本实用新型公开了一种碳纤维复合材料制品的冷却模具,包括模具本体,在所述模具本体上对应设有开设有模具型腔,所述模具型腔包括第一型腔和第二型腔,在所述模具本体的侧壁对应开设有多个冷却流体孔,在所述侧壁上对应设有感温元件安装孔;所述第一型腔与第二型腔对称设置在模具本体中部,在所述模具本体的上表面的四角对应设有盲孔状的定位盲孔,多个所述冷却流体孔均对应贯穿模具本体,在所述冷却流体孔的侧边对应设有辅助冷却盲孔,所述辅助冷却盲孔设置在冷却流体孔贯穿模具本体的其中一面。本实用新型使复合材料固化过程更完美的贴合材料固化工艺的降温曲线,从而使生产出的复合材料制品达到最佳的性能。
本实用新型公开了一种铝-钛-钢复合材料接管,依序包括铝层、钛层和钢层,所述铝、钛、钢三层的高度比为16~30:2~3:30~50,所述铝层与铝质管道连接,所述钢层与钢质管道连接。本实用新型在复合材料接管的铝层和钢层之间增加一层钛层,铝质蒸发器和钢质管道之间采用这种复合材料接管来连接,克服了制冷系统现场安装时的铝与钢连接难题,保证了系统的致密性,有效地防止了管道接口位置制冷剂的泄露,保证了制冷系统的运行可靠性。
本发明公开了一种无卤阻燃TPU复合材料及其制备方法,属于塑料加工领域。其是以铝酸钠、尿素、KH550以及羟丙基二淀粉磷酸酯为原料制备有机无机杂化阻燃剂,再与苯氧基环磷腈进行复配,采用熔融共混、挤出成型的方法制备出一种无卤阻燃TPU复合材料。所得无卤阻燃TPU复合材料具有优异的熔融加工性能以及热稳定性,其在燃烧测试时可以实现表面迅速成碳,带有强抑烟效果,并且撤去火源之后可以实现迅速自熄。
本发明公开了一种聚3,4‑乙撑二氧噻吩/二硫化钼/石墨烯复合材料的制备方法,属于超级电容器用电极材料的制备技术领域。所述复合材料是先以四水合钼酸铵为钼源,以硫脲为硫源,以氧化石墨烯为载体,利用水热反应制备石墨烯负载二硫化钼,再以3,4‑乙撑二氧噻吩为单体,以橙黄II为掺杂剂和表面活性剂,以石墨烯负载二硫化钼为支撑材料,以过硫酸铵为氧化剂,通过化学氧化法制备而成。本发明制备的复合材料具有高的比电容和优异的电化学循环稳定性,主要用于制作超级电容器的电极,具有显著的经济价值和社会效益。
本发明提供了一种金刚石与碳纳米管纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取一定质量的金刚石及一定质量的溶剂,通过超声分散的方式使金刚石均匀分散形成金刚石溶液;(2)以碳纳米管纤维为正极,不锈钢板为负极,通过电泳共沉积方法将金刚石均匀的粘附在碳纳米管纤维的表面;(3)将均匀粘附金刚石颗粒的碳纳米管纤维放置于高频感应炉中,接通电流,进行金刚石与碳纳米管纤维的固化烧结,得到金刚石碳纳米管纤维复合材料。应用本技术方案使所得复合材料既具有金刚石的高硬度又具有碳纳米管纤维的高强度和高韧性。
本申请属于二次电池技术领域并提供一种负极复合材料、负极、电子化学装置和电子装置,所述负极复合材料包括纤维状的自支撑无定形碳,所述纤维状的自支撑无定形碳上具有钛酸锂和碳纳米管。本申请提供的负极复合材料导电性好、倍率性能优异,且具有自支撑特性,可以直接用作二次电池(例如锂离子电池)的负极,摆脱对负极集流体的依赖。本申请还提供一种电化学装置和一种电子装置。
本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种铌酸锂包覆双掺杂锂镧锆氧复合材料和全固态电池及其制备方法和应用。所述铌酸锂包覆双掺杂锂镧锆氧复合材料包括锂镧锆氧内核以及包覆于锂镧锆氧内核表面的铌酸锂层,所述锂镧锆氧内核的化学组成为Li7‑3xAxLa3Zr2‑yByO12,A为Al和/或Ga,B为W,0.1≤x≤1,0.1≤y≤1。采用本发明提供的方法所得铌酸锂包覆双掺杂锂镧锆氧复合材料易于加工成固态电解质薄膜,在空气中稳定性高,能够显著提高全固态电池在空气中的电导率稳定性,极具工业应用前景。
本发明涉及一种涉及导电环状聚烯烃复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量份计包括环状聚烯烃水口破碎料80‑88份;超导电多壁碳纳米管2‑6份,导电炭黑1‑2份,增韧剂5‑15份,超分散剂1‑3份,增容剂0.3‑0.8份,抗氧剂0.3‑0.6份,热稳定剂0.3‑0.8份、液态蜡0.8‑2.5份。本发明的导电环状聚烯烃复合材料具有高尺寸稳定性、高热变形、较高的流动性、低翘曲性、极低的吸湿率、导电抗静电稳定等特点,可用于电子产品壳体、电子产品包装盘、镀膜盘等。适合连续化生产、生产成本低、对于光学行业产生的水口料得以有效的再利用。
本发明公开了一种聚苯胺/二硫化镍/石墨烯纳米纤维复合材料及其制备方法,属于超级电容器电极材料制备技术领域。所述复合材料是以苯胺为单体,以水热法制备的石墨烯纳米纤维负载二硫化镍为支撑骨架,以过硫酸铵为氧化剂,在超声作用下,经化学氧化反应制备而成。本发明制备的复合材料具有高的比电容和优异的电化学循环稳定性,主要用于制作超级电容器的电极,具有显著的经济价值和社会效益。
本发明公开了一种基于纳米材料改性的高性能复合材料及其制备工艺,属于复合材料领域,一种基于纳米材料改性的高性能复合材料及其制备工艺,包括有基体橡胶、纳米填料混合物和偶联剂,基体橡胶包括有丁苯橡胶、顺丁橡胶和天然橡胶,纳米填料混合物包括有白炭黑纳米粉、纳米黏土片和碳纳米管,偶联剂为硅烷偶联剂,可以通过使基体橡胶和纳米填料混合物进行混合,有效提高橡胶的耐寒性和韧性,使其在制作轮胎使用时,能够有效避免轮胎在冬天受冷变硬和出现裂纹的现象,提高轮胎的使用寿命和用车安全,并且通过偶联剂能够有效提高纳米填料混合物在基体橡胶内分散的均匀度,提高基体橡胶的改性效果,有效提高材料性能。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,本发明提供了一种氟化石墨烯/硫复合材料及其制备方法和在锂电池上的应用。将所述氟化石墨烯/硫复合材料涂覆在基底表面制备得到的隔膜,其组装的锂电池在充放电过程中可原位生成SEI膜,克服锂电池稳定性不够及循环寿命较短的缺点,即经过氟化石墨烯/硫复合材料涂抹的隔膜,组装电池后,随着循环次数的增多,容量的衰减程度变小,表明其循环性能明显提高。所述工艺简单可行,操作方便,普适性强。
本发明涉及一种碳素纤维基树脂复合材料制备伞骨的方法,其包括下述步骤:S1、将丙烯腈和第二单体、第三单体进行共聚生成聚丙烯腈树脂,然后经溶剂溶解制得纺丝液;S2、将步骤S1制得的纺丝液采用湿法或者干湿法进行纺丝、水洗、牵伸、干燥和定型制取聚丙烯腈纤维;S3、将步骤S2制得的聚丙烯腈纤维进行预氧化处理;S4、将步骤S3制得的预氧化纤维在氮气气氛中进行碳化处理;S5、将步骤S4碳化处理后的碳纤维进行石墨化处理;S6、将步骤S5处理后的碳纤维浸泡于液相氧化剂中,通过对碳纤维进行表面改性处理,得到改性碳纤维材料;S7、将步骤S6处理后的碳纤维与高分子共聚物复合制取碳素纤维复合材料;S8、用步骤S7制得的碳素纤维复合材料与碳纤维复合制备伞骨零件。
本发明公开了一种锰氧化合物/植物纤维复合材料制备方法,属于聚合物改性领域。首先制备碱化植物纤维,然后将碱化植物纤维浸入高锰酸钾溶液中,利用超声原位合成法得到一种锰氧化合物/植物纤维复合材料。本发明材料绿色环保,工艺简单,无需还原剂,易于操作,对设备要求低,易于工业化实施,制备的一种锰氧化合物/植物纤维复合材料对阴阳离子染料具有良好的降解能力。
本发明公开了一种石墨烯‑金属复合材料及其制备原料、方法与应用,其首先以纳米分散的方式将石墨烯均匀分散在单一金属铝或铜中,制备出石墨烯均匀分在其中、便于后续使用的预制锭;再通过共熔炼、搅拌的方式将该预制锭与包含一种或多种金属成分的金属材料均匀熔合,制备出导热、散热效率优良,机械强度高的石墨烯‑金属复合材料。将该石墨烯‑金属复合材料应用在电子产品的导热、散热元件上,可有效解决电子产品发热严重,出现电量使用过快、自动关机、操作失灵、电池寿命下降、网上商务运算迟缓、安全隐患等问题。
本发明提供了一种简易的碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,其先将碳纳米管进行酸化预处理2~4h;随后将碳纳米管分散于乙醇和丙酮组成的混合有机溶液中,并加入硝酸铝进行超声处理,得到均匀分散的CNTs电镀液;之后以铝箔为电镀阴极,不锈钢片为电镀阳极,进行电泳沉积,再将电泳沉积得到的铝箔叠层,经SPS烧结后进行室温轧制,得到所述碳纳米管增强铝基复合材料。本发明工艺制备的碳纳米管增强铝基复合材料不仅有高的拉伸强度,还在保持较好延伸率的同时提升了加工硬化率和均匀变形能力,且其操作简单,成本低,具有良好的可推广性。
本发明公开了一种纳米颗粒/碳复合材料的制备方法,包括如下:1)将纳米颗粒均匀地分散在一定体积的溶剂中得到纳米颗粒混合液;2)将碳源置于纳米颗粒混合液中,通过毛细作用,纳米颗粒浸润至碳源中,干燥,并重复浸润、干燥数次,使碳源中保有一定量的纳米颗粒;3)将保有一定量纳米颗粒的碳源置于瓷舟中,在惰性气氛下进行高温煅烧后冷却,研磨后得到纳米颗粒/碳复合材料。本发明采用简单的、可大规模生产的方法制备纳米颗粒/碳复合材料,并应用于电极的制作,操作简单、成本低廉,将得到的电极应用于电池,具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种聚氯乙烯超临界发泡复合材料及其制备方法,所述聚氯乙烯超临界发泡复合材料包括以下重量份的原料:聚氯乙烯80~88份、马来酸酐接枝聚乙烯7~10份、马来酸酐接枝聚乙烯改性剂16~19份、羧基化双壁碳纳米管3~4份、氧化石墨烯2.5~3份、纳米二氧化硅5~8份、分散剂2~3份、交联剂1.5~2份、光稳定剂2~2.5份、抗氧剂3.5~4.5份。本发明的聚氯乙烯超临界发泡复合材料的拉伸强度显著提高,是普通聚氯乙烯发泡材料的2倍以上,力学性能好(达到最优);压缩永久变形率低,是普通聚氯乙烯发泡材料的2倍左右,回弹性能优异,具有高弹性;泡孔密度高,泡孔尺寸(直径)小,泡孔均匀,发泡效果好。
本发明公开了一种军用储油袋TPU复合材料的制备方法,以热塑性聚氨酯弹性体(TPU)及尼龙6(PA6)为基体,采用自制相容剂(EVA-g-MAH)降低TPU与PA6两相间的界面张力,改善体系的相容性,并以ATO粉为抗静电剂,改性MH为阻燃剂,组合抗老抗黄剂经熔融共混后挤出造粒,并压延成型制得性能优异的储油袋用TPU复合材料。本发明通过加入相容剂使得TPU与PA6共混制取综合性能优良的合金来达到降低单纯使用TPU材料的成本,同时所制备的军用储油袋TPU复合材料拥有良好的抗静电性能、阻燃性能,同时通过组合抗老抗黄剂的协同作用,改善TPU易老化易黄变的缺陷。
本发明提供一种模压长晶须/玻纤增强热塑性复合材料的LFT-D成型方法将硫酸钙晶须与聚丙烯PP按照(7~15%):(95~85%)的质量比例,并加入3~5%的工业白油在高速混合机混合;将混合料通过一阶螺杆挤出机熔融塑化,将改性玻纤与经一阶螺杆挤出机熔融塑化的混合料按照3:7的质量比一起进入二阶螺杆挤出机熔融混合后挤出;经二阶螺杆挤出机挤出的混合料送入模压模具内,合模保压后即得制品。本发明将长晶须作为第三元,加入玻璃纤维/热塑性复合材料中,来提高复合材料强度和模量,并且降低生产成本。
本发明公开了一种碳纳米管/胶原基复合材料的应用,该碳纳米管/胶原基复合材料应用于骨、软骨组织病缺损修复。本发明获得的碳纳米管/胶原基复合材料具有良好的生物相容性、组织修复性能和极低的免疫原性,所需原料易得,制备工艺条件较温和,具有广泛的推广应用价值。
本实用新型提出的一种复合材料叶片,包括安装头部和叶片本体,所述叶片本体一端固定安装在所述安装头部上,另一端自由延伸。所述安装头部包括壳体、金属管和所述壳体内部的填充发泡层。所述金属管插入所述通孔内并固定安装,所述金属管的长度等于所述壳体厚度。所述叶片本体内部中空。所述叶片外周面熔融覆盖有至少两层的碳纤维或玻璃纤维复合材料层。本实用新型通过将安装头部和叶片本体的内部中空化,降低产品的重量,同时,通过在叶片外部熔融覆盖碳纤维或玻璃纤维复合材料层,提高叶片的强度,提高整体的耐用性。
本实用新型公开了一种氮化物金属复合材料的原料用粉碎装置,包括粉碎仓和进料口,通过两个弧形安装板底部的凸齿相互闭合,可以形成一个圆筒状搅拌仓,再通过搅拌杆对复合材料的原材料进行搅拌,可以在粉碎前混合均匀,提高了对粉碎材料的均匀混合;便于后续的粉碎作业;通过电动伸缩杆的收缩,可以实现对搅拌后原材料的出料,进行粉碎工作,避免了堵塞等问题;通过四个粉碎辊和倾斜设置,以及两侧的粉碎齿,可以实现对金属复合材料的从右至左的依次粉碎,提高了粉碎效果;通过上下摆动连接杆,以此带动击打块对粉碎仓底部的出料口顶部进行敲打,以此产生震动,方便出料口的下料,避免了粉碎仓底部斜坡的堵塞。
本实用新型公开了一种用于制造复合材料鼓式摇臂的模具,其结构包括活动螺母、动圆环、静圆环、进口台、支撑垫、滑动垫、滑动支撑台、出口台、紧固钉、面台、支撑块、模具主体、衔接块、温控二级片,活动螺母与进口台的外侧相连接,支撑垫与模具主体的上表面相贴合,本实用新型一种用于制造复合材料鼓式摇臂的模具,结构上设有温控二级片,温控二级片与模具主体的上表面相贴合,当复合材料原浆通过进口台流入模具主体时需要变更温度,通过热温控线与冷温控线对增温加热面板与减温面板进行电控微调,温度通过面板进入原浆进行温控,加快了原浆的凝结速度,优化了零件的内部结构使生产的产品质量提升加快了生产效率。
本实用新型涉及复合材料加工辅助装置的技术领域,特别是涉及一种复合材料异形件受力测试装置;不需要使用者手动移动检测机的位置,不易发生检测机抖动,检测的精准度较高,实用性较高;并且,其可有效对待检测的复合材料异形件进行位置固定,方便进行检测,从而提高其使用可靠性;包括底板、四组支腿、支撑板和检测机,支撑板的底端与底板顶端连接;还包括伺服电机、两组上固定架、两组下固定架、两组主动转辊、两组被动转辊、传动带、皮带和两组限位卡扣,伺服电机安装在底板的顶端,传动带套设在主动转辊和被动转辊上;还包括螺纹杆、螺纹管、放置板、左固定板、右固定板、左弹簧、右弹簧、左夹板和右夹板,螺纹杆的顶端与放置板的底端连接。
本发明公开了一种双层n型电子传输界面复合材料及其制备方法和应用,属于能源光电子领域。所述双层n型电子传输界面复合材料包括n型锡基化合物半导体材料薄膜和n型三元氧化物半导体材料薄膜;所述n型锡基化合物半导体材料薄膜和所述n型三元氧化物半导体材料薄膜之间相互贴合;所述n型三元氧化物半导体材料薄膜包括碱土金属元素和ZnO;所述碱土金属元素掺杂在所述ZnO中。该材料透明度高、电子传输能力强、能级可调、界面兼容性好、稳定性优。利用所述双层电子传输界面复合材料可实现高效稳定的有机光伏器件,在存储70天后其光电转换效率仍然高达11%以上,在能源光电领域具有良好的应用前景。
本发明属于抗菌技术领域,具体涉及一种含铜抗菌高分子复合材料及其制备方法。所述含铜抗菌高分子复合材料包括树脂以及分散于树脂中的铜离子抗菌功能材料,所述铜离子抗菌功能材料包括无机载体以及负载于所述无机载体表面的富勒烯和纳米铜,所述纳米铜至少包括亚铜。本发明提供的含铜抗菌高分子复合材料具有稳定的抗菌杀菌效果,可满足野外随身携带随时杀菌消毒的需求,可满足添加于各类场景应用的需求,具有良好的市场应用前景和社会公益价值。
本发明公开一种NiS2复合材料及其制备方法和应用,复合材料为Y‑S NiS2@C1@C2,C1指内层碳壳层,C2指外层碳壳层,NiS2表示NiS2化合物,Y‑S指摇铃状的核壳结构。制备方法包括以下步骤:通过多巴胺DA聚合包覆NiS2纳米颗粒得到NiS2@PDA;用2‑甲基咪唑锌盐ZIF‑8包覆NiS2@PDA得到ZIF‑8包裹的NiS2复合物NiS2@PDA@ZIF‑8;用单宁酸刻蚀NiS2@PDA@ZIF‑8得到内部具有空隙的摇铃状复合物Y‑S NiS2@PDA@ZIF‑8;将Y‑S NiS2@PDA@ZIF‑8退火碳化酸洗去除硫化锌后得到Y‑S NiS2@C1@C2复合材料,应用于钾离子电池。
本发明公开了一种热压烧结用碳碳复合材料圆圈及其制备方法。先在带1‑5°锥度的钢模具芯外侧缠绕浸渍酚醛树脂的高强碳纤维纱,缠绕2‑10毫米厚之后再缠绕幅宽与模具高度相同,浸渍了酚醛树脂的碳纤维布1‑3毫米厚,如此反复交替缠绕碳纤维布和碳纤维纱。缠绕到预定厚度后对模具进行加温固化。固化好的碳纤维增强酚醛树脂材料圈从钢模具上取下,套在胀紧扩内径模具,然后放入热压烧结炉中,流动氮气下缓慢升温碳化600℃以上,缓慢升温碳化的同时,缓慢加压,最大压力增加到25‑35Mpa并保持到碳化结束;冷却出炉后取下碳碳复合材料圈圈,再次浸渍酚醛树脂,浸渍后进行加热固化,得到热压烧结用碳碳复合材料圆圈。
本发明公开了一种增强阻燃低翘曲PBT复合材料及其制备方法。复合材料包括重量份数的:聚对苯二甲酸丁二醇酯40‑60份;玻璃纤维15‑30份;无机填料10‑20份;复配阻燃剂5‑20份;增韧剂5‑10份;复配抗氧剂0.2‑0.4份;润滑剂0.1‑0.3份;抗滴落剂0.1‑0.3份。制备方法将除玻纤外的其它材料先高速混合均匀,再将混合材料和玻纤分别投入双螺杆挤出机的主、侧喂料口,最终成型。本发明通过在配方中增加玻璃纤维、无机填料和复配阻燃剂,使得PBT复合材料兼具良好力学性能、阻燃性能和抗翘曲性能,从而拓展其在高档电气部件、大家电外壳等领域的应用范围。
本发明公开了一种定向排列石墨烯超高热导率复合材料及其制备方法,该复合材料由非氧化还原的石墨烯纳米片、高分子基体、分散剂和耦合剂复合而成,并通过施加梯度磁场使石墨烯纳米片于高分子基体内部定向排列。本发明充分利用石墨烯面内高导热率特性,借由石墨烯朗道抗磁性的作用实现定向排列,在同等添加量前提下,所得的复合材料导热性能远高于其他掺杂以及其他普通石墨烯混合材料。
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