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本发明提供一种强度高、重量轻的纤维复合材料超高压灭活舱体,包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体外周缠绕纤维复合材料。灭活舱本体外周缠绕纤维复合材料,为包卷纤维织物复合材料、缠绕纤维织物带复合材料或者缠绕纤维丝束复合材料。灭活舱本体外表面为圆柱形。灭活舱本体为冷轧钢管,冷轧钢管的一端固定底部堵头,构成外表面为圆柱形的灭活舱本体。灭活舱本体纵截面外轮廓呈工字形。灭活舱本体包括冷轧钢管,冷轧钢管的一端固定底部堵头,冷轧钢管的两端固定法兰盘,构成纵截面外轮廓呈工字形的灭活舱本体。使用纤维复合材料缠绕灭活舱本体,同等强度下纤维复合材料质量轻、体积小,容易移动。
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本发明属于复合材料技术领域,特别涉及一种环保型塑木复合材料及其制备方法。所述环保型塑木复合材料由下述原料制得:废旧聚乙烯、木纤维粉、粉煤灰、硅烷偶联剂、活性碳酸钙、辐照敏化剂和润滑剂。该塑木复合材料具有将废弃物综合再利用、绿色环保、节能减排、可重复使用、防腐防霉、防雨防晒、成本低廉、适于工业化生产等特点,可节省大量的木材资源,利于保护环境。
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本发明公开了一种建筑用高性能水泥复合材料及制备,涉及水泥制备技术领域。包括以下重量份数:水泥50‑55份、石英砂30‑35份、减水剂15‑25份、增稠剂10‑15份、水80‑90份、抗裂纤维10‑12份、消泡剂8‑10份、硅烷偶联剂4‑8份、分散剂12‑15份和碳纳米管25‑30份。该建筑用高性能水泥复合材料及制备,通过添加碳纳米管和石英砂,可以细化水泥粒径,同时提高碳纳米管分散在水泥中,使得碳纳米管在复合材料的表面分布更加均匀,充分利用碳纳米管的优异力学性能,进而提高了该水泥复合材料在使用过程中的抗拉强度及抗裂性能,改变了水泥复合材料的综合力学性能,同时抗裂纤维的掺入能够提高水泥复合材料的力学性能,保证了该水泥复合材料使用过程中的综合性能。
本发明涉及一种核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/MnO2复合材料及其制备方法、锌离子电池,属于电池技术领域。本发明的核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/MnO2复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将碳纳米管、间苯二酚、甲醛在水中预聚合反应50‑70min;2)向步骤1)反应后的体系中加入草酸,聚合反应3‑5h;3)将步骤2)反应后的体系固液分离,干燥,在惰性气氛下于750‑850℃碳化2‑5h,制得碳纳米管/多孔碳复合材料;4)将步骤3)制得的碳纳米管/多孔碳复合材料与高锰酸钾溶液混合反应,即得。本发明的碳纳米管/MnO2复合材料具有高比容量、倍率性能和循环稳定性。
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本发明提供了一种一维核壳结构的钛酸钡@氮化硼复合材料及制备方法,采用微波水热法进行材料制备,制备的产物具有良好的核壳结构一维形貌,壳层为氮化硼,芯层为钛酸钡,芯层直径为50‑150 nm,壳层厚度为20‑200nm,复合材料的长度2‑6μm,壳层厚度可控。本发明一维核壳结构的钛酸钡@氮化硼复合材料可以在较小填充量下形成导热网络,同时芯层高介电性能的钛酸钡可以为复合材料提供较高的介电常数,而壳层的氮化硼材料具有良好的热导率一方面可以提高复合材料的散热情况,同时氮化硼材料具有良好的耐击穿性能,可以使复合材料在较高的电场下工作。
本发明属于高新材料制备领域,具体公开一种MoSi2/Mo复合粉体及Mo-Si-B复合材料的制备方法。(1)根据所要求包裹层Mo的厚度,选定合适粒度的待处理粉体MoSi2,其原则为粉体MoSi2的粒度为包裹层Mo厚度的3~5倍,粒度和厚度单位均为微米;(2)真空处理粉体MoSi2:真空度为10-2~10-4Pa,处理温度为1400~1600℃,处理时间由公式h=Kt1/2确定,其中h--包裹层Mo厚度,单位为微米,K--与材料性质、处理温度有关的常数,t为处理时间,单位为小时;(3)将处理过的粉体,通过粉末冶金的方法制备Mo-Si-B复合材料。本发明方法可以实现复合材料中第二相含量的控制,避免复合材料中第二相的偏析,可以实现复合材料组织结构的最优化,从而来改善复合材料的综合性能。
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本发明属于材料技术领域,公布了一种高分子复合材料及其制备方法、应用、制备的套。取下述质量份数的各原料,混料、挤出造粒即可:聚酰胺树脂70-100份、高强度玻璃纤维5-20份、实心玻璃微珠1-10份、抗氧化剂0-2份、润滑剂0-2份、偶联剂0-2份。本发明所述高分子复合材料在制备机车牵引装置、销套、军事装备、工程机械、车辆、船舶、水利工程、石油开采设备或升降机械中的应用。本发明所述高分子复合材料制备的套:所述套为销套,将高分子复合材料依次经烘干、挤出成型、去应力、机加工、检验、清理外观、包装入库而得。本发明高分子复合材料的物理综合性能优异,利用其制备的销套,经机车上实际运用效果验证:具有简单、易安装、效果佳等特点。
本发明公开了一种Mg2Al-LS-LDH复合材料,磺化木质素在Mg2Al-LS-LDH复合材料层间有两种排布方式,对应的层间距分别是:d003=0.88nm或d003=9.08nm,以Mg2Al-CO3-LDH为前驱体,经过离子交换得到Mg2Al-NO3-LDH,利用Mg2Al-NO3-LDH在甲酰胺中具有澎润/剥离的特点,将长链状的高分子副产物磺化木质素插入到LDH层间,制备成不溶于水的、同时对重金属有吸附性质的复合材料。本发明采用工业副产品磺化木质素,以Mg2Al–LDH为基体,制备得到的复合材料具有对Pb2+和Cu2+具有很好的选择性和吸附效果,有望应用于工业废水的处理。
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本发明公开了一种金属基超硬复合材料,属于超硬复合材料领域,该复合材料由以下重量百分比的原料制备而成:纳米金属粉20%-68.8%、镀覆金刚石或/和镀覆立方氮化硼粉体30%-75%和润湿剂0.2%-5%。本发明还公开了该金属基超硬复合材料的制备方法,包括如下步骤:将纳米金属粉、超硬材料粉体和润湿剂混合后冷压成胚体;将胚体置于真空或还原气氛中烧结,烧结温度高于纳米金属粉的熔点、低于超硬粉体的失效温度。通过本发明提供的方法制备出的复合材料可以精确的控制超硬材料和金属的体积配比,从而精确的控制制备出的金属基超硬复合材料的热物理性能,生产过程快,设备简单;同时,采用镀覆的超硬材料降低了金刚石或cBN破裂率。
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本发明属于碳纤维增强陶瓷基复合材料的表面处理领域,具体公开一种碳纤维增强陶瓷基复合材料的表面处理方法。先在950~1100℃高纯氮气条件下处理碳纤维增强陶瓷基复合材料;将Ti粉、NH4Cl、Al2O3粉混合均匀得到混合粉末;用混合粉末包埋处理过的碳纤维增强陶瓷基复合材料,在真空1200~1300℃下反应3~5h,之后自然降温冷却即可。本发明方法利用高纯氮气下的强化处理与Ti粉与残余硅的进一步反应降低硅的含量,从而提升复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料蜂窝结构件,所述碳纤维复合材料蜂窝结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管或连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的碳纤维编织复合材料管或碳纤维缠绕复合材料管相互接触的部位连接在一起,从而使相邻的复合材料管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维复合材料蜂窝结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
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一种硅橡胶/蛭石复合材料的制法,它是膨胀蛭石与二元异氰酸酯反应:制得异氰酸酯修饰的膨胀蛭石,在膨胀蛭石表面生成一层异氰酸酯活性分子膜;然后与缩合型硅橡胶聚合生成硅橡胶/膨胀蛭石预聚体;最后硅橡胶/膨胀蛭石预聚体加入硅烷偶联剂进行交联,生成硅橡胶/膨胀复合弹性体材料。制得的硅橡胶/膨胀复合弹性体材料,膨胀蛭石的颗粒均匀、稳定地嵌入在硅橡胶的三维网状结构内部,硅橡胶与膨胀蛭石通过酯基相连接。膨胀蛭石掺杂之后,硅橡胶的力学性能、保温性能、阻燃性能均得到了提升,产品能用于建筑、冶金、电子等领域。
本发明公开一种反应熔体浸渗法制备C/C‑SiC复合材料用石墨坩埚表面涂层的制备方法。室温下,先将表面活性剂分散在一份水中,之后将BN放入该溶液中搅拌均匀,制得BN悬浮液;将明胶放入另一份水中,加热至50~80℃使其充分溶解;将明胶水溶液倒入BN悬浮液中,搅拌均匀,调节体系pH至9~10,制得浆料;将浆料均匀涂刷在石墨坩埚内表面和坩埚盖内表面,自然晾干后再烘干即可;上述步骤中,以质量比计,BN∶两份水的总量=0.5~1∶1,表面活性剂为BN的0.8~1.5wt%,明胶为BN的4~6wt%。本发明采用将含BN的浆料直接涂刷在石墨坩埚内表面的方法,具有简单灵活易操作的特点,同时加入的明胶能够控制浆料的粘性从而增大BN与石墨坩埚表面的附着力,使浆料均匀地涂刷在石墨坩埚表面。
本发明提出了一种耐熔融锌液腐蚀的SiC‑W‑Mo‑Fe陶瓷金属复合材料涂层,要解决的技术问题是目前镀锌行业中普遍存在的非正常锌耗高、镀锌设备寿命短。本发明包括以下步骤:①以不锈钢板材作为基体材料,吹干作为基体备用;②将以下重量份的原料粉末混合:SiC为40‑60份、Mo为15‑25份、W为15‑25份、Fe为25‑35份;③取质量分数为10%‑20% 的水玻璃将原料粉末调成糊状,均匀涂敷于板条状不锈钢基体表面;④将步骤③烘干后的基体作为阳极,等离子体炬作为阴极,等离子熔覆即得目标产物。采用上述技术方案后的本发明,提高耐磨性,满足热镀锌新工艺的需求,节约大量的贵重金属。
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本发明公开了一种氮化硅结合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料及其制备方法,其技术方案为:按照莫来石50‑80wt%、碳化硅5‑40wt%、硅粉5‑20wt%、烧结助剂0.5‑3wt%称取原料,混合均匀后,加入结合剂和水,其中,结合剂和水的用量分别为原料总质量的0.5‑25wt%和6‑60wt%,得混合料,将混合料进行造粒,成型,干燥后,放入氮化烧结炉中,在1300‑1500℃的条件下保温3‑8小时,制得氮化硅结合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料。本发明工艺简单,生产成本低,其制品具有耐高温性能优良,抗热震稳定性好和强度高等优点。
本发明提出了一种耐熔融锌液腐蚀的SiO2/NbCrMn陶瓷金属复合材料涂层,要解决的技术问题是目前镀锌行业中普遍存在的非正常锌耗高、镀锌设备寿命短,本发明包括以下步骤:①以不锈钢板材作为基体材料,吹干作为基体备用;②将以下重量份的原料粉末混合:SiO2为28‑32份、Nb为28‑32份、Cr为16‑20份,Mn为20‑24份;③取质量分数为10%‑20%的水玻璃将原料粉末调成糊状,均匀涂敷于板条状不锈钢基体表面;④将步骤③烘干后的基体作为阳极,等离子体炬作为阴极,等离子熔覆即得目标产物。采用上述技术方案后的本发明解决沉没辊材料在热镀锌过程中的腐蚀问题,延长其使用寿命,减少锌的损耗。
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本发明属于电化学技术领域,公开一种Co‑Fe合金/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。将氧化石墨烯超声分散于水中;在室温条件下,将1, 1’‑二茂铁甲酸和四水合醋酸钴搅拌溶解于氧化石墨烯分散液中;控温在20~80℃,向所得溶液中边搅拌边加碱,调节溶液的pH为4~12,再搅拌2~10 h;将所得体系转移至水热釜中,40~200℃水热48~72h,冷却至室温后,取出反应液,分离得到沉淀物,将其烘干;研磨,将研磨好的粉末在氮气气氛下,400~600℃下煅烧2~8h,即得Co‑Fe合金/石墨烯复合材料。本发明通过Co‑Fe合金/石墨烯复合材料的制备,将其作为超级电容器的电极材料,电容器的电化学性能得到了极大的提升,具有很广阔的发展前景。
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一种含纳米钻石烯的新型钛基复合材料,所述新型钛基复合材料是在基体颗粒中添加纳米钻石烯获得,所述基体颗粒为纯钛或钛合金。同时本发明还进一步公开了其制备方法。本发明通过纳米钻石烯的加入提高了钛及其合金的强度、硬度、耐磨性和导热性等性能;得到的复合材料应用范围广泛,尤其在医疗器械和航空航天等高新技术行业有很好的应用价值;且本发明工艺过程简单,易于掌控,适合于大批量工业化生产。
本发明涉及一种Fe3O4/埃洛石/石墨烯三元复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)在恒温条件下,合成Fe3O4/埃洛石/石墨烯三元复合材料的前驱体;(2)在氮气氛围中,将前驱体在400~1100℃下煅烧,将氧化石墨烯还原为石墨烯,制得Fe3O4/埃洛石/石墨烯三元复合材料。该方法合成过程无需表面活性剂或者其他添加剂,直接在水溶液中合成,步骤简单,条件温和,对设备要求低,便于工业量产,且产品具有磁性,反应完成后可利用外加磁场实现产品的快速简便地分离。
本发明涉及一种碳纤维增强复合材料树脂基体、碳纤维增强复合材料及其制备方法、乒乓球拍底板,属于碳纤维增强复合材料技术领域。本发明的碳纤维增强复合材料树脂基体,由以下重量份数的原料配制而成:环氧树脂95~105份,内次甲基四氢苯酐70~80份,二甲基苯胺4~6份。本发明的碳纤维增强复合材料树脂基体,原料简单,且具有高的比强度、比模量、尺寸稳定性、优异的耐腐蚀性能、耐磨性、电绝缘性等,在乒乓球拍底板材料制作中具有好的应用前景。
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本发明属于镁合金复合材料领域,尤其是一种闭孔泡沫镁合金复合材料的制备方法,针对现有的导电性、耐腐蚀性、耐磨性和高温蠕变性达不到严格要求,且强度达不到严格要求,导致使用范围有限的问题,现提出如下方案,包括以下步骤:S1:准备以下重量份的原料:Mg 25‑30份,Al 20‑25份,Fe 23‑26份,Mn 21‑24份,Zn 18‑22份,SiC 14‑17份,C 16‑20份,Cr 14‑18份,Ni 12‑16份,Sr 13‑16份,Nd 11‑14份,Ca 12‑15份,MgCO3 5‑8份,NaHCO3 3‑6份;S2:将Mg、Al、Fe、Mn、Zn、SiC、C、Cr、Ni、Sr和Nd加入球磨机内,球磨21‑26h。本发明具备优异的强度,且具备优异的耐磨性、耐腐蚀性、导电性和高温蠕变性,适用范围广,制备速率高,制备成本低。
本发明涉及一种MnO2/Fe2O3@无定形碳复合材料、核酸适体传感器及其制备方法和应用。该复合材料的制备包括:1)将可溶性二价锰盐、可溶性铁氰酸盐、柠檬酸盐在溶剂中反应,制备锰铁普鲁士蓝类似物;2)将锰铁普鲁士蓝类似物、吡咯、氧化剂在溶剂中进行氧化聚合反应,得到聚吡咯包覆的锰铁普鲁士蓝类似物;3)将聚吡咯包覆的锰铁普鲁士蓝类似物在保护气氛下进行煅烧处理,即得。该方法所得复合材料中的双金属氧化物颗粒和无定形碳之间具有协同作用,不仅提高了基底材料的电化学活性,而且与核酸适体链之间具有较强的结合力,可以通过生物识别力增强核酸适体链与PTK7之间形成的G‑四链体的稳定性。
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本发明涉及一种微-纳米碳化硅/聚丙烯复合材料及其制备方法,以微-纳米碳化硅及聚丙烯为原料,微-纳米碳化硅与聚丙烯的重量比为(5-60)∶(95-40),其中,微-纳米碳化硅包括微米碳化硅和纳米碳化硅,纳米碳化硅在微-纳米碳化硅组合粒子中所占的重量百分含量为1-25%。制备方法包括以下步骤:(1)微-纳米碳化硅表面的改性处理:采用偶联剂对微-纳米碳化硅表面进行改性;(2)微-纳米碳化硅/聚丙烯复合母料的制备;(3)将烘干后的碳化硅/聚丙烯复合母料注塑成型。本发明提供的材料制备工艺简单、适应性强,所制备的SiC/PP复合材料具有强度和模量高、韧性高、耐磨性能好、热性能和电性能优良的特点。
本发明涉及一种多晶SiC—B4C—金刚石三层复合材料及其制备方法,属于无机非金属材料领域,所述方法以B4C多晶块体或粉末、SiC多晶块体或粉末、金刚石粉末为原料,通过对原料进行净化处理,预压成型,预压成型的原料用金属包裹体包裹,装配高压组装单元,放置于超高压设备中,在600‑2300℃,1‑25 GPa高温高压条件下烧结,制得多晶SiC—B4C—金刚石三层复合材料;利用本发明所制备的SiC—B4C—金刚石三层复合块体材料具有多晶金刚石、多晶B4C与多晶SiC三层结构,金刚石层、B4C层与SiC层经高温高压烧结在一起,三层多晶体结合紧密,晶粒大小分布均匀,致密度高;该多晶SiC—B4C—金刚石三层复合材料既具备金刚石层高硬度高断裂韧性的特点,又结合了B4C密度小以及SiC成本低的优点。
本发明公开了一种活性钎焊装置,包括水冷炉体;所述水冷炉体的炉壁为带有进、出水口的中空结构,在所述水冷炉体顶壁上设置有具有升降功能的悬挂装置,石英坩埚通过所述悬挂装置悬吊在所述水冷炉体内腔中;在所述水冷炉体内设置有电加热装置;置于所述水冷炉体外的抽真空装置和充气加压装置分别通过真空管和加压管与水冷炉体内腔相连通,在所述加压管上设置有阀门。本发明还公开了使用该装置制备界面结合好、热导性能高的金刚石-铜复合材料的钎焊方法。本发明优点在于活性钎焊装置结构简单、操作方便、生产成本低;制备方法容易掌握,得到的金刚石-铜复合材料的界面结合好,热导率达到480~500W·m-1·K-1。
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本发明公开一种耐高温气凝胶复合材料的制备方法及其复合材料,属于气凝胶制备技术领域,制备方法包括如下步骤:通过化学气相渗透法在基材上均匀地复合遮光剂,得到复合有遮光剂的基材;制备硅溶胶或经凝胶催化剂催化的硅溶胶;将复合有遮光剂的基材结合所述硅溶胶中并添加凝胶催化剂,催化凝胶制备湿凝胶复合基材;或于溶胶凝胶前将复合有遮光剂的基材结合所述经凝胶催化剂催化的硅溶胶,结合后硅溶胶凝胶化制备湿凝胶复合基材;干燥所述湿凝胶复合基材以制备耐高温二氧化硅气凝胶复合材料。红外遮光剂能够在气凝胶复合材料中均匀分散,制得的气凝胶具有高温下低热导率和抗拉伸、抗压缩性能。
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新型Al?C复合材料,由以下重量百分比制成:纳米钻石烯10~40%、Al粉60~90%。制备方法,包括以下步骤:1)按比例分别称取各原料,先将平均粒度分别为10μm、50μm、100μm的Al粉进行混合1~2h后,添加纳米钻石烯粉混合2~3h后制得混合料备用;2)烧结:将步骤1)的混合料放到真空度为10Pa的放电等离子烧结炉中烧结;3)熔融浇筑成型即得;本发明的复合材料较单一金属材料具有更高的导热率,同时其性能稳定,不易受到外界影响,硬度高,耐腐蚀,使用寿命延长,不仅可应用于汽车散热片、LED散热架等,还可广泛应用于电子工业、新型能源、航空航天等众多高科技领域的散热材料等。
本发明公开了一种用于超硬复合材料的陶瓷结合剂及其制备方法、超硬复合材料及其制备方法,属于超硬复合材料技术领域。该陶瓷结合剂由以下质量百分比的原料制成:35?55%的二氧化硅,5?10%的氧化铝,5?10%的碳酸钠或氧化钠,5?10%的碳酸钾或氧化钾,2?4%的碳酸锂,15?30%的硼酸,5?10%的氧化镁,5?10%的碳酸钙或氧化钙,铝添加剂。所述超硬复合材料以超硬颗粒料为基体材料,与上述陶瓷结合剂混合,外加5?10%的糊精水溶液、石蜡或酚醛树脂作为临时粘结剂制备而成。使用本发明中的陶瓷结合剂所制备的超硬复合材料具有更好的常温抗折强度及耐火度,其制备工艺简单低,容易实现工业化生产。
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本发明公开了一种新型柔软性防切割防刺离散复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配制聚合物胶液:将热塑性树脂或热固性树脂与添加剂按比例加热混合、脱泡,制得聚合物胶液;(2)点胶成型:采用多针头点胶装置将上述步骤(1)制得的聚合物胶液在织物基布进行点胶;(3)固化处理:将点胶后的织物基布进行固化处理,收卷,制得新型柔软性防切割防刺离散复合材料。本发明的制备方法工艺流程短,可以实现连续化生产,生产效率高、成本低;制得的离散复合材料柔软舒适,透气性好,使用寿命长,应用范围广。
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