本发明涉及3D复合材料技术领域,提供了一种3D导热复合材料,包括平面层和垂直植入平面层的导热增强体,所述平面层包括层叠设置的导热膜层,相邻的两层导热膜层由树脂层粘结,所述导热增强体为纤维pin针或金属针,本发明通过在平面层的厚度方向植入导热增强体纤维pin针或金属针,建立了厚度方向的导热通道,利用纤维pin针或金属针的高导热性实现了厚度方向的快速传热,而且平面层由单一的导热膜经树脂粘结构成,实现了复合材料面内温度的快速均一化,同步提高了3D复合材料的面内和厚度热导率。同时,导热增强体纤维pin针或金属针起到了层间增强的作用,提高了层间剪切性能。
一种电磁屏蔽水泥基复合材料及其制备方法,涉及电磁屏蔽材料领域,复合材料以水泥为基体材料,其中,基体材料的主要成分为硫铝酸盐水泥,复合材料的各组分的质量分数为:硫铝酸盐水泥100‑150份,砂子300‑400份,水50‑75份,改性碳纳米管0.5‑3份,孔隙调节剂1‑6份,表面活性剂0.1‑0.6份,镀锌玻璃纤维1‑2份。所述的电磁屏蔽材料抗压强度范围为51.4‑54.7Mpa,电磁屏蔽范围为2‑8GHz,屏蔽性能为17‑26.3dB。本发明提供的电磁屏蔽水泥基复合材料,电磁屏蔽效果好,屏蔽范围宽,强度高,是一种实用的高性能电磁屏蔽水泥基材料。
本发明涉及一种二氧化硅空心球纳米复合材料及制备和应用,涉及纳米材料领域。该二氧化硅空心球纳米复合材料的制备方法具体包括:分别制备所述二氧化硅空心球悬液和所述纳米二氧化硅酸性溶胶;通过搅拌将二氧化硅空心球悬液与纳米二氧化硅酸性溶胶混合,随后静置,得到二氧化硅空心球纳米复合材料。利用本发明的二氧化硅纳米复合材料制备的二氧化硅纳米复合涂层具有良好的减反增透、自清洁及防雾效果,同时涂层还具有良好的机械耐磨性及耐候性,与基底之间的牢固性好,涂层制备不需要高温煅烧或其它后处理方式,能够长期在户外发挥作用,适用范围广泛。
本发明涉及一种用于防撞梁的碳纤维复合材料及其制备方法,其用于防撞梁的碳纤维复合材料,包括依次交替排布的第一碳纤维浸渍层和第二碳纤维浸渍层,第一碳纤维浸渍层和第二碳纤维浸渍层的层数分别为4‑6层;第一碳纤维浸渍层按照如下方法制得:第一碳纤维织物在第一环氧树脂中浸渍、加压成型;第二碳纤维浸渍层按照如下方法制得:第二碳纤维织物表面采用气相氧化制得第二氧化碳纤维织物,第二氧化碳纤维织物在第二环氧树脂中浸渍、加压成型;第一碳纤维浸渍层和第二碳纤维浸渍层排布完成后,加热加压制得用于防撞梁的碳纤维复合材料。采用以上方法制得的用于防撞梁的碳纤维复合材料具有较佳的抗拉强度和较好的层间剪切强度。
本发明是一种用于狭小空间复合材料结构检测的超声换能器夹具,包括一个中空圆柱形的外壳体1,在外壳体1内插装一根传动轴3,传动轴3的上端通过外螺纹与锁紧转轮2连接,锁紧转轮2的侧面通过外壳体1侧壁上的外扩孔6露出以方便手动旋转锁紧转轮2,传动轴3的下端连接夹持环4,夹持环4从两侧夹持超声换能器7,超声换能器7的探头通过外壳体1侧壁上的预留孔8伸出。该夹具使超声换能器无障碍的进入狭小空间结构内部,保证狭小空间复合材料结构的100%无损检测,提高检测效率和检测结果的准确性,减少漏检和误判,保护检测人员安全,该夹具可以在不使用工具的情况下,将超声换能器夹紧、自锁和放松。
一种定向高导热石墨烯‑全氟烷氧基树脂复合材料及制备方法。所述复合材料通过溶液混合、磁力搅拌、真空干燥、热压烧结的方式,形成石墨烯片在聚合物中定向排布。其热导率在平行于X‑Y方向(平行于石墨烯排布)与垂直于X‑Y方向(垂直于石墨烯排布)均较原聚合物基材热导率显著提高;其中X‑Y方向为热压时垂直于模具压棒方向的复合材料表面。当石墨烯质量分数为30%时,两个方向热导率分别可达25.57W/(m·K)和6.92W/(m·K)。平行于X‑Y方向的热导率达到了垂直于X‑Y方向热导率的~4倍,也是原聚合物基材全氟烷氧基树脂(PFA)热导率的约100倍。本发明复合材料具有相当高的热导率和良好的热稳定性。所述制备方法简单易行、成本低廉,适宜大规模推广应用于热界面材料等多个领域。
本发明涉及一种邻苯二甲腈复合材料电缆罩及其制备方法,具体地说,本发明涉及一种采用耐高温邻苯二甲腈树脂组合物和纤维织物制备的电缆罩及其成型制备工艺方法,该邻苯二甲腈复合材料电缆罩包括内层材料和外层材料,外层材料为邻苯二甲腈复合材料,内层材料为隔热材料。该邻苯二甲腈复合材料电缆罩适用于高速飞行器外侧电缆的高温防隔热保护和承受气动载荷。
本发明公开了一种C30?C50级聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料,由以下质量百分比的组分按照不同的水胶比混合而成:水泥26.1%?27.6%、粉煤灰31.3%?33.2%、河砂20.86%?22.1%、水15.2%?20.1%、聚乙烯醇纤维1.24%?1.25%、高效减水剂0.34%?0.64%、消泡剂0.03%、增稠剂0.03%;其中,C30、C40和C50级聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料的水胶比分别为0.35?0.36、0.29?0.30和0.23?0.25;水胶比=水质量/(水泥质量+粉煤灰质量)。本发明用于建筑结构中不同强度等级的聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料的配制,保证不同强度等级的聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料达到应有的强度及变形要求,具有精确度高、计算量小和易操作等优点。
本发明涉及橡胶补强剂领域,公开了一种纳米复合材料及其制备方法,其中,该纳米复合材料含有经改性剂改性的纳米碳酸钙,所述改性剂为含有基团A和基团B的芳香族有机物,其中,基团A为-S-,基团B为-COOH。本发明还公开了该纳米复合材料在制备硫化橡胶中的应用,及利用其制备的硫化橡胶,以及该硫化橡胶在密封材料中的应用。本发明提供的纳米复合材料具有在橡胶基质中良好的分散性,且有利于所制备的橡胶制品的硫化性能、力学性能及加工过程,节能环保。
本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种多曲面闭角结构飞机复合材料零件成型工装。本发明将成型工装分为五个分体模块,使零件成型后的脱模过程可以先将支撑底座从多曲面闭角结构飞机复合材料零件及前分体模块、左分体模块、中分体模块、右分体模块、后分体模块上卸下,再将中分体模块利用撬杠从整体模具中取出,然后取下左分体模块和右分体模块,最后将前分体模块和后分体模块从零件中取出,完成零件的脱模。这种模具设计方法可以解决几乎所有的复杂闭角结构复合材料零件的脱模问题,同时保证零件制造过程的可操作性及成型后零件的质量。
本发明涉及一种氮掺杂碳纳米导电网络/硫复合材料,所述复合材料具有网络结构,氮元素参与网络骨架的形成;所述网络结构由芳香腈类化合物与碳纳米材料原位聚合后,热解得到。本发明使用芳香腈类化合物与碳纳米材料原位聚合得到芳香腈聚合物/碳纳米材料的复合结构,并与单质硫复合得到氮掺杂碳纳米导电网络/硫复合材料,其中碳纳米材料作为基本骨架提供了丰富的导电网络和良好的机械韧性,芳香腈聚合物具有高氮含量掺杂和均匀氮元素分布的特点,同时具有高比表面积和均匀分布的孔结构;本发明提供的氮掺杂碳纳米导电网络/硫复合材料在锂硫电池中表现出很高的放电比容量,良好的循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及功能材料领域,公开了一种用于阻燃复合材料的组合物和氧化石墨烯阻燃薄膜及其制备方法和应用。所述用于阻燃复合材料的组合物中含有阻燃剂和氧化石墨烯,以所述组合物的总量为基准,所述阻燃剂的含量为3-45重量%,所述氧化石墨烯的含量为55-97重量%。本发明提供的所述氧化石墨烯阻燃薄膜热稳定性好、阻燃性能好、形变小且拉伸强度大。本发明提供的氧化石墨烯阻燃薄膜还能够用于火灾警报装置领域。
本发明公开了一种改性胶粉/再生聚乙烯保温管复合材料及其制备方法。所述的保温管复合材料制备过程如下:将再生聚乙烯基体树脂、胶粉、再生增韧剂、表面改性无机纳米粉体等原料混合均匀,然后加入双螺杆挤出机熔融共混挤出造粒,制备强度高、韧性好、耐腐蚀、抗紫外线能力强的保温管复合材料。本发明使用再生聚乙烯、胶粉和再生增韧剂,不仅降低原料成本,而且还可以减少环境污染。无机纳米粉体的加入可以提高保温管复合材料的抗紫外线能力和耐腐蚀性能,相比于有机类抗紫外线剂,持久性好不迁移。胶粉与无机纳米粉体的共同引入,同时起到了增强增韧的效果,提升了产品的断裂伸长率、耐冲击性能和拉伸强度。
本发明涉及一种石墨烯铝碳化硅复合材料及其制备方法,所述复合材料由下述配比的物质组成:10~40vol%的碳化硅,0.5~2wt%的石墨烯,余量为铝合金。所述的复合材料采用粉末冶金法制备,通过配料、混粉、装包套、真空脱气、热等静压成形处理制得。本发明的复合材料具有密度小、重量轻、高硬度、高抗拉强度等优点,且加入适量的石墨烯显著提高了材料的强度、抗疲劳度和韧性,使其在结构件领域具有更广阔的应用前景。
本发明属于高性能复合材料的低成本制造技术领域,涉及一种采用低树脂含量的纤维增强预浸料制备复合材料的工艺方法。首先,通过精确调控湿法预浸料制备工艺过程中树脂溶液的浓度,来调控预浸料中的树脂含量,在保证预浸料结构完整性及工艺操作性的前提下,实现树脂对纤维丝束的部分浸润,得到一种低树脂含量的预浸料。后续,结合闭模RTM成型工艺,依靠低黏度RTM树脂的注射、流动,最终完成对增强纤维的完全浸润,得到一种兼顾预浸料复合材料良好的铺覆工艺性、高纤维准直度及纤维体积分数,又能结合RTM工艺制造灵活性的高性能复合材料。
本发明涉及一种多用途Silicon/α-Fe2O3微纳米复合材料制备方法,属于新材料制备技术领域。本发明将金属催化硅腐蚀技术与高温热退火方法相结合,公开了一种简单的Silicon/α-Fe2O3微纳米复合材料制备方法。该复合材料是具有表面异质结结构的复合材料,在太阳能光催化、锂电池负极材料以及气敏传感器等领域具有广泛的应用前景。本发明原材料成本低,制备工艺简单,适合工业化生产。
一种纤维增强金属层压复合材料,由钛合金薄板(1)和碳纤维/环氧树脂复合材料交替组成,其中用碳纤维浸渍环氧树脂,经过排布机排布,制成碳纤维/环氧树脂无纬布(2),将处理后的钛合金薄板与无纬布进行交替铺层,通过胶接、热压固化后,制成纤维增强金属层压复合材料。该复合材料具有加工工艺简便、成本低、高力学性能等特点。
本发明涉及键合硅胶类复合材料在脱除中药提取液中有害重金属的用途。本发明的键合硅胶类复合材料为在硅胶表面化学键合上含氮、硫、氧等元素的特征功能基团;它可脱除中药提取液中的铅、镉、铜、汞、砷等有害重金属;将该种材料装于色谱柱或直接浸泡于含重金属离子超标的药液中吸附重金属离子;通过对有效成分的影响、对重金属和砷化物的选择性(吸附容量、脱除率等)研究进行复合材料应用适用性评价。本发明的特点是将废水处理领域运用成熟的键合硅胶复合材料用于中药提取液中重金属的脱除,具有脱除能力强、选择性高和有效成分不流失、可再生等优势。
本发明提供一种镁基复合材料的制备方法,其包括以下步骤:在保护气体环境下,提供一半固态的镁基金属;搅拌上述半固态镁基金属,加入纳米增强相颗粒,得到半固态混合浆料;将上述半固态混合浆料升温至液态得到液态的混合浆料;高能超声处理该液态的混合浆料;冷却该液态的混合浆料,得到一镁基复合材料。
一种纤维增强树脂基复合材料豆荚型管件的整体成型方法,它有五大步骤:一、按照设计的铺层方案将预浸料铺覆在两片相同的上阴模和下阴模上;二、预浸料铺覆完毕后,将带有铺覆好预浸料的上阴模和下阴模对装配合并锁紧;三、通过气囊对紧贴模具的纤维增强树脂基复合材料豆荚型管件的中间弧段的预浸料进行加压;四、按照纤维增强树脂基复合材料豆荚型管件所用预浸料的固化工艺规程进行升温固化;步骤五、固化完毕后冷却至室温之后打开模具,最终得到纤维增强树脂基复合材料豆荚型管件。本发明通过充气气囊和模具共同加压,不需要引入二次胶接过程,一次整体成型,并且成型质量高,大大改进并简化了工艺流程和降低了成本。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种表面具有双重性质的无机物片状复合材料及其制备方法。本发明以无机物空心微球、表面结合无机物壳层的聚合物复合球或表面结合无机物壳层的聚合物复合纤维为原料,对上述原料的外表面进行改性,然后破碎,得到无机片状材料;然后对暴露出来的新鲜表面再进行改性,得到两表面具有不同化学性质的无机片状材料。本发明的表面具有双重性质的无机物片状复合材料是由无机物基底与基底上的单层、双层或多层复合的表面化学物质构成,且基底上的正反两面的表面化学物质不相同。本发明提供的方法简便易行,不仅具有大规模生产的可行性,而且可以对微观颗粒的表面进行多步改性以适应不同的需求。
一种脱硫废水深度处理装置,所述脱硫废水深度处理装置包括絮凝区、沉淀区和GFE复合材料区,其中:絮凝区用于使水中悬浮物微粒形成絮体大颗粒,且絮凝区与沉淀区相连;沉淀区用于去除所述絮体大颗粒,且所述沉淀区与GFE复合材料区相连;GFE复合材料区用于去除脱硫废水中的重金属和氟化物。本实用新型先通过混凝沉淀快速高效经济去除水体中悬浮物及部分有机物,再通过GFE复合材料吸附对水中有害重金属进行快速、高效选择性吸附无害化处理,实现脱硫废水水质的快速高效提升。本实用新型的设备构造简单、占地面积小、成本低、处理效率高,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。所述方法如下:将TiB2粉和钛合金粉球磨混合,得到混合均匀的浆料,去除所述浆料中的球磨介质,干燥,得到混合粉体;利用放电等离子烧结系统对所述混合粉体进行烧结,得到烧结坯体;再利用放电等离子烧结系统对所述烧结坯体进行原位压力锻造,得到一种TiB晶须增强钛基复合材料。所述方法制得的TiB晶须增强钛基复合材料的钛基体的相组织由α相和β相组成,且α相和β相均为纳米级,提高了所述TiB晶须增强钛基复合材料的拉伸性能。
本发明公开一种碳化硅基复合材料原位反应连接方法,包括以下操作步骤:(1)制备碳化硅基复合材料构件A和构件B,并在碳化硅基复合材料构件A和构件B连接处加工销钉孔;(2)制备连接用碳化硅基复合材料销钉;(3)配制原位反应料浆;(4)销钉与构件A和构件B连接面、构件A和构件B的接触面依次进行原位反应料浆涂刷、固化与高温原位反应,得到连接构件;(5)采用酸溶液除去连接构件上残留的硅合金;(6)采用强制对流化学气相渗透工艺对销钉与构件A、构件B连接面以及构件A和构件B的接触面沉积SiC。本发明提供的方法具有周期短、成本低、对复合材料构件损伤小、连接强度高、耐高温抗氧化等优点。
本发明公开了一种复合材料缺陷检测方法,并公开了具有该复合材料缺陷检测方法的装置、终端及存储介质。其中复合材料缺陷检测方法利用力锤法,预先测试目标复合材料所有常见缺陷类型对应的模态数据,然后通过检测待测目标的模态数据,反推待测目标的缺陷类型,替代了现有的复合材料缺陷检测方法。
本发明涉及电池领域,特别涉及一种复合材料、其制备方法及应用。本发明的复合材料包括碳纳米管和嵌于所述碳纳米管的管腔内的钼基金属氧化物。其制备方法为:将纯化处理后的碳纳米管分散于水中,加入钼酸钠和质量浓度85%的磷酸,浸润碳纳米管;分离浸润后的碳纳米管,用极性有机溶剂冲洗,得到湿润碳纳米管;将所述湿润碳纳米管与浓盐酸混合,充分反应,分离沉淀,去除沉淀表面多余的浓盐酸及钼基金属氧化物,得到复合材料。碳纳米管有效保护了钼基金属氧化物的完整性;同时,碳纳米管具有良好的导电性能,两者配合作用形成的复合材料,有利于锂离子的传输。该复合材料用作锂离子电池负极,可提高电池的循环寿命和稳定性。
本发明公开了一种碳化硼陶瓷复合材料及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域。该碳化硼陶瓷复合材料的制备方法包括以下步骤:碳化硼和二硼化钛混在一起,并添加有机溶剂进行球磨处理,得到浆料;对上述浆料进行真空烘干,得到原料粉末;将上述原料粉末置于2000~2200℃的真空条件下进行热压烧结,得到所述的碳化硼陶瓷复合材料。本发明通过采用在碳化硼中添加二硼化钛作为烧结助剂,利用二硼化钛与碳化硼发生共晶反应,强化固溶和再结晶过程,促进元素扩散和烧结全致密化,从而可以提升碳化硼陶瓷复合材料的抗弯强度和断裂韧性,以获得具有全致密和高力学性能的碳化硼陶瓷复合材料。
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