本实用新型公开了一种液晶电视背板结构,包括复合材料背板;所述的复合材料背板包括:内皮、芯层和外皮,所述内皮、芯层和外皮通过复合为一体结构;所述外皮在复合前其表面设置有涂层和覆膜;液晶电视的机芯、电源、壁挂通过过渡件与所述复合材料背板连接;所述复合材料背板上设置过孔,所述过孔与连接件的壁挂螺母定位配合。本实用新型的模组背板又是整机的后盖,模组的背板采用铝板复合材料,外观通过铝板外皮更加丰富的表面处理技术使其作为整机的后盖外观更加高档时尚。同时节省了原有钣金薄板背板零件所需要的高额模具费用投入,降低产品开发费用,提升产品外观档次。
本实用新型公开一种抗拉防裂轨枕,包括轨枕本体(1)、薄片状连接板和设置在轨枕本体(1)四个边角处的复合材料块(2),四个边角位于俯视轨枕本体(1)的四个角,四个边角向轨枕本体(1)的中心内缩设置有倒角,轨枕本体(1)四个倒角处具有与复合材料块(2)相匹配的连接面,连接板的一端与复合材料块(2)固定连接,复合材料块(2)与轨枕本体(1)匹配连接后形成外表面平整或平滑弧形的完整轨枕整体,复合材料块(2)通过连接板与轨枕本体(1)的混凝土浇筑一体成型;该轨枕能够避免轨枕角点处道床板“八字形”裂缝的出现,进而减缓甚至消除道床板的抗裂状况,提高道床板的耐久性和安全性,延长了使用寿命。
本发明公开了一种兼有导电性和磁性的骨水泥及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将铁盐溶液与氧化镁溶液混合,水热,气相沉积,得碳纳米管复合材料;(2)将导电碳与碳纳米管复合材料混合研磨,然后加入矿化液,得CaP‑C复合材料;(3)将PMMA粉末、过氧化苯甲酰及CaP‑C复合材料混合搅拌,得固相混合物;(4)将MMA与N,N‑二甲基对甲苯胺混合均匀,得液相混合物;(5)将固相混合物快速加入液相混合物中,并置于烘箱中反应,冷却至室温得PMMA骨水泥。本发明制备得到的复合材料,具有较好的导电性、磁性能和生物相容性,可以通过电刺激或磁响应性或者二者同时刺激促进骨修复,还可用于靶向载药。
本发明公开了一种高性能聚吡咯基三元复合热电材料及其制备方法,该三元复合材料以聚吡咯为基体,使吡咯单体先与石墨烯纳米片掺杂、再沿着石墨烯表面吸附、聚合,促使形成聚吡咯以石墨烯表面为模板的吸附生长。然后将其与聚苯胺复合得到聚吡咯/石墨烯/聚苯胺三元复合热电材料。本发明采用的方法与材料能提高复合材料的分散性以及相容性,使得三元复合材料之间形成了特殊的导电通路,提高了复合材料的热电性能,并克服了聚吡咯的本征电导率低以及石墨烯的高热导率等缺点,通过将聚吡咯、石墨烯、聚苯胺三者复合,提供一种操作简单、绿色环保、组分分散均匀性好的聚吡咯基高热电性能复合材料制备新方法。
本发明公开了一种阻尼减振降噪沥青混合料及其制备方法,该混合料包括云母粉SBS改性沥青、阻尼降噪复合材料和集料,其中,云母粉SBS改性沥青质量占阻尼降噪复合材料和集料质量和的4.5‑6%,阻尼降噪复合材料占集料质量的3‑5%,阻尼降噪复合材料包括以下组分:乙丙橡胶母炼胶、环氧化天然橡胶母炼胶以及氯丁橡胶母炼胶,阻尼降噪复合材料中三种母炼胶的质量之比按制备母炼胶时所用生胶计为7‑9:2‑4:2‑4。本发明在沥青胶结料中掺入云母粉以及将其与阻尼材料混合代替部分集料制备沥青混合料,使沥青混合料阻尼变大,具有减振的效果,达到降低噪声的目的,具有普遍的适用性。
本申请公开了一种基于碳复合氮化硼材料的微型超级电容器的制备方法,包括以下步骤:制备氮化硼和碳材料的复合材料BN/C;制备BN/C复合材料电解质:将BN/C复合材料,乙炔炭黑和PVDF加入到有机溶剂中,搅拌混合均匀,得BN/C复合材料电解质;制备KOH凝胶电解质,将PVA和KOH加入去离子水中,加热并搅拌溶液至透明,得KOH凝胶电解质;制备微型超级电容器:在基底上通过丝网印刷法刷导电银浆作为集流体,在集流体的表面通过丝网印刷法刷复合材料BN/C电解质作为电解质,在电解质的表面通过丝网印刷法刷KOH凝胶电解质,干燥得所述的微型超级电容器。本发明的有益效果为:本发明将平时的工业碳材料改为生物碳材料,将生物碳和BN复合,大大地提高了电极的容量。
本发明公开一种具有抗菌性能的聚醚醚酮骨修复材料及其制备方法,本发明用钴纳米线与Ti3C2复合,延缓Ti3C2能带中电子和空穴的结合,增加转移出的电子形成单线态氧,解决了Ti3C2抗菌效果受限问题,从而防止SPEEK种植体染菌,抑制耐药菌产生。此外,本发明还通过将聚醚醚酮置于浓硫酸中进行磺化,获得表面粗糙、多孔且带有磺酸基团的磺化聚醚醚酮,增加了Ti3C2‑CoNWs复合材料与SPEEK的接触面积,提高了Ti3C2‑CoNWs复合材料与SPEEK之间的结合力;SPEEK表面的磺酸基团与Ti3C2表面的羟基反应生成磺酸酯,使得SPEEK与Ti3C2‑CoNWs复合材料之间还存在化学键连接,从而进一步加强Ti3C2‑CoNWs复合材料与SPEEK之间的结合力,避免Ti3C2‑CoNWs复合材料在使用过程中从SPEEK上脱落的问题。
本发明涉及树脂基纤维增强复合材料预浸料热压罐成型技术领域,特别涉及一种火箭/导弹发动机级间连接结构的加工方法,其包括:设计铺层方案;准备模具;按铺层方案铺设复合材料;组装封袋;将模具与复合材料整体转移到热压罐内进行固化;脱模;在设计铺层方案中,连接结构柱面区与法兰端面交界处的区域被分为圆角区和尖角区,在尖角区中,采用条状复合材料,沿柱面区的周向铺设复合材料,进行填充。本发明提供的加工方法将连接结构柱面区与法兰端面交界处的区域分为圆角区和尖角区,采用两种不同的铺层方式进行圆角区和尖角区的填充,使得在该区域的内侧能够随模具形成圆角,该区域的外侧能够根据填充的形状、在压力的作用下形成尖角。通过设计铺层方案,解决了该区域内圆外尖的加工问题。
本发明公开一种高效锂离子二次电池用隔膜,包括聚乙烯微孔层和复合材料涂层,每层聚乙烯微孔层的厚度为5‑10μm,孔径为0.03‑0.12μm,孔隙率为40‑50%,每层复合材料涂层的厚度为5‑10μm,材料涂层包括以下重量份数的原料,有机硅树脂90‑95份、改性活性炭5‑10份、固化剂20‑30份,所述有机硅树脂的含水率为0.5‑1%,所述改性活性炭为表明经氧化得到的改性活性炭,且所述改性活性炭为纳米改性活性炭。本发明隔膜包括聚乙烯微孔层和复合材料涂层,具体为聚乙烯—复合材料—聚乙烯这样的层状结构,其中复合材料层中的有机硅树脂具有良好的阻燃性,降低电池爆炸风险。
本发明提供了一种含有式I所示典型结构的极性环氧树脂单体及其固化体系。本发明提供的环氧树脂单体与特定固化剂反应得到的环氧树脂固化物相比现有环氧树脂具有更高的模量和高的拉伸强度,同时具有高的烧蚀热解残碳质量比。其作为连续纤维增强复合材料基体,能够显著改善高性能结构复合材料的压缩性能,提升复合材料压拉比,同时也可用于高性能耐烧蚀结构功能一体化复合材料的制备,在航空航天、装备制造、电子电器等领域具有重要应用价值,对促进高性能树脂及其复合材料的发展具有积极意义。
本发明涉及材料制备技术领域,尤其是一种硬碳硅复合负极材料及其制备方法,所述复合材料由以下原料构成:硅20‑35质量份;碳15‑30质量份;纤维10‑20质量份;环氧树脂11‑18质量份;三氧化二铝10‑18质量份;强化剂5‑10质量份;纳米氧化铝5‑8质量份;氮2‑5质量份;石墨烯6‑12质量份;着色剂2‑7质量份,有益效果在于:通过设置的三氧化二铝、强化剂,便于将增强复合材料的整体强度,通过设置的着色剂,便于在加工过程中改变复合材料的颜色,提高多样性,通过设置的氮、石墨烯,便于提高复合材料的电化学性能,提升复合材料在不同环境下的导电效果。
本发明涉及防水涂料领域,公开了一种纳米致密化聚合物基防水涂料及制备方法。包括如下制备过程:(1)将三氯化铝、纳米沸石粉先后加入水中,过滤、干燥,得到三氯化铝/沸石粉复合材料;(2)将复合材料进行球磨处理,然后加入聚乙烯醇和水搅拌均匀,得到聚乙烯醇包覆三氯化铝/沸石粉复合材料;(3)将复合材料与重晶石粉、纳米二氧化硅、聚合物可再分散胶粉、硅酸盐水泥、增稠剂混合均匀,即得到纳米致密化聚合物基防水涂料。本发明制得的聚合物基防水涂料中含有聚乙烯醇包覆三氯化铝/沸石粉复合材料,可在涂层出现缺陷时缓慢石方三氯化铝填充缺陷,同时形成凝胶成膜封闭微孔,使防水层更加致密化,从而提高防水涂料的防水性能。
本发明提供了一种通过环氧基体中嵌段共聚物自发构筑纳米结构制备高韧性复合树脂的方法。实验结果证明,与纯的环氧树脂相比,本发明制备得到的PDMS‑PCL/EP复合材料的韧性显著增强:当PDMS1‑PCL4含量为40wt%时,具有10‑60nm蠕虫状纳米结构的热固性材料的断裂韧性比纯环氧树脂提高约255%,而球形纳米结构,在相同的添加量下断裂韧性比纯环氧树脂仅提高了42%。与PCL‑b‑PDMS‑b‑PCL/EP复合材料相比,在相同添加量下,本发明制备的PDMS‑PCL/EP复合材料的韧性明显优于PCL‑b‑PDMS‑b‑PCL/EP复合材料,提升幅度达到了97%。这说明本发明在特定比例下制备得到的PDMS‑PCL/EP复合材料的韧性具有显著的优势,取得了预料不到的技术效果,拓宽了环氧树脂的应用领域。
本发明公开了一种可折叠超薄玻璃盖板及其改性CPI涂布制备方法,制备方法包括以下步骤:对超薄玻璃进行预处理;将改性CPAA溶液涂布在预处理后的超薄玻璃表面,形成具有改性CPAA涂布层的超薄玻璃复合材料;将超薄玻璃复合材料依次进行真空预干燥处理和真空后烘烤成膜处理,形成具有改性CPI有机膜层的超薄玻璃复合材料;在超薄玻璃复合材料的改性CPI有机膜层上贴附顶层保护膜,在超薄玻璃复合材料的另一面涂布OCR胶并贴附底层保护膜,形成可折叠超薄玻璃盖板。可折叠超薄玻璃盖板采用上述可折叠超薄玻璃盖板的改性CPI涂布制备方法制得。本发明采用涂布工艺将改性有机聚合物涂布在超薄玻璃表面制备出可折叠超薄玻璃盖板,克服现有塑料盖板的缺陷。
本发明公开了一种建筑轻质板材,属于建材领域,包括复合材料层、粘结在复合材料层下表面的保温层、粘结在复合材料层上表面的铝板、位于铝板上表面的涂层;复合材料层的成分包含:水泥、石蜡、环氧树脂、玻璃纤维、甲基纤维素、磺甲基褐煤、羟乙基纤维素和发泡剂;铝板的下表面具有沿铝板长度方向间隔排布的多个凸棱,在铝板与复合材料层之间设有快凝水泥,并且快凝水泥填充至相邻凸棱之间的间隔内;涂层的成分包含:改性含氟聚氨酯、环氧树脂、丁二醇、异丙醇、聚丙二醇、聚氧乙烯、过硫酸钾、三聚磷酸铝、耐污剂、疏水剂。具有良好的保温性能,并且结构稳固,板材的整体强度高,隔热功能好,板材整体具有良好的防水和耐污性能。
本申请提供了一种高强度导电混凝土配比、结构及制备方法,属于混凝土技术领域。所述高强度导电混凝土主要由水泥、砂子、碎石、水、石墨粉、导电炭黑、钢纤维、短切碳纤维、长切碳纤维以及碳纤维复合材料板按一定配比制得。所述混凝土结构整体纵截面为矩形,从下往上依次为第一混凝土层、第一碳纤维复合材料板、第二混凝土层、第二碳纤维复合材料板、第三混凝土层。本申请将碳纤维复合材料、导电纤维以及导电颗粒的导电性能有机结合,形成导电混凝土网络。此外,碳纤维复合材料具有轻质高强、耐腐蚀、可设计性等优良性能,可显著提高混凝土构件的抗压、抗折以及耐腐蚀性能。
本发明公开了一种利用MMA原位聚合改性纳米碳酸钙的制备方法及应用,首先采用两相混合溶液法使纳米碳酸钙浆料在MMA单体溶液中均匀聚合反应,其次将利用MMA改性后的浆料CaCO3@PMMA填充到PVDF基体中,随后通过水蒸气诱导相分离法(WVIPs)制得CaCO3@PMMA/PVDF复合材料,通过热压后制得块状CaCO3@PMMA/PVDF复合材料。原位聚合改性能有效提高纳米碳酸钙的疏水亲油性能,且经过热压后能使改性碳酸钙在保持原有分布状态同时溶于基体PVDF中,并与基体紧密结合提高了CaCO3@PMMA/PVDF复合材料的耐用性能。本发明利用MMA原位聚合改性和两相溶液混合法制得CaCO3@PMMA,接着通过水蒸气诱导相分离法使得改性粉末状CaCO3@PMMA复合材料在PVDF基体中均匀分布,最后通过热压法制得块状CaCO3@PMMA/PVDF复合材料。
本发明公开了一种用于球幕显示系统的LED箱体结构,包括复合材料结构层和若干单元灯板,复合材料结构层为底部镂空的球壳,单元灯板按球壳的经纬线磁吸式地拼接设置于复合材料结构层内侧,复合材料结构层上对应于每个单元灯板的位置均设置有贯通的矩形通孔,便于给单元灯板供电和通信。本发明的单元灯板通过磁性螺栓与具有金属结构层的复合材料结构层磁性连接,有利于单元灯板的安装和拆卸,可实现快速装配和维护。此外,通过调节单元灯板的磁性螺栓旋入铜柱的深度,可实现单元灯板高度的调节,以便于单元灯板拼接,保证单元灯板拼接后整个球面的平整度。
本发明为一种大展弦比机翼主翼面结构,属于航空领域。由蜂窝夹层上壁板1、帽型加筋下壁板2、盒式主梁3、后墙4、前缘蒙皮5、翼肋6和胶黏剂7组成,所述蜂窝夹层上壁板1为碳纤维复合材料内外面板、轻质纸蜂窝共固化成形夹层结构。所述帽型加筋下壁板2为碳纤维复合材料蒙皮、泡沫芯整体固化成形帽型加筋结构。所述盒式主梁3为碳纤维复合材料胶接共固化成形整体化结构。所述后墙4、前缘蒙皮5、翼肋6为碳纤维复合材料压板结构。所述胶黏剂7为常温固化糊状胶黏剂。各部件根据各自的承载特点,采用相应的结构形式,充分发挥了复合材料减重优势,有效解决了大展弦比机翼主翼面结构高承载和轻重量的矛盾。
本发明公开了一种防碰聚四氟乙烯复合管,防碰层为复合材料保护层,复合材料为树脂和碳纤维或者芳纶纤维复合而成;防碰层与聚四氟乙烯复合管由经由树脂使得两者固化为一体结构。本发明提供的防碰聚四氟乙烯复合管由复合材料对聚四氟乙烯管进行表面铺放,大大解决了聚四氟乙烯板表面耐磨性较差的问题,利用碳纤维复合材料或芳纶复合材料刚度大的特性,很好的保护了聚四氟乙烯管,使得该聚四氟乙烯复合管具有防碰的特性。本发明提供的防碰聚四氟乙烯复合管具有良好的耐磨性和防碰的特性,生产工艺简单,成本较低,具有良好的适用性。
本实用新型公开了一种含纳米银活性炭的抗菌细颗粒物口罩,包括口罩本体和带绳,所述的口罩本体包括复合材料杀菌过滤层和熔喷过滤层,复合材料杀菌过滤层是将复合材料负载于底布上获得,所述的复合材料为以活性炭为载体的纳米银复合材料。本实用新型以活性炭为载体的纳米银复合材料用于口罩,实现了纳米银与活性炭的协同滤菌抗菌杀病毒;并结合熔喷过滤层,让纳米银的抗菌杀病毒和催化降解TVOC的强大功能得以充分发挥。本实用新型对细菌病毒等微生物的抑制和杀灭更为安全高效,也有助于提高细颗粒物的过滤效率,对使用者安全,对环境友好。
本实用新型提供一种新型四氯化硅热氢化炉热场,属于四氯化硅热氢化工艺设备技术领域。包括保温隔热层以及设置在保温隔热层内的碳/碳复合材料加热器:所述保温隔热层包括外保温筒以及内隔热屏;所述碳/碳复合材料加热器包括石墨夹头,石墨夹板,碳/碳复合材料加热带,所述碳/碳复合材料加热带整体弯制成型,碳/碳复合材料加热带的两个端头被石墨夹头和石墨夹板夹持,并通过紧固螺栓固定,所述碳/碳复合材料加热带的截面形状为S形。本实用新型还提供包括所述热场的热氢化炉。本实用新型提供的四氯化硅热氢化炉热场及热氢化炉适用于四氯化硅处理量在5吨/小时以上,可以保证SiHCl3生成率,有效降低能耗,提高设备稳定性。
本实用新型提供一种防潮的木铝复合门窗,其能够增加门窗框的防潮效果,并且在推拉过程中减少推拉的声音,包括门窗扇和设置在门窗扇外的门窗框,门窗框包括上框板、支撑结构和下框板,上框板的下端连接有第一木塑复合材料层,第一木塑复合材料层的下端连接有加强层,加强层的下端设置有玻璃纤维塑料层,玻璃纤维塑料层的下端设置有缓冲层,缓冲层的下端设置有第二木塑复合材料层,第二木塑复合材料层的下端设置有防潮层,防潮层的下方设置有下框板,支撑结构垂直连接与第一木塑复合材料层和防潮层之间,支撑结构为木塑复合材料支撑板,支撑结构的中部设置有第一通道,防潮层的中部横向设置有第二通道,第一通道和第二通道之间连通。
本实用新型公开一种复合层不完全覆盖的轨枕,包括轨枕本体和不完全覆盖轨枕的复合材料层,该复合材料覆盖层具有低弹性模量、耐化学腐蚀、耐老化等特性,复合材料仅覆盖在轨枕的四周与道床板混凝土接触的部位,并且在轨枕四个侧面覆盖的复合材料层中部镂空,保证道床板混凝土与轨枕可现场浇筑成整体,四个角点则通过复合材料层与道床板混凝土隔绝。该轨枕优点在于:提出的一种轨枕能克服现有技术的不足,能基本消除轨枕角点处道床板的“八字形”裂缝,从而能够提高道床板的耐久性,延长线路的维修周期,提高线路使用寿命,该轨枕通过在现有的各种预制成品轨枕表面覆盖复合材料层,而无需重新设计或研发新的轨枕,因此大大降低了轨枕的生产成本。
本发明公开了一种地下窨井盖,包括井盖本体,井盖本体上设有旋转盖,井盖本体外侧设有外螺纹,旋转盖内表面设有内螺纹,井盖本体上表面上嵌入设有耐磨体,耐磨体至少为三个,井盖本体内设有复合材料板,复合材料板固定在井盖本体上,复合材料板上表面安装有碳纤维柱,碳纤维柱为两个,且两碳纤维柱靠近复合材料板两侧面设置,复合材料板下表面安装有连接锁,连接锁分别与复合材料板及井盖本体之间连接。本地下窨井盖质量轻,具有良好的使用性能,同时能达到很强的耐磨性,强度高,可进行防盗,同时封闭性非常好,且具有一定的环保作用,可进行二次回收再利用。
本发明提出一种用于RFI液体成型加筋壁板筋条成型模及制备方法,采用铺设预浸料固化的方式,在复合材料成型工装内制备复合材料板,并通过双面胶将复合材料板与钢模粘接起来形成加筋壁板筋条成型模,且将复合材料板的R角作为加筋壁板筋条成型模的R角,使用发明提出的加筋壁板筋条成型模制成的模具,既能保证制备出的筋条的外形尺寸,又能保证进胶孔顺利浸胶,保证产品质量,同时便于进胶孔的清理,避免了贫胶、干斑的出现,若清胶损坏了带进胶孔的复合材料板可更换复合材料板,更换成本低,周期短,不会影响产品的生产,提高了生产周期,也降低了制造成本。
本发明公开了一种交替多层结构的复合电介质材料,属于电介质高分子材料技术领域,所述复合电介质材料由聚合物层与复合层交替层叠而成;将无机粒子与接枝活性基团的聚合物进行熔融共混形成核壳包覆结构的复合材料,并利用该复合材料与聚合物进行熔融挤出得到三元复合材料,最后通过三元复合材料与聚合物经过微纳共挤制备了具有交替多层结构的复合电介质材料,并利用该材料制备了复合材料薄膜,本发明的复合材料介电常数高,可以达到20以上;抗电强度高,可以达到500V/μm以上;储能密度高,50Hz频率下,储能密度最高可达为9.34J/cm3,在100Hz电场频率下,储能密度可达8.5J/cm3,其能量释放效率达到95%以上,同时所获得的材料可以通过双向拉伸得到厚度5‑30μm的薄膜材料,具有市场应用前景。
本发明公开了一种具有良好吸波性能的纳米晶稀土铁基吸波材料及其制备方法,该材料的特征在于将配比为重量百分比为2%~70%稀土元素与5%~98%的铁以及少量掺杂元素熔炼成稀土-铁基合金,再在0-700℃的温度范围内与氢气反应(氢爆方法)破碎成细小粉末或球磨成细小粉末,然后在100℃-1000℃温度范围内与氢气反应生成主相为稀土氢化物(RHX)和Α-FE的复合材料,最后将上述复合材料在低温氧化或氮化或氮化加氧化,制备出稀土氧化物或氮化物/Α-FE为主的复合材料。这种材料具有吸波性能好,屏蔽波段宽,耐腐蚀,抗氧化以及价格低廉的特点,可用于建筑电磁屏蔽、信息及通讯技术保密、军事隐身技术等领域。
本发明公开了一种叶片极限状态下多目标自动优化方法,涉及叶片优化方法领域;其包括步骤1:建立叶片几何模型后添加复合材料结构属性,建立有限元模型,结构属性中的优化变量包括复合材料层厚度、复合材料类型和加强纤维方向角度;步骤2:根据极限状态下叶片极限强度、疲劳失效和临界变形分析建立约束方程组;步骤3:根据有限元模型构建质量和成本多目标函数后,结合约束方程组构建优化设计模型;步骤4:根据上述模型采用遗传算法进行叶片结构优化和迭代获取最优解;本发明进行极限强度、疲劳失效和临界变形分析同时优化复合材料层厚度、复合材料类型和加强纤维方向角度,构建质量和成本多目标函数,优化叶片外部气动翼型中复合材料的结构。
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