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本发明提供了一种聚醚醚酮复合材料、动力电池壳体及制备方法,该聚醚醚酮复合材料包括聚醚醚酮热塑性树脂及纤维材料,其中所述纤维材料的体积份数为50‑60%。该聚醚醚酮复合材料料阻燃性、耐热性及抗温度冲击性强。
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一种纤维增强复合材料构件的节点连接装置。它由螺杆、螺母和钢垫片组成。首先在纤维增强复合材料构件的连接部位预制凹槽,并在边缘位置钻孔。将螺杆穿过钻孔后,将钢垫片和螺母安装至螺杆,并将螺母拧紧,实现纤维增强复合材料构件之间的连接。
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一种模具复合材料的制作技术及使用方法,利用不饱和树脂1000克,低收缩剂80-120克,色浆1-5克,固化剂10-20克,促进剂10-20克,混合搅拌均匀后,即制得模具复合材料,使用时将模具复合材料涂刷在工件上,涂刷20-30遍,每次涂刷都是在上一次干燥固化后,再涂刷下一遍,涂刷厚度在2-3毫米。本发明生产工艺简单、周期短,适用于要求光洁度高的产品。
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制备氧化石墨烯/白炭黑/橡胶纳米复合材料的方法采用溶液共混法,或机械共混法来制备。本发明制备的氧化石墨烯/白炭黑/橡胶复合中,由于石墨烯和白炭黑互相穿插有效抑制了两种填料自身的聚集,从而得到高度分散、高度剥离且呈纳米尺度分散的复合材料。不但具有较高的模量和较低的滚动阻力的同时,还大幅度提升了橡胶材料的耐磨性能,并进一步提高复合材料的模量和抗撕裂性能,同时由于氧化石墨烯的片层结构以及良好的自恢复能力,还赋予了橡胶材料良好的气体阻隔性能和自愈合能力,具有传统填料无法比拟的优势。本发明简单易行、成本低、易于工业化、适宜面广,具有较好的经济效益和社会效益。
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本发明涉及一种二维高热导率碳/碳复合材料的制备方法,属于碳/碳复合材料制造技术领域。该方法以高热导率中间相沥青基碳纤维布为增强体,通过浸渍少量树脂热压成型后,以易石墨化的中温煤沥青为基体,利用液相浸渍-碳化结合高温处理对材料进行增密处理,最后通过2800℃以上高温石墨化处理,制得最终的二维高热导率碳/碳复合材料。
碳纤维复合材料界面剪切力的纳米压入测试台及实验方法,属于实验装置及方法技术领域,包括台体和压板组件,主台体和压板法向固定构成法向加载装置,主台体中间有一个凸起部分,此凸起部分中心设置一个的圆孔;压板中间有一个凸起部分,此凸起部分中心设置一个的圆孔,此圆孔的直径大于主台体上圆孔的直径且为通孔;压板底部放置一层橡胶层垫片,橡胶层垫片为中心开有圆孔的圆形,圆孔与压板上的圆孔对齐。本装置及方法实现真实复合材料实现原位界面力学性能的测试,无需专门制作实验样品;实现在单根纤维压出的整个过程的监控,通过实验中的加卸载曲线的获得,可以分析得到纤维发生脱粘的过程;实现纤维复合材料薄片在压入时发生屈曲现象的控制。
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本发明涉及环境功能材料技术领域,具体而言,涉及三维石墨烯/COFs复合材料、及其制备方法和应用;该制备方法包括:将三维石墨烯水凝胶悬于二甲基亚砜中,混入含有均苯三甲醛和联苯胺的二甲基亚砜溶液,滴加冰醋酸,常温搅拌至有绿色絮状复合材料生成。本发明的方法能减小能耗的投入,满足绿色环保、经济效应的需求;且该发明的方法制得的三维石墨烯/COFs复合材料能够应用于有机磷的高效富集和分离。
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一种隔震支座用类铅高分子复合材料属于橡胶技术领域。本发明利用熔融插层的方法将有机黏土加入到氯醇橡胶制备出了新型的高分子复合材料,该高分子复合材料具有与铅金属相近的力学性能、阻尼性能。改性有机黏土的加入,使其小应变下应力显著提高。本发明提供了新型芯材杂化材料用于减震支座:具有高阻尼性能,可以大幅度提高支座的阻尼比。采用上述新型芯材杂化材料制备的减震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,满足桥梁实际应用的需要,实现了支座中铅芯的替代。
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本发明涉及高分子材料技术领域的一种长玻纤增强尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述的长玻纤增强尼龙复合材料,包含重量份数计的以下组分:尼龙,100重量份;分散气相二氧化硅的马来酸酐‑苯乙烯交替共聚物微球,1~40重量份;相容剂,3~30重量份;玻璃纤维,30~60重量份。这所述尼龙增强复合材料具有更高综合力学性能,更好的尺寸稳定性,更低吸水率,在汽汽车制造、机械工业、文体用品、家电领域有广泛应用前景。
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本发明涉及一种玄武岩纤维加固水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料包括由下至上铺设于待加固构件上的底层水泥砂浆、玄武岩纤维网格以及上层水泥砂浆,所述底层水泥砂浆和/或上层水泥砂浆内均匀混有短切纤维。本发明的复合材料具有延缓开裂,增大延性,耐久性,耐腐蚀性等特性,大大增加了玄武岩纤维与水泥砂浆之间的粘结特性,改善了建筑结构表面易开裂、易破损等问题。可用于加固混凝土结构中的受弯构件,例如受弯梁,拱形构件等。
1138
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本发明提供了一种氧化锌/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法,属于新型无机纳米复合材料制备领域。具体步骤包括:首先将聚乙烯醇和可溶性锌盐以一定比例混合均匀,并采用真空冷冻干燥技术得到泡沫状固体,在马弗炉中煅烧得到ZnO粉末备用;然后采用改进的Hummers化学氧化法制备氧化石墨,并加入制备好的ZnO粉末超声,搅拌均匀后倒入水热反应釜反应,最后将产物离心、洗涤、干燥得到氧化锌/还原氧化石墨烯复合材料。本发明的制备工艺简单高效,原料廉价易得,制备过程绿色环保,得到的复合粉体粒径分布均匀且分散性好,可广泛用于光、电、化学等多个领域。
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本发明涉及一种催化水蒸汽热解回收碳纤维树脂基复合材料的方法,其解决了现有水蒸汽热解法温度高、处理时间长、碳纤维受损严重的问题,其包括如下步骤:S1、将两组催化剂按照预设比例放入反应容器;S2、将需降解的碳纤维复合材料裁剪之后放入所述S1步骤的催化剂中,通入水蒸汽,在常压下,保温;S3、将产物取出,用超声清洗,得到表面清洁的回收碳纤维。本发明可用于碳纤维树脂基复合材料的回收领域。
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本发明提供一种低热高延性水泥基复合材料,它由以下重量份的原料制备而成:15~75份的水泥、0~80份的矿物掺合料、0~50份的细骨料、8~25份的水、0.6~2.5份的纤维和0.25~2份的外加剂;所述的水泥为高贝利特水泥。本发明所述的高延性水泥基复合材料水化放热量低、抗拉性能好。本发明还提供所述的高延性水泥基复合材料的制备方法。
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本发明涉及立方相钴镍合金纳米簇-石墨烯复合材料、其制备方法及用途,属于电磁波吸收材料领域。本发明采用简便、快速、还原效果好的热分解法以成本低制备了立方相钴镍合金纳米粒子-石墨烯复合材料。该复合材料的吸波性能良好。所述制备方法包括以下步骤:a)将氧化石墨加入油胺中并分散;b)加入乙酰丙酮钴、乙酰丙酮镍和十八胺,在惰性保护性气体气氛中将混合物加热至110℃~140℃并维持20~40分钟,然后升温至230℃~260℃并维持1.5~2.5小时;c)加入有机溶剂将反应猝停;d)分离出反应产物;e)任选地洗涤并干燥该反应产物。
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本发明提出一种改性酚醛树脂、透波复合材料及制备方法,由酚醛型氰酸酯和双马炔丙基酚醛树脂组成,酚醛型氰酸酯和双马炔丙基酚醛树脂的质量比为1:2~1:4。本发明树脂体系成型工艺性好,树脂及透波复合材料可在250℃下采用热压罐低压(压力不高于0.5MPa)成型;采用本发明特定工艺的透波复合材料,介电性能优良,介电常数小于3.5,介电损耗小于0.01。
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本发明涉及一种石墨烯/聚酰胺介电复合材料的制备方法,该复合材料包括生物基聚酰胺基体、氧化石墨烯基介电填料,其中氧化石墨烯基介电填料是用氧化石墨烯包覆碳纳米球,然后再用聚多巴胺包覆氧化石墨烯得到的,并且该介电填料以纳米水平分散在生物基聚酰胺基体中。碳纳米球的加入降低了石墨烯的用量,多巴胺的加入改善了氧化石墨烯在聚酰胺基体的分散问题,同时还对氧化石墨烯有一定的还原作用,从而获得了高介电常数、低介电损耗的石墨烯/聚酰胺介电复合材料。
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本发明提供了一种氧化铝和氧化铬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铝和氧化铬杂化气凝胶;本发明提供的技术方案制备出高比表面积、低密度、高孔隙率的氧化铝和氧化铬杂化气凝胶,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,拓宽了氧化铝材料的发展和应用。
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装备轻量化迅速发展,热塑性复合材料应用越来越广。但是,目前在热塑性复合材料零部件的运行监测和维修方面,自动化程度较低。因此,本发明提出一种热塑性复合材料结构的损伤监测及在线维修系统,属于新材料和智能制造技术领域,包括热塑复材结构损伤识别及定位和评估子系统、声发射传感器、损伤识别和评估系统、损伤定位系统、三维激光扫描仪、热塑复材结构损伤区域预处理子系统、热塑复材结构损伤区域维修子系统等,实现损伤的识别和定位后使用3D打印技术进行损伤区域的维修,可解决传统检修方法的费时、效率低、自动化程度低等问题,能够应用于矿用设备、海上平台、飞机等设备,特别适合有毒有害危险环境中的维修。
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一种超高定向导热碳基复合材料的制备方法,属于半导体材料制备领域。通过金刚石表面处理后自助转移石墨烯制备石墨烯/金刚石定向超高导热复合材料,工艺步骤为:a.制备态金刚石膜经精密机械抛光获得低于1nm粗糙度的表面,也可在激光、等离子体等手段辅助下实现;b.表面精密抛光后的金刚石膜经硫酸和硝酸混合溶液煮沸后,形成表面洁净均一的氧终结;c.通过高真空环境或氢气气氛下退火使得氧终结脱附形成碳的悬挂键或氢终结;d.依托于一定衬底的石墨烯经腐蚀衬底后向转移介质转移;e.进一步利用水的表面张力,依托于转移介质的石墨烯平铺于活性金刚石表面形成原子键合,经有机溶剂溶解转移介质最终获得石墨烯/金刚石定向超高导热复合材料。
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本发明是一种用于复合材料构件的修型智能法向调控系统,属于机器人自动化控制领域。该系统主要用于异型复合材料的自动化修型,对工件曲率发生变化的地方刀具与工件的法向进行计算补偿,保证异型复合材料修型质量和精度。该系统包括机器人、修型末端执行器、法向传感器以及集成控制系统。其中法向传感器安装在修型末端执行器上,修型末端执行器通过法兰固定安装到机器人第六轴法兰上,机器人携带末端执行器根据设定好的轨迹进行法向修正和修型,集成控制系统采集法向传感器的数据实时计算并将修正补偿值反馈到机器人,实现修型过程的法向调控。
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本发明公开了一种量子点,所述量子点为核壳结构,具体为CdZnSeS/CdZnSe/CdZnS/ZnS;所述CdZnS壳和ZnS壳之间,ZnS壳外均含有金属卤化物配体。本发明还公开了上述量子点的制备方法及上述量子点制得的量子点复合材料。本发明公开的量子点半峰宽窄、光学性能优异、稳定性好;其制备方法中间壳层采用阴阳离子交替生长的方法,同时除了引入金属卤化物前驱体,外壳还加入长链烷醇,进一步提高稳定性。本发明公开的量子点复合材料以有机聚合物作为包裹物,不仅保持了原量子点优异的光学性能,而且在耐高温性能上相比原量子点具有重大改善,采用此方法制备的量子点复合材料制得的量子点扩散板具有优异的稳定性能。
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本发明公开了一种用于复合材料片材拉伸试样制作的模具及试样制作方法,模具包括上底板、下底板、宽度调节定位块、厚度调节定位片、定位销和螺栓,底板上开设多个调节槽,通过厚度调节定位片调节厚度。模具构造简单,通过宽度调节定位块、厚度调节定位片实现多根试样的一次性定位,同时通过底板间的压力实现所有试样加强片均匀受力,确保试样加强片与试样的粘接质量,从而提高同批次复合材料试样测试时拉伸强度数据的准确性。此外,该模具还可适用于不同尺寸规格复合材料片材拉伸试样的制备。
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本发明公开了一种低热值二氧化硅气凝胶复合材料,其原料按重量份包括:二氧化硅气凝胶50?90份,无卤阻燃剂5?40份,无机纳米阻燃协效剂1?10份,遮光剂0.1?2份,分散剂0.1?0.5份,润滑剂0.2?0.6份,增强剂1?5份。本发明还公开了上述低热值二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,包括如下步骤:将各原料混匀得到物料A;将磨球和物料A加入球磨罐中,加入分散溶剂,密封后以100?300r/min的速度,球磨6?10h,取出磨球,升温至60?120℃,干燥得到低热值二氧化硅气凝胶复合材料。本发明阻燃性好,燃烧热值低。
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本发明提供了一种热功能复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括相变材料和可取向的导热填料,其中,相对于100重量份的相变材料,可取向的导热填料为0.01‑60重量份。上述复合材料,在相变温度以上时,通过施加外力使导热填料垂直于热流方向取向,测试得到垂直于取向方向的热导率;然后,改变外力方向,使填料平行于热流方向取向,之后冷却至相变温度以下,测试沿取向方向的热导率,测定的热导率可逆突变倍数可以高于5倍,可以应用在热能量存储、热能控制(如热智能开关)、建筑节能、微电子器件的散热、传感、声子器件、声子电脑等领域。
本发明公开了一种Pt基金属纳米簇‑金属氧化物纳米复合材料及其制备方法与应用。该纳米复合材料由金属氧化物粒子及其负载的Pt基金属纳米簇构成,其中Pt的质量百分含量为27%~70%;所述Pt基金属纳米簇为Pt金属纳米簇或Pt合金纳米簇,其数均粒径为1.3~6纳米;所述金属氧化物粒子的数均粒径为10~200纳米。通过本发明方法制备的Pt基金属纳米簇‑金属氧化物纳米复合材料具有金属及合金纳米簇尺寸小、粒径分布窄、在金属氧化物表面分散均匀且含量高、导电性好的特征,燃料电池氧还原反应具有优异的催化性能和突出的稳定性。
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本发明涉及一种双硬脂酰酒石酸钠二酯改性滑石粉及尼龙复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明首先巧妙地选用了具有多条疏水链组成的双子表面活性剂,双硬脂酰酒石酸钠二酯,对滑石粉进行改性。然后将改性滑石粉与内酰胺或者二元胺与二元酸单体成比例混合,采用原位阴离子自由基聚合的方法,入模浇铸成型,降温取模。采用此法制备复合材料,合成工艺简单,组分均匀分散度提高,相容性好,在力学性能和表面性能方面具有显著的表现。
本发明涉及光催化领域,进一步涉及一种富勒烯衍生物修饰的半导体复合材料在光催化降解甲醛中的应用,其中:富勒烯衍生物包括富勒烯氨基化衍生物、富勒烯羧基化衍生物、富勒烯羟基化衍生物中的至少一种;复合材料中半导体本体包括钨酸铋、二氧化钛、钒酸铋、氧化锌、氧化锡中的至少一种。该复合材料在光催化降解甲醛的过程中结构稳定、能反复使用,降解甲醛性能优异,成本低,不产生二次污染。
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本发明提供了一种核壳异质结构复合材料及其制备方法,所述核壳异质结构复合材料的核为有机纳米晶,壳为有机框架材料;制备的核壳异质结构复合材料能检测空气中的有毒有害气体;该制备方法工艺简单,原料易得,价格低廉,效果较好、检测方法简单,便于实施,无需繁琐处理。
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本发明涉及一种导电型碳纳米管/氰酸酯复合材料及其制备方法,属于卫星结构材料技术领域。本发明主要是通过引入碳纳米管来改善氰酸酯的导电性,先将单壁碳纳米管和多壁碳纳米管混合均匀,再利用液氮进行快速冷却,得到泡沫化的碳纳米管,随后再与氰酸酯树脂混合均匀,进行固化成型,得到所述复合材料。本发明所述方法可以在不破坏碳纳米管导电结构的同时,在碳纳米管表面涂敷一层表面活性剂,不仅有利于保持碳纳米管的分散状态,而且可以增强碳纳米管与树脂基体的相容性以及提高碳纳米管的分散性,从而制备得到具有良好力学性能和加工工艺性能的复合材料。
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本发明涉及一种单向碳布复合材料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:(1)将单向碳布制成单向碳布预成型体;(2)在所述单向碳布预成型体0度方向的两端分别涂覆胶黏剂,得到单向碳布预成型体,并对所述单向碳布预成型体进行固化;(3)将固化后的单向碳布预成型体放入RTM模具中,依次进行合模、密封、树脂注射,从而得到所述单向碳布复合材料。本发明采用胶黏剂用作封边剂,对单向碳布平板预成型体的0度方向的两端进行封边处理,利用固化后的胶黏剂将0度纤维进行约束固定,避免在RTM工艺中树脂流动导致0度碳纤维冲刷变形,从而大幅提高单向碳布复合材料的拉伸性能。
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