本发明涉及一种光热发电复合材料背板及其制备方法,所述的复合材料背板包括背板和铺设在背板上的反射镜面,所述的背板上设有与其一体成型的加强筋和多个连接圆盘,所述的连接圆盘与加强筋紧密衔接,所述的背板与连接圆盘均由环氧树脂制成,首先通过在模具内制备连接圆盘,再在背板模具中按要求铺设加强层辅材、加强筋、连接圆盘和真空辅材等,真空灌注环氧树脂,冷却成型后制得与加强筋、连接圆盘一体成型的背板,然后再在背板上粘接反射玻璃,即制得复合材料背板。与现有技术相比,本发明制得复合材料背板结构均匀、强度高、成本低、使用寿命长,制备工艺简单,背板安装方便。
本发明涉及一种加工细长复合材料外螺纹的机械,包括普通车床、横向进给机构、跟刀架和加长导轨与动力机构,横向进给机构包含立架、电主轴和金钢石铣削刀具;跟刀架包含工件支承套、螺纹支承套;加长导轨与动力机构包含加长导轨、变频电机和三爪卡盘。本发明加工细长复合材料的外螺纹分两个工步:1、利用普通车床的车螺纹传动链和高速旋转的金钢石铣削刀具,完成复合材料前段的外螺纹铣削;2、通过加长导轨与动力机构中的三爪卡盘夹紧复合材料前段外螺纹的端头,启动变频电机实现被加工件的圆周运动,通过螺纹支承套决定螺纹的导程,通过高速旋转的金钢石铣削刀具对细长复合材料的全长外螺纹进行加工。
本发明提供一种硫酸钙晶须‑纳米氧化锌复合材料及其制备方法和应用。氢氧化钙溶于水中配成氢氧化钙浆液,加入分散剂和晶形助长剂;硫酸锌溶于水中配制成硫酸锌溶液,加入到氢氧化钙浆液中,获得硫酸钙晶须和氢氧化锌的混合浆液;将氧化锌、脂肪酸、硫化促进剂和水置于球磨机中进行研磨,部分氧化锌发生络合反应,形成含有锌络合物的混合浆液,然后加入到硫酸钙晶须和氢氧化锌的混合浆液中,充分混合后得到硫酸钙晶须‑纳米氧化锌复合材料。锌有机络合物对复合材料表面改性,提高了复合材料在橡胶中的分散性能和硫化反应速度,弥补了低锌含量对硫化活性剂性能的影响,实现了在橡胶配方中氧化锌减量使用的同时硫酸钙晶须对橡胶也起到补强增韧作用。
本发明提供了一种涂层刀具车削钛基复合材料温度的测量方法,属于机械加工领域,具体包括步骤一至步骤六:其中步骤一为利用标定方法标定出硬质合金——颗粒增强钛基复合材料的热电偶标定曲线;步骤二为搭建实验平台,利用硬质合金刀具对颗粒增强钛基复合材料开展车削试验,测量硬质合金刀具车削金属基复合材料的热电势,并根据所述步骤一换算成切削温度;步骤三为测量车削时切屑的红外测量温度;步骤四为以自然热电偶测得的切削温度为标准,将测得的所述切削温度与标准切削温度进行比对,得出红外温度与标准温度的对应关系;通过这种间接测量的方法测出的数据准确度更高,测量更加方便,操作更加简单。
本发明涉及一种可镭雕抗菌尼龙复合材料及其制备方法、应用和制品,可镭雕抗菌尼龙复合材料,按重量份数计,其制备原料包括如下组分:主体尼龙树脂35~80份、共聚尼龙10~30份、玻璃纤维20~40份、抗氧剂0.5~1份、抗菌剂0.1~2份、润滑剂0.5~1.5份、增韧剂1~5份及镭雕粉0.3~1.5份;其中,所述主体尼龙树脂为单元聚酰胺树脂,主体尼龙树脂与共聚尼龙的重量比为(2.6~6):1。该可镭雕抗菌尼龙复合材料,控制制备原料在上述特定的组分和配比,特别是控制主体尼龙树脂与共聚尼龙在特定的重量比,使得各组分协同作用,进而在保证力学性能优良的基础上,使制得的可镭雕抗菌尼龙复合材料具备优异的抗菌能力,大大地改善浮纤以及留痕等的外观问题,具有良好的外观和优异的可镭雕性。
本发明提供一种钙掺杂锌铝类水滑石‑纳米氧化锌复合材料及其制备方法。该复合材料的主要成分由钙掺杂锌铝类水滑石、氧化锌和碱式氯化锌组成。制备步骤包括:含有碱式氯化锌的氢氧化锌滤饼的制备,钙掺杂锌铝类水滑石的制备,以及钙掺杂锌铝类水滑石‑纳米氧化锌复合材料的制备。本发明制得的钙掺杂锌铝类水滑石‑纳米氧化锌复合材料可以作为橡胶硫化促进剂替代氧化锌产品。
本发明公开了一种负载型石墨烯基纳米复合材料及其制备方法和应用,以质子化氮化碳作为纳米桥,将其负载到石墨烯基纳米材料上得到所述的复合材料,其步骤为:(1)超声下,采用氧化石墨固体制备氧化石墨烯的水悬浮液;(2)加入质子化氮化碳到氧化石墨烯的水悬浮液中超声均匀;(3)加入FeCl3·6H2O和聚乙烯吡咯烷酮到步骤(2)所述悬浮液中搅拌均匀;(4)迅速进行水热反应;(5)洗涤、干燥后即得到所述的纳米复合材料。该纳米复合材料是一种利用科学综合纳米金属氧化物原位生长和氧化石墨烯同步还原及质子化氮化碳与石墨烯同步自组装技术的一锅水热组装方法,合成步骤简单、高效,易于大量制备,特别适用于作为亚硝酸盐的电化学催化侦测与分析。
本发明提供一种聚四氟乙烯复合材料,所述聚四氟乙烯复合材料中包含Ti3SiC2或Ti3AlC2。另外本发明还提供一种聚四氟乙烯复合材料的制备方法,该方法包括将纯聚四氟乙烯与Ti3SiC2或Ti3AlC2混合,然后进行冷压成型及烧结,得到聚四氟乙烯复合材料。本发明的聚四氟乙烯复合材料具有高耐磨性,且生产工艺简单,成本较低,能够实现工业化大规模生产。
本发明提供了一种太赫兹波在电力高分子复合材料中的传播特性检测系统及其检测方法,所述传播特性检测系统包括超快钛宝石飞秒激光器、分束镜、过渡平面镜、光栅色散预补偿器、延迟扫描控制单元、光导天线THz发射器、电力高分子复合材料样品、光导天线THz接收器、二维机械扫描平移台和计算机控制及数据采集系统,通过测量与电力高分子复合材料样品作用前后的THz信号提取出电力高分子复合材料样品的THz光谱信息。本发明提供一种太赫兹技术在电力系统中各类复合绝缘件内部隐蔽性缺陷的远场无损快速检测系统及方法,为输变电设备迈入全面复合化奠定了基础。
本发明涉及一种自生碳化钛增强铜基复合材料的制备方法,包括以下步骤,先称取钛粉加入丙酮中,进行震荡和搅拌,得到混合液;之后量取氧化石墨烯加入混合液中,搅拌后加入铜粉,继续搅拌后置于真空干燥箱中出去丙酮,即得到氧化石墨烯/铜/钛混合粉体;将上述粉体置于水合肼蒸汽中进行还原,冷却至室温即得石墨烯/铜/钛混合干燥粉体;将其干燥粉体装入石墨模具中,置于真空热压烧结炉中进行热压烧结,脱模后得到自生碳化钛增强铜基复合材料;该工艺操作简单,周期较短更易于工业化生产;采用该方法制备的自生碳化钛增强铜基复合材料,其碳化钛在铜基体中的分散均匀性好,大大提高了复合材料的硬度、抗压能力和导电性。
一种石墨烯负载镍纳米粒子复合材料及其制备方法,其主要涉及石墨烯领域。该方法通过对氧化石墨烯进行表面处理增加氧化石墨烯表面的官能团,进而增大金属离子与氧化石墨烯的结合点;通过添加D‑L苹果酸和金属镍盐等表面活性剂促进金属离子附着于氧化石墨烯表面;通过采用硼氢化钠作为还原剂,避免使用水合肼及其衍生物等强毒性还原剂,提高了复合材料的环保性;另外,该制备方法在常温下即可进行,降低了能耗。通过上述的制备方法所制备的石墨烯负载镍纳米粒子复合材料中镍纳米粒子分散均匀,负载量可控。因此,该方法有望在其它石墨烯/金属纳米粒子复合材料的制备中得到应用。
本发明公开了一种药品包装用自吸湿冷冲压成型聚氯乙烯复合材料及其制备方法,具体为将丙烯酸磷酸酯类化合物、丙烯酸酯类活性单体、N-羟甲基丙烯酰胺依次加入容器中,于90℃反应2小时;然后加入苯并咪唑、聚酰胺蜡,于120℃反应1小时;然后加入纳米二氧化钛与海藻酸钠,于140℃反应0.5小时;自然冷却,得到改性物;将改性物、聚氯乙烯树脂、聚醚酰亚胺树脂以及氟化镱加入螺杆挤出机中混合,挤出,得到聚氯乙烯复合粒子;聚氯乙烯复合粒子经过压延成型得到药品包装用自吸湿冷冲压成型聚氯乙烯复合材料。本发明解决了现有聚氯乙烯透明膜粘接性差、吸湿率的问题,满足药物包装行业要求,有利于延长药物保质期。
本实用新型提供了一种太赫兹波在电力高分子复合材料中的传播特性检测系统,所述传播特性检测系统包括超快钛宝石飞秒激光器、分束镜、过渡平面镜、光栅色散预补偿器、延迟扫描控制单元、光导天线THz发射器、电力高分子复合材料样品、光导天线THz接收器、二维机械扫描平移台和计算机控制及数据采集系统,通过测量与电力高分子复合材料样品作用前后的THz信号提取出电力高分子复合材料样品的THz光谱信息。本实用新型提供一种太赫兹技术在电力系统中各类复合绝缘件内部隐蔽性缺陷的远场无损快速检测系统,为输变电设备迈入全面复合化奠定了基础。
一种SMC复合材料模压的高铁座椅私密罩,包括背板和扶手;所述的扶手设于所述的背板的两侧;所述的扶手和背板通过SMC复合材料模压成型。SMC复合材料具有良好的机械性能、热稳定性、耐化学防腐性、耐助燃、耐冲击。通过SMC复合材料模压的高铁座椅私密罩具有表面光滑美观、无缝隙、易清洁、整体轻量化,同时便于安装拆卸,有良好的互换性。
本发明公开了一种二氧化钛‑长石复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括长石和负载在长石表面的二氧化钛,二氧化钛的钛原子与长石骨架通过价键结构Si‑O‑Ti连接;该复合材料的制备方法包括如下步骤:S1、长石的破碎、筛选、水洗和烘干,得到长石颗粒;S2、将步骤S1得到的长石颗粒进行酸洗、蒸馏水洗至中性后烘干至恒重;S3、重复步骤S2操作1‑3次;S4、将步骤S3烘干至恒重的长石颗粒与无水乙醇、钛酸四丁酯混合,105℃下反应24h,冷凝回流反应24h,降至室温,离心后用无水乙醇清洗、抽滤、干燥、煅烧得到二氧化钛‑长石复合材料。本发明复合材料中二氧化钛与长石的联结更加紧密,稳定性更高;制备方法工艺简单,费用低。
一种石墨碳包裹纳米钴介孔复合材料、其制备方法及应用,属于碳复合材料领域。该石墨碳包裹纳米钴介孔复合材料的制备方法包括以下步骤:将硝酸钴水溶液加入2‑甲基咪唑水溶液中混合反应后离心、一次干燥得到固体;将固体粉碎后在惰性气氛下煅烧得到粉末;将粉末分散于碱的水溶液中搅拌反应,洗涤、二次干燥。该石墨碳包裹纳米钴介孔复合材料的制备方法具有原料来源广泛、制备工艺简单、适合工业化大规模生产的优点,能够制备得到具有优异氨分解性能的催化剂材料。此外本发明还涉及一种上述方法制备得到的石墨碳包裹纳米钴介孔复合材料及其在氨分解制氢的催化剂中的应用。
本发明涉及材料制备及化学分析领域,具体而言,涉及一种MnO2/AuOs复合材料的制备及利用MnO2/AuOs检测Pb2+的方法。MnO2/AuOs制备包括MnO2纳米片、Au种子、AuOs、MnO2/AuOs制备。将NaOH加入到醋酸锰溶液中,搅拌,离心,将沉淀分散在2‑巯基乙醇水溶液中,得MnO2纳米片。金种子由四氯金酸和NaBH4反应得到,向金种子溶液中加入K2OsCl6和抗坏血酸,得AuOs。向MnO2纳米片溶液中加入AuOs,搅拌,得MnO2/AuOs复合材料。向MnO2/AuOs复合材料中加入不同浓度Pb2+,将醋酸‑醋酸钠缓冲溶液、3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺溶液和H2O2溶液加入,用紫外分光光谱仪检测Pb2+。这种MnO2/AuOs复合材料具有过氧化物酶样活性,在2‑巯基乙醇存在下,Pb2+能够与材料中的金形成合金,从而增强过氧化物酶样的活性,因此可将这种复合纳米材料用于检测Pb2+。
本实用新型提供了一种无机碳纤维复合材料与梁的加固结构,属于建筑施工技术领域。无机碳纤维复合材料与梁的加固结构包括凹型模板、无机碳纤维复合材料、无机粘接剂层和支撑组件,无机碳纤维复合材料位于凹型模板内,所述的组隔板组件包括组隔板、弹簧、固定圆柱、安装板,所述的无机碳纤维复合材料包括上下两层混凝土砂浆和位于两层混凝土砂浆之间的碳纤维织物,所述的支撑组件包括固定在墙壁上的安装块和支撑气缸,凹型模板底部具有铰接块,支撑气缸的活塞杆与铰接块相铰接,支撑气缸固定在安装块上,该无机碳纤维复合材料与梁的加固结构加固工序简单,施工便捷,便于人工操作,加固效果好。
本发明公开了一种用于湖泊污水脱氮除磷的复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料由包括如下重量份原料制得:褐藻酸钠5~10份、复合微生物2~4份、氯化钙3~6份、碳纳米管0.2~0.5份和沸石粉2~3份。本发明复合材料基于褐藻酸钠遇钙形成凝胶,制备得到具有空隙结构的复合材料,该复合材料中通过碳纳米管以及沸石粉的添加,能够快速吸附污水中的氨氮、磷和有机物,加快复合微生物的生长发育并促进复合微生物对氨氮、硝态氮、总磷以及有机物的利用,达到快速、高效去除污水中氨氮、硝态氮、总磷以及有机物的效果。
本发明公开了一种中空氧化钛复合材料、制备方法和在锂离子电池中的应用。在活性物质的表面包覆作为牺牲模板的酚醛树脂层,再包覆多孔氧化钛材料,经由去模板以及CaH2处理后得到含有丰富氧空位的中空氧化钛包覆活性物质的复合材料;方法制备的中空氧化钛复合材料可作为锂离子电池负极材料使用。本发明工艺步骤简单,反应时间短,重复性好,收率高,且成本低廉,具有较好的规模化应用潜力;中空氧化钛复合材料的中空结构和含有丰富氧空位的氧化钛包覆层的存在对活性物质的电化学性能改善明显,将其用于制备锂离子电极,循环稳定性良好,充放电性能优异。
本发明涉及一种纤维增强聚双环戊二烯复合材料,由以下重量百分比的原料共混聚合而成:93~99.99%双环戊二烯,0.01~7%的纤维,上述纤维为碳纤维,本发明的一种纤维增强聚双环戊二烯复合材料,选择碳纤维作为增强材料与双环戊二烯共混聚合成复合材料,而碳纤维在前期通过硝酸‑硅烷偶联剂处理后,使得碳纤维表面的沟槽加深了,表面变得粗糙,能有效传递载荷,充分发挥碳纤维的特性,提高复合材料的力学性能,拉伸性能、弯曲强度和冲击强度都得到了提升,另外本发明的制备方法操作简单,并采用了氧化铝和芳氧基钨催化剂作为催化剂,使得碳纤维和双环戊二烯两者的结合度更好。
本发明公开了一种基于复合材料增材制造低缺陷金属陶瓷零部件的方法。方法如下:陶瓷粉末由TiC和TiB2两种粉末以不同比例分别加入球磨机里混合2h,随后放入60℃真空烘箱中烘干2h;用压片机将烘干后的混合陶瓷粉末进行压实后,置于两片金属箔片中,再利用以1‑5Mpa的压力将粉末与金属箔片压实,得用于增材制造的复合材料;将复合材料置于基体表面,控制激光光源有选择的熔融预铺设的复合材料,再继续铺设复合材料继续熔融,重复30‑50层,待打印结束后,即得内部缺陷降低90%‑95%的零部件。本发明将陶瓷粉末压实后,用两片金属箔片包覆并进行压缩,有效的减小了陶瓷颗粒之间的孔隙,预防了激光增材制造过程中的陶瓷粉末飞溅,提高了零部件的成形质量。
本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种PC/ABS复合材料,以所述PC/ABS复合材料的总质量为100%计,包括以下质量百分含量的原料组分:20‑80%的聚碳酸酯,10‑60%的丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯接枝共聚物,2‑11%的相容剂,2‑10%的增韧剂,1‑10%的复配高效阻燃剂,0.3‑1%的抗氧剂和0.3‑2%的光吸收剂。本发明PC/ABS复合材料通过各组分的作用,提高了PC/ABS复合材料的抗紫外性能,克服了PC/ABS复合材料快速变黄的缺陷,同时使PC/ABS复合材料制品具有良好的机械性能,低发散性,满足新版营运车国标内饰阻燃要求(JT/T 1095‑2016)等优点。
本发明提供了一种高耐磨性和高导热性复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料包括二硫化钼/还原性氧化石墨烯三维复合材料和PEEK;所述复合材料将二硫化钼/还原性氧化石墨烯三维复合材料作为高导热填料,不仅能在PEEK基体中形成导热网络,从而达到改善PEEK导热性能的目的,还能提高PEEK的耐磨性;所述制备方法工艺流程简单,具有良好的工业化应用前景。
本发明公开了一种石墨烯‑水泥基高导热复合材料,所述复合材料的组成包括硅酸盐水泥、酚醛树脂、硅烷偶联剂、石墨烯、分散剂、乙醇和水。本发明还提供所述石墨烯‑水泥基高导热复合材料的制备方法,其制备方法为:先用酚醛树脂改性硅酸盐水泥制备改性水泥粉体,再用硅烷偶联剂改性石墨烯制备改性石墨烯粉体,然后采用高能球磨机将二者球磨混合,加入分散剂,最后将其热压成型即可制得石墨烯‑水泥基高导热复合材料。制备的复合材料导热性能优异,可适用于多功能建筑材料领域。
一种用于处理六价铬离子废水的铋/氧化铋/钽酸钠复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。所述方法步骤如下:将Ta2O5加入NaOH水溶液中混合均匀,然后进行水热反应得到NaTaO3,然后将NaTaO3和Bi(NO3)3·5H2O加入到乙二醇中混合均匀进行水热反应后将沉淀依次进行洗涤和干燥处理即得到Bi/Bi2O3/NaTaO3复合材料。本发明将Bi和Bi2O3负载到钽酸钠上来提高NaTaO3处理含六价铬(Cr6+)污水的性能,具有制备方法简单、不需要添加贵金属和稀土离子、催化剂成本低、对Cr6+的处理效率高等优点。
本发明适用于复合材料领域,提供了一种高CTI环保阻燃增强PBT复合材料及其制备方法,以所述高CTI环保阻燃增强PBT复合材料的总重量为100%计,包括如下重量百分含量的下述组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯40-55%;玻璃纤维20-40%;溴系阻燃剂3-8%;磷系复合阻燃剂8-14%;聚硅氧烷0.1-2%;增韧剂2-5%;抗氧剂0.1-1%。
本发明公开了一种玻璃纤维笼/环氧树脂复合材料及其制备方法,该复合材料以环氧树脂为基体,以改性玻璃纤维笼为增强体,其中,改性玻璃纤维笼为表面接枝超支化聚合物的玻璃纤维笼;玻璃纤维笼与环氧树脂的重量比为1:10~100。其制备方法包括如下步骤:对玻璃纤维笼进行硅烷化处理;在硅烷化玻璃纤维笼表面浸渍包覆超支化聚合物,得到改性玻璃纤维笼;将环氧树脂基体浇注入改性玻璃纤维笼中,固化,得到玻璃纤维笼/环氧树脂复合材料。本发明的复合材料以改性玻璃纤维笼作为增强体,玻璃纤维笼表现出优异的力学性能,当复合材料受到外加载荷作用时,玻璃纤维笼承担载荷作用,发挥结构优势,能够大幅提高环氧树脂基复合材料的物理力学性能和韧性。
本发明公开了一种不停机复合材料除味装置,包括放卷器、前储布架、立式烘箱、吸味机、后储布架、收卷器,所述放卷器设置有接头机,放卷后的复合材料连入前储布架,所示前储布架上设置有多个上下交错的浮辊,将复合材料成波浪状展开,所述复合材料从前储布架进入立式烘箱,所述立式烘箱包括:驱动电机、箱体、辊轮、热风入口、固定支架,所述热风入口竖直布置并接入热空气,所述固定支架有多根,分别设置在箱体下部和下部,所述固定支架上设置有辊轮,所述辊轮位置固定,沿两端轴承旋转,并通过串联的方式由同一个驱动电机驱动。本发明可避免辊轮浮动导致的啮合故障,避免停机,工作效率较高;辊轮采用串联方式,同步运动,避免损坏复合材料。
本发明涉及一种干法改性活性炭纤维GACF复合材料及其制备方法,所述干法改性活性炭纤维GACF复合材料包括:50%‑65%重量比的活性炭纤维、25%‑35%重量比的定型载体和10%‑20%重量比的粘合剂;本发明的干法改性活性炭纤维GACF复合材料通过长纤维作为本干法改性活性炭纤维GACF复合材料的定型载体,在超细胶粉将活性炭纤维与长纤维粘合在一起后,长纤维既能起到对活性炭纤维进行定型的作用,还能起到使活性炭纤维具备较好的拉伸力的作用;且采用超细胶粉作为粘合剂,不仅能够使活性炭纤维与长纤维形成立体粘合,且能确保形成的干法改性活性炭纤维GACF复合材料里的透气腔类似于海绵空气腔,确保活性炭纤维仍然保持其较好的吸附性能,从而使得本干法改性活性炭纤维GACF复合材料能够应用到民用加工上。
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