本实用新型涉及纤维复合材料的搅拌装置技术领域,具体为一种搅拌轴可以循环抬升的纤维复合材料搅拌装置,包括搅拌箱,搅拌箱的上端面中间位置设置有驱动电机,搅拌箱的上端面左右两端设置有相互对称的一对进料口,搅拌箱的下端面通过底座支撑,有益效果为:本实用新型通过设置螺纹的配合连接,使得搅拌装置实现上下循环往复的运动,使得搅拌更加均匀,混合更加充分,提高了混合后的质量;通过设置压块和压板,在搅拌装置上下移动过程中,带动压块压合混合后的原料,实现了对混合原料的压缩排气的过程,简化了生产步骤,提高了生产效率。
本发明公开了一种绿色建筑用高容量热储能复合材料,其是由仿生毛细管、无纺布或碳纤维膜中的一种、铝箔真空封装的高容量热储能材料、平板式高导热材料所组成;所述的高容量热储能材料由以下质量份数的原料组成:480-520份的氯化石蜡、80-120份的金属化合物、380-420份的非金属添加剂、3800-4200份的石墨;所述的平板式高导热材料为天然石墨板。本发明制备的复合材料的储热密度大,能够通过相变在恒温条件下吸收或释放大量的热能;稳定性好,不易发生离析现象;无毒、无腐蚀、不易燃易爆,且价格较低廉;导热系数大,能量可以及时的储存或取出,导热系数可以达到610-617W/m·K;不同状态间转化时,材料体积变化小;具有合适的使用温度;生产成本低。
本发明涉及复合材料制造技术领域,具体涉及一种耐揉搓柔性复合材料。从外向内依次为柔性的抗老化层、粘接层、阻隔层、粘接层、缓冲层、粘接层、承力层、粘接层和热封层。抗老化层和阻隔层、阻隔层和缓冲层、承力层和热封测分别通过粘结层连接,各层通过层压复合制备成为一体化材料。本发明缓冲层和热封层均选用热塑性聚氨酯薄膜,通过聚氨酯胶粘剂与承力层和阻隔层粘接,厚度为12~25 um,既具有一定的阻隔性能,同时自身的柔韧性能可以缓冲外力对阻隔层和耐老化层的揉搓,对囊体材料起到保护作用,可使囊体材料在300次揉搓后不出现贯穿性针孔。
本发明公开了一种复配阻燃木塑复合材料的制备方法,包括以下步骤:将三氧化二锑在85℃下通过硬脂酸表面改性45min得到改性三氧化二锑后,置于超声波细胞破碎仪中进行超声分散30min,得复配阻燃剂混合液;将所得复配阻燃剂混合液与40gPVC混合均匀后置于干燥箱中于80℃进行丙酮脱除处理后60g改性木粉以及热稳定剂进行混炼处理约10-20min,移入平板压力机在180℃、12Mpa压10min后取出置于平板压力机中冷压成型,即得阻燃木塑复合材料。本发明工艺配方简单,易操作,能够为灌木材料再生利用开辟一条新途径。
本发明提供一种基于拉挤型材的复合材料人民防空工程封堵板,包括:支撑梁,所述支撑梁为工字梁结构型材;内衬框,所述内衬框为方管型材;外扣板,所述外扣板为封闭边框;所述支撑梁、内衬框和外扣板采用粘接模式组装整体成型。本发明利用复合材料拉挤工艺成型技术,将封堵板拆分为若干模块,并通过计算机模拟仿真技术对封堵板尺寸及模块连接方式进行设计,实现可快速组装封堵板的目的。
本发明公开了一种环保型抗冻PVA纤维水泥基复合材料及其制备方法,各组分的配合比如下:水泥300kg/m3,I级高钙粉煤灰700kg/m3,水240kg/m3,石英砂160kg/m3,高炉水淬废渣360kg/m3,废弃陶瓷细骨料140kg/m3,废弃玻璃微粉170kg/m3,石屑粉130kg/m3,火山灰30kg/m3,减水剂为水泥、I级高钙粉煤灰质量之和的1.3%,增稠剂为水泥、I级高钙粉煤灰质量之和0.11%,消泡剂为水泥、I级高钙粉煤灰质量之和1.0%,PVA纤维占总体积的2%。本发明既解决了废弃物占用大量土地和污染环境的问题,又减少了山石和河砂的开采,具有节能环保的优点。
本发明公开了一种汽车车身覆盖件,其采用真空导入模塑工艺成型碳纤维混杂树脂基复合材料泡沫夹层结构复合材料。所述的碳纤维混杂增强体中包括60%-90%(体积)的碳纤维和10%-40%(体积)的玻璃纤维或第二有机纤维。依照本发明可得到一种密度低,强度、刚度和抗冲击、疲劳、耐湿性、抗腐蚀等性能都优异的,且表面效果好的汽车车身覆盖件,大大提高了其使用寿命和安全可靠性、节约了成本。
一种SiO2@ Tb(phen-Si)L核壳结构纳米发光复合材料的合成方法。以粒径为500nm的SiO2微球为内核,用phen-Si修饰。以亚砜和高氯酸铽有机配合物为包覆层,合成SiO2@ Tb(phen-Si)L核-壳型稀土纳米发光复合物。本发明属于稀土有机发光材料领域。主要解决的问题是将以往的SiO2掺杂类型的稀土发光材料做成核壳型稀土发光材料。具体方法是用硅烷偶联剂phen-Si做“分子桥”,使其一端与硅球连接, 另一端的双N原子与稀土Tb3+配位,同时亚砜配体也可以与Tb3+配位,结果在phen-Si修饰的SiO2微球外层包覆上稀土亚砜配合物,得到两种新的SiO2(500)@Tb(Phen-Si) L(20) ,SiO2(500)@Eu(Phen-Si)L(100)的SiO2核壳结构纳米发光复合材料。本发明材料制备方法简单,稀土有机配合物包覆层为纳米级,故高纯稀土用量极少,成本低。同时获得了发光性能优异的核壳结构纳米发光材料。
本发明公开了一种PVA纤维水泥基复合材料的装配式简支箱型梁结构及制作方法,包括外包层、内衬层、预埋件、受拉钢筋、箍筋、波纹管、可伸缩钢管、普通混凝土、受压钢筋和预应力筋;所述外包层和内衬层为PVA纤维水泥基复合材料板段拼接而成;所述外包层的内表面和内衬层的外表面设有预埋件,预埋件为钢制T型抗剪联接件,外包层和内衬层的里面设有受拉钢筋和箍筋,所述普通混凝土内设有受压钢筋和预应力筋;所述外包层和内衬层之间安装有可伸缩钢管。该发明首先在预制阶段可作为箱型梁的模板使用。其次,在箱型梁成型后可兼作箱型梁内部混凝土的保护层,可有效提高桥梁延性,从而提高桥梁的抗裂、抗震等性能。
本发明提供了一种密实化木基石墨烯导电复合材料的制备方法,该方法包括在不影响木材原有力学性能强度的前提下提高木材内部渗透性的预处理,木材与氧化石墨烯均匀高度有机结合,分布于木材内部的氧化石墨烯最大程度还原释放出具有导电性石墨烯的三个过程,最终获得赋予木材导电、提高木材原有尺寸稳定性、密度及力学性能的优良绿色导电功能型复合材料。本发明具有原材料来源广泛,绿色可再生,制备工艺简单,无二次污染等优点,在半导体领域及木材领域都具有广阔的应用范围。
本发明公开了一种全局收敛的复合材料离散纤维铺角优化方法,应用于纤维增强复合材料结构优化领域。针对现有方法不能保证全局收敛且求解不稳定的问题,本发明构建了基于刚度矩阵插值的离散纤维铺角优化数学模型,提出了优化域逐步收紧和离散方向搜索的优化思想,设计了能够自动满足约束条件的变量更新规则,将约束条件内置于求解器中,实现了约束优化问题向非约束优化问题的转化。本发明方法不需要惩罚措施即可保证优化域全局收敛,给出清晰的纤维布局方案,解决了复合材料离散纤维铺角优化中存在的全局收敛问题。本发明方法应用于平面应力、平板弯曲、壳体扭转等不同类别的物理模型均可实现全局收敛,且具有可靠的寻优能力和高效的求解效率。
本发明公开了一种埃洛石负载氧化锆纳米复合材料的制备方法,属于无机材料的合成和水处理技术领域,包括如下步骤:(1)将氧氯化锆溶于去离子水中,超声分散均匀备用;(2)向步骤(1)所得溶液中加入埃洛石纳米管,搅拌均匀,静置处理后得前驱体备用;(3)对步骤(2)所得的前驱体搅拌处理0.5h,然后移入反应釜内进行水热反应处理;(4)对步骤(3)所得的反应产物进行去离子水离心清洗至中性,再进行干燥处理后得埃洛石负载氧化锆纳米复合材料。本发明方法将纳米材料负载在埃洛石骨架材料上形成复合材料后,既保留了纳米颗粒吸附剂吸附容量大和效率高的特点,又克服了其易团聚,难收集的问题。
本实用新型公开了一种隔热阻燃新型复合材料结构,其包括弹性隔热外层、外防水层、支撑层、内防水层和阻燃层,弹性隔热外层与支撑层之间采用黏胶层粘贴设置有外防水层,支撑层与阻燃层之间粘贴设置有内防水层,支撑层包括弹性纤维层和交联支撑筋,交联支撑筋为碳纤维结构,交联支撑筋支撑设置在弹性纤维层内部,本实用新型不仅可以实现复合材料的隔热效果,而且,还提高了其强度与防水性能,本实用新型在弹性纤维层内设置交联的支撑筋,并采用碳纤维束缠绕交联设置的筋束作为碳纤维束,可以有效的提高弹性纤维层的强度,同时,外防水层与内防水层可以很好的保证该复合材料的防水性能。
本发明属于土木工程材料技术领域,具体公开了一种环保微膨胀高延性水泥基复合材料及其制备方法。本发明通过硅酸盐水泥、粉煤灰、高炉矿渣、水、石英砂、石膏、早强剂、增稠剂、膨胀剂、减水剂、消泡剂、聚乙烯醇纤维复配,将水、减水剂、消泡剂液体原料加入到固体原料中,最后再添加聚乙烯醇纤维混合均匀,制得一种环保微膨胀高延性水泥基复合材料。本发明制备的水泥基复合材料具有微膨胀性能,能够抑制材料的早期收缩裂缝,同时能够加强材料的延性。
本发明公开了一种水平轴复合材料风力机叶片动力特性实验研究装置,涉及风力发电技术领域。一种水平轴复合材料风力机叶片动力特性实验研究装置,包括模拟室,模拟室外侧设置储水桶,储水桶内设置水管,水管上设置水泵,模拟室顶部设置通孔,模拟室的侧壁上设置电热丝,模拟室内设置温度传感器和湿度传感器,还包括控制器和计算机,模拟室内设置风洞,风洞前方设置塔架,塔架顶部设置轴承,轴承内设置转轴,转轴上设置机舱,机舱一侧设置轮毂,轮毂上设置叶片,机舱远离轮毂一侧设置尾翼。本发明的有益效果在于:本发明通过模拟室模拟出风力机叶片真实的工作环境,提高了复合材料叶片动力特性研究的真实性。
本申请提供一种多功能复合材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。本发明利用自然界中丰富的柠条生物质资源和廉价的黏土矿物资源,通过接枝聚合反应制备了保水释肥新型复合材料,产品在发挥吸水保水作用的同时,可以在植物生长不同时段梯度释放肥料,在现代节水农业和生态恢复等方面有广阔的应用前景。
本发明提供了一种橡胶基柔性复合材料及其制备方法,属于橡胶复合材料技术领域。本发明通过在橡胶生片的表面铺设碳纤维织物,碳纤维织物在高温下仍然可以保持其骨架,从而能固定住基材烧蚀形成的碳化层,使碳化层附着力得到明显改善,碳化层抗烧蚀冲刷能力变强,因此复合材料的抗烧蚀性能得到提升。
本发明涉及一种大开口的复合材料壳体和成型方法及成型工装,复合材料壳体,包括前接头、纤维增强塑料壳体和后接头,所述前接头和后接头分别与纤维增强塑料壳体连接部位的外形为倒圆锥形结构,倒圆锥角度范围为0.3°~1°。成型过程分为绝热层包覆、芯模组合、铺层缠绕和固化工序。成型工装包括主轴、前接头定位盘、缠绕整体金属芯模和后接头定位。本发明结构简化,纵向增强纤维采用单向纤维布铺层+环向增强纤维采用环向缠绕成型方法降低了缠绕难度,提高了生产效率。即保证了大开口复合材料壳体轻质高压强性能,又具有良好的工艺性,满足高效批量化生产需求。
本发明涉及C/C复合材料制备技术领域,具体涉及一种C/C复合材料用井式气相沉积炉装炉沉积工装,其包括装料底盘和吊装框架,所述装料底盘布满有3~15mm的气流分布孔,所述吊装框架由上架、立柱和底座焊接而成,所述底座为内翻边结构,装料底盘通过所述内翻边结构安装在吊装框架上。本发明提供了一种C/C复合材料用井式气相沉积炉装炉沉积工装,在保证沉积效果的前提下,有效解决了直径小、深度深气相沉积炉的装炉问题,改变了工人装炉环境,增大了装炉量。
本发明公开了一种镧掺杂镁铁氧体复合材料,其制备方法为:(1)将Fe3O4、氯化镁和硝酸镧加入水中,混匀形成混合溶液;所述Fe3O4、Mg2+、La3+三者的摩尔比为2:1:1~8,优选2:1:7;(2)加入NaOH溶液,使溶液的pH大于等于10,反应;反应结束后,将产物分离出来,即得镧掺杂镁铁氧体复合材料,命名为La@MgFe2O4。本发明的镧掺杂镁铁氧体复合材料,可用于吸附/去除污水中的磷,对磷酸盐具有高吸附能力,且不受自然水体中共存阴离子的影响,其pH适用范围广,温度使用范围广(当温度降为10℃时,其吸附能力与25℃时几乎相同),受温度影响小,可多次循环利用,可用磁铁进行分离。
红土复合材料多用于红土网球场、棒球场、垒球场等。国内现有的红土材料没有严格的选材和加工生产程序及比例关系,存在的普遍问题是:场地容易开裂、起皮,不洒水时起尘,洒水后场地发粘、易板结、使用寿命短等问题。由于红土材料在国内没有稳定的产品和成熟的技术,在使用中多依赖于进口,从而大大增加了建设成本。我们通过对海南岛、内蒙古、陕西、四川等地的考察后发现原材料符合条件,可以加工生产红土复合材料,经过十多年的研发和反复实践,形成了有自己特色地、性能稳定地红土复合材料,具有:不起皮、不开裂、碾压密实度好、遇水不发粘、含水保湿性好、色泽统一美观的特点。
本实用新型公开了一种分体式碳纤维复合材料成型辅助性芯轴,包括一号模具轴和二号模具轴,所述一号模具轴和二号模具轴相对的一端分别固定设置有密封头和密封环,所述密封头远离一号模具轴的一侧中心处固定设置有固定头,所述固定头远离密封头的一侧靠下端处固定设置有卡头,所述二号模具轴内部靠近一号模具轴的一侧固定设置有卡环,所述卡环前侧中心处开设有二号滑槽,所述二号滑槽靠近一号模具轴一侧内壁靠下端处开设有一号滑槽,所述一号模具轴上端面靠两侧处均固定设置有一号标记块。本实用新型公开了一种分体式碳纤维复合材料成型辅助性芯轴,分体式碳纤维复合材料成型辅助性芯轴脱模便捷,组装方便。
本发明提供了一种复合材料弯曲疲劳实验中应力水平的设置方法,其包括:将声发射技术应用于准静态弯曲实验,得到临界载荷水平,判定弯曲疲劳实验中所涉及的最小与最大应力水平。本发明中应用声发射技术与显微镜观察技术确定复合材料试样准静态弯曲过程的临界载荷水平,从而判定试样弯曲疲劳过程中的最小与最大应力水平,以进一步科学地测试复合材料试样的弯曲疲劳性能。
本实用新型涉及一种大开口的复合材料壳体及成型工装,复合材料壳体,包括前接头、纤维增强塑料壳体和后接头,所述前接头和后接头分别与纤维增强塑料壳体连接部位的外形为倒圆锥形结构,倒圆锥角度范围为0.3°~1°。成型过程分为绝热层包覆、芯模组合、铺层缠绕和固化工序。成型工装包括主轴、前接头定位盘、缠绕整体金属芯模和后接头定位。本发明结构简化,纵向增强纤维采用单向纤维布铺层+环向增强纤维采用环向缠绕成型方法降低了缠绕难度,提高了生产效率。即保证了大开口复合材料壳体轻质高压强性能,又具有良好的工艺性,满足高效批量化生产需求。
本申请提供一种利用柠条锦鸡儿和石墨尾矿制备多功能复合材料的方法,属于复合材料制备领域。本发明利用我国丰富的柠条锦鸡儿生物质资源和石墨尾矿资源,通过化学、材料和矿物学方法的集成,开发出具有保水、缓释腐植酸和微量元素、土壤污染修复以及土壤盐碱改良多种功能的新型复合材料,满足农业发展和生态修复对环境友好生态材料的需求,为完善“资源利用‑新材料开发‑生态修复‑经济增值”闭环式生态链和实现循环经济发展目标提供新途径。
本发明提供一种在GHz区间强微波吸收的多层复合材料及其制备方法。多层复合材料包括:层叠设置的多层第一涂敷层和多层第二涂敷层;其中,第一涂敷层包括稀土过渡金属磁性合金纳米晶和硝基漆混合形成,第二涂敷层包括高电阻率磁性氧化物纳米晶和硝基漆混合形成。该多层第一涂敷层和多层第二涂敷层可交替设置,形成最顶层为高电阻率磁性氧化物层纳米晶的第二涂敷层。既可以有效抑制稀土过渡金属磁性合金的涡流反射电磁波,同时增强电磁波进入吸波材料内部,促进电磁波吸收,增强吸波效率,特别是在高频波段,在GHz范围的微波吸收效率有效增强和拓宽。该多层复合材料适用于雷达隐身,高频设备的电磁屏蔽等。
本发明公开了一种La掺杂TiO2复合材料,由XLTT与XLT按重量比1:9~9:1的比例组成,其中,XLT是掺杂La的TiO2,XLTT是煅烧后的掺杂La的TiO2,X指La与TiO2的摩尔比;XLT中X的范围为:0.002≤X≤0.02;XLTT中X的范围为:0.002≤X≤0.02。La掺杂TiO2复合材料在光催化降解有机磷为无机磷并同步吸附无机磷中的应用。本发明的La掺杂TiO2复合材料,在高效率地光催化转化有机磷为无机磷的同时,能够同步实现无机磷的高效吸附回收,且受NO3‑、Cl‑、SO42‑的影响不大,可多次重复利用,可用于降解农药中的有机磷,具有极大的应用前景。
本发明涉及一种风力发电机的复合材料塔筒及其制备方法,为锥形管状结构,包括蒙皮1、长桁2和普通隔框3,所述长桁2在塔筒筒壁的周向上之间间隔一定距离排布,并在长桁2形成的塔筒支架的内径上由普通隔框3固定,在长桁2形成的塔筒支架的外径上由蒙皮1包覆;所述普通隔框3之间间隔一定距离排布在沿塔筒的轴向上。同时,还可以根据风力发电机的塔筒实际使用需要,针对分段的塔筒,采用连接框9,连接分段塔筒。本发明的塔筒采用复合材料,彻底解决了塔筒的防腐问题,大大降低了塔筒的维护成本;具有重量轻的特点,降低了塔筒的运输和安装成本。此外,复合材料塔筒可在现场进行制造,降低了制造成本,在此制造设备装配在标准卡车和集装箱中,降低了运输成本。
本发明公开了一种PVA纤维水泥基复合材料梁的挠度预测方法,应用于建筑工程领域,包括:基于经典层合板理论,得到梁各截面的静力平衡方程以及各层的位移、应变和应力方程;通过应力方程得到梁的内力方程,与静力平衡方程联立,得到挠度微分方程,依据边界条件及连续条件,求解其中的待定系数,得到梁的挠度计算模型。本方法基于经典层合板理论,得到各层不同位置下梁的挠度微分方程,实现了对梁中任意层和位置处的挠度计算;通过以PVA纤维水泥基复合材料的基本力学性能表示的矩阵系数表示梁受力全过程的三个阶段,以此作为边界条件及连续条件,不仅充分考虑了梁在整个受力过程中的变量特性,还能反映PVA纤维水泥基复合材料的力学特性。
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