855
0
一种聚氨酯类聚合物金属超细微粒复合材料,它 是利用具有多相结构、并含有能与金属离子配位或作 用的官能团的聚氨酯类聚合物作为大分子配体与金 属离子形成多相聚氨酯类聚合物金属配合物(或离聚 体),然后用还原剂将金属离子分畴还原成零价金属 而得的聚氨酯类聚合物金属超细微粒复合材料。本发明的复合材料,金属超细微粒不易聚集,微 粒粒径容易控制,表面不易氧化,微粒在聚合物中分 散均匀。
937
0
一种复合材料或复合木材顶层梁柱连接结构,包括立柱(1)和横梁(2),其特征是所述的横梁(2)与立柱(1)相对一端上设有插槽(3),T形连接件(4)的直边(5)插入所述的插槽(3)中并通过穿过横梁(2)的耐腐蚀金属螺杆或复合材料螺杆(6)定位在插槽(3)中,T形连接件(4)的直边(5)相垂直的底边(7)通过穿过立柱(1)的连接耐腐蚀金属螺杆或复合材料螺杆(8)与立柱(1)相连。本实用新型结构简单,连接可靠,为复合材料或复合木材在建筑领域的应用奠定了基础。
1201
0
本实用新型公开了一种爆炸焊复合材料低温制冷机冷头,由爆炸焊复合材料冷缸堵头和薄壁不锈钢冷缸焊接而成,爆炸焊复合材料冷缸堵头由高热导率冷头换热器和不锈钢过渡连接件爆炸焊复合材料构成,将薄壁不锈钢冷缸与过渡连接件焊接成一体。本实用新型冷缸堵头与冷缸的焊接部位均为不锈钢,通过焊接连接,结构简单。
本发明公开了一种基于三维正交机织复合材料的高超音速飞行器前缘热防护设计方法,属于工程热物理技术领域,可以在不增加冷却措施的情况下有效降低前缘温度。本发明首先建立多变量线性回归模型,寻找前缘的理论优化导热配置,使得前缘部件温度得到有效降低;其次建立了适用于三维正交机织陶瓷基复合材料不同机织结构各向异性导热系数计算的通用计算公式,用于指导三维正交机织陶瓷基复合材料的介观机织结构;最后将多变量线性回归模型得到的优化结果与通用公式直接结合,设计出不同区域所需的介观机织结构,实现了前缘宏观温度优化与三维正交机织陶瓷基复合材料介观机织结构的协同设计。
891
0
本发明公开了一种高韧性水泥基复合材料及其制备方法,该高韧性水泥基复合材料按质量份数计由以下组分组成:735‑785份水泥、155‑235份粉煤灰、675‑745份石英砂、15‑25份钙矾石晶须、12‑22份聚乙烯醇纤维、225‑305份水、4.5‑7.5份减水剂。本发明中粉煤灰的火山灰反应活性使材料的后期强度进一步提高,钙矾石晶须和聚乙烯醇纤维的协同作用使材料具有应变硬化、多缝开裂的特征,赋予该高韧性水泥基复合材料更高的韧性。本发明利用逆流原理,采用爱立许R型强力混合机,可以大大改善钙矾石晶须和聚乙烯醇纤维的分散效果,显著提高复合材料的力学性能。
835
0
本发明公开了一种双相增强高熵合金基复合材料及其制备方法,所述复合材料是通过真空电弧熔炼并在基体内部通过原位反应生成增强相得到;其步骤为:先用多种组分合金元素:Cr、Ni、Fe、Co、Si、Ti、C进行成分设计,然后将Si、Ti、C、Fe粉末混合球磨,干燥后采用压机冷挤压为块,得到增强体试块;再将增强体试块与Cr、Ni、Co颗粒一起装入真空熔炼炉中进行真空熔炼,最后得到TiC和SiC双相增强高熵合金FeCrCoNi基复合材料。本发明采用真空感应熔炼法生成内生性双相增强高熵合金基复合材料,微纳米双相弥散分布的增强体通过协同作用细化晶粒、强化基体,且原位反应生成的增强相表面洁净,与基体合金浸润良好,制备方法操作简单,能耗较小。
1238
0
本发明公开了一种3D打印夹芯复合材料模拟冰型,属于飞行器适航测试技术领域,模拟冰型为使用3D打印材料固化成型的模拟冰型,具体包括模拟冰型外蒙皮以及模拟冰型内蒙皮;所述的模拟冰型外蒙皮以及模拟冰型内蒙皮之间为3D打印夹芯填充,所述的3D打印夹芯为3D打印塑料;所述的模拟冰型为整体式结构,以3D打印塑料为夹芯结构,采用双向高强玻璃纤维与树脂基体复合固化后形成层合复合材料,将夹芯结构包裹在内侧形成复合材料模拟冰型,通过模拟冰型内蒙皮整体与机翼前缘蒙皮粘接即可;本发明提供了一种结构简单、测试能力强、稳定性良好、整体结构密度近似于真冰的民航试飞用复合材料的模拟冰型。
1088
0
本发明公开了一种g-C3N4/NiFe2O4复合材料及其制备方法和应用,属于材料制备及含能材料领域。该复合材料是由质量比为99 : 1~90 : 10的g-C3N4和纳米NiFe2O4复合而成,制备步骤如下:将纳米NiFe2O4置于乙醇溶液中超声分散,然后加入g-C3N4并超声分散,超声过程中不断搅拌,完成后在玛瑙研钵中慢慢研磨至物体呈糊状放入真空烘箱中烘干,在管式炉中焙烧得g-C3N4/NiFe2O4复合材料。本发明制备出的g-C3N4/NiFe2O4复合材料对高氯酸铵的热分解表现出良好的催化效果,拓宽了石墨相氮化碳的应用领域;本发明的制备方法,其原料来源广泛,制备工艺简单,生产时间短,制备效率高。
982
0
本发明公开了一种波纹型复合材料机翼蒙皮渐进损伤监测方法,具体涉及一种基于光纤布拉格光栅(FBG)非均匀反射谱的波纹型复合材料机翼蒙皮渐进损伤监测方法和监测系统,该方法在对波纹型复合材料机翼蒙皮有限元分析的基础上,对蒙皮铺层失效次序做出预测并提取对应临界失效载荷和铺层破坏处的应变场分布,通过FBG反射谱重构原理得到各临界失效载荷对应的FBG反射谱.构建监测系统,监测记录蒙皮各铺层失效时光谱,与预测光谱趋势相同,误差不超过8.6%。本发明还公开了一种应用所述监测技术的监测系统。由此,通过监测FBG非均匀反射谱特征变化即可实时监测波纹型复合材料蒙皮渐进损伤。
1128
0
本发明公开了一种氧化石墨烯抑菌复合材料的制备方法,包括:1)将氧化石墨烯在水中超声分散20~40分钟;2)将硝酸银加入氧化石墨烯溶液中,磁力搅拌并升温至80℃,加入可溶性淀粉作为稳定剂;3)将葡萄糖作为还原剂加入氧化石墨烯溶液中预热至80℃;4)将两种溶液混合,在80℃恒温下混合搅拌,反应4~6小时,冷却后进行离心,洗涤,重新分散到水中,得到氧化石墨烯抑菌复合材料。本发明采用一步还原法制备了氧化石墨烯抑菌复合材料,其工艺简单,操作方便,反应条件温和,生产效率高,绿色、环境友好;制备的氧化石墨烯抑菌复合材料中,纳米银颗粒均匀地吸附在氧化石墨烯上,有效提高了氧化石墨烯的抑菌性能。
1017
0
本发明公开了一种碳量子点‑聚苯胺/碳纤维一体化复合材料及其制备方法和电化学储能应用。本发明将可聚合的苯胺单体与导电碳量子点共同作用一体化反应形成碳量子点与聚苯胺一体化复合材料。碳量子点‑聚苯胺纳米线复合材料直接生长于碳纤维导电基底的表面,彼此相互连接形成3D网格式结构,碳量子点均匀地分布于聚苯胺纳米线阵列的内层与表面,碳量子点‑聚苯胺/碳纤维一体化复合材料可直接作为无粘合剂的超级电容器电极材料,实现电化学储能。碳量子点的存在,不仅提高了聚苯胺纳米阵列材料的电导率,同时为聚苯胺分子提供了有利的支撑,加固了聚苯胺的机械强度,减缓了其主链在长期循环中的破坏程度,增强聚苯胺电极材料的循环寿命。
本发明公开了一种提高四酰胺基六甲基苯基环铁(Fe(III)‑TAML)稳定性的复合材料及其制备方法和应用方法,属于环境功能材料合成领域,解决了四酰胺基六甲基苯基环铁在酸性条件下容易发生脱金属作用造成的不可逆失活的问题。本发明以二氯甲烷/水混合溶剂为媒介,通过表面活性剂双十八烷基二甲基氯化铵(DODMA)辅助自组装的方法合成了以Fe(III)‑TAML为基底的复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA。本发明的复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA与游离态Fe(III)‑TAML相比较,本发明合成的复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA的耐酸性和反应稳定性显著增强,反应活性也略有提高。
906
0
本发明公开了一种MC尼龙纳米导电复合材料及其制备方法,其化学组分及含量为:MC尼龙(85%~100%)、导电填料(0%~15%),所述百分数为重量百分比。所述导电填料为天然鳞片石墨、膨胀石墨、导电炭黑、碳纤维、碳纳米管中的一种或两种及以上的混合,该导电填料用改性剂处理,改性剂用量为导电填料的0-10%。所述改性剂为γ-丙基三甲氧基硅烷偶联剂、γ-氨丙基三甲氧基硅烷偶联剂、γ-氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂、γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、磷酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂、有机酸铬合物中的一种或两种及以上的混合。本发明MC尼龙纳米导电复合材料具有良好的综合性能和使用性能。
1038
0
本发明公开一种石墨烯负载四氧化三钴纳米复合材料及其制备方法,由石墨烯和四氧化三钴组成,四氧化三钴负载在石墨烯纳米片上,石墨烯纳米片的质量分数为2%-95%wt,石墨烯纳米片的厚度为0.3~50纳米,四氧化三钴的粒径为1~200纳米,四氧化三钴为球状或片状。制备方法为:取氧化石墨烯溶液和二价钴盐、高分子表面活性剂混合。然后和加入氧化剂的碱溶液混合后搅拌或者超声0.2~5小时,转移到高温反应釜中,在100~250℃下退火3~30小时得到产物,经洗涤、干燥,即得石墨烯负载四氧化三钴纳米复合材料。四氧化三钴的尺寸可控。氧化石墨烯的还原与四氧化三钴的生成同时完成。
1251
0
本发明公开了一种多功能混凝土用纳米复合材料的制备方法及其应用,包括:首先利用生物质废弃物,通过在水热条件和金属‑固体酸双功能催化剂的作用下,将其定向催化解聚‑聚合制备碳量子点;利用配体预先修饰碳量子点表面;最后通过硅烷定向水解在碳量子点表面形成薄层二氧化硅,后经煅烧处理,得到多孔薄层二氧化硅包裹碳量子点的多功能混凝土用纳米复合材料。本发明的混凝土用纳米复合材料缓凝效果优于传统缓凝剂葡萄糖酸钠。同时,该纳米复合材料可使骨料和胶凝材料的连接处贴合更加紧密,混凝土7 d和28 d强度较基准样提高17%,还具备荧光性能,可用于生态透水混凝土中荧光路面的辅助材料或其它类似用途。
1089
0
本发明提供一种便于人力快速部署的轻量化复合材料徒步桥及其使用方法,结构自重轻、刚度大,无需额外设置地面锚固设施。复合材料徒步桥包括两个伸缩主梁组件和两根板索;所述两个伸缩主梁组件之间通过设置的若干个横向连杆连接,所述板索锚固于伸缩主梁组件两端,伸缩主梁组件与板索之间设置若干个竖向撑杆,横向连杆与伸缩主梁组件包围的区域内设置柔性复合材料桥面板。本发明的伸缩主梁组件下方设置竖向撑杆和板索,构成一种新型融合伸缩式构型和节段拼装式构型的复合材料张弦梁结构,具有结构形式简单、可实现大跨度、适于人力携运、易于快速拼装架设、便于人力快速部署等特点。
1109
0
本发明公开了一种高性能淀粉/生物降解高分子复合材料和产品的制造方法;其极大地改善了现有技术在生产加工天然高分子粉体(淀粉)和生物降解高分子材料共混复合材料时,因淀粉的热塑性、相容性不佳,淀粉和生物降解高分子材料共混制得的淀粉/生物降解高分子复合材料和产品的机械和物理性能随着淀粉含量的增加下降严重的问题;大大提高了淀粉/生物降解高分子复合材料和产品的各项性能,且生态安全、经济性好。
1027
0
本发明公开了一种非对称结构的碳毡/银复合材料及其制备方法,所述复合材料包括由碳纤维形成的碳毡以及均匀生长在碳纤维表面的银纳米颗粒;其中,所述碳毡一面为含羟基的亲水面,碳毡另一面为由十八烷基三氯硅烷形成的疏水层。一方面由碳纤维组成的碳毡具有三维网络结构,能够实现三维导电互联,另一方面碳毡柔性好,能够很好的应用在制备可穿戴设备方面;同时利用聚多巴胺与银离子发生螯合反应,促进银纳米颗粒附着在碳纤维上,镀银后的碳毡极大的提高了其导电性和焦耳热性能;通过对复合材料进行单面疏水处理使得复合材料两侧呈现出一面疏水,一面亲水特性,从而能够实现外层防水功能,适用于制备排汗/防水的可穿戴设备。
815
0
本发明公开一种改性芳纶‑热塑性聚氨酯复合材料的制备方法,通过二异氰酸酯、胺类化合物的酰胺化反应对芳纶改性,在芳纶表面引入氨基官能团及氨基甲酸酯,芳纶表面粗糙度增大、表面活性基团增多;通过正硅酸四乙酯、硅烷偶联剂改性氧化石墨烯,用于热塑性聚氨酯的纳米改性,可引入环氧官能团与芳纶表面的氨基官能团反应,改善芳纶与热塑性聚氨酯的界面性能及界面结合力,提高芳纶‑热塑性聚氨酯复合材料的力学性能。本发明利用热压法制得改性芳纶‑热塑性聚氨酯复合材料,其撕裂强度及界面间剥离强度最高分别达到170KN/m、200N/25mm。本发明对芳纶/热塑性聚氨酯复合材料的改性研究,有利于扩大其在油田、矿山、航空等领域的应用。
本发明公开了一种TiC与石墨晶须增强高熵合金基复合材料及其制备方法,该方法具体为:按照原料配比称取反应试样块体原料;按照体积分数制备增强体试块;装样:将块体原料与增强体试块装入高频感应熔炼炉中;抽真空;通入氩气;原位反应合成:控制电流,输出功率;保温:待反应结束后,保温10分钟;冷却出炉:将保温后的熔融液态合金倒入铜坩埚中冷却,取出,得到细晶内生性高熵合金基复合材料。本发明工艺采用感应熔炼的方式合成内生性颗粒与晶须增强高熵合金基复合材料,合成的复合材料增强体与基体之间界面结合良好,增强体均匀分布于高熵合金基体中。
950
0
本发明公开了一种复合材料剪切强度包络线的获取方法,包括如下步骤:完成复合材料沿不同方向的剪切强度试验,每一方向下各完成若干试验;根据不同方向下的剪切强度试验数据采用贝叶斯理论获取各方向下剪切强度概率分布函数;根据各方向下剪切强度概率分布函数计算得到各方向下高可靠度剪切强度和低可靠度剪切强度,对不同方向下复合材料的高可靠度剪切强度和低可靠度剪切强度分别进行多次样条曲线拟合得到高可靠度和低可靠度剪切强度曲线,复合材料剪切强度包络线即由高可靠度和低可靠度剪切强度曲线构成。本发明获取强度包络线的方法同时考虑了强度随着加载工况的变化规律以及强度的分布规律,仅需完成少量试验即可获得材料的强度分布。
1125
0
本发明公开了一种尼龙纤维增强聚氨酯复合材料及其制备方法,采用本发明所述方法制备的尼龙纤维增强聚氨酯复合材料是由重量分数40‑60份车用聚氨酯复合废料,30‑50份尼龙地毯边角料、10‑20份胶黏剂、3‑8份阻燃剂、1‑3份偶联剂、1‑3份脱模剂组成。所述回收再利用方法采用粉碎、均匀混合、模压、冷却脱模后得到尼龙纤维增强聚氨酯复合材料。本发明生产工艺简单,成本低,能同时回收车用聚氨酯复合废料和尼龙地毯边角料,既有利于废物利用,不易造成二次污染,又有利于保护环境。而且本发明方法制得的尼龙纤维增强聚氨酯复合材料无甲醛、阻燃性好,具有一定的韧性和强度、可作为保温隔音材料,用于建筑方面。
880
0
本发明属于古建筑修复技术领域,具体涉及一种古建筑修缮用加固复合材料及其施工方法。一种古建筑修缮用加固复合材料,其原料组成包括如下质量份数的组分:20‑30份硅酸盐水泥、8‑12份草根灰、5‑8份明砂、2‑3份活性微粉、1‑2份重质钙粉、3‑8份钢纤维、3‑5份树脂胶粉、3‑5份骨胶、2‑4份淀粉、2‑4份憎水剂和10‑30份水。本发明的古建筑修缮用加固复合材料对建筑主体的粘附性更高、加固性更好,对缝隙的填补性更好,修复材料可根据环境温度变化及振动等情况发生弹性微变,因此使得建筑物修缮处不易产生裂痕。此外,复合材料具有有益的抗酸碱、耐老化、防碳化、泛碱、防潮、防霉性能,从而延长了修复材料的修复寿命。
本发明提供一种铜/活性炭复合材料,包含质量分数为60~80%的活性炭和20~40%的铜盐。本发明还提供该铜/活性炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将活性炭和铜盐混合均匀,20~30℃下挤压成型,干燥;2)将步骤1)得到的产物在500~650℃惰性气体保护下炭化5~10小时;3)将步骤2)得到的产物通水蒸气在800~900℃活化2~5小时,即得到铜/活性炭复合材料。本发明的铜/活性炭复合材料用于超级电容器中具有大的功率密度和高的能量密度,具制备方法简单、高效、廉价,适于大规模工业生产。
1067
0
本发明提供了一种铅酸电池用铅碳复合材料的制备方法及复合负极板,利用有铅盐与前驱物之间化学作用以制备铅酸电池用铅碳复合材料。由于铅本身是一种高析氢过电位的金属,这使得制备得到的碳材料经氧化铅改性后析氢过电位明显提高,达到与铅负极电位匹配的目的。更重要的是,本发明是先将碳源和铅盐结合,然后通过煅烧将氧化铅原位负载在碳材料上,这使得制备的复合材料上负载的氧化铅颗粒为纳米级尺寸,分散性良好,没有堆积和团聚,能起到非常好的抑氢效果,且提升了碳材料对活性物质的亲和性。采用该复合材料制备的铅/碳复合负极板能改善电池的循环稳定性,并且能大幅度提高电池在高倍率荷电状态下(HPRSoC)的循环寿命。
1067
0
本发明公开了一种CuO/mpg-C3N4复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是由质量比为95 : 5~80 : 20的mpg-C3N4和纳米CuO复合而成,制备步骤如下:将mpg-C3N4置于乙醇溶液中超声分散,然后加入C12H25NaO3S继续超声分散,完成后加入Cu(NO3)2?3H2O并搅拌,搅拌过程中不断滴加NaOH溶液,滴加完毕后继续搅拌反应一段时间,产物经过滤、洗涤、干燥后在管式炉中煅烧得CuO/mpg-C3N4复合材料。本发明制备出的CuO/mpg-C3N4复合材料两物质间具有更紧密的接触,比表面积更大,从而对高氯酸铵的热分解表现出更佳的催化效果。
1112
0
本发明涉及一种颗粒增强钛基复合材料磨削效率和表面质量的控制方法,颗粒增强钛基复合材料由Ti-6Al-4V钛合金基体与弥散分布的TiC或TiB增强颗粒构成。采用单层钎焊CBN砂轮磨削加工颗粒增强钛基复合材料,砂轮线速度30m/s,进给速度3000-12000mm/min,磨削深度0.005-0.030mm,并通过控制粗磨、半精磨、精磨、光磨各步骤参数的设置,实现颗粒增强钛基复合材料表面的增强颗粒完全通过切削方式去除,从而提高磨削加工表面质量。
770
0
本发明涉及一种致密氮化铝-氮化硼复合材料的制备方法。以氮化铝粉和六方氮化硼粉为原料,不添加烧结助剂,原料按比例配料后置于尼龙罐中,以无水乙醇为介质,采用氧化锆研磨球,用行星式球磨机球磨混合均匀,经干燥过筛后装入表面涂有BN保护涂层的石墨模具中冷压成型,然后在通有氮气的真空热压炉中热压烧结,烧结温度为1830~1900℃,烧结保温时间为1.5-2.5h。本发明工艺简单,可以在无烧结助剂的情况下制备出致密的氮化铝-氮化硼复合材料,该材料力学性能、导热性能及介电性能优异。
835
0
本发明公开了一种防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料及其制备方法,该防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料在常温下满足一切防火领域所要求的机械性能;并在燃烧时,不会引起复合材料的滴落而导致火势的扩张。本发明的防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料,其由以下质量配比的原料制成:聚烯烃30-60份、高软化点玻璃粉20-40份、低软化点玻璃粉20-40份、有机蒙脱土0-15份、偶联剂0.5-2.5份、相容剂0-3份。
678
0
本发明涉及一种基于传感器网络的复合材料板状结构无参考损伤识别方法,属于结构健康监测领域。该方法在复合材料板结构上均匀布置由压电元件组成的传感器阵列,通过低频窄波信号依次激励每个压电元件,并在激励每个压电元件时,采集其余压电元件的相应信号,然后基于相似激励传感路径上的信号差异,计算所述每条激励传感路径上的损伤指标,最后利用概率成像法对损伤进行成像。本发明能方便地对复合材料板状结构实现在线损伤识别并成像,保证复合材料结构在使用过程中的安全性,且准确性和稳定性高。
中冶有色为您提供最新的江苏南京有色金属理论与应用信息,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!