本发明提供了一种夹层复合材料耐压壳及其应用,属于浮力材料技术领域。它解决了现有目前尚未发现固体浮力材料用于主承力结构的先例等问题,一种夹层复合材料耐压壳,其特征在于,包括芯层以及设置于芯层两侧的复合层,芯层采用固体浮力材料制成,复合层采用复合材料制成。本发明充分利用了固体浮力材料以及复合材料高强、轻质的优良性能,使夹层复合材料耐压壳结构密度小于水的条件下,利用固体浮力材料增加耐压壳结构厚度,提高结构抗压稳定性等优点。
本发明涉及复合材料设计技术领域,为解决传统纤维增强复合材料强度低,易分层,综合性能较差的问题,提供了一种2.5D纤维机织增强树脂基复合材料及其制备方法,所述2.5D纤维机织增强树脂基复合材料由2.5D纤维机织预制体与基体树脂通过真空辅助成型工艺复合固化而成。本发明的2.5D纤维机织增强树脂基复合材料,与传统层间材料相比,厚度方向的抗冲击能力提高,具有较高的剪切强度和较好的损伤容限,综合性能优异,具有广泛的应用领域。
本发明涉及防水复合材料技术领域,且公开了一种自密实抑温防水复合材料,包括有抗裂纤维、复合粉体,抗裂纤维、复合粉体按重量比为2:3,其中,抗裂纤维、复合粉体按照重量份计为抗裂纤维20‑30份、复合粉体40‑60份。该自密实抑温防水复合材料及其制备方法,通过该复合材料由抗裂纤维、复合粉体组成,其中抗裂纤维包括聚酯纤维、聚丙烯纤维、聚乙二醇纤维和聚丙烯腈纤维中的一种或两种,复合粉体包括降低水泥水化热组分、硅烷类防水剂、纳米材料密实增强组分、激发胶凝材料活性组分、保水内养护组分、偶联剂组分、膨胀组分、减水剂和减缩剂,该复合材料可起到避免或减少混凝土结构开裂,提高防水性能和抗渗性能的功能。
一种碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料及其制备方法。本发明涉及无机聚合物基复合材料及其制备方法,具体涉及一种碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料及其制备方法。本发明是为了解决现有的无机聚合物材料机械性能低、韧性差,加入短碳纤维操作较为复杂的问题。产品由无机聚合物料浆和碳纤维毡制备而成;所述的无机聚合物料浆由氢氧化钾、硅溶胶和铝硅酸盐粉体制备而成。方法:一、配置无机聚合物料浆;二、清洗碳纤维毡;三、制备预制材料坯体;四、制备碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料。本发明的方法工艺简单,成本低,环保,可大面积制备,制得的复合材料力学性能好,适用范围更广泛。
本发明公开了一种用于飞机外壳的碳纤维复合材料的制造方法,具体为:首先采用溶胶凝胶法制备氧化钛/碳纳米管复合材料,并在制备过程中加入聚(甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸羟乙酯);然后将基体树脂和增塑剂、固化剂、交联剂加入到捏合机中捏合5min,加入上述制得的氧化钛/碳纳米管复合材料、碳纤维,继续捏合5min,得到混合料;将得到的混合料由双螺杆挤出机挤出、冷却、切粒,得到碳纤维复合材料。本发明制得的碳纤维复合材料,质轻强度大,耐高温、耐化学品性能好,制备成本简单,力学性能优异。
本发明公开了复合材料包覆隔离防腐的海工钢结构。海工钢结构位于海水飞溅区部位的外侧依次涂有防腐层、预应力缠绕的复合材料包覆隔离层和表面保护层;海工钢结构位于海水飞溅区部位开有环形渗水沟槽,环形渗水沟槽被复合材料包覆隔离层包覆以后形成密闭的空间,密闭的环形渗水沟槽内设置一对或一对以上对称布置的海水渗漏检测装置,导线从复合材料包覆隔离层与海工钢结构之间的一端或者二端引出,海水渗漏检测装置的信号通过导线、电源提供给显示灯,构成一个检测回路。本发明复合材料被预应力缠绕于钢结构表面,防止海水渗入;采用双层防腐保护;实时监控防腐情况,出现防腐失败时及时精确定位,并进行及时修复,避免局部腐蚀而造成巨大损失。
本发明涉及一种基于纳米Cu/C复合材料的高分子聚合物抗菌母料及其制备方法,它属于高技术功能性复合材料领域。是以含量36~88份的高分子聚合物共混5~25份微纳级无机粉体、5~20份纳米Cu/C复合材料、5~19份的助剂等经过共混、塑化、混炼、挤出、拉条、冷却、造粒制成。本发明可以使纳米Cu/C复合材料得到充分有效的分散;防止其因为“团聚”而失效、保持抗菌效果的持久性、使纳米Cu/C复合材料得以能够在高分子聚合物中有效应用。本发明的这种高分子聚合物抗菌母料具有对人体无毒无害、环保、抗菌高效、持久,性能优异、应用面广等的特点,可以在高分子聚合物的抗菌、抑菌和防腐中得到应用。
本发明提供了一种钼铂多孔复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将碳纳米管加到溶剂中,超声形成悬浊液后滴加于经预处理的玻碳电极表面,形成碳纳米管薄层,得到玻碳电极;将碳纳米管修饰的玻碳电极置于电镀液中实施电镀,清洗并自然干燥,然后,将含有的硫化钼碳纳米管复合材料的玻碳电极置于硫酸溶液中,以pt为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,在一定条件下,得到覆有铂钼/碳纳米管复合材料的玻碳电极,将其用水清洗并在常温下自然干燥后,将复合材料从玻碳电极表面刮下即得到最终产品;本发明方法操作简单,制得的复合材料在电催化产氢,电催化析氧,电催化氧还原和能量转换方面具有很大的优势,可应用于燃料电池和新能源转换领域。
本发明涉及一种碳纤维热塑复合材料的焊接方法及其中所用到的掺杂树脂,属于复合材料连接固定技术领域。该掺杂树脂包括基体材料和掺杂材料,所述基体材料为透明的热塑性树脂,所述掺杂材料为能够吸收光能转换为热能的有色颗粒,所述掺杂材料在所述掺杂树脂中的体积百分比为0.01%‑1%。该掺杂树脂可用做碳纤维热塑复合材料焊接的填充树脂,在焊接时,于待焊接的碳纤维热塑复合材料之间填充一层上述掺杂树脂,并以激光照射该掺杂树脂,激光束在此掺杂树脂内部传输,被该掺杂树脂吸收形成一条热源带,对该填充用的掺杂树脂和碳纤维热塑复合材料的基体树脂进行加热,并使其融化,熔融态的树脂材料在外部压力作用下流动、扩散、凝固,即可形成焊接。
本发明提供一种惰性多级结构钨铝复合材料及其制备方法,该惰性多级结构钨铝复合材料括多级结构钨铝复合材料和致密平整的钨铝金属化合物保护层WAl12或Wal5,具体制备方法为:将钨粉和铝粉混合后进行球磨,得到铝包覆的钨颗粒团簇复合粉末;将铝包覆的钨颗粒团簇复合粉末与铝粉混合,装在铝制包套中,振实,真空加热除气并封口,热等静压烧结,除去表面铝制包套,得到多级结构钨铝复合材料;将多级结构钨铝复合材料置于高频感应加热炉中,抽真空或者通入惰性气体,进行感应加热,使其表面形成保护层,得到惰性多级结构钨铝复合材料。本发明制备的惰性多级结构钨铝复合材料轻质高强,表面含有惰性保护层,耐腐蚀性和耐腐蚀性好。
本实用新型公开了一种具有玻纤增强热塑性复合材料的网格芯玻纤增强建筑模板,包括面层、芯层和热塑性材料或玻纤增强热塑性复合材料的中间层,其特征是所述的热塑性材料或玻纤增强热塑性复合材料的中间层的上下两面覆盖玻纤增强热塑性复合材料的面层,面层和中间层之间设有网格状的热塑性材料的芯层。本实用新型得到的具有玻纤增强热塑性复合材料的网格芯玻纤增强建筑模板,强度高、易切割、重量轻、成本低,侧面易钉钉,并且表面采用玻纤增强的热塑性复合材料,表面光滑易脱模,同时可以回收利用。
本实用新型公开了一种轻质复合材料压力容器。包括高强度铝合金薄壁内衬或者塑料薄壁内衬制成的内容器,其外采用预应力倾角缠绕高强度纤维浸润环氧树脂基复合材料绕带的复合材料层,复合材料层外表面开有纵横连通的小沟槽,外面覆盖密闭外保护层,密闭外保护层上的捡漏孔与复合材料层外表面纵横连通的小沟槽连通,密闭外保护层的捡漏孔上装有传感器。采用预应力优化缠绕,大大提高压力容器的安全性、抗疲劳性和抗应力腐蚀性能;用环氧树脂基固化增强纤维复合材料,用零体积改变微发泡技术增加强度,减少容器内的应力集中、重量减轻;本实用新型能够达到“只漏不爆”,并能失效报警。可在航空航天、车用液化气、天然气、液氢液氧等压力容器中推广应用。
本发明属于复合材料及其制造方法技术领域,具体涉及一种以镁合金为基体的复合材料及其制造方法。以镁合金为基体的复合材料,包括镁合金件,以镁合金件为基体,在镁合金件的外表面制一层微弧氧化膜层,所述微弧氧化膜层的外表面包覆并固化碳纤维环氧树脂层。本发明复合材料同时具备碳纤维和镁合金的优点,其密度小、比强度高、比刚度高,具有良好的阻尼减震性能和装饰性,外层的碳纤维/环氧树脂材料有效的保护了镁合金,并大幅提高了复合材料的耐腐蚀性。此外,镁合金的使用也减少了碳纤维的用量,与同等性能的碳纤维复合材料相比,其成本更低,从而使得该复合材料具有更广泛的应用前景。
本发明涉及一种多层级结构钛基复合材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种多层级结构钛基复合材料,所述复合材料具有核壳结构,内核为钛酸锂,第一包覆层为铌酸钛,第二包覆层为碳层;所述复合材料中各材料质量占比分别为钛酸锂60‑80%,铌酸钛20‑40%,碳源1‑5%。本发明还公开了一种多层级结构钛基复合材料的制备方法:将钛源、锂源进行研磨、超声分散处理,然后进行干燥造粒、煅烧后得到纳米钛酸锂微球;将纳米钛酸锂微球分散于表面活性剂混合溶液中,然后加入可溶性钛化合物、可溶性铌化合物恒温搅拌、陈化干燥后得到复合材料前驱体;将复合材料前驱体与碳源混合后,在惰性气体氛围下进行煅烧、破碎,得到多层级结构钛基复合材料。
本发明公开了一种抗菌铝箔复合材料,该复合材料由以下重量份配比的原料制备而成:铝箔30‑40份、牛皮纸20‑28份、纳米银抗菌剂1‑2份、粘合剂3‑5份和塑料薄膜30‑50份。本发明所述的一种抗菌铝箔复合材料,将纳米银抗菌剂融入到粘合剂中,然后采用粘合剂粘合原料,能够使得纳米银抗菌剂均匀的融入到制备的铝箔复合材料中,使得铝箔复合材料具备更好的杀菌效果,将塑料和铝箔复合在牛皮纸的两端,能够提高铝箔复合材料的防潮效果,而且使得制备的铝箔复合材料折叠时铝箔不易折断,不易形成针孔,可以保持其优异的阻隔性能,同时也提高了铝箔复合材料的强度,使得其不易损坏,方便人们包装和运输,使用效果更好。
本发明公开了一种RGO修饰的氟代磷酸钒氧钠纳米复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将H2C2O4·2H2O和V2O5加入到去离子水中,加热搅拌至完全溶解,得到澄清透明的蓝色溶液;将Na2CO3粉末溶于去离子水中形成Na2CO3溶液;将NaH2PO4·2H2O、NaF和GO溶液依次加入到蓝色溶液中,形成混合溶液,搅拌至完全溶解;向混合溶液中滴加Na2CO3溶液,加热得到悬浊液,冷却后洗涤,干燥,得到灰色固体;将灰色前驱体在惰性氛围下进行热处理,得到RGO修饰的Na3V2O2(PO4)2F纳米复合材料。该制备方法制备得到的RGO修饰的Na3V2O2(PO4)2F纳米复合材料具有比容量高、倍率性能好和长周期稳定性好。本发明还提供了一种上述制备方法制备得到的RGO修饰的氟代磷酸钒氧钠纳米复合材料及应用。
本发明公开的渗流型银/钛酸锶钡/铅硼玻璃复合 材料是以 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3为基体,在基体中掺入Ag的复合材料,其中 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3的体积百分含量为99%~70%,Ag的体积百分含量为1 %~30%。制备步骤如下:1)以 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3的化学计量比,称取钛酸锶钡粉末和铅硼玻璃粉末,并充 分混合得到基体粉末;2)按比例称取基体粉末和银粉末,充分 混合后研磨,压制成型;3)将压制成型的材料在800~900℃烧 结,即可。本发明的复合材料具有超高介电常数和较小的介电 损耗。且这种复合材料介电常数具有较好的频率稳定性和温度 稳定性,因而具有良好的应用前景。
本发明公开了一种降低卷烟烟气中苯酚类物质的含糖共聚物复合材料及制备。该复合材料是以多孔材料为载体并在多孔材料上以层层自组装的方式交替负载聚阴离子和亲水性聚阳离子的材料,且负载在多孔材料最外层的为亲水性聚阳离子。该复合材料可用于制备卷烟滤嘴,可制备成二元复合式卷烟过滤嘴或三段复合式卷烟过滤嘴。本发明利用复合材料中的水分选择性降低卷烟烟气中的苯酚类有害物质,同时由于许多香味有机化合物不溶于水,可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
本发明涉及一种竹粉填充生物可降解复合材料及制备方法。本发明的竹粉填充生物可降解复合材料的原料配方及质量份数为生物可降解树脂30~80份、竹粉20~70份、增塑剂1~19份、界面改性剂0.6~6份、助剂4~12份。制备该竹粉填充生物可降解复合材料的方法是:首先将生物可降解树脂、竹粉、增塑剂、界面改性剂、助剂按原料配方比例在搅拌机中混合均匀,然后将所得到的混合物在螺杆挤出机中进行熔融共混、造粒,得到粒料,最后将所得到的粒料经过注塑机、片材挤压成型机、吹塑机或吹膜机,在不同形状模具中成型,得到不同形状的竹粉填充生物可降解复合材料。本发明方法生产效率高、成本低廉,制备的竹粉填充材料具有环保性和经济性,并具有良好的使用性能。
本发明公开了一种谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合材料及其制备方法。一种谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合材料包含谷类蛋白质100重量份、纳米二氧化钛粒子5~20重量份、增塑剂5~30重量份。其制备方法是,在谷类蛋白质的氨水溶液中添加纳米二氧化钛粒子与甘油,搅拌使纳米二氧化钛粒子均匀分散,浓缩干燥以除去水分后得到谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合物,经100~140℃模压成型,得到谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合材料。本发明所涉及的主要原料谷类蛋白质属于可再生农业资源,来源广泛。本发明所涉及的谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合材料的制备方法与工艺流程简单,生产成本低廉,易于推广实施,在可降解蛋白质塑料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种新型纤维增韧陶瓷基复合材料、其制备方法与应用。所述新型纤维增韧陶瓷基复合材料包括基体和增强增韧相,所述基体为陶瓷材料,所述增强增韧相为纤维,并且,所述纤维表面具有层状RExSiyCz界面层,RE包括Sc、Y及镧系元素。本发明将镧系元素硅碳化物作为纤维增强陶瓷基复合材料的界面层,利用其独特的层状结构,在界面产生裂纹偏转、层间撕裂、层间滑移、片状晶褶皱等断裂能吸收机制,可有效抑制裂纹在复合材料内部的扩展,从而可有效提高复合材料的断裂韧性。本发明所采用的界面层材料镧系元素硅碳化物具有优异的耐高温耐氧化耐腐蚀性能,所获得的陶瓷基复合材料可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
本发明公开了一种聚乳酸改性复合材料,涉及新型材料技术领域。该聚乳酸改性复合材料由聚乳酸、腰果酚和抗氧化剂通过预设工艺参数熔融共混制备得到,聚乳酸改性复合材料中聚乳酸与腰果酚通过‑OH基团的相互作用力复合,从而改善了聚乳酸材料的加工性和力学性能的同时,又不破坏聚乳酸材料的生物质性。本发明提供的聚乳酸改性复合材料在具有较高的断裂伸长率和冲击韧性的同时,还保有聚乳酸材料的生物相容性,从而解决了聚乳酸复合材料的力学性能较低且不稳定的技术问题,达到提高聚乳酸复合材料的力学性能及稳定性的技术效果。
本发明公开了一种以泡沫镍为基底的用于超级电容器的三维多孔Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料及其制备方法。制备步骤包括:对多孔的泡沫镍进行预处理,作为电极的集流体;采用两步水热的方法,先合成镍钴的前驱体,然后将前驱体硒化,即可将得到的Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料。本发明制备的Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料由Ni0.85Se和Co9Se8两种材料均匀复合而成,形成相互连通的三维多孔纳米结构。该材料在三电极测试体系下,不仅具有较高的比电容,同时具有良好的电化学稳定性,是一种优良的超级电容器电极材料。
本发明公开了一种无卤阻燃型ABS复合材料及其制备方法,其中无卤阻燃型ABS复合材料由以下质量百分比的组分组成:ABS树脂40%-70%,复配阻燃剂20-40%、增效聚合物10-20%、抗氧剂0.5%-1%,润滑剂1-3%。按上述配方混匀成混合物,然后将混合物加入双螺杆挤出机,将双螺杆挤出机的料筒温度控制在185-270℃,挤出并切粒得到所述无卤阻燃ABS专用料。本发明所提供无卤阻燃ABS复合材料,具有阻燃性能好、力学性能优、无毒无污染等优点。
本发明公开了一种碳材料包覆铅粉复合材料及其应用,所述碳材料包覆铅粉复合材料通过如下方法制备:在反应容器中加入碳材料、增稠剂、析氢抑制剂、酒精和去离子水,混合均匀后加入铅粉,经过超声分散后加热除去水分和酒精,使铅粉均匀地包覆上碳材料,然后采用管式炉在惰性保护气体的保护下进行烧结碳化,研磨过筛,得到碳材料包覆铅粉的复合材料。本发明所述复合材料可作为铅碳超级电池的负极材料应用,采用所述的碳材料包覆铅粉复合材料制成的极板机械强度好,同时可以有效保证碳材料与铅粉混合的均匀性,以该复合材料作为负极材料制成的电池在充放电性能、功率密度、比容量和循环寿命上都有一定的提高。
本发明公开一种耐腐蚀硝化纤维复合材料,所述耐腐蚀硝化纤维复合材料包括最上层的硝化纤维、中间层的抗菌润滑剂和基础层的聚四氟乙烯组合而成,所述抗菌润滑剂包括烷基季铵盐和烷基磺酸盐,所述的硝化纤维占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的19%‑22%,所述的抗菌润滑剂占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的10%‑13%,所述的聚四氟乙烯占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的64%‑69%,本发明提供一种耐腐蚀硝化纤维复合材料,具有优良的耐腐蚀和抗老化等特点。
本发明涉及到一种聚苯醚/尼龙/碳纳米管复合材料及制备方法,其特征在于包括下述质量组成:本发明所提供的聚苯醚/尼龙/碳纳米管复合材料充分利用了碳纳米管具有高的长径比、大的比表面积以及极性处理后对聚合物的亲和力好等特性,将其引入到合金中大幅度提高复合材料的力学性能和热性能,制备的材料附加值高,并拓展了聚苯醚/尼龙合金在更高端领域的应用,满足在电子电气、航空航天、国防军事等领域对高性能材料的需求。
本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的玻璃幕墙用聚氨酯复合材料异型型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成异型型材骨架,聚氨酯树脂与异型型材骨架内外面复合且构成聚氨酯异型型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
一种以非织造布与发泡片构成的多层结构的复合材料,其是由n+1层非织造布和n层发泡片组成,其中,发泡片为聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,n为正整数;或取n=1即两层的复合材料,逐一层合成多层结构的复合材料。该复合材料的吸音隔声性能可以通过改变非织造布的厚度、发泡片的厚度或者层数n值来调节。该复合材料可用于各种罩、屏材料和轻结构建材及交通工具的内饰材料。
本发明涉及高分子材料领域,公开了一种新型抗析出阻燃PA6复合材料及其制备方法。本发明所述新型抗析出阻燃PA6复合材料包含PA6、含氨基阻燃剂及含磷酸根阻燃剂,其中,所述PA6的含量占所述复合材料总质量的90~96%。该复合材料利用具备阻燃效果的磷酸根基团与PA6及阻燃剂中的氨基同时发生反应进行反应性增容,提高了阻燃剂与PA6的相容性,促进了阻燃剂均匀分散在基体内部,抑制了其迁出。同时,由于阻燃剂与PA6基体相容性变好,制品力学性能有一定上升。材料中仅添加质量占比小于10%的阻燃剂即可使所得PA6复合材料的垂直燃烧等级达到V‑0级,并且可以一次成型,成本低廉。
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