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本发明公开一种高强高韧邻苯二甲腈基复合材料及其制备方法与应用。复合材料包括呈堆叠形式的多个基体层,每个基体层包括纤维增强的邻苯二甲腈树脂;复合材料还包括至少一个层间区域,每个层间区域均形成于两个邻近的基体层之间,且每个层间区域中均含有增韧颗粒,增韧颗粒选自热塑性树脂颗粒和/或无机颗粒。本发明通过向层间区域定向引入增韧颗粒组分的方法,最大程度保持邻苯二甲腈复合材料优异耐热性的同时,大幅度提高了其断裂韧性,限制了层间界面区域在载荷作用下的快速破坏,并且保证复合材料原有力学强度或有所提高,以同时达到增韧增强的目的。该复合材料可应用于航空航天耐高温结构复合材料领域。
本发明涉及一种采用纳米材料增强的选择性激光烧结成形复合材料的制造方法,该复合材料为一种或多种纳米材料分散在一种或多种基质材料中形成的使用选择性激光烧结成形的复合材料,纳米材料在基体材料中的种类和分布可根据使用需要安排,纳米材料有多种形式可以选择,例如纳米颗粒、纳米管、纳米线、纳米纤维和其组合,基质材料选择各种适于选择性激光烧结成形技术的材料,例如金属,陶瓷,聚合物和其组合,该制造方法包含多种操作和步骤,用以制造采用纳米材料增强的选择性激光烧结成形复合材料。本发明使用了纳米材料对选择性激光烧结成形材料进行增强,提高了选择性激光烧结成形材料的性能,同时选择性激光烧结成形技术的快速高效,大大缩短了纳米复合材料的制造时间,提高了纳米复合材料的生产效率,实现了纳米复合材料的高速生产。
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本发明涉及一种降低纤维增强树脂基透波复合材料表面粗糙度的方法,该方法的步骤包括:首先对树脂基复合材料表面进行砂纸打磨处理,除去表面的脱膜剂和富树脂区域,并提高表面的平整度;然后在打磨后的复合材料表面进行空气等离子处理,将硅烷偶联剂喷涂在空气等离子处理后的复合材料表面,并进行热处理成型粘接界面层;最后在复合材料表面喷涂热塑性树脂溶液,形成聚合物涂层。本发明可显著改善纤维增强树脂基复合材料表面的表面质量,降低表面粗糙度,为后续复合材料表面金属化、图案化和功能化奠定基础,该方法具有工艺简单、效率高、曲面适应性强等优势。
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本发明属于聚酰胺(尼龙)复合材料领域,特别涉及一种剥离型聚酰胺共聚物/粘土纳米复合材料及其制备方法和用途。采用两段连续聚合工艺,用聚酰胺单体或聚酰胺聚合催化剂和长链烷基铵盐复合处理粘土,使有机化粘土的片层被尽量多的聚合催化剂和单体插层,靠大量的聚合热和聚合物链实现复合材料中粘土片层的充分剥离。本发明得到的用于生产塑料薄膜、塑料制品和纤维等的聚酰胺共聚物/粘土纳米复合材料具有很好的透明性和优异的阻隔性能。本发明还公开了聚酰胺共聚物/粘土纳米复合材料的制备方法和用于生产塑料薄膜的用途。
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本发明公开了一种全降解心血管支架用铁基复合材料及其制备方法。所述铁基复合材料包括Fe和W、Fe2O3、FeS和碳纳米管中任一种;以重量百分比计,所述铁基复合材料中,W、Fe2O3、FeS和碳纳米管中任一种的含量为0~10%,但不为零。所述铁基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将铁粉与钨粉、Fe2O3粉末、FeS粉末和碳纳米管粉末中任一种进行混合,然后经放电等离子体烧结或粉末冶金进行烧结,经冷却即得到铁基复合材料。本发明提供的全降解心血管支架用铁基复合材料,避免了传统的惰性金属支架存在的晚期血栓、支架再狭窄等问题。选用对人体无害的二次相作为复合材料的增强相,一方面提高了铁基体在体液环境中的腐蚀速率,使铁基体的腐蚀更均匀。
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本发明公开了一种钨-铜复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明首先以具有多孔结构的钨板作为基材,采用渗铜的方法使铜渗入基材表层或内部;其次经过表面处理后在旋转装置中采用脉冲电源于钨铜板或钨铜-钨-钨铜板上电积覆铜;最后经过轧制整平和退火处理得到钨-铜复合材料。本发明的钨-铜复合材料为叠层复合金属板材。本发明在旋转装置中采用脉冲电源于钨铜板或钨铜-钨-钨铜板上电积覆铜,所覆铜层均匀性好,同板差在10%以内;金属铜与基材的结合效果好,铜层厚度可控,成材率高;本发明制备的钨-铜复合材料可广泛应用于电子、电器、航天、机械等领域。
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本发明一种钴-氧化硅/碳纳米复合材料的制备方法,属电化学技术领域,包括以下步骤:将正硅酸醋乙酯、聚乙烯吡咯烷酮、碳源、钴源和去离子水混合,搅拌均匀,制成溶液A,将氢氧化钠、硼氢化钠和去离子水混合,搅拌均匀,制成溶液B,将溶液B加入到溶液A中搅拌均匀后倒入水热罐中,将水热罐置于烘箱中得到产物用去离子水和无水乙醇洗涤、过滤后,置于烘箱中烘干,所得的粉料经锻烧后得到钴-氧化硅/碳纳米复合材料。由本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。通过本发明所述的制备方法制备的钴-氧化硅/碳纳米复合材料电导率高,应用在锂离子电池中具有高的可逆容量和良好的循环性能。
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本发明属于高分子复合材料领域。特别涉及环保型聚氨酯弹性体/层状纳米复合材料及其制备方法。将二羟基聚氧化丙烯醚真空加热脱水后,加入二异氰酸酯二苯基甲烷的4,4′体及2,4′混合物(MDI-50)反应制成A组分。将有机化层状纳米材料与三羟基及二羟基聚氧化丙烯醚复合,再混入间苯二胺、色浆、补强填充料,增塑剂制成B组分。将A组分与B组分按重量比1∶3混合用环烷酸锌作催比剂进行插层复合聚合反应。由于使用了有机化层状纳米材料,由于用MDI-50和间苯二胺代替了TDI-MOCA体系,制备出了在生产时不危及人的健康,而在使用时不危及环保的,在力学性能及阻燃性、防霉性等亦优于传统的单一聚氨酯弹性体的高分子复合材料。
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高性能氧化石墨烯/炭黑橡胶纳米复合材料的制备方法,属于橡胶复合材料领域。本发明利用氧化石墨烯以及炭黑与橡胶胶乳乳液复合、复合乳液共絮凝及机械共混相结合的工艺制备氧化石墨烯/炭黑橡胶复合材料。乳液复合可以使氧化石墨烯和炭黑互相穿插有效抑制两种填料自身的聚集,从而得到高分散,高度剥离且呈纳米尺度分散的复合材料。本方法制备的橡胶复合材料不仅可以充分发挥球形填料传统的优势,而且可以最大限度发挥出氧化石墨烯的作用,提高橡胶复合材料的力学强度,耐磨性,抗湿滑性,降低生热等。本发明简单易行,成本低,易于工业化,适用面广,具有较好的经济效益和社会效应。
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本发明提供了一种具有超疏水仿生表面的树脂基复合材料及其制备方法。该方法包括:对树脂基复合材料基体的表面进行打磨,直至其表面发白;采用超快激光对树脂基复合材料基体进行加工,使其表面具有微结构;采用气动式喷漆枪在树脂基复合材料基体的微结构表面喷涂第一涂料以形成粘结层,然后喷涂含有纳米二氧化硅颗粒的第二涂料以形成表面疏水功能层,得到具有超疏水仿生表面的树脂基复合材料。本发明提供的制备方法操作简单,易于生产,由其制得的具有超疏水仿生表面的树脂基复合材料能够使水滴在其上自由滑落,实现了真正意义上的自清洁超疏水功能。
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本发明提供一种基于石墨烯复合材料/氮化硅/硅芯片多层结构的散热系统及构建方法,属于微电子器件的散热技术。该散热架构包括硅基发热器件,Si3N4绝缘层,石墨烯复合材料热沉和基板。其中通过化学气相沉积法在硅片背面沉积一层致密的Si3N4绝缘层,通过化学键将石墨烯复合材料与Si3N4绝缘层互连,最后将上述带有散热架构的硅片与基板相连并封装成器件。本发明利用了化学键将硅基发热器件,热界面材料,热沉互连,极大减少各器件层间距,避免层间微空隙所引起的热阻,促进声子传热,进而提高了整体散热系统的散热能力,使得芯片能够在恶劣的高温环境下工作。且封装后,整体系统更轻更薄,符合当代半导体器件的发展趋势。
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本发明属于陶瓷基复合材料的制备技术领域,涉及一种纤维增强SiC基复合材料的成型方法。本发明采用首周期金属注射模具成型和致密化周期石墨裂解模具成型结合的方式,使纤维增强SiC基复合材料在整个PIP工艺过程中得到近净尺寸成型。首先,以纤维为原材料制备纤维预制体,将纤维预制体放置于石墨模具中预成型后,使用无溶剂液态将纤维预制体转移至金属注射模具中进行首周期成型,最后采用先驱体浸渍裂解法(PIP),将纤维增强SiC基复合材料在带孔的石墨裂解模具中进行致密化周期的成型。该方法能够实现纤维增强SiC基复合材料近净尺寸成型,制备的材料尺寸精度高,节约了加工成本,缩短了加工工期,促进了陶瓷基复合材料的工程化进程。
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本发明涉及一种复合材料的超声-声发射检测方法。该方法基于超声脉冲声波在复合材料中激发的声发射信号,实现复合材料内部缺陷的检测;发射换能器和接收换能器采取非对称模式、分离式和集成式两种布局,置于被检测复合材料零件的同侧或任意一侧;在0-360°内选择发射换能器和接收换能器的位置和姿态;可实现多通道超声-声发射检测;利用来自被检测复合材料内部的声发射信号时域特征进行缺陷的判别和定位。本发明极大地提高了超声-声发射对复合材料的检测能力,检测厚度可达50mm,检测灵敏度可达Ф3mm、0.13mm深和49mm深缺陷,显著改善了超声-声发射检测分辨率和表面检测盲区及检测能力。
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本发明提供一种导电聚合物复合材料及其制法。所述复合材料包括共混的以下组分:a.热塑性树脂;b.具有交联结构的橡胶粒子;c.导电填料;d.低熔点金属;所述组分b的凝胶含量为60%重量或更高,平均粒径为0.02-1μm;所述组分c在所述热塑性树脂加工温度下不熔融;所述组分d为单组分金属和金属合金中的至少一种,其熔点在20~480°C,并低于热塑性树脂加工温度。所述导电聚合物复合材料的导电填料和低熔点金属的填充量低,导电性能更加优异,可用通常的熔融共混方法制得。可制作具有防静电、防电磁波干扰和无尘要求的电子生产设备、工具,电子仪器、仪表外壳和无尘生产车间的装饰材料以及各种柔性电子产品的外壳与电路板。
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本发明涉及一种复合材料π型耳片式接头及其整体共固化成型方法。该π型耳片式接头包括内埋式复合材料骨架和包覆于其外的外层复合材料蒙皮,其中内埋式复合材料骨架的叠层面平行于载荷方向,主要承受面内弯曲及剪切载荷,外层复合材料蒙皮的叠层面沿所述内埋式骨架外表面的切向。该接头采用预浸料-RTM共固化工艺成型。本发明将内埋式骨架的铺层方向设置为与弯曲及横向剪切载荷共面,使其能够发挥出复合材料面内强度高的特点,再由外层蒙皮将分块的内埋式骨架包覆为一整体,使接头结构具有更好的整体性,克服了传统π型接头承受面外载荷时传载效率低、接头转角处易分层的缺点。
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本发明提供一种复合材料及其制备方法与应用。所述制备包括:将带有电荷的聚合物与具有表面电荷的微米或纳米掺杂材料颗粒在溶剂中进行自组装反应,得到胶体;将所述胶体中的溶剂去除,得到复合材料。本发明还提供了一种以所述复合材料为载体负载药物的载药体系。本发明通过胶体铸膜法制备得到微米或纳米尺度下结构均匀重复、微米或纳米掺杂材料颗粒均匀分散的复合材料。所述复合材料的结构在微米或纳米尺度上掺杂均匀,聚合物对微米或纳米掺杂材料颗粒包覆程度高,材料机械性能强。以本发明复合材料为载体的载药体系的结构在纳米尺度上载药分布均匀。因为聚合物对微米或纳米掺杂材料颗粒包覆程度较高,相对于传统的载药体系本材料的药物缓释效果更好,在三维空间上的释放更加均匀。
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本发明属于介电材料的制备技术领域,涉及对以石墨烯为填料的渗流型高储能密度的介电复合材料制备方法的改进。其特征在于,制备的步骤如下:制备羟基化石墨烯悬浮液;石墨烯悬浮液超声处理;制备羟基化石墨烯-聚合物浑浊液;制备羟基化石墨烯-聚合物粉体;粉体干燥。本发明提出了一种羟基化石墨烯-聚合物复合材料的制备方法,将羟基负载在石墨烯上,能使石墨烯容易分散于聚合物中,进而便于控制石墨烯的介电常数,提高了石墨烯-聚合物复合材料的电学性能。
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一种基于承力式复合材料贮箱的上面级构型,包括:仪器舱(1)、承力式复合材料贮箱(2)、发动机(3)、发动机支架(4)和连接支架(5);仪器舱(1)固定在发动机支架(4)的顶部,发动机支架(4)连接在发动机(3)上端,承力式复合材料贮箱(2)环绕发动机支架(4)的轴线分布,一端固定在仪器舱(1)底部,另一端固定在连接支架(5)上,连接支架(5)与外部结合相连;承力式复合材料贮箱(2)为胶囊形状,采用碳纤维复合材料。本发明采用承力式复合材料贮箱作为主承力结构,优化上面级构型布局和传力特性,在实现轻质化的同时提高了上面级的动力学性能,有效提高上面级结构效率,提升上面级性能指标。
本发明提供了一种MXene衍生的二氧化钛/碳包覆纳米硅三元复合材料及其制备方法。将带负电荷的MXene通过静电自组装法包覆在带正电荷的纳米硅表面,然后在空气气氛下将MXene氧化成TiO2/C,形成TiO2/C包覆纳米硅的三元复合材料。其中,MXene为Ti3C2Tx、Ti2CTx中的一种或两种;纳米硅的尺寸为50‑500 nm;MXene和纳米硅的质量比为1:1‑4;MXene氧化温度为200‑300℃,二氧化钛/碳层的厚度为2‑10nm。本发明的MXene衍生的二氧化钛/碳包覆纳米硅三元复合材料中二氧化钛/碳在纳米硅表面均匀包覆,形貌规整,制备方法简单,成本较低,可大规模制备,用于锂离子电池负极材料具有优异的循环性能和倍率性能。
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一种金属基碳纤维复合材料及陶瓷的制备方法,所述金属基碳纤维复合材料的制备方法包括:将碳纤维放入电解液中电镀;对电镀后的碳纤维造型,得到预定形状的碳纤维;将造型后的碳纤维加热至金属熔点,待金属熔化混合后冷却至室温,出料,即制得所述金属基碳纤维复合材料。所述陶瓷的制备方法包括将所述金属基碳纤维复合材料表面进行阳极氧化;在经过阳极氧化的所述金属基碳纤维复合材料表面烧结陶瓷。所述方法制得的金属基碳纤维复合材料具有较高的碳纤维与金属基体的结合强度,陶瓷材料具有较高的硬度、抗压强度和耐热性。
本发明属于TiAl合金及以TiAl合金为基体的复合材料制备领域,涉及一种原位自生成TiB2晶须增强TiAl基复合材料及其制备方法。本发明适用于TiB2/TiAl复合材料及其制备方法。通过本发明提出的TiAl合金中B元素添加控制量计算公式,在TiAl合金中添加适量的B元素,使得在TiAl合金中形成以L→β+TiB2和L+β→α+TiB2共晶反应原位自生成细长的次生TiB2晶须,同时避免粗大的颗粒状初生TiB2相产生,从而可以获得一种TiB2晶须增强的TiAl基复合材料。而后,通过铸锭冶金方法制备的TiB2/TiAl复合材料经过独特的三重热处理工艺的处理,可以获得细晶网篮状组织和细晶全片层组织。这种TiB2/TiAl复合材料在760℃~800℃高温具有优异的抗蠕变性能和持久性能,同时有较好的室温塑性,因此在航空航天领域具有良好的应用前景。
一种乳液聚合法制备共聚物/HKUST‑1复合材料的方法,属于有机‑无机多孔复合材料的技术领域。具体涉及以多种烯烃类物质单体为油相,以甲基丙烯酸盐、金属盐以及有机配体为水相,十二烷基硫酸钠为乳化剂,过硫酸钾为引发剂,在机械搅拌下通过乳液聚合法原位得到共聚物/Cu‑BTC复合材料,将共聚物/Cu‑BTC复合材料浸泡在甲醇中,较短时间内Cu‑BTC就会自发地发生结构重组,变成三维的HKUST‑1,进而得到共聚物/HKUST‑1复合材料。该方法得到的共聚物/MOFs复合材料不仅具有良好的水稳定性,还能使MOFs良好地分散在共聚物中,解决了MOFs颗粒分散不均匀的问题,并具有一定的氨气吸附性能。
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本发明公开了一种锂硫电池的载硫材料及正极材料,其中该载硫材料为具有二维片层结构的MXene材料,其化学通式用Mn+1Xn表示,其中M指过渡族金属元素,X指C和/或N元素,n为1至3,其中,所述二维片层结构中具有单原子分散的掺杂原子,所述掺杂原子具有促进硫的多相转化反应的电催化活性。本发明的载硫材料属于新型催化材料,能够明显的提高锂硫电池的循环和倍率性能,对于锂硫电池的进一步商业化具有重要的意义。
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本发明涉及一种复合材料织造过程中,多束纤维张力的实时在线检测方法,属于复合材料、机械织造和计算机技术的交叉领域。本发明方法的步骤为:采用工业CCD相机自动采集织造过程中的多束纤维的灰度图像,对灰度图像进行中值滤波处理,采用加阈值的Canny算子边缘提取算法提取图像内纤维和背景间的边缘线,利用B样条曲线自动搜索单根纤维边缘线,通过公式计算纤维的实时张力。本发明提出的复合材料预制体织造过程中多束纤维张力实时在线检测方法,自动化程度高,可实现多束纤维张力的实时在线检测。相对于传统张力检测的方法,可有效的降低多纤维张力值的检测成本,降低设备控制难度,同时相比于接触式测量,可避免纤维因摩擦产生的磨损。
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本发明公开一种含铜基颗粒的多孔碳复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料制备技术领域。所述含铜基颗粒的多孔碳复合材料包括铜基颗粒和多孔碳,所述铜基颗粒的尺寸为40‑100nm,所述多孔碳的尺寸为300‑1000nm,所述铜基颗粒均匀地分布在多孔碳上,该复合材料具有优异的光热转化能力和光动力效果,能同时实现光动力、光热协同治疗,且毒性小,癌症治疗效果佳。所述复合材料的制备方法通过一步法制备得到含铜基颗粒的多孔碳复合材料,该制备方法简单,能耗少,设备要求低,环境友好。
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本发明提供一种稀土系复合材料及其制备方法和应用,所述稀土系复合材料的组成为(RE)2SixOy;其中,RE为稀土元素中的至少三种,6+4x=2y,1≤x≤3,5≤y≤7。该稀土系复合材料长期在水氧燃气环境中仍不易发生挥发,具有极其稳定的特性,有助于延长环境屏障涂层的服役寿命。
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本发明是一种表面防护型导电复合材料及其制备方法,该复合材料由树脂基复合材料、胶粘层、导电层、增强层、防护层经复合模压而成。胶粘层为无机或有机胶粘剂;导电层为纯导电金属网或者高分子树脂导电胶膜或者高分子树脂绝缘胶膜/导电金属网复合胶膜或者高分子树脂导电胶膜/导电金属网复合胶膜;增强层为织物;防护层为橡胶材料。制备前首先将预浸料、胶粘层、导电层、增强层、防护层按照复合材料制件的形状、尺寸逐层裁切,然后将导电层与树脂基复合材料进行一体化固化成型,接着将树脂基复合材料与胶粘层、增强层、防护层制作成坯料,最后模压成型。
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本申请实施例示出一种复合材料制件热压罐成型用工艺蒙皮,及其制备方法。在热压罐成型过程中,将本发明提出的工艺蒙皮放置于复合材料制件的上表面,并在其上表面放置辅助材料,在热压罐施加的压力下,整体向下对预浸料预制体进行压制,提高内部质量,避免了由于辅助材料变形能力较弱造成复合材料制件表面产生的褶皱。同时,工艺蒙皮的型面具有与复合材料产品上表面一致的型面,可很好的保证复合材料产品的外形精度。本发明所提出的工艺蒙皮,可广泛应用于具有复杂形状复合材料制件的热压罐成型,大幅提高制件的外形精度和内部质量。
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本发明公开一种用于小口腔体复合材料制品的成型方法,属于复合材料成型工艺领域,将低温晶型转变金属及合金采用高温坩埚熔融,采用铸造工艺浇铸到芯模的成型模具,成型完毕后脱模,再经修整,检验,得到完好的芯模;在所述芯模上铺层待成型的复合材料并进行固化;固化完成后转移至不高于低温晶型转变温度的低温环境下,通过低温晶型转变去除芯模,得到成型的复合材料制品。本发明开发一种低温晶型转变的芯模,利用该芯模能够在较低的温度下实现脱模,更加适用于耐热温度低的复合材料,大大拓展了所成型复合材料的范围。
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