本发明公开了聚酰胺66经蒙脱土和硅灰石协同填充的复合材料及其制备方法。该复合材料含有重量份数100份的聚酰胺66,1-10份的纳米有机化蒙脱土及1-50份改性硅灰石,其中所述的纳米有机化蒙脱土是经过烷基插层剂处理的蒙脱土矿物粉末,硅灰石为经过偶联剂处理的天然针状矿物粉末。将含上述组份的原料与抗氧剂和润滑剂混合在一起,在双螺杆挤出机上熔融共混挤出,从而制备出高性能的蒙脱土与硅灰石协同改性的聚酰胺66复合材料。这种复合材料模量高,耐温性能好,同时又降低了成本,可在工程塑料领域广泛应用。
本发明涉及一种白炭黑/溶聚丁苯橡胶纳米复合材料的制备方法,将纳米白炭黑粉末与硅烷偶联剂充分混合后,在高温下热处理进行缩合反应,得到有机化改性的纳米白炭黑粉末后加入到溶聚丁苯胶液中,搅拌、脱除溶剂、烘干,得到共凝聚法制备的白炭黑/溶聚丁苯橡胶纳米复合材料。本发明拓宽了溶液复合制备纳米复合材料的方法,所采用的有机化改性白炭黑方法简单易行,溶液复合工艺快捷方便,成本低廉。制备的共凝聚胶可以作为母胶再加入白炭黑共混,也可掺入其它填料共混制备新型纳米复合材料。采用该方法制备的胶料的物理机械性能、动态力学性能及与后续填料的复合速度优于同等填料份数采用机械混炼法制备的胶料性能。
本发明公开了一种高抗冲聚乳酸/液体橡胶复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。所述复合材料由聚乳酸和含端羟基的聚丁二烯液体橡胶通过熔融共混制得,其中液体橡胶占共混物质量分数的1~10%,液体橡胶的数均分子量为3~4千,羟基值含量为0.4~0.8mmol/g,黏度为3~10Pa·S。本发明方法简单,原料易得,有效提高了聚乳酸的抗冲击强度和断裂伸长率,冲击强度由纯聚乳酸的16KJ/m2提高至58KJ/m2,断裂伸长率由纯聚乳酸的6.7%提高至104.4%。本发明得到的高抗冲聚乳酸/液体橡胶复合材料有望拓宽聚乳酸复合材料在注塑制品领域的扩大应用。
本发明属于先进复合材料制备技术领域,具体公开了一种氮化物纤维增强陶瓷基透波复合材料及其精密成型方法。本发明的精密成型方法中材料制备与构件成型一次完成,不仅能保证复合材料的完整性能,还能缩短生产周期,降低制造成本。本发明采用低粘度的聚硅氮烷/正己烷成型胶液,能较好地浸润氮化物纤维预制体,并在低温下发生交联固化反应,首轮交联固化后,聚硅氮烷在氨气气氛中生成的氮化物在纤维束间均匀分布,残碳量低,介电性能适中,并与纤维粘附性好,对构件定型起到关键性作用;配合热模压工艺,可以控制构件的尺寸精度和型面,得到尺寸精度高的构件坯体。实验证明,本发明制备的透波复合材料构件厚度均匀,尺寸精度高,型面光洁度好。
本发明公开一种高性能氧化铝纤维陶瓷基复合材料的制备方法,涉及陶瓷基复合材料制备技术领域,将以稳定批次连续氧化铝纤维编织而成的法向增强的2.5D结构的织物作为陶瓷基复合材料的直接增强体,以二氧化硅作为基体,利用超声波辅助的溶胶凝胶法,制备出性能优异的氧化铝纤维增强的二氧化硅复合材料。
一种炔碳‑过渡金属氧化物复合材料的机械化学制备方法及其在重金属离子吸附中的应用属于新型功能碳材料制备领域。具体过程为,将碳化钙和过渡金属氧化物粉末加入球磨罐中,球磨反应,对所得的固体产物进行酸洗、水洗、干燥,得到ACM‑MOx纳米复合材料。ACM‑MOx复合材料是一种新型高效的重金属吸附剂,对水溶液中的重金属离子具有极高的吸附能力。其中,电石与二氧化锰制备的ACM‑MnOx材料对水中Pb2+的饱和吸附量高达404.4mg‑Pb(Ⅱ)·g‑1。该炔碳-金属氧化物纳米复合材料的制备工艺简单,反应条件温和,原料廉价易得。本发明的ACM‑MOx材料具有十分优异的重金属离子吸附性能,在环保领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种石油树脂增韧“类黏土”复合材料组合物,属于热固性树脂领域。该复合材料组合物包含黏土、石油树脂、固化剂、增韧剂以及添加剂组分。其中所述组分包括环氧树脂为n值为0‑25之间的双酚A类环氧树脂;所述增韧剂为石油树脂;所述固化剂组分包括改性酰胺类、胺类固化剂及促进剂;所述添加剂以重量比计为:1‑5份的消泡剂,0.1‑5份分散剂,10‑20份轻钙,10‑20份阻燃剂,1‑5份膨润土,3‑13份活性稀释剂。在本发明中,所述增韧剂能够明显提高复合材料的韧性,使本发明提供的改性“类黏土”复合材料具有较好的拉伸强度和断裂伸长率。
一种Cu‑CNTs复合材料的制备方法,其步骤为:将CNTs功能化处理,实现CNTs的纯化及分散性的增强;利用电化学脉冲沉积法在强磁场环境中以金属片或者金属丝为衬底,生长Cu与CNTs复合材料的前驱体,经退火处理得到Cu‑CNTs复合材料。该复合材料的组分为Cu基体及分布在基体中的功能化CNTs,所述CNTs的质量分数为0.01%~5%,Cu的质量分数为95%~99.99%。本发明的Cu‑CNTs复合导电材料成分均匀、质量轻、电导率高,在电传输以及电接触领域具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种贵金属氧化物纳米复合材料、其制备方法和用途,所述制备方法包括以下步骤:将贵金属加入溶剂中,用脉冲激光进行烧蚀,得到包括贵金属氧化物的纳米分散液;将得到的纳米分散液与载体分散液混合后静置,固液分离后干燥氧化,得到贵金属氧化物纳米复合材料。本发明采用脉冲激光烧蚀法制备贵金属氧化物纳米颗粒,所述纳米颗粒粒径均匀,再经复合后得到纳米复合材料,所述方法简单快速,绿色高效,该复合材料具备过氧化物模拟酶的性质,可以替代天然过氧化物酶用于生物检测、临床诊断等领域。
本发明提供了一种改性硅酸盐复合材料接地体,包括:内部金属芯和包覆于所述内部金属芯的外部复合层;其中,所述内部金属芯沿轴向贯穿于所述外部复合层内部且所述内部金属芯两端裸露于所述外部复合层外;所述外部复合层中嵌设有防伪芯片,用以预先存储所述改性硅酸盐复合材料接地体的生产信息。本发明提供的复合材料接地体中,通过在外部复合层中内嵌防伪芯片,以存储复合材料接地体的生产信息,便于外部识别设备对其中的产品信息进行读取,从而有利于快速验证产品的真伪并提取产品的性能信息,有效保护了生产厂家的利益,减少了由于假冒产品流行造成的接地运行安全问题。
本发明提供了一种碳硅复合材料的制备方法、碳硅复合电极及包含其的电池。该制备方法包括:将硅源、碳源、石墨及有机溶剂进行混合,得到混合物,其中硅源为粒径小于300nm的无定型硅粉,且碳源不包含石墨;及在保护气氛下,对混合物进行焙烧,得到碳硅复合材料。本发明使用的无定型硅粉是在气相环境下生成的,粒径比球磨得到的粒径均匀,非常适合包覆,这使得碳硅复合材料在应用过程中的体积变化相对较小;同时石墨为连续导电相,在制备过程中加入石墨能够起到抑制硅源体积膨胀的作用。在上述两方面原因下,上述碳硅复合材料具有较小的硅体积膨胀率和较大的电池容量。此外上述工艺还具有流程简单,能耗低,对环境友好等优点。
本发明提出一种结合树脂对废弃碳纤维材料进行再加工成新型碳纤维复合材料及其加工方法,所述加工方法包括如下步骤:对回收的碳纤维材料进行加工处理,以将无序排列的碳纤维整理成保持单向直线排列的碳纤维;建立碳纤维的搭接模型,得到最短搭接长度;按照建立的搭接模型选取符合搭接模型要求的单向直线排列的碳纤维作为基材;选取搭接表面断裂能量超过预设值的热塑性树脂或者环氧树脂与作为基材的碳纤维材料复合,形成新型碳纤维复合材料。采用本发明的方法能够将废弃的短碳纤维搭接成长碳纤维,对复合后得到的碳纤维复合材料相比于常规方法得到的碳纤维复合材料具有更加优异的力学性能。
本发明提供一种三维多孔石墨烯/氮化硼复合材料及其制备方法。所述三维多孔石墨烯/氮化硼复合材料由氧化石墨烯和六方氮化硼(h‑BN)为原料经微波反应制备得到。制备方法为:在真空条件下,将所述氧化石墨烯/氮化硼混合物在1000W~8000W的微波功率条件下反应2~40s,冷却至室温,即得。本发明采用微波法制备三维多孔石墨烯/氮化硼复合材料,操作简单易于实现,而且可以通过控制反应原料比、微波功率及反应时间,制取电磁波损耗性能可调的三维多孔石墨烯/氮化硼复合材料。
本发明提供了一种含磷碳纳米管/硫复合材料的制备方法和锂硫电池,主要的技术方案为:将碳纳米管和磷酸酯类衍生物混合后进行研磨处理,升温至600‑700℃并碳化处理,制得含磷碳纳米管;将含磷碳纳米管与升华硫混合,并进行研磨处理后在155‑160℃下恒温加热,再升温一段时间后冷却,得到产物含磷碳纳米管/硫复合材料。本发明通过含磷元素的磷酸酯类衍生物与碳纳米管进行作用得到含磷碳纳米管,然后使含磷碳纳米管与硫单质进行复合得到锂硫电池用的正极复合材料,该复合材料可以较好的传导电子,并通过碳纳米管及P元素的吸附作用有效地固定锂硫电池中硫元素,提高了锂硫电池的库伦效率。
一种高性能碳纤维/石墨烯尼龙6复合材料制备方法,属于高分子复合材料领域。采用原位共聚法,在己内酰胺中添加较高含量的氧化石墨烯,然后进行己内酰胺的开环聚合,通过和表面官能团之间的接枝反应,将尼龙接枝到氧化石墨烯上,并且氧化石墨烯被还原为石墨烯,从而制备出石墨烯尼龙6母粒。然后采用熔融共混挤出的方法,将该母粒按一定的比例与碳纤维和纯尼龙6进行共混,从而制备出高性能碳纤维/石墨烯尼龙6复合材料。本发明所涉及到的碳纤维/石墨烯尼龙6复合材料具有极佳的力学性能,并且本发明的生产工艺仅需对现在工艺进行简单改进,适合工业生产。
本发明公开了一种轨道减振垫用橡胶复合材料及其制备方法,所述轨道减振垫用橡胶复合材料包括如下质量份数的原料:天然橡胶70~100份、异戊橡胶0~30份、顺丁橡胶0~20份、氧化锌3~5份、硬脂酸0.5~1.5份、防老剂1~3份、炭黑5~30份、白炭黑0~15份、硅烷偶联剂0~2份、填充剂20~60份、增塑剂0~30份、发泡剂0~5份、促进剂1~3份以及交联剂0.5~2份。本发明提供的轨道减振垫用橡胶复合材料具有良好的强度、抗永久变形、耐老化、耐水、耐臭氧、耐疲劳等性能,使用上述橡胶复合材料制备的减振垫具有良好的动静刚度性能,能够有效吸收和降低轨道产生的噪声和振动,减轻了减振垫的重量,降低了材料成本,便于搬运和安装。
一种二氧化钌纳米团簇/碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:配制钌前驱体溶液,同时配制新鲜的还原剂;将新配制的还原剂水溶液滴加到钌前驱体溶液中,当pH为4.0~5.2,停止滴加,继续搅拌,获得分散于水中的钌纳米团簇;将碳基材料或其在水中的分散液加入到钌纳米团簇的分散液中,得到钌纳米团簇/碳复合材料;将所得的钌纳米团簇/碳复合材料在高温下煅烧,获得二氧化钌纳米团簇/碳复合材料。本发明的方法工艺简单、产率高、成本低、无污染,且制得的二氧化钌纳米团簇/碳复合纳米材料活性成分尺寸细小,比表面积巨大,分散均一,预计在储能、催化等领域具有广阔的应用前景。
一种花状结构硫化钴/碳复合材料及其制备方法,属于燃料电池电催化剂及其制备技术领域。花状结构硫化钴/碳复合材料由直径1?5微米的花状碳和粒径5?70纳米的Co9S8组成,Co9S8质量百分含量为30?80?%;其中,花状碳由相互连接的径向大小为0.5?3微米,厚度为5?20纳米的碳纳米片组成,Co9S8颗粒均匀地负载在碳纳米片上。花状结构硫化钴/碳复合材料制备方法:将有机小分子的阴离子通过水热反应插入层状氢氧化钴层间以获得插层结构前驱体,再和硫粉混合后经高温煅烧获得花状结构硫化钴/碳复合材料,方法优点在于环保无毒、工艺简单、生产成本低。
本发明属于连续纤维陶瓷基复合材料物理性能测试领域,具体涉及一种连续纤维陶瓷基复合材料密度检测方法,采用浸入排水测量方法,达到连续纤维陶瓷基复合材料密度测试数据,此次试验在连续纤维陶瓷基复合材料物理性能测试技术方面获得突破,缩短了试验周期,提高了检测精度,提高了生产效率。
本发明公开了一种三维编织复合材料汽车板簧及其制备方法,本发明的三维编织复合材料板簧由混杂纤维组合编织形成立体织物结构,通过调整纤维材质、丝束用量以及织物结构使板簧重要部位具备较高强度、疲劳刚度及较长使用耐久度,同时配合树脂真空传递模塑技术将特种复合树脂均匀浸渍固化成型,能够得到一种重量轻、抗疲劳性强、强度高、刚性大、尺寸稳定性强、寿命较长的三维结构复合材料载重汽车用板簧,以克服普通二维叠层结构复合材料板簧在疲劳载荷状态下的层间破坏问题。
一种电热致动复合材料,其包括一柔性高分子层以及一碳纳米管纸,所述碳纳米管纸与所述柔性高分子层层叠设置,且至少部分碳纳米管纸包埋于所述柔性高分子层中,所述碳纳米管纸与所述柔性高分子层的厚度比大于等于1:10小于等于1:7,所述碳纳米管纸的密度大于等于0.5g/cm3,所述柔性高分子层的热膨胀系数为所述碳纳米管纸的热膨胀系数的10倍以上,所述碳纳米管纸在沿平行于该碳纳米管纸表面的一第一方向上的电导率大于等于1000S/m小于等于6000S/m。本发明还进一步提供一种电热致动器。所述电热致动复合材料及其电热致动器可用于仿生致动或多功能致动器等领域。
一种预测含初始缺陷复合材料桨叶结构疲劳寿命的方法,该方法有三大步骤:步骤一、建立含不同初始缺陷复合材料桨叶结构有限元模型;步骤二、含不同初始缺陷复合材料桨叶结构渐进损伤分析;步骤三、含不同初始缺陷复合材料桨叶结构剩余寿命累积损伤计算。本发明简单实用、需要的模型参数少、计算精度高,并能合理给出桨叶结构在疲劳载荷作用下的裂纹扩展路径等优点。
本发明涉及一种耐冲击隔热软木复合材料及其制备方法,通过软木复合材料中酚醛胶粘剂、苯基硅橡胶和有机纤维的协同作用,克服了现有软木耐热和韧性较差的问题,使软木复合材料兼具优异的耐烧蚀和耐冲击性。本发明提供的软木复合材料制备方法工艺简单并易于调控,成本低,有工业推广应用意义。
一种基于三参数特征曲线的复合材料多钉双剪连接失效预测方法:(1)根据复合材料多钉双剪连接关键孔的几何、材料和铺层等参数,设计并制备拉伸、压缩和剪切特征尺寸测试试验件;(2)通过静力拉伸试验获得开孔层压板拉伸破坏载荷、受载孔层压板挤压破坏载荷及受载孔层压板剪切破坏载荷;(3)根据破坏载荷计算拉伸、压缩和剪切特征尺寸;(4)基于拉伸、压缩和剪切特征尺寸得到三参数特征曲线,该曲线通过关键孔的拉伸特征点、挤压特征点和剪切特征点;(5)基于三参数特征曲线预测复合材料多钉双剪连接失效模式及破坏载荷。本发明适用于工程应用中的复合材料多钉双剪连接结构失效预测,考虑了剪切特征尺寸,能准确地预测连接结构的失效模式和破坏载荷。
本发明涉及一种汽车装饰用天然纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明的汽车装饰用天然纤维复合材料的制备方法,包括:干燥连续天然纤维织物使其含水量低于0.2%,然后进入混合浆料中进行浸没处理;浸没处理后的连续天然纤维织物干燥至含水量低于0.2%,然后浸渍在经过熔融的密度为1.22g/cm3的聚乳酸中,浸渍后170~190℃热压,得到天然纤维聚乳酸复合毡;将所述天然纤维聚乳酸复合毡切片,层叠,170~190℃热压成型,得到汽车装饰用天然纤维复合材料。本发明的汽车装饰用天然纤维复合材料采用天然纤维和聚乳酸为原料,原料来源绿色,可再生,可完全降解。
本发明公开了一种叠层结构无机介质填充的聚合物基介电储能复合材料及其制备方法。该复合材料为具有至少三层薄膜结构的叠层薄膜;所述叠层薄膜由纳米纤维/聚合物的复合膜和纳米颗粒/聚合物的复合膜交替层叠组成。本发明采用流延法制备出单层复合薄膜,再经叠层热压法制得叠层复合材料;或者使用分次流延法依次流出多层薄膜,形成叠层结构。实验证明这种叠层复合材料同时兼有较高的介电常数、较低的介电损耗、较高的击穿场强和较大的储能密度,是一种有希望在嵌入式电容器、静电储能器、大功率电容器等方面得到应用的材料。
本发明涉及一种碳/碳复合材料局部涂层缺陷修补方法,采用热固性树脂与无机填料配制涂层修补剂涂覆涂层缺陷处,通过裂纹/孔洞填充与补强修补并扩展涂覆实现涂层裂纹缺陷的修补,使修补剂覆盖缺陷表面并渗透至缺陷内部,形成连续层,阻隔碳原子与氧原子发生氧化反应,之后在鼓风干燥箱内或通风环境中进行干燥固化,最后通过真空浸渍并干燥的方法进一步增加修补剂的厚度和致密性,该方法简单方便,易于实现,修补好的碳/碳复合材料性能质量高,在1200℃以下的氧化环境中可有效地保护该抗氧化碳/碳复合材料的局部缺陷区域不受氧化烧蚀,实现高性能抗氧化碳/碳复合材料涂层的长时间使用和重复使用。
本发明涉及一种用于复合材料结构失效有限元模拟中单元损伤耗散能量的估计方法,首先建立了平面单元特征长度的计算模型,在此基础上建立了三维平行六面体单元的特征长度计算方法,再通过对一般形状单元和楔形单元进行等体积转换,将其特征长度计算问题转化为平行六面体单元的特征长度计算问题。本发明用于复合材料结构失效有限元模拟中单元损伤耗散能量的估计方法考虑了复合材料结构有限元模型中常用的典型单元构型,包括平行四边形单元,三角形单元,平行六面体单元,一般形状单元及楔形单元,建立了单元特征长度计算模型,提供了准确的单元特征长度计算公式,能够有效地计算单元特征长度,从而计算单元损伤的耗散能量,提高了复合材料结构失效有限元模拟的客观性和准确性。
本发明提供了一种呈葡萄干布丁模型的纳米磷化钴嵌入氮磷共掺杂多孔碳复合材料及其制备方法和应用,涉及磷化物碳复合材料技术领域。复合材料具体包括氮磷共掺杂多孔碳基底和均匀嵌入基底中的磷化钴纳米颗粒,所述磷化钴纳米颗粒的粒径为5‑100nm;所述磷化钴与氮磷共掺杂多孔碳的质量比为(3:2)~(7:3),制备得到的复合材料为比表面积在800‑1033m2g‑1的介孔材料。本发明提供的制备方法仅需混合、干燥、研磨制备前驱体,以及在保护气氛下碳化前驱体即得。整体工艺简单高效,保温温度远低于目前商用人造石墨负极,且无须高能耗的水热反应,生产成本低廉,操作安全性高,可重复性强,尤其适合大规模工业化生产制备。
本发明涉及一种轻质防火防辐射复合材料和防火防辐射平开门,所述轻质防火防辐射复合材料为多层复合结构,依次是铅合金板,发泡聚氨酯,功能层,发泡聚氨酯,铅合金板;所述功能层包括防火板和防辐射板。本发明利用对复合材料的成分进行特定的选择和改性,所得复合材料密度轻,力学性能、耐火性能、抗辐射性能的综合性能优异,适合作为需要防火防辐射的门结构中使用。
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