本发明涉及一种压电复合材料用高粘接强度低温固化导电银胶及其制备方法。该导电银胶包括导电填料、基础树脂、固化剂和溶剂,所述导电填料为导电银粉,所述基础树脂为环氧树脂,所述固化剂为有机多胺类固化剂。进一步还可包括添加剂,所述添加剂为稀释剂、分散剂、增韧剂、偶联剂、催化剂、导电促进剂、固化型促进剂、附着力促进剂中的一种或多种。所述有机多胺类固化剂为单一多胺脂肪胺中的乙二胺、四乙烯五胺、三乙醇胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺中的一种。本发明的导电银胶与市场上的相比,具有成本低、固化温度低、固化时间短、导电能力好、银层和复合材料之间及银层和焊点之间粘接强度高的优点,可广泛应用于复合材料焊接领域。
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本发明涉及一种复合材料异型蒙皮结构的制备方法。该方法包括:依据复合材料异型蒙皮结构数模,制备与其成型面相匹配的组合工艺盖板;利用具有纤维网状结构的柔韧性工艺载体与树脂复合固化形成兼具复合区与非复合区的复合工艺薄层,其中,复合区与组合工艺盖板的接合处相对应,复合区具有在面内方向树脂含量梯度复合的结构边界;将复合材料异性蒙皮结构坯体、复合工艺薄层和组合工艺盖板由下至上依次叠压在模具工装上,形成工艺组合,其中,复合工艺薄层以复合区与组合工艺盖板接合处相对应;热压固化,获得所需的复合材料异型蒙皮结构。
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本发明公开了一种原位生成纤维增强高温合金复合材料的制备方法,属于材料制备技术领域。该方法根据典型高温合金成分进行配料,并在配比中提高碳元素含量,使得碳含量提升,通过真空电弧炉熔炼的方式进行熔炼,形成了纤维状碳化物,从而得到原位生成的纤维增强高温合金复合材料。本发明使增强纤维直接从高温合金基体中生长而出,得到界面稳定的复合材料,从而解决纤维增强高温合金复合材料的界面相容性问题。
本发明公开了聚丙烯酸酯乳液压敏胶/粘土插层复合材料及其制备方法。本发明所提供的聚丙烯酸酯乳液压敏胶/粘土插层复合材料,包括下述重量份的组分:丙烯酸酯单体100,粘土1~5,分散介质125-135,引发剂0.1~1,乳化剂1~5。本发明以水为分散介质,具有绿色环保、经济安全等优点,制备过程生产效率高,生产周期短,所得聚丙烯酸酯乳液压敏胶/粘土插层复合材料性能优良,具有广泛应用前景。
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本发明涉及一种聚丙烯纳米蒙脱土膨胀阻燃复合材料及其制备方法。本发明主要是解决现有阻燃聚丙烯材料依赖卤/锑阻燃体系,燃烧时产生有毒烟雾,危害人体健康和污染环境等问题。本发明的创新点在于添加了自制改性的蒙脱土,从而大大提高了复合材料的阻燃性能以及力学性能。本发明的制备方法主要涉及膨胀阻燃剂的复配,然后将其与60~75份的聚丙烯树脂、1~3.5份的纳米蒙脱土、1~2份的协效剂,相容剂0~10份及0.2~0.5份的抗氧剂混合加工制得。该聚丙烯复合材料,具有良好的阻燃性和机械性能,燃烧时低烟无毒无熔滴,减小了对环境的污染和对人体的危害。
本发明涉及一种具有力致变色和自修复双功能的高分子复合材料。该高分子复合材料具有双层结构,所述双层结构包括荧光自修复聚合物基体层、紫外遮蔽层;所述荧光自修复聚合物基体层厚度至少为10μm,所述紫外遮蔽层厚度为0.1~8μm;所述荧光自修复聚合物基体层由自修复聚合物基体和荧光添加剂组成,荧光添加剂的比例按重量百分比计为0.001%~50%;所述紫外遮蔽层由脆性高分子和紫外线屏蔽剂组成,所述紫外线屏蔽剂的比例按重量百分比计为1%~99%。本发明高分子复合材料表现出随应变增大荧光强度逐渐增强的力致变色效应,并且在破损时可通过加热实现同一位置的多次重复自修复,恢复力学性能和力致变色性能。
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一种轻质、高可维护性无人机复合材料结构系统,包括机身(1)、机翼(2)、上尾翼(3)、下尾翼(8)、副翼(28);机翼(2)位于在机身上蒙皮(12)中部,与机翼机身连接框(15)固定,机翼(2)安装副翼(28);上尾翼(3)安装在机身上蒙皮(12)尾锥段并与尾翼安装框(16)固定连接,上尾翼(3)上安装方向舵;下尾翼(8)安装在尾锥下蒙皮(6)上并与下尾翼安装框(7)固定。本发明除极少数承受冲击载荷结构外,所有主承力结构均采用复合材料,与以往该类型无人机结构技术相比,巧妙地利用了复合材料的材料特性,满足小型高速无人机全复合材料结构承载、功能要求,低成本、高可维护性。
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本发明属于无机材料制备技术领域,涉及梯度金属陶瓷复合材料及其制备方法。本发明是利用高放热燃烧反应,原位合成金属熔体与陶瓷颗粒,并在超重力场作用下,使陶瓷颗粒在金属熔体中形成梯度分布,冷却凝固之后,得到的梯度金属陶瓷复合材料是由FeNiCr/NiAl金属相和TiC/TiB2陶瓷相共同组成,且沿纵向厚度方向,所述梯度金属陶瓷复合材料中的FeNiCr/NiAl金属相与TiC/TiB2陶瓷相的含量呈连续梯度变化,一侧的表面为FeNiCr/NiAl金属相,另一侧的表面为FeNiCr/NiAl/TiC/TiB2金属陶瓷相,且所述另一侧的表面中的TiC/TiB2陶瓷相的体积分数为93%≤体积分数<100%。
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本发明涉及一种预处理黏土与橡胶复合制备纳米复合材料的方法。首先将黏土进行酸处理,提高黏土表面可反应羟基数量;将酸处理黏土与硅烷偶联剂在水相中发生接枝反应,接枝量为0.1~1.1×10-3摩尔/克黏土;将硅烷偶联剂接枝黏土的水悬浮液与橡胶乳液搅拌混合,经过絮凝、洗涤、干燥、混炼以及硫化过程得到黏土/橡胶纳米复合材料。通过酸处理增加了黏土表面的可反应的羟基数量,提高了硅烷偶联剂的接枝量,从而提高了黏土与橡胶之间的相互作用。本发明不仅明显提高了黏土和橡胶之间的界面强度,同时还解决了硫化过程中高温和高压使黏土严重聚集的难题,得到了高界面强度、高性能、高分散的黏土/橡胶纳米复合材料。
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一种飞机柔性复合材料蒙皮,其主体蒙皮表面、波纹结构以及相变材料(如电流变液或形状记忆聚合物)组成,利用相变材料可以在主动控制下实现固体与液体之间的变化,或者玻璃态与橡胶态的变化,实现飞机柔性复合材料蒙皮刚度和变形能力的统一。蒙皮表面和波纹结构通过胶黏剂进行粘接在一起,中间形成空腔以相变材料进行填充。一种飞机柔性复合材料蒙皮的制备方法,它有五大步骤。本发明所需制备技术均已发展的较为完善,因此易于实现,具有良好的工程应用价值。
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用于陶瓷基复合材料高温抗氧化的粉末、涂层及制备方法,属于高温防护涂层领域。利用高温固渗工艺制备一种适用于C/C或者C/SiC陶瓷基复合材料的B、Ta或者B、La或者B、Mo共掺杂的带有一定含量游离硅的致密SiC涂层。该涂层中游离硅为3~25wt.%,B为0.1~2wt.%,Ta或者La或者Mo为0.1~2.5wt.%,余量为SiC。通过添加B在氧化过程中生成B2O3具有较低的熔点(450℃)和良好的流动性,实现材料的自愈合抗氧化,添加难熔相并且对应氧化物也难熔的Ta或者La或者Mo可降低氧在氧化膜中的扩散速度,抑制氧向内扩散。这种新型共掺杂方法显著改善了SiC涂层抗高温氧化性能。
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本发明属于复合材料修复领域,具体公开了一种复合材料表面修复方法,所述修复方法包括表面预处理、修复原胶液的配置、修复原胶液的表面涂刷以及表面后处理,所述表面预处理为在待修复区域涂刷表面处理剂。采用本发明的修复方法修复的复合材料表面一致性好,耐高温,并且修复效率高。
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本发明提供一种消防员防护服装用复合材料及其制备方法。所述复合材料分为三层,由外而内依次由阻燃机织物层、阻燃防水透湿隔热层及舒适层组成。所述阻燃防水透湿隔热层为依次由聚四氟乙烯防水透湿膜、水刺芳纶无纺布及点状阻燃硅胶层组成的复合层。所述舒适层为针刺芳纶无纺布与轻薄阻燃机织物组成的绗缝层。所述阻燃防水透湿隔热层中的聚四氟乙烯防水透湿膜面与所述阻燃机织物层相接触,所述阻燃防水透湿隔热层中的点状阻燃硅胶层与所述舒适层中的针刺芳纶无纺布相接触。本发明制备的复合材料,具有高强、阻燃、防风、防水等性能,可以用于制备消防员用防护服装,且穿着轻便、热防护性能优良。
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本发明涉及设计轴流叶片主梁技术领域,具体涉及一种复合材料轴流叶片主梁的设计方法,包括以下步骤:S1:确定轴流叶片的载荷工况、外形尺寸、结构要求参数;S2:构建所述轴流叶片的结构模型,并选择所述轴流叶片的主梁、蒙皮、叶根的复合材料,确定复合材料的性能参数;S3:计算主梁主结构尺寸;S4:计算主梁蒙皮前缘、主梁蒙皮后缘的结构尺寸;S5:计算得到主梁铺层数和铺层顺序;S6:输出设计方案。本发明采用蒙皮主梁结构取代传统的“工”结构主梁,避免了腹板的使用,大幅度降低了制造难度和生产成本,同时通过考虑叶片的弯扭耦合效应,发挥出了复合材料可设计性的优势,提高了轴流叶片的结构效率,减低了轴流叶片的制造成本。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种无定形磷化钴/纳米碳复合材料、制备方法及其应用。所述复合材料具有高比表面积、丰富的孔道结构和优异的导电性;导电碳网络可以为电子和离子的传输提供通道。所述复合材料材料可以实现高载硫量以及高的硫利用率,能适应充放电过程中硫的巨大的体积变化。无定形磷化钴纳米片与高结晶态磷化钴相比能有效物理和化学吸附多硫化物,减少穿梭效应的发生,能暴露足够的催化活性位点,提供大量缺陷位点,促进多硫化物向最终放电产物的电化学转化,提高反应的催化动力学。
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本发明涉及一种玻璃纤维增强生物油酚醛树脂基复合材料的制备方法,属于生物质能源技术领域。首先制备生物油酚醛树脂,将无碱玻璃纤维在无水乙醇和偶联剂的混合溶液中浸泡厚干燥后,将生物油酚醛树脂、固化剂和、偶联剂混合搅拌得到树脂,将树脂喷涂到干燥后的无碱玻璃纤维上,将该喷涂树脂的无碱玻璃纤维烘干、研磨,将研磨后的喷涂树脂玻璃纤维铺装到模压成型模具中,加温加压后得到玻璃纤维增强生物油酚醛树脂基复合材料。本发明制备方法,使用生物油代替部分苯酚,在节约成本的同时,又克服了材料加工和使用过程中由于苯酚挥发危害人体健康的问题,而且简化了复合材料的制备过程,降低了制备成本。
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本发明提供一种纤维增强阻燃聚氨酯泡沫吸波复合材料及其制备方法。该复合材料是通过包括以下步骤的方法制备的:(1)第一和第二吸波剂的表面处理:(2)增强材料的表面处理:(3)A组分的配置:将多元醇100份、经过处理的第一吸波剂5~20份、经过处理的第二吸波剂3~15份、经过处理的增强材料4~8份、催化剂0.02~2.5份、阻燃剂5~10份、发泡剂0.1~4份混合搅拌均匀,得到A组分,其中份为重量份;(4)加入B组分;(5)混合发泡,得到纤维增强阻燃聚氨酯泡沫吸波复合材料。本发明的聚氨酯吸波复合材料材料电磁波吸收强、频谱宽,综合力学性能优异、化学稳定性以及阻燃性能良好,且具有无烟、无毒的特点,制备工艺简单,生产效率高,环境友好。
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本发明提供了一种氧化锗和氧化硒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硒杂化气凝胶;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硒杂化气凝胶,其优异性能为比表面积300~400m2/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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本发明属于合金材料领域,具体涉及一种层状结构镁合金复合材料及其制备方法。该复合材料包括至少两个层状组元,各层之间通过镶嵌铸造冶金结合在一起,过渡层为由至少3种不同结构的亚层构成,条状析出物分散层,无析出层和颗粒状析出物分散层。本发明的复合结构镁合金板,使用高强稀土镁合金作为中间层整体承力,使用塑性更好的常规镁合金作为包覆材料提高复合材料整体的塑形,可以克服常规镁合金作为结构材料使用存在的强度等劣势,而充分利用稀土镁合金的力学等性能优势,在满足结构材料轻质高强需求的同时相比全部采用稀土镁合金大幅节约成本。本发明的复合结构镁合金板可以广泛应用于轻量化结构件领域。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及陶瓷废料的应用、树脂基复合材料及其制备方法和应用。本发明将陶瓷废料代替传统的碳酸钙,作为填充剂加入到树脂基材中,在和纤维等其他组分的协同作用下,提高了复合材料的力学性能;同时提高了陶瓷废料的回收利用率,降低了生产成本。实施例的结果表明,本发明得到的纤维增强陶瓷废料复合材料的邵氏硬度为70~80D,拉伸强度为51~64MPa,弯曲强度为46~60MPa,缺口悬臂梁冲击强度为4.3~5.6kJ/m2。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料结构电池以及管理方法;该碳纤维复合材料结构电池包括多个电池单元,每个电池单元均包括正极、负极和固态电解质树脂基体,相邻电池单元之间通过绝缘阻隔膜分隔;该碳纤维复合材料结构电池的管理方法通过可编程电池控制器设置碳纤维复合材料结构电池中各个电池单元的串、并联电气连接关系,检测电池单元的电压,充电过程对电池单元进行电压均衡控制,当并联的单元组发生失效,可通过旁路开关切断该单元组,将其从串联电气关系中移除,并降低电池整体的充电电压,实现电池重构,减少不必要的损失。
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本发明公开了一种复合材料增强金属管道无损检测装置,包括安装于待测管道表面的支架杆,支架杆上安装若干声发射传感器,支架杆的两端分别设置开关式磁力座,支架杆的长度小于被测管道的长度,大于被测管道复合材料增强层的长度。本发明针对复合结构管道需要进行预应力处理这一特点,在此阶段对管道进行声发射检测,并且由于预应力处理是复合管道首次受压,此过程中会产生大量的声发射信号,这些信号在一定程度上可以反应管道外层复合材料层的工艺质量及其它缺陷在此阶段的扩展情况。预应力处理为单根复合结构管道成型的最后一个过程,在此过程中对其进行声发射检测不仅不会破坏管道结构,还节省了检测时间。
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本发明提供了一种钨弥散强化铜基复合材料及其制备方法,属于粉末冶金技术领域。本发明中钨弥散强化铜基复合材料通过均匀分布在基体内的5‑50nm的钨弥散相颗粒强化铜基体,所述材料中钨弥散强化颗粒的质量分数为3%‑10%,其余为铜。以可溶性铜盐与可溶性钨酸盐为原料,与柠檬酸共同溶于去离子水中混合均匀后蒸干得到凝胶,经煅烧、还原获得钨弥散强化铜粉末,随后经成型、烧结制备出钨弥散强化铜基复合材料。本发明提供的钨弥散强化铜基复合材料在具有优异力学性能的前提下,具有比ODS铜更优异的导热导电性能,应用前景更为广阔。
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本发明公开了一种石墨烯纳米复合材料及其制备方法,所述石墨烯纳米复合材料由石墨烯纳米纤维编织而成,并在石墨烯纳米纤维的编织过程中将氧化镓芯片插入,所述石墨烯纳米纤维由导电筋层、绝缘层和石墨烯层组合而成,且绝缘层包覆在导电筋层外,石墨烯层包覆在绝缘层外,所述石墨烯层包括以下原料:石墨烯、聚氨酯、乙醇、丙酮、复合纳米金属、钛和稀土金属;所述石墨烯纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:S1、原材料的准备;S2、石墨烯聚氨酯溶液的制备;S3、石墨烯纳米纤维的制备;S4、编织。本发明提出的石墨烯纳米复合材料,配方合理,蓄能量大,既可以作为储能的电容器,又可以作为电子设备使用,还可以将做为电子屏使用,应用范围广。
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本发明公开了一种采用Ni基软陶瓷复合材料的新型密封,包括密封元件和密封基体通过钎焊形成的密封静环,所述密封元件采用Ni基软陶瓷复合材料制成,所述Ni基软陶瓷复合材料包含如下质量分数的原料:60‑80%的镍铬合金和20‑40%的氮化硼;所述镍铬合金采用Cr20Ni80材料,所述钎焊材料为镍基或者铜基钎料。本发明采用一种新型的Ni基软陶瓷复合材料生产密封元件,极大地提高了密封元件的综合性能,提高了密封效果,同时使用寿命较长,可广泛应用于汽轮机、燃气轮机、压缩机、航空发动机等高速运转轴系的动密封中,有利于提高机械效率,降低维护成本、节约能源及保护环境。
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本发明公开了一种焦磷酸锂/碳包覆磷酸铁锂复合材料及其制备方法,包括过量Li2O包覆的磷酸铁锂的制备以及过量Li2O与过量磷盐原位固相反应生成焦磷酸锂/碳包覆磷酸铁锂复合材料的过程。旨在通过在第一次烧结过程中Li2O助溶作用下制备出表面光滑的磷酸铁锂,而在二混过程中加入一定的磷源、碳源,使加入的磷源与过量的Li2O在二次烧结过程中反应生成焦磷酸锂,最终制备出具有焦磷酸锂/碳包覆的磷酸铁锂/碳复合材料。焦磷酸锂是一种玻璃态的快离子导体,能极大的提高磷酸铁锂的功率性能。
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本发明属于合金材料技术领域,涉及一种钛合金的复合材料及其制备方法。所述的复合材料以钛合金为基体,在基体表面涂覆WC基复合涂层,所述的WC基复合涂层由WC陶瓷相和金属粘结相组成,所述的WC陶瓷相用于提高硬度和耐磨性,所述的金属粘结相用于粘结所述的WC陶瓷相,提供塑韧性。利用本发明的钛合金的复合材料及其制备方法,能够使制得的复合材料解决钛合金表面硬度低和耐磨性差的问题,具有更高的硬度和强度。
本发明提供了碳酸铯改性层状双氢氧化物/介孔氧化铝复合材料作为CO2吸附剂的制备方法和应用。首先用原位法将层状双氢氧化物(LDH)沉积在介孔氧化铝(OMA)上组成的LDH‑OMA复合材料,然后通过浸渍法将Cs2CO3负载于上述复合材料上,得到碳酸铯改性层状双氢氧化物/介孔氧化铝(Cs2CO3/LDH‑OMA)复合材料作为低温CO2吸附剂。本发明在宽的温度(25℃~200℃)范围内,对CO2(浓度为5vol.%~25vol.%)和N2(浓度为75vol.%~95vol.%)的混合气体具有较高的吸附能力,本发明吸附剂具有较高的比表面积和较好的热稳定性。
本发明涉及一种柱撑Magadiite层状硅酸盐和MFI型分子筛的复合材料及其制备方法。主要解决现有技术中层状硅酸盐孔径单一,缺乏有序的微孔体系,从而限制其在催化领域应用的问题。所述材料具有两种共生物相,其特征在于XRD衍射图谱在28.50±1.7,15.28±1.2,11.32±0.67,10.16±0.45,3.86±0.07,3.83±0.06,3.75±0.06,3.72±0.06,3.64±0.06,3.40±0.05埃处有d-间距最大值。该复合材料在催化裂化、重油裂解反应方面有较好的应用前景。
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本发明涉及一种石墨烯基介电弹性体复合材料及其制备方法,该复合材料包括弹性体基体、氧化石墨烯基介电填料和交联体系,其中氧化石墨烯基介电填料为片状氧化石墨烯包覆纳米碳球的核壳杂化粒子。该方法利用π-π电子作用和氢键作用实现氧化石墨烯和纳米碳球简单有效的自组装,形成氧化石墨烯包覆纳米碳球的核壳杂化粒子,将其加入到橡胶乳液中,然后采用原位热还原法将壳层还原为石墨烯,形成核壳杂化粒子包裹胶乳粒子的三维隔离网络结构,从而改善了石墨烯的分散性,有效地降低了石墨烯的用量和复合材料的弹性模量,显著提高电致形变性能,制备出在低驱动电压下大电致形变的高性能石墨烯基介电弹性体复合材料,当电场强度为2kV/mm时,其形变量可以达到3.06%。
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