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本发明涉及一种新型高导电高耐磨铝基复合材料。本发明利用了Ti2AlC三元化合物优良的导电和耐磨性能,制备出了一种新型的Ti2AlCp/Al导电耐磨铝基复合材料。本发明的制备过程包括以下步骤:1)采用半湿法冷压成型制备Ti2AlC增强体预制块;2)将预制块放入模具中进行预热;3)采用挤压铸造制备铝基复合材料。采用本发明的方法制备的铝基复合材料工艺简单,避免了预制块制备时粘结剂筛选的繁杂过程,制备出的复合材料组织致密,导电性能很好,摩擦系数低,耐磨性好。
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本发明公开了一种SiC纳米线增强SiC陶瓷基复合材料及其制备方法,属于陶瓷基复合材料领域,制备的SiC纳米线增强SiC陶瓷基复合材料具有强度高,韧性好,密度小,耐高温等优点。该复合材料包括超长SiC纳米线和SiC陶瓷基体,所述超长SiC纳米线通过原位自交联生长组成SiC陶瓷基复合材料预制件,所述的SiC纳米线预制件中的超长SiC纳米线相互缠绕,交联成空间网状结构,所述的SiC陶瓷基体填充于超长SiC纳米线的孔隙中;制备方法包括SiC纳米线预制件的制备、化学气相浸渗、先驱体浸渍裂解,该制备方法可以制备复杂构件,制备方法工艺简单,设备要求低,成本低,环保。
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本发明涉及Z-pin增强复合材料加筋壁板结构及其成型方法,属于复合材料增强技术领域。其特征在于,在复合材料加筋壁板的筋条与蒙皮连接的部位,植入Z-pin,用以提高加筋壁板结构中筋条与蒙皮间的界面强度。该成型方法采用自动植入设备将Z-pin植入到泡沫载体中;其次,将泡沫上的复合材料Z-pin枪垂直植入未固化的加筋壁板结构的筋条与蒙皮连接部位,去除泡沫与多余的Z-pin;最后,在热压罐中使Z-pin增强帽型加筋壁板结构整体固化。本发明可以显著提高复合材料帽型加筋壁板结构筋条与蒙皮间的界面连接强度,提高了结构整体性。同时本发明具有降低制造成本、提高减重效率、能避免使用紧固件带来的纤维破坏的优点。
1186
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本发明公开了一种陶瓷金属生物复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)原料选择及复合材料结构设计;(2)原料粉碎处理;(3)原料混合;(4)烧结成型;(5)后处理。本发明一种陶瓷金属生物复合材料的制备方法,其工艺过程简单,制备成本较低,通过合金MgO、惰性调节剂Al2O3的加入及后理工艺,一方面使复合材料具有优异的均匀性及连续性,另一方面有效降低了纯镁材料的活性,提高镁基复合材料整体的耐腐蚀性能,从而大大提高了其在人体体液环境中的使用效果和使用寿命,为临床提供了一种优异的骨质修复材料,市场前景广阔。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体是一种原位颗粒增强铝基复合材料制备方法。以无反应副产物的陶瓷反应粉剂作为增强体颗粒形成元素化合物代替传统的氟盐,将陶瓷反应粉剂烧结浸润、超声分散复合和液态成型相结合,有效解决复合材料制备过程中陶瓷反应粉剂不浸润、反应困难,生成的细小增强体大量团聚等问题。本发明具有绿色无污染、反应元素收得率高和增强体均匀性好的优势,可实现大尺寸复合材料构件的低成本、宏量化制备,有助于推动颗粒增强铝基复合材料的工程化应用。
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本发明提供了一种复合材料机械连接结构综合监测系统,所述复合材料机械连接结构综合监测系统包括多场耦合混杂传感器网络、传感器网络接口模块、主动信号调理及采集模块、任意信号发生模块、被动信号多通道采集模块、结构状态监测模块、结构寿命预测模块和系统控制模块。本发明提供的复合材料机械连接结构综合监测系统,具有雷击电流被动监测、大面积主动损伤监测和连接紧固件附近热点区域损伤监测在内的多种功能,从而可综合监测复合材料机械连接结构状态,并根据综合监测结果预测复合材料机械连接结构的剩余强度和寿命,便于集成在现有飞机航电系统中。
本发明公开了一种静电纺芳纶1313纳米纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法,具体为通过静电纺丝法制备取向排列芳纶1313纳米纤维,然后以纺制的纳米纤维为增强体经过浸渍、热压制备静电纺芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料,本发明系统地优化了制备工艺,形成了静电纺芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料的制备方法,通过控制高度取向排列的芳纶1313纳米纤维层的排列方向来调节复合材料的受不同方向外力作用时的承载能力,获得了具有纵横同性与纵横异性拉伸力学性能的芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料,得到的该产品有望应用于轻质构件领域。
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一种二维纤维布增强氮化硅-碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,该复合材料的特征在于基体为氮化硅和碳化硅的混合陶瓷,增强材料为碳纤维布或碳化硅纤维布,增强材料的体积分数为30~45%。制备方法是通过将硅粉与碳化硅粉加水和粘合剂制成泥浆,预处理后的二维纤维布在浆料中浸渍一段时间,吸浆后缠绕到模具上,烘干,然后氮化处理,最后致密化复合材料便获得该复合材料。该工艺方法制备成本低,周期短。通过这种工艺方法获得的二维纤维布增强氮化硅-碳化硅陶瓷基复合材料具有热膨胀系数低,抗热震性能优良,强度和密度高的优点。
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一种三氧化二铝和二硅化钼复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。三氧化二铝和二硅化钼复合材料为MoSi2/XAl2O3,其中X处于0~30mol%的范围之内。将钼粉、硅粉、铝粉、三氧化钼粉按照14.8~33.3mol%Mo、51.9~66.7mol%Si、0~22.2mol%Al、0~11.1mol%MoO3摩尔比例混合均匀,然后压制成坯体,再将坯体放入反应釜中,在保护性气氛或真空中点燃,发生化学反应合成三氧化二铝和二硅化钼复合材料。通过三氧化二铝复合化提高了二硅化钼材料的力学性能。与已有技术相比,本发明通过一步法合成三氧化二铝原位改性二硅化钼基复合材料,有利于消除增强相分布不均匀现象,并减少界面产物,本发明还具有工艺和设备简单、省时、节能、成本低的优点。
本发明公开了一种氮配位基螯合树脂负载纳米零价铁复合材料及还原水中溴酸盐的应用,属于饮用水深度处理领域。这种复合材料的结构是:(1)复合材料载体为具有吡啶基团的螯合树脂,(2)载体的内外表面负载纳米零价铁,其制备是将Fe3+或Fe2+通过螯合作用导入树脂内外表面,采用硼氢化钠还原为零价铁,真空干燥得到零价铁复合材料。还原水中溴酸盐的步骤为:将含有溴酸根的溶液通过装有氮配位基螯合树脂负载纳米零价铁复合材料的固定床吸附柱。经本发明处理后,吸附柱出口BrO3-浓度可降至10ug/l以下。本发明克服了普通铁单质还原效率低且还原污染物的过程中释放铁离子超标的问题,并很好的实现了对于溴酸根的还原作用,是一种高效、快速的降解污染物材料。
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本发明涉及铝基复合材料,特指一种汽车控制臂用高性能铝基复合材料的制备方法。其特征是首先将增强体反应物的“螺旋磁场约束控制”和“高能超声分散”相结合制备多元多尺度纳米复合强化剂,然后根据性能成分设计将适量的纳米复合强化剂直接加入至净化处理后的6X82合金熔体中并均匀化,最后通过优化改进的气模铸造系统规模化制备6X82基复合材料棒材。本发明具有多元多尺度纳米增强体反应生成效率高,复合材料中纳米增强体分布均匀,复合材料性能稳定的特点,适合规模化制备汽车控制臂用6X82基复合材料。
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本发明涉及一种建筑装饰用复合材料板及生产方法,该复合材料板包括以下重量百分比的组份:玻璃纤维层20~55%,丝织物5~20%,花式织物0~5%,树脂35~60%;所述丝织物的厚度占复合材料板总厚度的5%以上;所述复合材料板以花式织物为中心层,分别向上、下两侧以丝织物、玻璃纤维层交替铺层,交替次数为1~20次,且最外层为玻璃纤维层;本发明通过采用具有透光性能的玻璃纤维织物、丝织物以及花式织物为增强体,同时采用具有透光特性的树脂,并结合复合材料液体成型技术,制成具有优异力学性能、独特柔光和匀光特性的复合材料板,能够有效运用于工业和建筑材料,例如窗玻璃、浴室玻璃板、灯罩、灯饰材料、装饰材料、内置灯墙板、天窗等领域。
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本发明公开了一种基于负压环境的复合材料试验件胶合生产工艺,包括以下步骤:模具的制作、组装、热压、保压和开模,卸掉真空热压机中的压力,取出模具,降至室温后打开模具,取出复合材料试验件,切割成条,打磨后进行包装。通过上述方式,本发明所述的基于负压环境的复合材料试验件胶合生产工艺,利用对模具的热压间接实现对复合材料试验件的加热和压紧,避免复合材料试验件的错位问题,确保结构精度,并在热压过程中,通过温度、压力和负压环境的配合,减少胶层孔隙率,提高复合材料试验件的胶接强度,避免测试过程中由于胶接问题导致的测试数据偏离问题。
本发明公开了一种卤素诱导的三种不同形貌的铂‑二硫化钼纳米复合材料的制备方法。通过改变卤素离子种类,采用一步法微波合成不同形貌的铂纳米颗粒功能化二硫化钼纳米复合材料。当卤素分别为I‑、Br‑,Cl‑时,合成了花状,小立方块,不规则球形的铂纳米颗粒功能化二硫化钼纳米复合材料。将三种纳米材料用于构建电化学传感器均实现了对乙醇的催化氧化,并且三种纳米材料作为催化剂对乙醇催化氧化的都具有很好的催化稳定性。本发明得到的卤素诱导的铂‑二硫化钼纳米复合材料采用快速简便的一步法微波合成成功制备出了形貌可控的铂纳米颗粒功能化二硫化钼纳米复合材料,并且该复合材料用作催化剂可实现对乙醇的催化氧化。
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本发明属于磁性材料领域,尤其是一种软磁Ni/C复合材料及其制备方法;包括镍纳米颗粒,所述镍纳米颗粒周围包覆有致密的石墨化碳层,石墨化碳层外为多孔无定形碳骨架;本发明的软磁Ni/C复合材料,饱和磁化强度,矫顽力较低,电阻率高,耐候性增强;致密的石墨化碳层保证了复合材料的耐候性,无定形多孔碳骨架的存在降低了涡流损耗;本发明中软磁Ni/C复合材料的制备方法,工艺简单,无毒无害,可实现规模化大批量产;获得的镍纳米颗粒结晶度高、尺寸均一、度分散高,确保了高饱和磁化强度及低矫顽力;本发明不仅成功获得软磁性能强、综合性能优良的Ni/C复合材料,也促进了软磁复合材料的研究与发展。
本发明公开了一种炭包裹的过渡金属碳化物(记为:C@NaOTiCx)复合材料制备方法,以及它们在含重金属离子的污水处理吸附应用,属于吸附和污水处理技术领域。该复合材料吸附剂是以Ti3AlC2、葡萄糖、纤维素或木屑为原料,碱性溶液为溶剂,在120‑220℃,24‑96h条件下成功制备,产物为棒状或纤维状纳米结构。该产品采用水热/溶剂热法一步制备获得,在此体系中,碱性溶液即作为刻蚀剂将Ti3AlC2中的Al溶解,在制备条件下最终形成棒状和纤维状的炭包裹复合材料。本发明制备工艺简单、易操作;原料易得,尤其是人工剩余林产物—木屑,廉价易得、绿色环保。该复合物材料对重金属离子的吸附能力较商业化的活性炭有很大的提高,是一种非常有市场和应用前景的污水处理材料,也可用于其它吸附技术领域。
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本发明公开了一种乒乓球用ABS/SAN复合材料及其制备方法和应用。这种乒乓球用ABS/SAN复合材料是由以下的原料组成:ABS树脂、SAN树脂、增韧剂、相容剂、耐磨剂、抗老化剂、润滑剂、色粉。同时也公开了这种乒乓球用ABS/SAN复合材料的制备方法,还公开了使用该复合材料制备乒乓球的方法。本发明的ABS/SAN复合材料根据ISO标准测试,弯曲强度为58‑65MPa,弯曲模量为2150‑2450MPa,悬臂梁缺口冲击强度为32‑38KJ/m2。通过复合材料可以制成直径为40‑40.6mm,重量约为2.7g的乒乓球。所制得的乒乓球的硬度、弹跳性以及牢度好且偏差性小,符合乒联赛事用球标准。
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本发明公开了一种RhuA突变体及其在制备二维复合材料中的应用。所述RhuA突变体由序列如SEQ ID No.1所示的天然RhuA单体氨基酸序列的第98位的天冬氨酸、第264位的甘氨酸突变为半胱氨酸而形成。它的氨基酸序列如SEQ ID No.2所示。本发明采用RhuA突变体作为基元构筑高度有序的二维晶体结构为模板,利用其表面暴露的功能巯基与金属纳米粒子的相互作用,通过调控溶液中pH和离子强度,调控金属纳米粒子形成高度有序的二维纳米结构,实现了基于RhuA二维晶体模板制备二维复合材料;制备方法新颖,步骤简单,条件温和,并且所获二维复合材料具有良好的分散性,在传感领域、电子学具有潜在的价值。
本发明属于电化学技术领域,涉及浸渍型单原子铁‑碳层修饰镍基或钴基复合材料电极的制备方法:分别配制鞣酸和硝酸铁的乙醇溶液,常温下缓慢将硝酸铁溶液滴加至鞣酸溶液成胶质溶液;然后将在碳纸、碳布、导电玻璃或不锈钢网生长有镍基或钴基的基底材料浸渍于胶质溶液,取出后与硫源或磷源或氮源或不加其他原料,在惰性气体保护下煅烧0.5~4 h,冷却后即得。本发明原料廉价易得、无毒、操作简单易行,可涂渍多种基底,反应时间短,易于工业化。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及良好的电化学性能和稳定性,可作为电极用于电催化分解水析氧反应。本发明所制得的复合材料用作电催化分解水正极时,在电流密度为40 mA•cm‑2时过电位达280 mV。
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本发明提供了一种监测复合材料在固化过程中,其与模具相互作用力的方法。本发明中,在复合材料接触的模具表面分布设置多道沟槽,应变传感器埋入沟槽中,传感器测量区域两端与模具固定。将传感器测得的应变信号换算为复合材料与模具之间的应力值,实现固化过程复合材料与模具之间相互作用力的监测。本发明实现了固化过程中复合材料与模具之间的相互作用力的有效监测,为复合材料固化变形预测和控制提供技术支持。
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本发明涉及纳米阀门封装的硫介孔二氧化硅复合材料的制备方法,第一步采用“模板法”制备介孔二氧化硅载体;第二步采用有机硅烷链分子对介孔二氧化硅经过表面改性;第三步采用真空热处理法将单质硫注入介孔二氧化硅的孔道中或空腔中;第四步再采用α-环糊精作为纳米阀门,封闭介孔二氧化硅的孔口。本发明将这种复合材料应用于锂硫电池,利用介孔二氧化硅的高比表面积,解决目前存在的锂硫电池正极复合材料中硫含量较低的问题,并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,同时纳米阀门的引入可以抑制多硫化物的溶解,提高了锂硫电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种零价铁/花状氧化锌纳米复合材料及其制备方法,所述零价铁/花状氧化锌纳米复合材料是以花状氧化锌为载体,负载零价铁纳米颗粒,其中花状氧化锌尺寸为1.0~2.0μm,由多片不规则纳米片组合而成,负载于花状氧化锌表面的零价铁颗粒为表面圆滑的球状结构,平均粒径为20~30nm,具有较好的分散性。该材料主要通过水热反应分别合成花状氧化锌及在其表面负载纳米氧化铁颗粒,最后通过高温氢气还原制得。该零价铁/花状氧化锌纳米复合材料在水质净化、催化、电极材料、土壤修复等领域具有广泛的应用前景。
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一种六氟铁酸锂与碳纳米管复合材料的制备方法,将20克的九水硝酸铁溶于200毫升的去离子水中,加入5毫克十六烷基三甲基溴化铵,持续搅拌3小时,形成饱和溶液;将0.1克的碳纳米管加入到20毫升的1 摩尔/升的氢氧化钠溶液中搅拌,用去离子水清洗至中性,离心抽滤;将处理过的碳纳米管加入到20毫升的40%氢氟酸溶液中,搅拌,得到分散较为均匀的碳纳米管‑氢氟酸溶液;将得到的碳纳米管‑氢氟酸溶液与5.6克的碳酸锂粉末加入到硝酸铁‑十六烷基三甲基溴化铵溶液中,持续搅拌,得到黑色沉淀;将得到的黑色沉淀用异丙醇清洗离心四遍后在80 ℃的鼓风干燥箱里干燥10小时,即得到六氟铁酸锂与碳纳米管复合材料,其是导电性较好的复合材料,能够用作锂离子电池的正极材料。
本发明公开了一种纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料。还公开了该复合材料的制备方法。还提供了该复合材料在难降解有机废水处理中的应用。还提供了一种利用纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料处理难降解有机废水处理设备。该复合材料磁分离特性好,对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控,制备的纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料质量稳定。该处理难降解有机废水的设备结构简单,使用方便,出水效率高,质量好。
本发明属于化学领域,提供了一种3D珊瑚状石墨烯/NiCo2O4复合材料的制备方法,包括1)氧化石墨GO的合成, 2)在氧化石墨的悬浮液中加入镍钴盐及碱源,微波加热辅助制备GO/镍钴层状双金属氢氧化物复合材料, 3)将所制备的GO/镍钴层状双金属氢氧化物复合材料高温煅烧,制得3D珊瑚状石墨烯/NiCo2O4复合材料, 4)制备电极片并组装模拟超级电容器评估其性能。与现有技术相比,本发明所得到的3D珊瑚状石墨烯/NiCo2O4复合材料提供了更优异的导电性、更大的比表面积、更小的传质阻力和更长的循环寿命。此外,所合成的3D珊瑚状石墨烯/NiCo2O4复合材料应用于超级电容的电极材料,在成本和性能上大大优于现有的贵金属氧化物。
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本发明公开了一种发光纳米复合材料及其制备,所述光电复合材料是由纳米硒化镉、纳硫化镉或纳米硫化锌中的一种修饰嵌段共聚物而得,所述嵌段共聚物选自N-苯基马来酰亚胺-4-乙烯基吡啶嵌段共聚物、N-苯基马来酰亚胺-N,N-二甲胺基丙烯酰胺嵌段共聚物或苯乙烯-4-乙烯基吡啶嵌段共聚物中的一种,由于纳米粒子引入了聚合物,从而增加了聚合物的共平面结构的稳定性和光电传导性,因此该复合材料的光致发光、电致发光和非线性光学性能相对于一般两亲性嵌段共聚物有较大改善,而且通过可逆加成—断裂链转移活性聚合方法有效控制亲水亲油段的比例,以定量调节纳米复合物的光学性能,该材料在催化、光电转化等方面具有一定的应用潜能。
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本发明公开了一种石墨烯-有机酸掺杂聚苯胺复合材料及其制备方法,步骤如下:将氧化石墨加到分散剂中超声分散,形成均匀分散的氧化石墨烯混合液;室温下,向第一步所得混合液中加入苯胺单体,继续超声分散形成混合液,再搅拌一定时间;向第二步所得混合液中逐滴加入氧化剂和有机掺杂酸的分散剂溶液,搅拌聚合;将第三步得到的混合液离心、洗涤得到氧化石墨烯-聚苯胺复合材料;向上述产物的水悬浮液中加入浓碱,加热搅拌反应;将第五步得到的混合物离心、洗涤得到石墨烯-聚苯胺复合材料。本发明充分利用氧化石墨烯的大的比表面积和表面能在有机体系中将苯胺吸附在其表面,经聚合形成夹心型聚苯胺/氧化石墨烯-聚苯胺复合物。
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本发明公开了一种以TIC、TIB两相为颗粒增强体,TI6AL4V为基体的钛基高强度复合材料制备方法。包括以下步骤,将钛粉、铝钒合金粉、二硼化钛粉、碳化钛粉以原料,按照一定的比例混粉,然后利用机械压或等净压在280-300MPA的压力下保压,压制成一定的形状,再在1200℃的温度下进行烧结,反应;然后将烧结后的材料进行锻造,根据材料的用途和制备产品情况选择不同的锻造方式;最后进行热处理,即得到高强度的TI6AL4V双相增强复合材料。本发明制备的双相增强复合材料常温抗拉强度大于1200MPA的同时,其断后伸长率也达到了4%以上,可以广泛应用于航空航天器、航海舰船、汽车或体育器材上的钛合金零件等等。
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本实用新型提供一种智能碳纤维复合材料传感元件,包括环氧树脂/碳纤维复合材料、导电电极和电极保护装置;环氧树脂/碳纤维复合材料包括每四根连续碳纤维单丝顺直张拉、同方向排列,并在环氧树脂中加入4%的二氧化硅、碳粉混合物对其封装形成片状;环氧树脂/碳纤维固化后成型、叠入模具,层间用同一配方的环氧树脂粘贴;环氧树脂/碳纤维复合材料养护完成后两端切割整齐;导电电极包括导线焊接于铜片上;已焊接完成的铜片另一面与环氧树脂/碳纤维复合材料截面用导电银胶粘结;本实用新型传感元件反复性能较好,灵敏度较高,可实时监测混凝土自身或外部温度、荷载变化,将力、温度等信号转化为电信号,可用于智能结构全寿命周期监测系统中。
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