本申请公开了一种磁性复合材料在去除塑料碎片中的应用。本申请提供的磁性复合材料作为去除塑料碎片的吸附剂具有较高的去除率、较短的响应时间、适于对多种尺寸以及多种种类的塑料碎片进行去除,是一种适用于淡水和海水节能和大规模净化的生态技术,为磁性复合材料有效去除海洋污染开辟了道路。
本发明涉及一种无卤阻燃EVA基复合材料及其制备方法,该无卤阻燃EVA基复合材料的原料包括乙烯醋酸乙烯共聚物与复合阻燃剂;该复合阻燃剂的原料包括氢氧化铝和三聚氰胺氰尿酸盐。该无卤阻燃EVA基复合材料的垂直燃烧等级达到V‑0,氧指数达以上27.5%,热释放速率降低至451kw/m2以下,具有良好的阻燃性能。本发明还提供了相应的制备方法,其具有设备简单、成本低、易于实现大规模工业化应用的优点。
本发明涉及一种超混杂复合材料电池箱及其制备方法,超混杂复合材料电池箱包括内层金属壳、外层金属壳以及片状模塑料,所述内层金属壳套设在所述外层金属壳内,所述片状模塑料连接在所述内层金属壳和外层金属壳之间。通过本发明的电池箱,采用金属‑片状模塑料(SMC,Sheet molding compound)‑金属的层合结构,两层外表面的金属壳体在提供一定的强度的同时,还具有电磁屏蔽和阻燃效果,同时可以直接过电泳涂装。中间的片状模塑料复合材料为电池箱减轻重量、提供更高的强度和刚度,易于成型,并与金属有较高的粘接强度。
本发明涉及银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将六水氯化铁溶于乙二醇和水的混合溶液中,搅拌,形成氯化铁溶液;b.将所述氯化铁溶液中加入一定量的四水合钼酸铵和氯化铒六水合物,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和银导电纤维一起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,即得到产品银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料。该方法制备材料,可以获得均匀的、稳定的表面为片状毛刺结构的复合材料,可广泛应用于能源、环保等行业。
基于生成核主成分热影像分析的复合材料缺陷检测方法,属于复合材料热成像无损检测技术领域。它包括以下步骤:步骤1、获取复合材料的热影像数据集;步骤2、热影像数据的扩增和预处理:建立谱归一化生成对抗网络生成热图像;步骤3、建立核主成分分析模型:特征空间映射和投影矩阵计算;步骤4、图像重构与缺陷可视化;步骤5、模型表现评估。本发明采用基于生成对抗网络的数据扩增策略和基于核映射的非线性降维技术来分析具有非线性特性的热图像数据;在原始热影像数据较少的情况下生成与实验记录热图像分布相同的数据;采用核主成分热成像分析模型解决了热影像分析中缺陷和背景难以分离的问题,提高了缺陷的可见性。
本发明公开了一种硬脂酸改性零价铁复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括在真空或惰性气体氛围下,将硬脂酸和铁粉按质量比1:125~2000混合后球磨,球磨结束后,得到硬脂酸改性零价铁复合材料。本发明方法将硬脂酸和铁粉混合后球磨,利用硬脂酸作为过程控制剂,使其吸附于颗粒的新生表面上;并通过阻碍金属间冷焊所需的碰撞,降低粉末颗粒的表面活性,来改变颗粒表面的状态,从而抑制冷焊、增加颗粒间的压裂速率,最终提高硬脂酸改性零价铁复合材料的对重金属和有机污染物的去除效率。
本发明提供了一种用于喷漆废水处理的纳米复合材料以及制备方法和应用,属于污水处理技术领域。它解决了现有无法采用简单、廉价的办法处理喷漆废水的问题。本用于喷漆废水处理的纳米复合材料的制备方法包括如下步骤:S1、将石墨烯分散于水中形成均匀的分散液A;S2、向分散液A中加入一定量的支链聚乙烯亚胺形成均匀的混合液B;S3、将膨润土分散到水中形成分散液C;S4、将B和C混合并在室温下震荡充分混合,在此过程中石墨烯和膨润土形成自组装纳米复合材料。本申请中将氧化石墨与支链聚乙烯亚胺首先混合,大大提高了石墨烯的分散性且使石墨烯表面带正点,此外,支链聚以酰亚胺还能提高膨润土层间吸附能力。
本发明涉及一种涤纶针织印花复合材料与真丝面料复合产品及其生产工艺,包括以下步骤:设计和制造作为面层的涤纶针织印花复合服装材料;选取真丝面料作为里层;将里层和面层复合在一起。本发明的涤纶针织印花复合材料与真丝面料复合产品的生产工艺本可以直接挑选市面上适合的轻薄柔软平滑的真丝面料来与改良的印花复合服装材料通过特定的复合工艺复合形成需要的印花复合涤真丝面料,三步法生产工艺更简单可靠,内外两层都是单一成分的布料,染整加工更方便,其色牢度等指标更好控制,特别是外层印花涤纶材料的生产成本与真丝相比更低,比同等重量的纯真丝面料价格低许多。本发明还涉及一种涤纶针织印花复合材料与真丝面料复合产品。
本发明公开的一种用于铅碳电池负极添加剂的铅碳复合材料的制备方法,制备包括以下步骤:去皮后的茄子置于铅源中浸泡;烘干所述浸泡后的去皮茄子;惰性气氛下,管式炉中高温煅烧,洗涤、烘干,即得铅碳复合材料,将铅碳复合材料作为铅碳电池负极添加剂按2%质量分数添加至铅酸电池负极中,以76%氧化度的铅粉为100%计,能够有效地抑制铅酸电池负极的析氢反应,能延长铅酸电池的循环寿命。
本发明公开了一种制备SiC纳米线增强反应烧结碳化硅陶瓷基复合材料的方法。该方法以酚醛树脂为反应体系的单一碳源,同时采用酚醛树脂为包覆碳源,对SiC纳米线进行表面改性,形成碳包覆SiC纳米线,它均匀分散在SiC陶瓷预制体之中,然后通过反应烧结制备成碳化硅纳米纤维增强SiC陶瓷基复合材料。本发明采用SiC纳米线作为增强体通过反应烧结原理制备陶瓷基复合材料,有效的改善了纳米纤维与基体的结合界面,实现有效增加增韧;避免了已报道反应烧结导致碳化硅晶须/纳米线参与反应或长大问题;避免了原位生长纳米线的生长不均匀和与基体界面结合效果不好,不致密问题。
本发明涉及一种原位碳包覆Fe3O4复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池技术领域。本申请通过三价Fe盐水溶液加到BFA水溶液中形成凝胶沉淀,将凝胶沉淀干燥得到BFA‑Fe,再对得到的BFA‑Fe进行炭化处理制得原位碳包覆Fe3O4复合材料,实现原位碳对Fe3O4颗粒表面全方位的包裹,表面包覆均一性良好,表面炭材料的包覆厚度可控,包覆后复合材料的结构更加稳定。
本发明公开了一种汽车蓄电池托架用长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其中所述的汽车蓄电池托架用长玻纤增强聚丙烯复合材料由如下的重量百分比的原料构成:聚丙烯树脂30‑70份、普通LFT长玻璃纤维20‑40份、磨碎玻纤增韧剂20‑40份、0.1‑5份抗氧化助剂。其中采取磨碎玻纤和长玻纤纤维复配作为填充增强方式,摒弃单一长纤填充改性PP的不足,通过本发明制备得到的长玻纤增强聚丙烯复合材料抗冲击性好,尺寸稳定性、抗振动性好,耐高/低温性能优异,可很好适合用于制备汽车蓄电池托架,在满足高性能的基础上,相比传统金属电池托架,更加的轻量化,降噪以及方便运输和生产装配。
本发明公开了一种蜂窝复合材料超声切削过程仿真方法,包括:S11.建立蜂窝复合材料超声切削过程的蜂窝材料层状模型和刀具模型;S12.通过ABAQUS仿真软件分别对建立的蜂窝材料层状模型和刀具模型定义材料属性;S13.通过ABAQUS仿真软件分别对建立的蜂窝材料层状模型和刀具模型进行网格划分;S14.对蜂窝材料层状模型和刀具模型进行装配、定位;S15.设置蜂窝材料层状模型各层之间的约束及蜂窝材料模型和刀具模型之间的约束;S16.根据超声切削运动特征创建分析步及输出变量;S17.根据刀具模型相对蜂窝材料模型的运动特性设置边界条件和施加载荷;S18.将通过步骤S11‑S17处理的蜂窝复合材料超声切削过程的仿真模型提交至ABAQUS仿真软件的求解器中进行求解运算,得到运算结果。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池用的碳硅纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将纳米碳材料和纳米硅材料加入至无水乙醇中,然后加入乙基纤维素,超声得到混合悬浊液;步骤2,将混合悬浊液进行减压蒸馏反应30‑60min,然后加入冠醚恒温搅拌8‑12h,常温静置析出沉淀,得到混合沉淀物;步骤3,将混合沉淀物恒温球磨30‑60min,然后恒温恒压反应3‑6h,得到碳硅固体块;步骤4,将碳硅固体块加入至反应釜中碳化反应4‑7h,冷却后得到碳硅纳米复合材料。本发明解决了现有碳硅复合材料比容量低的问题,通过物理法形成碳硅包覆固体块,并且通过热处理得到碳纳米材料和部分粘结剂转化的碳共价连接,形成致密性包覆效果,有效的提升比容量。
本发明公开了一种电子标签专用高流动增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法和在电子标签产品中的应用。以重量百分比计,所述复合材料的原料组成包括:聚苯硫醚树脂41%~63%,相容剂1.5%~4%,增强剂35%~50%,矿粉0.2%~1%,润滑剂0.3%~2%,镭雕助剂0.2%~2%,颜料0%~2%。所述制备方法包括步骤:a)预混处理:将除增强剂外的所有原料按上述配比进行共混得到预混物;b)再混处理:将部分增强剂加入到所述预混物中进行共混;c)挤出造粒:将步骤b)得到的混合物通过双螺杆挤出机进行挤出造粒,同时侧喂加入剩余的增强剂。本发明复合材料流动性高、易于注塑成型、机械性能好、翘曲变形小、激光打标特性良好。
本发明公开了一种聚乳酸/竹颗粒/竹炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)、先将竹颗粒进行帚化预处理,再进行表面改性处理,得改性后竹颗粒;2)、将竹炭颗粒进行表面改性处理,得改性后竹炭颗粒;3)、将改性后竹颗粒、改性后竹炭颗粒与聚乳酸颗粒和成核剂常温高速预混,得预混颗粒;4)、将预混颗粒熔融共混,热压成型或挤出成型,即得聚乳酸/竹颗粒/竹炭复合材料。该制备方法可有效改善竹颗粒和竹炭颗粒在聚乳酸基体内的聚集形态、分散性和表界面性能,并优化聚乳酸分子链的强化结构,从而制备出强度、韧性(断裂伸长率、冲击强度)等力学性能优良的高性能聚乳酸/竹颗粒/竹炭复合材料。
本发明公开了一种骨炭复合材料,其包括相互混合的骨炭和石硫合剂晶体粉末,所述骨炭与所述石硫合剂晶体粉末的质量比为1~10:1~5。其制备方法包括:S10、提供动物骨粉,将干燥后的所述动物骨粉在保护气氛下热解形成骨炭;S20、将所述骨炭和石硫合剂晶体粉末按照质量比为1~10:1~5的比例混合,制备获得所述骨炭复合材料。本发明提供的骨炭复合材料应用于土壤重金属污染的治理,可以对重金属污染的土壤进行原位修复,特别是对于中碱性重金属污染的土壤具有良好的修复效果。
本发明公开的一种用于汽车保险杠的ABS/PET/PC复合材料及其制备方法,其特征在于,其组分按质量百分数配比为:ABS 45~85份、PET 10~60份、PC 3~7份、相容剂2~6份、增韧剂5~12份,所得的ABS/PET/PC复合材料,加入硼‑硅溶胶作为黏结剂以增强ABS/PET/PC复合材料;相容性高,刚性强、韧性高、且原料易得。
本发明披露了一种纳米复合材料及其制备工艺。该纳米复合材料包括约100重量份的橡胶改性的接枝共聚物以及约0.1‑50重量份的胶态金属或金属氧化物纳米颗粒。所述橡胶改性的接枝共聚物(A)通过接枝共聚合而制得,其中包括约30‑65重量份的合成胶(A1)、约40‑90重量份的芳香族乙烯基化合物(A2)以及约25‑50重量份的丙烯腈化合物(A3)。该纳米复合材料具有良好的机械性能,如冲击强度、拉伸强度、以及模量。
一种采用3D打印技术制备钛基石墨烯复合材料的方法,步骤:首先采用高能球磨的方式将钛及其合金粉末与石墨烯粉末混合均匀,得到钛基/石墨烯复合粉末,其中石墨烯的加入量占总质量的0.1-3wt%;将硬脂酸酒精溶液加入混合均匀的复合粉末中再次球磨,将再次球磨的复合粉末过筛造粒,得到粒径为10~70μm的钛基/石墨烯复合粉末;将混合粉末分批装入供粉箱,用丙酮擦拭基材表面,除去油污,最后采用3D打印技术制备出钛基石墨烯复合材料。本发明采用3D打印技术进行制备,可根据实际需求制备出形状复杂的钛基石墨烯复合材料实用件,且制备出的块体材料体积大,形状可控,石墨烯加入量在0.1-3wt%的范围内精确控制,同时制备工艺简单、操作方便,制备效率较高。
本发明涉及一种可用于3D打印的超低密度聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯45-98%,增韧剂0-20%,无机填料0-20%,可膨胀微球1-10%,成核剂0.2-0.5%,稳定剂0.2-2%,其它添加剂0-5%,其制备方法是将各物料按重量配比称取放入高速混合器中干混3-15分钟,将混合后的原料加入双螺杆挤出机中,经熔融挤出后冷却造粒,其中螺筒内温度为:一区170-190℃,二区170-190℃,三区170-190℃,四区170-190℃,机头170-190℃,双螺杆挤出机转速为100-1000转/分。本发明的优点是:制出的聚丙烯复合材料具有低收缩、不翘曲、超低密度、刚性高及韧性高的优点,能够很好的适合于3D打印。
本发明公开了一种多孔硅/碳复合材料的制备方法,步骤为:将可分解的硅化物与碳源经球磨混合后,首先在300~400℃下热处理4~6h,然后在600~800℃下热处理12~20h;所述的热处理过程在保护气体与空气的混合气中进行,所述保护气体与空气的体积比为10~50:1;将热处理后的产物在盐酸和氢氟酸的混酸中处理1~8h后,再经离心、干燥后得到所述的多孔硅/碳复合材料。本发明的制备过程简便,无需采用模板或者借助金属的还原处理,所使用的原料均为工业成品,便于工业化生产;制备得到的多孔硅/碳复合材料的孔径大小可调,作为锂离子电池的负极材料使用时,具有较高的库伦效率及循环稳定性。
本发明属于材料技术,具体涉及一种多层石墨烯纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料及其制备方法,其中,方法包括如下步骤:制备纳米硅乙醇溶液;制备多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料;机械搅拌,使纳米硅与多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料均匀混合,并使部分纳米硅进入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内;离心,使纳米硅被溅射入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内,生成多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料;磁分离,使多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料与多余的纳米硅乙醇溶液分离。本发明制备的复合材料在电极材料、储能材料上具有良好的使用价值。
一种TiC/C复合材料的合成方法,包括:(1)按钛元素和碳元素摩尔比为1:(1~4),分别称取适量的钛源和碳材料,并将两者混合,备用;(2)将步骤(1)中获得的混合物和磨球装入高压球磨罐中,待高压球磨罐抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~70℃,球磨转速为100~500r/min,反应2~24h;球磨反应结束后,将高压球磨罐内的CO2排空,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出;(3)在氩气气体保护下,步骤(2)得到的粉体于1100~1450℃保温2~8h,自然冷却到室温,即得到TiC/C复合材料。本发明具有低成本、适于工业化生产、复合材料组成和结构可控的优点。
一种碳纤维复合材料赛车车身制造方法及其密封阴膜系统,所述方法包括以下步骤:阳模制作、翻阴模、碳纤维复合材料车身成型、外表面处理和维修与修复,从而制得需要的车身;所述密封阴膜系统,包括翻阴模、真空袋以及注胶座,所述翻阴模的上表面从内向外依次设有脱模剂层、第一层脱模布层、碳纤维布层、第二层脱模布层以及导流网层;所述真空袋相对的两边各设有一个注胶座,并且每个注胶座对应一根树脂进料螺旋管,注胶座固定在树脂进料螺旋管的中间部位;整个真空袋无褶皱或者折痕的从前到后将整个翻阴模包覆在内,形成密封环境。本发明的有益效果是:该制造方法使得碳纤维复合材料赛车车身表面光滑,质量轻且具有较好力学性能。
本发明涉及一种制备阴极活性纳米复合材料的方法,该阴极活性复合材料的通式为LiwMxMnyOz,其中M可以是一种或多种金属。本发明的制备过程为:从含锰和所需的掺杂元素M溶液中通过调整一定的反应条件制得晶体颗粒的前驱体,M均匀地掺杂到前驱体中去,然后通过前驱体与掺锂源化合物混合、烧结产生纳米晶体颗粒和均匀的锂、锰和所需的掺杂元素产物。本发明制备的复合材料用作电池的阴极材料时,可以提高电池的容量保留率、充电和放电率。
本发明公开了一种高强度高填充可降解木塑复合材料及其生产工艺,该木塑复合材料以回收PE废料、植物纤维、轻质碳酸钙、润滑剂、相容剂、稳定剂为原料,经混合机组混合均匀后挤出造粒,再经挤出至模具后冷却定型、切割制成。本发明的木塑复合材料具有强度高、成本低、生物降解性好等优点。其生产工艺简单,节能环保。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料及其方法,其核心层为多孔SiC,包覆层为磁性金属纳米微粒。通过简单的几个步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后在SiC上原位包覆一层磁性金属纳米微粒,得到SiC/磁性金属纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构以及较高的比表面积,从而兼具优异的吸附性能、催化性能及电磁波吸收性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料的方法,工艺流程简单,原材料成本低廉,材料潜在用途广泛,是一项经济有效的利用农业废弃物的方法。
本实用新型公开了一种金属复合材料生产的搅拌设备,包括罐体,所述罐体的内部设有搅拌机构,所述搅拌机构的上方设有连接组件,所述连接组件的上方设有动力机构。该金属复合材料生产的搅拌设备,通过第一橡胶套、第二橡胶套、第二弹簧、第二橡胶管和螺栓之间的配合,不仅可以有效的防止伺服电机和搅拌机构的振动向外传递,并且对该金属复合材料生产的搅拌设备整体起到减震的作用,解决了现有技术中的搅拌设备在作业的过程中,由于电机和搅拌部分的转动,形成噪音污染的问题,且可以避免由于设备的振动导致其自身出现松动和损坏。
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