本发明公开了一种连续纤维增强复合材料界面剪切强度测试装置,包括抛磨装置1、柱台7和观测固定装置13,其中:所述抛磨装置1的顶面为一个倾斜角为θ的抛磨装置斜面2,沿着抛磨装置斜面2的倾斜方向设置有抛磨装置水平矩形槽3,所述柱台7的顶面设置有倾斜角为θ的柱台矩形斜槽8,沿着柱台矩形斜槽8的倾斜方向设置有纤维推出槽9,所述观测固定装置13的顶面设置有倾斜角为θ的观测固定装置矩形斜槽;本发明的夹具均采用矩形槽设计,适用于不同直径纤维和不同截面形状试样的推入拔出试验,可用于多种复合材料包括陶瓷基复合材料、金属基复合材料、树脂基复合材料等的界面剪切强度测试。
本发明的目的是提供一种合成高性能铝基原位 复合材料的Al-Zr-B-O反应体系,并用该新体系合成高性 能铝基原位复合材料。在850℃~900℃之间的铝或铝合金的熔 体中,加入质量百分数占铝液或铝合金熔体的5~25%的含Zr 和含B的氧化物或盐的混合粉剂,进行反应,从而构成Al- Zr-B-O反应体系。该Al-Zr-B-O反应体系凝固成型获 得多相颗粒复合增强的高性能铝基复合材料,上述材料由 Al3Zr、 ZrB2、和 Al2O3多元增强颗粒与Al或Al合金基体组成,其中多元增强颗 粒占该复合材料的体积分数为3%~15%。Al-Zr-B-O体系 反应起始温度显著低于常规的Al-Ti-X体系,且反应平稳, 对工业化应用十分有利。合成的 (Al3Zr+Al2O3+ZrB 2)/Al和 (Al3Zr+Al2O3+ZrB 2)/A356新型原位铝基复合材料具有优越的力 学性能、物理性能及耐磨性,成本低廉。
本发明属于高分子复合材料合成领域,涉及β-环糊精-硅藻土复合材料的制备,特别涉及一种β-环糊精-氧化石墨烯-硅藻土复合材料的制备方法与应用。一种β-环糊精-氧化石墨烯-硅藻土复合材料的制备方法,先利用改进的Hummers法制得氧化石墨烯,然后将β-环糊精和氧化石墨烯在异佛尔酮二异氰酸酯交联剂作用下制得β-环糊精-氧化石墨烯粉末,再将β-环糊精-氧化石墨烯粉末与预处理后的硅藻土超声混合,最终得到β-环糊精-氧化石墨烯-硅藻土复合材料(β-CD-GO-DE)。依据本发明所述方法制得的材料作为吸附剂,以亚甲基蓝溶液为吸附对象,试验结果表明该复合材料具有较好的吸附效果,利用该材料处理污水中的染料具有操作步骤简便,吸附率高的特点,有一定实用价值。
本发明公开了一种树脂-铝基层状复合材料风扇叶片,所述风扇叶片的结构件的材料是由30-40%的树脂与60-70%的层状铝基复合材料叠层,采用热压固化工艺制备而成的复合材料;其中层状铝基复合材料三层,增强体含量由上至下逐层降低,上层增强体的质量分数为40-60%,中层增强体质量分数为上层的一半,下层增强体含量为0。本发明还公开了层状铝基复合材料的制备方法。该叶片的结构件强度大,耐磨耐腐蚀性能好,抗冲击性能优异,且焊接性能好。
本发明涉及一种复合材料细长杆增强复合材料管道接头剪切强度的结构及方法,属于复合材料增强技术领域。一种复合材料细长杆增强复合材料管道接头剪切强度的结构,其特征在于:在复合材料管道接头处,沿圆周方向植入复合材料细长杆。该方法,其特征在于过程如下:首先,将复合材料细长杆垂直插入到泡沫中;其次,将湿法缠绕的复合材料管道加热固化至凝胶状态;第三,将泡沫上的复合材料细长杆采用超声锤插入到处于凝胶状态的复合材料管道;最后,加热使复合材料管道完全固化。本发明可以显著提高复合材料管道接头区域的剪切强度,有效提高复合材料管道质量并延长使用寿命,同时本发明具有设备和工艺简单、成本低、效率高的优点。
本申请涉及半导体技术领域,具体公开一种磁性复合材料及其制备方法、电感及其制备方法。磁性复合材料包括软磁金属材料和粘合剂,所述软磁金属材料和所述粘合剂以预设比例混合而成,所述软磁金属材料的相对致密度大于等于0.5,所述相对致密度由如下公式表示:
一种Cu-Al2O3复合材料喷嘴的近净成形制备方法,包括如下的步骤:将5-15重量份的Cu颗粒、80-94重量份的Al2O3粉末和1-5重量份表面活性剂混合在一起;将所配的物料混合玛瑙球加入到球磨罐中球磨;将所制成的复合粉末与粘结剂在温度为145-160℃的条件下混炼;将混炼物料进行造粒,然后将造粒后的混炼物料注射成形,得到复合材料喷嘴胚体;先对得到的复合材料喷嘴胚体进行蒸汽脱脂,得到脱脂复合材料喷嘴胚体;先对步骤脱脂复合材料喷嘴胚体进行低温预烧结;然后对脱脂复合材料喷嘴胚体进行冷等静压工艺处理;最后对脱脂复合材料喷嘴胚体进行高温烧结处理,得到复合材料喷嘴成品。本发明所制得的喷嘴不仅成本低,而且能够制备体积更微小、形状更复杂、尺寸精度更高。
本发明涉及一种个性化碳-碳复合材料人工骨及其制备方法,具体步骤如下:a.选择碳纤维增强碳基体作为原料;b.通过CT图像的采集进行人工骨轮廓,采集后的人工骨轮廓转换成非均匀有理B样条曲面的方法对碳/碳复合材料进行处理后形成碳/碳复合材料人工骨;c.在真空辉光放电室中通入氩气进行对碳纤维增强碳基体表面进行等离子预处理,经过处理后的碳纤维增强碳基体放入酒精溶液中进行超声清洗;d.对清洗过后的碳纤维增强碳基体表面进行喷涂羟基磷灰石涂层形成成品碳/碳复合材料。本发明的一种个性化碳-碳复合材料人工骨及其制备方法,在碳/碳复合材料的表面上喷涂羟基磷灰石涂层,能够提高碳/碳复合材料表面活性,有效地减少碳颗粒的释放。
本发明公开一种连续形变复合材料型材及其制备方法,其制备方法包括依次进行的以下步骤:S1.用树脂浸渍连续纵向纤维得到预浸料,将金属连续焊接或挤包得到管坯;S2.将预浸料连续带入管坯,得到待变型材料;S3.同步驱动待变形材料的预浸料及管坯,通过拉拔或辊压工艺改变管坯截面或/并通过模具作用变形管坯空间形态,得到连续的相同或不同空间形态的待成型材料;S4.加热待成型材料,得到连续的相同或不同空间形态的连续形变复合材料型材,包括预浸料经交联固化形成的芯材和管坯经变形形成的铠装层,可以连续制备连续形变复合材料型材,而连续形变复合材料型材的可得性可以保障需要综合各方面性能要求的复合材料价值工程设计所需。
本发明涉及一种羧甲基纤维素?壳聚糖复合材料的制备及其修饰电极电化学法识别色氨酸对映体。包括以下步骤:制备羧甲基纤维素?壳聚糖复合材料、制备羧甲基纤维素?壳聚糖复合材料修饰电极、电化学法识别色氨酸对映体。本发明的有益效果是:羧甲基纤维素?壳聚糖复合材料的制备方法简单环保,且纤维素?壳聚糖复合材料修饰电极对色氨酸对映体有着较好的识别能力。这归因于羧甲基纤维素和壳聚糖对色氨酸对映体立体选择性的协同作用。
本发明公开了一种基于聚苯胺纳米管的硫碳复合材料和制备方法,以及所述复合材料在二次电池中的应用。所述复合材料由聚苯胺纳米管、石墨烯与含硫活性物质复合而成,具有三维网络导电骨架,制备方法操作简单、成本低,由上述复合材料所制备的电极无需添加导电剂,能量密度高。将上述复合材料所制备的电极作为正极应用于二次铝电池体系,可提高电池的容量和循环性能。
本发明公开了一种石墨烯-铜改性炭/炭复合材料受电弓滑板的制备方法:将针刺碳纤维整体毡酸洗去除其表面的胶质并进行真空干燥;将处理后的针刺碳纤维整体毡浸泡入一定浓度的石墨烯溶液中,取出后沥干、干燥;将针刺碳纤维整体毡-石墨烯预制体浸泡入一定浓度的铜氨络合物溶液中;将引入铜的针刺碳纤维整体毡-石墨烯预制体放入化学气相沉积炉中沉积热解炭得到低密度的炭/炭复合材料,随后进行中温煤沥青的循环浸渍-炭化得到高密度的石墨烯-铜改性的炭/炭复合材料;将制得的复合材料按图加工即可得到高品质的受电弓滑板。本发明通过在短切碳纤维表面引入石墨烯膜,提高了炭/炭复合材料纤维/基体界面处的电导性能,力学性能较好。同时,在石墨烯膜表面引入铜能够进一步降低复合材料的电阻率。
本发明公开了一种热塑性Z‑pin增强复合材料的销钉结构及其制造方法,包括热塑性复合材料构件一、热塑性复合材料构件二和Z‑pin,所述热塑性复合材料构件一和热塑性复合材料构件二相互连接且连接处设有孔洞,所述孔洞贯穿热塑性复合材料构件一和热塑性复合材料构件二,所述Z‑pin用于植入孔洞内从而提高热塑性复合材料构件一和热塑性复合材料构件二之间的连接强度,所述Z‑pin的两端为销钉形状;本发明在不损害或极少损害待连接构件中纤维的前提下,用植入Z‑pin的方法连接热塑性复合材料构件一和热塑性复合材料构件二,并将Z‑pin两端处理成销钉形状,有效提高连接强度。
本发明公开了一种黑磷烯量子点-石墨烯纳米片三维复合材料的制备方法,首先将剪切粉碎法制备的黑磷烯量子点乙醇溶液加入到含有氧化石墨烯纳米片的乙醇溶液中,采用机械搅拌的方法使得黑磷烯量子点吸附到氧化石墨烯纳米片的表面;然后将溶液倒入聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中进行溶剂热反应,反应结束后得到充满乙醇的块状胶体复合材料;将块状胶体复合材料从高压反应釜中取出后,完全浸入去离子水中,使得块状胶体复合材料内部的乙醇和水相互交换,最终形成充满水的块状胶体复合材料;将块状胶体取出后进行冷冻干燥,即可得到所需材料。本发明方法制备的材料在有毒有害物质检测、微电子传感器件方面具有潜在应用前景。
本发明涉及一种超高导热、表面可加工金刚石-Al复合材料的制备方法,具体步骤是:在石墨模具中自下而上依次放置纯Al片、金刚石颗粒、Al-Si合金片、金刚石颗粒、纯Al片,对层叠体系进行冷压,之后放入放电等离子烧结炉(SPS)加温加压处理,使Al-Si合金片熔融并渗入金刚石颗粒间隙,获得三明治结构金刚石-Al复合材料。对该复合材料的表面铝层进行磨削、机械抛光或电解抛光加工,获得平整光滑表面。表面无镀层;Al-Si合金相对于金刚石颗粒间隙体积稍过量;纯铝片厚度为2-3mm。本发明的优点在于,结合了SPS与熔渗工艺的优点,能高效制备出超高热导率、表面可加工的金刚石-Al复合材料,满足电子封装材料表面平整度与粗糙度的要求。
本发明公开了一种铝基复合材料和铝基复合材料零件的成形方法及其成形装置,该方法包括:将铝合金粉末与增强相粉末混合成混合粉末,将混合粉末加入到冷压器具中进行冷压,得到复合材料的坯体,将复合材料的坯体加入加热装置中加热成固液混合物,将固液混合物注射填充到组合模具的型腔内,得到铝基复合材料或铝基复合材料零件。该装置包括料斗、冷压室、推杆、液压泵、挡板、半固态加热保温室、加热线圈、导流锥口板和组合模具。所述的组合模具、导流锥口板、半固态加热保温室、挡板、冷压室、推杆和液压泵按照从左至右的顺序依次设置。本发明的方法有效避免了氧化和其他污染,安全性高,并且工艺过程简单,成本较低。
一种碳纤维增韧的碳-碳化硅基复合材料,其特征在于增强相为碳纤维,基体相由2~5层碳、碳化硅依次叠层而成,最外层是碳化硅,保证复合材料的抗氧化性能。一种碳纤维增韧的碳-碳化硅基复合材料的制备方法,其特征在于通过硼酚醛和聚碳硅烷依次浸渍热解而成。本发明主要优点是:(1)碳纤维与碳-碳化硅基体热膨胀匹配好,复合材料低温裂纹缺陷显著减少,低温抗氧化性能提高;(2)复合材料弹性模量降低,复合材料断裂韧性提高;(3)制备方法周期短,成本低,可方便进行复合材料基体的结构设计和优化;(4)制备的碳纤维增韧的碳-碳化硅基复合材料纯度高。(5)碳纤维可以是连续碳纤维编织件,也可以是短纤维轧制的碳毡;(6)该复合材料基体由碳和碳化硅组成,密度比碳纤维增韧碳化硅小。
本发明涉及一种球状S/C@MoO2复合材料及其制备方法和应用。该复合材料通过下述步骤制备:1)将磷钼酸与四丁基溴化铵反应得TBA3PMo12O40;2)将SiO2/C加入到甲苯溶液中;3)TBA3PMo12O40溶解到乙腈溶液中,此混合溶液加入步骤2)中得SiO2/C@TBA3PMo12O40;4)产物高温煅烧得SiO2/C@MoO2;5)用HF刻蚀得C@MoO2;6)将C@MoO2与升华硫混合研磨进制得S/C@MoO2复合材料。该复合材料可作为锂硫电池正极材料。本发明方法简单可行,成本较低;制备出的复合材料形貌均一,具有较高的比表面积和大孔容,具有提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
本发明涉及铜基电接触复合材料技术领域,具体是涉及一种金属铜为基体,Nb1-xTixSe2为增强相的铜基电接触复合材料及其制备方法。该复合材料化学成分按质量百分比为:Nb1-xTixSe2:5%~10%, 水雾化Cu粉:90%~95%,x=0~0.2。该制备方法包括:Nb1-xTixSe2的制备、铜粉与Nb1-xTixSe2混合、冷压烧结法烧结即制得铜基电接触复合材料。本发明合成电接触复合材料由基体、增强相组成;致密度高、高硬度、高抗弯强度、低电阻率和良好的耐磨性能、自润滑减摩性能,是一种具有良好发展前景的电接触材料。
本申请涉及半导体技术领域,具体公开一种磁性复合材料。磁性复合材料包括软磁金属材料和粘合剂,所述软磁金属材料和所述粘合剂以预设比例混合而成,所述软磁金属材料的相对致密度大于等于0.5,所述相对致密度由如下公式表示:其中,ρ’为所述软磁金属材料的相对致密度,ρbt为所述软磁金属材料的振实密度,ρ为所述软磁金属材料的真密度。当将该磁性复合材料置于模具中进行压制时,由于软磁金属材料的相对致密度大于等于0.5,在实际压制时,无需采用较大的压强,只需较小的压强即可使磁性复合材料具有较高的成型致密度,避免因较大的压强而使得磁性复合材料本身受到损坏等问题。
本发明属于生物检测技术领域,具体涉及一种银纳米簇基复合材料的制备方法以及基于该复合材料的核酸检测方法。本发明提供的银纳米簇基复合材料的制备方法,通过与土伦试剂反应,最终形成低聚团簇和银纳米粒子胶体,有效解决银纳米簇易聚集的问题。本发明提供的核酸检测方法,基于CHA反应,一个靶序列促进多组发夹结构H2链与发夹结构H1链结合,每个发夹结构H2链预先由一个标签1标定,形成H1‑H2功能化的磁珠后,再结合标签2功能化的酶分子,通过酶分子催化底物生成过氧化氢以催化银纳米簇基复合材料反应即可判定靶序列的含量,提高了核酸检测的灵敏度。
聚苯胺磷钨酸复合材料的制备方法,本发明属于化学电池技术领域,将过硫酸铵水溶液和聚苯胺、磷钨酸水溶液、稀硫酸混合后在混合体系的温度为0℃下进行反应,反应结束后分离出固相进行干燥,取得聚苯胺磷钨酸复合材料。本发明具有粒径均匀、粒度可控、操作简单等优点,能够使产物晶型结构更加好,而且产物不会因为高温发生形貌变化。
一种辣根过氧化物酶–凹土纳米复合材料及其制备方法。所述的纳米复合材料以纯化的凹土为载体,辣根过氧化物酶吸附在凹土表面;其红外光谱在1653cm–1和1640cm–1处存在吸收峰,辣根过氧化物酶保持天然结构和生物活性。将纯化的凹土超声分散,控制分散液的pH值,将分散液与辣根过氧化物酶混合,辣根过氧化物酶吸附到凹土表面制得所述的纳米复合材料。本发明还公布了基于所述的纳米复合材料的生物传感器,包括玻碳电极,电极表面修饰辣根过氧化物酶–凹土纳米复合材料。评价所述的纳米复合材料和传感器的电化学性能,表明该复合材料对H2O2还原有良好的电催化能力,能有效检测H2O2,特别是细胞中H2O2的检测。
本发明提供了一种低膨胀硅基复合材料及其制备方法和应用,目的是解决氧化亚硅负极材料的较大的体积膨胀率和电池循环性能差的问题,通过将多孔陶瓷和氧化亚硅通过液相或固相的方式进行复合,得到以多孔陶瓷为骨架,氧化亚硅在多孔陶瓷孔隙之中的硅基复合材料。因多孔陶瓷骨架具有较高的机械强度和硬度,当锂离子嵌入时,多孔陶瓷骨架结构可以有效抑制氧化亚硅的体积膨胀,保持材料的结构稳定,从而实现电池的低体积膨胀率和高循环性能。本发明制备的低膨胀硅基复合材料的振实密度在0.8g/cm 3-1.3g/cm 3之间,有利于锂电池的加工工艺。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体而言,涉及玄武岩纤维增强聚醚醚酮基复合材料及其制备方法和应用。
本发明涉及多层复合型钢板制造设备技术领域,具体涉及一种多层复合型钢板模压成型装置及其工作方法。
现有技术中,对织物的收卷为恒张力收卷,在收卷的过程中,织物布面会出现较大的抽芯现象,而且布卷的端面会出现不同程度的位移,从而影响产品质量。鉴于上述问题的存在,本设计人基于从事此类产品工程应用多年丰富的实务经验及专业知识,并配合学理的运用,积极加以研究创新,以期创设一种变张力收卷方法、装置、计算机设备及存储介质,使其更具有实用性。
导电胶带结合了导电布的导电屏蔽性能和胶带柔软服贴的特性,导电胶带更兼具轻薄和持久耐用的特性。导电胶带在动态摩擦和易腐蚀的环境之下,它依然具有良好的屏蔽效果。导电胶带其实是一种很好的屏蔽材料,在行业当中有着很广的应用范围。本发明实施例提供一种双层导电胶带的生产装置,以解决上述技术问题。
本发明的目的是解决现有电沉积领域无法实现电极表面不同区域不同成分比例薄膜的可控制备的技术空白,提供一种简单易行的在电极表面不同区域同时电沉积不同成分比例薄膜的方法,能精准控制镀层在基底表面成分分布。
本发明提供一种挤塑机及聚丙烯绝缘电缆的制造方法,用以至少解决采用聚丙烯材料制备电缆绝缘层容易出现塑化不良、出料口堵塞的问题,满足电缆绝缘层的制备要求。
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