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本发明公开了一种聚酯树脂基复合材料用碳纤维及其制备方法。本发明的制备过程包括聚合、纺丝、预氧化、低温碳化、高温碳化、表面处理、上浆、干燥和卷绕收丝的步骤;其中:上浆时采用聚酯树脂基悬浮液上浆剂;所述聚酯树脂基悬浮液上浆剂由聚酯树脂、分散剂、稳定剂和去离子水组成;按照固体组分的总质量为100%,聚酯占60~80%,分散剂占10~20%,稳定剂占10~20%。本发明制备方法简单,所制备的碳纤维适用于制备聚酯树脂基复合材料,所制备的复合材料工艺性能良好,界面力学性能高,韧性优异。
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本发明提供了一种柔性可拉伸导电复合材料,该复合材料包括聚合物弹性基材和包覆于聚合物弹性基材内的压阻多孔材料,所述聚合物弹性基材由可闭合的两层组成,两层之间形成一个用于容纳压阻多孔材料的空腔,压阻多孔材料与聚合物弹性基材的接触界面点状接触粘合并能够完整脱附,且包覆于聚合物弹性基材内的压阻多孔材料处于部分压缩状态。采用该复合材料制备的应变传感器可实现在高达2000Hz微动应变频率下的和200Hz拉伸应变频率下的超高力电响应敏感性:应变‑电阻响应系数在60%的拉伸应变范围内可低至0.2或高至56521;超低信号延迟性:延迟反应时间低至0.8ms。
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本发明公开了一种光热相变复合材料及其制备方法和在防冰除冰中的应用,所述复合材料包括光热吸收转化载体和负载在其上的相变储能填充剂。本发明通过在光热吸收转化载体上引入具有热能储存与释放能量的相变储能填充剂,当环境温度低于其相变温度时,相变储能填充剂会发生相转变,以向周围释放自身已储存的能量;当环境温度高于其相变温度时,相变储能填充剂则会吸收外界能量并储存起来。基于上述优异性能,相变储能填充剂能够以潜热的形式吸收、储存、释放大量的热量,以保持复合材料自身表面温度的恒定。本发明创造性地将相变储能填充剂与光热吸收转化载体相结合,解决了现有除冰材料无法实现全时段除冰效果的技术难题。
本发明涉及一种多维异型高透明高散射环保无醛木基复合材料制备方法,属于高散射材料制备和光学照明领域。该方法将木质纤维脱除木质素,均匀铺装成三维蓬松纤维网,放入多维异型模具的阴模中,将阳模合上,然后将透明液态树脂渗透入木质纤维中,进行固化处理,树脂是非极性材料,木质纤维是极性材料,两者之间界面相容性较差,从而形成界面空隙,促使光线在复合材料内部发生严重散射,从而得到多维异型高透明高散射环保无醛木基复合材料。本发明的制备方法简单易行、生产成本低、绿色环保,制得的产品具有良好的透光率和散射性。
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本发明提供了一种复合材料增强地下管廊管片,属于地下建筑领域,具体为玄武岩纤维、碳纤维等适合用于地下管廊的高技术纤维复合材料筋与混凝土集成制造的一种增强地下管廊管片,所述管片包括地下管廊主体、各支廊主体、各分廊主体均为所述材料制造;所述管片生产工艺为:将复合材料增强筋加工成弧形框架、所述弧形框架进入模具、经过定量混凝土充填震动、模具加压再震动定型,经过定时养生后、脱模完成管片制造。本发明所述纤维产能进入爆发期,混凝土材料来源广泛,制造管片工艺简单,使用后延长了地下管廊主体使用寿命,减小了目前钢质、钢筋混凝土管廊主体存在使用寿命短、到期拆除、再建、人财物损失的风险。
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本发明涉及一种石墨烯/金刚石混合增强铜基复合材料及其制备方法,属于电子封装技术领域。由石墨烯和金刚石颗粒增强的铜基复合材料,增强体由金刚石和石墨烯组成,基体为铜或铜合金。首先石墨烯与粘结剂混合均匀,之后加入金刚石颗粒混合,采用冷压工艺压制,脱模,烘干,制得石墨烯和金刚石混合物的预制件,采用压力浸渗工艺或无压浸渗工艺将熔融的铜或铜合金浸渗入制得的预制件中,冷却,脱模后制得石墨烯/金刚石混合增强铜基复合材料。本发明使石墨烯均匀粘附在金刚石颗粒表面,解决两相难混合均匀的问题;同时实现了金刚石与铜基体和石墨烯与铜基体的界面结合。本发明的材料可广泛应用于大功率半导体激光器、微波功率电子等电子封装器件。
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本发明提供了一种碳纤维增强复合材料3D打印柔性生产线。该生产线主要包括料仓、定量配比系统、熔融纺丝单元、原材料输送带、3D打印单元、产品输送带、产品后处理单元、废料输送带、废料回收利用单元、产品缓存库。本发明所提供的生产线可实现将存储在料仓内的复合材料颗粒和碳纤维通过定量配比系按照所需配比加入到熔融纺丝单元实现3D打印单元原材料的生产,3D打印单元可实现产品的柔性、快速、高精度的生产,通过产品后处理单元自动去除打印过程中产生的支撑,后处理过程中产生的废料经废料回收利用单元重新处理后再次用于3D打印原材料的生产。本发明可实现柔性、高效、高质量的碳纤维增强复合材料的3D打印生产,并大幅度提高材料的利用率。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料矩形加筋管件的成型方法,属于碳纤维增强树脂基复合材料结构成型技术领域。使用本发明制备的碳纤维增强树脂基复合材料矩形加筋管件加强筋不会发生扭曲变形,管件内腔圆角和外形圆角均比较规则,减少了应力集中点,从而保证产品的力学性能;另外使用该方法操作简单,产品质量可靠度高。本发明的优点在于缠绕芯模均为刚性模具,能充分利用缠绕设备,效率较高;装模脱模简单易操作。成型压力稳定可控。
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本发明涉及一种树脂基复合材料增强肋的成型方法,特别适合于最大外形尺寸在500mm以下的增强肋,属于碳纤维增强树脂基复合材料结构成型技术领域。本发明所述的树脂基复合材料增强肋成型方法简便易行,所用成型模具简单易的,并具备不同产品尺寸的适应能力,所得产品外表光滑美观;本发明所述方法,特别适合于系列增强肋的成型,且数量越多、优点越突显。可以连续制造若干相同的模具组合,同时用于结构相异的多个增强肋成型,快速满足同一结构体系的不同需要。
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本发明涉及一种树脂预浸纤维片复合材料的制造方法;切取单向连续纤维片,缝合;将缝合的纤维片开纤处理,将开纤处理的纤维片放置到下加热板上的挡板之间,端部用耐热带固定,在纤维片上面放置干燥处理后的热塑性树脂膜,形成层积物;利用平板加热机,将加热板预热到成型温度,把装有层积物的成型板放置在加热机内,分段加压将纤维含浸在热塑性树脂中;在积层板成型模具上,将预浸料裁成片状,按照铺层角度0/90积层,在每一层预浸料的表面铺放同一尺寸的热塑性树脂膜;放置在加热机中,升压到10MPa,降温到110℃,减压,脱模,得树脂预浸纤维片复合材料层压板;本方法制造设备简易,低成本,复合材料轻量,具有优异的抗冲击性。
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一种磷酸镁水泥基复合材料属于建筑材料技术领域,目前国内众多学者对磷酸镁水泥的性能有较为详细的研究,而磷酸镁水泥凝结时间非常快速不利于大范围的施工要求,并且磷酸镁水泥耐水性较差。本发明的磷酸镁水泥基复合材料特点在于:在磷酸镁水泥中加入硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥,使得这种磷酸镁水泥基复合材料的凝结时间增长,耐水性也在一定程度上得到改善。本发明具有在保持磷酸镁水泥强度不变得前提下适当延长凝结时间、改善耐水性能、成本低廉、应用灵活等优点,具有很好的推广和应用前景。
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本发明提供了一种层状稀土氢氧化物复合材料,由层状稀土氢氧化物与冠醚类羧酸衍生物反应得到。与现有技术相比,本发明为层状稀土氢氧化物与冠醚类化合物的复合材料,首先,具有层状稀土氢氧化物具有的高比表面积、多孔性及高稳定性等优点,可以吸附水中重金属离子;其次,也具有有机大环冠醚类化合物的柔软性及对客体离子具有高选择性的特点,因此本发明层状氢氧化物复合材料可克服两者各自的缺陷,发挥优点,对重金属离子具有较好的吸附能力与选择性。
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本发明属于建筑材料技术领域,特别涉及一种高韧性低干缩纤维增强水泥基复合材料。该复合材料由水泥、粉煤灰、硅粉、石膏、膨胀剂、减水剂、减缩剂、消泡剂、增稠剂、细砂、纤维和水混合而成,其中水泥、粉煤灰、硅粉、石膏、膨胀剂、减水剂、减缩剂、消泡剂、增稠剂、细砂和纤维所占的总质量百分比为77%~85%,水占质量百分比为15%~23%。本发明纤维增强水泥基复合材料具有干缩低、韧性高、裂纹宽度小、快凝早强的性能特点,同时也具有较高的抗压强度、与其他材料的良好协同工作性。
本发明提供一种金刚石自支撑膜-金刚石颗粒-金属复合材料的制备方法,首先将金刚石自支撑膜激光切割成形,对金刚石颗粒和金刚石自支撑膜条表面镀覆金属过渡层,其后将铜粉和金刚石颗粒进行混合均匀,在所需的散热体形状的模具中将金刚石自支撑膜条规则埋放铜粉和金刚石颗粒的混料中,然后进行热压成型和表面加工;得到所述复合材料。本发明的主要优点在于在金刚石自支撑膜条的方向热导率增加显著,同时金刚石颗粒和金刚石自支撑膜条表面的金属过渡层,通过烧结后改善了金刚石颗粒和金刚石自支撑膜条与铜的浸润性,减小铜与金刚石颗粒和金刚石自支撑膜条之间的界面热阻,提高复合材料的强度。
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一种3D打印柔性导电复合材料的制备方法,属于电子封装工程领域。该复合材料由30wt%~60wt%液态硅橡胶、2wt%~6wt%增塑剂、30wt%~60wt%导电填料及4wt%~7wt%触变剂混炼制成。其制备方法为:①混炼,按照上述配方逐步加入各组分进行混炼至均匀,得到液体导电橡胶;②除气罐装,将上述液体导电橡胶置入真空负压环境中除气,将除气后的液态导电橡胶装入打印针筒内;③打印成型,利用3D打印机打印得到任意形状的未硫化导电橡胶;④硫化成型,将打印成型的未硫化导电橡胶硫化,获得柔性导电复合材料制品。本发明针具有良好触变性能的液态导电橡胶打印,无需加热头加热;周期短,仅需要数十分钟;制备的3D打印导电橡胶是柔性产品,弹性良好,具有良好的电性能。
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本发明公开了一种快速阳离子聚合制备疏水亲油复合材料的方法,包括以下步骤:S1:聚氨酯海绵或无纺布改性,在适量正己烷溶剂中加入聚氨酯海绵或无纺布,并且滴加十八烷基三氯硅烷,室温水浴搅拌,取出吹干;S2:超声处理,取适量改性后的聚氨酯海绵或无纺布放入圆底烧瓶中,之后加入正己烷有机溶剂,再加入三氟化硼乙醚引发剂,超声片刻之后加入二乙烯基苯单体继续超声反应;S3:烘干,将S2中的产物用镊子取出后,用无水乙醇冲洗三遍后放入烘箱烘干,得到疏水亲油复合材料。本发明提出的疏水亲油复合材料能吸附等同于自身重量的四十倍油类;并且油类回收简单快速,能够多次重复使用,该方法也可以在无纺布、脱脂棉以及其他纺织物上实现。
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本发明提供了一种氧化锗和氧化铑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铑杂化气凝胶;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铑杂化气凝胶,其优异性能为比表面积350~450m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率80~90%;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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本发明公开了一种止血复合材料及其制备方法,所述止血复合材料包括混合的海藻酸盐载体和贻贝粘蛋白,所述制备方法包括将海藻酸盐载体和贻贝粘蛋白进行混合。本发明的止血复合材料质地柔软,敷贴性强,免疫原性低,生物相容性强,可生物降解,止血所需时间短,具有优异的止血效果。
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本发明公开了一种基于碳点/有机聚合物复合材料的记忆存储器件,所述记忆存储器件包括由碳点/有机聚合物复合材料形成的层;所述复合材料是碳点和有机聚合物的混合物;所述碳点是杂原子掺杂的碳点或者无杂原子掺杂的碳点;所述有机聚合物选自以下聚合物中的一种或两种以上混合物:聚乙烯醇、聚乙烯醇衍生物、聚对亚苯基亚乙烯基、聚对亚苯基亚乙烯基衍生物、聚乙炔、聚乙炔衍生物、聚噻吩、聚噻吩类衍生物、富勒烯、富勒烯衍生物。本发明的记忆存储器件具有优异的性能,开关比可达105,保留时间长、稳定性好。
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本发明公开了一种控制内生金属复合材料,其制备方法为:将低密度硬质元素碳化物TiC和Ce、Mo混合,均匀分布在模具指定位置;向模具浇注温度为1550~1650℃的铁基金属液体,保温不少于3min,凝固后淬火即生成控制内生金属复合材料。混合物采用铁皮包裹或磁性吸附工艺固定位置。还公开一种截齿,其工作端部和柄部采用控制内生金属复合材料的制备方法一体制备成型,且柄部与工作端部有1‑10毫米的过渡层,没有明显界面。本发明通过删选活性元素和合适的固定工艺,以及适宜的浇注工艺,能促使低密度硬质元素碳化物与基体材料发生原位内生熔合,达到硬质相均匀弥散分布,加强截齿工作端部耐磨度,降低成本,扩大技术应用范围。
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本发明是一种用于编织复合材料超声检测的编织系数的确定方法,确定该编织系数采用了超声波在编织复合材料内部的反射/透射方法和深度学习方法中的卷积数学计算方法,通过对m×n组的超声检测信号进行计算和处理,提取出影响超声在编织复合材料中传播行为的特征值,并进行了量化,形成编织系数。通过超声检测实验验证,确定该编织系数在参与超声检测评定时,能够提高缺陷检测的准确性。
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本发明涉及一种Al2O3/Al/Si纳米复合材料的合成方法,将纳米SiO2、AlCl3、氯化钾和金属钾块加入到球磨罐中,进行球磨得到球磨后的混合物;室温下,将球磨后的混合物浸渍于乙醇中,再加入过硫酸铵溶液,继续浸渍,再利用乙醇和水的混合液为洗涤液进行洗涤,然后离心分离及干燥,得到Al2O3/Al/Si纳米复合材料。本发明通过球磨金属钾块同步还原AlCl3和SiO2,制备均匀的纳米铝修饰的纳米硅,并采用过硫酸铵溶液洗涤,控制其表面部分氧化,简便高效合成了Al2O3/Al/Si纳米复合材料,解决现有Al2O3人工SEI膜修饰纳米硅存在制备方法复杂,并且导电性低的问题。
一种硼纤维复合材料负载钒钨钛低温脱硝催化剂及其制备方法,属于催化脱硝领域。首先制备出较高活性的钒钨钛催化剂,然后研磨至细粉加入去离子水中,再加入纤维素胶制成一定浓度的浆液。将硼纤维复合材料载体浸入在纤维素胶溶液里预处理,烘干后再浸入上述催化剂浆液中,多次涂覆后烘干焙烧,得到硼纤维复合材料负载的钒钨钛催化剂。本发明具有较轻的重量,灵活的使用条件,较高的低温脱硝活性等优点,在140℃~300℃有较好的脱硝活性,可适用于低温SCR脱硝系统,降低了成本,减轻了维护压力,适用于工业生产。
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本发明提供一种高导热树脂基复合材料及其制备方法,其组成及含量为:改性的热塑性树脂65‑90wt%,石墨烯5‑20wt%,导热短切碳纤维5‑15wt%;其中,所述改性的热塑性树脂为单宁酸‑Fe3+络合物包覆的热塑性树脂,具体由单宁酸(TA)和FeCl3·6H2O改性热塑性树脂获得。本发明解决了复合材料树脂基体中纳米碳填料分散不均匀及导热通路不连续等难题,制备的复合材料表现出优异的导热性能。该树脂颗粒界面改性方法具有一定的普适性,适用于不同种类的树脂基体材料,且反应条件温和,效率高,原材料价格低廉,易于大规模生产制备。
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本发明涉及介孔材料领域,公开了一种球形多孔介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法。所述球形介孔复合材料的平均粒径为20‑30微米,比表面积为100‑300平方米/克,孔体积为0.5‑1.8毫升/克,孔径呈双峰分布,且双峰分别对应的最可几孔径为1‑10纳米和20‑55纳米。本发明提供的球形介孔复合材料的介孔结构稳定,粒径分布均匀,作为催化剂载体强度高不易破碎,并且由其制备得到的负载型聚乙烯催化剂用于催化乙烯聚合反应时具有高催化活性,可以获得堆密度和熔融指数较低且不易破碎的聚乙烯产品。
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一种基于光固化成型的陶瓷基层间复合材料及其制备方法,该陶瓷基层间复合材料按体积百分比计,含有10‑70vol%的光固化树脂、20‑70vol%的改性无机粉料和填料,其中光固化树脂含有光固化树脂预聚体、活性稀释剂和光引发剂。本发明方法结合陶瓷结构性能、金属陶瓷的电性能、多孔陶瓷的化学性能,对各材料的成分进行优化配比,再利用光固化成型技术,获得多功能集成的陶瓷基复合材料,使不同的光固化陶瓷基材料能够进行层间复合;实现了层间复合的灵活、多种材料性能优势的集合。用本发明材料制备的陶瓷产品,材料兼容度高,能灵活实现各种性能需求,可应用于通信电子、半导体、生物医疗等行业。
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本发明提供了一种硅碳复合材料、制备方法和应用及锂离子电池负极材料,涉及锂离子电池用负极材料技术领域,该硅碳复合材料,包括三维碳材料,所述三维碳材料表面包覆有硅薄膜。利用该硅碳复合材料作为锂离子电池的负电极缓解了现有技术的硅作为负极材料时由于硅的体积变化导致硅材料与集流体脱离造成的电池性能下降的技术问题,提高了利用硅为负极材料的锂离子电池的使用寿命。
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本发明提供一种用于ATRP反应的磁性纳米复合材料及其制备方法,所述磁性纳米复合材料由磁性纳米颗粒和包覆修饰在所述磁性纳米颗粒表面的电子给体配体构成。本发明的磁性纳米复合材料既可作为ATRP反应的固体配体,又可以作为ATRP反应体系中过渡金属催化剂的固定载体,其与过渡金属离子形成络合物,反应结束后通过磁场作用可轻松将金属盐催化剂从反应体系中分离。而且利用与过渡金属离子具有更强配位作用的配体如EDTA可将金属盐催化剂置换出来,实现可重复利用的目的。
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本发明涉及一种非均质多功能金属基复合材料铸件的制备方法,属于金属材料加工领域。该方法的步骤包括(1)功能组件和功能熔体的设计;(2)功能组件的制备;(3)功能组件的预热;(4)多功能金属基复合材料铸件的铸造成形;(5)取件,模具清理。本发明能够制备出兼顾各种功能需求的金属基复合材料铸件,满足铸件不同的功能需求。本发明铸造工艺简单,流程少,成本低,符合目前社会节能环保的主题。
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本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,提供了一种连续碳纤维增韧陶瓷基复合材料的补强方法,所述补强方法为:使用补块材料对连续碳纤维增韧陶瓷基复合材料构件的连接部位进行连接,完成所述补强。本发明采用耐烧蚀性能更佳的补块对构件进行补强,在试验中补块先进行烧蚀,下方构件未进行烧蚀或烧蚀较少,保证了构件整体碳纤维的连续性,有效提高了构件整体的使用性能。对比与构件材料相同的补块,本发明使用的补块能够适应更加严苛的试验环境;在相同的试验环境下,本发明使用的补块体积更小、重量更轻;适用的使用环境范围广泛。
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