一种铝硅基复合材料的制备方法,其特征在于该复合材料元素组分及其重量百分比如下:Si:5.0~7.0%,Mg:0.5~1.0%,Ti:0.05~0.1%,其余为Al;该复合材料通过如下步骤制备:配料、熔炼、石英砂加入、浇铸、重熔,精炼,浇注等。与现有技术相比,本发明的优点在于:使用廉价石英砂作为制备增强相原料,采用原位合成方法生成Al2O3颗粒增强相,同时完成Si元素原位合金化,大幅度降低了材料制造成本,同时获得的材料又具有良好的抗拉强度和相对延伸率。
本发明涉及铅酸蓄电池领域,公开了一种石墨烯铅复合材料及其制备方法和应用以及正极铅膏和负极铅膏,所述制备方法包括:将石墨烯铅合金经熔融、铸球后,或者将所述石墨烯铅合金切块后,进行球磨氧化,制得石墨烯铅复合材料;其中,所述石墨烯铅合金包含铅、石墨烯和可选的金属助剂,所述金属助剂选自锑、锡、铋和铝中的一种或两种以上。所述石墨烯铅复合材料应用到铅酸蓄电池上,既可作为正级活性物质,也可作为负级活性物质,能改善板栅腐蚀界面的导电能力并提高与板栅之间的结合力,所制备的铅酸蓄电池具有更高的电池容量、电池功率和电池寿命。
本发明公开了一种铂/二氧化钛纳米花复合材料的制备方法,本发明制备的铂/二氧化钛纳米花复合材料由二氧化钛纳米花和铂纳米颗粒复合而成,其中二氧化钛纳米花提供大比表面积且富含大量氧空位。利用氧空位具备还原性使铂纳米颗粒均匀沉积在二氧化纳米花表面,两者之间具有紧密的界面接触。本发明的铂/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效,稳定的光电转化材料,采用一步简单还原法,且还原铂离子过程不涉及任何还原剂,所述制备方法操作简单、环境友好,反应条件温和、能耗低、易于推广使用。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种有机硅‑二氧化钛复合材料的制备方法,步骤1,将甲基三氯硅烷加入至甲苯中搅拌均匀,然后加入四氯化钛超声搅拌,直至搅拌均匀,得到混合甲苯液;步骤2,将蒸馏水缓慢滴加至混合甲苯液中微波反应2‑4h,直至形成酸性胶体水解液;步骤3,通入氨气调节pH至中性,然后加入催化剂进行加温加压缩聚反应,直至形成立体网络结构,得到有机硅‑二氧化钛复合材料。本发明工艺简单,生产周期端,产品成本低廉,稳定性好,抗紫外性能佳。
本发明涉及一种热塑性复合材料型材的拉挤成型设备及其成型方法,它属于热塑性复合材料生产加工技术领域。本发明以玻纤与化纤混纺织物为原料,成型方法包括以下步骤:首先,将玻纤与化纤混纺织物从恒张力纱架上引出,经过前导向装置进入预热烘箱进行预热,再经过后导向装置进入成型模,然后将成型的混纺织物送入滚压冷却定型装置,冷却定型后的型材进入切割机按照所需尺寸进行切割。本发明同时公开了由恒张力纱架、导向装置、预热烘箱、成型模、滚压定型冷却装置和切割机组成的成套设备。本发明解决了热塑拉挤浸渍的困难,提高了热塑性复合材料的浸渍效果;同时解决了热塑拉挤中制作经纬向力学性能要求都较高产品的问题。
本发明属于复合材料制造领域,具体公开了一种改性麻纤维聚乳酸复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:纤维预处理→碱处理→防水剂处理→制备改性麻纤维聚乳酸复合材料→成型,其中:纤维预处理采取将麻纤维的根部、中部和梢部分开,然后将每个部位分别进行切断、开松、混合,再进行后续的碱处理、防水处理,碱处理可以效果去除非纤维素物质,同时改善纤维的强度和韧性;防水剂处理可以通过疏水性表面改善纤维与聚乳酸的界面相容性和粘结强度,而且对纤维力学性能影响较小。
本发明公开了一种自控温发热聚合物-碳复合材料的制备方法,其主要是利用超临界CO2流体技术将一种或多种聚合物单体引入到高导电碳材料内部碳层间和碳材料孔隙之中,使聚合物材料与碳材料充分接触,从而实现原位复合。在电热转化过程中,该复合材料具有发热温度稳定,控温精确,循环发热稳定性好等优点。通过该方法制得的聚合物-碳复合材料具有批次性好,PTC强度高,聚合物与碳结合牢固等优点,在自控温发热材料等领域具有重要的应该前景。
本发明公开了一种汽车齿轮用铁基复合材料的制备方法,依次包括如下的步骤:步骤一、称取以下重量份数的配料得到混合料;步骤二、压制;得到毛坯;步骤三、将制备的毛坯进行烧结;得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到汽车齿轮用铁基复合材料。本发明方法采用特定的配方和工艺,制备得到的汽车齿轮用铁基复合材料不仅力学性能优良,而且具有吸音、减振的功能,特别适合于制备汽车齿轮。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯-TiO2-Cr2O3复合材料在钠离子电池中的应用,本发明提供的复合材料循环稳定性优秀,在350个周期后仍能保持有较高的可逆容量,容量保持率在95%左右,最高达98%。由此可见,本发明提供的还原氧化石墨烯-TiO2-Cr2O3复合材料具有优异的充放电循环性能,这种性能可能与制备方法中TiO2和重铬酸钾的重量份之比有关,当TiO2和重铬酸钾的重量份之比在5~7 : 1之间时,充放电循环性能最为优秀。本发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步。
本发明公开了一种聚四氟乙烯复合材料及其制备方法。该复合材料含有65wt%~85wt%的聚四氟乙烯和15wt%~35wt%的高立构聚丙烯腈,所述高立构聚丙烯腈的等规三单元组(mm)含量为45%~78%。该材料是由聚四氟乙烯粉末、丙烯腈和尿素混合后在-75~-50℃低温冷冻120小时以上,再将冷冻后的混合物分散在液氮中进行γ射线辐照,辐照后在-70℃±5℃的环境中使丙烯腈进行聚合3~10小时,而后以水反复洗涤除去尿素和未反应丙烯腈单体、过滤、干燥,经压制成型、高温烧结而成。该复合材料相比未改性的聚四氟乙烯,其耐磨性提高了100~150倍,还提高了耐热性和高温力学性能,在机械、化工、航天等工业部门具有广泛的应用。
本发明提供了一种简便快速制备尼龙66纳米复合材料的方法,采用一锅合成法,将尼龙66的原料溶液及功能性无机纳米材料前驱体溶液加入同一反应器中,在高温高压的水热反应下,经前期的升温保温阶段制得无机纳米材料以及少部分低分子量的尼龙,经后期快速排气聚合阶段即可得到尼龙66纳米复合材料。尼龙66和无机纳米材料通过化学键结合,具有较强的结合力;且无机纳米材料和尼龙66是在整个反应体系中相辅相成,形成互相交联的网络。纳米材料表面配体为尼龙66,因此在后期聚合反应中与尼龙66具有较好的相容性。该方法工艺简单,无需更换生产设备,通过简单的工艺即可制备出各种功能性尼龙66纳米复合材料,适用于工业化大规模生产。
本发明揭示了一种磷化钼/氮掺杂空心碳球复合材料、正极材料及其制法。所述磷化钼/氮掺杂空心碳球复合材料的制备方法包括:将四羟甲基氯化磷与苯胺和钼酸铵等在水相体系中反应制得前驱体,再将所述前驱体热解。所述正极材料可以通过将所述磷化钼/氮掺杂空心碳球复合材料与升华硫混合加热制得。本发明的正极材料在应用于制备锂硫电池时,能显著提升电池的循环稳定性,保持电极结构完整性,有效减缓容量衰减。
本发明属于尼龙复合材料技术领域,涉及一种用于碱锰电池密封圈的尼龙612复合材料及其制备方法。发明通过加入在尼龙612的基础上加入0.01‑0.05%聚四氟乙烯粉末,并对整体成分含量的优化制备得到的用于碱锰电池密封圈的尼龙612复合材料具有较高的抗弯曲性能和适中的韧性;本发明整体制备方法简单,效率高适用于大规模的工业生产。
本发明公开了一种单层过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,包括还原氧化石墨烯和过渡金属硫化物,还原氧化石墨烯上负载单层过渡金属硫化物纳米片,所述的过渡金属硫化物为钴硫化物、钴镍硫化物或镍铁硫化物。本发明通过均相沉淀法制备层状过渡金属氢氧化物,对其进行阴离子插层后剥离得到带正电的单层过渡金属氢氧化物,再与带负电的氧化石墨烯静电吸附自组装并进行硫化后制备得到所述的单层过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,该复合材料用于全固态锂金属电池的正极材料时,不仅可以缓解充放电过程中的体积变化,利于促进活性物质与电解质间的接触,同时可以促进锂离子及电子在活性材料上的传导,从而提高全固态锂金属电池的比容量及循环稳定性。
本发明公开了一种隔热保温气凝胶复合材料,包括熔喷无纺布层和二氧化硅复合气凝胶层,所述的二氧化硅复合气凝胶层由二氧化硅溶胶、发泡剂、增粘剂、去离子水和空心棒状材料制得,所述的空心棒状材料为空心棒状四氧化三铁、空心棒状二氧化钛、空心棒状硼化锆、空心棒状氟化镁、空心棒状碳酸钙和空心棒状氧化锌中的至少一种。空心棒状材料与二氧化硅气凝胶体系的相容性更好,且密度小、比表面积大,本发明通过在二氧化硅气凝胶体系中添加空心棒状材料,不仅可以增强了二氧化硅气凝胶体系的机械性能,还改善了复合材料的隔热性能,该隔热保温气凝胶复合材料在保温隔热领域具有广泛应用。
本发明涉及一种Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料的制备方法及电子设备,所述方法包括以下步骤:(1)分散处理多壁碳纳米管后进行抽真空热处理,之后加入浓氨水与双氧水的混合溶液中进行表面改性,使其表面带有负电荷;(2)将聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中记为溶液A,然后向溶液A中加入六水合氯化铁和四水合氯化亚铁,搅拌至完全溶解得到溶液B;将表面改性后的多壁碳纳米管加入溶液B中,调整混合溶液的pH值为8~14,在搅拌下进行超声分散;(3)将分散均匀的混合溶液移入反应釜内反应,反应结束后冷却至室温,用磁铁收集反应产物,洗涤反应产物,干燥后得到Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料。本发明还涉及Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料制备的热界面材料以及电子设备。
本发明公开了一种MgAl‑LDH/N‑(BiO)2CO3复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将柠檬酸铋铵水热处理后,之后加入硝酸镁和硝酸铝,氢氧化钠得到MgAl‑LDH/N‑(BiO)2CO3复合材料。所述方法成本低、操作简单、高效节能,得到的复合材料应用于光催化降解染料污水中的污染物。
本发明涉及新型大规模储能技术领域,尤其涉及高储能密度的交联聚偏氟乙烯基纳米复合材料及其制备方法、应用,所述交联聚偏氟乙烯基纳米复合材料是由带有双键的MPS@BT纳米颗粒作为交联中心位点,过氧化苯甲酰(BPO)作为热引发剂,再通过热压制备出交联聚偏氟乙烯基复合材料。本发明专利所制得交联纳米复合物能有效地降低使体系的铁电和顺电晶体尺寸,在相同电场条件下有利于提高铁电翻转能力,有效地提高材料的介电性能和储能密度。本发明方法不仅工艺简单,而且能同时调控偏氟乙烯基复合物与纳料填料之间界面、晶相与无定形相之间的界面结构。这种多级界面结构调控方法提供一种十分有效方法用于制备高储能密度的介电复合物。
本发明涉及一种导热复合材料、其制备方法及应用,该制备方法包括:提供复合体,复合体包括金属基体及设于金属基体表面上的石墨层;在真空和加热条件下,于所述复合体的侧壁对所述复合体施加第一压力,使所述石墨层形成多个异向排布的石墨聚集体,同时所述金属基体熔融并与所述石墨聚集体混合,得到所述导热复合材料,其中,所述第一压力的方向与所述金属基体的表面的夹角为α,0°≤α≤60°。本发明所制得的导热复合材料在各个方向上均具有良好的导热性能。
本发明公开了一种汽车复合材料电池箱体三明治结构的RTM成型方法,所述电池箱体三明治结构包括功能层、夹芯层与复合材料层压板,采用RTM工艺固化一体成型。本发明通过使用高性能纤维织物及合理的结构铺层设计,可极大程度实现电池箱体的轻量化;同时复合材料部件成型时结合防火层或电磁屏蔽层,或者防火层与电磁屏蔽层的组合,并与快速固化树脂与高性能纤维织物一次性固化成型,达到更好的阻燃防火与隔热效果、良好的电磁屏蔽性能;通过使用夹芯层以增加结构的厚度,从而保证在满足结构刚度要求的同时,亦保持电池箱体的轻质;通过RTM工艺固化一体成型方式,简化工艺步骤,从而缩短生产节拍时间,大幅降低成本。
本发明属于碳硅复合材料,具体涉及一种氮掺杂多孔碳包覆硅纳米复合材料的制备方法,步骤1,将氯化铝加入至蒸馏水中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,超声分散30‑50min;步骤2,将纳米硅粒子加入至步骤1的反应液中,持续超声反应30‑60min,得到悬浊液;步骤3,将氨气通入至悬浊液中直至沉淀不再产生,减压蒸馏反应直至完全蒸干,形成白色沉淀;步骤4,将酚醛树脂加入酒精中,直至完全溶解,然后加入白色沉淀超声搅拌形成粘稠液;步骤5,将粘稠液加入模具中恒温蒸发2‑3h,恒温加压固化1‑3h,然后浸泡至盐酸溶液中形成多孔结构;步骤6,将多孔结构放入反应釜中高温碳化形成氮掺杂多孔碳包覆硅纳米复合材料。本发明简单易行且十分环保,是一种快捷有效的制备方法。
本发明涉及复合材料生产技术领域,尤其是一种高刚性高耐热聚丙烯复合材料生产专用混合装置,包括圆柱状桶体,在桶体的顶面设置有转动轴,所述的转动轴为中空结构,在桶体内部的转动轴上沿桶体半径方向延伸有多个连接杆,在连接杆上竖直向下设置有若干个搅拌杆,搅拌杆的中空结构预连接杆的中空结构连通,在每个连接杆的端部设置有弧形刮板,在桶体顶面设置有介质加热机构,介质加热机构通过管道与转动轴的中空结构连通。本发明所得到的一种高刚性高耐热聚丙烯复合材料生产专用混合装置,其通过合理的加热结构的设计,能有效对原料进行稳定加热,加热稳定性高,另外弧形刮板的设计,可将桶体内壁上的原料刮除,混合均匀性更强。
本发明提供一种纳米氧化铅/碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将铅源和表面活性剂溶解在水中,得到溶液1;(2)将碳材料加入到溶液1中,搅拌,超声,使铅离子被吸附在碳材料表面,得到溶液2;(3)将碳酸钠或碳酸氢钠溶于水中,得到溶液3;(4)将溶液3逐滴加入到溶液2中,滴加过程中对溶液2进行搅拌,滴毕继续搅拌,超声,然后抽滤、真空干燥,得到前驱体;(5)在保护气氛中,对步骤(4)所得前驱体进行200‑600℃焙烧处理,得到最终产物纳米氧化铅/碳复合材料。本发明提供了所述纳米氧化铅/碳复合材料作为铅炭电池负极材料的应用,不仅能够抑制碳材料的析氢,还能够很好地延缓负极的不可逆硫酸盐化。
本发明属于高分子材料领域,公开了一种低吸水率阻燃玻纤增强PA6复合材料及其制备方法。按重量份数计,本发明的低吸水率阻燃玻纤增强PA6复合材料包含43.6~99.3份PA6、5.0~15.0份疏水剂、10.0~30.0份玻纤、5.0~20.0份阻燃剂、0.2~0.4份抗氧剂、0.5~1份加工助剂。本发明优化了低吸水率阻燃增韧PA6复合材料的成型工艺,利用硬脂酸与硬脂酸铵提升PA6基体疏水性能,通过MPP提升材料本身阻燃性能,并添加玻纤提高了PA6抗冲击强度、拉伸强度、断裂伸长率等力学性能,其中,硬脂酸、硬脂酸铵能够增加MPP与PA6基体的相容性,抑制析出,另外疏水剂自身受热分解产生气体同时具备气相阻燃作用,MPP结构中的三聚氰胺基团具有一定疏水性能,两者间同时具备协同阻燃和协同疏水的效果。
本发明公开了一种石墨烯铝复合材料的制备方法,先制备氢氧化铝包裹的石墨烯,高温处理后得到氧化铝包裹的石墨烯,将氧化铝包裹的石墨烯加入到熔融的铝液中,搅拌均匀后冷却即可得到石墨烯铝复合材料。本发明制备氧化铝包裹的石墨烯,可以有效的阻止石墨烯在高温下与铝液反应形成Al4C3,从而极大地提高复合材料的力学性能。
本发明公开了一种聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒复合材料及制备方法。本发明的方法包括制备聚吡咯纳米管,制备Co3O4颗粒粉末以及将Co3O4颗粒粉末和聚吡咯纳米管在无水乙醇中混合均匀得到聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒的复合材料的步骤。本发明的复合材料作为锂硫电池正极材料具有容纳硫在充放电过程中的体积变化,改善其硫正极导电性以及提高锂硫电池循环稳定性等优点。
本发明公开了一种原位接枝改性粘土/PMMA/SAN三元纳米透明复合材料,以原位接枝改性粘土为填料,PMMA和SAN为基体,共混制备原位接枝改性粘土/PMMA/SAN三元纳米透明复合材料;以质量百分比计,原料组成为:PMMA20~80份;SAN20~80份;原位接枝改性粘土1~10份;所述的原位接枝改性粘土为原位接枝PMMA的改性粘土,接枝率不低于15%。本发明采用无皂乳液聚合法并借助反应性乳化剂对粘土进行原位接枝改性,将PMMA接枝到层状粘土上,获得剥离态的原位接枝改性粘土,以其为填料,制备的三元复合材料保持了PMMA/SAN的高透明性,同时改善了其热学、力学性能及阻隔性能。
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