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一种二硫化钼/三维石墨烯复合材料,其通过以下方法制备:利用氧化石墨烯和L‑半胱氨酸制备三维石墨烯气凝胶,将四硫代钼酸铵和三维石墨烯气凝胶研磨后置于微波反应腔中,以300‑1000W的微波功率加热1‑20min,得到二硫化钼/三维石墨烯复合材料。本发明的材料是在微波加热条件下,氧化石墨烯被热还原为石墨烯,同时单源前体受热迅速分解生成MoS2,直接在石墨烯表面上原位生长,微波加热速度快,加热均匀使得MoS2纳米片与石墨烯结合牢固,不易造成颗粒堆积,极大缩短了合成材料所需的时间并且缓解了石墨烯和MoS2在长期受热情况下团聚的问题;且三维结构的石墨烯相比于二维结构在复合过程中不易发生重堆叠和团聚,更好的保证了石墨烯优异性质的发挥,上述复合材料作为锂离子电池负极材料,显示出良好的循环稳定性和倍率性能。
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一种结合注射成形技术制备金刚石/铜复合材料的方法,采用盐浴镀覆技术在金刚石表面镀覆一层均匀的Mo2C用来改善金刚石与铜的润湿性,然后采用化学镀覆方法继续在Mo2C层表面镀铜,通过控制镀液中Cu2+含量来控制镀铜层厚度,从而制备出含铜体积分数为1%~10%的双镀层Cu‑Mo2C‑Diamond粉末。然后将定量的Cu‑Mo2C‑Diamond粉末与多聚合物组元石蜡基粘结剂混合成均匀的喂料,制粒后在注射成形机上注射成形,所得预成形坯经过溶剂和热脱脂后高温下进行预烧结,将得到的坯体通过真空无压熔渗技术将铜液通过孔隙的毛细管作用渗透到金刚石骨架中,从而获得具有高体积分数的金刚石/铜复合材料零件。本发明可直接制备出具有复杂形状的Diamond/Cu复合材料零部件,金刚石体积分数高、组织均匀致密,可批量生产,生产成本低。
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本发明涉及一种具有电磁屏蔽功能的复合材料及其制备方法。本发明具有电磁屏蔽功能的复合材料包括如下重量份的组分:改性赤泥20‑60份、塑料40‑80份和碳系材料1‑5份;其中,所述改性赤泥是通过偶联剂对赤泥进行改性得到的。本发明具有电磁屏蔽功能的复合材料能够屏蔽高频电磁波,电磁屏蔽效果好,材料的力学、阻燃、导热等性能优异,使用寿命长,制作成本低,应用范围广泛。
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本发明公开了一种医用聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下质量百分含量的组分:40%~80%的均聚聚丙烯,5%~40%的共聚聚丙烯,10%~40%的显影剂,0.1%~3%的色母粒;其中,所述均聚聚丙烯、所述共聚聚丙烯和所述色母粒均为医疗级或食品级,所述显影剂为医疗级。本发明的医用聚丙烯复合材料,成分简单,综合性能优异,在保证刚性良好的情况下,无需加入其它增韧剂即可提高该医用聚丙烯复合材料的韧性,简化了制备过程,同时减少了杂质的引入,增加了安全系数,能够满足介入医疗器械的需求,使得介入医疗器械具有较高的穿刺能力和抗变形能力,提高了介入医疗器械的稳定性和实用性。
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本发明提供了一种金刚石颗粒防弹复合材料的制备方法,属于防弹材料制备技术领域。以环氧树脂为基体,通过对金刚石颗粒进行表面改性,采用液相物理共混法制备金刚石颗粒增强环氧树脂胶分散液;用金刚石颗粒增强环氧树脂分散液浸渍凯夫拉纤维布,加压固化得到金刚石颗粒增强复合防弹材料。本发明利用金刚石颗粒的高硬度对高速侵彻弹丸产生的破碎、磨蚀等作用,消耗弹丸动能,所制备的防弹复合材料具有比传统凯夫拉纤维树脂基复合材料更为优异的抗弹性能;该方法原理可靠,步骤简单,适合大规模工业化生产。
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本发明涉及一种木材增强热塑性树脂基环保无醛复合材料的制备方法,属于复合材料制造领域及木材加工领域。采用旋切工艺将实木制成单板;将单板放入木质素脱除剂溶液中使单板完全浸没,高温高压加热后,清洗单板,重新加入水和双氧水,煮沸后,清洗单板干燥;将单板浸于含有偶联剂、阻燃剂和防腐剂中的一种或多种的浸渍液中,取出干燥;将单板单向对齐层叠或者纵横交叉层叠,在每层单板之间放置热塑性树脂,或者同时放置热塑性树脂和相容剂;送入冷压机中进行高压预压,再升温,使热塑性树脂熔融,制得多功能高强度木基复合材料。该产品具有极高的静曲强度、弹性模量和表面耐磨性,且产品的厚度膨胀率小、尺寸稳定性好,同时赋予产品优良的防腐性和耐候性。
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本发明公开了一种降低复合材料旋翼动应力水平的设计方法,基于计算流体模型软件计算各阶模态的广义气动力,采用直升机旋翼桨叶的复合材料铺层角度和厚度作为设计变量,以直升机旋翼桨叶的振动水平指数为目标函数,以直升机旋翼桨叶的振型节点位置、质量、自旋惯量要求为约束函数,建立降低直升机旋翼桨叶振动和动应力水平的优化模型,基于灵敏度分析优化和全局优化的优化设计方法对优化模型求解,得到桨叶振动水平指数,输出优化后的桨叶设计变量。与现有方法中旋翼气动力模型不够准确,不能精确模拟旋翼的复杂空气动力环境相比,本发明基于降阶模型建立复合材料旋翼的气动力降阶模型的状态空间模型更加精确,可有效降低旋翼桨叶的动应力水平。
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本发明属于铁路基础设施领域,涉及一种纤维增强复合材料电缆槽,包括槽体和槽盖。所述槽体为U形,包括一块底板和两块侧板;沿所述电缆槽的横向,所述底板和槽盖均呈变截面设计,且所述底板和槽盖的中间截面厚度分别大于其两侧截面厚度。所述槽体和槽盖通过卡扣连接。所述底板和所述侧板的内表面及所述槽盖的外表面分别加工有多道沿电缆槽长度方向的加劲凸起。所述槽体和所述槽盖均采用复合材料制成,且均设有多层多向增强纤维毡。本发明所述纤维增强复合材料电缆槽具有质量轻、纵向和横向强度高、刚度大、稳定性和耐久性好等优点,槽盖的安装和拆卸简单,方便电缆的维修养护。
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本发明提供了一种高致密SiC/SiC复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)采用化学气相沉积法,在SiC纤维预制体的表面沉积PyC界面层,得到第一试样(2)在第一试样的表面沉积SiC界面层,得到第二试样(3)将第二试样浸渍在包含烧结助剂的前驱体浆料中,得到第三试样(4)将第三试样依次进行固化、裂解反应,得到第四试样(5)重复步骤(3)至(4)至少八次,然后进行烧结,得到高致密SiC/SiC复合材料。本发明制备的SiC/SiC复合材料高度致密化,具有优异的力学性能。
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本发明公开了一种硫化物矿物基复合材料及其制备方法,该复合材料由硫化物矿物和石墨烯悬浮液经混合、冷冻干燥、焙烧和微波处理后得到,将其作为锂离子电池电极材料,具有比容量高、容量衰减小、稳定性好、循环性能长的优点。本发明提供的该复合材料的制备方法,工艺简单,生产成本低,适合大规模工业化生产。
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本发明属于化学合成领域,具体涉及一种合成贵金属MOFs复合材料的方法,所述方法采用常温常压液相合成方式,先用金属盐溶液、碱液和分散剂制备出含金属氢氧化物的溶液,随后加入贵金属的盐溶液,搅拌后再加入有机配体溶液后得到滤渣,干燥所述滤渣得到所述贵金属MOFs复合材料。本发明的合成MOFs贵金属MOFs复合材料的周期非常短,适合工业大规模生产,获得的MOFs材料催化性能好,作为探针反应具有极高的活性,该方法能够广泛地应用在新型催化剂材料的研究与生产中。
本发明公开了一种包含石墨烯/纤维素复合材料的电池用浆料及其制备方法和应用,所述浆料包括以下组分:(a)石墨烯/纤维素复合材料、(b)水、以及(c)表面活性剂和分散剂中的至少一种;所述浆料进一步包括下述组分中的至少一种:(d)无机微纳颗粒,(e)有机微纳颗粒。所述浆料制备得到的电池不仅可以实现高倍率的锂离子电池的充放电,使锂离子电池容量高、使用寿命长性能;当所述浆料涂覆到负极表面或是涂覆到朝向负极一侧的隔膜上时,其还可以有效抑制枝晶的生长;所述包含石墨烯/纤维素复合材料的隔膜在使用过程中,所述隔膜的制备方法简单,反应条件温和,制作周期短,可以实现大规模工业化的生产。
本发明提供了一种芳稠环分子组装改性碳纤维表面的方法,属于碳纤维改性技术领域,该方法包括以下步骤:将芳稠环二元酐和二元胺进行酰亚胺化反应,得到芳稠环酰亚胺分子组装液;将碳纤维浸渍于所述芳稠环酰亚胺分子组装液中,所述芳稠环酰亚胺分子与碳纤维结合,得到表面组装改性的碳纤维。采用本发明的改性方法能够提高碳纤维表面的化学活性。本发明还提供了一种碳纤维界面增强树脂基复合材料的制备方法:得到表面组装改性的碳纤维后,将所述表面组装改性的碳纤维与树脂复合固化,得到芳稠环分子组装改性碳纤维界面增强树脂基复合材料。采用该制备方法得到的界面增强树脂基复合材料具有良好的界面粘结强度和界面剪切强度。
本发明属于激光增材制造技术领域,涉及一种TiAl+Ti2AlNb复合材料激光熔化沉积制备的方法。本发明采用的激光熔化沉积方法进行TiAl+Ti2AlNb复合材料的成形,是通过调整Ti2AlNb的添加量,使其在复合材料组织中起到“钉扎”作用,调高材料整体塑性。同时选择成形圆形试样,扫描路径改为同心圆弧,避免了矩形试样的直线扫描路径的拉应力,并且在每层同心圆开口转换60°‑90°,即每层扫描起始点变焕位置,减少热应力集中,避免裂纹的形成。控制成形工艺中的热输入量,并调节成形过程中基板的预热温度,减缓成形金属的凝固速度与冷却速度,使得应力有更长的时间去释放。
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本发明公开了一种生物陶复合材料及其袋装产品、制备方法和应用,吸附性复合材料能够快速吸附VOC气体及水中多环芳烃,快速吸附固定高放射性碘,吸附放射性铯并快速过滤吸附挥发到大气中的碘铯气溶胶。一种吸附性复合材料,包括:多孔陶瓷载体,其含有碳;零价铁,其形成于所述介孔载体内和/或所述介孔载体上;以及零价铜,其形成于所述介孔载体内和/或所述介孔载体上。
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本申请涉及两相复合材料等效剪切模量确定方法和装置。所示方法包括:获取待分析两相复合材料的基体相属性信息、夹杂相属性信息和加工信息;根据加工信息和基体相属性信息,得到基体相杨氏模量和基体相泊松比;根据加工信息和夹杂相属性信息,得到夹杂相杨氏模量和夹杂相泊松比;利用基体相杨氏模量、基体相泊松比、夹杂相杨氏模量和夹杂相泊松比通过预设自洽算法,得到待分析两相复合材料的等效剪切模量。本方法结合加工信息、基体相属性信息和夹杂相属性信息,得到表征夹杂相和基体相的弹性模量和泊松比,所需的信息量较少,并利用预设自洽算法以显示描述方式获得等效剪切模量,降低了计算成本。
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本发明属于功能性材料的应用范围,特别涉及一种半导体材料包覆的另一种(能增加半导体电子运动活性)材料的制成的新型半导体复合材料,用于制造高效转化率太阳能光伏电池。大幅提高太阳能光伏电池的光电转化率。使用半导体材料包覆的(增加半导体电子运动活性的)其他材料(包括金属材料,非金属材料,合金材料,超导材料,其他半导体材料)制成新型半导体复合材料,利用这种新型半导体复合材料的优势,能制造高效转化率太阳能光伏电池。同时能大幅降低太阳能光伏电池的成本。
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本发明提供一种智能复合材料热驱动的透射电子显微镜载网。该载网由驱动部分和支撑部分组成,所述支撑部分为一金属环;所述驱动部分包括第一载片与第二载片,所述第一载片为一复合材料片,或一刚性金属片,所述第二载片为一复合材料片,所述第一载片与所述第二载片相对于所述金属环的圆心对称放置;所述第一载片与所述第二载片的外侧一端各自由压片或胶粘材料固定在金属环上面,内侧一端不固定。本发明的透射电子显微镜载网可以在各种品牌标准化的热透射电子显微镜加热台上使用,实现X,Y两方向倾转,能够对纳米材料及较大和较厚的样品实施原位拉伸试验,可对样品沿轴向产生较大应变,同时实现对所需晶带轴进行高分辨电子显微分析。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料结构件真空灌注成型方法,采用真空灌注成型技术制作大尺寸碳纤维复合材料风电叶片结构件;将导流网用透明双面胶带粘接固定在模具上,防止导流网变形使碳纤维织物变形,保证碳纤维布取向一致,以便获得具有较高力学性能的复合材料结构件;树脂混合液和碳纤维预成型体先进行预热,保证树脂混合液在低粘度状态下快速灌注;用单向透气膜密封碳纤维预成型体的上表面形成表面透气通道,在真空状态下,树脂混合液由下向上表面渗透,充填饱满,完成真空灌注成型;该方法适用于热熔线定形的不同面密度的碳纤维织物,与碳纤维预浸料成型工艺相比具有材料可用期长、工艺稳定性高和产品成本低的优势,利于推广应用。
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本发明公开了一种脂肪族聚酯/凹凸棒土复合材料及其制备方法。该复合材料,包括脂肪族聚酯和凹凸棒土;所述脂肪族聚酯分散于所述凹凸棒土中,且所述脂肪族聚酯与所述凹凸棒土间通过化学键结合。在该纳米复合材料中,凹凸棒土可以在一系列脂肪族聚酯材料中呈微米或纳米尺度分布,并且可以提高材料熔体粘度,提高材料的屈服强度等力学性能,提高热变形温度,并降低材料结晶所需时间,从而极大的扩展了脂肪族聚酯材料的应用范围。
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本发明是一种制备高分散白炭黑/橡胶纳米复合材料的方法。本发明通过将橡胶乳液与白炭黑水浆混合得到均匀混合液,再利用喷雾干燥雾化工艺形成大量混合液的微小液滴,使得混合液的比表面积显著增加,从而在喷雾干燥装置的干燥介质中快速脱除水分;并通过向喷雾干燥载气中引入气化后的絮凝剂,将喷雾干燥工艺与絮凝工艺相结合,使得离子絮凝、快速脱水等过程在同一时间内进行,提高白炭黑/橡胶混合液从液相向固相转变过程的速度和效率;进而制备得到高分散的白炭黑/橡胶纳米复合材料。本发明操作简单、节约能源、成本低、适用面广、易于工业化、制备得到的白炭黑/橡胶纳米复合材料产品综合性能优异。
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本发明公开了一种考虑气动弹性约束的复合材料机翼多目标优化设计方法,包括下面步骤:(1)建立有限元模型,并对该模型分析;(2)重量优化;(3)阵风响应优化;(4)第二次重量优化。本发明同时考虑强度、刚度、气动弹性约束,实现了结构重量与阵风响应的多目标优化,避免了传统复合材料机翼优化方法在进行结构重量优化的同时增大阵风响应振幅的问题。在此优化过程中,在阵风响应优化阶段仅以复合材料铺层方向为设计变量,使得在不改变机翼重量的情况下满足阵风响应设计要求成为可能。
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本发明公开了一种锂离子电池用锂硅碳复合材料,包括以下重量百分比的原料:锂金属5%‑30%,硅材料10%‑50%,碳材料20%‑85%。本发明还提供了上述锂离子电池用锂硅碳复合材料的制备方法和用途。本发明所制备的锂离子电池用锂硅碳复合材料,与传统硅碳材料相比,显著提高了首次充放电效率,改善了循环以及膨胀。
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本发明涉及一种石墨烯掺杂纤维增韧碳化硅复合材料的制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)提供碳纤维预制体;(2)以聚碳硅烷为先驱体,采用先驱体浸渍裂解法将碳纤维预制体制成多孔碳化硅基体;(3)将多孔碳化硅基体浸泡在金属盐溶液中,通过烧结、还原,使基体的内外表面吸附有金属颗粒;(4)利用化学沉积法在步骤(3)制得的材料的金属颗粒上生长石墨烯;(5)重复步骤(2)至(4),得到石墨烯掺杂纤维增韧碳化硅复合材料。该制备方法可在碳化硅基体内部和外部均匀、稳定地掺杂石墨烯,从而获得石墨烯均匀稳定掺杂的纤维增韧碳化硅复合材料,解决了直接使用石墨烯粉体时存在的石墨烯易团聚的问题。
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本发明涉及一种仿蚕茧缠绕编织结构的复合材料车厢蒙皮及其制造方法。本发明的车厢蒙皮包括贯穿复合材料周向、径向、轴向的六组纱线系统。其特征在于编织纱线沿芯模轴向均匀排列于各层;缠绕纱线沿芯模周向逐层进行缠绕,并与编织纱线逐层交织,形成层层交织联锁结构;轴向和周向加强筋纱线于缠绕编织层间所夹持;周向和轴向接结纱线分别沿周向和轴向贯穿织物厚度将各层接结成一个整体。本发明的制备方法基于蚕茧的缠绕编织原理,主要步骤包括:1)制备芯模;2)纱线布置;3)缠绕编织;4)复合固化。本发明的复合材料车厢蒙皮具有整体性好、质量轻、抗起皱、耐冲击等优异性能,应用于带有仿机翼的空气动力悬浮列车的机车和每一节车厢中。
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本发明涉及一种镍钴锰三元复合材料及其制备方法和应用。所述镍钴锰三元复合材料以质量百分比计,包括:1%~20%的磷酸钒锂以及80%~99%的LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中,0.05≤x≤0.2,0.1≤y≤0.3。该镍钴锰三元复合材料在镍钴锰三元正极材料(LiNi1‑x‑yCoxMnyO2)中加入了一定量的磷酸钒锂,能够:一方面,缓解镍钴锰三元正极材料在高电压条件下界面副反应的发生从而改善材料的循环稳定性;另一方面,磷酸钒锂具有三维的锂离子扩散通道,能够与镍钴锰三元正极材料相协同,提高材料的导电性能,改善材料的大倍率性能。同时,低温条件下的大倍率性能得以明显提升。
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本发明提供了一种油气井下压裂易钻桥塞用复合材料,它包含有如下重量份的原料:双酚A型环氧树脂40~60份、脂肪族环氧树脂40~60份、酸酐类固化剂1~3份、固化促进剂1~3份、增韧剂1~3份。本发明还提供了复合材料的制备方法。本发明复合材料,能够达到国际先进水平,耐高温、耐高压,满足了高温深井施工需要。
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本发明属于材料技术领域,提供一种热压烧结和化学气相沉积相结合的石墨烯铜复合材料的制备方法。在热压腔室内预置多层铜箔,利用化学气相沉积方法在铜箔表面制备石墨烯薄膜,得到石墨烯铜复合材料,再对多层石墨烯铜箔材料热压成形,制备得到石墨烯铜复合材料。该材料可代替传统铜材料或者银材料,在超级电容器或者电机驱动装置中应用,起到提高效能、降低温升等作用。
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本申请公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法和应用,所述磁性纳米复合材料具有核壳结构,内核为Fe3O4,壳层为SiO2,在所述内核与壳层之间还有中间层;所述中间层来自聚合物;所述聚合物选自聚乙烯吡咯烷酮、聚多巴胺中的至少一种。本申请提供的磁性纳米复合材料可以实现快速提取样本DNA,并将提取的DNA应用于qPCR(实时荧光定量)检测技术。
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本发明涉及一种氟硅橡胶介电弹性体复合材料及其制备方法。通过改变交联密度,调控高介电半导体填料用量,获得分散良好的复合材料。使所得复合材料能够在较少半导体填料填充下,获得高介电常数,同时弹性模量没有明显提高,电击穿强度保持不变,最终产生较大的电致形变。
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