本发明公开了一种纳米MgO颗粒增强镁基复合材料的制备方法。首先将镁合金粉装入球磨罐中进行密封、抽真空,接着通入氩氧混合气体,并进行球磨处理,使镁合金粉与氧进行反应,原位生成含有纳米MgO颗粒的镁合金粉;将所得含有纳米MgO颗粒的镁合金粉装入制坯模具中压制成坯料;所得坯料装入挤压模具,进行热挤压成型,得到纳米MgO颗粒增强镁基复合材料。本发明技术方案利用热挤压成型技术制备纳米MgO颗粒增强镁基复合材料,其工艺简单、生产效率高、成本较低,而且能够将复合材料制备成应用广泛的型材;并且制备的产品纳米颗粒增强体分布均匀、界面污染小,综合力学性能好。
本发明属于纺织技术领域,涉及复合材料的制备方法,特别是指一种单向透湿、保温复合材料及其制备方法。所述单向透湿、保温复合材料包括蓬松层和气密层,所述蓬松层为纳米纤维层和粗旦纤维层交替排列而成,所述气密层为PET‑PA6双组份超细纤维非织造布,所述纳米纤维层为PVA纳米纤维层,所述粗旦纤维层为PE/PP皮芯双组份纤维、三维卷曲涤纶和亲水纤维混纺梳理的纤维层。本发明制备的纤维复合材料具有理想的单向导湿和保温作用,适合用于防寒服装、被褥的内衬和建筑保温材料、管道保温用高蓬松保温层等。
本发明公开了一种水平分支结构的熔喷非织造复合材料及其制备方法,熔喷纤维体中包括聚乙二醇和聚丙烯两种热塑性聚合物,本发明的熔喷纤维体由800 nm以下、800‑2 000 nm和2000 nm以上三种直径分布的复合结构,并且800 nm以下的纤维搭接于800‑2 000 nm和2000 nm以上纤维之间,形成三级结构的水平分支状网络,800nm以下的纤维数量为2000 nm以上纤维数量的1.8‑4.2倍。本发明在聚丙烯中添加聚乙烯醇进行共混改性,并基于熔喷非织造成型技术形成水平分支结构的熔喷非织造复合材料;具有纤维直径细、孔隙率高、密度小的特点。
本发明提供一种高体积分数碳化硅铝基复合材料表面铝膜层制备方法,即铝基碳化硅复合材料表面离子镀纯铝膜层的方法。将铝基碳化硅复合材料构件置于真空炉内,与真空室壳体之间加上负偏压,抽真空后通直流电并充氩,利用辉光离子对构件进行轰击净化活化处理,清除表面氧化膜和吸附物;接通高频电源,热解BN坩埚内的纯铝镀料通过高频感应加热蒸发,铝蒸发粒子在电场作用下,加速沉积在铝基碳化硅构件表面,形成0.13~0.25mm厚的铝膜层。采用这种方法,由于沉积粒子与铝基同种元素之间的强键合作用,以及辉光离子轰击对构件表面的净化活化作用,从而在铝基碳化硅复合材料表面形成结合牢固的铝膜层,达到改善这类材料连接性能的目的。
本实用新型属于复合材料和其设备领域。本实用新型的目的是获得力学结构科学,经济,性能好,强度高,用料少,成本低的预应力网增强复合材料及其从原材料到复合材料直至及制成品一次自动完成的设备预应力网布增强复合材料的主要技术特征是在网布的经纬线(丝)施加预应力的状态下与纸或塑胶膜、金属箔及其它基材复合制得,它可以广泛使用于工业、农业、国防(军事)、医药、交通运输、建筑等各行各业。
本发明提供了一种石墨烯与玻璃纤维增强的阻燃复合材料及其制备方法。其中,该阻燃复合材料,以重量份计,包括:30~70份环氧树脂、0.3~3份氮磷改性的氧化石墨烯、2.64~5.1份双氰胺、0.1~0.2份脱模剂及30~70份的玻璃纤维布。通过添加玻璃纤维布及改性的功能化石墨烯使得复合材料的力学性能得到明显的提升。而且,本发明的复合材料对环境比较友好,燃烧过程中不会产生挥发性气体,进而避免了对人身体造成危害。
本发明涉及一种磁性杂环胺分子印迹复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。本发明的磁性杂环胺分子印迹复合材料,包括磁性粒子内核和包覆在磁性粒子内核表面的杂环胺模板分子印迹聚合物外壳,所述分子印迹聚合物外壳表面化学键合有亲水性聚合链段,所述亲水性聚合链段中的亲水性基团为羧基和/或羟基。本发明的磁性杂环胺分子印迹复合材料,以磁性粒子为内核,内核上包覆有杂环胺模板分子印迹聚合物外壳,该外壳中的印迹位点为杂环胺的吸附提供了高选择性和高吸附容量,由于外壳表面接枝有亲水性聚合链段,可有效抵抗水性复杂介质中干扰物质的干扰,提高磁性杂环胺分子印迹复合材料在水性介质下的吸附选择性。
本发明公开一种基于量子粒子群的水泥基复合材料断裂性能预测方法,包括:对纳米粒子PVA纤维水泥基复合材料进行三分弯曲小梁断裂性能试验,按照双k断裂模型,对试验数据进行处理,得到断裂能、起裂韧度和失稳韧度,构建成待测数据;构建最小二乘支持向量机模型,并采用量子粒子群算法对最小二乘支持向量机模型的罚参数C和核函数参数κ2进行全局寻优,得到最优参数,将待测数据和最优参数输入到最小二乘支持向量机模型中,进而得到复合材料断裂性能预测结果;本发明预测结果精确度高,收敛性和稳健性好,可以作为一种预测水泥基复合材料断裂性能的最优方法指导配合比设计,从而减少设计时间和试验成本。
本申请公开了一种颅骨固定复合材料及其制备方法,用于制备具有良好可吸收性能和固定效果的颅骨固定复合材料。本申请中的颅骨固定复合材料制备方法包括:将PLA和柠檬酸钙在真空环境下进行干燥,用于减少水分含量;将所述PLA溶于有机溶剂中,得到混合溶液;将所述柠檬酸钙和PGA纤维分散在所述混合溶液中,得到第一混合物;将所述第一混合物加入模具中进行压缩,得到第二混合物;将所述第二混合物放入水中进行浸泡;按照预设周期更换用于浸泡所述第二混合物的水,用于去除所述第二混合物中的有机溶剂;当所述第二混合物固化成型时,在真空环境下对所述第二混合物进行干燥,得到颅骨固定复合材料。
本发明涉及了基于雪花状碳氮复合材料及核酸外切酶III的荧光适配体传感器检测黄曲霉毒素B1,包括以下步骤:通过恒温振荡的方法,将黄曲霉毒素B1适配体A1与互补链C1结合,然后加入黄曲霉毒素B1,黄曲霉毒素B1与适配体结合,部分互补链被释放使得互补链和标记有荧光染料的DNA链D1结合。此时,加入核酸外切酶III,并加入雪花状碳氮复合材料,由于互补链C1与DNA链D1形成的DNA双链中带负电荷的磷酸骨架内碱基的有效屏蔽,使得此双链DNA不能吸附在雪花状碳氮复合材料上,从而造成响应信号的变化,实现对目标物的定量检测。根据响应信号的变化,得到了基于雪花状碳氮复合材料及核酸外切酶III的荧光适配体传感器检测黄曲霉毒素B1。同其它用于黄曲霉毒素B1检测的荧光传感器相比,所制备的荧光适配体传感器具有灵敏度高、重复性好、准确度高的优点。
本发明公开了一种增韧增强电镀PC‑ABS复合材料及其生产工艺,所述生产工艺包括以下步骤:(1)将PC 55‑65重量份、ABS 30‑40重量份、AS 5‑15重量份、助剂4‑20重量份置于混合器中,混合10‑30min,得到混合物料;(2)将混合物料投置于双螺杆挤出机中,控制螺杆转速为200‑600r/min,经过熔融挤出,造粒,即得。本发明增韧增强电镀PC‑ABS复合材料,具有良好的电镀性能,还具有较高的拉伸强度、弯曲强度、冲击韧性和阻燃性,广泛范围应用,可用于成型各种需要对材料要求综合性能较高,阻燃性能良好,同时对表面有较高要求,需要电镀的产品领域。
本发明公开了一种强度高、气孔率低、抗侵蚀性强、热震稳定性和高温性能好,使用寿命长的铝镁铁铬尖晶石复合材料制备方法;这种铝镁铁铬尖晶石复合材料制备方法,可以使铁铬尖晶石形成过程中的膨胀降低到3%~5%之间,在提高了热应力裂纹的愈合和抗渣能力的同时,把铁铬尖晶石形成过程中的膨胀控制在3%~5%合理的范围;大大提高了铝镁铁铬尖晶石复合材料的强度,提高了铝镁铁铬尖晶石复合材料的抗侵蚀性和热震稳定性。
本发明涉及一种新型铜基复合材料及其制备方法,属于金属及其复合材料领域,包括以下质量百分比的组分:B4C为10~20%,hBN为5~10%,其余的为铜。所述制备方法为:首先称取三种粉体:Cu粉、B4C粉和hBN粉,按照预设的配比,先球磨2~5h,再把混合粉体填充到耐热钢制模具中,然后将模具放到真空热压烧结炉内进行热压烧结成型,烧结完成后随炉降温至室温,得到新型铜基复合材料。本发明工艺过程简单可控,所制备的新型铜基复合材料的综合性能优异,可用于干摩擦、磨损、腐蚀和核辐射交互作用的苛刻工况,具有十分广阔的应用前景和推广价值。
本发明涉及一种表面含有高熵合金涂层的复合材料及其制备方法,属于表面复合材料技术领域。本发明的表面含有高熵合金涂层的复合材料的制备方法,包括以下步骤:先将涂覆液涂敷在消失模模型的表面,干燥,得到带涂层模型;然后采用带涂层模型对钢液进行消失模铸造。本发明的表面含有高熵合金涂层的复合材料的制备方法工艺简单,生产周期短,成本低。钢液在进行消失模铸造时,消失模模型表面的金属粉可与钢液中铁元素发生冶金反应,在钢液冷却后形成的基体表面原位形成FeCoCrNi系高熵合金涂层,涂层与基体间具有良好的冶金结合,高熵合金涂层与基体间不易产生裂纹。
本发明公开了一种基于辐射改性制备秸秆纤维/PBAT复合材料的方法,其中秸秆纤维用偶联剂进行喷洒后经辐射改性处理,辐射改性法工艺简单,绿色环保,常温下即可反应等优点;辐射改性处理后的秸秆纤维,降低了纤维秸秆表面的光滑度提高了秸秆纤维表面活性,添加到PBAT树脂中,可以有效提高秸秆纤维与PBAT的界面相容性,本发明制备的秸秆纤维增强PBAT复合材料,提高了复合材料的力学性能等,扩大了复合材料的应用范围。
本发明公开了一种含稀土非晶/纳米晶铝阳极复合材料、制备方法及铝空气电池,属于空气电池技术领域。铝阳极复合材料由以下重量百分含量的组分组成:Mg?0.5~5%、Sn0.02~2%、Ga?0.02~2%、La或Ce?0.1~5%,余量为Al。本发明以纯度为≥99.8%的铝为基础,添加微量的Mg、Sn、Ga及稀土元素La或Ce,目的是减小其自腐蚀速率,并提高合金电化学性能及表面溶解均匀性,特别是在铝合金中加入微量稀土元素,稀土元素添加到铝中有脱氧、除氢、去硫加快熔化速度、减少金属烧损以及改变铁等有害杂质的形态分布和细化变质诸作用,可减缓铝合金的自腐蚀,从而提高阳极利用率。
本发明公开了一种利用兰姆导波对复合材料进行损伤检测的装置和方法,包括复合材料板、多个PZT传感器、任意波发生器、高电压放大器、数据采集器和计算机,利用计算机对PZT传感器受到的激励信号和发出的相应信号进行采集和计算,对复合材料板处于健康状态和损伤状态下的兰姆波响应信号分别作极差包络并相减获得兰姆波经过圆孔反射和散射后的损伤信号(圆孔相当于复合材料板的损伤处),将损伤信号叠加,可以消除随机误差的影响,并使损伤信号的幅值增大,大大增加了测量结果的准确性和可靠性,能够使测量损伤路程与实际路程的偏差保持在7%以内。
本发明公开了一种以SiC作为增强相的MgO-SiO2–Al2O3–B2O3–KF玻璃陶瓷复合材料,它由SiO2、Al2O3、MgO、B2O3、KF和SiC制成,所述SiO2、Al2O3、MgO、B2O3和KF的质量比为20-50:12-35:10-30:5-9:9-18,SiC的质量占SiO2、Al2O3、MgO、B2O3和KF的总质量的5-30%。该复合材料的制备过程为先使MgO、SiO2、Al2O3、B2O3和KF混合粉料水淬,研磨后加入一定量颗粒SiC进一步混合均匀,成型后完成析晶,从而获得该玻璃陶瓷复合材料。该方法可获得抗弯强度可达200-400MPa的玻璃陶瓷复合材料。成本低,适用于工业规模。
本发明涉及一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料用镓基钎料制备方法,包括原料表面处理,镓基金属涂覆及添加纳米金属粉等三个步骤,基于该镓基钎料进行碳化硅颗粒增强铝基复合材料焊接作业方法包括待焊面预处理和焊接作业等两个步骤。本发明所获得的钎料层度薄、成分均匀。钎料加热后与铝基复合材料的铝基体以及钎料中的Ga与纳米铜粉发生冶金反应,形成以CuAl2和CuGa2相为反应层的致密钎焊连接且成型良好、连续性好的钎缝。本发明获得的SiCp/Al复合材料真空钎焊接头可实现抗剪强度达56MPa、密封性达到10‑8Pa∙m3/s的性能指标,可广泛应用于封接T/R组件壳体以及其他铝基复合材料的应用领域。
本发明提供了一种酶/钙盐/氧化石墨烯功能型纳米复合材料及其制备方法,其中纳米复合材料包括以下质量百分含量的组分:生物酶20‑40%,磷酸钙盐晶体32‑70%和氧化石墨烯5‑30%。本发明采用动态反应法,无需高温等激烈实验方法,且没有涉及任何有机试剂符合绿色环保路线,得到的酶/钙盐/氧化石墨烯功能型纳米复合材料结构规整,在未破坏酶构象和GO纳米结构的情况下,实现了固定酶酶活的提高以及热稳定性和贮藏稳定性的提高,同时还具有一定的抗菌和吸附性能,可广泛应用于抗菌复合材料和吸附复合材料。
本发明属于隔热保温材料领域,公开一种增强型二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,通过采用两步预处理的方法分别对纤维材料预处理,使其纤维材料表面附带羟基及Si‑OR基团,进而通过溶胶‑凝胶及干燥过程制备得到增强型二氧化硅气凝胶复合材料,本发明制备得到的二氧化硅气凝胶复合材料具备高强、更为完整及均匀的气凝胶网络骨架,大大提高了纤维与二氧化硅颗粒之间以及二氧化硅颗粒相互之间的骨架强度,使其相比现有的二氧化硅气凝胶复合材料具有优异的压缩性能。
本发明公开了一种介孔碳负载零价铁复合材料制备方法及活化过硫酸盐产生硫酸根自由基降解磺胺二甲基嘧啶的方法。介孔碳负载零价铁复合材料以液相还原法制备,利用介孔碳较大的比表面积和较多的孔隙结构,高效均匀地负载零价铁。该方法利用制备的复合材料吸附及催化的协同作用,高效、持续地活化过硫酸钠产生硫酸根自由基降解磺胺二甲基嘧啶,增强其降解效果。本发明的复合材料稳定性较强,重复循环利用后仍能保持较高的活性。采用本发明的方法处理难生物降解的磺胺类抗生素废水,尤其是含有磺胺二甲基嘧啶的抗生素废水,可提高其可生化性,具有环境友好、操作简便、催化活性高和循环使用性好等优点,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高温自润滑型钛铝基复合材料及其制备方法。该复合材料以镀铌磷酸镁为高温固体润滑剂,以钛铝合金为基体,润滑剂质量为基体质量的4~12%,基体中元素钛、铝质量比为1:1。制备方法:1)对磷酸镁进行表面镀铌;2)按基体质量的4~12%称取表面镀铌的磷酸镁粉,将镀铌磷酸镁与钛铝合金混合得到初始配料;3)将初始配料置于多维摆动式球磨机进行2~4h无球摆动混粉,得到混合均匀的烧结配料;4)将烧结配料置于放电等离子烧结炉进行烧结。本发明制备的复合材料具有优异的高温润滑减摩耐磨性能,且解决磷酸镁作为固体润滑剂导致基体材料强度降低的问题,拓展钛铝基复合材料作为轻质高温结构材料的应用领域。
本发明公开了一种碳酸钙负载纳米零价铁复合材料的制备方法及其应用,属于环境纳米材料制备以及重金属污染治理技术领域。本发明的技术方案要点为:以Na2CO3溶液、NaHCO3溶液、尿素溶液和可溶性钙盐溶液为原料,通过直接沉淀法一步合成微米级棒状碳酸钙,再以制得的微米级棒状碳酸钙作为载体和分散剂,在脱氧环境中利用硼氢化钠原位还原氯化铁制得碳酸钙负载纳米零价铁复合材料,该复合材料能够用于高效去除水环境样品中Pb(II)。本发明所制备的碳酸钙负载纳米零价铁复合材料可在较宽泛的重金属Pb(II)浓度范围内对其实现快速高效的去除,且处理完的水可达标排放,使其可作为水处理吸附剂大规模应用于环境领域。
本发明公开了一种季鏻盐蒙脱土增强的聚烯烃纳米复合材料及制备方法,其中季鏻盐蒙脱土增强的聚烯烃纳米复合材料是由以下重量份的原料制成:聚烯烃80-95份、相容剂5-10份、季鏻盐蒙脱土0.5-5份;季鏻盐蒙脱土是由100份蒙脱土和10份通式PR3YX的季鏻盐制成,通式中P为磷原子,R为C1-4的直链烷基或苯基,Y为C12,C14,C16和C18的直链烷基,X为氯原子或溴原子。本发明的聚烯烃纳米复合材料,其中填充剂蒙脱土采用季鏻盐蒙脱土,采用季鏻盐对蒙脱土进行改性,提高了蒙脱土的层间距,在高温下不易分解变色,高温稳定性高,本发明的季鏻盐蒙脱土作为填充剂与聚烯烃高温熔融共混时不会使聚烯烃纳米复合材料颜色变深。
本发明公开一种热塑性塑料制备无卤阻燃纳米复合材料的方法,属于高分子纳米材料技术领域。首先对表面处理过的杯芳烃[n]进行化学改性;之后将100份热塑性塑料和15~30份化学改性过的杯芳烃[n]混合,在150℃~280℃挤出成型,再在150℃~280℃进行注射成型。本发明中,杯芳烃[n]的纳米孔易于热塑性塑料熔体的自由穿过,并且该纳米孔会对高分子链产生物理缠结作用,得到的纳米复合材料拥有POSS材料的特点。对杯芳烃[n]进行表面处理和化学改性后,得到含磷的杯芳烃[n]的化合物,与热塑性塑料混合后,可以获得无卤阻燃塑料。本发明操作简单,易于工业化批量生产。
本发明介绍了一种船用高立面复合材料制件真空辅助成型工艺方法,包括原料配制、成型工艺等工序,其特征在于:在成型工艺中,树脂流道方向与制件高度方向一致,在制件高度方向上设置多个平行于制件宽度方向的注胶/抽气管,通过注胶/抽气管在高度方向上将制件分为若干个成型单元,同时控制导流介质边缘与注胶/抽气管之间距离,形成每个单元包含导流、注胶、排气等浸渍系统,在成型时采用接力的方式,从下至上依次浸渍各个单元。本发明实现了对船用高立面复合材料制件的成型,提高树脂浸透程度及均匀性,使产品质量得到提高,可赋予制品优异的力学性能、耐海水性能,重量大大降低,从而提高水面及水下作战平台的装载量及稳性储备。
本实用新型公开了纺织复合材料技术领域的一种纺织复合材料,包括亲水性聚合物共混纺丝吸汗内衬,所述亲水性聚合物共混纺丝吸汗内衬的顶部设置有保暖棉絮填充层,所述保暖棉絮填充层的顶部设置有纺织面料层,所述纺织面料层包括金属纺织细线、陶瓷涤纶细线、竹炭纤维细线和涤纶细线,与现有的纺织复合材料相比,本实用新型增加了金属纺织细线、陶瓷涤纶细线和竹炭纤维细线,金属纺织细线中具有金属细线,金属细线可以增加纺织复合材料的防辐射性能,陶瓷涤纶细线中具有陶瓷成份,从而可以提升陶瓷涤纶细线的防紫外线性能,竹炭纤维为良好的防菌材料,进而可以提升纺织复合材料的防菌性能。
本实用新型属于非金属复合材料加工成型技术领域,提出一种复合材料真空灌注漏气检测装置。提出的一种复合材料真空灌注漏气检测装置包括有压力感应部分、漏气处理部分和信息转化部分;压力感应部分、漏气处理部分均设置在复合材料真空灌注成型的两层真空系统之间;压力感应部分具有沿制品长度方向均布的一排多个压力感应装置;一排多个压力感应装置之间由压力感应带连接为一体;漏气处理部分具有多个用以在适当压力下扎破第一层真空袋膜进行抽气传递的压头(1);多个压头(1)均布在压力感应带(3)上,并与压力感应装置(2)交错布置;信息转化部分包括有无线信号接收器(15)、信号发布器(16)和计算机。本实用新型降低了漏气风险,达到了提高复合材料灌注成型质量稳定性的目的。
本实用新型提供了一种磷酸铝‑树脂复合材料生产用反应釜搅拌罐,包括罐体和设置于所述罐体中的搅拌装置,所述搅拌装置包括倒置的L型搅拌轴和驱动所述L型搅拌轴转动的驱动电机,所述L型搅拌轴的竖向部分均匀设置有搅拌叶片,所述搅拌叶片的边缘设置刃口。该磷酸铝‑树脂复合材料生产用反应釜搅拌罐可以用于磷酸铝‑树脂复合材料生产过程,进行树脂和磷酸铝及其他固体物料进行固液混合,提高固液效率,最大限度的避免物料转移造成生产复合材料过程中的粉体物料损失。
中冶有色为您提供最新的河南有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!