一种尼龙高岭土复合材料的制备方法,属于材料制备领域。其特征在于:将煤系高岭土置于恒温干燥箱中干燥,然后将干燥后的高岭土投入高速混合机中,启动高速搅拌,升温加入偶联剂,高速搅拌后出料,即制得改性煤系高岭土;将PA66和改性高岭土均放在烘箱中鼓风干燥;称量PA66、高岭土、抗氧剂、润滑剂,加入高速混合机中混合,混合均匀后经双螺杆挤出机挤出造粒;将所得粒料在烘箱中鼓风干燥,用注塑机注射成型。通过对煤系高岭土的改性,及制备工艺中原材料的配比进行优化,使得所制备的复合材料的综合力学性能较佳,复合材料的颜色变化平缓且具有较好的流变性能。本发明所述的制备方法制备工艺简单,易于推广。
本发明公开了一种定向碳纳米管增强金属基复合材料制备装置及方法,用于解决现有制备装置难以制备定向碳纳米管增强金属基复合材料的技术问题。技术方案是坩埚的底部设置电磁搅拌器,在坩埚口置有超声振幅杆,坩埚通过安装有减压阀的输气管与气压罐连通,并通过输液管与凹模桶连通,通过安装有阀门的排气管进行排气,坩埚与凹模桶外分别放置第一电阻炉和第二电阻炉进行加热,在凹模桶外的第二电阻炉外放置线圈,利用凸模和上垫块密封凹模桶上部,利用成形模和下垫块进行密封凹模桶下部。本发明利用电磁场和超声波耦合实现碳纳米管在金属液中的均匀分散,然后通过磁场诱导和应力诱导的耦合作用,成形出定向碳纳米管增强金属基复合材料。
一种飞机复合材料梁对接结构,含有左梁、中梁和右梁,所述的左梁和右梁为复合材料成型的,所述的中梁为金属材料制成,所述左梁与中梁、右梁与中梁之间布置有工艺分离面,左梁与右梁对于飞机对称平面对称布置,中梁对于飞机对称平面自身对称,左梁与右梁呈一定的夹角,在中梁处设有左梁与右梁的转折点,所述左梁与右梁分别与所述中梁通过紧固件进行机械连接,本申请提供的飞机复合材料梁对接结构,减少了零件数量,减轻了结构重量,降低了装配难度和工作量。
本实用新型公开了一种一体化镁基复合材料制备装置,包括熔炼装置和挤压装置,其特点是所述的挤压装置,其凹模桶和成形模底部出口用顶杆密封,凹模桶上端口用垫块密封,形成一个密封模腔,所述熔炼装置的熔炼腔和挤压装置的模腔通过三通进液管连通,三通进液管的第三端通过D阀门与气压罐相连,挤压装置的模腔通过管道与真空泵连通,液位传感器插在熔炼腔内,与坩锅盖采用自密封螺纹连接。本实用新型通过一体化镁基复合材料制备装置的设计,将制备镁基复合材料所需的镁合金熔炼、浇注、浸渗、挤压成形四种工艺,在一个完全密封的一体化装置内完成。
本实用新型涉及一种拆装式复合材料桥节构件的横向连接结构,若干采用复合材料的桥节单片梁通过凹凸口型结构并列嵌合成一体,再通过若干横向穿过各桥节单片梁梁身的横向连接杆件紧固。该结构采用复合材料桥节构件的凹凸外形设计及中性轴位置穿管紧固,能够保证各桥节构件横向之间的协同工作。
本实用新型公开了一种无白点复合材料冲击试验机,包括底板,还包括调节机构、夹持机构和冲击机构;所述调节机构包括调节块,调节块滑动安装于底板的顶部,所述底板的顶部一端焊接有两个竖杆,底板的顶部另一端铰接有轨道板,所述轨道板与竖杆滑动连接,所述调节块上铰接有调节杆,调节杆的顶部与轨道板铰接;所述夹持机构设置于轨道板靠近底板的一端顶部,夹持机构包括支撑板,支撑板上固定有两个的对称设置的固定块,两个固定块对立的一侧开设有夹持槽,所述夹持槽内设有第一推杆电机。本实用新型实现复合材料的夹持固定,电动化固定,固定稳定,可以对复合材料进行不同力度的冲击测试,便于读数,得出结果,易于推广。
本发明涉及一种类凹型陶瓷基复合材料连接部件成型模具及工艺方法。解决了现有C/SiC复合材料连接部件由多个小型构件单独成型后再组装铆焊成型,在组装时受零件高度限制,导致无法铆接,且在单个小型构件在定型时,裁剪部位存在穿透风险的技术问题,提供一种陶瓷基复合材料连接部件成型模具及工艺方法。通过将连接部件拆分成多个小组件,并对多个小组件进行预沉碳后,再进行组装缝制,对缝制后的预制体继续进行沉碳,在骨架预制体定型时,采用十字交叉的方法对碳纤维布进行铺层。通过本发明可以有效解决预制体因壁厚较厚造成中间部位无法沉积到碳界面层的问题,从而提高了连接部件的整体强度,同时还解决了因局部连续裁剪碳布造成穿透的问题。
本发明一种自感应导电水泥复合材料及其制备方法,按质量分数计,自感应导电水泥复合材料包括硅酸盐水泥437~465份、导电材料40~78份、粉煤灰18~20份、消泡剂2.4~2.6份、分散剂65~69份、减水剂3.2~3.4份、水232~241份、砂693~698份、粗骨料828~869份;导电材料包括碳纳米管、碳纤维、炭黑和钢纤维中的一种或多种。制备时先将分散剂与一部分水分散均匀后得到分散液,将分散液与导电材料混合均匀,得到混合液;将粉煤灰、硅酸盐水泥、砂和粗骨料混合均匀,得到混合料;将混合液和混合料混合均匀后,再与减水剂、消泡剂、剩余的水混合均匀,依次成型和养护,得到自感应导电水泥复合材料。
本发明提供一种磁场辅助制备定向陶瓷基复合材料的3D打印机及打印方法,支撑装置为矩形框体结构,矩形框体结构顶部上侧设置有Y轴运动结构和X轴运动结构,内部底部设置有Z轴运动结构,Y轴运动结构上滑动设置有喷嘴,Z轴运动结构自由端固设有工作平台;磁场辅助装置包括第一磁场辅助结构和第二磁场辅助结构,第一磁场辅助结构设置于喷嘴的出料段,第二磁场辅助结构呈矩形管结构设置于矩形框体结构内,且工作平台位于第二磁场辅助结构内;本申请通过第一磁场辅助结构和第二磁场辅助结构共同作用于复合材料的成型和固化,操作简单,成本低,适用范围广,获得的复合材料具有高强度的力学性能及良好的生物相容性。
本发明属于光催化材料领域,涉及一种Ti3C2/In4SnS8复合材料的制备方法,包括:将质量比为(23~24):(7~8):2的四水合三氯化铟、五水合四氯化锡和L‑半胱氨酸分散于去离子水中,搅拌得到In4SnS8前驱体溶液;将Ti3C2纳米片加入In4SnS8前驱体溶液中,超声分散,得到悬浮液;Ti3C2纳米片与L‑半胱氨酸的质量比为(3‑6):100;将悬浮液进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温,将获得的产物洗涤、烘干,研磨后得到粉末状Ti3C2/In4SnS8复合材料。复合材料具有较大的界面接触面积和紧密的界面相互作用,可有效的加快光生载流子的界面迁移,提升光催化还原Cr(VI)的性能。
本发明属于C08K3/00化学加工技术领域,更具体的涉及一种复合材料核壳结构的制备方法及其应用。一种复合材料核壳结构的制备方法,包括以下步骤:1)碳材料的制备;2)将步骤1)制备得到的碳材料和改性无机盐分散液混合,得到无机盐/碳材料复合物,即得;在制备过程中,实现了超短碳纤维包覆在钛酸铜钙表面,这样除了可以解决碳纤维管易团聚、难分散,以及在低填充量时聚合物击穿等一系列问题外,更重要的是解决目前陶瓷/聚合物高介电复合材料存在提高介电常数伴随高的介电损耗产生的问题。
本发明公开了一种基于溶菌酶介导核‑壳纳米复合材料的传感器及检测铜离子和铬离子的应用。以溶菌酶为偶联剂连接硅烷化碳量子点和金属纳米簇后,在其表面修饰溶菌酶,再通过ZIF‑8封装,获得基于溶菌酶介导核‑壳纳米复合材料的传感器,或者将该复合材料均匀喷印在纤维素纸上作为传感器;其中,所述金属纳米簇为谷胱甘肽稳定的金纳米簇或牛血清白蛋白稳定的铜纳米簇。本发明所用偶联剂无毒,生物相容性较强,耗时短,构建的传感器可用于比率荧光检测铜离子和铬离子,具有更高的选择性以及更好的稳定性。
本发明公布了一种水下航行器开孔圆柱形复合材料耐压壳体的补强结构及密封方法,包括套管、球形封头和加强结构。复合材料壳体和加强结构通过胶接的方式粘接在一起。加强结构弧面上开有沟槽,套管上开有注胶口,可以使粘接剂能够与粘接面充分接触。本发明不仅可以保证开孔处的强度而且还能保证开口处的密封性能,尤其是这种开孔结构在受到静水外压时能够保证它的可靠性,可广泛用于承受静水压力的复合材料开孔结构的密封。
本发明公开了一种复合材料层压板抗侵彻仿真的建模方法,涉及防弹装甲领域。本发明旨在解决复合材料层压板在抗侵彻仿真过程中存在的多层结构建模复杂、仿真计算耗时长、内存占用大、硬件要求高、结果误差大等问题。发明根据复合材料层压板打靶试验中的损伤形式,沿层压板厚度方向采用分段建模法建模,迎弹测剪切破坏层厚度范围内采用单层体单元建模,剩余的纤维拉伸抽丝破坏层厚度范围内采用多层壳单元进行建模,各层之间采用带有失效模式的面‑面固连接触。该法将建模和仿真计算工作量至少降低一半,同时减少了整体多层建模带来的计算误差,提高了仿真准确度。
本发明公开了一种面内准各向同性结构‑隐身复合材料,包括基体和增强体,基体和增强体通过VARTM工艺复合固化,基体为树脂,增强体为“三明治”型三维立体编织物,编织物由多层相互平行的纤维层以及垂直于纤维层的法向纤维组成,纤维层由法向纤维通过编织法捆绑在一起。本发明还公开了一种面内准各向同性结构‑隐身复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:增强体的编织;步骤2:将增强体装模;步骤3:注胶固化;步骤4:脱模。解决了现有技术中存在的隐身复合材料电磁性能各向异性以及抗冲击性能差,受冲击后易分层的问题。
本发明公开了一种碳氮共掺杂的Co3O4复合材料及其制备方法和用途,该复合材料为碳氮共掺杂的Co3O4空心球,其颗粒呈球形的空心结构,且其XRD图谱中,在2θ为19°、31.3°、36.9°、44.8°、55.7°、59.4°和65.2°处具有特征峰,其C1s XPS谱图在结合能285.1eV存在一个峰,其N1s XPS谱图在400.2eV和402.6eV有两个峰。本发明的复合材料能够通过碳氮共掺杂工艺大大提高了材料的电导率、比容量值和容量保持率,具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种花状(NH4)2V3O8/泡沫铜复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料及电化学技术领域。包括以下步骤:1)在搅拌条件下,将偏钒酸铵溶于热水中,得到无色到淡黄色透明溶液,即偏钒酸铵水溶液;2)将洁净的泡沫铜垂直放入偏钒酸铵水溶液中,并调节pH值为7~11后,置于油浴锅中进行油浴反应,反应结束后取出冷却至室温;3)将步骤2)的产物清洗之后,煅烧处理,煅烧结束冷却至室温,将所得产物清洗、干燥后,制得到花状(NH4)2V3O8/泡沫铜复合材料。该方法操作简单,无需复杂设备,过程绿色环保;经该方法制得的花状(NH4)2V3O8/泡沫铜复合材料具有优异的电化学性能,可作为锂离子以及钠离子电池的负极材料。
本发明涉及一种自补缩SiCp/AlSi复合材料及其制备方法。自补缩SiCp/AlSi复合材料,由基体相Al‑Si合金和增强相SiC组成,基体相化学式为AlaSibXc,增强相为SiC。其制备方法为:首先按基体的化学式AlaSibXc称取相应的合金作为原料,熔化精炼制备基体相合金粉末,将增强相SiC粉末放入高温管式炉内进行表面氧化处理;然后将这两种粉末进行混合,最终将复合粉末激光熔融增材制造成形即可。本发明制得的自补缩SiCp/AlSi复合材料在凝固时不发生收缩或发生稍许膨胀,在激光熔融增材制造方法成形过程中获得自补缩,具有高比强度和刚度、高耐磨性、高热导率、低热膨胀系数、尺寸稳定性等优良性能。
一种导电复合材料的制备方法,属于材料制备领域。其特征在于:将可膨胀石墨置于高温炉中膨化,得到EG;取EG倒入烧杯中,加入油酸钠/乙醇溶液;将烧杯置于磁力搅拌器上加热搅拌;搅拌后将烧杯在水浴中超声波震荡;最后将超声波粉碎制得的GNP抽滤,在干燥箱中烘干;取PP和POE组成基体树脂,将GNP加入其中;在高速混合机中搅拌,通过双螺杆造粒机组挤出造粒,完成导电复合材料的制备。通过改进纳米石墨微片的含量,使得所制备的导电复合材料的导线能良好,且具有较好的力学性能和电磁屏蔽性能。本发明所述导电材料的制备方法,过程简单,易于操作,具有较大的市场价值。
本发明公开了一种碳化钒/石墨烯纳米片复合材料的制备方法,包括:配制包含石墨烯纳米片、碳源、偏钒酸铵、及去离子水的前驱体混合液;对前驱体混合液进行水热反应,得到粉体中间产物;充分研磨中间产物,气氛保护下于700‑1200℃进行热处理,得到碳化钒/石墨烯纳米片复合材料。本发明还公开了这种碳化钒/石墨烯纳米片复合材料以及该材料在水裂解产氢方面的应用。本发明中的载体石墨烯纳米片不仅大大提高了催化剂的导电能力,同时分散了碳化钒颗粒,从而提高了VC/GNS的催化活性;结构中的石墨烯保护了碳化钒粒子,使其免受电解液的腐蚀,因此可被用于电催化领域中的水裂解全pH值产氢电催化剂。
本发明公开了一种石墨烯泡沫炭复合材料的制备方法。过超声分散使石墨烯和泡沫炭前驱体混合均匀,然后再进行发泡、炭化和石墨化,实现石墨烯在泡沫炭基体中的均匀分散,从而获得具有优良综合性能的泡沫炭复合材料。从而使石墨烯可以均匀的分散在泡沫炭基体中,实现对泡沫炭综合性能的增强。同时本发明制备石墨烯泡沫炭复合材料的方法,具有周期短、工艺简单、成本低、易操作的特点。
本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种双尺度SiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法。一种双尺度SiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法,包括以下步骤:原材料制备;预热;球磨;二次球磨;烧结。本发明提供的方法简单,易于操作,通过本发明提供的方法制得的双尺度混杂SiC颗粒增强铝基复合材料中,增强颗粒在基体中分布均匀,界面结合较好,无明显缺陷。
一种耐磨消音复合材料的制备方法,属于材料制备领域。其特征在于:在POM中添加由主润滑剂、助润滑剂、消音剂、减磨剂及其它相关助剂所组成的复合润滑体系,经高速混合机混合均匀,然后由双螺杆挤出机挤出造粒;将挤出粒子干燥后注射成耐磨消音复合材料。通过对工艺改进所制备的复合材料具有优异的摩擦磨损特性,且消音性能优良,摩擦性保持率高,具有较好的外观及力学性能,成型加工型良好,制备过程简单,易于操作,适合在相关领域内推广使用。
一种PA6导热复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于包括如下步骤:(1)取氧化铝,钛酸酯偶联剂,与异丙醇混合搅拌,倒入混合机中与氧化铝制得氧化铝粉体;(2)取鳞片石墨、异丙醇,与钛酸酯在烧杯中搅拌,倒入混合机中混合备用;(3)取PA6/PET改性基体与氧化铝粉体,于高混机中室温混合,投入双螺杆挤出机切粒,于烘箱中烘干,将烘干后的物料投入注塑机制备成样。通过对传统工艺的改进,以PA6、PET为主体,通过改善两者相容性、提升韧性,制备性能优异的改性基体;选择氧化铝及鳞片石墨粉体作为导热粉体,制备导热PA6/PET复合材料,本发明所述方法制备的复合材料性能稳定可靠,适于推广应用。
一种双相协同强化TiAl复合材料的制备方法,首先,将Ti粉、Al 粉和CuO粉的混合料装入刚玉球磨罐中,再将刚玉球磨罐在行星式球磨机 上球磨后的粉料干燥;最后将干燥后的粉体,过筛后,装入石墨模型内进 行热压烧结即可。本发明采用Ti、Al、CuO粉末,由于CuO与Al2O3的标准 生成自由焓差别非常大,Al与CuO有明显的反应趋势等特点,通过真空热 压烧结工艺在较低温度下原位反应合成了Al2O3相与Al6.1Cu1.2Ti2.7合金相, 两相协同增强的TiAl复合材料,不仅提升材料的力学性能,而且由于引 入具有良好电热性的Cu元素,同时也为TiAl复合材料在电热方向发展打 下基础。
本发明一种利用废打印/复印纸和废旧塑料制备木塑复合材料的方法,采用每天都大量产生的废打印、复印纸/废旧塑料作为原材料,通过将废打印纸、复印纸进行预处理制成改性废纸纤维,然后将改性废纸纤维、相容剂和废旧塑料放入混合机中充分混合,将混合好的物质放入开放式双辊混炼机中进行混炼,最后将混炼产物用型模压制,冷却,脱模,制成木塑复合材料。本发明的方法有效的解决了废打印纸、废复印纸的回收、循环利用问题,同时有效提高包装废旧塑料资源化利用率,节约资源,变废为宝。利用本发明方法制备的木塑复合材料具有良好的加工性,力学性能优良,吸水性低,回用性能优良,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种化学镀镍制备微螺旋炭纤维/Ni复合材料的方法,其技术特征在于:首先对微螺旋炭纤维颗粒表面进行粗化处理,在SnCl2盐酸溶液中敏化,在PdCl2盐酸溶液中活化,然后进行化学镀镍。化学镀镍的镀液由硫酸镍、柠檬酸钠、氯化铵、次亚磷酸钠、硫脲、十二烷基苯磺酸钠配制成,其工艺参数为pH 8.0-9.0,温度50-90℃,时间10-60min。然后在保护气作用下烧结制得微螺旋炭纤维/Ni复合材料。有益效果是:微螺旋炭纤维表面化学镀镍配方及工艺简单、方便,易于操作,镀液稳定,不易变质。得到的微螺旋炭纤维表面镀层致密均匀,颗粒分散性较好,制备出的微螺旋炭纤维/Ni复合材料镀层厚度容易控制。
本发明涉及了一种含羧基POSS/聚合物复合材料与非铬金属盐的无铬鞣制工艺,包括以下步骤:步骤一:预鞣:首先将酸皮和水加入转鼓中,酸皮与水的质量比为1:1,然后以酸皮质量为基准加入8%的食盐,使用碳酸氢钠溶液调节溶液pH至6.5,转动;加入6%含羧基POSS/聚合物复合材料,转动;然后使用甲酸溶液调节溶液的pH至3.0,转动。步骤二:鞣制:加入8%非铬金属盐,转动;然后使用碳酸氢钠溶液调节溶液pH至4.0,转动;升温,加入热水,转动,静置过夜,次日转动,水洗即可。其中,含羧基POSS/聚合物复合材料与硫酸锆结合鞣制坯革的性能最优,收缩温度为92.5℃,增厚率可达到112.5%,粒面清晰,具有良好的丰满度和柔软度等,改善了锆鞣革表面过鞣、渗透不均匀的问题。
本发明公开了一种Fe3O4/Ti3C2TX MXene电磁屏蔽复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。对Ti3C2TX MXene进行插层处理,提高其层与层之间的间距,然后将插层后的Ti3C2TX MXene加入乙二醇溶剂中,利用溶剂热法制备Fe3O4/Ti3C2TX MXene复合材料,一方面,可以保证Fe3O4纳米颗粒在Ti3C2TX MXene多层结构基体中均匀的分散性;另一方面,通过Ti3C2TX MXene介电损耗和Fe3O4磁损耗的协同优化作用,获得高电磁屏蔽效能的复合材料,同时本发明方法具有操作简单、工艺流程简易和成本低的特点。
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