本发明公开了一种表面修饰的蒙脱土、聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。蒙脱土是采用二苯基甲烷二异氰酸酯对有机化蒙脱土表面修饰得到;制备方法:反应瓶中加入有机化蒙脱土和甲苯,搅拌成悬浮液;向反应瓶中通入惰性气体,加入过量的二苯基甲烷二异氰酸酯进行修饰反应;反应产物过滤,用甲苯抽提,干燥,研磨,过筛即得。聚氨酯/表面修饰蒙脱土纳米复合材料的组分和配比(重量)是:聚氨酯90~98%、表面修饰的蒙脱土2~10%;制备方法:将聚氨酯溶解在N,N-二甲基甲酰胺中,加入表面修饰的蒙脱土,搅拌下进行插层,然后用超声波分散,倒入模具,干燥后即得。与聚氨酯/有机化蒙脱土纳米复合材料相比,聚氨酯/表面修饰蒙脱土纳米复合材料表现出更高的拉伸强度和撕裂强度。
899
0
本发明提供一种铜合金基硅藻土海泡石氧化铁钴复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以铜合金为基体,在基体上分布着硅藻土海泡石氧化铁钴复合物;硅藻土海泡石氧化铁钴复合物占复合材料的体积百分比为45-50%。该铜合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为3%~5%,Ti为0.01%~0.05%,Sn为0.5%-1%,Nd为0.005%-0.01%,其余为Cu。
853
0
本发明公开了一种金属增韧陶瓷基复合材料,所述复合材料包括以下组分:Al‑Cu混合金属粉、TiO2粉体、SiO2粉体、玻璃纤维、黏土、凹凸棒;其质量配比为:10‑25wt%的Cu‑Al混合金属粉末、30‑45wt%的TiO2和SiO2粉末、20‑25wt%的玻璃纤维、15‑20wt%的黏土或凹凸棒;本发明采用低熔点金属合金粉作为增韧剂,制备金属增韧陶瓷基复合材料,通过其在烧结时形成的液相可以大大降低其孔隙率,提高陶瓷基体材料与其他添加剂材料之间的界面结合作用,进而获得所需要的金属增韧陶瓷基复合材料。
1043
0
本发明公开了一种用高长径比纳米纤维素增强的聚乳酸复合材料及其制备方法。一种用高长径比纳米纤维素增强的聚乳酸复合材料,其原料组分包括:高长径比纳米纤维素30-50份,离子聚合物3-5份和聚乳酸45-67份,所述份数为质量份数,高长径比纳米纤维素的长径比大于100。本发明用高长径比纳米纤维素增强的聚乳酸复合材料,不采用任何化学试剂,无毒无污染,是一种绿色环保的预处理法;纤维以三维网状细丝结构穿刺于聚乳酸基体中,所得复合材料的断裂模式为韧性断裂,显著提高了现有聚乳酸材料的力学强度,尤其是抗冲击韧性,同时还显著地提高了聚乳酸材料的热稳定性能。
811
0
本发明公开了一种形状记忆环氧大豆油基复合材料的制备方法,该复合材料在保持形状记忆性能时,韧性较好。该复合材料的制备方法如下:将蓖麻油加入反应容器中,加入催化剂和二异氰酸酯,搅拌均匀后缓慢升温至60-80℃,N2保护下搅拌3h,得到蓖麻油基聚氨酯预聚物;先将固化剂和催化剂在80-100℃的加热套中混合均匀,然后加入环氧大豆油搅拌,环氧基与固化剂的摩尔比在1∶0.5~1∶0.9,得到环氧大豆油基聚合物;将蓖麻油基聚氨酯预聚物加入到环氧大豆油基聚合物中,混合均匀脱泡后,先于100~110℃下固化2h,再于120~130℃下后固化3h或以上,冷却至室温脱模,得到形状记忆环氧大豆油基复合材料。
859
0
本发明提供一种铜合金基硅藻土浮石氧化铁复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以铜合金为基体,在基体上分布着硅藻土浮石氧化铁复合物;硅藻土浮石氧化铁复合物占复合材料的体积百分比为45-50%;该铜合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为3%~5%,Ti为0.01%~0.05%,Sn为0.5%-1%,Nd为0.005%-0.01%,其余为Cu。
963
0
本发明公开了一种变截面纤维增强复合材料管以及管‑模一体化成型方法,包括以下步骤:步骤1,钢芯模的制作与安装:金属模具采用薄壁钢制作成复合材料管内部形状;步骤2,缠绕钢芯模:长纤维缠绕钢芯模,形成纤维复合铺层;步骤3,固化纤维复合铺层:外部安装金属外模整体包裹住纤维复合铺层,放入固化箱固化;步骤4,机械加工:固化后,取下金属外模,根据需要加工安装;变截面纤维增强复合材料管,包括中间直线圆管,两侧过渡段锥形管,以及端部接头部位;工艺不脱模,直接作为组合构件与复合材料管整体受力,既提高了复合材料管的整体强度与稳定性,也避免了复杂的脱模工艺,端部的接头部提供了复合材料管与金属结构之间的过渡,使复合材料管更加易于应用在高性能工作领域。
831
0
本发明涉及一种三明治结构金刚石-Al复合材料的制备方法,具体步骤是:将镀钛金刚石颗粒和铝粉按一定比例混合,然后对混合后的粉末冷压成形,得到金刚石-Al压坯。将铝箔包覆在金刚石-Al压坯上下表面,并对压坯进行真空热压烧结,获得三明治结构金刚石-Al复合材料。对该复合材料的表面铝层进行磨削、机械抛光或电解抛光加工,获得平整光滑表面。所用金刚石粒径为89-200μm,体积分数为40-55%;Al粉粒径为20-30μm,体积分数为45-60%;铝箔厚度为100-300μm。本发明的优点在于,能够制备出高致密度、超高热导率、表面可加工的金刚石-Al复合材料,表面平整度和粗糙度能满足电子封装用散热片的要求;表面铝层完全覆盖金刚石颗粒。
955
0
本发明涉及一种兼具耐热和力学性能的聚乳酸复合材料及其制备方法,以重量份数计,兼具耐热和力学性能的聚乳酸复合材料的原料配方包括聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、填充剂和增容剂,所述填充剂为滑石粉、碳酸钙中的一种或二者的混合物;所述增容剂为聚乙酸乙烯酯、聚乙酸乙烯酯‑乙烯共聚物中的一种或二者的混合物;以重量份数计,各组分的重量份数为:聚乳酸50~70份,聚丁二酸丁二醇酯20~50份,增容剂1~15份,填充剂1~15份;本发明的聚乳酸复合材料制备工艺简单,所得聚乳酸复合材料兼具更优异的热稳定性和力学性能,应用领域广泛;且经济高效,利用少量常规高分子加工设备即可实现规模化生产。
1009
0
本实用新型提供的一种牢固固定复合材料筋端部的锚具,包括底座、上压件、复合材料筋和金属管;所述底座上设有凹槽、所述上压件底部设有凸起;所述凹槽最小宽度大于复合材料筋的宽度;所述复合材料筋端部沿凹槽内侧壁和底面填入凹槽内;所述凸起伸入凹槽内且压在复合材料筋上;所述复合材料筋端部设有环状螺纹齿;所述凹槽和凸起与复合材料筋的接触面上设有与复合材料筋端部环状螺纹齿配合的齿;所述凹槽侧壁设有圆柱体通孔;复合材料筋端部与凹槽的通孔相应位置设有圆柱体孔洞,所述金属管穿过凹槽侧壁的通孔固定于圆柱体孔洞内;所述金属管一端设有防护盖。本实用新型提供的锚具结构简单,使用方便,成本低廉,承载力高,连接效率高。
932
0
本实用新型公开了一种水上漂浮式光伏发电用复合材料圆管浮体架台系统,该浮体架台系统包括复合材料圆管浮体主梁,镀锌钢、复合材料或铝合金矩形管浮体次梁和镀锌钢、复合材料或铝合金无导轨支架。所述复合材料圆管浮体主梁之间采用复合材料圆管直通连接;复合材料圆管浮体主梁与镀锌钢、复合材料或铝合金矩形管浮体次梁之间通过U型复合材料抱箍和不锈钢螺栓进行连接,将多个复合材料浮体单元沿纵、横两向连成整体。本实用新型结构形式简单、结构构件可实现批量化生产、安装施工方便,可很好地应用于水上光伏电站的建设,实现满足光伏电站25年使用年限的要求。
1101
0
本实用新型公开了一种FRP与木塑复合材料拉挤成型的复合构件,包括木塑复合材料与FRP芯材,二者通过成型工艺形成一体,共同形成复合材料芯层和面层,木塑复合材料与FRP芯材之间具有结合界面。本实用新型使用成型工艺将FRP芯材与木塑复合材料共同形成复合材料芯层和面层,具有良好拉伸、弯曲和冲击性能,解决了承载力低及界面剥离问题,满足了实际工程需求。
本发明公开了蛋壳‑蛋黄结构的四氧化三钴‑氮掺杂碳/碳纳米笼复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:1)碳纳米笼的制备;2)将步骤1)制备的碳纳米笼中限域生长金属有机骨架ZIF‑67晶体获得ZIF‑67/碳纳米笼复合材料;3)以ZIF‑67/碳纳米笼复合材料作为前驱体,高温煅烧形成四氧化三钴‑氮掺杂碳/碳纳米笼多孔纳米复合材料;4)以四氧化三钴‑氮掺杂碳/碳纳米笼多孔纳米复合材料作为锂离子电池的负极材料,本发明制备的复合材料具有容量高、倍率性能好、循环稳定性强、制备工艺简单等优点。
本发明公开了一种低气味、低VOC天然纤维复合材料模压件/板材及其制备方法,其结构包括阻隔胶膜层,天然纤维复合材料层,阻隔胶膜层,所述阻隔胶膜层能牢固的与天然纤维复合材料粘合,并实现对天然纤维复合材料的气味及VOC的有效阻隔,达到天然纤维复合材料模压件/板材低气味、低VOC的目的。本发明产品对天然纤维复合材料本身性能不会产生不良影响,同时最大程度的降低了其气味及VOC的散发,且生产制备无需额外的设备投入或改造,投入小,效果好,可实现性强。
本发明涉及一种凹凸棒石‑稻秸复合材料应用在重金属污染土壤的钝化实验方法,包括采集供试土壤样品,将凹凸棒石‑稻秸复合材料作为钝化材料;将供试土壤样品和凹凸棒石‑稻秸复合材料进行混合,凹凸棒石‑稻秸复合材料的质量为供试土壤样品质量的1%~5%;向步骤二所得的混合物中加入去离子水搅拌均匀;将步骤三所得的混合物进行钝化处理,钝化时间为3~30d;将步骤四所得的样本混合均匀后进行研磨,采用Tessier五步提取法分析样本中重金属各形态的含量;根据步骤五的分析结果计算钝化效率。本发明利用稻秸发酵复配凹凸棒石制备的凹凸棒石‑稻秸复合材料进行钝化实验,通过各复合材料使重金属从非稳定态向稳定态转化,达到钝化土壤重金属污染物的目的,钝化效果非常显著。
1171
0
本发明公开了一种热氧环境下编织C/C复合材料的刚度预测方法,包括以下步骤:S1:根据Arrhenius方程和扩散理论,结合C/C复合材料的氧化规律建立有、无抗氧化涂层的编织C/C复合材料氧化动力学模型;S2:根据氧化动力学模型和氧化机理计算纤维和基体的氧化量,将氧化的影响融入到组分性能变化中;S3:建立考虑温度和氧化的组分纤维束弹性性能计算方法;S4:分析C/C复合材料中孔隙分布规律,建立含孔隙的单胞几何模型,将几何模型离散化并施加周期性边界条件得到单胞有限元模型。本发明能够准确预测出在不同氧化时间、不同温度区间的编织C/C复合材料的刚度,不需要消耗大量时间和精力通过试验去测试编织C/C复合材料的刚度,节约了试验成本。
本发明涉及一种MXene改善碳纤维‑环氧树脂复合材料界面的方法,包括以下步骤:制备MXene胶体溶液,制备MXene功能化碳纤维复合材料,制备MXene功能化碳纤维‑环氧树脂复合材料,MXene表面的强极性有利于与酸处理的碳纤维表面羧基的结合,而且有利于与树脂基体的接合,其中Ti3C2Tx可以“桥接”碳纤维和环氧树脂。
816
0
本发明公开一种无机离子改性沸石复合材料及其应用,其获得方法如下:(a)配置含有MgCl2、AlCl3和FeCl3的A溶液、含有NaOH和Na2CO3的B溶液,以及沸石悬浮液;(b)向等体积的沸石悬浮液中同时滴入A溶液和B溶液;(c)搅拌混合溶液1h后过滤,交替洗涤过滤滤液,直至滤液中不再含有Cl-;(d)取滤饼干燥后移至马弗炉中灼烧,即获得该复合材料;该无机离子改性沸石复合材料可应用于污水处理中达到同步脱氮除磷的效果,有效的去除污水中的NH4+-N、NO3--N和TP。
986
0
一种复合材料空腔风扇叶片。属于涵道风扇叶片。该复合材料空腔风扇叶片体由上壳体(1)和下壳体(2)相扣胶合构成,内部为空腔。沿着变距轴线布置一根加强梁(4),加强梁(4)外端布置铅配重块(3),璃纤维束(5)沿加强梁(4)外侧缠绕,将配重块(3)与叶根金属接头(6)连接起来。叶片上下壳体(1)和(2)预先模压成型,玻璃纤维束(5)浸胶湿法缠绕,然后整个叶片加温、加压固化成型。该复合材料空腔风扇叶片主体为纸质蜂窝和玻璃纤维布模压成型的上壳体(1)和下壳体(2),其重量相当轻,整片叶片重心靠近叶端铅配重(3)处,在保证产生足够大离心力,限制其挥舞运动的前提下,其重量要比常规构型旋翼叶片轻。因而更适用于构成多片叶片组成的风扇系统。
968
0
本发明公开了一种再生胶/粉煤灰复合材料及其制备方法,该复合材料主要由再生胶和粉煤灰组成,其质量比为100∶5~30。本发明的再生胶/粉煤灰复合材料,在特定含量的再生胶与粉煤灰及其他组分的协同作用下,使最终的材料具有优良的物理机械性能,拉伸强度可达到4.5~9.5MPa,扯断伸长率可达到100~400%。本发明由于采用再生胶和粉煤灰为主体材料,充分利用了废旧橡胶和煤渣的循环再生资源,降低了成本,同时有利于环保节能。
Ni-Mn基铁磁形状记忆合金/压电体复合材料及磁电效应应用,所述复合材料为NiMnCoSn/压电材料,压电材料为:PZT和PMN-PT单晶。Ni-Mn基铁磁形状记忆合金/压电层状复合材料的磁电效应应用,以NiMnCoSn/压电材料构成复合材料,首先将压电材料片的表面镀上金属电极,后将片状铁磁相NiMnCoSn形状记忆合金与压电片材料之间粘结构成复合材料,在外加磁场作用下,在复合材料中的压电片有电压输出;由外磁场驱动铁磁相形状记忆合金产生马氏体相变,此结构相变引起的应力作用在压电体上,并通过压电体的压电效应,在压电体上产生电压输出,从而获得正磁电效应。并可得到逆磁电效应的利用。
1036
0
PET/黏土纳米复合材料,按重量份包括如下组 分:PET 100份;黏土0.1~10份;有机硅表面活性剂0.1~30 份;环氧树脂10~20份;分散介质3~1000份。有机硅表面 活性剂简式是(RO) 3SiR1N+R2R3R4X-,本发明将反应型的有机硅表面活 性剂通过阳离子交换插入黏土层间,再用环氧树脂进行二次插 层,使黏土层间距进一步增加,从而有利于PET大分子链的插 入和剥离型纳米复合材料的形成。制备的PET/有机硅季铵盐- 环氧/黏土纳米复合材料具有以下特点:优异的氧气和水蒸气阻 隔性能,低吸湿性,高强度,高耐热和透明性以及高尺度稳定 性。本发明合成方法简单,制备周期短,易于工业化。
915
0
本发明提出一种表征复合材料双损伤特征的剪切本构模型获取方法,属于复合材料力学性能研究技术领域;首先完成多次同种加载工况下的复合材料剪切试验,并记录每次试验的载荷‑位移数据,进而计算出实测复合材料剪切应力‑应变数据;然后采用2个统计分布模型分别表征复合材料内纤维和基体的损伤量在加载应变域上的概率分布,并推导出复合材料双损伤剪切本构模型;最后采用遗传算法获取每个实测复合材料剪切应力‑应变数据所对应的双损伤剪切本构模型参数值,最终通过相同参数取均值的方法得到表征该复合材料双损伤特征的剪切本构模型;本发明提出的复合材料双损伤剪切本构模型能真实地表征复合材料的双损伤特征,具有较高的精度。
805
0
本发明公开一种铋/氮掺杂钛酸铝基红外复合材料及其制备方法。红外复合材料的组成及重量百分含量为:成膜材料,57~67,米黄色红外填料,24~29,溶剂,8~13,消泡剂,0.5,增稠剂,0.5;其中,所述米黄色红外填料通式为BixAl1?xTi(O, N)3的粉末,式中,x=0、0.1、0.3、0.5、0.7或1.0。制备方法包括:将米黄色红外填料的原料混合、水浴加热、预处理、干燥、煅烧、氨解,得到米黄色粉末;以及按红外复合材料配比先将成膜材料、溶剂、消泡剂及增稠剂混合搅拌均匀,再加入米黄色红外填料研磨均匀使其充分分散,得到红外复合材料。本发明的复合材料,环境友好,隔热性能好。
1141
0
本发明公开了一种利用微波加热吸波材料模具固化复合材料的方法,该方法为将吸波材料模具置于微波场中,利用微波快速均匀加热的特点,使吸波材料模具在微波场中迅速升温,产生的热量以热传导的方式传递给吸波材料模具中的复合材料,从而使复合材料快速升温而固化。本发明充分利用了微波快速均匀加热的特点,能显著减少传统复合材料固化所需的时间,提高生产效率,同时本发明还由于微波场并未直接作用于复合材料结构铺层,因而不存在碳纤维等高电导率纤维在微波场中打火的现象,因此,不仅适用于玻璃纤维等低电导率复合材料的固化,而且适用于碳纤维等高电导率的复合材料的固化,解决了碳纤维因在微波场中打火而无法采用微波固化的问题。
本发明公开了纳米铁钯双金属复合材料的应用及去除水体中硝酸盐和磷酸盐的方法和后续处理方法,属于环境功能复合材料领域。负载型纳米铁钯双金属复合材料的制备方法为:首先分别依次将Fe3+或Fe2+及Pd2+螯合负载到含氮吡啶基官能团的螯合树脂上,然后用NaBH4溶液还原负载在树脂上的铁钯双金属离子,真空干燥后得到负载型铁钯双金属复合材料;其能同步去除水体中的硝酸盐和磷酸盐,将硝酸根还原为氮气;此外,本发明中用盐酸溶液处理失效后的负载型铁钯双金属复合材料,经过酸洗处理的复合材料能重复利用。本发明具有硝酸盐和磷酸盐去除效率高,无金属离子溶出等二次污染问题,复合材料能重复利用,操作条件简单,经济环保等优点。
817
0
一种复合材料钻削过程有限元全局灵敏度分析方法,其特征是它包括以下步骤:首先,根据复合材料的相关参数的分布产生多组随机数作为样本输入;其次,通过有限元软件仿真钻削过程利用最小二乘中线法产生相应的切削力作为样本输出;第三,根据“状态依存参数法”(States Dependent Parameter,SDP)分别求各个参数对于输出的条件期望;第四,根据全局灵敏度分析方法——“sobol法”分析不同参数对于复材钻削力的灵敏度大小。本发明给出了复合材料钻削过程有限元全局灵敏度分析方法,体现了复合材料在钻削时各参数对于钻削力的影响程度,有利于对简化分析过程,节约时间,提高效率。
1171
0
本发明提供一种镁合金硅藻土氧化铁复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以镁合金为基体,在基体上分布着硅藻土氧化铁复合物,该硅藻土氧化铁复合物占复合材料的体积百分比为40-45%,硅藻土氧化铁复合物的颗粒为0.5-1mm;该镁合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为3%~8%,Th为0.01%~0.05%,Si为0.5%-1%,Sb为0.005%-0.01%,其余为Mg;硅藻土氧化铁复合物为氧化铁钻入硅藻土的孔隙中,并在孔隙壁面形成一层薄膜。
918
0
本发明公开了一种兼具阻燃和导电功能的聚合物基功能复合材料。本发明兼具阻燃和导电功能的聚合物基功能复合材料包含聚合物、可膨胀石墨和膨胀石墨。其中,可膨胀石墨和膨胀石墨的质量分数可以为5%~40%,可膨胀石墨的质量分数可以为2%~30%,膨胀石墨的质量分数可以为2%~20%。本发明兼具阻燃和导电功能的聚合物基功能复合材料中可以同时包含有红磷、聚磷酸铵和磷酸三乙酯等辅助阻燃剂。本发明兼具阻燃和导电功能的聚合物基功能复合材料的添加剂总用量低,可以兼具优良的导电性能和阻燃性能,同时成本低,易于推广应用。
838
0
本发明提供一种铁基非晶纳米晶纤维增强镁复合材料及其制备方法,该复合材料的性能优越,强度高,并且具有软磁性能。其制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以镁合金为基体,在基体上分布着铁基非晶纳米晶纤维,铁基非晶纳米晶纤维占复合材料的体积百分数为50%-65%;该镁合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为5%~8%,Si为0.05-0.1%,Fe为0.01%~0.05%,Co为0.01%~0.05%,Y为0.003%-0.09%,Ni为0.001%~0.005%,La为0.003%-0.09%,其余为Mg。
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!
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