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本发明公开了一种纳米氧化锆弥散强化金刚石复合材料及其制备方法,金刚石复合材料是由纳米ZrO2粉、基础胎体和金刚石颗粒组成,所述纳米ZrO2粉的加量为0~3 wt %,金刚石颗粒的体积百分比加入量为15~25%,所述金刚石颗粒为50/60目;所述的基础胎体是由质量分数为40%的WC粉、35%的663青铜粉、15%的YG6合金粉末、5%的Ni粉和5%的Mn粉构成; 所述的WC粉为200目,663青铜为200目,Ni粉为200目,Mn粉为250目;将纳米ZrO2添加基础胎体粉末中,制得胎体粉末,再将金刚石颗粒添加至上述胎体粉末中热压烧结制得纳米ZrO2弥散强化金刚石复合材料;其是综合性能良好的高耐磨型复合材料,胎体硬度明显提高,抗弯强度满足实际需求,提高了胎体对金刚石颗粒的包镶能力,耐磨性能有极大的提高。
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本发明公开了一种正交各向异性复合材料的碰撞仿真模拟方法,属于有限元分析技术领域,通过样片级材料试验得到复合材料特性参数;根据所述复合材料特性参数,初始复合材料MAT54号材料卡中的参数作为复合材料的仿真分析的初始参数;开展样片级材料试验的仿真标定分析得到中间复合材料MAT54号材料卡;展开复合材料横梁三点弯高速冲击试验,得到正交各向异性复合材料的仿真标定模型和最终正交各向异性复合材料MAT54号材料卡。实现对正交各向异性复合材料变形及断裂失效特性的准确仿真模拟,可快速实现对各种类型复合材料卡进行开发,显著降低材料卡的标定难度,缩短材料卡标定周期,提升材料卡整体标定精度。
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本发明公开了一种复合材料保险杠横梁总成,其属于汽车技术领域,包括复合材料横梁,所述复合材料横梁包括梁体和筋体;梁体设有容置腔,由连续纤维复合材料制成;筋体为网格状结构,设于所述容置腔内且与所述梁体连接,由非连续纤维复合材料制成。本发明提出的复合材料保险杠横梁总成,梁体作为复合材料横梁的主体,由连续纤维复合材料形成,在提高复合材料保险杠横梁总成的防撞性能的同时,有利于车身的轻量化设计;网格状的筋体由非连续纤维复合材料制成,设于容置腔内且与梁体连接,当梁体受到撞击后,网格状的筋体能够进一步起到缓冲冲击的作用,从而提高复合材料保险杠横梁总成的整体缓冲性能。
本发明提供一种高韧性二维超薄纳米二氧化钛改性PTT复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。复合材料按照重量份数计,由以下组分组成:PTT材料50‑80份,改性的二维超薄纳米TiO2 5‑35份,抗氧剂1‑2份,光稳定剂1‑2份,阻燃剂5‑10份,增容剂5‑10份;所述的改性的二维超薄纳米TiO2是将二维超薄纳米TiO2加入表面活性剂进行表面改性后得到的;所述的改性的二维超薄纳米TiO2为厚度小于50nm,径厚比大于10。本发明还提供一种高韧性二维超薄纳米二氧化钛改性PTT复合材料的制备方法。本发明的复合材料具有高韧性。
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本发明公开了一种具有介孔结构的磷钨酸钛硅复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,本发明的复合材料结构为H3PW12O40‑Ti‑PMO,其中所述复合材料的结构为H3PW12O40‑Ti‑PMO,所述复合材料是以介孔硅基复合材料PMO为载体,所述载体上负载有磷钨酸和钛两种活性成分,所述介孔硅基杂化材料PMO由有机硅源和无机硅源制备而成,所述磷钨酸的负载量为12.56%‑17.77%,所述钛的负载量为0.215%‑0.315%。本发明的H3PW12O40‑Ti‑PMO复合材料制备工艺简单,用于催化油酸酯化反应转化率高,产品纯度高且反应过程清洁无污染。
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本发明公开了一种仿生碳纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法,包括以具有良好力学性能的碳纤维增强环氧树脂复合材料为材料基础,通过液相氧化,制备出表面润湿性良好的短切碳纤维,通过层层刮涂的方法并结合相应的仿生结构设计,制备出了具有比常规碳纤维增强环氧树脂复合材料更高抗拉强度和冲击韧性的仿生复合材料,实现了复合材料的高力学性能,与纯环氧树脂基体和同含量碳纤维增强环氧树脂复合材料相比,仿生复合材料的抗拉强度和冲击韧性得到进一步的提高;本发明所制备的仿生碳纤维增强环氧树脂复合材料具有高力学性能,制造简单高效的优点,为设计和制备高性能的纤维增强树脂复合材料提供了行之有效的新思路。
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本发明提供一种汽车轻量化铝基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料技术领域。该复合材料按照重量份数计,由下列原料制成:Al‑20Si中间合金700‑710份、工业纯Mg 103‑106份和Cu‑14P中间合金29‑31份,其中复合材料中初生相为Mg2Si,占复合材料的质量百分比为20%。本发明还提供一种汽车轻量化铝基复合材料的制备方法。本发明复合材料组织形态好,力学性能优良,该复合材料密度远低于传统汽车发动机汽缸及汽缸套材料,减重效果明显,可以很好地作为轻量化复合材料应用于汽车发动机汽缸及汽缸套等部件上。
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本发明涉及一种钴钼硫/石墨烯复合材料的制备方法及其应用。该复合材料是按照以下步骤进行制备:a、根据改进的Hummers方法制备氧化石墨;b、通过化学沉淀法合成钴钼硫(CoMoS)前驱体;c、将GO置于CoMoS前驱体溶液中,在油浴条件下用水合肼(N2H4·H2O)还原,然后在N2气氛下退火处理;d、所得产物用盐酸浸泡,再用去离子水和乙醇清洗,制得CoMoS/RGO复合材料。该复合材料作为析氢反应(HER)的催化剂,表现出优异的催化性能,起始电势仅为28mV,并且当电流密度达到10mA cm‑2时,电势仅为100mV。在相同的电流密度下,与同条件制得的CoMoS和大块MoS2相比,CoMoS/RGO复合材料具有明显的优势。本发明还可以拓展到其它催化剂体系的设计,为进一步发展高效、低成本的催化剂提供了新的思路。
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本发明涉及一种表面具有多尺度耦合结构的立方氮化硼仿生耐磨复合材料及其制备方法,属于金属材料领域。所述的复合材料由NiCrBTi作为粘结合金和c-BN超硬材料单晶颗粒作为增强硬质相组成,NiCrBTi粘结合金成分配比按重量百分比计(Wt%):Ni:60-70,Cr:10-20,B:2-5,Ti:10-15。复合材料中的c-BN单晶颗粒所占体积百分含量为25-30%,颗粒平均粒度为200μm。其制备方法是将NiCrBTi粘结合金填充在c-BN单晶颗粒间,采用模具成型的方法,使试样表面具有一定规则分布的非光滑凸包单元体,通过放电等离子烧结技术在钢基体上制备表面具有多尺度耦合结构的c-BN仿生耐磨复合材料。
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本发明公开了一种结构有序的磷钨酸钛硅介孔复合材料及制备方法。本发明的磷钨酸钛硅介孔复合材料是以介孔硅为载体,所述介孔硅是由正硅酸乙酯无机硅源前驱体制备而成,所述载体上负载有酸催化活性成分,所述酸催化活性组分为磷钨酸和钛,所述复合材料的结构为H3PW12O40‑Ti‑OMS。本发明采用一步合成法合成了结构骨架可控的结构有序的磷钨酸钛硅介孔复合材料,大大简化了生产工艺,且所制备的复合材料的介孔结构特征明显,是典型的二维六方结构,用于催化微晶纤维素水解,催化效果好,活化过程简便,易于循环使用。
本发明适用于生物医用材料领域,提供了一种碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及生物活性改善方法和应用,该碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的生物活性改善方法包括以下步骤:对碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行表面磺化处理,得到磺化处理后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料;通过以聚多巴胺作为中间介质,将Ti3C2TX纳米片负载到磺化处理后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面上,得到改善后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明通过以聚多巴胺作为中间介质将2D纳米材料,即Ti3C2TX纳米片负载到经过磺化处理的多孔碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面上,可以增强其生物活性和成骨整合能力。
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本发明公开了一种水溶性钙钛矿的制备方法以及将其作为成像探针实现了Hella细胞的成像。本发明主要通过磷脂与油胺、油酸的亲疏水相互作用实现了磷脂胶束对CsPbBr3纳米晶的封装。所得的磷脂胶束封装的CsPbBr3纳米晶,能够溶于水,发射高效的绿色荧光,而且在水中展现了超高的稳定性。此外,此材料具有较好的生物相容性,成功的实现了高质量Hella细胞的成像。
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一种改性处理的木材产品及其制做方法,它是将塑料单体浸入木材空隙之间,经过辐射引发塑料单体与木材空隙之间构成网状交联结构,最后经过抛光制成,它可以使木材光洁明亮,色泽鲜艳,保持了木材固有的纹络,古朴典雅,提高了硬度、抗磨强度、耐腐蚀性、防蛀虫、木塑复合后表里一致,并兼有木材和塑料两者的优点,其机械性能可与红木相媲美,它可以做为制做家具、房屋装饰板、天棚、地板、交通运输工具的材料。
本发明属于焊接技术领域,具体涉及一种焊接辅助试剂及其应用和一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料激光填粉焊接方法。本发明提供了一种焊接辅助试剂,以质量百分数计,包括以下组分:5~8%氟锆酸钾,1~3%Na2O·4SiO2,8~10%硅粉,3~5%铜粉,4~6%镁粉和余量的乙醇。将本发明所提供的焊接辅助试剂喷涂在待焊接工件焊接坡口表面,然后进行焊接,得到焊接工件的抗拉强度高达223.51MPa,相对于不喷涂所述焊接辅助试剂的焊接的抗拉强度提高了9.39~11.10%。
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本发明的介孔碳‑碳化钨复合材料载铂催化剂的制备方法属于无机材料制备技术领域。所述的制备方法有钨电极制备、充气、开启等离子体加热反应、收集产物、铂负载等步骤。本发明具有制备工艺简单、制备时间短、制备过程绿色、产量大和制备成本低等优点,一步法制备介孔碳‑碳化钨纳米球复合结构,极大地减少了碳化钨纳米颗粒的团聚现象,制备的碳化钨纳米球颗粒细小,粒径分布窄,结晶性好,单分散性好,制备的复合催化剂的协同效应和结构效应进一步提升了催化性能和抗氧化性能。
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本发明提供一种用激光固化取代隧道窑加温固化的复合材料筋材制备方法,拉引装置13向着拉引方向14拉引,增强纤维束1被导入树脂液槽2中并被树脂液3浸润形成预浸带4,预浸带4经收束模5导出,在绕丝装置7的作用下,螺旋缠绕丝束6连续不断地缠绕在预浸带4的外面形成紧束状态的预浸带,紧束状态的预浸带随后进入挂砂装置8的作用范围,此时,得益于紧束状态的预浸带表面溢出的树脂液的粘附作用,砂砾粘附于紧束状态的预浸带的外表面,随后,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的加热作用下达到最终成型所需的固化温度,固化形成复合材料筋材12。
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本发明是关于原位聚合方法制备连续纤维增强 的热塑性聚酰亚胺复合材料及制备方法。本发明用甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇、以及这些 醇间任意混合物作溶剂,得到连续纤维增强的热塑性 聚酰亚胺复合材料。
一种基于CNTs@a‑Fe2O3异质结复合材料的丙酮气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由外表面带有2个彼此平行且分立的环状金电极的绝缘氧化铝陶瓷管衬底、涂覆在绝缘氧化铝陶瓷管衬底外表面和金电极上的半导体金属氧化物气体敏感材料和置于绝缘陶瓷管内的镍铬合金加热线圈组成,每个金电极上均带有铂丝导线;敏感材料为CNTs和α‑Fe2O3纳米棒复合的异质结分等级结构纳米材料。本发明所述传感器具有结构简单、价格低廉、体积较小、结实耐用和大批量生产的优点,并且气敏特性的测试结果表明该传感器可对低浓度丙酮进行检测并且具有极佳的长期稳定性,使得其对工业生产中丙酮泄露的检测和报警方面及医疗检测方面有着重要的应用前景。
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本发明提供了一种C3N4纳米复合材料、制备方法及应用,该C3N4纳米复合材料以负载过渡金属元素的C3N4二维纳米片为载体,所述载体上负载有光敏剂。与现有技术相比,本发明以负载过渡金属元素的C3N4二维纳米片为载体负载有光敏剂,其可被细胞有效的内吞进入癌细胞,过渡金属元素可将癌细胞内的过氧化氢催化分解产生氧气,在激光的照射下,光敏剂可将氧分子有效而迅速的转化为单线态氧,从而对癌细胞产生毒性,将癌细胞杀死,从而具有光动力治疗肿瘤的作用。
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本发明涉及一种La/Eu‑有序介孔氧化锌复合材料及其制备方法。本发明采用模板法制备罐状有序介孔ZnO纳米材料;在制备的ZnO中掺杂La/Eu的磷酸盐,制备La/Eu‑有序介孔氧化锌复合材料。本材料在465纳米光的激发下,出现了Eu的跃迁发射;当用414纳米光激发时,出现了ZnO的发射,通过不同的激发光激发,得到不同颜色的发射光,实现光色可调。由于ZnO在469纳米有发射,而Eu在465纳米有吸收,两者刚好有叠加,所以ZnO可以有效地将能量传递给Eu,进而提高了Eu的发光效率。本发明在荧光粉,光催化,显示材料等方向具有广泛的应用前景。
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本发明提供的碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法,对碳纤维表面进行氧化处理,采用硅烷偶联剂接枝法在所述碳纤维表面接枝碳化硅纳米粒子,使聚碳硅烷先驱体溶液在接枝碳化硅纳米粒子后的碳纤维表面浸渍、固化及高温裂解形成碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料。上述碳化硅陶瓷基复合材料采用硅烷偶联剂接枝法制备了碳化硅纳米粒子接枝碳纤维,增强了纤维增强体与基体之间的润湿性,使纤维与基体之间具有合适的界面结合强度,保证了陶瓷基体与纤维增强体之间载荷的有效传递,同时一定程度上保护了纤维免受物理和化学的损伤。
一种Ag/Ag2O修饰的SnO2多孔复合材料及其在选择性地快速检测痕量氢气中的应用,属于气体传感技术领域。这种复合气体敏感材料不但能够快速准确的检测空气中痕量的氢气,而且它的工作温度明显低于传统的气敏材料,有利于提高器件的使用寿命和数据的可靠性,并且符合节能环保的要求。本发明所述的SnO2多孔复合材料用于制作选择性检测痕量氢气的传感器件,该器件经170~280℃老化8~24小时后,对200ppm氢气的响应值在10~40之间,响应时间2~4s,恢复时间28~100s,并且对一氧化碳、甲烷无响应。
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本发明涉及轻质高强的金属/陶瓷复合材料,特别是一种Mg合金/Al2O3复合材料及其制备方法。本发明Mg合金/Al2O3复合材料,是由冰模板法制备的层状结构Al2O3基体和浸渗复合在该基体片层间隙中的Mg合金组成,是将通过冰模板法定向凝固制得层状结构的Al2O3坯体在硅溶胶中浸泡后使纳米SiO2包覆在Al2O3片层表面,再在Ar气氛下进行Mg合金浸渗获得。该复合材料具有高的比强度,当该复合材料的密度为2.57g/cm3时,其压缩强度可达697MPa。
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本发明公开了一种TiO2/硅藻土复合材料的制备方法,通过将自制TiO2纳米材料和硅藻土涂布在阻燃无纺布上制备出的复合材料,简单、实用、易回收,并同时解决了现有技术中复合光催化剂对有机污染物降解能力低的问题。本发明不仅简单、易操作,而且产品质量稳定,极具市场应用与推广价值。
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本发明提供一种共掺杂的微米球‑碳纤维复合材料及其制备方法,属于微纳米复合材料制备技术领域。该方法先将高分子材料加入到MOFs溶液中搅拌,得到混合溶液;然后将混合溶液进行静电纺丝,将静电纺丝后的材料放入石英舟中,氮气保护下升温至700~900℃,热处理1~3小时,即得到共掺杂的微米球‑碳纤维复合材料。本发明还提供上述制备方法得到的共掺杂的微米球‑碳纤维复合材料。该制备方法简单、原料易得,该复合材料具有很好的电化学催化性质,可以广泛适用于氧还原、氧析出以及氢气析出等方面。
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本发明公开了一种高强耐磨粉末冶金复合材料及其制备方法,将基础合金胎体粉末用机械球磨混料机均匀混合,形成均匀混合的合金粉末,得到基础合金胎体粉末;将制得的基础合金胎体粉末和碳纳米管按照体积比200:1~20:1的比例进行配料混合搅拌,使混合粉料在容器中呈可流动的糊状,用搅拌机搅拌形成包含碳纳米管的均匀胎体粉末;将制得的胎体粉末和金刚石颗粒按体积比19:1~3:2进行混合配料搅拌得到混合均匀的孕镶金刚石的粉末材料;将所得粉末材料装入石墨模具中,采用热压烧结法或无压浸渍烧结法制得碳纳米管纤维强化金刚石复合材料;本发明制备的碳纳米管纤维强化金刚石复合材料,其综合性能良好,胎体硬度和整体强度明显提高,胎体对金刚石的包镶能力增强,耐磨性能增加。
本发明属于纳米材料制备技术和纳米生物应用领域,涉及一种磁性拉曼纳米复合材料的制备及其在生物分离和免疫检测方面的应用。将磁性纳米粒子、锌盐和碱源溶于无水乙醇中,采用溶剂热的方法制备磁性拉曼纳米复合材料,通过表面修饰技术,实现与生物样品的偶联。本发明方法操作简便,节约成本;可实现磁性拉曼纳米复合材料的磁学性质、共振拉曼散射特征及表面性质的可控;可用于生物样品的分离和检测等领域。
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本发明涉及镁合金-珍珠岩泡沫复合材料的制备方法。本发明的镁合金-珍珠岩复合材料是用真空渗流铸造法,将膨胀珍珠岩复合到纯镁或镁合金中所形成的具有特定结构的闭孔或通孔轻体镁合金-珍珠岩泡沫复合材料。解决了泡沫镁的管、带、片材工业生产中泡孔质量难以控制的技术难题。
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本发明公开了一种基于Sm2+离子的上转换发光复合材料,属于上转换发光材料技术领域,具体涉及一种分别由包含三价镧系Yb3+离子的碱土金属氟化物与包含二价钐离子Sm2+的碱土金属氟卤化物上转换发光复合材料。以碱土金属阳离子的摩尔浓度之和为100%计算,Yb3+离子浓度为0.5~2mmol%及Sm2+离子浓度为0.1~2mmol%。在980nm近红外光激发下,材料中二价钐离子发射峰值位于631nm(5D1→7F0),644nm(5D1→7F1),665nm(5D1→7F2),689nm(5D0→7F0),704nm(5D0→7F1)和729nm(5D0→7F2)的红色区域上转换发光。因此,本发明提供的基于二价钐离子Sm2+的上转换发光材料具有独特的光学性质。
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本发明公开了一种铝合金板与碳纤维复合材料板之间的拉铆装置,包括:凹模主体,其为圆柱体,并在中心处设置第一通孔;压边圈,其为圆柱体,压边圈中心具有第二通孔;抽芯铆钉芯棒,其为柱体;抽芯铆钉钻头,其为圆锥体,圆锥体底面一体连接所述抽芯铆钉芯棒,且圆锥体的底面直径大于所述抽芯铆钉芯棒直径;铆体,其中心具有钉孔,钉孔内径与所述抽芯铆钉芯棒直径相同,并提供了一种铝合金板与碳纤维复合材料板之间的拉铆铆接方法,提高了现有拉铆铆接工艺中铝合金板与碳纤维复合材料板铆接接头的力学性能。
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