本发明公开了一种制备聚酰亚胺/TiO2复合材料纳米膜的方法,通过溶胶凝胶的配制;溶胶凝胶的陈化;浸渍提拉法成膜;聚酰亚胺/TiO2复合薄膜的分离洗涤;热处理步骤进行制备,通过在形成溶胶凝胶的过程中加入改性剂、络合剂和催化剂,使制备的聚酰亚胺/TiO2复合材料纳米膜紧致、均匀,不会出现裂纹、剥落,在基体表面的附着牢固,增强了聚酰亚胺/TiO2复合材料纳米膜的实用性。
本发明提供一种在机混合纤维增强热塑性复合材料成型设备,涉及复合材料成型设备的技术领域。在机混合纤维增强热塑性复合材料成型设备包括安装架、驱动组件、打印组件、支撑底座和成型组件;驱动组件连接安装架上;打印组件连接驱动组件的输出端,驱动组件能够带动打印组件沿着X轴、Y轴、Z轴方向运动;支撑底座设置安装架内;成型组件连接支撑底座上,并设置打印组件的打印端。解决了传统成型设备结构复杂,使用时所需的模具数量多,导致产品的脱模费力的问题。本发明通过设置打印组件,实现连续纤维与热塑性材料实时在机混合,成型组件为可伸缩结构,实现了自动脱模。
本实用新型涉及液化石油气存储技术领域,公开了复合材料LPG气瓶,包括瓶身和瓶口(1),瓶口(1)外部设置有瓶口连接件(2),瓶口连接件(2)上设有第一环形凸台(21)及第二环形凸台(22),第一环形凸台(21)端部设有延伸部(211),延伸部(211)向下倾斜且紧贴内胆(3)外侧设置;内胆(3)上端的气口(321)处设有环形插槽(322),第二环形凸台(22)插接至环形插槽(322)内;内胆(3)的外侧设有复合材料层(4),复合材料层(4)沿延伸部(211)缠绕至第一环形凸台(21)上;该LPG气瓶通过瓶口连接件对内胆和瓶口连接并密封,并由于瓶口连接件上设置的第一环形凸台及第二环形凸台分别与内胆配合,能够提高气瓶的密封性能。
本实用新型公开了一种适于三层复合材料生产的挤出机,包括挤出机主体、挤出模头,所述挤出机主体的下端安装有滚轮,所述滚轮在滑轨横向移动,所述挤出模头包括转接件和片材模具,所述转接件安装在所述挤出机主体的右侧,所述片材模具安装在所述转接件下端,在挤出机出料时,所述片材模具的出料端正对卷带。本实用新型提供的一种适于三层复合材料生产的挤出机,其塑料膜片的挤出可配合卷带运行的方向,与卷带运行同向,且该挤出机侧向排布,安装滑轨后可移动,便于合理规划车间和产线,适合三层复合材料流水线的生产方式。
一种用于支撑电缆的复合材料托架,包括托架体(10),还包括托盘体(20),所述托架体(10)为复合材料模压制品,所述托盘体(20)为酚醛拉挤制品,所述托架体(10)包括立柱(1)、根部与立柱(1)连接且数量至少为一个的托臂(2),所述立柱(1)和托臂(2)一体成型,所述托臂(2)设置承载部(3)以支撑与电缆铺设方向同向设置的托盘体(20),所述托盘体(20)与托臂(2)上相对应的位置配设绑扎带过孔(4)和绑扎带绑扎位(5)以实现托盘体(20)与托臂(2)之间的配装连接。该复合材料托架能解决托架与托架之间间距过大的技术问题,同时各部件还配装牢固、便捷。
一种新型的石墨烯复合材料单管塔,包括石墨烯复合材料管体和中间连接件,所述中间连接件为管体的一部分通过法兰与上下两段管体相连接或者套于管体之外,中间连接件分主干件和若干个分支件,其中主干件与管体相连,分支件是一端带有法兰盘的分支或带有螺栓孔的支撑连接板。本实用新型由石墨烯复合材料管体和中间连接件组成,管体与中间连接件之间是通过法兰连接,牢固度非常好且非常适用于不同材料结构间的连接组合。
本发明属于电化学材料技术领域,具体涉及一种SnCl2Pc‑Gra复合材料及其应用。所述SnCl2Pc‑Gra复合材料包括石墨烯和附着在石墨烯表面的(SnCl2Pc)n多聚物。本发明所提供的SnCl2Pc‑Gra复合材料其中原位生长在石墨烯表面的(SnCl2Pc)n多聚物用于Li‑S电池中可以加速LiPSs的氧化还原反应动力学速率,以减少不可溶性固体产物Li2S2/Li2S的积累。因而有效的抑制LiPSs的迁移扩散,使得电池展现了优异的电化学性能。
本发明公开了一种复合材料薄壁拼接类工装成型模具,包括基体,沿所述基体的四周立面贴合设置有盖板,所述盖板上沿其长度方向均布有嵌槽,所述嵌槽内设置有凸出盖板内型面的镶块,所述基体上方沿其长度方向悬空设置有搭载于盖板上的固定板,所述固定板上靠近其两端部位置设置有金属板,所述金属板的部分伸出固定板下沿并悬挂于基体型面上;还公开了一种复合材料薄壁拼接类工装成型方法。本发明结构简单、成本低、对飞机复合材料薄壁拼接类工装及零件具有普遍适用性。
本发明公开了一种氟树脂/纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备氟树脂乳液:氟树脂10~70%,表面活性剂I?0.5~5%,余量为水;2)制备纳米材料分散液:纳米材料1~10%,表面活性剂II?0.1~1%,余量为水;3)配制复合乳液:由氟树脂乳液和纳米材料分散液按照100∶10~100重量比混合而得;4)上述复合乳液先进行共沉淀,得到的沉淀物经干燥处理,得复合粉体;复合粉体再经过加工处理,得氟树脂/纳米复合材料。采用该方法制备而得的氟树脂/纳米复合材料具有分散均匀、性能良好等特点。
本发明公开了一种钠镧铝硅酸盐玻璃叠加YAG:Ce3+晶体荧光复合材料的制备方法及其生产工艺,制备荧光复合材料时所用的玻璃成分按摩尔百分比分别为10‑20%La2O3、15‑25%Al2O3、55‑65%SiO2、5‑20%Na2CO3和0‑15%Eu2O3,选用的是厚度为0.2‑0.8mm的YAG:Ce3+晶体。先将上述玻璃组分混合,在高温马弗炉内经1400‑1525℃熔制,随炉降温,室温下出炉,成型。玻璃叠加YAG:Ce3+晶体后在高温马弗炉内烧结,在820‑850℃下保温0.5‑3h后,随炉缓慢降温最后出炉,成型。最后所得荧光复合材料几乎不破坏荧光晶体发光性能,具有较高显色指数,有良好的热稳定性及优异的发光性能,适用于环保、照明、光导通讯等领域。
本发明提供一种微波介质陶瓷材料、复合材料及其制备方法、用途,所述微波介质陶瓷材料的化学式为Mg1.8Ni0.2‑xCoxAl4Si5O18,其中0.05≤x≤0.15。本发明的微波介质陶瓷材料为一种Ni2+和Co2+共掺杂的堇青石型晶体结构材料,其中Ni2+和Co2+协同置换占据所述镁堇青石晶格中的部分Mg2+晶格位置,由此使得微波介质陶瓷材料具有较好的微波性能。本发明的复合材料具有好的微波性能,改善了现有的各类堇青石陶瓷材料温度稳定性差的缺陷及品质因数,降低了烧结温度,并使其温度系数近零;该复合材料具有温度稳定高Qf值,有望在5G/6G移动通讯与射频电子电路系统中做电子元器件作为的功能介质使用。
本发明提供了一种用于金属‑聚合物复合材料3D打印的熔融挤出装置,包括多模式送料机构和复合型挤出机构。多模式送料机构能够定量且连续地为复合型挤出机构提供颗粒状与丝状的金属‑聚合物复合材料,解决了在打印颗粒状金属‑聚合物复合材料时不能够连续供料且供料模式单一的问题。复合型挤出机构中的空心挤出螺杆具有中心部分传输丝状材料、螺杆外部传输颗粒状材料的特点,实现螺杆挤出3D打印与丝材挤出3D打印模式的无障碍切换。可拆卸式喷嘴能够在发生堵头时快速地将喷嘴内的残余打印材料清除。本发明所设计的多模式送料机构和配备可拆卸式喷嘴的复合型挤出机构有效解决了现有3D打印喷头送料模式单一且不连续与易堵头且堵头后难清理的问题。
本发明提供一种氧化物包覆铁硅镉软磁复合材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)铁硅镉金属合金粉经预处理,得到金属粉料;(2)所述金属粉料与醋酸镁溶液依次经第一混合和加热分解处理,得到半成品金属粉料;(3)所述半成品金属粉料与有机粘结剂依次经第二混合和干燥,得到氧化物包覆铁硅镉软磁复合材料。本发明所述制备方法操作简单,得到的氧化镁包覆的软磁复合材料性能优越,在直流电场的叠加下,磁导率下降比例低,适合大规模推广应用。
本发明公开了一种CdS‑CeO2/Bi2MoO6/GO复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将氧化石墨烯、硝酸铋、钼酸钠反应得到Bi2MoO6/GO,之后将硝酸铈与尿素反应得到CeO2,混合后得到CeO2/Bi2MoO6/GO,将CeO2/Bi2MoO6/GO于硫脲和乙酸镉反应得到CdS‑CeO2/Bi2MoO6/GO复合材料,制备的CdS‑CeO2/Bi2MoO6/GO复合材料应用于光催化CO2还原。
一种非连续纤维定向增强复合材料的制备装置及方法,涉及非连续纤维定向增强复合材料的制备领域。本发明解决了现有的非连续长纤维增强复合材料制备中易出现的纤维排列位置精度差、制备成本高等问题。产品:1.多孔芯板,2.曲面孔单元,3.卷面单元,4.弧形定位块,5.内层树脂薄板,6.定位薄纸,7.磁力压边框,8.纤维层,9.外层树脂薄板。方法:按设计要求在多孔薄纸上纤维丝需要穿插的位置及穿插路径做好标记;将多孔薄纸、内层树脂薄板叠放,并与多孔芯板的上表面贴合;用磁力压边框压住多孔薄纸;用牵引针系上增强纤维,在多孔薄纸上标记点位置穿插;一列纤维铺设完成后纤维丝在端部卷面单元上转向,铺设下一列纤维;所有纤维列铺设完成后铺设外层树脂薄板;用硫化机在0.1MPa的压力和160oC下完成树脂层与纤维层的复合;成型终了,切断伸出板材的纤维,得到纤维增强复合板。
本发明公开了一种高性能阻燃ABS/CPE复合材料及其制备方法,本复合材料配方成份包含ABS(苯乙烯‑丁二烯‑丙烯腈共聚物)、CPE(氯化聚乙烯)、阻燃剂、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、热稳定剂及无机填料等,本发明制备的复合材料具有高流动性、高冲击强度、高阻燃性等优异的综合性能,同时具有较高的加工稳定性,可以在某些加工项目中完全代替传统的阻燃ABS材料,降低生产成本,广泛应用于家用电器、矿用电器、电气控制系统、电工器材、电器外壳、消防安全、通讯等领域。
本发明提供了一种超疏油多孔复合材料的制备方法,先配制一定浓度纳米亲水纤维的水悬浮液,将一定尺寸的片状多孔材料,浸入纳米亲水纤维悬浮液中,使纳米亲水纤维进入多孔材料的孔隙,再通过振荡和超声处理使纳米亲水纤维在孔隙中均匀分散,然后用液氮速冻后干燥,再用戊二醛将纳米亲水纤维固定在多孔材料支架上,最后用两步CVD法对多孔复合材料表面及内部进沉积氨基硅烷偶联剂和氟硅烷偶联剂,降低多孔结构的表面能。本发明制备的多孔复合材料对表面张力为32~73mN/m的油及有机溶剂表现出超疏性。本发明制备时采用常见多孔材料及天然亲水材料—纤维素,原料易得,操作简便。
本发明公开了化妆笔用高透明PP复合材料,按质量计,包括以下组分:透明PP75‑83份,透明PETG3‑5份,LLDPE3‑5份,POE‑g‑GMA6‑8份,抗氧剂0.2‑0.5份,纳米金属氧化物2‑3份,润湿剂0.2‑0.3份,分散剂1‑2份,本复合材料以PP、LLDPE、POE、纳米金属氧化物及PETG多元组分协同增韧,以LLDPE提高透光率,以POE‑g‑GMA为相容剂提高PETG、PP的相容性,以润湿剂及分散剂提高组分混合的均匀性,此外组分中纳米金属氧化物还起到杀菌的作用,抗氧剂提高抗氧化能力,上述配方制备出的PP复合材料具有极高的透明性,综合物理性能及杀菌性。
本发明公开了一种高流动性高表面光洁度导电聚丙烯复合材料及其制备方法,该高流动性高表面光洁度导电聚丙烯复合材料,按重量份计,原料组成包括:聚丙烯40~80份;导电剂10~30份;吸附剂1~5份;分散剂1~10份;抗氧剂0.1~2份;相容剂3~8份。本发明公开的高流动性高表面光洁度导电聚丙烯复合材料,所制成的制件具有优异的导电性,表面光洁度,稳定性,适用于生产吸头、电子周转箱等导电制品。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池硅基负极材料循环稳定性差的问题,提供了一种具有梯度预锂化结构的氧化硅复合材料及其制备方法、应用,所述氧化硅复合材料具有由内到外依次为含锂氧化硅层、硅氧层和碳包覆层的核壳结构;所述含锂氧化硅层的层数至少为一层,且由内到外各层的锂含量逐步降低。本发明的氧化硅复合材料的内部锂含量更高,在首次充放电过程中可以形成更多的硅锂酸盐及硅锂合金,补充锂离子的损耗,提高首次充放电效率的同时维持结构的稳定性,提升循环性能,最外层的碳包覆层保证含锂氧化硅层、硅氧层的包覆均匀性,进一步提升材料的循环性能和稳定性。
本发明的技术方案是这样实现的:一种利用硅烷尾气制备硅碳复合材料的方法,其特征在于:包括如下步骤:S1:尾气预热:准备硅烷尾气备用,并将硅烷尾气进行预热;S2:高温热处理:将预热后的尾气输送至高温釜中进行加热,将尾气进行热处理;S3:硅粉和碳粉收集:在热处理时通过粉尘收集装置对气体中的硅粉和碳粉进行收集;S4:混合制备:将收集得到的硅粉与碳粉进行混合制得硅碳复合材料;本发明的有益效果为:制备硅碳复合材料工序简单,生产效率提高,制造成本低,节能环保。
本发明公开了一种碳包覆氢氧化铝的纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:取石墨放入到装有高氯酸HClO4的三口烧瓶中,沸腾状态下回流;将三口烧瓶冷却至60‑80℃,加入Al(CH3COO)3和聚乙烯醇PVA,用NaOH调节pH值,搅拌,冷却后得到黑色悬浊液;将所述悬浊液超声,抽滤,得到滤饼;将滤饼真空干燥研磨,得到产品即碳包覆氢氧化铝纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,实现了大规模的生产绿色环保稳定的碳包覆氢氧化铝纳米复合材料。
本发明公开了一种表面改性的硅碳复合材料及其制备方法和应用,制备方法:先将商业含氧化硅的原料高温处理,酸洗清洗杂质,得到氧化硅。然后将氧化硅进行镁热还原反应得到纳米硅,并同步进行碳包覆得到硅碳纳米材料,再通过球磨将纳米硅碳和氟化物复合,得到硅基复合材料。与现有技术相比,本发明方法工艺简单、能耗低、利于工业化生产。制备的表面氟化物修饰的硅碳复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。
本发明公开了一种碳包覆白炭黑的纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:取石墨、环甲基硅氧烷放入去离子水中,沸腾状态下回流;将三口烧瓶冷却至60‑80℃,加入聚乙烯醇PVA,搅拌,得到黑色悬浊液;将所述悬浊液超声,抽滤,冷却后得到滤饼;将滤饼真空干燥研磨,得到产品即碳包覆白炭黑纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,实现了大规模的生产绿色环保稳定的碳包覆白炭黑纳米复合材料。
本发明涉及一种复合材料层间断裂韧性测试用夹具及其应用。具体地,本发明公开了一种层间断裂韧性测试用夹具,所述夹具包含第一夹具组件和第二夹具组件,所述第一夹具组件包含:固定基座、移动基座、连接件和金属合页,所述第二夹具组件和所述第一夹具组件对称设置且两者组成相同。本发明还公开了一种层间断裂韧性测试方法。使用所述夹具可以更加真实且准确地测试复合材料的层间性能,从而推动层间断裂韧性测试的标准化,进而科学地指导复合材料的研发方向。
本发明公开了一种磷酸银/银/二氧化钛纳米花复合材料制备的方法。本发明制备的磷酸银/银/二氧化钛纳米花复合材料由超微磷酸银纳米颗粒、银纳米颗粒和二氧化钛纳米花三组分复合而成一种Z‑Scheme异质结构。二氧化钛纳米花由超薄二氧化钛纳米片自组装形成,提供大比表面积且富含大量氧空位。少量的银离子被二氧化钛纳米花氧空位还原,并且均匀还原沉积在其表面,两者之间具有紧密的界面接触,然后,利用简单化学共沉淀法,在银纳米颗粒的表面包覆一层磷酸银纳米颗粒。本发明提供的磷酸银/银/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效,稳定的光电转化材料,采用简单化学制备方法,其制备过程简单,反应条件容易控制,适用于大规模制备和工业化生产。
本发明涉及复合电极材料技术领域,为解决现有OER电极催化材料成本高的问题,提供了三维石墨烯/金属前驱体/MOF复合材料及其制备方法、应用,包括以下步骤:(1)在金属盐溶液中加入尿素和三维石墨烯,于密闭条件下,加热反应,得到三维石墨烯/金属前驱体;所述金属盐溶液中所包含的金属离子选自Ni2+、Co2+、Zn2+和Cu2+中的一种或两种组合;(2)在对苯二甲酸溶液中加入三维石墨烯/金属前驱体,于密闭条件下,加热反应,得到三维石墨烯/金属前驱体/MOF复合材料。本发明的复合材料多种金属组合,性能形貌可控,既具有三维石墨烯的高导电性和柔性,又具有二维纳米片高比表面积,高活性位点的优势,同时前驱体与MOF协同作用更提升了性能。
本发明公开了一种基于旋转不变子空间的复合材料板冲击定位方法,包括以下步骤:对复合材料板的冲击信号进行采集;利用局部均值分解,将宽带冲击信号分解为窄带冲击信号;利用旋转不变子空间算法对冲击源的来波方向进行估计;结合局部均值分解和Lamb波传播特性对冲击源的距离进行估计,并结合冲击源的来波方向进行定位。本发明具有以下优点和效果:本发明方法简单可靠,对旋转不变因子进行计算从而直接估计波达方向,不需要对监测区域进行谱峰搜索,大大节省了计算时间,实现对复合材料板冲击的在线监测,实时性强。
本发明涉及高分子材料领域,公开了一种导热阻燃PBT复合材料及其制备方法,该导热阻燃PBT复合材料包含39.0~99.0份PBT,10~50.0份阻燃剂,5~45.0份导热填料,0.5~2.0份相容剂,0~0.2份抗氧剂,0.1~0.5份加工助剂。本发明采用的主阻燃剂具有导热性能,在保证复合物具有阻燃性能的同时还能改善其导热性能,另外,导热填料片状氮化物或颗粒状金属氧化物与纤维状碱式硫酸镁晶须复配使用时利于导热网络的构建以及力学性能的提升,使用的导热填料金属氧化物还能促进协效阻燃剂聚磷酸盐的催化脱水炭化作用,进一步促进复合材料炭层的形成。
本发明公开了一种箱体用ABS复合材料及其制备方法,制备箱体用ABS复合材料的原料按其重量份包括:ABS树脂60份~80份、ABS高胶粉2份~8份、SBS树脂5份~15份、改性硅藻土1份~6份、纳米氧化锌0.1份~1.2份、聚乙烯蜡0.5份~1.5份、抗氧剂0.5份~1.5份。本发明以ABS树脂为基体树脂、SBS树脂为改性树脂来提高材料的抗冲击性,增强材料的延展性和承压能力,制备的箱体用ABS复合材料的拉伸强度大、抗冲击性好、承压能力强,产品表面的光泽度高,并且制备方法简单,制备工艺易操作,适合大规模生产应用。
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