922
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本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及用于电解水制氢的钴/碳化钼复合材料及其制备方法。所述复合材料的制备方法,包括:将四钼酸铵、乙酸钴四水合物和三聚氰胺混合,而后进行煅烧。本发明制得的复合材料在替代商业铂基催化剂方面具有较大的潜力;该复合材料具有优异的电解水产氢性能,特别是相对于单一钴基或者钼基催化剂,催化性能有着明显的提升,体现了复合材料独有的界面在碱性电解水产氢反应中发挥了重要作用;并且,相较于其他催化剂的制备工艺,本发明的复合材料的制备成本更低。
本发明涉及一种超高温C/SiHfBCN陶瓷基复合材料及其制备方法,通过前驱体循环浸渍裂解法将SiHfBCN浸渍液引入到碳纤维织物中,以SiHfBCN前驱体裂解陶瓷为基体实现了超高温组元Hf在陶瓷基体中的均匀分布,通过对超高温组元Hf引入量的调节可实现对复合材料耐高温性能的调控,有效提高了C/SiHfBCN复合材料的高温抗氧化性能;同时通过对复合材料梯度界面层的设计及调控,改善了复合材料的界面匹配性;最终得到具有优异力学性能及高温抗氧化性能的超高温C/SiHfBCN陶瓷基复合材料。
1108
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本发明涉及一种仿珍珠层的砖砌复合材料制备方法,属于仿生复合材料制备技术领域。本发明是通过对在加工过程中不会发生层裂的叠层复合材料进行轧制,轧制过程中硬脆相断裂并形成空隙,韧性相发生塑性流动对空隙进行填充后形成砖砌结构复合材料。该方法制得的复合材料是由硬质增强相和具有塑性的韧性相以“砖泥”的形式交替混合而成,该复合材料在受到断裂破坏时,裂纹会出现偏转、桥联、钝化等现象,尤其是可以阻止层裂的发生,因而提高复合材料对裂纹的耐受能力,继而提高断裂韧性与延展性,减小强度损失。该方法的原材料是叠层复合材料,采用热轧及后处理的方法,获得仿珍珠层复合材料。
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本发明涉及一种宽频透波多层结构陶瓷基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述多层结构陶瓷基复合材料由奇数层无机透波纤维增强陶瓷基复合材料层叠而成,且所述奇数层无机透波纤维增强陶瓷基复合材料的介电常数由外层至中间层依次增加,各层之间通过无机透波涂料粘接固定。所述宽频透波多层结构陶瓷基复合材料在X/Ku/Ka波段(带宽最高可接近50G)透过率可达80%以上,且可在1000℃以上高温环境下长时间使用,可靠性强。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种以高温硫化固体硅橡胶为基体的复合材料的制备方法。本方法首先制备ZnO压敏微球,然后取设定量的碳纤维,最后将硅橡胶、硫化剂、ZnO压敏微球和碳纤维混合后,采用混炼制备得到高温硫化固体硅橡胶基体的复合材料,通过ZnO压敏微球、碳纤维和基体的三元体系复合,使得复合材料的电学特性得到极大的提升,同时有效地提高复合材料的机械性能和热学特性。本发明三元体系非线性复合材料的提出,相较于ZnO压敏微球/硅橡胶二元体系非线性复合材料,打破原有二元体系非线性复合材料的电学特性调控极限,进一步扩大了复合材料的应用范围。
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本发明属于飞机复合材料闪电防护技术领域,具体涉及一种碳纳米管薄膜/复合材料成型方法及制成的闪电防护结构。所述成型方法采用低成本液体成型一步法整体得到超轻碳纳米管薄膜/复合材料闪电防护结构。所述闪电防护结构包括:用作导电层的碳纳米管薄膜;复合材料,包括纤维和填充在纤维中的树脂;胶膜,用于对所述复合材料和碳纳米管薄膜之间的电绝缘;所述碳纳米管薄膜、胶膜和复合材料依次设置。所述闪电防护结构可一步法整体成型所述闪电防护结构。
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本发明涉及一种低成本陶瓷基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述陶瓷基热结构复合材料,由SiCN陶瓷前驱体浸渍碳纤维编织物增强体后经过固化和裂解工艺复合而成。所述制备方法以SiCN陶瓷前驱体为浸渍相,通过真空浸渍将前驱体引入到预制体碳纤维编织物内,在相应的温度压力下完成固化和裂解过程,重复上述步骤得到致密陶瓷基复合材料。该工艺从原材料成本、能耗以及时间三个方面降低复合材料的制备成本,该复合材料可用于高温条件下的承载构件,具有较好的应用前景。
本发明提出一种低介电常数、低损耗的氰酸酯树脂、透波复合材料及制备方法,所述的透波复合材料由增强纤维、树脂基体所组成;其中,所述的树脂基体为改性双酚M型氰酸酯树脂基体,由在双酚M型氰酸酯树脂中加入氟化聚酰亚胺和改性剂聚苯醚制得。本发明的复合材料介电常数为2.75~3.0,介电损耗为0.001~0.005,均低于通常树脂基透波复合材料,而且本发明的复合材料的冲击强度、压缩模量、弯曲模量均高于通常氰酸酯树脂基透波复合材料。
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一种碳纤维/石墨烯/环氧树脂预浸料及碳纤维复合材料的制备方法,属于碳纤维复合材料制备领域。本发明通过对采用改进Hummers法制备得到的石墨烯进行表面改性,在石墨烯表面或者边缘接枝?NH2,提高其在树脂基体中的分散性,同时能够有效增加微米级碳纤维与环氧树脂基体间的界面间粘附力,减少空隙缺陷的存在,进而提高环氧树脂基复合材料的力学性能。本发明提供的碳纤维/石墨烯/环氧树脂复合材料在石墨烯的添加量为0.5wt%时力学性能最优,弯曲强度达到1525.4MPa,层间剪切强度达到91.14MPa,相比碳纤维增强环氧树脂复合材料分别提高了15.41%和14.14%。本发明具有工艺简单、溶剂毒性小、适合工业化生产等特点。
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本发明涉及一种芳纶纤维掺杂的SiO2气凝胶复合材料的制备方法,该方法使用硅源和醇溶剂混合配制硅溶胶,再掺入芳纶纤维和表面活性剂,静置待其凝胶后,再经老化和溶剂替换,常压下分级干燥,即得所需的芳纶纤维掺杂的SiO2气凝胶复合材料,本方法利用了芳纶纤维具有良好的韧性和机械性能,同时也兼具有优良的绝热性能的特点,将其用来增韧SiO2气凝胶复合材料,从而使得到的SiO2气凝胶复合材料能在兼顾气凝胶优良的隔热性能的前提下,有效地提高复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种掺杂二氧化硅的腐植酸钙复合材料,腐植酸钙重量占复合材料重量的20%~90%;制备步骤如下:1)提纯工业级腐植酸钠;2)工业级腐植酸钠、硅源化合物和水以质量份比为X∶1∶10比例均匀混合,X取0.1-7.5,加热至80-90℃时,在1mL~10mL/min滴加速度范围内滴加酸至反应液pH值为4~6,反应2小时,生成复合材料前驱体;硅源化合物为化学式为R2O·nSiO2水玻璃,R为碱金属,n=1~4;3)将饱和氯化钙溶液加入至复合材料前驱体中,80-90℃反应1小时;腐植酸钠和氯化钙发生共沉淀反应,将反应液离心分离,分出下层黑色凝胶状固体,烘干得掺杂二氧化硅的腐植酸钙复合材料。
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本发明涉及一种光纤光栅传感器保护方法,属于光纤传感和结构健康监测技术领域;首先将复合材料层压板(2)固定于工作台上;光纤光栅传感器(5)的两端套上保护套管(4)后置于复合材料层压板表面,套管伸入复合材料层压板端面一定距离,用快干胶将光纤和套管固定,在复合材料层压板表面上均匀地涂μmm厚的粘接剂将光纤(3)和保护套管固定;然后将玻璃纤维布(1)整齐地平铺在粘接剂上,在纤维布周边安装腻子条,用腻子条固定抽真空专用薄膜,常温下利用抽真空装置对整个玻璃纤维布面进行抽真空操作,直至相对真空度达到‑0.1MPa;最后将整个结构常温固化γ小时。对比现有技术,本发明工艺流程简单,对复合材料结构件的力学性能和装配影响较小。
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本发明属于吸水性聚合物复合材料领域,特别涉及具有抗菌性能的高吸水性聚合物复合材料,以及该抗菌高吸水性聚合物复合材料的制备方法。将无机抗菌剂分散在单体溶液中并加入引发剂和交联剂,通过在位溶液聚合得到抗菌高吸水性聚合物复合材料。其是由75~100重量份的具有交联结构的高吸水性聚合物,1~10重量份的无机抗菌剂组成,它显示出良好的抗菌性能和优异的吸水保水性能,所述的抗菌高吸水性聚合物复合材料可广泛用于生理卫生用品领域。
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本发明涉及一种GNPs和TiBw协同增强钛基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。所述钛基复合材料以GNPs和TiBw作为增强相,且在GNPs上定向生长有TiBw,以及在钛基体中无GNPs的区域生长有TiBw,GNPs和TiBw在钛基复合材料内部共同构成了网状结构。将含硼物质纳米粉与GNPs进行超声分散,再与钛基金属粉进行球磨混合,干燥,得到含硼物质@GNPs/Ti基混合粉末;利用SPS、CAPAD或VMPS对所述混合粉末进行烧结处理,最终得到所述钛基复合材料。所述钛基复合材料的增强相形成的网状结构使其具有良好的承载作用。
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一种大尺寸复合材料构件贴模度非接触检测方法,步骤如下:1)在复合材料成型模具四周布置基准检测点;2)利用测量相机测量基准检测点坐标,获得测量坐标系下的坐标值,求出测量坐标系和模具理论坐标系之间的转换矩阵;3)根据上一步建立的坐标转换矩阵,将数据点从测量坐标系转换到理论坐标系下;4)取下成型构件,测量模具成型表面数据点值,并将其转换到理论坐标系下;5)利用测厚仪测量复合材料结构件的成型厚度;6)结合步骤4)所测的模具成型表面数据点值计算复合材料成型构件的贴模度;通过以上步骤,能够快速测量计算复材成型构件的贴模度,避免了因复合材料弱刚性产生的误差,测量精度较高。
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本发明公开了一种晶体二氧化硅/碳多孔复合材料及其制备方法。三维网状晶体二氧化硅均匀分布在碳颗粒表面构成该晶体二氧化硅/碳多孔复合材料,其中的二氧化硅为四方晶体,属于P41212空间群,a=b=4.973,c=6.924;该晶体二氧化硅/碳多孔复合材料的孔隙率为40-80%,中位孔径为100-2000nm,电阻率为0.10-80Ω·cm,该晶体二氧化硅/碳多孔复合材料中二氧化硅的质量百分含量为30-90%,碳材料的质量百分含量为10-70%。其制备方法至少包含以下步骤:混合:将二氧化硅颗粒、碳材料以及助熔剂混合均匀,制成粉末状混合物;成型:将粉末状混合物成型制成多孔块体;烧结:将所获得的多孔块体在惰性气氛中经高温热处理除去助熔剂后得到三维网状晶体二氧化硅/碳多孔复合材料。
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一种无机复合材料音箱箱体,由无机复合材料构成,其音箱箱体由前箱体3与后箱体1前后相互对接构成,在前、后箱体的接缝处装有防水密封装饰条2,在前箱体正面喇叭孔处加装有用铜螺钉4安装的装饰圈5及钢网6。本实用新型解决了目前无机复合材料音箱表面密封性差、喇叭孔外露美观欠佳、铁钉安装流锈水的问题。本实用新型适用于无机复合材料音箱技术领域。
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本实用新型涉及一种用于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。本实用新型还提出所述复合材料线材的制备方法。本实用新型提出的线材,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。
本发明公开了一种长碳链聚酰胺/碳纳米管复合材料及其制备方法及在FDM中的应用,所述复合材料包括按照质量百分数计的如下组分:长碳链聚酰胺85~99%,碳纳米管0.1~12%,抗氧剂0.1~3%;所述复合材料包括以长碳链聚酰胺与碳纳米管复合而成的粉体母料,所述粉体母料与长碳链聚酰胺熔融共混后的复合材料经SEM表征,在其任一面积为25μm2的截面上都均匀分布有碳纳米管,且碳纳米管数量与复合材料中的碳纳米管的添加量呈正相关。本发明通过添加碳纳米管,能够明显提高长碳链聚酰胺的拉伸模量、拉伸强度、热导率、电导率、尺寸精度和界面结合,扩宽了FDM打印丝材的种类与应用领域。
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一种用于制作内胎的累托石/丁苯橡胶纳米复合材料属于橡胶产品领域。本发明采用不经过任何改性处理的无机累托石,用乳液共沉法制备了累托石/丁苯橡胶纳米复合材料,在混炼加工中,除了橡胶常用的加工助剂,还加入含羟基或/和胺基的小分子有机化合物,得到一种适合于制作内胎的累托石/丁苯橡胶纳米复合材料。该材料自粘性好,硬度低,硫化速度快,力学性能好,气密性能好,而且成本相对较低。
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本发明公开了一种可生物降解的聚碳酸亚丙酯复合材料及其制备方法。该复合材料是由下述质量份的原料在45-55℃的条件下干燥5-10h,然后在高速混合机里混合0.5-3min,接着将混合后的原料在65-170℃条件下熔融共混、挤出造粒制成的:聚碳酸亚丙酯50-90份和聚对苯二甲酸乙二醇1,4环己烷二甲醇酯10-40份。本发明的可生物降解PPC型复合材料吹塑获得的薄膜制品,具有较佳的物理化学性能,该PPC/PETG复合薄膜的玻璃化转变温度最高可达69.2℃,5wt%热分解温度最高可达289.7℃,复合薄膜的纵向拉伸强度最高可达28.6Mpa,横向拉伸强度最高可达16.7Mpa,纵向断裂延伸率最高可达561.9%,横向断裂延伸率最高可达755.3%,从而扩大了PPC这一完全生物降解聚酯在农业、食品和包装工业上的使用范围。
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本发明涉及一种内含电磁触发微胶囊的智能自润滑复合材料制备方法。所述智能自润滑复合材料包括导电聚合物基体和电磁触发微胶囊。本发明通过外加电磁刺激实现远程调控微胶囊释放芯材活性物质,实现导电聚合物复合材料润滑和抗蚀性能的自修复。与现有的自润滑复合材料相比,本申请复合材料中电磁刺激触发的电流大小或磁场强度可以连续变化,实现可调谐刺激响应。本发明提出的智能复合材料体系及其自修复/自润滑策略在自润滑轴承、抗腐蚀涂层和电池电极材料等领域具有较大的应用潜力和市场价值。
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本发明涉及硅橡胶复合材料技术领域,具体涉及一种硅橡胶复合材料及其制备方法。本发明提供的一种硅橡胶复合材料,包括如下重量份的原料:硅橡胶100份、交联剂1‑5份、催化剂1‑3份、表面镀覆有金属层的非线性电导填料5‑30份、抑制剂1‑3份。本发明提供的硅橡胶复合材料五种组分相互配合,在电场作用下可显著提高复合材料的非线性电导特性,有效解决了由于电场不均匀分布或绝缘材料中电荷积聚导致的复合材料加速老化的问题,在电场均化方面有广泛的应用前景。
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本发明提供一种陶瓷纤维混编织物增强陶瓷基复合材料及其制备方法,陶瓷纤维混编织物增强陶瓷基复合材料的增强材料为石英纤维与氮化硅纤维的混编织物,基体材料为氮化硼陶瓷或硅氮硼陶瓷。石英纤维与氮化硅纤维的混编织物中,石英纤维与氮化硅纤维的质量比为1:(0.2‑5)。该陶瓷纤维混编织物增强陶瓷基复合材料及其制备方法将石英纤维和氮化硅纤维编织成混编织物,作为复合材料的增强材料,混编织物保留着单种纤维的优点,从而可通过提高氮化物陶瓷基复合材料的烧结温度,充分发挥氮化物陶瓷基体材料特性,制备的复合材料在力学性能、耐温性、介电性能能等方面展示出优异性能。
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本发明涉及相变储能材料领域,公开了一种相变复合材料粒料及其制备方法和应用以及电池散热器件。该方法包括:1)用液‑固相变材料浸渗多孔介质基体,得到多孔复合材料;2)将所述多孔复合材料造粒,得到多孔复合材料粒料;3)用绝缘树脂包覆所述多孔复合材料粒料,在粒料的表面形成绝缘层。本发明的相变复合材料粒料中,颗粒的外表面都包覆有绝缘树脂,以该粒料与树脂粘合剂加工成的散热器件既具有散热性也具有绝缘性,而且即便材料被损坏依然可以保持绝缘和相变性能。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和用途,该硅碳复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)以针状焦、硅材料、沥青为原料进行球磨处理,得到硅碳复合材料前驱体;(2)将步骤(1)得到的所述硅碳复合材料前驱体进行炭化处理,得到所述硅碳复合材料。本发明将针状焦与硅材料在沥青粘结剂的作用下,通过混合球磨方法制备的硅碳复合材料具有振实密度大、组分可灵活调控、循环性好、倍率性能好、安全可靠的优点;制备方法工艺简单,反应条件温和,制备过程清洁,环境友好,能耗与成本低廉,易于大规模生产。
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本发明公开了一种高温形状记忆泡沫复合材料及其制备方法与堵漏应用。所述复合材料的制备方法包括如下步骤:S1、将纳米粒子的水分散液与环氧单体混合,经搅拌得到水在油中皮克林乳液;将固化剂加入至皮克林乳液中形成反应乳液;S2、将反应乳液倒入模具中,升温固化得到形状记忆环氧泡沫复合材料。本发明利用皮克林乳液模板进行环氧单体和固化剂的聚合,同时结合了发泡和填料粒子增强技术,制备了兼具高转变温度、高强度和韧性以及高压缩率的形状记忆环氧泡沫复合材料。本发明高温形状记忆泡沫复合材料可满足深层、高温地层堵漏需求,将所制形状记忆泡沫复合材料作为堵漏剂,通过其在高温下的自适应膨胀,可有效实现裂缝封堵。
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本发明提供了一种核壳结构的金属有机框架复合材料及其制备方法与应用,所述金属有机框架复合材料以第四副族金属有机框架材料为核,以稀土金属有机框架材料为壳,所述金属有机框架复合材料具有微孔结构。本发明以第四副族金属有机框架材料为核有利于延长金属有机框架复合材料的使用寿命,两种不同结构的金属有机框架材料穿插在一起,进一步提高了金属有机框架复合材料的稳定性;本发明所述金属有机框架复合材料的微孔结构的存在、比表面积的增大、缺陷的增多及第四副族金属有机框架材料与稀土金属有机框架材料的协同作用,增强了对二氧化碳气体分子的吸附能力。
本发明属于基于环氧树脂的化学交联材料的制备技术领域,具体地说,涉及一种二胺加成物交联剂、其制备方法及其制备热可逆交联环氧树脂及其复合材料。所述的二胺加成物交联剂具有式(I)所示的结构:其中:R1为甲基或H,n=1~3;R为非芳族基团。通过该交联剂制备的环氧树脂及其复合材料,在低温下具备传统化学交联环氧树脂的各种优异性能,在高温下具备热塑性材料的再加工成型性能,降温后再次回复交联特征,称之为“热固-热塑”材料。这种可逆交联环氧树脂及其复合材料具有自我热修复能力,而且再加工成型材料的性能可通过热处理调节,适于制备自修复涂料、电子封装材料,热可逆粘合剂等。
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本发明提供了一种具有紫外屏蔽和损伤自报告双功能的环氧树脂复合材料及制备方法,属于复合材料制备和结构监测技术领域,所述复合材料按重量份数由100份环氧树脂、60~87份固化剂、0~9份催化剂、45~300份纤维制备而成。本发明体系无需加入紫外屏蔽剂和任何力色团添加剂,所得环氧树脂材料即可表现出优异的紫外屏蔽和力致变色能力。同时复合材料在周期性冲击下能够表现出强烈色彩变化,为机械冲击造成的材料损伤提供一种有效准确的预测能力。与现有材料的损伤后分析不同,这种高分子复合材料在受损断裂前颜色就会发生改变,为保障材料的安全使用提供一种警示作用。
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