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本发明公开了一种用于吸附储存甲烷的高分子衍生硅碳复合材料及其制备方法。该方法在碱性蒸馏水中,加入表面活性剂和有机硅化合物,进行水解和乳化,然后通过偏氯乙烯聚合反应得到聚合物-硅杂化前体。将该前体洗涤、干燥后,在惰性气氛下将其逐步碳化,即得所需的吸附甲烷用复合材料。由本发明方法得到的复合材料具有比较好的机械强度,其比表面积能达到1700m2/g以上,孔容能达到0.90ml/g以上。用该方法制得的吸附剂在25℃,3.5MPa的条件下,对甲烷的吸附量可以达到140V/V以上。
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本发明涉及一种木塑微发泡复合材料及其加工成型工艺,主要包括聚氯乙烯树脂,砂光粉,化学(AC)发泡剂,增塑剂、助发泡剂等各种加工助剂,将各组份按比例在高速混合机中混合均匀,在单螺杆挤出机或双螺杆挤出机中挤出造粒,制备的颗粒通过单、双螺杆挤出机及发泡模具成型为一种连续均匀发泡的微发泡木塑复合材料制品,可有效克服普通木塑复合材料密度大、冲击强度低的缺点,本发明为解决大量工业废弃物砂光粉或木粉提供了更广阔的再利用途径,可广泛地加工成型室内外装饰,建筑用门、窗制品等。
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本发明涉及一种定向排布TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法,属于金属基复合材料领域。所述方法先通过将纳米TiB2粉和钛粉,或纳米TiB2粉和钛合金粉球磨混合均匀;然后采用放电等离子系统对所述混合粉末进行烧结处理,得到复合材料块体;再将干燥的复合材料块体真空封装在石英管中,放入热处理炉内热处理,然后分步冷却得到所述复合材料。所述方法可以有效调控TiB晶须在钛基复合材料中的组织演变,充分解决了TiB晶须取向调控手段单一,热变形手段调控晶须形态导致晶须长径比大幅下降等问题。
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本发明涉及一类热塑性树脂改性电子束固化复合材料环氧树脂基体。在本发明中,该类环氧树脂体系主要由环氧树脂、光引发剂和热塑性树脂改性剂组成。光引发剂为碘鎓盐或硫鎓盐。改性剂为酚酞改性聚醚酮、酚酞改性聚醚砜以及环氧官能团封端热塑性工程塑料,经它们改性后的电子束固化环氧树脂为基体的碳纤维复合材料的韧性及纤维基体界面得到改善,改善了其作为叠层复合材料树脂基体的工艺性。同时,这些改性剂的加入不影响树脂基体的耐热性。改性剂的用量为树脂总重量的5~30%。
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本发明涉及含玻璃鳞片的硼改性酚醛树脂复合材料及其制备方法,该材料各组分配比以重量份数计为:硼改性的酚醛树脂100,固化剂5—10,固化促进剂2—5,尼龙5—30,金属氧化物0.1—1,脱模剂1—1.5,韧性剂0.1—1,玻璃鳞片5—10,玻璃纤维50—100,石墨5—15,胶体二氧化硅0.1—1。其制法为:先用硼酸酚酯过渡法或水杨醇过渡法合成硼改性酚醛树脂,然后按上述配比将各组分混合,并搅拌均匀,即得热固型含玻璃鳞片的硼改性酚醛树脂复合材料;该材料的防腐蚀、抗静电、阻燃及力学性能均比现有复合材料有明显改进,能广泛应用于化工、煤炭、建筑、冶金、交通、机械制造及民用工业等领域。
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本发明公开了属于材料制备及环境技术领域的一种纳米Fe3O4/CeO2复合材料的制备方法及应用。制备方法以纳米CeO2颗粒为载体,采用共沉淀法合成纳米Fe3O4/CeO2复合材料;应用方法为以纳米Fe3O4/CeO2复合材料为类Fenton催化剂,在Fe3O4/CeO2和H2O2同时存在下与氯酚废水反应,将废水中的氯酚有机物降解。本发明材料合成工艺简单、设备要求低、成本低;催化剂具有磁性、易回收、可重复利用;采用非均相类Fenton法处理氯代有机废水高效快速,经济可行,且无二次污染,具有广阔的应用前景。
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本发明属于金属基复合材料研究领域,涉及一种高导热石墨晶须/铜复合材料及其制备方法。复合材料由基体纯铜和已镀覆的增强相高导热石墨晶须两部分组成,其中纯铜的体积分数为40%-70%,镀覆后的石墨晶须的体积分数为30%-60%。复合材料采用生产工艺步骤为:首先采用化学镀或盐浴镀方法,将铜或钼镀覆于石墨晶须的表面,形成1-2μm厚的镀层;然后将镀覆后的石墨晶须与铜粉按30-60:70-40的比例混合均匀,再通过SPS粉末冶金法在820-980℃下烧结制得石墨晶须/铜复合材料。本发明提供了一种用于电子封装领域的石墨晶须/铜复合材料的制备方法,其热导率高、热膨胀系数可控、致密高、易于加工等多项优点满足现代电子封装领域的要求。
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本发明为一种PA/PP复合材料及其制备方法。本发明的复合材料包含有共混的聚酰胺/聚丙烯70~95重量份,相容剂为5~30重量份;所述的聚酰胺/聚丙烯中,其聚酰胺和聚丙烯的比例为2/1~5/1;所述的相容剂为极性嵌段丁苯橡胶,所述性嵌段由极性单体参与聚合得到,所述极性单体为乙烯基砒啶及其衍生物中的一种或几种。本发明的PA/PP复合材料,具有超高韧性,抗冲击强度高,特别是低温条件下能耐受较高冲击强度,并且对其他的力学性能影响细微,制备方法工艺简单可靠,易于工业化生产,有较好的应用前景。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯/聚酰胺复合材料,主要解决以往技术中存在间规聚苯乙烯材料脆性大,冲击强度低,共混物的综合性能差的问题。本发明通过采用在间规聚苯乙烯/聚酰胺材料中添加磺化间规聚苯乙烯的技术方案,较好地解决了该问题。得到的复合材料具有冲击强度高,且共混物的弯曲强度和拉伸强度好的特点,可用于间规聚苯乙烯/聚酰胺复合材料的工业生产中。
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本发明涉及复合材料领域,具体提供了一种高强度的砂塑复合材料,本发明首创性的以价格低廉的硅砂作为主材质,通过第一粘接剂、第二粘接剂、增强材料与偶联剂的协同作用,有效地使复合材料的各个组分良好相容,并且使该新型复合材料获得了极好的机械性能,其弯曲强度、冲击强度和抗压强度均明显优于现有的木塑复合材料。本发明提供的砂塑复合材料的主材质硅砂具有极好的环保性能,且其它组分均为常见可购材质,制备成本低,工艺简单。该材料可进行多种塑型,能够适应多种领域的应用。
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本发明公布了一种属于电磁波吸收材料制备领域的碳纳米管表面负载磁性合金纳米粒子复合材料的制备方法。将碳纳米管经过纯化、活化处理之后均匀地分散到铁、钴、镍的氯盐溶液中,剧烈搅拌过程中向溶液缓慢滴加碱性溶液,调节溶液PH值使铁、钴、镍离子按照配置溶液时的合金比例以氢氧化物的形式共沉淀到碳纳米管表面。利用离心或者过滤取出沉淀物。将沉淀物干燥后在还原性气氛下热处理,即得到负载磁性合金纳米粒子的碳纳米管复合材料。该方法工艺简单,制备过程中不引入杂质元素,得到的磁性合金粒子结晶程度高,磁学性能优异。另外,该方法容易调节合金的成分。利用该方法制备的复合材料在抗电磁干扰、隐身、微波暗房等领域有重要的应用。
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本发明涉及一种聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的复合材料,特别涉及一种由聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和催化剂与表面活性剂共同处理的蒙脱土复合而成的复合材料,以及该材料的制备方法和用途。在聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的合成过程中,将催化剂及表面活性剂处理过的蒙脱土乙二醇悬浊液,加入到PET的聚合体系中,得到PET复合材料。该复合材料除了对空气具有良好的阻隔性能外,还具有良好的透明度,而且加工性能优良,力学性能较好。该透明的复合材料中的无机粒子不发生团聚,分散性好。
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本发明涉及高强高塑颗粒增强铝基复合材料及其制法。本发明的复合材料中增强体颗粒呈不规则形,弥散均匀分布于铝合金基体中,并与基体形成良好的界面结合,增强体颗粒的体积百分比为10~25%,粒度范围为1~30μm,平均粒度在5~20μm范围内。其制法为将增强体粉末与铝粉末加入到混料筒中进行混合,混合后制得的粉末混合物经热压成形获得坯锭,坯锭经过挤压、轧制、模锻等热加工后,可应用于航空航天、汽车、电子以及体育等领域的承载结构件。本产品兼有强度和塑性高的优异性能、质量稳定、成本低等特点。其制法简单,通过调整和优化颗粒的粒度分布,解决了复合材料塑性差的瓶颈。
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本发明公开了一种剥离型聚酰胺/粘土混杂复合材料,采用将纳米粘土和由二醛化合物或二羰基化合物和二胺化合物合成的刚性链混杂复合聚酰胺的方法,聚酰胺采用常规方法聚合,简便可行,降低刚性链的加入量,使其和粘土产生协同效应,发挥各自优点,使聚酰胺复合材料的强度和模量大大提高。同时刚性链对聚酰胺基体产生诱导取向及诱导结晶,降低基体的熔体粘度,易于加工、纺丝、牵伸。并且该聚酰胺/粘土混杂材料保持很好的冲击韧性和高的热稳定性。本发明还公开了所述复合材料的制法和用于制备纤维的用途。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种成型碳纤维复合材料加筋壁板时筋条定位技术的改进。本发明针对使用殷瓦钢材质或碳纤维复合材料的成型模具,采用碳纤维复合材料整体筋条定位板进行定位,利用其与模具材质相近的热膨胀系数的特点,可方便地实现对大型异型复合材料壁板的筋条进行精确定位,同时可降低模具加工的难度,方便筋条成型时的安装组合及真空袋的封装操作,提升复合材料加筋壁板制件的生产质量和效率。
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本发明公开了一种复合材料超高温振动疲劳试验方法,涉及复合材料超高温振动疲劳性能测试技术领域。使用试验仪器包括激振器系统(包括激振器、功率放大器、振动控制器和加速度传感器)、金属材料腔体和磁感应加热系统(包括高频磁感应加热机和红外温度探测仪)。该方法对复合材料加热振动的方式为:通过磁感应加热系统对金属材料腔体进行加热,金属材料腔体内形成一个超高温空间,复合材料在这个超高温空间中通过热传导形式被加热到特定温度,激振器系统给试件提供振动。本方法可为复合材料提供超高温及振动环境,利于研究复合材料在超高温振动环境条件下的疲劳性能,降低设计成本,提高设计水平。
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本发明涉及一种太阳光、激光还原制备石墨烯及复合材料的方法,属于功能材料领域。所述方法如下:用氧化剥离石墨法制得氧化石墨烯溶液,与待复合材料混合均匀,得到混合物质,将氧化石墨烯溶液或混合物质冷冻干燥,得到块状氧化石墨烯或氧化石墨烯复合材料,用激光或太阳光聚焦照射,还原为块状石墨烯或块状石墨烯复合材料。所述方法是一种通用的制备石墨烯及其复合材料的方法;得到的石墨烯及其复合材料为泡沫状,内部结构呈三维、多孔状,比表面大;所述方法原材料来源广泛,价格低廉且环境友好,工艺简单成熟、适合大规模生产。
本发明提供一种基于NASICON结构的钠离子固体电解质复合材料及其制备方法和应用,其通式为:xNa3La(PO4)2/Na3-2xZr2-xSi2P1-2xO12-8x,其中0<x≤0.5。本发明分别采用传统固相反应法和溶胶-凝胶法合成了所述复合材料。本发明的制备方法简单易行、成本低廉、可适用于大规模制造。本发明的钠离子固体电解质复合材料热稳定性优异,是一种无污染的无机绿色材料,可用作钠离子全固态电池中的关键部件-固态电解质。应用本发明的钠离子固体电解质材料的二次电池,循环性能优异,安全性能好,具有很大实用价值,可以用于太阳能发电、风力发电、智能电网调峰、分布电站、后备电源或通信基站的大规模储能设备。
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本发明涉及一种单聚合物复合材料管,由交叉缠绕的单聚合物复合材料纤维丝/带组成,单聚合物复合材料纤维丝/带交叉缠绕无缝熔接形成管状整体结构,单聚合物复合材料纤维丝/带包含连续聚合物纤维丝增强体和聚合物基体,连续聚合物纤维丝增强体和聚合物基体来自同种聚合物材料,连续聚合物纤维丝紧密均匀分布于聚合物基体中间。本发明的单聚合物复合材料管具有成本低、质量轻、界面粘结性好、强度高、易回收的优势;与基体和增强体为不同材料的传统复合材料相比,进而可以获得突出的抗冲击性能;基体和增强体具有相同的热膨胀系数进而可以适用于更宽的温变范围。
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一种通过热压制备软磁性复合材料的方法,步骤为:将颗粒状软磁粉体分散于分散介质中,加偶联剂进行表面处理,分离得包覆偶联剂的磁粉体,再经无水乙醇进行洗涤和干燥,得到经偶联剂改性的磁粉体;将环氧树脂与环氧固化剂混合得环氧树脂体系混合物,将经偶联剂改性的磁粉体与环氧树脂体系混合物按比例混合,得含磁粉体与环氧树脂体系混合物的混合浆料;将混合浆料装入容器中抽真空再置入恒温烘箱中进行预固化得预固化后的复合浆料;将预固化后的复合浆料转移至模具中,用热压机进行固化模压,得到软磁性复合材料;其工艺简单,成本低廉,利于操作;可通过调节磁磁粉含量方便地实现复合材料的磁性能和力学强度,形状可控、机械性能优良。
本发明提供了一种改性炭黑-LaMnO3共价复合材料的制备方法,该种复合材料具有C-O-M(La或Mn)共价键,对碱性介质中氧还原反应具有很高的电催化活性和耐久性。该共价复合材料由高温石墨化处理、硝酸酸化处理、氨水处理的VulcanXC-72炭黑和以La(NO3)·6H2O和MnCl2·4H2O原料,四甲基氢氧化铵为沉淀剂制备得到的粒径在20-100nm的钙钛矿氧化物进行煅烧共混所制备得到,与负载型贵金属催化剂相比,该材料具有价格优廉、性能稳定等特点。
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本发明涉及一种预埋连接件的三维复合材料织造方法及其制品。本发明方法的步骤为:根据需制备制件的外形尺寸、结构等特征确定预制件中导向套的尺寸及排布方式;在连接件位置预留的区域内,根据预埋连接件的直径、高度等特征,确定辅助导向套尺寸及排布方式;将导向套、辅助导向套及连接件按上述设计布置在模板上,并对预制体中的连接件进行防胶处理;按制件要求选取相应的丝材,以布置有导向套、连接件的模板为基础进行丝材的铺设,得到预制体;将经过连接件封口处理的预制体浸渍到基体中成型,得到所要求的预埋连接件的三维织造复合材料制品。本发明提供了三维编制复合材料与其他零部件之间连接的新方法,省略了三维编织件在浇注完成后打孔的时间与成本,提高了复合材料连接时的强度。复合材料与其他零部件连接时,用螺丝通过预埋连接件将复合材料固定在其他零部件上,拆装十分方便。
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本发明涉及一种含氰基的纤维素衍生物与石墨烯的复合材料及其制备方法,属于高介电材料领域。复合材料包括含氰基的纤维素衍生物与石墨烯;含氰基的纤维素衍生物与氧化石墨的质量比为4~6:100。所述复合材料由下列方法制得:以具有一定介电常数含氰基的纤维素衍生物为主要原料,溶于一定的溶剂中形成溶液,再与预先制备好的氧化石墨分散液混合,流延,得复合膜。将复合膜中的氧化石墨通过原位还原得到含氰基的纤维素衍生物与石墨烯复合材料。制备方法简单,所用原料为环境友好材料,生物相容性好,所制得的复合材料具有良好的介电性能和生物相容性。
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本发明公开了一种羟基磷灰石/可生物降解聚酯复合材料及其制备方法。该包括如下步骤:在无水无氧和氩气保护的条件下,羟基磷灰石与脂肪族环状单体在辛酸亚锡的催化下经原位聚合反应即得所述复合材料;所述脂肪族环状单体为丙交酯、ε-己内酯和乙交酯至少一种;本发明提供的复合材料由羟基磷灰石和可生物降解聚酯组成。本发明提供的复合材料表面富集具有生物活性的羟基磷灰石层,具备优异的生物相容性和生物活性;该生物活性界面能够快速诱导生理环境中钙离子沉积从而诱导磷灰石的成核和生长,并且在组成上模仿了天然骨基质中的无机/有机成分;基于上述特点,该改性的羟基磷灰石/可生物降解聚酯复合材料是良好的骨缺损的修复的支架材料,在细胞扩增和骨组织工程领域有良好的应用前景。
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本发明公开一种无锑聚酯薄膜橡胶复合材料及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:1)将无锑催化剂、二元酸与二元醇混匀后进行反应,得到聚酯;2)将所述步骤1)得到的聚酯成膜并电晕处理,得到电晕处理后的聚酯薄膜;3)将所述聚酯薄膜的电晕面与橡胶混合进行硫化反应,得到所述无锑聚酯薄膜橡胶复合材料。本发明提供的无锑聚酯薄膜橡胶复合材料,不含金属元素锑,对人、动物等无害,材料的复合界面不含粘合剂,不会对药物产生污染,且具备其他聚酯薄膜橡胶复合材料的所有优点,该复合材料既实现了聚酯薄膜对胶塞和药物的优良阻隔作用,又使得聚酯薄膜不会因渗出锑而对药物受体产生不良影响,在药用包装材料领域具有重要的应用价值。
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一种结合3D打印技术制备金刚石/铜复合材料的方法,属于金刚石复合材料领域。本发明采用盐浴镀覆技术在金刚石表面镀覆一层均匀的Cr7C3用来改善金刚石与铜的润湿性,然后采用化学镀覆方法继续在Cr7C3层表面镀铜,通过控制镀液中Cu2+含量来控制镀铜层厚度,从而制备出双镀层Cu‑Cr7C3‑Diamond粉末。采用3D打印技术对双镀层金刚石粉末进行激光熔覆,通过金刚石颗粒表面镀铜层熔化而相互粘接形成具有特定形状的多孔预制坯骨架,再放入开瓣石墨模具中通过无压熔渗铜液制备具有复杂形状的金刚石/铜复合材料零部件。该工艺能够制备出组织均匀、致密度高的复合材料,还可直接制备出具有复杂形状的金刚石/铜复合材料零件,解决了金刚石/铜复合材料难以机械加工的困难,可以根据需求定制化生产。
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本发明提供一种记忆合金基纳米层状复合材料及其制备方法。所述记忆合金基纳米层状复合材料,以体积分数为20~80%的X金属作为增强相,NiTi形状记忆合金作为基体;NiTi形状记忆合金与增强相的金属以片层状交替排列,形成层状复合材料,所述增强相的片层厚度达到微纳米尺度,X金属为Nb、Cu、Ta、Ni、Mo、W中的一种。本发明采用纳米层状复合材料形式,以NiTi形状记忆合金作为基体,制备了记忆合金基纳米层状复合材料。得益于纳米增强相和NiTi形状记忆合金基体的大弹性应变,以及纳米层状材料本身具有的包括可以实现大块体形式等诸多优势,该记忆合金基纳米层状复合材料有望在大块体材料中可控地实现高强度和高韧性。
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本发明公开的一种基于神经网络的复合材料螺旋桨铺层角优化方法,属于叶轮机械仿真技术领域。本发明通过建立复合材料螺旋桨有限元模型,将其与复合材料螺旋桨计算流体力学模型进行双向流固耦合计算,得到对应敞水特性曲线;采用正交试验设计方法对铺层角组合及其对应的水动力性能数据进行预处理;根据所得的复合材料螺旋桨的推进效率建立多目标适应度函数,并建立铺层角与推进效率之间的关系;以整数编码方式对铺层角度进行编码以建立初始种群,基于多目标遗传算法实现复合材料螺旋桨铺层优化,经过铺层角优化的复合材料螺旋桨的推进效率和推力系数满足所需工况要求,延长螺旋桨的使用寿命,提高其水动力性能与噪声性能,节约能源,提高经济效益。
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本发明涉及一种耐烧蚀C/SiC陶瓷基复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)提供多孔C/C复合材料预制体;(2)将所述预制体制备成C/SiC复合材料;(3)将聚硅氮烷、硼粉和溶剂混合,聚硅氮烷在混合物中的质量百分含量为30‑40%,硼粉在混合物中的质量百分含量为10‑30%,将混合物进行搅拌均匀,得到SiBCN前驱体溶液;(4)采用SiBCN前驱体溶液对所述复合材料进行浸渍固化裂解,得到耐烧蚀C/SiC陶瓷基复合材料。利用该方法能获得致密度高、烧蚀率低,综合性能优异的复合材料。
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本发明是一种手动检测复合材料构件的微盲区聚焦超声探头,用于手动检测复合材料内部缺陷。本发明的超声探头包括超声换能器、密封盖、耦合剂内腔壳体、水囊和水距调节支座。本发明的超声探头,能保证换能器与复合材料被检件表面之间形成稳定的耦合层,避免超声检测时的水浸或喷水耦合介质对材料的损坏;保证声束焦点准确地定位在复合材料的表面或近表面,检测时水距连续可调;保证了超声脉冲的入射分辨力,减小检测盲区,提高复合材料超声手动检测的可靠性和效率。
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