本发明涉及石墨烯与原位纳米ZrB2颗粒增强铝基复合材料及制备方法,属于石墨烯与颗粒协同增强铝基复合材料制备技术领域。本发明将铝合金加热熔化然后加入氟硼酸钾及氟锆酸钾进行原位生成ZrB2颗粒,外加预制备的覆铜石墨烯与铝粉的混合物,通过电磁场搅拌均匀分散,浇铸前熔体超声处理改善原位纳米ZrB2颗粒和石墨烯纳米片分散性,浇铸成型铸件,通过均匀化处理后轧制变形制备出石墨烯与原位纳米ZrB2颗粒协同增强的铝基复合材料;采用在铝合金熔体中原位生成增强体纳米ZrB2颗粒,提高了复合材料中界面数量,增加了位错密度,从而降低石墨烯增强铝基复合材料中石墨烯引起的应力集中,有效的缓解了石墨烯增强铝基复合材料塑性低的问题。
本发明公开了一种石墨烯/活性炭复合材料,所述复合材料包括石墨烯材料和活性炭材料,其中,所述石墨烯材料具有褶皱结构,所述活性炭材料通过π-π键结合在所述石墨烯材料的表面。该复合材料制备方法为:A)制备初步炭化物;B)制备褶皱石墨烯;C)制备初步炭化物与褶皱石墨烯的混合物,并进行二次炭化;及D)洗涤、粉碎制得石墨烯/活性炭复合材料。本发明还公开了该复合材料在超级电容器中作为电极材料的应用。根据本发明的制备方法制备得到的复合材料,不仅具有传统超级电容器用活性炭的高比表面积的特点,同时还兼具高导电性的特点,从而克服了超级电容器用电极材料的导电性问题。
一种木塑复合材料生产机组,它涉及一种复合材料生产机组。本发明为了解决现有的木塑复合材料生产过程中,存在聚烯烃木塑复合材料发泡板材在模具内控制发泡困难、出模后成型较难的缺点。本发明的挤出口模(2)安装在木塑复合材料挤出机(1)的输出端,挤出口模(2)、冷却引导辊(3)、加热压延辊(4)、主动冷却定型辊(5)和多个被动冷却定型辊(6)由左至右依次安装,传动组件(8)连接主动冷却辊(5)和被动冷却辊(6),相邻两个冷却定型辊(6)的上方和下方分别设有一个冷却水喷淋装置(7)。本发明用于木塑复合材料生产。
本发明公开了一种超疏水的中空Fe3O4/介孔二氧化硅纳米复合材料,该复合材料具有核-壳结构,以中空Fe3O4纳米微球为磁核,以SiO2为壳,其中核的粒径为220~260nm,壳的厚度为35~50nm,SiO2壳层为介孔结构,复合材料表面修饰有乙烯基和甲基。本发明还提供了该复合材料的制备方法,先将中空Fe3O4纳米微球超声分散于异丙醇溶液中,随后在室温下加入NH3·H2O,搅拌均匀后,分次缓慢加入正硅酸四乙酯,反应完成后洗涤,随后分散于去离子水中,在聚乙烯吡咯烷酮K15的保护下,加入NaOH进行表面刻蚀,最后通过乙烯基三甲氧基硅烷进行表面疏水改性,最终得到超疏水的中空Fe3O4/介孔二氧化硅纳米复合材料。该复合材料质轻且多孔,可有效吸油和锁油,并可回收重复利用,在油污染处理方面具有很大的应用前景。
本发明公开了一种高透波多孔石英/石英陶瓷基复合材料及其制备方法。由石英纤维增强体、石英基体和孔道组成,其特征在于孔道均匀存在于石英/石英陶瓷基复合材料靠近内表面的部分。在石英纤维编织或叠层形成的增强结构中预制纯铁丝在其中,通过溶胶凝胶的方法合成石英基复合材料复合材料,然后使用硝酸和硫酸的混合溶液腐蚀掉复合材料中的铁丝,得到高透波多孔石英/石英陶瓷基复合材料。本发明的优点该材料强度高,力学性能和透波性能好。
一种TiC/Ti复合材料铸件中TiC形貌的控制方法,它涉及一种TiC/Ti复合材料的热处理方法。本发明通过消除形状不规则的TiC进一步地提高TiC/Ti复合材料铸件的室温韧性。本控制方法:步骤一,采用熔铸路线制备TiC/Ti复合材料;步骤二:利用DSC差热分析仪和金相法测定TiC/Ti复合材料的相变点,包括α向β转变的开始温度和终了温度(β相变点),从而确定TiC/Ti复合材料的α+β+TiC三相区和β+TiC两相区;步骤三,将TiC/Ti复合材料加热到α+β+TiC三相区,并保温24h以上,随后将复合材料热处理温度提高到β+TiC两相区,在该温度区间保温5min-20min,最后将TiC/Ti复合材料快速冷却到室温。经过该热处理后,5vol.%TiC/Ti-6Al-3Sn-3.5Zr-0.4Mo-0.75Nb-0.35Si复合材料的室温塑性可到达4%-6%,抗拉强度达到1075MPa。
一种具有缓冲吸能作用的复合材料格构夹心管约束混凝土墩柱,其特征是它由墩柱套(7)和浇注在墩柱套(7)中的混凝土内芯(5)组成,混凝土内芯(5)中预埋有沿墩柱套(7)轴向设置的起增加抗拉强度的钢筋(4);所述的墩柱套(7)由复合材料外管(1)、复合材料内管(3)、连接复合材料外管(1)和复合材料内管(3)的格构(6)以及填充在由复合材料外管(1)、复合材料内管(3)和格构(6)围成的空间中的缓冲材料(2)组成。本发明利用混凝土墩柱外包裹了复合材料格构夹心层,夹心层中的缓冲材料依靠结构或材料的自身恢复弹性变形的能力转化并释放撞击能量,可以延长撞击时间,从而减小撞击力,达到保护车船及桥梁的作用,同时可增加强度、耐腐蚀并降低施工成本。
本实用新型公开了一种翼形3D复合材料手机架,该手机架由W形复合材料翼架、复合材料侧翼架及V形复合材料翼架构成,W形复合材料翼架为一块横截面为W形的曲面板,V形复合材料翼架为横截面为一块V形的曲面板,长度与W形复合材料翼架的长度相等,V形复合材料翼架开口朝上设于W形复合材料翼架的中央顶部,复合材料侧翼架为长度与W形复合材料翼架的长度相等的面板,复合材料侧翼架有两块,分别位于W形复合材料翼架的两内侧面板斜面上。本实用新型翼形3D复合材料手机架设计合理,造型独特,整体性强,稳定性好,具有艺术效果,可以同时摆放多部手机。
一种陶瓷基复合材料模态的非线性计算方法,包括:1、建立三维有限元模型,获得单元、结点信息;2、基于损伤建立陶瓷基复合材料刚度模型;3、求解广义特征值问题,获得固有频率和固有振型;4、基于损伤建立陶瓷基复合材料阻尼模型;5、基于模态叠加法计算陶瓷基复合材料在振动载荷下的位移、应力、应变响应;6、基于陶瓷基复合材料的非线性应力‑应变曲线,判断材料的损伤情况,若损伤饱和,输出模态和应力、应变,否则重复执行步骤2‑6。本发明运用变刚度模态叠加法,并结合有限元,快速给出振动载荷下陶瓷基复合材料的模态响应。相比于现有计算方法,考虑了陶瓷基复合材料的非线性本构,取得比直接积分法高的计算效率,节省了大量时间。
本发明公开了一种以拉挤型材为芯材的复合材料组合柱,包括拉挤型材,复合材料纤维腹板和复合材料面层,所述拉挤型材沿截面方向包裹纤维布并组合连接,构成截面形状为多边形截面、圆形截面或空心截面,所述复合材料面层沿组合构件表面整体包裹粘结,所述粘结方式采用树脂真空导入工艺或树脂手糊工,所述复合材料纤维腹板为拉挤型材间纤维布与树脂混合而成,所述复合材料面层为拉挤型材外层纤维布与树脂混合而成。极大提高面层与拉挤型材的抗剥离能力和协同工作能力,显著增强拉挤型材的抗压强度、屈曲强度,同时灵活组合截面形状,解决复合材料拉挤成型工艺无法制造复杂截面的问题。
本发明公开了一种负载石墨烯和银纳米线的蚕丝/海藻酸钠多孔复合材料及制备方法,制备过程如下:使用PAMAM改性海藻酸钠;使用液氮、冻干处理得到蚕丝/海藻酸钠多孔复合材料;将蚕丝/海藻酸钠多孔复合材料浸渍在氧化石墨烯溶液中充分吸附后,使用还原剂还原得到负载石墨烯的蚕丝/海藻酸钠三维多孔复合材料;最后借助于静电引力,在负载石墨烯的蚕丝/海藻酸钠三维多孔复合材料表面层层自组装银纳米线,最终制备得到负载石墨烯和银纳米线的蚕丝/海藻酸钠多孔复合材料。本发明使用海藻酸钠和蚕丝作为基材,将石墨烯和银纳米线进行有效自组装,得到负载石墨烯和银纳米线的蚕丝/海藻酸钠多孔复合材料,在光电材料、吸附材料、生物材料、医用材料等领域有巨大的应用价值。
本发明属于复合材料领域,涉及一种富集尾矿废水中铱离子的香蒲石膏粉复合材料的制备方法。本发明提出的制备方法是将改性石膏粉复合到氨化香蒲的孔道中,具体工艺包括香蒲洗净、氨化、石膏粉改性以及复合材料制备等。本发明制备的香蒲石膏粉复合材料具有以下优点:(1)用聚醋酸乙烯酯将石膏粉固定至香蒲中,既能发挥香蒲密度轻、比表面积大的特性,又能利用了石膏粉对稀土铱离子富集能力强的优点;(2)与石膏粉体相比,复合材料避免了石膏粉结块、铱离子富集力降低的问题,又能避免富集铱离子的石膏粉难以回收,引发二次污染的问题;(3)与香蒲相比,复合材料大幅度的提高了铱离子饱和富集量,又能避免水处理过程中香蒲有机碳的溢出污染。本发明制备的复合材料将铱离子的富集量提升至142.8mg/g,可用于尾矿含铱废水处理,市场前景广阔。
一种二维光损伤探测显示方法及装置,属光纤复合材料损伤探测技术。其方法是将光纤复合材料损伤探测系统的输出光纤作远距离传输,并在输出端分别作有序排列且相互垂直,构成排列的顺序与埋入的光纤正交网络一一对应的两列光点阵列,通过两柱面透镜成像系统时,在像平面上得到由正交光迹构成的与的光纤网络一一对应的线状像族,观察或记录像平面光迹的变化,来判别复合材料所受的损伤和位置。其装置由套筒(4)、连接套(5)及盖板套(6)连接成一体,。在套筒(4)内腔安装有衬套(3)和(9)和两块柱面透镜(8),盖板套(6)上装有毛玻璃(7)。
本发明提供一种含氮化硅界面的透波复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在氧化物纤维或者纤维预制件的表面采用低压化学气象沉积的方法沉积一层氮化硅涂层;(2)将沉积氮化硅涂层后的氧化物纤维或者纤维预制件放置进行5~8次硅溶胶浸渍-烘干工艺;(3)将每一次烘干处理后的复合材料放置在600~800℃下烧结处理0.5~1小时;(4)将最后一次烧结处理后的复合材料的表面用低压化学气相沉积的方法沉积一层氮化硅涂层。本发明工艺过程相对简单,易操作,重复性好,复合材料韧性高,抗热震性能好,复合材料孔隙率降低。
本发明公开了一种高耐湿热复合材料及其制备方法,具体说是一种双马来酰亚胺/微胶囊复合材料及其制备方法,属于高性能复合材料领域。该方法通过将聚脲甲醛包覆环氧树脂微胶囊填充在烯丙基化合物改性的BMI中得到一种新型的改性树脂体系。这种新型的复合材料与未添加微胶囊的BMI复合材料相比,其耐湿热性能有较大幅度的提高,可用于对材料性能具有较高要求的国防与民用工业中的尖端领域。
本发明公开了一种具有推拉电子结构的光电纳米复合材料及其制备方法,所述光电纳米复合材料是由纳米硒化镉、硫化镉、硫化锌中的一种修饰3-烷氧基噻吩-3-对硝基苄氧基噻吩交替聚合物而得,所述纳米材料可选自纳米硒化镉、硫化镉、硫化锌中的一种。该复合材料的光致发光(PL)、电致发光(EL)和三阶非线性光学(NLO)性能相对于聚(3-烷基噻吩)有较大改善,而且该复合材料具有纳米粒子含量可控、粒径可控、光学性能强等特点,因此该复合材料在催化、光电转化等方面具有一定的应用潜能。
本发明公开了一种磁性纳米复合材料,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。
本发明提供一种复合材料回转体结构及其成型方法,涉及复合材料技术领域,其中成型方法包括如下步骤:S1:将预浸料铺贴于芯模的外侧,得到复合材料铺层;S2:将所述复合材料铺层从所述芯模上脱下,并将软管穿过所述复合材料铺层,得到预制体;S3:将所述预制体转移到外模具中,并向所述软管进行充压;S4:对所述外模具进行固化,得到复合材料回转体结构。本发明提供的复合材料回转体结构成型方法,采用阳模铺贴、阴模固化的方式,成型过程简单,易于实现;避免了复合材料铺层在芯模外侧进行成型,因此,有利于降低脱模难度;并且,成型过程中复合材料铺层内外两侧同时受压,有助于提高复合材料回转体结构的质量。
本发明公开了一种具有拉伸塑性的大尺寸金属玻璃复合材料及其制备方法。本发明的金属玻璃复合材料的成分表达式为:ZraTibMcCudNieBef(原子百分比),其中M为Nb,V或Hf中的一种,10≤a≤70,10≤b≤70,4≤c≤20,2≤d≤20,0≤e≤15,5≤f≤22.5,a+b+c+d+e+f=100。制备方法命名为“半固态顺序凝固法”,具体如下:熔炼母合金锭,铸成母合金型材;将母合金型材放入坩埚内加热至完全熔化,并进行过热处理,熔解杂质相;将温度降低到固液两相区内,进行半固态处理,控制析出的固溶体相的形貌和尺寸;再实施半固态顺序凝固形成具有拉伸塑性的大尺寸金属玻璃复合材料。本发明制备了组织均匀、无缺陷的大尺寸(30mm)金属玻璃复合材料,该复合材料具有显著的加工硬化能力和优异的拉伸强度及塑性。
本发明涉及一种电极复合材料。电极复合材料含有ABxCyDz,其中A选自聚吡咯、聚丙烯腈、聚丙烯腈共聚物中的至少一种;B选自单质硫;C选自碳基材料;D选自金属氧化物;1≤x≤20、0≤y<1、0≤z<1。与现有技术相比,该电极复合材料的导电性明显提高,材料分散均匀且尺寸更小,能够提高电极复合材料的电化学性能,并且电极复合材料具有良好的循环寿命以及高的放电容量效率。本发明还公开了该电极复合材料的制备方法、应用该电极复合材料的正极以及具备该正极的电池。
本发明一种增摩型尼龙复合材料及制备工艺,最适用于要求提高机械强度及抗蠕变能力强、摩擦系数高、强度高、耐磨损、耐腐蚀性能良好的材料。采用由尼龙、经硅烷偶联剂处理的氧化铜、氧化铝金属氧化物及碳纤维体增强剂组成的复合材料,以尼龙1010为基体,在尼龙1010基体中添加经硅烷偶联剂处理的氧化铜、氧化铝微米级金属氧化物及碳纤维体作为增强剂,充分混合后注塑构成尼龙基复合材料,其复合材料摩擦系数大;复合材料机械强度高,耐磨损、耐腐蚀性能良好;复合材料成本低,具有良好的性能价格比,并具有广泛的实用性。
本发明公开了一种具有三阶非线性光学性质的复合材料的制备方法,使制得的复合材料同时具有磁性,该复合材料由纳米四氧化三铁、纳米硫化镉修饰聚噻吩而得,所述聚噻吩用高锰酸钾氧化噻吩制得,四氧化三铁和硫化镉分别用原位生成法制备,纳米四氧化三铁与聚噻吩以配位键连接,纳米硫化镉包裹在纳米四氧化三铁表面,纳米粒子粒径为2~20nm,在整个复合材料中的含量为0.1~1mol/mol。该复合材料在532nmNd:YAG激光光源激发下,对激光有较强的非线性折射和吸收,非线性极化率比纳米粒子及高分子强2~4倍。本发明获得的材料具有磁性,在采用所述PTh-Fe3O4/CdS材料制备高分子纳米复合薄膜时,可通过磁场或电场对高分子纳米复合材料的自组装结构进行设计,提高材料的性能。
本实用新型提供了一种复合材料桥梁防护装置,包括复合材料防撞圈,所述复合材料防撞圈环绕设置在所述桥梁的桥墩上并且漂浮在水面上,所述复合材料防撞圈上开设有若干个消能通孔,所述消能通孔从所述复合材料防撞圈的上部贯穿至下部,所述复合材料防撞圈包括纤维增强塑料材质的外壳和填充在外壳中的消能材料,所述消能材料为轻质木材、聚氨酯泡沫、PVC泡沫、PEI泡沫、PMI泡沫、聚氯乙烯泡沫、碳泡沫、聚苯砂浆、橡胶轮胎、橡胶粒、橡胶块、聚酰亚胺泡沫或强芯毡中的一种,这种复合材料桥梁防护装置缓冲变形能力强,能最大程度降低大吨位船舶撞击桥墩时对船舶和桥墩造成的伤害;复合材料防撞圈耐腐蚀性强,使用寿命长,长时间使用不会降低防撞性能,结构简单,用料少,方便安装实施。
本发明公开了一种提高聚苯胺/无机纳米导电复合材料导电热稳定性的方法,首先制得质子酸掺杂聚苯胺/无机纳米导电复合材料滤饼,然后对所得滤饼进行共沸蒸馏处理,把滤饼中的水分除去,同时将质子酸掺杂聚苯胺/无机纳米导电复合材料转移到有机相中,本发明通过共沸蒸馏脱水兼相转移过程方便地制得的分散性优异的质子酸掺杂聚苯胺/无机纳米导电复合材料有机分散液,减轻了复合材料的团聚现象,提高了复合材料在有机相中的分散性,提高了纳米导电复合材料的导电热稳定性。
本发明涉及稀土金属或过渡金属掺杂的磷酸钛锂/碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为镱掺杂磷酸钛锂/碳复合材料或者锰掺杂磷酸钛锂/碳复合材料;所述镱掺杂磷酸钛锂/碳复合材料为LiYbxTi2‑0.75x(PO4)3/C复合材料,其中x的取值范围为0.01~0.08;所述锰掺杂磷酸钛锂/碳复合材料为Li5Mn0.1Ti0.95(PO4)3/C复合材料。采用喷雾干燥并与有机碳源复合获得本发明的复合材料,本发明方法制得的复合材料与锂离子电池的电解液之间接触界面更加稳定,可使锂离子电池表现出高的比容量、良好的循环稳定性以及优异的倍率性能、库伦效率。
本发明涉及采用电化学法把负载在石墨烯上的一种金属纳米粒子的部分表面用另一种金属修饰的方法,所制得的复合材料用于醇的电催化氧化反应。具体包括以下步骤:制备Pd/石墨烯复合材料、Pd/石墨烯复合材料表面的Ag修饰以及Ag修饰的Pd/石墨烯复合材料上的1,2-丙二醇电催化氧化反应。本发明中的Pd/石墨烯复合材料制备方法简单,没有加入稳定剂,后处理容易;修饰过程中一步反应完成对石墨烯负载的Pd纳米粒子表面的银修饰,修饰量可准确控制,修饰时间短,所得到的Ag修饰的Pd/石墨烯复合材料在碱性溶液中对1,2-丙二醇氧化反应具有很高的电催化活性,修饰效果非常明显;Ag修饰量很少,节省了Ag的使用量。
一种镁粒高分子复合材料,其特征在于该复合材料的组成为:该镁粒高分子复合材料以高分子烯烃聚合物为基体,基体内均匀分布有尺寸为0.5~50ΜM的镁合金颗粒,镁合金颗粒的组成元素的质量百分比为:0
本发明涉及Z-pin增强泡沫夹芯复合材料风电叶片及其制造工艺,属于纤维复合材料增强技术领域。该制造工艺将Z-pin植入泡沫预制体,制备好复合材料连接层;在风电叶片模具中铺覆上半壳体和下半壳体,在下半壳体与连接层连接的部位垂直壳体植入Z-pin;在下模具中浇注泡沫发泡料,然后合上上模具;待发泡料发泡结束,取下上模具,在上半壳体与连接层上半部分连接处,从外侧植入垂直壳体Z-pin,再合上上模具;将Z-pin增强复合材料风电叶片固化。本发明可以显著提高复合材料风电叶片上壳体与下壳体连接处的连接强度与抗疲劳性能,避免由于上、下壳体脱胶引起的结构破坏,且Z-pin轻质高强,满足风电叶片对材料的要求。
本发明公开了一种环氧树脂电子封装复合材料,其以环氧树脂基复合材料为基底,表面覆有一层镀层,该镀层以质量百分比计,包括镍20-75wt.%,钴20-70wt.%,磷0.5-5wt.%,耐磨颗粒1-6wt.%,稀土金属2-5wt.%。本发明还公开了该环氧树脂电子封装复合材料的制备方法。该复合材料耐热性好,耐磨性、耐腐蚀性能优异,基底与表面镀层具有良好的结合力,产品性能稳定,增加了环氧树脂复合材料的耐久性,且其制备方法简单,条件易于控制,制备过程中无有毒物质释放,有利于环境保护。
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