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本发明公开了一种内植光纤光栅的复合材料三明治结构、监测系统及方法。其中,内植光纤光栅的复合材料三明治结构的制备方法包括步骤1:采用相同工艺分别制备上面板和下面板;步骤2:复合材料三明治结构预固化+二次固化成型;步骤3:对二次固化成型后的复合材料结构件进行脱模。其解决了复合材料三明治结构在加工制备以及使用过程中难以在线监测的难题,具有容易操作、一次安装、长期适用并且不影响复合材料性能的优点。
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本发明涉及一种三维编织热塑性复合材料汽车轮圈及其制备与应用,属于热塑性复合材料汽车结构部件领域,该汽车轮圈包括三部分组成:三维混杂纤维编织汽车轮毂、单向/三维混杂编织复合材料结构轮辐、缠绕/三维混杂编织复合材料结构轮辋。其中三维混杂纤维编织轮毂采用混杂纤维的多维度编织结构增强;单向/三维混杂编织复合材料结构轮辐其中芯部采用单向纤维热固性树脂拉挤成型骨架制备,外部利用三维混杂纤维编织结构增强;缠绕/三维混杂编织复合材料结构轮辋的芯部采用单向纤维热固性树脂缠绕成型形成骨架,外部利用三维编织结构增强。最终在织物结构整体成型后,通过热塑性树脂高温高压注射成型或采用特定低粘度热塑性树脂真空灌注一体成型。
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本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种玻纤增强聚丁烯合金复合材料及其制备方法。本发明提供的聚丁烯合金(PB‑A)包括以下组分:聚丁烯合金60~85%;玻璃纤维14~39%;抗氧剂0.05~0.9%;聚乙烯蜡0.05~0.8%;外润滑剂0.05~0.8%;所述复合材料为颗粒料,所述颗粒料中玻璃纤维的长度与所述颗粒料的长度相等。本发明提供的聚丁烯合金(PB‑A)复合材料掺杂有一定量的玻璃纤维,这些玻璃纤维均匀分散在复合材料中,并且长度与复合材料颗粒的长度相等,从而有效提高了复合材料的力学性能。
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本发明属于海洋工程设计领域,公开了一种用于预测复合材料柔性管失效荷载的随机分析方法,包括:建立深海复合材料柔性管的三维力学分析模型,并获取生产参数的随机范围,同时生成各生产参数的随机样本,将随机样本数与ABAQUS软件计算模型相结合,根据Hashin–Yeh失效准则与复合材料渐进损伤失效系数对复合材料柔性管的失效荷载进行随机分析。系统包括:随机样本生成模块;强度参数及弹性常数评估模块;应力分析模块;复合材料柔性管损伤失效分析模块。本发明基于Monte‑Carlo方法结合ABAQUS有限元分析提出了针对深水复合材料柔性管损伤失效的随机分析方法,可以更准确的预测柔性管损伤失效载荷。
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本发明提供了一种竖直排列的氮化硼纳米片高分子复合材料导热薄片及其制备方法,所述复合材料以片状结构的氮化硼纳米片为填料,添加到高分子基体中,通过搅拌、流延工艺形成具有水平排列的氮化硼纳米片高分子复合膜,再将氮化硼纳米片高分子复合膜经过堆叠、热压熔合和纱线切割工艺制备竖直排列的氮化硼纳米片高分子复合材料导热薄片。因为氮化硼纳米片在高分子基体中呈现竖直排列特征,减小了界面热阻,提高了材料的导热系数,且通过纱线切割工艺可以得到厚度在0.05‑0.40 mm的复合材料导热薄片,热阻更小,利于传热。该方法简单、可靠、操作性强,可应用于氮化硼纳米片与众多体系高分子复合材料的制备。本发明提供的方法所制备的氮化硼纳米片复合材料导热薄片可广泛应用于电子产品的热管理中。
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本实用新型涉及一种飞机前起落架舱复合材料工作梯,属于梯子领域。设有复合材料下梯板,其特征在于,下梯板左右两端分别经销轴铰连有复合材料两个左支腿及两个右支腿,左支腿及右支腿下端分别固定有脚轮,左支腿与下梯板下侧面之间经销轴铰连有复合材料左支杆,右支腿与下梯板下侧面之间经销轴铰连有复合材料右支杆,两个左支腿之间安装有踏板,下梯板上侧面经销轴铰连有两个复合材料上梯板左支腿及两个上梯板右支腿,上梯板左支腿与上梯板右支腿的上端经销轴铰连有复合材料横杆,两个上梯板左支腿之间安装有复合材料踏板,上梯板右支腿上部经销轴铰连有复合材料上梯板,下梯板右端铰连有挂靠钩。
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本实用新型公开了一种复合材料结构及转向架,所述复合材料结构包括复合材料本体,所述复合材料本体呈管状或筒状结构,具有能够用作附加气室的内腔(11),所述复合材料本体的内表面设有附加涂层,所述附加涂层为多层结构,从外到内包括封堵涂层(2)、保护涂层(3)和疏水涂层(4),所述封堵涂层(2)与所述复合材料本体一体固化成型。该复合材料结构可降低水分对复合材料本体的渗透,提高复合材料结构的使用寿命。
本发明涉及一种纳米碳黑/纳米锆钛酸铅/水泥压电复合材料及其制备方法。该压电复合材料由纳米锆钛酸铅、纳米碳黑及水泥组成。复合材料的制备方法为:均匀混合纳米锆钛酸铅粉体、纳米碳黑粉体、水泥粉体及水,将混合物压制成圆片状,然后进行水化、干燥。该材料经极化、老化后即可用于制备土木工程传感器。本发明的压电复合材料具有优良的压电响应性。
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本发明涉及一种用于波阻抗梯度飞片的 Ti/Al2O3复合材料,用于梯度飞片的中间过渡层材料。采用以下 步骤制成:混料,压力成型;依次按含Ti量减小的次序放入 石墨模具中,采用放电等离子快速烧结法制备;Ti为wt45~ 69%、α- Al2O3为wt30-50%、Nb为wt0.5-5%;Ti含量由wt100%梯度减少 至O,α- Al2O3含量由0梯度增加至wt100%,Nb含量梯度减少,其中上、 下两层的Nb含量为O。本发明的复合材料,具有界面结合紧 密,结构完整,致密度高; Ti/Al2O3复合材料的波阻抗值分布指数在2~3之间,能够获得较 好的准等熵压缩波波形,并且具有较高的体积弹性模量和杨氏 模量,能保证作为梯度飞片中间层材料所要求的力学性能,与 W-Mo和Al界面结合平整,有良好的可焊接性。
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本发明公开了一种制备填料/聚烯烃复合材料的方法,包括在经过处理的高分散性金属、金属氧化物、金属碳酸盐、非金属材料及天然矿物填料表面上进行烯烃单体的聚合,制备出具有各种优异性能的填料/聚合物复合材料,该复合材料由5~95%的填料和95~5%的聚烯烃聚合物组成,本发明的方法简便,用该方法制备的复合材料具有填料填充程度高,填料分布均匀和高的形变-强度性能指标,塑料基体可以制备为高分子量或超高分子量等优点。
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本发明涉及一种抗结冰纳米碳酸钙复合材料及其制备方法。该复合材料由如下重量份的组分制成:纳米碳酸钙1~30、共聚物0.1~20、环氧树脂固化剂0.1~10、有机溶剂10~90;是先将共聚物和固化剂溶解于一定量的甲苯与丙酮的混合溶剂中制得聚合物粘结剂,同时将纳米碳酸钙分散于一定量甲苯与丙酮的混合溶剂中,然后将二者混合搅拌均匀制得。该发明的特点是得到的抗结冰复合材料具有抗结冰能力强、耐老化、耐磨、成本低等优势,将所述复合材料作为抗结冰涂层材料涂制于基质表面,基质表面具有显著的抗结冰能力,可广泛适用于航空、电力、交通等行业。
本发明公开了一种用于NOx脱除的沸石咪唑酯骨架结构复合材料和制备方法及应用,制备方法,包括如下步骤:将锰的可溶性盐、合成沸石咪唑酯骨架结构复合材料所需原料和溶剂混匀后,采用溶剂热法制备得到锰氧化物修饰的沸石咪唑酯骨架结构复合材料;溶剂、锰的可溶性盐与合成沸石咪唑酯骨架结构复合材料所需原料的质量比为8‑10:0.2‑0.75:1。本发明的复合材料借助于沸石咪唑酯骨架结构复合材料较大的表面积避免了反应温度下锰氧化物团聚失活,扩宽了温度窗口,实现了将氮氧化物在较低温度下的高效催化脱除,提高了催化剂的催化活性。
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本发明涉及废水处理技术领域,特别涉及一种基于摇铃型纳米复合材料的废水中有机污染物去除方法。包括以下步骤:(1)、先调节废水的初始pH值,然后将摇铃型磁性纳米复合材料加入至废水中,搅拌3‑5min,再加入H2O2,继续搅拌,控制反应温度为25‑45℃,反应时间为30‑90min;(2)所述步骤(1)反应完成后形成混合溶液A,然后使用外加磁场将Fe3O4@MOFs纳米复合材料从混合溶液A中分离出,并将分离液的pH调至中性后排放。本发明去除步骤简单,可实现快速高效率去除废水中的有机污染物,无需重新再生便可直接再利用,省时省力,去除效率高,对环境无二次污染,可回收再利用,经济成本低。
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本发明提供一种碳纳米管增强铝合金复合材料,其中含有0.5-5.0重量份的锌、0.05-5.0重量份的碳纳米管,所述碳纳米管增强铝合金复合材料中还包括铬,所述铬与锌的质量比为1:4-8,所述碳纳米管增强铝合金复合材料的延伸度为19-22%。本发明的碳纳米管增强铝合金复合材料中的碳纳米管结构完整、晶粒组织细小均匀,具有良好的强度、模量、耐腐蚀性和延伸度。
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本发明公开了基于共固化和反应诱导相分离的复合材料功能改性方法,以热固性树脂作为载体,以热塑性树脂作为第二相改性热固性树脂,以导电导热纳米粒子作为功能相,采用共固化成型工艺,基于反应诱导相分离技术,制备带有表面功能层的碳纤维复合材料层合板。并由此获得低成本、多功能化的碳纤维复合材料层合板,实现复合材料结构-功能一体化的设计和制备。
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本发明公开了一种嵌入式共固化复合材料中阻尼层的制备方法和制备系统,1)制备带状复合材料预浸料和带状喷涂模板,喷涂模板上设置有设定镂空图案,喷涂模板的大小与复合材料预浸料的大小相适应;2)在传送辊作用下,复合材料预浸料与喷涂模板同步进给,喷涂模板压在复合材料预浸料的上方,经过喷涂区域喷涂阻尼胶材料,得到阻尼层,喷涂区域的宽度大于或等于复合材料预浸料待喷涂区域的宽度;3)复合材料预浸料与喷涂模板进行分离,分离后,复合材料预浸料上的阻尼材料扩散后的最终形状为预设形状;4)阻尼层经过干燥,即可。通过喷涂方法制备阻尼层,可以大大提高阻尼层的制备效率。
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一种碳纳米管增强型复合材料管道连接件,由复合材料制成,其特征在于:该复合材料包括氟化聚合物、碳纳米管、低粘度聚酰胺、玻璃纤维、环氧树脂,以重量百分数计,上述各物质的质量含量为氟化聚合物10-22%,碳纳米管6-8%,低粘度聚酰胺25-35%,玻璃纤维10-22%,环氧树脂20-42%。采用上述复合材料制成的连接件,其具有与铸铁件相似的机械强度和硬度等性能,且质量减轻40%-50%,机械性能优良,制作、安装简便,降低了生产成本,适于大量推广。
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发明公开了羧甲基纤维素离子插层类水滑石复合材料及其制备方法与应用,该复合材料的化学通式为[M2+1-xM3+x(OH)2]x+(A-)x·mH2O,其中M2+为Zn2+、Ca2+或Mg2+,M3+为Fe3+或Al3+,M2+和M3+位于水滑石主体层板上;A2-为层间羧甲基纤维素阴离子;x为M3+/(M2++M3+)的摩尔比值,0.1≤x≤0.33;m为层间水分子的个数,m=3-6。本发明的类水滑石复合材料采用煅烧插层法,将富含邻羟基的羧甲基纤维素阴离子插层组装到类水滑石层间而制备出具有典型层片状结构的类水滑石复合材料作为吸附剂,应用于水体中硼酸根阴离子的选择性吸附去除。可作为一种新型环境材料用于废水和海水淡化中硼的分离吸附。该产品热稳定性和机械稳定性高、环境友好,且制备工艺简单,容易实现工业化。
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本发明属于航空复合材料制造领域,具体涉及一种氰酸酯树脂复合材料界面处理方法,本发明在氰酸酯树脂基复合材料制备过程中在石英纤维表面涂覆有机硅处理剂,然后通过溶液浸渍法制备预浸料并制备复合材料,本发明在进行复合材料的制备前,在石英纤维布表面涂覆低分子有机硅处理剂,制备石英纤维增强氰酸酯树脂预浸料。上述方法通过低分子有机硅处理剂与氰酸酯的化学反应在界面形成了化学键,提高了复合材料界面强度,并最终提高了氰酸酯树脂复合材料的力学性能和介电性能,对于石英纤维增强氰酸酯树脂复合材料的制备具有较高的应用价值。
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本发明属于纳米材料领域,涉及一种碳化硅/碳纳米管复合材料及其制备方法,以碳纳米管宏观体为预制体,采用碳纳米管复合碳化硅粉末固相烧结的方法,制备出碳化硅和碳纳米管的复合材料,碳纳米管的质量分数为0.1‑50%。通过选用碳纳米管取向和排布的各种碳纳米管宏观体为预制体,可获得具有高度分散、高体积含量和各种取向排布的碳化硅和碳纳米管的复合材料;通过纤维预制体设计可构造和制备纤维和块体等不同形态和各种尺度的碳化硅和碳纳米管的复合材料;获得多种力学和电学性能的碳化硅和碳纳米管的复合材料,有望作为高性能复合材料、导电导热材料和功能材料用于航空航天、国防装备和功能材料器件等领域。
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防火型高强度绝热瓦楞纸蜂窝复合材料的生产工艺,其特征在于依次包括如下步骤:(1)单面瓦楞纸板浸渍或喷涂水基阻燃剂或水基阻燃防霉剂,干燥;(2)然后再通过浸渍或喷涂包覆防火胶粘剂;(3)经过上述处理的瓦楞纸板依次复合成多层瓦楞蜂窝复合材料。本发明得到的瓦楞纸板蜂窝复合材料具有强度高,防火性能好,绝热性能高,综合技术性能优良的特点,层间复合强度高,受环境变化影响小,从而不会产生层间分离现象。在一般要求防火、隔音、绝热的应用领域,可以替代劳动危害较大的岩矿棉及硅酸铝制品,属一种性能优良的无公害绿色环保材料。
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本申请提供一种碳纳米管增强共固化阻尼复合材料及其制备方法。本方法首次提出使用氢化羧基丁腈橡胶作为粘弹性阻尼夹芯材料嵌入到复合材料中,氢化羧基丁腈橡胶粘弹性材料能够与环氧树脂基体在共固化过程中通过物理融合和化学交联形成互穿网络结构,从而使本复合材料具备优异的层间结合性能。另外,本申请在碳纤维表面引入碳纳米管,不同碳纳米管含量的环氧树脂基碳纤维预浸料经过叠加固化能够形成呈功能梯度分布的复合材料。与传统复合材料相比,本结构可以大幅提高界面结合强度、减小残余应力和热应力;消除连接材料中界面交叉点以及应力自由端点的应力奇异性;增强连接强度且减小裂纹驱动力,从而提升本共固化阻尼复合材料的整体力学性能。
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本发明提供一种Pt/Fe3O4-CeO2复合材料,Pt纳米粒子沉积在包覆Fe3O4的CeO2纳米颗粒表面。该复合材料的制备方法包括如下步骤:将纳米CeO2分散到水中,浓度为0.10~0.15mol/L,超声震荡,依次向溶液中加入浓盐酸、可溶性Fe3+盐和Fe2+盐,得混合体系,其中,浓盐酸的质量为CeO2水溶液质量的2%,Fe3+盐和Fe2+盐的摩尔比为2∶1,Fe3+盐在体系中的浓度为0.8~1.0mol/L;向上述混合体系中加入氨水溶液,继续搅拌20~40分钟,获得Fe3O4-CeO2纳米复合材料;将所述Fe3O4-CeO2纳米复合材料配制成质量浓度为2.0mg/mL~2.5mg/mL的分散液,并与H2PtCl4水溶液混合,再加入NaBH4水溶液,即获得所述Pt/Fe3O4-CeO2纳米复合材料。本发明还提供上述Pt/Fe3O4-CeO2纳米复合材料在电活性物质检测中的应用。
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本发明公开了一种碳基无粘结剂复合材料及其制备方法和应用,属于碳素材料制备技术领域。碳基无粘结剂复合材料包括基体,碳膜和结构碳。碳膜负载在基体表面,与碳膜一体成型的结构碳生长在碳膜上。制备过程中加入碱金属和碱土金属催化剂,使碳源在基体表面沉积出一体成型的碳膜和结构碳,避免粘结剂的使用,提高了复合材料有效比表面积,增加了碳材料与基体的结合强度和电接触性能,修饰了材料表面的电子,离子和原子传输和化学结构特性,制备出具有优异的物理和化学性能的复合材料。本发明制备的复合材料可用于各种电池电极,电容器电极,各种传感器电极,太阳能电池电极,电解水制氢电极,储氢材料,催化剂和催化剂载体,复合材料增强材料等。
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本发明公开了一种应用于通用航空方面的玻璃纤维复合材料,包括以下重量份的原料:二氧化硅40?60份、碳化硅1?6份、聚丙烯2?5份、钛酸钡3?7份、氧化钾4?10份、氧化铝4?7份、氧化钙2?10份、氧化镁1?3份、氧化钠1?5份、氧化钡2?8份、二氧化钛1?4份、聚醚醚酮20?40份、甲基二氯硅烷1?10份、四甲基四乙烯基环四硅氧烷1?3份;本发明还提出了一种应用于通用航空方面的玻璃纤维复合材料制备方法,包括以下步骤:S1,按照份量配比称取二氧化硅、碳化硅、聚丙烯、钛酸钡、氧化钾、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钠、氧化钡、二氧化钛。本发明制得的玻璃纤维复合材料强度高、保温性能好,能有效减少辐射,可以广泛应用于航空领域。
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本发明公开了一种碳碳复合材料高温连续加热炉,带有保护气氛密封腔的、多层全碳碳复合材料结构的高温连续加热炉,该加热炉由保护气氛密封腔和加热炉体两部分组成,其中加热炉体包括马弗结构、电热元件、耐火层、保温层、炉壳五个主体部分,加热炉体的主要组成部分全由碳碳复合材料或碳素材料制备以保证整个加热设备的耐温性和稳定性,该高温连续加热炉的最高加热温度可达到2800℃,可实现高纯含碳量碳素制备的连续生产制备。
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本发明公开了一种具有复合材料包胶层的包胶辊,它包括用金属材料制作的圆柱形的回转体,在回转体上包覆着橡胶复合材料层,橡胶复合材料层为由橡胶中镶嵌耐磨合金块的复合材料制成。本发明既有橡胶材料韧塑性好,抗冲击的优点,又有耐磨合金硬度高,耐磨性能优良的长处。可用于承受较大冲击载荷的工况,克服了高耐磨性合金材料不耐冲击的弊端。??
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本发明公开了一种以镁/镁合金为基体的多涂层复合材料及其制备方法,该多涂层复合材料包括镁/镁合金基体、形成于镁/镁合金基体上的微弧氧化涂层、以及形成于微弧氧化涂层上的硬脂酸锌涂层;所述微弧氧化涂层的厚度为3.9-4.7μm;硬脂酸锌涂层的厚度为15.1-16.3μm。其制备方法包括预处理,微弧氧化和硬脂酸锌涂层的电沉积三个步骤,其制备工艺操作简单易控、成品率高,各复合层的厚度易于控制,所制备出复合材料具有超疏水、抗腐蚀性能优良等特点。
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本发明属于新材料领域,涉及一种主要应用于超级电容器中的一种氟化锰铵/二氧化锰复合材料及其制备方法。本发明复合材料包括氟化锰铵、二氧化锰,各组分的质量百分比为:氟化锰铵40%~60%,二氧化锰60%~40%。其制备方法是首先将将氟化铵溶于去离子水,将硅酸锰粉末分散于溶剂中,超声均匀;然后将混合物转移到反应釜中进行水热反应;收集固体反应产物并用清洗剂反复清洗,分离出目标产物氟化锰铵/二氧化锰复合材料。本发明制备的氟化锰铵/二氧化锰复合材料比电容高,工作电压范围大,倍率性能、循环稳定性好,具有良好的应用前景;制备方法操作简单,成本低廉,便于批量生产。
本公开涉及一种碳化钛三维复合材料及其制备方法以及在构建凝血酶适体传感器中的应用,利用一步水热法在Ti3C2TX表面自生长TiO2纳米棒形成三维复合材料基底TiO2/Ti3C2TX,同时在三维材料表面还原贵金属纳米颗粒(M NPs)得到三维复合材料M NPs/TiO2/Ti3C2TX。由于一步实现了多种增强,因此该材料的电流强度最大。复合材料的三维结构可以提供特别大的可到达表面积,这有利于M NPs的锚定。过渡金属碳氮化物(MXenes)和金属纳米颗粒的引入可以提高电荷分离效率并加速电子转移速率。通过M NPs和适体链的组合,成功建立了灵敏的无标记适体用于测定酶蛋白。所提出的适体传感器具有良好的电化学性能,较宽的线性范围,相对较低的检测限,表明M NPs/TiO2/Ti3C2TX将有希望用于电化学生物传感器中的电极材料。
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