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本发明涉及一种磁性纳米复合材料及其制备方法和应用,其为通过水热法在磁性纳米材料上修饰有一层Fe2O3;该磁性纳米复合材料形貌规则、均匀分布。具有良好的磁响应性、特异性识别能力,可用于许多领域,如药物纯化系统、有效成分的提取分离、食品加工、化妆品、化学分离与分析等方面,尤其是应用于中药材等复杂成分体系中,具有潜在的工业化生产和应用价值。
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本发明属于复合材料及其制备技术领域,涉及一种生物质复合材料及其制备方法。本发明采用植物纤维织物增强生物基环氧树脂,制备生物质复合材料,其中,植物纤维织物采用苎麻、亚麻、黄麻、汉麻、洋麻或剑麻的连续纤维织物中的一种或两种,织物是斜纹、平纹、缎纹织物或网格布,面密度为80~300g/m2,生物质环氧树脂来源为松香、衣康酸、没食子酸或环氧大豆油,树脂选用基于松香酸酐的固化剂,促进剂选用有机脲衍生物、硫脲衍生物、季铵盐、季铵磷、咪唑盐类、乙酰丙酮金属复合物中的一种或两种,复合材料的玻璃化转变温度从80~160℃可调。本发明可通过溶液法或热熔法制备预浸料,该预浸料粘性好、储存期长,可实现高温固化或中温固化。
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本实用新型提供一种采用复合材料的轻型首绳悬挂装置,属于矿山设备技术领域。该装置包括楔形绳环、复合材料中板、上连接销、挡板、压板、侧板、调整油缸、垫块、中间连接销、换向叉及下连接销,复合材料中板包括铝合金主体结构、碳纤维缠绕层及聚氨酯保护壳,碳纤维缠绕层位于铝合金主体结构外侧凹槽结构内,碳纤维缠绕层距凹槽结构外侧留有一定空间用于安装聚氨酯保护壳。铝合金主体结构的加工工艺路线为:铸造→退火→粗加工→调质→精加工→喷丸→磨削,碳纤维缠绕层的缠绕工艺路线为:表面处理→打底胶→湿法缠绕→固化。本实用新型复合材料中板结构合理,可实现中板30%左右减重。
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本实用新型是一种热塑性树脂基复合材料现场修复装置,该装置由加热器和加压器构成,其中:加热器包括握把(1)和安装在握把(1)底部的加热盘(2),握把(1)内设置有带温度控制器的加热管(3)对加热盘(2)进行加热;加压器包括手柄(4)和安装在手柄(4)底部的金属盘(5)。该装置通过两部分共同作用,根据树脂特性给损伤部位同时提供热量与压力,对复合材料制件的一些小型损伤现场修复,达到恢复部分性能的目的。该装置针对热塑性复合材料制件在使用过程中频繁遇到的小型损伤修复成本高,修复工期长的问题,设计了这一现场修复设备,大大减少了热塑性复合材料修复成本,具有较大的商业价值。
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本发明涉及一种全无铅X射线屏蔽橡胶复合材料。以稀土混合物来代替铅,同时加入金属锡及其化合物、金属钨及其化合物、铋及其化合物作为屏蔽主体材料,再与橡胶复合制备可在40-170KVP能量区间实现全屏蔽和完全无铅的复合材料。在使用稀土和铋材料时,采取这两种金属元素无机化合物和不饱和有机配合物并用的方式,通过原位反应与高分子基体复合,使屏蔽元素分散相在基体中形成纳米-微米级分散粒子。本发明制备的材料兼具屏蔽元素的X射线屏蔽性能和基体高分子材料优良的常规物理机械性能,可广泛用于医用诊断X射线光机、X射线衍射仪及其伴有X射线产生的场合工作人员的射线防护。
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一种弥散强化铝基复合材料的制备方法,属于铝基复合材料制备领域。增强颗粒源自溶胶-凝胶法制备的CuO/Al2O3纳米复合粉。将工业纯铝或铝合金熔化,经过除气除渣处理,获得干净的纯铝或铝合金熔体;750~850℃时在搅拌作用下将CuO/Al2O3纳米复合粉分批加入到纯铝或铝合金熔体中,获得复合熔体,之后施加高能超声处理;CuO/Al2O3纳米复合粉的用量为复合熔体的0.2wt.%~2.0wt.%;将复合熔体降温至680~720℃,浇注至250~300℃预热过的金属型模具中,冷却后脱模即得弥散强化铝基复合材料。本发明工艺简单,操作方便,工艺稳定,生产成本低,增强颗粒与合金基体界面结合良好,增强颗粒在基体中均匀弥散分布,复合材料性能优异。
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本发明提供了一种层状氢氧化物复合材料及其制备方法,该层状氢氧化物复合材料由层状氢氧化物与磺化杯芳烃反应得到。与现有技术相比,本发明为层状氢氧化物与杯芳烃的复合材料,该复合材料具有层状氢氧化物高的比表面积及多孔性等优点,同时,其也可利用杯芳烃化合物独特的空腔结构、空腔及侧链取代基团的亲疏水性,实现对酚类有机物的选择性吸附。
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一种碳纳米管增强的塑料/陶瓷基骨修复用复合材料,属生物医用材料领域。它以微生物合成的聚羟基脂肪酸酯(PHA)为基体,并以碳纳米管增强。所得复合材料具有良好的生物可降解性和生物相容性以及PHA材料独特的压电性和碳纳米管的良好导电性,并具有足够的力学强度,适合于作骨修复用材料。且这种材料随着断裂骨的愈合而逐渐降解,不需第二次手术取出。
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本发明涉及复合材料生产设备的技术领域,且公开了一种轨道交通绿色复合材料生产设备,包括台体,台体上表面的两侧分别固定连接有左板与右板,右板与左板的内部均设置有固定机构,且右板与左板之间设置有转动板,转动板外部的两侧均设置有助压机构,转动板靠近左板的一侧设置有传动机构,通过设置固定机构、传动机构配合转动板,在用户将滑柱在下槽的内部向前拉动时,同时传动带二在转动的同时带动套齿转动,套齿转动可以带动转轴使转动板在台体上方向下转动,并直至转动板在台体上方转动与台体的上表面相贴合,此时在将复合材料移动固定的同时将复合材料借由转动板进行闭合,简化了用户所需要的操作,提高了用户使用的快捷性。
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本发明属于高性能复合材料的低成本制造技术领域,涉及一种采用低树脂含量的纤维增强预浸料制备复合材料的工艺方法。首先,通过精确调控湿法预浸料制备工艺过程中树脂溶液的浓度,来调控预浸料中的树脂含量,在保证预浸料结构完整性及工艺操作性的前提下,实现树脂对纤维丝束的部分浸润,得到一种低树脂含量的预浸料。后续,结合闭模RTM成型工艺,依靠低黏度RTM树脂的注射、流动,最终完成对增强纤维的完全浸润,得到一种兼顾预浸料复合材料良好的铺覆工艺性、高纤维准直度及纤维体积分数,又能结合RTM工艺制造灵活性的高性能复合材料。
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一种非连续层状双金属复合材料及其制备方法,属于金属材料领域。以金属粉A为原料,通过液相球磨的方法制备出具有较大长径比的片状A粉;之后,采用化学镀的方法在片状A粉表面镀覆B金属,制备得到B包覆A的复合粉末;最后,将得到的片状复合粉末置于模具中震荡、随后进行真空压力烧结即可。在复合材料中A相以纳米/微米级厚度的层片结构有取向地、均匀地分布于B相中,二者呈现叠层分布特征,且B相呈三维连通分布。该结构的双金属复合材料呈现显著的各向异性,既具有层状结构强韧性好的优点,又在各个方向上均具有较高的导电导热性,其在沿A片层方向上的传导性能远超的同成分的其他双金属复合材料。
一种泡沫金属/金属有机骨架复合材料的制备及氨气吸附的应用,属于复合材料技术领域。复合材料制备过程主要包括将泡沫金属处理,用做金属有机骨架的支撑体,然后通过原位晶体生长的方法,将金属有机骨架均匀地负载到泡沫金属上,最终得到一种既有大孔结构又有微孔结构的泡沫金属/金属有机骨架的复合材料。所得材料对空气中微量氨气吸附去除性能良好,且材料制备方法简单易行,在空气净化与治理方面具有潜在应用价值。
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一种含内翻边窗口的复合材料壳体、成型模具及成型方法,壳体整体为圆柱状或圆锥状筋条‑蒙皮结构,结构上下两侧的蒙皮径向向内翻边作为壳体的上下端框;结构的侧面朝向圆柱内部设置内壁为阶梯形状的窗口;窗口的数量为偶数个,且每两个在周向沿圆心对称分布,壳体为一体化成型结构。本发明所述的内翻边窗口与筋条‑蒙皮结构复合材料壳体一体化成型,有利于复合材料构件的减重、提高结构效率。本发明适用制作一种含内翻边窗口的筋条蒙皮结构的复合材料构件。该种一体化的结构特点使其重量轻、强度高,在此种一体化的窗口中引入功能性材料,可作为一种微波吸收、发射单元。这种类型的结构形式在飞行器的防伪、隐身等方面具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种低成本高性能复合材料地下管廊管道支架,属于建筑工程领域,具体为地下管廊供水、中水、排水、供热、燃气、电力、通讯复合材料管道管线支架,所述管道支架由模具模压一次性保温定型完成管道支架制造,本发明高性能复合材料管道支架制造工艺简单、制造成本低廉、抗拉抗压强度高于钢材、塑料复合材料管道支架、使用后大大降低了地下管廊管道支架使用成本,大大提高了地下管廊管道使用安全性和使用寿命。
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本发明涉及一种石墨烯铝碳化硅复合材料及其制备方法,所述复合材料由下述配比的物质组成:10~40vol%的碳化硅,0.5~2wt%的石墨烯,余量为铝合金。所述的复合材料采用粉末冶金法制备,通过配料、混粉、装包套、真空脱气、热等静压成形处理制得。本发明的复合材料具有密度小、重量轻、高硬度、高抗拉强度等优点,且加入适量的石墨烯显著提高了材料的强度、抗疲劳度和韧性,使其在结构件领域具有更广阔的应用前景。
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本发明公开了一种改性胶粉/再生聚乙烯保温管复合材料及其制备方法。所述的保温管复合材料制备过程如下:将再生聚乙烯基体树脂、胶粉、再生增韧剂、表面改性无机纳米粉体等原料混合均匀,然后加入双螺杆挤出机熔融共混挤出造粒,制备强度高、韧性好、耐腐蚀、抗紫外线能力强的保温管复合材料。本发明使用再生聚乙烯、胶粉和再生增韧剂,不仅降低原料成本,而且还可以减少环境污染。无机纳米粉体的加入可以提高保温管复合材料的抗紫外线能力和耐腐蚀性能,相比于有机类抗紫外线剂,持久性好不迁移。胶粉与无机纳米粉体的共同引入,同时起到了增强增韧的效果,提升了产品的断裂伸长率、耐冲击性能和拉伸强度。
本发明涉及功能材料领域,公开了一种用于阻燃复合材料的组合物和氧化石墨烯阻燃薄膜及其制备方法和应用。所述用于阻燃复合材料的组合物中含有阻燃剂和氧化石墨烯,以所述组合物的总量为基准,所述阻燃剂的含量为3-45重量%,所述氧化石墨烯的含量为55-97重量%。本发明提供的所述氧化石墨烯阻燃薄膜热稳定性好、阻燃性能好、形变小且拉伸强度大。本发明提供的氧化石墨烯阻燃薄膜还能够用于火灾警报装置领域。
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本发明提供一种二氧化钛基纳米复合材料及其制备方法和用途。所述复合材料包括纳米纤维素和位于所述纳米纤维素上的二氧化钛纳米颗粒,所述二氧化钛纳米颗粒的粒径小于20nm,所述纳米纤维素的直径在10nm以下。所述制备方法包括:(1)将纳米纤维素在溶剂中分散,调节pH值为酸性,得到纳米纤维素分散液,所述纳米纤维素的直径在10nm以下;(2)将步骤(1)所述纳米纤维素分散液与二氧化钛前驱体混合,并进行加热反应,固液分离得到所述二氧化钛基纳米复合材料。本发明提供的复合材料中二氧化钛纳米颗粒的粒径小,光催化活性高,可用于工业及生活废水的净化和处理,应用前景广阔。
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本发明一种以化学镀制备的铜包钨粉为原料,该方法采用冷喷涂技术,涂层粉体采用粒径在50-100微米的钨铜质量比为90:10的镀铜包钨粉末,喷涂用金属基体;喷涂前金属基板经过超声波清洗,用240号砂纸打磨去除表面氧化皮,喷涂时把基体固定在X-Y-Z三维数控移动工作平台上,喷枪固定在工作平台的垂直正上方,在工作气体为N2或He,喷涂距离10-25mm,气体压力为2.5-3.0MPa,气体温度400-600℃,工作平台移动速度300mm/min,送粉率15-25g/min;通过扫描形成高钨含量、均匀致密W-Cu复合材料。该方法制备的复合材料厚度达3mm以上,原始粉末与涂层钨含量的差别与以机械混合粉末为原料的情况相比明显减小,涂层在制备过程中无材料氧化发生,具有工艺简单,生产周期短,加工成本低,操作灵活,适应性强等优点。
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本发明属于绝缘材料技术领域,具体涉及一种基于纳米静电吸附的非线性电导复合材料及其制备方法,包括:步骤1:纳米无机填料化学改性;步骤2:微米无机填料化学改性;步骤3:纳米、微米无机填料静电吸附;步骤4:复合材料制备。本发明通过表面改性,使纳米、微米无机填料颗粒带上异号电荷,带正电的纳米无机填料通过静电吸附作用包覆于带负电微米无机填料表面,能在低填充量条件下增加填料颗粒间相互接触,从而提升界面效应,为制备具有非线性电导特性的硅橡胶复合材料提供技术支持,制备出的复合材料有望用于缓解高压电力设备中局部电场集中的问题。
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本发明涉及一种纤维基复合材料及其制备方法,所述纤维基复合材料包括:纤维材料,所述纤维材料包括至少一根木纤维;金属有机骨架,其包含第一金属元素,所述金属有机骨架形成于所述木纤维的表面,且所述金属有机骨架能够提供还原位点;以及,纳米金属颗粒,其包含第二金属元素,所述纳米金属颗粒基于所述还原位点,原位附着于所述木纤维的表面和/或内部;其中,所述第一金属元素和第二金属元素不同。本发明的纤维基复合材料包含有纤维材料、金属有机骨架和纳米金属颗粒,纤维基复合材料安全环保,极限氧指数高,具有优异的阻燃性能以及抗菌性能。
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本发明属于先进复合材料制备研究领域,特别提供一种复杂形状陶瓷基复合材料零件及其制备方法。该方法首先将陶瓷粉末和硬质合金粉末按照比例均匀混合,在混合粉末表面包覆均匀的乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物层,得到改性粉末;然后,将改性粉末均匀地分散在乙醇溶液中,加入苯乙烯、引发剂、石蜡,加热搅拌均匀,烘干研磨过筛后得到PS/EVA双覆膜粉末,采用悬浮式整形对双覆膜粉末进行整形处理;进行低温打印,得到具有复杂形状打印坯体,通过脱脂和烧结获得具有复杂形状的硬质合金增强陶瓷基复合材料零件。本发明有益效果是:本发明的方法为制备复杂形状的陶瓷基复合材料零件提供了可能,具有设计灵活、近净成形、低成本制备较大尺寸零件等优点。
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一种微介孔复合材料的制备方法,其特征在于包括将一种多孔材料进行两交一焙,所说的多孔材料,同时含Y型分子筛和拟薄水铝石结构介孔氧化铝层,且介孔氧化铝层生长于Y型分子筛的晶粒表面并均匀地将分子筛晶粒包覆其中,介孔氧化铝层的无序结构从Y型分子筛的FAU晶相结构的有序衍射条纹边缘延伸生长,两种结构搭建在一起;以氧化物重量计,该多孔材料的化学组成为(4~12)Na2O·(20~60)SiO2·(30~75)Al2O3;该多孔材料的粒度参数D(V,0.5)=1.8~2.5、D(V,0.9)=4.0~8.0。该方法得到的复合材料具有活性中心可接近性高以及裂化活性强的特点。
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本发明涉及一种电磁复合材料及其制备方法。制备方法以通过球磨制成的片状羰基铁粉、偶联改性剂和聚苯醚改性双酚M氰酸酯树脂为原料,将各原料组分混合、成型,制得所述复合材料;将羰基铁粉、钢球、球磨助剂和易挥发性溶剂在600‑700r/min转速条件下球磨4‑5h;所述刚球包括5mm直径钢球和3mm直径钢球。该制备方法通过采用聚苯醚改性双酚M氰酸酯树脂作为树脂基体使得复合材料表现出优异的耐温性能;通过特定的球磨工艺赋予片状羰基铁粉在2.6‑3.9GHz频段优异的电磁参数,从而确保与聚苯醚改性双酚M氰酸酯树脂复合后的复合材料在2.6‑3.9GHz频段表现出优异的电磁性能。
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本发明涉及一种复合材料机身壁板制造用长桁定位工装,包括多组长桁定位卡板,长桁定位卡板用于与壁板成型工装配合并对加筋壁板中的长桁进行定位;长桁定位卡板包括工装骨架主体、连接定位组件和定位压紧组件,工装骨架主体的两端通过连接定位组件与壁板成型工装固定连接;多个定位压紧组件沿工装骨架主体的跨度方向依次间隔设置且用于定位相应截面位置的长桁。本发明还涉及一种复合材料机身壁板制造用长桁定位工装的使用方法。该复合材料机身壁板制造用长桁定位工装及使用方法的目的是解决大尺寸复杂曲率复合材料机身壁板的固化过程中的长桁位置滑移导致的壁板胶接质量不佳、长桁轴线位置偏差大、定位方式操作繁杂的问题。
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本发明提供了一种聚酰亚胺泡沫/气凝胶复合材料及其制备方法,制备方法包括:将聚酰亚胺泡沫浸于聚酰亚胺前驱体溶液中,取出后甩干,得到浸涂聚酰亚胺前驱体溶液的聚酰亚胺泡沫;向甩干的聚酰亚胺泡沫中真空浇注二氧化硅溶胶溶液,经老化、疏水化处理,得到湿凝胶填充的聚酰亚胺泡沫复合材料;再经溶剂置换、干燥,然后高温处理,得到密度为30~200kg/m3、热导率为0.0175~0.036W/m·K的聚酰亚胺泡沫/二氧化硅气凝胶复合材料。本发明通过膜化前处理后,将气凝胶原位填充到聚酰亚胺泡沫中,解决与聚酰亚胺泡沫膜之间结合力弱、容易从复合泡沫体系中脱落、发生掉粉的问题,在保证开孔材料吸声性能的同时,有效降低复合材料的热导率和密度。
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本发明涉及一种氮掺杂碳纳米导电网络/硫复合材料,所述复合材料具有网络结构,氮元素参与网络骨架的形成;所述网络结构由芳香腈类化合物与碳纳米材料原位聚合后,热解得到。本发明使用芳香腈类化合物与碳纳米材料原位聚合得到芳香腈聚合物/碳纳米材料的复合结构,并与单质硫复合得到氮掺杂碳纳米导电网络/硫复合材料,其中碳纳米材料作为基本骨架提供了丰富的导电网络和良好的机械韧性,芳香腈聚合物具有高氮含量掺杂和均匀氮元素分布的特点,同时具有高比表面积和均匀分布的孔结构;本发明提供的氮掺杂碳纳米导电网络/硫复合材料在锂硫电池中表现出很高的放电比容量,良好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及一种骨修复用可吸收性复合材料的制备方法,其原料为高聚物基体及各种添加剂、成核剂和降解速率调节剂,通过挤出装置将各种原料的混合物挤出成型制备得预备料,在聚合物的玻璃化转变温度范围内,挤压成型,迅速冷却至室温即为本发明的复合材料。本发明具有完全的生物可降解性、良好的生物相容性,于体内使用无毒无副作用,具有足够的力学强度,并且在骨骼愈合过程中逐渐降解,保持骨骼愈合过程中正常的应力环境。
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本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种多曲面闭角结构飞机复合材料零件成型工装。本发明将成型工装分为五个分体模块,使零件成型后的脱模过程可以先将支撑底座从多曲面闭角结构飞机复合材料零件及前分体模块、左分体模块、中分体模块、右分体模块、后分体模块上卸下,再将中分体模块利用撬杠从整体模具中取出,然后取下左分体模块和右分体模块,最后将前分体模块和后分体模块从零件中取出,完成零件的脱模。这种模具设计方法可以解决几乎所有的复杂闭角结构复合材料零件的脱模问题,同时保证零件制造过程的可操作性及成型后零件的质量。
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