本发明提供一种复相增强金属基复合材料的成形系统和方法,所述成形系统包括气-固两相雾化喷射成形装置和热挤压装置两部分;所述气-固两相雾化喷射成形装置包括真空室、中频电源、粉仓、球阀、气体减速器、储气瓶、控制器、过喷粉末收集器、接收器、雾化喷嘴、感应线圈、止通棒、直线电机、温度传感器、坩埚、电机控制器、温度显示终端、固定支架、隔板以及真空机;所述热挤压装置包括凸模、挤压筒、挤压垫、凹模、垫板、感应电源、保温体、加热线圈以及温度探头。本发明的喷射成形装置和方法,可直接生产陶瓷颗粒和金属晶须复相增强金属基复合材料,晶须增强相的产生采用热挤压致密化的方式,在去除沉积孔隙的同时,获得了晶须增强相。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料整体涡轮叶盘,所述整体涡轮叶盘由碳纤维增强热解碳‑碳化硅(C/C‑SiC)陶瓷基复合材料制成;其中,所述碳纤维增强热解碳‑碳化硅陶瓷基复合材料的基体材料为热解碳和碳化硅,纤维材料选用碳纤维。本发明提供的陶瓷基复合材料整体涡轮叶盘,显著提高了整体涡轮叶盘的最大承载能力,同时提高了其耐高温性和循环寿命,从而使其能够更好的满足发动机尤其是高性能航空发动机的需求。
本发明公开了一种碳锌复合材料、其制备方法及用途。本发明的碳锌复合材料包括碳锌复合内核,以及包覆在所述碳锌复合内核表面的碳层。本发明的方法包括:1)将可溶性锌盐、碳源和可选的表面活性剂溶解在溶剂中;2)将碱溶液滴加到步骤1)的混合溶液中,升温至160~190℃,保温,对得到的样品洗涤并干燥;3)将干燥的样品放入反应炉,通入惰性气体,升温至450~650℃,保温;4)将步骤3)的碳化后的样品与PVDF混合,附于碳布上,惰性气体下干燥,然后将干燥产物作为负极,进行电化学还原,得到复合材料。本发明的碳锌复合材料作为电极材料有良好的循环性能和倍率性能,解决了锌电极循环性能差的难题,并且抑制电池短路。
本发明提供一种Si/SiOx/C复合材料的制备方法及其应用。Si/SiOx/C复合材料结合了Si基负极材料容量高、SiOx基负极材料循环稳定、碳材料导电性好的优势,克服了高容量负极材料首次库伦效率低、循环稳定性差的缺陷;Si/SiOx/C负极材料展现出了优异的电化学性能,同时解决了纳米材料加工过程中工艺复杂,成本高的缺陷,研发了生产工艺简单、可商业化大规模生产的工艺路线,在高能量密度锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明属于复合材料制造技术,涉及一种RTM复合材料预成型体粉末定型剂及其制备方法。本发明的粉末定型剂由甲组分和乙组分混合组成,甲组分为固体芳香族胺、固体酸酐、晶体状氰酸酯和双马单体树脂其中之一;乙组分为树脂状的双马单体树脂/烯丙基双酚A/烯丙基苯酚共聚物、固体环氧树脂和固体氰酸酯树脂预聚物其中之一;甲组分占粉末定型剂重量的10~90%。本发明的制备步骤为:甲组分的制备;乙组分的制备;混合。本发明能防止粉末定型剂在室温长时间贮存条件下发生板结,提高了织物的预定型效果。
本发明涉及一种全无铅X射线屏蔽塑料复合材料。以稀土的混合物来代替铅,同时加入金属锡及其化合物、金属钨及其化合物、铋及其化合物等作为屏蔽主体材料,再与塑料复合,制备可在40-170KVP能量区间实现全屏蔽和完全无铅的复合材料。在使用稀土和铋材料时,采取这两种金属元素无机化合物和不饱和有机配合物并用的方式,通过原位反应与高分子基体复合,使屏蔽元素分散相在基体中形成纳米-微米级分散粒子。本发明制备的材料兼具屏蔽元素优异的X射线屏蔽性能和基体高分子材料优良的常规物理机械性能,可广泛用于医用诊断X射线光机、X射线衍射仪及其伴有X射线产生的场合工作人员的射线防护。
本发明涉及一种硅颗粒和碳纳米管混合增强的铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由铝合金基体和增强体相组成,增强体相由碳纳米管和硅组成,铝合金基体的体积百分比为30~50vol.%,碳纳米管为0.5~2vol.%,硅为49~68vol.%。本发明采用粉末冶金工艺,制备得到具有低密度、高抗弯强度、高弹性模量和低热膨胀系数综合性能的铝基复合材料,本发明新型铝基复合材料的密度为2.43~2.52g/cm3,抗弯强度为400~500MPa,弹性模量为115~125GPa,热膨胀系数为8.5~10.9×10-6K-1,该材料的优异性能可以较好满足航天器支撑结构件的使用要求。
一种缝纫增强的纤维增强树脂基复合材料十字型接头的整体成型方法,它有五大步骤:一、制备十字型纤维预成型体;二、通过缝纫纤维线对十字型纤维预成型体进行缝纫增强;三、将经过缝纫增强后的十字型纤维预成型体放入模具内,然后定位合模;四、抽真空,注入树脂并升温固化;五、开模并取出已经固化成型的缝纫增强的纤维增强树脂基复合材料十字型接头。本发明将复合材料RTM成型工艺方法与缝纫增强方法相结合,能够提高纤维增强树脂基复合材料十字型接头层间强度。
本发明硅橡胶/蒙脱土插层复合材料及其制备方法,是将蒙脱土经过阳离子交换反应,然后均匀分散在硅橡胶生胶中,再加入交联剂、引发剂固化成型。复合材料的力学性能、耐热性能、耐溶剂性能都有明显提高,而且成本明显降低。
本发明提供一种生物可降解聚合物复合材料,它是一种由完全生物可降解聚合物与表面接枝胺基的纳米/微米颗粒组成的新型复合材料。其中纳米/微米颗粒在复合材料中的质量百分含量为0.1%-10%,纳米/微米颗粒粒径大小为5nm~1μm。本发明的生物可降解聚合物复合材料性质均一、机械性能好,可广泛用于骨科材料、组织工程支架材料、介入性医疗器械(如血管内支架等)材料等多种医疗器械领域。
一种轻金属基纳米复合材料的制造方法,其包括以下步骤:提供一轻金属熔汤和大量纳米级材料;将轻金属熔汤和纳米级材料混合,通过超声震荡搅拌得到一均匀混合浆料;将上述均匀混合浆料注入模具中,得到轻金属基纳米复合材料。
本发明涉及一种复合材料电线杆及其制备方法。适用于沿海、山区、高寒、高温等地带,以及高压输电线杆。它包括由玻璃纤维增强热固性树脂结构的内蒙皮与相同材质设置的外蒙皮,在外蒙皮外表面还设置有抗老化功能表层;其特点为:在外蒙皮与内蒙皮之间设有一夹芯层;该夹芯层与外蒙皮和内蒙皮复合为一体后,经低速旋转固化成型。制备方法,包括由玻璃纤维增强热固性树脂缠绕的内蒙皮与外蒙皮的步骤等,其特点为:它还包括有在所述内蒙皮外表面铺设一经挤压成型的夹芯层再与所述外蒙皮固化成型的步骤;该复合材料电线杆的质量轻,耐腐蚀、变形量少,在实际线路上应用安全裕度高、维护成本低;易于批量化生产,适用性强,益于实施。
本发明属于高分子材料技术领域,本发明公开了一种耐高温的聚酰亚胺复合材料及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:将酰亚胺低聚物单体和聚酰亚胺预聚物依次进行热亚胺化反应、固化交联反应即得耐高温的聚酰亚胺复合材料。该方法合成了含腈基和苯乙炔基三官能度的酰亚胺低聚物单体,并将其引入到聚酰亚胺体系中共混改性,得到了一种热稳定性十分优异的聚酰亚胺复合材料,愈发满足了航空航天领域中耐高温结构部件的制备要求。
本发明涉及一种颗粒增强金属基复合材料的磨损性能测试方法,包括:在颗粒增强金属基复合材料制成的待测样品的表面确定出测试区域,其中,测试区域中具有露出的硬质相颗粒;利用原子力显微镜中的悬臂探针对测试区域进行扫描,并利用原子力显微镜获取测试区域的摩擦力图像和表面高度图像;根据测试区域的摩擦力图像和表面高度图像获取待测样品的磨损性能。本发明中的测试方法能够较好地反映颗粒增强金属基复合材料的磨损性能。
本发明公开了一种防腐蚀玄武岩纤维复合材料及其制备方法,所述的玄武岩纤维复合材料是由玄武岩纤维原丝经表面处理剂处理后,掺入一定比例的蒙脱土和立方氮化硼再由基体树脂浸渍并固化而成的纤维复合材料,其制备工艺则包括:纤维表面处理、浸渍基体树脂以及固化成型。本发明克服了现有材料在海岛施工难、造价高等问题,本材料采用涂刷、浸渍、真空加压、烘干等操作步骤,不仅制作步骤简单、快捷,还可实现工业化的大规模生产,制作成本低廉。
本发明公开一种SiO2f/SiO2复合材料疏水涂层及其制备方法,属于复合材料涂层技术领域,通过对复合材料烷基化以及有机硅树脂喷涂,获得吸湿率低于1%的疏水涂层,相对于现有工艺具有高阻隔水汽、高低温稳定性及高耐候性,可实现天线罩、天线窗在恶劣环境贮存下的超低防潮性能。
本发明提供一种硫化锰与石墨烯电磁波吸收复合材料的制备方法,属于电磁波吸收材料制备与电磁波防护技术的领域。本发明采用水热和热处理两步法合成,按一定比例将Mn(NO3)2、C3H7NO2S、尿素依次加入GO分散液,再在140‑180℃的条件下恒温反应18‑28小时,通过冷冻干燥后,在氩气中以1‑5℃·min‑1的升温速率加热,在400‑600℃温度范围内热处理2‑6小时,热处理完毕后在氩气保护下冷却到室温,最终得到了果壳状MnS@rGO电磁波吸收复合材料。本发明制备出的电磁波吸收复合材料不仅具有超薄、轻量的优点,还具有制备工艺简单、成本低的优势,适合于大规模工业生产。
本发明涉及金属有机骨架材料包封蛋白质技术领域,公开了一种基于金属有机骨架与蛋白质纳米笼的纳米复合材料及其制备方法和应用。该纳米复合材料包括蛋白质和包封所述蛋白质的金属有机骨架材料壳层;其中,所述金属有机骨架材料壳层的厚度为2‑50nm。本发明提供的纳米复合材料在蛋白质表面增加了具有刚性结构的多孔纳米壳层,由此提高了蛋白质的稳定性;同时本发明的金属有机骨架材料蛋白质纳米笼结构可以实现对蛋白质的缓慢释放,从而延长蛋白质的作用时间。
本申请提供了一种LDH复合材料及其制备方法和用途,采用本申请提供的制备方法制备LDH复合材料,并且将步骤(1)‑步骤(3)中各物质的加入量以及反应温度和时间等控制在对应的范围内,得到的LDH复合材料对铀具有较高的吸附性,且上述制备方法操作简单、可控性强。
本发明涉及无机复合功能材料技术领域,具体涉及一种水滑石/蛭石复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的水滑石/蛭石复合材料,包括膨胀蛭石和定向生长于所述膨胀蛭石的层板间的水滑石。水滑石具有层板结构带正电荷和层板间阴离子可交换等特点,然而水滑石单独作为吸附剂来使用时容易团聚成块,使得吸附性能随着循环次数的增大而减小,不利于循环使用。而本发明所制备的水滑石/蛭石复合材料通过将水滑石负载到蛭石上,从根源上解决了在吸附过程中水滑石容易团聚的问题,且蛭石也具有吸附重金属离子的能力,提升了水滑石对重金属离子的吸附性能,对重金属离子的吸附性能优异,循环利用率高,在污水处理及土壤修复等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种多糖/卤化银复合材料及其制备方法与应用。本发明以难于溶解的卤化银为原料,在无酸、无氨、无氰化物的条件下,制备得到多糖/卤化银复合材料。该制备方法简单、高效、环境友好;所得多糖/卤化银复合材料具有抗菌、抗紫外、光致变色等功能性。
本发明涉及一种硅酸钇改性碳化硅纤维增强碳化硅复合材料及其制备方法。所述方法包括:(1)在碳化硅纤维预制体的表面依次制备一层硅酸钇界面层和一层碳化硅界面层,制得硅酸钇改性碳化硅纤维预制体;(2)用碳前驱体溶液浸渍步骤(1)制得的硅酸钇改性碳化硅纤维预制体,然后将浸渍后的硅酸钇改性碳化硅纤维预制体依次经过固化步骤和裂解步骤;(3)至少重复步骤(2)一次,制得多孔碳化硅纤维预制体;和(4)将步骤(3)制得的多孔碳化硅纤维预制体进行液硅熔渗反应,制得硅酸钇改性SiC/SiC复合材料。本发明制得的硅酸钇改性SiC/SiC复合材料具有优异的抗氧化性能、耐温性能以及抗水蒸气腐蚀性能等,综合性能优异。
本发明涉及一种编织复合材料内部变截面纤维束代表性体元的建模方法,其主要创新在于真实建立编织复合材料纤维束微观结构的有限元模型,按节点、中心线、截面以及表面的递进关系,实现代表性体积单元的建立。主要步骤:(1)在编织参数指导下创立纤维束中心线若干个节点,走势互不干涉;(2)基于若干个节点的纤维束中心线方程建立;(3)在每个节点建立椭圆率连续变化的纤维束截面椭圆方程,反映挤压现象,彼此互不干涉;(4)基于若干个椭圆率连续变化的纤维束截面建立纤维束表面实体;(5)基于纤维束的建立,在有限体积内剩余空间包覆基体。总体上实现反映真实编织复合材料微观结构的代表性体积单元流程方法。
本发明提供一种介孔氧化硅纳米复合材料、制备方法及显示装置,该介孔氧化硅纳米复合材料包括介孔氧化硅,负载于所述介孔氧化硅内核的量子点、及包覆于所述介孔氧化硅表面的纳米金属壳层;其中,所述介孔氧化硅的孔径为10~50nm,所述量子点之间的距离为20~100nm。该复合材料可明显增强量子点的荧光发射强度,提高量子点的效率和寿命,减少荧光猝灭,有效解决现有材料中量子点荧光产率较低的问题,可应用于显示发光器件或传感器件中。
本发明涉及一种活性炭复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:1)将活性炭加入亚铁盐的溶液中搅拌,得到活性炭颗粒;其中所述活性炭:亚铁盐的质量摩尔比为(20‑100)g:1mol;2)将步骤1)所得的活性炭颗粒加入溶剂中,在还原剂存在下搅拌、干燥即得。本发明所提供的活性炭复合材料,机械强度好,重复利用次数高,作为污水的净化剂有较大的优势。将该活性炭复合材料用于处理污水,可达到对污水中氨氮,有机物,总磷的有效去除。经处理后,总有机碳的含量减少了40%以上,荧光特性得到了显著去除,氨氮减少了70%以上,总磷减少了80%以上。
本发明涉及热塑性绝缘材料技术领域,具体涉及一种电气绝缘PA66‑PPS‑PBT复合材料及其制备方法。本发明的电气绝缘PA66‑PPS‑PBT复合材料,包括如下重量份的原料:PA66为40‑60份,PPS为35‑50份,PBT为10‑15份,短切无碱玻璃纤维25‑45份,硫酸钙晶须2‑4份、增容剂1‑5份,抗氧剂0.1‑0.4份,阻燃剂7‑12份,色母0.6‑1份。本发明提供的电气绝缘PA66‑PPS‑PBT复合材料,具有良好的电绝缘性能、机械性能、耐热性、阻燃性能以及较低的吸水率,且材料可回收再利用,同时基于其优良的综合性能,能够有效降低产品体积、重量和材料成本,适用于中高压电气设备绝缘部件的制造。
本发明公开了一种多孔过渡金属氧化物/碳复合材料的制备方法,制备的多孔过渡金属氧化物/碳复合材料为纳米过渡金属氧化物颗粒嵌入到多孔三维碳骨架中的银耳状结构,制备方法包括以下步骤:S1:取水合过渡金属氯化物和烯二酸溶解于醇溶剂中,溶液在80‑120℃的高温反应釜中反应8‑24小时,待生成橘红色沉淀后,将溶液离心,得到沉淀;使用醇溶剂洗涤沉淀,将沉淀置于60‑80℃的温度下真空干燥6‑12小时,得到以过渡金属为中心离子的金属有机骨架;S2:以过渡金属为中心离子的金属有机骨架为前驱体,在不活泼气体的保护下加热至500‑900℃,保温处理1‑5小时后缓慢冷却至室温,得到多孔过渡金属氧化物/碳复合材料。
本发明公开了一种一步法制备有机金属骨架材料封装的铜/氧化亚铜复合材料的方法,所述方法包括:1)将聚乙烯吡咯烷酮溶解于溶剂中,形成聚乙烯吡咯烷酮溶液;2)将对苯二甲酸配体与铜离子盐均匀分散于聚乙烯吡咯烷酮溶液中,然后水热反应釜中反应;3)反应结束后将产物经常规后处理,离心、洗涤三次后冷冻干燥,得到复合材料。根据本发明的制备方法为一步法,相对于传统的制备方法,该方法具备操作简单,可控的优点。制备的有机金属骨架材料封装的铜/氧化亚铜复合材料具有形貌均一,尺寸可控,性能优异的优点。
一种中孔氧化铝/粘土复合材料制备方法。首先将粘土进行焙烧处理,再将焙烧后的粘土、酸与乙醇或甲醇或水中的一种混合打浆,然后在60‑80℃水浴条件下回流处理1‑3h,得粘土浆液;将嵌段聚合物模板剂溶解于乙醇中得模板剂浆液;再将上述粘土浆液和模板剂浆液进行混合、烘焙后,对所得固体样品进行焙烧,制得中孔氧化铝/粘土复合材料。本发明方法不但显著提高粘土的比表面和孔体积,而且调变了粘土材料的孔结构分布,有效地改善了粘土材料的中孔孔相性能,从而使得本发明方法所制备的粘土复合材料在催化领域有着广泛的用途。
本发明涉及一种折叠式碳纤维复合材料盾牌,包括中间的刚性片和两侧的折叠片,刚性片和折叠片均为碳纤维增强树脂基复合材料,刚性片内部置有防弹或防刺功能芯片,两折叠片的外侧设有卡扣在折叠后扣在一起,刚性片和折叠片的接缝处铰接连接,刚性片和折叠片的上侧边和下侧边均设有滑轨,滑轨上设有增强折叠片与刚性片之间连接的滑动式U型卡扣。采用高性能纤维复合材料为主要材质,大大增加了原有警用盾牌的机动性和携带舒适性,采用双侧折叠式结构设计,可方便单警携带,具有较大体积延展性;盾牌折叠处采用弹簧铰链固定加强保证可迅速打开,在盾牌上下两侧边设有滑动式U型卡扣以保证展开后盾牌的刚性和整体稳定性。
中冶有色为您提供最新的北京有色金属复合材料技术理论与应用信息,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!