一种微波水热法改性碳/碳复合材料的方法,首先对B2O3和Al2O3粉分别 进行球磨,然后将B2O3粉与Al2O3粉混合制成混合粉体,将化学纯磷酸和蒸 馏水混合置于恒温磁力搅拌器上搅拌使其均匀成为无色透明溶液,再向溶 液中加入混合粉体,置于恒温磁力搅拌器上搅拌均匀配制成悬浮液倒入微 波水热釜中,再将碳/碳复合材料打磨抛光、超声清洗在烘箱中烘干后放 入其中,放入恒温微波水热反应仪中微波水热反应后冷却至室温,取出将 其放在瓷舟中,置于管式气氛电阻炉内,密封炉体后先通入氩气然后加热 得改性后的碳/碳复合材料。本发明将碳/碳复合材料在微波水热条件下进 行处理,提高其整体的抗氧化性能。
本发明提供一种聚合物基复合材料及其制备方法,属于电子复合材料制备技术领域,所述复合材料由不同形状的金属钝化填料和聚合物材料组成,所述填料为一定比例的两种粒径搭配的金属钝化颗粒、纤维状或片状金属,所述聚合物配方体积比为:金属填料1%~50%,聚合物50~99%。本发明所制备的由不同形状金属钝化填料、聚合物基体组成的复合材料具有高热导率、低介电常数以及低介电损耗等优点,其制备方法具有操作简单,热处理温度较低,成本较低,适合工业化生产,环境友好等特点。
本发明公开了一种以金属材料有序绗架为骨架,氧化铝陶瓷材料为芯部的金属/陶瓷复合材料的装甲及其制备方法,包括下述步骤:(1)制备有序排列孔道的陶瓷芯板,包括成型、预烧结、孔加工以及终烧结工序;(2)陶瓷芯板的烧结金属化,将终烧结好的陶瓷芯板在其所有面涂敷MO-MN金属膏,待干燥后,置于保护气氛中进行金属化烧结;(3)浇注金属或真空加热处理,将金属材料加热成熔融状态,注入置有陶瓷芯板的模具中保温处理,最后缓慢冷却后脱模。本发明可克服金属/陶瓷之间铰接、平面连接等弱结合,实现了金属/陶瓷界面高强结合,所制备的夹层互穿型金属/陶瓷复合材料装甲具有轻质、高强、耐冲击等性能,可适用于坦克、装甲车辆等防弹复合装甲板和装甲面板。
本实用新型公开了一种复合材料翼肋试验件,涉及飞机结构设计技术领域。所述复合材料翼肋试验件包含夹芯层板翼肋(1)、桁架翼肋(2)及支撑梁(3);所述夹芯层板翼肋(1)设置有多个,且多个所述夹芯层板翼肋(1)平行设置;所述桁架翼肋(2)设置有多个,且多个所述桁架翼肋(2)平行设置;所述支撑梁(3)用于支撑所述夹芯层板翼肋(1)及桁架翼肋(2),所述夹芯层板翼肋(1)与桁架翼肋(2)沿所述支撑梁(3)的长度方向布置,所述支撑梁(3)的两端与试验夹具固定连接。本实用新型的优点在于:本实用新型的复合材料翼肋试验件结构简单,试验方便,通过模拟试验翼肋分析不同结构的承载能力,能够为复合材料结构设计提供依据。
本发明涉及一种表面具备有微孔骨架连接层的镁基复合材料及表面原位制备方法,以镁基复合材料为基体,浸泡于恒温水浴加热的氯化钠溶液中在镁基复合材料表面原位制备微孔骨架结构。利用微孔骨架与涂层之间形成大面积的镶嵌结构,可以提高涂层与基体的界面结合性能,同时微孔骨架可有效改善连接层的断裂韧性及抗蠕变能力。本发明制备方法简单、成本低、制备效率高、绿色安全且工艺稳定,可广泛应用于改善复合材料表面涂层与基体的界面结合状态,同时微孔骨架结构可提高连接层的断裂韧性及抗蠕变能力,可作为不同增强体镁基复合材料表面处理方法,具有良好的经济及社会效益。
本申请涉及一种兼具自修复性能及防腐性能的复合材料,包括:有机基体材料,所述有机基体材料具有自修复性能;防腐材料,分散于所述有机基体材料中,所述防腐材料包括无机介孔材料及缓蚀剂,所述缓蚀剂填充于所述无机介孔材料的介孔中。一方面,该复合材料能够对其自身破坏处进行自主修复,并且由于缓蚀剂的引入,从而提高了该复合材料的防腐蚀性能和自修复速度;另一方面,无机介孔材料的引入能够进一步提高该复合材料的防腐蚀性能,并且能够保证该复合材料良好的力学性能。
本发明公开了一种Fe3O4/AC/KMnO4复合材料、制备方法及其应用,属于复合材料技术领域,采用化学共沉淀法,将活性炭和铁的氧化物进行复合制备磁性活性炭;将磁性活性炭负载KMnO4制得Fe3O4/AC/KMnO4复合材料;KMnO4与Fe3O4占据活性炭的活性位点,降低了活性炭对卤代烃的吸附,但活性炭具有磁性之后可以轻易分离,负载的KMnO4对氯甲烷具有氧化降解作用,反而增加去除率,而活性炭又起到了对KMnO4的缓释和对其还原物MnO2的絮凝作用,通过实验表明Fe3O4/AC/KMnO4复合材料对水中二氯甲烷和三氯甲烷的吸附降解优于AC/Fe3O4磁性复合材料与活性炭。
本发明提供了一种钼-铬-硼化锆复合材料的制备方法,包括以下步骤:一、将钼粉、铬粉和硼化锆粉的混合粉末与无水乙醇按比例加入球磨机中球磨,得到浆料;二、将浆料在真空条件下烘干,然后将烘干后的浆料研碎,得到坯料;三、将坯料进行热压烧结,得到钼-铬-硼化锆复合材料。本发明通过将铬引入到钼与硼化锆的复合体系中,能够提高复合材料的室温断裂韧性,降低烧结温度,并且机械合金化能够进一步降低复合材料的烧结温度,避免陶瓷相与金属之间的分离。采用本发明制备的钼-铬-硼化锆复合材料的室温断裂韧性和高温抗拉强度具有良好的匹配性。
一种稀土纳米母粒改性聚苯硫醚复合材料制备方法,属于聚苯硫醚复合材料制备领域。提供一种力学性能好的稀土纳米母粒改性聚苯硫醚复合材料制备方法。所述方法通过纳米碳酸钙的稀土表面改性剂处理,稀土改性纳米母粒的制备,聚苯硫醚与稀土改性纳米母粒的混合和造粒及注塑步骤,得到聚苯硫醚复合材料。制备的聚苯硫醚复合材料, 其拉伸强度为160MPa,弯曲强度226MPa,缺口冲击强度11.3kj·m-2。
本发明公开了一种负载型ZnO抗菌复合材料,制得的该复合材料以硅酸钠为粘结剂,5~8mm沸石为载体,并在其表面均匀负载片状结构的ZnO层,ZnO晶型为单一的六方纤锌矿相。该复合材料的制备是将5~8mm的沸石用5%的冰醋酸酸化,超声清洗,然后再用蒸馏水洗涤至中性,烘干;将纳米ZnO粉末和粘结剂硅酸钠在蒸馏水中充分分散,配成均匀的悬浮液;然后再将预处理过的沸石置于ZnO悬浮液中浸渍、干燥多次,高温煅烧后得到ZnO/沸石复合材料。该复合材料负载ZnO均匀牢固、对光照条件无特殊要求、抗菌活性高、便于回收再利用。
本发明涉及合成橡胶工业技术领域,具体涉及一种壳聚糖改性二氧化硅和天然橡胶复合材料的制备方法。壳聚糖改性二氧化硅和天然橡胶复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)壳聚糖改性二氧化硅;(2)天然橡胶共沉胶;(3)壳聚糖改性二氧化硅和天然橡胶复合材料。本发明采用溶胶‑凝胶法和共沉淀法制备了壳聚糖改性二氧化硅和天然橡胶复合材料,其硫化效率得到改善;复合材料的拉伸性能得到改善,耐老化性能也有所提高,同时老化后拉伸强度变化不大;在协同作用下二氧化硅分布较均匀。
本发明公开了一种石墨烯-陶瓷复合材料的制备方法,包括1)将铈盐(或锆盐)、助剂与氧化石墨烯,通过乙醇溶解助剂后,将原料超声分散均匀,共分解为金属氧化物,得到复合材料;2)在石墨烯-金属氧化物复合材料中加入有机胶粘剂溶剂,充分混合研磨;采用干压法干压成条状复合物样品,放入真空管式炉中,通入一定比例的混合气体,控制烧结条件,然后降至室温,即得石墨烯-陶瓷复合材料。本发明提高了陶瓷氧化物颗粒的分散性和循环稳定性;增加了陶瓷氧化物颗粒间的三相界面,提高了复合材料的电化学活性;能使陶瓷材料具有低密度、高强度、抗氧化、耐热冲刷、耐烧蚀性能优良等优点。
本发明涉及阻燃复合材料技术领域,尤其涉及一种PC/ABS复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种PC/ABS复合材料,按照质量份数计,包括以下组分:ABS 65~74份,凹凸棒阻燃协效剂6~7份,四溴双酚A 14~16份,三氧化二锑2~3份,莫来石晶须3~6份,抗氧剂0.5~1份,润滑剂0.5~1份,抗滴落剂0.5~1份;所述凹凸棒阻燃协效剂为PC和有机改性凹凸棒的混合物和/或PC包覆有机改性凹凸棒;所述PC包覆有机改性凹凸棒通过溶液共混法制得。所述PC/ABS复合材料同时具有优异的阻燃性能和良好的力学性能。
本发明属于炭/炭复合材料制品制备领域,涉及一种氮化硼改性炭/炭复合材料制品的制备方法及制品。为了解决炭/炭复合材料制品易氧化的技术问题,本发明提供一种制备氮化硼改性炭/炭复合材料制品的方法,该方法采用针刺法制作碳纤维预制体,在对碳纤维预制体进行致密化处理之前对碳纤维预制体进行氮化硼改性,改性后,碳纤维预制体中的碳纤维被氮化硼涂层包裹,具有更好的抗氧化性。
一种二元陶瓷改性C/C复合材料的制备方法,本发明采用薄膜沸腾化学液气相渗透工艺,将C、Hf与Si元素引入复合材料基体,再通过热处理转化得到HfC与SiC二元陶瓷,最后利用化学气相渗透工艺对已制备的C/C‑HfC‑SiC复合材料进行沉积热解碳封孔,在相对短的时间内制备得到致密的C/C‑HfC‑SiC复合材料,提高制备效率,降低制备成本。
本发明公开了一种碳碳复合材料板材的制备方法,包括以下步骤:第一步,将编制好的平纹布、斜纹布、无维布浸渍酚醛树脂后晾晒干,后裁剪成所需要的尺寸,晾干后按规格摆放三列;第二步,将石墨粉、短纤维、碳粉和树脂按比例混合;第三步,将第一步中的三种碳布按顺序叠层且每层中涂刷第二步中的碳胶泥;第四步,将第三步刷好涂层的碳布层装入真空袋中抽出多余的碳胶泥;第五步,将涂好的碳布层放入热压机中热压固化;第六步,将固化后的碳/碳复合材料板材进行碳化处理;第七步,将碳化后的碳/碳复合材料板进行高温处理;第八步,将高温处理后的碳/碳复合材料板进行精加工,加工至所需尺寸。
本发明公开了一种原位自生微纳TiC增强钛基复合材料的增材制造方法,该方法包括以下步骤:一、将钛粉末或钛合金粉末与无定形纳米碳粉末加入无水乙醇中进行混合,经球磨和干燥得到球磨粉末,再喷入气溶胶搅拌均匀,经干燥得到复合粉末;二、以复合粉末为原料,采用激光增材制造方法形成原位自生微纳TiC增强钛基复合材料。本发明通过球磨混合法及添加气溶胶获得均匀、稳定的复合粉末原料,然后基于激光增材制造过程极高的冷却速率,在增材成形钛基体的同时,析出分布均匀、界面过渡良好的微纳TiC增强相,从而有效解决了制备颗粒增强复合材料过程中存在的增强相尺寸、分布难以控制的问题,实现了钛基复合材料塑性和强度的同时提高。
本发明公开了聚氨酯泡沫负载疏水改性花生壳复合材料及其制备方法,属于聚合物复合材料油水分离领域。为达到疏水改性的目的,本发明提供的方法为:首先利用长碳链的十六烷基三甲氧基硅烷对预处理后的花生壳粉末进行接枝改性;然后将疏水改性花生壳粉末与端异氰酸酯基聚氨酯预聚体和水混合搅拌,发泡固化后,得到疏水的聚氨酯泡沫负载改性花生壳粉末复合材料。本发明制备的聚氨酯泡沫/改性花生壳粉末复合材料具有良好的疏水性、稳定性和再生性,能够有效提高聚氨酯泡沫的油水分离能力。
一种钢框架可恢复功能强韧性复合材料抗侧力墙,包括钢框架柱、钢框架梁和强韧性复合材料抗侧力墙;若干钢框架柱和若干钢框架梁围成网格型的矩形框架;强韧性复合材料抗侧力墙设置在网格内。钢框架梁与预先制作完成的强韧性复合材料抗侧力墙采用长圆孔螺栓连接,实现钢框架与抗侧力墙同步安装,缩短施工周期,可满足地震后抗侧力墙的更换及维修要求,实现功能恢复。
本发明公开了一种增材制造原位自生TiC增强钛基复合材料的分区调控方法,该方法包括:一、将钛粉末与纳米碳粉末或钛合金粉末与纳米碳粉末混匀后球磨干燥,然后喷入气溶胶搅匀,干燥得C/Ti复合粉末;二、制备一系列不同纳米碳质量含量的C/Ti复合粉末;三、分别选取一系列不同纳米碳质量含量的C/Ti复合粉末中的一种或几种的混合粉末为原料,采用高能束增材制造方法制备原位自生TiC增强钛基复合材料。本发明通过选取不同纳米碳质量含量的C/Ti复合粉末中的一种或几种的混合粉末在线调控原料中纳米碳质量含量,对钛基复合材料不同区域TiC尺寸、形貌及含量进行精确控制,实现了对原位自生TiC增强钛基复合材料的分区调控。
本说明公开了一种低温超高韧性聚丙烯共混复合材料及其制备方法,属于高分子加工改性领域,其中共混复合材料由以下原料按重量份数组成:聚丙烯70~90份、乙烯‑辛烯嵌段共聚物10~30份、β成核剂0.1份、碳纳米管0.05~2份。其制备方法是先将碳纳米管、β成核剂、乙烯‑辛烯嵌段共聚物和聚丙烯预混合,然后将预混物通过挤出机熔融共混造粒,然后采用注塑机制备出聚丙烯共混复合材料制品。本发明同时添加碳纳米管、β成核剂和乙烯‑辛烯嵌段共聚物对聚丙烯产生低温协同增韧作用,使得聚丙烯共混复合材料表现出十分优异的低温韧性。
本发明涉及一种X波段全频吸波的多孔膨润土复合材料及制备方法,采用膨润土生料为基体,并在其中均匀混合一定质量比的造孔剂,压制成块,然后在管式炉中烧结,得到残留一定含量自由碳的多孔膨润土陶瓷,最后通过真空浸渍的方法使多孔膨润土吸附水,形成多孔膨润土‑自由碳‑水三元复合材料。通过改变造孔剂的质量,可控制多孔膨润土陶瓷的孔隙率,通过控制烧结的时间,可控制残留碳的含量,通过控制真空浸渍时间来控制水的含量,通过对三者的调节可实现多孔膨润土‑自由碳‑水复合材料在X波段对电磁波的全频吸收。本发明能够适用于复合材料,是低成本制备X波段全频吸收多孔材料极为有效的方法。
本发明公开一种风电用高性能拉挤成型环氧树脂复合材料及其制备方法,复合材料以双酚A型环氧树脂为基体,丁腈橡胶CTBN和纳米二氧化硅,己二醇二缩水甘油醚为稀释剂,复配出高韧性复合型环氧树脂体系,并通过拉挤成型工艺制得风电叶片用高性能环氧树脂基玻璃纤维增强复合材料。结果表明,所得复合型环氧树脂体系可作为高韧性环氧树脂基体,当丁腈橡胶CTBN和纳米二氧化硅含量分别为20和10phr时,环氧树脂复合体系浇铸体的冲击强度达到25.1kJ·m‑2,与纯双酚A型环氧树脂浇铸体的冲击强度相比提升151.5%。拉挤成型环氧树脂基玻璃纤维增强复合材料优异的力学和电气综合性能,能够满足风电领域的应用需求。
本发明公开了一种聚(N‑(1‑吡咯基)二茂铁甲酰胺)/多壁碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料是在碳纳米管存在下,通过N‑(1‑吡咯基)二茂铁甲酰胺的原位氧化聚合反应得到。该纳米复合材料既结合了碳纳米管优良的导电性和二茂铁结构单元能加快电子传输速率两大优势,同时又解决了碳纳米管分散性差、不易成膜、不易修饰在玻璃碳电极表面等缺陷。与以往只能检测单独一种或两种组分的体系相比,利用本发明纳米复合材料修饰玻碳电极实现了对多巴胺、抗坏血酸和尿酸的同时检测,检出限依次是1.4、40、0.78μM,且修饰电极具有较好的重复稳定性、灵敏度和选择性。
本发明公开了一种La‑BF/BADCy复合材料的制备方法,其包括以下步骤:1、制备La‑BF布:以C2H5OH为溶剂、以LaCl3·nH2O、EDTA、HNO3、NH4Cl和CO(NH2)2为溶质配制La‑EDTA改性剂,用C2H5OH清洗BF布,将清洗后的BF布放入La‑EDTA改性剂中浸泡,去离子水清洗后烘干;2、制备La‑BF/BADCy复合材料:将La‑BF布平铺在模具中,BADCy搅拌预热后倒入前述模具中(La‑BF布含量10wt%),将前述模具先放入真空干燥箱中抽真空再放入烘箱中进行固化。在本发明中,我们使用的是La‑BF布,由于BF布经过表面改性后表面的活性官能团得到增加,进而增加了纤维的粗糙度和纤维表面附近树脂的固化能力,所以本发明提供的制备方法提高了复合材料的界面性能,同时降低了复合材料的固化温度。
本发明公开的一种强耐热性导电复合材料,按质量百分比由以下组分组成:丁苯树脂16‑20%、聚丁二烯树脂16‑20%、交联剂1‑5%、引发剂1‑5%、固化剂1‑5%、余量为导电炭黑,上述组分的质量百分比之和为100%。本发明还公开了上述强耐热性导电复合材料的制备方法。本发明一种强耐热性导电复合材料,使用了耐热性强的丁苯树脂,能够满足极端应用条件的要求,同时具备良好的柔韧性和粘附性等力学性能以及导电性能,综合性能优良。本发明一种强耐热性导电复合材料的制备方法因加工成型与一般高分子材料基本相同,制备方便,有较强的实用性,具备良好的市场前景。
本发明公开了一种耐高温氧化铝‑酚醛环氧树脂复合材料及其制备方法,包括:使用偶联剂对氧化铝进行改性得到改性氧化铝的步骤;以及将酚醛环氧树脂、上述改性氧化铝和固化剂DDS混合浇注以得到所述耐高温氧化铝‑酚醛环氧树脂复合材料的步骤。本发明还提供了由上述制备方法制备的耐高温氧化铝‑酚醛环氧树脂复合材料,该复合材料具有优异的抗弯强度和压缩强度,良好的耐高温,耐腐蚀,耐磨性,以及优异的热导率和高温蠕变特性。
本发明涉及一种用于古代壁画加固的含有AC33/纳米氢氧化钙的有机无机复合材料及加固方法,将AC33和纳米氢氧化钙固体溶于乙酸乙酯溶液中。该材料的制备方法极为简单省时,且混合液的稳定性强,可维持半年不沉淀,成本低。在壁画加固实验表明,该复合材料加固壁画后在不到12小时的时间即起到加固作用,且由于纳米氢氧化钙碳化为碳酸钙,AC33形成的膜被撑破,因此,对壁画与环境的水汽交换影响较小。总之,该复合材料同时克服了单独AC33和单独纳米氢氧化钙加固壁画的缺点。另外。其加固强度均高于单独使用二者加固的强度。该复合材料具有极好的工业生产前景。且可推广到其他文物如石质文物的加固中。
本发明公开了一种制备泡沫炭电磁屏蔽复合材料的方法,该方法通过水热法制备四氧化三钴纳米颗粒,然后以乙醇为溶剂,利用液相分散法制备均匀分散的中间相沥青/四氧化三钴复合体系,最后利用自发泡法制备四氧化三钴/泡沫炭复合材料;可以保证四氧化三钴纳米颗粒在泡沫炭基体中均匀的分散性;还可以通过泡沫炭介电损耗和四氧化三钴磁滞损耗的协同优化作用,获得高电磁屏蔽效能的泡沫炭复合材料。同时本发明制备泡沫炭电磁屏蔽复合材料的方法,具有工艺流程简单和成本低的特点。
一种多元氨基酸共聚物含锶硫酸钙复合材料制备方法,属于人工修复骨缺损材料制备领域。针对目前硫酸钙降解速度过快,常常在新骨形成之前就完全降解的问题,提供一种具有良好的生物相容性和骨传导性的多元氨基酸共聚物含锶硫酸钙复合材料制备方法。所述制备方法以丙氨酸、苯丙氨酸、6一氨基己酸、脯氨酸、γ一氨基丁酸、赖氨酸多种氨基酸为原料通过与掺锶硫酸钙原位聚合复合制备了一种多元氨基酸共聚物/含锶硫酸钙复合材料。该制备方法制备的多元氨基酸共聚物含锶硫酸钙复合材料结合了氨基酸共聚物良好的力学性能与掺锶硫酸钙良好的生物相容性和骨传导性,具有广阔的应用前景。
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