本发明公开了一种新型抗疲劳C/C复合材料制备工艺。其技术方案是:根据复合材料的应用以及工作环境选择满足设计要求的碳纤维,制备预制体,即复合材料骨架,随后进行化学气相渗透液相浸渍有机结合,最后石墨化处理。本发明的特点是:采用针刺碳毡预制体结构,采用液相浸渍后碳化处理或化学气相渗透,有机结合可以优化C/C复合材料的微观结构。新型C/C复合材料具有质轻、寿命长、服役温度高、热稳定性好、磨损小、性价比高、抗疲劳和抗氧化等一系列的优点,在航空航天热烧蚀材料及防热层材料领域具有广阔前景。
本发明涉及复合材料加工技术领域,具体涉及一种轻质合金与纤维增强复合材料异质接头及制备方法,通过对轻质合金表面进行激光蚀刻处理,在其表面形成微米级凹凸结构,有效提高异质接头的机械嵌合作用,提高异质接头的强度;同时在轻质合金与纤维增强复合材料之间设置有金属网作为过渡结构,并将金属网的一侧喷涂与纤维增强复合材料相同的材质且喷涂层与纤维增强复合材料接触,另一侧与轻质合金接触,改善异质接头润湿性低的问题,减少两种母材的实际接触面积,增大了异质接头界面处的振动;上述两种方式共同配合产生耦合作用,可以提高异质接头的强度,解决了轻质合金与纤维增强复合材料异质接头不易连接,连接后强度低、易发生早期失效等问题。
本发明属于电流变智能材料领域,涉及一种Nb2O5@C复合材料流变液的制备技术,具体涉及一种氢氟酸刻蚀得到Nb2CTx,进一步通过过氧化氢水热氧化制备Nb2O5@C复合材料的方法;通过刻蚀铝层和水热氧化制备高稳定的电流变符合材料;制备原料易得,制备成本低,制成的流变复合材料有较高介电常数的片层结构和低导电性,稳定性高,应用环境友好。
本发明涉及一种仿生型α-Fe2O3/TiO2纳米复合材料的制备方法。本发明所述磁性纳米氧化钛复合材料是由纺锤形α-Fe2O3纳米粒子与TiO2纳米管复合而成的纳米复合颗粒,其制备过程包括:将添加表面活性剂的TiO2纳米管溶液与FeCl3溶液混合均匀后,缓慢升温至60-105℃,恒温反应20-50小时;所得产物经去离子水反复洗涤后制得α-Fe2O3/TiO2纳米复合材料。本发明制备工艺简单,原料易得,组分与性能易于控制,复合颗粒中的基材TiO2纳米管具有纤维管状结构,在与α-Fe2O3纳米粒子复合后,改善了材料的性能,从而使该材料的综合性能得到优化。
本发明公开了一种金刚石复合材料及超微处理设备,该金刚石复合材料由以下重量组分制备得到,金刚石颗粒90~110份,镍铬合金粉末12~20份,粘结剂4~6份,高锰钢粉末60~100份;主要是对金刚石颗粒进行超声波处理,将并进行清洗;将清洗后的金刚石颗粒,加入粘结剂充分混合均匀,然后加入镍铬合金粉末进行搅拌,将镍铬合金粉末均匀涂敷于金刚石颗粒表层,得到预处理的金刚石颗粒;将预处理的金刚石颗粒与高锰钢粉末进行混合均匀后,利用超微处理设备进行磨粉,得到混合粉末。本发明具有耐磨损和耐腐蚀的特点,并且通过设置特定的超微处理设备来对复合材料进行粉碎,从而得到粉末状的金刚石复合材料,便于与将金刚石复合材料烧结在其他部件上。
本发明涉及复合材料领域,尤其提供了一种多级磁性编码器用磁性复合材料及其制备方法,该磁性复合材料主要由丁腈橡胶和铁氧体构成,采用密炼机密炼和混炼的方式最终硫化成型而得,该磁性复合材料具有很好的耐腐蚀性、抗冲击性和较好的热稳定性,尤其具有高度均匀的磁感应强度,多级充磁后磁感应强度的变化率小于2%。该磁性复合材料可用于生产防抱死制动系统(ABS)磁性编码器。
本实用新型适用于复合材料清洁技术领域,提供了一种复合材料清洁装置,包括:壳体,其顶部设有进料管,壳体底部设有出水管;清洗组件,其包括清洗框,清洗框顶部设有空腔,空腔底部设有水孔,清洗框内设有若干清洗辊,清洗辊上设有毛刷,壳体内壁设有水管,水管顶端连通空腔;输送组件,其包括输送带,输送带位于清洗组件下方,输送带上设有若干挡板,输送带运行方向的壳体侧壁上设有出料口,出料口位于输送带水平高度下方。借此,本实用新型能对复合材料颗粒进行摩擦冲洗,保证良好的清洗效果,降低复合材料颗粒在清洗时破碎风险,还能够将破碎的复合材料颗粒筛选掉,保证产品质量。
本申请属于碳/碳复合材料制备设备领域,具体公开一种碳/碳复合材料用针刺机,包括机架,所述机架上设置有用于承托碳/碳复合材料的支撑机构、用于向料辊上的碳/碳复合材料针刺拍打的针板以及用于驱动针板周期性拍打的驱动机构,所述驱动机构传动连接针板,所述针板固定于支撑机构上方,所述驱动机构包括驱动电机、与驱动电机传动连接的旋转杆以及垂直固定于旋转杆上的凸轮臂,所述凸轮臂端部与针板顶端铰接。通过设计针刺机设备,机械化操作更加省力,解放人工拍打作业负担,同时使制备的碳/碳复合材料致密性更加均匀,提升产品质量;通过凸轮臂连接针板,同时实现针板的固定与周期性拍打,结构简单易维护,降低企业配置成本。
一种应用生物复合材料改良纤维的方法,其特点包括备配生物复合多糖液体:生物复合多糖液体的用料比例是水96%、壳寡糖2.4%、壳聚糖1.6%;将壳寡糖、壳聚糖投入常温的适量水中搅拌均匀;备配海聚糖复合材料液体:海聚糖复合材料液体的用料比例为水97%、海聚糖3%;将海聚糖投入常温的适量水中搅拌均匀备用;生物复合多糖液体滋浸整理:用步骤一的生物复合多糖液体滋浸纤维150分钟,脱水、烘干;海聚糖复合材料液体滋浸复合:再用步骤二的海聚糖复合材料液体滋浸步骤三获得的纤维120分钟,脱水、烘干。它解决了生物复合多糖纤维,使用酸染色容易降解壳聚糖的问题,是将传统天然纤维、人造纤维,改造成保健功能纤维的极佳方法。
一种氧化石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂复合材料的制备方法,它涉及一种氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决石墨烯在环氧树脂中分散性差和相容性差,且石墨烯环氧树脂复合材料中石墨烯添加量大,成本高的问题。方法:一、制备氧化石墨烯;二、氧化石墨烯的巯基功能化;三、纳米二氧化硅的双键功能化;四、氧化石墨烯/纳米二氧化硅杂化材料的制备;五、复合,得到氧化石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂复合材料。本发明可获得一种氧化石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂复合材料。
本发明公开了一种碳纤维增强树脂复合材料及其用途、电子设备机壳和/或模组的胶框的制备方法,涉及碳纤维增强树脂复合材料技术领域,该碳纤维增强树脂复合材料注塑成型的产品既能满足高刚性高尺寸稳定性的要求,又能获得高光免喷效果。本发明公开的碳纤维增强树脂复合材料包括:15~25wt%的碳纤维、50~70wt%的PC+ABS合金、10~20wt%的光滑剂、2~4wt%的增韧剂和0.3~0.5wt%的抗氧化剂;其中,所述PC+ABS合金的熔融指数大于等于40。本发明公开的碳纤维增强树脂复合材料适用于薄壁产品的注塑成型。
本发明公开了一种低密度低VOC耐刮擦改性聚丙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下原料及其重量份数组成:聚丙烯60‑80份、增韧‑ VOC吸附复合助剂15.5‑31份、刮擦剂1‑2份、抗氧剂0.02‑0.05份、纯净水2‑4份。其中所述的增韧‑ VOC吸附复合助剂由以下原料及其重量份数组成:乙烯‑辛烯共聚物(POE)3‑8份、相容剂1份、偶联剂1份、纳米蛭石0.5‑1份和表面具有微孔的硅藻土10‑20份,所述复合材料具有低密度、低VOC、高耐刮擦性能,适用于汽车内饰。
本发明公开了一种用于制作燃气灶阀体的复合材料,其特征在于,包括以下步骤:1)纳米碳酸钙的表面处理;2)准备各组份材料;3)将聚苯硫醚、饱和聚酯树脂、表面处理后的纳米碳酸钙及偶联剂放入高速混合机进行混合;4)将步骤(3)的混合物加入双螺杆挤出机中,同时加入玻璃纤维,经过挤出机挤出;5)挤出的物料经过造粒、冷却、干燥,可得到复合材料。本发明的复合材料可取代金属制作燃气灶阀体组件,且该复合材料比重小、成本低廉,可降低制造成本,另外,本发明复合材料通过注塑的方式生产制作燃气灶阀体组件,加工方式简便节能,提高了生产效率;本发明复合材料的制备方法工艺简单,容易操作,制备的产品质量稳定。
本发明公开一种碳基金属硒化物复合材料的制备方法,包括如下步骤(1)首先将制备的金属有机框架Co‑NiPBA与NaCl混合,将混合物作为前驱体;(2)将步骤(1)制备的前驱体在氩气中煅烧,煅烧过程中,氯化钠变为熔融盐穿透并包覆金属有机框架衍生碳,去除氯化钠后得到金属有机框架衍生的碳封装镍/钴颗粒复合材料;(3)将金属有机框架衍生的碳封装镍/钴颗粒复合材料进行硒化后即可得到碳基金属硒化物复合材料;工艺简单、绿色环保、生产成本低廉;制备的复合材料中结构稳定性高,比表面积大,电化学活性高,作为载体可以大幅度改善电极的导电性,因而作为电极材料有很高的比容量和能量密度,可广泛应用于储能领域。
复合材料桥梁防撞设施,其特征包括:玻璃纤维增强复合材料,外层格构腹板增强泡沫夹芯,轻质摩擦颗粒材料和内层格构腹板增强泡沫夹芯构成,所述外层格构腹板增强泡沫夹芯,轻质摩擦颗粒材料和内层格构腹板增强泡沫夹芯均被玻璃纤维增强复合材料包裹在里面,所述复合材料桥梁防撞设施制作成左右对称结构,所述玻璃纤维增强复合材料接口处对称设置有连接孔,所述连接孔为贯穿孔,所述复合材料桥梁防撞设施接口处通过连接卡扣穿过连接孔,所述连接卡扣上端设有螺栓孔,所述螺栓孔内穿过螺栓并用螺母锁紧,在所述连接卡扣中间的螺栓上套设有套筒。
本发明涉及一种用于锂电池负极的复合材料,采用一步水热法制备出氧化石墨与锰的氧化物及水锰矿尖晶石结构,从而达到提高材料的电化学性能的目的。本发明的有益效果是:本发明采用水热的方法制备出NC@Mn3O4@MnOOH复合材料,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。通过调控材料的晶型来提高材料的电化学性能。复合物中MnOOH纳米线的形成为合成Mn3O4提供了更多的空间,同时能有效缓解由于锂离子的不断嵌入/脱嵌过程中的体积变化,从而极大的提高了材料的电化学性能。
本发明提供一种双色注塑复合材料,包括材料层,该材料层包括透明的外层和半透明的内层,其中外层包括PMMA,内层包括ABS+PMMA,在所述外层添加橡胶类增韧改性剂。本发明还提供一种使用所述复合材料制作的电器外壳。其中,所述电器外壳包括透明的外层和半透明的内层。本发明提供的双色注塑复合材料不但满足电器外壳制造上所需的材料力学性能和注塑流动性能,而且外观晶莹剔透,随着内层材料厚度从壳体一侧至另一侧的增加,能够产生颜色呈几何效应增加的效果。本发明的PMMA(外层)/PMMA+ABS(内层)方案与市场上主流的PC方案相比,还能较大地节省材料成本。
一种六元杂环共价修饰氧化石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法,它涉及一种改性氧化石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有石墨烯在环氧树脂中分散性差和相容性差,且石墨烯环氧树脂复合材料中石墨烯添加量大,成本高的问题。方法:一、制备六元杂环共价修饰的氧化石墨烯溶液;二、加入环氧树脂;三、加入固化剂;四、固化反应,得到六元杂环共价修饰氧化石墨烯/环氧树脂复合材料。本发明制备的六元杂环共价修饰氧化石墨烯/环氧树脂复合材料中六元杂环共价修饰氧化石墨烯的添加量极少,极大的降低了成本。本发明可获得一种六元杂环共价修饰氧化石墨烯/环氧树脂复合材料。
本发明涉及一种再生纤维素/纳米 SiO2阻燃复合材料的制备方法, 将一定质量的纳米SiO2或纳米 SiO2和硅酸钠的混合物加入到 粘胶溶液中,在10~50℃下,充分搅拌得到粘胶- SiO2分散液,再将粘胶- SiO2分散液加入到由硫酸、硫酸 钠、硫酸锌及水配成的凝固酸浴中,在10~100℃下凝固反应, 得到再生纤维素/纳米SiO2阻燃 复合材料,根据不同的成形方式,可制成阻燃粘胶纤维、薄膜 等。制得的再生纤维素纳米复合材料具有高耐热性、高阻燃性 的优点。
本发明提供一种复合材料固化胶接监测修理方法,属于复合材料胶接修理设备领域。该方法基于复合材料固化胶接修理仪,其包括本体,本体的胶接修理工作面处设有固化源模组,所述固化源模组对复合材料预浸料提供能量进行固化,所述固化源模组由内而外依次包围有多个温度分区,每个温度分区分别设有独立的、用于对该温度分区提供能量的固化源,多个温度分区单独或相互间配合使用,并依据结构受损区形状确定,多个温度分区的温度相同或不同。本发明基于多区域固化源控制,建立外场条件下的均匀稳定的温度场,解决避免温差过大的难题,基于热传导的原理,采用多区域温度场控制技术,实现胶接修理区域获得均匀稳定的温度场,同时避免温差过大。
本发明属于过渡金属氧化物纳米复合材料制备技术领域,涉及一种氮掺杂石墨化碳/过渡金属氧化物纳米复合材料制备方法,用于电极材料制备场合,解决工艺制备步骤多,耗时长,复合物比电容低不利于材料应用的难题,能够简便高效的制备氮掺杂石墨化碳/过渡金属氧化物纳米复合材料,采用含氮元素的生物聚合物甲壳胺为结构导向剂和有机前体,以过渡金属盐为反应物,通过共沉淀反应制备复合物,并经过惰性气氛煅烧,利用过渡金属催化石墨化作用制备氮掺杂石墨化碳/过渡金属氧化物纳米复合材料,其制备工艺步骤简单,节能环保,原理可靠,制备成本低,电化学性能好,导电性高,应用广泛,使用环境友好,具有良好的经济效益和广阔的市场前景。
本发明公开了一种碳纤维复合材料及制备方法、电子设备外壳,所述碳纤维复合材料包括4‑10层碳纤维布和中空玻璃纤维布的复合材料,在环氧树脂混合液中浸润后热压成型,其中所述中空玻璃纤维布所占比例为20‑60%。本发明的复合材料可以降低电子设备外壳的厚度,又能保证其力学性能。
本发明提供了一种改性阻燃复合材料,其特征在于,各组分按照重量分配比如下:ABS树脂60-80份;ABS-g-MAH5-10份;复合炭黑2-3份;ABS高胶粉2-3份;增强剂2-3份;磷系阻燃剂5-10份;氮系阻燃剂5-10份;增容剂?3-5份;抗静电剂2-3份;(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸三酯2-3份。本发明得到的改性阻燃复合材料提高无卤阻燃ABS材料的阻燃效率,且减少燃烧过程中释放出的有毒的气体,低烟少毒。复合炭黑的加入使复合材料具有良好的力学性能,发热较快,能满足环保要求。抗静电剂使ABS具有持久的抗静电效果、良好的机械强度、易于流动加工。ABS-g-MAH的加入在ABS复合材料高强度性能的基础上提高了抗冲击强度,扩大了材料的使用范围。
本申请实施例提供了一种聚吡咯包覆多酸基金属有机框架复合材料、负极材料、碱金属离子电池及方法,所述复合材料包括过渡金属阳离子、邻菲罗啉配体、聚氧阴离子、水分子和聚吡咯,所述复合材料的化学式为[Mm+nz/m(1,10‑phen)x(H2O)y][An‑z]@PPy,其中,M为过渡金属,“1,10‑phen”为1,10‑邻菲罗啉,An‑为聚氧阴离子,PPy为聚吡咯。本申请实施例提供的聚吡咯包覆多酸基金属有机框架复合材料作为碱金属离子电池负极具有比容量高、循环寿命长和倍率性能好的优点。
本实用新型属于防护门领域,尤其涉及一种复合材料活门槛防护密闭门,包括门框和通过铰页转动铰接设置在门框上的门扇,门框底部活动设置有活门槛,门框和门扇表面均喷涂有抗暴耐腐蚀的复合材料层,复合材料层为聚氨酯层或聚脲层或POZD复合材料层,复合材料层使密闭门防爆防腐效果更好,达到与建筑同寿命、免维护省费用,质量减轻,易开合,不易变形。战时,将门槛槽垫板和橡胶板拆下来,然后通过螺栓将活门槛固定在门槛槽内便可以增加防护密闭门闭合后的牢固性,适合广泛推广。
本发明公开一种纤维复合材料外壳及其制备方法、电子设备。其中,纤维复合材料外壳的制备方法包括以下步骤:在模具的嵌件模腔内投放所需体积的粒料;将纤维复合材料铺放在粒料上;其中,纤维复合材料中树脂的材质与粒料的材质一致;合模压制,冷却脱模,得到纤维复合材料外壳。本发明的技术方案能够解决现行的碳纤维的成型工艺所面临的相关问题中的至少一个。
本发明提供了一种ZSM‑5分子筛/二氧化钛复合材料及其制备方法,涉及分子筛制备技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将硅源、铝源、氯化铵、有机模板剂、氢氧化钠和Ti3AlC2研磨混合,进行晶化反应,得到复合材料前驱体;将所述复合材料前驱体进行煅烧,得到ZSM‑5/TiO2复合材料。本发明在制备ZSM‑5/TiO2复合材料过程中无需添加溶剂,绿色环保,而且操作简单、高效,适宜工业化推广应用。
本发明公开了一种轻质导电聚合物纳米复合材料及其制备方法,该复合材料由聚合物基体、空心微球和功能纳米填料组成,其中,聚合物基体作为连续相,空心微球作为填充相,能够在降低复合材料密度的同时发挥体积排斥作用,促使功能纳米填料在其周围形成三维网络,所述空心微球的尺寸为0.1μm~100μm,质量分数为1wt%~30wt%;所述功能纳米填料的质量分数为0.1wt%~10wt%。本发明的隔离结构聚合物纳米复合材料在轻质、阻燃、导电、导热或电磁屏蔽等功能性方面表现出了明显的优势;另外,本发明的隔离结构聚合物纳米复合材料的制备方法,较之传统方法,具有工艺简单、制备效率高、可适用于绝大多数聚合物基体和传统聚合物加工工艺等优势。
本实用新型公开了一种基于OPC技术的复合材料叶片固有频率测试平台,其结构包括叶片装夹机构、压电式传感器和信号适调仪,所述叶片装夹机构的侧面设有复合材料叶片,所述复合材料叶片的表面设有压电式传感器,所述压电式传感器通过复合材料叶片与叶片装夹机构固定连接,该一种基于OPC技术的复合材料叶片固有频率测试平台,有益效果是,精度高,可处理一般控制器硬件所无法处理的大幅度高频率信号,可以实现不同铺层角下复合材料风力机叶片的固有频率的精确测试;适合用于科研和教学。同时利用PLC和触摸屏开发了一套自动化控制流程,使频率测试及频谱分析过程更为具体、形象,有利于风力机叶片设计和测试技术的研发及推广,结构简单,易于实现。
本发明提供了一种利用原位还原,制备石墨烯/聚合物复合材料的新方法。包括以下步骤:步骤一、将聚合物加入到有机溶剂中,磁力搅拌,使其溶解。步骤二、将氧化石墨加入到同一种有机溶剂中,超声分散均匀。步骤三、将上述两种溶液混合,搅拌均匀。步骤四、利用反溶剂法沉淀复合材料,过滤、洗涤、干燥,得氧化石墨烯/聚合物复合材料。步骤五、将复合材料置于反应釜中,加入还原剂,冲入惰性气体,在高温高压条件下反应。步骤六、反应结束,将反应釜置于冰水浴中迅速降温、泄压。步骤七、将得到的复合材料过滤、洗涤、干燥,即得石墨烯/聚合物复合材料。该方法简单易操作,且聚合物作为基体可以有效防止石墨烯的团聚,实现氧化石墨烯的还原。
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