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本发明提供了一种硅基复合材料及其制备方法和应用,该复合材料为纳米层级结构,包括纳米硅基中心、导电金属中间层和碳包覆外层;在碳包覆外层与导电金属中间层两者之间设置有空腔层;所述导电金属中间层与纳米硅基中心的表面相接触;和/或;在导电金属中间层与纳米硅基中心两者之间部分设置有空腔层,所述导电金属中间层与纳米硅基中心的表面剩余部分相接触。本发明的空腔层结构,避免了因硅材料在充放电过程中的体积效应引起的碳包覆外层的坍塌造成的电极的破坏,并维持SEI的结构稳定性,从而使得这种含空腔层的硅基‑金属‑碳多元异质型复合材料具有好的循环电性能,用作锂离子电池负极材料活性组分更好。此外,本发明工艺简单,效率高。
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本发明涉及一种电驱动树脂基形状记忆复合材料及其制备方法,以多孔柔性高分子材料为模板,以碳纳米材料为导电功能体,充填形状记忆树脂作为材料基体。该方法包括多孔材料负载碳纳米管、石墨烯等碳纳米材料,冷冻干燥或高温干燥等方法进行多孔导电前驱体成型,复合材料成型等步骤。与现有技术相比,本发明方法获得的形状记忆复合材料具有功能体低含量,对基体性能影响小,工艺简单,操作要求低,且适合于三维大尺度材料或者制件成型的特点。
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本发明提供了一种防渗防漏的运载火箭全复合材料低温液氧贮箱的制备方法,包括如下步骤:将复合材料组合式芯模拼接完整后放置于缠绕机上,在模具上铺覆一层或者多层完全浸透改性树脂的膜或者毡;用与树脂胶液混合后的碳纤维以螺旋和环向形式完全包覆在芯模表面,进行湿法缠绕,缠绕至设定层数后停止,形成缠绕层;在缠绕层上铺覆一层或者多层完全浸透改性树脂的膜或者毡,再继续进行缠绕,直至缠绕至设定层数后停止;将完成缠绕工艺的贮箱放入固化炉中进行固化,完成后脱模,即得。本发明通过纳米改性树脂以及制造稳定的富树脂层可有效的解决全复合材料低温液氧贮箱在工程化应用过程中的渗漏问题,提高了航天产品的可靠性。
1172
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一种多元增强钛基复合材料的原位合成方法,用于材料制备领域。步骤如下:称取海绵钛、碳化硼、稀土或含有稀土元素的中间合金、氧化硼和合金化元素,氧化硼含量为0~5%,稀土含量为0~24%,碳化硼含量为0~5%;将海绵钛、反应物和合金化元素混合均匀,自耗电弧熔炼先压成电极,然后将电极组焊,装入真空非自耗电弧炉或真空自耗电弧炉中;抽真空,真空度控制在1×10-3Pa~1Pa之间,加电压调整电流熔炼,熔炼次数大于或等于二次;经凝固即可。本发明能简捷、低成本的制备多元、不同尺寸、不同形状增强体强化的钛基复合材料,并可通过控制增强体的含量、摩尔比值、形状、尺寸和基体合金成分制备满足不同需求的复合材料。
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一种离子聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料,其特征在于所述的复合材料的原料组分和含量如下,均为重量百分比:离子型聚酯∶层状硅酸盐=100∶0.1-20。其制备方法是在能同时提供剪切力并将聚酯加热至熔点以上的设备中,将0.1-20份层状硅酸盐与100份离子型聚酯熔融挤出造粒,即可得到聚酯离聚物/层状硅酸盐纳米复合材料。
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本发明公开了增强聚酰胺树脂复合材料,采用无机填料和聚酰胺经共混制得,其原料含有如下组分:(A)聚酰胺树脂,(B)无机填充材料;聚酰胺树脂的原料包含戊二胺;无机填充材料选自短切玻璃纤维、碳纤维、硅灰石、滑石、云母、高岭土、硫酸钡、碳酸钙、磷灰石、磷酸钠、萤石、氮化硅、玻璃微珠、钛酸钾和二硫化钼中的一种或多种。本发明复合材料与现有的石化衍生物聚合的聚酰胺增强改性材料以及生物质衍生物聚合的聚酰胺1010相比,强度和韧性相当甚至更高,具有较高的刚性和强度以及良好的韧性和热变形温,是一种增强聚酰胺树脂复合材料。
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本发明涉及一种锂离子电池用片状锡碳复合材料及其制备方法,锂离子电池用片状锡碳复合材料包括片状无定型碳基体和均匀分布在所述片状无定型碳基体中的球状颗粒,所述球状颗粒的粒径小于100nm。纳米级活性颗粒周围被无定形碳保护,能够充分缓解体积膨胀产生的应力,从而保持电极的完整性,防止了电极材料的粉碎而丧失与集流体的电接触;片状形貌的复合材料使得活性物质层内部具有更高的疏松程度,拥有更多的空间,有利于缓解体积效应,并为电解液能够更好的渗透活性层提供了通道。
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本发明涉及一种Co/ZnO@PPy复合材料及其制备和应用,Co/ZnO通过便捷的水热反应‑氢氩气还原所得,呈微米实心柱,表面为纵向条纹状,继续通过原位气相聚合法包覆聚吡咯(PPy)成功构筑微米尺度实心柱状Co/ZnO@PPy复合材料,其表面呈多孔蜂窝状结构。其多孔蜂窝结构形成的3D交织导电网络提供了很好的电子传输,有助于提高介电损耗能力;此外,富含缺陷的ZnO与聚吡咯接触良好,有利于界面极化、多重散射以及阻抗匹配。与现有技术相比,本发明中的蜂窝状实心柱Co/ZnO@PPy复合材料的有效吸收带宽可达到5.4GHz,最大反射损耗为‑57.4dB,在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。
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本发明涉及一种原位生成TiN颗粒增强镍基复合材料的制备方法,包括:(1)按照原位生成TiN颗粒占镍基复合材料总质量的25~75wt%称量Ti粉和Ni粉作为原料并混合,得到原料粉体;(2)将所得原料粉体原料压制成型,得到坯体;(3)将所得坯体进行氮化处理和致密化烧结,得到所述原位生成TiN颗粒增强镍基复合材料。
本发明涉及一种水晶废渣/BDAPP型环氧基体树脂复合材料的制备方法,包括:将水晶废渣烘干、粉末化,进行偶联剂表面处理;然后将水晶废渣粉末与BDAPP型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到BDAPP型环氧树脂基复合材料体系,填充入模具,加热加压固化成型,即得。本发明制备得到的复合材料不仅可高效处理水晶废渣,消除环境污染,而且可变废为宝,实现资源化利用,对环境综合治理等均具有非常重要的现实意义,可获得良好的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种石墨烯多元金属复合材料的制备方法及应用,属于石墨烯多元金属复合材料技术领域。本发明将氧化石墨烯加入到溶剂中并进行超声分散处理1~2h得到氧化石墨烯分散液;将还原剂、碱、金属盐溶解于氧化石墨烯分散液中得到混合溶液;将混合溶液进行高温水热反应12‑24h,冷却至室温后离心处理,去掉上层清液,采用去离子水洗涤固体,烘干即得石墨烯多元金属复合材料。本发明利用纳米态多元金属化合物的负载浓度和颗粒大小的调控,在石墨烯表面负载纳米尺寸催化位点,使材料负载的多金属化合物高度分散,形貌均一,不易团聚,催化性能增强;能够同步激活过氧化物和抑制消毒副产物产生,大幅提升消毒剂对有机物的降解能力。
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本发明公开了一种负载纳米氢化镁的复合材料的制备方法,包括以下步骤:在二维过渡金属碳化物的水分散液中加入阳离子型表面活性剂,使二维过渡金属碳化物纳米片发生褶皱,避免重新堆叠,然后进行洗涤干燥;将干燥后的产物装入密封容器中,并将其抽至真空后升至高温,保温一段时间后在所述密封容器中充入高压氢气并保温一段时间;最后将热处理后的产物和二丁基镁加入到有机溶剂中得到混合物并进行超声分散,然后在氢压为3~6MPa,温度为180~220℃的条件下,搅拌加热12~48h,离心干燥后得到负载纳米氢化镁的复合材料。本发明制备的二维过渡金属碳化物负载纳米氢化镁的复合材料具有高的储氢密度、快速的吸放氢动力学性能和优异的循环稳定性等优点。
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本发明公开了一种废旧塑料再生增强型回收碳纤维热塑性复合材料的制备方法,所述制备方法包括:(1)制备回收碳纤维;(2)准备原料;(3)将所述步骤(2)中的载体以及添加剂投入高速混合机中,混合5min,得到混合物A;(4)将所述步骤(3)得到的混合物A从主喂料口加入双螺杆挤出机中,将所述步骤(1)中的回收碳纤维从侧喂料口加入双螺杆挤出机中,通过双螺杆挤出机熔融挤出;(5)经拉条、冷却、切粒、干燥处理,得到成品。本发明还提供采用该方法制备的复合材料。本发明采用独特的配方和制备工艺,将昂贵的碳纤维、CFRP有效回收再利用,且制得的再生增强型回收碳纤维热塑性复合材料可以具备导热、导电性能,可广泛应用于工业领域。
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本发明涉及一种高熵超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,具体涉及一种Cf/(TiaZrbHfcNbdTae)C高熵超高温陶瓷基复合材料及其制备方法。所述Cf/(TiaZrbHfcNbdTae)C‑SiC高熵超高温陶瓷基复合材料包括:碳纤维预制体,以及依次形成在碳纤维预制体中(TiaZrbHfcNbdTae)C高熵超高温陶瓷基体和SiC陶瓷基体组成,其中a=18~22%、b=18~22%、c=18~22%、d=18~22%、e=18~22%,且a+b+c+d+e=1;所述(TiaZrbHfcNbdTae)C高熵超高温陶瓷基体的含量为40~60wt%。
本发明涉及一种三维编织碳纤维/MXene/环氧树脂电磁屏蔽复合材料及其制备方法。该复合材料以多孔隙的三维编织碳纤维为增强体,以MXene为填充粒子,以环氧树脂为基体。该制备方法包括:碳纤维利用编织工艺制备三维编织碳纤维;将环氧树脂溶解于稀料,加入MXene,分散,得到电磁屏蔽填料分散液,搅拌并超声处理,加热,加入固化剂,脱泡,得到树脂混合液,利用成型工艺,将树脂混合液对三维编织碳纤维进行树脂灌注,固化。该制备方法制备得到的电磁屏蔽复合材料具有优异的力学性能、电磁屏蔽性能及其稳定性等优点。
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本发明公开一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料的搅拌摩擦焊方法,包括如下步骤:S1、搅拌针采用常规工具钢制作,在搅拌针表面制备高耐磨、高摩擦系数的涂层;S2、轴肩采用常规工具钢制作,在轴肩端面制备高耐磨、低摩擦系数的涂层;S3、在静止轴肩搅拌摩擦焊接过程中,首先将旋转的搅拌针插入待焊碳化硅颗粒增强铝基复合材料试板,使静止轴肩与试板表面紧密接触,旋转的搅拌针与周围材料进行摩擦并在两者界面处产生热量,在摩擦热下搅拌针周围的材料发生软化呈塑性状态,随后,搅拌针沿焊接方向移动且静止轴肩在试板表面滑动而形成焊缝。该方法采用静止轴肩搅拌摩擦焊技术,实现碳化硅颗粒增强铝基复合材料的搅拌摩擦焊接。
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本发明涉及一种智能柔性复合材料零部件生产线设备和加工方法,该设备通过机器人从原料机架上抓取料片,并将其放入原料预加热装置中进行预加热,然后机器人抓取预热好的料片放入伺服压机的模具内,进行热压工艺成型并冷却开模,之后机器人将模具内料片抓取放入成品机架上。本发明通过智能柔性化、高度集成的自动化和高效的可控快速加热冷却工艺,解决了目前复合材料零部件行业自动化程度低、生产效率低、生产成本高、产品质量不稳定的问题,做到高集成、高效率、高质量的工业生产复合材料零部件,降低由于传统生产中人力密集造成的高成本,提高了产品的精度和质量的稳定性。
本发明涉及一种碳纤维立体织物增强聚酰亚胺‑碳基双元基体复合材料(PI‑C/CF),其包含碳纤维立体织物预制体、碳基体和聚酰亚胺树脂基体。本发明上述实施例制备的碳纤维立体织物增强聚酰亚胺‑碳基双元基体复合材料耐高温,耐磨性能优异,摩擦系数较小,是一种高强耐高温耐磨的新型复合材料,可满足军事、航空航天等领域对高温耐磨结构件材料的需求。
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本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种过渡金属二硫属化合物/碳复合材料的制备方法。本发明首先往具有球形孔结构的介孔碳骨架内充入前驱体,再经高温热还原后得到过渡金属二硫属化合物/碳复合材料。本发明首次通过溶液法获得了过渡金属二硫属化合物纳米片外延生长于弯曲的介孔碳壁上的新结构,并可以通过调节前驱体的充入量来控制最终得到的过渡金属二硫属化合物纳米片的层厚。本发明所得过渡金属二硫属化合物/碳复合材料具有优秀的传质传荷能力、高比表面积,在储能、电催化等领域具有广宽的应用前景。
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本发明及一种木质纤维透明高强度复合材料的制备方法,包括:通过化学处理去除木头基体中的木质素,再经疏水亲油改性处理及干燥处理,得到疏水亲油性去木质素木头基体;将高分子聚合物单体溶液通过满细胞法或半限注法注入所得疏水亲油性去木质素木头基体中,然后引发疏水亲油性去木质素木头基体中高分子聚合物单体发生聚合反应,得到所述木质纤维透明高强度复合材料。本发明所制备的复合材料具有非常高的强度,且具有很好的透明性。
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本发明公开了一种轻质环保阻燃型麻纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由以下原料组成:40~77.6%的聚丙烯树脂,5~40%的麻纤维,10~30%的阻燃剂,5~10%的增韧剂,0.2~3%的纳米协效阻燃剂,2~5%的木质纤维成碳促进剂,0~3%的偶联剂,0.2~1%抗氧剂,0~1%润滑剂;本发明以聚丙烯为基体材料,以麻纤维为增强体,采用无卤膨胀型阻燃剂、纳米协效阻燃剂和木质纤维成碳促进剂协同作用,选择密炼‑挤出二阶连续加工方法,使得本发明所制备复合材料阻燃性能优异,麻纤维在基体中均匀分散。
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本发明公开了一种FeS2‑RGO复合材料、制备方法及其应用。本发明的FeS2‑RGO复合材料是通过将氧化石墨烯溶解在DMF中,接着依次加入九水合硝酸铁和硫代乙酰胺的水溶液,在85~95℃的温度下搅拌过夜,再通过水热反应还原氧化石墨烯,离心、洗涤、冻干以后,在氢气下煅烧得到;本发明的FeS2‑RGO复合材料可用于电催化析氢,由于原材料成本低,制备方法简单,析氢性能好,催化剂稳定性好,很好的解决了现在由于制备氢气成本高,难以向工业化发展的难题。
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本发明属于材料技术领域,涉及一种高模量高抗冲聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料,由以下重量份的组分制成:聚丙烯49~72份,滑石粉20~28份,增韧剂2~10份,抗氧剂0.3~0.6份,成核剂0~0.2份,相容剂5~10份,润滑剂1~2份。本发明还公开了上述材料的制备方法。与现有技术相比,本发明制备的该聚丙烯复合材料弯曲模量及抗冲击韧性均有所提高,用于满足波纹管尤其是其在户外使用中对高模量和高抗冲性能的需求。
本发明提供一种聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化钛纳米复合材料的原位乳液聚合方法。按比例将单体、引发剂、纳米二氧化钛溶胶、乳化剂、溶剂等放入,通过原位乳液法,控制反应温度和时间,反应完成后即可获得聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化钛纳米复合材料。本发明的原位乳液制备方法将纳米二氧化钛均匀的分布在聚甲基丙烯酸甲酯薄膜上,解决了纳米二氧化钛易团聚失效的问题,原位乳液法操作简单,反应迅速、可控,反应条件温和,能够实现工业规模生产。制备得到的聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化钛复合材料不仅透明性良好,同时还具有较高的抗菌性能,增强了材料的抗紫外性,可广泛应用于光学和卫生领域。
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本发明公开了一种人骨形态发生蛋白‑2复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括:(a)多孔载体、(b)骨形态发生蛋白BMP‑2和(c)糖皮质激素类药物,并且(b)和(c)负载于(a)上。本发明的复合材料可有效加速骨组织的修复速度,改善修复效果。
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本发明公开了一种限域合成黑磷‑金属有机骨架复合材料的制备方法,它涉及表面限域合成纳米材料技术领域。具体以类沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑71为例,采用表面限域合成的方法,以层状黑磷LBP为模板,通过改变溶液中金属离子的浓度,调整ZIF‑71在LBP表面的载荷密度,制备了分布均匀且形貌良好的LBP‑ZIF‑71复合材料。本发明所述限域合成黑磷‑金属有机骨架LBP‑ZIF‑71复合材料合成方法简单,原料低毒无害,成本低产量高,为纳米材料的限域合成提供了新思路。
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本发明属于超级电容器纳米复合材料技术领域,具体为一种Fe2O3/石墨烯复合材料的制备方法。本发明方法具体步骤如下:(1)制备氧化石墨烯胶体溶液;(2)将氧化石墨烯胶体溶液和氢氧化铁胶体或者饱和氯化铁溶液混合、超声;(3)将超声后混合溶液于水热釜反应,结束后,自然冷却,洗涤、烘干得到Fe2O3/石墨烯复合材料。本发明方法简便易行,整个过程环境友好,不仅能有效控制Fe2O3粒径的大小,得到了不同粒径的Fe2O3晶体,而且Fe2O3更加均匀的分散在石墨烯之中,在作为超级电容器电极材料时,显示出很好的电化学性能,为超级电容器电极材料中可控金属氧化物的制备提供了一种思路。
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本发明公开了一种复合材料液压渗透载荷下界面失效与细观裂纹扩展预测方法,该方法使用断裂相场和界面相场表示模型的断裂状态和界面分布;在模拟预测过程中将相场法与Biot孔隙弹性介质理论相结合,计算液压载荷下模型的位移场和液体压强场分布,并计算位移场对断裂相场的影响,从而实现复合材料受液压载荷时细观尺度下裂纹生长的模拟。本发明在内聚力界面模型中考虑了界面法向与切向刚度。根据相场法模型,可以准确地模拟复合材料细观裂纹的生长和分叉。
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本发明公开了一种高强度聚苯硫醚增强增韧复合材料及其制备方法,高强度聚苯硫醚增强增韧复合材料由下列组分组成(重量百分比):交联型聚苯硫醚:44%~56%,表面用相对添加物重量百分比为0.3%~0.6%的硅烷偶联剂处理的增强剂:40%~50%,添加剂:3%~6%,该复合材料具有高强度、高韧性、耐高温、易成型等优点,适用于汽车零件、家电、化工等有耐高温、耐腐蚀、抗扭压、低蠕变等要求的应用领域。
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