一种氧化锌纳米线束阵列/泡沫石墨烯复合材料的合成方法及其应用,涉及一种复合材料的合成方法及其应用。本发明是要解决现有氧化锌纳米线/石墨烯复合材料应用于多巴胺检测时灵敏度低和检测限较高的技术问题。本发明的合成方法如下:一、化学气相沉积法;二、水热合成法。一种氧化锌纳米线束阵列/泡沫石墨烯复合材料可以作为电极材料检测多巴胺。本发明主要用于合成一种氧化锌纳米线束阵列/泡沫石墨烯复合材料。
一种原位制备四氧化三铁/炭/纳米石墨微片纳米复合材料的方法,本发明涉及无机纳米复合材料的制备。本发明要解决现有四氧化三铁/石墨烯复合材料的制备过程中或者存在石墨烯氧化还原过程中物理性能下降,或者存在四氧化三铁负载不均匀的问题。方法:将三价铁盐、二价铁盐、膨胀石墨及炭基化合物加入含反应助剂的水中混合并用球磨机球磨,得到分散良好的复合分散体系;然后将复合分散体系与可受热分解出氢氧根离子的物质混合并置于密闭的高压水热反应釜中,高温下反应,然后取出反应产物,抽滤,干燥,研磨,即得到四氧化三铁/炭/纳米石墨微片纳米复合材料。本发明用于一种原位制备四氧化三铁/炭/纳米石墨微片纳米复合材料的方法。
纳米四氧化三铁/聚乙烯导热复合材料的制备方法,它涉及一种含有无机导热粒子的导热复合材料。本发明目的是为了解决聚乙烯导热率低的技术问题。本方法如下:取四氧化三铁和聚乙烯置于酒精中并进行搅拌混合倒入水热合成反应釜中加热,过滤,烘干热压成型,加磁,即得。本发明制备所得纳米四氧化三铁/聚乙烯复合材料中纳米粒子分散均匀,四氧化三铁显著提高了聚乙烯的导热能力,特别是加磁处理后的复合材料。本发明属于导热复合材料的制备领域。
一种复合钎料及制备方法以及利用该复合钎料钎焊TiBw/TC4钛基复合材料的方法,本发明涉及一种复合钎料及制备方法以及利用该复合钎料钎焊复合材料的方法。本发明要解决目前单一钎料钎焊钛基复合材料难于得到具有高的高温强度接头的问题。一种复合钎料由TiZrCuNi非晶箔片和TiB2颗粒制成;利用粘结剂将TiB2颗粒均匀涂覆在TiZrCuNi非晶箔片的表面,完成复合钎料的制备方法;钎焊方法:一、打磨母材;二、清洗母材;三、钎焊。采用本发明制备的复合钎料,可以实现TiBw/TC4钛基复合材料的有效连接,连接接头具有较高的高温强度。本发明制备的复合钎料用于钎焊TiBw/TC4钛基复合材料。
一种免加热型短碳化硅纤维增强磷酸盐复合材料的制备方法,本发明涉及磷酸盐复合材料制备领域。本发明要解决现有石英纤维增强磷酸盐基复合材料耐热温度偏低,升温固化过程中腐蚀真空袋、层间结合力差的技术问题。方法:制备改性非水性磷酸盐胶粘剂基体;制备固化剂;将二者混合搅拌至均匀膏状,获得磷酸盐胶黏剂;将长碳化硅纤维放入纤维处理剂中浸泡;裁剪为短碳化硅纤维,与磷酸盐胶黏剂混合常温固化。本发明采用常温固化磷酸盐胶粘剂,可解决升温固化磷酸盐溶剂挥发腐蚀真空袋,保压困难等难题。碳化硅耐热性能好于石英,所制备的复合材料耐热性能较石英复合材料有较大提高,能长时间1200℃工作。本发明用于制备磷酸盐复合材料。
一种防雷击复合材料表面膜及其制备方法和应用,它涉及一种航空航天防雷击复合材料表面膜及其制备方法和应用。本发明要解决以往航空航天复合材料制件防雷击方法中电磁屏蔽性能差、工艺复杂或增重大等问题;采用碳纳米材料和微米银薄片作为导电材料,提出一种环氧树脂改性的新方法,并提高了环氧树脂的耐热性和韧性。本发明的防雷击复合材料表面膜由环氧树脂、微米银薄片、碳纳米材料、增韧改性剂、耐热改性剂、固化剂、UV稳定剂和载体组成。该防雷击表面膜的制备方法是原材料共混均匀后采用树脂热熔法成膜。本发明防雷击复合材料表面膜可改善复合材料结构件的表面质量,并具有防雷击功能。
一种免加热碎块状石英纤维布块增强磷酸盐复合材料的制备方法,本发明涉及磷酸盐复合材料制备方法领域。本发明要解决当前二维石英纤维布增强磷酸盐基复合材料升温固化过程中腐蚀真空袋、固化工艺复杂、层间结合力差的技术问题。方法:制备改性非水性磷酸盐胶粘剂基体;制备固化剂;将二者混合搅拌至均匀膏状,获得磷酸盐胶黏剂;将石英纤维布放入纤维处理剂中浸泡,再裁剪为石英纤维布块,与磷酸盐胶黏剂混合常温固化。本发明采用常温固化磷酸盐胶粘剂,可解决升温固化磷酸盐溶剂挥发腐蚀真空袋,保压困难等难题,所制备的复合材料耐热性能石英纤维布增强磷酸盐复合材料力学性能相当,而制备工艺更简单。本发明用于制备磷酸盐复合材料。
形状记忆复合材料及其制备方法,它涉及形状记忆材料及其制备方法。它解决了目前以热塑性形状记忆聚合物作为大型太空装置、结构或部件在力学性能和耐环境性能差,承受载荷小的缺陷。形状记忆复合材料包括形状记忆热固性树脂和纤维材料。制备方法:一、制热固性树脂;二、涂覆纤维材料;三、固化成型。本发明形状记忆复合材料具有良好的力学性能和耐环境性能,承受载荷达50~60G,100℃以上条件下形状回复率高于94.5%。
本发明提供的是一种纳米石墨片、碳纳米管和过渡金属氧化物复合材料及制法。由纳米石墨片、生长在纳米石墨片表面的碳纳米管和过渡金属氧化物组成,所述纳米石墨片的厚度小于50nm,所述碳纳米管的直径为2~60nm,所述过渡金属氧化物为铁、钴、镍中的一种或两种以上的任意比例混合的氧化物,过渡金属氧化物的粒径大小为2~100nm,碳与金属氧化物的重量比为1∶0.1~10。本发明通过在纳米石墨片表面生长碳纳米管,同时负载过渡金属氧化物纳米粒子,制备一种具有新型立体三维结构的纳米石墨片/碳纳米管/过渡金属氧化物复合材料,该复合材料不仅比表面积高而且导电性好,可以应用于电极材料、催化、储氢、储能以及环保等领域。
一种两级网状结构钛基复合材料及其制备方法。它涉及一种网状结构钛基复合材料及其制备方法。本发明可进一步的提高非连续增强钛基复合材料的力学性能。两级网状结构钛基复合材料以SiC为增强体原料,以α+β双相钛合金为基体。制备方法:一、球磨混粉;二、热压烧结。本发明(TiC+Ti3SiC2+Ti5Si3)/Ti两级网状结构钛基复合材料成功地在较软的β相中以网状的形式引入了硬质陶瓷增强体,形成了两级网状结构钛基复合材料,进一步的提高了钛基复合材料的室温模量、强度及耐热性,充分发挥了网状结构的增强效果。
一种木质素碳/氧化铋新复合材料的制备方法及其赝电容性能,涉及一种木质素碳/氧化铋新复合材料的制备方法及其赝电容性能。本发明公开一种木质素碳/氧化铋新复合材料的制备方法,目的在于发现了一种新复合材料从而提供一种木质素碳/氧化铋新复合材料的制备方法。并且对该新复合材料进行了电化学性能的测试。研究表明,该复合材料的电化学性能在0.1 A·g‑1的电流密度下可到94 F·kg‑1,是单金属氧化物的1.3倍。
一种改性树脂气相沉积法制备树脂基复合材料热防护结构的方法,它涉及一种树脂基复合材料热防护结构的制备方法。本发明的目的是要解决现有树脂基复合材料不能够满足超高温、强冲刷及短时程的空气动力学冲刷烧蚀的问题。方法:一、对树脂基复合材料防护界面进行处理;二、制备改性树脂:采用三官能团环氧树脂、固化剂、改性剂、促进剂、分散剂和稀释剂制备改性树脂;三、将步骤二制备的改性树脂喷涂到步骤一得到的表面处理后树脂基复合材料基材表面,并沉积一定时间;四、采用梯度升温方式固化后,即得到改性树脂气相沉积法制备树脂基复合材料热防护结构。本发明主要用于在树脂基复合材料表面制备热防护结构。
本实用新型提供了一种复合材料工件的成型工装装置,涉及复合材料工件成型技术领域。所述成型工装装置的顶面的中央为设定结构,所述设定结构为凸起或凹腔结构,所述复合材料工件覆盖于所述设定结构的表面,所述设定结构用于使所述复合材料工件成型为设定形状,所述成型工装装置的顶面开设有环形凹槽,所述环形凹槽环绕所述设定结构设置,所述环形凹槽内设置有条状件,所述条状件沿着所述环形凹槽的延伸方向布置,所述条状件的顶面凸出于所述环形凹槽并与所述复合材料工件接触,所述条状件适于阻止所述复合材料工件相对所述设定形状移动。
本发明涉及一种纤维复合材料辊筒脱模装置及其脱模方法,属于纤维复合材料制造领域,芯模和脱模封头连接固定后,进行湿法连续纤维缠绕成型纤维复合材料辊筒,固化后将脱模工装螺旋安装到脱模封头上,然后将脱模泵注水软管螺旋安装到脱模工装注水口上,调节压力并注水,将芯模顶出,和纤维复合材料辊筒产品进行分离,完成脱模。该脱模方法简便高效,脱模过程中纤维复合材料产品没有外力作用,脱模对产品没有损伤,适用各种直径、各种壁厚和各种长度的纤维复合材料辊筒的脱模,且节省场地,用芯模2倍长的场地就可以完成产品的脱模。脱模时使用水,不需要拉紧工装和顶出接杆,操作简便,节省了人力物力,提高了效率,适合辊筒产品的批量化生产需求。
本发明公开了一种求解压电复合材料动态断裂强度因子的相互作用积分方法,所述方法考虑到动态载荷对压电材料相关的J积分的影响以及对相互作用积分形式的改变,通过严格的理论推导得到了动态载荷下含复杂材料界面的压电复合材料的相互作用积分方法新的区域积分表达式,从而提出了一种可以求解动态载荷作用下的压电复合材料的动态强度因子的方法。本发明的相互作用积分方法针对含复杂界面的压电复合材料适用,并且通过严格的理论推导证明材料界面对相互作用积分的值不产生影响,这在极大程度上扩大了传统相互作用积分方法的使用范围。通过对压电复合材料属性的设置,可以实现对不同形式的压电复合材料中裂纹的动态应力强度因子和动态电位移强度因子的计算。
一种原位自生颗粒增强钛基复合材料粉末的制备方法,涉及金属及金属工艺技术领域,针对现有复合材料粉末中增强相与基体是机械结合,粉末球形度和粉末尺寸稳定性不高,增强相分布均匀性无法保证,激光直接作用到陶瓷粉体上会导致飞溅的问题,本发明利用熔炼过程中的原位自生反应使增强相在钛合金基体中均匀分布,然后采用雾化方法将钛基复合材料棒材制备成球形度高、尺寸分布均匀的钛基复合材料细粉,稳定性高,且可以防止激光作用到陶瓷粉体上会导致飞溅的问题,此外这种工艺制备的钛基复合材料中增强相与基体之间是冶金结合,与机械球磨获得的复合材料粉末相比,由于机械球磨的结合是机械结合,远低于冶金结合,因此本本发明的结合强度高。
本发明公开了一种纳米二氧化硅/低密度聚乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料是由低密度聚乙烯、改性纳米二氧化硅和抗氧剂组成,其中改性纳米二氧化硅占复合材料的比重是0.5 wt%、抗氧剂占复合材料的比重是0.3 wt%。其制备方法是:将低密度聚乙烯、改性纳米二氧化硅和抗氧剂加入到混炼机中,在120 ℃~150 ℃温度下熔融共混,即得复合材料。含有少量改性纳米二氧化硅的低密度聚乙烯复合材料表现出对空间电荷很好的抑制能力,其交直流击穿场强、结晶度均比纯低密度聚乙烯有较大提高,其电导率较纯低密度聚乙烯明显降低。
本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种改性PA66复合材料及其制备方法。本发明中改性PA66复合材料的组成包括:PA66、聚对苯二甲酸丙二酯、芳纶浆粕、纳米TiO2、滑石粉、纳米氧化铝、水镁石、硬脂酸锌、抗静电剂和偶联剂。制备出的复合材料具有力学性能优异、耐摩擦性良好、耐高温、抗老化的优势;并且制备方法简单、易控,广泛适用于汽车工业、仪器壳体以及其他有抗冲击性、高强度、高耐磨性要求的产品。
本发明公开了一种低填充高导热复合材料及其制备方法,该复合材料由聚丙烯SEBS基,氮化硼纳米片以及氮化硼纳米球组成;该复合材料通过以下方法制得:将氮化硼纳米片在DMF溶液中混合,随后将混合溶液置于超声细胞破碎机中进行超声处理,然后进行离心干燥得到导热填料,随后将两种导热填料分别与聚丙烯/SEBS基进行熔融共混,经过造粒,相间压片形成复合材料薄膜,并对多层膜结构进行热压实现高导热复合材料的制备;本发明通过多层热压取向的方式实现了氮化硼在水平方向的高度取向,获得了低填充高导热,具有良好绝缘性能的导热复合材料。
一种多层耐热抗烧蚀复合材料及其制备方法,属于防护材料领域。所述复合材料由内层承载层、外层隔热层组成;所述内层承载层为碳纤维增强聚酰亚胺树脂复合材料层,所述外层隔热层为玻璃纤维增强甲基苯基硅树脂复合材料层;所述内层承载层与外层隔热层通过层间粘接剂进行粘接。本发明的优点是:内层碳纤维增强聚酰亚胺树脂复合材料层作为承载层,具有良好的抗化学腐蚀性、优异的耐高温性,强度高,承载力大,可以有效的在高压下防护,解决了动车外壳、飞机壳体等防护材料力学性能方面存在的不足;外层玻璃纤维增强甲基苯基硅树脂复合材料层具有优异的耐高温性能,抗冲刷,抗烧蚀,而且还具有优异的机械性能以及良好的介电性能。
本发明提供了一种利用半固态工艺回收金属废屑制备金属基复合材料的方法,利用半固态工艺回收金属废屑制备金属基复合材料的方法将增强相‑金属屑混合溶液进行超声分散和机械搅拌后CO2气氛干燥并结合半固态等温处理得到增强相包覆金属屑的金属基复合材料。相对于传统的粉末冶金制备金属基复合材料的方法,这种超声分散机械搅拌结合半固态挤压制备金属基复合材料的制备方法工艺简单,同时在这种复合材料制备方法中,半固态等温处理后可获得细小、球化效果好的半固态组织,有利于基体与增强相浸润、复合和增进界面结合。
一种用于SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料连接的钎料及其制备方法,本发明涉及钎料及其制备方法。本发明要解决目前SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料难以被钎料润湿,且接头强度不高的问题。一种用于SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料连接的钎料由Cu、Sn和Ti组成;方法:一、称取;二、球磨;三、压片。本发明制备的钎料能实现SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料自身及与金属的直接钎焊,焊前不需要对材料表面进行任何改性处理,钎料中活性元素Ti能够实现对陶瓷基体的润湿从而实现钎料与SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料的冶金结合。本发明制备的钎料用于SiO2陶瓷及SiO2陶瓷基复合材料的连接。
颗粒填充形状记忆复合材料及其制备方法,它涉及一种形状记忆复合材料及其制备方法。它解决了目前形状记忆聚合物材料的力学性能差、变形回复力小、形状保持能力差和不导电的问题。本发明颗粒填充形状记忆复合材料由形状记忆聚合物基体相材料和颗粒填充相材料组成;形状记忆聚合物基体相材料占颗粒填充形状记忆复合材料总质量的百分比为30~99.5%,其余为颗粒填充相材料。本发明颗粒填充形状记忆复合材料的制备方法:(一)混合;(二)分散;(三)浇铸固化。本发明颗粒填充形状记忆复合材料具有可回复应变大、弹性模量大、变形回复时的输出外力大、形状保持能力强、运动稳定性好和良好的导电性的优点。
本发明是一种复合材料螺旋桨的结构阻尼设计方法。所述方法对全频段复合材料阻尼的数值进行预测,确定各阶固频下的材料比阻尼系数;建立复合材料螺旋桨桨叶的有限元模型,确定复合材料螺旋桨模态阻尼;确定复合材料螺旋桨结构阻尼。本发明能够很好的完成复合材料螺旋桨的振动计算及评价,实现可调结构阻尼复合材料螺旋桨的设计;该方法简单易行,可大大降低复合材料螺旋桨的研制成本,满足复合材料螺旋桨的实际使用要求。本发明有效控制复合材料螺旋桨诱发的尾轴振动现象。
一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料及制备方法和应用,它涉及一种碳纳米管复合材料及制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有电催化析氢催化剂成本高、稳定性差的问题。一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料中硼团簇为含1个空位的3配位结构,均匀地分布于二硒化钴和碳纳米管之间,质量百分比为1%~20%。方法:一、制备溶液A;二、制备碳纳米管溶液;三、制备反应液;四、水热反应,得到硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料。本发明获得的硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料应用于电催化析氢,法拉第效率可达97.67%。一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料用于电催化析氢。
一种制备磷化钼/石墨化碳复合材料的方法,本发明涉及解决现有电催化析氢催化剂在碱性条件下催化活性低的问题,而提供一种制备磷化钼/石墨化碳复合材料的方法。制备方法:一、将鸡蛋中的蛋黄和蛋清分离,将一定量的鸡蛋清置于烧杯中;二、将一定量的多酸溶解在一定体积的蒸馏水中,将其加入到鸡蛋清中,搅拌数小时,得到反应悬浊液;三、将步骤二得到的反应悬浊液转移到带有聚四氟乙烯内衬的水热釜中水热处理,抽滤收集固相物,烘干后得到复合材料;四、将步骤三得到的复合材料放入马弗炉中煅烧,得到煅烧后的复合体;五、将步骤四得到的复合材料放入管式炉中进行磷化处理,然后随炉自然冷却,得到磷化钼/石墨化碳复合材料。
本发明公开了一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料的制备及其冷却方法,属于材料制备领域。本发明制备的一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料,其中添加的纳米材料为纳米氧化锌粒子,氧化锌粒子的添加起到了异相成核剂的作用,能够使复合材料内部晶粒尺寸不同程度的减小,晶粒规则而紧密的排列。本发明还公开了一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料的冷却方法,其中通过油冷却方式处理的纳米复合材料其基体内部的结晶尺寸明显小于其他,晶粒排列紧密且具有较为完善的结晶结,通过对比发现应用本方法制备的复合材料具有较高的耐电晕腐蚀等级。
一种耗散防热复合材料及其制备方法,本发明涉及轻质耐烧蚀复合材料领域。本发明要解决现有制备工艺复杂,成本高的技术问题。该复合材料由碳材料作为基体,在真空高温条件下,将基体浸入熔融的浸渗剂中,利用基体中微孔的毛细管力使浸渗剂浸入到基体中形成复合材料。方法:一、制备浸渗剂;二、处理基体材料;三、处理石墨坩埚;四、高温浸渗。本发明制备轻质耐烧蚀的耗散防热复合材料工艺简单、周期短、复合材料可进行电加工和机械加工,制造成本低、耐烧蚀性能好。用于制造固体火箭发动机喷管的喉衬、燃气舵,也可用于制造高超音速飞行器的端头帽、翼前缘、尾舵和用于制造导弹的转向孔板等构件。
改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的制备方法,它涉及一种止血材料的制备方法,属于生物医用复合材料技术领域。本发明是为了解决现有藻酸盐材料止血效果不理想、结构完整性、机械强度和稳定性较低的技术问题。本发明材料的制备方法如下:一、再生纤维素改性;二、氧化再生纤维素钠/海藻酸钠水溶液制备;三、止血复合材料成型;四、止血复合材料交联固化处理。本发明改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料,通过TEMPO-NaClO-NaBr氧化体系的选择性氧化,在再生纤维素分子的C6位上引入羧酸钠结构,提高了所得改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的止血性能、结构完整性、机械强度和稳定性,克服了普通藻酸盐无纺布材料湿态強度不够、机械完整性低、易变形的缺点。
一种在行波磁场作用下制造铝基梯度复合材料的方法,涉及一种铝基梯度复合材料的制造方法。解决现有共晶铝硅合金中硅含量低,小于20%(质量)的问题。本发明制造方法为:将铸型置于行波磁场感应器铸型中,开启行波磁场感应器后将铝硅熔体注入置于铸型中,冷却至室温后,关闭行波磁场感应器,再开型取出铸件即可。本发明的初晶硅颗粒增强铝基梯度复合材料充型完整,表面质量良好,内部组织晶粒细小,初晶硅集中于靠近行波磁场产生面区域,并且颗粒细小,其中硅的质量含量高达13%~30%。制造方法新型、简单实用,能有效地控制初生硅集中层厚度,细化晶粒,并且能耗少。能应用于气缸内套、活塞、轴承等耐磨件。
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