本发明提供一种基于格栅增强泡沫的夹层结构复合材料制备方法,按照结构设计在模具上正向间隔铺放泡沫块,相邻泡沫块之间间距相同且相互平行;将裁剪好的第一干态纤维布平整铺敷于正向间隔铺放的整齐泡沫块之上;在第一干态纤维布上、相邻正向铺放泡沫块之间反向铺放泡沫块,并使之自上而下挤入正向铺放的相邻泡沫块间隙之中;采用LCM成型工艺制备单向格栅结构增强泡沫板;按照结构设计并垂直于格栅结构方向切割单向格栅结构增强泡沫板,得到条状单向格栅结构增强泡沫块;重复上述步骤制备双向格栅结构增强泡沫板;在单向格栅结构增强泡沫板或双向格栅结构增强泡沫板上下表面铺敷纤维布,采用LCM成型工艺制备基于格栅增强泡沫的夹层结构复合材料。
本发明属于光催化剂技术领域,具体涉及一种BiOI‑Bi5O7I‑Bi三相复合材料的制备方法和应用,旨在提供一种具有更高光催化活性的三相复合光物。本发明一种三相复合材料的制备方法,包括:1)将一定量的硝酸铋溶解于水中,得到白色悬浊液;然后将一定量的碘化钾溶解于所述白色悬浊液中,得到红色悬浊液;在红色悬浊液中加入一定量的硼氢化钠,充分反应得到红褐色悬浊液;2)以氢氧化钠调节红褐色悬浊液至pH=6‑7,然后转移至高压反应釜中进行水热反应;3)将水热反应完全后的悬浊液自然冷却至常温,离心,取沉淀物洗涤并干燥,即得。本发明还涉及该三相复合物的应用。本发明的方法制备的三相复合物能够高效降解有机污染物。
本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种氮掺杂二维二硫族化合物/硫掺杂石墨相氮化碳复合材料及其制备方法和用途。该氮掺杂二维二硫族化合物/硫掺杂石墨相氮化碳复合材料具有良好的光催化产氢性能,且制备方法简单,按照本发明的方法通过一步反应即可制得,可同时实现石墨相氮化碳和硫化钼的双掺杂,反应的重复性好。
本发明公开了一种各向异性导电高分子复合材料的制备方法,包括以下步骤:将CNTs与PP粒料置于烘箱中烘干水分,再于微型双螺杆挤出机中熔融共混并挤出造粒,得到PP/CNTs粒料;将PP/CNTs粒料加入三层共挤吹膜机的中间层加料口内,PP粒料分别加入三层共挤吹膜机的内层加料口和外层加料口内,于三层共挤吹膜机中熔融挤出吹膜,用三层共挤吹膜机上的收集辊收集成卷,得到具有“三明治结构”的复合膜;裁剪所得的“三明治结构”的复合膜,进行叠加后于真空压膜机中热压成型,得到具有交替多层结构的各向异性导电高分子复合材料。该方法环境友好,工艺简单,成本低廉,易于控制,生产效率高,解决了现有制备方法中难以规模化、低成本生产ACPCs的问题。
本发明提供了一种地铁隧道用复合材料疏散平台,包括支撑架和平台板,所述支撑架固定在隧道壁上用于支撑平台板,所述平台板设置在支撑架的顶部,所述支撑架包括承载件、横梁和电缆支架,所述承载件固定在隧道壁上,在承载件内设置安装槽,所述电缆支架的一端安装在所述安装槽内。本发明所述的地铁隧道用复合材料疏散平台,将电缆支架和疏散平台的支撑架相结合,方便施工安装,适用范围广泛。第一支撑板和第二支撑板的设置,使得第一支撑板、第二支撑板、横梁分别与隧道壁形成稳定的三角形结构,且能够分担平台板的部分重力,减轻平台板对横梁的压力,提高疏散平台的整体稳定性。
本发明涉及一种碳化硅莫来石质蓄热体复合材料及其制备方法,原料组成:黑碳化硅粉75-85%,莫来石粉14-20%,金属硅粉1-3%,红柱石粉1-4%,高岭土1-4%,上述原料总量为100%;外加羟丙基纤维素、桐油、甘油和水。制备时先将黑碳化硅粉球磨,加入辅料,干混,再加入羟丙基纤维素、桐油、甘油和水,湿混,陈腐、炼泥;挤出成型,将毛坯烘干至含水量≤2%,装炉,在1350℃烧成。本产品材质密度大、容重小,能增加蓄热量,减少蓄热室体积;产品强度高,能适应高温下较大蓄热室的装载要求;受热时膨胀均匀、热震稳定性好,荷重软化点高;高温蠕变值小,硬度大,抗化学腐蚀性好,热导率高,同时具有很好的抗氧化作用,特别适用于环境恶劣、蓄热室氧化腐蚀较为严重的场合。
本发明提出了一种热防护用气凝胶复合材料及其制备方法,涉及轻质热防护技术领域,热防护用气凝胶复合材料包括层叠设置的耐烧蚀层和隔热层,耐烧蚀层包括纤维增强树脂材料,隔热层包括气凝胶膏和纤维增强材料的复合物。耐烧蚀材料的制备方法包括:S1、制备气凝胶膏;S2、采用压延的方式将气凝胶膏压至纤维增强材料中,烘干后得到气凝胶膏和纤维增强材料的复合物;S3、将若干层纤维增强树脂材料、气凝胶膏和纤维增强材料的复合物层叠铺放,然后热压制得耐烧蚀材料,其中纤维增强树脂材料形成耐烧蚀层,气凝胶膏和纤维增强材料的复合物形成隔热层。本发明的耐烧蚀材料即能够抵御高温火焰烧蚀和热冲击,又具备优异的隔热性能,还具有较强的力学强度。
本发明提供了一种浸渍模具及连续纤维复合材料的生产装置、生产方法,所述浸渍模具中设置相互连通的树脂熔体流道(5)、连续纤维铺设流道(10),其特征在于,所述浸渍模具上设有树脂出口管路(9),所述树脂出口管路(9)与树脂熔体流道(5)连通,用于对过量的树脂熔体进行回收;本发明实现了对纤维双面的熔融浸渍,提高热塑性树脂对连续纤维的表面浸渍程度;同时实现了连续纤维复合材料预浸带的生产过程和热塑性树脂的回收再利用过程的同步进行,解决了生产过程中过量的树脂熔体造成的模具漏料问题。
本发明涉及光催化产氢材料技术领域,且公开了一种金属有机骨架光催化产氢复合材料及其制法,包括以下配方原料:二氧化钛纳米棒、硫酸汞、有机配体。该一种金属有机骨架光催化产氢复合材料及其制法,金属有机骨架Hg3(TATAB)2是稳定的正八面体锥形结构,具有大量规整的孔道结构和巨大的比表面积,使其具有密度高和分散均匀的催化活性位点,促进了反应底物和产物的传输和迁移,提高了光生电子和空穴的分离效率,加快催化反应的进行,Hg3(TATAB)2均匀地分散在二氧化钛纳米棒的表面,避免了Hg3(TATAB)2在反应过程中容易团聚成大颗粒的现象,均匀分布的Hg3(TATAB)2增大了与光辐射和水分子直接接触的活性位点,使二氧化钛纳米棒与Hg3(TATAB)2之间能够高效地进行电子的转移。
本发明公开了一种高导热的金刚石/铜复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将表面进行除油和粗化处理后的金刚石与钨粉按照质量比1:4.5混合均匀,将混合粉体在真空条件下加热,1030℃保温2‑8h,其中真空度10‑2‑10‑4Pa,升温速率5℃/min,最后分离出改性后的镀钨金刚石;(2)将表面改性后平均粒度为125μm镀钨金刚石按照总体积55%体积含量与平均粒度为45μm铜粉混合均匀,将所得到的混合粉体进行烧结,烧结参数:压制压力40MPa,温度1000℃,升温速率100℃/min,烧结时间10min,气氛为真空,然后冷却至室温,即可得到金刚石/铜复合材料。
本发明公开了一种氮化钛包覆聚晶立方氮化硼的复合材料及其制备方法,要解决的是现有立方氮化硼与结合剂结合的复合材料存在的问题。本产品包括立方氮化硼微粉、结合剂和钛粉,立方氮化硼微粉、结合剂和钛粉的体积比为(30‑70):(5‑10):(25‑65)。本发明原料来源广泛,制备工艺简单,制备效率高,人工消耗小,生产成本低,适合大规模工业化生产;本发明的成品具有高致密度和高强度,同时具有良好的耐磨性能和长的使用寿命,解决了现有聚晶立方氮化硼刀具外围没有保护层,磨削过程易氧化、刀具使用寿命短、加工效率低的问题。
一种用于海水浸泡环境的水泥基复合材料及其制备方法,由火山灰基料、铝酸盐水泥、增强粉、环氧树脂、环氧树脂固化剂、速凝剂和添加剂组成,火山灰基料由单质硅粉、氧化铝微粉、石英砂、骨粉、金属粉、钠长石烧结后与火山灰混合粉磨而成,增强粉由煅烧高岭土、黏土、煤矸石、铝灰、赤泥、钼铁粉、镍铁粉和硅铁粉烧结后粉磨而成,添加剂由淀粉、碳酸钠和羧甲基纤维素组成。在使用时,将该复合材料与砂石、水拌合形成混凝土进行施工,与现有的普通水泥混凝土相比,具有很高的强度和耐海水冲刷侵蚀性,能够大幅度提高堤坝的使用寿命。
本发明公开了一种电子设备用导热导电复合材料及其制备方法,所述电子设备用导热导电复合材料,按照重量份的主要原料为:硅胶27?33份、乙烯/对苯二甲酸丁二醇酯共聚物15?25份、石墨烯4?9份、铝粉2?4份、聚乙二醇2?8份、二氧化钛0.5?1.5份、支链淀粉5?10份、抗氧化剂1?3份、金刚烷酮1?4份、N?羟乙基全氟辛酰胺1?2份、聚苯胺5?10份。本发明的制备的复合导热导电材料,既具有塑料的刚性和耐热性,又具有塑料的耐溶剂性,而且导电导热性能优良,加工性能好,成本低,可广泛适用于电子电器、仪器仪表、照明、通讯等领域。
本发明涉及富勒烯-纳米金复合材料及其制备方法与应用,有效解决富勒烯-纳米金复合材料的制备及作为在肿瘤原位深度光热治疗中射频或微滤照射药物中的应用,方法是,将富勒烯氨基化衍生物溶于有机溶剂A中,加入氢化钠,搅拌均匀后加入溴代丙二酸二乙酯,除去氢化钠和有机溶剂A,真空干燥,得到的溴代丙二酸二乙酯取代的富勒烯和氢化钠加入有机溶剂A中,磁力搅拌至无色,除去有机溶剂A,加入浓盐酸,过滤,滤饼溶于甲醇中,除去不溶物,旋蒸除去甲醇,真空干燥,得到的富勒烯羧基化衍生物加入氯金酸水溶液中,再加入溶液B、乙醇或丙酮,过滤,滤饼用乙醇或丙酮洗涤,真空干燥,即得,本发明易操作,效果好,是抗肿瘤药物上的创新。
一种镁基复合材料焊接方法,涉及金属复合材料的焊接方法,先是对焊接试样进行焊前处理,包括打磨、清洗、装夹,烘干几个过程,采用激光焊焊接过程中,选用了合适的焊接工艺参数,如光斑直径1.5mm,脉宽0.5ms,激光脉冲频率60Hz,焊接功率340~360W,激光扫描速度300~400mm/min。最终取得了较好的焊接结果,焊缝连续、完全熔透、呈鱼鳞状、接头变形小,接头强度最高可达80.6Mpa,焊缝显微硬度在180~200HV。
本发明公开了一种适合拉挤工艺的酚醛环氧复合材料树脂及其制备方法,选用低粘度的酚醛环氧树脂(室温粘度8000‑12000mPa·s,环氧当量150‑200g/eq)作为基体树脂兼备酚醛树脂的高热稳定性及环氧树脂的主反应性,同时采用含有咪唑基团的复配固化剂,粘度低,适用期长,固化物力学性能好、耐热性高。本发明酚醛环氧复合材料树脂的制备方法简单方便,具有良好的拉挤工艺性。
本实用新型公开了一种玄武岩纤维增强复合材料导电性能测试装置,包括支撑底板,所述支撑底板的下表面固定安装有辅助支撑腿,所述支撑底板的上表面固定安装有测试箱,所述测试箱的上表面固定安装有导电性能测试仪,所述测试箱的内底壁固定安装有支撑立柱和加热箱,所述支撑立柱的上表面开设有搭接槽,所述搭接槽的表面搭设有待测纤维板,所述加热箱的内壁通过陶瓷座固定安装有电加热丝。该玄武岩纤维增强复合材料导电性能测试装置,通过设置电动伸缩杆和加热箱,能够对支撑立柱上的待测纤维板分别施加挤压力和提高测试箱的温度,进而通过导电性能测试仪测试待测纤维板在不同环境下的导电性能,操作简单方便。
本申请公开了一种复合材料车厢旋转模具,包括固定支架、转动安装于固定支架上的车厢模具、安装于固定支架上并用于驱使车厢模具转动的动力组件以及设置于车厢模具一侧的复合纤维供纱组件,车厢模具与复合纤维供纱组件之间设置有固定台,固定台上安装有纱线架、纱线浸胶组件及用于驱使纱线架沿固定台的长度方向移动的驱动组件。本申请的复合材料车厢旋转模具能够使得车厢一体成型,这样做出的车厢整体强度高,中间连接件少隔热性能优良,同时降低了因车辆震动而使得车厢发生松散的概率,有利于延长车厢的使用寿命。
本实用新型公开了一种直升机复合材料防鼠装置,包括平垫圈、立管组件和螺栓,所述立管组件为环形结构,立管组件的上端和下端均设有一组平垫圈,平垫圈与立管组件之间通过螺栓固定,所述立管组件包括两个上下平行的钢丝绳,两个钢丝绳之间均匀穿有立管,立管的两端内侧设有内螺纹,通过固定螺钉可以将钢丝绳一端固定到首端的立管上,通过螺母与螺纹柱转动,来使得钢丝绳张紧力,以此进行调节,通过通过平垫圈来组成环形结构,使得安装更方便,通过外螺纹位于连接柱的一端有效的防止螺栓从螺栓连接通槽内部脱落,该直升机复合材料防鼠装置,结构简单,可以有效的防止老鼠从飞机轮跑道飞机内部破坏线路,而且安装更方便。
本实用新型公开了一种陶瓷纤维增强复合材料涂釉设备,涉及涂釉设备技术领域,为解决现有的陶瓷纤维增强复合材料涂釉设备不方便釉液回收,造成资源浪费,且在生产过程中,有釉液飞出装置,影响工作人员的健康的问题。所第一支架的上端安装有第二支架,所述第二支架与第一支架焊接连接,所述第一支架的上端安装有电机保护支架,所述电机保护支架与第一支架焊接连接,所述电机保护支架内部的上端安装有旋转电机,所述旋转电机有电机保护支架通过螺钉连接,所述旋转电机的上端安装有旋转盘,所述旋转盘与旋转电机通过联轴器连接,旋转盘的上端安装有导流工作台,所述导流工作台与旋转盘焊接连接,所述导流工作台内部的下端安装有蓄电池。
本实用新型涉及用于架空电缆的碳纤维-树脂复合材料芯,其由碳纤维-树脂复合材料芯层与环绕所述芯层的保护层构成,其中,所述保护层是纤维毡和纤维织物增强的树脂材料层,所述碳纤维的K数在16K-80K之间。本实用新型的电缆用碳纤维-树脂复合材料芯相较于前述现有技术降低了产品的单位长度重量。
本发明公开了一种片状氧化铝夹心复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:在模板液中滴入铝盐溶液,静置反应,依次洗涤和干燥,制得片状氢氧化铝;将制得的片状氢氧化铝煅烧,制得片状氧化铝夹心复合材料。本发明制备方法简单快捷,可选用不同的铝盐溶液和碱溶液,原料简单易得,所得材料为氧化铝夹心复合结构,具有片状形貌,且片径较大。
本发明公开了一种制备单层2H相二硫化钼/石墨烯复合材料的方法,具体过程为:以硫代钼酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的2H相硫化钼块体,插锂的2H相硫化钼块体可以在水中水解自行剥离成2H相单层MoS2纳米片,再与氧化石墨烯自组装形成单层2H相二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
本发明公开了一种耐腐蚀复合材料,包括以下重量份数的原料:聚氯乙烯60‑100份、正溴丙烷10‑15份、芥酸酰胺7‑12份、月桂酰二乙醇胺6‑13份、焦磷酸镁8‑15份、纳米二氧化钛2‑8份。本发明的复合材料可达到优异的耐磨效果,且具有良好的耐磨强度,符合污水管道要求,具有良好的经济价值和社会价值。
本发明涉及一种锂离子电池用硅碳复合材料及其制备方法,其特征在于硅碳复合材料的结构为类核壳结构,类核壳结构包括内核及包覆在内核外的壳层;内核包括70%‑95%的硅、4%‑20%的钛(Ti)和5%‑15%铌(Nb),硅为内核的内层,钛(Ti)和铌(Nb)元素分散在内层的表面;壳层由石墨烯及碳纳米管构成,与内核的质量比为11%‑42%,上述百分比为质量百分比;制备过程中采用对辊碾压工艺。其具有高循环稳定性、高容量的特点,能解决硅碳负极材料体积效应及首次放电效率低的瓶颈问题等优点。
本发明提出了一种高韧性石墨烯/ZK61镁合金复合材料的制备方法,该制备方法通过在ZK61镁合金粉末中添加GO,煅烧得RGO/ZK61镁合金粉末,采用放电等离子烧结,制备石墨烯/ZK61镁合金复合材料。由此方法制备出的石墨烯/ZK61镁合金相比未添加石墨烯的ZK61镁合金,在强度和韧性上有显著的提升,同时在力学性能与结构上表现出较强的各向异性。
本发明公开了一种碎石增强高聚物复合材料的细观分析方法,获取碎石增强高聚物复合材料SRP中碎石的结构特征的参数值和统计模型,建立随机碎石数值模型和结构模型,经过网格单元剖分,并建立SRP各组成单元的本构关系和破坏准则,在建立SRP数值模型边界条件后,根据本构关系、破坏准则和SRP各组成单元的材料属性,计算SRP力学性能。本发明建立的数值模型能够反映真实界面中的碎石形貌,计算方法能够较好的预测和揭示SRP承受外部荷载作用时的弹性模量、强度变化和破坏过程,同时也证明了本数值模型的准确性、适用性和稳定性,为建立更加完善的SRP细观数值模型、找到微观结构与宏观性能之间的定量关系,提供了技术基础。
本发明公开了一种复合材料的医用导管,包括导管近端、导管主体和导管远端柔顺段,导管各段由最外层、次外层、中间层和光滑内层组成;最外层材料为尼龙或者嵌段聚醚酰胺弹性体Pebax或者聚酯型聚氨酯;次外层材料是聚醚型聚氨酯;中间层为一段或者多段的金属编织网或金属弹簧网;内层材料为聚四氟乙烯PTFE,或者高密度聚乙烯HDPE,或是含有降低摩擦系数添加剂的嵌段聚醚酰胺弹性体Pebax。本发明的复合材料导管,导管远端更柔顺同时又具有很好的抗拉伸性和耐用性,导管内层PTFE和导管外层结合更紧密,导管安全性提高,具有优越的通过性、抗折性能和操控性能,可以推送到更远端、更细小的血管,手术成功率高。
本发明提供一种高性能铌酸钛-银复合材料的制备方法,包括以下步骤:(a)按化学计量比称取二氧化钛和五氧化二铌加入到球磨罐中,以无水乙醇介质球磨1-24小时后烘干,在720-1300℃下煅烧2-60小时,冷却后即得Ti2Nb10O29;(b)将聚乙烯吡咯烷酮溶于还原性有机溶剂中,加入步骤(a)制得的Ti2Nb10O29,超声0.1-6小时,然后加入硝酸银,继续超声0.1-15小时;(c)将步骤(b)超声后所得悬浊液转移到反应釜中,反应0.1-48小时,离心分离,真空干燥即得Ti2Nb10O29/Ag复合材料。本发明的有益效果是在不影响Ti2Nb10O29自身结构稳定性的同时,大幅提高了其电化学性能。
本发明属于一种同时具有耐低温性能和耐高温性能的尼龙复合材料,由下述重量份数的原料组成:尼龙66树脂65‑90份;尼龙6树脂5‑20份;聚烯烃弹性体2‑10份;碘化亚铜0.1‑1份;成核剂0.1‑1份;蒙旦蜡0.1‑1份。本发明制备的尼龙复合材料,同时具有耐具有耐低温性能和耐高温性能,可在180℃高温、‑40℃低温交替条件下长效使用。
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