本发明涉及一种无卤膨胀阻燃碳纤维增强聚丙烯树脂复合材料及其制备方法,所述复合材料原料及质量份如下:改性碳纤维5‑20份,聚丙烯树脂80‑95份,无卤膨胀型阻燃剂20‑25份,抗滴落剂0.5‑1份;所述无卤膨胀型阻燃剂为改性聚磷酸铵与三嗪成炭剂按照质量比2:1混合得到。本发明提供的无卤膨胀阻燃碳纤维增强聚丙烯树脂复合材料阻燃效果良好,阻燃性能稳定,燃烧时基本无滴落现象,且非燃烧部分仍保有原先的形貌,大大降低了材料燃烧产生的危害,并且兼具良好的机械性能和加工成型性能,尺寸收缩率低,适用于汽车内外饰、室内家电、室内装饰等领域。
本发明涉及一种蚕茧衍生碳/碳纳米管/硫化铜复合材料的制备方法及其应用。其制备为:1)用水与异丙醇对蚕茧进行预处理;2)将碳纳米管负载在预处理后的蚕茧上;3)将负载碳纳米管的蚕茧在惰性气体保护下煅烧碳化;4)将煅烧后的蚕茧衍生碳/碳纳米管复合物加入含有硝酸铜与含硫化合物的乙二醇溶液中,进行溶剂热反应后,得到蚕茧衍生碳/碳纳米管/硫化铜复合材料。本发明利用具有三维多孔结构的蚕茧有效负载碳纳米管与硫化铜,减少碳纳米管和硫化铜的聚集,得到复合材料可裁剪成为任意形状并直接用作超级电容器的电极材料,电容性能良好,制备过程简单,原料便宜,便于大规模生产。
本发明公开了一种基于N,S‑CDs/CuPc复合材料的分子印迹光电化学传感器的制备方法和在赭曲霉毒素A(OTA)检测方面的应用。本发明通过氮和硫共掺杂和非共价功能化方法的协同效应,正确调整碳点的能级,优化紧密的界面接触和延长光吸收范围和增强电荷转移效率来制备得到N,S‑CDs/CuPc复合材料,并结合分子印迹技术,成功制备了分子印迹光电化学传感器。本发明制备的传感器以N,S‑CDs和CuPc形成的复合材料作为光电转换层,通过表面修饰含有毒素识别位点的分子印迹膜来实现OTA的检测。该传感器具有检测范围宽,选择性好,灵敏度高,检测限高达0.51pg·mL‑1;同时响应稳定,具有良好的重现性。
本发明公开了一种复合材料拉挤型材组合式箱体,包括多块独立设置的侧板以及连接多块侧板顶角的包角块,其中,侧板包括固定边框以及嵌于固定边框内部的支撑板,包角块通过紧固件固定于多块侧板连接后的顶角处,包角块以及侧板均为纤维增强树脂基复合材料制成,固定边框为拉挤管型材制成,支撑板为拉挤片材制成,包角块由模压工艺制备而成。本发明提出的复合材料拉挤型材组合式箱体,其力学性能好,同时易于生产且成本低。
本发明公开了一种耐腐蚀柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料,采用化学镀法制备镀铜玻璃纤维,以镀铜玻璃纤维为增强材料以及阻根剂,呋喃树脂改性柔性环氧树脂为基体通过真空灌注或喷射成型工艺成型耐腐蚀柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料。采用本发明制备的耐根穿刺防水复合材料具有较高的力学强度,耐根穿刺以及防水效果良好,同时具备极佳的耐酸碱腐蚀性能,可避免因种植屋面土壤酸碱腐蚀造成的防水层破坏;采用表面镀铜方式,大大降低了贵金属铜的使用量,节约了生产成本;采用真空灌注、喷射成型等方式,可以实现防水层与种植屋面基层的一体化,柔性环氧树脂能在常温下固化成型,具有节能、环保以及绿色的优点,与混凝土屋面的界面粘结性强。
本发明属于化学材料领域,具体涉及一种FeS/Fe0复合材料及其制备方法和应用。所述FeS/Fe0复合材料是由纳米FeS和纳米Fe0复合而成,所述纳米FeS包覆在纳米Fe0表面,所述纳米Fe0和纳米FeS的摩尔比为2 : 1~15 : 1。本发明提供了一种制备过程简便,环保可行且制备得到的FeS/Fe0复合材料反应活性高,可以在较宽的温度范围、pH值范围和溶解氧含量范围内,高效快速的还原吸附废水中的重金属离子;还可以快速高效活化过氧化氢和过硫酸盐,使体系产生羟基自由基和硫酸根自由基降解和矿化有机污染物,因此可以广泛应用于地表水和地下水中有机污染物的降解。
本发明提供了一种甲基环己基次膦酸铝/环氧树脂阻燃复合材料,其包含甲基环己基次膦酸铝、环氧树脂和固化剂。相对于100质量份的环氧树脂,15质量份的甲基环己基次膦酸铝即可使复合材料的阻燃性达到UL94?V-0级,氧指数达到28.8,燃烧后的残炭率达到22.36%。所得到的阻燃复合材料机械性能和热稳定性好,抑烟效果优良。
本实用新型的公开了一种圆形金属件与纤维增强复合材料的连接结构,包括圆形金属件和复合材料板,所述圆形金属件和金属板之间设有连接装置,所述金属板的连接面设有多个凹槽,所述凹槽内纤维铺敷时,纤维束置于所述凹槽内,而连接所述纤维束的纤维丝呈发散成伞状置于纤维布内,所述连接装置使用真空辅助成型工艺即负压吸附树脂灌注固化成型。本实用新型的有益效果是:1)解决复合材料板无法与圆筒金属材质界面之间连接问题;2)真空辅助成型将凹槽内的纤维束和呈发散成伞状置于纤维布内的纤维丝连接成一体。
本实用新型公开了复合材料安装技术领域的一种用于复合材料的紧固件防裂纹固定结构,包括安装立柱,所述安装立柱的顶部左右两侧对称安装有限位板,所述限位板的底部通过两组缓冲装置与承压板连接,所述承压板的底部与复合工件相接触,所述复合工件的底部与移动板连接,所述转动套的顶部与移动板相连接,所述缓冲装置包括安装在限位板底部的安装板,所述安装板的底部通过伸缩杆与缓冲板连接,所述缓冲板的底部设有蜂窝缓冲层,所述蜂窝缓冲层的底部与横板连接,本装置利用缓冲装置,避免挤压力过大使得复合材料表面出现裂纹,从而影响其使用寿命,本装置连接方式可靠,操作简单。
本发明属于复合材料检测技术领域,并具体公开了一种复合材料填充颗粒取向度定量评估方法及系统,其包括S1、获取待测复合材料截面显微图,并转化为灰度图;S2、处理灰度图,得到二值化图像;S3、遍历二值化图像中的所有像素块,求得图像纵向连续度SSV和图像横向连续度SSH,进而得到竖直取向度ORI;S4、按预设角度多次旋转二值化图像,每旋转一次即重复步骤S2和S3,得到竖直取向度随旋转角度变化的曲线,该曲线中竖直取向度的最大值及其对应的旋转角度即为图像取向度与取向角度。本发明无需其他复杂设备仪器,且不受填料颗粒晶体结构影响;同时本发明对二值化信息进行全图处理,针对复杂的填料颗粒信息也有优异的评估效果。
本发明公开了一种金属基复合材料微细切削刀具与磨损监测方法,属于金属基复合材料精密加工技术领域。刀具包括刀片、刀柄、应变片、等值电阻、惠斯通电桥电路,将加工过程中的应变值转换为后刀面法向应变力,结合陶瓷增强颗粒二体磨粒磨损量、陶瓷增强颗粒三体磨粒磨损量、金属基体粘着磨损量构造刀具后刀面磨损速率模型,得到后刀面磨损带宽度变化,实现实时后刀面磨损速率监测。本发明能够实现金属基复合材料精密切削过程刀具后刀面法向压力和刀具磨损量的实时计算与监测,指导实际加工过程中的刀具更换,保证产品生产效率和质量。
本发明公开了一种MXene/金属纳米线复合材料及其冻融组装方法和应用。该复合材料包括带有褶皱的MXene纳米片和金属纳米线,金属纳米线被多片MXene纳米片的褶皱包裹固定,形成镶嵌式的2D/1D结构。其冻融组装方法为:将MXene粉末在水中分散后通过至少4次冰冻‑融化操作进行插层,得到带有褶皱的MXene纳米片,再加入金属纳米线分散液搅拌之后进行冰冻‑融化操作完成组装。该复合材料结构稳定,电导率高,机械性能和柔韧性好,电磁波吸收效率及反射效率高;可通过简单的冰冻‑融化方法自动组装得到,无需添加活化反应物质,操作简单,安全性好,可应用于压力传感器、电磁屏蔽或可穿戴柔性器件领域。
本发明公开了一种第三相增强金属基复合材料电弧增材制造方法及设备,它包括以下步骤:步骤一:焊接参数选择及其它设备的准备;步骤二:建模和机器人编程;步骤三:堆焊前材料处理;步骤四:堆焊成形;步骤五:成形零件处理。克服现有第三相增强金属基复合材料电弧增材制造存在的问题,从而获得优质的金属基复合材料,该方法可用于多个工程领域。
本发明提供了一种光催化‑SERS双功能复合材料及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将银纳米球分散于乙醇中,得到银纳米球分散液;将银纳米球分散液、乙醇、乙腈以及氨水混合均匀,滴入锆前驱体溶液,搅拌反应后,得到银‑二氧化锆分散液;将银‑二氧化锆分散液、乙醇以及水混合均匀后置于高压反应釜内,加热反应,得到银‑介孔二氧化锆分散液;将银‑介孔二氧化锆分散液、聚乙烯吡咯烷酮以及水混合均匀,加入硝酸银,水浴反应后,即得到光催化‑SERS双功能复合材料。本发明制备的光催化‑SERS双功能复合材料具有高SERS活性和光催化活性,可以高灵敏度检测有机染料并光催化降解去除有机染料。
本发明提供了一种耐高温宽频吸波/承载复合材料及其制备方法,该材料包括依次设置的透波层、阻抗匹配层、电损耗吸波层、磁损耗吸波层和反射层,其中透波层、阻抗匹配层、电损耗吸波层、磁损耗吸波层和反射层均为纤维增强树脂基复合材料,且透波层掺杂有空心玻璃微珠。本发明提供耐高温宽频吸波/承载复合材料材料,具有吸波频带宽、耐高温、质轻、力学性能优异的特点,该制备方法工艺可靠,易于操作。
本发明提供一种水下不分散速凝快硬的水泥基复合材料及其制备方法。所述水下不分散速凝快硬的水泥基复合材料,由以下百分比的原料组成:水泥20%‑30%、铝酸钙5%‑10%、石英砂3%‑7%、骨料10%‑20%、胶凝材料5%‑15%、阻锈剂0.1%‑0.5%、矿物外加剂0.5%~2%。本发明提供的水下不分散速凝快硬的水泥基复合材料及其制备方法,通过絮凝剂和胶凝材料的添加,不仅可以使混凝土不分散,而且配合胶凝材料的添加,有效的提高了凝结效率,而且能从快速的浆体变成坚固的石状体,而且对狭小间隙浇注具有很好的填充性,可以有效的降低因灌浆拌和物分散造成的硬化强度的损失,并且可以提高灌浆硬化物与钢筋的粘结力,有效的满足不同位置的使用。
本发明公开了碳自掺杂的石墨相氮化碳/二氧化钛纳米复合材料的制备方法,主要包括如下步骤:第一步,将碳自掺杂的石墨相氮化碳均匀分散于水中,然后滴加钛盐的醇溶液,于温度50~80℃搅拌反应1~2h,得到黄色粘稠溶液;然后黄色粘稠溶液中继续加入HNO3水溶液,继续于50~80℃连续搅拌4~16h,分离出固体产物;第二步,将第一步所得固体产物洗涤干燥后,在保护气氛下于进行煅烧,得到碳自掺杂的石墨相氮化碳/二氧化钛纳米复合材料。本发明所得纳米复合材料中TiO2纳米颗粒尺寸在5nm左右,比较均匀的分散在C‑CN的表面和矩阵中,不仅可见光的产氢性能显著提高,而且还具备优良的循环稳定性。
本发明公开了一种保温隔热发泡聚氨酯耐根穿刺防水复合材料,采用化学镀法制备镀铜玻璃纤维,以镀铜玻璃纤维作为增强材料以及阻根剂,以含有异氰酸酯以及多元醇的双组分聚氨酯为基体,运用真空灌注、喷射成型工艺成型耐根穿刺防水复合材料。采用本发明制备的发泡聚氨酯耐根穿刺防水复合材料耐根穿刺以及防水效果良好,同时具备保温隔热功能,可有效解决现有种植屋面防水阻根层与保温隔热层多层制备工艺复杂以及层间界面性能差等问题;采用表面镀铜方式,大大降低了贵金属铜的使用量,节约了生产成本;采用真空灌注、喷射成型方式,可以实现与种植屋面基层的一体化,同时聚氨酯能在常温下固化成型且自然发泡,具有节能、环保以及绿色的优点。
本发明公开了一种阻燃HIPS复合材料,包含以下重量份的组分:PS树脂60~96份、增韧剂0~20份、阻燃剂3~25份、阻燃协效剂0.1~20份和抗滴落剂0.01~1份;所述阻燃剂为阻燃剂A和阻燃剂B的混合物;所述阻燃剂A为十溴二苯乙烷、溴化环氧、溴代三嗪、溴化亚胺、四溴双酚A和八溴醚中的至少一种;所述阻燃剂B为磷酸酯、三聚氰胺、聚磷酸盐、三聚氰胺聚磷酸盐和三聚氰胺氰尿酸盐中的至少一种。本发明所述HIPS复合材料通过采用气相阻燃剂与凝聚相阻燃剂复配,阻燃效率高,减少了两种阻燃剂的添加比例,降低成本,产品更具有市场竞争力,生烟量少、气味小,同时复合材料的物理机械性能高。
本发明涉及一种循环拉伸法制备混杂填料/硅橡胶柔性力敏导电复合材料及其制备方法,该导电复合材料可用于柔性力敏传感等领域。取硅橡胶加入碳纳米管、交联剂、碳纤维,超声作用,同时搅拌;然后在100℃下交联0.5h,交联成型得混杂填料的柔性硅橡胶导体;将上述样品剪裁为长宽分别为6cm和2cm的样条,然后在万能试验机上循环拉伸松弛处理,具体参数如下:应变范围为5%~50%;频率为1~10Hz,循环次数为100次~2000次。本发明利用混杂填料的协同效应降低填料用量,采用重复拉伸的方法可以调整碳材料在基体中的分布,可进一步改善填料导电网络,在一定程度上促进填料的取向,改善复合材料的电阻率和灵敏性。
本发明涉及一种少层石墨烯复合材料制备装置和方法。本发明以独特的双剥离结构设计磨盘,当石墨浆料进入电化学凹槽时,盐‑DMF配位体在电场驱动下进入石墨层间实现插层初步剥离,石墨膨胀后随磨盘转动进入磨盘剪切区域进一步在磨盘剪切力作用下剥离成石墨烯复合材料,由于石墨的插层使得更容易被磨盘剪切力剥离,而加压装置可以增大磨盘剪切力,可以进一步有效提高少层石墨烯复合材料产率。与此同时,本方法通用性强,且制备过程可控,具有较高的工业化应用价值。
本发明涉及一种多孔纳米金碳纳米管复合材料及其制备方法。一种多孔纳米金碳纳米管复合材料,其特征在于:大尺寸的纳米金颗粒堆积形成孔道,碳纳米管穿插其中,小尺寸的纳米金颗粒附着于碳纳米管的表面。所述的多孔结构的纳米金碳纳米管复合材料是将自组装法得到的晶粒尺寸为20‑30nm的纳米金晶种以甲苯作溶剂经溶剂热法晶化处理得到的。与传统多孔金材料制备方法相比,本发明使用自组装溶剂热法,不使用强腐蚀性物质,反应条件温和,步骤简单,所用试剂温和。
本发明涉及一种动态固化环氧树脂/无机填料/聚烯烃复合材料的制备方法,包括有以下步骤:在密炼机、开炼机或螺杆挤出机中,向聚烯烃中依次加入无机填料、马来酸酐接枝的聚烯烃、环氧树脂、固化剂进行混炼,其中所用的聚烯烃为均聚聚烯烃,共混时间为5~20min,得到动态固化环氧树脂/无机填料/聚烯烃复合材料。本发明制得的动态固化环氧树脂/无机填料/聚烯烃复合材料,性能稳定,适用性强,可满足工程材料的要求,可用作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料,制备方法操作方便,工艺简单,有良好的工业化前景。与传统无机填料和玻璃纤维增强聚烯烃相比,制得的材料,在刚性和模量不降低的条件下,拉伸强度和冲击强度稍有提高。
本发明提供一种磁性膨胀吸附复合材料及其制备方法。该复合材料由包含重量份分别为大于零且小于等于50份的磁性粉体、1.0~30.0份的非金属矿物粉体、50.0~100.0份的水溶性乙烯类不饱和单体、及0.1~2.0份的交联剂通过聚合反应复合而成。按本发明得到的磁性膨胀吸附复合材料,具有在水体或土壤或固液悬浮(混合)体系中对金属离子如重金属离子的吸附富集功能,同时具有容易被磁铁或磁选机械分离出来的特点,制造方法简单、成本低,膨胀度高,能广泛用于流动床或选矿设备进行金属离子分离,为分离、提纯的自动化及大规模生产提供优良的吸附材料,适合于环境保护、污染治理、生物分离、选矿等行业中进行吸附富集分离应用。
本发明涉及纳米银粒径和含量可控且分布均匀的高Ag含量Ag/PMMA纳米复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将纳米银种子溶液倒入高温的DMF/PMMA/PVP混合体系中,经高温反应制备Ag/PMMA纳米复合溶胶;(2)将Ag/PMMA纳米复合溶胶涂覆在基板上,在低温下真空干燥除去DMF,得到Ag/PMMA纳米复合材料。本发明的优点在于:(1)可保证高含量的纳米银在PMMA基体中的均匀分散且粒径和含量可控;(2)可提高银离子还原速率,有利于生成粒径均匀的纳米银;(3)在低温下真空干燥,可阻止干燥过程中纳米银的团聚和生长;(4)选择分子量较高的PMMA作为原料,制备的复合材料性能好。
本实用新型涉及一种复合材料疏散平台,包括多块平台板,每一平台板底部设有多个I型纵梁,至少其中一块平台板为靠近盾构管片壁设置并且开设有电缆穿越孔洞的布线平台板,布线平台板底部还设有第一加强梁,第一加强梁呈闭合方管结构并且其长度方向平行于平台纵向,第一加强梁与该布线平台板的管片侧I型纵梁均位于电缆穿越孔洞附近并且沿平台横向分列于电缆穿越孔洞两侧。通过在布线平台板底部增设闭合方管结构的加强梁,该加强梁与该布线平台板的管片侧I型纵梁共同承担电缆穿越孔洞附近的平台板支撑要求,提高该布线平台板的抗弯强度,消除复合材料疏散平台的局部薄弱点,避免布线平台板断裂,保证复合材料疏散平台的正常可靠使用。
本发明公开了一种二氧化钛纳米棒阵列/银纳米复合材料的制备方法及其应用,属于纳米材料领域。所述制备方法包括:将钛酸四丁酯溶解在盐酸溶液中,得到钛酸四丁酯的盐酸溶液;将基底放入钛酸四丁酯的盐酸溶液中,于140~160℃下水热反应3~10h,得到二氧化钛纳米棒阵列,基底为掺杂氟的二氧化锡透明导电玻璃;将二氧化钛纳米棒阵列放入银氨溶液中,室温静置4~6h,得到混合物;将聚乙烯吡咯烷酮的乙醇溶液加入混合物中,于60~80℃下反应2~4h,得到二氧化钛纳米棒阵列/银纳米复合材料。该制备方法采用水热法和化学氧化法相结合,使得操作更加简单,反应温度低,使得该制备方法更节能。采用该制备方法得到的二氧化钛纳米棒阵列/银纳米复合材料具有良好的SERS活性。
本发明公开了一种MoS2/S‑NiCoCr‑LDH复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将硝酸铬、硝酸镍、硝酸钴和尿素溶解在去离子水中,之后滴加氢氧化钠调节pH,反应后与硫化钠水热反应,之后再与钼酸钠、硫代乙酰胺反应得到MoS2/S‑NiCoCr‑LDHs复合材料,制备的MoS2/S‑NiCoCr‑LDHs复合材料应用于电化学合成氨电催化剂。
本发明涉及建筑修复材料领域,尤其涉及一种丁腈橡胶改性环氧树脂的复合材料:包括以下质量份数的组分:环氧树脂80‑100份、液态丁腈橡胶10‑30份、消泡剂0.1‑1份、稀释剂5‑20份、复合固化剂20‑40份。所述复合固化剂由以下质量份的原料组成:聚酰胺固化剂15‑20份、改性脂肪胺固化剂10‑15份。本发明所制备的复合材料经固化后,具有良好的冲击韧性,且达到1.51J/cm2,较高的拉伸强度且达到38.1MPa,完全固化只需1天时间,符合建筑材料复合材料领域的应用要求,解决了常规环氧树脂脆性和开裂倾向大的问题。本发明的制备方法简单,适合大力推广使用。
一种碳纤维增强碳基复合材料粘接修复方法及所使用的粘接剂及其制备方法,该修复方法为首先将10~15wt.%的金刚石粉末,12~15wt.%的氧化锌粉末,6~12wt.%的铜粉,10~15wt.的钛粉,32~37wt.%的低熔点玻璃粉和20~25wt.%的有机硅树脂溶液搅拌混合完成粘接剂的配置;然后将粘接剂均匀涂抹在Cf/C复合材料粘接面表面并贴合,之后在鼓风烘箱中以5℃/小时的速率升温至250℃后保温2小时完成粘接剂的固化,固化期间通过给材料施加压力将胶层厚度控制在0.08μm~0.3μm;最后在‑0.1MPa的真空环境下以100℃/小时的速率升温至1200℃后保温2小时完成粘接剂的碳化。本发明所提供的粘接剂具有优异的室温及高温粘接强度和耐热震性能,粘接修复后的材料室温导热系数高于22.31W/(m·k),在Cf/C复合材料领域内具有广泛的实用价值和应用前景。
中冶有色为您提供最新的湖北有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!