本發明屬于工程防護門技術領域。本發明要解決的技術問題是:現有防護門主要是鋼結構和鋼筋混凝土結構,這兩種材料的防護門門體笨重,材料和結構形式單一,造成防護門正常開啟和維護不便、搶修搶建和運輸困難,不能很好地滿足防護工程快速建設與使用、結構輕量化防護的要求。本發明的技術方案是,一種輕質高強復合材料防護門,包括防護門主體,防護門主體結構為三維編織預制體增強樹脂基復合材料,所述三維編織預制體由連續纖維編織而成。本發明的有益效果是,可以在保證結構基本功能及戰術指標的前提下極大地實現工程結構的減重。
本發明公開了一種鋰?碳復合材料、其制備方法與應用以及鋰補償方法。所述鋰?碳復合材料包含由復數顆粒形成的聚集體,所述的顆粒包含碳顆粒,至少部分的碳顆粒表面附著有金屬鋰和/或所述聚集體中的至少部分孔隙內填充有金屬鋰。所述鋰?碳復合材料不但可以直接作為負極材料直接使用,例如可以單獨應用于鋰電池而提高電池的安全性和循環壽命,而且也可以作為添加劑加入到不含鋰元素的負極中,起到補償鋰的作用,并提高負極的首次庫倫效率,減少有效鋰的損失,并制得高能量密度的鋰離子電池。
本發明公開了一種制備磷酸錳鐵鋰?碳復合材料的方法和磷酸錳鐵鋰?碳復合材料。所述方法包括如下步驟:(1)分別制備可溶性含錳磷酸鹽溶液A、可溶性有機鐵鹽溶液B、可溶性有機錳鹽溶液C和可溶性有機鋰鹽溶液D;(2)將所述溶液A、B、C、D按預定的元素摩爾比進行混合,獲得前體溶液;(3)將步驟(2)獲得的前體溶液干燥造粒,獲得磷酸錳鐵鋰前體粉料;(4)將步驟(3)獲得的前體粉料在保護氣氛下燒結,獲得燒結后的物料;(5)將步驟(4)獲得的物料進行粉碎細化、真空包裝,獲得磷酸錳鐵鋰?碳復合材料。本發明的方法簡單易行,適合大規模工業化生產。所得材料可用作鋰離子電池正極活性材料,電阻率低,電化學性能優。
本實用新型公開了一種利用FRP復合材料制備的FRP復合材料樁,FRP復合材料樁包括:FRP纏繞管材、FRP拉擠中空型材和連接裝置;FRP拉擠中空型材包括外圈管、內圈管和連接外圈管與內圈管的若干加強筋材,外圈管的橫截面形狀為圓形或帶倒角的方形;FRP拉擠中空型材通過擠拉設備一次擠拉成型,其纖維材料沿管材縱向設置;FRP纏繞管材以FRP拉擠中空型材為胎膜,設置環向的纖維材料,并與FRP拉擠中空型材形成復合管材段,FRP纏繞管材橫截面內圈形狀與FRP拉擠中空型材匹配;FRP連接裝置包括連接板、連接筋材和連接銷,連接銷用于將兩塊連接板連接起來。本實用新型FRP復合材料樁輕質高強,密封性好,成樁后抗腐蝕能力強。
本實用新型公開了一種弱酸親膚熱風非織造復合材料、纖維復合材料及衛生用品,所述弱酸親膚熱風非織造復合材料的表面是由第一區域和第二區域相互拼接而成;第一區域是由弱酸親水纖維構成所組成,第二區域是由多親纖維所組成。采用單/雙梳理工藝,均勻鋪網,熱風加固制成。具有良好的抑菌效果,為皮膚創造良好的弱酸環境。并且可對本實用新型專利產品進行打孔、壓花,從而增加透氣性和美觀性。
本發明涉及復合材料的技術領域,尤其涉及一種多孔球形石墨烯包裹硅負極復合材料及其制備方法、應用。將納米硅分散于氧化石墨烯水分散液中,形成氧化石墨烯?納米硅分散液,接著加入硝酸溶液超聲混合,并于120~250℃進行水熱反應6~48h,之后在保護性氣氛中,將所獲產物于300~1000℃煅燒0.5~12 h,獲得多孔球形石墨烯包裹硅負極復合材料。本發明中硅的納米化能顯著減少其在可逆充放電過程中的絕對體積變化,提高硅材料的利用率,將納米硅包裹在球形石墨烯中,可以有效緩沖硅的巨大體積效應,且石墨烯通過硝酸溶液的活化使在其表面分布有很多孔隙,為鋰離子提供捷徑降低了其在充放電過程中的擴散路徑,提升了多孔球形石墨烯包裹硅負極復合材料在大倍率下的容量和循環性能。
本發明涉及一種可用于電化學儲能的石墨烯接枝聚苯胺復合材料的制備方法。包括以下步驟:羧基功能化氧化石墨烯的制備,氨基功能化石墨烯的制備,石墨烯接枝聚苯胺的制備。本發明的有益效果是石墨烯接枝聚苯胺復合材料的制備方法新穎獨特。
本發明屬于污水處理領域,一種銀修飾的TiO2/石墨烯/膨潤土復合材料,其中膨潤土與石墨烯質量比為50 : 1~5,所述銀與石墨烯質量比為15~20 : 1。上述銀修飾的TiO2/石墨烯/膨潤土復合材料的制備方法,步驟如下:(1)將氧化石墨烯懸濁液中加入水合肼和二氧化鈦溶液,再向其中滴加硝酸銀溶液,同時進行超聲震蕩;(2)待硝酸銀溶液滴加完成后向反應體系中加入膨潤土懸濁液,同時超聲震蕩;(3)將上述得到的中間產物烘干后在惰性氣氛下進行煅燒,最終得到復合材料。本申請中制備方法簡單,材料低廉、易得,不僅具有重金屬的吸附效果,同時具備光催化效果,能夠有效對有機污染物降解。
本實用新型公開了一種具有二氧化硅氣凝膠玻纖氈復合材料薄板的隔熱墊制品,包括二氧化硅氣凝膠玻纖氈復合材料薄板和設于薄板四周的包封層。通過上述方式,本實用新型平整厚度均勻,公差可控,密度均勻,強度好等優異性能。能耐受高溫800℃;在800℃高溫下是不燃燒的,仍是具有隔熱效果的氣凝膠氈固體形態,滿足了在電動汽車蓄電池包內及電芯模組間或化學蓄電池包內及電芯模組間、高端裝備或機電設備狹窄空間內零部件絕熱和對其起火后的安全防護要求和裝配要求。
一種SiO2納米球/PTFE復合材料的制備方法,涉及納米摩擦學技術領域。本發明以PTFE作為基體材料,以正硅酸四乙酯和水作為反應原料,乙醇為溶劑,以全氟辛基磺酸鉀為陰離子表面活性劑,氨水為催化劑制得SiO2納米球/PTFE復合材料。本發明將原位合成得到的SiO2納米球可均勻地填充到PTFE中,本發明的制備條件溫和、生成的SiO2納米球球形度高,尺寸分布集中,在基體材料PTFE中分散均勻,可大大提高PTFE的摩擦學等性能。
本發明公開了一種金屬有機骨架復合材料及其制備方法,所述復合材料是由CuBHT和CuBTC形成核殼結構CuBHT@CuBTC。所述制備方法包括以下步驟:步驟一,攪拌下將均苯三酸溶液滴加到三水合硝酸銅與聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液中,靜置沉淀,離心分離,洗滌后干燥得CuBTC粉末;步驟二,稱所得CuBTC粉末,研磨后加入溶劑,超聲分散得CuBTC分散液;步驟三,將六巰基苯加入到CuBTC分散液中原位反應,離心分離,沉淀洗滌后干燥,得到CuBHT@CuBTC。本發明成功的合成出了一種具有核殼結構的CuBHT@CuBTC復合材料,電導率達1S/cm以上,相比純均苯三酸銅的電導率提升了9個數量級。
本發明公開了一種含硅基材料的改性復合材料的機械共包覆方法、改性復合材料及鋰離子電池。所述方法包括以下步驟:將聚合物固體/聚合物分散液、納米導電材料和硅基材料在機械融合設備中分步混合分散,或者混合后加入機械融合設備中進行混合分散,使聚合物和納米導電材料在硅基材料表面形成包覆層,得到含硅基材料的改性復合材料。本發明的方法可以使聚合物和納米導電材料在硅基材料表面形成包覆層,聚合物和納米導電材料的分散均勻性都非常好,可顯著改善電芯的電化學性能,包括高溫循環性能、庫倫效率以及首次效率。
本發明公開了一種石墨烯?金屬氧化物三維多孔復合材料的制備方法,其包括以下步驟,將石墨烯納米片制成三維多孔石墨烯宏觀體并將其用作電極,然后在所述電極表面利用電化學方法沉積金屬氧化物,通過調控電位、電流、沉積時間、電解液組分等所述電化學方法中的參數制備出均勻分散、結構穩定的石墨烯?金屬氧化物三維多孔復合材料。本發明涉及的一種石墨烯?金屬氧化物三維多孔復合材料的制備方法,其工藝流程簡單,易于操作,成本低廉,反應條件溫和,綠色無污染。
本發明公開了一種CuS?ZnS納米復合材料的制備方法,該方法用巰基苯并噻唑合銅做前驅體,經液相熱分解制得硫化銅,以硫化銅為核,通過離子吸附,使硫化鋅附著在硫化銅表面,形成顆粒尺寸均一、大小可控的CuS?ZnS納米復合材料;CuS?ZnS納米復合材料中,銅離子與鋅離子的比例可以按需要調整配比;本發明提供的制備方法操作簡單、成本低廉、可控性強且所得產品光催化性能優異,對有機染料光降解效率高,在50min之內,羅丹明B降解率幾乎為100%。
本發明公開的鑄造石墨烯/鋁合金復合材料的制備方法,包括如下步驟:(1)石墨烯金屬化步驟;(2)鈦復合處理步驟;(3)硼酸包覆步驟;(4)制備鑄造石墨烯/鋁合金復合材料步驟。本發明克服了石墨烯與鋁合金基之間的界面潤濕性差的缺點,有效解決了石墨烯和金屬在高溫下的氧化,避免了因石墨烯顆粒的團聚與上浮而造成的基體中分布不均勻等不良現象,進而提高了復合材料的耐熱性、強度和耐磨性等綜合性能。
本發明公開了一種含玻璃纖維的熱塑性復合材料的制備方法,包括以下步驟:(1)改性增塑劑的制備;(2)復合微球的制備;(3)按重量份計,將10?20份聚乙烯、15?30份聚丙烯、5?10份TPE、0.2?0.5份玻璃纖維、0.2?1份木質素、0.4?0.5份聚乙烯醇、2?3份聚乙二醇、0.2?0.5份明膠、0.1?0.5份殼聚糖、2?3份碳酸鈣、0.5?1份二氧化硅、5?10份步驟(1)中得到的改性增塑劑以及0.3?1份步驟(2)中得到的復合微球,在密煉機中,加熱混合,得含玻璃纖維的熱塑性復合材料。本發明的制備的復合材料具有優良的韌性、優異的防水性和穩定性,有效的減少了該熱塑性材料的起毛和崩塌。
本發明公開了一種耐高溫阻燃復合材料及其制備方法,所述耐高溫阻燃復合材料包括依序復合的聚酯層、聚氯乙烯軟布層、不干膠層和紙離心膜層。其制備方法包括如下步驟:按照預定的模式在聚酯膜上印刷圖案;用干式復合機涂膠,并在一定的溫度和壓力下將聚酯膜與聚氯乙烯軟布熱合、收卷,獲得中間產品;將收卷的中間產品在一定的溫度下熟化;待卷膜冷卻后,用復合機涂布上膠在一定壓力下與紙離心膜復合并收卷;按預定的規格分切、包裝。本發明具有優異的延展性和柔軟性,打破了國外公司的技術壟斷,填補了國內的技術空白和產品空白,具有廣闊的市場前景;本發明的生產工藝綠色、環保、節能,符合國家高新產業的標準,具有非常突出的技術優勢。
本發明涉及一種復合材料的加工裝置及加工方法,尤其涉及一種微波固化纖維增強樹脂基復合材料加工裝置及加工方法。罐體布置多邊形多模諧振腔,包括微波源水冷接口、微波源電氣接口與磁控管連接,磁控管布置在罐體的外側,磁控管通過磁控管天線與矩形波導管連接,矩形波導管布置在多邊形多模諧振腔的外側,多邊形多模諧振腔的內側壁上布置真空管接頭,多邊形多模諧振腔內放置工作臺,模具放置在工作臺上,模具內放置復合材料、且上端布置真空閥,真空閥通過真空管與真空管接頭連接。
本發明公開了一種石墨烯改性橡膠復合材料的制備方法,包括以下步驟:S1:石墨烯超聲分散于有機溶劑中,向溶劑中加入聚乙二醇單醚,充分混合,得到石墨烯?聚乙二醇單醚溶液;S2:以S1所得石墨烯?聚乙二醇單醚溶液作為親水改性劑聚乙二醇單醚改性多異氰酸酯;S3:向密煉設備中加入包含S2所得聚乙二醇單醚改性多異氰酸酯的橡膠混練原料,經密煉、混練,得石墨烯改性橡膠復合材料成品。該石墨烯改性橡膠復合材料的制備方法工藝中將石墨烯混合分散于多異氰酸酯的制備體系中,制備摻雜有石墨烯的多異氰酸酯,多異氰酸酯作為硫化劑應用于橡膠硫化反應中參與硫化反應,使得石墨烯能在橡膠材料中均勻分散。
一種纖維復合材料的真空浸漬裝置,其包括:真空加熱箱、浸漬容器、浸漬液容器架及浸漬液容器,所述浸漬液容器與浸漬液容器架安裝于一起,所述浸漬容器、浸漬液容器架及浸漬液容器均放置于所述真空加熱箱中,所述纖維復合材料的真空浸漬裝置還包括有裝置于所述浸漬容器內的纖維預制體,本發明纖維復合材料的真空浸漬裝置,其無需通過負壓抽吸浸漬液,操作簡單、易實現,無需大量浸漬液,且可以確保浸漬過程真空度。
本發明涉及一種碳纖維復合材料管制造工藝,其主要包括以下具體步驟:(a)制作光固樹脂;(b)通過制作混有光固樹脂的光敏膠液;(c)通過光敏膠液及碳纖維絲制得濕潤纖維絲;(d)通過濕潤纖維絲及管狀模具制得內螺紋;(e)將聚酯氈浸泡和光敏膠液,制得濕潤氈片;(f)將光敏膠液以及濕潤氈片卷繞在模具管身部;(g)將連續碳纖維及濕潤氈片卷在管狀模具上進行固化,制得成品管。采用上述碳纖維復合材料管制造工藝制造而成的碳纖維復合材料管的管體采用聚酯氈形成的內襯層,具有良好的密封性;并采用連續碳纖維往返鋪設的結構層,相比碳纖維布鋪設成型的結構層,具有更高的強度。
本發明屬于無機功能材料技術領域,涉及棒?片狀導電復合材料制備方法,特別涉及一種三維凹凸棒石?云母基導電復合材料的制備方法。采用超臨界二氧化碳在一定溫度、高壓條件下快速地充分滲透至凹凸棒石棒晶束和云母片層聚集體間;然后在降溫并迅速卸壓時形成空穴效應和沖擊效應同時將凹凸棒石棒晶束和云母片層快速崩解成凹凸棒石單晶和云母單片層,再以解離后的凹凸棒石單根棒晶和二維云母單片為核體制備的棒?片狀導電復合材料,在涂層中形成三維交錯空間網絡結構,賦予涂層更優異的導電性能和力學性能。
本發明涉及一種電極復合材料。所述電極復合材料包括活性物質單質硫和多孔的活性硬木木炭,單質硫分布于所述多孔的活性硬木木炭的孔隙內,所述電極復合材料的粒徑尺寸范圍為10nm-1000nm。與現有技術相比,本發明中的硬木木炭具有多孔性,大比表面積和優異的電子導電能力,其提供了一種獨有的支架來嵌入硫,增強硫活性材料的導電性。本發明還揭示了該電極復合材料的制備方法、應用該電極復合材料的正極以及具備該正極的電池。
本發明公開了一種碳納米管?碳納米棒?PTFE微納復合材料及其制備方法,所述復合材料由碳納米管和碳納米棒的粉狀混合物與聚四氟乙烯粉體經粉碎制得微納復合粉體后通過雙螺桿擠壓成型造粒得到,所得復合材料拉伸強度增加了30?40%,彎曲強度增加了5?10%,摩擦系數降低5?10%,磨損率降低90?98%。碳納米管?碳納米棒兩種性質的碳納米材料能夠實現協同效應,相互彌補給子的缺點,實現聚合物性能全面提升;從填充的效果來,填充后的性能提升較為顯著;復合材料的機械性能和耐磨性能都得到明顯提升。
本發明涉及無縫連接復合材料壓力容器結構技術領域,具體為一種無縫連接復合材料壓力容器結構及其輔助成型工裝,包括內襯,內襯包括兩個對稱設置的左封頭和右封頭以及位于左封頭和右封頭之間的筒體,左封頭和右封頭均具有封頭直邊,封頭直邊的外端外壁開設有密封槽,密封槽內設置有密封元件,封頭直邊的根部開設有端面槽,左封頭和右封頭的外表面軸線方向設置有封頭接管。本發明結構簡單,使用方便,可有效的提高材料利用率,進一步減輕壓力容器重量,提高壓力容器可靠性;可以代替焊縫實現封頭與筒體在內壓條件下軸向方向連續性;封頭與筒體能夠承受高壓液體以及高壓氣體的能力。
本發明公開了一種二次鋁電池正極材料及其制備方法,以及由該正極組成的二次鋁電池。所述二次鋁電池包括正極、含鋁負極和非水電解液。具體地,所述正極材料為石墨烯/醌類化合物的復合材料,其中醌類化合物為醌及相應的衍生物中的任一種,負極為金屬鋁或鋁合金,電解液為非水含鋁電解液。
本發明提供了一種PPF復合材料,所述材料以重量份數計,包括滌綸纖維10~80份、丙綸纖維10~80份、玻璃纖維0~50份。本發明還提供了該PPF復合材料的制備方法和生產設備,以及含有該PPF復合材料的地板。與現有技術相比,本發明制得的板材質量較好,其使用的環保材料不含鹵素和石粉等填充料,其密度小重量輕。并具有較高的硬度、韌性和穩定性。本發明提供的PPF基板的密度為0.9g/cm3~1.3g/cm3,硬度為邵D78度~82度,撓度15mm時無開裂。
本發明公開了一種空心陶瓷球增強金屬基復合材料制備方法,根據產品結構設計模具,將壓力鑄造模塊和模具型腔整合,利用可活動模底封閉模具型腔,可活動模底留有出氣孔,并用濾網或透氣鋼封閉,將空心陶瓷球和與金屬基體材料相同材料的金屬粉體均勻混合,裝填進入模具型腔,塊狀金屬基體材料放置在壓鑄腔內,其上用鋼制壓片封閉。整個鑄型系統放在爐內加熱,熔化塊體金屬基體材料,隨后放置在壓力機上,通過壓頭將金屬液壓入空心陶瓷球/金屬粉末混合體縫隙中,待金屬液凝固后,移去模底,取出復合材料。該復合材料具有可控的孔隙率,實現了力學性能的可定制性,且空心陶瓷球分布均勻,具有質輕、高強度、隔音、減震和良好的吸收沖擊能的功能。
本發明公開了一種具有抗環境應力開裂性的吹塑用復合材料及該復合材料的制備方法,所述復合材料的原料按重量份包括:線性低密度聚乙烯50?70份、高密度聚乙烯30?45份、紫外線吸收劑8?12份、抗氧劑1?2份、乙烯?醋酸乙烯共聚物10?20份、熱塑性彈性體4?5份、氯化聚乙烯2?3.5份、鋇鋅穩定劑1?3份、塑化劑4?10份、纖維增強填料4?8份、硅烷偶聯劑2?4份、降解劑3?7份、增強劑2?4份、膠黏劑3?5份;所述方法包括將各組份加入高速混合機中攪拌后轉入低速混合機中攪拌冷卻,然后轉入雙螺桿擠出機中熔融共混擠出,經模具成型并保壓冷卻后脫模取件。本發明能夠在滿足其使用所需硬度的基礎上具有優異的耐環境應力開裂性、韌性、耐燃性、耐化學藥品性,同時投入成本較低且安全環保。
本發明涉及一種復合材料的制備方法及復合材料。該按質量份配比,該制備方法包括以下步驟:a、將0.3-0.5份單層氧化石墨烯加入79份無水乙醇中,磁力攪拌后超聲剝離;b、將100份的UHMWPE加入溶液中,磁力攪拌后超聲剝離;c、干燥處理;d、將干燥物研磨粉碎;e、采用平板硫化機在5-10MPa壓力下預壓10-20min;f、電熱風干處理;g、硫化處理并冷卻。根據該方法制備的復合材料按質量份配比,包括0.3-0.5份的單層氧化石墨烯及100份的UHMWPE。這種復合材料的制備方法及復合材料,實現了提高UHMWPE的力學性能,提高了其硬度、抗拉性能以及摩擦磨損性能。
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