本发明涉及一种获取复合材料氧化膜层厚度的方法、装置及电子设备,该方法从烧蚀过程的基本原理出发,通过理论分析和公式推导,给出了该类材料在惰性氧化阶段的通用表达式,建立了不同组分之间热物性数据的关系,从而根据纯物质的测量结果,通过简单计算得到复合材料的热物性参数,进而获得复合材料的氧化膜层厚度,根据复合材料氧化膜层厚度对飞行器的热防护性能进行判断,可使问题得到大大简化,并且避开工艺和杂质的影响,获得准确的数据,并可极大地缩短设计周期,此外,本发明方法具有通用性,适用范围广,实用性强。
本明属于核辐射防护技术领域,公开一种硅橡胶辐射防护纳米复合材料的制备方法,超声条件下羟基化处理辐射防护功能纳米结构,然后用硅烷偶联剂表面修饰,在辐射防护功能纳米结构表面引入官能团;其次,将修饰后的辐射防护功能纳米结构、聚硅氧烷、交联剂、催化剂等混合,经高速搅拌、压制和固化等步骤处理,获得柔性辐射防护纳米材料。本发明结合辐射防护功能纳米结构和硅橡胶的各自特点,并实现纳米复合材料的界面良好相容,使所制备的硅橡胶辐射防护纳米复合材料能具备优异辐射防护和良好的力学强度与韧性;本发明制备的硅橡胶辐射防护纳米复合材料在涉核操作、核应急及医疗卫生等领域具有较高的应用前景。
本发明提供一种碳纤维复合材料环形拉杆的成型工艺,属于复合材料的成型工艺领域。本发明采用碳纤维预浸带进行缠带、模压、固化,制成碳纤维复合材料环形拉杆。本发明提供的成型工艺能严格控制产品的树脂含量、降低孔隙率,制件尺寸稳定性好,承载能力强,耐低温性能好,能在-55℃的环境下长期使用。本工艺发明使用T700级碳纤维环氧树脂基预浸料,其热膨胀系数是玻璃纤维复合材料的0.046~0.10倍,由该材料制作的环形拉杆,具有较高承载能力和尺寸稳定性。
本发明所述聚乳酸及其衍生物复合材料由低分子量聚乳酸或其衍生物与高分子量生物降解材料组成,低分子量聚乳酸或其衍生物的含量为70-95质量份,高分子量生物降解材料的含量为5-30质量份,所述低分子量聚乳酸或其衍生物的质均分子量为2,000~60,000DA,所述高分子量生物降解材料的质均分子量大于60,000DA。其制备方法为:将计量好的低分子量聚乳酸或其衍生物和高分子量生物降解材料在40-60℃真空干燥,使含水量降至0.1-0.4%;将真空干燥后的低分子量聚乳酸或其衍生物和高分子量生物降解材料混合均匀,然后放入螺杆挤出机进行挤出造粒得聚乳酸或聚乳酸衍生物复合材料。
本发明公开了一种航空复合材料蜂窝壁板蒙皮浅孔检测装置和检测方法,对带孔蒙皮表面点云数据进行采集,并记录数据采集装置的工作数据;根据数据采集装置的工作数据重建待测航空蜂窝壁板蒙皮表面三维模型;然后检测航空蜂窝壁板蒙皮表面的缺陷小孔,得到检测结果。本发明实现了航空复合材料蜂窝壁板蒙皮缺陷小孔的快速检测,减少壁板蒙皮小孔检测过程中的人力成本,同时也提高了对蒙皮小孔状态检测的准确性和可信度,加快了航空复合材料蜂窝壁板产线的制造效率,实现了航空复合材料蜂窝壁板蒙皮小孔稳定、高效的检测。
本发明公开了一种适用于宽温域聚脲/聚酰亚胺共聚物自润滑复合材料及其制备方法;本发明通过在聚酰亚胺反应体系中原位引入多层碳化钛,以提高其在聚酰亚胺基体中的分散性,在将得到的碳化钛/聚酰亚胺复合材料与聚脲进行交联共聚。本发明所制备的复合材料具有减摩、抗磨等性能,摩擦试验过程中释放在界面的的多层碳化钛可提高转移膜的承载能力,大幅降低了复合材料的摩擦系数和磨损率。
本发明公开了一种生物玻璃纤维增强羟基磷灰石多孔复合材料的制备方法,其特征是:以二氧化硅、氧化钙、碳酸钠、五氧化二磷等为原料制备生物玻璃纤维;以硝酸钙、磷酸氢二铵、氨水等为原料制备羟基磷灰石;再将生物玻璃纤维与羟基磷灰石混合并与聚乙二醇溶液、甲基纤维素溶液、过氧化氢溶液反应,经微波辅助造孔、烘干等制备多孔复合材料坯体;再经常压烧结即制得生物玻璃纤维增强羟基磷灰石多孔复合材料。本发明制备的多孔复合材料不仅具有能够为骨组织长入、氧气和营养物质供给、基因和药物装载与释放提供良好微环境的贯通性孔隙结构等特点,还具有良好的生物活性和力学性能,可用作优良的人体骨修复材料与骨组织工程支架材料。
本发明属于电化学制氢技术领域,具体涉及一种用于析氢反应(HER)的电催化共轭高分子复合材料。本发明的共轭高分子复合材料是由金属卟啉配位聚合物层和碳材料层复合构成的,所述碳材料层由具有大共轭体系的碳材料构成,所述金属配位聚合物层由具有平面共轭结构的有机配体和Ru3+配位构成;所述金属配位聚合物层和所述碳材料层的投料比为1:8~2:1;所述金属配位聚合物层中Ru3+与所述有机配体的摩尔比为2:1。本发明通过π‑π分子间相互作用,在不同维度的导电碳基体(KB、CNTs和rGO)上建立了合理层状结构和可控形态的复合材料,该复合材料表现出比目前最先进的Pt/C更强的碱性HER催化活性,且具有成本优势和更好的稳定性,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种仿沙漠甲虫结构复合材料及其制备方法,所述仿沙漠甲虫结构复合材料包括基材层、修饰层和亲水结构层;所述修饰层设置在所述基材层的表面;所述亲水结构层设置在所述修饰层的表面;所述基材层是聚合物材料、金属材料、无机非金属材料或它们的复合材料;所述修饰层是用疏水剂涂覆在将经过空气等离子体预处理过的基材层上形成的疏水修饰层;所述亲水结构层是具有亲水性聚合物颗粒的功能层。本发明新型仿沙漠甲虫结构复合材料可望用于材料水汽阻隔能力提升、沙漠集水、海水淡化等多种领域,且该新型结构的制备工艺简单,设备要求低,成本低,亲水部分与疏水表面具有粘附力强、结构稳定等优势,具有很高的市场价值和经济价值。
本发明涉及一种纤维增强陶瓷基复合材料界面剪切强度原位测试方法,包括:加工纤维增强陶瓷基复合材料的块体试样,令块体试样的第一平面与第二平面平行相对,第一平面表面光滑,且多根纤维轴向垂直第一平面;将块体试样固定在微纳力学测试系统中,令第一平面与微纳力学测试系统的压头方向垂直,装配与纤维的直径相匹配的金刚石平压头;选取多根纤维,逐根进行纤维顶入测试,记录各根纤维对应的顶入载荷‑位移曲线;对每根纤维,基于顶入载荷‑位移曲线,利用剪切滞迟模型计算界面剪切强度,并对多根纤维对应的计算结果求平均值,得到最终的复合材料界面剪切强度。本发明能够直接从复合材料块体结构中获取界面剪切强度数值。
本发明涉及复合材料技术领域,公开了一种含有微纳米粒子的保温隔音复合材料,其特征在于,按重量份计,包括苯乙烯‑丙烯酸酯乳液15~25份、异氰酸酯5~8份、双邻甲胺芴5~8份、矿物纤维棉2~6份、热膨胀微球10~18份、阻尼填料15~20份、隔音填料15~22份、乙二醇2~4份、触变剂0.6~0.8份、成膜剂2~4份、分散剂1~3份、消泡剂0.5~0.8份、防腐剂3~4份、阻燃剂6~8份、pH调节剂1.5~1.8份和水20~25份;本发明还公开了该保温隔音复合材料的制备方法;本发明的一种含有微纳米粒子的保温隔音复合材料,达到了提升阻尼性能、拓宽阻尼温域、降低吸水率和导热系数,从而提升保温和隔音性能的效果。
本发明公开了一种聚酯薄膜电解电容器纸柔软复合材料及其制备方法,解决了现有技术中并没有公开适用于互感器、变压器、小型电机主要绝缘的复合材料的问题。本发明由从上至下顺次设置的电解电容器纸、粘合剂、聚酯薄膜、粘合剂、电解电容器纸构成;所述电解电容器纸的厚度为0.015‑0.15mm,聚酯薄膜的厚度为0.015‑0.20mm,粘合剂的厚度小于0.015mm;复合材料的整体厚度为0.05‑0.3mm。本发明复合材料的厚度较薄,但是其拉伸强度、击穿电压和伸长率均十分显著,能有效应用于互感器、变压器、小型电机主要绝缘。
本发明公开了一种羟基瓜环/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,目的在于解决现有基于羟基瓜环的复合材料的制备方法较为繁琐的问题。本发明在室温条件下,羟基瓜环与氧化石墨烯在一定的有机溶剂中通过原位合成,制备出羟基瓜环/氧化石墨烯复合材料。该方法具有操作简单、方便、快捷的优点,能够有效解决现有方法所存在的操作较为繁琐的问题,满足工厂化生产的需求。同时,所制备的复合材料中,羟基瓜环与氧化石墨烯具有氢键相互作用,瓜环以分子形态通过氢键固定于氧化石墨烯表面,其具有较好的吸附铀酰离子的能力。本发明的制备方法简单、快捷、操作方便,所制备的材料具有较好的铀酰离子吸附能力,具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种海泡石/纳米TiO2复合材料的合成方法。本发明以海泡石和钛酸四丁酯为原料,采用原位聚合法合成海泡石/纳米TiO2复合材料,包括以下步骤:(1)将海泡石、钛酸四丁酯、乙醇混合,搅拌溶解,超声分散;(2)逐渐升温至使乙醇完全挥发,加入盐酸和水,然后继续加热使水分挥发,得到干燥固体;(3)将干燥固体洗涤数次,加热烘干得干燥成分,将此干燥成分煅烧得到粉末,即为海泡石/纳米TiO2复合材料。采用本发明的方法能够制出具有良好除甲醛功能的复合材料。
本发明公开了一种耐高低温及高能辐射环境的树脂复合材料及其制备方法,属于有机树脂、化纤复合材料及其制备领域,该树脂复合材料包括基础层以及与基础层紧密结合的复合层,所述基础层为以杂环芳香族聚酰胺纤维为主要材料的织物,所述复合层为间苯二甲胺四缩水甘油胺环氧树脂和/或以间苯二甲胺四缩水甘油胺环氧树脂为基体材料的增强树脂。制备方法,依次包括以下步骤:二步法施胶;冷压成型;热压固化;恒热保温;降温得成品。本发明是一种耐高低温、耐高能辐射的树脂基纤维复合材料及其制备方法。
为解决现有技术中缺乏对电磁和电离辐射都能起到防护作用的防护材料的技术问题,本发明实施例提供一种复合材料、制备方法和用途,包括:将硅烷偶联剂改性填料和纺丝液混匀后,得到硅烷偶联剂改性填料/PAN纺丝液;将硅烷偶联剂改性填料/PAN纺丝液通过静电纺丝制成填料/PAN纳米纤维无纺布;将填料/PAN纳米纤维无纺布进行热拉伸后,进行磁控溅射,以在热拉伸后的填料/PAN纳米纤维无纺布表面制备导电金属层,得到具有电磁屏蔽和电离屏蔽功能的复合材料。本发明实施例避免了现有技术中缺乏对电磁和电离辐射都能起到防护作用的防护材料的缺陷,本发明实施例的复合材料具有电磁屏蔽性能和电离屏蔽功能,其具有很强的可设计性和穿着舒适性,适合用作防护面料和防护服。
本发明公开了一种用于椎间融合器的复合材料及其制备方法,包括:以磺化处理后的3D打印的聚醚醚酮peek为基底材料,通过修饰氧化石墨烯和聚多巴胺粘合成骨多肽,在3D打印的PEEK表面进行氧化石墨烯和成骨多肽的双重修饰制备新型3D打印氧化石墨烯/成骨多肽/磺化聚醚醚酮复合材料。本复合材料具有优秀的润湿性,具有良好的生物相容性和成骨性能,可为细胞和组织在材料表面黏附和生长奠定基础。
本发明涉及电池负极相关领域,具体涉及石墨/石墨烯复合材料、制备方法、应用及锂离子电池负极。所述石墨/石墨烯复合材料包括60%‑80%重量百分比的石墨和20%‑40%重量百分比的石墨烯。本申请所得复合材料的容量提升明显,可较好地应用于制备锂离子电池负极。
本发明公开了一种含有增强纤维布的高性能聚脲复合材料的制造方法,其特征在于,其中该浆料是由A、B、C三个组分组成,其A组份是由异氰酸酯组成;B组份由液态胺扩链剂、颜料、防沉降剂、流平剂、和助剂组成;C组份由增强纤维布组成,首先是将B组分液态胺类扩链剂、防沉降剂在混合釜中混合成均匀的溶液后,再加入颜料和流平剂以及助剂;在一定搅拌速度条件下,混合物成D组分混合物;随即将A组分与D组分混合物混合主要成分以1.003∶1mol/mol的混合成聚脲浆料,将增强纤维布置于装配超声波振动器的模具之中,在超声波振动器的震动下,向增强纤维布加入2)得到的聚脲浆料,当增强纤维布或/和布完全浸渍聚脲浆料之后,停止超声波振动,将模具上盖,并对模具施以一定压力,压制一定时间成形后,除去模具,以完成含有增强纤维布的高性能聚脲复合材料的制造;该复合材料可以用于火车车体、房屋建筑、飞机内部装饰、还可以用作大型化工设备内部防腐。
本发明公开了一种高耐磨生物基PA56复合材料及其制备方法。该复合材料由以下质量百分比的原料组成:尼龙70~90%,相容剂3~8%,耐磨剂1~25%,抗氧剂0.4~1%,润滑剂0.3~1%,本发明的优势在于:1、所制备的高耐磨复合材料所选用树脂基体部分或全部来源于生物基,在低碳、环保具有明显优势,能够提高产品竞争力,2、所制备材料具有优异的耐磨性和力学性能,同时该制备方法简单易行,易于工业化生产。
本发明公开了一种螺旋纳米碳纤维/TiO2复合材料及其应用,采用液相氧化法对螺旋纳米碳纤维进行改性使其活化,再通过水热法制得螺旋纳米碳纤维负载二氧化钛的复合电极材料。活化的螺旋纳米碳纤维去除螺旋纳米碳纤维表面无定形碳等杂质,增大了空隙体积和比表面积,也增加了表面活性基团,进而增强TiO2的负载量和结合力,复合材料的分散性较好,团聚较少,且未破坏HCNFs原来的螺旋结构,便于电子的存储和传递。本发明制备的螺旋纳米碳纤维/TiO2复合材料,比表面积大,具有良好的比容量、循环性能和安全性能,在超级电容器材料领域具有良好的应用前景。
本发明提供一种具有骨修复和抑制肿瘤功能的复合材料的制备方法及该方法得到的复合材料,所述制备方法的工艺步骤:(1)以聚醚醚酮粉末和光热转换材料粉末为原料,聚醚醚酮粉末的质量分数为80~99.9%,光热转换材料粉末的质量分数为0.1~20%,将两种粉末混合均匀并将形成的混合粉末成型为所需的形状,即得到具有光热转换性能的基体;(2)在具有光热转换性能的基体表面接枝上活性基团,然后通过活性基团接枝靶向作用药物,再通过靶向作用药物接枝肿瘤化疗药物;将接枝完成后的材料用去离子水清洗除去吸附在表面未结合的物质,然后经干燥去除表面的水,即得到具有骨修复和抑制肿瘤功能的复合材料。
本发明公开的一种高储能密度聚合物基纳米复合材料及其制备方法,该方法是先将聚合物基料与二维杂化填料预混制得母料,然后再将母料与聚合物基料按材料中至少含有5vol%的二维杂化填料进行预混,并于螺杆转速400~1000rpm下熔融共混挤出造粒,其中一种或两种二维杂化填料的尺寸至少相差4倍。所得复合材料相对于纯聚丙烯基料,储能密度至少可提高23.4%,相对于纯高密度聚乙烯基料,储能密度至少可提高77.1%,相对于纯聚偏氟乙烯基料,储能密度至少可提高69.4%。由于添加两种尺寸的二维纳米填料可使形成的阻隔网络更加致密和高速挤出可使填料分散更加均匀,不仅提高了所得复合材料的击穿强度和储能密度,还简化了工序,又绿色环保。
本发明公开的一种电子设备线缆埋入复合材料热压固化成型的方法,旨在提供一种能够节省高度集成化电子设备布线空间的工艺方法。本发明通过下述方法予以实现:根据电子设备线缆网络立体布线模型选择耐高温导线,按设计长度裁剪;使用氟化处理工艺对导线进行表面处理;裁剪碳纤维预浸料形状,在复合材料成型模具脱模剂,再按顺序先铺叠底层预浸料,真空袋抽真空压实,按立体布线模型铺放线缆,中间层预浸料填充,铺叠上层预浸料、隔离膜和吸胶材料,依次铺放透气毡、密封胶条和真空薄膜,启动热压罐抽真空并保压,将载物推入热压罐,贴热电偶监测模具和罐内温度,按照设定温度、压力控制曲线保温保压,随炉冷却完成线缆埋入复合材料热压罐固化成型。
本发明公开了一种CeO2光催化复合材料及其制备方法以及医院污水处理方法,属于光催化和污水处理领域。本发明CeO2光催化复合材料的制备主要包括两个过程:介孔CeO2粉末的制备过程以及基于介孔CeO2制备复合光催化材料。本发明制得的CeO2光催化复合材料具有良好的光催化效果,对医院污水能够起到很好的消毒灭菌作用,对污水中的有机大分子物质也能够很好地吸附沉淀和降解。本发明的医院污水消毒方法,其消毒过程简单,能耗低,且污水处理效果明显,处理后的滤液满足排放标准。
本发明涉及一种车体制造用玄武岩纤维复合材料及其制备方法,属于材料领域,以重量份计,该复合材料包含以下组分:45~65份改性玄武岩纤维、40~60份聚乙烯树脂、4~8份增韧剂、1~3份表面活性剂、1~3份偶联剂、0.5~2.5份抗氧剂和0.5~2.5份去离子粉;改性玄武岩纤维中二氧化硅、氧化铝、铁氧化物、二氧化钛的质量含量分别为50%~54%、15%~18%、10%~14%、4%~6%;其制备方法为:A、制备改性玄武岩纤维,B、挤出造粒;与现有技术相比,该复合材料具有更好的防静电、吸波、耐高温、抗冲击、抗拉伸、耐疲劳性能,该方法成本低廉、操作简单、适合大规模生产,且容易实现玄武岩纤维在聚合物中的均匀分散,并加强它们的结合强度。
本发明提供了一种混杂复合材料汽车轮毂的制造方法以及汽车轮毂,涉及轮毂技术领域,该混杂复合材料汽车轮毂的制造方法在轮辋、轮辐以及轮毂本体采用不同的材料,具体地,可根据三者的受力情况合理选择材料,避免使用单一昂贵材料进行制造,降低了材料使用成本,同时综合了多种材料的优异性,进一步提升了此汽车轮毂的性能参数。制造过程可模块化,可降低生产成本,提高生产效率。相较于现有技术,本发明提供的混杂复合材料汽车轮毂的制造方法,生产成本低,生产效率高,且能够增强汽车轮毂的抗冲击能力。
本发明公开了一种导热绝缘聚苯硫醚复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备而成:30‑60份的聚苯硫醚树脂,5‑10份的乙硫醇,10‑25份的聚醚醚酮,2‑5份的石碳酸,2‑5份的氧化铝,3‑6份的玄武岩纤维,2‑5份的氧化铜,1‑3份的偶联剂,1‑5份的交联剂;本发明复合材料具有导热常数大,力学性能高的优点,促进了聚苯硫醚复合材料在需要快速散热电子器件上的应用。
本发明公开了一种高体积分数导热复合材料,其特征是:由不规则堆积形成导热网络、质量百分比为90~99%的导热填料,和分散于所述的导热网络空隙中、质量百分比为1~10%的聚合物粘结剂组成;所述的导热填料为高导热碳基微纳粉体。采用直接混合、并通过热压成型的方式制得成型制品,制备效率高;采用本发明制备导热复合材料,简单方便,且高导热碳基微纳米粉体填料的含量高,可以满足大批量生产的实际要求;制备的高体积分数导热复合材料具有优异的导热性能和力学性能,有一定的导电性,可用于3D打印材料、笔记本电脑、大功率LED照明、平板显示器、数码摄像机和移动通信产品以及相关的微型化与高速化的电子元器件领域。
本发明公开了一种LiBH4掺杂氟化物的高容量可逆储氢复合材料及其制备方法,目的在于解决LiBH4作为储氢材料,存在放氢温度高,放氢动力学缓慢,重新吸氢条件苛刻,生成率低,循环性差的问题。经测定,本发明的储氢复合材料在60℃左右即可放氢,250℃左右的放氢量可大于4wt.%以上;经过多次循环后,放氢量仍能高于4.4wt.%,表明本发明具有良好的循环放氢能力。本发明的复合材料能够有效解决LiBH4所存在的放氢温度高、循环放氢性能差等问题,有效改善LiBH4的储氢性能。本发明可作为氢源,为燃料电池、氢动力电池提供氢气,可广泛用于电动汽车、电子产品、军用设备等领域,也可制成移动和便携式电源。同时,本发明制备方法工艺简单、高效可靠,有利于工业化批量生产。
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