本发明公开了一种复合材料板件接头,包括复合材料板件、金属楔块和连接板,其中复合材料板件端部、金属楔块和连接板相应位置均设有连接孔,并沿复合材料板件的边缘加工一条缝隙,金属楔块楔入缝隙中;将连接板与金属楔块具有一致坡度的一面扣在复合材料板件两侧,并通过螺栓、螺母将其与楔入金属楔块的复合材料板件固定连接。本发明具有以下优点:适用于不同材质、不同厚度的复合材料板件之间,或复合材料板件和其它金属构件之间的连接,具有很好的通用性、经济性和适应性;工艺简单、实施灵活、拆装方便;抗拉伸强度大、结构安全可靠。
本发明公开了一种高流动性改性PBT复合材料及其制备方法。该复合材料的配方包含下列质量百分比的各组分:PBT树脂90-96%;纳米磷酸盐类材料0.2-4%;热塑性弹性体0-5%;抗氧剂和/或润滑剂0-3%。该复合材料绿色环保,表面无小分子析出,既提高PBT产品的流动性,又能维持原力学性能;该复合材料的制备方法简单易行。
本发明公开了一种锆基金属玻璃内生复合材料及其制备方法。本发明锆基金属复合材料的成分原子百分比表达式为:ZraTibCucNidBee,其中44≤a≤49,14≤b≤16,13≤c≤17,11≤d≤13,5≤e≤18,a+b+c+d+e=100。制备上述的塑性块体金属玻璃内生复合材料方法,包括以下步骤:选取块体金属玻璃合金体系,根据相选择原理,调整合金成分,使其在凝固过程中能够先析出金属间化合物相;采用电弧熔炼的方法,把第一步得到的合金成分熔炼成母合金;母合金重新熔化,铜模吸铸制成型材;将型材放入处理好的坩埚中,采用感应熔炼至熔融状态,保温后快速顺序凝固,获得金属间化合物第二相均匀分布于金属玻璃基体上的铸态内生复合材料。本发明在保持块体金属玻璃高强度、高硬度的同时,可以大幅度提高其室温塑性。
本发明公开了一种气体冲击式复合材料裂纹模拟试验装置和方法,装置包括气箱、进气管、复合材料测试装置,进气管与气箱内部连通,复合材料测试装置具有一与气箱内部连通的内部空间,所述内部空间在第一方向上的两个相对的侧壁上分别粘接有一片复合材料,两片复合材料之间具有缝隙,复合材料测试装置在第二方向的一个侧部设置有传感器系统,传感器系统用于检测两片复合材料之间缝隙处的压力,所述第一方向与第二方向垂直。本发明通过该试验装置可以模拟一条裂纹,从而对复合材料在受到气体冲击时,其内部模拟裂纹的断裂机理进行试验研究,同时观察记录模拟裂纹在受到气体冲击时,其应变随时间的变化情况,并对相关试验参数如压力、温度等进行记录。
一种铜钢复合材料及其电弧增材制备方法、应用和锡青铜合金。该复合材料由铜合金层和钢层组成。其中铜合金层为一种新型锡青铜,含有以下重量百分比的各组分:5~10wt.%的Sn,0.15~0.35wt.%的Al,0.05~0.2wt.%的Si,同时Pb含量小于0.01wt.%,Ni含量小于0.01wt.%,余量为Cu。该复合材料的制备工艺为:(1)熔铸新型锡青铜合金棒材。(2)将该合金棒材通过挤压、拉拔工艺制备出直径为0.8~1.6mm的丝材。(3)将该丝材电弧增材到钢板表面,得到铜/钢复合材料。本发明的结合强度高,具有致密均匀细小的树枝晶组织,减摩耐磨性能和承载性能高。
一种新型的无金属连接件的复合材料夹层板连接结构,其特征是包括玻璃纤维布(1A)、PVC泡沫芯子(1B)、复合材料夹层板(1)、复合材料连接件(2)和复合材料加强筋(3),玻璃纤维布(1A)通过围绕PVC泡沫芯子(1B)以0度和90度分别交叉铺层,制备复合材料夹层板(1)、复合材料连接件(2)和复合材料加强筋(3),通过二次粘接制备复合材料夹层板连接结构。本发明可以用于具有高刚度、高强度、电磁波隐身等特殊要求的结构中。与传统的连接结构相比,本发现所公开的新型连接结构具有连接效率高、结构紧凑、可满足电磁隐身要求、成型工艺简单灵活等特点,在国防与工业装备中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种聚合物/石墨纳米导电复合材料的制备方法。本发明将低分子助剂如增塑剂的溶液或乳液与膨胀石墨混合,并待低分子助剂溶液或乳液渗透进入膨胀石墨中后脱除溶剂或分散介质,制成膨胀石墨与低分子助剂相复合的复合膨胀石墨,然后再将复合膨胀石墨与聚合物进行熔融混合以制备得到聚合物/石墨纳米导电复合材料。本发明制备方法简单易行,可以无需使用特殊和价贵有毒的溶剂,制备的聚合物/石墨纳米导电复合材料中,石墨基本以纳米级石墨晶片片层形式分散在聚合物基体内,石墨用量低,导电性能优异,并且制备的导电复合材料成本低廉,易于推广应用。
本发明公布了一种碳纳米管阵列/聚苯胺/二氧化铈复合材料电极及其制备方法和应用,属于新能源产品领域。该复合材料电极包括导电基底、碳纳米管阵列、聚苯胺和二氧化铈,碳纳米管阵列与导电基底垂直相接形成三维导电网络骨架,聚苯胺以纳米尺度包覆碳纳米管阵列形成碳纳米管阵列-聚苯胺复合结构,二氧化铈以纳米尺度分散在碳纳米管阵列-聚苯胺复合结构中,最终形成碳纳米管阵列/聚苯胺/二氧化铈复合材料电极。本发明的复合材料电极,导电性好,结构稳定且能够自支撑,循环性能及电容性能优异;制备该复合材料电极的方法易于操作、环境友好、能耗低;使用该复合材料电极的超级电容器,电容量高,循环性能好。
本发明提供一种全降解新型聚酯复合材料及其制备方法。该全降解新型聚酯复合材料包括以下重量份数的原料:热塑性改性后的聚乙烯醇10‑85份;聚乳酸15‑85份;相容剂0.5‑2.5份;聚乙二醇30‑45份。所述全降解新型聚酯复合材料的制备方法主要包括以下步骤:(1)热塑性改性聚乙烯醇的制备;(2)改性聚乙烯醇/聚乳酸聚酯复合材料的制备;(3)全降解新型聚酯复合材料的制备。本发明提供的全降解新型聚酯复合材料在陆地上可通过堆肥方式降解,在水体环境中可自行降解成对环境无害的小分子。本发明提供的制备方法有效改善了PVA/PLA聚酯复合体系的韧性,并加了快PVA/PLA聚酯复合体系的水体降解速率。
本发明公开了一种钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料的制备方法,包括以下步骤:将二氧化钛纳米颗粒、碳酸锂、羧甲基纤维素钠、柠檬酸、钼酸铋按比例混合并溶解于乙醇溶液中,超声处理使其分散均匀后,于80℃反应2 h,产物经喷雾干燥器干燥得到固体粉末,再将固体粉末在氮气气氛中于650~800℃煅烧5 h,流速为60 mL/min,升温速率为5℃/min,即得到钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料。通过该方法制备所得的钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料具有极高的首次库伦效率和优秀的倍率性能,其比压实密度高,能满足高能量密度锂离子电池的需求,本发明制备工艺简单,流程高效,原料无毒,绿色生产无污染。
本发明公开了一种螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料及其制备方法和去除水中抗生素污染应用,该制备方法包括如下步骤:1)将六水合氯化铁和七水合硫酸亚铁滴入碱性溶液中,加热反应,真空干燥,冷却至室温,得到Fe3O4磁性纳米颗粒;2)将螯合剂β‑ADA与步骤1)中得到的Fe3O4 MNPs黑色粉末分散于去氧水中,超声处理,固液分离,去除上清液,真空干燥,冷却至室温,得到螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料。本发明的螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料催化剂的制备过程简单方便,成本低,无污染,可回收再生,能有效去除典型抗生素污染物磺胺嘧啶,去除效率高。
本发明提供的一种聚氨酯纳米复合材料的制备方法为:通过溶液溶溶共混法将改性碳纳米管复合纳米材料添加到热塑性聚氨酯弹性体(TPU)中,提高了热塑性聚氨酯弹性体的力学性能和耐热性,进而制备高性能聚氨酯纳米复合软管。通过在酸化碳纳米管表面原位生长纳米二氧化硅(SiO2)和纳米二氧化钛(TiO2)核壳包裹层,形成核壳型碳纳米管复合纳米材料,使碳纳米管(CNTs)、SiO2和TiO2三者能实现均匀分散和复合,通过硅烷偶联剂的偶联改性和TPU有效复合,很好地改善热塑性聚氨酯弹性体的力学性能和耐热性,提高无机材料在复合材料中的分散性,进而制备高性能聚氨酯纳米复合软管,聚氨酯纳米复合材料拓展了热塑性聚氨酯弹性体的应用领域。
本发明公开了一种优化复合材料层合板性能的网格铺层结构及制作方法,所述铺层结构,其特征在于,由多条正交垂直的预浸料纵向条带和预浸料横向条带穿插构成,所述铺层结构的长度为矩形条带带宽的2m-1倍,所述铺层结构的宽度为矩形条带带宽的2n-1倍,m,n为自然数。本发明巧妙地利用复合材料结构可设计性这一特点,采用新的铺叠方式进行合理的铺层设计,设计出一种近似三维编织的结构,固化成型后,在采用同种预浸料的前提下,与现有铺层结构相比能够较明显地提高其拉伸强度、抗弯强度、剪切强度等,而采用该编织方式得到的层合板相对于常规层合板,其拉伸、弯曲、层间剪切性能均有一定程度的提高,这对复合材料三维增强技术的发展有极大的促进意义。
本发明的多功能石墨烯和聚二甲基硅氧烷复合材料的制备方法包括以下工艺步骤:1.泡沫石墨烯成型:以一定尺寸的泡沫铜为模板,做成所需的泡沫石墨烯形状,水平放入石英管中,通过化学气相沉积法在泡沫铜金属模板上制备出泡沫石墨烯;2.泡沫石墨烯转移:将上面所制得的泡沫石墨烯用PDMS有机溶液包覆,放入石英管中抽真空,烘干后放入一定浓度的过硫酸铵——(NH4)2S2O8溶剂中将泡沫铜溶出,清洗、烘干后得到由PDMS包覆和固定的、透明导电的有孔三维泡沫石墨烯复合材料,再将PDMS有机溶剂填充进泡沫石墨烯三维材料中,放入石英管中抽真空,烘干后可得到透明、导电、柔性可延展的无孔泡沫石墨烯复合材料。
一种抑制微波固化碳纤维增强复合材料放电击穿的方法,其特征是采用至少以下一种方法,一种是用导电胶带或气体阻隔介质粘贴在碳纤维增强复合材料零部件容易发生放电击穿的区域,起到屏蔽微波、分散感应电流和阻隔气体介质的作用;另一种是使用惰性气体或电负性气体充入到密封碳纤维增强复合材料零部件的真空袋中或密闭加热环境中,采用抽真空的方法,降低碳纤维增强复合材料零部件周围环境的气压,提高放电击穿最高电压值。本发明能够抑制和消除碳纤维增强复合材料在微波固化过程中产生的碳纤维放电击穿现象,避免复合材料在成型过程中的烧蚀和毁坏。
本发明提供了一种考虑随机载荷作用的编织陶瓷基复合材料高温疲劳寿命的预测方法,属于复合材料高温疲劳寿命预测技术领域。本发明首先根据界面磨损模型得到界面剪应力衰退速率,根据纤维强度衰退模型得到界面氧化区纤维强度衰退与界面滑移区纤维强度衰退速率,在此基础上根据总体载荷承担准则得到随机载荷作用下的纤维断裂概率;最后根据纤维临界断裂概率与所述随机载荷作用下的纤维断裂概率,预测编织陶瓷基复合材料高温疲劳寿命。本发明考虑了随机载荷作用对编织陶瓷基复合材料高温疲劳寿命的影响,当随机载荷作用下的纤维断裂概率达到纤维临界断裂概率时,编织陶瓷基复合材料疲劳断裂,以此实现编织陶瓷基复合材料高温疲劳寿命的准确预测。
本发明公开聚合物导电纳米复合材料的一种制备方法。本发明将可膨胀石墨与聚合物或聚合物溶液在可膨胀石墨可膨化的温度下进行混合直接制得聚合物导电纳米复合材料,或者先将可膨胀石墨与聚合物、聚合物溶液、低分子有机助剂或低分子有机助剂溶液在可膨胀石墨可膨化的温度下进行混合制得纳米石墨导电复合体,然后再与聚合物复合制得聚合物导电纳米复合材料。可膨胀石墨最好是250℃时膨胀容积≥100ML/G的低温可膨胀石墨。可膨胀石墨与聚合物、聚合物溶液、低分子有机助剂或者低分子有机助剂溶液进行混合的整个过程或部分阶段最好是在可膨胀石墨膨胀容积≥100ML/G的温度下进行。本发明工艺简单,制造成本低,易于生产应用。
本发明公开了一种成型自监测智能复合材料,涉及复合材料制造领域,包括复合材料主体和传感系统;所述复合材料主体为编织复合材料;所述传感系统包括多功能传感探头和光纤光栅解调仪;所述多功能传感探头可以同时监测温度和应力,包括温度传感部件和应力传感部件;所述温度传感部件由光纤光栅、毛细管、密封剂组成,光纤光栅通过密封剂封装在毛细管中;所述应力传感部件为光纤埋入部分;所述多功能传感探头埋入编织复合材料中,通过光纤与光纤光栅解调仪相连,本发明的结构具有体积小,重量轻的优点,具有优秀的多路复用能力,耐高温性和抗电磁干扰性,其监测结果可靠,对复合材料本身力学性能影响微小。
本申请提供一种碳纤维复合材料固化过程监控管理方法及系统,包括:获取待加工复合材料的基础配料,并根据复合材料的加工需求确定固化参数;根据确定的固化参数对基础配料进行固化;在复合材料固化过程中,实时采集复合材料的状态数据;将采集的复合材料状态数据输入到预设的固化过程监控分析模型中,获取需要优化的固化参数数据;根据获取的需要优化的固化参数数据对固化参数进行优化。本申请实现了对碳纤维复合材料固化过程的自动化智能化监控,无需人工参与,节省了人力,根据固化过程的实际采集的反应数据,对固化过程中的固化参数反馈化的控制。
本发明公开了一种三明治复合材料结构的参数识别方法,包括:建立三明治复合材料结构的有限元模型,等效为壳‑实体‑壳形式的正交各向异性均质材料有限元模型;对三明治复合材料结构进行模态实验,得到三明治复合材料结构的模态频率和模态振型;利用基于相对灵敏度分析的参数选择方法,对待修正参数进行相对灵敏度分析并进行参数分组,得到灵敏参数组;利用多步分组优化方法,采用三明治复合材料结构的模态频率,对灵敏参数组进行优化,最终得到识别后的三明治复合材料结构的参数。本发明采用有限元分析与动力学试验相结合的形式,建立了有限元初始分析模型,同时通过构造动态特性目标优化函数,识别了三明治复合材料结构的力学参数。
本发明公开了一种磁性纳米复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。所述的磁性石墨烯聚苯胺纳米复合材料以含有1~5碳原子的醇为溶剂,将石墨烯/聚苯胺复合材料、FeCl3和醋酸钠溶于所述的溶剂中并超声处理,之后在高压反应釜中进行反应,即可得到磁性石墨烯聚苯胺纳米复合材料。采用本发明方法制备得到的复合材料克服了石墨烯片层易堆叠及单纯的聚苯胺易团聚的缺点。用该种吸附剂吸附水中酚类雌激素,表现出优于磁性石墨烯材料和磁性聚苯胺材料的吸附性能。经磁性材料和聚苯胺修饰的石墨烯不仅提高了对酚类雌激素的吸附效率,同时也由于该材料本身所具有的磁性,使其分离相当容易。因此,本发明具有吸附高效、操作简单的优点。
本发明公开一种镁基纳米孔复合材料及制备方 法,属于复合材料领域,具体讲是一种纳米孔无机非金属相在 镁合金基体中均匀分布的复合材料及制备方法,其特征在于是 一种在镁合金基体中分布有尺寸为0.5-50μm的密度为1- 2.2g/cm3的 Mg8 (H2O) 4 〔Si6O15〕2 (OH) 4·8H2O无机非 金属相颗粒,无机非金属相具有尺寸为0.4-1.1nm的单元层孔 洞,无机非金属相所占体积百分比为50-70%,复合材料通过 烧融方法制备,其优点是无机非金属相镁基纳米孔复合材料制 备简单,成本低,无环境污染,无机非金属相镁基纳米孔复合 材料具有很好的阻尼性能,可用于隔音、吸振、防噪等领域。
本发明公开了一种复合材料,特别是涉及一种表面不燃复合材料板材及其制作方法,属于复合材料和新型化学建材技术领域。一种表面不燃复合材料板材,从中心到表层依次由轻质保温不燃中心层、钢丝网、阻燃复合材料内衬层、不燃复合材料结构层、保温不燃复合材料增强层和不燃复合材料表层构成。本发明采用多层复合方式制备,结构独特,表层不燃烧,防火性能好,轻质,保温;强度高,可设计性强。可用于制作饭店餐厅、实验室等场所使用的通风管道等产品。
本发明公开了一种耐高温宽频吸波结构复合材料,包括复合材料介质层和周期性结构层,复合材料介质层由混编纤维预制体增强陶瓷基复合材料组成,由外至内为透波层、损耗层,周期性结构层为金属复合材料。该复合材料的制备方法包括:纤维预制体制备、界面制备、基体制备、周期性结构层制备。得到的复合材料有效实现对电磁波的宽频吸收,且由于整体性明显提高,结构强度得到明显的提升,同时由于材料特性,耐热性等物理性能优异。由于具有高阻抗表面,该耐高温宽频吸波结构复合材料可通过不同的周期性结构,可实现对不同频率的电磁波的选择性吸收,具有优异的调谐能力。
本发明涉及一种橡实果壳/聚乳酸复合材料及其制备方法,该复合材料组成为橡实果壳、聚乳酸、增塑剂和增容剂,各组分的重量份含量为:聚乳酸10~90份,橡实果壳20~80份,增容剂0~20份,偶联剂0~2份,抗氧剂0~5份和润滑剂0~5份。这种橡实果壳/聚乳酸复合材料可广泛用于制造环保餐具、托盘、果盘、包装容器、包装物发泡填充料、电器外壳、林业园林苗皿等一次性使用塑料制品,是一种具有实际应用价值的复合材料。
本实用新型提供的一种基于预紧力齿连接复合材料筋的锚固装置,包括左锚具、右锚具、连接管、复合材料筋、限位螺母、金属管;所述左锚具、右锚具分别包括锚定部和限位部,锚定部)中部设有复合材料筋槽,所述复合材料筋槽内设有环状螺纹齿;所述复合材料筋与复合材料筋槽的接触面上设有与复合材料筋槽内的环状螺纹齿配合的齿;所述限位部为两片对称设置的弹性限位弧,所述弹性限位弧外壁上设有与限位螺母相配合的螺纹,所述限位螺母内径自外向内递减;所述复合材料筋依次穿过左锚具、连接管、右锚具;所述复合材料筋一端设有圆柱体孔洞,金属管固定于圆柱体孔洞内。本实用新型提供的锚具结构简单,使用方便,成本低廉,承载力高,连接效率高。
本发明公开了一种基于Lamb波波场分析的非接触式复合材料疲劳特性评估方法及系统,该方法包括:获取待测复合材料结构试样的疲劳特征数据;获取待测复合材料结构试样中Lamb波的传播波场数据;提取试样中的Lamb波的传播特征参数;建立相速度cp、不同模态的能量分布比值rm、载荷应力S和载荷周期数N之间的关系;控制激光超声检测系统获取待测复合材料结构的Lamb波的传播波场数据;提取在载荷应力为S*时的待测复合材料结构的Lamb波的传播特征参数;获取待测复合材料结构的载荷周期数;评估待测复合材料结构的疲劳特性。该评估方法及系统通过测量Lamb波的传播特性参数来预测载荷周期数的信息,从而实现复合材料疲劳特性的评估。
一种地下隧道和廊道增强增韧阻燃型复合材料电缆支架,属电力设施辅助装置,包括有复合材料立柱1和复合材料横臂2,所述的复合材料立柱1和复合材料横臂2为一体结构,所述的复合材料横臂2呈悬臂状设置在复合材料立柱1上;所述的复合材料立柱1的截面为“工”形;所述的复合材料横臂2在与复合材料立柱1结合根部截面也为“工”形;所述的复合材料立柱1与复合材料横臂2结合部预埋有钢板制成的增强骨架3,所述的复合材料立柱1上有电缆支架安装孔4。该电缆支架不仅耐腐、绝缘、阻燃,而且承载力强、性价比高。
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