本实用新型提供一种带金属接头的不规则截面复合材料试验件拉伸夹具。所述带金属接头的不规则截面复合材料试验件拉伸夹具包括固定机构,所述固定机构设有上下两个,所述固定机构包括固定棒、固定座、第一凹槽以及卡槽;法兰盘,所述法兰盘设有两个,两个所述法兰盘分别与上下两个所述固定机构相连接,所述法兰盘包括限位板、不规则连接块、第二凹槽以及连接件;复合材料试样,所述复合材料试样插入所述第二凹槽内部,且所述复合材料试样通过所述连接件与所述不规则连接块固定连接。本实用新型提供的带金属接头的不规则截面复合材料试验件拉伸夹具具有操作方便、使用灵活、便于对不同形状的复合材料连接件进行测试的优点。
本发明公开了一种光催化纳米复合材料及其制备方法和应用。光催化纳米复合材料的制备方法包括如下步骤:在助表面活性剂和表面活性剂的混合溶液中依次添加还原氧化石墨烯、细菌纤维素和纳米氧化钛前体,混合,调节体系的pH值至7~9,进行反应,即得光催化纳米复合材料BC‑TiO2‑RGO。本发明制得的高效光催化纳米复合材料具有优良的光催化性能和光催化稳定性能,对印染废水具有理想的光催化降解性,降解效率高,重复利用度和回收率均较高,采用本发明高效光催化纳米复合材料处理印染废水时,效果理想,且不影响印染废水的回用。
本发明涉及一种掺杂铜、锰的类普鲁士蓝‑二硫化钼纳米复合材料及其制备和应用,该纳米复合材料的制备过程如下:(1)通过共沉淀法合成掺杂铜、锰的类普鲁士蓝CMPB纳米立方体;(2)以CMPB纳米立方体、四硫代钼酸铵、聚乙二醇为原料经过水热反应制得目的产物。本发明制得的掺杂铜、锰的类普鲁士蓝‑二硫化钼纳米复合材料具有多孔环形结构,为有效将阿霉素(DOX)递送至肿瘤组织提供了空间,本发明的复合材料不仅能够集增强型光热、化学动力学治疗手段于一体,实现光热/化学动力学治疗/化疗协同治疗癌症,还可作为MR的造影剂;此外该复合材料对H2O2为可依赖性的降解,可以降低其对生物体的长期毒性等。
本发明公开了一种导电、高力学性能且低翘曲纤维增强聚苯醚复合材料及其制备方法;所述的聚苯醚复合材料组分按重量份计分别为:聚苯醚树脂50~90%、聚苯乙烯:10‑40%、扁平碳纤维10~40%、相容剂0~10%、抗氧剂0.1~1%。与目前市场上常见的截面为圆形的碳纤维增强聚苯醚复合材料相比,本发明的扁平碳纤维增强聚苯醚复合材料在保持较高的力学性能和导电性能的同时,而且具有尺寸稳定、低翘曲的优良性能,提升了聚苯醚复合材料的应用附加值,可用于IC托盘等对平整度要求较高的领域。
本发明公开了一种具有高精度曲面大长径比的复合材料翼梁,所述复合材料翼梁为一体成型件,其中,复合材料翼梁包括整体梁盒以及加强筋,所述整体梁盒的盒体下端面具有高精度曲面,所述整体梁盒的盒体下端面具有导槽。此外,本发明还公开了上述的具有高精度曲面大长径比的复合材料翼梁的制备方法。本发明针对高精度、大长径比复合材料翼梁,采用了一种整体铺层共固化的成型方法,即整个翼梁一次成型,为一个零件,避免加强筋的后续胶接固化,提高了产品的连接可靠性,实现了大型翼梁的曲面精度控制、变形控制和轻质化。
本发明涉及一种高遮光高反射聚碳酸酯复合材料及其制备方法,高遮光高反射聚碳酸酯复合材料包括如下重量份数的各组分:聚碳酸酯75~95份,反射增强剂1~10份,二氧化钛3~15份,聚四氟乙烯0.1~1份;反射增强剂为经钛酸酯偶联剂处理的玻璃微珠,聚四氟乙烯的重均分子量为400W~500W;高遮光高反射聚碳酸酯复合材料的制备方法为:(1)将原料聚碳酸酯、反射增强剂、二氧化钛和聚四氟乙烯在高混机中混合后出料;(2)将混合后的原料放入双螺杆机中挤出造粒,制得高遮光高反射聚碳酸酯复合材料。本发明的方法简单易行,制得的高遮光高反射聚碳酸酯复合材料,产品表面光滑,光源遮蔽性较好,光线反射率高,成本低廉,可广泛适用于LED光源反射杯、遮光面板等领域。
本发明公开了一种几何锁定复合材料细拉杆连接,涉及复合材料应用领域,包括复合材料细拉杆、轻合金套件、轻合金接头;复合材料细拉杆端头为倒锥体;轻合金套件呈圆柱形,内腔为倒锥体,外表面包括外一段和外二段,外一段为外自锁螺纹,外二段为六角螺帽;轻合金套件内腔与复合材料细拉杆端头几何匹配连接;轻合金接头的一端内腔为圆柱形有内自锁螺纹与轻合金套件外自锁螺纹相匹配。本发明可充分发挥细拉杆材料强度,由几何自锁限位传力,使连接强度不低于细拉杆,连接刚度高、变形极小,长期载荷无蠕变滑移,耐振动疲劳,安装简便,质量易控制,安全可靠,可应用于航空航天、先进工业装备结构工程。
本发明公开了一种钨酸铋‑MIL‑53(Al)复合材料、其制备方法和应用,将制备的金属有机骨架材料MIL‑53(Al)加入到合成Bi2WO6的金属盐溶液中,充分搅拌,通过NaOH溶液调节pH,用溶剂热法制得负载型可见光光催化剂Bi2WO6/MIL‑53(Al)复合材料。通过控制溶剂热反应的条件可调节该复合材料的微观结构及形貌。制得的负载型Bi2WO6/MIL‑53(Al)复合材料形貌为块状,且Bi2WO6均匀分布在载体MIL‑53(Al)上。本发明负载型复合材料光催化剂具有高催化活性,对罗丹明B的降解率达到97%,还具有一定的稳定性和重复使用性,且制备工艺简单,能耗低,易于规模化生产。
本发明公开了一种原位制备含硼镁基复合材料的方法;在镁及合金基体板材上制备沟槽作为复合材料制备区域;将待加工的镁及合金基体板材用夹具固定于搅拌摩擦加工设备平台上;将事先制备的含硼高能球磨粉末均匀填埋至基板的沟槽内并压实;采用无针搅拌头于填充粉末的沟槽处进行预加工,将粉末封装于沟槽中;使用与沟槽尺寸匹配的带针搅拌头对基体上的粉末填充区域进行多次搅拌摩擦加工,利用搅拌摩擦过程中产生的热量以及剧烈的材料流动,获得含硼镁基复合材料。本发明有机结合高能球磨以及搅拌摩擦加工技术的优势,原位制备了含硼镁基复合材料,有效获得纳米尺寸增强相的同时还降低了镁基材的晶粒尺寸,从而获得了综合性能较好的镁基复合材料。
本发明公开了一种超临界CO2流体改性芳纶浆粕表面增强橡胶复合材料的方法,其特征在于,将芳纶浆粕置于不锈钢高压反应釜内,采用空压机将CO2充入反应釜中,使反应釜内部空间的压力达到超临界CO2状态以上进行溶胀反应,反应后,立即泄压,即获得不同条件下的改性芳纶浆粕;然后将改性芳纶浆粕、促进剂、硫化剂、助剂和丁腈橡胶进行预混;最后在高速粉碎机中均匀混合,在平板硫化机中热压成型,保压冷却即可。本发明提高了复合材料的表面粗糙程度,增强与橡胶基体的黏结性能,提高芳纶浆粕增强橡胶复合材料的拉伸强度,改性后芳纶浆粕增强橡胶复合材料的拉伸强度比未改性芳纶浆粕增强橡胶复合材料在一定程度上得到了提高。
本发明涉及一种石墨烯包裹氧化锌三维复合材料催化剂及其制备方法和应用,所述三维复合材料催化剂中氧化锌的质量百分数为66‑70%;所述复合材料催化剂中石墨烯包覆的氧化锌为三维梭状。制备方法包括:锌箔浸入到氧化石墨烯水溶液中,80‑100℃下水热反应0.5‑1小时,超声震荡,洗涤,干燥,即得。所得复合材料修饰于玻碳电极表面构建电化学传感器,直接应用于氯霉素的灵敏检测,检测下限可达0.5μM。本发明操作简单快速,所制备的三维复合材料可应用于氯霉素的电化学传感,具有灵敏度高、稳定性好、可重复使用的特点,在电化学生物传感器中具有潜在应用前景。
本发明涉及一种以两相区钛合金为基体的超细晶钛基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将钛基复合材料进行热加工;然后切割成坯料并进行打磨处理;将试样与模具同时预热,在试样表面和模具内壁均匀涂抹石墨润滑剂;将模具和试样分别进行加热保温;然后将试样放入模具通道内,使试样完全通过等径转角挤压模具的通道转角处,然后对试样立即进行水冷,完成第一道次挤压工艺;再将试样进行机械加工后逆时针旋转90°,头部倒角,经2~4次等径弯曲通道挤压变形后,即得超细晶钛基复合材料。本发明实现了钛基复合材料的强塑性变形,有效细化了其内部晶粒尺寸,该工艺流程短、操作简单;效率高,成本低;适应性强,可用于钛基复合材料的加工领域。
本发明属于电磁波屏蔽材料技术领域,具体涉及一种“银/秸秆”电磁波屏蔽复合材料及其制备方法。本发明提出的复合材料是将银膜镀覆在秸秆上,具体步骤包括秸秆洗净、浸入硅烷偶联剂溶液、烘干、自催化化学镀银等;复合材料的银膜与秸秆基材的粘附性好,能通过3M公司思高胶带的测试;“银/秸秆”复合材料在0.15~1050MHz的范围内,电磁波屏蔽效能大于40dB,即电磁波防辐射率大于99.99%;该复合材料具备电导率高、耐空气/水汽腐蚀、废弃物可降解、成本低廉、制作工艺简单等特点,可广泛用于医疗机构大型检测仪器,如核磁共振、心电图测试、X-光透视等的辐射屏蔽,也可用于家用环保型防辐射服,具有极大的市场前景和应用价值。
本发明属于电气绝缘材料技术领域,涉及一种抑制环氧树脂及其复合材料表面电荷积累的极为有效方法,该方法包含以下步骤:在密闭的反应室中对环氧树脂及其复合材料进行气相氟化处理。本发明的方法应用于抑制环氧树脂及其复合材料电绝缘件上的表面电荷积累、以提高环氧树脂及其复合材料电绝缘件如环氧绝缘支撑和环氧绝缘子的闪络电压与电气绝缘性能,及应用于环氧树脂及其复合材料在其它方面使用时的表面抗静电。
本发明涉及聚合物基导电复合材料及由其制备的过电流保护元件,导电复合材料包含:聚合物基材,占总体积份数20-70%,且至少包括第一结晶性聚合物和第二结晶性聚合物马来酸酐接枝聚乙烯;导电填料为固溶体,占总体积份数30-80%,其粒径为0.1-10μm,且体积电阻率不大于200μΩ.cm,所述导电填料分散于所述的聚合物基材之中。过电流保护元件为由两个金属箔片之间夹固有导电复合材料构成的过电流保护元件。优点是:聚合物基导电复合材料导电性能好,由聚合物基导电复合材料制备的过电流保护元件经多次触发后具有良好的电阻再现性。
本发明公开了一种可完全生物降解的天然植物纤维增强淀粉基复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的复合材料包括以下组分:10-60wt%的天然植物纤维,10-25wt%的淀粉,20-50wt%的脂肪族聚酯,10-20wt%的淀粉增容剂。该复合材料的制备方法是将10-60wt%植物纤维粉碎,通过碱溶液处理,干燥,同10-25wt%淀粉、20-50wt%脂肪族聚酯和10-20wt%淀粉增容剂一起加入预热的密炼机中,混合得到共混型天然植物纤维增强淀粉基复合材料,进行压片。本发明的复合材料具有优良的可塑性、可加工型、耐酸、耐碱、耐水且具有较高的强度及模量,而且可以完全自然生物降解。
本发明涉及传动轴,一种复合材料传动轴及其制造方法,包括安装架体和活动机构;所述安装架体的一侧设置有活动机构,所述活动机构的外表面连接有插设机构,所述插设机构的内部插设有复合材料传动轴,所述复合材料传动轴的一侧外表面连接有第二转动扣,所述活动机构的内部设置有材料组件,所述活动机构包括套设座,所述套设座设置在安装架体的外表面,所述套设座的内部插设有滚珠套圈,所述滚珠套圈的内表面连接有转动座。本发明通过设置的插设座、插设杆和插设管使得当在进行复合材料传动轴的更换维护时,通过对伸缩簧的拉伸操作,使得伸缩簧在与插设杆弹性伸缩后,能够对插设杆脱离在插设槽内部的插设,从而对插设管脱离在插设座内部的插设,进行复合材料传动轴拆卸后的维护操作。
本发明公开了一种带法兰大尺寸轻质复合材料筒及其一体化成型方法,所述的复合材料筒为网格状整体结构,网格截面为[型槽型截面,筒身段带有法兰,提供对外连接接口。所述的复合材料筒采用预浸料通过铺层/热压罐工艺一体化成型。本发明针对带法兰大尺寸轻质复合材料筒结构,采用了一种整体铺层共固化的成型方法,整个筒即为一个零件,减少了零件数量,提高了连接可靠性,实现了大尺寸复合材料筒的轻质化。
本发明公开了一种CaO2/MnFe2O4纳米复合材料及其制备和应用,该纳米复合材料的制备:以CaCl2为原料,采用一步法制备PEG修饰的CaO2纳米粒子;以Fe(acac)3和Mn(acac)2为原料制备MnFe2O4纳米粒子;取CaO2纳米粒子的乙醇分散液,滴加入MnFe2O4纳米粒子的乙醇分散液,超声搅拌下即得所述CaO2/MnFe2O4纳米复合材料。本发明的复合材料不仅能够集离子干扰法和化学动力学治疗协同治疗癌症,还可作为MRI的造影剂,实现诊疗一体。同时该复合材料具有pH响应降解和磁靶向特点,可以代谢出体外,在生物医学领域有广阔的临床应用前景。
本发明公开了一种二氧化钛/玻璃纤维布复合材料及其制备方法,所述方法包括玻璃纤维布的预处理、TiO2前驱体的制备、浸渍法制备TiO2薄膜/玻璃纤维布复合材料步骤。本发明制备的TiO2薄膜/玻璃纤维布复合材料是通过溶胶‑凝胶法及后续的浸渍步骤制备的,制作过程简单、安全、成本低。所制备的TiO2薄膜/玻璃纤维布复合材料在紫外‑可见光‑近红外下具有很强的光吸收能力,并能在模拟太阳光下表现出很好的光催化活性。所制备的复合材料可用于可见光下的污染物的降解,减少水中的化学需氧量(COD),充分利用了太阳能源。因此可用于自然湖泊的污染净化及工业污水的处理。
本发明涉及一种构建颗粒增强复合材料三维微观构型的方法,包括以下步骤:确定颗粒的几何参数;计算代表单元尺寸;确定颗粒的分布参数;根据颗粒的几何参数与分布参数构建泰森多边形;将所述泰森多边形导入有限元软件,根据点、线、面、体关系构建颗粒,并进行离散、缩放,形成不同颗粒分布模型。上述构建颗粒增强复合材料三维微观构型的方法,在有限元软件中实现了对复合材料的复杂微观结构的描述以及高效、自动化批量建模;以颗粒的几何参数和其分布参数为重要变量,快速构建复合材料不同的三维微观构型,极大的提高了复合材料数值计算的建模效率。
本发明涉及一种碳化硅复合材料圆管查找确认漏点的方法,包括以下步骤:(1)取确定有漏点的碳化硅复合材料圆管,套上热缩管,热缩处理后,形成热缩管与碳化硅复合材料圆管之间没有漏点的碳化硅检测装配组件;(2)再将碳化硅检测装配组件与左芯模组件和右芯模组件装配并密封处理,形成无漏点的待检测组件,接着与氦质谱检漏仪连接;(3)将热缩管的某一检测区域划开后,在氦质谱检漏仪处于检测状态下时,在对应检测区域位置喷入定量氦气,由氦质谱检漏仪检测待检测组件的漏率,直至所有检测区域完成检漏。与现有技术相比,本发明可以在不改变和损坏碳化硅复合材料圆管情况下可找出漏点,达到对碳化硅复合材料圆管漏点位置确定的要求。
本发明公开了一种再生废旧塑料制备的热塑性复合材料,其是以热固性复合材料中回收的碳纤维与回收塑料粒子增强增韧而制得,其具体由如下质量百分比的原料制得:回收碳纤维5~45;载体25~64;回收塑料粒10~30;添加剂1~20。本发明还公开了其制备方法,通过回收热固性复合材料中的碳纤维、处理废旧塑料、双螺杆挤出、造粒等步骤,得到废旧塑料增强用回收碳纤维母粒成品。本发明通过对于废旧热固性复合材料中特定材料的回收和增强增韧工艺,解决废旧塑料循环再利用性能下降的问题,同时将昂贵的碳纤维进行回收和利用,该方法便捷高效、易于产业化;所制得的废旧塑料再生增强增韧型回收碳纤维热塑性复合材料综合性能好,可广泛应用于工业领域,减轻环保压力。
本发明公开了一种硫化镉敏化硅纳米线复合材料及制备和应用,包括硅纳米线的制备和硫化镉敏化硅纳米线复合材料的制备。硫化镉敏化硅纳米线复合材料的制备运用连续离子层吸附反应(SILAR)的方法,将长有硅纳米线的硅片,首先浸渍于Cd(NO3)2的乙醇溶液2?min,然后被浸渍于乙醇中1?min并在空气中干燥,之后被浸渍于Na2S的甲醇溶液2?min,最后被浸渍于甲醇中1?min并且在空气中干燥,其中硝酸铬和硫化钠的摩尔比为Cd(NO3)2 : Na2S=1 : 1,此为一个循环,重复循环5~10次,最后在60℃烘箱中干燥即得到硫化镉敏化硅纳米线复合材料。本发明将金属援助化学刻蚀法与连续离子层吸附反应(SILAR)法制备后沉积半导体量子点的方法相结合,所制备的硫化镉敏化硅纳米线复合材料可广泛应用于光电、催化等领域。
本发明提供了一种用于3D打印的复合材料、制备方法及其应用,涉及3D打印材料技术领域,上述用于3D打印的复合材料包括粉料和水料两种组分,其中,粉料主要由煤矸石、灰水泥、分散剂、聚乙烯醇和耐碱玻璃纤维组成,水料主要由拌合水、丙烯酸乳液和减水剂组成。由上述粉料和水料复配制得的复合材料能够显著提高打印材料的触变性和凝结时间,有效缓解了现有水泥基材料触变性不佳,凝结时间较慢无法应用于3D打印的问题,同时,本发明粉料中使用煤矸石替代了砂石等骨架材料,变废为宝极大地降低了本发明3D打印复合材料的成本。本发明用于3D打印的复合材料可以广泛应用于3D打印建筑领域中。
本发明涉及一种复合材料容器干法缠绕成型方法,包括:加热预浸纱或预浸带,将其缠绕至预先经表面处理的模具或内衬/嵌件的表面,形成容器的复合材料层;在复合材料层表面选择缠绕具有收缩能力的有机薄膜,常压或加压固化;固化完成后将工件冷却,卸除模具以及有机薄膜,得到复合材料容器。本发明成型周期短,生产效率高,得到的复合材料容器具有力学稳定性好,承压能力稳定高,产品重量和尺寸精度高,内部均匀、致密,质量重复性好等特点,适合用于军用、民用领域。
本发明公开了一种超级铅酸蓄电池的碳基复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:制备碳包覆铅粉,采用碳包覆铅粉、纤维、硫酸钙、木素磺酸钠、微米级ZnSO4粉、乙炔黑、粘合剂配置原料,将上述配比好的原料采用搅拌机混合混匀,然后加入硫酸、PVA溶液和蒸馏水,进行和膏,得到超级铅酸蓄电池的碳基复合材料。本发明制备的超级铅酸蓄电池的碳基复合材料,使用了碳包覆铅粉,提高了碳材料和铅材料的混合均匀性,因而提高了复合材料的容量以及充放电能力,此外,采用本发明的方法制备的复合材料,机械强度高,延长了超级铅酸蓄电池的使用寿命。
本发明涉及一种Co3O4/石墨烯纳米复合材料的制备方法,属化学化工材料制备工艺技术领域。本发明的特征为先在表面活性剂的保护下采用简易的化学方法合成Co3O4纳米颗粒,再通过表面活性剂与氧化石墨烯之间的相互作用将氧化石墨烯均匀地吸附于Co3O4纳米颗粒的表面,再将氧化石墨烯还原即可形成均匀复合的Co3O4/石墨烯纳米复合材料。Co3O4纳米颗粒之间通过石墨烯实现良好导电性,提高了复合材料的电导率。复合材料中的Co3O4纳米颗粒的尺寸在50~100纳米,重量百分比为60%~95%。本发明不涉及对环境有害的材料,工艺简单易行,操作容易,且制备的Co3O4/石墨烯纳米复合材料比容量和电容较高、循环性能好,因此在锂离子电池和超级电容器领域有着很好的应用前景。
本发明是一种磁浮列车滑橇用碳纤复合材料、制造方法和应用。该碳纤复合材料板的组织结构芯部是均一碳/碳纤两相复合结构,表层则是碳/碳纤/碳化硅三相梯度复合材料,碳纤复合材料板密度为1.65-1.72,其抗压强度154~171MPa,层间剪切强度为11.5~13.2MPa。可用于制备磁浮列车滑橇用碳纤复合材料板和刹车片。
本发明涉及一种利用废旧牛仔织物制备热塑性绿色复合材料成型方法。将废旧牛仔织物进行回收分类、清洁洗涤、烘干消毒、裁剪整理成相应的尺寸,然后将热塑性树脂薄膜与整理好的牛仔织物交替放置,放入模具中进行热压,待树脂完全融化并于牛仔织物浸润后,将模具在一定压力下固化,制成相应形状的复合材料。所制得的复合材料具有时尚复古的牛仔布外观和优异的力学性能、防震性能、耐磨性能。该方法简单,适合于工业化生产;不仅解决了废旧牛仔织物的回收处理问题,还开发了新型的低成本绿色复合材料,扩大了热塑性复合材料的种类和应用范围。
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