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一种电磁屏蔽水泥基复合材料及其制备方法,涉及电磁屏蔽材料领域,复合材料以水泥为基体材料,其中,基体材料的主要成分为硫铝酸盐水泥,复合材料的各组分的质量分数为:硫铝酸盐水泥100‑150份,砂子300‑400份,水50‑75份,改性碳纳米管0.5‑3份,孔隙调节剂1‑6份,表面活性剂0.1‑0.6份,镀锌玻璃纤维1‑2份。所述的电磁屏蔽材料抗压强度范围为51.4‑54.7Mpa,电磁屏蔽范围为2‑8GHz,屏蔽性能为17‑26.3dB。本发明提供的电磁屏蔽水泥基复合材料,电磁屏蔽效果好,屏蔽范围宽,强度高,是一种实用的高性能电磁屏蔽水泥基材料。
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本实用新型复合材料保护盖涉及一种用于防止箱式或筒式热发射易碎盖意外受损的保护盖。其目的是为了提供一种轻质的、高刚度的、形变小的并且能够实现快速拆装的复合材料保护盖。本实用新型复合材料保护盖包括保护盖矩形框和与保护盖矩形框一体制成的拱形盖,保护盖矩形框下方通过易碎盖法兰连接有被保护的易碎盖,还包括松不脱连接机构,易碎盖法兰与保护盖矩形框通过松不脱连接机构固定连接,松不脱连接机构位于保护盖矩形框其中两个相对的边框与易碎盖法兰相连接的部位的端部,保护盖矩形框与易碎盖法兰之间还设置有若干个承力支撑块,承力支撑块分布在保护盖矩形框的四个边框的中间和两端,复合材料保护盖的材质为轻质玻璃钢。
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本发明公开了一种新型碳包覆多孔一氧化锰核壳结构复合材料及其制备方法和应用。其中制备方法首先用苯乙烯为碳源,过硫酸钾为引发剂,进行无皂乳液聚合得到聚苯乙烯微球模板,后用浓硫酸对微球进行表面改性;并应用常见的硫酸锰为锰源,用液相沉积法制备得到内部嵌有多个聚苯乙烯微球的碳酸锰微粒,然后加入壳层材料在微粒表面包覆一层碳;最后高温碳化得到一种新型碳包覆多孔一氧化锰核壳结构复合材料。所述复合材料为表面凸凹不平的球状颗粒,所述球状颗粒由一氧化锰晶粒、多尺度孔和碳层组成,本发明碳层和多尺度孔的特殊结构可以在反复充放电过程中起到缓冲一氧化锰体积膨胀的作用,本发明所述的复合材料作为锂离子电池负极材料具有优良的循环稳定性和倍率性能。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种表面具有双重性质的无机物片状复合材料及其制备方法。本发明以无机物空心微球、表面结合无机物壳层的聚合物复合球或表面结合无机物壳层的聚合物复合纤维为原料,对上述原料的外表面进行改性,然后破碎,得到无机片状材料;然后对暴露出来的新鲜表面再进行改性,得到两表面具有不同化学性质的无机片状材料。本发明的表面具有双重性质的无机物片状复合材料是由无机物基底与基底上的单层、双层或多层复合的表面化学物质构成,且基底上的正反两面的表面化学物质不相同。本发明提供的方法简便易行,不仅具有大规模生产的可行性,而且可以对微观颗粒的表面进行多步改性以适应不同的需求。
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一种通过邻苯二酚‑多胺制备表面包覆银的复合材料的方法,属于制备导电复合材料领域。通过在碱性条件下将邻苯二酚‑多胺沉积在基体表面之后,将用聚(邻苯二酚‑多胺)表面功能化的基体置于银镀液中,加入还原剂葡萄糖溶液,制备包覆性能良好、具有导电性能的基体/银复合材料,本发明所提供的方法操作简便、耗时短、成本低,所制备的复合材料的包覆性能及导电性能好。
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一种纤维增强树脂基复合材料豆荚型管件的整体成型方法,它有五大步骤:一、按照设计的铺层方案将预浸料铺覆在两片相同的上阴模和下阴模上;二、预浸料铺覆完毕后,将带有铺覆好预浸料的上阴模和下阴模对装配合并锁紧;三、通过气囊对紧贴模具的纤维增强树脂基复合材料豆荚型管件的中间弧段的预浸料进行加压;四、按照纤维增强树脂基复合材料豆荚型管件所用预浸料的固化工艺规程进行升温固化;步骤五、固化完毕后冷却至室温之后打开模具,最终得到纤维增强树脂基复合材料豆荚型管件。本发明通过充气气囊和模具共同加压,不需要引入二次胶接过程,一次整体成型,并且成型质量高,大大改进并简化了工艺流程和降低了成本。
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本发明涉及3D复合材料技术领域,提供了一种3D导热复合材料,包括平面层和垂直植入平面层的导热增强体,所述平面层包括层叠设置的导热膜层,相邻的两层导热膜层由树脂层粘结,所述导热增强体为纤维pin针或金属针,本发明通过在平面层的厚度方向植入导热增强体纤维pin针或金属针,建立了厚度方向的导热通道,利用纤维pin针或金属针的高导热性实现了厚度方向的快速传热,而且平面层由单一的导热膜经树脂粘结构成,实现了复合材料面内温度的快速均一化,同步提高了3D复合材料的面内和厚度热导率。同时,导热增强体纤维pin针或金属针起到了层间增强的作用,提高了层间剪切性能。
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一种PE纳米复合材料,由包括PE颗粒,以及将PE颗粒联结的纳米材料和液体介质的混料经熔融共混制得。本发明还公开了PE纳米复合材料的制备方法,具体步骤包括A、将纳米材料与液体介质混合搅拌,形成膏状的纳米材料混合物;B、将步骤A中的纳米材料混合物与PE颗粒混合搅拌形成共混物;C、将步骤B的共混物经过熔融共混,即得所述PE纳米复合材料。所述纳米复合材料的拉伸强度和冲击强度在PE基料的基础上均得到提升,并且制备方法简单,生产成本低,易推广。
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本发明涉及介孔材料领域,公开了一种球形小粒径介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法。该球形小粒径介孔复合材料含有具有三维立方笼状孔道结构的介孔分子筛材料,所述球形小粒径介孔复合材料的平均粒径为15‑30微米,比表面积为200‑650平方米/克,孔体积为0.5‑1.5毫升/克,孔径呈双峰分布。本发明提供的球形小粒径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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本发明提供一种镁基复合材料的制备方法,其包括以下步骤:在保护气体环境下,提供一半固态的镁基金属;搅拌上述半固态镁基金属,加入纳米增强相颗粒,得到半固态混合浆料;将上述半固态混合浆料升温至液态得到液态的混合浆料;高能超声处理该液态的混合浆料;冷却该液态的混合浆料,得到一镁基复合材料。
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本发明涉及一种用于3D打印的复合材料线材,所述复合材料线材为三层结构,自内向外依次是塑料层、金属层、封装层。本发明还提出所述复合材料线材的制备方法。本发明提出的线材,与现有的用于FDM工艺的热塑性塑料线材相比,复合材料线材由于引入了金属层,使得导电性大大加强,可以用于对电导率有要求的功能器件打印;以塑料层、金属层及绝缘封装层制造而成的三明治结构打印线材,既保证了原有塑料的3D机械打印特性,又具备了金属的导电性,同时还保证了导电打印件的直接封装,应用价值显著。
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本发明涉及键合硅胶类复合材料在脱除中药提取液中有害重金属的用途。本发明的键合硅胶类复合材料为在硅胶表面化学键合上含氮、硫、氧等元素的特征功能基团;它可脱除中药提取液中的铅、镉、铜、汞、砷等有害重金属;将该种材料装于色谱柱或直接浸泡于含重金属离子超标的药液中吸附重金属离子;通过对有效成分的影响、对重金属和砷化物的选择性(吸附容量、脱除率等)研究进行复合材料应用适用性评价。本发明的特点是将废水处理领域运用成熟的键合硅胶复合材料用于中药提取液中重金属的脱除,具有脱除能力强、选择性高和有效成分不流失、可再生等优势。
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一种提高碳纤维树脂基复合材料耐热性能的方法,涉及复合材料领域。用热压共固化成型的方法在碳纤维增强树脂基复合材料表面贴合(或复合)一层或多层高导热石墨膜,以提高复合材料层合板的耐热性能。
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碳纤维复合材料的制备方法包括:将芳香族二元酐与有机二元胺在极性质子溶剂中制得芳稠环分子质量份数为1%~5%的芳稠环分子溶液;将碳纳米材料加至芳稠环分子溶液中,超声分散,将pH值调为5~9,制得碳纳米材料质量浓度为0.3~0.9mg/mL的分子组装液;将未上浆的碳纤维在分子组装液中浸渍,真空干燥,在碳纤维表面形成模量过渡层;将含模量过渡层的碳纤维与树脂体系预浸复合,按固化温度加热,制得碳纤维复合材料。通过在碳纤维表面构筑碳纳米材料/芳稠环组装体,提高了碳纤维复合材料的界面相模量,使得碳纤维与树脂基体的模量平稳过渡,且树脂基体能充分浸润过渡层,实现碳纤维与树脂基体的机械啮合和化学键结合,改善碳纤维复合材料的界面粘结性能。
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本发明公开了一种导热系数可控的木基复合材料,其包括膨化木材基质和导热填充物,其中,以导热系数可控的木基复合材料的重量为计算基准,所述导热填充物的含量为45wt%‑67wt%。本发明还公开了所述导热系数可控的木基复合材料的制备方法,使用经过微波处理后的膨化木材为基质,以高导热材料为填充物,制得的导热系数可控的木基复合材料的导热性能不仅在平行于木材纤维方向大幅增加,而且在垂直于木材纤维方向也有明显增加,能够很好地解决现有地热木地板在垂直方向传热的不良性,更有利于木地板在地热采暖领域的应用。
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一种纤维增强金属层压复合材料,由钛合金薄板(1)和碳纤维/环氧树脂复合材料交替组成,其中用碳纤维浸渍环氧树脂,经过排布机排布,制成碳纤维/环氧树脂无纬布(2),将处理后的钛合金薄板与无纬布进行交替铺层,通过胶接、热压固化后,制成纤维增强金属层压复合材料。该复合材料具有加工工艺简便、成本低、高力学性能等特点。
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本发明公开了一种高强超韧镁基复合材料及其制备方法,按质量百分比计,由以下组分组成:增强相1.3‑20%,其余为镁基体材料,所述两种组分质量百分比之和为100%,其中,所述增强相为碳纳米管微弧氧化改性泡沫铝颗粒,所述镁基体材料按质量百分比计,由以下原料制备而成:纯镁锭87.1‑90%、纯锂锭4.7‑5.1%、纯锌锭2.5‑3.7%、Mg‑Gd合金2.8‑4.1%,其中,所述Mg‑Gd合金的组成成分包括:Li4.5‑5.5%,Zn2‑4%,Gd2‑5%,其余为Mg,杂质元素Fe<0.005%,Cu<0.002%,Ni<0.002%。通过以碳纳米管微弧氧化改性泡沫铝颗粒为增强相制备得到的镁基复合材料,同时兼具高强度、超韧的优点,抗拉强度在450MPa以上,延伸率在8‑15%。扩大了高强度镁基复合材料和镁合金的应用领域,尤其适应于一些特殊场合对高强超韧镁基复合材料的需求。
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一种含磷和稀土的复合材料,是由包括将一种同时含Y型分子筛和拟薄水铝石结构介孔氧化铝层,以及特殊的具有梯度孔分布特征的复合材料经稀土和磷并经二交一焙和二交二焙的改性操作制备得到的。本发明的含磷和稀土的复合材料由于采用稀土和磷的共同改性处理,对复合材料所含有的微孔结构和介孔结构产生特殊影响,有效促进了反应性能的提升。
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本发明涉及一种变刚度复合材料的建模方法,包括以下步骤:S1、先对常刚度复合材料的结构模型进行优化设计;S2、对步骤S1中的模型进行截面简化;S3、根据步骤S2中的简化模型进行蒙皮铺层建模;S4、对变刚度复合材料结构模型建立整体有限元分析模型。该方法解决了将变刚度复合材料应用到机翼等复杂或不规则结构中的难题,具有广泛的推广意义。
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一种去除污水中磷酸盐的MOF‑C复合材料的制备方法涉及实现高效去除污水中磷酸盐的复合材料制备领域。ZIF8‑SCNT和ZIF8‑rGO纳米复合材料的制备步骤包括:1)在甲醇中加入不同量的SCNT/rGO和甲基咪唑(MIM),搅拌后,再将混合物超声搅拌30‑40min,使溶液均匀。2)将一定量的Zn(NO3)2·6H2O分散到甲醇中,搅拌10‑15min,混合得到Zn(NO3)2溶液,其中Zn和由SCNT/rGO提供的‑OH摩尔比为1:1‑1:6,Zn和MIM的质量浓度比为1:2‑1:6。3)将上述溶液加入到1)中制备的混合溶液中,然后将混合物倒入聚四氟乙烯衬里的不锈钢高压釜中,90℃保持6‑7h。4)将溶液混合后过滤,并在90℃的温度下真空干燥2‑3h,得到复合材料成品。
本发明涉及一种多用途Silicon/α-Fe2O3微纳米复合材料制备方法,属于新材料制备技术领域。本发明将金属催化硅腐蚀技术与高温热退火方法相结合,公开了一种简单的Silicon/α-Fe2O3微纳米复合材料制备方法。该复合材料是具有表面异质结结构的复合材料,在太阳能光催化、锂电池负极材料以及气敏传感器等领域具有广泛的应用前景。本发明原材料成本低,制备工艺简单,适合工业化生产。
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本发明涉及一种低收缩、低密度改性聚丙烯复合材料及其制备方法,其中,所述的聚丙烯复合材料的原料按照重量百分比计有如下组成:聚丙烯50~80%,长纤维增强树脂5~40%,相容剂1~10%,增韧剂1~20%,抗氧化剂0.2~1%,抗UV剂0.2~1%。所述的制备方法将长纤维增强树脂制备后,再与PP及其它成分熔融共混,使纤维在聚丙烯熔体中均匀分散,大大提高了复合材料的性能。本发明的低收缩、低密度改性聚丙烯复合材料在具有优异的力学性能的同时,具有低收缩率、低密度的特点。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料厚壁气瓶的制备方法,首先制备了低粘度高韧性缠绕树脂,然后使碳纤维浸润在低粘度高韧性缠绕树脂中,采用特定的缠绕及排布方式缠绕于内衬外表面后,采用特定的固化制度固化得到一种碳纤维复合材料厚壁气瓶。本发明制备的低粘度高韧性缠绕树脂与碳纤维,特别是国产T800碳纤维具有良好界面匹配性,碳纤维的缠绕及排布方式包括多层次逐级扩孔铺层结构,适宜的张力递减制度等,能够保证碳纤维强度的良好发挥;采用本发明方法制备的国产T800碳纤维复合材料厚壁气瓶,爆破压力大于230MPa,容积70L,复合材料气瓶重量不大于80kg,产品质量优异,适用于新能源车载储氢系统中储存车用高压氢气等应用场景。
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本发明公开了一种用于制备粒子能多功能活性水的复合材料、制备方法及装置。该复合材料含有如下成分:Si,Re,Pt,Ge,Nb,Ni,Se和Mg。该复合材料由上述成分的纳米颗粒经磁化、烧结和再磁化制成。该复合材料在本发明的装置中与水接触作用后,将水转化为粒子能多功能活性水。本发明的粒子能多功能活性水,小于小分子团水,在常温下,比重为1.002~1.004g/cm3,为无菌水,其稳定性、活性远超小分子团水,且保质期长,瓶装水三年,其直径、分解力、渗透力、活性力未发生任何变化,且仍为无菌水。粒子能多功能活性水可用于食品、保健、医药、生物、环境、疾控、农业、军工、机械、能源、日常生活等等各行各业。
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本发明公开一种复合材料轻质起落架机轮结构及其成型方式,采用碳纤维编织布‑树脂复合材料包舵盘网状PMI泡沫夹层与铜管形成轮毂;使用泡沫材质轮胎并在轮胎内侧铺设碳纤维复合材料做支撑环;轮毂外围复合材料外延并与轮胎固化。轮毂使用双阴模模压固化,轮毂与轮胎固化时采用单阴模模压固化。轮毂内部泡沫夹层起支撑维形作用,可以极大提高薄壁碳纤维轮毂的失稳系数。轮胎使用实心轻质弹性泡沫,起缓冲减震作用。本发明能在保证机轮达到光伏飞机使用需求的前提下,大大减小结构质量,提升飞机的性能。
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本发明涉及一种复合材料多阶梯平台及其高质量成型方法。所述方法:提供硬质模具;确定复材阶梯的各台阶的理论厚度,根据各台阶的理论厚度与实际厚度确定压缩量;选择与压缩量匹配的低模量材料作为替换材料,根据低模量材料的厚度与模量的匹配关系,确定低模量材料的厚度;根据等厚度替换原则,确定硬质模具的被替换厚度,对硬质模具进行机加;将对应厚度的低模量材料粘接在机加后的硬质模具上,制得成型模具;在所述成型模具上铺设复合材料后合模,然后经过固化和脱模,得到复合材料多阶梯平台。本发明解决了复合材料制件不同高度阶梯工况下的不均匀加压的问题,相比传统复合材料多阶梯平台硬成型,具有低成本和高成型质量等突出优势。
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本发明涉及吸波材料技术领域,特别涉及一种可调节吸波性能的三元纳米复合材料。该复合材料的最终产品中各单一相材料的成分按质量百分比为:还原氧化石墨烯10~30%,聚苯胺10~60%,其余为四氧化三铁;由还原氧化石墨烯‑四氧化三铁二元纳米颗粒与苯胺通过低温聚合反应获得的,可通过改变还原氧化石墨烯‑四氧化三铁二元复合材料与苯胺的含量比,调控对应的三元纳米复合材料吸波性能;对吸波性能进行对比研究发现:随着聚苯胺含量的增加,其对应的三元纳米复合材料吸波强度逐渐提高,吸波频带宽度也大幅增加。在隐身材料、电磁安全防护等领域具有广泛应用前景。
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本发明提供一种碳包覆过渡金属的纳米复合材料,所述纳米复合材料包括载体及负载于所述载体上的核壳结构,所述核壳结构的壳层为含有氮和氧的石墨化碳层,所述核壳结构的内核为过渡金属纳米颗粒。通过以过渡金属为内核构建核壳结构,并负载于载体上形成纳米复合材料,使纳米复合材料的传质效率及强度均得到提高,并使材料具有较好的颗粒形态和较少细粉,可更好的应用在固定床反应器上。此外,该纳米复合材料还可以为具有丰富介孔或同时具有微孔和介孔的多级孔结构材料,有利于在更多应用,特别是催化领域的应用中,更好地发挥作用。
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