一种加筋复合材料与金属材料的配合连接结构,包括左右对称设置的两个加筋复合材料组件、配合设置在两个加筋复合材料组件之间的金属材料组件和多个外设的连接螺栓。本发明提供的一种加筋复合材料与金属材料的配合连接结构,可有效解决复合材料与金属框架之间的连接可靠性问题,提高不同材质结构间载荷的传递效率,保证变形的协调,从而提高配合连接结构整体的安全性。
本发明公开了一种芦苇杆生物炭复合材料,采用芦苇作为生物质来源,以ZnCl2为活化剂,经煅烧制得芦苇杆生物炭;然后加入鼠李糖脂,在交联剂作用下交联复合,制备出鼠李糖脂‑芦苇杆改性生物炭粗品,经洗涤、干燥,得到芦苇生物炭复合材料成品。本发明制备的芦苇杆生物炭复合材料在修复镉污染土壤中使用时,将芦苇生物炭复合材料按质量分数2%~8%的比例与污染土壤混合均匀,保持土壤含水量为25%,持续30~60天即可在原土壤中正常种植。本发明选用芦苇作为生物质来源,原料来源广泛;经鼠李糖脂改性后的芦苇杆生物炭复合材料用于修复重金属镉污染的土壤,工艺简单无二次污染,实现了废物循环利用,节能环保,具有很强的实用性,经济效益和社会效益巨大。
一种电商用抗静电耐磨型聚丙烯复合材料, 由聚丙烯基体、耐磨母粒、增强混料、导电母粒、辅料、抗氧化剂、外加剂制成,所述耐磨母粒由氮化硼、MoSi2、二硫化钼和LDPE载体制成;增强混料由有机蒙脱土、沸石粉、碳化锆和改性纳米二氧化钛混合而成;导电母粒由导电炭黑、短切碳纤维、二氧化锡和LDPE载体制成;本发明以增强混料提高聚丙烯复合材料力学强度满足实际需要,在聚丙烯基体中添加耐磨母粒和导电母粒提高聚丙烯复合材料的耐磨性和抗静电性,同时以辅料调节、改善聚丙烯复合材料的力学强度、耐磨性和导电性,并以外加剂提高聚丙烯基体与填充料间的界面结合强度,同时提高聚丙烯复合材料表面的疏水性和去污性。
一种球轴承保持架用复合材料的制备方法,制备方法中以径纬正交编织而成的芳纶纤维布为基体,以所配制的酚醛树脂作为粘结剂,再通过浸胶机的浸渍、三辊卷管机的热压卷绕以及后固化处理制备出球轴承保持架用复合材料,制备出的球轴承保持架用复合材料可以长期使用且温度达到150~200℃范围,线膨胀系数≤1.2×10-6/℃,弯曲弹性模量≥40MPa,环状抗拉强度≥200MPa,本发明的工艺参数设置合理,这是所制备的球轴承保持架用复合材料能得到较高使用温度范围的基本条件,也是提高其它性能的基本条件,故本发明所制备的球轴承保持架用复合材料能满足高温高速精密球轴承保持架的使用要求。
本发明提供一种Pd/SnO2/MWCNTs纳米气敏复合材料,其制备方法包括如下步骤:将10‑20mmol SnCl4·5H2O溶于去离子水中,搅拌过程中逐滴滴加碱性溶液,调节pH值至6‑10;离心洗涤干燥后煅烧处理得到纳米SnO2粉末;将适量碳纳米管分散在乙醇溶液中超声处理1‑3h,加入由步骤S1制备的纳米级SnO2粉末,继续超声0.5‑2h后进行离心洗涤,干燥后煅烧处理得到SnO2/MWCNTs纳米复合材料前驱体;配制1‑20mmol/L PdCl2乙醇溶液,加入SnO2/MWCNTs纳米复合材料前驱体,超声1‑10h,离心洗涤,干燥后煅烧处理制备得到Pd/SnO2/MWCNTs纳米气敏复合材料。本发明提供的Pd/SnO2/MWCNTs纳米气敏复合材料,应用于气敏元件监测气体浓度时,在较低工作温度甚至接近室温环境下,也具有较高灵敏度。本发明还提供一种Pd/SnO2/MWCNTs纳米气敏复合材料的制备方法,及其在进行CO传感中的应用。
本发明涉及颗粒增强铝基复合材料技术领域,公开了一种纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述复合材料由体积分数为6~16%的纳米碳化硅颗粒均匀分布在体积分数为84~94%的铝合金中组成,所述制备方法为首先通过配料、球磨、预成型及热压成型制备1~5%纳米碳化硅颗粒增强铝基复合材料,其次将其真空浓缩蒸发掉部分铝合金基体,最后经过固溶、时效处理即制得本发明的纳米碳化硅颗粒含量的增强铝基复合材料。实验数据证明通过本发明制备的高纳米碳化硅颗粒含量的增强铝基复合材料不仅因纳米碳化硅颗粒的高含量具有高导热、导电性能、比模量、耐磨性等功能性质,且兼顾强度及塑韧性。
本发明属于金属材料、冶金技术领域,公开了一种SiC/镁合金AZ91复合材料的粉末冶金制备方法。按下述质量百分含量取各组份:Al粉9±0.2%、Zn粉1±0.2%、SiC颗粒10~15%,余量为Mg粉;首先将上述各组份混合均匀、干燥,然后进行烧结,最后随炉冷却,即制得复合材料,其中烧结条件:升温速率100~120℃/min,烧结温度450~500℃,烧结压力2.5~3MPa,保温时间15~25min。本发明工艺简单,操作方便,对制备的材料用扫描电子显微镜观察微观组织和进行摩擦磨损实验,结果表明:加入SiC的复合材料性能有所提高,并且SiC粒度越小性能越好。
本发明公开了一种含油聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,其中聚双环戊二烯复合材料主要是由以下重量份的原料催化共混聚合而成:双环戊二烯70-95份,润滑油5-30份;所述润滑油为石蜡油、硅油或重质液体石蜡。本发明在聚双环戊二烯中共混润滑油制备出的聚双环戊二烯复合材料,明显的提高了复合材料在干摩擦条件下的耐磨性能,其抗磨损性能比现有技术高出2-3倍,同时保持复合材料较高的保持模量和抗冲强度,从而能用此复合材料制备出应用范围更广的制件。
本发明公开了一种无污染、耐高温、耐冲刷、抗侵蚀性能及抗剥落性能均优良的真空精炼炉用镁锆复合材料。这种镁锆复合材料由原始料电熔镁砂、镁锆合成料和铝锆合成料及外加剂亚硫酸纸浆废液混炼制备而成,电熔镁砂占原始料总重量的百分比为65-85%,镁锆合成料占原始料总重量的百分比为10~30%,铝锆合成料占原始料总重量的百分比为1~10%,外加亚硫酸纸浆废液占原始料总重量的百分比为3%。然后经高压成型、隧道窑高温烧成制成了这种镁锆复合材料。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料,是由以下重量份数的原料制成:聚丙烯70-95份,聚氨酯弹性体5-30份,增容剂1-10份。同时还提供一种该聚丙烯复合材料中所采用的增容剂,还公开了上述复合材料及增容剂的制备方法。本发明通过在聚丙烯中引用聚氨酯弹性体,采用共混的方法得到改性的聚丙烯复合材料,该复合材料具有很高的韧性,同时具有良好的耐磨性和可涂装性,使得聚丙烯在应用领域中的进一步拓展,具有良好的推广应用前景。
本实用新型公开了一种新型纤维增强复合材料防震锤,包括线卡和锤头,锤头为两个,且设置在弹性杆的两端,弹性杆的中间部位设置有与线卡为一体结构的连接板,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为复合材料拉挤棒材,锤头为结构钢和复合材料的复合体,锤头与弹性杆连接部分为复合材料,锤头与所述弹性杆连接部分为结构钢,锤头为外层包裹有复合材料的结构钢,复合材料为纤维增强复合材料;本实用新型通过使用纤维增强复合材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
本发明提供了PET基石墨烯复合材料、其制备方法及浮空器。该制备方法包括:步骤S1,使乙二醇修饰的氧化石墨烯与PET单体进行酯化反应或酯交换反应,得到初产物,PET单体为对苯二甲酸和/或对苯二甲酸二甲酯;步骤S2,使初产物进行缩聚反应得到PET基石墨烯复合材料。将乙二醇修饰的氧化石墨烯与PET单体进行原位聚合反应,利用乙二醇与PET单体进行反应的同时将氧化石墨烯分散在其中,进而改善了石墨烯在PET基石墨烯复合材料中的分散性。且上述制备方法直接以PET单体为原料,工艺简单、制备周期短、成本较低,适用于大规模工艺化生产,所制备的PET基石墨烯复合材料具有优异的气体阻隔性和机械强度。
一种含有陶瓷球的复合材料制作轴承保持架管状坯料的方法,该方法中的复合材料包括75~85%的热塑性聚酰亚胺、10~15%的钛酸钾晶须和5~10%的氟化石墨,经常规处理后将复合材料再放入三维研磨机中与陶瓷球一同进行研磨得到含有陶瓷球的复合材料,最后将含有陶瓷球的复合材料装入保持架模具中,经热压成型工艺制作成轴承保持架坯料。钛酸钾晶须添加在热塑性聚酰亚胺中可以起到增强的功效并改善其耐热性,氟化石墨添加在热塑性聚酰亚胺中使其在高温、高速以及高负荷条件下的性能更佳,尤其是在该复合材料中加入陶瓷球而得到的含有陶瓷球的复合材料所制作的轴承保持架管状坯料更具有耐高温、自润滑、高温力学强度高以及耐磨等特点。
一种碳金属化合物复合材料,其主要组分为SiC、C、Si3N4和Si。上述碳金属化合物复合材料的制备方法为:1)将SiC、C、Si3N4和Si按比例称量配料、混练后成型;2)进行氮化烧成,烧成温度为1380-1560℃,时间为100-200小时;3)沥青浸渍液中浸渍8-60小时;4)氮气或埋碳中200-1500℃焙烧,时间为48-200小时。本发明的碳金属化合物复合材料可以有效改善铝液流动状态以及降低炼铝工业的电耗。
本发明公开了一种一维同轴双纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:在室温、液相条件下即可快速批量合成α‑MnO2 NTs前驱体,随后在α‑MnO2 NTs前驱体表面包覆一层聚多巴胺得到α‑MnO2@PDA DNTs中间产物,随后两步固相热处理中间产物即可得到一维同轴双纳米管复合材料α‑MnSe2@N‑C DNTs,其合成工艺简单且成本低廉,制得的一维同轴双纳米管复合材料用作锂离子电池负极材料,由于一维同轴双纳米管复合材料α‑MnSe2@N‑C DNTs具有特殊的结构形貌和高的电导率,展示出优异的储锂倍率性能和超长的高倍率循环性能。
本发明提供了一种高性能钛酸锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备掺锆钛酸锂材料Li4Ti5‑xZrxO12(x=0.05~0.15);(2)按照掺锆钛酸锂和锗化合物质量比200~400:1的比例称取两种物料,添加分散介质进行湿法研磨,制备悬浊液,而后应用喷雾干燥方法制备复合材料前驱体;(3)将前驱体材料高温焙烧后粉碎获得高性能钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂复合材料形貌规整,颗粒堆积密实,改善了颗粒间锂离子的扩散能力,材料具有高的振实密度,制备方法简洁,便于进行放大制备,实现工业化生产。
本发明公开了一种富含氧空位的四氧化三钴复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料技术领域。包括如下步骤:提供聚多巴胺‑还原石墨烯悬浮液,所述聚多巴胺‑还原石墨烯悬浮液浓度为0.5~5mgL‑1;向聚多巴胺‑还原石墨烯悬浮液中加入钴盐和沉淀剂,混合均匀后进行水热反应,水热温度为120~200℃,水热时间为4~12h,反应结束后,再在氮气或惰性气体氛围中于330~380℃焙烧1.5~2.5h,即得所述富含氧空位的四氧化三钴复合材料。本发明提供的复合材料在KOH电解液中具有良好的电化学性能,在三电极体系中实现优异的比电容,在电流密度为0.5Ag‑1条件下,比电容达到1562Fg‑1,是一种具有良好电容性能的超级电容器复合材料,在实际应用方面具有非常重要的意义。
本发明公开了一种黄原胶-银纳米复合材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。该复合材料中含有黄原胶和纳米银,利用生物相容性高的黄原胶为载体,提高了纳米银的分散性,提高了复合材料的抗菌性和生物相容性。本发明黄原胶-银纳米复合材料的制备方法,在金溶胶体系中制备银溶胶,银包裹金颗粒生长,制备得到纳米银溶胶,其中的纳米银颗粒尺寸高度均一,可长时间均匀分散于水溶液中,且该方法制备的纳米银颗粒与通常制备的纳米银表现出相同的性质,与黄原胶混合后均匀分布在具有网状结构的黄原胶上,分散性好,有助于抗菌性能的提高。
本发明属于复合材料成型技术领域,主要涉及一种用于复合材料真空灌注成型的液态树脂脱泡方法及装置;使混合后的液态树脂进入一个脱泡装置(13)并持续从所述脱泡装置的多层螺旋层流板流过;脱泡装置(13)为持续的真空状态,使液态树脂的表面积增大,即使液态树脂液面变为一个厚度极小的薄层,脱泡装置的压差将混入液态树脂中的气泡体积瞬间放大,并由持续的真空迅速将这些气泡排除;通过脱泡处理的液态树脂直接连接至复合材料真空灌注成型现场,对复合材料制品(9)在真空状态下进行灌注成型,实现液态树脂脱泡、灌注一体化。
本发明公开了一种磁性羧基化共价有机骨架纳米复合材料及其制备方法和应用,该复合材料为外部修饰有羧基化共价有机骨架的Fe3O4@SiO2‑NH2纳米粒子。本发明复合材料的外层具有多种功能化基团,如共轭结构的苯环、丰富的‑NH‑、羰基、羧基等基团,其不但可以提供疏水作用、氢键作用、π‑π作用等作用力,还可以提供弱阳离子交换作用,使得该材料具有多重作用模式,可以对性质差异的物质如非极性多环芳烃、极性物质四环素类以及具有季铵盐结构的强碱性物质百草枯、敌草快、孔雀石绿和结晶紫等实现同时萃取。本发明合成的复合材料具有比表面积大、孔隙较大、磁性强、稳定性好、可重复利用等优点,可以满足快速分离分析的需求。
本发明公开了一种双功能性混合型多酸基复合材料及其制备方法和应用。所述双功能性混合型多酸基复合材料具有下述化学式:H48[CuI24(μ3‑Cl)8(μ4‑Cl)6](TPB)24[CuII(CH3OH)]6[W12O40]8[W6O19]3,所述双功能性混合型多酸基复合材料结晶于立方晶系,空间群为Pm‑3m,晶胞参数为本发明的多酸基复合材料具有既能光催化分解水产氢、又能光催化分解水产氧的双功能催化性能,其制备工艺简单,反应条件温和,易于大批量制备,在光催化水还原为氢气和光催化水氧化为氧气方面具有良好的应用价值。
本实用新型提供了一种基于纤维增强复合材料的断热桥拉结筋,包括拉结筋主体和包裹所述拉结筋主体的玄武岩纤维复合材料层,所述玄武岩纤维复合材料层在两端位置形成工字形结构,所述玄武岩纤维复合材料层的表面设有粗糙纹理,所述粗糙纹理为螺纹或凸起或凹坑,所述拉结筋主体为钢筋或钢绞线或玄武岩纤维复合材料基材。该基于纤维增强复合材料的断热桥拉结筋具有隔热性能优异、强度高、与混凝土结合力更好的优点。
本发明属于陶瓷增强金属基复合材料技术领域,具体涉及一种SiC增强铜基复合材料及其制备方法。本发明的SiC增强铜基复合材料,包括Cu颗粒和SiC颗粒,所述Cu颗粒和SiC颗粒之间设有非晶玻璃相,所述非晶玻璃相为SiO2和Cu2O的共熔物。本发明通过向SiC颗粒与Cu颗粒之间引入非晶玻璃相作为界面过渡层,避免了SiC颗粒与Cu颗粒的直接接触,从而使得SiC增强铜基复合材料的性能得到提高。
本实用新型公开了一种复合材料疏散平台的RPC平台支架,所述疏散平台包括RPC平台支架(1),所述RPC平台支架(1)包括固定边和支撑边,所述固定边与隧道壁固定连接,所述支撑边形成横梁;所述疏散平台包括复合材料平台板(8),所述复合材料平台板(8)安装在支撑边上,所述疏散平台包括连接件,所述连接件将RPC平台支架(1)与复合材料平台板(8)固定在一起;本实用新型提出的一种与复合材料平台板配套的支架,支架中部有可供金属连接件连接的特殊结构,能够连接复合材料平台板与支架;该支架能够连接固定复合材料平台板,将两种不同材质的构件组装成为消防疏散平台,能够发挥出两种不同材质构件的优势,具有安装简便、抗风载能力强的特点。
本发明涉及一种层状梯度铜基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料技术领域。本发明提供了一种层状梯度铜基复合材料的制备方法,包括将含有不同量增强材料和铜基材的混合粉分层装入模具,使混合粉中增强材料的含量自下而上呈梯度分布,经过压制和烧结,得到层状梯度铜基复合材料坯体;将层状梯度铜基复合材料坯体作为自耗电极经真空自耗电弧熔炼法进行熔炼,冷却后,即得。该方法工艺简单,设备为常规设备,可操作性强,且具有较强的可控性,可根据需要调整层数,各层厚度,各层混合粉中增强材料的含量等,从而调整层状梯度铜基复合材料的梯度分布,且熔炼有利于提高过渡层的均匀性,使得层状梯度铜基复合材料过渡均匀,连续性更好。
本发明属于二硅化钼基复合材料的制备领域,公开了一种碳纤维粉增强二硅化钼基复合材料的制备方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将MoSi2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;用硅粉和钛粉的混合粉包覆坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650 ℃下反应1~3 h,即得到碳纤维增强二硅化钼基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/MoSi2同时具有碳纤维和二硅化钼的优点,并且克服了MoSi2脆性较大等缺陷。
本发明公开了一种铜合金材料用粉体组合物、复合材料层、电触头及其制备方法,属于电力工业电接触材料技术领域。本发明中铜合金复合材料的主要成分为W和Cu,能形成WCu合金,其中添加的CeO2和WC粒子弥散分布于WCu合金基体中,且电子逸出功比W低,既起弥散强化作用,又能使电弧得到有效分散,从而提高触头材料的耐电弧烧蚀性能、电弧稳定性、抗熔焊性能及强度等。本发明先在Cu-Cr合金表面预置Cu-W-WC-CeO2混合料层,在惰性气氛中进行高频感应加热熔焊,再经固溶、时效处理得到钨铜合金整体触头材料,其中复合材料层与基体的界面结合强度为260~380MPa,可满足高压开关与断路器用自力型整体触头的要求。
本发明涉及一种复合绝缘子硅橡胶的处理方法及复合绝缘子硅橡胶在阻燃复合材料中的应用,尤其涉及一种废弃复合绝缘子硅橡胶的酸化处理方法,属于属于复合绝缘子技术领域。所述的处理方法包括如下步骤:回收废弃复合绝缘子硅橡胶材料,经清洗、粉碎制得废弃复合绝缘子硅橡胶粉体;向废弃复合绝缘子硅橡胶粉体中加入浓盐酸,搅拌3‑6h后加入去离子水继续搅拌0.5‑3h;将搅拌完成后的废弃复合绝缘子硅橡胶粉体过滤、水洗,然后用有机溶剂浸泡0.1‑1.5h,接着滤干至有机溶剂完全挥发,最后在60‑100℃下真空干燥3‑5h,得复合绝缘子硅橡胶粉体。将通过酸化处理后的复合绝缘子硅橡胶粉体应用到阻燃复合材料中,显著提高阻燃复合材料的阻燃效果。
本发明公开了一种玻璃钢复合材料板弹簧的制造方法,它由多层纤维材料层以迭加铺设形式放入到合成树脂基体中,然后置于模具内进行压制成各种需要的板弹簧形状;所述纤维材料层可为粗纱布或坯布。本发明优点在于利用玻璃纤维复合材料所具有的重量轻、弹性应变大、比应变能高的特性,可以减轻60%以上的自重。这样既可增加车辆的装载能力,又可改善车辆的运行特性,同时,还可降低车辆的燃料消耗,避免簧片之间的摩擦与冲击。加上复合材料本身可以吸收大量的能量,所以可以有效的减少噪音对环境的污染;具有较强的抗腐蚀能力,并避免因生锈所造成的寿命的减少以及因簧片间夹杂的铁锈及油污所带来的减振效果的降低。
本发明公开了一种氧化物陶瓷增强钢铁基复合材料及其制备方法,该复合材料是由包括下列步骤的方法制成的:1)取钼粉或钼合金粉与水、粘结剂混合制成料浆;2)将所得料浆涂覆在氧化物陶瓷或陶瓷素坯表面,烘干并在1650~2000℃条件下烧结得烧结体;3)将所得烧结体置于铸型中,浇注温度为1400~1600℃的钢水或铁水,铸造成型即得。所得氧化物陶瓷增强钢铁基复合材料形成陶瓷-钼金属过渡层-钢(铁)的三层结构,陶瓷-钢铁复合材料之间具有一层完整的钼金属过渡层,界面之间都是冶金结合,结合力强且钼金属过渡层在陶瓷与钢铁之间形成一个缓冲层,使得所得复合材料具有优异的机械性能,尤其是具有较高的抗冲击能力。
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