本发明公布了一种淀粉与橡胶吸水复合材料的制备方法,是由橡胶基、淀粉、丙烯酸钠的混合液采用喷雾干燥器喷出三者的复合物,然后与其他助剂进行混炼、硫化,得到含淀粉的橡胶吸水复合材料;本发明还公布了另一种淀粉与橡胶吸水复合材料的制备方法,是先由橡胶基、淀粉进行絮凝共沉,然后将共沉物与其他助剂进行混炼、硫化,得到含淀粉的橡胶吸水复合材料;本发明公布的另一种方法为将橡胶基、淀粉、丙烯酸钠等直接进行混炼、硫化,得到含淀粉的橡胶吸水复合材料。采用本发明制备方法制备的含淀粉的橡胶吸水复合材料具有较好的增强效果,表现出较好的力学性能和吸水性能。
本发明涉及一种净尺寸C/SiC陶瓷基复合材料的制备方法。所述制备方法包括:(1)提供碳/碳基体;(2)对所述碳/碳基体进行超声干燥洁净处理,并将ZrC‑ZrB2喷涂剂喷涂于所述碳/碳基体表面,得到多孔碳/碳复合材料;(3)以硅合金为反应物,采用反应熔渗法将所述多孔碳/碳复合材料制成净尺寸C/SiC陶瓷基复合材料。该制备方法通过利用ZrC、ZrB2与硅的热膨胀系数相差较大的特点,使得在材料表面残留堆积的硅呈现疏松多孔结构,借助于简单打磨,可获得净尺寸成型的C/SiC陶瓷基复合材料,从而减少后续机械加工,有效降低成本,解决了传统反应熔渗法制备C/SiC陶瓷基复合材料表面残留合金较多的问题。
一种基于波纹结构的嵌套滑动式柔性复合材料蒙皮,由复合材料波纹板、复合材料叉状嵌套板和弹性体层组成。其连接关系如下:复合材料叉状嵌套板中部粘接在复合材料波纹板的水平胶结面上,复合材料叉状嵌套板由三层复合材料薄板交错粘接而成,连续波峰上的复合材料叉状嵌套板首尾相连,弹性体层紧密贴合在复合材料叉状嵌套板上。本发明将复合材料波纹板在波纹方向上具有大刚度和复合材料叉状嵌套板具有大面外刚度的特点结合起来,能够实现大变形功能,且能抵抗面外气动载荷,具有结构简单和重量轻的有点,是一种实用可行的变体机翼柔性蒙皮方案。
一种应用约束板的复合材料车轮连接结构,是由上、下两个约束板组成;在上、下约束板上分别预加工有螺栓孔和中心孔,以此保证车轮螺栓孔位置度和车轮中心孔尺寸精度;上、下约束板在复合材料车轮注塑成型前预置在车轮注塑模具中,为了提高金属约束板与复材部分的连接强度,上、下约束板与复合材料接触区域做表面滚花处理;车轮注塑成型过程中该上、下约束板在注塑压力下与车轮复合材料部分紧密连接。该上、下两个约束板组成的复合材料车轮连接结构,有效地提高与复材连接面的强度。复合材料车轮在使用过程中可安全紧固,避免复合材料车轮由于复杂载荷工况以及重复装卸导致的车轮连接处复合材料的损伤,提高了复合材料车轮的连接可靠性。
本发明涉及复合材料领域,公开了一种复合材料及其制备方法以及环烃的催化氧化方法。所述复合材料含有XaYbOc量子点和荧光碳点,其中,X选自Sr、Ca和Mg中的一种,Y选自V、Ti、Nb和Ta中的一种,a表示X的原子数,a的范围为0<a≤4,优选为1≤a≤3,b表示Y的原子数,b的范围为0<b≤3,优选为1≤b≤2,c表示氧的原子数,c的范围为0<c≤8,优选为2≤c≤6,且,2a+b=c。本发明采用荧光碳点/XaYbOc量子点复合材料作为催化剂,在较温和的条件下对环烃,例如环烯烃以及环烷烃的选择性氧化具有优异的催化性能。
本发明公开了一种用于抗电磁辐射的纳米纤维复合材料的制备方法,包括炭黑/BaTi03复合粒子的制备、炭黑/纳米BaTi03纳米复合粒子的改性、纺丝液的制备、羟基磷灰石纳米纤维的制备、纳米纤维复合材料的制备步骤。本发明制备的纳米纤维复合材料能够使入射电磁辐射最大限度的进入材料内部,并对电磁辐射反射损耗和吸收损耗,阻碍表面能传递,使其衰减,将电磁辐射的能量快速转化成热能,减小电磁辐射的能量,并及时将转化成的热能散发出去,吸波损耗效果强,散热性好;此外本发明制备的纳米纤维复合材料质量轻,居里温度较高,在高温条件下稳定性强,能够在多种不同环境下实现其抗电磁辐射的功能。
本发明涉及自动铺丝复合材料制造领域,具体而言,涉及自动铺丝复合材料固化变形预报方法。该自动铺丝复合材料固化变形预报方法,包括:建立自动铺丝复合材料的正弦曲线走向模型,采用正弦曲线走向模型模拟完整的自动铺丝复合材料;将正弦曲线走向模型应用到有限元模型中,控制自动铺丝复合材料的纤维束之间的角度,设定边界条件和载荷,模拟分析自动铺丝复合材料的固化变形。采用该方法能够很好地模拟结构件的变形预报,为丝束自动铺放工艺提供指导。并且自动铺丝复合材料双曲面板固化变形预报平均误差小于20%。
本发明公开了一种增韧增强尼龙复合材料及制备方法。所述尼龙复合材料包括共混的以下组分:尼龙6树脂100重量份;玻璃纤维10~70重量份;增韧剂0.1~1重量份;助剂0.3-1.4重量份;所述增韧剂为以纳米二氧化硅为负载的酰胺类化合物;所述助剂包括润滑剂和抗氧剂。制备方法包括:所述组分按所述用量熔融共混后制得所述增韧增强尼龙复合材料。本发明不仅大幅度提高了尼龙复合材料的冲击性能,其拉伸强度、弯曲强度以及弯曲模量也同时得到增强。
本发明公开了一种在复合材料舱体内安装金属支架的方法,首先在复合材料舱体上,根据金属支架的安装位置加工金属支架安装孔;其次以复合材料舱体的前端面作为安装基准面,将支架定位工装的基准定位件与复合材料舱体的前端面固定连接;然后以基准定位件为安装基准,将支架定位工装的支架定位件与基准定位件固定连接;将多个金属支架分别装入复合材料舱体内的指定位置,将金属支架固定在支架定位件上;用复合材料上已经加工好孔来配加工各金属支架上的安装孔;拆掉支架定位工装,将金属支架装入复合材料舱体内。本发明能够在复合材料舱体内壁成形精度不需完全保证的情况下,实现金属支架的准确安装,工艺方法简单,装配质量易于保证。
本发明属于新型结构复合材料的制备技术领域,涉及一种透光连续纤维增强复合材料及其制备方法。即利用光纤在连续增强纤维复合材料定向有序分布,达到在分布方向透光的目的。这种复合材料不仅具有美观等特点,并且可以节省能源,对某些结构还能一定程度提高复合材料的抗分层损伤能力,除此以外,这类复合材料可以通过设计表面图案,使透光复合材料更美观、可光显示、透过特定形状光信号等诸多优点,为一类新型的复合材料体系。
本发明涉及石墨改性的耐磨橡胶复合材料的制备方法,将层状晶层结构的膨胀石墨浸渍在含表面活性剂的水中或有机溶剂中,用搅拌及超声处理制备成纳米石墨片层的悬浮体系,然后将悬浮体系与橡胶胶乳或橡胶溶液混合,再加入絮凝剂破乳絮凝或不良溶剂沉淀,将絮凝物或沉淀物干燥成,经过混炼、硫化得到石墨/橡胶复合材料。本发明将乳液(溶液)共混工艺引入石墨/橡胶纳米复合材料的制备中,实现石墨以纳米级尺寸均匀分散于橡胶基体复合体系中,具有很好的增强效果,制备出力学性能优异、低摩擦系数、高耐磨损性的橡胶复合材料。
一种制备巨磁电复合材料的电镀方法,涉及磁电复合材料的制备。该方法提供一种将烧渗有电极的陶瓷在高温下极化后进行电镀制备铁电铁磁复合材料。该方法将具有压电效应的压电陶瓷切片,烧渗上银电极,然后把烧渗有银电极的陶瓷在硅油里面进行极化,再将极化后的样品在配制好的电镀液中进行电镀,直至电镀上所需厚度的磁性层,得到铁电铁磁复合材料。与现有的聚偏氟乙烯热压固化及粘接方法相比,电镀方法避免了有机塑料或粘接剂的塑性所带来的弹性损失,不仅可以增强铁电相和铁磁相之间的弹性结合力,提高体系的磁电耦合性能,而且可以简化生产工艺。
本发明涉及一种聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的复合材料的制备方法,特别涉及一种由PET与纳米氧化物复合而成的具有高阻隔性能的PET复合材料的制备方法。本发明的聚对苯二甲酸乙二醇酯与无机纳米氧化物的复合材料,是在PET合成过程中的酯化或缩聚阶段中加入无机纳米氧化物溶胶,或无机纳米氧化物颗粒与无机纳米氧化物溶胶的混合物,所述的无机纳米氧化物溶胶由无机纳米氧化物和乙二醇组成,其中无机纳米氧化物占无机纳米氧化物溶胶总量的5WT%~30WT%。在上述无机纳米氧化物存在的前提下合成PET复合材料。
本发明提供一种含有钙钛矿型结构氧化物的复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料包含以复合材料的重量计20%~99.99%的钙钛矿型结构氧化物和以复合材料的重量计0.01%~80%的氧离子导体氧化物。本发明可以采用溶胶-凝胶法制备钙钛矿型结构氧化物,采用燃烧法制备氧离子导体氧化物,然后将钙钛矿型结构氧化物和氧离子导体氧化物通过球磨或机械研磨的方式混合均匀,制得复合材料。本发明还涉及所述复合材料在固体氧化物燃料电池和固体氧化物电解池中的应用。
本发明公开了一种制备可循环应用的高性能聚酰胺液晶与尼龙复合材料的方法。其复合材料的组成为:以所有组分重量份数之和为100份计,尼龙98~80份,聚酰胺液晶2~20份,制备方法为将充分干燥的尼龙、聚酰胺液晶按照比例在常温下混合均匀,经双螺杆挤出机,在220℃~250℃温度下,熔融、挤出、牵引、造粒,制得增韧尼龙共混物。本发明的尼龙与高分子液晶高性能复合材料的拉伸强度可达65.3MPA,杨氏模量可达1.65GPA,断裂伸长率可达169%。将复合材料多次粉碎,重新加工,再制备出的复合材料性能仍然优异。本发明的这种新型复合材料制备操作简便、共混物综合性能好、可以回收,循环应用。
本发明公开了一种有机高分子-二氧化硅纳米复合材料及其制备方法。该复合材料由二氧化硅和聚赖氨酸嵌段共聚物组成。该方法简单易行,适合大规模生产,而且可以对二氧化硅纳米复合材料的形貌、尺寸、表面极性、溶剂重复分散性和稳定性进行调控。该二氧化硅复合材料由于其表面修饰不同性质的高分子链,因此在不同高分子材料体系、不同极性溶剂体系具有良好的分散性和乳化性质,以及各向异性的二氧化硅片状复合材料在不同材料的相界面处能够实现不同的取向,因而能够对材料进行增强和增韧的改性,可用于材料改性、复合材料增强、增韧等领域,以及用于药物载体和化合物分离等领域。
本发明提供一种四硫化三镍-氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Ni3S4-氮掺杂石墨烯复合材料中Ni3S4的含量为Ni3S4-氮掺杂石墨烯复合材料质量的70-90%。其制备方法为将碱式碳酸镍与氮掺杂石墨烯混合分散于水中,再加入硫源,升温至180-220℃,保温11-13h进行反应,经分离、洗涤和干燥处理后,得到Ni3S4-氮掺杂石墨烯复合材料;其中,所述碱式碳酸镍与氮掺杂石墨烯的质量比为1 : 0.2-1 : 2。本发明提供的Ni3S4-氮掺杂石墨烯复合材料作为锂离子电池的负极材料,在140mA/g充放电速率下显示出高的充放电容量(1300mAh/g以上)和高的容量保持率。
本发明涉及一种铜/石墨复合材料及其制造方法。该复合材料以碳质石墨为基体材料,以锡青铜合金为浸渍金属。该复合材料制造方法步骤为:(1)在热处理炉内将锡青铜合金熔化成熔融液,浸没碳质石墨料块,冷却后形成包覆石墨料块的铜包套;(2)将步骤(1)所得铜包套放进热等静压机内进行热等静压浸渍,温度在1100~1300℃,氩气气氛,压力在60~80MPa,并保温保压60~120min,之后带压冷却;(3)将步骤(2)所得的铜包套取出,采取机械加工方法解剖铜包套,即可脱模得到铜/石墨复合材料成品。本发明的铜/石墨复合材料适用于高参数(温度变化在-253~350℃、转速10000rpm以上)机械动密封或轴承。
本发明涉及复合材料领域,提供了一种复合材料面内热导率的测量方法,包括如下步骤:在复合材料平面内沿(90°‑θ)角方向切割n根等规格的样条,所述θ角为测试方向与纤维方向的夹角,所述n≥2;将样条沿切割面翻转90°,使得样条切割面与复合材料纤维方向齐平,将n根样条拼接得到拼接板材;在所述拼接板材上切割试样测量热扩散系数αθ;在复合材料平面上沿θ角方向切割试样测量密度ρθ和比热cθ;根据公式λθ=αθ·ρθ·cθ计算得到复合材料θ角方向的面内热导率。本发明提供的测量方法能够测量复合材料面内不同方向的热导率,测量过程中的热损失小,测量结果精确度高。
纤维增强复合材料索桥及其制备方法,包括索塔、拉索或吊索,其特征在于所述索桥的桥面主体为复数个沿索桥长度方向延伸的纤维增强复合材料桥梁构件并列设置构成。所述制备方法包括采用现场拉挤成型机械制备出与桥面长度相等的若干根纤维增强复合材料桥梁构件,将复数个纤维增强复合材料桥梁构件并列设置组成桥面主体。该索桥采用纵向设置的纤维增强复合材料桥梁构件作为桥面主体,可实现千米长跨距和数千米超长跨距索桥的桥面设计和施工,并具有较高的安全性能,桥体重量轻,桥面主体施工方便,使用寿命长,纤维增强复合材料索桥的制备方法施工方式简单,能够实现以纤维增强复合材料桥梁构件进行长跨距和超长跨距的索桥的快速安全建造。
本发明涉及制动鼓开发技术领域,具体提供了双相陶瓷颗粒增强铝基复合材料和制动鼓及其制备方法。该种双相陶瓷颗粒增强铝基复合材料包括增强体,所述增强体为SiC颗粒和TiB2颗粒构成的双相陶瓷颗粒,所述SiC颗粒占铝基复合材料总量的10‑20wt%,所述TiB2颗粒占铝基复合材料总量的5‑10wt%,所述TiB2颗粒的粒度为50‑550nm,本发明提供的双相陶瓷颗粒增强铝基复合材料中氧化碳化硅碳化硅和二硼化钛与铝合金润湿性好、结合强度高,碳化硅和二硼化钛在基体铝合金中的分布均匀,组织致密,具有高比强度、高比刚度、高硬度等优越性能,从而制得性能优良的双相陶瓷颗粒增强铝基复合材料制动鼓。
本发明涉及硅烷偶联剂改性的粘土与丁苯橡胶纳米复合材料的制备方法,对粘土有机改性采用的硅烷偶联剂为Γ-氨丙基三乙氧基硅烷和双-(Γ-三乙氧基硅基丙基)四硫化物。在常温下先制备Γ-氨丙基三乙氧基硅烷改性的粘土水悬浮液,再与丁苯橡胶乳液搅拌混合,经过絮凝、洗涤、干燥、混炼、硫化得到Γ-氨丙基三乙氧基硅烷改性的粘土与丁苯橡胶纳米复合材料。在混炼过程再加入双-(Γ-三乙氧基硅基丙基)四硫化物还可以得到Γ-氨丙基三乙氧基硅烷和双-(Γ-三乙氧基硅基丙基)四硫化物改性的粘土与丁苯橡胶纳米复合材料。本发明制备方法在保证复合材料具有较高拉伸强度的同时,能大幅度提高复合材料的定伸应力、撕裂强度、气体阻隔性。
本发明涉及一种碳纤维增强碳‑铪钽碳固溶体复合材料及其制备方法。所述制备方法包括利用化学气相渗透法在碳纤维预制体上制备热解碳界面层,利用热解法或前驱体浸渍裂解法制备C基体,然后利用铪钽碳陶瓷前驱体浸渍裂解法制备C‑TaxHfC过渡基体,最后利用铪钽碳前驱体浸渍裂解法制备TaxHfC基体。本发明制得的Cf/C‑TaxHfC复合材料中包含分布均匀的C‑TaxHfC过渡基体,可增加第一C基体和抗氧化TaxHfC基体的热匹配性,增强复合材料的力学性能;本发明制得的Cf/C‑TaxHfC复合材料中TaxHfC含量高,可明显增强复合材料的抗氧化性能。
本发明公开了一种碳纳米管-高分子复合材料的气相聚合生产方法,包括:提供催化剂及碳纳米管;提供聚合单体;聚合单体、催化剂及碳纳米管在无水无氧环境下进行气相聚合原位获得碳纳米管-高分子复合材料。碳纳米管是一维纳米碳材料,具有高强度及良好的导电、导热性能。通过该方法气相聚合原位获得碳纳米管-高分子复合材料中,碳纳米管既可以替代炭黑起到防止聚合物因反应放热而熔融粘结的作用,又可以使复合材料具有良好的强度及导电导热性能。该方法尤其适用于气相聚合生产低软化温度的高分子材料(如乙丙橡胶等)复合物。本发明还公开了一种碳纳米管-高分子复合材料的气相聚合生产装置。
本发明提供了一种多元醇固-固相变复合材料,所述多元醇固-固相变复合材料包含多元醇固-固相变材料和树脂基体材料,可避免熔融流动和渗透迁移问题,并且相变温度范围广,相变潜热大,相变温度和相变潜热可调。本发明还提供了制备多元醇固-固相变复合材料的方法,采用所述方法可制备具有各种型面和尺寸的、定型性好的多元醇固-固相变复合材料,并且制备工艺简单,无环境污染。本发明的多元醇固-固相变复合材料在飞行器热防护,精密仪器、仪表和电子器件等的恒温控温,热障涂层,太阳能利用,工业余热废热回收,电力移峰填谷等能源、材料、航空航天、纺织、电力、医学仪器、建筑等领域具有广泛的应用价值。
一种多层结构的聚合物基电介质复合材料及其制备方法属于电介质材料领域。现有聚合物基电介质复合材料无法兼顾介电常数和粘结性,且制备工艺复杂。本发明所提供的复合材料由叠加在一起的三层薄膜组成;外层薄膜中聚合物的体积份数为90%,无机陶瓷粒子的体积份数为10%;中间层薄膜中聚合物的体积份数为50-80%,无机陶瓷粒子的体积份数为20-50%。本发明通过以聚合物为基体,以无机陶瓷粒子为分散相,采用旋转涂层技术分别制备外层和中间层薄膜后,采用热压工艺将外层薄膜与中间层薄膜结合在一起,得到多层结构的聚合物基电介质复合材料。本发明提供的复合材料具有介电常数高、粘结性能好、制备工艺简单等优点。
本发明涉及一种间规聚苯乙烯/粘土纳米复合材料,主要解决粘土在间规聚苯乙烯基体中以纳米尺度均匀分散的技术问题以及以往间规聚苯乙烯/无机填料复合材料制备技术中存在的间规聚苯乙烯基体和无机填料界面之间相互作用弱,复合材料的综合性能差的问题。本发明通过先采用溶液插层方法将磺化间规聚苯乙烯嵌插入具有层状结构的粘土的夹层间制备出磺化间规聚苯乙烯/粘土纳米复合物,再将磺化间规聚苯乙烯/粘土纳米复合物和间规聚苯乙烯熔融共混复合的技术方案,较好地解决了该问题。得到的纳米复合材料具有高强度、高模量、高耐热性和冲击强度好的特点,可用于间规聚苯乙烯/粘土纳米复合材料的工业生产中。
本发明公开了属于复合材料制备技术范围的一种颗粒增强梯度复合材料及其制备方法。它是在熔融的液态金属中掺入一定比例的高硬度的非金属颗粒,使液态金属在恒定的外加电磁场的电磁浮力的作用下形成定向移动,使增强相颗粒向与液态金属流动方向相反的方向迁移;冷却凝固后,便可得到增强相颗粒在材料中呈现梯度分布,其组织与性能亦呈梯度变化的材料。使复合材料的韧性和塑性得到很大改善,该复合材料既具材料本身的性能,又具加工方便,该电磁场作用下制备颗粒增强梯度复合材料及方法有较好的实施前景。
本发明属于纳米复合材料的制备和应用技术领 域,特别涉及碳纳米管/纳米四氧化三铁功能复合材料的制备方 法。本发明公开了一种纳米四氧化三铁包覆碳纳米管磁性复合 材料的制备方法。本发明将碳纳米管在浓硝酸中回流处理,在 其表面引入羰基、羟基、羧基等官能团。在外加磁场作用下, 被官能团吸附在碳纳米管表面的 Fe3+和 Fe2+与加入的OH -1发生共沉淀反应,以自组装的简单方式使纳 米四氧化三铁包覆在碳纳米管表面,再经陈化处理形成纳米四 氧化三铁包覆的碳纳米管纳米复合材料。本发明的方法,工艺 简单,容易控制,便于工业化生产,制备的纳米复合材料,在 高密度磁记录材料、吸波材料、电磁屏蔽材料、医学等领域具 有良好的应用前景。
本发明涉及一种压电复合材料温度形变的测试方法和系统。该方法将含有光栅的光纤紧密贴附于待测试的压电复合材料;监测光纤光栅反射光的波长,根据光纤光栅反射光的波长变化量与光纤光栅的应变的关系计算光纤光栅的应变,该应变即为待测试的压电复合材料的应变。该方法至少留一个光栅用于环境补偿,用于环境补偿的光栅不与压电复合材料紧密贴附,使其应变变化仅受环境变化影响。本发明针对压电复合材料温度变形的定量测试需求,提出了采用光纤光栅传感法定量测试压电复合材料温度形变的方法,突破了压电复合材料温度形变定量测试精度控制及实时数据采集关键技术,解决了压电复合材料温度形变精确定量测试问题。
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