本发明提供了一种复合材料弯曲疲劳实验中应力水平的设置方法,其包括:将声发射技术应用于准静态弯曲实验,得到临界载荷水平,判定弯曲疲劳实验中所涉及的最小与最大应力水平。本发明中应用声发射技术与显微镜观察技术确定复合材料试样准静态弯曲过程的临界载荷水平,从而判定试样弯曲疲劳过程中的最小与最大应力水平,以进一步科学地测试复合材料试样的弯曲疲劳性能。
本实用新型涉及一种大开口的复合材料壳体及成型工装,复合材料壳体,包括前接头、纤维增强塑料壳体和后接头,所述前接头和后接头分别与纤维增强塑料壳体连接部位的外形为倒圆锥形结构,倒圆锥角度范围为0.3°~1°。成型过程分为绝热层包覆、芯模组合、铺层缠绕和固化工序。成型工装包括主轴、前接头定位盘、缠绕整体金属芯模和后接头定位。本发明结构简化,纵向增强纤维采用单向纤维布铺层+环向增强纤维采用环向缠绕成型方法降低了缠绕难度,提高了生产效率。即保证了大开口复合材料壳体轻质高压强性能,又具有良好的工艺性,满足高效批量化生产需求。
本申请提供一种利用柠条锦鸡儿和石墨尾矿制备多功能复合材料的方法,属于复合材料制备领域。本发明利用我国丰富的柠条锦鸡儿生物质资源和石墨尾矿资源,通过化学、材料和矿物学方法的集成,开发出具有保水、缓释腐植酸和微量元素、土壤污染修复以及土壤盐碱改良多种功能的新型复合材料,满足农业发展和生态修复对环境友好生态材料的需求,为完善“资源利用‑新材料开发‑生态修复‑经济增值”闭环式生态链和实现循环经济发展目标提供新途径。
本实用新型提供了一种复合材料断料机,包括:顶架、左固定板、右固定板、按压板和复合材料;顶架安装在断料台的上部中间,左固定板安装在顶架内左侧壁前后两端,所述左固定板的下端面安装有第一伸缩气缸;右固定板安装在顶架内右侧壁前后两端,所述右固定板的下端面安装有第二伸缩气缸;按压板安装在左右相邻的第一伸缩气缸和第二伸缩气缸的下端之间,所述按压板的下端面设置有多组防滑面层;复合材料位于断料台的上端面上。本实用新型利用伸缩气缸推动按压板压制在材料的前后两部,将材料进行安全稳固,避免发生歪斜或移动,使其切断更整齐,同时断料更加快速和安全可靠,使用更方便。
本实用新型公开了一种碳纤维复合材料加工用反应装置,涉及碳纤维材料加工技术领域。该碳纤维复合材料加工用反应装置,包括反应釜、移动机构和辅助组件,所述反应釜的顶部开设有洞口,洞口内固定安装有入料漏斗,所述移动机构包括气缸、活动杆、固定块、连接杆和导向杆,所述辅助组件包括搅拌机构和散热机构,反应釜的内部设置有搅拌机构,反应釜的一侧外壁上设置有散热机构。该碳纤维复合材料加工用反应装置,通过部件间的配合使用,使搅拌机构来回移动充分搅拌原料,防止原料粘连在内壁上,将热气传出装置外,降低装置内的温度,提高装置的使用安全性,提高装置搅拌的工作效率,减轻工人的工作压力,使用方便,实用性强。
本发明属于SiCf/SiC复合材料燃料包壳的界面层技术领域,具体涉及一种SiCf/SiC复合材料燃料包壳的界面层结构及制备方法。由内向外依次为PyC、SiC、PyC、SiC界面层。将碳化硅纤维预制件依次放入丙酮、乙醇中超声清洗,在烘干箱烘干;将预制件放入沉积炉中进行界面层制备:沉积炉抽真空,升温,依次通入氩气、甲烷气体;停止通入甲烷,只通入氩气,再依次通入氢气,三氯甲基硅烷;依次停止通入三氯甲基硅烷和氢气,通入氩气,通入甲烷,沉积热解碳;沉积碳化硅界面层,保温结束后,依次停止通入三氯甲基硅烷和氢气,持续通入氩气,随炉冷却至室温;将预制件,放入沉积炉中通过化学气相渗透工艺进行致密化。本发明制备的界面层适用于壁厚为0.5~2mm的SiCf/SiC复合材料包壳管。
本发明提供一种在GHz区间强微波吸收的多层复合材料及其制备方法。多层复合材料包括:层叠设置的多层第一涂敷层和多层第二涂敷层;其中,第一涂敷层包括稀土过渡金属磁性合金纳米晶和硝基漆混合形成,第二涂敷层包括高电阻率磁性氧化物纳米晶和硝基漆混合形成。该多层第一涂敷层和多层第二涂敷层可交替设置,形成最顶层为高电阻率磁性氧化物层纳米晶的第二涂敷层。既可以有效抑制稀土过渡金属磁性合金的涡流反射电磁波,同时增强电磁波进入吸波材料内部,促进电磁波吸收,增强吸波效率,特别是在高频波段,在GHz范围的微波吸收效率有效增强和拓宽。该多层复合材料适用于雷达隐身,高频设备的电磁屏蔽等。
本发明公开了一种La掺杂TiO2复合材料,由XLTT与XLT按重量比1:9~9:1的比例组成,其中,XLT是掺杂La的TiO2,XLTT是煅烧后的掺杂La的TiO2,X指La与TiO2的摩尔比;XLT中X的范围为:0.002≤X≤0.02;XLTT中X的范围为:0.002≤X≤0.02。La掺杂TiO2复合材料在光催化降解有机磷为无机磷并同步吸附无机磷中的应用。本发明的La掺杂TiO2复合材料,在高效率地光催化转化有机磷为无机磷的同时,能够同步实现无机磷的高效吸附回收,且受NO3‑、Cl‑、SO42‑的影响不大,可多次重复利用,可用于降解农药中的有机磷,具有极大的应用前景。
本发明涉及一种风力发电机的复合材料塔筒及其制备方法,为锥形管状结构,包括蒙皮1、长桁2和普通隔框3,所述长桁2在塔筒筒壁的周向上之间间隔一定距离排布,并在长桁2形成的塔筒支架的内径上由普通隔框3固定,在长桁2形成的塔筒支架的外径上由蒙皮1包覆;所述普通隔框3之间间隔一定距离排布在沿塔筒的轴向上。同时,还可以根据风力发电机的塔筒实际使用需要,针对分段的塔筒,采用连接框9,连接分段塔筒。本发明的塔筒采用复合材料,彻底解决了塔筒的防腐问题,大大降低了塔筒的维护成本;具有重量轻的特点,降低了塔筒的运输和安装成本。此外,复合材料塔筒可在现场进行制造,降低了制造成本,在此制造设备装配在标准卡车和集装箱中,降低了运输成本。
本发明属于SiCf/SiC复合材料制备技术领域,具体涉及一种添加石墨烯的SiCf/SiC复合材料制备方法。将石墨烯溶液和碳化硅陶瓷先驱体进行混合,机械搅拌后超声分散,得到含石墨烯的陶瓷先驱体溶液;将碳化硅纤维预制件放入沉积炉进行热解碳界面层沉积,通入Ar和C3H6的混合气,得到带热解碳界面层的碳化硅纤维预制件;将带界面层的预制件浸入到含石墨烯的陶瓷先驱体溶液中,放到压力浸渍炉中;抽真空后,充入氩气浸渍;排出含石墨烯的陶瓷先驱体溶液后,通入氩气,升温保温后随炉冷却降至室温,完成固化;将炉内压力抽真空,升温保温,继续升温保温,随炉冷却;将预制件取出后,完成致密化处理,得到带有石墨烯增强的SiCf/SiC复合材料。本发明提高材料的力学性能和导热性。
本发明涉及电池负极材料领域,特别是涉及一种纳米碳硅复合材料,包括碳纳米材料、纳米硅以及碳质粘结剂,其中的碳纳米材料和纳米硅为主体储锂材料。本发明提供一种纳米碳硅复合材料,具有良好的循环性能和充放电性能,具有重要的市场价值和社会价值。本发明还提供一种纳米碳硅复合材料的制备方法,制备简单,且在制备过程中不会出现团聚现象,使纳米硅的充分分散,保证了该材料的性能。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用红外吸收法测定碳化硅复合材料中碳含量,然后经过换算得出碳化硅含量的具体方法。包括以下步骤:(1)将碳化硅复合材料样品置于恒重铂金坩埚内,放在马弗炉灼烧除碳;(2)称量铜,均匀铺在陶瓷坩埚底部;(3)称量样品,置于陶瓷坩埚中;(4)将陶瓷坩埚连同样品粉末一起放置在高频感应炉内,使试样熔融燃烧;(5)用高纯氧气将碳化硅复合材料样品粉末燃烧产生的二氧化碳载带进入二氧化碳吸收池;(6)设置比较器水平,对形成的积分谱图进行修正,计算峰面积;(7)计算,得到碳化硅试样中碳的质量分数,依据化学换算成碳化硅的百分含量。利用上述方法可以精确测定碳化硅的碳含量。
本发明涉及一种碳纳米管/零维纳米材料复合材料,其特征在于,碳纳米管和零维纳米材料分别经油性分散剂改性后得到改性碳纳米管和改性零维纳米材料,在改性碳纳米管上负载改性零维纳米材料后得到所述碳纳米管/零维纳米材料复合材料。本发明所得碳纳米管/零维纳米材料复合材料可作为润滑抗磨剂,添加到润滑油中,可有效改善润滑油的抗磨性能,且本发明所述方法成本较低,操作简单,高效环保,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种PVA纤维水泥基复合材料梁的挠度预测方法,应用于建筑工程领域,包括:基于经典层合板理论,得到梁各截面的静力平衡方程以及各层的位移、应变和应力方程;通过应力方程得到梁的内力方程,与静力平衡方程联立,得到挠度微分方程,依据边界条件及连续条件,求解其中的待定系数,得到梁的挠度计算模型。本方法基于经典层合板理论,得到各层不同位置下梁的挠度微分方程,实现了对梁中任意层和位置处的挠度计算;通过以PVA纤维水泥基复合材料的基本力学性能表示的矩阵系数表示梁受力全过程的三个阶段,以此作为边界条件及连续条件,不仅充分考虑了梁在整个受力过程中的变量特性,还能反映PVA纤维水泥基复合材料的力学特性。
本发明涉及材料检测技术领域,具体公开了一种碳化硅复合材料管环向拉伸工装,包括对称设置且通过定位销相连的上半部分和下半部分,所述的上半部分包括一体加工成型的主体和固定轴,以及设于主体上的半环形卡槽。采用本发明装置测量碳化硅复合材料管的环向拉伸强度,能够保证在拉伸时复合材料管两侧同时断裂,最贴近真实抗拉强度,力学性能表征更加稳定,保证了测量的准确性。
本发明公开了一种锰铁基磁复合材料及其设计方法、制造方法。步骤1、建立锰铁基磁复合材料的磁熵与等温磁熵变分别与应用磁场强度、温度、若干层锰铁基磁性材料的摩尔比的关系式;步骤2、建立方程以将若干层锰铁基磁性材料进行复合优化;步骤3、计算出每层锰铁基磁性材料占全部锰铁基磁性材料的摩尔比。本发明所设计的锰铁基磁复合材料可以在较宽的工作温度区间内保持较大的磁热效应。
本实用新型涉及一种风力发电机的复合材料塔筒,为锥形管状结构,包括蒙皮1、长桁2和隔框3,所述长桁2在塔筒筒壁的周向上之间间隔一定距离排布,并在长桁2形成的塔筒支架的内径上由隔框3固定,在长桁2形成的塔筒支架的外径上由蒙皮1包覆;所述隔框3之间间隔一定距离排布在沿塔筒的轴向上。同时,还可以根据风力发电机的塔筒实际使用需要,针对分段的塔筒,还可以采用连接框9,用于分段塔筒的连接。本实用新型的塔筒采用复合材料,彻底解决了塔筒的防腐问题,大大降低了塔筒的维护成本;具有重量轻的特点,降低了塔筒的运输和安装成本。此外,复合材料塔筒可在现场进行制造,降低了制造成本,在此制造设备装配在标准卡车和集装箱中,降低了运输成本。
本实用新型公开了一种三维立体织物复合材料拉伸性能测试装置,包括操作底板,所述操作底板右侧中部固定连接有夹板支架二,所述夹板支架二左侧上端固定连接有红外线感应器,所述操作底板左部中部上侧设置有滑槽一,所述滑槽一内侧通过滑块连接有夹板支架一,所述夹板支架一和夹板支架二内侧中部通过滑槽二设置有夹板底板和夹板上板,所述夹板上板通过螺纹通孔连接有固定螺栓。本实用新型中,该装置在两夹板支架上固定三维立体织物复合材料两端,通过驱动伺服电机使夹板支架一移动,测试该复合材料的拉伸度,又通过红外线感应器获取两夹板支架间距离数据,自动计算拉伸长度并显示。
本发明提供了一种木基‑石墨烯绿色导电复合材料及其制备方法。该方法包括:利用去离子水对木材进行多次抽提处理,直至水的颜色澄清,然后进行饱水处理、冷冻处理,然后进行干燥处理;将浓度为1‑7mg/mL的氧化石墨烯分散液在真空条件下浸渍进入经过干燥处理的木材中;对经过浸渍的木材进行分段干燥;利用还原剂对经过分段的木材在高温条件下进行真空浸渍,将木材内部的氧化石墨烯最大程度地还原,得到所述木基‑石墨烯导电复合材料绿色导电复合材料。
本发明公开一种锂离子电池用硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤A、将硅源和模板剂分散于有机溶剂中,获得有机浆料;步骤B、利用喷枪将所述有机浆料喷至溶液中并形成有机浆料溶液,在经过滤洗涤后的有机浆料溶液中加入碳源,再固液分离及干燥得到前驱体;步骤C、将所述前躯体在惰性气体下煅烧,得到所述锂离子电池用硅碳复合材料。利用发明的制备方法制备得到的复合材料碳均匀分布在硅的表面或硅颗粒之间,能够有效降低硅在充放电过程中发生的体积效应和提高电极材料的导电性,从而显著提高锂离子电池的容量和循环性能。
本发明公开了层压陶瓷复合材料及制备方法和铬酸镧陶瓷及制作工艺,层压陶瓷复合材料是按LaCrO3粉末‑Ti3SiC2粉末‑LaCrO3粉末的顺序铺叠层压而成的“三明治”结构,其制备方法包括:S1、制备LaCrO3粉末和Ti3SiC2粉末;S2、原料粉末研磨;S3、铺粉叠层后烧制样品;铬酸镧陶瓷由LaCrO3陶瓷母材和“三明治”结构组成;铬酸镧陶瓷的制作工艺包括:M1、制备LaCrO3和Ti3SiC2陶瓷胚体薄片;M2、制备三明治”结构的连接层中间层;M3、连接模具组装;M4、放电等离子烧结连接;本发明提供的层压陶瓷复合材料及制备方法和铬酸镧陶瓷及制作工艺,通过改变LaCrO3产品的结构和性能,以解决LaCrO3自身具有的韧性低,可靠性、成型性和加工性差的问题。
本发明公开了一种用于提取铌的复合材料及其制备方法和应用方法,本发明利用化学氧化法在碳材料孔道内原位聚合沉积合成聚苯胺,获得的碳基聚苯胺复合材料具良好的化学稳定性和耐水性,原料成本低廉,且无毒无腐蚀性,绿色能耗低,制备工艺简单;碳基聚苯胺复合材料用于提取铌,提取效率较高,与现有的萃取剂相比,在固体状态即可和水中的铌发生螯合作用,反应过后只需通过过滤即可进行固液分离,并且在室温下,就可实现低品位铌的高效提取,操作过程低废环保,具有良好的应用前景。
一种软磁复合材料及其制备方法,软磁复合材料为核壳结构,以纯铁粉末为核,以由预处理原生生成的表面含羟基的螯合物为里层和SiO2‑Al2O3为外层的复合包覆层。制备步骤:预处理液配制;表面含羟基的螯合物包覆里层制备;铝硅复合层包覆;研磨、高温煅烧。本发明优点:(1)在有效去除铁粉表面膨松氧化物和杂质同时,预处理使基体铁粉表面原位生长、形成一层致密的表面含羟基的螯合物绝缘层,该绝缘层结构均匀、且与外包覆层结合性能好;(2)铝硅包覆层具有较好稳定性、电绝缘性和机械强度,压制过程中,能极大限度保持包覆层结构完整性,有效阻断涡流、降低涡流损耗;制备工艺科学合理、易操作实施,制备的软磁复合材料兼具低损耗和高电阻率等优异性能。
本发明公开了一种聚合羟基铁改性高岭土复合材料及其制备方法和用途,所述材料是将可溶性碱盐溶液或可溶性碱溶液与可溶性铁盐溶液混合,得到悬浮液,将其与粉碎过筛的高岭土混合加热搅拌进行改性,使聚合羟基铁结合到高岭土表面,得到聚合羟基铁改性高岭土复合材料。所制备的聚合羟基铁改性高岭土复合材料对染料分子刚果红和氟离子有显著地吸附作用,可应用于吸附去除染料废水中的染料分子和饮用水中的氟离子。所述的材料在常压条件下即可制备,反应条件温和,工业简单,制备过程易控制,且原料廉价易得,具有良好的应用前景。
本实用新型公开了一种定型炉用炭/炭复合材料预制体吊装工装,其包括底板、支撑板、加强筋、吊环、围栏挡板和石墨垫板,底板顶面边缘垂直固定有若干个支撑板,底板和支撑板之间固定设置有加强筋,支撑板的上部固定连接吊环,底板边沿顶端固定设置有围栏挡板,底板顶面活动放置有若干个石墨垫板。本实用新型结构简单,通过支撑板和吊环即可将底板上的炭/炭复合材料预制体全部吊起,运输到定型炉中进行固化定型,一次吊装可搬运多个炭/炭复合材料预制体,降低了人工强度,省时省力,大大提高了吊装效率。
本发明公开了一种双金属复合材料冲击射流法固液复合装置,其结构包括工作台、定位机构、滑块、斜型注液口、承接器和复合仓,所述工作台的上方设有定位机构,所述定位机构的下方设有滑块,所述定位机构通过滑块与工作台滑动连接,所述定位机构的上方设有斜型注液口,本发明的一种双金属复合材料冲击射流法固液复合装置,可通过设置带有斜型注液口的引流槽,便于对基板形成冲击射流,通过设置带有溢流仓的中孔,便于配合限孔板进行复合仓的内仓高度增减,便于不同厚度的金属复合材料的形成,通过设置带有承接器的收纳铸件,便于对溢出液进行收纳,通过设置控制板的液压器,便于配合基板升降,降低飞溅的几率,结构简单,易于实现。
本发明属于混凝土技术领域。本发明提供了一种高延性水泥基复合材料冻融损伤程度的快速测试方法。本发明将冻融后的试样进行溶液‑阻抗谱测试,用等效电路图拟合得到电化学参数,完成测试。本发明将试样置于溶液中,在液体环境中,因为氯离子的存在扩散进冻融损坏的混凝土中,混凝土内部的离子总数增加,使得混凝土内部的阻抗进一步减小,可以快速的测定混凝土的冻融损伤程度。本发明对冻融到既定次数的高延性水泥基复合材料进行阻抗谱测试,得到阻抗谱图。利用高延性水泥基复合材料的电化学模型拟合阻抗谱图,获得电化学参数。把电化学参数和冻融损伤程度建立起函数关系,再通过电化学参数来计算高延性水泥基复合材料的冻融损伤程度。
本发明公开了一种纳米硼酸铝晶须/变形铝合金复合材料及其制备方法,它由如下重量份数的原料制成:硼酸铝晶须15-20份、纳米氧化锌6-8份、变形铝合金2011 90-100份、锆粉0.3-0.5份。制作方法:先制备纳米硼酸铝晶须,然后将纳米硼酸铝晶须,用粘结剂粘结起来,制备预制块;将锆粉喷涂在预制块表面,将含锆粉的预制块预热,模具加热,将含锆粉喷涂层的预制块投入到模腔内,浇入640-680℃的变形铝合金2011熔体,使铝合金熔体渗入上述的纳米硼酸铝晶须块,均匀分散,冷却凝固便得到成型的产品。本复合材料各项性能优良,强度高,模量大,耐磨性、尺寸稳定性、耐热性比原合金有很大改善,防腐性能良好。
本发明公开了一种镍氢电池正极用氢氧化镍/石墨烯复合材料的制备方法,属于镍氢电池电极材料技术领域。所述方法为以氧化石墨为原料配成1mg/mL的悬浮液,将不同质量的硝酸镍加到悬浮液中,复合材料中氧化石墨和氢氧化镍质量比为1:5、1:9或1:13,将加入硝酸镍后的悬浮液进行超声波分散,然后滴加尿素,搅拌后转移至三口烧瓶中,再将三口烧瓶置于Apex常压微波反应合成器中反应后进行真空抽滤,用去离子水和无水乙醇洗涤至中性,真空干燥后制得氢氧化镍/石墨烯复合材料。本方法具有温度梯度小、反应速率快、加热均匀、结晶时间短和产率高的优点,适用于大规模商业化生产。
本发明属于水泥材料技术领域。本发明提供了一种抗冻高延性复合材料,包含硅酸盐水泥、粉煤灰、石英砂、聚乙烯醇纤维、羧甲基纤维素钠、抗冻剂、减水剂、引气剂、早强剂和水,本发明中添加粉煤灰可以有效的增强早期强度,羧甲基纤维素钠作为增稠剂可以提高材料之间的黏度,抗冻剂降低混凝土的冻结温度,促进混凝土在零度以下强度的增长。本发明还提供了所述抗冻高延性复合材料的制备方法,将固体材料混合后得到固体料,然后加入液体材料充分混匀后加入聚乙烯醇纤维。本发明提供的方法简单高效,无特殊的工艺要求,适合大规模的生产。本发明还将复合材料应用在桥梁伸缩缝中,可以提高伸缩缝的抗冻性能和耐久性能,保障了桥梁工程的质量。
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