本发明涉及一种高性能镍铁基析氧电催化纳米复合材料及其制备方法与应用,该复合材料是由四硫化三镍和二硫化铁相互交联的均匀纳米片组成。该复合材料含有高价态金属离子Ni3+,增加了OER的活性位点,同时增强了镍铁之间的协调作用,进一步提高了电催化性能。用简单水热法合成的镍铁基析氧电催化纳米复合材料,具有制备工艺简单、高效、合成条件温和、对环境友好等优点,且具有较高的催化活性,良好的电化学稳定性,适用于电化学领域,具有较大的潜在实用价值。
本发明提供了一种具备负泊松比效应的水泥基复合材料及其制备方法。所述水泥基复合材料包括均匀分散于其中的负泊松比结构。所述负泊松比结构为由内凹六边形单胞有序排列形成的层状结构。所述内凹六边形单胞包括相对设置的两个夹角,夹角向六边形的内侧凹陷,夹角的两侧设置平行设置的两条长边;所述的有序排列具体为,多个内凹六边形单胞首尾相连、长边两两重合排列成行,相邻两行之间的内凹六边形单胞交错排列,并通过夹角的侧边两两重合相连,从而得到层状结构。所述水泥基复合材料由1.2‑2.4重量份媒晶剂、100重量份胶凝材料和40‑55重量份水制备得到。所述水泥基复合材料大幅度提升了混凝土材料的抗爆抗冲击性能,实现了对建筑结构及其内部人身财产安全最大限度的保护。
本发明涉及一种铋锶钙铜氧系高温陶瓷超导复合材料的制备技术。包括制备超导粉体,在金属或合金包套中灌装超导粉体,冷、热加工成型材,型材在真空或保护气氛中,低于800℃温度下烧结以及随炉慢冷等工艺。使用本发明工艺制备超导复合材料,既避免了超导体氧浓度的改变,也避免了超导体与包套的反应,且超导复合材料致密,临界电流密度高,超导晶粒呈择尤取向。是一种实用的铋锶钙铜氧系超导复合材料的制备方法。
本发明公开了一种有机电致发光纳米复合材料,其是以小分子电致发光材料为核,导电聚苯胺为壳构建制成的可溶液加工的核壳结构;所述小分子电致发光材料选自芳环化合物(如苯、萘、芴等)及其衍生物。该有机电致发光纳米复合材料的制备方法如下:先配制成表面活性剂溶液;然后选取部分表面活性剂溶液,将过硫酸铵溶解于其中,记作溶液A;将苯胺单体和小分子电致发光材料溶解在余下的表面活性剂溶液中,记作溶液B,将溶液B在恒温水浴中搅拌;将溶液B逐滴加入到溶液A中,滴加完毕后,继续搅拌混合液;向混合液中加入破乳剂破乳,然后抽滤,真空干燥,制得有机电致发光纳米复合材料。上述有机电致发光纳米复合材料可在有机电致发光器件中应用。
本发明公开了一种提高平面织物增强树脂基复合材料层间强度的方法,该方法利用纤维在流体中拉直并沿流体流动方向取向的原理,借助外部压力,使直径为纳米或微米尺度的纤维粉体与树脂基体的悬浮液沿平面织物增强树脂基复合材料的厚度方向流动,最终树脂固化后,该大长径比的纳米或微米尺度直径的纤维增强材料沿着平面织物增强树脂基复合材料的厚度方向取向并分布,从而将平面织物各层之间联为一个整体,成为准三维材料,极大提高了织物增强树脂基复合材料的层间强度。另外,本发明还具有操作简单、易于实现的优点。
本发明公开了一种高强度陶瓷复合材料凝胶注模坯体及其成型方法,包括:占所述坯体质量的5%以下的有机单体,交联剂,分散剂,引发剂和催化剂;还包括占所述坯体体积的55%以上的陶瓷复合粉体。该复合粉体是由铁铝金属间化合物与氧化铝组成。两者之间的质量比为(10-30)∶(90-70)。本发明凝胶注模工艺的关键在于该复合粉体分散于含有有机单体和交联剂的溶液里,构成高固相体积分数的陶瓷浆料注入成型模具中,由于分散剂,引发剂和催化剂的作用,得到了高固相体积含量>55%,且低粘度<1000mPa·s的复合粉体浓浆料;并在60~80℃的温度下浆料发生有机聚合反应,即固化成型,干燥,脱脂并烧结后,就可得到复杂形状、大尺寸、高精度的陶瓷复合材料制品。
本实用新型公开了一种航空复合材料成型模具底座,包括底座、支撑结构和冷却结构,所述支撑结构设于底座上,所述冷却结构设于支撑结构上,所述支撑结构包括支撑柱、连接柱、叉形防倾斜柱、高导热性能支撑板和支撑网板,所述支撑柱设于底座上,所述连接柱设于支撑柱上,所述叉形防倾斜柱设于支撑柱上。本实用新型属于模具成型设备技术领域,具体是指一种航空复合材料成型模具底座,有效的解决了目前市场上航空复合材料成型模具底座采用自然冷却,为了加快散热,支撑结构一般采用镂空设置,但是散热效果并不理想,而且由于镂空设置支撑结构容易由内部应力和自重等因素产生变形,对复合材料零件的产品质量产生不良影响的问题。
本实用新型公开了一种复合材料管扭转试验装置,包括工作台和第一套管,所述工作台上表面一侧固定有支撑块,所述支撑块上表面中间固定有电机,所述支撑块一侧固定有第一固定块,所述第一固定块一侧开设有圆槽,所述第一固定块开设的圆槽内壁固定有轴承,所述第一固定块一侧固定有电机,所述电机转动连接的转动轴一侧固定有圆盘,所述圆盘外壁固定在轴承内壁,所述圆盘一侧固定有第二套管,所述第二套管外壁一侧开设有外螺纹,所述第一套管内壁一侧开设有内螺纹,所述第二套管开设的外螺纹与第一套管开设的内螺纹螺纹连接。本实用新型具有防止夹住复合材料管时容易造成复合材料管损伤,可以将不同长度的复合材料管夹住,同时方便拆卸的优点。
本实用新型公开了一种用于制作双脉冲复合材料壳体的模具,属于复合材料制品成型领域。本实用新型涉及的一种用于制作双脉冲复合材料壳体的模具,包括芯轴,前、后瓣模以及瓣模定位和锁紧装置。通过将瓣模设计为前后两个,实现了对双脉冲复合材料壳体类制品的制备;通过设计中间瓣模定位块以及芯轴上的定位台阶,达到了既锁紧前后瓣模又定位中间金属件的双重目的,解决了传统设计方法在成型双脉冲壳体中的局限性难题。另外,本实用新型还具有可设计性强,组装精度高,成型完毕后,拆解方便等优点。
本实用新型提供一种用于复合材料修理的固化组件及固化设备,属于复合材料胶接修理设备领域。其包括填充在结构受损区内的复合材料预浸料,所述结构受损区的上方设有固化源模组,对复合材料预浸料提供能量进行固化,所述固化源模组由内而外依次包围有多个温度分区,每个温度分区分别设有独立的、用于对该温度分区提供能量的固化源,多个温度分区单独或相互间配合使用,并依据结构受损区形状确定,多个温度分区的温度相同或不同。本实用新型基于多区域固化源控制,建立外场条件下的均匀稳定的温度场,解决避免温差过大的难题,基于热传导的原理,采用多区域温度场控制技术,实现胶接修理区域获得均匀稳定的温度场,同时避免温差过大。
一种碳纳米管水泥基复合材料传感器测试系统。包括联合利用碳纳米管水泥基复合材料传感器与温湿度补偿传感器构成传感器子系统、数据采集处理及无线通信子系统、基站与控制中心子系统,其特征是:利用碳纳米管水泥基复合材料传感器与温湿度补偿传感器构成传感器子系统,传感器子系统连接数据采集与处理子系统、无线收发器,供电子系统与无线收发器连接,再连接到射频功率放大器,射频功率放大器连接基站节点与网关设备,再连接到监测系统监控中心,由此建立基于碳纳米管水泥基复合材料传感器的工程结构健康监测系统。
本发明公开了一种尼龙增强高强度玻璃纤维酚醛复合材料及其制备方法,涉及酚醛树脂复合材料技术领域;所述尼龙增强高强度玻璃纤维酚醛复合材料,以重量份计,由以下原料组成:尼龙改性热固性酚醛树脂30~40份和玻璃纤维45~55份;上述复合材料具有较高的力学性能,提高了模塑料的冲击强度和弯曲强度,具有较高的耐热性能、介电性能和耐化学性,可以利用模压工艺成型,成型工艺性好,成型件的表面平整光滑;可适用于制造机械强度要求高,耐热、耐磨的产品制件。用该材料制备的部件固化速度快,生产效率高,具有较好的技术经济性。
本发明属于新材料制备和电化学储能领域,提供了一种钾离子电池用金属铟碳复合材料及其制备方法和应用,呈现由无定形碳包裹铟金属纳米颗粒形成的纳米棒结构。其制备工艺则是通过在惰性气体和硫化气氛下,产生活化能低的硫化铟中间体,促进铟离子向铟金属颗粒充分分解,最终形成铟碳复合材料。硫化铟中间体诱导和无定形原位碳包覆的协同作用,显著降低了金属铟颗粒的纳米尺寸,促进了铟金属颗粒的均匀分布,同时为铟的体积膨胀提供有效的缓冲层,丰富了电化学活性位点,增强了导电性,有效提高了铟碳复合材料的电化学性能。经实验表明,本发明制备的铟碳复合材料作为钾离子电池负极材料,具有良好的倍率性能和循环稳定性。
本发明属于打印材料技术领域,尤其涉及一种直写成型3D打印用碳化硅陶瓷基复合材料浆料及其制备方法。本发明所述复合材料浆料按重量计份,包括55‑65份粉体颗粒;33.31‑43.56份溶剂;0.87‑1.12份粘结剂;0.27‑0.98份分散剂;其中粉体颗粒为碳化硅、碳黑、碳化硅晶须。本发明提供的碳化硅陶瓷基复合材料3D打印浆料,定量的加入粉体颗粒、粘结剂、分散剂和溶剂,所得浆料具有低粘度、高固相、流动性好等优势,可以制造出高精度、形状复杂和较大结构的碳化硅陶瓷基复合材料器件。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种耐老化抗冲击复合材料及其制备方法;由以下重量配比的原料制成:ABS60~90份、低密度聚乙烯14~26份、聚丙烯10~13份、改性蒙脱土5.3~6.5份、石英纤维3.6~4.5份、填充剂1.8~2.5份、璜化乙烯‑丙烯三元离聚体7.3~9.5份、增塑剂0.5~1.2份、润滑剂0.9~1.8份和抗氧化剂0.6~1.4份;本发明通过聚硅氧烷乳液对蒙脱土进行改性,使得改性后的蒙脱土的分布散性能更强;璜化乙烯‑丙烯三元离聚体中的烯烃主链间的共价键与ABS、低密度聚乙烯和聚丙烯相互交联,其表面的离子键与蒙脱土相络合形成三维网络结构,能大幅度改善塑料制品的耐老化性能;石英纤维和纳米二氧化硅之间相互协同,能减缓紫外线对复合材料的降解作用,从而达到延缓复合材料老化的目的。
本发明公开了一种用于板簧的复合材料及其制备方法,S1:将部分聚醚多元醇、部分聚酯多元醇在100‑120℃的温度下混合均匀,抽真空下脱水0.5‑1h,降温到50‑60℃加入液态异氰酸酯,升温至60‑80℃然后保温反应2‑3小时得到A组分;S2:将剩余聚醚多元醇、剩余聚酯多元醇、扩链剂、催化剂、防老化剂,在100‑120℃的温度下混合均匀,抽真空下脱水0.5‑1h,冷却至65‑70℃得到组分B;S3:在60℃下将组分A、组份B和玻璃纤维,采用长玻纤增强反应注射成型工艺将玻璃纤维与聚氨酯基体溶液混合固化后得到复合材料。本发明的复合材料含气泡少,性能更稳定,另外通过软段和硬段的合适配比得到的复合材料硬度高,具有优良的抗蠕变、抗冲击、抗撕裂和抗疲劳性能。
本发明公开了一种石墨烯增强钛基复合材料制备方法,其中,包括如下步骤,S1,预分散,将GNPs浆料、TA15球粉和B粉混合并进行预分散,以得到B粉分布于GNPs和TA15球粉之间的预分散混合粉末;S2,SPS烧结,将混合粉末放在石墨模具中,在800℃到1100℃温度条件下进行烧结,部分B原子向高温Ti基体定向扩散,以得到烧结态复合材料;S3,包套热挤压,将烧结态复合材料在900℃温度条件加热后,进行挤压,部分B原子向GNPs优先扩散,定向扩散和优先扩散的B原子阻碍C原子向Ti方向扩散,进而抑制GNPs与Ti基体严重的界面反应,以保留GNPs片层。本发明能够有效的控制GNPs与Ti基体界面反应,提升石墨烯增强钛基复合材料的抗拉强度。
本发明公开了一种壳聚糖基类水滑石复合材料和壳聚糖牺牲基层状金属氧化物及其制备方法和应用。本发明先通过对壳聚糖分子进行改性,再利用共沉淀法制备出壳聚糖基类水滑石复合材料,制得的壳聚糖基类水滑石复合材料经过焙烧,得到壳聚糖牺牲基层状金属氧化物。本发明公开的壳聚糖基类水滑石复合材料,兼具壳聚糖与类水滑石的结构和性能优势,对水体中的酚类污染物有良好的氧化和类芬顿氧化能力;制备的壳聚糖牺牲基层状金属氧化物氧化优势更为明显。本发明充分发挥了壳聚糖和类水滑石两种材料的协同优势作用,在应用于氧化和类芬顿氧化水体中酚类污染物时具有巨大优势。
一种钎焊C/C复合材料和铌合金的方法,它涉及一种钎焊方法。本发明的目的是要解决现有C/C复合材料和铌合金的连接钎料和钎焊连接方法所得到的钎焊接头室温力学性能较差及热应力过大的问题。方法:一、打磨;二、超声清洗;三、装配;四、钎焊。本发明利用CoCrFeNiCuTi0.25高熵合金钎料对C/C复合材料和铌合金进行无压钎焊连接,接头室温抗剪强度最高达到47.44MPa,在同类型接头中,其强度处于领先地位。本发明得到的钎焊接头钎缝组织以固溶体相为主,具有良好的塑性,能较好的通过塑性变形缓解接头残余应力。本发明可获得一种钎焊C/C复合材料和铌合金的方法。
本发明涉及锆酸镧纤维增强的气凝胶复合材料、连续化生产方法及装置。本发明首先配制锆酸镧前驱体溶胶,分别添加助纺剂和催化剂即可得到纺丝溶胶和气凝胶前驱体溶胶。在纺丝和连续烧结装置上进行连续化纤维制备后,纤维被送入模具型腔并合模,高压注入气凝胶前驱体溶胶,经过高温固化、干燥前处理和干燥步骤,得到锆酸镧陶瓷纤维增强的气凝胶复合材料。本发明利用耐温更好、使用温度更高的锆酸镧纤维对气凝胶进行复合增强,提高复合材料使用温度,防止高温下材料的力学性能恶化;并且纤维成纤后,经过连续化收集、热处理、自动铺放和复合气凝胶过程,提高了气凝胶复合材料成型的连续性,提高生产效率。
本发明涉及一种一种聚3,4‑乙撑二氧噻吩纳米纤维/金纳米粒子复合材料及其制备方法和应用。本发明通过液‑液界面聚合法一步制备聚3,4‑乙撑二氧噻吩纳米纤维/金纳米粒子复合材料,并以此修饰电极构建亚硝酸盐感器。本发明在化学法还原金的同时引发3,4‑乙撑二氧噻吩的聚合,一步完成,操作简单。制备所得的纳米复合材料中,聚3,4‑乙撑二氧噻吩呈一维纳米纤维状结构,金纳米粒子均匀的分散在聚3,4‑乙撑二氧噻吩纳米纤维中,所得聚3,4‑乙撑二氧噻吩纳米纤维/金纳米粒子复合材料电化学活性非常高,可以实现亚硝酸根的高灵敏度检测,且稳定性和重现性好。
本发明提供一种高强度高磁导率铁粉基软磁复合材料构件制备方法,属于软磁复合材料制备技术领域,包括多种金属氧化物混合料、包覆绝缘层铁粉、和高强度高磁导率铁粉基软磁复合材料构件的制备;多种金属氧化物混合料是通过将氧化镁、四氧化三锰、三氧化二铁、氧化锰、硼酸球磨制得,包覆绝缘层铁粉是通过将多种金属氧化物混合料和铁粉置于溶剂中在高速破壁机中与润滑剂混合制得,高强度高磁导率铁粉基软磁复合材料构件是通过将包覆绝缘层铁粉温模压制成生坯,再依次经过硼酸脱水、脱溶剂、脱水预烧结、放电等离子高温烧结最终得到。本发明的制备方法能够在铁粉颗粒表面形成均匀包覆的氧化镁基磁性绝缘层,具有较高的饱和磁感强度和机械强度。
本发明公开了一种基于石墨/二氧化钛复合材料的聚偏氟乙烯电催化超滤膜及其制备方法与应用。所述超滤膜由负载有电活性材料的疏松基底层和具有拦截小分子微量污染物功能的致密活性层构成,是以亲水性碳布为基底,通过导电聚合物Nafion将石墨/二氧化钛复合材料修饰于碳布上,再以修饰后碳布为基底层通过相转化法得到PVDF超滤膜层,形成石墨/二氧化钛复合材料的聚偏氟乙烯电催化超滤膜。本发明的超滤膜作为过滤工艺与电催化技术为一体的整合膜在微量有机污染物污染水体处理中的应用,制备的超滤膜可有效截留废水中微量难降解有机污染物,通过石墨/二氧化钛复合材料的电催化性能使污染物在膜表面进一步降解,既能实现对污染物的有效控制,又能有效缓解膜污染问题。
基于细观力学的聚合物基复合材料疲劳寿命预测方法,确定聚合物基复合材料的性能研究对象,性能研究对象包括纤维、基体和纤维‑基体界面;根据性能研究对象的本构关系和S‑N曲线,重复堆积一个等效体积单元模型构建等效规则纤维阵列;利用单元体模型确定静载荷和疲劳载荷作用下的聚合物基复合材料层压板的多轴时变细观应力;对于每个性能研究对象的给定细观应力转换成一个等效平均应力和一个等效应力幅值;根据等效平均应力和等效应力幅值,结合蠕变断裂动力学模型获得疲劳失效的循环次数,建立等寿命图用于预测蠕变/疲劳寿命。本发明有利于人们对采用聚合物基复合材料制作的设备使用寿命有效预测,从而对设备正常高效的使用具有指导意义。
本发明公开了一种高导电率环保型电极复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制改性FeOOH纳米棒;(2)制铁酸钴;(3)制复合材料;本发明制备的制改性FeOOH纳米棒中参杂碳酸锂和氧化钒等成分,可提高电极复合材料的电子导电性,铁酸钴样品具有特殊的一维空心纳米管状结构,作为锂离子电池负极材料使用时可显示出较高的充放电容量以及良好的循环性能和倍率性能,采用还原法在铁酸钴表相制备出比表面积大,电阻低,导电率好,电容量高,电化学性能好,能量密度高的复合电极材料,制备成本较低,且产品具有较高的纯度,电极复合材料的电子电导率可高达0.88S/cm,离子扩散系数可高达8.8×10-8cm2/S。
本发明涉及对硝基苯酚分析测定技术领域,特别是涉及一种以金纳米粒子普鲁士蓝富勒烯复合材料(AuNDs@PB/C60)修饰玻碳电极并利用恒电位沉积聚吡咯法固定复合材料,根据AuNDs和C60对于对硝基苯酚的催化作用检测硝基苯酚的电化学方法。该修饰电极具有好的稳定性和重现性,制作步骤少,无毒,不污染环境。
本发明涉及油气田井下工具技术领域,特别涉及一种井下工具用高强度复合材料及其制备方法。该井下工具用高强度复合材料的制备方法所制得的井下工具用高强度复合材料包括若干层由内向外依次交替叠加的第一增强纤维织物层和第二增强纤维织物层,在第一增强纤维织物层和第二增强纤维织物层上均浸设有第一树脂和第二树脂混合胶液。该井下工具用高强度复合材料耐高温、抗拉、抗压等力学性能好、磨铣性能突出、耐腐蚀性能优异,与传统金属材料相比,具有更快的磨铣速度和耐腐蚀性能。
本发明涉及一种管状三维编织复合材料制品的成型装置及成型方法,包括:柔性芯模、内缩型脱模装置、柔性RTM外模、固化装置和介质循环装置;所述柔性RTM外模和柔性芯膜之间设置有内缩型脱模装置,柔性RTM外模外侧设置有柔性固化装置,所述柔性芯模与介质循环装置相连。可用于管状三维编织复合材料制品的成型,该成型装置可实现各种均匀界面、各种异形变截面以及弯曲管状三维编织复合材料的制备,并且可在预制体织物编织成型之后连续进行树脂RTM浸渍及快速固化成型,此外还具有使复合材料制品快速脱模的功能。有效避免了传统金属或木质芯模的成型过程繁琐、功能单一、生产效率较低的问题。
本发明公开了一种抗侵蚀耐低温弹性纳米橡胶复合材料及制备方法,解决了当前高端液压密封橡胶复合材料的耐低温、抗侵蚀、弹性等性能低下的问题,其方法包括以下步骤:首先加入国产丁腈橡胶CKH-18?100份炼制5-20分钟;5-20分钟,添加碳黑N774?120-150份,DBS?15-30份;20-25分钟,添加硬脂酸1.5-2份,抗氧化剂6PPD?0.5-1.2份,D3-5份,RD?0.5-1.5份;25-35分钟,添加氧化锌4-7份;35-45分钟,冷却7-10分钟,至表面温度为20-30℃;45-60分钟,添加单质硫0.5-1.5份,硫化促进剂DM?1-2份,DCP?1.5-2.5份,CZ?1-2份;60-70分钟,添加纳米沸石和超高分子聚乙烯UHMWPE混合物25-35份,产品硫化成型时,温度145-160℃,时长15-25min。本发明方法制备的产品抗侵蚀性能(耐油性,体积变化率)-3%~+1%,耐低温-50℃,弹性(扯断伸长率)≥240%。
本发明提供一种空壳型聚多巴胺吸附纳米金复合材料,Au纳米颗粒沉积在空壳聚多巴胺的表面,空壳聚多巴胺的内径为200~300nm,外径为220~340nm,聚多巴胺壳层厚度为20~40nm,Au纳米粒子的粒径为10~30nm。本发明还提供该空壳型聚多巴胺吸附纳米金复合材料的制备方法及在催化对硝基苯酚检测中的应用。该复合材料由于纳米金空壳型聚多巴胺材料表层,提高了催化效率;此外,空壳结构的复合材料质量轻,分散性好,更利于实际应用。
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