本发明属于功能复合材料技术领域,具体涉及一种具有电磁屏蔽功能的预浸料及其制备方法,制备方法的具体步骤为:将树脂基体与增韧剂、纳米填料混合均匀,然后通过热熔法预浸工艺与纤维层、电磁屏蔽层复合得到电磁屏蔽预浸料。此预浸料具有工艺性优、电磁屏蔽性能稳定且屏蔽效果高、力学性能好的特点。通过此预浸料制备的电磁屏蔽复合材料产品具有屏蔽效果可靠、不受工艺影响的特点,可用于制备具有电磁屏蔽功能的复合材料产品。
本发明公开了一种含羧基聚芳醚腈砜酮共聚物固化改性环氧树脂的组合物及其复合材料制备方法。该组合物包括环氧树脂、含羧基聚芳醚腈砜酮共聚物、固化剂和固化促进剂,其中环氧树脂的环氧基团数与聚芳醚腈共聚物所含羧基基团数之比为100:1~1:100,环氧树脂与固化剂的重量比为1:10~50:1,固化促进剂的量为环氧树脂组合物总重量的0.1%~5%。该组合物的有机溶液可用于环氧绝缘漆、胶黏剂、涂料和制备复合材料的预浸料等。本发明的有益效果是,它能够使环氧固化物韧性得到显著改善的同时,其耐热性有明显的提高,可满足耐150℃及以上高温环境的使用要求,在特种电子绝缘材料、耐高温涂料、层压板和先进复合材料等领域具有广泛的用途。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种耐屈挠轮胎胎侧配方,包括天然橡胶、顺丁橡胶、硅灰石、炭黑、硬脂酸、氧化锌、防老剂、微晶蜡、增粘树脂、促进剂和硫磺,制备的复合材料的硫化制品具有较好的弹性,在承受周期性机械力作用的破坏时,屈挠疲劳裂口的扩展速度相对缓慢,使得复合材料的屈挠疲劳裂口扩展性能得到改善,胶料的耐屈挠性能提升,同时,混炼胶的Payne效应减弱,因为炭黑与硅灰石共同构建的填料网络结构相对较弱,在受到周期性机械力作用时容易打破和重建,分子链能够更快地适应外力作用,降低橡胶疲劳过程中填料网络打破产生的内耗;其原料中的硅灰石价格低廉,能够进一步降低生产成本,提高社会经济效益。
本发明涉及一种碳与钛铌氧化物复合负极材料及其制备和应用,钛铌氧化物于复合负极材料中的质量含量90~95%,碳在复合材料中的质量含量是5‑10%。与现有的技术相比,本发明采用超离心作用和溶胶凝胶法并引入具有高导电的碳材料,制备出具有纳米尺寸的高导电钛铌氧化物复合材料,颗粒的纳米通道增加电极的有效反应面积和离子的进出通道;碳材料的引入可以在复合材料中形成有效的导电网络,提高材料的导电性,同时碳材料对钛铌氧化物有支撑和包覆的作用,提高钛铌氧化物倍率性能的同时改善其循环性能。
一种水性防腐涂料的制备方法,涉及一种涂料的制备方法,本发明为一种壳聚糖/纳米氧化锌复合材料填充水性环氧树脂的制备方法。本发明以壳聚糖为原料,将纳米氧化锌与壳聚糖进行共混改性制备了壳聚糖/纳米氧化锌复合材料。本发明中纳米氧化锌有着明显的耐老化性能,抗紫外线的特性,将其与壳聚糖制成复合材料,解决了其易于团聚的问题,同时壳聚糖单体分子上的氨基可以与环氧树脂反应,使填料与环氧树脂紧密结合。该方法将提升水性环氧树脂的户外耐候性,安全环保无毒,且减缓电化学腐蚀,增强防腐周期,加强其交联密度,有效提升水性环氧树脂的防腐性能。
本发明涉及一种路径离散化思想的球头铣刀铣削复合材料的刀具磨损预测方法,该方法首先将刀刃上一磨损点与工件摩擦轨迹拆分为若干圈,建立了磨损点在任意切削瞬时位置下的所处纤维层判断方法,并提出了瞬时纤维切削角的计算方法,引入计数器计数方法计算影响磨损速率的不同纤维切削角区间的接触长度,采用实验标定方法获得的对应的磨损增长系数,搭建出球头铣刀铣削复合材料的刀具磨损预测模型。本发明对球头铣刀铣削复合材料加工过程的刀具任意磨损点磨损情况进行预测,在不同刀具路径,变参数加工过程以及不同材料铺层顺序等复杂场景下均能有较高的预测精度,能在未进行实际加工前预测完整路径下的磨损状况,可有效减少工艺实验量并为指导降低刀具磨损的工艺方法提供可靠依据。
本发明提供了一种电子电力用铜钢固液复合双金属材料及其制备方法,所述双金属复合材料中基板为钢板,铜合金板附着在钢板表面;所述铜合金板附着在钢板的一面或两面。所述铜合金中Fe/P=9~12。所述铜合金板与钢板的厚度比为1:(3.4~5.6);制备方法,具体工艺包括钢板预处理、预热、固液复合、复合板坯均匀化处理、热轧、矫直、冷轧、退火;应用本发明生产的复合材料截面硬度161~185HV,截面硬度差≤24HV,抗拉强度为560~590MPa,A≥11%,复合界面剪切强度410~430MPa,导电率达到21%‑24%IACS,弯曲检验均合格,满足接插件、弹性元件、电连接结构件等的技术要求,同时具有良好的耐摩擦磨损性能。本发明的双金属复合材料在电子电力领域具有广阔的应用前景。
憎水性防水粉的生产方法及设备,属于建筑用防水材料,先开动搅拌机,加入粉状载体,加热至60~150℃,再加入有机复合材料,搅拌1~3小时;所述粉状载体与有机复合材料的配比重量份为:粉状载体90~100份,有机复合材料1~10份。本发明的目的是提供一种憎水效果好,同时可以抗霉菌及防止氧化的防水粉。
一种基于ZnCo2O4/中空碳纳米环制备钠离子电池负极材料的方法及应用。首先,制备以中空碳纳米环为载体并在其表面均匀负载ZnCo2O4纳米颗粒的ZnCo2O4/中空碳纳米环复合材料;其次,将ZnCo2O4/中空碳纳米材料、导电剂、粘结剂混合后采用水作为溶剂制备钠离子电池负极材料。最后,将负极材料负载于铜箔之上组装钠离子电池。本发明的负极材料能够克服金属氧化物在储钠过程中存在的体积膨胀较大以及本征电导率较差的问题;中空碳纳米环优异的机械强度、导电性和化学稳定性有利于复合材料电化学循环稳定性能的提高,另外,较大的比表面积且空心结构有助于电解液的渗透及迁移。这种独特的中空纳米环结构可以促进钠离子的扩散、防止ZnCo2O4纳米粒子团聚,使ZnCo2O4/中空碳纳米环复合材料展现出优异的储钠性能。
一种CO2吸附剂制备方法及应用,以具有层状结构的粘土为原料经离子插层、液相剥离、离心筛分以及负载胺获得二维纳米片复合材料用于CO2的高效吸附。由于作为载体的超薄纳米片状粘土具有带负电荷的、更易接近的外露表面,实现了使用胺对固体载体表面进行精确而均匀的修饰;这种二维纳米片复合材料用于CO2吸附具有吸附容量大、循环稳定性高、适应温度范围广等一系列优势。在制备方法上,二维纳米片复合材料的制备过程中未使用任何有机溶剂、引发剂及表面活性剂,具有对环境友好、安全易操作等优点,此外,作为载体原料的粘土在自然界中储量丰富、价格低廉,从而有利于降低生产成本。
本申请属于航空发动机试验技术领域,涉及一种附件机匣试验高温舱模拟装置,所述装置包括复合材料舱及加温舱,复合材料舱采用非金属材料制成,加温舱采用金属材料制成,两者形成筒体,筒体外侧设置有电磁加温装置;试验段主箱体位于所述筒体内,包括位于复合材料舱内的第一部分及位于加温舱内的第二部分,所述第一部分用于固定中央传动单元体,所述第二部分用于固定附件机匣,所述附件机匣上设置有燃滑油附件。该装置加温时加温舱体圆柱壁面整体均匀升温,可真实模拟飞机上发动机舱发热状态,并且只对需要高温的试验件部分进行高舱温模拟,通过电磁加温调控更加方便,且电磁加温安全性更高。
本发明涉及复合材料及滤清器滤材领域,具体涉及一种量子石墨烯汽车滤清器滤材的制备方法及应用。将石墨烯与无水乙醇混合超声分散,得到石墨烯的醇溶液;利用机械超声共混的方法将负离子粉与石墨烯的醇溶液进行均匀共混;利用研钵对其两者的混合液进行研磨,直至乙醇完全挥发,得到负离子粉/石墨烯复合材料;将负离子粉/石墨烯复合材料和增稠剂加入纸浆中,搅拌混合均匀,利用常规造纸工艺,得到量子石墨烯汽车滤清器滤材。本发明制备的量子石墨烯汽车滤清器滤材能自发释放远红外线和负离子,能够有效的地过滤空气中悬浮颗粒物,并能够将空气中的水分解为氢和氧,提高进入发动机空气中的溶氧量,提高发动机的燃烧效率,减少尾气的排放。
本申请属于发动机降噪技术设计领域,具体涉及一种声衬,包括:背板,由复合材料制造;蜂窝芯,由复合材料制造,其一侧与背板粘接;穿孔消音板,由复合材料制造,与蜂窝芯的另一侧粘接。此外本申请还涉及一种具有上述声衬的发动机。
本发明一种快速高精度的大型复合材料构件表面直线结构光提取方法属于计算机视觉测量技术领域,涉及一种图像质量评价方法及直线结构光光条中心提取方法。该方法针对大型复合材料构件表面直线结构光,基于高斯相似度图像质量评价建立光条评价标准,提出中心提取判定准则;采用激光结构光在复合材料表面形成的光照模型和空间信息变换关系,获得结构光光源的入射角度及摄像机的观察角度;通过所获得的结构光光源的入射角度及摄像机的观察角度对图像中结构光几何中心进行提取修正,从而得到实际光条中心。本发明采用基于高斯相似度图像质量评价方法对光条图像进行评价,精度较高,运算速度快,可满足大型零构件表面结构光条中心的快速高精度提取。
本发明涉及一种用于燃料电池的催化剂及其应用,以天然鳞片石墨为原料,用hummers方法制备氧化石墨烯粉末;将石墨烯粉末与吡咯单体在分散剂中超声分散后,向其中逐滴滴加氧化剂溶液,搅拌聚合;将得到混合液,离心、洗涤得到氧化石墨-聚吡咯混合物;将上述氧化石墨-聚吡咯混合物分散于水溶液中,利用水合肼将其还原;将上述得到的混合物离心、洗涤得到石墨烯-聚吡咯复合材料。本发明制备的石墨烯-聚吡咯复合材料具有高比表面积、高导电性,高稳定性。同时,以此复合材料为载体制备的贵金属催化剂具有很高的稳定性,降低了贵金属的流失,抑制了贵金属的团聚。
本发明公开了一种石墨烯/聚合物复合导电薄膜材料,属于抗静电高分子复合材料技术领域。所述复合导电薄膜材料包括石墨烯和聚合物基体,所述石墨烯在复合导电薄膜材料中构成导电网络。首先在含有分散剂的水溶液中将石墨烯分散均匀,得到石墨烯悬浮液。然后将聚合物颗粒加入到上述悬浮液中并使之混合均匀后,再经快速过滤和干燥得到上述复合材料的粉末状前驱体。最后经平板硫化机热压得到石墨烯/聚合物复合导电薄膜材料。由于具有大的厚径比的二维石墨烯能在复合导电膜中构成电子传输网络,因此可显著地提高复合材料的导电性能(体积电阻降到103Ω数量级),使该聚氯乙烯复合薄膜适用于抗静电或电磁屏蔽的场合。
本发明属于复合材料设计制造领域,公开了一种连续纤维多层蜂窝夹层板及其一体化成形方法,多层蜂窝夹层板包括下面板、蜂窝芯子、中间板和上面板,上、下面板分别位于蜂窝夹层板的上下两端,中间板位于两层蜂窝芯子之间,夹层板整体采用连续纤维复合材料经3D打印实现一体化成形。制造过程中连续纤维与基体材料经设备喷头加热后连续挤出成形,喷头在工作台表面成形蜂窝夹层板的下面板,然后在下面板上进行蜂窝芯子的成形,随后在蜂窝芯子上成形中间板,之后多次进行蜂窝芯子和中间板的成形,最后在最上层的蜂窝芯子上成形蜂窝夹层板的上面板。本发明通过将连续纤维复合材料与3D打印技术相结合,实现了多层蜂窝夹层板质量一体化成形。
本申请公开了一种在线负载纳米纤维的熔喷无纺布及其制备方法与应用。通过在熔喷布成型过程气流中同步添加纳米纤维,利用熔喷加工过程中具有高风压的引导气流作用使纳米纤维与聚丙烯熔体纤维有效纠缠结合,从而有助于提高纳米纤维的负载牢度。并通过调节纳米纤维的负载量以制得微纳米纤维复合材料,所述微纳米纤维复合材料具有微纳米梯度结构。本申请的微纳米纤维复合材料的物理拦截效果更稳定、可靠,且能兼具优良的透气性能。且本发明制备方法简单、安全、高效,适合在医疗和环保等过滤材料领域中广泛应用。
一种断热桥螺纹连接件及断热桥方法,连接件包括受力筋和包覆套管,包覆套管固定套装在受力筋上,包覆套管与受力筋为一体注塑成型结构,包覆套管外表面设置有外螺纹;受力筋材质为纤维复合材料,包覆套管材质为塑料材料。断热桥方法中采用了本发明的断热桥螺纹连接件,本发明的断热桥螺纹连接件可以在建筑中替代传统的金属螺栓、金属螺杆作为受力连接件进行使用,能够有效阻断热量的传递,其对系统传热增加值较低,可以起到很好的断热桥作用;本发明的断热桥螺纹连接件特别采用了塑料材料和纤维复合材料,可以充分利用塑料材料的抗老化及防腐蚀的特点,同时可以充分利用纤维复合材料的导热系数低、质量轻及强度高的特点。
本发明公开了用于热塑性聚氨酯改性的复合助剂的制备方法,该复合助剂含有质量份数100份的复合材料中,包括3‑6份紫外线吸收剂,30‑40份的抗氧化剂,3‑6份交联剂,50‑60份针状硅灰石粉,其中所述紫外线吸收剂为苯并三唑类或三嗪类,抗氧化剂为醇酯类或多酚类以及磷酸酯类,交联剂为噁唑啉类,针状硅灰石粉为经过偶联剂处理的天然针状硅灰石粉末。将上述材料经共混得到可以用于热塑性聚氨酯改性的复合材料,这种复合材料不仅保证热塑性聚氨酯具有抗氧化和抗光老化性能,又可提高热塑性聚氨酯相对分子量,提高制品的韧性,还可提高热塑性聚氨酯的刚性。
本发明涉及一种女性用宫内避孕器具,特别涉及一种纳米记忆合金宫内节育器。它包括记忆合金支架、连接在支架上的复合材料体,可以有尾丝,也可以无尾丝,其特征在于:所述的复合材料体是由避孕活性物质和高分子材料复合制成,避孕活性物质包括纳米氧化铜粒子、微米氧化铜粒子中的至少一种。本发明宫内节育器兼具脱落率低、避孕效率高、长期使用、铜利用率高、铜离子均匀稳定释放、适合子宫相对缺氧的环境、对子宫内膜的刺激小、副反应小,可以在输送器中长期放置等特点;另外本发明出现了意想不到的效果,复合材料还起到了协同记忆合金支架抗脱落的作用,本发明宫内节育器的脱落率更低。
本发明属于功能复合材料技术领域,具体涉及一种具有吸波‑电磁屏蔽复合功能的预浸料及其制备方法,制备方法的具体步骤为:将树脂基体与增韧剂、吸波粉体混合均匀,然后通过热熔法预浸工艺与纤维层、电磁屏蔽层复合得到电磁屏蔽预浸料。此预浸料具有工艺性优、吸波‑电磁屏蔽性能稳定且屏蔽效果高、力学性能好的特点。通过此预浸料制备的电磁屏蔽复合材料产品具有吸波‑屏蔽效果可靠、不受工艺影响的特点,可用于制备具有吸波‑电磁屏蔽功能的复合材料产品。
本发明提供了一种热挤压模具用铜钢固液复合双金属材料及制备方法,所述双金属复合材料中基板为钢板,铜合金板附着在钢板表面;所述铜合金板与钢板的厚度比为1:(22.3~27.9);制备方法包括钢板预处理、预热、固液复合、‑复合板坯加热、热轧、矫直、热处理;应用本发明生产的铜钢双金属复合材料具有36~41HRC的截面洛氏硬度,截面硬度差≤4HRC,Z向抗拉强度Rm≥550MPa,A≥12%,复合界面剪切强度380~410MPa,弯曲检验均合格,同时具有良好的耐摩擦磨损及耐酸腐蚀性能。本发明的双金属复合材料在热挤压模具钢领域具有广阔的应用前景。
本发明属于纤维复合材料异形件制备技术领域,特别是一种高强度耐压圆弧顶封头工件的制备方法,圆弧顶封头工件由帽体结构和帽檐结构组成,帽体结构和帽檐结构均由碳纤维和环氧树脂复合材料通过RTM成型设备加工而成,本发明提供了一种运用RTM技术进行规模化、标准化生产高强度耐压圆弧顶封头工件的方法,保证工件具有较高的耐压强度和提高不同织物之间连接强度的同时,可以大大加大碳纤维异形件的产量,同时降低生产成本,给碳纤维复合材料行业广泛应用奠定了基础。
本发明涉及一种锂硫电池用正极,所述正级材料为碳硫复合材料、硫-导电聚合物复合材料及硫-金属氧化物复合材料中的一种或二种以上,其中单质硫的含量为10~95%;在正级材料中还添加有纳米金或/和纳米银粒子;其中纳米金或/和银的总添加量与正级材料的质量比为1:(0.01~1)。利用纳米金或/和银的电子轨道效应络合多硫化物,从而使放电过程中的产物最大限度的固定在正极区域内,有效地抑制了由于多硫化物溶解穿梭引起的自放电现象,从而提高了锂硫电池的库仑效率及循环稳定性。
本发明公开一种基于HP-RTM工艺快速成型的聚氨酯麻纤维复合板材,采用RTM工艺成型复合材料存在的问题。聚氨酯麻纤维复合板材由聚氨酯组合物和麻纤维增强织物通过高压树脂传递模塑制备工艺获得;所述聚氨酯组合物由A、B两组分按照4:1~1:1比例混合构成;A组份为聚乙二醇600,B组份为异氰酸酯。制备工艺:⑴向模具内腔表面喷涂胶衣;⑵将麻纤维编织物放入预热好的模具中;⑶聚氨酯注压力为100par-300par;⑷保持该压力30min~60min,板材固化成型。本发明有效解决了传统RTM工艺成型复合材料存在的问题,得到的聚氨酯基麻纤维复合材料具有较高的机械性能和良好的尺寸稳定性,并且大大提高生产效率。
本发明属于结构维修领域,涉及一种结构损伤快速修理方法,其特征在于,包括如下步骤:第一,表面处理:首先,进行待修理表面的表面预处理,去除影响胶接质量的杂质,如漆层、油污等;其次,进行待修理表面的密封处理,使用密封剂对待修理表面的裂纹、间隙等空隙进行填充,保证在抽真空时不漏气;最后,对待修理表面进行磷酸阳极化处理;制备复合材料补片。第二,复合材料固化:采用低温固化胶粘剂在复合材料热补仪提供的加温加压条件下进行固化。本发明的优点是:本发明与传统修理方法相比,具有增重少、成本低、易操作、快捷、高效等突出特点。
本发明公开了一种低温电解制备碳化硅的方法,安全、经济生产碳化硅。本发明以二氧化硅/碳复合材料为原料,采用三电极体系,以二氧化硅/碳复合材料电极为工作电极,石墨等惰性电极为辅助电极,耐高温Ag/AgCl电极或铂电极为参比电极,以含无水CaCl2的熔盐为电解质,将上述电极和电解质放入石墨罐中,然后将石墨罐置入高温合金加工的反应釜内,并将反应釜置于热处理炉或加热炉中,保持恒温,然后利用控制电位电解技术或控制电流电解技术,对二氧化硅/碳复合材料电极进行电解,二氧化硅与碳通过固相电化学反应,从而制得碳化硅材料。本发明可实现在低温下制备碳化硅,具有能耗少、成本低、温室气体排放少等优点。
本发明涉及一种强度增强型轻质混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明所述强度增强型轻质混凝土为发泡混凝土,在发泡混凝土中掺入碳纤维复合材料微球和炭纤维丝,其中,所述碳纤维复合材料微球的直径为0.1~10微米,其掺入量为混凝土固体组分重量的1~3%;所述炭纤维丝的长度0.1~1mm,纤维断裂比强度为80~120g/dtex,所述掺入量为混凝土固体组分重量的0.1~0.5%。本发明利用碳纤维复合材料微球一方面可以增强混凝土的强度,另一方面保证所得混凝土的密度在较低的范围内。同时利用炭纤维作为增韧材料,保证其整体的抗压强度。
本发明属于高分子复合材料领域,特别涉及了一种以石墨烯为导电剂的复合导电薄膜及其制备方法。该复合薄膜由聚氯乙烯和石墨烯预混合再经双辊混炼机混炼制成的复合导电薄膜。首先将稳定剂和增塑剂加入到聚氯乙烯树脂中搅拌均匀,再将混合物放入烘箱中熟化,然后将石墨烯加到上述混合物中并搅拌均匀,最后经双辊混炼机混炼得到石墨烯/聚氯乙烯复合导电薄膜,二维石墨烯在复合材料中的含量为0.5~4.5wt%。本发明以石墨烯为导电剂的聚合物基导电复合材料,由于具有重量轻、易加工、耐腐蚀以及电阻率可在较大范围内调节等特点在现代电子工业、信息产业和高新技术领域有着广泛的应用。本发明的工艺简单,生产效率高,易于实现工业化规模生产。
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