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本发明公开了一种碳纤维增强型复合材料的制孔损伤自适应控制方法,建立了制孔钻出阶段的轴向力变化率对出口处分层损伤的影响模型,通过轴向力变化率能够直观的表征出口分层损伤的程度;建立了制孔轴向力与轴向力变化率在钻入阶段与钻出阶段的相关性模型,能够通过钻入阶段的轴向力数据预测钻出阶段的轴向力变化率,从而实现了对出口处分层损伤的程度的预测,为复杂的CFRP叠层制孔过程的自适应变工艺参数加工提供了更长的系统运算与控制响应时间,使得工艺参数控制效果得到了提升;制孔过程中轴向力变化率的引入使得可以对不同构型刀具导致加工损伤的可能性进行比较,为制孔刀具优化设计提供了新的依据。
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本发明公开了一种焦磷酸铁基钠离子电池正极复合材料及制备方法,包括Na3.16Fe2.42(P2O7)2以及修饰在Na3.16Fe2.42(P2O7)2本体颗粒表面和嵌入Na3.16Fe2.42(P2O7)2本体颗粒中的碳基材料;碳基材料的质量分数为1‑10%。反应物中添加不同种类的碳基材料,碳基材料一部分均匀包覆在Na3.16Fe2.42(P2O7)2材料颗粒表面,另一部分可嵌入到本体结构,将Na3.16Fe2.42(P2O7)2颗粒串联起来,起到电荷传递的桥梁作用,显著提高Na3.16Fe2.42(P2O7)2正极材料本体的电导率。合成过程中无有害废液产生,生产成本低,适合大规格工业化生产。
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本发明涉及压机油路领域,具体涉及一种复合材料液压机系统控制油路,包括主油缸和接收主系统来油的第一插装阀,第一插装阀的控制腔上连接有第一电磁阀,第一插装阀上连接有第二插装阀,第二插装阀上连接有比例溢流阀,比例溢流阀和主油缸连接,比例溢流阀和第二插装阀之间连接有第三电磁阀,比例溢流阀上连接有接收控制系统来油的第四电磁阀。本方案解决了因比例溢流阀使用的数量为两个而带来的成本高的问题。
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本发明涉及输送技术领域,尤其涉及一种阻燃PET单丝复合材料的输送系统及其制备方法,包括承载部,反应部和驱动部,反应部包括固定设置在固定架上的反应筒、固定设置在反应筒内的内筒、转动设置在内筒外侧的第一拨料板、设置在第一拨料板外侧的外筒、转动设置在外筒外侧的第二拨料板、固定设置在反应筒内的固定轴、固定设置在固定轴上的内环和活动设置在内筒内壁上的外环。本发明通过设置第一拨料板和第二拨料板在反应筒内进行不断地向上循环输料,在输料过程中,对物料进行破碎,让物料由大颗粒状破碎成小颗粒状,提高干燥效率。
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本发明公开了一种具有防勾缠结构的功能纺织复合材料用收卷装置,包括底板,所述底板的顶部安装有两组对称排列的安装板,两组所述安装板的内侧活动安装有四组转动轴,所述转动轴的外侧安装有引导辊,两组所述安装板的内侧安装有支撑杆,且支撑杆位上方两组转动轴之间,所述支撑杆的一侧外壁上安装有伸缩杆,所述安装板之间通过螺栓安装有导风腔。本发明通过安装有伸缩杆,伸缩杆伸长带动输出端的旋转轴杆向前移动,旋转轴杆移动带动移动辊向前移动,通过移动辊的移动,使得移动辊的外表面抵在材料的一面,然后通过移动辊的移动调节材料的张力,使得材料一直处于紧绷的状态,不会由于过于松散而造成钩缠的情况出现,保证材料可以顺利的完成收卷。
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一种复合材料格栅类结构增材制造装置及其铺放方法,涉及一种格栅类结构制造装置及铺放方法。六轴工业机械臂自由端安装末端执行器,主体为横向结构杆与纵向结构杆组成的T形结构,底部设置焊接机构包括焊接端头和根部设置的焊接应力控制器,吸附机构包括吸附端头和底部设置的端头吸盘,附属电气机构包括真空电机泵与焊接设备,程序控制系统设置有人机交互界面,联控六轴工业机械臂、末端执行器及附属电气机构对程序进行执行。采用六轴工业机械臂控制末端执行器执行转移动作,末端执行器与T形预浸料单元适配进行抓取和焊接功能,矩阵式交错排布并层层堆叠形成格栅预制体,降低了制造过程难度和成本,并极大提升成型自动化。
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本发明提供一种基于柔性复合材料的井下辅助测量装置,属于中子测井技术领域,由含5%~15%无碱玻璃纤维的注塑级增强尼龙6材料制成,包括紧密相连的圆台状或偏心圆台状的上主体和圆柱状的下主体,上主体和下主体对应的中心或偏心设有直径小于等于上主体上底面直径的通孔,用于放置测井仪器;上主体的侧面设有固定槽,用于安装固定测井仪器。本发明采用的含5%~15%无碱玻璃纤维的注塑级增强尼龙6材料的含氢量与水接近,无需注入钻井液,减少对井壁的侵蚀;含有的硼对热中子具有较高的俘获截面,有利于测井仪器探测热中子;装置耐热性能好,抗腐蚀能力强,柔韧性好,可匹配不同井径变化和适应复杂井下环境。
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本发明涉及一种高性能石墨烯/碲化铋微波吸收复合材料的制备方法。将碲化铋乙醇溶液与氧化石墨烯乙醇溶液混合均匀成胶体溶液;通过溶剂热反应形成三维氧化石墨烯/碲化铋凝胶,并将整个体系置换成水体系;将充满水的中间体材料于低温下冷冻至固态,冷冻干燥除去冰,最后在氩气气氛下高温还原即可。本发明通过构筑多孔的结构以降低材料的介电常数和折射率,减小对入射电磁波的表面反射,使大部分电磁波能够入射到材料内部,同时利用石墨烯材料和负载的碲化铋之间的协同作用,实现对电磁波的协同响应,从而提高对电磁波的吸收衰减,最终实现了对微波的高吸收强度和宽频的吸收。本发明展现了其在民用抗电磁辐射干扰及军事领域高的应用价值。
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本发明涉及一种变截面碳纤维复合材料弹翼模压成型方法,首先,在成型模具的上模和下模分别铺贴表面层碳纤维3K斜纹预浸料;然后,在平板模具上依据最佳的铺层角度和铺层顺序铺贴加强条;根据模具内加强区域的尺寸,将铺贴的加强条裁切成合适尺寸放置于成型模具的上模和下模内;此时要求抽真空预压实。最后,在成型模具的下模依据最佳的铺层角度和铺层顺序铺贴形面,铺贴过程中,不同层之间依据错层尺寸要求铺贴。铺层工序完成后,上下合摸放入压机成型固化。最后,采用数控机加形式对弹翼根部机加切边和加持区域打孔。本发明制备的弹翼强度和刚度均满足要求,生产效率高,可批量生产,质量稳定性和尺寸一致性好。
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本发明属于新材料技术领域,特别涉及一种改性剂/氧化物/凹凸棒土吸附材料的制备方法及相关用途。具体的制备步骤为,将提纯后的凹凸棒土与水共混、搅拌,再与金属盐溶液混合,调节体系pH至6~9,搅拌反应、抽滤、洗涤、烘干,研磨成粉末,煅烧制得氧化物/凹凸棒土材料;将氧化物/凹凸棒土材料中加水超声分散,再向分散液中加入有机物水溶液,搅拌反应、抽滤、洗涤、烘干,制备改性剂/氧化物/凹凸棒土复合材料。
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一种带有铝合金复合材料储氢瓶的发电装置。一种固态氢发电装置,包括储氢装置、氢气供应装置、发电电池装置等。所述储氢装置,包括储氢瓶,储氢瓶内含有储氢颗粒,该储氢颗粒的平均直径为20微米至200微米,具有被多孔壁环绕的内部空腔;在储氢瓶的一端设置有气孔,气孔内设置有过滤器;所述储氢瓶的壳体包括铝合金内胆和碳纤维增强层。
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本发明公开了一种用于保暖涂层的环氧树脂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:环氧树脂50-55、石棉绒1-2、芳香胺2-3、硫酸锌1.1-2.4、氯化石蜡3-4、2-硫醇基苯骈咪唑2-4、正丁基缩水甘油醚10-15、丁醇9-13、丙烯酸乙酯6-9、对苯二甲酸二甲酯8-10、抗氧剂10100.3-0.6、氨丙基三乙氧基硅烷1.2-3.6、偏苯三酸酐2.1-4.2、天麻2-3、薄荷1-3、助剂3-6;本发明打破传统环氧树脂的制备工艺,添加石棉绒到原料中可以提高产品的保温性能降低散热性;同时本发明还添加了中草药,具有一定的抗菌性,有效缓解了刺激性气味,制得的环氧树脂具有较好的力学性能、耐水性及耐溶剂性等优点。
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本发明公开了一种纳米二氧化硅改性聚氯乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚氯乙烯50%~75%、氯化聚乙烯5%~10%、纳米二氧化硅2%~10%、丁腈橡胶5%~8%、氰尿酸三聚氰胺6%~9%、DEHP?5%~10%、钙锌稳定剂0.5%~1.5%、硬脂酸钙0.5%~1%、铝钛复合偶联剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~0.5%,所述纳米二氧化硅的粒径在20~80nm范围。本发明的有益效果是,本发明具有优异的抗冲击韧性和加工性能,而且热稳定性好,强度高,耐磨耐腐蚀性强,无卤阻燃性能优良。
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本发明公开了一种聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料制备方法,其通过以下步骤制得,包括:1)称取原料:按重量分数计包括:60~75份共聚聚对苯二甲酸丁二醇酯,10~20份弹性体,1~15份乙烯-丙烯嵌段共聚物,10~30份矿物填料,所述乙烯-丙烯嵌段共聚物中乙烯含量为13%、丙烯含量为87%,所述乙烯-丙烯嵌段共聚物的结晶度为15%~20%;2)制备混料:将步骤1)中的原料放入高混机中混合3~5min;3)将步骤2)中混料放入注塑机中注塑成型,注射压力为85~90MPa,浇口直径为7~8mm,浇口长度为1.0~1.5mm,注射速度为85~90,模具温度为75~90℃,制得产品。
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本发明公开了一种含碳高熵合金复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备高熵预合金粉;高熵预合金粉中由Fe、Co、Cr、Ni和Mn中的至少四种金属元素和C元素组成;(2)对高熵预合金粉进行选区激光熔化成型,并将成型后的零件进行后续热处理,即得到含碳高熵合金。本发明采用FeCoCrNi等塑性优异的高熵合金作为基体,能够保证在选区激光熔化成型后,依然具有较好的塑性;同时引入间隙元素C,通过固溶强化显著提高了基体的屈服强度以及极限强度;选区激光熔化过程中的过冷度很高,间隙元素C均匀地固溶到基体内,无粗大的碳化物偏聚析出,从而保证了材料的塑性。本发明的制备方法过程中采用选区激光熔化的方式得到高致密度(>99%)的产品。
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本发明提供一种锂离子电池正极复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将钨源溶于溶剂后,加入PVP分散形成混合溶液;2)向混合溶液中添加高镍正极材料,恒温搅拌后加热蒸干溶剂;3)步骤2)所得材料进行干燥后与锂盐进行干混;4)干混所得材料在有氧条件下煅烧得到钨酸锂包覆的高镍正极材料。所得材料包覆层均一性好,包覆的钨酸锂有助于提高高镍正极材料的电化学性能,尤其是在高温环境的循环稳定性。
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本发明公开了一种复合的空心材料的制备方法。本发明采用液相外延生长法在棉布上生长金属有机框架薄膜,然后煅烧。该方法具有合成速度快、制备效率高、薄膜厚度可控、环保、成本低、以及操作简单等优点,为其大规模的制备提供了一种便捷的方法。由于所得的碳基复合材料为空心结构,导电性较好,便于电子的扩散和传输。其在超级电容器和其他电化学领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种耐高温陶瓷基复合材料及其制备方法,按重量份数,该材料包括有石墨烯陶瓷粉料100‑150份,水玻璃1‑2份,改性粘结剂5‑8份,水2‑4份;其制备方法,包括以下步骤将水加入石墨烯陶瓷粉料中搅拌,再加入水玻璃、改性粘结剂共同搅拌混合;混合的原料送入真空干燥设备中进行干燥,干燥后取出静置冷却;破碎后放入造粒机中加工;将造粒粉装入模具中,等静压成型得到毛坯。在陶瓷基中添加石墨烯粉料,石墨烯具有规则的平行排列,使得材料的力学性能良好以及良好的耐高温性,抗热震性得到提高,显微结构得到改善,材料整体性能得到提升,提高了材料的使用可靠性、耐久性和安全性,使陶瓷基的使用范围更。
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本发明公开了一种利用石墨烯复合材料制备膨胀石墨的方法,其采用的原料有:石墨烯粉、特种石墨粉、鳞片石墨;插层试剂,高氯酸、高锰酸钾、去离子水;制备方法包括以下步骤:原料的碾磨、干混、炭化、化学插层、石墨膨胀、脉冲分级得到的产品。本发明的工艺可以提高成品的耐压性、柔韧性、可塑性和自润滑性、比表性、吸附性、抗高低温、抗腐蚀、抗辐射特性、抗震特性、电导率、抗老化、抗扭曲的特性。
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本发明提供了一种高导热抗菌复合材料及其制备方法,将环氧树脂、硅酮流平剂、二氨基二苯甲烷、乙二醇和去离子水混合,低速搅拌混合,再加入定向剂,低速搅拌混合后,再加入银纳米线,低速搅拌混合,即得环氧树脂改性剂。利用环氧树脂改性剂与碳纤维材料复合,再磁控溅射氧化锌,不仅提高碳纤维的导热性能,而且,具有优异的抗菌性能,还有较好的遮蔽紫外线性能。
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本发明公开了一种新型氧化铝纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:耐磨陶瓷分体混合,包括90‑95%重量的Al2O3,1‑3%重量的滑石,2%重量的CaCO3,5%重量的粘土,0.6‑1.2%重量的B2O,其余为粘合剂;球磨,使用干燥机烘干,造粒,并压制成型;闪烧试样;宏观性能检测;微观分析;理论计算,并指导工程应用。本发明具有高效低能耗的特点烧结温度低、烧结速度快、恒温烧结时间短,烧结产物致密度高,不需要添加烧结助剂等特点。
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本发明提供了一种耐热木质复合材料的制备方法,包括以下步骤:将甲基丙烯酸缩水甘油酯和聚乙二醇(200)二甲基丙烯酸酯的混合物、偶氮二异丁腈和γ‑(甲基丙烯酰氧)‑丙基三甲氧基硅烷混合加热得混合物A;将正硅酸乙酯、无水乙醇和去离子水混合调节pH,加热搅拌;加入四氢呋喃,得溶胶B;将马来酸酐溶于丙酮中,加入混合物A和溶胶B,搅拌得混合液C;在真空-加压条件下注入木材或竹材中,用锡泡纸包裹后陈放;在50℃下加热48h,70℃下加热24h,110℃下加热24h即得。本方法所制备的材料具有很好的耐热性能,同时具有很好的力学性能,比原始木材的耐热性和力学性能提高了很多倍。
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本发明公开了一种石墨烯‑发泡EVA复合材料及其制备方法,通过将预混的发泡剂和氧化石墨烯微球加入EVA中混合均匀,经过第一步低温发泡后,EVA内部形成孔洞,氧化石墨烯微球分布于孔洞内部,再经第二步发泡后,发泡剂进一步分解使得孔洞得以继续生长,而孔洞内的氧化石墨烯微球发生膨胀并还原,逐渐充满孔洞,最终得到多孔石墨烯填充的发泡EVA材料。石墨烯填充于EVA孔洞中,起到支撑和能量吸收的作用,可有效提升发泡材料的强度和弹性,并且可提升发泡材料的吸声、吸波、电磁屏蔽等性能,得到差异化发泡材料。本方法简单易行,氧化石墨烯的加入对原有制备工艺无影响,在提升材料基础性能之余可赋予材料新的功能,具有广阔应用前景。
一种高性能高粉煤灰掺量的纤维水泥基复合材料及其制备方法,属于水泥材料学领域。由水泥、粉煤灰、硅灰、石英砂、水、减水剂、增稠剂、PVA纤维组成。其制备方法,将水泥、粉煤灰、硅灰、石英砂、增稠剂混合倒入搅拌机中,干拌2分钟;将减水剂倒入水中,充分混合均匀后倒入搅拌机中搅拌;然后将PVA纤维加入搅拌锅中,在60‑70转/分钟的速度下搅拌3分钟,再在170‑180转/分钟的速度下搅拌1分钟。本发明原料取材方便,制备方法简单,具有良好的拉压力学性能。同时,采用大掺量粉煤灰代替胶材中的水泥,有利于减少碳排放,消耗了工业废渣。
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本发明公开了一种钨酸锂包覆镍钴铝酸锂复合材料及其制备方法和应用,将镍钴铝前躯体分散于含锂溶液中,再加入三氧化钴,含锂溶液将与三氧化钴反应生成Li2WO4,在蒸发结晶过程中,Li2WO4将直接在镍钴铝前驱体上沉积包覆,再进行混锂烧结即得LiNi0.8Co0.15Al0.05O2@Li2WO4,通过这种原位反应,所形成的沉积包覆,可以形成非常均匀的包覆层。另外本发明通过结晶沉积包覆,所得包覆层结晶性好,成分均一;将其作为三元正极材料应用于锂离子电池中,所得锂离子电池循环性能稳定,倍率性能优良。
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本发明提供一种石墨烯和碳化硅混杂增强铝基复合材料及其制备方法,包括铝基体和增强相,其中,所述增强相由碳化硅和石墨烯组成,所述铝基体的粒径为10μm、所述碳化硅的粒径为100nm‑1μm、所述石墨烯的直径为5‑10μm、厚度为3‑10nm。本发明通过长时间的高能球磨可实现石墨烯片包覆碳化硅颗粒,改善碳化硅颗粒与铝基体的界面润湿性,进而解决增强相在铝合金基体中分散难的问题。高韧性和高硬度的纳米混杂增强相同时加入到铝基体中可以发挥两者协同强韧化的作用。整个制备过程,工艺简单可行,可实现规模化生产。
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本发明公开了一种高能球磨法制备TiO2/CdS纳米复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将TiO2粉末与CdS粉末烘干后,按质量比为15~35:85~65混合均匀,得到混合粉末,将混合粉末、无水乙醇和氧化锆球磨珠在转速为400~800r/min下球磨2~8h,收集球磨产物,并将产物烘干,得到一次球磨粉体;(2)将一次球磨粉体、无水乙醇和氧化锆球磨珠在转速为200~600r/min下球磨2~6h,收集球磨产物,并将产物烘干,得到二次球磨粉体;(3)将二次球磨粉体在400~600℃煅烧2~4h,得到目标产物。本发明提供的制备方法,操作简单,产率高,原料价廉易得,对设备的要求较低,适宜于工业化生产。
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一种γ射线屏蔽复合材料及其制备方法,以重量份计,原料配方包括以下原料:水150~190份、粗骨料1100~1700份、细骨料740~850份、胶凝材料350~640份、减水剂2.1~8.0份、钢纤维30~75份、废铁粉50~100份;其中,所述的粗骨料为钢渣,所述的细骨料为干馏油页岩渣和粉煤灰的混合物,所述的胶凝材料为水泥和干馏油页岩渣的混合物。本发明以钢渣、干馏油页岩渣、粉煤灰和废铁粉这些固体废弃物为原料,不仅对工业废渣回收再利用有着重要意义,还可以解决天然骨料面临日渐枯竭的问题。
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本发明涉及一种基于半固化片的纤维复合材料及其成型方法,其特征在于:由若干层半固化片叠合,经1‑2次加热软化后模压成型构成;所述半固化片为可热塑成型的半固化片,由纤维增强材料层浸润可热塑型树脂构成;所述可热塑型树脂在加热后具有多次塑型的性能特点,使所述半固化片可反复受热形变。本发明经过半固化纤维片的制作,通过两次加热软化,使半固化片和模具同时受热,两者贴合更精准,对于大型的复杂异形结构件,大大提高了产品的精准度和结构稳定性;解决了现有技术所存在的砂眼、气泡、不平整带来的外观质量问题,并提升了产品的强度性能。
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