本实用新型公开了一种用纤维复合材料布加固的钢筋混凝土框架,首先粘贴梁柱与柱板之间的L形纤维复合材料布,其次在板底梁端粘贴U形纤维复合材料布和板顶粘贴横向纤维复合材料布进行约束包裹,最后对柱端进行环向包裹粘贴纤维复合材料布。纤维复合材料布具有轻质高强、耐腐蚀、易施工、适应性强以及与混凝土良好的协同工作等优越的性能。本实用新型能有效改善钢筋混凝土框架梁柱板节点的强度、刚度、延性和耗能能力,增强其抗震性能。
本实用新型公开一种基于快速沉积工艺的碳/碳复合材料刹车盘制备设备,包括高温气相沉积炉炉体与炉体内石墨或碳/碳复合材料工装,炉体内部空间被石墨或碳/碳复合材料工装分为气体预热区和气体沉积区,所述气体预热区根据进气位置的不同,其位置可位于炉体的上部或下部,所述气体预热区通过石墨或碳/碳复合材料管道与进气孔和所述气体沉积区设有的一个或一个以上进气柱相连通。通过本实用新型实现的制备方法通过控制沉积过程的速度场、气体浓度场与温度场分布,在大幅缩短CVI工艺周期的同时,有效控制预制体孔隙的致密化过程,从而做到有效控制碳/碳复合材料的密度。
本实用新型公开了高性能复合材料挤出机,涉及挤出机技术领域,该高性能复合材料挤出机,包括壳体,所述壳体的内部固定有底盖,所述底盖的顶部一侧设置有用于安装伺服电机的机座,且底盖的内部位于机座的一侧设置有限位框,所述限位框的顶部位于机座的一侧固定有密封盖;所述限位框与底盖之间设置有用于复合材料的挤料机构;所述限位框与壳体之间设置有用于复合材料出料的压力调节机构,本实用新型中,利用伺服电机使两个传动轮和进料轮同步转动,可使高性能复合材料在打印过程中进行均速输料,在固定栓和弹簧的共同作用下,可避免传动轮与进料轮之间的复合材料压力过大,进而对装置起到保护作用。
本实用新型公开了一种复合材料与金属材料相结合的装置,其包括金属部件、复合材料部件、碳纤维加强带,金属部件上设有开孔槽,复合材料部件的结构为箱型结构,复合材料部件上设有箱型孔,开孔槽的一端设有连接端,连接端的厚度小于金属部件的其余地方厚度,箱型孔包覆连接端,碳纤维加强带的第一内侧穿过连接端处将金属部件夹在中间,碳纤维加强带的外侧与复合材料部件的第二内侧连接。本实用新型通过碳纤维加强带提高了复合材料与金属部件的连接强度,减少了通过增加结构胶和金属铆钉连接而增加的原材料成本、加工成本,缩短了劳动成本,提高了生产效率。
本发明公开了一种高强韧纳米增强金属基复合材料的制备方法,其特征在于,采用变速球磨将纯金属粉末及其合金粉末、用于合金化的单质元素粉末和纳米增强体一起共球磨得到Ⅰ级复合粉末,然后与未球磨的纯金属或合金粉末混合得到Ⅱ级复合粉末,再将所得的Ⅱ级复合粉末通过致密化处理,得到纳米增强金属基复合材料。该复合材料中基体的非均匀晶粒结构可促进背应力强化和加工硬化,有效缓解应力‑应变集中,同步提升强度和塑性。该方法还可按需调控基体合金成分,适用范围广,可实现大块复合材料的宏量化制备,推动金属基复合材料的工程化应用。
本发明公开了一种锂离子电池用核壳结构硅碳复合材料及其制备方法、负极,该制备方法采用酚、醛和聚合物单体包覆SiOx,再经酸处理和热处理后制得锂离子电池用核壳结构硅碳复合材料;该锂离子电池用核壳结构硅碳复合材料为核壳结构,包括硅基内核、包覆在硅基内核表面的第一碳包覆层以及包覆在第一碳包覆层外面的第二碳包覆层;第二碳包覆层表面具有介孔,第二碳包覆层与第二碳包覆层之间具有空腔。该制备方法不仅工艺简便、成本相对较低、易于实现规模化生产,而且制备的锂离子电池用核壳结构硅碳复合材料具有足够的空间来缓解充放电过程中的体积膨胀,该锂离子电池用核壳结构硅碳复合材料应用于锂电池负极,能够展现出高的首效和充放电容量。
本发明涉及一种有机无机复合材料性能提高的方法,将复合材料中微纳米颗粒表面覆盖的有机聚合物选择性刻蚀去除,使负载在表面的无机微纳米颗粒部分暴露于聚合物及纤维表面,并加深表面粗糙度,使无机微纳米颗粒的功能性得以真正发挥。同时,由于等离子体渗透性的提高,纤维织物内部也能够得到充分处理刻蚀,提高了微纳米颗粒的暴露比例,进一步提高复合材料性能。纤维织物的高比表面积及内外充分暴露的无机微纳米颗粒,可以充分赋予复合材料大幅提高的功能特性。本发明基于大规模工业化共混制备的无机有机复合材料及产品,共混制备及等离子体刻蚀过程环保高效,工艺过程成熟易于实施。
本发明属于电学材料领域,具体涉及用于锂电池的有机化合物/衍生碳复合材料的制备方法,恒温加热并搅拌条件下,向有机化合物的强酸混悬液中加入碳水化合物和/或含有碳水化合物的物质,脱水碳化,得到有机化合物/衍生碳复合材料分散液;将有机化合物/衍生碳复合材料分散液置于冰水稀释,并水洗至pH≈7,滤过,得到有机化合物/衍生碳复合材料。本发明制备工艺简便,操作简单快速,成本较低。采用本发明方法制备的有机化合物/衍生碳复合材料有效提高有机化合物导电性,防止充放电过程中有机化合物溶于电解液,用于锂电池的导电性和使用性能优异。
本发明公开了一种本发明公开了一种利用双重乳液法制备纳米聚吡咯‑还原氧化石墨烯复合材料的方法,采用水包油包水W1/O/W2体系的双重乳液法制备纳米聚吡咯/还原氧化石墨烯复合材料。利用双重乳液法可以控制聚吡咯/还原氧化石墨烯的微观形貌,并很好防止纳米还原氧化石墨烯团聚。所制备的聚吡咯呈现为多孔结构,这种结构不仅有助于增大材料的比表面积,还有利于其与无机纳米粒子复合,从而得到导电性能、加工性能及电化学特性优异的复合材料。合成的纳米聚吡咯/还原氧化石墨烯复合材料形貌均匀,无明显团聚现象。本发明制备复合材料在用作电磁屏蔽材料,导电高分子材料,超级电容器电极材料等方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种纤维-树脂复合材料的制备方法及该方法的用途,所述制备方法包括如下步骤:将固定化成型的材料在一定温度下进行处理;和/或在真空条件下,于50~300℃进行处理后,测试纤维-树脂复合材料的重量和组成。本发明的一种纤维-树脂复合材料的制备方法用于基于纤维-树脂复合材料的构件的制造。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明通过对已固化成型的纤维增强树脂基复合材料进行高低温交变处理,使其在高温固化时的残余应力释放,使材料/构件的性能达到稳定的状态,减小在使用过程中由于蠕变和应力松弛引起的尺寸和性能的变化。
本发明提供了一种PVA纤维增强的超高韧性地聚合物基复合材料,由542重量份的低钙粉煤灰、136重量份的高钙粉煤灰、0~20重量份的偏高岭土、183~203重量份的石英砂、160重量份的水、38重量份的氢氧化钠、14~17重量份的聚乙烯醇纤维和173重量份的硅酸钠组成。本发明还提供了上述超高韧性地聚合物基复合材料的制备方法,本发明利用大量的工业废渣粉煤灰代替水泥,将工业废弃物变废为宝,有效的保护了环境,降低了能源的消耗,减少了二氧化碳的排放。利用PVA纤维增强了地聚合物基复合材料的韧性,弥补了传统地聚合物基复合材料延展性差的缺点,从而便于地聚合物基复合材料在我国工程领域的推广应用。
本发明涉及一种聚酰亚胺/石墨烯柔性复合材料,其制备过程包括:聚酰胺酸粘稠液的合成,聚酰亚胺包覆氧化石墨烯复合材料的合成,聚酰亚胺/石墨烯柔性复合材料的合成;该聚酰亚胺/石墨烯柔性复合材料可以用作锂离子电池的柔性自支撑电极材料。本发明的制备方法简单,易于操作,成本低,环保;本发明得到的聚酰亚胺/石墨烯柔性复合材料具有较好的柔韧性和导电性,具有较高的可逆容量和优异的循环稳定性。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种细菌纤维素/石墨烯复合材料的制备方法。通过对还原细菌纤维素/氧化石墨复合材料进行还原处理来制备细菌纤维素/石墨烯复合材料。通过该方法可以制备出高石墨烯含量的细菌纤维素/石墨烯复合材料。相对于细菌纤维素材料,该材料具有更优良的机械性能和更高的导电率。本发明工艺简单,有效地扩大了细菌纤维素的应用领域,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种多功能Cu3BiS3?PEG?(Ce6?Gd3+)?FA纳米复合材料及其制备方法与应用,复合材料在制备时,以Bi(DEDC)3和Cu(DEDC)2作为前驱体制备出油溶性Cu3BiS3纳米粒子,然后依次制备出修饰了DSPE?PEG/DSPE?PEG?NH2的水溶性Cu3BiS3纳米粒子、Cu3BiS3?PEG?Ce6水溶液及Cu3BiS3?PEG?(Ce6?Gd3+)水溶液,最后将FA偶联在Cu3BiS3?PEG?(Ce6?Gd3+)上,即制得多功能Cu3BiS3?PEG?(Ce6?Gd3+)?FA纳米复合材料,该复合材料用于制备CT造影剂、MRI造影剂、光热转换试剂或光敏药物。与现有技术相比,本发明复合材料不仅能够集光热、光动力治疗手段于一体,实现光热/光动力协同治疗癌症,还可作为MRI和CT的造影剂,实现双模式成像,在同一种分子上进行多种分子影像探针的研究,在生物医学领域有广阔的应用前景。
本发明涉及经非金属材料改性的热塑性树脂复合材料,所述的复合材料包含以下按重量百分数计的原料:50%~70%的填料,25%~40%的聚丙烯,3%~6%的马来酸酐改性聚丙烯,1%~3%的钛白粉及1%~2%的抗氧剂。所述的填料为硅灰石或者是碳酸钙或者是硅灰石和碳酸钙的混合物。本发明还提供了一种采用上述经非金属材料改性的热塑性树脂复合材料制备洁具、洁具五金件、户外产品、外墙装饰管材、公共景观实用装饰等产品的方法,该方法原料易得,制备过程无需高能耗长时间烧制,能耗大幅降低,机械自动化程度高,劳动强度也减轻,成品率高,产品完全适合工业化、规模化生产。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种DOPO阻燃改性的天然纤维增强酚醛树脂复合材料的制备方法。具体步骤为:使用磷系阻燃剂9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)对天然纤维进行阻燃处理,之后与酚醛树脂复合,制备了具有阻燃性能的天然纤维增强酚醛树脂复合材料。这种通过采用阻燃剂DOPO进行阻燃改性的天然纤维/酚醛树脂复合材料,可在提高复合材料阻燃性能的同时,良好地保持材料的力学性能。采用DOPO阻燃改性的天然纤维增强酚醛树脂复合材料制备方法简单有效、工艺条件温和,适用于工业化生产。
本实用新型提供一种电磁屏蔽复合材料。该电磁屏蔽复合材料呈层状结构,包括:非晶、纳米晶基底层;一层或两层以上金属薄膜层,层积于非晶、纳米晶基底层的表面上,所述电磁屏蔽复合材料的层间为导电性和软磁性相间。电磁屏蔽复合材料其总厚度为10?110μm,所述金属层积层的厚度在0.02?70μm。所述金属沉积层是由电沉积或化学沉积或溅射沉积的方法中的一种或多种方法形成。本实用新型的电磁屏蔽复合材料可同时兼顾低频和高频电磁波的影响,对宽频段的电磁波都具有很好的屏蔽效果。
本实用新型公开了一种采用复合材料的元气穴位贴,即本穴位贴包括基础层、粘胶层和防护层,粘胶层均匀涂覆于基础层表面,还包括复合材料,复合材料是砭石粉末、角闪石粉末和抗酸化溶液的复合料,复合材料附着于粘胶层表面,防护层覆盖复合材料并且粘贴于粘胶层表面。本穴位贴采用复合材料构成,使用方便,疗效显著,增加了一种穴位贴敷的手段,克服了针灸需专业人员实施的缺陷。
本发明公开了一种采用双层气道复合材料管的中高压气体输送系统,包括主管道、低压伴行管道、低压气体导出管道、气体回注管道,主管道由多根复合材料管通过连接金具续接而成;所述复合材料管包括多层式管体,所述管体至少包括外结构层和内结构层,外结构层与内结构层之间设置有低压导气层;低压气体导出管道和气体回注管道设置于所述低压伴行管道与所述主管道之间;所述低压气体导出管道和气体回注管道与低压伴行管道组成低压气体回路。本发明通过产品特性和系统运行中的主动管理解决了中高压气体长途管输中的气体渗透问题,从而彻底克服氢气中高压长输面临的气体渗漏难题。本发明还公开了一种采用双层气道复合材料管的中高压气体输送方法。
本发明属于多孔复合材料技术领域,具体为一种介孔氢键有机骨架纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明中,构成介孔氢键有机骨架材料的四羧酸单体分子通过Suzuki偶联反应等有机化学方法进行合成,其结构特点是以芘环为中心,向外对称延伸出四个萘酸;所述介孔氢键有机骨架材料,由四羧酸单体分子通过溶胶凝胶法自组装形成;该介孔氢键有机骨架材料具有大孔道尺寸、高比表面积与优异的热稳定性和化学稳定性;通过滴涂法可以将介孔氢键有机骨架材料负载到棉纺织物上得到介孔氢键有机骨架纤维复合材料。该复合材料在光照条件下,可以高效的对芥子气进行降解。
本发明涉及一种石墨烯纳米带‑聚苯胺纳米带复合材料及其制备方法,先将氧化石墨烯纳米带分散在水中再加入表面活性剂后进行水热反应获得氧化石墨烯纳米带水凝胶,接着将氧化石墨烯纳米带水凝胶在溶解有苯胺的溶液中浸泡一段时间,然后将苯胺低温聚合,最后经还原剂还原制得石墨烯纳米带‑聚苯胺纳米带复合材料,产品为石墨烯纳米带与聚苯胺纳米带形成的具有网络互穿结构的复合气凝胶,石墨烯纳米带‑聚苯胺纳米带复合材料在电流密度为0.25A/g的条件下比电容为600~700F/g,在弯折1000次后比电容保留率>96%。本发明方法易于操作,成本低廉,制得的石墨烯纳米带‑聚苯胺纳米带复合材料比电容大且抗弯折性能好,应用前景好。
本发明提供了一种聚三苯胺‑碳纳米纤维复合材料及其制备和应用。所述的聚三苯胺‑碳纳米纤维复合材料的制备方法,其特征在于,包括:采用静电纺丝、亚胺化和高温碳化制备得到柔性碳纳米纤维,再通过原位聚合法在碳纳米纤维表面生长聚三苯胺。本发明所制备的碳纳米纤维具有化学性质稳定、导电性好、力学性能好等优点。本发明制备的聚三苯胺/碳纳米纤维复合材料具有自支撑、形貌可控的特点,聚三苯胺均匀地生长在碳纳米纤维表面,充分利用了碳纳米纤维独特的基底结构和高比表面积。本发明所制备的自支撑聚三苯胺/碳纳米纤维复合材料是一种高性能柔性器件、二次电池、超级电容器以及太阳能电池等新型能源领域的理想电极材料。
本发明公开了一种纳米滑石粉增强增韧耐高温尼龙复合材料,由包含以下重量份的组分制成:耐高温尼龙60~85份,改性纳米滑石粉10~30份,润滑剂3~8份,抗氧剂2~7份。本发明还公开了一种上述纳米滑石粉增强增韧耐高温尼龙复合材料的制备方法:称取干燥的耐高温尼龙60~85份、干燥的改性纳米滑石粉10~30份、抗氧剂2~7份、润滑剂3~8份,混合均匀后倒入双螺杆挤出机料斗;经双螺杆挤出机挤出造粒、干燥得到纳米滑石粉增强增韧耐高温尼龙复合材料。本发明得到的纳米滑石粉增强增韧耐高温尼龙复合材料加工生产工艺简单稳定,成本相对低廉,改性纳米滑石粉在耐高温尼龙树脂中分散均匀,二者相容性较为理想,具有良好的综合性能,从而大大拓宽了其应用领域。
一种长时间抗氧化Cf/C‑SiBCN复合材料的制备方法,包括以下步骤:以碳纤维预制体为增强体,以聚硅硼氮烷的正已烷为SiBCN陶瓷前驱体,采用先驱体浸渍裂解工艺(PIP)制备得到Cf/SiBCN预制件,然后以天然气为碳源气体对Cf/SiBCN预制件进行等温化学气相沉积工艺(ICVI)致密化制备C基体,得到带孔隙Cf/C‑SiBCN复合材料,最后采用反应熔融浸渗工艺(RMI)进行封孔处理制备抗氧化Cf/C‑SiBCN复合材料。该方法可设计性强、工艺简单、可重复性好,解决了现有技术制备Cf/C复合材料长时间抗氧化性能差的问题,满足高超声速飞行器热防护系统、高推重比航空发动机等超高温构件的使用要求。
本发明公开了一种TiC短纤维增强钛基复合材料及其制备方法;所述复合材料中TiC短纤维体积分数控制在0.5%~25%,合金元素的重量百分比含量为0%~16%。按如下重量百分比含量称取各组分,混合均匀:C纤维或石墨纤维0.01%~5.6%、合金元素0~16%、余量为钛;采用成形方法将混合粉末压制成具有预定外形的生坯,将生坯放入真空烧结炉中进行烧结,随炉冷却即得原位自生TiC短纤维增强钛基复合材料。本发明简捷、成本低,并可通过调整TiC短纤维增强体含量、长径比及基体合金成分制备所需的复合材料。
本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种二硫化钨/石墨烯纳米带复合材料及其制备方法。本发明所述的石墨烯纳米带是通过溶液氧化法制备,所述的二硫化钨/石墨烯纳米带复合材料是通过一步溶剂热法在石墨烯纳米带上原位生长二硫化钨纳米片。本发明所制备的石墨烯纳米带具有化学性质稳定、导电性好等优点;本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,二硫化钨纳米片均匀地负载在石墨烯纳米带上,有效地抑制了二硫化钨自身的团聚,充分利用了石墨烯纳米带独特的高比表面积和高导电性。本发明所制备的二硫化钨/石墨烯纳米带复合材料可成为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
本发明公开了一种汽车仪表板用聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料包括以下重量百分比的组分:聚丙烯45~80,无机填料为10~30,增韧剂POE为5~20,聚丁烯-1为2~10,抗氧剂0.1~2,光稳定剂为0.1~1,耐刮擦助剂0~3,其他为0~3。本发明的聚丙烯复合材料具有优异的刚韧平衡性、低温缺口强度远高于一般聚丙烯复合材料,注塑成型周期短、注塑的样件表面无虎皮纹等外观缺陷,这些特性高效满足了于汽车仪表板的需求。
一种复合电沉积制备镍基纳米碳管复合材料的方法,以能够沉积镍或者镍合金的各种常用镀液体系作为基础镀液,将经过常规纯化除杂处理的纳米碳管作为添加剂加入其中,构成能够沉积金属基纳米碳管复合材料的新型复合镀液,然后按照一般电镀/化学镀的操作方法,借助通电或者自发化学反应过程促使镍或者镍合金在一定的基体上沉积的同时,使纳米碳管与金属共沉积,制备镍基或者镍合金基纳米碳管复合材料。本发明采用的基础镀液可以是任何一种常用的镍或者镍合金的镀液体系,作为添加剂的纳米碳管既可以是单壁纳米碳管,也可以是多壁纳米碳管。本发明的工艺简单,借助纳米碳管的优异特性,制备出高性能的镍或镍基合金复合材料。
本发明涉及Fe/介孔氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用,所述纳米复合材料包括介孔氧化硅纳米粒子以及均匀分散于所述介孔氧化硅纳米粒子的介孔孔道中的氧化铁纳米颗粒,其中所述氧化铁纳米颗粒的质量为所述纳米复合材料的20~60%。该纳米复合材料具有超小粒径的氧化铁纳米颗粒,适用于T1加权的磁共振成像(T1-MRI)。同时孔道内均匀分散的铁中心,可以与抗癌药物形成独特的配位键相互作用,这不仅仅增加了药物的负载效率和负载量,而且此配位键可在正常区域稳定存在而在肿瘤区域弱酸性pH条件下断裂,从而能够智能型地实现pH响应性药物控释和缓释的目的,达到对正常组织最低的毒性作用,而对肿瘤组织高的治疗效果。
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