本发明涉及一种复合材料杆塔与爬梯支撑座的连接结构,该连接结构包括复合材料杆塔和金属支撑座;其金属支撑座上有螺栓孔和沟槽,所述的金属支撑座按设计间距粘接在复合材料杆塔上,浸渍了树脂的纤维纱复合材料通过沟槽缠绕在复合材料杆塔上,树脂固化后,所述的金属支撑座和复合材料杆塔就连接成一个整体,爬梯通过金属支撑座上的螺栓孔螺栓连接固定。本发明金属支撑座和复合材料杆塔连接牢固,爬梯和金属支撑座螺栓连接拆卸方便。
本发明属于材料加工领域,具体涉及一种用于低频吸声的层状结构复合材料及其制备方法。所述方法包括:取钛酸钡粉末以及钛酸酯类偶联剂混合球磨后得到改性的钛酸钡粉末;将ZnO、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化镁、防老剂、促进剂TMTD、促进剂CZ、导电炭黑、改性的钛酸钡粉末和硫磺,混炼、硫化后得到压电复合材料;按照中间层为聚氨酯泡沫、两侧为压电复合材料,将压电复合材料与聚氨酯泡沫利用粘合剂复合得到层状结构复合材料。本发明采用压电复合材料与聚氨酯泡沫作为吸声材料结构,利用压电效应与多孔泡沫的协同作用下,所述层状结构复合材料在材料厚度较小的情况下获得了优异的低频吸声效果。
本发明公开了一种载药纳米复合材料无支架型宫内节育器。采用手术线串联连接若干个复合材料管、并将首尾两端的纳米复合材料管用手术结或固定卡箍固定而成,复合材料管由聚乙烯、纳米金属粒子与吲哚美辛直接混合制备,或由聚乙烯与纳米金属粒子制备的纳米材料管与吲哚美辛与聚乙烯混合制备含药材料管混合串接而成,或在纳米材料管上包覆吲哚美辛药膜而成。本发明可大幅提高IUD中有效活性金属铜的利用率,减轻IUD的重量,避免IUD在植入人体子宫初期存在的金属铜离子的“爆释”现象;消除和避免在置器后由IUD引起的盆腔炎等并发症,同时还可以补充人体必需的微量锌元素。本发明的各种副作用更小、异物感更轻、感觉更舒适,也更易于被广大育龄妇女所接受和推广。
本发明是一种金刚石-WC-CO硬质合金复合材料,其组成是:按体积百分比计,金刚石粉末占整个金刚石-WC-CO硬质合金复合材料中的5~10%,并且金刚石粉末均匀分布在所述复合材料中;按质量百分比计,CO的含量占WC-CO粉末中的5~15%。其制备步骤包括:将经过表面化学镀金属的金刚石粉末进行碳化处理;再同WC-CO粉末混合均匀后压制成生坯;然后在微波常压烧结时,生坯内的金刚石表面的碳将形成碳化物,该碳化物同WC-CO硬质合金复合,形成金刚石-WC-CO硬质合金复合材料。本发明由于金刚石粉末均匀分布在所述金刚石-WC-CO硬质合金复合材料中,并且在生坯微波常压烧结后,金刚石表面以碳化物形式同WC-CO硬质合金复合,因此本发明提供的复合材料耐冲击、使用寿命长,并且该材料的制备方法工艺简单、容易实施。
本发明提供一种氢能汽车碳纤维复合材料零件定位孔的成型方法,包括在模具上布置定位孔凸台,并使用自动下料机在碳纤维复合材料上裁出布放孔,然后在定位孔凸台上放置耐磨片,接着在模具上铺放碳纤维复合材料,最后使耐磨片与碳纤维复合材料一起成型,完成碳纤维复合材料零件的制作。本发明的有益效果:本发明通过耐磨片与碳纤维复合材料一起成型,并牢固的固定在碳纤维复合材料零件下端形成碳纤维复合材料零件的定位孔的一部分,以加强碳纤维复合材料零件定位孔的强度,从而有效避免出现定位孔的孔壁在反复使用时被磕坏的问题,另外本发明通过自动下料机在碳纤维复合材料的相应位置裁出布放孔,避免了划十字和修边等靠手工操作,从而进一步提高了生产效率。
本发明涉及NbOPO4纳米片/rGO复合材料及其制备方法,其可作为锂离子电池负极活性材料应用于电化学储能,其以石墨烯作为基底,NbOPO4纳米片紧密均匀分散在石墨烯片上,所述NbOPO4纳米片/rGO复合材料的片状结构的厚度为30‑50nm,其中NbOPO4纳米片的尺寸为~1μm。本发明的有益效果是:本发明通过构筑NbOPO4纳米片/rGO复合材料,有效改善NbOPO4纳米片自身团聚问题,提高材料导电性。将NbOPO4纳米片/rGO复合材料应用到锂离子电池负极材料中表现出优异的循环稳定性,同时在大电流密度下具有较好的倍率性能。
本发明公开了一种相变储能集料水泥基复合材料及其制备工艺,解决了现有建筑用相变储能复合材料存在的相变材料掺量低,储能密度低,且相变材料发生相变时容易泄露、导热系数较低等问题。本发明复合材料由水泥20-30份、普通集料30-50份、复合相变储能集料5-20份、稳定剂1-2份、造孔剂1-3份、水15-22份组成,其中,复合相变储能集料由相变材料与膨胀石墨组成。本发明相变储能集料水泥基复合材料工艺简单、成本低、储能密度高、导热系数高、相变材料发生相变不易泄露,特别适用于建筑领域。
本发明提供的是一种高导热稀土/AlN/微晶玻璃复合材料及其制备方法,该复合材料的组分包括稀土氧化物、氮化铝、MgO-Al2O3-SiO2系统微晶玻璃,它们的质量百分比为(1~10)%∶(10~60)%∶(30~80)%。该复合材料的制备方法包括配料、制备MgO-Al2O3-SiO2系统基础玻璃粉末、稀土氧化物的掺杂和制备高导热稀土/AlN/微晶玻璃复合材料等步骤。本发明提供的复合材料具有高的热导率、较低的热膨胀系数,良好的力学性能以及低的介电损耗和介电常数,适于各种器件传热、散热等用途的高导热基板材料。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体而言,涉及耐高温超支化聚酯、制备方法、应用及尼龙复合材料。该超支化聚酯具有含氮杂环结构及超支化结构。该超支化聚酯具有热分解度高、耐热性好的优点。能有效增强尼龙与玻璃纤维的界面强度,提高玻璃纤维的分散,消除浮纤现象,使高含量纤维的复合材料提高复合材料的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度。该复合材料通过添加该超支化聚酯,使其熔体黏度降低、易于加工成型,有效降低了复合材料的加工温度。该复合材料具有良好流动性、优良机械力学性能、热稳定性高等优点,可广泛应用于电力、机械、汽车、航空等领域。该复合材料的制备工艺简单、成本低廉、附加值高、适于工业化生产。
本发明公开了一种金-铂纳米复合材料,纳米金呈枝状,球状铂颗粒修饰在纳米金表面,金与铂的摩尔比为16:(4~5),纳米金的尺寸为0.1~7微米,铂颗粒的尺寸为1.5~4纳米。其制备方法,包括如下两步:第一步,将含有氯金酸的电解质溶液在三电极系统中恒定电位电沉积,得到纳米金修饰的电极;第二步,将纳米金修饰的电极插入含有亚氯铂酸钾的还原剂溶液进行化学还原沉积,铂颗粒沉积在纳米金修饰的电极表面,即得到金-铂纳米复合材料。本发明所述的金-铂纳米复合材料,对反应中间产物CO有高的抗毒化能力较强的耐腐蚀性能,且将Au和Pt复合成后能改变Pt的内部原子排列以及费米能级从而改变Pt的表面性能,提高复合材料的表面催化活性、抗毒化能力及稳定性。
本发明纤维增强聚合物乳液复合材料为手糊成型或模压成型的复合材料,各层积层材料为浸润有硅丙聚合物乳液或丙烯酸酯聚合物乳液的玻璃纤维或碳纤维;复合材料中,纤维和聚合物乳液的重量比为1∶1~1∶7。该材料包括水性聚合物乳液合成制备和复合材料的成型加工。本发明的优点是:聚合物基体是水性聚合物乳液,在加工过程中不对环境造成污染;所制备的材料为热塑性复合材料,可以重复加工,在使用后不对环境造成二次污染;由于预成型料中不含小分子化合物,二次加工成型后制品收缩率低,约0.03-0.3%,制品表面光洁、平整,对复合材料后续加工十分有利。
本实用新型公开了一种水下航行器复合材料安装板,其特征在于,该安装板包括:预埋件,其为六边形边框、矩形边框或减轻型矩形边框型嵌套螺纹件;以及复合材料板体,其四周开设有多个通孔,用于与周围结构紧固连接,所述复合材料板体中心开设有减轻孔,所述复合材料板体上开设有多个与所述嵌套螺纹件相适应的螺纹孔,用于与所述嵌套螺纹件配合连接。本实用新型采用复合材料水下航行器安装板后,样品阶段减轻了结构重量达17%;相比金属材质板上钻孔嵌套钢丝螺套,复合材料板螺纹件接口采用嵌套式结构,整体性好、工艺稳定、强度更高;复合材料板具有不导电、耐腐蚀等优点。
本发明公开了一种复合材料壳体成型方法,先在芯模上缠绕预浸纤维增强复合材料,使预浸纤维增强复合材料在缠绕的过程中原位固化在芯模上,形成缠绕层;再取出缠绕层内腔的芯模,在缠绕层内壁成型绝热层,得到复合材料壳体。该复合材料壳体成型方法先成型缠绕层再成型绝热层,突破了现有复合材料壳体成型技术的固定流程,解除了绝热层硫化温度对缠绕层固化温度的限制,能够拓宽缠绕层树脂的选择范围,极大地提升了复合材料壳体的耐热性。
本实用新型涉及一种商用车用复合材料副簧总成,包括复合材料副簧主体,复合材料副簧主体中部的上下表面分别顺次叠放中部尼龙垫板、中部复合材料垫板、中部钢垫板,然后通过定位销与主簧进行连接与定位;复合材料副簧主体两个端部的上表面设有端部导向钢板,端部的下表面设有端部钢垫板,复合材料副簧主体、端部导向钢板、端部钢垫板通过端部安装螺栓进行连接固定。本实用新型能够延长复合材料副簧主体的寿命,显著减少板簧重量,同时维修方便、成本更低。
本发明公开了一种高导热层状石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料包括还原氧化石墨烯、氧化纤维素纳米晶和环氧树脂,具有主要由还原氧化石墨烯层和氧化纤维素纳米晶/环氧树脂层交替构成的层状结构,氧化纤维素纳米晶/环氧树脂层为氧化纤维素纳米晶和环氧树脂的共混物;该复合材料中,还原氧化石墨烯与氧化纤维素纳米晶的质量比为2:1~1:9,还原氧化石墨烯与环氧树脂的质量比为6:1~1:15。本发明通过对复合材料的内部组成及结构、相应制备方法的整体流程工艺设计、各个步骤的参数条件进行改进,利用溶剂挥发自组装制备层状石墨烯复合材料,能够有效解决石墨烯复合材料尺寸小、导热性能不好等问题,材料的导热系数可达9~30W·m‑1·K‑1。
本发明涉及一种复合材料与金属件的连接结构,包括复合材料和金属件,所述复合材料包括下层的复合材料嵌入板和上层的复合材料平铺板;所述金属件连接面设有凹槽;所述复合材料嵌入板填入凹槽;所述复合材料与凹槽利用韧性胶体一次辅助真空成型或分步辅助真空成型;本发明利用凹槽的结构特点及条状交叉的金属结构可以实现复合材料板和金属件的大面积连接;本发明对凹槽角度的限定、优选的卡紧夹、对复合材料板和金属件间隙处填充的短切纤维或毛毡及韧性胶体的固化,都能使复合材料板和金属件的连接更加稳固;本发明采用一次辅助真空成型或分步辅助真空成型,还能有效确保结构水密特性。
本发明涉及一种天然高分子/无机纳米抗菌复合材料及其制备方法。该种天然高分子/无机纳米抗菌复合材料,其特征在于:由纳米银溶胶和纳米氧化锌溶胶混合而成。其制备方法包括以下步骤:(1)纳米银溶胶的制备;(2)纳米氧化锌溶胶的制备;(3)天然高分子/无机纳米抗菌复合材料的制备:将步骤(1)所得纳米银溶胶与步骤(2)所得纳米氧化锌溶胶按体积比1:2-1:3混合,得到天然高分子/无机纳米抗菌复合材料。本发明所制备的天然高分子/无机纳米抗菌复合材料抗菌效果好、抗菌时效长且无毒无害。
本发明涉及一种纤维缠绕复合材料轴端部连接结构,包括复合材料轴身缠绕层、变截面金属预埋件、复合材料缠绕紧固层和端部法兰;变截面金属预埋件为圆形截面与多边形截面连续变化的环状金属构件,整体位于复合材料轴身缠绕层的端部内侧,复合材料轴身缠绕层采用长纤维连续缠绕工艺,在其芯轴和金属预埋件表面连续地按照设计角度进行缠绕成型;复合材料缠绕紧固层为设置于复合材料轴身缠绕层外部的大张力纤维缠绕紧固层,覆盖整个变截面金属预埋件区域;端部法兰设置于变截面金属预埋件的端部。本发明不仅能够保证复合材料轴身纤维的连续性,而且可实现扭矩、推力和拉力的良好传递,具有良好的连接强度、多种载荷传递功能和较高的工艺可现实性。
本发明涉及一种石墨烯纳米带/PMMA微发泡纳米复合材料的制备方法,具体是:通过氧化法纵向展开多壁碳纳米管得到氧化石墨烯纳米带,再将氧化石墨烯纳米带分散在N, N?二甲基甲酰胺(DMF)中高温回流进行还原得到石墨烯纳米带分散液,该分散液与PMMA共混后,经超声分散、反溶剂沉淀、冷冻干燥及热压成型处理得到石墨烯纳米带/PMMA纳米复合材料,然后将该纳米复合材料放置在模具中并置于高压反应釜中进行超临界二氧化碳饱和,饱和完毕经快速泄压得到石墨烯纳米带/PMMA微发泡纳米复合材料。本发明制备的微发泡材料泡孔孔径小,泡孔密度高,力学强度大,在航空航天、电子封装、汽车防护等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法。所述复合材料,包括二氧化硅空心纳米球和聚合物基体材料,所述二氧化硅空心纳米球分散于聚合物基体材料中,其添加量为聚合物基体材料的0.1wt.%~10wt.%。所述复合材料制备方法包括以下步骤:(1)采用溶胶-凝胶法制备二氧化硅空心纳米球;(2)将步骤(1)制备的二氧化硅空心纳米球分散于聚合物基体材料中,形成聚合物基体材料-二氧化硅空心球均匀分散体系;(3)加入固化剂将步骤(2)中得到的聚合物基体材料固化。本发明提供的聚合物基体材料-二氧化硅空心球复合材料,具有优良的力学性能和声学阻尼性能,且制备方法简单,反应条件温和。
本发明涉及基于垂直高分子薄膜阵列的高导热复合材料及其制备方法,本发明的方法包括以下步骤,1、将高分子薄膜切割成多个薄膜,在薄膜的表面开设通孔得到单元膜;2、在单元膜表面涂覆基质,得到单元复合材料;3、将单元复合材料层层堆叠,使得制备的通孔被涂覆的基质填满,得到复合材料块;4、对复合材料块进行热压处理后,沿垂直于单元复合材料表面的方向对复合材料块进行均匀切割,得到复合材料薄膜块;5、将复合材料薄膜块平铺拼接后形成大面积的垂直高分子薄膜阵列,通过热处理后得到完整的高导热复合材料。本发明能够改善石墨烯薄膜的界面结合性能,克服石墨烯薄膜层间极弱的层间结合力导致的低强度,并获得具有高热导率的复合材料。
本发明涉及硅藻土技术领域,且公开了一种壳聚糖‑聚乙烯醇接枝硅藻土复合吸附材料,复合材料对水中的磷以及海藻具有更高的吸附性,经过改性后的复合材料具有更高的比表面积,与水中磷的接触面积更高,硅藻土与壳聚糖之间能够形成更大的网状结构,而且壳聚糖具有的大量的氨基也会对磷进行吸附,同时,壳聚糖具有的大量游离氨基,会使得复合材料表面带大量正电荷,并借助复合材料间形成的架桥作用絮凝藻细胞,显著增加了复合材料对藻细胞的吸附能力,通过接枝聚乙烯醇,使得复合材料具有更高的亲水性,从而进一步提升复合材料的吸附效果。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体而言,涉及山梨醇型超支化聚酯、制备方法、应用及聚丙烯复合材料。本发明将山梨醇结构引入端羧基超支化聚酯的分支端,使聚丙烯复合材料中的玻璃纤维与聚丙烯的界面强度有效提高,有效改善了玻璃纤维在聚丙烯中的分散和分布,提高了复合材料的表面光洁度,有效消除浮纤现象。同时该复合材料没有不良气味,使该复合材料在使用时的接受度有效提高。该复合材料具有良好的力学性能,特别是拉伸强度和冲击强度,可应用于前端模块、发动机罩盖、门内板等汽车轻量化材料以及电子电气、家电和运动器材领域,并具有工艺简单、附加值高、适于工业化生产等优点。
一种复合材料输电杆塔横担和杆体的安装连接方法,该方法使用金属连接部件(1)、带金属法兰盘(4)的复合材料杆体(2)、中间粘接金属衬套(5)的复合材料横担(3),所述的金属连接部件是上下两端为金属法兰盘的短管,中间有通孔,侧面开有螺栓孔(6),在所述的复合材料杆体和复合材料横担的连接部位金属连接部件分断杆塔,现场安装时,将金属连接部件的上下两端金属法兰盘分别与杆塔上下的复合材料杆体所带金属法兰盘通过螺栓固定,中间粘接金属衬套的复合材料横担从金属连接部件中间通孔穿过,横担不分节,然后螺栓穿过侧面螺栓孔固定金属衬套。本安装连接方法保证复合材料横担为一个整体,且横担安装方便,可靠性高。
本发明涉及纤维增强树脂基复合材料应用领域,尤其涉及一种功能型复合材料新型帽型筋材结构。包括复合材料预制体、复合材料蒙皮和芯材三部分,复合材料蒙皮分为0/90°铺层区、45°铺层区和过渡区三部分,复合材料预制体位于复合材料蒙皮面板与芯材之间,芯材表面与筋材表面平行,其底部与壳板直接连接。所述复合材料蒙皮2为纤维增强复合材料,所述复合材料蒙皮2面板与腹板连接区域增设复合材料弧形过渡区,本发明在保证加筋板刚度的前提下,解决复合材料加筋板普遍存在的板筋刚度过匹配问题,同时减轻结构重量,兼顾结构的其他功能要求。
本发明涉及杆塔技术领域,且公开了一种窄线路走廊的输电线路复合材料门型塔,包括门型塔左侧复合材料杆,门型塔右侧复合材料杆,所述门型塔左侧复合材料杆与门型塔右侧复合材料杆之间设置有金属地线横担,所述门型塔左侧复合材料杆与门型塔右侧复合材料杆在顶部通过金属地线横担固定连接,该发明的复合材料门型塔其地线和导线均位于门型杆内部,沿路的导线走廊极窄,为土地紧张的经济发达地区提供了一种紧凑输电线路思路,缓解土地紧张的矛盾;单地线及导线都位于复合材料门型塔内侧,且地线和导线均匀分布在两侧复合材料杆塔连接的中心线附近左右,杆塔的受力相对均匀,导线对复合材料门型塔的整体不均匀受力较小,杆体结构稳定。
本发明属于电池储能领域,公开了Fe0.975S@NSC复合材料的制备方法和应用。将铁盐与成核剂在水溶液中慢慢混合,在150~200℃温度下水热处理,得到饼状Fe2O3前驱体;经界面修饰和高温固相硫化处理,得到Fe0.975S@NSC复合材料。本发明的制备方法简单,成本低廉,所制备的Fe0.975S@NSC复合材料结构稳定。将Fe0.975S@NSC复合材料分别作为锂离子电池和钠离子电池负极材料时,具有优异的储锂/钠容量、反应可逆性及倍率性能,且小电流密度下Fe0.975S@NSC复合材料的储锂储钠性能优于其它Fe和S比例的电极材料。
本发明公开了一种海藻酸基-导电聚合物复合材料的制备方法,属于导电高分子和生物材料领域。所述海藻酸基-导电聚合物复合材料的制备方法包括:将海藻酸基-单体复合材料浸泡在质量分数为0.1-20%的氧化剂中,浸泡后取出并洗涤、干燥得到具有导电性的海藻酸基-导电聚合物复合材料。本发明提供的海藻酸基-导电聚合物复合材料的方法简单,且易于操作,在制备中,海藻酸基-单体复合材料中的羧基官能团能够与单体形成较强的分子间作用力,从而增加了单体吸附在海藻酸基上的量,增加了海藻酸基-单体复合材料内导电聚合物的量,进而提高了海藻酸基-单体复合材料的导电性。本发明得到的海藻酸基-导电聚合物复合材料具有良好的导电和生物相容性。
本实用新型公开了一种充填复合材料和微载体的生物人工肝反应器,包括反应器外壳及设于反应器外壳两端的端盖,所述反应器外壳内填充有包含微载体的液体,所述反应器外壳内还布置有圆柱形的复合材料卷,复合材料卷中插设有多根中空纤维,中空纤维的两端仅分别与两端盖上的血液入口和血液出口相连通,复合材料卷与反应器外壳轴向相同布置且复合材料卷的外径和反应器外壳的内径相配合,所述复合材料卷为单层的复合材料螺旋盘卷得到,所述复合材料由一层无纺布及其上覆盖的细菌纤维素薄膜构成。本实用新型将螺旋形盘卷有中空纤维的复合材料卷置入生物人工肝反应器中,使得细胞附着在复合材料上,促进肝细胞的3-D培养,细胞形态更完整,培养效果更佳。
本发明针对现有导热绝缘复合材料导热绝缘性能及力学性能欠佳的缺点,提供了一种具有力学增强,电绝缘导热性能好的超支化聚合物包覆碳纳米管-聚氨酯复合材料及其制备方法。本发明材料的优越性在于超支化聚合物包覆碳纳米管的用量少,能够在聚氨酯中均匀分散,并与聚氨酯相容性好,超支化聚合物包覆层增强了碳纳米管与聚氨酯之间的界面结合力,提高了复合材料的力学性能,并使得复合材料的导热性得到改善,同时满足了电气绝缘性能的要求。
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