本发明公开了一种适用于环氧复合材料的多参数试验装置、方法、设备及介质,所述装置包括电气参数测量设备、环氧复合材料、机械应力加载装置、温箱和总控计算机,所述机械应力加载装置包括机体、伸缩上压板和底板,所述伸缩上压板可伸缩地设置在机体上,所述底板固定在机体上,且伸缩上压板与底板相对;所述环氧复合材料安装在伸缩上压板和底板中间;所述伸缩上压板、底板嵌套在所述温箱内部;所述总控计算机分别与所述电气参数测量设备、机械应力加载装置和温箱连接。本发明所提供的装置具有热、力、电三参数综合试验的优点,可以为环氧复合材料的综合性能测试提供更为科学的试验数据。
本发明提供一种锆基非晶合金复合材料和薄壁件及其制备方法和应用,锆基非晶合金复合材料,该材料的原子百分比表达式为:ZraTibNbcCudBee;其中30≤a≤50,25≤b≤40,5≤c≤10,5≤d≤10,10≤e≤25,并且满足a+b+c+d+e=100。提供的锆基非晶合金复合材料,在工业级真空压铸机中能制备出非晶形成能力好、流动性极好、非晶形成能力大、高性能的块体非晶合金复合材料薄壁件,应用于柔轮可以有效地降低其制造成本。
本申请涉及电解水制氢技术领域,提供了一种复合材料及其制备方法,以及一种电催化水解制氢的方法。本申请提供的制备方法包括:提供前体,前体包括导电基底以及负载在导电基底上的钴纳米线;提供包含有硫源和钼源的修饰溶液,将前体置于修饰溶液中,进行加热反应,获得复合材料。本申请方法在钴纳米线负载在导电基底的前提下,采用硫和钼对其进行进一步修饰,构建具有杂化或多相界面的异质结构,极大地增加了复合材料的电催化活性位点数量和扩展双功能电催化作用,并确保异质界面间离子/电子的快速传输,结合导电基底优异的电子转移速率,提高了复合材料的整体电催化水分解活性。
本发明涉及材料表面工程技术领域,具体而言,涉及氧化铝陶瓷复合材料及其制备方法。氧化铝陶瓷复合材料的制备方法包括:在氧化铝陶瓷基体的表面上镀铝形成铝膜层,而后,进行熔渗处理,接着,再进行Al2O3相转变处理使得所述铝膜层变为Al2O3稳定相层。该方法能有效抑制复合材料裂纹扩展,又能进行封孔处理,便捷、低廉提高该复合材料使用寿命。
一种电极复合材料及其制备方法和锂离子电池,所述电极复合材料包括电极材料和包覆在所述电极材料外表面的MOF衍生物;所述电极材料的分子式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2;其中,0.2≤x≤0.9,0.05≤y≤0.6,1‑x‑y>0;所述Ni、Co和Mn的离子浓度在所述电极材料中呈梯度分布,所述Ni的离子浓度由内层至外层递减,所述Co和所述Mn的离子浓度由内层至外层递增。本发明电极复合材料将MOF衍生物包覆在具有浓度梯度的电极材料表面,减少残碱的同时还可以降低表面电阻,本发明电极复合材料具有较好的循环稳定性、容量保持率和倍率性能,提高了电池的安全性和使用寿命。
本发明属于纤维增强复合材料有限元仿真领域,其公开了一种基于CT扫描图像的纤维增强复合材料的微观有限元建模方法,包括对纤维增强复合材料标准拉伸样件拉伸断面进行电镜扫描,对电镜扫描图像进行图像处理,统计多处局部扫描图像纤维拔出孔的面积,计算平均纤维直径数据,在拉伸试样中心切割部分试样进行X射线CT断层扫描,对CT扫描图像进行过滤处理,将过滤图像导入Mimics软件中,初步重建纤维,将粘连纤维分开以获得较好拟合中心线,在Creo中拉伸重建纤维几何,在HyperMesh中重建基质几何,划分网格,在ABAQUS软件中施加一般性周期性边界条件,施加所需工况,提交计算。本发明生成的有限元模型真实反映了纤维增强复合材料中纤维的分布情况,具有高保真的优点。
本公开涉及一种表面改性剂和导热灌封复合材料及其制备方法,该表面改性剂含有如式(I)所示的化合物:
本发明提供了一种BNNS@Al2O3异质结构导热填料及其制备和应用、导热绝缘复合材料及其制备,属于导热绝缘材料技术领域。本发明以铝盐和氮化硼纳米片为原料,通过沉淀‑高温煅烧法将Al2O3原位生长到BNNS表面,制备得到具有“点‑面”异质结构的BNNS@Al2O3导热填料,相比于单一的氮化硼纳米片层和Al2O3颗粒,具有“点‑面”异质结构的导热填料BNNS@Al2O3能够增大导热填料在硅橡胶基体中的接触搭接概率,形成更多高效的导热通路或网络,提高导热填料在基体中的导热通路构建效率,进而提高导热复合材料的导热性能,有利于在低导热填料用量时得到高导热性能的复合材料,并保证导热复合材料的力学性能。
本发明公开了一种复合矿物纤维填充聚丙烯复合材料及其制备方法,通过对粉末状的无机矿物填料进行纤维化处理,充分提高粉末状无机矿物填料的长径比,并且克服了其与聚丙烯基体相容性问题,在确保优良的力学性能和外观的同时,具有更低的密度(低于0.97g/cm3)、更稳定的熔体流动性、更高的刚性,从而把聚丙烯/无机矿物复合材料推向更高端的应用领域,实现车用高分子材料美观化、轻量化、环保化的目的。
本发明涉及尼龙技术领域,具体涉及一种高刚性的尼龙复合材料及其制备方法,包括如下重量份数的原料:PA620份、PA665‑10份、PA125‑10份、玻璃纤维65‑75份、改性剂6‑10份、润滑剂4‑6份、抗氧化剂0.5‑1份。本发明的尼龙复合材料的玻纤含量达到60%以上,高玻纤含量赋予尼龙复合材料较高的强度,改善尺寸稳定性,并且降低了吸水率,而为了避免浮纤以及应力集中的问题,本发明采用了三种PA材料进行共混,使得尼龙材料具有更好的加工流动性,玻纤在尼龙材料具有较好的分散性,生产的复合材料批次质量稳定。
本发明提供了一种用于水系钠离子电池正极复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1. 将硫酸锰加入氢氧化钠和高锰酸盐的混合溶液中离心,取离心后的沉淀,得到Na0.44MnO2前驱体;S2. 将S1得到的Na0.44MnO2前驱体溶于氢氧化钠溶液后进行水热反应,反应结束后,离心,干燥得到Na0.44MnO2;S3. 将S2得到的Na0.44MnO2、石墨烯和碳纳米管加入水中,超声,过滤,干燥后煅烧,得到用于水系钠离子电池正极复合材料。本发明的制备方法不仅操作简单,成本低,还绿色环保,且制备的Na0.44MnO2具有隧道结构,有利于钠离子的嵌入和脱嵌;并且,在Na0.44MnO2中掺入还原氧化石墨烯和碳纳米管,增强了Na0.44MnO2的导电性能,从而提高了电池的倍率性。
QTCC碳/碳‑SiC纳米冗余复合材料及刹车盘及制备方法,本发明涉及刹车盘制备工艺,为解决以上技术问题,改善不足,本发明提供一种从碳纤维中提取纳米纤维来合成刹车盘摩擦材料,改变碳纤维的孔隙结构尺度,并添加氢氧化钠和亚硫酸钠溶液工艺处理后,通过去除一些化合物,在碳陶复合材料的结构中制造出更多均匀的中空空间,以表面改性原位复合优化了控制碳陶复合材料的界面,使刹车盘的高温使用温度和抗阻耐磨、强度、韧度、机械性能、一体化综合性能更加优异,适合产业化生产的QTCC碳/碳‑SiC纳米冗余复合材料刹车盘及制备方法。
本发明涉及一种生物陶瓷基金属复合材料及其制备方法和用途。所述生物陶瓷基金属复合材料由以下质量份数的原料烧结而成:钙磷盐生物陶瓷粉末60‑98份,第一金属粉末1‑39份,第二金属粉末1‑15份;所述第一金属粉末的成分包括铌和/或钽;所述第二金属粉末的成分包括银和/或铜。此复合材料发挥三重组分的协同作用,压缩强度可达250‑340MPa,断裂韧性可达3‑4.15MPa·m1/2,维氏硬度可达400‑460HV,克服了钙磷盐生物陶瓷机械强度不足的问题,是一种高韧性的生物陶瓷基纳米金属复合材料,主要应用在人体硬组织修复植入体中,具有良好的临床应用前景。
本发明公开了一种防火高分子复合材料的制备方法:S01:在离型布上涂刷底部胶黏层,然后无间距铺设填充有防火柔性胶泥的矩形空心管形成矩形空心管层,然后涂刷中间胶黏层、铺设PVC面层,利用压纹装置进行压纹处理,使PVC面层具有设定的花纹;S02:铺设纤维层;S03:对纤维层进行压纹;S04:利用干燥暖风对纤维层进行干燥,干燥完毕后将制得的复合材料进行铺展,自然降温至室温。本发明提供了一种外形美观大方、绿色环保、强度和韧性良好的具有防火性的高分子复合材料,本发明中的高分子复合材料可应用于家装领域,也可应用于日用品领域,除了起到装饰作用,当遇到较高温度或者可燃物时,能够起到防火性能。
本发明属于金属复合材料制备领域,公开了一种高熵合金增强铝基复合材料及其挤压铸造方法。将高熵合金粉末与铝粉混合后装入模具中常温压制成形,得到预制体;将预制体连同模具在400~550℃下保温预热处理,然后将熔化后的铝液浇注到保温后的模具中,在模具上方施加10~30MPa压力,使铝液渗透到预制件内,然后加压至50~100MPa,保压1~5min,得到高熵合金增强铝基复合材料。本发明制备的复合材料组织中高熵合金颗粒均匀、弥散分布,高熵合金和铝合金界面结合相容性好,具有良好的强度和韧性。本发明的制备工艺简单且粉体无需处理、成本低、稳定性好,适合批量化生产和标准化生产。
本发明提供了一种自支撑复合材料、其制备方法、锂硫电池的正极材料及锂硫电池。该自支撑复合材料包括载体和MoN纳米线,至少部分MoN纳米线的一端固定在载体上,载体包括改性碳布,改性碳布的接触角为10°~25°。相比未改性的碳布,改性碳布的表面活性得到提高,从而使其表面的润湿性也得到相应地提高,进而有利于自支撑复合材料中的MoN纳米线的形成。若将上述自支撑复合材料与S制备成锂硫电池的正极材料,并将其应用于锂硫电池,可以在确保锂硫电池具备足够大的比容量和能量密度的基础上,改善S正极的导电性、抑制多硫穿梭效应、缓解S的体积膨胀,从而改善锂硫电池的循环稳定性和倍率性。
本发明公开了强而韧自修复双重响应形状记忆聚乳酸基复合材料及其制备方法。以质量份数计,其原料组成配方为:聚乳酸30~80份,环氧化天然橡胶20~70份,四氧化三铁10~150份,抗氧剂0.2~1份,硫化剂0.5~3份,助交联剂0.1~2.5份;制备时,先把四氧化三铁与环氧化天然橡胶预先混炼均匀,得ENR/Fe3O4混炼胶,随后将聚乳酸与抗氧剂在通过剪切作用混合均匀,加入ENR/Fe3O4混炼胶,均匀后再加入硫化剂和助交联剂。本发明所制备的聚乳酸基复合材料同时具有自修复性能、软磁性能、热致形状记忆性能和磁致形状记忆性能,还具有强韧均衡的特点,实现远程遥控式加热,可用于人体等不可直接加热的场所。
本发明公开了一种超薄ABS/PMMA复合材料及其制备方法,将熔融态的ABS和熔融态的PMMA同时分别注入第一模腔和第二模腔中进行注塑成型得到超薄ABS/PMMA复合材料,该ABS/PMMA复合材料包括一ABS层和一体成型于所述ABS层一侧的PMMA层,该超薄ABS/PMMA复合材料的厚度为0.05mm~1mm,并可通过控制第一模腔及第二模腔的尺寸,使得ABS层和PMMA层按照一定厚度比例成型。
本发明公开一种石墨烯改性抗静电橡胶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:首先制备表面带引发剂的氧化石墨烯,再完成表面接枝聚离子液体的石墨烯的合成,后制备表面接枝聚离子液体的石墨烯改性抗静电橡胶复合材料。本发明的优势在于复合材料中加入石墨烯,对橡胶基体有很好的补强作用,并且表面接枝聚离子液体的石墨烯带有正电荷,提高了橡胶复合材料的电导率,可以消除使用过程中因摩擦产生的电荷,达到抗静电的效果。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种C10H4O2S2?石墨烯复合材料及制备与应用。所述制备方法为:将化合物C10H4O2S2与石墨烯混合研磨均匀后加入溶剂,搅拌分散均匀后超声处理,得到均匀的混合分散液,真空干燥后得到C10H4O2S2?石墨烯复合材料。本发明通过一步法制备C10H4O2S2?石墨烯复合材料,制备方法简单易行,操作方便,制备成本低;制备在室温常压条件下进行,节能环保,环境友好;所得复合材料电化学性能优异,可应用于钠离子电池正极材料。
本发明公开了一种含有脂肪酸脂的量子点复合材料及其制备方法。该量子点复合材料包括透光性基质、量子点和二氧化硅纳米微球,所述量子点自组装在所述二氧化硅纳米微球的表面,所述二氧化硅纳米微球包括壳层和内核,所述壳层为SiO2,所述内核为脂肪酸脂。本发明的量子点复合材料,本发明的量子点材料不但能够保持一般量子点发光效率高、光化学稳定性等优异性质,而且发光强度还具有特定的温度敏感值,可用于对特定的温度进行关联或监测。本发明的量子点复合材料还具有很好的重复使用性,量子点不会脱落问题。
本发明涉及焊接领域,一种复合材料管焊接机构,其安装在管角定位机构侧面,该管角定位机构包括用于夹持两个待焊接管的抱箍组件,所述复合材料管焊接机构包括水平设置在导向结构,所述导向结构上安装有焊盘支架,该焊盘支架的第一端安装在导向结构,焊盘支架主体上安装有端面为焊接面的焊盘主体;所述焊盘支架的第一端可沿导向结构平移,且焊盘支架可围绕导向结构转动并带动焊盘主体转动到两个抱箍组件之间。本机构通过导轨结构,使得焊接结构可手持在操作平台上移动,并在移动到位后进行转动形状到合适位置。此种焊接机构可将焊接、刨刀、角度调整机构集成一体,焊接前不需要另外调整对接,同时方便实现智能化操作。
本发明公开了一种铝基MOFs/氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯分散于低沸点有机溶剂中,分散均匀后得到氧化石墨烯分散液;(2)将可溶性铝盐与有机配体溶解于氧化石墨烯分散液中,溶解完全后得到反应基体溶液;(3)将反应基体溶液升温后在高压条件下恒温反应一定时间,得到初产物;(4)将初产物过滤,洗涤,活化,即得纯化后的铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料。本发明的制备方法简单易操作、经济环保,缩短了反应时间,减少了有机溶剂使用量,并且获得了晶型和性能更佳的复合材料。同时,该复合材料吸附空气中的甲苯效果显著,在空气污染治理方面具有很好的应用前景。
本发明涉及聚乳酸复合材料,具体涉及一种高强度高耐热聚乳酸复合材料及其制备方法。聚乳酸复合材料包括以下重量份的组分:PLLA 45‑80份、PDLA5‑35份、PBAT 5‑15份、ATBC 3‑15份、抗氧剂 0.2‑1.5份、成核剂0.5‑2份、偶联剂 0.4‑0.6份;制备方法包括以下步骤:原料干燥、成核剂预处理、混合、熔融共混挤出。本发明的耐热温度比通用PLA提高60℃左右;具有良好的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度,添加少量的偶联剂和PDLA于聚乳酸复合材料中,配合其他助剂,可提高PLA耐热性,且大大降低成本;同时具有弃后可降解的特性,制备方法简单,成本低,适宜于工业化大生产。
本发明公开了一种轮胎用耐老化且剪切增硬型橡胶复合材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力,片状纳米碳黑的加入可以增加橡胶分子的空间密封效果,可以很好地阻隔臭氧和紫外线的慢性侵蚀,增加橡胶的耐老化性能。
本发明公开了一种具有多级孔道结构的硅藻土/纳米TS‑1钛硅沸石复合材料及其制备方法。本发明以廉价的硅藻土作为载体,通过电性反转吸附成核晶化的方式,将纳米TS‑1钛硅沸石均匀负载于硅藻土表面,制得含大/介/微孔多级孔道结构的硅藻土/纳米TS‑1钛硅沸石复合材料,并具有大比表面积和高总孔体积。将纳米TS‑1钛硅沸石负载于硅藻土表面,不仅可改善硅藻土孔结构单一,比表面积低的问题,同时所获复合材料对结晶紫等有机污染物具有优良的光催化降解能力,提高了硅藻土在催化领域的应用价值。同时本发明提供的硅藻土/纳米TS‑1钛硅沸石复合材料的制备方法具有工艺简单易行,成本低,能耗低,污染小的特点,工业应用前景广阔。
本发明提供了一种钛酸锂/碳纤维/碳纳米管/石墨烯四元复合材料的其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的钛酸锂/碳纤维/碳纳米管/石墨烯四元复合材料的制备方法包括如下步骤:1)钛酸锂负载碳纤维和碳纳米管催化剂;2)化学气相沉淀法原位生长碳纳米管;3)原位还原氧化石墨烯。该制备方法克服了碳纳米管容易团聚和石墨烯分布不均匀的技术缺陷;所制备的四元复合材料中碳纤维、碳纳米管和石墨烯形成的以真实化学键相连接的三维网状结构包覆在钛酸锂表面,三种碳材料与钛酸锂协同作用,提高本发明制备的四元复合材料的克容量和充电效率;其制成的电池,循环性能和倍率性能得到了显著提高。
本发明提供一种石墨烯/钛酸锂包覆的硫化锂复合材料的制备方法,包括以下几个步骤:?步骤(1)将商用硫化锂装入密封的球磨罐中,再装入球磨机进行球磨,得到纳米硫化锂;步骤(2)将钛酸四丁酯搅拌下加入到乙醇中,溶解形成钛酸四丁酯乙醇溶液。步骤(3)将纳米硫化锂分散到含有氨水的乙醇溶液中,再将钛酸四丁酯乙醇溶液滴加到悬浮液中;步骤(4)将得到的前驱体与碳酸锂粉末混合,加入到惰性气体保护的马弗炉中反应,得到钛酸锂包覆的硫化锂;步骤(5)将钛酸锂包覆的硫化锂和石墨烯加入到四氢呋喃中,超声反应,得到石墨烯/钛酸锂包覆的硫化锂复合材料。本发明的材料在充放电过程中,钛酸锂结构较稳定,有效的阻止硫基材料的流失。
本发明公开了利用交替微波加热制备碳化钨/炭气凝胶复合材料的方法,该方法包括(1)将钨源前驱体、碳源前驱体分别溶解后混合;(2)向碳源前驱体溶液中加入碱性催化剂,反应完全后,将产物进行加热反应,得到中间体产物;(3)将中间体进行干燥,然后用微波碳浴进行加热处理,即可得到碳化钨/炭气凝胶复合材料。改变炭气凝胶与碳化钨的比例,可控制气凝胶的空间孔径范围。本发明的方法操作方便,原料廉价,以廉价的水为聚合反应介质,使碳材料和碳化钨原位复合。
本发明公开了一种LED封装用环氧/有机硅共固化复合材料及其制备方法。本发明的环氧/有机硅共固化复合材料包括以下按质量份数计的组分:环氧基含氢环硅氧烷50~500份、抗氧剂0~10份、紫外线吸收剂0~10份、光散射剂0~15份、苯基乙烯基硅树脂100份、环氧固化剂0.5~15.0份和硅氢加成固化催化剂0.01~1.0份。本发明结合环氧阳离子固化与有机硅硅氢加成固化两种固化方式,通过环氧与有机硅的共固化反应制备环氧和有机硅互穿交联网络结构的环氧/有机硅共固化复合材料。所制备的环氧/有机硅共固化复合材料兼具了环氧树脂和有机硅材料的特点,具有优异的透光率、粘接力、力学强度、耐热及紫外等性能。本发明的制备工艺简单,原料易得,实用性强。
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