本发明提供的是一种轻质金属间化合物基层状复合材料的制备方法。以Ti箔和Al箔为原材料,将经过预处理的Ti箔和Al箔交替叠放并保证最外层为Ti箔,进行真空热压处理,所述真空热压处理的条件为:本底真空度为6.67×10-3Pa,反应温度为640~685℃,升温速率为1~10℃/min,施加压强为0~4MPa,保温时间为1-10小时。本发明通过真空热压法使相互交叠的Ti箔与Al箔发生扩散反应,生成金属间化合物Al3Ti,并与剩余的Ti层形成以Ti层为增强体的层状复合材料。由于金属间化合物Al3Ti具有高强度、高硬度、低密度且脆性较大,而Ti层则是韧性较好的增强体,因而使获得的金属间化合物基层状复合材料在具有高强度的基础上也具有高的韧性。
一种MOF@MXene增强树脂基复合材料的制备方法,属于材料科学领域。它主要解决MOF搭载于二维片层MXene的材料制备问题,MOF材料在树脂体系中的分散性差与团聚效应的问题。本发明是按照下述步骤实现的:一、钛碳化铝的刻蚀;二、MXene的收集;三、MXene@MOF材料的制备;四、MXene@MOF再树脂体系中的分散;五、MXene@MOF增强树脂基复合材料的制备。制备合成了具有弯曲与拉伸强度与模量提升,其中断裂吸收功与延伸率明显增大的MXene增强增韧树脂基复合材料。本发明制备方法简单,易于实施,成本低并且绿色环保。
本发明涉及一种基于硅烷偶联荧光粉制备改性木塑复合材料的方法。本发明要解决现有发光木塑复合材料制备工艺复杂、力学性能低、发光性能低的技术问题。所述木塑复合材料的制备过程需利用硅烷偶联剂与荧光粉表面羟基偶联形成表面具有氨基的改性荧光粉,并与木质纤维、热塑性聚烯烃通过转矩流变仪熔融共混制备料粒,最终热压成型。通过在荧光粉表面形成致密的保护膜以达到提高成品热力学性能和发光性能的目的。此种制造方法工艺操作简便成本低廉,适合工业化推广,是一种绿色环保的制备技术。
一种镁基复合材料中纳米陶瓷颗粒的回收方法,它涉及纳米材料制造领域。本发明要解决由于纳米陶瓷颗粒增强镁基复合材料在失效后,其内部高含量的增强体不能二次利用,造成大量资源浪费的问题。本发明将失效的含有纳米陶瓷颗粒的镁基复合材料加热熔化;将氯化钠和氯化钾,氟化钙混合研磨,将其添加到镁合金熔体并搅拌,然后静置,将含有金属熔体和熔盐的坩埚水冷。最后将铸锭浸泡在水溶液中一段时间,得到含有纳米陶瓷颗粒的悬浊液。将悬浊液多次洗涤后实现纳米陶瓷颗粒的回收。本发明是一种简单高效的增强体回收利用技术。对高附加值的纳米陶瓷颗粒的回收利用有巨大的经济效益。本发明应用于材料回收领域。
本发明提供了一种纤维素纳米晶/聚乳酸复合材料及其制备方法和应用,属于聚乳酸复合材料技术领域。本发明将纤维素纳米晶水分散液与盐类改性剂混合,进行静电吸附改性,得到改性的纤维素纳米晶水分散液;将所述改性的纤维素纳米晶水分散液滴加至聚乳酸溶液中,进行共沉淀反应,将所述共沉淀反应所得固体干燥,得到纤维素纳米晶/聚乳酸复合材料;所述聚乳酸溶液的溶剂为水溶性有机溶剂。本发明有效地利用了纤维素纳米晶表面带负电荷的基团,并且通过简单的水性方法将改性剂吸附到纤维素纳米晶表面,完成改性,制备过程简单,仅需一次干燥,且所用水和溶剂皆可回收,是一种绿色环保工艺。
一种包含互锁结构的抗弹铝基复合材料及其制备方法,本发明涉及包含互锁结构的抗弹铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决传统陶瓷复合装甲结构抗多发弹性能差以及传统包含密排陶瓷单元结构在陶瓷间隙位置抗弹性能差的问题。它为互锁结构,由若干个山字形陶瓷单元和铝合金间隙层组成,陶瓷相的总体积分数大于90%;方法:一、密排于模具得到预制体;二、预制体预热;三、熔融铝液;四、采用压力浸渗将铝液压入预制体间隙,保压,脱模获得包含互锁结构的抗弹铝基复合材料。本发明的陶瓷单元之间通过铝合金层连接并受到约束。材料整体致密度高,铝基体与陶瓷块体界面结合强度好,具有优异的抗侵彻和抗多发弹性能。
本发明提供的是一种邻苯二甲腈与苯并噁嗪和四氨基酞菁铅基抗辐射复合材料及其制备方法。是将邻苯二甲腈、苯并噁嗪和四氨基金属酞菁铅在70~120℃下进行熔融共混,混合均匀后置于提前预热的模具中,在100℃下进行真空脱泡,然后在160~350℃、6~20h下分段固化,得到邻苯二甲腈/苯并噁嗪/四氨基酞菁铅基复合材料,所述的邻苯二甲腈与苯并噁嗪的质量比为1:0.1~1,邻苯二甲腈和苯并噁嗪的共混物与四氨基金属酞菁铅的质量比为1:0.03~0.3。该复合材料具有优良的抗γ射线辐照性能,辐照前后聚合物的动态力学性能、热性能和结构未发生明显变化。该类材料能满足极端环境下对材料性能的要求,还可用于制造高性能结构材料、电子封装材料、耐高温胶黏剂、耐烧蚀材料等。
一种以一步水热法合成用于光解水制氢的锐钛矿/板钛矿纳米复合材料的方法,它涉及一种用于光解水制氢的锐钛矿/板钛矿纳米复合材料的制备方法。本发明要解决制备TiO2自身不同晶相异质结的难点,其次是TiO2光催化材料光生载流子复合几率高,表面活性位点少,容易发生团聚而导致的光催化活性差的问题。本发明的方法为:选用不同的碱性溶液和不同钛源加入至水溶剂中,在放入水热釜中反应,然后进行洗涤,将洗涤后的产物干燥后,即得产物。与现有技术相比,本发明方法简单、成本低,可以大规模的合成。制得的锐钛矿/板钛矿纳米复合材料形成晶相异质结,加快了电子传输,且比表面积显著增大,在紫外光下有良好的光解水产氢性能。
脲醛树脂泡沫保温复合材料及其制备方法,它属于泡沫保温复合材料领域。本发明要解决现有脲醛树脂泡沫因性脆、易掉渣、强度较低,且含有微量甲醛无法作为建筑保温材料使用的技术问题。本发明复合材料由脲醛树脂、发泡剂、表面活性剂、固化剂、增韧剂和填料制成的。方法:一、称取原料;二、脲醛树脂、发泡剂、表面活性剂混合后搅拌,加入增韧剂搅拌,加入填料搅拌,加入固化剂搅拌,得到发泡体;三、将发泡体倒入事先预热模具中,置于烘箱中自由发泡,发泡结束后得到产品。本发明产品的表观密度为0.093~0.105g/cm3,压缩强度为170~220kPa,冲击强度为400~530kPa,导热系数为0.028~0.036w/(m·k),氧指数大于33.3%;用于建筑外墙保温。
一种Mofs复合材料的制备及其电性能测试方法。现有的MOFs材料需要使用含有羧基、吡啶等基团的有机配体构成材料的骨架结构,造成MOFs材料的成本升高。本发明包括如下步骤:将海藻渣进行炭化处理,得到炭化海藻渣;将炭化海藻渣溶于金属盐溶液中振荡,离心后烘干得到浸渍材料;将浸渍材料置于纳米贵金属溶液中浸泡,离心后,干燥即得MOFs复合材料。本发明用于Mofs复合材料的制备及其电性能测试。
一种用于吸附铀的磁性NiFe‑LDH复合材料的制备方法,本发明涉及核工业废水净化处理领域,具体涉及一种可用于吸附核素铀的磁性水滑石类复合材料制备方法领域。本发明要解决现有LDHs材料对铀吸附效果差的技术问题。方法:以铁盐和无水乙酸钠为原材料,乙二醇作溶剂,添加分散剂后利用溶剂热的方法制备得到粉末A;再以粉末A及均苯三甲酸为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到粉末B;再以粉末B及二价金属盐、尿素为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到获得产物。本发明方法制备过程简单、成本低廉,制备出的产物有着均匀、规整的微观形貌,并且对铀的吸附性能优异。本发明制备的复合材料用于去除核工业废水中的铀。
一种加固型复合材料加工系统,包括:空心的内托部,所述内托部的边端插装有连接件,连接件远离内托部的一端固接有轴Ⅰ,轴Ⅰ通过减速电机Ⅰ驱动实现转动;还包括一种加固型复合材料,所述加固型复合材料含有管体和通过卡合的方式装配在管体内部用于增加抗风压的加固件;所述加固件能够套装配合在内托部的外表面,内托部能够将加固件送入管材。
本发明公开了一种陶瓷膜修饰的金刚石/铝复合材料及其无压浸渗制备工艺,该制备工艺包括以下步骤:在金刚石粉表面镀上陶瓷膜,膜厚30~300nm;在金刚石粉预制体上,放置铝合金锭,在压强0.08~0.15MPa的氮气气氛中加热,得到金刚石/铝复合材料。本发明以陶瓷膜的形式对膜层进行了优化,因而复合材料的耐候性更好,在湿热、冷热冲击等条件下不易发生衰减,产品热导率的衰减小于3%,这说明金刚石粉表面的陶瓷膜可以起到抑制有害相碳化铝的生成,提高了材料服役的可靠性。
本发明涉及压电陶瓷聚合物复合材料加工领域,具体是涉及一种压电陶瓷聚合物复合材料的加工设备,包括伺服电机、机架、中心轴、摩擦传动盘、变速联动部、打磨部、承接盘和接装部,所述伺服电机通过电机座固定在机架上;所述伺服电机传动连接中心轴的一端;所述中心轴转动连接在机架上;所述中心轴上固定连接摩擦传动盘;所述摩擦传动盘传动连接三个变速联动部;三个变速联动部均匀环绕固定在机架上;三个变速联动部分别传动连接一个打磨部;三个打磨部分别固定在三个变速联动部上;所述中心轴的另一端固定连接承接盘;所述承接盘的中间固定有接装部。本发明可以对压电陶瓷聚合物复合材料加工成的圆环形毛坯进行均匀的打磨,打磨效果好。
一种基于双稳态壳复合材料的可折叠充气展开承载风力叶片,涉及一种风力发电叶片。叶片根部与叶片尾部采用玻璃纤维增强复合材料制为一体,叶片中部及叶片尖部均采用碳纤维增强复合材料制成,两个肋板分别支撑固定在叶片尾部及叶片尖部连接端内部,两个肋板中间位置通过多个双稳态壳连接固定,两个充气骨架放置在多个双稳态壳两侧并通过多道约束绳索捆绑定位,两个充气骨架充气后可使多个双稳态壳展开,两个肋板边缘位置通过多根螺栓连接定位,叶片中部由上蒙皮和下蒙皮两部分可拆卸拼装组成,并罩设在双稳态构件组外部。可实现展开与折叠两种状态,折叠时尺寸减小便于运输,结构轻量化。
一种用碳纤维复合材料制造链条索具的方法,属于牵引索具技术领域。目的是提供一种重量轻、强度高,不易氧化、对酸、碱、盐雾等都具有很好的耐腐蚀性,且抗疲劳性好的用碳纤维复合材料制造链条索具的方法。所述方法包括以下步骤:步骤一:链条一环成型方案:包括成型;压型;固化;链条二环成型方案:包括成型;压型;固化。采用碳纤维复合材料制作链条索具可以解决原钢制索链遇到的连续抗疲劳性差等问题。本发明尤其适用于舰载直升机、战斗机、军舰、民用船舶及海上石油开采等领域。
本发明公开了一种基于磷化镍骨架结构复合材料的制备方法及应用,所述方法步骤如下:(1)采用水热反应制备Ni‑金属有机骨架结构材料;(2)将干燥后的Ni‑金属有机骨架结构材料与磷源混合,置于管式炉中煅烧磷化,获得磷化镍骨架结构材料;(3)将步骤(2)获得的磷化镍骨架结构材料与升华硫混合,研磨均匀后,在加热至熔融并随后冷却到室温,得到基于磷化镍骨架结构复合材料。本发明制备的复合材料拥有极高的电导率,可以显著改善锂硫电池中传统硫正极导电性差的问题,并且磷化镍与硫的强键合作用能够抑制多硫化锂的穿梭效应,提高锂硫电池的循环寿命。
SiO2-Al2O3/PU-EP复合材料及制备方法。未改性的环氧树脂聚合物在性能上的缺点使得其应用受到局限。本发明包括:(1)Al2O3和SiO2纳米粒子的改性:用偶联剂KH-550对纳米Al2O3进行改性,并用偶联剂KH-560对纳米SiO2进行改性,改性的Al2O3和SiO2作为无机填料;(2)PU-EP体系的制备:采用环氧树脂EP作为反应基体,聚氨酯PU为增韧剂,甲基四氢苯酐MeTHPA为固化剂,制备PU-EP聚合物;(3)制备SiO2Al2O3/PU-EP纳米复合材料:在纳米粒子添加总量不变的前提下,用不同比例的纳米SiO2和Al2O3采用共混的方法对PU-EP聚合物基体进行改性,并制备本发明产品。本发明用于SiO2-Al2O3/PU-EP复合材料的制备。
本发明公开了一种采用静电自组装法制备氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的方法,其步骤为:步骤一、氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的制备:(1)在纳米锰酸锂材料中加入PDDA搅拌并离心清洗;(2)接着加入PSS搅拌并离心清洗;(3)再加入PDDA搅拌并离心清洗;(4)将修饰了PDDA/PSS/PDDA的锰酸锂颗粒重新分散在水溶液中并加入硼氢化钠进行搅拌;(5)然后加入铝盐溶液,等反应完成后离心清洗烘干,经过滤、洗涤、干燥处理后得到前躯体;步骤二、将前躯体烧结,自然冷却至室温即得氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料。本发明所采用的包覆方法具有较高的包覆效率、高度均匀性、操作工艺简单等优点,易于大规模工业化生产。
本发明涉及一种碳纤维复合材料舵面闪电防护方法,属于航空领域的电磁防护领域。传统的碳纤维复合材料舵面闪电防护方法,会产生结构件的表面质量问题和较严重的增重问题,并且导电效果都不太理想。采用本发明的防护方法,从根本上实现碳纤维复合材料舵面在严酷的闪电环境下,对整个舵面蒙皮进行闪电防护,并通过可靠的电搭接技术将强电流快速的传导出去,从而起到对舵面保护的作用。
本发明涉及一种以羟基磷灰石、纳米纤维素为增强体,聚乳酸为基体树脂的生物降解复合材料及其制备方法,所述发泡复合材料,按重量份数计,包括以下组分:纳米羟基磷灰石20~80份,表面改性纳米纤维素5~30份,聚乳酸10~50份,发泡剂1~15份,活化剂0.05~0.50份,抗氧剂0.1~0.5份,热稳定剂1~5份,生物降解促进剂10~50份。实施方案是在纳米羟基磷灰石中加入增强材料纳米纤维素,再以生物相容性良好的聚乳酸作为基体,同时加入发泡剂及其它助剂,经发泡制成既具有良好的生物相容性、生物降解性、孔隙连通性,又具有优良机械性能的纳米纤维素/羟基磷灰石/聚乳酸复合材料。且所涉及到的原料来源广泛,材料制备过程无污染,制备工艺简单易实现。
本发明涉及复合材料成型领域,公开了一种LED紫外光固化复合材料气瓶成型方法及装置,其方法为:纤维在胶槽里浸入光固化树脂后,小功率紫外光LED灯在纤维上方照射纤维使其初步固化,然后纤维缠绕在内胆上后,和气瓶相同弧形的紫外光LED灯照射气瓶使其完全固化。传统湿法缠绕成型的复合材料气瓶,在固化时需要将气瓶从工位上拆卸,整体放入固化炉中加热固化,不能实现原位固化,浪费时间,固化炉耗能大。本发明优点在于:实现原位固化,节能高效,初步固化可以防止树脂低落,避免造成浪费,可以减少总固化时间,完全固化的LED灯的弧形与内胆一致,避免了使用多个汞灯或LED沿着内胆弧线照射,使得内胆每个位置的紫外光照射更均匀。
本发明提出了一种用于生产纤维复合材料环链的缠绕装置及缠绕方法,属于生产设备领域。解决了现有复合材料环链成型技术存在张力缺陷的问题。它包括固定连接在机架上的主轴组件、卡具推入机构、行程开关组件、模具推送机构、卡具拉出机构、定位夹紧机构和张力控制机构,所述主轴组件包括驱动机构、轴承座、旋转主轴、卡具滑动轴和支撑块,所述驱动机构与旋转主轴一端相连,旋转主轴的另一端与支撑块相连,所述旋转主轴通过轴承与轴承座相连,所述轴承座固定在机架上,所述卡具滑动轴数量为两个,两个卡具滑动轴沿旋转主轴对称设置,所述卡具滑动轴与支撑块滑动连接,所述卡具滑动轴安装有卡具。它主要用于生产纤维复合材料环链。
本发明公开了Cu‑Mo双金属纳米复合材料,它是由下述方法制备的:将Cu(NO3)2·3H2O与H3PMo12O40溶于水;将2‑甲基咪唑溶解于水;混合,搅拌,加热反应1h~5h,得到褐色沉淀;将褐色沉淀离心收集,清洗,得褐色固体;干燥,得到Cu‑Mo双金属纳米复合材料;Cu‑Mo双金属纳米复合材料在催化有机物方面的应用;结果表明催化对硝基苯酚过程中始终漂浮在溶液表面,反应结束后,可直接方便回收,成功进行至少18次催化循环实验后,转化率依旧可以达到97%;催化溴化苄化合物的氰化反应的产物收率高,转率可以达到98%;优点在于:催化降解效果好,易于回收、可循环反应,产物收率高、底物范围广。
本发明公开了一种脂质体@金纳米复合材料及其制备方法。所述材料通过以下方法制备而成:首先制备原花青素磷脂复合物,以其为特殊磷脂来源,通过薄膜分散法与超声法结合制备脂质体,脂质体制备完成后在体系中缓慢滴加HAuCl4溶液并持续搅拌一定时间制备原花青素修饰脂质体@金纳米复合材料。在反应过程中,超声输入功率为20%‑60%,时间为1‑6 min,HAuCl4与原花青素的摩尔比为5:1,1:1以及1:5,反应时间为2‑6 h。本发明的特点是以原花青素为绿色还原剂制备金纳粒子,在此基础上通过金纳米粒子对于脂质体表面的修饰作用可制备具有良好光热作用及药物分子可控释放作用的红松原花青素修饰脂质体@金纳米复合材料。
本发明提出了一种格构式复合材料杆塔,属于杆塔结构领域。解决了现有杆塔承载能力差的问题。它包括基座、主梁、斜拉杆、横拉杆、转接件、槽型型材和抱杆,所述基座数量为多个,多个基座以角点的形式分布并与地面固定连接,每个所述基座上均固定连接有主梁,相邻所述主梁之间连接有多根斜拉杆和横拉杆,所述横拉杆设置在相邻斜拉杆之间,所述主梁的顶部通过转接件与槽型型材固定相连,所述槽型型材上固定连接有多根抱杆,所述杆塔通过复合材料制成,所述复合材料由增强纤维和基体材料组成。它主要用于通信杆塔或电力杆塔。
本发明涉及一种航空用复合材料27孔弹匣,现有航空用弹匣一般采用铝合金锻件毛坯经插床加工而成,主要有工序多而复杂、重量大且成本高、容易出现零件局部变形等缺点,针对这些不足,本发明提供航空用复合材料27孔弹匣,采用经碳纤维复合材料铺层设计、整体共固化成型的方箱型、间隔网格框架结构,由顶板、弹匣矩形孔、安装孔、前围槽腔、前围板、底板、侧面梯形槽腔、侧板、侧面矩形槽腔等组成,通过模具实现碳纤维预浸料按设计铺层,在专业成型模具上直接铺层、整体共固化成型连接成一体,克服先成型再胶接导致用胶量增加而增重的缺点,其质量比同样铝合金结构的轻25%左右。
一种用于热塑性复合材料铺放头的多丝束放卷装置,它涉及一种放卷装置,具体涉及一种用于热塑性复合材料铺放头的多丝束放卷装置。本发明为了解决在丝束不扭曲的情况下各丝束的料盘无法独立控制的问题。本发明包括活动放卷模块、滑轨副、固定放卷模块和安装板;滑轨副和固定放卷模块并排设置在安装板的下表面,活动放卷模块与滑轨副滑动连接,固定放卷模块与安装板的下表面固定连接。本发明属于热塑性复合材料自动铺放领域。
一种电驱动形状记忆聚合物复合材料及其制备方法,涉及智能材料领域。本发明针对目前形状记忆聚合物材料驱动方式稳定性差的问题,以玻璃纤维为内芯,将电热丝螺旋缠绕在内芯上,然后包覆绝缘层,获得电驱动单元;以电驱动单元和增强纤维为增强相,以形状记忆聚合物为基底,经成型工艺制得电驱动形状记忆复合材料。所述电驱动形状记忆聚合物复合材料在电驱动下可展开为平面形或螺旋形。本发明适用于形状记忆功能材料的开发与生产。
一种棒状四氧化三铁粒子负载生物炭复合材料的制备方法,涉及一种生物炭复合材料的制备方法。是要解决现有生物炭表面负载金属氧化物粒子的制备方法消耗时间长、粒子易团聚的问题。方法:一、电化学辅助对混合物溶液进行修饰电解:对生物质材料进行剪切粉碎,洗涤,干燥,干燥后过筛,得到生物质材料细碎粉末;将生物质材料细碎粉末与金属盐溶液混合,使用直流稳压电源对混合溶液施加电压,搅拌反应,得到固液混合物,干燥;二、将干燥的混合物置于管式炉中,升温,热解,得到四氧化三铁粒子负载生物炭复合材料。本方法减少了反应时间,并增强了材料的吸附容量和吸收速率。本发明用于污水中重金属离子的移除。
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