本发明公开了一种嵌入式铜带与复合材料预浸料共胶接方法,用于嵌入式铜带与玻璃纤维增强树脂基复合材料在真空袋‑热压罐成型工艺中共胶接,在预浸料铺叠过程中,用粘接材料将金属铜带与已经铺叠、固化的预浸料粘接,再分两次继续铺叠、固化预浸料,使其固化成型。本发明公开的一种嵌入式铜带与复合材料预浸料共胶接方法采用在经过预固化的预浸料上粘接金属铜带,解决了由于预浸料因未固化而不具备刚性导致金属铜带固定难、预浸料在金属铜带粘接过程中易变形的问题。
本发明涉及填料改性领域,公开了一种用于塑料透明母料中的绢云母复合材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)对绢云母进行碱洗、酸洗、清水洗涤干净,得到预处理的绢云母;(2)将预处理的绢云母研磨后加入水中,制成绢云母浆料;(3)在硫酸锌溶液中加入草酸络合剂、氨水,制得草酸锌配合物溶液;(4)加热搅拌;(5)过滤、洗涤、烘干、煅烧,制得表面包覆氧化锌的绢云母复合材料。本发明制得的绢云母复合材料与普通绢云母相比,加在塑料中时具有更高的透明性,并且极大提升了抗紫外性能,并且原料易得,无污染且成本较低,制备过程简单安全可靠,易于实现控制,且产品质量稳定,适合规模化推广应用。
本发明公开了一种氧化石墨烯增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备而成:70‑80份的聚碳酸酯,0.01‑0.1份的改性氧化石墨烯,5‑25份的改性填料,5‑15份的改性助剂;本发明将含有有序活性基团并经过改性剂改性处理的氧化石墨烯与聚碳酸酯材料在平行电场中进行复合处理,得到的聚碳酸酯复合材料具有更好的韧性,有利于聚碳酸酯复合材料在更多领域中大规模应用。
本发明公开了一种低温复合材料的制备方法,属于低温材料领域中的一种具有耐低温的符合材料。首先将各组分按照下述质量百分比用高速搅拌机搅拌混匀,均聚PP35%‑40%,共聚PP20%‑49%,滑石粉18%‑25%,耐寒剂18%‑20%,抗氧剂0.8%‑01.8%,偶联剂0.1%‑0.8%,阻燃剂1.6%‑2%,然后转入双螺杆挤出机中熔融挤出。采用压制成型,成型后的样条或制品在120℃下热处理3h。研究表明,本发明通过改变β成核剂的加入顺序和方式,既充分发挥了接枝物的增容作用;又使得β成核剂的作用得以体现,迅速冷却和热处理等工艺措施的采用,更利于β晶型PP的生成,起到了增韧作用,并在复合材料中添加了阻燃剂,使其在高强度的同时具有极好的阻燃性。实现了对PP复合材料增韧增强的目的。
本发明公开了一种用于纤维布复合材料快速浸胶的装置及其实现方法,主要解决了现有技术施工效率低、成本高、质量不可控等问题。该用于纤维布复合材料快速浸胶的装置包括真空袋膜,在真空袋膜内设置有隔断系统,通过隔断系统将真空袋膜隔离划分为内部设置有粘胶主剂的粘胶主剂部、内部设置有粘胶固化剂的粘胶固化剂部和内部设置有纤维布的纤维布部,其中,粘胶主剂部和粘胶固化剂部相邻;在未使用状态下,隔断系统束缚、隔离三部,在使用时,可将隔断系统抽离真空袋膜,使三部连通。采用本发明,极大的提高了复合材料机械性能,同时免去了人工操作的刷胶环节,使施工更方便快捷,提高了工作效率。
本发明提供基于复合材料阻塞效应的二氧化氮传感器及其制备方法,涉及气体传感器与复合纳米材料技术领域,包括敏感器件,敏感器件上设置有气敏层,气敏层采用具有阻塞效应的复合材料制成;制备方法包括以下步骤:S1:对敏感器件基底进行预处理,包括清洗、干燥、亲水处理;S2:制备高分子聚合物分散液与无机传导材料分散液;S3:将敏感材料分散液沉积在敏感器件基底上形成气敏层;S4:将具有气敏层的敏感器件进行干燥与老化处理,得到基于复合材料阻塞效应的二氧化氮传感器。本发明二氧化氮传感器具有响应大、响应/恢复速度快、恢复性好、重复性好等特性,同时能在室温下工作,不需要借助光照或者加热等辅助手段,有助于绿色节能、低功耗器件的发展。
本发明涉及一种低膨胀系数高韧高导热功能复合材料及其制备方法。该功能复合材料以聚碳酸酯为基体,并添加一种或一种以上导热功能体、相容剂、加工助剂等组成,导热功能体的含量为聚碳酸酯重量的30~40%,相容剂的含量为聚碳酸酯重量的5~10%,加工助剂的含量为聚碳酸酯重量的0~5%。本发明的低膨胀系数高韧高导热功能复合材料具有低膨胀系数、高韧、高导热系数和良好的加工流动性等功能,能应用于挤出、注射等成型加工,产品能满足不同领域对高分子材料低膨胀系数、高韧及导热等多种功能的要求,应用前景良好,其生产工艺简单,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,具有广阔的工业化和市场前景。
本发明公开了一种含导电材料的聚苯硫醚复合材料的制造方法,在聚苯硫醚树脂中加入导电粉末和助剂制得导电性聚苯硫醚复合材料,采用如下的原料:50-80%聚苯硫醚树脂,0.1-5%热稳定剂脂肪醇聚氧苯乙烯醚磷酸酯胺盐、0.1-1.0%抗氧化剂GK-1098、2-8%导电粉末材料、12-46%无机填充剂;通过同向双螺杆挤出机混炼挤出成形冷却、切粒或制造成片状物、薄膜。本发明聚苯硫醚复合材料,具有一定导电性能和良好的机械强度,经过注射成形后可广泛用于电子电器、军工、航天航空、电子通信等需要导电性或电子屏蔽材料领域。
本发明涉及隔热防火复合材料及其用途,特别是 涉及有高耐火度要求的隔热防火复合材料及其用它 制成的制品。本发明采用粘接材料、增强材料和外加 剂,按一定的重量百分数,制成符合防火门扇要求的 各型板材,经装修后制成防火门,其耐火极限达到目 前防火门甲级标准:72分钟,向火面1000~1100℃, 背火面最高测温点82℃,烧后完整无缺,本发明的 隔热防火复合材料还可作1100℃以下工业炉或工 业炉内1100℃以下部位的炉衬、炉盖。
利用微层共挤装置制备绝缘层和导电层交替分布的层状聚合物基导电复合材料。绝缘层和导电层粒料分别投入微层共挤装置的两台挤出机中熔融塑化,两股熔体在汇合器处叠合成两层,经过n个分叠单元的切割和叠合后,得到2(n+1)层的复合材料。该材料的导电性能具有各向异性,层数和导电层与绝缘层的层厚比分别由分叠单元个数和挤出机转速比决定,因此导电材料的逾渗值和电阻率具有可设计性。与传统制备方法相比,通过本发明制备的聚合物导电复合材料具有低逾渗值、低电阻率和高断裂伸长率的特点。本发明所涉及的设备简单易得,所需原料均为市售,无须合成其他化学物,操作简单,生产成本低,效率高。
本发明公开了一种一种连续纤维增强陶瓷基复合材料跨尺度损伤预测方法,包括建立宏观尺度构件有限元模型;建立纤维束尺度有限元模型;建立其统计模型;建立纤维丝尺度有限元模型;计算宏观尺度下所有单元的高斯点应变;计算纤维束尺度下所有单元的高斯点应变;计算其纤维束尺度位移;计算其宏观尺度位移;利用相场法求解相场并更新宏观尺度的边界条件,迭代整个过程,从而预测损伤演化。本发明可快速实现连续纤维增强陶瓷基复合材料宏观形状、位置和角度的精确建模,从底层的纤维丝尺度开始计算,全面考虑了连续纤维增强陶瓷基复合材料的纤维束尺度下纤维形状对宏观尺度损伤的影响,能够更加准确的预测连续纤维增强陶瓷基复合材料的损伤。
本发明一种肋型复合材料构件及其制备方法,所述阳膜支撑块的顶面与肋型复合材料构件本体的被支撑面之间设置有夹层;所述夹层包括第一带胶脱模布、柔性材料层和第二带胶脱模布;所述第一带胶脱模布胶接在所述阳膜支撑块的顶面;所述柔性材料层铺设在所述第一带胶脱模布之上;所述第二带胶脱模布胶接在所述柔性材料层之上并与所述阳膜支撑块的底面胶接。本发明提供的肋型复合材料构件,在高温高压条件下固化成型,在固化过程中柔性材料层能够流动并随型成型,可有效消除肋型复合材料构件本体与阳膜支撑块之间的间隙,增加了两者之间有着较高的贴合度,提高了传压性,有效保证了后期的胶接质量。
本发明提供复合材料叶片的合模缝切割研磨一体机,涉及复合材料叶片加工设备领域。该复合材料叶片的合模缝切割研磨一体机,包括主机架,所述主机架的内端开设有第一活动腔和第二活动腔,两个活动腔内部结构相同且镜像设置,所述第一活动腔的内部两侧均固定设置有第一直线导轨,且所述第一直线导轨的上侧设置有第一丝杠,两根所述第一丝杠的杆身上滑动设置有钢质框架,且钢质框架的底端配合滑动在第一直线导轨上,所述钢质框架的上端设置有切割单元和研磨单元。通过本发明中的切割单元可以快速将复合材料叶片合模缝粘接面多余材料切除,然后通过研磨单元对粘接面进行精确加工,保证加工长度的同时保证加工面的曲面与模具曲面保持高度一致。
本发明属环氧树脂改性技术领域,涉及一种纳米无机填料改性环氧树脂复合材料的方法。本发明利用纳米无机填料改性环氧树脂复合材料,将用于微米粒子纳米化的高压微粒化装置用于无机填料在环氧树脂液体中的分散,极大地改善了纳米颗粒由于其表面效能高极易团聚影响复合材料性能的问题,大幅度提高了无机填料在环氧树脂中的分散性。本发明中纳米填料改性环氧树脂复合材料表现出良好的耐局部放电腐蚀能力,在添加量1‑10wt%范围内,根据添加物为单一品种或多种组合,环氧树脂的耐局部放电腐蚀能力提高分别50‑120%,其效果远远优于当前的方法,并且未采用前驱液,分散剂等有机溶剂,绿色环保。
本发明涉及一种用于超级电容器的纳米氧化镍/镍/石墨烯复合材料及制备方法,属于纳米复合材料和电化学领域。本发明提供一种纳米氧化镍/镍/石墨烯复合材料,其结构为:石墨烯表面均匀分布有纳米氧化镍和金属镍颗粒。本发明的材料利用石墨烯的特性,克服NiO作为超级电容器材料存在的缺陷,制备出高容量,稳定性好,绿色环保的适用于超级电容器的氧化镍/镍/石墨烯复合材料。
一种玻璃/陶瓷纳米复合材料的制备方法,属于材料制备领域。将玻璃粉体与纳米陶瓷介质粉料混合球磨并烘干后,再经过至少一次“预烧,球磨”过程,以实现玻璃均匀包覆纳米陶瓷介质粉料,提高复合材料的击穿场强;其中,所述预烧的温度高于玻璃软化点温度,且低于纳米陶瓷介质粉料烧结温度。本发明方法制备得到的复合材料中玻璃能均匀地包覆陶瓷颗粒,且复合材料损耗低,击穿场强高,可用作高压高储能密度电容器;制备方法简单,无污染;克服了溶胶凝胶法成本过高的缺点,适用于工业化大批量生产。
本发明公开了一种耐疲劳天然橡胶纳米复合材料及其制备方法,其特点是将天然橡胶100份与纳米蒙脱土1-7份在双辊筒混炼机上进行机械插层,然后加入硫化活化剂4-8份,防老剂1-4份,炭黑填料15-50份,硫化促进剂0.5-3份和硫化剂0.5-3份,再将上述胶料加入平板硫化机中,在温度135-155℃,压力10-15MPa,模压10-30分钟,获得耐疲劳天然橡胶纳米复合材料。本发明采用有机纳米蒙脱土代替传统高结构炭黑填料,在硬度相同的情况下,以较少的填料用量,降低材料在动态载荷作用下的生热;利用纳米蒙脱土的层状结构有效阻止材料内部裂纹的产生及扩展,获得一系列耐疲劳性能优异的天然橡胶材料;与此同时,不牺牲材料的断裂拉伸强度及断裂伸长率。
本发明公开了一种锂离子电池硅负极复合材料,具有双壳层结构,核层为具有空腔结构的复合纳米硅材料,内壳层为碳材料包覆层,外壳层为导电聚合物薄膜。本发明还公开了一种锂离子电池硅负极复合材料的制备方法,首先将纳米硅与纳米Fe3O4微球混合进行碳包覆,然后外面再包覆一层导电聚合物薄膜,形成双壳层结构,以纳米Fe3O4微球为牺牲模板,通过酸蚀剂牺牲Fe3O4微球,使核层形成具有空腔结构的复合纳米硅材料,有效的缓冲纳米硅材料的体积膨胀。本发明硅负极复合材料具有比容量高,循环性能和倍率性能优良、振实密度高等优点。
本发明公开了一种钛酸钡基体复合材料及其DIW打印成型方法和应用。将羟基化钛酸钡(BTO‑OH)粉末、棉花纤维素(CNF)粉末和水系聚氨酯(WPU)加入去离子水中,采用高速匀浆机器搅拌,即可制得功能墨水,将该功能墨水经DIW 3D打印后,即得复合材料。钛酸钡粉末作为压电活性材料在墨水中均匀分散,打印后的钛酸钡基体复合材料经过冷冻干燥处理后形成柔软的、可压缩/恢复的泡沫,并具备优异的压电输出性能。通过本发明方法制得的产品能够作为机械能收集器件、传感器、驱动器等,以用于新能源孚能、传感、人工智能等领域。
本发明涉及碳纳米管复合结构领域,具体而言,涉及一种还原氧化石墨烯/碳纳米管复合材料及其制备方法。还原氧化石墨烯/碳纳米管复合材料包括还原氧化石墨烯和改性碳纳米管,所述还原氧化石墨烯包括多层还原氧化石墨烯片层,所述改性碳纳米管负载在所述还原氧化石墨烯片层上,且位于相邻两层还原氧化石墨烯片层之间的改性碳纳米管呈柱状分布。其旨在改善还原氧化石墨烯/碳纳米管复合材料分散性和活性低的问题。
本发明公开了一种止血复合材料及其制备方法,所述的止血复合材料以硅酸镁锂为核,周围接枝有亲水性聚合物,且具有多孔结构;所述的亲水性聚合物选自壳聚糖、羟烷基壳聚糖、羧烷基壳聚糖、壳聚糖盐、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸‑β‑羟乙酯中的一种或多种。该止血复合材料可以快速配置成水凝胶。
本发明提供了一种可临床塑形的硅酸镁/聚氨基酸复合材料的制备方法,所述方法是以可临床塑形的聚氨基酸与硅酸镁为原料,反应,即得;所述可临床塑形的聚氨基酸是以6‑氨基己酸与4‑氨基丁酸、脯氨酸、赖氨酸、谷氨酸中的任意3种或4种氨基酸为单体聚合得到的。上述方法制得的复合材料能在较低温度下进行任意塑形,有利于医生在手术过程中根据骨缺损的具体形状进行操作;该复合材料具有良好的生物活性,利于体内骨形成,并能够有效促进骨髓间充质干细胞增殖,在制备修复不规则骨缺损、促进骨缺损再生的骨修复材料中具有很好的应用前景。本发明的制备方法简单,原料易得,成本低廉,适合工业化扩大生产。
本发明公开了一种新型聚磷酸酯氨基酸共聚物复合材料,是由以下原料制成:磷灰石晶须、聚磷酸酯氨基酸共聚物,磷灰石晶须的重量为所述复合材料重量的5%~50%,聚磷酸酯氨基酸共聚物是由ε‑氨基己酸、其它α‑氨基酸与环磷酸酯开环聚合而成。本发明复合材料,具有良好的力学初始性能和生物活性,有望应用于脊柱、四肢、头部等因病变或者外伤所造成的骨缺损修复,具有良好的产业应用前景。
本发明公开一种仿生贝壳结构陶瓷与金属复合材料的制备方法,分别制备碳酸氢铵溶液和硫酸镍溶液备用,通过制备出的碳酸氢铵溶液和硫酸镍溶液在氧化铝片层表面进行化学镀镍,通过化学镀镍后制得的金属镍制得镍涂覆的氧化铝片层块体,热压烧结后得到仿生贝壳结构陶瓷与金属复合材料。本发明制备出的仿生贝壳结构陶瓷与金属复合材料具有较高的性能。
本发明公开了一种用于多模式肽段富集的磁性纳米复合材料及其制备方法与应用,该磁性纳米复合材料由Fe3O4磁球、包覆于Fe3O4磁球表面的SiO2层、生长于SiO2层上的金属‑有机框架层构成;所述金属‑有机框架层是由金属离子Zr4+与两种有机配体通过配位作用形成,两种有机配体为对苯二甲酸和对苯二硼酸。该磁性纳米复合材料以Fe3O4磁球作为内核,具有很好的磁响应性能;以Zr4+作为磷酸化多肽的亲和位点,对苯二甲酸上的硼酸基团作为糖肽的亲和位点,从而既能实现对于磷酸化多肽的富集,又能实现对糖肽的富集,且具有很高富集效率,在研究生理行为蛋白磷酸化和糖基化过程中具有十分重要的意义,且应用前景良好。
本发明具体为一种酯交换制备碳酸二元酯复合材料催化剂的制备方法。该方法包括以下步骤:将去离子水、分子筛、碱土金属氢氧化物或盐配成溶液,将该溶液密封后进行加热回流得到混合溶液,然后经洗涤、过滤、烘干和焙烧等操作得前驱体;将拟薄水铝石溶于酸性溶液中,搅拌后再洗涤、过滤,然后将剩余滤饼与助挤剂捏合搅拌并混合均匀;最后将上述物质混合,经挤条成型、烘干和焙烧后即可得所需酯交换制碳酸二元酯复合材料催化剂。采用上述方法制备得到复合材料催化剂大幅提高了催化剂的强度,应用在甲醇和乙(或丙)二醇碳酸酯交换制碳酸二元酯反应中活性未见明显下降,该制备方法简单,生产成本低,适合规模化生产工业催化剂。
本发明涉及复合材料液体成型技术领域,特别是涉及一种基于RTM成型复合材料纵横加筋框型结构的铺层方法,包括以下步骤:确定定型剂负载织物的铺放层数和连续纤维铺层铺放方向,对复合材料框型结构的铺叠遵循“大小块单元逐级嵌套”的思想进行铺层,根据制件实际受力情况选择对应大单元进行铺叠,保证纤维在大单元构成的加强筋处连续。通过本铺层方法,能有效解决筋条与壁板粘接处不可靠和精度存在偏差的问题。
本发明公开了一种碳纤维基纳米复合材料的制备方法及其应用,具体涉及纳米材料领域,该设计经过一系列的加工步骤:基底、备用溶液一、前驱体材料、备用溶液二、样品材料的获取,最后经过退火处理,制备得到碳纤维基纳米复合材料。本发明中制备的碳纤维基纳米复合材料采用碳纤维作为基底,通过特定的工艺技术将催化剂均匀地分散于碳纤维材料中,形成含有特有纳米三维结构材料的复合体系,孔隙率和比表面积高,具备优异的性能,同时,使用了水热法来合成氧化镍和钛酸锶纳米材料,使其具有低温合成的可能性,对工艺的要求简单易操作。
本发明公开了一种梯度复合材料,它是经聚己内酯‑聚二甲基硅氧烷‑聚己内酯改性的环氧树脂,并且沿着材料的纵切面方向,聚己内酯‑聚二甲基硅氧烷‑聚己内酯的修饰程度呈梯度降低。本发明还提供了前述梯度复合材料的制备方法。本发明梯度复合材料的拉伸强度、断裂伸长率以及材料弯曲强度高,玻璃化温度低,阻尼温域的范围宽,性能优良,且制备工艺简便、成本低,适合大工业生产,应用前景良好。
本发明提供了一种亲水性聚偏氟乙烯复合材料,主要包括聚偏氟乙烯、两亲性共聚物和良溶剂,采用两亲性共聚物在良溶剂中共混改性聚偏氟乙烯,采用相反转法制备聚偏氟乙烯复合材料,操作简单。两亲性共聚物包括疏水链段和亲水链段,两亲性共聚物的疏水链段与聚偏氟乙烯的相容性较好,有效解决与聚偏氟乙烯共混过程中相容性差的问题,两亲性共聚物的亲水链段富集在聚偏氟乙烯的表面可以显著改善聚偏氟乙烯的亲水性,制备得到亲水性的聚偏氟乙烯复合材料,可以扩大聚偏氟乙烯在水处理领域的应用。
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