本發明公開了一種復合材料鋪層結構,包括設有多個對接相連后搭接補強的四邊形腔的型材,四邊形腔包括方腔和型腔,方腔的方形形狀沿型材向型腔的梯形形狀過渡。本發明還公開了一種復合材料車體。本發明還公開了一種復合材料鋪層方法。上述復合材料鋪層結構采用復合材料型材的鋪層結構以及對接搭接的鋪覆形式,解決了復雜斷面復合材料拉擠型材垂直拉擠方向由多軸布對接引起的力學性能降低的問題。
本發明公開了一種Cu1.81S/Ni1.03S/NG/NF復合材料及其制備方法,其特征在于,二維Cu1.81S/Ni1.03S/氮摻雜石墨烯(NG,nitrogen?doping?graphene)復合結構層疊層原位生長于泡沫鎳(NF,Ni?foam)表面形成多級網狀結構,層疊層Cu1.81S/Ni1.03S/NG/NF復合材料是由乙酸銅、鄰菲羅啉溶于乙醇、乙二醇和聚乙二醇200的混合溶劑中,再與升化硫在通氮氣的條件下,以1?20℃/min的升溫速度升溫至400?600℃,保溫3?12h制得層疊層Cu1.81S/Ni1.03S/NG/NF復合材料。本發明所述制備方法操作簡單,所得1.81S/Ni1.03S/NG/NF復合材料具有很好的HER和OER性能。
本發明公開了一種單晶硅拉制爐的CF/Si3N4復合材料堝幫及其制備方法。關鍵是復合材料堝幫的組分組成是(按重量百分比計算):炭纖維布60~70%;陶瓷浸漬液25~40%;熱解炭10~15%;經高溫燒制得所述的CF/Si3N4復合材料堝幫。本發明具有較高的炭纖維含量和較低的熱解炭含量,同時含有一定量的氮化硅、碳化硅等陶瓷成分,進一步提高了強度和抗硅腐蝕的性能。
本發明屬于CMF?TiO2?PDMS復合材料技術領域,公開了超疏水CMF?TiO2?PDMS復合材料及其制備方法和應用。將非晶態TiO2負載在碳化三聚氰胺材料(CMF)骨架上并高溫處理,得到結晶態CMF?TiO2;在固化劑作用下,采用熱固化法將聚二甲基硅氧烷(PDMS)在所述CMF?TiO2表面交聯成膜,得到CMF?TiO2?PDMS復合材料。所述超疏水CMF?TiO2?PDMS復合材料,既能吸附水溶性污染物和油溶性污染物,又可有效地解決傳統光降解催化材料疏水性穩定性差的缺陷,同時表現出良好的耐用性、穩定性和抗紫外氧化性。
本發明屬于鑭系金屬有機框架復合材料技術領域,具體涉及一種采用BA?Eu?MOF復合材料測定Hg2+和CH3Hg+含量的方法。所述方法包括以下步驟:1)制備BA?Eu?MOF復合材料;2)繪制工作曲線;3)檢測。本發明采用的原理如下:Hg2+或CH3Hg+與BA?Eu?MOF上的硼酸基團發生“轉移金屬化”反應,敏化了“天線”效應,從而使BA?Eu?MOF熒光增強,通過其熒光光譜變化進行測定。本發明的測定方法,具有快速響應、高選擇性和高靈敏度的特點。
本發明公開了一種新型碳材料/聚異戊二烯納米復合材料的制備方法。所述新型碳材料/聚異戊二烯納米復合材料主要包括氧化石墨烯/羥基化碳納米管/聚異戊二烯三種組分。本發明采用經高能球磨原位反應工藝制備氧化石墨烯/羥基化碳納米管/無水氯化鎂負載Ziegler-Natta催化劑,制備的負載催化劑在烷基金屬化合物助催化劑存在下可引發異戊二烯聚合,得到碳材料/聚異戊二烯納米復合材料。該方法得到的復合物中碳材料分散更加均勻,復合物較其它Ziegler-Natta催化劑得到的聚異戊二烯具有更好的機械性能。
本發明屬于功能材料的合成技術領域,尤其涉及yolk-shell結構貴金屬@SnO2復合材料的合成方法。其特征在于:以葡萄糖、硝酸銀、氯金酸、氯鉑酸和氯化鈀為原料,160~200℃條件下水熱反應2~8小時,一步法制備貴金屬@C球,然后在N, N二甲基甲酰胺溶劑中包覆SnO2,500℃條件下恒溫1-3h得到yolk-shell結構貴金屬@SnO2復合材料。本發明合成方法得到的yolk-shell結構貴金屬@SnO2復合材料,殼層厚度及核尺寸可調,設計合理,工藝簡單,形貌可控,尺寸分布均勻。
本發明涉及石墨烯/石墨粉復合材料的制備方法、復合材料及應用,以石墨烯氧化物分散液和石墨粉為原料,石墨烯氧化物表面帶有羥基、羧基等官能團,在水等溶劑中具有良好的分散性,也能改善其與石墨粉的界面融合性。通過高速攪拌使兩者相互混合,超聲分散均勻,經噴霧干燥、預膨脹和高溫處理過程,氧化石墨烯還原為石墨烯,獲得石墨烯/石墨粉復合材料。采用這種復合材料作為導熱填料,通過結構控制使復合材料在基體中形成有取向的三維陣列,制備各向異性的高導熱率復合材料。高填充量石墨烯復合材料之間充分搭接,減少了界面熱阻,其導熱性能超過一些常見的合金,在導熱應用領域具有巨大潛力。
本發明涉及脫硫技術領域,公開了分子篩復合物與復合材料及其制備方法和應用。所述分子篩復合物含有鋁的氧化物、堿土金屬的氧化物和稀土改性分子篩,其中,所述稀土改性分子篩為摻雜有稀土元素的分子篩,鋁的氧化物、堿土金屬的氧化物、稀土元素和分子篩之間的重量比為(8?35):(0.5?3):(2.5?10):100,稀土元素的重量以氧化物計。所述復合材料含有分子篩復合物和負載于所述分子篩復合物上的活性組分,其中,所述分子篩復合物含有鋁的氧化物、堿土金屬的氧化物和稀土改性分子篩,所述稀土改性分子篩為摻雜有稀土元素的分子篩。本發明還公開了所述分子篩復合物與復合材料的制備方法和在脫硫中的應用。本發明的復合材料作為吸附劑具有較高的穿透硫容。
本申請實施例公開了一種鐵碳復合材料、電極材料、鈉/鉀離子電池及其制備方法,所述鐵碳復合材料的形貌為碳包覆的納米鐵顆粒。本申請實施例提供的鐵碳復合材料基于界面電荷存儲的自旋電容效應進行能量存儲,應用于鈉離子電池或鉀離子電池具有高能量密度,良好倍率性能和較好的循環穩定性。
本發明提供了一種中空LDH/MnO2納米籠復合材料及其制備方法與應用,本發明的制備方法以ZIF?67為自模板,采用簡單的刻蝕和水熱反應,原位形成中空的LDH納米籠,并在其上生長超薄的MnO2納米片,得到中空、十二面體結構的LDH/MnO2納米籠復合材料。本發明的制備方法制備工藝簡單易控,綠色環保,適合大規模工業化生產。本發明的復合材料的中空結構和協同作用能充分暴露活性位點,加快傳質過程,在作為正極材料用于鋰空氣電池,能夠加速反應動力學,降低充過電位,提升電池的循環穩定性。
本發明涉及一種利用熱處理和合金化改善TiAl 金屬間化合物基復合材料力學性能的方法。本發明的方法,包 括以下步驟,取摩爾百分比35-55%的Ti粉、35-50%的Al 粉、3-10%的Nb粉、0-5%的B粉,采用熱爆法制得TiAl 基合金粉末;所述的TiAl基合金粉末加入重量百分含量為5 %-20%的TiC陶瓷顆粒,采用放電等離子燒結法,制得 Ti2AlC/TiAl復合材料;所述的 Ti2AlC/TiAl復合材料進行熱處 理。采用本發明的處理方法,可以顯著提高TiAl金屬間化合 物基復合材料的彎曲強度和斷裂韌性,改善其力學性能。
本發明適用于復合材料技術領域,提供了一種碳纖復合材料的制備方法及碳纖復合材料,該碳纖復合材料的制備方法包括以下步驟:將空心玻璃微珠粉、環氧樹脂、超纖材料、偶合劑進行捏合,得到填充材料;將填充材料置于模具中進行加壓熱成型處理,得到所述碳纖復合材料。本發明實施例提供的一種碳纖復合材料的制備方法,通過采用空心玻璃微珠粉、環氧樹脂、超纖材料、偶合劑作為原料,其制得的碳纖復合材料比重輕,加熱加壓時不易熱變形,不發生二次發泡現象,可用作為碳纖自行車、羽毛球拍、鞋底等材料。
本發明公開了一種新型環保保水抗蒸發復合材料,是由以下重量份的原料組成的:蒙脫土/瓊脂糖復合材料20~40份,改性活性炭10~30份,腐植酸40~60份。是通過以下方法制備得到的:(1)蒙脫土的有機化改性處理;(2)將瓊脂糖和改性蒙脫土進行插層復合形成蒙脫土/瓊脂糖復合材料;(3)活性炭的改性處理;(4)將上述制備的蒙脫土/瓊脂糖復合材料、改性活性炭、腐植酸混合,混勻,即得。本發明的復合材料,遇水后能形成保水薄膜,該保水薄膜在阻斷土壤中水分滲透的同時,能允許植物的根系穿過,具有良好的保水阻水功效,可以作為保水阻水劑進行應用,阻水保水時間在280天以上。
本發明屬于熱電材料技術領域,具體涉及一種Cu?Te納米晶/Cu2SnSe3熱電復合材料及其制備方法,該復合材料中Cu?Te納米晶在復合材料中的體積比為0.2?1.2%。本發明制備的Cu?Te納米晶/Cu2SnSe3型熱電復合材料表現出較好的熱電性能,大幅提升了Cu2SnSe3基體的ZT值;制備所需工藝操作簡單、參數可控、適用于較大規模生產。
本發明涉及一種聚3?乙基磺酸根吡咯/吡咯插層水滑石復合材料及其制備工藝,屬于有機?無機復合材料技術領域。所述材料的化學式為:[(M2+)1?x(M3+)x(OH)2]x+(PPES/Py)n?x/n·mH2O,其中:x=0.25~0.33,n=5~50,m=2~4,m為層間結晶水分子的數量,M2+為二價金屬離子,M3+為三價金屬離子,PPES/Py為聚3?乙基磺酸根吡咯/吡咯。其制備工藝是先制備水滑石前體,再將3?乙基磺酸根吡咯插層水滑石,最后使得3?乙基磺酸根吡咯和吡咯在水滑石層間發生原位聚合。本發明復合材料穩定性好、機械強度高、耐腐蝕性氣體、耐酸堿,具有良好的應用前景。
本發明屬于海洋環境下防腐材料技術領域,具體涉及一種FG@MOF復合材料及包含該復合材料的涂料及其制備方法和應用。將FG分散于無水甲醇中,超聲震蕩,將金屬鹽和咪唑配體加入到FG甲醇分散液中,攪拌得懸濁液,經離心分離得到固體,用甲醇和去離子水交替洗滌,真空干燥后得到FG@MOF復合材料;將環氧樹脂、FG@MOF復合材料和稀釋劑混合,球磨攪拌,加入固化劑混勻,得到復合涂料;將復合涂料涂覆在預處理好的金屬基體表面,干燥固化后得到復合涂層。通過FG@MOF復合材料對環氧樹脂改性,使復合材料中咪唑環與環氧樹脂發生化學鍵合,解決了FG與環氧樹脂之間的界面相容性問題,提高了環氧樹脂涂層的耐蝕性能與力學性能。
本發明公開了一種激光增材制造高熵合金基多相增強梯度復合材料的方法。采用同軸送粉法在氬氣環境中將Nimonic93?Zn?SiB2?CeO2混合粉末激光熔化沉積于TA1鈦合金表面形成下層;后將FeCoCrAlCu高熵合金?TiC混合粉末激光熔化沉積于下層之上形成上層;上層與下層之間呈良好的冶金結合且都具有較好的耐磨性。試驗結果表明,納米晶產生會在一定程度上改善下層的耐磨性;韌性較好的非晶區也產生于下層,使該層對摩擦副產生強烈的緩沖效果,也在一定程度上改善了梯度復合材料的耐磨性。本發明能獲得具有極高耐磨性的高熵合金基多相增強梯度復合材料,具有工藝簡單方便、適用性強、便于推廣應用等優點。關鍵詞:梯度復合材料;激光增材制造;鈦合金。
本發明屬于沸石咪唑酯框架復合材料技術領域,具體涉及一種采用His@ZIF?8/Tb3+復合材料測定炭疽孢子生物標志物DPA含量的方法。所述方法包括以下步驟:1)制備His@ZIF?8復合材料;2)制備His@ZIF?8/Tb3+復合材料;3)繪制工作曲線;4)檢測。本發明采用的原理如下:當“天線”分子DPA與Tb3+相連接時存在能量轉移,進而觸發Tb3+的固有熒光,通過對其熒光光譜變化進行測定。本發明的檢測方法,具有快速響應、高選擇性和高靈敏度的特點。
本發明公開了一種汽車尾氣Al2TiO5/SiC多孔復合材料及其制備方法,它是以等摩爾量的Al2O3和TiO2為基本原料,添加占基本原料質量分數1~10%的SiC顆粒和SiC晶須以及占基本原料體積份數10~30%的造孔劑,通過無壓燒結反應獲得的等軸狀微孔和纖維連通孔的多孔復合材料,該多孔復合材料孔徑3~20μm,孔隙率45.3~65.8%,抗壓強度為11.42~17.53Mpa。本發明利用SiC顆粒和SiC晶須提高多孔體強度,在Al2TiO5基體中生成TiC和莫來石晶須增強相,有利于改善壁面的孔洞結構,提高比表面積,又提高孔隙率、氣體液體的透過性以及過濾體的強度、耐磨性等。
本發明公開了一種復合材料抗側滾片梁、其成型工藝及復合材料中低速磁浮抗側滾梁,復合材料抗側滾片梁,由碳纖維復合材料制備而成,碳纖維的鋪設方向包括0°、90°、?45°和45°;±45°的鋪層碳纖維總量大于0°和90°的碳纖維鋪層量;其中,所述0°為片梁的長度方向,90°為片梁的寬度方向;復合材料抗側滾片梁沿其長度方向的寬度減小,沿其長度方向設置有減重孔,不同減重孔與片梁邊緣之間的距離基本相等。
本發明涉及一種用于Cf/SiC復合材料的防沉積抗氧化涂層,屬于特種陶瓷涂層技術領域。所述的涂層由ZrB2、SiC、B2O3和酸性硅溶膠制成,制備方法是將ZrB2、SiC、B2O3和酸性硅溶膠混勻,然后置于球磨罐中進行球磨,得到料漿,將其噴涂于Cf/SiC復合材料構件表面,烘干后于氬氣氣氛下進行升溫并保溫,得到表面帶有防沉積抗氧化涂層的Cf/SiC復合材料。本發明的涂層采用ZrB2/SiC/B2O3材料體系,具有良好的防沉積抗氧化性能,同時具有制備周期短,成本低的特點。
本發明涉及一種可產生形變的復合材料體,尤其涉及一種可由電、磁激勵產生超大形變智能復合材料體,包括磁性體與基體,其中磁性體長度方向和寬度方向尺寸不同,基體內設置空穴,磁性體被包裹在空穴中,本復合材料體一定程度上可替代現有的磁致伸縮材料,它可以產生超大形變,而且具有既可電致伸縮又可磁致伸縮的特性,使伸縮材料體外觀簡捷,整體結構緊湊。
本申請公開了一種CdS/Co3O4復合材料及其制備方法和應用,所述CdS/Co3O4復合材料包括Co3O4納米纖維以及附著于所述Co3O4納米纖維之間的CdS納米顆粒,其中,所述Co3O4納米纖維的直徑為200~300nm,所述CdS納米顆粒的直徑為300~400nm,所述CdS/Co3O4復合材料可制成氣敏元件、丙酮氣體傳感器以及光激發氣敏測試平臺,所述CdS/Co3O4復合材料及其制品能夠在室溫(25℃)下對丙酮氣體進行檢測,具有靈敏度高、響應恢復時間短、選擇性好等優點,檢測范圍寬,有效地解決了傳統丙酮氣體傳感器在低溫、低氣體濃度區域氣敏特性較差的問題。
本發明公開了一種羥基磷灰石- Ni3Al復合材料,其組分及其重 量百分比為:羥基磷灰石92%~98%, Ni3Al 2%~8%。本發明還公開 了該復合材料的制備方法,其工藝過程為先采用化學沉淀法合 成羥基磷灰石,機械合金化結合熱處理工藝制備 Ni3Al金屬間化合物,然后將羥 基磷灰石與Ni3Al金屬間化合物 粉體均勻混合,制備出羥基磷灰石 Ni3Al金屬間化合物復合材料。 該復合材料具有良好的機械性能和組織生物相容性,同時具有 一定的磁性及吸波性,在人體承重骨及磁性和吸波材料方面具 有應用潛力。
本發明公開了一種鈦鋁金屬間化合物-碳納米管復合材料,由鈦鋁金屬間化合物與碳納米管組成;其中:所述復合材料的組分以體積百分比計:碳納米管為1%~5%,余量為鈦鋁金屬間化合物。該復合材料是利用粉末混合法制備,所得的鈦鋁金屬間化合物-碳納米管復合材料具有更低的密度、更高的抗壓強度,可應用于航空航天領域。
本申請實施例公開了一種納米復合材料及其制備方法、使用方法和器件,納米復合材料,其特征在于,包括交聯結合的第一納米顆粒和第二納米顆粒;所述第一納米顆粒為過渡族金屬納米顆粒,所述第二納米顆粒為以下材料中的一種或其組合:氮化鋰納米顆粒、氧化鋰納米顆粒、磷化鋰納米顆粒、硒化鋰納米顆粒和硫化鋰納米顆粒。所述納米復合材料可以在低電壓下進行磁性調控,實現高速、高密度的電子自旋信息存儲。
本發明公開了一種納米級Fe3O4修飾石墨烯包覆的玻璃纖維復合材料,包括以下步驟:(1)將玻璃纖維放入馬弗爐中煅燒,依次放入丙酮、堿液中處理;(2)將處理后的玻璃纖維置于硅烷偶聯劑的水溶液,取出清洗后將其浸潤到牛血清白蛋白溶液中,再次清洗后置于氧化石墨烯懸浮液中,烘干后,放入硼氫化鈉堿性溶液中,加熱,攪拌,干燥;(3)以還原氧化石墨烯/玻璃纖維為陽極,以碳棒為陰極構建電泳池,以Fe3O4懸浮液為鍍液,對石墨烯/玻璃纖維進行電泳沉積,制成復合材料。同時本發明公開了該方法制備的復合材料。本發明制備的復合材料在保證導電能力前提下具有更高的磁導率,可以提升其在電磁屏蔽方面的性能。
本發明公開了一種LiFePO4@C/MXene復合材料的制備方法,首先通過溶劑熱法制備磷酸鐵鋰納米片,然后利用檸檬酸和乙二醇經高溫處理進行碳包覆,最后通過靜電自組裝的方法實現碳包覆的磷酸鐵鋰和MXene的復合,經冷凍干燥得到LiFePO4@C/MXene復合材料,在低溫復合步驟可有效抑制MXene的氧化,充分發揮二維MXene高電子導電性的優勢,制備的LiFePO4@C/MXene復合材料能有效克服磷酸鐵鋰電子導電性差,循環性能不穩定的問題,且合成條件溫和,制備工藝簡單,成本低廉。本發明制備的LiFePO4@C/MXene復合材料適用于作為鋰電池正極材料。
中冶有色為您提供最新的山東有色金屬復合材料技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!