本发明属于电子元器件技术领域,公开了一种基于生物辅助自组装的磁电纳米复合材料的制备方法,首先分别合成叠氮基修饰的铁磁、铁电纳米颗粒,再利用CuAAC点击反应在Cu(II)的催化作用下,将5端经己炔基修饰的RNA分别与叠氮基修饰的铁磁、铁电纳米颗粒在一定条件下反应并聚合,使得叠氮基的表面修饰的铁磁和铁电纳米颗粒与RNA链键合,最后将与RNA链键合的铁磁、铁电纳米颗粒混合即可得到磁电纳米复合材料。本发明制备出的磁电纳米复合材料,结构有序,具有较高面体比,在外加偏置磁场的作用下展现出显著的磁介电效应,为磁电纳米材料在高密度信息存储、药物运输、自旋电子器件及生物器件上提供了广阔的应用前景。
本发明公开了一种利用废弃花生壳及铁锈通过固相烧结法一步制备Fe3O4/C磁性复合材料的方法,属于复合功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将花生壳和铁锈分别经过清洗、干燥处理后研磨,再将研磨后的花生壳粉料和铁锈粉料按质量比1:2的比例混合研磨1‑2h,取研磨后的混合粉料置于流量为10mL/min的体积百分数为3%H2/97%Ar还原气氛的烧结炉中,以5℃/min的升温速率升温至550℃并保温30min,然后冷却至室温得到Fe3O4/C磁性复合材料。本发明所制得的Fe3O4/C磁性复合材料结构优异在染料吸附方面效果显著,且在磁场下可方便分离,可重复利用。另一方面实验所需的条件和仪器简单易得,可实现工业批量化生产。
本发明属于二硼化钛基复合材料的制备领域,公开了一种碳纤维增强二硼化钛基复合材料的制备方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将TiB2粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将碳纤维粉加入所得溶液中,60~80℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉置于模具中,压制成型,得到坯体;用硅粉、钛粉中的一种或两者的组合物包覆坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650℃下反应1~3 h,即得到碳纤维增强二硼化钛基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/TiB2同时具有碳纤维和二硼化钛的优点,并且克服了TiB2脆性较大等缺陷。
本发明设计的一种用于水净化的复合材料的制备方法含有,(1)将水中加入聚丙烯酰胺,搅拌均匀后,静置0.5?2小时,在上述物料中,加入碳纳米管、壳聚糖、环糊精和聚乙二醇,待搅拌均匀后,再加入戊二醛;用反应釜将上述2的物料加热,加热的温度为55?75℃,加热时间为14?21分钟;采用超声去除气泡,静置后,便得到用于水净化的复合材料。本发明用于水净化的复合材料,制备工艺方法简单,适合工业化生产。
本发明属于挖掘机的主要部件,涉及一种复合材料浇注铸造的挖斗和生产工艺及装置;挖斗按工作部位分为挖斗前半部(5)、挖斗后半部(6);挖斗前半部(5)、挖斗后半部(6)分别为两种不同材质的复合材料,使挖斗前半部(5)、挖斗后半部(6)分别具有工作时所需的耐磨性能、抗冲击韧性,适应挖斗的前半部(5)、后半部(6)工作的需要。在挖斗的斗体外壁上具有斗体浇注成型时与斗体同时成型的加强筋板(1);铸造成型装置包括:连体的底箱、芯子砂型和外模砂型;设置两个浇注管并采用两次浇注的方式。本发明所提出的复合材料挖斗,耐磨性是普通16Mn碳钢板焊接挖斗的三倍以上,其抗冲击韧性是普通16Mn钢板焊接挖斗的两倍以上。
本发明公开了一种聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料及其制备方法,其中聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料主要是由以下重量份的单体同步共混聚合而成:双环戊二烯单体70-99份,单丙烯酸酯类单体1-30份,二乙烯基苯单体0.1-10份。本发明的聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料中,聚丙烯酸酯类具有较好的柔顺性,与二乙烯基苯单体相结合弥补了聚双环戊二烯材料韧性的不足,相比单一的聚双环戊二烯材料在保持原有拉伸强度的情况下其冲击强度提高了25%以上。
本发明属于光催化材料技术领域,涉及一种具有p‑n结的四氧化三钴/铌酸盐复合材料的制备及其应用。该复合材料包括Co3O4和K7HNb6O19,K7HNb6O19与Co3O4之间形成p‑n异质结构,Co3O4和K7HNb6O19的质量比为1:2.5~25。制备方法为:将Co3O4和K7HNb6O19加入高纯水中,搅拌后加入乙醇,搅拌并超声,将混合溶液转移到高压釜中,在160℃下保持12h,将产品自然冷却至室温,离心洗涤,烘干过夜。本发明的复合材料由于p‑n结的形成加快了载流子的迁移速率,降低了光生电子‑空穴的复合速率,在光催化过程中会伴随着氧空位浓度的增加,降低了载流子的复合,从而提高光催化性能。
本发明涉及一种便于一次喷涂成型的石膏基复合材料及其施工方法,属于建筑用材料技术领域;一种便于一次喷涂成型的石膏基复合材料,其特征在于:该复合材料为双组份体系,分别为组分A和组分B,组分A以重量份计包括以下物料:半水石膏15‑100份、纤维1‑10份、碳酸钙0‑30份、石墨0‑5份、发泡剂0‑10份、缓凝剂1‑15份,组分A还包括海泡石、膨胀珍珠岩、蛭石、EPS颗粒中一种或两种的混合物,其重量份数为5‑40份;组分B为改性氢氧化铝,组分B占组分A重量的5‑30%。通过该防火材料可以实现对基材一次喷涂厚度达到70mm且不出现流挂现象,避免了工人对基材进行多次喷涂,减少了多次喷涂所需要的等待时间,大大缩短了工期。
本发明涉及一种宏量化中高体分铝基复合材料及其高压制备工艺。所述工艺为:将陶瓷粉末和铝基体粉末进行混合;将混合粉末置入金属包套内冷压,再对所述金属包套封焊,并焊接抽气管;将所述金属包套放入钢模具内,装入电阻炉加热,然后再采用真空抽气装置在炉外对抽气管进行抽气,最后将抽气管封焊;将所述钢模具加热保温完毕后移至压机下,对所述钢模具进行四周约束紧固,然后进行双向加压复合;待模具冷却后取出坯锭,并去除包套即可。通过上述工艺可以获得均匀致密的微观组织,在复合材料中没有颗粒偏聚区域和孔洞存在,同时可以抑制有害界面的反应,颗粒增强体的体积分数可高达80%,在提高颗粒体积分数的同时,提高复合材料的力学性能。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种硅氧碳复合材料、制备方法及锂电池材料,硅氧碳复合材料为硅@碳@氧化硅@碳复合物,该硅@碳@氧化硅@碳复合物以纳米硅为内核,纳米硅的外周依次包覆三层包覆层,三层包覆层依次为第一碳包覆层、氧化硅层和第二碳包覆层,第一碳包覆层作为外壳包覆于所述纳米硅外周,氧化硅包覆于第一碳包覆层外周,第二碳包覆层包覆于氧化硅层外周,氧化硅层设置通孔。本发明的复合材料氧化硅具有较为坚固的结构能够较好的抑制纳米硅的膨胀,第一碳包覆层使得其具有较好的导电性能,硅氧碳负极材料在锂离子电池中表现出来较高的比容量和良好的循环性能。
本发明涉及一种具有电磁屏蔽和吸收效能的轻质高强石膏复合材料,按重量份数计包括:半水石膏30‑40份;II型无水石膏20‑25份;石墨烯溶液2‑8份;矿物掺合料5‑10份;羟乙基纤维素醚0.05‑0.2份;十二烷基硫酸钠0.3‑0.7份;稳泡剂0.2‑0.5份;水20‑35份;所述的稳泡剂为聚丙烯酰胺、聚乙烯醇中的一种或两种复合。本发明所得石膏复合材料具有优异的力学强度和电磁屏蔽效能,同时密度小,导热率低,耐水性好,是一种具有优异力学强度和电磁屏蔽效能的轻质石膏复合材料,可以用作普通工业、民用建筑,尤其是具有特殊环境需求的医院及军事基地的非承重墙体材料或装饰材料。
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、滑石粉1~3份、硅灰石2~5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。
本发明涉及一种锂电池用硅复合材料及其制备方法、锂电池,属于锂电池技术领域。本发明的锂电池用硅复合材料,具有核壳结构,所述核为硅颗粒,所述壳包括包覆在硅颗粒表面的中间层以及包覆在所述中间层表面的外层,所述中间层包括非电子传导性高分子材料,所述外层包括无机锂化合物,所述无机锂化合物为LiBH4、Li3N、Li2NH、LiBNH6、Li1.8N0.4Cl0.6中的一种;所述中间层与外层的厚度比为1‑5:1‑5。本发明的锂电池硅复合材料在硅材料颗粒表面包覆非电子传导性高分子材料及无机锂化合物,在硅材料颗粒表面包覆无机锂化合物能够提高充放电过程中锂离子的数量,进而提高其首次效率及比容量和循环性能。
一种用于铺设塑胶跑道的聚氨酯复合材料及其制备方法,由A组分和B组分按重量比2 : 1的比例混合而成,B组分由二苯基甲烷二异氰酸酯和聚醚二元醇制成,A组分由聚醚三元醇、聚醚二元醇、交联剂、增塑剂、环氧树脂、丙烯酸酯和增强剂制成。本发明的聚氨酯复合材料中含有改性纳米二氧化硅,从而使得在材料受到外力冲击作用下,能够产生 “应力集中”的效应,使得其周围的一些基体“屈服”并吸收较多的变形功,此外也能够产生 “钉扎‑攀越”效应,增大裂纹在扩展时所受到的阻力,消耗变形功,从而使其韧性和弹性增加,而通过加入改性六钛酸钾晶须,更进一步的增强其表面性能,从而提高复合材料的力学性能。
本发明涉及利用钾长石制备碳酸锂/白炭黑复合材料的方法,主要包括以下步骤:首先利用钾长石、氟化铵、浓硫酸为原料制取白炭黑浆液,然后依次向所述白炭黑浆液中加入氢氧化锂水溶液和碳酸钠水溶液进行反应,经陈化、过滤、洗涤、烘干后获得碳酸锂/白炭黑复合材料。本发明制备的复合材料在赋予了白炭黑材料导电性的同时,使得碳酸锂作为电解质时具有吸附杂质的能力,从而提高了碳酸锂的电导率。
本发明涉及一种利用三聚氰胺甲醛泡沫制备导热复合材料的方法,利用三聚氰胺甲醛泡沫自身的丰富微观孔洞结构,将其碳化后,得到易于制备、造价低廉的碳泡沫结构材料;与环氧树脂混合后,在保持基体环氧树脂机械强度高、加工性优良优点的同时,利用该碳泡沫结构作为导热填料,得到了导热性能较好的导热复合材料。本方法还可以对高温碳化后得到的三维网络结构碳泡沫进行压缩处理,提高碳泡沫的密度,得到导热性能更好的材料。本发明制备方法成本低、工艺流程简单易行,所得复合材料的导热系数为0.49~0.71W/(m·K),拉伸强度为28.81~53.91MPa、弹性模量为97.2~241.2MPa,具有优良的力学性能。
本发明属于电催化材料技术领域,具体涉及一种NiCoP/NiCo‑DH@NF复合材料、制备方法及应用,该NiCoP/NiCo‑DH@NF复合材料具备双金属纳米片层阵列结构,该制备方法是(1)将泡沫镍进行预处理;(2)取硝酸钴和二甲基咪唑溶解水中搅拌均匀,再加入步骤(1)中的泡沫镍,静置3‑5h,取出泡沫镍洗涤并干燥,得Co‑MOF@NF;(3)取氯化镍溶于水中,加入步骤(2)中的Co‑MOF@NF,在160℃下,水热4‑5h,取出后,用水和乙醇交替洗涤并干燥,得NiCo‑LDH;(4)将次磷酸钠与步骤(3)中NiCo‑LDH分别放置在管式炉的上游侧和下游侧,以3℃/min的升温速率升温,在350℃保持2h,得双金属纳米片层阵列NiCoP/NiCo‑DH@NF复合材料。本发明催化活性强、能够进行HER和OER反应。
本发明提供了一种耐磨耐高温尼龙复合材料,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、水镁石纤维4~8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、滑石粉1~3份、α‑氧化铝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磨耐高温尼龙复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐磨耐高温尼龙复合材料具有比较好的阻燃性、耐磨性、耐高温以及力学性能。
本发明属太阳能吸收材料技术领域,具体涉及一种覆有TiN/TiSiN/SiN薄膜涂层的太阳能高效吸收复合材料的制备方法,该制备方法包括基材处理、银膜涂覆、镀TiN/TiSiN/SiN膜等步骤,在300℃下依次镀出TiN膜、TiSiN膜和SiN膜,最终得到复合材料。本发明制备的复合材料可有效将吸收太阳能,为将光能转化为热能/电能的设备提供了良好的材料保证,应用前景良好。
本发明提供了一种防腐复合材料,用于钢结构或混凝土结构,包括丁基胶带以及用于涂覆于所述丁基胶带表面的硅酮胶。本发明还提供了一种防腐涂层。本发明提供的防腐复合材料可应用于钢结构或混凝土结构的防腐,能够避免外来腐蚀介质的破坏,有效保护钢结构和混凝土结构。通过本发明的防腐复合材料可于钢结构或混凝土结构上形成防腐涂层,该涂层密封性好,能有效保护钢结构和混凝土结构避免腐蚀,而且耐候性良好,不易老化、失效、脱落,施工简便美观。
本发明公开了一种改性碳纳米管增强聚双环戊二烯复合材料,是由以下重量份的主要原料共混聚合而成:双环戊二烯95~99.9%,改性碳纳米管0.1~5%;所述改性碳纳米管为表面连接有丙烯酸单元的改性碳纳米管。本发明改性碳纳米管具有良好的分散和界面粘接,能够充分发挥出高性能碳纳米管的增强特性,为生产高性能的碳纳米管增强聚双环戊二烯纳米复合材料的工业化提供了新的途径。本发明的复合材料与未采用改性碳纳米管增强的聚双环戊二烯材料相比,其冲击强度由原来的100J/m提高到160~300J/m,拉伸强度由原来的25MPa提高到28~32MPa。
本发明属于无机非金属材料领域,公开了一种可控热膨胀ZrO2/ZrW2O8复合材料的烧结合成方法。以ZrO2、WO3为原料,按目标产物ZrO2/ZrW2O8复合材料中ZrO2与ZrW2O8的化学质量比需求称取原料,研磨混合均匀,直接或压片后一次烧结合成并将所得产物进行水冷得目标产物。本发明采用高温快速烧结技术来制备可控热膨胀ZrO2/ZrW2O8复合材料,同时选用ZrO2、WO3和Y2O3为原料,通过原位合成法将第二相ZrW2O8颗粒引入到陶瓷基体ZrO2中,使其呈均匀弥散分布并达到低膨胀性能的复相陶瓷,避免了ZrO2和ZrW2O8界面污染,同时本发明可一次烧结完成,在高温下原料反应非常充分,制备过程简单,烧结速度快,时间短,第二相分散容易。
本实用新型涉及轻量化复合材料生产技术领域,具体为轻量化复合材料生产用喷涂装置,包括:喷涂装置,喷涂装置上方转动设置有挤压圆辊,挤压圆辊设置有三组,三组挤压圆辊均匀对称分布;连接板,连接板设置在挤压圆辊的上表面,连接板的一侧侧壁固定连接有滑槽;刮刀,刮刀呈弧形结构,刮刀紧贴挤压圆辊的外表面。有益效果为:由于挤压圆辊的挤压,轻量化复合材料中的胶体被挤出到轻量化复合材料的两侧,设置在连接板端部的刮板将挤出的胶体刮除到连接板上表面开设的收集槽内,粘附在挤压圆辊表面的胶体在刮刀的刮除下,流入到收集槽的内部,在喷涂装置不再进行工作的时候,将连接板从固定板的一侧抽出,将收集槽内部的胶体进行集中处理。
焊接态多层金属复合材料界面拉‑剪疲劳试样,包括左右平行设置的至少两个金属层,金属层沿长方体形结构的厚度方向左右依次设置,在试样的中部设有两个矩形凹槽,两个矩形凹槽分别开设在长方体形试样长度方向的左右两侧,且上下交错设置,矩形凹槽平行于试样的宽度方向设置,两个矩形凹槽的宽度一致,上下交错设置的两个矩形凹槽之间的竖直间距为待检测界面左右两侧的两个金属层中厚度较薄的金属层厚度的1.5倍。本发明用于检测焊接态多层金属复合材料界面的拉‑剪疲劳强度极限,测出指定循环次数下的界面拉剪疲劳极限,以精确拟合拉‑剪疲劳S‑N曲线,为多层金属复合材料的应用设计提供技术支撑,以满足苛刻工况条件下使用需求。
本发明提供了一种有机磁性复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将纳米碳材料、催化剂、联苯类化合物和4‑硝基邻苯二甲腈在有机溶剂中反应,得到纳米碳材料/邻苯二甲腈单体;B)将所述纳米碳材料/邻苯二甲腈单体和磁性金属盐在溶剂中反应,得到磁性酞菁金属预聚体;固化上述磁性酞菁金属预聚体或其组合物,得到有机磁性复合材料。本申请利用上述方法实现了纳米碳材料与金属酞菁共价接枝,使得到有机磁性复合材料具有耐高温、低密度、强吸收、低频、高强度和高模量的优异性能。
本发明涉及一种Al2O3和TiB混杂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以下步骤:1)将B粉和Ti粉进行高能球磨,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、内氧化和热压烧结过程在铜基体中同时原位生成Al2O3颗粒、TiB晶须,其中Al2O3颗粒弥散分布于晶粒内,而TiB晶须分布于晶界处,形成Al2O3颗粒、TiB晶须混杂增强结构,使得铜基复合材料在提高强度的同时,材料的塑性、韧性、导电性也得以改善。
本发明提供了一种烤瓷牙用抗菌钛基复合材料,其化学成分按质量百分比计为:钼4%~6%,硅0.5%~1.5%,锡8%~10%,银5.0%~7.5%,锌7.5%~9.5%,钙0.2%~0.5%,锆8%~10%,钛化硼(TiB)2%~3%,余量为钛。本发明通过加入表面化学镀铜的钛化硼(TiB)制备颗粒增强钛基复合材料,确保较高的强度和韧度的同时增大硬度并提高金瓷结合强度;通过添加银元素并进行相应的热处理使富银相从材料中析出,赋予材料优良的抗菌功能,本复合材料作为齿科用材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种一维多孔菱形空管状的α‑硫化锰/硫化钼@碳复合材料的制备方法及其应用,该方法利用锰盐、钼盐和硫类物质分别作为反应底物,以水和醇类化合物为溶剂,通过简单的溶剂热反应和包碳‑退火处理两步法制备出具有一维多孔的菱形空管状的α‑硫化锰/硫化钼@碳复合材料,所得α‑硫化锰/硫化钼@碳复合材料用作钠电池正极材料,由于具分级多孔、中空的管状形貌,且管壁由电活性硫化锰纳米颗粒、二硫化钼纳米片和纳米尺寸的碳材料杂化而成,因而能够提供大量电活性位点、较高的比表面积和良好的导电性,使其表现出优异的高比容量和大电流放电性能,是一种理想的电极材料;该制备方法工艺简单、易于实施,有利于推广应用。
本发明公开了一种蚁巢状硫包裹硫化锂复合材料的制备方法,属于硫化锂功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将1‑16g干燥后的硫粉在水浴条件下溶于100mL醇类有机溶剂中得到溶液A;待水浴温度升高至55‑60℃时向溶液A中加入0.655g氢氧化锂,升高水浴温度至80℃并保持10min得到溶液B;将溶液B置于旋转蒸发器中旋蒸出溶剂即得蚁巢状硫包裹硫化锂复合材料。本发明采用能够使硫溶解的醇类有机溶剂,并采取相应的保护措施,通过溶剂热回流法得到在自然条件下可稳定存在的硫包裹硫化锂复合材料。
本发明公开了一种阻燃3D打印复合材料及其制备方法。所述阻燃3D打印复合材料包括以下重量份数的原料:聚碳酸丁二醇酯100‑150份、二‑1,2‑亚乙基三胺五乙酸10‑18份、硫氰酸钾5‑11份、溴代十二烷1‑4份、玻璃纤维1‑4份。本发明的阻燃3D打印复合材料通过原料复配,产生了意想不到的协同作用,具有较好的阻燃性能和散热性能,且显著提高了材料的拉伸强度、弹性模量和冲击强度;产品制备工艺简单,易于加工成型,可广泛应用于电子电器、化工等领域。
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