1147
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本发明公开了一种轴类汽车复合材料模压成形件对基准轴的位置公差测量方法,包括:设一激光测量组件;在基准轴外表面一端设一V型基准座;分别设置基准PSD传感器阵列和待测PSD传感器阵列;分别获得激光测量组件中的四个球体在基准轴以及轴类汽车复合材料模压成形件的若干空间位置数据,最后数据处理即可获得所述轴类汽车复合材料模压成形件的轴线对所述基准轴的轴线的位置公差。本发明的轴类汽车复合材料模压成形件对基准轴的位置公差测量方法简单且易于掌握,测量效率较高,测量精度较准,而且测量装置相对结构简单,操作简易,价格低廉。
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本发明涉及光固化技术领域,具体为一种复合材料快速修护用组合物及其应用,该组合物包括:活性稀释剂、丙烯酸酯类化合物和光引发剂;该光固化组合物可应用于:复合砖表面防护、纤维增强树脂基复合材料修复、石材填缝或孔洞修复等。本发明的复合材料快速修护用组合物具有主体组分种类可选择性较多、对200‑500nm波长范围内紫外光源具有较佳相应、固化速度较快,固化过程零VOC排放等优点,固化产物在附着力、耐化学性、易打磨性等方面表现较为优异,采用本发明的上述组合物可有效避免VOC引起的环境问题,有效节约生产成本,提高生产效率,从而本发明的复合材料快速修护用组合物具有较强的市场竞争力,适宜规模化推广应用。
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发明针对热压罐固化技术存在的复合材料厚度方向温度梯度大、层间剪切强度差、固化时间长、能耗高等问题,提供了一种复合材料微波高压固化装置,采用电磁波对抽真空和气体高压压实的复合材料进行微波加热固化成型,为先进复合材料的高质量、短周期、低能耗固化成型提供技术支撑。
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本发明涉及一种钛酸锶和碳量子点复合材料的制备方法,包括以下步骤:将水溶性锶盐和碳量子点溶于水,得到溶液A,将所述溶液A缓慢加入钛酸四正丁酯的有机溶液并通过不断搅拌混合均匀,将得到的淡黄色透明混合溶液在35‑45℃下加热至形成溶胶,再在65‑75℃下加热至形成凝胶,干燥后得到钛酸锶前聚体;在保护气氛下,将所述钛酸锶前聚体在700℃下煅烧,反应完全后得到所述钛酸锶和碳量子点复合材料。本发明的钛酸锶和碳量子点复合材料可作为光解水催化剂,该复合材料的光吸收范围扩大到可见波长范围内,可实现可见光下的光解水。
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本发明公开了一种增强型复合材料芳纶纤维织物及其制备方法,所述的一种增强型复合材料芳纶纤维织物由如下重量份数的原料组成:芳纶纤维织物1块,环氧树脂8‑10份,固化剂1‑3份,增韧剂2‑3份,纳米二氧化钛3‑5份,氧化锌2‑4份,溶剂80‑100份。本发明的增强型复合材料芳纶纤维织物的制造工艺简单易与操作,制得的织物可以直接运用在服装生活等各个方面,可以改善了芳纶纤维在紫外线照射时强度会大幅下降的缺点,同时使芳纶纤维的韧性得到提高,并且复合材料的共同使用会改善单一材料的性能,增强了原来单一材料的性能。
1334
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本发明公开了一种多层次结构复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、提供一反应液,所述反应液中含0.03~0.05M NiCl2、0.03~0.05M的尿素以及0.02~0.04M的CTAB,其中,NiCl2与尿素的浓度比为1:1.5;S2、将氮掺杂碳纳米线/碳布浸没于所述反应液中,于140~160℃下反应6~8h;反应完毕后,取出氮掺杂碳纳米线/碳布,清洗后干燥;S3、将所述氮掺杂碳纳米线/碳布于330~370℃下退火1.5~3h,即得到所述多层次结构复合材料。本发明还提供了由所述方法制备的多层次结构复合材料及其作为柔性电极的应用。本发明的多层次结构复合材料作为柔性电极,具有良好的力学性能以及优良的电容特性,价格便宜、制备简单,可以作为商业的电容器材料进行推广使用。
本发明属于复合材料建模与力学计算技术领域,具体涉及基于结构网格的陶瓷基复合材料细观建模与力学计算方法。本发明基于结构网格,由给定的独立的几个细观几何参数,区分像素单元所属材料类别,从而实现陶瓷基复合材料细观建模。采用均匀化理论,依据六组不同周期性边界条件下的应力应变关系,获得柔度矩阵,最终实现弹性参数计算。本发明参数化地实现陶瓷基复合材料细观几何模型参数化建模及六面体网格自动划分,并实现力学计算。与传统方法相比,大大降低了难度,减少了对人的依赖,缩减了建模与计算的时间。
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本发明公开了二维高含量颗粒增强复合材料三相细观模型及建立方法,属于颗粒增强复合材料细观仿真的技术领域。本发明在随机产生椭圆增强颗粒的基础上成功建立椭圆周围等厚度界面拓扑结构的参数模型,进一步考虑颗粒在边界或外荷载的推动下达到受力平衡的条件,成功实现颗粒紧密堆积在不断向内收缩的给定区域内,且保证颗粒相互之间不发生重叠现象,构造出的颗粒增强复合材料细观仿真模型具有自然随机的周期性边界,不存在周期边界上颗粒的取舍问题,通过本发明提出的建模方法可以得到具有很高含量的颗粒增强复合材料细观结构模型。
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本发明公开了一种耐磨金属基复合材料及其制备方法,解决了传统金属基复合材料中,金属与塑料结合力弱,耐磨性差的问题,该复合材料由上到下依次由塑料工作层、中间结合层以及金属基体组成,所述塑料工作层材料各成分质量百分含量为:PA(聚酰胺)65%~75%,PES(聚醚砜)15%~25%,LCP(液晶聚合物)4%~8%,石墨5%~7%,二硫化钼1%;所述中间结合层的各成分质量百分含量为PES(聚醚砜)40%~50%,PPS(聚苯硫醚)50%~60%,进一步的,所述金属基体的材料为45#钢、铝合金或铜合金中的一种,本发明所述的耐磨金属基复合材料具有优异的耐磨性,抗冲击性,自润滑性,对环境无毒无污染,节能且噪音低,可以适用于工作温度高、粉尘大、载荷重等特殊工况下机械设备部件的自润滑。
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本发明公开一种核级离子交换树脂基核壳结构复合材料及其制备方法,该核壳结构复合材料以轻稀土氧化物为核,以核级强碱性阴离子交换树脂为壳。其中,轻稀土氧化物为氧化铈、氧化镧或氧化镨;核级强碱性阴离子交换树脂以苯乙烯、二乙烯基苯、致孔剂和引发剂为原料制得。该复合材料的制备方法为:制备稀土氧化物,加入到苯乙烯、二乙烯基苯、致孔剂和引发剂的油相混合液中,依次经聚合反应、氯甲基化反应、季胺化反应和转型反应,在稀土氧化物表面聚合生长核级强碱性阴离子交换树脂,最终制得的核壳结构复合材料具有极高的表面纯度、优异的放射素交换容量、良好的耐化学和辐射稳定性,该材料可以直接用作核工业一回路水循环系统中的水处理剂。
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本发明公开了一种钛颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下质量百分含量的组分:粒度为20~30μm的磷粉4~8%,粒度为20~80μm的铝粉1~20%,粒度为4~100μm的铌粉1~10%,粒度为40~50μm的碘化银2~6%,粒度为20~30μm的氧化镁4~8%,粒度为23~90μm的氮化钛5~9%,粒度为28~56μm的氢氧化铝4~10%,其余是粒度为20~30μm的铝粉。制备方法:将各成分混匀,烘干,烘干温度为200~300℃,烘干时间10~20min;冷压器中冷压;烧结,烧结温度为600~700℃,压力为2.5~4MPa,保温时间为30~40min。冷却。加入了氮化钛的复合材料的布氏硬度为90.6~93.6,氮化钛可以明显提高复合材料的硬度。
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本发明公开了一种自行车用耐磨复合材料及其制备方法,属于材料工程技术领域,复合材料包括如下质量份数的组分:双酚A型环氧树脂45-65份、聚醚醚酮15-20份、硫化异丁烯1-3份、碳纤维20-45份、竹纤维4-10份、碳化钛2-5份、胶状石墨粉2-6份、纳米氧化镁2-6份、固化剂5-12份和分散剂1-3份。本发明提供的自行车用耐磨复合材料,密度较小,质轻性能优良,具有优良的耐冲击性、机械性能和耐候性,同时耐磨性能突出,可提高复合材料的使用寿命。
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本发明公开了一种高强度可降解骨内固定复合材料,通过在镁合金管内填充高分子材料,形成高强度的可降解夹芯复合材料,按重量百分比计,其中可降解镁合金管为5~70%,余量为高分子材料,其中高分子材料优选聚乳酸类,本发明复合材料的降解产物由于氢氧化镁和乳酸的中和反应,更加快了后期聚乳酸的快速降解,解决了临床应用中由于聚乳酸在降解的过程中产生酸性积累造成无菌性炎症的问题,由于前期镁合金降解而聚乳酸基本略微的膨胀更进一步加强了复合材料的支撑功能,具有很好的临床应用前景。
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本发明涉及一种还原氧化石墨烯/氧化亚铜纳米复合材料的制备方法,属于纳米复合材料制备领域。主要步骤是以天然鳞片石墨为原料,用Hummers法将其氧化得到氧化石墨;将氧化石墨超声分散于三乙二醇中,加入乙酰丙酮铜后,将混合体系于170~190℃搅拌回流反应20~40min;自然冷却后,收集沉淀、洗涤并干燥得到还原氧化石墨烯/氧化亚铜纳米复合材料。本发明制备的还原氧化石墨烯/氧化亚铜纳米复合材料中氧化亚铜紧密的附着于还原氧化石墨烯的表面,且氧化亚铜为空心立方块结构。本发明操作工艺简单易行,反应时间短,易于工业化实施。
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本发明公开了一种基于石墨烯/DNA/银纳米复合材料对碘离子的检测方法,以石墨烯/DNA/银纳米复合材料为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂电极为对电极,测定不同浓度的碘离子,其响应电流和碘离子的浓度呈线性关系,线性范围为1×10-6mol/L到5×10-3mol/L,检出限为7×10-7mol/L(S/N=3)。
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本发明为一种功能化碳纳米纤维多尺度增强复合材料及其制备方法,是将碳纳米管经过纯化,得到表面接有羧基的碳纳米管,再将碳纳米管均匀分散在有机溶剂中与玻璃纤维反应,得到玻璃纤维表面接枝有碳纳米管,再将表面接枝有碳纳米管的玻璃纤维浸入偶联剂溶液中处理,得到碳纳米管接枝改性功能化玻璃纤维的多尺度增强体;然后利用此多尺度增强体与聚酰亚胺、环氧树脂、石墨进行加成反应,生成多尺度增强体增强的复合材料。本发明提供的制备方法简单易行,所得的功能化碳纤维增强复合材料,显著提高基体树脂与碳纤维之间的界面强度,使复合材料具有很好的层间剪切强度和优良的耐磨性。
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本发明涉及一种中空Pt/Ni合金与石墨烯气凝胶复合材料的制备方法,属于纳米材料应用以及催化技术领域。其特征在于:首先利用超声波化学还原法和回流法连续还原反应获得具有中空结构的Pt/Ni合金纳米颗粒,该纳米颗粒平均尺寸为11~13nm,然后采用自组装工艺将该纳米颗粒组装到氧化石墨烯片层上,并形成三维多孔气凝胶结构的复合材料;相对常规采用置换或腐蚀方法来说,该方法步骤简单,成本低,所获得的合金颗粒尺寸小,尺寸分布均匀,结构独特。
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本发明提供了一种超级电容器用木质活性炭复合材料及其制备方法,先将木质颗粒原料在氮气保护下炭化,炭化后洗涤烘干,碳化料与硝酸镍溶液混合浸渍后低温烘干。在惰性气氛下煅烧使硝酸镍转化成单质镍。煅烧结束后,冷却升温采用水蒸气进行镍催化活化反应。活化完成后,降温后向活化炉内通入空气,将单质镍转化成氧化镍反应充分后冷却,磨粉,得到超大比表面积且载有氧化镍的超级电容活性炭。本发明即利用了镍的催化活性制备出具有高比表面积活性炭,又利用镍氧化物的法拉第电容效应,得到具有高比表面积并载有镍氧化物的超级电容活性炭。无需进行镍的回收,并将镍转化成镍氧化物制备出超级电容活性炭复合材料。制备过程简单、高效、环保。
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本发明涉及材料技术领域,具体公开了一种铁/碳复合材料的制备方法,本发明首次利用水热法‑共沉淀‑电镀法相结合的方法来制备铁/碳复合材料。合成过程可分解为两个步骤:首先,采用水热法将添加有铁盐的有机物原料进行碳化;第二,采用适当的还原剂对碳化后的产物进行还原,从而得到所需的铁/碳复合材料。利用该方法得到的铁/碳材料中铁元素主要以零价铁的形态固定存在于多孔碳材料的表面和内部,碳材料不仅作为负载零价铁的基底而且还对零价铁起到一定的保护作用。因此,合成的复合材料既具有零价铁良好的还原能力,也具有碳材料对有机污染物良好的吸附能力,从而实现水中有机污染物更高效的去除。
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本发明提供一种混编纤维增韧的高温透波复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氮化硼纤维和高硅氧纤维和石英纤维通过机织或者编织的方法混编成预制件形式,预制件类型为2.5维或者3维形式;(2)将一定质量分数的磷酸与氢氧化铝混合,并加入去离子水,充分搅拌至均匀混合,静置2~4小时后制得到磷酸铝溶胶;(3)将纤维预制件放置在制备的磷酸铝溶胶中,充分浸渍;(4)将磷酸铝溶胶浸渍后的纤维预制件放置烘箱中进行热处理烘干工艺;(5)将烘干处理后的复合材料放置在700~900℃下烧结处理1~2小时;(6)重复(3)~(5)工序5~7次,制的致密的复合材料。本发明工艺过程相对简单,易操作,成本低,制备的复合材料耐高温和透波性能非常好。
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本发明公开了活性粉末水泥基复合材料,包括以下组分且各组分的重量份数比为:硅酸盐水泥:900-1000份;石英砂:500-1000份;石英粉:350-450份;矿物掺合料:200-250份;钢纤维:150-200份;减水剂:10-15份;水:150-200份。本发明同时公开了活性粉末水泥基复合材料的制备方法。本发明通过对水泥基复合材料中的原料组分、原料组分的重量份数以及制备方法进行调整,大大提高了水泥基复合材料的抗折、抗压强度、降低了弹性模量,对侵蚀离子的侵蚀具有更高的抵抗性,因此具有更好的耐久性。
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本发明涉及电池的技术领域,尤其涉及一种薄膜复合材料双极电池及其双极板基体。这种薄膜复合材料双极电池及其双极板基体,包括基体,置于基体中设有的导电颗粒,所述基体由热固性或热塑性高分子聚合物制成,所述导电颗粒置于基体中并均匀分布,设有一个或多个导电颗粒,所述导电颗粒的直径大于基体的厚度,并突出于基体的上下表面。这种薄膜复合材料双极电池及其双极板基体采用热固性或热塑性高分子聚合物和在双极基板上嵌入导电颗粒,能够制造出一种高能蓄电池,且在80%的深度放电下寿命长超过1000次,克服了当前存在的技术缺陷,解决了许多技术壁垒。本发明所制备的双极薄膜复合材料电池具有耐腐性能好、重量轻、成本低廉等优点,并满足大规模制造的条件。
本申请公开了一种凹土/二氧化钛/二氧化硅/聚苯胺纳米导电复合材料,该材料以纳米凹土为核体,核体外包覆有三层物质,从里到外依次是纳米二氧化钛层、二氧化硅层和聚苯胺层,其质量组成为:凹土100份,二氧化钛20~150份,二氧化硅10~60份,聚苯胺30~200份。本发明还公开了该材料的制备方法,包括5个步骤,首先,制备凹土浆体;其次为表面负载纳米二氧化钛过程;再次为表面包覆二氧化硅过程,接着为表面包覆导电聚苯胺过程;最后为后处理过程。本发明公开的导电复合材料比重轻、易分散、不沉底、具有优异导电性能的同时又兼具屏蔽紫外线性能,用途广泛;其制备方法所需的工艺流程短、操作简单,易于实现,具有良好市场前景。
本发明属于建筑材料添加剂技术领域,尤其公开了一种缓控释早强复合材料及其制备方法。本发明设计反溶剂法与溶胶凝胶法相结合的方法,通过化学包覆解决了无机盐遇水直接溶解的问题,并且以多孔纳米封装材料将这部分无机盐进行包覆从而达到缓控释的目的,获得了缓控释早强复合材料。当应用于水泥基材料这种水泥液相环境中时,该早强复合材料会随着水泥液相碱度的提高,在水泥水化加速期释放出无机盐,其以离子的形式调控水化进程,促进水化产物的形成,提高水泥基材料的早期强度,达到早强的目的。该早强复合材料的缓控释特性保证了释放出的无机盐既不吸附也不包裹和易性调节产品,进而不影响水泥基材料的工作性和耐久性。
本发明属于建筑材料添加剂技术领域,尤其公开了一种缓释型促凝复合材料及其制备方法。本发明设计反溶剂法与溶胶凝胶法相结合的方法,通过化学包覆解决了无机盐促凝剂遇水直接溶解的问题,并且以多孔纳米封装材料将这部分无机盐促凝剂进行包覆从而达到缓释的目的,获得了缓释型促凝复合材料。当应用于水泥基材料这种水泥液相环境中时,该促凝复合材料会随着水泥液相碱度的提高,在水泥水化加速期释放出无机盐促凝剂,其以离子的形式调控水化进程,促进水化产物的形成,缩短水泥基材料的凝结时间,达到促凝目的。该促凝复合材料的缓释特性保证了释放出的无机盐促凝剂既不吸附也不包裹和易性调节产品,进而不影响水泥基材料的工作性。
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本实用新型提供一种复合材料T型加强筋的成型模具,包括相对设置的上模以及下模;其中,上模上相对设置有至少一个上模左侧制件腔以及至少一个上模右侧制件腔;下模上相对设置有至少一个下模左侧制件腔以及至少一个下模右侧制件腔;所述上模与所述下模合模时,所述上模左侧制件腔与所述下模左侧制件腔围合构成左侧T型加强筋容纳腔;所述上模右侧制件腔与所述下模右侧制件腔围合构成右侧T型加强筋容纳腔。本实用新型提供的复合材料T型加强筋的成型模具,通过将上模以及下模均设计为包括至少一组相对设置的制件腔的结构形式,使得一次成型工艺,至少能够完成两个复合材料T型加强筋的成型,极大地提高复合材料T型加强筋的成型速率。
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本实用新型提供一种包含有机硅橡胶的复合材料,其特征在于,包括:中间的耐高温纤维层,耐高温纤维层两侧的有机硅橡胶层以及上下表面的耐酸碱层,相邻各层之间采用粘结剂连接固定。所述复合材料能够提高有机硅橡胶复合材料的耐高温性能及耐酸碱性能,使得所述复合材料具有更广泛的应用范围。
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一种输电线路复合材料绝缘杆塔,杆塔主体采用绝缘复合材料管材,导线横担采用复合绝缘子,地线横担采用金属导体,接地引下线采用金属线材或管材或棒材,接地引下线从管材中间悬空引下接地,地线横担与导线横担上装有金属电极,在杆塔的适当部位打孔加装接地引下线引出电极,可根据防雷要求,确定地线侧电极与导线侧电极之间的空气间隙距离,以及接地引下线引出电极与导线之间的空气间隙距离。本实用新型中的复合材料杆塔接地方式,有效的利用了复合材料杆的绝缘性,可以提高线路耐污闪、冰闪、防风偏、耐雷水平,还可以压缩塔头尺寸,具有降低杆塔本体造价及运输、安装、维护费用,同时减少线路走廊宽度的优点。
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本实用新型公开的属于卫生用品复合材料技术领域,具体为一种具有高吸水功能的卫生用品复合材料,包括复合材料本体,所述复合材料本体包括面层、防护层、吸水层、棉层和底层,所述复合材料本体上下两端分别为面层和底层,所述面层下侧设置有防护层,所述防护层下侧设置有吸水层,所述吸水层与底层之间设置有棉层,所述防护层内设置有药物层,所述面层和底层均由无纺布制成,所述吸水层由改性高分子吸水树脂制成,通过改性高分子吸水树脂制成的吸水层的设置,吸水层具有高吸水性,便于对复合材料本体上的水进行吸收,便于人们使用,通过由抗菌纤维制成的防护层的设置,抗菌纤维具有很好的抗菌性能,能够抵抗细菌的附着,从而使人远离病菌的侵扰。
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本实用新型涉及的是一种复合材料、环境友好材料垃圾桶,特别是塑木垃圾桶,适用于市政、公园、办公、住宅小区等场所盛放垃圾。带顶盖塑木复合材料垃圾桶由带顶后挡板、上口环、塑木复合材料筒体及底板构成;塑木复合材料筒体安装在带顶后挡板、上口环和底板之间,塑木复合材料筒体由长方体形塑木筒体板和斜边形塑木筒体板排列而成,底部插在底板的凹槽中被固定,顶部插在上口环的凹槽中被固定;带顶后挡板的底部插在底板的凹槽中被固定,上部被固定在塑木复合材料筒体上;带顶后挡板的背面安装有小门。本实用新型设计合理,结构简单,生产制造方便,生产成本低,对环境友好,模量高,刚性大,抗蠕变,外观美观、大气。
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