本發明涉及金屬配合物水滑石復合材料的制備方法,為了提供一種簡單、可行、具有普遍適用性的制備方法,本發明以水滑石為主體,以可溶于水的金屬鹽為中心離子前趨物,將金屬離子引入水滑石中,再與能擴散進入水滑石層間孔道的配體在無溶劑條件下或在有溶劑條件下進行配合,將金屬配合物固載于水滑石中,無溶劑條件下需在真空下進行,或在N2、惰性氣體保護下自生壓力釜中進行,配合溫度高于所選配體熔點20-80oC,配合時間大于18小時,在有溶劑條件下,根據所選配體的性質,于室溫下或自生壓力釜中在小于110oC下進行配合,配合時間大于18h,所述的金屬為鈷、銅、鋅、錳, 制備得到的復合材料具有多種特異性能。?
本發明涉及一種煤炭高效利用領域,尤其涉及一種基于煤炭高效利用的煤碳復合材料前處理裝置。本發明要解決的技術問題:提供一種基于煤炭高效利用的煤碳復合材料前處理裝置。技術方案是:一種基于煤炭高效利用的煤碳復合材料前處理裝置,包括有分層式預混單元、轉運單元和復配混壓單元;分層式預混單元下方安裝有轉運單元;分層式預混單元側面安裝有復配混壓單元。本發明可實現對原材料之間的充分混合復配,使得煤炭材料在單位體積內有更高的熱值效率,能有效解決在原材料的取用過程中,結塊的粉料、顆粒度不規則的粉料以及原料中帶有的固體雜質,在對粉料進行復配的時候,顆粒物無法與材料混勻的影響。
本發明公開了一種電刷鍍納米復合材料的電鍍工藝,包括如下步驟:S1、制備復合材料;S2、制備鍍液;S3、鍍復合材料;S4、將S37處理后的電刷打磨、修平,然后進行拋光即可。本發明工藝簡單,且制造成本偏低,成品性能不弱于市場上的主流成品,甚至優于進口成品。因此,能夠為企業帶來更大的利潤空間,提高企業的競爭力。
本發明涉及一種拉擠成型的玄武巖纖維增強熱固性樹脂的復合材料及其制備方法,屬于復合材料技術領域;它是熱固性樹脂基體內分布玄武巖纖維,由以下重量份配比的原料制備而成:熱固性樹脂50?80份,玄武巖纖維20?60份,引發劑2?5份,著色劑1?3份,脫模劑1?3份,填料4?8份;制備方法包括以下步驟準備工作、送紗、配料、模具預熱、拉擠成型、定成裁剪;采用本發明制備方法生產的復合材料效率高,質量穩定,特別適合大規模生產;本發明的玄武巖纖維增強熱固性樹脂作支架耐腐蝕,具有優異的阻燃性和防火性;同時能有效地改善成型體的機械強度。
本發明實施例示出了碳氈水泥復合材料的制備方法及制備裝置,方法包括:將三維針刺碳氈裁剪成特定形狀和尺寸,用無水乙醇浸泡,最后放入真空干燥箱中干燥,得到氈體;將水泥、碳化硅、硅灰、減水劑、消泡劑與水按照一定比例進行混合,將混合體置于攪拌器中高速攪拌,使其均勻混合,得到混合漿料;將混合漿料倒入氈體表面,反復進行浸漬,直至氈體達到飽和,得到預制體;將浸漬完全的預制體室溫置放置后再放入溫度為養護箱中進行養護,得到碳氈水泥復合材料?;旌蠞{料經過浸漬反應進入到碳氈的三維空間結構中,摻量更多,分散更容易,水泥漿料和碳氈之間的界面結合能力也更強,經過養護后能夠形成綜合性能良好的碳氈水泥復合材料。
本發明涉及負極材料制備技術領域,更具體而言,涉及一種利用納米碳銻復合材料制備鋰離子負極材料的方法,采用納米碳銻復合材料通過包覆、焙燒、石墨化制備負極材料,提高了石墨化工序工藝,進行深度石墨化提純,制成的電池綜合性能高,剛性減弱,壓實密度較高,結構為單一納米碳銻復合材料顆粒不同粒徑混合而成,此結構材料有利于鋰離子的嵌入和脫出,進一步提高了負極材料的克容量,使電池的充放電容量增加。本發明利用納米碳銻復合材料顆粒制備的鋰離子電池負極材料結構穩定,負極材料粒度為1?30μm,真密度≥2.5g/cm3,灰分≤0.15%,振實密度≥1.20g/cm3,比表面積≤0.6m/g2,首次放電容量370?400mAh/g,首次放電效率≥93%。
一種負載氫氧化鈣的石墨烯氣凝膠復合材料的制備方法及其應用,屬于石墨烯氣凝膠技術領域,可解決現有工業有害氣體的處理吸收方法吸收量有限以及生產工藝復雜的問題,本發明采用分步合成法,首先利用沉淀法合成氫氧化鈣顆粒,利用電解氧化法合成氧化石墨烯。下一步,采用水熱合成法將氫氧化鈣和氧化石墨烯聚合反應,最終得到負載氫氧化鈣的石墨烯氣凝膠復合材料。該復合材料既可用于SO2、H2S、Cl2等酸性工業有害氣體的化學吸附去除領域,也可用于對苯等VOCs氣體吸附領域。
本發明屬于鑄造技術領域,為消除鑄件縮松、縮孔缺陷,解決了鑄件內腔部位縮松、疏松滲漏現象,本發明提供一種可潰散冷鐵復合材料及其使用方法,包括金屬丸、金屬粉、原砂和自硬樹脂砂粘結劑。根據鑄件不同結構選擇預制冷鐵造型或可潰散冷鐵砂直接造型。由此,針對各種鑄件,特別是有色合金鑄件,本發明提供的可潰散冷鐵復合材料可替代普通冷鐵,不僅具有和普通冷鐵相近的激冷效果,而且可有效消除鑄件縮松、縮孔缺陷;該復合材料可以放置在型、芯的任何部位,特別是鑄件內腔狹窄處、轉彎處及無法清理的部位,解決了鑄件內腔部位縮松、疏松滲漏現象,特別是使大型復雜件內腔縮松疏松滲漏缺陷的消除由不可能變為可能,有很高的使用價值和推廣價值。
本發明屬碳碳復合材料領域,尤其是一種高導熱碳碳復合材料的制備方法,針對現有的技術方案中沒有公開對石墨進行粉碎的過程,致容易導致成品后的碳/碳復合材料內部的空隙過大,影響質量的問題,現提出如下方案,其包括S1:將石墨在超聲波清洗機內,進行清洗,并且向超聲波清洗機內投放KOH,S2:將石墨由超聲波清洗機取出,放入熱風箱,進行烘干,S3:將干燥后的石墨利用切割機進行切制,且切割后的石墨尺寸基本一致,本發明通過將石墨經過清洗、切割、粉碎以及研磨,可以實現對石墨進行均勻的粉碎,使得得到的石墨可以形成大小均勻的粉末狀顆粒,所以在之后的對石墨進行壓制時,不會產生空隙,不會出現質量問題。
本發明公開一種可見光驅動的石墨烯增效儲熱復合材料及其制備方法和應用。所述復合材料包括鄰四氟取代偶氮苯和還原氧化石墨烯,其中鄰四氟取代偶氮苯以共價偶聯的方式接枝在還原氧化石墨烯的片層表面。該類可見光驅動的石墨烯增效儲熱復合材料在完全可見光驅動儲能、低溫條件下快速放熱以及儲熱密度方面具有優異的性能,有利于進一步充分利用太陽能進行熱能存儲。
本實用新型一種碳纖維增強熱塑性樹脂基復合材料制備裝置,所述裝置包括:底座和烘干箱,所述烘干箱設置于所述底座的頂部,所述烘干箱包括多個烘干單元,所述烘干單元的內部設置有烘干架,烘干架用于承托碳纖維,所述烘干架的底部設置有加熱器,所述底座的內部設置有惰性氣體容置罐,所述惰性氣體容置罐通過第一連接管與所述烘干單元的內部相連通,第一連接管上設置有電磁閥,所述裝置還設置有抽真空泵,所述抽真空泵通過第二連接管與所述烘干單元的內部相連通。本申請制備的碳纖維增強熱塑性樹脂基復合材料能夠限制提高碳纖維和樹脂基材料之間的界面結合強度,顯示增強復合材料的強度、韌性、耐熱等級和抗濕熱老化性能。
一種四氧化三鐵/聚吡咯復合材料是由四氧化三鐵和聚吡咯組成,其中四氧化三鐵/聚吡咯復合材料中Fe3O4粒子的粒徑分布在5-30nm,四氧化三鐵/聚吡咯復合材料的飽和磁化強度為30-70emu/g,電導率為5-20S/cm。本發明具有操作簡單、成本低廉的優點。
本發明公開一種石墨烯增效光熱儲能復合材料及其制備方法和應用。所述復合材料包括三氟甲基化偶氮苯和還原氧化石墨烯,所述三氟甲基化偶氮苯以共價偶聯的方式接枝在還原氧化石墨烯的片層表面。該類石墨烯增效光熱儲能復合材料至少具備低溫放熱性能,另外還兼具優良的儲能密度,其較傳統的三氟甲基化偶氮苯分子在低溫放熱與能量密度方面有相當大的提升,未來在太陽能利用以及光熱轉化領域具有廣闊的應用前景。
本發明涉及復合材料領域,尤其涉及一種玄武巖纖維復合材料光伏支架型材;所述的玄武巖纖維復合材料光伏支架型材是由玄武巖纖維無捻粗紗經表面處理劑處理后,再由基體樹脂浸漬并固化而成的纖維材料,所述的玄武巖纖維無捻粗紗是由拉絲機拉制,經過浸潤處理而成,按重量配比計,制作所述玄武巖纖維無捻粗紗的材料包括以下成分:SO2:51~54%,Al2O3:15~17%,CaO:8~9%,Fe2O3·FeO:9~11%,MgO : 6~7%,Na2O:3~4%,其他堿金屬:1~2.5%;不僅可以有效提高支架的使用壽命,容易批量生產,結構簡單。
本發明公開了一種電刷鍍復合材料工藝,包括如下步驟:S1、制備復合材料,S2、制備鍍液;S3、鍍復合材料;S31、將需要處理的電刷用丙酮清洗去油,然后放入清水中清洗3?6次,然后將鍍筆接正極、電刷接負極,調整電壓為12V,保持1?3min;S34、將鍍液倒入電鍍槽中,電源為正極性,電壓為7?9V,用銅合金作為填充材料,進行電鍍。本發明工藝簡單,且制造成本偏低,成品性能不弱于市場上的主流成品,甚至優于進口成品。因此,能夠為企業帶來更大的利潤空間,提高企業的競爭力。
本發明屬于鑄造技術領域,具體涉及一種鑄造鋁合金箱體油道用的復合材料及其方法。為解決原鑄造工藝方法難以解決的深孔鑄造技術問題,避免采用嵌鑄鋼管成孔后再鉆孔造成油道不同心和劃傷鋁基面的現象,克服采用普通砂制芯生產的箱體油道無法滿足密封性要求的問題,本發明提供的復合材料包括金屬丸、鐵粉、原砂和自硬樹脂砂粘結劑,采用該復合材料制成油道芯子,替代了采用鋼管形成油道孔,不會在鋼管和鋁基體之間產生夾層缺陷,避免了鋼屑進入油道的隱患;采用該復合材料制成油道芯子,能夠在油道的周圍形成致密的激冷層,滿足油道的密封性要求,而且易潰散、低發氣;油道表面光潔度較好,即使不進行機械加工也能滿足使用要求。
本發明公開一種金屬石墨烯復合材料及其制備方法和制備裝置,復合材料由以下原料制成:銅箔、稀鹽酸、氫氣、甲烷、PMMA、Fecl3溶液、去離子水、炭氣凝膠、含金屬的化學鍍液、丙酮以及惰性氣體,制備方法包括:制備納米多孔金屬,用納米多孔金屬從去離子水中撈出石墨烯,將石墨烯放入干燥箱中加熱,得到金屬石墨烯復合材料,本發明的金屬石墨烯復合材料的制備方法形成的金屬石墨烯,通過實驗對比有金屬支撐的石墨烯和無金屬支撐的石墨烯,可以看出有金屬支撐的石墨烯比容量顯著提高,電化學性能較好,作為超級電容器電極效果較好。
本發明公開了一種CC復合材料制備石墨紙的方法,包括如下步驟:步驟一:原料的研磨和篩分,將制備石墨紙的各種原料分別單獨倒入球磨機內進行碾磨,然后進行篩分,其中原料包括CC復合材料、石墨烯粉、石墨粉、炭黑、石墨鱗片。有益效果在于:本發明所述的一種CC復合材料制備石墨紙的方法利用CC復合材料、石墨烯粉、石墨粉等粉末材料經過最高2500度高溫提純處理,使之轉化為微晶型人造石墨,以增強石墨紙的電導性、導熱性和自潤滑性等,因此可廣泛用于各類電子產品及密封材料,而且制備工藝簡便,所制石墨紙性能穩定,石墨紙的電導性、導熱性和自潤滑性能好。
本發明涉及一種復合材料領域,尤其涉及一種用于防彈裝甲板夾層復合材料的制備裝置。技術問題:提供一種用于防彈裝甲板夾層復合材料的制備裝置。技術方案如下:一種用于防彈裝甲板夾層復合材料的制備裝置,包括有噴射法混合系統、稀釋系統和吸取系統等;稀釋系統的側面設置有吸取系統。本發明利用空心玻璃微珠減輕重量和隔音保溫的特點,對空心玻璃微珠和環氧樹脂進行混合,同時使用噴射法的方式,提高了混料時的精確配比,避免了人工混料時環氧樹脂中無法實現單位體積內空心玻璃微珠數量嚴重差異的缺點;并對混合物進行稀釋,確保在作為粘結劑時的優秀流動性,確保夾層材料在粘合時能夠實現完整貼合。
本發明公開了一種泡沫芯薄層復合材料管桿件大批量連續生產線及生產工藝,其技術方案是:自動包氈裝置將纖維簿氈包覆粘結在連續泡沫條的外部,并通過泡沫芯條套管編織機編織生成外包纖維套管的泡沫芯條;合股裝置將多個泡沫芯條進行合股組成具有一定截面的芯材;成型編織機在具有一定截面的芯材外部再編織纖維套管形成預成型的管桿件;定型模具組對預成型的管桿件浸潤樹脂、加熱固化、冷卻定型,形成定截面直線連續泡沫芯薄層復合材料管桿件,最后在管桿件牽引機的牽引下,送入自動定長切割機切割為所需長度泡沫芯薄層復合材料管桿件。本發明提高了定截面直線泡沫芯薄層復合材料管桿件成型制作的效率和質量,大大降低了生產成本。
本實用新型公開了一種泡沫芯薄層復合材料管桿件連續生產線,其技術方案是:自動包氈裝置將纖維簿氈包覆粘結在連續泡沫條的外部,并通過泡沫芯條套管編織機編織生成外包纖維套管的泡沫芯條;合股裝置將多個泡沫芯條進行合股組成具有一定截面的芯材;成型編織機在具有一定截面的芯材外部再編織纖維套管形成預成型的管桿件;定型模具組對預成型的管桿件浸潤樹脂、加熱固化、冷卻定型,形成定截面直線連續泡沫芯薄層復合材料管桿件,最后在管桿件牽引機的牽引下,送入自動定長切割機切割為所需長度泡沫芯薄層復合材料管桿件。本實用新型提高了定截面直線泡沫芯薄層復合材料管桿件成型制作的效率和質量,降低了生產成本。
本發明屬于復合材料模壓技術領域,尤其是一種碳碳復合材料模壓方法,針對現有的碳碳復合材料的成型、碳化和石墨化的步驟分開完成,模壓的周期長,模壓的成本高的問題,現提出如下方案,其包括以下步驟:S1:按10:3:1的比例選取短切碳纖維、煤焦油瀝青和焦粉為混合材料,S2:將選取的短切碳纖維、煤焦油瀝青和焦粉粉碎、混合,得到混合物,S3:采用捏合機將混合物捏合成胚體,S4:將S3制得的混合物胚體加入到石墨模具中,S5:將石墨模具攜帶混合物胚體加入到烘箱中進行加熱處理。本發明一體化完成碳碳復合材料的成型、碳化和石墨化的步驟,模壓的周期短,模壓的成本低,值得廣泛推廣。
本發明公開一種石墨烯增效儲熱能復合材料及其制備方法和應用。所述復合材料包括式(I)所示結構的偶氮苯和還原氧化石墨烯,所述式(I)所示結構的偶氮苯以共價偶聯的方式接枝在還原氧化石墨烯的片層表面。該類石墨烯增效儲熱能復合材料至少具有和低溫放熱和放熱速率快的性能,還進一步兼具優良的儲能密度。本發明提供的復合材料有利于進一步充分利用太陽能進行能量存儲。
本發明一種碳纖維增強熱塑性樹脂基復合材料制備方法及制備裝置,所述方法包括:制備羥基修飾碳纖維;制備改性碳纖維;制備浸潤碳纖維;將所述浸潤碳纖維烘干后,得到連續碳纖維增強雜萘聯苯共聚芳醚砜樹脂單向帶;將所述連續碳纖維增強雜萘聯苯共聚芳醚砜樹脂單向帶剪裁成碳纖維預浸片,將多張所述碳纖維預浸片置于模具中,模壓成型后得到所述碳纖維增強熱塑性樹脂基復合材料。本申請實施例的方法制備的碳纖維增強熱塑性樹脂基復合材料能夠限制提高碳纖維和樹脂基材料之間的界面結合強度,顯示增強復合材料的強度、韌性、耐熱等級和抗濕熱老化性能。
本發明一種耐腐蝕玄武巖纖維增強銅基合金復合材料,屬于復合材料技術領域,由以下體積份配比的原料組成:玄武巖纖維10?30份,銅基合金70?90份,所述的銅基合金含有以下重量份配比的組分,銅68?79份,錳2?5份,鎳3?5份,鈷2?4份,硅2.5?4份,鐵粉1?2份,鉛0.5?1.8份,余量為鋅;所述耐腐蝕玄武巖纖維增強銅基合金復合材料的耐腐蝕電流密度為0.12~0.14mA/cm2,斷裂強度為1000~1100MPa,塑性為8.3~8.5%,耐脫鋅腐蝕深度≤80μm;玄武巖纖維增具有強強度和剛度作用,同時起到防腐蝕、抗日曬的作用,本發明制備得到的復合材料具有較高的化學穩定性,耐腐蝕,其耐沖刷腐蝕性、耐應力腐蝕開裂性也優異,硬度高,且制備方法簡單易行,可控性強,適于大范圍生產應用。
本發明屬于新型石墨材料技術領域,提供了一種利用C/C復合材料顆粒制備鋰離子負極材料的方法,包括以下步驟:1、選料配料:選用C/C復合材料并進行碾磨分級后,留下粒度D50為10~30μm的C/C復合材料顆粒作為原料;選用中溫煤瀝青為包覆料;所述包覆料中溫煤瀝青與原料C/C復合材料顆粒的質量比為:20:80~25:75;2、包覆:將配料完成的C/C復合材料顆粒和包覆料中文瀝青置于浸漬罐中,在280~650℃的溫度和7~12KPa的壓力下進行浸漬8~15h,獲得混合材料;3、焙燒:將包覆完成的混合材料置于焙燒爐中進行焙燒炭化;4、石墨化:焙燒后再置于石墨化爐中進行石墨化提純,得到所述的鋰離子負極材料。本發明制備的鋰離子負極材料性能優良,可以廣泛應用于鋰離子負極材料領域。
本實用新型屬于碳碳復合材料加工技術領域,尤其是一種碳碳復合材料的防氧化涂層熱處理設備,針對現有的真空燒結化使用不便,多個棒狀復合材料堆積在一起燒結不僅影響燒結效果,且涂刷在表面的涂料容易受到刮花問題,現提出如下方案,其包括底座,底座的頂部滑動安裝有移動板,底座的頂部設置有燒結爐,移動板的一側設置有密封板,移動板的另一側設置有驅動電機,密封板的一側轉動安裝有金屬網架,驅動電機與金屬網架相配合金屬網架的內部轉動安裝有放置板和穩定板,本實用新型結構簡單,操作方便操作方便,便于對棒狀復合材料進行燒結,避免將多個棒狀復合材料堆積在一起燒結,避免造成涂料刮花,保證了產品質量。
本發明公開一種石墨烯復合材料及其制備方法和裝置,其中石墨烯復合材料由以下原料制成:鱗片石墨粉、H2SO4、NaNO3、KMnO4、H2O2、HCl、CoCl2·6H2O、Co(OH)2、MoS2、CO(NH2)2以及去離子水,首先制備石墨烯懸浮液,將CoCl2·6H2O溶于石墨烯懸浮液,攪拌15~25min,得到二次混合液,將Co(OH)2、MoS2、CO(NH2)2加入到二次混合液中,攪拌15~25min,得到三次混合液,將三次混合液倒入不銹鋼反應釜中,壓力條件為20MPa~25MPa,溫度條件為25~35℃,得到石墨烯復合混合物,將石墨烯復合混合物過濾,用去離子水洗滌后,放入干燥爐中干燥,得到石墨烯復合材料;得到的金屬氧化物和石墨烯的復合材料,金屬氧化物負載在石墨烯表面上來提高復合材料的電化學性能,比容量顯著提高,作為超級電容器電極效果顯著提高。
本發明屬于碳碳復合材料加工技術領域,尤其是一種碳碳復合材料的防氧化涂層熱處理設備及其方法,針對現有的真空燒結化使用不便,多個棒狀復合材料堆積在一起燒結不僅影響燒結效果,且涂刷在表面的涂料容易受到刮花問題,現提出如下方案,其包括底座,底座的頂部滑動安裝有移動板,底座的頂部設置有燒結爐,移動板的一側設置有密封板,移動板的另一側設置有驅動電機,密封板的一側轉動安裝有金屬網架,驅動電機與金屬網架相配合金屬網架的內部轉動安裝有放置板和穩定板,本發明結構簡單,操作方便操作方便,便于對棒狀復合材料進行燒結,避免將多個棒狀復合材料堆積在一起燒結,避免造成涂料刮花,保證了產品質量。
一種聚氨酯/環氧樹脂復合材料的制備方法是將聚醚多元醇加入反應器處理后,加入二異氰酸酯升溫,控制游離-NCO質量含量,真空脫泡后,獲得A組分;將二元芳胺升溫,滴加液態環氧樹脂并再次升溫反應,獲得B組分;最后將A與B組分按計量攪拌混合均勻反應固化后,制得聚氨酯/環氧樹脂復合材料。該復合材料作為膠粘劑使用具有優異的粘結強度和耐高、低溫性能以及抗沖擊和柔韌特性,應用范圍廣泛。也可制成高硬度聚氨酯彈性體復合材料應用。
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