本实用新型公开了一种绝热可固化热固性复合材料,包括可固化热固性复合材料预浸料片材、粘结膜和纤维复合芯层,所述的纤维复合芯层的上和/或下表面粘结有所述的粘结膜,所述的粘结膜的另一侧面上还粘结有所述的可固化热固性复合材料预浸料片材,所述的纤维复合芯层为吸附和填充有气凝胶的纤维复合芯层。本实用新型的复合材料具有较高的耐穿刺性,以解决在使用过程中,填充和吸附在纤维复合芯层的气凝胶易逸出或泄露的缺陷,因此具有较高的强度、刚性和更好的隔音、绝热性能,可作为管材的包覆、墙体的保温或冷藏厢板等结构件使用,扩大了气凝胶材料的应用范围。
本实用新型公开了一种圆环形C/C复合材料工件的吊具工装,包括用于与圆环形C/C复合材料工件的底面接触配合的吊具底板和与所述吊具底板相连接的吊杆,所述吊具底板的一侧连接有用于与圆环形C/C复合材料工件的内圆环面相适配的内侧弧形防护板,所述吊具底板的另一侧连接有用于与圆环形C/C复合材料工件的外圆环面相适配的外侧弧形防护板,所述吊杆的两侧均设置有纵向防护杆,所述纵向防护杆的下端与所述吊具底板连接,所述纵向防护杆通过横向防护杆与所述吊杆连接。该吊具工装设计合理,结构简单,经济可行,可实现多个工件的一次性吊运,极大地提高了工作效率,且起吊过程安全可靠。
本发明涉及一种环保阻燃型三元复合材料POSS/GO/ZIF‑8及其制备方法。随着国家的飞速发展,环保、安全、健康意识的日益增强,现有阻燃材料的阻燃性能及环保性能已不能满足人们的需求。本发明将氧化石墨烯(GO)、多面低聚倍半硅氧烷(POSS)、沸石咪唑骨架材料(ZIF‑8)复合,制备出一种三元复合材料。相比单组分阻燃剂及二元复合阻燃剂,该三元复合材料阻燃性能得到提升,同时满足环保要求;制备过程中使用超声波进行分散,保证分散液稳定、均一且无团聚现象,工艺简单,可行性高。
本发明公开了一种碳化物合金棒增强钢基表面复合材料,钢基体表面相间镶嵌着碳化物合金棒,且呈阵列形式规则排布,所述碳化物合金棒为Co基碳化物合金棒、Ni基碳化物合金棒或碳化物‑金属复合合金棒,与钢基体呈冶金结合,碳化物合金棒是由自熔性合金粉末或金属+陶瓷混合粉末经激光熔覆烧结后的产物,自熔性合金粉末为Co基、Ni基自熔性合金粉末,或Co基、Ni基自熔性合金粉末与碳化物陶瓷颗粒的混合粉末;本发明还公开了一种碳化物合金棒增强钢基表面复合材料的制备方法,利用碳化物合金棒与钢基体之间的咬合结构改善其界面结合状态,避免开裂和剥落,利用钢基表面阵列结构的碳化物合金棒提高了复合材料的强韧性。
一种石墨烯增强钛基复合材料的制备方法,首先采用表面改性剂对雾化球形钛粉进行改性处理,采用超声波震荡+球磨的方法使其混合均匀,最后将混合好的粉体进行放电等离子烧结+热等静压进行烧结;解决现有石墨烯增强钛基复合材料中,石墨烯分散不均匀问题并有效抑制TiC相的生成,本发明制备的石墨烯钛基复合材料分散度高、致密度高并能有效抑制TiC的生成。
本发明涉及制备壳聚糖/累托石磁性纳米复合材料的方法:第一步,对壳聚糖进行改性;第二步,制得粉末状Fe3O4纳米粒子;第三步,制备壳聚糖/累托石磁性纳米复合材料。同现有技术相比,通过本发明提供的制备方法制得的壳聚糖/累托石磁性纳米复合材料,具有化学抵抗力强、机械强度好、热稳定性好的优点;同时工艺简单,制备过程易控制,且价格低廉。
本发明公开了一种基于玉米苞叶的生物质多孔碳及碳硫复合材料的制备法,以成本低廉的玉米苞叶生物质为材料,先用清洗液将其洗涤干净,然后再用氢氧化钾进行活化处理,之后放在炭化炉中进行保温碳化得到多孔碳,通过将多孔碳和硫按照一定的质量比混合,然后球磨至粉状,最后将多碳孔与硫组成的粉状混合物放在真空烘箱中进行复合,得到多孔碳硫复合材料,其制备方法相对简单,大大降低了多孔碳以及多孔碳硫复合材料的制备成本。
本发明公开了一种将纳米Au与多孔MOF结合制备Au@MOF复合材料的新方法,以Zn(NO3)2·6H2O、H4L为原料,二者的摩尔比为2:1,通过溶剂热方法制备多孔金属有机骨架MOF化合物;借助溶液渗透法将HAuCl4与制备的多孔MOF复合,通过多孔MOF中电子的转移使得Au(III)被还原为纳米Au,形成Au@MOF复合材料。本发明基于多孔MOF自身结构中的电子转移将Au(III)还原成为单质Au,将纳米Au与多孔MOF结合生成Au@MOF复合材料的新方法。该方法具有操作简单、方便快捷、节省原料等优点。
本发明涉及一种碳/碳复合材料表面制备碳化硅纳米线多孔层的方法,采用料浆涂刷法以无水乙醇、硅溶胶和硅碳混合粉为原料在C/C复合材料表面制备SiC纳米线多孔层,其中使用无水乙醇、硅溶胶和硅碳混合粉配成料浆,然后均匀涂刷在试样表面,放入烘箱烘干,再用高温真空炉氩气保护的情况下1450~1900℃热处理,最后随炉冷却至室温。该方法解决了使用传统反应熔渗法直接在C/C复合材料表面制备的SiC内涂层由于严重硅化导致原基体力学性能下降的问题;另一方面通过料浆涂刷法制备出SiC纳米线多孔层厚度可控,并且纳米线多孔层又可以增韧后续制备的超高温陶瓷抗氧化涂层,同时解决现有制备SiC纳米线的方法需添加催化剂和制备工艺繁琐的弊端。
一种导电高分子复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于包括如下步骤:(1)聚乙烯吡咯烷酮与CB混合加入去离子水,匀速搅拌后移入烘箱中水热反应;(2)聚乙烯吡咯烷酮与CNTs混合加入去离子水,匀速搅拌移入烘箱水热反应;最后真空干燥;(3)将上述步骤所得和PC、EP于高速分散均质机下以恒定速率搅拌,浇注到模具中于室温下固化,再转入烘箱完成制备。采用溶液共混法制备导电纳米粒子填充多元树脂基复合材料的途径,获得具有较好导电性和高介电常数的导电复合材料,利于形成清晰的导电网络,有利于电性能的提高,介电性能明显提升,且本发明所述制备方法工艺简单,易于操作,适于推广应用。
本发明公开了一种医用多孔钛钽复合材料,由多孔钛或钛合金基体层、完全包覆在多孔钛或钛合金基体层外部的钽涂层以及连接多孔钛或钛合金基体层与钽涂层的钛钽过渡层组成,医用多孔钛钽复合材料具有三维连通的多孔结构,多孔结构的等效孔径为200μm~1000μm,孔隙率为60%~90%,医用多孔钛钽复合材料的弹性模量为5GPa~30GPa,压缩强度为50MPa~200MPa,且其压缩应力‑应变曲线的屈服阶段表现为光滑的屈服平台。本发明材料中的钛钽过渡层使得钽涂层与多孔钛合金基体层之间形成了作用力较强的冶金结合;同时钽涂层完全包覆在多孔钛合金基体层外部抑制了多孔钛合金基体层中毒性元素的释放,提高了人体安全性。
本发明涉及一种抗静电PVC复合材料的制备方法,该方法包括:将前驱体输送至管式电阻炉中进行高温活化得到催化剂,将催化剂制粉并改性后输送至管式电阻炉中并在氢氮气氛条件下通入碳源生长石墨烯得到石墨烯‑氧化钙复合粉体;将石墨烯‑氧化钙复合物粉体与水按照预设质量比在消化釜中进行消化并陈化,将石墨烯‑氢氧化钙复合物粉体输送至碳化釜中并通入石灰窑窑气进行碳化得到石墨烯‑碳酸钙复合物粉体;将石墨烯‑碳酸钙复合物粉体与PVC进行混合,经双螺杆挤出机熔融共混得到抗静电PVC复合材料。本发明提出的制备方法,有效解决了石墨烯的团聚和石墨烯与PVC基体的界面相容性及相互作用问题,并且可对PVC复合材料的电阻率进行调控。
本发明公开了一种层状双金属复合材料的无过渡层对接焊方法,分别在复合材料或复合管的复层侧和基层侧开取坡口,采用熔化焊方法在基层侧坡口填充连接金属,然后采用喷涂方法在复层侧坡口制备金属焊缝。其技术效果在于:在采用热喷涂或冷喷涂方法制备复层焊缝过程中基层焊缝和母材不会发生明显的熔化,因此复层焊缝金属与基层金属的结合是纯机械结合或“微区熔化”冶金结合,可以有效抑制复层材料和基层材料的混合、避免在复层/基层界面附近生成大量脆性金属间化合物,从而提高层状双金属复合材料对接接头的力学性能。
本发明提供了一种双尺度硼化物颗粒束高锰钢复合材料及其制备方法,通过喷射沉积使内含硼化物颗粒的粉芯丝材网与高锰钢基体复合后,利用等温退火,以原子扩散的方式消除其内部缺陷,通过控制退火温度、退火时间,可在高锰钢基体内部形成复合增强体,复合增强体与高锰钢基体之间形成冶金结合界面,结合强度高;在等温退火过程中,高锰钢或复合增强体中的铁通过扩散消除了喷射复合过程中产生的缺陷,硼化物颗粒与高锰钢基体之间的相界也为冶金结合,这种内含硼化物颗粒束的双尺度高锰钢基复合材料克服了现有复合材料增强体和基体之间宏观界面明显的应力集中的问题,复合增强体内部增强相与金属相微观界面结合强度高,能大幅度提高材料的强度和韧性。
本发明公开了一种碳/碳复合材料TiB2抗氧化外涂层的制备方法,包括以下步骤:将硼化钛粉体和铝粉的混合物分散于异丁醇中超声波震荡后,搅拌得悬浮液A;向悬浮液A中加入碲单质,再经超声波震荡后,搅拌得溶液B;将溶液B置于水热釜内,密封水热釜并将其放入超声波–微波发生器中;再将水热釜的正负极分别接到恒压电源相应的两极上,待反应结束后自然冷却到室温;打开水热釜,取出试样,然后经干燥即得碳/碳复合材料TiB2抗氧化外涂层。本发明制备的碳/碳复合材料TiB2抗氧化外涂层厚度均一、表面无裂纹,该制备方法具有制备简单、操作方便、原料易得、制备周期短以及成本较低的特点。
本发明公开了一种被CN包覆的钙钛矿复合材料及其制备方法和应用,该复合材料在钙钛矿本体的外部包裹有一层CN层。CN层在室温环境下,稳定性好,且具有一定催化活性,该复合材料因为在钙钛矿材料的外层包覆有从而提高对太阳光的利用,促进载流子的分离,提高对复合材料收集电子的能力,提升了钙钛矿复合材料的稳定性,改变钙钛矿的稳定性和载流子传输性质。
本发明公开了一种高温炉用炭/炭复合材料圆筒的制备方法,是将炭纤 维布经过浸胶机浸渍高温酚醛树脂后,制得炭纤维胶布;通过张力控制器控 制炭纤维胶布的缠绕张力,制品缠绕完成后对缠绕制品进行加压固化;炭化 处理制品;根据炭化后制品的密度选择性地进行补增密;根据高温炉的使用 条件,对制品进行高温处理,调整制品的综合性能;最后根据图纸对制品进 行机械加工,得到高温炉用炭/炭复合材料圆筒产品。本发明由于采用炭布叠 层缠绕加压固化等工艺,制得的炭/炭复合材料圆筒最终密度≥1.25g/cm3, 平面抗拉强度高,尺寸基本不受限制,厚度方向不需机加,具有优越的性价 比优势,可显著降低高温炉用炭/炭圆筒制件的成本,工艺一致性好,实施性 强。
本发明涉及一种铁电单晶/环氧2-2结构及应力板加固的2-2结构复合材料及其制备方法。2-2结构复合材料具有复合钙钛矿结构的Relaxor-PbTiO3铁电单晶和聚合物组成,利用切割-填充法得到的2-2复合材料中单晶片子的截面宽度为200μm-1mm,纵横比为2-5,截面宽度为200μm-1mm的单晶片与环氧树脂交替排列;应力板加固的2-2结构复合材料由2-2结构的复合材料上下两个电极面上分别用面板进行加固得到。具有阵列结构的2-2型及面板加强的有序复合压电材料可用于水声换能器中。
本发明公开了一种超低摩擦的纳米γ-Fe2O3/SiO2磁性复合材料及其制备方法,该种磁性复合材料的成分原子质量百分比为:Fe:10.0~30.0%;Si:10~40.0%;N:1~3%;余量为O。其制备方法为:首先用射频等离子体增强化学气相沉积法在钢基体上制备无定形Si膜,得到薄膜试样;再将所得的薄膜试样置于惰性保护气体中,以400-800℃处理1~3小时,得到纳米γ-Fe2O3/SiO2磁复合材料。然后将该磁复合材料在氮气气氛保护下冷却至室温。该制备方法不但工艺简单、易于实现工业化生产。这种磁性复合材料中只有γ-Fe2O3,不会发生α-Fe2O3相转变,保持了纳米γ-Fe2O3的纯度。与传统的γ-Fe2O3材料相比,γ-Fe2O3材料的热稳定性显著提高。相变温度的提高,对拓宽γ-Fe2O3作为磁记录材料的应用范围具有极其重要的意义。
一种碳纳米管/SnO2复合材料制备方法,属于锂离子电池电极材料制备领域。针对目前存在碳纳米管的比电容较小的问题,提供一种具有超电容性的碳纳米管/SnO2复合材料制备方法。所述制备方法包括碳纳米管纯化和复合材料制备两步骤,将SnO2镶嵌在碳纳米管外表面,得到碳纳米管/SnO2复合材料。该制备方法过程简单,制备的碳纳米管/SnO2复合材料具有超电容性。
本发明公开了一种两相复合材料的随机热均化分析方法,包括:1)对由基体和颗粒组成的两相复合材料建立相应的细观均化模型,构建本构方程并求解非均质材料的热学边值问题;2)确定和分析从两相复合材料中取出的一个RVE,明确有效热传导系数与RVE上获得的体积平均温度梯度和体积平均热通量的有效本构关系;3)对RVE施加边界条件并进行有限元分析计算,求得RVE数值模型有效热传导系数的数值解;4)建立随机均化模型求解复合材料的宏观有效量。本发明运用有限元方法和Matlab软件解决了复杂的RVE数值建模问题;综合考虑了三种边界条件下复合材料组分参数的随机性对宏观热物理性能的影响。具有现实的应用前景、学术价值和理论意义。
本发明涉及一种采用预浸胶连续纤维三维编织制造的复合材料及其方法,先将连续纤维束浸渍热固性树脂得到预浸胶连续纤维束,然后采用三维编织机在橡胶芯模的外表面编织成毛坯制件,最后将该橡胶芯模与毛坯放入密闭金属外模具中,将内外模具整体加热,并在加热过程中沿芯模轴向缓慢旋转,使复合材料固化成型,制得树脂分布均匀的高质量树脂基连续纤维复合材料制品。该方法颠覆了传统三维编织复合材料制造过程中先编织后注胶的流程,采用先将纤维与树脂充分浸渍,再经过三维编织和固化成型的工艺,更好地控制树脂含量、树脂分布均匀性、树脂与纤维充分浸润,制得力学性能优异、冷热循环稳定性好、热膨胀系数低的高性能连续纤维复合材料。
本发明公开了一种铸造原位生长石墨烯增强铜基复合材料的制备方法,包括:(1)对铜粉表面进行还原处理;(2)石墨烯的原位生长:以甲烷气体作为碳源,采用射频等离子体增强化学气相沉积方法在铜粉表面原位生长石墨烯,得到石墨烯‑铜复合材料粉末;(3)采用熔炼方法,对石墨烯‑铜复合材料粉末进行熔炼,冷却得到铸件。本发明通过结合原位生长与铸造的方法,有效解决了石墨烯在铜基体中的分散性差问题,具有制造成本低,工艺灵活性大,可以获得复杂形状和大型的铸件的优点。此外,制备的石墨烯铜基复合材料相较于纯铜,其力学性能有显著提升。
本发明涉及硫化铜和二氧化钛纳米管/石墨烯复合材料的制备方法,步骤为:1)亲水的氧化石墨的制备;2)氧化石墨烯粉体的制备;3)将TiO2P25纳米颗粒、浓度为5~20mol/L的碱液、醇类有机溶剂混合搅拌,然后将氧化石墨烯粉体分散至混合溶液中搅拌;4)制备TiO2纳米管/石墨烯复合材料;5)硫化铜和二氧化钛纳米管/石墨烯复合材料的制备。本发明的优点在于:该方法制备的纳米复合材料在电极材料、光催化、太阳能裂解水、太阳能电池、环境保护等领域有潜在的应用价值。同时由于对太阳光的吸收与利用能力高,在太阳能电池领域具有很好的运用前景。且其制作工艺简单、设备要求低,制备成本低。
本实用新型公开了一种大尺寸圆盘状炭/炭复合材料的固化工装,包括支架、托盘和盖板,所述托盘用于承载大尺寸圆盘状炭/炭复合材料且设置在所述支架上方,所述托盘的两侧设置有挡板,所述托盘上设置有吊钩,所述托盘的上方设置有将大尺寸圆盘状炭/炭复合材料压住的盖板,所述盖板与挡板间有空隙,所述托盘的直径为1700mm~1905mm,所述支架的高度为230mm~255mm。本实用新型能方便大尺寸圆盘状炭/炭复合材料的吊运和装炉操作,且不会发生变形。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种聚氨酯和氨基乙酸‑溴化钙半有机晶体复合材料的制备方法。1、聚氨酯和氨基乙酸‑溴化钙半有机晶体复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氨基乙酸‑溴化钙半有机晶体的制备;(2)聚氨酯和氨基乙酸‑溴化钙半有机晶体复合材料的制备。本发明复合材料提高了Pu材料的微相分离程度。拉伸强度和撕裂强度均有所提高。
本发明公开了一种Co@石墨烯‑钛基复合材料的制备方法,该方法包括:一、制备石墨烯分散液和钛基粉末混合液;二、将金属钴盐、络合剂和水合联氨混合保温得到化学镀液后添加石墨烯分散液,制备混合溶液;三、从混合溶液制备Co@石墨烯粉末;四、制备Co@石墨烯分散液并加入到钛基粉末混合液中得到半固态浆料;五、干燥研磨得到Co@石墨烯‑钛基复合粉体;六、放电等离子烧结得到Co@石墨烯‑钛基复合材料。本发明通过将钴颗粒混杂包覆在石墨烯表面,减少了大片层石墨烯的团聚,增大了石墨烯与钛基粉末的接触面积,改善了石墨烯与钛基体之间的润湿性,延缓了两者之间的原位自生界面反应,改善了Co@石墨烯‑钛基复合材料的力学性能。
本发明公开了一种缓释型海藻酸钠/壳聚糖/玉米醇溶蛋白复合材料及其制备方法。首先将壳聚糖溶解于去离子水中;再用乙醇溶液溶解玉米醇溶蛋白、亲脂性功能物质和表面活性剂得到玉米醇溶蛋白混合溶液,接着使用抗溶剂沉淀法制备得到玉米醇溶蛋白基微胶囊乳液;将海藻酸钠和亲水性物质加入到去离子水中,并在水浴条件下加热搅拌得到海藻酸钠混合溶液,调节体系pH,向其中加入壳聚糖溶液、玉米醇溶蛋白微胶囊乳液和二价阳离子溶液,陈化后制得缓释型海藻酸钠/壳聚糖/玉米醇溶蛋白复合材料。本发明利用了壳聚糖的抗菌性、玉米醇溶蛋白的自组装性和海藻酸钠的可凝胶化性能,制备的复合材料具备缓释和抗菌等特性。
本实用新型公开了一种外包纤维布复合材料筋,属于材料加工技术领域。该复合材料筋包括筋条和碳纤维布;筋条一端设置有凹槽,另一端设置有与所述凹槽相匹配的凸块;碳纤维布连接在筋条的外表面。本实用新型中,通过强力胶层将碳纤维布与筋条结合为一体,形成一种外包纤维布复合材料筋,从而使得该复合材料筋具有高抗拉强度、高模量、高抗剪能力等优点,同时有很强的耐腐蚀能力。
本发明公开了一种碳纤维复合材料可折叠式登机梯,包括下梯腿组件和通过折叠固定件连接的上梯腿组件,下梯腿组件和上梯腿组件中均包括一对平行的梯腿架,梯腿架之间均固定连接有多级踏板,上梯腿组件中一对平行的梯腿架上设置有扶手组件,上梯腿组件中的梯腿架上端部之间设置有横杆,且与挂钩连接,折叠固定件上配合连接有锁紧件,可折叠式登机梯中下梯腿组件、上梯腿组件、踏板、扶手组件和横杆的材质均为碳纤维复合材料。本发明的折叠登机梯采用两截式结构,方便展开和折叠,且主体结构采用碳纤维复合材料,减轻了登机梯的整体重量,提高了登机梯的折叠便携性能,避免了登机梯各部件之间连接松散隐患,提高了登机梯的使用安全性。
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