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本发明属于汽车用复合材料研究领域,涉及一种基于偏轴拉伸的碳纤维复合材料动态剪切强度测试方法;包括以下步骤:1、进行动态拉伸试验;2、获得CFRP强度随应变率变化的函数表达式;3、将失效准则中强度值引入应变率的变量;4、确定不同应变率下剪切应力占主导的纤维角度;5、采用试验和有限元相结合的方法确定CFRP在不同应变率下的剪切强度。本发明进行动态拉伸试验,获得CFRP强度随应变率变化的函数表达式,将失效准则中强度值引入应变率的变量,确定不同应变率下剪切应力占主导的纤维角度,采用试验和有限元相结合的方法确定CFRP在不同应变率下的剪切强度;对考虑应变率效应的连续纤维增强复合材料动态剪切强度测试具有重要意义。
一种具有仿生层级结构界面层的碳纤维、制备方法以及复合材料制备方法,涉及碳纤维表面处理技术领域,解决了碳纤维与树脂基体的界面结合性差的问题,可用于制备高界面强度的碳纤维树脂复合材料。所述具有仿生层级结构界面层的碳纤维制备方法包括:1、将碳纤维脱浆,得到去浆碳纤维;2、将去浆碳纤维在二芘丁酸聚乙二醇水溶液中浸泡处理后真空干燥;3、将二芘丁酸聚乙二醇处理的碳纤维在氧化石墨烯水悬浮液中浸泡处理后真空干燥,得到具有一层仿生层级结构界面层的碳纤维;4、反复循环步骤2和3。所述复合材料的制备方法包括:将所述具有仿生层级结构界面层的碳纤维置于模具中;将排除气泡后的环氧树脂和固化剂的混合物注入模具中进行固化。
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本发明实施例公开了一种仿珊瑚礁或岛礁体复合材料及其制备方法。一种仿珊瑚礁或岛礁体复合材料包括如下重量份数的原料:二氧化碳共聚物原液10‑50份、PBAT 10‑40份、镁粉5‑15份、碳酸钙10‑35份、竹木纤维10‑35份、壳聚糖5‑10份、甲壳素5‑10份、矿渣10‑30份、碎石粉10‑30份、玄武岩纤维2‑10份、碳纤维2‑10份、发泡剂1‑5份、封端剂1‑5份、增塑剂1‑5份。本发明提供的复合材料在进行珊瑚礁生态系统修复时,具有珊瑚成活率高的特点,另外,在海水环境中发生降解,降解时间可控,降解产物安全、无毒,可供周边海洋环境系统修复养伤,广泛适用于珊瑚礁、岛礁海洋生态环境修复。
本发明提供了一种用于汽车内饰材料的椰麻混合纤维复合材料及其制备方法,属于汽车内饰材料技术领域。本发明提供的用于汽车内饰材料的椰麻混合纤维复合材料包括椰麻混合纤维毡层;其中,所述椰麻混合纤维毡层为椰棕纤维和麻纤维的混合纤维与有油/无油聚丙烯短纤维经开松、打散、充分混合梳理形成互相勾连在一起的纤维网后,通过针刺为密实毡材而成。本发明提供的用椰麻混合纤维与有油/无油聚丙烯短纤维生产所得的椰麻混合纤维复合材料防腐、不霉变、抗菌、透气,并且性价比高,相比用麻纤维与普通聚丙烯短纤维生产的复合材料而言,对人体无害且在气味方面具有显著优势。
本发明提供了一种一维SiO2‑TiO2‑Eu3+发光与光催化双功能复合材料及其制备方法和应用,涉及光催化材料技术领域。本发明将正硅酸四乙酯、冰醋酸和乙醇混合,得到SiO2前驱体溶液;将钛酸四丁酯、硝酸铕和乙醇混合,得到TiO2前驱体溶液;将上述两种前驱体溶液与聚乙烯吡咯烷酮混合进行水解缩合反应后静电纺丝,得到含聚乙烯吡咯烷酮的SiO2‑TiO2‑Eu3+复合纤维膜;将所述复合纤维膜进行煅烧,得到一维SiO2‑TiO2‑Eu3+发光与光催化双功能复合材料。本发明成功制备出一维SiO2‑TiO2‑Eu3+发光与光催化双功能复合材料,过程简单,易于操作;且所得复合材料具有优异的光催化性能和发光性能。
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本发明涉及一种电子封装用多层累积SiC颗粒增强镁基复合材料的真空压力浸渗制备工艺,所述材料主要按照以下工艺实现制备。步骤一:SiC预制体的制备。首先通过控制造孔剂的含量制备SiCp含量为Avol%、Bvol%、Cvol%及Dvol%的预制体坯料。其次将四个不同体积分数的预制体坯料在模具中拼装并进一步压制成形为多层累积预制体坯料。然后将多层累积预制体坯料烧结成增强体体积分数不同的多孔预制体。步骤二:将烧结好的多层累积预制体坯料和镁合金一起放入真空压力浸渗装置中制备成多层累积镁基复合材料。步骤三:对制备好的多层累积镁基复合材料进行定向凝固以消除铸造缺陷。
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本发明涉及一种超细金钯纳米粒子/氮掺杂多孔碳复合材料的制备方法及其作为催化剂在甲酸分解制氢反应中的应用。实验中采用花生壳粉末作为原料,通过对其进行高温退火得到氮掺杂多孔碳(N‑C)。以Na2PdCl4和HAuCl4作为金属前驱体,氮掺杂多孔碳作为衬底,三氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)作为分散剂,NaBH4作为还原剂,通过湿化学还原法制备得到一种超细金钯纳米粒子/氮掺杂多孔碳复合材料。该复合材料作为催化剂用于甲酸分解制氢反应,在室温条件下表现出优异的催化活性,其TOF值高达2118h‑1。本发明制备方法简单,成本低,可批量生产,催化活性高,为合成高性能金属催化剂提供了一种新的方法,在甲酸分解制氢反应中具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种模具钢基体碳化钨增强复合材料表面强化层及其制备工艺,属于表面材料制备及表面加工技术领域。表面强化层化学成分按重量百分比为:C:1.85-2.45,Si:2.90-3.85,Cr:12.45-15.25,B:3.10-3.65,W:7.55-8.50,Co:2.20-2.85,Fe:4.50-5.50,余量:Ni,喷焊层内的主要强化相有WC、Cr7C3、Ni4B3和Co7W6。采用等离子喷焊制备表面强化层的工艺:对H13钢基体表面清理;采用氩与氢的混合气体,制备得到厚度符合要求的喷焊层;控制每道间搭接量,获得的复合材料表面层可达到修复缺陷或强化基体作用,恢复并延长模具使用寿命。
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本发明属于一种剥离型聚合物/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。选择的聚合物为聚酰胺、酸酐化聚丙烯、酸酐化聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、酸酐化乙丙橡胶、丁腈橡胶、丁苯橡胶或硅橡胶或共混聚合物聚丙烯/聚酰胺、聚丙烯/酸酐化聚丙烯、聚乙烯/酸酐化聚乙烯、聚酰胺/酸酐化聚丙烯或聚氨酯/酸酐化聚丙烯;有机改性蒙脱土由蒙脱土,阳离子交换剂伯胺、仲铵或叔铵组成,将改性剂用量严格限制在蒙脱土的离子交换能力以下,然后将聚合物与改性的蒙脱土直接熔融混合,获得剥离型结构的聚合物/蒙脱土纳米复合材料。
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本发明提供了一种树脂基纤维增强复合材料的制备方法,包括:将连续纤维进行预处理,得到处理后的连续纤维;将纳米填料溶解于溶剂中,超声,得到纳米分散液;将处理后的连续纤维与静电发生器相连,浸入纳米分散液中,超声,干燥后得到纳米改性的连续纤维;将树脂对纳米改性的连续纤维进行浸润,固化,得到树脂基纤维增强复合材料。本发明通过在连续纤维表面静电吸附纳米填料,由于纳米颗粒吸附在纤维表面,在纤维表面形成凹凸起伏结构,纤维表面粗糙度进一步增加,纤维表面粗糙度的显著提高有利于增大纤维与基体树脂之间的接触面积,提高其浸润性能及其与树脂基体间的界面粘结强度,提高树脂基纤维复增强复合材料力学性能。
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本发明公开了一种高强、高韧的仿生功能表面耐磨复合材料的制备方法,以碳钢为基体材料,在光滑碳钢基体表面加工出不同间距和深径比的圆形凹坑或不同间距和深宽比的条纹形凹坑,将Al-Ti-C体系硬质单元体原始粉末置于凹坑内并压实,通过烧结技术,制备原位内生TiC-Al基金属复合结构硬质单元体,从而制造出一种具有良好强度、硬度和韧性的仿生耐磨复合材料。本发明所制备出的仿生耐磨复合材料不但具有良好的耐磨性而且生产成本低,加工制造方便,适用范围广。为实现工程中零部件抗磨、耐磨问题的解决提供了一种有效的方法。
本发明提供一种棒状碳基体负载的非晶态Fe复合材料及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。该方法是将六水合氯化铝溶于溶剂中,然后加入2‑氨基对苯二甲酸超声处理,再进行升温反应,得到产物Al‑MIL‑101;再将Al‑MIL‑101进行碳化处理和刻蚀处理,得到NCMIL‑1000;最后将NCMIL‑1000和四氨基铁酞菁混合放入油浴锅中进行升温搅拌,直至蒸干,将蒸干后的样品进行研磨,将研磨后的样品放入管式炉中进行碳化处理,得到棒状碳基体负载的非晶态Fe复合材料。本发明的棒状碳基体负载的非晶态Fe复合材料可以作为阴极电催化剂应用在锌空气电池中,具有好的活性与稳定性。
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拉挤成型激光烘箱复合固化制备复合材料异形筋材的方法,拉挤成型后激光固化与烘箱定型固化相结合,能够高效和低成本地制备带有较长直段的复合材料异形筋材,其特征是:粘附砂砾的紧束状态的预浸带进入激光输出器(10)发射的激光束(11)的照射区,在激光束(11)的断续加温作用下,预先固化段实现固化,而需后续烘箱固化段保持未固化状态,经受控裁截得到预成型筋材(12),预成型筋材(12)上有经拉挤成型激光固化的已固化(A)段和(B)段,也有拉挤成型过程中激光输出器(10)间断输出激光束而未固化的(C)段,将预成型筋材(12)按设计挂到挂架(15)上,使(C)段形成设计形状,送入烘箱(16)内加温固化,最终得到成品复合材料异形筋材。
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一种高分子纤维增强型树脂基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)准备第一混合树脂;(2)将第一混合树脂升温后喷淋至多种材质的纤维制品上;(3)对湿态纤维制品进行第一次固化;(4)将第一固化纤维制品裁剪成特定形状,形成半成品;(5)准备第二混合树脂;(6)将第二混合树脂升温后喷淋至半成品上,得到最终的高分子纤维增强型树脂基复合材料。本发明提出的制备方法简单,生产成本低,制备的高分子纤维增强型树脂基复合材料能够有效改善界面性能、提高强度和韧性,具有实际的应用价值。
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本发明提供了一种含PBST增韧剂的PBS复合材料及其制备方法,所述复合材料包括PBS和PBST;其中所述PBST的重量百分含量为0.1‑10%。本发明方法通过添加较低含量的PBST制备的PBS复合材料,在相容性方面、力学方面、热学方面都有了良好的改善。且其为完全降解材料,可以降低不可降解塑料带来的白色污染问题,实现全生物基可降解。
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本发明提供了一种金属有机框架复合材料、其制备方法及应用,该制备方法包括:将接枝有马来酸酐的高分子材料基底、金属盐与含羧基有机配体在溶剂中混合,加热反应,得到金属有机框架复合材料;所述含羧基有机配体包含功能基团;所述功能基团含氮、氧与硫元素中的一种或多种。与现有技术相比,本发明制备方法简单且条件温和,且与马来酸酐以化学键连接的金属有机框架材料不会被马来酸酐均聚物包埋;另外,对金属盐与含羧基有机配体没有太多的要求,具有很强的调控性;再者在含羧基有机配体上修饰有含氮、氧与硫元素的功能基团,提高了有机金属框架复合材料对水相中重金属离子的吸附性。
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本发明提供一种热固性环氧树脂或其复合材料的回收方法,包括:将热固性环氧树脂或其复合材料和离子液体置于有机溶剂中加热,环氧树脂在离子液体的催化作用下发生降解,离子液体为咪唑盐、吡啶盐、哌啶盐或季铵盐类。本发明采用咪唑盐、吡啶盐、哌啶盐或季铵盐类离子液体作为催化剂,上述离子液体对环氧树脂具有较好的降解催化作用,并且反应条件温和,不会对复合材料中的无机材料性能造成影响,同时离子液体不易挥发,也提高了回收工艺的环保性能。反应结束后,离子液体回收简便,有利于实现资源的再利用。
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本发明提供了一种金属铱基复合材料、其制备方法及光催化水解的方法。本发明提供的金属铱基复合材料包括:高分子聚合物固相基底材料,接枝到所述高分子聚合物固相基底材料上的马来酸酐分子以及与所述马来酸酐分子共价连接的金属铱配合物;本发明在高分子聚合物固定基底材料上接枝马来酸酐分子,再将式(1)所示金属铱配合物与马来酸酐分子共价连接,形成了特定的金属铱基复合材料,其能够有效提高光敏剂在光催化水解产氢过程中的稳定性,在光催化剂水解产氢体系中具有超长的寿命,且保持优异的产氢活性。
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本发明涉及一种规则棒状多孔Er/Eu‑ZnO复合材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。采用模板法和水热法相结合,先采用CTAB为模板剂,Zn(CH3COO)2为锌源,制备出纯有序多孔氧化锌前驱体,再采用水热法将不同质量分数的氯化铕和氯化铒组装到多孔ZnO基体中,氯化铕和氯化铒为客体成分和矿化剂,在水热条件下,诱导得到规则棒状多孔Er/Eu‑ZnO复合材料。所制备的复合材料具有规则有序的孔道和较大的比表面积,对流体有很强的吸附能力。通过扫描电子显微镜观察,该材料具有较长的棒状结构,形貌规则均一,稀土离子的掺入促进了ZnO基体的发射,该种新型纳米结构的材料在发光材料领域将具有重要的应用前景。本发明的方法简单易行,可批量生产,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种Pt/硅藻土复合材料及其制备方法和应用,属于甲醛治理技术领域。本发明提供了一种Pt/硅藻土复合材料的制备方法,包括以下步骤:将硅藻土和铂金属溶液混合,将所得混合料依次进行干燥和煅烧,得到Pt/硅藻土复合材料,所述煅烧在还原剂存在条件下进行。本发明采用硅藻土为原料,原料易得,与分子筛等负载贵金属相比,省去载体制备的整个过程,同时由于载体分子筛前期的制备需要大量试剂,后期处理分子筛中试剂残留极其繁琐,因此本发明节约了成本。
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本发明公开了一种基于多尺度的碳纤维复合材料抗冲击力学性能仿真方法,包括:步骤一、进行CFRP准静态试验,获取参数;步骤二、进行不同工况下的落锤冲击试验,获取CFRP的动态力学响应和损伤形式;步骤三、建立CFRP尺度模型,设置边界条件,进行细观参数影响分析;步骤四、计算放大因子,建立细观与宏观之间的关系,重建材料本构,更新宏观刚度矩阵;步骤五、进行CFRP层合板落锤冲击多尺度仿真,得到细观参数和基体缺陷对CFRP抗冲击力学性能的影响。通过仿真实验得到细观参数和基体缺陷对CFRP抗冲击力学性能的影响,能够模拟碳纤维复合材料的纤维与集体的力学响应与失效过程,得到碳纤维复合材料截面开裂、纤维集体破坏的过程。
本发明的Z型纵向槽式混金属合金电磁屏蔽复合材料的及其制备方法,属电磁屏蔽复合材料的技术领域。电磁屏蔽复合材料由两层网状结构的金属膜层(1)中间夹有一层石墨镀镍导电橡胶(2)复合而成;石墨镀镍导电橡胶(2)的一个表面开有一排横截面为平行四边形、顶部开口的长条凹槽(4);网状结构的金属膜层(1)是在聚氨酯材料的基材上镀覆铝、铜和银的混合金属膜形成网状结构。本发明可以将随机入射的电磁波反射于Z型结构的骨架上,逐渐吸收消耗电磁波的能量,特别在11.8~13GHz频段下具有优良的电磁屏蔽效果;同时还具有通风散热和耐高温、耐腐蚀的特点。
本发明涉及一种2D/3D结构的二硫化钼/氧化铟纳米复合材料制备方法及用途,该方法利用醋酸铟、尿素、硫代乙酰胺和钼酸钠为原料,先经水热‑煅烧法制备3D结构的In2O3纳米立方体,然后再通过简易的水热法将2D结构的MoS2纳米片负载到In2O3纳米立方体表面,合成廉价、高催化活性的2D/3D结构MoS2/In2O3纳米复合材料。利用In2O3材料能带结构的特点和MoS2材料能够加速光生电子‑空穴分离/迁移速率的优势,构建的MoS2/In2O3纳米复合材料能够用于高效光催化分解水制氢耦合光催化降解罗丹明B反应。本发明原料具有价格便宜、制备简单等优点,减少了能耗和反应成本,便于批量生产且无毒无害,符合节能环保与可持续发展的要求。
本申请提供了一种自修复聚氨酯弹性体及其纳米复合材料和在应变传感器中的应用,该自修复聚氨酯弹性体具有式I所示交联结构。本发明中提出了一种以可修复聚氨酯弹性体作为基材,上面复合高导电MXenes的复合结构,该复合材料具有较高的导电性,同时聚氨酯材料具有较大的拉伸性,尤其是在受损后,可以进行自我修复,并且导电层和聚氨酯基材表面形成较强的作用力,使传感器在拉伸过程中不会因应力不匹配的问题发生迅速断裂形成裂纹而产生导电性的变化,是一种新型的可应用于应变传感器的高灵敏、高导电、可修复、可拉伸的纳米复合材料。
本发明提供了一种用于离子检测的多壁碳纳米管/氮掺杂碳复合材料,包括氮掺杂碳颗粒和连接在所述氮掺杂碳颗粒之间的多壁碳纳米管。该复合材料(MWCNT/NPC)基于特定的组成和内部组成结构,还具有高孔隙率和大比表面积、高电容、良好的疏水性等特性,创造性的首次用于构筑全固态离子选择性电极,确保了所构筑的MWCNT/NPC‑ISE具有高可靠性和再现性,可实现全固态离子的原位、实时监测,并进而实现了高压深水环境下的全固态离子的实时检测。而且复合材料的制备方法,合成步骤简单,条件温和,适合于大规模生产推广和应用,具有良好的实用前景。
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本发明提供了及一种电气机房壳体用复合材料及其制备方法,本发明提供的电气机房壳体用复合材料,通过在金属层粘结玄武岩纤维层,然后再在玄武岩纤维层上复合树脂层,使得得到的复合材料能够适应发热量大的电器设备,同时,其电磁屏蔽性能好。
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一种大宗固体废弃物高填充低比重复合材料。所述复合材料由以下重量百分数计的原料组成:大宗固体废弃物超细粉体(已经表面改性剂处理)50-85%、环境友好型聚合物14-48%、热稳定剂0.4-0.6%、发泡剂0.2-0.8%、干燥剂0.2-0.8%。所述复合材料的制备方法是将大宗固体废弃物粉体和表面处理剂于高速搅拌机内进行表面改性处理;再将经改性处理好的固体废弃物粉体、环境友好型聚合物于密炼机内熔融共混,挤出造粒;最后将该粒料、干燥剂和发泡剂熔融共混,发泡成型即可。在获得的复合材料中,固体废弃物占50-85%,比重0.35-0.85g/cm3,实现废弃物高填充低比重。该复合材料可广泛用于水果、蛋品、礼品等包装的防碎、减震等领域。
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本发明公开了一种低VOC天然纤维复合材料、制备方法及其应用,所述方法通过将VOC捕捉剂喷洒在开松后的天然纤维和聚丙烯的混合纤维中;将喷洒后的所述天然纤维和聚丙烯的混合纤维经过梳理、针刺工艺制成纤维毡;将所述纤维毡经过热压工艺以制成所述低VOC天然纤维复合材料。本发明通过在天然纤维复合材料制备过程中添加VOC捕捉剂,来降低天然纤维复合材料VOC的释放量,同时大幅提升天然纤维复合材料的力学性能。
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一种环保硅藻泥复合材料及其制备方法,属于建筑用复合材料技术领域。所述复合材料按质量和100%计算,由硅藻土20‑30%、石英粉18‑20%、重质碳酸钙20‑27%、滑石粉27‑34%、可再分散乳胶粉5‑7%、羟丙基甲基纤维素0.5‑0.7%、木质纤维0.5‑0.7%、颜料适量、光触媒添加剂0.5‑2%组成。本发明制备方法简单,施工容易,硅藻土为多孔物质,可以吸附和分解甲醛、甲苯等有害物质,同时具有调湿功能,去除异味等功能。
本发明首先提供一种银‑二氧化钛‑金属有机骨架结构复合材料及其制备方法和形貌调控,属于复合材料领域。该复合材料表示为Ag/TiO2/MIL‑125(Ti)。该方法是先合成不同形貌的MIL‑125(Ti),通过还原硝酸盐来确定具有最佳活性的MIL‑125(Ti)形貌。然后在异丙醇溶剂中加入钛酸丁酯、硝酸银、优选后的MIL‑125(Ti)和去离子水混合搅拌,形成溶胶‑凝胶,结合溶剂热技术得到Ag/TiO2/MIL‑125(Ti)复合材料。将制备好的复合材料作为光催化剂应用于还原硝酸盐,结果表明该材料具有良好的硝酸银转化率和高的氮气选择性,且循环使用性能优异。
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