本实用新型公开了一种制造T形复合材料加筋壁板的装置,包括组合模具、制备加强筋软模的带定位孔的第一成型模、制备软模的不带定位孔的第二成型模、用于制备L形件的加强筋铺叠模;所述组合模具从上至下依次包括定位支架、模板、框架,所述定位支架的内侧设置有若干个竖直的定位支柱,所述定位支柱、加强筋软模分别对应设置有定位孔;所述面板放置在模板上;相邻的L形件对称设置并组合成T形且安装在面板上,所述T形复合材料加筋壁板的两侧分别设置有面板软模。本实用新型通过定位支架与加强筋软模进行定位,从而解决了T形复合材料加筋壁板制造现状中加强筋位置精度差、直线度且外形不规整的问题,具有较好的实用性。
本实用新型属于航空领域,涉及一种适用于大展弦比机翼的复合材料帽形加筋壁板。加筋壁板包括蒙皮、板-板胶膜、板-芯胶膜、帽形筋、芯材和R区填充物;在蒙皮上布置1层板-板胶膜;用1层板-芯胶膜包裹在芯材的外表面,并将其均匀布置在板-板胶膜上;芯材底部R区填充R区填充物;在板-板胶膜、R区填充物和板-芯胶膜上布置帽形筋。本实用新型提出了一种适用于大展弦比机翼的复合材料帽形加筋壁板,其整体性更好,无明显的蒙皮/筋条界面,降低了筋条边缘发生脱粘的概率,形成了一个独立的具有承载/传载的整体化结构形式,充分发挥出复合材料加筋壁板承压性能好的优势。
本发明涉及A01N消毒净化技术领域,更具体地,本发明提供了一种空气消毒净化复合材料及其制备方法。本发明提供了一种空气消毒净化复合材料,制备原料包括二氧化氯释放源、催化促进剂、缓冲调节剂、稳定剂。与现有技术相比,本发明制得的空气消毒净化复合材料具有消毒净化效果稳定、安全环保、原料廉价易得、有效使用期限长、生产成本低、易于推广等有限,被广泛应用于家庭保健、饮食服务、种植养殖、畜牧水产、食品药品生产、公共场所等各个领域。
本发明公开了一种提升复合材料压电性能的方法,包括如下步骤:S1、通过溶剂热法制备氧化锌纳米棒状粉末;S2、将氧化锌纳米棒粉末分散到PVDF溶液中制备成纺丝溶液;S3、将制备的纺丝溶液通过静电纺丝装置制备成复合纤维丝;S4、将复合纤维丝制备成复合纤维膜;S5、以复合纤维膜为压电层,封装制备成压电器组件,并测试其压电性。本发明通过氧化锌纳米棒粉末的设计有效提高了PVDF的压电β相;且本发明中的氧化锌纳米棒也能在复合材料中提供一定的压电性,使得制备的复合材料的压电性显著提高。
本发明公开了一种纳米二氧化硅‑聚硅氧烷复合材料的连续化制备工艺,以聚硅氧烷、纳米二氧化硅和处理剂为原料,连续送入三螺杆挤出装置中,控制三螺杆挤出装置的筒体温度为100~150℃,转速为50~200r/min,连续出料制得纳米二氧化硅/聚硅氧烷复合材料。本发明工艺利用三螺杆挤出装置的输送、强力剪切混合和连续化生产的原理对原料进行处理,生产过程中,处理剂与纳米二氧化硅表面硅羟基发生的化学反应,然后再将纳米二氧化硅反应接枝到聚硅氧烷大分子链上,形成均质的复合材料,可实现连续化生产的目的。
本发明提供一种富钠相磷酸锌钒钠复合材料及制备方法和应用,包括如下步骤:将钒源、钠源、磷源、锌源按照元素摩尔比为(2‑x):(3+x):3:x称取,0.001≤x≤1,并与原材料重量2‑30%的碳源溶解于去离子水中,在磁力搅拌下充分反应后蒸干,预烧,压片,煅烧,得到碳复合的富钠相磷酸锌钒钠复合材料。富钠相磷酸锌钒钠复合材料应用在钠离子电池中,作为钠离子电池的正极,本发明通过在磷酸锌钒钠电正极材料的制备过程中引入替换钒位点的锌离子、钠源以及碳源进行复合合成碳复合的富钠相磷酸锌钒钠复合正极材料,进而达到增强其电子导电性、离子电导率和提高结构稳定性的目的。
本发明公开了一种SiC晶须增强ZrB2/SiC复相陶瓷基复合材料的制备方法,其特征是:按3%~12%的SiC晶须、17%的SiC粉末、68%~77%的ZrB2粉末和3%的AlN粉末的体积百分比取各组分原料,将SiC晶须置于无水乙醇中搅拌分散,然后加入SiC粉末、ZrB2粉末和AlN粉末混合,经湿法球磨混匀、干燥、研磨,制备成粉料;将粉料装入石墨模具中,经真空高温热压炉烧结,制得SiC晶须增强ZrB2/SiC复相陶瓷基复合材料。采用本发明,制备工艺简单、成本低、周期短,制备的复合材料致密化程度高,晶须分布均匀,力学性能和高温抗氧化性能良好。
本发明公开了甲醛吸附‑催化分解复合材料、制备方法及应用。所述甲醛吸附‑催化分解复合材料主要由具有核壳结构的颗粒构成,其中:核壳结构的核主要由VOC物理吸附剂构成;核壳结构的壳主要由甲醛分解催化剂构成。甲醛吸附‑催化分解复合材料具有核壳结构,因此兼具物理吸附和化学催化分解功能;以VOC物理吸附剂为基体负载甲醛分解催化剂可以提升甲醛分解催化剂的分散性,从而提升催化效率;位于核部分的VOC物理吸附剂可以吸附一些致使甲醛分解催化剂中毒的物质,延长甲醛分解催化剂的寿命;VOC物理吸附剂通过吸附后让甲醛停留时间变长,从而更有利于使甲醛分解催化剂有足够时间催化分解甲醛。
本发明公开了一种原位颗粒弥散强化钨基复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的制备方法如下:制备含钇非晶中间合金,将钨粉末与含钇非晶中间合金通过高能球磨制成母合金;然后将母合金与大量的钨粉按照计量比进行机械混合;再通过高温烧结制备成为钨烧结坯,在烧结过程中实现氧化钇的原位形成。其优点在于:由于在高温烧结过程中直接生成氧化钇颗粒,不需要添加额外增强相;该原位氧化钇颗粒在钨基体中分布均匀,可以与基本形成半共格的界面;克服了钨粉末直接添加氧化钇而导致的烧结过程中形成粗大第二相颗粒。本发明可以实现大批量的粉末制备,适合工业化生产,且制备的氧化钇增强钨基复合材料具有优异的力学性能。
本发明属于材料老化程度预测技术领域,尤其涉及一种基于图像灰度共生矩阵多特征提取的复合材料老化预测方法,基于相关系数的统计学习方法,采集定子线棒绝缘老化过程中复合材料的序列图像,应用图像的灰度共生矩阵和HSV通道直方图提取序列图像的特征实现对复合材料老化程度预测。
本申请公开了一种中熵合金复合材料及其制备方法与应用,涉及增材制造领域;所述中熵合金复合材料,包括95~99.9wt%的CrCoNi中熵合金基体粉末和0.1~5wt%的LaB6粉末;所述中熵合金复合材料具有较强的机械性能。
本发明提供一种具有界面互锁结构的纤维复合材料导电薄膜及其制备方法,该导电薄膜的制备方法依次包括以下步骤:(一)包覆聚多巴胺:(二)生长氧化锌纳米线:(三)制备纤维复合材料导电薄膜。本发明所提供的界面互锁结构有效地限制了导电纤维在聚合物基体中的相对滑移,提高了导电纤维网络结构在形变下的稳定性,使得到的纤维复合材料导电薄膜在强拉伸形变下的电性能和热性能的稳定性显著提高;该导电薄膜在强拉伸形变下具有高导电稳定性,并具有优秀的电热性能,其制备方法工艺要求低,工艺步骤简单环保,适于工业化应用。
本发明公开了一种阻燃阻隔型聚乙烯醇复合材料,由原料组分聚乙烯醇、氧化石墨烯、α‑磷酸锆和磺化聚磷腈微球通过插层‑溶液复合法制成。具体制备步骤如下:S1、将氧化石墨烯、α‑磷酸锆和磺化聚磷腈微球超声分散在水中,得到混合液体系;S2、将聚乙烯醇溶解于热水中,得到聚乙烯醇水溶液;将S1制得的混合液体系加入到聚乙烯醇水溶液中,搅拌5‑10h,制得聚乙烯醇/磺化聚磷腈/α‑磷酸锆/氧化石墨烯混合液;S3、将步骤S2得到的混合液倒入玻璃模具中,非等温干燥,得到聚乙烯醇复合材料。本发明的聚乙烯醇复合材料通过引入具有不同结构特点的磺化聚磷腈微球、氧化石墨烯和α‑磷酸锆,使聚乙烯醇材料具有较好的阻隔性和阻燃性,并且带来综合性能的提高。
本发明公开了一种耐γ射线辐照的聚多巴胺微球增韧聚氨酯弹性体复合材料及其制备方法,先制备纳米级聚多巴胺微球,将冷冻干燥后的微球利用细胞粉碎超声仪均匀的分散在DMF等溶剂中,加入聚氨酯弹性体;并基于聚多巴胺微球含有丰富的邻苯二酚、氨基等官能团使其均匀分散在聚氨酯基体中,将混合溶液倒入模具,溶剂挥发形成聚多巴胺/聚氨酯弹性复合材料。复合材料中聚多巴胺微球的质量含量为1%~10%,聚多巴胺微球的粒径为100~500nm。均匀分散在聚氨酯中的聚多巴胺微球不仅起到增强增韧的作用,而且基于其本身对自由基的捕获性能有效的提高材料的抗γ射线辐照性能。
本发明属于复合材料热压罐成型工艺技术领域,具体涉及一种复合材料多梁盒段共固化成型用梁模具组件定位支架,包括两组相对设置的定位支架,所述定位支架上分别设置有至少两组位置相对的固定板。以及梁模具组件的组装工艺。该定位支架及组装工艺将梁模具精准定位,进而实现一次共固化成型,并能够保障成型质量。本发明相对于现有技术的有益效果是:本发明将梁模具组件进行组合,实现了复合材料多梁盒段的一次共固化成型,且能够保证梁板零件在组装和固化过程中的精确定位,从而保证零件的厚度和轴线度。本发明工艺操作简单,可重复性强,缩短了制造周期,降低了制造成本,达到了减重效果。
本发明涉及一种亚氧化钛改性钛酸锂复合材料及其制备方法。所述亚氧化钛改性钛酸锂复合材料的分子式为Li4Ti5O12/TixOy,其中0.5﹤x/y﹤1。本发明技术方案采用聚乙烯吡咯烷酮为还原剂,将二氧化钛还原为具有高导电性亚氧化钛材料,实现对钛酸锂材料的改性,使其具有更高的导电性及耐腐蚀性,进而提高锂离子电池的充放电性能和循环性能,适应动力锂离子电池的需求;而且,本发明方法工艺简单,能实现亚氧化钛改性钛酸锂复合材料的工业化规模生产。
本发明涉及一种石墨烯/二氧化钛纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以石墨烯作为负载骨架,负载骨架的边缘和两面均匀生长直径6nm~24nm、长度100nm~1000nm的纳米纤维状的二氧化钛。本发明的制备方法不仅绿色环保,而且克服了传统方法工艺复杂、成本高和产量低的缺陷。本发明的复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,该锂离子电池在5C、10C和20C时的比容量分别可达128mAh/g、104mAh/g、85mAh/g。
本发明公开了一种石墨烯复合材料地暖砖,地一种石墨烯复合材料地暖砖,其特征在于,所述电热层为石墨烯复合材料,该电热层的组成材料为,石墨烯、银、氧化铝。本发明地暖砖解决了现有地暖砖存在的问题,具有升温速度快,功率稳定,热膨胀系数小的优点。
本发明公开了一种自润滑聚酰亚胺弹性耐磨复合材料及制备方法,属于复合高分子材料制备领域,该材料由100重量份含氟聚酰亚胺树脂粉,20~40重量份硫化氟橡胶超微胶粉和5~10重量份短切纤维固化交联而成;制备方法,依次包括以下步骤:含氟聚酰亚胺树脂粉、硫化氟橡胶超微胶粉和短切纤维混合,使上述原料形成均匀的活化氟橡胶/聚酰亚胺树脂粉体;将上述混合均匀的树脂粉体进行分段固化交联得到所述自润滑聚酰亚胺弹性耐磨复合材料。本发明具有密封性好、自润滑、耐高载、耐磨和耐高温的性能,且制备方法简单,易操作,成本低的一种自润滑聚酰亚胺弹性耐磨复合材料及其制备方法,耐磨材料的组分简单、易于加工、利于推广。
本发明提供了一种双聚合物组分阻燃复合材料,属于高分子材料领域,由阻燃剂和聚合物组成,所述阻燃剂选自聚磷酸铵,季戊四醇,磷酸三苯酯,硼酸锌,液晶阻燃剂中的至少两种,所述阻燃剂的重量百分含量为9%-15%;所述聚合物选自聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚碳酸酯、尼龙、聚氯乙烯、环氧树脂、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-丙烯酸酯共聚物、乙烯-辛烯共聚物、三元乙丙橡胶中的其中两种组分,且所述两种组分形成两相分离的双连续相,还提供了这种双聚合物组分阻燃复合材料的制备方法。本发明的双聚合物组分阻燃复合材料阻燃剂用量少,且兼具较好的阻燃性能和力学性能,具有很好的环保价值和经济价值。
本发明提供了一种高机械强度聚甲醛复合材料。本发明还提供了复合材料的制备方法。本发明提供的聚甲醛复合材料,显著提高了聚甲醛树脂的机械性能,使材料的拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度显著提升,极大的拓展了聚甲醛的使用范围和应用领域。
一种多层弹性复合材料,该复合材料由第一无纺层、弹性层、热熔粘合层和第二无纺层组成,其特征在于:最底层为第一无纺层,该第一无纺层上为弹性层,弹性层上为热熔粘合层,热熔粘合层上为第二无纺层,以及一种制造该复合材料的制造装置,该材料通过多层材料构成,其能得到较为均衡的性能和效果,适用于大部分的要求,其制造装置结构简单,操作方便,且效率更高,能有效降低成本。
本发明公开了?一种纤维填充的桐油基树脂复合材料及其制备方法,具体涉及在制备纤维填充的树脂复合材料时,将天然桐油及其衍生物作为树脂原料替代或部分替代石油基树脂,旨在增加聚合物/纤维复合材料中可再生材料的含量,其原料重量百分比按下列成分组合制备而成:桐油基树脂10%~99%;工业树脂0~90%;添加剂0~80%;固化剂0.1%~20%;催化剂0~20%;纤维2%~80%。本发明制备工艺简便、可操作性强、易于工业化,可用于太阳能电池组件的边框、支架、环保建筑材料、家具、地板、建筑与装饰材料、体育用品等领域,具有绿色环保、轻质、节能、节约资源等特点,有着广阔的应用前景。
本实用新型涉及被动柔性防护系统,特别涉及一种被动防护复合材料立柱,包括复合材料柱形结构件的立柱本体,所述立柱本体包括第一渐变段和第二渐变段,沿所述立柱本体高度的同一方向,所述第一渐变段的截面积逐渐增大,所述第二渐变段的截面积逐渐减小,使在原材料上采用复合材料,减轻制得立柱的重量,节省材料,降低了产品成本,实现了轻便化,方便该结构的立柱在高陡边坡和山区的运输,减少运输过程的人力物力耗费和安全隐患,提高制得立柱的防腐蚀能力,延长其使用寿命,同时,在结构上采用中部较两端截面积更大的渐变结构,使立柱中部具有较高的抗折弯力,不容易折弯断裂,提高制得立柱的整体抗折弯能力。
本实用新型涉及树脂基纤维增强复合材料预浸料热压罐成型技术领域,具体涉及一种网格式复合材料裙的加工模具,这种加工模具包括芯模和多个模体,芯模与多个模体可拆卸地相连;芯模与模体在连接状态下,多个模体用于拼接形成成型表面,成型表面上设有凸块,凸块用于形成复合材料裙上的网格;芯模与模体在拆卸状态下,至少一个模体被允许向加工模具的中心方向移动。本实用新型提供的加工模具通过设置芯模和多个模体,加工完成后,需要脱模时,使芯模与模体分离,然后移动一个模体,此时,其余各个模体也具备了可以向加工模具的中心方向移动的活动空间,从而能够便于脱模。
本实用新型涉及一种天然纤维基高分子聚合物复合材料定长包装机,属于包装设备技术领域,其包括机架,所述机架上设置有卷筒和驱动件,所述卷筒转动设置在机架上,所述驱动件用于驱动卷筒转动,所述卷筒的外壁上开设有进料口,所述进料口用于供复合材料插入,所述卷筒内部中空设置,所述卷筒内设置有夹紧机构,所述夹紧机构用于对插入进料口内的复合材料进行夹紧。本实用新型具有提高卷绕时的稳定性的效果。
本发明涉及一种石墨烯电磁屏蔽复合材料制备方法,包括以下步骤:采用物理或化学法剥离高定向热解石墨制备石墨烯纳米片;将石墨烯纳米片和高分子基体材料分散于极性有机分散剂中,形成石墨烯‑高分子混合液;最后通过外加磁场使石墨烯纳米片在溶液中实现定向排列,将其固化处理,进而得到高定向排列的各向异性石墨烯电磁屏蔽复合材料。本发明可使石墨烯电磁屏蔽复合材料中的纳米片定向排列,并采用没有官能团的石墨烯纳米片,解决了石墨烯电磁屏蔽材料性能不佳的问题。
本发明公开了一种防电磁干扰用橡胶基复合材料,包括100‑120份硅橡胶、20‑40份聚苯胺、15‑30份改性羰基铁粉、5‑10份改性石墨晶须、2‑8份硬脂酸钠、0.6‑0.8份过硫酸铵;本发明还公开了一种防电磁干扰用橡胶基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅橡胶置于双辊开炼机内均匀包辊,再加入过硫酸铵、聚苯胺、改性羰基铁粉、改性石墨晶须、硬脂酸钠,混炼,得胶料;(2)将胶料室温下放置后再置于混炼机中返炼,得反炼胶料;(3)将返炼胶料置于硫化机内硫化,得一段硫化硅橡胶;(4)将一段硫化硅橡胶置于干燥箱中,在高温条件下静置,再置于硫化机内硫化,常温冷却,得防电磁干扰用橡胶基复合材料。
本发明公开了一种具有复合机械互锁结构界面的改性碳纤维及其复合材料。该改性碳纤维是以氧化石墨烯、羧甲基纤维素或其盐作为改性剂,对碳纤维进行改性后制得的材料。与单独采用氧化石墨烯或羧甲基纤维素进行改性制得的改性碳纤维相比,本发明氧化石墨烯/羧甲基纤维素改性碳纤维的表面粗糙度明显增大,微机械互锁强度和润湿性显著提高。与单独采用氧化石墨烯或羧甲基纤维素对碳纤维进行改性后所得的复合材料相比,本发明氧化石墨烯/羧甲基纤维素改性碳纤维增强复合材料的层间剪切强度和界面剪切强度显著提高,界面性能取得了协同增强效果,可以用来制备高性能结构制件,在航空航天、汽车、轨道交通、舰船以及运动器材等领域应用前景广阔。
本发明涉及CuCo2S4@Ni复合材料及其制备方法和应用,属于锂‑氧电池电极材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种CuCo2S4@Ni复合材料。该材料是以泡沫镍为骨架,CuCo2S4纳米片阵列独立地生长在泡沫镍骨架上,CuCo2S4纳米片阵列厚度为45~55nm,长度和宽度均为500~800nm,CuCo2S4纳米片阵列相互连接,形成多个直径为200~400nm的孔,从而得到新型的、比表面积高、电化学性能好的CuCo2S4@Ni复合材料,能够用作锂‑氧电池阴极材料。本发明材料的合成方法,仅采用水为溶剂,不采用异丙醇等有机溶剂作为溶剂,避免了爆炸的危险和有机溶剂的毒性,更环保、安全。且通过简便的水热法合成,同时试验周期较短,易于操作,成本较低。
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