本发明公开一种五氧化二铌三维掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用,采用水热法以及后续的高温煅烧,制备出均匀的五氧化二铌三维掺杂石墨烯复合材料,石墨烯在水热反应可原位自组装成三维状石墨烯,为比表面积大提供了可能;五氧化二铌与三维石墨烯复合大幅度改善了五氧化二铌的导电性差问题;同时N、S掺杂在石墨烯表面提供了更多的活性位点,细化了五氧化二铌的粒径,利于导电性能的提升;合成方法简单,实验药品便宜易得,成本低廉;所制备的五氧化二铌三维掺杂石墨烯复合材料,可在锂离子电池,锂硫电池,超级电容器以及电催化等领域应用,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高能不敏感混晶复合材料,是为了满足当前对不敏感炸药的迫切需求,解决现有材料含能黑索金在慢速升温条件下反应剧烈,无法满足不敏感技术要求的难题。本发明的混晶复合材料由1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯和黑索金组成,具有高密度,高爆速,安全性好,成本低等优点,其不敏感性优于黑索金。本发明的复合材料可替代现有含能材料黑索金,可用作传爆药或主装药。
本发明公开了一种Pt纳米颗粒/羟基碳铈矿纳米簇/石墨烯复合材料及其制备方法。在制备出羟基碳铈矿纳米簇/石墨烯复合材料的基础上通过溶剂热方法,以氯铂酸作为铂的前驱体,调整反应溶液的pH值后通过油浴将铂从溶液中还原出来,使铂均匀分散在羟基碳铈矿纳米簇/石墨烯复合材料的表面,并与羟基碳铈矿纳米颗粒紧密接触。本发明的思路简单清晰,所制备的产品保留了铂、羟基碳铈矿和石墨烯的结构完整性,羟基碳酸铈附着在石墨烯表面,在改善醇类燃料电池的同时,借助石墨烯极大的比表面积,提高导电能力,实现了各组分之间的紧密接触,通过各组分之间的协同作用,能够有效促进铂催化甲醇氧化的活性和耐久性,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种新型Cu‑纳米WC复合材料的制备方法,属于Cu‑WC复合材料制备技术领域,本发明利用真空感应熔炼法,先将铜粉和WC按照按一定比例混合均匀,然后松装烧结,将松装烧结的Cu‑纳米WC坯与无氧铜块按照重量比Cu:WC=99:1至50:50进行配比进行真空感应熔炼,最后冷却,本发明是利用真空感应熔炼法制备Cu‑WC材料,因此气体含量低,并且适用于制备WC含量≤50%的Cu‑WC复合材料,且由于是铸态组织,因此其具有接近100%的致密度,并且原材料采用纳米级的WC粉,通过纳米强化作用,可以极大的提高该种材料的强度。
一种测量石墨烯聚合物复合材料界面剪切力的方法,先在硅基底上旋涂光刻胶,显影为正方形阵列结构;在正方形阵列结构之间的沟槽中填充聚合物;将石墨烯转移到正方形阵列结构和聚合物上;制作三明治型石墨烯/聚合物纳米复合材料,放入乙醇中溶解正方形阵列结构;下压原子力显微镜探针,记录原子力显微镜探针的力‑位移曲线a;卸载力后石墨烯恢复原状,使原子力显微镜探针向上移动,记录原子力显微镜探针的力‑位移曲线b,比较两次曲线求出石墨烯与第一、第二聚合物的剪切力,本发明实现了石墨烯/聚合物复合材料界面剪切力的精确测量。
本发明公开了一种KNb3O8纳米片/碳布复合材料的制备方法,该方法以过二硫酸钾和氯化钾的乙醇溶液为电解质,以负载五氧化二铌纳米颗粒后的碳布为工作电极、铂片为对电极、饱和甘汞电极作为参比电极,采用循环伏安法进行电化学沉积,通过控制沉积参数,获得尺寸较小且在碳布上分布均匀的纳米KNb3O8复合材料。本发明获得的KNb3O8纳米片/碳布复合材料在作为超级电容器电极时,具有高的比电容值、良好的倍率性能和循环稳定性,且其制备方法具有路线简单、成本低廉、环境友好等特点,有着极其广泛的应用前景。
本发明公开了一种甲壳素纳米晶须/羟基磷灰石复合材料及其制备方法和在3D打印人工骨中的应用。该制备方法通过原位合成法将甲壳素纳米晶须加入至CaCl2溶液中,在此基础上加入(NH4)2HPO4溶液,使得在形成羟基磷灰石的同时甲壳素纳米晶须也复合至羟基磷灰石的材料中;制备出来的复合材料在具有羟基磷灰石强度高的特点时,利用了晶须增强生物材料韧性的目的,同时甲壳素使得该材料不仅具有良好的骨传导、骨诱导及生物相容性,而且具有消炎、镇痛、抗凝血及促进伤口愈合的功效;将本发明中的甲壳素纳米晶须/羟基磷灰石复合材料应用于制备人工骨中发现,相比纯羟基磷灰石材料制备的人工骨压缩强度提高了40.3%,弹性模量下降了19.8%。
本发明公开了一种负载硫化铟锌与聚偏氟乙烯的膜复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,配制氯化锌、四水氯化铟和硫代乙酰胺的水溶液;步骤2,将聚乙烯吡咯烷酮和聚偏氟乙烯溶解于N,N‑二甲基乙酰胺中;步骤3,将步骤1获得的前驱体溶液和步骤2获得的铸膜液分别涂在碳毡的两侧的表面,在80‑160℃条件下反应完全,获得所述负载硫化铟锌与聚偏氟乙烯的膜复合材料。本发明的膜复合材料能够连续对污水进行催化降解以及过滤;硫化铟锌光催化剂负载至碳毡支撑层的一侧,PVDF膜则负载至碳毡支撑层的另一侧,实现了光催化和膜分离过程在空间上的分离,两种过程不会相互影响。
本发明公开了一种自动化贴膜式铺放复合材料预成型体的装置及方法,在机架上设有供给系统、热压辊系统、铺放压紧及压力调整装置及输送导向轮。将供给系统供给的纤维和树脂膜送至热压辊系统压制成半预浸带,然后将半预浸带送至铺放压紧及压力调整装置,由机器人铺放臂带动机架从而带动铺放压紧及压力调整装置将半预浸带铺放在芯模上,并根据需要实时调整铺放压力及铺放路径,得到预成型体。本发明可根据铺放路径需要变化纤维铺放角度,并且可较精确控制复合材料预成型体的纤维与树脂之间比例,减少了预成型体后续加工工序以及材料的浪费,预成型体铺放质量高,与其他复合材料成型工艺兼容性好,能够完成多种不同纤维/树脂体系的预成型体成型。
本发明提供了一种Mo涂层SiC纤维增强TiAl基复合材料及其制备方法,首先采用化学气相沉积工艺在SiC纤维表面制备一层厚度为2‑4μm的C涂层;然后采用磁控溅射沉积工艺在已有C涂层的SiC纤维表面均匀沉积厚度为0.5‑2μm的Mo金属涂层;最后采用箔‑纤维‑箔法或者纤维涂层法制备Mo涂层SiC纤维增强TiAl基复合材料。本发明有效减缓了纤维与基体的界面反应和纤维自带的C涂层在高温情况下的消耗速度,Mo涂层的热稳定性优异,不参与界面反应,也不发生扩散,可以有效缓解复合材料界面处的热残余应力。
本发明公开了一种PVC/石墨烯抗静电复合材料,由以下重量百分比的原料制成:抗冲击改性剂2%~20%,导电填料0.5%~10%,加工助剂2%~20%,余量为基体树脂。另外,本发明还提供了一种PVC/石墨烯抗静电复合材料的制备方法。本发明赋予了PVC抗静电性能,并同步实现增强增韧,制备的PVC/石墨烯抗静电复合材料表面电阻率为104~108Ω,体积电阻率不大于108Ω·cm,拉伸强度不小于50MPa,冲击强度不小于5kJ/m2,断裂伸长率不小于75%,满足GB/T20105-2006及煤矿行业MT164-2007、MT165-2007的抗静电要求。
三维针刺碳/碳化硅复合材料螺栓的制备方法,采用三维针刺纤维预制体制备复合材料螺栓,通过在预制体上沉积热解碳,利用CVI沉积碳化硅基体,得到螺栓杆毛坯和螺栓帽毛坯。对通过机加得到的螺栓杆和螺栓帽CVI沉积碳化硅基体,并CVI沉积碳化硅防氧化涂层,得到剪切强度提高到了80~100MP的三维针刺C/SiC复合材料螺栓成品。与现有技术相比,本发明进炉次数减少了约6~10次,致密化周期更短,降低了生产成本,通过CK6180-3000数控车床试验表明,本发明对金刚石砂轮磨损较小,加工30件螺栓螺纹的工时定额减少约10个小时,并且由于砂轮磨损较小,提高了加工精度,实现了工业化批量生产。
本发明涉及一种碳纳米管/苯并噁嗪/双马来酰亚胺复合材料及其制备方法,以超支化聚硅氧烷修饰的碳纳米管为增强材料,以双马来酰亚胺预聚体改性的苯并噁嗪树脂为基体,采用浇铸成型法制备一种耐高温、超耐磨的自润滑复合材料。为提高碳纳米管在树脂中的分散性及与树脂的界面结合强度,采用超支化聚硅氧烷对碳纳米管进行修饰,在其表面引入能与树脂进行化学反应的活性官能团环氧基。并且,所使用双马来酰亚胺预聚体改性的苯并噁嗪树脂中含有活性稀释剂双酚A双烯丙基醚,其粘度很低,有利于碳纳米管的分散。这样,使所制备的复合材料除了具有良好的力学性能外,还具有优异的摩擦性能,可用作压缩机的滑片或发动机的动密封涂层等。
本实用新型属于飞机结构设计领域,具体涉及一种隐身飞机的复合材料混杂结构。包括:隐身部分(3)和非隐身部分(2),其中隐身部分(3)和非隐身部分(2)均为复合材料并且通过拼接成型。本实用新型的结构件碳纤维复合材料部分承载能力强,重量轻,隐身复合材料部分满足隐身性能要求;在隐身设计分离面不需要额外增加零件传递载荷,总体上降低了结构重量。
一种连续纤维增强复合材料高效高速3D打印头及其使用方法,打印头包括多个连续纤维3D打印的单喷头模块,多个单喷头模块以纵向错位平行阵列的方式进行排列,在X方向相邻单喷头模块存在水平中心距,在Y方向相邻单喷头模块存在竖直中心距,所有单喷头模块固定在支架上;使用方法包括单喷头模块工作模式和多喷头模块协同工作模式,通过低温预热高速送丝阶段提高打印纤维预浸丝的进给速度,减小纤维摩擦损伤;再通过高温热压展平阶段将相邻沉积线连接在一起,同时结合多喷头模块协同打印的方式提高3D打印复合材料的成形速度与效率,本发明实现热塑性树脂基复合材料的快速制造。
本发明公开了连续纤维增强树脂基复合材料齿类零件的成型工装及工艺,属于加工工装技术领域。一种连续纤维增强树脂基复合材料齿类零件的成型工装,包括齿形零件成型模具和若干个齿形预压工装单元;齿形零件成型模具的齿部模腔用于放置连续纤维预浸料;齿形预压工装单元上设有与齿形相对应的凹面,用于齿形零件成型模具内的连续纤维预浸料的逐层按压;齿形预压工装单元由强磁性材料制成,强磁性材料外围包有聚四氟乙烯层。本发明的连续纤维增强树脂基复合材料齿类零件的成型工装,齿形预压工装单元具备强磁性、独立性以及可组合性,在铺层时进行按压能够有效地解决连续纤维预浸料在齿部模腔的贴覆桥接问题。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料火焰筒及其内壁环境屏障涂层制备工艺及工装,目的是解决现有火焰筒高温涂层的制备工艺存在所用涂层仅适合金属材质的火焰筒,且未从实际生产制造方面解决非90°垂直喷涂导致的涂层沉积率低,也未解决喷涂气体在回转体火焰筒内部产生气体扰流而引发的涂层组织疏松的技术问题。该方法采用该工装的夹具组件固定在陶瓷基复合材料火焰筒的筒体本体,并利用等离子喷涂工艺结合2~4组导气管引流火焰筒内部气流,以90°喷涂角度完成陶瓷基复合材料火焰筒内壁致密且孔隙率低的环境屏障涂层的制备,得到本发明的火焰筒,生产流程简单,该涂层的组分具备优异的抗水氧腐蚀性能和隔热性能,可提高火焰筒耐热温度和抵御高温水蒸气的能力。
本发明涉及一种小型无人机复合材料副翼成型工艺方法,依次包括专用气囊成型模具的制造、气囊芯模的制造、准备产品整体成型模具、铺贴预浸料得到铺层、再将各个模具组合形成密闭组合体,固化脱模;本发明解决了真空导入液体树脂分次固化成型的受限问题和提高产品质量、厚度的均匀性问题,改善泡沫成型压力小及结构重量较大的问题,为小型无人机复合材料副翼提供重量轻、高性能、尺寸稳定性良好的整体成型工艺方法,改善小型无人机复合材料副翼的结构性能和适用范围。
本发明公开了一种TiB2颗粒协同改性碳纤维增强铝基复合材料的制备方法,将TiB2颗粒粉末与2024Al进行球磨混粉得到TiB2/Al混合粉末,对T‑300SC碳纤维使用化学方法镀镍,然后将TiB2/Al混合粉末与镀镍后的碳纤维通过机械搅拌法进行混粉,最后将所得的烧结预制体粉末通过放电等离子烧结技术来制备得到TiB2颗粒协同改性碳纤维增强铝基复合材料。本发明中引入的TiB2增强相均匀分布在基体中,通过弥散强化提高了材料的强度。碳纤维增强相在拔出和剥离可以有效提高材料的拉伸强度,而且碳纤维表面的镍涂层有效阻止了碳纤维与铝基体的接触与反应,阻止了脆性相Al4C3的形成,显著提高了复合材料的综合力学性能。
本发明开发了一种引发剂及聚合物/金属氧化物复合材料的制备方法,制备方法,包括以下步骤:将金属氧化物纳米粒子、四氢呋喃混合,超声分散,加入引发剂后继续超声分散,离心‑分散,干燥得到修饰后的纳米粒子;将修饰后的纳米粒子、铜催化剂、单体、溶剂混合,超声分散,在无氧条件下加入还原剂搅拌,采用表面引发自由基转移聚合生长聚合物,聚合至一定粘度后终止反应,离心后加入适量沉淀剂离心沉淀,干燥得到聚合物/金属氧化物复合材料。该引发剂普适性好与金属氧化物的结合比较稳定,而且使修饰后的金属氧化物带有荧光,最终得到的聚合物/金属氧化物复合材料可应用于防伪和生物成像等领域,应用广泛。
本发明涉及一种针对损伤SiC涂层炭/炭复合材料的修复方法,针对损伤SiC涂层炭/炭复合材料的SiO2‑Nd2O3/Si‑SiC修复体系及其制备方法,基于激光熔覆技术,采用SiO2‑Nd2O3/Si‑SiC双层体系对SiC涂层损伤处进行局部修复。其中,Si‑SiC内涂层与C/C复合材料基体及未损伤处的SiC涂层间均具有良好的物理化学相容性,有利于修复后试样氧化防护性能的恢复;SiO2‑Nd2O3外涂层对1μm附近波段的激光呈现极强的反射特性,能够有效减少材料对激光能量的吸收与热量的生成,从而有效防护激光对SiC涂层的二次损伤。
本发明公开了一种适用于高寒高海拔高紫外地区的减震支座复合材料及其制备方法,所述复合材料包括橡胶组分、液体法呢烯聚合物或液体法呢烯共聚物、液体聚丁二烯或液体聚丁二烯共聚物、反式聚异戊二烯、炭黑、纳米二氧化钛、物理防护剂、化学防老剂、抗紫外剂、增粘树脂、纤维、活化剂、促进剂和硫化剂。根据本发明的复合材料制备的减震支座竖向刚度、等效水平刚度和阻尼比均满足实际桥梁应用的需要,综合减震效果良好。选用的组分可以降低橡胶加工能耗,而且与橡胶基体相容性好,在硫化过程中,参与交联反应,提高配方力学性能、提高配方耐低温性、且与钢板之间有较好的粘合性能,可满足大变形的需要。
本发明公开了纳米颗粒掺杂氧化石墨烯增强铜基复合材料的制备方法,包括以下制备步骤,首先配置氧化石墨烯分散液和纳米颗粒粉末悬浮液,经过组装还原处理、洗涤、冷冻干燥后,形成纳米颗粒掺杂还原氧化石墨烯复合气凝胶;再将其与铜粉、乙醇放入三维振动混粉机中进行机械混合处理,最终经放电等离子烧结获得纳米颗粒掺杂还原氧化石墨烯的铜基复合材料。本发明采用纳米颗粒、氧化石墨烯组装还原形成复合气凝胶,再进一步对复合气凝胶和铜粉进行混粉,随后烧结制备出纳米颗粒掺杂纳米颗粒掺杂还原氧化石墨烯增强铜基复合材料,有效解决了石墨烯在铜基体中的分散差及其与基体润湿性差的问题。
本发明公开了一种制备芳纶Ⅲ纳米包覆纤维增强复合材料的方法,先对芳纶Ⅲ纤维进行预处理,再将预处理过的芳纶Ⅲ纤维进行等离子体表面处理,配制PAN和N‑N二甲基甲酰胺混合溶液作为纺丝液,将经等离子体表面处理的芳纶Ⅲ纤维作为芯层,利用静电纺丝平行电极法制备PAN‑芳纶Ⅲ纳米包覆纤维,经乙醇处理干燥后与与环氧树脂基体固化得到PAN‑芳纶Ⅲ纳米包覆纤维增强环氧树脂复合材料。本发明所制备的皮芯结构的纳米包覆纤维,兼具多孔纳米效应和材料特性,既有皮层纳米纤维高孔隙率和比表面积的特征又有芯层芳纶纤维优异的力学性能,解决了现有技术中存在的芳纶纤维与环氧树脂复合材料界面粘接性差的问题。
本发明公开了一种废纸纤维/聚氨酯弹性体复合材料,其特征在于,按重量百分比,由以下组分组成:34.50%~37.99%废办公室A4纸、0.28%~0.46%双氧水、0.30%~0.44%氢氧化钠、0.47%~0.63%硅酸钠、0.39%~0.71%表面活性剂十二烷基苯磺酸钠、0.50%~0.60%表面活性剂OP‑10、0.23%~0.73%脱墨后废纸纤维、36.86%~40.1%聚四氢呋喃醚二醇、8.26%~9.36%对苯二异氰酸酯、3.40%~4.2%1,4‑丁二醇、10.81%~12.56%N,N‑二甲基甲酰胺,上述组分重量百分比之和为100%;其制备方法:包括首先对废纸进行预处理,然后采用物理共混法和预聚体法制备废纸纤维/聚氨酯弹性体复合材料。本发明的复合材料达到了废纸回收再利用的目的,又为生产耐热性聚氨酯弹性体提供了一种途径。
本发明公开了一种制备改性石墨烯增强铜基复合材料的方法,具体为:将硝酸铜溶液与氧化石墨烯溶液混合均匀,然后加入水合肼,进行还原反应;然后对反应后的混合溶液进行清洗,并对沉淀物进行干燥,即得到改性石墨烯复合粉末;随后对改性石墨烯复合粉末与铜粉进行液相混粉,蒸干、冷压、烧结,即得到改性石墨烯增强铜基复合材料。本发明通过对石墨烯进行表面改性,在石墨烯片层之间插入了铜粒子,从而使得石墨烯在与基体铜粉混合时,石墨烯不易产生团聚现象。并在烧结的过程中石墨烯片层的铜粒子可以与基体铜形成烧结颈,有利于获得强的石墨烯/铜界面结合强度。采用本发明方法制备出的石墨烯增强铜基复合材料,组织均匀,强度和电导率均较高。
本发明提供了一种多孔磷酸钙支架负载微球复合材料及其制备方法和应用,包括多孔磷酸钙支架,多孔磷酸钙支架的孔隙中负载有聚乳酸‑羟基乙酸共聚物微球;聚乳酸‑羟基乙酸共聚物微球包覆一种或多种抗结核药物。经过实验证实,该多孔磷酸钙支架负载微球复合材料既具有充填骨重建和骨诱导成骨作用,又具有局部持续、立体缓慢释放抗结核药物的作用,起到治疗骨关节结核并减少复发的效果。本发明还提供了多孔磷酸钙支架负载微球复合材料的制备方法和应用。
本发明公开了一种金属‑天然多酚配合物纳米球及其纳米多孔金属/碳基复合材料及制备方法,属于先进纳米复合材料技术领域包括:首先采用甲醛将多酚预交联,形成预聚体;然后采用金属离子对预聚体进行二次交联,形成金属‑多酚配合物纳米球;其中,能够通过调节水热处理温度来调控金属‑多酚配合物纳米球的粒径大小。本发明方法采用的原料(天然多酚)廉价、操作过程简单,制备方法普适性强,易于大规模制备新型金属配合物纳米球及其衍生的多孔金属/碳基复合材料。
本发明公开了一种玻璃纤维、碳纳米管共改性环氧复合材料,由以下组分组成:每100g环氧树脂,加入碳纳米管0.2g、玻璃纤维10‑40g、固化剂80g、促进剂0.1g和偶联剂20g,在兼顾环氧复合材料电绝缘同时,提升了其导热性能。本发明还公开了上述玻璃纤维、碳纳米管共改性环氧复合材料的制备方法。
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