本发明提供了一种铝基高韧性复合材料及其制备方法,该铝基高韧性复合材料包括有复合基材、镶嵌在复合基材表面的陶瓷纤维和碳硅纤维以及喷涂在编织碳纤维表面的抗氧化高熵合金层;本发明以铝基复合合金作为基底,将陶瓷纤维和碳硅纤维包裹在铝基复合合金的内部,再用耐高温、抗氧化的高熵合金层喷覆在复合材料的表面形成三层结构的铝基复合材料,通过将陶瓷纤维和碳硅纤维包裹在铝基合金的内部,显著地提升了铝基复合材料的强度和韧性,再在复合材料的外表面喷覆抗氧化高熵合金层,进一步提升整个铝基复合材料的抗氧化性、耐高温性,也将保护内部的陶瓷纤维和碳硅纤维的结构完整性,从总体上克服了一般的铝基合金抗拉升强度和抗压强度低的缺陷。
本发明公开了一种提高环氧树脂基纤维复合材料性能的方法,其特征在于:环氧树脂基纤维复合材料以环氧树脂为基体,以连续纤维平纹布为增强纤维;通过向环氧树脂基纤维复合材料的环氧树脂基体中均匀分散埃洛石/炭纳米复合材料,制得埃洛石/炭改性环氧树脂基纤维复合材料,以改善环氧树脂和纤维之间的界面结合,提高环氧树脂基纤维复合材料的性能。本发明以埃洛石/炭纳米复合材料为添加剂,埃洛石与炭层可以实现更好的协同作用,在基体与基体、基体与纤维增强体之间起到更好的传递应力和构建导热网络的作用,增强纤维和树脂之间的界面结合,使得环氧树脂基纤维复合材料具有较好的弯曲性能以及导热性能。
本发明涉及一种具有高熔体强度的聚酯泡沫复合材料及其制备方法,该复合材料主要由芳香族二甲酸二甲酯、α,ω-二醇和无机金属或非金属氧化物组成,复合材料中无机物表面的氢氧根基团与聚酯两端的羟基发生反应,从而使部分聚酯分子链接枝到无机物表面。本复合材料与纯聚酯相比具有较高的熔体强度,加入发泡剂后即可制得泡沫塑料。该泡沫塑料的使用温度比一般泡沫塑料高80~100摄氏度,且具有高强度的特点,适用于一般泡沫塑料不能胜任的高温环境。目前国内外耐高温领域的泡沫塑料还处于空白,所以本发明具有较好的市场发展前景。
本发明属于光催化材料和储氢材料领域,尤其涉及一种石墨烯基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯基复合材料包括单层碳氮材料;和通过范德华力结合到所述单层碳氮材料两侧的石墨烯。本发明提供的复合材料在太阳能的紫外及可见光范围内具有良好的光吸收能力,可高效的收集太阳能量,因此该复合材料适用于光催化领域。另一方面,利用石墨烯高效的选择穿透性,本发明提供的复合材料允许质子穿透石墨烯参与反应,而新产生的氢气则不能逃逸,同时阻隔了OH和O2等进入体系,抑制了逆反应发生,可实现氢气的有效提纯和安全存储,因此该复合材料也适用于储氢领域。
本发明涉及一种双壁波纹管用复合材料,属于双壁波纹管生产技术领域,包括以下重量份原料:聚丙烯47‑75份、尼龙3‑10份、粉煤灰基阻燃剂5‑7份、增容剂10‑15份、增韧剂2‑3份、耐热助剂2‑3份、抗氧剂0.2‑0.5份;该双壁波纹管用复合材料由以下步骤制成:将各原料混合均匀后置于双螺杆挤出机中,210‑250℃下挤出造粒,得到双壁波纹管用复合材料,首先利用粉煤灰为基材,通过改性处理将其制备成阻燃剂,然后在复合材料中加入了耐热助剂提高复合材料的耐热性能,耐热助剂和粉煤灰基阻燃剂均与聚丙烯树脂具有较好的相容性,改善了无机填料与聚合物之间的相互作用,提高复合材料的综合性能。
本发明公开了一种高硬度、高致密度复合稀土氧化物掺杂钨基复合材料的制备方法,首先采用湿化学法引入Y2O3、La2O3并结合氢气还原得到W‑Y2O3‑La2O3复合粉体;之后采用放电等离子烧结方法对钨基复合粉体进行烧结,从而得到具有高硬度和高致密度的钨基复合材料。本发明烧结后钨基复合材料的相对密度>99%,晶粒尺寸在1~2μm左右,显微硬度为482‑491Hv。
本发明公开了一种降解罗丹明B的光催化复合材料,以磁性Fe3O4颗粒为基体,将磁性技术与高吸附、活性强的壳聚糖(CS)结合,在基体表面包覆壳聚糖得到载体磁性壳聚糖微球,壳聚糖表面富含氨基和羟基,具有较强配位能力,利用氨基和羟基负载Al3+离子,再经NaBH4还原成金属纳米颗粒Al得到光催化复合材料。本发明制备的光催化复合材料活性高、分散稳定性好,易分离回收、实验流程简单、成本低,在催化降解罗丹明B废水领域具有重要应用前景。
一种木质素磺酸钠填充塑料复合材料的制备方法,属于塑料复合材料技术领域,包括以下步骤:木质素磺酸钠预处理、添加助剂制得混合物料、添加碳酸钙制得复合填料颗粒、物料混炼。木质素磺酸钠的加入,在保持一定力学强度的基础上,可以使得所得复合材料的成本大大降低,也为合理大规模利用木质素磺酸盐这种工业废物提供方法,同时提供了一种可完全生物降解的材料。本发明通过气流粉碎处理得到的颗粒平均粒径为3μm±0.1μm,粒径越小,复合材料的拉伸强度越大,有助于提高复合材料的力学性能。本发明通过添加塑料助剂:邻苯二甲酸二辛酯、硅烷偶联剂及硬脂酸钙来改善木质素磺酸钠与聚乙烯树脂之间的界面相容性,提高复合材料的综合力学性能。
本发明聚合物/层状双氢氧化物插层纳米复合材 料及制备方法,特征是在含有二价金属离子和三价金属离子摩 尔量比为1~6、总浓度为0.1~3摩尔/升的混合水溶液中,加 入三价金属离子总摩尔量0.5~1.5倍的阴离子表面活性剂、重 量为阴离子表面活性剂中阴离子与[M2+mM3+n(OH)2m-2n]n+重量总和的0.5~9倍的可聚合单体,重量为可聚合单体的0.1~5%的自由基聚合引发剂,混合形成乳液后,在10~100℃,滴加重量浓度为5-50%的碱性溶液至pH值7~12;产物经过滤、水洗、干燥,即得具有真正的纳米插层结构的复合材料,其层状双氢氧化物在聚合物中可以均匀分散;本发明的纳米复合材料可用于增强聚合物材料的力学、阻燃、抗酸、气体阻隔性能,并可用作光学、电磁学功能材料。
本发明涉及一种纳米凹凸棒土/聚酯复合材料的原位制备方法,利用聚对苯二甲酸丁二醇酯的环状低聚物的熔体粘度极低的特性,原位加入纳米凹凸棒土,采用机械搅拌和超声分散的方法,制备纳米复合材料。所得到的纳米复合材料通过场发射扫描电镜表征可以看出纳米凹凸棒土在基体中分散均一,呈纳米级分散。由于凹凸棒土表面含有较多的羟基,因而与极性的聚酯类有着较好的亲和性。
一种糠粉型热塑性复合材料,由55~70%的糠粉、20~35%的HDPE和一定比例的填充剂和表面处理剂于高混机中经高温搅拌混合后制备得到的复合材料。本发明可直接使用自然干燥的糠粉(含水率≤15%)。本复合材料可加工成各种性能优良的各种型材,有木材的外观质感,同木材一样,可锯、可割、可粘接、刷漆等,但比木材尺寸稳定性好、无裂纹、翅曲、节疤和斜纹,比塑料硬度高,广泛适用于室外园林地板、围栏、家庭装饰、建筑模板、物流消耗用材,尤其是集装箱。
本发明公开了一种TPU复合材料及其制备方法和应用,TPU复合材料,由内至外依次为TPU基材、水性粘接层、水性中间层、水性干法面层和水性防污层;其制备方法为:在离型纸上涂覆水性干法面层浆料,控制梯度温度烘干固化;在水性干法面层内侧面涂覆水性中间层浆料,控制梯度温度烘干固化;在水性中间层内侧面涂覆水性粘接层浆料,低温烘干固化后形成水性粘接层;将预热后的TPU基材高温贴合在水性粘接层内侧面,经常温熟化后剥离离型纸,再在TPU复合材料半成品的水性干法面层外侧面添加水性防污层浆料进行防污处理,得到覆有水性防污层的TPU复合材料,制备工艺简单、安全且环境友好;复合材料的复合强度高,耐磨、耐折,适用于水性环保产品外包装。
本发明公开了一种基于空气耦合Lamb波的正交各向异性复合材料平面应力检测方法及可读存储介质。连接设备并调试;将检测到的信号,以碳纤维复合材料方向为基准,基于旋转平台(4)进行θ1、θ2、θ3三个不同方向上的准纵波速度值测量;将三个不同方向上的准纵波速度值测量,得到对应的准纵波速度值vQL1、vQL2、vQL3;将检测信号的准纵波速度值测量θ1、θ2、θ3和准纵波速度值vQL1、vQL2、vQL3,通过Christoffel声张量与准纵波关系,得到正交各向异性复合材料平面内以纤维方向为基准的主应力σ11、σ21与τ12,显示正交各向异性复合材料平面应力检测结果。用以解决现有技术中使用耦合剂影响碳纤维复合材料的性能和检测结果的问题。
本发明涉及复合材料胶接修理领域,具体是一种复合材料快速修理金属裂纹损伤的方法,其具体步骤如下;S1;表面处理;S2;铺设增强纤维布;S3;铺设可剥布;S4;放置带孔金属板;S5;铺放导流网;S6;铺放三通管;S7;连接一号真空设备;S8;封好真空袋;S9;在真空袋上粘上热电偶,之后在上面铺放上电热毯;S10;在电热毯上铺放上透气毡,透气毡上放置真空接头;S11;贴密封胶条;S12;抽真空;S13;程序设置;S14;固化;S15;修整;通过结合复合材料湿法胶接金属裂纹工艺以及树脂真空灌注工艺特点,将树脂真空灌注工艺引入复合材料胶接修理金属裂纹,实现了快速和便捷修理需要,力学性能高于传统复合材料湿法胶接修理。
本发明涉及复合材料压合装置技术领域,具体为一种具有出模修边结构的工业复合材料加工用压合装置,包括底部支架和顶板,所述底部支架的顶端左右两侧固定连接有支撑板,且支撑板的顶端固定连接有第二连接板,所述第二连接板的顶端固定连接有盖板,所述盖板的底端中心位置处固定连接有第一液压油缸。本发明通过设置有修边机构,在使用过程中通过第二液压油缸伸缩,推动推板运动,从而将成型的复合材料块推出,在推出过程中使复合材料成型块与修边板的弧形面相接触,从而对复合材料的成型块顶端边缘进行修边处理,将挤压成型与修边相接触,从而形成一体式化操作,操作简单便捷,从而降低生产成本,减少工人的劳动量,提高工作效率。
本发明公开了一种二维碳氮基复合材料光催化剂及其制备方法、应用,涉及光催化材料技术领域,所述二维碳氮基复合材料是将过渡金属元素负载到二维碳氮材料的表面制得的,制得的二维碳氮基复合材料能够降低带隙形成Z‑scheme体系,其价带顶低于水氧化电势,导带底高于水的还原电势。本发明中电子可以在二维碳氮基复合材料光催化剂组成的Z‑scheme体系内部进行有效传输,该光催化剂可以将产氢和产氧两个反应同时在两个反应位点上进行,且由于负载过渡金属离子后复合材料的带隙减少了,因此可以有效利用可见光范围的光能,并能够解决现有反应电子在界面处传输困难的问题。
本发明公开了一种导热绝缘复合材料制备方法,该导热绝缘复合材料制备方法通过将热塑性酚醛树脂溶液和铬铁矿砂或碳化硅陶粒进行混合后在铬铁矿砂或碳化硅陶粒表面形成一层固体酚醛树脂膜,再通过破碎过筛得到覆膜砂或覆膜陶粒,再将覆膜砂或覆膜陶粒倒入模具中进行热压固化成型即得到导热绝缘复合材料。本发明一种导热绝缘复合材料制备方法,制造工艺简单,制造成本较低,制得的导热绝缘复合材料具有良好的导热绝缘性能、良好加工性能和优异力学性能,特别适用于目前的电子元器件。
本发明公开了一种锆基吸气复合材料及其制备方法,将强化骨架、硝酸锆、氯化钒、乙醇、去离子水混合均匀,在频率为30‑50kHz的条件下,超声处理30‑40min后,加入N,N‑二甲基甲酰胺,在温度为120‑130℃的条件下,进行保温处理50‑60h,再以降温速率5℃/h将温度降至20‑25℃,过滤去除滤液,制得锆基吸气复合材料;该复合材料对于气体的吸收速率更快,且气体吸收量更大,该复合材料表面的金属镐和钒钝层化分解,暴露出金属态的活性表面,能够与活性气体分子发生物理化学反应进行吸气,并将吸收的气体储存,同时能够多次重复激活,增加了吸气复合材料的使用次数。
一种废白土/二硫化钼/ABS塑料高耐磨自润滑复合材料及其制备方法,涉及自润滑复合材料的制备技术领域。复合材料由丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物与废白土和/或纳米二硫化钼通过共混制备而成。将废白土首先经过煅烧、研磨处理待用;将丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物分别与废白土、纳米二硫化钼、废白土与纳米二硫化钼的复合物通过热共混及压片方式制备得到一系列具有较好的摩擦学性能自润滑复合材料。拓宽了ABS在工业领域的应用,同时为固体废弃物的资源化利用提供一种新的解决途径。将废白土与二硫化钼混合,并将其应用在高耐磨自润滑复合材料的制备中,得到的复合材料的润滑性能明显优于其中任意单一一种原料制备的自润滑复合材料。
本发明涉及一种夹芯竹基纤维复合材料,并提供了制造方法,以竹材、胶黏剂和聚合物为原料,首先,将竹材加工成竹基纤维复合材料;之后,将竹基纤维复合材料通过重组复合形成空心方柱;而后,在空心方柱中填充聚合物,并使聚合物固化形成泡沫,从而制造而成的夹芯竹基纤维复合材料,本发明解决了竹基纤维复合材料性能过剩和二次复合过程因胶合不良导致强度衰减等阻碍竹基纤维复合材料用于结构材的技术瓶颈,这种夹芯竹基纤维复合材料可以用于梁、柱、家具和大尺寸室外地板。
本发明公开了一种钢—碳纤维复合材料隔爆外壳结构,包括碳纤维复合材料外壳,所述碳纤维复合材料外壳的外表面开设有多个矩形孔,且碳纤维复合材料外壳内外表面分别靠近矩形孔位置设有的定位销孔和定位销。本发明所述的一种钢—碳纤维复合材料隔爆外壳结构,通过螺栓将钢制连接件和碳纤维复合材料连接,是一种贯穿厚度的连接,能够抗剥离应力和劈裂应力强,便于检查质量、保证连接的可靠性,在制造、更换和维修中可重复装配和拆卸,对零件连接表面的制备及处理要求不高,无胶接固化产生的残余应力,受环境影响较小,没有厚度限制,其次,采用定位销的结构,可以保证零件的定位精度,防止钢结构件的细微振动,保证锁紧强度。
本发明涉及复合材料修复技术领域,具体为一种基于RFI技术的复合材料穿透损伤高效修理方法,包括以下步骤:将复合材料损伤区域清除和斜面打磨,使用丙酮将表面灰尘去除;在损伤区域贴上胶膜和补片,封真空袋,采用热补仪对胶膜进行加压加热固化;在损伤部件上,损伤区域外,钻若干对孔径,孔径要求对称补片分布,并进行打磨及使用丙酮清洁;采用纤维束在成对孔径中按照左“又”字型和右“又”字型进行缝合,纤维束末端用胶带固定。与现有技术相比,本发明通过在传统的复合材料挖补修理工艺的基础上,使用RFI技术对修理补片进行再加固处理,实现了复合材料修理区的力学性能的提高,延长了复合材料损伤件修复后的使用寿命。
本发明公开一种原位反应制备镁铝尖晶石‑碳化硅复合材料的方法,包括以下步骤:1)按质量百分比称取3‑30%Mg、10‑50%Al、30‑50%酚醛树脂、30‑50%Si粉,充分研磨;2)将所得混合粉末充分搅拌均匀后,在真空或氩气气氛条件下,以5‑10℃/min的速率升温到650℃‑1000℃,烧结2h;3)将所得疏松状块体材料初步破碎后,采用乙醇作为分散剂,控制破碎后所得材料、乙醇与球质量比为1:3:8,放入球磨机中球磨1‑2h,使其充分混合;4)将球磨后所得材料放入高温炉中,于1300‑1500℃空气气氛下,烧制2‑3h,得到MgAl2O4/SiC复合材料。本发明首次利用金属辅助原位反应生成纳米SiC复合粉体,经低温氧化后形成MgAl2O4/SiC的复合材料,该材料工艺简单,制备温度低,粉体均匀性好,成本低,在耐火材料领域有较高的应用价值。
本发明提供了一种抗腐蚀的光阳极复合材料,由RGO纳米片、CdSe1‑xTex纳米线和助催化剂组成;所述CdSe1‑xTex纳米线和所述助催化剂分散于所述RGO纳米片表面;本申请还提供了一种抗腐蚀的光阳极复合材料。本发明提供的光阳极复合材料通过引入还原氧化石墨烯作为载流子传输层来增强CdSe1‑xTex纳米线与助催化剂之间的空穴输运,进而减少了光生空穴对CdSe1‑xTex纳米线的光腐蚀作用,为设计开发具有高稳定性的光阳极纳米材料提供了一条新的途径。
本发明公开了一种铝基陶瓷复合材料活塞的铸造工艺,本发明具体包括以下步骤:S1、原料的选取和称量,S2、基体合金材料的冶炼,S3、预混料的配制,S4、复合料的高温精炼,S5、复合材料的保温式浇注,S6、成形后处理,本发明涉及铸造技术领域。该铝基陶瓷复合材料活塞的铸造工艺,可实现采用热保温法对复合材料进行转移,很好的达到了通过使熔融复合材料保持初始熔融温度进入模具型腔内,来进行快速冷却处理的目的,保证了熔融材料在进入模具型腔内温度为初始温度,防止得到材料内的分子之间产生冷却温差间隙,确保了严活塞复合材料具有良好的机械性能,使活塞生产的不良率大大降低,从而对活塞的铸造十分有益。
本发明公开了一种去除水体钼酸盐的改性纳米硫化亚铁复合材料的制备方法,属于环境功能性复合纳米材料技术领域。所述制备方法为:先采用溶胶法制备粒度可控、纯度较高的氧化锆,然后在N2保护和一定温度下加入氯化亚铁水溶液混合均匀后,逐滴滴加硫化钠水溶液反应,得到的黑色悬浊液静置分层后采用氮气吹洗后的无水乙醇进行润洗,从而得到一种氧化锆改性纳米硫化亚铁复合材料。本发明采用一步共沉淀法合成材料,制备过程简单,原材料成本低,改善了硫化亚铁易于团聚、反应活性低的不足。所述复合材料相对于硫化亚铁比表面积更大,同时具有更快的吸附反应速率和更高的吸附量,显著增强了对水体钼酸盐的去除效果。
本发明公开了一种短纤维增强氯丁橡胶复合材料及其制备方法,涉及汽车用橡胶生产技术领域,所述短纤维增强氯丁橡胶复合材料的各组份的份数为氯丁橡胶90~98Phr、母胶3~7Phr,氧化锌4~7Phr,氧化镁2~5Phr,硬脂酸1~3Phr,炭黑18~25Phr,促进剂2~5Phr,抗臭氧剂3~6Phr,棉粉8~13Phr和短纤维13~16Phr,本发明还公开了一种短纤维增强氯丁橡胶复合材料的制备方法,包括混炼胶制备,反炼和硫化三个工艺步骤,该种方法制备出的复合材料的力学性能,如拉伸性能、撕裂强度、耐磨性能等都得到了大幅的提高,在制备的过程中,通过优化复合材料中各组份的配比,提高了复合材料的整体性能,制备过程简单,材料来源广泛,工艺参数可控性好。
本发明公开了一种碳球/Au纳米复合材料的制备方法及其应用,首先制备碳球,再通过聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)在碳球表面修饰,使得碳球表面带有正电荷,利用静电引力,在以H2O和DMF为混合溶剂的加热搅拌过程中让AuCl4‑均匀快速吸附到碳球表面;最后在聚乙烯吡咯烷酮PVP的保护下以N, N‑二甲基甲酰胺(DMF)为还原剂,让Au沿着特定的晶面生长,从而一步原位还原得到负载均匀的碳球/Au纳米复合材料。跟现有技术相比,本发明以绿色、廉价、易合成的碳球为基底负载金纳米粒子,反应时间较短,操作简便,重复性很高;通过改变HAuCl4加入量,可以得到负载量可控的碳球/Au纳米复合材料;所得材料具有催化性能,尤其是对催化4‑硝基苯酚还原具有优越的催化性能。
本发明涉及高分子技术领域,提供了一种碳纳米管增强阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。其是由聚丙烯50?75份、聚磷酸铵10?20份、季戊四醇10?20份、三聚氰胺5?10份、羧基化碳纳米管0.5?3份、改性剂0.5?3份、抗氧剂0.2?0.4份、润滑剂0.5?1份、其他助剂0?3份组成。通过强酸羧基化碳纳米管,采用改性剂包覆其表面,对碳纳米管进行改性,改善了碳纳米管与聚丙烯的界面相容性,从而使碳纳米以纳米尺度分散于聚丙烯基体中,与膨胀性阻燃剂在复合材料体系中产生协同效应,提高材料阻燃等级,降低复合材料中阻燃剂的使用量,降低材料成本,同时能解决阻燃剂对于复合材料性能的影响,极大提高阻燃聚丙烯复合材料的综合性能,能有效扩宽阻燃聚丙烯复合材料的应用领域。
本发明公开了一种磁性凹凸棒石纳米复合材料的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。该纳米复合材料的制备方法是以凹凸棒石和三价铁为原料,采用水热/溶剂热法一步制备磁性复合材料,其中三价铁被乙二醇还原成二价铁,在醋酸钠的作用生成Fe3O4在凹凸棒石表面成核,随后Fe3O4晶核继续长大成为晶体,均匀分布在凹凸棒石的表面,构成了磁性凹凸棒石纳米复合材料。本发明制备工艺简单,能耗低、易操作;同时本发明制备的磁性纳米复合材料可以在外加磁场作用下实现快速分离,是一种新型的环境净化材料,能被广泛应用于含有重金属离子和有机污染物的生活污水和工业废水的处理。
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