本发明公开了一种可见光催化的复合材料及其制备方法与在水处理中的应用,通过一锅法合成一种宏观可见光催化复合材料,其对水体中有机物(如有机染料)的降解去除,具体的,首先采用一锅法?溶剂热法直接合成碘氧化铋或碘氧化铋/氯氧化铋二元复合光催化负载于金属镍泡沫复合材料,仅一步即可合成所述复合材料,该简便的合成方法大大降低了合成的工艺难度及成本,为进一步工业化推广提供了可能性。在可见光下,即可对水体中的有机污染物分子实现高效去除,且在将微纳米尺寸的光催化宏观化的情况下,同时利用镍泡沫优良的导电性,使复合材料的总体性能得到提高,在使用中便于回收和重复使用,提高了该材料的综合处理能力和使用寿命。
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本发明公开了一种钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料和其制备方法,以及其作为光催化剂的应用。本发明涉及新能源功能材料技术领域。制备方法包括:制备石墨相氮化碳纳米片和钒酸镧纳米片;将钒酸镧纳米片与石墨相氮化碳混合研磨后煅烧,得到钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料。本发明还公开了钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料在光催化分解水制备氢气新能源协同生产糠醛的应用。本发明制备的钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料合成步骤简单,具有优异的可见光响应性、高载流子迁移率和高比表面积,因此,该复合材料对可见光有很强的吸收能力,光催化产氢效率高,并且可有效利用光生空穴,将生物质材料糠醇氧化为高附加值产物糠醛,具有广泛应用前景。
本发明涉及一种吸收X波段电磁波的轻质聚合物基纳米复合材料及其方法,基于不相容聚合物体系的结构优势调控其中微波吸收剂功能纳米填料的分布状态,获得在X频段具有良好微波吸收特性的轻质纳米复合材料,属复合材料制备的领域。本发明通过母料熔融混合工艺制备了具有“双连通”结构复合材料,从动力学调控的角度出发,通过加工工艺的调整实现其中微波吸收剂功能纳米填料分布的控制,仅使用少量的微波吸收剂结合体系微观结构的调控,制备出在X波段具有良好微波吸收性能的纳米复合材料,面向现代移动通信领域及电子设备的吸波元件等需求提供了一种具有较高应用意义的材料制备方法。
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本发明公开了一种磷酸钛钠/碳复合材料的制备方法与应用。其制备方法包括:(1)将钠源、钛源和磷源加入到有机溶剂中并球磨,配制成均匀的浆料;(2)将所述浆料过滤,然后将滤渣制成粗坯;(3)在惰性气氛下,将所述粗坯煅烧,然后冷却,得到碳包覆的磷酸钛钠复合材料。其应用:将上述制备方法制得的碳包覆的磷酸钛钠复合材料用作钠离子电池的负极材料。本发明采用了一锅制备磷酸钛钠/碳复合材料的简易方法,适合规模化生产;本发明以五氧化二磷作为磷源降低了成本,且不会对生产设备造成腐蚀,不产生有害气体,绿色环保。将本发明所制备的复合材料用作钠离子电池的负极材料,组装钠离子电池可以表现出优异的比容量、长循环等电化学性能。
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本发明公开了一种耐低温尼龙复合材料,按质量百分比,包括如下成分:20‑40%的聚磷腈改性玻璃纤维、30‑50%的PPO、55‑60%的PA、20‑40%的非晶型共聚酯、1‑2%的相容剂,2‑5%的增韧剂、0.2‑1%的抗氧剂、0.2‑1%的润滑剂。本发明还公开了一种耐低温尼龙复合材料的制备方法。本发明的耐低温尼龙复合材料采用PA和PPO相结合作为主材,对增加复合材料强度的玻璃纤维进行聚磷腈表面改性,并利用非结晶型共聚酯低温韧性佳的特性,同时选用特定种类的相容剂共混挤出,不仅改善了共聚酯、PA、PPO与玻璃纤维表面之间的相容性能,大大提高了材料的冲击韧性、耐低温性和冲击强度等性能。本发明的耐低温尼龙复合材料的制备方法工序简单、快速且条件温和。
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本发明公开了一种复合材料气瓶及其制备方法,属于复合材料成型及测试技术领域。现有的复合材料气瓶补强方法浪费严重且设备投资成本高、工艺复杂,针对上述问题,本发明提供一种复合材料气瓶及其制备方法:铸造砂型模,在砂型模上缠绕纤维,旋转固化;裁切冲洗脱模,安装封头,缠绕纤维增强层,再进行旋转固化。本发明工艺简单,同时提高了复合材料气瓶的安全性能,节省材料,降低成本。
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一种新型的高温抗氧化C/C复合材料涂层的制备方法,以C/C复合材料为基体,以金属W为过渡层,以铂族金属Ir为涂层,三层材料依次复合而成;C/C复合材料中的碳纤维呈横向分布,密度为1.2~1.6g/cm,是航空航天领域理想超高温热结构材料;涂层采用铂族金属Ir,厚度为8μm~20μm,其中涂层的平均晶粒尺寸为1μm~2μm,并采用双辉光等离子表面合金化炉在过渡层表面沉积Ir涂层,Ir具有高强度、高熔点、好的化学稳定性、优异的抗氧化性和在低于2280℃不和C反应的优点,可有效阻碍C扩散等一系列优异性。本发明发挥复合结构的优点和各材料的优异性能,弥补C/C复合材料涂层在高温下抗氧化不足、制作成本太高等缺点,实现C/C复合材料在高温环境中长期、安全稳定的工作。
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本发明属于纳米材料领域,涉及一种具有纳米效应的钴氧基磁性复合材料的制备方法。本发明提出的制备方法是将苯胺、硝酸钴、过硫酸铵、醋酸亚铁以及卟啉复合,得钴基复合材料,再将钴基复合材料制备成聚乙烯醇钴基复合凝胶,然后用逐步升温的方法,将钴基复合凝胶转化成钴氧基磁性复合材料。本发明的制备方法与现有文献相比,有更好的技术效果,所制备的钴氧基磁性复合材料的饱和磁化强度达161emu/g,为常规氧化钴的6倍以上,显现出磁性纳米效应。
本发明属于复合材料预测技术领域,公开了一种基于跨尺度仿真的碳纤维增强复合材料力学性能预测方法,预测方法为:采用细观有限元方法,建立细观层面碳纤维复合材料的单胞预测模型并对碳纤维增强复合材料力学性能的进行预测;基于刚度均匀法,分别对偏轴角及多角度层合顺序对材料性能进行预测并运用实验对各模型进行对比验证。本发明提出了复合材料力学性能预测的方法,且实验结果与理论模型对比取得了一致性。
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一种二维定向排列填充橡胶复合材料及其制备方法。本发明提供一种二维定向排列填充橡胶复合材料,包括如下重量份的原料:橡胶100份、填料30~60份、碳材料1~10份、ZnO 3~5份、硬脂酸2~3份、增塑剂1~10份、防老剂2~3份、硫磺1~2份、促进剂1~2份。本发明的二维定向排列填充橡胶复合材料的制备方法制备的橡胶复合材料,该材料使得一维、二维结构的碳材料在橡胶基体中定向排列,显著改善了复合材料在二维方向上的的导电性能,并且抗拉性能、撕裂性能显著改善。
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本发明公开了一种柔性复合材料的参数识别方法,包括以下步骤:S1:建立柔性复合材料细观有限元模型,并确定主要待识别的结构参数;S2:确定所述柔性复合材料细观本构模型,推导宏观结构响应对结构参数的灵敏度公式;S3:结合最小二乘法和相对灵敏度计算方法逐步迭代识别柔性复合材料的细观结构参数。本发明基于离散有限元推导灵敏度公式,结合相对灵敏度方法和最小二乘法,识别柔性复合材料的结构参数,具有十分重要的工程意义。
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一种碳化钨-立方氮化硼复合材料及其制备方法,涉及材料工程领域,其中碳化钨-立方氮化硼复合材料主要成分包括WC和cBN,在WC表面包覆有Co纳米粒子层,在cBN粉体表面包覆有SiO2纳米层,通过包覆纳米层提高复合材料的硬度、韧性等性能。一种碳化钨-立方氮化硼复合材料的制备方法,采用化学气相沉积法和高温烧结法,首先分别在WC和cBN表面包覆纳米粒子层,然后再高温烧结获得块状材料,制成的碳化钨-立方氮化硼复合材料具有结构热稳定性高,硬度高等特点,可作为高速切削刀具材料或作为钛合金、冷硬铸铁等传统刀具难以处理的特殊材料的加工成型领域,且本发明提供的制备方法简易,成本较低,可实现大规模商业化生产。
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本发明公开了一种木糖醇改性聚乳酸复合材料及其制备方法,所述复合材料包含以下组分:木糖醇12~19份、聚柠檬酸木糖醇8~16份、乙二醇3~11份、山梨糖醇2~9份、亚麻纤维6~18份、棉花纤维3~12份、竹纤维2~13份、甘油3~17份、聚乳酸25~50份。(1)本发明所述木糖醇改性聚乳酸复合材料经改性后呈星型结构,具有较低结晶度、扩散系数和低的熔融粘度等特性;(2)本发明所述复合材料抗冲击性好,柔性和弹性佳,不易变形;(3)本发明所述复合材料具有高分子量,粘度低,流动性提高,降解速率加快。
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本发明公开了一种无模板法水热合成空心六元环状羟基氟化钴镍/碳纳米管复合材料的方法,其合成步骤如下:将硝酸预处理的多壁碳纳米管与氯化镍、氯化钴、氟化铵等反应物溶于水和乙醇混合溶液中,搅拌均匀后进行水热反应;反应结束后将产物收集、洗涤、烘干得到空心的六元环状羟基氟化钴镍与多壁碳纳米管的复合材料。与现有复合材料相比,本发明合成的空心六元环状羟基氟化钴镍/多壁碳纳米管复合材料的晶相单一;在多壁碳纳米管存在下,空心六元环状羟基氟化钴镍分散均匀、尺寸均一,并且合成过程简单、可重复性好。作为锂离子电池的电极材料,该复合材料具有较大的比电容值和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种复合材料挤压旁路包线通用分析方法,包括1)建立构型库:对于给定的复合材料进行建立等效模型,2)构建挤压旁路包线的确定方法,3)基于步骤2)进行许用值试验,4)基于步骤3)的结果得到挤压旁路包线,5)基于步骤4)的挤压旁路包线预测复合材料的失效载荷及失效模式。由此,基于结构中最典型的层压板作为基准,试验件构型为基准构型,通过基准实验得到材料批次和工艺变化及测试环境对力学性能的影响,同时结合参数修正实验可以得出较为清楚和保险的挤压旁路包线图,使用本发明的许用值确定方法、系数修正模块及批量数据处理模块能够快速、安全地对同一复合材料的连接强度进行分析,以保证应用了复合材料结构的安全性。
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本发明公开了一种透明质酸‑聚乳酸共聚复合材料及其制备方法,按重量份计,所述复合材料包含以下组分:透明质酸23~40份、聚乳酸25~45份、胱胺二盐酸盐2~11份、氯化钠2~11份、L‑丙交酯单体3~19份、马来酸酐2~11份、羟基乙酸3~12份、二氯甲烷5~18份、无水乙醚3~18份。(1)本发明所述透明质酸‑聚乳酸共聚复合材料亲水性好;(2)本发明所述复合材料用作药物载体时具有氧化还原响应特性;(3)本发明所述复合材料用作药物载体时靶向性好,实时释放,协同治疗,低毒且副作用小。
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本发明涉及铜基复合材料领域,具体是一种大幅提高铜基复合材料高温塑性的处理方法,其特征在于:通过挤压的大塑性变形来改善颗粒增强体的大小形状及分布,充分细化基体铜的晶粒,从而大幅度提高颗粒增强铜基复合材料的高温塑性,粗略估算,经本发明处理后的铜基复合材料,其高温塑性较未处理材料提高了2倍以上,甚至少数材料出现超塑性能,极大改善了铜基复合材料的高温加工性能。
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本发明公开了一种不对称层状树脂基复合材料及其制备方法。按重量计,将100份可热固化的树脂与0.1~1.0份碳纳米管混合均匀,按照可热固化的树脂的固化与后处理工艺条件进行固化和后处理,得到碳纳米管/热固性树脂复合材料层,对其采用低温等离子体处理后,将2~20份熔融的热塑性聚合物均匀涂布在它的一个表面上,得到一层为热塑性聚合物层,另一层为碳纳米管/热固性树脂复合材料层的不对称层状树脂基复合材料。本发明制得的复合材料兼具高介电常数和低介电损耗,制备工艺简单易行,适合大规模应用。
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本发明公开了一种柔性电磁屏蔽复合材料,所述复合材料包括表层和导电纤维屏蔽层,所述导电纤维屏蔽层包括基布和导电纤维层,所述导电纤维屏蔽层是将导电纤维长丝束按照等间距排列的方式有规律地平铺在基布上而制得;将上述复合材料以一定的重叠角和重叠层数相互叠合所得的复合材料,其电磁屏蔽性能显著提高。该电磁屏蔽复合材料具有低成本、宽频带、高性能等特点,将有广阔的市场前景。
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本实用新型公开了复材制件成型技术领域的一种复合材料制件胶接装配工装,所述工装包括支架组件和安装在所述支架组件上的加压定位板组件,所述加压定位板组件用于对需要胶接的复合材料制件的胶接位置进行持续加压。加压定位板组件包括安装在脚架上的定位板;定位板上安装有加压单元;加压单元用于通过压条对复合材料制件的胶接位置进行加压,所述压条的型面分别与其安装位置处的复合材料制件的型面相匹配。本实用新型能够对需要胶接的复合材料制件的胶接位置进行持续加压,具有结构紧凑,操作方便,通用性强等特点,尤其适用于异形筒体的胶接。
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本实用新型涉及表面具有梯度CVD热解碳涂层的医用碳/碳复合材料,包括碳/碳复合碳纤维基材,碳/碳复合碳纤维基材外表面上依次叠加有复数层碳层,复数层碳层的内层碳层至外层碳层的厚度逐渐减小。所述的表面具有梯度CVD热解碳涂层的医用碳/碳复合材料,在碳/碳复合材料表面上覆盖多层热解碳,能够提高医用碳/碳复合材料的耐磨性能,增加了其碳/碳复合材料的使用寿命。
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本实用新型涉及的一种碳纤维复合材料筋应力松弛性能测试装置,它包括张拉试验机、引伸计、千分表、锚具、粘结型锚固填料以及螺母,所述张拉试验机的两个张拉试验机夹头上分别连接锚具,位于张拉试验机夹头后方的锚具上旋置螺母,两个锚具之间锚固有碳纤维复合材料筋,锚具与碳纤维复合材料筋之间填充粘结型锚固填料,碳纤维复合材料筋的中部放置引伸计,引伸计上设置千分表。本实用新型一种碳纤维复合材料筋应力松弛性能测试装置可以真实获得带肋痕筋材自身的应力松弛性能。
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本实用新型涉及一种新型绝缘硅复合材料,包含中间绝缘层;所述中间绝缘层的上表面和下表面分别设置有单晶硅片;所述中间绝缘层,包含二氧化硅基多元无机复合材料层;所述二氧化硅基多元无机复合材料层的上表面设置有第一二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元无机复合材料层的下表面设置有第二二氧化硅膜层;本实用新型的新型绝缘硅复合材料能够保持有完整的单晶硅晶格结构,不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行、低成本;所述中间绝缘层的各组分的厚度和深度分布可调,电学性能优良,且不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行。
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本发明属于信号传输技术领域,具体涉及一种光亮型高导电石墨烯/铜复合材料的制备方法。针对光亮型高导电石墨烯/铜复合材料难以制备的技术难题,提出一种配比合理、绿色环保、节约成本、镀层厚度可控的石墨烯/铜沉积液,以及电沉积方法,制备出与基体结合强度高且表面平整的光亮型高导电石墨烯/铜复合材料。先配制含有明胶和十二烷基硫酸钠作为添加剂的石墨烯/铜沉积液A;再配制含有聚丙烯酰胺和硫脲作为添加剂的纯铜沉积液B。沉积方式为交替沉积液沉积,得到光亮型高导电石墨烯/铜复合材料。本发明制备的复合材料在表面平整光亮的同时具有较高的导电率,且镀层厚度均匀,与基体结合强度高,不易剥离、脱落。
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本发明属于洁净搬运机器人部件技术领域,公开了一种内植加强芯的大丝束碳纤维复合材料货叉及其制备方法,包括加强芯和货叉主体,加强芯设置于货叉主体的中部,其包括本体及缠绕于本体外侧的耐劈裂保护层;本体的材料为碳纤维增强热固性树脂基复合材料;所述碳纤维为大丝束碳纤维或大丝束碳纤维与高模量碳纤维的混合纤维;耐劈裂保护层的材质为二维编织织物增强热固性树脂基复合材料;货叉主体的材料为大丝束碳纤维二维织物叠层结构增强树脂基复合材料;耐劈裂保护层的树脂基体与货叉主体的树脂基体复合为一体。采用单向纤维排布增强树脂复合材料加强芯,通过采用碳纤维或不同类型碳纤维原料的混杂设计使用,达到刚性设计的目的。
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本发明公开了铁基软磁复合材料及其应用,涉及磁性功能材料技术领域,该复合材料为无机/有机改性有机硅树脂包覆铁粉芯的软磁复合材料;上述无机/有机改性有机硅树脂中无机物质包括表面改性四氧化三铁纳米颗粒;上述无机/有机改性有机硅树脂中改性有机硅树脂聚合单体至少包括功能性单体,上述功能性单体结构基团包括硅氧烷基、烷基、酰亚胺基、酯基;上述表面改性四氧化三铁纳米颗粒所用表面改性剂包括上述功能性单体。本发明提供的铁基软磁复合材料在具有优异的机械性能的同时,其电阻率明显增加,磁损耗情况明显减少;且复合材料的有效磁导率明显提升,产品质量得到明显改善,应用领域广阔。
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本发明公开了一种在线测量辅助复合材料零件精准加工的方法,通过在线测量软件测量待加工的复合材料零件型面上各待加工点的实际坐标点值,形成零件实测点云,并根据该零件实测点云修正零件加工坐标系,使最终加工出合格的产品。本发明通过在线测量软件,可同时分析零件多个实测点,形成实测点云,实时反应零件型面的实际情况及待加工点的分布位置情况,并设置试切验证,且试切后再次进行在线测量,验证修正结果,为复合材料零件加工提了非常进准的加工基准。且本发明采用EXCEL计算方式,能够快速的计算出复合材料零件型面各点坐标的偏移值,保证快速精准加工复合材料零件,具有良好的使用价值。
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本发明公开了一种二氧化钛球包覆钾磷钨酸盐复合材料及其制备方法和应用,将钾磷钨酸盐分散在乙醇和乙腈的复合溶液中,加入十六烷基三甲基溴化铵,使其混合均匀,通过调控pH值来控制二氧化钛球包覆钾磷钨酸盐复合材料的形貌,本发明通过钛酸四丁酯水解过程中pH值得不同分别得到了“核壳结构”、“中空结构”和“半中空结构”的复合材料,并且在氮气气氛下高温煅烧,将无定形二氧化钛保护层煅烧成金红石型二氧化钛,将煅烧后的复合材料作为锂离子电池负极应用在储能领域,表现出了不同的电化学性能。本发明制备方法简单,形貌可控,制备的复合材料颗粒均匀,是一种理想的电化学储能材料。
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本发明提供了一种考虑基体碎断的编织陶瓷基复合材料裂纹张开位移的预测方法,属于复合材料裂纹张开位移预测技术领域。本发明分析编织陶瓷基复合材料基体开裂过程,将编织陶瓷基复合材料基体裂纹划分为短裂纹、中裂纹和长裂纹;根据基体随机开裂理论,得到基体裂纹随机开裂过程;根据断裂力学界面脱粘准则,建立界面脱粘长度方程;最后根据纤维相对基体在界面处滑移机理,基于所述基体裂纹随机开裂过程以及界面脱粘长度方程,分别建立短裂纹张开位移方程、中裂纹张开位移方程和长裂纹张开位移方程,以此能够准确预测考虑基体碎断的编织陶瓷基复合材料裂纹张开位移。
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本发明公开一种基于搅拌摩擦焊的铝基复合材料管的制备方法,采用含有碳纳米管的铝基复合材料板作为原材料,包括如下步骤:(1):将含有碳纳米管的铝基复合材料板弯曲成管;(2):对管内进行搅拌摩擦焊接,焊接时碳纳米管在搅拌摩擦焊的作用下生成纳米Al4C3相;(3):对管内进行焊接的同时,对管外进行错位搅拌摩擦焊接,焊接时碳纳米管在搅拌摩擦焊的作用下生成纳米Al4C3相,得到纳米Al4C3增强的铝基复合材料管。本发明的方法,在制备过程中,由于搅拌摩擦焊的作用,碳纳米管破坏,与铝基体生成纳米棒状的Al4C3相,避免了大尺寸Al4C3相的生成,使得铝基复合材料管代替铝合金管,提高了管的综合性能。
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