一种MXene/海藻酸钠复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN113862831A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111275667.9

    申请日:2021-10-29

    摘要: 一种MXene/海藻酸钠复合纤维的制备方法,本发明针对目前MXene纤维的制备方法中存在的低的MXene负载量、工艺设备复杂以及不能快速大量制备等问题。制备过程如下:将SA加入到MXene胶体溶液中,通过磁力搅拌得到MXene/SA复合溶液。再将无水CaCl2加入到去离子水中,磁力搅拌至完全溶解,再向其中加入异丙醇,磁力搅拌至溶液无明显分层得到凝固浴;最后将MXene/SA复合溶液注入至甩丝设备,进行甩丝,同时利用凝固浴收集装置进行纤维的收集,清洗干燥后得到MXene/SA复合纤维。本发明中复合纤维表面具有明显的沟槽以及褶皱结构,这种结构有利于电荷的储存、转移以及电磁波的反射,在超级电容器、传感器以及电磁屏蔽领域有着广泛的应用前景。

    一种复合材料连接接头及其制备方法

    公开(公告)号:CN110966284A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911312062.5

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: F16B1/00

    摘要: 一种复合材料连接接头及其制备方法,它涉及一种连接接头及制备方法,它包括抗压筒身、抗拉环、包络环和两个接头;抗压筒身的两端分别安装有接头,抗拉环紧密地套在装配后的抗压筒身和接头上,包络环紧密地套在抗拉环和接头上;连接接头的制备方法包括:第一步:将纤维增强复合材料成型制得抗压筒身,然后在抗压筒身的两端分别安装一个接头;第二步:将连续纤维增强复合材料沿着抗压筒身轴向方向绕过两个接头的耳片的两端缠绕,加热固化形成抗拉环;第三步:将连续纤维增强复合材料沿着抗压筒身的环向缠绕,包络在抗压筒身、抗拉环和两个连接接头的外表面,加热固化形成包络环,得到复合材料连接接头。本发明机械性能好,易于加工制造。

    一种MXene/海藻酸钠复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN113862831B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111275667.9

    申请日:2021-10-29

    摘要: 一种MXene/海藻酸钠复合纤维的制备方法,本发明针对目前MXene纤维的制备方法中存在的低的MXene负载量、工艺设备复杂以及不能快速大量制备等问题。制备过程如下:将SA加入到MXene胶体溶液中,通过磁力搅拌得到MXene/SA复合溶液。再将无水CaCl2加入到去离子水中,磁力搅拌至完全溶解,再向其中加入异丙醇,磁力搅拌至溶液无明显分层得到凝固浴;最后将MXene/SA复合溶液注入至甩丝设备,进行甩丝,同时利用凝固浴收集装置进行纤维的收集,清洗干燥后得到MXene/SA复合纤维。本发明中复合纤维表面具有明显的沟槽以及褶皱结构,这种结构有利于电荷的储存、转移以及电磁波的反射,在超级电容器、传感器以及电磁屏蔽领域有着广泛的应用前景。

    一种MXene/海藻酸钠复合无纺织物的制备方法

    公开(公告)号:CN113774523B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202111275679.1

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: D01F9/00 D01F1/10 D01F11/00

    摘要: 一种MXene/海藻酸钠复合无纺织物的制备方法。本发明为了解决MXene织物制备过程中存在加工成型困难、纤维非连续以及生产效率低等问题,制备过程如下:通过磁力搅拌得到MXene/SA复合溶液,将MXene/SA复合溶液注入至甩丝设备进行甩丝,利用凝固浴固化纤维并在圆柱形收集装置上进行纤维的收集,通过简单的冲压手段得到MXene/SA复合无纺织物。单丝沿着纤维轴向定向排列,可极大程度上提升织物的力学性能。复合纤维表面具有明显的沟槽以及褶皱结构,以及单丝堆叠产生的多孔性,这种多级形貌特征非常有利于电磁波的吸收,电磁屏蔽效能达到35dB左右。本发明制备的MXene/SA织物具有优异的电磁屏蔽性能以及力学性能,同时其制备方法具有简单、高效以及成本低廉等特征。

    一种基于旋涂工艺的超薄MXene薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN113976412A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111250516.8

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: B05D5/12 B05D7/04 B05D7/24

    摘要: 一种基于旋涂工艺的超薄MXene薄膜制备方法,属于超薄膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有MXene薄膜较厚、性能差等问题,所述方法包括以下步骤:超薄MXene薄膜衬底的处理:超薄MXene薄膜衬底经超声洗涤后,干燥,得到处理后的衬底;超薄MXene薄膜的制备:取浓度为10~50mg/mL的MXene纳米片分散液均匀涂布于步骤一处理后的衬底上,进一步进行旋涂操作,干燥后重复上述均匀涂布、旋涂、干燥步骤若干次,获得厚度为10~500nm的超薄MXene薄膜。本发明的超薄MXene薄膜通过多次旋涂工艺,每层MXene薄膜均保持良好的水平定向排布方式,有效提升薄膜的均匀性,并降低表面粗糙度。本发明中制备方法简单可靠,重复性强,且制备成本较低。

    一种MXene/海藻酸钠复合无纺织物的制备方法

    公开(公告)号:CN113774523A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111275679.1

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: D01F9/00 D01F1/10 D01F11/00

    摘要: 一种MXene/海藻酸钠复合无纺织物的制备方法。本发明为了解决MXene织物制备过程中存在加工成型困难、纤维非连续以及生产效率低等问题,制备过程如下:通过磁力搅拌得到MXene/SA复合溶液,将MXene/SA复合溶液注入至甩丝设备进行甩丝,利用凝固浴固化纤维并在圆柱形收集装置上进行纤维的收集,通过简单的冲压手段得到MXene/SA复合无纺织物。单丝沿着纤维轴向定向排列,可极大程度上提升织物的力学性能。复合纤维表面具有明显的沟槽以及褶皱结构,以及单丝堆叠产生的多孔性,这种多级形貌特征非常有利于电磁波的吸收,电磁屏蔽效能达到35dB左右。本发明制备的MXene/SA织物具有优异的电磁屏蔽性能以及力学性能,同时其制备方法具有简单、高效以及成本低廉等特征。

    一种复合材料与金属结合的连杆结构

    公开(公告)号:CN109163006A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811332440.1

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: F16C7/02

    摘要: 针对现有复合材料连杆的筒身和金属接头之间的耐久性差的问题,本发明提供一种复合材料与金属结合的连杆结构,属于飞机减重技术领域。本发明包括两个金属接头和复合材料筒身,两个金属接头分别与复合材料筒身的两端连接;每个金属接头包括两个金属耳片和一个金属连接结构,两个金属耳片设置在金属连接结构的首端,两个金属耳片和金属连接结构为一体结构;复合材料筒身为内外双筒结构;两个金属接头的金属连接结构的末端分别与复合材料筒身内筒的两个端部连接;沿着连杆的轴向方向,利用复合材料将两个金属接头的金属连接结构和复合材料筒身的内筒的缠绕在一起,并在内筒和金属连接结构的外表面形成复合材料筒身的外筒。