本发明涉及材料无损检测技术领域,具体为基于二维连续小波变换的夹芯复合材料无损检测方法。该检测方法,包括以下步骤:首先将数值分析所得结构第四阶模态振型通过公式求得模态振型曲率,然后使用二维连续小波变换对模态振型曲率进行处理,得到关于模态振型曲率的小波系数,利用得到的小波系数建立损伤识别指标。本发明所述的基于二维连续小波变换的夹芯复合材料无损检测方法,小波分析可以将模态振型曲率当作空间域信号,进行奇异点检测,因此可以很好地进行结构损伤信号的提取,检测结果显示损伤的中间位置也有明显凸起,能够有效地检测到损伤的大致位置、数量和大概长度。
本发明公开了一种纤维增强热塑性复合材料成型装置,涉及到纤维成型相关技术领域,该纤维增强热塑性复合材料成型装置,包括底座、上模板、下模板,下模板固定在底座上,上模板由上至下移动使其下表面与下模板的上表面接触;还包括两个冷却装置、两组加压装置,扣合装置;上模板与下模板相邻的一侧均开设有用于放置加压装置的半圆槽;本发明利用加热丝进行加热将固态树脂受热融化,同时高温还会导致水囊内部的的液体气化,使其水囊在气化的液体挤压下进行膨胀,使水囊对融化后的水囊进行挤压,并随着时间的流失积压力也会随之加大,保证树脂基体与纤维之间能够更好的进行结合,避免在工作过程中会出现“层间剥离”现象。
本发明公开了一种聚丙烯腈/离子液体/聚苯胺导电复合材料的制备方法,步骤如下:(1)将苯胺加入1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐中,搅拌均匀得到混合液体;(2)将聚丙烯腈粉末置于高速混合机中,将步骤(1)的混合液体缓慢加入,搅拌1-3小时,得到混合物;(3)将步骤(2)的混合物放入模具中,在平板硫化床中热压10-30分钟,得到含有聚苯胺单体的聚丙烯腈片材;(4)将步骤(3)中的片材浸入到掺杂酸水溶液中,反应2-10小时,反应结束后用水清洗材料,干燥后得到聚丙烯腈/离子液体/聚苯胺复合导电材料。本发明将首先将苯胺与离子液体增塑剂1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐共混,协同对聚丙烯腈进行增塑后熔融制备产品。
本发明属于聚合物材料领域,涉及一种高性能聚乳酸基复合材料的制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:a、将一定重量百分比的聚乳酸、纳米氧化物和陶瓷质晶须在真空干燥箱中,60℃~120℃温度条件下干燥20分钟~12小时;b、采用改性剂对干燥后的纳米氧化物和陶瓷质晶须进行表面改性;c、将聚乳酸、改性后的纳米氧化物和陶瓷质晶须加入高速混合机中,并混合均匀;d、将混合后的原材料加入至双螺杆挤出机中在160℃~210℃熔融共混、冷却、造粒后得到本发明材料。本方法采用纳米氧化物与陶瓷质晶须协同增强聚乳酸,显著提高了聚乳酸基复合材料的综合性能。本发明制备工艺简单,操作方便,生产成本较低,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种纳米复合材料与橡胶粉复合改性沥青混合料,由下列重量份的原料制成:矿料100份、沥青6.5份、纳米石墨烯微片0.003份、纳米Y型酞菁氧钛0.0637份、纳米铁酸镍0.1188份、聚乙二醇0.0975份、橡胶粉1.17份、表面处理剂0.26份、增韧剂0.327份、增溶剂0.011份。本发明沥青混合料路用性能优良,增强重交沥青路面使用寿命,使其在整个服务周期内保持良好的高低温性能和疲劳性能。本发明公开了纳米复合材料与橡胶粉复合改性沥青混合料的制备方法,该方法改善橡胶粉改性沥青的存储稳定度,缓解黑色污染的同时,降低了施工难度与施工成本,具有较好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种秸秆纤维/PBS复合材料专用增容剂PBS-g-MAH的制备方法及其在秸秆纤维/PBS复合材料中的应用。制备的专用增容剂是一种接枝共聚物,先利用双螺杆挤出机将PBS和MAH熔融共混,然后采用辐射接枝法制备PBS-g-MAH。辐射法接枝效率高、制得的PBS-g-MAH接枝率高,能够极大地提高秸秆纤维与PBS的界面相容性。将PBS-g-MAH应用于秸秆纤维/PBS共混体系中,PBS-g-MAH含有的羧基能与秸秆纤维的羟基发生酯化反应,降低秸秆纤维的极性和吸水性,同时接枝物长链可以插到PBS基体中,在PBS和秸秆纤维之间起到桥梁的作用,从而极大地提高了秸秆纤维与PBS的界面相容性。
本发明属于刀杆材料技术领域,具体公开了一种刀杆用复合材料及刀杆,由以下重量份数的组份制成:聚酰亚胺树脂粉10-20份,碳化钨80-90份,树脂液5-10份。本发明结构简单、制作方便且成本低。
本发明公开了一种用于高炉炉衬的复合材料及其制备方法,包括以下原料组分:刚玉、电熔莫来石、氧化铝粉、氧化锆微粉、氮化硼、结合剂、复合添加剂。制备方法包括以下步骤:S1、将刚玉、电熔莫来石混碾制得混合砂石;S2、将氧化铝粉、氧化锆微粉、氮化硼、复合添加剂、结合剂依次加入S1步骤制得的混合砂石中混合均匀;S3、将S2制备的混合物经1600℃的高温、每平方米压力为120kg的高压烧制成型。通过在刚玉莫来石复合材料中引入加入氮化硼,抑制莫来石中二氧化硅转换为一氧化硅(气孔),并通过引入“氧化锆”提高抗碱金属或炉渣的侵蚀,进而达到高炉利用系数4.0以上,实现节能减排,降本增效以及高炉高效长寿的效果。
本发明公开了一种基于碳化荷兰菊与聚苯胺复合材料的制备方法,包括如下步骤,将荷兰菊洗干净并烘干,在真空气氛管式炉氮气状态下得到碳化荷兰菊;将处理过的碳化荷兰菊放入苯胺溶液中并用稀硫酸将其pH调至1~4,充分浸泡;加入引发剂过硫酸铵溶液并超声混匀;样品静置反应后,用去离子水和无水乙醇依次清洗样品直至清洗液无色透明,最后将样品放在自然光下晾干即可得到基于碳化荷兰菊/聚苯胺复合导电材料。本发明制备的复合材料具有优异的比表面积,兼具有优异的电化学性能,同时处理过程简单,成本廉价,易于大规模生产。
一种具有不同形貌的金双锥‑金银纳米复合材料及其制备方法,属于材料化学技术领域。本发明采用在金纳米双锥表面生长银壳层,之后通过氧化还原反应将表面的银壳层变成金银复合结构,通过调控所加入的氯金酸的量进而得到五种不同形貌的金纳米双锥‑金银纳米复合材料。本发明通过透射电子显微镜证明了制得的纳米结构具有良好的分散性和均一性,并通过紫外吸收光谱证明了其等离子共振峰的变化。
本发明公开了一种碳纤维织物复合材料结构件及其制备的汽车骨架和方法。采用碳纤维织物复合材料结构件制备的汽车骨架质量轻、刚度高、安全性好,能够用于汽车、客车骨架,用于汽车、客车时,能够降低车辆的整备重量,不仅能够节约原材料,降低车辆生产成本,而且还能降低燃油油耗,节能环保。
本发明提供了一种锂离子电池用高稳定性硅碳复合材料的制备方法,包含以下步骤:(1)将石墨和纳米硅粉进行机械整形预处理,得到硅碳复合物;(2)将硅碳复合物与包覆剂材料在惰性气体保护下进行机械混料,得到的混合物加入到包覆设备中,在惰性气体保护下进行包覆和预碳化,得到硅碳复合材料的前驱体;(3)将步骤(2)前驱体置于碳化炉中进行碳化,碳化后的硅碳材料进行粉碎、过筛、除磁处理,最终得到锂离子电池用硅碳复合负极材料。本发明通过原位复合的形式制备硅碳复合负极材料,将硅同石墨融合在一起,类球形结构的特点在提升材料振实密度的同时,解决了硅在充放电过程中导电率低和体积膨胀大的问题,大大提升了材料稳定性。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料耐热板及其制备方法,(1)根据设计制备纤维预制体;(2)制备界面层;(3)重复浸渍‑固化‑裂解2‑6次;(4)照设计尺寸将耐热板制品加工通孔,并按照设计尺寸加工螺栓的头部和螺杆的外螺纹;(5)在螺栓和通孔的表面涂抹含纳米纤维的陶瓷先驱体浆料,将螺栓穿过耐热板的通孔;(6)重复浸渍‑固化‑低温裂解2‑4次,再重复浸渍‑固化‑高温裂解1‑2次;(7)CVI技术增密SiC基体;(8)CVD沉积SiC涂层即得陶瓷基复合材料耐热板。本发明所生产的耐热板耐高温,能有效的阻止发动机尾焰从缝隙进入耐热板背部烧蚀金属支架,延长金属支架寿命,降低使用成本。
本实用新型公开一种非公路宽体自卸车用复合材料板簧,包括水平设置的主簧本体,主簧本体正上方设置副簧本体,主簧本体两端沿副簧本体伸出,副簧本体中部与主簧本体中部之间设置有箱型垫。所述主簧本体的两端均安装有卷耳连接件。相对于现有技术,本实用新型通过设置复合材料的主副结构板簧本体,降低了板簧整体的自重,并设置箱型垫,避免主簧和副簧产生摩擦,增加板簧使用寿命,空载时只有主簧本体受力,在达到一定载荷时,副簧本体承担一定载荷,从而延长疲劳寿命、提高整车舒适性、提高安全性能;设置卷耳连接件,可更大程度地分担板簧本体所承受的纵向力,并改变板簧本体在制动过程中受力的作用点和作用方向,使板簧本体所承受的剪切力减小。
本实用新型涉及一种生活日用品,具体为一种复合材料洗手池。包括洗手池本体,洗手池本体主要由水槽和水池面板构成,水槽和水池面板一体成型,水槽底部设置有出水口,水池面板一侧设置有水龙头安装孔,所述洗手池本体由复合片材制成,所述复合片材包括位于内表层的装饰层,中间的热固性纤维增强层,外表层的复合材料层。安装运输方便;本实用新型全部采用复合片材,重量轻,不需要繁琐的外包装,安装也较为简单;外形美观,采用复合片材材质制作,强度高,不易损坏,且清洗方便;还可加上外表涂层或油漆,美观耐用,可满足人们个性化装饰需要;不易损坏,生产加工方法较简单,四、适用范围广,可适用于宾馆、机关、家庭等场所,使用方便。
本实用新型涉及一种用于前轴板簧安装面和气囊下支架安装面之间的复合材料垫块,包括本体,本体为四方形结构,其四角设置有四个螺栓安装孔,所述的本体的中部设置有定位孔,所述的本体为复合材料本体。本实用新型是采用改性尼龙材料来制作垫块,重量轻,强度高,相比金属垫块,重量降低85%,有利于生产加工,运输及装配。
本发明公开了一种生物质碳电极复合材料的制备方法,该方法具有成本低、操作简单的特点。该方法反应条件温和,有助于保留生物质材料本身具有的三维导电网络结构,为CoO提供了大量的形核位点,避免纳米粒子形核长大过程的团聚现象的发生。本发明还公开了由上述方法制备得到的生物质碳电极复合材料,该材料中磷原子的存在诱导CoO纳米颗粒暴露更多的活性位点,由于磷化过程伴随着脱水和气体释放,磷化过后材料表面变粗糙,极大了增加了材料的比表面积,有助于提高该生物质电极材料作为催化剂时的催化活性。本发明还提供了该材料在锌‑空气电池中的应用,将材料用于固态锌‑空气电池的阴极催化剂,展现出很好的催化活性和循环稳定性。
本发明属于镁合金复合材料领域,尤其是用于制作闭孔泡沫镁合金复合材料的组分及其制备方法,针对现有的导电性、耐腐蚀性、耐磨性和高温蠕变性达不到严格要求,且强度达不到严格要求,导致使用范围有限的问题,现提出如下方案,包括以下步骤:S1:准备以下重量份的原料:Mg 25‑30份,Al 20‑25份,Fe 23‑26份,Mn 21‑24份,Zn 18‑22份,SiC 14‑17份,C 16‑20份,Cr 14‑18份,Ni 12‑16份,Sr 13‑16份,Nd 11‑14份,Ca 12‑15份,MgCO3 5‑8份,NaHCO33‑6份;S2:将Mg、Al、Fe、Mn、Zn、SiC、C、Cr、Ni、Sr和Nd加入球磨机内,球磨21‑26h。本发明具备优异的强度,且具备优异的耐磨性、耐腐蚀性、导电性和高温蠕变性,适用范围广,制备速率高,制备成本低。
本发明公开了一种具有负泊松比结构的骨仿生复合材料,它是以矿化的纳米纤维为基本单元,沿轴向平行排列形成纳米纤维纱线结构,再进一步交织形成具有负泊松比结构的有机/无机的纳米纤维复合材料,有机的纳米纤维与无机的矿物质的质量比为1:1‑10,孔隙率为20%‑80%。本发明中所设计的纳米仿生骨具有负泊松比结构,相比常规结构的骨仿生材料,具有更加优秀的力学性能,具备足够的强度来承受机体自身的重量,以及自适应性以满足机体可能遭遇的压缩、剪切和撞击等多个外力作用场合。
本发明公开了一种袜子用复合材料,所述袜子用复合材料,以重量份计,原料为:尼龙20‑30份、羟乙基纤维素10‑15份、棕榈油2‑6份、卡托普利1‑3份、棉丝7‑20份、抗菌喷剂3‑5份;所述抗菌喷剂包括姜黄素5‑9份、大蒜素10‑20份、柚子皮萃取液15‑20份、芦荟萃取液4‑6份、苦麻菜叶萃取液10‑13份、高丝氨酸内酯1‑3份。本发明制备得到的袜子卫生安全可降解,还可根据需要加工成各种规格形状的袜子备用;具有杀菌、除臭、止汗、祛湿、保持袜子干燥的作用,达到国家纺织品的抗菌标准。
本实用新型公开了一种土工复合材料生产用搅拌装置,包括支柱和缓冲垫,所述支柱的前端安装有电机,所述缓冲垫设置于电机的上方,所述缓冲垫的上方设置有挡板,所述电机的外侧设置有卡圈,所述支柱的外壁固定有转轴,且转轴的内侧设置有活动杆,所述活动杆的末端设置有限位块,所述电机的下方设置有连接口,且连接口的下方设置有转动杆,所述转动杆的外侧安装有搅拌叶,所述支柱的下方左右两端设置有支架,且支架的前端安置有安装块,所述安装块的前端设置有搅拌桶。该土工复合材料生产用搅拌装置设置有缓冲垫具有很好的柔软性,可以缓冲电机对挡板的冲击,有效防止对挡板的表面造成损坏,在一定程度上保证了挡板的完整性。
本发明公开了碳纤维成型技术领域的一种碳纤维复合材料成型工艺,包括铺层、浸胶、加热、固化和质检处理步骤,所述碳纤维复合材料成型工艺,具体包括以下步骤:S1:铺层;S2:浸胶;S3:加热;S4:固化;S5:质检处理;本发明成型工艺简单、高效,碳纤维的原材料能够得到充分使用,不会造成材料的浪费,提高生产效率,碳纤维产品合格率高,使用热压罐进行固化,能够有效的消除透气毡和其他辅助材料在收缩时形成的条纹,并能保证材料在固化后表面光滑,无皱折,更好的提高产品质量。
本发明公开了一种电子产品用导热导电复合材料及其制备方法,所述电子产品用导热导电复合材料,按照重量份的主要原料为:天然橡胶27‑33份、乙烯/对苯二甲酸丁二醇酯共聚物15‑25份、石墨烯4‑9份、钛粉2‑4份、聚乙二醇2‑8份、二氧化钛0.5‑1.5份、支链淀粉5‑10份、抗氧化剂1‑3份、金刚烷酮1‑4份、N‑羟乙基全氟辛酰胺1‑2份、聚苯胺5‑10份。本发明的制备的复合导热导电材料,既具有塑料的刚性和耐热性,又具有塑料的耐溶剂性,而且导电导热性能优良,加工性能好,成本低,可广泛适用于电子电器、仪器仪表、照明、通讯等领域。
本发明公开了具有养生保健功能的复合材料,包括由聚酯材料、胶黏剂、杂质组成的基体和由纳米电气石粉体、纳米永磁材料粉体、纳米竹炭活性炭粉体、纳米天然植物粉体、纳米麦饭石粉体、纳米太极石粉体、纳米锗石粉体、杂质组成的添加物,所述添加物被所述基体包覆;所述各组分质量分数为:聚酯材料30~40%,胶黏剂3~8%,纳米电气石粉体5~10%,纳米永磁材料粉体10~15%,纳米竹炭活性炭粉体10~20%,纳米天然植物粉体5~10%,纳米麦饭石粉体8~15%,纳米太极石粉体6~10%,纳米锗石粉体5~10%,杂质少量。本发明中的复合材料不仅能释放负离子和远红外线,能加快人体新陈代谢,提高人体免疫力;且能吸附空气中的部分有害物质达到净化空气的目的。
本发明提供了一种高比容量长寿命SiOx/C电极复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将APTES和丁二酸酐均匀的分散在DMF水溶液中,并磁力搅拌;(2)将适量的超分散后的气相二氧化硅和DMF水溶液混合得到悬浊液A,向步骤(1)形成的溶液中加入适量悬浊液A,同时加入去离子水,继续进行磁力搅拌,随后进行抽滤、烘干,即可得到超分散的羧基改性的气相二氧化硅;(3)将以步骤(2)中制得的产物的水溶液和碳源的水溶液混合搅拌,并加入1‑2ml的浓硫酸进行水热反应;(4)将步骤(3)中的产物依次用纯水、无水乙醇进行清洗并干燥,随后进行高温烧结碳化即可。本发明方法容易实现,原料来源广泛,制得的复合材料提升了电池容量,改善了电池的循环性能。
本发明公开了一种阻燃的复合材料及其制备方法和应用,该复合材料按照重量份的原料包括:聚三氟氯乙烯25‑35份、聚醋酸乙烯酯12‑20份、吡啶硫酮锌1‑5份、二乙醇胺7‑15份、聚氧乙烯醚3‑7份。将聚三氟氯乙烯粉碎、与二乙醇胺溶液混合加热密封搅拌;然后加入吡啶硫酮锌与聚氧乙烯醚加热密封搅拌处理,再与聚醋酸乙烯酯混合,升温至205℃并在该温度下密封搅拌处理35‑40min,再在228℃的温度下搅拌55‑60min,加热后通过挤出机挤出即得。本发明使材料易于加工成型,耐磨性、抗冲击性能等得到了提升,而且还具有优异的阻燃性能,可广泛应用于电子电器、医疗、化工等领域。本发明原料简单,制备方法工艺简单、操作方便、生产成本低,适于工业化生产。
本实用新型公开了一种制备金刚石-铜复合材料的活性钎焊装置,包括水冷炉体;水冷炉体的炉壁为带有进、出水口的中空结构,在水冷炉体顶壁上设置有具有升降功能的悬挂装置,石英坩埚通过悬挂装置悬吊在水冷炉体内腔中;在水冷炉体内设置有电加热装置;置于水冷炉体外的抽真空装置和充气加压装置分别通过真空管和加压管与水冷炉体内腔相连通,在加压管上设置有阀门。充气加压装置包括惰性气体瓶和设置在惰性气体瓶内的测压装置。电加热装置为均衡环绕在靠近水冷炉体内壁处的带有温度控制器的感应线圈。本实用新型优点在于结构简单、操作方便、生产成本低,得到的金刚石-铜复合材料的界面结合好,热导率可达到480~500?W·m-1·K-1。
本发明公开了一种SnO2修饰的MoS2中空微球负载硫正极复合材料及其应用。首先制备MnCO3微球模板,将微球模板、钼源和硫源进行水热法反应,得到MnS@MoS2核‑壳微球,置于稀盐酸中刻蚀,所得沉淀物退火后得到MoS2微球;微球用去离子水制成MoS2微球溶液,溶液分散后加入SnCl4·5H2O和NaOH搅匀,所得混合溶液转移到带有PTFE衬里的不锈钢高压釜中反应,反应后经处理得到MoS2@SnO2复合材料;用熔融渗透法将所得材料和硫粉进行复合,得到MoS2@SnO2/S正极材料。利用本发明产品作正极材料制作锂硫电池,具有较高的可逆比容量、出色的倍率性能以及优异的长期循环稳定性等优点。
本发明提供一种粘结剂、聚晶立方氮化硼复合材料及其制备方法,该粘结剂包括组分金属铝、二氧化硅、碳化硅、氮化硅和氮化钛,其中,金属铝和二氧化硅在烧结过程中发生反应形成氧化铝和硅单质,氧化铝的熔点远高于金属铝,硅单质又具有良好的导热性,如此,该粘结剂可以有效克服金属粘结剂和陶瓷粘结剂的缺点,用于制备聚晶立方氮化硼复合材料过程中,可以有效提高刀具的硬度、韧性及导热性能,具有广阔的适应性。
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