本发明公开了一种碳化钨增强碳基复合材料及制备方法,以中间相炭微球作基体,碳化钨陶瓷作为增强相,均匀分布在炭微球之间,形成三维网状碳化钨骨架增强的各向同性结构。本发明的制备方法先以氧化钨颗粒和中间相炭微球为原料通过熔盐法制备出均匀且厚度可控的碳化钨涂层包覆的中间相炭微球粉末,然后预压成型后于1500~1900℃进行放电等离子体烧结,烧结后形成的均匀三维网状碳化钨陶瓷骨架,可显著提高碳基体的强度、抗烧蚀及抗氧化性能,从而形成成本低、密度低、且具有优异的力学性能、烧结性能和抗烧蚀性能的各向同性碳基复合材料。其优异的综合性能,将广泛应用于航空航天、国防等领域中,具有广阔的应用前景。
本发明属于吸波材料技术领域,具体公开一种氮掺杂有序介孔碳/钴金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将N‑CMK‑3分散于水中,加入胺基化合物及钴盐,进行水热反应,得到的黑色产物洗涤、干燥,备用;S2、在惰性环境中,将干燥后的黑色产物煅烧后冷却,即得。本发明利用水热反应制备了氮掺杂有序介孔碳/钴纳米复合材料,通过结构设计及调控,在碳基骨架上形成钴纳米金属离子,得到小于趋肤深度的小尺寸磁基纳米颗粒,在拓展材料吸波带宽的同时,能最大限度提高材料的反射损耗,使其在Ku波段具有强吸收。
本发明一种片状钛酸铋钠/聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法,所述方法先将Na2CO3、Bi2O3、TiO2和NaCl煅烧,去除Cl‑,烘干后研磨,再将得到的片状钛酸铋钠粉体加入乙醇溶液后烘干;加入盐酸多巴胺和含有三羟基甲基氯甲烷的盐酸,反应后烘干产物得到多巴胺包覆的片状钛酸铋钠粉体;之后将聚偏氟乙烯配成五份溶液,向其中分别加入该粉体,按照该粉体浓度依次升高的顺序,用这五份混合体系以流延法在玻璃基板上制备复合物,烘干后在160~200℃下进行第一次干燥后,最后依次淬火和在35~55℃下进行第二次干燥,可得到高介电常数、低介电损耗、高击穿场强、高储能密度的新型介电储能复合材料。
本发明提供了一种透波复合材料,由包括以下重量份的组分制备得到:85份氰酸酯树脂;14~16份2‑((3‑(三氟甲基)苯氧基)甲基)环氧乙烷;0.8~1.2份二月桂酸二丁基锡;100~120份丙酮;120~130份改性聚对苯撑苯并二噁唑纤维;所述改性聚对苯撑苯并二噁唑纤维是通过溶菌酶和环氧基笼型聚倍半硅氧烷对聚对苯撑苯并二噁唑纤维进行改性制备得到。本发明以含氟化合物2‑((3‑(三氟甲基)苯氧基)甲基)环氧乙烷共聚改性氰酸酯树脂为树脂基体,以高强、高模和低介电的PBO纤维为增强体,采用溶菌酶和环氧基笼型聚倍半硅氧烷对PBO纤维进行改性,使透波复合材料具有优异的耐热性能、力学性能和介电性能。
本发明涉及一种具有三级孔隙的陶瓷基复合材料零件的制造方法,先制作两端开口的零件树脂外壳;通过有机单体、交联剂、碳纤维和陶瓷粉末配制悬浮浆料并向零件树脂外壳中完成浇注,通过设置温度场使得悬浮浆料中的溶剂沿着温度梯度的方向冷却凝固定向结晶,悬浮浆料完全凝固后去壳进行真空冷冻干燥,再在800~1200℃的真空条件下保温,去除有机物,得到陶瓷零件多孔体;使用CVD/CVI方法在陶瓷零件多孔体内部碳纤维表面上沉积SiC界面层;在含氧气氛下,烧除陶瓷零件多孔体内部的碳纤维,得到具有三级孔隙的陶瓷基复合材料零件。本发明结合快速成形技术和凝胶注模技术,制得孔隙均匀且有一定排布方向的多孔结构材料。
一种连续纤维增强复合材料电磁屏蔽结构3D打印制造方法,先建立屏蔽结构三维模型,然后设计导电纤维路径,再修正3D导电纤维路径,然后生成屏蔽结构打印路径,最后进行3D打印制备屏蔽结构,本发明制造的屏蔽结构既具有较高的屏蔽效能,又拥有较低的密度,还具有电磁屏蔽性能和力学性能的可设计性,能够根据应用场合的需要调控该屏蔽结构的电磁屏蔽性能,同时采用的连续纤维复合材料具有很好的机械性能。
本发明提供了一种复合材料头部整流罩,包括头帽、销钉和罩体,所述的头帽外形为曲线旋成体,前端为球头型,后端为薄壳结构,所述的罩体外形为圆锥体,罩体前端套接在头帽头帽后端内部,罩体后端套接在飞行器设备舱前端框伸出部分内部;罩体和头帽之间通过销钉固定。本发明成本低廉,适用于大批量生产,加工工艺性好,重量较轻,产品一致性能够得到保证,其结构能同时满足结构强度和热环境要求。这种复合材料头部整流罩通过合理的成型方式一次成型,能大大减少加工环节,提高劳动生产率,减轻结构重量,可以适用于不同结构形式的飞行器。
本发明公开了一种石墨烯导电油墨的制备方法及其薄膜和复合材料薄膜。通过室温搅拌和超声分散将石墨烯导电填料在纤维素类分散剂的帮助下均匀分散在醇/酮/酯/醚类溶剂中,得到高质量、高稳定性的高电导率石墨烯油墨,进一步与其他功能材料复合可得石墨烯基复合油墨。本发明具有配方精简、工艺简单、制备高效、环境友好、成本低廉等特点。该石墨烯油墨及其复合油墨适用于刮涂、网印、直写、喷墨打印等多种工艺,可在常见的硬质/软质基底上牢固地形成纯净石墨烯或石墨烯复合材料的薄膜及图案。
提供一种针对复合材料筒体结构的激光超声可视化检测设备,由机械运动机构和激光超声可视化检测平台两部分组成;机械运动机构包括平板推车(1)、C型环支架(2)、步进电机(5);激光超声可视化检测平台包括电气柜(3)、运动控制卡(4)、激光扫描单元(6)、信号处理单元(7)、超声波信号传感器(8)、计算机(9)和显示器(10);被检测的复合材料筒体结构(11)置于C型环支架(2)的大致中央位置,筒壁面对C型环支架(2),便于检测。检测不需要液体耦合剂,消除了传统的超声检测中由于液体耦合介质的使用带来的对超声波信号的影响,对结构表面、环境产生的污染和破坏以及操作上的不便;对于不同大小的筒体结构可以采用不同的激光扫描速度,从而保证检测效率,大大缩短检测时间。
本发明提出的一种碳纤维氰酸酯基复合材料化学镀厚镍的镀液及镀厚镍的方法,提供一种碳纤维增强氰酸酯基复合材料的化学镀厚镍的镀液,以及进行施镀方法,采用该方法得到的厚镍层均匀致密,与基体结合力好,厚度可达20-200μm,并且整个工艺操作简单,成本低,稳定性好,安全可靠。
本发明涉及一种纳米二氧化硅/聚氨酯/氰酸酯树脂复合材料的制备,属于聚合物的增韧补强改性领域。技术特征在于:原料配方分:氰酸酯树脂,液体聚氨酯弹性体和纳米二氧化硅。步骤为是先将双酚A型热固性氰酸酯和一种液体聚氨酯弹性体份熔融混合,然后加入纳米二氧化硅,经均质搅拌和超声振荡处理一定时间,进行固化,即制得纳米二氧化硅/液体聚氨酯弹性体/氰酸酯树脂改性体。本发明的有益效果是:此改性体具有良好的冲击强度、弯曲强度、模量、优异的耐磨性、耐热性及介电性能,因而具有广泛的应用前景。所提出的制备方法是一种直接、简单、无污染、适用性广、操作工艺简单的制备高聚物改性体的方法。
本发明公开的Cu-Al2O3梯度复合材料涂层,由五层材料组成,从底层到外层按质量百分比,其组成分别为:第一层:NiAl 100%;第二层:NiAl30%~80%、Cu 20%~70%;第三层:Cu 75%~90%、Al2O3 10%~25%;第四层:Cu 55%~70%、Al2O3 30%~45%;第五层:Cu 35%~50%、Al2O350%~65%;以上各层的总量分别为100%。采用等离子喷涂法将上述粉末分层涂覆在基体上得到的梯度涂层材料,组织致密、孔隙率低,与基体结合强度高,而且有较好的抗热震性能和耐磨性。
一种制备碳/碳复合材料硅酸钇晶须增强C-AlPO4-SiCn复合外涂层的方法,采用感应加热辅助脉冲电弧放电沉积方法制备表面均匀无微裂纹产生,且厚度均一无贯穿性孔洞和裂纹产生、结合力较好、抗氧化性能良好的碳/碳复合材料硅酸钇晶须增强C-AlPO4-SiCn复合外涂层。由于在感应加热条件下,悬浮带电颗粒能量高、扩散迁移速率快,反应在水热釜中一次完成,并伴随脉冲电弧放电烧结,使得涂层致密且均匀,具有较好的界面结合力,不需要后期热处理,不仅制备成本低,而且操作简单、制备周期短。同时电磁感应加热可以使反应体系中迅速产生局部高温和高压有效降低硅酸钇晶须、C-AlPO4和SiCn悬浮粒子的反应激活能,使其在脉冲电弧放电沉积过程中反应更完全和充分,从而获得结构致密的涂层。
本发明涉及一种石墨烯/氰酸酯树脂/双马来酰亚胺复合材料及其制备方法,属于先进复合材料科学技术领域。技术特征在于:采用超支化聚硅氧烷修饰的石墨烯,其表面引入含有能与树脂进行化学反应的活性官能团环氧基。并且,所使用双马来酰亚胺预聚体中含有活性稀释剂双酚A双烯丙基醚,其粘度很低,有利于石墨烯的分散。即使用0.1~10份超支化聚硅氧烷修饰的氧化石墨烯和10~80份含双酚A双烯丙基醚的双马来酰亚胺预聚体对100份双酚A型氰酸酯树脂进行增韧改性,可获得优异的性能,满足氰酸酯树脂的多种领域的使用要求。
本发明提出一种拉伸载荷作用下复合材料干涉连接应力分析方法,该方法基于Lekhnitskii复势函数理论,在建立接头孔边变形与应力函数关系的基础上,通过孔边变形的求解和应力函数运算,得到孔边各处的应力分量。该方法可以在已知材料属性、外载荷大小和干涉量的条件下求解接头孔边的应力状态,使用方便、计算准确,可以为结构强度的分析和工艺参数的分析提供有利的理论支持;弥补现有方法在计算时间和使用方便性上的缺陷,为结构的强度分析和损伤预测提供依据,为复合材料结构干涉配合连接的设计提供参考。
本发明公开了一种铁酸锌修饰氮化硼纳米片复合材料,以氮化硼纳米片为催化剂载体,将铁酸锌负载于氮化硼纳米片上,其中氮化硼纳米片和铁酸锌的摩尔比为1:0.01~0.6。本发明还公开了其制备方法:将硝酸铁溶液和硝酸锌溶液混合后加入氮化硼纳米片,超声分散均匀后在磁力搅拌状态下水浴蒸干;置于马弗炉中处理即得。本发明铁酸锌修饰氮化硼纳米片复合材料,利用氮化硼纳米片表面存在的氮空位导致其具有一定的电负性,将光照激发后铁酸锌价带的光生空穴吸引以促进空穴的迁移,进而提高光生载流子的迁移效率;此外,氮化硼纳米片大的比表面积有利于增加复合体系的吸附性能,这些对于光催化效率的提高都是有利的。
本实用新型公开了一种制备3D可控排布纤维增强复合材料的装置,包括安装台,安装台中设置有可控排布装置,安装台上开设有制备孔,制备孔和可控排布装置同轴设置,可控排布装置包括同轴设置的凸模、第一成型模具和第二成型模具,凸模包括底座和固定在底座上的排布台,第一成型模具和第二成型模具均为圆筒,第二成型模具套设在排布台外,第一成型模具套设在第二成型模具外,第一成型模具的筒壁沿周向均匀开设有若干第一凹槽,第二成型模具的筒壁沿周向均匀开设有若干第二凹槽。本实用新型装置结构简单,能够实现不同含量、排布方式和状态的纤维增强复合材料的制备,制备方法及过程简单易操作。
本实用新型公开的一种复合材料真空灌注成型实验箱,包括一侧开口的保温壳体以及活动连接于该开口的前门,保温壳体内部底面上设置有加热板,加热板上设置有模具,保温壳体后侧设置有两个导流管套,每个导流管套内贯穿有导流管,导流管位于保温壳体内的一端连接模具,保温壳体内部设置有真空袋将模具与导流管完全包覆,两个导流管位于保温壳体外的一端分别对应连接有真空泵、储料罐,保温壳体内部还固连有温度传感器,还包括PLC控制器、输入设备、显示设备,PLC控制器与输入设备、温度传感器、加热板、显示设备连接。本实用新型的目的在于提供一种复合材料真空灌注成型实验箱,解决了真空灌注成型工艺设备不能控制温度的问题。
本发明公开了一种碳/碳化硅复合材料内部缺陷厚度测量方法,设计并制备厚度梯度变化的缺陷材料标样,利用X射线照相检测标样,将照相底片扫描成电子图片得到其灰度图像;编程计算得到图像各缺陷区域与无缺陷区域灰度的比值,建立缺陷厚度与对应灰度比值标定函数关系式;再利用标定函数去计算同种材料在相同检测条件下缺陷的厚度,实现缺陷厚度的定量测量。本方法克服了传统X射线照相无损检测方法检测缺陷厚度过程中使用黑度计一次检测面积小、误差大、测量效率低等缺点,建立材料缺陷厚度与缺陷灰度和无缺陷灰度比值的标定函数关系,实现该种材料缺陷厚度的定量测量,检测效率高、精度较高。
本发明公开了一种纳米与亚微米氧化铝混杂增强铜基复合材料及其制备方法,在金属铜中包含尺寸和体积分数分别为10~50NM和0.5~2.5%的纳米氧化铝颗粒和尺寸和体积分数分别为0.1~0.9ΜM和5~10%的亚微米氧化铝颗粒。制备方法是将CU-0.5WT%AL合金粉与CUO粉混合、真空加热后氧化制成预制块预热,将AL粉和CUO粉混匀后加入铜液中原位反应形成亚微米氧化铝颗粒,在真空和压力下使铜液渗入多孔预制块中,凝固后形成。本发明的材料强度、电导率、塑性等综合性能优于传统单一尺寸增强的材料,实现了复杂形状和大尺寸零件的近净成形,成本低,提高了材料的综合性能,提高了效率。
本实用新型公开了一种复合材料层合板制孔分层检测的染色剥离装置,纳米级研磨平台将硫酸钡制成纳米级粉末,超声分散机将硫酸钡粉末均匀分散到乙醚中形成渗透液,渗透液涂覆平台将渗透液涂覆在孔壁上,数控恒温炉将基体破坏,电耦合图像传感器将分层的图像信息转换成数字信息并传递数据,图像处理器完成分层数字信息的处理并生成孔壁分层立体化模型。本实用新型对设备要求低,系统所使用的设备都是常见仪器或装置,检测成本低;可以检测复合材料层合板每个层间的分层损伤情况,能够建立立体化分层模型。
本实用新型涉及一种便于迅速转移的复合材料隔爆球,包括壳体,环形上接头,内筒,顶盖,所述顶盖周边设有盖牙,所述上接头内圈边缘设有内圈牙,所述盖牙从所述上接头内圈未设内圈牙的缺口处陷入所述内圈牙底表面的下方,旋合所述盖牙至所述内圈牙的正下方内扣连接。本实用新型通过复合材料结构,顶盖采用内扣旋接的方式,可迅速开合,降低了排爆工作过程中的危险,方便提拿和移动,适用于各种场合。
本实用新型属于力学性能测试用试验设备技术领域,公开了一种碳纤维复合材料圆管拉伸压缩性能测试用试验夹具。包括接头装置和夹紧装置,所述接头装置包括眼端、连接体和张紧塞,所述夹紧装置包括分离夹片和夹紧环,分离夹片的数量为至少一组。本实用新型中,张紧塞和夹紧环的设计能够确保力学试验机施加的载荷沿碳纤维复合材料圆管轴向方向传递,能够有效地消除测试中的接头损坏带来的测试误差。
本实用新型公开了一种复合材料压缩性能试验夹具装置,包括上底座和位于其下方的下底座,下底座上设置至少两个导向杆,导向杆的上端穿入上底座且上底座可沿所述导向杆运动;所述上底座的下表面沿长度方向设置有T形凹槽,上底座的下方安装一夹紧机构;所述下底座的上表面沿长度方向设置有T形凹槽,下底座的上方安装一夹紧机构。本实用新型在装夹时试件可自动对中,上下夹紧机构可自动对齐,保证测试精度;可适用于不同厚度的复合材料薄片压缩试件;结构简单、成本低廉且安装方便,适用于各种万能试验机。
提供一种针对复合材料筒体结构的激光超声可视化检测设备,由机械运动机构和激光超声可视化检测平台两部分组成;机械运动机构包括平板推车(1)、C型环支架(2)、步进电机(5);激光超声可视化检测平台包括电气柜(3)、运动控制卡(4)、激光扫描单元(6)、信号处理单元(7)、超声波信号传感器(8)、计算机(9)和显示器(10);被检测的复合材料筒体结构(11)置于C型环支架(2)的大致中央位置,筒壁面对C型环支架(2),便于检测。检测不需要液体耦合剂,消除了传统的超声检测中由于液体耦合介质的使用带来的对超声波信号的影响,对结构表面、环境产生的污染和破坏以及操作上的不便;对于不同大小的筒体结构可以采用不同的激光扫描速度,从而保证检测效率,大大缩短检测时间。
本发明提供了一种用于锂离子电池电极材料的氧化锡修饰的钴锌双金属有机骨架衍生碳复合材料及其制备方法。首先制备出钴锡双金属有机骨架,其次采用浸渍法在钴锌双金属有机骨架内部和表面吸附锡离子低温煅烧得到氧化锡,最后在高温条件将有机骨架碳化。本发明公开的氧化锡修饰的钴锡双金属有机骨架衍生碳复合材料,通过氧化锡的加入有效改善了传统碳材料作为电极理论容量低的缺点,氧化锡与碳材复合后提高了可逆容量和循环稳定性,在0.1C的电流密度下首次可逆容量达到997mAh/g,并且在1.6C的大电流密度下,比容量可稳定保持在603mAh/g。
本发明公开了一种带状纳米石墨烯三元复合材料及其制备方法和用途,该材料包含:带状纳米石墨烯,在该带状纳米石墨烯表面形成的聚吡咯层,在聚吡咯层表面吸附的磺酸盐,及与磺酸根离子静电吸附形成的氧化钌层。其中,氧化钌与形成聚吡咯层的带状纳米石墨烯材料的质量比为(5~11):1;磺酸盐包含:聚苯乙烯磺酸钠。本发明的材料提升了整体比电容值,更利用氧化钌的良好结构稳定性避免聚吡咯体积的过度膨胀与收缩,使氧化钌与带状纳米石墨烯/聚吡咯之间产生良好的加成效应,提高复合材料的循环使用寿命。
本发明属于碳/碳复合材料防氧化制备技术领域,涉及一种碳/碳复合材料的防氧化涂层热处理设备及方法。本发明采用连续流水式防氧化涂层处理,即设计一种炉体温度场分布,炉体内设置若干温区,温区的温度根据处理需要设定,工件在炉体内不同温区连续移动,通过工件在不同温区停留一定时间实现等效的工件热处理温度曲线。本发明处理周期短,生产效率高、节能安全。
本发明提供一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,这种纳米材料由聚多巴胺核及三维金壳组成。首先将多巴胺水溶液与乙醇碱溶液混合,得到聚多巴胺纳米球;将1~4%氯金酸与2.5~8%聚多巴胺纳米球的水溶液超声混合,再加入1~2%还原剂,实现在聚多巴胺纳米球表面负载纳米金种;将1.5~6%氯金酸、5~15%碘化盐,50~70%聚乙烯吡咯烷酮和8~15%抗坏血酸混合,然后加入3~6%聚多巴胺纳@金种溶液,进行还原反应,然后离心洗涤,即得杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料。本发明所制备的杨梅状纳米材料具有独特的仿生结构,大的比表面积,且能负载大量活性药物及分子染料。
本发明公开了一种基于柔性碳基底的NiAlV三元金属氢氧化物纳米片阵列复合材料及其制备方法,该纳米片阵列附着在柔性碳基底上,NiAlV三元金属氢氧化物中,V本身为多价态金属离子,通过将V掺杂在Ni、Al二元金属氢氧化物中,调控整个材料的电子态结构,增强材料的导电性;引入柔性碳基底,因为碳基底具有导电性,使得柔性碳基底作为导电基层,保证了电化学过程中电子的快速传输,使该材料具有优异的导电性能,表现出优异的电催化析氧性能,同时,很好地解决了双金属氢氧化物导电性差、易脱落、持续稳定性差等问题;本发明制备工艺简单,流程短,安全易操作,仅在水热条件即可制得基于柔性碳基底的NiAlV三元金属氢氧化物纳米片阵列复合材料。
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