一种纳米铂包覆金颗粒膜复合材料的制备方法,先在聚酰亚胺基体表面制备金-钼合金膜,并使基体保持一定温度促使金原子在合金薄膜表面生长为金颗粒,然后在制备的金颗粒膜表面沉积铂薄膜即制得产品。本发明采用磁控溅射双靶共沉积制备金钼合金薄膜及基体原位加热技术,实现了无需模板制备出纳米金薄膜/金颗粒复合结构材料,进而在已获得的纳米金薄膜/金颗粒表面溅射沉积铂薄膜制备大比较面积、高性能纳米铂薄膜包覆金颗粒膜复合材料,较之纯铂薄膜比表面积增大20%以上。
一种阻燃低烟乙烯基树脂复合材料,由共混树脂溶液和增强纤维组成;其中所述增强纤维占重量百分比的55%~75%,其余为共混树脂溶液;其中所述共混树脂溶液的组分按重量份为:乙烯基树脂80~120份、引发剂2~4份、双邻苯二甲腈树脂40~60份。其制备方法包括配制共混树脂溶液、裁切玻璃布、预浸料的制备和模压成型等步骤。本发明通过双邻苯二甲腈树脂共混改性乙烯基树脂制备复合材料,在保证复合材料力学性能的前提下,提高了乙烯基树脂复合材料的阻燃低烟性能。
一种薄铜‑钛异种金属复合材料的制造方法,将钢板平铺在沙土地基之上,再将钛板坯放置在平整的钢板上,在钛板坯的上表面摆放铜片支撑体,然后将铜板坯铺设其上;安装好后,在铜板坯上表面均匀铺设炸药层,在炸药层一端端头埋设电雷管并引爆炸药,炸药产生的能量使铜板坯向下加速运动,并以一定的碰撞角与钛板坯高速碰撞,形成牢固结合的双金属复合板坯;对铜‑钛双金属复合板坯进行加热轧制、抛光处理。本发明拓宽了铜‑钛复合材料的厚度组合范围,扩大铜‑钛复合材料的应用范围,将在化工和冶金行业有着广阔的应用开发前景。
本发明涉及一种含氮纳米钛酸锂复合材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池材料技术领域。本发明的含氮纳米钛酸锂复合材料的制备方法包括如下步骤:将有机锂化合物、丁二腈、表面活性剂加入有机溶剂中制得有机锂混合液,然后加入纳米钛酸锂,分散均匀,喷雾干燥,即得;所述有机锂化合物、丁二腈、表面活性剂、纳米钛酸锂的质量比为5‑20:1‑5:0.5‑2:100。本发明的含氮纳米钛酸锂复合材料包覆层中含有机锂化合物,能够为电极反应提供充足的锂。而且包覆层中含有氮原子,能够提高充放电过程中电子的扩散速率,提高其倍率性能。
本发明提供一种利用油浆制备疏防水材料的方法,属于疏防水复合材料技术领域。该方法以油浆为基材,佐以氢氧化钙,在特定温度下,经碱脂反应制得新相结晶体,将其和珍珠岩微粉、二氧化硅在密闭状态下进行均质化处理,制得疏水材料;其中使用油浆,节省了石油能源的消耗,且油浆制得的脂肪酸具有熔温较高特点,不仅无毒耐腐,低成本,可再生,且珍珠岩微粉、二氧化硅的交联使新相结晶体形成的复合材料产生轻质特性,是一种对环境保护,对人类生存均显其优的疏防水复合材料。
本发明涉及一种碳纤维增强铝基复合材料及其制备方法,所述的复合材料的成分为:按重量百分比:碳纤维4~6%、Li1.0~1.3%、Nd0.7~0.9%,余量为铝,所述的碳纤维为沥青基碳纤维、碳纳米管类或聚丙烯腈类,碳纤维的长度为105nm~4.5mm。该复合材料密度低于2.2g/cm3,经测试,该材料的抗拉强度达到605Mpa,屈服强度达到452Mpa。
本发明提供具有焊接和机械噬合界面的铝钢复合材料制备方法及材料,所述方法包括:步骤S1:对原料板材进行切割下料,分别制备成碳钢板、纯铝板、铝合金板;步骤S2:对碳钢板、纯铝板、铝合金板的复合面进行预处理;步骤S3:在碳钢板的复合面上预制若干机械啮合槽;步骤S4:将碳钢板作为基层,纯铝板作为中间层,铝合金板作为复层,进行爆炸焊接,经一次爆炸焊接形成三层层状的铝钢复合材料。本发明通过在碳钢板表面预制机械啮合槽,然后采用一次爆炸焊接制备三层层状金属复合板,使得纯铝板与碳钢板的结合界面形成了具有机械噬合和爆炸焊接冶金结合界面的特征,形成机械啮合和冶金融合的双重加强连接结构,同时还提高了铝钢复合材料的生产效率。
一种纳米二氧化硅改性高抗拉强度应变硬化水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料的原材料包括以下质量组分:水泥720‑780份,粉煤灰170‑190份,硅灰170‑190份,石英砂940‑980份,钢纤维220‑240份,纳米二氧化硅20‑40份,减水剂25‑30份,水170‑180份,将原材料按质量份搅拌混合后经蒸汽养护即可制得;本发明所制备的水泥基复合材料抗压强度大于200MPa,抗拉强度大于10MPa,且具有应变硬化特性,可显著提升材料韧性,减轻结构拉伸破坏程度。
一种轻质复合材料排气管及制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明采用纤维增强气凝胶作为隔热绝缘材料,可实现排气管的复合材料制备,不仅解决金属排气管的腐蚀问题,而且可以大大减轻排气管质量,满足水下对排气管轻量化、耐腐蚀的需求,同时保证了排气管的强度,本发明具有结构简单,生产成本低和隔热效果明显等特点。
一种经界面改性制备碳纤维复合材料的方法,界面改性即对碳纤维进行改性又对环氧乙烯基酯树脂进行改性,并在碳纤维表面引入与环氧乙烯基酯树脂基体相匹配的官能团,可以提高与环氧乙烯基酯树脂的相容性和亲和性,提高改性碳纤维与环氧乙烯基酯树脂界面的结合强度,本发明的方法包括对碳纤维的氧化处理、配置偶联剂溶液、改性碳纤维、烘燥、配置改性环氧乙烯基酯树脂、制备碳纤维复合材料,该方法的工艺简便,成本低廉,碳纤维复合材料的弯曲强度可以达到861.0MPa,弯曲模量可以达到67.3GPa,层间剪切强度可以达到68.4MPa,效果非常显著,具有环保无污染等优点。
本发明提供了基于拉挤型复合材料的钻头、钻孔工艺,所述钻头包括由下往上一体成型的一阶钻刃、二阶钻刃、钻柄,所述一阶钻刃的直径、高度均小于所述二阶钻刃,所述一阶钻刃在其第一主切削刃下沿形成有中心钻尖,所述二阶钻刃的螺旋槽向下延伸开设至所述第一主切削刃的上沿。通过本发明所述的基于拉挤型复合材料的钻头、钻孔工艺,大幅改善原有钻孔工艺所导致的分层及伴生损伤,减小复合材料制品的性能衰减,尤其是提高拉挤型复合板材在呈H型堆叠条件下的多孔制钻孔质量。
本发明属于有色金属合金技术领域,具体涉及一种高导高耐磨铜基复合材料及其制备方法。本发明的高导高耐磨铜基复合材料的制备方法包括以下步骤:将铜基材料电极作为自耗电极,采用自耗电弧熔炼法进行熔炼,得铸锭,即得;所述铜基材料电极包括铜基体和增强相,所述增强相为碳化物、氧化物、硼化物、难熔金属中的一种;所述难熔金属为W、Mo中的至少一种。相比于粉末冶金方法,本发明的制备方法制得的铜基复合材料具有高耐磨、高强度、高导电的优点,且致密度高,塑性和韧性较好。
本发明涉及一种用于石质文物保护的疏水性复合材料及其制备方法,先制备无水乙醇和去离子水的混合溶液,并调节pH为4‑5,向其中加入氟硅烷偶联剂,充分搅拌反应,得到溶液B,将UIO‑66‑(OH)n粉体放置在三口烧瓶中,将溶液B低速滴加到该三口烧瓶中,对混合体系进行超声处理和电动搅拌,之后,将其干燥固化、研磨,获得UIO‑O‑FS粉体,将该粉体加入到分散剂溶液中,经超声处理,得到UIO‑O‑FS溶胶,即为用于石质文物保护的疏水性复合材料。本发明制备的石质文物保护材料,是一种新型的具有微孔分子结构的纳米复合材料,具有疏水、透气等特点,可有效阻止液态水的附着、渗透和水蒸气的凝结,对石质文物的保护具有重要意义。
本发明公开了一种废气过滤装置的生物复合材料制备方法,废气过滤装置的生物复合材料包括第一纱网,条块状生物质材料和第二纱网;条块状生物质材料设置于第一纱网和第二纱网之间;条块状生物质材料表面喷洒微生物制剂制作成微生物菌床,微生物制剂包括植物乳杆菌、沼泽红假单胞菌、产朊假丝酵母菌、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和长双歧杆菌。本发明废气过滤装置的生物复合材料制备方法,可有效去除烟气中的臭味气体和有机废气,适用范围广泛,节约成本,减少二次污染。
本发明相关一种碳素复合材料,按如下重量比构成:耐蚀环氧树脂60‑70份,碳素10‑18份,超聚乙烯5‑10份,固韧剂5‑12份,增容剂5‑8份,石膏粉5‑8份。本发明还提供了碳素复合材料的一种制备方法。本发明提供的碳素复合材料具有耐磨、耐冲击、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、不易吸水、密度较小等综合性能。
本发明为一种碳化硅-碳化钛复合材料的制备方法,在微米级SiC基体中加入纳米级的TiC颗粒,混合均匀后与有机粘结剂一起混炼,经注射机注射成型,脱除有机粘结剂后进入真空炉烧结得到碳化硅-碳化钛复合材料。制备的纳米复合材料获得了较高的强度、韧性、抗热震性及抗氧化性能。
本发明为一种碳化硅-碳化钛-硼化钛复合材料的制备方法,在微米级SiC基体中加入纳米级的TiC、TiB2颗粒,混合均匀后与有机粘结剂一起混炼,经注射机注射成型,脱除有机粘结剂后进入真空炉烧结得到复合材料。纳米TiC、TiB2颗粒起到了较好的颗粒增韧效果,制备的纳米复合材料获得了较高的强度、韧性、抗热震性及抗氧化性能。
本发明提供一种多聚硅E40气凝胶复合材料的制备方法,方法包括将制备好的多聚硅E40溶胶浸渗到处理过的陶瓷纤维材料中,经凝胶、充分老化后,再经丙酮或二氧化碳超临界干燥得多聚硅E40气凝胶复合材料。本发明的技术方案工艺简单、易操作;具低密度、比表面积大、高孔洞率达99%的多聚硅E40气凝胶,其优异性能为密度低(1‑1.3mg/cm3)、孔洞率达95%~99%;本发明提供的多聚硅E40气凝胶复合材料在1250℃下的热导率小于0.035w/m·k,收缩率小于4%;本发明提供的技术方案,拓宽了多聚硅E40材料的应用前景。
本发明涉及一种适于大型复合材料结构件用的轻质高强阳模制造方法及应用,属于复合材料及骨架填充制作阳模领域,本发明提出一种轻质高强阳模制造技术,是使用聚氨酯发泡和可溶性芯模并用的方法,将聚氨酯泡沫包裹在可溶性芯模中,能够明显降低可溶性芯模的密度,避免可溶性芯模的重量过大,在加工时和骨架发生滑移的现象,溶解后能够快速抽出泡沫,大大减少了拆除的时间和风险。同时表面由可溶性芯模制成,强度较高,成型过程中不易发生形变。因此轻质高强阳模制造技术是一种高效、环保的骨架填充方法和阳模制造技术,能够为复合材料成型提供更加优异的阳模制作解决方案。
钛合金和碳纤维复合材料粘接用绝缘涂层,该绝缘涂层由甲组分和乙组分混配后制成,按照重量份数计,所述的甲组分由100份乙烯基树脂、50~100份填料、0~50份稀释剂和0.5~5份触变剂构成,其中,所述填料预先经过等离子体工艺处理;所述的乙组分由1~10份引发剂和0.5~2份促进剂构成。本发明提供的一种钛合金和碳纤维复合材料粘接用绝缘涂层及其粘接方法。通过对粘接界面的等离子体表面处理,以及涂刷相匹配的等离子体预处理绝缘涂层,实现钛合金与碳纤维复合材料制件界面粘接良好、且具备耐海水及耐电位腐蚀的绝缘效果。
一种复合材料壳板与金属构件的连接方法,涉及一种纤维增强树脂基复合材料壳板与金属构件的连接方法,在金属骨架B(7)的内部设置填充材料B(9),在金属耳板B(6)上面的中部钻孔并攻丝后拧入在螺杆部分涂抹环氧胶黏剂的螺栓(10),进行室温固化,再逐层将干态纤维织物(11)平铺在金属骨架B(7)的上面,在干态纤维织物(11)铺覆层的上面铺放导流介质后进行密封成型,然后在室温下固化后去除密封层和导流介质,再次固化并打磨表面即可;本发明提高了纤维增强树脂基复合材料壳板与金属构件的连接的质量一致性和结构可靠性,采用本发明的方法获得的连接结构的挤压剪切应力提高20%以上,拉脱应力提高10%以上。
一种玻璃布增强聚四氟乙烯复合保持架材料经过玻璃布准备→浸胶→卷管→烧结→性能测试→保持架加工→表面处理七个环节,利用玻璃布浸渍聚四氟乙烯预制复合材料坯料,通过压力卷制方法成型一定规格的管材,经过压力条件下的烧结过程,制备玻璃布增强聚四氟乙烯复合保持架材料,该材料的强度和耐磨性有较大提高,保留了聚四氟乙烯的低摩擦和耐低温性,适合于超低温高速轴承的运动状态,成品保持架经过氢氟酸处理可以提高润滑性,减少玻璃纤维表面对滚动体的磨损,避免烧伤,延长寿命。
一种锂离子电池负极用近球形二硫化钼‑碳复合材料及其制备方法,制备包括以下步骤:按钼硫元素摩尔比为1:1~1:12称取七钼酸铵和硫脲溶于去离子水中,先加入碳源搅拌均匀,再加入表面活性剂搅拌均匀得到初始溶液,然后将初始溶液于搅拌状态下进行水热反应,反应产物经洗涤、烘干即得所述锂离子电池负极用近球形二硫化钼‑碳复合材料。本发明通过七钼酸铵、碳源与PVP在强化水热过程中实现二硫化钼‑碳复合材料的近球形制备,所制备材料的松装密度高,能够有效提高电池体积容量密度。
一种腹肌板用改性酚醛泡沫复合材料及其制备方法,复合材料由纸蜂窝在酚醛树脂基体中浸渍后,与增韧改性材料混合后压模、固化而成;增韧改性材料的原料组成为:酚醛树脂基体30‑45份、改性聚氨酯预聚体12‑18份、聚甲基硅氧烷7‑10份、增强剂8‑13份、复合纤维4‑6份、发泡剂3‑6份、表面活性剂6‑8份、固化剂6‑10份和抗氧化剂1‑3份,还加入有重量占增韧改性材料原料总重量6‑8%的外加剂。本发明制得的腹肌板用改性酚醛泡沫复合材料,能够防止材料的脆性断裂和粉化,且能够消除材料表面的静电,使值得的腹肌板更加人性化。
本发明涉及一种复合材料缺陷类型检测方法及装置,属于敲击检测技术领域,对已知缺陷类型的复合材料进行敲击检测,采集至少一个样本;所述样本为缺陷类型已知的区域的冲击响应信号;并从样本中提取对应缺陷类型的样本特征序列;采集待测材料的待检测区域的冲击响应信号,并从待检测区域的冲击响应信号中提取待测材料特征序列;计算待测材料特征序列与样本特征序列之间的关联度;选取关联度最高的样本对应的缺陷类型,作为该待检测区域的缺陷类型,解决现有技术中对复合材料缺陷类型判定比较困难的问题。
本发明一种复合材料反射镜支架的成型模具、方法及反射镜支架,属于反射镜技术领域;成型模具包括左立板、右立板、斜面支撑板、底板和反射镜安装接口定位块;将复合材料预浸料铺贴于成型模具表面,与金属预埋件共固化成型再组合加工的方法实现反射镜安装的高精度加工,同时又解决了常规金属反射镜支架减重有限的问题,适用于未来发展的趋势。本发明采用的连续碳纤维增强预浸料树脂体积分数占比和参数设计,既实现了反射镜支架的轻量化,又保证了复合材料基体材料的稳定性、均匀性和力学性能,进而保证了反射镜支架的强度和刚度。
本发明涉及半导体材料制备技术领域,具体涉及一种硫化铋/二氧化钛复合材料薄膜及其制备方法与应用。本发明以钛酸四丁酯为钛源,以盐酸和水为溶剂,水热法制备TiO2纳米棒薄膜;将pH为1~2的硝酸铋溶液和硫代硫酸钠溶液混合,搅拌反应10~20min,得到前驱体溶液;TiO2纳米棒薄膜置于前驱体溶液中,进行水热敏化处理,最后100~400℃退火处理30~50min,得到硫化铋/二氧化钛复合材料薄膜。本发明制得的硫化铋/二氧化钛复合材料薄膜的结晶性和光电性能有明显提高,同时有效地控制Bi2S3的均匀结晶性,操作简单、成本低,重复性高,有良好的稳定性。
本实用新型涉及一种铁路混凝土桥梁用发泡聚氨酯复合材料步道板。所述步道板包括钢板和/或钢筋,所述钢板和/或钢筋的上方和下方均各自交替层压有多个聚氨酯发泡树脂层和多个纤维复合层,所述纤维复合层包括纤维毡或其上布置有连续长纤维的纤维毡,且所述纤维复合层中均匀分布有聚氨酯发泡树脂。本实用新型的铁路混凝土桥梁用夹芯钢板/钢筋发泡聚氨酯复合材料步道板,具有如下优点:其不仅可以解决目前步道板存在强度低、易开裂等问题,还可以通过发泡,降低材料的成本及步道板的重量。本实用新型的铁路混凝土桥梁用夹芯钢板/钢筋发泡聚氨酯复合材料步道板的性价比高,综合性能远远高于目前使用的其他材料的步道板。
本发明涉及一种钨铜复合材料及其制备方法,属于金属材料技术领域。本发明的钨铜复合材料的制备方法,包括以下步骤:将主要由钨酸铜、造渣剂和铝粉组成的混合料进行铝热反应,得到混合熔体,混合熔体经金渣分离后得到金属复合熔体,金属复合熔体经过渣洗用预熔渣洗涤后,再进行冷却除渣,即得。本发明通过铝热反应可实现除钨铜铝之外的一种或多种金属元素的同步添加;原位添加的金属元素在高温铝热反应过程中经历高温物理化学变化,在钨铜复合材料中分布均匀,与基体呈现较好的原子级结合,进而提高了材料的致密度、强度、耐磨性等综合性能。
本发明公开了一种碳包覆的磷酸铁锂正极复合材料的制备方法,以氟化锂、醋酸亚铁、磷酸氢铵为原料,加入无水乙醇和无水葡萄糖,进行超声处理后经高频喷雾器喷出,喷出的雾状溶液在高温下快速干燥;干燥产物一次烧结后研磨,然后进行二次烧结,得到碳包覆的磷酸铁锂(LiFePO4/C)正极复合材料,该复合材料在0.2C下循环20次后,比容量保持率大于94%。
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