一種石墨烯?鎳磷?聚四氟乙烯復合材料的制備方法,首先對聚四氟乙烯粉末進行等離子處理,繼而對其進行敏化與活化、表面鍍覆化學鍍鎳磷鍍層并進行胺化,之后將乙二胺改性處理的經氧化還原制得的超細石墨烯粉末分散到胺化后的鎳磷?聚四氟乙烯顆粒中,最后經冷壓成型和熱處理工序處理,制得了摩擦學性能優良的聚四氟乙烯基耐磨減摩復合材料。本專利技術實現了石墨烯和鎳磷微粒在聚四氟乙烯中均勻分布,避免了石墨烯和鎳磷微粒在聚四氟乙烯中的聚團,有效提升了聚四氟乙烯的耐磨和減摩特性;應用該專利技術制備的復合材料具有機械強度大、熱穩定性高、磨損率低、摩擦系數小和使用壽命長的優點,其可廣泛用于機械、電子和航空航天等領域。
本發明制備的多功能木塑復合材料是一種新的功能性材料,可以應用到地板、餐具、日常用品、型材、汽車等領域。該發明應用負離子添加劑、納米光觸媒、納米填料等添加劑加入到復合材料中,使木塑復合材料具有了釋放負離子、抗菌抑菌、祛除異味、空氣清新、阻燃增強等多種功能。提高了人們的生活水平和生存環境的狀況,也解決了木粉等廢舊料的回收再利用問題。
本實用新型公開一種帶有裝飾壓條的整體模壓玻纖增強復合材料門皮,所述門皮采用模壓工藝將所述門皮主體與所述裝飾壓條部分一次模壓成形為整體式門皮,門皮主體部分和裝飾壓條部分都采用相同的玻纖增強復合材料。所述裝飾壓條部分至少形成2個以上的裝飾格(窗口)。本實用新型徹底解決了人工粘接裝飾條的傳統工序,質量高,生產效率高,一次模具投入可以產生巨大的經濟效益。本實用新型的外觀可以與實木門相媲美,同時,裝飾壓條與門皮是同一玻纖增強復合材料模壓成型的,消除了裝飾壓條與門皮之間的色差,而且裝飾壓條與裝飾壓條及裝飾壓條與門牙之間不再有任何縫隙。
本發明涉及一種DNA引導的量子點?氧化石墨烯復合材料的制備方法,其具體為:將巰基修飾過的DNA加入氧化石墨烯溶液中,在室溫下攪拌、靜置10個小時得到混合溶液,用透析膜在蒸餾水中透析10小時除去游離的DNA,制得DNA?氧化石墨烯復合物溶液;將鎘離子前驅體溶液與氧族前驅體溶液加入DNA–氧化石墨烯復合物溶液中,在pH為9.0~11.0的環境下,加熱至50~90℃,恒溫反應2~8小時后得到QDs–DNA–氧化石墨烯復合物溶液,經無水乙醇洗滌、離心后,制得DNA引導的量子點?氧化石墨烯復合材料。本發明成功克服了現有技術的產品性質不穩定、步驟繁瑣的缺點,制得的復合材料性質穩定。
一種鋁-鎢復合材料,其鎢在鋁中的含量體積比為:1.4%-4.2%,其制備方法主要是將純鎢顆粒均勻鋪在兩鋁板之間,加熱到280-350℃,加熱5-20分鐘后在軋機上進行軋制,軋制速度為0.4-0.8m/s,壓下量為50%,軋制后空冷至室溫,反復四次,再對上述合成的復合材料板材按照上述方法進行11次循環的剪切、打磨清洗、疊放、加熱和軋制。本發明的鋁-鎢復合材料具有高強度、高硬度、優異導電性能的優點,其屈服強度為130-152MPa、抗拉強度為145-160MPa、布氏硬度為50-63HB;導電率為2.70-2.83μΩ·cm。
本實用新型提供了一種用于復合材料風電葉片階梯法修補打磨裝置,屬于非金屬復合材料加工技術領域。該用于復合材料風電葉片階梯法修補打磨裝置包括支撐結構和打磨結構。所述支撐結構包括支架和螺紋桿,所述吸塵管件包括中空管和吸塵罩,所述中空管連通固定在所述支架上,所述吸塵罩固定在所述中空管的一端,所述滑套固定在所述支架頂面內部,所述螺紋桿轉動貫穿于所述滑套上,所述螺紋桿的表面螺紋連接有活動柱,所述打磨結構包括伺服電機和限位件,所述伺服電機輸出軸的端部安裝有打磨盤,所述伺服電機通過所述限位件與所述支架連接。本實用新型可以方便對打磨進行調節控制提高了打磨的靈活性,使階梯打磨更加簡單方便。
本發明公開一種管道專用阻燃隔音復合材料及其制備方法,屬于建筑材料技術領域。本發明隔音復合材料包括飾面層和內面層,外層為阻燃隔音層,內層為阻燃發泡吸音層;阻燃隔音層由樹脂、橡膠、氫氧化鎂、填料、N?苯基?1?萘胺、環氧大豆油、耐磨碳黑、二氯化硫和三氯三聚氰胺為原料制備而成;阻燃發泡吸音層是由吸音基材、發泡劑、穩定劑、氫氧化鎂、催化劑、甲苯二異氰酸酯和水為原料制備而成。本發明復合材料隔音效果好、吸音能力強、阻燃、厚度薄、質量輕、工藝簡單、安裝簡便、可一體化生產,適合推廣使用。
本發明提供了一種鈣鈦礦納米晶/片狀石墨相氮化碳復合材料及其制備方法,屬于復合光催化劑材料領域。本發明采用片狀的石墨相氮化碳材料作為載體物質,其二維平面結構有利于電子的傳輸,有效的阻止材料中電子?空穴對的復合;同時避免了鈣鈦礦納米晶的團聚,使鈣鈦礦納米晶在小粒徑尺度下仍可在其表面具有較高的分散度,并促進半導體鈣鈦礦光催化劑中光生電子的轉移,從而提高光生載荷子的分離效率,進而使復合材料展示出了良好的光催化活性。本發明提供的鈣鈦礦納米晶/片狀石墨相氮化碳復合材料具有良好的光催化活性,不僅對有機染料有很好的光催化降解作用,而且在光催化分解水制氫時也有較高的產氫速率。
本發明公開了一種超高溫石墨稀復合材料薄膜的制備方法,超高溫石墨稀復合材料薄膜包括重量份為27?45的水,重量份為0.25?0.6的增調劑,其制備方法包括以下步驟,將重量份為27?45的水置于容器中,加入重量份為0.25?0.6的增調劑、重量份為0.25?0.6的分散劑和重量份為25?30的溶膠,攪拌混合均勻。本發明超高溫石墨稀復合材料薄膜可適用于鈦合金,不銹鋼,高溫合金鋼,碳纖維復材等材料,可耐1000℃高溫,耐高溫腐蝕,耐磨損,不脫落,碳鋼,使用壽命長,可更好地滿足多型號航空航天飛行器減重,熱變形,防重鹽霧等產品上相關部件的設計要求。
本發明提供一種鎳磷/膨脹石墨?聚酯樹脂/聚四氟乙烯復合材料的制備方法,首先制備表面鍍覆化學鎳磷鍍層的膨脹石墨,隨后將膨脹石墨填充到泡沫鎳支撐體中,然后配制不飽和聚酯樹脂/聚四氟乙烯混合溶液,并使膨脹石墨填充的泡沫鎳的孔隙充分浸漬不飽和聚酯樹脂/聚四氟乙烯混合溶液,最后經室溫聚合和后續拋光打磨,制備鎳磷/膨脹石墨?聚酯樹脂/聚四氟乙烯復合材料。本發明的制備過程保證聚酯樹脂、表面鍍覆鎳磷鍍層的膨脹石墨與聚四氟乙烯充分接觸,有效避免了聚四氟乙烯和膨脹石墨的聚結成團,繼而極大提升了聚四氟乙烯的耐磨減摩性能,從而使得制備的復合材料摩擦系數小、硬度高、抗壓強度大、耐磨性佳,在高頻摩擦工況中有廣闊應用前景。
本發明公開一種三氧化二鋁-聚醚砜-硅酸鋁陶瓷纖維阻燃保溫復合材料的制備方法,所述方法以三氧化二鋁粉、聚醚砜、聚乙烯吡咯烷酮、磷酸乙酯和二甲基亞砜為主要原料,配制三氧化二鋁-聚醚砜-磷酸乙酯混合溶液,將市售硅酸鋁陶瓷纖維用三氧化二鋁-聚醚砜-磷酸乙酯混合溶液充分浸漬,之后用體積比為1:1的乙醇水溶液將三氧化二鋁-聚醚砜-磷酸乙酯混合溶液浸漬后的三氧化二鋁-聚醚砜-硅酸鋁陶瓷纖維復合材料凝膠化,最后將其在烘箱中干燥中在110~120℃溫度下干燥,自然冷卻至室溫,即得到三氧化二鋁-聚醚砜-硅酸鋁陶瓷纖維阻燃保溫復合材料。本發明具有阻燃保溫性能優良、操作簡便等優點。
本發明公開了一種Ag2MoO4催化復合材料的制備方法,屬于光催化劑技術領域。先將鎢酸銨和CTAB加入水中配成溶液A;然后將硝酸溶于乙醇/水溶液中得溶液B;然后將B溶液倒入A中反應一段時間后過濾,濾餅經洗滌、烘干,得粉體C;然后將粉體C在一定條件下煅燒,得產物D;然后將產物D與一定量硝酸銀溶于乙醇/水溶液中,加入一定量對氨基苯酚攪拌溶解,得溶液E;然后將鉬酸鈉的乙醇/水溶液加入溶液E中,超聲處理、過濾、洗滌、烘干,得Ag2MoO4催化復合材料。本發明采用簡單化學合成法制備出Ag2MoO4催化復合材料,該方法反應時間短、節約能源、污染少,適合大規模生產;制備出的粉體分散性好、比表面積大、顆粒均勻,對現有水污染的治理提供了新的材料與思路。
本發明提供的納米光觸媒復合材料,屬于空氣凈化領域。本申請提供的納米光觸媒復合材料,以質量份計,包括甲醛捕捉劑10~18份、納米光觸媒5~10份、納米銀離子5~8份、負氧離子粉5~7份、除味劑15~20份、水40.3~52.1份。本發明在甲醛捕捉劑和納米光觸媒的雙效復合作用下,能夠有效去除甲醛、苯、甲苯、二甲苯有機污染物,通過化學反應,能夠有效對上述有機污染物進行捕捉和分解,有效地改變了有機物分子的空間結構,轉化為無味無害的分子;另外,在銀離子和納米光觸媒的共同作用下,使納米光觸媒復合材料能夠有效殺滅細菌和微生物;在除味劑的作用下,能夠有效去除異味。
本發明涉及一種高熵合金結合的立方氮化硼超硬復合材料及其制備方法。該方法包括以下步驟:(1)以鋁粉、鎳粉、銅粉、鉻粉、和鐵粉為原料制備高熵合金結合劑粉末;(2)向高熵合金結合劑粉末中添加立方氮化硼微粉,預壓成型后進行放電等離子燒結,得到高熵合金結合的立方氮化硼超硬復合材料。上述高熵合金結合的立方氮化硼超硬復合材料制備方法,采用以鋁粉、鎳粉、銅粉、鉻粉、和鐵粉為原料制備高熵合金結合劑粉末,提高了結合劑的高溫穩定性。同時,立方氮化硼材料的制備條件溫和、工藝操作簡單、反應過程易于控制。制備得到的立方氮化硼材料具有較高的硬度和強度,大大提高了使用性能。
本發明提供一種熱塑性碳纖維復合材料與鋁板無鉚熱壓連接方法,屬于復合材料異種連接技術領域,包括S1:制備熱塑性樹脂基碳纖維復合層板;S2:對鋁板進行表面處理;S3:將所述鋁板與所述熱塑性樹脂基碳纖維復合層板無鉚熱壓連接,得到連接件;S4:在所述連接件的連接點凹陷處加入環氧樹脂。該方法通過對鋁板的表面處理大大提高了兩者的連接強度,加入環氧樹脂改善改善頸部應力集中,避免頸部可能存在的斷裂缺陷造成服役連接失效。這兩項處理相結合從而提高了熱塑性樹脂基碳纖維復合材料與鋁板無鉚連接的連接強度。
本發明提供一種Sialon/Ti?22Al?25Nb陶瓷基復合材料的制備方法,其包括以下步驟:S1、將非晶氮化硅粉、納米氮化鋁粉、Ti?22Al?25Nb預合金粉末和燒結助劑經球磨混合,得到混合粉末;S2、在步驟S1中得到的混合粉末在Ti?22Al?25Nb預合金粉末熔點溫度附近進行放電等離子燒結,得到Sialon/Ti?22Al?25Nb陶瓷基復合材料,燒結助劑包括氧化鋁和氧化釔。本發明由于燒結溫度在Ti?22Al?25Nb預合金粉末熔點溫度附近,當燒結材料冷卻下來時,Ti?22Al?25Nb相收縮,與基體相分離,從而形成了一種性能類似于多孔陶瓷的陶瓷基復合材料。由于Ti?22Al?25Nb組織在材料燒結過程中在軸向壓力的作用下,發生塑性變形,沿徑向拉長,故所得燒結料中,在Sialon基體上分布的橢圓形Ti?22Al?25Nb組織沿徑向擇優取向,即燒結材料性能產生了各向異性,其軸向斷裂韌性優于徑向斷裂韌性。
一種載氧化鋯除磷生物復合材料的制備及除磷方法。將氧氯化鋯溶解于無水乙醇中,之后加入鹵蟲卵殼,常溫下超聲、磁力攪拌,使氧氯化鋯逐步擴散至卵殼孔道內表面。之后置于水浴鍋內將乙醇蒸干,取出卵殼。將載有氧氯化鋯卵殼加到NaOH溶液中,常溫下機械攪拌,進行原位沉淀,在卵殼孔道內生成氫氧化鋯,過濾,將卵殼復合物用蒸餾水清洗數遍,直到中性。之后于干燥箱內干燥,制得鹵蟲卵殼載氧化鋯的生物復合材料。將含有磷酸根污水順流通過裝填有鹵蟲卵殼載氧化鋯生物復合吸附材料的柱狀固定床吸附裝置,可將含磷酸根污水高效凈化。吸附后復合材料用NaOH與NaCl的混合液脫附,脫附后復合吸附材料采用去離子水洗至中性即可循環使用。
本申請提供一種cBN?B4C復合材料及其制備方法。該cBN?B4C復合材料為由立方BN和B4C構成的兩相復合材料,維氏硬度為28GPa以上,斷裂韌性為3.0MPa·m1/2以上,且其密度為2.0g/cm3以上。該cBN?B4C復合材料具有優異的斷裂韌性,同時還應具有高硬度和高密度。
本發明提供一種鈦鋁層狀復合材料的選擇性反應分離及回收方法,其包括以下步驟:S1、將鈦/鋁層狀復合材料表面進行表面處理;S2、將鈦/鋁層狀復合材料放入密閉的反應器;S3、配置稀硫酸溶液,并將稀硫酸溶液注入反應器,保持稀硫酸溶液處于指定溫度T;S4、組元鈦與稀硫酸溶液接觸反應后在組元鈦表面上生成保護性氧化膜;S5、反應過程中持續收集釋放的氫氣并儲存,直至鈦/鋁層狀復合材料中的組元鋁被完全溶解,組元鈦被成功分離并取出回收;S6、向反應后的硫酸鋁與稀硫酸的混合溶液中加入過量的單質鋁完全反應成為硫酸鋁溶液;S7、將硫酸鋁溶液稀釋或濃縮至所需濃度,注入儲罐中儲存,或將硫酸鋁溶液注入固化床,完全固化,粉碎塊狀后包裝。
本發明涉及一種還原態道路復合材料,提出了制備負離子功能高分子瀝青、水泥復合材料,目的是在提高路面材料高溫穩定性的基礎上,提供一種安全、有效、持久、便捷、健康的混凝土材料。所述的聚合物是聚氨酯、SBS樹脂、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯酰胺、再生橡膠、聚丙烯酸酯共聚物其中的1-3種;添加劑為釋放負離子功能助劑和表面活性劑;瀝青為石油瀝青、煤瀝青、天然布當瀝青、新疆瀝青、瀝青礦;填料為粉煤灰、無機礦粉、建筑廢料粉的一種、兩種或者兩種以上混合的無機化合物;釋放負離子高分子改性瀝青復合材料工藝與普通瀝青復合材料混合相同,負離子數在每平方厘米600個以上。它是新一代的混凝土材料。當其與空氣接觸后能持久的釋放羥基負離子從而通過電性中和、物理吸附、化學反應等綜合過程來達到汽車廢氣中釋放的甲醛、氨和苯等有害氣體,保證環境友好,保持人體的健康。
本發明公開了一種ZnO@PDA/Ag?Ag2O納米復合材料及其制備方法,通過采用熱溶法合成了一種具有核殼結構的ZnO@PDA/Ag?Ag2O光催化劑,利用PDA包覆和貴金屬Ag?Ag2O沉積對ZnO納米片進行雙功能修飾,制備的納米復合材料在可見光照射下1O2生成量急劇升高。與ZnO和ZnO@PDA納米片相比,LED光照下ZnO@PDA/Ag?Ag2O材料在降解羅丹明B和殺滅大腸桿菌和金黃色葡萄球菌方面表現出高效光催化活性;且該材料連續使用5次仍保持了高的光催化活性。由此,1O2介導的ZnO@PDA/Ag?Ag2O納米復合材料有望應用在污水處理、抗菌領域,具有良好的應用前景。
一種石墨烯?四氧化三鐵?聚乙烯醇磁性復合材料,其是以PVA作為基質,將專利號ZL2013102963907的水溶性石墨烯,與FeCl3·6H2O鐵鹽和(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O亞鐵鹽混合,在pH值為10的水相下,采用共沉淀法獲得的石墨烯?四氧化三鐵?聚乙烯醇磁性復合材料。本發明不僅能避免四氧化三鐵的團聚,使其懸浮效果增加,而且還可以得到復合更加均勻的磁性材料,同時可以一步在水相下共沉淀制備材料,避免了外加其它懸浮劑在材料組成和性能等方面帶來的不良影響,成本低,操作簡單,無環境污染。本發明獲得的磁性復合材料具有磁性及良好的力學性能,有很好的磁學響應、較高的比飽和磁化強度和矯頑力。
本發明提供一種碳纖維復合材料鋁板增韌的制備方法,其包括:選取一定厚度的鋁板進行表面處理;制備羥基化多壁碳納米管并且配置偶聯劑溶液來分散多壁碳納米管;通過浸泡法使預浸料表面設置多壁碳納米管,之后將鋁板、環氧樹脂以及預浸料堆疊預壓;使用模具以及電磁感應加熱設備來獲得增韌的碳纖維復合材料鋁板。本發明通過浸泡法,對復合材料的層間性能起到增韌的效果。通過硅烷水解液對多壁碳納米管進行表面改性使之可以與預浸料中的樹脂之間形成化學鍵聯接并且提升碳納米管的親和力。將表面處理后的鋁板加一層環氧樹脂,提升鋁板與碳纖維復合材料復合材料之間的抵抗裂紋擴展的能力。
本實用新型提供了一種骨架式復合材料活動式密封油擋內環。其采用高分子復合材料成型環體,在環體內設置有由輕質合金材料加工成型的環形金屬骨架。在該環形金屬骨架上可根據需要設置按徑向均勻分布的側向通孔和徑向通孔。本實用新型采用高分子復合材料成型內環的環體,使其具有良好的耐磨性能和自潤滑性能,而在環體內加設輕質合金材料加工成型的環形金屬骨架,又有效地控制了因高分子材料膨脹系數大而對內環造成的不良影響,從而使本骨架式復合材料活動式密封油檔內環具有優良的綜合性能。
本發明公開了一種Pr摻雜金屬氧化物/La?Y?Ni復合材料及其制備方法和應用。該Pr摻雜金屬氧化物/La?Y?Ni復合材料的制備方法,采用超臨界CO2流體技術將稀土Pr摻雜至金屬氧化物,制得Pr摻雜金屬氧化物;再將所述Pr摻雜金屬氧化物與La?Y?Ni儲氫合金復合,制得Pr摻雜金屬氧化物/La?Y?Ni復合材料。將其應用在電池領域中可以提高放電容量及循環穩定性。本發明的制備方法簡便、易行、成本低,為高性能電池電極材料的摻雜復合改性提供了新思路。
一種磷化鎳/摻氮還原氧化石墨析氫復合材料的制備方法,其主要是以氯化鎳、紅磷、天然鱗片石墨、高錳酸鉀、硝酸鈉、過氧化氫、鹽酸、乙二胺為主要試劑,首先制備亮黃色氧化石墨分散液,并對其進行化學還原處理,之后對后的進行摻氮改性處理,最后利用水熱合成技術在摻氮改性的氧化石墨微粒表面沉積磷化鎳,制得了磷化鎳/摻氮石墨復合材料。本發明制備工藝簡便、成本低廉、易于控制,制備的磷化鎳/摻氮還原氧化石墨復合材料電催化析氫性能優異,析氫應用性能穩定,重復使用性能好,且有效避免了其在堿性條件下發生退化及晶型轉化的現象,具有較好的工程應用前景。
一種鈣鈦礦/金剛石復合材料,它是一種粒徑為50~80nm的鈣鈦礦納米粒子均勻地分布在粒徑為1~20μm的金剛石微粉上的復合材料;其制備方法主要是將微米金剛石進行氨化處理,使其表面帶有氨基團,再將其制備成金剛石懸浮液;將硝酸鹽和檸檬酸加入到金剛石懸浮液中,使金屬硝酸鹽水解形成溶膠,再聚合生成凝膠,最后經干燥、焙燒得到鈣鈦礦/金剛石復合材料。本發明工藝簡單、成本低,化學均勻性好,且鈣鈦礦納米粒子均勻的分布在了金剛石微粉上,提高了鈣鈦礦納米粒子的分散度,增大了催化劑的比表面積,增多了催化活性位點,使其具有更好的催化能力,并拓寬了微米金剛石的應用領域。
本發明公開了屬于功能材料領域的涉及材料表面改性中的一種基于表面引發聚合的有機-無機納米復合材料的復合方法。先將納米材料加入蒸餾水中配成混合液,并對混合液超聲分散;將超聲好的納米材料混合液與反應單體水溶液按體積比混合,在一定反應溫度和低壓條件下反應一定時間,便制得有一定粘稠度的有機-無機納米復合材料水溶膠,然后在無水乙醇中洗滌、沉淀,最后將純化后的產品干燥并粉碎,即得到基于表面引發聚合的有機-無機納米復合材料。本發明克服現有的SIP技術中需要在無水無氧等苛刻的實驗反應條件的不足,本發明在實驗過程中采用簡單的制備工藝,就可在納米材料表面將丙烯酰胺等單體引發聚合,制備過程得到大大的簡化,節約了成本。
一種鈦顆粒增強鎂基復合材料的制備方法,其主要是先將鎂粉和鈦粉通過高能球磨20~50小時制備成納米晶復合材料粉末,隨后在室溫下用4~6GPa的壓力固化成納米晶復合材料塊體,然后對固化塊體在300~350℃進行一次除氣預退火,再在400~500℃進行二次再結晶退火,得到鈦顆粒增強鎂基復合材料塊體。本發明制備工藝簡單、成本低廉,制備的材料組織致密,制備的鈦顆粒尺寸細小,均勻地分布在基體晶粒內部,且鈦顆粒與鎂基體間的界面干凈、結合良好,強化作用顯著。同時鈦顆粒的含量可控。
本發明公開了一種耐老化、耐沖擊的防腐復合材料及其制備方法,所述復合材料是在金屬層的上下方各設置3層保護結構,所述金屬層的上方由內及外依次是柔性層A、剛性層A、耐候層A,所述金屬層的下方由內及外依次是柔性層B、剛性層B、耐候層B;所述耐候層A和耐候層B的制備原料相同,包括三元共聚物、聚丙烯酸酯、聚二元酸二元醇酯。本發明的體系中加入特定的氧化石墨烯和納米二氧化鈦,能夠使所制備的復合材料具有更加優異的耐候性和耐老化性能;此外通過特定的云母粉碳化硅復配,能夠獲得具有優異耐沖擊性能的復合材料。
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