本發明提供一種游艇用高強環保型復合材料及其加工工藝,涉及復合材料技術領域。該游艇用高強環保型復合材料,包括木質層,所述木質層的兩側均粘貼有聚酯樹脂層,所述聚酯樹脂層遠離木質層的一側粘貼有玻璃纖維層,所述玻璃纖維層遠離聚酯樹脂層的表面粘附有外附層;所述外附層由以下重量份的物質組成:10~25份環氧樹脂、1~3份阻燃劑、2~5份納米鋼粉、1~1.5份內脫模劑、0.5~1份抗紫外線劑、1~1.5份抗菌劑、2~5份聚偏二氟乙烯。通過聚酯樹脂層粘結玻璃纖維層和木質層,減少聚酯樹脂和玻璃纖維的使用,在外附層的作用下,使制成的高強環保型復合材料耐磨、阻燃、抗菌、防霉、抗藻類、抗紫外線得到提高,提高其使用壽命。
本發明公開了一種添加石墨烯/炭黑復合材料的輪胎氣密層膠及其制備方法。各組分按重量份數計為:鹵化丁基橡膠100份,石墨烯/炭黑復合材料1?20份,填料10?60份,填充油1?20份,增粘劑1?10份,加工助劑1?5份,活化劑1?10份,硫化體系0.9?5份。其中石墨烯/炭黑復合材料是采用原位機械剝離法制備,克服了石墨烯片層間的自團聚,提高了石墨烯和炭黑在橡膠中的分散性和相容性。本發明在輪胎氣密層配方中加入石墨烯/炭黑復合材料,利用密煉的混合方式使石墨烯均勻分散在聚合物中,起到阻隔氣體分子滲透作用,大大提高輪胎氣密性,延長輪胎使用壽命,多方面提高汽車使用性能。
本發明提供一種電池外殼用聚丙烯復合材料及其制備方法,該電池外殼用聚丙烯復合材料組成為60~70份玻纖增強聚丙烯、10~20份回收廢料復合材料、3~10份改性石墨烯、5~10份增韌劑、2~3份分散劑、0.5~2份抗氧劑、8~12份阻燃組合物,1~8份其它添加劑。該電池外殼用聚丙烯復合材料具有優異的抗沖擊性能、剛性大和良好的阻燃性能等特性,而且工藝方法簡單,成本低,具有具有可觀的經濟效益,可以滿足家電及電子電器等行業對于高性能阻燃的PP復合材料的需求。
本發明涉及樹脂基復合材料成型技術領域,特別是一種樹脂基復合材料成型膨脹充氣模,與現有技術相比,該樹脂基復合材料成型膨脹充氣模采用三個具有不同用途的異形薄膜袋套在一起制成一個塑型模,并且在塑型模出口處設有一閥門,使該塑型模具有良好的脫模性、而且能夠支撐住樹脂基復合材料的成型需要,還要能夠具有足夠的強度,在產品成型后,通過閥門釋放氣體后,又可以依此將薄膜袋從產品內腔中抽出,從而完成樹脂基復合材料成型以及成型后的順利脫模,既解決了現有技術中內壁不光滑的問題,又解決了不易脫模以及不易從產品內腔中抽出的問題。
公開了一種CNTs增韌TiB2陶瓷復合材料及其制備方法,其中制備方法包括:混合步驟,將TiB2基體粉末與CNTs粉末混合,得到TiB2與CNTs的混合粉料;燒結步驟,通過放電等離子燒結方法燒結所述混合粉料,得到CNTs增韌TiB2陶瓷復合材料。根據本發明的CNTs增韌TiB2陶瓷復合材料及其制備方法,通過CNTs增韌能夠提高陶瓷復合材料的斷裂韌性和抗熱震性,采用SPS快速燒結技術可有效降低燒結時間和燒結溫度,而且對晶粒異常長大起到抑制作用,從而使陶瓷復合材料具有良好的力學性能。
一種顆粒增強的纖維編織復合材料及其制備方法,涉及纖維編織復合材料。以纖維布層為基本元件,在纖維布層上浸漬顆粒漿料,在含顆粒漿料的纖維布層上再層疊一層含顆粒漿料的纖維布層,重復浸漬層疊,形成含顆粒的纖維編織預制件胚體,在含顆粒的纖維編織預制件胚體上沉積界面層,在含界面層的預制件胚體中致密化陶瓷基體形成顆粒增強的纖維編織復合材料。步驟:1)制備浸漬的顆粒漿料;2)制備含顆粒的纖維編織預制體;3)制備界面層;4)制備陶瓷基體,獲得顆粒增強的纖維編織復合材料??蓪崿F提高含顆粒的纖維編織預制體的均勻性,減小預制體中氣孔缺陷,提高致密度,提高材料性能,簡化制備步驟,降低生產能耗,提高生產效率。
本發明公開了一種金屬氧化物/碳互插層二維復合材料及其制備方法與應用。該金屬氧化物/碳互插層二維復合材料包括金屬氧化物層和位于金屬氧化物層之間的碳層,碳層與金屬氧化物層相互穿插;金屬氧化物/碳互插層二維復合材料的層與層之間基本重疊排列,或者層與層之間交錯排列;金屬氧化物/碳互插層二維復合材料單元厚度為0.5?5nm。該材料可以大幅提高金屬氧化物內部的電子傳輸,也提高了兩種二維材料的接觸面積和比表面積,有利于催化、吸附、以及表面儲能,是一種潛在的新能源材料。
本發明屬于納米復合材料技術領域,特別涉及一種原位聚合制備石墨烯/聚甲醛復合材料的方法。本發明采用機械分散法,將三聚甲醛、共聚單體和石墨烯在熔融或溶液狀態下配成均勻體系,加入引發劑,原位聚合制備石墨烯/聚甲醛復合材料。本發明的POM復合材料與傳統的POM材料相比,具有摩擦系數低、磨損量小、耐熱性強等特點,同時力學性能大幅度提升,因此能夠應用在一些負荷大、工作時間長的傳動產品上;本發明采用原位聚合法在聚合前期單體存在時候添加石墨烯,可使石墨烯分散均勻,整個制備工藝簡單,反應條件較為溫和,產率較高,適合工業化生產。
本發明涉及環境友好型功能材料技術領域,具體涉及一種高強度的瓊脂/粘土復合材料及其制備方法,它采用如下的技術方案 : 將瓊脂與去離子水混合加熱至100℃,完全溶解后再加入單體、粘土,攪拌形成預聚液;然后加入光引發劑,在365nm波長下照射1.5h?2h得到瓊脂/粘土復合材料;或在預聚液中加入催化劑和熱引發劑,在溫度為20℃?40℃下聚合10?40h,得瓊脂/粘土復合材料;該復合材料是由瓊脂、單體聚合物、粘土構成的三元互穿網絡結構,它具有良好的透明度、彈性、耐鹽性以及水下超疏油特性,可應用于油水分離材料、船體防污涂料等海洋環保領域。
本發明公開了一種稀土復合材料的制備方法,所述稀土復合材料的化學式為R?H?M,其中R?H以稀土氫化物形式存在,稀土R選自鑭系元素和Y元素中的至少一種,所述M選自W或Mo中至少一種,所述制備方法包括以下步驟:將鎢絲、鉬絲或鎢鉬合金絲中至少一種編織成M編織體;將至少兩層所述M編織體堆疊后進行燒結,隨爐冷卻后獲得孔隙率為10%?40%的M骨架;將所述M骨架浸入R的熔融液中進行熔滲處理,將熔滲處理后的M骨架從R的熔融液中分離;M骨架冷卻后,在氫氣氣氛中熱處理,制得所述的稀土復合材料。本發明的稀土復合材料具有高釋能,能在無氧環境實現高效釋能,顯著改善金屬釋能材料的運用環境。
本發明涉及一種低納米零價鐵和納米銀負載量凈水炭復合材料的制備方法,通過該制備方法制備而得的低納米零價鐵和納米銀負載量凈水炭復合材料具有高的比表面積,復合材料中的鐵的負載量和銀的負載量低,納米零價鐵和納米銀的顆粒粒徑均小于20nm,該凈水炭復合材料可同時吸附和轉化或降解飲用水中多種污染物,且鐵與銀釋放量極低,是一種極具應用價值的凈水材料。
本發明涉及MXene材料技術領域,特別涉及一種新型MXene金屬納米復合材料、制備方法及應用,其中,一種新型MXene金屬納米復合材料,包括若干MXene材料層;負載于所述MXene材料層間的金屬納米線;本發明提供的一種新型MXene金屬納米復合材料,金屬納米線插層負載于MXene材料層間,MXene材料層的表面及層間的金屬納米線可以隨意組合成金屬納米線網絡,不僅能夠起到MXene層間支撐的作用,避免了MXene材料層間塌陷的問題,使MXene材料暴露出更多的比表面積,提供更多的活性位點以及層間儲能空間,進而提升MXene金屬納米復合材料在實際應用中的導電性、電化學性能和穩定性。
本發明公開了MIL?100(Fe/Co)衍生磁性復合材料(CoFe2O4?Co3O4)催化降解水中氯霉素的方法及應用。該方法包括:(1)調整MIL?100(Fe/Co)中Fe/Co比為1:1制備磁性CoFe2O4?Co3O4復合材料;(2)配制濃度為10mg/L氯霉素目標溶液,并將其pH調為4~11;(3)分別向氯霉素目標液中加入一定量的磁性CoFe2O4?Co3O4復合材料和過一硫酸氫鉀(PMS),并置于室溫下反應。本發明首次發現用MIL?100(Fe/Co)衍生磁性CoFe2O4?Co3O4復合材料降解水中氯霉素的效果很好(在60min內降解完全),且在pH值變化較大的反應條件下也能維持較高的去除率(均為100%)。本發明過程易于操作、工藝簡單且對設備要求不高;所使用磁性CoFe2O4?Co3O4催化材料易于再生和重復利用。本發明可廣泛用于水環境中新興污染物的去除,具有廣闊的市場應用前景。
本發明涉及一種高分子材料,特別涉及一種可替代電鍍和涂裝的TPU復合材料及其制備方法;其中,一種可替代電鍍和涂裝的TPU復合材料,包括以下組分:TPU樹脂60?99份;球體粉體0.1?20份,金屬粉0.1?20份;分散劑0.1?5份;抗氧劑0.1?1份;光穩定劑0.1?1份;其中金屬粉和球狀粉體采用化學吸附來進行處理,可極大的改善與TPU樹脂的相容性;再通過雙螺桿擠出機熔融、混煉、冷卻及切粒即獲得TPU復合材料。本發明提供一種可替代電鍍和涂裝的TPU復合材料,該材料在注塑時可消減輕熔接線和消除流痕等外觀缺陷,且具備強烈的金屬質感,可替代一些電鍍及涂裝的市場應用。
本發明涉及一種石墨烯/酚醛樹脂高導電納米復合材料及其制備方法,屬工程塑料領域。該復合材料主要由酚醛樹脂作為基體和改性納米石墨烯或改性氧化石墨烯所組成,其目的提供一種制程方式簡單、生產時間簡短、加工性能優良且具高導電性能的石墨烯/酚醛樹脂納米復合材料。本發明制備方法及其各組成百分比含量為:(1)取50%?90%的酚醛樹脂、10%?50%的石墨烯或氧化石墨烯、0.1%?2%的硅烷偶聯劑、5%?20%的固化劑、利用短時程、高速粉碎分散技術制得石墨烯/酚醛樹脂共混母粒。石墨烯/酚醛樹脂高導電納米復合材料提供優益的電導性能、強韌材料物性、熱與化學穩定性,可廣泛應用于太陽能電池、電子電器零配件、超級電容器、傳感器、LED照明模塊、航空航天等領域中。
本發明屬于塑料復合材料領域,具體涉及一種PA/PMMA復合材料和制備原料及其制備方法和應用。所述PA/PMMA復合材料的制備原料由透明尼龍、聚甲基丙烯酸甲酯和染料以及任選的抗氧劑和/或潤滑劑組成,所述染料由親透明尼龍的金屬絡合染料和親聚甲基丙烯酸甲酯的金屬絡合染料組成,以所述PA/PMMA復合材料的制備原料的總重量為基準,所述透明尼龍的含量不低于70wt%且所述聚甲基丙烯酸甲酯的含量不高于20wt%。由該制備原料制得的PA/PMMA復合材料具有漸變效果且表面不會出現剝層現象或僅會產生輕微剝層現象,能夠被廣泛應用于手機、化妝品、汽車、家電等領域。
本發明公開了一種可富集及固定蛋白質的復合材料及其制備方法與應用,該復合材料包括羧基化四氧化三鐵磁性納米球,所述羧基化四氧化三鐵磁性納米球修飾在具有帶褶皺的片狀結構的雙金屬磷酸水合物表面。本方明還公開了一種可富集及固定蛋白質的復合材料的制備方法,其先獲得羧基化四氧化三鐵磁性納米球;后將步驟S1獲得的四氧化三鐵磁性納米球與所述ZnxZr(PO4)2·yH2O混合得到所述復合材料。本發明提供的復合材料可實現多種蛋白質的高效富集和固定,且固定氧化酶蛋白后可顯著提升氧化酶蛋白的反應活性,減少酶的用量。
本發明涉及復合材料成型耗材技術領域,特別是一種具有透氣離型功效的保護膜,與現有工藝對比,該復合材料成型的透氣離型保護膜由兩層材料構成,一層是具有離型功能的薄膜,一層具有吸收樹脂功能的滲透材料,具有離型功能的薄膜和具有吸收樹脂功能的滲透材料之間采用膠黏劑進行粘接成一體,采用這種結構和材料構成的保護膜具有透氣隔離、單面離型單面黏性、吸收樹脂等多重功效,放置于復合材料制品的表面,使用時貼合于上模具的下表面,此做法可提高復合材料制品的表面平整度和光潔度,減少后續作業時間,可有效降低成本10-20%。
本發明提供預成型強化復合材料及其制法,涉及復合材料領域。該預成型強化復合材料及其制法,包括成型程序、粘合程序和貼膜程序;其中所述成型程序包括將多種材料進行模注塑成型,所述模注塑成型包括內層板、中層板、外層板、第一連接、第二連接和鑲嵌板;所述內層板上表面均勻陣列內嵌設置有若干第一內嵌槽;所述中層板上表面均勻陣列貫穿設置有若干第一連接槽,所述中層板上表面位于第一連接槽位置內嵌設置有第一限位槽,所述中層板上表面均勻陣列內嵌設置有若干第二內嵌槽。本發明對于較多復合材料的成型,內層板和外層板之間可設置有多個中層板,且多個中層板結構相同,第一連接槽和第二內嵌槽位置相錯位,在進行連接,其連接范圍廣,效果好。
本實用新型公開一種復合材料的球拍,由復合材料的拍柄和拍框聯接而成,拍框的周緣開設一組線孔,構成網面的網線穿設在線孔中,拍框由整組線孔的軸向一分為二個對稱的封閉空心復合材料管,二個對稱的封閉空心復合材料管之間在對應線孔的位置夾置一個預埋塑膠管,此預埋塑膠管的外徑與線孔的孔徑相等或稍小,二個對稱的封閉空心復合材料管通過模具固化成拍框,而二個復合材料管在未設有線孔的相鄰管壁固化形成加強筋,其中,線孔的兩端形成逐漸向外擴大的光滑面,預埋塑膠管的兩端對應線孔的形狀形成逐漸變粗狀。此拍框的整體性佳和強度高,且線孔決不勾掛、磨損網線。
一種復合材料損傷檢測評估方法和系統,涉及復合材料損傷檢測。復合材料損傷檢測評估系統設有綜合控制模塊、數據采集模塊、全波場數據重建模塊、損傷特征提取模塊、剩余壽命預測模塊。復合材料損傷檢測評估方法:利用藍噪聲采樣對激光超聲導波場進行欠采樣;通過稀疏變換和稀疏促進策略對欠采樣的激光超聲導波場進行分析,重構全波場;通過對全波場進行計算機視覺顯示度的稀疏編碼分析,計算得出結構的損傷信息;將結構中的損傷信息代入有限元模型,預測結構剩余壽命。實現對激光超聲導波場的快速采集,以及后續對導波場進行自動化的視覺顯著度分析以識別結構中損傷。有效減少激光超聲導波場的采集時間。提升激光超聲導波損傷評估的自動化水平。
一種無鹵阻燃增韌環氧樹脂基復合材料及其制備方法,涉及一種帶阻燃劑的復合材料。復合材料的組成為環氧樹脂、固化劑4,4’-二氨基二苯甲烷和氮-磷-硼-碳鏈四位一體的阻燃劑,環氧樹脂、固化劑和阻燃劑的質量比為1∶0.218∶(0.015~0.1)。將磷酸和硼酸置于容器中,加入有機質子溶劑,或有機質子溶劑與水的混合物,再加入脂肪族長鏈胺得混合液,超聲后轉移至反應容器中,置于恒溫干燥箱中反應得反應產物;將反應產物用工業酒精洗滌后干燥,得到氮-磷-硼-碳鏈四位一體的阻燃劑;將氮-磷-硼-碳鏈四位一體的阻燃劑和環氧樹脂混合并超聲分散得混合物;將混合物加入固化劑并進行固化,得無鹵阻燃增韌環氧樹脂基復合材料。
本發明涉及塑料技術領域,特別涉及一種仿植物纖維可降解聚酯復合材料及其制備方法。所述仿植物纖維可降解聚酯復合材料,包括:52.0重量%至98.7重量%的可降解聚酯;0.8重量%至3.0重量%的增塑劑;0.0重量%至35.0重量%的填充物;0.1重量%至3.0重量%的粘膠纖維;0.0重量%至5.0重量%的可降解色母粒;0.1重量%至1.0重量%的偶聯劑;0.2重量%至0.6重量%的潤滑劑;0.2重量%至0.4重量%的抗氧劑。本發明提供的仿植物纖維可降解聚酯復合材料具有與所仿植物纖維復合材料相似的顏色外觀效果,并擁有更低的收縮率和更優異的韌性,且無氣味,可完全降解。
本發明屬于復合材料領域,公開了一種高流動導熱尼龍復合材料及其制備方法和應用。所述高流動導熱尼龍復合材料含有尼龍樹脂、導熱填料、三聚氰胺氰尿酸鹽以及任選的玻璃纖維、增韌劑、增白劑、抗氧劑、潤滑劑和偶聯劑,所述導熱填料為氫氧化物,且所述導熱填料、三聚氰胺氰尿酸鹽和尼龍樹脂的重量比為(0.5~2):(0.04~0.13):1。本發明提供的尼龍復合材料兼具有高流動性和高導熱性,能夠很好地運用于家電、照明等領域,特別是在一些薄壁產品上具有顯著的技術和市場價值。
本發明公開一種納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料的制備方法,先將石墨烯材料制備成石墨烯超分散液,再通過高壓微噴流技術混合球磨成的超鈦酸鋰納米粉,得到納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料,再通過噴霧干燥,制備球形化鈦酸鋰?石墨烯復合材料。本發明還涉及一種由上述方法獲得的一種納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料。
硒化鉛包裹碲化鉛樹枝晶復合材料及其制備方法,涉及熱電材料。提供一種反應溫度低,工藝簡單,環境友好,且合成的粉體純度高,形貌較好的硒化鉛包裹碲化鉛樹枝晶復合材料及其制備方法。所述硒化鉛包裹碲化鉛樹枝晶復合材料由碲化鉛和硒化鉛組成,其中,化學計量比的PbTe被化學計量比的PbSe包裹。將Pb(CH3COO)2·3H2O、TeO2和SeO2按Pb∶Te∶Se=2∶1∶1的摩爾比溶解到氫氧化鈉水溶液中,加入NaBH4,混合后得前驅液,再移入反應釜中,在溫度為160~200℃下保溫18~22h后停止反應,待反應溫度降至室溫后,分離出沉淀物,洗滌至中性后恒溫干燥,得硒化鉛包裹碲化鉛樹枝晶復合材料。
本發明公開一種碳纖維復合材料分層缺陷的渦流檢測方法與系統,包括下列步驟:1)使兩線圈相鄰邊的電流方向相同,形成一個串聯式線圈;2)將該串聯式線圈作為渦流探頭的檢測線圈;用激勵源產生正弦波作為激勵信號,該激勵信號被施加于該渦流探頭上;3)檢測時,計算渦流探頭的輸出功率P;4)設定閾值P0,若輸出功率P≥P0,則說明渦流探頭的輸出功率較大,碳纖維復合材料板在厚度方向上的導電性能穩定,該碳纖維復合材料板的檢測點附近沒有分層缺陷,若輸出功率P<P0,則說明渦流探頭實際的輸出功率變小,碳纖維復合材料板在厚度方向上的導電性能下降,該碳纖維復合材料板的檢測點下方存在分層缺陷。能對弱導電材料進行無損檢測。
本發明提供了一種單壁碳納米管?硅碳復合材料及其制備方法和應用,屬于電極材料技術領域。本發明提供的單壁碳納米管?硅碳復合材料的制備方法,包括以下步驟:將高晶硅、粘結劑和分散劑混合,將所得第一混合料液涂覆在硅碳材料的表面,干燥后進行第一熱處理,得到硅?硅碳材料;將可溶性鐵鹽、鉬酸銨、檸檬酸與水混合,將所得第二混合料液涂覆在硅?硅碳材料的表面,干燥后進行第二熱處理,得到單壁碳納米管?硅碳復合材料;所述第二熱處理在CH4和H2的混合氣氛中進行。本發明直接在硅碳材料上生長單壁碳納米管,操作簡單、能耗低,所得復合材料中單壁碳納米管在硅碳材料上分布均勻,復合材料的導電性能優異。
本發明公開了一種稀土改性高導熱環氧復合材料及其制備方法,其特征在于:其熱導率為1.4?2.5W/m·k,60℃的粘度為2100?4600Pa.s,線膨脹系數為40?50ppm/k,拉伸強度為70?90N/mm2。本發明采用兩種及以上不同形貌和粒徑的填料混合使用,通過使用表面處理劑、表面活化劑處理填料,增強導熱填料之間以及導熱填料和基體的相互作用,利用不同導熱填料的協同效應達到比單一導熱填料更高的熱導率,為改善體系的粘度和防止導熱填料沉降,配方有針對性的設計了粘度調節劑、活性稀釋劑和觸變劑,通過配方整體配比的優化調整,設計出一款導熱優良的環氧復合材料,有效的解決了環氧復合材料的高導熱和實際施工應用問題。
本發明公開了一種負載有納米銀的氟化石墨烯復合材料的制備方法,包括如下步驟:1)將石墨烯薄膜至于PECVD反應室中,設壓力為5×10?4?10?3Pa,溫度為200?600℃,等離子體產生的微波功率為300?500W,以氬氣為載體,通入氟氣,反應1?20h,得到氟化石墨烯薄膜;2)將得到的氟化石墨烯薄膜轉移至原子沉積腔室中,采用惰性氣體除氣20min?30min,調節超真空反應腔的真空度為10?6?10?7Pa,調節溫度為400℃?700℃;3)以銀為靶材,通過電子束轟擊蒸發形成銀反應氣源,通入到沉積腔室中,時間為20?100ns,再通入惰性載氣50?200ns,重復步驟5?20min,交替通入銀反應氣源和惰性載氣,在氟化石墨烯薄膜上生長形成納米銀,得到負載有納米銀的氟化石墨烯復合材料。本發明得到的復合材料具有優良性能。
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