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本发明公开了一种石墨烯铁基复合材料的制备方法,包括:提供第一混合液,第一混合液包括第一分散剂、第一助剂和石墨烯粉体;提供第二混合液,第二混合液包括第二分散剂、第二助剂和铁基金属粉体;将第一混合液和第二混合液混合后进行球磨并干燥处理得到混合粉体;将干燥处理后的混合粉体装载于包套中进行抽真空除气处理并将包套密封;将装载有混合粉体的密封包套进行热等静压处理,使得混合粉体形成复合材料坯体;以及将复合材料坯体与包套分离,其中,第一助剂包括十二烷基苯磺酸钠和聚乙烯吡咯烷酮中的一种或多种,第二助剂包括N‑烷基二甲基胺乙内酯及N‑烷基二羟乙基氧化胺中的一种或多种。
本发明涉及催化剂领域,公开了一种载体为球形面包圈介孔材料硅胶复合材料的异丁烷脱氢催化剂及其制法和应用。所述制备异丁烷脱氢催化剂的方法包括:(a)制备面包圈介孔材料滤饼;(b)制备硅胶滤饼;(c)将面包圈介孔材料滤饼和硅胶滤饼混合并球磨,并将球磨后得到的固体粉末用水制浆后进行喷雾干燥,再将得到的产物中的所述模板剂脱除,得到球形面包圈介孔材料硅胶复合材料;(d)将所得球形面包圈介孔材料硅胶复合材料在含有Pt组分前驱体和Zn组分前驱体的溶液中进行浸渍处理,然后依次进行去除溶剂处理、干燥和焙烧。所得异丁烷脱氢催化剂具有较好的脱氢活性和抗积碳性。
本发明公开结构承载平面用的一类矩形波纹板基结构复合材料。这类矩形波纹板基结构复合材料由包含矩形波纹的一个或多个基本单元组成;每个基本单元的特征是在两块特选平面或曲面基本板材之间植入特殊设计细观形状和尺寸的板块,形成按规律排列的开放或封闭空腔;或者根据大型结构特性和载荷类型在开放空腔中填入其它材料;从而充分利用材料的组合性能和空腔的结构特性以达到高强度,高耐久性,和轻质的最佳应用效益。当这类板基结构复合材料作为铺装覆盖时,通过下列方法之一或它们的组合连接到所指大型结构上:这些方法是:铆接,焊接,螺栓连接,或简单搁置在承载面上。当使用铆接,焊接,螺栓连接方式时,保证连接处不会成为二次疲劳缺陷源。
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一种核壳异质结构复合材料的制备及应用方法,属于功能纳米材料及电化学领域。核壳异质结构复合材料由碳包覆二硫化钼纳米片与不饱和的氧原子的铌酸钛多孔微球组成,结构式为(TiNb2O6@MoS2/C),应用于制作钾离子电池负极。首先通过水热反应将钛的有机盐和铌的有机盐合成为铌酸钛微球,通过加热结晶化处理得到结晶性良好的不饱和氧原子的多孔微球(TiNb2O7),然后通过再次水热反应与退火处理即可得到碳包覆二硫化钼纳米片与铌酸钛微球组成的核壳异质结构复合材料。本发明制备的钾离子电池负极材料操作简单,可重复性强,对实验设备要求简单,成本低且具有大的比表面积、优异的循环性能和倍率性能等特点,能更好地发挥二硫化钼的纳米材料的特性,在催化、储能领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了苯醚撑硅橡胶/聚氨酯TPV射线屏蔽复合材料及制备方法以及3D打印方法,属于硅橡胶和3D打印材料技术领域。其中,TPV射线屏蔽复合材料制备方法包括在密炼机中加入苯醚撑硅橡胶和热塑性聚氨酯,同时加入抗氧化剂和相容剂,并保持第一温度及转子转速调至第一速度,混炼一段时间后得到橡塑预混物;待橡塑预混物冷却至室温后,使用开炼机在室温下加入交联剂;将加入交联剂的橡塑预混物在第二温度条件下使用密炼机进行动态硫化,同时加入屏蔽剂,并调整转子转速至第二速度,反应一段时间。该复合材料具有良好的射线屏蔽性能和力学性能,可用于辐射屏蔽场所,且其热塑性可用于3D打印成型,实现屏蔽产品的量身定做,提高屏蔽效率。
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本发明涉及一种低密度难熔抗氧化碳陶复合材料的制备方法。该低密度碳陶复合材料由高孔隙率的轻质碳纤维质隔热体和难熔抗氧化陶瓷复合而成,制备的关键在于将陶瓷相可控均匀地引入到碳纤维表面及隔热体孔隙中。陶瓷相的引入能够明显提高高孔隙率碳纤维隔热体的机械强度和抗氧化能力,同时具有低热导的特性。本发明制备的低密度难熔抗氧化碳陶复合材料在先进热防护材料及高温有氧环境下的先进隔热材料领域具有重大的应用价值。
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本发明是一种纳米晶铁氧体软磁复合材料及其制备方法,其特征是原料及其摩尔比为Ni(NO3)2·6H2O∶MnCl2·4H2O∶Mg(NO3)2·6H2O∶Fe(NO3)3·9H2O=(4~1mol)∶(1~4mol)∶5mol∶20mol,其中,(Ni(NO3)2·6H2O+MnCl2·4H2O)∶Mg(NO3)2·6H2O=1∶1;其制备流程是:配料、混合、预烧、焙烧、成型和烧结即得高磁导率的纳米晶铁氧体软磁复合材料。本发明通过利用高自旋二价阳离子Mn2+发生取代反应生成纳米晶Ni-Mn-Mg铁氧体软磁复合材料,其中Mn2+取代物的主要作用是能够加速晶体生长,保持各化学成分颗粒分布的一致性,使得烧结成型的磁芯具有更高的初始磁导率和磁饱和度,而且磁滞现象、涡流损耗等均有较大改善。
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本发明提供了一种氧化锗和氧化锇杂化气凝胶复合材料的制备方法,方法包括将制备好的杂化溶胶浸渗到处理过的无机纤维材料中,经凝胶、充分老化后,再经超临界干燥得杂化气凝胶复合材料。本发明提供的技术方案制备工艺简单、易操作,且首次制备出性能优异的氧化锗和氧化锇杂化气凝胶;本发明提供的技术方案制备出高比表面积、低密度、高孔隙率的氧化锗和氧化锇杂化气凝胶,其优异性能为比表面积350~450m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率70~80%;本发明提供的气凝胶复合材料在1000℃下的热导率小于0.035w/m·k,收缩率小于3.4%;本发明提供的技术方案,拓宽了氧化锗材料的发展和应用。
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本发明涉及氮掺杂多孔碳包覆碳纳米管的复合材料及其制备方法和应用。本发明将碳纳米管分散在水中,加入碳源得到反应体系,然后进行水热反应,将得到的表面包覆有炭质层的碳纳米管与氮源在高温下进行热处理,得到氮掺杂多孔碳包覆碳纳米管的复合材料。本发明的制备方法主要是利用碳源,在水热反应条件下聚合得到炭质层,并包覆在碳纳米管的外表面,而后炭质层在高温处理下碳化分解产生多孔结构,同时气化的氮源通过孔道扩散至炭质层内进行原位掺杂。本发明的复合材料可作为燃料电池的阴极氧还原催化剂使用,并且催化性能优异,与文献报道的其它氮掺杂材料相比具有更高的氧还原活性。本发明的制备方法工艺简单、经济、操作便利、易于大规模生产。
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本发明公开了一种基于纳米硅碳的锂电池负极复合材料,由以下按照重量份的原料制成:纳米硅粉40‑45份、氢化锂3‑7份、石墨烯32‑36份、三聚氰胺6‑10份、聚乙烯吡咯烷酮1‑2份、酞菁铜2‑5份。本发明还公开了所述基于纳米硅碳的锂电池负极复合材料的制备方法。本发明制备的锂电池负极复合材料具有优异的首次放电比容量性能,且经过多次循环后,依然保持较高的保留容量,循环稳定性优异,制造简单,成本低,能够规模化生产,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种高导热铝基石墨烯复合材料的制备方法,属于材料表面处理领域。所述方法:将铝片竖直浸入pH为8~8.5的多巴胺水溶液中,静置反应20~80min;将铝片从多巴胺水溶液中取出后,用纯度不小于蒸馏水的水清洗,再将清洗后的铝片竖直浸入氧化石墨烯水溶液中,静置反应2~6h;将铝片从氧化石墨烯水溶液中取出后,用纯度不小于蒸馏水的水清洗,再将清洗后的铝片放入100~300℃下进行退火处理,退火时间为0.5~3h,得到所述高导热铝基石墨烯复合材料。本发明所述方法过程简单、仪器设备操作简便;所制备的铝基石墨烯复合材料具有优异的导热性能。
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本发明涉及一种膨胀型珍珠岩用于制备聚合物复合材料的方法,包括膨胀型珍珠岩和聚合物按2-60:98-60重量比混合,使膨胀型珍珠岩均匀分散于聚合物基体中,然后成型得到聚合物复合材料制品;所述膨胀型珍珠岩是一种由天然的矿物珍珠岩经高温膨化的产物,内部是蜂窝状多孔结构;所述的聚合物是通用塑料、工程塑料、橡胶中的一种或一种以上。形成具优良隔热阻燃性能的聚合物复合材料;克服现有粘土类添加剂无法显著改善阻燃性能的缺陷,而且填料廉价易得,环保无毒,没有粉尘污染。
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本发明公开了一种碳纤维布-钛合金复合材料及其制备方法。该方法的具体步骤是:步骤1、碳纤维布预处理;步骤2、碳纤维布表面电镀铜:利用电镀的方法将铜包覆于碳纤维布表面;步骤3、按一定顺序,将镀铜的碳纤维布与钛合金片放置于模具内;步骤4、通过放电等离子烧结(SPS)方法,最终得到需要形状的碳纤维布-钛合金复合材料。本发明制备的碳纤维布-钛合金材料复合良好,铜起到了良好的界面润湿作用,并有效阻止了钛与碳的界面反应,钛合金成分可调,碳纤维布的分布可控,碳纤维与基体结合牢固。该复合材料具有高的比模量和界面结合强度,同时与钛合金相比具有更低的密度和更高的静态、动态压缩强度,是一种高性能的结构材料。
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本发明属于陶瓷、耐火材料以及矿产固体废弃物综合利用技术领域,提供了一种用铁矿尾矿合成SiC/FexSiy复合材料的方法,工艺技术成熟易于控制,原料成本低廉,产品具有较高应用价值。本发明以铁矿尾矿为主要原料,配入碳粉为还原剂,机压成型得到成份均匀坯体。在制备过程中通过控制配料比、烧结温度、升温制度、保温时间等工艺参数,得到高纯SiC/FexSiy复合粉体。然后复合粉体通过二次配料、成型,埋硅粉反应烧结制得SiC/FexSiy复合材料。本发明主要原料为危害环境的铁矿尾矿,成本低廉且有利于生态环境保护,工艺成熟易于控制,所得产品附加值高。得到的SiC/FexSiy复合材料,具有突出的热传导性以及良好的抗热膨胀性和抗氧化性等,可广泛应用于冶金、化工、电力、能源等工业领域。
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一种Cf/SiC复合材料与钛合金的连接方法,属于异质材料连接技术领域。将一 定配比的Cu、Ti和石墨粉混合均匀后用酒精调成膏状钎料,制备好的膏状钎料涂在 待焊材料之间,在不施加压力情况下真空钎焊连接Cf/SiC陶瓷基复合材料与钛合金。 钎焊过程中,连接层内原位反应生成高熔点TiC增强相,形成类似颗粒增强金属基 复合材料的复合连接层,降低整个连接层的热膨胀系数、缓解接头热应力,接头室 温和高温强度显著提高。本发明具有工艺方法简单、连接材料制备容易、成本低、 钎焊温度低和接头性能好等优点。
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本发明涉及一种锂离子电池电极复合材料,包括电极活性材料颗粒以及包覆于该电极活性材料颗粒表面的保护膜。该保护膜的成分为AlxMyPO4以及AlxMy(PO3)3中的一种或该两种物质的混合物;其中M的价态为k,M为Cr、Zn、Cu、Mg、Zr、Mo、V、Nb及Ta中的一种或多种的混合;0<x<1,0<y<1且3x+ky=3。本发明还涉及一种锂离子电池电极复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供锂离子电池改性剂和电极活性材料颗粒,其中该改性剂包括含磷酸根的磷源、三价铝源以及金属氧化物在液相溶剂中的混合;混合该电极活性材料颗粒和该锂离子电池改性剂,形成一混合物,以及干燥并热处理该混合物。此外,本发明将上述电极复合材料应用到锂离子电池中。
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本发明提供一种微米二硫化钴复合材料的制备方法及其作为电极的应用,属于能源存储与转换材料技术领域。本发明首先原位合成碳纳米管增强金属有机框架ZIF‑67,再进行低温可控限域反应先碳化再硫化,制备具有表面官能团修饰和多孔结构的微米二硫化钴复合材料。该方法合成的二硫化钴均匀封装在多孔碳骨架中,拥有大比表面积和丰富的孔径适宜的孔隙,并且继承了金属有机框架和碳纳米管的表面官能团结构。该方法合成的微米二硫化钴复合材料作为电极,有效抑制伴随充放电过程材料的副反应、体积膨胀和中间产物溶解等现象,促进嵌入‑转换‑赝电容混合储能协同作用,呈现高比容量、高体积能量密度和优异的循环稳定性。
本发明提供一种具有两相海岛结构的环氧树脂组合物、复合材料及其制备方法。具有两相海岛结构的环氧树脂组合物,包括以下质量份数的组分:双酚型缩水甘油醚类环氧树脂50‑120份、低粘度脂肪族缩水甘油醚环氧树脂5‑30份、酸酐固化剂50‑120份、聚醚增韧剂5‑30份、促进剂0‑5份。该环氧树脂组合物及环氧树脂基复合材料具有典型的两相海岛结构,增韧效果明显,所制备的复合材料冲击韧性大幅提高,弯曲强度和弯曲模量得到改善,形成两相海岛结构对环氧树脂进行增韧后,增韧剂对材料拉伸强度和拉伸模量影响更小,对玻璃化温度几乎没有影响。
本发明公开了一种改性石墨烯/白炭黑复合填料的制备方法、复合填料及橡胶复合材料、及其制备方法。其中,将石墨烯分散于溶剂中得到石墨烯分散液,调节石墨烯分散液的PH值至10~13,然后加入离子液体,超声混合后,搅拌,得到改性石墨烯溶液;将白炭黑加入改性石墨烯溶液中,在氮气氛围,加热搅拌条件下反应,得到改性石墨烯/白炭黑复合填料。采用上述的改性石墨烯/白炭黑复合填料与其他原料混炼硫化后制得改性橡胶复合材料。本发明通过使用功能化离子液体对石墨烯和白炭黑进行改性,得到了一种新型复合填料,并通过增强橡胶,制备了高耐磨橡胶复合材料。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料芯材的生产方法和生产设备,生产方法包括:分段切割沿流水线输出方向挤出成型的条状蜂窝型材并沿流水线输出方向持续输出多个蜂窝单元体,蜂窝单元体的切割横截面形成有多个轴向贯通的蜂窝孔和围绕蜂窝孔的周向封闭的蜂窝孔周壁,蜂窝孔的轴向方向均沿流水线输出方向布置;沿垂直于流水线输出方向的流水线宽度方向翻转各个蜂窝单元体,翻转后的各个蜂窝单元体的切割横截面均位于同一平面上;沿流水线输出方向将各个蜂窝单元体拼接成蜂窝芯材。本发明的纤维增强复合材料芯材的生产方法和生产设备能够高效率、低成本、大批量生产出结构强度要求高的纤维增强复合材料芯材。
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本发明公开了一种基于修正刚度方法的复合材料多钉连接钉载分配预测方法,采用本方法进行复合材料多钉连接结构钉载分配预测的步骤包括:(1)计算连接板刚度、计算螺栓刚度、计算附加刚度;(2)假设螺栓1的变形;(3)将假设变形和三种刚度带入刚度方法方程,以计算假设变形时钉传载荷;(4)用单变量迭代的二分法获得螺栓1的真实变形及真实钉载分配。其中,本发明的特征在于:附加刚度的概念、新的刚度方程、附加刚度的计算方法。本发明能够准确地预测复合材料多螺栓连接结构的钉载分配。
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用于预测复合材料非线性电导特性的方法及其系统,其特征为:包括如下步骤:步骤1:构建复合材料的几何模型;步骤2:定义几何模型中的外围立方单元及内部几何体区域材料;步骤3:设置边界条件;步骤4:控制方程求解;步骤5:数据处理,得到复合材料非线性电导特性。本发明能够避免时间成本及材料成本不必要的浪费,对现有随机模型进行了适应性改进,提高了计算模型的适用性。
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本发明一种空间复合材料立体网架结构,包括复合材料杆件和钛合金连接接头,通过钛合金连接接头将复合材料杆件在各个节点处连接在一起,形成可整体承载的立体空间网架结构。本发明能够解决水平起降天地往返运载器的结构设计方案问题,为实现水平起降天地往返运载器结构系统减重提供重要技术基础。
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本发明公开了一种陶瓷基复合材料疲劳载荷参数‑寿命曲线获取方法,将原始试件切分为两部分,分别作为疲劳试件与强度试件;利用强度试件测试材料的静强度;将静强度试验获得的静强度值作为对应疲劳试件的强度值,以确定疲劳试件的疲劳载荷;利用陶瓷基复合材料疲劳试件进行疲劳试验,直至试件断裂或载荷循环周次达到设定值时,结束疲劳试验;进而将疲劳试验所施加的最大载荷与强度试验获得的静强度值进行归一化处理;最后将试验获得的若干组归一化后的疲劳载荷参数与对应的疲劳寿命结果进行最小二乘法拟合。本发明在考虑不同试件强度存在分散性的前提下,获得陶瓷基复合材料的载荷参数‑寿命曲线。
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本发明属于锂离子电池技术领域,提供了一种层状氧化物/导电剂复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料包括修饰剂修饰的层状氧化物,和包裹在所述修饰剂修饰的层状氧化物表面的导电材料,所述导电材料包括功能基团修饰的导电剂。修饰剂修饰的层状氧化物中的修饰剂与层状氧化物中的过渡金属原子产生络合,形成了良好的接触;随后修饰剂通过分子间相互作用与功能基团修饰的导电剂产生作用,成功桥接了层状氧化物与导电剂,使得功能基团修饰的导电剂均匀分散到层状氧化物表面,克服了现有技术中导电剂团聚的问题;并且利用功能基团修饰的导电剂的桥联改善了颗粒之间的电接触形成三维导电网络,提高了层状氧化物/导电剂复合材料的倍率性能。
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本发明提供一种硅炭/石墨烯复合材料制备方法及其储能应用,涉及锂离子电池电极材料领域。纳米硅颗粒在炭基体内部实现了纳米尺度下的均匀分散,添加的高导电性材料均匀的嵌入并分散在复合材料内部,形成相互联通且致密的导电网络。将纳米导电材料与纳米硅颗粒混合,配制成均匀的混合溶液;随后在一定搅拌速率下加入适量沥青;搅拌一定时间后快速升温挥发溶剂,得到产物;将产物放入高温炭化炉中,在氮气氛围内加热至700‑1000℃,得到最终产物。制备出的复合材料具有低的比表面积和高的振实密度。将该材料作为锂离子电池负极材料时,显示出较高的可逆容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种PBO纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,该方法以PBO高强高模纤维为增强材料,以聚酰亚胺树脂为基体,先以经过改性的苯基酰亚胺硅烷作为偶联剂对PBO纤维进行表面改性,再通过PBO纤维与聚酰亚胺树脂模压成型,得到PBO纤维增强树脂基复合材料。采用该方法制备的复合材料具有轻质、耐高温、高强度、高模量的性能特点。
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本申请公开了一种模块化可扩展复合材料固化成型装置,包括:箱体结构模块,箱体结构模块的大小根据待固化成型的复合材料的尺寸可扩展;至少一套加热装置模块,加热装置模块为所述箱体结构模块提供温度可调节流场均匀的高温空气;自动大门模块;加热装置模块安装于箱体结构模块的顶部或侧部,自动大门模块安装于箱体结构模块的前部或后部。该固化成型装置可扩展性好、配置灵活,适合不同尺寸的待固化成型复合材料。
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本发明属于复合材料制造技术领域,涉及成型复合材料蜂窝夹层结构件时防止蜂窝芯塌陷的技术方法。本发明采用先把蜂窝芯毛坯件与已固化的外蒙皮胶接,再铺贴内蒙皮进行胶接共固化的工艺方案,蜂窝芯毛坯件的周围端面垂直外蒙皮型面切面,胶接时安装复合材料夹层结构工艺挡圈工装保护蜂窝芯毛坯件,胶接完成后再加工蜂窝芯周边部分的斜坡。本发明可有效防止成型时蜂窝芯制件与外蒙皮之间的滑移,避免蜂窝芯的塌陷缺陷。
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