本发明公开了一种还原氧化石墨烯和氧化铝共增强铜基复合材料的制备方法,该方法包括:一、将铜粉高温氧化得氧化后的铜粉;二、将氧化后的铜粉与氧化铝高能球磨得混合粉末A;三、将混合粉末A与氧化石墨烯低速球磨得混合粉末B;四、将混合粉末B热还原得到复合粉末;五、复合粉末经放电等离子烧结处理得到还原氧化石墨烯和氧化铝共增强铜基复合材料。本发明采用高温氧化的方法在铜粉表面生成铜的氧化物纳米颗粒薄膜,降低了基体铜粉末的塑性,有利于后续球磨混合细化的进行,结合热还原使铜粉表面生成的铜的氧化物纳米颗粒还原为铜纳米颗粒,促进了氧化铝和还原氧化石墨烯的进一步分散,有利于改善复合材料的力学性能。
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本申请属于复合材料性能测试领域,特别涉及一种用于复合材料曲梁静压痕的试验装置。包括压缩平台、底座、下支座、试样以及冲击组件。压缩平台呈圆形;底座固定安装在压缩平台上;下支座包括第一下支座和第二下支座,第一下支座以及第二下支座对称固定安装在底座上,第一下支座具有第一斜面支撑部,第二下支座具有第二斜面支撑部,第一斜面支撑部以及第二斜面支撑部均与轴线呈α角度;试样包括两个平直段以及连接两个平直段的弧形段,两个平直段之间具有2α角度,两个平直段分别通过试样固定组件安装在第一斜面支撑部以及第二斜面支撑部上;冲击组件用于对试样的弧形段顶点施加冲击载荷。本申请适用于各种厚度的复合材料曲梁试样静压痕的试验。
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本发明公开了一种超大层间距二硫化钼/碳复合材料及其制备方法,用于提高电催化析氢的效率。该方法采用两步水热反应合成并通过退火处理碳化,形成了超大层间距MoS2与层间碳复合材料,超大层间距的MoS2有利于电荷与氢气的传出,并且原位形成的碳对于提升二维半导体材料有非常良好的效果,本发明的技术思路简单清晰,复合材料对于电催化析氢性能显著增加;本发明公开了水热法制备超大层间距MoS2/C的技术思路。
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本发明公开了一种基于柳絮的生物质多孔碳及碳硫复合材料的制备法,以成本低廉的柳絮生物质为材料,先用清洗液将其洗涤干净,然后再用氢氧化钾进行活化处理,之后放在炭化炉中进行保温碳化得到多孔碳,通过将多孔碳和硫按照一定的质量比混合,然后球磨至粉状,最后将多碳孔与硫组成的粉状混合物放在真空烘箱中进行碳硫复合,得到多孔碳硫复合材料,其制备方法相对简单,大大降低了多孔碳以及多孔碳硫复合材料的制备成本。
本发明一种连续纤维增强陶瓷基复合材料面外拉伸强度的测试方法,能够适用于高温环境,并且在陶瓷基复合材料板材只有4~10mm范围的情况下测定面外拉伸强度。使用本发明十字形测试试样和带有十字槽的工装夹具进行测试,能够实现在室温~2200℃的环境下进行测试实验;同时保证试样下移端分别承受1/2F的作用力,能够使所述试样的下移端受力均匀,从而使分层区均匀撕裂。因此,本发明解决了高温环境下连续纤维增强陶瓷基复合材料面外拉伸强度难以测定的问题,和测试试样破坏时不能均匀撕裂的问题。
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本发明公开了一种原位自生钛镍合金骨架增强钛基复合材料的制备方法,该方法包括:一、将球形钛粉酸洗、清洗后干燥;二、将镍粉加入到去离子水中清洗后干燥;三、将经干燥后的球形钛粉与经干燥后的镍粉球磨混匀得到镍颗粒包覆钛粉;四、将镍颗粒包覆钛粉进行热压烧结,经冷却后得到原位自生钛镍合金骨架增强钛基复合材料。本发明采用球磨工艺制备镍颗粒包覆钛粉,然后经热压烧结使镍颗粒与钛基粉末发生固溶反应,通过控制热压烧结的升温速率和保温时间控制镍元素向钛基体内部的扩散速率,调节钛镍合金的生长尺寸,在钛合金基体内部形成纳米棒状的钛镍合金骨架,起到强化作用,提高了钛基复合材料的力学性能,工艺简单,容易实现。
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一种石墨烯橡胶复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于:将GO加入去离子水中,超声分散,制得GO/H2O分散液,向无水乙醇中加入KH570,水浴加热反应;将上述的氧化石墨烯溶液超声离心分离,离心之后,取上层清液,将氧化石墨烯溶液倒入表面皿中,放入烘箱干燥;在氧化石墨烯中加入维c,冷冻干燥,制得石墨烯;将石墨烯制成预分散母料,将石墨烯预分散母料在开炼机上过辊;依次将天然橡胶、硬脂酸、氧化锌、防老剂4020、炭黑加入密炼机混炼,然后出料,加入促进剂D、硫磺,混炼;用平板硫化仪进行硫化,制得石墨烯橡胶复合材料。石墨烯/炭黑/天然橡胶复合材料的裤形撕裂强度提升显著,提高了40%。老化前磨耗降低17.1%,老化后磨耗降低10.2%。
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本发明公开了一种钼原位掺杂的氧化锰碳复合材料及其制备方法,属于无机微纳米材料制备领域。钼原位掺杂的氧化锰碳复合材料的制备方法,在常温常压下,利用搅拌制备出钼酸锰前驱体,利用氨基苯酚衍生物与钼酸锰的配位作用实现对钼酸锰前驱体的结构裁剪,从而控制其形貌,然后通过煅烧处理得到钼原位掺杂氧化锰碳复合材料;该制备方法能够有效的控制目标产物的微观结构,并且可控性强、重现性好、操作简单环保。
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本发明一种小型无人机复合材料油箱壳体气袋成型方法,属于无人机复合材料成型工艺技术领域;采用工艺步骤为:三维建模‑制备实体模具‑铺设预浸料‑合模‑气袋充气‑固化成型‑脱模完成,该整体成型方法采用气袋代替型芯的工艺思路解决了某无人机尺寸较小的复合材料油箱壳体的制造要求,且油箱外形精度与机身匹配性高。
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本发明公开了一种粉网复合材料,包括金属丝网以及附着于金属丝网上的多孔金属或者金属氧化物薄膜,金属丝网由1‑2层叠加铺设撵轧而成,金属丝网的厚度为0.1‑0.15mm,多孔金属或者金属氧化物薄膜的厚度为0.1‑0.5mm,孔径为0.1‑3μm,透气率20‑120m3/(m2·kPa·h))。本发明还公开了该粉网复合材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1:将金属丝网平铺撵扎成型;步骤2:在得到的金属丝网上铺设一层金属或者金属化合物粉末,在金属或者金属化合物粉末添加质量百分比为2‑10%的粘结剂,得到预制材料;步骤3:将步骤2得到的预制材料经轧制、真空烧结保温后得到用于过滤的粉网复合材料。本发明提高滤材过滤精度和再生性能,保持高的流通量,几乎不产生压阻损失。
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本发明公开了一种连续纤维增强复合材料零件的成形设备,包括成形单元,成形单元上方设置有基体材料连续供应单元、连续纤维铺设单元、激光控制单元,成形单元两侧设置有多余基体材料回收单元。本发明的目的是提供一种连续纤维增强复合材料零件的成形设备,解决了现有技术中存在的纤维的引入与基体的成形独立展开,生产周期长、连续性差等问题。本发明公开了采用上述设备进行连续纤维增强复合材料零件成形的方法。
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一种基于封闭型聚氨酯的柔性复合材料3D打印方法,按照质量份数,将封闭型聚氨酯60~70份、催化剂0.5~1份、发泡剂0~3份、填料10~50份混合后加入螺杆挤出机;使物料经过螺杆机后从狭缝式模头挤出,打印在离型材料上,进入烘箱;控制烘箱温度在100℃~180℃,当物料凝胶化时和基材贴合,再经过熟化,冷却剥离,即可得到柔性复合材料。该方法可以解决目前柔性复合材料生产中产生的MDF、TOL、MEK、THF等溶剂的环境污染问题和溶剂残留引起的产品安全问题,并且可以实现低能耗、高效能的自动化生产。
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本发明公开了一种原位自生型TiB2颗粒增强铝基复合材料车削加工方法,用于解决现有原位自生型TiB2颗粒增强铝基复合材料无车削加工方法的技术问题。技术方案是首先选择刀具,初加工选用硬质合金刀具,半精/精加工采用PCD刀具,以及合理的选用刀具几何参数和车削工艺参数,实现了对原位自生型TiB2颗粒增强铝基复合材料的低成本、高效率、高精度的车削加工,采用本发明的加工方法,产品的表面粗糙度可达到Ra0.32μm,尺寸精度和形状精度完全符合图纸要求。
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一种陶瓷相多组元复合材料预制件的制备方法,由制备浆料、制备混合料、脱水、制备坯件、焙烧步骤组成。本发明在原料配比中,采用微米级晶须和纳米级颗粒作为增强相,完成复合材料预制件的制作。使之应用在随后的复合材料的制作中,可以通过合理的工艺添加入基体合金中,改善原有基体合金的组织结构,使原有的基体合金性能得以彻底的改善,达到铸铁或钢的某些特殊性。该方法具有成本低、效率高、简单易行等优点,适合工业化大规模生产制作。
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一种狼牙棒状纳米碳纤维/硫复合材料制备方法,采用静电纺丝法合成狼牙棒状碳纳米纤维,然后将其与硫结合,制备成CNF‑S复合材料;本发明制备的CNF‑S复合材料具有较高的导电性,另外,锂硫电池在充放电循环过程中,狼牙棒状纳米碳纤维表面的树枝开状为可溶性多硫化物提供吸附,大大提高了电池的比容量和循环性能。
本发明公开了一种银纳米粒子修饰六方氮化硼/芳纶纳米纤维导热复合材料的制备方法,在水相体系中,以多巴胺改性后的六方氮化硼和硝酸银为原料、强还原剂为介质,在六方氮化硼表面修饰银纳米粒子,得到银纳米粒子修饰六方氮化硼;将芳纶纤维分散在氢氧化钾的二甲基亚砜溶液中,得到芳纶纳米纤维分散液;将银纳米粒子修饰六方氮化硼进行超声制成分散液,并将其与芳纶纳米纤维分散液充分混合;采用湿法造纸技术制备得到银纳米粒子修饰六方氮化硼/芳纶纳米纤维导热复合材料。该方法具有操作简单、易于成形、反应条件温和等优点,可有效改善芳纶纳米纤维复合材料导热性能差的问题。
本发明涉及一种改性二氧化钛/琥珀酸酯磺酸化氢化蓖麻复合材料的制备方法。纳米TiO2目前还没有报道关于其在皮革加脂剂中的应用。本发明首先将无水乙醇、水及纳米TiO2混合超声,升温后加入改性剂,调节pH反应,洗涤、干燥制备出改性TiO2;然后氢化蓖麻油与顺丁烯二酸酐反应,加入前期所制备的改性TiO2,降温至65℃加入亚硫酸氢钠溶液反应,调节固含量,得到复合材料。本发明制得的复合材料室温存放3个月不分层无浮油,易水乳化,稳定性强,且对环境友好、加脂后坯革粒面细致,增厚明显,柔软性和丰满性良好,同时具有良好的耐黄变性。
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一种低成本的纤维增强热固性复合材料3D打印构件后固化方法,先在带有密集小孔的打印平台上,进行纤维增强复合材料的构件的3D打印;然后在构件表面重复浸渍形成多层固态硅橡胶膜,将构件完全包裹并在其表面形成柔性界面,并用针在固态硅橡胶膜上均匀扎孔;再将打印平台及构件整体取下,制成由真空袋包裹定型的粉末材料包埋的固态硅橡胶膜包覆构件,最后对真空包裹持续抽真空保持挤压定型并利用加热设备分段梯度加热完成固化反应,去除粉末及固态硅橡胶膜后得到固化完成后的纤维增强复合材料成品;本发明保证树脂充分流动及纤维充分浸润的同时,降低构件孔隙率,并维持构件原有成型形状不变;具有低成本、可回收、绿色环保的优点。
本发明公开了纳米级填料和液体橡胶共改性环氧复合材料,由环氧树脂、纳米氮化硼、液体橡胶、固化剂和促进剂组成,纳米氮化硼、液体橡胶、固化剂和促进剂分别为环氧树脂质量的3%~5%、8%~12%、70%~75%、0.05%~0.15%;本发明还公开了该复合材料的制备方法:按照质量比称取上述组分,将液体橡胶加入环氧树脂中并油浴中磁力搅拌;将搅拌好的溶液进行脱气处理;在脱气后的溶液里加入纳米氮化硼搅拌分散和超声震荡,依次加入固化剂和促进剂继续搅拌,再进行脱气处理、热模浇铸和固化成型,即得。本发明在兼顾环氧复合材料电绝缘的同时,提升了其导热性能和韧性。
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本发明公开了一种层合结构复合材料制件表面金属化方法,本发明通过转移膜技术能够实现复合材料制件的表面金属化,有较好的强度,从而保证转移载体膜既能在模具上有一定的附着力,并且能够使得在转移膜上喷涂金属,不至于使膜产生鼓泡、翘起、脱落和撕裂等,同时本发明是在金属喷涂层上成型碳纤维复合材料后,从而使得转移载体膜与模具容易分离,而且制件全部工序完成后转移载体膜能很方便地从金属表面去除,所以本发明能够大大提升用户体验。
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一种低热膨胀率铝合金复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1:将石墨蠕虫或纳米碳粉体与有机溶剂装入密闭水冷压力反应釜中进行混合、分散,制得纳米碳浆料;S2:在密闭热水压力反应釜中,将步骤S1得到的纳米碳浆料中加入有机硅树脂,搅拌混合均匀,制得纳米碳复合浆料;S3:将纳米碳复合浆料在真空状态下干燥、烧结,制得纳米碳复合粉;S4:以铝粉、碳化硅粉、硅粉、镁粉、纳米碳复合粉为原料粉体,分散于无水乙醇溶液中,混合并球磨成为片状,制得铝箔浆料;S5:将铝箔浆料过滤,回收溶剂,真空干燥,制得低热膨胀率铝合金复合材料。本发明提出的一种低热膨胀率的铝合金复合材料的制备方法,工艺简单,生产效率高,适合工业化生产。
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一种连续纤维增强热塑性复合材料高温3D打印机,包括腔体保温壳体,腔体保温壳体内部连接有升降打印平台,腔体保温壳体内部设有腔体加热单元;腔体保温壳体顶部连接有水平运动机构,水平运动机构上安装有保温板、打印头,保温板与腔体保温壳体的顶部开口配合,使腔体保温壳体组成一个封闭的腔体空间;打印头伸入腔体保温壳体内部;水平运动机构上安装有挤出送丝机构,挤出送丝机构和打印头连接,挤出送丝机构将热塑性树脂丝材和连续纤维送入打印头;本发明通过整机的结构布局来创造低耗费成本的高温恒温打印环境,减小连续纤维增强热塑性复合材料打印过程中的收缩和翘曲,改善层间性能,提高连续纤维增强热塑性复合材料3D打印的成形质量。
本发明公开了一种利用硫掺杂铁镍合金/碳纳米管复合材料改性的电池隔膜及其制备方法:按铁镍碳原子的物质的量比1:(5‑20):(20‑50)将铁源、镍源和碳源混合后放入反应器,通入惰气,以20‑30℃/min升温至150‑200℃,保温0.5‑1h,以1‑5℃/min升温到600‑700℃,得到产物B并研磨后通过手套箱将其密封在充满惰气的玻璃瓶,放入微波马弗炉,加热到200‑400℃时以20℃/min冷却至常温得到铁镍合金/碳纳米管复合材料,将其和硫源放在瓷舟两端,置入马弗炉,通入惰气,加热至120‑200℃时保温2‑5h,得到硫掺杂铁镍合金/碳纳米管复合材料,按质量比(4~9):1将其和粘结剂混合后加入溶剂搅拌得到具有流动性的浆料,将浆料涂覆在电池隔膜上干燥得到改性隔膜。提高了电池电压平台的稳定性和电池容量。
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本发明涉及一种陶瓷基复合材料内锥体及其加工方法,以解决陶瓷基复合材料按照传统设计方案制备内锥体的工艺难以实现,结构强度难以满足要求,且与安装座装配难度大的问题。该内锥体包括上锥面、下锥面、内锥面、围形构件,上锥面和下锥面对接,且对接处位于内锥面上端部外侧,内锥面下端部向外延伸且其外沿与下锥面下端部外沿对应,围形构件的上下两侧边分别与下锥面下端部外沿及内锥面下端部外沿连接,内锥面下端部周向设置有多个螺栓安装孔。其加工方法包括:1)使用陶瓷基复合材料分别加工上锥面、下锥面、内锥面和围形构件;2)将上锥面和下锥面分别套装在内锥面外侧,将围形构件安装在下锥面和内锥面之间,并采用在线铆焊技术进行固定。
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本发明涉及一种复合材料圆柱壳体自动化无损检测装置,包括底座、转盘、连接组件和检测组件,待检测复合材料圆柱壳体固定在底部转盘并随转盘匀速转动,通过伸缩杆调节楔块与测试样件的距离使其与测试样件完全贴合,楔块在绕测试样件扫描时发射声波信号,通过反馈的回波信号确定是否存在损伤以及损伤大小及所在位置信息,调节楔块竖直方向的位置,可以实现测试样件的全方位检测。本发明解决了现有复合材料圆柱结构超声检测技术难以准确跟踪圆柱面曲率的问题;解决了现有检测技术中手动检测速度不可控,通过更换转盘及楔块实现不同尺寸圆柱结构的无损检测,适用范围广、操作简单、可重复使用并且拆卸方便,同时提高了检测效率和准确性。
本发明公开了夹层结构FA/MXene/CNF复合材料的制备方法,具体为:首先,通过LiF/HCl刻蚀MAX相前驱体制备MXene溶液;通过碳化和活化蛋清得到生物质碳,通过水热法在表面负载Fe3O4,得到FA;之后将FA和CNF溶液混合,在混合纤维膜上抽滤,得到底层FA/CNF膜;将MXene溶液抽滤在FA/CNF底层上,得到双层膜;向双层膜上加入FA和CNF溶液的混合液,抽滤,得到FA/CNF、MXene、FA/CNF三层膜;最后从混合纤维膜上剥离,热压,即可。该复合材料的独特设计易于电磁波进入复合材料内部,在夹层结构中通过吸收‑反射‑再吸收的过程来削弱电磁波,从而获得优异的电磁屏蔽性能。
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本发明公开了一种陶瓷基复合材料涡轮导向叶片及其制备方法,该涡轮导向叶片材质为陶瓷基复合材料,且涡轮导向叶片的叶身和缘板为一体化成型。本发明还公开了该叶片的制备方法,包括以下步骤:先制备内型模具,根据内型模具制备叶身预制体,然后进行切口处理,再制备板状预制体,然后将板状预制体穿入叶身预制体,再进行翻边、缝合和定型处理,然后在预制体表面依次沉积界面层和碳化硅陶瓷基体,再加工至设计尺寸后,进行损伤修复,即制得陶瓷基复合材料涡轮导向叶片。本发明的方法通过叶身和缘板的一体化成型,避免了结构单元之间的拼接,提高了构件的整体性和结构可靠性,其适用范围广,可为批量生产提供支撑。
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本发明公开了铌‑铌硅金属间化合物复合材料、其制备方法及扩散焊模具,涉及材料技术领域。铌‑铌硅金属间化合物复合材料包括多个铌层和位于相邻的两个铌层之间的铌硅复合层,具有很好的断裂韧性。铌‑铌硅金属间化合物复合材料的制备方法通过将Si粉分散于铌层材料上形成待焊基材,将多个待焊基材叠加后进行扩散焊,利用Si粉和铌层材料相互接触和扩散,形成具有良好韧性的铌层和铌硅复合层相互交替的多层材料。该扩散焊模具利用模具底座和顶部盖板对中间的待焊基材进行夹持,便于施加压力使待焊基材充分接触,也能够很好地对待焊基材进行固定和定位。
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一种高韧性铝合金复合材料的制备方法,将石墨蠕虫或纳米碳粉体与去离子水混合均匀,并进行分散剥离,制得纳米碳浆料;以铝粉、铜粉、硅粉和镁粉为原料粉体,分散于聚硅氧烷溶液中,在真空状态下将原料粉体与聚硅氧烷溶液混合并球磨成为片状,制得铝箔浆料;将纳米碳浆料和铝箔浆料装入密闭水冷压力反应釜中,通入丙烷气体并密封容器,缓慢搅拌混合均匀;将混合物以升温加压,当温度升高、压力提升时,丙烷达到超临界流体状态;将混合物保持0.5hour~10hour,再降温或降压,或同时降温降压得到复合浆料;将复合浆料过滤,回收溶剂,真空干燥,得到一种高韧性铝合金复合材料。本发明提出的一种高韧性铝合金复合材料的制备方法,工艺简单,适合工业化生产。
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本发明公开了一种污水处理用净水复合材料,其特征在于,包括以下重量份数的原料:彭润土5‑10份、活性炭6‑12份、淀粉5‑7份、苯磺酸钠6‑17份、海藻胶8‑12份、磷酸钙3‑6份、聚丙烯酰胺15‑20份、聚乙烯醇2‑7份、硅藻土1‑5份、海泡石粉3‑6份、花生壳6‑9份、去离子水50‑80份。该复合材料能够有效去除污水中悬浮物及其他微小的不溶于水杂质。该复合材料的制备方法为:首先,按照上述配比备料,然后将上述原料分两次混合,最后将混合物煅烧,即得。
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