本发明具体公开了一种碳纤维复合材料的抗人工雷击损伤性能的测试装置和测试方法,包括绝缘支架和引雷针,在绝缘支架的上面设有上绝缘防护板、下面设有下绝缘防护板,在下绝缘防护板上设有导流板,所述的导流板接地,所述的引雷针的一端穿过上绝缘防护板,伸入到导流板的上方,引雷针的高度由胶管和定距块共同控制,引雷针产生的雷击电弧由电弧附着块接收,并传递到复合材料试样上,同时用一组电压测量仪分别测量雷击过程中的电弧电压、复合材料试样电压和总电压及其变化,用电流测量仪测量雷击过程中的电流变化,定量分析雷击过程中的电弧能量、复合材料试样破坏所消耗的能量、接地流出能量以及总能量。同时用CCD摄像机自动记录雷击时的间隙放电、复合材料试样的冒烟着火以及各种动态变形现象。
本实用新型涉及汽车车辆轻量化技术领域,尤其涉及一种轻卡汽车纵横梁贯穿式复合材料车底。轻卡汽车纵横梁贯穿式复合材料车底,包括:车辆底板,所述车辆底板采用纤维复合材料制成,所述车辆底板的两侧设有90度折边;底板纵梁,所述底板纵梁沿车辆底板长度方向设在车辆底板的底部,所述底板纵梁采用纤维复合材料与车辆底板一体拉挤成型制成;底板横梁,所述底板横梁采用纤维复合材料制成,所述底板横梁自一侧90度折边上的开口穿入底板纵梁上的开槽,沿车辆底板宽度方向设在车辆底板的底部,所述底板横梁的上表面与车辆底板之间通过粘胶固连。车底结构稳定,能够有效承受原车额定荷载的2倍以上,耐酸碱腐蚀,车底结构使用寿命长。
本实用新型涉及回收设备技术领域,且公开了一种电力产品用碳纤维复合材料回收装置,解决了目前市场上的碳纤维复合材料回收大多采用焚烧,这样不仅会对周边环境造成污染,还不能对碳纤维复合材料进行回收再利用,造成一定的资源浪费的问题,其包括主体外壳,所述主体外壳内部一侧固定安装有第一电机,主体外壳内部另一侧固定设置有粉碎腔内壁固定安装有粉碎刀,本实用新型,通过启动第三电机带动丝杆旋转,从而控制挤压板进行左右移动,很好的实现了对碳纤维复合材料进行挤压,这样在同样的空间内有效的提高了回收碳纤维复合材料的数量,最后打开排出口,然后通过挤压板将碳纤维复合材送出,从而有效的提高了工作的效率。
本实用新型涉及一种复合材料工作梯踏板梯,属于梯子领域。设有两个梯管,其特征在于,复合材料的梯管的管壁上加工有凹槽,复合材料的踏板两端加工有插接端头,踏板两端的插接端头插入在对应的凹槽内,踏板端部的上下两侧连接有复合材料的耳片,耳片经复合材料的补强层粘接在梯管上。本实用新型生产成本低,具有操作简单,连接性能优良,生产效率高的特点。
本发明公开一种轻质多孔导电硅橡胶纳米复合材料及其制备方法与电磁屏蔽应用。多孔纳米复合材料由基体导电功能骨架与外部增强包覆皮层组成:导电功能骨架为导电纳米材料形成的稳健气凝胶结构网络;外部增强包覆层为涂覆在导电网络结构上的硅橡胶皮层。本发明公开的复合材料孔隙率能在较大范围内进行调节(1.0~95.0%),可实现纳米复合材料内部多孔结构的可控设计与制备。纳米复合材料的多孔化设计在保持材料优异力学性能(如高压缩压力和循环压缩稳定性)的同时,还展现出轻质化(密度低,小于1.0g/cm3)、高导电性、高电磁屏蔽效能的综合特性,在军事、航空航天、汽车行业、电子电器等对电磁屏蔽综合性能要求较高的相关领域具有良好的应用前景。
本发明提供了一种不饱和羧酸金属盐/氧化石墨烯复合材料,包括不饱和羧酸金属盐和复合在所述不饱和羧酸金属盐表面的氧化石墨烯。本发明将不饱和羧酸金属盐与氧化石墨烯进行复合,得到了不饱和羧酸金属盐/氧化石墨烯复合材料。该复合材料为具有微米级别的片状复合材料,大小均一,形貌规整,氧化石墨烯复合在不饱和羧酸金属盐表面,形成氧化石墨烯复合不饱和羧酸金属盐片的复合结构。本发明将氧化石墨烯与不饱和羧酸金属盐复合,提高了氧化石墨烯与橡胶的相容性,有利于氧化石墨烯均匀分散,保持氧化石墨烯的片层结构,解决了石墨烯类材料在橡胶基体中易团聚难分散的问题,同时还未引入额外的改性材料,降低了对橡胶复合材料可能存在的风险性。
本发明公开了一种石墨烯锂电池复合材料,涉及锂电池技术领域,主要为了解决现有的石墨烯锂电池复合材料稳定性差和成本高的问题;该石墨烯锂电池复合材料,包括以下按照重量份的原料:正极材料45~65份、石墨烯30~50份、聚乙烯醇28~36份、聚乙二醇10~16份、聚酯纤维10~14份、碳酸二甲酯5~9份、二氧化硅15~25份、氢氧化钠溶液2~6份、无水乙醇50~80份、丙烯酰胺2~6份、二氧化钛2~6份、三氟甲磺酸锂4~10份。本发明还公开了所述石墨烯锂电池复合材料的制备方法。本发明制备的石墨烯锂电池复合材料具有安全性高、成本低、环保性高等优点,具有很好的市场价值。
本发明提供了一种铁卟啉氯化物/亚甲基蓝@金属有机骨架复合材料电极的制备方法和应用,将铁卟啉氯化物(FeTCPP)用一锅法封装到一种Zn的金属有机骨架(MOF)中,此金属有机骨架复合材料在溶液中带有负电荷,可吸附具有氧化还原活性的阳离子染料亚甲基蓝(MB)。将此复合材料修饰到玻璃碳电极表面,可催化氧化多巴胺产生电信号,通过电化学方法实现对多巴胺的灵敏检测,最低检测限可达0.48fM,检测范围宽。本发明的金属有机骨架复合材料是首次合成,并且也是首次将其运用到电化学传感领域,方法简单,成本较低,电化学传感的灵敏度高,表明卟啉和亚甲基蓝功能化的金属有机骨架复合材料在电化学生物传感领域具有很好的应用前景。
本发明属于新材料技术领域,涉及电子元件散热材料,具体涉及一种低残余应力金刚石颗粒增强铝基复合材料的制备方法。采用压力浸渗法将金刚石颗粒和铝基体制成金刚石颗粒增强铝基复合材料前体,将金刚石颗粒增强铝基复合材料前体进行急冷急热处理后即得。本发明的制备方法能够消减金刚石颗粒增强铝基高导热复合材料制备过程中产生的残余应力,提高复合材料的力学性能和导热性能。
本发明提供了一种复合材料残余应力的激光超声无损检测方法及设备,通过将激光发射器的发射光源经凸透镜聚焦到待检测的复合材料上,然后将复合材料反射的激光束经凸透镜形成平行光束,再将平行光束射到三棱镜上分为两束激光束,在保证两束激光光程相等的前提下,将两束激光束分别通过反射镜反射,反射后的两束激光束再分别经过凸透镜聚焦到平衡接收器的两个输入端;平衡接收器输出端的输出信号经终端处理器处理转换为待检测的复合材料残余应力的数值。本发明检测残余应力精度高,能实现三维残余应力的测量,实现无盲区测量以及非接触测量,能够满足高温、腐蚀、辐射的复合材料残余应力测试环境。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种热固性纤维增强复合材料的连接工艺及其使用方法。本发明首次提出采用高性能纤维增强热塑性单向带(热塑性单向带)作为连接介质对热固性纤维增强复合材料(热固性复材)预浸料进行共固化连接。本发明首先对热塑性单向带进行表面活化,提高其与热固性复材基体树脂间的界面结合力,然后将热塑性单向带置于待连接热固性复材铺层的待连接区域,固化后成型热固性复材连接结构。与传统方法使用热固性胶粘剂相比,该方法能够实现连接介质层即热塑性单向带层的厚度和均匀性的精确控制,成型的连接接头的外观质量、结构质量和成品率高,质量稳定性好,适用于热压罐成型、真空袋成型和热压成型等复合材料接头的共胶接成型工艺,该连接方法能够大幅度提高热固性复材连接接头在室温和高温下的拉升强度、断裂性能和耐疲劳性能。
本发明公开一种复合材料及其制备方法、以及可穿戴设备,所述复合材料包括依次层叠设置的金属基材层、连接导热层以及无机导热层,其中,所述无机导热层的材质密度小于所述金属基材层的材质密度。本发明将低密度的无机导热层与金属基材层复合,在确保散热效果的条件下,降低了复合材料的重量,满足了产品轻量化的需求;同时,通过在无机导热层与金属基材层之间设置连接导热层,增强了无机导热层与金属基材层之间的附着力,提高了复合材料的导热率,保证了散热效果。
本申请涉及纳米复合材料、制备方法及应用,具体而言,所述纳米复合材料的制备方法,包括以不锈钢为基底,不锈钢表层的Fe元素经草酸置换、加热反应生成Fe2O3纳米线阵列,获得纳米复合材料。本申请制备方法获得的纳米复合材料在制备成尖端放电电极或尖端放电过滤装置并应用于水杀菌时,除低电压输入、高电压输出外,其杀菌效果可达到99%以上,并且该杀菌效果可持续5~6h。
本发明公开了一种硫氮硼共掺杂碳量子点复合材料的制备方法,其特征在于,采用硫酸和双氧水对向日葵茎髓粉进行预处理,得到预处理向日葵茎髓粉;然后在反应釜中,按如下组成质量百分比加入,1‑乙基‑2,3‑二甲基咪唑四氟硼酸盐:58~62%,预处理向日葵茎髓粉:28~32%,半胱氨酸:8~12%,盖好密封盖,置于恒温箱中,温度在110±2℃恒温,反应30h,为粗品硫氮硼共掺杂碳量子点复合材料;采用透析法提纯得硫氮硼共掺杂碳量子点复合材料。该制备方法具有绿色环保,操作简单,硫氮硼共掺杂碳量子点复合材料不需要二次修饰既可以具有荧光性能稳定性高、尺寸小而均匀,生物相容性好等特点。
本发明提供了一种硒基复合材料,所述复合材料包括具有中空结构的钴化物以及填充在钴化物的中空结构中的硒。该具有特定结构的硒基复合材料是一种非碳基硒复合材料,具有中空结构的金属化合物中部分填充了单质硒,通过物理限域、化学吸附、催化效应三者协同作用明显提升活性物质利用率。本发明通过调控具有化学吸附和催化能力的金属化合物的结构(中空结构),抑制聚硒化物的穿梭效应,提升活性物质的利用率,而且制备工艺简单,条件温和,可控性强,更加适于工业化的推广和应用。
本发明提供一种复合材料横担及其制备方法,所述复合材料横担由外至内依次为表面毡层、第一连续毡层、第一玻璃纤维层、第一经编布层、第二玻璃纤维层、第二经编布层和第二连续毡层,采用聚氨酯作为基体树脂,玻璃化转变温度介于100℃~180℃之间。本发明的复合材料横担扰度小、横向强度高、耐候性优异,可对复合材料横担的任意部位打孔且不影响整体性能,施工安装方便。
本发明公开了一种高光泽高含量长玻纤增强PA复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备连续长玻纤浸渍液:浸渍液a(氧化石墨烯水溶液)和浸渍液b(尼龙醇溶液);(2)将PA、流动改性剂和抗氧剂在高速混合器中混合均匀后,经过双螺杆挤出机进入浸渍槽;(3)连续长玻纤依次经过浸渍液a、浸渍液b,烘干后长玻纤进入浸渍槽,玻纤含量通过严格控制双螺杆挤出机的主机转速和连续长玻纤的牵引速度调整为50~60份,经冷却、牵引、切粒、干燥,得到高光泽高含量长玻纤增强PA复合材料。本发明改善了高含量长玻纤增强PA复合材料生产过程中的断条和产品的浸润不均匀和浮纤情况,制备的复合材料外观好,具有优异的力学性能。
本发明涉及一种T型复合材料制件模压成型装置,属于复合材料制造工艺技术领域。包括上压板(2)、侧压板(4)、压力转向块(1)、模体(3)、间隙调节块(5)、螺钉(6);上压板(2)的底部凸起装在模体(3)凸台上的凹槽内,两个间隙调节块(5)通过螺钉(6)安装在模体(3)两侧,压力转向块(1)和侧压板(4)为楔形结构配合,放置在位于间隙调节块(5)和模体(3)之间。本发明有效解决了该型复合材料制件成型后内、外表面轮廓度和表面粗糙度不能满足装配要求的问题,结构简单,易于操作,成本较低,提高了该T型复合材料制件装配质量,显著地降低了操作难度,减少了制造成本,具有良好的质量效益和经济效益。
本发明公开了一种铜石墨烯复合材料室温下催化合成α‑酮酰胺的方法。铜石墨烯复合材料由氧化石墨烯和铜盐溶液,通过化学还原法将铜和氧化石墨烯共还原后经煅烧处理而制得。铜石墨烯复合材料在室温下催化芳甲基酮和二级胺合成α‑酮酰胺反应中表现出高效的催化活性。同时,铜石墨烯复合材料制备方法简单、绿色环保,且能够重复套用。
本发明涉及管材板材等复合材料生产设备技术领域,特别涉及一种生产高性能管材板材等复合材料的设备,包括预应力热塑性树脂连续纤维预浸线生产设备和拉挤设备,其特征在于,所述预应力热塑性树脂连续纤维预浸线为单根纤维浸润有热塑性树脂的具有预应力的线状复合材料;生产线上依次设有纤维卷筒、张紧装置、挤出机、第一水槽和收集绞盘。本发明的优点在于,纤维是连续性的,且预先加了应力,工作时能在没有应变或应变很小的情况下就能变生应力,充分发挥产品力学性能;用拉挤工艺生产热塑性塑料和纤维复合材料,在生产过程中对原料施加挤压力,使塑料与纤维结合更紧密,使产品更密实,产品力学性能更优良。
本发明提供了一种2,4,6‑三氯苯酚磁性分子印迹复合材料的制备方法,以磁性多壁碳纳米管复合材料为载体,2,4,6‑三氯苯酚为模板,多巴胺为功能单体,聚合得到磁性分子印迹复合材料。制备的2,4,6‑三氯苯酚的磁性分子印迹复合材料可选择性识别2,4,6‑TCP,对2,4,6‑TCP的吸附容量大、速度快、去除率高。
本发明涉及一种钠离子电池负极材料NaFeS2/C复合材料的制备方法。该方法包括:按比例取钠‑硫源、铁源和碳源,混合均匀后加入无水乙醇制成浆料;球磨后烘干,再研磨得前驱体;将前驱体在氮气气氛保护下,采用两段式升温热处理,得到NaFeS2/C复合材料。本方法经固相碳热还原热处理,使碳源变为碳骨架并使NaFeS2附着在碳骨架上,有利于钠离子的传输并增加导电性;成本低,制备工艺简单,用作钠离子电池负极材料其性能优于FeS2材料。
本发明具体涉及一种硫碳复合材料及其制备方法。将纳米级硫颗粒原位负载到导电碳的孔中制备而成。硫碳复合材料中含硫量为50%-80%(质量)。此制备工艺灵活简单,能耗低、成本低廉,环境友好。采用本发明方法所制备的硫基复合正极材料,硫含量为53wt.%的硫碳复合材料,在电流密度为800mA/g下充放电时,其首周可逆容量达到1415mAh/g,活性物质利用率达84.7%。含硫量为60wt.%的硫碳复合材料,在电流密度为800mA/g下充放电时,循环100周之后容量保持率为64.2%。有效地抑制了多硫化物的溶解,提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明公开了一种硫化镉-蒙脱土纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将蒙脱土分散到去离子水中,搅拌,得到蒙脱土悬浮液;将氯化镉溶解到去离子水中,得到氯化镉溶液,将氯化镉溶液逐滴加入到蒙脱土悬浮液中,得到溶液A;将盐酸溶液加入到硫代乙酰胺中,得到溶液B;将溶液A与溶液B同时置于密封容器中,于室温搅拌条件下反应12-24小时,然后经离心、洗涤、干燥,制得硫化镉-蒙脱土纳米复合材料。与现有技术相比,本发明首次合成硫化镉-蒙脱土纳米复合材料,采用本发明方法制得的CdS-MMT纳米复合材料催化活性高,以其为传感材料的比色生物传感器在检测过氧化氢时具有简便、稳定、灵敏度高等特点。
本发明公开了一种稳定型定向碳纳米管增强复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤:(1)碳纳米管预处理;(2)磁性处理;(3)制铝粉包覆粉;(4)制增强碳纳米管;(5)制复合材料。本发明先对碳纳米管进行预处理,制得的酸化碳纳米管上含有羟基和羧基,大大增加了碳纳米管的反应活性,磁性处理后使碳纳米管的定向程度良好,便于后期可挤压得到任意厚度的掺杂定向碳纳米管的复合材料,铝粉包覆粉的制作中采用超声分散技术,减少了团聚现象发生,提高铝粉包覆粉的分散性和稳定性,和碳纳米管的热挤压得到的复合材料的拉伸强度为43MPa,压缩强度为125MPa。
本发明涉及一种球形石墨烯/四氧化三锰复合材料及其制备方法及应用,该复合材料的微观结构为:以球形石墨烯为基体,四氧化三锰纳米片均匀分散于球形石墨烯基体表面,形成整体为球状结构的复合微球。制备方法包括如下步骤:(1)将球形石墨烯和去离子水混合,超声处理,得到球形石墨烯分散液;然后加入高锰酸钾溶液,再超声分散,得到球形石墨烯/高锰酸钾分散液;(2)将球形石墨烯/高锰酸钾分散液水热反应,反应完成后离心分离得到反应后的沉淀物,洗涤沉淀物,即得。上述球形石墨烯/四氧化三锰复合材料作为电极材料在超级电容器中的应用。本发明的球形石墨烯/四氧化三锰复合材料制作成超级电容器,比电容高达316.65F/g。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种可完全生物降解的复合材料。该可完全生物降解的复合材料,其特征在于:由以下重量比的原料组成:30—80份的含有淀粉与丙烯酸酯接枝聚合物的淀粉基树脂组合物,10—50份的完全生物降解树脂和1—6份的塑化剂。本发明复合材料在不降低完全生物降解树脂的降解性能和力学性能的基础上,通过淀粉的加入,极大地降低了成本,本发明的可完全生物降解的复合材料成本接近传统塑料,具有较大的竞争优势以及广阔的市场前景。
本发明涉及一种聚乙烯醇-碳纳米管复合材料薄膜的制备方法,步骤如下:将碳纳米管在5ml去离子水中超声分散30分钟,同时将1g聚乙烯醇溶解在10ml去离子水中,90°C搅拌至溶解,将两种溶液混合,碳纳米管的含量为0.2-3wt%,后再超声30分钟得到混合均匀的复合材料溶液,然后将均匀的混合溶液倒在平坦的基底上,60°C下烘干直到质量恒定,得到复合材料薄膜。本发明的方法制备的复合材料在物理性能上大大提高。
本发明公开了一种用作防腐喷涂的硫磺改性复合材料,具体涉及一种能够雾化喷涂在钢铁、混凝土等构筑物表面,涂层成膜并具有防腐作用的硫磺改性复合材料。其主料为硫磺,然后在硫磺中加入改性剂、偶联剂、稳定剂、增韧剂,经反应生成的产物,我们把它称为改性硫磺。在改性硫磺中再添加骨料,就可以形成硫磺改性复合材料。这种硫磺改性复合材料具有较高的力学强度和弹性模量,优良的抗化学腐蚀性能、憎水防渗,抗紫外线、抗低温、抗冻融等特性,在构筑物表面粘结附着力强,成膜性好,可作为重防腐涂料应用,具备在恶劣大气环境中耐气候老化、低温柔韧性、延伸率、耐低温循环等性能。
本发明桁骨复合材料制品及其流动介质成型模具和成型方法,桁骨复合材料制品由骨架增强材料、蒙皮材料和充填材料组成,骨架增强材料由杆固定连接而成并具有了制品的轮廓,在骨架增强材料作为外轮廓的节点上贴合蒙皮材料,填充材料嵌入在蒙皮材料内骨架增强材料的杆间,其流动介质成型模具包括容器、型腔、灌注装置和流动介质,其成型方法是将充填材料灌注到型腔中,充填材料固化得到制品。本发明免去模具型腔的加工制造环节,可大幅度降低制造成本,并且充分发挥骨架材料的增强作用,制品的体积可以很大,不受传统加工设备的限制,改变增强材料的杆的长度和数量,蒙皮材料和增强材料很容易形成新的型腔,因而加快了产品更新换代的速度。
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