本发明提供了一种修复改性碳纤维表界面的方法及其用途,属于复合材料领域。具体提供了一种以浓度为0.01~0.5wt%的纤维素溶液作为上浆剂,对碳纤维进行上浆改性,制备得到的改性碳纤维。本发明利用纤维素对碳纤维进行改性,可以使得改性后的碳纤维拉伸强度显著提高;同时利用改性后的碳纤维制备的碳纤维增强树脂复合材料,其界面性能显著增强,力学强度显著提高。本发明改性方法具有不破坏碳纤维强度和工艺环保的优点,实现利用天然纤维素改善碳纤维及其与基体的界面性能。本发明改性碳纤维增强树脂复合材料可应用于航空航天、车辆工程、运动器械等领域制件的制备,具有广泛的应用前景。
本发明提供一种用于电嘴的半导体部件制作方法,其特征在于,包括以下步骤:将碳化硅半导体(1)、烧结复合材料(2)、高铝瓷(3)在常温下,按碳化硅半导体(1)在上、烧结复合材料(2)居中、高铝瓷(3)在下的组合顺序,进行初步成型,形成待烧结组件;将待烧结组件,在1800℃热等静压烧结两小时,制成半导体部件。本发明通过将半导体和绝缘体整体烧结为半导体部件,降低了加工难度;通过在碳化硅半导体(1)与高铝瓷(3)之间加入烧结复合材料(2),以及通过减小碳化硅半导体厚度(1),降低了能量损耗;解决了现有技术中用于电嘴的半导体部件加工难度大、能量损耗大的技术问题。
本发明属于骨损伤修复医用材料领域,具体涉及一种熔融共混法制备的柠檬酸钙/聚乳酸骨修复材料及其应用。本发明提供一种熔融共混法制备的柠檬酸钙/聚乳酸骨修复材料,由于柠檬酸钙和聚乳酸良好的亲和性,可形成均匀分散的复合材料,并具有良好的力学性能和成型加工性能,同时二者复合能体现出良好的生物相容性,可生物降解性,并且在降解过程中,柠檬酸钙降解偏碱性环境可以抵消聚乳酸单独降解所带来的酸性环境,提供一个稳定适宜的钙离子环境,创造局部高钙环境,以促进新生骨组织的生长。同时通过熔融共混法制备的柠檬酸钙/聚乳酸骨修复材料具有良好的成型性能,便于加工成临床应用中所需的尺寸、形状,可用于加工成骨科内固定所需的骨板、骨螺钉、椎间融合器等。本发明的柠檬酸钙/聚乳酸骨复合材料还可以通过调节聚乳酸分子量来调控复合材料的降解速度,以满足不同的愈合时间的骨损伤修复需要。
本发明涉及一种硅橡胶填料网络的荧光标记及其可视化荧光标记技术,首先利用本课题组已经申请专利方法,以自制稀土掺杂二氧化硅荧光粉作为填料,采用密炼、硫化等橡胶复合材料加工技术,制备荧光功能硅橡胶复合材料,实现硅橡胶填料网络的荧光标记。然后采用激光扫描共聚焦显微测试技术,对荧光功能硅橡胶复合材料进行逐点、逐行、逐面快速扫描获得连续光学切片,再利用三维重构计算机图像处理技术,获得硅橡胶填料网络的真实三维立体结构。本发明实现了硅橡胶填料网络的可视化,有利于简便直观真实地观察填料网络结构及其变化过程,为开展硅橡胶填料网络的结构变化和力学性能关系的研究,揭示硅橡胶填料网络的形变、破坏和重构等结构演化过程及其对力学性能的作用机理奠定了基础。
本发明公开了一种锰氧化物纳米电极的制备方法,首先将钛网进行预处理,然后将锰氧化物和纳米石墨复合制得复合材料,最后对复合材料进行压片并烘干,得到锰氧化物纳米石墨电极。本发明通过钛网预处理及MnOx/nano‑G复合材料相结合的方法制备的锰氧化物阴极结构性质稳定,且原料用料少,所用试剂方便易得,且该复合电极处理含盐酸四环素废水降解率高,可用于多种抗生素的降解,不产生二次污染,可重复使用。
本发明涉及电池负极相关领域,具体涉及硅碳复合材料及其制备方法。采用一种新型的制备方法,所述硅碳复合材料为金属有机框架包覆硅颗粒,再经过高温热处理制备而成。本申请所得复合材料的性能相对于现有同类材料有明显提升,而且工艺简单、易于规模化生产,可较好地应用于锂离子电池负极。
本发明涉及复合材料制备领域,公开了一种用于汽车内衬的轻量化塑料片材及制备方法。包括如下制备过程:(1)将发泡剂气流冲击吸附于多孔玻璃微珠的内部,并进行热熔胶封闭固定,再制得分散悬浮液;(2)将玻璃纤维网浸渍于分散悬浮液中,沥水、自然干燥制得预处理玻璃纤维网;(3)将针刺无纺布、预处理玻璃纤维网、PU带胶基体层、PE膜按由下往上的顺序进行热压复合,制得用于汽车内衬的轻量化塑料片材。本发明制得的轻量化塑料片材与普通轻量化复合材料相比,重量轻而强度高,适用性强,同时,制备工艺是直接在热压工序阶段实现复合材料轻质高强化改性,工序简洁,能耗低,适合大规模生产应用。
本发明提供了一种功能化纤维大分子交联体键合3D打印弹性植入体,由具有相互贯通的微米级大孔3D打印支架、以及附着在3D打印支架上并且分布于3D打印支架的微米级大孔中的胶原复合材料组成;3D打印支架由聚乙烯醇、多巴胺和微米级羟基磷灰石组成;胶原复合材料是具有儿茶酚官能团的高分子材料氧化自交联以及具有儿茶酚官能团的高分子材料与胶原通过迈克尔加成反应形成的具有微米级小孔的高分子网络;3D打印支架通过多重化学反应与胶原复合材料而化学键合在一起。本发明可增强植入体中无机相与有机相之间的结合强度和整合度,并赋予其分级式孔结构,提高其骨修复性能。本发明还提供了该植入体在骨修复领域中的应用。
本发明涉及一种锂离子电池纳米炭硅复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术。所述的纳米炭硅复合负极材料是粒径为20-50nm的纳米颗粒;硅部分为由一氧化硅制备而成的硅与二氧化硅的复合结构;炭部分为由两亲性炭材料制备而成;所述的炭部分包覆于硅部分表面,形成炭、二氧化硅和硅的三重复合结构;所述的两亲性炭材料与一氧化硅的质量比为20:1-5:1;本发明的锂离子电池纳米炭硅复合负极材料将Si/SiO2复合材料与由两亲性炭材料制成的纳米炭微球进行复合,很大地改善了Si/SiO2复合材料的电导率,降低导电剂用量,同时也利用Si/SiO2复合材料的高稳定性使得负极循环稳定性比传统模式大大提高。
本发明属于发电装置的技术领域,提供了一种路面微型压电发电装置。所述路面微型压电发电装置由上盖、下盖、机电转换单元、气垫组成。所述机电转换单元为金属片,周围为压电陶瓷‑聚氨酯海绵复合材料。所述压电陶瓷‑聚氨酯海绵复合材料是由聚氨酯海绵浸入纳米压电陶瓷粉末材料的分散胶液中,固化干燥而制得。与传统方法相比,本发明的路面微型压电发电装置,利用聚氨酯海绵与压电陶瓷材料制备得到的高弹性、高灵敏度的复合材料,在较小的压应力作用下便可产生较大的应变,发电效果好,并且结构简单,不易损坏,成本低,适合推广应用。
本发明公开了制备绝缘螺栓的生产工艺,包括以下步骤:制备铁螺栓;按重量份称取以下各组分:30‑40份酚醛树脂、20‑30份环氧树脂、20‑35份有机硅树脂、8‑20份固化剂、4‑5份硬脂酸锌、25‑35份铝粉、1‑2份氧化镁粉、3‑4份纳米二氧化钛、30‑40份玻纤布;将铝粉、氧化镁粉、纳米二氧化钛进行混合获得混合粉;将酚醛树脂、环氧树脂、有机硅树脂混合制得混合树脂;将混合粉加入混树脂内,随后加入固化剂制成树脂糊,将树脂糊涂覆在玻纤布的表面上压成复合材料板材,铁螺栓的圆柱部分被复合材料完全包裹好;将包裹好复合材料板材的铁螺栓植入模具中;将模具移入压机中进行压制成型,冷却开模,得绝缘螺栓。本发明提高了耐高温绝缘螺栓的绝缘性。
本发明涉及粉煤灰膨润土复合地下水污染阻截墙及其制备方法,属于污染防治技术领域。粉煤灰膨润土复合地下水污染阻截墙,由以下原料制成:复合材料占总质量的95%,水泥占总质量的5%;所述的复合材料包括粉煤灰和膨润土,粉煤灰与膨润土的质量比为5:1。膨润土加水搅拌均匀,密封以使膨润土继续水化24小时;边搅拌边倒入粉煤灰、水泥搅拌至均匀;将搅拌均匀的泥浆浇注到阻截墙模具内,边搅拌边倒入,养护28d后拆模。本发明提供的粉煤灰膨润土复合地下水污染阻截墙,通过对粉煤灰‑膨润土复合材料的配比,既可以资源利用固体废物粉煤灰,又可以有效控制地下水污染,为国家和社会节省大量的经济费用,保障人体和动植物的健康。
一种降低贯流式水轮机控制环、外配水环之间应力的方法,其特征在于:降低贯流式水轮机控制环、外配水环之间应力的以下两种方法:第一种方法,将滚动结构的点接触优化为线接触;所述贯流式水轮机控制环与所述钢珠的接触方式由点接触优化为线接触;所述贯流式水轮机压环与所述钢珠的接触方式由点接触优化为线接触;所述贯流式水轮机外配水环与所述钢珠的接触方式由点接触优化为线接触;第二种方法,所述贯流式水轮机控制环与所述贯流式水轮机外配水环之间设置所述高分子复合材料滑块;所述贯流式水轮机压环与所述贯流式水轮机外配水环之间设置所述高分子复合材料滑块;所述高分子复合材料滑块采用自润结构。
本发明提出了一种在役整体复材R区检测方法、对比试块及试块制造方法,通过对待检测的复合材料产品进行分析,然后构建对比试块,根据分析的特性在对比试块上进行关键参数的聚焦分析,进而得出最优的关键参数,然后再以最优的关键参数来对实际需要检测的复合材料产品进行无损检测;本发明通过上述内容实现了对在役的,整体性的,难以测量的复合材料的R区部实现了精准且简便快捷的无损测量。解决了在役阶段整体化复材R区分层缺陷原位不可检问题。
本发明公开了一种原位悬浮聚合制备石墨烯-聚氯乙烯纳米复合材料的方法,属于聚合物纳米复合材料领域,它主要分3步:(1)氧化石墨烯分散液的制备,(2)氧化石墨烯与氯乙烯或氯乙烯/功能单体混合物的原位悬浮聚合,(3)复合材料浆料的后处理。本发明将氧化石墨烯与氯乙烯和内增塑功能单体进行原位悬浮共聚,制得石墨烯纳米片层完全被聚氯乙烯或氯乙烯共聚物均匀包裹形成100~300μm粒径的聚合物颗粒浆料。该浆料的后处理工艺与现有水相悬浮聚合法通用PVC树脂基本相同,干燥后制得的粉料可用于注塑,挤出,模压,吹塑,流延等多种聚合物材料加工方式。
本发明一种防腐蚀泄漏材料及其制备方法涉及一种采用无机含氟化合物填充PTFE的复合材料。本发明所述的无机含氟化合物PTFE复合材料包括以下重量比的组分:A∶PTFE=20~50∶50~80;其中A为无机含氟化合物。本发明提供的复合材料可以在氟气存在的环境下长期使用,且材料成本低,从而极大提高工作效率,降低生产成本。
本发明涉及一种强度高、耐腐蚀的混凝土及其制备方法,属于混凝土技术领域,包括以下原料:水泥、水、砂、石子、外加剂、碳纤维‑T i O2复合材料和改性粉煤灰;碳纤维‑T i O2复合材料包括以下步骤制得:将碳纤维与HC l溶液混合,得到预处理碳纤维;将四亚乙基五胺加入至乙醇和水中混合,加入T i O2纳米粒子,移至高压釜中,加入预处理碳纤维,得到碳纤维‑T i O2复合材料。通过将粉煤灰进行表面羟基化,增加了粉煤灰在混凝土的分散性,通过将碳纤维与胺化的T i O2进行复合添加,不但增加了混凝土的强度,且使得混凝土内部具有捕获CO2的能力,增加了混凝土的抗腐蚀性。
本发明涉及风电叶片用灌注聚氨酯树脂及其制备方法,属于风电技术复合材料领域。本发明风电叶片用灌注聚氨酯树脂,包括分别包装且在使用时混合的组分A和组分B;所述组分A包括聚合异氰酸酯、异氰酸酯单体和引发剂;所述组分B包括2官能度聚醚多元醇、3官能度聚醚多元醇、除水剂、活性稀释剂、消泡剂、聚氨酯延迟催化剂和促进剂。本发明为双组份聚氨酯体系,混合后的聚氨酯体系,具有混合粘度低,凝胶时间长,力学强度高,水分敏感度低的优点,由该聚氨酯制备的复合材料制品无气泡,FRP性能优良,完全满足风电叶片制造的要求。且其制备方法简单,原料成本低,灌注过程无气泡、发白等缺陷产生,可以广泛应用于各类大型风电叶片复合材料的制备。
本发明公开了一种复合防护层,属于抗爆容器技术领域。复合防护层包括:由内向外依次设置的金属内层、第一聚脲层、混杂纤维层和第二聚脲层。本发明的技术方案是在纤维复合材料抗爆容器的抗爆主体中引入聚脲弹性体,形成聚脲‑纤维‑金属复合防护壳体,提供一种轻质高强、结构简单、安全可靠、密封性能好的便携式复合材料,采用该种复合材料制备的抗爆容器,能够对于人员和设备起到近距离、全方位保护作用,可应用于火车、飞机和其他空间有限、人员密集的场所。
本发明公开了一种具有梯度填料结构的聚合物电磁屏蔽复合泡沫及其制备方法;制备时先在空心玻璃微球上负载导电金属,得低密度导电粒子;然后制备导电粒子‑聚合物复合材料;最后对复合材料进行发泡处理得到电磁屏蔽复合泡沫。采用本发明中的方法可有效降低电磁屏蔽复合材料的填料使用量,提高了复合泡沫的导电及电磁屏蔽效能,所制备的泡沫材料在低导电填料含量下具有良好的导电和电磁屏蔽性能。
本发明涉及一种具有多级孔洞的三维支架、三维功能支架及其制备方法,属于功能复合材料领域。本发明提供一种具有多级孔洞结构三维支架复合材料的制备方法,所述制备方法为:将刚性聚合物与聚乙烯吡咯烷酮用溶剂搅拌混匀制得均匀的聚合物溶液作为前驱液,然后将前驱液在一定的外界环境中诱导自组装形成所述具有多级孔洞结构的三维支架复合材料;其中,外界环境的条件包括:温度0~80℃,湿度50%~100%。本发明首次提出将刚性聚合物与PVP通过环境诱导自组装的方法能够得到具有多级孔洞结构的三维支架材料,该多孔支架结构稳定且具有均一完善的大孔结构和大量介孔、微孔存在。
本发明公开了一种CFRP单侧抽芯无损铆接紧固件及方法,包括抗剪型铆接紧固件和抗拉型铆接紧固件;其中,抗剪型铆接紧固件由带孔铆钉和抗剪芯棒组成,抗拉型铆接紧固件由带孔铆钉、抗拉芯棒和紧固螺母组成;所述带孔铆钉中间带中心通孔,上方为镦头段,中间为钉杆段,镦头段直径小于钉杆段直径,镦头段与钉杆段之间设计有凹槽,下方为钉头。本发明基于拉铆的方法,通过带有凹槽且钉杆段直径大于镦头段的带孔铆钉设计,为镦头部分的变形提供一个缓冲约束区域,使铆钉大量形变作用力作用在凹槽内,避免复合材料铆接构件的损伤;提高复合材料铆接构件的抗剪切能力;同时,抗拉芯棒采用带螺纹段设计,配合紧固螺母,实现复合材料铆接构件抗拉脱性能提升。
本发明涉及复合材料零部件加工呢领域,具体涉及用于切割碳纤维预浸料的自动下料机切割精度的检测方法,其包括步骤:A、制作比对板,在所述比对板上设置对应碳纤维复合材料料片的平面轮廓;B、在平面轮廓两侧标出对应的上公差刻线和下公差刻线;C、自动下料机切割料片;D、把料片放置在所述比对板上进行比对;E、如果料片轮廓超出所述上公差刻线或下公差刻线,则对自动下料机进行调整;本发明的发明目的在于提供一种能够监控并保证碳纤维复合材料自动下料机切割精度的检测方法。
本发明涉及吸波材料技术领域,公开了多层吸波材料及其制备方法,包括由外至内依次设置的最外层、中间层以及最内层构成;最外层由CIP/PVC构成,中间层由ZnO/PVC构成,最内层由WMCNTs/PVC构成。本申请根据吸波剂对电池波损耗机制的不同,具体使用三种不同损耗机制类型的吸波剂,最外层为CIP/PVC复合材料,其主要作用是提供吸波材料良好的匹配特性并对电磁波产生磁损耗;中间层为ZnO/PVC复合材料,其主要作用是对电磁波产生介电损耗;最内层为WMCNTs/PVC复合材料,其主要功能是对电磁波产生电阻损耗并且将电磁波反射回吸波材料内部从而进行“二次损耗”。
本发明涉及一种具有油水分离与光催化功能的Co‑ZnO/月桂酸复合材料及其制备方法,属于水环境污染治理与功能材料技术领域。该Co‑ZnO/月桂酸材料是通过月桂酸浸渍不锈钢丝网上的Co‑ZnO纳米阵列自组装成多级结构。经月桂酸处理120min的Co‑ZnO/月桂酸复合材料对甲苯/水、环己烷/水、石油醚/水、1,2二氯乙烷/水和二氯甲烷/水混合液的分离效率分别为95.6%、97.2%、97.5%、98.4%和98.8%;同时,在可见光照射下,该材料对亚甲基蓝的降解效率高达90%。所制备的具有油水分离与可见光催化功能的Co‑ZnO/月桂酸复合材料针对于混合有机污水高效治理具有重要的应用潜力。
本发明公开了一种缺陷态结构声学超材料板,包括弹性薄膜,两块复合材料板以及若干个质量片,其中,两块所述复合材料板分别粘接于弹性薄膜上下两侧,所述复合材料板上设置有周期性排列的开口,若干个所述质量片分别设置于开口处的弹性薄膜上,所述质量片在分布中具有缺陷态结构。本发明提供的缺陷态结构声学超材料板,结构简单,设计性好,所使用基础材料皆为常规材料,易于批量化加工、生产,值得在业内推广。
本发明涉及钨纤维/铜基复合板的制备方法,属于铜基复合材料技术领域。本发明钨纤维/铜基复合板的制备方法,包括如下步骤:a、选材:选取铜片作为基片;b、制坯及轧制:取三块尺寸相同的基片,在惰性气氛中,将钨丝缠绕在其中一块基片表面,得到绕丝片,然后在绕丝片上下各叠加一块基片,得到胚体,将胚体送入轧机进行轧制,得到钨纤维/铜基复合板。本方法可以在铜基中快速引入纤维且获得的复合材料致密、界面结合良好。通过调节道次和每次的纤维含量可以获得不同纤维含量、不同性能的钨纤维/铜基复合材料。本方法所需设备简单,操作快捷,制备周期短,成本低,可实现室温制备,适用于工业化生产大块复合板材。
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