本发明公开一种纤维增强复合材料管的连续化成型装置,其包括:芯模,芯模穿设有芯轴;床头箱,床头箱上设有带有卡盘的驱动轴,驱动轴通过卡盘夹持芯轴,驱动芯模转动;纤维缠绕机构包括导丝头、小车、床身及辅助设备,固定有导丝头的小车安装在床身上并能沿所述芯模轴向往复运动;床身与床头箱的距离可调;预浸料卷绕机构包括传动机构、预浸料高度调节机构、预热机构和离型纸收卷装置,传动机构安装在预浸料高度调节机构上并位于芯模的下方,预浸料置于传动机构上并随传动机构运动,同时通过预热机构对预浸料进行加热。本发明可生产出具有纤维缠绕层和预浸料卷绕层的复合材料管,并可完成任意角度纤维铺层的成型。
本发明公开了一种液晶高分子增强聚丙烯及其制备方法,属于聚合物改性和加工领域。按以下重量百分比的原料配成:聚丙烯30~60%;硫酸钙晶须10~50%;液晶高分子3~20%;马来酸酐接枝聚丙烯0~7%;马来酸酐接枝POE?0~18%;抗氧剂0.1~3%;其它助剂0~4%。本发明通过在无机填料硫酸钙晶须填充增强聚丙烯复合材料的基础配方上,添加液晶高分子,通过硫酸钙晶须和液晶高分子的协同增效作用,从而制备出性能优异的填充增强聚丙烯复合材料。
本发明涉及一种双组份复合纤维制备单聚合物复合材料的方法,该方法包括以下步骤:(1)是采用复合纺丝技术,将两种同种聚合物:基体聚合物和增强相聚合物制成双组分复合纤维,该双组份复合纤维为并列型排列或芯鞘型排列,采用芯鞘型排列方式时,芯质材料为增强相聚合物,表层材料为基体聚合物;(2)将步骤(1)得到的双组份复合纤维编织形成复合纤维织物;(3)将步骤(2)得到的复合纤维织物,在温度介于增强相聚合物和基体聚合物的熔点之间下热压,使基体聚合物融化,复合形成单聚合物复合材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、可大规模生产、环保等优点。
本发明涉及一种氮化硼粉体表面改性的方法、改性氮化硼及聚合物复合材料,所述方法以氮化硼纳米粉体为原料,强氧化剂为改性剂,采用水热制备工艺,对氮化硼进行表面改性以制得改性氮化硼。本发明原料简单易得,成本较低;制备工艺简单,且绿色环保;改性后的氮化硼在聚合物基体中分散均匀,并大大提高了其与聚合物基体的相相容性,解决了BN与聚合物基体界面热阻很大的问题,使聚合物的热导率得到了大幅度提升;所得的复合材料兼具绝缘高导热及良好的可加工性。
一种聚四氟乙烯复合材料制备滑动轴承的方法,其特点是:先将聚酰胺在500℃-600℃马福炉中烧蚀0.5-1小时,然后在室温下浸入马来酐溶液中,浸泡1-2小时后,过滤、烘干;聚四氟乙烯、铅粉和聚酰胺按照原料组成重量百分比70-95%∶1-5%∶4-25%的配制聚合物层原料;在钢板上铺上厚度为0.25-0.3毫米的青铜粉,在800℃条件下把铜粉和钢板基材烧结在一起,时间为2小时;在烧结的青铜粉层上轧制厚度为0.01-0.03毫米的聚合物层,压力为30MPA,然后在氮气保护、380℃条件下进行再烧结,经机械加工和卷制焊接,制成复合材料滑动轴承。本发明复合界面无缝隙,可有效提高摩擦和力学性能。
本发明涉及一种先进复合材料用耐高温改性多官能环氧基体树脂,包括:四马来酰亚胺树脂、端羧基丁腈橡胶、多官能环氧树脂、固化剂及有机溶剂;其制备方包括:将四马来酰亚胺树脂、端羧基丁腈橡胶和多官能环氧树脂加入反应釜中,于110℃反应1小时后,加入有机溶剂,搅拌溶解,获得A组分;将固化剂和有机溶剂混合,搅拌溶解,获得B组分;使用时,将A、B组分进行混合,搅拌均匀,即得。本发明提供的耐高温改性多官能环氧基体树脂的室温拉伸剪切强度高,耐热性能优异,在电子微电子、PCB、电机、航空航天等领域,具有广阔的应用前景;且制备工艺简单、成本低、有利于实现工业化生产。
本发明提供了一种氧化铽组装碳纳米管复合材料的制备方法,将氧化铽溶于浓硝酸中,制备硝酸铽晶体,室温下,碳纳米管加入在含有硝酸铽的浓硝酸中,超声分散,在120~140℃的油浴中回流3~8小时,当被回流的混合液温度降到室温时,用15~70mol/L的可溶性碱进行滴定,滤膜过滤,洗涤、在60~100℃下干燥5~12小时;在惰性气氛中,从室温升至250℃,在250℃保持1~2小时后,再升温至400~700℃,保持0.5~3小时,冷却至室温,即为三氧化二铽组装的碳纳米管复合材料。本发明方法简单,具有良好的催化性、电性能和光学性能,在催化剂、传感器、纳米光电子器件等领域具有良好的应用前景。
本发明属于化工技术领域,具体地说是一种高耐磨的纤维棒石族粘土增强聚四氟乙烯复合材料。高耐磨的纤维棒石族类粘土增强聚四氟乙烯复合材料,由纤维棒石族粘土和聚四氟乙烯组成,其特征在于其纤维棒石族粘土的含量是20-1wt%和聚四氟乙烯的含量是80-99wt%。与现有技术相比,本发明材料具有较低的摩擦系数、优异的耐磨性能和机械性能,适用于航空、航天、机械、电子、汽车、家电、办公及通讯等众多领域的自润滑耐磨零件上。对无需考虑油污污染的部位,对材料进行浸油处理后,可以获得更佳的耐磨性和更低的摩擦系数。
本发明提供一种半透明三元乙丙橡胶/蒙脱土插层纳米复合材料及其制备方法,其制备方法是将蒙脱土经过阳离子交换反应后,与三元乙丙橡胶进行熔融共混,最后加入液体或熔融的过氧化物硫化剂进行硫化。本发明中的纳米复合材料的力学性能、光学性能随着有机蒙脱土在聚合物基质中分散程度的改善而明显提高。
本发明涉及一种癌细胞靶向诊断聚酰胺胺树状大分子/碳纳米管复合材料的制备方法,包括:碳纳米管CNT进行酸化处理;聚酰胺胺树状大分子的异硫氰酸荧光素FI和叶酸FA的修饰;通过EDC化学键合法与酸化处理后的多壁碳纳米管表面的羧基反应,得到CNT复合物;将复合物表面剩余的树状大分子的端氨基与醋酸酐进行乙酰化反应,得到表面电荷呈中性的功能性复合碳纳米管。该功能化碳纳米管能够长时间地分散在溶液中,没有团聚现象发生,且功能化的多壁碳纳米管具有良好的生物相容性,能靶向地结合到癌细胞上,可用于癌细胞的早期靶向诊断;且制备方法简单,反应条件温和,易于操作,所用的聚合物均为环境友好的高分子材料,具有产业化实施的前景。
本发明涉及一种碳包覆的磷酸铁锂复合材料的制备方法,该制备方法主要包括以下步骤:将磷酸铁、氢氧化锂和有机碳源混合、球磨、喷雾干燥、焙烧、粉碎。本发明所制备的碳包覆的磷酸铁锂复合材料以及以此制备的磷酸铁锂电池正极,具有优良的电导率、振实密度与电化学性能,同时碳含量低、适合工业化大生产,同时其成本更低,更具应用前景。
本发明涉及一种高耐磨PA66复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分和重量百分比的原料组成:尼龙56-82%,耐磨剂1#2-5%,耐磨剂2#2-5%,玻璃纤维粉5-15%,玻璃微珠5-15%,接枝型增韧改性剂2-8%,成核剂0.1-0.5%,抗氧剂0.1-1%,润滑分散剂0.1-0.5%。与现有技术相比,本发明具有高耐磨、高耐热性、较高的韧性和高流动性等优点。
本发明涉及一种中空建筑模板用热塑性复合材料及其制造方法和应用,按重量份称取聚丙烯20~55、玻璃纤维30~50、无机填料5~10、增韧剂5~10、相容剂5~10、偶联剂0.1~0.5、偶联剂0~0.5、抗氧剂0.1~0.3、光稳剂0.2~0.3,放入高速混合机中混合3~5分钟,在双螺杆挤出机中挤出得到热塑性复合材料,经熔融、挤出成型、真空冷却定型、一次牵引、加热去应力、二次牵引、切割制成符合要求的中空建筑模板。与现有技术相比,本发明具有高强度、高韧性、高尺寸稳定性等优点。
本发明公开了一种碳碳复合材料回转体机器人打磨工作站,涉及到复合材料回转体打磨加工技术领域,包括工件放置区、成品放置区和设于工件放置区与成品放置区之间的若干打磨工作站,每一打磨工作站均包括:转动台;机器人、旋转台机构、防护挡板,转动台上设有防护挡板,且防护挡板位于两旋转台机构之间,其中,防护挡板靠近机器人的一侧为作业区,防护挡板远离机器人的一侧为上料区;还包括力控浮动磨机和量测轮。本发明中机器人手持力控浮动磨机配合量测滑轮对回转体(工件)内表面轮廓数据进行采集、计算,机器人通过编程完成打磨路径规划,更换工件后无需手工重复调整打磨路径,打磨效率更高。
本发明涉及一种碳纤维/二氧化钛光电型复合材料及其制备方法与应用,制备方法包括:将活化碳纤维与含钛前驱体混合并进行溶剂热反应,经分离纯化、高温煅烧后,即得到碳纤维/二氧化钛光电型复合材料。与现有技术相比,本发明巧妙地将光响应性与电化学结合在一起,通过施加一定的光照,使TiO2产生空穴和光生载流子,进而提高其电化性能,在电化学储能领域具有较大的应用潜力。
本发明提供了一种发泡复合材料及其制备方法,属于3D打印技术领域,具体包括,包括重量份数为:聚合物基体80‑100份,发泡功能母粒1‑10份,加工助剂1‑10份,其中,所述发泡功能母粒至少由低熔点载体、可膨胀微球、发泡剂及功能助剂组成,所述可膨胀微球的微球粒径分布在10~50μm,起始发泡温度位于120~145℃之间,发泡峰值温度位于190~200℃,真密度为1000至1300kg/m3,所述加工助剂为抗氧剂、润滑剂、增韧剂、相容剂、热稳定剂中的至少一种。通过本申请的处理方案,通过使用发泡功能母粒,制备得到的发泡复合材料制品比重小、比强高、内部泡孔均匀、收缩率低、不翘曲、成本低。
本发明公开了消防头盔用碳纤维改性聚硅氮烷复合材料及其制备方法。该复合材料包括基体和增强体,基体为二氧化硅气凝胶和聚硅氮烷的混合体;增强体为碳纤维与苯乙烯‑氟乙烯类共聚物的混合体。本发明通过碳纤维对聚硅氮烷的增强改性,使得材料的高温力学性能大大得到提升,而且耐高温、防火性能也得到了大幅改善,并且表面涂层在空气中不开裂、不脱落,黏结强度高,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种Co6W6C‑POMOF基双金属碳化物复合材料电催化剂的制备方法与应用。所述制备方法包括:将沸石咪唑酯骨架材料ZIFs前驱体与二甲基咪唑混合反应,得到限域模板ZIFs;取限域模板ZIFs粉末分散于醇溶液中,加入钨源,得到混合溶液;将所述混合溶液进行溶剂热反应,得到POMOF前驱体;将POMOF前驱体粉末进行热处理,得到所述Co6W6C‑POMOF基双金属碳化物复合材料电催化剂。
本发明公开了一种二氧化硅包覆三氧化二铁的复合材料及其制备方法。其包括下述步骤:将Fe2O3胶体粒子、乙醇、水、柠檬酸钠溶液、氨水和正硅酸四乙酯加入含聚乙烯吡咯烷酮戊醇溶液中,在30~60℃环境中静置后,洗涤、干燥即可。本发明通过改变试剂添加量及反应条件,可简单、有效、稳定地制备一系列多种形貌的复合材料,为杂化粒子的形貌设计研究提供了思路,为探索新的纳米粒子和纳米结构提供了可能;既修饰了Fe2O3磁性粒子的固有缺点,又引入成本低廉且应用广泛的二氧化硅棒结构,使该复合结构在光子/等离子体器件、纳米电子、高效能转换/储能、微型诊断系统、药物/基因传递和分级结构催化剂等领域均有一定的潜在应用价值。
本发明涉及一种提高固体发动机与推进剂粘接强度的复合材料及其制备方法和应用,属于固体发动机热防护及推进剂粘结技术领域。本发明的一种用于提高绝热材料与推进剂粘接强度的方法,是通过在防热/粘接一体化复合材料中添加一种键合剂,混合均匀后使其包覆到装填药柱表面,通过一体化材料固化成型过程中键合剂一端包覆到装填药柱表面,一端参与一体化材料的固化网络成型,从而通过桥梁的作用来增强粘接作用,进而为提高固体火箭发动机可靠性提供了保障。
本发明公开了一种Pd修饰氧空位TiO2‑x复合材料的制备方法及其产品化应用,该方法利用水热法制备TiO2,通过纳米纤维素做牺牲模板,获得多孔结构的TiO2纳米材料,然后采用浸渍结合冷冻干燥技术,将钯前驱体均匀附着于材料表面,在还原气体氛围下还原得到Pd修饰的氧空位TiO2‑x复合材料。该方法利用Pd催化剂促进材料对氢气的催化响应,提升材料对氢气的选择性。该方法的优点在于制备工艺简单,利用孔隙调节、催化性能等多种因素增加对氢气的响应,条件制备成本低,且性能稳定,用于目标气体检测,提升材料对特定气体的吸附,提升响应选择性,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种正交各向异性复合材料结构的自适应迭代分析方法和系统,包括:步骤1:建立结构有限元分析模型,施加边界约束条件并施加载荷,输入正交各向异性复合材料的本构关系;步骤2:设置模型的材料属性,并进行试探性分析结果计算;步骤3:根据步骤2的分析结果判断有限元模型单元的受力情况,检验单元属性设置的正确性,并修改单元材料属性;步骤4:根据收敛准则,判断当前结果是否满足容差要求,若容差符合要求,则按照修改后的单元材料属性进行分析,否则返回步骤3;步骤5:根据修正后的单元材料属性分析并输出结果。本发明能全面反映木材复杂各向异性的材料特点,自行识别木材受拉、受剪和受压不同的力学状态。
本发明公开了一种耐刮檫聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,该耐刮檫聚丙烯复合材料包括以下组分及重量百分含量:聚丙烯55%‑94%;聚4‑甲基戊烯5%‑15%;增韧剂0‑10%;滑石粉0‑20%;热稳定剂0.2‑2%;润滑剂0.2‑2%。本发明的改性聚丙烯材料,在不影响材料基本力学性能的前提下,提高聚丙烯的耐刮擦性,使材料的强度和表面耐刮擦效果都能满足使用要求,同时生产工艺简单,便于实施,符合现在市场对于塑料环保的高要求。
本发明公开了一种复合材料的电梯导向轮,包括外保护层(1)、基体层(2)以及内保护层(3),所述外保护层(1)包裹安装于基体层(2)的外部,外保护层(1)上设置有一圈以上的轮槽,所述基体层(2)中间开设一安装孔,内保护层(3)设置于安装孔内,内保护层(3)中间用于安装轴承。本发明采用一种复合材料制成的导向轮,在不影响电梯导向轮的使用功能和安装尺寸的前提下,改善滑轮的各项性能,从而提高电梯导向轮功能,降低设备成本。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨烯空心球负载二硫化锡复合材料的负极极片,包括集流体层(1),活性材料层(2)和包覆层(3),所述的集流体层(1)一面或者两面涂覆有活性材料层(2),然后在活性材料层(2)的表面涂覆包覆层(3);所述集流体层(1)为铜箔材料,所述活性材料层(2)由石墨烯空心球负载二硫化锡复合材料(4)和导电剂(5)、粘结剂(6)组成,所述包覆层(3)为氧化石墨烯薄膜。本发明复合负极可以有效缓冲二硫化锡在充放电过程中的体积膨胀,同时还解决了硫化锂在充电过程中的不可逆以及多硫化锂溶于电解液引起穿梭效应等问题,大幅提高了电池的容量发挥和循环性能。
本发明一种高循环、高倍率的碳基负极储能复合材料的制备方法,包括一个制备镍盐水凝胶的步骤;一个制备干燥的凝胶前驱体的步骤;将干凝胶前驱体颗粒转移至管式炉中,高温煅烧,然后冷却;将初步煅烧的产物取出,在干燥环境下研磨,酸洗,干燥;将干燥的煅烧物在KOH研磨混合下活化;将跟氢氧化钾研磨混合后的产品转入管式炉中煅烧;然后自然冷却降温至室温;将上述的产品进行酸洗,最后利用蒸馏水、或者乙醇洗至中性,干燥、最后得到高循环性能碳基负极储能复合材料。本发明与其他负极储能材料的比容量相比,具有极高的起始容量,以及优异的循环稳定性和良好的倍率性能。此制备方法简单,成本低廉,性能优异,适用于大规模商业电池的生产。
本发明公开了一种高导热环氧树脂基复合材料及其制备方法和应用,选用环氧树脂作为基体,依次添加球形填料、一维填料,以及触变剂纳米级二氧化硅,导热填料在基体中形成导热通路;本发明通过在环氧树脂中添加第一填料氧化铝的基础上,额外添加少量碳纳米管,使得环氧树脂基复合材料导热率明显提高,同时仍保留一定的绝缘性,可应用于LED灯罩等电子封装材料上。
本发明涉及一种SIALON晶须增强型铝基复合材料及其制备方法,所述SIALON晶须增强型铝基复合材料以SIALON晶须为增强相、以纯铝或者铝基合金为基体相,SIALON晶须均匀分布在纯铝或者铝合金基体中。
本发明涉及一种可降解有机/无机杂化二维片层碳化钼纳米复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括二维片层碳化钼及修饰在所述二维片层碳化钼表面的聚合物,所述聚合物为亲水性有机聚合物。
本发明公开了一种具有光催化性能的纳米片核壳复合材料、其制备方法及其应用,在Zn衬底上合成ZnSe纳米带和ZnSe/CdSe核壳纳米带阵列,具有优异的光催化性能。本发明ZnSe纳米带和ZnSe/CdSe核壳纳米带样品是在Zn衬底上竖直生长的带状结构,极大地增大了样品的比表面积,方法是先用溶剂热法合成ZnSe纳米片,然后利用离子置换法在ZnSe纳米片表面生成一层CdSe,制备出具有较高光催化效率的复合材料。本发明可使样品扩大可见光谱内的吸收范围,加快了对不同染料的降解速率,提高了光催化性能,同时在降解有机染料后催化剂易于回收,减少二次污染。
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