本发明公开了一种低填充高导热复合材料及其制备方法,该复合材料由聚丙烯SEBS基,氮化硼纳米片以及氮化硼纳米球组成;该复合材料通过以下方法制得:将氮化硼纳米片在DMF溶液中混合,随后将混合溶液置于超声细胞破碎机中进行超声处理,然后进行离心干燥得到导热填料,随后将两种导热填料分别与聚丙烯/SEBS基进行熔融共混,经过造粒,相间压片形成复合材料薄膜,并对多层膜结构进行热压实现高导热复合材料的制备;本发明通过多层热压取向的方式实现了氮化硼在水平方向的高度取向,获得了低填充高导热,具有良好绝缘性能的导热复合材料。
一种多层耐热抗烧蚀复合材料及其制备方法,属于防护材料领域。所述复合材料由内层承载层、外层隔热层组成;所述内层承载层为碳纤维增强聚酰亚胺树脂复合材料层,所述外层隔热层为玻璃纤维增强甲基苯基硅树脂复合材料层;所述内层承载层与外层隔热层通过层间粘接剂进行粘接。本发明的优点是:内层碳纤维增强聚酰亚胺树脂复合材料层作为承载层,具有良好的抗化学腐蚀性、优异的耐高温性,强度高,承载力大,可以有效的在高压下防护,解决了动车外壳、飞机壳体等防护材料力学性能方面存在的不足;外层玻璃纤维增强甲基苯基硅树脂复合材料层具有优异的耐高温性能,抗冲刷,抗烧蚀,而且还具有优异的机械性能以及良好的介电性能。
本发明提供了一种利用半固态工艺回收金属废屑制备金属基复合材料的方法,利用半固态工艺回收金属废屑制备金属基复合材料的方法将增强相‑金属屑混合溶液进行超声分散和机械搅拌后CO2气氛干燥并结合半固态等温处理得到增强相包覆金属屑的金属基复合材料。相对于传统的粉末冶金制备金属基复合材料的方法,这种超声分散机械搅拌结合半固态挤压制备金属基复合材料的制备方法工艺简单,同时在这种复合材料制备方法中,半固态等温处理后可获得细小、球化效果好的半固态组织,有利于基体与增强相浸润、复合和增进界面结合。
一种用于SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料连接的钎料及其制备方法,本发明涉及钎料及其制备方法。本发明要解决目前SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料难以被钎料润湿,且接头强度不高的问题。一种用于SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料连接的钎料由Cu、Sn和Ti组成;方法:一、称取;二、球磨;三、压片。本发明制备的钎料能实现SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料自身及与金属的直接钎焊,焊前不需要对材料表面进行任何改性处理,钎料中活性元素Ti能够实现对陶瓷基体的润湿从而实现钎料与SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料的冶金结合。本发明制备的钎料用于SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料的连接。
颗粒填充形状记忆复合材料及其制备方法,它涉及一种形状记忆复合材料及其制备方法。它解决了目前形状记忆聚合物材料的力学性能差、变形回复力小、形状保持能力差和不导电的问题。本发明颗粒填充形状记忆复合材料由形状记忆聚合物基体相材料和颗粒填充相材料组成;形状记忆聚合物基体相材料占颗粒填充形状记忆复合材料总质量的百分比为30~99.5%,其余为颗粒填充相材料。本发明颗粒填充形状记忆复合材料的制备方法:(一)混合;(二)分散;(三)浇铸固化。本发明颗粒填充形状记忆复合材料具有可回复应变大、弹性模量大、变形回复时的输出外力大、形状保持能力强、运动稳定性好和良好的导电性的优点。
本发明是一种复合材料螺旋桨的结构阻尼设计方法。所述方法对全频段复合材料阻尼的数值进行预测,确定各阶固频下的材料比阻尼系数;建立复合材料螺旋桨桨叶的有限元模型,确定复合材料螺旋桨模态阻尼;确定复合材料螺旋桨结构阻尼。本发明能够很好的完成复合材料螺旋桨的振动计算及评价,实现可调结构阻尼复合材料螺旋桨的设计;该方法简单易行,可大大降低复合材料螺旋桨的研制成本,满足复合材料螺旋桨的实际使用要求。本发明有效控制复合材料螺旋桨诱发的尾轴振动现象。
一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料及制备方法和应用,它涉及一种碳纳米管复合材料及制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有电催化析氢催化剂成本高、稳定性差的问题。一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料中硼团簇为含1个空位的3配位结构,均匀地分布于二硒化钴和碳纳米管之间,质量百分比为1%~20%。方法:一、制备溶液A;二、制备碳纳米管溶液;三、制备反应液;四、水热反应,得到硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料。本发明获得的硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料应用于电催化析氢,法拉第效率可达97.67%。一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料用于电催化析氢。
一种制备磷化钼/石墨化碳复合材料的方法,本发明涉及解决现有电催化析氢催化剂在碱性条件下催化活性低的问题,而提供一种制备磷化钼/石墨化碳复合材料的方法。制备方法:一、将鸡蛋中的蛋黄和蛋清分离,将一定量的鸡蛋清置于烧杯中;二、将一定量的多酸溶解在一定体积的蒸馏水中,将其加入到鸡蛋清中,搅拌数小时,得到反应悬浊液;三、将步骤二得到的反应悬浊液转移到带有聚四氟乙烯内衬的水热釜中水热处理,抽滤收集固相物,烘干后得到复合材料;四、将步骤三得到的复合材料放入马弗炉中煅烧,得到煅烧后的复合体;五、将步骤四得到的复合材料放入管式炉中进行磷化处理,然后随炉自然冷却,得到磷化钼/石墨化碳复合材料。
本发明公开了一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料的制备及其冷却方法,属于材料制备领域。本发明制备的一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料,其中添加的纳米材料为纳米氧化锌粒子,氧化锌粒子的添加起到了异相成核剂的作用,能够使复合材料内部晶粒尺寸不同程度的减小,晶粒规则而紧密的排列。本发明还公开了一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料的冷却方法,其中通过油冷却方式处理的纳米复合材料其基体内部的结晶尺寸明显小于其他,晶粒排列紧密且具有较为完善的结晶结,通过对比发现应用本方法制备的复合材料具有较高的耐电晕腐蚀等级。
一种耗散防热复合材料及其制备方法,本发明涉及轻质耐烧蚀复合材料领域。本发明要解决现有制备工艺复杂,成本高的技术问题。该复合材料由碳材料作为基体,在真空高温条件下,将基体浸入熔融的浸渗剂中,利用基体中微孔的毛细管力使浸渗剂浸入到基体中形成复合材料。方法:一、制备浸渗剂;二、处理基体材料;三、处理石墨坩埚;四、高温浸渗。本发明制备轻质耐烧蚀的耗散防热复合材料工艺简单、周期短、复合材料可进行电加工和机械加工,制造成本低、耐烧蚀性能好。用于制造固体火箭发动机喷管的喉衬、燃气舵,也可用于制造高超音速飞行器的端头帽、翼前缘、尾舵和用于制造导弹的转向孔板等构件。
改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的制备方法,它涉及一种止血材料的制备方法,属于生物医用复合材料技术领域。本发明是为了解决现有藻酸盐材料止血效果不理想、结构完整性、机械强度和稳定性较低的技术问题。本发明材料的制备方法如下:一、再生纤维素改性;二、氧化再生纤维素钠/海藻酸钠水溶液制备;三、止血复合材料成型;四、止血复合材料交联固化处理。本发明改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料,通过TEMPO-NaClO-NaBr氧化体系的选择性氧化,在再生纤维素分子的C6位上引入羧酸钠结构,提高了所得改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的止血性能、结构完整性、机械强度和稳定性,克服了普通藻酸盐无纺布材料湿态強度不够、机械完整性低、易变形的缺点。
一种在行波磁场作用下制造铝基梯度复合材料的方法,涉及一种铝基梯度复合材料的制造方法。解决现有共晶铝硅合金中硅含量低,小于20%(质量)的问题。本发明制造方法为:将铸型置于行波磁场感应器铸型中,开启行波磁场感应器后将铝硅熔体注入置于铸型中,冷却至室温后,关闭行波磁场感应器,再开型取出铸件即可。本发明的初晶硅颗粒增强铝基梯度复合材料充型完整,表面质量良好,内部组织晶粒细小,初晶硅集中于靠近行波磁场产生面区域,并且颗粒细小,其中硅的质量含量高达13%~30%。制造方法新型、简单实用,能有效地控制初生硅集中层厚度,细化晶粒,并且能耗少。能应用于气缸内套、活塞、轴承等耐磨件。
一种添加遮光剂的抗红外辐射轻质耐烧蚀复合材料及其制备方法。本发明属于耐烧蚀复合材料制备领域。本发明的目的是为了解决现有耐烧蚀复合材料存在烧蚀量大,烧蚀不均匀,密度大的技术问题。本发明的一种添加遮光剂的抗红外辐射轻质耐烧蚀复合材料由纤维编织体和填充在纤维编织体内的TiO2陶瓷、SiOC和酚醛树脂组成。方法:步骤一、含TiO2编织体的制备;步骤二、含SiOC编织体的制备;步骤三、轻质耐烧蚀编织体的制备;步骤四、溶剂替换与干燥。本发明制备的复合材料密度为0.30‑0.90g/cm3,室温热导率为0.093‑0.230W/m·K,纵向拉伸强度为3.59‑5.38MPa,纵向压缩强度为1.48‑11.02MPa,在石墨板辐射加热考核试验中,表现出非(微)烧蚀和良好的隔热和外形保持能力。
表面装饰木塑复合材料的制备方法,涉及木塑复合材料的制备方法。为了解决木塑复合材料表面装饰困难的问题。本发明采用的表层热塑性聚合物具有操作方便,清洁,无有害气体(如甲醛)释放的优点。将热塑性聚合物覆盖在装饰材料之上并且在受热后融化流动,透过装饰材料的孔隙结构渗透下去,与木塑基材表面的塑料结合到一起。透过装饰材料的表层的聚合物不仅起到粘接作用,还能够在表层形成的膜对装饰材料具有保护作用,可提高防水性能和耐磨性,方便清洁。本发明制得的装饰性木塑复合材料同时具有丰富的装饰图案且表面光滑,并可用湿抹布直接擦拭,便于清理,延长其使用期限。本发明适用于制备表面装饰木塑复合材料。
本发明一种具有孔隙梯度的金属空心球复合材料,将直径范围为1‑10mm的金属空心球直径以1mm为单位进行筛分,以小直径金属空心球在下、大直径金属空心球在上的方式在模具中堆叠形成金属空心球结构,在其上放置金属丝网,在丝网上放置金属基体铸锭和压头,将模具放入加热装置中加热至基体合金熔点以上,对压头施加一定压力,以使金属熔体充分流入空心球结构中与金属空心球形成良好结合得到具有孔隙梯度的金属空心球复合材料。本发明通过对金属空心球进行排列和设计,实现孔隙在金属空心球复合材料内的梯度分布,从而改善复合材料的性能,本发明选用压力铸造的方法,有利于复合材料成品中的金属空心球和基体保持良好结合,减少缺陷。
本发明公开了一种蝴蝶结状Co/C纳米吸波材料填充的蜂窝夹芯结构吸波复合材料的制备方法,涉及电磁隐身复合材料技术领域,该方法以硝酸钴和明胶为原料,通过水热法合成具有蝴蝶结形状的钴离子‑明胶聚合物前驱体;然后热处理制备得到一种具有蝴蝶结形状分级结构的Co/C纳米复合吸波材料。将制备得到的Co/C纳米吸波材料填充到周期性芳纶蜂窝的蜂窝中,并在填充蜂窝的上下侧分别覆盖玻璃纤维增强树脂基复合材料蒙皮和碳纤维增强树脂基复合材料蒙皮,得到蝴蝶结状Co/C纳米复合吸波材料填充的蜂窝夹芯吸波复合材料。在解决了传统吸波材料有效吸收频带窄,力学承载能力差的技术难题。
一种高体积分数增强相钛基复合材料铸件的铸造方法,它涉及一种钛基复合材料的铸造方法,以解决现有高体积分数增强相钛基复合材料重力铸造充型困难、内部质量难以保证以及离心铸造方法工艺复杂、材料利用率低的问题,主要方法是:步骤一、制造吸铸模具;步骤二、熔配高体积分数增强钛基复合材料铸锭;步骤三、熔炼铸锭,将铸锭翻转重熔两次;步骤四、铸锭准备再熔炼;步骤五、真空熔炼得到过热熔体;步骤六、开启真空电弧熔炼炉的吸铸室的真空系统,开启吸铸按钮,吸铸充型并降温,得到铸件。本发明用于制备高体积分数增强相钛基复合材料铸件。
一种碳纳米管改性碳纤维增强SiBCN陶瓷复合材料的制备方法及应用,涉及一种SiBCN陶瓷复合材料的制备方法及应用。本发明是要解决现有碳纤维与SiBCN陶瓷复合材料中存在碳纤维与SiBCN陶瓷之间的力学性能较差的问题。方法:一、对碳纤维表面进行氧化处理,得到氧化处理的碳纤维;二、碳纤维表面催化剂的附着;三、碳纳米管改性碳纤维增强体的制备;四、碳纳米管改性碳纤维增强SiBCN陶瓷先驱体的制备;五、碳纳米管改性碳纤维增强SiBCN陶瓷复合材料的制备。本发明制备的复合材料的界面剪切强度可达到61.99~68.01MPa。用于陶瓷材料领域。
本发明公开了一种基于金属有机骨架结构合成二氧化钛和碳复合材料的方法及应用,所述方法步骤如下:步骤(1):通过水热法制备Ti‑MOF;步骤(2):将Ti‑MOF置于管式炉中,在惰性气体保护的条件下,高温处理得到TiO2/C复合材料;步骤(3):将TiO2/C复合材料与单质硫混合,在惰性气体保护下加热熔融后冷却到室温,得到TiO2/C/S复合材料。本发明通过高温处理MOF制备的TiO2/C复合材料由于碳的存在具有优秀的导电性,可以很好解决单质硫绝缘性的问题,另外TiO2作为锂硫电池正极材料能够通过与多硫聚物形成强的路易斯酸碱作用,从而抑制多硫化锂的穿梭效应,整体上提升锂硫电池的电化学性能。
本发明涉及一种良好界面相容性的环境友好型复合材料制造方法。要解决木质纤维与可生物降解塑料间界面相容性差,传统方法工艺复杂,成本较高,难以大规模推广的问题。本发明以木质纤维和聚乳酸为原料,通过添加化学改性木质素磺酸铵改善复合材料的界面相容性,采用高速混合—常温预压—平板热压的成型方式,制造出良好界面相容性的环境友好型木质复合材料。产品可应用于建筑装饰、装修材料以及一次性包装材料等领域。此种制造方法能够高效利用工业木质素资源,重要的是,此种制造方法工艺操作简便,成本低廉,适合工业化推广,有利于拓宽木质复合材料的应用领域,提高产品的附加值,是一种绿色环保的木质复合材料制造技术。
带有多层真空绝热层和纤维增强复合材料层的液氧容器,它涉及一种液氧容器。本发明为解决现有的液氧容器采用不锈钢结构,存在重量过大、贮运效率低以及贮运成本高的问题。每个支撑圆筒上固套有一个第二支撑盘,每个第二支撑盘上固套有一个第三支撑盘,每个第三支撑盘沿圆周方向与容器外壳的内壁固接,所述内胆由内向外依次为金属内衬层、纤维增强复合材料层和多层真空绝热层,所述纤维增强复合材料层缠绕在金属内衬层的外壁上,多层真空绝热层包覆在纤维增强复合材料层的外表面上。本发明的带有多层真空绝热层和纤维增强复合材料层的液氧容器用于储运液氧。
多层石墨烯/磷酸铁锂插层复合材料、其制备方法及以其为正极材料的锂离子电池,涉及磷酸铁锂复合材料、制备方法及以其为正极材料的锂离子电池,解决现有磷酸铁锂材料电子导电性差、以其为正极材料的锂离子电池大倍率充放电性能差的问题,提高动力锂离子电池快速充电能力,满足纯电动车要求。复合材料是将多层石墨烯、三价铁盐、磷源化合物、锂源化合物和有机小分子碳源采用流变相法得复合前驱体,再烧结即可。锂离子电池正极片的正极浆料由复合材料、导电剂和聚偏氟乙烯组成。复合材料为磷酸铁锂颗粒穿插于多层石墨烯的层间的夹层结构;三价铁盐为原料,成本降低;锂离子电池充放电循环性能好,20C倍率下质量比容量大于60mA·h·g-1。
一种氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料及其制备方法,它涉及一种纳米复合材料及其制备方法。本发明解决了现有氧化物陶瓷从室温至800℃的宽温域范围内摩擦系数大、磨损率高以及现有制作氧化物陶瓷所使用的固体润滑剂的使用条件受限的问题。纳米复合材料由纳米氧化物陶瓷和纳米碱土金属铬酸盐制成;方法:一、球磨制作混合粉体;二、将混合粉体进行冷压处理;三、烧结,随炉冷却至室温即得氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料。本发明氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料从室温至800℃的宽温域范围内摩擦系数小、磨损率低,本发明所使用的纳米氧化物陶瓷没有使用条件受限的问题。
本发明提供了一种梯度钛基复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,梯度钛基复合材料包括表层、中间层和芯层;在沿梯度钛基复合材料的厚度方向,表层、中间层、芯层、中间层和表层依次排列;表层为钛合金层;中间层和芯层为具有增强相的钛基复合层,且中间层中增强相的体积分数低于芯层中增强相的体积分数;其中,钛基复合层由钛合金粉和陶瓷粉制得。本发明提供的梯度钛基复合材料具有优异的强度和塑韧性,无明显界面过渡层,制备方法简单稳定且适用于制备大尺寸梯度层状钛基复合材料。
一种膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料的制备方法及应用,本发明涉及一种膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是为了解决LDHs吸附去除废水中氟离子的离子交换容量低;氟离子无法充分插层进入层间以及吸附剂固定和回收的问题,本发明以膨胀石墨骨架,采用回流法使钴铟双金属氢氧化物沿膨胀石墨的石墨纳米片层均匀成长,通过结构调控,提高了钴铟双金属氢氧化物的比表面积。通过调变LDHs主板层Co2+和In3+的比例,调控层板电荷密度,增加层间阴离子的数量,提高氟离子交换效率。膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料作为除氟剂表现出良好的吸附效果。本发明应用于水污染治理技术领域。
一种玻璃微珠增强多孔铝基复合材料的制备方法,涉及一种多孔铝基复合材料的制备方法。为了解决现有的玻璃微珠增强多孔铝基复合材料中的玻璃微珠增强体的体积分数高且单一,以及玻璃微珠增强多孔铝基复合材料的吸能能力差的问题。方法:称玻璃微珠,金属粉末和铝锭;玻璃微珠的平均粒径与金属粉末的平均粒径相同,制备混合粉,预热和金属基体制备,液态金属浸渗。本发明利用金属粉末可以替代部分玻璃微珠使得最终制备的多孔复合材料中玻璃微珠的体积可以在一个较宽范围内变化,可以保证相互之间填充空隙,保证混粉过程均。本发明适用于制备多孔铝基复合材料。
高阻尼的钛镍记忆合金/金属层状复合材料,涉及一种钛镍记忆合金/金属层状复合材料。目的是解决钛镍记忆合金复合材料的性能存在各向异性的问题。高阻尼的钛镍记忆合金/金属层状复合材料由数个钛镍记忆合金层和数个金属层构成,钛镍记忆合金层和金属层间隔设置;所述金属层的弹性模量为钛镍记忆合金的1.5~7倍;所述钛镍记忆合金层中含Ni原子百分比为48%~52%。本发明层状复合材料兼具了金属层的良好力学性能和钛镍记忆合金的高阻尼特性,耐辐照与空间腐蚀的能力更高,能够满足不同应用领域的需求。本发明适用于制备钛镍记忆合金/金属层状复合材料。
一种高性能热塑性复合材料金字塔型和X型点阵夹芯板及其制备方法,它涉及一种点阵夹芯板及其制备方法。本发明解决了现有树脂基复合材料芯子制备工艺复杂,芯子制备过程中易引入缺陷,制备效率低,芯子难以整体成型的问题,同时X型点阵结构中杆交错形成的二维节点有效地解决了现有树脂基复合材料点阵夹芯结构在压缩和剪切变形中的非弹性屈曲抗力较低的问题。本发明制备方法如下:一、制备热塑性复合材料层合板;二、制备周期排列菱形结构热塑性复合材料层合板网;三、将层合板网放入隧道式红外线烘箱;四、通过冲压模具制备金字塔点阵芯子和X型点阵芯子;五、制备高性能热塑性复合材料金字塔型和X型点阵夹芯板。
本发明提出一种无保护低温焊接铝基复合材料的方法,该方法采用不锈钢钢丝刮磨涂有Zn-Al基焊料的工件表面,将附着在铝基复合材料表面的氧化层破坏,同时熔化状态的焊料渗入到母材中,在加压情况下,Zn-Al焊料的分子渗入到铝基复合材料中。本发明不用助熔剂,不需保护气,也无助溶蒸发气,成本低,实用性广,并且可提高熔接接头的强度,接头的抗切强度可达原工件的90%。
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