本发明涉及催化剂领域,公开了一种制备异丁烷脱氢催化剂的方法和由该方法制备的异丁烷脱氢催化剂以及异丁烷脱氢制异丁烯的方法。所述制备异丁烷脱氢催化剂的方法包括:(a)在模板剂的存在下,将硅源与酸剂进行混合接触,并将混合接触后得到的混合物依次进行晶化、过滤和干燥,得到介孔材料原粉;(b)将所述介孔材料原粉进行脱模板剂处理,得到介孔分子筛材料;(c)将所述介孔分子筛材料与硅胶混合,得到介孔分子筛硅胶复合材料载体;(d)将所述介孔分子筛硅胶复合材料载体在含有Pt组分前驱体和Zn组分前驱体的溶液中进行浸渍处理,然后依次进行去除溶剂处理、干燥和焙烧。所得异丁烷脱氢催化剂具有较好的脱氢活性和抗积碳性。
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本发明公开了一种石墨烯微点阵结构增强铝基复合材料的制备方法。该方法首先制备金属三维点阵结构,在其表面沉积石墨烯,在沉积了石墨烯的金属三维点阵结构中填入铝合金粉末,通过振动以及压实并得到密实的混合结构,在外面包覆钢包套,对钢包套预制坯进行烘焙、真空封装,将封装后的预制坯放入到热等静压炉中实现铝合金粉末与沉积了石墨烯的金属三维点阵结构的复合,去除钢包套,加工出石墨烯三维点阵结构增强的铝基复合材料。本发明的方法使得石墨烯增强体具有有序三维架构,很好地解决了石墨烯增强体均匀分散的技术难题;本方法制备的成本低、效率高,适用于大批量生产和制备,具有良好的工业化应用前景。
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本发明提供了一种高性能聚酰亚胺长纤维增强橡胶复合材料及其制备方法,属于橡胶复合材料制备技术领域,包括以下步骤:聚酰亚胺长纤维的表面改性、橡胶及配料混炼、聚酰亚胺长纤维与混炼胶共硫化。在高性能聚酰亚胺长纤维表面引入可参与橡胶硫化的活性基团,可显著提高其与橡胶的界面作用。
一种TiCx‑Ni3(Al,Ti)/Ni基复合材料及其热压制备方法。该材料中Ti3AlC2体积含量为5~50vol%,其余为Ni基合金。该材料的显微结构为原位生成的亚微米TiCx及Ni3(Al,Ti)颗粒,均匀分布于Ni基体中,且增强相与金属基体相润湿性良好,界面结合牢固。该材料的制备方法:Ti3AlC2与Ni基合金粉通过不同的体积配比进行配料、混料。将装有原料的热压模具放入真空热压炉中,氩气保护,以10℃/min的升温速率升温至1200℃,并保温30min使其充分反应;以10~20℃/min降温至1020℃,保温20min,同时加压至25~30MPa使其致密化;最后随炉冷却至500℃卸压,降温至80℃取出样品,即得到TiCx‑Ni3(Al,Ti)/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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本发明涉及一种复合材料筒形构件的成型方法,属于复合材料制备工艺技术领域。本发明的非90°层自动铺放过程中施加正压力,形成成型压力。将铺带成型压力和缠绕张力皆换算为成型压力,按提供的成型压力进行协调控制,结合实际预浸带的宽度、铺层总厚度、产品直径等要求,对缠绕张力和铺带压力进行调节,达到成型压力基本一致的目的,实现了铺带缠绕工艺匹配。
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本发明涉及一种改性纳米TiO2复合材料的制备方法采用Sol‑gel法制备稳定的改性TiO2溶胶,经超声波处理,使二氧化钛粒子能进入竹炭内部孔隙,并在CMA溶液中负载醋酸钙镁盐,经焙烧后制备具有光催化活性、负载在竹炭上的纳米级二氧化钛。本发明所制备的改性二氧化钛复合材料可吸附灰尘,在太阳光下可高效降解VOC,具有高效降解污染物的能力,且采用本发明制备方法制备的改性锐钛矿型纳米二氧化钛负载在竹炭上不易团聚,分散性好。
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一种纤维增强聚乙烯复合材料双层管的制造方法,包括如下步骤:(1)将碳纤维或玻璃纤维切为5mm-9mm的短纤维;(2)将切好的短纤维与混合均匀的聚乙烯粉料和抗氧剂通过双螺杆挤出机充分混合挤出造粒,获得纤维增强聚乙烯粒料;(3)利用多层共挤工艺,将聚乙烯和步骤(2)中的纤维增强聚乙烯粒料双层共挤,双层间通过热熔结合,冷却后,形成纤维增强聚乙烯复合材料双层管。
本发明公开了一种基于终层失效的含不确定参数复合材料层合板的强度预测方法,步骤:(1)根据复合材料力学试验,获得单层板力学性能分布特征参数和数值模拟样本点;(2)开始循环,利用刚度矩阵及铺层角度,计算单层板转换刚度矩阵;(3)根据层合板构成形式,计算层合板拉伸、耦合及弯曲刚度;(4)基于本构方程计算层合板中面应变及单层板主应力;(5)将主应力代入失效准则计算强度比,将最小强度比对应单层板性能退化;(6)重复步骤(2)~(5),直到强度比小于1停止计算,输出终层失效强度;(7)重复步骤(2)~(6),直到循环结束,得到层合板强度分布范围。本发明可以有效预测含不确定参数层合板的终层失效强度分布特征。
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本发明公开了一种氨基改性轮胎胶粉/聚氨酯复合材料及其制备方法与应用,在超声作用下,使用溶胀剂对轮胎橡胶进行充分溶胀,将轮胎橡胶内部交联网络撑开,一方面提高胶粉表面活性,另一方面赋予橡胶颗粒表面与内部丰富的孔道结构,提高胶粉的比表面积,改善胶粉的相容性,使其与基体材料进行混合时可以提高界面的结合力;通过氨基硅烷偶联剂,在胶粉表面接枝氨基化,无有毒有害溶剂的使用,对环境好,反应条件温和;以多孔结构的氨基化胶粉为种球,与端羟基聚氨酯预聚体、二异氰酸酯二聚体反应,形成改性胶粉‑聚氨酯交联网络结构,提高复合材料的物理机械性能。
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本发明公开了一种高体积分数碳化硅铝基复合材料半圆孔加工方法,包括以下步骤,用砂轮对工件毛坯进行磨削,将磨削好的工件,放入工装定位槽内紧固,用PCD铣刀对工件的正面进行铣削,并在工件正面的四角位置预留通孔凸台和半圆孔凸台各2个,用PCD涂层钻头,在通孔凸台上加工通孔,用铣磨棒在半圆孔凸台上加工半圆孔,将加工好的工件从定位工装内取出,将工件及工装定位槽清理干净。上述技术方案很好的解决了硬脆高体积分数碳化硅铝基复合材料半圆孔精密加工时加工难度大、废品率高、加工效率低,精度差的问题,实现了上述材料零件半圆孔的高精度尺寸加工,加工成本低,成品率高,灵活性高,适于批量生产,具有很高的实用性。
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本发明涉及一种复合材料泡沫夹层结构的成型工装和成型方法,该成型工装包括基体、前定位块、后定位块、左定位块和右定位块,基体、前定位块、后定位块、左定位块和右定位块限定出适于泡沫夹层结构拼接的成型空间,前定位块可拆卸的设在基体的上端面且位于基体的前端,后定位块可拆卸的设在基体的上端面且位于基体的后端,左定位块可拆卸的设在基体的上端面且位于基体的左端,右定位块,右定位块可拆卸的设在基体的上端面且位于基体的右端,本发明的成型工装能够在复合材料泡沫夹层结构拼接成型时,对泡沫分块进行定位,提高泡沫夹层结构拼接后的型面精度。
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一种Y型分子筛复合材料,其特征在于以X射线衍射方法测量,峰高法的结晶度为≥60%,且与峰面积法的结晶度之比为K1、K1=0.76~0.89;以晶胞常数a0测定的硅铝比值为5.0~5.5,且与化学法测定的硅铝比值之比为K2、K2=0.87~0.93,所述的硅铝比均为氧化硅与氧化铝的摩尔比。该复合材料是通过硅源来改变晶体生长环境,在晶体成核期和晶体生长期两个阶段采用两种不同的物料配比的技术手段得到。
本发明公开了一种氧化铁/氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法与在超级电容器中的应用。所述氧化铁/氧化石墨烯纳米复合材料按照如下方法制备:配制无机铁盐的溶液;将无机铁盐的溶液加入至氧化石墨烯的水溶胶中,得到悬浮液;悬浮液经水热反应得到水合氧化铁纳米粒子和氧化石墨烯的复合物,依次经干燥和煅烧即得。本发明氧化石墨烯负载的纳米棒,直径介于3~6nm,平均长度55nm;并且纳米棒在氧化石墨烯表面均匀分布,无团聚现象发生。本发明氧化石墨烯负载的氧化铁纳米棒可应用于超级电容器。制备的材料有效的结合了双电层电容和赝电容的特性,表现了较高的比电容(680F/g)和良好的循环寿命(2000次循环后,保持了85%比电容)。
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一种采用非线性电导复合材料均压结构的穿墙套管,包括导杆,所述导杆为杆状结构,所述导杆的外侧包裹有均压层,所述均压层外包裹有限流层,所述限流层外包裹有硅橡胶伞群护套,所述限流层内镶嵌有电极延伸层。其有益效果是:通过采用非线性电导复合材料作为均压层与电极延伸层来均匀主绝缘内部及法兰附近的场强,不仅很好地解决了主绝缘发生击穿和法兰处发生闪络的问题,同时也使得穿墙套管尺寸得到减小,套管的散热性能得到明显改善,生产工艺得到很大的简化,效率与经济效益得到提升。
本发明涉及一种连续制造碳纤维或石墨纤维增强金属基复合材料的方法包括以下步骤:碳纤维或石墨纤维的预处理;碳纤维或石墨纤维与金属基体纤维混杂预成型;利用高频模具加热熔融定型、冷却;骤四收卷切割。此方法具有流程简单,金属与纤维复合均匀的优点。同时,该方法使用的生产装置设计科学简单,操作方便可实现连续高效生产。
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本发明公开了一种碳化钛/镍钛形状记忆合金复合材料制备方法,其主要工艺过程是:按化学计量取Ti、Ni和C粉料混合均匀,加入占粉料总重量40~90%的盐,装入球磨机钢罐中,将球磨罐抽真空并充入氩气,球磨机转速为200转/分,球料比为20∶1,球磨1小时,将粉料压制成坯体放入600~1300℃的熔盐中,保温10~120分钟,冷却后经过脱盐工艺,得到TiC/NiTi复合粉体,将TiC/NiTi复合粉体放入模具置于真空热压烧结炉中,抽真空至10-2~10-3Pa,开始升温,升温至800~1600℃,加压至20~100MPa,保温60~240分钟,冷却后脱模得到TiC/NiTi复合材料。本发明的主要特点是:(1)工艺简单,成本低,(2)TiC和NiTi均为原位形成,二者之间的界面洁净,结合强度好,(3)产物中的NiTi相具有明显的可逆马氏体相变特征。
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本发明提供了一种纤维素/银/氯化银复合材料及其制备方法,该方法以微晶纤维素、银盐、含氯化合物为原料,以水为溶剂,采用超声波处理法快速制备而成。本方法制备的纤维素/银/氯化银复合材料,银/氯化银纳米颗粒粒径均一,并且能够均匀地分散在纤维素基底上,在抗菌领域以及光催化领域具有广阔的应用前景。本制备方法的原料廉价、工艺简单、操作方便、制备快速、工艺条件容易控制,大大简化了生产工艺过程,节省了时间,降低了成本;同时本制备方法不需要复杂昂贵的设备,利于工业化推广。
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本发明公开的一种高性能阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法是由以下重量份数的原料制成:聚丙烯70-80份,含卤素大分子混合物20-30份,稳定剂1-2份,协同剂5-10份。本发明采用不同含卤素量的卤化聚丙烯混合物作为大分子阻燃剂不仅起到阻燃作用,而且低卤素含量的卤化聚丙烯可以起到乳化作用而增加聚丙烯与卤化聚丙烯的相容性。由于大分子阻燃剂与聚丙烯相容性较好,该阻燃剂、协同剂与聚丙烯熔融复合而形成的复合材料在使用过程中不会发生阻燃剂析出和迁移现象,与均聚丙烯相比其阻燃性显著提高,同时还不降低聚丙烯的抗冲击性能。
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本发明属于光通讯、光电子技术领域,特别涉及一种层状插层改性复合材料及其实现负折射的方法。本发明通过直接反应法、离子交换法、分子嵌入法、剥离重组法、纳米粒子直接插层法、纳米粒子原位生成法等插层方法向层状材料单晶材料中插入金属纳米颗粒等,从而增强层状单晶材料的各向异性,使层状复合材料的介电矩阵为非正定矩阵而实现负折射。本发明从电磁波基本理论出发,提出了一种全新的实现电磁波负折射的方法,可以使工作频率提高到光频,同时简化了制备工艺,降低了成本,具有重要的学术意义和应用价值。
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本发明公开一种水性丙烯酸乳液、珠光膜复合材料用水性粘合剂及其制备方法,属粘合剂制备领域。该丙烯酸乳液由25~40wt%丙烯酸硬单体、55~70wt%丙烯酸软单体和1~5wt%丙烯酸功能单体在水、乳化剂、引发剂、缓冲剂与pH调节剂的作用下聚合而成。本发明还提供水性粘合剂及其制备方法。该水性丙烯酸乳液中成膜物质(丙烯酸酯共聚物)分子链段上具有-OH、-COOH、-NH等多种化学基团,它们能够形成多种化学键以及氢键作用力,对各种复合基材(塑料膜、镀铝膜、金属箔等)均表现出较好的粘接力;另一方面,聚合得到的聚合物既具有较高的分子量,又具有较低的涂布粘度和较好的流平性,使得聚合物具有较高的剪切强度和初始强度,无需长时间熟化即可达到最佳粘接强度。
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本发明涉及一种受流器滑块用炭基复合材料,其特征在于:该材料是以石墨、活性炭两者的混合物作为基体,两者含量占总组分质量百分比分别为15-30%和20-30%;以铜粉作为导电组分,导电组分含量在总组分中所占的质量百分比为15-35%;以固态酚醛树脂为粘结剂,其在总组分中所占的质量百分比为10-20%;以硅粉、玻璃粉、氧化铝、铝粉、锡粉、钴粉和二硫化钼的混合物作为改性剂,在总组分中所占的质量百分比分别为1-6%,1-6%,1-6%,2-8%,2-8%,1-2%和1-2%。本发明的材料具有金属导电网络结构,能有效地提高材料的导电性能;石墨既作为基体,又起到减摩作用,制备的滑块材料摩擦系数小,改性成分可以改善金属基体与炭基体的界面结合,提高炭基滑块材料的机械性能。
一种利用用后滑板砖与硅、铝粉合成赛隆-刚玉复合材料的方法, 涉及结构陶瓷与耐火材料制备工艺技术领域。采用50~70%的用后 滑板砖粉为原料,分别加入10~20%铝粉和20~40%硅粉经过混合、 干燥、压力成型和加热烧结处理多个步骤,制备成赛隆-刚玉复合材 料;XRD结果表明合成材料的主晶相为赛隆β-SiAlON相,次晶相为 刚玉Al2O3相;断口SEM照片显示β-SiAlON相为柱状晶体,有利于 提高合成材料的韧性和力学性能。优点在于,降低制备成本、易于工 业化生产。
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一种锂离子电池硅基负极复合材料的制备方法,属锂离子电池领域。将硅的氧化物和MG粉进行称量配比,镁粉与硅的氧化物的加入量按照MG/O原子比例0.1∶1~1.3∶1计算,并混合均匀,置于流动的氮气或氩气等惰性气氛中,以1~30℃/MIN的升温速率达到所需温度500~1000℃,保温0.5~6小时。然后程序控温冷却或断电自然冷却至室温。或将硅的氧化物、MG和球进行称量配比,并将混合物放到球磨罐中,在惰性气氛下进行高能球磨,球料比1∶1~50∶1,转速100~3000转,球磨时间0.5~100小时。本发明的优点在于:原料成本低、工艺过程简单、耗时较少、产率高,而且产物具有良好的容量和循环性能。
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本发明涉及一种由废塑料和木粉形成的复合材料及应用该材料成型的合成板,它将废弃的热固性树脂发泡物质粉碎处理并与木粉及热塑性树脂混合,加以搅拌冲击力,利用搅拌冲击力产生剪切热能,再借助此剪切热能进行干燥并炼制凝胶化混合物,制成粒径为15mm以下的颗粒状再生木质合成树脂。再通过注塑成型或挤压成型将具有良好混合炼制状态及良好流动性能的再生木质合成树脂成型为再生木质合成板材,本发明所制得的原料颗粒可以在广阔的范围得到再利用,所制得的再生木质合成板材的密度均匀,并提供了高利用率和积极的再利用方法。
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本发明涉及仿生层状复合材料领域,特别涉及微米及纳米材料增强的仿生层状复合高抗冲击材料及其制备方法。本发明的材料是由增韧结构材料层与增强材料层一层一层间隔复合而成,且仿生层状复合材料的两面外层都为所述的增韧结构材料层;所述的增韧结构材料层为由连续的纤维交织成的连续纤维结构体或者由连续的纤维构成的非交织的连续纤维结构体,所述的增强材料层为将微米及纳米无机材料颗粒与热塑性高分子树脂混合形成的混合物涂覆在所述的增韧结构材料层上得到的微米及纳米无机材料颗粒层。本发明的材料是一种更为有效的轻型防护材料,克服了现有技术上存在的如复合层太厚、层间结合不牢等导致的层间强度低、负重太大等的一些缺陷。
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一种具有净化和美化功能的复合材料,将蓄能长余辉发光材料、纳米光催化材料和抗菌金属化合物复合在一起,其复合方式包括:将蓄能发光材料和抗菌金属化合物制备成抗菌发光陶瓷,然后将光催化材料在发光陶瓷表面以薄膜形式固定;将蓄能发光材料制成发光玻璃,然后将光催化材料和抗菌金属离子在发光玻璃表面固定;将蓄能发光材料在基底表面制备成发光釉,然后在其上制备抗菌釉,最后在表面制备光催化薄膜;将蓄能发光材料、抗菌金属化合物和光催化材料粉末在衬底表面以釉的形式固定等。本发明具有发光特性、降解污染物以及对细菌的杀灭和抑制作用,可以用于环境的装饰美化以及水、空气和公共环境的净化。
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本发明是一种纳米TiO2增强TiAl基复合材料的制备方法,该方法包括纳米TiO2颗粒添加前TiAl熔体形态和温度的工艺控制、加入过程中纳米TiO2颗粒被TiAl熔体均匀卷入且不被坩埚壁吸附的工艺控制和电磁搅拌工艺。使用铝箔对纳米颗粒进行封装并放入布料斗;将TiAl母合金放入坩埚,抽真空,充氩气保护,提升电磁感应功率到坩埚内的母合金完全融化;降功率使合金液面呈平面,将纳米颗粒倒在合金液面上,待90%的颗粒卷入合金液,液面上不存在漂浮的颗粒后,提升功率并进行搅拌,停功率随炉冷却;将制备好的铸锭,翻转再次放入坩埚并抽真空并充入氩气,快速提升功率并电磁搅拌,停功率随炉冷却。通过上述工艺的设计,可实现纳米TiO2颗粒呈均匀分散分布的TiAl基纳米复合材料。
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本发明涉及一种石墨/碳化铁/铁纳米复合材料的制备方法,属于磁性纳米粉末制备技术领域。工艺过程为:(1)将硝酸铁、辅助剂和水溶性碳源按照一定比例溶于蒸馏水中;(2)加热并搅拌,溶液挥发、浓缩后发生反应,得到含有铁和碳的前驱体粉末;(3)将前驱体粉末于700-1100℃在一定气氛下反应0.5-2小时。通过调整工艺参数可分别得到石墨/碳化铁,石墨/铁或石墨/碳化铁/铁。本发明工艺简单,成本低,易于产业化生产,得到的石墨/碳化铁/铁纳米材料小于50nm,分散性好,且具有较高的饱和磁化强度。
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本发明公开了一种人造牙齿用复合材料及其选择性激光烧结成型的方法和用途,该方法包括:原材料、粉体制备方法和材料成型方法。所述原材料包括聚甲基丙烯酸甲酯、羟基磷灰石纳米颗粒、乳化剂、微晶蜡和石蜡。所述粉体制备方法包括步骤:首先采用蜡乳化法对羟基磷灰石纳米颗粒亲油改性,然后采用热熔机械搅拌和粉碎球磨法制备掺杂羟基磷灰石颗粒的聚甲基丙烯酸酯粉体材料。该成型方法采用选择性激光烧结技术成型聚甲基丙烯酸酯粉体。本发明提供的一种具有复合生物活性的人造牙齿用复合材料,能够有效解决传统人造牙齿机械强度不足和相容性差的问题,并且提供了一种选择性激光烧结成型技术,极大地缩短制备人工牙齿的时间,减小患者牙齿置换周期,满足医生和患者对人造牙齿的需求。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料盒状加筋结构的成型方法,属于碳纤维增强树脂基复合材料结构成型技术领域。本发明的铺层阳模分为四个部分,便于铺层过程的拆装;成型阴模腔体分成四部分,模具分离面选在产品圆角与平面过渡位置,各部分之间通过定位销和螺钉连接;定位板与阴模四周腔体采用滑动配合关系。
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