1034
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本发明公开了一种基于网络结构的吸声复合材料及其制备方法,该吸声复合材料包括作为骨架的通孔泡沫金属,通孔内壁及骨架的外表面附着有一定厚度的弹性材料薄膜,薄膜外附着有与水的特性阻抗相匹配的填充材料,同时通孔内也填充有该种填充材料。该材料的制备方法包括将未固化的弹性材料渗入骨架的通孔内,并同时包覆所述骨架的外表面;固化后,又将未固化的、与水的特性阻抗相匹配的填充材料渗入到薄膜内的通孔内及包覆薄膜的外表面,并固化填充材料。本发明具有声无定形网络玻璃材料特点,其中三种材料的选择范围很广,且这些材料吸声效果好,制作工艺简单,可操作性强;采用金属材料作为骨架,具有良好的抗压性,力学性能优良。
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本发明提供一种复合材料格栅制品及其制备方法,制备方法包括如下步骤:S1、将高强纤维与耐烧蚀纤维制成短切纤维并混合,然后与树脂材料进行混合,得到预混料;S2.将高强纤维与耐烧蚀纤维混合,并浸渍树脂材料,然后裁剪成需要长度的纤维,得到预浸料;S3.安装模具,根据铺料设计在模具中装填步骤S1的预混料和步骤S2的预浸料;S4.对步骤S3中的材料进行固化成型,得到复合材料格栅制品。本发明的复合材料格栅制品及其制备方法可以解决现有技术中的复合材料格栅制品成型方法得到的制品承载强度、均匀性较差、耐热性能不佳的技术问题。
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本发明涉及一种高韧性导电纳米复合材料及其制备方法,在提高聚合物材料的导电性能的同时改善材料的机械性能,特别是抗冲击性能。该复合材料使用了碳纳米管作为导电组分,并且同时添加无机刚性粒子纳米碳酸钙,利用纳米碳酸钙的体积排除效应进一步提高复合材料的导电性能,与此同时通过对纳米碳酸钙的表面修饰使其达到无机增韧的效果。本发明制备方法简单,与工业契合度高,制备得到的复合材料具备较高的弹性模量、冲击强度以及电导率。
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本发明公开了一种金属陶瓷复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。所述金属陶瓷复合材料由金属外套和多孔陶瓷组成,其中多孔陶瓷为块体材料,所述金属外套通过自蔓延燃烧或粘接工艺包覆在多孔陶瓷外部;优选金属外套材料为钢,当采用自蔓延燃烧时,多孔陶瓷为B4C/Al2O3复相陶瓷;当采用粘接工艺时,多孔陶瓷为玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶。所述金属陶瓷复合材料强度相对较高,重量小,成本低,易于制备、具有良好的抗弯能力。
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本发明公开一种抗冲击的复合材料横向减振结构及其制造方法,属于复合材料应用与制造技术领域,本复合材料横向减振结构包括若干抗冲击主体结构层和若干减振阻尼层,抗冲击主体结构层和减振阻尼层相互交替叠层,相邻两层之间通过韧性胶连接;抗冲击主体结构层采用复合材料;减振阻尼层采用阻尼材料。本复合材料横向减振结构能够削弱结构横向振动水平,提高结构在抗冲击过程中的稳定性和可靠性。
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本发明目的是提供一种可明显提高纤维的回收率,更好的保存纤维性能,降低了资源消耗,无二次污染,全系统近零排放,降低了反应条件,反应易于控制,收集反应后的固、液、气产物可再次利用,实现废物无害化处理和材料的高值化再利用的超临界流体回收热固性纤维复合材料的方法。本发明的超临界流体回收热固性纤维复合材料的方法,其包括将热固性纤维复合材料制成的废弃物品破碎成颗粒状,得到热固性纤维复合材料颗粒;将热固性纤维复合材料颗粒加入到超临界流体反应器中;打开超临界流体反应器顶部的排气孔,并从超临界流体反应器的下部输入二氧化碳,直至超临界流体反应器中充满二氧化碳;向超临界流体反应器中加入乙醇、正丙醇或正丁醇。
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本发明涉及一种铜基二氧化硅复合材料及其制备方法,属于金属材料及其制备技术领域。该复合材料的质量百分比组成为:锡:0.5~10%,石墨:10~25%,二氧化硅:2~8%,纳米二氧化硅:0~2%,余量为铜。制备步骤为:配料―球磨―混料―冷压成型―加压烧结―成品。本发明所制备的铜基复合材料抗拉强度高于300MPa,屈服强度和常用的铜基三氧化二铝复合材料相当,磨损率低于1×10‑9cm3·J‑1,耐热系数高于35000,耐热性及耐磨性能比铜基三氧化二铝复合材料更好,因此该材料制作的耐磨零件可满足产品或设备在较高温度条件下长期正常工作的需求。
本发明涉及材料合成领域,公开了具有轻烃吸附功能的复合材料及其制备方法及利用其去除轻烃的方法和应用。该复合材料包括聚合物形成的缔合结构和负载于所述缔合结构中的铜基金属有机框架材料,所述聚合物与铜基金属有机框架材料之间的重量比为1:(1‑15),所述聚合物选自聚乙烯醇缩甲醛、聚丙烯、聚苯砜和聚酰胺中的至少一种。该复合材料的骨架结构稳定,具有较强的机械稳定性,并且该复合材料的孔容、孔径和比表面积较大,且具有较高的轻烃吸附容量,制备该复合材料的方法简单环保,合成原料价格低廉,易于大规模生产应用。
1170
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本发明是一种利用计算机模拟对树脂基复合材料等厚层板热压工艺的压力制度进行优化的数字化方法,该方法包括有制件构形与网格剖分单元、成型工艺参数设置单元、材料特性数据库单元、树脂基复合材料热压成型模拟单元、制件质量预测单元、工艺参数优化目标与方法单元、优化工艺参数单元。该方法通过遗传算法,利用树脂基复合材料热压成型模拟单元树脂流动与纤维密实关系式G1和纤维承载压力与纤维体积分数关系式G2,在温度制度的基础上,可以对压力大小和加压时机进行优化,获得满足目标纤维体积分数以及分布,效率最高且工程可行的压力制度。采用本发明获取的优化工艺参数与热压成型中的数控系统相结合,可以指导树脂基复合材料等厚层板热压成型的工业化作业,缩短研制周期、降低制造成本,提高产品质量。
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本发明公开了一种剥离型聚氯乙烯纳米复合材料,及以熔融共混插层复合法制备聚氯乙烯-蒙脱石纳米复合材料的方法。该纳米复合材料中含有重量分数100份的硬质聚氯乙烯,1-10份的有机蒙脱石,其中所述的有机蒙脱石是一类经过不同插层剂处理的层状铝硅酸盐矿物质。将含有上述组份的原料与热稳定剂、抗氧剂、润滑剂和增塑剂混合在一起,在锥形双螺杆挤出机上熔融共混挤出,制备出蒙脱石在基体树脂中达到纳米尺度分散的剥离型聚氯乙烯纳米复合材料。这种通过熔融共混插层复合制备纳米复合材料的方法简便易行,材料性能优良,可在工程塑料、异型材料领域广泛应用。
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一种复杂形状高体分比SiCp/Al复合材料的制备方法,属金属基复合材料研究领域。配制含单体、交联剂、分散剂的预混液,向其中加入SiC粉,球磨得到SiC体积含量为50~70%的稳定悬浮体,加入引发剂和催化剂,搅拌均匀后注入无孔模具内,50~70℃的保温箱中实现固化成型,得到生坯,干燥、排胶、预烧结后得到SiC骨架,将含4~8%Mg、6~12%Si的Al合金置于骨架合适位置放入加热炉中,惰性气氛保护下升温至900~1200℃,充入高纯氮气,保温1~6小时,冷却,得到SiCp/Al复合材料。本发明优点在于,适合制备复杂形状高体分比大尺寸的SiCp/Al复合材料构件,近终成型,成本低廉。
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本发明涉及一类聚异戊二烯/粘土纳米复合材料及其制备方法,通过采用经典的阴离子溶液聚合方法,以烷基锂为引发剂、烃类有机试剂为溶剂、极性添加剂为微观结构调节剂,通过对粘土进行有效的有机化处理,实现了异戊二烯单体的原位插层聚合,所制备的一类聚异戊二烯/粘土纳米复合材料具有更加优异的力学性能、耐热性能、阻隔性能、耐化学腐蚀性能,综合性能可达到较好的平衡。
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本申请涉及含能复合材料研究技术领域,尤其涉及一种关于含能复合材料固化的应力横纵波调控装置。该应力横纵波调控装置包括内装有待固化的含能复合材料的固化容器;及垂直入射至所述固化容器的垂直式激励器,和多个环绕所述垂直式激励器设置的斜入射至所述固化容器的斜入式激励器,其倾斜角介于第一临界角和第二临界角之间。通过入射横纵波,对内的径向残余应力和轴向残余应力均进行消减及均化,以提高含能复合材料固化的稳定性及力学性能。
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一种三维纳米网络层状结构复合材料包覆的磷酸铁锂、其制备方法及锂离子电池。其中,所述复合材料由导电聚合物、石墨烯和碳纳米管复合得到。包覆的磷酸铁锂制备方法包括以下步骤:在制备磷酸铁锂前驱体无水磷酸铁的过程中将所述复合材料与无水磷酸铁原位掺杂,然后将复合材料原位掺杂的无水磷酸铁、锂源、传统碳材料、溶剂混合得到浆料,将浆料喷雾干燥后煅烧得到三维纳米网络层状结构复合材料包覆的磷酸铁锂。本发明所提供的制备方法简单,原材料来源广泛,成本低,具有非常广阔的实际应用前景。上述包覆后的磷酸铁锂作为锂离子电池的正极材料具有更高的导电性和循环稳定性,综合电化学性能更优异。
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本发明涉及一种高强度层压隔热复合材料的制作方法,以耐高温、低导热的陶瓷纤维纸为基材,以耐高温酚醛环氧树脂为胶粘剂,制备高强度隔热复合材料,其密度控制在1.5~1.8g/cm3之间,所得产品的玻璃化转变温度(Tg)维持在160℃以上,常态压缩强度300MPa以上,可以在200℃下长期使用。
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一种杂原子微介孔复合材料及其合成方法,所述杂原子微介孔复合材料晶粒表面富硅,其表面硅杂原子比高于体相硅杂原子比。所述杂原子微介孔复合材料的合成方法包括将杂原子源、模板剂、有机硅源、无机铵源和水混合,水解赶醇、老化、与固体硅源混合,晶化,回收杂原子微介孔复合材料。本发明提供的杂原子微介孔复合材料具有较高的氧化活性,且副反应双氧水无效分解活性明显降低。
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本发明提供了一种含支链结构弯曲分子的蓝相液晶复合材料的制备方法,属于液晶材料与显示领域。所述制备方法是将弯曲型蓝相辅助分子添加到胆甾相母体液晶中,制备获得蓝相液晶复合材料;所述弯曲型蓝相辅助分子含有两个柔性末端链,所述两个柔性末端链中至少有一个含有支链结构;所述支链结构含有一个或多个取代基,所述取代基是含有一个碳或多个碳的烷基链;所述液晶复合材料的蓝相温度范围为20~30℃;本发明制备蓝相液晶复合材料的制备方法简单,所添加的弯曲型蓝相辅助分子可以很好地与液晶体系混溶,与液晶体系的相容性高,制备获得的蓝相液晶复合材料具有较宽蓝相温度范围。
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本发明公开了一种复合材料层合板非概率可靠性优化方法。该方法首先根据复合材料层合板的受力特点,考虑有限样本情况材料纤维强度的不确定性效应,基于非概率可靠性理论,建立起复合材料层合板非概率可靠性评估模型;进而采用梯度优化方法,以轻量化为目标,可靠性为约束,铺层厚度为优化变量,通过迭代获得满足一定可靠性要求的复合材料铺层方案。保证复合材料层合板在不确定性条件下具有较高的可靠性和较小的重量,兼顾安全性和经济性。
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本发明涉及一种钢基碳纤维复合材料及其制备方法,该钢基碳纤维复合材料包括多个相互缠绕的弯曲碳纤维、钢基材料和粘结在碳纤维表面的胶合剂;其中碳纤维、胶合剂与钢基材料通过化学键连接形成,粘结在碳纤维表面的胶合剂与钢基材料之间通过化学键形成珊瑚状交界面;该钢基碳纤维复合材料利用液态胶合剂对碳纤维进行浸润;将多余胶合剂挤压掉后进行缠绕处理,形成沾满胶合剂且具有三维结构的海绵状碳纤维;抽真空处理后,与液态钢基材料进行复合;最后放入模具加压冷却成型,得到成型的通过化学键连接的钢基碳纤维复合材料。本发明所形成的复合材料远远突破常规各类钢材基体材料自身的模量上限,刚度、抗拉强度、断裂力和剪切强度得到大幅增加。
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本发明涉及橡胶产品技术领域一种浆体共混制备粘土/橡胶纳米复合材料的方法。首先将粘土与水混合制备粘土浆体,通过机械共混将粘土浆体与橡胶混合,然后干燥以得到粘土/橡胶复合物;随后,通过机械共混将其他橡胶助剂加入粘土/橡胶复合物中;最后通过硫化得到粘土/橡胶纳米复合材料。本发明提供的粘土/橡胶纳米复合材料的制备方法工艺简单、不涉及粘土有机改性、用水量少、成本低、绿色环保,所制备的粘土/橡胶纳米复合材料,粘土在橡胶基体中的分散好,复合材料具有优异的力学性能。
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本发明涉及一种航空发动机的铝基复合材料增压级整体叶环结构及其制备方法,增压级整体叶环结构包括一体成型的增压级静子叶片、内环和机匣,增压级静子叶片、内环和机匣均由碳化硅颗粒增强铝基复合材料制成,制备方法包括粉末冶金法制备复合材料坯锭、等温锻造成型锻饼、环轧成型环件、整体叶环的热处理和机加工等步骤。本发明将铝基复合材料应用于大涵道比涡扇航空发动机的增压级整体叶环,实现发动机减重。
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一种复合材料的便装电缆保护管,其特征在于:所述的复合材料的便装电缆保护管,包括2~4块复合材料护套,柱状凸起条,凹槽,半圆柱状封堵块,穿线孔;其中:2~4块复合材料护套通过其侧面带有的柱状凸起条和凹槽共同组合成圆环柱状结构,圆环柱状结构的两端分别塞住由半圆柱状封堵块拼成的封堵结构,两个半圆柱状封堵块中间各带有半圆状的穿线孔,平成圆孔。本发明的优点:本发明所述的复合材料的便装电缆保护管,耐腐蚀性强,轻便安装快捷,省时省力,不损伤电缆,防水性能好。
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本发明提供了一种聚醚醚酮/石墨纳米复合材料、其制备方法及其应用。该复合材料包括聚醚醚酮主体和分散在聚醚醚酮主体中的纳米石墨微片,复合材料中纳米石墨微片的含量为0.1~2wt%,纳米石墨微片的厚度为1~100nm,纳米石墨微片为膨胀石墨的剥离微片结构。将纳米石墨微片与聚醚醚酮进行复合制备的聚醚醚酮/石墨纳米复合材料,不仅可以提高聚醚醚酮材料的力学性能,而且可以较大程度降低摩擦系数。将其应用至人工关节假体中时,作为摩擦副材料的一部分或全部,可明显提高人工关节面的抗磨损性能。同时,将纳米石墨微片的厚度和含量控制在上述范围内,有利于其在聚醚醚酮中均匀分散,进而进一步提高复合材料的耐磨性。
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本发明公开了一种氧化硅‑沸石复合材料及其合成方法,所述氧化硅‑沸石复合材料核心为沸石,壳层为氧化硅;所述沸石粒径大小为0.5~10微米;壳层厚度为10~300nm。所述合成方法首先将沸石进行处理,然后将得到的样品与乙醇、缓冲液混合,然后缓慢加入硅源,再进行静置处理,最后经分离、洗涤、干燥、热处理后得到氧化硅‑沸石复合材料。本发明提供的氧化硅‑沸石复合材料具有核壳结构特征,制备方法简单易行。
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本发明涉及一种复合填料,包括金属离子修饰的黑磷纳米片以及富勒烯纳米颗粒,所述金属离子修饰的黑磷纳米片占复合填料质量百分比为67%~83%,所述富勒烯纳米颗粒占复合填料质量百分比为17%~33%。本发明还涉及一种聚四氟乙烯基复合材料,包括所述的复合填料和聚四氟乙烯基体,所述聚四氟乙烯基体占所述聚四氟乙烯基复合材料质量百分比为95%~99.5%,所述复合填料占所述聚四氟乙烯基复合材料质量百分比为0.5%~5%。本发明还涉及所述复合填料和所述聚四氟乙烯基复合材料的制备方法以及制成品。
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本发明公开了一种改善碳纳米管复合材料导电性的方法,首先将碳纳米管分散液均匀混入高分子溶液中,得到碳纳米管复合材料的浆料;将导电纳米粒子混入所述碳纳米管复合材料的浆料中,并进行高速机械搅拌;利用导电纳米粒子补强碳纳米管之间的接触点,得到改善导电性后的碳纳米管复合材料。上述方法能够降低碳纳米管表面改性对电子传输的影响,显著改善碳纳米管在高分子基体中浓度超过渗流阈值后电阻率的下降速率,改善了碳纳米管复合材料导电性,同时节省碳纳米管的用量。
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本发明涉及一种富勒烯给受体系复合材料在光催化领域中的应用。该复合材料通过包括富勒烯和光敏剂衍生物的原料制备而成;其中富勒烯和光敏剂衍生物通过π‑π共轭作用堆积或共价键键合成富勒烯衍生物形成电子的给体——受体复合物,通过调整组装条件改变复合材料的组装结构。该复合材料可用作光催化剂,不仅有效地拓宽了光谱的吸收范围,增加了光的利用率,而且通过构筑了电子的给体——受体结构,增加了电子和空穴的分离效率,使得光催化性能大幅提升。
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本发明公开了一种利用3D打印近净成形制备金刚石/铜导热复合材料零件的方法,属于金属基复合材料领域。本发明通过粘结剂将金刚石粉混合为均匀的凝胶状浆料,利用3D打印技术制备金刚石/铜复合材料预制体,经过固化,热解碳化等工艺形成多孔的金刚石预制件,之后采用压力熔渗技术对预制件进行渗铜复合,从而得到性能良好的金刚石/铜复合材料。该方法特别适用于复杂形状的近净成形,大大提高了金刚石/铜复合材料的可设计性,加工性,降低了成本,拓展了金刚石/铜的应用领域。
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本说明书提供一种抗冲击复合材料风扇叶片及加工方法,包括:金属骨架,设置有减重孔;柔性编织体,柔性编织体包裹在金属骨架的外部,柔性编织体包括叶片层第一侧面,叶片层第一侧面设置有第一凸起,第一凸起可与和减重孔卡接固定。可有效提高复合材料风扇叶片的抗冲击性,尤其是提升了复合材料层和金属骨架的连接强度,提升了复合材料风扇叶片的综合性能。
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本发明公开了一种聚丁二酸丁二醇酯/氧化石墨烯复合材料,它包括聚丁二酸丁二醇酯和氧化石墨烯,所述氧化石墨烯分散相尺度为5~50nm,重量份数比为聚丁二酸丁二醇酯:氧化石墨烯=100:0.1~10;本发明还公开了一种聚丁二酸丁二醇酯/氧化石墨烯复合材料的制备方法,通过将氧化石墨烯分散于水中,得到氧化石墨烯分散液;将氧化石墨烯分散液和丁二酸、丁二醇混合,搅拌,进行酯化反应;之后使用钛系催化剂,进行缩聚反应,得到聚丁二酸丁二醇酯/氧化石墨烯复合材料;本发明得到的聚丁二酸丁二醇酯/氧化石墨烯复合材料也具有良好的耐热性能、韧性、力学性能。
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