本发明公开了一种复合材料、其制备方法与应用。所述复合材料是一种硅合金-硅氧化物材料,它具有能与锂反应的反应相,包括硅合金以及包覆于所述硅合金表面的硅氧化物SiOx,0<x<2。所述复合材料是以硅合金为原材料依次经过机械球磨和高温煅烧制备而得。所述硅合金-硅氧化物材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高的比容量和优越的循环稳定性。
本申请公开了一种氧化钛纳米复合材料,所述氧化钛纳米复合材料,其特征在于,包括氧化钛纳米泡;所述氧化钛纳米泡内核为气体;所述氧化钛纳米泡的平均粒径为10nm~200nm。所述氧化钛纳米复合材料可实现多模态成像,通过声动力/光动力/光热、超声空化对化疗药物的增敏作用来协同治疗恶性肿瘤。
本发明公开了一种利用变性淀粉制备木纤维复合材料制品的方法,先将变性淀粉、水与木纤维混合搅拌均匀制得木纤维复合原料,然后将所得到的木纤维复合原料挤入或铺入高温模具中热固成型。本发明避免了加热糊化制备木纤维复合原料的工序,提高了生产效率,降低了能耗。同时由于不需要加热糊化制备木纤维复合原料,整个体系的水量大大降低,有助于木纤维复合材料制品成型质量的大幅提升,特别有助于降低制品断面芯层的大孔隙率,保证断面结构的均一性。本发明方法制得的木纤维复合材料制品具有木纤维含量高,断面结构匀一,表面光滑不粘模,内结合强度大等优点。
本发明提供一种石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料的制备方法,利用强酸、破坏剂,在氧化剂作用下,分别制备得到三维石墨烯絮状物和表面改性碳纳米管;然后通过高速剪切混合、超声分散工艺得到石墨烯/改性碳纳米管上浆剂;通过上浆工艺制备石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料。本发明制备的石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料,不仅具备碳纤维本身导电导热、高强度、高模量、耐摩擦、耐腐蚀性特性,还显著提高了碳纤维的抗拉强度、弯曲强度、界面剪切强度等特性,有效改善碳纤维的再加工性能,具有增强增韧的特性。
本发明公开了一种3D打印复合材料粉体及其制备方法,3D打印复合材料粉体由Al、Mg、Ti、Zr、石墨、α‑氧化铝、三氧化二硼组成;制备方法:将三氧化二硼加入到炉体内,加热形成无定形体,继续升温形成流动液相,继续升温形成氧化硼蒸汽单体;再将Al、Mg、Ti、Zr单质投入到炉体内,继续升温使金属原料形成液相熔体,加入石墨和α‑氧化铝;将形成的金属‑硼化物复合体系流入到雾化室中,形成细小微液滴,冷却即得。本发明经过探索与实验,采用高速有效、便于量产、利于控制的制备方法,制备得到的3D打印复合材料的功能和性质得到有效提升。
本发明公开了一种高强度阻燃ABS复合材料的制备方法,包括:分别称取原料;将原料加入到高速搅拌机中搅拌3-5分钟,搅拌温度为100℃,搅拌转速为1200转/分钟;将搅拌均匀后的物料通过双螺杆挤出机中挤出;所述双螺杆挤出机的螺杆长径比为40:1,并且所述双螺杆挤出机的加工温度:一区温度180℃,二区温度为190℃,三区温度为195℃,四区温度为200℃,五区温度为215℃,六区温度为225℃,七区温度为235℃,八区温度为240℃,主机转速为320转/min;经过挤出后冷却牵条、风干切粒,即制备得到本发明高强度阻燃ABS复合材料。本发明方法制备的高强度阻燃ABS复合材料不添加含卤阻燃剂,但是仍然保持优良的综合性能。
本发明公开了一种用于汽车发电机轴承密封的丙烯酸酯橡胶复合材料,所述复合材料由如下质量配比的原料组成:丙烯酸酯橡胶100份、硬脂酸1~2份、4,4′-双(α,α-二甲基苄基)二苯胺1.5~3份、硅酸盐30~100份、调色剂0~40份、偶联剂2~4份、硫化促进剂4~8份;本发明所述用于汽车发电机轴承密封的丙烯酸酯橡胶复合材料此材料具有普通丙烯酸酯橡胶耐油、工艺性能好的性能,又解决了普通丙烯酸酯橡胶不耐水的性能,价格仅比普通丙烯酸酯橡胶高10%左右,除了汽车发电机轴承密封外,在耐温要求150~180℃,又需要耐油、耐水的场合也可以使用,具有很好的经济效益和广阔的市场应用前景。
本发明提供一种锂离子电池负极复合材料,包括石墨烯和电极活性材料;所述电极活性材料为中间相沥青炭微球、硅、钛酸锂、二氧化钛、二氧化锡和石墨中的一种或多种。本发明将石墨烯和电极活性材料与水混合,将得到的混合溶液干燥,得到锂离子电池负极复合材料。本发明采用石墨烯作为导电添加剂,石墨烯具有良好的导电性能、机械强度和巨大的比表面积,它能够很好地附着在电极活性材料的表面,有助于缩短锂离子的扩散路径,提高了锂离子电池负极复合材料的离子电导率;而且石墨烯的加入还能够加强电池负极材料与集流体间的充分接触,从而能够较好地提高锂离子电池的循环性能和倍率性能,本发明提供的锂离子电池负极材料具有较好的电学性能。
本发明公开了一种多功能复合材料毯,包括由顶层、底层和连接顶层和底层的连接层组成的经编立体织物,顶层、底层和连接层围成空腔,特点是:空腔内填充有可固化的复合材料,顶层为网状纤维织物,网状纤维织物的网孔的孔径为0.02~60mm,顶层的网孔的形状为规则或不规则形状;优点是:综合性能好、环境友好、应用灵活、使用方便,方便装卸和运输,复合材料固化后即可形成具有一定的厚度和硬度的功能系列化的网状复合混凝土层的特殊材料;其沟渠施工工艺简单、施工方便、效率高、整体性好,美观大方。
本发明涉及一种玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将亚碲酸钠溶于丙三醇和水的混合溶液中,搅拌,形成亚碲酸钠溶液;b.将所述亚碲酸钠溶液中依次加入一定量的乙二胺四乙酸、氯化铽六水合物和无水硫酸铜,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和玻璃纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。该方法制备工艺简单,一步法获得大比表面积、均匀分散的玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。
一种玻纤增强PA6复合材料用热塑性增强装置,包括底板、设在所述底板上方的底部支板、设在所述底部支板顶部的降温板、开设在所述底部支板内的腔体、贯穿所述底部支板且和所述腔体连通的通风孔、连接所述底部支板和所述底板的弹性支撑机构、多个用于向所述通风孔吹风的冷风机构、多个和所述冷风机构电连接的触发机构、用于按压所述底部支板以及所述触发机构的下压机构。本实用新型通过下压机构和底部支板的配合,可将玻纤增强PA6复合材料板按压固定;同时,通过下压机构按压触发机构,触发冷风机构向通风孔内吹冷风,冷风进入腔体后,通过降温板可对玻纤增强PA6复合材料板进行均匀快速的冷却,提高工作效率。
本实用新型公开了一种新型竹炭纤维复合材料袜子,涉及新型竹炭纤维复合材料技术领域,包括袜体,所述袜体的外侧针织连接有束紧带,且袜体的一端连接有盖帽,所述袜体的内壁粘接有橡胶垫,且袜体的底端胶接有耐磨片,所述袜体的表面针织连接有粘毛片,且袜体的表面安装有固定块。本实用新型中,在通过拉链头、拉链条与袜体构成可拆卸结构的盖帽的作用下,使得人工拉动拉链头,使得盖帽与袜体脱离,则能够随意拼接在袜体的两端处,有效增强由新型竹炭纤维复合材料制作而成的袜子的灵活性,直接提升其使用时的实用性能,替代传统的袜子进口处的束紧带出现弹性失效现象时需要丢弃或者进行束紧带的匹配工作繁琐的缺陷。
本实用新型提出的一种用于生物质热塑复合材料的存储装置,包括存储箱,其上设盖体、进料斗,其内设分料辊和存储单元箱,分料辊包括转轴和分料筒,分料筒外设拨杆,存储单元箱上设进料口、下料口,下料口处设下料盖板,下料盖板由伸缩杆控制开闭,本实用新型结构简单,用于生物质热塑复合材料的存储,分料辊转动,将复合材料均匀分配到各个存储单元箱内,并通过存储单元箱进行定量存储,当需要装袋时,打开下料盖板即可,简单快速,无需人工称重,节约人工成本。
本申请涉及一种轻质热塑蜂窝板复合材料托盘,轻质热塑蜂窝板复合材料托盘由蜂窝板面板和塑料托柱通过接触面粘结或焊接构成,所述的蜂窝板面板具有三层夹心结构,上层、下层均为玻璃纤维增强热塑复合材料,中间层为塑料蜂窝。塑料托柱与蜂窝板面板的接触面占蜂窝板面板总面积的20%~30%。所述塑料托柱内部采用镂空结构。本申请结构简洁,强度高,耐腐蚀,成本低,效果好。
本实用新型公开了一种吸汗排湿透气且可过滤颗粒物的复合材料及可穿戴装置。所述复合材料包括:至少具有吸汗排湿透气功能的第一结构层,以及,至少具有颗粒物过滤功能的第二结构层;所述第一结构层与第二结构层相互结合;其中,所述第一结构层主要由具有吸汗透气功能的聚合物纤维编织形成,所述第二结构层为具有多个过滤孔的膜状结构。本实用新型提供的吸汗排湿透气且可过滤颗粒物的复合材料可以呈现为薄面料的形态,其同时具有吸汗排湿透气功能和过滤颗粒物的功能,在应用为口罩、贴身衣物等可穿戴器件时,既可以实现良好的防霾防尘等效果,而且还可给用户提供良好体感。
本发明公开一种磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料及其制备方法和应用其的锂离子电池,包括以下步骤:步骤S1,制备氧化铁/多层石墨烯复合材料;步骤S2,将氧化铁/多层石墨烯复合材料中的氧化铁转化为磷酸铁锂,形成磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料。采用本发明的技术方案,能够在柔性多层石墨烯表面制备磷酸铁锂且磷酸铁锂的粒径较小,主要在100至200纳米之间,从而解决磷酸铁锂不能弯曲、导电率差的问题,适合用于柔性锂离子电池。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种挤出级防蓝光LED光扩散复合材料及其制备方法和应用。按重量份数计,本发明挤出级防蓝光LED光扩散复合材料包含聚碳酸酯855‑960份,Si‑PC共聚物100‑300份,光稳定剂5‑10份,有机硅助剂5‑10份,蓝光吸收剂5‑10份,润滑剂8‑12份,抗氧剂13‑17份。该复合材料通过引入含有有机硅基团的PC树脂,降低聚碳酸酯中庞大苯环的刚性,增加了分子链的柔顺性,同时添加高效率的光稳定剂和蓝光吸收剂,再通过对有机硅助剂粒径的选择复配而制作出的聚碳酸酯复合材料,具有优异的尺寸稳定性,并且具有很好的防蓝光和光扩散效果。
本发明公开了一种基于新型磷化液工艺的软磁复合材料制备方法,所述的软磁复合材料是以铁基软磁粉体为原料,采用磷化和离子包覆的工艺在铁粉或铁基合金表面生成金属磷酸盐绝缘包覆层;具体制备方法如下:将清洗后的铁基软磁粉体加入含有特定金属离子的磷化液中,放入干燥箱干燥,获得预处理后的磁粉;将预处理后的磁粉加入粘结剂干燥后再加入润滑剂,压制成型,置于氮气或氩气氛围中,热处理获得软磁复合材料。本发明制得的软磁复合材料具有低损耗、高磁导率和高磁感应强度。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,为解决现有氧化亚硅基复合材料在充放电之后,极易脱离接触,造成硅氧颗粒失去电化学活性的问题,提供了一种碳纳米材料/非晶碳/氧化亚硅复合材料及其制备方法,所述碳纳米材料/非晶碳/氧化亚硅复合材料由以下重量份的组分制成:氧化亚硅75~97份,碳源1~50份,增稠剂0.1~3份,碳纳米材料0.1~5份。本发明的复合材料基于氧化亚硅颗粒表层包覆一层非晶碳,同时碳纳米材料均匀的负载在氧化亚硅颗粒表面,非晶碳包覆层的限制作用和碳纳米材料的导电作用,能够大大改善材料的充放电过程中结构粉化失效问题,展现出良好的电化学性能。
本发明公开了一一种汽车用复合材料前板簧HP‑RTM制造工艺,其特征在于:首先根据板簧需要裁切不同类型及不同长度的纤维织物,然后在一特制工装上按设计的铺层表进行铺覆叠放,接着将叠放好的纤维织物整体放入HP‑RTM成型模具,采用高压注胶机注射树脂,成型复合材料板簧本体,复合材料本体再经过后固化、修边等工序的后处理,最后根据板簧应用需要,选择完成与金属接头或夹板的装配,得到最终的复合材料板簧产品。
本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种聚氯乙烯复合材料及其制备方法和制备系统。本发明提供的聚氯乙烯复合材料包括:PVC改性粉煤灰、PVC和辅料;所述PVC改性粉煤灰由亲油改性粉煤灰、引发剂、氯乙烯和PVC改性用分散剂在水中混合反应制成;所述亲油改性粉煤灰由粉煤灰原料、偶联剂、乳化剂和亲油改性用分散剂在水中混合反应制成。本发明采用粉煤灰替代石粉作为PVC复合材料的填料,实现了工业固废的资源化利用;同时,通过采用诱导聚合的方式在粉煤灰表面预先聚合一层PVC,使得后续加入的PVC主料能够在粉煤灰颗粒表面均匀附着,并形成较强的亲和力,从而使材料表现出极为优异的热稳定性和力学性能。
本发明涉及一种负载铌酸钴氧化物的石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括石墨烯以及负载在所述石墨烯表面的CoNb2O6材料,其中,所述CoNb2O6材料包括至少一个主干以及自所述主干向外延伸的多个分支。该复合材料通过石墨烯的表面限制,诱导生长具有独特的主干‑分支结构、高结晶度的CoNb2O6材料,使该复合材料具有高容量、优异的循环稳定性和电化学性能,作为锂离子电池的负极材料具有良好的应用前景。
本发明涉及一种用于防伪和信息加密的染料/金属‑有机框架复合材料及其制备方法。本发明首先制备金属‑有机框架材料,再将其浸泡于含螺吡喃、偶氮苯等染料的溶液中,过滤后获得发光性能优异的复合材料。该复合材料在极短的时间内,交替使用紫外光和可见光照射,即可实现从蓝光到红光的动态切换与多色显示,从而实现防伪和信息加密应用,该复合材料具有很高的稳定性和耐疲劳性能,是极具应用前景的智能防伪技术。
本发明公开了一种仪表板骨架用长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的仪表板骨架用长玻纤增强聚丙烯复合材料通过添加并优化超支化聚合物使用比例使材料在火焰处理后具备优异的粘着性,同时材料韧性提升,能够更好满足仪表板骨架材料爆破要求。本发明的仪表板骨架用长玻纤增强聚丙烯复合材料组分按重量组份分别为:聚丙烯树脂30~90份、玻璃纤维10~60份、相容剂1~10份、超支化聚合物0.1~3份、抗氧剂0.1~1份。本发明的仪表板骨架用长玻纤增强聚丙烯复合材料可以使材料在火焰处理后具备优异的粘着性,同时材料韧性提升,能够更好满足仪表板骨架材料爆破要求。
本发明公开了一种有机胺负载的金属有机框架‑多孔聚合物复合材料,由有机胺、金属有机框架材料和具有相互连通的多级孔结构的多孔聚合物组成,金属有机框架晶粒镶嵌在多孔聚合物的孔壁表面或孔壁中,有机胺以化学键结合在多孔聚合物孔壁表面,并以化学键或配位键结合在金属有机框架材料表面,复合材料的比表面积≥50m2/g。本发明还提供了所述有机胺负载的金属有机框架‑多孔聚合物复合材料的制备方法,包括:采用高内相乳液模板交联共聚、MOF原位生长或MOF多次生长及有机胺负载三步法制备。将本发明制得的有机胺负载的金属有机框架‑多孔聚合物复合材料用于捕集、分离CO2,具有CO2吸附量/速率/选择性高,脱附速度快、吸附‑脱附循环稳定性高、高温和水汽耐受性优良等优点。
本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统环氧树脂复合材料导热性能差的问题,提供了一种三维导热绝缘环氧树脂复合材料及其制备方法,所述三维导热绝缘环氧树脂复合材料由以下质量百分数的组分制成:导热填料0.89~9.64‰,纤维素纳米纤维0~4.45%,环氧树脂75.98~80.00%,固化剂18.99~20.00%,溶剂余量。本发明采用制备导热气凝胶的方式预先构建三维导热网络,从而使得最终制备得到的环氧复合材料具有优异的导热性能和电绝缘性能,可广泛应用于电气领域;制备方法简单、绿色环保,且易于操作。
本发明提供一种对复合材料产品实现全频域快速冲击监测的方法,包括获取复合材料产品上的多个冲击信号,并处理成冲击阵列信号;在冲击阵列信号中加入白噪声,并通过经验模态分解法处理成多个本征模态分量;计算每一个本征模态分量的协方差并进行特征值分解,得到大特征值所对应的信号空间及小特征值所对应的噪声空间;设置搜索距离和搜索角度,计算出各本征模态分量所得噪声空间对应的空间谱估计图并进行归一化处理,筛选出存在峰值的空间谱估计图的峰值位置为冲击信号源的位置。实施本发明,能将复合材料产品上的宽带冲击信号分解成多个频率段的窄带Lamb波信号,并通过空间谱估计,实现复合材料产品的全频域快速冲击监测。
本发明公开了一种纤维增强复合材料结构力学性能预测和控制方法,包括如下步骤:1)构建纤维增强复合材料结构模型,针对纤维弹性模量不均匀性构建纤维弹性模量正态分布模型;2)将纤维增强复合材料结构模型和纤维弹性模量正态分布模型相结合,建立有限元分析模型进行有限元计算分析,计算预测复合材料结构在给定载荷下的力学响应;3)输出结果,如果不合格,进行原材料筛选工艺参数优化,更新纤维弹性模量正态分布模型,进入步骤2)进行有限元计算分析;如果合格,则输出形成质量控制指标。本发明可以有效预测纤维弹性模量的分散性对最终制成品的力学性能的影响,从而对纤维原材料的质量分布提出量化的控制指标。
本发明涉及一种高致密度的碳化硅复合材料的制备方法,属于复合材料的加工技术领域。该方法包括:主料经处理后为浆料成品,主料包括SiC颗粒料和B4C颗粒料,B4C颗粒料作为烧结助剂;向浆料成品中添加辅助料制备铸前浆料,辅助料包括丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺、聚丙烯酸铵;向铸前浆料中再加入过硫酸铵搅拌均匀并成型,得坯体;将坯体先经过溶剂脱脂,然后进行热脱脂;将脱脂后的坯体通过振荡压力在2000?2100℃下烧结得最终高致密度的碳化硅复合材料。本发明制得的碳化硅复合材料的结构、质量均匀稳定,致密度高,可控性强,同时具有较好韧性和强度。
用于锂离子二次电池负极的碳基复合材料及其制备方法,包括含有95~60at%的碳A和另一种含有5~40at%贮锂量高的材料B,它们经过长时间机械球磨(或化学处理)后,材料的颗粒尺寸被粉化至100~1nm,且B材料的颗粒完全被A材料包覆,该复合材料的比容量达500~1040mAh/g。并在反复充放电过程中的循环稳定性高。由于该种材料比容量高,制备方法简单,易于工业化生产,因而特别适用于电动汽车用的锂离子二次电池。
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