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本发明公开了一种高能聚合物基导电复合材料及其制备方法,包含的组分重量份数为:聚丙烯45?50份,石墨烯0.5?1份,碳纳米管1?2份,碳纤维10?15份,导电炭黑8?12份,玻璃纤维15?22份和硬脂酸钡5?12份。通过调整配方各组分的比例使得本发明的导电聚丙烯复合材料不仅具有良好的电导率,而且各项力学性能优良,硬脂酸钡的使用使得产品的各力学性能得以提升。添加特定配比的石墨烯和碳纳米管,在不增加导电炭黑用量的条件下提高了材料的电导率,同时能降低碳纳米管的团聚倾向,增加产品的稳定性,在配方中加入硬脂酸钡的作用是增加各组分之间的渗透协同作用,增强了材料的力学性能,该配方生产操作方便,市场前景广阔。
本发明公开了属于功能材料制备技术领域的一种单壁碳纳米管(SWNTs)-离子液体(IL)-杂多酸(POM)功能性复合材料及其制备方法,并且将该功能材料用于制备电化学传感器。本发明制备的表面涂覆有单壁碳纳米管-离子液体-杂多酸功能性复合材料的电化学传感器具有灵敏度高、检测限低、反应快速、操作简单、稳定性好、使用方便并且可重复使用,低廉,易微型化和便于携带等优点,为实际应用奠定了基础。将其应用于NaIO3、NaBrO3、NaNO2浓度的检测,最低检测限可分别达到0.9μM、1.3μM、1.3μM;检测的线性范围分别为:0.004-0.73mM,0.2-3.84mM,0.02-4.33mM。
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本发明属于碳化硅陶瓷基复合材料的制备技术,涉及对自愈合碳化硅纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料制备方法的改进。其特征在于,制备的步骤如下:制备碳化硅纤维预制体;配制先驱体浸渍液;制备碳化硅纤维预制体界面层;定型;真空浸渍;干燥;热模压;裂解;带模具浸渍干燥裂解;去模具浸渍干燥裂解。本发明的工艺简单,对设备要求低,制备周期短,制备成本低,自愈合防氧化能力强。
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本发明公开了一种生产双金属复合材料的挤压加工方法,其加工方法为:(1)打毛复合面,露出新生表面;(2)将刀模置于腔模内,将挤压模置于腔模的另一端,与刀模同轴,然后将腔模装入模座,并从模座的侧部通过刀模置入被包覆材料至腔模与挤压模内;(3)将工模具预热,然后放入加热好的包覆材料,控制挤压比及制品出口速度,进行侧向挤压。该方法不限制置入材料的长度及形状,适于软金属复合难变形金属。本发明尤其适于生产钢铝复合接触轨。
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本发明公开了一种隔热抗震幕墙复合材料,由内层板、中间层、聚氨酯发泡塑料、外层板、蜂窝支架组成,采用隔热抗震幕墙复合材料结合本发明给出的固定型材安装可以组成安全幕墙,造价低廉,隔热节能,质轻、抗震性能优于玻璃墙幕。
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本发明一种钢基颗粒增强复合材料抗磨件的制备方法,可以解决现有技术中制备钢基颗粒增强抗磨件存在的成本过高、致密度低、增强颗粒分布不均匀、界面结合强度低的问题。本发明包括如下步骤:第一步,将载体材料制成粘流态载体;第二步,将经预处理后的增强颗粒均匀混入粘流态载体中,膨化或固化形成与抗磨件形状尺寸相适应的预制体;第三步,将预制体放入模具腔内,把钢液浇入压室;第四步,加压充型,在载体气化消失的同时将增强颗粒裹入钢液中;第五步,保压至钢液完全凝固,得到内部含有抗磨颗粒,外形与模具腔一致的抗磨件。本发明制备过程简单快捷,增强颗粒与钢之间结合牢固,内部组织细密,成本低,抗磨性好。
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一种金属基复合材料制备方法,属于结构材料制备领域。与传统粉末冶金工艺相比,其优点在于:(1)省去了传统粉末冶金压制-脱胶-烧结等一系列复杂工艺。(2)通过毛细管力和Ti-C反应诱导作用改善金属液与陶瓷相的润湿性,不存在粉末冶金烧结工艺中金属与陶瓷相润湿性差而出现冒汗、金属液流失等现象。其特征在于多孔骨架采用凝胶注模糖体造孔法制备,多孔骨架内部为全部连通气孔,且气孔率在70~80%,熔渗过程可以采用各种配C的金属粉,包括铁粉、镍粉、钴粉和其它合金粉。最终制备出原位生成TiC和陶瓷相弥散分布在金属基体中的金属基复合材料。该技术成本低,工艺简单,可以制备大尺寸、形状复杂的制品,最终制品能保持多孔骨架的形状,可以做到近净尺寸成型。
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本发明提供了一种液态金属泡沫、液态金属泡沫复合材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将液态金属进行第一次搅拌;(2)将步骤(1)中得到的液态金属与水混合,进行第二次搅拌,得到液态金属‑水的混合物;(3)将步骤(2)的液态金属‑水的混合物进行加热,制备得到所述液态金属泡沫。所述制备方法无需复杂的反应设备,无需模板与发泡剂和增稠剂的添加,能够简单快速大量的制备液态金属泡沫或者液态金属泡沫复合材料。
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本发明涉及一种复合材料筒端部承载机构,包括均采用复合材料制作的筒体和承载框,承载框处于筒体的端部内侧并使两者一体化成型。其具有整体性好、密封可靠、装配效率高的优点,且可有效降低重量,有利于实现轻质化目的。
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本发明涉及一种用于复合材料V型缺口件剪切试验的夹具及使用方法,属于复合材料强度试验领域,通过增加试验夹具整体强度以及端面剪切力和摩擦力的混合加载方式,能够有效地将剪切载荷传递给试验件,保证试验有效性;该夹具包括:上夹具、下夹具、两组夹持块组件和两组V形对中卡装组件;上夹具和下夹具的内侧壁均设有一夹持凹槽;两组夹持块组件分设在两个所述夹持凹槽中;每组夹持块组件均包括L形的第一夹持块和方形的第二夹持块,第一夹持块和第二夹持块之间夹持有待试验的试验件;两组V形对中卡装组件分设在试验件非夹持的两端,且与试验件的V型缺口嵌入接触连接,用于实现组装过程中对试验件的定位和对中。
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本发明涉及无损检测领域,且公开了一种复合材料制件数字射线检测装置及检测方法,包括:机房以及安装于机房上的铅门;控制组件,所述控制组件与所述机房相连接;检测机构,所述检测机构安装于机房内;以及操作组件,所述操作组件与所述控制组件相连接;其中所述检测机构包括地面导轨组件、第一承载台、第二承载台、U型臂、X射线源、X射线源伺服电机、平板数字探测器以及平板数字探测器伺服电机;本发明结构新颖,设计合理,利用机械系统控制X射线源和平板数字探测器对复合材料制件进行检测,实现了检测程序和缺陷识别的自动化,大幅提高了检测效率和内部质量可靠性,同时操作人员强度降低,检测图像一致性得到提高,具有良好的生产效益。
本发明提供了一种N、Se掺杂纳米碳纤维负载CoSe有机骨架复合材料,属于催化剂技术领域,包括N、Se掺杂纳米碳纤维和负载于所述N、Se掺杂纳米碳纤维表面的ZIF‑67热解衍生碳,所述ZIF‑67热解衍生碳的表面和内部负载有CoSe颗粒。本发明以ZIF‑67热解衍生碳作为CoSe颗粒的分散基体,ZIF‑67能实现对Co的原子级分散,限制CoSe颗粒的团聚,提高CoSe颗粒的氧还原催化活性。本发明使用N、Se掺杂纳米碳纤维作为负载基体,能够赋予纳米碳纤维良好的导电性,有利于催化中电子的输导,促进催化反应进行。此复合材料用作铝空气电池阴极催化剂时,具有良好的氧还原催化活性,能与Pt/C催化剂相媲美。
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本发明公开了一种轻质高性能复合材料及其制备方法,具体为一种多孔聚合物基体‑纤维增强相复合材料及其一体式制备方法,通过在多孔聚合物中加入纤维,大幅提高了材料的力学性能;通过引入超临界流体发泡技术和纤维复合技术,实现了通过调整工艺参数实时控制材料性能;并结合逐层累加成形技术实现了功能梯度结构的一体式制备成形。
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本发明公开了一种淀粉‑PBAT可降解复合材料及其制备方法,主要原料包括:20~40重量份超细淀粉、40~50重量份聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、18~27重量份双交联再生纤维素、2~3重量份乳香粉、5~8份增塑剂、3~5重量份润滑剂、1~3重量份分散剂、1~3重量份离子液体。与现有技术相比,该配方下制备的淀粉‑PBAT可降解复合材料具备良好的拉伸性能,疏水性能、抗菌性以及可降解性能。
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本发明提供了一种3D打印复合材料活性骨植入体的成型方法,包括如下步骤:S1、将磷灰石‑硅灰石微孔玻璃陶瓷进行研磨,然后分别过不同目数筛网,分别得到第一玻璃陶瓷粉末和第二玻璃陶瓷粉末;S2、将步骤S1所得第一玻璃陶瓷粉末、第二玻璃陶瓷粉末与聚乳酸粉末进行球磨混合,得到第一粉末混合物;S3、向步骤S2所得第一混合物中加入添加剂,球磨混合均匀,得到第二粉末混合物;S4、向步骤S3所得第二粉末混合物中加入胶粘剂,球磨混合均匀,得到第三粉末混合物;S5、利用激光3D打印技术,将步骤S4所得第三粉末混合物打印成型得到复合材料活性骨植入体;本发明所制得的材料具有良好的抗拉强度、延伸率和抗冲击性能。
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本公开涉及一种减小复合材料U型制件变形的方法,该方法包括以下步骤:a、按照对目标制件的铺层设计制作连续纤维样件,测量所述连续纤维样件的U型开口尺寸K1;b、将所述铺层设计中的正交铺层全部替换为缎纹织物后制作缎纹织物样件,测量所述缎纹织物样件的U型开口尺寸K2;c、计算修正后的缎纹织物层数Q;d、按照缎纹织物正交铺层数为Q、连续纤维正交铺层数为N‑Q,制作修正后的U型制件。该方法不需要通过长时间繁杂困难的计算得出模具型面,无需进行额外的有限元计算后重新开模,同时也不需要对模具进行反复修模。
本发明提供了一种法兰连接装置及具有该法兰连接装置的复合材料电气设备,其中,该装置用于复合材料电气设备,该装置包括:连接体和至少一个法兰;其中,连接体的至少一端套设有法兰,并且,连接体的外壁与法兰的内壁相咬合且粘接连接。本发明中,连接体与端部套设的法兰相咬合,能够避免连接体与法兰发生相对的滑移,使得连接体与法兰的连接更加稳固牢靠,有效地提高了连接体与法兰的连接处的承载能力,进而提高了该连接装置的抗弯性能和抗震性能,并且,连接体与法兰粘接连接,增大了粘接连接的接触面,提高了连接体与法兰连接的稳定性,还能够更好地适应于连接体的材质。
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本发明提出的一种采用电导率自适应调控复合材料的设备出线套管,属于高压输电连接设备技术领域,包括导杆,以及由内至外依次包裹在该导杆外侧的均压层、限流层和玻璃纤维套筒;玻璃纤维套筒上段外侧包裹有硅橡胶伞群护套,限流层内镶嵌有电极延伸层;均压层、电极延伸层均为由无机填料粉体颗粒和高绝缘强度有机材料复合而成的电导率自适应调控复合材料制成;导杆的两端均设有与玻璃纤维套筒形成密闭空间的第一法兰;玻璃纤维套筒的中部设有顶部与硅橡胶伞群护套一端固接、内壁与电极延伸层相接触的第二法兰。本发明解决了主绝缘发生击穿和法兰处发生闪络的问题,同时减小设备出线套管尺寸,改善套管的散热性能和机械性能,简化生产工艺。
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本发明公开了一种利用复合材料夹层板结构改进电池包的方法,改进器材包含波纹板电池包,电池包中还包括构件和锂动力电池单体;夹心层及蒙皮材料;汇流排;用于采集温度,电压等信号的印刷电路板;温度控制器。参照波纹夹芯板结构,在波纹板与面板搭建的空间中布置PCB印刷电路板和温度控制器,然后将数个电芯电极向上垂直于面板的放入波纹板与面板所搭建的空间中,制成特定电压和电容量的模组,组装多个这样的模组最终形成电池包。本发明不再需要传统电池包内金属质地的模组端板和托盘及上盖等构件,只采用高比强度夹层结构的复合材料波纹板作为电池容器,有效提高能量密度,减轻电池包的负重,平衡导热性。
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本发明一种陶瓷基复合材料构件共固化成型工艺,该工艺根据成型及铺层设计方案将碳化硅纤维预浸料裁剪、铺贴,通过预成型或热压成型分别制备预制体A、B、C、D,将预制体A、B、C及D相互之间通过胶粘辅助体系粘结,经热压固化制备共固化构件,经高温碳化制备多孔体构件;多孔体构件通过熔融渗硅的方法制备得到碳化硅纤维增强的CMC构件。该方法可用于陶瓷基复合材料复杂构件的整体成型,提高了复杂构件的成型质量,降低了制备成本,对于提高复杂构件的使用寿命及性能等具有重要意义。
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本发明涉及一种三维多孔复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供一惰性金属的盐溶液及一活泼金属的盐溶液;提供一基板,在该基板的表面电镀所述惰性金属的盐溶液形成镀膜M;在所述镀膜M的表面设置一个碳纳米管结构;在所述碳纳米管结构的表面电镀所述活泼金属的盐溶液形成一镀膜N,剥离所述基板,得到复合结构;对所述复合结构进行高温退火,使所述复合结构中的活泼金属和惰性金属形成合金,得到一预制体;对所述预制体进行腐蚀形成多孔结构,得到三维多孔复合材料。
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本发明公布了碳球包裹的硒化钴纳米复合材料及其制备方法和应用。该材料包括粒径3~10nm的硒化钴纳米材料,以及包裹所述硒化钴纳米材料的多孔碳球,多孔碳球的粒径为100~700nm。该纳米复合材料利用多孔碳球使硒化钴纳米材料分散其中,同时利用多孔碳球起到电子传导的作用,作为钠离子电池负极材料能够容纳充放电过程中硒化钴纳米材料的体积变化,提升钠离子电池循环稳定性。
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本发明公开一种阻燃型木塑相变复合材料,其组分包括(质量百分比):相变材料20‑50、支撑材料20‑50、木质原料15‑50、阻燃剂和协效剂5‑20、多孔材料5‑10、相容剂2‑5、其他功能助剂1‑8。该木塑相变复合材料兼具木地板的舒适度以及相变材料的温度调控能力,具有成型性好、阻燃性能优异等优点。
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本发明属于输电线路扩容导线用树脂基复合材料的制备工艺领域,具体涉及到一种适用于稳定连续生产的高强度、耐高温、表面规整、光洁度高的复合芯的制备工艺。此工艺解决了现有制备工艺固化周期长、容易出现模具堵塞、制品表面光洁度欠缺、树脂包覆纤维不彻底、树脂固化工艺引起的力学强度下降等问题,并且提高了制品的综合性能,节约了材料消耗。该输电线路扩容导线用复合芯的制备工艺有着广泛的应用前景。
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减震支座用高性能橡胶复合材料及其制备方法属于橡胶技术领域。本发明提供了两种新型橡胶材料用于减震支座:一种是具有较高的拉伸强度、拉断伸长率和压缩模量的有机粘土橡胶复合材料,适用于支座的叠层橡胶。另一种是新型的橡胶杂化材料,具有高阻尼性能,可以大幅度提高支座的阻尼比。采用上述材料制备的减震支座具有优异的阻尼性能、等效水平刚度低和低地震波下易变形等特点,满足桥梁实际应用的需要,实现了支座中铅芯的替代。
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本发明公开了一种碲化镉量子点/二氧化钛复合材料及其应用,采用以下步骤制备而成:将五水氯化镉溶于去离子水中,然后按照五水氯化镉:巯基乙酸=1:0.2~5的摩尔比逐滴加入巯基乙酸,并用NaOH溶液将pH值调节至碱性,再加入碲氢化钠溶液,加热回流1~24小时,制得量子点粒径为1~20nm的碲化镉量子点溶液;按照异丙醇钛:碲化镉量子点溶液=1:2~15的体积比将异丙醇钛溶于乙醇中,并逐滴加入所述碲化镉量子点溶液,再搅拌30分钟,并进行48小时的水浴加热,从而得到碲化镉量子点/二氧化钛复合材料。本发明能够大幅提高在可见光照射下的光催化活性,从而提高了对太阳光的利用率,拓展了二氧化钛的应用范围,十分适合用于净化室内甲醛。
本发明公开了一种光热转换纳米材料负载青蒿素类药物的复合材料及其制备方法与应用。它包括光热转换纳米材料负载的青蒿素类药物后形成的复合物。其制备方法,包括如下步骤:将所述光热转换纳米材料的水溶液和青蒿素类药物溶液混合后结合,使所述光热转换纳米材料负载上所述青蒿素类药物,即得到所述复合材料。本发明运用含有金属离子的光热转换纳米材料与青蒿素类药物的复合使部分降解的光热转换材料中游离的金属离子促进青蒿素类药物过氧桥键的断裂,协同青蒿素类药物发挥化学治疗的作用,可以使得抑制肿瘤生长的效果显著增强。
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本发明涉及纳米复合材料领域,具体讲,涉及一种埃洛石纳米管/环氧树脂纳米复合材料。本发明的埃洛石纳米管为支化型聚乙烯亚胺接枝的埃洛石纳米管,支化型聚乙烯亚胺接枝的埃洛石纳米管与环氧树脂的重量比为0.2~20:100;优选0.5~5:100;本发明将超支化聚乙烯亚胺接枝到环氧化HNTs上,支化结构具有丰富的氨基基团,使埃洛石纳米管与环氧树脂基体间生成更强的化学键或氢键作用,增强界面作用。本发明制备的改性埃洛石纳米管能有效地提高环氧树脂的抗冲击性能,减少环氧树脂的脆性断裂,在汽车、电子、功能材料、航空航天等领域有着广阔的应用前景。
一种单壁碳纳米管垂直阵列-碳化钨纳米晶体复合材料、制备及其在电催化析氢中的应用,属于碳纳米材料技术领域。硅片上垂直生长的单壁碳纳米管阵列,垂直单壁碳纳米管阵列的顶端为碳化钨纳米晶体。先在硅片上垂直生长的单壁碳纳米管阵列,然后在单壁碳纳米管阵列蒸镀W,再生成碳化钨纳米即可。在酸碱性条件下均具有电催化析氢作用且性能稳定。
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释放负离子高分子蜡复合材料具体配方(质量分数)为PE树脂:10-90;高分子蜡0-10;色母料:0-5;ANION系列负离子添加剂:0.1-20;助剂:0-10。通过先将PE树脂、负离子添加剂、助剂干燥,通过混合制备负离子功能母料。负离子功能母料与PE树脂粒料混合经烘干熔融,单螺杆挤出机挤出,真空定径,冷却制得释放负离子高分子蜡复合材料,释放的负离子具有保健功能,可以用来制备21世纪环保型健康的新型功能材料,因此本发明具有很高的经济价值和重要的现实意义。
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