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本发明一种复合材料层合板大开口受边缘冲击后设计许用值确定方法。该方法的步骤为:首先制备复合材料层合板大开口试验件构型;其次采用落锤冲击试验方法进行损伤引入,再对引入勉强可见裂纹损伤的大开口试验件开展拉伸/压缩剩余强度试验,获得拉伸/压缩破坏载荷,最后计算出试验件在破坏载荷下开口边缘处最大应变,最终将应变数据拟合,得到设计拉伸应变许用值εTAEI和压缩应变许用值εCAEI。本发明的有益效果是:由于采用上述技术方案,通过试验获得不同开口直径、铺层比例、环境下剩余强度,经试验数据分析,得到复合材料大开口边缘冲击设计许用值。解决试验件尺寸大、试验难实施等问题,且通过与分析方法的对比验证。
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本发明涉及一种变截面复合材料电池壳及制备工艺,电池壳包括由复合材料制成的电池壳体外板和电池壳盖,电池壳体外板由变截面的面板构成,所述电池壳体外板指的是组成电池壳外表面的板材;所述变截面的面板指的是电池壳外板在高度方向上不同位置的面板厚度不同;电池壳外板在高度方向上不同位置的面板厚度不同通过在电池壳外板高度不同的区域铺设不同层数的复合材料实现。本发明结合仿生思想的由变截面面板所构成的电池壳,在不使用高成本以及增加附属加强结构的情况下,通过对电池壳面板的变截面设计和铺层设计来提高电池壳的力学性能。
本发明涉及橡胶材料制备技术领域,公开了一种丁苯橡胶/纳米白炭黑复合材料、硫化胶及其制备方法和应用。本发明的丁苯橡胶/纳米白炭黑复合材料的制备方法包括:(1)在水存在下,将水玻璃与弱酸性阳离子交换树脂进行交换反应后固液分离,得到纳米白炭黑水分散液;(2)将纳米白炭黑水分散液与丁苯胶乳进行混合后,加入絮凝剂进行凝聚,并将凝聚后的产物进行固液分离。本发明的制备方法具有制备流程简单、环境污染小和节能等优点,同时,通过所制备的丁苯橡胶/纳米白炭黑复合材料所得到的硫化胶具有较好的拉伸性能、抗撕裂性能、抗湿滑性能和低滚动阻力。
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本发明公开了一种氮掺杂碳基复合材料及其制备方法与应用。本发明提供的制备氮掺杂碳基复合材料的方法,包括:将GO@CNTs前体与氨源化合物在惰性气氛中退火,即得。本发明通过负电荷的GO与正电荷的氨基修饰CNTs之间的静电相互作用,并经过尿素热处理合成了氮掺杂碳基复合材料(QN‑rGO@CNTs)。结果表明,高温退火改变了N‑5型和N‑6型的N构型,转变为N‑Q型。而且,CNTs与GO通过富含羧基的GO与氨基官能化的CNTs进行缩合反应共价偶联,有助于QN‑rGO@CNTs的完整性和稳定性。
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本发明公开了一种环氧树脂基复合材料及其制备方法,其中,所述环氧树脂基复合材料包括:聚合物前驱体和导热填料,所述导热填料负载于所述聚合物前驱体中;其中,所述聚合物前驱体包括环氧树脂、固化剂和促进剂,所述导热填料包括至少两种不同粒径的球形氧化铝。由此,该环氧树脂基复合材料具有热导率高和介电损耗较低的优点。
本发明涉及一种Pd掺杂的rGO/ZnO‑SnO2异质结四元复合材料、制备方法及其应用,属于气体传感器技术领域。所述复合材料是一次颗粒团聚而成的二次颗粒,一次颗粒以二维网状结构的rGO为基体,片状纳米材料ZnO和SnO2包覆在所述基体表面,且ZnO和SnO2复合形成n‑n型异质结,ZnO、SnO2和rGO分别形成p‑n型异质结,Pd纳米颗粒掺杂在ZnO、SnO2和rGO中。所述方法首先将片状ZnO纳米材料和氯化亚锡在水中混合并依次加入DMF、氢氧化钠和氯化钯得到混合液,然后与氧化石墨烯解离液进行水热反应,最后进行煅烧。所述复合材料用于氢气传感器中具有高选择性、快速响应和低浓度检测的特点。
本发明提供用于海洋探测器的复合材料筒体、壳体、制备方法及应用,其中,用于海洋探测器的复合材料筒体包括结构层,结构层包括由内向外层叠设置的多个缠绕铺层,缠绕铺层由浸渍有树脂胶液的纤维材料螺旋缠绕而成,相邻的缠绕铺层的缠绕角度不同,浸渍有树脂胶液的纤维材料的缠绕角度为10°‑88°,缠绕铺层之间还设置有填充材料。该复合材料筒体用于海洋探测器壳体,不仅质量轻、不会造成信号屏蔽,而且在承受冲击时吸能效果大大增强,使壳体受冲击时失效方式由整体破坏变为渐进失效,可靠性大大提高。
本发明公开结构承载平面用的一类波纹板基结构复合材料。这类波纹板基结构复合材料由包含波纹板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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本发明公开了属于无机纳米材料技术领域的一种同轴电缆型双组分复合材料的制备方法及应用,本发明利用多步法和模板法制备同轴电缆型双组分复合材料,通过控制牺牲层厚度来精准调控两组分或多组分的相对位置,可达到在纳米尺度精确调控复合催化剂中主催化剂与助催化剂相对位置的目的。本Fe2O3‑Au@SiO2催化剂中Fe2O3纳米线和Au NPs以非接触的形式存在,与无空腔的Fe2O3‑Au@SiO2催化剂相比,本发明的Fe2O3‑Au@SiO2具有更好的催化性能;该双组分复合材料作为光催化剂对于有机污染物具有高催化降解性和良好循环性。本发明工艺简单,可操作性强,生产成本低,无“三废”排放,适合工业化生产。
一种阻燃型连续纤维增强复合材料真空辅助RTM成型装置及成型方法。以尼龙为基体,以连续纤维为增强体。成型装置包括:提供原料的树脂注射装置、对混合原料进行脱水脱气并控温的原料预处理装置、可均匀加热升温、多级加压的反应加工装置。原料在树脂提供装置加热熔融搅拌后,进入预处理装置脱水、脱气、加热保温,处理过的树脂在真空负压作用下进入反应加工装置浸润纤维布,溢出的树脂流入树脂收集罐,浸润好的纤维布在惰性气体环境下经多级加压完成反应固化,最终制得阻燃性较高的复合材料制品。本发明在惰性气体环境下对复合材料多级加压,实现了产品的一体化成型,制件纤维树脂界面结合良好、孔隙率低、纤维百分含量高、阻燃性能优异。
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本发明提供了一种碳化钛/多孔碳复合材料在电化学处理含铀废水中的应用,属于废水处理技术领域。本发明提供了一种碳化钛/多孔碳复合材料在电化学处理含铀废水中的应用。碳化钛(TiC)是一种典型的过渡金属碳化物,具有良好的电导率以及优异的化学稳定性,与二氧化钛/碳纳米材料相比,碳化钛/多孔碳复合材料具有丰富的孔结构,在电吸附过程中,为金属离子的吸附提供了大量的吸附活性位点,可极大地提高电吸附效率,得到更好的电吸附效果。
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本发明公开了一种红色荧光复合材料及其制备方法,属于有机固态荧光材料领域。本发明将一定比例的联苯类小分子、可交联聚合物单体和引发剂混合制成前驱体混合物,在引发剂的分解温度以下熔融并注入模具,引发交联反应使前驱体固化,制得复合材料。施加一定波长的光照,可以观察到样品发出红色荧光。通过调节前驱体混合物中液晶成分的比例,能够制备发出线偏振光或圆偏振光的材料。此荧光复合材料的制备无需合成复杂有机物,简便且可批量生产,在液晶显示、生物/化学传感器、光数据通信等领域有潜在的应用。
本发明公开了一种原位转化构筑含磷酸锂包覆层的硅基复合材料及其制备方法。所述硅基复合材料为多层核壳结构,包括由硅基材料、锂硅酸盐构成的锂化硅基材料形成的内核,以及由碳和磷酸锂共同构筑的复合包覆层形成的外壳。本发明利用锂化硅基复合材料表面的残碱,通过简单的溶液法将其原位转化为磷酸盐包覆层,可精准定位地去除表面不良残碱组分,同时将其转化为稳定的界面保护层。
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本发明提供了一种硅碳复合材料及其制备方法和锂离子电池,包括以下步骤:将紫外‑臭氧改性或者氧化剂改性的硅材料与紫外‑臭氧改性后的碳材料进行混合,得到所述硅碳复合材料。进而碳材料与硅材料之间发生紧密的、有效的接触,两种材料均匀、交错分布,该方法具有低成本、高效率、工艺简单,可实现大规模工业化生产。该硅碳复合材料中两种材料相互交错,具有均匀的交织结构,该材料既具有硅材料的高比容量与高电化学活性,又具有碳材料的高强度和优异的导电性的双重优点。可以有效缓解硅在电池循环过程中较大的体积变化所导致的电极内部应力的破坏作用,从而提高了锂离子电池电极的循环寿命。
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本发明实施例涉及通过物理化学方法实现材料制备的技术,公开了一种用于无机有机复合材料制备的多重降温冷却系统。该系统包括水雾冷却面磨热切风冷造粒进料组件,水雾冷却面磨热切风冷造粒进料组件包括切料装置,物料由切料装置切割成小颗粒,切料装置内设有雾化冷却水结构,雾化冷却水结构制造冷水雾对物料颗粒进行冷却。由于切料装置内设有雾化冷却水结构,在切削过程中,雾化冷却水结构制造冷水雾对物料颗粒进行冷却。使无机有机复合材料在切削过程中完成表面降温,有效避免材料颗粒因结晶而粘连,能够得到高质量的无机有机复合材料。
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本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种高韧阻燃PLA复合材料及其制备方法。其原料及重量分数包括:PLA 34.4~89.3%,阻燃剂5.0~20.0%,成炭剂1.0~15.0%,增韧剂5.0~20.0%,抗滴落剂1.0~5.0%,抗氧剂0.2~1.0%,加工助剂0.5~1.5%。主要步骤包括,将所述高韧阻燃PLA复合材料的各组分经过转矩流变仪混合后,再经双螺杆挤出造粒或全自动压片机模压成型得到。本发明中所采用的阻燃剂无卤。低毒,符合绿色环保的发展理念,本发明中同时加入阻燃剂、成炭剂和抗滴落剂,能有效抑制PLA燃烧过程中的滴落现象,并且加入与PLA具有良好相容性的增韧剂,避免了相容剂的引入,节约了资源,降低了成本。增韧剂的引入,在提高PLA复合材料韧性的同时,又因其良好的生物相容性,在PLA基体中分散良好,不影响PLA的机械性能。
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本发明公开了一种耐磨、高抗湿滑性鞋底用复合材料及其制备方法,鞋底用复合材料包括以下组分原料:聚苯乙烯‑b‑丁二烯/异戊二烯/二乙烯苯无规共聚嵌段共聚物、天然橡胶、含双键的极性橡胶及辅料。该复合胶料经过硫化后,与传统的SBS、SEBS、SSBR、ESBR、BR和溴化丁基橡胶等复合材料相比,具有物理机械性能好、抗老化性强、变形低、耐磨、抗疲劳和粘接强度高的特点,特别适合制备中、高端运动鞋底料。
本发明涉及一种可通过电致热调控透光性的气凝胶复合材料及其制备方法和应用。所述方法为:在ITO导电薄膜上旋涂PDMS‑石蜡透明调节薄层;对透明调节/导电双层薄膜进行原子层沉积得到非晶阻隔层;分别对阻隔/透明调节/导电三层薄膜和透明气凝胶进行表面等离子体处理使表面富含羟基;对表面富含羟基的三层薄膜和表面富含羟基的透明气凝胶进行热压处理得到可通过电致热调控透光性的气凝胶复合材料。本发明制得的所述气凝胶复合材料的透光性调控是基于施加电压产生热量使石蜡发生相变实现的,可通过电致热调控的方式进行主动、快速、灵敏、安全、高效、长期地调控,在智能家居、绿色建筑、节能环保、商业展示、航空航天等领域有着广泛应用。
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本发明公开一种含纳米胶囊的聚合物基自润滑复合材料的制备方法。所述方法以聚合物为基体材料,以碳纳米管、镓基液态金属为改性材料,首先对碳纳米管进行提纯和开口处理,然后将镓基液态金属填充到碳纳米管内部,得到纳米胶囊;再将纳米胶囊均匀的分散在聚合物基体中,通过聚合物成型加工技术制成镓基液态金属/碳纳米管/聚合物复合材料。本发明具有工序简单、操作简便、成本低廉的优点。应用本发明制得的镓基液态金属/碳纳米管/聚合物复合材料具有自润滑性能、耐磨性能、力学性能、导热性能和耐高温性能优良的优点,在摩擦、磨损、润滑领域有较好的工程应用前景。
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本发明涉及一种含有中孔氧化铝/粘土复合材料的催化裂化催化剂的制备方法。所述的方法包括:将沸石分子筛、粘结剂和中孔氧化铝/粘土复合材料与水混合、搅拌,打浆后喷雾成型,然后经固化、洗涤、干燥制成;其中中孔氧化铝/粘土复合材料的制备方法为将焙烧后的粘土、酸与选自乙醇或甲醇或水中的一种溶剂混合、打浆,在60‑80℃温度下回流处理1‑3h,冷却得粘土浆液;将聚氧乙烯/聚氧丙烯嵌段聚合物模板剂溶解于乙醇中,得模板剂浆液;再将上述粘土浆液和模板剂浆液进行混合、烘焙后,对所得固体样品进行焙烧。采用此方法用于FCC催化剂的制备简单易行且能进一步改善FCC催化剂的抗重金属污染能力。
本发明涉及聚合材料领域,具体提供了一种纤维改性剂及其制备方法和应用,该改性剂含有组分A和组分B,组分A为马来酸酐接枝聚丙烯,组分B为β成核剂。本发明提供了一种聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料含有:聚丙烯树脂,改性纤维,增容剂和可选地助剂,所述改性纤维为本发明所述的改性纤维。本发明以商业化纤维为基础,通过采用界面结晶和界面增容等技术进行纤维表面处理,诱导纤维表面形成致密的界面横晶和β晶,改善纤维与树脂界面粘接强度,从而显著提高复合材料的力学性能。
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本发明属于高性能非晶合金材料技术领域,具体是指一种采用工业原材料制备的低成本高形成能力的大块铁基非晶合金及其复合材料。通过合理的成分设计,全部采用工业级别原材料,本专利制备出7毫米的FeaCbSicBdPeMofAlgGah大块非晶合金,并通过元素S的添加制备出8毫米的大块铁基非晶合金复合材料,研究发现一定含量的硫可以增强大块铁基非晶合金的非晶形成能力。本发明公开的圆柱状铁基非晶合金及其复合材料棒材完全采用工业级别原材料制备,制备成本低,具备良好的商业化应用前景,有望在结构材料、精密机械、航空航天等领域获得广泛应用。
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本发明属于聚合物基复合材料成型技术,涉及一种整体成型加筋复合材料壁板内型面的复合模。本发明的成型模具包括上凸缘成型软模、腹板成型软模、上R角成型软模、下凸缘及R角成型软模。本发明的上R角成型软模采用刚性与柔性共混固化的材料,增加了软模上R角区的刚度,使罐内压力更好的传递至加筋复合材料壁板上R角区,可有效避免上R角区孔隙密集,分层,外形偏离等缺陷。本发明利用下凸缘及R角成型软模来保证下凸缘及下R角区的内部质量及外形精度,特别是将下凸缘及R角成型软模的侧型面根据筋条下R角内型面的理论外形进行倒角,省去了进罐制备下R角成型软模的工序,降低了模具制造成本,又提高了下R角区的外形精度。
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本发明公开了一种纳米层叠复合材料模外成型装置,由压延机及多组外层叠器依次串联组成、平行放置,外层叠器包括1#切分辊、1#切分器、1#双辊、2#双辊、1#导流器、1#汇流辊、1#加热器、三辊压延机、2#加热器、2#汇流辊、2#导流器、3#双辊、4#双辊、2#切分辊、2#切分器和逆向辊,若串联k个外层叠器,则可得到至少n×m2k层的多层结构复合材料片材,最后一个外层叠器与切粒机连接可制备具有多层结构复合材料的母粒,本发明模外扭转层叠装置打破了模内层叠的限制,并且是对已成型的片材处理,可自然扭转,大大提高精度和降低成本,克服了模具造成的模腔难清理和内部压力过大等问题;所提出的流量调节器可以使各等份流量均匀,使得层叠过程平衡、稳定。
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本发明提供一种多孔镍基碳纤维复合材料及其制备方法和用途,所述多孔镍基碳纤维复合材料的结构由内至外依次为碳纤维布层,多孔纳米镍金属薄膜层和氢氧化镍层。本发明通过在碳纤维布衬底上沉积纳米镍金属薄膜,而后将纳米镍金属薄膜转化为多孔纳米镍金属薄膜,最后将多孔镍金属薄膜的表层镍氧化为氢氧化镍得到所述多孔镍基碳纤维复合材料。该材料具有轻质、柔性、大比表面积等特点,用作超级电容器电极材料,呈现明显的赝电容特征,具有高容量和高稳定性,可应用于储能领域,具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种氧化锗和氧化铼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铼杂化气凝胶;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铼杂化气凝胶,其优异性能为比表面积300~400m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率75~85%;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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本发明涉及一种高效杀菌、强力分解有害有机物的多功能纳米复合材料制备方法。该纳米复合材料中锐钛矿型二氧化钛质量百分比为5%~12%,纳米银质量百分比为2%~4%,表面活性剂质量百分比为1%~2%,稳定剂质量百分比为0.5%~1%,溶剂质量百分比为81%~91.5%。该纳米复合材料具有杀菌能力强、效果持久、彻底分解有害有机物、施工简单、成本低等优点。
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本发明主要属于复合材料预成型技术领域,具体涉及一种复合材料双袋热隔膜预成型方法。所述方法首先将预浸料铺层封装于由内隔膜袋和外隔膜袋组成的双隔膜袋中,然后将含有预浸料铺层的双隔膜袋安装在预成型设备上,进行双袋热隔膜预成型。在所述双袋热隔膜预成型过程中,通过控制内隔膜袋内与外隔膜袋内的压力,使预浸料铺层面外法向压力降低为零,利用预成型设备完成预浸料铺层预成型,制备获得复合材料预成型制品。所述方法能够将预浸料铺层面外法向压力降低为零,有效促进纤维铺层层间滑移,避免纤维屈曲及褶皱等缺陷,并且有效简化双隔膜预成型工艺控制流程,同时不需要对现有预成型设备进行特殊改造。
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本发明属于碳化硅陶瓷基复合材料倒T字形截面构件的成型技术,涉及对一种碳化硅陶瓷基复合材料倒T字形截面构件的净尺寸成型方法的改进。它由底模1、左芯模2、中芯模5、右芯模6和压板3组成。本发明的制造步骤是模具制造;纤维预制体的制造;配料;真空浸渍;干燥;热模压;裂解。本发明工余量少,陶瓷基复合材料构件的几何尺寸精度及合格率高,精加工对纤维预制体的损伤程度小,构件的性能高,成本低。
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本发明涉及一种纳米前驱物复合材料及其制备方法。将5-100纳米尺度的无机物颗粒经过有机化处理后,与聚合物低聚物在聚合物熔点以上温度进行复合,得到聚合物低聚物与无机纳米颗粒的纳米前驱物,将这种纳米前驱物再与聚合物重新复合后,得到纳米颗粒均匀分散的纳米前驱物复合材料,这种纳米前驱物复合材料及其制备方法解决了通常将纳米颗粒与聚合物直接混合而造成的分散不均匀,透明度,加工性能与力学性能下降等问题。
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