1172
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本发明涉及一种硅-硅氧碳-石墨烯基复合材料,所述复合材料包括石墨烯基材料以及附着于所述石墨烯基材料表面的硅纳米材料,所述硅纳米材料与石墨烯基材料之间通过硅氧碳链状结构链接。本发明进一步提供了所述复合材料的制备方法。本发明提供的复合材料中含有的硅氧碳结构可以确保硅材料较为均匀牢固的分布在石墨烯基材料表面,且在充放电过程中,经过较大的体积变化后,仍然能够与导电的石墨烯基材料进行电接触;石墨烯基材料不仅能够保证材料的整体导电性能,而且能够通过褶皱来缓解硅材料在充放电过程中体积变化带来的应力。本发明提供的复合材料综合性能优异,具有电化学循环稳定性高和比容量可调控的特点。
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本发明公开了属于复合材料制备技术领域的一种B4C/Al复合材料板材的制备方法。所述制备方法的步骤为:原料粉末的混合、制备挤压初坯、板材挤压成型。用该方法制备的B4C/Al复合材料板材可以大幅度减少加工工序,提高原料利用率,降低生产成本。制备的B4C/Al复合材料板材具备较好的致密度,且力学性能和热中子吸收性能优良;抗拉强度可达280MPa,5mm厚的复合材料板材的热中子吸收率达90%以上。
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本发明涉及高体积分数碳化硅颗粒增强铝基复合材料化学镀镍层的制备方法,高体积分数碳化硅颗粒增强铝基复合材料以下称作“高体分SiCp/Al复合材料”,该方法中表面活性点制备可实现高体分SiCp/Al复合材料表面化学镀镍层的制备,主要用于航天器大功率微波产品、相控阵天线、宇航电源等高体分SiCp/Al复合材料结构产品,提高基体材料的焊接性能,属于表面工程技术领域。
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本发明是关于一种电磁屏蔽复合材料及其制备方法。所述电磁屏蔽复合材料,其包括吸波纸层,是所述电磁屏蔽复合材料的芯层;导电层,连接于所述吸波纸层的表面;树脂层,是所述电磁屏蔽复合材料的表层,连接于所述导电层的表面;所述吸波纸层、导电层通过粘结剂层连接,形成树脂层/导电层/粘结剂层/吸波纸层/粘结剂层/导电层/树脂层的复合结构;所述吸波纸层包含若干层吸波纸;当吸波纸的层数≧2时,所述的吸波纸之间通过粘结剂层连接在一起。所述的电磁屏蔽复合材料采用多层复合结构,引入反射和吸收双重屏蔽机制,既能电磁屏蔽,同时具有一定承载功能,可用于电磁辐射强度大,辐射频段宽,且对二次干扰要求严格的领域,从而更加实用。
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一种利用超快激光切割两相复合材料的方法,通过寻找复合材料中两种不同材料的孵化效应曲线交点,获取该交点处激光所需的切割速度、波长及切割能量,克服了现有技术中难以找到两相复合材料中能同时满足两种材料的复合材料切割单脉冲激光的两相共同阈值这一问题,同时克服了两相复合材料中增强相或基体相局域脱落、微细结构不连续的问题,方法流程简单,步骤清晰,方法可靠性好。
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本发明提出一种多维度纳米复合材料的阵列式液相合成系统,该系统按照工艺流程依序包括前期处理设备、低维单相纳米材料合成设备、中期处理设备、纳米复合材料合成设备和后期处理设备以及辅助通道。该系统可精准定位低维单相纳米材料及其复合材料合成的关键环节,通过对不同阶段的材料进行处理,改善表面或界面特性,并高精度控制液相合成方法及其工艺条件,可获得满足不同需求的小批量、多维度、高品质、良好稳定性、优异各向异性的单相纳米材料及其纳米复合材料,具有结构简单、利用率高、用途广、产品质量高、成本低、可连续化生产等特点。此外,该系统也可用于前驱体溶液的合成、纳米复合材料定向生长控制、表面及界面处理、纳米器件的组装。
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本发明提出了一种以钇铝金属间化合物作为增强颗粒的钛基复合材料,颗粒粒径为0.1~5μm,其增强相体积占总体积10~50%,余量为基体合金。作为一种钇铝金属间化合物颗粒增强的钛基复合材料,本发明具有以下优势:采用Al2Y颗粒增强的钛基复合材料较陶瓷增强的钛基复合材料具有更好的综合力学性能;Y元素的扩散可提高基体合金的高温抗氧化能力;Al2Y的密度较其他稀土金属间化合物偏低,且低于基体合金的密度,有利于开发一种低密度高强度的钛基复合材料。
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一种四面体磷酸银/氧化石墨烯复合材料及其制备方法属于复合材料和环境治理光催化技术领域。该复合材料通过质子溶剂/偶极非质子溶剂混合溶剂,由氧化石墨烯纳米片包覆四面体磷酸银而成,其中四面体磷酸银尺寸在几百纳米到几微米之间,二者之间通过离子键形成了紧密的界面接触。复合材料在可见光激发下对多种有机染料具有高效的光催化降解效率,且光催化性能稳定,循环利用性强。这种复合材料制备条件温和,工艺简单,生产周期短,成本低,易于大规模生产。可广泛用于光催化降解材料,此外在抗菌材料、电极材料领域也具有一定的应用前景。
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本发明公开了一种高压缩强度和高压拉比碳纤维复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该复合材料包括树脂基体和增强纤维,所述增强纤维为纤维单丝直径为5.4~7.0μm的碳纤维,所述树脂基体包括如下质量份组分:100份树脂、30~60份固化剂、0.5~2份促进剂和0.1~3份无机纳米粒子。本发明复合材料具有优良的力学性能,尤其是高压缩强度和较好的压拉平衡特点,可用于制备航天航空飞行器主承力结构件,也可以满足高铁、汽车和其他工业装备领域对轻质高强、压缩强度和高压拉比复合材料的需求。
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本发明涉及介孔材料领域,公开了一种球状海泡石介孔复合材料以及含有该复合材料的负载型催化剂,该球状海泡石介孔复合材料含有海泡石和具有立方笼状孔道结构的介孔分子筛材料,而且该球状海泡石介孔复合材料含有海泡石和具有立方笼状孔道结构的介孔分子筛材料。所述球状海泡石介孔复合材料的介孔结构稳定,使用所述负载型催化剂能够获得堆密度和熔融指数较低且不易破碎的聚乙烯产品。
本发明涉及催化剂领域,具体地,涉及一种球形双介孔结构复合材料,该球形双介孔结构复合材料的制备方法,由该方法制备的球形双介孔结构复合材料,一种负载型聚乙烯催化剂,该负载型聚乙烯催化剂的制备方法,以及由该方法制备的负载型聚乙烯催化剂。本发明公开的球形双介孔结构复合材料含有具有空心球状结构的介孔分子筛材料、具有三维立方笼状结构的介孔分子筛材料和硅胶。本发明提供的球形双介孔结构复合材料的介孔结构稳定、在负载活性组分后仍然能够保持有序的介孔结构,并且将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。
本公开涉及一种异形复合材料轴、其制备方法以及与金属法兰的连接方法。该制备方法采用在可充放气芯轴上缠绕预浸带然后固化成型的方法,通过设置成型第一充气芯轴和第二充气芯轴并使预浸带先在充气状态下的芯轴上进行缠绕,然后挤压第二充气芯轴以使预浸带张紧并贴合于第一充气芯轴表面。该方法能够制备具有凸起的异形复合材料轴,且凸起部位与轴主体为通过连续预浸带缠绕进行增强,制备得到的复合材料轴强度高、性能好、能够与金属法兰连接。本公开的金属法兰与复合材料轴的连接方法通过异形复合材料轴体两端的凸起与金属法兰连接孔进行插接,避免了螺栓等连接方式影响产品性能的缺陷,该方法连接强度高、结构稳固且抗扭能力强。
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本发明提供一种各向同性的短纤维增强铝基复合材料的制备方法,属于铝基复合材料制备技术领域。该方法将铝基合金粉末和经预处理的增强体进行混料;再将混料结束后制得的复合粉末真空干燥、研磨;最后将经过研磨的复合粉末通过超声振动,控制烧结气氛进行松散粉末的无压烧结,制得全致密的各向同性的粉末冶金铝基复合材料。该方法采用全新的活化烧结致密化工艺,将复合粉末在气氛保护下不经压制直接进行超声振动致密化烧结,制备出全致密的各向同性的纤维增强铝基复合材料,制备出的铝基复合材料增强相分布均匀,产品性能优异,该方法对产品大小及形状无限制,成本低廉并且适于规模化生产。
本发明涉及材料合成领域,公开了水凝胶型复合材料及其制备方法及利用其去除苯系物的方法和应用。该复合材料包括海藻酸盐形成的交联网络结构和负载于所述交联网络结构中的铁基金属有机框架材料,所述海藻酸盐与铁基金属有机框架材料之间的重量比为1:(1‑20)。该复合材料的骨架结构稳定,具有较强的机械强度、热稳定性和化学稳定性,并且该复合材料的孔容、孔径和比表面积较大,且具有较高的苯系物吸附容量,制备该复合材料的方法简单环保,合成原料价格低,易于大规模生产应用。
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本发明提供一种氧掺杂碳基碳化镍纳米复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料包含掺杂氧的碳基质及负载于碳基质上的碳化镍纳米颗粒,纳米复合材料的C1s X射线光电子能谱图中,在287eV~290eV的结合能范围存在谱峰。纳米复合材料采用热解金属盐前驱体的方法,通过对反应条件的严格精确控制,获得了含有丰富氧掺杂的碳基质和负载于其上的碳化镍纳米颗粒的纳米复合材料,该材料在催化加氢反应或电催化反应等具有良好的应用前景。
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本发明是一种纤维增强复相陶瓷基复合材料的制备方法,该方法以碳纤维或碳化硅纤维作为增强体,结合料浆法制备出纤维预浸料,进而通过热压成型、炭化、熔渗制备出纤维增强复相陶瓷基复合材料。本发明在料浆中直接添加ZrB2、ZrC、HfB2、HfC等粉体,从而引入了超高温组元,提高了复合材料的耐超高温性能,该方法避免了传统纤维增强超高温陶瓷基复合材料制备周期长、成本高的缺点,能够短周期、低成本制备出性能优异的超高温陶瓷基复合材料。
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本发明提出一种基于气动力降阶模型的复合材料机翼优化设计方法,属于飞行器设计技术领域。首先建立参考模型的结构模型和气动模型,采用参考模型的有限元模型的模态,得到对应的气动力降阶模型;基于参考模型的模态作为假设模态,得到参数化有限元模型的降阶模型;然后进行参数化模型的气动弹性分析;以复合材料铺层厚度、角度作为设计变量,进行实验设计,将实验设计得到的设计变量作为输入,气动弹性分析作为输出,得到参数化模型的代理模型;基于代理模型,进行复合材料机翼的优化设计。本发明提高了机翼气动弹性分析的准确性,提高了分析的效率,适用于对复合材料结构设计的优化计算,以便能够获取性能更好的复合材料机翼结构。
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本发明是一种原位聚合碳纤维增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料成型方法,该方法以树脂传递模塑工艺为基础,该方法的工艺过程包括:将树脂单体注入模具中并浸渍模具中铺覆的碳纤维布,升高温度后使模腔中的树脂聚合,与碳纤维形成整体复合材料制件,该方法中的树指单体为甲基丙烯酸甲酯,引发体系为氧化‑还原体系,该氧化‑还原体系是由引发剂和催化剂组成,其特征在于:在树脂单体注入模具前,将氧化‑还原体系中的一种组分喷洒在碳纤维布上,将另一种组分混合于树脂单体中。本发明解决了甲基丙烯酸甲酯树脂收缩率大的问题,制备了质量合格的复合材料。本发明制备复合材料的成型方法简便,制备前操作窗口大,适合制备充模时间较长的较大尺寸的复合材料制件。
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本发明涉及一种用于复合材料帽型加筋壁板的铣切工装,包括卡板、样板、支撑部和吸附模体;其中,卡板安装于支撑部上且用于对复合材料帽型加筋壁板的帽型筋、蒙皮的尺寸进行划线标识,样板与卡板连接且用于对蒙皮的尺寸进行划线标识,吸附模体安装于支撑部上且用于安装并吸附帽型加筋壁板。本发明还涉及一种复合材料帽型加筋壁板的铣切方法。该用于复合材料帽型加筋壁板的铣切工装及铣切方法的目的是解决帽型加筋壁板复合材料制件精确加工对钻模孔以及数控机床画线过度依赖的问题。
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本发明提供一种天然桑/柞蚕丝纤维织物增强环氧树脂复合材料的制备方法,其步骤如下:桑/柞蚕丝织物的挑选和预处理;手糊+热压成型工艺及真空树脂传递模塑成型工艺(VARTM)制备桑/柞蚕丝纤维织物增强环氧树脂复合材料。本发明采用的原材料蚕丝纤维属于天然来源,可生物降解,具有环境友好性;蚕丝织物获取容易,纺织工艺成熟;制得的蚕丝纤维复合材料属于低碳、环保的绿色工程材料。本发明可采用不同的成型工艺,制备方法简单,最终的复合材料成品具有较高的拉伸、弯曲强度和韧性,在高速冲击载荷条件下,蚕丝纤维复合材料体现出优异的能量吸收能力。
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一种PET纳米复合材料,所述PET纳米复合材料是由混料经熔融共混制得;所述混料包括PET,PET颗粒上结合有纳米材料和液体介质。本发明还公开了PET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PET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PET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PET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。
本发明涉及一种球形含铝介孔复合材料,该球形含铝介孔复合材料的制备方法,由该方法制备的球形含铝介孔复合材料,含有该球形含铝介孔复合材料的负载型催化剂,该负载型催化剂的制备方法,由该方法制备的负载型催化剂,该负载型催化剂在酯化反应中的应用,以及使用该负载型催化剂的制备乙酸乙酯的方法,其中,所述负载型催化剂含有该球形含铝介孔复合材料及负载在其上的三氟甲磺酸铜。在酯化反应过程中使用本发明提供的负载型催化剂可以显著提高反应原料的转化率。
本发明提供了一种基于相态控制技术的高韧性液体成型树脂、复合材料及其制备方法,液体成型树脂包括液态热固性树脂60~75%,固化剂20~30%,增韧剂为余量。复合材料的增强相为纤维织物,树脂相为液体成型树脂。本发明中复合材料的制备方法,利用了相态控制技术,采用的增韧剂可随温度的变化以及树脂的固化发生物相变化,随着温度的升高,增韧剂可以在基体树脂中溶解形成均一稳定的混合物,均匀分布在基体树脂中,在液体成型过程中,增韧剂不会被纤维滤出,可以随基体树脂渗透到纤维周围,随着温度的进一步提高,基体树脂与固化剂发生交联反应,增韧剂与基体树脂的相容性降低,增韧剂与基体树脂发生相分离,均匀分布在复合材料中,提高复合材料韧性。
本发明公开了一种以碳纤维薄毡作为加热单元的热塑性复合材料电阻加热的快速成型方法及加工系统。加工系统包括真空袋封装系统(或模压系统)、金属电极、电压调控装置、程序温度调控装置、热电偶。金属电极通过导电银胶固定在碳纤维薄毡两端,将铺层好的材料体系置于真空袋或模压机模具中。通过电压调控装置对碳纤维薄毡通电加热,并通过温度控制装置实现工艺温度的调控。本发明可以实现长纤维及连续纤维热塑性复合材料的快速加热成型,为热塑性复合材料成型工艺提供了一种可以程序控制的快速加热成型方法,极大地缩短了热塑性复合材料成型周期,为热塑性复合材料的快速成型提供了技术支撑。
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本发明涉及介孔材料领域,公开了一种球状伊利石介孔复合材料以及含有该复合材料的负载型催化剂,该球状伊利石介孔复合材料含有伊利石和具有立方笼状孔道结构的介孔分子筛材料,而且该球状伊利石介孔复合材料含有伊利石和具有立方笼状孔道结构的介孔分子筛材料。所述球状伊利石介孔复合材料的介孔结构稳定,使用所述负载型催化剂能够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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本发明公开了一种发光复合材料,该发光复合材料含有合成橡胶和具有荧光特性的物质,其特征在于,所述具有荧光特性的物质为硅纳米晶体,且所述合成橡胶和所述硅纳米晶体的重量比为10-200:1。本发明还公开了一种发光复合材料的制备方法。采用该方法获得的发光复合材料能够保持荧光稳定性,并为无毒的发光复合材料。
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本发明提供了一种制备螺旋碳纤维增强金属复合材料的模具及方法,涉及复合材料成型技术领域,能够制备螺旋碳纤维增强金属复合材料,提高复合材料的力学性能,使其具有承受大变形的能力;该模具包括能够实现合模的第一模具和第二模具,所述第一模具和所述第二模块合模后能够在其内部形成型腔;所述型腔的两端分别设有一条碳纤维固定孔槽,用于固定螺旋碳纤维;所述型腔的一端设有向上的用于浇注金属液的冒口;所述螺旋碳纤维的直径为3~25mm,所述螺旋段的螺距为5~15mm;制备时将铜管和碳纤维固定在型腔内,再通过冒口浇注铝液。本发明提供的技术方案适用于铜包铝或纯铝复合材料制备的过程中。
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本发明提供一种高性能铜基固体自润滑复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量百分比的原料制成:5%‑30%的固体润滑剂,1%‑5%的金属氧化物,余量为铜基体;其中,所述铜基体为铜粉或铜合金粉,所述固体润滑剂为羰基镍包石墨复合粉;所述金属氧化物为纳米态氧化铝或纳米态氧化钇中的至少一种。本发明解决了当前铜基固体自润滑复合材料力学强度差、摩擦系数高、磨损率高的问题,制备得到的复合材料兼具优良的力学性能和摩擦学性能,可用于宽温域、高速、耐腐蚀的工况下,且通过复合材料制得的密封件具有长寿命、长期服役“零泄漏”。
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本公开提供了一种复合材料及其制作方法、电极、电池、电子设备。所述复合材料包括二氧化硅、碳纳米管和Mxene材料,Mxene材料呈片层结构,二氧化硅和碳纳米管位于Mxene材料的片层结构之间,在使用上述复合材料制作电极时,复合材料中的二氧化硅用于提高电极的容量,碳纳米管用于提高电极的导电性,Mxene材料具有较好的弹性,在充电和放电过程中二氧化硅的体积膨胀严重,Mxene材料内部与二氧化硅接触的部分被挤压,Mxene材料的整体尺寸保持相对恒定,Mxene材料用于保持电极尺寸相对恒定,以保证电池性能稳定。使用上述复合材料制作的电极具有在充电和放电过程中尺寸相对恒定、导电性好、循环稳定性好等优点。
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本发明属于铝基复合材料的制备技术领域,特别涉及一种可激光焊接的铝基复合材料及其制备方法。本发明通过将硅粉和铝粉按比例在混料罐中均匀混合制成粉末混合物,粉末混合物经过冷等静压、高温高真空除气、热等静压致密化处理获得100%致密、内部无孔隙的Si/Al复合材料坯锭。本发明方法工艺简单和稳定,成本低,是制备高可靠和质量稳定的封装材料的首选方法之一。该方法制备的Si/Al复合材料不仅具有轻质低膨胀和高导热特征,还具有较高且稳定的力学性能,尤其具备良好的激光焊接工艺性能和高气密性特征,是一类功能结构一体化的先进铝基复合材料,可作为微电子器件和光电器件的气密封装外壳应用。
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