本实用新型公开了一种便携式复合材料探伤装置,包括工作箱,所述工作箱的内侧壁固定连接有固定板,所述固定板的底部固定连接有固定杆,所述固定板的下方设置有传动筒,所述固定杆远离固定板的一端贯穿传动筒并延伸至其内部,所述固定杆与传动筒滑动连接,所述固定杆的外表面滑动套设有固定筒,所述固定筒的底部与传动筒的顶部固定连接,所述固定筒的外表面固定连接有两个连接架。本实用新型中,连接杆带着复合材料探伤传感器做伸缩旋转运动,对复合材料进行全方位的损伤检测,同时套设在固定杆外表面的复位弹簧为装置的运动起到了一定的缓冲保护作用,该装置便于携带,适用于各种场合的复合材料损伤检测,其检测过程方便快捷。
本实用新型提供一种非粘结热塑性复合材料柔性管,所述非粘结热塑性复合材料柔性管最内层和最外层分别为内衬骨架层和外保护层,所述内衬骨架层和外保护层之间设有至少一层抗拉层和至少一层抗压层,所述内衬骨架层、抗拉层、抗压层、外保护层任意两层之间设有耐磨层,所述内衬骨架层由不同纤维含量的复合材料带与芯模轴线的缠绕角度大于等于70°小于90°缠绕、加热熔融和压合粘结而成,所述内衬骨架层纤维含量由内至外逐渐降低,每一种复合材料带的缠绕层数为偶数层且相邻两层之间缠绕方向相反。本实用新型的有益效果是具有普通钢制柔性管所具有的柔性与强度、具有更好的耐腐蚀性和优秀的抗疲劳特性、质量轻、性价比高等显著优点。
本发明提出了一种各向同性的铝碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:原料净化;球磨纳米化处理:将净化后的镀铜石墨、片状石墨、铝粉、添加剂进行球磨处理;压块:将球磨后所得混合物压成复合材料块体;熔炼:熔化铝锭成铝液,压入复合材料块体,浇铸成锭,即得各向同性的铝碳复合材料。还提供了上述方法制备的各向同性的铝碳复合材料及其应用。本发明经镀铜碳材的纳米化处理,增强铝和碳间相互作用,促进纳米碳材在铝材中的分散,提高纳米碳材载流子浓度,实现铝碳复合材料导电和力学性能提升;本发明所制备的铝碳复合材料的力学性能和导电性能均为各向同性,所开发工艺可适用于大量生产加工。
本发明提供一种耐冲击复合材料抽油杆。所述抽油杆采用扁带杆状结构;所述耐冲击复合材料抽油杆由内到外依次由中心高刚性复合材料芯层、中间耐冲击混杂纤维复合材料层以及表面耐热层三部分构成。其中高刚性复合材料芯层由多种碳纤维混杂增强热固性树脂构成,中间耐冲击混杂纤维复合材料层由高韧性纤维混杂增强热塑性树脂构成,表面耐热层采用高性能热固性树脂基体以混杂耐高温无机纤维构成。该抽油杆杆体结构采用多种高强度高模量纤维混杂构成,采用多种特种树脂作为基体,利用多种复合材料的综合优势,提高对于井下工作的冲击环境中的耐受力,有效提高抽油杆的使用寿命。
本发明公开了一种TiCuZrPdFe非晶合金及其制备方法,属于属于非晶合金技术领域,所述非晶合金的成分为Ti40Cu36‑xZr10Pd14Fex,其中,1≤x≤2;本发明选取目前具有较大玻璃形成能力的Ti40Cu36Zr10Pd14基础合金体系,通过调节Cu、Fe元素的增减来降低非晶形成能力,在快速凝固过程中析出B2相来获得具有高断裂强度和高塑性的Ti基非晶复合材料,消除了在加工制备过程中Be元素带来的安全隐患,拓宽了该类Ti基非晶复合材料在各领域的发展前景,具有极大的发展空间。
本发明公开一种碳纤维复合材料外壳及其制备方法、电子设备。其中,碳纤维复合材料外壳的制备方法包括以下步骤:在热塑性芯模上预型碳纤维复材,得到预成型件;其中,热塑性芯模的玻璃化转变温度高于碳纤维复材的凝胶点温度,热塑性芯模的外表面所具有的表面结构被碳纤维复材所覆盖;将预成型件放入模具中,并进行热压成型处理,以使碳纤维复材固化;对经过了热压成型处理的预成型件进行脱模处理,以脱出预成型件中的热塑性芯模,得到碳纤维复合材料外壳。本发明的技术方案能够解决空心的一体式碳纤维复合材料外壳采用现行的吹气成型工艺所面临的相关问题。
本发明适用于塑料改性技术领域,提供了一种无机晶须阻燃增强CPE复合材料,由如下重量份数的原料组成:CPE 100份,无机晶须10~20份,乙烯和辛烯高聚物(POE)2~4份,稳定剂3~6份,阻燃剂5~8份,润滑剂2~5份,抗氧剂0.5~2份,本发明还提供了一种制备该复合材料的方法,本发明制备方法操作简便,不需要硫化,易于回收,环境污染程度低或者无污染;用该方法制备复合材料,晶须的填充程度高,晶须的长径比得到保持,而且晶须在基体聚合物中的分布均匀,与基体界面粘结好,充分发挥了晶须的增强特性,得到的复合材料具有易于成型加工、制品表面光洁度好、阻燃性能好以及力学性能优异的特点,使用寿命长、环保无害。
一种采用熔融沉积法制备热塑性无纺布层间增韧RTM复合材料的方法,本发明具体涉及一种采用熔融沉积法制备热塑性无纺布层间增韧RTM复合材料的方法。本发明的目的是解决解决RTM工艺韧性提高有限的问题。方法:选用工业级FDM设备,采用线材制备出熔融沉积丝;按照设计以连续方式在同一平面沿四个方向进行打印,打印成增韧布;将增韧布铺敷在预浸料一侧表面,得到单层预浸料复材;然后按照模具尺寸将若干层单层预浸料复材叠放在模具内,向模具内灌满树脂,然后进行固化,得到热塑性无纺布层间增韧RTM复合材料。本发明用于层间增韧RTM复合材料。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种二氧化钛@银球状复合材料的制备方法及其应用。该制备方法通过以下步骤实现:取钛酸正丁酯TG溶于去离子水中,得TG水溶液,搅拌,同时滴加巯基乙醇‑精氨酸‑水溶液,继续搅拌后得前驱体溶液备用;将前驱体溶液中加入硝酸银和氨水,室温下搅拌,将沉淀离心后,溶于等体积的去离子水中,加入葡萄糖搅拌,经离心,洗涤,干燥,将烘干后中间体于管式炉中,煅烧,得到TiO2@Ag复合材料。本发明制备的复合材料,尺寸可控,Ag纳米颗粒均匀涂覆在TiO2球表面上,具有优异的电化学性能,同时具有优异的抗菌性能;本发明提供的制备方法简单有效,能够实现大规模工厂化生产。
本发明涉及一种内含铜质线圈的复合材料制品及其制备方法;包括如下步骤:采用SMC模压工艺制备底板,获得具有嵌入槽的底板,且嵌入槽内设有线圈固定座;将铜质线圈放置嵌入槽内并套接于线圈固定座上,在底板的上端面和周向外侧边涂覆环氧界面胶,20‑30℃的环境内静置20min,使得界面胶形成界面层;采用真空灌注工艺灌注树脂在底板上制备灌封盖,获得内含铜质线圈的复合材料制品;通过内含铜质线圈的复合材料制品的制备方法的结构设计以解决现有技术中存在的现有的内含铜质线圈的复合材料制品制备方法获得的产品,无法保证浸水后的绝缘性、线圈的精准安装和力学性能的技术问题。
本发明公开了一种金属掺杂多孔碳微球/CNTs复合材料的制备方法,通过静电喷雾方法制备金属掺杂多孔碳球/CNTs复合材料;将CNTs分散至PVP溶液中,然后再通过静电喷雾的方法将均匀混合液进行喷涂,最后对产物进行预氧化后烧制获得了金属掺杂多孔碳球/CNTs复合材料;通过本发明制备的金属掺杂多孔碳球/CNTs复合材料可以作为锂硫电池硫正极的宿主材料;静电喷雾方法简单易操作,并可以在纺丝液中加入各种Co(Fe,Ni)盐形成Co(Fe,Ni)掺杂多孔碳材料;CNTs的加入不仅可以形成三维导电网络提高多孔碳球的导电性能,由于碳纳米管优异的长径比和机械韧性还可以极大地提高多孔碳球的结构稳定性。
本申请实施例公开了一种铁/碳多层膜、电极材料、电池及方法,所述铁/碳多层膜包括铁薄膜和碳薄膜,所述铁薄膜和所述碳薄膜交替设置。本申请实施例提供的铁/碳多层膜基于空间电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,具有高能量密度,良好倍率性能和较好的循环稳定性。
本发明公开了一种具有抗烧蚀助燃密封功能缠绕复合材料隔层产品的制备方法,属于材料成型技术领域。该方法先进行隔热橡胶层的预固化,再在其外侧铺贴助燃预浸料及缠绕结构层预浸料,最后借助共固化工艺成型,保证了隔热橡胶层与助燃层的有效分离、以及复合材料结构层内部的有效保护,使制备的隔层产品具有隔热、密封、助燃等功能;另外,本发明方法中,隔热橡胶层、两端连接件与复合材料结构层一体化成型,具有制备工艺简单、方法可靠以及操作方便等优点,可广泛适用于复合材料发动机壳体的制备,特别适用于2级增程发动机壳体隔层产品的制备。
本发明提供了一种颗粒增强金属基复合材料的制备方法和装置,预先制备增强颗粒编织体骨架,然后将骨架与基体进行复合。装置包括模具,所述模具包括圆筒,该圆筒能够沿圆筒轴线旋转;所述圆筒一端设有挡板,另一端设有档环,所述档环内设有能够关闭该档环且能够沿档环轴线方向移动的支架,所述支架上设有测温孔;所述模具还包括加热器和进料管,所述加热器和进料管的一端穿过所述支架且伸入所述圆筒内;所述圆筒内壁上设有隔热体,该隔热体上设有用于与液态金属结合的骨架。本发明解决了现有颗粒增强金属基复合材料的制备方法难以解决增强相颗粒按需排列以及无法避免增强相与粘结相之间发生反应形成有害相的问题。
本发明公开了一种低模量碳纤维改性PC复合材料及其制备方法。本发明的低模量碳纤维改性PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂60%~90%、低模量碳纤维5%~20%、增韧剂5%~15%、相容剂2%~4%、抗氧剂0.1%~0.5%、耐水解剂0.5%~2%、其它助剂0~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明采用首先对低模量碳纤维硝酸氧化处理,再进行偶联剂涂层改性处理,得到的低模量碳纤维改性PC复合材料,具有很好的效果,使其改性的PC复合材料具有高弯曲强度和优异综合性能,因而具有巨大的潜力和广泛的应用前景,可广泛用于汽车、电子、化工等领域。
本发明公开了一种高倍率性能的电极复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制电极分散硅;(2)制FeOOH纳米棒;(3)制铁酸钴;(4)制复合材料。本发明制得的具有独特空心纳米管状结构的铁酸钴材料,制备流程不需使用任何模板剂,制备成本较低,且产品具有较高的纯度,作为锂离子电池负极材料使用时可显示出较高的充放电容量以及良好的循环性能和倍率性能;制得的电极分散硅具有较高的纯度,在硅的表面进一步包覆纳米结构的铁酸钴使得电极复合材料的导电性能得到提高,制备方法工艺简单,条件容易控制,制备所得的电极复合材料具有良好的电化学性能。
本发明涉及一种一锅法制备石墨烯‑PVC复合材料的方法,采用500ml三口圆底烧瓶,室温下加入PVC浆料,机械搅拌使PVC颗粒均匀悬浮在水相中;加入GO浆料,搅拌混合均匀;升温,按照与GO一定质量比加入L‑抗坏血酸,搅拌反应;反应结束后,降温至50 oC以下,离心或静置;干燥筛分得到功能化石墨烯/PVC树脂。本发明方法使用的是氧化石墨烯浆料和PVC浆料,对石墨烯和PVC的团聚得到了抑制,分散更均匀,从而制备出防静电和抗拉伸的性能优良的石墨烯‑PVC复合材料。同时该制备方法从原料出发,不经中间体的分离,直接获得结构复杂的高分子聚合物。整个制备过程操作简单、即经济又环保。适合工业化生产。
本公开涉及一种应用在传感、光电或锂离子电池上的复合材料及其制备方法,该方法包括:首先制备设定粒径的球形二氧化硅;然后制备设定壳层厚度的二氧化钛包覆二氧化硅的球形颗粒;再将所述的球形颗粒与间苯二酚、乙醇、水、氨水、甲醛混合,经搅拌后,产物进行分离、洗涤,干燥,研磨后,煅烧,得到球形二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料;最后将球形二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料与氢氧化钠溶液混合进行刻蚀,反应后的产物进行分离、洗涤,干燥,研磨后得到蛋黄壳形貌二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料。
本发明涉及玻璃钢检查井材料技术领域,具体涉及一种玻璃钢检井查用复合材料及其制备方法,所述玻璃钢检查井用复合材料,包括玻璃纤维布及固化在所述玻璃纤维布上的树脂组合物,所述树脂组合物由以下重量份的原料制成:高密度聚乙烯树脂 30‑40 份、环氧树脂 20‑30 份、酚醛树脂 10‑15 份、玄武岩短纤维6‑16 份、碳纤维4‑6 份、纳米粒子2‑3份、偶联剂 2‑4 份、交联剂 2‑3 份、增塑剂 1‑2 份、复合稳定剂 3‑6 份,所述纳米粒子为纳米凹凸棒土、纳米二氧化硅、纳米氮化硼的混合物,其制备方法简单易行,效果好,本发明通过合理配置原料组份,制得的玻璃钢综合性能优异,使玻璃钢检查井不仅耐热性好,且具有质量轻、强度高、刚度大、闭水密封性好、耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长等优点。
本发明涉及一种农药缓控释材料的制备方法。一种农药吡草醚缓控释复合材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1).将吡草醚溶解于水中,然后超声分散,得到含有吡草醚的悬浮液;2).采用“负压-冷冻干燥法”对硅藻土颗粒加载含吡草醚的溶液,得到载药的硅藻土颗粒;3).将海藻酸钠溶液与硅藻土颗粒悬浮液混合搅拌,得到凝胶体系;所得到的凝胶体系利用注射器滴入钙离子交联剂溶液中,制得海藻酸/载药的硅藻土颗粒的离子交联凝胶粒;经蒸馏水润洗,真空干燥后得到一种农药吡草醚缓控释复合材料。该体系能控制农药缓释,提高药效。本发明解决了用药次数过多,药量过大,药物利用率低、效果差及药物流失造成的污染。
一种莫来石陶瓷晶须增强铝合金复合材料及其制备方法,属于新材料技术领域。将分散好的莫来石晶须在60℃~80℃下采用浓硝酸或浓硫酸处理1~2H,将处理好的莫来石晶须用去离子水洗至中性,真空烘干,然后与铝粉一起用无水乙醇球磨混合,真空烘干。用铝箔包裹晶须与铝粉混合物放入熔融的铝合金熔体中,搅拌0.5~1H后进行浇铸,即可得莫来石晶须增强铝合金复合材料。
本实用新型属于3D打印设备技术领域,涉及一种桌面级复合材料3D打印装置,由机架、机头单元和三维运动平台共同配合构成喂料挤出式结构的桌面级复合材料3D打印装置,采用喂料挤出式结构的机头单元固定,输送螺杆采用变螺旋升角方法设计,具有保证复合材料的有效传输和保压作用,流道采用U形结构,具有保压作用强的特点,喷头为了便于U形结构的流道的加工而采用一分为二的对称加工方式制作,对前半喷头和后半喷头进行抛光后通过螺栓紧固前半喷头和后半喷头使其固定连接为喷头,加热块的作用是在复合材料溶体从喷头传送到喷嘴的过程使其温度保持一致,喷嘴的打印精度能够通过调节喷嘴的直径进行调节,实现复合材料坯体的功能化打印成型。
本发明提供了一种轨道交通复合材料车体多层级虚实结合静强度验证方法,确定材料许用值以及环境载荷因子,根据车体尺寸及材料参数建立虚拟模型;结合材料许用值,根据车体材料及结构建立整车级有限元模型进行初始的承载能力分析,根据承载能力分析结果,选择高承载复合材料结构区域作为关键区域;根据关键区域建立部件、组合件、典型结构件和元件级别的多层级子模型;根据车体虚拟模型各静强度载荷工况,采用截面力方法分别提取部件、组合件、典型结构件和元件试样的载荷边界条件,根据载荷边界条件,进行各自对应的试样试验;本发明解决了含复合材料承载结构的轨道交通车辆无可靠的强度验证方法的问题,在不进行整车破坏性试验的前提下对含复合材料结构的车体进行强度验证。
本发明公开了一种自清洁抑菌聚合物复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下质量份数配方成分:热塑性树脂50‑90份、纳米二氧化钛2‑25份、纳米二氧化硅1‑20份、硅纳米乳液1‑10份、硅烷2‑12份,本发明利用纳米二氧化硅、纳米二氧化钛、硅纳米乳液、硅烷来改性热塑性树脂,制备兼具自清洁、抑菌性能、超疏水性质的复合材料,由于复合材料具有超疏水性质,凝结的水珠很快汇集流走,不会粘附在热塑性树脂表面,大大降低了灰尘的粘附。
本发明提供了一种硅碳复合材料,包括硅/石墨烯复合材料和MXene;所述硅/石墨烯纳米颗粒复合在所述MXene片层上。本发明设具有特殊的组成和结构,是一种具有夹层结构的高性能硅碳复合材料,不仅有利于缩短电子的传输路径,能够极大地提高锂离子电池循环稳定性和功率性能,而且可以抑制硅体积膨胀,有利于保持负极活性材料的结构完整,促进电子和离子迁移,还能抑制Si@GE纳米颗粒的聚集、体积膨胀和增强稳定性,最终实现了Si@GE@MXene硅碳复合材料在结构稳定性、电化学性能和电子/离子迁移特性等多方面的提升,尤其是材料的循环稳定性和可逆性能。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,适合大规模生产和推广。
本发明涉及生物炭/铁氧化物复合材料的制备方法及应用,通过简单的共沉淀方法将铁氧化物颗粒负载到生物炭表面,形成孔隙结构良好且比表面积较大的复合材料,并应用于水溶液中磷酸盐的去除。通过研究生物炭/铁氧化物的合成条件,比较所合成材料去除磷酸盐的效果。通过研究生物炭/铁氧化物复合材料对水中磷酸盐的吸附性能,得到吸附剂用量、吸附时间、吸附浓度等最优值。生物炭具有多孔结构和大的表面积,且来源广泛、成本低廉。铁氧化物表面含有大量羟基自由基,可转化为带正电荷的吸附位点。本方法制备的生物炭/铁氧化物复合材料对于水中磷酸盐有较好的去除能力,且具有较强的稳定性及可回收再利用性。
本公开涉及一种氨酚醛树脂基中温共固化的嵌入式大阻尼复合材料及其制备工艺,其最突出的特性是复合材料层合板中所嵌入的阻尼材料可以与氨酚醛树脂在加压、加温下发生化学交联形成互穿网络结构,实现与氨酚醛树脂玻璃纤维预浸料在165℃发生共固化反应。具体的制作工艺为:使用强极性的四氢呋喃为有机溶剂,将自制阻尼材料溶解成阻尼胶浆,使用刷涂法将阻尼胶浆均匀刷涂于预浸料表面形成阻尼薄膜;按照预定的铺层顺序将带有阻尼薄膜的预浸料作为一层铺入到复合材料层合板中,最终经过特定的工艺曲线制成嵌入式中温共固化阻尼复合材料试件,通过层间剪切实验及自由振动衰减实验验证了本发明粘弹性阻尼材料组分的有效性。
本公开涉及一种空心SnO2@TiO2/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)首先制备尺寸可调的SiO2球,将合适尺寸的SiO2球作为硬模板、Na2SnO3·3H2O为原料通过水热处理制备得到尺寸与壳厚度可调的SiO2@SnO2复合材料,在NaOH溶液中刻蚀SiO2后得到空心SnO2球;(2)使用钛酸四正丁酯为钛源与SnO2空心球通过溶胶凝胶反应制备得到空心SnO2@TiO2球:(3)通过水热处理和冷冻干燥得到空心SnO2@TiO2/石墨烯气凝胶复合材料。此制备过程易操作,反应条件温和,所制备的气凝胶复合材料能够发挥其中各组分的特性,在储能及环境领域具有极其广阔的应用前景。
本发明涉及一种医用防X射线复合材料及其制备方法,属于X射线防护技术领域。本发明选用纳米六硼化镧(LaB6)与耐高温液晶聚酯复合材料作为屏蔽材料,解决了重金属铅的危害难题,得到了制备方法简单且易弯曲成型的新型高分子复合材料;同时,本发明利用有机化处理的纳米六硼化镧改性耐高温液晶聚酯复合材料加入石墨烯改性的共聚聚酯中,进行熔体拉伸等工序从而制备得到厚度可控的复合片材,该复合片材利用热压机进行多层热压得到综合屏蔽性好的医用防X射线复合板,材料质轻、便于操作。
本发明属于高性能铝合金复合材料技术领域,具体涉及一种高稳定性铝合金复合材料及其制备方法。该复合材料由二碳代‑闭式‑十二卡硼烷增强相和铝合金基体组成,包括15wt.%~35wt.%二碳代‑闭式‑十二卡硼烷和65wt.%~85wt.%铝合金。发明所述的铝合金复合材料具有优异的化学稳定性、耐高温稳定性。
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