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本发明公开了一种碳纳米管膜/复合材料一体化成型应变监测方法,包括:制备碳纳米管取向膜;将碳纳米管膜根据需求切割成U型齿状传感器;将上述加工好的碳纳米管膜应变传感器与树脂进行复合,预固化成为碳纳米管膜预制体;复合材料的铺层,将碳纳米管膜预制体铺于复合材料预浸料的上下表面,形成可进行应变监测的碳纳米管膜复合材料;连接电极材料,在线监测应变,通过多种加载模式施加于复合材料,记录电阻仪的变化,计算出应变的实时变化。本发明制备的碳纳米管膜复合材料应变传感器能有效监测复合材料上各种形式的应变,响应迅速,敏感度高,克服了传感器泊松效应导致的多方向应变的影响,同时通过牵伸取向更好发挥了碳纳米管自身的压阻特性。
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本发明涉及用于吸附重金属的二氧化钛(TiO2)纳米复合材料及其制备方法和用途。本发明的制备方法包括水解法、水热法、自组装法。本发明的复合材料是将纳米TiO2负载到微米级的聚合物纤维或颗粒上,聚合物起到固定纳米颗粒、阻止其聚集和控制其成核生长的作用,解决纳米颗粒在应用过程中的团聚、流失和由此带来的二次污染问题。所得的复合材料对水中的重金属离子具有较强的吸附能力,可用于工业及生活废水中重金属的净化和处理。此外,本发明的制备方法简单易操作、原料绿色、廉价易得、成本低;而且所制备的材料易于工程化成块状材料从而形成器件来使用,因此应用前景广阔。
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本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种共固化的变曲率复合材料加筋壁板成型工艺方法。它包含下列步骤:柔性长桁芯模制备、复合材料壁板蒙皮及长桁铺贴、长桁坯体与蒙皮的组装、封装固化成型。本发明利用柔性长桁芯模作为成型芯模,结合了橡胶的柔韧性及纤维复合材料的刚性、低密度等特点,采用复合材料柔性长桁芯模替代金属芯模,并将柔性长桁芯模成型为连续结构,通过调整柔性长桁芯模中的橡胶比例控制芯模刚性,复合材料零件的长桁坯体铺贴在铺贴模具上完成,然后转移至柔性长桁模具上,通过长桁定位卡板将长桁定位在蒙皮坯体上,并采用共固化的工艺方法制造具有变曲率结构的加筋壁板,在操作时易与工艺件贴合,不受曲率外形的影响。
本发明涉及一种基于平均失效指数的复合材料π形胶接连接结构拉伸强度预测方法,包括以下步骤:(1)根据复合材料π形胶接连接结构几何参数建立π接头几何模型;(2)根据整体化复合材料结构的受力情况确定复合材料π接头几何模型的拉伸载荷和边界条件;(3)基于π接头几何模型,通过网格加密获得准确的π接头三维有限元模型,同时保证关键连接面L&U及B上网格均匀,并计算该三维有限元模型在拉伸载荷下的应力分布;(4)提取π接头关键连接面L&U及B上各节点的正轴应力分量值,并计算关键连接面上的失效指数Rij;(5)基于π接头关键连接面L&U及B,分别计算其平均失效指数(6)根据拉伸载荷P0及平均失效指数的最大值,计算可得接头的失效强度值P。本发明适用于工程应用,可以显著缩短π接头研制周期,降低试验成本。
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本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种利用工艺盖板制备复合材料蒙皮结构机加工艺线的方法。该制备方法的特征在于,借助激光铺层定位系统,制备附带定位线与机加工艺赋型线的复合材料工艺盖板,利用工艺盖板在复合材料蒙皮结构非贴模面制作机加工艺线。该工艺方法设计合理,简单易行,对于普通钢模具所成型的复合材料蒙皮结构,尤其是附带众多装配孔以及减重孔等机加结构的大尺寸复合材料蒙皮结构,具有一定的工程应用价值。
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本发明提供了一种高比容量、高稳定性的二硫化钼/二氧化钛/石墨烯复合材料,通过静电纺丝法以及后续微波辅助处理,实现在石墨烯/二氧化钛复合材料上原位生成MoS2纳米片,合成过程中石墨烯分散均匀,不易团聚,具有良好可控性。石墨烯有效防止了TiO2在充放电过程中因体积膨胀造成电极损坏,复合材料中分散均匀、具有高比容量的二硫化钼显著提升了二氧化钛/石墨烯复合材料的储锂性能。材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放。作为锂离子电池负极材料,表现出高比容量和优异的循环稳定性能。
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本发明提供一种复合材料耐压壳体端口的密封结构及其制备方法,密封件结构包括依次连接的复合材料耐压壳体端口、金属连接环和密封法兰;金属连接环的与复合材料耐压壳体端口相对的第一对接面上设有凸缘,凸缘嵌入复合材料耐压壳体端口内,且复合材料耐压壳体端口的内壁与凸缘的外壁之间、复合材料壳体端口的端面与金属连接环的第一对接面之间通过胶黏剂粘接;金属连接环的与密封法兰相对的第二对接面与密封法兰通过螺栓连接。该复合材料耐压壳体端口的密封结构可靠性高,可增强整个复合材料容器的水密性。
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本实用新型属于复合材料无损检测与孔隙率超声评估技术,涉及一种不同厚度的一种碳纤维增强树脂基复合材料孔隙率试块。所述的复合材料孔隙率试块由一组含有不同铺层与厚度及不同孔隙含量的试块组成,每个试块由不同纤维方向的铺层构成,铺层结构按照90°、+45°、-45°和0°四个纤维方向的不同组合依次铺层,复合材料孔隙率试块的孔隙特征和分布与被检测复合材料实际产生的孔隙特性一致;孔隙率体积含量范围包括0-0.5%、1-1.5%、1.5-2%和2.0-3.0%四个级差,每个复合材料孔隙率试块的孔隙率体积含量分布均匀性不大于0.5%。本实用新型为碳纤维增强树脂基复合材料孔隙率超声检测提供了一种真实有效的比对与评估基准。
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本实用新型公开了一种复合材料杆件与金属接头的连接结构,属于结构强度领域。该连接结构中,复合材料杆件包括复合材料中空内筒、复合材料中空外筒,金属接头为空心结构,包括;端头连接部和筒形阶梯连接区,所述筒形阶梯连接区包括弧形连接区和平台连接区,所述平台连接区和弧形连接区分别与复合材料中空内筒、复合材料中空外筒贴合。本实用新型技术方案适用于以承受拉伸、压缩等轴向载荷为主的复合材料中空筒段与金属接头连接的杆类结构,可承受几吨到几百吨的拉压载荷,相比于金属杆类结构,在满足性能要求的同时,可以获得良好的减重效果。
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本实用新型公开了复合材料缠绕增强钢索。该复合材料缠绕增强钢索包括:多股钢索、单向复合材料布和热固性填料。其中,所述单向复合材料布缠绕在所述多股钢索的表面;所述热固性填料设在所述多股钢索之间,所述多股钢索与所述单向复合材料布之间,和所述单向复合材料布之中。该复合材料缠绕增强钢索具有优异的耐腐蚀、抗疲劳性能,且制作工艺简单,便于在施工现场实施,具有显著的经济效益。
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本发明涉及一种铝基相变储热合金复合材料及其制备方法。该复合材料由铝合金和相变储热合金复合构成,其中,铝合金作为连续的基体,承担结构材料和封装材料的功能,以及承担导热通道的功能;铋基合金呈不连续的颗粒状,承担储热的功能。该复合材料按照体积百分比计的组成:铝合金占比为40~70%,铋基相变储热合金占比为30~60%,所述复合材料外层整体包覆有铝合金层。采用半固态压铸的方式制备出该复合材料,采用表面浸润的方式获得的表面铝合金层本发明的铝基相变储热合金复合材料实现了结构功能和储热功能一体化的设计,特别适合封装空间有较高限制的散热场合,热响应速率快,对空间要求小,利于装备的整体设计。
本发明公开了一种硫化铁‑碳复合材料及其制备方法、锂离子电池负极片和锂离子电池。该硫化铁‑碳复合材料包括多孔碳框架材料,以及原位生长于所述多孔碳框架材料的孔中的硫化铁纳米颗粒;其中,所述硫化铁纳米颗粒的质量分数为35~46wt%,所述多孔碳框架材料的质量分数为54~65wt%。本发明还提供了该硫化铁‑碳复合材料的制备方法、包含该硫化铁‑碳复合材料的锂离子电池负极片和锂离子电池。本发明采用一步碳化的方法,以对甲苯磺酸铁六水合物为铁源,通过一步高温热解的方式形成硫化铁‑碳复合材料;该方法设备简单、过程容易控制,可满足高倍率容量硫化铁‑碳复合材料的大规模生产及应用。
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本发明涉及一种高频球形多指向性复合材料换能器,包括压电复合材料球壳,所述压电复合材料球壳包含至少两个压电复合材料球壳阵元;所述压电复合材料球壳阵元包含压电小柱阵列,所述压电小柱阵列的压电小柱之间填充聚合物。其中压电复合材料球壳阵元可以为半球壳形状或正多面体球壳形状。本发明的高频球形多指向性复合材料换能器的工作频率达到280kHz,当工作于全向模式时,可以实现空间全向接收和发射声波,对水下环境全方位、综合性、实时的高分辨率立体观测;当换能器工作于定向模式时,可以向指定方向的发射和接收声波信号,能够减少水下不同方位传感器之间的干扰,提高信号传输的安全性。
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提供一种碳包覆镍纳米复合材料的方法,包括如下步骤:S1,形成不含氮的有机羧酸配位Ni离子化合物作为前驱体;S2,在惰性气氛或还原气氛下高温热解所述前驱体。还提供该方法制备的碳包覆镍纳米复合材料。本发明高温热解前驱体直接由Ni(OH)2、NiO、NiCO3和碱式碳酸镍中的一种或多种与不含氮的有机羧酸在水溶液中直接反应制备,前驱体Ni的原子利用率可达100%。制备过程无需使用传统方法常用的二氰二胺、三聚氰胺等易升华或分解,且易生成碳纳米管状物的配体;且克服了现有技术需要使用高温高压反应釜自组装,大量浪费有机溶剂、提纯步骤繁琐等缺点。本发明的碳包覆镍纳米复合材料结构完整,分散性好,尺寸均一,在电催化、吸波材料、润滑油添加剂、化工品的合成等领域有着广阔的应用前景。
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提供一种碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料,包括碳包覆铁及碳化铁纳米颗粒,其中所述碳包覆铁及碳化铁纳米颗粒由铁纳米颗粒和碳化铁纳米颗粒内核和包覆在所述铁纳米颗粒和碳化铁纳米颗粒表面的氮、氧掺杂的石墨化碳层外壳组成;所述复合材料具有介孔结构。本发明还提供该复合材料的制备方法。本发明采用纯水相,常压条件制备相关裂解前驱体。利用常见、廉价的有机酸的配位作用以及氰胺化合物或尿素或六亚甲基四胺的辅助作用,有效减少了低效率的氰胺化合物的使用量,避免了碳纳米管包覆金属副产物的产生。此方法具有绿色环保、成本低、工艺简单,易于实现大批量制备等优点。
本发明提供了一种表面包覆石墨烯的二氧化硅负载金属纳米颗粒复合材料及其制备方法与应用。本发明的复合材料包括:二氧化硅球形载体,负载于二氧化硅球形载体上的金属纳米颗粒,以及包覆在负载有金属纳米颗粒的二氧化硅球形载体表面的还原氧化石墨烯层。该复合材料可以用于作为催化剂制备燃料电池。本发明的复合材料中的还原氧化石墨烯层具有良好的导电性,很好地解决了由于载体二氧化硅颗粒是绝缘体,阻碍燃料电池催化剂活性组分附近电子的传输,影响催化活性的问题;此外本发明的制备方法简单易行,制备过程中没有加入表面活性剂,制备得到的复合材料中金属纳米颗粒分散均匀,极大地提高了复合材料的催化活性。
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本发明涉及一种树脂基烧蚀防隔热复合材料及其制备方法,尤其涉及一种自膨胀低密度树脂基烧蚀防隔热复合材料及其制备方法,属于树脂基防热材料制备技术领域。通过采用自膨胀填料组元,解决了在有限的原材料工艺条件(热熔树脂预浸料制备复合材料的树脂粘度等物理参数)范围内,以较小的加入量(即体积分数)制备较大孔隙率、低密度材料产品的难题;所获得的低密度材料下限较之现有材料(0.8g/cm3)进一步降至0.5g/cm3水平。
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本发明公开了一种氟磷灰石和二氧化钛增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法,属于生物复合材料技术领域。本发明复合材料是一种用氟磷灰石和二氧化钛增强聚醚醚酮复合材料形成的骨修复材料,是以熔融方式共混氟磷灰石,二氧化钛和聚醚醚酮,其中氟磷灰石占复合材料总重量的10~30%,二氧化钛占复合材料总重量的10~30%,其余为聚醚醚酮成分。本发明采用氟磷灰石和二氧化钛与聚醚醚酮形成复合材料,实现了强度和韧性好、弹性模量与人骨一致且具有生物活性的骨替代材料,可克服现有金属和陶瓷骨替代材料存在的力学性能与人骨不匹配的缺点。
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本发明属于先进复合材料制备技术,涉及一种碳纳米管无纺布层间改性纤维增强复合材料的制备方法。将碳纳米管无纺布直接插层进入到纤维增强热固性树脂基复合材料的层间富树脂区域,利用热压罐成型工艺或液态成型工艺按照基体树脂原有的固化工艺制备层间改性复合材料。本发明的碳纳米管无纺布可以通过直接插层的方式进入到复合材料薄弱的层间区域,对基体树脂的固化工艺以及液态成型过程中树脂的流动没有任何影响,同时碳纳米管在层间形成的网络结构能够有效的阻止层间微裂纹的形成及扩展,从而提高复合材料层间的强-韧化性能,获得高冲击损伤阻抗和高损伤容限,覆盖典型航空航天复合材料结构应用的温度范围,特别是高温范围300℃以上。
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本发明涉及的可发射白色荧光的量子点硅树脂复合材料为由在可见光区是无色透明的硅树脂和均匀分散于该硅树脂内的CdSe量子点白光混合物构成的可发射白色荧光的量子点硅树脂复合材料;该可发射白色荧光的量子点硅树脂复合材料中的CdSe量子点白光混合物与在可见光区是无色透明的硅树脂的重量份配比为1~8∶99~92;其制备步骤是先制备CdSe量子点白光混合物溶液,然后按复合材料中白光荧光物质含量取相应体积的CdSe量子点白光混合物溶液加入到硅树脂中,均匀混合后,抽出溶剂,均匀涂覆于光滑玻璃片上,固化成型,得到可发射白色荧光的量子点硅树脂复合材料;该复合材料在紫外光激发下能够发射出白光,且光致发光光谱连续,谱峰平滑,峰型接近于太阳光谱,适用于电光器件,白光LED固体照明器件的发光材料。
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本发明提供一种石墨烯‑空心铜纳米球复合材料及其制备方法与应用。该石墨烯‑空心铜纳米球复合材料为一种在石墨烯表面均匀负载空心铜纳米球的复合材料,其中空心铜纳米球主要由铜与氧化亚铜纳米复合材料组成。该复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将改良Hummers法制备得到的氧化石墨烯分散到第一份乙二醇中,形成溶液A;2)将铜盐溶于第二份乙二醇中,形成金属前驱体溶液B;3)将所述溶液A、所述金属前驱体溶液B混合,通过可控氧化加热法进行加热得到的产物经洗涤干燥得到所述石墨烯‑空心铜纳米球复合材料。上述复合材料可应用于催化对硝基苯酚还原加氢制备对氨基苯酚。相较于传统铜基催化剂,该材料具有更高的催化动力学常数。
本发明公开了一种含聚乙二醇接枝羟基磷灰石的光聚合复合材料及其制备方法,属于生物材料领域。制备方法包括以下步骤:制备聚乙二醇单(甲基)丙烯酸酯衍生物;制备聚乙二醇接枝羟基磷灰石;改性羟基磷灰石与可光聚合的单体混合,加入光引发剂,紫外光下固化得到聚乙二醇接枝羟基磷灰石的光聚合复合材料,可光聚合单体包括聚乙二醇双丙烯酸酯,聚乙二醇双甲基丙烯酸酯,甲基丙烯酸甲酯。本发明纳米颗粒分散均匀,可以有效改善羟基磷灰石的在高分子基体材料中的团聚问题,从而得到结构较均匀、力学性能和生物活性高的复合材料。
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本发明属于复合材料成型技术,涉及对复合材料壁板类结构共固化成型模具的改进。包括蒙皮成型模[1]、加强筋的左成型模[2]和右成型模[3],其特征在于:成型模具还包括软膜[4]、左侧刚性垫片[5]和右侧刚性垫片[6]。本发明利用软膜[4]与左侧刚性垫片[5]和右侧刚性垫片[6]组合在共固化过程中传压,解决了复合材料壁板类结构共固化成型过程中加强筋与蒙皮结合部位的架桥问题,保证了共固化成型的产品质量。
本发明公开了一种具有缓冲层板复合的层结构复合材料保险杠及其制备方法,该保险杠包括缓冲层板、纤维增强复合层板;或者包括缓冲层板、纤维增强复合层板、面板;缓冲层板置于纤维增强复合层板内,面板置于缓冲层板与纤维增强复合层板的外部。所述纤维增强复合层板由多层纤维增强复合材料层和多层树脂基体构成,所述纤维增强复合材料层为铺层所得,所述树脂基体为包覆在所述纤维增强复合材料层的纤维上。本发明保险杠中纤维增强复合材料的体积分数为20%~80%。本发明采用铺层涂胶工艺-加压成型工艺制备保险杠。本发明保险杠利用了纤维复合材料突出的可设计性,减轻了保险杠的重量,提高了各种车辆的碰撞安全性、保护行人和乘客。
本发明涉及材料合成领域,公开了具有苯系物吸附功能的复合材料及其制备方法及利用其去除苯系物的方法和应用。该复合材料包括聚合物形成的缔合结构以及负载于所述缔合结构中的铁基金属有机框架材料,所述聚合物与铁基金属有机框架材料之间的重量比为1:(1‑20),所述聚合物选自聚醚砜、聚乙烯醇缩甲醛、聚丙烯、聚苯砜和聚酰胺中的至少一种。通过该复合材料中双组份的协同效应,该复合材料的骨架结构稳定,具有较强的机械稳定性、并且该复合材料的孔容、孔径和比表面积较大,且具有较高的苯系物吸附容量,制备该复合材料的方法简单环保,合成原料价格低,易于大规模生产应用。
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本发明提供了一种以水滑石为模板的金属硫化物半导体纳米复合材料及其制备方法,属于半导体复合材料技术领域。本发明以LDHs为模板,将金属配合物阴离子经离子交换取代NO3-或者Cl-进入水滑石层间,构成金属配合物阴离子占层间阴离子摩尔数总数40-100%的层状粉体材料,再向粉体中通入足量H2S气体,经气固相反应得到半导体纳米粒子插层水滑石。优点在于:把具有优异光电性能及催化性能的II-VI族半导体纳米粒子组装进入水滑石层间,实现II-VI族半导体纳米粒子在水滑石层间的高度分散;同时还可调变层板金属及有机配体制备得到半导体纳米粒子分散均匀、粒径可调的有机—无机半导体纳米复合材料。
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本发明公开了一种复合材料杆件与金属接头的连接结构及成型方法,属于结构强度领域。该连接结构中,复合材料杆件包括复合材料中空内筒、复合材料中空外筒,金属接头为空心结构,包括;端头连接部和筒形阶梯连接区,所述筒形阶梯连接区包括弧形连接区和平台连接区,所述平台连接区和弧形连接区分别与复合材料中空内筒、复合材料中空外筒贴合。本发明技术方案适用于以承受拉伸、压缩等轴向载荷为主的复合材料中空筒段与金属接头连接的杆类结构,可承受几吨到几百吨的拉压载荷,相比于金属杆类结构,在满足性能要求的同时,可以获得良好的减重效果。
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本发明公开了一种聚烯烃/蒙脱土纳米复合材料的制备方法。在不借助任何溶剂的情况下,用咪唑盐类或吡啶盐类离子液体作为有机改性剂,室温下与蒙脱土研磨实现蒙脱土的有机化,形成离子液体插层的纳米有机蒙脱土粒子,聚烯烃与有机蒙脱土熔融共混形成聚烯烃/蒙脱土纳米复合材料。与烷基季铵盐有机改性剂相比较,咪唑盐类或吡啶盐类离子液体具有较高的热稳定性,极低的饱和蒸气压,有利于提高蒙脱土与聚烯烃树脂间的相容性和复合材料的热稳定性。
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本发明涉及一种氧化石墨烯复合材料的制备方法,该制备方法包括在溶剂存在下将有机胺试剂与所述氧化石墨烯溶胶在30-120℃下搅拌3-72h。本发明还提供通过该制备方法得到的胺基功能化氧化石墨烯复合材料及其在检测重金属离子中的应用。本发明的胺基功能化氧化石墨烯复合材料不仅有效接触面积大,电子传导良好,而且具有良好的重金属离子捕集能力。
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本发明涉及医用复合材料领域,具体涉及一种界面螺钉用复合材料及其制备方法,其中,一种界面螺钉用复合材料,由重量比为15:(2‑4):(1‑3)的聚醚酮酮、羟基磷灰石、β‑磷酸三钙制成。本发明的界面螺钉用复合材料具有抗菌性能好、力学性能优异以及生物相容性高的效果。一种界面螺钉用复合材料的制备方法,包括如下步骤:称取、烧结、球磨、改性、干燥;具体步骤为将称量好的羟基磷灰石与β‑磷酸三钙混合后,高温烧结,得到烧结混合物;将对苯二甲酰氯与二氯乙烷反应,并加入烧结混合物,反应得到改性聚合物;将改性聚合物干燥后,得到界面螺钉用复合材料。本发明的界面螺钉用复合材料的制备方法具有可以提高原料混合均匀性的效果。
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