一种半固态流变成形制备颗粒增强金属基复合材料装置及方法,包括中频感应熔化炉、电磁搅拌与超声振动复合室和压铸设备,中频感应熔化炉的出料口和电磁搅拌与超声振动复合室的入料口连接,电磁搅拌与超声振动复合室的出料口和压铸设备的入料口连接;本发明将增强体颗粒加入金属基体合金半固态浆料中,利用电磁搅拌和超声振动复合,充分搅拌颗粒增强金属基复合半固态浆料后,流变直接经二次加压密实成形坯料或直接成形所需零件,具有成形坯料或零件组织均匀、力学性能高、适用性广、生产效率高、调整方便、成本低等优点,适于批量生产。
本发明公开了用于复合材料冲击力学性能测试的电磁式实验装置,包括箱体,所述箱体的内壁固定连接有两个弹性带,两个所述弹性带之间固定连接有一压力传感器,所述压力传感器的侧壁安装有一缓冲装置,所述箱体的内壁固定连接有两个对称设置的U形架,所述U形架相对的一侧均固定连接有固定柱,两个所述固定柱与U形架的连接处转动连接有偏转杆,两个所述偏转杆的一端转动连接有连接杆,所述U形架上贯穿设置有一螺纹杆,所述螺纹杆靠近U形架的一端转动连接有一横板。本发明通过改变冲击物的发射角度来改变对不同位置的检测,不需要调整高度和重量就可以完成不同冲击力的实验,提高实验效率,使得实验简单快捷。
本发明公开了一种陶瓷复合材料石油仪器外壳,解决了困扰石油测井仪器制造行业多少年来因井下高温高压工况条件下油液易渗漏、工艺复杂和维修及不方便的技术难题。该外壳包括陶瓷层、设置在陶瓷层外侧的复合外套耐高温抗磨抗腐蚀保护层、设置在陶瓷层和保护层之间的过渡层。所述陶瓷层是由氧化锆瓷或氧化硅瓷构成。所述保护层是由玻璃纤维或玄武岩纤维或芳纶纤维浸渍耐高温树脂固化剂缠绕而成。本发明的、用这种复合绝缘结构制造的、能够承受地下几千米高温、高压力绝缘外壳所生产石油测井仪器,从而彻底告别了传统采用灌充硅油来保证石油测井仪器绝缘外壳不被地下强大压力破坏的技术。
本发明公开了一种连续纤维结合短碳纤维增韧陶瓷基复合材料成型方法,本发明将陶瓷先驱体、有机溶剂和短切碳纤维混合作为直写浆料,将直写浆料装入同轴喷头的外筒,连续纤维装入同轴喷头的内筒,使最终打印出的素坯具备“芯壳”结构,即中心部为连续纤维,“外壳”为短碳纤维增韧陶瓷基体,陶瓷基体通过陶瓷先驱体裂解转化而来,短碳纤维在基体中定向分布,外层的短碳纤维是定向排布的,因此可以极大地提高陶瓷材料的韧性。3D打印技术使得陶瓷先驱体能够快速精确的成型,同时借助先驱体转化法,在高温烧结过程中,不同的烧结环境可制得不同成分的陶瓷材料基体,使得原始材料有较大的选择余地。
本发明涉及制备氮掺杂石墨烯/氧化锡纳米复合材料的制备方法,其具体步骤为:1)制备氮掺杂石墨烯/氧化锡复合液;2)高温搅拌反应;3)离心分离得到粉末;4)干燥,得到目标物。本发明的优点在于:操作简单,低成本,易于工业化生产,可广泛用于太阳能电池、光电二极管、锂电池、热电器件、存储器和传感器等。
本发明公开了一种叠层整体成型的碳纤维复合材料综框,包括平行设置的上横梁和下横梁,上横梁和下横梁的两端分别设有侧档A和侧档B,上横梁、下横梁、侧挡A、侧档B及支梁构成一体式框架结构,上横梁和下横梁之间分别设有穿综杆A和穿综杆B,上横梁和下横梁上分别设有滑动导板,下横梁的两端分别设有综框挂脚。能够有效拟制综框在织机生产过程中的振动,防止综框结构发生疲劳变形。
本实用新型提供一种复合材料耐强酸碱新型搅拌反应釜,涉及反应釜技术领域,包括反应釜外壳,所述反应釜外壳的下端固定连接有下端支撑脚,所述反应釜外壳的上端的一侧连通设置有进料口,所述进料口远离反应釜外壳的因此而卡接设置有密封封盖。本实用新型通过连接支撑杆与夹持块的设置,将转动连接杆的中部转动时产生的离心力进行限定,从而降低向下传动时的离心力,随后可通过下端的夹持块进一步对连接支撑杆进行限定,从而进一步对连接支撑杆进行限定,从而将转动连接杆进行稳定,以防止在转动时晃动较大,容易损坏,通过搅拌杆的设置,用于对连接支撑杆进行缓冲,以防止连接支撑杆与夹持块之间磨损,从而导致连接支撑杆被磨损损坏。
本实用新型公开了一种搅拌法制备颗粒增强金属基复合材料用坩埚,包括坩埚本体,所述坩埚本体的顶端一体成型有金属固定圈,所述金属固定圈的圆周外壁一体成型有安装板,所述安装板的内部开设有环形的第一冷却通道,所述安装板的顶端开设有四个对称排布的螺纹孔,所述安装板的顶部盖有盖板,所述盖板的顶端通过螺栓固定安装有四个对称排布的支撑管,所述支撑管的顶端焊接有安装块,安装块通过轴承转动安装有长方体结构的驱动杆。本实用新型设计结构合理,操作简单,使用方便,能够方便对盖板密封,而且具有冷却保护性能,能够避免糊壁的问题,可靠性更高。
一种低膨胀、高热导的SiCp/Al复合材料的成型设备,包括基座,基座通过立柱连接横梁,基座中间设有加压装置,加压装置通过调位垫块连接加热炉,加热炉上设有上压块,加热炉两端通过滑孔连接立柱,加热炉上端通过吊线由滑轮导向连接基座内的配重,立柱上设有上、下限位器,加热炉的滑孔位于上、下限位器之间,通过混粉、冷压成形、大气热压烧结等环节制备成型,在大气条件下进行,无需真空环节。采用此项技术后,工艺简单、流程短、效率高、成本低,十分适于工业化大规模生产。
本实用新型公开了一种制作复合材料拉杆的设备,包括浸胶缠绕装置和后固化箱主体,后固化箱主体与浸胶缠绕装置分离设置,浸胶缠绕装置包括机台主体架、纱线支撑机构和浸胶缠绕机构,纱线支撑机构的数量为两套分别为纱线支撑机构一和纱线支撑机构二,纱线支撑机构一固定安装在机台主体架左端,纱线支撑机构二滑动安装在机台主体架右端;机台主体架一侧设有主电机,机台主体架的一侧设有主电机,主电机驱动安装在机台主体架上的钢绳旋转;浸胶缠绕机构安装在机台主体架上,浸胶缠绕机构与钢绳固定连接,浸胶缠绕机构通过安装在机台主体架上的轨道与机台主体架滑动连接。本实用新型结构简单,使用操作方便,能保证拉杆的缠绕张力和强度要求。
本发明公开了一种基于PP复合材料的双层塑料袋,属于塑料袋领域,通过双层设置,相较于现有技术的单层PP塑料袋,可大幅度提高袋体的强度,进而使其在重物作用下不易受力变形,从而大幅度提高一个塑料袋的使用次数,提高塑料袋的利用率,降低与环境造成的隐患,同时,在成柔管半环作用下,可在提手外形成截面为椭圆状的双孔管结构,在此过程中,成柔管半环内的内鼓压气条膨胀从内部对成柔管半环内空气产生挤压,在提起装有重物的袋体时,提手绳处从外部对成柔管半环产生挤压,使成柔管半环内空气被进一步压缩,使双孔管更加饱满,从而使饱满的双孔管与手之间形成柔性接触,并且有效增大与使用者手部的接触面积,提高使用舒适性。
本发明公开了一种银/生物质多孔碳电磁波吸收复合材料的制备方法,具体为:首先,将遗态材料烧结,得到多孔碳,再对多孔碳进行预处理,将多孔碳浸渍于银氨浸渍溶液中,超声处理,放入真空箱中静置,得到浸渍液;再将葡萄糖溶解于浸渍液中,得到反应固液;最后将反应固液放入水热反应釜中,进行水热反应,洗涤,干燥,得到银/生物质多孔碳复合电磁波吸收材料;本发明的方法,将银复合在多孔碳表面增强了材料的介电损耗,优化了材料的阻抗匹配特性,增强了其吸波性能;与传统磁波吸收材料制备工艺相比,环保,成本低廉,且材料具有多孔结构,吸收能力高。
本发明公开了一种镍化钴催化管内结构贯通的内部高缺陷碳纳米管复合材料的制备方法,包括:步骤一、称取钴源、镍源和碳源充分混合、研磨;步骤二、将研磨后产物在惰气气氛下,以5~20℃/min的升温速率匀速升温至300~700℃,将产物自然冷却并进行收集;步骤三、将步骤二的产物在硝酸中静置,腐蚀12h,分离出剩余固体,烘干;步骤四、将步骤三所得产物与硒粉按比例混合,在密封手套箱惰气气氛下置于反应釜内,在均相反应仪中加热至260℃,保温12h,得到产物CoNi@Se/C。本发明所制备具有优异的钠离子存储性能,充放电容量高且倍率性能佳,可显著提升材料在充放电过程中的导电性和结构稳定性。
本发明公开了一种改性环氧复合材料的制备方法。以环氧基微米复合电介质为制备对象,通过将所需微米粒子均分三份,按流程分三次加入,同时严格控制制样时搅拌时间、烧瓶内气压和温度等物理量,与将全部粒子一次性加入相比,相同的制样时间内,可以制备出玻璃化转变温度较高的环氧基微米复合试样。与将微米粒子一次性加入相比,当粒子为微米氧化铝粒子,粒子质量分数为68.3%时,所制备的试样玻璃化转变温度提升10%以上。本发明可以在短时间内制备出性能优异实验室用的高质量分数微米复合电介质,可以推广应用在实验室制备热固性、高质量分数的微米复合绝缘材料的制备。
本发明公开了一种基于SiC纤维陶瓷基复合材料整体涡轮叶盘制备方法,用于解决现有整体涡轮叶盘制备方法实用性差的技术问题。技术方案是首先采用平面极坐标织造方法制备涡轮叶盘预制体单元层,使得经向和纬向两个主应力方向上有连续SiC纤维,然后采用Z向穿刺、缝合和模压,完成预制体定型,再利用化学气相渗透法在预制体的SiC纤维表面制备BN界面层,采用化学气相渗透工艺对涡轮盘预制体预致密化,在多轴数控机床上采用立方氮化硼或金刚石特种刀具涡轮盘叶片进行加工,最后制备防氧化涂层。由于预制体经向和纬向两个主应力方向上有连续SiC纤维,提高了整体涡轮叶盘的承载性能,缩短了整体涡轮叶盘的制备周期,实用性好。
本发明公开了一种基于3D打印的凝胶注模短碳纤维增韧陶瓷复合材料成型方法,该方法首先采用光固化成型技术制造出零件树脂模具;然后配制高固相、低粘度的短碳纤维浆料,应用凝胶注模方法形成凝胶注模短碳纤维预制体素坯;最后对预制体素坯进行致密化处理并制备纤维界面层,得到短碳纤维增韧复合陶瓷零件。本发明能够有效提高短纤维固相含量,并使得短纤维在素坯中分布均匀且不受损伤,保证素坯的整体韧性;通过致密化工艺,减少素坯孔隙率,提高最终零件的强度和精度。
一种八苯基倍半硅氧烷复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于:将苯基三氯硅烷溶苯中,搅拌均匀,滴加去离子水,室温下反应;静置分液,分离下层水相,去离子水洗涤有机相直至中性;加入苄基三甲基氢氧化铵的甲醇溶液,升温回流后静置,再回流冷却后过滤得白色固体,乙醚洗涤并干燥,得到白色粉末状产物;将OPh‑POSS、PACP和PET切片置于真空烘箱中干燥;将添加剂与PET切片均匀混合,经微型锥形双螺杆挤出机共混后挤出造粒,材料粒子经真空干燥,注塑成型。通过水解缩合反应合成了八苯基倍半硅氧烷,热重分析表明产物具有良好的热稳定性,具有良好的阻燃性能,材料燃烧后形成致密稳定的炭层炭层外表面富集了大量硅和少量磷等阻燃元素。
本发明公开了一种PTC高分子导电复合材料自限温伴热带,包括扁平状带体,带体包括聚乙烯基PTC导电复合层,聚乙烯基PTC导电复合层的内部挤包两股导电芯线,聚乙烯基PTC导电复合层的外部从内到外依次设置有周向闭合的聚乙烯绝缘层、屏蔽层以及聚乙烯加强防护层。本发明还公开了该自限温伴热带的制备方法,包括制备聚乙烯基PTC导电复合层,挤包设置两股导电芯线,再在聚乙烯基PTC导电复合层的外部从内到外依次设置周向闭合的聚乙烯绝缘层、屏蔽层与聚乙烯加强防护层。本发明自限温伴热带在工作中不会产生气泡,电热性能稳定,安全可靠。本发明制备方法工艺流程简单,成本低,容易实现。
本实用新型公开了一种树脂基复合材料的固化装置,包括非导磁材料的箱体,箱体内部安装有瓶形的金属芯模,箱体的箱壁内安装有电磁感应线圈,金属芯模的开口端通过旋转接头与箱体连接,金属芯模的另一端通过转动轴连接驱动装置,金属芯模内部沿轴线方向安装有降温芯管,降温芯管上设有多个导气管,降温芯管的外部套设有弹性气囊,弹性气囊上均匀设有多个排气孔,降温芯管与旋转接头的进气口连通,弹性气囊与金属芯模之间的空间与旋转接头的出气口连通。本实用新型结构设置合理,具有加热固化和快速降温功能,加热效率高,加热均匀,提高了材料致密性,确保产品质量,快速降温装置适用于瓶形芯模,提高了降温均匀性和降温效率,生产效率高。
本实用新型公开了一种航空航天复合材料模具用可调节支撑装置,其结构包括翻盖、注料槽、主体、上盖、把手、转盘、蜗杆、安装槽、第一观察槽、底座、第二观察槽,翻盖安装于主体右侧,注料槽与上盖为一体化结构,安装槽于主体为一体化结构,底座安装于主体下端,通过把手旋转转盘使得蜗杆相下移动,利用蜗轮与蜗杆相啮合,使得蜗轮发生旋转,使得传动齿轮将追随蜗轮发生旋转,利用牵引线带动驱动圆盘发生旋转,利用齿条与驱动圆盘的啮合,使得调节板将左移,由于驱动圆盘与传动圆盘都是半齿轮状使得蜗杆在下移时推动的压板挤压油腔内的液压油驱使活塞推动调节板的速度将保持一致,可通过蜗杆调节所要制造型号零件,较为方便。
本实用新型公开了一种用于大直径薄壁筒状炭/炭复合材料产品的吊具,包括相互平行设置的上环圈和下环圈以及相互平行设置的竖杆一、竖杆二和竖杆三,竖杆一、竖杆二和竖杆三的上端均与上环圈连接,竖杆一、竖杆二和竖杆三的下端均与下环圈连接,上环圈上安装有吊耳一、吊耳二和吊耳三,上环圈和下环圈之间设置有能沿竖杆一、竖杆二和竖杆三长度方向移动的产品套环,所述产品套环通过连接杆一与竖杆一连接,所述产品套环通过连接杆二与竖杆二连接,所述产品套环通过连接杆三与竖杆三连接。该吊具解决了大直径薄壁筒状炭/炭产品整体吊装难的问题,节约了转运及使用过程中反复拆装的时间,提高了生产效率。
本发明涉及一种燃气涡轮发动机涡轮外环制备方法,尤其涉及一种具有可磨耗涂层的陶瓷基复合材料涡轮外环及其制备方法。通过在涡轮外环表面进行锯齿状沟槽加工,增加涂层和基体之间的接触面积,有效提高基体和涂层之间的结合强度。解决了现有涡轮外环构件力学性能差以及抗氧化能力弱的问题,大大提高构件的使用温度以及寿命。
一种玄武岩增强树脂基制动复合材料及其制备方法,其原料粉末按重量比加入22~30%的酚醛树脂,10~20%的玄武岩纤维,30~40%的碳酸钙,5~8%的丁晴橡胶,8~12%的等轴石墨,1~2%的二硫化钼,6~10%的铬铁矿和2~5%的二氧化硅,通过原料预处理、设计原料配比、混料、压制、烧结和热处理,形成具有各向同性的树脂基摩擦材料,与GCr15钢配对,形成摩擦对偶,适用于汽车盘式刹车装置,或者重型货运列车的制动器和离合器。
本发明涉及一种树脂基复合材料热解动力学参数的测量系统及方法。本发明基于材料热解气态产物的气压测量和材料温度测量,获得热解过程中具有强时间关联的温度和热解失重数据,通过系统辨识法反推材料热解动力学参数,计算过程简单,并且能适用于不同温度下的测量。该系统包括球形真空罐、气压传感器、激光器、热像仪、抽气泵、真空阀门、光电探测器以及数据处理单元;球形真空罐内放置待测样品,通过激光器辐照待测样品,利用热像仪、气压传感器获得球形真空罐内的温度信息和气压数据,再获取热解失重数据,最终计算出待测样品的热解动力学参数。
本发明公开了一种通信用保温复合材料,包括下列重量份数的物质:塑料基材58‑55份,碳纤维15‑26份,十溴二苯醚5‑9份,氢氧化镁12‑51份,三氧化二锑12‑24份,分散剂15‑21份,甲基苯基硅氧烷支链型预聚物15‑21份,改性剂14‑27份,十溴二苯乙烷15‑24份,膨润土12‑19份,硅酸盐棉9‑16份,粉煤灰15‑25份,聚丙烯纤维1‑9份,碳酸镁5‑8份,石膏15‑18份。本发明的有益效果是:保温材料优良,热导系数低,理化性能稳定、不老化、耐高温不开裂,可以作为涂料用,也可以放入模具中刮平加温烘烤成板材。
本发明公开一种采用均相水热法制备Sm2Sn2O7/SnO2纳米光催化复合材料的方法:将分析纯SmCl3·6H2O和SnCl4·5H2O以1 : (0.2~2)的摩尔比溶于适量蒸馏水中制得溶液A;采用分析纯氢氧化钠调节溶液A的pH至7~13,继续搅拌1~2h形成反应前驱液;将反应前驱液倒入均相水热反应釜中,封釜后放入均相反应仪中,在100~200℃下反应12~48h,反应结束后自然冷却至室温;产物依次用蒸馏水和无水乙醇离心洗涤4~6次,收集产物于60~80℃下真空干燥0.5~2h,即得Sm2Sn2O7/SnO2纳米复合物。该反应的原料易得且成本低,工艺设备简单,能耗低,安全性好,可行性强。
本发明涉及一种提高碳/碳复合材料与锂铝硅玻璃陶瓷连接性能的方法,以聚合物高温裂解法原位生长SiC纳米线,工艺简单、生成产量可控,可使MAS中间层在热压烧结过程中充分渗入纳米线多孔层以形成致密的纳米复合界面层,利用原位生长纳米线的增韧增强作用解决了SiC与MAS弱结合的问题,从而可显著提高C/C‑LAS接头的连接性能,在本发明指导下,接头的平均剪切强度由背景技术中的24.9MPa提高到38.2Pa。本发明通过聚合物高温裂解的方法在SiC涂层表面原位生长SiC纳米线,该方法工艺稳定,并且可实现对纳米线产量的控制,使熔融玻璃在连接温度下向纳米线多孔层充分渗入,形成致密的连接界面,从而提高接头的连接性能。
本发明涉及管道结构设计技术领域,具体提供了一种组合式复合材料多通管接头及其安装方法,将管接头按照各轴线确定出的工艺分离面进行分割,根据制造需要将接头剖分成多个管接头分部单独制造,并通过管口箍带将管接头箍紧,与桁架杆共同形成整体的多通管接头,相比于一体化的多通接头,在满足结构连接强度要求的同时,简化了模具和制造流程,降低了成本,同时增强了装配时的工艺补偿性。
一种纤维增强热固性树脂基复合材料3D打印方法及装置,纤维干丝料卷置于放卷装置上,通过输送装置驱动以及张力控制装置调节,将纤维干丝束输送进入热熔预浸混合腔中,纤维干丝被热固性树脂预浸后由打印喷嘴输出,铺设于打印平台或已打印的纤维层面上,再经过随动低能电子束发射器辐照固化,完成打印。本发明通过直接采用纤维干丝进行热熔预浸,3D打印成型和低能电子束辐照固化,热熔预浸过程中,通过张力控制,温度控制和预浸路径控制,使纤维丝束与树脂基体均匀复合,然后通过打印喷嘴输出,最后经由随动低能电子束发射器辐照固化,固化速度快,效率高,固化机理为化学键合,构件性能优异。
本发明公开了一种全碳纤维复合材料结构的综框,包括平行设置的上横梁和下横梁,上横梁内部设有阻尼夹层A,上横梁的两端分别连接侧挡A的上端和侧挡B的上端,上横梁与侧挡A的连接处设有阻尼夹层B,上横梁与侧挡B的连接处设有阻尼夹层C;下横梁的两端分别与侧挡A的下端、侧挡B的下端连接,下横梁与侧挡A的连接处设有阻尼夹层D,下横梁与侧挡B的连接处设有阻尼夹层E,下横梁的内部设有阻尼夹层F。能够有效拟制综框在织机生产过程中的振动,并使得综框在高速状态下的惯性载荷大大减小。
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