本发明涉及一种二氧化碳基树脂/层状硅酸盐粘土纳米复合材料及其制备方法。本发明所采用的二氧化碳基树脂为可生物降解树脂。所采用的层状硅酸盐可以是普通层状硅酸盐粘土或是经有机化处理的层状硅酸盐粘土。制备方法按如下步骤进行:(1)二氧化碳基树脂与层状硅酸盐粘土粉末在一定温度和转速条件下共混;(2)在一定温度和压力下挤出造粒。本发明的有益之处是:(1)通过与粘土复合改性后,提高了二氧化碳基树脂的力学性能和热性能;(2)制备方法工艺简单,容易实现工业化。
一种用复合材料电力线路杆塔,其特征在于:制作杆塔所采用的材料由聚氨酯及其改性材料、玻璃纤维及助剂组成,复合材料名称及重量百分比为:聚氨酯树脂20~40%,玻璃纤维56~78%,助剂2~4%,聚氨酯基体耐老化性能突出,使用周期更长,抗应力开裂性能优良,螺丝拔出强度高,与增强纤维界面粘结强,另外,聚氨酯吸水率很小,增加材料绝缘安全性。
本发明涉及耐高温隔热领域,尤其是一种耐高温多层隔热复合材料及其制作方法。其成 品包括以下成分及重量份数含量:石英纤维网1-3份、陶瓷高温连续纤维布7-12份、陶瓷纤 维纸3-7份、无机高温耐火胶泥55-80份、SiO2气凝胶5-7份、六钛酸钾晶须5-7份、片状 云母或片状金属3-5份。经过本发明制作方法制备的耐高温多层隔热复合材料成品密度极低, 粘结效果良好。本发明制作方法简单易操作,产品隔热效果较好、强度能够满足使用要求, 在应用上有广泛的前景。
本实用新型公开一种碳纤维复合材料的氢能汽车车门包边结构,包括车门内板和车门外板,车门内板和车门外板均采用碳纤维复合材料制作,所述车门内板与车门外板通过结构胶粘接,粘接区内胶层的厚度为1.5‑2mm,所述车门内板外圈处朝粘接区一侧增厚形成挡胶凸台,所述车门外板外圈处朝车门内板形成造型圆角的翻边,所述车门内板和车门外板为碳纤维复合材料层合板结构或SMC结构,所述挡胶凸台表面至车门外板朝粘接区一侧的距离不大于1mm。相比于现有技术,本实用新型的车门包边结构通过车门内板外圈处局部增厚形成挡胶凸台,不但解决了内外板粘接时的溢胶问题,达到无溢胶或少量溢胶的效果,使车门包边结构更美观,同时还具有限制胶层厚度的作用。
本发明公开了一种ADN协同防吸湿复合材料及其制备方法,采用液相原位生成法首先将含能离子铵盐在球形ADN表面形成一层包覆物,然后通过聚合物进行固定,从而获得从外到内依次为聚合物层、含能离子铵盐、球形ADN的具有协同防吸湿保护层的不吸湿或低吸湿ADN协同防吸湿复合材料。本发明适合于协同防吸湿ADN复合材料的制备和生产,可以应用于新型高能、绿色、钝感固体推进剂等的研制。
本发明提供了一种用于印染纺织废水处理的复合材料及其制备方法,先以氯化钴和氯化铝为原料,在碱性条件下水解反应得到固体Ⅰ;再使四氯化钛水溶液水解,之后与硝酸锶水溶液混合反应得到固体Ⅱ;然后将固体Ⅰ和固体Ⅱ加入亚硒酸钠水溶液中,搅拌反应,煅烧,还原,得到固体Ⅲ;接着将固体Ⅲ与苯胺单体混合后,表面聚合反应生成得到固体Ⅲ;最后固体Ⅲ与聚氨酯预聚体混合,聚合反应形成凝胶状,得到一种复合材料。该复合材料可用于多种印染废水中多种染料的高效光催化降解,效果显著。
本发明属于锂离子电池储能领域,公开了混合价锰基氧化物复合材料制备方法和应用。将锰盐与碳酸盐和/或碳酸氢盐溶解在醇类有机溶剂中,在150~200℃温度下溶剂热处理,得到碳酸锰前驱体;经盐酸多巴胺界面修饰和煅烧处理,得到MnO@NC复合中间体;最后将中间体氧化处理,将87.9%的MnO氧化成Mn3O4,得到碳层包覆、一级纳米颗粒组成的具有3D结构的次级多孔混合价锰基氧化物(MnO/Mn3O4@NC)纳米复合材料。本发明的制备方法简单,成本低廉;所制备的MnO/Mn3O4@NC复合材料结构稳定,作为锂离子电池负极材料具有优异的储锂容量、反应可逆性及倍率性能。
本发明涉及水滑石复合材料制备技术领域,公开了一种聚丙烯酸钠插层水滑石复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:用水对纯丙烯酸溶液进行稀释后用氢氧化钠溶液滴定,加入纯异丙醇溶液搅拌后倒入五颈烧瓶中;将过硫酸铵溶液逐滴滴入五颈烧瓶中进行聚合反应,滴定完成后,继续冷凝回流反应;蒸馏得到聚丙烯酸钠;用水将得到的聚丙烯酸钠溶解后加入五颈烧瓶中,将Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O混合溶液以及NaOH溶液滴入五颈烧瓶中进行反应,滴加完成后继续冷凝回流反应;将所得产物水热后离心、水洗、干燥。本发明制备的聚丙烯酸钠插层水滑石复合材料对水中铅离子的吸附效率与原水滑石相比有了极大的提升。
本发明公开了一种高柔性复合材料电极的制备方法,先后称取二甲基咪唑和吡咯单体溶于水/甲醇的混合溶液,混合得到溶液A;先后称取六水硝酸锌和无水三氯化铁溶于水/甲醇的混合溶液,搅拌均匀得到溶液B;将滤纸浸泡在溶液A中1‑4h;将滤纸取出,吸除表面滤液;然后放入溶液B中20s后取出,再放入溶液A中20s;如此反复交替进行10次;再将滤纸用去离子水浸泡冲洗,除尽表面残留;干燥至恒重,得到柔性极佳的滤纸/ZIF‑8/聚吡咯功能复合材料。所得复合材料具有优良的柔性、高的质量比电容、无需任何粘结剂直接可用作工作电极,电极材料尺寸大小、厚薄均可控,并且制备过程简单易行,绿色经济。
本发明属于复合材料领域,并公开了一种结构紧密的复合材料氧载体的制备方法及产品。该制备方法包括下列步骤:(a)选取一种或者多种固体粉末作为原料,将该原料进行预煅烧,然后将该预煅烧后的原料进行研磨获得活性粉末;(b)在活性粉末添加粘结剂,搅拌均匀获得混合均匀的混合粉末,球磨,在球磨后的粉末内添加溶剂混合,搅拌均匀获得浆料;(c)将浆料作为原料加入挤出机中,然后滚圆获得球形颗粒,干燥后进行高温煅烧,以此获得所需的复合材料氧载体。通过本发明,实现以不能直接作为氧载体或单种作为氧载体效果不好的矿石废弃粉末、工业废弃物和固体粉末作为原材料,方法简便、成本低廉、制得的氧载体强度大,反应活性高。
本申请公开一种轻质防隔热的复合材料及其制备方法,涉及热防护结构技术领域,所述复合材料由复合织物完全浸没在树脂基体中,采用低压树脂传递模塑成型RTM工艺固化制成;其中,所述复合织物包括多个层叠连接的单层织物,每个单层织物的密度均不同,且所有单层织物的密度按层叠顺序依次递减。本申请提供的复合材料具备优良的抗烧蚀、隔热以及热匹配性能;且其该制备方法简单、成本低、周期短。
本发明公开了一种复合材料夹层圆柱壳结构的制作工艺。其圆柱壳结构由内向外依次为内衬层、内结构层、夹层结构、外结构层;内衬层、内结构层、外结构层均采用树脂基复合材料以传统缠绕工艺制作;所述夹层结构为上下两条薄片采用分割块间隔后形成骨架结构,缠绕在内结构层上制作而成。还包括在骨架结构上采用树脂基复合材料进行环向缠绕形成缠绕结构。本发明片‑块‑片的骨架结构允许上下薄片之间相互错动,更容易缠绕到管道上。缠绕结构和内外结构层采用同种材料制作,可以有效的结合在一起,避免了界面问题。由于骨架结构为中空结构,在提高圆柱壳结构壳壁厚度的同时可以极大降低材料用量,减小结构自重,从而实现提高刚度降低成本的目的。
本发明提供一种Al2O3颗粒增强铝基复合材料的方法,属于铝基复合材料制备技术领域。该方法采用原料粉混合均匀后,冷压成形,熔点温度以下固态烧结,然后在稍高于熔点温度,保持形状不变的情况下,强化相在微熔池的条件下原位反应生成,制备出Al2O3颗粒增强铝基复合材料。该发明的优点是:强化相的体积分数可在0‑50%之间任意改变;强化相的分布可控,形成稳定的三维高熔点网络支架;强化相采用原位反应生成,强化相与基体之间的界面洁净,结合强度高等优势。
本发明是一种新型三元热用复合材料及其制备方法,该材料成分体积比为:15vol%≤Cu≤30vol%,70vol%≤(W+Diamond)≤85vol%,70vol%(W+Diamond)≤W<100vol%(W+Diamond),0vol%(W+Diamond)
本发明公开了一种高导热和储热相变复合材料的制备方法,将海藻酸钠和氯化铵溶于水中制得混合溶液;向所得混合溶液中滴加入氯化钙溶液,剧烈搅拌得到海藻酸钠水凝胶;将所得海藻酸钠水凝胶置于冰盘静置,随后进行冷冻干燥;干燥后的产物高温碳化得到各向异性含氮多孔碳载体;所得载体浸泡于熔化的PEG液体中,放置于真空干燥箱中进行真空浸渍;取出后加热除去未被稳定吸附的PEG,即得到负载聚乙二醇的各向异性含氮多孔碳相变复合材料;本发明通过向海藻酸中引入氯化铵,碳化过程中成功增大碳气凝胶的孔隙率和比表面积,同时生成的吡啶氮还可与PEG形成作用力更强的氢键,在稳定负载相变材料的前提下提高复合材料的储热容量。
本发明涉及复合材料缠绕壳体芯模技术领域,具体公开了一种大型复合材料缠绕体芯模装置,包括:芯轴、外模、第一轴承座、第二轴承座、第一调心轴承、第二调心轴承;第一调心轴承、第二调心轴承均设置于芯轴上;第一轴承座、第二轴承座分别设置于第一调心轴承、第二调心轴承上;外模通过第一轴承座、第二轴承座,经第一调心轴承、第二调心轴承与芯轴连接,外模与驱动装置连接。本发明所提供的复合材料缠绕壳体芯模颠覆了现有所有芯模的运动模式,使得外模支撑跨距大幅度减小,从设计源头上成功解决了芯模挠度问题,采用两个调心轴承将外模与芯轴之间的变形完全隔离,芯轴的挠度变形或热膨胀变形不会对外模产生任何影响。
本发明提供了一种碳纳米管/尼龙纤维改性环氧树脂复合材料,该复合材料包括质量分数为1%~5%的碳纳米管/尼龙复合纤维膜以及质量分数为95%~99%的环氧树脂;其中碳纳米管/尼龙复合纤维膜为骨架,环氧树脂为浇注材料,碳纳米管/尼龙复合纤维膜均匀的分布于环氧树脂的内部,碳纳米管/尼龙复合纤维膜中碳纳米管的含量为0.5%~1.5%,尼龙包覆于碳纳米管上。该复合材料柔韧性强,耐热性能和导热性均良好,同时还不会对环氧树脂的本身性能造成影响。
一种复合材料桥梁防撞装置,其特征是它呈条状或与桥梁外形相配的环状结构,该条状或环状结构至少有一个防撞单元(10)或至少由一个防撞单元(10)与连杆(12)组成,相邻且相互连接的两个防撞单元(10)之间通过法兰(4)和螺栓(5)相连,连杆(12)安装在一个防撞单元(10)的两端或相邻的但不相连的两个防撞单元(10)之间使之连成环状结构;所述的防撞单元(10)由壳体(11)和填充在壳体(11)中的填充材料(3)及安装在壳体一侧的装满缓冲材料(6)的帆布袋(7)组成,帆布袋(7)通过拉索(8)与壳体(11)相连,在壳体(11)上还连接有防撞栏杆(9),所述的壳体(11)也为复合材料实心壳体或由内外两层复合材料面层(1)及夹芯材料(2)组成的结构。本实用新型成本低,防撞性能好,绿色环保。
本发明涉及一种PS/PP复合材料及其制备方法和应用。该复合材料组分按照重量份数包括:PS树脂40‑70份;PP树脂10‑60份;增容剂1 3‑21份;增容剂2 1‑7份;填料1‑10份;成核剂0.5‑3份。该复合材料具有较好的力学性能和吸塑效率。
本发明公开了一种用于含油轴承的有机/无机梯度复合材料及其制备方法。该复合材料包括梯度多孔铜基体和灌注在所述梯度多孔铜基体孔隙中的有机润滑剂;其中:所述梯度多孔铜基体为多层结构,各层多孔铜的孔隙率或孔径呈梯度变化。本发明选择铜铝或铜铁多层合金体系,通过前驱体原料组分各层梯度设计,梯度叠层,烧结,在酸中去合金化制备得到梯度多孔铜基体。该复合材料孔径小,比表面积大,孔隙分布均匀,孔隙率可控,其含油率可达5‑35%,油保持率高达50%以上,同时具有良好的机械性能,在润滑领域具有潜在的应用价值;同时制备方法设备简单,工艺稳定,生产效率高,具有积极的工程应用价值。
本发明属于新型复合功能材料领域,并公开了一种金属有机骨架/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法,该方法包括将离子液体溶解到金属盐溶液中,充分搅拌获得金属盐‑离子液体溶液;将石墨烯气凝胶置于金属盐‑离子液体溶液中并静置一段时间获得固液混合物;将碱性配体盐溶液加入固液混合物中并充分搅拌,然后通过离心获得下层的沉淀;将沉淀加入溶剂中充分搅拌并静置一段时间,然后过滤得到固体产物,加热干燥获得所述金属有机骨架/石墨烯气凝胶复合材料。本发明通过添加离子液体促进金属有机骨架的成核和生长;并通过碱性配体盐溶液提供配体,有利于有机配体和金属盐充分接触和反应;同时实现了金属有机骨架在复合材料中负载量的调节。
本发明公开一种NiTiCrCuMo基自润滑复合材料及其制备方法,所述NiTiCrCuMo基自润滑复合材料包括固体润滑相、调控剂和基体材料,其中,所述固体润滑相包括Au、Ag、Se和Al2O3纳米颗粒;所述调控剂包括Li、In、Pb和WC纳米粒子;所述基体材料包括Ni、Ti、Cr、Cu和Mo。本发明提供的NiTiCrCuMo基自润滑复合材料具有高承载能力、良好的热力学性能、优异的化学稳定性、耐腐蚀、低摩擦磨损特性等优点,在航空航天、冶金建材、能源机械、海洋深潜与地球勘探以及现金机械等领域具有很高的潜在应用价值和发展前景。
本发明提供了一种氧化铝陶瓷复合材料,由包括以下质量百分比的原料制备得到:72~97.9%氧化铝、0.1~5%石墨烯、1~10%氧化锆、0.5~3%烧结助剂和0.5~10%粘结剂。本发明提供的氧化铝陶瓷复合材料以氧化铝为基体,通过调整含量,使得石墨烯和氧化锆起到协同增韧的效果,从而提高了氧化铝陶瓷材料的韧性。实验结果表明,本发明提供的氧化铝陶瓷复合材料的抗弯强度为648~728MPa,断裂韧性为6.0~7.6MPa·m1/2。
本发明公开了一种高抗滴落阻燃热塑性聚酯弹性体复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该复合材料由以下重量份的各组分组成:热塑性聚酯弹性体TPEE:40~110份,甲基丁基次膦酸铝盐组合阻燃剂:5~60份,甲基丁基次膦酸铝盐组合阻燃剂由以下重量份的组分组成:甲基丁基次膦酸铝:20~100份,酚酞:2~40份,硬脂酸锌:2~40份。本发明提供的甲基丁基次膦酸铝盐组合阻燃剂不仅能提高热塑性聚酯弹性体的阻燃性能,还能增强其抗滴落性。高抗滴落阻燃热塑性聚酯弹性体复合材料阻燃性能优良,垂直燃烧等级可达到UL94V‑0级,且机械性能损失小,加工性能良好。
本发明公开了一种可拉伸的柔性相变复合材料及其制备方法与应用,包括:可拉伸聚合物框架,以及分散在其中的相变材料;可拉伸聚合物框架的分子间作用力较弱,加上其长链结构使其具备良好的拉伸性能;而其负载的相变材料尺寸较小,避免了相变材料直接以薄膜形态聚集而形成过多的共价键,脆性较低,具有更好的柔性性能,故该柔性相变复合材料的柔性效果较好。另外,相变材料在外界激励作用下,可在晶态和非晶态之间转变,具有稳定的相变特性;故该柔性相变复合材料,在一定形变、多次循环作用下能够保持优异的力学、光学、电学性质,可用于柔性可拉伸相变显示器、柔性相变存储器以及可穿戴电子设备等领域。
本发明公开了一种二氧化铈/石墨烯超级电容器用复合材料及其制备方法,属于化学材料技术领域。它包括取六水硝酸铈、氧化石墨烯在硅烷偶联剂作用下发生水热反应制得复合材料,具体步骤如下:1)向硅烷偶联剂中加入六水硝酸铈得溶液A;2)向六水硝酸铈中加入硅烷偶联剂得悬浮液B;3)将步骤1)的溶液A和步骤2)的悬浮液B混合得混合液,将混合液倒入氧化石墨烯中混匀转移至水热反应釜内,控制反应温度为120~180℃,反应12~48h,再经冷却、后处理及干燥即制得复合材料。本发明设计方法操作简单,能量消耗少,污染小且可重复操作性强。
本发明提供一种具有空腔的三维核壳结构复合材料的制备方法,该制备方法为:将可聚合的填充材料通过化学方法均匀地包裹在颗粒状材料的外层,得到核@夹层颗粒;将热塑性或热固性高分子材料溶解于有机溶剂中,得到混合物;后将所述核@夹层颗粒与所述得到的混合物在超声震荡下混合均匀,蒸发干燥,得到核@夹层颗粒与热塑性或热固性高分子材料的混合粉末;将所述得到的核@夹层颗粒与热塑性或热固性高分子材料的混合粉末通过热压、辊压或涂布的方式成型,得到成型件;将所述得到的成型件通过溶解法或腐蚀法去除所述可聚合的填充材料,得到具有空腔的三维核壳结构复合材料。本发明制备方法获得的具有空腔的三维核壳结构复合材料具有良好的韧性、耐冲击性、有序性、稳定性,可广泛应用于电池、储能、纳米发电机、催化等领域。
本发明涉及一种石墨烯/钛复合材料及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:1)将氧化石墨烯加入水中,混合并进行超声分散,得澄清的氧化石墨烯溶液;2)去除钛粉表面的氧化膜;3)将去除表面氧化膜的钛粉加入所得氧化石墨烯溶液中,得氧化石墨烯/钛混合溶液;4)将配制好的石墨烯/钛混合溶液进行超声分散,然后进行球磨,球磨后将所得混合液进行冷冻干燥,得混合粉末;5)将混合粉末充分研磨,然后进行电场激活压力辅助烧结,冷却得所述石墨烯/钛复合材料。本发明所述的石墨烯/钛复合材料具有高强度、高耐腐蚀性、低电阻率等优异性能,在工业应用方面具有重要意义。
本发明公开一种石墨烯改性陶瓷基隐身透波复合材料的制备方法,采用石英纤维仿形织物液相浸渍复合硅溶胶,经高温烧结制备石英复合陶瓷材料,然后再经液相浸渍石墨烯溶液制备出石墨烯改性陶瓷基隐身透波复合材料,实现导弹武器导引头在工作频段内具有良好的透波性能,在非工作频段内具有良好的电磁波屏蔽性能,从而使得复合材料的频段选择性透波,实现导弹武器系统中透波窗口和天线罩对雷达探测的隐身效果,提高导弹武器系统的突防能力。
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