本发明公开了一种碳纳米管/聚乙烯醇导电复合材料的制备方法,它的步骤如下:(1)将20-80重量份的碳纳米管加入到300-400重量份的增塑剂中,用超声波分散设备在超声波分散频率为20-200kHz条件下处理10-150分钟,得到含有碳纳米管的增塑剂;(2)将500-800重量份的聚乙烯醇置于高速混合机中,搅拌升温至50-70℃,加入步骤(1)中的含有碳纳米管的增塑剂,保温30-60分钟,然后加入30-50重量份的流动促进剂,搅拌10-30分钟,得到预混料;(3)将步骤(2)中的预混料在温度为140-190℃的条件下通过双螺杆挤出机熔融造粒,双螺杆挤出机的转速为100-300转/分,得到碳纳米管/聚乙烯醇导电复合材料。本发明省去的溶液加工的溶解和干燥的过程,制备方法可连续化生产、产量高、成本低廉、简单方便。
本发明提供了一种制备热塑性极性聚合物/层状粘土纳米复合材料以及制备该材料的方法。本发明由热塑性极性聚合物、层状粘土、插层剂、分散介质等作原料,先将层状粘土在插层剂(I)和插层剂(II)作用下反应得改性层状粘土,再将改性层状粘土与热塑性极性聚合物中进行混合制得。由于本发明中改性层状粘土的耐热温度大幅度提高,层间距较大,粘土层片和基体树脂的性能能够有效的结合起来,使得纳米复合材料的综合性能大大提高。
本实用新型提供一种复合材料长型异型筒体通身壁厚检测的测量装置,属于测量装置技术领域,包括用于支撑筒体的测量支撑架以及与测量支撑架相对设置的辅助测量托架,所述测量支撑架与辅助测量托架之间设有千分表测量组件,所述测量支撑架、辅助测量托架以及千分表测量组件均设于平台上;所述测量支撑架包括基座以及设于基座上的测量支撑杆,所述测量支撑杆指向辅助测量托架的一端设有支撑端头;本实用新型可以提高复合材料异型筒体壁厚测量的精度和准确度,降低操作难度,提高测量效率。
本实用新型属于复合材料技术领域,尤其是一种复合材料多边形加热体装置,针对现有的更换的问题,现提出如下方案,其包括铁板,所述铁板顶部活动安装有加热装置,铁板的底部两侧均开设有凹槽,所述加热装置的底部两侧均固定安装有固定杆,固定杆与铁板的两侧相接触,两个凹槽相互远离的一侧内壁上开设有限位孔,固定杆靠近凹槽的一侧开设有限位槽,限位孔内滑动安装有限位杆,限位杆的一端延伸至凹槽内,且限位杆为中空结构,限位杆内滑动安装有档杆,档杆的一端延伸至限位槽内,档杆的另一端延伸至凹槽内。本实用新型加热装置和铁板通过固定杆进行固定连接,极大地降低了更换的难度,避免了加热失败。
本实用新型公开了一种用于电力输出复合材料横担的自动化固定机构,其结构包括横担、固定板、凹槽、螺栓、第一抱箍、第二抱箍、插销、橡胶防滑垫、缆线固定装置、固定座、紧固杆、把手、连接件、连接杆、挂钩和外夹爪,通过在横担右端中部设置了缆线固定装置,将左右外夹爪之间形成的入线口对准外接缆线,往上一拽即可将外接缆线加入左右内夹爪内,使左右内夹爪与外接缆线外表面相抵住,达到辅助固定缆线的作用,本装置使用方便操作简单,有效的解决了传统用于电力输出复合材料横担的自动化固定机构对于缆线固定效果较差的问题。
本发明公开了一种考虑非理想界面的颗粒增强复合材料微观结构的几何建模方法,属于颗粒增强复合材料结构分析领域。基于UG/OPEN API二次开发,在三维代表性体积元(Representative Volume Element,RVE)中生成多面体颗粒增强相和非理想界面相,包括:通过在随机点之间构造剪切平面,对立方体进行切割,生成随机多面体;然后判断该多面体是否发生几何干涉,若干涉则选取干涉平面切割多面体,保留非干涉部分,否则保留该多面体;接着,对多面体进行几何抽壳,生成界面相,将界面相与RVE进行布尔求差并保留界面相;重复此过程,直至增强相和界面相的总体积比达到指定值。本发明设计思路简单,易于编程实现,几何模型考虑了微观组织界面相,可直接导入有限元软件,便于后续有限元分析。
本发明提供了一种隧道用复合材料疏散平台,包括支撑架和平台板,所述支撑架固定在隧道壁上用于支撑平台板,所述平台板设置在支撑架的顶部,所述支撑架包括承载件、横梁和电缆支架,所述承载件固定在隧道壁上,在承载件内设置安装槽,所述电缆支架的一端安装在所述安装槽内。本发明所述的隧道用复合材料疏散平台,将电缆支架和疏散平台的支撑架相结合,方便施工安装,适用范围广泛。第一支撑板和第二支撑板的设置,使得第一支撑板、第二支撑板、横梁分别与隧道壁形成稳定的三角形结构,且能够分担平台板的部分重力,减轻平台板对横梁的压力,提高疏散平台的整体稳定性。
本发明属于复合材料制备领域,尤其涉及一种金属基陶瓷复合材料粉体的制备方法及产物,本发明将陶瓷粉体、金属粉体和结合剂按照5‑90:10‑90:1‑5的质量配比湿磨混合,然后在雾化造粒后进行结合剂脱除处理,再对结合剂脱除处理后的颗粒进行烧结即可。本发明工艺简单,制得粉体的金属相和陶瓷相紧密结合,复合相种类丰富,粉体颗粒球形度高,流动性好,粒度可调,元素分布均匀。
本发明属于耐火材料制备领域,具体涉及一种蓝晶石基炮泥复合涂料;包括以下原料:蓝晶石原矿和硅线石,以蓝晶石原矿为主要成分的炮泥复合材料,蓝晶石原矿中含有蓝晶石、石英砂和绢云母,此三种均为耐火材料,且这种复合材料的加入后,可直接代替通常配方中的蓝晶石精矿、绢云母精矿、石英砂精矿,可部分代替刚玉、铝矾土等材料,进而实现降低原材料成本,又提高产品效果的目的,解决了现有无水炮泥多使用石英砂作为膨胀剂,但由于其膨胀的可逆性,使其作为膨胀剂的效果不佳的问题。
本发明公开了一种红外波段光阑复合膜、制备方法及复合材料,属于光学薄膜制造技术领域。本发明红外波段光阑复合膜,具有双层膜结构,第一层为二氧化铪膜层,第二层为铬膜层,与氟化钙基底的结合力强,内应力小,采用照相复制法制备红外光阑工艺性好。本发明红外波段光阑膜层的制备方法,采用蒸镀的方式镀制二氧化铪膜层和铬膜层,而且分两次镀制铬膜层,确保后序采用照相复制法制备光阑线条平整光滑,无透光点,本发明制备方法工艺流程简单,易于操作实现,适于工业化推广应用。本发明红外波段光阑复合材料,基底材料为氟化钙,内层膜为二氧化铪膜层,外层为铬膜层,铬膜层与氟化钙的结合能力强,工艺性能好。
本发明提供一种高韧性聚晶复合材料,具体包括质量百分比分别为72%~92%的聚晶超硬相、7.5%~25%的结合剂、0.5%~15%的增韧剂,其中所述增韧剂为氧化铝晶须、氮化硅晶须、碳化硅晶须、碳纳米管和石墨烯中的一种或几种的组合。本发明还提供一种利用所述高韧性聚晶复合材料制得的高韧性聚晶刀片及制备方法,所述制备方法包括等静压成型、真空热处理活化、高温高压烧结步骤。所述高韧性聚晶刀片具有较好的韧性和切削性能,且制备工艺简单易行。
本发明公开了一种金属?有机骨架材料、其制备方法与应用。所述金属?有机骨架材料的化学式为{[Zn4O(BDC?NH2)(TATAB)4/3](DMF)20(H2O)6}n,所述配位聚合物结晶于六方晶系(hexagonal),空间群为P63,晶胞参数为利用本发明提供的金属?有机骨架材料中的–NH2作为活性基团,与具有活性基团–NCO的异佛尔酮?二异氰酸酯反应,在合成聚氨酯丙烯酸酯大分子单体的基础上原位(InSitu)聚合,可制得金属?有机骨架/聚氨酯丙烯酸酯复合材料,其对Fe3+的荧光检测性能较高,可作为荧光探针的进一步应用。
本发明公开了一种卟啉/氮化碳层层复合结构光催化纳米复合材料的制备方法,取三聚氰胺和甘油磷脂酰胆碱溶解于去离子水中并置于水热釜中水热反应后离心并洗涤后干燥,得固态物;固态物中加KOH和碳纤维并混合后置于坩埚中并置入微波炉谐振腔内真空加热,得加热产物;加热产物冷却至室温后洗涤并干燥后研磨,得氮化碳粉末;将氮化碳粉末溶解到无水乙醇中,得溶液A;将TCPP加入到无水乙醇中配制为溶液B;向溶液A中加入溶液B,得混合溶液C;对混合溶液C连续搅拌直至溶剂完全挥发后干燥,得卟啉/氮化碳层层复合结构光催化纳米复合材料。其能够增加氮化碳比表面积、提高氮化碳的电荷传输和分离效率以及增加氮化碳对可见光的吸收利用。
一种消光尼龙复合材料,按照重量份数,该复合材料的原料包括75‑80份尼龙66、7‑9份EPDM、0.7‑0.9份金红石粉、11‑13份功能母粒、0.1‑0.3份主抗氧剂、0.1‑0.3份辅抗氧剂、0.4‑0.6份润滑剂、0.4‑0.6份流动剂和0.5‑0.7份尼龙成核剂。本发明制备得到的尼龙材料的消光性能能够满足包含特种行业在内的几乎所有行业的使用要求,意义重大,为多功能复合性能材料的发展提供了助力。
本发明属于磁性纳米材料技术领域,具体涉及一种四氧化三铁/氮掺杂碳磁性纳米复合材料的冷等离子体制备方法及其应用。具体为:取含纳米三氧化二铁的原料置入石英样品仓,往样品仓中滴加含氮环状化合物溶剂润湿原料,然后将样品仓置于冷等离子体发生装置的上下两个电极之间,调节电压和电流大小以在样品仓内产生等离子体,并对样品进行等离子体处理,处理完毕,清洗、磁选即得四氧化三铁/氮掺杂碳磁性纳米复合材料。该方法直接以纳米三氧化二铁固体及常用含氮环状化合物溶剂为原料,条件温和,工艺过程安全、简单、绿色。所得材料用于苯酚降解的类芬顿反应,在催化反应速度、pH适用范围及循环性等方面都比相同粒径的纯四氧化三铁有了极大的提高。
本发明提供一种石墨烯/纳米铝粉复合粉体、包含该复合粉体的石墨烯/铝基复合材料及其制备方法。石墨烯/纳米铝粉复合粉体包括纳米级铝粉或铝合金粉末、石墨烯和粘接剂,其中:所述纳米级铝粉或铝合金粉末,粒度为50~100nm;所述石墨烯,平均层数为3~4层,片径为100nm~3μm;所述粘接剂,由环氧树脂和/或酚醛树脂+环氧稀料+乙二胺和/或NL固化剂组成;所述纳米级铝粉或铝合金粉末与所述石墨烯通过所述粘结剂粘结在一起。用高压烧结法制备石墨烯增强铝基复合材料可以提高材料致密度、改善界面结合、抑制界面反应等优点。
本发明涉及二氧化钛碳纳米复合材料-聚合物复合水凝胶的制备方法与应用,可有效解决肿瘤治疗的用药,以及抗肿瘤热疗、光动力治疗中热敏剂、光敏剂、引发剂中的应用,方法是,由水热法在碳纳米管表面原位生长二氧化钛分子,光照作用下生成氧自由基引发聚乙二醇修饰的光敏单体聚合形成水凝胶,粒径为1-1000nm,碳纳米管和二氧化钛的质量比为1︰1-20,所述的二氧化钛为锐钛型二氧化钛或金红石型二氧化钛,本发明水凝胶层可有效阻止光敏剂及热敏剂流失,降低对周围正常细胞的伤害,提高二氧化钛碳纳米复合材料在肿瘤组织的有效浓度,实现肿瘤部位一次给药多次治疗的目的,增加抗肿瘤疗效,可包封具有抗肿瘤活性的光敏药物、化疗药物或基因药物。
本发明公开了一种耐高温钛膜超硬复合材料及其生产工艺,它是由超硬材料、镀层粉剂和粘合剂混合蒸镀而成;其中,镀层粉剂由TiO2、MgCl2和Al粉份混合而成;粘合剂由分析纯无水乙醇、分析纯丁醇和分析纯丙三醇混合而成。依次经过混料、装捅、高真空蒸镀、冷却、筛分等工艺步骤,能够避免超硬材料表面温度的急剧升高,解决了大规模混料均匀性、钛膜厚度、钛膜与超硬材料结合强度等问题和大规模生产设备能力(高真空、匀温场)问题,使单次镀钛产量能够达到50万克拉以上,钛膜900℃加热后不脱落。
本发明涉及一种稀土掺杂的Al2O3/ZrO2复合材料及其陶瓷缸套的制备方法。其原料组成为:α-Al2O330%~50%、ZrO240%~60%、MgO0.3%~1.2%、Y2O32%~6%、CeO20.5%~2.5%、La2O30.5%~3.5%,外加上述原料总重0.03%~0.12%的粘结剂、0.1%~0.6%的分散剂。制备时将原料混合、球磨,喷雾造粒,得到造粒粉;然后冷等静压成型,压制成毛坯;成型压力为180~200MPa;经坯体车制;最后在1590~1640℃下烧成。本发明材料的抗折强度、断裂韧性、热稳定性、化学稳定性等优于普通氧化铝陶瓷及氧化锆陶瓷。本发明采用冷等静压成型工艺和合理的烧成制度制备陶瓷缸套,有效控制了产品质量,延长了陶瓷制品的使用寿命,提高了产品的性价比和生产效率。
本发明涉及一种核壳结构的钙钛矿纳米复合材料的制备方法,该发明将介孔纳米粒子作为微反应器,装载预先配制好的钙钛矿纳米晶的前驱体溶液。然后,通过二次生长法在介孔纳米粒子表面生成致密的保护壳。最后,通过高温结晶的方式,在介孔纳米粒子内部原位生成钙钛矿量子点。本发明简单高效,制备出的纳米复合材料不仅具有优良的光学性质,而且对水、紫外线等外界条件有较高的稳定性,同时能够抑制钙钛矿量子点之间的离子交换反应,为其在生物分析、光催化以及显示照明领域的应用奠定了良好的基础。
本发明涉及一种用于固定钝化重金属铬污染水的纳米水滑石负载硫化亚铁复合材料的合成和应用。所述的水滑石为纳米级Fe‑Al水滑石,由单层水滑石团聚得到,尺寸为230nm;在水滑石表面原位合成硫化亚铁,利用水滑石的较大的比表面积,有效避免硫化亚铁的团聚。本发明提供的纳米水滑石负载硫化亚铁复合材料,在固定钝化Cr过程中,利用了水滑石的阴离子交换作用、Fe2+和FeS的双重还原作用和Fe3+和Cr3+的共沉淀,在降低Cr浓度的同时,也降低了Cr6+的毒性,避免二次污染,达到良好钝化效果。与LDH相比,FeS/LDH具有更好的钝化效果,更强的抗阴离子干扰能力,具有良好应用前景。
本发明公开了一种多孔陶瓷局部增强复合材料汽车刹车片的制备方法,属于复合材料汽车刹车片技术领域,包括以下步骤:S1、混合材料预备;S2、材料熔体融入;S3、材料热处理;S4、原胚模具定型;S5、冷却,所述混合材料预备,包括:石棉、非金属材料、半金属材料、全金属、有机材料、芳纶、烧结铁、碳材料。本发明通过采用非金属材料、半金属材料、全金属、有机材料结合,方便解决现有的制备方法在使用过程中,无法提高刹车板自身的耐摩擦性能,导致刹车片容易产生出划痕的问题,通过以上结构结合达到使制备方法在使用过程中,使装置能够提高刹车板自身的耐摩擦性能,使刹车片具有较高的耐磨性,可以有效减少刹车片出现划痕。
本实用新型公开了一种SMC复合材料碳晶保温板,包括保温板本体,所述保温板本体包括碳晶电热板,所述碳晶电热板的外部包覆由外框架,外框架内部的上方设置有覆盖在碳晶电热板上方的上层SMC复合层,且外框架内部的下方设置有覆盖在碳晶电热板下方的下层SMC复合层,所述碳晶电热板由竖向电热板和横向电热板交叉叠合而成,且竖向电热板和横向电热板围绕形成空腔,相邻三个所述空腔的内部设置有接线盒。本实用新型采用SMC复合材料在碳晶电热板上下两层的覆盖结构,不会出现漏电的危险,安全系数极高,无辐射,适用范围广,可应用于地暖、墙暖、炕暖以及养殖业牲畜保温保暖等,提高了整体保温板的强度和刚度,便于人们在不同场合下的使用。
本实用新型公开一种高强度热塑性纤维增强复合材料井盖,包括井盖面及支撑井盖面的加强筋,井盖面部及其上的防滑凸台中的纤维包含至少一层连续纤维,加强筋中的纤维为长纤维。本实用新型克服了现有技术存在的笨重易碎,车辆通过时噪音大的缺陷,以及现有的高分子复合材料制窖井盖存在的承载力低等缺陷。连续纤维与长纤维相辅相成,克服了各自的不足,增强了井盖的抗压强度,不易出现裂纹。
本发明提供了环氧树脂阻燃复合材料及其制备方法。制备方法包括:对环氧树脂(EP)加热以使环氧树脂熔化;在熔化后的环氧树脂中加入阻燃剂,搅拌均匀后,加入固化剂,搅拌均匀,得到混合物,其中,阻燃剂包括聚苯氧基磷酸联苯二酚酯(PBPP)和聚磷酸铵(APP);将混合物注入模具内,固化,得到环氧树脂阻燃复合材料。本发明通过该对环氧树脂进行改性,在EP热降解过程中使EP的最大热释放速率下降,有效燃烧热平均值下降,并大大提高其残碳量,降低有害气体产量和发烟率。
本发明属于半导体材料技术领域,公开了一种硒化锌微球的无污染水热法合成方法,该方法以硒代硫酸钠为硒源、以水合肼为还原剂,该原料无毒、易得,整个合成过程操作简单、无污染,对操作人员无伤害。本发明还公开了一种硒化锌微球与石墨烯复合材料的合成方法,制备过程同样操作简单、无毒、无污染,所得复合材料的荧光强度比ZnSe单体的荧光强度强,荧光寿命时间较长,可以达到微秒,有望应用到发光二极管领域。
本发明涉及一种多金属氧酸盐,其化学式为:[Cu(L)4][Cu(L)3(H2O)][Cu(L)(H2O)][P2Mo5O23],L=吡唑;属于单斜晶系,P2(1)/n空间群。本发明将具有良好抑菌效力的多金属氧酸盐与改性的氧化石墨烯纳米片(GO)结合形成以GO为载体的多酸基掺杂氧化石墨烯复合材料,随后对其进行了抗菌应用方面的研究。该复合材料不仅可以在生理pH条件下保护多酸分子不被分解,同时还可以提高其循环利用效率和生物效能;同时又对其实际应用潜力进行了探索,这为未来进一步的应用提供了有价值的参考。
本发明公开了一种建筑用复合材料,由以重量份数计的下列组分制成:粉煤灰10‑15份,氢氧化钙1‑4份,汉麻纤维5‑16份,定形相变材料24‑37份,短切碳纤维5‑12份,改性淀粉4‑8份,改性纤维素气凝胶13‑19份,改性层状双羟基复合水滑石1‑3份,聚乙烯醇21‑38份。该复合材料具有优异的保温、防火、隔音、防潮、防霉、抗震功能,绿色环保、重量轻、机械性能优良,耐久性好,解决了现有建筑板材容重过重、保温效果差、不隔音、有毒有害、易发霉的问题。
本发明公开了一种电子设备用导热导电复合材料及其制备方法,所述电子设备用导热导电复合材料,按照重量份的主要原料为:硅胶27‑33份、乙烯/对苯二甲酸丁二醇酯共聚物15‑25份、石墨烯4‑9份、氧化铝2‑4份、聚乙二醇2‑8份、氧化硅0.5‑1.5份、改性淀粉5‑10份、抗氧化剂1‑3份、金刚烷酮1‑4份、N‑羟乙基全氟辛酰胺1‑2份、聚苯胺5‑10份。本发明的制备的复合导热导电材料,既具有塑料的刚性和耐热性,又具有塑料的耐溶剂性,而且导电导热性能优良,加工性能好,成本低,可广泛适用于电子电器、仪器仪表、照明、通讯等领域。
中冶有色为您提供最新的河南有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!