本发明公开了一种以金属材料有序绗架为骨架,氧化铝陶瓷材料为芯部的金属/陶瓷复合材料的装甲及其制备方法,包括下述步骤:(1)制备有序排列孔道的陶瓷芯板,包括成型、预烧结、孔加工以及终烧结工序;(2)陶瓷芯板的烧结金属化,将终烧结好的陶瓷芯板在其所有面涂敷MO-MN金属膏,待干燥后,置于保护气氛中进行金属化烧结;(3)浇注金属或真空加热处理,将金属材料加热成熔融状态,注入置有陶瓷芯板的模具中保温处理,最后缓慢冷却后脱模。本发明可克服金属/陶瓷之间铰接、平面连接等弱结合,实现了金属/陶瓷界面高强结合,所制备的夹层互穿型金属/陶瓷复合材料装甲具有轻质、高强、耐冲击等性能,可适用于坦克、装甲车辆等防弹复合装甲板和装甲面板。
一种基于粗压电纤维复合材料的二维偏转装置及偏转方法,该装置包括在XOZ面内,X轴方向的第一驱动机构和第三驱动机构;在YOZ面内,Y轴方向的第二驱动机构和第四驱动机构;每个驱动机构由类似柔性铰链的不规则梁和粘贴在梁上下曲面的粗压电纤维复合材料组成;当XOZ或YOZ面内的两个驱动机构上相反位置的粗压电纤维复合材料输入大小相等的驱动电压,在粗压电纤维复合材料逆压电效应下伸长或收缩,从而带动所粘贴的不规则梁产生方向相反的弯曲,从而梁的末端通过柔性铰链带动中心的偏转体绕中心轴线偏转;此外,本发明具有双轴独立驱动、体积小、重量轻、功耗低、发热少、精度高等特点。
本发明公开了一种适用于挤出成型的粉煤灰-树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:粉煤灰的表面改性;粉煤灰-树脂复合材料的配制;粉煤灰-树脂复合材料的挤出成型:其工艺条件设置为:三段式螺杆温度分别为165℃、185℃、180℃,喷嘴温度为180℃,螺杆转速每分钟10~15转,采用水冷却后得到样品。本发明采用粒度为200目的粉煤灰,经表面改性后,与聚氯乙烯(PVC)、低密度聚乙烯(LDPE)等树脂和氯化聚乙烯(CPE)、乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)、磷酸三苯酯、硬脂酸钙等助剂进行复合,形成可以用于挤出成型的粉煤灰-树脂复合材料。
本发明提供一种聚合物基复合材料及其制备方法,属于电子复合材料制备技术领域,所述复合材料由不同形状的金属钝化填料和聚合物材料组成,所述填料为一定比例的两种粒径搭配的金属钝化颗粒、纤维状或片状金属,所述聚合物配方体积比为:金属填料1%~50%,聚合物50~99%。本发明所制备的由不同形状金属钝化填料、聚合物基体组成的复合材料具有高热导率、低介电常数以及低介电损耗等优点,其制备方法具有操作简单,热处理温度较低,成本较低,适合工业化生产,环境友好等特点。
一种微波水热法改性碳/碳复合材料的方法,首先对B2O3和Al2O3粉分别 进行球磨,然后将B2O3粉与Al2O3粉混合制成混合粉体,将化学纯磷酸和蒸 馏水混合置于恒温磁力搅拌器上搅拌使其均匀成为无色透明溶液,再向溶 液中加入混合粉体,置于恒温磁力搅拌器上搅拌均匀配制成悬浮液倒入微 波水热釜中,再将碳/碳复合材料打磨抛光、超声清洗在烘箱中烘干后放 入其中,放入恒温微波水热反应仪中微波水热反应后冷却至室温,取出将 其放在瓷舟中,置于管式气氛电阻炉内,密封炉体后先通入氩气然后加热 得改性后的碳/碳复合材料。本发明将碳/碳复合材料在微波水热条件下进 行处理,提高其整体的抗氧化性能。
本发明涉及一种Zr3Al3C5‑ZrAlxSiy复合材料的近尺寸制备方法,以蒸馏水、羧甲基纤维素钠和ZrC粉配制浆料,真空冷冻去除水分,过筛得混合粉体;将所得混合粉体进行冷压成型制成颗粒预制体,在惰性气氛中预烧结;在流动惰性气氛保护下进行熔体渗透A1‑Si合金,即得Zr3Al3C5‑ZrAlxSiy复合材料。反应过程无需外加压力,所制备复合材料具有良好的力学性能和抗烧蚀性能,同时能够实现复合材料的近尺寸制备制备,材料的应用范围广,实用性强。
本发明公开的一种制备氧化铝弥散强化铜基复合材料的方法,包括以下步骤,采用高能球磨法制备铜铝预合金粉末;采用高能球磨法制备氧化亚铜粉与铜铝预合金粉末的复合粉末;将复合粉末冷压成型;在真空炉中进行烧结和内氧化;经两次热挤压后即制得。本发明的方法制备氧化铝弥散强化铜基复合材料,不仅工艺简单、成本低,而且解决了铝在铜中的完全固溶和完全氧化的困难。
本发明公开了一种SnO2@ZnO纳米复合材料及其制备方法,包括以同一球心为生长点的若干个ZnO纳米棱锥形成的ZnO纳米体,在所述的ZnO纳米棱锥的非极性面上长有SnO2纳米棒;所述的ZnO纳米棱锥的长径比为4~5,SnO2纳米棒的长径比为6~10。通过微波水热法制备纤锌矿结构的ZnO单晶纳米花,然后在ZnO单晶纳米花上微波水热生长金红石结构的SnO2单晶纳米棒,微波水热制备过程中无需任何模板和催化剂,工艺简单,产率高,且成本低廉,适合批量生产在初级结构ZnO纳米花的非极性面上直接生长次级结构SnO2纳米棒,所制备的纳米复合材料形态均一、包覆紧密,可以作为雷达红外兼容隐身材料、光催化、太阳能电池、气敏传感器和锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种碳/碳复合材料的Si‑B‑C梯度抗氧化涂层及制备方法,由SiC和B4C相构成自愈合涂层,具有梯度结构,从内到外分别为富硼层、过渡层、富硅层;通过采用化学气相沉积法沉积不同B含量的Si‑B‑C涂层,成功在C/C复合材料表面制备了梯度涂层。其目的是为了提高涂层在宽温域下的抗氧化性能。本发明具有反应温度低,对纤维损伤小;涂层和基体结合能力较好,在700‑1000℃低温区,内层富硼层生成氧化硼玻璃,阻止氧气的进入;在1000‑1300℃高温区,外层富硅层生成硼硅酸盐玻璃相,阻止内层氧化硼的挥发的同时保护C/C复合材料,实现在宽温域下对C/C复合材料的氧化防护。且工艺过程简单,实验周期短,实验效率高;涂层在宽温域下抗氧化性能好等优点。
本发明属于复合材料方舱技术领域,具体公开了一种复合材料方舱金属预埋件预埋方法,包括将金属预埋件加工为设计尺寸,并对金属预埋件进行清理;裁剪一块与所述金属预埋件尺寸大小相同的铝蜂窝;铝蜂窝填充蜂窝填充胶,在夹芯板上裁剪出长、宽与所述金属预埋件的长、宽相同,高度为所述铝蜂窝和所述金属预埋件高度之和的凹槽;将填充铝蜂窝置于内部贴胶膜的凹槽内;将金属预埋件放置于表面贴胶膜的铝蜂窝上;在所述金属预埋件上铺制外蒙皮,完成金属预埋件的埋置。本本发明提升了夹层结构复合材料的粘接强度与抗疲劳强度,满足预埋件的承载要求,从而延长了夹层结构复合材料的使用寿命。
本申请涉及一种兼具自修复性能及防腐性能的复合材料,包括:有机基体材料,所述有机基体材料具有自修复性能;防腐材料,分散于所述有机基体材料中,所述防腐材料包括无机介孔材料及缓蚀剂,所述缓蚀剂填充于所述无机介孔材料的介孔中。一方面,该复合材料能够对其自身破坏处进行自主修复,并且由于缓蚀剂的引入,从而提高了该复合材料的防腐蚀性能和自修复速度;另一方面,无机介孔材料的引入能够进一步提高该复合材料的防腐蚀性能,并且能够保证该复合材料良好的力学性能。
本发明涉及一种表面具备有微孔骨架连接层的镁基复合材料及表面原位制备方法,以镁基复合材料为基体,浸泡于恒温水浴加热的氯化钠溶液中在镁基复合材料表面原位制备微孔骨架结构。利用微孔骨架与涂层之间形成大面积的镶嵌结构,可以提高涂层与基体的界面结合性能,同时微孔骨架可有效改善连接层的断裂韧性及抗蠕变能力。本发明制备方法简单、成本低、制备效率高、绿色安全且工艺稳定,可广泛应用于改善复合材料表面涂层与基体的界面结合状态,同时微孔骨架结构可提高连接层的断裂韧性及抗蠕变能力,可作为不同增强体镁基复合材料表面处理方法,具有良好的经济及社会效益。
本发明公开了一种石墨烯-陶瓷复合材料的制备方法,包括1)将铈盐(或锆盐)、助剂与氧化石墨烯,通过乙醇溶解助剂后,将原料超声分散均匀,共分解为金属氧化物,得到复合材料;2)在石墨烯-金属氧化物复合材料中加入有机胶粘剂溶剂,充分混合研磨;采用干压法干压成条状复合物样品,放入真空管式炉中,通入一定比例的混合气体,控制烧结条件,然后降至室温,即得石墨烯-陶瓷复合材料。本发明提高了陶瓷氧化物颗粒的分散性和循环稳定性;增加了陶瓷氧化物颗粒间的三相界面,提高了复合材料的电化学活性;能使陶瓷材料具有低密度、高强度、抗氧化、耐热冲刷、耐烧蚀性能优良等优点。
一种二氧化钛/累托石复合材料制备方法,属于光催化剂制备领域。提供一种过程简单,脱色效果高的二氧化钛/累托石复合材料制备方法。所述方法以累托石和四氯化钛为原料,采用离子交换法,制备了二氧化钛/累托石复合材料。采用该方法制备的二氧化钛/累托石复合材料,具有良好的脱色作用。
本发明涉及合成橡胶工业技术领域,具体涉及一种壳聚糖改性二氧化硅和天然橡胶复合材料的制备方法。壳聚糖改性二氧化硅和天然橡胶复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)壳聚糖改性二氧化硅;(2)天然橡胶共沉胶;(3)壳聚糖改性二氧化硅和天然橡胶复合材料。本发明采用溶胶‑凝胶法和共沉淀法制备了壳聚糖改性二氧化硅和天然橡胶复合材料,其硫化效率得到改善;复合材料的拉伸性能得到改善,耐老化性能也有所提高,同时老化后拉伸强度变化不大;在协同作用下二氧化硅分布较均匀。
一种多元氨基酸共聚物含锶硫酸钙复合材料制备方法,属于人工修复骨缺损材料制备领域。针对目前硫酸钙降解速度过快,常常在新骨形成之前就完全降解的问题,提供一种具有良好的生物相容性和骨传导性的多元氨基酸共聚物含锶硫酸钙复合材料制备方法。所述制备方法以丙氨酸、苯丙氨酸、6一氨基己酸、脯氨酸、γ一氨基丁酸、赖氨酸多种氨基酸为原料通过与掺锶硫酸钙原位聚合复合制备了一种多元氨基酸共聚物/含锶硫酸钙复合材料。该制备方法制备的多元氨基酸共聚物含锶硫酸钙复合材料结合了氨基酸共聚物良好的力学性能与掺锶硫酸钙良好的生物相容性和骨传导性,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种负载型ZnO抗菌复合材料,制得的该复合材料以硅酸钠为粘结剂,5~8mm沸石为载体,并在其表面均匀负载片状结构的ZnO层,ZnO晶型为单一的六方纤锌矿相。该复合材料的制备是将5~8mm的沸石用5%的冰醋酸酸化,超声清洗,然后再用蒸馏水洗涤至中性,烘干;将纳米ZnO粉末和粘结剂硅酸钠在蒸馏水中充分分散,配成均匀的悬浮液;然后再将预处理过的沸石置于ZnO悬浮液中浸渍、干燥多次,高温煅烧后得到ZnO/沸石复合材料。该复合材料负载ZnO均匀牢固、对光照条件无特殊要求、抗菌活性高、便于回收再利用。
一种稀土纳米母粒改性聚苯硫醚复合材料制备方法,属于聚苯硫醚复合材料制备领域。提供一种力学性能好的稀土纳米母粒改性聚苯硫醚复合材料制备方法。所述方法通过纳米碳酸钙的稀土表面改性剂处理,稀土改性纳米母粒的制备,聚苯硫醚与稀土改性纳米母粒的混合和造粒及注塑步骤,得到聚苯硫醚复合材料。制备的聚苯硫醚复合材料, 其拉伸强度为160MPa,弯曲强度226MPa,缺口冲击强度11.3kj·m-2。
本发明提供了一种钼-铬-硼化锆复合材料的制备方法,包括以下步骤:一、将钼粉、铬粉和硼化锆粉的混合粉末与无水乙醇按比例加入球磨机中球磨,得到浆料;二、将浆料在真空条件下烘干,然后将烘干后的浆料研碎,得到坯料;三、将坯料进行热压烧结,得到钼-铬-硼化锆复合材料。本发明通过将铬引入到钼与硼化锆的复合体系中,能够提高复合材料的室温断裂韧性,降低烧结温度,并且机械合金化能够进一步降低复合材料的烧结温度,避免陶瓷相与金属之间的分离。采用本发明制备的钼-铬-硼化锆复合材料的室温断裂韧性和高温抗拉强度具有良好的匹配性。
本发明公开了一种制备泡沫炭电磁屏蔽复合材料的方法,该方法通过水热法制备四氧化三钴纳米颗粒,然后以乙醇为溶剂,利用液相分散法制备均匀分散的中间相沥青/四氧化三钴复合体系,最后利用自发泡法制备四氧化三钴/泡沫炭复合材料;可以保证四氧化三钴纳米颗粒在泡沫炭基体中均匀的分散性;还可以通过泡沫炭介电损耗和四氧化三钴磁滞损耗的协同优化作用,获得高电磁屏蔽效能的泡沫炭复合材料。同时本发明制备泡沫炭电磁屏蔽复合材料的方法,具有工艺流程简单和成本低的特点。
本发明公开了一种Fe3O4/AC/KMnO4复合材料、制备方法及其应用,属于复合材料技术领域,采用化学共沉淀法,将活性炭和铁的氧化物进行复合制备磁性活性炭;将磁性活性炭负载KMnO4制得Fe3O4/AC/KMnO4复合材料;KMnO4与Fe3O4占据活性炭的活性位点,降低了活性炭对卤代烃的吸附,但活性炭具有磁性之后可以轻易分离,负载的KMnO4对氯甲烷具有氧化降解作用,反而增加去除率,而活性炭又起到了对KMnO4的缓释和对其还原物MnO2的絮凝作用,通过实验表明Fe3O4/AC/KMnO4复合材料对水中二氯甲烷和三氯甲烷的吸附降解优于AC/Fe3O4磁性复合材料与活性炭。
本实用新型公开了一种3D打印连续纤维增强陶瓷基复合材料的挤出固化装置,包括复合材料挤出装置和固化装置,所述复合材料挤出装置包括喷嘴;所述固化装置包括壳体和与壳体连通的通风管,所述通风管下端设置有出风口,所述出风口设置在喷嘴的出口下方;所述壳体上端设置有进风口,所述壳体中安装有风扇和加热丝。在固化装置中安装加热丝,可以控制固化温度,避免了复合材料打印时,热量无法传递至较高层,使得较高层材料不能及时得到固化,从而保证浆料不会因为过软而发生塌陷,也不会因为浆料干燥出现分层现象,提高打印精度。
本发明涉及一种用于古代壁画加固的含有AC33/纳米氢氧化钙的有机无机复合材料及加固方法,将AC33和纳米氢氧化钙固体溶于乙酸乙酯溶液中。该材料的制备方法极为简单省时,且混合液的稳定性强,可维持半年不沉淀,成本低。在壁画加固实验表明,该复合材料加固壁画后在不到12小时的时间即起到加固作用,且由于纳米氢氧化钙碳化为碳酸钙,AC33形成的膜被撑破,因此,对壁画与环境的水汽交换影响较小。总之,该复合材料同时克服了单独AC33和单独纳米氢氧化钙加固壁画的缺点。另外。其加固强度均高于单独使用二者加固的强度。该复合材料具有极好的工业生产前景。且可推广到其他文物如石质文物的加固中。
本实用新型属于复合材料机身结构设计,涉及一种新型低成本复合材料整体薄壁结构。本实用新型复合材料机身整体薄壁结构,由整体壁板和若干加强筋条组成,所述加强筋条为帽形筋条,先单独成型,然后通过胶接的方式平行设置在整体壁板上。本实用新型结构成本低、重量轻、形式简单、传力路线清晰,能以较轻的重量来满足结构刚度、强度的需求,很好的体现了复合材料在整体成型、比强度高、比刚度高等方面的优势,也很好的解决了复合材料成本高的劣势。适于各类飞机的发动机罩、翼身整流罩、机身蒙皮、翼面等结构上使用,可有效的达到减重效果。
本发明公开了一种耐高温氧化铝‑酚醛环氧树脂复合材料及其制备方法,包括:使用偶联剂对氧化铝进行改性得到改性氧化铝的步骤;以及将酚醛环氧树脂、上述改性氧化铝和固化剂DDS混合浇注以得到所述耐高温氧化铝‑酚醛环氧树脂复合材料的步骤。本发明还提供了由上述制备方法制备的耐高温氧化铝‑酚醛环氧树脂复合材料,该复合材料具有优异的抗弯强度和压缩强度,良好的耐高温,耐腐蚀,耐磨性,以及优异的热导率和高温蠕变特性。
一种用于复杂电路模块散热的复合材料液冷板,该液冷板包括基板和上盖板,基板包括金属外壳体、复合材料芯体和底封板。其中基板金属外壳体上表面分布液冷流道,液冷流道内长有矩形齿和内置螺纹的圆柱凸台;上盖板扣合流道槽并采用焊接密封,基板金属外壳体从下表面向内掏空;复合材料芯体为高导热粉末与粘结剂热压成型的复合材料,将复合材料芯体材料从下表面灌装入基板金属外壳体内,并通过底封板焊接。本实用新型能够适用于复杂电路模块或大尺寸元器件的快速散热,满足高导热、轻量化的设计需求。
本发明公开的一种强耐热性导电复合材料,按质量百分比由以下组分组成:丁苯树脂16‑20%、聚丁二烯树脂16‑20%、交联剂1‑5%、引发剂1‑5%、固化剂1‑5%、余量为导电炭黑,上述组分的质量百分比之和为100%。本发明还公开了上述强耐热性导电复合材料的制备方法。本发明一种强耐热性导电复合材料,使用了耐热性强的丁苯树脂,能够满足极端应用条件的要求,同时具备良好的柔韧性和粘附性等力学性能以及导电性能,综合性能优良。本发明一种强耐热性导电复合材料的制备方法因加工成型与一般高分子材料基本相同,制备方便,有较强的实用性,具备良好的市场前景。
本发明公开了一种La‑BF/BADCy复合材料的制备方法,其包括以下步骤:1、制备La‑BF布:以C2H5OH为溶剂、以LaCl3·nH2O、EDTA、HNO3、NH4Cl和CO(NH2)2为溶质配制La‑EDTA改性剂,用C2H5OH清洗BF布,将清洗后的BF布放入La‑EDTA改性剂中浸泡,去离子水清洗后烘干;2、制备La‑BF/BADCy复合材料:将La‑BF布平铺在模具中,BADCy搅拌预热后倒入前述模具中(La‑BF布含量10wt%),将前述模具先放入真空干燥箱中抽真空再放入烘箱中进行固化。在本发明中,我们使用的是La‑BF布,由于BF布经过表面改性后表面的活性官能团得到增加,进而增加了纤维的粗糙度和纤维表面附近树脂的固化能力,所以本发明提供的制备方法提高了复合材料的界面性能,同时降低了复合材料的固化温度。
本发明公开了一种包拉编织缠绕高强复合材料管,该高强复合材料管包括针织短切毡内毡包毡层、直纱拉挤层、针织短切毡中间毡包毡层、高强纱编织缠绕层和针织短切毡外毡包毡层,直纱拉挤层包裹在管状针织短切毡内毡包毡层外侧,针织短切毡中间毡包毡层包裹在直纱拉挤层外侧,高强纱编织缠绕层缠绕在针织短切毡中间毡包毡层外侧,针织短切毡外毡包毡层包裹在高强纱编织缠绕层外侧。本发明具有较强的综合性能,强度高、模量大;抗剪切、抗冲击损伤性能高;抗疲劳性能好;减震性能好;热稳定性能好,它广泛适用于各种帐篷架中。
本发明公开了一种聚(N‑(1‑吡咯基)二茂铁甲酰胺)/多壁碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料是在碳纳米管存在下,通过N‑(1‑吡咯基)二茂铁甲酰胺的原位氧化聚合反应得到。该纳米复合材料既结合了碳纳米管优良的导电性和二茂铁结构单元能加快电子传输速率两大优势,同时又解决了碳纳米管分散性差、不易成膜、不易修饰在玻璃碳电极表面等缺陷。与以往只能检测单独一种或两种组分的体系相比,利用本发明纳米复合材料修饰玻碳电极实现了对多巴胺、抗坏血酸和尿酸的同时检测,检出限依次是1.4、40、0.78μM,且修饰电极具有较好的重复稳定性、灵敏度和选择性。
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