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本发明属于高性能树脂基复合材料低成本制造技术,提供一种“J”型复合材料加筋壁板RFI整体成型的模具,包括:加筋内侧模A(1)、加筋内侧模B(2)、加筋外侧模(3)、蒙皮外形模(4)、蒙皮内形模(5)、横向定位梁(6)、定位块(7)及销套(9)、插销(10)、定位销(11)。本发明保证壁板成型质量、型面和位置精度要求,降低固化后模具脱模难度同时降低模具制造难度和制造成本。
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本发明涉及一种铝基碳化硅复合材料上进行黑色电镀处理的方法,属于金属材料防腐蚀技术和表面处理技术领域。采用的工艺流程如下:去油处理→两道水洗→碱洗→两道水洗→酸洗→两道水洗→去离子水洗→黑色电镀→两道水洗→去离子水洗→酒精洗→吹干。本发明通过电镀工艺在铝基碳化硅复合材料表面形成的黑色镀层的表面吸收率可达80%~97%,镀层厚度为2~30μm;经多次高低温交变试验镀层未见脱落、鼓泡和开裂,可满足卫星环境使用要求。
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一种环氧树脂基复合材料表面金属化镀层的制备方法,本发明根据产品的使用要求,产品表面需镀金处理,针对环氧树脂基复合材料导电性差,不能实现表面直接电镀的问题,经过试验,先采用化学镀镍的方法,将表面金属化,为电镀提供良好的导电基体,在此基础上可再进行后续的电镀处理。在化学镀镍前,由于材料的表面活性差,普通的前处理方法只能去除表面的油污,得到的化学镀镍层结合力差。本发明采用除油→粗化→中和→敏化→活化的前处理过程,可以有效地形成催化和活化中心,利于化学镀镍层的结合。
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一种废渣泡沫混凝土与纳米孔真空板复合材料的制造方法,属于资源综合利用领域和建材领域。本发明采用各种工业废渣或经过分选的部分建筑垃圾为主要原料制造高强度泡沫混凝土与纳米孔真空绝热板的复合材料。采用纳米孔真空绝热板置于泡沫混凝中间一次性浇筑成型,形成自带具有装饰功能的抗冲击密封层。本发明的复合墙体材料传热能力可比普通墙体下降100%以上,可使墙体的总厚度和总重量都降低30%以上,解决目前住宅产业化的墙体材料安装不便的瓶颈问题,并由于减少了墙体厚度和重量而带动降低钢结构和建筑基础的造价。墙体材料比传统水泥制造的住宅产业化的墙体材料抗冲击强度大幅度提高,耐候性大幅度提高。
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本发明公开了一种降低复合材料旋翼桨毂振动载荷的方法,采用桨叶典型剖面参数、复合材料铺层角度和厚度、等作为设计变量,以桨毂振动载荷为目标函数,以桨叶固有特性和临界颤振速度要求为约束条件,建立降低直升机旋翼桨毂振动载荷的优化模型;基于分级优化策略,采用复合形法和最优可行方向法对优化模型进行求解。
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本发明提供了一种复合材料接地模组及其制作模具,所述模组包括依次通过连接线连接的数目大于等于2的接地模块;所述接地模块包括金属骨架和包覆所述金属骨架的复合层;所述金属骨架的两端分别贯穿所述复合层且设有连接孔。本发明提供的技术方案,将金属骨架和复合层形成的接地模块依次连接形成接地模组,复合层的吸湿性和粘合性都比金属好,与土壤粘合的密实性也优于金属,进而降低了接地模组与土壤间的接触电阻和接地模组的接地电阻;且复合材料能够对金属起到保护作用,避免了金属的腐蚀,增加了接地模组整体的耐腐蚀性,大大提高了其使用寿命。
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本发明公开了一种金属氧化物复合材料及其制备方法与应用,所述金属氧化物复合材料具备如下特点:1)粉体材料,粒径为500nm-1μm;2)形状为三维花状结构,表面为纳米颗粒组成的多孔结构;3)由氧化铁和金属氧化物A组成,其中,所述金属氧化物A为氧化铟、氧化锡、氧化铜、氧化铈、氧化锌、氧化锰、氧化镧、氧化镁、氧化钛、氧化锆和氧化铝中的任一种,所述氧化铁和氧化物A的摩尔比为1:(0.05-0.25)。制备方法如下:1)将可溶性铁盐、可溶性非铁金属盐、酸吸收剂和保护剂于有机溶剂中进行反应,得到混合液;2)对混合液离心得到沉淀物,对其热处理。方法简单、环保经济、易于规模化,其可有效提高硅橡胶的耐热性能。
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本发明公开了一种聚氨酯复合材料制备方法,所述制备方法控制了反应物的注射压力和模具的真空度,并且所限定的反应物具有合适的操作时间和较低的粘度,在高温的模具中具有前期粘度低且粘度增长缓慢、后期固化速度极快、脱模时间短等特点,通过所述方法制备的复合材料耐热性、机械性能优异。
一种双连续相Ti3AlC2/Ni基复合材料及其无压浸渗制备方法。该材料中Ti3AlC2的体积含量为20~80vol%,其余为Ni基合金。该材料的显微结构为陶瓷相Ti3AlC2与金属相Ni基合金各自呈三维空间连续分布,在空间呈网络交叉结构,二者界面结合牢固。该材料的制备方法:将不同孔隙率的Ti3AlC2预制体置于石墨坩埚内,在其上方放入预先烧制的Ni基合金锭,在真空下,以10~30℃/min升温至1150~1500℃。在保温开始30min时,停止抽真空,同时往炉内通入氩气,气压0.5~1Bar,保温时间为30~120min,以10~30℃/min冷却到室温,得到双连续相Ti3AlC2/Ni基复合材料;该材料具有高强度、高硬度、高耐磨、耐高温等显著特点,可广泛用于航天、军工、交通运输、机械制造等领域的关键器件。
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本发明提供一种含挡光环的复合材料承力筒软模辅助整体成型方法,其包括如下步骤:(a)硅橡胶软模准备,所述的硅橡胶软模用于挡光环成型,其通过硅橡胶浇注制备;(b)整体共固化成型模具组装及挡光环铺层;(c)蒙皮铺层、吸胶;(d)第二次铺层;(e)采用热压罐成型工艺进行整体共固化;(f)依次拆除外阴模、上端框压环、下端框压环、芯模和分瓣阳模,再将硅橡胶软模从分瓣阳模中取出,得到承力筒产品。本发明借助硅橡胶软模辅助加压并结合热压罐成型工艺,实现了复合材料圆筒与挡光环结构制件的整体成型,解决了筒内壁薄板结构不易加压的难题。
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本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料的制备方法,其包括:制备一复合前驱体,该复合前驱体包括正极活性物质前驱体及包覆于该正极活性物质前驱体表面的包覆层前驱体;以及将该复合前驱体与锂源化合物反应,使该复合前驱体中的包覆层前驱体及正极活性物质前驱体同时锂化,从而生成该正极复合材料。
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一种折叠柔性复合材料应变能杆的装置,它是由底座、摇柄、中心轴的轴承、弹簧、侧板、螺钉、约束横轴、滑槽、带轴承的衬套、中心轴和卷筒组成,底座和侧板通过螺钉连接在一起;卷筒和中心轴固连一起;中心轴通过中心轴的轴承与两端的侧板装配在一起;中心轴的一端与摇柄固连在一起;侧板上开有圆周对称分布的滑槽;约束横轴的两端与带轴承的衬套装配在一起;带轴承的衬套能在滑槽内滑动;弹簧的一端与带轴承的衬套连接在一起,弹簧的另一端与侧板通过螺钉连接在一起。本发明构思科学,结构简单,它可用于柔性复合材料应变能杆的功能验证试验,使其能够被完全压扁并卷紧,可考察其极限变形能力。
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本发明属于复合材料成型技术,涉及对U型复合材料长桁毛坯成型装置及成型方法的改进。本发明的成型装置由下模和上模[9]组成;下模由平台[1]、左侧下模[2]、右侧下模[3]、左压块[4]、右压块[5]、左垫块[6]、右垫块[7]、左螺栓[10]、右螺栓[11]、左挡块[12]、右挡块[13]、左定位螺栓[14]和右定位螺栓[15]组成。本发明的成型步骤是:铺叠预浸料平面毛坯[8];确定左侧下模[2]和右侧下模[3]之间的间距W1;组装;加载。本发明提高了铺叠效率,保证了产品的质量和精度。
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隔震支座用类铅高分子复合材料及其制备方法属于橡胶技术领域,要解决的技术问题是提供与铅金属性能相近的新型高分子复合材料制作高阻尼芯材,以代替隔震支座用的金属铅芯,实现新型隔震支座的无铅化。采用丁腈橡胶为基体,添加具有纳米片层结构的有机黏土。有机黏土与丁腈橡胶的质量比为(60~150):100,制得的叠层橡胶支座具有优异的阻尼性能、等效水平刚度低和低地震波下易变形等特点,与铅金属芯材相比,可以更好的满足支座的需求。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料抗侧滚梁,其特征在于,所述抗侧滚梁为一体化结构,该结构采用连续纤维增强树脂基复合材料制成,两块片梁之间有六个相互平行的加强肋板形成一体化结构。本发明能够减轻悬浮架抗侧滚梁组件的重量,达到了车辆轻量化的目的,并且减少零部件数量,从而减少了构件装配时间。
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本发明提供一种适用于碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料(C/SiC)加工的负前角铣刀,包括刀柄,所述刀柄用于安装刀片的刀颈部,所述刀颈部的两个刀片安装槽,所述刀片安装槽中的PCD刀片。采用了特定的切削角、螺旋角来降低切削时产生的轴向切削力,尽可能减少了毛刺与分层现象,同时提高了刀具的耐磨性。本方法可以提高C/SiC复合材料的加工效率和质量。
本发明涉及明胶基弹性体生胶、明胶基弹性体纳米复合材料及两者的制备方法。利用明胶和具有生物相容性的增塑剂热共混制备一种弹性体生胶,可进一步交联得到明胶基弹性体。将生胶与纳米颗粒在哈克仪中共混,通过真空压片机热压成膜,得到明胶基弹性体纳米复合材料,并进一步交联得到更高性能的弹性体。本发明是以生物来源可降解的明胶为主要原材料,加入具有生物相容性的增塑剂,具有生物活性的纳米粒子作为增强体,反应过程不需要引入催化剂,制备方法简单环保。本发明弹性体材料价格低廉,具有优异的生物相容性、机械性能和可降解性,可广泛应用于组织工程中支架、人工器官、创伤敷料、药物定点释放膜、储血袋及医用导管等医疗卫生领域。
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本发明涉及一种膨胀石墨/碳纳米管导电双网络结构橡胶复合材料及其制备方法。以膨胀石墨和碳纳米管为导电填料,导电填料在橡胶基体中实现了均匀分散,并在橡胶基体中形成导电双网络结构。制得的膨胀石墨/碳纳米管导电双网络结构橡胶复合材料,具有更优异的导电性能,并且制备方法简单灵活,不使用有机溶剂,环境友好,成本低廉,易于生产应用。
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本发明涉及一种用于水处理的石墨烯复合材料的制备方法,利用多巴胺将氧化石墨烯牢固的附着在海绵表面,然后用水合肼还原成石墨烯,再浸到γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷溶液中制得石墨烯复合材料,吸附能力强,油水分离效果好,可广泛应用于水处理领域。
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本发明提出一种多轴向复合材料弯管及制备方法,通过采用可溶性芯模和热胀加压工艺整体成型,所述的可溶性芯模,通过芯模树脂混合物中的可溶性粘接剂加热熔化,冷却定型后得到固态芯模,所述的芯模树脂混合物包括石英砂、可溶性粘接剂和短切纤维。本发明结合可溶性芯模和热胀加压方法的工艺特点,解决了异型复合材料弯管结构成型中的脱模和周向加压难点问题,实现了异型弯管的整体制备。
本发明涉及一种纳米氧化物掺杂压电复合材料用低温导电银胶及其制备方法和应用。该导电银胶按照重量份包含:基础树脂20~40,导电填料50~80,溶剂5~20;所述基础树脂按照重量份包含:环氧树脂100、固化剂40~60。所述基础树脂按照重量份还包含:固化催化剂8~20、增韧剂8~15、偶联剂8~15、分散剂8~15。所述导电银胶进一步还含有0~15重量份的纳米金属氧化物作为掺杂物。本发明制备工艺简单,流动性好,容易涂布,对复合材料进行表面金属化处理时,使用方便快捷,固化时间短,固化温度低,固化后电极层体积电阻率低,导电性好,能够焊接引线,且焊接引线后焊点强度高,不易掉落,可靠性好。
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一种锂离子电池负极氧化亚锡/炭复合材料及其合成方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。将锡盐、碱盐和有机配体按照一定配比,在一定体积比的有机溶剂和去离子水的混合液中搅拌溶解,在一定温度下水浴搅拌反应制备得到多孔锡有机金属骨架材料Sn‑MOF,将得到的Sn‑MOF作为前驱体直接在惰性气氛下一步煅烧,即制得氧化亚锡/炭复合材料。本发明制备的氧化亚锡/炭负极材料呈立方体结构,形貌均匀规整。高温煅烧后Sn‑MOF热解生成的氧化亚锡纳米棒均匀分布在炭结构中,使得充放电过程中锂离子和电子的扩散速率变快,倍率性能明显提高;也使材料的体积膨胀效应减弱,具有高的可逆容量和优异的循环稳定性。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种石墨烯支撑的多孔二氧化钒微米球复合材料及其制备方法。以所述材料质量为100%计,石墨烯含量为8%~20%,多孔二氧化钒微米球含量为80%~92%;多孔二氧化钒微米球直径为200~400nm,多孔二氧化钒微米球均匀附着在石墨烯片层上。所述方法为:将NH4VO3粉末分散在去离子水中,加入HCl,搅拌至溶解;再加入水合肼,搅拌,最后加入氧化石墨烯水溶液,搅拌分散后进行冷冻干燥,得到的前驱体在氮气下400~500℃煅烧1~4h,即可得到;所述复合材料应用到钠离子电池中具有优异的循环稳定性和高倍率性能;所述方法工艺简单,易于大规模生产。
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本发明公开了一种含有量子点的液晶/高分子复合材料薄膜及其制备方法。本发明的光学薄膜包括高分子聚合物以及量子点;所述高分子聚合物为由非液晶性聚合单体聚合而成,或由非液晶性聚合单体和液晶性聚合单体混聚而成。本发明通过在液晶/高分子复合材料中掺杂量子点,极大的增加了激发光源在薄膜中的传播路径,提高了薄膜的荧光强度;所制备的薄膜在显示和固态照明领域具有良好的应用前景,尤其是可以有效地简化了液晶显示器中背光模组的结构。
本发明属于有机材料加工技术领域,具体涉及一种静态拉伸混合器及其用于制备聚合物纳米复合材料的方法。所述静态拉伸混合器包括轴套、芯轴和封板;所述芯轴包括依次连接的分配区、收集区、拉伸区和旋合区;所述拉伸区由基于拉伸流变原理设计的具有可周期性变化的拉伸流道组成,为所述芯轴的主要工作区;所述拉伸流道由所述拉伸区与所述轴套之间的间隙组成。所述静态拉伸混合器是基于拉伸流变原理设计具有周期性震荡特征的拉伸流动界面,对高黏度的聚合物纳米复合材料熔体多次施加流动方向上的拉伸形变与拉伸应力,诱导建立多尺度地分流‑旋转‑拉伸‑合流的流动形态,扩大熔体压力释放瞬间的流动不稳定性,从而实现纳米粒子均匀分散与分布混合。
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本发明涉及一种发光聚对苯二甲酸1,3丙二醇酯的复合材料,将1,3丙二醇、对苯二甲酸和纳米发光剂-1,3丙二醇溶胶聚合,酯化反应阶段的反应温度为200~290℃,反应压力为0.1~0.5MPa,反应时间为60~180分钟;低真空阶段缩聚反应温度为200~290℃,压力由常压逐渐减至1000Pa,反应时间为10~90分钟;高真空阶段缩聚反应温度为250~300℃,反应体系真空度为50~100Pa,反应时间为60~150分钟;其织物经20次标准洗涤后在相同的可见光照射时间下,在暗处发光持续12小时以上。
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本发明提供了一种复合材料与金属接头连接的杆件结构,所述杆件结构包括:联动杆,用于连接发动机;固定接头,用于固定连接机翼,所述固定接头设置在联动杆两端;连接螺栓,用于连接联动杆和固定接头;缘条防失稳件,用于固定联动杆上的缘条,所述缘条防失稳件设置在联动杆周侧,本发明以复合材料飞机常用的长桁制备工艺配合双剪螺栓连接接头,基于拉压受力和复材各向异性特征设计结构,杆件制造简单,铺层设计性强,连接强度可靠,安全性高且维修维护容易。
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本发明涉及一种高强高模的热熔双马树脂组合物、制备方法及预浸料、复合材料,该组合物包含双马树脂单体、工艺改性剂、芳香胺固化剂、无机纳米粒子和热塑性树脂,双马树脂单体为:二苯甲烷二胺型双马单体IA、间苯二胺型双马单体IB或甲苯二胺型双马单体IC中的一种或几种,与苯酰替苯胺型双马单体ID的组合物,该树脂基体通过分子间作用力和分子堆砌密度角度改善树脂基体模量,通过优选不同活性基团的热塑性树脂提高了树脂基体工艺特性及其与增强碳纤维的界面结合力,同时加入表面活化的纳米无机二氧化硅粒子改善基体模量,在高模树脂与纤维之间形成硬界面相;该树脂基体与碳纤维制备的复合材料0°压缩强度最高可达2100MPa,且材料的压缩/拉伸系数高达0.83。
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本发明公开一种强韧化耐高温绝缘导热复合材料的制备方法,涉及热管理材料领域,根据弹性压缩结构的2.5D连续碳纤维编织物和聚碳硅烷溶液制得预处理织物A;将硝酸铝加入酚醛树脂的乙醇溶液中制得浸渍溶液;根据预处理织物A与浸渍溶液制得到预处理织物B;将氮化铝粉、乙醇、硅烷偶联剂球磨,得到改性氮化铝;将改性氮化铝、纳米氧化铝、硝酸铝先后加入至酚醛溶胶中,得到溶胶混合物;将预处理织物B加入至溶胶混合物中,加入胺类催化剂进行酚醛凝胶反应,得到块体C;将块体C沿着2.5D连续碳纤维编织物进行热压烧结,得到强韧化耐高温绝缘导热复合材料。能够解决现有陶瓷基耐高温绝缘导热材料脆性大、韧性不足、抗热震性能差的问题。
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本发明铜合金镍网磁性复合材料是由上下表面层和中间层的原料带材复合轧制成一体的带材结构。其制造方法包括刷料、固相复合、扩散退火、和冷轧工艺步骤。本发明能够实现以一种非磁性材料铜合金和另一种磁性材料镍网冲孔镍带(或拉网镍带)复合在一起,使该材料在外观上显示铜合金的色泽(也可以把镍网作为表面层进行复合,可在外观上显示出镍的网状图案),同时又具有一种独特的电磁性能。这种材料的电、磁性能明显区别于普通的铜合金材料。这种材料可以应用于硬币制造,使其具有磁性,提高了硬币的金融机具识别性能和大众防伪能力。
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