本发明涉及一种高硅氧纤维增强的反应型倍半硅氧烷改性的杂化酚醛复合材料及制备方法,采用硅羟基结构的POSS改性酚醛树脂制备杂化酚醛树脂,以杂化酚醛树脂浸渍高硅氧纤维制备预浸料,通过热压成型制备纤维增强复合材料。POSS与酚醛树脂发生交联反应,POSS杂化分子的引入起到纳米粒子增强的作用。杂化树脂的质量损失5%温度由306.6℃提高到385.5℃,提高了材料的耐热性。纤维增强复合材料的线性烧蚀率从0.191mm/s降低至0.163mm/s,质量烧蚀率从0.0703g/s降低至0.0643g/s,显著提高了材料的耐烧蚀性。发明涉及的高硅氧纤维增强的POSS改性酚醛树脂基复合材料在航空航天飞行器树脂基先进热防护材料领域及发动机尾喷管隔热材料领域具有广阔的应用前景。
本发明提供的一种金刚石/碳化硅预制件及金刚石/碳化硅/铝复合材料的制备方法,包括以下步骤:第一步,将碳化硅粉和金刚石粉以5:2的质量比进行混合,继续混合均匀后得到金刚石微粉;第二步,向金刚石微粉中加入粘结剂,得到混合粉体;第三步,将上述所得金刚石预制件生坯烧结制得金刚石/碳化硅预制件;第四步,在差压铸造炉中,将铝合金液浸渗到金刚石/碳化硅预制件上,即得金刚石/碳化硅/铝复合材料;通过该方法制备所得的金刚石/碳化硅/铝复合材料具有密度小、膨胀系数可调节、热导率高、弹性模量高、气密性好、成本低廉特点,可广泛应用于混合集成电路、毫米波/微米波集成电路、多芯片组件和大电流功率IGBT模块等微电子领域。
本公开揭示了一种MnCo2O4纳米球负载三聚氰胺碳泡沫复合材料的制备方法,制备三聚氰胺衍生碳泡沫材料;将三聚氰胺衍生碳泡沫材料置于溶有含钴化合物、含锰化合物和表面活性剂的水溶液中浸渍,通过水热反应制备获得MnCo2O4@三聚氰胺衍生碳泡沫复合材料前驱体;将MnCo2O4@三聚氰胺衍生碳泡沫复合材料前驱体煅烧,获得MnCo2O4@三聚氰胺衍生碳泡沫复合材料。
本发明公开了一种氧化铝/碳气凝胶复合材料的制备方法,其在密闭容器中,将水溶性糖类化合物和水溶性高分子溶于水,然后加入铝盐或氢氧化铝,在140~300℃反应,经干燥后在300~1500℃惰性气氛下煅烧得到氧化铝/碳气凝胶复合材料。本发明采用一锅法制备低密度、高孔隙率的氧化铝/碳气凝胶复合材料,本发明具有原料易得、制备过程简单、成本低等优点,所得的氧化铝/碳气凝胶复合材料质轻、孔隙率高,可用于催化剂载体、气敏元件、固体电解隔膜、钢液测氧探头材料等。
一种WO3/NaSO4复合材料的制备方法,取分析纯偏钨酸铵溶于混合醇中配制成溶液A;向溶液A中加入分析纯十二烷基硫酸钠得混合溶液B;将混合溶液B倒入聚四氟乙烯内衬高压反应釜中进行水热反应,反应结束后却至室温,将最终反应物用无水乙醇洗涤,将洗涤后的物质干燥得到WO3/NaSO4复合材料。本发明采用湿法合成方法中的溶剂热法,通过把前驱体溶解在非水溶剂中,使得在液相或超临界条件下,反应物分散在溶液中并且变的更加活泼,从而有利于反应的进行。溶剂热法制备的纳米晶颗粒尺寸小、结晶度高、比表面积大。另外,本发明通过引入十二烷基硫酸钠表面活性剂起到双重作用,即调整形貌同时形成复合材料。
本实用新型公开了一种复合材料剪裁装置,包括依次呈上下设置的液压缸和固定底座,液压缸中的活塞杆竖直向下设置,活塞杆连接刀具安装座,刀具安装座底部中心处通过刀座连接有裁刀,刀具安装座底部两侧固定有固定板,两个固定板端部均设置有定位弹簧圈,固定底座上安装有剪裁平台,剪裁平台位于裁刀下部。该复合材料剪裁装置,在进行剪裁时,对复合材料进行固定,避免复合材料在剪裁时位置偏移的问题,其相比定位夹具,具有成本低廉、操作方便的优点,同时可以实时将剪裁产生的碎屑吸走,并经过过滤后集中储存,以被回收处理。
本发明公开一种硒掺杂硒化钒复合材料的制备方法,称取钒源和碱源溶解在去离子水中均匀得到混合液,混合液在聚对位聚苯内衬的高压反应釜置于烘箱中在80~120℃下反应12~18h,洗涤真空干燥并研磨得到VOOH化合物的前驱体,前驱体置于低温管式炉中行烧结反应,烧结反应结束后,研磨成粉末得到硒掺杂的硒化钒复合材料,工艺简单,条件易于控制,制备周期短、生产成本低,制备的复合材料具有层片状结构,具有较快的电子转移速率,催化活性好,稳定性强,产氢效率高。
本发明公开了一种黑磷量子点/纳米片复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域,包括以下步骤:S1:制备黑磷分散液;S2:将S1黑磷分散液分别经过第一步微波处理和第二步微波处理,制得混合物;S3:将S2混合物进行离心处理,制得黑磷纳米片分散液;S4:将S3黑磷纳米片分散液进行微波处理,制得黑磷量子点/纳米片复合材料;本发明相比于超声处理,具有非常短的处理时间,不需要使用任何表面活性剂或超声来获得稳定少层黑磷;当微波辐照作用于试样时,黑磷大块薄片之间的范德华相互作用开始减弱,在合适的溶剂中逐层剥落,有效实现了黑磷量子点生长在片上的结构。
一种石墨增强铝基复合材料制备方法,属于耐磨损材料制备领域。针对目前制备方法产生的石墨颗粒在铝基体中较难均匀分散的问题,提供一种颗粒均匀分散且致密度较大的石墨增强铝基复合材料制备方法。所述制备方法在基体合金粉末中直接添加Mg粉以增强石墨与铝之间的润湿性,采用快速升温二次热压烧结,制备出石墨增强铝基复合材料。该制备方法,解决了现有制备方法出现石墨颗粒分散不均匀的现象,制备出的石墨增强铝基复合材料具有较低的摩擦系数和磨损率。
一种GFR环氧树脂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)将GFR超声分散在四氢呋喃中再添加到环氧树脂中,混合物在机械搅拌1小时后,放入真空烘箱去除溶剂;(2)将固化剂加热至并加入混有GFR的环氧树脂中,高速恒温搅拌;(3)最后将混合物放于真空烘箱中抽气,去除搅拌引起的气泡,将环氧树脂倒入聚四氟乙烯模具中,常温固化后取出即可获得。通过嵌有石墨烯的有机无机杂化阻燃剂GFR与环氧树脂制备阻燃环氧复合材料,通过本发明所述复合材料的制备方法所制备的GFR环氧树脂复合材料的热稳定性、阻燃性能、力学性能、电性能均得到明显改善,且制备工艺简单,易于操作,适于推广应用。
一种可磁化硅橡胶复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于准备材料甲基乙基硅橡胶混炼胶,玻璃粉,硅灰石,DCBP;在双辊开炼机上加入硅橡胶混炼胶包辊,然后加入玻璃粉与硅灰石,混合均匀后再加入硫化剂DCBP,混炼均匀后下片;将混炼的硅橡胶放在平板硫化机中硫化,然后在室温下冷压,快速冷却完成制备。复合材料在600‑1000℃烧蚀均可形成瓷化材料,当玻璃粉和硅灰石的用量均为50份时。复合材料的成瓷效果较佳。在烧蚀过程中硅灰石与玻璃粉发生低共熔反应。
本发明涉及一种制备激光熔覆制备陶瓷基复合材料环境屏障涂层的方法,技术特征在于:1、将待涂覆的复合材料加工至所需尺寸,并采用超声波清洗机清洗干净。2、将环境屏障涂层材料粉体、粘结剂、溶剂按一定比例混合均匀,制成浆料。3、将浆料均匀涂刷于复合材料表面,烘干。4、将涂覆好涂层浆料的构件置于激光加工工作台上,在一定工艺下进行激光熔覆,制备环境屏障涂层。所制得的涂层界面结合牢固,涂层均匀致密,涂层质量得到显著提高。本发明过程简单,可进行选区熔覆,加工周期短,可制备出高性能的环境屏障涂层。
本发明涉及一种超高温陶瓷复合材料及制备方法,具体为(Hf0.25Ta0.25Zr0.25Ti0.25)B2‑SiC‑Si复合材料及其的制备方法、首先以过渡金属氧化物和硼粉为原料,通过硼热反应制备(Hf0.25Ta0.25Zr0.25Ti0.25)B2陶瓷粉体,该粉体与通过市售硼化物相比尺寸较小,纯度高且组分均;引入SiC作为添加剂,促进高熵陶瓷的烧结,降低烧结温度,并抑制晶粒生长;气相渗硅工艺通过Si蒸气的渗入,能有效填充陶瓷中的孔隙等缺陷,最终快速形成致密度较高的(Hf0.25Ta0.25Zr0.25Ti0.25)B2‑SiC‑Si复合材料。
本发明涉及锂离子二次电池负极复合材料,尤其是一种钛系复合材料及其制备方法和用其制备负极的方法。其特点是:是氟化物包覆钛酸锂从而形成的二次颗粒,按重量计组成为90~99.8wt%的钛酸锂和0.2~10wt%的氟化物。经过试验证明,本发明提供的钛系复合材料性能优异、产气少、长寿命,特别适合作为锂离子二次电池的负极材料。
本发明公开了一种提高过渡金属复合材料催化性能的方法,将过度金属的硫化物、氧化物、硒化物或磷化物溶于溶剂中得到过渡金属溶液,将金属的硝酸盐、乙酸盐或硝酸盐缓慢加入溶剂中,混合后反应2~5min后,生成沉淀,将得到过渡金属溶液和沉淀转移到水热反应釜中,放入衬底,反应釜放置在烘箱中反应,待反应结束后自然冷却到室温,用蒸馏水冲洗衬底,干燥后得到基底负载的过渡金属复合材料。本发明方法工艺简单,便于操作,成本低廉,提高了电子的导电速率,增大了该复合材料的比表面积,效果显著。
本发明公开了一种铝/钛/钢爆炸复合材料的金相腐蚀剂及其腐蚀方法,属于金相腐蚀技术领域。所述金相腐蚀剂包括:氢氟酸、硝酸、盐酸和水;其中,氢氟酸、硝酸、盐酸和水的体积比为2:1:1:16~20,能够便捷地实现铝与钛的金相腐蚀,且对钢进行弱腐蚀或不腐蚀。本发明所述腐蚀方法采用分层次腐蚀,先利用上述金相腐蚀剂对铝/钛/钢爆炸复合材料的铝/钛结合界面及两侧基体进行腐蚀,保证钢侧完好,再利用钢腐蚀剂对铝/钛/钢爆炸复合材料的钛/钢结合界面及两侧基体进行腐蚀,不腐蚀钛侧,得到铝/钛/钢爆炸复合材料完好的金相组织表面。因此,本发明有效解决了现有的铝与铝合金腐蚀剂、钛与钛合金腐蚀剂对钢过腐蚀的干扰的问题。
本发明公开了一种电子封装用定向多孔SiC-Cu复合材料及制备方法,该复合材料按体积分数计,由55~70%的SiC增强相和30~45%的Cu基质相组成,基质相和增强相是相互连续的;其制备方法采用真空溶胶-凝胶浸渍工艺结合氢气还原法在定向多孔SiC陶瓷内表面涂覆均匀连续的金属钨层,解决了SiC与Cu之间的润湿性问题,不仅使自发熔渗易于进行,而且能充分发挥Cu的高导热优势,明显改善复合材料的热物理性能。本发明工艺简单、成本低、能制备各种复杂形状的复合材料。
本发明公开了一种纳米氢氧化钙/六方氮化硼纳米复合材料的制备方法,用于解决现有方法制备复合材料中氢氧化钙颗粒大的技术问题。技术方案是在合成氢氧化钙的过程中加入六方氮化硼,通过溶液法合成纳米氢氧化钙/六方氮化硼纳米复合材料。与现有的技术相比,一方面,本发明制备过程简单、省时、可控、量大。另一方面,所合成的纳米复合材料颗粒尺寸在50纳米左右,满足在文物修复方面的要求。同时,由于氮化硼的参与,合成的氢氧化钙不易团聚。从而改善了合成氢氧化钙的不稳定、易团聚的技术问题。更重要的是,同时,利用六方氮化硼的强抗氧化性、耐高温性以及良好的机械性能,提高了保护文物的强度。
本发明公开了碳纳米管增韧双马来/环氧混合树脂复合材料的制备方法,具体为:步骤1,称取酸化改性碳纳米管CNTs、双马来树脂BMI和环氧树脂E-44;步骤2,将双马来树脂BMI和环氧树脂E-44油浴加热熔融,得到BMI/E-44的混合树脂;步骤3,酸化改性碳纳米管CNTs加入BMI/E-44的混合树脂中,搅拌,降温;步骤4,对混合液体进行固化处理,即得到碳纳米管增韧双马来/环氧混合树脂复合材料。本发明利用改性后的碳纳米管作为改性剂,采用复合改性的技术方法,对双马来/环氧混合树脂进行改性,提高了混合树脂的耐冲击性、抗裂纹性能以及耐热性。
本发明公开了一种基于红外和超声信号融合的复合材料缺陷检测方法及系统,采集包含复合材料红外信号和超声信号的数据集,将数据集划分为训练数据集和验证数据集;构建基于深度学习的信号特征学习与融合分类模型,将训练数据集输入信号特征学习与融合分类模型中进行训练;将验证数据集输入训练好的信号特征学习与融合分类模型中,得出复合材料缺陷检测结果。有效解决超声检测存在的对缺陷类型的判断受人为因素影响较大和缺陷定性难的问题以及红外热成像检测中存在的缺陷类型分类准确率不高和无法很好的反映缺陷位置的问题,实现客观的对复合材料缺陷类型、位置的判断,提高缺陷类型分类的准确率。
一种尼龙6/纳米蒙脱土复合材料制备方法,属于化纤材料制备领域。针对目前纯尼龙6的力学性能低,应用受到限制的问题,提供一种力学性能提高的尼龙6/纳米蒙脱土复合材料制备方法。所述制备方法以己内酰胺为基体,采用原位插层聚合方法,添加质量分数为l%~2%的纳米OMMT(有机蒙脱土)与己内酰胺熔融混合,进行聚合生成剥离型PA6/纳米OMMT复合材料。该制备方法制备的PA6/纳米OMMT复合材料的力学性能有了大幅度提高,具备纺丝拉伸加工性能,适合制备高性能帘子线。
本发明涉及一种纤维表面定向有序组装石墨烯层的高导热陶瓷基复合材料的制备方法,术特征在于原料预处理、浆料配置、有序组装、预制体制备、用化学气相渗透法制备纤维增强预制体的界面层以及陶瓷基体制备,使复合材料相对密度达到85%~95%。以碳纤维为例,本发明所提供的技术方案可以在高效、宏量化制备石墨烯有序组装碳纤维,形成石墨烯碳纤维核壳结构,经编织后可形成石墨烯二维贯通网络结构,或编织成多维预制体直接沉积界面层和基体制备复合材料。本发明的工艺稳定,可重复性高,成本低廉,产率较高,易于宏量化制备有序组装纤维和复合材料。
本发明公开了金属氧化物或金属氧化物复合材料的制备方法,具体步骤是在密闭容器中,将水溶性糖类化合物和水溶性高分子溶于水,加入有机酸或碱,再加入金属盐,在140~300℃反应后,经干燥、煅烧得到金属氧化物或金属氧化物复合材料。本发明采用一锅法制备活性高、孔隙率高、电化学比表面积大的金属氧化物或金属氧化物复合材料,所制的金属氧化物或金属氧化物复合材料可作为气敏、磁性、电容、电导性和催化活性材料,在信息、能源、电子、冶金、宇航、化工、机械、生物和医学等领域有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种电泳沉积CNTs增强陶瓷基复合材料的制备方法,电泳沉积法结合化学气相渗透工艺,使CNTs均匀的引入到连续纤维预制体中,能充分发挥CNTs的使裂纹偏转、拔出和桥接作用,有效提高复合材料的强韧性。与连续纤维增强的碳化硅陶瓷基(C/SiC)复合材料弯曲强度299.7MPa和剪切强度25.7MPa相比,其弯曲强度最高提高到146%,而剪切强度最大提高到262%。该方法不仅能减少高温和催化剂对增强体的损伤,而且能使得CNTs在预制体纤维上的均匀分散性,能充分发挥微米和纳米协同增强作用,提高C/SiC复合材料的强韧性。
本发明公开了一种石松粉‑环氧树脂防水复合材料的制备方法,通过将石松粉和环氧树脂复合,制得石松粉‑环氧树脂防水复合材料,从而提高环氧树脂材料的疏水性、防潮性,使制得的石松粉‑环氧树脂防水复合材料具有较好的防水性。本发明制备的石松粉‑环氧树脂防水复合材料,可用于对防水性、防潮性、绝缘性要求较高的电子电器封装领域。
本发明公开了一种基于化学镀的碳纤维增强金属基复合材料的制备方法,具体步骤如下:步骤1,将碳纤维表面进行预处理;步骤2,采用化学镀法在碳纤维表面镀覆金属铜、镍或铬;步骤3,称取一定量的金属粉与包覆金属的碳纤维在酒桶式混料机中机械混合;步骤4,将步骤3混合好的物料装在钢压模具中冷压成型;步骤5,将步骤4冷压成型的生坯装在三高石墨模具中进行热压烧结;步骤6,将经步骤5烧结后的复合材料放到固体喷砂机中进行表面处理,即得碳纤维增强金属基复合材料。本发明的制备方法解决了现有纤维增强复合材料由于界面润湿问题使得增强相与基体结合不好,导致纤维过早拔出、断裂、失效的问题。 1
本发明公开了一种高体积分数氧化铝陶瓷增强铝复合材料的制备方法,先依据级配理论选择不同粒径分布的氧化铝颗粒倒入混料机得到混合料;将水、十六烷基三甲基溴化铵、羟甲基纤维素钠以及尿素混合得到胶体,然后对胶体和混合料进行造粒,烘箱,筛取造粒粉进行压坯;再装入马弗炉中烧结得到氧化铝陶瓷;装入浸渗炉进行浸渗。本发明陶瓷体积分数大大提高;氧化铝陶瓷颗粒均匀分布在陶瓷骨架中,浸渍过程中不会产生偏聚,避免传统冷压烧结造成的陶瓷颗粒分布不均现象,改进了高体积含量氧化铝及铝的混合粉末的制备工艺,有效实现两者之间的均匀混合,同时借助放电等离子快速烧结工艺,制备了高致密化、高强度的纳米氧化铝和铝的复合材料,操作简单。
本发明涉及一种小直径薄壁陶瓷基复合材料管的超声检测方法,在小直径薄壁陶瓷基复合材料管外部发射的超声波在管内放置的凹形反射体上形成的反射信号,提取凹形反射体的反射信号幅值进行超声C扫描成像,得到含有表面状态和被检件内部质量信息的超声C扫描灰度图像A。在同样的参数条件下对与被试管同样的对比试件测试得到超声C扫描图像B,处理后得到超声C扫描灰度图像C,图像A中每个位置的RGB值与图像C中相应位置的RGB值相加,得到表示小直径薄壁陶瓷基复合材料管内部质量的超声C扫描图像D。本发明提供的方法解决了现有超声检测方法无法有效检测出小直径薄壁陶瓷基复合材料管内部缺陷的技术问题。
本申请属于复合材料板功能模块热力耦合平拉试验技术领域,具体涉及一种复合材料板功能模块热力耦合平拉试验结构,包括:两个复合材料板试验件,相对设置;每个复合材料板试验件边缘部位为试验加载部位,中间部位为试验考核部位;多个功能模块试验件,连接在两个复合材料板试验件的试验考核部位之间;发热电阻丝,缠绕各个功能模块试验件;两个加载连接板,每个加载连接板的边缘部位与一个复合材料板试验件的试验加载部位通过螺栓连接,外侧具有加载连接凸出。
本发明属于熔丝高效增材制造技术领域,公开了一种钢钛复合材料熔丝高效增材制造系统及制备方法,本发明首先将复合材料待加工部位三维建模,接着进行分层切片,通过控制组件调整打印参数,接着将待加工钢基板固定,开启热源和过渡材料用送丝组件,完成过渡层的一层熔融沉积,然后开启热源和钛丝用送丝组件,完成钛层的一层熔融沉积,根据待加工部位的需要,分别调整过渡材料用送丝组件、钛丝用送丝组件和钢丝用送丝组件的开启和关闭,完成多层钢钛复合材料的熔丝高效增材;本发明所采用的技术柔性高、灵活性更强、周期短,对环境友好,本发明制备的钢钛复合材料可以为钢‑钛双层复合也可以为钢‑钛‑钢‑钛多层复合,复合层数和方式不受限制。
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