一种利用铁尾砂的水泥基复合材料及其制备方法,由胶凝材料、骨料、减水剂及水组成,所述胶凝材料包括水泥及硅灰,胶凝材料中水泥的质量分数为75%~80%;所述骨料包括铁尾砂及机制石英砂,骨料中铁尾砂的质量分数为≤70%;所述水泥基复合材料的水胶比为0.16~0.2;所述减水剂为胶凝材料质量的2.0%~2.4%。本发明水泥基复合材料及其制备方法将尾矿库铁尾砂应用于生态可持续型超高性能建筑材料,实现了工业固废铁尾砂大掺量制备高附加值建筑材料的目标,不仅经济效益显著,也降低了尾矿库的维护成本。
本发明属于复合材料制造技术领域,提供了一种可用于蜂窝夹层零件制造的新型复合材料盖板,根据所需尺寸,从下到上依次由第一碳纤维预浸料层、第一未硫化橡胶层、第二碳纤维预浸料层、第二未硫化橡胶层和第三碳纤维预浸料层铺叠、固化而成;第一碳纤维预浸料层、第一未硫化橡胶层、第二碳纤维预浸料层、第二未硫化橡胶层和第三碳纤维预浸料层的宽度相同,长度依次阶梯式减小。该新型复合材料盖板仅在蜂窝表面留下单层预浸料厚度的压痕,有效保证了配合区域的平面度;利用配合面的结构形式的定位方式可以根据蜂窝外形尺寸进行调整,既能保证蜂窝的外形尺寸又可以重复使用。
本发明涉及一种Au‑TiO2蛋黄结构纳米复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:首先制备金纳米球,然后在金纳米球的表面包覆形成二氧化硅层,再在二氧化硅层的表面包覆形成二氧化钛前驱物介孔材料层,之后去除二氧化硅层,最后进行水热处理得到表面具有片状分支结构的Au‑TiO2蛋黄结构纳米复合材料。本发明中的制备方法工艺简单易操作、生产成本低、过程污染小、适合大规模生产,制得的Au‑TiO2蛋黄结构纳米复合材料具有独特的可移动核,且其表面具有片状分支结构,能够增大材料的比表面积、大大增强材料的光催化性能、且对太阳能具有较高利用率。
本发明公开了一种室温降解气态污染物的复合材料Bi2O3‑Co3O4的制备方法和应用。将铋盐和钴盐分别溶解于酸溶液中,得含有铋的溶液和含有钴的溶液;将含有铋的溶液和含有钴的溶液混合后,倒入含有分散剂的碱性溶液中,析出沉淀,离心,干燥;将干燥后的产物于惰性气体或者空气条件下煅烧,冷却至室温,研磨,得复合材料Bi2O3‑Co3O4。利用本发明的方法制备的复合材料Bi2O3‑Co3O4具有吸附降解污染物的能力,因此能够实现在室温下有效方便的降解甲醛等气态污染物,从而达到净化空气的目的。
本发明提供了一种利用激光热解快速大量制造优质金属/碳多孔复合材料的方法。本方法所用材料低廉,涉及水溶性酚醛树脂溶液、纳米金属氧化物、二氧化碳激光器,任意平整基底。本发明利用激光热解技术制备材料快速的优点,大大节约了时间成本,并且制备方法简单可行,同时节约了工业化的人力资源。此外制备所得的材料为高纯化的金属/碳多孔复合材料,几乎不含其它杂质。激光直写具有高度的精准性,可以制备各种功能化的图案。最后由于水溶性酚醛树脂溶液的流动性,可以将其制备到任意平整基底上,这极大程度的扩大了制得的多孔复合材料应用的领域。
本发明公开了一种改性硅藻土/聚合物复合材料的制备方法,包括:(1)将硅藻土机械破碎球磨,过500~600目筛,得到硅藻土粉末,后将经球磨后在真空烘箱中干燥;(2)将步骤(1)得到的硅藻土粉末加入水中,向其中加入钛酸酯偶联剂,在室温下搅拌,干燥,研磨,得到改性硅藻土粉末;(3)将改性剂直接与乙醇混合,然后将混合液均匀喷洒在冷却后的硅藻土表面,搅拌,最后真空干燥,得到改性硅藻土;(4)将上述改性硅藻土和聚合物加入密炼机中,利用双螺杆挤出机造粒,即制备得到硅藻土/聚合物复合材料。通过本发明方法制备的复合材料具有较好的抗冲击性,透光率较强,强韧性好,环保性能好。
本发明公开一种利用雪人形Janus颗粒制备离子液体功能化通孔结构多孔聚合物复合材料的方法,步骤如下:1)制备雪人形Janus复合颗粒;2)制备咪唑啉基修饰的雪人形Janus复合颗粒;3)制备离子液体修饰的雪人型Janus复合颗粒;4)制备高内相乳液;5)制备聚高内相乳液,用乙醇去除高内相乳液中的水相,在60‑70℃真空干燥12‑14h,得到离子液体功能化通孔结构的多孔聚合物复合材料即离子液体功能化通孔结构多孔聚合物复合材料。本发明制备方法简单,原料易得,能够大批量制备,所制备的具有离子液体基的聚合物多孔材料通透性好,能够用于催化、吸附等方面的应用。
本发明提供了一种复合材料、其制备方法及应用,复合材料为纳米碳层包覆单晶H‑Nb2O5的核壳结构,其中,核为单晶H‑Nb2O5颗粒,最长方向尺寸为2~10μm,壳为纳米碳层,厚度为10~20nm。根据本发明的制备方法得到的纳米碳层包覆单晶H‑Nb2O5的复合材料具有高达270mAh/g的可逆容量;且单晶H‑Nb2O5具有本征高锂离子扩散能力,均匀的纳米碳层改善材料电子导电性,保证了材料超高倍率充放电能力和长循环稳定性,纳米碳层包覆的单晶H‑Nb2O5具有适宜的嵌锂电位,在大电流密度下不会出现析锂,因此安全性好。
本发明属于复合材料加工成型技术领域,涉及一种用于复合材料环形零件成型方法。本发明是为了解决环形零件铺叠困难、外形质量差以及成型后难以脱模的问题。本发明提供了一种复合材料环形零件铺叠、成型、脱模的方法。使用此种方法保证解决了复材环形零件外形质量差、脱模困难等问题。与现有技术相比,本发明采用价格较低的材料完成了环形零件的生产,克服原有阳模工装无法顺利脱模、阴模工装无法完成零件铺叠的弊端。
本发明涉及一种超声振动结合定向凝固制备碳纤维铝复合材料装置,炉体顶端内壁设有定滑轮,定滑轮旁的炉体顶端设有升降机构,升降机构由升降机控制,升降机构内设有超声波发生器,超声波发生器下方设有坩埚,坩埚外部为高频感应线圈线,坩埚内部设有引料杆,引料杆下端穿过坩埚与下拉杆相连,下拉杆由减速机控制,炉体的下部填充有Ga‑In合金液,下拉杆穿过Ga‑In合金液和炉体。该设备并且应用该设备的生产方法,生产效率高,对缺陷产生抑制明显,提高碳纤维在金属液中分散程度,降低碳纤维分散所需时间,减小碳纤维损伤的同时,能够显著较少连续碳纤维增强铝基复合材料制备过程中的铸造缺陷,获得高质量碳纤维金属基复合材料。
本发明的填充MRE夹层的纤维金属混杂复合材料及其制备方法。复合材料包括包裹有铁粉,润滑剂与基体混合形成原料的层合板,以层合板为中间层,上下相应对称依次设置有纤维布层和合金板层,所述的层合板表面紧密缠绕有铜线。制备时,按原料配比混合,上下铺设合金板,碾压形成层合板后缠绕铜线,以层合板为中心,上下依次铺设纤维布与合金板,各层见通过胶结碾压,制得填充MRE夹层的纤维金属混杂复合材料。该方法过程简单,工艺成熟。层合板中磁流变弹性体材料提高了阻尼和能量吸收效率,并可以通过控制线圈中电流改变磁场,在一定范围内对其刚度、阻尼特性进行控制。
本发明提供了一种具有纤维界面增韧的复合材料-金属材料层合结构,其使用短纤维在复合材料和金属材料之间进行增韧。在复合材料和金属材料之间形成纤维“桥”,提供额外的连接。通过在裂纹尖端区域中纤维的桥连作用,提高材料的临界断裂强度。根据实验观测和理论建模,纤维界面增韧及其桥连作用可提高材料的抗分层、断裂能力,即临界应力强度因子、临界断裂强度、临界能量释放率等参数,减小分层及裂纹扩展的概率,进而提高整体结构的抗弯强度、能量吸收、冲击韧性等能力。
本发明公开了一种热塑性树脂基复合材料的加工方法,将热塑性树脂纺成热塑性树脂复丝,然后将增强纤维和热塑性树脂混合在一起,复丝要进行预处理,将高分子聚合体分布到纤维中。本发明热塑性树脂基复合材料的加工方法两相纤维紧密缠结,并有弧圈状变形,有利于基体树脂对增强纤维的浸渍,所得纱线柔软、垂性好,纱线有较强的抱合力,有利于后序加工,制成形状复杂的复合材料预型件,用空气变形加工混合。
本实用新型涉及复合材料气瓶缠绕碳纤维前内胆补胶工序用可移动装置。包括支撑座,支撑座上制有一体结构的导轨支座,导轨支座的一端安装有固定支架,另一端安装有移动支架;固定支架上端安装有轴承Ⅰ,主动轴穿过轴承Ⅰ后,一端与电机Ⅰ连接,另一端与四爪卡盘Ⅰ连接;移动支架上端安装有轴承Ⅱ,从动轴与轴承Ⅱ装配后一端与四爪卡盘Ⅱ连接;连接杆Ⅰ一端与四爪卡盘Ⅰ连接,另一端与复合材料气瓶内胆的瓶嘴或尾座连接;连接杆Ⅱ一端与四爪卡盘Ⅱ连接,另一端与复合材料气瓶内胆的尾座或瓶嘴连接;控制装置控制移动支架沿导轨支座移动。本实用新型结构简单,适用范围广,减少工人劳动力和提高生产效率。
本实用新型属于复合材料构件制造的技术领域,具体涉及一种复合材料外形铣切和钻孔夹具,包括偏心转动定位装置、真空吸附槽、密封保护槽、夹钳、钻孔躲避槽和铣切躲避槽;复合材料外形铣切和钻孔夹具的中央平整,设置有真空吸附槽,真空吸附槽的四周设置有密封保护槽,密封保护槽内设置有密封橡胶条,在密封保护槽外部沿周向均匀设置有多个钻孔躲避槽,钻孔躲避槽的外部沿周向开设有铣切躲避槽;铣切躲避槽外部设置有偏心转动定位装置,铣切躲避槽的外部四角处,分别设置有一个夹钳,用于在真空吸附前对制件的夹紧。偏心转动定位装置的使用可以在保证制件铣切精度的基础上降低制件成型工装和铣切工装制造精度,从而降低工装制造成本,且操作简便。
一种用于复合材料制作的梁模具,包括上档板、前支撑块、定位块、楔形块和下挡板。前支撑块、定位块、楔形块处于上档板和下挡板之间。前支撑块和定位块固定在上档板和下挡板的左右两端。楔形块位于定位块尖端。上档板、前支撑块、定位块、楔形块和下挡板组合后中间的空腔呈工字形。本实用新型结构简单,便于拆卸,可制作成各种形状、尺寸,用于复合材料梁的定型,可有效消除复合材料梁制作过程中定型困难的问题。
本发明公开了聚苯胺/钛酸钡复合材料的制备方法。本发明采用溶液聚合原位复合法,以过硫酸胺为氧化剂,硫酸为掺杂剂,制备出不同复合比例的聚苯胺/钛酸钡复合材料。本方法制备工艺简单、可操作性强、实验周期短,合成的复合材料能够提高纯聚苯胺的电容性能,在超级电容器电极材料方面具有广阔的应用前景。
本发明属于复合材料构件制造技术的技术领域,具体涉及一种用于Ω长桁加筋复合材料壁板的组合式匀压盖板的制造方法。本发明提供的用于Ω长桁加筋复合材料壁板的组合式匀压盖板的制造方法,采用分体盖板形式,分体盖板在Ω长桁端头处采用敞开式设计,同时设置端头小盖板与之相配合。通过本发明提供的制造方法得到的Ω长桁加筋壁板组合式匀压盖板,解决了大尺寸、大曲率复材盖板固化后易回弹变形的问题,保证了复杂型面下台阶处加压效果,避免了台阶处由于型面不匹配引起的孔隙、分层等内部缺陷。
一种耐热聚乙烯基导热复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。复合材料由下述质量份的原料制成:耐热聚乙烯:100份;导热填料:60~80份。本发明以PERT作为基体,以ZnO、Al2O3、石墨中的一种作为填料,使填料与基体高度分散和混合,形成导热网链。本发明的复合材料加工性能优良、耐热性好、生产成本较低,导热系数0.95~1.45W/(m﹒K),可以满足地面辐射供暖管材的需求。
本发明提供一种糯米粉/蒙脱土可降解纳米复合材料的制备方法,它以吡啶为溶剂,在氮气保护下将辛酸亚锡的吡啶溶液逐滴加入到含有ε-己内酯单体、糯米粉和有机蒙脱土的体系中,通过糯米粉的羟基引发ε-己内酯单体在有机蒙脱土的纳米级片层间进行聚合反应,同时实现有机蒙脱土的层间剥离,使蒙脱土以单个片层的形式均匀无序地分散到糯米粉中,从而制备糯米粉/蒙脱土可降解纳米复合材料。所制备的产物能够与其它天然高分子或合成高分子进行共混改性,通过传统的聚合物成型方法生产具有降解性能、阻湿、阻水蒸气、阻燃等多功能的生物纳米复合材料。
本发明属于复合材料领域,涉及一种连续纤维增强热塑性复合材料废料回收利用方法,包括以下步骤:将回收的连续纤维增强热塑性复合材料进行切割处理;洗涤,干燥;粉碎;将纤维增强树脂预浸料或纤维织物通过牵引和多个金属辊进行辊压;将粉碎料放置于辊压后的预浸料或纤维织物上,在其表面放置一层预浸料或者纤维织物;通过牵引,将粉碎料与预浸料或织物加热,辊压压平;经冷却卷取或切割。本发明方法设备简单,价格低廉,工艺要求不高,可达到低能耗高效率。将连续纤维制品制成连续纤维与长纤混合制品,性能降低小,且其中多数物料为回收料,在经济上以及环境上都有可观的效益。
本发明涉及一种Pd/UiO‑66‑NH2复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将醋酸钯加入到乙腈中,超声分散,并将溶液缓慢滴加到UiO‑66‑NH2晶体中,得到Pd2+/UiO‑66‑NH2;然后向Pd2+/UiO‑66‑NH2中,加入饱和的硼氢化钠的乙醇溶液,得到Pd/UiO‑66‑NH2复合材料。本发明合成的Pd/UiO‑66‑NH2复合材料对环氧化反应中苯乙烯具有高效的催化活性。
本发明涉及一种复合材料中央翼盒翼梁优化设计方法,是一种民用运输机中央翼盒C型翼梁优化及设计方法,属于民用飞机复合材料结构设计领域。本发明在设计中充分考虑工艺制造指导意见,快速迭代计算,充分挖掘复合材料力学性能潜力,缩短设计周期,节约研发成本。
本发明提供了一种玄武岩纤维上浆剂、其制备方法及玄武岩纤维复合材料,属于材料整理技术领域。本发明提供的玄武岩纤维上浆剂包括:热塑性树脂0.1%~8%;乳化剂0.05%~4%;气相二氧化硅0.05%~2%;偶联剂0.05%~1%;有机溶剂0.15%~4%;水81.0%~99.6%;所述热塑性树脂为式(1)所示的酚酞聚芳醚砜树脂。本发明提供的玄武岩纤维上浆剂中,采用特定的式(1)所示酚酞聚芳醚砜树脂,配以气相二氧化硅、乳化剂、偶联剂、有机溶剂和水,使所得上浆剂具有优异的耐热性及良好的储存稳定性;同时,所述上浆剂能够提升玄武岩纤维复合材料的层间剪切强度,改善复合材料的层间结合性。
本发明公开了一种基于复合材料UiO‑66@HNT的混合基质膜的制备方法,属于膜分离技术领域。本发明首先将多巴胺包裹在埃洛石纳米管(HNT)的表面,接着通过溶剂热法在HNT表面生长金属有机骨架材料UiO‑66,取代HNT表面的聚多巴胺,得到复合材料UiO‑66@HNT,并使用该材料与Pebax‑1657基质共混制备混合基质膜。所述制备方法使用UiO‑66@HNT复合材料作为填料,HNT本身能够在膜中构建气体运输通道,降低传质阻力,提高气体渗透速率,同时UiO‑66对CO2的亲和力加速CO2分子通过,增加了膜对CO2的渗透性的同时,提高了混合基质膜的选择性。
本发明公开了生物质/碳纳米管诱导Fe3O4纳米复合材料及其作为锂离子电池负极材料的应用。通过一步水热法制备了生物质衍生碳/碳纳米管/Fe3O4复合材料。开发了一种利用碳材料诱导导电金属氧化物纳米球制备的普适方法。所述生物质多孔碳材料为白蜡树翅果皮,该材料容易获得,绿色环保,且含有大量木质素,木质素是一种良好的碳源。此外,碳纳米管拥有良好的导电性,可以提高复合材料的电导率,同时碳纳米管与生物质衍生碳、Fe3O4形成骨架结构,减缓Fe3O4的体积膨胀,对促进电化学反应中的电子传递具有重要意义。因此,生物质衍生碳/碳纳米管与Fe3O4复合具有重要的应用前景。
本发明公开了一种原位制备TiB2增强铝基复合材料的方法,所述方法包括如下步骤:(1)制备球磨复合粉、(2)制备复合粉料烧结坯、和(3)制备TiB2增强铝基复合材料。本发明的方法工艺简单、易操作,由本发明的方法制备得到的复合材料中增强相的粒径小且分布均匀。
本发明涉及一种Ag/UiO‑66‑NH2复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将硝酸银的乙腈溶液缓慢滴加到UIO‑66‑NH2晶体中,得到Ag+/UiO‑66‑NH2;于Ag+/UiO‑66‑NH2中,加入饱和的硼氢化钠的乙醇溶液,得到Ag/UiO‑66‑NH2复合材料。本发明合成的Ag/UiO‑66‑NH2复合材料对环氧化反应中苯乙烯具有高效的催化活性。
本发明公开了一种高抗冲PLA/PBAT复合材料及其制备方法,该高抗冲PLA/PBAT复合材料,由聚乳酸以及化学接枝改性后的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯共混制成,其中,所述化学接枝改性后的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯的含量为20%以上,通过对聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯进行化学接枝改性,可提高二者之间的相容性,实现PLA/PBAT复合材料的韧性提升,该制备方法中无需其他的添加剂,具有制备过程简单,制备成本低等优点。
本发明属于橡胶材料技术领域,涉及一种改性HNTs填充的SBR/HNTs橡胶复合材料。一种改性HNTs填充的SBR/HNTs橡胶复合材料,由以下重量份数的原料制备而成:乳聚丁苯橡胶90‑120份、炭黑N330 60‑80份、HNTs50‑70份、多巴胺盐酸盐3‑6份、三羟甲基氨基甲烷5‑10份、邻苯二酚1‑3份、活化剂1‑3份、防老剂2‑4份和促进剂3‑7份。该发明改性HNTs填充的SBR/HNTs橡胶复合材料具有强度高,弹性好,耐磨性能好和硬度高等优点。
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