引出线;所述金属-半导体接触面的厚度和材料选择应使制冷端接触电势达到发光端电势的30-100%。本发明制冷、发光同时利用,环温热能利用效率大大提高;制冷效率高于现有半导体制冷元件,可以达到80-200%,发光效率高于现有LED,可以达到100-280%;制冷速费快,体积小,无需散热附件,适于小型设备使用;节约能源,对环境无污染。
本实用新型公开了一种能同时降低卷烟有害成分的复合卷烟滤棒,它包括滤芯和包裹在滤芯外的包裹层,滤芯采用醋酸纤维丝束或聚丙烯纤维丝束,至少1/3~1/2长度的醋酸纤维丝束或聚丙烯纤维丝束表面涂覆筛孔状的聚丙烯微粒层。本实用新型表面涂覆的菜花状高分子功能材料即筛孔状的聚丙烯微粒通过其表面、微孔与缝隙构成的大比表面积的筛孔及其Na+或H+使之所具有的物理和化学吸附的性能,可不同程度地一次性同时降低烤烟卷烟烟气中的NNK、苯并[a]芘、苯酚、巴豆醛、HCN等对人体有害物质。与普通卷烟滤嘴接的烟感官评吸对比,无异味产生,余味改善,烟的香气饱满醇和。经检测,达到了不同程度一次性同时降低卷烟烟气中的NNK、苯并[a]芘、苯酚、巴豆醛、HCN的目标。
本实用新型涉及一种新型茶叶滤纸结构,包括棉絮层、化纤层和木浆层,所述棉絮层的一侧与所述化纤层的一侧通过粘合剂连接,所述化纤层的另一端通过粘合剂与所述木浆层连接,其中,所述化纤层内部开设容纳空间,该容纳空间设置功能袋,所述功能袋内填充抑菌材料。本实用新型提供的一种新型茶叶滤纸结构,通过在化纤层内设置功能袋,通过在功能袋内设置具有净水杀菌功能的生化陶瓷颗粒,使得本实用新型在过滤茶叶的同时还能够对茶水进行净化杀菌的目的,此外,功能袋的一端还设置撕剪口,可以通过撕剪口倒出或加入不同的功能材料,达到不同的目的。
本发明涉及一种微米级大颗粒硫酸钡的制备方法,属于无机非金属功能材料的制备领域。主要解决目前制备出的硫酸钡晶体粒径较小、分布不均匀的技术问题。本发明的技术方案是:将钡盐和硫酸‑饱和盐酸混合溶液,加入搅拌釜反应器中反应,硫酸在混合溶液中质量含量为5%~40%,在100~180℃反应温度下反应12~48h,制备出活化度高、吸油值低、分散性好的1~8µm微米级大颗粒硫酸钡。该制备方法简单,可靠,产品质量稳定。
本发明公开了一种Ruddlesden-Popper(R-P)同源钙钛矿结构陶瓷粉体,其化学式为:Srn+1TinO3n+1,式中n=1、2、3……∞。其制备方法是采用溶胶-凝胶法。具有制品纯度及均匀度高、烧结温度低、反应易于控制、材料成分可任意调整、成形性好等诸多优点,可制得颗粒均匀的Srn+1TinO3n+1系列粉体。本发明是一项用途广泛的功能材料,其在介电常数的测试中表现出介电常数高,介电损耗低等优点。尤其在高频区的介电损耗值很小,因此该类粉体有望在高频领域获得应用。
本发明提供了一种负离子粉,所述负离子粉包括下列组分:纳米电气石、纳米二氧化钛、超细硬质酸钙、超细滑石粉,本发明的负离子粉通过纳米电气石、纳米二氧化钛、超细硬质酸钙、超细滑石粉的合理配置,与其他功能材料混合使用可提高负离子的诱生效果,且形状稳定,提供负离子粉的原料组成简单,更便于工业化生产,同时通过添加有效的辐射屏蔽剂,降低了电气石存在的放射性可能;更加环保健康。
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