本申请涉及复合材料领域,提供一种微纳米片状聚氨酯增强碳纤维复合材料及其制备方法。本方案采用的微纳米片状聚氨酯在三个维度中,有一个维度往往比其余的两个维度要小的多,即厚度远小于长度与宽度,这就使得片状聚氨酯具有较大的表面积,片状聚氨酯可以作为分散相以相对独立的形态均匀分布于整个环氧树脂中,以减小树脂基料在固化过程中的内应力,使分子间的交联缠结减弱,降低交联密度,从而获得良好的力学性能和阻尼性能。本材料相比未改良的复合材料在力学性能上得到了一定的提高,同时,阻尼性能也得到了较好的改观。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及聚乳酸/有机插层改性的埃洛石复合材料及其制备方法。包括以下重量份原料:80~200份埃洛石、300~750份有机溶剂、500~2000份甲基丙烯酸酯类树脂、10~40份单体聚合引发剂。其制备方法包括:聚甲基丙烯酸甲酯插层埃洛石样品的制备和聚乳酸与聚甲基丙烯酸酯插层的埃洛石复合材料的制备,利用有机溶剂为插层前驱体对埃洛石进行增容改性,甲基丙烯酸酯类树脂原位聚合在埃洛石管内及层间,得到棒状、插层改性的埃洛石,然后与聚乳酸共混制得。该方法提高了改性埃洛石在聚乳酸基体的分散性,得到的复合材料结晶和力学性能均优异,当改性埃洛石加入含量为聚乳酸的4%时,结晶和力学性能最好。
本发明公开了一种TiO2‑量子点复合材料、其制备方法及其在内毒素检测中的应用,属于内毒素检测领域。TiO2‑量子点复合材料的制备方法包括以下步骤:将TiO2和量子点溶液混合均匀后,加入乙醇和氨水,超声处理至溶液变澄清,然后加入正硅酸乙酯,搅拌反应12‑15h后,加入丙酮形成沉淀,离心,去除上清后,洗涤,得到以二氧化硅为基质的TiO2‑量子点聚集球;对上述TiO2‑量子点聚集球进行分散处理至分散均匀后,用氢氧化钠溶液调节至pH为12,反应20‑30min后,离心,去除上清,洗涤,干燥,得到TiO2‑量子点复合材料。本发明解决了现有电极因比表面积有限造成的测量灵敏度低的问题,具有检测灵敏度高、光催化效率高、电极重复利用率高的特点。
本发明涉及一种高分子医用复合材料、制备及应用;高分子医用复合材料以聚己内酯和聚乳酸为主要材料,采用共交联技术制备;聚己内酯和聚乳酸的重量比为50‑80:20‑50。本发明的复合材料优点是:一,具有较优异的形状记忆性能;二,具有较强的物理机械强度;三,具有较大的形变量;四,该材料可变形温度较低,60度热水条件,在外力作用下,可发生形变。五,形变所需的外力较小,人工操作简单。六,可多次重复塑性、回复,即可多次重复利用。
本发明涉及一种恒温聚乙烯复合材料及其生产方法,具体可应用于农用大棚棉被、应急帐篷、旅游帐篷、救灾帐篷、油田管道铺设、煤矿引风罩、建筑保温材料等各种领域。一种恒温聚乙烯复合材料,为多层结构,从外到内分别为:第一保温层、自洁层、老化层、第一加强层、聚乙烯发泡膜、第二加强层、第二保温层和流滴层,各层材料均为低密度聚乙烯;本发明的有益效果是:1)复合材料各层均采用低密度聚乙烯材料,可防水、阻燃,又能抗紫外线照射,耐磨耐用,成本更低、性能更好、结构稳定,可降解,绿色环保无污染;2)采用网格布作为加强层,强度好,寿命长。
本发明公开了一种用于制作塑料子弹头的复合材料,是以高分子材料作为基体材料,将高比重材料均匀分散于基体材料中,通过添加界面改性相容剂与改性助剂,制得材质均匀的用于制作子弹头产品的复合材料。本发明的复合材料材质均匀,密度范围可控制在2~10g/cm3,对于子弹头的设计与制作质量的一致性、均匀性、可控性方面均较传统工艺大幅度提高,制作的塑料子弹头在射击过程中的出膛初速度、弹道轨迹等均可达到与金属弹头相似,从而保证射击训练的安全性和环保性。
本发明涉及轮胎复合材料热力学性能研究领域,提供轮胎复合材料热膨胀系数测量系统,其包括主体;设置于主体内部的加热箱;安装于加热箱侧壁的加热管;设置于加热箱底部的测量台;设置于测量台上的试样;安装于加热箱上的前DIC位移测量机构与后DIC位移测量机构。能够实时采集试样随温度变化的主视视角、俯视视角图像,并由此得出试样的线膨胀系数和体膨胀系数。本系统设计了独特的旋转下降机构与电磁阻滞装置,设备的安全性大大提高,可有效避免加热箱箱门开关时,对DIC位移测量机构的损伤。本系统的试样模拟真实轮胎参数,通过分析帘线种类、排列方式对轮胎复合材料热膨胀系数的影响,能够更好地指导轮胎结构设计。
本发明属于高分子材料的技术领域,具体涉及MXene‑石墨烯‑PVC复合材料及其制备方法。一种MXene‑石墨烯‑PVC复合材料,包括重量份的以下原料:PVC树脂100份,热稳定剂1~5份,氯化聚乙烯3~15份,ACR加工助剂1~4份,纳米碳酸钙1~20份,润滑剂0.3~2份,MXene‑石墨烯1~5份,抗氧剂0.1~0.5份。所述MXene‑石墨烯是先使用氨基分子修饰氧化石墨烯,然后将MXene插层氧化石墨烯,最后还原获得MXene‑石墨烯。本发明增加了石墨烯片层间的静电斥力,有效地减少PVC基体中石墨烯的聚集。同时使PVC复合材料的分散性、电导率和韧性得到较高的提升。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种高强度的电磁屏蔽纤维复合材料及其制备方法与应用。其制备方法为,通过电流体动力雾化沉积的方法分别将四氧化三铁纳米粒子和氧化石墨烯纳米粒子沉积在碳纤维布表面获得改性碳纤维布,将改性碳纤维布与树脂复合获得复合改性碳纤维布,将至少两块复合改性碳纤维布堆叠放置并压制成型,即得。本发明提供的高强度的电磁屏蔽纤维复合材料具有力学强度高、电磁屏蔽性能好等优点。
本发明提供了一种硅炭复合材料的制备方法,以竹炭为原料,经过热处理制成多孔结构的硬炭,然后与纳米金属硅和硅溶胶液相混合,经过干燥、动态烧结,得到硅炭复合材料。与现有技术相比,多孔的硬炭结构,限制了氧化亚硅在充放电过程中的体积膨胀而引起的粉化问题,保证了氧化亚硅在充放电过程中结构稳定性,改善了氧化亚硅材料因结构粉化问题引起的循环衰减问题,从而保证了材料优异的循环性能,且竹炭经过特殊的石墨化后为硬炭结构,具有良好的快速充电和高低温性能,综合提高了硅炭复合材料的性能,从很大程度上提高了锂离子电池的容量及其综合性能,具有广泛的应用空间。
本发明属于光催化材料技术领域,公开了海藻酸钠‑类酞菁光敏剂、光催化复合材料及其制备方法和应用。所述光敏剂为磷类酞菁与海藻酸钠以化学键酯基链接的海藻酸钠‑磷类酞菁二元分子光敏剂,所述海藻酸钠‑磷类酞菁二元分子光敏剂和聚丁烯‑芳纶纤维相互作用制备得到了聚丁烯‑芳纶光催化复合材料。本发明提供的复合材料,成本低,磷类酞菁的合成路线简单产率高、原料对环境友好;并且所述光敏剂和光催化材料能在光降解有机污染物的同时,利用海藻酸钠凝胶的特性吸附无机重金属离子。
本发明公开一种碳纤维树脂复合材料表面金属化前处理方法,属于非金属表面处理技术领域。本发明采用高浓度铬酐‑硫酸粗化体系,使碳纤维复合材料表面环氧树脂形成凹槽、微孔甚至孔洞,同时增加其表面极性基团,实现与基体间高结合力化学镀镍金属层的制备,为进一步电镀其他金属层奠定良好的基础。同时本发明在非金属前处理的关键步骤‑敏化工艺中,本发明增加的预处理工序,使用壳聚糖‑聚谷氨酸对碳纤维复合材料进行预处理,经过交联处理的壳聚糖可以牢牢的吸附在材料表面,使其在材料表面充分延展和成膜,以促进后续镍层结合,最后得到均匀、高结合力的导电层。
本发明公开一种片状短纤维径向取向增强橡胶复合材料制造装备及方法,装备包括机头、橡胶体、支架、切胶装置、吹风机一、橡胶输送带、电机、电机支架、橡胶输送带支架、吹风机二、吹风机支架、导向装置,机头能实现短纤维在橡胶中的径向取向,且挤出一个圆筒型短纤维增强橡胶复合材料,导向装置导向挤出的圆筒型短纤维增强橡胶制品,切胶装置将圆筒型短纤维增强橡胶复合材料切割形成片状胶片,橡胶输送带将胶片运输出去,吹风机在胶筒成型为胶片前将胶筒冷却,从而减少胶片的应力松弛及成型片状后的上下面宽度不均现象;本发明解决了现有技术中挤出短纤维复合胶料时取向机头中水平挤出方向胶料降低短纤维径向取向程度的问题,结构简单,取向度高。
本发明是有关于一种碳陶复合材料及其制造的防爆板,包括重量比为20-45%的碳纤维和重量比为55-80%的陶瓷材料,其制造方法为,将碳纤维短切后与陶瓷材料按比例搅拌均匀,然后放入模具中,与模具一起放入压力容器中,然后加温至1750度后加压至500~1000公斤,保持30~60分钟后断电降温即可;该防爆板的两端为橡胶层,中间为碳陶复合材料层,所述的橡胶层由芳纶纤维或聚乙烯纤维与橡胶复合而成。本发明的复合材料节能环保、使用寿命长、质量好,重量轻,十分适于制造的特殊工业及特殊行业需求的防爆炸材料。
本发明提供一种环氧树脂基防弹复合材料及其制备方法,其特点是:受弹层和阻弹层相同,均为氧化石墨烯/芳纶机织布/环氧树脂,能量吸收层(缓冲层)为氧化石墨烯/芳纶三维机织间隔织物/环氧树脂,其主要特点是:受弹层、能量吸收层和阻弹层中的氧化石墨烯片均以布面取向均匀排列在树脂、芳纶机织布和芳纶三维机织间隔织物中。以上三层以环氧树脂固化在一起,成为整体的防弹复合材料。本发明防弹复合材料具有比现有钢化、金属、陶瓷等防弹材料更加优异的防弹性能,可以用于柔性防弹衣的致命部位增强、各种防子弹直弹冲击、工程抗冲击材料等,并且材料轻薄,制作简单。
本发明公开了一种自清洁抗菌木塑复合材料,包括如下质量分数的原料:PVC树脂粉30~55份、纳米二氧化钛‑纳米银复合抗菌剂预处理的生物质纤维15~30份、活性碳酸钙10~15份、偶联剂0.3~2份、增塑调节剂1~5份、环保稳定剂2~6份、加工助剂1~3份、润滑剂1~3份、增韧剂1~5份,本发明还提供了一种自清洁抗菌木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:S100、按比例称取原料,进行混合处理之后得到预混料;S200、将预混料加入挤出机并加热挤出;S300、将处理后的原料经过模具成型、牵引和切割得到木塑复合材料,采用本配方和方法制作的自清洁抗菌木塑抗菌效果好,可有效解决木塑材料表面易污染和细菌滋生的问题。
本发明提出了一种基于核酸外切酶循环放大技术与碱基错配识别技术的纳米金复合材料,该纳米复合材料可用于食品、环境、医药卫生等领域。本发明利用具有中空、多孔结构的纳米金与可识别Ag+的生物分子相结合,构建具有“孔帽”的纳米复合材料。当含银离子的样品溶液加入后,银离子因与纳米载体表面的生物分子作用使得生物分子脱离纳米载体表面,纳米载体内的染料分子得以释放,分离后,上清液在一定波长的激发光照射下产生荧光发射,根据荧光发射信号的强弱实现对银离子的检测。同时,本发明利用核酸外切酶的剪切作用实现了荧光信号的循环放大。本发明方法简单、高效,灵敏度高,选择性好,方便快捷,成本低廉,应用范围广泛。
本发明公开了一种大规模制备二维金属氧化物及碳的复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将过渡金属的硝酸盐水溶液中加入柠檬酸的乙二醇溶液混合均匀,(2)调节pH值,(3)油浴加热得到前驱体,(4)在保护气体的条件下,利用自蔓延方法烧制前驱体,即可。本发明实施例示例的大规模制备二维金属氧化物及碳的复合材料的方法,制备工艺简单,绿色安全,易于操作,原料的利用率高,首次使用了油浴加热和自蔓延燃烧的瞬间加热,能够大规模制备二维金属氧化物及碳的复合材料,填补了业内空白。
本发明涉及一种制备复合材料层间剪切强度样条方法,属于复合材料的测试领域。a)在制样之前,根据碳纤维的规格和复合材料样条中纤维的含量计算所需碳纤维的根数;b)称量并配制适量的环氧树脂胶液,将其放入烘箱中热熔至透明状;c)将碳纤维置于退卷装置上,将其导入浸胶槽,将热熔后的环氧树脂胶液倒入浸胶槽中,没过纤维,并在缠丝板上缠绕相应根数浸渍胶液后的纤维;d)用刀片取下缠丝板上浸渍胶液的纤维,对称折叠3次后,平直放入提前在烘箱中预热且均匀涂有脱模剂的模具槽体的凹槽中;e)将纤维和槽体一并放入140℃的烘箱中加热60min,胶液变硬时取出模具槽体,放回140℃烘箱中继续加热60‑90min,取出后再次加压150‑280N·m,再放入160℃烘箱中固化2‑4h后,冷却、脱模切割成所需尺寸测试样条。
本发明涉及一种软碳包覆磷酸钛钠介孔复合材料及其制备方法与应用。该方法使用壳聚糖和柠檬酸作为碳源,充分利用二者性能与结构等优势,通过吸附、螯合反应和水热处理,使其发生交联聚合反应,最后通过热处理得到软碳包覆磷酸钛钠介孔复合材料。本发明得到的软碳包覆磷酸钛钠复合材料具有孔径为2‑10nm的介孔结构,软碳包覆层和介孔结构可显著提高NaTi2(PO4)3材料的导电性,有利于钠离子的脱出与嵌入,软碳骨架为钠离子通过活性材料和电解液提供了连续的转移路径,而且薄软碳层缩短了NaTi2(PO4)3中钠离子的扩散路径,同时对钠离子嵌入/脱出过程中引起的体积膨胀进行调节,其放电电压随容量变化小、电化学性能优异。
本公开提出了基于能量谱和Lamb波层析成像技术的复合材料损伤成像方法,在选定的复合材料板均匀布置圆形传感器阵列;圆形传感器阵列中每个传感器依次作为激励器产生Lamb波,其他传感器分别采集有、无损伤下的响应信号;采用希尔波特能量谱计算有、无损伤的信号差异确定损伤因子,并通过概率成像算法实现损伤的定位成像。本公开能够克服传统损伤定位方法基于Lamb波波速无法可靠实现复合材料损伤位置判定、模式识别方法需要大量训练样本的问题。
本发明属于固体强酸的技术领域,公开了含有二氧化硅杂化材料的固体强酸复合材料及其制备方法。该固体强酸复合材料具有酸性高,最有可能代替传统的强酸催化剂。该固体强酸复合材料pH<1,制作工艺简单,价格低廉,环保型固体强酸。
本发明涉及一种中空核壳结构Fe2O3@PPy复合材料的制备方法及其在称超级电容器中的应用,属于超级电容器技术领域。先制备得到MnO2纳米管,并以MnO2纳米管为模板通过氧化还原反应得到Fe2O3纳米管,然后通过化学氧化聚合在Fe2O3纳米管上均匀包覆一层导电PPy,得到具有中空核壳结构的Fe2O3@PPy纳米管状复合材料。这种复合材料用作超级电容器负极时,表现出优异的电化学性能,具有高达530mF/cm‑2的面积比电容。
本发明公开了一种硫化锰/碳纳米管复合材料的制备方法,具体是将碳纳米管加入到浓硫酸与浓硝酸配制的混合酸中进行超声波处理,使碳纳米管表面接枝上亲水性基团,然后将其与表面活性剂混合,形成悬浮液,再加入带有氨基的硫源,使其与碳纳米管上的基团反应,然后将锰源混入其中,并转移到反应釜中进行水热反应,得到硫化锰/碳纳米管复合材料。本发明的特点是在生产过程使用水系电解液,采用硫化锰对碳纳米管进行包覆可以更好的保持碳纳米管形状的完整性,对碳管的破坏有所减轻;同时硫化锰沿碳纳米管的轴向排列,增加了其比表面积,使得锌离子能够更好的嵌入与脱出,增加了其传导能力,并且制备的复合材料具有良好的倍率性能。
本发明属于塑料改性技术领域,特别是涉及一种可替代ABS的PP复合材料及其制备方法;该复合材料主要由如下质量百分比的组分组成:PP树脂60%~80%,滑石粉5-25%,晶须5-15%,增光剂0.5~2%,成核剂0.1-0.3%;其制备方法包括混合、挤出、造粒步骤;本发明提供的复合材料具有高流动、高刚性、高模量、低收缩、低翘曲变形等特点,可以有效降低材料成本,产生较大的经济效益。
本发明公开了一种介孔硅酸钙镁/小麦蛋白复合材料及其制备方法和应用。其包括下述步骤:(1)将介孔硅酸钙镁、小麦蛋白和致孔剂的混合物与溶剂A混合均匀,得料浆;(2)将步骤(1)所得浆料挤压成型,得前体;(3)将步骤(2)所得前体于溶剂B中浸泡去除致孔剂,冷冻干燥,即可。本发明的制备方法操作较为简单,重复性和稳定性较高。制备的复合材料有多级孔径结构,具有大比表面积、良好的力学性能;植入体内能够与骨组织形成活性界面,具有良好的生物活性,为细胞提供良好的生长环境;在Tris-HCl和PBS缓冲液中均可持续降解;调控组织细胞再生,使骨组织成功地被修复。该复合材料在骨组织工程领域有潜在的应用前景。
本发明公开了一种纳米系铁盐石墨复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将石墨与硝酸钠加入冷却到0℃的浓硫酸中氧化,氧化后加入去离子水,加热溶液到100℃并保温1-2h,混合均匀后趁热过滤,滤饼经50-60℃真空干燥后得到石墨氧化物;(2)将所得石墨氧化物用表面改性剂处理制备纳米系石墨氧化物;(3)将在水中完全溶解后的铁盐加入到纳米系氧化石墨水溶液中,搅拌,干燥,将所得的固体研磨至200-250目,经热处理得到纳米系铁盐石墨复合材料;(4)上述所得的产物还原剂进行还原后得到纳米系铁盐石墨复合材料。
本发明涉及一种复合材料制品后期加装预埋件的方法,包括以下步骤,步骤一,蒙皮切割;步骤二,芯材剔除;步骤三,新芯材下裁;步骤四,预埋件包覆及上装;步骤五,新蒙皮铺设;步骤六,真空辅助树脂导入成型;步骤七,成型后打磨处理,树脂成型后,打磨掉新蒙皮表面,使新蒙皮表面的平整度与原蒙皮表面的平整度保持一致。本发明是在各种已然成型的方舱基础上,通过真空辅助树脂导入工艺,来修复漏装、错装的预埋件,本发明对于已然成型的复合材料方舱预埋件的修复,大大降低了方舱的报废率,实现了预埋件随意加装、随意更改位置,解决了复合材料方舱制作时因芯材上装错误、预埋件漏装、错装而导致制件报废的问题。
本发明主要介绍一种rGO/Fe2O3纳米复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠和氯化铁溶解在水中形成溶液,然后采用沉淀老化法得到立方体Fe2O3纳米材料;将立方体Fe2O3分散到去离子水中,加入APTES,采用水浴法对Fe2O3进行表面改性,然后将Fe2O3与氧化石墨烯混合,超声分散后放入高压釜中进行水热反应,洗涤杂质离子、冷冻干燥后即可制备出rGO/Fe2O3纳米复合材料。本发明所讲述的rGO/Fe2O3纳米复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的石墨烯具有较薄的片层结构,纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
本发明公开了一种阻燃型木纤维-聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先用阻燃剂水溶液,处理纤维;再用高速混合机混合聚丙烯和塑料阻燃剂;然后将上述处理过的木纤维和聚丙烯加入拌胶机中混合;最后将混合好的物料铺装,热压,冷处理,即得阻燃型木纤维-聚丙烯复合材料。本发明提供的制备方法,工艺简单,所用聚丙烯原料为废弃塑料袋,成本低,绿色环保,采用适当的阻燃剂体系,制备出了高性能的阻燃型木塑复合材料。
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