本发明公开了一种高导热尼龙基复合材料,所述高导热尼龙基复合材料,按重量份计,包括:25~60份尼龙树脂,30~65份石墨粉,0.3~2份含巯丙基偶联剂和5~15份玻璃纤维。本发明制备的高导热尼龙基复合材料,在石墨导热填料填充量达60wt%以上,仍能应用常规挤出机正常挤出生产,且复合材料具有良好的加工流动性,注塑成型模制品过程中不会出现缺胶问题,确保了模制品的成型加工质量;制得的模制品具有优良的导热性能和良好的力学性能,能直接取代金属铝材用作对散热性能要求高的诸如大功率工矿灯、户外投光灯、商照PAR灯和车灯等灯具的散热部件,扩大了尼龙基复合材料的应用范围。
本发明公开了一种PTFE复合材料膜及其制备方法,所述的PTFE复合材料膜由间隔设置的若干数量的基体膜和填充膜复合而成;所述的填充膜设置于中间层,所述的基体膜设置于所述的填充膜的两面;所述的基体膜为双向拉伸的PTFE膜材料,所述的填充膜为热塑性高分子膜材料,所述的双向拉伸PTFE膜的横向拉伸倍数为11~12倍,纵向拉伸倍数为5~7倍;所述的PTFE复合材料膜制备方法包括步骤:将填充膜和基体膜间隔设置,得到复合体;然后将所述的复合体在热压温度为100~280℃,压力恒定为0.2~0.4MPa,速度为5~10m/min下进行热压处理,得到PTFE复合材料膜。本发明所述的PTFE复合材料膜具有层间结合强度高、不易分层、高抗拉伸强度及高耐磨性能。
本发明提供了一种量子点复合材料,该复合材料的制备方法及含有该复合材料的发光器件。该量子点复合材料包括高分子基体和分散在高分子基体中的多个微结构,微结构包括量子点和用于分散量子点的分散介质;其中,高分子基体的极性与量子点的极性相反,高分子基体的极性与分散介质的极性相反,且分散介质包括硅氧低聚物,硅氧低聚物选自式I、式II或式III结构所示化合物的一种或多种。本发明提供的量子点复合材料具有良好的稳定性和水氧阻隔性能,其中的量子点能够保持长期稳定且较高的发光效率。
本发明公开了一种高维随机场条件下的新型复合材料结构优化设计方法。该方法首先根据新型复合材料结构制备工艺与服役环境的复杂性,建立考虑其材料属性与载荷空间相关不确定性的高维随机场模型,进而,根据高刚度轻量化设计需求建立高维随机场影响下新型复合材料结构的优化设计模型;然后,将随机等几何分析方法与随机多项式展开增强Dagum核克里金代理模型相结合,高效准确地计算出高维随机场影响下新型复合材料结构随机响应的统计特征值;最后,利用粒子群算法快速获取最优的新型复合材料结构设计参数。本发明综合考虑材料属性及载荷的高维随机性,符合工程实际;优化中采用随机等几何分析与代理模型相结合计算结构的随机响应,高效且准确。
本发明涉及一种储能器件材料,特别涉及一种无机Si‑ZnO‑Li复合材料、制备方法及其在锂金属电池方面的应用。一种无机Si‑ZnO‑Li复合材料,该复合材料主要是由硅粉、氧化锌和锂混合后熔融制得,其中硅粉和氧化锌的质量比为1:0.5‑3,硅粉和氧化锌的质量之和与锂的质量比为1:1.5‑3。本发明方法制备简单,得到的Si‑ZnO‑Li复合材料能够保持自支撑,且具有良好的机械强度。Si‑ZnO‑Li复合材料具有高的锂离子和电子扩散速率,用于锂金属电池能有效提高电池的电化学性能。
本发明公开了一种层状双金属氢氧化物‑聚苯胺修饰的多孔导电复合材料,所述的多孔导电复合材料以多孔导电材料为基底;基底表面生长一层聚苯胺层,在聚苯胺表面原位生长1~2μm的LDH纳米卷。本发明还公开了所述的多孔导电复合材料的制备方法,包括:(1)在硫酸水溶液中加入苯胺作为电解质溶液;以多孔导电材料为工作电极,用电化学方法制得聚苯胺沉积的多孔导电材料;(2)将聚苯胺沉积的多孔导电材料浸入含有二种可溶性金属盐的碱水中,进行水热反应。本发明的制备方法步骤简便,操作易行且节省时间,成本低廉,得到的多孔导电复合材料具有高比电容、优秀的倍率性能和循环性能。本发明多孔导电复合材料可用于制备储能器件,比电容高,储能容量大。
本发明公开了一种高性能三维正交绿色复合材料材料的制备方法及其专用设备。所述包缠装置制备高性能三维正交绿色复合材料的方法:(1)采用花式捻线的包缠技术,将热塑性树脂长丝均匀而严密地包覆在天然植物短纤纱外,制作成热塑性包缠纱;(2)将包缠纱根据三维正交组织结构织造成复合材料预制件;(3)将预制件干燥之后直接热压成型,制作出绿色复合材料。相比同类材料而言,通过改进包缠技术能使热塑性树脂均匀分布在三维正交机织预制件中,从而得到物理机械性能较为理想的绿色复合材料。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体是一种塑料纤维管道复合材料及其制备方法。本发明提供一种塑料纤维管道复合材料,由以下重量份的组分组成:聚酯树酯60~80份,环氧树脂10~25份,固化剂2~4份,氧化钙6~8份,木纤维20~30份,碳纤维15~25份,添加剂2~2.5份,塑料材料25~40份。本发明的有益效果是:本发明碳纤维管道复合材料通过添加天然纤维和添加剂,提高管道的机械性能指标,同时提高材料抗紫外能力;具有可靠性高、耐腐蚀、耐老化、各项特异性好、强度高,耐磨性良好、材料来源广泛、造价低廉等优点,同时在复合材料市场有着广泛的市场前景。
本发明公开了一种高岭土基类水滑石复合材料的制备方法,首先将高岭土进行煅烧,再以煅烧高岭土、钴盐、镍盐和尿素等为原料,经水热、抽滤分离、碱浸改性等一系列操作后制备得到高岭土基类水滑石复合材料。在所述的高岭土基类水滑石复合材料中,棒状的类水滑石包覆在片状高岭土表面上,充分发挥了高岭土作为载体的作用。碱浸改性后形成了片状的NiCoAl‑LDH结构形貌;除此之外还进一步提高了制备得到的高岭土基类水滑石复合材料对有机污染物的降解性能。该高岭土基类水滑石复合材料对污水中的有机污染物具有比较好的催化降解作用。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了复合材料在锂离子电池材料中的应用。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
一种用于耐火砖模具的复合材料,包括铁钒合金钢和Q235钢,其中铁钒合金钢为覆层,覆盖于以Q235钢为材质的基体上。制备过程中,首先采取热轧的方法,将低钒含量的Fe-V合金与Q235钢复合,再对复合材料进行渗碳处理,以提高覆层的硬度和耐磨性,最后对复合材料进行淬火加回火处理。这样,复合材料的Fe-V合金覆层的硬度将达到HRC65左右,并具有很好的耐磨性。经反复多次的研究和实践证明,将该复合材料用于耐火砖模具,其使用寿命是常规耐火砖用模具钢(Q235渗碳处理)的2倍以上。
本发明提供了一种磁性纳米微球/聚吡咯‑钯核壳结构复合材料及其制备方法。所述的磁性纳米微球/聚吡咯‑钯核壳结构复合材料,包含核结构A、壳结构B和壳结构C,核结构A被壳结构B包覆,壳结构B被壳结构C包覆,核结构A为磁性纳米微球的核结构,壳结构B为包含二氧化硅的壳结构,壳结构C为包含聚吡咯和钯纳米粒子的壳结构、且钯纳米粒子分散在聚吡咯中,该核壳结构复合材料具有60‑570nm的平均粒径。与现有技术相比,本发明的核壳结构复合材料易磁性分离、优异的催化活性和较高的循环使用寿命兼具;本发明的核壳结构复合材料的制备方法,工艺简单,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产。
本发明公开了一种碳纤维复合材料界面增强改性的方法,具体地,本发明通过在碳纤维表面连接六氯环三膦腈,并原位聚合接枝聚膦腈,获得了表面带有活性基团的改性碳纤维,增加碳纤维树脂基复合材料的界面化学键数量,从而显著的提高碳纤维树脂基复合材料界面性能。本发明还提供了基于上述方法制成的碳纤维,使用该碳纤维制备的复合材料,以及用所述复合材料制成的制件。
一种复合材料飞机风门装置,风门组件、风门开关控制机构通过台阶处开螺孔采用螺栓连接的方式,固定在复合材料风门壳体上;风门组件安装于复合材料风门壳体内部;风门开关控制机构安装于复合材料风门壳体外部,通过圆孔伸入复合材料风门壳体内与风门组件螺栓连接;复合材料风门壳体外侧还设有弧面板。本装置确保左风门壳体一体化结构,保证飞机风门组件总体力学性能和连接过渡部位的高度可靠性。壳体尺寸精极效果:本装置为一体化结构。保证左、右风门组件总体力学性能和连接过渡部位度控制在0.5mm内。夹心泡沫材料的孔隙率达到要求。良好的可装配性。
本发明提供了一种预锂化硅氧复合材料、前驱体及其制备方法和应用。该预锂化硅氧复合材料前驱体的内核依次被中间层和外壳包覆;内核和中间层为预锂化硅氧材料,中间层分布有Li2SiO3;外壳分布有TiO2;中间层和外壳之间不含其他层结构。采用本发明的预锂化硅氧复合材料前驱体制得的预锂化硅氧复合材料中溶于水的硅酸锂盐完全与水隔绝,使得复合材料即使长时间匀浆,其浆料的pH值也几乎没有变化,而且,采用本发明的复合材料制得的电池,还具备高库伦效率以及体积变化小等优异的性能。
本发明公开了一种ZnO@C复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)将氯化锌和均苯三甲酸分别溶于去离子水和乙醇的混合溶剂中,再将二者混合,充分搅拌形成锌配合物溶液;(2)配制饱和氯化钠水溶液,再往饱和氯化钠水溶液中加入蔗糖使其溶解,得到混合溶液;(3)将锌配合物溶液与步骤(2)所得混合溶液混合,使分散均匀得到分散液;(4)将分散液进行冷冻干燥;(5)将步骤(4)所得前驱体材料在保护气氛下进行炭化,得到复合材料1,经洗涤去除其中的氯化钠、烘干后与活化剂混合研磨,再焙烧得到复合材料2;(6)去除复合材料2中的活化剂,得到ZnO@C复合材料。本发明提供了所述ZnO@C复合材料作为铅炭电池负极材料的应用。
一种电致显色复合材料及其制备方法,该复合材料包括依次贴合连接的遮蔽层、显色层、电热层,所述遮蔽层为涂覆石蜡或浸渍石蜡的玻璃纤维织物或非染色化学纤维织物,所述显色层为具有染色和/或印花图案的天然纤维织物、化学纤维织物或薄膜,所述电热层为具有导电发热能力的纤维、织物或膜,将遮蔽层、显色层、电热层依次铺层后与环氧树脂进行复合得到电致显色复合材料。当发热层两端通电发热,将复合材料发热升温到60℃以上,遮蔽层的白色石蜡融化后变透明,使显色层的颜色或图案显示出来;当切断电源后石蜡凝固,复合材料恢复到白色,从而实现电致显色复合材料,简单易行,在电子产品外壳和广告行业等领域具有广泛应用。
本发明涉及一种基于超声相控阵图像的碳纤维复合材料缺陷分类方法和装置,其中包括通过超声相控阵检测技术采集碳纤维复合材料缺陷样本的参数并建立各种缺陷对应的图像特征中智参数模型,提取被测碳纤维复合材料缺陷的被测缺陷图像特征参数,通过计算被测缺陷图像特征参数与图像特征中智参数模型之间的关联度,根据所述的关联度判断缺陷类型。采用该种基于超声相控阵图像的碳纤维复合材料缺陷分类方法和装置,能克服临界判断模糊等缺点,可以进一步提高碳纤维复合材料缺陷检测的准确率,可以根据不同碳纤维复合材料调节图像特征中智参数模型中的可调精度参数,从而可满足客户个性化要求及特殊场合的特殊需求,具有更广泛的应用范围。
一种聚烯烃纳米复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:①提供聚烯烃颗粒;②将无机纳米填料的前驱体与溶剂混合后,加入至聚烯烃颗粒中浸渍,得到混合溶液;③将混合溶液冷冻后,进行真空干燥,再重新冷冻、干燥,循环5~20次,得到干燥的颗粒物质;④将盐酸/乙醇溶液以蒸汽形式蒸入干燥的颗粒物质内,得到蒸汽熏蒸后的颗粒物质;⑤将蒸汽熏蒸后的颗粒物质用水洗涤1‑5次,充分干燥,得到固体颗粒;⑥将固体颗粒在120‑260℃的温度下以10~300rpm的速度搅拌1~60min,成型得到聚烯烃纳米复合材料。本发明在纳米填料添加量大于10%小于30%时,仍能获得纳米填料分散均匀、力学性能优异的聚烯烃纳米复合材料。
本发明涉及一种纤维增强气凝胶-聚合物复合材料及制备方法。所述纤维增强气凝胶-聚合物复合材料,以纤维增强的气凝胶为强化材料,以聚合物为基体,气凝胶的三维纳米孔洞结构中填充有聚合物,形成聚合物与气凝胶纳米尺度三维网络交织的复合材料。本发明可以提升聚合物基复合材料的耐热性、耐磨性、抗老化性、抗压强度、抗冲击性、抗折性等,乃至提升或赋予聚合物基复合材料在声、光、电、磁、热等方面的特性。本发明工艺过程简单易行,有利于工业化大生产,可促进传统聚合物基复合材料产业的升级,产品在国防军工、航天航空、高速列车、轮船舰艇、汽车、体育休闲、海上油气田、风力发电、电工电力绝缘、防弹防暴、机械电器、建筑领域等有重要应用价值。
本发明公开了一种无卤抑烟阻燃PP复合材料及其制备方法,其中无卤抑烟阻燃PP复合材料由以下质量百分比的组分组成:聚丙烯65%-85%,层板剥离型水滑石6-15%,有机硅改性水滑石3%-6%,硼酸插层水滑石3-8%,增韧剂2%-6%,抗氧剂?0.5%-1%,润滑剂0.5-?2%。经性能测试显示该复合材料抑烟阻燃性能良好,同时保持较好的力学性能。
本发明提供一种内置信号传输装置的复合材料体、轨枕和制造方法,一种内置信号传输装置的复合材料体,其特征在于,所述复合材料体体内布设信号传输装置,所述信号传输装置与所述复合材料体一体成型,所述信号传输装置具有压敏传感器,所述压敏传感器将复合材料体在承载时产生的内应力变化和/或应变变化转换成电阻变化信号或者电路开关信号。本发明使对复合材料实现非接触的实时工作状态检测和监控成为可能。
本发明公开了一种含有铅石墨烯复合材料的铅炭电池负极板,集流板栅用铅、铜、钛、钽、钨、铝、炭泡沫或硬质塑料制成,非铅集流板栅表面镀铅,铅膏固体原料中含有重量百分含量为0-90%的铅粉、1-90%的铅石墨烯复合材料、0.5-5%的析氢抑制剂以及其他添加剂。本发明提供的含有铅石墨烯复合材料的铅炭电池负极板可实现铅粉与石墨烯碳材料的均匀混合,有效缓冲瞬间大电流,抑制负极表面的硫酸盐化,大大提高负极充电接受能力,显著改善电池的HRPSoC循环性能,并且制作工序简单、内部结构简易,在混合动力汽车以及太阳能、风能存储等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种过渡金属三锑化物/石墨烯复合材料,具有MxSb3/G的组成,其中M代表VIIIB族过渡金属元素,0.95≤x≤1.05,G代表石墨烯。该复合材料中过渡金属三锑化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布,可有效提高过渡金属三锑化物在充放电过程中的稳定性。本发明还公开了该复合材料的一步水热法或一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
一种采用由尼龙/纳米蒙脱土复合材料与其它组分复配的专用料通过注塑成型生产的直饮水水表。该专用料通过采用原位插层聚合方法或熔融插层方法生产的尼龙/纳米蒙脱土复合材料与其它组分(如:超细BASO4、硅烷分散剂、改性玻璃纤维或热致液晶共聚酯(TLCP)及相容剂、EPDM-MAH接枝物、环氧树脂及交联剂等)组成协同增强增韧配方,在螺杆挤出机上进行造粒而得到,该专用料的强度、模量、热变形温度等性能较纯尼龙有大幅度提高,可直接注塑成型生产纳米尼龙复合材料直饮水水表壳体及其配件。使用该专用料制造的直饮水水表,在满足国家标准要求的同时,还具有无锈、无毒、比强度高、模量高、线膨胀系数小、耐腐蚀、耐热等优点。
本发明公开了一种耐高温低吸水聚酰胺66复合材料,由以下原料组成:聚酰胺66树脂25-50重量份、耐热树脂24-38重量份、玻璃纤维25-35重量份、硅酸铝0.5-1重量份、加工助剂0.5-1重量份、Sb2O3 0-5重量份、阻燃剂0-20重量份。本发明还公开了上述耐高温低吸水聚酰胺66复合材料的制备方法,将上述配比的混合物搅拌混合均匀后熔融造粒。该聚酰胺66复合材料具有良好的阻燃性、力学性能、耐热性和耐吸水性,制备方法操作简单,具有工业化前景。
本发明涉及一种具有表面自洁功能的塑木复合材料板材及其生产方法,属于新材料技术领域。一种具有表面自洁功能的塑木复合材料板材由自洁表面层、自洁亚层及塑木复合材料结构层构成;自洁亚层及塑木复合材料结构层分别形成不同的熔融料流,在一个复合机头内汇合,经叠加共挤后,自洁亚层包覆在塑木复合材料结构层的外表面,形成中间是塑木复合材料结构层、外面是自洁亚层的夹心板材,然后再在夹心板材外表面通过涂覆形成自洁表面层。本发明得到的一种具有表面自洁功能的塑木复合材料板材具有优良的自洁功能,不吸附灰尘,加工制作、运输、安装方便,防水、防腐、防虫蛀,废弃后可再生,环境友好。
本发明公开了一种用于耳机主体的复合材料及其制备方法,该用于耳机主体的复合材料由组分材料硅橡胶,碳纤维,聚丙烯树脂,纳米二氧化硅,纳米氧化锌,碳酸钙,茶多酚,结构控制剂,增塑剂制备而成;本发明原料相互配合制备一种用于耳机主体的复合材料,针对性改善目前用于耳机主体的复合材料一般存在弹性差、易黄变、硬度大等缺点,而且制作工艺复杂,耗材耗时严重,生产成本高的问题,本发明用于耳机主体的复合材料具有特殊弹性效果,可以改变传统的用于耳机主体的复合材料性能问题,同时提高用于耳机主体的复合材料的耐磨性能,质地轻,环保抗氧化,抗撕拉,选料的特殊性还以有效的避免静电对使用者的伤害。
本发明涉及一种硫化铁填充的碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。本发明的目的是提供一种导电性可调、质量轻、稳定性好,并有较强的宽带微波吸收性能的硫化铁填充的碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。本发明硫化铁填充的碳纳米管复合材料,其要点是:所述的碳纳米管复合材料在碳纳米管的内腔中具有硫化铁,其中所述的硫化铁的分子式为Fe7S8。所述的硫化铁填充的碳纳米管复合材料的制备方法是:碳纳米管内腔中的Fe7S8是在碳纳米管生长过程中原位填充的。本发明的碳纳米管复合材料作为电磁波吸收材料和电磁屏蔽材料使用,使用时,将本发明的碳纳米管复合材料均匀分散于石蜡或环氧树脂中,然后涂覆在所需的物体表面。
本发明公开了一种有机硅复合材料,包括有机硅面层、有机硅粘接层和非织造布层;有机硅粘接层热贴合在非织造布层上,有机硅面层热贴合在有机硅粘接层上。该有机硅复合材料采用无溶剂技术,将有机硅通过热贴合的技术粘接在基材上,环保无污染,适用于多种行业,应用范围广泛;且产品的拉伸强度好,撕裂强度好,耐水解,耐热、耐寒,耐老化,弹性好,柔软度好,手感好,对人体皮肤有天然的适应性。该有机硅复合材料将提升人们的生活品质,使用硅复合材料产品是家人身体健康的保障,其优越的性能使得该产品作为PVC和PU制品的代替品成为了大势所趋。本发明还公开了一种有机硅复合材料的制备方法,流程少,操作简单,生产效率高。
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