本发明是有关于一种复合材料乐器及其制造方法,该复合材料乐器由重量比占50-60%的石墨纤维和重量比占40-50%的金属的复合材料制成。该方法包括以下步骤:将石墨纤维经过2500-3000℃石墨化处理0.5-1小时,将金属在1600度以上温度下融化,将金属浇注在石墨纤维上火将石墨纤维短切吹入融化后的金属中,然后进一步加工成型即可。本发明制造出的乐器,声音传真,可在高温或低温以及喧闹的环境中使用,不会因环境喧闹造成音质失真,工艺简单、适应性强,是取代传统单一金属制造的乐器不可或缺的新材料和制造工艺方法。
一种低压缩生热轮胎胎面基部胶复合材料及其制备方法。本发明属于橡胶材料及其制备领域。本发明为解决现有橡胶材料压缩生热和永久形变性能较差的技术问题。本发明的复合材料由烯烃类橡胶、炭黑、氧化锌、硬脂酸、硫磺、防老剂、促进剂制备而成,其中烯烃类橡胶由天然橡胶、顺丁橡胶和高支化丁戊橡胶混合而成。本发明通过在橡胶配方中引入高支化丁戊橡胶,显著降低了本发明所述橡胶复合材料压缩生热值和压缩永久形变,从而提升了轮胎的高速性能,为高性能轮胎的制造提供了新型胎面基部胶的备选胶种。
本发明涉及一种光阳极复合材料,尤其是涉及一种用于浪花飞溅区光生阴极保护光生阴极保护的Bi2O2CO3/TiO2光阳极复合材料的制备方法。复合材料为将经阳极氧化处理获得的TiO2基体置于以五水硝酸铋为铋源,尿素为碳源,水为溶剂的溶液中进行水热反应,进而获得Bi2O2CO3/TiO2复合材料。本发明制备的复合材料光阳极在可见光照射下相对于TiO2基体具有更大的光生电流密度和更负的开路电位,有效的阻碍了304不锈钢的腐蚀。
本发明公开了一种基于复合材料的重载交通道路路面铺装结构,属于道路铺装技术领域。所述铺装结构包括基层,其特点是基层顶面自下而上铺筑有沥青胶砂层、复合材料结构层,所述复合材料结构层采用基体高粘性弹性沥青混合料和聚氨酯复合材料铺设而成,基体高粘性弹性沥青混合料与聚氨酯复合材料的重量配比为75~85:15~25。与现有技术相比,本发明的路面铺装结构厚度低、抗车辙性能显著,具有很好的推广应用价值。
本发明公开了一种石墨烯/聚膦腈纳米复合材料阻燃的环氧树脂及其制备方法,主要包括以下步骤:a)聚膦腈对石墨烯包覆改性,制得石墨烯/聚膦腈纳米复合材料;b)将步骤a)中所得石墨烯/聚膦腈纳米复合材料与环氧树脂固化剂混合;c)向双酚A型环氧树脂中加入步骤b)中所得复合固化剂,并搅拌、固化,制得石墨烯/聚膦腈纳米复合材料阻的燃环氧树脂。在本发明中,向环氧树脂中加入1wt%的石墨烯/聚膦腈纳米复合材料,环氧树脂的极限氧指数可达到31.4,阻燃等级达到V0级,冲击强度有略微升高。
本发明公开一种复合材料铺层型材结构及其成型工艺,该型材结构本体具有至少一个内部型腔,且所述型材结构由多层复合材料纤维织物铺覆形成;其中,所述型材结构的表面铺层和位于所述内部型腔的内铺层采用多轴复合材料纤维织物铺覆形成,中间层采用单向复合材料纤维织物铺覆形成。应用本方案,能够有效解决复杂断面复合材料拉挤型材在垂直拉挤方向由多轴布对接引起的力学性能降低的问题,通过铺层结构优化获得良好的综合力学性能。
本发明公开了基于纳米复合材料的电化学传感器的制备及应用及方法,基于纳米复合材料的电化学传感器的制备,包括以下步骤:制备氧化锌;制备rGO/ZnO纳米复合材料;制备化学修饰电极。将电化学传感器应用于水中金属离子Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)的含量检测。基于纳米复合材料的电化学传感器的应用方法,检测方法包括以下步骤:配制标准溶液以及河水样品溶液;通过方波阳极溶出伏安法检测;测定回收率。本发明以rGO/ZnO纳米复合材料为修饰电极,增大了电极表面积和导电性,有效提高电极的传感性能,将其用于金属离子Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)含量的测定具有良好的选择性和灵敏度。
本发明主要介绍一种Au/rGO/Fe2O3三元复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠溶液滴加到氯化铁溶液中,再加入草酸溶液及氧化石墨溶液,放入高压釜中进行水热反应,洗涤干燥后得到rGO/Fe2O3复合材料;将一定量的rGO/Fe2O3复合材料分散到去离子水中,在搅拌状态下加入四氯合金酸、赖氨酸及柠檬酸三钠,将所得溶液进行一定时间的搅拌,经过离心、洗涤、干燥后,将得到的样品置于马弗炉中一定温度下煅烧一定时间,即可制备出Au/rGO/Fe2O3三元复合材料。本发明所讲述的Au/rGO/Fe2O3三元复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的石墨烯具有较薄的片层结构,纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
本发明公开了一种高填充的IPDI聚氨酯基复合材料及其制备方法和用途,其组分包括功能型固体填料,由异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和低聚物多元醇反应生成的聚氨酯基质,以及其它性能调节助剂。将功能型固体填料、助剂及低聚物多元醇混合均匀后加入IPDI机械捏合并反应后浇注到模具中熟化成型制得产品。该复合材料可用于建筑结构材料、屋面防水材料、缝隙修补材料、含能爆破材料、室内装饰材料以及绝缘材料。由于采用了IPDI聚氨酯做为复合材料的基质,使得复合材料能够填充较高含量的固体填料,最高可达90wt.%,从而可以极大效地发挥复合材料中固体填料的功能效果。
本发明涉及一种分子筛及其制备技术,具体为蒙脱土基ZSM-5分子筛复合材料及其制备方法,将无机蒙脱土、有机插层剂和水的混合物加热,从溶液中收集得到有机改性蒙脱土;然后以有机改性蒙脱土为原料提供全部铝源和部分硅源,再外加部分硅源、强碱和水在水热晶化条件下得到蒙脱土基ZSM-5分子筛复合材料。本发明提供的制备方法,能耗低、环境污染小、制备流程简单,价格低廉;所得产品水热稳定性好,活性高,采用原位晶化技术,在蒙脱土上品化形成ZSM-5分子筛,使得ZSM-5分子筛与蒙脱土之间以化学键方式相连,同时ZSM-5分子筛均匀的分布在蒙脱土基质上,使得复合材料的活性高、水热稳定性好。
本发明涉及一种螺纹式碳化硅陶瓷复合材料研磨桶,该研磨桶采用碳化硅复合材料制得,碳化硅复合材料中碳化硅与碳化硼的质量含量大于等于85wt%,在研磨桶的外表面设置有凹凸相间的螺纹结构,螺纹结构连续延伸至研磨桶两端的装配口处,研磨桶的厚度为8?40mm,螺纹结构的螺纹底径与螺距的比值为5?25,螺纹结构的齿宽为3?12mm,齿高为5?20mm。本发明通过添加碳化硼粉提高了研磨桶硬度和耐磨性,减少了加工过程中杂质的引入,简化了经研磨的物料后期的提纯工作。引入碳纤维增强增韧,提高了研磨桶的断裂韧性和抗热震性能,使其使用寿命显著提高;增加散热面积,提高了研磨桶的散热效率,大大提高了生产效率。
本发明属金属材料领域, 涉及一种活塞用铝基复 合材料及其制备方法。该活塞用铝基复合材料由基体合金和增 强相组成, 基体合金中各组分的质量百分比为硅9~16%, 铜 0.5~2.5, 镍0.5~2.0, 镁0.2~1.5, 钛0.2~2.0, 其余为铝;增强相 为原位反应生成的Al2O3和TiC粒子。该复合材料的制备方法包括如下步骤 : 配制基体合金, 并对基体合金进行复合处理;再进行变质处理、精练处理;毛坯浇注, T6热处理。本发明的特点是采用反应生成的Al2O3-TiC粒子复合增强, 粒子尺寸细小、分布均匀, 热稳定性高;工艺稳定性好、便于批量生产;设备投资少、便于操作、生产成本低。
本实用新型公开了一种多层碳纤维复合材料修补激光辅助一体机,包括紫外激光器、激光切割头和紫外匀光灯罩,激光切割头活动连接在紫外激光器输出光路上,激光切割头用于将紫外激光器发出的紫外激光聚焦于多层碳纤维复合材料表面,逐层切割碳纤维复合材料,形成锥形孔;紫外匀光灯罩包括匀光片和圆锥灯罩,匀光片固定在圆锥灯罩的宽口端,紫外匀光灯罩活动连接在紫外激光器输出光路上。其采用紫外激光器,紫外激光的波长短光子能量大,在完成切割的同时,又避免了对复合材料整体强度和完整性造成影响,保证未被切割的纤维和树脂完好无损。
本实用新型涉及一种用于制造复合材料鼓式摇臂的模具,属于高分子复合材料的制造模具领域。设有上模及下模,其特征在于,上模与下模相对的端部加工有气胀袋腔,气胀袋腔的内腔壁上铺覆有碳纤维预浸料,气胀袋腔内安装有气胀袋,上模及下模的轴向加工有充气通道,气胀袋中间设有与充气通道形状、大小相吻合的充气管道,充气管道的侧壁上铺覆有复合材料内蒙皮,气胀袋的外侧壁上铺覆有复合材料外蒙皮。
一种新型复合材料支架疏散平台,包括复合材料支架和支撑面板,所述支撑面板设置在复合材料支架上;所述复合材料支架包括直角支架,所述直角支架上设置有抽拉阶梯;所述直角支架包括横向板条、纵向板条以及连接杆,所述横向板条一端与所述纵向板条一端相互垂直,所述连接杆一端连接横向板条,另一端连接纵向板条,所述横向板条两侧面上设置有T型凹槽;本实用新型的支架采用耐高温复合材料制成,安全可靠;本实用新型通过在复合材料支架上设置抽拉阶梯不仅加强了复合材料支架整体的使用强度,而且在紧急状况下可以辅助疏散人员登上疏散平台。
本实用新型属于壁厚检测技术领域,具体涉及一种不脱模复合材料罩体壁厚测量装置。现有技术测量复合材料罩体壁厚,是在脱模之后采用深弓千分尺测量,采用这种方法测量复合罩体壁厚必须要在罩体脱模之后进行,对于需要在固化过程中测量壁厚的要求无法满足。本实用新型在一个方面,提供了一种不脱模复合材料罩体壁厚测量装置,该装置在底部的基座上竖直安装有高度尺,在高度尺滑动安装有卡套,卡套上具有向外延伸的支架,在支架上铰接有旋转套,厚度尺滑动安装在旋转套中,并且在厚度尺的测量端具有顶尖。解决并实现在固化过程中或固化结束,不脱模测复合材料罩体壁厚,检测精度高,操作简单,应用广泛。
本发明提出了一类石墨烯金属基复合材料及其高效制备方法,将石墨烯和膨化剂均匀混合添加至有机溶剂中混合并超声分散得到分散体,将分散体灌装在金属件或合金件的腔体中并充入惰性气体封闭,然后将灌装好的金属件或合金件投入熔化的金属或合金中,金属件或合金件内的惰性气体在高温作用下迅速膨化,不仅有效将石墨烯引入到金属基材料中,还可大大提高石墨烯的分散效果,使石墨烯与金属或合金复合材料之间形成良好接触,从而充分发挥石墨烯材料的特性,有效提升石墨烯金属基复合材料的导电、导热、韧性及强度,获得高性能石墨烯金属基复合材料。
本发明公开了一种回收碳纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。本发明对回收的碳纤维进行了表面预处理,改善了与聚丙烯之间的相容性,大大降低了与聚丙烯共混过程中发生团聚的可能性,使制备的回收碳纤维/聚丙烯复合材料导电性能和导热性能明显升高;制备过程中加入了适量的增容剂,也明显改善了回收碳纤维/聚丙烯复合材料的力学性能、导电性能和导热性能。另外,本发明的制备方法还具有制备工艺简单,可大规模生产的优点。
本发明涉及复合材料设计领域,具体地说是一种基于最大应力准则的复合材料层合板极限载荷计算方法。包含信息输入模块、运算模块与信息输出模块。在信息输入模块中输入材料性能信息、铺层信息及载荷数据信息,计算程序会根据输入的数据计算出复合材料层合板的三个刚度矩阵A、D、B,并计算出相应的柔度矩阵A’、D’、B’。然后根据层合板柔度矩阵与基础载荷信息计算得到层合板的整体应变及挠曲率,进一步可以得到每一单层的主方向应力应变及整体坐标下的应力应变信息,利用最大应力或者最大应变失效准则,得到基础载荷作用下应力与极限强度比值的最大值。由于载荷与应力应变之间是线性相关关系,故可以根据比值最大值求得复合材料层板的最小失效载荷。
本发明涉及路面材料技术领域,具体涉及一种路用超高韧性水泥基复合材料及其制备方法和应用。按质量百分数计,所述复合材料包括如下组分:水泥20%‑25%,粉煤灰30%‑35%,水10%‑15%,纤维1.5%‑2%,砂30%‑35%,减水剂0.1%‑0.3%,增稠剂0.02%‑0.03%;所述复合材料还包括:水泥质量10‑25%的聚合物改性剂,所述聚合物改性剂由高分子乳液和改性增强剂组成,且高分子乳液和改性增强剂的质量比为1.2‑1.9:1。本发明提供复合材料具有优异的耐久性、抗冲击性及抗疲劳性能;将其应用于传统沥青路面结构后能够更好地解决路面耐久性的问题,有显著提高路面结构的寿命。
本发明公开了一种复合材料小凹坑成型加压装置,包括成型模、复合材料结构件,成型模上设置有小凹坑,复合材料结构件底部一小凸台,小凸台设置在所述小凹坑内,小凸台内部设置有若干个紧密排布的加压块,每个加压块顶角上设置有一弧形槽,弧形槽依次连接形成一锥形孔,锥形孔内部设置有锥形芯轴,本发明提高产品复合材料结构件小凹坑结构在成型过程中的加压均衡性,提高产品的提高产品尺寸精度。
本发明提供一种吡咯烷酮功能化金属有机骨架/金纳米粒子复合材料及其制备方法,属于材料化学与催化化学技术领域。所述吡咯烷酮功能化金属有机骨架材料是由对二苯甲酸与金属铬盐以六配位的形式进行配位,再对其开放性金属中心修饰吡咯烷酮功能位点。所述吡咯烷酮功能化金属有机骨架/金纳米粒子复合材料的制备方法是,以吡咯烷酮功能化金属有机骨架材料作为基底,对其进行金纳米粒子负载。本发明提供的复合材料,由于金属有机骨架材料上所修饰的吡咯烷酮基团对金纳米粒子的给电子效应,使得其可以在以水为溶剂、空气中分子氧为氧化剂的条件下实现高效醇氧化反应。该吡咯烷酮功能化金属有机骨架/金纳米粒子复合材料具有选择性好、分离简单,并且所需反应条件温和、环保等优点。
本发明提供一种复合材料无人机的粘接结构及其粘接方法,复合材料无人机的粘接结构包括分别形成在两相互粘接的部件上的粘接部,粘接部分别设有对接面;粘接部的内表面分别设有延伸到对接面的内斜面;粘接部的外表面分别设有延伸到对接面的外斜面;对接面通过结构胶粘接;内斜面之间形成的凹槽内以及外斜面之间形成的凹槽内分别粘接有多层纤维增强复合材料层。本发明提供的复合材料无人机粘接结构和粘接方法解决了现有粘接结构和粘接方法导致的内翻法兰造成的机体表面粗糙,且不能对其进行打磨或切割处理,无人机内部空间小于设计空间会影响其他设备的安装及使用等问题,既保证产品强度,又可保证表面的美观性。
本发明公开了一种基于Cu(II)‑MOF/Ni复合材料的制备方法以及基于该材料电解水析氧的应用,属于催化技术、复合材料技术领域。其主要步骤是将硝酸铜水溶液、H6L溶液和三聚氰胺制成三聚氰胺@Cu(II)‑MOF凝胶;将该凝胶均匀涂覆于活化镍网上,加热热解;制得基于Cu(II)‑MOF/Ni复合材料。该复合材料的制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于高效催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明公开了一种玻璃纤维/环氧树脂复合材料基片式光纤光栅传感器的制造工艺,包括:将玻璃纤维/环氧树脂预浸料预固化,制备玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板的步骤;将光纤光栅固定于玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板上的步骤;以及在固定有光纤光栅的玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板的上方覆盖干态玻璃纤维布,真空辅助灌注液态环氧树脂,二次固化成型的步骤。本发明的制造工艺在封装过程中采用二次固化,显著提高了层间界面强度,从而提高了光纤光栅传感器的测试精度和稳定性,可实现光纤光栅传感器的批量化生产,具有广阔的市场前景和巨大的经济效益。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的ZnO‑CuO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的ZnO‑CuO/rGO复合材料,纳米ZnO‑CuO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,ZnO‑CuO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米ZnO‑CuO颗粒的尺寸为6‑11 nm;还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的ZnO‑CuO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的ZnO‑CuO/rGO复合材料,是以锌盐、铜盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
本发明公开了一种基于FePt/GO纳米复合材料的诊疗试剂合成及其应用。以纳米FePt/GO复合材料为核,通过PEG连接FITC和叶酸。本发明围绕设计、构建一种对选定肿瘤集多靶向(分子水平+外磁场)、双模态成像诊断(MRI+荧光)和双重治疗(化疗+热疗)于一体的诊疗功能纳米探针,实现肿瘤的早期靶向诊断和同步原位治疗这一中心目标,以低温微波辐射-液相合成方法为主要合成手段,利用石墨烯为载体、控制合成FePt/GO纳米复合材料。其核心涉及FePt/GO纳米复合材料的控制合成、理化性质研究、表面修饰、细胞水平上(invitro)靶向双模态成像及同步原位治疗双模成像定位、可视化治疗及疗效评价。
本发明涉及一种磁性氧化铁/磷钼酸铵多孔复合材料的制备方法与应用,属于纳米复合材料与环境修复领域。本发明将制备的磁性氧化铁纳米粒子加入磷钼酸铵多面体晶体的自组装合成过程,并对材料进行表面改性,最终合成了磁性氧化铁/磷钼酸铵多孔复合材料。制备得到的复合材料中磁性氧化铁纳米颗粒均匀地镶嵌于磷钼酸铵晶体的多孔结构中,兼具磁性回收及磷钼酸铵对铯离子选择性吸附的特性,其形状差异率小、使用过程中脱落率低,在核污染处理等领域具有较好的应用前景。
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