本实用新型公开了一种复合材料结构及转向架,所述复合材料结构包括复合材料本体,所述复合材料本体呈管状或筒状结构,具有能够用作附加气室的内腔(11),所述复合材料本体的内表面设有附加涂层,所述附加涂层为多层结构,从外到内包括封堵涂层(2)、保护涂层(3)和疏水涂层(4),所述封堵涂层(2)与所述复合材料本体一体固化成型。该复合材料结构可降低水分对复合材料本体的渗透,提高复合材料结构的使用寿命。
本发明属于海洋工程设计领域,公开了一种用于预测复合材料柔性管失效荷载的随机分析方法,包括:建立深海复合材料柔性管的三维力学分析模型,并获取生产参数的随机范围,同时生成各生产参数的随机样本,将随机样本数与ABAQUS软件计算模型相结合,根据Hashin–Yeh失效准则与复合材料渐进损伤失效系数对复合材料柔性管的失效荷载进行随机分析。系统包括:随机样本生成模块;强度参数及弹性常数评估模块;应力分析模块;复合材料柔性管损伤失效分析模块。本发明基于Monte‑Carlo方法结合ABAQUS有限元分析提出了针对深水复合材料柔性管损伤失效的随机分析方法,可以更准确的预测柔性管损伤失效载荷。
本发明涉及一种用于锂电池的复合材料,采用由双氰胺作为修饰剂对氧化石墨进行氮掺杂的方法制备而成。在氮掺杂的过程中,加入脲类化合物和SnCl2·2H2O。本发明的有益效果是:本发明采用一步水热法可控制备高含氮量的SnO2-S/N-GNs复合材料,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。SnO2颗粒的纳米级分散及其表面与氮掺杂石墨烯的交联聚合。双氰胺的引入不仅提高了氧化石墨的导电性,同时提供了更多的反应活性位与SnO2纳米晶反应,使SnO2纳米颗粒稳定的均匀分散于N-掺杂石墨烯片层中;硫脲的加入有利于控制SnO2纳米颗粒的平均粒径,进一步提高材料的储锂能力。
本发明公开了一种碳基无粘结剂复合材料及其制备方法和应用,属于碳素材料制备技术领域。碳基无粘结剂复合材料包括基体,碳膜和结构碳。碳膜负载在基体表面,与碳膜一体成型的结构碳生长在碳膜上。制备过程中加入碱金属和碱土金属催化剂,使碳源在基体表面沉积出一体成型的碳膜和结构碳,避免粘结剂的使用,提高了复合材料有效比表面积,增加了碳材料与基体的结合强度和电接触性能,修饰了材料表面的电子,离子和原子传输和化学结构特性,制备出具有优异的物理和化学性能的复合材料。本发明制备的复合材料可用于各种电池电极,电容器电极,各种传感器电极,太阳能电池电极,电解水制氢电极,储氢材料,催化剂和催化剂载体,复合材料增强材料等。
本发明涉及废水处理技术领域,特别涉及一种基于摇铃型纳米复合材料的废水中有机污染物去除方法。包括以下步骤:(1)、先调节废水的初始pH值,然后将摇铃型磁性纳米复合材料加入至废水中,搅拌3‑5min,再加入H2O2,继续搅拌,控制反应温度为25‑45℃,反应时间为30‑90min;(2)所述步骤(1)反应完成后形成混合溶液A,然后使用外加磁场将Fe3O4@MOFs纳米复合材料从混合溶液A中分离出,并将分离液的pH调至中性后排放。本发明去除步骤简单,可实现快速高效率去除废水中的有机污染物,无需重新再生便可直接再利用,省时省力,去除效率高,对环境无二次污染,可回收再利用,经济成本低。
本发明提供了一种阻燃高韧性复合材料及制造方法,它可以解决现有技术存在的燃烧时卤素分解出有害气体,材料成本高,以及限制了材料的使用范围等问题。技术方案是,所述复合材料按重量份数称取以下组分:改性ABS粒子40~70份、PC20~60份、增韧剂3~8份、聚磷酸铵12~20份、聚四氟乙烯8~12份、氢氧化镁1~5份、乙撑双硬脂酸酰胺0.1~0.4份。本发明的复合材料中提高了ABS的含量,提高了材料冲击性能,降低了成本,改善了阻燃体系。
本发明提供了一种镍钴铁三元氧化物电解水复合材料及其制备方法及和应用,该复合材料是由原位生长于泡沫镍的镍钴铁三元氧化物构成,其表达式为R‑NiCoFeO@NF,属于新能源材料合成技术领域。以原位生长于泡沫镍的镍钴铁三元普鲁士蓝类似物作为模板,通过在空气中高温煅烧,以及随后的氢气热处理,得到了一种电子结构优化后的具有反尖晶石结构的镍钴铁三元氧化物。本发明的合成方法可以有效的控制镍钴铁三元氧化物的微观形貌,调节其电子结构,也丰富了镍钴铁三元氧化物的电子结构的调控方法。该复合材料同时也表现出了优异的电催化分解水的活性,其在电流密度为10mAcm‑2时的过电位仅仅为245mV,适用于新能源的开发领域。
本公开涉及一种碳化钛三维复合材料及其制备方法以及在构建凝血酶适体传感器中的应用,利用一步水热法在Ti3C2TX表面自生长TiO2纳米棒形成三维复合材料基底TiO2/Ti3C2TX,同时在三维材料表面还原贵金属纳米颗粒(M NPs)得到三维复合材料M NPs/TiO2/Ti3C2TX。由于一步实现了多种增强,因此该材料的电流强度最大。复合材料的三维结构可以提供特别大的可到达表面积,这有利于M NPs的锚定。过渡金属碳氮化物(MXenes)和金属纳米颗粒的引入可以提高电荷分离效率并加速电子转移速率。通过M NPs和适体链的组合,成功建立了灵敏的无标记适体用于测定酶蛋白。所提出的适体传感器具有良好的电化学性能,较宽的线性范围,相对较低的检测限,表明M NPs/TiO2/Ti3C2TX将有希望用于电化学生物传感器中的电极材料。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种担载有二氧化钛层的无机非金属矿物复合材料及制备方法,所述担载有二氧化钛层的无机非金属矿物复合材料包括无机非金属矿物载体、担载在所述载体上的纳米二氧化钛层、担载在所述纳米二氧化钛层上的功能层;所述担载有二氧化钛层的无机非金属矿物复合材料的制备方法包括将单分散微球溶液与粘合剂混合液与纳米二氧化钛分散液混合,并将无机非金属矿物浸入混合液体中,得到预聚物;将预聚物置于模框中固化。本发明制备的复合材料能发挥光催化活性,拓宽了复合材料的应用领域,提高了最终产品的综合性能;制备复合材料的方法简单、成本低,无需高温煅烧,可制得担载率较高的纳米二氧化钛层。
本发明公开了一种隔热隔声轻质高强复合材料板,由纤维增强复合材料、聚合物阻尼材料、轻质多孔材料组合而成,排列顺序依次是纤维增强复合材料、聚合物阻尼材料、轻质多孔材料、聚合物阻尼材料、纤维增强复合材料和轻质多孔材料,相邻的轻质多孔材料和纤维增强复合材料之间采用耐温材料进行Z向穿线连接,纤维增强复合材料厚度为2~6mm,所述聚合物阻尼材料厚度1~2mm,轻质多孔材料厚度20~30mm或35~45mm。该复合材料板具有隔热、隔声、耐温、轻质、高强度、阻燃、无毒等特性,该复合材料板可应用于各类型蒸汽动力设备或蒸汽管路系统中。
本发明提供了一种分散碳纳米管并实现制备碳纳米管橡胶复合材料的装置,主要由上下两个电极板,超高压脉冲发生器,负离子发生器,有机玻璃罩,密封圈,注射器,传送带,电源,支架组成。两电极板下端接地线,上端接在超高压脉冲发生器或负离子发生器上,将湿润的碳纳米管通过注射器注射到装备后,接通电源将设备开启,进行火花放电,传送带匀速缓慢运行,分散的碳纳米管会与传送带上的橡胶混合,从而制备橡胶复合材料。该装置对碳纳米管橡胶复合材料的制备效果好、效率高、使用便捷,可实现由纳米管分散到碳纳米管复合材料制备的条线工序。
本发明涉及一种聚乙烯微晶陶瓷复合材料,由以下组分按照重量份数制备而成:聚乙烯树脂基体体系:高密度聚乙烯(HDPE)100份,硅酮粉1-5份,弹性体接枝物增韧改性剂5-10份,抗氧剂10100.5-1份;微晶陶瓷体系:硅酸盐类微晶陶瓷30-56份,氧化锌(细度≥800目)60-66份,蒙脱土2-3份,钛酸酯偶联剂2-3份;PE基体体系和微晶陶瓷体系的重量比为:70-80/30-20。本发明的优点在于:本发明制备的复合材料解决传统的油气集输管道在使用过程中存在的腐蚀、磨损问题。配方体系中硅酮粉不仅改善体系的流动性,还能增加体系的韧性;同样,弹性体接枝物可以改善PP基体和微晶陶瓷的界面结合强度,提高复合材料力学强度,同时还对基体起到增韧作用。
本发明公开了一种以镁/镁合金为基体的多涂层复合材料及其制备方法,该多涂层复合材料包括镁/镁合金基体、形成于镁/镁合金基体上的微弧氧化涂层、以及形成于微弧氧化涂层上的硬脂酸锌涂层;所述微弧氧化涂层的厚度为3.9-4.7μm;硬脂酸锌涂层的厚度为15.1-16.3μm。其制备方法包括预处理,微弧氧化和硬脂酸锌涂层的电沉积三个步骤,其制备工艺操作简单易控、成品率高,各复合层的厚度易于控制,所制备出复合材料具有超疏水、抗腐蚀性能优良等特点。
本发明公开了一种应用于通用航空方面的玻璃纤维复合材料,包括以下重量份的原料:二氧化硅40?60份、碳化硅1?6份、聚丙烯2?5份、钛酸钡3?7份、氧化钾4?10份、氧化铝4?7份、氧化钙2?10份、氧化镁1?3份、氧化钠1?5份、氧化钡2?8份、二氧化钛1?4份、聚醚醚酮20?40份、甲基二氯硅烷1?10份、四甲基四乙烯基环四硅氧烷1?3份;本发明还提出了一种应用于通用航空方面的玻璃纤维复合材料制备方法,包括以下步骤:S1,按照份量配比称取二氧化硅、碳化硅、聚丙烯、钛酸钡、氧化钾、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钠、氧化钡、二氧化钛。本发明制得的玻璃纤维复合材料强度高、保温性能好,能有效减少辐射,可以广泛应用于航空领域。
一种具有电磁屏蔽性能的胶粉复合材料,该胶粉复合材料包含胶粉、短切碳纤维和配合剂,所述的短切碳纤维直径为3~10μm,其长度为1~5mm,胶粉的粒度为10~120目,胶粉和短切碳纤维常温重量份配比为:100∶0.5~9。利用低成本的胶粉,短切碳纤维和配合剂制造电磁屏蔽的复合材料,既具有短切碳纤维优良的电磁波吸收性能,又具有橡胶材料优良的物理机械性能,电磁屏蔽性能高,制备方法简单;制造成本低,特别是对废旧橡胶的利用更加降低了成本,减少了环境污染和能源消耗。
本实用新型属于土木建筑基坑施工技术领域,涉及一种复合材料桩锚支护装置,紧固螺母的内端与应力扩散盘咬合相连,格构式钢垫分别与应力扩散盘和双腹板型复合材料腰梁相连;对中支架分别与锚杆孔和锚杆杆体相连,使锚杆杆体位于锚杆孔中央;锚杆孔内注有注浆体,锚杆孔四周为桩间土;双腹板型复合材料腰梁由复合材料腰梁上翼缘、复合材料腰梁下翼缘和两块复合材料腰梁腹板组成箱形截面,主筋和螺旋箍筋采用扎丝进行绑扎连接,灌注桩的桩端安装冠梁,钢垫片分别与螺栓和复合材料腰梁腹板相连;便于人工装配操作,施工安全便捷,降低运维费用,延长使用寿命,抗电磁干扰能力强、可循环使用,生产成本低,推广应用潜力大。
发明了一种用天然虾青素及其酯类制备耐老化橡胶复合材料的方法,将天然虾青素及其酯类作为自由基捕捉剂直接加入到橡胶复合材料中,其中天然虾青素及其酯类在橡胶复合材料中的质量分数为0.05%~5%。天然虾青素及其酯类作为自由基捕捉剂加入到橡胶复合材料中,能提高橡胶复合材料的热稳定性、热氧稳定性、光稳定性、光氧稳定性等老化性能,延长橡胶复合材料的使用寿命。天然虾青素及其酯类具有绿色天然、来源广泛、高效、无毒等诸多优点,使用时只需通过传统加工设备混入橡胶复合材料中,无需特殊的工艺处理,方法简单有效。本发明为天然虾青素及其酯类的应用开辟了一个新的领域,也为橡胶复合材料的防老化提出了新的材料和方法。
本发明公开了一种具有叠层结构的高介电、低损耗复合材料的制备方法,涉及复合材料的制备技术领域。其是以正介电材料与负介电材料为原料,并将二者通过热压叠层,即得复合材料。本发明通过正介电材料和负介电材料进行叠层和正、负介电材料的厚度和数值的匹配,从而提高介电常数。本发明制备得到的复合材料在保持10?2数量级低损耗的同时可以获得显著提升的介电常数。
本发明公开了一种利用废弃物制作的环保木塑复合材料及其制备方法与应用。该环保木塑复合材料包括成分:木粉50%、回收塑料35%、硅烷偶联剂3%、硬脂酸钙0.5~1%、硬脂酸0.5~1%、碳酸氢钠2~5%、轻质碳酸钙2~7%、石蜡0.5~0.8%和PVC发泡调节剂1~3%。该环保木塑复合材料的制备方法为将回收塑料破碎至10~30目;将木粉过30~50目的筛,干燥,使其含水率低于2%;然后将回收塑料和硅烷偶联剂加入高速混合机,以1400rpm转速混合5~8min;接着加入干燥的木粉、硬脂酸钙、硬脂酸、碳酸氢钠、轻质碳酸钙、石蜡和PVC发泡调节剂,再以1400rpm转速混合30~35min,挤出,造粒,得到利用废弃物制作的环保木塑复合材料。
本发明公开了一种嵌入式共固化网格阻尼复合材料结构,其特征是,包括上复合材料预浸料层和下复合材料预浸料层,上、下复合材料预浸料层之间通过粘流态阻尼胶料粘结有若干形状大小相同的块状阻尼片;所述上、下复合材料预浸料层和若干块状阻尼片以及分别铺设于上、下复合材料预浸料层上、下方的复合材料预浸料共同在热压罐中共固化形成嵌入式共固化网格阻尼复合材料构件。同时还公开了该结构的制作工艺,包括确定阻尼结构、制作贴片模板、压制阻尼薄膜、制作阻尼小片、粘流态阻尼胶料制作、阻尼片粘附、溶剂挥发、最终成型八个步骤,为各向异性阻尼结构的设计研究和嵌入式共固化网格阻尼复合材料结构的广泛应用奠定了基础。
本发明提供了一种阻燃高流动复合材料及制备方法,本发明的目的是改善材料的加工性能,使材料具有高韧性、环保阻燃性和高流动性。本发明的技术方案是,一种阻燃高流动复合材料,复合材料包括以下组分,以质量份数计,聚氯乙烯60-70份,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯20-30份,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯1-5份,氯化聚乙烯1-3份,热稳定剂1.0-2.0份,增塑剂5-8份,润滑剂0.5-1.5份,PVC自增塑剂0.5-1.0份、增强剂0.3-0.5份。本发明的复合材料中加入少量经力化学改性的PVC自增塑剂,改善了复合材料的加工性能,提高了塑化度和力学性能,实现了自增塑效果。
本发明提供了一种复合材料方法及其制备和在可见光分解水产氢中的应用,采用所述方法制备得到的复合材料具有少层甚至超薄非晶结构的MoS2包覆层以增加活性位点的数量,从而促进光催化活性的提高;另外,通过利用Cd1‑xZnxS/MoS2进行光照反应来原位负载NiOy,避免常规NiOy负载所需进行的热处理过程对硫化物催化剂的结构造成破坏;所述制备方法简单可控,且所述方法制备得到的复合材料在可见光下无需负载贵金属即可实现光催化分解水产氢的目的,大大降低了能耗和成本,制备得到的复合材料催化活性高达225mmol·h‑1·g‑1。
本发明涉及嵌入式共固化阻尼复合材料T型加筋板的制作工艺,主要包括:首先制作阻尼胶浆,通过双面刷涂法将阻尼胶浆涂在复合材料预浸料上制成阻尼复合材料面板预成形体;同时设计长方体模具并在其上铺设阻尼复合材料预浸料,制成复合材料筋条预成形体;再将另一复合材料预浸料铺设在平面模具上,制成复合材料筋板下缘预成形体。将阻尼复合材料面板、筋条、筋板下缘的预成形体进行固化和共固化,最后将T型筋和筋板下缘粘接到阻尼复合材料面板上,得到嵌入式共固化阻尼复合材料T型加筋板。避免了直接铺设T型筋过程中产生的形变,影响T型筋的形状,降低制作过程的难度,提高了工件制作的可行性与工艺稳定性,保证了加工质量。
本发明涉及一种聚酯/ALOOH纳米复合材料及其制备方法和将该复合材料用作阻燃材料的用途。本发明所述聚酯/ALOOH纳米复合材料的制备方法包括:采用原位聚合法,在对苯二甲酸与乙二醇的酯化反应过程中加入纳米ALOOH的乙二醇溶胶,然后通过酯化、缩聚反应制备得到聚酯/ALOOH纳米复合材料。该复合材料具有良好的阻燃性能,可以制成阻燃聚酯塑料、阻燃聚酯薄膜及阻燃聚酯纤维等。
本发明公开了一种聚丙烯陶瓷复合材料,由以下组分按照重量份数制备而成:聚丙烯树脂基体体系:聚丙烯(PP)100份,硅酮粉1-5份,弹性体接枝物增韧改性剂5-10份,抗氧剂10100.5-1份;微晶陶瓷体系:硅酸盐类微晶陶瓷30-56份,氧化锌60-66份,蒙脱土2-3份,钛酸酯偶联剂2-3份;聚丙烯树脂基体体系和微晶陶瓷体系的重量比为:70-80∶30-20。本发明的优点在于:本发明制备的复合材料解决传统的油气集输管道在使用过程中存在的腐蚀、磨损问题。配方体系中硅酮粉不仅改善体系的流动性,还能增加体系的韧性;同样,弹性体接枝物可以改善PP基体和微晶陶瓷的界面结合强度,提高复合材料力学强度,同时还对基体起到增韧作用。
本发明属于油田化学领域,公开了一种改性纳米石墨及其聚合物复合材料和制备方法及在高温高盐油藏中的应用。其中,该改性纳米石墨具有式(1)所示的结构;R1、R2和R3为乙烯基或丙烯基。该聚合物复合材料的粘度保留率高,具有良好的耐温耐盐性能,以及采用该改性纳米石墨制备的聚合物复合材料应用于高温高盐油藏中,能够提高采收率。
本发明提供一种金属结构破孔损伤复合材料粘接修理方法,属于金属结构损伤修复领域。本修理方法适用于所有的金属结构破孔损伤修理,采用发泡材料或添加填料加强的发泡材料填充破孔,然后粘接复合材料层压板补片。所述复合材料层压板补片,选自固化好的复合材料层压板,或采用湿铺法,逐层铺设,固化后,最终得到复合材料层压板补片。本发明针对结构破孔损伤处填充发泡材料,结合粘结复合材料层压板补片,进行应急修理和平时修理,不仅具有能够避免二次损伤、减缓应力集中,提高耐腐蚀和耐疲劳性能,重量增加少,可设计性强等突出优点,针对破孔尺寸比较大的损伤,还能够满足破孔损伤处的刚度要求。
本发明公开了一种分子筛/浇铸尼龙6复合材料及其制备方法和应用,将已内酰胺加热至液体,添加氢氧化钠,抽真空并升温;高温加热分子筛,向冷却后的分子筛中添加TDI,然后将分子筛与TDI的混合物加入到已经减压蒸馏的己内酰胺中,脱模制得复合材料。本发明将己内酰胺注入分子筛内部,进行阴离子原位聚合制备分子筛/MCPA6复合材料,制备的分子筛/MCPA6复合材料的冲击强度、硬度等力学性能测试显著优于纯MCPA6;利用DSC、扫描电子显微镜、红外光谱等测试方法对分子筛/MCPA6复合材料进行了微观表征后,发现该新型复合材料的热分解温度和结晶温度均得以提高,其性能大幅度提升,可以用于制备医用辅助器械。
一种短切碳纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法,它涉及一种尼龙6复合材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的碳纤维增强尼龙6复合材料存在界面结合强度低和拉伸强度差的问题。一种短切碳纤维增强尼龙6复合材料的结晶度为35%~38%,拉伸强度为110MPa~123MPa。方法:一、去浆处理;二、碳纤维表面接枝聚多巴胺;三、表面生长纳米二氧化硅;四、复合,得到短切碳纤维增强尼龙6复合材料。本发明可获得一种短切碳纤维增强尼龙6复合材料。
本发明公开了一种石墨烯/聚合物复合材料以及其制造方法,将天然石墨在氧化剂中氧化后,利用热还原得到热解石墨烯,通过溶液共混或者是机械共混的方法制备石墨烯/聚合物复合材料。所得的具有高导电性和高力学性能的复合材料,可以作为抗静电以及电磁屏蔽材料,制作成导电地毯、电子产品的包装、手机的部件、轮胎用抗静电胎面胶以及航空航天器材的电磁屏蔽涂料等,具有广泛的应用价值。
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