本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种聚酯玻璃钢复合材料及其制备方法;本发明以不饱和树脂、玻璃纤维、碳纤维、碳酸钙、防老剂、硅树脂甲基支链硅油、增稠剂、过氧化二碳酸二异丙酯和钛酸酯偶联剂作为制备本发明的聚酯玻璃钢复合材料的原材料,使得聚酯玻璃钢复合材料具有耐热性能高、阻燃性能好、软化温度高等优点,同时聚酯玻璃钢复合材料硬度高和抗冲击能力强;本发明的制备方法中通过对玻璃纤维和碳纤维对改性,使得玻璃钢复合材料的耐热性能和阻燃性能得到显著提高,同时制备方法简单,适合大面积推广。
本发明公开了一种夹层结构复合材料的防水气处理方法,包括防水气夹层复合材料结构,所述防水气复合材料结构包含外蒙皮层、外防水层、夹芯结构层、内防水层、内蒙皮层,所述外蒙皮层和内蒙皮层由玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维中的一种或几种增强的环氧树脂预浸料叠层制成;本发明结构科学合理,操作简单,通过在蒙皮和芯材之间添加防水气层,有效阻隔水气对芯材的侵蚀,避免夹层结构因水气侵蚀而性能降低,提高夹层结构复合材料的环境适应性,和使用寿命,适合推广使用。
本发明提供了一种二硫化钼/氟化石墨烯‑聚四氟乙烯复合材料,组成上包括聚乙烯吡咯烷酮、接枝4‑氨基苯乙烯的聚四氟乙烯和负载有二硫化钼的氟化石墨烯。所述复合材料具有优异的抗腐蚀、抗磨损、抗氧化和防水性能以及良好的机械性能;本发明还提供了所述二硫化钼/氟化石墨烯‑聚四氟乙烯复合材料的制备方法,所述制备方法简便、实施过程易于控制,复合材料制备成本低廉,可适用于大批量生产。
本发明公开了一种原位陶瓷复合材料的3D打印装置,涉及3D打印装置技术领域。所述装置在使用时首先将铝粉与TiO2粉按着摩尔比混合均匀,在高温下压制成复合棒材。将复合棒材与氧化硼加热至熔融态,并使之在基体处相遇,在旋转搅拌器的作用下在界面处混合均匀,由于高温作用触发氧化硼、铝与TiO2反应并生成TiB2/Al2O3陶瓷复合材料。同时运动小车系统在控制系统控制下带动承载台不断移动,TiB2/Al2O3陶瓷复合材料层不断按着程序的设定铺展,最终获得所需的TiB2/Al2O3陶瓷复合材料的3D形状。所述装置在使用时采用3D打印结合自蔓延法制备陶瓷材料技术进行精密成型,具有方法简单,效率高,制备零件的精度高等特点。
一种添加金属硫化物的镁基储氢合金复合材料,其是由镁基储氢合金与是其质量10~30%的金属硫化物组成,其中,所述的镁基储氢合金为Mg、REMg3或RE2Mg17(RE=La,Ce,Pr,Nd),金属硫化物为MoS2、CoS2、CoS中的一种。上述添加金属硫化物的镁基储氢合金复合材料的制备方法主要是:(1)将镁基储氢合金在氢化反应器中充分吸氢,(2)在氢气气氛保护下进行球磨。本发明制备的复合材料吸/放氢速率比未添加金属硫化物的镁基储氢合金提高1.5倍以上,同时其初始脱氢温度比镁基合金降低15~100K。这种复合材料制备工艺简单,性能稳定,可用于电动汽车及燃料电池等领域中氢的存储和供应。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种铂纳米粒子/氮化碳/溴酸氧铋复合材料及其制备方法,以及由该复合材料构建的增敏光电化学传感器及其制备方法和应用。铂纳米粒子、氮化碳、溴酸氧铋在特定的用量范围之内可实现相互协同增敏,将其复合而成的复合材料用于光电化学传感器时,该复合材料导出的电子能够迅速参与电极上的氧化还原反应,从而增加光电传感器的信号强度和灵敏度,能够用于对待测物质进行快速、高效的检测。
本发明提供了一种连续碳纤维增强镍基复合材料的制备方法,采用在连续碳纤维的表面通过有机凝胶粘附固化镍粉的方法,可控制碳纤维表面的粘附镍层的厚度,从而控制热压烧结后复合材料中碳纤维的含量与间距,使得碳纤维在镍基体中平行分布,并且能够制备出高碳纤维含量的镍基复合材料。该制备方法省去了工艺复杂的碳纤维表面镀镍工艺,成本极低、易操作、能够实现产业化生产,且通过本发明提供的制备方法得到的碳纤维增强镍基复合材料的强度均明显优于现有方法制备的碳纤维增强镍基复合材料,具有广阔的应用前景。
本实用新型公开了一种树脂基复合材料连续成型装置,该树脂基复合材料连续成型装置包括成型模具,将树脂基复合材料放入所述成型模具中;抽真空装置,将放入所述成型模具中的树脂基复合材料密封后,使用该抽真空装置进行抽真空压实操作;以及分区控温固化装置,该分区控温固化装置使上述完成抽真空操作的树脂基复合材料进行固化成型;其中,所述分区控温固化装置由不少于2个的恒温组件组成,所述恒温组件之间的温度呈阶梯式设置,该成型模具、抽真空装置和分区控温固化装置组成循环系统,从而实现了树脂基复合材料连续化成型,有效提高生产效率。
本实用新型提供一种汽车覆盖件复合材料结构,包括纤维‑树脂复合材料层和金属外壳;所述纤维‑树脂复合材料层包括纤维和填充在纤维中的树脂;所述金属外壳粘结在所述纤维‑树脂复合材料层的外部。本实用新型的有益效果:通过在纤维‑树脂复合材料层的外部设置金属外壳,在涂装前无需再采取繁琐的处理措施,从而提高了生产效率以及合格率,降低了成本;由于金属外壳的作用,能有效防止纤维纹理的不可逆显现,确保汽车覆盖件漆面的整体视觉效果良好。
本实用新型属于隧道加固技术领域,尤其是一种隧道加固用玄武岩纤维复合材料波形板,其包括具有三层结构的玄武岩纤维新型复合材料波形板,所述玄武岩纤维新型复合材料波形板的中间层为钢板,且玄武岩纤维新型复合材料波形板的上下层为玄武岩纤维复合材料。本实用新型的优点在于本产品用玄武岩纤维为主体的承载结构,强度高、重量轻、造价低、耐腐蚀、耐磨损、防火耐高温、造价低、是一种绿色环保的无污染材料,不存在脱落、开裂的现象,通过树脂和增强纤维材料可自由组合,易进行材料设计,适合形状复杂产品,表面光滑平整;玄武岩纤维复合材料有着良好的阻燃性、绝缘性,这些是传统钢制产品不能实现的。
本发明属于木塑复合材料技术领域,公开了一种阻燃耐老化木塑复合材料及其制备方法。本发明的阻燃耐老化木塑复合材料,由以下质量份数的原料组成:热塑性塑料20‑60份,环氧树脂5‑20份,橡胶2‑10份,聚甲基丙烯酸甲酯10‑20份,植物纤维20‑60份,阻燃剂5‑40份,补强剂5‑20份,偶联剂3‑8份,耐老化添加剂2‑15份。本发明的阻燃耐老化木塑复合材料具有耐老化和阻燃的双重效果,同时具有成本低,操作简便,加工时间短,不含卤素,对环境和人体无害,适用于工业化生产。
本发明实施例公开了一种MAX增强镁基复合材料及其制作方法。该材料,由Ti2AlC或Ti3AlC2的金属陶瓷相和Mg或Mg合金的金属相组成,且所述金属陶瓷相在所述MAX增强镁基复合材料内以三维多孔骨架形式存在。该方法包括:步骤一、提供基础粉末,所述基础粉末为Ti2AlC粉末或Ti3AlC2粉末;步骤二、利用所述基础粉末制造三维多孔骨架;步骤三、将融化后的Mg或Mg合金渗入所述三维多孔骨架之中,形成所述MAX增强镁基复合材料。由于本发明所公开的MAX增强镁基复合材料中,所述金属陶瓷相以三维多孔骨架形式存在,结构上表现为陶瓷相和金属相在各个方向上各自连续,三维互相嵌锁,能够避免出现性能失效的问题,确保性能稳定达标。
本发明涉及萜烯类纳米复合材料技术领域,公开了一种天然可释放负氧离子的萜烯类纳米复合材料,彩叶草30‑60份、吊竹梅20‑40份、吊兰35‑70份、泡叶冷水花20‑50份、燕子掌10‑40份、芦荟15‑30份、负氧离子原液10‑20份和硅藻土100‑200份,本发明通过采用彩叶草、吊竹梅、吊兰、泡叶冷水花、燕子掌和芦荟,利用释放负氧离子浓度较高的彩叶草、吊竹梅、吊兰、泡叶冷水花、燕子掌和芦荟制成萜烯类纳米复合材料,比起传统制备材料,能够释放出大量负氧离子,效果更为优秀,本发明通过采用硅藻土,可以利用硅藻土作为萜烯类纳米复合材料的基质,由于硅藻土本身存在很多孔洞,所以无需采用造孔剂。
本发明提供了一种芦苇基碳点、CDs‑Cu2O/CuO复合材料及制备方法与应用,本发明以芦苇为碳源采用一步水热法合成具有良好性能的芦苇基碳点。所得到的芦苇基碳点具有良好的还原性,将其作为还原剂,利用生态友好且经济有效的超声波法控制合成CDs‑Cu2O/CuO,CDs‑Cu2O复合材料。所制备的CDs‑Cu2O/CuO复合材料对肼的电催化氧化具有显著的增强作用。本发明不仅充分利用农业废弃物,为芦苇废物利用提供了新的出路,制备的复合材料还可以替代昂贵的电极材料,为简化其工艺提供新思路。
本发明提供了石墨烯/高分子导电复合材料及其制备方法。所述制备石墨烯/高分子导电的方法包括:将石墨烯分散于反溶剂中,得到石墨烯分散液;将石墨烯分散液和树脂溶液混合,析出树脂微球,以便得到固液混合物;将固液混合物过滤、干燥,以便得到复合物;利用复合物制备得到所述石墨烯/高分子导电复合材料。由此,树脂微球均匀粘附在石墨烯的表面上,进而实现石墨烯与树脂之间的良好分散,避免了常规加工过程中的石墨烯团聚现象,从而最大程度地发挥石墨烯在树脂基体中构建导电网络的能力,最终得到性能优异的石墨烯/高分子复合材料;而且,采用溶析结晶法制备石墨烯和树脂的复合材料,对设备的要求简单,便于操作,易于工业化生产。
本发明提供了一种ABS‑壳聚糖季铵盐复合材料的制备方法及其应用。该技术方案以ABS和壳聚糖季铵盐出发,首先筛选了适宜的表面活性剂,而后对反应条件进行了全面优化。实验结果表明,最佳表面活性剂为十二烷基硫酸钠,原料ABS、壳聚糖季铵盐、十二烷基硫酸钠三者的用量比为3:1:1,反应温度为105℃,反应时间为1h。基于以上实验条件,本发明成功合成了一种ABS‑壳聚糖季铵盐复合材料,进而运用差热(DTA)、热重(TG)、傅里叶红外光谱对制备过程进行了表征。在此基础上,本发明研究了复合材料的抗菌性能,结果表明,本发明所制备的复合材料较普通ABS材料具有更高的耐热性和明显的抗菌性,应用前景广阔。
一种金属空心球/聚合物复合材料一体型构件,它是一种里层为堆积的金属空心球和空隙内充满聚合物的复合材料、外层为圆形、方形、管形、板形或其它形状的金属空心构件组成的一体型构件,其制备方法是将金属空心球堆积在预设的金属空心构件中,再将聚合物注入到金属空心球的空隙中形成一种复合材料一体型构件。本发明制备方法简单,构件质量轻、冲击吸能特性好,可以根据实际需要设计成不同的构型,也可根据需要选择不同材质的金属空心球和聚合物得到不同力学性能的复合材料构件。在汽车制造、交通运输、工民建筑等领域具有广阔的应用前景。
一种高导热铝基复合材料的制备方法,该方法采用碳纳米管、铝合金粉为基料,按照重量百分比,取碳纳米管,往碳纳米管中加入乙醇、表面分散剂,用超声波处理,得到碳纳米液体;将碳纳米液体烘干,然后加入铝合金粉球磨,再放在搅拌机内高速搅拌,碳纳米管分散均布于铝合金粉体中,制得粉料;将粉料轻压模具中,采用磁力定向法,模压成型,得到半成品;将半成品经过低温和高温烧结两个阶段,烧结过程中采用惰性气体保护,炉内降温到室温后,得到成品。本使用磁导定向法,不但方法简单而且使铝基或铝合金基复合材料内部获得含有定向碳纳米管,尽可能的诱导碳纳米管按轴向排布。可以凸显出碳纳米管非常独特各向异性的微观结构特点。
本发明公开了一种制备铝合金复合材料的方法,涉及铝合金复合材料的制备方法技术领域。所述方法将铝合金板与添加复合材料层实现多层交替叠加压制后,通过对压搅拌摩擦的方法将铝合金搅拌至微区熔化,通过搅拌熔合实现局部铝基复合材料的制备,同时随着摩擦搅拌头按着特定曲线的运动实现整体铝合金复合材料的制备。所述方法无需进行大量熔炼,具有制备速度快,且较为经济环保等优点。
本发明提供了一种复合材料零件制造方法,属于复合材料零件制造领域,包括步骤:将浸胶后的碳纤维层层叠铺覆在模具上;在层叠铺覆的所述碳纤维层的外表面上铺设辅助材料层;在所述辅助材料层的外表面铺设密封袋,并将所述密封袋的边缘与所述模具密封连接,所述密封袋和所述模具之间形成腔体;通过所述密封袋上的负压抽吸口对所述腔体进行抽真空,直至每层所述碳纤维层之间都相互压紧;依次进行固化、拆模和后处理作业,获得复合材料零件。本发明提供的复合材料零件制造方法,无需在真空环境下使碳纤维层逐渐浸润,无需使用喷胶材料,避免碳纤维层浸润不彻底以及层与层之间粘接力差的问题。改善了复合材料零件的性能和质量,降低零件返修率。
本发明涉及金属基复合材料技术领域,具体公开一种铁基陶瓷颗粒增强复合材料的制备方法。所述制备方法,包括如下步骤:将陶瓷颗粒和粘接剂进行混料处理、加热成型处理,得到陶瓷颗粒预制块;将所述陶瓷颗粒预制块放入经预热处理的模具腔中,注入合金铁液;将所述模具进行合模,并加压充型,得到铁基陶瓷颗粒增强复合材料。本发明提供的铁基陶瓷颗粒增强复合材料的制备方法,工序简单,成本低廉,得到致密度高、增强陶瓷颗粒分布均匀、界面结合强度高的铁基陶瓷颗粒增强复合材料。
本发明属于磁性复合材料制造技术领域,公开了一种无限层钙钛矿材料 La2/3Sr1/3MnO3与双层钙钛矿材料La1.4Sr1.6Mn2O7复合材料的制备方法。本发明 利用固态反应法,在制备材料中加入易挥发的钾离子,一次性合成了成分为 xLa2/3Sr1/3MnO3+yLa1.4Sr1.6Mn2O7,(x+y>92%)的复合材料。该制备方法工艺 简单、环境污染小,制备成本低;制得的复合材料颗粒分布均匀,La2/3Sr1/3MnO3 和La1.4Sr1.6Mn2O7在复合材料中的百分含量可调;制备过程易于控制,适于工 业化生产。
本发明涉及一种立方氮化硼聚晶(PcBN)复合材料的制备方法,以非化学计量比的氮化钛(TiNX,0.3≤X≤0.6)作为立方氮化硼聚晶复合材料中结合剂的基本组份,与氮化铝(AlN)、碳化钛(TiC)中的一种或二种组成结合剂的组份,与立方氮化硼单晶(cBN)通过高温高压烧结制备出立方氮化硼聚晶(PcN)复合材料,其中采用压力4-6.5GPa,并加热至1400-1650℃,在此压力、温度下保持1-25分钟。其优点是:通过采用立方氮化硼单晶与非化学计量比氮化钛(TiNX,0.3≤X≤0.6)为主的结合剂制备立方氮化硼聚晶复合材料,聚晶中不存在单质元素或合金相,避免了软点的存在,获得的立方氮化硼聚晶复合材料(PcBN)硬度达到38-55GPa,断裂韧性达3.31-4.12MPa·m1/2。
本发明公开了一种复合材料耐高温隔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1,将分散剂、水和纳米复合材料搅拌均匀,超声,加入水溶性耐温粘结剂超声搅拌,得到涂覆浆料;步骤2,将步骤1所得的涂覆浆料涂布在基膜上,在基膜的表面上形成涂层,烘干,得到复合材料耐高温隔膜。本发明既能提升复合材料耐高温隔膜的耐温性,又能降低复合材料耐高温隔膜的水分,从而提升锂离子电池的安全性,同时较薄的涂层厚度有助于降低锂离子电池的体积。
本发明公开了一种球状核核壳结构的S@PDA@MXene复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由内到外依次为纳米硫球、聚多巴胺涂层和MXene包覆层,所述S@PDA@MXene复合材料以纳米硫球为核,所述聚多巴胺涂层包覆在纳米硫球表面,所述MXene包覆层包覆在聚多巴胺涂层表面。纳米硫球可以实现高的载硫量;聚多巴胺包覆在纳米硫球上可以保证复合材料S@PDA表面具有羟基官能团且粒径进一步增大以及对多硫化物的第一层物理阻隔和化学吸附双重作用;将MXene(Ti3C2)包覆在聚多巴胺涂层表面,可以保证复合材料的高导电性能和起到第二层吸附多硫化物作用。
本发明公开了一种制备铝合金复合材料的装置,涉及铝合金复合材料的制备装置技术领域。所述装置在使用时将铝合金板与添加复合材料层实现多层交替叠加压制后,通过对压搅拌摩擦的方法将铝合金搅拌至微区熔化,通过搅拌熔合实现局部铝基复合材料的制备,同时随着摩擦搅拌头按着特定曲线的运动实现整体铝合金复合材料的制备。所述装置无需进行大量熔炼,具有制备速度快,且较为经济环保等优点。
一种二硫化钼?石墨?镍磷析氢复合材料的制备方法,其主要是首先采用化学复合镀工艺制备了石墨?镍磷粉末,然后对其进行氧化处理,使其载有含氧官能基团,之后以氧化处理后的石墨?镍磷粉末为载体,在其表面生长二硫化钼纳米微晶,制备了二硫化钼?石墨?镍磷复合材料。在该复合材料制备中,镍磷合金发生从微晶和非晶向磷化镍的晶型转变,二硫化钼也发生了从堆积层状结构向单层结构的剥离转变。本发明方法简便、成本低廉,制备的二硫化钼?石墨?镍磷复合除了具有优良的润滑、耐磨、耐腐蚀性能、使用稳定性好外,还具有优异的电催化析氢性能。
一种石墨烯/二氧化锰纳米复合材料,使用自制的薄层石墨烯材料为还原剂,采回流冷凝方法在低温下将高锰酸钾还原获得的复合材料;其制备方法主要是以石墨纸为阳极,碳棒为阴极,浓硫酸(浓度98%)为电解液,进行氧化剥离,制备出石墨烯氧化物粉体;再将其制备成石墨烯材料,将高锰酸钾加入到石墨烯悬浮液中,经过加热、分离、洗涤、在真空下烘干。本发明工艺简单,成本低,采用本发明获得的复合材料呈多孔网络状,且晶粒尺寸较小,分布较均匀,中二氧化锰的含量为16~82%。同时表面的多孔网状结构使得质子的扩散系数更大,更容易进入活性物质内部,从而使该复合材料具有良好的电化学性能,导电性能优良,可适合作为超级电容器的电极材料使用。
本实用新型公开了一种金属材料件与碳纤维复合材料精密结合结构,包括金属预成型件和碳纤维复合材料部,所述金属预成型件和碳纤维复合材料部通过模具一体成型,所述金属预成型件和碳纤维复合材料部的结合处设置有防止电偶腐蚀用的隔离介质层,所述金属预成型件与所述碳纤维复合材料部的内埋部位上设置有防脱结构。本实用新型通过在金属预成型件和碳纤维复合材料部的结合处设置的隔离介质层,提供强力的粘着强度和包裹强度,结合边缘强度得到提升,改善了边缘开裂风险和潜在风险,该隔绝措施有效的预防电偶腐蚀,提高使用寿命。
本实用新型涉及一种新型复合材料电杆与横担的连接结构,包括电杆本体,所述电杆本体的底端固定连接有安装座,所述电杆本体的外侧活动连接有连接机构,所述电杆本体的外侧活动连接有稳固机构,所述连接机构包括活动连接在电杆本体外侧的U型抱箍,所述U型抱箍的外侧活动连接有M型垫片,所述U型抱箍的外侧活动连接有横担本体。该新型复合材料电杆与横担的连接结构,本实用新型设计了一种新型电杆本体与横担连接方式,电杆与横担均采用了复合材料,充分发挥了复合材料的轻质高强、耐腐蚀和绝缘性好的特点,M形垫片的使用有效改善了连接处的应力集中,避免了复合材料的损伤,提高了电杆本体与横担本体的连接强度。
中冶有色为您提供最新的河北有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!