本发明涉及一种水解明胶与硅藻土共价键合的除醛复合材料及其制备方法。所述除醛复合材料包含:100重量份的硅藻土和2‑40重量份的水解明胶。本发明的除醛复合材料,除醛组份水解明胶与载体硅藻土之间以化学共价键合,多孔硅藻土可吸附甲醛,同时其表面共价结合的水解明胶可以与甲醛反应,从而将物理吸附与化学除醛相结合,除醛效果好且长效持久。
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本发明公开了一种用于超级电容器的复合材料的制备方法。该方法用活性炭吸附苯胺单体,与高锰酸盐溶液反应,使苯胺单体被氧化为聚苯胺,高锰酸盐被还原为二氧化锰,原位合成聚苯胺/二氧化锰/活性炭复合材料。本发明通过液相原位反应使二氧化锰和聚苯胺在分子水平混合均匀并包覆在活性炭表面,工艺简单,操作方便,制得的聚苯胺/二氧化锰/活性炭复合材料能同时发挥双电层电容和膺电容储能特性,比容量大,循环性能和大电流充放电性能好。所得碳基三元复合电极材料在有机系电解液初始比容量为186F/g,5000次循环后比容量保持率为87%。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合材料中SiO2、Si含量检测方法。包括以下步骤:(1)称取真空干燥后的试样a、b分别置于塑料容器中,试样a用盐酸和氢氟酸溶出其中的SiO2,试样b用硝酸和氢氟酸溶出其中的Si和SiO2,冷却后定容,随后进行过滤;取过滤后的清液,依次加入pH缓冲溶液、钼酸铵、还原剂,定容,得到处理后的待测溶液;(2)以去离子水为参比液,用分光光度计于810nm处测量溶液;(3)取不同浓度的标准SiO2溶液,按照上述操作步骤测量其吸光度,制作标准曲线;(4)根据标准曲线及计算公式,计算出硅碳复合材料中SiO2和Si的各自含量。本发明能够在温和条件下准确的检测硅碳复合材料中SiO2、Si含量,以满足锂离子电池材料分析测试的需要。
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本发明提供了一种用于空间中子屏蔽的聚合物复合材料及其制备方法,所述复合材料利用氮化硼纳米片表面的氨基与马来酸酐的快速酰胺化反应、在熔融混炼过程中将马来酸酐接枝聚乙烯接枝到氮化硼表面,形成一种改性的氮化硼纳米片填料,提升填料与聚乙烯基体的相互作用,使之可以均匀分散,得到界面面积更大的纳米复合屏蔽材料。本发明提供的技术方案具有设备成本低、工艺简单等特点,所制备的氮化硼纳米片/聚乙烯纳米复合材料具有均匀的纳米填料分布结构和显著提高的中子屏蔽性能。
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本发明提供一种格栅增强复合材料圆柱壳体临界轴压载荷快速预测方法,包括:获取圆柱壳体蒙皮铺层、增强筋的几何参数和性能参数;根据几何参数和性能参数获得格栅增强复合材料圆柱壳体的等效轴向面内刚度、环向面内刚度、耦合面内刚度、面内剪切刚度、轴向弯曲刚度、环向弯曲刚度、扭转刚度;根据各等效刚度采用公式计算临界轴压载荷。该方法采用简单数值算法可快速对格栅增强复合材料圆柱壳体临界轴压载荷进行预测,大大缩短产品设计周期。
本发明公开了一种凹凸棒石@四氧化三铁一维磁性纳米复合材料及其制备方法,该制备方法包括配置凹凸棒石的悬浮液;向上述悬浮液中加入Fe2+和Fe3+盐;继续向悬浮液中加入碱性物质,反应设定时间,得到凹凸棒石@四氧化三铁磁性纳米复合材料。本发明制备方法条件简单,制备周期短,绿色环保,制备得到的复合材料表面Fe3O4分布均匀,厚度可控,磁响应性强,在磁场作用下可以沿着磁力线方向取向,显示出的各向异性在特殊的光、电、磁、热等领域具有很高的潜在应用价值。
本发明公开了一种钴氮共掺杂碳载体负载的纳米镍铁水滑石复合材料,所述复合材料以钴氮共掺杂的碳材料为载体;所述钴氮共掺杂的碳材料的表面原位负载镍铁水滑石纳米颗粒。本发明采用二氧化硅保护沸石咪唑酯骨架结构材料前驱体的方法,得到高分散碳基纳米颗粒材料,再将镍铁水滑石原位生长于碳材料上。本发明的钴氮共掺杂碳载体负载的纳米级镍铁水滑石复合材料不仅在催化氧气氧化还原反应中显示优异的活性,而且可作为高效的锌空气电池负极材料使用。
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本发明属于复合材料制造技术领域,涉及成型复合材料蜂窝夹层结构件时防止蜂窝芯塌陷的技术方法。本发明采用先把蜂窝芯毛坯件与已固化的外蒙皮胶接,再铺贴内蒙皮进行胶接共固化的工艺方案,蜂窝芯毛坯件的周围端面垂直外蒙皮型面切面,胶接时安装复合材料夹层结构工艺挡圈工装保护蜂窝芯毛坯件,胶接完成后再加工蜂窝芯周边部分的斜坡。本发明可有效防止成型时蜂窝芯制件与外蒙皮之间的滑移,避免蜂窝芯的塌陷缺陷。
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本申请公开了一种模块化可扩展复合材料固化成型装置,包括:箱体结构模块,箱体结构模块的大小根据待固化成型的复合材料的尺寸可扩展;至少一套加热装置模块,加热装置模块为所述箱体结构模块提供温度可调节流场均匀的高温空气;自动大门模块;加热装置模块安装于箱体结构模块的顶部或侧部,自动大门模块安装于箱体结构模块的前部或后部。该固化成型装置可扩展性好、配置灵活,适合不同尺寸的待固化成型复合材料。
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本发明涉及一种多色CdTe量子点/聚合物荧光复合材料的制备方法,它由多色CdTe量子点/层状材料复合荧光粉和聚合物组成,方法是先将聚合物用溶剂溶解或加热到熔融状态,再加入荧光可调的CdTe量子点/层状材料复合荧光粉,热蒸发除去溶剂或自然冷却,得到不同荧光颜色的CdTe量子点/聚合物荧光复合材料。所制备的荧光复合材料荧光性能优异。该发明工艺简单、成本低廉,有良好的应用前景。
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本发明公开了一种PBO纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,该方法以PBO高强高模纤维为增强材料,以聚酰亚胺树脂为基体,先以经过改性的苯基酰亚胺硅烷作为偶联剂对PBO纤维进行表面改性,再通过PBO纤维与聚酰亚胺树脂模压成型,得到PBO纤维增强树脂基复合材料。采用该方法制备的复合材料具有轻质、耐高温、高强度、高模量的性能特点。
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本发明涉及一种SiOx/C/M复合材料、制备方法及其应用。所述SiOx/C/M复合材料由SiOx材料、碳材料和M组分构成,经过简单高效、低成本、无污染的生产工艺大规模制备。所述复合材料作为锂离子电池负极材料,大幅度提高SiOx负极材料的电化学性能,克服了SiOx负极材料的电导率极差,容量发挥差和首次库伦效率较低的缺陷。
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本发明提供一种硅炭/石墨烯复合材料制备方法及其储能应用,涉及锂离子电池电极材料领域。纳米硅颗粒在炭基体内部实现了纳米尺度下的均匀分散,添加的高导电性材料均匀的嵌入并分散在复合材料内部,形成相互联通且致密的导电网络。将纳米导电材料与纳米硅颗粒混合,配制成均匀的混合溶液;随后在一定搅拌速率下加入适量沥青;搅拌一定时间后快速升温挥发溶剂,得到产物;将产物放入高温炭化炉中,在氮气氛围内加热至700‑1000℃,得到最终产物。制备出的复合材料具有低的比表面积和高的振实密度。将该材料作为锂离子电池负极材料时,显示出较高的可逆容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种铝基碳纤维复合材料芯导线制备方法,其中铝基碳纤维复合材料芯导线包括导线内芯及其导电外层,所述导线内芯由金属铝合金基体与碳纤维材料复合而成,所述导电外层至少为1层,由4根或4根以上的截面为瓦形的铝合金线环绕铰合在导线内芯周围;该制备方法的工艺步骤为:制成金属铝合金管,内包裹碳纤维,然后将至少一层截面为瓦形的铝合金线环绕绞合于铝基碳纤维复合导线内芯外。该制备方法工艺简单、所生产的产品质量好,使用本发明的制备方法所制成的铝基碳纤维复合材料芯导线电导率高、抗弯曲强度大、抗拉强度大、更耐高温、耐热。
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本发明公开了一种金属屋用耐腐蚀金属复合材料及其制备方法和应用,该耐腐蚀金属复合材料由以下按照质量百分比的原料组成:汞0.1‑0.5%、铋0.05‑0.1%、锶0.01‑0.05%、镍13.8‑14.2%、钛1.2‑1.5%、铜0.2‑0.6%、锂基脂0.3‑0.8%、钼酸钠2.8‑3.5%、氮化硼4.8‑5.3%,余量为铝。将原料混合,升温至280‑300℃并保温,然后升温至360‑380℃并进行超声处理,然后升温至1150‑1160℃保温、浇筑成型、回火处理即得。本发明的金属复合材料,采用一次铸造成型,不需要淬火或氮化,提高了抗磨能力及抗冲击能力、防水等级,同时节省金属零件或模具的机械加工时间,降低制造成本;高复合金属材料的冲击韧性和高温蠕变性能,提高钢的抗氧化性能和耐液态金属腐蚀性能。
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本发明提供了一种氧化锗和氧化银杂化气凝胶复合材料的制备方法,方法包括将制备好的杂化溶胶浸渗到处理过的无机纤维材料中,经凝胶、充分老化后,再经超临界干燥得杂化气凝胶复合材料。本发明提供的技术方案制备工艺简单、易操作,且首次制备出性能优异的氧化锗和氧化银杂化气凝胶;本发明提供的技术方案制备出高比表面积、低密度、高孔隙率的氧化锗和氧化银杂化气凝胶,其优异性能为比表面积400~500m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率70~80%;本发明提供的气凝胶复合材料在1000℃下的热导率小于0.035w/m·k,收缩率小于3.4%;本发明提供的技术方案,拓宽了氧化锗材料的发展和应用。
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本发明涉及一种二维曲面压电复合材料元件的制备方法,包括两种制备工艺。其中一种制备工艺在切割形成的陶瓷阵列上下表面加入二维曲面模具,使其达到二维曲面弯曲成型,脱上模后再浇注树脂固化成型二维曲面复合材料,最后脱上下模和衬膜以形成敏感元件。另一种制备工艺首先对压电陶瓷极化方向的一面进行一定厚度的双向切割,对其填充柔性材料,再对填充柔性材料的陶瓷的对立面进行双向切割,对填充柔性材料的一面添加二维曲面模具,再对新切割的一面浇注树脂,在这一面同样放入二维曲面模具,最终固化成形二维曲面敏感元件。本发明能够制备二维曲面状的压电复合材料,能够实现水平、垂直全向地辐射声波。
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一种预报复合材料纤维拉伸失效的能量判据,该方法有五大步骤:步骤一、确定纵向拉伸应力作用下纤维主要失效模式;步骤二、计算纤维断裂释放的弹性应变能;步骤三、计算纤维拔出释放的弹性应变能;步骤四、计算纤维拉伸失效过程中的外力功;步骤五、建立纤维拉伸失效的能量判据;本发明特点是提出了一种预报复合材料纤维拉伸失效的能量判据,可避免纤维断裂裂纹尖端应力场奇异问题,更好地描述复合材料纤维断裂部位受力的强弱程度,具有使用简单、方便,效率高的优点。
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本发明属于锂离子电池技术领域,提供了一种层状氧化物/导电剂复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料包括修饰剂修饰的层状氧化物,和包裹在所述修饰剂修饰的层状氧化物表面的导电材料,所述导电材料包括功能基团修饰的导电剂。修饰剂修饰的层状氧化物中的修饰剂与层状氧化物中的过渡金属原子产生络合,形成了良好的接触;随后修饰剂通过分子间相互作用与功能基团修饰的导电剂产生作用,成功桥接了层状氧化物与导电剂,使得功能基团修饰的导电剂均匀分散到层状氧化物表面,克服了现有技术中导电剂团聚的问题;并且利用功能基团修饰的导电剂的桥联改善了颗粒之间的电接触形成三维导电网络,提高了层状氧化物/导电剂复合材料的倍率性能。
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本发明属于纳米细菌纤维素的化学改性及改性纳米细菌纤维素与导电高分子的复合技术领域,具体一种离子化BC/PANI柔性双导电复合材料及其制备方法和用途。所述方法首先将原生态的纳米细菌纤维素进行预处理及提纯;随后对预处理及提纯后的纳米细菌纤维素进行化学改性以引入功能基团;在化学改性后纳米细菌纤维素上原位合成聚苯胺,得到离子化纳米细菌纤维素/聚苯胺柔性双导电复合材料;对预处理及提纯后的纳米细菌纤维素进行化学改性引入的功能基团包括羧甲基、羧酸根离子和磺酸根离子中的任意一种。本发明制备获得的复合材料既具有聚苯胺优良的电子电导率,又通过改性引入的化学基团,具有较好的离子电导率。
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本公开提供一种增韧的碳纤维织布增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法,该复合材料由碳纤维织布和共混树脂通过模压成型制备而成,所述共混树脂由聚醚砜和聚醚醚酮制得;聚醚砜和聚醚醚酮制得共混树脂,共混树脂的耐温性能未发生改变,并且通过抑制聚醚醚酮结晶的方式增韧的同时还降低了树脂黏度以使树脂具有良好的流动性,使树脂与增强纤维充分浸润的同时有助于气泡的排出;还增加了复合材料的界面结合力,使得树脂与增强纤维能够更好结合,以消除结晶度减小后分子间作用力降低带来的性能影响。
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本发明提供了一种氧化锗和氧化钪杂化气凝胶复合材料的制备方法,方法包括将制备好的杂化溶胶浸渗到处理过的无机纤维材料中,经凝胶、充分老化后,再经超临界干燥得杂化气凝胶复合材料。本发明提供的技术方案制备工艺简单、易操作,且首次制备出性能优异的氧化锗和氧化钪杂化气凝胶;本发明提供的技术方案制备出高比表面积、低密度、高孔隙率的氧化锗和氧化钪杂化气凝胶,其优异性能为比表面积400~450m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率75~85%;本发明提供的气凝胶复合材料在1000℃下的热导率小于0.035w/m·k,收缩率小于3.4%;本发明提供的技术方案,拓宽了氧化锗材料的发展和应用。
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本发明提供了一种三维纤维增强轻质不燃保温隔热复合材料及制备方法,复合材料包括:80wt%~95wt%三维纤维增强体,5wt%~20wt%树脂基体;树脂基体分散并填充在三维纤维增强体内的空隙中。制备时,首先选定三维纤维增强体,浸渍树脂溶液形成复合体,加热干燥一定时间后,再通过施加压力、固化一定时间制得坯件,机械加工坯件外形得到制品。本发明的复合材料具有良好的保温隔热性能、阻燃性能及高温保型性能,且本发明的制备方法无需热压罐等特种设备,简单易操作,工艺性好,易于转化为生产线批量化生产,降低成本。
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金属基碳纳米管增强复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备领域。该方法通过一系列工艺流程使碳纳米管与金属颗粒均匀分散,获得金属基碳纳米管增强复合材料。该方法的具体实施步骤为:(1)金属颗粒与碳纳米管的混合;(2)金属颗粒与碳纳米管混合浆料的球磨;(3)金属颗粒与碳纳米管混合浆料的干燥;(4)金属颗粒与碳纳米管干燥粉末的球磨;(5)金属基碳纳米管增强复合粉末的挤压成形。该方法具有制备工艺简单、对环境友好、具有规模化应用潜力等特点,适用于有轻质高强材料需求的航空航天和汽车制造等领域。
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本发明涉及一种超高温陶瓷基复合材料及其制备方法。制备方法包括:将陶瓷粉体和热固性酚醛树脂混合,配制成浆料;采用热熔胶膜法将浆料和碳布复合,得到预浸料;将预浸料铺层叠放并制备成模压平板;将模压平板进行热裂解,得到碳/碳坯体;对碳/碳坯体进行处理,得到带有防硅化界面层的碳/碳坯体;采用PIP工艺对带有防硅化界面层的碳/碳坯体进行致密化处理,得到碳/碳基体;将硅粉覆盖碳/碳基体,采用反应熔渗法进行熔融渗硅,得到超高温陶瓷基复合材料。利用该方法制得的复合材料具有较优异的力学性能,在航天航空领域具有实质性益处。
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本发明公开了一种多酸与石墨烯复合材料作为电催化剂用于电催化制氢。本发明还涉及多酸与石墨烯复合材料的制备方法。通过一步原位电解还原方法制备多酸与石墨烯复合材料。本发明所述催化剂材料活性高,较商业化的Pt/C催化剂具有更低的过电位及更好的稳定性能。
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本发明公开了一种具有耐磨、抗湿滑和高粘接力性能的鞋底复合材料及其制备方法。鞋底复合材料包含以下组分原料:极性异戊二烯‑丙烯腈‑乙烯基吡啶无规共聚物、鞋底通用橡胶及辅料,该鞋底复合材料不仅具有良好的物理机械性能和止滑性能,而且与现有的鞋帮面料具有极好的粘接性能,将止滑、抗剥离和耐磨等性能集成一体,适合于高端运动品牌鞋的制造。
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本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种钛铝/镍铝金属间化合物层状复合材料的制备方法。包括以下步骤:步骤(1):将经过表面处理的钛箔、镍箔和铝箔切成设定形状和尺寸的金属片,组成三明治状叠层结构,并在最外侧用纯钛箔进行包套;将石墨模具置于真空热压烧结设备中,在常温下施加1~3MPa的预紧压力,保压10~30min,控制三明治状叠层结构中的各箔片相互贴合接触;步骤(2):卸载步骤(1)中施加在三明治状叠层结构上的压力;步骤(3):将三明治状叠层结构中箔材的温度加热至900~1300℃,同时施加10~30MPa的压力,保温0.1~2h;步骤(4):随炉冷却,退模,得到钛铝、镍铝金属间化合物层状复合材料。
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本发明公开了一种变化温度环境下的复合材料超声导波结构健康监测方法,通过计算基准信号集中基准信号间的差异性指数,构建结构健康监测网络的基准系数集;根据实时采集信号的温度信息进行基准筛选并进行损伤指数的计算,结合基准系数求取各个传播路径下的损伤比例系数,将其导入至检测网络中进行实际损伤路径筛选,最后结合损伤定位成像算法输出损伤所在位置。本发明所提出的复合材料超声监测方法能有效去除复合材料各向异性对超声传播的影响,并且能有效消除环境因素对超声信号的干扰,能够快速实现损伤的精准定位。
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本发明涉及一种树脂基复合材料踝足矫形器成型方法。本发明采用 二次固化成型、中间修形的方法制作树脂基复合材料踝足矫形器,可显 著地提高产品外观的平整度,并能实现树脂基复合材料与内、外层的复 合织物的牢固粘接;同时,本发明还用热塑性聚氨酯膜/热固性聚氨酯涂 层/氨纶棉织物(TPU/PU/Lycra莱卡)三层复合织物替代热固性聚氨酯 涂层/氨纶棉织物(PU/Lycra莱卡)双层复合织物,解决了产品表面织 物的渗胶点缺陷。本发明解决了产品废品率高居不下的问题,改善了产 品的外观,保持了产品的良好性能,使产品的成品率达到99%以上。
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