本发明公开了一种钛基复合材料增强体快速纳米化实验方法,将原位自生钛基复合材料加工成圆柱形的样品,去除氧化层后,将样品两端置于电冲击设备两电极之间,调节电冲击电流及作用时间后,在常温下对样品进行电冲击处理,待样品冷却至室温;将样品沿轴线方向切割,镶嵌制得金相试样,对金相试样进行表面处理,确保表面无划痕;利用扫描电镜表征电冲击处理前后钛基复合材料中增强体尺寸的变化以及增强体分布情况,分析得到实验结论。本发明在常温下进行电冲击处理,操作简单,耗时少,成本低,可以实现钛基复合材料增强体的纳米化并得到验证,为改善钛基复合材料综合性能提供新方法。
本发明公开了一种纳米颗粒混杂增强铝基复合材料及其制备方法,属于铸造金属基复合材料领域。材料的基体为铝或铝合金,增强相为纳米级SiC颗粒与其他纳米颗粒。本发明还提供了制备以上复合材料的方法,首先,在真空或氩气保护下,将纳米SiC粉、其他一种或多种纳米颗粒、微米级铝或铝合金粉混合制备出毫米级复合颗粒。然后,将毫米级复合颗粒压成预制中间合金块,再添加到铝或铝合金熔体中,经过精炼、除气处理,扒去浮渣及氧化物夹杂,并施加机械搅拌和超声振动,促进纳米陶瓷颗粒在金属熔体中的均匀分散,制备纳米陶瓷颗粒混杂增强铝基复合材料。本发明充分发挥了多相混杂增强的互补作用及优点,显著改善了金属基复合材料的各项性能。
本发明涉及一种全生物质基复合材料及其制备方法和用途,属于塑料改性领域,复合材料范畴,它是一种性能优异、环境友好、附加值高、应用范围广、市场前景广阔的新材料。本发明采用预处理后的天然植物纤维(A料)与羧化聚醚界面改性剂(B料)以及聚乳酸制备复合材料。具体组分占复合材料重量份:预处理的天然植物纤维(A料)在复合材料中的用量为15~75份,羧化聚醚界面改性剂(B料)占2~10份,聚乳酸18~70份,辅助加工助剂占5份。具体工艺:1.用滑石粉和硬脂酸混合物(H料)包覆天然植物纤维制备(A料);2.在过氧化物引发下马来酸酐与聚乙二醇反应合成具有优良偶联功能的羧化聚醚界面改性剂(B料);3.按比例混配A料,B料,聚乳酸和辅助加工助剂(润滑剂和增塑剂);4.利用同向旋转平行双螺杆挤出机挤出造粒;5.通过注塑、挤出成型或模塑加工成各类制品。广泛应用于玩具、家具、各类包装容器(包括食品包装容器)、电器(气)及电子设备(如电脑手机等)的外壳、运输工具(汽车、飞机、轮船、火车等)内饰及相应结构件、高速公路及铁路沿线护栏等。
本发明涉及一种复合材料杆塔中心竖直接地引下方法及其杆塔。该发明中地线横担采用金属材料,在地线横担的中心引出接地引下线,接地引下线从复合材料杆塔的正中心竖直引下接入大地,如果塔身下部分是钢管,接地引下线可直接联接在钢管上来接地。该发明利用了复合材料杆塔塔壁的绝缘强度,增强了线路耐雷电冲击的绝缘强度,避免了接地引下线短接复合材料杆塔塔身,发挥了复合材料塔身的绝缘作用,由于接地引下线从杆塔里侧穿入,避免了接地引下线暴露在外面受大风等外力的破坏,结构简单,易于实现。
本发明涉及一种铝基碳纤维复合材料芯导线,它是一种导电率更高、强度更大、耐高温并且没有“竹节”现象的新型架空导线,并可利用现有的杆塔设备在短时间内即可实现线路的增容。本发明利用铝基碳纤维复合材料作为导线内芯,代替ACCC导线树脂基碳纤维复合材料内芯,在复合内芯的外层铰合铝合金导体。本发明利用金属比树脂基体具有更高的强度、耐热性、导电导热性及抗老化性能的特点来制备比树脂基复合材料性能更为优异的导线复合内芯。对碳纤维采取高温灼烧除胶和过硫酸铵氧化以及敏化、活化,并在纤维表面镀铜等一系列表面处理手段解决了铝熔体与碳纤维润湿不良,界面结合强度低的问题从而制得铝基碳纤维复合材料内芯导线。
本发明公开了一种双向梯度短纤维压电复合材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域。该双向梯度短纤维压电复合材料包括叉指电极和压电纤维复合层,压电纤维复合层包括沿轴线方向依次相连的多个短纤维压电复合单元,多个短纤维压电复合单元的轴向长度呈梯度变化,每个短纤维压电复合单元均包括多根极化短压电纤维和多根聚合物纤维,多根极化短压电纤维在拼接方向上的宽度呈梯度变化。其在封装前就完成极化,极化完全且均匀不存在极化“死区”的问题,同时增强对非平面结构的适应性。该双向梯度短纤维压电复合材料的制备方法得到的复合材料结构尺寸精确可控,容易实现压电纤维复合材料结构与性能系列化和批量化的制备。
本发明公开了一种碳纤维复合材料推进器模压成型工艺,包括如下步骤:S1:选取碳纤维预浸料,控制模压环境,并对模具进行检验及处理;S2:对所述碳纤维预浸料进行承压厚度、纤维含量、温度曲线及成型表面测试;S3:采用预浸料模压工艺成型推进器胚模;S4:在所述胚模的表面继续铺贴碳纤维预浸料,再次模压成型制备得到复合材料推进器。本发明的碳纤维复合材料推进器模压成型工艺,将复合材料推进器模压成型分为两次成型,第一次采用预浸料模压工艺成型推进器胚模,在胚模表面继续铺贴预浸料,再次模压成型制造复合材料推进器,既能保证产品强度,又能保证产品精度,成型产品整体性好、型值偏差更小、工艺稳定、强度更高,且推进效率更高。
本发明提供一种新型图案化碳-锡复合材料微结构的微加工工艺,包括如下步骤:通过水热法制取“自下而上”的SnO2球状微纳米结构;通过紫外光刻、半导体微加工工艺,制取图案化光刻胶-SnO2纳米复合材料微结构;通过惰性气氛下的热解碳化-还原,制取图案化碳-锡复合材料微结构。本发明提出了一种基于C-MEMS的优化工艺以制作图案化的碳-锡复合材料微结构,该工艺融合利用了半导体领域的相关技术和微纳米结构合成的方法,工艺简洁、相关技术成熟,可应用于大规模生产,所得到的碳-锡复合材料微结构有着较好的机械性能,较高的化学稳定性和较好的电化学性能。
本发明公开了一种结合天然抗菌剂和无机抗菌剂优势的壳聚糖季铵盐/有机累托石纳米复合材料及其制备方法。壳聚糖季铵盐/有机累托石纳米复合材料基本组成为壳聚糖季铵盐和有机累托石,由壳聚糖季铵盐插层进入粘土层间而生成。其制备方法是首先使天然累托石与改性剂进行阳离子交换得到有机累托石,然后在搅拌条件下将壳聚糖季铵盐溶液滴加到有机累托石悬浮液中,冷冻干燥即得壳聚糖季铵盐/有机累托石纳米复合材料。这种纳米复合材料合理利用了天然抗菌剂和无机抗菌剂的优点,通过它们之间的协同作用和优势互补,从而大大提高抗菌剂的性能和适用范围,该复合抗菌剂将成为今后该领域发展的重要方向。
本发明公开了一种用于宫内节育器的纳米复合材料,该纳米复合材料由纳米金属粒子和生物相容性聚合物复合构成,纳米金属粒子的含量(重量百分数)为0.5-50%,所述纳米金属粒子为纳米铜粒子、或纳米铜粒子与纳米锌粒子和/或纳米银粒子的复合体。本发明提供的纳米复合材料主要具有以下性能:其一金属离子可控制释放,按“溶出控释规律”释放铜离子,可以避免爆释现象。其二可提高溶液中铜离子的含量,将提高避孕效果。
本发明公开了一种致密Ti2AlC-TiB2复合材料及其制备方法。所述材料的组成包括Ti粉、Al粉、TiC粉和B4C粉,四种原料的摩尔比为Ti∶Al∶B∶C=(2.35~9.45)∶(0.95~4.45)∶1∶(0.95~5.45)。所述材料的制备方法是:按配比称料;将称取的原料粉末混合均匀;将混合均匀的原料粉末置于石墨模具中,在放电等离子烧结系统中的真空环境下进行烧结,再自然冷却即可。本发明提供的复合材料结构致密,无界面污染。整个制备过程选用的原材料简单,充分利用了原位反应优点和放电等离子烧结工艺的特点,能快速合成性能优异的Ti2AlC-TiB2复合材料。
本发明公开了一种疏水改性的热固性酚醛树脂的制备方法及气凝胶、气凝胶基复合材料的制备方法,涉及酚醛树脂基复合材料技术领域。其中,疏水改性的热固性酚醛树脂的制备方法,包括如下步骤:S11:将热固性酚醛树脂和溶剂混合溶解,得到溶解液;S12:向溶解液中依次加入质子酸催化剂和疏水改性剂,然后注入反应容器中,于65℃~75℃下反应10~14h.再加入路易斯酸催化剂,继续于70~85℃下回流反应22~26h,得到反应液;S13:减压浓缩除去反应液中的溶剂,随后水洗、干燥即得疏水改性的热固性酚醛树脂。按本发明方法制备的气凝胶及其复合材料,具有优异的抗吸湿性能,在50℃下90%相对湿度环境中吸湿48小时,酚醛树脂气凝胶吸湿率不高于1.5%,其复合材料吸湿率不高于0.8%。
本发明公开了一种亚稳态复合材料及其制备方法。本发明的亚稳态复合材料具有核壳结构,核为含氟聚合物包覆的铝颗粒,壳层为磺化石墨烯包覆层或还原氧化石墨烯包覆层。其制备方法包括:1)将铝颗粒分散液加入含氟聚合物溶液中,进行混合,再分离,得到含氟聚合物包覆的铝颗粒;2)将磺化石墨烯或还原氧化石墨烯分散在溶剂中制成分散液;3)将含氟聚合物包覆的铝颗粒加入步骤2)的分散液中,进行混合,再分离,得到亚稳态复合材料。本发明的亚稳态复合材料不仅具有均匀、致密、界面结合良好的包覆结构,而且还具有活性铝利用率高、传热效率好、能量释放快、耐热性和稳定性好等优势,且制备工艺简单可控、成本低,适合大面积应用。
本发明公开了提出了香叶醇‑氧化石墨烯缓释导热烟用复合材料的制备方法。本申请香叶醇分子中的羟基和氧化石墨烯表面的羟基等基团形成氢键等化学键合的方式,形成稳定的复合材料。将该复合材料加入到烟草薄片中,复合材料表面的羟基可与烟草植物纤维形成氢键等化学键,从而减少了加入材料后对烟草薄片强度下降的影响。加入该复合填料后,可赋予烟草薄片浓郁的玫瑰香气和一定的呼吸道保健功效。此外,在抽吸加热过程,氧化石墨烯可对香气起到缓释的作用,有利于香气均匀缓慢的释放;而且石墨烯良好的导热性有利于烟草薄片受热后热量的传导。
本发明公开了一种抗静电可生物降解聚合物复合材料及其制备方法,其中该复合材料包括可生物降解聚合物基体和还原氧化石墨烯,还原氧化石墨烯包覆在可生物降解聚合物微球表面;此外,可生物降解聚合物基体与还原氧化石墨烯两者的质量比为100:1~100:30,可生物降解聚合物基体为聚碳酸亚丙酯(PPC)或聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)。本发明通过对复合材料中导电填料的含量和相应复合材料制备方法的整体工艺流程、各个步骤的反应条件等进行改进,与现有技术相比能够有效解决石墨烯在聚合物中堆叠、团聚导致的难分散问题,并提高可生物降解聚合物(如聚碳酸亚丙酯)的玻璃化温度、力学性能和抗静电特性。
本发明涉及一种可陶瓷化树脂基复合材料螺纹孔加工方法,包括以下步骤:准备待加工件,待加工件为可陶瓷化树脂基复合材料平板,通过铣削加工完成待加工件的螺纹底孔的加工,以螺纹底孔的轴心为加工基准,通过螺纹铣削加工待加工件的内螺纹,继而完成可陶瓷化树脂基复合材料平板的螺纹孔的加工。该可陶瓷化树脂基复合材料螺纹孔加工方法能提高螺纹孔加工效率,保障螺纹孔的精度、内部及外观质量。
本发明公开了一种碳纤维复合材料激光切孔方法,其包括如下步骤:S1、将碳纤维复合材料在厚度方向上划分为若干待切割层;S2、在每一待切割层上、在待制孔范围内设置若干同心圆形扫描轨迹;S3、激光光束在厚度方向上从上至下依次完成每一待切割层的材料剥离,最终在碳纤维复合材料上形成通孔。本发明通过在碳纤维复合材料表面涂抹硅油以及结合交替扫描模式来减小热影响区域(HAZ),同时通过涂抹装置实现硅油的均匀、自动涂抹,以减少能源消耗和人力使用,提高生产效率。
一种无人机复合材料机身及其制备方法,所述机身包括:玻璃纤维层、碳纤维层和芳纶纤维层,其中,所述碳纤维层设置于所述玻璃纤维层上,所述芳纶纤维层设置于所述碳纤维层上。本申请提供的一种无人机复合材料机身及其制备方法,所设计的无人机机身结构性能优异,有足够的强度和刚度,同时具有较轻的重量,充分利用复合材料的可设计性特点,以及利用复合材料的选材及铺层实现机身结构的优化设计,性能优良。
本发明提供了一种等级孔纳米钛硅分子筛TS?1/氧化铝复合材料的合成方法。该方法首先采用水热法合成出TS?1分子筛纳米颗粒,再采用一步液滴法合成了TS?1负载梯级孔氧化铝的复合材料。本发明通过将纳米TS?1嵌入多孔氧化铝骨架内,实现了大孔、介孔、微孔的孔孔贯通。本发明涉及的合成方法简单易行,操作条件易于控制且合成周期短,有望在工业生产中得以广泛应用。
本发明公开了一种耐150℃泡沫夹层吸波复合材料及其制备方法,其复合材料包含上蒙层、泡沫夹层和下蒙皮,其重量比为:10~20∶60~80∶10~20;厚度比为1~3∶8~15∶2~6。该制备方法,先按重量配比分别称量出各组份原料,然后通过泡沫夹层上下铺覆增强纤维蒙皮,高温固化进行复合,得到到耐150℃泡沫夹层吸波复合材料。本发明制备的泡沫夹层复合材料,结构轻质、吸波频带宽。弯曲强度、弯曲模量分别在3MPa、150MPa,而密度在0.20g/cm3以下,对8-18GHz波段的电磁波呈现宽频吸收,泡沫夹层材料的最大反射率在12.9GHz处达-41.7dB。
一种复合材料箱体脱模装置,包括卷扬机、脱模定位框、滑动支撑平台、底板框,卷扬机的钢丝绳末端与复合材料芯模上的挂钩连接,脱模定位框包括与复合材料箱体开口端尺寸匹配的中空定位架、两个支撑斜杆,两个支撑斜杆一端与定位架上端连接,两个支撑斜杆另一端固定与地面上;滑动支撑平台包括底架,在底架上设一组以上并列的沿横向延伸的脱模支撑滚道,脱模支撑滚道一端伸入脱模定位框内,脱模支撑滚道另一端与卷扬机右端面平齐,脱模支撑滚道由多个平行的包胶托辊组成;当待脱模的复合材料箱体至于底板框上时,待脱模的复合材料箱体内的复合材料芯模下底面与脱模支撑滚道的包胶托辊上平面平齐;减少脱模过程中的摩擦力,降低脱模拉力。
本实用新型涉及复合材料板簧钻孔定位装置,包括底座,所述的底座上设有侧立板,侧立板的板面上对应复合材料板簧两端的板簧吊耳设有定位销轴一、定位销轴二,定位销轴一、定位销轴二将复合材料板簧定位;其中侧立板近端的板簧吊耳下和底座之间还设有支撑座,支撑座对应侧立板近端的板簧吊耳钻孔定位,支撑座将板簧吊耳支撑和定位,形成复合材料板簧的弧高和板簧吊耳中心的±1mm误差;定位销轴一、定位销轴二上还设有开口压板,并设有固定螺母。本实用新型通过对复合材料板簧端部精确定位,实现其端部孔的加工,并有效保证了板簧弧高。同时通过改变定位销轴的位置,满足不同弦长复合材料板簧的端部孔加工,具有很好的通用性。
本实用新型公开了一种基于2‑2型水泥基压电复合材料的剪应力传感器,该剪应力传感器包括2‑2型水泥基压电复合材料元件,以及2‑2型水泥基压电复合材料元件外依次包覆的封装层、屏蔽层;2‑2型水泥基压电复合材料元件的正极和负极均通过导线引出至屏蔽层外与屏蔽线相连,屏蔽线还连接屏蔽层。所述元件包括水泥基压电复合材料主体和电极,水泥基压电复合材料主体由压电陶瓷片和水泥基材片交替紧密排列构成,其最外层为压电陶瓷片;压电陶瓷片是通过对极化后的压电陶瓷块切割获得,切割方向与压电陶瓷块的极化方向垂直。本实用新型传感器灵敏度高、频带响应宽、抗干扰效果好,与混凝土结构相容性好,可应用于混凝土结构健康监测。
本发明涉及一种炭炭复合材料用浸渍沥青及其制备方法,在沥青中添加QI或碳粉或胶体石墨,利用炭质中间相的形成机制,开发一种炭炭复合材料专用浸渍沥青。具体包括如下步骤:以中温煤沥青或石油沥青为原料,将原料加热熔融;熔融后的沥青经过升温,再将沥青输送至缩聚釜内;将QI、碳粉或胶体石墨中任意一种材料加入缩聚釜,缩聚釜升温至390‑420℃,搅拌并通入惰性气体进行反应;待沥青缩聚完成后,将缩聚釜内的沥青进行冷却、造粒,得到炭炭复合材料用浸渍沥青。本发明制备炭炭复合材料专用浸渍沥青,该浸渍沥青与传统的浸渍沥青相比,残炭高、结焦值高、流动性好、浸渍效果优异,制备出的炭炭复合材料具有优异的力学性能和导热性能。
本发明涉及医疗材料技术领域,具体为一种抑菌烤瓷牙用复合材料及其制备方法;一种抑菌烤瓷牙用复合材料,该复合材料由以下重量份数的成分组成:二氧化钛粉末、乙酸锌、氧化铝、乙酸银、乙酸锆、氨水、丙三醇、无水乙和去离子水;本发明所制备的复合材料利用乙酸盐和氨水制得难溶性弱碱基团,并将其加热分解得到经氧化银修饰的氧化物基团,修饰过的修饰氧化锆和氧化锌具有较高的微观形貌均一性,因而因而烧结得到的复合材料强度大、硬度高、对抗冷热变化能力强,耐腐蚀,耐磨损;材料内部填充着大量银,可避免细菌在牙齿的缝隙间生存代谢从而产生难闻的气味和有机酸来腐蚀牙齿等优点。
本发明提出了一种防隔热一体化复合材料及其制备方法,所述复合材料由一定厚度的可陶瓷化防热层和低密度隔热层组成,一体化复合材料采用防热层和隔热层共固化方式成型,根据具体热载荷要求可对各层厚度进行设计。按重量份计,可陶瓷化防热层由碳基树脂25~30份,纤维平纹布20~30份,铝硅酸盐矿物质粉末10~30份,助熔剂5~10份;低密度隔热层含有碳基树脂30~50份,纤维网格布20~40份,空心陶瓷微球10~20份,偶联剂0.3~0.6份。本发明的一体化复合材料相对于现有技术,其优点是:具备良好的热防护性能、抗冲刷性能;其成型工艺简单、防热层和隔热层界面剪切强度高;可用聚合物复合材料工艺成型、可设计性强,在中低温下具有良好力学性能、高温下热失重率小等优点。
本发明公开了一种高吸水保水复合材料的制备方法,所述高吸水保水复合材料通过丙烯酸(AA)、氢氧化钠、引发剂、交联剂、炼油厂催化剂废渣、丙烯酰胺(AM)制备而成;其中,丙烯酰胺可采用2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸替代,采用炼油厂催化剂废渣,不仅有效利用废弃物,降低了复合材料的制备成本,提高了吸水复合材料的凝胶强度和抗盐性,同时降低了炼油厂催化剂废渣的处理难度和成本,提高了环保性。本发明的高吸水保水复合材料水后凝胶强度高、实际应用中耐盐性好;生产工艺流程便于操作,易于大规模的生产,具有商业价值。
本发明提供一种金属颗粒增强非晶复合材料的强化方法,首先利用力学性能测试仪器分别获得基体非晶合金和退火态增强体的屈服强度和温度之间的关系曲线,并从两曲线上找出增强体与基体非晶复合材料屈服强度相等的等强温度Te;然后选取挤压温度低于等强温度Te 30℃~50℃、挤压速度0.001s‑1~0.01s‑1,在选取的挤压温度和挤压速度条件下采用挤压模具对非晶复合材料进行挤压变形强化。本发明采用热挤压变形,与没有经过挤压变形的非晶复合材料相比整体强度提高、非晶复合材料的成形性能、挤压件中非晶合金基体的致密度增加,孔洞减少,基体和增强体的界面状况更理想,耐腐蚀等其他各项性能也有提高。
本发明实施例提供了一种石墨烯/纳米二氧化钛复合材料及其制备方法与应用,属于复合材料制备技术领域。通过将纳米二氧化钛与极性溶剂制成悬浮液,通过缓慢滴加的方式将石墨烯前驱体滴加进所述悬浮液,以得到石墨烯与纳米二氧化钛复合物,通过在惰性气氛下还原,得到石墨烯/纳米二氧化钛复合材料,该方法制备工艺简单,批量生产周期可缩短至几小时,且反应温和,安全,更适于工业化生产;同时,通过合适的极性溶剂增加了纳米二氧化钛与氧化石墨烯的结合力,保证了石墨烯/纳米二氧化钛复合材料在强机械作用下不分离,改善了石墨烯/纳米二氧化钛复合材料的分散性,当该材料应用于海洋防污防腐涂层时,提高了涂层的稳定性和使用寿命。
本发明涉及一种导热绝缘漆复合材料及其制备方法。导热绝缘漆复合材料包括绝缘漆基料,还有SiO2聚合物复合粒子纳米填料,和/或无机微米填料。制备方法之一是:其导热绝缘漆复合材料包括绝缘漆基料,SiO2聚合物复合粒子纳米填料和无机微米填料,以及防沉剂;制备步骤包括:A、制备SiO2聚合物复合粒子纳米填料;B、制备无机微米填料:C、混合及超声处理和除泡:最后获得具有均匀分散的无机微纳米填料的导热绝缘漆复合材料。本发明的优点是:能实现无机微纳米填料在高分子复合材料中的均匀分散,且固化后能显著提高绝缘漆的导热性能;无气泡、绝缘性好、成本低。
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