一种炔碳‑过渡金属氧化物复合材料的机械化学制备方法及其在重金属离子吸附中的应用属于新型功能碳材料制备领域。具体过程为,将碳化钙和过渡金属氧化物粉末加入球磨罐中,球磨反应,对所得的固体产物进行酸洗、水洗、干燥,得到ACM‑MOx纳米复合材料。ACM‑MOx复合材料是一种新型高效的重金属吸附剂,对水溶液中的重金属离子具有极高的吸附能力。其中,电石与二氧化锰制备的ACM‑MnOx材料对水中Pb2+的饱和吸附量高达404.4mg‑Pb(Ⅱ)·g‑1。该炔碳-金属氧化物纳米复合材料的制备工艺简单,反应条件温和,原料廉价易得。本发明的ACM‑MOx材料具有十分优异的重金属离子吸附性能,在环保领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料,该碳纤维复合材料依次由金属内层、局部增强层、增强层和外保护层组成。其中增强层优选使用大丝束碳纤维缠绕成型。本发明还公开了所述碳纤维复合材料的制备方法。本发明进一步公开了由所述碳纤维复合材料制备的槽罐,该槽罐可用于运载液体、粉末、气体、浆状物等物质。与传统金属槽罐相比,本发明的碳纤维复合材料槽罐较金属槽罐减重50%以上;可以显著提高槽罐车的运载能力,降低油耗及二氧化碳排放,具有提高运营利润、减少环境污染的双重效益。
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本发明公开了一种金刚石/铜复合材料,包括自下而上依次设置的第一金刚石颗粒/铜复合层、第一碳纤维/金刚石颗粒/铜复合层、第二金刚石颗粒/铜复合层、第二碳纤维/金刚石颗粒/铜复合层、第三金刚石颗粒/铜复合层。本发明利用碳纤维长向低膨胀的特点(‑0.4~0.7ppm/K),在不降低复合材料导热率的前提下,减小了其膨胀系数。本发明制备的材料可以广泛应用于高功率电子元器件的芯片和激光器热沉。
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本发明公开一种高性能氧化铝纤维陶瓷基复合材料的制备方法,涉及陶瓷基复合材料制备技术领域,将以稳定批次连续氧化铝纤维编织而成的法向增强的2.5D结构的织物作为陶瓷基复合材料的直接增强体,以二氧化硅作为基体,利用超声波辅助的溶胶凝胶法,制备出性能优异的氧化铝纤维增强的二氧化硅复合材料。
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一种碳纤维复合材料一体化壳体结构模具的制作方法,包括以下步骤:一:根据碳纤维复合材料一体化壳体结构的尺寸规格要求,制作模具,模具包括阳模和阴模;二:阳模进行组装装配;三:根据碳纤维复合材料一体化壳体结构的铺层方式,裁切碳纤维预浸布;四:对阴模和阳模表面用酒精进行清理,并喷涂脱模剂;五:在阳模表面铺敷碳纤维预浸布;六:对阴模进行组装装配,把阴模帖附在铺敷完的壳体结构的里面;七:在拼装完成的阴模空腔内,填充铁砂;八:对碳纤维复合材料一体化壳体的模具用真空袋进行包裹,进行抽真空;九:把抽完真空的模具整体用运输车送入高压釜进行固化;十:从高压釜取出固化完成的模具,得到碳纤维复合材料一体化壳体结构。
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本发明公开了可抑制空间电荷的高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括:聚丙烯;电活化功能基团表面接枝酰胺类β成核剂;以及聚烯烃弹性体。制备方法包括:一种在酰胺类β成核剂表面接枝电活性功能基团的策略,利用酰胺类β成核剂可以均匀分散于聚丙烯基体的优势,避免了在酰胺类β成核剂表面开展复杂的聚合物刷接枝工艺,所述接枝策略采用的电活性功能基团适用于带有多个苯环的极性分子;聚丙烯复合材料的熔融共混采用两步法,可以实现电活化功能基团表面接枝酰胺类β成核剂和聚烯烃弹性体在聚丙烯基体中的均匀分散和良好相容。该聚丙烯复合材料同时具备优异的力学性能和电气性能,有利于聚丙烯材料走向电力电缆工程应用。
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本发明提供了一种导热聚乙烯复合材料及其制备方法。该导热聚乙烯复合材料按重量份计包括15~50份的聚乙烯、4~35份的导热纤维以及23~80份的导热颗粒。该导热聚乙烯复合材料中,通过将导热纤维作为导热填料加入至聚乙烯基体中,形成了导热聚乙烯复合材料。相比于颗粒状的导热填料而言,呈纤维状的导热纤维在进入聚乙烯基体后,相互之间更容易形成搭接状态,所形成的搭接网络也更容易贯穿整个聚乙烯基体。在这样的搭接网络的热传导作用下,基体中的热量快速扩散,从而有利于提高复合材料的传热效率。同时加入导热颗粒后,这些导热颗粒能够“包裹”不同导热纤维之间的接头,使导热纤维之间形成更强的导热通路。
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本发明属于先进复合材料制备技术领域,具体公开了一种氮化物纤维增强陶瓷基透波复合材料及其精密成型方法。本发明的精密成型方法中材料制备与构件成型一次完成,不仅能保证复合材料的完整性能,还能缩短生产周期,降低制造成本。本发明采用低粘度的聚硅氮烷/正己烷成型胶液,能较好地浸润氮化物纤维预制体,并在低温下发生交联固化反应,首轮交联固化后,聚硅氮烷在氨气气氛中生成的氮化物在纤维束间均匀分布,残碳量低,介电性能适中,并与纤维粘附性好,对构件定型起到关键性作用;配合热模压工艺,可以控制构件的尺寸精度和型面,得到尺寸精度高的构件坯体。实验证明,本发明制备的透波复合材料构件厚度均匀,尺寸精度高,型面光洁度好。
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本发明涉及一种多功能MXene/聚离子液体复合材料,还涉及所述复合材料的制备方法和应用。本发明将功能化的MXene与具有自修复能力的聚离子液体复合,构建了一种具有自修复能力和高拉伸性能的MXene/聚离子液体复合材料,该材料具有Janus结构,具备不对称的界面亲水性、酸碱认别能力以及良好的力学性能,能够响应微小应变产生电气性能变化。因此,本发明的MXene/聚离子液体复合材料有望被开发成一种pH传感器、光热转换材料或辐射响应材料、自愈合柔性可穿戴传感器等,具有广阔的商业应用前景。
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本发明涉及一种轻质防火防辐射复合材料和防火防辐射平开门,所述轻质防火防辐射复合材料为多层复合结构,依次是铅合金板,发泡聚氨酯,功能层,发泡聚氨酯,铅合金板;所述功能层包括防火板和防辐射板。本发明利用对复合材料的成分进行特定的选择和改性,所得复合材料密度轻,力学性能、耐火性能、抗辐射性能的综合性能优异,适合作为需要防火防辐射的门结构中使用。
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一种复合材料分层检测方法,包括:根据复合材料的分层结构有限元模型,获取各个分层的分层面积S和振动响应应力;根据所述振动响应应力,基于复合材料分层失效准则函数计算各个分层的第一分层破坏系数FI;采用最小二乘法对各个分层的分层面积S和第一分层破坏系数FI进行拟合以得到分层破坏系数拟合函数;基于各个分层的分层面积和拟合函数计算各个分层的第二分层破坏系数FI’;基于各个分层的振动响应应力和第二分层破坏系数FI’,获取复合材料分层失效准则函数中的指数系数,由此形成修正后的复合材料分层失效准则函数。本发明采用修正后的复合材料分层失效准则函数可在线检测复合材料分层面积,大大节约成本,方便预估结构剩余的安全寿命。
本发明提供了一种呈葡萄干布丁模型的纳米磷化钴嵌入氮磷共掺杂多孔碳复合材料及其制备方法和应用,涉及磷化物碳复合材料技术领域。复合材料具体包括氮磷共掺杂多孔碳基底和均匀嵌入基底中的磷化钴纳米颗粒,所述磷化钴纳米颗粒的粒径为5‑100nm;所述磷化钴与氮磷共掺杂多孔碳的质量比为(3:2)~(7:3),制备得到的复合材料为比表面积在800‑1033m2g‑1的介孔材料。本发明提供的制备方法仅需混合、干燥、研磨制备前驱体,以及在保护气氛下碳化前驱体即得。整体工艺简单高效,保温温度远低于目前商用人造石墨负极,且无须高能耗的水热反应,生产成本低廉,操作安全性高,可重复性强,尤其适合大规模工业化生产制备。
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本申请公开了一种用于陶瓷基复合材料件的热效试验的装夹装置,包括倒T型固定构件;用于定位所述陶瓷基复合材料件的第一定位组件;以及用于定位所述陶瓷基复合材料件的至少一个热辐射件的第二定位组件,其中,所述第一定位组件和所述第二定位组件配置成使得所述陶瓷基复合材料件与所述至少一个热辐射件非接触式平行间隔设置。通过本申请的装夹装置,不仅可以同时定位陶瓷基复合材料件及其热辐射件,还可以实现热辐射件对陶瓷基复合材料件的间接加热,从而能够利用高频感应加热炉法对陶瓷基复合材料件进行热效试验,实现温度场的精确控制。
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本发明涉及一种金属‑复合材料板混合设计的电池壳结构及制备工艺,电池壳结构包括电池壳主体和电池壳盖,电池壳主体包括电池壳体和底板,电池壳盖与电池壳体连接;电池壳体的侧壁由一整片金属‑复合材料层压板弯折而成;电池壳盖由一块金属‑复合材料层压板冲压而成,形成具有凸起平面的壳盖,相较于平板状电池壳盖,凸起增大了电池壳内部空间及电池壳盖的侧向抗冲击载荷性能;底板由一块金属‑复合材料层压板弯折而成,形成翻边与电池壳体的侧壁连接。本发明将弯折后金属‑复合材料层压板组件组合成复杂的电池壳体结构及制备工艺,能大批量生产,大幅降低制作成本。
本发明涉及一种用于复合材料结构失效有限元模拟中单元损伤耗散能量的估计方法,首先建立了平面单元特征长度的计算模型,在此基础上建立了三维平行六面体单元的特征长度计算方法,再通过对一般形状单元和楔形单元进行等体积转换,将其特征长度计算问题转化为平行六面体单元的特征长度计算问题。本发明用于复合材料结构失效有限元模拟中单元损伤耗散能量的估计方法考虑了复合材料结构有限元模型中常用的典型单元构型,包括平行四边形单元,三角形单元,平行六面体单元,一般形状单元及楔形单元,建立了单元特征长度计算模型,提供了准确的单元特征长度计算公式,能够有效地计算单元特征长度,从而计算单元损伤的耗散能量,提高了复合材料结构失效有限元模拟的客观性和准确性。
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本发明涉及一种碳/碳复合材料局部涂层缺陷修补方法,采用热固性树脂与无机填料配制涂层修补剂涂覆涂层缺陷处,通过裂纹/孔洞填充与补强修补并扩展涂覆实现涂层裂纹缺陷的修补,使修补剂覆盖缺陷表面并渗透至缺陷内部,形成连续层,阻隔碳原子与氧原子发生氧化反应,之后在鼓风干燥箱内或通风环境中进行干燥固化,最后通过真空浸渍并干燥的方法进一步增加修补剂的厚度和致密性,该方法简单方便,易于实现,修补好的碳/碳复合材料性能质量高,在1200℃以下的氧化环境中可有效地保护该抗氧化碳/碳复合材料的局部缺陷区域不受氧化烧蚀,实现高性能抗氧化碳/碳复合材料涂层的长时间使用和重复使用。
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本发明涉及电磁屏蔽技术领域,具体涉及一种电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明提供的电磁屏蔽复合材料,具有花椰菜状核壳结构,以孔内负载镍粒子的多孔硅酸钙为核层,以金属镍为壳层。在本发明提供的电磁屏蔽复合材料中镍元素不仅分布在多孔硅酸钙表面,而且可以进入多孔硅酸钙内部,是一种全新的复合材料,这种复合结构能够通过吸收损耗、多重反射损耗、界面极化损耗的协同作用对电磁波能量进行多重耗散,有效增强了复合材料的电磁屏蔽效果。本发明在本身绝缘且不具有电磁屏蔽性能的多孔硅酸钙材料(电磁屏蔽效能为0dB)上镀镍,赋予了该多孔硅酸钙材料导电、导磁和电磁屏蔽性能,大大提高了多孔硅酸钙的附加值。
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本发明涉及一种用于三维机织复合材料拉伸强度测试的夹具及测试方法,该夹具包括两组相对贴紧将三维机织复合材料试样夹在其间的夹片,每个夹片的中部开设有两排径向相间错开的中部孔,夹片靠近径向两侧各开设一排边孔。该方法为在三维机织复合材料试样的夹持部分的两侧贴上夹片,用螺杆或螺钉穿过重合的中部孔和加固孔,并用螺母拧紧,将三维机织复合材料试样夹紧。用螺杆或螺钉穿过同步对齐的两个夹片的边孔,并用螺母拧紧,将两夹片拧紧。固定部固定在测试机的夹紧部位,同时双向拉动三维机织复合材料试样,直到三维机织复合材料试样破坏,读取拉伸强度。本发明设计了新的夹具,增强了夹片对三维机机织复合材料试样的夹持力。
本发明涉及一种基于金属表面微锥结构设计与加工的激光加热连接金属与连续纤维增强复合材料的方法,通过在金属与连续纤维增强的复合材料连接界面形成互锁结构实现金属‑连续纤维增强复合材料之间的高强度连接,解决了使用现有激光连接方法难以实现金属与连续纤维增强复合材料之间高强度连接的问题。本发明利用激光加热连接金属与连续纤维增强复合材料的方法按以下步骤实现:一、使用激光清洗技术去除金属材料表面氧化层;二、采用激光加工系统在去除氧化层后的金属材料表面加工出设计的微锥阵列结构;步骤三、将金属材料固定在激光加工平台上,确定金属连接表面微锥阵列结构激光加工工艺路径,在金属连接表面加工出设计的微锥阵列结构;步骤四、使用夹紧装置将金属连接区域微锥阵列结构表面与热塑复合材料重叠、夹紧,使用激光加工系统加热金属表面,金属连接表面微锥结构在两侧夹紧力作用下嵌入被加热的热塑复合材料表面,在接头连接界面形成互锁结构,实现连接接头的高连接强度和高疲劳寿命。
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本发明涉及一种纤维增强碳‑碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法。所述方法包括:(1)在纤维预制体的表面依次制备一层热解碳层和一层碳化硅层,制得改性纤维预制体;(2)用包含硅粉、酚醛树脂和有机溶剂的树脂溶液浸渍改性纤维预制体,然后将浸渍后的改性纤维预制体依次经过固化步骤和裂解步骤;(3)重复步骤(2)至少一次,制得纤维增强碳‑硅陶瓷基复合材料;(4)将纤维增强碳‑硅陶瓷基复合材料于1350~1550℃下进行高温处理0.5~2h,制得纤维增强碳‑碳化硅陶瓷基复合材料。本发明方法能实现硅和碳在复合材料中的均匀分布,原位反应生成碳化硅,能降低复合材料中游离硅含量低,提高复合材料的力学性能和抗烧蚀性能。
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本发明公开了一种用于制备玻璃纤维复合材料的工艺,它包括以下步骤:步骤1:首先将玻璃拉制成玻璃丝并纺成纱,然后通过织布机制得玻璃纤维布。有益效果在于:通过在玻璃纤维复合材料的基体组分中增添甲基丙烯酸缩水甘油酯,增强了玻璃纤维复合材料的挤出成型性,并明显改善玻璃纤维复合材料与金属的粘接力,通过在玻璃纤维复合材料的基体组分加入双季戊四醇二亚磷酸酯,可在环氧树脂的基础上进一步增强玻璃纤维复合材料的耐高温性,可使得玻璃纤维复合材料在高温状态下更加的稳定。
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本发明公开了一种叠层结构无机介质填充的聚合物基介电储能复合材料及其制备方法。该复合材料为具有至少三层薄膜结构的叠层薄膜;所述叠层薄膜由纳米纤维/聚合物的复合膜和纳米颗粒/聚合物的复合膜交替层叠组成。本发明采用流延法制备出单层复合薄膜,再经叠层热压法制得叠层复合材料;或者使用分次流延法依次流出多层薄膜,形成叠层结构。实验证明这种叠层复合材料同时兼有较高的介电常数、较低的介电损耗、较高的击穿场强和较大的储能密度,是一种有希望在嵌入式电容器、静电储能器、大功率电容器等方面得到应用的材料。
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本发明涉及一种汽车装饰用天然纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明的汽车装饰用天然纤维复合材料的制备方法,包括:干燥连续天然纤维织物使其含水量低于0.2%,然后进入混合浆料中进行浸没处理;浸没处理后的连续天然纤维织物干燥至含水量低于0.2%,然后浸渍在经过熔融的密度为1.22g/cm3的聚乳酸中,浸渍后170~190℃热压,得到天然纤维聚乳酸复合毡;将所述天然纤维聚乳酸复合毡切片,层叠,170~190℃热压成型,得到汽车装饰用天然纤维复合材料。本发明的汽车装饰用天然纤维复合材料采用天然纤维和聚乳酸为原料,原料来源绿色,可再生,可完全降解。
一种基于三参数特征曲线的复合材料多钉双剪连接失效预测方法:(1)根据复合材料多钉双剪连接关键孔的几何、材料和铺层等参数,设计并制备拉伸、压缩和剪切特征尺寸测试试验件;(2)通过静力拉伸试验获得开孔层压板拉伸破坏载荷、受载孔层压板挤压破坏载荷及受载孔层压板剪切破坏载荷;(3)根据破坏载荷计算拉伸、压缩和剪切特征尺寸;(4)基于拉伸、压缩和剪切特征尺寸得到三参数特征曲线,该曲线通过关键孔的拉伸特征点、挤压特征点和剪切特征点;(5)基于三参数特征曲线预测复合材料多钉双剪连接失效模式及破坏载荷。本发明适用于工程应用中的复合材料多钉双剪连接结构失效预测,考虑了剪切特征尺寸,能准确地预测连接结构的失效模式和破坏载荷。
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本申请公开了一种超滑二维复合材料及其制备方法,其中包括含氢的类金刚石薄膜、二维材料以及纳米材料,所述二维材料和纳米材料位于金刚石薄膜的表面。所述超滑二维复合材料的制备方法包括了将二维材料与纳米材料混合均匀后在溶剂中分散,并将得到的液体滴加在含氢的类金刚石薄膜表面,待溶剂挥发后,即得超滑二维复合材料。本发明制备的超滑二维复合材料具有优异的润滑性能,经过空气中的摩擦磨损测试后,摩擦系数达到0.02,因此制备得到的超滑二维复合材料能够满足对润滑性有较高需求的材料或零部件的润滑需求。
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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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本发明公开了一种核壳结构Bi/BiOBr复合材料的制备方法,可以得到样品尺寸大、成分均匀并且保持催化性质的核壳结构Bi/BiOBr复合材料;本发明主要通过调控气相沉积过程中的温度、氢氩气体的流量以及压强参数,控制核壳结构Bi/BiOBr复合材料的结晶情况,从而在硅片基底上得到样品尺寸大、成分均匀并且保持催化性质的核壳结构Bi/BiOBr复合材料;本发明所采用的化学气相沉积法,操作简单,条件容易控制,而且比较容易推广到工业应用中去,保证了核壳结构Bi/BiOBr复合材料的商业开发的潜力。
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本发明涉及一种具有核壳结构的CoO-Co复合材料及其制备方法。本发明所提供的复合材料的壳层为多孔CoO空心球,壳层的直径为250-300nm;核为一个或两个直径为50-180nm的金属Co实体球。本发明通过溶剂热法制备出具有多孔结构的Co3O4后,再以Co3O4为前驱体经低温固相还原法制备出具有核壳结构的CoO-Co复合材料。本发明具有制备方法简单易行,所得产物作为锂离子电池的负极时循环稳定性好,比容量高等优点。
本发明涉及催化剂领域,具体地,涉及一种球形复合材料,该球形复合材料的制备方法,由该方法制备的球形复合材料,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。本发明公开的球形复合材料含有具有空心球状结构的介孔分子筛材料和硅胶。本发明提供的球形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。
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本发明涉及一种耐冲击隔热软木复合材料及其制备方法,通过软木复合材料中酚醛胶粘剂、苯基硅橡胶和有机纤维的协同作用,克服了现有软木耐热和韧性较差的问题,使软木复合材料兼具优异的耐烧蚀和耐冲击性。本发明提供的软木复合材料制备方法工艺简单并易于调控,成本低,有工业推广应用意义。
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