本发明公开了一种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,涉及3D打印工艺处理技术领域,具体为一种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,包括以下步骤:a、原料备份;b、干燥混合;c、配比混合;d、材料制备。该种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,碳纤维作为增强复合材料性能的常见材料,以碳纤维作为增加改善ABS的材料性能的3D打印复合材料,其比强度、比刚度相对于纯ABS材料均有所提升,且ABS/碳纤维复合材料的质量轻,抗疲劳及断裂性等性能良好,通过将ABS/碳纤维复合材料涂在单螺杆FDM线材挤出机中挤出打印线材上,改善线材的弯曲强度、压缩强度和硬度,增加其力学性能,降低线材的表面粗糙度,增加其材料性能。
本发明公开了一种三明治复合材料结构的参数识别方法,包括:建立三明治复合材料结构的有限元模型,等效为壳‑实体‑壳形式的正交各向异性均质材料有限元模型;对三明治复合材料结构进行模态实验,得到三明治复合材料结构的模态频率和模态振型;利用基于相对灵敏度分析的参数选择方法,对待修正参数进行相对灵敏度分析并进行参数分组,得到灵敏参数组;利用多步分组优化方法,采用三明治复合材料结构的模态频率,对灵敏参数组进行优化,最终得到识别后的三明治复合材料结构的参数。本发明采用有限元分析与动力学试验相结合的形式,建立了有限元初始分析模型,同时通过构造动态特性目标优化函数,识别了三明治复合材料结构的力学参数。
本实用新型涉及氯丁橡胶复合材料技术领域,且公开了一种氯丁橡胶复合材料的高耐候改性橡胶,包括橡胶复合材料本体,所述橡胶复合材料本体的外侧固定连接有耐磨层,所述耐磨层的外侧固定连接有隔热层,所述隔热层的外侧固定连接有橡胶防护层,所述橡胶防护层的底部固定连接有防滑垫,所述防滑垫的底部固定连接有防滑凸块,所述橡胶复合材料本体的内侧固定连接有丙烯酸酯层。该氯丁橡胶复合材料的高耐候改性橡胶,实现了氯丁橡胶复合材料具备高耐候的目的,避免氯丁橡胶复合材料因外界的环境变化而损坏,防止氯丁橡胶复合材料出现老化或腐蚀的现象,提高了氯丁橡胶复合材料的使用寿命,提高了橡胶的使用效率和使用效果。
本发明公开了一种磁性纳米复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。所述的磁性石墨烯聚苯胺纳米复合材料以含有1~5碳原子的醇为溶剂,将石墨烯/聚苯胺复合材料、FeCl3和醋酸钠溶于所述的溶剂中并超声处理,之后在高压反应釜中进行反应,即可得到磁性石墨烯聚苯胺纳米复合材料。采用本发明方法制备得到的复合材料克服了石墨烯片层易堆叠及单纯的聚苯胺易团聚的缺点。用该种吸附剂吸附水中酚类雌激素,表现出优于磁性石墨烯材料和磁性聚苯胺材料的吸附性能。经磁性材料和聚苯胺修饰的石墨烯不仅提高了对酚类雌激素的吸附效率,同时也由于该材料本身所具有的磁性,使其分离相当容易。因此,本发明具有吸附高效、操作简单的优点。
本发明涉及一种复合材料技术领域的抗紫外环氧树脂复合材料及其制备方法,其组分和重量比为:分子筛0.5-5%,环氧树脂70-85%,固化剂10-25%,促进剂0.5-5%。其方法为:第一步,取分子筛与偶联剂在分散剂中搅拌混合均匀,然后滤出分子筛在烘箱中烘干,备用;第二步,将处理过的分子筛与环氧树脂混合均匀,然后加入固化剂和促进剂,固化成型,得到抗紫外环氧树脂复合材料,所述的分子筛在复合材料中的质量比在0.5-5%。该复合材料紫外线屏蔽系数大于50,在紫外线照射1000小时后,力学性能下降幅度小于5%,该复合材料可用于工程材料领域,提高材料的紫外线屏蔽能力和抗紫外老化能力。
本发明涉及一种太阳能光伏背板复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该太阳能光伏背板复合材料包括按照质量份数计的如下原料:碳纳米管10-25份、PBT10-16份、马来酸酐接枝三元乙丙橡胶2-6份、高密度聚乙烯5-10份、ABS2-6份、三硬脂酸甘油酯2-5份、硅酮粉1-3份、柠檬酸2-9份、三[2,4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯2-4份、碳化硅纤维2-5份、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷1-3份。本发明所得复合材料具有优异的力学性能和耐候性能;本发明所得复合材料具有优异的阻隔水汽的性能,可有效保护太阳能电池片。
本发明公开一种镁基纳米孔复合材料及制备方 法,属于复合材料领域,具体讲是一种纳米孔无机非金属相在 镁合金基体中均匀分布的复合材料及制备方法,其特征在于是 一种在镁合金基体中分布有尺寸为0.5-50μm的密度为1- 2.2g/cm3的 Mg8 (H2O) 4 〔Si6O15〕2 (OH) 4·8H2O无机非 金属相颗粒,无机非金属相具有尺寸为0.4-1.1nm的单元层孔 洞,无机非金属相所占体积百分比为50-70%,复合材料通过 烧融方法制备,其优点是无机非金属相镁基纳米孔复合材料制 备简单,成本低,无环境污染,无机非金属相镁基纳米孔复合 材料具有很好的阻尼性能,可用于隔音、吸振、防噪等领域。
本实用新型公开了一种复合材料芯输送带,包括下芯胶层,所述下芯胶层的内腔均匀分布有复合材料芯二,所述下芯胶层的下表面连接有覆盖胶层二,所述下芯胶层的上表面连接有上芯胶层,所述上芯胶层的内腔均匀分布有复合材料芯一,该复合材料芯输送带通过设置复合材料芯一和复合材料芯二来提高该复合材料芯输送带的弯曲性能,增强了柔韧性和耐久性,通过设置覆盖胶层一、防滑槽一、覆盖胶层二和防滑槽二增强了复合材料芯输送带表面的摩擦力,扩大了使用范围,通过设置连接胶块和连接槽便于使复合材料芯一和复合材料芯二连接的更加紧密,通过设置连接套一和连接套二便于延长该复合材料芯输送带的使用寿命,实用性较强。
本发明涉及铝基原位复合材料制备技术,特指一种电缆桥架用轻质高强铝基原位复合材料的制备方法。具体而言为:根据6061、6063或6070铝合金成分配比要求熔炼合金;加入铝合金质量0.2~0.4%的混合稀土,并通过喷粉装置加入复合材料反应原料,进行颗粒增强铝基复合材料的反应合成;根据需要调整化学成分;加入铝合金质量0.15~0.20%的AL-5TI-1B铝钛硼丝进行细化处理,然后进行半连续铸造;接着对铸锭进行均匀化处理;再经热挤压工艺和热处理工艺获得铝基复合材料桥架。本发明工艺简便、复合材料的构成可控、所生产的颗粒增强铝基复合材料桥架的综合性能明显提高,可以满足更多高标准建设的要求。
本发明公开了一种复合材料,特别是涉及一种表面不燃复合材料板材及其制作方法,属于复合材料和新型化学建材技术领域。一种表面不燃复合材料板材,从中心到表层依次由轻质保温不燃中心层、钢丝网、阻燃复合材料内衬层、不燃复合材料结构层、保温不燃复合材料增强层和不燃复合材料表层构成。本发明采用多层复合方式制备,结构独特,表层不燃烧,防火性能好,轻质,保温;强度高,可设计性强。可用于制作饭店餐厅、实验室等场所使用的通风管道等产品。
本发明公开了一种耐高温宽频吸波结构复合材料,包括复合材料介质层和周期性结构层,复合材料介质层由混编纤维预制体增强陶瓷基复合材料组成,由外至内为透波层、损耗层,周期性结构层为金属复合材料。该复合材料的制备方法包括:纤维预制体制备、界面制备、基体制备、周期性结构层制备。得到的复合材料有效实现对电磁波的宽频吸收,且由于整体性明显提高,结构强度得到明显的提升,同时由于材料特性,耐热性等物理性能优异。由于具有高阻抗表面,该耐高温宽频吸波结构复合材料可通过不同的周期性结构,可实现对不同频率的电磁波的选择性吸收,具有优异的调谐能力。
本发明涉及铝基复合材料,特指一种高强韧高中子吸收铝基复合材料的制备方法和装置。本发明将高中子吸收、高稳定的微米级B4C外加增强体与高中子捕获能力的含B、Cd、Hf元素的原位纳米增强体相结合,利用微米增强体的大截面积实现对中子的高效吸收、借助高度弥散的原位纳米增强体实现对透过微米增强体间隙射线的有效捕获,并通过纳米增强体的高弥散强韧化作用、显著提高复合材料强韧性,获得高强韧高中子吸收的颗粒增强体铝基复合材料。
本发明公开了一种三维复合材料、其制备方法及在水污染物可见光催化降解去除中的应用。首先通过无皂乳液聚合制备聚苯乙烯,使用垂直沉积法得到聚苯乙烯蛋白石,通过合成磷化钼反蛋白石(MoP IO),并复合量子点CdS,得到一种新型无机复合材料:硫化镉量子点复合磷化钼反蛋白石(CdS/MoP IO)。由于硫化镉光腐蚀现象严重,其应用得到限制,本发明先制备了磷化钼反蛋白石,MoP IO具有三维周期性孔洞结构及光子带隙的特征,使其相对于普通多级分孔材料,在光催化方面表现出更好的催化效果。再对MoP IO复合硒化镉量子点,增强光吸收能力,得到吸收可见光的复合材料。该新型复合材料可以有效降解污染物,并且可以循环使用,有利于提高材料的处理能力,降低使用成本。
本发明涉及一种可用于光催化剂的3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)‑Sb2WO6‑石墨烯量子点(GQDs)复合材料的制备方法。包括以下步骤:制备Sb2WO6、用APTES修饰Sb2WO6、制备GQDs、制备APTES‑Sb2WO6‑GQDs复合材料光催化剂、将APTES‑Sb2WO6‑GQDs复合材料光催化剂应用于水体污染物甲基橙的光催化降解。本发明的有益效果是:APTES‑Sb2WO6‑GQDs复合材料光催化剂对甲基橙的降解速率较快且易于重复利用。
本发明涉及具有高可见光催化活性和吸附特性的凹凸棒土/石墨相氮化碳‑纳米铂/聚苯胺复合材料的原位制备方法。通过接枝、原位包覆工艺,制备石墨相氮化碳薄层包覆的凹土材料(ATP/g‑C3N4),再用原位还原法将纳米铂负载于ATP/g‑C3N4的层间及表面,获得ATP/g‑C3N4‑Pt复合材料,最后利用纳米铂引发苯胺单体原位聚合,获得凹凸棒土/石墨相氮化碳‑纳米铂/聚苯胺复合材料(ATP/g‑C3N4‑Pt/PANI)。该复合材料由于组分间存在化学键合作用实现牢固负载,组分间协同作用得以充分发挥,且分散性好,使该材料具有优异的吸附性能和光催化特性,在水污染治理及相关领域具有较好的应用前景和经济效益。
本发明提供了一种含冷弯薄壁型钢的复合材料夹层结构,包括复合材料上面板、复合材料下面板、芯材、冷弯薄壁型钢、连接件,芯材、冷弯薄壁型钢设于复合材料上面板与复合材料下面板之间,芯材填充于冷弯薄壁型钢的凹槽内,复合材料上面板、复合材料下面板分别通过连接件与冷弯薄壁型钢固定连接。与现有技术相比,本发明的有益效果是:提高了复合材料夹层结构受力性能,具有刚度大、承载力高、成本低、耗能低的优点。
本发明公开了一种聚合物-多金属氧簇化合物复合材料、其制备方法及应用。所述复合材料包含:至少一种聚合物;至少一种多金属氧簇化合物;以及,至少一种溶剂,用于与所述复合材料中的其余组分配合而形成均匀分散体系。本发明的复合材料原料来源广泛,易于制备,成本低廉,其可以通过旋转涂布、刮刀涂布、喷墨打印等多种常见方式沉积而形成薄膜,该薄膜可以作为界面修饰材料应用于太阳能电池、发光二极管等光电子器件,其能有效提高界面修饰层的薄膜致密性,降低界面修饰层的表面粗糙度,从而提高器件的性能;特别是,包含所述薄膜的器件表现出更低的薄膜厚度依赖性,从而能够降低对器件制备的工艺要求,有利于提高器件的良品率。
本发明涉及一种橡实果壳/聚乳酸复合材料及其制备方法,该复合材料组成为橡实果壳、聚乳酸、增塑剂和增容剂,各组分的重量份含量为:聚乳酸10~90份,橡实果壳20~80份,增容剂0~20份,偶联剂0~2份,抗氧剂0~5份和润滑剂0~5份。这种橡实果壳/聚乳酸复合材料可广泛用于制造环保餐具、托盘、果盘、包装容器、包装物发泡填充料、电器外壳、林业园林苗皿等一次性使用塑料制品,是一种具有实际应用价值的复合材料。
本实用新型提供的一种基于预紧力齿连接复合材料筋的锚固装置,包括左锚具、右锚具、连接管、复合材料筋、限位螺母、金属管;所述左锚具、右锚具分别包括锚定部和限位部,锚定部)中部设有复合材料筋槽,所述复合材料筋槽内设有环状螺纹齿;所述复合材料筋与复合材料筋槽的接触面上设有与复合材料筋槽内的环状螺纹齿配合的齿;所述限位部为两片对称设置的弹性限位弧,所述弹性限位弧外壁上设有与限位螺母相配合的螺纹,所述限位螺母内径自外向内递减;所述复合材料筋依次穿过左锚具、连接管、右锚具;所述复合材料筋一端设有圆柱体孔洞,金属管固定于圆柱体孔洞内。本实用新型提供的锚具结构简单,使用方便,成本低廉,承载力高,连接效率高。
本发明公开了一种基于Lamb波波场分析的非接触式复合材料疲劳特性评估方法及系统,该方法包括:获取待测复合材料结构试样的疲劳特征数据;获取待测复合材料结构试样中Lamb波的传播波场数据;提取试样中的Lamb波的传播特征参数;建立相速度cp、不同模态的能量分布比值rm、载荷应力S和载荷周期数N之间的关系;控制激光超声检测系统获取待测复合材料结构的Lamb波的传播波场数据;提取在载荷应力为S*时的待测复合材料结构的Lamb波的传播特征参数;获取待测复合材料结构的载荷周期数;评估待测复合材料结构的疲劳特性。该评估方法及系统通过测量Lamb波的传播特性参数来预测载荷周期数的信息,从而实现复合材料疲劳特性的评估。
一种地下隧道和廊道增强增韧阻燃型复合材料电缆支架,属电力设施辅助装置,包括有复合材料立柱1和复合材料横臂2,所述的复合材料立柱1和复合材料横臂2为一体结构,所述的复合材料横臂2呈悬臂状设置在复合材料立柱1上;所述的复合材料立柱1的截面为“工”形;所述的复合材料横臂2在与复合材料立柱1结合根部截面也为“工”形;所述的复合材料立柱1与复合材料横臂2结合部预埋有钢板制成的增强骨架3,所述的复合材料立柱1上有电缆支架安装孔4。该电缆支架不仅耐腐、绝缘、阻燃,而且承载力强、性价比高。
一种复合材料杆塔,包括本体,置于本体外的第一外层和第二外层,以及置于本体内的泡沫填充物,所述的本体为包括树脂与绝缘纤维的复合材料,所述的第一外层为包括耐候性树脂与绝缘纤维的复合材料,所述的第二外层为氟或氟的聚合物,所述的本体、第一外层、第二外层和本体内的泡沫填充物构成复合材料杆塔;本发明提供的复合材料杆塔,由于采用的脂环族环氧树脂和氟或氟的聚合物都具有优异的抗紫外线、防水防潮、不粘自清洁及电气绝缘特性,所以制成的复合材料杆塔非常适合户外各种恶劣气象条件下的长期运行。
本发明公开了一种二维复合材料改性水性环氧富锌复合涂料、其制法与应用。所述涂料包括Ti3C2改性氧化石墨烯二维复合材料、水性环氧树脂、锌粉及固化剂,所述Ti3C2改性氧化石墨烯二维复合材料均匀分散于水性环氧树脂中。所述制法包括:以Ti3C2对氧化石墨烯进行改性处理,获得Ti3C2改性氧化石墨烯二维复合材料,之后将其和锌粉均匀分散于水性环氧树脂中,再加入固化剂混合,获得二维复合材料改性水性环氧富锌复合涂料。本发明的水性环氧富锌复合涂料及相应的涂层具有良好的防水渗透性和耐盐雾性及防腐能力,可作为重防腐涂料应用于船舶、桥梁等苛刻的腐蚀环境中,并且,本发明的涂层制备工艺简单,经济实用,适用于工业化推广。
一种编入光纤传感器的编织复合材料工艺和性能的测试方法,属编织复合材料工艺过程及材料性能的测试方法。它是利用由上盖a、型腔模b和底板c所构成的树脂传递模塑成型工艺模具,在编织复合材料结构中编入点式光纤传感器和分布式光纤传感器,其具体编织方法有两种:(1).光纤传感器与编织材料一起进行编织;(2).光纤传感器参加某一层或几层的编织。本方法能监测编织复合材料的工艺过程,检测复合材料内部的各种参数,使得力学性能及损伤情况的测试分析更加准确、可靠。
一种复合材料制品,其包括一由熔融的复合材料注射成型的复合材料层,所述复合材料层的表面贴附一贴附薄膜。该复合材料制品的成型方法包括以下步骤:提供一贴附薄膜;使贴附薄膜贴附于一模内装饰成型模具的母模的模穴内;合模,并向模穴内注射熔融状态的复合材料;保压冷却;以及开模,顶出复合材料层表面附着有贴附薄膜的复合材料制品。上述复合材料制品及其成型方法将贴附薄膜贴合于所述复合材料,可以形成美观的复合材料制品。
本发明涉及一种采用复合材料作为壳体的热管,属于热管技术领域,包括壳体、工质、排气口,所述壳体内填充有工质,所述壳体上设有排气口,所述壳体为复合材料和金属双层复合结构,金属层在复合材料层外。这样处理过的复合材料管可以达到更好的真空度,金属粒子可以很好的填充在复合材料空隙间,而由于金属的导热性很好,不会影响整个管子的导热性能,复合材料作为内层,与内部的工质如水等的相容性很好,不会产生不凝性气体。所述复合材料和金属双层复合结构中的复合材料是碳纤维复合材料或者是玻璃纤维复合材料。所述复合材料和金属双层复合结构中的金属为铜、碳钢、不锈钢或者铝。在所述壳体内还可以设有吸液芯。
本发明涉及一种农作物秸秆纤维生态复合材料的制备方法,特征是,包括以下工艺步骤:机械分离:将农作物秸秆机械分离成短秸杆,以提高碱处理对农作物秸秆的可及度;碱处理:将短秸杆在质量百分浓度为3~6%的氢氧化钠溶液中进行碱处理,所述氢氧化钠溶液与短秸秆的质量比为30~50:1;经碱处理、水洗、酸中和后在60~80℃的温度下烘干2~10小时得到秸杆纤维;以秸秆纤维作为增强相,以聚乳酸材料作为基体经热压得到复合材料;保持压力,将得到的复合材料在常温下自然冷却或水冷得到多孔隙的复合材料板材。本发明提取的秸秆纤维纤维素含量高,细度细,复合材料力学性能好,内部并具有多而小的空隙,具有很好的隔热和隔音性能。
本发明公开了一种铁钛复合材料的制备方法,所述方法以钛酸四丁酯为钛源、四氧化三铁为铁源,以乙醇与丙三醇混合液为溶剂,通过醇热法制备获得铁钛复合材料。本发明还公开了上述铁钛复合材料制备方法制得的铁钛复合材料在光催化降解抗生素方面的应用。本发明制备方法具有合成温度低、晶化温度低、可通过外磁力回收铁钛复合材料的优点,通过控制nFe/nTi的投加比例,在一定温度和压力下反应即可获得晶化的较大比比表面积(Fe2.5Ti0.5)1.04O4介孔复合材料;制得的铁钛复合材料对抗生素具有良好的光催化降解活性。
本发明提供了一种考虑纤维断裂影响的编织陶瓷基复合材料振动阻尼的预测方法,属于复合材料振动阻尼预测技术领域。本发明根据断裂力学界面脱粘准则,建立编织陶瓷基复合材料动态加载界面脱粘长度方程、卸载界面反向滑移长度方程以及重新加载界面新滑移长度方程;之后根据振动载荷条件下编织陶瓷基复合材料的应变能以及纤维相对基体在界面脱粘区的能量耗散,利用上述方程建立编织陶瓷基复合材料损伤时振动阻尼方程;最后根据编织陶瓷基复合材料无损伤时振动阻尼方程以及损伤时振动阻尼方程,建立编织陶瓷基复合材料总振动阻尼方程,以此能够准确预测考虑纤维断裂影响的编织陶瓷基复合材料振动阻尼。
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