本发明公开了一种纤维增强酚醛树脂复合材料空心球,空心球以聚苯乙烯泡沫球为复合材料空心球的载体,先在载体上包覆一层二氧化硅,再在球形内核表面均匀包覆多层纤维增强树脂混合浆料,直至空心球达到目标密度;所述复合材料空心球的密度为0.1~0.5g/cm3,静水压强度为1~30MPa。本发明中采用聚苯乙烯泡沫球作为载体,首先使用自组装技术在聚苯乙烯泡沫球表面包覆一层纳米二氧化硅,后在外层包覆纤维增强酚醛树脂混合浆料,可获得密度小、强度高的纤维增强空心球,制备的空心球密度均匀可控,制备工艺简单。
一种增强尼龙66复合材料,按照重量份数,所述复合材料的原料包括50.5‑55.5份尼龙66树脂、5‑8份尼龙6树脂、45‑50份短切玻璃纤维、1‑3份马来酸酐接枝物、0.5‑1.5份抗氧剂、0.5‑1.5份润滑剂、0.3‑0.9份防玻纤外漏剂和0.2‑0.6份融指改良剂,其中,所述尼龙66树脂的相对粘度在2.6‑2.7之间,尼龙6树脂的相对粘度在2.4‑2.7之间。本发明所制备的增强尼龙66复合材料制备工艺简单,成本低廉,具有机械强度高、耐高温、尺寸稳定性强等多种优异性能;同时具有良好的表观性能,可替代一些进口产品,特别适用于对强度和外观有较高要求的部件。
本发明公开了一种电气绝缘环氧树脂复合材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份数的原料制成:环氧树脂0.85~1.05份,固化剂1~1.1份,填料3.05~3.3份。本发明的电气绝缘环氧树脂复合材料,是主要由环氧树脂、固化剂、填料制成的环氧树脂固化物,具有较好的耐热性、韧性和机械强度,同时,还具有较好的耐受直流电压表面闪络和内部击穿的能力,满足直流GIS等直流高压开关设备内部绝缘件设计需求,可用于直流气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)内部绝缘件的制造。
本发明属于碳化硼基复合材料的制备领域,公开了一种短切碳纤维增强碳化硼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B4C粉加入所得溶液中,40~60 ℃搅拌均匀;将短切碳纤维加入所得溶液中,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,即得到短切碳纤维增强碳化硼基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/B4C同时具有短切碳纤维和碳化硼的优点,并且克服了B4C韧性低等缺陷。
本发明提供了一种石墨相氮化碳‑硫化镉复合材料的制备方法,包括以下步骤:将尿素与三聚氰胺混合研磨,经过煅烧、冷却、研磨制得g‑C3N4;将g‑C3N4加入到碱性非质子溶剂中,超声分散3~6小时,形成分散的悬浊液;向所得的悬浊液中分别加入镉盐和硫源,搅拌使之完全溶解后,进行溶剂热反应;将溶剂热反应所得的产物经离心、洗涤、干燥、研磨后即得石墨相氮化碳‑硫化镉复合材料;本发明采用溶剂热法在石墨相氮化碳表面原位生长硫化镉纳米结构,制备出石墨相氮化碳‑硫化镉异质节复合材料,可见光响应阈值宽,比表面积大,光生电子‑空穴分离效率高,稳定性和光催化性能好。
本发明公开了一种镁钙碳复合材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:A.将1~7wt%的高温材料用石墨粉体、55~90wt%的镁砂、5~40wt%的无水活性石灰石细粉、2~5wt%的结合剂搅拌混合,压制成型,得到生坯;B.将生坯烘烤2~24小时,得到镁钙碳复合材料。本发明所制备的镁钙碳复合材料既具有高熔点、较强抗氧化性、热震稳定性、抗冶金熔渣和金属熔体的渗透和侵蚀能力,与传统材料相比,热量损失少,以利于降低能耗,同时具备净化钢液的功能,适用于冶金炉及容器内衬。
本发明提供了一种碳纳米管定向排列的碳纳米管/合金复合材料的制备方法,包括以下工艺步骤:首先将碳纳米管粉末与合金材料粉末按比例混合均匀,然后固结为块体坯料;然后在真空条件下将块体坯料加热到合金材料的超塑性成形温度,最后施加外力使坯料内形成流速梯度场,在流体剪切力的作用下,碳纳米管在合金材料内沿流线定向排列,冷却凝固后获得碳纳米管定向排列的碳纳米管/合金复合材料。解决了碳纳米管/合金复合材料体系中碳纳米管定向排列的问题,能够更加充分发挥碳纳米管的性能。
本发明公开了一种用于锂离子/钠离子电池负极的纳米片状Sb/C复合材料的制备方法,属于锂离子/钠离子电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:将锑盐和配体溶于溶剂中反应得到片状沉淀为中间体;将所得中间体进行间苯二酚‑甲醛碳包覆,再经烧结后即可得到用于锂离子/钠离子电池负极的纳米片状Sb/C复合材料。本发明的合成方法具有设备简单、操作简便、制得产物结构特殊等优点,制得的纳米片状Sb/C复合材料可大大提高锂离子/钠离子电池的能量密度和倍率性能。
本发明公开了一种碳纳米管/镍复合材料的制备方法和应用,将醋酸镍溶液逐滴滴入溶解有对苯二甲酸的DMF中,搅拌后得到澄清的混合液,将混合液放入反应釜中,120℃下反应6个小时,冷却后取出,分别用DMF和乙醇离心洗涤,70℃下烘24h后得到绿色的镍基金属有机框架材料,所述醋酸镍与对苯二甲酸的摩尔比为1:2,溶解有对苯二甲酸的DMF中对苯二甲酸的浓度为0.1mol/L;依次利用碳化法和酸腐蚀法对镍基金属有机框架材料处理后制备得到碳纳米管/镍复合材料。本发明由金属有机框架衍生的碳纳米管/镍复合材料首次被用作全固态超级电容器,并展现了较高的超级电容器比容量、良好的倍率性能和稳定的循环能力。
本发明公开了一种金属铋与β‑氧化铋复合材料的制备方法,将4.85g五水硝酸铋溶于100mL摩尔浓度为1.6mol/L的稀硝酸溶液中得到溶液A,将2.8g二水合草酸溶于60mL去离子水中得到溶液B,将溶液B滴加到溶液A中形成白色沉淀,继续搅拌30min后超声30min得到沉淀,反复冲洗沉淀直至洗脱液呈中性,干燥得到前驱体粉末,将前驱体粉末置于270℃的干燥箱中保温12min得到条状草绿色金属铋与β‑氧化铋复合材料。本发明制备过程简单可行,合成周期较短,制得的目标产物草绿色金属铋与β‑氧化铋复合材料在光电材料领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种防水透湿的可降解纤维基非织造复合材料及其制备方法,所述非织造复合材料包括由熔喷工艺制备的超细纤维聚乳酸纤维层和粗旦石灰石长丝层,所述超细纤维聚乳酸纤维层为粉煤灰、经聚乙二醇改性的聚乳酸和经茂金属改性的聚丙烯熔喷超细纤维材料,粗旦石灰石长丝层为石灰石和热塑性高分子聚合物经聚合物熔体挤出成型工艺制成的长丝基纤维材料。本发明的一种具有防水透湿的可降解纤维基书写纸的非织造复合材料包括多层级书写结构的超细纤维聚乳酸纤维层和粗旦石灰石长丝层,具有可降解、吸墨性好、强度高、耐水油性能突出、尺寸稳定、易于工业化生产等特点,尤其适用于书写纸用、工业印刷、包装用等领域。
本发明属于SiC陶瓷基复合材料领域,公开一种振动辅助制备短切碳纤维增强SiC陶瓷基复合材料的方法。将短切碳纤维置于模具腔中,然后放在机械振动台中,设定振动的功率为1.2~1.8 KW、振动的频率为300~600 HZ、振幅为1~5 mm、振动的时间为10~30 min;将模具腔从机械振动台中取出后加盖密封,再将浓度40~50 wt%的酚醛树脂无水乙醇溶液注入模具腔中对短切碳纤维进行浸渍处理;将浸渍处理的短切碳纤维分别固化、碳化处理,得到碳/碳预制体;用硅粉包埋碳/碳预制体,在真空或者惰性气氛保护下,在1550~1650℃下保温0.5~2 h,之后随炉降温冷却;取出所得坯体,即得。本发明振动得到的碳纤维分散体中纤维分散排布均匀密实,使得到的复合材料具有优异的物理力学特性。
本发明提供了一种功能化碳纳米管复合材料,含有反应性液晶和分散在所述反应性液晶中的功能化碳纳米管;所述功能化碳纳米管为接枝有4‑羟基‑己氧基‑4‑氰基联苯基团的羧基化碳纳米管;所述功能化碳纳米管在所述功能化碳纳米管复合材料中的质量分数为0.2~0.5wt%。本发明还提供了一种功能化碳纳米管复合材料的制备方法及一种偏振器件。本发明对CNT进行“液晶链段”的功能化修饰并利用反应性液晶作为电致取向介质,在宏观范围内实现了CNT电致取向和有序排列,直接紫外光固化又有效提高了宏观范围内CNT的取向稳定性能。进而提高了其对光波的各向异性吸收性能并实现了组装器件高偏振强度。
本发明涉及一种铝合金连续铸轧用复合材料辊套及其制造工艺,复合材料辊套包括复合的金属外套和铜质合金内套,金属外套的厚度为10-30mm,铜质合金内套的厚度为20-40mm,所述金属外套为钢质外套或者铜合金外套。其中,铜质合金内套材质的导热系数100-420W/M·K。本发明的复合材料辊套用于铝合金连续铸轧,通过金属外套(钢质或铜合金)与铜合金材料内套的无缝复合,一方面辊套本身具有较高的硬度和强度,较好的耐高温、抗热疲劳和抗热变形性能,保证辊套具有较长的使用寿命;另一方面,还具有良好的导热性,在铝合金连续铸轧过程中,能够使得液态铝合金快速结晶,提高辊套的运行速度和设备的生产能力。
本发明公开了一种树脂陶瓷复合材料的金刚石磨轮及其制备方法。以质量百分含量表示,磨轮工作层的原料组成为微晶玻璃陶瓷粉10~30%、工业金刚石15~37.5%、树脂结合剂23~60%和氧化锌0~10%。首先将树脂结合剂和微晶玻璃陶瓷粉混匀,得到复合材料结合剂;将甲酚加入工业金刚石中,使金刚石表面被完全润湿,润湿后和氧化锌加入复合材料结合剂中混匀,得到成型料;将成型料投入模具内压制成金刚石磨轮毛坯;所得毛坯进行烧结,最后进行车床加工、修整处理,得到产品。本发明采用微晶玻璃陶瓷粉末作为填料,从而改善了树脂结合剂金刚石磨轮的耐热性差、硬度低、保型性差和锋利度差的技术问题。
一种夹芯复合材料无管路真空灌注成型方法,用于夹芯复合材料真空灌注成型。本发明采用在夹芯复合材料结构中的夹芯材料(4)上开槽形成夹芯材料灌注孔(7)的方法替代现有技术中使用的导流管,建立真空系统。液态树脂通过夹芯材料灌注孔(7)流动并浸润上层干铺层(5)、夹芯材料(4)和下层干铺层(3)中。制品固化后,这些开槽的夹芯材料(4)留在制品中与制品形成一体。本发明通过无管路灌注,实现了树脂在制品内部保留,减少了大量的树脂浪费现象,同时解决了制品表面的真空系统脱模困难的问题。由于固体废弃物大量减少,避免了环境污染,改善了工作环境。
本发明公开了一种新型静电屏蔽复合材料,以重量份计,所述新型静电屏蔽复合材料的原料组成包括:不饱和聚酯树脂45‑65份、饱和聚酯树脂45‑65份、苯乙烯5‑8份、氧化镁1.0‑2.0份、二丁基羟基甲苯0.1‑0.3份、内脱模剂5‑8份、氢氧化铝350‑450份、玻璃纤维20‑35份、单壁碳纳米管8‑10份。本发明新型静电屏蔽复合材料永久导电性好,高效静电耗散保护,导电材料添加量低,机械强度高、质量轻,而且具有良好导热性,满足电池箱材料的生产要求。
本发明公开了一种氧化亚铜/壳聚糖复合材料、敏感膜、生物传感器、制备方法及应用,属于生物传感器制备技术领域。本发明以壳聚糖纳米离子、可溶性铜盐等为原料,采用液相沉淀法制备氧化亚铜/壳聚糖(Cu2O/NCs)复合材料,使NCs均匀地包裹在Cu2O颗粒表面。氧化亚铜/壳聚糖复合材料可用于制备生物传感器敏感膜,在其表面结合特定的DNA探针后,能定性、定量检测或吸附含水体系中少量甚至微量的重金属离子,检测灵敏度高(达0.016nM),可靠性强。
本发明提供一种复合材料,其以高岭土为载体、钙钛矿型化合物纳米颗粒为活性组分的纳米材料的制备方法。将蓝矾、硝酸铁、柠檬酸、高岭土加入到去离子水中均混,蒸发得到湿凝胶,再经焙烧,研磨即得铁酸镧/高岭土纳米结构复合材料。采用该复合材料可作为生物降解催化剂使用。
本发明提出了一种泡沫活性炭复合材料及其制备方法,所述泡沫活性炭复合材料由活化泡沫活性炭材料与氧化亚铜复合制成。制备步骤包括称量、混合、发泡、固化、活化和复合等步骤。本发明提供的泡沫活性炭复合材料具有非常好的有机污染物吸附能力,对亚甲基蓝和罗丹明B具较佳的亲和力,吸附率高,催化活性好,使用寿命长,且制备方法简单,适合大规模生产。
本发明公开了一种在颗粒增强金属基复合材料上制备复合微柱的方法,通过对颗粒增强金属基复合材料表面抛光、选择部分嵌入金属基体且与金属基体表面形成倾角的增强体颗粒作为目标、以被选择的增强体颗粒为中心进行刻蚀,最终得到上部分为金属基体、下部分为增强体颗粒、中间是单一倾斜界面的复合微柱。本发明复合微柱不局限于单一尺寸,微柱直径d与增强体颗粒直径D满足1μm≤d<0.707D,长径比为2~5:1,基体和增强体的高度比居于1~4:3之间,单一倾斜界面角度为20°‑70°。故本发明更贴合实际界面增强金属基复合材料颗粒增强体分布规律,使用范围更广,使得定量研究“复合界面‑力学特性”成为了可能。
本发明提供了一种热固性可瓷化酚醛复合材料及其制备工艺,包括树脂体系和增强材料,所述树脂体系按重量份计算包括以下成分:酚醛树脂100份、可瓷化填料10~30份、可瓷化物质15~60份、固化剂3~10份、促进剂3~10份;增强材料按重量份计算为150~450份。通过添加可瓷化填料,使得所得产品在低温烧蚀环境中时,可瓷化物质和可瓷化填料均以填料形式均匀分散在酚醛树脂复合材料中,有效补强酚醛复合材料的密实性,保证产品正常使用强度;当烧蚀温度超过600℃时,可瓷化填料首先熔融,产品内部分散的可瓷化物质被液态的可瓷化填料带出,聚集在产品外表面形成陶瓷状态,阻止烧蚀,实现低温短时的陶瓷化,与现有技术相比,将酚醛树脂使用环境从传统的600℃提高到1000℃以上。
本发明是一种多孔活性炭复合材料及它的制造方法。复合材料是以多孔类材料为载体,向载体上涂敷合适的粘合剂,将颗粒活性炭负载于多孔材料上制成。它的制造方法是:先将粘合剂涂敷在多孔材料载体上,再把活性炭撒在涂过粘合剂的多孔材料上,用振动或拍打的方法,使活性炭与胶液充分接触,然后烘干或自然晾干。复合材料具有基材的多孔结构,又具有活性炭的吸附性能,可以做成各种形状的滤芯。广泛应用于空调机及净化组件,工艺简单,成本低,易于批量生产,会对企业产生一定的经济效益和社会效益。
本发明提供了一种碳纤维增强热塑性聚苯硫醚树脂基复合材料及其制备方法。该碳纤维增强热塑性聚苯硫醚树脂基复合材料包括树脂基材和表面改性碳纤维;树脂基材包括双酚A聚砜树脂和聚苯硫醚树脂;表面改性碳纤维分布在树脂基材中,且表面改性碳纤维为碳纤维经多巴胺盐酸盐和聚乙烯亚胺的双组份混合液进行表面改性得到。本发明提供的碳纤维增强热塑性聚苯硫醚树脂基复合材料兼具了较高的强度、模量、任性和剪切强度。
本发明涉及建筑挂板领域,具体涉及一种高强度混凝土复合材料仿夯土挂板的制作方法,包括如下步骤:制作硅胶模具与石膏模具,混凝土复合材料的制备:将制作的硅胶模具放入石膏模具中,硅胶模具模具内抹匀隔离剂,将得到的制作挂板的混凝土复合材料用混凝土喷浆机注入硅胶模具内,抹均匀;待24小时强度养护后,将硅胶模具连同其中的挂板立起靠墙,小心揭下硅胶模具,得到仿夯土挂板;对仿夯土挂板进行表面和边棱处理,仿夯土挂板制作完成,本发明成品板材薄,强度高,且节约泥土资源,生产效率高,可流水线生产,降低成本,也可替代实夯夯土墙做建筑内外墙装饰,采用干挂等方式,安装效率高,降低劳动成本。
本发明涉及一种聚酰亚胺复合材料、多孔聚酰亚胺保持架及其制备方法、轴承。本发明的聚酰亚胺复合材料主要由以下质量百分比的组分组成:均苯聚酰亚胺55~85%,热塑性聚酰亚胺15~45%;所述热塑性聚酰亚胺为酮酐型聚酰亚胺、醚酐型聚酰亚胺中的至少一种。本发明的聚酰亚胺复合材料,以硬度大、刚性强且不熔的均苯聚酰亚胺和热塑性聚酰亚胺进行复配,使得其用于制备多孔聚酰亚胺保持架时,能够提高多孔聚酰亚胺保持架的高抗拉强度、高硬度、高耐磨性和良好耐温性的同时,减小多孔聚酰亚胺保持架的孔径和热膨胀系数,有利于润滑油的释放和吸收,利于轴承长期润滑,能够广泛应用于长寿命动量轴承保持架领域。
本发明公开了一种锂硫电池用正极复合材料,该正极复合材料包含以下重量份数的组分:膨润土4份、单质硫3~6份。本发明的锂硫电池用正极复合材料,采用膨润土与单质硫复配,膨润土比表面积较大,吸附能力较强,可以很好的固载单质硫;膨润土复合单质硫之后,改善了锂硫电池在充放电过程中,多硫化物过多的溶于电解液而导致的活性物质损失的问题,从而使电池拥有良好的循环性能,放电比容量较高,循环性能稳定;膨润土作为合成锂硫电池用正极材料的新基体,极大地降低了正极材料的成本,膨润土本身无污染,具有良好的经济效益和环境效益,适合推广应用。
本发明涉及润滑油领域,具体关于一种可用于润滑油的石墨烯复合材料的制备方法和应用;本发明制备的石墨烯复合材料,在摩擦过程中,比表面积大的石墨烯不断转移覆盖贴合于摩擦副表面,有效地减少了摩擦副的直接接触;当一些石墨烯片层由于变形破裂时,硼酸钾纳米颗粒会暴露并释放出来,这些释放的纳米颗粒可以弥补石墨烯片层破裂裸露的摩擦表面,从而继续提高沉积膜的耐久性;因此在硼酸钾和石墨烯两者的协同作用下,摩擦表面沟壑和凹槽部分得到快速修复,可达到减小磨损和提高承载能力的效果;在润滑油中添加本专利制备的石墨烯/硼酸钾复合材料的摩擦系数相较基础油均减小,摩擦系数为0.115,摩擦学性能更优。
本发明提供了一种环氧树脂吸波复合材料及其制备方法,包括:将环氧树脂升温至50~70℃,加入炭黑,得到环氧树脂/炭黑混合液;将环氧树脂/炭黑混合液升温至100~120℃,加入固化剂,搅拌溶解,得到环氧树脂/炭黑/固化剂混合液;在环氧树脂/炭黑/固化剂混合液中加入表面处理的中空玻璃微珠,固化,得到环氧树脂吸波复合材料。制备的复合材料密度小、吸波频带宽并且吸波性能强,满足了吸波复合材料的薄、轻、宽、强的要求。
本发明公开了一种兼具重金属离子吸附和可见光催化性能的羟基磷灰石改性氮化碳(HA/g‑C3N4)复合材料的制备方法,步骤如下:将三聚氰胺和硫脲溶于去离子水中,搅拌均匀,然后加入HA进行超声分散,将所得溶液转移到反应釜中180℃下反应12h,冷却到室温后过滤,将滤饼干燥后得到HA/g‑C3N4复合材料前驱体;将该前驱体于玛瑙研钵中充分研磨均匀,将研磨后的粉体放置坩埚中,煅烧后得到HA/g‑C3N4复合材料。采用该方法所制备的HA/g‑C3N4复合材料具有制备过程简单、快速、易操作、环保、产物产量大、后处理简单和产物形态尺寸及组成可控等优点,特别是在重金属离子吸附和可见光降解污染物领域具有较好的应用前景。
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