本发明涉及一种石墨烯/硅复合材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池材料制备领域。本发明的石墨烯/硅复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将硅烷化合物、氧化石墨烯溶液、氮源于120~150℃反应1~6h,得水凝胶A;所述硅烷化合物、氧化石墨烯、氮源的质量比为10~30:1~10:1~5;2)将水凝胶A进行真空冷冻干燥,得材料B;3)将材料B在惰性气氛下于300~400℃保温1~6h,然后于800~900℃保温1~6h,冷却即得。本发明制备方法得到的石墨烯/硅复合材料,振实密度及比表面积明显提高,在锂电池制备领域具有好的应用前景。
本发明属于电化学技术领域,公开了一种MoS2@CoS2复合材料的制备方法及其应用。将钼酸钠、硝酸钴、硫脲按照一定摩尔比溶解在盛有一定体积比的离子水和无水乙醇混合液中,磁力搅拌10‑30 min,再超声10‑40 min,将所得体系转移至水热釜中,60‑200°C水热12‑72 h,冷却至室温后,取出反应液,分离得到沉淀物,清洗、烘干后,即得MoS2@CoS2复合材料。本发明通过MoS2@CoS2复合材料的制备,将其作为超级电容器的电极材料,电容器的电化学性能得到了极大的提升,具有很广阔的应用前景。
一种石墨烯负载镍磁性复合材料的制备方法,包括以下步骤:选取单层或少层氧化石墨烯水溶液,对氧化石墨烯水溶液先进行预冻,至氧化石墨烯溶液完全冻结;将冷冻后的氧化石墨烯溶液进行真空冷冻干燥,使溶液中的水分由冰升华为气;将真空冷冻干燥后的氧化石墨烯均匀分散在乙二醇中,依次加入乙酸镍和水合肼,同时加入氢氧化钠溶调节PH至13,然后将超声后的混合溶液倒入微波高压反应釜中,以水合肼为还原剂,在微波条件下保温;对反应后的溶液采用抽滤法进行洗涤,获得沉淀,冲洗、干燥后制得石墨烯负载镍磁性复合材料;本发明方法制得的石墨烯负载镍磁性复合材料具有密度小、矫顽力大、饱和磁化强度高、磁积面大的特性。
本发明提供了一种耐高温尼龙‑石墨烯复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、木质素磺酸盐1~3份、硬脂酸锌1~3份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐高温尼龙‑石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐高温尼龙‑石墨烯复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
本发明公开了一种颗粒增强钼基复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。该方法是在钼酸氨溶液中加入足够的氨水,使之呈碱性,再将可溶性铝盐、锆盐或镧盐溶于水中,并缓慢加入到钼酸氨溶液中,边加边搅拌,生成絮状沉淀,再加热蒸干,得到钼酸氨/金属氢氧化物复合粉体,经低温煅烧得到三氧化钼与金属氧化物复合粉体,再将三氧化钼还原成钼粉,经压制、烧结后制成颗粒增强钼基复合材料。本发明先让第二相沉淀出来,形成纳米级絮状沉淀,然后再蒸发结晶,钼酸氨以纳米级的第二相为形核核心形核,第二相颗粒弥散分布于钼基体之上,与钼基体之间是完全的冶金结合,并能有效阻止烧结时晶粒长大,具有细化晶粒的作用。
本发明公开了一种含锡酸铋的高阻尼镁基复合材料,用于金属材料类领域。该镁基复合材料包含的各成分及其重量百分比为:8.06-8.55%Al,0.39-0.48%Zn,0.17-0.19%Mn,5-10%Bi2O3?2SnO2,余量为Mg。本发明以AZ91为基本成分,添加Bi2O3?2SnO2,经充分球磨混合和热压烧结,Bi2O3?2SnO2和生成的β-Mg17Al12相分布在α-Mg基体上。利用压电陶瓷的压电效应提高AZ91镁合金的阻尼性能;当应变振幅为10-4时,纯镁的阻尼值达到0.11,当频率为1Hz时,复合材料的阻尼值随振幅增大不断增加,达到0.085,接近纯镁的阻尼性能。
本发明公开了一种汽车用高性能聚丙烯酸酯复合材料及其制备方法及应用,所述复合材料按照质量百分比计,由以下原料组成:聚丙烯酸酯77.8~84.7%、壳聚糖/粘胶纤维7~11%、石墨烯6~8%、2, 6?二叔丁基?4?甲基苯酚0.5~0.8%、阻燃剂0.2~0.3%、抗静电剂1.6~2.1%;阻燃剂由聚硅硼氧烷、磷酸三苯酯混合而成;抗静电剂由聚氧乙烯硬脂酸酯、脂肪醇聚醚酰胺混合而成。本发明复合材料具有好的力学性能、抗菌性能、阻燃性能和抗静电性能,适合用作汽车内饰用材料。
本发明涉及利用钾长石制备白炭黑/二氧化钛复合材料的方法,包括利用钾长石、氟化铵、浓硫酸为原料制备SiF4气体,再利用氨水对所述SiF4气体进行吸收,同时向所述氨水中加入四氯化钛,使得四氯化钛和SiF4气体能够同步进行水解,水解后的产物经陈化、过滤、洗涤、烘干后进行高温煅烧从而制得白炭黑/二氧化钛复合材料。本发明在充分利用钾长石资源的同时,获得的白炭黑/二氧化钛复合材料在紫外光和可见光下均具有优良的光催化性能,且制备工艺简单,原料利用率高。
本发明公开一种凝胶注模法制备炭/炭复合材料的方法。将短切碳纤维、多糖类高分子和分散剂加入水中,研磨均匀,制成料浆;将所得料浆在50~90℃真空除气;将真空除气后的料浆注入模具中,凝胶化成型;干燥处理、脱除模具,制得坯体;对制得的坯体进行化学气相沉积致密化,制得炭/炭复合材料。本发明以短切碳纤维为炭/炭复合材料的增强体,克服了现有技术中以一维、二维、三维和多维碳纤维作为预制体带来的制备周期长,成本高,并且难以一次成型的缺陷,并且由于是将短切碳纤维、水和多糖类高分子混合制成料浆,然后再将该料浆浇注模具中凝胶化成型,保证了短切碳纤维的各向同性取向。
本发明提供一种增强增韧耐磨轻质浇铸尼龙复合材料,它包括以下质量份的原料:酰胺单体80份~110份、催化剂0.1份~3份、活化剂0.1份~3份、弹性体增韧剂0.1份~10份、薄壁空心增强剂0.01份~5份、润滑耐磨剂0.01份~5份;所述薄壁空心增强剂为密度0.57 g/cm3~0.63 g/cm3、粒径或直径小于95μm的空心陶瓷微珠、空心玻璃微珠和空心玻璃纤维中的一种或几种的组合。本发明还提供一种制备该复合材料的方法,是在酰胺单体开环聚合过程中,添加薄壁空心增强剂、弹性体增韧剂、润滑耐磨剂、催化剂、活化剂进行原位改性酰胺单体从而制备出增强增韧耐磨轻质浇铸尼龙复合材料。该方法克服了以往增加强度但降低韧性,或增加韧性但降低强度,或者不能兼顾耐磨性的缺点。
本发明公开了一种硬岩钻进用金属基‑金刚石复合材料,由胎体粉末和金刚石颗粒制成,所述胎体粉末包括铁铜预合金粉末及多元预合金粉末,所述多元预合金粉末的组分包括铁、铜、锌、钛、锆、硼、硅;本发明还公开了该硬岩钻进用金属基‑金刚石复合材料的制备方法,步骤依次为研磨、混料、预压、热压烧结、真空保温去应力。本发明所述胎体粉末采用铁铜预合金粉末、多元预合金粉末,具有较好的相容性、压制成型性及烧结性,配合氢化锆的活化作用可促进胎体的致密化,提高胎体的耐磨性和力学性能;本发明所述金属基‑金刚石复合材料的制备工艺简单、便于控制,烧结后胎体晶粒度细小、合金元素均匀化,适用于钻进较硬、研磨性强的硬岩对象。
本发明属于轴承材料技术领域,具体涉及一种轴承保持架用聚酰亚胺复合材料及其制备方法、轴承保持架。本发明的轴承保持架用聚酰亚胺复合材料,由以下质量百分比的原料制成:醚酐型聚酰亚胺60~80%、聚四氟乙烯20~40%、二硫化钼0~5%;所述醚酐型聚酰亚胺为单醚酐聚酰亚胺和/或双醚酐聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺复合材料属于塑料合金体系,组分间相容性好,无无机纤维等的磨损作用,具有力学强度高、耐磨、自润滑、耐高低温等综合优点,适宜于用作超低温高速轴承自润滑保持架。
本发明提供了一种钛酸锂复合材料的制备方法及钛酸锂电池,将钛酸锂与硬碳材料加入球磨罐中高速球磨混合,将机械球磨混合的材料放入微波真空炉中进行加热,自然冷却后取出,得到硬碳包覆的钛酸锂复合材料。本发明利用钛酸锂复合材料制备负极极片,之后制备钛酸锂电池,正极片面容量过量的情况下,负极片尺寸大于正极片,钛酸锂极片边缘Li+的扩散有利于提高整个体系的能量密度,正极材料采用镍钴锰酸锂、钴酸锂、锰酸锂,其制备的钛酸锂软包全电池能量密度高达到140 Wh/Kg,且循环寿命高,平均使用寿命成本低,适用于大规模的风光储能系统。
本发明公开了一种选择性去除阳离子染料的Ag3PO4@Ag/碳球三元异质结复合材料的制备方法,将摩尔浓度为0.5mol/L的葡萄糖溶液置于水热反应釜中于180℃水热反应5‑8h得到平均直径为0.3‑0.7μm的碳球;将10wt%‑25wt%的氨水溶液滴加至0.05‑0.2mol/L的AgNO3溶液中配制成透明的银氨溶液;将碳球加入到银氨溶液中,其中碳球与AgNO3的质量比为0.01‑0.1:1,搅拌2‑10h;将Na2HPO4溶液滴加到上述混合溶液中,其中Ag+与PO43‑的摩尔比为3:1‑10,反应1‑3h,随后离心、过滤、洗涤,真空干燥箱中50℃干燥制得Ag3PO4@Ag/碳球三元异质结复合材料。本发明能够实现快速高效去除阳离子染料的目的,合成的Ag3PO4@Ag/碳球三元异质结复合材料具有很好的稳定性。
一种纤维增强复合材料合成轨枕及其成型方法,所述纤维增强复合材料合成轨枕的纤维增强材料为多向纤维织物;所述成型方法包括下述步骤:在多向纤维织物表面浇注树脂材料和任选地助剂的混合物;或者,将树脂材料和任选地助剂的混合物粘附在所述多向纤维织物表面;固化成型,即得到所述纤维增强复合材料合成轨枕。
本发明公开了一种螯合剂辅助制备锡/铜/碳复合材料的方法,将三水合硝酸铜溶液加入1,3,5‑均苯三甲酸溶液中,室温下搅拌反应得到铜基有机骨架材料HKUST‑1;将其分散在螯合剂溶液中,室温下搅拌反应且离心洗涤,将其浸泡于丙酮溶液中除去表面吸附的水分子;将所得固体分散到氯化亚锡水溶液中进行化学螯合,洗涤干燥后将产物在氮气保护下热处理得到锡/铜/碳复合材料。本发明操作工艺简单易行,绿色环保,制的锡/铜/碳复合材料具有丰富的孔道结构和较宽的孔径分布,在气体吸附、催化和储能等相关领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种微纳米复相颗粒增强铜基复合材料及其制备方法、铜合金原料粉的制备方法。铜基复合材料的制备方法包括:1)将B粉、Ti粉进行高能球磨混合,得到B‑Ti混合粉;2)将Cu‑Al合金粉、B‑Ti混合粉、Cu2O粉进行普通球磨混粉,得到铜合金原料粉;3)将铜合金原料粉进行热压烧结和热挤压,即得。该制备方法通过高能球磨、普通球磨混粉、内氧化和热压烧结过程在铜基体中同时原位生成纳米Al2O3颗粒和亚微米TiB2颗粒,其中Al2O3颗粒弥散分布于晶粒内,而亚微米TiB2颗粒分布于晶界处,形成微纳米复相颗粒增强结构,微纳米颗粒的协同作用提高了铜基复合材料强度和导电性能。
本发明公开了一种NiCr、碳纤维增强铝镁基复合材料及其制备方法,由Zn、Ti、Si、Co、Zr、Mg、NiCr、碳纤维和Al制备而成,将碳纤维剪短后经、灼烧、稀硝酸溶液中煮沸、冲洗、碳酸氢钠溶液浸泡、过滤、浸泡和冲洗,将处理后的碳纤维按配比与其他原料进行混合,用球磨机进行研磨,将得到混合料粉在真空压力下进行烧结,自然冷却至室温,即可。本发明复合材料采用NiCr和碳纤维颗粒在基体中弥散分布,起到了强化作用,使基体的强度和模量得到明显提高。本发明复合材料具有良好的力学性能和成形能力,可以广泛应用于要求高强度、高模量的形状复杂零件上,同时在航空航天、国防、工业等领域也有着广泛的应用。
本发明公开一种受电弓滑板用短切碳纤维增强碳/碳复合材料的制备方法。将短切碳纤维、中间相沥青粉和分散剂放入水中制成料浆;将料浆倒入金属容器中,放入冷冻干燥设备内冷冻干燥,制得碳纤维增强体;对制备的碳纤维增强体进行模压成型,制得坯体;对制备的坯体进行碳化处理;将碳化处理后所得材料,浸渍中间相沥青;将浸渍中间相沥青后所得材料进行碳化处理;重复浸渍‑碳化4~6次;石墨化处理,即得目标材料。本发明制备的短切碳纤维增强碳/碳复合材料具有良好的导电性、抗冲击性能好,克服了现有技术制备的碳/碳复合材料受电弓滑板的导电性差、抗冲击能力弱的缺陷。
本发明公开了一种负载型纳米氧化锌复合材料,采用如下方法制备:将橡胶用炭黑加入到硫酸锌溶液中搅拌分散,然后滴加碳酸氢铵溶水溶液直至沉淀完全,过滤得到沉淀,用去离子水洗涤至无硫酸根;将沉淀干燥后,在惰性气体保护下于200~300℃下煅烧2~4小时,得到负载型纳米氧化锌复合材料。本申请负载型纳米氧化锌复合材料,将纳米氧化锌负载在橡胶用炭黑上,纳米氧化锌具有更高的活性,其中锌原子的利用率高,添加量仅为普通氧化锌的30%~50%,可以大大节省纳米氧化锌资源。
一种导电性复合材料,包含导电性聚合物和粒径1000NM以下的纳米石墨,此导电性复合材料具有增强对材料间的紧贴性,制膜性,低电阻率,而且在高温环境下也能维持低电阻率。一种复合电极,由纳米石墨和导电性聚合物的导电性复合材料的导电膜和石墨片,铝片,铜片,镍片(NI),钢片,金属合金,泡沫导电性材料,导电性氧化物等的导电体而组成,此复合电极,具有减小的电阻率,高电子放射能,而且在高温环境下也能维持低电阻率。使用此复合电极的发光器件具有高亮度的优异性能。
本发明公开了一种溶胶静电自组装方法制备Fe3O4纳米颗粒/石墨烯复合材料的方法,它的步骤如下:(1)制备表面带有正电荷的Fe(OH)3溶胶溶液;(2)制备表面带有负电荷的氧化石墨烯溶胶;(3)将氧化石墨烯溶胶和Fe(OH)3溶胶混合,磁力搅拌下出现棕黑色沉淀,分离,倒掉上层清液,得到Fe(OH)3和氧化石墨烯的复合物,将复合物在300-800℃、氮气气氛下还原,制备得到Fe3O4/石墨烯纳米复合材料。Fe(OH)3胶体颗粒与氧化石墨烯的复合物是在水溶液中进行的,成本低廉且节能环保,工艺简单,易于工业上量产;Fe(OH)3胶体颗粒与氧化石墨烯复合材料的制备过程中有明显的溶液变化,溶液颜色从澄清变浑浊到最后出现沉淀,直接倒掉上清液即可。
本实用新型公开了一种硼铝复合材料回收用高温熔化炉,包括安装基座,所述安装基座的上表面设置有熔化炉,所述熔化炉的侧面设置有把手,所述熔化炉的顶部开设有进料口,所述进料口的内部设置有转动杆,所述进料口的侧面设置有电机板,所述电机板的上表面设置有转动电机,所述转动电机的输出轴顶部与转动杆连接,所述转动杆表面设置有粉碎轮,所述进料口远离电机板的一侧设置有侧板,所述转动杆与侧板转动连接,所述熔化炉的内部设置有加热仓,所述加热仓内部设置有加热网。本实用新型通过设置有一系列的结构,使硼铝复合材料的体积变小,方便对硼铝复合材料进行回收熔化,提升装置的熔化效果,且增加了装置的保温效果,提升了装置的灵活性。
本发明提出了一种具有榫卯结构的聚合物‑立体纤维布复合材料及其制备方法,复合材料包括立体纤维布和聚合物;立体纤维布包括二维基层平铺面以及垂直与二维基层平铺面的凸出纤维结构;其中二维基层平铺面与凸出纤维结构一体编制成型;其中二维基层平铺面覆在聚合物表面上;凸出纤维结构包埋于聚合物中,与聚合物形成榫卯结构。本发明聚合物与立体纤维布间形成的榫卯结构提高了二者的界面作用,利用立体纤维布与混凝土、钢铁等基材良好的粘接性能,形成中间层,实现了聚合物与混凝土、钢铁等基材间的良好且可靠粘接性,保证聚合物/纤维布复合材料在使用过程中的长期稳定性,保证了工程质量。
本发明公开了一种耐腐蚀碳纤维铝合金复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)按照质量分数称取2.5‑8%碳纤维和92‑97.5%铝合金;(2)对铝合金样品表面依次进行机械处理、碱洗和除尘处理,然后进行干燥,备用;(3)将经过预处理的铝合金进行电化学腐蚀,使铝合金表面出现均匀分布的纳米孔洞氧化层,然后再进行冲洗、干燥,备用;(4)将碳纤维进行预热,然后采用压力浸渗法将预热后的碳纤维渗入到经过电化学腐蚀的铝合金中;(5)将已渗入碳纤维的铝合金进行加热保温,然后冷却至室温,得所述耐腐蚀碳纤维铝合金复合材料。通过该方法制得的碳纤维铝合金复合材料应用在输电线路接续金具材料中,具有很好的耐腐蚀性和力学性能。
本发明属于碳点制备技术领域,具体公开了一种碳点以及碳点基复合材料的制备方法。本发明采用绿色无污染的乙二胺四乙酸四钠为合成碳点的原料,通过加入适量的氢氧化钠,通过用微波炉加热一定时间就可以得到碳点,这个合成过程极其简单且易操作;再分别向得到的碳点溶液中加入聚乙烯醇或聚丙烯酰胺进行微波加热,得到碳点基复合材料(包覆的碳点),该碳点基复合材料具有RTP特性的、长余辉发射特性,可在光电设备、生物成像、显示设备、传感器等领域中应用。
本发明涉及一种自润滑Al2O3弥散强化铜碳导电复合材料及其制备方法,属于导电耐磨材料技术领域。本发明的自润滑Al2O3弥散强化铜碳导电复合材料,由以下质量百分比的组分组成:0.3~0.6%Al2O3,0.5~2.0%碳纤维,余量为铜。本发明的自润滑Al2O3弥散强化铜碳导电复合材料,在Al2O3弥散强化铜合金材料中加入碳纤维,使得Al2O3弥散强化铜合金材料在保持原有的高强度、高导电率的基础上,有良好的自润滑性能,从而显著提高Al2O3弥散强化铜合金材料在载流摩擦磨损条件下的耐磨性。
本发明涉及纳米材料技术领域,特别是指一种负载双金属纳米的多功能纸基复合材料的制备方法及其应用。步骤如下:金钱草提取液制备,金银合金纳米粒子绿色制备和负载金银合金纳米的纸基复合材料制备。本申请的双金属纳米是用金钱草提取液绿色还原合成的金银双金属纳米,纸基复合材料的多功能用途包括催化转化和抗菌应用,与单金属纳米催化性能及抑菌性能相比有显著提高。
本发明公开了一种聚丙烯基复合材料及其制备方法,所述聚丙烯基复合材料由以下材料组成,以聚丙烯重量份数100份计,聚酰胺为10~100份,功能化聚丙烯相容剂2~30份,润滑剂0.5~5份,增塑剂0.5~5份,稳定剂0.01~1份。新型功能化聚丙烯相容剂的加入,能够很好地促进聚丙烯与聚酰胺的相互混合,增容效果明显,功能化聚丙烯相容剂的合成能够保持聚丙烯粉料原有外形,减少了后续材料再加工成型的步骤,聚丙烯基复合材料共混挤出时各加热段温度和螺杆转速的调控能够极大程度上促进功能化聚丙烯相容剂在聚丙烯和聚酰胺中的分散,从而很好地展示功能化聚丙烯相容剂的增容效果,制备过程简单方便,适于大规模工业化生产。
本发明属于管道修复补强或增强技术领域,涉及复合材料对管道修复补强或增强的方法,主要包括管道缺陷定位、管道表面处理、管道缺陷填平、涂底胶、碳纤维复合材料的缠绕、固化及补强或增强防护层七个步骤;其中管道缺陷定位采用无损检测的方法;管道缺陷填平采用热喷涂金属合金的方法;固化分为常温固化和高温固化;防护层包括涂覆封闭涂料和缠绕外防腐层;本发明中,操作简单且不受工件形状及大小的限制,修复效率高,成本低,能耗少且复合材料与管道的结合强度高,修复层使用寿命长。
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