本发明公开了一种复合材料卫星接头的成型方法,包括:步骤一:按卫星接头的结构设计专用模具,用内、外侧楔形块使模芯内卫星接头的各面都能受到压力;步骤二:选用高强连续碳纤维加环氧树脂制作无纬预浸布,将无纬预浸布铺放到设计的专用模具上铺层;步骤三:在模具各相应位置安装内、外侧楔形块,并使外楔形块高出模具表面;模压前,按制品投影面积计算成型压力;模压时,采用阶梯式升温和保温;步骤四;脱模,修理飞边、毛刺。采用本发明生产的复合材料卫星接头具有产品致密,收缩率低,精度高,几何性能均称,尺寸稳定性好等优点。
本发明公开一种原位合成颗粒增强镁基复合材料的制备方法,步骤为:将AL粉、TI粉和B粉配制混合,AL粉含量为粉末总量的0WT%-50WT%,TI和B的原子比在0.4-0.6之间;将配制好的粉末进行球磨;把经过球磨后的粉末压制成预制块;将压制得到的预制块和镁合金锭放入真空加热装置中。反应室内抽真空后通入惰性气体,加热,保温;将反应得到的熔体进行搅拌,搅拌后静置,浇注成型。本发明制备出增强相颗粒细小,分布弥散均匀,与基体界面结合良好,力学性能优异的原位颗粒增强镁基复合材料。本发明工艺相对简单,成本低,可以广泛应用于交通运输业和国防工业。
本发明公开了一种可逆光致变色聚丙烯复合材料及其制备方法,该方法将聚丙烯树脂、低密度聚乙烯、成核剂、光致变色粉体、光扩散剂和抗氧剂在高速混料机中搅拌均匀,然后在双螺杆挤出机中造粒得到具有光致变色的聚丙烯复合材料。光致变色材料在380‑700nm光照波长范围内颜色变化明显,其色差ΔE能够达到11。该材料在光照条件下能够在可见光波范围内由无色变成蓝色,使得其在玩具、汽车和户外材料领域具有较大的应用潜力。通过肉眼观察材料的颜色变化等级能够辨别室外光照强度,不但能够赋予材料独特个性化的外观还可以警示人们外出时加强紫外防护避免患皮肤癌的风险。
本发明公开了一种改性钛酸钡纳米线及其高介电复合材料的制备方法,属于材料化学技术领域,所述改性钛酸钡纳米线(BTNWs@PDA)以钛酸钡纳米线(BTNWs)为基体,表面包覆有聚多巴胺,在弱碱性溶液中可发生自聚合反应形成聚多巴胺(PDA),并依附在BTNWs表面形成核壳结构。以改性钛酸钡纳米线为原料制备的聚偏氟乙烯基介电复合材料介电常数显著提高,且介电损耗较低。
本发明涉及数据存储技术领域,公开了一种复合材料存储四维数据的写入和读取方法,突破了传统单光束二维数据存储写入模式,通过三维纳米激光直写系统在特殊的复合材料的聚焦激光光场微区内形成有受激荧光反应的微小空缺作为录入的数据点,同时充分利用光盘三维空间和不同激光写入能量下的数据点荧光发光呈线性反应关系特性,从而实现在物理层面上四维度存储录入数据,目标存储密度理论上可以提高到TB级/光盘的水平;通过特定的共焦显微成像系统进行四维数据的读取能够防止数据层之间的信息窜扰,保证所存储数据的读取准确性。
本发明涉及一种制备高导热性能的铜/石墨/铜叠层复合材料的方法,其包括以下步骤:(1)取石墨薄膜,在其两侧表面均匀沉积一层金属镍作为过渡层;(2)再在沉积有过渡层的石墨薄膜的两侧表面电镀金属铜,即完成。与现有技术相比,本发明引入金属镍做过渡层,在制备过程中,金属镍增强了铜和石墨界面的扩散。铜和石墨经过渡层相互扩散,形成清晰的扩散界面,从而大大增强了铜和石墨的界面结合力,进而提高了铜/石墨/铜复合材料的导热性能。
本发明提供了一种复合材料裂纹尖端的塑性变形区测量方法,其包括以下步骤:S1、铺敷多块预浸料铺层或胶接平板试样,固化成型后将每一预浸料铺层或胶接平板试样切割为多个试验件;S2、对试验件依次进行铺贴;S3、将完成铺贴后的铺层按照封装制度进行封装;S4、将封装好的试验件的真空袋放入热压罐中进行固化;S5、固化试验件的标识,并进行切割;S6、对试验件进行性能测试;S7、测量弱粘结的裂纹尖端塑形区长度;S8、绘制裂纹尖端塑形区长度与弱粘结比例曲线;S9、确定基准试验件的裂纹尖端塑形区长度。本发明通过准确测量不同弱粘接比例下的塑形变形区大小,为复合材料损伤失效理论和模型、疲劳寿命评估及层间增韧的参数优化选择提供了支持。
本发明公开了一种高模量含硅芳炔树脂、复合材料及其制备方法。本发明中含硅芳炔树脂的结构特征是以三乙炔基苯为支化中心的树状支化结构。该含硅芳炔树脂的制备方法包括下述步骤:(1)在惰性气氛和催化剂存在的条件下,烷基格氏试剂和芳炔类化合物混合,反应,制得芳炔基格氏试剂;(2)步骤(1)制得的芳炔基格氏试剂与二氯代硅烷化合物进行聚合反应,制得含硅芳炔树脂。本发明制得的含硅芳炔树脂的粘度低,在有机溶剂中具有很大的溶解度,反应活性高;制得的含硅芳炔树脂固化物模量高、耐热性优异,可应用于高性能纤维复合材料的制备。
本发明涉及一种改性纳米聚苯乙烯增强增韧环氧树脂纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料组分包括50~80重量份的环氧树脂、0.1~10重量份的改性纳米聚苯乙烯微球和15~30重量份的固化剂。具体步骤为:制备改性聚苯乙烯粉末;静电纺丝得到改性纳米聚苯乙烯微球;将改性纳米聚苯乙烯微球加入到环氧树脂中,室温静置12 h;进行第一次机械搅拌,加入固化剂,继续进行第二次机械搅拌,浇注到在80‑130℃预热的橡胶模具中固化3‑7 h,冷却至室温,开模,即得所需产品。本发明解决了未改性纳米聚苯乙烯在环氧树脂基体中易团聚的问题,且纳米聚苯乙烯表面官能团的引入使之与环氧树脂基体具有更好的界面相容性,拉伸强度和韧性实现明显提高。
本发明涉及碳纳米管改性增强双马来酰亚胺树脂基复合材料制备方法,通过表面氧化和胺基化处理使得碳纳米管(CNT)表面接枝超支化聚乙烯亚胺(PEI)得到CNT‑PEI,将CNT‑PEI分散在乙醇中滴加共聚单体进行预聚合反应然后在预聚体胶液进行抽真空脱泡后可以按照一定固化工艺进行固化得到浇注样条。CNT经过氧化处理后在其表面接枝超支化的PEI分子使其表面形成功能化层,PEI功能层可以有效的改善碳纳米管的分散性和界面性能。CNT‑PEI在乙醇溶液中显示出较好的稳定性,有利于其在双马来酰亚胺树脂基体中的分散,提升复合材料的机械力学性能和电学性能,使其能够在工程塑料及特殊功能性塑料等方面具有潜在应用优势。
本发明公开了一种低吸湿耐磨阻燃导电PA6复合材料及其制备方法,属于高分子材料改性技术领域。所述低吸湿耐磨阻燃导电PA6复合材料,按重量份数计包括以下组分:PA6:500‑640份,芳香族聚酰胺:60‑200份,阻燃剂:60‑150份,石墨:100‑200份,纳米导电粒子:20‑50份,偶联剂:1‑3份,结晶促进剂:5‑10份,助剂5‑20份。本发明采用纳米导电粒子和石墨填充提高PA6材料的导电性和耐磨性,同时通过芳香族聚酰胺及结晶促进剂加入降低PA6材料吸湿性,从而获得更高的性能保持率和尺寸稳定性,特别适合应用于有阻燃、防静电要求的负重输送领域。
本发明公开了一种颗粒增强钛基复合材料增材制造用粉末的制备方法,包括以下步骤:A、将基体A与增强体B压制形成电极棒;B、将电极棒进行真空自耗熔炼,形成铸锭;C、将铸锭锻造拔长,并加工为棒材;D、将棒材进行电极感应熔炼气雾化制粉,即得。通过本发明方法,可以实现增强体均匀内嵌于制得的粉末内。该方法避免了传统的机械混粉工艺带来增强体分布不均、粉末附着较差、混粉效果难以定量表征等关键问题,对钛基复合材料复杂构件的增材制造(3D打印)制备具有很强的指导意义。
本发明涉及金属硼化物表面修饰有机聚合物的复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括金属硼化物内核和在所述金属硼化物内核表面包覆的有机聚合物保护层。被有机聚合物修饰的金属硼化物粉体在放电过程中,不受碱性电解液的腐蚀而自放电,即表面的有机聚合物层可以保护内部的金属硼化物颗粒,避免其与电解液直接接触发生腐蚀反应,显著提高了放电容量。
本发明公开了一种石墨烯表面接枝自由基聚合物复合材料及制备方法和用途。制备方法如下:1)将石墨烯均匀分散在溶剂中,再与2,2,6,6‑四甲基‑4‑哌啶基甲基丙烯酸酯单体混合均匀,除氧,与引发剂混合均匀,反应1‑72小时,过滤分离,得中间产物;石墨烯、单体和引发剂的质量比为1:(11.25‑90):(0.08‑0.64);其中,石墨烯为氧化石墨烯和/或还原氧化石墨烯;2)将中间产物、乙二胺四乙酸二钠、钨酸钠和过氧化氢在溶剂中混合均匀,搅拌反应,再过滤分离,即可。本发明的方法简化,适合大批量生产,石墨烯片层表面共价键接枝含量易于控制;所得复合材料应用于锂离子电池阴极时,得到的二次电池性能更高。
本发明公开了一种纳米碳增强铝合金复合材料挤压型材的在线淬火热处理方法,包括将纳米碳增强铝合金复合材料型材挤出后所得的挤压型材依次完成在线温度监控、固溶处理、淬火处理、时效处理。通过挤压型材挤出端在线监控型材表面温度,若挤压型材表面温度低于固溶温度,通过原位感应加热系统将温度加热至固溶温度,并保温足够长的时间使得固溶完成;将固溶后的挤压型材放入水槽中进行淬火处理;最后将淬火处理的挤压型材进行离线的人工或自然时效。该方法将挤压型材的成型过程与固溶、淬火热处理依次在线完成,避免了挤压型材的二次高温加热,节省了大尺寸固溶炉,同时还缩短了产品交付周期,具有很好的工程实用价值。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种绝缘导热硅酯复合材料及其制备方法,制备的高分子绝缘导热硅酯材料可以应用于电子元器件电路板、电子元器件的接触界面等需求高导热材料的技术领域。本发明将表面接枝盘状液晶基团的导热颗粒和聚硅氧烷基体进行复合,制备得到绝缘导热硅酯复合材料。本发明将高导热盘状液晶基元接枝到导热颗粒表面主要起到两个方面的作用。一方面,高导热盘状液晶基元起到桥接作用,可以进一步提高材料的导热通路;另一方面,高导热盘状液晶基元表面的羟基基团可以改善与树脂基体的相容性,进而提高导热颗粒在树脂基体中的分散性。
本发明提供一种复合材料T型加筋壁板共胶接成型工艺,包括步骤:壁板的铺放;制真空袋;壁板的固化;T型长桁的铺贴;T型长桁的预装配;制真空袋;T型长桁的预成型;T型长桁与壁板共胶接;制真空袋;T型长桁辅助成型;固化;以及脱模。采用本发明方法成型的复合材料T型加筋壁板制件的工艺重复性好,T型长桁的位置度、制件内部质量、制件的厚度等能得到有效保证。
一种在铝金刚石复合材料表面覆盖铜箔的方法,将经过刻痕处理的铜箔覆盖在金刚石粉料外面,在压铸过程中使其牢固地与铝金刚石材料连接在一起;铜箔的一表面刻有凹痕,先将铜箔紧贴压铸成形模具相向的两内侧面,然后将金刚石粉料灌入两铜箔之间,经过刻痕处理的铜箔表面朝向金刚石粉料,振动压实金刚石粉料,并使其嵌入铜箔的凹痕内,再将装入金刚石粉料和铜箔的压铸成形模具放入加热炉中预热,预热后的成形模具须放入压铸套模,并进行渗铝压铸。熔化的铝液在压头的挤压下,渗入金刚石粉料的空隙形成铝金刚石复合材料,使铜箔、熔铝和金刚石粉牢牢地融为一体,在铝金刚石表面形成可以加工、可进行镀镍等加工的均匀的铜层。
本发明属于二氧化钛的复合材料技术领域,具体为一种TiO2/碳复合材料及其制备方法和应用。本发明以面包类食品和钛盐为原料,将钛盐滴加到新鲜面包类食品屑粒中,钛盐遇到面包类食品屑粒中的水分发生水解生成无定型的TiO2,静置2?5小时,充分水解;水解完成后,将混合物在N2气氛下热处理,面包类食品中的所有有机成分均被碳化,与此同时,无定型的TiO2形成锐钛矿晶型,从而一步得到纳米TiO2/碳复合粉体材料。本发明方法简单,原料无毒,来源丰富,无任何废液产生,能实现生产过程的节能减排。制备的复合粉体可作为锂离子电池负极材料和钠离子电池负极材料,或作为处理水中有机物的吸附剂。
本发明涉及一种三维石墨烯包覆介孔石墨烯复合材料的制备方法,属于碳材料制备工艺领域,本发明通过将介孔石墨烯原位生长在三维石墨烯层间,以提高电极材料的比表面积和导电性,同时可以引入更多纳米孔道,有利于离子扩散。该制备工艺快速,简单,成本低,可批量生产。本发明制备的三维石墨烯包覆介孔石墨烯复合材料,介孔孔道丰富,比表面积高可广泛应用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池、钠离子电池等领域。
本发明涉及一种利用垃圾焚烧飞灰生产喷射加固用水泥基复合材料的方法,具体为:将菱镁矿(MgCO3)经1000-1300℃高温分解制得MgO,比表面积在1800-3010cm2/g;将MgO表面进行预处理,将预处理的MgO与磷酸盐、垃圾焚烧飞灰、偏高岭土、缓凝剂按比例混合,制得磷酸镁水泥基复合材料;按质量百分比计:预处理后MgO:10~30%;磷酸盐:15~40%;垃圾焚烧飞灰:10~40%;偏高岭土:15~40%;缓凝剂:2~8%;其总质量满足100%。本发明在获得优异产品性能同时,降低煅烧MgO所需温度,科学、高效处置利用垃圾焚烧飞灰等有毒有害固体废弃物,赋予其高附加值,对发展低碳经济、建设资源节约型和环境友好型社会产生积极意义。
本发明涉及拉挤用聚氨酯树脂技术领域,尤其涉及一种拉挤用聚氨酯树脂的复合材料及其制备方法。在该拉挤用聚氨酯树脂的复合材料中,采用合适配比的增强纤维和聚氨酯树脂,其中聚氨酯树脂中使用脂肪族异氰酸酯替代了现有的芳香族异氰酸酯,并加入了可提高脂肪族聚氨酯力学强度且具有可与异氰酸酯反应的端基的伯羟基聚醚或伯羟基聚酯形成了预聚体,所述具有可与异氰酸酯反应的端基的伯羟基聚醚或伯羟基聚酯可提高脂肪族聚氨酯的力学强度,由于脂肪族的异氰酸酯不易发生光氧化,因此延长了其在野外和露天应用时的使用寿命。
本发明提供了一种制备具有三维有序微纳分级结构的贵金属复合材料的方法,该方法以自然生物材料作为生物模板,通过调节生物模板浸渍过程的工艺参数实现了对金属微纳结构的组分类型和含量、微纳分级结构及晶粒尺寸的控制,获得了三维有序微纳分级结构的贵金属复合材料。本发明的方案简便易行,原材料价廉易得,过程环保,制得的微纳结构贵金属复合物颗粒尺寸小、稳定性好、分布均匀且团聚较少,在催化、蛋白检测以及环境等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种复合材料支腿垫板及其制作方法,支腿垫板由纤维方向为45°/135°的复合板材构成,复合板材为连续纤维增强热塑性复合材料板材,由以下重量份含量的组分制成:连续纤维40~60,热塑性树脂30~51,增容剂6~9,抗氧剂0.3~0.6。与现有技术相比,本发明具有使用寿命长,不分层,强度高,耐冲击性能好,抗老化耐腐蚀,重量轻,易加工,易回收,环保等优点。
本发明涉及一种抗静电/导电复合材料,所述复合材料由以下重量份的原料制成:高聚物树脂50‑90份;长链星型结构导电物质1‑30份;助剂0‑10份。本发明通过导电物质结构的设计以及特定传导电荷物质的选择,提供了一种星型结构导电物质,相对于传统的高分子导电物质(如线性结构),本发明的星型结导电物质构带有更多支链,提高了与其他物质结合形成导电通路的几率,从而导电/抗静电性能更好,同时本发明的导电材料力学性能较好且外观颜色较浅,克服了现有技术大量添加炭黑、碳纳米管等物质造成的力学性能及外观差的缺点。
本发明涉及一种生产细菌纤维素复合材料的装置,包括培养基容器、滚动轴、骨架材料、送料转鼓、收集转鼓、导向辊和压辊,滚动轴在培养基容器内部设置为平行的两排,各排的滚动轴平行间隔布置,两排的滚动轴之间相互平行错位,骨架材料先由送料转鼓送料和导向辊导向进入培养基容器内部、再沿两排滚动轴交错串绕并通过滚动轴滚动以S形轨迹在培养基容器内传送、最后牵引出培养基容器穿过压辊并导向进入收集转鼓进行卷绕收集。本发明实现细菌纤维素复合材料的高效、连续、规模化生产,提高产品复合质量,加快培养基菌体繁殖并提高对培养基的利用效率。
本发明公开了一种锂离子电池炭负极复合材料的制备方法,其包括下述步骤:在20-50wt%天然石墨存在的条件下,将50-80wt%组分A进行聚合反应,分离聚合反应产物取固相产物,干燥,炭化处理,石墨化处理,即得;其中,组分A为重质煤焦油、石油系重质油、沥青和多环芳香烃中的一种或多种。本发明的锂离子电池炭负极复合材料的首次放电容量高,压实密度高,循环性能好,使用稳定性佳。本发明的制备方法简单,易于工业化大规模生产,原料来源广泛,成本低,产品收率高。
本发明公开了一种电子束辐照合成纳米银/还原石墨烯复合材料的方法,步骤:a.配制成聚乙二醇PEG1500溶液,加入氧化石墨烯,得氧化石墨烯混合溶液;b.配成硝酸银溶液,加氨水,得Ag(NH3)2OH溶液;c.将氧化石墨烯混合溶液与Ag(NH3)2OH溶液按体积比混合,再加入异丙醇,然后置于磁力搅拌器中搅拌,充分混合;d.将混合溶液置于密封容器中,通入氮气,氮气饱和;e.将配制的混合溶液置于电子加速器产生的电子束辐照处理;f.用乙醇洗涤辐照反应生成物,蒸馏水清洗,高速离心分离,得到分离后的生成物;g.将分离的生成物放在真空燥箱干燥,干燥后得到纳米银/还原石墨烯复合材料。该方法中步骤简单,耗时短,还原效率高,反应条件温和,成本低廉;未涉及到还原试剂,对环境友好。
本发明公开了一种制备热塑性复合材料飞机平尾前缘蒙皮的方法:将增强纤维织物与PPS薄膜材料交替叠层,升温至320-340℃,使PPS全部熔融;再加压至0.5-2.1MPa,使PPS对增强纤维织物充分浸润;以40-100℃/min的降温速率对PPS/增强纤维织物降温,降温至240℃-260℃后加压至3-7MPa,保压5-10min;解压至常压并自然冷却至室温。将所得材料加热至270-280℃,放入230-250℃的飞机前缘蒙皮模具中,15-30s内将模具压力加至1-8MPa,在最大压力时保压1-4min。本发明制得产品的抗拉强度达到600-1000MPa,模量为58-70GPa,冲击强度为50-90kJ/m2。
本发明公开了一种可生物降解聚乳酸基形状记忆复合材料及其制备方法;利用环境可再生的聚乳酸和热塑性弹性体为主要原料,配以各种助剂,其中,聚乳酸(以重量份计)为40~80份,热塑性弹性体为19~55份,相容剂为0~15份,填料为0.1~10份,稳定剂为0.1~1份,采用共混的加工工艺,制备出具有力学性能和形状记忆性能优良和可环境降解等优点的聚乳酸基形状记忆复合材料,可以应用于生物医学设备、微系统组件、生物传感器等领域。
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