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一种碳纳米管水泥复合材料及其制备方法,涉及材料技术领域,复合材料以水泥为基体材料,其中,基体材料的主要成分为硅酸盐水泥熟料;复合材料的各个组分的质量份数为:硅酸盐水泥熟料55-80份、石膏3-6份、碳纳米管6-15份、纳米氧化铝5-10份、硅酸铝纤维4-9份、液态环氧树脂10-20份、功能助剂4.5-8.5份和水35-55份。本发明提供的碳纳米管水泥复合材料具有高硬度、高强度和高韧性的特点,同时水泥的具有一定的耐高温抗氧化性能和耐腐蚀性能,同时具有良好的电学性能,是一种理想的水泥复合材料,可以作为特种功能水泥材料使用。
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本发明涉及一种PE复合材料的制备方法,其具体步骤为:以PE切片、耐高温辐射交联剂和抗氧剂为原料,采用熔融共混的方法,通过与其他的增强材料进行复合,经过双螺杆挤出后制备得到PE复合材料预产物,然后采用辐射交联的方法,使耐高温辐射交联剂经辐射引发,制备得到PE复合材料。本申请的PE复合材料应用范围广,能够用于汽车、机械等复合材料领域。
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本发明涉及一种阻燃绝缘复合材料及其制备方法,将玻璃纤维加入乙醇中;再加入异构十三醇聚氧乙烯醚,然后除去乙醇,得到活性玻璃纤维;在不饱和聚酯树脂中,加入5,5’-双(三乙氧基硅基)-3,3’-联吡啶、N,N-二甲基甲酰胺和季戊四醇四丙烯酸酯,再加入氢氧化镁粉、三氧化二锑粉,搅拌;再加入二正己胺、间氨基乙酰苯胺;然后加入N-乙酰对氨基酚,得到树脂料;在树脂料中,加入活性玻璃纤维,利用捏合机进行混合,成为阻燃绝缘复合材料原料;将阻燃绝缘复合材料原料加入到预热的模具中,升温60℃,保持35分钟;然后于105℃,1.5Mpa热压11分钟;最后于90℃恒温存放3天,得到阻燃绝缘复合材料,具有优异的力学性能、阻燃性能,满足阻燃绝缘复合材料的发展应用。
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本发明公开了3D打印用聚乙撑二氧噻吩导电复合材料及其制备方法,该聚乙撑二氧噻吩导电复合材料的制备方法为将聚苯乙烯磺酸与异丙醇混合,加入咪唑,室温搅拌,再依次加入对甲苯磺酸铁、丙烯酸甲酯,室温搅拌,然后加入聚乙撑二氧噻吩颗粒,加热搅拌,冷却得3D打印用聚乙撑二氧噻吩导电复合材料,聚乙撑二氧噻吩含量为45~50%,丙烯酸甲酯含量为5~20%,聚苯乙烯磺酸含量为10~20%,异丙醇含量为10~30%,咪唑含量为1~2%,对甲苯磺酸铁含量为1~2%。本发明提供的聚乙撑二氧噻吩导电复合材料可在30~50℃的温度范围内进行3D打印;且打印成型后的聚乙撑二氧噻吩导电复合材料具有能隙小、电导率高等特点。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料回收碳纤维的方法,其包括如下步骤:步骤1,将碳纤维复合材料放置于微波炉内,在保护气氛中,对所述碳纤维复合材料进行辐照加热处理,所述碳纤维复合材料在微波炉内发生降解反应,所述保护气氛为惰性气体或惰性气体与氧气的混合气体,在所述混合气体中,氧气含量小于或等于20v%;步骤2,降解反应完成后,所得固态产物即为回收后的碳纤维。本碳纤维复合材料回收碳纤维的方法可以获得性能均一的再生碳纤维材料,并有效的提高了碳纤维的回收率。
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本发明公开了一种PVC导电复合材料,包括以下质量份比的成分:聚氯乙烯50~80份、改性酚醛树脂10~40份、导电石墨粉5~10份、增强剂3~8份、相容剂2~4份,本发明同时公开了一种PVC导电复合材料的制备方法。本发明的PVC导电复合材料采用丁腈橡胶改性酚醛树脂与甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元接枝共聚物增强剂复合增强材料的强度,在获得高导电性能的同时,所得复合材料具备较高强度和抗冲击性及较好的机械性能,而且复合材料整体结构稳定,综合性能良好。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种长玻纤尼龙增强复合材料,按照质量份数计包括以下组分:聚酰胺树脂65-80份,长玻纤35-50份,甲基丙烯酸15-20份,聚丁二酸丁酯10-15份,硬脂酸钙30-40份,硬脂酸锌20-30份,聚氯乙烯5-15份,十二烷基苯磺酸钠10-15份,多元醇5-9份,碳酸钙12-18份,聚酯树脂3-8份。采用上述配方后,本发明的长玻纤尼龙增强复合材料,控制各个物料的用量,对长玻纤增强尼龙复合材料进行改性,使尼龙中的酰胺集团与金属盐或金属络合物中的金属离子之间可以形成络合配位作用,提升复合材料的拉伸性能,便于推广应用。
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本发明提供了一种金属复合材料的加工工艺,所述金属复合材料包括增强纤维和基体,包括以下步骤:首先将增强纤维与基体粉末混合均匀;然后进行封装、除气,再进行热等静压加工,以提高复合材料的致密性。本发明揭示的金属复合材料的加工工艺,可以根据所设计的金属基复合材料的性能要求,使增强材料(纤维、颗粒或晶须)与基体金属粉末以任何比例混合。
本发明公开了一种可见光催化的复合材料及其制备方法与在水处理中的应用,通过一锅法合成一种宏观可见光催化复合材料,其对水体中有机物(如有机染料)的降解去除,具体的,首先采用一锅法?溶剂热法直接合成碘氧化铋或碘氧化铋/氯氧化铋二元复合光催化负载于金属镍泡沫复合材料,仅一步即可合成所述复合材料,该简便的合成方法大大降低了合成的工艺难度及成本,为进一步工业化推广提供了可能性。在可见光下,即可对水体中的有机污染物分子实现高效去除,且在将微纳米尺寸的光催化宏观化的情况下,同时利用镍泡沫优良的导电性,使复合材料的总体性能得到提高,在使用中便于回收和重复使用,提高了该材料的综合处理能力和使用寿命。
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本发明公开了一种钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料和其制备方法,以及其作为光催化剂的应用。本发明涉及新能源功能材料技术领域。制备方法包括:制备石墨相氮化碳纳米片和钒酸镧纳米片;将钒酸镧纳米片与石墨相氮化碳混合研磨后煅烧,得到钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料。本发明还公开了钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料在光催化分解水制备氢气新能源协同生产糠醛的应用。本发明制备的钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料合成步骤简单,具有优异的可见光响应性、高载流子迁移率和高比表面积,因此,该复合材料对可见光有很强的吸收能力,光催化产氢效率高,并且可有效利用光生空穴,将生物质材料糠醇氧化为高附加值产物糠醛,具有广泛应用前景。
本发明涉及一种吸收X波段电磁波的轻质聚合物基纳米复合材料及其方法,基于不相容聚合物体系的结构优势调控其中微波吸收剂功能纳米填料的分布状态,获得在X频段具有良好微波吸收特性的轻质纳米复合材料,属复合材料制备的领域。本发明通过母料熔融混合工艺制备了具有“双连通”结构复合材料,从动力学调控的角度出发,通过加工工艺的调整实现其中微波吸收剂功能纳米填料分布的控制,仅使用少量的微波吸收剂结合体系微观结构的调控,制备出在X波段具有良好微波吸收性能的纳米复合材料,面向现代移动通信领域及电子设备的吸波元件等需求提供了一种具有较高应用意义的材料制备方法。
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本发明公开了一种磷酸钛钠/碳复合材料的制备方法与应用。其制备方法包括:(1)将钠源、钛源和磷源加入到有机溶剂中并球磨,配制成均匀的浆料;(2)将所述浆料过滤,然后将滤渣制成粗坯;(3)在惰性气氛下,将所述粗坯煅烧,然后冷却,得到碳包覆的磷酸钛钠复合材料。其应用:将上述制备方法制得的碳包覆的磷酸钛钠复合材料用作钠离子电池的负极材料。本发明采用了一锅制备磷酸钛钠/碳复合材料的简易方法,适合规模化生产;本发明以五氧化二磷作为磷源降低了成本,且不会对生产设备造成腐蚀,不产生有害气体,绿色环保。将本发明所制备的复合材料用作钠离子电池的负极材料,组装钠离子电池可以表现出优异的比容量、长循环等电化学性能。
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本发明公开了一种耐低温尼龙复合材料,按质量百分比,包括如下成分:20‑40%的聚磷腈改性玻璃纤维、30‑50%的PPO、55‑60%的PA、20‑40%的非晶型共聚酯、1‑2%的相容剂,2‑5%的增韧剂、0.2‑1%的抗氧剂、0.2‑1%的润滑剂。本发明还公开了一种耐低温尼龙复合材料的制备方法。本发明的耐低温尼龙复合材料采用PA和PPO相结合作为主材,对增加复合材料强度的玻璃纤维进行聚磷腈表面改性,并利用非结晶型共聚酯低温韧性佳的特性,同时选用特定种类的相容剂共混挤出,不仅改善了共聚酯、PA、PPO与玻璃纤维表面之间的相容性能,大大提高了材料的冲击韧性、耐低温性和冲击强度等性能。本发明的耐低温尼龙复合材料的制备方法工序简单、快速且条件温和。
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本发明公开了一种复合材料气瓶及其制备方法,属于复合材料成型及测试技术领域。现有的复合材料气瓶补强方法浪费严重且设备投资成本高、工艺复杂,针对上述问题,本发明提供一种复合材料气瓶及其制备方法:铸造砂型模,在砂型模上缠绕纤维,旋转固化;裁切冲洗脱模,安装封头,缠绕纤维增强层,再进行旋转固化。本发明工艺简单,同时提高了复合材料气瓶的安全性能,节省材料,降低成本。
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一种新型的高温抗氧化C/C复合材料涂层的制备方法,以C/C复合材料为基体,以金属W为过渡层,以铂族金属Ir为涂层,三层材料依次复合而成;C/C复合材料中的碳纤维呈横向分布,密度为1.2~1.6g/cm,是航空航天领域理想超高温热结构材料;涂层采用铂族金属Ir,厚度为8μm~20μm,其中涂层的平均晶粒尺寸为1μm~2μm,并采用双辉光等离子表面合金化炉在过渡层表面沉积Ir涂层,Ir具有高强度、高熔点、好的化学稳定性、优异的抗氧化性和在低于2280℃不和C反应的优点,可有效阻碍C扩散等一系列优异性。本发明发挥复合结构的优点和各材料的优异性能,弥补C/C复合材料涂层在高温下抗氧化不足、制作成本太高等缺点,实现C/C复合材料在高温环境中长期、安全稳定的工作。
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本发明属于纳米材料领域,涉及一种具有纳米效应的钴氧基磁性复合材料的制备方法。本发明提出的制备方法是将苯胺、硝酸钴、过硫酸铵、醋酸亚铁以及卟啉复合,得钴基复合材料,再将钴基复合材料制备成聚乙烯醇钴基复合凝胶,然后用逐步升温的方法,将钴基复合凝胶转化成钴氧基磁性复合材料。本发明的制备方法与现有文献相比,有更好的技术效果,所制备的钴氧基磁性复合材料的饱和磁化强度达161emu/g,为常规氧化钴的6倍以上,显现出磁性纳米效应。
本发明属于复合材料预测技术领域,公开了一种基于跨尺度仿真的碳纤维增强复合材料力学性能预测方法,预测方法为:采用细观有限元方法,建立细观层面碳纤维复合材料的单胞预测模型并对碳纤维增强复合材料力学性能的进行预测;基于刚度均匀法,分别对偏轴角及多角度层合顺序对材料性能进行预测并运用实验对各模型进行对比验证。本发明提出了复合材料力学性能预测的方法,且实验结果与理论模型对比取得了一致性。
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一种二维定向排列填充橡胶复合材料及其制备方法。本发明提供一种二维定向排列填充橡胶复合材料,包括如下重量份的原料:橡胶100份、填料30~60份、碳材料1~10份、ZnO 3~5份、硬脂酸2~3份、增塑剂1~10份、防老剂2~3份、硫磺1~2份、促进剂1~2份。本发明的二维定向排列填充橡胶复合材料的制备方法制备的橡胶复合材料,该材料使得一维、二维结构的碳材料在橡胶基体中定向排列,显著改善了复合材料在二维方向上的的导电性能,并且抗拉性能、撕裂性能显著改善。
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本发明公开了一种柔性复合材料的参数识别方法,包括以下步骤:S1:建立柔性复合材料细观有限元模型,并确定主要待识别的结构参数;S2:确定所述柔性复合材料细观本构模型,推导宏观结构响应对结构参数的灵敏度公式;S3:结合最小二乘法和相对灵敏度计算方法逐步迭代识别柔性复合材料的细观结构参数。本发明基于离散有限元推导灵敏度公式,结合相对灵敏度方法和最小二乘法,识别柔性复合材料的结构参数,具有十分重要的工程意义。
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一种碳化钨-立方氮化硼复合材料及其制备方法,涉及材料工程领域,其中碳化钨-立方氮化硼复合材料主要成分包括WC和cBN,在WC表面包覆有Co纳米粒子层,在cBN粉体表面包覆有SiO2纳米层,通过包覆纳米层提高复合材料的硬度、韧性等性能。一种碳化钨-立方氮化硼复合材料的制备方法,采用化学气相沉积法和高温烧结法,首先分别在WC和cBN表面包覆纳米粒子层,然后再高温烧结获得块状材料,制成的碳化钨-立方氮化硼复合材料具有结构热稳定性高,硬度高等特点,可作为高速切削刀具材料或作为钛合金、冷硬铸铁等传统刀具难以处理的特殊材料的加工成型领域,且本发明提供的制备方法简易,成本较低,可实现大规模商业化生产。
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本发明公开了一种木糖醇改性聚乳酸复合材料及其制备方法,所述复合材料包含以下组分:木糖醇12~19份、聚柠檬酸木糖醇8~16份、乙二醇3~11份、山梨糖醇2~9份、亚麻纤维6~18份、棉花纤维3~12份、竹纤维2~13份、甘油3~17份、聚乳酸25~50份。(1)本发明所述木糖醇改性聚乳酸复合材料经改性后呈星型结构,具有较低结晶度、扩散系数和低的熔融粘度等特性;(2)本发明所述复合材料抗冲击性好,柔性和弹性佳,不易变形;(3)本发明所述复合材料具有高分子量,粘度低,流动性提高,降解速率加快。
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本发明公开了一种无模板法水热合成空心六元环状羟基氟化钴镍/碳纳米管复合材料的方法,其合成步骤如下:将硝酸预处理的多壁碳纳米管与氯化镍、氯化钴、氟化铵等反应物溶于水和乙醇混合溶液中,搅拌均匀后进行水热反应;反应结束后将产物收集、洗涤、烘干得到空心的六元环状羟基氟化钴镍与多壁碳纳米管的复合材料。与现有复合材料相比,本发明合成的空心六元环状羟基氟化钴镍/多壁碳纳米管复合材料的晶相单一;在多壁碳纳米管存在下,空心六元环状羟基氟化钴镍分散均匀、尺寸均一,并且合成过程简单、可重复性好。作为锂离子电池的电极材料,该复合材料具有较大的比电容值和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种复合材料挤压旁路包线通用分析方法,包括1)建立构型库:对于给定的复合材料进行建立等效模型,2)构建挤压旁路包线的确定方法,3)基于步骤2)进行许用值试验,4)基于步骤3)的结果得到挤压旁路包线,5)基于步骤4)的挤压旁路包线预测复合材料的失效载荷及失效模式。由此,基于结构中最典型的层压板作为基准,试验件构型为基准构型,通过基准实验得到材料批次和工艺变化及测试环境对力学性能的影响,同时结合参数修正实验可以得出较为清楚和保险的挤压旁路包线图,使用本发明的许用值确定方法、系数修正模块及批量数据处理模块能够快速、安全地对同一复合材料的连接强度进行分析,以保证应用了复合材料结构的安全性。
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本发明公开了一种透明质酸‑聚乳酸共聚复合材料及其制备方法,按重量份计,所述复合材料包含以下组分:透明质酸23~40份、聚乳酸25~45份、胱胺二盐酸盐2~11份、氯化钠2~11份、L‑丙交酯单体3~19份、马来酸酐2~11份、羟基乙酸3~12份、二氯甲烷5~18份、无水乙醚3~18份。(1)本发明所述透明质酸‑聚乳酸共聚复合材料亲水性好;(2)本发明所述复合材料用作药物载体时具有氧化还原响应特性;(3)本发明所述复合材料用作药物载体时靶向性好,实时释放,协同治疗,低毒且副作用小。
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本发明涉及铜基复合材料领域,具体是一种大幅提高铜基复合材料高温塑性的处理方法,其特征在于:通过挤压的大塑性变形来改善颗粒增强体的大小形状及分布,充分细化基体铜的晶粒,从而大幅度提高颗粒增强铜基复合材料的高温塑性,粗略估算,经本发明处理后的铜基复合材料,其高温塑性较未处理材料提高了2倍以上,甚至少数材料出现超塑性能,极大改善了铜基复合材料的高温加工性能。
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本发明公开了一种不对称层状树脂基复合材料及其制备方法。按重量计,将100份可热固化的树脂与0.1~1.0份碳纳米管混合均匀,按照可热固化的树脂的固化与后处理工艺条件进行固化和后处理,得到碳纳米管/热固性树脂复合材料层,对其采用低温等离子体处理后,将2~20份熔融的热塑性聚合物均匀涂布在它的一个表面上,得到一层为热塑性聚合物层,另一层为碳纳米管/热固性树脂复合材料层的不对称层状树脂基复合材料。本发明制得的复合材料兼具高介电常数和低介电损耗,制备工艺简单易行,适合大规模应用。
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本发明公开了一种柔性电磁屏蔽复合材料,所述复合材料包括表层和导电纤维屏蔽层,所述导电纤维屏蔽层包括基布和导电纤维层,所述导电纤维屏蔽层是将导电纤维长丝束按照等间距排列的方式有规律地平铺在基布上而制得;将上述复合材料以一定的重叠角和重叠层数相互叠合所得的复合材料,其电磁屏蔽性能显著提高。该电磁屏蔽复合材料具有低成本、宽频带、高性能等特点,将有广阔的市场前景。
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本实用新型公开了复材制件成型技术领域的一种复合材料制件胶接装配工装,所述工装包括支架组件和安装在所述支架组件上的加压定位板组件,所述加压定位板组件用于对需要胶接的复合材料制件的胶接位置进行持续加压。加压定位板组件包括安装在脚架上的定位板;定位板上安装有加压单元;加压单元用于通过压条对复合材料制件的胶接位置进行加压,所述压条的型面分别与其安装位置处的复合材料制件的型面相匹配。本实用新型能够对需要胶接的复合材料制件的胶接位置进行持续加压,具有结构紧凑,操作方便,通用性强等特点,尤其适用于异形筒体的胶接。
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本实用新型涉及表面具有梯度CVD热解碳涂层的医用碳/碳复合材料,包括碳/碳复合碳纤维基材,碳/碳复合碳纤维基材外表面上依次叠加有复数层碳层,复数层碳层的内层碳层至外层碳层的厚度逐渐减小。所述的表面具有梯度CVD热解碳涂层的医用碳/碳复合材料,在碳/碳复合材料表面上覆盖多层热解碳,能够提高医用碳/碳复合材料的耐磨性能,增加了其碳/碳复合材料的使用寿命。
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本实用新型涉及的一种碳纤维复合材料筋应力松弛性能测试装置,它包括张拉试验机、引伸计、千分表、锚具、粘结型锚固填料以及螺母,所述张拉试验机的两个张拉试验机夹头上分别连接锚具,位于张拉试验机夹头后方的锚具上旋置螺母,两个锚具之间锚固有碳纤维复合材料筋,锚具与碳纤维复合材料筋之间填充粘结型锚固填料,碳纤维复合材料筋的中部放置引伸计,引伸计上设置千分表。本实用新型一种碳纤维复合材料筋应力松弛性能测试装置可以真实获得带肋痕筋材自身的应力松弛性能。
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