本发明公开了一种大尺寸多层复合材料空心管空间S弯防褶皱工艺,其技术方案要点是:包括以下步骤:S01、开展弯曲成型仿真模拟,确定弯曲成型的预弯角和弯曲成型模具的轮模半径;S02、根据仿真结果获得的预弯角和轮模半径开展复合材料空心管导体的弯曲成型试验;S03、选择一根直段复合材料空心管导体,在空心管的不锈钢铠甲外侧衬垫2片一定厚度的较软的半圆柱型铜垫片以调整不锈钢铠甲外侧的局部接触应力,在铜垫片的外侧衬垫2片一定厚度的不锈钢护套以调整复合空心管的局部弯曲应力;S04、将安装垫片和护套后的空心管导体装入压弯模具的夹持模,并按照所述S02中的预弯角对轮模施加压力成型S弯导体的第一段圆弧;本成型工艺具有避免成型褶皱、可适用于复杂结构、复合材料弯曲成型等优点。
本发明涉及到一种模块式复合材料防撞设施,包括防撞设施单元体;所述防撞设施单元体呈“匣子”状,所述防撞设施单元体表面覆盖一层复合材料层,所述防撞设施单元体内部铺设有钢筋骨架,所述钢筋骨架内部填充有耗能闭孔材料,所述耗能闭孔材料与复合材料层内壁固定连接。采用上述结构后,本发明模块式复合材料防撞设施与现有技术相比较,本发明在受到撞击时,内部钢筋骨架发生变形,拉伸并屈服,延长撞击作用时间,在屈服的过程中吸收了船舶动能,降低撞击力。船舶与防撞设施侧面碰擦时,由于防撞设施单元体外表面光滑,且四周设置圆角,容易使船舶行进方向发生偏转,带走大部分动能。
本发明公开一种铝基复合材料,该材料以铝合金为基材,采用碳纤维束线和高熵合金颗粒为增强体,采用喷射沉积增材制造和热挤压工艺制备高强度高弹性的钻杆用铝基复合材料。采用喷射沉积法获得成分均匀晶粒细小的组织结构,经过热挤压处理后组织更加致密,从而材料本质提高其强度以及弹性模量,克服了公知高强度高弹性铝基复合材料抗拉强度低等缺点,提供了一种工艺简单、操作方便、材料损耗少并能规模化生产高强度高弹性的钻杆用铝基复合材料及制备方法。
本发明公开了一种客车复合材料结构车身板的生产方法,包括连续纤维增强热固性复合材料板材制成的外面板、连续纤维增强热塑性复合材料板材制成的内面板以及芯材结构制成的蜂窝芯,根据客车车身板的尺寸进行制作成外面板;根据客车车身板的尺寸进行制作成内面板;将内面板与蜂窝芯模压粘接在一起;在蜂窝芯周圈的连接区,增加连接区加强筋;对蜂窝芯内局部承载处进行加筋处理;将外面板、连接区加强筋、粘接有内面板且加筋处理的蜂窝芯,根据客车车身板的定位要求进行粘接,形成客车复合材料结构车身板。本发明能够快速生产强度高,重量轻,节能环保并且具有很好的隔音隔热效果的客车车身板,提高车身板的生产效率,具有良好的应用前景。
本发明涉及复合材料制备技术领域,尤其是一种无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料组分包括聚丙烯浸渍液、阻燃聚丙烯流延层和玻璃纤维布,制备方法包括玻璃纤维布经过聚丙烯浸渍液预浸渍和阻燃聚丙烯流延层的挤压复合。本发明采用先预浸渍和后压延的制备流程,所得无卤阻燃聚丙烯复合材料氧指数较高,阻燃性能较强,制备方法简单环保,可显著提高现有劳动生产效率。
本发明涉及导电复合材料领域的制备领域,其制备步骤是先经分离提纯的凹凸棒土原料,加水搅拌均匀,制成浓度3~30%的浆料;然后在不断搅拌下,将有机酸与无机酸所形成的混酸溶液加入到凹凸棒土浆料中,再将苯胺加入到浆料中,其中苯胺与凹凸棒土的质量比为:0.2~0.8∶1,有机酸与苯胺的摩尔比为:0.15~0.76∶1,无机酸与苯胺的摩尔比为:0.78~15.50∶1;再在0~50℃下,将氧化剂溶液迅速倒入上述浆料中,不断搅拌,聚合反应10~30MIN后抽滤,用去离子水洗至滤液呈无色,其中氧化剂与苯胺的摩尔比为0.5~2.0∶1;最后将滤饼在60~80℃下干燥,烘干后经粉碎得到聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料。本发明合成工艺简单快捷,且有机酸掺杂量少,苯胺投料量少,制造成本低,导电性能优异,热稳定性能优良。
本发明提供一种复合材料压辊,涉及岩棉生产技术领域,包括位于中心位置的芯轴、设置于所述芯轴外侧的支撑结构、以及包覆于所述支撑结构外侧的包覆层;其中,所述支撑结构与所述包覆层的材质均为碳纤维复合材料。本发明提供的复合材料压辊,通过设置支撑结构来承受剪切力载荷,提高复合材料压辊的力学性能,同时将支撑结构与包覆层的材质选用碳纤维复合材料,利用碳纤维复合材料可设计性强的特点,通过对支撑结构进行优化设计,使得该更复合材料压辊在满足力学性能的基础上,减轻重量,从而避免因压辊过重而影响设备的产能,以及影响设备运行的稳定性。
本实用新型公开了一种高导热散热防雾型碳纳米管复合材料,包括:碳纳米管散热层,设于整体复合材料最外层,用于将车灯内腔的热转化为红外辐射,起到散热的作用;中间导热层,为多层石墨烯复合材料层,用于迅速将车灯灯源近端热量引向车灯灯源远端,形成灯腔内部均热;粘贴复合层,用于复合材料与车灯灯源盖板的粘贴。通过上述方式,本实用新型碳纳米管复合材料厚度薄,占比空间小,导热率高,热辐射率达到98%,解决了汽车车灯内腔散热的问题并形成均热,有效抑制在车灯内腔局部区域形成温度差而产生水雾的现象。
本发明公开了一种低膨胀硅基复合材料及其制备方法和应用,低膨胀硅基复合材料包括:多孔陶瓷和氧化亚硅;其中,氧化亚硅的化学式为SiOx,0<x<1.6;低膨胀硅基复合材料以多孔陶瓷作为骨架,氧化亚硅分布在多孔陶瓷的孔隙内;低膨胀硅基复合材料的振实密度在0.8g/cm3‑1.3g/cm3之间;多孔陶瓷包括:多孔SiC、多孔氮化硅、多孔氮化镓、多孔氮化钛、多孔氮化硼中的一种或多种;多孔陶瓷的粒径Dv50在20nm‑100μm之间;多孔陶瓷的孔隙的孔径在1nm‑20μm之间;多孔陶瓷的孔隙率在50%‑90%之间;本发明的低膨胀硅基复合材料制备的锂电池具有低体积膨胀率和高循环性能。
本发明公开了一种利用亚克力人造石废料制备的ABS阻燃复合材料及其制备方法,ABS阻燃复合材料包括以质量份配比的干燥ABS树脂100份、改性亚克力人造石废料粉5~40份、相容剂4~10份、阻燃剂5~25份、润滑剂0.5~1份和抗氧剂0.5~1份,其中改性亚克力人造石废料粉是由亚克力人造石废料粉经过偶联剂表面处理后得到,保证了ABS复合材料具有优良阻燃性能和力学性能,该ABS阻燃复合材料充分利用了亚克力人造石废料潜在的资源属性,解决了亚克力人造石废料产生的废固问题,具有较好的经济和社会意义;制备方法包括原料预处理、原料预混合和ABS阻燃复合材料的制备,操作步骤简单,实用性强,易于工业化实施和推广应用。
本发明涉及竹塑复合材料制备技术领域,具体涉及一种防霉耐水型竹塑复合材料的制备方法。本发明以聚丙烯为基体,改性竹纤维和改性纳米氧化锌作为补强剂,并辅以自制抗菌乳液和含氢硅油等制备得到防霉耐水型竹塑复合材料,首先利用纳米碳酸钙和乙二胺四乙酸二钠对自制竹纤维进行表面改性,提高了竹塑复合材料的力学性能,利用硅烷偶联剂对纳米氧化锌进行改性,纳米氧化锌溶出的锌离子与细胞膜及膜蛋白质结合,通过损伤细胞的构造,阻止细菌繁殖,利用纳米氧化锌的特殊性质,起到杀菌防霉的功效,继续添加含氢硅油,形成致密的含氢硅油疏水保护层,利于竹塑复合材料的耐水性得到提高,具有广泛的应用前景。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种长玻纤尼龙增强复合材料,按照质量份数计包括以下组分:聚酰胺树脂65-80份,长玻纤35-50份,甲基丙烯酸15-20份,聚丁二酸丁酯10-15份,硬脂酸钙30-40份,硬脂酸锌20-30份,聚氯乙烯5-15份,十二烷基苯磺酸钠10-15份,多元醇5-9份,碳酸钙12-18份,聚酯树脂3-8份。采用上述配方后,本发明的长玻纤尼龙增强复合材料,控制各个物料的用量,对长玻纤增强尼龙复合材料进行改性,使尼龙中的酰胺集团与金属盐或金属络合物中的金属离子之间可以形成络合配位作用,提升复合材料的拉伸性能,便于推广应用。
本发明公开了一种磷酸钛钠/碳复合材料的制备方法与应用。其制备方法包括:(1)将钠源、钛源和磷源加入到有机溶剂中并球磨,配制成均匀的浆料;(2)将所述浆料过滤,然后将滤渣制成粗坯;(3)在惰性气氛下,将所述粗坯煅烧,然后冷却,得到碳包覆的磷酸钛钠复合材料。其应用:将上述制备方法制得的碳包覆的磷酸钛钠复合材料用作钠离子电池的负极材料。本发明采用了一锅制备磷酸钛钠/碳复合材料的简易方法,适合规模化生产;本发明以五氧化二磷作为磷源降低了成本,且不会对生产设备造成腐蚀,不产生有害气体,绿色环保。将本发明所制备的复合材料用作钠离子电池的负极材料,组装钠离子电池可以表现出优异的比容量、长循环等电化学性能。
本实用新型涉及表面具有梯度CVD热解碳涂层的医用碳/碳复合材料,包括碳/碳复合碳纤维基材,碳/碳复合碳纤维基材外表面上依次叠加有复数层碳层,复数层碳层的内层碳层至外层碳层的厚度逐渐减小。所述的表面具有梯度CVD热解碳涂层的医用碳/碳复合材料,在碳/碳复合材料表面上覆盖多层热解碳,能够提高医用碳/碳复合材料的耐磨性能,增加了其碳/碳复合材料的使用寿命。
本发明属于信号传输技术领域,具体涉及一种光亮型高导电石墨烯/铜复合材料的制备方法。针对光亮型高导电石墨烯/铜复合材料难以制备的技术难题,提出一种配比合理、绿色环保、节约成本、镀层厚度可控的石墨烯/铜沉积液,以及电沉积方法,制备出与基体结合强度高且表面平整的光亮型高导电石墨烯/铜复合材料。先配制含有明胶和十二烷基硫酸钠作为添加剂的石墨烯/铜沉积液A;再配制含有聚丙烯酰胺和硫脲作为添加剂的纯铜沉积液B。沉积方式为交替沉积液沉积,得到光亮型高导电石墨烯/铜复合材料。本发明制备的复合材料在表面平整光亮的同时具有较高的导电率,且镀层厚度均匀,与基体结合强度高,不易剥离、脱落。
本发明涉及一种用于可见光催化的SnS‑SnS2/电纺纤维复合材料的制备方法,包括步骤:制备PVDF/SMA电纺纤维毡,制备SnS2/电纺纤维毡,制备SnS‑SnS2/电纺纤维复合材料。本发明的有益效果是:SnS‑SnS2/电纺纤维复合材料均匀、连续,以电纺纤维毡作为光催化剂的载体,可提高光利用效率和复合材料的稳定性,减少催化剂的流失,有助于光催化复合材料的规模应用。
本实用新型属于复合材料经编机领域,特别涉及一种用于复合材料(碳纤维或者玻璃纤维复合材料)多余料切割的切割组件,复合材料切割组件,其包括支架,其特征在于:所述的支架上设置有横移机构,割刀组件设置在横移机构上,还包括压板,压板位于割刀组件的上方,且分段调节压板与割刀组件之间的距离,所述的压板上设置有与割刀组件配合的韧性组件;本实用新型设计了一种复合材料的切割组件,其能够调整压板与割刀之间的距离,方便材料的进入,当材料进入后,能够调整刀砧与割刀之间的配合深度,保证了切割的质量,本实用新型结构简单,切割快速有效。
本发明提供了一种Al₂O₃‑PMMA复合材料,所述复合材料包括Al₂O₃颗粒和复合在所述Al₂O₃表面的PMMA层;所述复合材料具有类球形颗粒的形貌;所述复合材料具有核壳结构;所述Al₂O₃与所述PMMA的质量比为1:(30~50);所述PMMA的分子量为80000~200000 g/mol。本发明采用PMMA将Al₂O₃颗粒完整的包合在内部,得到具有高粘接性、高润湿效率的核壳状颗粒。本发明提供的复合聚烯烃隔膜,润湿效率高,电解液能更加均匀的充满隔膜的孔隙中,还能够抑制隔膜的收缩,提高热稳定性,而且颗粒粒径较大,堆积规整,对隔膜的热收缩有更明显的抑制作用,从而使隔膜的热稳定性更加突出。
本发明公开一种高垂直导热率的聚苯硫醚复合材料薄片及其制备方法,该聚苯硫醚材料为聚苯硫醚及碳系填料的共混物。碳系填料至少包含二维碳系结构和零维碳系结构。其制备方法是将干燥后的聚苯硫醚和碳系填料加入熔融混炼设备290~310℃下进行熔融混炼,得到复合物;将复合物从熔融混炼设备中出料,降至常温,得到聚苯硫醚复合材料;再将复合材料通过平板硫化机压成100~500μm厚的薄片。本发明中聚苯硫醚复合材料薄片的垂直方向具有优异的导热性能,这是由于二维和零维填料的加入可降低填料堆砌的平面取向度,形成较为完善的多维填料网络,且其制备方法仅需使用常用的熔融混炼设备,工业制备简单。
本发明公开了一种具有高光催化活性C‑dots/UiO‑66‑NH2复合材料的制备方法及其应用,通过一锅油浴法将C‑dots与UiO‑66‑NH2成功制备了复合材料,并且通过X射线衍射,拉曼光谱,SEM等进行表征。此外,通过可见光下降解酮洛芬实验,光照1h,复合材料降解92%,UiO‑66‑NH2仅降解了75%。复合材料的降解速率约为UiO‑66‑NH2的1.87倍。C‑dots与UiO‑66‑NH2的界面有效地促进了电子的转移,降低了电子与空穴的复合率。增强了可见光吸收,降低了产生激发电子所需的能量,促进了光生电子与空穴的产生,增强了光催化活性,可以更好地应用于有机污染物的光催化处理。
本发明涉及一种气凝胶保温纺织复合材料的制备方法,属于纺织材料技术领域。本发明利用二氧化硅气凝胶,采用凝胶纺丝法制备了气凝胶保温纺织复合材料,二氧化硅气凝胶是一种以空气为主要组成成分、无定形态的二氧化硅为基本骨架,具有复杂三维网络结构的纳米轻质多孔材料,具有纳米孔洞结构、低热导率、低密度、低折射率以及低声速性等性质等特点,二氧化硅气凝胶的独特纳米孔结构,使气凝胶具有优良的保温绝热性能,制备的复合材料具有保温性良好、不易老化;本发明中将天然纤维浸渍在湿凝胶中,使凝胶渗入到天然纤维中,凝胶网络得以完善并形成纤维‑凝胶复合体,使其强度提高,制备的气凝胶保温纺织复合材料保温性能好,耐久性能优异。
本发明属于无机纳米复合材料合成技术领域,为解决采用目前的复合电沉积法制备出的镍基石墨烯复合材料镀层不均匀、力学性能不稳定的技术问题,提供了一种超临界双脉冲条件下制备镍基石墨烯复合材料的方法,步骤为:将被镀基体进行除锈、磨砂、抛光、除油、水洗处理;配置镀液;将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再与配置好的镀液混合后超声搅拌,得到复合镀液;将上述复合镀液转移到反应釜中,加入表面活性剂,通入二氧化碳气体,并控制温度和压力使二氧化碳达到超临界状态;采用周期换向脉冲电沉积法制备镍基石墨烯复合材料。本发明制备的材料中石墨烯均匀分布、组织致密、表面平整,改善了材料的致密性,提高了材料的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
本发明公开了一种高相容性生物基降解高分子复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明先将木醋杆菌接种至由葡萄糖、酵母粉等所得斜面培养基中,再转移至蛋白胨、磷酸氢二钠等制得生物培养基上培养,收集细菌纤维素膜和培养基滤液,将纤维素膜与氢氧化钠搅拌反应得细菌纤维素和用培养基液改性所得改性淀粉颗粒、白炭黑等出料即得高相容性生物基降解高分子复合材料,本发明通过培养基中的微生物黏附在复合高分子材料表面,高分子复合材料受到微生物分泌酶的作用,经氧化、水解等反应使高分子链断裂成相对分子质量低的小分子化合物,经实例证明,所得的生物基降解高分子材料基体与材料之间的相容性较佳,具有优良的使用价值。
本发明涉及一种聚酯/一维纳米硅酸盐复合材料及其制备方法。将一维纳米硅酸盐分散处理后与聚酯单体在聚合反应器内共缩聚,得到一维纳米硅酸盐通过化学键与聚酯单体结合并以纳米尺寸均匀分散在聚酯基体中的高性能聚酯/一维纳米硅酸盐纳米复合材料,该复合材料在耐热性、抗拉性、阻隔性和成型加工性能上有较大的改善,并可以彻底改变以往PET作为工程塑料加工效率低的状况。本发明适用于直接酯化法或酯交换法等聚酯生产工艺,本发明在基本不增加聚酯生产成本的前提下而能得到高结晶速度,高耐热等综合性能优良的聚酯/一维纳米硅酸盐复合材料。
本发明公开了一种复合材料电机壳体及其制造方法,电机壳体包括:圆筒状的电机壳主体、安装接口、支撑脚座、定子安装筋和复合材料层;沿电机壳主体的周向设置有镂空槽;安装接口和支撑脚座均固定连接在电机壳主体的外壁;定子安装筋固定设置在电机壳主体的内壁;复合材料层包裹在电机壳主体的外表面。本发明的复合材料电机壳体相对于传统金属电机壳体结构,结构简单,充分发挥了复合材料高比强度的优势,在满足电机壳体性能的同时,大大降低了电机壳体的重量,从而降低了电机整体重量,大大降低了电机运行过程中的动力损耗;还提高了电机整体的模态,减少了运行过程中的振动,使设备运行更稳定,更静音。
本发明公开了一种碳纤维/玻璃纤维混杂复合材料疲劳性能预测方法。其技术方案要点如下:通过复合材料中不同组分的静态性能确定混合后材料的疲劳上限和下限,预测低周疲,通过混杂定律预测高周疲劳。本发明基于复合材料中不同组分的静态及疲劳性能,预测组合后材料的疲劳性能,适用于多轴向经编织物增强复合材料以及多种纤维混杂材料,如,碳纤维和玻璃纤维混杂增强复合材料。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种具有组织可控的石墨烯纳米孪晶复合材料及其制备方法。这种具有新型可控微观组织的复合材料中含有纳米晶粒(200~500nm)与高密度的纳米孪晶(30~200nm),纳米孪晶体积百分数5%~40%;孪晶片层上分布着石墨烯,体积百分数5%~20%;复合组织只存在于很窄范围的沉积复合材料中,其成分为(Dx,Gry),0.05<y≤0.2,x=1‑y,D为Cu、Ni、Fe与Zn等,Gr为石墨烯,具有这种微观组织的复合材料适合应用在通信工程、换热器件、导电导线等领域。
本发明涉及一种原位纳米TiC颗粒增强Al‑Cu基复合材料及其制备方法,复合材料中各组元素按重量百分比包括:TiC 0.1~3.0%、Cu 3.9~4.8%、Si 0.6~1.2%、Mg 0.4~0.8%、Zn 0~0.3%、Mn 0.4~1.0%、Ti 0~0.15%、Ni 0~0.1%、Fe 0~0.7%,余量为Al。该复合材料通过将Al粉、Ti粉和碳纳米管混合粉末预制块加入高温Al‑Cu熔体中,通过Al粉、Ti粉和碳纳米管在高温下的原位反应生成纳米TiC颗粒,搅拌均匀,浇注成形,经热处理,得到TiC颗粒增强Al‑Cu基复合材料。本发明纳米TiC与Al基体界面结合良好,提高复合材料的强塑性。
本发明公开了一种丝瓜络/碳基纳米颗粒协同改性聚合物导电复合材料的制备方法,包括下步骤:将丝瓜络纤维与碱性溶液混合预处理,清洗至中性之后再烘干,将碳基纳米颗粒在多异氰酸酯和有机锡类催化剂的存在下与预处理丝瓜络纤维进行接枝反应,同时辐照处理,得到改性丝瓜络纤维;在超声波下使改性丝瓜络纤维与高分子聚合物前驱体充分混合;加热改性丝瓜络纤维/高分子聚合物前驱体混合物,然后进行固化处理,得到丝瓜络/碳基纳米颗粒协同改性聚合物导电复合材料,复合材料的导电能力比传统碳基复合材料高2~7个数量级,而且柔韧性好、弹性好,生产操作简便、成本低和易于结构调控,有望成为大规模生产高性能导电聚合物复合材料的通用方法。
中冶有色为您提供最新的江苏常州有色金属理论与应用信息,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!