本发明涉及一种基于微生物固定化技术的可降解污水处理复合材料,其特点是包括多孔性可降解材料,多孔性可降解材料与EM菌、营养液及海藻酸钠通过交联固化反应制成微生物复合材料,微生物复合材料与碳酸钠‑碳酸氢钠、海藻酸钠与水通过交联固化反应制成基于微生物固定化技术的可降解污水处理复合材料;其步骤包括步骤一,多孔性可降解材料的制备;步骤二,微生物复合材料的制备;步骤三,基于微生物固定化技术的可降解污水处理复合材料的制备;其优点是降解多孔材料制作简单,安全可靠,微生物在高污染环境下不容易死亡,活性强度高,短期内不容易被降解,微生物作用时间长,有效的降低水体中的COD、总磷量及氨氮浓度,长期对水体生态恢复具有积极作用。
一种复合材料圆管的生产方法及设备,包括依序排布的合金冶炼装置,无心车床,纱架,拉缠组件,牵引机和切割机,合金冶炼装置用于冶炼低熔点合金同时与挤出模具相连,挤出成型制得连续不断的低熔点合金模芯,所述无心车床用于加工校直低熔点合金模芯,拉缠组件用于对复合材料圆杆进行固化成型;牵引机拉动复合材料圆杆进行移动,离开牵引机进入切割机后按照尺寸切割复合材料圆杆,最后再放入合金冶炼装置中加热熔化模芯,清洗干净后即可获得复合材料圆管成品。本发明克服传统拉缠设备中模芯长度有限且固定不动、模芯在拉挤模具内下垂、圆管壁厚不均匀、牵引机压扁复合材料圆管等问题,大大提高了圆管尺寸精度,尤其适合生产高精度拉缠圆管。
本发明提供一种适用于计量表箱绝缘外壳的聚碳酸酯-聚苯醚-ABS复合材料,由以下组分和重量份组成:聚碳酸酯25-35;聚苯醚60-85;ABS?35-45;马来酸酐2-3;石墨8-15;乙氧基化椰子胺4-9;稀土氧化物2.5-4;所述ABS为丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物,其中丙烯腈在ABS中的含量为5%~7%;所述稀土矿物为氧化钕或氧化铈或氧化铒的一种。本发明的目的在于提供一种适用于计量表箱绝缘外壳的聚碳酸酯-聚苯醚-ABS复合材料,有很好的相容性和抗冲击性,同时有良好的抗氧化性会阻燃性,对比起现有的高分子类复合材料,具有更优异的性能,可以更为适用于计量表箱绝缘外壳的生产。
本发明公开了一种银-羟基磷灰石纳米复合材料的制备方法,该方法是采用阴极电沉积法,将含钙离子、磷酸二氢根和银离子的水溶液,以钛片作为工作电极,外加电场进行恒电位沉积,然后通过碱溶液热处理,即得银-羟基磷灰石纳米复合材料。本发明的银-羟基磷灰石纳米复合材料制备方法克服了现有方法存在的设备昂贵和操作复杂的问题,能够在温和的条件下得到具有良好抗菌性能的银-羟基磷灰石纳米复合材料,其生产过程简单,仪器设备所需投资较低。本发明的银-羟基磷灰石纳米复合材料制备方法属于非线形过程,能在形状复杂的基体上沉积得到均匀的涂层。本发明的银-羟基磷灰石纳米复合材料制备方法,其原料廉价经济,利用率高。
本发明涉及一种埃洛石纳米管用于制备聚合物复合材料的方法,包括埃洛石纳米管与聚合物按40~99∶0.5~60重量比混合,使埃洛石纳米管均匀分散于聚合物基体中,然后成型得到聚合物复合材料制品;所述埃洛石纳米管是一种天然的粘士矿物,由硅酸盐片层在天然条件下卷曲而成的微管状结构;所述聚合物是热塑性塑料、热固性塑料、橡胶中的一种或一种以上。形成具有明显提高的力学性能和阻燃性能的聚合物纳米复合材料;克服现有纳米填料分散困难的缺点,而且填料廉价易得,没有粉尘污染。
本发明公开了一种玻璃纤维增强无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量配比为(%):聚对苯二甲酸丁二醇酯40-60%;无卤阻燃剂15-18%;无碱玻璃纤20-40%;硅烷偶联剂0.2-0.5%;接枝增韧剂2-4%;主抗氧剂0.1-0.3%;辅助抗氧剂0.2-0.5%;润滑剂0.2-0.5%。本发明是一种玻璃纤维增强无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法。该复合材料通过采用新型无卤阻燃剂以及相应的加工助剂、加工工艺,可使制备的复合材料不合卤素达到UL94V0级阻燃指标并保持优异的力学性能、电性能、加工性能及染色性。此复合材料可适用于出口的电子、电器产品部件的制造。
本发明适用于能源技术领域,提供了一种钛酸锂复合材料、其制备方法和应用。该钛酸锂复合材料包括石墨烯和纳米级钛酸锂微粒,该纳米级钛酸锂微粒外表面有碳包覆层,该石墨烯分布在碳包覆层外部,该纳米级钛酸锂微粒化学组成为Li4Ti5-xMxO12,0.001≤x<5,M为过渡金属元素。本发明钛酸锂复合材料,通过纳米级钛酸锂微粒表面的碳包覆层,在钛酸锂晶格中掺杂金属M及钛酸锂复合材料中掺杂石墨烯,大大提高了钛酸锂复合材料的导电性能,使复合材料充放电倍率显著提高。本发明制备方法,操作简单、成本低廉,适于工业化生产。
本发明属于电池材料领域,公开了一种硅掺杂的石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该硅掺杂的石墨烯复合材料,包括硅和石墨烯;硅掺杂在石墨烯中。本发明的硅掺杂的石墨烯复合材料具有优异的充放电容量和结构稳定性;硅掺杂的石墨烯复合材料是在石墨烯结构的基础上,硅原子取代石墨烯二维网状结构的碳原子。本发明的硅掺杂的石墨烯复合材料具有类似于石墨材料层状结构,却又优于其他石墨烯材料的充放电容量,这得益于硅掺杂位置构筑了更多的嵌锂位点。
本发明提供了一种浅色激光标记复合材料及其制备方法。所述浅色激光标记复合材料的制备方法包括如下步骤:将如下重量份的组分分别加入混料机中搅拌,得到混合料,尼龙6树脂40‑50份;玻璃纤维15‑20份;显色填充物3‑8份;功能填充物30‑40份;着色颜料0.01‑0.05份;耐摩擦助剂0.2‑0.5份;抗氧剂0.1‑0.6份;其他功能助剂0.5‑5份;其中,显色填充物为氧化锌、二氧化钛与氧化锆的混合物;将所述混合料加入挤出机中,制得浅色激光标记复合材料。本发明制得的复合材料经激光雕刻后,可以在深色材料上雕刻出浅色或白色标记,且标记效果清晰、牢固,持久性高,不易擦除。另外浅色激光标记的复合材料的机械性能不受显色填充物的影响,具有较广泛的应用。
本发明公开了一种碳量子点掺杂硬碳复合材料及其制备方法和应用,该碳量子点掺杂复合材料的制备方法包括将纤维素和/或纤维素酯置于惰性气体中升温至150~250℃进行初步热解,再升温至650~750℃进行烧制,其制备方法简单、高效,成本低廉,所得碳量子点掺杂硬碳复合材料可用作负极材料,进而用于制备充电电池,金属离子可以在碳量子点掺杂硬碳复合材料中嵌入、吸附、沉积或脱出、溶解,不会发生结构的破坏,不会造成电池短路现象,同时可改善充电电池的性能;且该复合材料具有多孔结构,不仅可为金属沉积提供活性吸附点,也可为金属离子的嵌入、吸附、沉积或脱出提供空间和通道,提高电池的储存容量,提高电池的安全性能和电化学性能。
本发明公开了一种大米粉改性聚乳酸复合材料及制备方法,本发明制备的大米粉改性聚乳酸复合材料与传统聚乳酸材料(PLA)相比,其优势在于复合材料成本得到进一步降低,复合材料成本比传统聚乳酸降低1000元/吨。同时,复合材料的韧性相比聚乳酸有显著提高且不影响其天然自降解特性。对于在一次性餐具等领域的应用具有深远意义。不仅单一成本降低,而且综合力学性能得到改善。
本发明涉及单原子催化剂制备技术领域,尤其涉及一种碳化硅/石墨烯复合材料负载铂原子催化剂的制备方法。一种碳化硅/石墨烯复合材料负载铂原子催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1.碳化硅/石墨烯复合材料的制备:将碳化硅粉末放入石墨炉中,在真空条件下加热至目标温度并保温,所述目标温度为1600~1900℃,保温时间≤3h,冷却至室温,得到碳化硅/石墨烯复合材料。所述碳化硅/石墨烯复合材料负载铂原子催化剂的制备方法,制备得到的催化剂能够保持原子催化而不团聚,具有制备方法简单、催化剂效率高、催化活性高和制备成本低的优点,解决了现有催化剂容易团聚、制备方法复杂、催化剂制备成本高、催化效率低和催化活性低的问题。
本发明公开了一种软触感聚烯烃复合材料及其制备方法和应用,属于高分子复合材料技术领域。软触感聚烯烃复合材料,以重量份数计,包括如下组分:聚乙烯:20份~60份;聚丙烯:10份~45份;热塑性弹性体:5份~15份;填充剂:5份~20份;相容剂:0.2份~1份;其他助剂:0份~3份。本发明的软触感聚烯烃复合材料采用特定熔体流动速率的聚乙烯和特定熔体流动速率和结晶峰峰值温度的聚丙烯作为基材,结合特定的热塑性弹性体和其他组分,得到的复合材料的弯曲模量小于500MPa,邵氏硬度A小于70,属于柔韧性很好的软触感材料,可以广泛应用于片材和异型材中,为汽车塑料制件和周转行业制品提供优质原材料。
本发明提供了一种改性碳纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,属于树脂基复合材料技术领域。本发明利用石墨烯作为树脂基体的改性剂,石墨烯具有粗糙起皱的波纹结构,能够使碳纤维与树脂基体结构互锁,改善树脂基体与碳纤维的界面特性,进而提高碳纤维增强树脂基复合材料的强度;本发明采用超声‑双氧水联合氧化对碳纤维进行改性,可以增加碳纤维表面羟基、羰基等活性含氧自由基团的活性,达到表面改性的目的,可以使碳纤维和树脂基体的粘合更加紧密,增加复合材料的层间强度,而且所得改性碳纤维作为增强体骨架赋予复合材料优异的耐疲劳、抗冲击性、减震、耐腐蚀、导热、耐高温、高强度、轻质和可塑性等特点。
本发明公开的一种预测复合材料层合板失效强度的方法,包含以下顺序的步骤:步骤一、建立复合材料层合板有限元模型;步骤二、建立复合材料损伤本构模型;步骤三、基于ABAQUS‑VUMAT有限元用户动态子程序模块,使用FORTRAN语言编写用户自定义子程序实现提出的损伤本构模型,以求解应力、应变和损伤;步骤四、对有限元模型进行计算,预测复合材料层合板的失效强度。本发明利用ABAQUS‑VUMAT用户自定义子程序来数值实现所建立的三维损伤本构模型,该模型同时考虑了剪切非线性和损伤累积导致材料性能退化的影响,能准则预测复合材料的失效强度。
本发明公开了一种玻纤增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法与应用,包括以下组成:组分A:聚碳酸酯40份‑90份;组分B:聚硅氧烷嵌段共聚物5份‑60份;组分C:玻纤5份‑30份;组分D:含氟化合物2份‑40份;组分E:硅酮1份‑30份。本发明选用在玻纤增强聚碳酸酯复合材料配方中添加特定含量的聚硅氧烷嵌段共聚物、含氟化合物和硅酮,从而能够保证最终制备得到的复合材料中具有特定的硅氧烷含量和特定的氟元素和硅元素的重量比,使得制备得到的复合材料既具有优异的高模量高韧性特性,又具有优异的加工性能,与常规增强改性手段相比,该复合材料兼具刚性和韧性,同时具有高流动性和显著降低的介电损耗,特别适用于5G通讯行业。
本发明公开了一种二硫化钼/氮掺杂碳复合材料及其制备方法与应用,所述二硫化钼/氮掺杂碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1.制备酸性半乳糖胺溶液;S2.向半乳糖胺溶液中加入钼源和硫源,得到混合溶液;所述半乳糖胺与钼源中钼原子的摩尔比为(1.4~14.3)∶1;S3.将混合溶液进行水热反应,经后处理,得到固体产物;S4.将固体产物在惰性氛围中热处理,得到二硫化钼/氮掺杂碳复合材料。本发明提供的二硫化钼/氮掺杂碳复合材料的制备方法是以半乳糖胺为碳源和氮源,结合水热法和热处理技术。由该制备方法制得的二硫化钼/氮掺杂碳复合材料提高了二硫化钼的导电性和结构稳定性。
本发明公开了一种吸波复合材料,该吸波复合材料包括透波层、吸波层以及反射层,其中,吸波层位于透波层的上方;反射层位于吸波层的上方,并且,所述透波层内包含有超材料层和/或活性碳纤维,所述吸波层内包含有活性碳纤维和/或超材料层。本发明通过在透波层和/或吸波层中加入了超材料层,从而使得复合材料具备了良好的吸波效果,同时,本发明还通过在透波层和/或吸波层中加入了活性碳纤维,而由于活性碳纤维的表面具有微孔,从而使得复合材料具有了多次反射作用,进而有效的提高了复合材料的屏蔽效果。
本发明公开了一种抗菌除臭树脂复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理和碳改性;再加入抗菌复合材料和无机氧化物分散混合溶液中,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,即可得到抗菌树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%,所述无机氧化物占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明经过合理的搭配无机氧化物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得树脂材料具有优异抗菌和除臭性能,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
本发明提供了一种石墨烯散热复合材料及其制备方法:将金属催化剂沉积在石墨烯粉末上;将沉积金属催化剂颗粒的石墨烯粉末进行成型处理得到膜材,将膜材在保护气体中进行热处理得到石墨烯散热复合材料。本发明提供的石墨烯散热复合材料的制备方法能够有效修复石墨烯的缺陷,提高石墨烯原子片层及由石墨烯原子片层组装的块材导热、导电性能等,同时能够有效第焊接不同的石墨烯片层,进一步提高石墨烯材料的性能,制得低成本高质量的石墨烯散热复合材料,本发明提供的制备方法工艺简单,容易大批量操作,制得的石墨烯散热复合材料具有优异的导热导电性能,且成本低,可以用于各种领域的散热管理。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种含生物碳酸钙的β晶聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。该含生物碳酸钙的β晶聚丙烯复合材料包含以下组分:白贝粉1~30wt%;聚丙烯70~99wt%。本发明利用白贝粉作为β成核剂,当添加量达到5%的时候,诱导复合材料中聚丙烯β晶型含量达到80.1%。且白贝粉可以同时作为无机填充材料加入到聚丙烯中,达到刚韧平衡效果。本发明的制备方法简单,操作方便,得到的含生物碳酸钙的β晶聚丙烯复合材料具有高含量β晶聚丙烯的特有性能,可用于交通、建筑、餐饮用品、家电等行业领域。
本实用新型公开了一种改性的碳纤维复合材料杆体,包括碳纤维复合材料杆和设置在碳纤维复合材料杆内的非晶合金条带,所述非晶合金条带设有至少两条,至少两条所述非晶合金条带以所述碳纤维复合材料杆的中心线为中心发散性环绕设置所述碳纤维复合材料杆的管壁内部,各所述非晶合金条带在所述碳纤维复合材料杆内的形态包含以下至少一种:长条状、环状、螺旋状。本申请利用非晶合金条带增强杆体的韧性及弹性,使得杆体具有较好的弹性储能,能够改善碳纤维复合材料杆体容易出现层间开裂及脆断的问题。
本实用新型公开一种具有蓄热能的复合材料锅具,所述锅具包括上开口的金属壳体和复合材料夹层,所述金属壳体具有一密封的容置腔,金属壳体底部上设有注入孔,粉末形状的复合材料通过从注入孔向金属壳体的容置腔内注入、填充形成复合材料夹层,所述复合材料夹层包括有二氧化硅成分的沙子或泥土及铁粉。由于采用这样的结构,该锅具具有多层结构,金属材料制成的金属壳体具有良好的导热性能和抗摔破性能,而中间的复合材料夹层是由无机矿物体填充而成,无机矿物体包含有沙子或泥土,使得复合材料夹层具有了陶瓷锅的特性,具有优越蓄热性能。
本发明公开了一种取向纳米无机粒子/热塑性聚合物复合材料的制备方法。本发明取向纳米无机粒子/聚合物复合材料的制备方法包括如下步骤:通过辐射化学接枝改性纳米无机粒子,再将改性后的纳米粒子与热塑性聚合物熔融共混、压制,在聚合物玻璃化转变温度和熔点之间的温度下,以恒定的速度对纳米复合材料进行拉伸,冷却结晶得到取向纳米无机粒子/热塑性聚合物复合材料。本发明制备方法可以促进纳米无机粒子在热塑性聚合物中的分散,使纳米粒子三维有序排列,充分发挥了纳米无机粒子对热塑性聚合物材料的增强效果,解决了纳米无机粒子难以在聚合物基体中均匀分散的问题;本发明方法工艺简单,成本低,制得的取向复合材料的拉伸强度和模量均有显著提高。
本实用新型公开了一种用于过滤复合材料废水的处理装置,涉及过滤复合材料生产技术领域。该用于过滤复合材料废水的处理装置,包括分离箱,所述分离箱底部的两侧对称固定连接有支撑腿,所述分离箱底部的正中开设有开口,开口处固定连接有限位块,所述分离箱底部的正中设置有出水管,所述分离箱顶部的正中开设有进水口,所述分离箱内腔顶部的正中设置有第一固定套,所述第一固定套底部的正中开设有第一凹槽。该用于过滤复合材料废水的处理装置,可以达到快速分离污水中杂质的效果,为生产废水的处理提供便利,解决了过滤复合材料生产废水携带有各种杂质,现有的污水处理设备过于庞大不便使用的问题。
本实用新型公开了一种稳定的三角形复合材料塔,包括三个复合材料管,三个所述复合材料管相向侧的外壁上分别固定安装有一对竖筋,三个所述复合材料管之间设有三个横梁,三个所述横梁的两端上分别设有紧固螺栓,三对所述紧固螺栓分别旋接到三对所述竖筋相向侧的侧壁上,每个所述复合材料管上的一对竖筋之间的夹角为60°,三个所述复合材料管之间设有爬梯,所述爬梯的外部设有防护机构,本实用新型涉及信号塔技术领域,三个复合材料管呈三角形排列,使整体具有很高的稳定性,工作人员除了爬梯外,还可以依靠身后的半圆形金属网或者两侧的固定梁,安全性高。
本发明公开了一种风电领域复合材料铺层装置及其制作和使用方法,包括龙门脚手架、悬挂脚手架和悬挂作业平台,所述龙门脚手架有多个,跨设在待铺层复合材料零部件的上方,并沿待铺层复合材料零部件的纵向间隔布置,多个龙门脚手架连接成为一个整体,相邻两个龙门脚手架的横梁之间悬挂有多个悬挂脚手架,且所述悬挂脚手架位于待铺层复合材料零部件的上方,多个悬挂脚手架连接成为一个整体,每个悬挂脚手架的底部均连接有一个悬挂作业平台,每个悬挂作业平台的形状根据其下方待铺层复合材料零部件的铺层面随型设计。本发明能够适应风电领域大型复合材料零部件的生产,同时能够有效提高产品制造质量、提升产品制造效率。
本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料制品,所述碳纤维增强聚酰胺复合材料制品的材料包括下述重量百分比的组分:聚酰胺28.2%~79.2%,表面改性的碳纤维20%~60%,硅烷偶联剂0.4%~0.8%,相容剂0%~10%,抗氧剂0.4%~1%,所述碳纤维增强聚酰胺复合材料制品通过一次混合注塑得到。本发明还公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料制品的制备方法。本发明制备得到的碳纤维增强聚酰胺复合材料制品中碳纤维的平均长度达1.52mm~2.21mm,增强效果较好,与传统的先挤出造粒再二次熔融注塑成型工艺制备得到的碳纤维增强聚酰胺复合材料制品相比,拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和弯曲模量均明显提高。
本发明公开了一种复合材料织物及其包边方法,将最上层面料和/或次上层面料的边缘留出一定长度,并包裹住最下层面料的部分外表面形成包边;或者将最下层面料和/或次下层面料的边缘留出一定长度,并包裹住最上层面料的部分外表面形成反包边,得到具有完整包边的复合材料织物;由于采用了将面积较大的一侧最外层面料和/或次外层面料包裹面积较小的另一侧最外层面料边沿形成包边,使得积层或夹心复合材料织物的边缘得到了保护,避免了其边缘的开裂或二次物理损伤,也使得夹心复合材料与外界相隔离,克服了其泡沫芯材或蜂窝芯材的吸湿问题,明显提高了积层或夹心复合材料织物的综合使用性能,也明显提升了积层或夹心复合材料织物的使用寿命。
本发明公开了一种低吸水率耐刮擦的PA/PET复合材料及其制备方法,属于聚酰胺复合材料,主要解决的是现有技术PA复合材料吸水率高、耐刮擦性较差的问题,包括以下材料及重量百分比:聚酰胺树脂30‑80%,聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂10‑30%,纳米扩链增韧剂5‑10%,成核剂0.1‑0.2%,玻璃纤维10‑50%,抗氧剂0.2‑0.4%,分散剂0.5‑1.0%。所述制备方法为:将聚酰胺树脂、聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂、纳米扩链增韧剂、抗氧剂、成核剂和分散剂混合均匀,连续玻璃纤维从螺杆中间排气孔加入,然后一起熔融挤出,得到PA/PET复合材料。本发明提供的PA/PET复合材料的制备方法,经成分配比,通过在PA中加入适量的PET材料和纳米扩链增韧剂提高树脂相容性,有效提高了PA和PET之间的相容性,从而提高了PA/PET复合材料的综合性能。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,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!