本发明属于复合材料增材制造技术领域,公开了一种用于增材制造的复合材料线材浸渍增强装置及方法,用于增材制造的复合材料线材浸渍增强装置中振动平台上侧设置有界面处理装置和预浸装置,界面处理装置和预浸装置内部分别固定有纤维束分散装置;界面处理装置内部承载有表面处理液,预浸装置内部承载有熔融树脂;纤维供给装置上缠绕有未分散纤维束,未分散纤维束通过界面处理装置内部的纤维束分散装置形成分散后纤维;分散后纤维与预浸装置内部的纤维束分散装置连接,形成分散后纤维。本发明实现连续纤维复合材料的前期纤维表面处理和预浸渍增强工作,提高线材的精度和质量。
本发明公开了一种温敏性桃叶珊瑚苷印迹修饰氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用于杜仲籽粨醇提液中桃叶珊瑚苷的固相萃取分离方法,包括(1)乙烯基修饰氧化石墨烯的合成;(2)温敏性桃叶珊瑚苷印迹修饰氧化石墨烯的制备;(3)温敏性桃叶珊瑚苷印迹修饰氧化石墨烯复合材料的分离应用。本发明制备的印迹复合材料对杜仲籽粨醇提液中的桃叶珊瑚苷具有温敏性的吸附和脱附能力及选择和富集能力,可用于植物中桃叶珊瑚苷的分离和纯化,且该种印迹复合材料可重复使用,具有较好的应用前景。
本发明实施例公开了一种耐熔融铝腐蚀的二硼化锆基金属陶瓷复合材料的制备方法。该复合材料的制备方法包括:将Al粉、Fe粉、Ni粉、Co粉、Cr粉进行第一球磨工艺和第一真空干燥工艺处理得到AlFeNiCoCr高熵合金粉末;将质量百分比为70%‑88%的ZrB2粉末和质量百分比为12%‑30%的AlFeNiCoCr高熵合金粉末进行第二球磨工艺和第二真空干燥工艺以及放电等离子烧结处理。本发明实施例以AlFeNiCoCr高熵合金作为粘结相,ZrB2作为硬质相,利用高熵合金所具备的高熵效应,改善了传统金属陶瓷材料以Co、Ni等单质作为粘结相而出现容易被熔融铝腐蚀的情况,较好地提高了二硼化锆基金属陶瓷复合材料的熔融铝腐蚀性能和使用寿命,并且该复合材料制作方法简单,成本低廉,在工业应用中有良好的前景。
本发明涉及一种复合材料领域,尤其涉及一种层切式复合材料板簧生产装置。该发明要解决的技术问题:提供一种层切式复合材料板簧生产装置。技术方案是:一种层切式复合材料板簧生产装置,包括有固定组件、切割组件和罐树脂组件等;切割组件与罐树脂组件相连接。本发明使用时实现了自动将纤维材料组两侧呈现扇形散开再将其分隔成四层,使四层纤维材料均匀分布,然后依次对四层纤维材料进行裁剪,使纤维材料整体呈现倒等腰梯形状,杜绝了纤维材料分组摆放难的问题,同时将卡藏在刀具中的边料去除,还实现自动将纤维材料两端进行初步固定再放入至模具中,杜绝了纤维材料发生偏移现象。
本发明公开了一种碳量子点/聚合物介电复合材料及其制备方法和应用,所述介电复合材料为由聚合物基体以及均匀分散于聚合物基体中的碳量子点组成,所述碳量子点在介电复合材料中的质量分数为0.01~10.0wt%,所述聚合物基体中的聚合物选自PP、PMP、PS、ABS、PE、PET、PMMA、PEI、PI、PVDF、P(VDF‑HFP)、P(VDF‑CTFE)、P(VDF‑TrFE‑CTFE)中的至少一种。其制备方法为将碳量子点通过超声分散于聚合物基体的良溶剂中,然后加入聚合物颗粒搅拌获得混合液,将混合液浇铸成型,或者将碳量子点通过超声分散于有机溶剂中,然后与聚合物颗粒熔融共混获得混合料,再通过拉伸或者压制成薄膜。所述碳量子点/聚合物介电复合材料用于电介质电容器,可大幅提升电介质电容器的储能密度和效率。
本发明公开了一种二硫化钼插层水滑石复合材料及其制备方法和应用,其中,制备方法包括以下步骤:(1)将二价金属离子M2+、三价金属离子M3+、可溶性钼酸盐以及碱溶解于水中,搅拌反应,然后进行晶化,得钼酸根插层水滑石前聚体;(2)向步骤(1)所得钼酸根插层水滑石前聚体中加入硫源和含羟基胺类化合物,然后进行水热反应,过滤,即得二硫化钼插层水滑石复合材料。该制备方法工艺简单、条件温和、安全环保;所得复合材料催化活性高、稳定性好、便于回收利用、适合于规模化工业生产和应用;该复合材料在光催化降解有机废水,特别是染料废水、含酚废水中的有机污染物领域具有良好的工业应用前景。
本发明涉及一种陶瓷纤维增韧CVD碳化硅复合材料及其制备方法和应用。所述陶瓷纤维增韧CVD碳化硅复合材料以C/SiC复合材料作为基底,在基底上原位生成有SiC纤维,在原位生成的SiC纤维周边沉积有SiC,构成有SiC纤维增韧的SiC层;所述有SiC纤维增韧的SiC层中还设有金属M和/或金属M的碳化物和/或金属M的硅化物;所述M选自铁、钴、镍中的至少一种。其制备方法为:先在碳纤维预制体上沉积热解碳;然后进行熔硅渗硅;接着通过施镀的方式引入催化剂金属M;通过气相沉积制备碳化硅晶须;最后再制备一层SiC层。本发明所设计和制备的复合材料特别适用于空间相机的反射镜。
本发明公开了一种利用生物炭负载铁锰双金属氧化物光芬顿复合材料去除抗生素的方法,该方法是采用生物炭负载铁锰双金属氧化物光芬顿复合材料对抗生素进行处理,其中生物炭负载铁锰双金属氧化物光芬顿复合材料以生物炭为载体,生物炭表面负载有铁锰双金属氧化物,铁锰双金属氧化物为MnFe2O4。本发明利用生物炭负载铁锰双金属氧化物光芬顿复合材料去除抗生素的方法,不仅工艺简单、操作方便、成本低廉,而且处理效率高、去除效果好、应用范围广、重复利用率高、绿色环保、清洁无污染,是一种可以被广泛采用、能够高效去除抗生素的方法,具有很高的应用价值和商业价值。
本发明公开了一种调控Ti/β‑钛合金层状复合材料界面结构的方法,该方法包括以下步骤:1)将纯钛粉与β‑钛合金粉末依次交替分层铺粉后,依次进行放电等离子烧结与热轧处理,得到具有全致密界面层的热轧复合板材;2)将热轧复合板材进行冷轧处理,得到具有微米级平整界面层的冷轧复合板材,3)将冷轧复合板材在相转变点附近进行退火处理,得到含有纳米级α+β双相的界面层的Ti/β‑钛合金层状复合材料。该方法通过热力耦合作用调控界面结构,有利于钛基复合材料中组元层之间的界面结合,且对Ti/β‑钛合金层状复合材料的强度与塑性有明显的提升作用。
一种SiO2基复合材料的制备方法,包括以下两个步骤:a)溶胶‑凝胶工艺:将耐高温无机纤维布或薄层织物置于真空容器中抽真空,然后加入氧化硅溶胶进行整体浸渍,对耐高温无机纤维布或薄层织物进行多次整体浸渍;将浸渍后的耐高温无机纤维布或薄层织物迅速转移至烘箱内加热处理,使其凝胶化;然后自然冷却以交联固化以得到耐高温无机纤维布或薄层织物预制件;b)高温热处理工艺:将交联固化后得到的预制件在马釜炉中进行高温热处理,最后冷却至室温,得到SiO2基复合材料。本发明方法工艺周期短、成本低、制备工艺成熟、生产效率高、原料来源广泛、配制容易、操作简单等优势,获得的产品具有拉伸强度高、承载能力强等性能。
本发明为一步式碳化活化制备蒙脱石/生物炭复合材料的制备,以及应用于去除水体中的17β‑雌二醇污染物。生物炭的主要原料为农林废弃物和固体废弃物,制备的原料易于获取,价格低廉。制备的具体步骤为:加入氯化锌活化蒙脱石和生物质,再进行隔氧高温煅烧,制得蒙脱石/生物炭复合材料。本发明方法制备得到的蒙脱石/生物炭复合材料孔隙丰富,比表面积较大,对水体中的17β‑雌二醇具有较高去除能力。蒙脱石/生物炭复合材料的制备快速简单,原材料价格低廉,是一种应用潜力较高的吸附剂。
本发明提供了一种复合材料热压罐固化过程温度和应变的在线监测方法,包括以下步骤:在复合材料铺层过程中,将热电偶和光纤光栅传感器埋入复合材料的待测部分,热电偶工作端与裸光栅之间相距1.5-3cm;光纤光栅传感器的光纤与复合材料内部的增强纤维呈平行、正交或呈45°方向;通过监测热电偶的热电动势的变化获得温度的变化情况,通过监测光栅中心波长的变化得到温度和应变的综合影响情况,剔除温度影响后,可得到监测点处的应变变化情况。选择热电偶丝和裸光纤光栅作为监测器的基础原材料,不仅成本低,使用方法简单,在市场上购买方便,而且不必采用其他封装技术,还可以避免温度和应变的交叉敏感问题带来的影响。
本发明公开了一种还原碳量子点/RuO2复合材料及其制备和应用方法。还原碳量子点的制法如下:将颗粒大小为30~400nm的工业级纳米石墨粉与浓度为2~10mol/L的硝酸溶液混合,超声2~8h,接着回流12~48h,然后经过过滤、透析、干燥处理,最后进一步低温热还原即可得到还原碳量子点。通过溶胶凝胶法和浸渍沉积法制备基于该还原碳量子点修饰的RuO2复合材料。该复合材料具有优异的超级电容性能,相对于纯的RuO2其比容量、倍率和循环性能均得到明显的提高。本发明是采用简单、可规模化生产的化学氧化法和低温热还原法得到直径小于10nm的还原碳量子点,基于该还原碳量子点制备的复合材料具有较好的电容行为,而且制备方法简单易行。
本发明提供了一种新型导热聚酰胺基复合材料及其制备方法。所述材料的其组分和质量百分数为:聚酰胺40~80%,导热填料20~60%,所述材料制备方法为:以聚酰胺树脂为基体,选择鳞片石墨、膨胀石墨、碳纤维作为填料,采用相应的改性方法对填料进行表面处理,运用改性后的填料对聚酰胺基体进行填充改性。具体操作为先将填料进行表面改性,然后按聚酰胺树脂∶导热填料=40~80∶20~60的质量比配料初混,再通过双螺杆挤出机进行熔融共混制备导热复合材料。通过本发明制备得到的复合材料具有导热率高、热扩散系数高、力学性能良好,综合性能优异。此外,本发明复合材料易于成型加工,可通过注塑成型工艺制备零部件,可广泛应用于导热塑料管道、汽车零部件以及LED灯具的散热装置等导热材料领域。
本发明公开了一种纳米氧化镁包覆高岭土复合材料的制备方法,其制备步骤为:(1)称取高岭土研磨过筛,得到过筛后的粉体;(2)将粉体放入蒸馏水中并把六偏磷酸钠放入溶液中,进行超声分散搅拌并加入MgCl2溶液,形成均匀的悬浮溶液;(3)将悬浮溶液加热至60~100℃,搅拌悬浮溶液,把CO(NH2)2溶液逐渐滴加到悬浮溶液中,直至滴完;(4)将溶液过滤,对滤渣用蒸馏水进行洗涤,直至洗涤液中不再有Cl-离子为止;(5)将洗涤后的滤渣置于干燥箱中干燥得到干粉,将干粉研磨即得纳米氧化镁包覆高岭土复合材料。利用制备方法所制得的复合材料白度高,白度为90%;折射指数大;且提升了复合材料阻燃功能。
本实用新型公布了一种碳碳复合材料回转体夹装输送装置,包括底座板,底座板上设置有第二电机和导轨,第二电机输出轴端水平转动设置丝杆,丝杆与活动台底部中央的丝杆螺母相匹配,活动台底部设置滑块,活动台上方设置有支撑架,支撑架下方且于活动台上设置有第一电机,第一电机输出轴端通过联轴器连接转轴,转轴向上竖直穿过支撑架的端部设置用于夹紧碳碳复合材料回转体的夹紧机构,转轴与支撑架之间设置有轴承。本实用新型装夹效果好,能够进行自定心定位操作,稳定性高,满足不同型号的碳碳复合材料回转体打磨操作加工的使用需求,装夹好的碳碳复合材料回转体工件能够十分方便快速的输送至打磨位置点进行打磨操作。
本实用新型公开了一种适用于碳纤维复合材料的孔加工钻头,该钻头的直径为6mm,钻尖角为96°,螺旋角为28°,后角为25°,横刃长度为钻头直径0.028倍,钻头前后刀面表面粗糙度为0.65um。具体使用时设定钻头转速为2350r/min,进给速度0.018mm/r。本实用新型有效解决和避免了碳纤维复合材料孔加工存在的入口处出现毛刺以及出口处出现分层、甚至撕裂的现象,有效提高碳纤维复合材料孔加工的精度,以及提高了碳纤维复合材料产品加工的产品合格率,提高了航空航天以及国防装备的连接和装配质量,有效提高了装备的整机质量。
本实用新型涉及一种连续纤维增强复合材料悬浮架,包括至少两个平行设置的纵梁组件,每个所述纵梁组件的两端分别固定有托臂,所述托臂内侧设有抗侧滚组件,所述抗侧滚组件和与之相对的抗侧滚组件之间通过吊杆连接,所述纵梁组件、托臂均由连续纤维增强复合材料制成。本实用新型提供的一种连续纤维增强复合材料悬浮架,主承载构件采用了连续纤维增强复合材料制作,在满足悬浮架功能和性能要求的前提下,相比金属结构,有效地减轻悬浮架的重量,有利于轨道车辆的轻量化;纵梁、托臂和片梁均采用整体结构型式,减少零部件数量,从而减小装配时间;具有高阻尼减振性能和抗冲击性能。
本发明公开一种纤维独石结构超高温陶瓷复合材料及其制备方法,该陶瓷复合材料为纤维独石结构,包括纤维胞体和胞体界面;所述纤维胞体为碳,所述胞体界面为TiC陶瓷、ZrC陶瓷、HfC陶瓷和TaC陶瓷中的一种。该制备方法主要包括两步:首先以碳纤维为模板经熔盐歧化法合成外层为超高温陶瓷、芯部为碳的皮芯结构纤维,然后将皮芯结构纤维铺排后进行放电等离子烧结,最终得到具有纤维独石结构的超高温陶瓷复合材料。本发明的纤维独石结构超高温陶瓷复合材料具有组织结构均匀、力学性能好等特点;本发明的制备方法具有工艺简单可控、生产周期短及成本低等优势。
本发明公开了一种磷酸铁/石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:取铁盐、石墨烯和分散剂混合制得铁源溶液。将磷源配制的第一磷溶液与铁源溶液进行第一阶段反应,反应得到磷酸铁晶种。取铁源、磷源分别配制得到第二铁源溶液和第二磷溶液。将晶种、第二铁源溶液和第二磷源溶液以及络合剂混合进行第二阶段反应,溶液中的铁和磷元素被输送到磷酸铁晶种表面,在晶种的诱导下按照磷酸铁晶体构型堆积排列,磷酸铁晶体在反应液中长大。将包含晶体的反应液干燥、煅烧得到磷酸铁/石墨烯复合材料。上述磷酸铁/石墨烯复合材料的制备方法,晶体通过二次生长的方式形成,颗粒大小均匀,制得的磷酸铁/石墨烯复合材料颗粒尺寸均一。
固相微萃取探针涂层涉及复合材料领域中多孔炭材料的制备。其特征在于以乙酸镁为原料在水热条件下自主装合成3D花状乙醇酸镁纳米球前驱体,在氮气保护下通过高温炭化制得花状MgO&C复合材料,复合材料具有特殊表面形态及大的孔体积,对特定有机污染物表现出良好的吸附效果。合成的花状MgO&C复合材料涂覆在不锈钢丝的表面上制备成固相微萃取探针,然后将制备的固相微萃取探针应用于实际水样中多环芳烃的分析检测,方法具有操作简便,快速,灵敏度高、选择性好等优点。
本发明提供了一种多孔硅基复合材料及其制备方法和应用。该多孔硅基复合材料含有内层、中间层和外层三层结构。其中,内层为硅层,中间层为碳化硅层,外层为碳层。以复合材料的总质量计算,内层的质量分数为20~30%;中间层的质量分数为60~70%;外层的质量分数为10~20%。本发明通过在硅表面形成60~70%碳化硅层和10~20%碳层去缓解在充放电过程中的硅体积变化问题和提升导电性能。本发明还提供了上述多孔硅基复合材料的制备方法和应用。
本发明公开了一种钨酸铋@MIL‑100(Fe)复合材料及其制备方法和应用,具体制备方法是将制备的金属有机骨架材料MIL‑100(Fe)加入到钨酸铋的前驱盐溶液中,采用水热法原位合成钨酸铋@MIL‑100(Fe)复合材料。本发明制备的钨酸铋@MIL‑100(Fe)复合材料具备较大的比表面积和增强的可见光吸收能力,同时钨酸铋与MIL‑100(Fe)之间构成的异质结构可以提高光生电子‑空穴对的分离效率,促进光电子的转移,显著提高了光催化活性,实验结果表明该钨酸铋@MIL‑100(Fe)复合材料在太阳光照下对水溶液中盐酸四环素有机物的去除率达到90%以上。本发明采用的水热法制备工艺相对简单,无需调节溶液pH值,能耗低,危险性小,易于规模化生产。
一种酚醛玻璃纤维复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,该酚醛玻璃纤维复合材料的制备方法包括步骤一.制备改性热固性酚醛树脂;步骤二.玻璃纤维纱短切丝和干燥处理;步骤三.颜料配料处理:将一定量的酒精、碳黑以及步骤一中得到的酚醛树脂混合并搅拌均匀,再研磨、过滤,得配料后的混合滤液;步骤四.捏合、撕松、烘烤固化:将一定量的油溶黑以及步骤三中得到的混合滤液和步骤一中得到的酚醛树脂投入到捏合机内进行搅拌,接着再将步骤二中得到的玻璃纤维纱经疏松后输送捏合机内一起搅拌、捏合,捏合后再经撕散、抛射至纱网上并人工进行铺匀,最后将铺匀后的产品牵引至烘烤箱上进行烘烤、冷却、固化,得到酚醛玻璃纤维复合材料。
本发明公开一种高阻尼气凝胶复合材料及其制备方法,其特征在于,所述高阻尼气凝胶复合材料由气凝胶材料和通孔型高阻尼泡沫金属构成,所述气凝胶材料填充在所述通孔型高阻尼泡沫金属的孔洞中。本发明提供的一种高阻尼气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)气凝胶材料制备步骤;(2)通孔型高阻尼泡沫金属孔洞中填充气凝胶材料步骤;(3)固化步骤。本发明提供的一种高阻尼气凝胶复合材料具有优异的吸音、隔音、隔热、保温、减震吸能、轻质高强等特性,其制备方法具有低成本、高效率、连续化生产等特点,在武器、装甲车、空投等军工领域以及交通运输、建筑、重型工业等民用领域具有巨大应用潜力和市场前景。
本发明公开了一种垂直定向散热用的石墨鳞片/铜复合材料及其制备方法。本发明的复合材料由高度定向排列的石墨鳞片增强体与基体铜混合而成。本发明的制备方法包括在石墨鳞片表面的铜层镀覆、铜粉球磨片状化、预成形坯的形成以及加压烧结定形等步骤。本发明的产品垂直于鳞片片状方向上有较低且可调的热膨胀系数,热膨胀系数在4?10×10?6K?1,可有效避免对同平面的其它器件造成影响;定向导热性好:平行于鳞片片状方向热导率高,垂直于鳞片片状方向热导率低于50W·m?1·K?1。此外,本发明的产品易于切削加工,可制成复杂形状以满足热流散失线路的设计,且采用的原料成本相对较低,适合大规模工业化生产。
本发明涉及一种壳聚糖负载二氧化钛复合材料的制备方法及应用。该复合材料制备的具体步骤为:首先将二氧化钛纳米粉末均匀分散在壳聚糖的醋酸溶液中,利用戊二醛为交联剂提高复合材料的机械强度,最后加入氢氧化钠使壳聚糖凝胶析出得到产品。该产品的制备工艺简单、操作方便、制备成本低。制得的复合材料对水体中的四环素有较强的去除能力,且容易从水体中分离。该产品能用于畜禽养殖废水、医药废水、医疗废水等的处理。
本发明公开了一种木塑陶瓷复合材料,由以下重量份的各原料组成:天然植物纤维40~50份,废旧塑料20~30份,废旧陶瓷粉体10~15份,阻燃剂0.1~2份,相溶剂1~4份,润滑剂0.5~2份,增塑剂1~3份,抗氧化剂0.1~0.5份,着色剂0.1~0.2份。本发明利用废弃的天然植物纤维、废旧塑料及废旧陶瓷粉体生产木塑陶瓷复合材料,充分达到固体废弃物的无害化资源化利用,具有环保、经济、原材料供应广泛等优点。而且本发明的木塑陶瓷复合材料具有优异的耐磨性,还具有优异的力学性能、较高的抗弯强度和冲击强度、极低的吸水率和耐高低温性能优异。本发明木塑陶瓷复合材料的制备工艺简单,对设备要求低,生产能耗低,成本低,市场前景广阔。
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