多孔氮化硅/氧氮化硅陶瓷复合材料的近净尺寸制备方法,它涉及复合材 料的近净尺寸制备方法。本发明解决了Si3N4在烧结过程中陶瓷坯体的收缩率 较大的问题。方法如下:制备多孔氮化硅生坯;生坯预烧结;浸渍、凝胶化、 干燥;烧结,即得多孔氮化硅/氧氮化硅陶瓷复合材料。本发明方法制得的多 孔氮化硅/氧氮化硅陶瓷复合材料在达到力学性能要求的同时,减小了烧结时 坯体的收缩率。本发明方法工艺简单、成本低、重复性好。
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本发明涉及一种聚苯硫醚发汗式润滑耐磨复合材料及其制备方法,解决了现有聚苯硫醚复合材料难以满足高载荷、低摩擦、高耐磨的技术需求。该复合材料是在聚苯硫醚内添加造孔剂组成骨架基材,然后经烧结成型工艺获得孔隙率为5%~45%的骨架,最后向骨架内的孔中充填润滑油或脂制成;上述组成骨架基材的造孔剂包括微米造孔剂及纳米造孔剂,其中纳米造孔剂包括介孔TiO2晶须、分子筛或碳纳米管中的一种或几种的混合物。该复合材料内部构筑了连通的三维空间网络结构,摩擦过程中,在载荷和温度的作用下润滑油脂通过连通的复合孔在摩擦面上形成稳定连续的油膜润滑,从而达到低摩擦、高耐磨的目的。
骨炭/CMC稳定化FeS复合材料负载解磷菌的功能化菌剂的制备方法及其应用,涉及土壤修复技术领域。本发明的目的是为了解决采用生物修复法修复铅污染时,由于高浓度铅会严重抑制解磷菌(PSB)的生物活性进而导致钝化效率低的问题。方法:将解磷菌置于LB培养基中,震荡培养7~9h,得到解磷菌悬浮液;将骨炭/CMC稳定化的FeS复合材料与解磷菌悬浮液混合,震荡培养5~8h,离心,洗涤,冷冻干燥,得到骨炭/CMC稳定化FeS复合材料负载解磷菌的功能化菌剂。本发明可获得骨炭/CMC稳定化FeS复合材料负载解磷菌的功能化菌剂的制备方法及其应用。
本发明涉及复合材料加工技术领域,本发明公开了一种原位自生(TiNb)C强化超细晶TiNbMo难熔浓缩合金基复合材料及制备方法。其中制备方法包括如下步骤:将增强相和基体相进行球磨和热压烧结得到所述的复合材料,所述的增强相为过量Ti和NbC原位自生反应生成亚微米级高硬度(TiNb)C,所述的基体相为原位自生置换的Nb与Ti和Mo形成亚微米级TiNbMo。本发明的复合材料具有高模量、高硬度、高强度特点。
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一种网状结构钛基复合材料的钨极氩弧焊焊接方法。它涉及一种钛基复合材料的焊接方法。它解决了目前钎焊只适合大尺寸及结构简单的构件、钎料熔点低,以及现有TIG焊接无法保持焊接处增强相仍呈现网状结构分布、接头性能低的问题。焊接方法:一、母材抛光和清洗;二、通入保护气、焊接电源预热;三、TIG焊接;四、焊接后通入保护气。本发明采用无焊丝TIG焊接网状结构钛基复合材料,回避了网状结构钛基复合材料焊丝难以制备的技术难题,解决了采用钛合金焊丝焊接接头处呈钛合金接头,因而降低接头处力学性能的问题。
一种提高异种树脂或异种树脂基复合材料焊接接头界面连接强度的方法,它涉及焊接领域,本发明是要提高异种树脂或异种树脂基复合材料焊接接头中的机械互锁连接,同时提高减少低熔点树脂的熔化和流出,实现提高接头质量的效果。本发明选择焊接材料和加热元件,以所焊接的两种树脂或者所焊接两种树脂基复合材料的树脂制作复合膜层,装夹试件,实施焊接。本发明可以在接头界面构造机械互锁结构,提高难相容树脂接头界面的扩散连接,抑制低熔点树脂或者树脂基复合材料中的低熔点树脂基体树脂在焊接过程过度熔化和流出,实现接头成形和性能的双重提升,具有良好的实际应用前景。本发明应用于异种树脂焊接领域。
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复合材料翼梁的芯模,涉及一种由金属组合模具组成的芯模。所述芯模包括芯型和卡具,芯型由9块金属模块组成,第五金属模具块的四个侧面分别与第二金属模具块、第四金属模具块、第六金属模具块和第八金属模具块组合,第一金属模具块与第二金属模具块和第四金属模具块组合,第三金属模具块与第二金属模具块和第六金属模具块组合,第七金属模具块与第四金属模具块和第八金属模具块组合,第九金属模具块与第六金属模具块和第八金属模具块组合。本发明提供的芯模对复合材料机翼在成型过程中,不会因为翼梁与主承力连接构件的存在而采用二次固化,利用一次固化技术,可以使复合材料机翼中梁和蒙皮之间的热应力减小,也可以控制复合材料翼梁的精度。
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本发明提出一种厚壁多角度纤维复合材料辊筒的成型装置及其成型方法,属于纤维复合材料制造领域,两个纱片定位环分别安装在芯模两端的配合位置处,并在厚壁辊筒缠绕时起切割垫板作用。安装好纱片定位环的芯模通过前端定位孔和后端顶尖孔和缠绕机的前端装卡盘和后端顶尖连接定位,通过缠绕机的多轴控制实现芯模的转动和纱片的缠绕。该成型方法实现了无封头直筒纤维复合材料辊筒的连续纤维测地线缠绕成型,并解决了大厚度尺寸的辊筒缠绕成型时两端厚度的堆积问题,实现了纤维复合材料辊筒的一次成型。该成型装置安装定位简单,纱片定位环可重复利用,小角度缠绕时的超越行程短,可成型大厚度尺寸辊筒,应力变形小,节省了原材料,提高了效率。
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本实用新型涉及一种轴流式水轮机复合材料转轮叶片,轴流式水轮机的转轮叶片体内为金属骨架,金属骨架固定在叶片轴头上,金属骨架外部为复合材料填充体,复合材料填充体外部包裹蒙皮。本实用新型可以有效地利用特殊复合材料的抗疲劳性能和金属骨架的刚度大的特点,保证轴流式水轮机转轮叶片能够承受循环应力引起的疲劳损伤和水力载荷。
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一种复合材料,按以下重量份数比制备而成,卤水15-20份、氧化镁30-40份、丙烯酸乳液5-10份、炉灰20-30份、色素3-5份。使用方法,(1)将各组分按照计量标准称重配好,充分混合均匀制得复合材料?;(2)将模具里均匀涂抹上一层汽机油,倒入复合材料,自然晒干,即可。本发明的新型复合材料所制得的建筑装饰品具有很好的防火性和阻燃作用。
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TiO2/PU-EP复合材料的制备方法。热固性环氧树脂是高分子聚合物基体材料领域中应用最早也是最广泛的复合材料,但未改性的环氧树脂聚合物在性能上的某些缺点使得其在很多重要领域的应用受到局限。本发明方法包括:(1)纳米TiO2进行表面改性:采用硅烷偶联剂KH-550、KH-560、KH-570和钛酸酯201(TCA201)分别对纳米TiO2进行表面改性;(2)聚合物PU-EP基体的制备:采用环氧树脂EP作为反映基体,以甲基四氢苯酐MeTHPA为固化剂,聚氨酯PU为增韧剂,制备PU-EP聚合物;(3)TiO2/PU-EP复合材料的制备。本发明用于TiO2/PU-EP复合材料的制备。
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一种NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料的制备方法,它涉及NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料的制备方法。它是要解决现有的非均相电芬顿催化剂的制备方法复杂的技术问题。本方法:将草酸加入到硫酸亚铁和硫酸镍的混合溶液中,形成沉淀,将沉淀洗涤、干燥后,得到NiFe(C2O4)x前驱体;将前驱体置于坩埚中放入马弗炉内烧结后,降至室温,得到NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料。本发明的NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料具有立方体结构,对罗丹明B的降解率可以达到90%以上,重复使用时稳定性高,可用于电芬顿体系作催化剂。
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本发明涉及碳纳米管/硼化铪纳米复合陶瓷材料及其制备方法。制备方法包括:(1)将纳米硼化铪粉末与金属离子溶液混合,调节混合溶液的pH,直至金属离子完全沉淀,将沉淀物依次进行洗涤、干燥、研磨和煅烧,得到金属氧化物/硼化铪复合材料;(2)将金属氧化物/硼化铪复合材料还原成金属/硼化铪复合材料;(3)以金属/硼化铪复合材料作为催化剂,通入碳源气和保护气,通过化学气相沉积法在硼化铪的表面原位生长碳纳米管,制得碳纳米管/硼化铪复合粉末;(4)将碳纳米管/硼化铪复合粉末进行放电等离子体烧结,得到碳纳米管/硼化铪纳米复合陶瓷材料。采用本发明制备方法不但可以提高材料的断裂韧性,而且还能提高材料的硬度和弯曲强度。
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本发明提出了一种工字型截面交叉结构的复合材料成型装置及成型方法,属于复合材料成型领域。解决了现有工字型截面交叉结构的复合材料工件难以成型的问题。它包括内侧成型机构和外模,所述内侧成型机构包括多个内侧成型单元,每个内侧成型单元均包括芯模和内模,所述芯模为矩形结构,所述内模设置在芯模的四周,并与芯模外侧固定相连,所述多个内侧成型单元中的内模相互连接组成交叉结构,所述外模的数量为两个,两个外模分别设置在成型机构的顶面和底面。它主要用于工字型截面交叉结构复合材料工件的成型。
一种基于钙铟硫八面体纳米块或钙铟硫/ZnO异质结复合材料的光电探测器及其制备方法,所述钙铟硫为三维八面体纳米块结构,在钙铟硫/ZnO异质结复合材料中,ZnO为二维纳米片结构,均匀紧密地分布在CaIn2S4八面体纳米块表面。以制备的CaIn2S4八面体纳米块和CaIn2S4/ZnO异质结复合材料为工作电极,通过热封膜将其与对电极连接,并在中间注入聚硫电解质或去离子水,分别组装为CaIn2S4纳米块和CaIn2S4/ZnO异质结光电探测器。所制备探测器可在室温下实现紫外到可见光的宽光谱探测,且能够在无外加偏压下工作。本发明合成了三维CaIn2S4八面体纳米块和具有独特结构的CaIn2S4/ZnO异质结复合材料,并基于其分别制备了高性能的光电探测器,拓展了CaIn2S4纳米材料在光电探测领域的应用。
本发明公开了一种硒化铋纳米片/四硒化三铋纳米线复合材料的制备方法及应用,属于光电材料和探测器的制备技术领域。本发明使用操作简便、过程可控的一步溶剂热法制备出了Bi2Se3纳米片/Bi3Se4纳米线复合材料,其中两种组分的比重可以通过调节Se源的摩尔量来调控。制备方法简单,纳米结构接触紧密,以该复合材料为工作电极制备的自供能光电探测器响应迅速,在近红外‑可见‑紫外波段均有较强的光电流响应,相比基于纯相Bi2Se3纳米片制备的自供能光电探测器,其探测性能有很大提升,能够有效地抑制光生电子‑空穴的复合。Bi2Se3纳米片/Bi3Se4纳米线复合材料的制备对未来发展Bi‑Se双元素材料的异质结构具有较高的参考价值。
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一种均匀分散的碳纳米管/沥青复合材料制备方法,本发明涉及碳纳米管/沥青复合材料制备方法领域。本发明要解决碳纳米管在沥青中易团聚,二者相容性差的技术问题。方法:首先将基质沥青加热熔融保持流动态,将碳纳米管泡沫加入熔融的基质沥青中,冷却后即可获得碳纳米管均匀分散的碳纳米管/沥青复合材料。该方法利用了碳纳米管泡沫具有很多纳米尺寸孔隙和很强毛细管吸力的优点,能有效的将熔融的基质沥青吸入到孔隙结构中,解决了碳纳米管在沥青中团聚和相容性差等瓶颈问题,提高了碳纳米管对沥青的增强效果。本发明制备的碳纳米管/沥青复合材料应用于桥面铺装和路面铺装材料领域。
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本发明提出了一种复合材料螺旋桨的振动噪声数值预报方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、基于建立的螺旋桨几何模型,计算得到空泡数值模拟结果;步骤二、基于计算声学软件构建复合材料螺旋桨的声学计算模型,导入步骤一中得到的空泡数值模拟结果,计算出声音接收点处的声音压强信号以及分析空泡辐射噪声在不同位置处的衰减变化规律。本发明能够很好地预测螺旋桨振动噪声辐射情况,为低噪音螺旋桨设计提供参考,该方法简单,成本低,可大大降低复合材料螺旋桨在研发时的时间和成本,提高工作效率,满足复合材料螺旋桨在研发时的实际使用要求。
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一种大型主承力复合材料结构的制备方法及所用成型模具,属于复合材料结构的制备领域,本发明为了解决现有技术在复合材料结构件制备中由于缺少适当的成型模具和较为复杂的工艺,极大的影响了制备的效率,同时还增加了产品在成型过程、成型后期产生缺陷的概率的问题,本发明所述成型模具中上压板、分瓣模组件和下压板由上至下依次设置,且上压板和分瓣模组件通过连接件可拆卸连接,分瓣模组件和下压板通过连接件可拆卸连接,周向加固组件套设在上压板和下压板的外圆面上,且周向加固组件与上压板和下压板紧密贴合设置,同时利用上述模具进提出一种新的制备方法,本发明主要用于大型主承力复合材料结构的制备。
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本发明提供的是一种基于纳米石墨片的碳/碳复合材料及其制备方法。是由纳米石墨片与均匀附着在纳米石墨片表面的热解碳组成,纳米石墨片与热解碳的重量比为1∶0.1~50。本发明的制备方法包括制备纳米石墨片/高分子复合粉体、预氧化、碳化和活化步骤。本发明通过将纳米石墨片与高分子复合后,经预氧化、碳化、活化,在纳米石墨片表面引入无定形碳或微晶碳,制备基于纳米石墨片的高比表面积碳/碳复合材料,在保证其良好的导电性的同时,显著提高其比表面积。
SiC纳米颗粒及SiC晶须混杂增韧ZrC基超高温陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及超高温陶瓷复合材料及其制备方法。本发明解决了现有的ZrC基超高温陶瓷致密度低、成本高的技术问题。SiC纳米颗粒及SiC晶须混杂增韧ZrC基超高温陶瓷复合材料由SiC纳米颗粒、SiC晶须和ZrC基体组成;SiC纳米颗粒和SiC晶须作为增强相存在于ZrC基体中。制备方法:将SiC晶须经超声波分散后与SiC纳米颗粒和ZrC粉末混合,再球磨、烘干,再将混合粉装入石墨模具中热压烧结,得到SiC纳米颗粒及SiC晶须混杂增韧ZrC基超高温陶瓷复合材料,其致密度为96%~100%,成本低,可用于固体火箭发动机或超高速飞行器。
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本发明涉及聚乳酸基复合材料领域,公开了一种轻质木质纤维/聚乳酸复合材料,按质量份数计,所述材料包括如下成分:聚乳酸40份~80份、木质纤维10份~50份、发泡剂1份~3份、扩链剂0份~6份、增韧剂0份~10份、润滑剂0份~3份。本发明有聚乳酸基复合材料存在韧性差、应用范围窄,使用寿命低的问题,制备得到的轻质木质纤维/聚乳酸复合材料绿色环保可降解,成本低,力学性能优异,使用寿命长。
本发明提供了一种用于实现纤维复合材料腐蚀‑蠕变耦合的试验装置与方法,装置包括腐蚀系统和蠕变系统,腐蚀系统包括储液仓、恒温恒湿箱、进水管、出水管、装有腐蚀溶液的烧杯和水泵,储液仓用于模拟腐蚀环境并固定在纤维复合材料筋上,纤维复合材料筋的上下两端均伸出储液仓设置,在储液仓外部设有一测量储液仓内的纤维复合材料筋蠕变位移的千分表,进水管的一端与水泵连接,另一端与储液仓的上部连通,出水管的一端与储液仓的下部连通,另一端伸入装有腐蚀溶液的烧杯内;蠕变系统包括位移传递杆、位移放大杆、重物和长方体框架。本发明设计简单合理、加工方便,经济效益好,可长期高温腐蚀蠕变复杂环境的模拟,可靠性高,应用范围广。
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本发明提供了一种碳化硅陶瓷复合材料与镍基高温合金的连接方法及接头,涉及材料焊接技术领域,所述碳化硅陶瓷复合材料与镍基高温合金的连接方法包括将CuTi膏状钎料涂覆在除杂后的碳化硅陶瓷复合材料的表面,依次经过热处理、清洗及干燥后,得到第一待焊材料;将BNix膏状钎料涂覆在除杂后的镍基高温合金表面,得到第二待焊材料;将步骤S1得到的所述第一待焊材料放置在步骤S2得到的所述第二待焊材料的上方,用模具夹紧,经热处理后,得到碳化硅陶瓷复合材料与镍基高温合金的连接接头。本发明获得的接头的室温剪切强度最大可达50MPa,高温剪切强度最大可达55MPa。
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复合材料电缆加强芯生产专用牵引力检测装置,涉及压力测量领域,特别是涉及一种复合材料电缆加强芯生产专用牵引力检测装置。本实用新型是为了解决现有的复合材料拉挤机中没有实时检测牵引力的装置,根据手持拉力器测定的牵引力大小调节产品生产时的挟持力,人为因素大,影响产品性能和生产效率的问题。本实用新型中模具加热夹紧装置通过直线轴承与水平导杠的两端滑动连接,当牵引力作用于拉挤模具时,设置于模具加热夹紧装置端面和支座侧板之间的两组测力机构受压力发生变形并产生相应电信号,此电信号经放大器放大后输入给压力检测仪表。本实用新型尤其适用于在复合材料拉挤产品的生产过程中实时检测并调节牵引力大小。
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一种高性能氮化硅铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种高性能氮化硅铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决常规方法增强体添加含量受限的问题。高性能氮化硅铝基复合材料按体积分数由5%~45%Si3N4增强体和55%~95%铝基体制成。方法:一、计算粉体质量并称量;二、粉体球磨混合;三、粉体过筛;四、预压;五、在保护气氛下进行放电等离子体烧结(SPS)。本发明用于制备铝基复合材料。
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本发明公开了一种基于磷化镍空心结构复合材料的制备方法及应用,所述方法步骤如下:(1)采用水热反应制备Ni‑空心结构材料;(2)将干燥后的Ni‑空心结构材料与磷源混合,置于管式炉中煅烧磷化,获得磷化镍空心结构材料;(3)将步骤(2)获得的磷化镍空心结构材料与升华硫混合,研磨均匀后,加热至熔融并随后冷却到室温,得到基于磷化镍空心结构复合材料。本发明制备的复合材料拥有大尺度的空心结构,从而对硫有明显的限域作用,显著抑制多硫化锂的穿梭效应,此外高电导性的复合材料提高了硫的电化学反应活性,使材料兼顾有长循环寿命和高能量密度。
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四棱锥树脂基点阵夹芯泡沫复合材料平板及制造方法,本发明涉及四棱锥树脂基点阵夹芯泡沫复合材料平板及制造方法,本发明为了解决现有技术中对泡沫夹心复合材料增韧效果,未缝纫的泡沫夹芯材料易分层,泡沫芯夹层结构的刚度弱和强度差,且泡沫和面板之间易产生缺陷。Z向增强泡沫芯夹层复合材料,增加了泡沫盒面板的连接,但其抗剪性能较差,成本高的问题,所述平板包括上面板、下面板、点阵芯子和泡沫材料板,所述上面板、下面板和泡沫材料板均为长方形板,泡沫材料板水平设置,点阵芯子插装在泡沫材料板上,且上面板铺设在泡沫材料板的上端面上,下面板铺设在泡沫材料板的下端面上,本发明属于工程材料制备、结构设计领域。
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环氧树脂/碳纳米管/纳米镍复合材料的制备方法;属于复合材料领域。本发明目的在于对环氧树脂增韧的同时提高导电性。本发明方法是现在在碳纳米管上负载纳米镍粉;然后加入环氧树脂中,乳化分散,得到环氧树脂/碳纳米管/纳米镍混合物;将步骤二制得的环氧树脂/碳纳米管/纳米镍混合物与固化剂PA‑651分别预热后混匀,再倒入预热好的涂有高真空硅脂的聚四氟乙烯模具中,放入烘箱中固化,得到环氧树脂/石墨烯/纳米镍复合材料。本发明方法制得的环氧树脂/碳纳米管/纳米镍复合材料就具有了优良的导电性和优异的机械性能,使得其在胶粘剂、电子仪表、航空航天、涂料、电子电气绝缘材料等领域应用更为广泛。
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本发明涉及具有更高强度的PLA复合材料的制备方法。其原料组分PLA/PC的比例为20:80,玻璃纤维,偶联剂,增容剂。生产方法是一种用处理过的偶联剂的水解产物与PLA/PC和相容剂的复合材料混合均匀后,与玻璃纤维(GF)共混进行熔融挤出,形成玻璃纤维增强的PLA复合材料,将挤出的料条经传送带传输、空气冷切、切粒、包装。本发明直接挤出高强度可生物降解聚乳酸复合材料,生产工艺简单,产品强度良好,使用后可生物降解,对环境无污染,可以有效缓解环境问题和能源危机。
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