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一种导电仿贝壳层状石墨烯复合材料的制备方法,将无机氧化石墨烯与有机小分子10,12-二十五碳二炔-1-醇(10,12-pentacosadiyn-1-OL,PCDO),通过有序组装构筑层状石墨烯复合材料。包括步骤:氧化石墨烯均匀水溶液的制备、氧化石墨烯薄膜的组装、PCDO与氧化石墨烯的酯化及PCDO的交联、氧化石墨烯的还原。通过该方法制备的仿贝壳层状复合材料的韧性是天然贝壳的两倍,同时具有优异的电导率,在人工肌肉、组织工程、电容器电极、及航空航天等领域有广泛应用。
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本发明公开了一种适用于复合材料的热压成形 过程的树脂压力采集系统,包括计算机、巡检仪、压力采集装 置,以及存储于所述计算机内的树脂压力测量单元,巡检仪的 信息输出端通过连接线连接在计算机的RS232接口上,巡检仪 的信息输入端通过连接线与压力采集装置的传感器连接,压力 采集装置的探针伸入树脂基复合材料内;所述树脂压力测量单 元,用于实时监测不同测试点放置的探针采集到的电流信息 In并转换为压力信号 Pn,同时显示压力随热压成形过 程中加压时间的变化曲线;其中,压力与电流的转换关系式为 Pn= In/8-1/2, Pn表示电压信息, In表示电流信息,n表示放置探 针的个数。本发明树脂压力采集系统可以判断树脂的凝胶点和 纤维分布状况,为制备复合材料过程中加压时机和其他工艺参 数的选择提供了方便。
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本发明是一种用于Cf/SiC复合材料与变形高温合金钎焊的方法,其特征在于,选取TZM合金作为中间过渡层,在Cf/SiC复合材料与TZM合金中间过渡层之间选用一种含元素V的高温焊料,如CuPd-V系,或者PdCuAu-V系,或者PdCoAu-V系高温焊料,或者PdCo-V系高温焊料。而在TZM合金中间过渡层与高温合金之间使用同样含元素V的高温焊料,或者传统的Ni基钎料,或者Co基高温钎料,从而通过钎焊方法实现Cf/SiC复合材料与高温合金的连接。连接接头可以承受局部高达900℃~1000℃的短时高温作用。
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本发明公开了一种具有高温力学性能的隔热复合材料及其制备方法,该材料的三种组元是钡酚醛树脂、乙醇和高强玻璃纤维布,各组分质量百分比为33%~39%∶5%~7%∶56%~60%。首先剪裁高强玻璃纤维布,然后将钡酚醛树脂、乙醇混合形成钡酚醛树脂胶液,将钡酚醛树脂胶液按比例浸入到高强玻璃纤维布中形成S-玻璃/酚醛复合材料预浸料,最后将经晾晒的S-玻璃/酚醛复合材料预浸料用电热鼓风干燥箱烘干。本发明解决了航天产品中具有隔热要求材料高温环境下力学性能差的问题,同时具有材料价格便宜,生产制造简单、制成产品后不易产生碎屑脱落等特点。
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本实用新型涉及一种汽车用铝基复合材料通风制动盘,该制动盘采用SiCp/A356铝基复合材料通过反重力铸造方法制作而成,包括第一工作盘(10)、第二工作盘(20)、连接筋(30)、安装部(40)和弧形连接部(50),所述第一工作盘和第二工作盘通过连接筋固定连接,第一工作盘的内侧制动面(11)与第二工作盘的外侧制动面(21)平行设置,所述安装部通过弧形连接部与第二工作盘固定连接。本实用新型的制动盘相较灰铸铁材质的制动盘可以实现减重50%以上,同时因为该材料较高的热传导能力和蓄热能力,可以降低制动盘的摩擦温升,并均匀化制动盘温度分布,避免制动盘中形成大的热应力,防止裂纹萌生和扩展。
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本实用新型属于力学性能测试技术领域,涉及一种复合材料翼梁对接结构剪切性能测试装置,其中复合材料翼梁对接结构剪切性能测试装置包括左梁、右梁、左盖板和右盖板,左梁与右梁两端相互插接;左盖板可拆卸地置于左梁上方,右盖板可拆卸地置于右梁上方。本实用新型通过左梁与右梁分别与左盖板和右盖板可拆卸连接,使得在使用该测试装置进行多次试验时,仅需将左盖板和右盖板分别从左梁和右梁卸下即可,而不必拆卸整体试验装置;通过左梁与右梁两端相互插接,避免了在对测试装置加载载荷时,试验件发生不对称及偏心而导致数据不可控的情况;此外,本实用新型的装配关系简单、零部件少,试验操作起来更容易。
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本实用新型公开了一种复合材料无磁滚筒,包括筒体及增强区,所述筒体由内而外包括内功能层、结构层及外功能层,所述结构层由玻璃纤维增强热固性树脂复合体系缠绕而成,所述内功能层与所述外功能层的厚度比为1∶5~1∶10。本实用新型的有益效果:本实用新型提供了一种无磁、重量轻、刚度高、耐腐蚀、耐疲劳及可靠性高的复合材料无磁滚筒,同时这种无磁滚筒还具有低能耗、低损耗的优点,从而使得有效降低了其生产成本和维护成本,同时,本实用新型提供的制作方法可合理选择内功能层、外功能层所用的原料及原料之间的配比和厚度,合理设定筒体的厚度、连接方式及成型方法,从而使得制作出来的无磁滚筒使用性能较高,进而达到更加方便安装施工和降低施工人员劳动强度的目的。
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本实用新型公开了一种小半径曲型复合材料玻璃钢拉挤设备,包括工作台,所述工作台上端一侧设置有两个凹槽,两个所述凹槽内部均设置有挤压台,两个所述挤压台上端中部均设置有主液压缸,两个所述主液压缸贯穿挤压台的一端均固定连接有主伸缩杆,两个所述挤压台上端一侧均设置有两个副液压缸,两个所述副主液压缸贯穿挤压台的一端均固定连接有副伸缩杆。本实用新型提出的一种小半径曲型复合材料玻璃钢拉挤设备,通过设置有主液压缸、副液压缸和可拆卸挤压块,保证了材料的可用性,通过设置有滚筒和螺纹丝杠,增加了机器的使用寿命,通过设置有观察窗和维修门,在机器故障时,会有一个良好的维修空间。
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本申请涉及橡胶技术领域,具体公开了一种氧化石墨烯‑生物质基脂肪酸复合材料、橡胶组合物和橡胶制品。一种氧化石墨烯‑生物质基脂肪酸复合材料是采用生物基脂肪酸和金属离子源对氧化石墨烯改性得到。一种橡胶组合物包含包含以重量份数计的橡胶100份、补强填料40‑120份、氧化石墨烯‑生物质基脂肪酸复合材料0.1‑10份、硫化剂0.1‑20份。一种橡胶制品采用上述橡胶组合物制成。本申请改善石墨烯的团聚,提高石墨烯在橡胶中的分散性,增加橡胶的机械性能、耐磨性能,改善橡胶的动态生热,同时兼顾绿色、环保、低碳、生物来源的概念。
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本发明公开了一种改性活性炭纤维负载TiO2复合材料及其制备方法和应用。其中,该制备方法包括以下步骤:三聚氰胺掺杂改性活性炭纤维:将活性炭纤维浸泡在三聚氰胺乙酸溶液中进行掺杂改性,烘干后得到改性活性炭纤维;以及TiO2的负载:将TiO2负载在改性活性炭纤维上,得到改性活性炭纤维负载TiO2复合材料。应用本发明的技术方案制备而成的改性活性炭纤维负载TiO2复合材料比表面积大,吸附能力强,光催化效率高,能够有效去除高浓度VOCs,制备方法简单,成本低。在空气净化、水净化、有机物吸附及光催化等领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于电催化技术领域,具体涉及一种自支撑复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种自支撑复合材料,包括泡沫钛载体、垂直生长于所述泡沫钛载体表面的二氧化钛纳米棒和负载在所述二氧化钛纳米棒表面的钌纳米颗粒;所述二氧化钛纳米棒顶端呈金字塔锥型,所述二氧化钛纳米棒在泡沫钛载体表面呈阵列分布。在本发明中,二氧化钛纳米棒在酸性条件下具有良好的稳定性,同时二氧化钛纳米棒与钌纳米颗粒之间存在金属‑载体相互作用(SMSI)能够提高钌纳米颗粒的稳定性。在本发明中,二氧化钛纳米棒顶端为金字塔型,增加了钌纳米颗粒的负载面积,从而提高了钌纳米颗粒活性位点的暴露,进而提高了自支撑复合材料的催化活性。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料汽车前舱盖外板恒温模压生产工艺,包括以下步骤:将预处理后的多层预浸料铺叠为预浸料平板叠层;将每个预浸料平板叠层依次放置于成型模具中以第一设定温度进行独立的恒温半固化;对依次出模后的每个零件以第二设定温度进行恒温烘箱后固化;对后固化处理后的每个零件进行切边处理以获得外板成品。该碳纤维复合材料汽车前舱盖外板恒温模压生产工艺的目的是解决传统碳纤维复合材料前舱盖外板的产业化模压工艺中成型工序繁杂、生产效率低下的问题。
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本发明涉及铁路设备技术领域,具体涉及一种高强水泥轻质复合材料及其制备方法以及铁路线缆槽。本发明实施例提供的高强水泥轻质复合材料,具有强度高、质量轻、抗渗、防火、高塑性的性能,使用寿命能够达到60年,匹配路基主体结构和路基防护结构的使用寿命,避免了在路基主体结构和路基防护结构的使用寿命内反复更换电缆槽造成工程浪费的问题,能够降低使用成本,同时本申请提供的复合材料具有强度高、抗渗性能好、质量轻等特点,因此电缆槽保护层可“瘦身”,在保证强度和内部空间的前提下,减小电缆槽的宽度和重量,在其他场所制作既有线综合电缆槽时,运输更加方便,进而减小施工难度,减少铁路沿线反复开挖的次数。
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本发明是一种成型碳纤维复合材料的甲基丙烯酸甲酯树脂原位聚合体系,该体系是由作为树脂单体的甲基丙烯酸甲酯、作为引发剂的过氧化二苯甲酰和作为催化剂的氮‑氮二甲基对甲苯胺混合组成。其中,过氧化二苯甲酰在该体系中的摩尔百分比为0.02mol%‑2mol%,过氧化二苯甲酰与氮‑氮二甲基对甲苯胺的含量比为2∶1。该体系采用热塑性液体成型方法,通过在增强体表面原位聚合树脂成型碳纤维复合材料。本发明制备了性能合格的热塑性复合材料,成型周期大幅缩短,经济效益好,适合产业化生产。
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本发明涉及一种冻结部分计算的复合材料热压罐工艺仿真系统及仿真方法,属于复合材料热压罐工艺技术领域。通过冻结部分流体所涉及的流动与温度的计算能够极大地减少热压罐工艺仿真中的冗余计算,高效率的得出复合材料在热压罐工艺中的温度场、压力场、固化度场。
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本发明公开了一种负曲率复合材料网格结构件的成型方法,在网格模具中铺放用于成型负曲率网格筋条的预浸丝,预浸丝铺放时,在节点区域打断,预浸丝末端打散后铺层到负曲率网格的相邻区域,与预浸料进行交替铺放,用于成型端框,将网格结构应用范围由简单回转结构拓展至类回转复杂形面,突破了现有成型工艺的架桥和周期性的局限,可实现负曲率、非周期性的负曲率网格结构的自动成型。本发明还公开了一种基于负曲率复合材料网格结构件的成型方法得到的负曲率复合材料网格结构件,可应用于航天箭体网格舱段、飞机机身、机翼等研制生产。
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本发明涉及一种混杂纤维增强超高温抗烧蚀复合材料及其制备方法,属于导弹武器固体发动机喉衬技术领域。所制备的材料具有良好的力学、烧蚀性能,比低烧蚀碳/碳复合材料的烧蚀性能提高50%以上,在我国未来高超声速飞行器端头、高压强、高能推进剂固体火箭发动机喉部等防热部位中具有良好的应用前景。提供一种利用难熔金属/碳混杂纤维制备混杂纤维增强难熔金属化合物制备超高温抗烧蚀复合材料的技术方法,所制备材料比低烧蚀材料的烧蚀性能提高50%以上。
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本申请公开了一种纳米复合材料、制备方法及其用途,所述制备方法包括以下步骤:(a)提供粘土凝胶,所述粘土凝胶包括水溶性高分子、水以及粘土;(b)将粘土凝胶与极性橡胶混合,得到粘土凝胶和橡胶共混物;(c)除水和硫化,得到纳米复合材料。采用该方法得到的纳米复合材料具有良好的力学性能和耐油性能,可用于耐油橡胶制品、传动带、输送带等技术领域。
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本发明涉及一种高密度含硼复合材料制备方法,属于屏蔽材料技术领域。该复合材料的组成为:钨的质量分数为30%~85%,硼化物质量分数为0.8~10%,其余为铁或钢基体。钨粉经酒精湿磨分散处理并干燥,将钨粉和硼化物与一定比例金属粉末混合分散;经过冷等静压、真空除气、热等静压烧结以及机加工等工序,即可制备得到高密度含硼复合屏蔽材料。本发明的工艺,避免了铸造过程中硼元素与铁元素生成聚集在晶界处连续分布的网状硼化物的过程,硼化物仍然呈现均匀颗粒状分布,改善了材料的力学性能。添加钨颗粒,进一步提高复合材料密度和γ射线屏蔽性能,是一种兼具优异中子、γ射线屏蔽性能和力学性能的新型结构功能一体化复合屏蔽材料。
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本发明涉及一种桉树生物炭负载纳米零价铁的复合材料及其制备方法。制备方法具体包括制备桉树生物炭、制备提取液、桉树生物炭改性处理、制备桉树生物炭负载纳米零价铁溶液以及复合材料的制得。本发明中采用桉树生物炭与桉树叶提取物混合超声改性处理,使表面官能团数量和种类极大增加,负载纳米零价铁形成复合材料后能有效改善团聚效应、被氧化程度和反应性能,对高浓度Cr(VI)溶液有极强的去除性能,能耗少、成本低,安全无毒,实现对水体的高效修复。
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本发明属金属层状复合材料领域,涉及一种金属层状复合材料制备过程界面智能调控方法及系统。本发明方法一方面通过实验获得不同工艺参数下的界面行为与结构相关数据,另一方面对已有相关文献的数据进行收集,从而建立工艺参数与界面特征数据库;然后,采用机器学习的方法,构建工艺参数与Cu/Al界面结构之间的普适性关系模型;最后,运用得到的关系模型构建智能调控系统,对铜铝层状复合材料制备、加工和热处理过程中的界面进行调控。可以大幅减少试验的次数,提高研发的效率,降低研发成本,有利于工艺推广应用。更容易与智能控制结合,实现智能化。
本发明公开了g‑C3N4/BaTiO3复合材料,所述的复合材料为BaTiO3纳米粒子分布在g‑C3N4纳米片表面。本发明还公开了其制备方法:取g‑C3N4纳米片和BaTiO3纳米颗粒采用静电自组装法制备,即得。本发明采用静电自组装法将钛酸钡(BaTiO3)纳米粒子负载于类石墨烯氮化碳(g‑C3N4)纳米片上,成功制备了g‑C3N4/BaTiO3复合材料,并对其热释电‑光协同催化活性进行了研究。g‑C3N4负责吸收可见光产生电子‑空穴对,BaTiO3的引入可与g‑C3N4形成能带匹配的Ⅱ型异质结,有利于光生电荷的分离和迁移。
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本发明提供一种硅复合材料的制备装置和方法。本发明第一方面提供一种硅复合材料的制备装置,所述装置包括反应单元、设置在所述反应单元底部的气体入口以及设置在所述反应单元顶部的气体出口;所述反应单元内设置有至少一个破碎单元,所述破碎单元包括若干个平行设置的破碎构件,所述破碎构件包括第一挡板、第二挡板和导流管。本发明提供的制备装置和方法,能够有效提高硅材料表面包覆层的均匀程度,提高锂离子电池的循环性能和倍率性能,可用于硅复合材料的生产。
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本发明涉及一种耐高温抗辐射气凝胶复合材料及其制备方法,所述方法为:将抗红外辐射剂分散液经过冷冻+冷冻干燥+后处理过程得到三维结构抗红外辐射剂;将纳米晶分散液与硅酸和/或硅溶胶自组装后加入催化剂得到气凝胶前驱体溶胶;将三维结构抗红外辐射剂和气凝胶前驱体溶胶混合后经浸渍+除气、老化、溶剂置换、超临界干燥和热处理过程,得到耐高温抗辐射气凝胶复合材料。本发明可以实现高度均匀可控的抗红外辐射剂掺杂过程,有效避免了传统粉末因沉降而导致的抗辐射剂掺杂不均匀的问题;本发明制备的气凝胶复合材料因抗辐射剂分布均匀,组分可控,有效降低了材料的导热系数,提高了材料的隔热性能,可实现1400℃以上高温隔热应用。
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本发明提供一种热释电复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括热释电性的聚合物基体材料和无机纳米颗粒填料。所述复合材料兼具两类材料良好的热释电效应和聚合物基体优异的耐候性能、机械性能,可被应用于传感器、医疗诊断、空气净化等领域。其可制备成薄膜、纤维、多孔网络、织物等多种形式。其在空气净化领域的应用主要是利用其静电效应吸附大气污染物中的细微颗粒物等,且容尘后可通过清理、水洗、热处理再生,实现了材料的重复再生反复使用,从而减少废弃污染物的产生,节约大量能耗,保护了生态环境,具有良好的应用前景。
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本发明公开一种C/SiC复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用化学气相沉积工艺在预制体的碳纤维表面沉积热解碳界面层;(2)采用CVI工艺沉积SiC基体,形成C/SiC毛坯材料;(3)将C/SiC毛坯材料浸渍在SiC浆料中,取出,采用CVI工艺沉积SiC基体,得到符合要求的C/SiC复合材料。该方法选用特定的碳纤维原料,采用CVI沉积SiC基体和SiC浆料渗透过程相结合的工艺,制备得到的C/SiC复合材料在常温以及高温1500℃下均具有优异的力学性能;且制备方法简单、高效、易于大规模工业应用。
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本发明公开了一种含有生物活性玻璃涂层的复合材料及其制备方法和用途,所述方法是以甲氧基乙醇钙为钙前驱体的生物活性玻璃溶胶,可以在较低温度下(≤60℃)使钙进入到生物活性玻璃的网络中,形成生物活性玻璃涂层,与基体材料进行复合。所述生物活性玻璃以涂层形式存在,分布均匀,可以直接与体液接触,充分发挥其生物活性;不存在传统直接共混生物活性玻璃颗粒和基体材料存在的生物活性玻璃分布不均匀及被包埋等问题。所述复合材料能够维持原有基体材料的形态、孔径、孔隙率几乎不变;对于聚合物基体材料,还有助于提升其力学性能。所述复合材料表现出良好的细胞相容性,对细胞有一定的促增殖作用,在人体组织修复再生领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种氧化石墨烯纳米片/氧化锌/竹材复合材料的制备方法,所述方法通过水热反应将氧化锌以及氧化石墨烯纳米片深入地结合在竹材内部,从而得到具有良好抑菌效果的氧化石墨烯纳米片/氧化锌/竹材复合材料。根据本发明的方法工艺简单、绿色环保且成本低,不同于传统的纳米无机物改性的表面处理方法,通过前处理和水热法相结合的方法制备氧化石墨烯/氧化锌改性的竹材复合材料,使氧化石墨烯和氧化锌渗入到材料内部,有效成分不易流失,抗菌效果好且持久。竹材在后期的二次加工时也能保持较好的抗菌性。
一种高模量、超高强TiB2颗粒增强Al‑Zn‑Mg‑Cu复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。以高锌Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Zr合金为基体,质量分数为6.0‑10.0%且平均尺寸小于1μm的TiB2为增强颗粒。采用熔体自蔓延直接合成法制备Al‑TiB2中间合金,按复合材料设计成分配料熔炼,以Al‑TiB2中间合金为基体,加入纯铝锭、纯锌锭、纯镁锭、Al‑Cu和Al‑Zr中间合金,搅拌后静置,浇铸。铸锭经过420‑470℃/25‑45h均匀化处理后,在330‑430℃进行挤压,挤压比为(15‑20):1。对挤压后的材料进行T6人工时效处理,基体合金强度明显提高,弹性模量较之基体合金提升45%。
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