本发明公开了一种二硒化钼/石墨复合材料,由二硒化钼纳米片和石墨组成,所述二硒化钼纳米片垂直生长于石墨表面,二硒化钼的含量为0.04~10vol%,石墨的含量为90~99.96vol%。本发明提供的二硒化钼/石墨复合材料,垂直生长于石墨表面二硒化钼纳米片表面由很多悬挂键组成,在电解制氢和电催化应用中,悬挂键表面是活性位点,采用的石墨基体具有的多孔层状结构提供了较大的比表面积,增加催化剂的活性位点数量可以提高析氢反应的活性;本发明制备方法的流程简单,制备时间短,成本低廉,可用于大规模的工业生产;二硒化钼/石墨复合材料催化性能较好且较稳定,其塔菲尔系数较小,析氢过电位较低,在电解水析氢领域的应用前景广泛。
本发明公开了一种磷酸铁@碗状空心碳球/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法如下:首先用模板法制备空心碳球,在其表面原位生长磷酸铁,再与石墨烯复合,最后在一定的温度下处理,得到本发明的磷酸铁@碗状空心碳球/石墨烯复合材料。由于内部有起到支撑作用且导电性良好的碗状空心碳球作为载体,外部有高导电性材料石墨烯的包覆,因此能够极大提高磷酸铁的电子导电率,从而很好的解决该类材料普遍存在的电子导电率较低的问题。将本发明制备的复合材料应用在锂离子电池、钠离子电池和钾离子电池正极材料上,都具有优异的电化学性能,为高性能正极材料的发展提供了新技术,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种聚酰亚胺‑石墨复合材料双极板的制备方法,该方法是将以石墨作为第一导电填料,将其与聚酰亚胺通过溶液混合方法得到聚酰亚胺/石墨混合粉料,采用表面负载聚酰亚胺的碳纤维纸作为第二导电填料和增强材料,碳纤维纸平铺在聚酰亚胺/石墨混合粉料内部,再将加有碳纤维纸的混合料夹在两块表面浸渍有聚酰亚胺的石墨纸之间,通过模压成型,热固化处理,得到聚酰亚胺/石墨复合材料双极板,其同时具有优异的电导率和抗弯强度;克服了现有的复合材料双极板的抗弯强度和电导率之间存在“此消彼长”的现象。
本发明公开了一种多孔微球/铁氧体/导电层复合材料,其结构为:多孔微球为球核,包裹球核的铁氧体和导电层;所述多孔微球为无机粉体多孔微球或矿物多孔微球,所述复合材料中,多孔微球的质量含量为20.0~50.0wt.%,铁氧体的质量含量为30.0~60.0wt.%,导电层的质量含量为5.0~20.0wt.%。本发明利用多孔微球降低产品的密度、消除电磁波的逆向反射,并在界面形成漫反射减少电磁波的出射机率、增加在铁氧体中的衰弱机率,再以导电层构成表面匹配层产生静电损耗,复合材料在X波段具有较强的电磁屏蔽效果,是一种全新理念的高性能吸波材料。
本发明涉及一种秸秆纤维素/氧化石墨烯复合材料的制备方法和应用。所制备方法为秸秆纤维素/氧化石墨烯的复合。所述应用是指在废水处理方面的应用,其包括如下步骤:调节废水的pH值为2~8,加入所述秸秆纤维素/氧化石墨烯复合材料,常温下震荡30~120min,将溶液离心,获得净化后的废水。本发明提供的吸附材料,制备方法简单,实验条件温和,成本和能耗较低,对重金属离子的吸附效果好,废水处理效率高,最后该复合材料解析吸附后重复利用效率高,无二次污染。
本发明公开了一种基于耦合变形失效机理的波纹夹芯夹层复合材料结构,包括上面板和下面板,上面板和下面板之间固定有波纹夹芯,波纹夹芯中部固定有水平加强筋,所述水平加强筋厚度低于波纹夹芯的厚度。本发明结构简单、质量轻、加工过程简易,可显著提高波纹夹芯夹层复合材料结构的力学性能,保障运载装备中核心结构与乘员的安全;同时还详细地揭示了改进的波纹夹芯夹层复合材料结构产生的耦合变形机理对结构吸能效率提升的重要作用。
本发明公开了一种利用铁锰双金属有机框架/改性还原氧化石墨烯复合材料去除磺胺二甲基嘧啶的方法,该方法是利用铁锰双金属有机框架/改性还原氧化石墨烯复合材料活化过二硫酸盐对磺胺二甲基嘧啶废水进行降解处理,其中铁锰双金属有机框架/改性还原氧化石墨烯复合材料包括铁锰双金属有机框架,铁锰双金属有机框架上负载有改性还原氧化石墨烯,改性还原氧化石墨烯为硫掺杂还原氧化石墨烯或氮掺杂还原氧化石墨烯。本发明的方法,具有工艺简单、反应时间短、氧化剂投加量少、去除效果好、pH适用范围广、环境友好且不会造成二次污染等优点,能够有效去除废水中的磺胺二甲基嘧啶,有着很高的使用价值和很好的应用前景。
本发明公开了一种可转换光的陶瓷复合材料,其特征在于:该复合材料是由具有至少两个或两个以上氧化物相的结构的固化体连续并且三维地纠缠在一起,所述氧化物相中的至少一个是荧光发射晶体相,其中所述氧化物相之间的界面长度为所述光转换陶瓷复合材料中平面每1mm2的所述氧化物相之间的界面长度为150至1500毫米,其可用作白光发射二极管的荧光材料。
本发明提供了一种花状硒化锌‑锰/炭复合材料及其制备方法和应用,花状硒化锌‑锰/炭复合材料包括由2D多孔炭纳米片组装而成的花状结构,2D多孔炭纳米片上负载有硒化锌‑锰颗粒,化学通式为Zn(1‑x)MnxSe,0.2≤x≤0.4;制备方法包括以下步骤:(1)将硝酸锌、硝酸锰、聚乙烯吡咯烷酮和均苯三甲酸溶于溶剂中,得混合液;(2)将混合液进行溶剂热反应,结束后自然冷却至室温,离心洗涤、烘干,得花状前驱体;(3)将花状前驱体与硒粉在氩气气氛下煅烧,冷却后碾磨过筛。该复合材料具有良好的导电网络,为材料的体积膨胀提供了缓冲空间,可减少离子的迁移距离从而提高材料整体的离子迁移效率,提高了材料的比容量和电化学稳定性。
本发明公开了一种SiO@Mg/C复合材料及其制备方法和应用。将含有多元芳基羧酸与镁盐的混合溶液的pH调节至酸性后,转入高压反应釜内,进行溶剂热反应,得到Mg‑MOF金属有机框架材料;将Mg‑MOF金属有机框架材料与SiO通过球磨混合,得到Mg‑MOF/SiO混合料;将Mg‑MOF/SiO混合料置于保护气氛下,进行煅烧处理,即得SiO@Mg/C复合材料。该SiO@Mg/C复合材料可有效抑制SiO体积膨胀,减少锂离子的消耗和锂枝晶的生成,从而有效提高锂离子电池的首次库伦效率和循环性能。
本发明提供的一种自固化硅橡胶复合材料:所述硅橡胶复合材料包括以下重量份的组分:α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷50‑100份;丁基橡胶:50‑100份;聚异丁烯:20‑40份;二甲基硅油:5‑10份;阻燃剂:20‑50份;补强填料:10‑30份;着色剂:2份;交联剂:2‑5份;催化剂:1‑2份。与现有技术相比,通过本发明的配方和工艺得到的复合材料:固化之前具有优良的延展性,使用过程中具有优良的从状性,适用于各种形状的器件包覆,孔洞的封堵。可利用空气中的水份固化,适应于各种工况。对各类基材粘附力优良,固化后的弹性体具有优良的耐候性,耐老化性能。
本发明公开了一种薄壁泡沫夹层结构复合材料天线罩制备方法,目的是解决夹层结构天线罩制备过程中薄壁泡沫夹层加工困难或是无法加工的难题。技术方案是将薄壁泡沫夹层的通体加工分解为两次:第一次在初始泡沫块上进行单面机加,第二次在单面机加泡沫块增强增刚后进行,即在刚性模具‑复合材料面板‑单面机加泡沫块的组合体上进行薄壁夹层其余面的加工,制备出符合目标天线罩技术要求的薄壁泡沫夹层。在此基础上通过织物浸渍树脂与真空袋压工艺实现目标天线罩中复合材料面板的制备及面板与泡沫夹层的粘接。采用本发明避免了初始泡沫块通体加工制备薄壁泡沫夹层的困难,天线罩成型工艺简单,制备的产品缺陷少、质量轻、透波性好。
本发明涉及一种硅藻土复合材料的制备方法,其为将硅藻土在高温下炭化处理后,通过硼氢化钠还原氯铂酸的方法在其表面负载纳米铂,得Pt/硅藻土复合材料。本发明所述的方法简单、易于操作,且利用该方法得到的Pt/硅藻土复合材料具有很好的稳定性,在室温下具有良好的催化降解甲醛性能,还可吸附去除室内的其他有机有害气体,具有广阔的应用前景。
本发明提出一种对水体中重金属具有优异吸附性能的ACF/GO/PEI复合材料的制备方法,首先通过改进的Hummers法制备氧化石墨,经超声处理获得氧化石墨烯,将氧化石墨烯与聚乙烯亚胺溶液按比例配制成GO/PEI混合溶液。活性炭纤维在浓硝酸中浸渍超声,获得预处理活性炭纤维,再将预处理活性炭纤维浸渍在GO/PEI混合溶液中并超声,取出并干燥获得ACF/GO/PEI复合材料。该复合材料具有多孔结构、高比表面积和丰富的官能团,对水体中的重金属具有优异的吸附性能,填补了氧化石墨烯本身粒径小、质量轻、难以分离的缺陷,吸附后易于从水体中分离。本发明简单易行、安全环保,在重金属的吸附领域具有巨大的应用价值。
本发明公开了一种植物纤维增强无机轻质复合材料,主要由六水氯化镁、七水硫酸镁、轻烧氧化镁、水、减水剂、增强剂、增强纤维、发泡剂、激发剂、稳定剂和调凝剂制备而成。本发明的制备方法:将六水氯化镁、七水硫酸镁和水混合制成盐溶液;向盐溶液中加入轻烧氧化镁、减水剂、增强剂,恒速搅拌,得到无机胶料;将增强纤维加入无机胶料中恒速搅拌,再缓慢滴加调凝剂、稳定剂和激发剂,最后迅速加入发泡剂,高速搅拌得到发泡的无机胶料;将发泡的无机胶料倒入模具,静停发泡,脱模养护,即得到植物纤维增强无机轻质复合材料。该复合材料具有高抗压和抗弯曲强度、密度低、无甲醛、防老化、防霉变、防白蚁、防潮、不变形、隔声隔热、保温性能好等优点。
本发明涉及一种电光源用高导热复合材料,它是在普通滑石质瓷材料中加入氮化铝材料球磨混合,经1000℃-1100℃温度煅烧,冷却后球磨成粉,该高导热复合材料的配比(重量百分比)是:滑石质瓷粉料98-70%,氮化铝粉料2-30%。然后采用热压铸陶瓷生产工艺制成各种电光源用陶瓷支撑件,用这高导热复合材料制成的陶瓷产品,具有导热系数高、比重轻、散热性好、强度高等特点,由它装配的大功率LED光源使用寿命长、安全可靠。
本发明涉及一种高强度生物活性玻璃陶瓷-树脂复合材料及其制备方法。本发明将经硅烷化处理后的氟磷灰石玻璃陶瓷粉末与树脂按照比例混合并搅拌均匀,得到粘性面团状混合物,将混合物填入不锈钢模具,并采用光固化机发散出的蓝光对混合物光照30~120s,得玻璃陶瓷-树脂复合材料。本发明制备的玻璃陶瓷-树脂复合材料,其抗弯强度、弹性模量符合人体骨、齿的性能要求,同时具有良好的生物活性和生物相容性,能与人体骨组织直接产生强的化学键合,而且具有可任意塑型的优点,适合于人体骨、齿缺损的修复与替代,且其制备工艺简单,易于操作。
本实用新型公开了一种碳碳复合材料气相沉积密封结构,包括自下向上依次堆叠的预制体,所述预制体之间安装有耐高温软性密封件;预制体最顶部盖设有耐高温轻质盖板,预制体最底部安装有支撑板;支撑板中部成形有进气口,耐高温轻质盖板中部成形有出气口。本实用新型在需要沉积的碳纤维预制体之间增加软性材料(石墨软毡)填充,并在顶部尾气排除端,增加锅盖型盖板(碳碳复合材料),使整个气相沉积过程中,保持稳定的气体压力1.5±0.5KPa,各碳纤维预制体在气相沉积过程中,气体流经更充分和均匀,从而提高成品碳碳复合材料的密度。
本发明公开了一种聚乳酸复合材料及其制备方法,其中所述聚乳酸复合材料按照重量份计,包括以下组分:改性聚乳酸85~97份;改性PBAT1~6份;乙烯‑乙酸乙烯酯1~6份;乙酰柠檬酸三正丁酯2~5份;润滑剂0.5~4份;成核剂0.1~0.5份;抗水解剂0.5~2份,其中,所述改性聚乳酸是通过甲基丙烯酸缩水甘油酯对聚乳酸进行改性制得,所述改性PBAT是通过聚乙二醇对PBAT改性制得。本发明旨在提供一种高韧、高透、耐高温的生物降解率高的聚乳酸复合材料。
本发明实施例提出了一种耐铝液腐蚀TiB2‑FeCoNiCrMn复合材料的制备方法,所述制备方法包括:按照预设的质量百分比称取TiB2粉和FeCoNiCrMn粉,并放入球磨机中进行球磨混粉,TiB2粉和FeCoNiCrMn粉的质量百分比的组分构成如下:TiB2粉70~88%,FeCoNiCrMn粉12~30%;将球磨后的混合粉末放入真空干燥箱中进行干燥;将干燥后的混合粉末放入模具中进行放电等离子烧结,以得到TiB2‑FeCoNiCrMn复合材料。本发明实施例得到的TiB2‑FeCoNiCrMn复合材料具有较高的耐铝液腐蚀性能,且工艺简单,成本低廉,为工业生产提供了切实可靠的制备方法。
本发明公开了一种表面覆金属层的铜金刚石复合材料及其制备方法和应用,包括:铜金刚石芯材和包覆在铜金刚石芯材外的表面金属层;铜金刚石芯材包括铜和表面改性的金刚石颗粒;表面金属层包括钨铜、钼铜和铱铜中的一种,铜金刚石芯材的铜和表面金属层中的铜为连续分布相。本发明的表面覆金属层的铜金刚石复合材料,表面金属层可使铜金刚石芯材中的金刚石颗粒免于裸露,从而降低了制备成零部件的机械加工难度,降低了表面覆金属层的铜金刚石复合材料的表面粗糙度。表面金属层具有较高的热导率,且膨胀系数与铜金刚石芯材相匹配,使得铜金刚石芯材和表面金属层二者间的界面应力较低,从而满足温度循环要求高的航空航天领域使用。
本发明公开了一种缓释型铁磷复合材料及其制备方法和应用。缓释型铁磷复合材料的制备方法是:将零价铁粉、难溶性磷酸盐、羧酸类有机酸同时置于球磨机中进行处理,球磨反应后取出即得修复材料。将修复材料加入砷镉铅复合污染土壤中,反应周期内水溶态砷、镉、铅的固定率均可达100%,有效态砷、镉、铅的固定率分别可达89.79%、42.9%和57%。本发明所述的缓释型铁磷复合材料制备过程简单,高效无毒害,无二次污染,不会破坏土壤的理化性质,是一种环境友好型修复材料。
本发明公开了一种抗菌高球压温度的无卤阻燃PC/ABS复合材料,主要由以下质量份数的各组分组成:PC 59‑88份,ABS 5‑20份,有机磷系阻燃剂4‑12份,增韧剂2‑5份,抗菌剂0.4‑1份,抗滴落剂0.2‑0.5份,分散剂0.2‑1份和抗氧剂0.2‑1份。该无卤阻燃PC/ABS复合材料,不仅抗菌性能好﹑耐球压温度高﹑阻燃性能佳,而且颜色较白,添加着色剂可以制作各种色彩鲜艳的产品,而且不采用卤素阻燃剂,阻燃等级高,成本低廉,气味小,利于大面积推广使用。本发明还公开了该复合材料的制备方法,操作简单,成本低廉,制作周期短,便于大规模生产。
本发明提供了一种硅橡胶复合材料及其制备方法和应用。本发明的硅橡胶复合材料,第一硅橡胶胶泥层和第二硅橡胶胶泥层提供了优异的可塑型性和湿气自固化能力。固化后具备较高的拉伸强度和优异的电气绝缘性能、防水性和耐候性。在保质期内且随着放置时间延长,强度和体积电阻率不会大幅下降。增强层绝缘性优异。第一硅橡胶胶泥层、增强层和第二硅橡胶胶泥层依次叠加的结构设计,使得复合材料在接触水气固化前具备可塑形性和一定的耐刺穿性,固化后的机械强度提高,适用于包覆带有尖角、尖刺等不规则结构的基体。
本发明公开了一种炭气凝胶隔热复合材料的制备方法,目的是提供一种简单高效、成本低,制备出来的材料成型性好、轻质高强且高效隔热的炭气凝胶隔热复合材料的制备方法。技术方案是以酚有机单体和醛有机单体为炭前驱体,以可高温分解挥发的盐为自牺牲盐模板,以有机溶剂为溶剂,采用酸性或碱性催化剂配制含盐有机溶胶;采用真空浸渍工艺制备含盐有机溶胶纤维预制件复合体;采用溶剂热工艺制备纤维增强含盐有机凝胶复合体;采用常压干燥工艺制备纤维增强有机气凝胶复合体;采用炭化裂解工艺制备纤维增强炭气凝胶复合材料。本发明工艺简单,周期较短,成本低廉,采用本发明制备的材料成型性好,强度高,导热系数低,隔热性能好。
本发明应用于钠离子电池材料技术领域,具体公开了一种磷酸焦磷酸锰钠@SWCNT复合材料,由表面原位复合有碳包覆磷酸焦磷酸锰钠的SWCNT交错成的网络结构材料,所述的磷酸焦磷酸锰钠的化学式为Na4Mn3(PO4)2P2O7。本发明还提供了所述的复合材料的制备和在钠离子电池中的应用。本发明所述的复合材料,其作为钠离子电池正极材料具有高电压,高安全性,高倍率特性的特点,且体系资源丰富,成本低廉,具有良好的商业应用前景。本发明所述材料电化学性能优异,导电网络对材料的性能提升明显。
本发明公开了一种高填充淀粉热塑性复合材料及其制备方法,由以下质量分数的原材料组成:玉米淀粉:50~70份、增塑剂:2~8份、热塑性塑料:30~50份、润滑剂:1~5份、抗氧剂:0.3~1份。本发明采用聚乙二醇、乙烯‑丙烯酸丁酯对玉米淀粉进行塑料化与相容处理来制备高填充淀粉基热塑性复合材料,提高了复合材料的工作性能,应用范围广。
本发明涉及一种碳颗粒增强金属基复合材料的制备方法,属于金属材料制备技术领域。通过将脱胶短碳纤维和酚醛树脂粉末高能获得碳颗粒和酚醛树脂均匀嵌入的金属粉末,再将其进行超声和干燥处理,得到表面碳去除的内部嵌入碳和酚醛树脂粉末的金属粉,之后再将其与酚醛树脂粉末,以及其他组分混合后压制烧结得到碳颗粒增强金属基复合材料。本发明成功地解决了碳颗粒嵌入的金属粉末在烧结过程中的界面烧结不致密问题,实现了金属粉末在烧结致密的前提下,所设计和制备的金属复合材料的力学性能和耐磨性能大幅提高,制备工艺简单,成本低。
本发明公开了一种用于锂离子电池的纳米氧化铁颗粒/膨胀微晶石墨复合材料的制备方法,以微晶石墨为原料,进行第一次化学插层处理和高温膨胀,得一次膨胀微晶石墨;然后以一次膨胀微晶石墨和二茂铁为原料,然后以一次膨胀微晶石墨与二茂铁为原料混合球磨,再进行第二次膨化得纳米氧化铁颗粒/膨胀微晶石墨复合材料。本发明创造性的结合两次高温膨胀法,制得的复合材料结合紧密,纳米氧化铁颗粒在膨胀微晶石墨表面分散均匀,储锂容量较高,循环和倍率性能优越。
本发明公开一种叉指型电极压电纤维复合材料的制备方法,采用切割法切割PZT压电陶瓷块体,制得压电陶瓷纤维阵列;以多巴胺修饰的铁电颗粒掺杂的改性聚合物为基体相填充至压电陶瓷纤维阵列中并固化、复合得到压电相层;再以所述改性聚合物为粘合剂在所述的压电相层上、下两面分别与叉指状电极粘连、复合;随后再经固化、极化处理制得所述的叉指型电极压电纤维复合材料;其中,所述的铁电颗粒为钛酸钡、钛酸铅‑铌镁酸铅、铁酸铋中的至少一种;所述的改性聚合物的固化产物中,铁电颗粒的掺杂体积百分数为0.5~2.5%;所述的叉指型电极压电纤维复合材料中,压电陶瓷纤维的体积分数为75~80%。本发明还可通过调控铁电颗粒的掺杂的体积分数控制制得的材料的极化电场。
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