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本发明涉及一种复合材料槽罐,其特征在于其罐体外壳由多层结构组成,中间层为芯材(3),在芯材(3)的上下表面铺设有纤维层(2),在纤维层(2)的上下两侧分别设有防老化层(1)和防腐蚀层(4),芯材(1)由若干小块拼成,其缝隙中为树脂固化成的树脂格栅(6)。本发明芯材的抗剪、抗拉压强度显着增强,树脂将纤维材料与芯材凝结成为了一个整体,大大提高了槽罐主体结构的强度和刚度。用本发明所涉及的复合材料槽罐与其他槽罐相比,其最大的特点是轻质、高强,生产成本低廉,而且还具有保温隔热等特殊性能。
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本发明涉及导电复合材料领域的制备领域,其制备步骤是先经分离提纯的凹凸棒土原料,加水搅拌均匀,制成浓度3~30%的浆料;然后在不断搅拌下,将有机酸与无机酸所形成的混酸溶液加入到凹凸棒土浆料中,再将苯胺加入到浆料中,其中苯胺与凹凸棒土的质量比为:0.2~0.8∶1,有机酸与苯胺的摩尔比为:0.15~0.76∶1,无机酸与苯胺的摩尔比为:0.78~15.50∶1;再在0~50℃下,将氧化剂溶液迅速倒入上述浆料中,不断搅拌,聚合反应10~30MIN后抽滤,用去离子水洗至滤液呈无色,其中氧化剂与苯胺的摩尔比为0.5~2.0∶1;最后将滤饼在60~80℃下干燥,烘干后经粉碎得到聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料。本发明合成工艺简单快捷,且有机酸掺杂量少,苯胺投料量少,制造成本低,导电性能优异,热稳定性能优良。
本发明涉及一种氯乙烯-丙烯腈共聚物/双纳米组分复合材料及其生产方法,所说的复合材料主要由氯乙烯和丙烯腈单体共聚,并与纳米组分经原位聚合而得,其特征在于,所说的双纳米组分由纳米二氧化硅和纳米蒙脱土组成,其用量各为1~5重量分数(以100重量份数的氯乙烯单体为基准)。本发明所说的氯乙烯-丙烯腈共聚物/双纳米组分复合材料与“纯”氯乙烯-丙烯腈共聚物、氯乙烯-丙烯腈共聚物/蒙脱土和氯乙烯-丙烯腈共聚物/二氧化硅材料相比,无论是在材料的拉伸强度还是在耐热性能方面均有显着的提高。此外,本发明所说的氯乙烯-丙烯腈共聚物/双纳米复合材料还具有制备工艺简单、生产周期短及成本低等优点。
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本申请涉及一种3D打印用连续纤维复合材料及其制备方法及装置,制备装置包括用于制备3D打印用连续纤维复合材料前体的预浸组件及用于制备3D打印用连续纤维复合材料的共挤出组件,制备方法为:将若干连续纤维束进行预热、反应液预浸、合纱、反应液加热反应生成尼龙聚合物之后将连续纤维经冷却、牵引,得到前体;将前体在牵引时与尼龙熔体通过共挤模具共挤出,将挤出的复合材料经冷却、牵引,得到3D打印用连续纤维复合材料,保证了最终成品复合材料的纤维束内的尼龙分散均匀,且成品复合材料的表面质量良好、线径稳定,能够顺利在连续纤维3D打印机中打印成型,大大减少了制件缺陷产生,且制件具有良好的力学性能和热稳定性。
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本发明提供一种复合材料压辊,涉及岩棉生产技术领域,包括位于中心位置的芯轴、设置于所述芯轴外侧的支撑结构、以及包覆于所述支撑结构外侧的包覆层;其中,所述支撑结构与所述包覆层的材质均为碳纤维复合材料。本发明提供的复合材料压辊,通过设置支撑结构来承受剪切力载荷,提高复合材料压辊的力学性能,同时将支撑结构与包覆层的材质选用碳纤维复合材料,利用碳纤维复合材料可设计性强的特点,通过对支撑结构进行优化设计,使得该更复合材料压辊在满足力学性能的基础上,减轻重量,从而避免因压辊过重而影响设备的产能,以及影响设备运行的稳定性。
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本发明涉及复合材料压力容器制造技术,具体涉及一种具有多层结构的复合材料低温压力容器及制造方法,该复合材料低温压力容器具有重量轻、保温效果好等特点,可用于贮存低温液体介质,且可承受较高的内压;包括铝合金内胆(1),所述铝合金内胆(1)上依次包覆有复合材料承力层(2)和保温层(3)和复合材料缓冲层(4),所述复合材料承力层(2)和保温层(3)和复合材料缓冲层(4)依次包覆在铝合金内胆(1)上。
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一种纤维增强树脂基复合材料内部树脂流动性在线监测方法。通过在纤维增强树脂基复合材料中引入光纤,在光纤界面形成高‑低‑高型的毛细力阶跃分布,设计一种毛细力阶跃差传感器用于复合材料内部纤维间树脂的流动性在线监测。该传感器尺寸小,可置于复合材料内部用于成型过程中树脂流动性的在线监测和控制,也可以作为一种纤维增强树脂基复合材料树脂流动性的表征和测量手段,填补了复合材料树脂流动性表征和测量领域内的空白,有助于对复合材料内树脂的流动行为进行分析和研究。该传感器在原理上具有灵敏度高、无需标定的优点,所以本发明方法具有可观的工程应用前景。
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本发明提供了一种匀质复合材料保温模板及其生产方法。该匀质复合材料保温模板,包括以下重量的各组分:硅酸盐水泥600~700kg;轻质真空发泡闭孔保温颗粒7~10kg;高分子粘结剂12~16kg;纤维素羟丙基甲基醚2~4kg;高塑性成膜剂3~9kg;憎水剂2~4kg;聚丙烯纤维2~4kg;轻质碳酸钙200~250kg;及水200~250kg。上述匀质复合材料保温模板,通过在匀质复合材料保温模板中加入聚丙烯纤维,可以提高匀质复合材料保温模板的抗裂性能;由于加入轻质真空发泡闭孔保温颗粒,可以提高匀质复合材料保温模板的保温隔热性能,阻燃剂的加入以及用无机材料包裹均匀分布的轻质真空发泡闭孔保温颗粒,可以提高匀质复合材料保温模板的阻燃,防火性能,使防火性能达到A级。
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本发明提供一种碳纤维复合材料增强液压油缸,包括底座、缸筒和油口,所述缸筒的两端均设有油口,所述缸筒为车薄加工的金属缸筒,所述缸筒外包裹有增强层,所述增强层为碳纤维复合材料增强层,所述碳纤维复合材料增强层为以热固性树脂为基体、碳纤维为增强材料的碳纤维复合材料增强层,所述碳纤维复合材料增强层为含有质量比23-55%树脂的碳纤维复合材料增强层;该种碳纤维复合材料增强液压油缸,在各种工况下的强度、刚度、抗疲劳性能较现有技术中的全金属液压油缸提高了20%以上,不仅有效地提高制品在工况下的安全性,而且达到了减重30%以上的效果,从而实现机械泵车轻量化和降低整车成本的目的。
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本实用新型公开了一种电动汽车电池热管理用复合材料壳体,包括壳体,所述壳体的内层设置有内衬层,所述内衬层的外表面覆盖有复合材料层;所述复合材料层为玻璃纤维;所述内衬层为不锈钢钣金层;所述壳体的顶部设置有多道横向散热条,所述横向散热条的中部设置有纵向散热条;所述壳体的长侧面上设置有多道竖直散热条;采用两层复合结构,内衬层在里层,外表覆盖复合材料层,使得整个壳体做到轻量化与高强度结合,并且复合材料层的散热效果更好,本实用新型可以用电动汽车的电池外壳。
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本实用新型公开了一种高导热散热防雾型碳纳米管复合材料,包括:碳纳米管散热层,设于整体复合材料最外层,用于将车灯内腔的热转化为红外辐射,起到散热的作用;中间导热层,为多层石墨烯复合材料层,用于迅速将车灯灯源近端热量引向车灯灯源远端,形成灯腔内部均热;粘贴复合层,用于复合材料与车灯灯源盖板的粘贴。通过上述方式,本实用新型碳纳米管复合材料厚度薄,占比空间小,导热率高,热辐射率达到98%,解决了汽车车灯内腔散热的问题并形成均热,有效抑制在车灯内腔局部区域形成温度差而产生水雾的现象。
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本实用新型公开了一种木塑复合材料型材切割机,属于木塑复合材料型材粉碎技术领域。它包括支架、工作台、送料切割装置、驱动装置和碎屑集送装置,所述的送料切割装置包括切割锯、锯片压轮、上机架、下压辊和上压辊,所述的碎屑集送装置包括料斗和风机。本实用新型效率高,使用范围广,适应性强,有集尘集屑功能,能将木塑复合材料碎屑和分割后的板材同步收集一次粉碎,可以对较大宽度的木塑复合材料型材进行切割粉碎。能够与粉碎机直接对接,形成效率极高的木塑复合材料型材切割粉碎系统。
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一种碳纤维复合材料工程机械承重拉杆,包括预设的钢芯,在钢芯外包覆有碳纤维复合材料层。所述钢芯包括设置在首尾两端的钢制拉环,在两个钢制拉环之间设有钢制加强连接构件。所述钢制加强连接构件的截面为H形。采用碳纤维复合材料制作承重拉杆,通过预设钢芯,不仅增强拉杆在使用过程中的抗拉强度,还方面了碳纤维预浸布的铺层设计,保障承重拉杆的直线度。碳纤维复合材料承重拉杆在工程机械上的使用,可使工程机械自重减小,减小地盘负荷,重心的进一步降低,提高了工程机械的稳定性。碳纤维复合材料承重拉杆抗疲劳性极佳,相对传统金属拉杆,使用寿命延长一倍。
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本实用新型公开了一种复合材料壳体结构,采用一体式结构或组合式结构,其中,当采用一体式结构时,包括由复合材料一体成型制作而成的壳体蒙皮、端口法兰、加强筋、开孔凸台和凸台加厚区;当采用组合式结构时,包括:作为内层的金属内衬,由复合材料制作而成的壳体蒙皮包覆在金属内衬的外表面作为外层,由复合材料制作而成的端口法兰设置在壳体蒙皮和金属内衬的两端;所述金属内衬上设置有加强筋、开孔凸台和凸台加厚区,凸台加厚区位于开孔凸台与金属内衬之间。本实用新型能够在降低壳体重量的同时,提高壳体的强度及抗海水腐蚀性能。
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本实用新型公开了基于柔性挤压的多层复合材料成型设备,具有至少一上料挤压对辊和一根收料辊,成型设备还具有一靠近收料辊端设置的传送对辊;上料挤压对辊,其挤压上辊与传送上辊之间套设有一上柔性传送带,和/或其挤压下辊与传送下辊之间套设有一下柔性传送带;在上柔性传送带与挤压下辊或下柔性传送带之间形成上料通道;在上柔性传送带与传送下辊或下柔性传送带之间形成下料通道;上料通道和下料通道之间形成挤压成型通道;在挤压成型通道内,上柔性传送带和/或下柔性传送带挤压以及贴合传输待成型的复合材料。本实用新型的基于柔性挤压的多层复合材料成型设备,提高了复合材料的整体厚度均匀性、经济性较好、耐磨性能好、使用寿命较高。
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本实用新型公开了一种碳纤维复合材料无人机部件加工用移动装置,属于无人机加工领域,包括支撑板,支撑板的下方固定连接有支撑杆,支撑杆的一侧固定连接有固定块,固定块的内部活动套接有定位杆,支撑杆的底部固定套接有轴承,轴承的外部固定套接有滚轮;该碳纤维复合材料无人机部件加工用移动装置,通过设置一号电机、一号传动轴、小锥齿轮、螺纹杆、大锥齿轮、滑轨、二号电机、二号传动轴、活动杆、一号轴承和二号活动杆,可以对加工部件进行高度调整和水平调整,避免了传统碳纤维复合材料无人机部件加工用移动装置难以进行多角度调节的问题,且提高了碳纤维复合材料无人机部件加工用移动装置的实用性。
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本实用新型涉及光固化复合材料加工技术领域,且公开了一种光固化复合材料真空浸涂装置,包括浸涂箱,所述浸涂箱左侧的顶部设置有真空泵,所述真空泵的右端延伸至浸涂箱的内部,所述浸涂箱顶部的左侧固定安装有进料辊。该光固化复合材料真空浸涂装置,通过真空泵将复合材料内部的空气抽出,使得胶料能够完全进入其内部,增加其稳固性,然后从出料口导出,此时通过出料辊对其进行定位,使其导出更为便利,同时通过张紧弹簧推动限位块和连接杆,从而带动压料辊对材料进行挤压,将其多余的胶料挤出,避免过多的胶料被带出,造成较大的浪费,同时避免耗费较多的人力对其进行清理,从而达到了结构简单,使用方便且加工更为高效的目的。
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一种复合材料杆塔,杆塔主体采用复合材料,主要连接部件采用复合材料或镀锌钢,导线横担采用复合绝缘子,地线横担采用镀锌钢,引下线横担采用镀锌钢,接地引下线采用线材或棒材,接地引下线上端固定在地线横担上,从杆塔一侧或两侧导线的外侧引下,并固定在引下线横担,使接地引下线与导线保持固定的距离,并从引下线横担沿塔身表面接地。本实用新型中的复合材料杆塔与常规110kV铁塔相比,塔头相地、相间的空气间隙、绝缘爬距大大增加,大幅提高线路耐污闪、冰闪、防风偏、耐雷水平;还可以压缩塔头尺寸,具有降低杆塔本体造价及运输、安装、维护费用,同时减少线路走廊宽度的优点。
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本实用新型涉及一种钢-纤维增强复合材料高强混凝土空心夹层组合桥面板,包括:钢筋混凝土,在钢筋混凝土内设有纤维增强复合材料T型肋,所述纤维增强复合材料T型肋的“T”字形上部埋入钢筋混凝土内且“T”字形下部从钢筋混凝土的内部延伸至钢筋混凝土的外部,在“T”字形下部上连接有纤维增强复合材料双层空心板,与T型肋相交的钢筋穿过T型肋。高强混凝土内设置钢筋可作为受力钢筋,也可作为剪力连接件使用。本实用新型可以作为板式梁直接使用或与钢梁、钢筋混凝土梁相连接形成组合梁,可应用在数量众多的中、小跨径新建桥梁中,也可替换受损伤的旧桥面板,以缩短施工工期,加快建造、维修速度。同时,也可增加桥梁结构的耐久性。
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本发明涉及一种柔性冰基蓄冷复合材料及其制备方法,属于蓄冷复合材料。所述的方法包括以下步骤,将水相和油相混合,得到油包水型乳液;所述水相包括引发剂和水;所述油相为单体、稳定剂和交联剂的混合液;所述单体为丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸‑2‑乙基己酯中的一种或多种;所述单体、稳定剂和交联剂的质量比为80‑99:0.5‑10:0.5‑10;油包水型乳液发生聚合交联反应,冷冻得到所述柔性冰基蓄冷复合材料。本发明所述的复合材料采用的相变材料具有安全性高、价格低廉的优点;以水作为乳液水相,通过界面聚合交联固化乳液,形成闭孔结构,可实现对水的包覆和定形,避免了水的泄漏;复合材料具有可控的外形,且具有一定的柔性。
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本发明公开了一种低膨胀硅基复合材料及其制备方法和应用,低膨胀硅基复合材料包括:多孔陶瓷和氧化亚硅;其中,氧化亚硅的化学式为SiOx,0<x<1.6;低膨胀硅基复合材料以多孔陶瓷作为骨架,氧化亚硅分布在多孔陶瓷的孔隙内;低膨胀硅基复合材料的振实密度在0.8g/cm3‑1.3g/cm3之间;多孔陶瓷包括:多孔SiC、多孔氮化硅、多孔氮化镓、多孔氮化钛、多孔氮化硼中的一种或多种;多孔陶瓷的粒径Dv50在20nm‑100μm之间;多孔陶瓷的孔隙的孔径在1nm‑20μm之间;多孔陶瓷的孔隙率在50%‑90%之间;本发明的低膨胀硅基复合材料制备的锂电池具有低体积膨胀率和高循环性能。
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本发明公开了一种防霾口罩专用无纺布复合材料,所述无纺布复合材料是由多孔金属有机材料ZIF‑8与高分子纤维基材复合而成的。本发明还公开了所述防霾口罩专用无纺布复合材料的制备方法及由所述无纺布复合材料制备而成的防霾口罩。本发明的防霾口罩专用无纺布复合材料,对于PM10的过滤效率达到88.64%,对于PM2.5和PM1.0的过滤效率也分别达到78.35%和78.26%,能够有效地吸附过滤各种尘霾颗粒,提高口罩防霾性能,还能够保证口罩使用时的呼吸顺畅。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域一种碳纳米盒封装NiCoP纳米颗粒复合材料的制备方法及其锂离子电池负极材料。首先,以六水合硝酸镍为镍源,六水合硝酸钴为钴源,次磷酸钠为磷源,中空碳纳米盒为碳源,去离子水作为溶剂,在水热条件下反应,依次制备α‑Fe2O3纳米立方体、中空碳纳米盒和中空碳纳米盒封装NiCoP纳米颗粒的复合材料。另一方面,还提供一种将碳纳米盒封装NiCoP纳米颗粒复合材料制备的锂离子电池负极材料,包括质量比为7:2:1的碳纳米盒封装NiCoP纳米颗粒复合材料,乙炔黑导电剂和PVDF粘结剂。本发明的复合材料制备的方法成本低,工艺简单、设备要求低、绿色环保,制备的锂离子电池负极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及一种环保型耐高低温且抗水解性强复合材料技术领域,且公开了一种环保型耐高低温且抗水解性强复合材料的制备方法,包括以下步骤:准备聚已二酰已二胺30‑50克、金属盐50‑80克、羟基碳酸镁300‑400克、加工改性剂5‑10克、白炭黑10‑20克和抗氧剂氮基岑甲酸30‑40克。该环保型耐高低温且抗水解性强复合材料制备及其在高低温软电缆制品的运用,制得的环保型耐高低温且抗水解性强复合材料具有树脂和橡胶的抗水解性能,混合耐寒剂和抗紫外线剂使得制得的环保型耐高低温且抗水解性强复合材料不仅耐高温,在低温环境下也不会开裂损坏,制得的电缆制品使用效果好,即环保,还耐高低温,且抗水解性能好,方便了使用者的使用。
本发明公开了一种利用亚克力人造石废料制备的ABS阻燃复合材料及其制备方法,ABS阻燃复合材料包括以质量份配比的干燥ABS树脂100份、改性亚克力人造石废料粉5~40份、相容剂4~10份、阻燃剂5~25份、润滑剂0.5~1份和抗氧剂0.5~1份,其中改性亚克力人造石废料粉是由亚克力人造石废料粉经过偶联剂表面处理后得到,保证了ABS复合材料具有优良阻燃性能和力学性能,该ABS阻燃复合材料充分利用了亚克力人造石废料潜在的资源属性,解决了亚克力人造石废料产生的废固问题,具有较好的经济和社会意义;制备方法包括原料预处理、原料预混合和ABS阻燃复合材料的制备,操作步骤简单,实用性强,易于工业化实施和推广应用。
本发明公开了一种高硬体心立方相增强韧塑面心立方结构的高熵合金复合材料及其制备方法。制备工艺包括设计出高硬度的高熵合金及韧塑面心立方结构的高熵合金体系,按照计算配比后进行真空高能球磨制备两种高熵合金粉体;按照配比加入高硬相及韧性相并进行混粉;采用放电等离子烧结技术制备双相高熵合金复合材料。获得的复合材料可以改善增强相与韧性基体相界面结合强度,克服异质增强相与基体相之间的润湿问题,同时硬质的体心立方结构固溶体对韧性的面心立方固溶体造成挤压,形成形变孪晶,从而实现高熵合金复合材料的强塑结合,使双相高熵合金复合材料具有良好的力学性能。
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本发明涉及竹塑复合材料制备技术领域,具体涉及一种防霉耐水型竹塑复合材料的制备方法。本发明以聚丙烯为基体,改性竹纤维和改性纳米氧化锌作为补强剂,并辅以自制抗菌乳液和含氢硅油等制备得到防霉耐水型竹塑复合材料,首先利用纳米碳酸钙和乙二胺四乙酸二钠对自制竹纤维进行表面改性,提高了竹塑复合材料的力学性能,利用硅烷偶联剂对纳米氧化锌进行改性,纳米氧化锌溶出的锌离子与细胞膜及膜蛋白质结合,通过损伤细胞的构造,阻止细菌繁殖,利用纳米氧化锌的特殊性质,起到杀菌防霉的功效,继续添加含氢硅油,形成致密的含氢硅油疏水保护层,利于竹塑复合材料的耐水性得到提高,具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种天然纤维复合材料VOC和气味的吸附装置及方法。其中,天然纤维复合材料VOC和气味的吸附方法包括以下步骤:提供吸附装置,将天然纤维复合材料放置于吸附装置中的传送带结构上,启动吸附装置中的暖风机和排风机,调节暖风机的出口的出风温度为45℃‑80℃,保持时间25min‑35min,利用吸附装置中的活性炭吸附结构吸附天然纤维复合材料释放出的VOC和气味,利用排风机将净化后的空气排出,调节暖风机的出风温度至80℃‑100℃,保持时间10min‑15min,使得活性炭释放出吸附的VOC和气味,实现活性炭的再生,通过排风机将活性炭释放出的VOC和气味排出。利用本发明中的吸附方法可以快速实现天然纤维复合材料VOC和气味吸附的同时实现了活性炭的再生,降低了吸附成本。
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