本发明提供的是一种高强韧性镁锂合金层状复合材料及其制备方法。(a)将α‑Mg单相Mg‑Li合金板材和β‑Li单相Mg‑Li合金板材裁剪成尺寸相等的两块;(b)将步骤(a)得到的Mg‑Li合金板材进行固定;(c)将固定好的Mg‑Li合金板材进行复合轧制;(d)将步骤(c)得到的Mg‑Li合金板材裁剪成尺寸相等的两块,叠加固定后进行复合轧制;(e)重复步骤(d)5~8道次得到累积叠轧复合板材;(f)将步骤(e)得到的累积叠轧复合板材在热处理炉中进行退火处理。本发明通过复合累积叠轧,实现“搓轧区”的形成,复合板材界面结合效果良好。然后,通过退火处理进一步提高复合板材的界面结合强度、延伸率等力学性能。
一种便于安装和预紧的复合材料柔性可承载的变形蒙皮,包括柔性蒙皮基体,别且还包括纤维增强体,纤维增强体在柔性蒙皮基体内成蛇形平行排列,其蛇形平行排列的弧状回转部分和两个端头分别位于柔性蒙皮基体外部。本蒙皮在平行于纤维的方向进行预紧,则能够提高该蒙皮的承载性能;纤维增强体形成网格,则集体的裂口能够被限制于网格中而不会造成蒙皮的大面积失效;易于与机体连接,提高了蒙皮安装的方便性和可靠性。
本发明提供了一种碳纤维增强树脂基复合材料板的锚固联结装置,包括两块铝板、碳纤维板和钢联接件,所述的钢联接件包括上钢夹板、下钢夹板、多个压紧螺栓、多个锚固螺栓和多个注胶孔螺栓,两块铝板分别粘在碳纤维板一端的上表面、下表面,通过锚固螺栓将该端碳纤维板紧固在上钢夹板、下钢夹板形成的卡槽中;压紧螺栓把上钢夹板、该端碳纤维板和下钢夹板紧固在一起,通过注胶孔向卡槽内注入胶粘剂,使上钢夹板、粘有铝板的碳纤维板、上钢夹板和下钢夹板粘结到一起。本发明将外应力均匀地传递到碳纤维板上,从而避免机械压应力直接施加到碳板上,导致碳板受力不均匀、横向断裂,锚固失效,从而提高碳纤维板材的联接锚固可靠性。
本发明涉及的是掘进机和采煤机的一种配件,它是依据齿顶要求更加耐磨,齿柄更加强调强韧性的特点,用复合材料铸造截齿的方法,得到齿顶、齿柄及柄顶之间各部分成分不同的、性能不同的截齿,同时充分利用冷铁,铸造余热的作用,铸出齿柄强韧性好齿顶更加耐磨,齿头焊接更加牢固的截齿,大大提高了截齿的使用寿命,降低了成本提高了效率和效益。
稀土改性聚四氟乙烯复合材料,按重量百分比聚四氟乙烯占70~95、稀土占5~30。本发明解决了以往生产加工改性聚四氟乙烯的困难,亦达到了能同时改善聚四氟乙烯几种性能的目的,用稀土改性后的聚四氟乙烯材料,摩擦系数降低,硬度、刚性和压缩强度提高,尤其是耐磨性能提高了几倍,同时保持了聚四氟乙烯自身的一切优良性能。
以碳量子点为核的金属有机框架复合材料作为药物载体的制备与应用。本发明属于纳米生物材料技术领域,具体涉及以碳量子点为核的金属有机框架纳米材料的制备方法以及作为探针和基因药物载体的应用。首先,制备1~10nm的碳量子点;在碳量子点表面修饰以金属有机框架中有机连接桥的类似物;然后将修饰后的碳量子点悬浮于合成金属有机框的有机介质中;在有机介质中形成以碳量子点为晶核的金属有机框架多孔材料。本发明将上述合成的以碳量子点为核的金属有机框架纳米材料作为纳米探针和纳米基团药物载体应用于生物学和药学领域。
本发明公开了一种3D打印木塑复合材料,包括如下重量份的组分:PLA 60‑80份,木粉5‑15份,增韧剂5‑10份,偶联剂1‑5份,润滑剂1‑5份,分散剂1‑5份;本发明制备的3D打印材料具备木质品的外观和木塑材料的加工特性,适用范围广,为3D打印提供了更为多样环保的材料。
本发明属于增材制造领域,涉及一种适用于连续纤维增强复合材料增材制造的喷头,包括喷头、内腔、导热块、帽盖、纤维喷头、纤维喉管、铁氟龙管Ⅰ、树脂喷头、树脂喉管、铁氟龙管Ⅱ、加热棒和温度传感器,可提高树脂与纤维的粘结效果,防止堵头,便于清理喷头。喷头可拆卸连接在内腔下端,导热块套在喷头上,导热块上嵌套着加热棒和温度传感器,内腔的上端可拆卸连接有帽盖;纤维喉管和树脂喉管均可拆卸连接在帽盖的通孔上,连接树脂喉管的通孔上还可拆卸连接有树脂喷头;纤维喉管的内部套有铁氟龙管Ⅰ,纤维喉管的下端可拆卸连接有纤维喷头;树脂喉管的内部套有铁氟龙管Ⅱ;内腔和帽盖连接后形成腔体。
本发明属于增材制造领域,涉及基于超声增强的纤维增强复合材料增材制造的喷头,包括喷头、内腔、导热块、帽盖、纤维喷头、纤维喉管、铁氟龙管Ⅰ、树脂喷头、树脂喉管、铁氟龙管Ⅱ、加热棒、温度传感器和超声波发生器,可提高树脂与纤维的粘结效果,防止堵头,便于清理喷头。喷头可拆卸连接在内腔下端,导热块套在喷头上,导热块上嵌套着加热棒和温度传感器,内腔的上端可拆卸连接有帽盖;纤维喉管和树脂喉管均可拆卸连接在帽盖的通孔上,连接树脂喉管的通孔上还可拆卸连接有树脂喷头;纤维喉管的内部套有铁氟龙管Ⅰ,纤维喉管的下端可拆卸连接有纤维喷头;树脂喉管的内部套有铁氟龙管Ⅱ;内腔和帽盖连接后形成腔体。
本实用新型公开了一种低成本、易加工,耐磨损,密封性能好的新型复合材料小密封环。用于提高东方红-60、70、75、802推土机、拖拉机行走部位的密封性能,延长密封偶件及其它行走部件的使用寿命,它是由工程塑料与一定比例石墨配合,一端面设有多个凸峰,本实用新型解决了现有技术存在的金属小密封易磨损、更换频繁、泄油后造成各行走部件损坏的缺陷。
本发明提供了一种金属表面热防护涂层结构及其制备方法、复合材料。所述金属表面热防护涂层结构包括由内而外依次设置于所述金属基体表面的微弧氧化过渡层和陶瓷涂层,且所述陶瓷涂层包含由内至外热膨胀系数和热导率呈梯度下降的多个子层。本发明提供的热防护涂层结构,外层陶瓷涂层设计成热膨胀系数和热导率呈梯度变化的多层复合结构,从而降低涂层之间的热膨胀差异,缓解基体与涂层之间的界面应力,增加涂层整体结构的稳定性。另外,在金属基体与陶瓷涂层之间引入微弧氧化过渡层,也能够有效缓解金属基体与陶瓷涂层之间的应力,同时还提高了陶瓷涂层与金属基体之间的结合力。
一种纤维树脂预浸复合材料超声连续改性生产设备,其技术要点是:包括预浸设备、设于其上的超声波发生器和超声波控制器,超声波控制器由频率自动跟踪系统电路和振动系统驱动控制电路构成,振动系统驱动控制电路包括主回路和控制回路,主回路由整流滤波电路、斩波驱动电路、电流检测电路、半桥逆变电路和电端匹配电路连接而成,控制回路的单片机连接第一脉冲发生器和第二脉冲发生器,第一脉冲发生器连斩波驱动电路,第二脉冲发生器连半桥逆变电路,电流检测电路经高阻放大电路连单片机、经电压比较器连第二脉冲发生器。本发明具有频率自动跟踪、振速自动稳定及过电流保护等功能,实现了不同种类、不同规格的纤维布处理,保证了超声的长期稳定工作。
一种耐高温聚酰亚胺胶膜及其制备方法,本发明涉及聚酰亚胺胶膜及其制备方法。解决现有的粘接蜂窝和蒙皮壁板的板芯胶‑聚酰亚胺胶膜存在耐热性不足,板芯结构粘接无爬升和胶瘤的问题。耐高温聚酰亚胺胶膜由聚酰亚胺溶液、无机填料改性剂及界面偶联剂制成;制备方法:在一定温度及搅拌条件下,将无机填料改性剂及界面偶联剂加入到聚酰亚胺溶液中,搅拌,得到胶粘剂;将胶粘剂过滤并脱气,流延到负载有载体布和隔离纸的不锈钢制转鼓上,得到具有自支撑性的膜,然后加热并退火,得到耐高温聚酰亚胺胶膜。本发明用于一种耐高温聚酰亚胺胶膜及其制备方法。
本发明提供了一种测试K型复合材料接头强度的试验夹具,属于试验夹具技术领域。本发明所述上连杆的下端与两个压头连杆的上端相连接,两个压头连杆的下端各连接一个腰鼓形压头,一个支座上压块和一个支座下压块相连接,小铁块设置在底座的滑槽内,支座下压块由螺钉与小铁块相连接。本发明使试件在试验过程中两端保持固支,与实际工况吻合度较高;使约束端、试件中心面以及加载端处于同一平面,没有偏心导致的弯矩存在;加载端保持夹具和试件线接触,避免了点接触引起应力集中导致试件发生局部破坏现象;还可以根据试件的不同管径和不同夹角调节加载角度和加载压头的半径,提高了整个试验夹具的利用效率。
本实用新型涉及一种绝缘装置,更具体的说是一种涉及微纳米复合材料的绝缘装置,可以将电机完全密封在装置中,并且装置外壁设有微纳米材料保护套,进一步防止漏水现象发生。所述圆环固定设置在通孔内,圆环与通孔过盈配合,并且圆环上设有弧形插口;所述卡块Ⅰ与盖主体上的插口、圆环上的弧形插口过盈配合;所述环形槽设置在盖主体顶端;所述凸台固定设置在盖主体底端,并且凸台的外壁上设有螺纹;所述壳体内部中间固定设有内置卡环,并且壳体顶端设有环形卡槽,该环形卡槽内壁上设有螺纹;所述盖上的凸台与壳体上的环形卡槽螺纹配合;所述卡块Ⅱ与环形槽过盈配合;所述保护套镶嵌在卡块内,并且保护套包裹在壳体外端。
硅胶涂层玻璃纤维面料陶瓷纤维复合材料高温系统保温套,属于工业设备技术领域。它不仅能对各种不规则或外观复杂蒸汽器件进行保温,而且防止了操作人员被蒸汽系统高温的烫伤。袋体的材质为硅胶涂层玻璃纤维,袋体的内部填充有填充物,填充物的材质为陶瓷纤维,袋体的两端各固定有一对粘扣,两对粘扣一一对应并粘接,袋体内穿入两根编织绳,两根编织绳靠近袋体内两侧边缘设置,两根编织绳的两端均置于袋体外部,两根编织绳均为耐高温编织绳。本实用新型可以对不规则或外观复杂的高温器件进行保温和防护,不但降低了高温器件散热导致的成本损失,而且防止了操作人员的烫伤,且结构简单,易操作,易维护。
本发明公开了一种基于氮化硼和碲化铋纳米复合材料的太阳能温差电池系统及其制作方法,所述太阳能温差电池系统包括集热平台、导热铜管、散热模块、温差电池模块和太阳能电池,其中:所述导热铜管的中段位于集热平台的空槽内;所述太阳能电池固定在集热平台正上方的凹槽位置;所述导热铜管的两端弯曲成近90°在集热平台下方作为支撑;所述温差电池模块的热端面固定在导热铜管两端的侧面;所述散热模块固定在温差电池模块的冷端面处。本发明制备的太阳能温差电池系统提升了太阳能电池的发电效率以及寿命,方法工艺简单易行,所用设备简单、廉价,实验以及测试过程方便。
本发明提供了一种飞机发动机周边聚酰亚胺耐高温复合材料及其制备方法。材料组分的质量比为:聚酰亚胺70-90wt%,短切玻璃纤维10-30wt%,热稳定剂(三碱式硫酸铅)0.2~0.6wt%,抗氧剂(亚磷酸三酯TNP)0.1~0.3wt%。其加工工艺:先将聚酰亚胺树脂在150~175℃条件下进行烘干处理,然后将聚酰亚胺树脂、热稳定剂、抗氧剂进行共混;再将共混物加入到双螺杆挤出机内通过特制模头进行熔融挤出,加工温度在390~410℃;将连续玻璃纤维进行预热干燥处理;再将连续玻璃纤维通过特制模头,在模头内与树脂熔体汇合,在模头内经过一段距离后连续玻璃纤维束被树脂熔体完全浸渍,并同时从特制模头口挤出;最后经过冷却、干燥、切粒,即可得到连续玻璃纤维增强聚酰亚胺材料。该方法工艺简单,生产设备容易操作,产品性能优良。
一种自修复聚合物复合材料的制备方法,属于自修复材料制备技术领域。为了改善原有自修复聚合物材料力学性能差、提供N‑H基团的尿素在反应过程中易升华导致反应不充分的问题,首先采用脲丙基三甲氧基硅烷对羟基化多壁碳纳米管进行接枝改性,然后通过二聚酸和二乙烯三胺进行交联聚合,生成聚合物,最后把表面接枝的碳纳米管作为反应物与聚合物发生反应,生成具有动态氢键的自修复聚合物材料。本发明的优点是:利用碳纳米管的纳米级增强特性改善了材料的力学性能,增强了材料的实用性。采用酰胺化碳纳米管进行交联聚合反应,由于纳米材料的纳米尺寸效应,可使反应进行更充分。
本发明属于直升机结构设计技术,涉及一种具有前缘缝翼的复合材料水平尾翼;包括水平尾翼盒段组件和分别连接在其前端左右两边的左前缘缝翼组件和右前缘缝翼组件;左前缘缝翼组件由左前缘缝翼和若干个支架铆接而成;所述右前缘缝翼组件由右前缘缝翼和若干个支架铆接而成;左前缘缝翼的横截面为倒水滴形,其前缘轮廓外形与共固化盒段的前缘轮廓外形一致;所述右前缘缝翼外形与左前缘缝翼相同;水平尾翼盒段组件为水平尾翼的主体结构,水平尾翼盒段组件包括整体共固化盒段、左后缘、右后缘、左前端肋、右前端肋、左后端肋、右后端肋。本发明的水平尾翼结构在改善俯仰力矩的稳定性、抗鸟击和抗疲劳能力方面提升效果明显。
本发明公开了一种大面积深色纤维布环氧复合材料的光固化方法,所述方法如下:一、将热引发剂加入活性溶剂中,搅拌溶解后加入环氧树脂、增韧剂和导热粒子;二、将纤维布进行裁剪,然后预留出热量积蓄区;三、将纤维布放入模具,模具放置在隔热板水平面上;将光引发剂加入树脂体系后搅匀除泡,加热;将2/3树脂体系迅速注入模具,待表面树脂全部浸入纤维布后,再将剩余树脂注入模具,静止,树脂表面流平;四、在热量积蓄区进行光照,待热量积蓄区全部固化,停止光照,直至整个体系完全固化。这种方法可以预先配制大量的树脂体系,在需要固化时按需取用适量,混合光引发剂加热便可浸入纤维布进行固化,步骤简单易操作,成本低。
本发明涉及铸造混合搅拌领域,更具体的说是一种用于铸造的复合材料耦合震动混合装置,包包括混合筒座、两个震动连接驱动件、混合驱动器、混合震动固定座和多层混合震动器,所述的两个震动连接驱动件均纵向滑动连接在混合筒座上,混合驱动器固定连接在混合筒座的左端,混合驱动器转动连接在混合筒座内,混合驱动器传动连接两个震动连接驱动件,两个震动连接驱动件的上端均固定连接多层混合震动器;本发明的有益效果为通过多层晃动实现对原料进行大幅度的晃动,进而促进粘度大或者质量大的铸造原料进行晃动,促进原料与助剂充分的接触混合,并实现原料杂质的过滤;同时进行多层混合搅拌,促进难容原料与助剂的更高效的频繁接触。
本发明公开了一种CdS@SiO2纳米复合材料的合成方法,其合成方法步骤如下:一、有机羧酸与CdO按照摩尔比为2 : 1~5 : 2的比例在高纯水中40~90℃水浴下反应24~120h,生成有机羧酸盐作为纳米粒子的前驱体;二、将生成的有机羧酸盐溶解在水中,将作为硅源的正硅酸乙酯溶解在无水乙醇中并滴加到有机羧酸盐的溶液中,控制正硅酸乙酯与有机羧酸盐的摩尔比为5 : 2~4 : 1;三、在常温常压下反应72~144h后离心分离,将离心产物在100~200℃下硫化0.2~4h,原位生成CdS纳米粒子。本发明中合成步骤复杂程度低,反应条件温和,反应在中性的溶液中进行,整个实验过程对环境无影响,属于绿色合成范畴,有利于环境保护。
一种材料液相连接模锻一体化成形方法,本发明涉及材料成形方法。它是要解决现有的材料连接方法材料连接困难、强度低的技术问题。方法:一、将待连接的材料的待连接面去除油污及杂质;二、将经步骤一处理的待连接的材料,在真空或惰性气体的保护下,分别加热到它们的塑性变形温度,并保温至其材料各部温度一致;再继续加热使待连接材料的温度快速升至它们的熔点温度并保温使材料表层熔化;三、将经步骤二处理的待连接材料置于热压机的模腔中热压成形,或者将置于轧辊机的轧辊之间进行辊轧成形,完成材料液相连接模锻一体化成形。用本方法制备的接头可用于航空航天、空间技术、核工业、微电子、汽车、石油化工领域。
铝合金及其复合材料旋转摩擦表面涂覆钎料方法,它涉及一种涂覆钎料方法,本发明为了解决现有技术中存在周期较长、易生成Al4C3脆性化合物、氧化膜去除不彻底的问题。本发明步骤是:一、通过控温系统和加热系统使钎料溶化待焊面上,形成预置钎料;二、耐高温金属搅拌摩擦头预热,将其锯齿形端面的尖头放入预置钎料中并接触待焊表面;三、向耐高温金属搅拌摩擦头上部施加力;四、耐高温金属搅拌摩擦头旋转摩擦去除氧化膜,并进行匀速相对运动,氧化膜经搅拌混合到预置钎料中,形成涂覆钎料,直至处理完毕;五、将涂覆钎料的表面的大半部分清除,涂覆新的钎料。本发明操作简单、设备成本低、去除氧化膜彻底、不存在二次氧化的优点,提高焊接质量。
本发明涉及采油工程领域,公开了本发明提供一种玻璃纤维复合材料抽油杆,所述抽油杆杆本体为多层缠绕结构,从内向外依次为基体层、玻璃纤维层、涂层;所述基体层的成分为圆形灌注挤拉成型的热固性聚氨酯层;所述玻璃纤维层是多组网格式玻璃纤维缠绕层,玻璃纤维按照基体层轴向40‑55°两侧均匀叠层缠绕;所述涂层为聚氨酯涂层;所述玻璃纤维层的体积占所述抽油杆总体积的60‑80%;所述基体层与涂层的总体积占抽油杆总体积的20‑40%。本发明有效解决了现有技术抽油杆的制造成本高、耐温、耐腐蚀性差的问题。
本发明提供了一种新型夹心结构复合材料的制备工艺,芯层结构采用硅橡胶弹性体,采用三维立体玻璃纤维织物增强环氧树脂作为芯层的面板和骨架,通过真空抽注技术使得弹性体部分与整体纤维织物复合板成为一体。在环氧树脂中加入纳米氧化铝颗粒可以有效提高其耐热性能,在环氧树脂中加入多壁碳纳米管,可以使复合板具有导电性。为了提高芯材的强度和刚度,采用三辊研磨分散技术可以在硅橡胶弹性体中加入短纤维、纳米颗粒等增强相。相比采用泡沫铝等作为夹心结构本发明所制备的夹心结构其具有更强的抵抗面板和芯材分层能力,通过对整体结构的采用不同方式的改性增强,使得所制备的夹心结构具有一定的功能性,具有非常广泛的应用前景。
本发明涉及混合搅拌领域,更具体的说是一种用于铸造的复合材料耦合振动搅拌混合装置,包括驱动转体、两个延伸调节座、两个延伸搅拌混合器和八个一阶延伸器,所述的两个延伸调节座均固定连接在驱动转体上,两个延伸搅拌混合器的内端均滑动连接在驱动转体上,延伸调节座的前后左右四端均滑动连接一个一阶延伸器,延伸搅拌混合器的下端分别滑动连接在四个一阶延伸器内;本发明的有益效果可以根据在应对不同场景的不同规格直径和体积的承载体时,可以调节搅拌范围,进而适用于合适的承载体内,避免出现搅拌范围过大或者过小的情况,实用性强,同时保障混合搅拌无死角。
本发明属于直升机复合材料主桨叶静强度试验领域,涉及一种直升机桨叶翼型段静强度的试验系统及方法。本发明直升机桨叶翼型段静强度试验系统包括翼型段试验件、加载作动筒、离心作动筒、支柱、力传感器、应变测试仪、疲劳试验台。本发明通过利用疲劳试验台,对翼型段试验件施加离心力,同时通过增设能够测量弯矩的应变测量仪,对翼型段试验件进行四支撑柱支撑和双加载点加载,优化调整试验区间内的弯矩分布,实现在疲劳试验台上对主桨叶翼型的任意区间进行静强度试验加载,解决了需要交替进行疲劳循环载荷加载及静力加载的技术难题,具有较大的实际应用价值。
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