本发明涉及减振降噪材料技术领域,具体涉及一种用于室内降低低频结构噪声的复合材料及其制备方法。该复合材料由三层结构组成,分别是高密度阻尼层、低密度隔音层和多孔吸音层。通过将高密度阻尼层、多孔吸音层和低密度隔音层按顺序叠加,使用粘合剂将各层材料粘结在一起,通过热压或冷压进行整体成型,粘结到室内墙面或地面,实现室内低频结构噪声控制。本发明用于室内降低低频结构噪声的复合材料采用独特的层状结构设计,有效吸收和隔断低频噪声,在保证轻量化的同时实现高效吸音效果,从而改善室内低频噪声环境。制备方法操作简便,生产成本低,生产效率高,可用于大规模生产。
📄 2024108940184
📂 B32B27_32
👤 广东工业大学
📅 2024-07-04
本申请属于吸附材料技术领域,特别涉及一种用于吸附分离甲醇/碳酸二甲酯的凹凸棒土复合材料的制备方法,首先将凹凸棒土进行碱调控,制得碱改性凹凸棒石,再在其表面负载金属氧化物粒子,制得金属氧化物/凹凸棒土复合材料。获得的凹凸棒石吸附材料的用途为分离甲醇/碳酸二甲酯共沸物。本发明采用价格低廉的凹凸棒土为载体,对其进行碱活化与金属氧化物改性,采用等体积浸渍法,可以得到吸附分离效果较优的复合材料,用于甲醇/碳酸二甲酯共沸物体系,并采用静态吸附与液相动态吸附实验,吸附量较大、常温常压下分离效果较好,更有利于工业化、节能高效。
📄 2022100483478
📂 B01J20_12
👤 常州大学
📅 2022-01-17
本发明公开了一种高强度中空复合材料建筑模板,由表层以及包裹在表层内的蜂窝状芯层组成;其中,蜂窝状芯层由如下质量份数的组分熔融挤出而成:聚丙烯70~80份;滑石粉15~20份;硅烷偶联剂1~2份;三元乙丙橡胶3~5份以及改性母粒1~5份;表层由如下质量份数的组分熔融挤出而成:聚氯乙烯100份、增塑剂8~10份、热稳定剂5~6份、润滑剂2~3份、增韧剂8~10份、填充剂10~15份、抗氧化剂1~2份、紫外光吸收剂1~2份、着色剂0.1~0.2份以及界面相容剂5~10份。本发明建筑模板采用蜂窝状发泡芯层,不仅使得到的建筑模板密度低、热膨胀率低、弯曲模量和冲击强度高,而且还降低了制备模板的综合成本。
📄 2018114913013
📂 C08L23_12
👤 江苏科技大学
📅 2018-12-06
本实用新型公开了一种复合材料成型用聚烯烃薄膜,其技术方案是:包括内芯层和聚烯烃材料层,所述内芯层的外部表面包覆有散热石墨层,所述散热石墨层的外部包覆有粘接层,所述粘接层的外部包覆有聚烯烃层,所述聚烯烃层的外部连接有热封层,所述热封层的上方表面连接有铝塑板,所述热封层的上部表面连接有铝塑板,所述热封层的下方表面连接有复合材料板层。一种复合材料成型用聚烯烃薄膜:通过设置防射线层,紫外线反射剂可以对太阳中的紫外线很好的吸收,聚烯烃树脂具有很好的耐高温性,不易损坏,维护整体结构,而抗氧化剂可以防止聚烯烃树脂氧化,延长使用寿命,这样大大提高了薄膜的热稳定性。
📄 2020229812520
📂 C09J7_29
👤 天津市荣胜朗信科技发展有限公司
📅 2020-12-08
已申报项目
本发明公开了一种复合材料结构损伤监测方法及系统,其中结构损伤监测方法包括获取响应信号样本;根据预设的多个特征选择参数,逐一提取响应信号样本的多个特征向量后,将多个特征向量组合成特征向量集,并归一化处理特征向量集获得标准特征向量集;将标准特征向量集的特征向量输入预先训练的支持向量机分类模型,得到支持向量机分类模型输出的分类结果。本发明基于最优路径集和训练好的支持向量机分类模型对复合材料结构损伤进行监测分析,能够实现识别初始健康状态、轻微损伤状态、中度损伤状态和严重损伤状态的响应信号,有效地减少监测路径,减少响应信号样本的大小,提升响应信号不同状态的识别效率。
📄 2021110472085
📂 G01N29_04
👤 南京邮电大学
📅 2021-09-08
本发明提供了一种聚甲基丙烯酸甲酯/聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法和应用,属于储能材料技术领域,包括如下步骤:将聚甲基丙烯酸甲酯溶胶A和聚偏氟乙烯溶胶B混合得到共混溶胶;涂膜后进行成膜处理,得到聚甲基丙烯酸甲酯/聚偏氟乙烯复合材料。本发明采用聚甲基丙烯酸甲酯改性聚偏氟乙烯,大大降低了PVDF的介电损耗和剩余极化,提高了复合材料的击穿场强和最大电位移,综合提高了复合材料的储能特性。实施例的结果显示,本发明制备的复合材料的击穿场强达到850MV/m,释放能量密度达到27.64J/cm3,储能效率>70%,介电损耗低至0.03,剩余极化<1.6μC/cm2,最大电位移达到9.05μC/cm2。
📄 2021109302948
📂 C08L27_16
👤 黑龙江众鑫达畜牧业有限公司
📅 2021-08-13
本发明提供了高韧性立方氮化硼复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:首先,将立方氮化硼粉末与氮化硅粉末按不同比例混合,并进行预处理;接着,在高温高压条件下将混合物进行合成处理,具体合成压力为5GPa,温度范围为1000℃‑1800℃;然后,保温保压一段时间后冷却并卸压,得到立方氮化硼与氮化硅的复合材料。通过调节氮化硅的比例和其晶相的转变(α相向β相),该方法在不显著降低立方氮化硼硬度的前提下,显著提高了其韧性,从而有效解决了超硬材料中硬度和韧性之间的矛盾。该方法工艺简单,适合工业化生产,所得复合材料在精密切削和其他高要求工业加工中具有广泛的应用潜力。
📄 202411501272X
📂 C04B35_5831
👤 宁波大学
📅 2024-10-25
本发明提供了一种极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料及其制备方法。属于高韧性极硬材料制备领域,极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料由立方相金刚石和立方碳组成,所述立方相金刚石的摩尔百分比为70‑90%,立方碳的摩尔百分比为10‑30%。本发明极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料的制备方法具体包括如下步骤:以石墨烯为原料,将石墨烯在模具中预压制为圆柱体,把预压制后的样品进行高温高压合成反应,高温高压合成反应后冷却卸压得到极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料。与现有技术相比,本发明极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料具有立方金刚石+立方碳两相,相比单晶金刚石在保持硬度相比拟情况下,韧性提高1‑2倍。
📄 202411483526X
📂 B01J3_06
👤 宁波大学
📅 2024-10-23
本发明公开了一种碳纳米管/PDCPD复合材料及其制备方法,属于工程塑料技术领域。由DCPD、改性碳纳米管在Grubbs催化剂作用下发生开环易位聚合制得。使用Grubbs一代催化剂对实验环境要求较小,易于生产;制备过程简单,降低了成本;此外,碳纳米管能大幅增加聚双环戊二烯的拉伸强度、冲击强度;不仅如此,改性碳纳米管中有机分子链提升了相容性,还赋予了聚双环戊二烯显著的阻燃性和一定程度的抗冲、抗老化性能,而碳纳米管提升了持久性。因此,制得的碳纳米管/PDCPD复合材料具有稳定高效的拉伸强度、抗冲击强度、阻燃性和抗老化性能,且易于生产,成本低,在工程塑料领域具备重要应用价值。
📄 2023114855536
📂 C08G61_08
👤 常州德能新材料有限公司
📅 2023-11-09
本发明公开一种基于单相钛酸铋(Bi20TiO32)制备的光催化剂纳米复合材料,是在用超临界法制备Bi20TiO32过程中加入少量石墨烯一同反应,使反应形成的Bi20TiO32均匀的分散在石墨烯片上,这有利于反应物和产物的扩散,进而有利于光催化性能的提高,最后经焙烧晶化形成石墨烯‑Bi20TiO32纳米复合材料。本发明制备过程反应条件温和、实现成本较低,且制备得到的光催化剂纳米复合材料的光催化性能优于单相钛酸铋,具有广泛的运用前景。
📄 201610514260X
📂 B01J23_18
👤 滨州市鸿源工程有限公司
📅 2014-11-20
本发明涉及一种半液态防弹刺复合材料的制备方法、防弹刺复合材料及防弹刺防护内芯,包括以下步骤:步骤1、制备热固性树脂格栅;步骤2、制备SiO2/PEG混合体系溶液;步骤3、制备半液态防弹刺复合材料,在一高性能织物上按一定铺层角度铺至少一层所述热固性树脂格栅,将所述SiO2/PEG混合体系溶液均匀涂覆在所述热固性树脂格栅的网孔中,在最上层的所述热固性树脂格栅上铺一高性能织物;其中,在步骤1中,将所述热固性树脂/硬质颗粒溶液均匀涂覆在所述格栅的交叉点。其优点在于,格栅内部填充半液态SiO2和PEG的混合溶液,有一定的变形能力;使用SiO2/PEG混合体系溶液填充在热固性树脂格栅的网孔中,体系稳定性强,经过长时间的存放,SiO2也不会沉淀,防弹性能稳定。
📄 201810457510X
📂 F41H1_02
👤 嘉兴固甲安全防护科技有限公司
📅 2018-05-14
本实用新型公开了一种碳基复合材料用热解反应装置,包括加热箱,加热箱的内表面安装有耐热层,加热箱顶部的中心位置安装有反应罐,反应罐内表面的底部安装有固定杆,反应罐内表面的中心位置安装有电热管。本实用新型,第一齿轮柱和第二齿轮柱相互啮合对物料进行研磨,使热解反应的物料颗粒较小,传热速率增快促进热量传递,物料在下落的过程中,通过电热管能够将物料烘干减少物料的含水率,通过排烟管中过滤板的孔隙能够吸附烟气中的杂质,使排放至室外的烟气达标,通过卡块卡入过滤板上的卡槽方便过滤板后期安装和更换,通过传动杆带动底板的一端移动,通过第一弹簧的限位能够使底板抖动,能够促进物料的热解反应速度。
📄 2021217429880
📂 C10B53_00
👤 嘉兴特威金属科技股份有限公司
📅 2021-07-28