一种阻燃的金属盐/聚酰亚胺复合材料,其特征在于:该复合材料为副族金属盐或稀土金属盐与聚酰亚胺的组合物,金属盐添加量为聚酰亚胺的1-20%重量。该复合材料能保持原材料的力学性能和热性能,而其阻燃性比原材料提高20%。该法工艺简单,成本低。
本申请公开了一种介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料以及制备方法、应用。一种介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料,所述介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料包括石墨烯基底和介孔聚多巴胺纳米片,所述介孔聚多巴纳米片胺附着在所述石墨烯基底上;所述介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料中有球状或者类球状的介孔。介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料,具有优异的电化学性能,作为超级电容器的活性电极材料,展现出高的质量比容量和优异的循环稳定性;通过对电池隔膜进行修饰,构筑功能化隔膜,赋予金属负极高的库伦效率和超长的循环性能。
本发明一种碳纤维复合材料切削模型的建立方法属于碳纤维复合材料切削加工研究领域,涉及一种碳纤维复合材料切削模型的建立方法。建立方法先建立基体双向约束的单纤维切断模型;然后建立刀刃与纤维间的接触模型和单纤维压剪模型;最后建立复合材料切削力模型。依据模型沿纤维方向上的纤维受力和承受的基体约束作用不同,沿纤维长度方向按边界条件不同,将其分为三段分别进行:第一段为顶端至刀刃接触点,第二段为刀刃接触点至切削平面,第三段为切削平面至远离加工面某点。本发明可表征纤维断裂及树脂、界面开裂,及后刀面对纤维挤压作用,获得复合材料切削加工的切削力与加工参数之间的定量关系,为实际刀具设计及工艺参数制定提供实验依据。
本发明提供一种复合材料滑动轴承。本发明包括应用于不同场景下的复合材料推力轴承和/或复合材料径向轴承,复合材料推力轴承由多个扇形或圆形推力瓦基体、工程塑料层组成;复合材料径向轴承由多个径向瓦基体、复合塑料层组成,推力瓦基体上表面加工有连接工程塑料层的凹凸面,凹凸面设有多条纵向凹槽及多条横向凹槽;径向瓦基体内弧面加工有连接复合塑料层的凹凸面,凹凸面设有多条圆周方面的凹槽及沿宽度方向分布的凹槽。本发明表面交叉排布的凹槽排列均匀且紧密,倾斜的槽形使塑料层烧结固化后能够牢固地抓连在瓦基体上;凹槽成对称分布,进一步提高结合强度。结构简单,工艺性好,尺寸稳定性好,工程塑料面不易脱层或开裂。
本发明公开了一种掺包硅纳米二氧化钛的水泥基复合材料,含有水泥、包硅纳米二氧化钛、硅灰、粉煤灰、砂、减水剂和水。本发明还公开了一种制备水泥基复合材料的方法。实验结果表明,掺包硅纳米二氧化钛的水泥基复合材料结合纳米二氧化钛、二氧化硅两者的优点,充分利用纳米二氧化钛、二氧化硅两者具有的增韧效应、填充效应、成核效应和火山灰效应,以及高强度,高韧性的特点,无论在抗折强度、抗压强度还是耐久性方面掺包硅纳米二氧化钛的水泥基复合材料都强于仅掺纳米二氧化钛的水泥基复合材料。此外,掺包硅纳米二氧化钛的水泥基复合材料还具有电学特性,符合未来结构材料多功能和智能性的要求。
一种制备Fe2O3纳米带及其与碳的复合材料的均匀沉淀方法,利用络合剂C2O42-与溶液中的Fe3+反应生成可溶的[Fe(C2O4)3]3+络合物,再利用还原剂还原Fe(III)为Fe(II),Fe(II)与溶液中的C2O42-反应生成FeC2O4沉淀或均匀沉积在碳质材料上的FeC2O4沉淀,获得FeC2O4或FeC2O4/碳复合材料前驱体;再经一定温度煅烧处理制得Fe2O3纳米带或Fe2O3纳米带/碳复合材料。Fe2O3纳米带/碳用作锂离子电池负极材料时,表现出优异的电化学性能。其中,碳质材料一方面可以有效缓冲Fe2O3在充放电过程中的体积变化,改善材料的循环稳定性,另一方面碳质材料形成有效的导电网络,有利于电子的快速传输,提高了材料的倍率性能。另外,本发明涉及的制备方法对设备要求低,制备条件温和,工艺简单,周期短,成本低,适合规模化生产。
本发明公开了一种储氢方钠石复合材料的制备方法,属于无机功能材料的生产制备领域。其特征是将干燥的方钠石原料研磨,经100目的筛子筛分后,再将过渡金属离子水溶液加入;恒温下进行离子交换,抽滤、干燥后得到离子交换后物料。将上述物料在还原气氛下还原,经程序降温后得到常压下对氢气具有较高吸附量的方钠石复合材料。本发明的有益效果是实现制备常压下具有较大储氢量的方钠石复合材料。整个制备过程没有引进有害杂质和产生废弃物排放,在制备成本、产品性能、工艺流程、环境友好和经济利润等方面具有显著优势,原料工业化程度高,成本低廉,合成简便,设备要求低,产品性能高,适用于工业化生产。
一种热喷涂树脂基复合材料水润滑轴承及其制造方法,属于轴承制造技术领域。该水润滑轴承包括金属推力盘和树脂基复合材料推力瓦,树脂基复合材料推力瓦由树脂基复合材料涂层和不锈钢支撑瓦基构成,树脂基复合材料涂层为聚芳醚复合材料或聚四氟乙烯复合材料,基体为聚醚醚酮、聚醚酮或聚四氟乙烯热塑性树脂,粘接增强填料为聚酰胺或聚砜,亲水性填料为二氧化硅、氮化硼或氮化硅。采用亚音速火焰喷涂或超音速火焰喷涂工艺,将热塑性树脂、粘接增强填料和亲水性填料的共混粉末,向表面粗糙化处理的不锈钢支撑瓦基上逐层进行热喷涂,制备树脂基复合材料涂层推力瓦的水润滑轴承。使水润滑轴承在高的交变载荷下界面不脱粘,提高了使用可靠性。
一种纳米碳带/泡沫炭复合材料的制备方法,属于无机非金属材料科学技术分支炭素材料科学技术领域。该方法是以聚酰胺酸作为泡沫炭的碳源,硝酸镍作为纳米碳带生长的催化剂,以模板法经氢气气氛下炭化制备载镍泡沫炭复合材料。利用得到的载镍泡沫炭为基体,以二氧化硫为促进剂,乙烯为碳带生长碳源,经化学气相沉积法,制备纳米碳带/泡沫炭复合材料。这种新型的纳米碳带/泡沫炭复合材料兼具固体泡沫的结构特点以及准二维纳米碳带的结构和性质。可用作固定床反应器催化剂载体及高效吸附剂等领域。
本发明一种压力调控的连续纤维复合材料FDM 3D打印方法属于复合材料熔融沉积3D打印领域,涉及一种通过调控打印挤压力的方式来进行连续纤维复合材料的FDM 3D打印方法。该方法采用压力调控的FDM 3D打印系统,打印系统由连续纤维3D打印机,压力传感器,信息采集模块,Z轴驱动模块和计算机控制系统组成。首先将打印工件三维模型的设置参数导入计算机中,采集实时压力控制,并设置打印挤压力的波动范围;分别执行底层、中间层、顶层打印。采用纯热塑性树脂材料打印顶层,保证表面的平整性。该方法采用控制压力稳定的打印方式,避免了连续纤维在传统等间距打印时发生折断、脱粘等失效破坏,为实现高质量的连续纤维复合材料FDM 3D打印提供了一种有效方法。
本发明公开了一种单聚合物复合材料模内自增强共注塑成型方法,属于注射成型模具技术领域。本发明利用注塑方式先成型单聚合物复合材料的基体,在基体表面上含有预留的沟槽,将基体再次放入模具中,填充基体上的沟槽得到单聚合物复合材料,实现利用一套模具完成单聚合物复合材料中所有组分的注塑成型;克服了利用热压、挤出和注塑方式制备单聚合物复合材料所存在的工艺复杂、成型周期长、原材料要求严格等问题。模内自增强共注塑成型单聚合物复合材料的方法可以实现大批量生产,可应用于单聚合物复合材料制品的实际生产。
一种多级结构复合材料,包括由石墨烯和Nafion聚离子构成大孔骨架,于大孔骨架上担载有金属纳米粒子成核位点,于所述成核位点上原位生长有导电聚合物纳米簇阵列。所述金属纳米粒子为钯、铂、金、银、铱中的一种或两种以上合金的纳米粒子。所述导电聚合物为聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩、聚乙炔中的一种。所述复合材料的孔隙率为0.5-0.9,孔径为1-10微米。所述导电聚合物纳米簇阵列的直径为10-500纳米,长度为20-2000微米。所述多级结构复合材料的制备方法,包括担载有金属纳米粒子成核位点的大孔骨架材料的制备和多级结构复合材料的制备。本发明所述的复合材料具有导电性高、制备方法简单、适于大批量的制备等优点。
本发明一种复合材料层合板钻削毛刺损伤的模拟方法属于复合材料钻削仿真领域,涉及一种基于有限元仿真的复合材料层合板钻削毛刺损伤的模拟方法。该方法考虑了钻削复合材料时刀具对纤维和树脂的作用,基于ABAQUS有限元仿真计算软件,建立了包含纤维相和树脂相等的复合材料层合板的钻削仿真模型。模型分别设置了不同组成相的材料力学行为,并合理的定义了边界条件、接触方式和网格单元类型等参数。通过对仿真模型的计算,实现了复合材料层合板钻削的毛刺损伤形成过程的模拟,获得了钻削后的毛刺损伤情况。利用该方法能够实现对复合材料层合板钻削毛刺损伤的分析,适合于指导毛刺损伤的抑制。
连续纤维增强含二氮杂环新型聚芳醚树脂基复合材料的界面改性方法属于先进复合材料科学技术领域。通过对纤维表面进行冷等离子体刻蚀、接枝,与树脂基体复合制备而成;等离子体处理所使用的气氛为氩气、氮气、氧气和空气等,处理功率为50~250W,处理时间为1~30分钟,接枝剂包括PPESK、马来酸酐、聚醚酰亚胺、苯乙烯等,经表面改性后的纤维,在改善其对基体浸润性和粘结性的同时,其复合材料层间剪切强度也有显著提高,使其具有更加优异的综合性能。从而使复合材料能够满足耐300℃及以上的高温环境的使用要求。不仅在飞行器结构制造、宇航机械和火箭外壳等特殊用途,在一般民用方面的用途也十分广泛具有很大的实用价值。
本发明提供了一种自润滑双金属层状复合材料及其制备方法和应用,涉及合金材料技术领域。本发明提供的自润滑双金属层状复合材料为铜铋锡合金与钢复合而成的层状材料;所述铜铋锡合金,按质量含量计,包括24%的Bi、2~6%的Sn和余量的Cu。本发明通过在铜铋合金中加入锡,能够明显促进合金中富铋相由连续网状结构转变为离散点块状结构,显著提高合金的自润滑性能。因此,本发明提供的自润滑双金属层状复合材料环保并具有优异的自润滑性能。本发明提供了所述自润滑双金属层状复合材料的制备方法,生产效率高,且能够显著提高层状复合材料的结合强度,并提高产品洁净度,制备的自润滑双金属层状复合材料可很好地应用于内燃机轴瓦中。
本实用新型涉及一种高分子复合材料耐磨防腐泵,属于输送设备领域。一种高分子复合材料耐磨防腐泵,包括泵体、叶轮、泵盖、泵轴;泵体的一端呈空腔,叶轮设于泵体内并装设于泵轴上,泵体、叶轮和泵盖的过流部表面粘结一层金属-陶瓷-高分子复合材料层。所述的高分子复合材料中包含了金属材料,有效的提高了复合材料的强度和耐性能;高强度纳米陶瓷材料可以大大提高复合材料层的耐磨性能;高分子材料起到粘结和耐磨的作用,使得该耐磨防腐泵具有重量轻、成本低、使用寿命长等特点。
本发明公开了一种耐蚀耐冲击的船用混杂纤维复合材料螺旋桨叶及其制备方法,所述螺旋桨叶包括碳纤维复合材料内芯以及设置于内芯表面的正交编织芳纶纤维复合材料保护层,所述碳纤维复合材料内芯包括多层碳纤维复合材料,所述螺旋桨叶由内芯和外表保护层热压而成;还包括所述螺旋桨叶的制备方法。本发明提出了一种能够实现轻质高性能、表面耐冲击和湿态电绝缘目标的船用复合材料螺旋桨叶及其制备方法,既能满足螺旋桨的形貌要求和力学性能要求,又能具备海水淹没态电偶腐蚀防护和空蚀防护要求。
一种纤维增强Cf/SiC复合材料焊接接头,属于复合材料与异质金属连接领域。本发明涉及的接头表面碳纤维增强相500‑1500μm,该接头首先将Cf/SiC复合材料放置于NaOH溶液中加热腐蚀后用超声波清洗后干燥待用;在软件中设置扫面速度、扫面间距和激光功率对材料进行加工得到终产品。本焊接接头采用了一种碳纤维增强的结构,Cf/SiC复合材料与金属的焊接接头之间存在碳纤维增强相,接头处碳纤维增强相是Cf/SiC复合材料内部的纤维编制体的一部分,接头处碳纤维增强相与金属焊料润湿,碳纤维增强相连接复合材料与金属焊料,通过纤维增韧效应和拔出效应,达到对焊接接头增韧的目的。
本发明公开了一种基于双马来酰亚胺树脂基的吸波复合材料,属于先进复合材料科学领域。该吸波复合材料,是一种C/PBO混杂纤维增强双马来酰亚胺树脂吸波复合材料,包括表面处理的CF纤维和表面处理的PBO纤维;十四片CF增强BMI树脂预浸料与一片PBO纤维增强BMI树脂预浸料一起高温模压成型处理,CF预浸料作为主体,PBO纤维预浸料作为最外层蒙皮;混杂纤维复合材料的层间剪切强度明显提高,力学性能优异。材料在满足了现代军工航空领域对复合材料力学性能要求的同时,具备了吸波隐身性能,预期可作为结构-功能一体化材料得到广泛应用。
本发明公开了预浸渍复合材料异型皱褶芯材的热压成形工艺,属于皱褶芯材成形技术领域。采用热压成形方法得到预浸渍复合材料异型皱褶芯材,利用橡胶代替热压成形的阴模,简化热压模具设计。按照预浸渍复合材料异型皱褶芯材模具制造、将橡胶、预浸渍复合材料、预浸渍复合材料异型皱褶芯材模具置于热压机压板上、加热预浸渍复合材料、施加压力、保温保压固化的顺序得到预浸渍复合材料异型皱褶芯材。本发明的效果和益处是利用橡胶的高弹性,代替热压成形的阴模,突破了传统热压成形需要阴阳模才能成形构件的限制,与此同时,由于橡胶具有高弹性,在合适压力下可以将预浸渍复合材料压入模具型腔,简化了模具结构,工艺成本低,制造方法简单可行。
本发明公开了用于尼龙6改性中的针状硅灰石粉复合材料及制备方法,该复合材料含有重量份数100份的针状硅灰石粉复合材料中,98-99份针状硅灰石粉,0.1-0.6份扩链剂,0.2-0.8份的抗氧化剂,0.05-0.6份紫外线吸收剂。其中所述针状硅灰石粉为经过偶联剂处理的天然针状硅灰石粉末,扩链剂为恶唑啉类,抗氧化剂为醇酯类,紫外线吸收剂为二苯甲酮或苯并三唑类。将上述材料经共混得到可以用于尼龙6改性中的针状硅灰石粉复合材料,这种复合材料不仅可提高尼龙6刚性的同时,又可提高尼龙6相对分子量,又保证尼龙6具有较高的韧性和抗氧化和抗光老化性能。
本发明属于先进复合材料科学技术领域,公开了一种杂萘联苯聚芳醚腈砜增韧邻苯二甲腈树脂基纤维增强复合材料及其制备方法。本发明通过引入可参与交联反应氰基和强极性砜基基团的杂萘联苯结构聚芳醚腈砜耐高温热塑性树脂,可以改善其与邻苯二甲腈树脂基体的相容性,保持基体树脂优异的耐热性和力学强度,并可提高基体树脂及其纤维增强树脂基复合材料的抗冲击韧性。本发明对于推动耐高温先进复合材料的发展和开拓纤维增强高性能树脂基复合材料在航空航天、能源、海洋工程、石油化工等领域的应用具有实用价值。
本发明提供了一种面芯增强复合材料格栅夹芯板及其制备方法,属于复合材料技术领域。步骤如下:一、利用面板模具制备带卡槽的复合材料上面板和带卡槽的复合材料下面板;二、设计和组装格栅芯体活动模具;三、利用格栅芯体活动模具制备复合材料格栅芯体;四、制备复合材料格栅夹芯板。本发明复合材料格栅夹芯板芯体具有正交各向异性,面板和芯体之间通过卡槽进行嵌合,增强了界面结合能力,提高了复合材料格栅夹芯板的承载能力,且所述的格栅芯体活动模具可以通过活动块的自由拆卸组合来组装成具有多种行列组合的芯体模具,从而可以制备同种单胞的不同排列组合复合材料格栅夹芯板,并且工艺简单,脱模容易。
本发明公开了一种复合材料管状蜂窝曲面的超声辅助磨削加工方法,具有如下步骤:将复合材料管状蜂窝固定在工装上,将杯形砂轮安装到超声刀柄上,将超声刀柄安装到机床主轴上;在超声振动作用下沿刀轨对复合材料管状蜂窝曲面进行粗加工,获得具有阶梯形状的复合材料管状蜂窝构件;换用球头砂轮,将球头砂轮安装到超声刀柄上,将超声刀柄安装到机床主轴上,在超声振动作用下沿刀轨对复合材料管状蜂窝曲面进行精加工,去除阶梯和剩余加工余量,获得高质量的复合材料管状蜂窝构件加工曲面。本发明采用超声辅助磨削加工方法,具有加工损伤少、加工质量好、加工精度高、磨屑不容易堵塞砂轮的优点,可以实现复合材料管状蜂窝的低损伤高面形精度加工。
本发明公开了一种考虑纤维连续的纤维增强复合材料结构布局优化设计方法,属于复合材料结构优化设计技术领域。该方法为:以纤维增强复合材料结构的单元密度和纤维角度为设计变量,以动态响应最小化为目标函数构建考虑纤维连续的纤维增强复合材料结构优化模型,对纤维增强复合材料结构进行布局优化设计。本发明提出了一种考虑纤维连续性制造约束的纤维增强复合材料结构的动力学布局优化设计方法,保证了纤维增强复合材料结构的布局优化设计中纤维角度的连续性,并且复合材料结构优化设计能够获得良好的动力学性能,具有良好的工程应用价值。
本发明负压逆向冷却的纤维增强复合材料高质量加工方法属于切削加工技术领域,涉及一种纤维增强复合材料高质量钻削制孔的加工方法。该方法在钻削由多层预浸料铺放固化而成的纤维增强复合材料工件不同位置时,实施不同的冷却工艺。首先利用负压罩在纤维增强复合材料制孔过程中贴附于复合材料表面,利用气泵在负压罩及钻削孔腔内产生负压,迅速收集钻削粉尘以及切屑,并通过刀具气泵在钻头内冷孔附近产生正压,辅助切屑降温。在钻削至材料最后几层时,钻头内冷孔由正压通气改为负压吸气,对出口部位材料产生较大的负压,为钻削过程提供支撑,利于钻头切削刃切断纤维。该方法有效降低了毛刺以及分层等缺陷,实现纤维增强复合材料高质量制孔加工。
一种曲面纤维增强树脂基(Fiber Reinforced Plastic,FRP)复合材料单向板R区声线示踪算法,属于复合材料超声检测技术领域。该算法获得FRP复合材料单向板声速关于空间位置和声传播方向角变化的函数关系式,将R区沿周向和厚度方向网格化;使用Dijkstra最短路径搜索算法计算起始和目标点之间的超声波传播路径和时间。该算法可实现曲面FRP复合材料单向板R区声传播路径和时间的精确快速计算,能够为定量评价声传播行为、相控阵超声成像检测等提供核心数据,对复合材料构件质量检测与性能评估具有重要意义。实现了曲面FRP复合材料单向板R区任意两点之间的声传播路径反演重建,计算速度快,能够用于定量描述声传播路径,并可满足相控阵超声成像检测对于反演重建大量声线路径的需求。
一种考虑变形的复合材料板钻削分层临界轴向力计算方法,针对厚度较小的碳纤维复合材料钻削分层缺陷,考虑在钻削过程中复合材料构件的弯曲变形对钻削分层的影响,计算出产生分层缺陷的临界轴向力,有效预测在钻削过程中的分层缺陷。同时考虑刀具横刃和主切削刃的共同作用,把刀具横刃部分受到的轴向力等效为集中力作用,而刀具主切削刃受到的轴向力等效为均布力作用,运用虚位移原理最终求出考虑复合材料整体和局部弯曲变形的钻削分层临界轴向力。本发明充分考虑了刀具在钻削过程中的受力情况以及复合材料的变形情况,建立碳纤维复合材料钻削分层缺陷预测模型,计算出了钻削分层临界轴向力,对抑制碳纤维复合材料钻削分层缺陷具有很好的作用。
本发明属于超高温陶瓷基复合材料领域,具体涉及一种避免热不匹配的碳纤维增韧超高温陶瓷基复合材料及其制备方法。在碳纤维的截面方向上,具有n层以碳纤维为中心从内到外热膨胀系数逐渐变大的梯度陶瓷基体,陶瓷基体原料包括:二硼化物超高温陶瓷、碳化硅和二硅化锆;所述的二硼化物超高温陶瓷包括二硼化锆或二硼化铪;制备方法是在碳纤维上电泳沉积n层径向梯度陶瓷涂层,然后热压烧结得到复合材料。本发明的效果和益处:解决了碳纤维与基体热不匹配的问题,提升了复合材料的机械性能,避免了复合材料抗氧化、抗烧蚀性能的下降;设计的梯度陶瓷基体,提高了复合材料的抗断裂性能和抗热冲击性能;优化了基体组分,提升了复合材料的耐超高温性能。
一种感应熔覆梯度硬质复合材料涂层工艺,属于材料表面工程技术领域。在金属零件表面预涂硬质相与金属相复合的梯度涂层,该预涂层具有硬质相含量由内层到外层依次增加的成分梯度分布,硬质相体积百分比含量在0-90%范围变化,在保护气氛中感应加热重熔预涂层,通过各层之间互扩散形成与金属零件基体界面冶金结合、致密无裂纹的连续梯度硬质复合材料涂层。采用梯度硬质复合材料预涂层,解决了传统感应熔覆硬质涂层冶金结合造成的热应力过大,激光束、电子束和等离子体束流熔覆导致涂层集中冲击热应力,以及零件整体加热钎焊烧结涂层带来的基体组织劣化等问题;连续梯度硬质复合材料涂层满足零件耐磨抗蚀抗冲击等高性能需求。
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