本发明涉及水性环氧树脂/纳米二氧化锆复合材料及其制备方法。水性环氧树脂复合材料大多通过三步制备,步骤较繁琐。本发明将干燥后的纳米二氧化锆或改性纳米二氧化锆溶于甲基丙烯酸中,超声分散制得纳米二氧化锆分散液;将亚硫酸氢钠水溶液及纳米二氧化锆分散液加入连接有回流装置的三口烧瓶中,打开冷凝水搅拌升温分散反应;增大搅拌速度,使用恒压滴液漏斗向三口烧瓶中滴加烯丙基缩水甘油醚和甲基丙烯酸的混合单体以及过硫酸铵水溶液,恒温反应冷却得复合材料。本发明进一步简化了水性环氧树脂/纳米复合材料的制备方法,并将制得的复合材料用于皮革鞣制工序中,与传统铬鞣法相比,在保证鞣制后坯革质量的前提下,铬粉用量减少了62.5%。
本发明涉及一种金属有机框架负载基底复合材料及其制备方法和应用,该制备方法,包括:步骤1:对复合材料的基底进行预处理;步骤2:配置金属有机框架材料对应的金属盐溶液和有机配体溶液;步骤3:将预处理后的基底依次浸渍到金属盐溶液和有机配体溶液中,完成一次自组装,然后取出干燥,得到金属有机框架负载基底复合材料。本发明的方法,利用基底材料自身的三维空间结构、较大的比表面积以及固有的高导电率,通过连续离子层吸附法迅速将金属有机框架材料负载到基底上,得到金属有机框架负载基底复合材料,该复合材料可以解决传统锌‑空气电池中电极因涂抹法或挤压法造成的内阻较大以及活性物质易脱落的难题。
一种基于压电粗纤维复合材料的振动主动控制平台及方法,该装置包括在XOY平面内的下基板和上振动平台;在下基板和上振动平台之间沿X轴对称布置的第一和第三驱动机构以及沿Y轴对称布置的第二和第四驱动机构;每个驱动机构由柔性铰链、片弹簧和片弹簧外表面粘贴的压电粗纤维复合材料组成;当下基板和上振动平台之间第一和第三驱动机构的压电粗纤维复合材料分别通正负驱动电压,压电粗纤维复合材料在逆压电效应作用下将伸长或收缩,从而带动上振动平台绕Y轴偏转;当下基板和上振动平台之间第二和第四驱动机构的压电粗纤维复合材料分别通正负驱动电压,将带动上振动平台绕X轴偏转;本发明具有结构简单,体积小,发热少,功耗低,控制精度高等特点。
本发明用于固体火箭发动机壳体的全复合材料分体式芯模及方法,属于固体火箭发动机壳体制造领域;芯模包括同轴安装的大端封头、大端分瓣模、中段分瓣模、小端分瓣模、小端封头和芯轴系;大端分瓣模、中段分瓣模、小端分瓣模、芯轴系均由树脂基复合材料制成;大端分瓣模、中段分瓣模和小端分瓣模均沿周向分割为多个分瓣模,并通过连接件分别连接为一体结构,其外型面与固体火箭发动机壳体内型面一致。本发明通过铺贴工艺以及真空袋成型固化工艺制造分体式全复合材料芯模的各个分瓣模,同时本芯模芯轴同样是复合材料制成的,大大减轻了分体式复合材料芯模的重量,提高了中小型固体火箭发动机壳体的制造效率以及型面精度。
本发明公开了一种油溶性黑磷纳米片/铜纳米颗粒复合材料及其制备方法与应用,该复合材料的制备方法是将黑磷粉体置于N‑甲基吡咯烷酮和油酸溶剂中,在冷水浴中超声30~60min,得到黑磷纳米片分散液;再将一价铜化合物加入到所述黑磷纳米片分散液中,在油浴下反应30min~120min后,将反应物离心得到的固体使用乙醇洗涤并真空干燥,得到黑磷纳米片/铜纳米颗粒复合材料。该复合材料的应用为在制备润滑油添加剂中的应用。本发明制备方法简单,制备得到的黑磷纳米片/铜纳米颗粒复合材料在基础油中具有很好的分散性,可以直接添加在基础油中,并提高其摩擦性能,值得推广应用。
本发明公开了一种高强度轻质多孔的建筑垃圾复合材料的制备方法,包括:1)将建筑垃圾粉碎过筛获得建筑垃圾粉料;加入水混合,然后取硅烷偶联剂用无水乙醇稀释,滴加到粉煤灰中混合均匀后干燥备用;2)将环氧树脂溶于丙酮,依次加入填料酚醛树脂、硬脂酸、纤维、硅油,搅拌均匀后,加入固化剂;然后逐步加入建筑垃圾粉料,并用丙酮调节浆料黏度,即得建筑垃圾复合材料的成型浆料;3)将建筑垃圾复合材料的成型浆料注入钢模具中升温加压定型,即得建筑垃圾复合材料。该复合材料具有多孔结构、密度轻于水,抗压强度、抗折强度高于普通砖,且具有较好的耐水性、透水、透气性,可用于建筑物防震、城镇排水渠盖板、山体滑坡地带表面硬化等领域。
碳/碳复合材料SiO2-莫来石-Al2O3梯度外涂层的制备方法,将正硅酸乙酯、无水乙醇和蒸馏水混合均匀制成6份混合溶液,再分别调节6份混合溶液pH值为2-4后,在磁力搅拌器上常温下搅拌得6份溶液,将Al(NO3)3·9H2O用蒸馏水溶解得6份Al(NO3)3溶液;将5份Al(NO3)3溶液分别分别加入到5份混合溶液中最终得7份溶液,把复合材料分别在7份溶液中提拉一次后烘干,得样品;将样品在1000-1200℃,保温2-4h,然后随炉冷却至室温制得碳/碳复合材料SiO2-莫来石-Al2O3梯度外涂层。本发明制备工艺简单,操作方便,原料易得,制备周期短,成本低。制备的SiO2-莫来石-Al2O3梯度涂层有良好的抗氧化性能,可在1500℃静态空气保护C/C复合材料135h,氧化失重仅1.2%。
本发明公开了一种碳化钒/碳布复合材料,其结构包括作为基底的碳布、以及分散在基底表面的碳化钒晶粒。本发明还公开了该碳化钒/碳布复合材料的制备方法,包括:将洁净的碳布浸泡于组分包括碳源、偏钒酸铵、水、及乙醇的混合溶液中,得到前驱体混合液;对前驱体混合液进行水热反应;将水热反应后的碳布在气氛保护下置于700‑1200℃下进行热处理,得到碳化钒/碳布复合材料。本发明将碳化钒与碳布复合,碳布具有良好的导电性,并且一定程度上可以引导碳化钒的结构化生长,抑制碳化钒粒子的团聚,使得催化剂暴露更多活性位点,从而提高复合材料的催化活性,得到自支撑电极碳化钒/碳布复合材料。
本发明公开了一种三角截面弧形复合材料桁架,由相互平行的外弦杆、第一内弦杆和第二内弦杆通过三角截面腹杆组件连接并形成弧形立体结构,相邻的三角截面腹杆组件之间的外弦杆、第一内弦杆和第二内弦均分别对角设置有第一外斜腹杆、第二外斜腹杆和内斜腹杆,并均与四通接头固定连接,且各杆件为碳纤维复合材料;本发明还公开了一种三角截面弧形复合材料桁架的制备方法。本发明通过三角截面腹杆组件连接并形成带曲率的大弧度复合材料桁架结构,且尺寸精度高,载荷性能好,桁架结构实现超轻质化,实现了大型复合材料管桁架模块化连接;本发明采用自加热模具进行制备,无需进出固化设备,提高了圆弧杆件的质量稳定性和尺寸精度高。
本发明提供了一种低二次电子发射系数的复合材料及其制备方法,属于微波部件微放电技术领域。本发明涉及陶瓷‑聚合物复合材料以及聚合物PCBM/PI复合材料。该陶瓷‑聚合物电介质复合材料包括聚合物以及铌酸盐,铌酸盐是带有负电性的二维纳米结构的化合物;聚合物材料PCBM是具有带负电性的粉状聚合物。本发明利用负电性材料在聚合物基体中形成的局域反向电场抑制二次碰撞电子的产生和运动,相对于聚合物基体,该复合材料的二次电子发射系数得到了有效降低。
本发明提供了一种聚合物基纳米复合材料及其制备方法,属于电子复合材料技术领域,所述功能复合材料由聚合物作为基体、银纳米颗粒包裹处理的碳材料作为填料混合制成,所述经过银纳米颗粒包覆处理的填料结构为银纳米颗粒均匀附着在碳材料表面。所述聚合物基纳米复合材料的配方体积比为:经银纳米颗粒包裹处理的碳材料填料10~20%,聚合物80~90%。本发明所制备的聚合物基纳米复合材料具有高导热率、低介电常数以及低介电损耗等显著优点,并且其制备工艺简单易行,成本低廉,十分有利于应用于大规模的电子封装材料工业化生产中。
本实用新型公开了一种±800kV组合绝缘的复合材料横担杆塔,包括通过塔腿支承的塔身,塔身的顶部设置地线支架,塔身的两侧对称设置有复合材料横担,复合材料横担的端部悬挂复合绝缘子;所述的复合材料横担包括支柱绝缘子以及用于对支柱绝缘子上翘牵拉的斜拉绝缘子;通过复合绝缘子与导线连接。本实用新型利用复合材料横担和复合绝缘子的组合绝缘性能,减小了横担长度,有效降低了线路走廊宽度,同时降低了塔重,节省了工程造价,便于在高压、超高压以及特高压输电线路工程中推广应用。
本发明公开的一种采用Ce-CuCr预合金粉末制备Cu/Cr2O3复合材料的方法,首先制备Ce-铜中间合金粉末,再将Ce-铜中间合金粉末中分别加入Cr粉、铜粉进行球磨,得到预合金粉末;再将预合金粉末和氧化亚铜粉球磨,得到复合粉末,最后将复合粉末冷压成型,真空烧结,即制得Cu/Cr2O3复合材料。本发明方法制得的复合材料致密度高,增强粒子Cr2O3生成率高,而且在铜基体上分布均匀。
碳/碳复合材料二硅化钼外涂层的制备方法,首先将球磨后的二硅化钼粉体与异丙醇混合在超声波发生器中震荡后,磁力搅拌得到悬浮液A;向悬浮液A中加入碘单质,超声波发生器中震荡后,磁力搅拌制得溶液B;将溶液B倒入水热反应釜中,然后将带有SIC内涂层的碳/碳复合材料试样夹在水热釜内的阴极夹上,将水热釜放入烘箱中;水热电泳结束后自然冷却到室温;取出试样,干燥即得最终产物二硅化钼外涂层保护带碳化硅内涂层的碳/碳复合材料。采用水热电泳沉积法能够制备出厚度均一、无贯穿裂纹和微孔的外涂层。由于反应在水热釜中一次完成,不需要后期热处理,且反应在低温下进行,对基体材料无损伤,所得二硅化钼外涂层内应力小、结构致密均匀。
本发明涉及一种基于银树枝状结构的红外透光三明治结构复合材料,具体涉及一种先采用化学电沉积方法在导电玻璃基底上制备无序排列的银树枝状结构,接着利用液面下降涂膜法在制备的银树枝状结构表面涂覆PVA薄膜,然后将其与未涂覆PVA薄膜的银树枝状结构叠合、胶粘和密封而制备的三明治结构复合材料。这种复合材料在红外波段1.2-2.8ΜM的波长范围内具有多频带透射特性。
一种(Ti,Cr)2AlC固溶体复合材料及其制备方法,按Ti粉占总重量的40.92~70.11%,Al粉占总重量的20.15~24.02%,C粉占总重量的6.99~8.85%,Cr2O3粉占总重量的0.88~28.07%的比例经热压烧结工艺,通过铝热反应在基体相生成的过程中自生颗粒增强相,制备了Al2O3弥散相强化基体相(Ti,Cr)2AlC的细晶复合材料,并利用反应生成的Cr对基体相进行固溶强化;由于该材料成分可调性大,烧成温度低,结构均匀致密,成本较低,力学性能优异,拓宽了该复合材料的应用范围;另外,该方法降低了烧成温度及热压压力,在快速烧成中实现了晶粒微晶化。
本发明公开了一种自耗电极电弧熔炼炉制备CuWCr复合材料的方法,先按质量百分比将Cu粉、W粉、Cr粉放入混料机中混合,再将混好的粉料进行模压或冷等静压;然后将压制好的坯料置于真空烧结炉内,在真空度大于10-2Pa的真空环境下升温至950℃~1050℃进行烧结,得到CuWCr烧结坯。最后将CuWCr烧结坯放在真空自耗电极电弧熔炼炉内,在真空环境下进行熔炼,使CuWCr坯料在电弧高温作用下熔化滴落到水冷铜坩埚内,冷却后取出,即得到CuWCr复合材料。本发明将熔炼和定向凝固结合在一起,能够制备出组织均匀细小、耐电压强度高、致密度高、气体含量低、杂质少等综合性能优良的CuWCr复合材料。
本发明涉及一种柔性的可见光频段银树枝状结构复合材料及其制备方法,具体涉及一种在氧化铟锡(ITO)柔性透明导电薄膜基底上制备二维纳米银树枝。并在其表面化学电沉积100NM厚度的二氧化硅薄膜后与另外一层二维纳米银树枝叠合组装成银树枝、二氧化硅薄膜和银树枝的“三明治”复合材料。该“三明治”复合材料分别在可见光频段360-800NM处有多个吸收峰,透射曲线呈锯齿状。
一种(Ti-Cu-Ni-Zr)-Sn系非晶复合材料及其制备方法。所述的(Ti-Cu-Ni-Zr)-Sn系非晶复合材料由Ti、Cu、Ni、Zr和Sn组成,其原子百分比为(Ti45Cu39~42.5Ni7.5~11Zr5)98Sn2。本发明通过选取不含有毒元素Be的合金系,合理调节元素配比和添加少量的Sn元素,获得具有高断裂强度和一定塑性的Ti基非晶复合材料。采用本发明制备的合金由非晶相和β-Ti枝晶增强相构成,使该合金表现出超高的力学性能匹配,屈服强度σy≥1310MPa,抗压强度σbc≥2460MPa,断裂前塑性应变εp≥9.3%。
一种花状微球结构的γ‑三氧化二铁/rGO复合材料的制备方法,向氧化石墨烯的乙二醇溶液中加入可溶性铁盐,搅拌均匀,然后滴入氢氧化钠水溶液,滴毕,搅拌30min后,在150~180℃下反应12~18h,洗涤、200℃干燥12h,得到花状微球结构的γ‑三氧化二铁/rGO复合材料。本发明的产物中氧化铁表面具有大量空隙结构其特殊结构显著增加了其比表面积和反应活性位点,在催化热解含能组分的过程中,更加有利于电子的转移和质子的传导。本发明Fe2O3/rGO复合材料可用作燃烧催化剂,对含能材料HNIW具有优异的催化效果。
一种利用硼硅玻璃对碳化硅基复合材料改性的方法,将碳化硅基复合材料分别置于硼酸饱和醇溶液内和硅酸乙醇水解液中浸渍10~50小时后,放入150~180℃烘箱中干燥0.5~1h。重复所述对碳化硅基复合材料浸渍的过程3~5遍。对经过浸渍的碳化硅基复合材料进行1000~1200℃的热处理。本发明制备的硅硼玻璃基体与基体结合良好,分布均匀,可显著提高C/SiC和SiC/SiC复合材料的强度及刚度,并具有制备温度低、生产周期短和工艺稳定简单的特点,适于大批量生产,有效降低了生产成本。
一种负载有Ag纳米粒子的Ti02准一维复合材料制备方法,属于纳米复合材料制备领域。提供一种具有高负载率的负载有Ag纳米粒子的Ti02准一维复合材料制备方法。所述方法采用锐钛矿型二氧化钛纳米带(Ti02NBs)为原料, 加入氨水浸泡,制得吸附有氨分子的TiO2NBs,再加到AgNO3溶液中,避光条件下搅拌后用紫外灯照射,照射距离为20cm,照射停止后过滤、洗涤,称取洗涤后产物,加入0.1gAgN03,加热至溶液沸腾,再加入柠檬酸钠溶液反应,冷却后过滤洗涤,得到负载有Ag纳米粒子的Ti02准一维复合材料。采用该方法制备的准一维复合材料,Ag纳米粒子覆盖率在80%以上。
本发明涉及合成橡胶工业技术领域,具体涉及一高性能橡胶和黏土纳米复合材料的制备方法。高性能橡胶和黏土纳米复合材料的制备方法,高性能橡胶基本配方:丁腈橡胶100,有机黏土10,氧化锌5,硬脂酸1,促进剂M 1,促进剂DM0.5,硫黄2;将硬脂酸与有机黏土在高速混合机中混合,然后取出,在烘箱中烘干,得到硬脂酸改性的有机黏土,即硬脂酸‑有机黏土;将硬脂酸‑有机黏土与丁腈橡胶混炼,混炼均匀后,压延成厚1mm、宽200 mm的薄片从旋转的辊筒上拉出,裁片,制样,随后硫化,得到丁腈橡胶和硬脂酸‑有机黏土纳米复合材料。本发明制备纳米复合材料,较未经SA处理OC制备的纳米复合材料的力学性能更优。
本发明涉及无机非金属材料领域,公开了一种TiC/石墨膜层状复合材料及其制备方法,该复合材料按体积分数计,由23.2~84.9%的TiC陶瓷相和15.1~76.8%的石墨相组成,石墨和TiC在复合材料中逐层交替分布,并呈完美取向排列;其制备方法由Ti箔的预处理、Ti箔与石墨膜的逐层堆叠及后续的真空热压烧结三个步骤组成。本发明工艺简单,成本低廉,且制备出的材料微观结构均匀,致密度高。另外,本发明也适合WC、Cr2C3、MoC、ZrC等陶瓷与石墨膜复合材料的制备,因此大大扩展了碳化物陶瓷/石墨膜层状复合材料的制备方法。
一种制备碳/碳复合材料的方法,将能够水解的生物质与水混合均匀,得生物质分散液体;将碳纤维预制体浸没在生物质分散液体中,得到反应体系A;然后在加热条件下使反应体系A在水热釜中反应,反应结束后,待反应体系冷却后,将沉积了生物质的碳纤维预制体取出并用水洗涤干净,即得碳/碳复合材料;该方法绿色环保、高效可行、低成本、反应温度低、可实现碳/碳复合材料的快速致密化。得到的碳/碳复合材料是一种以生物质碳为基体的碳纤维增强复合材料,复合材料表面富含大量的羟基和羰基,具有良好的生物活性。
本发明涉及一种聚合物/粘土纳米复合材料电流 变液及其制备技术,特别涉及聚邻氨基苯胺/蒙脱土纳米复合材 料电流变液。其分散相与传统的核壳结构式复合颗粒具有很大 的不同,表现在两种组份在纳米尺度上相互交错,这种混杂材 料兼有无机材料极性大、制备过程简便及有机材料比重小质地 软、抗沉降稳定性好的优点。PDANI-MMT纳米复合材料的 电流变效应较聚邻氨基苯胺及蒙脱土有较大改善,强电场下的 力学值较高(如附图1电流变液静态剪切应力与电场强度的关系(T=20℃,5S-1)显示)。本发明的另一优越之处在于材料制备工艺简单,常温下实施乳液共混插层法原位聚合反应,成本低廉。
本发明提供一种高导热绝缘氮化硼复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)将氮化硼粉末的分散液加入铺有玻璃纤维毡的抽滤容器的滤芯上,抽滤得氮化硼/玻璃纤维毡混合物;2)将氮化硼/玻璃纤维毡混合物冻干,得到预成型体;3)预成型体放入到模具上,按照复合材料真空导入工艺,对预成型体进行密封,然后注入树脂基体,固化成型后得氮化硼复合材料。该方法能够用于制备较大尺寸的氮化硼复合材料,且制备工艺重现性好,制备的氮化硼复合材料不容易出现裂纹,在复合材料内部氮化硼形成逐层堆积的密实结构,在保证复合材料绝缘特性同时提高其面内导热性能。
本发明公开了一种降低Z‑pin增强复合材料层合板面内损伤的方法,该方法包括如下步骤:步骤一、制备复合材料层合板构件,在所述复合材料层合板构件上选出待加强区域,并在所述待加强区域内确定出待加强植入点;步骤二、由Z‑pin纤维束制备细小直径Z‑pin11;步骤三、将所述步骤二中的所述细小直径Z‑pin11裁剪成多个一定长度的细小直径Z‑pin11,将细小直径Z‑pin11分别由所述待加强植入点垂直植入所述复合材料层合板构件内,得到增强强度后的复合材料层合板构件;其中,Z‑pin的长度为待加强植入点的厚度减去所述复合材料层合板构件的固化收缩量。解决了如何降低Z‑pin增强复合材料层合板面内损伤的问题。
本发明公开一种C/C复合材料和镍基高温合金的钎焊连接方法。首先用包埋法在C/C表面制备一层SiC涂层,然后清洗并干燥表面改性的C/C复合材料和表面抛光的镍基高温合金。将BNi71CrSi镍基钎料均匀的平铺在表面改性的C/C复合材料表面,形成C/C复合材料/BNi71CrSi/镍基高温合金的夹心结构,将此结构置于真空热压炉中进行连接。此法实现了C/C复合材料和镍基合金的连接,有效地缓解了镍合金与C/C复合材料的热膨胀系数不匹配性和润湿性问题,降低了接头间的残余应力,使C/C复合材料与镍基合金接头的室温剪切强度高达35.08MPa。
本发明提供了一种鸟巢状CoxFe4‑x/C复合材料及其制备方法和应用,以四水合乙酸钴和六水氯化铁为金属源,2,5‑二羟基对苯二甲酸为有机配体,通过掺入一定量的Fe3+来获得鸟巢状结构,以超纯水为反应溶剂,在油浴下回流一定时间后,将得到的黑色产物离心、洗涤和干燥,最后在氩气中热处理,得到鸟巢状CoxFe4‑x/C复合材料。此种方法得到的CoxFe4‑x/C复合材料为鸟巢状,因其独特结构和多组分使其作为吸波材料表现出极好的电磁吸波性能。
中冶有色为您提供最新的陕西有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!