本实用新型涉及一种复合材料卡箍结构,属于手工工具领域。设有加强筋泡沫,加强筋泡沫外形为三角形结构,加强筋泡沫中间部位加工有为内三角形孔,加强筋泡沫三个角的位置分别加工有一个圆弧形孔,加强筋泡沫的表面上经胶粘剂铺贴有表层复合材料层,每个圆弧形孔内插装有一个复合材料管,沿加强筋泡沫外侧壁的三角形面上自内向外经胶粘剂依次粘贴有填充层并缠绕有包裹层,填充层及包裹层将复合材料管包裹在个圆弧形孔内,每个圆弧形孔与复合材料管的接触面积要大于1/2复合材料管的最大环向面积,复合材料管、表层复合材料层及包裹层采用碳纤维或玻璃纤维织物预浸料制成。
本发明属于纳米新材料领域,具体涉及一种SiO2/GQDs–DNA–Au?NPs纳米复合材料及其制备方法和应用。所述SiO2/GQDs–DNA–Au?NPs纳米复合材料中GQDs偶联在氨基化SiO2纳米球表面,并利用DNA两端的-NH2和-COOH使SiO2/GQDs和Au?NPs–DNA连接起来形成SiO2/GQDs–DNA–Au?NPs纳米复合材料。其中,GQDs具有稳定的光学性质,发光强度高,并且均匀分布在SiO2纳米球表面,提高了GQDs的化学生物修饰效率;SiO2球表面氨基化之后,将GQDs偶联在SiO2球表面,GQDs发光性能保持不变,SiO2/GQDs具有良好的生物相容性、合成简便、绿色无污染、表面易于修饰、发光稳定且容易分离,更有利于实际应用;并且SiO2/GQDs作为能量供体,DNA修饰的Au?NPs作为能量受体,使SiO2/GQDs–DNA–Au?NPs纳米复合材料可应用于生物体系。
本发明涉及一种土木工程传感器用的碳增效锆钛酸铅/水泥压电复合材料及其制备方法。该压电复合材料由碳、锆钛酸铅及水泥组成。复合材料的制备方法为:均匀混合碳粉、锆钛酸铅粉体及水泥粉体,加水后成型,然后水化、干燥。所得材料经极化、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良好的压电响应。
本发明提供了一种聚吡咯@石墨烯导电压敏复合材料及其制备方法。聚吡咯@石墨烯导电压敏复合材料,所述石墨烯与聚吡咯之间通过π-π堆积的形式相结合。所述聚吡咯@石墨烯导电压敏复合材料,通过以下步骤制备得到:(1)制备芘甲酸@石墨烯复合材料;(2)芘甲酸@石墨烯复合材料的羧基转化成酰氯;(3)原位接枝聚吡咯导电聚合物。本发明以石墨烯作为碳基材料,通过π-π堆积的手段将1-芘甲酸复合在石墨烯表面;其结合力远远大于单纯的物理吸附,同时还不破坏石墨烯的SP2杂化轨道结构。本发明所述的聚吡咯@石墨烯复合材料不仅具有良好的导电性能,还具备一定的压敏特性,极大拓展了聚吡咯@石墨烯复合材料的应用前景。
本实用新型公开了一种土木工程用复合材料桩,涉及土木工程技术领域,具体为一种土木工程用复合材料桩,包括第一复合材料桩、第二复合材料桩、第一固定柱、第二固定柱、第一加强板、第二加强板、第一缓冲保护转筒和第二缓冲保护转筒,所述第一加强板和第二加强板之间设置有若干缓冲构件,所述第一复合材料桩的外表面套接有第一缓冲保护转筒,所述第二复合材料桩的外表面套接有第二缓冲保护转筒。该土木工程用复合材料桩,通过加强板的设置,能够加固复合材料桩的稳定性,通过缓冲构件的设置,能够起到缓冲作用,进一步保证复合材料桩的稳定性,通过缓冲保护转筒的设置,能够起到分散冲击力的作用,提高复合材料桩的抗撞击性能。
本实用新型涉及一种预制成型的复合材料储罐内置加强筋。其技术方案是:包括复合材料罐体、预制加强筋、手糊补强层,在复合材料罐体内壁环周安装6‑8段预制加强筋,组成储罐的整个加强筋,且在预制加强筋的外部通过手糊补强层固定在复合材料罐体内壁的指定位置。有益效果是:在复合材料罐体内部组装完成整体加强筋,不影响复合材料储罐的外壁尺寸和外观;预制加强筋分段制作,由6‑8段拼接成一个加强筋环周,分段制作的预制加强筋尺寸小,方便运输,方便罐内的挪放;可以快速插接,形成一个整体结构,其强度也较高,可以满足提高复合材料罐体的强度的要求。
本实用新型公开了一种复合材料抗撞击结构及转向架,所述复合材料抗撞击结构包括用于形成转向架复合材料部件的复合材料本体,所述复合材料本体的外表面设有附加涂层;所述附加涂层为多层结构,其从内到外至少包括抗冲击涂层(2)、结构胶胶膜层(3)和保护涂层(4);所述抗冲击涂层(2)形成在所述复合材料本体的外表面。该结构可以在成型部件时赋予抗冲击性能,提高碳纤维复合材料耐冲击能力,从而满足轨道车辆对抗冲击性能的要求,并提升产品的使用寿命。
本发明的飞机机头用复合材料抗鸟撞挡板,由牙板和复合材料板构成,牙板位于复合材料板的外侧。牙板表面分布有突起,鸟撞上后会起到击碎其鸟骨及分散撞击力的作用;复合材料板的夹心板采用复合材料面板,与传统铝板相比,可以起到减重及提高其强度的作用;复合材料板的韧性复合材料层放置于刚性复合材料层上方,在受到撞击作用力时,上层起到吸能和防穿透作用,下层则能够将冲击力更大范围传递到下方,减低下方单位面积上的受力。本发明的飞机机头用复合材料抗鸟撞挡板,由于抗撞击能力强,其后方不需安装泡沫板,从而减小了体积,提高了雷达罩的可维修性。
本发明公开了一种可拉伸的高储能密度介电复合材料的制备方法,属于高分子复合材料合成技术领域,本发明首先制备含分子链内双键的聚合物基质,然后对陶瓷填料的表面改性得到巯基改性的钛酸钡,然后将聚合物基质与陶瓷填料利用巯基和双键在两相界面处构建共价键,得到介电复合材料。通过在复合材料的界面处构建共价键来提高介电复合材料不同组分之间的界面粘附力,进一步提高了两相间的相互作用力,为实现良好的拉伸性能和高储能密度提供了条件,减少复合材料内部的结构缺陷,显著的提高了复合材料的机械性能和击穿性能,并成功抑制了复合材料的介电损耗,为制备高储能密度的复合材料提供了新方法。
本发明公开了一种负泊松比的复合材料道面板,其由多个单面板拼装而成,单面板包括具有负泊松比值的上层玻璃纤维增强复合材料蒙皮、中层芳纶纤维增强复合材料层和下层玻璃纤维增强复合材料蒙皮,中层芳纶纤维增强复合材料层的两侧面分别与上层玻璃纤维增强复合材料蒙皮和下层玻璃纤维增强复合材料蒙皮通过粘结剂粘接形成一个整体。本发明所提供的具有负泊松比值的复合材料道面板,通过上下两层玻璃纤维增强复合材料蒙皮将芳纶纤维增强复合材料层粘结在一起,多轴向的玻璃纤维增强复合材料蒙皮和芳纶纤维增强复合材料层通过编织而成,使得道面板在受到长度方向尺寸变化时,产生负泊松比效果,弥补热胀冷缩做成的拼接误差,提高道面板使用的可靠性。
本发明公开了一种带通孔复合材料制品的加工方法,属于复合材料加工领域。本发明方法在高压水切割法加工复合材料制品之前,先在复合材料毛坯件需进刀点处钻符合要求的贯通孔,这样,在进行高压水切割加工时,水刀从预先开孔处进刀,再顺序完成复合材料制品的切割加工,有效防止了复合材料因分层而造成制品损伤。本发明方法操作方便简单,易于控制,对层压复合材料板材损伤小,最大限度降低层压复合材料制品的分层风险,产品的合格率高;大幅度提高了复合材料制品的水切割加工效率,可实现精益生产。
本发明公开一种梯度压电纤维复合材料,由两片交叉指形电极、压电纤维和高分子聚合物构成,压电纤维和高分子聚合物的总体积百分比组成为压电纤维45~90%,高分子聚合物10~55%,压电纤维和高分子聚合物交替排列,单根压电纤维的体积分数沿梯度压电纤维复合材料的横向方向呈连续梯度变化。本发明梯度压电纤维复合材料,具有高柔韧性及优异的压电驱动特性,可以在复合材料的横向方向提供连续变化的驱动变形能力;梯度压电纤维复合材料集压电纤维、聚合物及交叉指形电极于一体,集成度高,便于操作及使用;此外,梯度压电纤维复合材料采用切割-填充法制备,工艺简单,成本低廉,生产周期短,产品性能稳定。
本发明公开了一种制备CNTs增强高熵合金激光沉积复合材料的方法,采用同轴送粉法在氩气环境中将FeCoCrAlCu‑SiB6‑(Ni/Ag包覆‑CNTs)混合粉末激光熔化沉积于TA2钛合金表面,形成LMD涂层,该涂层为bcc及fcc结构,bcc结构硬度较高而fcc结构韧性较好;涂层中陶瓷晶化相表面附着大量CNTs,可有效抑制晶化相的生长,细化组织结构,从而显著增强所制备复合材料的组织性能;高温氧化测试结果表明,该CNTs增强LMD涂层的高温氧化性明显优于未添加CNTs的FeCoCrAlCu‑SiB6激光沉积层及TA2钛合金基材,说明添加CNTs可增强高熵合金激光沉积复合材料的高温氧化性能。本发明能够获得组织结构致密且具有良好高温氧化性的CNTs增强高熵合金激光沉积复合材料。
一种CuInSe2/CuInTe2热电复合材料的制备方法,采用熔融‑退火法制得Te缺位的CuInTe2‑x热电材料粉体,将该粉体进行渗硒处理,得到CuInSe2/CuInTe2热电复合材料粉体,将该复合材料粉体进行急速热压烧结,得最终产品。本发明避免了传统方法制备时第二相分布不均匀、容易偏聚等缺点,同时可以通过控制渗硒的工艺参数来实现第二相CuInSe2的精确控制,具有制备工艺简单、重复性好、可控性强、操作方便等优点,产业化前景良好,制备出的CuInSe2/CuInTe2热电复合材料热电优值ZT高,具有优良的热电性能,可大批量生产,适用于大规模生产。
本发明涉及一种分段式聚氨酯复合材料5G智慧灯杆、其制备方法及副杆制备模具;包括如下步骤:采用注射挤拉成型方法,将芯杆、纤维和织物挤拉于副杆模具内,注射聚氨酯复合材料,加热固化,获得聚氨酯复合材料副杆;采用缠绕工艺,将浸泡于聚氨酯浸胶液的纤维缠绕于主杆模具上,制备聚氨酯复合材料主杆;通过连接件将聚氨酯复合材料副杆和聚氨酯复合材料主杆连接,获得分段式聚氨酯复合材料5G智慧灯杆;获得的分段式聚氨酯复合材料5G智慧灯杆,强度高,质量轻,分段式组装,运输方便。
本发明属金属材料领域,涉及一种六硼化镧增强铝硅基复合材料及其制备方法。该复合材料由基体合金和增强相组成,其特征是基体合金中含有弥散分布的六硼化镧增强相;复合材料中各组分的质量百分比为硅5.00-20.00%,镧0.68-6.82%,硼0.32-3.18%,其余为铝。其制备方法如下:首先将工业纯铝、工业结晶硅及铝-硼合金按一定的质量比置于熔炼炉中熔化并升温至800-1200℃,保温5-10分钟后向该熔体中加入适量的工业纯镧,原位反应10-15分钟后精炼、浇注,即可得到六硼化镧颗粒增强铝硅基复合材料。本发明在大气条件下,采用普通的熔炼工艺即可实现,无污染、成本低、工艺简单、生产效率高,适合规模化生产和应用。
本发明涉及一种医用可降解复合材料,其由聚乳酸(PLA)、增韧剂、无机纳米复合材料、抗氧剂组成,组成中每100重量份聚乳酸(PLA)含有增韧剂20-50份、无机纳米复合材料0.5-3份、抗氧剂0.1-0.5份。所述增韧剂为热塑性聚氨酯(TPU)或苯乙烯类热塑性弹性体(SEBS或SBS)。所述无机纳米复合材料为载银纳米二氧化硅或载银纳米二氧化钛。本发明采用熔融共混的方法制备,配方合理,性能稳定,韧性好、耐热性好,注塑制品易脱模,加工过程中不需要添加小分子增塑剂,不会发生该类化合物析出、污染药液和进入人体的危险,适用于生产的一次性使用注射器,可自行降解,减少一次性医疗产品的白色污染问题。
本发明提供了一种石墨烯呋喃树脂复合材料,由石墨烯和呋喃树脂经反应制备得到。本发明提供的石墨烯呋喃树脂复合材料利用石墨烯的力学性能,使这种石墨烯呋喃树脂复合材料具有较好的韧性。本发明提供了一种石墨烯呋喃树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将呋喃树脂和石墨烯溶液进行混合,得到混合溶液;2)过滤所述混合溶液,得到沉淀物;3)将所述沉淀物在100℃~140℃条件下进行反应,得到反应产物;4)在呋喃树脂固化剂的作用下,将所述反应产物进行固化,得到石墨烯呋喃树脂复合材料。本发明提供的方法制备得到的石墨烯呋喃树脂复合材料具有较好的韧性,而且操作过程简单,工艺简便。
本发明提供了一种粉煤灰改性废弃塑料复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域,将粉煤灰、废弃塑料、粘结剂、润滑剂、光稳定剂及玻璃纤维按一定配比混合后在开炼机中熔融共混,得到复合材料。本发明采用粘结剂增强复合材料中组分键合能力,节能环保、方法简单易操作,适合大规模工业化生产;生产的复合材料具有较好的弯曲性能和拉伸性能,适合制造一般工程塑料应用于建材、管材和板材领域;且生产成本相比聚乙烯或聚丙烯成本能降低45-60%,具有较好的市场竞争和使用前景。
本发明公开了三层同心圆的高性能纤维复合材料电缆芯棒及制造方法,该芯棒的内层为碳纤维复合材料,中间层为玻璃纤维复合材料,外层为芳纶纤维复合材料,三层构成同心圆结构。本发明还公开了该芯棒的制造方法:碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维在开放式胶槽中浸润液态树脂;浸胶的碳纤维首先形成碳纤维复合材料预成型芯棒;浸胶的玻璃纤维均匀包裹碳纤维复合材料预成型芯棒,形成两层同心圆结构的碳纤维/玻璃纤维复合材料预成型芯棒;浸胶的且经过在线超声处理的芳纶纤维均匀包裹碳纤维/玻璃纤维复合材料预成型芯棒,得到三层同心圆结构的碳纤维/玻璃纤维/芳纶纤维复合材料芯棒,使芯棒具有高强度、高韧性、高绝缘性、低密度、高拉伸模量的特点。
本发明提供一种紫外光固化复合材料快速粘接修理方法,以具有快速自蔓延固化特点的紫外光固化树脂组合物为基体材料,混合纤维增强材料后制备得到复合材料修理补片,具体包括如下步骤:1)对需要粘接修理的损伤区域进行表面处理;2)在处理好的损伤区域表面铺设复合材料铺层,复合材料铺层厚度、方向依修理的实际需要而定;3)采用紫外光光源辐照铺设好复合材料铺层,形成复合材料修理补片,完成对损伤结构的粘接修理。本发明所涉及的复合材料修理补片可设计性强,且制备时只需一次照射就可完成固化,具有固化效率高,抗拉强度好,固化不受纤维铺设层数及树脂基复合材料增强相透光性能影响,修复效率高等显著优势,特别适合于应急的抢修作业。
本发明提供有一种汽车内饰用无纺布复合材料的加工工艺,该加工工艺包括以下步骤:将汽车内饰用无纺布复合材料底层通过薄膜撒粉复合机,在汽车内饰用无纺布复合材料底层上均匀撒上乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂粉末颗粒,制得生物质基复合材料;撒上乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂粉末颗粒的汽车内饰用无纺布复合材料底层进入烘房;该汽车内饰用无纺布复合材料的加工工艺,利用汽车内饰用无纺布复合材料底层通过薄膜撒粉复合机,在汽车内饰用无纺布复合材料底层上均匀撒上乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂粉末颗粒,制得生物质基复合材料,可以使得无纺布复合材料的防腐蚀性显著提升。
本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种木塑复合材料及其制备方法。本发明提供的木塑复合材料,由包括以下重量份组分的原料制成:聚丙烯40~65份;杨木粉30~50份;石膏2~20份;相容剂0.5~3份;偶联剂0.5~3份;润滑剂0.5~3份;抗氧剂0~5份;阻燃剂0~3份。本发明以聚丙烯和杨木粉作为基料,在其中添加了特定比例的石膏,从而使本发明提供的复合材料在表现出优异的抗弯强度同时又能保证一定的刚韧平衡。实验结果表明,本发明提供的木塑复合材料的拉伸强度>27MPa,弯曲强度>47MPa,弯曲模量>4000MPa,缺口冲击强度>4kJ/m2。
本发明公开了一种三维网络结构石墨烯-银复合材料的绿色制备方法,涉及石墨烯复合材料技术领域。以L-抗坏血酸为还原剂用绿色方法在气相中对氧化石墨烯-银离子薄膜进行还原制得石墨烯-银复合材料。本发明通过对环境无害的还原剂制备了具有三维网络结构的石墨烯-银复合材料,并且该复合材料具有广谱杀菌性和表面增强拉曼效应。本发明方法简单,反应过程中没有化学试剂的使用,对环境没有危害,绿色环保。
本发明涉及一种压电智能复合材料,特别涉及一种0-3型水泥基压电智能复合材料,以及它们的制备方法。主要用于大型建筑的智能化管理和控制。本发明的水泥基压电智能复合材料,是以水泥材料为基体,以压电材料的微粒为功能材料,球磨混合后,按一定的水灰比加水,压制成型;型材的两面粘接电极后,施加一定的电压极化制成0-3型水泥基压电智能复合材料。本发明制备的0-3型水泥基压电智复合材料,具有较好的相容性,并且可以大幅度降低外部极化电压,提高极化效率。
本实用新型涉及一种高度可调的复合材料工作梯,属于梯子领域。设有复合材料工作台,工作台周边安装有复合材料护栏,其特征在于,工作台前端的两侧分别铰连有一个框架式复合材料侧架,两个框架式侧架之间等距离间隔安装有复合材料踏板,框架式侧架上安装有折叠机构,框架式侧架能够以折叠机构为铰连点进行折叠,工作台后端的两侧分别安装有复合材料立柱,立柱中间部位设有高度调节机构,工作台两侧的侧架与立柱之间经螺栓固定有复合材料拉杆。本实用新型结构简单,可快速拆分和组合、灵活移动、高度可调的工作梯。通过有限元分析,合理设计结构,充分发挥复合材料设计性强的优点,到达通用化、轻量化和快速化的效果。
本发明涉及市政基础设施领域,尤其涉及一种复合材料智慧杆塔,包括有轻质复合材料支撑柱、空心复合材料罩、复合材料管、顶部支撑板架、智慧信息监测总成等;轻质复合材料支撑柱顶部固定安装有空心复合材料罩,空心复合材料罩顶部固定连接有复合材料管,顶部支撑板架固定安装于复合材料管顶部,智慧信息监测总成定位于空心复合材料罩内。由于轻质复合材料支撑柱、空心复合材料罩、复合材料管、弧面复合材料板以及复合材料防护板均采用复合材料制成,复合材料具备质量低、强度大,且不易屏蔽信号的特点,在满足电器设备通讯的同时,可以有效地支撑杆塔上的诸多电器设备。
本发明一种气密层用非丁基橡胶复合材料及其制备方法,特别是指通过采用一种新型纳米叠层复合材料制造方法,制备一种由橡胶和阻隔材料组成的层状复合材料,取代丁基胶,将其用来制备轮胎内胎、无内胎轮胎、密封制品的气密层。本发明中的复合材料制造方法中使用到叠层复合发生器,其组成部分主要有塑化供料装置、汇流器、成型装置,在展宽和变薄再层叠的过程中,橡胶和阻隔材料得到取向,因而获到的层状复合材料具有优异的气密性,所得层状复合材料具有价格便宜、气密性好等优点。
本发明属于金属加工领域,是一种在薄壁钛合金件加工中使用的石蜡基复合材料及其制备方法。本发明石蜡基复合材料由石蜡、聚乙烯蜡、环氧树脂、乙烯-醋酸乙烯共聚物、硬脂酸和木质纤维组成。各组分的质量百分比为:石蜡60.0-70.0,聚乙烯蜡10.0-20.0,环氧树脂和固化剂4.0-6.0,乙烯-醋酸乙烯共聚物5.0-8.0,硬脂酸7.0-10.0,木质纤维0-20.0。其制备方法是:加热石蜡至熔融,控制熔体温度为100-150℃,在搅拌条件下依次加入环氧树脂及固化剂、聚乙烯蜡、乙烯-醋酸乙烯共聚物、硬脂酸和木质纤维,熔体经过降温、凝固和造粒得到分散均匀的石蜡基复合材料。使用时先将石蜡基复合材料粒料进行二次加热熔融,控制熔体温度为85-110℃,自然冷却至凝固即可进行后续加工处理。该复合材料熔点高、吸振能力强,与钛合金的结合强度为0.08-0.15MPa,满足薄壁钛合金件的高精度加工要求。
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