本發明公開了一種顆粒增強高鋁鋅基復合材料的制備方法,本發明是將碳化硅及金剛石混合粉末顆粒,氟鈦酸鉀,將上述兩種粉料混合均勻。將爐中鋁熔化,升溫至800℃?1200℃后將混合粉狀原料加入爐中充分攪動熔液保溫后,對熔液扒渣后,加入Zn5%?60%,Cu1.2?2.5%,Mg0.05?3%,Mn0.3%?0.6%,Ni0.5%?3%,Cr0.3%?0.5%,Zr0.3%?0.5%充分攪動熔液后的熔液澆鑄成各種產品。發明在向顆粒增強鋅基復合材料合金的基礎上,通過優化合金成分,細化合金組織,顯著提高合金力學性能和耐磨性,提供一種綜合性能優良,能有效地改善其高溫力學和耐磨性能,是一種很有潛質的耐磨材料。
本發明公開了一種填充改性增強PE/PP/PS復合材料的配方及其生產工藝。它是以云母、石棉及碳酸鈣為填料,以聚乙烯、聚丙烯及聚苯乙烯為基體樹脂,先分別將三種填料進行改性處理,然后在積木式同向雙螺桿擠出機中將改性填料、基體樹脂、相容劑、增韌劑、分散劑、潤滑劑及穩定劑進行共混而成。本發明除具有PO(PE和PP)和PS的復合性能優點即高硬度、高剛性、適中韌性之外,另一個重要性在于它可用于解決兩個最大的廢舊塑料源PO和PS的回收再生利用問題,可廣泛用于替代ABS等工程塑料,作為車輛和電器殼體、工業零部件材料等異型材的熱塑成型原料。
本實用新型提供一種納米復合材料灌溉滲水管。該納米復合材料灌溉滲水管包括:橡膠泡沫納米復合微孔材料外層和聚合物納米纖維材料內層。本實用新型納米復合材料灌溉滲水管內的水可以連續不斷的向土壤滲水,使土壤保持持續潤濕,植物根系土壤受到灌溉的同時,節約是水資源。使用本實用新型不僅可以使干旱地區和干旱季節的農作物有效的抗旱生長而且還可以肥水一起灌溉,達到灌溉和施肥一起,能有效地緩解用水矛盾,而且具有節水、節肥、省工、投入少,減少管理的優點。
本發明公開了凝灰巖地質聚合物復合材料,包括凝灰巖、水泥和堿性活化液,凝灰巖:水泥=1:1~3:2,堿性活化液中含有SiO2和Na2O,且SiO2:Na2O=0.7~1.4,凝灰巖:堿性活化液=0.4~0.5。將凝灰巖與水泥混合,獲得混合物A;硅酸鈉溶液由25%~30%的SiO2、8.5%~9.5%的Na2O和63%~65%的H2O組成,將氫氧化鈉溶液和硅酸鈉溶液混合配制成SiO2/Na2O的摩爾比為0.7~1.4的堿性活化液;將堿性活化液與混合物A混合,獲得拌制物;將拌制物倒入試模中固化,即可得到凝灰巖地質聚合物復合材料。能少用高耗能污染大的水泥,其摻量達到60%。
本發明屬纖維材料領域,是一種用棉秸稈制備纖維增強復合材料的方法。步驟一制備棉秸稈纖維:(1)粉碎、(2)篩分、(3)加熱潤脹、(4)一次揉搓、(5)轟爆處理、(6)二次揉搓、(7)水洗、(8)脫水、(9)烘干;步驟二纖維分級:將棉秸稈纖維烘干,進行或不進行篩分分級;步驟三真空混拌:將棉秸稈纖維與粘結劑真空浸潤5?10分鐘,混和攪拌,靜置5?10分鐘;步驟四真空輥煉:真空輥壓5?20分鐘,溫度20?80℃,濕度20?35%;步驟五模壓:先熱預壓再熱壓;步驟六冷卻固化:分成若干梯度段等溫冷卻至室溫。本發明制備的纖維增強復合材料有高耐磨性,低吸水性,防霉變的特點,且靜彎曲、抗拉、抗沖擊等性能優良。
本發明石塑復合材料以及由該材料制成的U型防滲渠屬于人造石技術領域,解決了渠道破壞滲漏和拆遷的問題,它包括石粉和塑料,其重量比組成是:石粉50~70%,聚乙烯樹脂30~50%,其中石粉為石灰石粉,其細度為400~800目,由該材料制成的U型防滲渠,包括一段U型槽和U型接頭,所述的U型防滲渠是由U型槽與U型接頭通過螺釘或粘接劑連接而成,所述的U型接頭斷面為T形,其直斷面高度與U型槽厚度相同,所述的U型接頭由塑料或橡膠制成,由本發明的石塑復合材料制成的U型防滲渠重量輕,結構簡單,拆卸、安裝及運輸方便,無毒無污染,而且硬度高,防腐蝕性強,不易變形,不易老化,堅固耐用。
本發明為一種快充石墨復合材料的制備方法。一種快充石墨復合材料的制備方法,包括:(1)將稀土化合物、分散劑和金屬偶聯劑分散到有機溶劑中后,添加石墨,分散均勻,再添加堿性溶液進行共沉積反應,過濾、干燥、碳化,得石墨前驅體材料;(2)以所述的石墨前驅體材料為襯底,快離子導體/稀土化合物/導電劑復合體為靶材,通過原子氣相沉積法,將所述的靶材包覆在所述的襯底上。本發明所述的一種快充石墨復合材料的制備方法,利用摻雜稀土金屬擴充了石墨的層間距,提升鋰離子的脫嵌速率,同時共沉積法可以在石墨表面可以實現均勻的金屬摻雜,并利用原子氣相沉積法在其外層包覆鋰離子導電率高的快離子導體提升材料的快充性能及其循環性能。
本發明提供一種阻燃軟質PVC復合材料,所述阻燃軟質PVC復合材料包括以下重量份的各組分:PVC:100份,改性蒙脫土:1~10份,增塑劑40~60份,熱穩定劑1~2份。本發明還提供其制備方法。本發明通過對制備原料中的蒙脫土進行改性,植酸的有機化改性改善了蒙脫土在PVC高聚物中的相容性,提高了阻燃效果,從而使蒙脫土在PVC中的分散更加優良,達到充分發揮阻燃及提高力學性能的效果,使得復合材料的阻燃性能優異,力學性能良好,市場應用前景廣闊。
本發明公開了氧化石墨烯沙漠砂水泥基復合材料,涉及一種混水泥基復合材料,水泥基復合材料由水泥、水、砂、減水劑和氧化石墨烯組成,所述砂為河砂與沙漠砂組成,沙漠砂的重量占砂總量的50%;其中,按質量百分比計,水泥:水:砂:減水劑:氧化石墨烯=1000:500:2222.2:2.5~3.4:0.1;所述水泥為P.O42.5普通硅酸鹽水泥;所述減水劑為聚羧酸高性能減水劑。本發明將適量氧化石墨烯摻入沙漠砂水泥基材料中均能使其抗壓、抗折強度提高,由0%~0.01%的氧化石墨烯摻入后試塊力學提升效果最為明顯;0.03%的氧化石墨烯全沙漠砂試塊,抗壓、抗折強度完全可以比擬標準砂試塊;氧化石墨烯的摻入對沙漠砂試塊的力學性能提升相對于標準砂試塊更為明顯。
室溫固相法制聚3,4-丙烯噻吩(PProDOT)/ZnO復合材料的方法,是將一定質量比的3,4-二丙烯噻吩(ProDOT)單體和ZnO超聲混合均勻,然后加入一定質量的FeCl3氧化劑室溫條件下研磨反應一定時間,用乙醇和氯仿洗滌,過濾,干燥即得聚3,4-丙烯噻(PProDOT)/ZnO復合材料。該方法反應條件溫和、操作簡單、反應快、能耗低、污染小,制得聚3,4-丙烯噻吩(PProDOT)/ZnO復合材料具有較好的電化學活性和較高的比電容,并且重現性好,有望應用于電容器等電極材料。
本實用新型公開了一種玻璃鋼纖維復合材料上下水井蓋、井座,玻璃鋼纖維復合材料圓形井蓋內嵌有鋼體支撐架作為加強筋,鋼體支撐架與玻璃鋼纖維復合材料固結在一起,井座內嵌有鋼體加強筋,井蓋和井座分體,在井蓋直徑的兩端分別設有一防盜銷和一防盜鎖,在井座上對稱設有防盜銷孔和防盜鎖孔。本新型井蓋具有質輕、耐溫、耐壓、耐腐蝕、抗老化,強度高、韌性好、不脆裂等優點。
本發明提供一種碳納米管/二氧化鈦共軸納米電纜復合材料的制備方法。該方法以一種竹節狀的聚合物納米管作為模板和碳源,并對其表面進行磺化改性,通過凝膠誘導鈦酸正丁酯水解及在惰性氣氛中煅燒,制備出碳納米管/二氧化鈦共軸納米電纜復合材料。該類材料是由多級孔結構的碳納米管核芯層和介孔結構的二氧化鈦殼層組成。將其用作鋰離子電池負極材料,具有較好的比容量和循環穩定性,在1000mA/g電流下,循環110圈后,還表現出231mAh/g的可逆儲鋰容量。本發明提供的碳納米管/二氧化鈦共軸納米電纜復合材料的制備方法,工藝簡單、原料廉價易得,可大規模生產,且材料的性能優越,是一種很有應用前景的鋰離子電池負極材料。
石墨烯-二氧化鈦納米管復合材料及其制備方法,該石墨烯-二氧化鈦納米管復合材料均為銳鈦礦TiO2(PDF?21-1272),形貌為石墨烯層上負載的TiO2納米管,其中管徑為5-10nm,管長為100-300nm,是以P25(20%的金紅石型TiO2和80%的銳鈦礦型TiO2)或銳鈦礦TiO2為鈦源,加入氧化石墨烯分散液,采用NaOH作為溶劑,采用水熱法合成了石墨烯-二氧化鈦納米管復合材料,利用石墨烯的大的比表面積和優異的電子傳導特性,通過與TiO2納米管的復合,提高Li+嵌/脫比容量性能。本發明涉及的納米材料制備方法具有成本低廉、環境友好、可重復性好等優點,可用于鋰離子電池負極,也可用于光催化劑、染料敏化太陽能電池等領域。
本實用新型“纖維增強復合材料濾水管”涉及一種濾水管,尤其是能用于飲用水及綠化用水水井的管路系統。為了克服現有的濾水管耐腐蝕性差、重量大、易結垢、傳統連接易銹蝕斷裂脫落、使用壽命短的不足,本實用新型提供一種纖維增強復合材料濾水管,該濾水管耐腐蝕、質量輕、內壁光滑、接頭可靠、壽命長。纖維增強復合材料濾水管是由以膠狀物為基體,各種纖維為增強材料,無機顆粒料為填料組成的一種管道,管壁結構從內到外分別為:內襯層、內增強層、剛度層、外增強層、外部保護層,管壁設有濾孔、墊筋、纏絲,管道用承插膠接或螺紋連接,接頭連接緊固可靠。
本發明公開了風機葉片復合材料細觀力學損傷演化分析方法,實現了代表性體積單元RVE結構模型的參數化建模,確保所描述復合材料組分相的損傷萌生以及裂紋的產生和擴展演化過程的準確性,對于RVE模型的邊界條件,利用Abaqus?Python接口,RVE模型周期性邊界條件快速順利施加,獲取合理的細觀場量,本發明考慮基體各向同性損傷,使用影響材料剛度的單一損傷變量,將界面相引入到復合材料的細觀損傷分析中,結合Abaqus有限元軟件的子程序接口,將損傷模型編寫為UMAT材料子程序,將葉片材料受橫向拉伸作用時的損傷過程在Abaqus/Standard中進行了模擬驗證。模擬了橫向拉伸載荷作用下細觀體積單元界面裂紋產生的趨勢和擴展情況,以及周期性溫度對其力學響應的影響。
本發明公開了一種蛭石水滑石組裝復合材料的制備方法,包括以下步驟:將蛭石在水中剪切、粉碎并離心分離沉淀,再分散得到蛭石膠體溶液;將硝酸鈷溶液與硝酸鋁溶液混合,得到鈷鋁膠體溶液,離心分離沉淀,將鈷鋁膠體溶液高溫高壓下加熱晶化,得到鈷鋁水滑石膠體溶液;將PET薄膜等離子處理,并經水滑石膠體溶液和蛭石膠體溶液反復浸泡后得到蛭石水滑石組裝復合材料。本發明所制備的蛭石水滑石組裝復合材料具有優良的氣密性,濕潤張力高,使用壽命長,除透光性、隔熱性、耐酸性能良好外,還有優良的防起霧性能。
本發明涉及一種室溫催化降解揮發性有機物的炭基復合材料的制備方法及測試裝置,該方法以改性活性炭、黏土、第一改性金屬氧化物1和第二改性金屬氧化物2為原料,充分混合造?;驍D出成型,制備成柱狀或球形顆?;蚍涓C狀立方體,然后在惰性氣氛中焙燒,從而獲得高比表面積、高強度、使用壽命長的成型炭基復合材料,并將得到的柱狀或球形或蜂窩狀炭基復合材料用于室溫催化降解氣相中多種揮發性有機物如甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯酚、氯苯酚、苯甲醛、氯乙烷、環己烷或乙酸戊酯,結果表明:對低濃度1?5 mg/m3揮發性有機物如甲苯、苯、甲醛在24小時內的催化降解率高達95%以上,對高濃度5?10 mg/m3甲苯、苯、甲醛等在24小時內的催化降解率高達90%以上。
本發明涉及一種銀?硅抗菌復合材料的制備方法,該方法涉及的裝置是由真空上料機、真空上料機出料口、粉末輸送管道、過渡倉進料口、過渡倉、過渡倉出料口、螺帶混料機、縱向溶液輸送管道、溶液噴嘴、橫向溶液輸送管道、溶液輸送彎管、儲液罐、光源、混料機出料口、料倉、混料機支架、移動輪組成,采用干法或半干法,以晶態的單質硅及硝酸銀為原料,將硝酸銀噴灑于硅載體上,獲得半干粉,采用紫外光或太陽光照射,半導體硅在光照條件下產生電子和空穴,硝酸銀得電子后還原為單質銀,從而形成銀?硅抗菌復合材料。該方法制備過程簡單,工藝能耗較低,無需添加額外還原劑,無銀離子析出。該復合材料對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及菌落總數等去除率高達99%,適合于大規模工業化生產。
本發明提供了一種具有高阻燃性的生物基PA56復合材料及其制備方法,該具有高阻燃性的生物基PA56復合材料包含100份生物基PA56樹脂、0.3~10.0份PA56寡聚物、5~20份氰尿酸三聚氰胺和0.5~5份層狀納米粉體。寡聚物為一種戊二胺與己二酸形成的低聚物。該生物基PA56復合材料在保持具有較高的阻燃性能的同時,仍然具有良好的機械性能和表面質量。
本發明公開了一種粉煤灰地聚物/CuMn復合材料及應用。所述粉煤灰地聚物/CuMn復合材料以球形多孔粉煤灰地聚物為載體,以含有銅和錳的溶液為前驅液,通過水熱反應制備而成。所述應用為將所述的粉煤灰地聚物/CuMn復合材料作為催化劑催化去除甲苯。本發明能夠催化去除VOCs并且催化性能好、成本低,實現了固廢物資源化利用。
本發明提供了一種具有石墨烯包覆層的復合材料的制備方法與負極材料,涉及電池領域,該具有石墨烯包覆層的復合材料的制備方法,包括以下步驟:提供含有氧化石墨烯和待包覆粉體的懸浮液,在所述懸浮液中加入液氮,再依次經干燥和還原處理后得到所述具有石墨烯包覆層的復合材料。利用該制備方法能夠緩解現有石墨烯包覆層包覆效果差或成本高且工藝復雜的技術問題,達到在降低生產成本的同時提高石墨烯包覆層的包覆效果的目的。
本發明提供了一種復合材料及其制備方法、鋰離子電池負極材料及鋰離子電池,涉及電池材料技術領域,所述復合材料包括納米硅、和從內至外依次包覆所述納米硅的硅氧化物層和復合物層,所述復合物包括介孔碳和石墨烯,緩解了硅作為負極活性材料時,在脫嵌鋰過程中存在巨大的體積變化,導致電池循環壽命差,電極極化破壞,且硅的導電率低的技術問題,本發明提供的復合材料不僅能夠有效緩沖納米硅的體積膨脹,而且能夠效提高硅的導電性,從而使其作為負極活性材料用于鋰離子電池中時,能夠顯著提高鋰離子電池的倍率性能和循環性能。
本發明涉及無機材料,具體公開了一種膨潤土負載銅鎂鋁氧化物的納米復合材料及其制備方法與應用。所述制備方法先以膨潤土為載體,腐植酸為表面活性劑,在銅離子、鎂離子、鋁離子和氫氧根離子共存的溶液環境下,采用改進共沉淀法(在共沉淀過程中增加室溫條件下的陳化處理)制備膨潤土負載銅鎂鋁層狀氫氧化物;后對所述膨潤土負載銅鎂鋁層狀氫氧化物進行焙燒處理,獲得所述納米復合材料。該納米復合材料具有均勻的粒徑分布和較大的比表面積,在氣體傳感器、催化和吸附等領域具有良好的應用前景。
本發明涉及一種石墨烯鋁復合材料的制備方法,包括以下步驟:提供石墨烯氣凝膠,采用真空蒸鍍法在所述石墨烯氣凝膠表面形成鋁膜;將所述表面形成有鋁膜的石墨烯氣凝膠通過攪拌得到表面形成有鋁膜的石墨烯粉體;以及采用攪拌鑄造法將所述表面形成有鋁膜的石墨烯粉體和鋁基體進行復合。本發明進一步涉及一種石墨烯鋁復合材料以及包含所述石墨烯鋁復合材料的電纜或電線。
本發明公開了一種泡沫鎳集流體磷酸鐵鋰/石墨烯復合材料電極片的制備方法,涉及電化學技術領域。本發明方法包括以下步驟:將碳酸鋰、草酸亞鐵、磷酸氫二銨和蔗糖混合燒制成碳包覆的磷酸鐵鋰前軀體;向所述磷酸鐵鋰前軀體加入石墨烯進行固相粉體混合,得到磷酸鐵鋰/石墨烯復合材料;將所述磷酸鐵鋰/石墨烯、乙炔黑、聚偏氟乙烯和N?甲基吡咯烷酮溶劑混合攪拌,得到混合漿料;將所述混合漿料滴于三維泡沫鎳上制得鋰電池正極片;對所述鋰電池正極片先進行紅外燈照射,再進行真空干燥,最后壓片,獲得泡沫鎳集流體磷酸鐵鋰/石墨烯復合材料電極片。
本發明為一種Zn3V3O8/VO2復合材料及其制備方法、應用。一種Zn3V3O8/VO2復合材料的制備方法,為:基于固相離子預插入方法,將二水合乙酸鋅和二氧化釩混合后,并在保護性氣氛下煅燒合成異質結構的Zn3V3O8/VO2復合材料。本發明所述的一種Zn3V3O8/VO2復合材料及其制備方法、應用,基于固體的離子預插入方法,將二水合乙酸鋅與二氧化釩和以一定的質量比例混合并在保護性氣氛下退火合成Zn3V3O8/VO2異質結構,具有豐富相邊界的Zn3V3O8/VO2異質結構材料作為鋅離子電池的正極材料,Zn3V3O8/VO2異質結構中的異質界面可以為鋅離子的存儲提供更多的位置,從而有效地增加電極的容量,同時異質結構界面也增強了離子遷移率。
本發明提供了一種氧化鋅/棉稈生物質炭復合材料及其制備方法和應用,屬于復合材料技術領域。本發明以濃硫酸、高錳酸鉀、雙氧水作為氧化劑,通過化學活化并氧化的方法得到了氧化生物質炭;通過鋅源與氧化生物質炭在堿性條件下發生化學共沉淀,經高溫熱分解制備了氧化鋅/棉稈生物質炭復合材料。該方法能夠將易于團聚的氧化鋅負載到具有較大比表面積的生物質炭表面,既可以有效控制金屬氧化物的團聚,提高其利用率,又可以發揮生物質炭優良的電子傳導能力,在光催化過程中能夠有效減緩光生電子和空穴的復合,提高其催化效率。實施例結果表明,本發明提供的復合材料用于光催化降解甲基橙時甲基橙的降解率可達99.83%。
本發明涉及改性皂石、聚乳酸/黃腐植酸季銨鹽改性皂石復合材料技術領域,是一種改性皂石、聚乳酸/黃腐植酸季銨鹽改性皂石復合材料及其制備方法和制品;該改性皂石,原料包括皂石和黃腐植酸季銨鹽,皂石和黃腐植酸季銨鹽的質量比為1 : 0.5至1 : 3。本發明聚乳酸/黃腐植酸季銨鹽改性皂石復合材料及其制品較現有技術聚乳酸基材在拉伸強度和耐熱性能都有明顯提高,本發明聚乳酸/黃腐植酸季銨鹽改性皂石復合材料的抗菌性能較現有技術聚乳酸基材有顯著提高,從而拓展了聚乳酸基材的應用領域,且本發明對于風化煤資源和皂石資源的高附加值開發具有重要推動意義。
本發明涉及一種熱塑性無鹵阻燃增強生物基PA56和PA66復合材料及其制備方法,復合材料至少由以下質量百分比的原料制備而成:生物基PA56?10~65%,PA66?10~65%,無堿玻璃纖維為10~40%,阻燃劑為5~20%,所述阻燃劑的粒徑為0.1~0.2微米。所述原料還可以進一步包括相容劑2~15%,阻燃協效劑1~10%,其它加工助劑0.1~5%。本發明的復合材料具有優良的綜合力學性能、阻燃性能和加工性能,可以直接用于注塑成型。同時,所選原料之一具有生物基來源,在低碳、環保具有明顯優勢,能夠提高產品競爭力。
本發明屬于土木工程建筑材料技術領域,公開了一種沙漠風積沙高延性水泥基復合材料及其制備方法,該復合材料由以下重量份比例的原料組成:水泥1.0份,沙漠風積沙0.1?3份,粉煤灰0.1?4份,硅粉0?0.9份,膠粉0.0005?0.004份,占水泥原料0.2?1%重量份的減水劑,纖維體積率為0?3%,水膠比為0.32?0.38。本發明利用沙漠風積沙完全替換傳統河砂,用粉煤灰和硅粉替代部分水泥,“變廢為寶”,不含粗骨料,不需要大量外加劑,不需要對材料進行改性,無需對風積沙做水洗等任何處理,加入纖維,采用簡單易實現的制備工藝就能制備出具有較好力學性能的高延性水泥基復合材料,既可以有效改善傳統混凝土抗拉強度低、韌性差、易開裂的缺陷,又可緩解建筑材料供需矛盾、降低工程造價以及保護環境。
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