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本实用新型公开了一种基于MoS2/NG复合材料的全固态中红外脉冲激光器,包括依次连接的半导体激光器、耦合透镜组、Tm:YLF晶体、平面镜、第一平凹镜、第二平凹镜、反射镜、MoS2/NG复合材料可饱和吸收体、输出镜;通过带尾纤输出的半导体激光器产生792nm连续光经过Tm:YLF晶体,由平面镜输出1910nm连续光,经过第一平凹镜、第二平凹镜的两次反射射向反射镜,再经过反射镜发射进入MoS2/NG复合材料可饱和吸收体后,再经过输出镜输出1910nm波段的中红外脉冲激光。本实用新型提供的中红外脉冲激光器,利用MoS2/NG复合材料的可饱和吸收特性,可获得高能量的中红外脉冲激光,实现纳秒级的脉冲输出。
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本实用新型提供一种外墙复合材料保温模板墙体构造机构,包括依次设置的混凝土墙板本体、外墙面复合材料保温模板、外墙面防水抹面砂浆层本体和外墙面砖饰层本体;其中热镀锌电焊网设置在所述外墙面防水抹面砂浆层本体内;作为增强抗拉处理;所述混凝土墙板本体与所述外墙面复合材料保温模板之间通过专用锚固钉连接固定;其中后置保温锚栓依次穿过所述热镀锌电焊网、外墙面防水抹面砂浆层本体和外墙面复合材料保温模板并最终嵌入固定在殴混凝土墙板本体上;所述专用锚固钉的端部延伸设有凸块点,通过设置凸块点增加结合力,提高稳固性。本实用新型的有益效果是:设计合理,功能完善,保温、隔热、不燃等,且抗拉承载力强。
本发明涉及一种自修复型MXene/聚氨酯热电复合材料及其制备方法,通过预处理丝瓜络纤维骨架和MXene杂化形成的三维相互搭接网络结构,并在聚氨酯的聚合过程中植入该网络结构和自修复微胶囊,所制得的复合材料具有较高的塞贝克系数、热电优值以及较好的力学性能;自修复微胶囊作为功能材料,可以实现对损伤的自动响应以及对导电网络进行自修复;本发明复合材料可应用于导电复合材料、弹性导体或热电材料。
本发明公开了一种内生ZrB2与Cr0.4NbTiVZr颗粒双相增强铝基复合材料及其制备方法,复合材料包括质量百分比分别为:ZrB215%‑30%、Cr0.4NbTiVZr 5%‑15%、6061Al 60%‑80%。其制备包括增强体的制备及预处理、原位反应、增强体掺杂、超声辅助分散搅拌和浇铸成型等阶段。本发明使用内生和外加双相颗粒从强度和韧性两方面协同增强铝基体,通过外加颗粒预处理和熔体原位生成的方法实现界面的强结合,同时通过外加相的稀释、超声辅助搅拌作用,从根本上克服了高质量分数纳米颗粒的团簇,实现了复合材料综合性能的提升。复合材料通过铸造法制备,致密度高,适合批量生产,且表面粗糙度较低,塑韧性能优异,易于挤压、冲压及切削等成型加工,在车身领域有着重要应用价值。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料的制备方法,属于高分子合成及纤维增强复合材料制备领域。该方法包括:步骤一、羟基封端聚氨酯预聚体的合成;步骤二、含双键和羧基等功能基团的引入;步骤三、加入稀释剂完成树脂制备;步骤四、按照配方进行片材制备;步骤五、在模压设备上将片材高温压制成成品。与传统技术相比,本发明具有如下优点:本发明中的树脂、片材及复合材料成品压制过程中十分环保,无任何不愉快气味产生;无需新增任何设备,不改变原有工艺;最终复合材料产品性能较传统不饱和树脂具有明显提升。
本发明公开了一种柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料及其制备方法,由碳化棉织物以及原位生长在碳化棉织物上面的镍单晶组成;所述的柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料制备方法如下:用碱性溶液对棉织物进行预处理,用羟丙基‑beta‑环糊精对经棉织物表面进一步进行改性,浸泡六水合氯化镍溶液,干燥煅烧制备得到柔性轻薄且高电磁屏蔽性能碳布复合材料;本发明的碳布复合材料实现了柔性和高电磁屏蔽性能的结合,其方阻可以低至0.6Ω/sq,密度轻质0.7056g/cm3,具有优异的导电性能、柔性和电磁屏蔽性能,为电磁波污染问题提供一种新的解决策略。
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本发明提供了一种光纤复合材料及其制备方法,光纤复合材料包括从内到外的光纤、保护用纤维、保护树脂和基体树脂;制备方法包括以下步骤:1)对光纤进行表面处理;2)将经表面处理的光纤置入到多根保护用纤维中间,浸入保护树脂原液中,包裹上保护树脂后,得到经保护的光纤;3)将经保护的光纤、主体增强纤维浸入基体树脂原液中,再经加热、成型固化、冷却得到光纤复合材料;本发明提供一种结构稳定、传输信号稳定的光纤复合材料及其制备方法。
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本发明公开了一种用于触摸反馈的高灵敏压电复合材料及其制备方法,涉及一种复合材料及其制备方法,包括无机压电材料、无水乙醇、石墨粉、二甲基甲酰胺与高分子聚合物材料。本发明的压电复合材料声阻抗小,易与水及人体组织等传播介质相匹配因其机电耦合系数较高,可使不同能量形式之间实现有效转换,具有加工方便,容易成型的特点,而由于作为填充物的非压电材料是柔性聚合物材料,因此可以很容易地制成各种形状,并且脉冲波信号带较宽,可以制造宽带换能器;水声优值比较高,可制作水声器,那么压电陶瓷/聚合物复合材料因其优越的综合性能,能够广泛的应用在计测、医疗、传感等多个领域,使用范围更广。
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本发明涉及木塑复合材料技术领域,且公开了一种无醛高强度电磁屏蔽的木质纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)得到改性木质纤维;(2)得到聚乙烯醇溶液;(3)得到中间料;(4)得到木质纤维复合材料;本发明制备的无醛高强度电磁屏蔽的木质纤维复合材料各组分均无游离甲醛,且胶黏剂产品无游离甲醛释放,实现了纤维板的无醛化。
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本发明公开了一种近红外碳点/二硫化钼复合材料及其应用,属于生物纳米材料技术领域。本发明以氨基氮源、羧基碳源和含铜化合物为原料,二甲基亚砜为溶剂,通过溶剂热一步反应得到可光热、光动力双重抗菌的铜掺杂近红外碳点;然后,在一定条件下将季铵盐修饰到铜掺杂近红外碳点表面,得到可光热、光动力、季铵盐多重抗菌的改性铜掺杂近红外碳点;最后,将季铵盐修饰的铜掺杂近红外碳点通过静电吸附作用与改性二硫化钼结合,得到具有优异生物相容性以及高效杀菌性的具有多重抗菌性能的近红外碳点/二硫化钼复合材料。该复合材料制备方法简单便捷并且不需要昂贵耗材,制得的复合材料生物相容性良好且在近红外区域有吸收,可用于生物成像和多重协同抗菌领域。
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本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种Mn2O3/SiO2纳米复合材料及其制备和应用。本发明的Mn2O3/SiO2复合材料以植物叶片细胞为生物支架,制备了一种含锰氧化物纳米颗粒的多孔SiO2材料。本发明Mn2O3/SiO2纳米复合材料具有特殊的马赛克结构,该结构避免了Mn2O3纳米粒子的团聚,在吸附或催化反应中会提供更多的活性位点;在H2O2的辅助下,Mn2O3/SiO2纳米复合材料对废水中四环素的去除性能优于单组分SiO2或锰氧化物;本发明提供了一种新颖的设计策略,将金属氧化物纳米颗粒与多孔SiO2结合,在较宽的pH范围内对抗生素污染的水进行修复。
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本发明公开了高强高模聚乙烯醇(PVA)纤维增强聚乳酸(PLA)复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明的制备方法,包括如下步骤:(1)将不同比例的高强高模PVA纤维和PLA纤维加工成纤维网;(2)对纤维网进行加固,制得非织造材料;(3)以非织造材料为预制体,将其进行热压,制得高强高模PVA纤维增强PLA复合材料复合材料。在热压过程中,PLA纤维熔融成基体,高强高模PVA纤维保持原有的结构形态作为增强相。本发明所得的高强高模PVA纤维增强PLA复合材料具有绿色环保,力学性能优异的特点,可应用于汽车、建筑和体育工业等领域。
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本发明涉及一种环氧树脂固化物、复合材料及其制备方法,通过包含环氧树脂和固化剂的原料制备,环氧树脂具有以下化学结构:
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本发明公开了一种金属基复合材料在谱载荷下的界面滑移区确定方法,包括步骤一:基于带基体裂纹长度的单胞模型求解单胞模型裂纹平面处复合材料基体及纤维承担的应力;步骤二:将步骤一中带裂纹的单胞模型的基体和纤维离散成n个单元;步骤三:基于步骤一和步骤二建立含裂纹长度的摩擦滑移模型;步骤四:基于步骤三中含裂纹长度的摩擦滑移模型计算谱加载下金属基复合材料界面滑移区分布规律。本发明的方法可以有效预测谱载荷下SiC/Ti复合材料界面滑移区分布规律。
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本发明公开了一种无卤阻燃TPV复合材料及其制备方法,属于阻燃高分子材料领域。本发明将改性聚磷酸铵、淀粉与聚丙烯/三元乙丙橡胶TPV进行熔融共混,得到阻燃TPV/MAPP/Starch复合材料。所得的复合材料相较于纯TPV,其阻燃性能得到了提高,且复合材料的拉伸强度受影响较小。与同类型的阻燃添加剂相比,该阻燃体系MAPP/Starch中的Starch是一种天然高分子材料,价格低廉,产量丰富,并且该体系的添加对材料的力学性能影响较小,体系中不含任何卤素元素,属于绿色环保阻燃体系,符合阻燃剂绿色环保的发展理念。
本发明公开了一种π‑d共轭Cu‑MOF/碳化钛复合材料的制备及其在电化学储能中的应用。首先需制备超薄Ti3C2纳米片,再将超薄Ti3C2纳米片、Cu(NO3)2·3H2O、HHTP分散在DMF和H2O混合溶剂中,水热条件下即可制备π‑d共轭Cu‑HHTP/Ti3C2复合材料。与现有技术相比,本发明公开的制备方法操作简单,制备的π‑d共轭Cu‑HHTP/Ti3C2复合材料具有较高的比表面积、较多的活性位点和较高的导电性;在Ti3C2超薄纳米片诱导下,Cu‑HHTP具有八面体结构;该复合材料具有优于单一Cu‑HHTP的优异的电化学储能性能。
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本发明涉及镀膜玻璃表面膜层的防护技术领域,特别涉及一种提高碳/碳复合材料抗氧化性能的复合涂层,在碳/碳复合材料表面采用固渗法涂附SiC过渡层,再在SiC过渡层表面采用水热电泳法沉积ZrSiO4外涂层。本发明中,采用固渗法在C/C复合材料的表面制备具有一定防氧化能力的SiC过渡层,涂层表面存在有微裂纹,使C/C复合材料的防氧化能力显着提高,SiC‑C/C涂层在1773K恒温静太空气中氧化56小时后,氧化质量损失率为1.32%;采用水电泳沉积法在SiC‑C/C表面制备的ZrSiO4外涂层,在高温下(1570K—1773K)具有良好的抗氧化性能、耐腐蚀性和抗热冲击性。
本发明提供了一种铝基石墨烯复合材料的制备方法,包括:将铝粉和石墨烯混合后进行磨制,得到混合物;将所述混合物进行烧结后轧制,得到铝基石墨烯复合材料。本发明提供了一种铝合金的焊接方法,包括:在两块铝合金母材之间预置铝基石墨烯复合材料,在交变磁场的作用下,将所述两块铝合金母材通过铝基石墨烯材料进行焊接。本发明中的交变磁场能够在熔池中形成涡流进而充分搅拌熔池,使石墨烯在焊接熔池内均匀分布同时促进气孔溢出,而预置在铝合金母材之间的铝基石墨烯复合材料在焊接过程中进入焊接熔池后,石墨烯作为强化相,提高了焊接接头的力学性能。
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本发明公开了量子点/高分子复合材料包括:高分子材料;量子点,分散在高分子材料中;有机物配体,修饰在量子点表面,有机物配体化学式A‑B;其中,A选自SH或NH2或COOH中至少一个,B选自烷基或烯基中至少一个。发明人对该量子点/高分子复合材料的冲击强度进行测试,其冲击强度明显高于含有没有有机物配体修饰的量子点的复合材料的冲击强度。其冲击强度的提升,可以说明,相比而言,该量子点/高分子复合材料具有更好的韧性。使用该材料制成的结构不易发生开裂等现象,降低了外界环境对量子点的不利影响。
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本发明提供一种氧化锌‑多孔硅复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:多孔硅的制备:利用电化学阳极刻蚀的方法在单晶硅衬底上制备出多孔硅结构;氧化锌溶胶的制备:配制能够提供锌离子的溶胶;复合材料的制备:利用真空抽滤结合匀胶法在多孔硅表面复合纳米氧化锌材料,经过热处理后形成氧化锌包覆的多孔硅/氧化锌复合材料,即氧化锌‑多孔硅复合材料。利用多孔硅表面的纳米氧化锌层实现了对多孔硅表面的钝化,并且利用氧化锌的赝容特性与多孔硅的双电层特性的协同作用大大提高了多孔硅的电容特性、充放电特性和电化学稳定性,改善了多孔硅表面化学特性活跃的问题,拓宽了多孔硅在发光材料、器件等相关领域的应用前景。
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本发明公开了一种汽车用炭纤维复合材料车身顶板的制备方法,该方法为:一、炭纤维浸渍及晾干;二、高密度层压制成型;三、软毡与高密度层整体压制成型;四、树脂浸渍处理;五、固化处理;六、机械加工及打磨成型,制得汽车用炭纤维复合材料车身顶板。本发明采用上下高密度的炭纤维复合材料与软炭毡形成“三明治”夹层结构,制备的汽车用炭纤维复合材料车身顶板,具有密度低、力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、隔音隔热效果好等优点,并且结构简单。
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本发明公开了一种MXene/磷酸锰复合材料及其制备方法和应用,复合材料由片状的MXene与片状的磷酸锰混合制成,片状的MXene、片状的磷酸锰分别为纳米尺寸,片状的MXene与片状的磷酸锰的投料质量比为1∶9.5‑10.5;制备:将片状的MXene、片状的磷酸锰分别加入水中后,分散,干燥,制成;上述制成的MXene/磷酸锰复合材料在检测超氧阴离子中的应用;本发明的复合材料活性位点多,能够兼具优异的电子传输效率与稳定的传输速度,尤其适用于检测超氧阴离子。
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一种聚醚醚酮基耐磨复合材料及其制备方法,涉及功能复合材料生产技术领域,将改性石墨烯纳米微片、聚醚醚酮、聚四氟乙烯混合后置于双螺杆挤出机中,经熔融混炼并挤出造粒,取得聚醚醚酮基耐磨复合粒子。本发明的聚醚醚酮基耐磨复合材料是通过在PEEK基体中呈现“岛”结构的PTFE相以及在基体中均匀分散的纳米片状石墨烯微片,在摩擦过程中形成由PEEK‑PTFE‑石墨烯组成的致密的纳米复合转移膜表面从而获得优异的耐磨性;同时这种“海岛”结构形貌以及纳米复合微观结构使复合材料具有优异的力学性能特别是韧性。
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本发明公开了一种二元复合材料地铁减振道床制作方法,利用建筑工程材料组成二元复合材料制作地铁减振道床,因为该二元复合材料是一种周期性结构材料,具有带隙特性,利用这种带隙特性进行减振,周期性二元复合材料道床可有效减小地铁列车振动对周边环境的影响,提高地铁运营的质量,改善和提高地铁沿线周边居民的生活质量。
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本发明公开了一种影视院用炭纤维复合材料座椅框架的制备方法,该方法为:一、炭纤维浸渍及晾干;二、高密度层压制成型;三、软毡与高密度层整体压制成型;四、树脂浸渍处理;五、固化处理;六、机械加工及打磨成型,制得影视院用炭纤维复合材料座椅框架。本发明采用上下高密度的炭纤维复合材料与软炭毡形成“三明治”夹层结构,制备的影视院用炭纤维复合材料座椅框架,具有密度低、力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好等优点。
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本发明涉及一种CaCO3改性PP复合材料及其制备方法和应用,以重量百分含量计,所述复合材料的原料配方包括:PP?54~75%、CaCO3?24~45%、润滑剂0.1~1%,其中,所述PP为共聚PP、均聚PP中的一种或者二者的组合。本发明的复合材料,具有良好的热性能、机械强度性能、收缩率,且该复合材料表面结晶速度快,应用于剪刀手柄生产时,能够减少注塑后手柄的收缩问题,并降低剪刀手柄的生产成本。
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本发明涉及导电聚合物纳米复合材料的反应挤出制备方法,本发明所述的导电聚合物纳米复合材料由聚酰胺、第二组分聚合物及导电纳米填料组成;本发明所述的导电聚合物纳米复合材料的反应挤出制备方法包括:原料预处理、反应挤出内酰胺阴离子开环聚合、导电聚合物纳米复合材料的纯化。与现有技术相比,在相同导电率下,本发明纳米导电填料的使用量更少,可以有效降低材料成本。而且,本发明制备工艺简单、制备效率高、可连续化生产。
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本发明所述的一种汽车引擎盖用碳纤维增强聚合物复合材料及其制备方法,通过添加端羟基聚丁二烯,与聚合物间的相容性好,利于形成均一的混合体系,增加了碳纤维增强聚合物复合材料间的界面韧性,在不损失剪切强度的前提下,碳纤维增强聚合物复合材料界面韧性提高了40‑50%,机械力学性能得到显著的提高,碳纤维表面进行蚀刻,形成有大量沟槽,沟槽有利于反应过程中保护碳纤维作用;制备方法简单,科学安全、环保无毒,制作成本低,复合材料更加轻便。
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本发明涉及一种微纳米粒子协同层间增韧双马/碳纤维复合材料的制备方法,其解决了现有双马预浸料及其复合材料层间增韧技术中存在的工艺复杂的技术问题,其将热塑性微米粒子和核壳纳米粒子分散于由烯丙基化合物和环氧树脂组合的液态增韧剂中,然后加入双马微粉进行预混,再置于三辊研磨机上物理共混;然后涂膜,与碳纤维增强体热压预浸复合,以纤维的筛滤作用获得增强体表面和束丝间富集多尺度微纳米粒子的预浸料;采用模压成型获得微纳米粒子协同层间增韧的复合材料。本发明技术方案在改善预浸料工艺性的同时,也提高了复合材料的层间断裂韧性。
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本发明公开了一种氧化锌和氧化铜复合材料及其制备方法,氧化锌和氧化铜复合材料通过如下方法制备而成:首先制备氯化锌和氯化铜的混合溶液,然后向该混合溶液中加入氨水,调节pH至8.5‑9.5,置于4℃冰箱中过夜絮凝;将絮状物过滤出后先烘干再煅烧,即得所述氧化锌和氧化铜复合材料。本发明提供的氧化锌和氧化铜复合材料具有优异的力学性能。
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