本发明涉及一种用于制备手机结构件的铝复合材料、铝复合材料的制备方法。该铝复合材料由基层和覆层轧制后再200‑400℃热处理形成,基层为铝合金层,覆层为不锈钢层、钛层或钛合金层,铝复合材料的厚度为0.8‑8mm,覆层的复合比为5%‑40%,基层的复合比为60%‑95%。该铝复合材料的基层和覆层结合强度高,达到32N/mm,不易分层。
本发明公开了一种次磷酸盐改性聚乳酸复合材料及其制备方法,按重量份计,所述复合材料包含以下组分:次磷酸钠12~22份、次磷酸钙5~16份、次磷酸铝3~11份、石墨烯2~11份、洋麻纤维3~18份、棉花纤维2~9份、棕榈纤维1~8份、碳化硅6~18份、聚乳酸25~48份。(1)本发明所述次磷酸盐改性聚乳酸复合材料阻燃性好,燃烧时无滴落现象;(2)本发明所述复合材料燃烧后无卤素释放,环境友好;(3)本发明所述复合材料在使用过程中与阻燃材料相容性良好,不易迁移,具有足够的热稳定性。
本发明公开了一种PVC‑木质素‑硫酸盐木塑复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。该木塑复合材料由植物纤维、木质素、硫酸盐、PVC、热稳定剂、润滑剂、增塑剂、抗冲击改性剂、偶联剂、发泡剂、发泡调节剂中的一种或多种组成,采用螺杆挤出加工而成。与现有技术相比,本发明通过向木塑复合材料中同时添加木质素和硫酸盐,以提高流动性,提高分子间的相互作用,从而提高植物纤维的填充量,提高木塑复合材料的力学性能、热稳定性能以及抗紫外、抗老化、抗菌腐蚀性。
本发明提出一种陶瓷基复合材料在高温应力环境下剩余刚度计算方法,能够有效预测高温应力氧化环境下单向C/SiC复合材料剩余刚度。本发明能从微观角度有效反应纤维形貌变化规律,从而准确预测材料宏观性质。本发明考虑了应力与高温(900‑1200℃)氧化对单向C/SiC复合材料的氧化机理的共同作用,为陶瓷基复合材料结构设计和寿命分析提供了相关理论支持。本发明考虑了单根纤维的非均匀氧化和整体纤维的非均匀氧化过程,以及基体的氧化对材料刚度的影响,更符合实际氧化情况,能够更加准确地预测单向C/SiC复合材料的剩余刚度。
本发明涉及一种用于高载荷变速齿轮的高强度二硼化钛颗粒增强铜基复合材料及其制备方法,该高强度二硼化钛颗粒增强铜基复合材料由如下体积百分比的组分组成:纯度大于98%的高纯度二硼化钛3.5-5.5%,铜合金ZCuSn10Zn294.5-96.5%。制备用于高载荷变速齿轮的高强度二硼化钛颗粒增强铜基复合材料经过搅拌、熔炼、铸造等步骤。本发明提供的用于高载荷变速齿轮的高强度二硼化钛颗粒增强铜基复合材料,利用二硼化钛高硬度,耐腐蚀,热稳定好,高温抗氧化性好的优势,使得铜合金ZCuSn10Zn2在保证其原有耐蚀性和可切削性能的同时提高其强度与硬度,从而延长高强度二硼化钛颗粒增强铜基复合材料在重要齿轮配件中的使用年限。
本发明提供了一种磁性镍/碳纳米复合材料的制备方法及应用,制备步骤如下:(1)金属有机骨架前驱体的制备:将1,3,5‑苯三甲酸溶解于碱性水溶液中,加入可溶性金属盐的醇水混合溶液,常温下进行混合搅拌,然后经离心洗涤、干燥后得到金属有机骨架前驱体;(2)磁性碳复合材料的制备:将步骤(1)得到的前驱体在惰性气体气氛下进行煅烧,冷却后得到所述的磁性碳纳米复合材料。本发明的磁性镍/碳纳米复合材料制备方法简单、成本低,磁性镍/碳纳米复合材料的前驱体制备无需在反应釜中进行溶剂热合成,具有批量生产的潜力。
本发明公开了一种抗老化复合材料,包括上层、中层和下层,所述上层、所述中层和所述下层依次相邻结合在一起,所述上层的材质为腈纶纤维,所述中层的材质为氯丁橡胶(CR-Rubber),所述下层的材质为涤纶纤维,所述抗老化复合材料的克重为1035±100g/m2。通过上述方式,本发明的抗老化复合材料,所述抗老化复合材料使用时间长,长时间使用不褪色且不变色,能有效的将热量转移走,使抗老化复合材料下面的汽车表面温度保持不变,制作工艺简单,适合工业生产,能够大规模的推广应用。
本发明提供了一种含有AlN的金属复合材料,为纤维增强金属复合材料,该金属复合材料还含有AlN。本发明揭示的含有AlN的金属复合材料,通过添加AlN,改善金属复合材料本身的刚性强度。
本实用新型公开了一种光伏发电用复合材料水上浮体架台系统,该浮体架台系统包括复合材料拉挤型材和复合材料浮体单元,所述复合材料拉挤型材安装在复合材料浮体单元上,将多个复合材料浮体单元连成整体;所述复合材料拉挤型材包括复合材料纵梁、复合材料横梁、复合材料立柱、复合材料横向连接梁和复合材料纵向连接梁。本实用新型可很好地应用于水上光伏电站的建设,通过将传统浮体架台中的高密度聚乙烯浮体单元和镀锌钢支架分别用复合材料浮体单元和拉挤型材替代,提高了整个浮体架台系统的使用寿命,解决了目前浮体架台使用寿命难以与光伏电站全生命周期相匹配的问题。
一种自浮式复合材料桥梁压水防撞装置,其特征是它由壳体部分(12)和喷水耗能部分(13)组成,喷水耗能部分(13)紧贴桥梁安装,壳体部分(12)安装在喷水耗能部分(13)的外侧,所述的壳体部分(12)由复合材料面层(1)、夹芯材料层(2)和填充材料体(3)组成,夹芯材料层(2)夹装在复合材料面层(1)中并形成壳壁(14),填充材料体(3)装填在壳壁(14)形成的空间中;所述的喷水耗能部分(13)由装满水(10)的帆布水袋(6)、沿帆布水袋(6)的横向每隔一定距离布置一圈的横向骨架(8)和沿水袋的纵向布置的纵向骨架(9)组成,在帆布水袋(6)上规则布置有排水孔(7);在所述的壳体部分(12)上还安装有栏杆(11)。本发明结构简单,制造、安装、维护方便,成本低,绿色环保。
本公开涉及一种轻质光催化仿石材复合材料,仿石复合材料的原料按重量计包括:仿石粉料、硅丙乳液、石粉、相容剂、工艺助剂、水、分散剂;其中,所述仿石粉料包括无机粉体材料,丙烯酸酯单体;所述相容剂包括:丙烯酸酯接枝物,光催化剂。本公开还涉及到一种轻质光催化仿石复合材料的制备方法,将所提到的材料进行混合,之后进行倒模、在预设条件下固化得到仿石复合材料。通过上述方法制备的轻质仿石复合材料,兼备柔性和强度等特点,并且可以降解仿石复合材料表面的环境污染物。
本发明提供了一种编织陶瓷基复合材料拉压疲劳迟滞回线的预测方法,属于复合材料疲劳迟滞回线预测技术领域。本发明首先将拉压过程的卸载阶段以及重新加载阶段分别划分为三个阶段,确定基体裂纹闭合应力以及完全压缩应力,分析编织陶瓷基复合材料在上述三个阶段的损伤细观应力场,根据断裂力学界面脱粘准则建立界面脱粘长度方程、界面反向滑移长度方程、界面压缩滑移长度方程以及界面新滑移长度方程,最终获得拉压过程三个阶段的应力‑应变关系方程,以此预测编织陶瓷基复合材料拉压疲劳迟滞回线。本发明提供的方法能够准确地预测拉压疲劳载荷对编织陶瓷基复合材料造成的损伤问题,提高了编织陶瓷基复合材料迟滞回线预测的准确性。
本发明提供了一种通过切线模量预测纤维增强陶瓷基复合材料疲劳损伤的方法,属于复合材料疲劳损伤预测技术领域。本发明具体是根据总体载荷承担准则,得到卸载和重新加载过程中在峰值应力处的完好纤维承担载荷,基于此根据断裂力学界面脱粘准则得到界面脱粘长度和滑移长度(包括卸载界面反向滑移长度和重新加载新界面滑移长度),同时根据基体随机碎断模型确定基体裂纹间距,在此基础上获得卸载和重新加载过程中纤维增强陶瓷基复合材料的应力‑应变关系方程,进而得到卸载和重新加载过程中纤维增强陶瓷基复合材料的切线模量,以此预测纤维增强陶瓷基复合材料疲劳损伤。本发明提供的方法通过切线模量能够准确预测纤维增强陶瓷基复合材料疲劳损伤。
本发明涉及一种采用颗粒增强增韧纤维复合材料的制备方法,其特征在于,在基体树脂100重量份中加入粒径为10-50μm的固体颗粒5-30重量份,混合均匀后,再进行真空导入制成纤维增强复合材料。本发明能够利用颗粒使纤维增强复合材料强度与韧度等力学性能提高10%-35%。
本发明涉及木塑复合材料技术领域,特别涉及一种短切碳纤维增强的木塑复合材料。本发明公开了一种短切碳纤维增强的木塑复合材料,按重量份数,包括:聚烯烃塑料30~50份;短切碳纤维6~20份;相容剂1~4份;润滑剂0.5~1.5份;木粉50~60份。该复合材料物理力学性能明显提高,制备方法简单,可回收,解决了木塑复合材料在某些应用场合强度不足的问题,拓展了木塑复合材料的应用范围。
本发明涉及一种铜掺杂石墨相氮化碳复合材料的制备方法及应用,属于复合材料制备及催化领域。本发明解决了现有石墨相氮化碳及复合材料在无太阳光照条件下降解有机染料性能低下的问题。该复合材料是以三聚氰胺和氯化铜为原料,浓盐酸作为溶剂室温搅拌得到黄色前驱体,之后在空气气氛下煅烧获得。得到的铜掺杂石墨相氮化碳复合材料不仅在可见光照下具有良好的光催化性能,在无光照情况下也能高效降解有机染料。本发明原料易得,价格低廉,制备简单,弥补了石墨相氮化碳及复合材料在无光照条件下催化性能低的缺陷,具有良好应用前景。
本发明涉及一种复合材料闭模模具的成型方法,复合材料闭模模具的成型方法用于制造复合材料闭模模具。该成型方法包括以下工艺步骤:步骤1,母模制造;步骤2,母模表面处理;步骤3,裁剪模具预浸料;步骤4,在母模上铺贴预浸料并放置衬套和销钉;步骤5,制袋,铺放可剥布,隔离膜,真空袋等辅助材料;步骤6,初固化;步骤7,将复合材料闭模模具与母模分离,后固化;步骤8,打磨处理,得到复合材料闭模模具。利用本成型方法制造的复合材料模具具有低温固化,高温使用,质量轻,刚度大的特点,在航空和轨道交通领域具有广阔的市场。
本发明提供了一种新型低介电常数PTFE基复合材料及其制备方法,新型低介电常数PTFE基复合材料由PTFE、改性陶瓷粉以及氟化石墨烯构成,其原料组分及各组分占原料总质量的质量分数分别为:PTFE 35~70%,改性陶瓷粉24~59%,氟化石墨烯1~6%。改性陶瓷粉采用复合耐高温偶联剂进行处理,其中偶联剂占陶瓷粉的质量0.5~2.5%。采用耐高温偶联剂可以提升复合材料的致密度,降低复合材料内部的孔隙率,同时,添加少量氟化石墨烯可以改善复合材料的介电性能、机械性能和热稳定性。本发明制备的复合材料具有优异的综合性能,且加工工艺简单,具有很好的应用前景。
本发明公开一种复合材料弹性模量的确定方法及系统。本发明根据复合材料一维结构形式的振动微分方程,确定复合材料结构待测区域内任意一点弱形式下的弹性模量计算公式,记为弱形式弹性模量计算模型;根据弱形式弹性模量计算模型确定复合材料结构宽频激振条件下,待测区域内任意一点弱形式下的弹性模量的计算公式,即为宽频激振弹性模量计算模型。采用本发明提供的复合材料弹性模量的确定方法及系统,能够对复合材料进行无损、原位、局部的弹性模量测量。而且,本发明采用弱形式的计算方式,能够避免求解振动位移高阶偏导数带来的信噪比下降问题。
本发明涉及铝基复合材料,特指一种连续制备铝基原位复合材料的方法。其特征在于:首先将经过预热的固体反应物与处于近液相线温度的铝合金通过螺旋流变挤压装置进行混合,挤出后在高温区进行化学反应,反应得到的高温铝基复合材料连续进入复合材料熔池,同时向熔池中引入温度较低的铝合金熔体,通过电磁搅拌进行混合,降低铝基原位复合材料浆料的温度至基体合金的通常浇注温度并保证其均匀性,然后采用常规浇注方法成型,冷却后获得铝基原位复合材料铸锭或者铸件。该方法有效组合了现有技术的优势,核心技术成熟、容易实现,便于工业化应用。
一种利用静电纺丝技术制备有序纳米磁性复合材料的方法,步骤为:配置质量分数为6%-12%的聚乙烯醇溶液,放入磁性粒子搅拌子后密封;调温到90℃,恒温并磁力搅拌2-4小时直到得到均一透明的溶液;将磁性四氧化三铁纳米粒子分散于均一透明的溶液中,所得四氧化三铁的质量分数为0.1%-5%,超声波震荡分散24-48小时直到四氧化三铁纳米粒子分散均匀;在室温和相对湿度50%-80%,磁场强度5-200MT下,将聚合物溶液静电纺丝得到有序的纳米磁性复合材料。本发明利用磁控静电纺丝技术直接制备有序的纳米磁性复合材料,结构简单、操作方便、控制简单、工艺流程短。
本发明公开了一种增强稀土Er离子光致发光的复合材料及其制备方法。该复合材料包括Er掺杂的铁电材料以及ZnO,其中Er掺杂的铁电材料的化学式为xEr : 0.94Bi0.5Na0.5TiO3?0.06BaTiO3(简写为xEr : BNTBT),其中x为Er与BNTBT的摩尔比,且x=0.0050、0.0075或0.0100;ZnO与Er掺杂的铁电材料的摩尔比为0.1、0.2、0.3或0.4。通过把稀土Er离子掺杂到铁电材料中,并进一步与ZnO形成复合材料,在激光照射下,可观察Er离子的显著增强的光致发光。本方法与其他传统方法相比,具有能显著增强稀土Er离子光致发光等优点。
本发明公开了一种碳纳米管-纳米银-聚氯化铝-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-聚氯化铝-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-聚氯化铝-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。
本发明提供用于汽车的PBT基复合材料,其重量份组成为:PBT35~60份,POM?6~10份,硅酸铝纤维15~20份,阻燃剂10~15份,稳定剂0.5~1份,增韧剂1~6份,POE-g-MAH?5~8份,抗氧剂0.2~0.7份,流动促进剂1~6份,分散剂0.3~0.8份,抗静电剂1.5~2份。本发明还公开了该用于汽车的PBT基复合材料的制备方法。本发明提供的用于汽车的PBT基复合材料的耐水解性能较好,在高温高湿环境下能保持较好的性能。
本发明公开了一种T形梁复合材料热压罐用成型模具,包括底座、下模和上模;所述底座上开设有一个截面呈梯形的梯形凹槽,所述下模的截面呈梯形且由分体的左下模和右下模通过第一定位机构定位连接而成,左下模的左侧壁和右下模的右侧壁分别形成下模梯形截面的两个侧壁,上模与下模以上下叠置的方式置于底座的梯形凹槽内,且左下模的左侧壁、右下模的右侧壁分别与梯形凹槽的两个侧壁滑动配合,在上模、左下模和右下模三者的接触面之间设有一个用于铺叠容纳复合材料的截面呈T形的T形空腔。本发明成型模具封装后置于热压灌中,复合材料各部位受力均匀,在成型过程中能被均匀地压紧压实,成型件质量优良,T型梁外形轮廓精确,模具和零件拆卸方便。
本发明公开了一种二维碳化钛/碳纳米管负载铂颗粒复合材料的制备方法,包括以下步骤:利用HF化学剥离Ti3AlC2中的铝原子层制备二维碳化钛;溶剂热法使得二维碳化钛与MWNTs相结合,同时负载上铂纳米颗粒,即得Ti3C2/MWNTs‑Pt纳米复合材料。本发明提供的制备方法简单、工艺可控、重复性好、成本低,利于进行大规模工业生产;而且制备得到的Ti3C2/MWNTs‑Pt纳米复合材料比表面积大,导电性良好,可以用作直接甲醇燃料电池的阳极催化剂,对甲醇氧化表现出优异的催化活性。
本发明涉及高分子材料技术领域的一种有机粘土协同阻燃PA6复合材料及其制备方法。所述PA6复合材料的各组分及各组分重量与PA6的重量百分比为:有机粘土7.5%~10%,微胶囊红磷7.5%~10%,抗氧剂10980.2%~1%,硅酮0.2~1%;所述PA6复合材料的制备方法包括如下步骤:硅酸盐粘土的纯化;制备有机粘土;按上述配比称取各组分,放入高速混合机中混合,然后在双螺杆挤出机中熔融共混并挤出造粒,烘干后即得有机粘土协同阻燃PA6母料。本发明制备的PA6复合材料垂直燃烧性能达到V-0级,所用的阻燃剂量减少,保证了复合材料的力学性能;且利用硅酮作为润滑剂,提高了PA6复合材料的加工流动性能。
本发明公开了一种无机材料层非晶软磁芯磁敏复合材料及其制备方法,该磁敏复合材料包括软磁芯和涂覆在软磁芯上的涂层;所述软磁芯由以下组分按重量百分比组成:Si4~6%,Zr7~9%,Nd1~3%,Ce0.1~0.2%,B6~9%,Cr1~3%,Ni2~5%,Co4~6%,其余为Fe;所述涂层由TiO2、SiO2、MgO·Al2O3、Y2O3、ZrO2、NaO2和溶胶组成,所述TiO2、SiO2、MgO·Al2O3、Y2O3、ZrO2、NaO2和溶胶的重量比为0.5:1:1:0.03:0.5:3.5~4:0.5~1。本发明制得的磁敏复合材料磁弹性波的衰减系数低、原料成本低,生产周期短,且制备工艺简便。
一种联苯炔类蓝相液晶复合材料,其包括至少一种联苯炔类液晶化合物以及至少一种手性化合物,其中至少一种手性化合物的质量百分含量Pc的范围是0
本发明公开了一种复合材料的成型方法及专用成型装置,方法包括安装模具、将需要压制材料投入模具内压制、取出机架内的模具,将模具放进烘房使模具内的软木料固化成型等步骤。专有装置包括机架,机架上部装有伸缩装置,伸缩装置下端与压块相连,压块设有中心孔,机架底部设置中心定位装置,中心伸缩式定位轴与装在机架上的中心伸缩缸连接,中心伸缩式定位轴下部穿在压块的中心孔中,压块下方设置模具。本发明方法可使复合材料利用率高,方法简便,节约原材料,能解决现有软木坯料及软木坯料后加工过程的诸多不足。也可适用于其他复合材料的加工。本发明专用装置结构合理,工作效率高,易操作。
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