一种粉末形变钨铜复合材料细管的制备方法。本发明涉及一种钨铜复合材料细管的制备方法。本发明目的是为了解决现有钨铜复合材料细管的制备方法存在设备成本高、工艺过程复杂、产品相对密度低于99%、产品两相界面结合困难、热处理后的性能低以及采用大挤压比制备高钨的钨铜复合材料方法在工业上无法实际应用的问题。一、制复合粉末;二、制圆柱状冷压坯料;三、制高致密钨铜复合材料;四、机械加工;五、制挤压毛坯;六、制钨铜复合材料挤压管材毛坯;七、钨铜复合材料挤压管材;八、粉末形变钨铜复合材料细管。本发明方法成本低,工艺简单,产品相对密度为99.5~99.8%,能够采用大挤压比制备,热处理后的力学及电性能好。
发明了一种用天然虾青素及其酯类制备耐老化橡胶复合材料的方法,将天然虾青素及其酯类作为自由基捕捉剂直接加入到橡胶复合材料中,其中天然虾青素及其酯类在橡胶复合材料中的质量分数为0.05%~5%。天然虾青素及其酯类作为自由基捕捉剂加入到橡胶复合材料中,能提高橡胶复合材料的热稳定性、热氧稳定性、光稳定性、光氧稳定性等老化性能,延长橡胶复合材料的使用寿命。天然虾青素及其酯类具有绿色天然、来源广泛、高效、无毒等诸多优点,使用时只需通过传统加工设备混入橡胶复合材料中,无需特殊的工艺处理,方法简单有效。本发明为天然虾青素及其酯类的应用开辟了一个新的领域,也为橡胶复合材料的防老化提出了新的材料和方法。
本发明公开了一种具有叠层结构的高介电、低损耗复合材料的制备方法,涉及复合材料的制备技术领域。其是以正介电材料与负介电材料为原料,并将二者通过热压叠层,即得复合材料。本发明通过正介电材料和负介电材料进行叠层和正、负介电材料的厚度和数值的匹配,从而提高介电常数。本发明制备得到的复合材料在保持10?2数量级低损耗的同时可以获得显著提升的介电常数。
本发明涉及木塑复合材料领域,具体涉及一种导电/抗静电PP基木塑复合材料及其制备方法,通过添加石墨烯能够在基体中形成连续的导电通路或网络,从而提高了材料的导电性能,在较少的添加量下,制得的PP基木塑复合材料表面电阻率降低到3.7×106Ω/sq,有效地提高了材料的表面抗静电性能。同时异氰酸酯/马来酸酐混合接枝聚丙烯偶联剂熔融流动性好,能提高石墨烯和木质纤维粉料在塑料基体中的分散,有效地增强了复合材料的力学强度和耐热性。尽管石墨烯生产成本偏高,但其优良的导电/抗静电能力,对材料性能的改进方面,其它导电/抗静电剂相比,总成本还是略有降低的。
本发明公开了一种利用废弃物制作的环保木塑复合材料及其制备方法与应用。该环保木塑复合材料包括成分:木粉50%、回收塑料35%、硅烷偶联剂3%、硬脂酸钙0.5~1%、硬脂酸0.5~1%、碳酸氢钠2~5%、轻质碳酸钙2~7%、石蜡0.5~0.8%和PVC发泡调节剂1~3%。该环保木塑复合材料的制备方法为将回收塑料破碎至10~30目;将木粉过30~50目的筛,干燥,使其含水率低于2%;然后将回收塑料和硅烷偶联剂加入高速混合机,以1400rpm转速混合5~8min;接着加入干燥的木粉、硬脂酸钙、硬脂酸、碳酸氢钠、轻质碳酸钙、石蜡和PVC发泡调节剂,再以1400rpm转速混合30~35min,挤出,造粒,得到利用废弃物制作的环保木塑复合材料。
本发明公开了一种碳化钛基三元复合材料,由10%~30%的钛铝金属间化合物、10%~25%的氧化锆、余量的碳化钛组成;本发明还提供了该碳化钛基三元复合材料的制备方法,由高能球磨制取钛铝系金属间化合物,然后将其与氧化锆和碳化钛粉体均匀混合,再通过真空热压烧结制得性能优异的碳化钛基三元复合材料。由本发明的方法制备获得的复合材料具有较高的强度、韧性和良好的耐磨性,可广泛应用于刀具、模具等硬质合金领域。
本发明公开了一种玻纤增强复合材料生产系统及方法,属于无机非金属材料技术领域。上述玻纤增强复合材料生产系统包括:包括混料装置、加热装置、池窑拉丝装置、浸润集丝装置及复合材料混料挤出装置;通过混料装置将玻璃纤维原料混合均匀,并通过气力输送至池窑拉丝装置,并通过加热装置对池窑拉丝装置进行加热,使得原料熔融,然后拉丝成型,得到玻璃纤维原丝,然后在表面涂覆浸润剂,集丝后得到原丝饼,然后利用复合材料混料挤出装置对复合材料的原料进行混合挤出得到玻纤增强复合材料。本发明玻璃纤维生产设备简单,制备的玻璃纤维与树脂相容性好,制备的玻璃纤维增强树脂复合材料在汽车轻量化的大背景下具有更广泛的应用。
本发明提供一种碳纤维复合材料臂节用接头及其制备方法,包括:碳纤维复合材料接头壳体;接头内芯,填充于所述碳纤维复合材料接头壳体的内部;端部连接预埋件,预埋于所述碳纤维复合材料接头壳体内部的端部,并嵌设于所述接头内芯中,用于所述碳纤维复合材料臂节的端部的连接。该碳纤维复合材料臂节用接头,连接部位采用镂空整体金属框架复合材料包覆预埋形式,兼顾重量及界面连接强度;接头内芯穿设三维网格状加强件,增强对臂架接头壳体的内部牵拉;接头壳体制备采用不同成型工艺复配,可实现较小的质量和成本获得较高的结构功效。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种CoNi‑LDH/MXene格栅状阵列结构复合材料及其制备方法与应用。将单层或少层MXene粉末、六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、尿素、乙二醇、超纯水各组分按比例在氮气保护下冷凝回流反应得到沉积物,离心洗涤并冷干得到CoNi‑LDH/MXene复合材料。本发明通过乙二醇与超纯水分散优化分散体系,通过温和的反应条件和简单且易于推广的方法成功制备出均匀分布的CoNi‑LDH/MXene格栅状阵列结构复合材料,反应条件温和,时间短,只需一步更加节能环保,易于工业化。本发明复合材料可应用于高性能的超级电容电极,得到的材料能明显改善电容器的电化学性能。
本发明属于树脂材料技术领域,提供了一种环氧树脂复合材料及其制备方法与应用和使用方法。本发明以端十六烷基超支化聚酯、端苯基超支化聚酯和端十八烷基超支化聚酯中的一种或多种为增韧剂,提高了环氧树脂复合材料的低温抗冲击性,且不影响环氧树脂复合材料的模量;同时,增韧剂的使用保证了环氧树脂复合材料的热稳定性;能够应用于冰雪运动器械中。实施例表明:环氧树脂复合材料室温下的冲击强度为(14.561±0.780)~(16.362±0.754)kJ/m2,拉伸模量3.06~3.45GPa;‑50℃下,冲击强度为(15.413±2.681)~(16.823±2.343)kJ/m2,拉伸模量5.13~5.87GPa。
本发明提供了一种活性炭复合材料,包括活性炭和复合在所述活性炭表面上的二氧化钛金属复合材料;所述二氧化钛金属复合材料包括P25二氧化钛和负载在所述P25二氧化钛上的具有表面等离子体共振效应的金属纳米颗粒。本发明在二氧化钛表面沉积‑沉淀具有表面等离子体共振效应的纳米颗粒,使得在可见光照射下即可发生等离子共振,从而将二氧化钛颗粒的光催化活性由紫外光区扩展至可见光区;而且将二氧化钛金属复合材料复合到活性炭颗粒表面,防止其沉积到活性炭的大孔和中孔中,可充分发挥二氧化钛的光催化活性,并且大大降低了活性炭比表面积的损失,提高了复合材料的吸附性能。同时制备方法简单易行,适于工业化发展和应用。
本发明涉及一种Al/SiC金属陶瓷复合材料的制备方法,属于金属陶瓷复合材料制备技术领域。具体步骤为:分别称取铝粉和碳化硅粉,放置于研磨体中,采用行星式球磨机对混合物料进行球磨,球磨后物料在真空干燥箱内进行干燥,干燥后物料研磨后使粉料全部过100目筛备用;将粉磨好的物料置于放电等离子烧结所用的石墨模具中按进行烧结。本发明利用放电等离子烧结技术,在高温高压下制备Al/SiC金属陶瓷复合材料,打破了Al/SiC金属陶瓷复合材料传统制备方法;制备的Al/SiC金属陶瓷复合材料体系相对于铝基金属来说,它有更高的使用温度,而且铝/碳化硅有更好的耐磨性能、断裂韧性、耐腐蚀性能,拓宽了铝/碳化硅的应用范围。
本发明提供一种含有卷帙泡沫的复合材料的回收利用方法,通过醇解反应分离聚氨酯复合材料中的聚氨酯泡沫和玻纤、面料等材料,并利用醇解得到的液体回收物与异氰酸酯制成聚氨酯胶,粘接固体回收物,制成新的聚氨酯复合材料,使成分复杂的聚氨酯复合材料得到回收利用,解决了含有聚氨酯泡沫的复合材料的回收利用难题。
本发明属于陶瓷复合材料领域,是一种氧化铝基生物医用陶瓷复合材料及其制备方法。本发明陶瓷复合材料包括氧化铝、氧化钙、二氧化硅、氧化镁,其特征是还包括氟化钙、钙长石、铝酸镁、莫来石、氟化铝、铝酸钙;氧化铝的质量百分比为90%-98%。该陶瓷复合材料的制备方法,其特征是采用氟化钙、氧化铝、透辉石粉体为原料,混合球磨,制得混合粉体;再将混合粉体材料装入石墨模具中模压成型,在氮气气氛下热压烧结,烧结温度1450℃,加压温度1320℃,烧结压力30MPa,在烧结温度保温保压30分钟。本发明制备的氧化铝基多孔陶瓷复合材料抗弯强度达到400MPa以上,力学性能满足了人工骨的要求。该材料还可用于制备人工牙种植体。
本发明涉及一种树脂矿物复合材料的变温养护方法,将树脂粘接剂和骨料混合后振实室温成型,将室温成型的树脂矿物复合材料置于变温室进行变温养护,养护温度为30~120℃,养护时间为30min~24h,将树脂矿物复合材料取出在室温条件下自然冷却。根据实验测试结果,经过变温养护处理的树脂矿物复合材料的热膨胀系数比普通养护的树脂矿物复合材料降低25%~35%,抗压强度提高10%~15%。
本发明涉及一种NiS2/Ti3C2MXene超级电容器复合材料及制备方法和应用,属于电容器复合材料技术领域。本发明通过共沉淀结合原位硫化的方法成功合成了NiS2/Ti3C2MXene,所得的复合材料中NiS2纳米颗粒均匀地分布在片层Ti3C2MXene的表面。本发明一方面,二维层状结构的Ti3C2MXene可以抑制NiS2纳米颗粒的聚集和体积变化,提高复合材料的导电率;另一方面,NiS2纳米颗粒同样可以抑制Ti3C2MXene的“自堆叠”,两者的协同效应提高了复合材料的比容量和倍率性能。
本发明公开了一种纳米片FeVO4/GO复合材料的制备方法。本发明FeVO4/GO复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将氯化铁、氯化钒和尿素混合制成低共熔溶剂;2)将所述低共熔溶剂焙烧,得到所述FeVO4/GO复合材料。本发明将设计的低共熔溶剂通过一步热解氧化制备了纳米片FeVO4/GO复合材料,制备工艺简单,条件温和,制备成本低,易工业化生产,且对环境无污染,所得纳米片FeVO4/GO复合材料形貌规整,具有较好的晶型;本发明FeVO4/GO复合材料具有优异的光催化OER性能,可应用于光催化水分解制氧。
本发明公开了不溶性环糊精聚合物及其复合材料回收疏水聚合物的方法,新型不溶性环糊精聚合物及其复合材料的合成;将得到的新型不溶性环糊精聚合物或者其复合材料从油田污水中采用间歇法或者连续法进行回收疏水聚合物。本发明的有益效果是发明了一种利用环糊精不溶性聚合物及其复合材料从油田污水中回收疏水聚合物的方法,环糊精聚合物及其复合材料可以经济、简易地再生,且环糊精聚合物及其复合材料的循环再生能力强,且包合性能没有明显降低。本发明可以实现环糊精聚合物及其复合物处理油田污水的连续化操作及疏水聚合物的资源化利用。
本发明属于纳米新材料技术领域,具体涉及一种ZnO?CdS复合材料及其制备方法和应用。所述的复合材料是将CdS纳米颗粒沉积在ZnO纳米颗粒表面。其制法是将Zn(NO3)2·6H2O的去离子水溶液与NH4F去离子水溶液混合后,向其中滴加NaOH去离子水溶液,滴加至溶液半透明,离心,获得白色沉淀,洗涤,干燥,得到ZnO纳米颗粒;将ZnO纳米颗粒加入到溶解有Cd(NO3)2·4H2O和硫脲的去离子水溶液中,形成悬浮液,沉积,离心,获得ZnO?CdS产物。本发明的复合材料对罗丹明B和亚甲基蓝的光降解能力优异。
本发明的目的是提供一种羽毛球拍用的高固含量环氧复合材料,以重量份计,包括以下组分,环氧树脂70‑90份,甲基丙烯酸丁酯20‑30份,纳米钛溶胶5‑10份,固化剂2‑3份,氨基聚醚2.5‑5.5份,羧基丁苯橡胶3.5‑4.5份,防锈剂1‑3份,分散剂2‑4份,流平剂2.5‑5份。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该复合材料固含量较高并且同时具有良好的柔韧性。它还具有重涂性佳,遮盖力强,耐酸碱腐蚀的特性。
本发明公开了一种CuO/Ce2O3杂化手性Cu‑MOF核壳纳米复合材料的制备方法及基于该复合材料用于苯乙酮不对称电还原的应用,属于纳米复合催化剂技术、不对称电合成技术领域。其主要步骤是在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,在配体溶液中电沉积制得铜网负载手性Cu‑MOF纳米材料;铜网负载的手性Cu‑MOF纳米材料浸渍在硝酸铈溶液中制得手性Ce/Cu‑MOF/Cu纳米复合材料;将手性Ce/Cu‑MOF/Cu复合材料,置于管式炉中,空气气氛下氧化热解得到负载在Cu网上的CuO/Ce2O3杂化手性Cu‑MOF核壳纳米复合材料,制备方法简单,所用原料成本低、稳定性好。将该复合材料用于苯乙酮不对称电还原的应用,工艺简单,反应能耗低,具有良好的工业前景。
一种杨木纤维制备高性能木塑复合材料,包括如下重量份数的物质:PVC树脂粉30‑50份;聚磷酸铵包覆杨木纤维粉15‑30份;活性碳酸钙20‑30份;增塑调节剂5‑10份;环保稳定剂4‑8份;加工助剂1‑4份;发泡剂1‑3份;润滑剂1‑3份。本本发明利用聚磷酸铵包覆杨木纤维,不仅有效提高了木塑复合材料的阻燃性能,而且有利于消除杨木纤维与PVC材料之间的不相容问题,有效提高了木塑复合材料的力学强度;本发明采用杨木纤维,并利用一定长度分布的杨木纤维和超细粒径的杨木粉作为吸附负载聚磷酸铵材料的基底和木塑复合材料的增强相,不仅提高了基底对聚磷酸铵的有效吸附负载量,保证了木塑复合材料的力学强度,同时提高了木塑复合材料的阻燃性能。
本发明涉及准连续网状结构TiBw/Ti-6Al-4V复合材料棒材的制备方法,其解决了现有Ti-6Al-4V复合材料工艺条件苛刻、设备要求高、生产效率低下及其难以规模化生产等问题,其先将球形Ti-6Al-4V粉和TiB2粉进行低能球磨混粉,然后将TiB2/Ti-6Al-4V混合粉体放置在金属包套内冷压成型,进行真空脱气、包套密封焊接得到挤压坯料;最后将得到的挤压坯料进行短时预烧结,对预烧结后的挤压坯料进行热挤压变形得到所需材料,本发明可应用于准连续网状结构TiBw/Ti-6Al-4V复合材料的制备。
本发明涉及一种抗菌净化功能复合材料及其制备方法,属于环保材料技术领域。本发明所述的抗菌净化功能复合材料由以下重量份数的原料制成:矿物复合吸附材料70-95份,光催化降解材料3-25份,稀土无机抗菌材料2-15份,添加剂1-10份;所述矿物复合吸附材料由海泡石、硅藻土、麦饭石和凹凸棒石制成;所述光催化降解材料由氧化钛、电气石和远红外陶瓷粉制成;所述稀土无机抗菌材料由氧化锌、氧化铈和氧化银制成;所述添加剂为活性炭、羧甲基纤维素和浮石粉的混合物。本发明所述的抗菌净化功能复合材料吸附性和分解率高,能防水防潮,抗菌效果优异;同时本发明提供了一种成本低、产生的废水量少、粉体应用简单便捷的制备方法。
本发明涉及一种用稀土补强的氧化铝系陶瓷复 合材料及其生产方法。本发明的稀土补强氧化铝系陶瓷复合材 料,是由以下体积百分比的组分组成:α- Al2O388.5~55%,Ti(C,N)10~45%,Mo0.5~5%,Ni0.5~5 %, Y2O30.3~2%,MgO0.2~0.8%。与已有发明相比较,本发明的 复合材料,其力学性能尤其是抗弯强度较相应不含稀土氧化物 的陶瓷材料和其他现有含稀土元素的氧化铝系陶瓷材料有较 大幅度提高。本发明的生产方法具有操作简单,制品力学性能 高的优点。
一种生物药物/类水滑石复合材料的合成方法,属于金属化合物领域,具体涉及一种类水滑石复合材料的制备工艺。其特征是:将Al(NO3)3溶于蒸馏水中,滴入NaOH溶液,产生白色沉淀后加入NaOH溶液,直至白色沉淀物消失,得无色透明溶液,将该溶液置于烧瓶中;在水浴及磁力搅拌的条件下,向烧瓶的溶液中滴加饱和的谷氨酸溶液,当观察到白色混浊产生时,停止滴加;此时,再将Mg(NO3)2溶液直接倒入到白色混浊中,观察到白色沉淀迅速增加,在水浴及磁力搅拌的条件下继续反应;停止反应后,离心洗涤;接着用氢氧化钠溶液洗涤沉淀;最后用蒸馏水洗涤沉淀;再放在烘箱中胶溶,制得生物药物/类水滑石复合材料。该方法不用氮气保护,不依赖于pH计来调节溶液的pH值。
本发明公开了一种用于支撑农作物的复合材料支架制作工艺,涉及农作物辅助工具技术领域,包括三个步骤:步骤一制作复合材料支架,其原材料有拉挤纱、缝编毡、不饱合聚酯树脂、固化剂、粉子,将不饱合聚酯树脂、固化剂、粉子混合均匀成为树脂混合液,用牵引机牵引拉挤纱和缝编毡通过含有树脂混合液的浸胶槽,进入加温的模具,得到复合材料支架,复合材料支架外表面用水磨机砂光;步骤二将高固含聚胺脂漆、固化剂与石英砂颗粒混合搅拌成聚胺脂混合液备用,将砂光后的复合材料支架穿过聚胺脂混合液进行抽涂,把石英砂颗粒均匀的涂在复合材料支架外表面上,步骤三将涂有石英砂颗粒的复合材料支架推入烤房进行2‑6小时烘烤,出烤房自然降温。
本发明公开了一种嵌入式共固化网格阻尼复合材料结构,其特征是,包括上复合材料预浸料层和下复合材料预浸料层,上、下复合材料预浸料层之间通过粘流态阻尼胶料粘结有若干形状大小相同的块状阻尼片;所述上、下复合材料预浸料层和若干块状阻尼片以及分别铺设于上、下复合材料预浸料层上、下方的复合材料预浸料共同在热压罐中共固化形成嵌入式共固化网格阻尼复合材料构件。同时还公开了该结构的制作工艺,包括确定阻尼结构、制作贴片模板、压制阻尼薄膜、制作阻尼小片、粘流态阻尼胶料制作、阻尼片粘附、溶剂挥发、最终成型八个步骤,为各向异性阻尼结构的设计研究和嵌入式共固化网格阻尼复合材料结构的广泛应用奠定了基础。
本发明公开了一种硅酸镁纤维毡增强二氧化硅气凝胶复合材料,该复合材料由硅酸镁纤维毡和二氧化硅气凝胶复合而成;其中,硅酸镁纤维毡为增强体,含量为样品总质量的30?50%,二氧化硅气凝胶为基体。本发明还公开了该硅酸镁纤维毡增强二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法。本发明采用资源丰富的环保型硅酸镁纤维毡作为增强体,通过液相渗透和传质,将二氧化硅气凝胶前驱体与硅酸镁纤维毡进行复合,制备得到硅酸镁纤维毡增强二氧化硅气凝胶复合材料,该复合材料的机械性能和隔热性能都得到了极大的提高。
本发明提供了一种阻燃高流动复合材料及制备方法,本发明的目的是改善材料的加工性能,使材料具有高韧性、环保阻燃性和高流动性。本发明的技术方案是,一种阻燃高流动复合材料,复合材料包括以下组分,以质量份数计,聚氯乙烯60-70份,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯20-30份,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯1-5份,氯化聚乙烯1-3份,热稳定剂1.0-2.0份,增塑剂5-8份,润滑剂0.5-1.5份,PVC自增塑剂0.5-1.0份、增强剂0.3-0.5份。本发明的复合材料中加入少量经力化学改性的PVC自增塑剂,改善了复合材料的加工性能,提高了塑化度和力学性能,实现了自增塑效果。
中冶有色为您提供最新的山东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!