本发明目的是提供一种具有优异的容量和循环性能的金属及金属氧化物量子点?介孔碳纳米复合材料的制备方法。本发明方法以以金属M盐为溶质、以无水乙醇和蒸馏水为溶剂配制浸渍液,以高疏松性植物秸秆做碳源,浸渍液浸泡秸秆颗粒,再经干燥、焙烧、研磨制得所述复合材料。本发明方法工艺简单,成本低廉,量子点粒径在2?10nm左右且分布均匀,重现性好,制备的金属及金属氧化物量子点/介孔碳复合材料用于超级电容器电极材料展现出优异的容量和循环性能,用于甲醇催化氧化也表现出良好的催化性能。
本发明公开了一种将废旧尼龙回收利用的复合材料及其制备方法,所述复合材料由包含以下重量份的各组分制成:废旧尼龙,45‑70份,优选50‑60份;微胶囊化阻燃剂,12‑30份,优选16‑24份;空心玻璃微珠,20‑40份,优选25‑35份;助剂,1‑3份,优选1.5‑2.5份;所述微胶囊化阻燃剂具有以阻燃剂为内核,以环氧硅烷齐聚物MP200为包覆外壳的微胶囊化结构。该复合材料具有优异的力学性能以及阻燃性能,并且具有质量较轻的优点。
本发明公开了一种高耐热高刚性聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。所述高耐热高刚性聚乳酸复合材料包括按重量份计算的如下组分:聚乳酸50~63份、表面改性镁盐晶须30~41份、表面处理纳米成核剂0.3~1.1份、润滑剂0.2~0.5份及相容剂5.0~7.5份;其中,所述表面改性镁盐晶须由聚二甲基硅氧烷改性镁盐晶须制得。本发明利用表面改性镁盐晶须与无机成核剂复配协同作用,创新性地结合镁盐晶须的形状优点,无机纳米成核剂协同作用,使PLA材料在微观结构中,形成沿着晶须径向方向的串晶和球晶,提高了PLA复合材料的结晶度和耐温性能,有利于在汽车工业、机械工业或化学工程领域的应用。
用于纤维增强复合材料薄板力学响应测试的复合加载装置,包括加载装置基座、弯曲加载模块、剪切加载模块和扭转加载模块;加载装置基座的底座上固定装配装夹立柱和导轨,装夹立柱实现被测试样一端的固定支撑。弯曲加载模块对被测试样的自由端施加垂直于装夹方向的弯曲载荷。剪切加载模块对被测试样施加垂直方向的剪切载荷。扭转加载模块对被测试样施加扭转载荷。本发明还提供一种用于纤维增强复合材料薄板力学响应测试的复合加载装置的测试方法。本发明能为纤维增强复合材料薄板提供力学响应测试的弯曲、剪切和扭转加载,以及剪切、扭转载荷与拉伸、压缩载荷的耦合加载模式,提高了加载装置的集成度和使用效率。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种新型抗菌复合材料的制备方法。该方法包括抗菌剂制备、抗菌母粒制备以及抗菌复合材料成型等步骤,通过对于塑料制品中所添加的抗剂菌的种类与微观结构进行改良,结合抗菌母粒化的制备方法,并对制备过程中的相关工艺进行革新,以确保最终成品抗菌制品的抗菌性能与力学性能符合要求,使用的各类原料与制作工艺过程是环保和安全的。
本发明提供了一种氧化锆纤维增强陶瓷基复合材料人工骨及其制备方法,属于生物医用材料技术领域。本发明将PC熔融,得到均质凝胶;将均质凝胶与氧化锆粉末混合,得到带有氧化锆的均质凝胶;将带有氧化锆的均质凝胶进行加热,得到全氧化锆短纤维,加热的温度为2700~3000℃;将全氧化锆短纤维和氧化锆粉末依次进行混合、等静压成型和烧结,得到中间体;根据患者骨骼形态数据,利用计算机集成制造系统进行三维实体建模,得到三维建模数据;根据三维建模数据,对中间体进行机加工,得到预制体;将预制体进行烧结定型,得到氧化锆纤维增强陶瓷基复合材料人工骨,制得的氧化锆纤维增强陶瓷基复合材料人工骨兼顾硬度和延展性、韧性差。
本发明公开了一种基于纳米纤维素‑氧化石墨烯薄膜复合材料,其包括纳米纤维素和氧化石墨烯,所述纳米纤维由氧化石墨烯片层包裹及覆盖,所述氧化石墨烯片层穿插于所述纳米纤维素网络中,从而形成三维半互穿网络结构。本发明还公开了其制备方法,包括(1)制备氧化石墨烯和纳米纤维素;(2)置于溶液中搅拌;(3)逐滴滴加3‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷,在室温下搅拌,离心、洗涤,除去残留;(4)加入双氧水溶液反应,洗涤除去杂质,得到混合溶液,过滤成膜,即制得纳米纤维素/氧化石墨烯薄膜复合材料。本发明的膜复合材料用于电化学传感器中能够表现出最优的检测性能,其敏感性和稳定性能良好。
本发明公开了一种高稳定性PAG复合材料改性装置及工艺,属于复合材料改性装置技术领域。一种高稳定性PAG复合材料改性装置,包括底板、电机与顶板,所述底板的内侧衔接有连接板,且连接板的顶部设置有滑动座,所述滑动座的顶部衔接有滑动块,且滑动块的顶部设置有收纳屉,所述收纳屉的外壁设置有限位板,且限位板的外侧设置有中通管,并且中通管的外壁贯穿有固定钉,所述底板的顶部设置有架板,且架板的中间位置设置有卸料板,并且卸料板的顶部贯穿有衔接钉,所述架板的顶部设置有罐体;本发明便捷对装置进行温控调节,便捷对装置进行物料收集下泄,便捷对装置进行充分混合搅拌,便捷用户对装置进行上料及内壁清洁。
本发明涉及一种双质量飞轮用复合材料弧形弹簧制备方法,其其包括如下工艺步骤:1),选材:2),制备预成型体:3),固化成型:4),弧形处理:5),后处理及表面喷涂,最终制得复合材料弧形弹簧。本发明的复合材料弧形弹簧制备方法采用具有良好强度、耐磨性、耐热、耐磨损、耐酸碱腐蚀和自润滑性的热塑性树脂与碳纤维通过拉挤成型工艺与热压成型工艺制备圆柱螺旋弹簧,通过加热至变形温度进行弧形处理,再通过在表面喷涂高韧性耐磨材料提高弧形弹簧的耐磨性,延长弧形弹簧的寿命。
本发明公开了一种稀土复合材料,以重量份计,其原料包括:聚苯硫醚7~15份,表面处理稀土磁粉85~93份,LCP树脂0.5~2份,接枝改性弹性体0.3~1份,润滑剂0.05~0.1份。本发明的稀土复合材料具有高磁性能、优良的加工性、高力学性能及高温稳定性等特性,能满足新能源汽车热管理系统涉及的磁器件的注塑使用需求。本发明还公开了一种稀土复合材料制备方法,通过混合、混炼及造粒即可,对设备要求低,工艺简单,操作控制方便,产品质量稳定,适合工业化批量生产。
本发明提供一种软磁复合材料的制备方法及一种金属磁粉芯。该方法将软磁金属磁粉用弱酸钝化处理后加入包覆溶液中,包覆溶液包括盐酸多巴胺与正硅酸乙酯,在弱碱性条件下盐酸多巴胺发生聚合,正硅酸乙酯发生水解缩合,在磁粉颗粒表面形成聚多巴胺与SiO2的有机/无机复合薄膜,然后将复合薄膜包覆的金属磁粉压制成毛坯,再热处理得到软磁复合材料。与现有技术相比,利用本发明的方法制得的软磁复合材料同时具备良好的高频磁特性和机械强度。
本发明公开了一种铁基复杂氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级铁基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的铁基复杂氧化物的通式为MFe2O4,其中M为Mn、Co、Cu或Ni。该复合材料中铁基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高铁基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种纤维复合材料制件的局部可变厚度加固补强方法,该方法根据待加固补强部位的主要承受载荷的方向、几何形状、尺寸大小以及各位置处的实际厚度设计相匹配的补强片,采用预浸或未浸树脂的纤维丝束制备补强片,使补强片的纤维丝束轨迹与待加固补强部位的受力承载方向一致,然后将补强片铺放在待加固补强部位,结合一体化固化成型工艺或二次固化成型工艺固化在待加固补强部位,实现对纤维复合材料制件的局部加固补强。与现有技术相比,本发明能够实现对纤维复合材料制件的具有任意几何形状、任意厚度分布和任意纤维取向的局部进行加固补强,保证加固补强部位具备足够的结构刚度和结构强度,是一种操作方便简单,补强效果优异的方法。
本发明涉及一种生物质复合材料的门窗副框及其制造方法。目的是提供的门窗副框应具有隔热性能好,强度高,使用寿命长,结构简单,成本较低的特点;制造方法应具有生产方便、生产效率较高以及成本低的特点。技术方案是:一种生物质复合材料的门窗副框,包括矩形框架结构,该副框边条的上端面的两边分别制有一条上凸起,副框边条的下端面制有若干条下凸起,其特征在于:副框边条内部制有若干在副框边条长度方向上延伸的通孔。一种生物质复合材料的门窗副框的制造方法,按如下步骤进行:1)原料选择;2)将以上材料充分混合后进行造粒;3)将造粒后的材料放入挤出机挤出成型;4)将成型后的材料进行表面加工以及榫槽加工后,制成门窗副框。
本发明公开了一种常压干燥制备二氧化硅气凝胶复合材料的方法,包含以下步骤:(1)将二氧化硅溶胶与增强材料进行复合,静置形成复合凝胶后老化处理;(2)用修饰剂对老化的复合凝胶进行疏水性修饰后常压干燥得到二氧化硅气凝胶复合材料。本发明方法制备的二氧化硅气凝胶复合材料具有极低的导热系数,大大提升了增强材料如纤维体的附加价值,产品可广泛应用于建筑保温隔音、工业管道运输等保温绝热隔音方面,拓展了二氧化硅、纤维体的应用领域。
本发明公开了一种聚酰胺复合材料,由如下重量百分比20.0%-40.0%聚酰胺6低粘、10.0%-30.0%聚酰胺6中粘、5.0%-20.0%极性低温冲击改善剂、1.0%-8.0%耐磨剂、0.2%-5.0%热稳定剂、0.5%-5.0%润滑剂和20.0%-45.0%增强组份的原料组成,该材料具有优异的性能,特别适用于制备电缆导轮。本发明还公开了一种聚酰胺复合材料的制备方法,将聚酰胺6低粘、聚酰胺6中粘、低温冲击改善剂、耐磨剂、热稳定剂和润滑剂搅拌混合均匀,加入双螺杆挤出机,再将增强组份加入双螺杆挤出机,制得聚酰胺复合材料;具有操作简单、适于工业化生产优点。
本发明公开了一种气瓶中复合材料的缠绕张力调节方法。包括以下步骤:首先多个薄膜压力传感器按照预设传感器分布方式被包覆在气瓶中复合材料的缠绕层;接着各个薄膜压力传感器采集压力数据,将相同缠绕角的缠绕层对应的薄膜压力传感器作为一组薄膜压力传感器,接着根据每组薄膜压力传感器采集到压力数据计算与当前组薄膜压力传感器相同缠绕角的其余各层缠绕层所处压力,从而获得气瓶的所有层缠绕层所处压力;最后根据气瓶的所有层缠绕层所处压力,计算气瓶中复合材料的各层缠绕层的剩余张力,进而获得剩余张力曲线,根据剩余张力曲线调节气瓶中复合材料的缠绕张力。本发明的有益效果。
本发明公开了一种用于电催化合成氨的碳化钼‑碳化硼复合材料的制备方法,所述制备方法为:将Mo2C和B4C球磨处理后进行煅烧,得到Mo2C‑B4C复合材料。本发明还提供了一种根据上述制备方法得到的碳化钼‑碳化硼复合材料及在电催化合成氨上的应用。采用该制备方法制备得到的Mo2C‑B4C复合材料具有优于碳化钼和碳化硼的界面结构及电化学性能,应用在电催化合成氨上能够有效提高电催化合成氨产率和法拉第效率。
本发明涉及一种结构功能一体化的碳纤维/环氧复合材料及其制备方法,所述复合材料包括碳纤维织物增强材料、环氧树脂基体材料和修饰在碳纤维表面具有功能性的纳米级过渡金属硫化物;过渡金属硫化物是指通过水热法合成的花瓣状硫化钨。本发明通过复配的表面活性剂,采用水热法在碳纤维表面引入密集的纳米花微结构,增大纤维与环氧树脂基体接触面积,使基体树脂与碳纤维的界面结合得更加紧密,从而使复合材料表现出优异的层间剪切性能。并且由于硫化钨纳米花的引入,赋予了复合材料一定的电磁吸收功能。
本发明公开一种汽车用免喷涂可降解复合材料及其制备方法,这种可降解复合材料主要免喷涂色母粒2~8份、聚乳酸40~80份、PBAT 5~30份、填料0~30份、抗氧剂0.1~1份、光稳定剂剂0.1~1份、加工助剂0.5~3份组成。本发明的优点是:1、本发明所制得的汽车用免喷涂可降解复合材料可以实现完全生物降解,并且具有金属光泽和珠光效果,在使用时不需要再喷涂着色,符合环境友好的理念,具有绿色环保的功能。2、本发明所制得的可降解复合材料的耐热性具有大幅提升,达到汽车用改性聚丙烯材料的耐热性水准;冲击性能具有较大提升,有效解决了聚乳酸材料耐热性差、脆性大的问题。
本发明提供一种新型PBT,按重量份包括聚对苯二甲酸丁二醇酯97‑99份,碳酸钙1‑3份,改性蚕丝2‑4份,聚环氧乙烷均聚物10‑14份,氧化石墨烯0.3‑0.5份;所述新型PBT的制备方法,包括如下步骤:(1)按比例将聚对苯二甲酸丁二醇酯倒入挤出机中塑化;(2)在聚对苯二甲酸丁二醇酯热熔过程中,按比例添加碳酸钙,改性蚕丝,聚环氧乙烷均聚物,氧化石墨烯混合均匀;(3)挤出机的螺杆将混合物加热到胶质态并挤出;(4)挤出的熔体冷却,进行拉伸;(5)将拉伸后的材料放置静止,制得新型PBT。本发明的新型PBT,对现有配方进行改进,制备的琴弦,具有更高的耐久性和音色。
本发明涉及一种低气味、低VOC汽车内饰用聚丙烯复合材料的制备方法,属于高分子聚丙烯改性领域。其组分包括按重量百分数计量后进行配置的复配吸附剂1~5%,聚丙烯60~90%,增韧剂0~20%,滑石粉0~30%,助剂0.5~2.0%。本发明中吸附剂由带‑NH2和季铵基团的吸附剂复配制得。由于两种吸附剂本身具有大量空穴结构,且带有不同的吸附官能团,由于官能团之间的协同作用,在与聚丙烯复合材料熔融共混过程中通过物理吸附和化学吸附作用降低PP复合材料在高温下释放出的低分子物,从而达到除味和降低VOC的效果。本发明制备的聚丙烯复合材料具有易加工、低成本、高强度、低气味、低VOC等特点,可广泛应用于汽车内饰件。
本发明提供了一种二维层状金属软磁复合材料,通过流延和热压两步法制得,厚度60~200μm,该复合材料是二维片状的金属软磁粉体构筑,从而形成柔性二维软磁复合材料;相比于现有的软磁复合材料,这种材料具有高的磁导率、高的饱和磁化强度、低损耗和高的使用频率,可用于电磁屏蔽、无线充电等领域,可作为电感材料、电磁吸波材料、电磁屏蔽材料或无线充电材料。
本发明公开了一种石墨烯负载多金属纳米线气凝胶复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯、多金属纳米线和还原剂超声分散得到氧化石墨烯/多金属纳米线分散液;(2)将步骤(1)得到的分散液转移到聚四氟高压反应釜中加热反应,结束后用去离子水清洗除杂,初步得到石墨烯负载多金属纳米线复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料进行冷冻干燥,得到石墨烯负载多金属纳米线气凝胶复合材料。本发明制备方法简单,可抑制多金属纳米线的团聚,改善纳米线的分布,具有更大的比表面积、更高的反应活性。
本发明提供了含磷小分子功能化碳纳米管的复合材料制备方法和应用,其制备方法为:碳纳米管载硫复合材料、三苯基膦及其衍生物试剂与PVDF加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到复合材料浆料;用涂布器将所得复合材料浆料以100~400mm的厚度均匀涂刷在铝箔表面,之后于40~60℃烘箱中烘干,即得到含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料;本发明提供了含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料的制备方法,操作简单,条件较为温和,易于大规模生产;制得的含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)接枝聚苯乙烯及其共聚物的接枝物,包括以下组分及重量份含量:甲基丙烯酸缩水甘油酯1~2、过氧化物引发剂活性氧含量0.005~0.075、树脂100,所述原料树脂采用无色透明的聚苯乙烯及其共聚物中的一种,所述原料的熔融指数为41.46~63.82g/10min,所述接枝物的熔融指数为原料树脂的熔融指数的3倍以内,所述接枝物的接枝率大于0.8%,本发明通过反应挤出的手段对聚苯乙烯及其共聚物进行GMA接枝功能化,使其具备较高的接枝率,并将其应用在复合材料中能够有效的增加复合材料不同组分之间的相容性,同时有效保持复合材料的强度和韧性,且该复合材料在光学元器件薄膜及片材领域中具备极高的应用价值。
本发明公开了一种碳化硼复合材料的无压烧结制备方法,制备原料为碳化硼83~94.9%,硼化铪1~6%,二氧化钛1~5%,碳0.1~6%,粘结剂2~20%,聚酰亚胺0.5~5%,分散剂0.5‑2%;将物料经过球磨、喷雾干燥、过筛烘干、混合、压制成型、素坯真空烧结等步骤制成碳化硼复合材料。本发明碳化硼陶瓷复合材料配伍合理,在碳化硼粉的基础上,添加一定量的硼化铪、二氧化钛以作为增韧相,并控制优化的制备工艺条件,使制得的碳化硼复合材料在具有高硬度、比重小、耐高温、化学稳定性好、热膨胀系数小、导热率好等特点的同时韧性提高。
本方法涉及有机硅改性材料技术领域,为解决在改性氧化石墨烯中氮磷等元素虽具有明显的阻燃效果,但其燃烧过程中所释放的气体对环境具有一定的污染的问题,本发明提出一种硅烷改性氧化石墨烯阻燃薄膜复合材料的制备方法,将硅烷偶联剂加入到氧化石墨烯(GO)水溶液中搅拌均匀,在70‑100℃密闭条件下反应8‑24 h制得有机硅功能化的氧化石墨烯水凝胶;之后,将此水凝胶置于30‑60℃的烘箱中,于空气氛围下干燥12‑36 h,制得有机硅功能化氧化石墨烯薄膜复合材料。引入的硅烷偶联剂可以表面修饰氧化石墨烯片层,有效抑制火焰对氧化石墨烯的热降解,获得燃烧后结构稳定的石墨烯薄膜材料。
本发明公开了一种玻纤增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法和在制备笔记本外壳中的应用,该复合材料,以重量份100份计,由以下重量份的原料制成:聚碳酸酯40-65份;异型玻璃纤维30-50份;阻燃剂2-8份;抗滴落剂0.1~1份;相容剂2-8份;抗氧剂0.2-3份;润滑剂0.2-3份;所述的异型玻璃纤维为无碱扁平短切玻璃纤维,该异型玻璃纤维的宽度为30~40μm,厚度为2~5μm,长度为350~450μm。本发明材料同时具有超高的模量、低翘曲、高阻燃、高冲击性能,以及良好的涂覆性能等特性,同时注塑加工简单,成本低廉,非常适合用于制备笔记本外壳。
中冶有色为您提供最新的浙江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!