本发明公开一种复合材料加钢结构防滚架,涉及汽车防滚架技术领域;包括货箱护栏前上梁和货箱护栏前下梁,所述货箱护栏前上梁和货箱护栏前下梁一端分别与货箱左护栏两端固定连接,所述货箱护栏前上梁和货箱护栏前下梁另一端与货箱右护栏两端固定连接;所述货箱左护栏和货箱右护栏分别固定设置于货箱两侧;所述货箱护栏前上梁安装有与车体内部控制系统电连接的高位制动灯。本发明提供的复合材料加钢结构防滚架,采用复合材料和弯管组合式结构,结构简单,且质量轻,便于货物运输。
本发明属于复合材料管技术领域,涉及一种预埋法兰连接结构的复合材料管。包括:复合材料管体包括自内向外依次紧密包裹设置的内层、中间层、轴向加强层和外层,内层的两端分别插装法兰,法兰连接部的外壁围绕周向间隔设有多个梯形柱销,连接部内壁沿轴向间隔设有多个环绕周向的倒齿,倒齿向安装部一侧倾斜;内层通过倒齿与法兰固定;中间层的两端分别与法兰的连接部抵接;轴向加强层由沿轴向一体绕制的多个环形结构组成,环形结构的两端分别绕过法兰的梯形柱销且由梯形柱销固定,轴向加强层由外层完全覆盖并紧密包裹。本发明的复材管道的环形结构及内外层与法兰形成的三明治结构均可显著增加管材与法兰连接处的抗拉强度,降低分层脱落风险。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别是涉及一种耐高击穿电压的玻纤增强阻燃复合材料及其制备方法,其中耐高击穿电压的玻纤增强阻燃复合材料包括以下组分:尼龙树脂40~60份;阻燃剂5~30份;协效阻燃剂2~8份;功能母粒2~8份;增强剂25~45份;润滑剂0.2~1份;抗氧剂0.2~1份。本发明提供的玻纤增强阻燃复合材料原料来源充足、生产成本低,制备方法简单,易操作,可以通过常规的双螺杆挤出机制备得到,既能够满足基本的机械性能、阻燃性能要求,耐高低温、耐老化、制件表面光滑,阻燃性能达V‑0级,同时击穿电压强度超过35KV/2mm,能够满足高压电器部件产品的特殊使用需求。
本发明涉及高速铁路动车制造技术领域,尤其涉及一种碳纤维复合材料管连接结构及连接方法;连接结构包括管体、填充条、连接杆、胶层;管体内有贯通两端的空腔结构;管体侧面设置有连通槽;填充条放置在空腔结构内,且与管体内壁通过胶层粘接;填充条上与管体连接的一侧设置有卡槽,卡槽侧壁设置有卡台;连接杆在卡槽内滑动;连接杆一端设置有凸台,卡台将凸台卡在卡槽内;连接杆另一端延伸至管体外侧,用于与待安装零件连接。本发明的目的就是针对现有技术中存在的缺陷提供一种碳纤维复合材料管连接结构及连接方法,通过使用填充条连接螺钉,分散连接时螺钉对碳纤维复合材料管产生的力,从而提升连接的可靠性。
本发明提供一种层叠复合材料的双喷枪交替喷涂制备装置及方法,包括压缩机、储气罐、气体加热器、送粉箱、阀门、喷枪、喷涂室、粉尘收集器、排气扇、抽真空装置和控制单元;本装置具有两路独立粉末输送装置,能够精确控制每一层沉积材料的成分,实现层叠复合材料的高质量交替喷涂制备。本发明解决了现有技术中难以精确控制交替层叠沉积的难题,具有两路独立可控粉末输送路线,便于精确控制沉积层成分,此装置可对压缩后的气体进行加热来获得高速气流,同时对材料粉末加热,提高其活性,粉末在加热后的高速气流带动下从喷枪口喷出,形成的沉积层更致密,提高喷涂沉积的质量和效率,为制备层叠复合材料提供了一种更高效的方法。
本发明涉及一种玻璃纤维增强树脂基复合材料用制孔装置,包括低频轴向振动装置、控制器、专用夹具、薄壁金刚石套料钻,低频轴向振动装置置于机床工作台上,控制器用于振动装置的低频振动振幅,所述低频轴向振动装置与控制器电连接;所述薄壁金刚石套料钻安装在机床主轴上,所述专用夹具与低频轴向振动装置连接,专用夹具为用于固定玻璃纤维增强树脂基复合材料的机构,其包括矩形支撑板、上压块、下压块、连接板、长孔压板和量块。本发明将振动辅助加工和磨削加工等两项加工技术相结合,实现了新型低频轴向振动辅助套磨钻削加工技术。该制孔加工技术既能实现纤维增强树脂基复合材料的高效低损伤制孔加工,也避免了加工过程中的粉尘污染。
本发明公开了一种处理废水中亚甲基蓝的复合材料,该复合材料通过如下重量份的原料组成:钠基膨润土25‑45份、聚硅酸铝1‑10份、偏硅酸5‑20份、乙二胺四乙酸二钠15‑25份、硅藻土15‑25份、去离子水30‑40份。本发明提供的处理废水中亚甲基蓝的复合材料处理效果好、针对性强、用量少,且环保安全。
一种适用于窗框的高性能复合材料,包括以下重量份数的各组分:树脂50~100份、红外截止剂0.01~0.1份、填料15~35份、固化剂0.3~3份、紫外线屏蔽剂1~5份、玄武岩多轴向布60~100份。本发明同时公开了该复合材料的制备方法,采用拉挤工艺,以玄武岩纤维多轴向布为增强体,通过浸渍工艺浸入基体树脂,经预成型、成型模,在适当的温度和牵引条件下进行凝胶、固化、后固化制得适宜于窗框的高性能复合材料。该材料轻质高强,具有很高的比模量和比强度,耐候性好,价格非常低廉,材料的韧性非常好,在受到强风或者外力冲击时不会产生破坏。
本发明涉及一种晶须‑硅烷偶联剂‑地聚合物基复合材料,由如下重量份的原料制备而成:100份硅铝质材料,60‑80份碱激发剂,1‑9份晶须,0.5‑7份硅烷偶联剂水解液,0.03‑0.27份分散剂。本发明以高硅铝质材料、碱激发剂为主要原料,晶须、硅烷偶联剂和分散剂作为改性材料,实现了无机材料与有机材料的复合。该复合材料中,有机高分子与地聚合物的有效结合,形成有机高分子均匀分布穿插于地聚合物中的网络结构,晶须加入后能够填充在聚合物网状结构中,能够有效地填充地聚合物的有害孔,并起到桥接作用,且界面增加从而提高基体的表面能,进一步阻止了裂纹的产生与扩展。本发明的复合材料强度高、韧性好,耐高温。
本发明属于材料领域,涉及一种新型聚丙烯材料,具体涉及一种改性纳米氧化锌‑玻璃纤维‑聚丙烯复合材料及制法,包括A、B两组分,按照重量份数计,A组分包括聚丙烯45~75份、抗氧剂0.15~0.2份、润滑剂0.15~0.2份;B组分包括玻璃纤维10~30份、改性纳米氧化锌1~3份,所述的改性纳米氧化锌是利用硅烷类偶联剂对纳米氧化锌表面化学改性。本发明提出一种改性纳米氧化锌‑玻璃纤维‑聚丙烯复合材料及制法,通过加入纳米氧化锌提高复合材料的机械性能,并且制备工艺简便易行,在不加入相容剂的情况下能够满足三者间结合力的需要。
本发明提供的一种壳聚糖‑纤维素复合材料及其制备方法,该方法以双端含氢硅氧烷、丙烯酸、壳聚糖、纤维素等为原料,分别经过硅氢加成反应、壳聚糖的酰胺化反应、纤维素的双键改性等多步骤反应完成,通过分子结构设计,调整聚合物结构以及优化聚合工艺,合成了一种新型纤维素基聚合物,并经冻干、高温处理,制得纤维素复合材料。该复合材料不仅有效解决目前纤维素性脆的应用缺陷,同时兼具抗菌抑菌的效用,可大大拓宽其应用领域。
本文公开了制备羟基磷灰石的方法,该方法包括:(1)提供离体动物骨骼;(2)采用湿法消解对步骤(1)的离体动物骨骼进行处理;(3)对步骤(2)处理后的动物骨骼进行中和处理,从而得到羟基磷灰石,由此得到的羟基磷灰石中的DNA残留量不高于(0.21±0.07)ng/mg且氮的质量百分含量不高于(1.35±0.25)‰。本文还公开了包含羟基磷灰石的复合材料,以及该羟基磷灰石和复合材料在制备骨修复材料中的应用。所制备的羟基磷灰石材料具有纳米结构,能够模拟人骨羟基磷灰石结构,并且包含该羟基磷灰石的复合材料有利于细胞长入,引导组织再生,引导成骨。
一种高导热石墨膜‑金属复合材料的制备方法,涉及材料领域,其采用真空磁控溅镀的方式,在石墨膜的表面溅镀一层金属层。一方面,金属层可以让石墨膜表面构造更稳定,解决了石墨膜掉粉的问题;另一方面,金属本身的导热性能、导电性能对石墨膜的散热性、柔韧性、纵向导电性、耐压性等均有较好的增强作用。一种高导热石墨膜‑金属复合材料,其由上述高导热石墨膜‑金属复合材料的制备方法制备得到,其在散热性、柔韧性、纵向导电性、耐压性等性能上表现较佳。
本发明公开了一种聚氨酯蜂窝纸板玻毡复合材料,聚氨酯的原料包括A组分和B组分,按重量份计,A组分包括如下原料:以蔗糖、甘油为起始剂、数均分子量为450~550的聚醚60~70份;以甘油为起始剂、数均分子量为5000~6000的聚醚15~25份;表面活性剂0.5~1.5份;催化剂0.5~1.5份;助剂8~15份;水0.5~1.5份;其中,助剂包括质量比为1:0.6~0.7的交联剂和扩链剂;交联剂为甘油、二乙醇胺、三乙醇胺、乙二胺聚醚中的一种或多种;扩链剂为乙二醇、二乙二醇、丙二醇、二丙二醇、三丙二醇、1,4‑丁二醇中的一种或多种。本发明促进聚氨酯蜂窝纸板玻毡复合材料表面的熟化和成皮,使得聚氨酯蜂窝纸板玻毡复合材料表面光滑和富有光泽,从而使产品的外观得以提高。
本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种具有高抗冲击性能的复合材料及其复合方法。首先制备出具有高抗冲击性能的混凝土样品,在此基础上,利用聚脲喷涂技术,在两块混凝土样品之间及外表面上喷涂4~9mm厚的聚脲,制备出三明治夹心结构的复合材料。本申请制备出的复合材料保留了混凝土本身硬度高、坚固耐用、原料来源广泛、制作方法简单、可塑性强的优良特性,且具有聚脲耐化学腐蚀、高强度、高抗渗、耐磨、热稳定好、柔韧抗冲击、无接缝、与混凝土附着力强等优点,同时显著提高了混凝土的抗冲击性,克服了单一混凝土的局限性,使混凝土的应用范围得到了更进一步地扩展。
本发明公开了一种高拉伸性能的纳米纤维‑非织造复合材料的制备方法,将聚乙烯醇与十二烷基苯磺酸钠加入去离子水中,配成溶液,加热后恒温搅拌至分散均匀,冷却消泡,加入硬质纳米粒子分散均匀,将非织造布覆盖在滚筒收集装置上,进行静电纺丝,得到纳米纤维‑非织造复合材料。本通过本发明的方法制备得到的纳米纤维‑非织造复合材料的拉伸性能得到显著增强。
本发明公开了一种低气味玻纤增强苯乙烯-马来酸酐复合材料及其制备方法,该复合材料由以下按总重量百分比计的各组分组成,46.0~79.5%苯乙烯-马来酸酐共聚物、0.4~2.0%热稳定剂、0.1~2.0%加工助剂和20~50%短切玻璃纤维;其中苯乙烯-马来酸酐共聚物为马来酸酐含量为5~25mol%的苯乙烯-马来酸酐无规共聚物;短切玻璃纤维为苯乙烯-马来酸酐共聚物专用无碱短切玻璃纤维。该复合材料具有高刚性、低翘曲、高耐热、高尺寸稳定性、耐老化性优异以及低气味,满足汽车天窗框架的使用要求,经检测其拉伸强度≥90MPa,拉伸模量≥5500MPa,缺口冲击强度≥7kJ/m2,热变形温度(1.80MPa)≥130℃,热氧老化(120℃,500hr)后拉伸强度保持率≥95%,气味等级(80℃, 2hr)≤3.0级。
本发明公开了一种环形布置纤维增强复合材料网格筋抗冲切构造,包括混凝土板和抗冲切纤维增强复合材料网格筋。将抗冲切纤维网格筋呈环状布置在易发生冲切破坏的板柱节点区域,以提高混凝土板的抗冲切性能。纤维增强复合材料网格筋具有质量轻、强度高、耐腐蚀、无磁性等优点,适用于有腐蚀性的环境或对抗磁性要求较高的建筑。
本发明提供了一种单向长纤维增强复合材料的横向微观结构生成方法,在需生成RVE模型的目标区域内,确定RVE模型的初始参数,将规则分布的纤维位置作为初始纤维位置,结合相邻的行或列之间交叉算法,在保证纤维在边界处的周期性条件下,通过随机摄动方法,生成具有周期重复的纤维随机分布的RVE,基于获得的随机纤维位置坐标,确定微孔隙的初始位置,并随机确定孔隙的尺寸和形状,通过对孔隙的位置进行随机摄动,最终建立考虑纤维和微孔隙随机分布的复合材料横向微观模型。本发明考虑了单向长纤维复合材料横向微观结构的重构技术,针对纤维和孔隙的随机分布,均采用随机摄动方法,可以有效、高效地建立考虑纤维和孔隙随机分布的横向RVE模型。
本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种二硫化钨/MXene复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氟化锂加入到盐酸溶液中,得到刻蚀溶液;(2)向所述刻蚀溶液中加入Ti3AlC2,进行刻蚀反应,再经洗涤、离心、真空干燥,得到二维层状MXene材料Ti3C2;(3)将MXene材料Ti3C2分散在去离子水中,然后加入二水合钨酸钠、硫脲和草酸,搅拌均匀后,进行水热反应,经离心、洗涤、干燥,得到二硫化钨/MXene复合材料。本发明方法制备的二硫化钨/MXene复合材料形貌均一、分散性好;且制备方法工艺简单易控、成本低廉、适合大规模的工业生产。
本申请公开了一种镁基复合材料及其制备方法,该镁基复合材料按照质量分数包括:Al 8.7~8.9%;Zn 0.7~0.8%;Mn 0.7~0.8%;Y 2.7~3%;SiC 1~1.2%;余量为Mg。本发明同时加入Y和SiC颗粒后,可以组织更加致密,复合材料的抗拉强度、屈服强度、硬度和塑性都有很大程度的提高。
本发明涉及一种双层三维仿生消反射复合材料及其制备方法,属于材料学领域。本发明首先通过软压印技术,在玻璃的正反两面分别构筑三维金字塔结构的TiO2,然后再原位生长聚吡咯(PPy),形成具有人造蛾眼结构的p‑n异质结和仿生消反结构的(PPy/P‑TiO2/G/P‑TiO2/PPy)消反射复合材料,为光催化剂的结构设计提供了一种新的思路。本发明消反射复合材料能够高效催化有机染料的降解,具有优异的消反射性能和光催化活性,且制备方法简便,工业前景非常好。
本发明提供了一种木粉塑料复合材料及采用该材料制造宠物玩具的方法。木粉塑料复合材料包括以下重量份数的组分:木粉30‑50份,塑料粉50‑70份,硅烷偶联剂1‑2份,聚氨酯粘合剂5‑10份,增稠剂2‑5份,夜光粉3‑4份,抗菌剂1‑3份,三防整理剂2‑3份。本发明提供的宠物玩具用木粉塑料复合材料,环保无毒害,对环境、人体、宠物不会产生不良影响,质量轻,具有抗菌、防水、防油、防污性能,实用性较强,且可在夜晚发光,较为新颖。
导电聚苯胺碳纳米管核壳杂化复合材料、制备方法及其应用,属于纳米抗静电防腐涂料的生产技术领域。将碳纳米管、苯胺、分散剂和水混合取得分散体系;在分散体系中加入有机酸,搅拌后滴加过硫酸铵水溶液,进行聚合反应,反应结束后过滤,取固相用乙醇、去离子水分别洗涤后进行真空干燥,经研磨、过筛,得导电聚苯胺碳纳米管核壳杂化复合材料。该复合材料容易分散于油性或水性环氧树脂中,并且极易与涂料基料混合,用于涂装的涂层就可以形成均匀持久的导电网络、力学性能相比不加杂化纳米材料的附着力、韧性以及冲击性能均有显著提升、防腐性能相比其它导静电剂具有独特的使金属表面钝化作用的电化学防腐效果。
本发明涉及金属材料技术领域,尤其是一种Al2Ca颗粒和碳纳米管混杂增强超轻镁锂基复合材料及制备方法,其包含以重量百分比计的下列组分:5~20wt.%的微米尺度Al2Ca颗粒,1~5wt.%的亚微米尺度Al2Ca颗粒,0.5~3wt%的表面镀镍碳纳米管,11~25wt.%的Li,余量为Mg,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02wt.%。制备方法包括微米/亚微米尺度Al2Ca颗粒预处理、碳纳米管预处理和熔炼三个步骤。通过以β‑Li单相超轻镁锂合金为基体,选择密度较低的增强相,获得的镁锂基复合材料仍具优异的轻量化优势;微米/亚微米尺度Al2Ca颗粒和碳纳米管作为增强相,发挥不同类型、尺度增强相在强化方面的不同作用,利用混杂增强实现协同强化的效果,强化效果远超传统单一种类、单一尺度增强相增强的镁锂基复合材料。
本发明公开了一种轻质柔性碳泡沫基相变复合材料及其制备方法,属于热能储能领域。超轻质的柔性碳泡沫基体CF,密度8~12kg/m3,孔隙大小为50~200μm,具有良好的保温隔热作用,并可以稳定地吸附固‑液相变材料高达84%。本发明制备的轻质柔性碳泡沫基相变复合材料,易于裁剪加工,同时储热容量可控,相变焓均在153.7kJ/kg以上,实际储热效率均不低于65%,可很好地进行热能吸收、存储与释放,具有温度调节作用等,在热能存储、保温隔热及红外隐身与示假等领域中具有很好的应用前景。本发明可以通过控制真空吸附的相变材料的百分数达到控制相变复合材料储热容量的目的,并将其应用于对热容量需求不同的领域。
本发明公开了一种基于化学原位沉积法制备磷酸铁锂复合材料的制备工艺,将LiFePO4/(C+RGO)复合材料超声分散于乙醇中,滴加稀硫酸,搅拌并逐滴加入CuCl2和NaOH水溶液,形成共沉淀,搅拌,静置、过滤、洗涤、真空干燥后煅烧,冷却,制得目标复合材料。其利用化学原位沉积法结合高温处理在材料表面原位包覆具有导电性且性能稳定的CuO纳米颗粒,抑制了电解液对活性物质的腐蚀,减小Fe溶解于LiPF6的可能性,避免材料容量下降,提高材料循环性能。金属氧化物纳米颗粒填充了LiFePO4颗粒间的空隙,修复了石墨烯碳材料包覆的不连续性,形成一层完整连续的纳米导电层,增强材料的电子电导率;具有极大的经济效益。
本发明涉及一种改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料的制备方法,通过对氧化石墨烯进行非共价键改性或共价键改性,得到了稳定的改性氧化石墨烯分散液,将其与聚氨酯溶液进行复合,制得了耐热性好的聚氨酯复合材料,改性后的氧化石墨烯其表面的含氧活性基团与聚氨酯发生物理或者化学结合的可能性得到提升,使改性后的氧化石墨烯与聚氨酯的相容性得到提高,复合后限制聚氨酯链段的运动,在改性氧化石墨烯的极小负载量下就能使聚氨酯的热分解温度在一定程度上得到提高,从而提高聚氨酯的耐热性;本发明无需从根源上改变聚氨酯的分子结构及其性能;且本发明方法方便快捷,所制得的改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料能在建筑、木器等领域有很好的应用。
本发明公开了一种表面优良碳纤维阻燃增强聚碳酸酯复合材料,包括聚碳酸酯、表面活性处理的短切碳纤维、增韧剂、磷系阻燃剂、高磷含量的磷氮类阻燃剂、超支化聚合物以及添加剂,各组分的质量百分比如下:聚碳酸酯,40.4‑71.3%,短切碳纤维,15‑35%,磷系阻燃剂,10‑15%,高磷含量的磷氮类阻燃剂,1‑3%;增韧剂2‑5%,超支化聚合物0.3‑0.6%,其他添加剂0.4‑1%;经过表面活性处理的碳纤维再配以超支化的聚合物的相互作用,能够制备出碳纤维均匀分散在聚碳酸酯中的复合材料,该复合材料制备出的制品表面优良,力学性能优异,扩大其在电子类产品中的应用范围。
一种柔性钕铁硼橡胶磁复合材料的制备方法,属于功能高分子复合材料制备技术领域。以快淬钕铁硼磁粉为原料,经保护性球磨原位表面修饰,得到改性钕铁硼超细粉体;再将改性钕铁硼超细粉体、生胶和橡胶助剂混炼,得到混炼胶,再经热压硫化成型后脉冲充磁,得到柔性钕铁硼橡胶磁复合材料。采用本发明的制备方法可获得兼有良好磁特性与不错力学性能的橡胶磁材料,所得到橡胶磁在保持良好橡胶力学性能的前提下磁粉填充率可至90%,几乎无磁粉脱粉现象,适合作为微特电机、驱动马达、超强磁吸使用。
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