一种直升机旋翼叶片用的、用纤维加强的复合材料翼梁(10),它包括上、下侧壁部位(40、42)和前、后锥形部分(45、47)。这种复合材料翼梁是用真空成形技术制造的,这种方法包括在互补的模具中装配复合材料层压件,或者直接在可胀大的芯轴部件(110)上成形复合材料层压件。一种翼梁成形设备(200)包括第一和第二托架支承件(204),这种支承件设计成便于在复合材料翼梁的锥形部位的对接接头的成形。上述托架支承件(204)能从便于在芯轴部件上铺设复合材料层压件的第一方向运动到便于将芯轴部件从一个托架支承件转移到另一个托架支承件上去的第二方向。这种翼梁成形设备还包括一个电磁线圈装置(232)。这种电气致动的线圈设置成与各托架支承件组合在一起。一个可控电源可有选择地向该线圈通电,以便在芯轴部件与一个托架支承件之间产生磁性夹紧力。这种电磁线圈装置能在铺设复合材料层压件的过程中精确地定位可胀大的芯轴部件,并实现芯轴部件的转移。
898
0
本发明提供一种配置复合材料格栅的混凝土组合构件及其制造工艺,组合构件由复合材料格栅骨架浇筑混凝土成型,复合材料格栅骨架由复合材料格栅、多个定型箍和多个固定件组成,多个定型箍设于复合材料格栅的外围,多个固定件绑扎于定型箍的外围,复合材料格栅的搭接处通过尼龙绑带或金属钢丝绑扎;制备工艺包括以下步骤:准备复合材料格栅和定型箍以及固定件;复合材料格栅骨架制备:浇筑成型得到组合构件。本发明的组合构件受力性能优异,相比于素混凝土和钢筋混凝土,组合构件抗弯强度、抗弯韧性指数、抗压承载能力有了较大提升。同时施工方便,免去了钢筋绑扎等工序,复合材料格栅片材整张直接卷曲放入定型箍内即可,灵活组成各种内部结构。
1057
0
本发明公开了一种状态监测一体化复合材料结构,包括一体纤维结构编制形成的一体纤维复合材料编制层,和通过浸渍附着方法进入所述一体纤维复合材料编制层间隙的编制层高分子材料固化结构,所述一体纤维复合材料编制层和所述编制层高分子材料固化结构形成单层一体纤维复合材料结构;本发明能够准确的探测纤维复合材料编制层内部的状态变化,并将信号传递出去,避免复杂、成本高企的无损检测过程及实现复合材料结构的实时状态检测,成本低,不受电磁干扰,能检测结构内部变化的特点,同时可以形成具有更厚的复合材料层,大大增强整体复合材料的机械强度。
1135
0
轻量化是节能减排和保护环境的重要措施,工程塑料、复合材料属于典型的轻量化材料,具有密度小、比强度和比模量高、耐腐蚀等优点,塑料、复合材料的零部件在设备中越来越多。设备的检测和维修,是智能制造的一个重要方面,但是其发展水平远落后于生产设备的智能制造,需要大力发展设备检修相关的技术。本发明涉及一种塑料及复合材料结构的损伤监测和在线维修系统,可以对运输设备、矿用设备、海上平台等设备中的塑料及复合材料部件进行损伤识别、评估、定位和修复,特别适合有毒有害危险环境等不适宜人类作业的情况,具有适用性强、智能化程度高、成本低等优点,可大大降低后勤补给和仓储压力,促进智能制造产业发展。
1096
0
本发明公开了一种高性能抗老化的PET复合材料及其制备方法,PET复合材料,包括以下质量份的组分,PET 80‑100份;SiO2包覆的玻璃纤维8‑12份;复合型抗氧剂0.1‑0.5份;PET复合材料中采用了SiO2包覆的玻璃纤维,SiO2可以作为PET的异相成核剂,完善PET的结晶性能,提升PET复合材料的力学性能,较未改性的玻璃纤维更能改善PET复合材料的力学性能;PET复合材料中还采用了复合型抗氧剂,通过通过纳米TiO2和lrganox 1076的协同抗氧作用,使PET复合材料的机械性能保持率更高;本发明PET复合材料整体的物理性能和抗老化性能较现有的PET复合材料有了较大的提升,能够应用于更加恶劣的使用环境,大大扩展了应用领域。
1165
0
本发明公开基于碳碳复合材料表面改性的提高钎料润湿性能的方法,在碳碳复合材料氧化预处理后形成的孔隙处原位生长碳纳米管,以此为桥梁促进液态钎料在钎焊过程中润湿铺展和提高向孔隙中填充的能力。选择通过化学气相沉积方法在碳碳复合材料表面生长碳纳米管,碳碳复合材料表面改性后,选用能润湿碳碳复合材料的钎料对碳碳复合材料自身或与金属进行钎焊。本发明对焊前的碳碳复合材料表面进行高温氧化并生长CNTs,使钎缝与碳碳复合材料形成浸渗界面结构,并且提高了液态钎料铺展和填孔能力,使钎料与碳碳复合材料反应更加充分,对于降低接头中的残余应力,提高接头连接性能有重要意义。
1187
0
本实用新型为一种复合材料管件成型模具,属于复合材料技术领域。本实用新型的复合材料管件成型模具包括硅胶芯模内涨成型工装和复合材料管件成型外模,所述硅胶芯模内涨成型工装用于成型硅胶芯模;所述复合材料管件成型外模沿轴向贯穿设有第一成型通孔,硅胶芯模设置在第一成型通孔内,硅胶芯模与第一成型通孔之间预留间隙。本实用新型解决了现有模具成型出来的碳纤维复合材料细管类零件外表面粗糙的问题。本实用新型的复合材料管件成型模具具有成型出来的复合材料细管类零件外表面光滑的特点。
1193
0
本实用新型涉及一种结构/隐身一体化复合材料及飞机蒙皮或舰船舱板结构,具有高力学强度、抑制额外载荷的同时实现宽频雷达吸收。该结构/隐身一体化复合材料包括:至少两层树脂基复合材料层;夹于至少两层所述树脂基复合材料层间的至少一层频率选择表面层,所述树脂基复合材料层与所述频率选择表面层交替排列;以及最底层金属反射层,构成所述树脂基复合材料层的树脂基复合材料在2~20 GHz频段内的相对介电常数为2~5,所述频率选择表面层具有二维周期性排列的导电图案,相邻的所述导电图案的尺寸及其几何中心间的间距在所述结构/隐身一体化复合材料的吸波工作频段最低限对应波长的1/20至1/5之间。
867
0
本实用新型公开了复合材料平行薄板的连接体系。所述连接体系包括第一复合材料平行薄板;第二复合材料平行薄板,所述第一复合材料平行薄板与所述第二复合材料平行薄板交互搭接;曲面夹板,所述曲面夹板设置在所述第一复合材料平行薄板与所述第二复合材料平行薄板的搭接区域,所述曲面夹板上设有紧固螺栓和螺母,所述紧固螺栓和螺母用于固定所述曲面夹板。本实用新型使得复合材料平行薄板的连接更加安全、可靠、高效,且操作简单、适用性广、工程实用性强。
970
0
本实用新型公开了一种航空航天复合材料模具用可调节支撑结构,包括金属支撑架、铆接在金属支撑架上的复合材料支撑板以及固定在复合材料支撑板顶部的复合材料模具蒙皮,复合材料支撑板顶部与复合材料模具蒙皮之间通过硅胶层连接。硅胶是一种软性胶体,可以一定程度上起到缓冲的作用,减少各部件之间由于膨胀系数不同而带来的形变影响,良好地维持模具和产品的精度。当模具需要复测时,硅胶的连接强度适中,方便复合材料支撑板与复合材料模具蒙皮之间分离,容易切除,完全分离完后再重新校准粘接就可以了,各部件之间受损坏的可能性非常低。本实用新型操作实施简便,成本低,模具连接强度足够,稳定性强,同时易拆除分离,方便二次校型。
956
0
本实用新型公开了一种纤维增强复合材料层合板结构边缘与金属件的连接结构,金属件位于纤维增强复合材料层合板结构边缘处,在金属件的连接面上开设有燕尾式U型槽,金属件的连接面与纤维增强复合材料层合板下铺层之间采用胶接连接,纤维增强复合材料层合板下铺层填入金属件的燕尾式U型槽中,与其内壁胶接成型,纤维增强复合材料层合板下铺层伸入燕尾式U型槽内的间隙处用填充材料填实,外表面被打磨平整,纤维增强复合材料层合板的其余铺层依次铺设在下铺层之上。本实用新型可以保证复合材料层合板边缘与钢结构之间的连接强度和完整性,和连接处的紧密连接要求,适用于所有纤维增强复合材料层合板结构边缘与金属件的端部水密坚固连接。
1172
0
本发明提供了一种Cu基非晶合金复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,在铜基非晶合金中添加硼酸盐,制备得到硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料;其中,所述硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料中硼酸盐的质量百分比含量为0.1~0.5%;步骤S2,对得到的硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料放入固定模中施加预应力,然后施以间歇超声振动,得到Cu基非晶合金复合材料。采用本发明的技术方案,既能减少非晶的结晶现象,又使Cu基非晶合金提高20%的强度,达到了Zr基非晶合金强度;而且制备方法制备成本低,得到的Cu基非晶合金复合材料具有很好的抗氧化性,力学性能良好,具有高强度、高硬度的优点。
本发明涉及一种二硫化钼@ZIF‑67@CoO‑NF复合材料及其合成与应用,所述方法具体包括以下步骤:(a)取钴盐、尿素和水混合得到钴盐溶液,将处理过的泡沫镍浸泡于混合溶液中,后依次进行水热、干燥和煅烧得到CoO‑NF复合材料;(b)取2‑甲基咪唑和甲醇溶液混合得到咪唑溶液,再将步骤(a)中得到的CoO‑NF复合材料静置在咪唑溶液中进行自负载,得到ZIF‑67@CoO‑NF复合材料;(c)取钼盐和硫化物混合得到混合溶液,再将步骤(b)得到的ZIF‑67@CoO‑NF复合材料置于混合溶液中进行电沉积,最终得到二硫化钼@ZIF‑67@CoO‑NF复合材料。与现有技术相比,本发明析氢材料的Tafel斜率和过电位低,析氢所需突破的能量壁垒较低,氢气转换率较高,速率较快。
846
0
本文公开了一种用于飞机发动机的复合材料部件,所述复合材料部件包含选自聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚苯并咪唑或它们的共混物的聚合物,以及碳质填料,这两者联合提供了热稳定性和耐磨性。任选地,所述复合材料可包含颗粒。
一种CoNi/C纳米复合材料及其制备方法以及在电催化固氮合成氨的应用。本发明涉及电催化剂技术领域,为了克服现有合成氨催化剂反应条件严苛的问题,提供一种多孔棒状结构的CoNi/C纳米复合材料,呈棒状、有多孔结构,具有纯度高、性状好的优点;本发明还提供一种CoNi/C纳米复合材料的制备方法,先准备前驱体:将Co盐、Ni盐和配体溶解在溶剂中,升温反应,分离沉淀得到前驱体;再将前驱体煅烧得到CoNi/C纳米复合材料,反应条件温和;本发明还提供CoNi/C纳米复合材料在电催化固氮合成氨中的应用,CoNi/C纳米复合材料无需活化,催化效率高、可重复利用性强。
796
0
本发明提供了一种缩醛聚合物‑石墨烯复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明首先制备了氧化石墨烯和石墨烯量子点水分散液;然后将其均匀的分散于聚合物前体中,再与醛液经过原位聚合后制备缩醛聚合物‑石墨烯复合材料。该制备方法中量子点可以提供聚合反应中的酸催化剂,避免了常规反应中大量的酸液引入和节约了酸处理的成本,且制备的复合材料贮存稳定性高、长期放置不变质;该方法的工艺流程简单,有利于大规模的工业化生产;本发明制备的缩醛聚合物‑石墨烯复合材料的均匀性好,在加入少量石墨烯后,复合材料的强度、热稳定性、防紫外性等综合性能进一步提升,进一步拓展了缩醛聚合物材料的应用前景。
1072
0
本发明公开了一种引入分层损伤的复合材料弯曲失效模拟方法,包括:建立复合材料弯曲几何模型,根据实际铺层厚度对几何体划分铺层;建立内聚力模型,选择内聚力模型的本构关系,设置相关内聚力模型参数,设置复合材料铺层单元和夹具的材料参数;对几何模型进行网格划分,对铺层间设置内聚力接触,建立有限元模型;根据复合材料结构的弯曲受载形式,确定边界条件和施加载荷;对有限元模型进行计算,获取计算结果:计算弯曲强度,提取载荷‑位移曲线,获得复合材料的分层裂纹扩展过程。本发明能够对复合材料结构的弯曲失效模式进行有效的分析和预测,保障结构安全性。
一种Me‑MOF@活性炭复合材料、制备方法及其在荧光识别Fe3+中的应用,属于金属‑有机框架材料复合活性炭复合材料制备技术领域。是将活性炭颗粒置于配体溶液中,取出后再置于金属盐溶液中,反应结束后,将反应产物再浸泡在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中0.5~2.0小时后以去除未反应的金属盐和配体;最后真空干燥得到Me‑MOF@活性炭复合材料。Me为Tb、Gd、Eu、Y中的一种,配体为均苯三甲酸,该复合材料具有强的结构稳定性,同时活性炭复合材料能提供丰富的介孔和大孔,提升扩散能力,从而显著提高Me‑MOF@活性炭复合材料的利用率。Fe3+能有抑制发光作用,因此在检测Fe3+方面有良好的潜在应用价值。
1031
0
本发明涉复合材料技术领域,本发明提供了一种石墨烯/铜复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将石墨烯与极性溶剂混合,得到分散石墨烯;将分散石墨烯与氧化剂混合,进行氧化反应得到氧化处理的石墨烯;将氧化处理的石墨烯与敏化溶液混合,进行敏化处理得到敏化石墨烯;将敏化石墨烯进行化学镀铜,得到镀铜石墨烯;将镀铜石墨烯与铜粉进行混料,得到石墨烯/铜复合粉体;将石墨烯/铜复合粉体在基体上进行冷喷涂,得到基体/石墨烯/铜复合材料板材;去除基体/石墨烯/铜复合材料板材中的基体得到石墨烯/铜复合材料。实验结果表明,本发明提供的制备方法得到的石墨烯/铜复合材料中石墨烯分散性良好,石墨烯和铜之间具有良好的界面的结合作用。
本发明属于生物质/氧化石墨烯碳复合材料技术领域,公开了一种生物质/氧化石墨烯碳复合材料。该复合材料的制备方法为,将生物质球磨、干燥后作为反应物A;多层氧化石墨烯与稀酸混合,混合液作为反应物B,A与B混合分散均匀后采用微波水热法处理,最后干燥得到生物质/氧化石墨烯炭复合材料。该复合材料制备方法简单,无需添加粘结剂和导电剂,复合材料具有高的导电性、高比容量及良好的倍率性能。
本发明涉及一种采用化学气相沉积法制备碳纤维‑碳纳米管增强相的双马来酰亚胺树脂基复合材料的方法,利用化学气相沉积的方法,在碳纤维表面预先负载带有Ni离子的NiNO3粒子,然后高温还原获得表面纯净的纳米Ni颗粒,以乙醇为碳源,在催化剂颗粒表面催化裂解,通过碳原子的沉积生长出碳纳米管。然后利用制备的碳纤维‑碳纳米管微纳增强相与BMI‑PEI‑CNT基体树脂复合,制备出具有高强度和高模量的双马来酰亚胺树脂基复合材料。与现有技术相比,本发明能够较为便利地控制碳纳米管在碳纤维表面的长度、直径、分布和密度,从而实现碳纤维和碳纳米管的协同作用,改变界面处水平应力和垂直应力的扩展路径,分散应力集中,提高复合材料的力学性能。
1090
0
本发明公开了一种高流动性高韧性PC/PET复合材料,其包括PC树脂、PET树脂、增韧剂、阻燃剂、抗氧剂和其他助剂;其中所述增韧剂为苯乙烯‑丁二烯‑甲基丙烯酸缩水甘油酯三元共聚物,其中苯乙烯含量为30%‑40wt.%、丁二烯含量为55‑65wt.%、甲基丙烯酸缩水甘油酯含量为0.1‑1.0wt.%,且其质均分子量为18000‑25000。该复合材料在不使用增容剂和扩链剂的前提下,选用了具有特殊结构的增韧剂,具有极高的增韧效率,且对复合材料的流动性影响非常小,提高了复合材料的热稳定性,保证了该复合材料的力学性能,该复合材料的流动性、韧性和热稳定性都得到了极大的优化,热别适用于对流动性要求比较高和使用环境要求比较高的场合。
本发明涉及一种超声波振动制备层状交叉碳纤维增强金属基复合材料的方法,包括以下步骤:(1).将碳纤维层状交叉排布制得碳纤维编制物,将所制得的碳纤维编制物置于两个环形夹片之间,通过夹具夹持两个环境夹片给其一个预紧力,使绷紧状态的碳纤维编制物固定在具有预紧力的环形夹片间,得到具有预紧力的碳纤维预制体;(2).在惰性气体保护或真空条件下将纤维预制体放入熔融金属液;(3).在碳纤维预制体正上方施加超声波,并以匀速往复扫略的方式移动超声波作用位置,使超声波作用范围覆盖整个碳纤维预制体;(4).将碳纤维金属基复合材料移出金属液并空冷到室温。该方法快速、高效、可提供具有高力学性能的碳纤维金属基复合材料。
1190
0
本发明公开了一种多孔金属有机框架物负载Ag纳米复合材料的制备方法以及基于该复合材料用于检测手性药物对映体的应用,属于纳米材料、金属有机框架物、分析化学和手性传感检测技术领域。其主要步骤是先制备金属有机框架物[(AgL)ClO4]n纳米晶体,继续加入溴化钾原位还原制得多孔金属有机框架物负载Ag纳米复合材料。采用该杂化材料构建的传感器,灵敏检测手性药物对映体。
838
0
本发明提供了一种氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合材料的制备方法,主要的技术方案是:将SiO2多孔微球作为模板,将对苯二胺与对苯二甲醛等发生聚合反应制得氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合材料,随后在氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合材料外表面包覆具有特殊形貌的极性氧化锌纳米鳞片得到氮掺杂多孔道中空碳纳米球/ZnO复合材料。本发明通过在SiO2模板表面由对苯二胺、对苯二酚以及对苯二甲醛发生聚合反应生成均匀的三聚氰胺酚甲醛树脂,而后对上述产物进行高温碳化、对SiO2进行刻蚀、洗涤,得到氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合材料;进而在氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合材料外表面原位生长一层具有特殊形貌的ZnO纳米片层。
754
0
一种微波显色复合材料及其制备方法,该复合材料包括依次贴合连接的遮蔽层、显色层、吸波层,遮蔽层为涂覆石蜡的玻璃纤维织物或浅色化学纤维织物;显色层为具有染色和/或印花图案的天然纤维织物、化学纤维织物或膜材料;吸波层为吸波粉体涂层的纤维织造成的织物,或吸波粉体涂层的织物,将遮蔽层、显色层、吸波层依次铺层后与环氧树脂进行复合得到微波显色复合材料。当该复合材料受到微波照射后,吸波层吸波发热使复合材料升温到60℃以上,遮蔽层的白色石蜡融化后变透明,使显色层的颜色或图案显示出来;当关闭微波照射后石蜡凝固,复合材料恢复到白色,从而实现微波显色,简单易行,在电子产品外壳和广告行业等领域具有广泛应用。
一种双空腔磁性Fe3O4@mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr复合材料,该材料具有摇铃状双空腔结构,包括mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr介孔复合微球外层空腔,以及Fe3O4磁性中空微球内层空腔。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括:1)stober法在Fe3O4微球表面生长SiO2层;2)通过CTAB胶束模板法合成mSiO2/CTAB复合层;3)蚀刻二氧化硅中间层;萃取CTAB;4)通过APTES对介孔二氧化硅层进行表面胺基功能化;5)溶剂热反应得到双空腔磁性Fe3O4@mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr复合材料。本发明可以实现对难降解有机污染物先富集再催化降解的有效处理。
843
0
本发明涉及一种热塑性复合材料制件及其制备方法。本发明所提供的热塑性复合材料制件的制备方法,包括步骤:a)在一热塑性复合材料基材的一个表面涂布一涂料组合物;和b)将所述涂布有涂料组合物的基材设置在一成型模具中热压成型,制得所述热塑性复合材料制件。相比于现有技术,本发明所提供的热塑性复合材料制件的制备方法,减少了如嵌件注塑和多次喷涂等生产步骤、降低了热塑性复合材料制件翘曲风险、简化了生产工艺,有效提高了生产效率和产品合格率,并且有利于环境保护。
本发明公开了一种基于1‑3型水泥基压电复合材料的剪应力传感器及制备方法,该剪应力传感器包括1‑3型水泥基压电复合材料元件,以及1‑3型水泥基压电复合材料元件外依次包覆的封装层、屏蔽层;1‑3型水泥基压电复合材料元件的正极和负极均通过导线引出至屏蔽层外与屏蔽线相连,屏蔽线连接屏蔽层。该元件包括水泥基压电复合材料主体和电极,其中,水泥基压电复合材料主体由压电陶瓷柱构成的压电陶瓷柱阵列和充填于压电陶瓷柱间的水泥基材构成;压电陶瓷柱阵列是通过对极化后的压电陶瓷块切割获得,切割方向与压电陶瓷块极化方向垂直。本发明传感器灵敏度高、频带响应宽、抗干扰效果好,且与混凝土结构相容性好,可用于混凝土结构健康监测。
1198
0
本发明公开了一种环保型高拉伸强度聚乳酸复合材料的制备方法,属于高分子复合材料制备技术领域。本发明首先使用二聚水杨酸内酯晶体对聚乳酸进行改性,改性后由于主链中接入苯环,苯环的存在使聚乳酸的主链硬化,从而提高了其力学性能,接着对淀粉进行改性,促进改性淀粉和聚乳酸之间在整个复合体系中的依赖性增强,从而提高淀粉与聚乳酸复合材料两相间的黏合力,再将玻璃纤维加入到聚乳酸中,玻璃纤维之间就会有交错的聚乳酸粒子链连接,使玻璃纤维与聚乳酸共同承载,将其作为填料对复合材料进行改性,进一步提高复合材料的拉伸强度,加上氧化锌具有生物亲和性和作为锌补充剂对复合材料骨架再生的促进效果,既经济又环保,可具有广阔的应用前景。
中冶有色为您提供最新的有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日