本实用新型提供一种飞机带筋复合材料球面框结构,用于与机身壁板相连,包括复合材料球皮(1)、对接件(2)、帽型加强筋(3)、泡沫芯(4),复合材料球皮(1)为球冠外形的壳体结构,在复合材料球皮(1)凸面或者凹面上沿径向方向均匀布置8条帽型加强筋(3),帽型加强筋(3)中填充有泡沫芯(4),球皮(1)通过对接件(2)与机身壁板对连。本实用新型所提供的飞机带筋复合材料球面框结构,可以有效提高结构的使用效率,进一步改善疲劳性能和抗腐蚀性能,受力更加合理,降低飞机结构重量,成本低。
本发明公开了一种重力浸渗复合材料斗齿的高通量制备方法,通过对氧化物陶瓷颗粒进行表面合金化处理,改善其与金属液的润湿性,再与合金粉末混合均匀、烧结形成预制体,然后放置在型腔中的特定位置,浇注金属液,冷却脱模后形成金属基复合材料。本发明通过控制陶瓷颗粒尺度与表面合金化处理工艺,实现高通量陶瓷颗粒预制体的制备,再通过多型腔串浇工艺,实现重力浸渗复合材料斗齿的高通量制备。本发明制备的复合材料具有界面结合强度高、耐磨性好的优点,同时制备工艺简单、效率高,应用前景广阔。
本发明公开了一种螺旋状石墨烯膜/铜层状复合材料的制备方法,该方法包括:一、将高定向石墨烯膜与热熔性压敏双面胶粘结卷曲后热处理,然后超声浸泡铜粉乙醇浆液,得到高定向石墨烯膜预制体;二、制备锆微合金化铜块;三、将锆微合金化铜块放置在石墨烯膜预制体的上方,采用气压浸渗制备石墨烯膜/铜层状复合材料。本发明采用气压浸渗法将微合金化铜块熔体浸入高定向石墨烯膜预制体的螺旋间隙中并原位生成纳米级厚碳化物,实现了螺旋状石墨烯膜/铜层状复合材料中界面结合强度的提高和石墨烯膜的均匀分布,提高了复合材料的力学性能,解决了石墨烯作为铜基体增强体的负载量小、石墨烯/铜界面多、石墨烯取向混乱、导热增强作用受限的难题。
本发明公开了一种原位析出Nb强化CuW复合材料的制备方法,具体按以下步骤实施:步骤1,将W粉和Nb粉混合后放入球磨罐,置于球磨机中进行第一步球磨,得到W‑Nb复合粉末;然后将得到的W‑Nb复合粉末与Cu粉混合后放入球磨罐,置于球磨机中进行第二步球磨,得到W‑Nb‑Cu复合粉末;步骤2,将步骤1得到的复合粉末装入冷压模具内,对其进行预压制、保压,得到复合材料生坯;步骤3,将步骤2得到的生坯装入可加压模具中,在气氛保护热压炉内通氢气进行热压烧结,得到原位析出Nb强化CuW复合材料。该方法,实现了CuW复合材料的力学性能和耐电弧烧蚀性能的显著提高。
本发明公开一种渗透性反应墙复合材料及其制备方法和应用,本发明复合材料采用廉价的兰炭末作为碳源,以廉价的煤液化残渣作为粘合剂和释氧剂,采用浸渍和硝酸盐热分解法,将零价铁牢固地负载到兰炭末上。本发明不仅利用了大量难处理的兰炭末和煤液化残渣,变废为宝,降低了生产成本,而且提升了复合材料的结构稳定性,降低了零价铁的流失。本发明复合材料集氧化还原和吸附功能,具有较高的结构强度、较好的经济性,可适用于多种地下水污染场合的治理。
本发明公开了一种原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法,该方法以石墨烯为碳源,将石墨烯与TiAl合金的粉末经机械球磨混合均匀后得到混合粉末,然后对混合粉末进行放电等离子烧结,冷却后得到原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料。本发明利用石墨烯的二维结构特征和高表面活性,使石墨烯与TiAl合金的粉末混匀后进经放电等离子烧结,混合粉末中的碳原子沿着晶界和α2/γ板条扩散,固溶于α相和γ相的间隙位置,冷却形成微纳米级碳化物Ti2AlC并均匀析出,作为增强相弥散分布在TiAl基复合材料中,改善了TiAl基复合材料的室温和高温力学性能。
本发明一种六方氮化硼/对位芳纶纳米纤维复合材料及其制备方法,包括以下步骤,步骤1,将六方氮化硼分散液和对位芳纶纳米纤维分散液混合后超声,得到混合体系A,其中六方氮化硼的质量为六方氮化硼和对位芳纶纳米纤维总质量的10%~40%;步骤2,将混合体系A依次真空辅助过滤和热压干燥,得到六方氮化硼/对位芳纶纳米纤维复合材料;通过协同效应提升了复合材料的绝缘性能,使得两个原材料很好的进行结合,在保证提升绝缘性能的同时又尽可能的保留了材料的力学强度;解决了陶瓷材料六方氮化硼难加工的问题,制备出了具有一定柔性且高绝缘、高导热的复合材料,是一种无损的优异性能结合,为其他绝缘材料的研究提供了有益的参考。
本发明公开了复合材料风扇叶片前缘金属加强边两种毛坯加工两用夹具,包括六面体底座,底座的顶面贯穿其左、右侧面设置有方槽,方槽在底座的顶面形成放置开口,开口用于放置待夹持加强边的方坯工艺底座或模锻毛坯工艺底座,底座的前侧面靠近左侧面处设有坐标系转换块,坐标系转换块的前侧面为第一平面,底座的前侧面靠近右侧面处竖直设有与方槽内壁夹角为的第二平面,第一平面与第二平面在同一平面内,底座的右侧面靠近前侧面处竖直设有与第二平面垂直的第三平面,第一平面、第二平面、第三平面和方槽底面为加工模锻毛坯时的基准面,底座的右侧面、方槽底面与方槽内侧面为加工方坯时的基准面。填补了现有技术中缺少复合材料风扇叶片前缘金属加强边方坯和锻件毛坯两用夹具的空白。
本发明公开了一种废弃皮粉和全生物降解基质复合材料及其制备方法,属于皮革废弃资源利用及环保领域。该可生物降解复合材料包括100份的全生物降解材料以及1~10份的废弃皮粉,该全生物降解复合材料具有良好的生物降解性能,并且具有较好的热力学稳定性以及高效的降解速度;本发明公开了一种制革废弃皮粉和全生物降解基质复合材料的制备方法是将原料熔融混炼即可,该方法工艺操作简单,对设备要求低,绿色环保,适合工业化规模生产。
本发明涉及一种硅碳复合材料的制备方法,属于碳复合材料制备技术领域。其具体步骤为在密闭容器中,将糖类化合物、高聚物、硅粉和有机溶剂在150~250℃反应后,经干燥、煅烧得到硅碳复合材料。本发明方法所需原料易得,成本低,制备过程简单;所制备的硅碳复合材料的尺寸小且可控,并具有较高的比容量、优良的循环性能。
本发明公开了一种碳/碳复合材料Yb2Si2O7晶须增韧Yb2SiO5复合涂层的制备方法,包括以下步骤:1)将Yb2SiO5粉体与Yb2Si2O7晶须分散于异丙醇中,配成Yb3+浓度为30~45g/L混合物A;2)将混合物A超声震荡,然后搅拌,制得悬浮液A;3)向悬浮液A中加入碘单质,得混合物B,将混合物B超声震荡30~60min,然后边加热边搅拌,制得悬浮液B;4)将悬浮液B加入水热釜内,以石墨电极为阳极,导电基体为阴极,将带有SiC内涂层的碳/碳复合材料试样夹在水热釜内的阴极上,放入电磁感应加热器中进行反应;5)反应结束后取出带有SiC内涂层的碳/碳复合材料试样,干燥后,制得碳/碳复合材料Yb2Si2O7晶须增韧的Yb2SiO5复合涂层。该方法工艺设备简单,反应周期短,成本低,具有广阔的发展前景。
本发明公开了一种复合材料Z向增强超声植入方法,用于解决现有含Z‑pin强化的纤维预制体制造方法实用性差的技术问题。技术方案是首先制备碳纤维增强树脂基复合材料层合板预制体;再采用拉挤成型工艺制备碳纤维Z‑pin构件;使用钢针在碳纤维增强树脂基复合材料层合板预制体上制备预制孔洞;将碳纤维Z‑pin构件植入到预制孔洞中;对预制体外的碳纤维Z‑pin构件进行修整。本发明在将碳纤维Z‑pin构件植入预制体前,预先使用钢针在相应位置处制备预制孔洞,使得碳纤维Z‑pin构件更容易植入到厚度较大的预制体中,同时降低了碳纤维Z‑pin构件在植入过程中对预制体造成的伤害,从而减小复合材料的面内性能损失,实用性好。
本发明涉及合成树脂及塑料技术领域,具体涉及一种石墨烯?空心四氧化三铁?聚苯胺纳米复合材料的制备方法。石墨烯?空心四氧化三铁?聚苯胺纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)预氧化石墨的制备;(2)GO的制备;(3)石墨烯?空心四氧化三铁?聚苯胺纳米复合材料的制备。本发明空心四氧化三铁被成功负载在石墨烯表面,且复合材料中未出现GO在衍射角为10.24的衍射峰,表明GO在溶剂热反应中,在乙二醇的作用下被成功还原成石墨烯。
本发明公开了一种高强高延性CNTs?SiCp增强铝基复合材料,包括以下组分:碳纳米管≤5vol.%,碳化硅颗粒≤5vol.%,余量为铝粉。其制备方法为:将各原料组分及磨球按照比例加入球磨罐,并加入过程控制剂,在惰性气体保护下球磨分散,得到分散均匀的混合粉末;将混合粉末装填在石墨模具中,然后先对混合粉末预压,再将预压后的块体进行烧结,最后将烧结成型的复合材料置于惰性气体保护下的管式炉中预热,并进行热挤压,得到本发明的CNTs?SiCp增强铝基复合材料。本发明CNTs?SiCp增强铝基复合材料具有良好的力学性能,同时仍然保持着高延伸率和高导电性。
本发明提出了一种免除后加工的复合材料管件成型方法,首先设计并制造金属成型芯模,在金属成型芯模表面铺贴脱模布后,在金属成型芯模表面铺覆复合材料预浸料,复合材料预浸料铺覆完成后,在预浸料表面使用吸胶材料进行封装;再截取比金属成型芯模长10%~20%的热缩管,将热缩管套在金属成型芯模上,采用热风枪从金属成型芯模一端开始进行热缩管封装,将空气从金属成型芯模另一端赶出;最后将热缩管封装后的金属成型芯模真空热压固化,然后脱模修整,并安装相应的金属接头,得到复合材料管件。本发明采用热收缩塑料管作封装材料,结合真空袋—热压罐固化成型技术制成了不用后加工即可获得光滑外表面的支撑管。
本发明公开了一种钢基SiC颗粒铸渗复合材料的制备方法,该方法先制备合金粉,然后将合金粉与SiC颗按比例经粘结剂制成碳化硅膏块,填加于消失模模样相应于零件的磨损面,然后在负压状态下进行浇铸,通过铸渗复合,在磨损工件磨损位置制备具有一定厚度的耐磨复合层,使材料磨损面一定厚度内获得烧结良好的复合层。采用本发明的方法制备的钢表面陶瓷复合材料,耐磨表面减少磨损,提高耐磨性,提高寿命。工艺简单,适用性强,可广泛应用于冶金、矿山、建材等诸多行业。
一种二氧化硅气凝胶纤维复合材料的制备方法,将硅源、分散剂、催化剂、去离子水混合,原料充分水解缩聚;将前述得到的溶胶转移至容器中,放入水浴锅中恒温水浴凝胶老化;将前述所得凝胶在室温下用置换剂置换一次,用改性剂改性一次,再用置换剂置换一次;将前述所得物料转移至真空干燥箱中,在不同温度下梯度干燥;将前述得到的纯气凝胶研磨成细粉,在去离子水中与粘结剂、表面活性剂和纤维混合,充分搅拌;将前述所得浆状物转移至模具中,放入冷冻干燥机中,低温冷冻,再抽真空干燥得到二氧化硅气凝胶纤维复合材料。此方法成本低,工艺适应性强,制备的二氧化硅气凝胶纤维复合材料成型性好,具有良好的隔热性能,且能实现纤维的定向掺杂。
一种电磁屏蔽用发泡硅橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:利用密炼机将硅橡胶生胶、导电填料和发泡剂进行混炼,得到混合均匀的MVQ混炼胶;利用开炼机排出混炼胶内气泡,并裁成一定规格;利用平板硫化仪将辊压后的混炼胶高温固化发泡,即得电磁屏蔽用硅橡胶发泡复合材料;本发明获得的电磁屏蔽用发泡硅橡胶复合材料具有制备工艺简单、轻质、泡孔均匀、平均孔径尺寸小、电磁屏蔽性能的特点。
一种纳米碳铝合金复合材料的制备方法,将石墨蠕虫或纳米碳粉体与去离子水混合均匀,并进行分散剥离,制得纳米碳浆料;以微米或纳米铝粉为原料粉体,分散于聚硅氧烷溶液中,在真空状态下将原料粉体与聚硅氧烷溶液混合并球磨成为片状,制得铝箔浆料;将纳米碳浆料和铝箔浆料装入密闭水冷压力反应釜中,通入丙烷气体并密封容器,缓慢搅拌混合均匀;将混合物升温、加压,当温度升高至90℃~150℃、压力提升至4~9MPa时,丙烷达到超临界流体状态;将丙烷保持0.5hour~10hour,再降温降压得到复合浆料;将复合浆料过滤,回收溶剂,真空干燥,得纳米碳铝合金复合材料。本发明提出的一种纳米碳铝合金复合材料的制备方法,工艺简单,生产效率高,适合工业化生产。
本发明公开了改性环氧复合材料及其制备方法,按照质量百分比包括以下组分:环氧树脂50‑60%、纳米氧化铝0‑2%、纳米氮化硼0‑3%、橡胶3‑7%、固化剂35‑40%、促进剂0‑1%,上述组分的质量百分比总和为100%。引入纳米氧化铝材料,可以减少提高导热性所需纳米氮化硼的含量,同时在减少了填料含量的情况下,导热性几乎不变,使橡胶能更好的增韧环氧树脂基体;作为绝缘材料增加导热性得同时,也增加了其韧性,使得环氧树脂复合材料有更加广泛的实用性,在绝缘材料收到高温影响时,能够通过纳米氧化铝和纳米氮化硼在内部共同构成得导热通路快速散热,有效的增加环氧复合材料的同时,大大的加强了其使用寿命。
本发明公开了MXene/SnSe0.5S0.5复合材料及其制备方法与应用,将MAX经HF刻蚀;将所得刻蚀产物加入至扩层剂中,得到扩层产物;将扩层产物加入至乙二醇中,得到混合料A;将硒粉与硫粉加入至还原性溶剂中,得到混合料B;将混合料B滴入混合料A中,经微波溶剂热反应、溶剂热反应,得到MXene/SnSe0.5S0.5复合材料。本发明MXene/SnSe0.5S0.5复合材料及其制备方法与应用以分层结构明显的MXene为基体,采用微波辅助溶剂热法结合传统溶剂热制备高纯度MXene/SnSe0.5S0.5复合物,以其作为钠离子纽扣式电池负极材料,表现出了较高的可逆容量和循环稳定性。
本发明公开了一种提高缠绕成型炭/炭复合材料层间结合强度的方法,该方法包括以下步骤:一、选择芯模清洁后铺放脱模布并刷涂脱模剂,再铺放软质耐温材料;二、将预先浸渍树脂的连续炭纤维在铺放软质耐温材料的芯模缠绕形成带胶纤维层并铺放网胎和针刺,在芯模上形成缠绕‑针刺件;三、将缠绕‑针刺件固化脱模后去除软质耐温材料,得到固化件;四、将固化件炭化得到炭化件;五、将炭化件进行高温纯化处理;六、对经高温纯化处理后的炭化件机加处理,得到缠绕成型炭/炭复合材料。本发明通过在带胶纤维层中铺放网胎并结合针刺处理在径向方向上引入炭纤维,实现了缠绕工艺成型‑致密一体化,提高了缠绕成型炭/炭复合材料层间结合强度。
本发明公开了一种多功能性的可生物降解复合材料及其制备方法,包括可生物降解材料基质和分散于其中的天然生物质添加剂。本发明制备方法包括天然生物质添加剂的制备和多功能性的可生物降解复合材料的制备。该方法原料不依赖于石油、天然气等矿产资源,节能环保,工艺简单,价格低廉。根据可生物降解基材的不同性能,这一系列多功能性可生物降解复合材料能够应用到产品包装、生物医学、水域环境、农业地膜、文体、机械用品等各个方面,力学性能优良,耐摩擦色牢度可达到4~5级,抗细菌率可达到90%~99%、抗霉菌能力可达到0~1级。
本发明公开了一种铜原位掺杂的碳化钼碳复合材料及其制备方法,属于无机纳米材料制备领域。本发明的铜原位掺杂的碳化钼碳复合材料的制备方法,利用铜盐、钼酸盐为原料,通过超声制备了钼酸铜前驱体,并通过氨基苯酚衍生物与钼酸铜的配位作用对其结构进行调控,同时对其表面进行包覆,煅烧后能够将前驱体原位转化为铜原位掺杂的碳化钼碳复合材料;该制备方法工艺简单、能耗低、对环境无污染,适合工业化规模生产,不同于现有技术中从外向内的掺杂方式,本发明的制备方法利用钼酸铜的自转换反应,将导电性较好的金属铜原位掺杂到碳化钼中,克服了现有技术掺杂不均匀、掺杂工艺较复杂的问题。
本发明提供一种复合材料防弹门,采用轻质高强防弹纤维制作,能够有效解决传统防弹门重量沉、开启和关闭不灵活等问题。该复合材料防弹门包括:门主体、密封框、转轴和支撑座;其中门主体采用碳纤维和防弹纤维作为增强材料,阻燃树脂作为基体材料,通过模压工艺制备成型;密封框采用碳纤维和/或玻璃纤维作为增强材料,阻燃树脂作为基体材料,通过模压工艺制备成型;门主体的一端通过转轴与车体连接,门主体能够绕转轴转动,实现车门的打开或关闭;沿门主体的轮廓线通过设置有密封框,密封框内放置密封圈;该复合材料防弹门较金属防弹门有明显的减重效果,方便人员进行开启和关闭,同时有效改善密封问题。
本发明公开了一种制备钼铜复合材料的装置及方法,具体包括以下步骤:用球磨机对钼粉和铜粉进行混合,得到钼铜粉末;将钼铜粉末置于冷等静压机中进行等静压成型,得到压坯;将压坯放入坩埚中进行开始渗铜,最后冷却出炉得到钼铜复合材料。将烧结和渗铜两个工艺连续完成,节省钼铜复合材料的生产工,降低能源消耗。
本发明提出一种环保型层合结构复合材料制件表面金属化载体膜及其制备和使用方法,采用载体膜技术,先在模具上成型载体膜,进行金属喷涂,再在金属层上铺覆复合材料预浸料,最后共固化成型。本发明核心是载体膜的配方及配制方法,既实现载体膜成型后厚薄均匀,有较好的强度,保证载体膜既能在模具上有一定的附着力,能在载体膜上喷涂金属,而不至于使载体膜产生鼓泡、翘起、脱落和撕裂等,又能够在金属喷涂层上成型碳纤维复合材料后使载体膜与模具容易分离,而且制件全部工序完成后载体膜能很方便地从金属表面去除。
本发明涉及Cu@NLCTO/PVDF复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Cu@NLCTO粉体,备用;(2)称取Cu@NLCTO粉体加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,搅拌得到Cu@NLCTO粉体分散液;(3)称取PVDF加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,搅拌使其成透明溶液;(4)将步骤(3)的溶液加入到步骤(2)的分散液中,搅拌得到浑浊溶液;(5)将步骤(4)的浑浊液加热搅拌至胶状溶液,放置在鼓风干燥箱中干燥得到复合薄膜;(6)将步骤(5)得到的复合薄膜热压成型,得到Cu@NLCTO/PVDF复合材料。本发明制备方法简单易操作,复合材料性能稳定、填充量小、介电常数较高且介电损耗较小。
本发明公开了一种开孔复合材料封头的密封结构及方法,包括开孔复合材料封头结构1和金属堵头2,它们之间通过胶接的方式相连。金属封头2上设有若干注胶口3,并且在其上加工有三道环形槽,分别是第一道径向密封槽4,第二道轴向密封槽5和胶槽6。本发明可以保证开孔处的密封性能,尤其是用于受外压的封头结构,利用胶结可以大大提高两种材料胶接处的性能和可靠性,可广泛用于开孔复合材料壳体的密封,应用前景广泛。
本发明公开了一种多孔棒状二氧化钼/碳复合材料的制备方法,首先配制四水合钼酸铵水溶液;然后向四水合钼酸铵水溶液中加入聚乙烯醇,常温搅拌后升温搅拌得到混合溶液;待混合溶液冷却至室温后,冷冻干燥得到冷冻干燥产物;最后将冷冻干燥的产物进行煅烧,煅烧结束后,即得到多孔棒状二氧化钼/碳复合材料。本发明方法制备工艺简单、重复性好、成本低,能够制得比表面积大的多孔棒状二氧化钼/碳复合材料。
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