本发明公开了一种具有组合孔型的TiB2-TiC-TiN-NiAl多孔复合材料及制备方法,它是以Ti粉、B4C粉、Ni粉和Al粉为原料,同时空气中的氮气也参与反应,原料粉末及氮气发生自蔓延高温合成反应,合成骨架由颗粒状的TiC、TiB2、TiN和分布于颗粒之间的NiAl组成的多孔复合材料,孔洞是开孔和闭孔的组合结构。这种多孔材料可广泛用于冶金、化工、环保、能源、生物、食品、医药等领域中的过滤、分离部件和催化剂载体等。
本发明属于复合材料制备技术领域,尤其涉及一种以硅烷改性勃姆石为阻燃剂的木塑复合材料及其制备方法,木塑复合材料由木粉、聚丙烯、VTES‑g‑PP偶联剂、硅烷改性勃姆石、十六烷基三甲基溴化铵和抗氧剂制成;制备方法包括:采用乙烯基三甲氧基硅烷和十二烷基三甲氧基硅烷复配,与勃姆石中较活泼羟基发生缩合反应,在勃姆石中引入硅乙烯基和硅十二烷基,使之具有很好的疏水性能,增强了勃姆石与非极性的聚丙烯的相容性,还能发挥其协同阻燃效应。本发明制备的硅烷改性勃姆石阻燃剂热稳定性好,分解温度高,适合加工温度要求较高的木塑复合材料的制备,并且无毒、无烟,符合环保要求。
本发明公开了一种三维纳米多孔Cu/Cu2O/CuO复合材料制备方法,特别涉及一种具有多级孔结构的复合材料制备方法,主要解决现有多孔材料制备方法较复杂,制备的多孔材料孔结构较单一和维度低的问题。以Al?Cu?Sn难混溶系合金为前驱体,在NaOH溶液中自由腐蚀,脱合金得到三维纳米多孔Cu/Cu2O/CuO复合材料,所述三维纳米多孔Cu/Cu2O/CuO复合材料具有典型的双连续韧带孔结构和多级孔结构,其中介孔尺寸为5~50?nm,大孔尺寸为65~500?nm和2~65?μm。本发明的特点在于选用难混溶系合金前驱体,其原子百分比组成为:锡(Sn)为0.5~25?at.%,铜(Cu)为22.5~45?at.%,其余为铝(Al)及总量不大于0.5?%的不可避免的杂质;制得的多孔材料具有超高的比表面积和孔容,较高的比电容;制备方法简单可行,重复性好,适用于批量化生产。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的CuO‑NiO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的CuO‑NiO/rGO复合材料,纳米CuO‑NiO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,纳米CuO‑NiO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米CuO‑NiO颗粒的尺寸为6‑10nm,还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的CuO‑NiO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的CuO‑NiO/rGO复合材料,是以铜盐、镍盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
本发明公开了一种玻璃纤维/环氧树脂复合材料基片式光纤光栅传感器及其制备方法,包括:玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板;至少一个负载在所述玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板上的光纤光栅;以及覆盖于光纤光栅上方的干态玻璃纤维布;所述干态玻璃纤维布经液态环氧树脂浸润,干态玻璃纤维布与玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板之间灌注有液态环氧树脂,固化成型。本发明在保证光纤光栅传感器层间界面强度的基础上解决了传统光纤光栅传感器存在的一系列缺陷,实现了光纤光栅传感器对被测结构件温度与应变的精确测量,弥补了国内现有外贴式光纤光栅传感器的不足,同时具有很好的经济效益。
本发明提供的用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料及其制备方法中,将短切碳纤维经过液相氧化处理和偶联接枝处理之后,按照10%-30%的质量百分比与经过干燥的68%-88%的热塑性树脂、0-0.5%的色母、0.1%-0.5%的抗氧化剂和0.1%-0.5%的加工助剂混合均匀得到用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料,经过双螺杆挤出机的加热挤丝成型得到用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料。相比现有技术中熔融沉积3D打印中使用的材料打印出的制品,将该碳纤维复合材料用于熔融沉积3D打印后打印出的制品冲击强度、弯曲强度和拉升强度都明显提升。
本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种低导热陶瓷基复合材料紧固件的制备方法。采用石英纤维五枚缎纹布XY向叠加铺层,石英纤维Z向单股双向贯穿制备细编穿刺结构的石英纤维预制体;采用Al2O3-SiO2复合溶胶制备界面涂层,取出石英纤维预制体沥干后干燥处理;采用复合石英浆料通过液相浸渍工艺成型,通过热处理制得纤维复合材料坯体;纤维复合材料坯体进行粗加工,采用酸性硅溶胶通过液相浸渍工艺进行浸渍,然后热处理,最后精密加工制备得到紧固件。本发明采用细编穿刺工艺制备石英纤维预制体,细编穿刺结构预制体适合螺纹的加工,螺纹表面加工质量好,且耐温高、韧性好、导热系数低。
一种玻璃纤维增强热塑性复合材料制成塑料门窗型材的方法,是以PVC、PP塑料为基材,以玻璃纤维无捻粗纱及其织物作为增强材料,通过拉挤成型的方法生产出型材后而制得的成品窗。采用本发明可满足市场对性价比高建筑门窗的需要,具有质轻高强、保温节能、抗风压性能好、可回收利用的特点,是一种经济环保的玻璃纤维增强热塑性复合材料制成的塑料门窗型材。
本发明公开了一种制备导电性聚烯烃复合材料的方法。包括将经过预处理的高分散性导电性填料用齐格勒—纳塔催化剂活化,然后在其表面进行烯烃单体聚合,制备出导电范围可调的导电填料/聚合物复合材料。该复合材料由5~90%(重量百分比)的导电填料和95~10%(重量百分比)的聚烯烃聚合物组成。本发明的方法简单,用该方法制备的复合材料具有填料填充程度高,填料分布均匀,机械强度好,导电范围可调等优点,可适应各种导电材料的要求。
本发明公开了一种由0~5份石墨烯和100份全同聚丁烯-1的复合材料,石墨烯作为成核剂,提高了基体全同聚丁烯-1的结晶温度和速率。本发明还公开了该复合材料的熔融共混和新型溶解-絮凝制备方法,新型溶解-絮凝法包括以下步骤:(1)将石墨烯加入有机溶剂并超声分散,得到石墨烯悬浮液;(2)将全同聚丁烯-1溶于另一种有机溶剂后与石墨烯悬浮液混合,制备出复合材料。本发明的优点是所制备的石墨烯/全同聚丁烯-1复合材料的结晶温度升高和速率增快,并扩展了溶解-絮凝法。
本发明提供了一种Pt‑Ni合金多孔碳复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的Pt‑Ni合金多孔碳复合材料,包括多孔碳材料以及附着在所述多孔碳材料上的Pt‑Ni合金;所述多孔碳材料具有ZSM‑5分子筛的骨架形貌;所述Pt‑Ni合金的负载量为3~6wt%。本发明通过在具有ZSM‑5分子筛骨架形貌的多孔碳材料上负载Pt‑Ni合金,提高了催化活性和稳定性。本发明提供的Pt‑Ni合金多孔碳复合材料具有独特的孔结构、大表面积、出色的结构稳定性和高导电性等优势,适宜应用于化学催化领域。
本发明锂硫电池技术领域。尤其涉及一种金属酞菁配合物化学修饰的碳复合材料、电池正极材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括碳材料,附着在该碳材料上的金属酞菁配合物,所述金属酞菁配合物的外围具有取代基。所述正极材料包括金属酞菁配合物化学修饰的碳复合材料以及负载在该复合材料上的硫元素。本发明将金属酞菁类配合物与碳材料以化学键合的方式结合,将其载硫后作为锂硫电池正极材料可有效提高硫利用率和充放电库伦效率,显著提高锂硫电池的比容量和循环寿命。
本发明涉及一种低浮纤低翘曲和高玻纤含量的增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法,属于聚苯硫醚复合材料技术领域。本发明所述的增强聚苯硫醚复合材料,包含以下质量份数的原料:高流动性聚苯硫醚树脂:20~70份;短切玻纤:30~50份;磨碎玻纤:0.1~20份;空心玻璃微珠:0.1~10份;炭黑母粒:0.1~5份;抗氧剂:0.2~1.0份;润滑剂:0.2~1.0份;相容剂:0.3~10.0份;流动促进剂:0.1~1.0份;本发明所述的低浮纤低翘曲和高玻纤含量的增强聚苯硫醚复合材料,表面光滑平整,低浮纤,无明显翘曲,玻纤含量高,具有优异的力学性能;本发明同时提供了简单易行、降低生产成本的制备方法。
本发明公开了一种纤维增强复合材料抽油杆的回收方法,将表面含有残留石油的废旧纤维增强复合材料抽油杆采用混合溶剂进行浸泡清洗去除表面的残留石油,再将去除表面的残留石油的抽油杆加热至300~600℃将纤维增强复合材料的基体树脂分解,从而回收获得废旧纤维增强复合材料抽油杆中的碳纤维和/或玻璃纤维;其中,所述混合溶剂为由液态烷烃类溶剂、芳香烃类溶剂、极性分子溶剂组成。该方法既能够有效解决废旧抽油处理的问题,又能够回收抽油杆表面沾有的原油,还能回收抽油杆中的增强纤维,大大提高了材料的使用率,提高经济效益,同时又能够做到不影响环境。
本发明公开了一种多孔碳@四氧化三钴纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用配位聚合‑热解方法,制备多孔碳@Co3O4纳米复合材料。该材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明涉及一种纤维增强复合材料弹射推臂的生产方法,属于战机弹射推臂的生产方法领域。先将前副梁、后副梁的毛坯件分别模压成型至半固化,然后机械加工至所需尺寸;铺放主梁并预定型至设计形状待用;填充区为薄壁复合材料夹芯结构,薄壁厚度依据载荷工况确定,完成铺放并预定型。将一个半固化的前副梁、一个半固化的后副梁、两个主梁预制体和一个填充区预制体填入模压模具腔内,然后进行半固化后获得模压结构件。在模压结构件表面包裹一定厚度的纤维织物,然后经过RTM成型得到复合材料弹射推臂的毛坯件,经过机械加工后得到复合材料弹射推臂。本发明所生产的弹射推臂重量轻、强度高,提高了挂在效率和战机综合性能。
本发明提供一种含界面相的陶瓷基复合材料的制备方法。本发明首先制备涂层浆料,采用真空浸渍法制备涂层/增强体复合物;然后制备陶瓷粉体浆料,将涂层/增强体复合物于陶瓷粉体浆料中真空压力浸渍,经固化、高温烧结制备陶瓷基复合材料;然后经空气中热处理,于界面前驱体浆料中真空压力浸渍,最后经烧结制备得到含界面相的陶瓷基复合材料。本发明制备方法简单,反应条件易于实现,成本较低;本发明方法避免了界面材料以及增强体的破坏,防止增强体与基体陶瓷材料在高温下发生反应生成强界面,大幅提高了陶瓷基复合材料的韧性等力学性能。
本发明属于陶瓷复合材料的制备技术领域,具体涉及一种高致密氧化铝/MAX相复合材料及其原位合成方法。所述的M为Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Sc、Cr、Mo;A为Si、Al、Ge、Sn、Pb、P、S、Ga、As、Cd、In、Tl中的一种;X为C、N。将M粉、A1粉、A粉、X粉或者含有M、A1、A、X元素的化合物与氧化铝粉混合,加入酒精,球磨,干燥,过筛;1200 ℃‑1600 ℃的条件下烧结,保温0.5‑4 h,升温速率为5‑20 ℃/min,得到复合材料。此复合材料纯度高,并且抗弯强度、断裂韧性、显微硬度等各项力学性能以及抗氧化性能均有很大提高。
本发明涉及一种混杂有机纤维纱线热熔碳纤维假肢复合材料及其制备方法,属于假肢材料技术领域。本发明利用热塑性有机树脂纱线与碳纤维混杂三维编织进行假肢用板状或杆状半成品部件加工的方法,待混编预制体织物加工完成之后,将半成品部件置于特定模具中进行热熔处理,有机纱线经过特定高温热熔与碳纤维三维预制体织物形成热塑性树脂三维复合材料,最终通过异型模具定型可快速制备大腿、小腿、手臂等特定人体部位的复合材料假肢,同时该复合材料假肢部件具有特定形状和生理弯曲率的可调整性,有效避免了假肢部件长期使用出现的变形等问题。
本发明公开了一种高强度高耐磨性建筑复合材料及其制备方法,属于建筑材料制备技术领域。该建筑复合材料,包括以下原料:丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、二氧化硅、烷基苯酚甲醛树脂、过氧化锌、硫磺、硫代二丙酸二月桂酯、硬脂酸、石墨、活性硅酸钙、碳酸钙、微晶纤维素、麦秆纤维、硅烷偶联剂KH‑570、强度补强助剂、耐磨改性填料;所述的高强度高耐磨性建筑复合材料是经过制备基料,交联改性基料,然后将氯磺化聚乙烯橡胶一次加热后加入硅烷偶联剂KH‑570、强度补强助剂和耐磨改性填料混合均匀,然后进行二次加热,并加入S2得到的交联改性基料混合搅拌,冷却至室温后制得。本发明建筑复合材料具有优异的强度和耐磨性能。
本发明涉及一种金属表面镀膜复合材料及其制备方法和应用。所述金属表面镀膜复合材料包括:自下而上设置的金属基底、缓冲层、防水抗污层;其中,所述缓冲层由热塑性树脂材料制得;优选有机硅树脂;所述缓冲层的热膨胀系数为(0.25‑90)×10‑6/K;优选为(5‑20)×10‑6/K。本发明通过对复合材料中各层的选择及匹配方式进行筛选、优化,结合特定的加工工艺,得到表面光滑,膜层不易脱落、龟裂,耐磨性优异的金属表面镀膜复合材料。
一种用于管道连接的复合材料连接件,由复合材料制成,其特征在于:该复合材料由氟化聚合物、纤维状粘土、低粘度聚酰胺、玻璃纤维、环氧树脂、热塑性组分、至少一种固化剂以及至少一种促进剂组成,以重量百分数计,上述各物质的质量含量为氟化聚合物8-20%,纤维状粘土6-10%,低粘度聚酰胺25-35%,玻璃纤维10-22%,环氧树脂20-42%,热塑性组分3-6%,固化剂2-3%,促进剂2-4%。采用上述复合材料制成的连接件,其具有与铸铁件相似的机械强度和硬度等性能,且质量减轻40%-50%,机械性能优良,制作、安装简便,降低了生产成本,适于大量推广。
本发明涉及一种甲苯气体传感器的制备方法,具体是基于非贵金属掺杂复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中甲苯气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料Mn-TiO2/g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对甲苯气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
本发明公开了一种纤维复合材料雷击损伤在线检测装置和方法,装置包括:包括双引线阵列式温度光纤光栅、双引线阵列式应变光纤光栅、两个光纤耦合器、光纤光栅解调仪和处理器,每条光纤光栅的两端均作为引线,通过耦合器连接解调仪,形成两个独立光信号通道,光纤遭受雷击断裂后,双引线光纤光栅可作为两个独立的单引线光纤光栅使用。光栅预埋在复合材料内部,通过中心波长偏移检测复合材料结构件的温度、应变,采用雷击损伤检测系统软件处理数据,形成复合材料结构件雷击损伤程度的三维分布结果,并输出显示。本发明解决了传统的雷击过程短暂难以捕捉、雷击损毁传感器、瞬变电磁场干扰检测系统、雷击电涌损毁检测器等在线检测的难题。
本发明涉及一种低导热、可加工陶瓷基复合材料的制备方法,属于陶瓷基复合材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:采用针刺工艺制备纤维预制体,采用丙酮浸泡和热处理的方式将纤维预制体去除浸润剂后;采用与预制体结构相适应的复合浆料对纤维预制体进行2-3次的液相循环浸渍和热处理;采用二氧化硅和氧化铝混合纳米气凝胶对纤维预制体进行弥补修复,干燥后获得低导热、可加工性能强的纤维增强陶瓷基复合材料。应用此方法制备得到的陶瓷基复合材料密度小于1.3g/cm3,导热系数小于0.4W/m·K,不仅导热系数低,而且韧性好,可加工性强。
本发明涉及一种热封复合材料及其制备方法,所述的复合材料包括隔离外层,中间层和热封内层,所述的隔离外层为热塑性聚合物;隔离外层与中间层的接触面涂有用于粘合的热熔胶,所述的中间层为医用透析纸,所述的医用透析纸双面涂有用于粘合的热熔胶,所述的热封内层为可热熔胶膜;所述的隔离外层,中间层和热封内层通过热压复合技术复合成型。实施本发明可有效防止打卷收缩,具有良好的耐戳破性,防止环氧乙烷残留,节约生产成本。
本申请提供了一种无机纤维纸复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)在无机纤维纸两侧表面复合玻璃纤维布,得到复合材料前体;所述无机纤维纸包括无机纤维和有机结合剂;B)将所述复合材料前体进行煅烧,得到无机纤维纸复合材料。按照本发明的方法制备纤维纸,能够使所得纤维纸具有良好的保温隔热性,不会发黄发黑、产生烟气及难闻气味和引燃,保持良好的使用环境和工作环境,而且,还具有良好的抗拉强度和柔韧性,能够满足安装施工及使用要求,以及满足拐角、曲面等复杂结构部件的保温隔热应用需求。
本发明提供了一种铝粉与饱和水蒸气反应制取氢气的金属复合材料,包括以下质量百分比的组分:铝粉40‑50%,氯化钾3‑6%,金属铋1‑2%,无水氯化锂1.5‑3.5%,氢氧化钠0.4‑0.7%,粘结剂40‑50%。本发明所制得的制氢复合材料取材简单,成本低廉,初始反应时间短,出氢率高,反应产物为白色或乳白色氢氧化铝,几乎看不到单质铝,粘结剂为非水性材料,避免了水溶性粘结材料制备过程中与复合材料反应,复合材料的利用效率更高。
注射用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚苯硫醚纤维复合材料造粒工艺方法,是把聚苯硫醚悬浮液浸渍在碳纤维上,经干燥、熔融浸润和冷却制成纤维粗纱,用超细聚四氟乙烯粉、聚苯硫醚树脂粉和聚全氟乙丙烯浓缩悬浮液制成颗粒,然后在造粒机挂胶包覆机头处完成把浸有聚苯硫醚树脂的纤维粗纱包覆上聚四氟乙烯、聚苯硫醚和聚全氟乙丙烯工作,最后将上述材料经冷却和切断制成注射用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚苯硫醚纤维复合材料料粒。
本发明涉及SBS交联弹性体复合材料及其制备方法,其组分为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)100份、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SIS)10~40份和聚乙烯(PE)10~20份;弹性体复合材料通过挤出、注塑、辐照等工艺制备得到。γ射线激发的PE、SBS、SIS大分子自由基自身或者相互之间进行交联,形成三维网状结构,网络互相贯穿,使水的渗透愈加困难,提高了复合材料的抗摩擦、抗蠕变性能和高温下的机械性能。其主要应用于医用活塞、胶塞、胶垫,弥补了丁基活塞、胶塞、胶垫的不足,是一种完全可以取代丁基橡胶的弹性体复合材料。
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