一种移动式容器有机高分子复合防波板,它由有机高分子复合板(1)、左安装板(2)和右安装板(3)构成,有机高分子复合板(1)由有机高分子胶料和无碱玻璃纤维布复合而成,左安装板(2)和右安装板(3)分别固定在有机高分子复合板(1)左、右两端,在左安装板(2)和右安装板(3)上分别设有一组安装孔。优点是:本高分子复合材料板自重轻,仅为钢板的三分之一,大大减轻了移动式容器的自重,降低了化工液体的运输成本。
本实用新型提供一种环保秸秆木材纤维复合板,属于人造板与复合材料技术领域,该环保秸秆木材纤维复合板包括前木材纤维板和后木材纤维板,所述前木材纤维板和后木材纤维板的中部开设有安装槽,所述安装槽的内壁固定连接有金属弹簧,所述金属弹簧的一侧固定连接有卡板,该环保秸秆木材纤维复合板,通过环氧树脂层和钝化层的配合设置,使用时填充框通过活动块和前木材纤维板和后木材纤维板中部开设的安装槽插接配合,通过运用金属弹簧的弹性,配合卡板保障复合板快速安装拆卸,填充框内填充的芯层秸秆纤维板,利用农作物秸秆资源部分替代板材用于制造纤维板产品,满足日益增长的市场需求,同时减少木材消耗,保护生态环境。
一种可指示闪络故障的高压绝缘子,在高压绝缘子瓷裙上涂覆有机和无机复合材料,形成一层覆盖膜;其颜色和瓷裙基质颜色有明显区别;发生闪络故障后,覆盖膜被电弧高温烧掉,所露出瓷裙颜色与覆盖膜原色明显不同,并以此指示闪络故障;便于迅速准确找到故障,提高检修效率,减轻高空作业劳动强度。本实用新型的电位分布和绝缘性能不变。
本发明公开了一种铁掺杂超细镍粉的制备方法,该方法为将第一沉淀剂和Fe3O4粉末加入反应釜,并对反应釜进行加热,再向所述反应釜中加入镍盐、第二沉淀剂、表面活性剂,控制所述镍盐和所述第二沉淀剂的进料流量使反应体系的pH值保持在7.2~9.2,获得包裹Fe3O4的碱式镍盐前驱体,之后,对包裹Fe3O4的碱式镍盐粉末进行高温氢气还原,获得铁掺杂超细镍粉;这样,本发明在制备碱式镍盐前驱体的过程中进行掺杂,再对包裹Fe3O4的碱式镍盐前驱体进行高温煅烧,能够有效避免铁镍复合粉末混合不均匀的现象,获得的铁掺杂超细镍粉具有良好的均一性,能够增强镍粉导电屏蔽和微波吸收等性能在复合材料中应用。
本发明涉及复合材料,具体涉及一种轮胎橡胶粉改性的再生塑料及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有废旧轮胎橡胶、废旧塑料等零污染资源化困难等问题。本发明的轮胎橡胶粉改性的再生塑料,由含以下质量百分比组分的原料制得:废旧塑料20%~70%、轮胎橡胶粉10%~40%、阻燃剂5%~26%、增容剂1%~10%、润滑剂0.1%~3%、增塑剂0.5%~5%、抗氧剂0.05%~4%。本发明利用轮胎橡胶粉改性的再生塑料,不但提高废旧轮胎橡胶粉的资源利用率、开发胶粉新的应用技术,扩大胶粉的应用范围,同时所制备的再生塑料仍具有良好的力学性能,并极大降低再生塑料的生产成本,以期能进一步扩大再生塑料的应用领域。
本发明涉及复合材料制备领域,公开了一种银纳米线/石墨烯复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)石墨烯薄膜的制备;2)石墨烯薄膜的转移;3)银纳米线/石墨烯复合薄膜的制备。本发明充分发挥了银纳米线与石墨烯薄膜各自的优势,使复合薄膜具有高导电性与高透过率的同时保证其表面平整度,其电学性能已媲美ITO薄膜,且其光学透过率却更优于ITO薄膜,更适合于透明导电电极的应用。同时,本发明很好的减少了工艺流程,大大降低了材料的制备成本,有利于实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种抗静电剂及其制备方法。所述抗静电剂的制备方法如下:(1)氧化石墨烯改性:将2‑5g氧化石墨烯分散于0.5‑1.2L水中,超声分散1‑3h,得到氧化石墨烯水溶胶;向所述氧化石墨烯水溶胶中加入0.3‑1g改性剂,搅拌10‑40min;经过滤、水洗后,于20‑70℃下真空干燥5‑12h,得到改性氧化石墨烯;(2)化学还原:将2‑5g还原剂溶于0.5‑1.2L水中,加入1‑2g上述改性氧化石墨烯,于70‑110℃水浴中搅拌1‑3h;经过滤、水洗后,于40‑80℃下真空干燥8‑15h。本发明以改性氧化石墨烯复合材料作为抗静电剂,在提升抗静电性能的同时,提高了抗菌效果;添加阳离子季铵盐改性剂,进一步提升了其抑菌性能。
本发明属于水陆两栖飞机水动力技术领域,涉及一种水陆两栖飞机的全机带动力模型。所述模型的重量和转动惯量与实机满足傅氏德相似;机身部件主体和尾部、机翼部件、襟翼部件、垂尾部件、平尾部件均为碳纤维管串联隔框的结构;由碳纤维玻璃钢复合材料、碳纤维管、航空层板、红松、铝合金件等材料加工而成,满足水池拖曳试验要求,并且保证模型具有良好的强度和水密性。
一种瓦楞纸板生产线双面机气袋,气袋由上下对称的两块复合材料(1)通过热熔粘接料粘接而成,且气袋的两侧均为折叠立体结构,位于上方的复合材料(1)上设有气袋接头(2),气袋接头(2)上套有密封垫(3),气袋接头(2)上螺接有用于压紧密封垫(3)的六角螺母(4)。本实用新型优点:通过增设褶皱型立体结构,有效减少边缘破损,利用高温承压材料,避免长时间高温下破损泄露,利用热熔粘接技术,降低了生产成本,提高了生产效率,极大的提高了气袋的承压能力,在满足使用温度和压力的前提下,有效提高气袋的高温承压耐破性能。
本发明公开一种纸塑复合视窗袋的制作方法,包括如下步骤:(1)在纸张的所需位置纵向剖切出预定宽度的视窗;(2)在塑料薄膜的一侧表面除对应视窗的区域,涂布水胶;(3)将纸张与塑料薄膜涂布水胶的一面相对层合,形成复合材料;(4)将前述复合材料成型所需规格和形状的视窗袋。此种制作方法的制作工序连续性高,生产效率高,且产品的视窗尺寸不受限制,制作成本低。
一种带有高效散热板的锂电池组,它包括锂电池组本体,所述锂电池组本体上还设有散热板,所述散热板由碳纤维复合材料制成,散热板主体形状层U型,散热板上设有一组散热槽,散热板的内壁上设有用于贴合锂电电芯的齿状贴片,散热板的U型端部设有用于对接锂电池组本体电极的吊耳。本发明提供一种带有高效散热板的锂电池组,采用碳纤维环氧树脂复合材料一体成型的散热板强度高,质量轻,散热效果好,具有很好的实用及推广价值。
本发明公开了一种全降解药用包装袋,它包括以下各组分原料:PLA/纳米TiO2复合材料、淀粉/PBS复合材料、PPC、壳聚糖、纳米银粉末、环氧乙酰亚麻油酸甲酯、甘氨酸和酪氨酸以及填料。本发明的优点在于:本发明的药用包装袋可降解性好,在自然界土壤的环境下不需要太长时间即可达到全降解,且材料包装袋的物理性能也能达到正常药用包装袋的使用要求,适合推广使用。
本发明提供了一种涂碳铝箔及其制备方法和锂离子电池。所述方法包括:(1)将氧化剂、第一溶剂与导电剂混合,静置,得到导电剂复合材料;(2)在保护性气氛下,将步骤(1)所述导电剂复合材料与表面活性剂在第二溶剂中混合,进行反应,干燥后得到固体产物;(3)将步骤(2)所述固体产物与粘结剂在第三溶剂中混合,得到改性复合浆料;(4)用将步骤(3)所述改性复合浆料喷涂到预处理的铝箔上,得到所述涂碳铝箔。本发明提供的方法制备的是提高正极极片剥离力的涂碳铝箔,并且能提升电芯的各方面性能。
本发明提供了一种改性高铁酸钾材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:混合高铁酸钾、有机碳源和有机溶剂,混合后去除有机溶剂得到复合材料;煅烧所述复合材料,得到所述改性高铁酸钾材料。所述制备方法充分考虑到了高铁酸钾的本征缺陷,采取有机碳源液相包覆,通过高温碳化制备出裂解碳层包覆的改性材料,在一定程度克服了高铁酸盐的本征缺陷,提高了高铁酸钾的稳定性,以及其作为正极材料的电化学性能。
本发明公开了一种锂离子电池改性石墨负极材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将天然球形石墨浸没于2‑甲基咪唑的甲醇溶液,再加入锌盐的甲醇溶液,混匀后密封,静置老化,离心洗涤干燥,得到ZIF8/天然球形石墨复合材料;S2、将该复合材料高温碳化,得中间体;S3、将中间体加入熔融状态的沥青中,冷却粉碎,得到前驱体;S4、将前驱体于保护气中高温碳化,得到锂离子电池改性石墨负极材料。本发明通过将ZIF8/天然球形石墨复合材料高温碳化后,包覆沥青并再次碳化,使石墨表面和孔隙中包含软碳,既减少了表面层石墨的剥离,又提高了锂离子的脱嵌速率,提高其倍率性能,且制备工艺简单,条件温和,具有美好的应用前景。
本发明公开了稻壳灰聚酯树脂复合材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:稻壳灰35~40份,聚酯树脂35.2~39.1份,玻璃纤维方格布21~31份,促进剂0.1~0.4份,固化剂0.1~0.4份。本发明应用范围广,减少阻燃剂的用量,节省成本,而且符合环保、节能的趋势,制备、加工方法简单易行,且效果明显,适合实际应用情况,有相当好的市场化的可能性。
本发明公开了一种塑料木粉复合材料建筑型材,其结构包括型材机构、连接机构,型材机构一端内部与连接机构卡合连接,通过建筑物上的卡条卡在外卡板与中心机构之间形成的空间内部时,对伸缩板和挤压槽板进行挤压,伸缩板和挤压槽板对卡条上端施加挤压力,卡合杆对卡条外侧表面进行抵触卡合,提高将型材机构卡在建筑物的卡条外部的牢固性,同时拆卸便捷,便于对型材机构进行更换,通过连接板中心处的定位块伸入支板中心的圆孔内部,确保连接板与型材机构整体的端面进行贴合连接,弹力杆对滑块施加反向的弹性滑动力,抵触贴合片受到向外的顶力,与卡合孔内部进行弹性抵触,避免型材机构与连接机构之间进行连接时发生松动,对型材机构进行连接延长。
一种制造的压力容器用的碳纤维复合材料,其原料重量份配比为:T300聚丙烯腈(PAN)基碳纤维带:20—35无碱玻璃纤维带:35-60环氧树脂PE-20:30-50。优点:比强度高:纤维缠绕压力容器与同体积、同压力的钢质容器相比,重量可减轻40~60%;产品气密性好,因为缠绕张力使多余的树脂胶液将气泡挤出,并填满空隙。
本发明公开了复合材料在海洋大气环境下的加速环境谱编制方法,包括如下步骤,步骤1:收集选定海域的海洋大气环境数据,制定出该海域的环境谱;步骤2:确定湿热加速老化试验参数;步骤3,加速试验环境当量计算。本发明确定的复合材料海洋大气当量加速环境谱及当量关系可用于飞机的结构选材和防护体系、腐蚀关键结构日历寿命试验研究与验证、设计与评定等。
本发明公开了一种复合材料无机械连接单层壁板结构载人飞艇吊舱,所述吊舱为单壁板结构,布置在艇体的中腹部;吊舱包括驾驶舱、乘客舱、电器设备舱、镇重设备舱和燃油舱;驾驶舱布置在吊舱的前部,乘客舱位于驾驶舱的后方,镇重设备舱位于驾驶舱的下部;燃油舱位于乘客舱的后方,电器设备舱布置在燃油舱的上部;驾驶舱前部布置前挡风玻璃,乘客舱侧面布置舱门和乘客舱窗户,燃油舱侧面布置发动机支架和螺旋桨,吊舱底部布置起落架。本发明经实际使用检验,可替代传统金属结构吊舱和双壁板复合材料吊舱,解决传统金属结构吊舱外表面不美观、重量较重、成本较高的不足,进一步提升低成本设计和轻量化设计指标,为国内外载人飞艇发展奠定技术基础。
本发明提出一种复合材料面外疲劳试验的加载装置,解决复合材料平板型试样在承受面外拉压疲劳载荷时的载荷施加问题,能够进行拉‑压疲劳载荷的施加。该装置包括加载组件和支撑组件。
一种石墨烯包覆钴粉复合材料的制备方法,方法步骤包括,将C28H16Br2溶解于四氢呋喃中,再将钴粉均匀分散于C28H16Br2的四氢呋喃的溶液中,形成钴粉和C28H16Br2的混合溶液;然后将得到的混合溶液中的四氢呋喃溶剂挥发,得到钴粉和C28H16Br2的混合物;之后再将钴粉和C28H16Br2的混合物置于惰性气体气氛中焙烧,然后退火冷却,获得石墨烯包覆钴粉复合材料。本发明中,制备的石墨烯包覆钴粉,能够有效的缓解材料在充放电过程中产生的体积膨胀效应,并进一步提高了钴粉材料的导电性。
本发明公开了一种小粒径无钴富锂锰基固溶体与钒酸锂复合材料,化学式为LiaNibMncVdOe,其中,a>1,b>0,c>0,d>0,b+c+d=1,2<e<6。材料的制备方法为:配制镍锰混合二元溶液、柠檬酸溶液;将带有底液的反应釜通入惰性气体并开启搅拌,向反应釜中加入柠檬酸溶液;将镍锰混合二元溶液、液碱、柠檬酸溶液同时注入到加入柠檬酸溶液后的反应釜中进行共沉淀反应得到浆料;将浆料进行离心洗涤、烘干、筛分、除铁后与LiOH、NH3VO3混合后在空气或氧气气氛中烧结,得到小粒径无钴富锂锰基固溶体与钒酸锂复合材料。本发明适用于大规模生产、原料成本降低、制备的材料循环性能好且倍率性能提高。
本发明涉及一种基于FBG传感器的复合材料修补结构裂纹实时监测方法,包括以下步骤,步骤1:选择试验件;步骤2:对试样件进行结构力学分析,分析试样件两端的受力情况;步骤3:根据有限元仿真结果在铝合金薄板(2A12薄板)上铺贴FBG传感器;步骤4:将复合材料修补后的贴有FBG传感器的铝合金薄板安装在疲劳试验机上进行疲劳裂纹扩展试验;步骤5:分析裂纹尖端安装FBG传感器后波长变化情况;步骤6:重复步骤1‑5。本发明以对裂纹扩展过程进行实时监测,与其他方法相比,更直观有效。此外本发明采用的光纤布拉格光栅传感器具有体积小、灵敏度高、抗电磁干扰、耐腐蚀、可靠性高、与复合材料兼容性好等优点。
一种制造轮椅的碳纤维复合材料及加工工艺,它由环氧树脂表层、聚丙烯腈(PAN)基碳纤维布和一组无碱玻璃纤维单向布构成,聚丙烯腈(PAN)基碳纤维布铺在环氧树脂表层上,一组无碱玻璃纤维单向布分别通过环氧树脂一层一层裱糊而成。优点是:本碳纤维复合材料制造的轮椅车体轻,强度高,使用寿命长。
本发明属于高分子材料加工技术领域,尤其涉及一种聚甲基丙烯酸甲酯抗菌复合材料及其制备方法。本发明提供的聚甲基丙烯酸甲酯抗菌复合材料由包括以下重量份组分的原料熔融共混制成:聚甲基丙烯酸甲酯100份;聚左旋乳酸2.5~15份;聚右旋乳酸2.5~15份;抗菌材料0.5~30份;所述抗菌材料包括银系抗菌材料、锌系抗菌材料和钛系抗菌材料中的至少两种,还包括壳聚糖和/或纳米磷酸钙;所述熔融共混的温度高于聚左旋乳酸和聚右旋乳酸的熔点,低于立构复合型聚乳酸的熔点。实验结果表明,本发明提供的抗菌复合材料具有优异的抗菌性能,综合抗菌性能最高可达99.9%以上(GB/T31402‑2015)。
本发明公开了一种二氧化碳‑环氧丙烷共聚物复合材料及其制备方法。二氧化碳‑环氧丙烷共聚物复合材料按重量份计,原料及组成为:二氧化碳‑环氧丙烷共聚物100重量份,立构复合聚乳酸10‑40重量份,其中,立构复合聚乳酸中,聚左旋乳酸30‑70重量份,聚右旋乳酸30‑70重量份。将立构复合型聚乳酸与二氧化碳‑环氧丙烷共聚物共混,增强纯二氧化碳‑环氧丙烷共聚物树脂的力学性能。本发明中的原料易得,工艺简单,采用两步熔融共混的方法,避免引入扩链剂等不可降解的材料,在增强纯二氧化碳‑环氧丙烷共聚物树脂的力学性能的同时而不引入其它非降解物质,因此形成的二氧化碳‑环氧丙烷共聚物复合材料具有优异的生物降解性能。
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