本实用新型公开了一种可折叠橡胶复合材料防撞护栏,涉及防撞护栏技术领域,具体为包括底座,所述底座的顶部固定安装有固定支架,所述固定支架的一侧固定安装有支撑板,所述支撑板的顶部开设有滑槽,所述支撑板的顶部一侧固定安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端固定安装有第一转轴,所述第一转轴的外侧固定安装有转动杆。该橡胶复合材料防撞护栏,通过防护板的设置,使该橡胶复合材料防撞护栏具备了不易撞毁防护栏后冲出公路的效果,通过吸能缓冲板和吸能气泡层的配合设置,在使用的过程中可以有效吸收防护板所带来的冲击力,一定程度上能够减轻车辆受损程度,从而起到了使用方便,安全可靠的作用,达到了强度高、抗撞能力强的目的。
本实用新型公开了制备热塑性复合材料的设备,包括挤出机、纤维架、浸渍槽、冷却管道和牵引机,浸渍槽安装在挤出机的输出口处,纤维架、浸渍槽和牵引机沿着复合材料的成型方向依次排列,冷却管道设置在浸渍槽和牵引机之间并与浸渍槽的侧壁连接,所述浸渍槽的侧壁与冷却管道的一端连接,并在所述侧壁上开设有成型孔;冷却管道内部的空腔的形状与成型孔的形状一致。本实用新型公开的制备热塑性复合材料的设备,通过成型孔中的锥形孔,将成型中的余料被重新收集在浸渍槽中,使余料处于熔熔状态,避免了对余料的清理,进而在条形孔中成型,得到所需要的型材。
本实用新型公开了一种碳纤维复合材料抗拉强度试验连接装置,包括上端φ10mm销棒、下端φ10mm销棒、上端连接件传力螺杆装置、下端连接件传力螺杆装置,左上端L型胶接件、右上端L型胶接件、左下端L型胶接件、右下端L型胶接件和碳纤维复合材料试件;上端连接件传力螺杆装置通过上端φ10mm销棒与电拉试验机上端相连接,下端连接件传力螺杆装置通过下端φ10mm销棒与电拉试验机下端相连接;左上端L型胶接件和右上端L型胶接件组成的上端T型胶接件与上端连接件传力螺杆装置扩大端相连接,左下端L型胶接件和右下端L型胶接件组成的下端T型胶接件与下端连接件传力螺杆装置扩大端相连接。本实用新型能确保碳纤维复合材料抗拉强度性能检测结果的准确性。
本实用新型涉及复合材料制件技术领域,特别是一种低双程差损复合材料雷达罩包括底座,所述底座的一侧固定连接有雷达罩壳体,所述雷达罩壳体顶部的一侧开设有透孔。本实用新型的优点在于:所述第一石英纤维预浸料层、芳纶纸蜂窝层和第二石英纤维预浸料层形成夹层结构,相较于一般的ku波段雷达罩采用热固型环氧树脂低介电玻璃纤维增强材料来说该雷达罩结构采用复合材料,并且采用雷达罩壳体与底座一体化成型技术,对雷达罩的结构、材料选用和夹层设计等方面进行优化,从而能够更大限度的保持该雷达罩的外观一致性,降低了该雷达罩的透波损失,使得该雷达罩具有透波率较高、差损小、性能受环境影响较小等优点。
本发明提供了一种仿生修饰的勒姆石/氧化石墨烯纳米复合材料阻燃改性聚酰胺56的方法,步骤如下:(1)将氧化石墨烯加入到Tris缓冲液中,细胞超声剥离后加入勒姆石,再加入盐酸多巴胺,高速搅拌反应,然后离心、干燥,获得仿生修饰的勒姆石/氧化石墨烯纳米复合材料;(2)将仿生修饰的勒姆石/氧化石墨烯纳米复合材料、1、5‑戊二胺、分子量调节剂与水混合得到混合盐溶液;(3)将步骤(2)得到的混合盐溶液与聚酰胺56盐溶液进行原位聚合,得到聚酰胺56聚合物熔体。本发明相比于反应型阻燃剂,具有阻燃剂添加量少、阻燃性能好、环境友好、廉价及力学性能优良等优点,极限氧指数在33%以上,阻燃性能UL94达到V0级。
本发明公开了一种吸附PM2.5的复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料由以下按照重量份的原料组成:蒙脱石38?46份、双氧水32?40份、碳酸氢铵9?17份、瓜尔豆胶3?7份、聚乳酸15?23份、乙二胺5?12份。本发明以蒙脱石为多孔原料,经乙二胺、碳酸氢铵处理后,再与经双氧水处理后的瓜尔豆胶、聚乳酸进行复合再加工,形成一定厚度的具有吸附功能的复合材料,对空气中微细、超微细颗粒具有极强的去除功能,且透气性好,满足国际标准PM2.5(24h平均值)要求的一级空气标准,能够满足雾霾天气条件下的吸附净化功能。该方法生产成本低,操作工艺简单,易于工业化生产。
本发明提供一种低成本、高性能碳化硅微粉改性尼龙6/66复合材料,属高分子材料领域。该复合材料通过如下各组分重量百分比原料制备而成:尼龙6/66:30%~90%、碳化硅微粉:3%~50%、偶联剂:0.03%~1%、主抗氧化剂:0.1%~2%、辅抗氧化剂:0.01%~2%、硅油:0.1%~2%及其它辅助添加剂余量。其制备方法为:先将碳化硅微粉与偶联剂溶液在高速混合机中高速混合,烘干。将尼龙6/66与硅油混匀,依次加入主抗氧化剂,辅抗氧化剂、碳化硅微粉及上述处理后的碳化硅微粉和其它辅助添加剂,混合均匀之后用双螺杆挤出机熔融挤出造粒。本发明所提供的碳化硅微粉增强尼龙6/66复合材料具有成本低、力学性能、热性能优异和尺寸稳定性好的特点,是一种高性能低成本的新型改性工程塑料。
一种低融结合剂cBN复合材料的制备方法,属于cBN复合材料领域,包括如下步骤:(1)将玻璃相的结合剂和cBN混合、球磨后所得物料装填到模具中;(2)将模具置于SPS烧结腔内,施加单轴向压力、抽真空后加入惰性保护性气体,在30~110Mpa、500~900℃条件下进行放电等离子体烧结10~30min,然后随炉冷却并随温减压后关真空泵;(3)待模具降温后,将坯体从烧结腔里取出即可。本发明提供的制备方法使成型坯体在较低的温度下,尤其是在650~800℃的低温范围内即可达到致密烧结,低温常压放电等离子体烧结能避免立方氮化硼的六方转化,放电等离子体使烧结体内部各个颗粒均匀的自发产生焦耳热,并活化颗粒表面,有效利用颗粒间的自身发热作用而进行烧结,得到的cBN复合材料具有较高质量。
本发明公开了一种高体积分数增强相铝基复合材料的电阻点焊方法。在对铝基复合材料采用点焊机进行电阻点焊连接时,其预压时间为0.2~0.8秒,维持时间为0.3~0.9秒,电极压力为1000~2000牛顿,焊接时间为0.1~0.5秒,焊接电流为15.4~19.4千安。采用本发明电阻点焊的方法对高体积分数增强相铝基复合材料进行连接,在电阻热和电极压力共同作用下,能够形成良好的焊接接头,形成的熔核直径为7.4mm,接头强度较高,点焊接头的拉剪力为1994.8牛;点焊接头微观成型良好,SiC颗粒均匀分布,无气孔、裂纹等缺陷;在极短的焊接时间下,避免基体和增强相之间的界面反应,获得良好的点焊接头。
本发明涉及一种负载铜钴氧化物的碳纳米纤维复合材料的制备方法和应用,属于催化技术领域。该材料是电纺丝纤维与双金属纳米颗粒的复合物。其制备方法是将聚乙烯醇置于含有铜钴金属盐的水溶液中恒温搅拌,再经高压静电纺丝和热处理后形成双金属氧化物纳米颗粒催化剂。本发明还提供了该复合材料在降解水体中有高毒污染物4‑硝基苯酚的应用。一方面,选用简单易行的静电纺丝法所得纤维产量高、比表面积大;另一方面,铜与钴双金属纳米颗粒具有高的催化活性,在硼氢化钠水溶液下催化降解成毒性较小的4‑氨基苯酚。因此该复合材料在降解水污染物方面具有催化效率高、操作简便,最终所得产物还为重要的医药中间体,能实现变废为宝、一石两鸟的商业价值。
本发明公开了一种基于负泊松比效应构建的仿生骨复合材料,其特征在于它是以矿化的纳米纤维为基本单元,沿轴向平行排列形成纳米纤维纱线结构,再进一步交织形成具有负泊松比结构的有机/无机的纳米复合材料,有机的纳米纤维与无机的矿物质的质量比为1:1‑10,孔隙率为35%‑85%。本发明制得的这种骨仿生材料由于其具备负泊松比结构显示了更优秀的力学性能,包括压缩模量,压缩强度、弯曲强度等。此外,这种纳米纤维骨仿生复合材料不仅在成分上模拟了天然骨,而且在结构上实现了对天然骨的仿生,是一种具有较好的应用前景潜的骨替代材料。
本发明提供了一种耐高温尼龙‑石墨烯复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、木质素磺酸盐1~3份、硬脂酸锌1~3份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐高温尼龙‑石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐高温尼龙‑石墨烯复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
本发明公开了一种汽车用高性能聚丙烯酸酯复合材料及其制备方法及应用,所述复合材料按照质量百分比计,由以下原料组成:聚丙烯酸酯77.8~84.7%、壳聚糖/粘胶纤维7~11%、石墨烯6~8%、2, 6?二叔丁基?4?甲基苯酚0.5~0.8%、阻燃剂0.2~0.3%、抗静电剂1.6~2.1%;阻燃剂由聚硅硼氧烷、磷酸三苯酯混合而成;抗静电剂由聚氧乙烯硬脂酸酯、脂肪醇聚醚酰胺混合而成。本发明复合材料具有好的力学性能、抗菌性能、阻燃性能和抗静电性能,适合用作汽车内饰用材料。
本发明公开一种凝胶注模法制备炭/炭复合材料的方法。将短切碳纤维、多糖类高分子和分散剂加入水中,研磨均匀,制成料浆;将所得料浆在50~90℃真空除气;将真空除气后的料浆注入模具中,凝胶化成型;干燥处理、脱除模具,制得坯体;对制得的坯体进行化学气相沉积致密化,制得炭/炭复合材料。本发明以短切碳纤维为炭/炭复合材料的增强体,克服了现有技术中以一维、二维、三维和多维碳纤维作为预制体带来的制备周期长,成本高,并且难以一次成型的缺陷,并且由于是将短切碳纤维、水和多糖类高分子混合制成料浆,然后再将该料浆浇注模具中凝胶化成型,保证了短切碳纤维的各向同性取向。
本发明提供了一种钛酸锂复合材料的制备方法及钛酸锂电池,将钛酸锂与硬碳材料加入球磨罐中高速球磨混合,将机械球磨混合的材料放入微波真空炉中进行加热,自然冷却后取出,得到硬碳包覆的钛酸锂复合材料。本发明利用钛酸锂复合材料制备负极极片,之后制备钛酸锂电池,正极片面容量过量的情况下,负极片尺寸大于正极片,钛酸锂极片边缘Li+的扩散有利于提高整个体系的能量密度,正极材料采用镍钴锰酸锂、钴酸锂、锰酸锂,其制备的钛酸锂软包全电池能量密度高达到140 Wh/Kg,且循环寿命高,平均使用寿命成本低,适用于大规模的风光储能系统。
本发明公开了一种NiCr、碳纤维增强铝镁基复合材料及其制备方法,由Zn、Ti、Si、Co、Zr、Mg、NiCr、碳纤维和Al制备而成,将碳纤维剪短后经、灼烧、稀硝酸溶液中煮沸、冲洗、碳酸氢钠溶液浸泡、过滤、浸泡和冲洗,将处理后的碳纤维按配比与其他原料进行混合,用球磨机进行研磨,将得到混合料粉在真空压力下进行烧结,自然冷却至室温,即可。本发明复合材料采用NiCr和碳纤维颗粒在基体中弥散分布,起到了强化作用,使基体的强度和模量得到明显提高。本发明复合材料具有良好的力学性能和成形能力,可以广泛应用于要求高强度、高模量的形状复杂零件上,同时在航空航天、国防、工业等领域也有着广泛的应用。
本发明公开一种受电弓滑板用短切碳纤维增强碳/碳复合材料的制备方法。将短切碳纤维、中间相沥青粉和分散剂放入水中制成料浆;将料浆倒入金属容器中,放入冷冻干燥设备内冷冻干燥,制得碳纤维增强体;对制备的碳纤维增强体进行模压成型,制得坯体;对制备的坯体进行碳化处理;将碳化处理后所得材料,浸渍中间相沥青;将浸渍中间相沥青后所得材料进行碳化处理;重复浸渍‑碳化4~6次;石墨化处理,即得目标材料。本发明制备的短切碳纤维增强碳/碳复合材料具有良好的导电性、抗冲击性能好,克服了现有技术制备的碳/碳复合材料受电弓滑板的导电性差、抗冲击能力弱的缺陷。
一种导电性复合材料,包含导电性聚合物和粒径1000NM以下的纳米石墨,此导电性复合材料具有增强对材料间的紧贴性,制膜性,低电阻率,而且在高温环境下也能维持低电阻率。一种复合电极,由纳米石墨和导电性聚合物的导电性复合材料的导电膜和石墨片,铝片,铜片,镍片(NI),钢片,金属合金,泡沫导电性材料,导电性氧化物等的导电体而组成,此复合电极,具有减小的电阻率,高电子放射能,而且在高温环境下也能维持低电阻率。使用此复合电极的发光器件具有高亮度的优异性能。
本发明公开了一种溶胶静电自组装方法制备Fe3O4纳米颗粒/石墨烯复合材料的方法,它的步骤如下:(1)制备表面带有正电荷的Fe(OH)3溶胶溶液;(2)制备表面带有负电荷的氧化石墨烯溶胶;(3)将氧化石墨烯溶胶和Fe(OH)3溶胶混合,磁力搅拌下出现棕黑色沉淀,分离,倒掉上层清液,得到Fe(OH)3和氧化石墨烯的复合物,将复合物在300-800℃、氮气气氛下还原,制备得到Fe3O4/石墨烯纳米复合材料。Fe(OH)3胶体颗粒与氧化石墨烯的复合物是在水溶液中进行的,成本低廉且节能环保,工艺简单,易于工业上量产;Fe(OH)3胶体颗粒与氧化石墨烯复合材料的制备过程中有明显的溶液变化,溶液颜色从澄清变浑浊到最后出现沉淀,直接倒掉上清液即可。
本实用新型公开了一种硼铝复合材料回收用高温熔化炉,包括安装基座,所述安装基座的上表面设置有熔化炉,所述熔化炉的侧面设置有把手,所述熔化炉的顶部开设有进料口,所述进料口的内部设置有转动杆,所述进料口的侧面设置有电机板,所述电机板的上表面设置有转动电机,所述转动电机的输出轴顶部与转动杆连接,所述转动杆表面设置有粉碎轮,所述进料口远离电机板的一侧设置有侧板,所述转动杆与侧板转动连接,所述熔化炉的内部设置有加热仓,所述加热仓内部设置有加热网。本实用新型通过设置有一系列的结构,使硼铝复合材料的体积变小,方便对硼铝复合材料进行回收熔化,提升装置的熔化效果,且增加了装置的保温效果,提升了装置的灵活性。
本发明提出了一种具有榫卯结构的聚合物‑立体纤维布复合材料及其制备方法,复合材料包括立体纤维布和聚合物;立体纤维布包括二维基层平铺面以及垂直与二维基层平铺面的凸出纤维结构;其中二维基层平铺面与凸出纤维结构一体编制成型;其中二维基层平铺面覆在聚合物表面上;凸出纤维结构包埋于聚合物中,与聚合物形成榫卯结构。本发明聚合物与立体纤维布间形成的榫卯结构提高了二者的界面作用,利用立体纤维布与混凝土、钢铁等基材良好的粘接性能,形成中间层,实现了聚合物与混凝土、钢铁等基材间的良好且可靠粘接性,保证聚合物/纤维布复合材料在使用过程中的长期稳定性,保证了工程质量。
本发明公开了一种耐腐蚀碳纤维铝合金复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)按照质量分数称取2.5‑8%碳纤维和92‑97.5%铝合金;(2)对铝合金样品表面依次进行机械处理、碱洗和除尘处理,然后进行干燥,备用;(3)将经过预处理的铝合金进行电化学腐蚀,使铝合金表面出现均匀分布的纳米孔洞氧化层,然后再进行冲洗、干燥,备用;(4)将碳纤维进行预热,然后采用压力浸渗法将预热后的碳纤维渗入到经过电化学腐蚀的铝合金中;(5)将已渗入碳纤维的铝合金进行加热保温,然后冷却至室温,得所述耐腐蚀碳纤维铝合金复合材料。通过该方法制得的碳纤维铝合金复合材料应用在输电线路接续金具材料中,具有很好的耐腐蚀性和力学性能。
本发明属于碳点制备技术领域,具体公开了一种碳点以及碳点基复合材料的制备方法。本发明采用绿色无污染的乙二胺四乙酸四钠为合成碳点的原料,通过加入适量的氢氧化钠,通过用微波炉加热一定时间就可以得到碳点,这个合成过程极其简单且易操作;再分别向得到的碳点溶液中加入聚乙烯醇或聚丙烯酰胺进行微波加热,得到碳点基复合材料(包覆的碳点),该碳点基复合材料具有RTP特性的、长余辉发射特性,可在光电设备、生物成像、显示设备、传感器等领域中应用。
本发明涉及纳米材料技术领域,特别是指一种负载双金属纳米的多功能纸基复合材料的制备方法及其应用。步骤如下:金钱草提取液制备,金银合金纳米粒子绿色制备和负载金银合金纳米的纸基复合材料制备。本申请的双金属纳米是用金钱草提取液绿色还原合成的金银双金属纳米,纸基复合材料的多功能用途包括催化转化和抗菌应用,与单金属纳米催化性能及抑菌性能相比有显著提高。
本发明公开了一种聚丙烯基复合材料及其制备方法,所述聚丙烯基复合材料由以下材料组成,以聚丙烯重量份数100份计,聚酰胺为10~100份,功能化聚丙烯相容剂2~30份,润滑剂0.5~5份,增塑剂0.5~5份,稳定剂0.01~1份。新型功能化聚丙烯相容剂的加入,能够很好地促进聚丙烯与聚酰胺的相互混合,增容效果明显,功能化聚丙烯相容剂的合成能够保持聚丙烯粉料原有外形,减少了后续材料再加工成型的步骤,聚丙烯基复合材料共混挤出时各加热段温度和螺杆转速的调控能够极大程度上促进功能化聚丙烯相容剂在聚丙烯和聚酰胺中的分散,从而很好地展示功能化聚丙烯相容剂的增容效果,制备过程简单方便,适于大规模工业化生产。
本发明属于管道修复补强或增强技术领域,涉及复合材料对管道修复补强或增强的方法,主要包括管道缺陷定位、管道表面处理、管道缺陷填平、涂底胶、碳纤维复合材料的缠绕、固化及补强或增强防护层七个步骤;其中管道缺陷定位采用无损检测的方法;管道缺陷填平采用热喷涂金属合金的方法;固化分为常温固化和高温固化;防护层包括涂覆封闭涂料和缠绕外防腐层;本发明中,操作简单且不受工件形状及大小的限制,修复效率高,成本低,能耗少且复合材料与管道的结合强度高,修复层使用寿命长。
本发明属于电子元器件技术领域,公开了一种基于生物辅助自组装的磁电纳米复合材料的制备方法,首先分别合成叠氮基修饰的铁磁、铁电纳米颗粒,再利用CuAAC点击反应在Cu(II)的催化作用下,将5端经己炔基修饰的RNA分别与叠氮基修饰的铁磁、铁电纳米颗粒在一定条件下反应并聚合,使得叠氮基的表面修饰的铁磁和铁电纳米颗粒与RNA链键合,最后将与RNA链键合的铁磁、铁电纳米颗粒混合即可得到磁电纳米复合材料。本发明制备出的磁电纳米复合材料,结构有序,具有较高面体比,在外加偏置磁场的作用下展现出显著的磁介电效应,为磁电纳米材料在高密度信息存储、药物运输、自旋电子器件及生物器件上提供了广阔的应用前景。
本发明属于二硼化钛基复合材料的制备领域,公开了一种碳纤维增强二硼化钛基复合材料的制备方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将TiB2粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将碳纤维粉加入所得溶液中,60~80℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉置于模具中,压制成型,得到坯体;用硅粉、钛粉中的一种或两者的组合物包覆坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650℃下反应1~3 h,即得到碳纤维增强二硼化钛基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/TiB2同时具有碳纤维和二硼化钛的优点,并且克服了TiB2脆性较大等缺陷。
本发明提供了一种耐高温尼龙石墨烯复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、硅灰石2~5份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐高温尼龙石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐高温尼龙石墨烯复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
本发明涉及一种利用三聚氰胺甲醛泡沫制备导热复合材料的方法,利用三聚氰胺甲醛泡沫自身的丰富微观孔洞结构,将其碳化后,得到易于制备、造价低廉的碳泡沫结构材料;与环氧树脂混合后,在保持基体环氧树脂机械强度高、加工性优良优点的同时,利用该碳泡沫结构作为导热填料,得到了导热性能较好的导热复合材料。本方法还可以对高温碳化后得到的三维网络结构碳泡沫进行压缩处理,提高碳泡沫的密度,得到导热性能更好的材料。本发明制备方法成本低、工艺流程简单易行,所得复合材料的导热系数为0.49~0.71W/(m·K),拉伸强度为28.81~53.91MPa、弹性模量为97.2~241.2MPa,具有优良的力学性能。
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