1135
0
本发明公开了一种Cu2O/HBN复合材料的制备方法及固氮应用。本发明方法首先在水中加入六方氮化硼HBN,再加入CuSO4溶液;超声分钟后滴加NaOH溶液,再加入抗坏血酸;搅拌后静置沉淀,离心、洗涤、干燥后得到Cu2O/HBN复合材料。本发明通过一种简便的策略将分散的Cu2O负载在HBN形成异质结,以增强光催化固氮能力。本发明制备所需光催化复合材料不会对环境造成危害,制备的Cu2O/HBN复合材料光催化固氮效果较好。
1159
0
本发明涉及一种焊接制备碳纳米管增强金属基复合材料的方法,属于金属基复合材料领域。本发明先取碳纳米管放入混合酸中纯化,将纯化后的碳纳米管加入无水乙醇中超声分散,得碳纳米管悬浮液,向悬浮液中依次加入改性和表面活性剂,超声分散后放入冰箱中静置,离心分离得改性碳纳米管,取铜板为基材,抛光后进行激光处理,得激光处理后的铜板基材,将改性碳纳米管焊接在铜板基材上,即可得到碳纳米管增强金属基复合材料,本发明分别对碳纳米管和基材进行改性和处理,使得碳纳米管均匀的分散在基材表面,使用焊接工艺,使碳纳米管能够较好地嵌入于铜板基体材料中,并且与基体界面结合良好,可以提高复合材料的力学性能。
1523
0
本发明公开了一种高界面粘结强度黄麻聚乳酸复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:预处理——二氧化硅溶胶处理——水解处理——制备改性麻纤维聚乳酸复合材料;其中:纤维预处理可以去除覆盖于纤维表面的非纤维素物质,使工艺纤维表面产生沟槽,有利于制备增强复合材料时产生机械钉锚作用,同时预处理可以赋予纤维均一的色泽;二氧化硅溶胶和水解处理,在纤维表面形成粗糙结构,进一步提高聚乳酸在纤维表面的械钉锚作用;本发明工艺简单、条件易控制,黄麻纤维与聚乳酸具有良好的相容性,界面粘结强度高,制取的复合材料增强效果显著、成本较低。
本发明公开了一种硫化锂自支撑碳球/碳纳米纤维复合材料的制备方法和锂硫电池,包括以下步骤:步骤S1,制备硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素水凝胶复合材料;步骤S2,将硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素水凝胶复合材料中的葡萄糖转化为碳球,使硫酸锂更好地被碳材料包覆,减缓聚硫锂的扩散,细菌纤维素转化成碳纳米纤维,从而形成一种碳球/碳纳米纤维的气凝胶复合材料。采用本发明的技术方案,无需添加粘连剂,碳化后直接自支撑形成电极;同时能够构造出碳球结构和碳纳米纤维网状结构,并且结构中的硫化锂纳米颗粒被有效包覆,能够增加电极中的电子导电性,提高电极中电子的传输效率,抑制“穿梭效应”,从而提高锂硫电池的性能。
816
0
本发明涉及一种AES复合材料,其中AES复合材料按重量份由以下组分组成:AES为80份‑100份;PS为5份‑10份;增韧剂为10份‑20份;耐刮擦剂为4份‑6份;硫酸钙晶须为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。硫酸钙晶须的作用主要有以下两点:①它本身具有耐磨耗的特性,这进一步改善了AES复合材料的耐刮擦性能。②它本身具有高度有序的原子排列结构,这种晶体结构接近完美晶体结构,原子间价键的结合强度大,晶须具有很高的强度和模量,从而使其改性的AES复合材料具有优异的力学性能。
1196
0
本发明涉及一种PVA复合材料,由以下重量份的组分制成:PVA为60份‑80份;AES为5份‑10份;改性纳米TiO2为20份‑40份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.4份‑0.8份;PVA的聚合度为1700‑1800,醇解度为80‑100。由于改性纳米TiO2中Ag+的进入纳米TiO2的晶格中,置换出来Ti4+,促使纳米TiO2晶型从锐钛型向金红石转变,从而提高PVA复合材料的结晶度,使得材料的拉伸强度得到提高。TiO2晶型的转变也导致了PVA复合材料光催化活性的提高,从而也加强了PVA复合材料的抗老化性能。
1052
0
本发明公开了一种采用超高韧性水泥基复合材料(简称:UHTCC)加固堆石坝混凝土面板的方法,建立混凝土面板堆石坝的三维有限元模型,计算混凝土面板在设计运行水位下的应力分布;在有限元模型计算的基础上,对于面板混凝土应变大于混凝土开裂应变的区域增加超高韧性水泥基复合材料加固层,通过不断调整加固层的范围和厚度,使面板混凝土计算的应变小于开裂应变,从而确定最优的超高韧性水泥基复合材料的加固范围和加固厚度;在计算确定面板的加固范围和加固层厚度后,采用喷射工艺对混凝土面板进行加固。本发明提出了一套先进的计算方法、采用超高韧性水泥基复合材料的喷射加固措施,能够显著提高复合面板的抗裂能力,具有广阔的应用前景。
1025
0
本发明公开了一种用于箱包的PVC复合材料,按重量份数计,原料包括以下组分,聚氯乙烯80‑95份;稳定剂0.9‑3份;润滑剂0.5‑3份;加工助剂1‑9份;加工助剂为蔗糖三山嵛酸酯。本发明具有以下优点和效果:PVC复合材料的原料中包括加工助剂蔗糖三山嵛酸酯,能起到抑制聚氯乙烯热降解时的主链不断裂的小分子消除反应;其次,PVC复合材料原料中的三山嵛精,能与蔗糖三山嵛酸酯起到协同增效的作用,进一步抑制聚氯乙烯的热降解;再次,PVC复合材料原料中的四羟甲基甘脲,能抑制聚氯乙烯的光降解,达到了耐老化性能好、耐候性强、使用寿命长的效果。
本发明提供了一种低收缩高抗冲辐照交联微发泡玻纤增强聚丙烯复合材料制备方法及其应用。由以下重量份的组分制成:聚丙烯:40‑80份;玻璃纤维:10‑40份;相容剂:1‑20份;弹性体:5‑35份;抗氧剂:0.1‑3份;柠檬酸纳:0.2‑10份;碳酸钠:0.5‑10份;交联剂:0.5‑5份。材料整体收缩率和翘曲度大幅下降,弹性体和气孔结构的存在明显改善复合材料在受到冲击时的应力传递,提高了材料的韧性。低收缩高抗冲辐照交联微发泡玻纤增强聚丙烯复合材料极大改善了传统玻纤增强聚丙烯复合材料收缩率不均,翘曲明显,韧性不足的缺陷。
937
0
本实用新型公开了一种用于切割卷状高强高模聚乙烯纤维增强 复合材料的切片设备和切片方法。所述切片设备包括基架、枢接于所 述基架的收卷辊、用以将所述复合材料的末端固定连接于所述收卷辊 的外周面的紧固装置以及切割装置。所述切片方法首先将所述复合材 料的自由端固定连接于收卷辊的外周面,接着旋转所述收卷辊至少七 百二十度,最后沿所述收卷辊的轴向将其外周面所缠绕的复合材料切 断。这样,一次切割操作即可以得到至少两片所述复合材料,切片操 作的效频率因此将得到显著的提高。
1032
0
本发明公开了一种用于床垫的TPU复合材料及其制备方法,包括:一种用于床垫的TPU复合材料,其组分按质量百分比配比为:聚酯多元醇35‑50%、二苯甲烷二异氰酸酯20‑40%、扩链剂10‑30%、负离子矿石粉2‑8%、玉石粉10%‑20%;一种用于床垫的TPU复合材料的制备方法,包括如下步骤:将聚酯多元醇熔化后加入料罐,加热到要求料温(100‑120℃)后在低速搅拌下真空脱水2‑3h,使之含水量<0.05%,解除真空通氮气后备用。本发明通过采用TPU复合材料,具备良好的除菌和除螨作用,通过在床垫中加入了负离子矿石粉,使TPU材料会自动释放负离子,可以达到净化空气,改善睡眠现的效果,解决了现有的床垫无法促进用户的睡眠,不具备改善用户睡眠的功能,无法满足用户使用需求的问题。
1100
0
本实用新型公开了一种复合材料加工装置,该复合材料加工装置包括一长形的工作台,所述工作台的上方依次设置有一对平行的支撑辊、一刮刀机构和两个烘箱,所述两个烘箱之间设置有一对平行的压辊,所述支撑辊靠近所述工作台的一端,距离所述支撑辊更远的一个烘箱外侧设置有另一对平行的压辊,该另一对平行的压辊靠近所述工作台的另一端,所述工作台的另一端外侧设置有一收料辊,所述收料辊、压辊和支撑辊三者之间相互平行。本实用新型的复合材料加工装置可以用于制作加工一些复合材料,制作出的复合材料厚度可控,外观观感好。
940
0
本发明涉及生物降解复合材料技术领域,具体涉及一种高淀粉含量吹膜复合材料及其制备方法。一种高淀粉含量吹膜复合材料,包括以下重量份的原料:淀粉35‑50份、低密度聚乙烯20‑40份、环氧植物油增塑剂10‑20份、内润滑剂0.5‑2份、外润滑剂0.1‑1份、偶联剂0.5‑1份、相容剂3‑10份、抗氧剂0.2‑0.5份。本发明的高淀粉复合材料的淀粉含量高、成本低廉、组分相容性好,材料的力学性能、生物降解性能显著提高,具备可持续发展的优良特性,可以在通用的塑料加工设备上采用模压、挤出、注塑等工艺加工成制品。
1005
0
本发明公开了一种多界面非晶纳米晶电磁屏蔽复合材料,所述复合材料包括:铁基非晶纳米晶带材;导电层,包覆于所述铁基非晶纳米晶带材的表面,和导磁层,包覆于所述导电层的表面,所述复合材料具有导磁层/导电层/导磁层/导电层/导磁层的多界面结构。本发明通过镀层设计,构建导磁、导电、软磁多界面结构的非晶复合带材。制备过程可一次成型无需二次加工,制备成的复合带材可直接使用,具有卓越的电磁屏蔽效果。该多界面非晶纳米晶电磁屏蔽复合材料超薄柔性、导磁导电性高、软磁性能好、电磁屏蔽效能优异,耐热耐蚀,可在高温、腐蚀等恶劣环境中使用。
775
0
本发明公开了一种锡基氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该复合材料由纳米级锡基氧化物和石墨烯组成,所述的锡基氧化物的通式为MSnO3,其中M为Mg、Co、Ca或Zn。该复合材料中锡基氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高锡基氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
1188
0
本发明涉及一种打磨装置,尤其涉及一种碳纤维辊复合材料加工用表面打磨装置。本发明提供一种可替代人工打磨作业、有效提高碳纤维辊打磨表面光洁度的碳纤维辊复合材料加工用表面打磨装置。一种碳纤维辊复合材料加工用表面打磨装置,包括:底板,底板顶部设置有台架;支撑块,台架顶部一侧设置有支撑块;夹紧旋转机构,底板顶部靠近支撑块一侧设置有夹紧旋转机构;对心调节机构,底板顶部远离支撑块一侧设置有对心调节机构;移动机构,底板顶部一侧设置有移动机构。当工作人员需要进行碳纤维辊复合材料加工用表面打磨时,工作人员通过三爪卡盘夹紧碳纤维辊,启动伺服电机,继而带动碳纤维辊转动,同时带动砂轮移动打磨碳纤维辊。
1071
0
本发明公开了一种聚甲基丙烯酸甲酯微球包覆氧化锌的复合材料及其制备方法。将PMMA微球加入氨水溶液中,搅拌使其均匀分散在溶液中,PMMA微球的浓度为1~50克/升,氨水浓度为20~880克/升;将可溶性锌盐溶于去离子水中,搅拌得到均匀溶液,锌离子浓度为0.01~0.5摩尔/升;将上述的两种溶液混合;混合溶液用碱溶液调节PH值至7.5~10;将上述混合浆液进行水浴反应,水浴反应温度控制在60℃~100℃,搅拌速率为0~1000转/分钟,反应时间30分钟~24小时;将处理好的溶液离心、干燥,就获得了聚甲基丙烯酸甲酯微球表面包覆氧化锌的复合材料。得到的产品氧化锌包覆层致密,均匀。
本发明提供了一种用于电磁波吸收领域的NiCo2O4@木耳碳气凝胶复合材料及其制备方法,利用木耳气凝胶作为原材料,通过热解碳化法得到生物质衍生多孔碳,随后通过水热和空气中热处理两步实验在碳气凝胶上原位复合均匀分布的NiCo2O4纳米结构。通过对合成试剂的调控,合理地构建了具有不同纳米形貌的NiCo2O4@木耳气凝胶衍生碳复合材料(C@NCO),具有高效的低频电磁波吸收性能。实验证明,该复合材料制备方法具有稳定可控、简单易操作的特点,且制备出的复合材料具有低频下的吸收强、宽的有效吸收频带和薄的吸收厚度,满足了当下无线通信技术盛行的社会对电磁波吸收材料的低频高效吸收的要求,满足了当下无线通信技术盛行的社会对电磁波吸收材料的低频高效吸收的要求。
1148
0
本发明提供一种复合材料夹层结构的安装结构及安装方法,包括复合材料夹层结构,所述复合材料夹层结构包括内蒙皮、外蒙皮和夹芯层,在复合材料夹层结构的内蒙皮或外蒙皮上开设蒙皮孔,蒙皮孔与夹芯层中开设的胶柱孔相通,胶柱孔内灌注有胶粘剂,安装件穿过蒙皮孔插入胶柱孔内的胶粘剂中且与胶粘剂紧密粘接固化在一起,在安装件内部开设有用于安装设备的螺纹孔。本发明可以现场安装,根据实际设备安装位置需求进行现场预埋安装件。通过本发明能够满足安装设备所需求的正向抗拉载荷及扭转载荷。
1061
0
本发明公开了一种涉及高分子材料技术领域的防静电合金复合材料,按重量份计,包含下述组分:PP/LLDPE100份,其中,PP为30~70份,弹性体3~7份,无机填料10~60份,导电材料5~15份,分散剂3~10份,偶联剂0.1~1.0份,本发明还公开了一种防静电合金复合材料的制备方法,包括以下步骤:将PP、LLDPE、弹性体、无机填料、分散剂、偶联剂在混合机中混匀后,加入挤出机料斗;导电材料从所述挤出机的料筒侧喂口加入料筒;混合物在料筒中经塑化、抽真空排气、挤出、冷却、切粒得到防静电合金复合材料。本发明的防静电合金复合材料及制备方法解决了现有技术中PP、LLDPE、弹性体相互添加时不能使制品具备基本力学性能、耐热性的前提下兼具有良好的防翘曲、耐低温、抗静电性能的问题。
838
0
本发明公开了一种石墨烯/PTFE纳米复合材料,其由以下重量份的成分组成:石墨烯或石墨烯衍生物0.1~25份、聚四氟乙烯60~100份和玻璃纤维0~30份。本发明还同时提供了上述石墨烯/PTFE纳米复合材料的制备方法:将上述成分按所述比例混合后在高速搅拌机中分散,再经过模压、烧结,得石墨烯/PTFE纳米复合材料。本发明的石墨烯/PTFE纳米复合材料可以应用于机械密封和润滑等领域。
1181
0
本发明公开了一种青霉孢子碳/二氧化锰复合材料及其制备方法与应用,首先通过成熟的橘子自然得到青霉孢子,再将青霉孢子作为二氧化锰活性材料生长的基底,可以制备出青霉孢子碳/二氧化锰复合材料。该复合材料中二氧化锰作为活性物质,可以容纳锌离子的嵌入与脱出,青霉孢子碳则有利于改善二氧化锰材料的外部电子传输,获得更优异的电化学性能。因此本发明制备出的青霉孢子碳/二氧化锰复合材料,具有柔性、高比容量,高倍率性能及高循环寿命等优点,在小型移动电子设备、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
1181
0
本发明提供了一种涂层无机纤维增韧MAX相陶瓷复合材料及其制备方法。该复合材料以MAX相陶瓷材料为基体,涂层无机纤维为增韧相,按照体积百分比计,涂层无机纤维占0.5%~90%;所述的涂层无机纤维充分分散在基体中;所述的涂层无机纤维是表面包覆着涂层的无机纤维。与现有技术相比,本发明的复合材料不仅能够有效抑制无机纤维与MAX相陶瓷之间的界面反应并能有效调控二者之间热膨胀系数和弹性模量的匹配程度,实现MAX相陶瓷复合材料断裂韧性和耐高温性能的有效提高,从根本上解决MAX相陶瓷存在的脆性较大,使用可靠性不足的问题,在民用、航空、航天、核工业等高技术领域具有潜在的应用前景,尤其适用于裂变和聚变堆核电站内壁结构材料。
1109
0
本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种抗菌纳米纤维素/PHBV复合材料及其制备方法,其具体步骤如下:首先以熊果苷作为纤维素合成的引物,在体外酶的催化作用下合成具有抗菌功能的纳米纤维素,然后将酶合成抗菌纳米纤维素和PHBV原料真空干燥后,加入注塑成型装置中注塑成型得到高力学性能的酶合成纳米纤维素/PHBV复合材料制品;所述PHBV原料的重均分子量为50000‑600000,HV含量为1%‑35%;所述复合材料制品中酶合成纳米纤维素在PHBV中的含量为0.3wt%‑8wt%。制备得到的PHBV复合材料拉伸强度大于21.4MPa以上,断裂伸长率大于6.7%。
1032
0
本发明公开了一种聚乳酸/聚己内酯复合材料及其制备方法。该复合材料的组分按质量份计,包括70-90份聚乳酸、10-30份聚己内酯和0.1-1.6份的增容剂,所述增容剂为乳酸单体和己内酯单体的共聚物。本发明采用聚乳酸为基体材料,聚己内酯为增韧剂,乳酸单体和己内酯单体的共聚物为增容剂,在拉伸强度不变的情况下,通过增容剂提高聚乳酸和聚己内酯的相容性,从而提高了聚乳酸/聚己内酯复合材料的断裂伸长率,解决了因聚乳酸和聚己内酯两相不相容而导致的聚乳酸/聚己内酯复合材料的易脆性问题,为材料的后续开发和广泛应用提供了可能。本发明方法简单易行,成本低廉。
774
0
本发明涉及一种氧化锌/石墨烯复合材料改性PVC型材及其制备方法,按重量份数计,包括如下组分PVC 70~80份、助剂15~20份、ACM增韧剂10~20份、纳米碳酸钙3~8份、氧化锌/石墨烯复合材料1~3份、润滑剂0.3~0.5份、单甘酯0.4~0.6份;相比于现有技术制得的PVC型材,具有更加优良的耐低温性能。
941
0
本发明公开了一种蜂窝芯的复合材料及其制备方案,将塑料蜂窝芯板材加热变形为曲面、弧形、圆管形、凹形、凸形芯材,将所述芯材浸入加温的水或油的容器中软化,再经模具挤压成型之后共同取出,再放入冷却水或油的容器中冷却,再在定型的芯材面、底铺设涂抹树脂的纤维布,包括纤维毡,还包括粘接有树脂的纤维布及纤维毡,再经加热定型成复合材料部件,该部件解决了现有技术只能制成平板复合材料的缺陷,制造方案成本低,速度快,扩展了使用范围,该复合材料轻质、高强度、刚性大,成本低,适用性广泛。
916
0
本发明提出一种复合材料的导轨结构,适用于导向和制动领域,包括具有导向面的基体,所述基体呈长条形,且所述基体由金属材料制成,所述基体具有空腔,所述空腔内部填充不可压缩的非金属复合材料;或者,包括具有导向面的基体,所述基体呈长条形,所述基体由不可压缩的非金属复合材料制成,所述基体内设置有支撑基体强度的基体支撑件,所述基体支撑件由金属材料或不可压缩的非金属复合材料制成。现有实心导轨金属含量较大,单位体积较重,物流运输、垂直安装和维护保养较为繁琐,导致生产制造、使用维护成本都很高,本发明所述导轨结构可显著减轻导轨的单位体积比重,降低后续综合成本。
770
0
本发明涉及一种透明轻质耐磨阻燃多层复合材料及其制造方法,包括基板和贴合于基材上的超薄玻璃面层;所述超薄玻璃面层和基材之间由OCA胶粘接复合,所述基材的中部设置有至少一个镂空图案,该镂空图案位于基板与OCA胶之间;本发明所制备的透明轻质耐磨阻燃多层复合材料,一方面兼具了透明阻燃高分子材料重量轻、高抗冲、高强度、优异阻燃等性能;另一方面表面超薄玻璃层具有优异耐候性、耐化性、耐磨性、耐污性等;在基材的中部设置有若干等距布设的镂空图案,因此其图案丰富多样,最终复合材料上也可以呈现出多种复杂的图案,完全可以满足人们对于该多层复合材料图案多样化的需求。
本发明公开了一种颗粒状多组分硫化物‑铂异质结光催化复合材料制备方法及其产氢应用。所述的制备方法包括如下步骤:S1:利用氯化物和福美钠反应得到含硫钼源二甲基二硫代氨基甲酸钼Mo(dedc)5和钨源二甲基二硫代氨基甲酸W(dedc)6;S2:将含硫钼源、钨源和镉源前驱体加入到有机溶剂中,充分搅拌,混合均匀,得到前驱反应液;S3:将所述前驱反应液进行一步液相微波辅助法快速合成,得到多组分硫化物复合材料;S4:利用硼氢化钠还原氯铂酸,从而得到颗粒状多组分硫化物‑铂异质结光催化复合材料。所述制备方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择与组合,从而得到了具有优良制氢性能的颗粒状多组分硫化物‑铂异质结光催化复合材料,可将其用于光解水制氢领域。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日