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本发明提出了一种铝硅合金或铝硅复合材料的表层组织细化与表面硬化方法,采用脉冲激光对铝硅合金或铝硅复合材料表面进行重熔和凝固。先将铝硅合金或铝硅复合材料表面进行清洁处理;然后以脉冲激光作用于铝硅合金或铝硅复合材料的表面,并且激光头在材料的表面进行逐行扫描,使单脉冲形成的单点熔池相继重叠搭接形成连续熔池;重复上述步骤,使材料的整个表层熔化,然后自然冷却,完成整个铝硅合金或铝硅复合材料表面的改性处理。本发明方法在不影响材料化学成分和材料整体性能的前提下对材料表层进行激光表面改性处理,使材料表层形成微观均匀、无缺陷的微米或亚微米超细组织,实现表面硬化的功能。同时该方法简单易行,且不用添加其他辅助材料。
本发明公开了一种基于导电中空微球的轻质高强电磁屏蔽复合材料,所述复合材料的真密度为0.5‑1.2g/cm3,且所述复合材料的组成中包含树脂基体和掺杂在所述树脂基体中的导电中空微球;其中,所述导电中空微球为中空的核壳结构,且其壳结构中,从内到外依次为硅酸盐玻璃球壳、二氧化硅球壳和导电金属球壳。该复合材料具有结构稳定性好,电磁屏蔽性好等特点。本发明还公开了该复合材料的制备方法和应用。
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本实用新型提供一种C/E复合材料相贯线斜孔加工装置及方法。该装置包括用于固定C/E复合材料工件的工作平台,它还包括定位在工作平台上的导向装置,以及设在导向装置上的套料磨头。通过将C/E复合材料工件与整个加工装置固定在工作平台上,利用手电钻提供动力,依靠套料磨头对C/E复合材料进行磨削加工,并通过导向装置来保证孔轴线与C/E复合材料的夹角。本实用新型所述的技术方案整个加工过程一次性完成,加工效率较高,能够保证相贯线的尺寸精度和位置精度。
1183
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单层石墨烯/金纳米颗粒复合材料及其制备方法,涉及单层石墨烯及其衍生物制备领域,是一种在水溶液中制备单层石墨烯/金纳米颗粒复合材料的制备方法。适用于生物检测,有害气体探测等领域。解决了现有的制备方法繁杂、对所需设备要求高、使用有机物造成污染的问题。该复合材料的组份含量为:金纳米颗粒的质量分数为28%~50%;单层石墨烯的质量分数为50%~72%。该制备方法包括:步骤一利用高锰酸钾与浓硫酸混合氧化石墨制备单层氧化石墨烯溶液,并干燥成粉末;步骤二单层石墨烯/金纳米颗粒复合材料的悬浊液的制备;步骤三对步骤二中所得悬浊液进行离心,得到沉淀,即得到单层石墨烯/金纳米颗粒复合材料。
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本发明涉及低热膨胀碳纤维增强树脂基复合材料模具的制备方法,属于复合材料制备技术领域。该方法用VARI工艺成型型面,并通过控制型面碳纤维铺层方向、预固化温度、后固化方式及后处理方式,保证模具低热膨胀性能。本发明采用VARI工艺,当真空压力达到0.1MPa时,真空将碳纤布进行压实使树脂导入后产品内部密实,保证复合材料纤维体积含量,同时去除碳纤布层间气泡,保证复合材料内部孔隙含量尽可能少,保证复合材料强度。
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本发明涉及一种聚乳酸-聚酯复合材料,该复合材料含有聚乳酸、线性无规的脂肪族芳香族共聚酯、三嵌段共聚酯和有机过氧化物。本发明还涉及所述聚乳酸-聚酯复合材料的制备方法以及由该方法制备的聚乳酸-聚酯复合材料,该方法包括:将聚乳酸、脂肪族芳香族共聚酯、三嵌段共聚酯和有机过氧化物进行混合,并将得到的混合物进行挤出造粒。根据本发明的所述聚乳酸-聚酯复合材料具有较优的综合力学性能和生物降解性能。
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本发明属于复合材料制备领域,具体涉及一种含中空脉管的环氧树脂复合材料制备方法。目前采用人工去除预埋线方法,是将可去除的预埋线放入干纤维的层间,加入树脂固化成型后将预埋线去除;或者是将预埋线放入预浸料的层间,固化后去除预埋线。本发明提出将尼龙线作为预埋线来制备含一维脉管的纤维增强环氧树脂复合材料的方法,通过合理的预处理和升温制度控制,可以用于纤维增强中温、高温环氧树脂复合材料形成一维脉管。简单易行,可以应用于液体成型、热压罐和真空袋等多种FRP复合材料制备方法。
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本发明公开了一种全光谱吸收可以应用于太阳光催化的纳米复合材料及其制备方法,该复合材料具有较高的催化效率。本发明采用正负电吸附的方法,将带正电的两亲高分子与带负电的氧化石墨烯通过静电作用结合,得到两亲的GO/polymer复合物,并通过超声乳化的方法,利用复合物将疏水的Cu7S4纳米晶包覆,得到Cu7S4@GO纳米复合材料,即为应用于太阳光催化的纳米复合材料。其中含有3?5mg?Cu7S4的纳米复合材料在模拟太阳光1W/cm2的照射下,光催化效果高达94.7%,具有较高的应用前景。
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一种纤维增强复合材料结构的切割分离装置,包括复合材料板(1);聚能切割索(2);缓冲护套(3);保护罩(4);复合材料板(1)的分离面一侧安装聚能切割索(2),缓冲护套(3)的底边带有凹槽,凹槽的尺寸与聚能切割索(2)的背部尺寸匹配;保护罩(4)的主体部分罩在缓冲护套(3)的外表面,通过一侧延伸的安装面与复合材料板(1)的切割分离部分固定;通过聚能切割索(2)产生的聚能射流切断复合材料板(1),完成分离。
本发明公开了一种表面包覆介孔二氧化硅的负载有贵金属纳米颗粒的石墨烯基复合材料及其制备方法。通过在氧化石墨烯表面,用沉积沉淀法负载上贵金属前驱体,得到负载有贵金属前驱体的氧化石墨烯;在表面活性剂、硅源存在下,用溶胶-凝胶法在负载有贵金属前驱体的氧化石墨烯表面包覆具有介孔结构的二氧化硅材料,得到原始复合材料;将原始复合材料还原,得到复合材料。该制备方法条件温和、普遍适用,产品可宏量制备,有利地缩短了实验室研究和工业化应用的距离。该复合材料可用作催化剂。
一种低介电常数的中空碳球/环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。其制备步骤为:(1)在氮气保护下,将中空酚醛微球在高温炉中碳化得到中空碳球;(2)将聚合物包覆在中空碳球表面;(3)将聚合物包覆的中空碳球加入环氧树脂中,搅拌均匀,再与固化剂混合后脱除气泡,在模具中加热固化,制得中空碳球/环氧树脂复合材料。该中空碳球/环氧树脂复合材料具有轻质、低介电常数,以及良好的导热性、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,聚合物包覆的中空微球可均匀地分散在环氧树脂中,与树脂基体形成有效的界面结合,保障了介电材料的安全性,可以应用于电子封装材料、集成电路等领域。
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本实用新型公开了一种纤维增强复合材料增强3D打印结构,属于土木工程增强技术领域。其中,本实用新型提出的纤维增强复合材料增强3D打印梁,包括:3D打印梁;FRP梁外覆层,FRP梁外覆层位于3D打印梁的外表面,FRP梁外覆层包括:FRP梁底板、FRP梁侧板以及FRP梁箍中的一种或多种的组合。另外,本实用新型提出的纤维增强复合材料增强3D打印柱,包括:3D打印柱;FRP柱外覆层,FRP柱外覆层位于3D打印柱的外表面,FRP柱外覆层为环向封闭。本实用新型的纤维增强复合材料增强3D打印结构的承载能力和延性提升显著,灵活合理、高效经济,不影响原结构美观及使用功能,且可与其他增强技术结合使用。
本发明涉及表面韧化的氧化铝纤维刚性隔热瓦多层复合材料、涂层组合物、制备方法及其应用。所述复合材料包括多孔氧化铝纤维基体、表面韧化氧化铝致密陶瓷层、高发射率氧化物热障涂层和低化学催化系数玻璃涂层。所述涂层组合物包括表面韧化氧化铝致密陶瓷层组合物、高发射率氧化物热障涂层组合物和低化学催化系数玻璃涂层组合物。所述复合材料的制备方法包括依次制备所述基体、所述致密陶瓷层、所述热障涂层和所述玻璃涂层。本发明还提供了所述复合材料在飞行器外表面的热防护材料中的应用。本发明采用新颖的工艺技术,利用独特的基体和涂层组合物,制得具有可在1600℃环境中长时间可重复使用、具有优越的耐温性的复合材料。
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本实用新型提出一种复合材料测试试样表面快速加工装置,包括底板、挡块、压板、法兰盘、顶杆、挡边和支架,挡块固定安装在底板的前后两侧,挡边固定安装在底板一端,支架固定安装在挡块上,顶杆穿过支架并与支架螺纹连接,顶杆上端与法兰盘固定,顶杆下端与压板固定连接,复合材料测试试样放置在底板上,底板、挡块、压板和挡边共同固定复合材料测试试样,限制复合材料测试试样在X、Y、Z三个方向的移动。本实用新型能实现复合材料测试试样的批量打磨,提高加工效率95%以上;本实用新型能够保证试样打磨的均匀性和表面状态的一致性,较大程度地减小力学性能测试结果的离散系数,提高测试结果的可靠性。
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本发明公开了一种粉煤灰提铝残渣/橡胶复合材料及其制备方法,粉煤灰提铝残渣/橡胶复合材料由包括以下重量份数的原料制备得到:橡胶100、粉煤灰提铝残渣30‑60、硫磺1.0‑2.5、促进剂1.3‑2.5、活性剂5‑9、防老剂1‑3、增塑剂1.5‑3、改性添加剂0.3‑3.0;其中,所述改性添加剂为多元醇。本发明的粉煤灰提铝残渣/橡胶复合材料,用粉煤灰提铝残渣作为无机填料与橡胶复合制备复合材料,且利用多元醇类改性添加剂提高复合材料性能,不仅能够变废为宝,避免粉煤灰提铝残渣直接排放对环境造成污染,而且还能降低橡胶制品的成本,实现粉煤灰提铝残渣价值的综合利用,提高经济效益。本发明的制备方法简单、易操作。
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本实用新型涉及一种复合材料客车车身的连接结构,适用于双层板复合材料客车车身的连接要求。复合材料客车车身侧围由内外两块板组成,在复合材料客车车身侧围下方外板的外侧设置L型金属连接板,内板的内侧设置平板型金属连接板,平板型金属连接板的底面置于L型金属连接板的横板上并焊接,L型金属连接板纵板与平板型金属连接板通过螺栓将内外两块板连接在一起。本实用新型由金属连接带板通过螺栓连接加焊接的方式将复合材料客车车身侧围下方内外板连接在一起的结构。与单纯的螺栓连接相比,在满足使用条件的情况下,此连接可有效的减少螺栓连接数量,提高装配效率,并在一定程度上提高连接区域的刚度。
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本发明涉及一种铝合金及其复合材料零部件的表面强化方法,属于金属表面强化技术领域。首先,对铝合金及其复合材料零部件进行喷砂处理,砂子粒径为70~200μm,清理表面润滑剂、污染杂质和折叠缺陷;其次,对铝合金及其复合材料零部件进行腐蚀处理,首先放入氢氧化钠水溶液中浸泡,然后清水冲洗,再放入硝酸溶液中浸泡,清水冲洗,最后吹干,去除表面喷砂痕迹:最后,对铝合金及其复合材料零部件进行喷丸处理,弹丸采用球形玻璃丸,粒径为70~200μm,形成压应力层。铝合金及其复合材料零部件经过该方法处理后,可以显著提高材料的抗疲劳性能、耐磨性能等机械性能。
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本发明提供一种连接复合材料板材和钢结构的快速连接件,包括:一上夹板、一下夹板及连接所述上夹板及下夹板的中部的一中间支撑;所述上夹板下面的一侧,下夹板上面的一侧及中间支撑的一侧面构成容纳一复合材料板材的第一容纳槽;所述上夹板下面的另一侧,下夹板上面的另一侧及中间支撑的另一侧面构成容纳一钢结构单元的第二容纳槽;所述第一容纳槽一侧的上夹板和/或下夹板设置有至少一凸轮锁紧装置;所述第二容纳槽设置有一螺纹把合结构。能够快速、可靠地连接复合材料板材和钢结构,并且具有可调整性,不会破坏复合材料板材的完整性,使其获得最佳的使用性能。
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本发明属于复合材料结构无损检测技术,涉及一种用于复合材料检测的超声探头的换能传感器。其特征在于,所说的声透镜[3]由环氧树脂制造;所说的压电晶体[2]由压电单晶体材料制造;所说的声阻尼块[4]的材料由钨粉、氧化硅纳米颗粒和环氧树脂混合组成;所说的声阻尼块[4]与压电晶体[2]按一定的体积比制造。本发明提出了一种高分辨率无盲区的用于复合材料检测的超声探头的换能传感器,提高了复合材料缺陷检测的能力,以及对复合材料中相近铺层缺陷的定量识别和深度定位能力。
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本发明涉及一种石墨烯增强铝基碳化硅复合材料及其制备方法,所述的复合材料由下述体积百分比的物质组成:40%~70%的碳化硅,0.5%~5%的石墨烯,余量为铝合金。所述复合材料采用粉末冶金方法制备,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高导热率、高强度、高塑性、轻质高强、良好的散热性、各向同性等优点,成为用途广泛的第二代电子封装材料。
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本发明提供了一种纤维增强树脂基复合材料芯,该复合材料芯由内部的纤维增强树脂基复合材料芯用纤维增强复合材料和外层的绝缘层制成,绝缘层为玻璃纤维层,厚度为0.2~2mm。该纤维增强树脂基复合材料芯,内部结构更加均一,不易发生分层现象,强度高,韧性高,降低了成本。
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本发明公布了一类无机纳米复合材料FexOy/M的制备方法,包括混合M的前驱体溶液,制得的Fe3O4纳米团簇和适当的强碱溶液,在一定温度水热处理一定时间,得到产物经分离-清洗、干燥处理,即得无机纳米复合材料FexOy/M,其中FexOy为Fe3O4或Fe2O3,M为NiO、BiFeO3、La(OH)3、Cd(OH)2、CuO、FeOOH中的一种或两种的混合物。本发明提供了一种简便、普适的制备方法,突破了以前的制备技术仅能制备一种组成的复合材料或一种形貌的无机纳米复合材料的局限性,是制备技术的一个较大进步。制得的纳米复合材料在纳米催化、太阳能转换、锂离子电池、气敏型器件等领域具有应用前景。
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本发明公开了一种基于石墨烯自组装多层膜快速还原制备金纳米粒子方法,包括:1.以聚乙烯亚胺和聚丙烯酸为聚电解质,通过层层自组装技术、以水合肼为还原剂制备出分散性好的还原氧化石墨烯多层膜溶液;2.加入氯金酸,通过超声作用,利用还原氧化石墨烯多层膜中聚电解质具有的还原性,原位还原得到金纳米粒子-还原氧化石墨烯多层膜复合材料。该方法工艺简单,制备周期短,尺寸可控,重复性强,稳定性好,绿色环保。所制备的复合材料在水溶液中稳定性好、不易团聚,同时具有较好的光热转换效率,较好的表面增强拉曼效应,生物相容性好。在传感、环境保护、表面增强拉曼散射和生物医药等方面具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种MoS2-PtAg纳米复合材料、制备方法及其用途。所述纳米复合材料由面心立方形式堆积的PtAg正八面体合金纳米粒子修饰的单/多层MoS2纳米片组成。所述纳米复合材料的制备方法,是以MoS2粉末为原料,进行研磨、插层、离心洗涤,在超声作用下加入表面活性剂,超声破碎,离心后分散在水中,制备出单/多层MoS2纳米片的水溶液,再将铂盐和银盐与还原剂溶于单/多层MoS2纳米片的水溶液中,搅拌均匀后进行水热反应。本发明的MoS2-PtAg纳米复合材料,表现出类似过氧化物酶的催化活性,可作为一种新的过氧化物酶模拟酶,代替过氧化物酶应用于免疫分析、生物检测和临床诊断等领域。
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本发明涉及一种汽车用铁基复合材料的制备方法,包括如下的步骤:(1)配料:称取以下重量份数的配料:4.5-7.0份的Mo粉,6.0-8.2份的Ni粉,10.5-17.5份的Cr粉、2.15-2.65份的C粉,1.5-1.8份的Nb粉、2.0-2.5份的稀土粉、1.0-1.2份的Ti粉、7.5-8.5份的Cu粉、100-120份的Fe粉,所述粉末粒度均为250-400目,加入5-6重量份的润滑剂进行球磨混合,混合时间为2-8小时;得到混合粉末;(2)压制;(3)烧结;(4)冷却;(5)挤压;(6)热处理;空冷到室温得到车用铁基复合材料。通过对制备过程中原料的选择,工艺参数的优化,如分段烧结制度的温度时间的选择、热处理制度的优化等,使得铁基复合材料也能代替铝基、镁基复合材料应用于汽车零部件上。
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本发明涉及脱硫技术领域,公开了复合材料及其在脱硫方面的应用。所述复合材料含有活性炭、碱金属的氧化物、硅的氧化物、铁的氧化物和稀土元素的氧化物,其中,所述活性炭、铁的氧化物和稀土元素的氧化物之间的重量比为100:(0.5‑5):(1‑10),并且该复合材料满足一定的关系。本发明还公开了所述复合材料在脱硫中的应用。本发明复合材料作为吸附剂具有较高的穿透硫容和脱硫率。
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本发明公开了一种基于声发射的复合材料气瓶健康监测系统及方法,其中,该系统包括传感器、前置放大器、主放大器、模数转换器、采集器和处理器;其中,传感器用于检测复合材料气瓶内部的声发射机械波,并将声发射机械波转换为电压震荡信号;前置放大器用于将电压震荡信号放大得到第二电信号;主放大器用于将第二电信号放大得到第三电信号;模数转换器用于将第三电信号转换为数字信号;采集器用于实时采集并传输数字信号;处理器用于接收数字信号并对其分析处理,得到复合材料气瓶健康监测所需的声发射信号特征参数。本发明解决了复合材料气瓶使用状态下的健康监测的问题,有效地评定及预测了复合材料气瓶损伤状况和疲劳寿命。
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本发明提出一种修正的Biot复合材料频变阻尼行为预测方法,涉及复合材料领域。本发明通过在现有的Biot模型基础上并联一个阻尼微振子来修正Biot模型,对待预测的树脂基复合材料进行DMA实验,根据实验结果建立一个目标优化模型,对模型求解,确定修正的Biot模型的各参数值,最终得到该树脂基复合材料在对应不同激励频率下的储能模量、耗能模量和损耗因子。本发明针对树脂基复合材料的阻尼预测精度比现有的积分型阻尼模型高,便于计算,有较高的应用价值。
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本发明涉及纳米复合材料领域,具体地说,涉及一种尼龙弹性体纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料是由预混料经熔融共混制得的,所述预混料是由结合有液体介质的纳米材料充盈粘附于尼龙弹性体颗粒间形成的。所述制备方法包括将液体介质和纳米材料混合得到膏状物,将所述膏状物粘附于尼龙弹性体颗粒表面进行熔融共混得到纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料具有优良的韧性,并且工艺流程短,成本低,适合推广使用。
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一种室温一步法无模制备粘接圆筒层状磁电复合材料的方法,属于磁电复合材料技术领域。制备工艺如下:将具有压电效应的压电陶瓷烧结成圆筒状,切成所需尺寸,并进行打磨、涂镀电极、极化等粘接前处理;将制备好的具有磁致伸缩磁性材料粉末与环氧树脂按比例均匀混合,环氧树脂的质量分数为7~15%;将混合混合物(TDE)直接填充到圆筒压电材料模具内,在室温下,沿圆筒轴向施加3~5Mpa压力并固化24~48小时即得到粘接圆筒层状磁电复合材料。本发明以压电陶瓷材料作为模具,无需另外制作模具和脱模工序,室温下一步成形即可得到粘接圆筒层状磁电复合材料,该制备工艺具有工艺简单、快速、成本低、实用性强、应用推广价值高等优点。
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