本发明提供了一种聚合物复合材料的制备方法。以氧化石墨烯、聚丙烯酸和铜盐为起始原料,包括铜纳米颗粒、聚丙烯酸和石墨烯;所述铜纳米颗粒、聚丙烯酸和氧化石墨烯的质量比为(0.5~8)∶(1~10)∶(0.01~0.1)。在本发明中,氧化石墨烯能够在聚丙烯酸双功能分子的作用下得到较好的分散,解决了石墨烯溶液发生团聚问题;而且使得石墨烯的表面能够铆合更多的铜纳米颗粒,提高了聚合物复合材料的催化作用;而且得到的石墨烯本身就具有较高的电催化作用和电子传导性能,从而使得本发明提供的聚合物复合材料具有较高的电催化性能,其可以作为修饰层制备得到修饰电极,用于葡萄糖的电化学测定,提高了对葡萄糖检测的灵敏度。
本发明涉及刹车盘技术领域,具体涉及一种刹车盘用外加碳化硅颗粒增强硅铝合金基复合材料的制备方法,其技术方案是:复合材料的原料由硅铝合金为基体,通过浸润碳化硅颗粒增强;其中硅铝合金的以Al-26Si铝合金坯料、ZAlSi9Mg铝合金坯料以及为主体,通过加入适量的Cu、Ni、Ti、Mn等元素熔炼而成;碳化硅颗粒浸润前需要进行化学镀铜处理。本发明制备的铝基复合材料重量轻、比强度比刚度高、热膨胀系数低,具有良好的导热性和抗磨耐磨性。
本发明公开了一种矿用风筒,特别公开了将聚氨酯复合材料为主料和优质元件有机结合制作高强度、耐冲击聚氨酯复合材料风筒。该聚氨酯复合材料风筒,包括筒体,其特殊之处在于:所述筒体是以经纬双轴向经纬编化纤织物为基材,采用聚氨酯刮胶法,经高温硫化而成;各节筒体之间采用风筒连接头连接,风筒连接头采用聚氨酯浇注,经高温硫化而成。本发明具有高强度、耐冲击、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、抗静电、优良的防水及遇水不膨胀、质地稳定等特色和亮点,在使用上操作连接简便、通风效果好、经久耐用,最适宜为采掘工作面强力风机配套,还可用于其它采矿行业和铁路、公路、水利工程隧道用,市场前景广阔。
本发明涉及复合材料技术领域,针对现有的聚苯乙烯材料增耐划伤等性能差的问题,本发明公开了一种高硬度耐划伤聚苯乙烯复合材料及制备方法与应用,所述材料包括以下重量份数的原料组分:聚苯乙烯30~60重量份,聚甲基丙烯酸甲酯10~30重量份,增韧剂10~30重量份,相容剂2~5重量份,填充剂10~30重量份,抗氧剂0.1~1重量份,稳定剂0.1~0.5重量份,耐磨剂0.1~0.5重量份,加工助剂0.1~1重量份。本发明聚苯乙烯复合材料物理性能优异,摩擦系数低,铅笔硬度高,耐划伤性能好可以广泛适用于家电、电子产品的外壳等领域。
本发明涉及一种CuO@SiO2纳米复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域,包括以下步骤:步骤一、巯基功能化的二氧化硅基体的制备;步骤二、CuO@SiO2纳米复合材料的制备。本发明的一种CuO@SiO2纳米复合材料的制备方法,采用巯基硅烷与正硅酸乙酯作为硅源,可通过水解缩合形成巯基修饰的SiO2微球,巯基与金属离子具有非常强的配位能力,利用配位基团将Cu2+捕捉并引入到SiO2基体内部和表面,可使金属纳米粒子前驱体达到分子水平的分散效果,最后通过煅烧原位生成高度分散的CuO纳米粒子。
本实用新型公开了一种不锈钢包覆的压滤机机架及相应复合材料防腐型压滤机,创新方案的要点是:在普通碳钢机架的各个组成零部件表面包覆一层2mm厚304不锈钢薄板,不锈钢包覆层经剪板、折弯、包覆、焊接等工序紧紧包覆在机架各组成零部件表面、其接缝采用脉冲氩弧焊接封口,形成新型不锈钢与普通碳钢个性化复合材料的防腐机架,兼备普通碳钢骨架承重与不锈钢包覆防腐的性能,内刚外秀、价廉物美——内部碳钢骨架成本低、外部不锈钢包覆防腐性能强。复合材料防腐型压滤机,使用该不锈钢包覆机架,具有高度防腐的性能与自动控制的功能;解决了普通碳钢表面涂耐腐漆机架容易生锈使用寿命较短、全不锈钢机架材料昂贵生产成本较高的技术问题;降本提质双增效。
本实用新型公开了一种开关箱,具体为一种农田用复合材料计量箱,具体包括箱体,所述箱体左上角设置有动力表计量箱,右上角设置有无功补偿开关电熔内箱,左下角设置有进线开关箱,右下角设置有出线开关箱,底部设置有接线排;所述箱体由复合材料制备而成,所述复合材料为PC材料和ABS材料,通过将ABS材料、PC材料和阻燃粉混合,搅拌均匀、烘干,放入注塑机后制备而成;所述动力表计量箱、无功补偿开关电熔内箱、进线开关箱和出线开关箱分别设置有带锁的柜门;本实用新型采用PC材料、ABS材料和阻燃粉混合制备的计量开关箱,具有防腐蚀、防阻燃、防漏电的特性,因此大大提高了计量开关箱的使用年限,减少了材料的损耗,提高了安全系数。
本发明提供了本发明提供了一种石墨烯/白炭黑复合材料,包括石墨烯类材料和白炭黑;所述白炭黑通过化学键接枝在所述石墨烯类材料的片层上。本发明则采用化学键键连了石墨烯类材料和白炭黑,得一种新结构的石墨烯/硅烷偶联剂/白炭黑复合材料。本发明提供的复合材料中,石墨烯类材料和白炭黑相互穿插,可以抑制彼此团聚,白炭黑纳米颗粒均匀复合接枝在石墨烯类材料的片层表面,使得石墨烯类材料可以保持基本的片形结构,在复合材料中保持良好的单层分散性,为纳米尺度高度分散的材料。同时石墨烯表面的白炭黑可以提高石墨烯片层刚度,防止在炼胶过程中高温剪切造成石墨烯卷曲折叠,提高石墨烯在橡胶基体中的分散性。
本发明涉及玻璃纤维复合材料技术领域,尤其是一种阻燃型玻璃纤维复合材料及其制备方法。该种阻燃型玻璃纤维复合材料的原料包括玻璃纤维组合物和环氧树脂基材胶液,所述玻璃纤维组合物与环氧树脂基材胶液的重量比为7:(3‑3.5);玻璃纤维组合物主要由如下重量份数的原料组成:SiO2 58‑65份、γ‑Al2O3 5‑10份、CaO8‑16份、MgO8‑13份、B2O32‑5份、Li2O0.1‑0.3份、Na2O0.5‑2份、Sb2O30.01‑0.03份和Co粉0.1‑0.5份。本发明在确保玻璃纤维自身性能不受影响的前提下降低玻璃纤维熔点,增强阻燃性,确保拉丝顺利,制得的玻璃纤维复合材料耐火性能好。
本发明公开了一种超宽幅日光温室内保温多层复合材料及其生产设备,涉及农业设施技术领域,包括分别位于两侧表面的第一面材层和第二面材层,所述第一面材层与所述第二面材层之间设有绝热层和气密层;所述超宽幅日光温室内保温多层复合材料的幅宽为2500~6000mm。本发明超宽幅日光温室内保温多层复合材料及生产设备解决了现有技术中连栋大棚和玻璃幕墙大棚保温差的技术问题,本发明超宽幅日光温室内保温多层复合材料及生产设备能够增强连栋大棚和玻璃幕墙大棚的保温性,有效解决了“半年闲”的问题,能够有效的促进我国设施农业的发展,具有很好的推广价值。
本发明提供一种赤泥复合材料制备工艺,将具有一定含水量的赤泥0.79~0.89、熟石灰0.09~0.04、粉煤灰0.09~0.04混合,经过复合式搅拌机的进料口进入复合式搅拌机;将固化剂通过复合式搅拌机的喷淋装置加入复合式搅拌机;所有加入复合式搅拌机的物料经搅拌,从复合式搅拌机的出料口排出赤泥复合材料;取样检测从出料口排出的赤泥复合材料的含水量;按照赤泥复合材料中0.35~0.4的含水率开启复合式搅拌机的喷淋装置;每隔一小时进行取样测试含水量,调整复合式搅拌机的喷淋器开启数量。有利于控制物料搅拌过程中的含水量。解决了现有技术中物料搅拌后含水量不均匀,并且使物料具有更好的流动性。
本发明提供了一种耐热复合材料及其制备方法、应用、土工膜,涉及材料技术领域。本发明提供的耐热复合材料,包括特定配比的无碱玻璃纤维、无机晶须材料、白云母、滑石粉、马来酸酐接枝剂、分散剂、抗氧剂、硅烷偶联剂、丙烯基弹性体、共聚PP、均聚PP和成核剂。本发明中各个组分之间相互配合,使得该耐热复合材料具有良好的耐热性和防水性,能够用于土工膜的生产,并且经发明人研究发现,采用本发明的耐热复合材料制备得到的土工膜能够提高土工膜连续使用温度30℃左右,有利于高温沥青的连续的涂覆,冷却后表面平整,同时获得了比无纺布等材料更高的防水性能,提高了施工效率,降低了工程成本。
本发明提供了一种具有核壳结构的二硫化镍/硅复合材料及其制备方法和应用。在该复合材料中,起主要嵌锂活性的纳米硅核密封于由二硫化镍纳米片所组装成的壳之中,且硅核与二硫化镍壳之间存在可控的空间,该空间极大缓解了硅脱嵌锂时的体积膨胀。由纳米片所组成的二硫化镍作为保护壳时,不仅能够作为储锂活性位点而且同时自身能够缓解体积膨胀。二者相互结合共同改善了二硫化镍/硅复合材料作为锂离子负极材料时的循环稳定性以及倍率性能。该复合材料在在充放电电流密度为0.4 A/g时,循环100圈后可逆比容量保持在1948.5 mAh/g;在充放电电流增加到6.4 A/g时,仍然保持1105.1 mAh/g高的可逆比容量。
本发明涉及一种高性能吸水膨胀橡胶复合材料及其制备方法,属于吸水膨胀橡胶技术领域。该复合材料具有快速高倍率吸水和二次及多次高吸水膨胀率性能,且反复进水前后均具备高弹性和优异的力学性能,密封效果好。包括以下重量份组份:橡胶本体100份,吸水助剂80‑120份,补强填料40‑50份,填充油60‑70份,活化剂8‑10份,硫化剂1.2‑1.25份,促进剂1.3‑3.5份,颜料2‑4份,防老剂0.5‑3份,无机矿物填料80‑100份。组份中的吸水助剂在橡胶基体中分散均匀,且与橡胶基体间的相容性较好,反复浸水前后少量析出,规避了材料内部结构缺陷,平衡了吸水膨胀橡胶复合材料的吸水性能和物理机械性能。本发明公开了该高性能吸水膨胀橡胶复合材料的制备方法‑机械物理共混法,制备工艺简单、环保,低成本。
本发明公开一种超细钒颗粒强化细晶镁基复合材料,由超细钒颗粒与镁基体粉末通过粉末冶金方法混合制成,超细钒颗粒占2~3wt%,镁基体占97~98wt%,其制备方法采用如下步骤:(1)高能球磨:按照组分配比将超细钒颗粒与镁基体在球磨罐中混合,然后进行高能球磨,得到纳米晶镁基复合材料粉末;(2)真空热压烧结:在真空条件下对步骤(1)所得粉末进行热压烧结,得到烧结件;(3)包套挤压:对步骤(2)所得烧结件进行包套挤压,得到镁基复合材料挤压棒材;(4)热处理:对步骤(3)所得挤压棒材进行热处理。本发明所提供的镁基复合材料,基体中镁晶粒细小,并均匀分布着亚微米钒颗粒,在常温及高温下,屈服强度、抗拉强度和塑性都得到了显著的增强。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种共组装制备MnO2/石墨烯复合材料的方法及其应用。所述共组装制备MnO2/石墨烯复合材料的方法,包括:以石墨片作为阳极,泡沫镍作为阴极,硫酸钠与高锰酸钾的混合溶液作为电解液,采用电化学一步法,共组装生成石墨烯/二氧化锰的复合材料。所述方法解决了该类复合电极的传统制备过程中存在的制备环节繁琐、成本高及环境污染的问题;同时还可以节省该类复合电极的制备时间及成本,实现环境友好。本发明所得3D MnO2/石墨烯复合材料可用于超电容电极,使其获得更佳优异的电容,在1A/g下为607F/g,高倍率性能和超循环稳定性,10000次充电‑放电循环后为94.1%。
本发明公开了一种陶瓷和塑料复合材料的制备方法以及电子设备的外壳。该制备方法包括以下步骤:对陶瓷基体进行粗化处理,以形成纳米级粗化表面;将塑料材料注塑到所述纳米级粗化表面上,以形成复合材料。由于在陶瓷基体的表面形成纳米级粗化表面,该复合材料的陶瓷基体与塑料材料的结合力大大增强。在跌落时,塑料材料不容易与陶瓷基体分离。此外,该复合材料的防水性能良好。
本发明提供了一种制备表面化学修饰的具有核壳状结构的多层石墨烯材料的方法,用于提高多层石墨烯/聚合物高介电复合材料的介电性能。通过选择合适的修饰基团对多层石墨烯材料进行表面化学处理,可以显著提高纳米碳/聚合物高介电复合材料的导电阈值,从而获得性能优异的介电复合材料。该处理方法简单易行,成本低廉,效果明显,并且该方法在制备过程中无有毒有害物质放出。在高聚物介电复合材料领域,具有重要的应用前景。
本发明涉及一种连续纤维增强树脂基复合材料各向异性热膨胀系数的测试方法,(1)样品的制作:在树脂基复合材料预浸料层间分别沿0°方向和90°方向铺设多个光纤Bragg光栅串,其中在90°方向铺设的光栅串上还需用小片预浸料上下包埋光栅区且小片预浸料的纤维方向和光纤方向相同,在模具侧壁框板上设有引线沟槽,在模具侧壁框板及引线沟槽表面覆有耐高温的高分子薄膜,固化复合材料,脱模;(2)测试,把光纤Bragg光栅串的引线从高低温恒温箱的开口中引出并接入光纤光栅解调仪,密封恒温箱,按照测试规范升温并采集数据;(3)数据处理。本发明很好地保护了用作检测连续纤维增强树脂基复合材料热膨胀系数的光纤Bragg光栅串,使所得数据更为全面、精确、可靠。
本发明涉及树脂矿物复合材料的递变分层制备方法,将树脂与不同粒径的骨料按比例分别混合备用,按照混合料中最大骨料粒径自下而上逐渐增加、树脂用量自下而上逐渐减少的顺序将混合料分层浇注入模具,固化。通过树脂矿物复合材料的递变分层制备方法所制备的树脂矿物复合材料具有更好的物理机械性能,比普通树脂矿物复合材料的抗弯强度提高了30%~50%,可作为优良的机械基础件材料。
本发明涉及键合硅胶类复合材料在脱除中药提取液中有害重金属的用途。本发明的键合硅胶类复合材料为在硅胶表面化学键合上含氮、硫、氧等元素的特征功能基团;它可脱除中药提取液中的铅、镉、铜、汞、砷等有害重金属;将该种材料装于色谱柱或直接浸泡于含重金属离子超标的药液中吸附重金属离子;通过对有效成分的影响、对重金属和砷化物的选择性(吸附容量、脱除率等)研究进行复合材料应用适用性评价。本发明的特点是将废水处理领域运用成熟的键合硅胶复合材料用于中药提取液中重金属的脱除,具有脱除能力强、选择性高和有效成分不流失、可再生等优势。
一种纤维增强热塑性复合材料直接在线拉挤成型设备,属于复合材料的拉挤成型技术领域。该设备包括供纱机构、供毡过纱机构、纤维编织平台、恒温不锈钢带复合机构、热塑拉挤成型模具、牵引机构,其中,供纱机构/供毡过纱机构上设置可使纤维纱/纤维毡成绷紧状态放送至下序的张力放纱/张力放毡机构,张力放纱/张力放毡机构由供纱机构/供毡过纱机构上竖直排列的预应力阻尼轴机构和与该预应力阻尼轴机构一一对应配置的过轮轴组成。本发明可根据需要选择更换各种增强材。机组可采用一组或多组短不锈钢传送带组合及模块化组合结构。纤维与熔融聚合物复合层数、纤维排布均可自由设计。整套机组结构简单,设置灵活,生产成本低。直接在线加工,更节能,更省时。
一种气凝胶绝热复合材料及其制法,属于气凝胶绝热复合材料技术领域,其构成包括二氧化硅气凝胶,红外遮光剂二氧化钛,增强纤维,所述增强纤维不与溶胶反应,其特征是,所述气凝胶绝热复合材料中还包括不与溶胶反应的,原料配比为,二氧化硅气凝胶∶红外遮光剂二氧化钛∶增强纤维∶填料等于1∶0.1~0.5∶0.5~3∶0.5~2;所述填料为高岭土、凹凸棒土、海泡石、硅灰石、硅藻土、硅微粉中的一种或任意两种的混合物。本发明的气凝胶绝热复合材料绝热性能好、机械强度较高、使用温度可达1000℃。
本发明属生物陶瓷材料领域,特别涉及一种同时具有较高力学性能和良好生物活性的氧化铝基生物活性陶瓷复合材料。该复合材料各组分的质量百分比为:氧化铝80-99%、透辉石1-20%。制备方法是首先采用氧化铝球将原料混合球磨后,使粉料通过100目筛,制得混合粉体;再将混合粉体装入石墨模具中模压成型,在氮气或氩气气氛下热压烧结;烧结温度1400-1500℃,烧结压力25-30MPA,保温保压30-40分钟。经检测,在模拟体液中浸泡后的样品表面有大量碳酸羟基磷灰石沉积物生成,复合材料有良好的生物活性。该复合材料制备工艺简单、原材料成本低,生产投资少,可广泛应用于人工骨的制备。
本发明提供一种Ti‑Al系梯度复合材料及其制备方法。所述Ti‑Al系梯度复合材料包括内层和围绕所述内层的外层,所述内层为铝合金,所述外层包括TiAl3金属间化合物和分散在TiAl3金属间化合物中的多型TiC粒子,所述多型TiC粒子包括B原子占据TiC晶体中的C空位而形成的B掺杂型TiC粒子和没有掺杂B原子的TiC粒子。根据本发明的Ti‑Al系梯度复合材料具有改善的强度和韧性。
本发明提供了一种利用赤泥制备赤铁锰铝复合材料的方法,将赤泥原料依次干燥和氧化,得到氧化赤泥,氧化赤泥在煤气中进行还原焙烧,得到赤泥铁粉,赤泥铁粉与锰粉、氧化锰粒和焦粒混合,将得到的混合物料焙烧得到赤铁锰铝复合材料,本发明减少了高铁锰矿的用量,提升了赤泥的利用价值,增加了废料赤泥的处理量,保护环境,同时降低生产成本,得到的赤铁锰铝复合材料性能优良。
本发明提供一种自粘膜用复合材料及其制备方法,自粘膜用复合材料包括聚乙烯基吡咯烷酮‑碘‑聚甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷三元复合物、丙烯‑乙烯共聚物、乙烯衍生物‑丙烯酸‑马来酸酐三元共聚物,聚乙烯蜡、抗氧化剂和PPA助剂。本发明自粘膜用复合材料除了具有较高的剥离强度,还具有复合防污能力,在剥离时能够从界面自行脱落,从而保证剥离界面完整,避免纤维碎屑产生。该材料所制备的自粘膜具有较高的强度,包括拉伸强度、戳穿强度、撕裂强度以及剥离强度等。同时满足剥离完整性要求,尤其适合于医用制品的封口包装材料。
本发明公开了一种动态硫化无卤阻燃绝缘子护套、伞裙复合材料及其制备方法,本发明动态硫化阻燃TPV复合材料采用特定用量的聚丙烯、三元乙丙橡胶、液体聚烯烃高聚物、纳米阻燃剂、偶联剂、反应型补强剂、流动改性剂、交联剂、助交联剂、热稳定剂和紫外光吸收剂制备得到,通过采用阻燃剂预分散在液体聚烯烃高聚物中的方式,阻燃剂分散工艺分为两步,第一步使部分阻燃剂分散于三元乙丙橡胶基体中,第二步使剩余部分阻燃剂分散于聚丙烯基体中,最终所制备阻燃剂在所得动态硫化阻燃TPV复合材料中分散均匀,具有硬度高、阻燃、耐酸碱、电阻系数高、抗鸟啄、表面疏水性好等优异特性,该方法工艺简单、生产效率高、无边角废料,适合于工业化生产。
本发明涉及轨道交通装备轻量化技术领域,具体涉及一种超轻质复合材料电加热地板,该地板由上下蒙皮、夹芯材料板、加热组件与复合材料封边型材采用耐高温聚氨酯结构胶粘接而成,其中所述的蒙皮为采用苯并噁嗪为基体的玻璃纤维增强树脂基复合材料,在上蒙皮与夹芯材料板之间设置的石墨烯加热组件,采用这种结构的电加热地板,可用于快速搭建高铁、地铁等轨道交通装备的地板,或用于房屋、营房、野外营地地板等工程的冬季采暖,具有重量轻,刚强度高,防火性能好,防潮、耐腐蚀、耐疲劳、抗剥离,拼装简便,易于维修、清理。
本发明提供了一种纤维增强聚合物基复合材料疲劳寿命的计算方法,包括步骤1:建立纤维增强聚合物基复合材料的疲劳失效准则公式;步骤2:建立纤维方向和非纤维方向的疲劳寿命预测公式;步骤3:利用ABAQUS建立计算模型;步骤4:利用步骤3的模型计算得出结果:已知材料疲劳寿命与载荷比相关,而剩余强度和刚度又与疲劳寿命相关,因此剩余强度及剩余刚度为循环周数、应力水平和载荷比的函数,将此函数代入到步骤3的模型中,计算,得到结果。本发明能够对纤维增强聚合物基复合材料的疲劳寿命进行预测,结果准确性高。
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