本实用新型公开了一种开槽夹片预应力纤维增强复合材料索锚固装置,包括锚块、设置在锚块的开孔中的复合材料索锚固夹片和设置在复合材料索锚固夹片中的纤维增强复合材料索,复合材料索锚固夹片为整体结构且两端均超出锚块的开孔长度,在复合材料索锚固夹片的本体上设置有n个纵向的开槽。该锚固装置应用于FRP索的锚固,夹片外表面前部到底部保持一定夹角,与锚块内表面匹配,受到拉拔力情况下由锚块内部表面对夹片形成挤压力,夹片在开槽处挤压变形,内径变小,夹持住复合材料索,夹片长度超过锚块长度,前部和底部均露出锚块一定长度,可以前后退锚。
本发明提供了一种SPS烧结颗粒增强Ti‑Al‑Sn‑Zr系耐高温钛基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域;在本发明中,采用“粉末冶金—放电等离子烧结”工艺制备了SiC/GNPs/B4C增强Ti‑Al‑Sn‑Zr系钛粉的耐高温钛基复合材料,该方法操作便捷,成本低廉,所获得的钛基复合材料具有优良的抗高温氧化性能,在航空航天、生物医学、海洋工程等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑透水混凝土复合材料及其制备方法,属于废水处理技术领域。本发明所述的制备氧化石墨烯‑透水混凝土复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯分散在部分拌合水中,得到氧化石墨烯分散悬浮液;(2)将氧化石墨烯分散悬浮液加入水泥中,搅拌均匀得到水泥浆;(3)在水泥浆中加入骨料、剩余拌合水,混合均匀;之后再加入透水混凝土增强剂,搅拌均匀,得到氧化石墨烯‑透水混凝土复合材料。本发明的复合材料抗压强度达到45~55MPa,抗折强度达到5~6MPa,对Pb2+等重金属离子有极强的吸附性,并且可将重度黑臭水体中NH3+‑N去除率提高2倍,TP去除率提高1.5倍。
本发明公开一种类周期分布单向纤维增韧复合材料的快速导热系数计算方法,属于工程热物理技术领域。本发明类周期分布单向纤维增韧复合材料的快速导热系数计算方法包括如下步骤:提出新的各向异性导热系数计算理论-经验表达式LNN模型,给出了具体的表达形式;对微观代表性单元进行有限元仿真,通过计算数据,拟合获得了LNN模型中的修正系数n;将得出的修正系数n传递到修正项ψnew中,确定最终的LNN修正模型的单向纤维各向异性导热系数计算理论-经验表达式,进而计算出单向纤维增韧复合材料的快速导热系数。本发明类周期分布单向纤维增韧复合材料的快速导热系数计算方法可以非常快速的计算出其对应的各向异性导热系数,同现有方法相比,精度大幅提升。
本发明涉及土壤重金属污染修复技术领域,具体而言,涉及一种毫米级磁性复合材料及其制备方法和应用,所述磁性复合材料尤其适用于处理农田土壤中重金属镉(Cd)的污染。复合材料为磁性基体、黏土矿物和交联试剂按质量比为(0.5‑2):3:(2‑3)混合,交联获得复合材料;其中,黏土矿物为按质量比为1:1‑3的沸石和经巯基改性的凹凸棒土。本发明磁性复合材料为毫米级的均匀球体;所述磁性复合材料表面具有大量孔隙。所述磁性复合材料用于处理重金属污染的农田土壤,尤其是重金属镉(Cd)污染的稻田土壤,该材料具有吸附容量大,修复效率高,操作方便且修复周期短和不破坏土壤环境等优势;同时由于Fe3O4基体具有超顺磁性的优点,材料易于磁分离。
本发明公开了基于空间群对称性的三维编织复合材料性能检测方法,涉及复合材料领域领域,能够检测基于空间群对称性的三维编织复合材料是否失效。本发明基于空间群对称性结构,首先确定了这种三维编织材料最小代表性单胞的结构和尺寸;然后使用Abaqus有限元软件建立模型,模拟三维编织复合材料六棱柱管的轴向压缩试验并得到计算结果;根据Hashin准则和Von‑Mises应力准则,预测基于空间群对称性的编织复合材料失效前可承受的最大应力。本发明解决了因这种新型三维编织复合材料未批量化生产,力学性能难以测试的问题,可根据不同编织材料建立不同的模型,也可以根据不同的编织条件建立不同的模型,为制定出这种复合材料编织的最优方案提供了可靠的理论基础。 1
本发明公开一种制备铝钢复合材料的铝合金、铝钢复合材料以及冷却管束。该铝合金组分按重量百分比为:9.0%‑10.5%的Si,1.0%‑2.0%的Mg,0.8%以下的Fe,0.1%以下的Mn,0.25%以下的Cu,0.2%以下的Zn,其余为Al和不可避免的杂质。该铝钢复合材料由上述铝合金和钢材复合而成。该冷却管束包括基管和翅片,该基管至少一部分是由上述的铝钢复合材料制成。在钎焊过程中,本发明的铝钢复合材料即可作为钎料也可作为钎剂。因此,该铝钢复合材料可以实现与单一合金的翅片进行焊接,并且焊接强度符合要求。因此使用该铝钢复合材料将大大降低翅片成本费用,而且抗塌性能更优,更不会存在溶蚀等问题。
本发明涉及压电陶瓷聚合物复合材料,特指一种压电陶瓷聚合物复合材料的制备方法。将一层导电聚合物层夹在两层压电材料层中间,然后通过热压形成一体化结构的压电陶瓷聚合物复合材料。所述的导电聚合物层的材料为导电颗粒聚合物复合材料,所述的压电材料层的材料为0?3型压电陶瓷聚合物复合材料,引入导电聚合物层可以在不影响0?3型复合材料压电性能的同时改善其柔韧性。本发明压电陶瓷聚合物复合材料制备工艺简单,成本低廉,可制备出综合性能优异的压电陶瓷聚合物复合压电材料,可制备大尺寸压电复合薄膜,有望应用于压电触控板,实现产业化生产。
本发明公开了一种生物基复合材料,该生物基复合材料的制备方法及其应用。该生物基复合材料由纤维素、木质素、半纤维素和粘结剂组成,其余部分为杂质,其重量份数为:纤维素为25份~60份;木质素为5份~40份;半纤维素为0份~8份;粘结剂为10份~50份。生物基复合材料制备方法的步骤为:去除半纤维素;加入粘结剂;成形。该生物基复合材料在建筑、交通、包装、家居、公共设施方面得到应用。本发明提供的一种不含有或极少含有半纤维素的生物基复合材料,使得该生物基复合材料不但容易提高材料的韧性,而且也使抗弯强度、硬度和耐磨性增强;将农作物副产品用做原料,环保;所采用的粘结剂可以为废弃的塑料、树脂、金属等,材料再生。
一种非晶微量镧复合层状镁复合材料及其制备方法和应用,本发明涉及一种镁复合材料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有镁复合材料的储氢容量低,吸放氢效率低、循环稳定性差和成本高的问题。一种非晶微量镧复合层状镁复合材料为非晶镁‑镧分布在纳米层状镁基体的表面以及层间。方法:一、将镁粉、镧盐和有机溶剂混合反应,固液分离,干燥,得到混合物;二、在惰性气氛保护下,将混合物从室温升温至煅烧温度后煅烧。一种非晶微量镧复合层状镁复合材料作为储氢材料使用。本发明制备的非晶微量镧复合层状镁复合材料在200℃条件下,储氢量高于7.6wt%。本发明可获得一种非晶微量镧复合层状镁复合材料。
本发明涉及一种钙钛矿晶体复合材料,其包括钙钛矿晶体以及掺杂于所述钙钛矿晶体中的有机掺杂剂;所述钙钛矿晶体的化学通式为MAxFA1‑xPbI3‑y‑zBryClz;其中,x取值0~1,y取值0~3,z取值0~3;所述有机掺杂剂为长链伯胺、多元胺和羟基胺中的一种或几种;长链伯胺的碳链的碳原子为3~16。上述钙钛矿晶体复合材料,由于在钙钛矿晶体中掺杂有机小分子,故而增加钙钛矿晶体复合材料抗潮解性能。另外,钙钛矿晶体复合材料的热稳定性也得到了提高。本发明还公开了一种钙钛矿晶体复合材料的制备方法及其应用。
本发明公开了一种格构增强型复合材料泡沫夹芯支撑柱及其制备方法,支撑柱主体包括圆柱筒形的复合材料内蒙皮和复合材料外蒙皮,复合材料内蒙皮和复合材料外蒙皮之间设置有泡沫板条,泡沫板条之间设有复合材料格构,复合材料格构等间隔分布在泡沫板条之间,并将复合材料内蒙皮和复合材料外蒙皮连接在一起;在支撑柱两端设置有用于与顶部结构或与另一个相同支撑柱相连的支撑面连接法兰;在支撑柱外蒙皮的两端设置有端部增强。本发明提供一种在几乎不提升结构自重的前提下,大幅度提升承载效率的格构增强型复合材料泡沫夹芯支撑柱,同时提供一种成本低廉、性能稳定、可制备大尺寸格构增强型复合材料泡沫夹芯支撑柱的制备方法。
本发明提出一种3D打印用聚苯胺导电复合材料及其制备方法。该复合材料的制备方法的将烯丙基缩水甘油醚与乙醇混合,加入磷钨酸,室温搅拌,再依次加入过硫酸铵、α-氰基丙烯酸正丁酯,室温搅拌,然后加入聚苯胺颗粒,加热搅拌,冷却得3D打印用聚苯胺导电复合材料。聚苯胺导电复合材料可在40~50℃的温度范围内进行3D打印,不会堵塞3D打印机喷头;制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用;打印成型后的聚苯胺导电复合材料的导电率分布区间广,从半导体到导体,且导电稳定性好。
本发明公开了一种镶嵌C/C的C/SiC陶瓷基复合材料,由C/C复合材料和C/SiC陶瓷基复合材料组成,其特征在于在C/C复合材料周围包裹一层C/SiC陶瓷基复合材料C/SiC陶瓷基复合材料厚度为5~20mm。在制备好的C/C复合材料表面包裹一层碳纤维编织体,通过聚碳硅烷液相浸渍热解的方法向碳纤维编织体中渗入SiC,得到一种镶嵌C/C的C/SiC陶瓷基复合材料。因为本发明的复合材料的内层是由C/C复合材料构成,其基体与增强相之间为同类,故其热膨胀系数较为一致,材料整体抗热震性能十分优异,膨胀系数低,强度高、比重轻等优点,且制备效率高,工艺简单。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸锌/聚苯胺纳米复合材料及其制备方法。将氧化石墨于混合溶剂中超声分散,加入硝酸锌和硝酸铁,搅拌溶解;随后将尿素加入到混合溶液中,最后将混合溶液进行溶剂热合成反应,产物经离心洗涤,获得氮掺杂石墨烯/铁酸锌纳米复合材料。将此二元复合材料于混合溶剂中超声分散,冰浴条件下,加入苯胺单体,搅拌均匀,随后逐滴加入掺杂酸和氧化剂,反应过后,产物经离心分离、洗涤和干燥后,获得氮掺杂石墨烯/铁酸锌/聚苯胺纳米复合材料。氮掺杂石墨烯/铁酸锌/聚苯胺纳米复合材料具有三者的优点,弥补了各自的缺陷,提高了整体的电化学性能,其电化学性能较二元或者单组分的都有了很大的提高,比电容高达840.1F/g。
本发明涉及一种用于制备聚乙烯管材的复合材料,其特征是复合材料的主要成分为无机填料、基体树脂和改性剂,其各成分的重量百分比为:无机填料含量为30.3-92%,改性剂含量为0.3-2%,基体树脂含量为8-69.7%;其中无机填料由空心微珠和玻璃纤维、云母、超细碳酸钙、玻璃纤维/云母、玻璃纤维/超细碳酸钙、云母/超细碳酸钙或玻璃纤维/云母/超细碳酸钙组成,空心微珠是从粉煤灰中提炼出来,其粒径在3~10μm;改性剂为钛酸酯、铝酸酯、钛酸酯/铝酸酯或硅烷偶联剂;基体树脂为高密度聚乙烯。本发明还涉及复合材料的生产方法。该复合材料不仅能提高环刚度,而且能降低成本,是一种非常有前途的复合材料。
本发明涉及一种纳米镁基复合材料及其制备方法和用途,尤其涉及一种具有低温可逆吸放氢能力的纳米镁基复合材料及其制备方法和用途。其制备方法为:首先将镁粉和镍粉混合均匀,采用氢化燃烧合成的工艺制备得到具有很高活性的反应产物;然后将此反应产物与作为催化相的单质或化合物混合,通过强力机械球磨获得纳米复合材料。该纳米镁基复合材料具有优异的吸放氢性能,在室温条件下,材料无需活化,在第一次循环10秒钟内的吸氢量就达到了3.0wt.%,并且材料在150℃时即可脱氢。这种复合材料可以用于氢气的储存、运输,以及以氢气作为燃料的交通工具和其它需要用到氢气的野外作业场合。
一种光亮型可注塑木塑复合材料及制备方法,属木塑复合材料及制备方法。该木塑复合材料按质量份数:再生的PP或HDPE?50-70,木粉30~50,纳米吸附剂5.0~10.0,表面活性剂5.0~10.0,超级润滑剂1.0-2.0,钛酸酯偶联剂1.0-2.0,聚乙烯蜡0.5~5.0,硬脂酸或其盐的用量为2.0~5.0;分子量在0.5~3.0万的马来酸酐接枝的PE或PP?5.0~15。将木粉与纳米吸附剂高速1500~2500转/分混合10-15分钟后,加入钛酸酯偶联剂后再高速1500~2500转/分混合5-6分钟,最后加入其他物料,经高速1500~2500转/分混合20~30分钟、低速300~600转/分混合5~10分钟后,得到预混料。预混料经挤出机挤出造粒后,得到光亮型可注塑木塑复合材料。该木塑复合材料具有表面光泽度高、高温流动性能好、强度及韧性高、成本低等特点,可广泛替代塑料,用于复杂形状制品的生产。
本发明公开了一种复合材料烟囱连接节点,连接节点包括第一圆弧形刺板、第二圆弧形刺板、环氧树脂胶层、复合材料纤维布层和C型夹具。还公开了一种复合材料烟囱连接方法。本发明的复合材料烟囱连接节点及方法具有以下优点:弧形刺板通过钢刺及环氧树脂胶与复合材料烟囱筒体牢固锚接在一起,能够为结构提供足够的节点强度,使节点区不再成为结构的薄弱环节,也就有利于促进复合材料烟囱的应用朝着成为一个独立结构的方向发展;外围缠绕的复合材料纤维布将离散的各弧形刺板紧紧握裹在一起,提高了结构的整体性,防止弧形刺板受力时刺被拔出,进一步提高了节点的强度,也减少了弧形刺板与外界直接接触面积,降低了弧形刺板防腐成本。
本实用新型公开了一种复合材料传动轴,包括传动轴防护管,所述传动轴防护管的内壁固定连接有滚动轴承,所述滚动轴承的内环面固定连接有复合材料传动轴本体,所述传动轴防护管的两端均固定连接有连接法兰,两个所述连接法兰远离传动轴防护管的一侧均设置有与连接法兰相适配的密封法兰,密封法兰的内部嵌设有密封轴承,密封轴承的内环面与复合材料传动轴本体的表面固定连接。该复合材料传动轴,通过传动轴防护管,能够对复合材料传动轴本体进行防护,避免在使用过程中受到外部撞击而造成复合材料传动轴本体变形,影响使用,通过安装固定桩、安装固定板、滚动轴承和密封轴承,能够对复合材料传动轴本体进行固定,避免复合材料传动轴本体出现异位。
本实用新型提供了复合材料建筑模板的防渗漏结构,包括面板,依次连接在面板四边上的第一边框、第二边框、第三边框;所述第一边框自面板工作面边缘向外延伸,所述第二边框和第三边框均自面板背面边缘向外延伸,所述第一边框沿延伸方向依次形成有第一卡槽和第一卡块。本实用新型提供的复合材料建筑模板的防渗漏结构,使相邻复合材料建筑模板的第一卡块卡持在第三卡槽中,相邻复合材料建筑模板的第三卡块卡持在第一卡槽中,相邻复合材料建筑模板的第二卡块卡持在第四卡槽中,相邻复合材料建筑模板的第四卡块卡持在第二卡槽中,使相邻复合材料建筑模板无缝拼接,可防止相邻复合材料建筑模板拼接处漏浆。
本发明公开了一种功能化MXene基导电复合材料制备方法和用途,包括MXene导电复合材料,所述MXene导电复合材料的制备方法为以下步骤:步骤S1:制备MXene材料;步骤S2:制备氧化石墨烯分散液;步骤S3:制备氮碳分散复合材料;步骤S4:将步骤S1、S2与S3制备成后的MXene材料、氧化石墨烯分散液与氮碳分散复合材料通过混合加工便可制成MXene导电复合材料,本发明涉及MXene导电复合材料技术领域。该功能化MXene基导电复合材料制备方法和用途,解决了现有的被合成出来的MXene材料片层结构进行聚合和重新堆叠,阻碍离子进入活性表面,降低了MXene材料电化学性能,以及柔韧性不高,长时间使用容易发生脆裂损坏的现象的问题。
本发明公开了一种导电三元复合材料及其制备方法和应用,属于无机杂化功能材料技术领域。将BC膜浸泡于FeCl3水溶液中,通过原位水解法将含铁类活性物质前驱体负载于BC纤维表面,形成水解复合材料;利用氧化聚合法将PEDOT包覆在水解复合纳米材料表面,形成PEDOT包覆的纳米纤维复合材料;最后经高温碳化得到导电三元复合材料。本发明在仅使用FeCl3作为铁源时将含铁类物质原位复合到BC纳米纤维表面,在接近室温的环境下进行,该过程便捷、环保,符合绿色化学的理念,最终获得了高比容量和高循环稳定性的锂离子电池负极材料。本发明所使用的纤维素包括但不限于细菌纤维素,也包括其它植物纤维素和动物纤维素及它们的衍生物。
本发明涉及原位纳米颗粒增强铝基复合材料领域,尤其涉及一种高强韧、抗疲劳原位ZrB2/AA6111铝基复合材料及其制备方法。本发明通过弥散强化+细晶强化同时提高复合材料的强韧性和高周疲劳性能。在制备过程中,通过多段式电磁调控技术和超声成型技术提高了反应速率和颗粒收得率,同时减少颗粒团聚,使颗粒分布更加均匀,形成更多优质成核位点,晶粒得到细化。此外,利用稀土元素Gd与超声场的协同作用,在浇铸成型过程中施加的超声场,净化陶瓷颗粒表面,原子半径较大的Gd原子易附着在陶瓷颗粒表面,降低晶界的迁移速率,细化晶粒,同时增强颗粒润湿性使复合材料具有高强塑性和高抗疲劳性。
本发明公开了一种工作温度超过500℃的复合材料固化成形装置和方法。该装置包括高压气罐、控制系统、耐高温罐、电热管、真空袋、抽气管、热电偶信号线、热电偶、真空泵和高压气体增压泵。该方法包括:将装有复合材料毛坯的真空袋置于耐高温罐的罐主体内并定位;向耐高温罐的罐主体中充入氧化镁粉末;将耐高温罐放入高压气罐中,关闭高压气罐;通过主控电路控制电热管通电,使复合材料毛坯升温至500℃~600℃,同时压力调节至10MPa~20MPa,使复合材料毛坯在该温度和压力下固化成形。本发明的装置结构简单,通过高压气罐控制压力,通过电热管控制温度,温度、压力调节彼此独立。
本发明涉及一种Al2O3/Cu复合材料的制备工艺,所制备的Al2O3/Cu复合材料可应用于电力、电子、机械等工业领域,特别适用于电阻点焊领域。所需原料为Al2O3粉,基体材料为铜。制备工艺为首先采用化学镀的方法对Al2O3进行表面镀铜处理,然后将镀好的Al2O3粉与高纯度铜粉均匀混合成粉末,再冷压成坯,最后在保护气氛下烧结得到Al2O3/Cu复合材料。采用这种工艺制备Al2O3/Cu复合材料,制备工艺简单,制备的材料强度硬度高、导热导电性能好,特别适于作为镀锌钢板等低熔点镀层钢板的点焊电极,焊接质量好、电极焊接寿命长。
本发明公开了一种聚氨酯拉挤成型复合材料的在线涂覆模具,包括:供拉挤成型复合材料穿过的盒体;限制穿过盒体的拉挤成型复合材料偏摆的定位部件;对拉挤成型复合材料施加均匀涂层膜并对涂覆液形成密封且受挤作力时发生弹性形变的弹性部件,弹性部件上设有供拉挤成型复合材料穿过且与拉挤成型复合材料截面相匹配的型腔,弹性部件位于定位部件的下游;外夹板,外夹板上设有供拉挤成型复合材料穿过的第一让位空间;定位部件设置于盒体内部和/或外部,弹性部件被夹持在外夹板与定位部件或盒体之间。本发明具有确保密封性的优点。
本发明一种连续纤维增强复合材料增材制造装置,喷头结构简单,尺寸较小,可提高成型精度;内喷头的出口与外喷头的出口之间的竖直距离可调,可控制纤维复合材料的对中性,改善成型质量。连续纤维增强复合材料增材制造喷头安装在二维运动平台上,连续纤维增强复合材料增材制造喷头的下方设置有工作台,工作台安装在一维运动平台上,挤丝机构、加热装置和温度监测装置均安装在连续纤维增强复合材料增材制造喷头上并跟随二维运动平台运动,加热装置用于加热连续纤维增强复合材料增材制造喷头,温度监测装置用于测量连续纤维增强复合材料增材制造喷头的温度,控制装置控制二维运动平台、一维运动平台、挤丝机构、加热装置和温度监测装置的工作状态。
本发明公开了一种超高流动性的玻纤增强尼龙6复合材料,该复合材料由下列原料按重量比组成,尼龙6:65‑70份;玻纤30‑35份;主抗氧剂:0.1‑0.3份;辅助抗氧剂:0.1‑0.3份;抗光剂:0.3‑0.5份;色母:1.5‑2份;润滑剂:2‑2.5份;纳米蒙脱土0.8‑1;尼龙超支化流动改性剂:0.2‑0.4。本发明的有益效果是,同时所得到的复合材料综合性能优异,玻纤含量、冲击强度和拉伸强度均有提高,具有高强度,在该复合材料中加入了尼龙超支化流动改性剂、纳米蒙脱土、抗光剂等助剂,改善了尼龙的流动性,使得玻纤增强尼龙6的复合材料在保持较高性能的前提下,还具有超高的流动性以及复合材料优异的尺寸稳定性的性能特点,同时该复合材料的颜色稳定、不易发生变化。
本发明公开了一种低热膨胀系数和低逸散因子的液晶高分子复合材料,是由以下重量份数的组分制成:100份液晶高分子材料和0.1~30份填充物。本发明还公开了一种由所述低热膨胀系数和低逸散因子的液晶高分子复合材料制备的覆铜板,包括铜箔及附在铜箔表面的液晶高分子复合材料层,所述液晶高分子复合材料层是由所述液晶高分子复合材料涂布在铜箔表面经过烘烤、退火处理形成。本发明的低热膨胀系数和低逸散因子的液晶高分子复合材料解决了现有技术中存在的CTE过高的问题,液晶高分子复合材料层与低粗糙度的铜箔搭配时可达到较好的平整度,具有高传输的特性。
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