防火型高强度绝热瓦楞纸蜂窝复合材料的生产工艺,其特征在于依次包括如下步骤:(1)单面瓦楞纸板浸渍或喷涂水基阻燃剂或水基阻燃防霉剂,干燥;(2)然后再通过浸渍或喷涂包覆防火胶粘剂;(3)经过上述处理的瓦楞纸板依次复合成多层瓦楞蜂窝复合材料。本发明得到的瓦楞纸板蜂窝复合材料具有强度高,防火性能好,绝热性能高,综合技术性能优良的特点,层间复合强度高,受环境变化影响小,从而不会产生层间分离现象。在一般要求防火、隔音、绝热的应用领域,可以替代劳动危害较大的岩矿棉及硅酸铝制品,属一种性能优良的无公害绿色环保材料。
本发明属于航空复合材料制造领域,具体涉及一种氰酸酯树脂复合材料界面处理方法,本发明在氰酸酯树脂基复合材料制备过程中在石英纤维表面涂覆有机硅处理剂,然后通过溶液浸渍法制备预浸料并制备复合材料,本发明在进行复合材料的制备前,在石英纤维布表面涂覆低分子有机硅处理剂,制备石英纤维增强氰酸酯树脂预浸料。上述方法通过低分子有机硅处理剂与氰酸酯的化学反应在界面形成了化学键,提高了复合材料界面强度,并最终提高了氰酸酯树脂复合材料的力学性能和介电性能,对于石英纤维增强氰酸酯树脂复合材料的制备具有较高的应用价值。
本发明公开了基于共固化和反应诱导相分离的复合材料功能改性方法,以热固性树脂作为载体,以热塑性树脂作为第二相改性热固性树脂,以导电导热纳米粒子作为功能相,采用共固化成型工艺,基于反应诱导相分离技术,制备带有表面功能层的碳纤维复合材料层合板。并由此获得低成本、多功能化的碳纤维复合材料层合板,实现复合材料结构-功能一体化的设计和制备。
本发明涉及一种抗结冰纳米碳酸钙复合材料及其制备方法。该复合材料由如下重量份的组分制成:纳米碳酸钙1~30、共聚物0.1~20、环氧树脂固化剂0.1~10、有机溶剂10~90;是先将共聚物和固化剂溶解于一定量的甲苯与丙酮的混合溶剂中制得聚合物粘结剂,同时将纳米碳酸钙分散于一定量甲苯与丙酮的混合溶剂中,然后将二者混合搅拌均匀制得。该发明的特点是得到的抗结冰复合材料具有抗结冰能力强、耐老化、耐磨、成本低等优势,将所述复合材料作为抗结冰涂层材料涂制于基质表面,基质表面具有显著的抗结冰能力,可广泛适用于航空、电力、交通等行业。
本发明涉及一种纳米碳黑/纳米锆钛酸铅/水泥压电复合材料及其制备方法。该压电复合材料由纳米锆钛酸铅、纳米碳黑及水泥组成。复合材料的制备方法为:均匀混合纳米锆钛酸铅粉体、纳米碳黑粉体、水泥粉体及水,将混合物压制成圆片状,然后进行水化、干燥。该材料经极化、老化后即可用于制备土木工程传感器。本发明的压电复合材料具有优良的压电响应性。
本实用新型公开了一种复合材料结构及转向架,所述复合材料结构包括复合材料本体,所述复合材料本体呈管状或筒状结构,具有能够用作附加气室的内腔(11),所述复合材料本体的内表面设有附加涂层,所述附加涂层为多层结构,从外到内包括封堵涂层(2)、保护涂层(3)和疏水涂层(4),所述封堵涂层(2)与所述复合材料本体一体固化成型。该复合材料结构可降低水分对复合材料本体的渗透,提高复合材料结构的使用寿命。
本实用新型涉及一种飞机前起落架舱复合材料工作梯,属于梯子领域。设有复合材料下梯板,其特征在于,下梯板左右两端分别经销轴铰连有复合材料两个左支腿及两个右支腿,左支腿及右支腿下端分别固定有脚轮,左支腿与下梯板下侧面之间经销轴铰连有复合材料左支杆,右支腿与下梯板下侧面之间经销轴铰连有复合材料右支杆,两个左支腿之间安装有踏板,下梯板上侧面经销轴铰连有两个复合材料上梯板左支腿及两个上梯板右支腿,上梯板左支腿与上梯板右支腿的上端经销轴铰连有复合材料横杆,两个上梯板左支腿之间安装有复合材料踏板,上梯板右支腿上部经销轴铰连有复合材料上梯板,下梯板右端铰连有挂靠钩。
本发明提供了一种竖直排列的氮化硼纳米片高分子复合材料导热薄片及其制备方法,所述复合材料以片状结构的氮化硼纳米片为填料,添加到高分子基体中,通过搅拌、流延工艺形成具有水平排列的氮化硼纳米片高分子复合膜,再将氮化硼纳米片高分子复合膜经过堆叠、热压熔合和纱线切割工艺制备竖直排列的氮化硼纳米片高分子复合材料导热薄片。因为氮化硼纳米片在高分子基体中呈现竖直排列特征,减小了界面热阻,提高了材料的导热系数,且通过纱线切割工艺可以得到厚度在0.05‑0.40 mm的复合材料导热薄片,热阻更小,利于传热。该方法简单、可靠、操作性强,可应用于氮化硼纳米片与众多体系高分子复合材料的制备。本发明提供的方法所制备的氮化硼纳米片复合材料导热薄片可广泛应用于电子产品的热管理中。
本发明属于海洋工程设计领域,公开了一种用于预测复合材料柔性管失效荷载的随机分析方法,包括:建立深海复合材料柔性管的三维力学分析模型,并获取生产参数的随机范围,同时生成各生产参数的随机样本,将随机样本数与ABAQUS软件计算模型相结合,根据Hashin–Yeh失效准则与复合材料渐进损伤失效系数对复合材料柔性管的失效荷载进行随机分析。系统包括:随机样本生成模块;强度参数及弹性常数评估模块;应力分析模块;复合材料柔性管损伤失效分析模块。本发明基于Monte‑Carlo方法结合ABAQUS有限元分析提出了针对深水复合材料柔性管损伤失效的随机分析方法,可以更准确的预测柔性管损伤失效载荷。
本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种玻纤增强聚丁烯合金复合材料及其制备方法。本发明提供的聚丁烯合金(PB‑A)包括以下组分:聚丁烯合金60~85%;玻璃纤维14~39%;抗氧剂0.05~0.9%;聚乙烯蜡0.05~0.8%;外润滑剂0.05~0.8%;所述复合材料为颗粒料,所述颗粒料中玻璃纤维的长度与所述颗粒料的长度相等。本发明提供的聚丁烯合金(PB‑A)复合材料掺杂有一定量的玻璃纤维,这些玻璃纤维均匀分散在复合材料中,并且长度与复合材料颗粒的长度相等,从而有效提高了复合材料的力学性能。
本发明涉及一种三维编织热塑性复合材料汽车轮圈及其制备与应用,属于热塑性复合材料汽车结构部件领域,该汽车轮圈包括三部分组成:三维混杂纤维编织汽车轮毂、单向/三维混杂编织复合材料结构轮辐、缠绕/三维混杂编织复合材料结构轮辋。其中三维混杂纤维编织轮毂采用混杂纤维的多维度编织结构增强;单向/三维混杂编织复合材料结构轮辐其中芯部采用单向纤维热固性树脂拉挤成型骨架制备,外部利用三维混杂纤维编织结构增强;缠绕/三维混杂编织复合材料结构轮辋的芯部采用单向纤维热固性树脂缠绕成型形成骨架,外部利用三维编织结构增强。最终在织物结构整体成型后,通过热塑性树脂高温高压注射成型或采用特定低粘度热塑性树脂真空灌注一体成型。
本发明公开了一种内植光纤光栅的复合材料三明治结构、监测系统及方法。其中,内植光纤光栅的复合材料三明治结构的制备方法包括步骤1:采用相同工艺分别制备上面板和下面板;步骤2:复合材料三明治结构预固化+二次固化成型;步骤3:对二次固化成型后的复合材料结构件进行脱模。其解决了复合材料三明治结构在加工制备以及使用过程中难以在线监测的难题,具有容易操作、一次安装、长期适用并且不影响复合材料性能的优点。
本发明属于复合材料成型技术领域。采用高性能热塑性树脂薄膜或粉末直接与碳纤维织物交替铺层的方式复合,在碳纤维织物两端预设电极区铺放电极,利用碳纤维织物自身电阻的通电发热特性,直接对碳纤维织物通电加热,实现高性能热塑性复合材料的快速加工成型。本发明为碳纤维增强高性能热塑性复合材料的成型加工提供了一种新的加工途径,减少了复合材料的制备工序,成型加热时间短,效率高、能耗低。本发明适用于热塑性树脂基复合材料的制备,特别适用于以高熔点热塑性树脂为基体的复合材料制备。
本发明公开了一种硫化钼‑氧化钛纳米复合材料的制备及其应用,属于纳米新材料技术领域,在MoS2纳米片的极性表面上选择性地沉积TiO2纳米棒,合成一种光电化学MoS2‑TiO2复合材料,并将其作为光电化学生物传感器应用到胰蛋白酶的灵敏检测。本发明形成MoS2‑TiO2纳米复合材料,使体系的光催化活性超过了单组分系统,提高了纳米材料的光电特性,本发明所制备的新型的用于快速检测胰蛋白酶的光电化学生物传感器,对胰蛋白酶的检测稳定性好,检测限低,检测下限为8.16ng/mL。
本发明涉及碳纤维增强复合材料废弃物回收利用领域,具体是将碳纤维增强复合材料浸泡在一种渗透降解剂中,使树脂基体溶胀降解,再生碳纤维或其填料的方法。本发明的目的是要解决碳纤维增强复合材料降解和高价值碳纤维的再生利用问题,该方法的优点是在常温常压下处理碳纤维增强复合材料废弃物,实现高附加值碳纤维的再生,工艺流程简单,不需要进行预加工,可以直接处理大尺寸碳纤维增强复合材料,节省了破碎和粉碎的费用,不需要进行加热,降低了能耗,不需要进行加压,降低了加工设备要求,而且再生碳纤维或填料不受腐蚀,纤维损伤小,表面处理干净完全,完全实现了碳纤维材料的再生和碳纤维增强复合材料的循环利用。
本发明公开了一种磷酸氧钒钠/石墨烯复合材料的制备方法,具体是将钠盐、钒盐、磷酸盐、草酸或柠檬酸与水按一定比例在50~90℃下搅拌形成均一溶液,将溶液在60~150℃下烘干形成凝胶,然后将凝胶在250~300℃预烧结3~6小时后研磨成粉末,接着在450~550℃烧结3~5小时,研磨得到磷酸氧钒钠粉末,将磷酸氧钒钠粉末与氧化石墨烯复合,最后在微波作用下得到磷酸氧钒钠/石墨烯复合材料。本方法制备过程简单、流程短、生产成本低,环境的污染小;制备出的磷酸氧钒钠/石墨烯复合材料,颗粒均匀,电子电导率高,具有良好的电化学储钠性能。
本发明涉及一种用于锂电池的复合材料,采用由双氰胺作为修饰剂对氧化石墨进行氮掺杂的方法制备而成。在氮掺杂的过程中,加入脲类化合物和SnCl2·2H2O。本发明的有益效果是:本发明采用一步水热法可控制备高含氮量的SnO2-S/N-GNs复合材料,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。SnO2颗粒的纳米级分散及其表面与氮掺杂石墨烯的交联聚合。双氰胺的引入不仅提高了氧化石墨的导电性,同时提供了更多的反应活性位与SnO2纳米晶反应,使SnO2纳米颗粒稳定的均匀分散于N-掺杂石墨烯片层中;硫脲的加入有利于控制SnO2纳米颗粒的平均粒径,进一步提高材料的储锂能力。
本发明属于复合材料成型工艺领域,涉及一种通过真空辅助树脂导入工艺一次性制备多件复合材料片材、板材及型材的工艺方法。将需要成型的多件复合材料片材、板材及型材所对应的每个构件的纤维预制件之间设置脱模板及脱模介质、共同叠合成一个由上述纤维预制件和脱模板及脱模介质间隔排列的预成型体。然后根据脱模板及脱模介质的导流特点设置导流介质的布设方式。将上述材料封入一个真空袋中,通过真空辅助树脂导入工艺完成多层复合材料片材、板材及型材坯料的制造。最后通过分离脱模板及脱模介质得到多件复合材料片材、板材及型材。本发明涉及的工艺方法实现了多件复合材料片材、板材及型材的一次性成型,具有生产效率高,成本低,绿色环保等显著特点。
本发明公开了一种碳基无粘结剂复合材料及其制备方法和应用,属于碳素材料制备技术领域。碳基无粘结剂复合材料包括基体,碳膜和结构碳。碳膜负载在基体表面,与碳膜一体成型的结构碳生长在碳膜上。制备过程中加入碱金属和碱土金属催化剂,使碳源在基体表面沉积出一体成型的碳膜和结构碳,避免粘结剂的使用,提高了复合材料有效比表面积,增加了碳材料与基体的结合强度和电接触性能,修饰了材料表面的电子,离子和原子传输和化学结构特性,制备出具有优异的物理和化学性能的复合材料。本发明制备的复合材料可用于各种电池电极,电容器电极,各种传感器电极,太阳能电池电极,电解水制氢电极,储氢材料,催化剂和催化剂载体,复合材料增强材料等。
本申请提供一种碳纳米管增强共固化阻尼复合材料及其制备方法。本方法首次提出使用氢化羧基丁腈橡胶作为粘弹性阻尼夹芯材料嵌入到复合材料中,氢化羧基丁腈橡胶粘弹性材料能够与环氧树脂基体在共固化过程中通过物理融合和化学交联形成互穿网络结构,从而使本复合材料具备优异的层间结合性能。另外,本申请在碳纤维表面引入碳纳米管,不同碳纳米管含量的环氧树脂基碳纤维预浸料经过叠加固化能够形成呈功能梯度分布的复合材料。与传统复合材料相比,本结构可以大幅提高界面结合强度、减小残余应力和热应力;消除连接材料中界面交叉点以及应力自由端点的应力奇异性;增强连接强度且减小裂纹驱动力,从而提升本共固化阻尼复合材料的整体力学性能。
本发明属于纳米材料领域,涉及一种碳化硅/碳纳米管复合材料及其制备方法,以碳纳米管宏观体为预制体,采用碳纳米管复合碳化硅粉末固相烧结的方法,制备出碳化硅和碳纳米管的复合材料,碳纳米管的质量分数为0.1‑50%。通过选用碳纳米管取向和排布的各种碳纳米管宏观体为预制体,可获得具有高度分散、高体积含量和各种取向排布的碳化硅和碳纳米管的复合材料;通过纤维预制体设计可构造和制备纤维和块体等不同形态和各种尺度的碳化硅和碳纳米管的复合材料;获得多种力学和电学性能的碳化硅和碳纳米管的复合材料,有望作为高性能复合材料、导电导热材料和功能材料用于航空航天、国防装备和功能材料器件等领域。
本发明涉及废水处理技术领域,特别涉及一种基于摇铃型纳米复合材料的废水中有机污染物去除方法。包括以下步骤:(1)、先调节废水的初始pH值,然后将摇铃型磁性纳米复合材料加入至废水中,搅拌3‑5min,再加入H2O2,继续搅拌,控制反应温度为25‑45℃,反应时间为30‑90min;(2)所述步骤(1)反应完成后形成混合溶液A,然后使用外加磁场将Fe3O4@MOFs纳米复合材料从混合溶液A中分离出,并将分离液的pH调至中性后排放。本发明去除步骤简单,可实现快速高效率去除废水中的有机污染物,无需重新再生便可直接再利用,省时省力,去除效率高,对环境无二次污染,可回收再利用,经济成本低。
本发明公开了一种用于NOx脱除的沸石咪唑酯骨架结构复合材料和制备方法及应用,制备方法,包括如下步骤:将锰的可溶性盐、合成沸石咪唑酯骨架结构复合材料所需原料和溶剂混匀后,采用溶剂热法制备得到锰氧化物修饰的沸石咪唑酯骨架结构复合材料;溶剂、锰的可溶性盐与合成沸石咪唑酯骨架结构复合材料所需原料的质量比为8‑10:0.2‑0.75:1。本发明的复合材料借助于沸石咪唑酯骨架结构复合材料较大的表面积避免了反应温度下锰氧化物团聚失活,扩宽了温度窗口,实现了将氮氧化物在较低温度下的高效催化脱除,提高了催化剂的催化活性。
本发明涉及一种用于波阻抗梯度飞片的 Ti/Al2O3复合材料,用于梯度飞片的中间过渡层材料。采用以下 步骤制成:混料,压力成型;依次按含Ti量减小的次序放入 石墨模具中,采用放电等离子快速烧结法制备;Ti为wt45~ 69%、α- Al2O3为wt30-50%、Nb为wt0.5-5%;Ti含量由wt100%梯度减少 至O,α- Al2O3含量由0梯度增加至wt100%,Nb含量梯度减少,其中上、 下两层的Nb含量为O。本发明的复合材料,具有界面结合紧 密,结构完整,致密度高; Ti/Al2O3复合材料的波阻抗值分布指数在2~3之间,能够获得较 好的准等熵压缩波波形,并且具有较高的体积弹性模量和杨氏 模量,能保证作为梯度飞片中间层材料所要求的力学性能,与 W-Mo和Al界面结合平整,有良好的可焊接性。
本发明提供了一种阻燃高韧性复合材料及制造方法,它可以解决现有技术存在的燃烧时卤素分解出有害气体,材料成本高,以及限制了材料的使用范围等问题。技术方案是,所述复合材料按重量份数称取以下组分:改性ABS粒子40~70份、PC20~60份、增韧剂3~8份、聚磷酸铵12~20份、聚四氟乙烯8~12份、氢氧化镁1~5份、乙撑双硬脂酸酰胺0.1~0.4份。本发明的复合材料中提高了ABS的含量,提高了材料冲击性能,降低了成本,改善了阻燃体系。
本发明提供了一种镍钴铁三元氧化物电解水复合材料及其制备方法及和应用,该复合材料是由原位生长于泡沫镍的镍钴铁三元氧化物构成,其表达式为R‑NiCoFeO@NF,属于新能源材料合成技术领域。以原位生长于泡沫镍的镍钴铁三元普鲁士蓝类似物作为模板,通过在空气中高温煅烧,以及随后的氢气热处理,得到了一种电子结构优化后的具有反尖晶石结构的镍钴铁三元氧化物。本发明的合成方法可以有效的控制镍钴铁三元氧化物的微观形貌,调节其电子结构,也丰富了镍钴铁三元氧化物的电子结构的调控方法。该复合材料同时也表现出了优异的电催化分解水的活性,其在电流密度为10mAcm‑2时的过电位仅仅为245mV,适用于新能源的开发领域。
本发明公开了FRP废弃物的再利用方法、PVC基木塑复合材料及其制备方法,本发明将FRP废弃物磨碎成100-120目或140-200目,作为PVC基木塑复合材料的原料。FRP废弃物中含有大量玻璃纤维,与木粉纤维能形成网络互锁结构,形成协同增强的作用,使木塑复合材料的强度增大,耐热性提高。本发明利用FRP废弃物制备PVC基木塑复合材料,为FRP废弃物的利用找到了一条新的途径,实现了对FRP废弃物及农林废弃物的大量回收再利用,产品具有较好的环境效益和社会效益。
本发明涉及磁性双金属氧化物/碳复合材料的制备及应用,属于复合材料制备和水处理技术领域。本发明将硝酸镁和硝酸铝的混合盐溶液与氢氧化钠和碳酸钠的混合碱悬浊液逐滴加入到60℃加热的含有四氧化三铁的蒸馏水的烧杯中,控制pH值10左右,继续搅拌6~12?h,静置3~6?h,得到磁性水滑石悬浊液;将刚果红废水加入制得的磁性水滑石悬浊液,振荡3?h;然后干燥,粉碎,置于高温管式炉中,在氮气保护下500~800℃下加热2~4?h,得到磁性双金属氧化物/碳复合材料;将其应用于水中铅、镉、铜离子的去除,效果良好。本发明制备的磁性双金属氧化物/碳复合材料,制备工艺简单,条件易控,且吸附容量高,能有效去除水中的重金属离子。
本发明涉及一种耐高温抗氧化导热石墨烯基陶瓷复合材料的制备方法,属于石墨烯基陶瓷复合材料制备技术领域。采用氟硅酸溶液和硅胶配制氟硅酸的过饱和溶液,采用硼酸粉、石墨烯和水配制混合溶液,将混合溶液滴加到氟硅酸的过饱和溶液后在50℃~70℃下搅拌反应4h~8h,生成耐高温抗氧化导热石墨烯基陶瓷复合材料。本发明将液相沉积技术应用于石墨烯基陶瓷复合材料的制备,具有工艺操作简单、反应条件温和、原料成本低、重复性较好等优点,而且通过对工艺参数的调控,可以使适量SiO2纳米球形颗粒在石墨烯表面的连续、均匀沉积,不仅有效解决了石墨烯易团聚问题,而且可提高石墨烯在高温有氧环境下的导热性能。
本发明提供一种聚丙烯/剪切增稠凝胶复合材料及其在保险杠中的应用,所提供的聚丙烯/剪切增稠凝胶复合材料,特别适用于作为保险杠的抗冲击材料,该复合材料具有良好抗冲击性能,而且该复合材料还具有良好的加工流动性,且复合材料中的聚丙烯和剪切增稠凝胶相容性好。本发明提供的聚丙烯/剪切增稠凝胶复合材料,基于所述复合材料的总质量,所述复合材料主要包括如下质量百分比的各组分:聚丙烯42‑95%,剪切增稠凝胶5‑25%,优选15‑25%,进一步优选15‑20%;所述剪切增稠凝胶为聚甲基丙烯酸甲酯改性的聚硼硅氧烷微凝胶。
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