本发明提供了一种表面蜂窝化改性辅助钎焊Cf/SiC复合材料与金属的方法,涉及异种材料连接技术领域,工艺方法简单,成本低,适应性高,能够有效提高Cf/SiC复合材料和金属接头力学性能和可靠性;该方法步骤包括:S1、对Cf/SiC复合材料和金属的待焊接表面进行预处理;S2、对预处理后的Cf/SiC复合材料进行加热氧化,使其表面的碳纤维氧化分解,得到表面蜂窝化改性的Cf/SiC复合材料;S3、将表面蜂窝化改性的Cf/SiC复合材料、钎料和金属装配成待焊件,在真空状态下加热焊接,得到Cf/SiC复合材料与金属的钎焊接头,完成焊接。本发明提供的技术方案适用于Cf/SiC复合材料与金属连接的过程中。
一种间接测定复合材料多钉连接结构破坏历程中钉载分配比例的试验方法,(1)首先依据ASTM标准,使用普通钛合金螺栓装配复合材料多钉连接结构并进行加载,当位移增量达到一定值时卸载;(2)用钉载传感器替代普通钛合金螺栓重新装配复合材料多钉连接结构;(3)在钉载传感器量程范围内,采用分级加载的形式测量复合材料多钉连接结构的钉载分配比例;(4)用普通钛合金螺栓替代钉载传感器重新装配复合材料多钉连接结构;(5)依据ASTM标准对复合材料多钉连接结构施加位移载荷,当位移增量达到一定值时卸载得到不同的加载状态;(6)重复步骤(2)~(5),直至结构最终失效。本发明能够间接测定复合材料多钉连接结构整个破坏历程中钉载分配比例的变化规律。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种Sn‑P‑CNT复合材料,并进一步公开了该复合材料用于制备锂离子电池负极材料的用途。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料,通过将碳纳米管均匀缠绕在负载着锡纳米晶的块状红磷表面,以形成包覆结构,有效解决了现有技术中红磷和金属锡在作为锂离子电池负极材料时在充放电过程中体积膨胀较大的问题。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料作为锂离子电池负极材料使用,可以显著提高锂离子电池负极材料的比容量以及循环充放电稳定性。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料的制备方法简单易行、清洁环保,具有反应过程易控制,反应产物性能稳定的优势,适宜于工业推广。
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本发明涉及一种极高温抗烧蚀热疏导复合材料及其制备方法。所述方法:采用高导热碳纤维与聚丙烯腈基碳纤维混合编织成高导热碳纤维预制体,或采用高导热碳纤维棒编织成高导热碳纤维预制体;依次采用化学气相沉积法和高温石墨化处理法在高导热碳纤维预制体的纤维表面制备碳界面层,得到热疏导复合材料预制体;依次以聚碳硅烷陶瓷前驱体和铪钽陶瓷前驱体作为浸渍液使得热疏导复合材料预制体经过PIP工艺制得热疏导超高温陶瓷基复合材料;在所述热疏导超高温陶瓷基复合材料的表面制备抗烧蚀陶瓷涂层,制得极高温抗烧蚀热疏导复合材料。本发明制得的极高温抗烧蚀热疏导复合材料具有热导率高、致密度高、力学性能优异以及高温抗烧蚀性能优异等特点。
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本发明公开了一种用于抗坠毁吸能的复合材料防护产品,包括引导头和复合材料管;引导头端面上开设有圆环槽;复合材料管的端头嵌套在圆环槽内。采用圆环槽与复合材料管嵌套的组装方式,摒弃了传统的圆管套装方式在复合材料管开裂即完成缓冲作用的缺陷,使复合材料管在圆环槽内随着开裂沿着圆环槽节节碎裂完成缓冲作用,通过对引导头的修正优化,极大地提高了吸能效果,结构简单、作用效果明显。
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本发明涉及一种混杂纤维拉挤复合材料、其制造方法及成型装置,解决了现有产品和方法中存在的产品同轴度和圆度不高、因基体树脂体系的玻璃化温度偏低从而使产品达不到耐热要求的技术问题,其包括内部芯层和外部壳层,内部芯层由多束单向排列的碳纤维复合材料构成,外部壳层由多束单向排列的玻璃纤维复合材料构成,外部壳层均匀包覆在内部芯层之外,内部芯层和外部壳层截面为圆形,外部壳层沿轴向平行均匀分布在内部芯层周围,两层保持高度同轴,内部芯层直径为6-8mm,外部壳层厚度为2-4mm。本发明提供的混杂纤维拉挤复合材料、其制造方法及设备,所制造的产品强度高、自重低、韧性好、高温弧垂小、耐腐蚀性好。
本发明涉及一种球形沸石介孔复合材料,该球形沸石介孔复合材料的制备方法,由该方法制备的球形沸石介孔复合材料,含有该球形沸石介孔复合材料的负载型茂金属催化剂,该负载型茂金属催化剂的制备方法,由该方法制备的负载型茂金属催化剂,以及该负载型茂金属催化剂在烯烃聚合反应中的应用,以及一种烯烃聚合的方法,其中,所述球形沸石介孔复合材料含有沸石和具有三维立方孔道结构的介孔分子筛材料。采用本发明提供的球形沸石介孔复合材料作为载体制成的负载型茂金属催化剂在烯烃聚合反应过程中具有高催化活性。
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本发明属于聚烯烃/有机粘土纳米复合材料领域,特别涉及高粘土含量的剥离型聚烯烃/有机粘土纳米复合材料及其制备方法和用途。以聚烯烃为基准,所述的纳米复合材料的组成为:粘土0.01~20重量份,聚烯烃基体80~100重量份,功能性有机表面改性剂0.005~8重量份,粘土片层剥离且均匀分散在聚烯烃基体中。本发明通过设计耐热型功能性有机表面改性剂,可以直接将活性中心锚接在粘土片层中,通过精确控制催化剂的位置及数目,利用原位聚合方法来制备高粘土含量的全剥离型聚烯烃/有机粘土纳米复合材料。该材料可用于制备汽车零部件、农用膜、食品包装、运动制品、电器部件等的原材料。
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本发明涉及催化剂领域,具体地,涉及一种球形硅藻土介孔复合材料,该球形硅藻土介孔复合材料的制备方法,由该方法制备的球形硅藻土介孔复合材料,一种负载型催化剂,该负载型催化剂的制备方法,以及由该方法制备的负载型催化剂。本发明公开的球形硅藻土介孔复合材料含有硅藻土和具有三维立方笼状孔道结构的介孔分子筛材料。本发明提供的球形硅藻土介孔复合材料具有较大孔体积和孔径,制备成本低。采用球形硅藻土介孔复合材料制得的催化剂在用于催化乙烯聚合反应时具有较高活性,并且,该催化剂具有较好的流动性。
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一种橡胶-木材-水泥功能性绿色环保复合材料,属水泥基复合材料领域。该材料以废旧轮胎橡胶及废弃橡胶制品、木质材料和硅酸盐水泥为原材料,将异氰酸酯胶粘剂施加于废旧橡胶颗粒表面,将木质材料浸泡处理后烘干,再将处理后的橡胶颗粒和木质材料与水泥共混形成坯材,经铺装、压制、养护得到。本发明复合材料具有吸音隔声、高抗冲击性、阻尼减振、耐磨、防静电、防蛀、防水、防腐等特点,还具有隔热保温,环保等优点,其制备过程无化学污染源,无放射性,无光污染,无噪声。本发明为解决日益增多的废弃轮胎“黑色污染”全球性难题开辟一条新的途径。该复合材料可用于制作建筑用板材。
本发明涉及一种低氧含量的连续碳化硅纤维增强Ni‑Al/SiCp陶瓷基复合材料的制备方法。以低氧含量的碳化硅纤维预制体为增强骨架,以SiCp为主要基体,以Al合金和Ni粉为增塑相;具体地,将碳化硅粉、铝合金粉、镍粉、铬粉与分散剂混合球磨;将针刺成形的预制体放入石墨烧结模具中,且预制体上下表面均铺置混合粉末,之后进行高温真空浸渗,得到预成形样品后进行预氧化处理;重复以上步骤,直到相邻两次预成形样品的增重小于1%,从而获得致密的陶瓷基复合材料。本发明制备的碳化硅纤维增强Ni‑Al/SiCp陶瓷基复合材料微观组织均匀、结构致密、界面结合良好,强度和断裂韧性都有很大提高,且高温抗氧化、抗腐蚀性能良好。
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本发明公开了一种聚碳酸酯/有机黏土复合材料及其制备方法。所述复合材料由聚碳酸酯和纳米有机黏土组成;所述复合材料中,所述纳米有机黏土的质量百分含量为1%~5%;本发明提供的制备方法包括如下步骤:将所述聚碳酸酯和纳米有机黏土在混合机中混合均匀后得到混合物;在氮气保护下,将所述混合物置于双螺杆挤出机中进行共混造粒即得所述复合材料。本发明使用传统双螺杆挤出法,以经济简单的方式制备得到了聚碳酸酯/有机黏土复合材料,在纳米有机黏土中黏土无机组分质量百分含量低于5%的情况下可以获得力学性能显著改善的复合材料,相比于传统的复合材料,该复合材料的密度较低,且力学性能优秀。
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本发明提供了一种柔性高温相变隔热复合材料及其制备方法,应用于热防护技术领域,柔性高温相变隔热复合材料,其特征在于:柔性高温相变隔热复合材料包括外层和芯层,外层包覆由第一硅溶胶封端的所述芯层;所述外层包括包覆层和反辐射层;芯层由陶瓷基相变复合材料、第二硅溶胶和陶瓷柔性纤维复合得到;其中,陶瓷基相变复合材料包括吸附载体和无机相变材料;所述柔性高温相变隔热复合材料中各组分的含量如下:陶瓷柔性纤维25~80wt%、吸附载体8~10wt%、无机相变材料10~55wt%、第一硅溶胶和所述第二硅溶胶的总含量1~5wt%以及外层1~5wt%。本发明制备的柔性高温相变隔热复合材料具有优异柔韧性、耐高温且密封性能好、易于装配。
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本发明公开了一种聚酯/纤维状粘土纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明聚酯/纤维状粘土纳米复合材料,包含有聚酯基体和纤维状粘土,其中,纤维状粘土为聚酯/纤维状粘土纳米复合材料总重量的0.1-10%,以10-500纳米尺寸的棒晶形态分散于聚酯基体中。本发明聚酯/纤维状粘土纳米复合材料,具有较高的分子量,熔融纺丝后降解较少;所制备的纳米复合材料纤维,经牵伸取向以后,粘土棒晶沿着牵伸方向取向排列,棒晶本身具有较高的的长径比,对聚酯纤维具有较强的增强作用,使纤维的力学性能得到大幅度的提高。同时,粘土棒晶具有物理交联点的作用,限制了大分子链的运动,从而提高了纤维的耐热性能,降低了纤维的干热收缩率,性能优良。
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本发明公开的一种复合材料螺旋桨非定常空化流固耦合性能预测方法,属于复合材料螺旋桨性能预测技术领域。本发明实现方法为:在流场计算模型基础上,基于层合板理论对复合材料螺旋桨的桨叶结构进行分层建模,将结构动力学的数值计算嵌入流场计算,并设置准确的流固耦合交界面,基于紧耦合算法通过数据传递接口将流场数值计算结果与结构场数值计算结果进行双向耦合与传递,分析其适用性和准确性,获得复合材料螺旋桨的非定常空化流固耦合性能。本发明有助于对复合材料螺旋桨的空化水动力性能深入分析及预测,能够应用于复合材料螺旋桨的结构动态响应性能预测,解决与复合材料螺旋桨强度及稳定性相关工程问题。本发明具有预测效率高和精度高的优点。
本发明公开一种利用机械剪切力制备聚烯烃/石墨烯纳米复合材料的方法。本发明首先提供了利用机械剪切力制备聚烯烃/石墨烯纳米复合材料的方法,包括:将石墨烯纳米片、聚烯烃粉末和N‑甲基吡咯烷酮在机械剪切力的作用下进行剪切混合,干燥,除去N‑甲基吡咯烷酮,得到聚烯烃/石墨烯纳米复合材料。本发明进一步提供了上述方法制备得到的聚烯烃/石墨烯纳米复合材料。本发明利用机械剪切力通过剪切混合的方法制备了聚烯烃/石墨烯纳米复合材料,促进石墨烯纳米片在聚烯烃基体中的均匀分散,有效地提高聚烯烃/石墨烯纳米复合材料的导电性能、机械性能和热稳定性,且生产高效环保,利于实现大规模化工业化制备。
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一种聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,蒙脱土片层部分或全部剥离后,均匀分散在聚乙烯基体中,蒙脱土在纳米复合材料中的含量为1-10%;所述聚乙烯为α-烯烃与乙烯的共聚物。本发明的制备方法是将乙烯齐聚催化剂负载于蒙脱土层间,原位生成的α-烯烃在蒙脱土层间与乙烯单体共聚得到插层型或剥离型聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料,具体是:1)制备蒙脱土载体;2)制备蒙脱土负载乙烯齐聚催化剂;3)蒙脱土负载乙烯齐聚催化剂制备聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料。
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本发明是一种用于复合材料超声检测的曲率系数的确定方法,该方法基于超声波传播的特点和曲面复合材料结构的几何特征,根据超声检测与缺陷识别原理而提出,曲率系数的确定,考虑了由于复合材料结构曲率变化在被检测曲面复合材料结构表面和底面之间产生的超声信号变化对缺陷判别的干扰;考虑了由于复合材料不同曲率区造成的对入射声波在多种几何反射行为的变化,对曲面复合材料结构超声检测时的缺陷判别的影响;考虑了复合材料结构变曲率对入射声波在复合材料中的传播行为的改变,对变曲率区的缺陷判别的影响,基于曲率系数进行缺陷判别,更加适合曲面复合材料结构的超声检测与质量的评定,从而更有利于提高曲面复合材料结构超声检测的准确性。
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本发明公开了一种有机-无机杂化复合材料制备方法,将无机纳米材料与粘度相对较低的高分子材料共混后加入一台熔融塑化供料装置,将高分子基体材料加入另一台熔融塑化供料装置;汇流器将来自两个塑化供料装置的两层熔体叠合成一层;复合熔体经过K个层叠器后,每个层叠器有m个分隔与叠加流道,得到2×mk层的多层结构复合材料。本发明可广泛应用于制备有机-无机杂化复合材料,材料来源广泛、工艺简单,而且无机纳米材料在复合材料中获得良好的可控取向和均匀分散,可以制备出具有导电性或具有气密性的有机-无机杂化复合材料。
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本发明提供了一种木塑复合材料组合物,该组合物含有木粉和树脂,其中,该组合物还含有粒子直径不大于100纳米的纳米颗粒。本发明提供的木塑复合材料由于含有纳米颗粒,用常规木塑复合材料加工设备即可获得硬度大于56HRR、热变形温度高达105℃的木塑复合材料及成型板。由本发明提供的木塑复合材料制得的成型板可广泛用于建筑、运输、包装、家庭装饰及日用品市场。
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本发明提供了一种蒙脱土/分子筛复合材料的制备方法。通过将蒙脱土与分子筛凝胶混合均匀,然后进行原位晶化,并经过滤、洗涤和干燥制得所述蒙脱土/分子筛复合材料。本发明方法制得的复合材料中,蒙脱土分散在分子筛基质中,分子筛晶粒“生长”在蒙脱土周围,从而得到一种蒙脱土与分子筛有机结合的复合催化材料。本发明使用高活性导向剂与蒙脱土作用,在蒙脱土表面诱导生长出分子筛晶粒,过程简单,分离容易,制得的分子筛复合材料水热稳定性好。本复合材料主要应用于各类催化剂及吸附剂,尤其是加氢方面的催化剂。
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本发明提供一种C/HfC-ZrC-SiC复合材料的制备方法,本发明采用高孔隙率的低密度复合材料,使用真空压力浸渍方法,在低密度复合材料中引入碳先驱体的同时引入一定量的硅铪合金和硅锆合金,在后续反应熔渗中,内外同时硅铪合金和硅锆合金进行反应熔渗,有效地提高了复合材料内部的HfC和ZrC含量。
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一种鱼精蛋白-纳米金刚石复合材料的制备方法及其应用属于纳米材料生物学领域。将纳米金刚石经过表面氧化处理后和鱼精蛋白硫酸盐溶液混合得到混合溶液;将得到的混合溶液离心后得到沉淀物,将得到的沉淀物溶解在去离子水中形成鱼精蛋白-纳米金刚石复合材料,纳米金刚石通过极性相互作用吸附鱼精蛋白硫酸盐后,鱼精蛋白-纳米金刚石复合材料的动力学尺寸为115-117nm,表面zeta电位为31-34.1mv。将siRNA与鱼精蛋白-纳米金刚石复合材料按照溶质质量比1:3混合得到siRNA-纳米金刚石-鱼精蛋白转染试剂。将所述染试剂在生物学应用。本发明复合材料具有良好的生物相容性,细胞毒性较小,具有合适的理化性质,稳定性好,有良好的siRNA负载能力。
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本发明公开了一种宽带换能器的压电复合材料,属于压电材料技术领域。该压电复合材料包括压电晶体和聚合物,压电晶体分为上、下两部分,其中,压电晶体的上部结构为均匀排列的多个压电晶柱,压电晶体的下部结构为一压电基底,所述压电晶柱的高度呈周期性差异,使得压电基底厚度不均匀,聚合物填充在压电晶柱之间,压电晶柱及压电基底的极化方向沿着压电复合材料的厚度方向。由于每个压电晶柱的谐振频率不同,通过改变压电晶柱间的高度,增加了压电复合材料的宽带。本发明压电复合材料的Q值可以达到10以下,适用于宽带换能器的制备。
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本发明公开了一种高体积分数铝基复合材料电子封装壳体的半固态成形工艺方法,属于电子封装领域。用电阻炉将低体积分数TiB2颗粒增强铝基复合材料在685~700℃下进行熔化,保温20~30min,并加以电磁搅拌;将复合材料熔体冷却至半固态温度区间,获得半固态浆料,或直接将合适尺寸大小的复合材料加热至半固态温度区间获得半固态坯料;将电子封装壳体成形腔设计在挤压模具凹模腔底部边缘水平方向;最后将半固态浆料或坯料挤压成形,获得电子封装壳体零件。优点在于,完成了颗粒增强铝基复合材料从原料到成品过程中增强颗粒体积分数由低到高的巧妙转变,实现了电子封装壳体短流程、低成本的近终成形制造,提高了壳体零件的表面质量和力学性能。
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本发明提供一种考虑温度效应的聚合物粘结复合材料本构模型构建方法,其包括以下步骤:获取聚合物粘结复合材料的试样在不同测试温度下的应力应变数据作为试验数据;使用Ramberg‑Osgood方程作为基础模型,获得拟合参数;将拟合参数按照温度分为多个拟合参数值序列;采用箱线图方法筛选拟合参数值序列;通过拟合获得拟合参数值序列与温度的关系,得到考虑温度效应的聚合物粘结复合材料本构模型;并利用独立数据对聚合物粘结复合材料本构模型进行验证。本发明将材料的应力应变响应与温度相结合,可用少量数据快速获得新的聚合物粘结复合材料的本构模型,极大提高了对新材料的研究速度,降低了开发成本。
本发明公开了属于环氧树脂电绝缘材料技术领域的一种电学性能优异的纳米纤维素和环氧树脂复合材料及制备方法。所述制备过程将微米纤维素加入20%的HCl中,常温搅拌24h,对得到的溶液进行清洗,离心,直至pH到7,再对得到的粉末冻干24h后得到纳米纤维素,将纳米纤维素与环氧树脂进行共混即可得到复合材料。本发明提供了一种电学性能优异的纳米纤维素和环氧树脂复合材料,制备工艺简单、成本低、绿色环保,本发明所制备的复合材料,纳米纤维素在环氧树脂中的分散良好,复合材料具有优异的电性能。
本发明公开了一种Ti5Si3+CaF2增强原位自生多相掺杂复合材料及其制备方法。复合材料化学成分为:Ti为22.2~29.6wt.%、Si为7.8~10.4wt.%、Inconel 718为50wt.%、Ni包CaF2为10~20wt.%;复合材料以初生Ti5Si3为增强相、以CaF2为自润滑相、以Ti5Si3/NiTi2/γ"‑Ni3Nb/γ‑(Ni,Fe)多元共晶为基体相,Ti5Si3及NiTi2均是原位自生。所述复合材料组织致密、晶粒细小、具有优异的常温及高温耐磨、减摩和抗氧化性能。本发明可广泛应用于制造工作于高温强磨损伴有高温氧化的恶劣服役环境下的各类关键模具,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种多元碳与陶瓷基复合材料活塞及其制备方法与应用,制备方法包括:采用碳纤维或聚丙烯腈基预氧丝制备得到活塞预制体;利用化学气相渗透法和/或先驱体浸渍裂解法对活塞预制体进行初步致密化处理,将得到的产品利用化学气相渗透法进一步致密化处理,得到密度为1.74~2.0g/cm3的复合材料活塞;将得到的复合材料活塞机械加工成最终的尺寸设计,即得复合材料活塞成品。本发明提供的复合材料活塞,可以降低活塞质量和热膨胀系数,提高活塞的机械强度,有效降低热量损失,减少噪音和碳氢化合物及氮氧化合物废气的排放,实现节能环保。
本发明涉及一种具有超低摩擦系数的白铜/Ni‑MoS2复合材料及其制备方法,属于金属材料及其制备技术领域。该复合材料包括高韧性白铜基体、在基体表面通过多靶磁控溅射的方式交替溅射沉积形成的Ni纳米层和MoS2纳米层,靠近白铜基体的一层为Ni纳米层,最上层的为MoS2纳米层。该复合材料的基体为热锻态白铜合金,制备过程包括:热锻态白铜制备―白铜基体表面清洗―基体表面磁控溅射交替沉积Ni纳米层和MoS2纳米层。本发明制备的白铜/Ni‑MoS2复合材料与不锈钢的摩擦系数低于0.15,与白铜基体相比耐摩擦性能大大提高,非常适用于航空航天等领域低温环境用耐磨零部件的制造。
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