本发明属于复合材料制备工艺技术领域,公开了一种莫来石复合材料的混合微波烧结法。将莫来石复合材料生坯置于辅助加热与保温联合装置中,辅助加热与保温联合装置与莫来石复合材料生坯一同放入微波谐振腔内进行烧结:首先,开启微波源,调节微波输入功率,在低温阶段以平均6~15℃/min的速度缓慢升温;待排湿及排烟结束后,开始连续调节微波输入功率,以20~100℃/min的速度迅速加热,同时监测反射功率;待反射功率稳定时,维持升温速率在20~30℃/min至烧结温度1000~1500℃,保温2~10min,随炉冷却至室温,即得莫来石复合材料制品。本发明根据氧化物的吸波特性,将传统烧结与微波烧结结合,实现了莫来石复合材料的快速烧成。
本发明属于模拟试验研究领域。提出的一种复合材料锥管结构风载荷模拟试验方法为:首先得出锥管结构上梯形载荷的分布,确定集中载荷的加载位置,确定集中载荷,锥管结构挠度测试基准校平,进行挠度测试。本发明采用施加多点局部载荷的方法来替代风洞试验来测试锥管结构在一定风速下的挠度,采用该方法操作简单、试验周期短、成本低、结果可靠,不仅能用于烟囱、电线杆和天线锥管结构复合材料风载荷模拟试验,还可用于柱形、梁形等复合材料结构风载荷模拟试验,具有显着的军事效益和经济效益。
本申请涉及一种硫化铜掺杂碳基复合材料及其制备方法、钠离子电池,属于钠离子电池技术领域。本申请的硫化铜掺杂碳基复合材料,所述硫化铜掺杂碳基复合材料具有核壳结构,内核包括碳材料A,所述碳材料A中均匀分散有硫化铜,外壳包括掺杂磷元素的碳材料B,外壳与内核的质量比为1‑5:95‑99。本申请通过在多孔硬碳中掺杂硫化铜,硫化铜具有电子导电率高的特性,提升硬碳复合材料的电子导电率和离子导电率,进而提高了碳复合材料的充放电性能,特别是倍率性能。
本发明涉及切削刀具技术领域,具体涉及一种用于加工复合材料的铣刀。用于加工复合材料的铣刀,包括铣刀主体,铣刀主体上设有螺旋刃,螺旋刃沿铣刀主体转动方向排列,各螺旋刃中,至少两个螺旋刃的旋向相反。本发明的用于加工复合材料的铣刀,铣刀主体上旋向相反的螺旋刃对复合材料的轴向切削分力方向相反,避免出现现有技术中螺旋铣刀对复合材料的单向轴向切削分力,通过方向相反的轴向切削分力能够更好地将脱粘纤维切除,而减少毛刺缺陷,而在这种交错的切削下,毛刺也能够更好地被切除以减小毛刺的长度,进而减少毛刺因过长被强制拉断而产生撕裂缺陷的情况,使得工件能够获得更好的表面质量。
本发明属于轴承材料技术领域,具体涉及一种轴承保持架用多孔聚酰亚胺复合材料及其制备方法、轴承保持架。本发明的轴承保持架用多孔聚酰亚胺复合材料,由以下质量百分比的原料经限位压制、烧结制成:单醚酐聚酰亚胺92~97%、聚四氟乙烯3~8%;所述单醚酐聚酰亚胺由4,4’‑氧双邻苯二甲酸酐与4,4’‑二氨基二苯醚缩聚脱水环化制得。该复合材料在孔隙率与现有材料相当的情况下,能够显著提高复合材料的强度,使得复合材料的强度性能与微孔特性兼容,有利于保持架一次加油后长期使用,即在满足苛刻的轴承工况的需求的条件下,延长轴承的使用寿命。
本发明属于导热性能测量技术领域,具体涉及一种用于检测包含粘贴层的复合材料导热性能的系统及方法。该系统包括保温层、热源、第一金属材料、第二金属材料、温度传感器和处理器。本发明通过施加热源,使产生的热量依次经过任一金属材料、待测的包含粘贴层的复合材料、另一金属材料进行传导,且依据第一金属材料和第二金属材料内部热量的线性传导特性以及热学经典理论可计算得到包含粘贴层的复合材料的导热系数。本发明计算得到的包含粘贴层的复合材料导热系数为结合其粘贴情况的导热系数。而且,在热源、第一金属材料、包含粘贴层的复合材料和第二金属材料的外围设置有保温层防止热量散失,使得导热系数的测量更加准确。
本实用新型涉及一种玻璃钢复合材料污水处理池,包括:内模,内模包括相互连接的第一部分和第二部分;玻璃钢复合材料层,玻璃钢复合材料层包裹在内模的外表面上;内模由混凝土及设置在混凝土内的钢筋网制成,或者内模由砖砌而成;防水层,防水层涂覆在内模的内表面上。本实用新型采用高强度有机复合材料制造,抗酸碱、耐腐蚀、使用寿命长。另外,本实用新型便于整体化生产,密封性好、不渗漏,彻底避免因渗漏对地下水源造成污染和地基下沉。
本实用新型涉及一种复合材料物料混合处理装置,包括提升腔,提升腔右侧下部连接有进料腔,提升腔左侧上部连接有供料腔,供料腔下部连接有多个供料管,供料腔下部设置有粉碎腔,粉碎腔下部设置有过滤板,过滤板下部设置有下料腔,下料腔下部连接有搅拌腔,搅拌腔下部中间位置连接有出料管;提升腔上部设置有第一电机,第一电机下部连接有第一电机轴,第一电机轴侧面设置有螺旋叶片。该实用新型装置能有效地针对复合材料予以混合处理,方便更好地针对复合材料物料混合处理,方便根据需要使用,改善了复合材料生产制备效果。
本发明提供了一种树脂陶瓷耐磨复合材料及其制备方法,该方法首先分别制备聚氨酯预聚体、环氧树脂组分和固化剂组分;然后将碳化硅和棕刚玉填料预混后再与聚氨酯预聚体、环氧树脂组分、固化剂组分、硅烷偶联剂、分散剂和消泡剂进行混合,得到复合材料的浇注料;最后将浇注料注入模具并固化成型,脱模后得到树脂陶瓷耐磨复合材料。该方法制备的复合材料陶瓷填料质量分数可达87%,复合材料与预埋件结合紧固,无应力造成的裂纹,特别适合制作大型传输设备的过流部件,制备的耐磨复合材料过流部件,同等工况环境使用寿命最高可达传统高铬合金材料过流部件的8倍以上。
本发明公开了一种纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法,具体步骤为:以乙二醇和去离子水作为反应介质,首先在乙二醇中加入葡萄糖于130-150℃保温1-5h在线生成乙二醇葡萄糖苷类表面活性剂作为晶粒生成抑制剂,将氧化石墨烯分散到上述表面活性剂中,以氢氧化锂、可溶性锰盐和磷酸为原料,以去离子水为溶剂,通过调控使用乙二醇和水的体积比为3.5:1-1:1.5使得反应溶液的沸点控制在130-150℃,回流反应6-24h制得纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料,再与有机碳源复合制得纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料。本发明合成的目标产品不仅有利于缩短锂离子在固相的传递距离,而且石墨烯与有机碳源裂解产生的无定型碳形成的导电网络大大增强了颗粒间的电子导电性能。
本发明涉及一种具有良好力学性能的尼龙6/氨纶废丝复合材料及其制备方法,包括如下重量百分比的原料制成:尼龙6 70%-90%;氨纶废丝10%-30%,交联剂0.2%-3%。本发明的复合材料较好地解决了尼龙和氨纶共混相容性不良的问题,制得的尼龙/氨纶共混物不但具有良好的韧性,而且较好地保持了尼龙本身的强度,同时降低了尼龙复合材料的成本,扩展了尼龙的应用范围。又能将氨纶废丝变废为宝,符合当今社会低碳环保可持续发展的方向。
一种铝基复合材料低功率激光诱导双脉冲TIG焊方法。本文涉及铝基复合材料的焊接领域,具体涉及一种铝基复合材料低功率激光诱导双脉冲TIG焊方法。是为了解决现有铝基复合材料焊接过程中存在的接头强度低、气孔等缺陷明显、高能耗以及焊接局限性的问题。本发明采用低功率脉冲激光和双脉冲TIG电弧作为复合热源,设置焊接路径,将复合热源作用在焊接夹具固定的铝基复合材料板材上。本发明用于焊接铝基复合材料,可以通过脉冲激光和双脉冲TIG电弧增强对焊接熔池的“震荡”和搅拌作用,促进熔池中气体的排除,能够大幅减少甚至避免接头焊缝中的气孔等缺陷的出现,同时还可以起到细化晶粒的作用。
本发明涉及一种以二氧化钛‑二硫化钼‑金三元复合材料为支架的光电化学适配体传感器的构建方法,具体为:先采用溶胶‑凝胶法制备出TiO2球模板,接着将其制备成表面粗糙的锐钛矿TiO2球,然后采用水热法将MoS2纳米片紧密负载在TiO2纳米球的表面,形成TiO2‑MoS2异质结结构;最后通过柠檬酸三钠还原法将Au纳米颗粒沉积其表面,形成TiO2‑MoS2‑Au三元复合纳米材料。该三元复合材料具有极大的比表面积和良好的生物相容性,大大增加了生物分子的负载量,其还拥有优良的导电性和较强光电转化效率等,因此适合用来构建生物传感器。将DNA适配体固定在TiO2‑MoS2‑Au三元复合材料表面,研究证明以此法制备出的光电化学适配体传感器能够快速的检测卡那霉素,且灵敏度较高、线性范围较大、检测限较低。
本发明公开了一种无定形碳包覆石墨复合材料、制备方法及作为锂离子电池负极材料的应用,该复合材料是由以下方法制备的:取模板剂与丙烯腈单体混合,加入引发剂和水进行聚合反应得模板剂/聚丙烯腈复合材料;将石墨、乳化剂分散在水中得石墨混合物;将模板剂/聚丙烯腈复合材料加入石墨混合物进行乳化反应,后加入酸液刻蚀除去模板剂得多孔聚丙烯腈/石墨复合材料,将其在含锂溶液中浸泡处理,后取出干燥、裂解即得。该复合材料具有层间距大,低温性能优异,吸液保液能力强,克容量高等特性,且预先微孔储锂,减少了锂离子电池中锂的消耗,降低了锂离子电池的首次不可逆容量,提高了锂离子电池的比容量。
有机萘与无机银化合物的复合纳米材料,由1, 8萘酰亚胺单元、无机银单元和生物大分子单元组成;其中,所述的1, 8萘酰亚胺单元具有通式I的结构。该复合纳米材料兼具对细胞内DNA识别和损伤有机无机复合材料。相对于现有的核酸识别有机小分子而言,该类无机有机复合材料兼具了对细胞内DNA分子的检测,以及损伤DNA和诱导细胞凋亡的双重作用,是一种具有很大潜在应用能力的复合材料。
本实用新型提供一种强度高、重量轻的整体圆柱钢芯一体化复合材料超高压灭活舱体,包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体为整体圆柱钢芯,整体圆柱钢芯的外周缠绕纤维复合材料。整体圆柱钢芯外周缠绕纤维复合材料,为包卷纤维织物复合材料、缠绕纤维织物带复合材料或者缠绕纤维丝束复合材料。包卷纤维织物复合材料为与整体圆柱钢芯轴向同宽的纤维预浸料紧密包覆裹卷在整体圆柱钢芯外表面;所述缠绕纤维织物带复合材料或者缠绕纤维丝束复合材料指纤维预浸料环向缠绕或者螺旋缠绕在整体圆柱钢芯外表面。使用纤维复合材料缠绕灭活舱本体,同等强度下纤维复合材料质量轻、体积小,容易移动。
一种剥离型聚酯/粘土纳米复合材料,由剥离型聚酯单体和用4-(2-乙胺基)苯-1, 2-二酚(DPA)预处理过的粘土原位聚合而成; ?所述粘土成分包括SiO2和Al2O3,所述粘土为粒度小于200目、结构为层状或纤维状的硅铝酸盐矿物粉末。本发明所制备的聚酯/粘土纳米复合材料不仅大幅提高PET的力学性能,极大的提高PET的气体阻隔性,二氧化碳与氧气的透过率能够低至纯PET材料的10%左右,使PET/MMT纳米复合材料能够成为一种高阻隔性包装材料,在塑料啤酒瓶等领域得到应用。
本发明公开了一种高性能水泥基复合材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域,所述复合材料原料包括:水、石英砂、粉煤灰、减水剂、纳米SiO2、水泥及聚乙烯醇纤维;所述制备方法包括:将水泥、粉煤灰和石英砂混合得到砂浆;将纳米SiO2与减水剂混合后加入部分水、搅拌,将得到的分散液加入所述砂浆中并搅拌,之后加入剩余的水,搅拌后加入聚乙烯醇纤维即得所述水泥基复合材料;本发明通过在水泥基复合材料中同时掺入一定比例的纳米SiO2和聚乙烯醇纤维,显著增强了水泥基复合材料在湿热盐耦合作用下的性能,更有利于水泥基复合材料在水工结构物及海洋工程中的应用。
本发明公开了一种含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料及其制备方法和应用,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:一种含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料,该含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料由镍钴层状双氢氧化物纳米片层及吸附于纳米片层之间及表面的银离子组成。本发明还具体公开了该含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料的制备方法及其在制备抗菌材料中的应用。本发明制得的含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料结构中含有二维纳米片层,吸附银离子多且分散性较好;本发明的制备过程简单,制得的复合材料由于负载银离子,对革兰氏阴性菌大肠杆菌和革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌均具有一定的抑制作用。
本发明涉及颗粒增强铝基复合材料技术领域,具体的说是原位生成纳米三碳化四铝增强铝基复合材料及其制备方法。复合材料以原位生成纳米三碳化四铝颗粒为增强粒子,以铝为基体,其中纳米三碳化四铝颗粒的体积分数为6~10Vol.%,其余为铝基体。本发明利用市场上普遍的碳黑粉和铝粉,通过较简单的粉末冶金工艺原位生成纳米三碳化四铝颗粒增强铝基复合材料,较好的解决纳米材料的分散性和界面结合问题,成为碳纳米管/石墨烯增强铝基复合材料替代材料。并使制备流程简单易于生产,兼顾功能性、强度及塑韧性的一种纳米三碳化四铝增强铝基复合材料得以实现。
本发明提供一种纳微米SiC颗粒增强耐磨铝基复合材料及其制备方法,复合材料的基体为铝硅合金,增强体为纳米SiC颗粒及微米SiC颗粒,复合材料由预制块铸渗法制备而成,预制块原料中固体粉料包括增强剂纳米SiC颗粒和微米SiC颗粒、填充剂铝硅合金粉末、促渗剂K2ZrF6粉末、造孔剂聚苯乙烯粉末,预制块原料中液体粘结剂包括水玻璃和聚乙烯醇,预制块铸渗用基体原料为铝硅合金碎块;复合材料制备方法包括SiC颗粒预处理、预制块原料配比与四步法混制、预制块压制与烧结、预制块及基体原料装模、两阶段真空压力铸渗、固溶及时效热处理。本发明通过纳微米SiC颗粒共同增强,得到了高硬度、高耐磨性的纳微米SiC颗粒增强耐磨铝基复合材料,适于制造轻型耐磨结构件。
本发明涉及一种功能性纳米SiO2/聚碳酸亚丙酯复合材料及其制备方法。该复合材料中,聚碳酸亚丙酯和功能性纳米SiO2的质量比为100 : 0.5~6;该复合材料是通过聚碳酸亚丙酯和功能性纳米SiO2熔融共混制备而成。所述功能性纳米SiO2通过原位修饰技术制备。本发明所提供的功能性纳米SiO2/聚碳酸亚丙酯具有较好的综合性能,其拉伸强度为17~37MPa,玻璃化转变温度为30~39℃,最大热分解温度为279~296℃,断裂伸长率在200%以上,而且所得复合材料制备的薄膜还具有较好的透光性,扩大了聚碳酸亚丙酯在农业、食品和包装领域的应用范围;且该复合材料制备方法简单,便于推广使用。
本发明涉及一种无机纳米粒子复合材料的制备方法,具体涉及聚合物/二氧化硅纳米复合材料的制备方法。本发明提供一种新的聚合物/SiO2纳米复合材料的制备方法,即将聚合物与功能化SiO2纳米粒子通过溶液共混或熔融共混制备聚合物/SiO2纳米复合材料,聚合物与功能化SiO2纳米粒子的质量比为:100︰1~6;其中,功能化SiO2纳米粒子为聚合物表面改性的SiO2纳米粒子,是利用物理熔态共混过程中聚合物的降解,实现聚合物分子链化学接枝到纳米SiO2表面上。本发明方法使制备聚合物基纳米复合材料的方法更加适于量化生产、过程简单且成本低廉。
本发明公开了一种阻燃性聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料及其制备方法,其中阻燃性聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料主要是由以下重量份的单体同步共混聚合而成:双环戊二烯单体70-99份,单丙烯酸酯类单体1-30份,双丙烯酸酯类单体或二乙烯基苯单体0.1-10份;三氧化二锑0.25-15份。本发明的聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料中,聚丙烯酸酯类具有较好的柔顺性,采用单丙烯酸酯类单体与双丙烯酸酯类单体或二乙烯基苯单体相结合,弥补了聚双环戊二烯材料韧性的不足,相比单一的聚双环戊二烯材料在保持原有拉伸强度的情况下其冲击强度提高了25%以上。另外加入的三氧化二锑能够显著的提高聚双环戊二烯复合材料的阻燃性,使复合材料的氧指数达到24%左右,基本接近于难燃材料。
本发明提出了一种基于数字散斑的复合材料构件多源噪声滤除方法,用于解决采集的数字散斑图的测量灵敏度低、精度低的技术问题;其步骤为:首先,利用数字散斑光路分别采集一幅物体变形前后的数字散斑图,利用傅里叶变换提取数字散斑图的相位信息,获得复合材料构件缺陷图;其次,对复合材料构件缺陷图进行同态变换,将乘性噪声转换为加性噪声;然后利用压缩感知理论对加性噪声进行滤波,滤除复合材料构件缺陷图中的乘性噪声;最后,采用矩阵奇异值分解算法滤除复合材料构件缺陷图中的加性噪声,得到降噪后的构件缺陷图。本发明利用K‑SVD算法去噪能够很好的恢复原始图像的细节部分,并去除高斯白噪声,提高去噪图像的PSNR值。
本发明公开了一种鸟苷超分子金属有机凝胶/MOF复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料的制备方法包括:使包含鸟苷和/或鸟苷衍生物、吡啶硼酸化合物、碱溶液的第一均匀混合反应体系反应,获得鸟苷超分子凝胶;向所获鸟苷超分子凝胶中加入第一金属离子反应,获得鸟苷超分子金属有机凝胶;使包含所述鸟苷超分子金属有机凝胶、第二金属离子和配体的第二均匀混合反应体系反应,获得鸟苷超分子金属有机凝胶/MOF复合材料。本发明提供的方法简单绿色、条件温和、生产成本低,制备的复合材料可有效改善MOF容易聚集和超分子凝胶热稳定性差的缺点;所述复合材料经过自模板化碳化后,获得的异质结构材料表现出优异的电催化性能,可用于能量的转换与储存等领域。
本发明公开了一种低温玻璃相增强的SiCp/Cu复合材料及其制备方法,属于陶瓷增强金属基复合材料制备技术领域。SiCp/Cu复合材料的Cu基体中分散有由玻璃相包裹的SiC颗粒,玻璃相成分为SiO2和K2O,其中SiO2与K2O的摩尔比为2~6,所述SiC与玻璃相中SiO2及Cu的体积比为1 : (0.2~1.2) : (2~4)。一方面低温玻璃相在熔融时与SiC颗粒具有较好的界面润湿性,同时在复合材料烧结过程中Cu基体颗粒表面会形成一定量的Cu2O,参与界面玻璃相的形成,因此Cu基体和玻璃相结合良好;另一方面,界面玻璃相的引入可避免多个SiC颗粒团聚时的直接面接触,同时阻止界面固相反应中反应物原子的相互扩散,从而有效抑制界面固相反应产物生成,使复合材料获得良好的综合力学性能。
本发明公开了一种纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料的制备方法,具体步骤为:以乙二醇和去离子水作为反应介质,首先在乙二醇中加入葡萄糖于130-150℃保温1-5h在线生成乙二醇葡萄糖苷类表面活性剂作为晶粒生成抑制剂,将氧化石墨烯分散到上述表面活性剂中,以氢氧化锂、可溶性锰盐和磷酸为原料,以去离子水为溶剂,通过调控使用乙二醇和水的体积比为3.5:1-1:1.5使得反应溶液的沸点控制在130-150℃,回流反应6-24h制得纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料。本发明合成的纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料有利于缩短锂离子在固相的传递距离,复合的石墨烯具有良好的导电性,从而大大增强了颗粒内部锂离子的扩散速率和颗粒间的电子导电性能。
本发明属于二硼化钛基复合材料的制备领域,公开了一种采用原位反应制备碳纤维增强二硼化钛复合材料的方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将TiO2粉和B4C粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将碳纤维粉加入所得溶液中,60~80℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉置于模具中,压制成型,得到坯体;将所得坯体在真空1800~1900℃下反应烧结2~3h,得到C/TiB2复合坯体;用硅粉、钛粉中的一种或两者的组合物包覆C/TiB2复合坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650℃下反应1~3 h,即得到C/TiB2复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/TiB2同时具有碳纤维和二硼化钛的优点,并且克服了TiB2脆性较大等缺陷。
本发明公开了一种具有梯度结构的聚合物基电磁屏蔽复合材料及其制备方法,属于电磁屏蔽材料制备技术领域。本发明解决了现有技术中缺少以含铁尘泥、钢渣、废塑料及钢纤维制备具有梯度结构的聚合物基电磁屏蔽复合材料方法的问题。本发明的技术方案包括以下步骤:S1:备料;S2:制备:按比例分别称取含铁尘泥、废塑料、钢渣和钢纤维,并将各组分放入螺杆挤出机加热混炼至熔融状态;S3:成型:将熔融状态的钢渣-废塑料-钢纤维聚合物基复合材料置于模具型腔下半部,将熔融状态的含铁尘泥-废塑料聚合物基复合材料置于模具型腔上半部,然后加压成型,卸载,脱模,得到具有梯度结构的聚合物基电磁屏蔽复合材料。本发明适用于电磁屏蔽复合材料的制备。
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