一种高分子材料技术领域的基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法,包括:将碳纳米管溶解于乙腈中配置成纳米溶液并超声处理30分钟;向纳米溶液中依次加入六氯环三膦腈、4,4’-二氨基二苯醚和缚酸剂,然后经过加温超声处理后,制成氨基聚膦腈分散液;将氨基聚膦腈分散液经过滤后进行反复洗涤处理后经真空干燥制成基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料。本发明采用一步法在碳管表面引入活性氨基,又因本制备方法中的氨基是芳氨而具有比其它伯胺更高的还原性,可与氯金酸溶液直接发生氧化还原,并原位负载金纳米颗粒;包覆层的聚合物因具有高度交联结构,所以与其它的小分子,线性聚合物相比,具有更好的稳定性。
硅酸盐质孔材料组装纳米二氧化钛复合材料,其成分质量百分比为:层状硅酸盐质孔材料92.2~95.9,锐钛矿型TiO27.8~4.1。本发明加工成本低,同时拓宽滑石矿的应用范围,生产高附加值的产品;工艺简单,原料易得,条件较为宽松,不易污染环境;被组装的二氧化钛晶粒得到很好的分散,晶粒尺寸得到控制,所制备的孔组装TiO2复合材料的性能较组装前有较大提高。
碳纤维单向增强铝基复合材料新工艺,属于陶瓷技术领域。本发明采用溶胶—凝胶法碳纤维表面SiC涂层并同时进行超声波SiC颗粒混杂处理。涂层溶液配比为0.03~0.08g/ml,混杂溶液配比为0.05~0.2g/ml,纤维预制件的预热温度为500~600℃,铝基熔体温度为750~800℃,压力为5~10MPa。本发明可有效地阻碍了界面反应,使纤维分布均匀,工艺简单,成本低廉,为铝基复合材料的规模生产提供了一条可靠的有效的捷径。
本申请实施例公开了提供一种复合材料挠性联轴器,通过间隔、同轴排布的第一膜片和第二膜片,第一膜片和第二膜片分别由纤维复合材料制成,第一膜片与第二膜片之间通过连接件连接,从而有效减少复合材料挠性联轴器的整体重量,方便动力轴系布置及附属装备设计,还具有优异的隔声减振抗冲击效果,可提高舒适性和隐蔽性,而第一形变段以及第二形变段的波纹形态设计,可使得复合材料挠性联轴器具备轴向位移补偿能力、角向位移补偿能力和径向位移补偿能力,从而保证联结的主动端设备和从动端设备之间的稳定连接。
本实用新型公开了一种复合材料测试用液压压缩夹具及试验机,包括上夹具和下夹具,上夹具与下夹具夹持复合材料试样的两头;上夹具与下夹具之间通过导柱连接;导柱底部通过固定件固定于下夹具上的非夹持部分,且上夹具与下夹具对应的非夹持部分套设于导柱上,上夹具沿导柱方向上下移动。本申请技术方案设置至少两根导柱,上、下夹具之间通过两根导柱导向,保证试验精度可靠;导柱上设置限位块,调节上夹具的移动高度,以实现不同长度复合材料试样的试验要求;设置磁性结构,有效保证定位后的复合材料试样的定位精度;采用油缸连接油泵控制活动夹紧结构夹紧复合材料试样,省力且精度可靠;夹具结构夹持操作方便、夹持一致性好,简便快捷。
本发明提供一种氮化物增强难熔高熵合金复合材料及其制备方法,该合金复合材料的成分包括Ti、Zr、Hf、Nb、Ta和N,所述合金复合材料包括固溶体基体和分散于所述固溶体基体中的增强相,所述增强相为氮化物;本发明采用真空电弧熔炼法熔炼制得该氮化物增强难熔高熵合金复合材料。本发明的氮化物增强难熔高熵合金复合材料在室温和高温均具备高强度的特点,同时兼备较好的塑性,具备成为新的高温结构材料的潜力。
本发明提供一种基于纳米酶级联反应的纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料包括:金属有机框架(MOF)载体和负载在所述金属有机框架(MOF)载体表面的贵金属纳米颗粒;其中,所述纳米复合材料为纳米尺寸的八面体形貌颗粒,用于模拟烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)氧化酶(NOX)和超氧化物歧化酶(SOD)产生过氧化氢,以抑制肿瘤细胞增殖。本发明还提供一种如上所述的基于纳米酶级联反应的纳米复合材料和如上所述的制备方法制备的纳米复合材料在制备抑制肿瘤细胞增殖药物中的应用。
本发明公开了一种飞机复合材料长桁的制造方法,其属于飞机制造技术领域,飞机复合材料长桁包括捻子条、平面料层和两个主体部,飞机复合材料长桁的制造方法包括以下步骤:S1、按照主体部的设计尺寸制备主体部的平板料层;S2、将平板料层转移至主体部成型芯模工装上,主体部成型芯模工装与平板料层一一对应设置;S3、将平板料层加热并使得平板料层热成型为主体部;S4、将主体部成型芯模工装上的主体部组合,按照预设位置放置捻子条和平面料层,再在平面料层上放置复材盖板,捻子条和平面料层的尺寸均为设计尺寸;S5、打袋固化形成飞机复合材料长桁。本发明能够提高飞机复合材料长桁的制造精度和制造速度,并降低制造成本。
一种微纳米纤维增强复合材料的断裂破坏行为预测方法,通过多尺度方法描述复合材料的力学行为并建立任意纤维嵌入长度的滑移‑富集带宽模型和任意方向纤维的非局部滑移模型后,计算裂纹桥接区域的纤维应力分布及全局载荷位移响应,通过施加载荷和边界条件并迭代更新裂纹,得到应力应变关系及载荷位移曲线,实现纤维增强复合材料细观模型到宏观多场耦合的应力应变信息传递并得出复合材料细观局部特征对宏观全局载荷位移响应的分析结果。本发明在实现纤维的桥接作用的同时,可精确地模拟复合材料的断裂破坏过程。
本发明公开了一种具备光致变色性能的复合材料的制备方法及产品和应用,具体涉及一种染料‑分子筛复合材料的制备方法以及光致变色应用。包括:钛硅分子筛材料的合成;染料‑分子筛复合材料的制备和染料‑分子筛复合材料的光致变色行为。本发明方法得到的具备光致变色性能的染料‑分子筛复合材料可用于有机反应环己烷的偶联反应制备联环己烷,室温下联环己烷的反应产率可以达到0.021 mmol g‑1h‑1,表现出优异的活性。
本发明公开了具有梯度熔点的复合材料及其对发掘现场文物加固的用途,所述复合材料是由对叔丁基环己醇、香豆素、乙基麦芽酚中的一种或多种组分与薄荷醇进行混合后制备的具有梯度熔点及可控挥发度的混合材料,克服了以往单一的临时加固材料应用的局限性。所述复合材料对文物进行临时加固的方法为:将复合材料加热熔化或溶于有机溶剂,得到加固液;在待加固文物上覆盖纤维织物,将前述制备的加固液浇淋或涂刷到所述纤维织物上,或者直接将所述加固液涂刷到出土文物上;使加固液中的有机溶剂挥发,冷却凝固,实现对文物的临时加固。本发明的复合材料具有梯度熔点和可控挥发的优势,保留了升华的特点,易于从加固件中脱除。
本发明公开了一种聚合物基导电复合材料及电路保护元件,聚合物基导电复合材料作为电路保护元件的高分子导电复合材料芯层,包含高分子基材、导电填料和偶联剂,其特征在于:所述高分子基材为包括尼龙1010、尼龙1012、尼龙1212、尼龙1313或其混合物的长碳链尼龙,占所述高分子基导电复合材料的体积分数的40%~70%;所述导电填料的体积份数的30%~60%,其粒径为0.05微米到10微米,所述导电填料分散于所述的高分子基材之中;所述偶联剂占体积分数0~1%。用该聚合物基导电复合材料制得的电路保护元件能够在较高温度下使用,具有良好的环境稳定性。
本发明公开了一种无卤阻燃高耐热抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份计的原料:聚丙烯:54‑96;滑石粉:0‑20;弹性体:0‑7;复合抗菌剂:0‑5无卤阻燃剂:0‑10;偶联剂:0‑2;抗氧剂:0.1‑2;其它助剂:0‑2;本发明的优点在于本发明在聚丙烯复合材料的基础配方上加入了一种新型的有机无机复合抗菌剂,胍盐聚合物与二氧化钛复配加入能很好的发挥协同作用,提高聚丙烯复合材料的抗菌与耐热性能;本发明还在聚丙烯复合材料体系中引入了一种新型硅系无卤阻燃剂磷硅倍半氧烷,它具有用量少、高效阻燃性,它的加入能有效提高复合材料体系的阻燃性能。
本发明涉及聚烯烃复合材料技术领域,尤其涉及一种含茶叶渣的聚烯烃复合材料及其制备方法。一种含茶叶渣的聚烯烃复合材料的原料包括,按重量份计,聚烯烃40‑50份、茶叶渣30‑40份、相容剂1‑3份、加工助剂0‑10份。所述含茶叶渣的聚烯烃复合材料的制备方法包括:研磨、烘干,混合,共混,成型。本发明制备含茶叶渣的聚烯烃复合材料具有良好的降解功能,并且所得制品的表面基本光滑、在加工过程中的体系流动性好。
本发明公开了一种用于医美领域的水溶性纳米纤维复合材料,包括纳米纤维复合材料、芦荟精华、杀菌剂、香精以及蜂蜜精华,本发明的有益效果是,通过在纳米纤维复合材料、芦荟精华、杀菌剂、香精以及蜂蜜精华混合,形成新的纳米纤维复合材料,在医美中更加广泛使用,并且添加保湿剂以及美白剂,合理的提高纳米纤维复合材料使用效果。
本发明公开了一种In2O3‑CNH纳米复合材料的制备方法及使用其复合材料制备气敏元件的方法,In2O3‑CNH纳米复合材料的制备方法包括1:制备In(OH)3粉末;2:基于粉末制备In2O3纳米立方体;3:收集带正电荷的In2O3;4:获得In2O3‑CNH纳米复合材料,气敏元件的制备方法为基于复合材料与乙醇混合后,涂抹在电极上,红外干燥两小时,冷却后焊接到电路板底座上,并老化5天,本发明构建的In2O3‑CNH气体传感器具有响应速度快、灵敏度高、稳定性好、选择性好、检测限低的特性,能对H2S进行准确、快速的检测;其突出的特点是工作温度低,可以在70℃下工作,可以极大地降低器件能耗。
本申请涉及生物基复合材料领域,具体公开了一种生物基秸秆复合材料及其制备方法及应用。生物基秸秆复合材料包括以下重量份的组分:小麦秸秆纤维35‑55份、聚丙烯45‑65份、相容剂1‑3份、纳米韧性材料6‑12份;其制备方法为:将聚丙烯粉碎后过120目筛,与小麦秸秆纤维混合后,在80‑85℃下干燥2h,加入相容剂和纳米增韧材料,在40‑60℃下混炼15‑20min,挤出、拉条、冷切、切粒、干燥后得到生物基秸秆复合材料。本申请的生物基秸秆复合材料可用于制备雪糕棒、家居日用品、餐具及仿木产品,其具有秸秆和塑料的相容性高,力学性能好,雪糕棒具有防霉菌腐蚀的优点。
本发明公开了一种玻璃纤维复合材料涂装前的表面处理方法,其包括以下的步骤:提供一清洁的玻璃纤维复合材料;对所述玻璃纤维复合材料的表面进行火焰活化处理。本发明还提供了一种玻璃纤维复合材料的涂装方法。本发明操作简单,完全适应自动化涂装的需求,整个涂装过程实现了低VOC排放,最终得到的漆膜具有优良的外观、良好附着力以及超高耐候性,对不易附着的玻璃纤维复合材料实现良好装饰和保护效果。
本发明公开了一种二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料的制备方法,该制备方法以氯化铁为催化剂,在石墨烯两侧原位合成片层介孔聚吡咯,从而形成具有三明治异质结构的二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料。本发明还公开了一种二维N掺杂C/四氧化三铁/石墨烯复合材料的制备方法。本发明的方法得到的二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料和二维N掺杂C/氧化铁/石墨烯复合材料,在超级电容中获得极高的比容量和很好的稳定性,并能够催化氧化还原反应,在能源材料领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种石墨/硅混杂增强高导热低膨胀铝基复合材料,该复合材料由基体铝或铝合金和石墨、硅组成,所述的石墨的体积分数为20%~65%,硅的体积分数为3%~40%,其余为铝或铝合金;所述的复合材料中还添加有抑制石墨铝有害界面反应物Al4C3的生成的界面改性添加剂。与现有技术相比,本发明在石墨/硅/铝复合材料中引入添加剂,利用添加剂元素进行铝碳界面改性,抑制有害Al4C3相的形成,通过减少界面热阻提高导热性能。所制备的复合材料结构致密,机械性能优异,其中热导率210-780W/mK,热膨胀系数在2.3~10×10-6m/K。本发明主要应用于电子封装材料,高功率密度、高热流密度的电子和微电子设备中的导热材料。
本发明公开了一种聚合物/无机纳米复合材料的制备方法,该复合材料的无机组分为纳米掺杂氧化锡溶胶,通过γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷对其进行表面改性,在无机粒子表面引入不饱和双键作为表面聚合接枝活性点。将改性后的无机组分经溶剂置换溶于甲基丙烯酸甲酯单体中,在一定条件下加入引发剂诱使单体聚合,热固化后得到聚合物/无机纳米复合材料。该方法使用了稳定性优异的无机溶胶,克服了传统的聚合物/无机纳米复合材料制备过程中无机组分易团聚,在聚合物中分散性差的缺点。该复合材料可作为汽车、飞机、建筑物等窗口节能材料。
本发明涉及一种原位自生钛基复合材料及其增材制造成形方法和构件,原位自生钛基复合材料包含增强相和基体,增强相包含硼化镧,基体为钛及钛合金。增材制造成形方法具体为:(1)称取硼化镧、钛及钛合金;(2)将步骤(1)得到的原料放置在球磨机中球磨,得到增强相分布均匀的复合材料;(a)在计算机中应用三维软件构建所需制备零件模型,并将该模型按照分层分析要求进行分层处理;(b)将模型导入激光增材制造成形设备中,并按照设定的工艺参数对步骤(2)得到的复合材料进行加工,得到原位自生钛基复合材料构件。与现有技术相比,本发明可有效解决激光选区熔化成形过程中增强颗粒分布不均匀、与基体润湿差导致的裂纹、孔隙、硬度低、耐磨性差等问题。
本发明提供了一种二维碳素‑金属构型化复合材料及其制备方法和应用,该制备方法为:将金属箔片进行退火还原,得到退火的金属箔片;将退火的金属箔片和碳素材料叠层卷制成单芯同轴圆柱体坯料,碳素材料选自石墨纸、鳞片石墨、石墨烯纳米片和石墨烯薄膜中的一种以上;将单芯同轴圆柱体坯料在氩气保护下进行热等静压烧结,得到碳素‑金属复合材料坯体;将碳素‑金属复合材料坯体去除包套,热挤压得到高导热、低热膨胀系数的复合材料;本发明中的叠层圆柱状同轴构型设计不仅可以保证二维碳素‑金属复合材料在横向截面的各向同性,而且在纵向方向可以获得高的热导率,从而在提高材料导热性能的同时解决了热管理材料在热导率和热膨胀不匹配的问题。
本发明公开了一种连续纤维增强树脂基复合材料多自由度3D打印路径生成方法,根据构件工况进行合理的切片层设计,按设计的特定填充角度进行路径规划,提升构件的综合力学性能。本发明将连续纤维增强复合材料的可设计性优点与多自由度3D打印技术结合,旨在突破传统复合材料3D打印的二维切片局限,对待成型构件使用曲面切片方法,根据成型构件的实际性能要求,进行切片层填充角度的设计,根据设计结果对切片层执行路径规划,实现连续纤维复合材料打印成型。本发明能够实现连续纤维增强复合材料高性能、高效率、高精度的多自由度3D打印成型。
本发明公开了一种微纳米级双相混杂颗粒增强镁锂基复合材料及其制备方法;复合材料各组分为:Li 6‑15%、Al 1‑3%、Zn 2‑6%、Ce 0.1‑2%、TiB2 0.5‑8%、B4C 0.5‑8%,余量为Mg和不可避免的杂质。其制备包括增强体的预处理、熔炼和塑性变形阶段。本发明使用双相混杂颗粒增强复合材料,这两种增强体在复合材料中具有协同增强作用,同时通过增强体的预处理、保护气氛下熔炼和塑性变形,克服了微纳米颗粒的团簇,实现了增强体在基体合金中的均匀分布及其与合金基体良好的界面结合,获得了高强度和弹性模量并兼具一定塑性的复合材料;且发明工艺流程简单可控,适合批量生产,在航空航天领域显示出广阔的应用前景。
本发明公开了一种金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用,该制备方法包括:S1:将海藻酸钠水溶液滴加到金属盐溶液中进行交联反应;S2:干燥、碳化所述步骤S1中交联反应的产物,得到金属/碳复合材料;S3:将所述步骤S2得到的金属/碳复合材料放置于坩埚中,然后将坩埚放置于管式炉中发生硫化反应,得到金属硫化物/碳复合材料。所得到的金属硫化物/碳复合材料中金属硫化物纳米颗粒被包裹在多孔石墨化碳基体中,避免了循环过程中因体积变化而导致电极的破碎,金属硫化物与碳复合提高了材料的导电性,具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种表面处理性能优异的复合材料,所述复合材料包括以下原料组分及重量份:聚碳酸酯60~80份;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物20~40份;助剂0.1~10份。本发明中公开的复合材料为一种适合应作为汽车后灯灯体零件的复合材料,其在不进行面漆喷涂的情况下就具有良好的镀铝效果,而且整个复合材料的力学和热学性能能够满足国际主流汽车厂商的要求。
一种铸造技术领域的铝基复合材料的真空吸浇制备方法,采用透气性好的石英、硅铝系耐火材料制备的熔模模壳,模壳固定安装于模壳固定套中,烘干后冷却;将模壳固定套固定于压板上,模壳固定套与压板中间有密封垫,将压板固定在下筒体上,浇注前模壳预热,模壳口通惰性气体保护,对密封型腔抽真空,达到真空动平衡后保持,将精炼好的金属液浇注到模壳型腔中,在真空下凝固,真空保持。本发明提出了铝基复合材料真空吸浇的铸造成形新方法,并将真空吸浇的方法应用到薄壁复杂铝基复合材料以及铝合金零件的制备中,解决了目前铝基复合材料所存在的成型问题,成型了薄壁、复杂的铝基复合材料铸件。
本实用新型公开了一种复合材料蒙皮的缝合修理结构,包括设置在复合材料蒙皮损伤区域外侧的外贴补片,所述复合材料蒙皮损伤区域的内侧设有内贴补片,所述内贴补片的几何形状与所述外贴补片的几何形状为相似形,且所述内贴补片的面积大于所述外贴补片的面积,所述内贴补片的几何中心与所述外贴补片的几何中心重合,所述内贴补片和外补片分别与复合材料蒙皮通过缝线相连,缝线的布置按照与所述外补片自内向外扩散交错分布;所述内贴补片和外补片在缝合修理后进行表面涂层密封处理。本实用新型采用“内外贴补”方式和“改进的锁式缝合”类型修理复合材料蒙皮,复合材料蒙皮修理区可以达到强度、刚度、寿命和气动外形要求。
本发明涉及一种CoP@MoO2/NF复合材料及其合成方法与应用,该复合材料由以下合成方法制备得到:(1)取钼源、铵源分散于丁醇水溶液,然后加入乙二醇以及盐酸,得到混合液A,将泡沫镍浸泡于混合液A中,依次进行水热、洗涤、真空干燥得到MoO2/NF复合材料;(2)取促进剂与钴源混合,得到混合液B,将MoO2/NF复合材料浸泡于混合液B中,经反应、洗涤、干燥得到Co‑MOF@MoO2/NF复合材料,然后将该材料进行分离式气体磷化反应,即得目的产物。本发明材料中在负载MoO2纳米中空球的泡沫镍上生长有CoP纳米阵列。与现有技术相比,本发明复合材料具有优异的HER性能、OER性能,成本较低,不易脱落。
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