963
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本发明公开了一种复合材料及其制备方法和结构件。根据本发明的复合材料包括以重量份计的:5~50份碳纤维和50~95份聚碳酸酯,聚碳酸酯包括粘均分子量为2000~5000的聚碳酸酯和粘均分子量为25000~35000的聚碳酸酯。根据本发明复合材料的制备方法,包括共混步骤:将以重量份计的5~50份碳纤维与50~95份聚碳酸酯在240~280℃进行共混,其中,聚碳酸酯包括粘均分子量为2000~5000的聚碳酸酯和粘均分子量为25000~35000的聚碳酸酯。根据本发明的结构件,该结构件由根据本发明的复合材料制成。
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本发明公开了一种金属纳米颗粒-绝缘体复合材料光栅耦合器及其制备方法和应用。所述光栅耦合器由金属纳米颗粒-绝缘体复合材料耦合光栅和绝缘体光学平面波导构成,其中的金属纳米颗粒-绝缘体复合材料耦合光栅是在金属离子注入的绝缘体光学平面波导表面,依托所形成的金属纳米颗粒-绝缘体复合材料改性层,利用电子束光刻和反应离子束刻蚀技术制备而成的一种二维正交矩形衍射光栅。相比于同样结构的绝缘体光栅耦合器,本发明具有更高的耦合效率,而且不存在自由载流子吸收造成的损耗。此外,本发明对光的极化方向不敏感,在实现光耦合的同时,借助导波的形成和衍射畸变,亦可实现光的滤波、分束和偏转。本发明可用于大规模集成光路的制备等领域。
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本申请提供了一种复合材料层及其制备方法,复合材料层包括第一抗氧化金属层、镁基合金层和塑胶层,所述第一抗氧化金属层和所述塑胶层分别设置在所述镁基合金层的上表面和下表面。本申请的复合材料层为中间一层为镁基合金层的三层结构,镁基合金层密度小,强度高,且位于镁基合金层两侧的第一抗氧化金属层和塑胶层能够防止镁基合金层产生化学反应,保证了镁基合金层的结构稳定性,从而使本申请的复合材料层能够在保证强度或者刚度的同时具有较小的重量。
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本发明公开了用镁盐和造纸草浆黑液制备氧化镁/活性炭复合材料 的方法,其特征是将镁盐和造纸草浆黑液混合,搅拌,陈化,得到黑色 胶状物质,80~110℃烘干;按照固液比1g∶1~5.5ml把所得的固体和氯 化锌水溶液混和,浸渍2~8h后,将此混合溶液离心,得到的固体物于 80~110℃烘干;将所得固体物置于活化炉中,在氮气保护下升温至 450~750℃,活化1~7h后,冷却至室温;将所得的焙烧产物用水浸泡2~4h, 过滤,水洗至无SO42-或Cl-,80~100℃烘干,即得氧化镁/活性炭复合 材料。本发明利用造纸草浆黑液为碱源和碳源,与来自卤水中的镁盐反 应,原料廉价易得,能实现双向治理。
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本发明涉及树脂基复合材料管的制造,一种树脂基复合材料管双丝头缠绕方法,将芯轴穿入塑料合金内衬管中,芯轴安装在缠绕机上,芯轴旋转,缠绕机上的缠绕车沿芯轴轴向移动,其特征在于缠绕工艺是:1.玻璃纤维通过导线架;2.玻璃纤维浸胶;3.玻璃纤维分丝;4.拢丝;5.缠绕;6.固化成型。本发明工艺简单,合理,两束玻璃纤维同时缠绕,作用在缠绕管的力相同,方向相反,相互平衡,使芯轴在缠绕的过程中不弯曲,保持平直,能提高产品质量,由于两束玻璃纤维同时缠绕,生产效率提高一倍。
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本专利属于试验力学领域。涉及一种大载荷下复合材料构件静力试验拉载荷加载方法。采用数量较多的小的铝块与复合材料构件表面粘接,能够保证一定的加载面积,有利于大载荷的施加,本发明可以解决帆布带超过承载能力无法施加拉载荷的情况,解决由于帆布带加载导致的在大载荷下复合材料构件受力过于集中的问题,可以保证复合材料构件拉载荷的均匀施加;另外,本发明设计的拉载荷加载方法,在需要进行压载荷静力试验时,也可以实现压载荷的施加。本发明设计的拉载荷加载方法,也可以推广至其它材质组成结构静力试验拉载荷的施加。
本发明涉及一种氮掺杂碳/MoSe2/NiO/石墨烯柔性复合材料及制备方法及应用,属于新能源材料领域。本发明采用的技术方案是:包括以下步骤,取导电海绵稀盐酸中浸泡,无水乙醇和丙酮的混合溶液中浸泡,无水乙醇、去离子水清洗,干燥;制备浓度为5 mg/mL的氧化石墨溶液;将钼酸钠晶体和硒粉加入到乙二醇中,搅拌,再加入氧化石墨溶液中,最后与水合肼混合;然后转入聚四氟乙烯内衬高压釜中,导电海绵放入高压釜,高压釜进行水热,将水热后的柔性复合材料转移到高温管式电阻炉中在氮气气氛下进行高温碳化,冷却后得到氮掺杂碳柔性复合材料。导电海绵高温碳化后形成氮掺杂碳多孔,提高电荷容量。NiO可以提升复合材料的比容量。
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本发明公开了一种金刚石增强铝基高导热复合材料的制备方法,所述包括如下步骤:化学镀金刚石单晶、用Si、Cu、Ti、Zr、Al配制合金粉、熔炼合金粉、混合、加热、脱模等工序,得到金刚石增强铝基高导热复合材料。本发明制备的金刚石增强铝基高导热复合材料,兼具金属的高热导电率和金刚石的低热膨胀系数,本发明开发的金刚石颗粒增强铝基高导热复合材料性能稳定,可重复性操作强,将进一步扩大人造金刚石在电子封装材料、大功率LED、大功率激光发射器等其他领域的应用,将为人造金刚石材料在功能材料领域的应用提供技术基础。
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本发明涉及一种医用复合材料及其制造工艺,医用复合材料由聚对苯二甲酸乙二脂纤维、碳离子长丝纤维、聚氨基甲酸脂膜和辅料组成。制造工艺为,聚酯长丝纤维的制造;导电丝纤维制造;将聚酯长丝纤维与导电丝纤维织造成具备防静电功能的纺织材料;阻菌膜的制造;医用复合材料的制造。本发明制造的医用复合材料具有高度的防水、防渗透、阻菌功能,完全杜绝了病人血液、体液、冲洗液、其他污染物的渗透,实现了双向防护功能;同时具备良好的湿气透过功能。
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本申请涉及不锈钢复合材料、制备方法及应用,具体而言,所述不锈钢复合材料的制备方法,包括以不锈钢为基底,不锈钢表层经化学镀铜、真空干燥、碱蚀刻、真空加热生成Cu2O纳米线阵列,获得不锈钢复合材料。本申请制备方法获得的不锈钢复合材料在制备成尖端放电电极或尖端放电过滤装置并应用于水杀菌时,除低电压输入、高电压输出外,其杀菌效果可达到99%以上,并且该杀菌效果可持续5~6h。
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本发明提供了一种聚酮改性聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法,以重量份计,复合材料包括以下原料:聚偏氟乙烯60~80份,脂肪族聚酮10~30份,相容剂2~8份,抗氧剂1~3份和光稳定剂0.5~1份;所述脂肪族聚酮在240℃、2.16kg负载下的熔体质量流动速率为3~100g/10min。本发明在上述组分的共同作用下,使得复合材料具有优异的机械性能。实验结果表明:聚酮改性聚偏氟乙烯复合材料伸强度在50MPa以上,断裂伸长率达到250%~350%;而纯聚偏氟乙烯(在230℃,5kg负载下的熔体质量流动速率为2~40g/10min)拉伸强度在35~40MPa左右,断裂伸长率为40%~200%。
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本实用新型涉及一种防弹复合材料,包括由n层对位芳纶层压板和n?1层超高分子量聚乙烯纤维层压板及二者之间的热塑性树脂膜间隔铺展压制而成,顶层与底层均为对位芳纶层压板,n≥2。本实用新型有效地解决了对位芳纶因密度大导致制成防弹复合材料重量大的缺点,同时减少了因超高分子量聚乙烯纤维耐温差、蠕变大对防弹复合材料的影响。与常规防弹材料相比,可将背面凹陷减少15?30%,在不增加重量的前提下保持防弹性能,由该材料制备的防弹衣柔软,大大提高了防弹衣的舒适度;同等重量下制备的装甲防弹复合材料,其防弹性能提高10?30%。
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一种用于多层夹芯结构复合材料板材生产的浸胶设备,涉及多层夹芯结构复合材料板材生产技术领域,包括预设数量的胶池,每个胶池前方分别固定有纤维料卷支架,每个胶池内固定有不少于两个压料辊,每个胶池后部上方固定有挤胶辊组;还包括预设组数的托料辊组,各组托料辊组之间上下布置;还包括粘贴压合辊组,所述托料辊组位于胶池与粘贴压合辊组之间,这种用于多层夹芯结构复合材料板材生产的浸胶设备能够一次性进行多层夹芯结构纤维复合材料板材的预制生产,方便、实用,提高了生产效率。
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本实用新型提出了一种用于复合材料罩体垂直定心的结构装置。该装置包括:双面胶层(1)、塑料定位套(2)、钻套(3),其中:塑料定位套(2)是在中心位置开有圆形孔的圆柱体,圆柱体的上表面具有同心的多个环形槽,内圈的一个环形槽的上表面和下表面通透,该通透的环形槽用于与复合材料罩体的成型模具所返十字和圆形刻线对齐;双面胶层(1)粘接在塑料定位套(2)的下表面上,双面胶层(1)上开口露出通透的环形槽的环形口;钻套(3)是呈圆柱体状,钻套(3)的外径与塑料定位套(2)的中心位置的圆形孔的内径一致。本实用新型可以提高复合材料罩体的制孔位置精度和垂直度,从而提高复合材料罩体的制孔质量和装机质量。
本发明公开了一种石墨烯和碳纳米管协同强韧的双相磷酸钙复合材料,所述复合材料中石墨烯、碳纳米管、双相磷酸钙质量比为:0.1~0.5:0.5~2.5:97.0~99.4;是以石墨烯和碳纳米管作为协同强韧相,双相磷酸钙作为基体,十六烷基三甲基溴化铵作为石墨烯和碳纳米管的分散剂,采用超声结合球磨的分散工艺,热压烧结制得。本发明选用设备简单,成本较低,制备工艺稳定,制备的复合材料中强韧相分散均匀,强韧相与基体界面结合良好,复合材料力学性能优异,弯曲强度和断裂韧性分别达到166MPa和2.13MPa·m1/2,比双相磷酸钙生物陶瓷分别提高69%和115%,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种热塑性树脂基体复合材料导线芯棒及其制备模具和方法。它包括热塑性树脂基体,在热塑性树脂基体内均匀分布增强纤维束。采用膜腔内熔融拉挤工艺制备复合材料芯棒。利用此工艺制备的连续芯棒结构致密,柔韧性好,生产效率高,质量稳定,特别适合用作碳纤维复合芯导线的加强芯。?
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本发明提供了一种硬质透明环氧树脂基复合材料及其合成方法,包括列顺序步骤:(1)将20~30份固化剂饱合烃基一元胺和/或烃氧基一元胺蒸馏去掉氧化成分;(2)将100份环氧树脂与6~9份改性剂邻苯二甲基酸异辛脂和/或邻苯二甲酸正丁脂混合均匀;(3)将步骤(1)蒸馏后的固化剂缓慢注入步骤(2)得到的混合物中同时定向搅拌至澄清透明,常温下静置固化。本发明合成的硬质透明环氧树脂基复合材料晶莹透明,收缩率小,机械加工性能优良,化学性质稳定,可用于加工各种家具和装饰品。
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本发明属于塑料生产技术领域,特别公开了一种共混纳米复合材料及其制备方法。该共混纳米复合材料,以聚乳酸和聚乙烯醇为原料,其特征在于:在聚乳酸和聚乙烯醇中添加多面体齐聚硅倍半氧烷和热塑性弹性体,将上述物料混合分散,经过熔融共混、挤出、冷却造粒制得。本发明操作简单,生产成本低,产品质量好,有效地增强了纳米材料与PLA/PVA基体间的界面作用,提高了复合材料的力学性能,增强了多面体齐聚硅倍半氧烷的成核性,提高了复合材料的结晶温度。
本发明涉及一种连接Cf/LAS复合材料与钛合金的复合钎料及钎焊方法。复合钎料由Ag粉、Cu粉和Ti粉及碳纤维组成,所述Ag粉、Cu粉和Ti粉及碳纤维混合成Ag-Cu-Ti+碳纤维复合钎料,所述Ag粉、Cu粉和Ti粉在复合钎料中的质量分数分别为74.5%,21%和4.5%,所述碳纤维在复合钎料中的体积分数为1~18%。将球磨得到的复合钎料制成膏状涂覆在钛合金与Cf/LAS复合材料的连接待焊面上,将待焊件置于真空加热炉中加热保温,完成焊接。本发明实现了钛合金和Cf/LAS复合材料的连接,并获得了可靠的接头。接头的室温剪切强度最高可达53.5MPa。本发明用于Cf/LAS复合材料与钛合金之间的焊接。
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本发明属于高介电强度复合材料技术领域,涉及一种气凝胶填充蜂窝复合材料的制备方法。将气凝胶制备过程中的溶胶溶液注入蜂窝格孔中,使溶胶溶液在蜂窝格孔中聚合为凝胶,制成气凝胶填充蜂窝复合材料。将溶胶溶液注入格孔中后,再使其凝胶,使气凝胶与蜂窝之间充分结合,在提高介电强度的同时,保证了复合材料的介电性能和力学性能;用表面张力小的正丁烷对溶剂进行置换,并设置干燥温度梯度,保证了最终气凝胶的完整性;在溶液中浸泡和干燥时间的缩短,保证了蜂窝本身的性能不受较大影响。
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本申请实施例公开了一种铁纳米阵列材料、电极、超级电容器及其制备方法,所述铁纳米阵列材料,包括碳布和铁颗粒,所述铁颗粒均匀地分布在所述碳布,所述铁颗粒的大小为1‑10nm。本申请实施例提供的铁纳米阵列材料基于界面电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,应用于超级电容器具有较高的功率密度、能量密度以及循环寿命。
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本发明公开了一种非对称三层结构全聚合物介电复合材料及其制备方法,属于介电复合材料的制备技术领域。该介电复合材料包括自下而上依次排布的第一层体、第二层体及第三层体,其中,第一层体为纯聚偏氟乙烯薄膜,第二层体为混合聚醚酰亚胺/聚偏氟乙烯薄膜,第三层体为纯聚醚酰亚胺薄膜。本发明将具有高充放电效率的线性电介质聚醚酰亚胺和具有高储能密度的铁电材料聚偏氟乙烯以及二者共混的PEI/PVDF三层薄膜相结合,利用流延法和热压法制备三层全聚合物介电复合材料。利用中间过渡层使电场分布更加均匀以及线性电介质层和铁电层的协同作用,实现了储能密度和效率的共同提升。
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本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种低导热陶瓷基复合材料紧固件的制备方法。采用石英纤维五枚缎纹布XY向叠加铺层,石英纤维Z向单股双向贯穿制备细编穿刺结构的石英纤维预制体;采用Al2O3-SiO2复合溶胶制备界面涂层,取出石英纤维预制体沥干后干燥处理;采用复合石英浆料通过液相浸渍工艺成型,通过热处理制得纤维复合材料坯体;纤维复合材料坯体进行粗加工,采用酸性硅溶胶通过液相浸渍工艺进行浸渍,然后热处理,最后精密加工制备得到紧固件。本发明采用细编穿刺工艺制备石英纤维预制体,细编穿刺结构预制体适合螺纹的加工,螺纹表面加工质量好,且耐温高、韧性好、导热系数低。
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本发明涉及一种纤维增强复合材料弹射推臂的生产方法,属于战机弹射推臂的生产方法领域。先将前副梁、后副梁的毛坯件分别模压成型至半固化,然后机械加工至所需尺寸;铺放主梁并预定型至设计形状待用;填充区为薄壁复合材料夹芯结构,薄壁厚度依据载荷工况确定,完成铺放并预定型。将一个半固化的前副梁、一个半固化的后副梁、两个主梁预制体和一个填充区预制体填入模压模具腔内,然后进行半固化后获得模压结构件。在模压结构件表面包裹一定厚度的纤维织物,然后经过RTM成型得到复合材料弹射推臂的毛坯件,经过机械加工后得到复合材料弹射推臂。本发明所生产的弹射推臂重量轻、强度高,提高了挂在效率和战机综合性能。
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本发明公开了一种多孔碳@四氧化三钴纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用配位聚合‑热解方法,制备多孔碳@Co3O4纳米复合材料。该材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
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本发明提供的用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料及其制备方法中,将短切碳纤维经过液相氧化处理和偶联接枝处理之后,按照10%-30%的质量百分比与经过干燥的68%-88%的热塑性树脂、0-0.5%的色母、0.1%-0.5%的抗氧化剂和0.1%-0.5%的加工助剂混合均匀得到用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料,经过双螺杆挤出机的加热挤丝成型得到用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料。相比现有技术中熔融沉积3D打印中使用的材料打印出的制品,将该碳纤维复合材料用于熔融沉积3D打印后打印出的制品冲击强度、弯曲强度和拉升强度都明显提升。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料抽油杆的回收方法,将表面含有残留石油的废旧纤维增强复合材料抽油杆采用混合溶剂进行浸泡清洗去除表面的残留石油,再将去除表面的残留石油的抽油杆加热至300~600℃将纤维增强复合材料的基体树脂分解,从而回收获得废旧纤维增强复合材料抽油杆中的碳纤维和/或玻璃纤维;其中,所述混合溶剂为由液态烷烃类溶剂、芳香烃类溶剂、极性分子溶剂组成。该方法既能够有效解决废旧抽油处理的问题,又能够回收抽油杆表面沾有的原油,还能回收抽油杆中的增强纤维,大大提高了材料的使用率,提高经济效益,同时又能够做到不影响环境。
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本发明公开了一种玻璃纤维/环氧树脂复合材料基片式光纤光栅传感器及其制备方法,包括:玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板;至少一个负载在所述玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板上的光纤光栅;以及覆盖于光纤光栅上方的干态玻璃纤维布;所述干态玻璃纤维布经液态环氧树脂浸润,干态玻璃纤维布与玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板之间灌注有液态环氧树脂,固化成型。本发明在保证光纤光栅传感器层间界面强度的基础上解决了传统光纤光栅传感器存在的一系列缺陷,实现了光纤光栅传感器对被测结构件温度与应变的精确测量,弥补了国内现有外贴式光纤光栅传感器的不足,同时具有很好的经济效益。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的CuO‑NiO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的CuO‑NiO/rGO复合材料,纳米CuO‑NiO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,纳米CuO‑NiO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米CuO‑NiO颗粒的尺寸为6‑10nm,还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的CuO‑NiO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的CuO‑NiO/rGO复合材料,是以铜盐、镍盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
本发明涉及一种低浮纤低翘曲和高玻纤含量的增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法,属于聚苯硫醚复合材料技术领域。本发明所述的增强聚苯硫醚复合材料,包含以下质量份数的原料:高流动性聚苯硫醚树脂:20~70份;短切玻纤:30~50份;磨碎玻纤:0.1~20份;空心玻璃微珠:0.1~10份;炭黑母粒:0.1~5份;抗氧剂:0.2~1.0份;润滑剂:0.2~1.0份;相容剂:0.3~10.0份;流动促进剂:0.1~1.0份;本发明所述的低浮纤低翘曲和高玻纤含量的增强聚苯硫醚复合材料,表面光滑平整,低浮纤,无明显翘曲,玻纤含量高,具有优异的力学性能;本发明同时提供了简单易行、降低生产成本的制备方法。
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