本发明涉及一种水生植物生物炭‑碳纳米管复合材料的制备方法与应用,包括如下步骤:将水生植物生物炭与碳纳米管悬浮液混合充分搅拌后,干燥,热解,得到所述水生植物生物炭‑碳纳米管复合材料。所述碳纳米管悬浮液为放入去离子水中的碳纳米管粉末超声获得的悬浮液;水生植物生物炭与碳纳米管悬浮液充分混合,烘干,之后在厌氧高温条件下获得水生植物生物炭‑碳纳米管复合材料。利用该方法制备的复合材料可以有效的吸附去除水体大量Pb、Cu,本方法制备的复合材料亦可添加到Pb、Cu超标的土壤中,降低土壤中Pb、Cu的生物有效性,起到阻控重金属的目的。
本实用新型提供一种加工芳纶纤维复合材料专用刀具,由两个完全相同的圆形整体硬质合金切割刀片和一个高速钢盘形铣刀构成,其中两个完全相同的圆形整体硬质合金切割刀片对称安装在高速钢盘形铣刀的两侧,圆形整体硬质合金切割刀片的楔角为8°~10°,高速钢盘形铣刀的切削刃前角为0°~5°,圆形整体硬质合金切割刀片的直径比高速钢盘形铣刀的直径大1mm。本实用新型刀具在使用时是先用圆形整体硬质合金切割刀片将芳纶纤维复合材料切断,然后再用高速钢盘形铣刀将已切断的芳纶纤维复合材料去除,因此本实用新型刀具切割性能良好,其使用寿命及切削质量、切削效率都优于现有的加工芳纶纤维复合材料用刀具。
一种基于FRP‑STF的复合材料结构,属于工程结构抗冲击领域。由外至内依次为聚氯乙烯(PVC)材料层、FRP‑STF复合材料层及高弹性橡胶材料层,其中聚氯乙烯(PVC)材料层用以保护其内部材料不受空气腐蚀、水汽浸湿以及破损;FRP‑STF复合材料层设置若干层,具有抗冲击能力和高效吸收外界冲击能量的能力;高弹性橡胶材料层,用以缓冲FRP‑STF复合材料层的位移,且自身通过变形消耗外界冲击能量以增加耗能效果。本发明具有显著的最大承载力和能量吸收能力,采用本实用新型的技术方案,可有效提高被保护结构的安全性。纤维发生破坏需要经历一系列的反应,不像传统材料会突然的断裂破坏,能够很好的延缓灾难性破坏的发生。
本实用新型公开了一种复合材料螺旋桨芯材成型模具,涉及复合材料螺旋桨成型工艺、复合材料芯材成型工艺技术。本实用新型在采用与芯材设计等厚的方式制作成型阴模及成型模腔,且成型模腔四周的成型阴模上表面为与芯材上侧平面平齐的平面,通过将成型模具上采用真空吸附方式将芯材毛坯料固定,然后将表面打磨平整的方式进行芯材的成型。本实用新型解决了传统复合材料芯材使用数控加工工艺成本较高,以及使用手工打磨加工方式的精度和效率问题。
一种异型复合材料成型模具底座属于航空制造设备领域。一种异型复合材料成型模具底座,包括矩形框架;在矩形框架外侧中部设有加强条,在矩形框架下端面处设有散热排风结构;所述矩形框架下端边沿处设置有可升降支脚。本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的一种异型复合材料成型模具底座,其散热效果佳,且可在地面不平时通过调整可升降支脚来实现整体平衡,适合大型异型复合材料成型模具使用。
本实用新型公开了一种真空中复合材料粉末高速电子束熔覆设备,包括:主体机构、供气机构和压力机构;所述主体机构包括等离子体阴极电子束枪和真空室,所述真空室的内部固定安装有送粉设备,所述送粉设备的出料口通过输料管连通有送粉喷嘴,所述送粉喷嘴的一侧固定安装在离子体阴极电子束枪上;所述供气机构包括气瓶,所述气瓶的一侧连通有真空管,所述真空管的一端延伸至真空室的内部且与送粉设备的进气端连通;本真空中复合材料粉末高速电子束熔覆设备通过在主体机构外部设置供气机构和压力机构,使送粉设备中的粉末复合材料能够在气流和真空室压力的作用下得到加速,从而提升了粉末复合材料进入电子束作用区时速度,改善了熔覆涂层的质量。
本实用新型公开了一种绿色高韧性水泥基复合材料预制构件加固装置,包括既有钢筋混凝土结构,既有钢筋混凝土结构内设置原混凝土结构构件,原混凝土结构构件的外周设有专用无机界面粘结剂,专用无机界面粘结剂的外部设置绿色高韧性水泥基复合材料预制构件修复加固层。本绿色高韧性水泥基复合材料预制构件加固装置,原混凝土结构构件与修复加固装置层属于无机非金属材料,具有很好的相容性,绿色高韧性水泥基复合材料预制构件修复加固层具有显著的绿色、高延性、高韧性、高裂缝控制能力特征,加固施工没有湿作业,不需要养护时间,施工速度快,加固装置横向设置专用膨胀锚钉,锚接方式施工方便。
一种可用于飞机盒段结构复合材料构件的胶接修补工艺,属于复合材料成型技术领域。该方法挖补及补片为椭圆形;采用热熔胶粘接补片与定位块;定位片既可起到定位作用,也起到补片操作介质的作用;采用直径小强度高的芳纶线作为胶粘剂固化时施力媒介;固定支架采用组装形式,轻便易携带;且可根据损伤尺寸进行尺寸调节;适用于各种层压板或夹层构件的密闭结构的单侧修补。本方法不用由人进入盒段或将盒段打开,可以在制件单面进行操作。固定支架采用组装形式,轻便易携带;且可根据损伤尺寸进行尺寸调节。采用的材料易于取得,操作步骤简介,操作难度较低。实现了复合材料构件的低成本、高效、优质修补。拓展了复合材料构件修补的新领域。
本发明涉及碳纳米管与二氧化钛复合材料及其制备方法和在回收镓中的应用。采用的技术方案是:将钛酸丁酯与碳纳米管超声搅拌,将混合悬浮液缓慢滴入蒸馏水中,静置,抽滤,水洗至中性,干燥过夜,研磨得中间体CNT‑TiO2。将中间体CNT‑TiO2在高温下煅烧,得T‑CNT‑TiO2。本发明制得的复合材料将二氧化钛固定在碳纳米管,不仅可以固化二氧化钛增强其稳定性,还可以保持二氧化钛和碳纳米管固有特性,可用于从含镓的混合溶液中选择性吸附镓。
本发明涉及一种具有微观定向结构的碳化硅/树脂仿生复合材料及其制备方法。该复合材料由体积分数为10%~95%的碳化硅和树脂组成,微观上具有仿生定向结构,表现为碳化硅在树脂基体中定向排列。首先配制含有碳化硅粉体的水基浆料,再通过冷冻铸造和真空冷冻干燥得到具有定向多孔结构的坯体,对坯体进行压缩处理、去有机质和烧结得到碳化硅的定向多孔骨架,对骨架进行表面改性与液态树脂单体浸渗,树脂聚合后得到具有微观定向结构的碳化硅/树脂仿生复合材料。本发明的复合材料具有轻质、高强、耐磨等优异性能,并且其塑性、韧性和抗冲击性能相比于碳化硅得以显著提升,有望作为结构材料用于装甲防护、交通运输、电子产品等领域。
本发明公开了一种含石墨烯的导热导电复合材料及其制备方法和应用,属于新材料及其应用技术领域。将银粉末等和石墨烯混合的导热导电填料与乙烯基硅油等有机高分子弹性材料均匀混合,通过银粉末等大粒径填料与高导热导电的石墨烯协同作用,在有机高分子基体中构建更多更畅通的导热导电网络,从而获得具有优异导热导电性能、良好弹性和柔性的有机高分子复合材料。所述复合材料制备工艺简单,导热率可达12W/mK,导电率可达500S/m,电磁屏蔽性能可达45dB,具有良好的弹性和可压缩性能,能很好的填充热界面间隙。此复合材料可作为一种高性能的导热界面材料或导热导电高分子材料或电磁屏蔽材料使用。
本发明涉及一种光催化纤维复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明所述光催化纤维复合材料的制备方法,包括下述工艺:将光催化纤维与热固性树脂材料置于混炼装置中,所述光催化纤维与热固性树脂的体积比为5~40 : 100;混合均匀后在190℃~250℃下保温1h~6h,并压制成型,其中,所述光催化纤维在波长320~365nm的UV照射下,干燥气氛中,照射6小时后NOX分解率为24%以上,纤维直径为1~20μm,纤维长度为100~500mm。该光催化纤维复合材料具有光催化效果好、降解能力强、抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点,广泛用于化工、石油、航天航空、建筑等行业。
本发明属于飞机设计领域,涉及一种低速冲击下复合材料层合板损伤过程模拟方法,其特征在于,提供一种利用ABAQUS用户子程序的复合材料层合板低速冲击损伤的数值仿真分析方法,可以进行复合材料结构损伤起始、累积至破坏过程的数值模拟。其有益效果是:通过该方法能够清楚了解层合板承载时的损伤破坏历程,为有效分析飞机结构中复合材料层板的结构损伤容限提供技术手段。
本发明涉及金属基复合材料领域,即提供了一种 铸造型金属基复合材料的制造方法。本发明的具体 工艺路线如下:陶瓷颗粒预热 →压力浸渗→快速冷却金属材料熔化 浇铸←重熔分散本发明使金属与颗粒之间复合情况良好,工艺简 单明了,只需用一般设备即可实现,适合工业化生产 的需要。
本发明提供的是机械领域的一种树脂基复合材料型材牵引机。在机架上安装有下机座并通过机动调隙杆和限位杆安装有上机座,在机座的两端安装有夹持传输带轮,其上连接有夹持传输带,在上机座上安装有上机座动力传动轮,机动调隙杆下端安装在滑孔内,并通过螺杆与机动调隙杆驱动器相连接,在下机座和机架上安装有传动链张力调整器、传动链弹性调整器、左传导轮、右传导轮、传动链主轮、传动链主轮动力供给轮、减速机轮、驱动电机的动力输出轮通过传动链或齿轮相相互连接。本发明牵引机具有能耗少,动作一致性好,平稳、牵引力均衡、效率高,不破坏型材结构的优点。适宜树脂基复合材料型材生产过程的牵引。
复合材料板梁构件纵梁平面度补偿方法,是提供一种使“工”形纵梁和/或“C”形纵梁上表面处在同一平面并能消除装配应力的方法,其步骤如下:1)玻璃布上涂刷树脂;2)将预浸料铺叠成坯料;3)将铺叠的坯料铺叠在纵梁上表面上制成补偿层;4)固化;5)加工补偿层;优点:能使用复合材料制造的蒙皮件和纵梁件构成的板梁结构件中的“工”形纵梁和/或“C”形纵梁上表面处在同一平面并能消除装配应力,提高产品寿命。
一种弹性金属塑料复合材料轴承的生产工艺,属于复合材料轴承技术领域。轴承采用弹性金属塑料复合材料与钢基瓦体钎焊为一体,弹性金属塑料复合材料包括金属丝弹性垫和塑料层面,塑料层面由质量百分数为20-30%聚苯酯、2-8%纳米氧化铝粉、余量是聚四氟乙烯粉构成。新产品性能更稳定,可靠性更高,高的热导率和低的热膨胀系数,显著提高许用温度。相对以往产品更具耐磨性,增强耐颗粒磨损性能,能很好的胜任多尘工作环境。因此,本发明将进一步拓展金属塑料轴承的应用领域,具有广阔市场前景。
本发明公开了一种聚对苯撑苯并二噁唑纤维增强可溶性聚芳醚树脂基复合 材料的界面改性方法,属于先进复合材料技术领域。其特征是该方法采用低温 等离子体技术,在处理功率为10~400W,处理时间为0.5~30分钟,处理腔内的气 体压强为1~1.01×105Pa下将环氧树脂等热固性树脂接枝在聚对苯撑苯并二噁唑 纤维与可溶性聚芳醚树脂基体的界面上,环氧树脂等热固性树脂接枝液的质量 百分含量为1~50%,接枝时间为0.5~24小时。本发明的有益效果是制成的复合材 料具有优异的界面粘结性能和力学性能,能够较好地发挥复合材料的综合性能, 并且能够满足航空航天及军事等领域耐高温环境的使用要求,可实现批量、连 续、大规模工业化生产。
本发明公开了一种基于超声导波的编织复合材料板损伤形状识别方法,具体步骤:S1:通过半解析有限元方法分析得到编织复合材料板上导波传播波速;S2:通过全向波速测量方法测得编织复合材料板上导波传播波速,对半解析有限元模型进行修正,选取适合监测的导波模态和频率;S3:在编织复合材料板上布置导波传感器网络,传感器粘贴于结构表面,设置传播路径,用于损伤监测;S4:获取无损和无损状态下不同传播路径的导波信号,求得不同路径损伤散射信号,利用椭圆加权成像的方法确定损伤中心点;S5:提取真实的损伤反射时差;S6:基于椭圆轨迹预估损伤边界点,去除噪声点;S7:根据损伤边界点预测损伤面积和形状。
本发明提供了一种金属纳米粒子/分级多孔炭复合材料的绿色合成方法及电化学应用,属于电化学材料领域。以废弃土壤修复植物伴矿景天为多孔炭材料的前驱体,伴矿景天体内的内源重金属铅及锌为纳米粒子的金属源,在高温惰性气体氛围下,以CO2为活化剂,经过高温炭化反应合成金属纳米粒子/分级多孔炭复合材料。金属纳米粒子/分级多孔炭复合材料的比表面积为1378.84‑1727.41m2g‑1,总孔体积为0.246‑0.304cm3g‑1,介孔所占比例为45.7‑66.1%,电化学电容量为95.2‑145.3F g‑1。
本发明属于机械加工的技术领域,具体涉及一种用于后机身/垂尾复合材料的多种材料夹层结构件的自动钻铆方法,其包括钻临时连接紧固件孔,安装临时连接紧固件,形成预装配组件;制孔、铆接;安装紧固件;钻掉临时连接紧固件;完成全部紧固件安装等步骤。本发明提供的用于后机身/垂尾复合材料的多种材料夹层结构件的自动钻铆方法可以高质量的完成复合材料零件的制孔,保证制孔过程中不发生劈裂,同时,孔位置准确。设备制孔过程全程吸尘,保证过程清洁,对人体无伤害。
本发明涉及复合材料制备技术领域,一种电弧喷涂制备碳纤维增强铝基复合材料方法,包括如下步骤:将碳纤维置于真空环境中,于450℃热处理40分钟,以去除表面胶或污染物,再通过化学镀或磁控溅射方法在碳纤维表面制备铜镍层,从而得到材质均匀表面被铜镍包覆的碳纤维材料;将步骤1中获得的被铜镍包覆的碳纤维材料缠绕在金属基板上,然后用电弧喷涂方法、氩气作为压缩气体,将纯铝喷涂到被铜镍包覆的碳纤维材料上,形成铝包覆碳纤维;将步骤2中获得的铝包覆碳纤维放置到密闭的容器中,施加各向同等的30‑50MPa压力,同时施以100‑300℃加热,在高压和加热的作用下,铝包覆碳纤维得以进一步致密化,使复合材料的性能提高。
本发明涉及电子器件材料领域,公开了一种用于薄规格电连接器端子的铜钢铜复合材料及其制备方法。以Q195、Q235、Q345或不锈钢等钢带为基材,T3纯铜为覆材,利用冷轧复合工艺,经表面处理‑冷轧复合‑扩散退火‑冷轧减薄,将铜钢铜三层金属带复合,制备出成品厚度为0.01~0.3mm的铜钢铜复合材料,各层金属带的厚度比为铜:钢:铜=30%~45%:10%~40%:30%~45%。复合材料中钢层主要承受外载荷,铜层起导电作用。本发明制备的材料具有良好结合强度,兼具良好的力学性能和导电性能,为解决铜合金难以兼顾导电性能与高强度的问题提供了可行的解决办法。 1
本发明涉及复合材料制造技术领域,提供一种复合材料构件胶接性能的强化方法,首先选择已固化的构件为待处理构件,利用随炉试片来优化等离子体工艺参数;然后采用等离子体技术,对待胶接面进行匀速往复表面活化处理;接着采用压缩空气对残余杂质进行清理;然后在待胶接面上粘贴结构胶膜并对两个待胶接构件进行组合及封装,在封装完成后th内完成二次胶接或胶接共固化;最后选择与整体化构件同封装体系或同真空通路的在同一固化过程中制造的胶接试片,对其进行胶接性能测试,来评估复合材料构件胶接性能的强化效果。本发明能够简化操作工艺、降低制造成本、保护环境且规避人身安全风险,将人为干扰降到最低,避免构件待胶接面受到污染或受到损伤。
本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种采用双水相聚合法制备PAM/MMT纳米复合材料的方法。在装有冷凝器、温度计、氮气导入管和搅拌装置的500mL夹套玻璃反应器中加入PAM单体,分散剂、有机蒙脱土(MMT)和去离子水,在30‑35℃条件下搅拌3‑5h,搅拌转速为220‑250r/min;向步骤1溶解充分并搅拌均匀后的物料中持续通入氮气30‑60min;搅拌升温至70‑85℃后,加入一定量的引发剂,恒温搅拌反应6h后,得到PAM/MMT纳米复合材料。本发明采用有机蒙脱土(MMT)对PAM进行改性,使其在分子量不高的情况下仍具有较高的黏度、优良的耐温、耐盐及抗剪切性,进而广泛应用于油田开采中,明显的提高经济效益。
本发明属于机械制造技术领域,提供一种碳纤维复合材料抛物面天线的磨削加工方法及装备,包括装夹部分、砂轮及砂轮进给部分。装夹部分包括电机、带轮、旋转轴、传动箱、夹具体、压板组件、定位销;砂轮进给部分包括电机、带轮、旋转轴、刀轴固定座、XY两轴运动平台、仿形板、弹性元件、肋板。本发明通过砂轮进给机构使砂轮沿着仿形板轨迹进行磨削运动,装夹机构驱动碳纤维复合材料抛物面天线绕其回转中心进行旋转,完成工件的磨削加工。本发明仿形磨削加工碳纤维复合材料抛物面天线,加工形面精度高,表面光滑,可显著提高产品加工质量;本发明磨削加工装备结构简单,装夹定位快速准确、可靠稳定,操作方便,缩短了加工时间,节约了加工成本。
本发明涉及材料测试技术领域,具体涉及复合材料减振降噪性能一体化测试仪及测试方法,测试仪包括混响箱、消声箱及上下箱体支撑连接台体、小号角、大功率高音号角及前置功率放大器和纯后级功率放大器、可伸缩式支撑框架、蛇形可伸缩细管、激光位移传感器、多个声压传感器,本发明可同时满足复合材料减振、降噪性能的一体化测试需求,测试指标全面,且具有高效、可移动的优点,便于在现场进行测试,客观评价复合材料减振降噪性能。
本发明公开了一种激光3D打印Fe基非晶合金复合材料构件的方法,将粒径为1~500μm的Fe基非晶合金粉末和粒径为1~500μm、硬度比所述Fe基非晶合金粉末小的晶体金属粉末混合均匀,利用激光3D打印机在激光功率100W~2500W、扫描速度100mm/min~600mm/min、激光光斑直径1mm~6mm、搭接率为15%~50%、打印层厚0.005mm~2mm、打印环境氧浓度低于50ppm、基板预热温度0~800℃的条件下逐层打印Fe基非晶合金复合材料构件。硬度较小的晶体金属粉末可以在Fe基非晶合金复合材料构件凝固过程中吸收多余的应力集中,从而避免裂纹的产生。
本发明公开了一种有机聚合物硫/碳纳米管复合材料及其在锂硫电池中的应用,属于锂硫电池材料技术领域。本发明将聚合物硫填充在碳纳米管管腔内,构成由有机聚合物硫与碳纳米管的复合材料,并将其直接用于锂硫电池正极。本发明利用碳纳米管的优异电子输运和束缚多硫离子作用,实现了优异的电化学性能。有机聚合物硫与碳纳米管复合材料用于锂硫电池,不需要使用粘结剂、导电剂和金属集流体,可实现一体化整体结构,得到的锂硫电池具有优异的循环稳定性与倍率性能特点。本发明操作简便、易于结构调控,为有机聚合物硫在锂硫电池方面的应用提供了广阔的前景。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和定型工艺,所述复合材料包括:重量比为60%~75%的聚丙烯、重量比为17%~28%的填充剂、重量比为2%~5%的发泡剂、重量比为1%~2%的弹性剂和重量比为0.1%~0.2%抗氧剂;其中,所述填充剂为滑石粉或氧化铝粉一种或多种;所述发泡剂为碳酸镁、碳酸钙、碳酸氢钠中的一种或多种,所述弹性剂为三元乙丙胶、接枝三元乙丙胶或聚烯一种或多种,所述抗氧剂为亚磷酸酯类抗氧剂以及金属离子钝化剂的混合物。本发明公开的技术方案可有效增强其抗冲击性及降低复合材料的密度,聚丙烯经光、热、氧作用后易发生老化降解而导致性能下降及变色,耐寒性差、低温易脆断等缺点都能得到解决。
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