本发明提供了一种环氧树脂吸波复合材料及其制备方法,包括:将纳米粒子与硅烷偶联剂的溶液混合,得到混合溶液,加入去离子水和乙酸,调节混合溶液的pH值,再进行离心、水洗,直至水洗后的溶液呈中性,得到带有活性氨基的纳米粒子;在带有活性氨基的纳米粒子中加入酸酐化合物,反应之后去除未反应的酸酐化合物,得到带有活性酸酐基团的纳米粒子;以及将带有活性酸酐基团的纳米粒子与环氧树脂混合,固化成型,得到环氧树脂吸波复合材料。
本实用新型提供了一种用于非金属复合材料超声检测系统性能校准的试块,所述试块的厚度T≥20mm,所述试块包括Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区,所述Ⅰ区设置第一孔组,所述Ⅱ区设置第二孔组,所述Ⅲ区设置第三孔组,所述Ⅳ区设置第四孔组;本实用新型通过限制试块的特定尺寸,并设置不同的检测区域,能够真实、客观地校准出超声检测系统非金属复合材料的纵向分辨力、横向分辨力、短缺陷分辨力、近表面分辨力、远表面分辨力、水平线性、垂直线性、脉冲周期数,使得所述试块可用于常规超声检测系统校准和相控阵超声检测系统校准,有利于提高超声检测系统的准确性和可靠性,同时,所述试块结构简单、操作简单、应用方便,便于现场测试校验,便于携带。
本实用新型属于制粒机技术领域,尤其是一种高分子纳米复合材料生产用的制粒机,针对现有的操作大多为分开操作,整体过程中需对高分子纳米复合材料进行多次转移,增加了工作强度,且在生产中其内壁上容易出现粘黏物料,从而影响后期使用的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的顶部安装有两个对称设置的进料斗,箱体的底部固定安装有导料盒,导料盒内设有挤料机构,导料盒的外侧设有裁切机构,所述导料盒的底部固定安装有电机,电机的输出轴上固定安装有主动杆,箱体的内壁上转动安装有两个对称设置的从动杆。本实用新型操作简单,使用方便,能够将混合挤出切割混成一体进行加工,从而能够加快制粒机的工作效率。
一种海洋环境复合材料的表面缺陷修整材料的制备方法,先分别制备A、B组分,再将A、B组分混合,A、B组分中分别采用粘度不超过6000mPa﹒s的低粘度环氧树脂和低粘度胺类固化剂,作为具有优异耐海水性的基体,采用有机膨润土和纳米气相二氧化硅复配的触变体系,能够有效降低修整材料粘度,降低刮涂阻力,降低刮涂难度,通过配方优化,采用分散剂、消泡剂和复合触变剂多重技术组合,形成三维高触变性网络结构,克服了超细滑石粉在液体相中难分散、易团聚的问题,得到可常温固化、修整效果好、附着力优异、耐海水性能优异的修整材料,能够有效解决海洋环境复合材料表面缺陷快速修整的工艺性和可靠性难题。
本发明公开了一种阻燃剂、制备方法及改性聚双环戊二烯复合材料、制备方法,属于阻燃材料技术领域。本发明阻燃剂,以六氯环三磷腈为母体,连接上带有双环戊二烯结构的基团,使其可溶于双环戊二烯,并且与双环戊二烯单体进行共聚反应,解决了现有不溶性阻燃剂不利于双环戊二烯注射成型工艺、力学性能下降和阻燃效果不佳的技术问题。本发明阻燃剂改性聚双环戊二烯复合材料,由阻燃剂和双环戊二烯混合共聚而成,在限定的阻燃剂用量范围内,可显著提高聚双环戊二烯的阻燃性能,同时不降低其力学性能。本发明制备方法,操作简单,工艺过程易于控制,产率高,适于工业化推广应用。
本发明涉及一种碳纳米管/聚酰胺基复合材料及其制备方法,先将碳纳米管进行纯化酸化处理,然后将碳纳米管用十八烷基胺进行烷基化处理,以提高碳纳米管的分散性,最后将烷基化处理后的碳纳米管与聚酰胺复合得到碳纳米管/聚酰胺基复合材料,极大地提高了碳纳米管和聚酰胺基体材料的相容性,进一步提高了聚酰胺的力学性能和机械性能。本发明原料易得,制备方法简单,符合产业发展所需,相当具有实用性。
本发明提出一种SiCp/Al复合材料轴类零件端面薄壁小孔螺纹的加工方法,主要是通过设计夹持工装承载一部分钻削力和攻丝力矩,减小孔壁的受力,避免最薄孔壁处因受力过大超过孔壁的承受强度而崩碎的问题;用CVD涂层钻头和直槽硬材料TICN涂层丝锥减小钻削力和攻丝力矩;优化钻孔加工工艺参数等实现SiCp/Al复合材料轴类零件端面小孔螺纹且孔壁与零件边缘距离较小的加工。本发明的有益效果是解决了直接在轴端面钻孔加工时最薄孔壁处沿孔的轴线方向崩碎的问题,解决了攻丝加工时孔壁因受力矩过大而崩边的现象。本发明适用于所有轴类零件端面小孔且孔壁与轴壁距离较小零件的加工。
一种用于钛钢复合材料缺陷的爆炸补焊方法,涉及金属复合材料制造领域,本发明通过在未复合区域开槽、修磨后进行爆炸补焊,不仅能成功的修复未复合区缺陷,使复合率达到100%,而且通过取样进行金相观察,钛-钢界面、钛-钛界面、钛-钢-钛交点处呈均匀波纹状,实现了冶金结合,剪切性能检测表明,其同样具有结合强度大的特点,同时本发明具有操作方便,复合率高等特点。
本实用新型公开了一种复合材料生产除尘除雾设备,包括箱体,所述箱体一侧的底部固定连接有气泵箱,所述气泵箱内壁的底部固定连接有气泵,所述气泵的进气端连通有进气管,所述气泵的出气端连通有出气管,所述出气管远离气泵的一端依次贯穿气泵箱和箱体并延伸至箱体的内部,所述箱体内壁的两侧均设置有固定装置,两个所述固定装置相对的一侧之间设置有过滤板,所述箱体内壁两侧之间的顶部固定连接有弧形板,所述弧形板的顶部设置有冰水。本实用新型所述的一种复合材料生产除尘除雾设备,设有过滤板、弧形板和水箱,可以除尘和除雾,使得设备符合绿色环保的标准,减少安全隐患,带来更好的使用前景。
本发明属于隔热材料领域,公开了一种SiC气凝胶/陶瓷涂层结构一体化防隔热复合材料的制备方法,所述材料由四层结构组成,从冷端面到热端面依次为:高强度SiC气凝胶、ZrB2高温耗氧涂层、ZrO2高温隔热涂层、氧化物高辐射涂层,以此获得一种SiC气凝胶/陶瓷涂层结构一体化防隔热复合材料。通过该技术所获得的材料具备优异的抗烧蚀和抗氧化性能、密度低、强度高、低的热导率、耐高温性能可达1800℃等性能。
本发明涉及一种晶须增强树脂复合材料空心球及其制备方法,通过在聚苯乙烯泡沫球表面包覆多层晶须增强树脂壳层,直至复合材料空心球达到所需要的密度,所述晶须增强树脂壳层由环氧树脂、固化剂及增强晶须混合构成,通过喷枪在泡沫球上喷涂树脂、固化剂和增强晶须,通过滚轴转动使其混合均匀,自带加热,泡沫球之间无相互挤压、无粘接,制得的小球表面光滑、密度均匀,同时具备良好的力学性能。
本发明公开一种含有单原子活性位点的钴镍双金属氮掺杂碳复合材料的制备方法,先制得ZIF‑8晶体;再得到ZIF‑8@DNi‑ZIF67晶体,即MOFs前驱体;再将MOFs前驱体在惰性气氛下进行高温煅烧,而后自然冷却到室温;对冷却得到的物质进行酸洗处理,而后多次水洗至中性,最后进行干燥即可。该制备方法利用金属有机框架化合物前驱体的优势,仅通过前驱体的制备、煅烧、酸洗三步便得到目标产物,制得的材料产率高、稳定性好、重复性强,并且符合绿色化学要求,制作周期短,对设备要求低,有极大的应用潜力。采用前述方法制备得到的钴镍双金属氮掺杂碳复合材料,提高了材料的亲锂性,并缩短了锂离子和电子扩散距离,缓冲循环过程中的体积变化,进而有效地提高了材料电化学性能。
本发明涉及一种三维碳毡润滑增强体改性MC尼龙复合材料及其制备方法,按照重量百分比计包括:80%~90%聚酰胺树脂和10%~20%三维碳毡润滑增强体;其中,所述的聚酰胺树脂为MCPA6,所述的三维碳毡润滑增强体是指在三维碳毡表面负载氮掺杂氧化石墨烯/石蜡。本发明利用刻蚀改性剂将氮掺杂氧化石墨烯和石蜡润滑剂构筑在碳毡纤维表面形成具有“池‑渠”结构的三维润滑网络,使石墨烯和石蜡润滑剂均匀分散在MC尼龙基体材料中,有效改善了石墨烯填料的分散性,同时提高了树脂与填料界面的相容性;所制备的三维碳毡润滑增强体改性MC尼龙复合材料的力学性能、摩擦学性能均得到了显著的提升。
本发明的目的在于提供一种耐温克蚀复合材料、及其制备方法,利用聚乙烯醇缩丁醛、芳纶、聚苯咪唑纤维、聚四氟乙烯,作为原料,再在硅烷偶联剂、钙皂稳定剂的辅助作用下,提高材料相关性能。本发明制备的耐温克蚀复合材料具有高刚度和高耐温性,且同时具有阻燃性和抗老化性能,延长了其使用寿命。
本发明属于合金材料技术领域。提出的一种弥散铜基真空开关触头复合材料的制备工艺方法,采用低固溶度Cu-Al合金粉末,其铝含量不大于1.00wt%,余量为Cu,纯铬金属粉末、工业级Cu2O作为原材料,其中,Cu-Al合金粉与氧化剂Cu2O的混合比例为(94~96)wt%∶(6~4)wt%,Cu-Al合金粉和氧化剂Cu2O的总量与Cr粉的混合比例为(75~50)wt%∶(25~50)wt%;制备工艺包括:合金熔炼,制粉,混粉,压制,内氧化和热挤压,冷拉拔成型;其中内氧化与烧结同时进行,烧结的温度为900-1050℃,烧结时间4~10小时;获得的弥散铜基真空开关触头复合材料主要包含有弥散铜基体Cu-Al2O3和Cr质点,其Al2O3含量≤1.50wt%,颗粒直径不大于100nm,Cr含量25wt%~50wt%。
一种硅碳负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:先取多孔纳米硅溶于碱性溶液中接枝碱性基团,然后加入到硅烷偶联剂溶液中,碳化后得到硅碳前驱体,再通过电化学沉积法,在硅碳前驱体表面沉积锂盐,即得所述硅碳负极复合材料。本发明的制备方法通过化学法在多孔纳米硅表面沉积含氮的碳层降低阻抗及其提升包覆层的结合力,改善倍率和循环,并通过电化学法进行补锂提升材料的首次效率。
本实用新型公开了一种透波复合材料加工用冷却固化装置,包括设备底座、旋转盘和喷淋管道,所述设备底座的底部贯穿连接有驱动电机,且设备底座的正上方焊接固定有支撑力臂,所述支撑力臂的正上方焊接固定有注料箱体,且注料箱体的正下方连接有排料管道,所述旋转盘的正上方设置有限位底座,且限位底座的正上方连接有模具箱体,所述模具箱体的正上方贯穿连接有注液孔,所述旋转盘的正上方焊接固定有冷却风箱,且冷却风箱的内部设置有鼓风扇叶,所述喷淋管道贯穿连接有设备底座。该透波复合材料加工用冷却固化装置,采用限位底座与滚珠丝杠,通过等间距分布的限位底座对模具箱体进行垂直固定,方便快速将模具箱体内部热量疏散到空气内部。
本实用新型公开了一种复合材料铁路桥梁护木,所述的护木(4)包括第一基材(9)和第二基材(10),所述的第二基材(10)一侧与第一基材(9)固定连接,另一侧设有定位卡槽(7),第一基材(9)在护木(4)的一端向外凸出形成第一搭接部(6),第二基材(10)在护木(4)的另一端向外凸出形成第二搭接部(11);本实用新型具有力学强度高、耐腐蚀、耐疲劳、免维护,使用寿命长,结构强度高的特点;采用本实用新型平台的复合材料铁路桥梁护木可以避免树木的过度砍伐,具有明显的经济效益和环保效益。
本发明提供了一种吸波复合材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将二氧化硅包覆在磁性金属颗粒表面,得到改性磁性金属颗粒;采用包括硅烷偶联剂和乙醇的表面改性剂对玻璃纤维进行改性,得到改性玻璃纤维;将改性磁性金属颗粒、改性玻璃纤维和树脂母料混炼,得到吸波复合材料。通过对磁性金属颗粒的改性,使得二氧化硅包覆在磁性金属颗粒表面,降低了磁性金属颗粒表面的极性,使得其在尼龙中分散度得以提升,从而在改善吸波性能的同时提升了材料的抗冲击性能;并且,通过对玻璃纤维进行表面处理,再采用共混的方式使其分散于树脂中,使其与吸波剂起到协同增韧的作用,玻璃纤维的加入同时也提高了材料的抗拉伸强度。
本发明介绍了一种制造玄武岩纤维增强复合材料的方法,以及这种方法在制造船体上的应用。该方法配方包括乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂、过氧化物引发剂、促进剂,经原料混合、树脂在真空辅助树脂传递模塑条件下注入、固化成型,特征是原料中含有30~70%质量玄武岩纤维作为增强材料。以该工艺制造军辅船和高速船船体,该船体除具有优异的力学性能、耐海洋环境性能和耐高温性能外,还具有突出的耐老化性能、蠕变性能以及抗爆炸冲击性能,同时还可以降低船体的建造成本,延长舰船的使用寿命。
本实用新型实施例公开了一种电磁屏蔽复合材料,包括依次层叠设置的高频反射层、低频吸收层和电磁波吸收层;以及电磁屏蔽层;其中,所述电磁屏蔽层设置在所述低频吸收层的侧壁。本实用新型的电磁屏蔽复合材料能够将低频电磁波限制在低频吸收贴片内部,然后利用低频吸收贴片将低频电磁波进一步耗散掉,提升对低频电磁波的屏蔽效果,电磁波吸收层所在侧朝向需求屏蔽的电子设备设置,吸收电子设备产生的辐射,减少了电磁波的二次干扰,且仅在低频吸收层侧壁设置电磁屏蔽层,在提升了屏蔽效果的同时降低了整体的重量增幅。
一种三维编织复合材料的新型编织工艺及所用编织机,属于三维编织材料领域,是将纱锭以一定规律排布在矩阵轨道层和条形轨道层穿插形成的轨道面上,并沿矩阵轨道层和条形轨道层做逆时针循环运动进行编织得到的新型三维编织复合材料。本发明通过采用独特的矩阵轨道层和条形轨道层穿插形成轨道面,而后在轨道面上以一定的规律排布未挂纱纱锭和挂纱纱锭,并使其按照一定的方式运动进行编织,从而最终得到一种新结构的三维编织材料,其编织工艺和设备简单、便于实现,而且得到的新型三维编织材料几何结构更加稳固,力学性能更加优异。
本发明公开了一种碳纤维增强铝锂合金复合材料及其制备方法。该复合材料是由经过预先处理的碳纤维与铝锂合金粉末混合烧结而成,碳纤维体积分数含量1~10%。本发明的制备方法主要包括碳纤维的灼烧、粗化、中和处理、球磨混料以及真空热压烧结。通过调控碳纤维的体积分数,能降低铝锂合金的密度,提升铝锂合金的强度、韧性并改善其各向异性。本发明特别适用于要求材料具有轻质、较高强度综合性能良好的航空航天飞行器零部件。
本发明提供了一种复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括泡沫塑料;以及包含聚氨酯并且形成在泡沫塑料的表面上的缓冲材料。本发明通过将具有高吸能效果的缓冲材料和泡沫塑料进行复配,实现抗冲击性能优异的头盔缓冲材料的制备,同时对其整体重量影响不大,能够有效地降低骑行者在发生事故时头部受伤的几率,从而更好地保障骑乘者的生命安全。
本发明公开了一种碳纤维增强铝镁合金复合材料及其制备方法。该复合材料是由经过预先处理的碳纤维与铝镁合金粉末混合烧结而成,碳纤维体积分数含量1~10%。本发明的制备方法主要包括碳纤维的灼烧、粗化、中和处理、球磨混料以及真空热压烧结。通过调控碳纤维的体积分数,能降低铝镁合金的密度,提升铝镁合金的强度、韧性。本发明特别适用于要求材料具有轻质、较高强度综合性能良好的航空航天飞行器零部件。
本发明公开了一种纳米碳材料增强环氧树脂复合材料的制备方法,将氮氧自由基与三价铁盐反应,再与聚酯型二醇反应形成齐聚物,然后与二异氰酸酯反应形成异氰酸酯基端封的齐聚物,采用该齐聚物对纳米碳粒子进行表面改性,然后与环氧树脂共混在磁场作用下固化而成。本发明的环氧树脂复合材料,在纳米碳材料的表面引入具有可反应官能团,在环氧树脂集体中具有良好的分散性,大大改善了纳米碳材料的可加工性,同时通过铁离子连接有氮氧自由基,是纳米碳粒子具有一定的顺磁性,可以在较低的外加磁场下实现在环氧树脂中的定向排列,从而能够充分的发挥纳米碳材料的增强特性。
一种耐高温聚酰亚胺复合材料保持架的加工方法,本发明在加工毛坯料内外径时采用工装装夹工件,防止工件在装夹中变形,车削加工中统一定位基准,一次定位加工到尺寸要求后再拆卸工装,保证了保持架内外径同心度和圆度,同时对工件进行退火处理减小了聚酰亚胺复合材料成型过程中的热应力,材料的抗拉强度、宽温度范围内的尺寸稳定性以及加工性能得以进一步提升,进一步,本发明采用YT15、YG合金车削刀具以及YG合金钻头,通过合适的切削参数使得保持架无振纹和裂纹、光洁度高以及尺寸精度高,在钻削兜孔时采用数控兜孔钻床和工装,保证了保持架兜孔共面性、对称性以及分度均匀性,使加工的保持架具有高的尺寸精度和良好的形位公差。
本发明涉及一种类石墨氮化碳/二硫化钼(g‑C3N4/MoS2)纳米复合材料的合成方法,包括如下步骤:1)称取一定量的尿素放入刚玉坩埚中;2)将盛有尿素的刚玉坩埚放入马弗炉中在一定温度下进行煅烧,获得g‑C3N4;3)称取一定量的钼酸铵((NH4)6Mo7O24·4H2O)和硫代乙酰铵(CH3CSNH2)分别溶于去离子水中,获得均匀的溶液;4)将钼酸铵溶液缓慢滴加至硫代乙酰铵溶液中;5)搅拌后移入反应釜中,在195℃水热条件下保温30h,获得MoS2纳米粉,进行分离、洗涤和干燥;6)取一定量的g‑C3N4和一定量的MoS2溶于无水乙醇中,恒温超声2h后在40℃的水浴锅中烘干后获得最终产物。本发明合成工艺简单,比表面积大(65~75m2/g),具有优异的可见光光催化性能。
本发明提供一种基于格栅增强泡沫的夹层结构复合材料制备方法,按照结构设计在模具上正向间隔铺放泡沫块,相邻泡沫块之间间距相同且相互平行;将裁剪好的第一干态纤维布平整铺敷于正向间隔铺放的整齐泡沫块之上;在第一干态纤维布上、相邻正向铺放泡沫块之间反向铺放泡沫块,并使之自上而下挤入正向铺放的相邻泡沫块间隙之中;采用LCM成型工艺制备单向格栅结构增强泡沫板;按照结构设计并垂直于格栅结构方向切割单向格栅结构增强泡沫板,得到条状单向格栅结构增强泡沫块;重复上述步骤制备双向格栅结构增强泡沫板;在单向格栅结构增强泡沫板或双向格栅结构增强泡沫板上下表面铺敷纤维布,采用LCM成型工艺制备基于格栅增强泡沫的夹层结构复合材料。
本发明提供了一种地铁隧道用复合材料疏散平台,包括支撑架和平台板,所述支撑架固定在隧道壁上用于支撑平台板,所述平台板设置在支撑架的顶部,所述支撑架包括承载件、横梁和电缆支架,所述承载件固定在隧道壁上,在承载件内设置安装槽,所述电缆支架的一端安装在所述安装槽内。本发明所述的地铁隧道用复合材料疏散平台,将电缆支架和疏散平台的支撑架相结合,方便施工安装,适用范围广泛。第一支撑板和第二支撑板的设置,使得第一支撑板、第二支撑板、横梁分别与隧道壁形成稳定的三角形结构,且能够分担平台板的部分重力,减轻平台板对横梁的压力,提高疏散平台的整体稳定性。
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