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本新型涉及一种单晶硅生产用的新型碳碳复合材料保温盖,包括承载龙骨、保温填充料、碳—碳复合材料防护层、换热管及防护盖板,承载龙骨为框架结构,嵌于保温料内,防护盖板包覆在保温填充料上端面,碳—碳复合材料防护层至少两层,其中至少一层碳—碳复合材料防护层包覆在保温填充料外,另至少一层碳—碳复合材料防护层包覆在承载龙骨外表面,换热管与承载龙骨内表面连接并环绕承载龙骨轴线呈螺旋状均布,且换热管两端位于防护盖板上端面外侧。本新型一方面具有良好的密封能力和保温能力;另一方面具有良好的防护能力,可在有效防止温度过高而造成的碳—碳复合材料防护层损耗情况发生,从而极大的提高了使用寿命,降低了使用成本。
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本实用新型提供一种用于纤维增强复合材料的注塑模具,包括:至少第一半模和第二半模,第一半模和第二半模能够以可拆卸的方式彼此连接以限定中空的型腔,型腔包括取向调整区段,取向调整区段定形状为使得:纤维增强复合材料的熔融流体在流经取向调整区段后,熔融流体的前沿呈一直线,并且沿垂直于直线的方向、以一致的速度向前推进,通过本实用新型的用于纤维增强复合材料的注塑模具获得的纤维增强复合材料样件中的纤维增强体具有基本完全一致的延伸排布方向,纤维增强复合材料样件具有一致的强度,大大提高材料利用效率,根据本实用新型的用于纤维增强复合材料的注塑模具结构简单,易于加工制造,成本低廉。
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一种连续纤维增强预成形体复合材料的收卷装置,本实用新型涉及预成形体复合材料技术领域,底座上表面左侧固定有一号滑轨,一号滑轨上滑动设有滑块;一号固定螺栓旋接穿过滑块后,其内端抵设在一号滑轨上;滑块上端固定有一号支撑杆,一号支撑杆上端开设有一号放置槽;底座上表面右侧固定有二号支撑杆;一号转轴架设在一号放置槽内,一号转轴的右端固定有一号内螺纹管;一号螺杆的左端通过螺纹旋接插设在一号内螺纹管内,一号螺杆的另一端与连接辊固定;能够根据复合材料的宽度调节收卷装置的宽度,提高了实用性;能够根据复合材料的厚度将复合材料的一端固定住,有利于复合材料的收卷。
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本实用新型提供一种碳纤维复合材料接头水压试验工装,包括底架、前盖板、腔体、后盖板和吊环,底架上设有后盖板,腔体设于前盖板与后盖板间,后盖板通过下连接螺栓与腔体的下端连接,前盖板通过上连接螺栓与腔体的上端连接,前盖板、腔体、后盖板共同形成内室,内室内设有碳纤维复合材料接头,前盖板端面及侧面、腔体底面及与接头接触内壁上设有密封槽;该种碳纤维复合材料接头水压试验工装,通过设置前盖板、腔体、后盖板来形成内室,并将碳纤维复合材料接头通过连接螺栓固定在内室内进行试验,用于碳纤维复合材料接头性能的评价与验证。本实用新型能够保证试验结果的准确性,结构设计合理,便于使用。
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本实用新型涉及的是一种基于光纤光栅复合材料热膨胀系数测量装置和测量方法,属于测量技术领域。该装置由夹具(5)、标准试样块(7)、待测复合材料块(6)和光纤光栅传感器(8)组成;其中光纤光栅传感器(8)的一端与标准试样块(7)的自由端固定,另一端与待测复合材料块(6)的自由端固定。光纤光栅传感器、待测复合材料块、标准试样块放入温控箱中,受热发生膨胀,由于两者变化程度不同,将对光纤光栅传感器产生拉力作用,引起光栅中心波长发生变化。结合光纤光栅应变灵敏特性和相对测量方法,可以实现复合材料不同长度区间热膨胀系数的精确测量。
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本发明公开了一种可回收纳米复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供增强体材料,其包括导电材料,或者,导电材料与绝缘材料的组合;将增强体材料与基体材料直接混合,或者,先对所述增强体材料进行成型处理,形成由增强体材料构成的薄膜、纤维或者三维网络结构,再与基体材料进行复合,获得可回收纳米复合材料。本发明还公开了一种增强体材料的回收方法。本发明提供的可回收纳米复合材料具有高强度、高韧性,以及导电性、电磁屏蔽等性能;并且,本发明通过简单的处理可以回收其中的增强体材料,该方式不会损伤增强体材料的结构,回收后增强体材料仍保持较高的力学性能,且重复利用后的复合材料性能和原始复合材料相当。
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一种高强度的氧化锆陶瓷粉体复合材料及其制备方法,所述氧化锆陶瓷粉体复合材料,包括如下质量份数的组分:纳米氧化锆20‑25份、纳米η‑Al2O38‑12份、SiC 55‑60份、硅灰3‑5份;所述氧化锆陶瓷粉体复合材料通过有机粘结溶液进行造粒;其中,所述有机粘结溶液,包括如下体积份数的组分:去离子水65‑70份、聚乙烯醇15‑20份、乙烯–醋酸乙烯酯共聚物10‑15份、硬脂酸5‑10份。本发明所述的高强度的氧化锆陶瓷粉体复合材料及其制备方法,配方设计合理,制备方法简单,采用原位固相反应烧结合成了氧化锆‑SiC‑莫来石的复相陶瓷粉体复合材料,结合了氧化锆、SiC、莫来石的优点,具有更小的显气孔率、更高的体积密度,高强度,并且还具有优异的耐火性能。
本发明涉及一种用于热塑性复合材料与铝合金单搭接结构的激光‑胶接复合连接方法,步骤如下:热塑性复合材料与铝合金单搭接结构的激光‑胶接复合连接过程中选用的热塑性复合材料是碳纤维增强热塑性复合材料(CFRTP),尺寸为100mm×25mm×2.0mm,铝合金为6061铝镁合金,热处理状态为T6态;先对铝合金表面进行喷砂处理,对复材搭接表面进行机械打磨处理;清洗待焊板材然后在单搭接区域内分别在两块板材的表面上涂敷胶粘剂;采用激光束辐照单搭接结构中铝合金的上表面,焊接后胶层固化,即完成激光‑胶接复合连接。本发明采用激光‑胶接复合连接技术对热塑性复合材料与铝合金单搭接结构进行连接,获得综合性能优良的接头。
本发明公开了一种具有高强耐腐性能的氧化石墨烯‑碳纤维复合材料3D打印线材及制作工艺,线材从内到外包括碳纤维束芯、尼龙‑氧化石墨烯复合材料层、聚乳酸‑氧化石墨烯复合材料层三个部分。碳纤维束芯为单股碳纤维束构成或由多股碳纤维束螺旋缠绕而成,尼龙‑氧化石墨烯复合材料固化在碳纤维束芯外周,聚乳酸‑氧化石墨烯复合材料固化于线材的最外层。该线材可用于工程结构加固,且具有高强度、高韧性、耐腐防火的优点。
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本发明提供一种复合材料夹芯球冠结构及其成型方法,所述成型方法包括如下步骤:对泡沫进行加工;对成型模具进行预处理;在成型模具上铺贴内蒙皮铺层;将分块泡沫于所述内蒙皮铺层上进行拼装,得到泡沫芯层;相邻分块泡沫之间留有间隙;对所述内蒙皮铺层以及所述泡沫芯层进行第一次固化成型处理;在所述泡沫芯层上铺贴外蒙皮铺层;对所述内蒙皮铺层、所述泡沫芯层以及所述外蒙皮铺层进行第二次固化成型;脱模。本发明提供的复合材料夹芯球冠结构的成型方法,在相邻的分块泡沫之间预留间隙,并进一步通过两次固化成型,避免复合材料夹芯球冠结构发生变形,提高复合材料夹芯球冠结构的产品质量,提高复合材料夹芯球冠结构的美观度。
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本发明公开了一种基于深度学习的监测复合材料弹性模量的方法,其特征是利用深度神经网络,建立导波在复合材料中传播的频散曲线与复合材料弹性模量之间的复杂关系,实现对复合材料弹性常数的精确检测。同时,该方法提出利用一种谱元法改进的半解析有限元法产生训练神经网络的相关数据集,该方法可应用于工业设施、航天设备等,实现复合材料弹性性质的快速超声无损检测。
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本发明公开了一种石墨烯高强水泥复合材料及其制备方法,该制备方法包含:步骤1,将石墨烯材料的粉体加入到维纶纺丝液中,分散均匀后经过湿法纺丝,得到石墨烯维纶纤维;步骤2,将步骤1所得的石墨烯维纶纤维与水泥混合均匀,并加入发泡剂和水,搅拌均匀后制得石墨烯维纶水泥复合材料;步骤3,将石墨烯高强涂料喷涂在步骤2所得的石墨烯维纶水泥复合材料表层形成高强涂层,最后得到石墨烯高强水泥复合材料。本发明还提供了通过该方法制备的石墨烯高强水泥复合材料。本发明制备的涂层具有较高强度、抗冲击性、防水防腐、耐老化特性,该材料可应用在建筑、路面、海堤等场景,能够极大提高水泥材料使用寿命,降低使用成本。
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本发明提供了一种航空航天电线电缆用耐磨损复合材料及制备方法。本发明的航空航天电线电缆用耐磨损复合材料,按重量份计,包含以下组分:聚四氟乙烯65~75份、聚酰亚胺5~10份、聚苯酯5~10份、玻璃纤维5~8份、碳化硅3~7份、石墨烯0.5~1份、二硫化钼3~5份。本发明的航空航天电线电缆用耐磨损复合材料,通过调整各组分比例,使得各物料协同作用,共同降低了复合材料的磨损率,制得的复合材料具有优异的耐磨损性能、耐高温性能及良好的力学性能,而且其制备方法成熟,有利于普遍推广应用。
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本发明公开了一种石墨烯掺杂钴基金属有机框架复合材料、其制法及应用。所述制备方法包括:将含钴化合物、表面活性剂、氧化石墨烯和溶剂均匀混合,形成第一溶液;将咪唑类化合物、吡啶类化合物或对苯二甲酸化合物与溶剂均匀混合,形成第二溶液;使所述第一溶液与第二溶液混合反应,并熟化、干燥,而后煅烧处理,获得石墨烯掺杂钴基金属有机框架复合材料。本发明通过一步反应制得具有规整形貌石墨烯掺杂的钴基金属有机框架复合材料,反应时间短,高效简单,得到的复合材料结构完整,大小均一。本发明制得的复合材料具有良好的电催化性能,并可实际应用于电催化产氧以及超级电容器等方面。
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一种用于3D打印的组合物、复合材料及其制备方法,属于3D打印领域。复合材料以用于3D打印的组合物为主要成分制成,组合物包括微纳化的植物纤维和聚乳酸。复合材料的制备方法包括:将含有微纳化的植物纤维的分散液与聚乳酸混合,去除分散液中含有的溶剂后进行烘干。其能提高复合材料的力学性能,且能够提高复合材料的吸水性能,增加其降解速率、提高其生物相容性。
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本发明涉及一种电磁屏蔽复合材料的制备工艺,包括以下步骤:将具有通孔的泡沫金属粉碎成粒径为0.5~5mm的泡沫金属颗粒,将所述金属颗粒和塑料粒子密炼成团,得到复合材料将所述复合材料轧制成片材,得到电磁屏蔽复合材料。本申请通过将具有通孔的泡沫金属和塑料粒子共同密炼和轧制的步骤,形成金属和塑料之间均匀地相互嵌套的结构,一方面通这种交错的结构能够显著提高了塑料和金属的结合强度,另一方面,实现了轧制后的塑料和泡沫金属复合片材的对电磁的屏蔽,增加了复合材料的导热效果。
本发明涉及一种可应用于电化学手性识别的谷胱甘肽‑双纳米金属粒子复合材料修饰电极的制备方法。包括以下步骤:制备谷胱甘肽‑纳米铜铂粒子复合材料、制备谷胱甘肽‑纳米铜铂粒子复合材料修饰电极、电化学法识别酪氨酸对映体。本发明的有益效果是:谷胱甘肽‑双纳米金属粒子复合材料修饰电极的制备方法简单;且由于谷胱甘肽具有手性环境,得到的谷胱甘肽‑双纳米金属粒子复合材料修饰电极对酪氨酸对映体有较强的识别能力。
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本发明提供了一种高拉伸高弹性电磁屏蔽复合材料,所述复合材料为弹性基底在上重复交叠多层复合层的结构材料,所述复合层由下到上依次包括屏蔽层、导电层和电介质层,其中弹性基底底部可拆卸地设置有一层底部橡胶;所述屏蔽层、导电层喷涂后均采用乙醇浸润处理。同时,提供了一种上述材料的制备方法,获得的多层高拉伸电磁屏蔽复合材料,能够保持稳定的机械性能和屏蔽性能,在拉伸,扭转,弯折过程中,依旧保持电学性能及屏蔽性能的稳定。目前可拉伸电磁屏蔽材料应变范围只有50%左右,本发明所提供的多层高拉伸电磁屏蔽复合材料应变范围可达到600‑650%,真正实现超大形变的电磁屏蔽复合材料。
本发明涉及一种耐高温含氟偶联剂制备及其在PTFE基复合材料中的应用,该耐高温含氟偶联剂采用化学亚胺化法合成,原料主要由含氟酸酐(或含氟有机酸)和氨基硅烷构成。当该耐高温含氟偶联剂应用于改性无机填料时,其添加量为无机填料质量的0.5~3.0%,所制得的复合材料中含40~60wt%的PTFE,1~2wt%的超细玻纤以及38~59wt%的改性陶瓷粉。该复合材料界面黏结性好,致密度高且孔隙率低,同时复合材料介电性能、吸湿性、机械性能以及热稳定性等性能都有显著提升。本发明制备的PTFE基复合材料具有优异的综合性能,且加工工艺简单,具有良好的应用前景。
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一种氧化镁改性聚芳基乙炔树脂耐高温复合材料的制备方法,属于耐高温复合材料制备领域。包括以下步骤:(1)将二氧化硅和氧化镁放入研磨机中研磨;(2)将聚芳基乙炔树脂粉碎,加入丁酮配置成聚芳基乙炔树脂胶液;(3)将步骤(1)中二氧化硅和氧化镁加入上述胶液中,加入催干剂搅拌均匀;(4)最后将玄武岩纤维平纹布块,放入步骤(3)中的混合液中,置于通风干燥处;(5)将干燥后布块裁成200×200 mm,放入烘箱中预烘,取出后铺层模压,最终采用层压成型工艺制得氧化镁改性聚芳基乙炔树脂耐高温复合材料。本发明所述制备方法,原料简单易得,制备的复合材料固化和热分解过程中无小分子物逸出,耐热性远高于目前烧蚀防热复合材料钡酚醛。
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本发明公开了一种聚乙二醇改性聚乳酸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:聚乙二醇19~43份、聚乳酸22~50份、硫酸钠3~11份、二甲基亚酰胺6~19份、生物素11~22份、L‑丙交酯单体3~19份、马来酸酐2~11份、二氯甲烷5~18份、无水乙醚3~18份。(1)本发明所述的聚乙二醇改性聚乳酸复合材料可以作为药物载体使用,具有无毒无刺激,及良好生物相容性;(2)本发明所述聚乙二醇改性聚乳酸复合材料亲水性良好,具有多个极性官能团,与细胞亲和性较好;(3)本发明所述聚乙二醇改性聚乳酸复合材料能够结合生物活性物质,具有抗非特异性蛋白吸附的功能。
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本发明公开了一种石墨烯‑蚕丝三维多孔纳米复合材料及制备方法,制备过程如下:使用PAMAM改性海藻酸钠;使用液氮、冻干处理得到海藻酸钠/蚕丝磁性多孔复合材料;将海藻酸钠/蚕丝磁性多孔复合材料浸渍在氧化石墨烯和氯金酸混合溶液中充分吸附后,使用还原剂还原得到石墨烯‑蚕丝三维多孔纳米复合材料。本发明使用海藻酸钠和蚕丝作为基材,将磁性纳米四氧化三铁、石墨烯、纳米金颗粒进行有效的协同自组装,得到石墨烯‑蚕丝三维多孔纳米复合材料,在吸附材料、生物材料、医用材料等领域有巨大的应用价值。
本发明提供一种基于聚氨酯分散剂改性碳纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,在不破坏碳纤维表面结构的前提下,通过利用水性聚氨酯分散剂处理碳纤维表面,制得改性碳纤维。以该改性碳纤维为增强体,聚酰胺树脂为基体可通过多种复合材料成型工艺可制得高性能碳纤维增强尼龙复合材料,制得的复合材料浸润不良区少、界面结合力强,力学性能与处理前的复合材料比,其拉伸强度和弯曲强度能够提高30‑50%。
本发明公开了一种负载CYP119酶的CeO2和TiO2复合材料粉体及其制备方法,以应用于催化还原水中六价铬离子。利用CYP119酶良好的光催化还原特性,以及在可见光下二氧化铈和二氧化钛复合材料良好的可见光吸收性能和良好的电子空穴分离性能,从而构建出具有高催化活性的酶纳米材料复合体系。主要利用水热法,先制备出二氧化铈和二氧化钛复合材料,然后再在二氧化铈和二氧化钛复合材料表面负载CYP119酶。制备方法简便、材料来源广、成本低,适合工业化批量生产。制备得到的负载CYP119酶的CeO2和TiO2复合材料粉体具有光学性能好,催化活性高的特点。
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本发明涉及一种PP‑ABS复合材料配方,属于塑料技术领域,所述PP‑ABS复合材料配方含有等重量份的PP和ABS,同时含有多组分的功能性添加剂。利用所述PP‑ABS复合材料配方形成的复合材料具有优异的热稳定性、抗静电性能,具有良好的抗菌性能,具有良好的耐磨、抗污性能,该PP‑ABS复合材料综合性能优异,适用范围广。
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本发明公开了一种竹纳米纤维素晶须增强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:竹纳米纤维素晶须15~26份、木棉纤维2~11份、亚麻纤维3~14份、剑麻纤维2~13份、黄麻纤维3~14份、正辛醇1~9份、半纤维素6~15份、木质素3~12份、聚乳酸33~48份。(1)本发明所述竹纳米纤维素晶须增强聚乳酸复合材料的聚乳酸有机‑无机纳米复合材料界面相容性好;(2)本发明所述复合材料韧性强。
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本发明公开了一种生物酶法丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料制备方法,属于纺织生物技术领域。旨在实现温和条件下催化丝素蛋白分子间交联,同时改善丝素的仿生矿化效果,制备丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料。具体步骤如下:(1)丝素蛋白溶液制备;(2)漆酶催化丝素接枝羧甲基壳寡糖;(3)改性丝素蛋白膜成型;(4)丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料制备。通过本发明不仅赋予丝素蛋白较好的诱导仿生矿化效果,且制备丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料具有较好的力学性能。与传统化学法交联接枝相比,生物酶催化丝素蛋白与羧甲基壳寡糖接枝效率高,接枝反应条件缓和,经仿生矿化后制得的丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料性能优良。
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本发明涉及一种多层轻薄吸音针刺非织造复合材料及其制备方法,包括以下具体步骤:开松,梳理,成网,针刺加固,圈绕,切断,制成布料,再将2~6层布料层叠设置,进行热压复合,然后冷却,成型,选择多孔涤纶以此为主要原料设计内外层密度不同,增强对噪声的全面吸收,使得材料获得了很好的吸声效果。热压的温度为100℃~120℃,热压的时间为3~6min,热压的压力为1.2~1.6MPa,以及由该方法制成的吸声针刺非织造复合材料。本发明的吸声针刺非织造复合材料经热压复合后吸声性能显著提升,且轻薄、强度高、生产成本低。其表面平整,不掉毛,无异味的新型功能材料。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种自润滑性多孔陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明以环氧树脂为前驱体,甘蔗渣粉末为生物多孔模板,通过加入软金属及三氧化二铝改善多孔陶瓷基复合材料的摩擦学性能;同时,多孔结构可以储存不断产生的润滑剂,即环氧树脂和甘蔗渣粉高温烧结后产生的类石墨化碳,使多孔陶瓷基复合材料具有自润滑性能,制得的多孔陶瓷基复合材料平均摩擦系数在0.11~0.18,磨损率在(0.35~1.08)×10-6,在自润滑摩擦材料的应用领域具有较大潜力。
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本发明公开了一种石墨烯增强钛基复合材料及其制备方法,其中制备方法包括如下步骤:S1.称取钛粉和石墨烯纳米片,超声分散;S2.将混合、分散完毕后的钛粉和石墨烯纳米片进行球磨;S3.将球磨后形成的混合粉末干燥、研磨;S4.将步骤S3中的混合粉末放入石墨模具中,将石墨模具放入放电等离子烧结系统中;S5.对石墨模具内压实的粉体材料进行放电等离子烧结;S6.烧结完毕后,烧结样品炉冷至室温,取出样品。本发明的石墨烯增强钛基复合材料的制备方法提供一种具有轻质、高强韧性的石墨烯增强钛基纳米复合材料,其采用超声分散与球磨技术混粉,然后将混合均匀的粉末利用放电等离子烧结技术制备复合材料,以获得轻质、高比强度的新型复合材料。
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