本实用新型提供一种复合材料灌浆料加固钢套管连接结构,包括钢套管和插接在钢套管中的空心的复合材料管;钢套管的内侧和复合材料管的外侧连接面上均设置有若干凹槽,钢套管的内侧和复合材料管外侧由连接面之间以及凹槽内填充的粘接剂粘结固定;复合材料管对应钢套管的管段内灌注填充有水泥基灌浆料。本实用新型通过复合材料管与钢套管两者刻有的凹槽,增大了粘结剂的粘结面积,使粘结剂与两者出现机械咬合,并通过在复合材料管内灌注水泥基灌浆料,从内部施加应力,从而增强粘结力和机械咬合力,提高复合材料钢套管连接节点的强度。
本实用新型公开了一种铁路桥梁桥面复合材料步行板安装结构,涉及铁路桥梁技术领域,包括安装框,所述安装框的内壁放置有一组复合材料步行板。它能够通过安装框、复合材料步行板、卡接机构、排水机构以及固定机构之间的配合设置,利用安装框和卡接机构,能够将复合材料步行板卡接在安装框的内部,能够增加复合材料步行板的安装稳定性,且方便对复合材料步行板进行拆卸,利用固定机构,能够对该装置进行限位,利用排水机构,能够对复合材料步行板上表面的积水进行排出,使得该装置在对复合材料步行板的安装稳固性较高,同时能够方便对复合材料步行板上表面的积水进行排放,能够提高复合材料步行板的实用性。
本发明属于复合材料技术,涉及对复合材料结构机械连接湿装配工艺的一种复合材料湿装配连接处材料性能的处理方法。本发明对胶层硬度和拧紧力矩在复合材料结构机械连接湿装配工艺中的影响进行了分析,分别对材料层板模型、胶层模型和螺栓模型进行分析,绘制出复合材料板孔边环向及径向应力曲线,给出了一种复合材料孔边应力的分析方法和工程化的应力处理方法,解决了湿装配工艺中胶层硬度、螺栓拧紧力矩对复合材料孔边应力集中影响的分析手段不足的问题,提供了复合材料孔边应力提取和处理的方法,可以帮助工程技术人员对孔边应力集中进行直观的判断,有较高的工程应用价值。
本发明涉及抗磨损复合材料领域,公开了一种用于抗冲击磨损的复合材料及其制备方法。该复合材料,包括钢铁基底层、橡胶中间层以及高铬合金耐磨层,所述高铬合金耐磨层与钢铁基底层通过橡胶中间层粘接在一起;其制备方法是首先铸造或者焊接钢铁基底层,其次铸造高铬合金耐磨层,然后将橡胶中间层硫化在钢铁基底层上,最后在橡胶中间层上硫化粘接高铬合金耐磨层即可。本发明制备的复合材料耐磨、耐冲击、降噪、耐腐蚀,可以广泛应用于矿山、电力、机械等具有高冲击磨损的工况。
一种通过含水率控制水泥基复合材料Seebeck系数的方法,水泥基复合材料为碳纤维/膨胀石墨水泥基复合材料,膨胀石墨、短切碳纤维与水泥经干混干压成型并养护至硬化,完全硬化的碳纤维/膨胀石墨水泥基复合材料含水率保持在11‑15%,在该范围内,碳纤维/膨胀石墨水泥基复合材料的Seebeck系数随含水率的增加而增加;本发明所用导电相为碳纤维和膨胀石墨,易在基体内形成相互连通的导电网络,确保碳纤维/膨胀石墨水泥基复合材料具有稳定的电导率,且其掺量为复合材料所用水泥质量的5wt%,采用干混干压成型,使得复合材料的抗压强度得到提高,通过控制复合材料含水率来提高其Seebeck系数,操作简单,可实现通过调节含水率提高Seebeck系数的目的。
本申请属于复合材料板功能模块热力耦合轴压试验技术领域,具体涉及一种复合材料板功能模块热力耦合轴压试验结构,包括:两个复合材料板试验件,相对设置;每个复合材料板试验件两端为试验加载部位,中间为试验考核部位;两个复合材料板试验件上相对的试验加载部位相互连接,形成两个加载夹持部位;多个功能模块试验件,连接在两个复合材料板试验件的试验考核部位之间;发热电阻丝,缠绕各个功能模块试验件。
本发明涉及复合材料技术领域,具体公开了一种耐高温树脂基一体化复合材料及其制备方法,包括钢基体,所述钢基体上依次沉积有金属粘接层、RETaO4陶瓷涂层和耐高温树脂层,所述耐高温树脂层的原料包括无机填料、改性树脂胶体和添加剂,所述无机填料包括氧化铝、碳化硼、玻璃粉、RETaO4陶瓷粉末、高铝酸盐水泥、膨胀珍珠粉和陶瓷纤维,所述改性树脂胶体包括有机硅树脂、环氧树脂、二甲苯和二氧化硅气凝胶。本发明制备的复合材料的涂层密度小、热导率低,使得该材料的隔热性能优良,能够在1700℃以上高温下使用。
本发明涉及一种Al2O3纳米颗粒增强CrCoNi中熵合金基复合材料及制备方法,组份为2.5‑7.5wt%的Al2O3纳米粉末和余量为Cr、Co和Ni;所述Cr、Co和Ni为等原子比。采用机械合金化和放电等离子烧结工艺制备复合材料,制备工艺合理简单,制备过程可重复性强,可实现工业化批量生产。本发明可以获得Al2O3纳米颗粒均匀分布、基体与Al2O3颗粒界面结合良好、基体晶粒尺寸细小、致密度达到97%以上的CrCoNi‑Al2O3纳米复合材料。本发明的CrCoNi‑Al2O3纳米复合材料具有优良的压缩屈服强度,同时也具有较好的塑性。含2.5‑7.5wt%Al2O3复合材料的压缩屈服强度为1877‑2359MPa,断裂应变为9.3‑31.6%,复合材料的屈服强度比纯CrCoNi基体提高了65.4‑107.8%。
本发明涉及一种以镍基金属箔片钎焊无压连接C/C复合材料的方法,利用镍基金属箔片在高温下熔化与C/C复合材料本身发生化学反应产生化学结合,得到C/C复合材料与自身钎焊焊接接头,接头室温剪切强度最高可到28.3MPa,与背景技术相比,本发明焊接接头室温剪切强度提高约300%。由于镍基合金箔片熔点在1340℃左右,钎焊接头要比普通钎焊接头耐高温性能好,能够确保接头在高温环境下稳定服役。本发明在真空钎焊过程中无需压力,极大的简化了工艺流程,且C/C复合材料表面无需特殊处理,解决了传统C/C复合材料连接工艺复杂、过程不可控、性能易分散的问题。此方法还可以实现C/C复合材料异形件或者曲面的可靠连接。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种透明氧化锌和有机硅纳米复合材料的制备方法。透明氧化锌和有机硅纳米复合材料的制备方法,(1)纳米ZnO的制备;(2)纳米ZnO的改性;(3)ZnO??PMHS?接枝物的制备;(4)ZnO和有机硅纳米复合材料的制备。本发明制成的有机硅纳米复合材料的透光率随着纳米ZnO颗粒粒径的增大而逐渐降低,且改性纳米ZnO颗粒填充复合材料的透光率明显优于未改性ZnO纳米颗粒填充复合材料, 固化后表面的平整性较好。
本发明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,与坩埚盖采用自密封螺纹连接。本发明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。
本发明涉及一种氧化石墨烯/氰酸酯树脂复合材料及其制备方法,属于先进复合材料科学技术领域。0.1~10份超支化聚硅氧烷修饰的氧化石墨烯和5~50份环氧活性稀释剂和100份双酚A型氰酸酯树脂采用浇铸成型法而得。为提高氧化石墨烯在氰酸酯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氧化石墨烯进行修饰,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。另外,所使用环氧活性稀释剂,既能与树脂进行化学反应,也能与石墨烯表面的环氧基进行反应。这样,一方面可增加氧化石墨烯与树脂的相容性和界面粘接性,另一方面其粘度很低,有利于石墨烯的分散。使所制备的复合材料具有优异的性能,满足氰酸酯树脂的多种领域的使用要求。
一种Al2O3/TiAl金属间化合物复合材料,利用Ti粉、Al粉、Nb2O5粉以及Cr2O3粉经热压烧结工艺,通过铝热还原反应在基体相生成的过程中自生颗粒增强相及微合金化元素,制备了Cr、Nb微合金化Al2O3/TiAl细晶复合材料,本发明所得的材料综合了复合材料的优点外,还对基体相进行了双组份微合金化,使该材料的综合力学性能得到了进一步的提高,另外,该方法降低了烧成温度及热压压力,在快速烧成中实现了细晶化,同时降低了生产成本。
本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及化学气相沉积制备金属原子负载的纳米复合材料领域,公开了一种金属原子负载的纳米复合材料及其制备方法;所述金属原子负载的纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:在惰性气体氛围下,将金属原子以孤立或原子簇的形式分散、沉积在纳米碳基材料载体上并碳化,获得金属原子负载的纳米复合材料。本发明制备出了原子分布均匀、结合能力强的金属原子负载的纳米复合材料;制备的过程中,避免了以往合成中繁琐的物理、化学处理步骤和试剂、仪器成本,能够在工业中大量生产。
本实用新型提供了一种应用于复合材料与金属共固化结构,包括金属件和复合材料件,复合材料件固化于金属件上。本实用新型提供的一种应用于复合材料与金属共固化结构,通过使金属件孔中设置的环形沟槽与复合材料件上设置的连接键相配合,生产时能够一次共固化成型,实现复合材料件与金属件快速、高强度的连接,同时又不需要添加连接件,达到了轻量化连接,结构简单,成型效果好。
本发明公开一种纤维增强复合材料等离子体表面改性工艺方法,涉及等离子体表面工程领域。包括如下步骤:(1)选择复合材料改性工艺方案:全覆盖处理,加劲肋局部加强处理,局部点加强处理;(2)调节射流等离子体装置处理参数:调节喷嘴尺寸、形式、与复合材料间距,调节射流等离子体输入气体成分,调节放电功率、放电频率,调节处理时间;(3)表面处理:将复合材料置入射流等离子体处理装置中,进行等离子体处理,得到处理后的纤维增强复合材料。经本发明方法处理后的纤维增强复合材料表面发生清洗、刻蚀,同时表面增加了大量活性基团,提高了复合材料的表面能,改善其表面性能,提高胶接界面的结合强度。
本发明公开了一种用于芳纶复合材料的防护涂料及其使用方法和基于其的防护涂层,属于芳纶复合材料防护涂层技术领域。本发明所述用于芳纶复合材料的防护涂料中,各原料组分为环氧树脂、固化剂、氧化铝、碳化硅和二氧化硅按质量比为(14~18):(8~12):(5~15):(10~20):(15~30)混合反应制得,其中通过简单可控的使用方法,能够将其涂覆于芳纶复合材料表面,不需要使用大型空气循环烘箱。通过该方法固化后制备得到的基于用于芳纶复合材料的防护涂料的防护涂层,与芳纶复合材料基底形成良好的结合,在复杂大气及日光暴晒下对芳纶复合材料能起到很好的防护作用,大大提高了材料期间的使用寿命和稳定性。
本发明涉及硅橡胶复合材料,具体涉及一种高强度宽温域低压变硅橡胶复合材料及其制备方法,用于现有宽温域硅橡胶复合材料因苯基结构单元的引入而导致强度以及耐压缩永久变形性能降低的不足之处。该高强度宽温域低压变硅橡胶复合材料,包括低苯基硅橡胶生胶60~80重量份、甲基乙烯基硅橡胶生胶20~40重量份,所述低苯基硅橡胶生胶与甲基乙烯基硅橡胶生胶两者之和为100重量份,利用过氧化物硫化体系,实现二者共硫化;该高强度宽温域低压变硅橡胶复合材料较只采用低苯基硅橡胶生胶制备的硅橡胶复合材料拉断伸长率提升150%,150℃下压缩永久变形降低30%,同时使用温域范围未发生较大变化。同时,本发明还提供一种高强度宽温域低压变硅橡胶复合材料的制备方法。
本发明公开了一种碳/碳-碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法,利用化学气相浸渗法是在碳纤维预制体表面先沉积一层热解碳界面层,然后交替沉积热解碳和SiC形成(PyC/SiC)n多层基体,得到C/C-SiC复合材料。与现有技术C/SiC复合材料相比,由于采用PyC基体取代部分SiC基体形成(PyC/SiC)n多层基体,缓解了纤维和基体之间的模量失配;裂纹在PyC层发生偏转的过程中,裂纹尖端应力逐步得到释放,增加了破坏所消耗的能量,提高了复合材料的强韧性,二维C/C-SiC复合材料室温下拉伸强度由281.80MPa提高到285.70~290.45MPa;三维C/C-SiC复合材料室温下断裂功由10.00KJ.m-2提高到12.50~13.64KJ.m-2,拉伸强度由323.00MPa提高到385.78~396.67MPa。而且通过控制沉积时间和沉积次数控制基体的厚度和层数,可以实现对C/C-SiC复合材料微观结构的控制。
本发明提供一种金属/纤维复合材料薄壁结构及其制作方法和应用,包括:金属管和设置在金属管内壁上的复合材料层;复合材料层由纤维和树脂复合得到。本发明将纤维复合材料层设置在金属管内壁上,与纤维复合材料层位于金属管外侧的金属/纤维增强复合材料相比,纤维复合材料层位于金属管内侧的复合材料薄壁结构受到冲击载荷时,能够吸收更多的能量,并且材料利用率更高,在碰撞过程中,冲击力比较平稳,具有更好的耐撞性能。将本发明所述的结构用于汽车车身结构上时,不仅提高了结构的耐撞性和整车的安全性能,还实现了车身结构轻量化的目的。
一种Nb5Si3/SiC复合材料,包括以下组分:在Nb5Si3/SiC复合材料中,以Nb5Si3金属间化合物为增强增韧相,以SiC为基体;其中Nb5Si3金属间化合物在Nb5Si3/SiC复合材料中的质量分数为:10wt%‑60wt%;Nb5Si3/SiC复合材料的热压烧结制备方法,首先采用机械合金化技术制备出Nb‑Si金属间化合物粉末,其中Nb:Si的摩尔比例为63:37,并通过高温热处理工艺制备出Nb5Si3金属间化合物粉末;其中机械合金化工艺球磨时间为60h,热处理温度为800℃‑1200℃并且保温时间为1h制备Nb5Si3金属间化合物粉末;将所制备的Nb5Si3金属间化合物粉末与SiC粉末相混合制备Nb5Si3/SiC复合粉末,并将Nb5Si3/SiC复合粉末进行热压烧结工艺,热压烧结温度为1600℃,压力为35MPa,保温时间为2h。通过热压烧结工艺制备出Nb5Si3/SiC复合材料块材;采用热压烧结工艺制备的Nb5Si3/SiC复合材料块材具有制备效率较高,制备工艺简单,可以实现快速烧结制造Nb5Si3/SiC复合材料制品,并且热压烧结工艺制备的Nb5Si3/SiC复合材料具有较高的致密度和较高的力学性能。
本发明公开一种C/SiC‑ZrC和C/SiC陶瓷基复合材料铆焊用防护工装及方法,解决C/SiC‑ZrC陶瓷基复合材料和C/SiC陶瓷基复合材料连接铆焊时,C/SiC‑ZrC陶瓷基复合材料易受损的问题,防护工装包括第一防护工装、第二防护工装、第一石墨加强框、第二石墨加强框、第一石墨紧固螺栓与第二石墨紧固螺栓;第一防护工装和第二防护工装扣设在C/SiC‑ZrC陶瓷基复合材料组件外表面,将其完全包裹;安装有第一防护工装和第二防护工装的产品组件一端通过第一石墨紧固螺栓固定在第一石墨加强框定位孔内,另一端通过第二石墨紧固螺栓固定在第二石墨加强框定位孔内。方法包括铆接、包裹石墨纸、安装防护工装、装炉沉积及拆除防护工装等步骤,实现C/SiC陶瓷基复合材料和C/SiC‑ZrC陶瓷基复合材料复合材料的铆焊连接。
本发明公开了等离子体改性后的环氧树脂复合材料耐电晕特性仿真方法,制备环氧树脂复合材料,检测环氧树脂复合材料表面的化学元素和基团;建立流体动力学模型,计算环保气体电晕放电的电场强度波形;建立化学动力学模型,计算环保气体电晕放电的分解产物组分;根据检测的环氧树脂复合材料基团,建立环氧树脂的分子动力学模型,并根据计算的电场强度波形和计算的分解产物组分,建立电场和分解产物作用下环氧树脂复合材料的反应分子动力学模型,研究环氧树脂复合材料在电场及分解产物组分作用下表面化学基团的变化;解决了现有技术中存在的等离子体改性后的环氧树脂复合材料的耐电晕特性未知、在环保气体中的绝缘性能无法评估的问题。
本发明公开了一种高强低熔点层状双金属互嵌复合材料及其制备工艺,高强低熔点层状双金属互嵌复合材料包括H62黄铜层和Sn‑58Bi层,Cu、Zn与Sn可以实现较好的互溶效果,高强低熔点层状双金属互嵌复合材料具有好的机械结合与冶金结合。本发明还公开了层状双金属互复合材料的制备工艺,包括微孔阵列预制体的制备、固液法复合铸造。复合材料在机械嵌合的同时产生冶金结合,使得复合材料保留低熔点本体合金特性,利用高强度增强体来提高复合材料的整体强度,微孔阵列可以在低熔点合金熔化后保证结构的气体流通性。本发明设备要求简单、工艺条件宽泛易操作、复合界面结合较好、能充分发挥异种金属各自的物理特性,有利于规模化生产,具有工业应用价值。
本发明涉及一种微纳米结构复合材料及其制备方法,特别涉及一种贵金属/二氧化钛微纳米结构光谐振复合材料及其制备方法。该材料是由直径为30-50nm、长度为100-1500nm的纳米棒自组装形成的一种粒径为300nm-3μm的准单分散绒球状微纳米结构颗粒,材料的主要成分是二氧化钛和贵金属银或金,其中钛与银或金的摩尔比为1∶0.05~0.5。该材料在可见光波频段具有特殊的光学透射性能。制备该材料的方法是溶剂热合成法,其制备工艺简单、产物量较大,颗粒的粒径、微观形貌与结构及其性能均可实现有效调控。附图显示的是钛与银的摩尔比为1∶0.25时所得到的银/二氧化钛微纳米结构复合材料的扫描电镜照片。
本实用新型提供一种飞机夹芯复合材料球面框结构,用于与机身壁板相连,包括外层复合材料球皮(1)、夹芯结构(2)、内层复合材料球皮(3)、对接件(4),外层复合材料球皮(1)、夹芯结构(2)和内层复合材料球皮(3)是一个一次成型的球冠形结构整体,外层复合材料球皮(1)和内层复合材料球皮(3)之间布置蜂窝夹层结构(2)或者PMI泡沫夹芯结构,外层复合材料球皮(1)、夹芯结构(2)和内层复合材料球皮(3)构成的整体通过对接件(4)与机身壁板相连。本实用新型所提供的飞机夹芯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,受力更加合理,降低飞机结构重量,成本低。
本发明提供了一种基于细观力学的单向纤维复合材料力学性能预测方法,该方法可快速获取复合材料的等效弹性常数,同时可考虑纤维形状对复合材料力学性能的影响。包括:1)获取复合材料纤维的特征信息,所述特征信息包括纤维截面的几何参数以及纤维体积分数;2)根据步骤1)获取的特征信息构建等效细观分析模型;3)基于步骤2)构建的等效细观分析模型,采用基于细观力学的均匀化方法,构建复合材料微元的细观力学控制方程,获得复合材料不同方向的等效弹性常数计算公式;4)将步骤3)获得的复合材料不同方向的等效弹性常数计算公式,与纤维和基体的材料参数结合,获取复合材料的等效性能参数,预测复合材料力学性能。
石墨烯和晶须协同强韧陶瓷复合材料断裂韧性预报方法,基于晶须和石墨烯建模方法,依次在陶瓷复合材料基体中嵌入晶须和石墨烯二维结构模型,生成所需的晶须/石墨烯/陶瓷复合材料模型;构建出晶须/石墨烯/陶瓷复合材料断裂韧性预报模型;将晶须/石墨烯/陶瓷复合材料断裂韧性预报模型导入Abaqus软件中开展材料参数、边界条件配置,开展断裂韧性仿真;最后提取最大断裂载荷并根据新型断裂韧性计算方法开展晶须和石墨烯协同增韧陶瓷复合材料断裂韧性计算,完成断裂韧性的预报;本发明能够快速实现石墨烯、晶须和陶瓷基体的建模,高效准确预报石墨烯和晶须最优含量以及陶瓷复合材料的断裂韧性,形成对实验法的有效辅助。
本发明公开一种考虑非线性阻抗特征的碳纤维复合材料雷电损伤评估方法,研究单一雷电流分量作用下,碳纤维复合材料雷电损伤的各种影响因素,获得碳纤维复合材料雷电损伤面积、损伤深度与雷电流分量的峰值、上升速率、转移电荷量、比能量以及碳纤维复合材料的非线性阻抗特性之间的规律,在此基础上,建立单一雷电流分量作用下雷电损伤的多因素评估模型,获得碳纤维复合材料雷电损伤面积、损伤深度与多因素的影响因子及其之间的数学表达式,探究碳纤维复合材料的雷电损伤机理,为碳纤维复合材料层合板配方、工艺的研究提供理论依据。
本发明涉及一种快速制备C/SiC复合材料的方法,其特征在于步骤为:1、采用化学气相沉积工艺在薄层碳纤维预制体表面沉积热解碳(PyC)界面;2、沉积PyC界面的薄层碳纤维预制体浸渍聚碳硅烷混合溶液,而后在保护气氛下依次交联固化、裂解,获得薄层C/SiC复合材料;3、重复上一步骤2~3次;4、将多片单层复合材料叠层放入石墨模具内进行放电等离子烧结,最终快速制备得到致密的C/SiC复合材料。本发明充分利用PIP法浸渍薄层时间短以及SPS法烧结迅速的特点,从而实现C/SiC复合材料制备,适用于小型致密构件的致密,比传统CVI法和PIP法可以节省时间95%,并显著提高复合材料致密度,降低复合材料制造成本。
中冶有色为您提供最新的陕西西安有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!