一种超高温耐火复合材料及其制备方法,所述耐火复合材料,按质量份数计,主要由以下组分构成:莫来石微球40‑50份、高铝矾土熟料10‑15份、钛铝酸钙10‑15份、广西白泥5‑10份、硅溶胶5‑10份、活性α‑Al2O3微粉2‑5份、结合剂2‑5份、填加剂2‑5份;所述结合剂为磷酸二氢铝溶液,所述填加剂为AlF3·3H2O和V2O5。本发明所述的超高温耐火复合材料及其制备方法,配方设置合理,具有优异的耐火性、导热系数低、抗热震性好,还提高了耐火复合材料的抗碱气相侵蚀能力以及强度,制备工艺简单,易于大规模生产,经济效益好,应用前景广泛。
本发明公开了一种原位制备α-硫化镍与碳的纳米棒状复合材料的方法,该方法主要是采用纳米棒状碳包覆镍原位回流硫化的方法制备α-硫化镍与碳纳米棒的复合材料,并利用碳纳米棒的纳米限域作用实现对硫化镍晶相的可控调节。与现有合成技术相比,本发明方法合成的α-硫化镍与碳的纳米复合材料中,α-硫化镍的晶相单一,α-硫化镍在碳纳米棒中分布均匀、合成过程简单、可重复性好,该纳米复合材料作为超级电容器电极有较大的比电容值和良好的循环稳定性。
本发明涉及一种复合材料,特别是一种碳化硅增强铁铝复合材料及其制备方法。所述复合材料由碳化硅增强体和铁铝合金基体组成,所述增强体占复合材料总质量的0.1-1%,其余为铁铝合金基体;所述碳化硅增强体为SiC颗粒,粒径为1-5nm。所述制备方法包括:配料、碳化硅增强体预处理、熔炼、均匀化退火、锻造、热轧、拉丝和热处理工艺。本发明制备的材料成品具有良好的高温强度和抗氧化性,以及低的热膨胀系数,克服了现有技术中的不足,具有良好的工业应用前景。
一种新型复合材料型材,用于组合成输变电塔,包括本体,还包括位于本体表面的至少一个圆弧面,本发明涉及的新型复合材料型材,由于表面设置为圆弧形,使得由该新型复合材料型材组合成的输变电塔具备自洁和不易沾灰的特性,并且该型材是由绝缘复合材料构成的,因此输变电塔也具备高绝缘性能,可组合后整体替代传统的角钢输变电塔,减轻输变电塔的重量。
本发明公开了一种陶瓷颗粒强化复合材料内衬金属管及制造方法,属复合耐磨管领域。采用4,4′-二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、聚酯二醇、1,4-丁二醇(BD)、陶瓷颗粒等作为原料配制复合材料液态浇注料,采用离心浇注工艺在外套管内壁浇注聚氨酯基陶瓷颗粒增强复合材料内衬层。有益效果是制得的陶瓷颗粒强化复合材料内衬金属管有优异的耐磨性和耐蚀性,使用寿命大大提高;该发明原料易得,制造工艺简单,成本较低,便于工厂实际应用和批量生产,经济效益显著。
本发明提供一种钛合金硅藻土氧化铁钡复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以钛合金为基体,在基体上分布着硅藻土氧化铁钡复合物,该硅藻土氧化铁钡复合物占复合材料的体积百分比为45-55%;硅藻土氧化铁钡复合物颗粒的为0.5-1mm;该钛合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为3%~8%,Ta为0.001%~0.005%,Si为0.5%-1%,其余为Ti;硅藻土氧化铁钡复合物是氧化铁钡钻入硅藻土的孔隙中,在孔隙壁面形成一层薄膜。
本发明涉及铝基复合材料,具体而言为涉及一种原位颗粒增强铝基复合材料的重熔方法。针对原位Al2O3颗粒增强铝基复合材料,其中的原位增强颗粒在2μm以下,通过对复合材料废料预热,实现脱除水分、油脂和易挥发物质,减少原位颗粒增强铝基复合材料在熔化过程中的氧化、吸气;在复合材料熔化后,通过电磁搅拌强化复合材料熔体的流动,并通过多孔陶瓷过滤去除氧化膜和已经出现团聚的大尺寸增强颗粒;然后通过气体精炼结合超声局部震荡处理,在除气的同时保证原位增强颗粒与气泡分离,最终实现原位颗粒增强铝基复合材料的有效重熔。
本实用新型公开了一种具有夹层结构的耐高温热塑性复合材料,该复合材料包括耐高温尼龙基复合材料芯层和位于芯层两侧的耐高温尼龙基复合材料面层,其中,芯层为具有瓦楞结构的纤维增强聚对苯二甲酰/间苯二甲酰己二胺基体复合材料;面层为纤维增强聚对苯二甲酰己二胺/己内酰胺基体复合材料片材,芯层所用树脂熔点较面层所用树脂熔点高40℃。芯层和面层复合材料所用树脂为同一树脂体系,赋予复合材料高的界面强度,且不需要引入其他粘接层材料,铺层简单,生产效率高,且克服了传统夹层结构复合材料界面性能差、易分层等缺点。
本实用新型属于桥梁领域,尤其是桥梁连接部件。一种复合材料桥跨接头,包括桥跨本体,桥跨本体的底板由上复合材料纤维层和下复合材料纤维层组成,桥跨的桥面板端部有承压块,其特征在于,该桥跨接头还包括金属接头内芯和包裹金属接头内芯的复合材料面层,金属接头内芯设置在底板的连接端部,设有连接孔,复合材料面层与底板的上复合材料纤维铺层和下复合材料纤维铺层为一无缝连续的整体结构。本实用新型解决了复合材料桥跨的连接技术问题,即达到了桥跨受力强度的要求,又避免了机械连接对复合材料桥跨承载性能的破坏。
本发明提供了一种基于损伤力学的复合材料结构损伤识别方法,包括:建立复合材料结构的有限元模型并修正;获取未损伤的复合材料结构的位移模态,并结合修正后的有限元模型求解未损伤的复合材料结构的单元应变能;获取损伤的复合材料结构的位移模态,并结合修正后的有限元模型求解损伤的复合材料结构的单元应变能;根据未损伤的复合材料结构的单元应变能和损伤的复合材料结构的单元应变能对复合材料结构的损伤位置进行定位识别;利用损伤力学选取复合材料结构的多个损伤参量对复合材料结构的损伤位置的损伤程度进行定量化识别。本发明能够实现对复合材料结构损伤的定位和定量化识别,并能够提高识别的效率,增加对复合材料结构损伤识别的针对性。
本发明公开了一种缝合复合材料冲击损伤及剩余强度全程分析方法,包括如下步骤:(1)缝合复合材料在冲击载荷下的瞬态应力分析;(2)确定缝合复合材料的冲击损伤判据;(3)确定缝合复合材料冲击损伤的力学性能退化方法;(4)缝合复合材料的静力学分析;(5)确定缝合复合材料的剩余强度损伤判据;(6)确定缝合复合材料的材料性能退化方法;(7)确定缝合复合材料的结构失效判据。本发明提供了一种全程性的冲击损伤及冲击后剩余强度的分析方法,不但考虑了冲击后复合材料结构的实际损伤类型和损伤程度等实际情况,而且不需要通过观察冲击损伤来提升对于剩余强度预测的准确性,所以本发明的方法连贯性高,拓展性好,预测精度高,具有可观的工程应用前景。
本实用新型公开了一种复合材料层压板挤压响应试验用定位块的安装工装,包括与复合材料层压板拆卸式连接的第一限位装置和第二限位装置;所述第一限位装置以其竖板平行于复合材料层压板宽度的方向布置,其第一横板和第二横板分别位于复合材料层压板的上、下两侧;第二限位装置沿复合材料层压板长度的方向安装在第一限位装置的两边,且遮盖复合材料层压板的缝隙,定位块与第一横板和第二限位装置的侧边接触设置,并分别粘结在两块复合材料层压板上。本实用新型一方面保证了定位块安装位置和安装角度的准确性,使定位块的安装更加简便、可靠;另一方面有效避免用于粘结定位块的胶水流入到缝隙中,有助于提高试验结果的准确性、可靠性。
本实用新型公开了一种玻纤复合材料高强编织物,由每平方米克重为1215g的三轴向玻纤复合材料织物以及每平方米克重为800克的双轴向玻纤复合材料织物的构成,双轴向玻纤复合材料织物通过捆绑纱与三轴向玻纤复合材料织物捆绑为一体,上述两种玻纤复合材料织物均采用的是环氧型玻璃纤维高强纱和涤纶丝编织而成。本实用新型使用时只需铺一层可达到之前铺两层布的三轴向玻纤复合材料织物效果,解决行业内要生产两次才能满足叶片需要的产品,避免材料在使用时浪费,提高了有效使用率、拉伸强度和拉伸模量,使得制成的叶片满足风力发电设备所需要求,可使用在1.5MW(40.3米)的大型风力发电机叶片中,主要使用于叶片通体,保证叶片在运转过程中有足够强的纵向强度。
本发明公开了一种太阳能复合材料支架系统及其制作方法,包括复合材料横梁、复合材料纵梁、复合材料短柱、多根钢筋混凝土立柱、复合材料支撑及抱箍;所述多根钢筋混凝土立柱排列成支架阵列,每根钢筋混凝土立柱的顶端通过膨胀螺栓安装有复合材料短柱,复合材料短柱的上端通过螺栓与复合材料横梁连接,为提高每榀的稳定性,复合材料横梁沿阵列纵向与复合材料纵梁连接,每根钢筋混凝土立柱上均套设有钢片箍,所述复合材料支撑的下端与抱箍连接,复合材料支撑的上端与复合材料横梁连接。本发明通过用复合材料太阳能支架取代镀锌钢支架系统,可以提高使用寿命能力,还可以减轻重量,耐腐蚀,适用于未来发展趋势。
本发明公开了一种易成型三层核壳粒子增韧聚合物复合材料及制备方法。所述复合材料是由包括以下组分的原料共混而得:聚合物100重量份;三层核壳粒子1~100重量份;所述聚合物为热固性聚合物和热塑性聚合物;所述核壳粒子由生物基硬核部、软内壳层与硬外壳层三部分组成;本发明无需增塑剂等即可复合材料塑化加工,在增韧聚合物的同时,最外层硬壳层能有效的增强复合材料,生产效率高,易加工成型,成本低,工艺简单,性能可控,适用于制备各种性能要求的复合材料。
一种双层笼型倍半硅氧烷改性植物油基聚氨酯复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明以植物油基多元醇,异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)为原料,合成植物油基聚氨酯,并以有机?无机杂化材料双层笼型倍半硅氧烷(DDSQ)为改性剂,合成出一系列植物油基聚氨酯复合材料。本发明采用环保可再生的植物油基多元醇为原料,并针对植物油基聚氨酯存在的缺点,用具有规整笼型结构的双层倍半硅氧烷进行化学改性,改性后复合材料的热性能,机械性能以及耐水性都得到了不同程度的改善。与普通的植物油基聚氨酯相比,复合材料的初始分解温度提高了31℃,而拉伸强度提高了近4倍。
本发明涉及复合材料领域。本发明提供了一种热层压用复合材料,该复合材料以聚酰亚胺薄膜作为基材,所述聚酰亚胺薄膜的一面涂布有水性有机硅改性丙烯酸乳液涂层,另一面涂布有机硅离型涂层。本发明还提供一种热层压用复合材料制备方法,该复合材料采用双面涂布的方式加工成型。本发明复合材料使用聚酰亚胺作为骨架,水性有机硅改性丙烯酸乳液涂层作为弹性体层,离型涂层作为功能涂层提供复合材料表面一定的低摩擦力,最终实现复合材料厚度有效降低,从原来的0.3mm降低到0.035mm,同时保证复合材料的热传导性能;本发明复合材料有效提高了LCD热压工艺的生产率,由原来的17个/小时,提升至68个/小时,提高生产效率,降低生产成本。
本发明公开了一种聚苯胺/活性炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:将活性炭加入甲基橙溶液中,搅拌混合均匀,边搅拌边加入质子酸和苯胺单体,继续搅拌混合使充分反应,最后再加入氧化剂,充分反应,氧化后所得的聚苯胺负载在活性炭上,洗涤,真空干燥,最终得到聚苯胺/活性炭复合材料;所述聚苯胺的质量占复合材料总质量的10~20%;同时所述甲基橙质量占复合材料总质量的0.05~2.5%。本发明利用甲基橙与苯胺单体之间的静电力加强了聚苯胺与活性炭之间的相互作用,并且甲基橙中的磺酸根可以作为苯胺聚合的掺杂剂,提高了苯胺的聚合度,与未加入甲基橙的聚苯胺/活性炭复合材料相比,有更高的的电容性质。
本发明涉及一种氧化锰/氧化铝复合材料在聚乙烯醇处理方面的应用,属于废弃物处理及环境保护技术领域。其采用浸渍?煅烧法制备MnxOy/γ?Al2O3复合材料,并用于聚乙烯醇的吸附及催化降解处理。本发明制备的MnxOy/γ?Al2O3复合材料可以同时实现聚乙烯醇的吸附及催化降解,可用于固体聚乙烯醇及聚乙烯醇废水等废弃物的处理,使用过后的MnxOy/γ?Al2O3复合材料可以经过洗涤?过滤?干燥?煅烧等步骤实现再生,再生的MnxOy/γ?Al2O3复合材料同样具有高吸附性、高催化性、可重复使用、方法简易、操作便捷、成本低、效率高等优点。
一种浮动式复合材料桥墩消能防撞装置,其特征是它至少包括一圈沿桥墩布置的内层防撞圈(16),该内层防撞圈(16)由若干个沿桥墩周向布置的复合材料格构套箱(17)组成,各复合材料格构套箱(17)通过纵向复合材料预应力筋(6)及横向复合材料预应力筋(7)连接成一个整体结构,在每个格构套箱(17)的侧面均设有锚头(10),每个格构套箱(17)的上、下表面上均预埋有与相邻格构套箱(17)相连的预埋件(11);所述的组成内层防撞圈(16)的部分或全部格构套箱(17)连接有与滑轮(13);在相邻的格构套箱(17)的接缝处均设置有密封体;在格构套箱(17)接触水的一面上设有消浪孔(15)。本发明比传统钢套箱具有更好的抗冲击能力和耐久性,质量轻巧,安装、修复都很方便,能够节约材料,缩短施工工期。
本实用新型公开了一种玻璃纤维复合材料纱收卷装置,本实用新型涉及复合材料纱加工技术领域,目前在对复合材料纱进行收卷时,收卷后比较杂乱,且在收卷的过程中,纱线容易发生松散,包括基座,所述基座的两侧上表面分别设置有收卷件和导向件,所述收卷件包括分别固定连接于基座后方两侧上表面的立板,两个所述立板的上侧之间设置有凹形板。该玻璃纤维复合材料纱收卷装置,当对复合材料纱进行收卷时,能够带动复合材料纱来回的移动,进而使复合材料纱均匀的收卷到收卷辊上,保证收卷后不会发生杂乱情况,通过设置导向件,能够对复合材料纱起到很好的导向作用,且当复合材料纱发生松散时,能够调整导向辊的角度,将复合材料纱再次给张紧。
本实用新型公开了一种热塑性树脂/纤维复合材料结构,包括复合材料本体,所述复合材料本体的左侧固定连接有外层,所述复合材料本体的右侧固定连接有隔热层,所述隔热层的右侧固定连接有内层,所述外层包括防火层,所述防火层的左侧固定连接有防水层,所述防水层的左侧喷涂有防污层,所述内层包括抗拉层,所述抗拉层的右侧固定连接有第一加强筋。本实用具备防护效果好的优点,解决了现有的热塑性树脂/纤维复合材料结构在使用过程中,对复合材料结构的防护效果较差,容易造成复合材料结构受到污染,影响复合材料结构的使用寿命,复合材料结构的抗拉强度较低,容易造成复合材料结构损坏的问题。
本发明公开了一种应力氧化环境下单向陶瓷基复合材料力学性能分析方法,包括以下步骤:确定单向陶瓷基复合材料基体的裂纹数随应力的变化;确定裂纹宽度变化规律;根据已有的400-900℃无应力氧化环境下,单向陶瓷基复合材料的氧化机理,确定考虑应力作用下单向陶瓷基复合材料基体开裂对质量失重率λr变化的影响;确定考虑单向陶瓷基复合材料基体裂纹的情况下,单向陶瓷基复合材料剩余模量在应力氧化环境下的变化规律;根据单向陶瓷基复合材料体积分数变化规律,确定考虑基体裂纹情况下,单向陶瓷基复合材料剩余强度在应力氧化环境下的变化情况。本发明为UD-CMC在应力氧化环境下力学性能的分析提供了相关理论支持。
一种SiC/ZrC叠层分布的陶瓷基复合材料,其特征在于所述的陶瓷基复合材料包括基材C/C复合材料,SiC层,C层,ZrC层,从内到外依次为C/C复合材料,SiC层,C层,ZrC层。所述的陶瓷基复合材料可以为板状、圆管、盲管、罩,C/C复合材料为C纤维编织体中填充C形成的复合材料,有陶瓷涂层的一侧开孔率为30%~45%,无陶瓷涂层的一侧开孔率3%~5%。SiC层处在C/C复合材料与C层和ZrC层之间,有效阻止氧的向内扩散。而ZrC耐高温烧蚀,生成的ZrO2熔点高达2680℃,故通过加入SiC和ZrC的表层为SiC内层为ZrC的陶瓷基复合材料抗烧蚀和抗氧化能力得到提高。
本发明公开一种玻璃纤维增强复合材料,所述玻璃纤维增强复合材料包括最上层的玻璃纤维、中间层的硅酸凝胶和基础层的碳纤维复合材料组合而成,所述碳纤维复合材料包括碳纤维、陶瓷纤维和硼纤维,所述的玻璃纤维占玻璃纤维增强复合材料总体分量的47%-50%,所述的硅酸凝胶占玻璃纤维增强复合材料总体分量的5%-8%,所述的碳纤维复合材料占玻璃纤维增强复合材料总体分量的42%-47%,本发明提供一种玻璃纤维增强复合材料,具有使用寿命长、成本低及稳定性好等特点。
本发明提供了一种聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料电极及其制备方法和应用,属于新能源产品领域。该复合材料电极包括聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料和导电基底,氧化铜和二氧化锰以纳米尺度分散在聚苯胺纳米管阵列的空隙中,二氧化锰包覆在氧化铜表面,形成聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料,复合材料涂覆在导电基底之上,不需要导电剂和粘结剂,形成聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料电极。本发明的复合材料电极导电性好,结构稳定且能自支撑,循环性能及电容性能优异;制备该复合材料电极的方法易于操作、环境友好;使用该复合材料电极的超级电容器,电容量高,循环性能好。
本发明涉及一种铝钢复合材料晶粒组织的制备方法、试样、试剂及配制方法。晶粒组织的制备方法包括:准备铝钢复合材料试样;制备铝侧晶粒组织:将复合材料试样在0.5%-2.5%重量百分比、温度为50-70℃的氢氟酸水溶液电解液中进行恒电位(-1.0V)-(-0.7V)电解1-3分钟;再制备钢侧晶粒组织:使用硝酸重量含量为1.0%-2.5%的室温硝酸乙醇溶液把电解后的复合材料试样擦拭清洗30-60s。其中铝钢复合材料试样是经200-400#、500-700#、1000-1400#的耐水砂纸依次打磨并进行抛光后制得。通过本发明的技术方案,能同时显示铝-钢复合材料两侧的晶粒组织,使得复合材料金相组织的观察测量更便捷高效。
本发明涉及一种聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料的制备方法,工艺步骤如下:向去离子水中加入凹凸棒土原料制成浆料;在不断搅拌的条件下,向浆料中加入苯胺,再加入无机酸,氧化剂溶液进行氧化聚合,制得无机酸掺杂的聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料;再对无机酸掺杂的聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料进行脱杂,然后抽滤,并用去离子水洗至滤液呈无色中性,得到本征态聚苯胺/凹凸棒土纳米复合材料;重新分散在水中形成浆体,然后在浆中加入有机酸进行再掺杂;再进行抽滤,并用去离子水洗去游离的有机酸,置于40~80℃下干燥,最后经粉碎得到墨绿色粉体。本发明降低了制造成本,而且制备出的聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料性能更加优异。
本发明公开了一种复合材料机壳增加金属层的结构,包括复合材料层,所述复合材料层内和表面至少一处设有金属层。所述金属层的厚度大于0mm且小于10mm。所述金属层的数量至少间隔设有一层。所述金属层的材料为铜、铝和铁金属中的一种。所述复合材料层为碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料和塑胶中的一种。本发明通过在复合材料机壳中增加金属层,使得该复合材料机壳不仅保留了复合材料的防辐射效果好、强度高、厚度薄、质量轻、耐腐蚀、耐高温和美观等优点,还克服了复合材料机壳导电性和散热效果不佳的缺陷。
本发明公开了一种光伏发电用复合材料水上浮体架台系统及其制作流程,该浮体架台系统包括复合材料浮体单元A、复合材料胶接梁或复合材料浮体单元B、复合材料拉挤型材;当采用复合材料胶接梁时:所述复合材料浮体单元A的上表面每隔一段距离开设凹槽,复合材料胶接梁搁置在凹槽内,并通过螺栓与复合材料浮体单元A连接,将多个复合材料浮体单元A沿横向连成整体;当采用复合材料浮体单元B时,复合材料浮体单元A与复合材料浮体单元B之间通过预埋钢片连成整体。本发明适用于水上光伏电站的建设,将传统高密度聚乙烯浮体单元和镀锌钢支架分别用复合材料浮体单元和拉挤型材替代,提高了整个浮体架台系统的使用寿命。
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