本发明属于复合材料领域,公开了一种复合材料,包括以下组分:聚邻苯二酰胺30‑70份,碳纤维15‑35份,相容剂2‑10份,偶联剂0.1‑2份,润滑剂0.3‑2份,抗氧剂0.1‑0.8份。本发明还公开了所述复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按照配比称取各组分,除碳纤维外,其他物料进行混合,得到预混物;(2)将预混物和碳纤维投入挤出设备,经熔融挤出,冷却,制得复合材料。所述复合材料具有良好的机械性能,可应用于航空航天领域。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是石墨/硅酸盐复合材料,其复合材料呈现核壳结构,内核为石墨,外壳为硅酸盐复合体。其制备过程为:首先将二氧化硅、氧化镁、氧化锂、氧化钠及其添加剂添加到溶剂中,并通过水热法制备出硅镁锂钠盐复合溶液,之后在溶液中添加石墨进行搅拌、喷雾干燥制备出石墨/硅酸盐复合材料。其制备出的复合材料利用硅酸盐各个组分间的协同效应,提高其包覆液的分散性能、锂离子导电率,及其包覆层成膜质量,提高其石墨复合材料的克容量、首次效率及其大倍率循环性能。
本发明提供了一种类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料、其制备方法及负极材料。以质量百分比计,该类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料包括:1~10%的类石墨烯碳包覆层、1~15%的硅、80~95%的碳以及0.1~5%的石墨烯。将类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料作为电池的电极使用,可极大地降低成本,实现大规模量产。本申请的类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料的纳米硅被石墨烯和类石墨烯的双碳层包裹,可以有效缓解纳米硅的体积效应,从而避免纳米硅与电解液的直接接触,进而提高Si/C复合材料的循环稳定性。且该类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料的导电性好、比容量高、原料来源广泛、经济环保。
本发明属于合金材料技术领域,公开了一种可降解、强韧性的复合材料及其制备方法。该复合材料包括锌合金层、中间合金层和镁合金层;中间合金层由镁锌合金构成;锌合金层不含Mg;镁合金层不含Zn;锌合金层由锌合金构成,锌合金还包括Y和/或Nd;镁合金层由镁合金构成,镁合金还包括Y和/或Nd;镁锌合金,按质量百分比计,Mg占比50‑80%,Zn占比20‑50%。该复合材料中的中间合金层的存在不仅有助于加强锌合金层和镁合金层的连接,改善复合材料的力学性能,特别是使得复合材料的弹性模量相对于锌合金的弹性模量明显降低,从而不会影响骨组织的愈合,而且有助于降低复合材料在人体内的降解速率。
本发明提供了一种颗粒增强型医用镁基复合材料的制备方法,该制备方法以AZ31镁合金为原料,工艺简单,制备得到的复合材料基体组织的尺寸细小、形状圆整、分布均匀。其显微组织呈现明显的非枝晶形态,具有良好的流变性能。本发明的制备过程中加入了高纯度Si细粉,高纯度Si细粉不仅能够显著提高镁合金熔体的流动性,而且可以在基体组织中原位生成弥散分布的稳定析出相Mg2Si颗粒,原位生成的Mg2Si颗粒具有尺寸较小、界面洁净、热稳定性好、与基体相容性好,制备成本较低等优点。不但能够有效阻止基体组织内的晶界滑移,明显提高镁基复合材料的力学性能,而且还可以使镁基复合材料具有显著的阻尼减振性能。
本发明提供了一种石墨烯/氢氧化镍复合材料的制备方法,具体为:将氧化石墨烯、水、六次甲基四胺与镍源混合,加热,反应后得到石墨烯/氢氧化镍复合材料。本申请利用简单的水热法将纳米氢氧化镍的生成与氧化石墨烯的还原同时进行,从根源和微观层面进行两相复合,制备出纳米氢氧化镍均匀附着在层片状的石墨烯上形成的复合材料。本申请制备的复合材料结合了石墨烯拥有的大比表面积以及良好的导电性和纳米氢氧化镍比容量大的优势,使复合材料用于超级电容器综合性能优异。
本发明提供了一种内置复合材料加强筋的聚苯乙烯发泡头盔的制作工艺,首先制作复合材料加强筋的成型模具;然后在成型模具内制作复合材料加强筋;最后将制作好的复合材料加强筋放置到聚苯乙烯发泡头盔的成型模具中与头盔一体成型。本发明在聚苯乙烯发泡头盔内设置复合材料加强筋,大大提高了聚苯乙烯发泡头盔的抗击强度,在高撞击的情况下可避免头盔的破碎散开,有效保护使用者的头部安全,极大的提高了聚苯乙烯发泡头盔的安全性能。
本发明属于合金材料领域,公开了一种可生物降解的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括锌合金层、镁层、锌层和镁合金层。锌合金层由锌合金构成,锌合金还包括Li和/或Sn;镁合金层由镁合金构成,镁合金层还包括Li和/或Sn。该复合材料中的镁层和锌层的存在不仅有利于锌合金层和镁合金层的连接,改善复合材料的力学性能,特别是使得复合材料的弹性模量相对于锌合金的弹性模量明显降低,从而不会影响骨组织的愈合,而且有助于降低复合材料在人体内的降解速率。该复合材料的降解速率低至0.15mm/year,腐蚀模式为均匀腐蚀,细胞毒性评级为0级。
本发明提供了一种三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料、其制备方法及锂离子电池。该方法包括:在溶剂和超声条件下,将钼酸盐与二氧化钛进行改性反应,得到三氧化钼改性二氧化钛;在酸存在下,将三氧化钼改性二氧化钛、锂源、吡咯和引发剂进行聚合反应,得到聚吡咯‑三氧化钼‑钛酸锂的前驱体;以及对聚吡咯‑三氧化钼‑钛酸锂复合材料的前驱体进行热处理,得到三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料。本发明制备的三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料具有高比容量和高电导率的优点,将该复合材料用作锂电池负极活性材料时,锂电池表现出容量高、导电性好、多次循环后的保持率高等优势,从而大大提高电池的倍率性能。
本发明涉及一种金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件及其制备方法,该金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件包括金属管本体、多个金属凸起、过渡层和纤维复合材料层。多个金属凸起间隔排布于金属管本体的外表面上;过渡层由混合有聚合物树脂的纤维丝环向缠绕在金属管本体上形成,其中,每个金属凸起收容于过渡层内;纤维复合材料层层叠于聚合物防水层上。上述金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件具有较长的寿命。
本发明提供的用于复合材料件的制造方法及其模具,制造方法包括以下步骤:S1,将铺层后的复合材料放置于橡胶袋中;S2,将内部放置有复合材料的橡胶袋放置于模具的型腔内;S3,将模具的第一内芯的至少一部分插入于橡胶袋,第一内芯的出气口连通至橡胶袋,以气嘴连接至第一内芯的进气口,扣合模具的上模与下模以将橡胶袋与第一内芯定位于模具内;S4,调节压力;S5,加热;S6,自然冷却。在模具中加入内芯,以内芯插入于橡胶袋以保证复合材料件的接触面光滑,保证成型后的复合材料件的产品稳定性,无需对取出的成型产品进行打磨,增加两个复合材料件之间的对接的配合度,使应用复合材料件的飞机骨架更为稳定。
本发明涉及一种复合材料整体共固化机身及加工方法,该机身包括有上半机身和下半机身,所述上半机身和下半机身的内侧表面依次铺设有多层复合材料层;所述上半机身和下半机身对接、固定,其侧多层复合材料层一一对应搭接连接,并进行整体固化。这样,机身通过以全复合材料主承力结构部件,从而达到结构减重30%的目的,并为国内全复合材料主承力构件民机适航道路奠定基础,而且全复合材料共固化成型的机身无紧固件连接、无二次胶接,比照原有非整体化机身结构,减少工装数量100件以上,结构非常简单。
本发明提供一种复配导热粉、聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。该复配导热粉采用氢氧化铝、氧化铝、氧化镁、氢氧化镁和氧化锌,并合理配置各原料配比,当将该复配导热粉用于聚丙烯复合材料时,在保证、甚至提高聚丙烯复合材料导热性能的前提下,能显著降低聚丙烯复合材料的密度,提高其缺口冲击强度。该聚丙烯复合材料采用上述复配导热粉,并将其与聚丙烯树脂、阻燃剂、阻燃协效剂合理配置,添加较低含量的复配导热粉,就能保证、甚至提高聚丙烯复合材料导热性能。也能显著降低其密度和提高其缺口冲击强度。同时,其将阻燃协效剂能与阻燃剂配合,降低发烟量,提高阻燃性能。
本发明是关于一种钛酸锂复合材料及其制备方法、负极片及锂离子电池,涉及电池技术领域。主要采用的技术方案为:一种钛酸锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)制备二氧化钌/二氧化钛复合物;2)以二氧化钌/二氧化钛复合物、锂源为原料,制备出钛酸锂复合材料。一种钛酸锂复合材料由上述方法制备而成。一种负极片包括上述的钛酸锂复合材料;一种锂离子电池包括上述的负极片。本发明主要用于提供一种导电性能好的钛酸锂复合材料,且该钛酸锂复合材料用于锂离子电池的负极活性材料时,能提高锂离子电池的倍率性能。
本发明公开了一种高性能抗静电的PPS复合材料及其制备方法和应用。本发明的高性能抗静电的PPS复合材料,包括如下重量份的组分:聚合物基体80~90份,抗静电剂10~20份,其他助剂0~5份,所述聚合物基体为聚苯硫醚(PPS)和热致液晶聚合物(TLCP)的化合物,且PPS与TLCP的重量比为(1~4)∶1。本发明通过PPS、TLCP与抗静电剂的互相配合,制得了表面电阻率极低、抗静电指数稳定,且力学性能良好的PPS复合材料。由于PPS与TLCP的粘度差异以及含量的不同,PPS复合材料在加工过程中形成皮层和芯层结构,抗静电剂富集并均匀分散于“皮层”的TLCP中,从而使得PPS复合材料力学性能良好,表面电阻率较低,可达到105~107Ω,且抗静电指数稳定。
本发明提供了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,所述硅碳复合材料的制备方法包括如下步骤:将含碳有机物和有机溶剂混合,配制有机溶液,将硅颗粒和所述有机溶液混合后进行固化,得到硅‑含碳有机物,所述含碳有机物中碳的质量分数高于50%;在惰性气体保护下,将所述硅‑含碳有机物进行碳化反应,得到硅碳复合材料。本发明提供的硅碳复合材料的制备方法,能够使硅颗粒嵌在无定形碳中,而无定形碳形成稳定的外壳和内部的三维骨架结构,并包裹嵌在其中的硅颗粒,从而使硅碳复合材料具有较高的结构稳定性,在充放电的过程中在无定形碳的保护下,能避免硅颗粒的体积膨胀严重,出现坍塌现象。
本发明公开了一种高流动聚砜复合材料,按重量份计,包括如下组分:聚砜90‑99份;热致液晶聚合物0.1‑10份;抗氧剂0.1‑0.5份;吸酸剂0.2‑0.3份。本发明通过采用特定结构式及其特定重量份的热致液晶聚合物(TLCP)添加至聚砜基体中,并辅以特定重量份的抗氧剂和吸酸剂,制备得到的聚砜复合材料由于在TLCP分子链引入双酚S结构单元及间苯结构单元,增加TLCP分子柔性,降低TLCP熔点,提高TLCP与PSU树脂的相容性,改善了聚砜复合材料的加工性能,得到聚砜复合材料与PSU纯树脂相比,流动性提高1倍以上,同制品下降低加工温度30℃,提高生产效率50%以上,拓展该聚砜复合材料在汽车薄壁耐热制件、超薄壁化电气零部件、食品餐具等领域的应用。
本发明实施例提供了一种生物可降解Mg‑Zn‑Cu层状复合材料及其制备方法。该复合材料具有依次相连的外层、中层和内层,所述外层为铜合金,所述中层为锌合金,所述内层为镁合金,该复合材料包括以下体积百分比计的组分:所述铜合金10~25%,所述锌合金20~35%,余量为所述镁合金,解决了现有技术中存在的单一金属材料腐蚀过快、降解较慢以及弹性模量过高的问题,该复合材料不仅具有优异的生物相容性,良好的力学性能和耐蚀性能,而且还具备长效抗菌功能,在医用植入材料领域具有重要的应用价值。本发明另一实施例还提供了上述生物可降解Mg‑Zn‑Cu层状复合材料的制备方法。
一种制备复合材料缺陷试验件的方法,包括以下步骤:步骤1:按照适航标准规定的试验件尺寸,设计试验件;步骤2:试验件按零件图纸铺层至N层;步骤3:将塑料薄膜做成缺陷所需的形状和大小;步骤4:在试验件N层与N+1层之间放置塑料薄膜;步骤5:继续铺层至结束;步骤6:按材料固化特性进行固化。本发明解决了无法预制出复合材料试验件缺陷精确大小及形状的情况。为复合材料结构缺陷研究提供基础;为复合材料结构缺陷修补研究提供基础;为复合材料结构飞机的适航验证提供试验件基础。对复合材料结构的基础研究和产品化起到推动作用。
本发明涉及复合材料制备技术领域,尤其是涉及一种纤维增强金属基复合材料及其制备方法;包括如下制备步骤:将陶瓷膜和金属箔通过胶黏剂交替粘附于一体,获得预制复合材料,其中,金属箔为N层,陶瓷薄膜为N‑1层,N≥2;将预制复合材料放入模具中,在热压炉中进行热压,获得纤维增强金属基复合材料;通过纤维增强金属基复合材料制备方法的设计以解决现有技术中存在的现有的金属复合材料热膨胀系数低,制备工艺复杂,制备工艺繁琐,成本高的技术问题。
本实用新型公开了一种无白点复合材料冲击试验机,包括机架,所述机架上设置有控制系统、与控制系统连接的摆锤以及位于摆锤下方并用于夹紧无白点复合材料的夹紧装置,所述摆锤包括臂杆和用于冲击无白点复合材料的锤头,所述臂杆上端与机架铰接,下端与锤头固定连接。本无白点复合材料冲击试验机通过控制系统、摆锤和夹紧装置完成对无白点复合材料冲击试验,其中,无白点复合材料试样夹紧在夹紧装置上,摆锤下放对无白点复合材料试样进行冲击并击碎无白点复合材料试样,控制系统通过检测击碎无白点复合材料试样后的摆锤的摆动幅度,来计算出无白点复合材料试样吸收的能量,进而分析出无白点复合材料试样的强度。
本发明公开了一种复合材料胶接表面粗化处理的方法,该方法的步骤:清洁模具的表面。在表面已清洁的模具上铺设复合材料。选择合适型号的脱模布,将该脱模布铺放在已经铺设好的复合材料的表面上。使脱模布紧贴复合材料表面的胶接剂,该脱模布浸润于胶接剂。复合材料固化成型后撕掉脱模布。本发明的复合材料胶接表面粗化处理的方法,采用这种方法对复合材料胶接表面进行粗化,粗化处理工序简单,粗化后不需人工进行清洗、干燥操作,从而缩短了加工时间,生产效率高,人工成本低。
本发明提供了MoO2/无定形碳包覆的硅碳复合材料及其制备方法和应用。按质量含量计,MoO2/无定形碳包覆的硅碳复合材料包括:硅材料5~42%;碳基材料和无定形碳57.5~95%;MoO20.05~0.5%,MoO2分散在无定形碳中,硅材料和碳基材料复合形成硅碳复合材料,MoO2/无定形碳包覆在硅碳复合材料表面。本申请的MoO2/无定形碳包覆的硅碳复合材料中硅材料、碳基材料、MoO2和无定形碳之间相互协同,既可以充分发挥硅材料的高容量特性,又可以充分发挥碳材料的体积缓冲作用,因此,MoO2/无定形碳包覆的硅碳复合材料具有优良的电化学性能,可以提供良好的电子传输通道,提高复合材料的导电性。
本发明公开了一种丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料及其制备方法,特征是包含(1)采用共沉淀法制备长链氨基羧酸盐插层的层状双氢氧化物,(2)对光引发剂进行改性,(3)合成以光引发剂插层的层状双氢氧化物,(4)将光引发剂插层的层状双氢氧化物与丙烯酸酯单体、丙烯酸酯低聚物和紫外光引发剂混合,制得用于紫外光固化的丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料。本发明的方法操作简单、易行,易得到分散优良、层状双氢氧化物被完全剥离的纳米复合材料,与纯丙烯酸酯材料相比,本发明的丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料具有良好的物理机械性能和耐热性,工业应用前景广泛。
本实用新型公开的一种层状碳纤维复合材料结构超声检测的对比试块,包括本体,该本体由两块上碳纤维复合材料层压板与下碳纤维复合材料层压板叠加后胶接而成,上碳纤维复合材料层压板与下碳纤维复合材料层压板之间叠加胶接后形成胶接层;胶接层与上碳纤维复合材料层压板之间设置有位于胶接层上表层的上表层开胶缺陷;上碳纤维复合材料层压板与下碳纤维复合材料层压板之间的胶接层中部设置有分割整个胶接层的中部全开胶缺陷;胶接层与所述下碳纤维复合材料层压板之间设置有位于胶接层下表层的下表层开胶缺陷;该对比试块具有体积小、轻便易携带与保存,可有效应用于碳纤维复合材料层压板胶接质量的检测。
本发明提供了一种聚芳醚砜复合材料及其应用。本发明的聚芳醚砜复合材料,以重量百分比计,包含以下组分:45%‑80%聚芳醚砜树脂;15%‑30%的软质耐磨填料;5%‑20%的硬质耐磨填料;0%‑5%的加工助剂,该复合材料选择尺寸稳定性好、耐蠕变性能及机械性能优异的聚芳醚砜树脂作为树脂基体,使用硬质和软质耐磨填料复配改性满足材料的耐磨要求,同时带来较低的噪声污染;制备的复合材料其摩擦性能最低可以达到动摩擦系数0.26、磨耗17×10‑6(mg/Nm),噪声最低可以达到40dB。
本发明公开一种航空座舱盖透明件与复合材料骨架的连接方法,所述方法包括以下步骤:(1)前处理:确定透明件和复合材料骨架的连接区,将所述连接区打磨至消除光泽,然后除油除脂;(2)胶接:在连接区涂覆胶黏剂,然后将二者贴合在一起,使胶黏剂固化;(4)密封:将透明件和复合材料骨架上需要密封的密封区表面除油除脂,然后涂覆胶黏剂,使胶黏剂固化。本发明所述方法在透明件边缘连接装配过程中运用胶接技术,采用胶黏剂将复杂曲面透明件和复合材料骨架粘接到一起,再用胶黏剂进行密封,从而实现复杂曲面透明件的边缘连接装配,这种边缘连接方法工艺简单、操作方便,且能够确保透明件装配后的安全性、可靠性和气密性。
本实用新型公开了一种竹缠绕复合材料管道的生产设备,包括底板、转动组件、定位组件、驱动结构和缠绕结构,所述底板表面的一侧设置有定位组件,所述底板表面的另一侧设置有立柱,所述立柱顶部设置有电动机,所述电动机输出端设置有转动组件,所述定位组件内侧的顶部设置有驱动结构,所述驱动结构底部设置有缠绕结构;本实用新型通过驱动结构带动缠绕结构沿着管道模具方向平稳移动,这样在竹缠绕复合材料缠绕在管道模具外壁的过程中,竹缠绕复合材料能够沿着管道模具方向均匀缠绕,从而将竹缠绕复合材料均匀缠绕包裹在管道模具外壁,使得竹缠绕复合材料缠绕成型的管道厚度均匀,提高了竹缠绕复合材料管道的整体质量。
本发明提供了一种改性钛酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将氧化石墨烯溶液、钛酸锂、水与氮源混合后水热反应,得到氮掺杂石墨烯改性的钛酸锂复合材料,所述氮源为结构中存在吡啶氮、吡咯氮和石墨化氮中的一种或多种的氮源;B)将步骤A)得到的复合材料、胺源与溶剂混合后浸渍反应,得到改性钛酸锂复合材料;所述胺源为可与步骤A)得到的复合材料形成非共价键作用的芳香胺。本申请提供了一种改性钛酸锂复合材料及其制备方法,即采用水热?浸渍法相结合,实现氮掺杂和非共价键双重功能化石墨烯,可采用较简单的工序实现对Li4Ti5O12进行胺功能化石墨烯包覆。
本发明提供了一种多孔氮掺杂碳/Fe2O3/石墨烯柔性复合材料、制备方法及其应用。该柔性复合材料中,石墨烯包覆Fe2O3纳米颗粒,氮掺杂碳具有多孔的泡沫结构。该方法包括:制备纯净的三聚氰胺泡沫,氮气中煅烧后得到氮掺杂碳泡沫基体,将纳米Fe2O3、氧化石墨烯溶液和聚乙烯吡咯烷酮混合后制备得到纺丝原液,将氮掺杂碳泡沫基体为接收装置,采用高压静电纺丝技术将纺丝原液直接纺制在碳泡沫上,得到多孔氮掺杂碳/Fe2O3/氧化石墨烯/PVP复合材料,然后经高温碳化冷却后得到所述柔性复合材料。该材料用于锂离子电池的负极材料,具有良好的柔性、高电导率和高比容量等特点。
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