本实用新型提供一种复合材料压辊结构,涉及复合材料技术领域,包括管状结构的压辊本体,以及设置于所述压辊本体两端的金属接头;所述压辊本体的材质为碳纤维复合材料;所述压辊本体包括蜂窝加筋结构,连接于所述蜂窝加筋结构外侧的外压辊蒙皮,以及连接于所述蜂窝加筋结构内侧的内压辊蒙皮。本实用新型提供的复合材料压辊结构,通过采用碳纤维复合材料作为压辊的材质,并将压辊本体设计为蜂窝加筋结构与内外蒙皮相结合的结构形式,利用蜂窝加筋结构优异的抗压缩能力,在保证压辊力学性能的基础上,最大限度的减轻压辊的重量,从而避免因压辊重量较重而影响设备的运行速度,甚至造成安全隐患。
本实用新型公开了再生碳纤维热塑性复合材料板材,包括面板和底板,所述的面板和底板之间设有芯板;所述的面板和底板均为再生碳纤维毡热塑性树脂复合材料层,所述的芯板为再生碳纤维粉热塑性树脂复合材料层;所述的芯板内设有抗压筋。本实用新型提供的再生碳纤维热塑性复合材料板材,作为物流车车厢板,具有表面平整、耐刮擦、强度高、重量轻、耐腐蚀、成本低、可回收再利用等优点。采用再生碳纤维,成本低,并且有利于解决碳纤维复合材料固废对环境的污染问题。
本实用新型公开了一种复合材料夹芯塑料板材,它包括复合材料夹心板,镶嵌在复合材料夹心板外周的塑料边框,复合材料夹心板四周设有凸起,塑料边框内框边设有与凸起相适配的凹槽;复合材料夹心板包括中间的夹芯板,夹芯板上表面和下表面分别粘结有上蒙皮层和下蒙皮层;塑料边框内部设有碳纤维、芳纶纤维、玻纤、玄武岩纤维或者纤维布。本实用新型提供的复合材料夹芯塑料板材,结构设计合理,强度高,结构牢固,复合材料夹芯板和周边注塑塑料拼接处结合力强,美观度高,不易开裂,使用寿命长,应用范围广泛。
本发明公开了一种消毒抗菌复合材料及其制备方法,包括抗菌膜层、第一粘连层、铝箔防护层、第二粘连层、LDPE膜层、第三粘连层、编制加固层、热熔粘合层、帆布底层、第四粘连层、牛皮纸覆膜。本发明所述的一种消毒抗菌复合材料及其制备方法,属于复合材料领域,抗菌膜层采用了银离子抗菌纤维,银离子抗菌纤维能够阻断细菌的生理过程,并且银纤维是将银和纤维紧密聚合而成,从而能够持续的进行消毒抗菌,接触防止食品时,提高了食品卫生存放的安全,牛皮纸覆膜采用了由阻燃材质由四氯二溴乙烷、碳酸铵和滑石粉组成的阻燃材质,能够在复合材料进行使用时,有效的提高复合材料的耐高温和阻燃效果,从而提高了复合材料的使用安全性。
本发明公开了一种离子液体修饰的复合材料固定化漆酶的方法,所述离子液体修饰的复合材料用于漆酶的固定化,其制备包括复合材料的制备、复合材料的酸化及离子液体的修饰三个主要步骤;制备过程中,首先以累托石为原料,通过煅烧制备得到累托石复合材料;随后通过酸化、偶联剂改性在累托石复合材料表面形成丰富的羟基、氨基,最后利用上述羟基、氨基与离子液体进行结合,实现离子液体对载体的进一步修饰。所得固定化酶的固定量接近120mg/g;对常见的酚类物质2,4‑二氯苯酚、邻苯二酚、间苯二酚都具有良好的降解吸附效果,其中间苯二酚、2,4‑二氯苯酚的降解吸附率超过90%,邻苯二酚的降解吸附率接近80%,应用前景广阔。
本发明属于纤维增强陶瓷基复合材料力学性能测试技术领域,具体涉及一种通过迟滞回线预测纤维增强陶瓷基复合材料热残余应力和热残余应变的方法。本发明首先对纤维增强陶瓷基复合材料循环加卸载拉伸,获得不同峰值应力的循环加卸载应力‑应变曲线;通过对0.005%内的应力应变曲线分析,获得复合材料弹性段弹性模量;通过对加载段迟滞回线应力应变曲线分析,获得峰值应力处的切线模量;根据迟滞回线的峰值应变和切线模量计算得到在该峰值应力的热残余应变;通过复合材料弹性模量、峰值应力处切线模量和热残余应变,获得复合材料的热残余应力和热残余应变。
本发明公开了一种乒乓球用PC/ABS复合材料及其制备方法和应用。这种乒乓球用PC/ABS复合材料是由以下的原料组成:ABS树脂、PC树脂、增韧剂、相容剂、耐磨剂、抗老化剂、润滑剂、色粉。同时也公开了这种乒乓球用PC/ABS复合材料的制备方法,还公开了使用这种PC/ABS复合材料制备乒乓球的方法。本发明的PC/ABS复合材料根据弯曲强度为58‑65MPa,弯曲模量为2150‑2450MPa,悬臂梁缺口冲击强度为32‑38KJ/m2。通过复合材料可以制成直径为40‑40.6mm,重量约为2.7g的乒乓球。所制得的乒乓球各项性能优异,完全达到乒联赛事用球标准。
本发明公开了一种功能石墨烯原位聚合聚酯的三元共聚复合材料及其制备方法和专用装置,属于复合材料的制备技术领域。该复合材料由二元醇、二元酸和功能石墨烯经酯化、缩聚反应制备而成,二元醇和二元酸的摩尔比为(1.2~2):1,功能石墨烯的质量占三元共聚复合材料的0.01~2%,三元共聚复合材料的数均分子量为10000~150000。本发明在石墨烯表面引入活性官能团,进而使石墨烯接枝到聚酯链段中,使得石墨烯与聚酯两者之间形成稳定的共价键,利用石墨烯类材料良好的物理机械性能来达到对聚酯分子链的增强作用,进而使复合材料表现出良好的力学性能及综合性能。
本发明公开了一种竹炭/生物纤维素复合材料及其制备方法和应用。所述竹炭/生物纤维素复合材料通过原位添加竹炭粉、静态发酵培养制备而成。制备步骤如下:活化菌种Acetobacter xylinum NUST4.2;制备菌种Acetobacter xylinum NUST4.2种子液;在Acetobacter xylinum NUST4.2的发酵培养基中添加不同质量体积比的竹炭粉进行静态发酵生产,得到竹炭/生物纤维素复合材料;对竹炭/生物纤维素复合材料进行纯化处理,得到海绵状的竹炭/生物纤维素复合材料。该竹炭/生物纤维素复合材料在护肤面膜中的应用。本发明对竹炭生物纤维复合膜进行性能测试,孔隙率、透气性均有提高,而机械强度等并未下降,更加适合在护肤面膜中的应用。
本发明涉及的一种电力系统用T型复合材料绝缘横担,它包括横担芯棒、横担套管、中间连接金具以及端部连接金具,其中所述横担芯棒的横截面呈T型结构,所述中间连接金具和端部连接金具套接于横担芯棒的两端;所述横担套管包覆横担芯棒的全部,且横担套管分别包覆中间连接金具以及端部连接金具和横担芯棒的连接段。本发明一种电力系统用T型复合材料绝缘横担具有复合材料的利用率高,结构设计合理,便于生产,可以实现快装作业的优点。
本发明涉及复合材料,更具体地涉及到一种抗弯耐潮降噪的木塑复合材料。所述木塑复合材料的制备原料按重量份计,包括90~110份树脂、1~3份润滑剂、70~80份填料、3~10份木粉、1~5份增韧剂和0~2份稳定剂;所述树脂选自PE树脂、PP树脂、PVC树脂、酚醛树脂、环氧树脂中的一种或多种。本发明提供一种抗弯耐潮降噪的木塑复合材料,并使用回收的PVC塑料作为原料,实现了塑料的二次利用,满足目前绿色环保的要求;且通过所述木塑复合材料各组分的作用,改善了加工性能,具有高的抗弯、耐潮和降噪性能,尤其对于高频噪音有很好的降噪效果,且制得的木塑复合材料的外观细腻,具有光泽。
本发明提供了一种封装壳体复合材料及其制备方法和应用,涉及半导体技术领域。所述封装壳体复合材料主要由铝粉、碳纤维和稀土元素经真空热压制备得到,上述复合材料不含有硅,主要由碳纤维和铝粉制得,由于碳纤维导热系数可以达到28,远远大于硅的导热系数0.21,因此,复合材料的导热性能和强度均有较大的提升;同时上述复合材料中还包括稀土元素,进而使其具有了抗辐射、吸收中子、带电粒子的技术效果。由原料的选择所决定,本申请由上述铝粉、碳纤维和稀土元素经真空热压制备得到的封装壳体复合材料具有高强度、低膨胀的优势,同时还具有满足航空航天的轻量化、小型化、抗辐射、屏蔽带电粒子、中子的功能。
本发明属于氧化物陶瓷基复合材料领域,具体提供一种新型高强度氧化物陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明的一种新型高强度氧化物陶瓷基复合材料,包括Mullite‑Al2O3基体、氧化铝纤维预制体以及处于基体和纤维预制体之间的LaPO4界面相组成。制备方法包括以下步骤:将氧化铝纤维编织成预制体,经溶胶‑凝胶法制备LaPO4界面后,以化学气相渗透法制备Mullite‑Al2O3基体得到复合材料。本发明提供一种可在纤维与基体间具有足够损伤容限的适当弱结合界面且以低温制备高致密度基体的氧化物陶瓷基复合材料,在减少纤维损伤的同时还能提高复合材料的断裂功和断裂应变,能满足航空航天领域对高性能材料的需求。
树脂基复合材料硫化机、修补机专用机架及其生产方法,属于一种硫化机、修补机上的部件,尤其是指一种利用玻璃纤维增强树脂基复合材料制作的专用机架。按照本发明所提供的设计方案,由竖杆与位于竖杆两端的横杆组成机架,其特征在于:机架所用的复合材料主要由树脂36-58份,纤维35-58份,固化剂过氧化苯甲酰1-2份,1-2份的促进剂,0.5-2.5份的防老化剂,1-3份的色浆、0.5-4份的阻燃剂组成,单位为重量百分比。本发明利用特定的结构、材料配方及生产方法,使产品具有质量轻、工艺简单、成本低等优点。
一种氮化铝陶瓷复合材料及其制备方法,涉及材料技术领域,包括以下质量份数的各个组分:氮化铝35-60份、纳米氧化铝10-15份、氮化硼6-8份、增强纤维8-15份、纳米氧化钛3-8份、纳米氧化锡3-7份、氧化锆3-6份、钴粉2-5份和稀土氧化物6-12份。一种氮化铝陶瓷复合材料的制备方法,包括称量;研磨;高温固相;冷却。本发明提供的氮化铝陶瓷复合材料,不仅提供了材料的力学和电学性能,而且通过纳米粒子、增强纤维和稀土元素的共同作用,克服了氮化铝在高温下氧化变性的缺陷,有效延长了其适用寿命。
本发明涉及一种水质监测传感器用复合材料及其制备方法,属于材料领域。该水质监测传感器用复合材料包括按照质量份数计的如下原料:PC20-30份、PET12-25份、SBS8-15份、丙烯酸丁酯15-26份、二硫化钼5-12份、马来酸酐6-18份、纳米氧化锌14-26份、聚四氟乙烯粉末6-15份、月桂酸钠2-10份、三乙烯二胺3-10份。本发明复合材料具有优良的机械性能,且具有优异的耐老化性能和耐腐蚀性能。
本发明公开了一种碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料。还公开了该复合材料的制备方法。还提供了该复合材料在难降解有机废水处理中的应用。还提供了一种利用碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料处理难降解有机废水处理设备。该复合材料磁分离特性好,对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控,制备的碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料质量稳定。该处理难降解有机废水的设备结构简单,使用方便,出水效率高,质量好。
本发明公开一种超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料,所述的超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料包括最上层的铸造铜合金、中间层的陶瓷材料和最下层的钛合金组合而成,所述铸造铜合金包括铸造铍青铜和铸造锡青铜,所述的铸造铜合金占超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料总体分量的33%-34%,所述的陶瓷材料占超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料总体分量的33%-35%,所述的钛合金占超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料总体分量的30%-33%。本发明提供一种超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料,具有较高的力学性能和耐蚀性,耐磨性较好,可切削性能良好等优点。
本发明公开了一种碳纳米管/酚酞基聚芳醚砜/氰酸酯树脂复合材料及其制备方法。按重量计,将90份氰酸酯和0.1~0.9份碳纳米管在100~150℃下混合均匀,60~100℃下超声搅拌,再在130~150℃的温度下搅拌处理,得到碳纳米管/氰酸酯树脂混合物;将10份酚酞基聚芳醚砜加入到上述混合物中,在130~150℃下搅拌,再经固化和后处理,得到一种碳纳米管/酚酞基聚芳醚砜/氰酸酯树脂复合材料。在本发明,由于碳纳米管与酚酞基聚芳醚砜存在π-π共轭作用,同时酚酞基聚芳醚砜/氰酸酯树脂是互容均一体系,因此,碳纳米管在树脂基体中具有优良的分散性,所提供的复合材料具有较高的介电常数并兼具低介电损耗和低渗流阈值。
一种Ni-Mn基铁磁形状记忆合金/压电体复合材料,Ni-Mn基铁磁形状记忆合金与压电材料构成复合材料;压电材料为PMN-PT单晶;Ni-Mn基铁磁形状记忆合金的分子式是Ni-Mn-Sn,二种材料均是片状材料贴合成复合材料,铁磁形状记忆合金的厚度为20-50μm的快淬薄带叠合成1-2mm或为1-2mm的块材,压电体厚度为0.5mm。本发明利用压电体产生的应力调节Ni-Mn基记忆合金反铁磁和铁磁的界面耦合,通过电场调控的交换偏置效应在零偏置场实现了电场调控的自旋翻转。
本发明具有高效光催化性能的GO-CdS复合材料的水热合成制备法,属于无机纳米复合材料的技术领域。属于一种无机纳米复合材料的合成,特指以氧化石墨为基物,以硝酸镉为镉源、硫脲为硫源,以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,以水-乙二胺的混合溶剂为反应液,水热合成制备出GO-CdS复合材料,将制备出的复合材料作为光催化剂,应用于在可见光下催化降解亚甲基蓝溶液,能取得很好的效果。按照此法制备出的GO-CdS复合材料,在可见光下120min内对20mg/L的亚甲基蓝的降解率可达到97.1%。并且,与文献比较本方法操作简便,有利于节能和降低合成成本。
一种蛋黄蛋壳结构空心球复合材料的制备方法,涉及纳米催化剂的生产技术领域。将HAuCl4加热至沸腾后与柠檬酸三钠水溶液混合进行反应,得AuNPs纳米粒子溶液,然后与表面活性剂F127、邻甲氧基苯胺和过硫酸铵混合,得AuNPs/POMA复合材料;再将AuNPs/POMA复合材料的水溶液和HCl、高锰酸钾水溶液依次混合搅拌反应,得AuNPs/POMA/MnO2复合材料,再经烘干后煅烧,得复合材料AuNPs@C/Mn3O4。本工艺简单、合理,结果表明该复合材料在碱性电解质中表现出良好的析氧电催化性能。
一种石墨烯复合材料的间歇式生产设备,涉及复合材料领域,包括原料制备装置和反应装置,原料制备装置的出料端连接至反应装置,原料制备装置包括用于将聚酰胺单体熔融并与石墨烯混合的原料熔融釜,原料熔融釜设置有高剪切乳化机和超声分散器。该间歇式生产设备可以在制备聚酰胺单体的过程中,通过高剪切搅拌和超声分散的联合作用,将石墨烯更好地分散于聚酰胺的单体中,以得到分散性良好、各项性质优异的石墨烯复合材料。一种石墨烯复合材料的制备方法,其解决了石墨烯复合材料在大规模工业化生产中,存在的分散性差的问题。能够将石墨烯高效地分散于聚酰胺中,从而得到分散性良好,各项性质优异的石墨烯复合材料。
一种锂硫电池正极用硫/二氧化硅凝胶三维复合材料的制备方法,将升华硫分散到蒸馏水中,另取适量的正硅酸乙酯和乙醇搅拌分散均匀,将上述两种溶液混合,随后滴加酸溶液,反应2~3h,再加入六亚甲基四胺水溶液,反应0.1~40h成胶,静置后冷冻干燥,得到固体粉末;将该固体粉末用乙醇水溶液分散、离心、洗涤至中性,干燥得到所述的硫/二氧化硅凝胶三维复合材料。本发明利用溶胶?凝胶法,将升华硫直接加到前驱体溶液中,原位生成硫/二氧化硅凝胶三维复合材料,利用三维多孔二氧化硅表面的基团对多硫化物的固定作用,有效抑制正极硫在充放电过程中形成的多硫化物的穿梭效应,从而显著改善锂硫电池正极硫的循环稳定性以及倍率性能。
一种磁电复合材料,它是由磁致伸缩材料矩形片和相同形状、上下表面具有一对平面电极的、沿着厚度方向极化压电材料矩形片层合而成的磁电复合材料。沿着长度方向对上述磁电复合材料矩形片施加一交流磁场和一直流偏置磁场,当施加的交流磁场频率等于上述磁电复合材料矩形片的一阶弯曲共振频率时,上述磁电复合材料矩形片将发生弯曲共振,压电层输出电压,实现磁能到电能的转换。当所施加的直流偏置磁场强度适当时,压电层输出的电压达到最大,并且能量转换效率也达到最大。本发明的磁电复合材料同径向或纵向共振耦合模式相比,其弯曲共振频率极低,并具有较高的磁电耦合效率,同时仍能保持较高的磁电耦合输出,可以有效实现磁电耦合元件的小型化。
本发明提供一种在脉冲电场作用下合成颗粒增强金属基复合材料的新方法,属材料制备技术领域。该方法的主要工艺特征是在传统的熔体直接反应法制备颗粒增强复合材料的合成过程中对熔体施加脉冲电场,脉冲电流峰值密度为:1~10A/cm2,脉冲频率为:0.1~10Hz,脉冲电场处理熔体的时间为2~10min。本发明利用脉冲电场的电势振荡起伏、瞬态力效应及热效应的综合作用,促进原位反应中离子迁移和颗粒形核,并能抑制颗粒的长大,改善颗粒的分散性,因此采用该发明可以提高反应速率和产率,具有显著的颗粒形貌控制和促进分散的效果,适合工业规模制备高性能颗粒增强复合材料。
本发明涉及多相陶瓷混杂复合增强金属基复合材料及制备工艺,材料的基体为铝及其合金,镁及其合金,混杂增强相为原位内生的TiC、TiB2和真空搅拌铸造法加入的SiC颗粒,增强相TiC、TiB2颗粒的质量百分数分别为4~20wt%,SiC颗粒的体积百分比为4~25vol%。制备工艺:先熔炼基体,并对基体进行细化、打渣、精炼和除气;通氩气保护,然后进行原位内生反应和真空搅拌铸造复合工艺,再经过真空精炼和除气处理,卸真空,扒去浮渣及氧化物夹杂,静置后进行浇注,制得高性能多相陶瓷混杂复合增强(TiC+TiB2+SiC)/M(M=Al及其合金,Mg及其合金)金属基复合材料。本发明充分发挥多相混杂增强的互补作用及其优点,显著改善复合材料的各项性能;工艺简单,易于规模化生产。
一种新型的无金属连接件的复合材料夹层板连接结构,其特征是包括玻璃纤维布(1A)、PVC泡沫芯子(1B)、复合材料夹层板(1)、复合材料连接件(2)和复合材料加强筋(3),玻璃纤维布(1A)通过围绕PVC泡沫芯子(1B)以0度和90度分别交叉铺层,制备复合材料夹层板(1)、复合材料连接件(2)和复合材料加强筋(3),通过二次粘接制备复合材料夹层板连接结构。本实用新型可以用于具有高刚度、高强度、电磁波隐身等特殊要求的结构中。与传统的连接结构相比,本实用新型所公开的新型连接结构具有连接效率高、结构紧凑、可满足电磁隐身要求、成型工艺简单灵活等特点,在国防与工业装备中具有广阔的应用前景。
本实用新型提供了一种复合材料船舶拦截系统,包括多个间隔设置的复合材料浮体,相邻二个所述复合材料浮体之间设置有一个拦截网,所述拦截网与所述复合材料浮体固定连接,所述复合材料浮体连接有用于定位的泊锚装置,所述复合材料浮体包括纤维增强塑料材质的壳体和填充在壳体中的消能体,这种复合材料船舶拦截系统围设在桥墩的外围,并且与桥墩具有一段距离,当船舶逐渐靠近桥墩,有撞击上桥墩的趋势时,能及时拦截船舶,减缓船舶的航速和改变船舶的航道,尽量防止船舶与桥墩接触,能最大程度降低大吨位船舶对桥墩造成的伤害;复合材料浮体耐腐蚀性强,使用寿命长,长时间使用不会降低防撞性能,结构简单,用料少,方便安装实施。
本实用新型揭示了复合材料专用压机,该复合材料专用压机包括油压机和钢带输送装置,所述油压机包括上压板、下压板和至少四根立柱,所述上压板与下压板之间形成有模压空间,所述模压空间用于放置待压合的复合材料,所述上压板的下端设置有滑块,所述滑块通过导向套与每个立柱滑动连接,所述钢带输送装置包括环形输送带,所述环形输送带设于模压空间的一侧。该压机为复合材料专用设备,能够完成0.14mm复合材料平面压合、90度方向自动拉料裁切、夹紧、中框升降,解决了复合材料压制中复合平面不均匀,压制成型效率低的问题。
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