990
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本发明提供了一种预测含初始分层损伤复合材料的剩余疲劳寿命的方法,本发明将模态频率‑剩余疲劳寿命数据库用于训练人工智能算法,将模态频率作为输入,疲劳寿命作为输出,构建出频率数据与疲劳寿命数据一一映射的疲劳寿命预测模型;然后测量待测样品的模态频率,将该实测频率输入疲劳寿命预测模型,得到复合材料层合板的剩余疲劳寿命。本发明提供了一种预测含初始分层损伤复合材料的剩余疲劳寿命的方法,本发明的方法只需采用振动设备采集频率,并进而预测疲劳寿命,简便易行;本发明能够进行在线预测、对复合材料无损伤、成本低、相对于其他现有的疲劳寿命预测方法而言,操作简便,预测精度较好。
1158
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本发明公开了一种Co掺杂Zn(OH)2纳米片复合材料及其制备方法和应用。该Co掺杂Zn(OH)2纳米片复合材料为三层结构,包括泡沫镍基底层、Zn(OH)2纳米片层、Co掺杂Zn(OH)2纳米片层,其中所述Co掺杂Zn(OH)2纳米片为二维层状双金属氢氧化物,化学式为CoxZn1‑x(OH)2,其中X的取值范围为0.33~0.67。复合材料具有Zn(OH)2纳米片层和Co掺杂Zn(OH)2纳米片层的双催化层,具有良好导电性能和产氧催化活性和稳定性,该制备方法以泡沫镍为基底,通过水热法一步制备得到二维的层状双金属氢氧化物Co掺杂Zn(OH)2纳米片,制备方法简单高效,量大易得,复合材料可广泛应用于电催化分解水产氧催化剂材料中。
1153
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本发明属于发光材料领域,公开了一种红绿蓝三基色荧光复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将分子筛加入卤化铯溶液中搅拌,离心,洗涤,烘干,煅烧,冷却,重复上述步骤,得到离子交换的分子筛;(2)以十八烯、油酸、油胺和卤化铅为原料,抽真空,加热搅拌,得到卤化铅溶液;(3)将步骤(1)中离子交换的分子筛加入步骤(2)的卤化铅溶液,搅拌加热,冷却,离心洗涤,烘干,得红绿蓝三基色荧光复合材料。本发明制备的红绿蓝三基色荧光复合材料发光效率好、颜色纯度高,分别在583nm、518nm和410nm处具有很好的发射峰;实现了量子点在固态下仍具有优异的光学性能。所述复合材料可用于白光LED和涂屏领域。
843
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本发明属于污染治理领域,尤其涉及一种聚苯胺?硅基复合材料及其制备方法与应用。本发明提供了一种聚苯胺?硅基复合材料,包括:聚苯胺和笼型倍半硅氧烷;聚苯胺接枝在笼型倍半硅氧烷上。本发明还提供了一种上述聚苯胺?硅基复合材料的制备方法,为:活性聚合物制备、卤化以及聚合。本发明还提供了一种上述聚苯胺?硅基复合材料或上述制备方法得到的产品在重金属吸附领域的应用。通过本发明提供的技术方案制得的产品,有效改善了聚苯胺材料的机械强度和加工性能,对于重金属的吸附能力良好,解决了现有技术中,聚苯胺对于重金属的吸附能力差的技术缺陷。本发明提供的技术方案,还具有制备工艺简单以及易于操作的优点,适合工业领域的大规模推广。
1148
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本发明公开了一种包含非晶合金的复合材料,所述复合材料以碳纤维网或者碳纳米管层作为骨架,包裹于非晶合金材料内;所述碳纤维网或者碳纳米管层与非晶合金材料形成均匀层叠结构,所述碳纤维网或者碳纳米管层为一层或者多层分散于非晶合金材料形成的主体结构内。本发明中提供了一种具有良好塑性的包含非晶合金的复合材料,以解决现有技术中非晶合金材料塑性不足的问题。本发明中以碳纤维编制的网或者碳纳米管层作为骨架,在外部浇筑一层非晶合金,采用钢筋混凝土的合成原理,制造一种新型复合材料,提升了非晶合金材料的整体塑性。
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本发明涉及一种良外观、可喷涂的聚丙烯增强复合材料,所述复合材料包括如下重量份的组分:聚丙烯55~82份、玻璃纤维15~35份、特制相容剂3~10份、润滑剂0~0.3份、光稳剂0~0.3份、抗氧剂0.2~0.6份。本发明通过使用特制相容剂制备出了外观良好、可喷涂的高性能聚丙烯增强复合材料,该复合材料具有良好的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和悬臂梁缺口冲击强度,可满足现阶段汽车行业要求的轻量化、烯烃化、高性能化等发展趋势。
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本发明涉及一种抗菌的载药微球硅橡胶复合材料。本发明所述的抗菌的载药微球硅橡胶复合材料,包括:硅橡胶基质,为颌面赝复用硅橡胶基质;载药微球,为PLGA载药微球,与所述硅橡胶基质混合均匀;以及抗菌药物,负载于所述载药微球上。本发明所述的抗菌的载药微球硅橡胶复合材料具有一定的抗菌活性,生物安全性高,且能对硅橡胶的密度产生显著影响,能够降低硅橡胶的密度,减轻硅橡胶的质量,实现硅橡胶从无抗菌活性到具有抗菌活性的转变并实现抗菌药物的可控释放以达到长效抗菌,提高临床应用时的固位性,为扩大硅橡胶的临床应用范围提供了可能。本发明提供了制备所述的抗菌的载药微球硅橡胶复合材料的最佳工艺。
本发明涉及一种基于反应性微凝胶的高强高韧改性环氧树脂基体材料和改性环氧树脂基碳纤维复合材料及它们的制备方法,改性环氧树脂基体材料,由环氧树脂、固化剂、促进剂、低分子量聚丙烯酸酯、安息香、溶剂、反应性微凝胶所组成,其组成质量比为:100:4-8:0.5-2:1-2:0.2-0.4:40-80:5-15。本发明反应性微凝胶增韧改性环氧树脂基体具有良好的热性能和冲击韧性,在提高冲击强度的基础上未降低热性能,本发明改性环氧树脂基碳纤维复合材料工艺简单,便于工业生产,并具有良好的力学性能。
700
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本发明提供了一种制备具有高体积分数金刚石/铝复合材料零件的方法,采用粘结剂与合金化元素Ti粉混合制备出一种复合粘结剂并与金刚石混炼,再通过粉末注射成形‑真空无压熔渗技术相结合的工艺能够制备出组织均匀、致密度高的高体积分数Diamond/Al复合材料。其中复合粘结剂中的Ti粉在真空脱脂的过程中完全附着于金刚石颗粒表面,并在高温烧结过程中与金刚石表面反应形成TiC层,在随后的熔渗过程中有效隔绝了铝液与金刚石表面的直接接触,不仅提高了Ti粉的利用率而且避免了过量Ti对铝基体导热性能的降低,还可以直接制备出高体积分数金刚石/铝复合材料零件,解决了高体积分数Diamond/Al复合材料零件的成形问题。
1145
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本发明属于导电聚合物水凝胶复合材料的技术领域,公开了一种导电聚合物水凝胶复合材料及其制备方法与应用。方法为:(1)将交联剂和引发剂的混合溶液与导电单体溶液进行混合,快速涂覆于电极上,除杂,得到导电聚合物水凝胶电极;(2)采用三电极体系,以导电聚合物水凝胶电极为工作电极,以含钯化合物的水溶液为电解液,通过电化学沉积的方法,在导电聚合物水凝胶电极表面沉积树叶状或线团状金属钯,得到导电聚合物水凝胶复合材料。本发明的方法简单,产物的形貌可控,所得复合材料具有大的比表面积、良好的导电性、优异的溶质渗透性及催化性能,用于生物传感器、能源存储、电催化等领域。
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本发明涉及可降解材料技术领域,且公开了一种可降解环保高分子复合材料及其生产工艺,包括以下原料构成:植物淀粉15‑18份、秸秆25‑30份、PBAT5‑10份、聚乳酸2‑4份、成核剂0.5‑2份、无机填料10‑18份、玻璃纤维7‑11份、聚乙烯20‑30份、氢氧化钠0.8‑1.2份、硬脂酸钙4‑6份和环氧大豆油4‑7份。该种可降解环保高分子复合材料及其生产工艺,通过其内部加入植物淀粉、秸秆和PBAT等各种原料进行复配,从而使得该复合材料具有较为优异的可降解性,在该复合材料丢弃后,短时间内能够有效的进行降解,给环境治理减轻负担,同时减少城市治理的成本,避免大量的一次性餐具对环境造成过度污染。
874
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一种改性聚合复合材料及其制造工艺,其特征在于:所述改性聚合复合材料的成分按重量百分比算主要包括:废旧热塑性树脂或其制品10-90%、木质型材料或其制品10-40%、填料10-25%、偶联剂2-5%、相容剂10-20%。该改性聚合复合材料的制造工艺为:材料粉碎→分类→清洗→干燥→磨粉→测定→熔融材料→加入助剂→螺纹混合机造粒。本发明的改性聚合复合材料物理机械性能好、利于环保、成本低廉且防火性能好。
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本发明属于电磁材料技术领域,公开了一种高吸收电磁波的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料,包括还原氧化石墨烯、偶联剂改性的纳米无机氧化物和纳米金属;偶联剂改性的纳米无机氧化物位于还原氧化石墨烯层间;纳米金属包覆偶联剂改性的纳米无机氧化物。该复合材料通过还原氧化石墨烯、偶联剂改性的纳米无机氧化物和纳米金属,形成纳米无机氧化物的球状空腔和石墨烯层间的层状空腔的结构,使得该复合材料在18GHz有最强电磁吸收36.4dB,超过石墨烯的最强电磁吸收29.2dB。在1‑18GHz条件下,电磁反射小于5dB,小于石墨烯的电磁反射15dB。
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本发明提供了一种尼龙复合材料及其制备方法,所述尼龙复合材料制备原料包括尼龙6与氟碳材料,通过本发明制备方法制备得到的尼龙复合材料,既提升了体系的分散性,也提升了材料的机械性能,有效提高了尼龙复合材料的机械、耐摩擦、耐热、自清洁、电绝缘、拒水性等性能。
1001
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本发明提供一种用于复合材料连续层间粘接的辊压设备及其使用方法,复合材料包括紧贴的第一层层板和第二层层板,第一层层板和第二层层板中至少一层层板设置有导电增强体;包括压轮、压轮移动驱动系统、压轮滚动驱动系统、电极、电极移动系统。压轮包括用于压合复合材料的压合压轮,压合压轮包括上压合压轮和下压合压轮;电极包括第一电极和第二电极,电极移动系统移动第一电极和第二电极并使第一电极和第二电极分别与第一端和第二端接触,从而形成通路。采用本发明的辊压设备能够连续、快速的进行复合材料的层间粘接,整个工艺过程操作简单、效率高,无污染,且制得的制品质量稳定,在保持轻质的同时保证高强度,可进行多次回收利用。
965
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本发明公开了一种轻质高强的碳化硼颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,按照质量百分比计,复合材料的成分为8~30%的碳化硼(B4C)颗粒和70~92%的铝合金基体;对碳化硼颗粒表面进行镀铜处理;将固态铝合金基体进行熔融;将处理后的碳化硼颗粒加入熔融铝合金基体中机械搅拌使颗粒分散均匀;通过浇铸、热挤压、热处理得到复合材料。本发明对碳化硼颗粒表面进行镀铜处理,调控界面反应,防止碳化硼颗粒直接与熔融铝合金接触被侵蚀,进行搅拌铸造法得到复合材料,所得到的材料性能优异,制备方法简单成本低,可实现工业化生产。
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本发明公开了一种泡沫镍‑二硒化钴复合材料及其制备方法和应用。本发明的泡沫镍‑二硒化钴复合材料的组成包括泡沫镍基底和生长在泡沫镍基底上的二硒化钴纳米片,其制备方法包括以下步骤:1)制备生长有碱式碳酸钴的泡沫镍;2)将生长有碱式碳酸钴的泡沫镍浸渍二甲基咪唑溶液,得到复合ZIF‑67材料;3)进行复合ZIF‑67材料的煅烧,得到Co3O4材料;4)将Co3O4材料、硒粉、氢氧化钠和水混合,进行水热反应,即得泡沫镍‑二硒化钴复合材料。本发明的泡沫镍‑二硒化钴复合材料的导电性好、电化学反应活性高、循环稳定性好、充‑放电过程中的体积膨胀小,且制备方法简单,可以完全满足超级电容器正极材料的性能需求。
777
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本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种耐化、高冲击的ABS/PBT复合材料及其制备方法。一种耐化、高冲击的ABS/PBT复合材料,按照重量份计算,包括以下组分:ABS树脂60~95份、PBT树脂5~60份、相容增韧剂2~6份和助剂1~3份。本发明的目的在于提出一种耐化、高冲击的ABS/PBT复合材料及其制备方法,制备得到的ABS/PBT复合材料耐化学品性好、冲击强度佳,解决了ABS树脂耐化学品性差、机械性能下降的问题,可以在汽车、家电等行业广泛应用。
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本发明涉及一种聚氯乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法,是在聚氯乙烯与层状硅酸盐的粉料混合体系中加入两种或两种以上单体进行固相反应。这些单体一方面插入层状硅酸盐层间并原位聚合,另一方面与聚氯乙烯大分子链发生接枝聚合,从而使聚氯乙烯大分子和层状硅酸盐片层产生牢固的结合,以提高插层效率,改善插层效果,获得力学性能和加工性能优良的纳米复合材料。这种方法可以使用有机改性层状硅酸盐,也可以使用未经改性的层状硅酸盐原土,从而可避免预先进行层状硅酸盐有机改性的繁杂工艺,使插层复合的成本大大降低,并可减少层状硅酸盐有机改性过程的环境污染。
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本发明提供了一种聚醚醚酮复合材料及其制备方法与应用。本发明聚醚醚酮复合材料包括以下重量份的组分:PEEK粉料65‑75份,表面磺化处理的PEEK粉料5‑10份,矿物纤维10‑20份,二硫化钼0‑20份,PTFE微粉0‑20份;其中,矿物纤维含有羟基,且莫氏硬度为4‑5。本发明聚醚醚酮复合材料具有耐高温、耐磨损、低摩擦阻力、低泄露、长寿命等优点,适合作为高速高压往复运动的密封件材料。另外,本发明聚醚醚酮复合材料可采用冷压‑烧结‑热压,最后机械加工的方法进行制备加工,适合密封行业多规格、小批量的生产,相较于注射、挤出等方法,具有设备和模具简单,无需外置加热套,更换模具简单快捷,降低经济成本,制品精度高等优点。
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本发明涉及储能材料领域,具体是一种Ni3S2@VO2纳米复合材料的制备方法,所述的方法以硫源、钒源为前驱体,去离子水为溶剂,预处理后的泡沫镍为基底,通过水热反应和在惰性气氛中煅烧后,合成所述的Ni3S2@VO2纳米复合材料。本发明通过将两种金属阳离子结合在一起,通过构筑二元金属复合材料来提高其电化学性能,进而提高锌离子电池的容量和稳定性,本发明制备的材料可广泛应用于锌离子电池。本发明制备方法操作简单,原料丰富,制备成本低;所制备的Ni3S2@VO2纳米复合材料电化学性能优异,对于提高锌离子电池的综合性能具有极大的意义。
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本发明属于聚烯烃复合材料技术领域,公开了一种酶解木质素/聚烯烃复合材料及其制备方法与应用。本发明方法包括以下步骤:将酶解木质素与界面改性剂混合,搅拌均匀得到处理粉料;将聚烯烃塑料熔融炼胶,再加入上述处理粉料,共混处理,成型,得到酶解木质素/聚烯烃复合材料;以质量份数计,所述酶解木质素、聚烯烃塑料和界面改性剂的用量分别为80~100份、100~400份、1~7份。本发明以原料来源广、成本低廉的酶解木质素为原料,无毒无害的界面改性剂为添加剂,得到酶解木质素/聚烯烃复合材料具有良好的拉伸强度和断裂拉伸率等综合力学性能,拉伸强度23~26MPa,断裂拉伸率120~240%,可应用于高分子材料工业。
本发明提供一种超高分子量聚乙烯增韧增强间规聚苯乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料主要包括间规聚苯乙烯树脂、超高分子量聚乙烯树脂、相容剂、抗氧剂、润滑剂、有机过氧化物和单体;其中,超高分子量聚乙烯树脂的分子量为250万~350万。本发明的超高分子量聚乙烯增韧增强间规聚苯乙烯复合材料,本发明的复合材料比传统的增强材料有着较高的韧性,比增韧材料具有较高的韧性,可广泛应用于电子电器,航空等领域的连接部件等。
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本发明公开一种以钛或钛合金为骨架增强体的镁基复合材料及制备方法,所述镁基复合材料包括骨架增强体和镁基体;所述骨架增强体为基于仿生结构设计的骨架,镁基体浸渗骨架增强体复合形成具有仿生结构的复合材料;所述仿生结构为仿鲍鱼壳珍珠层的砖‑墙结构、仿紫石房蛤贝壳的交叉叠片结构或仿节肢动物外骨骼的螺旋编织结构。本发明利用具有仿生结构的钛或钛合金骨架增强镁或镁合金,并采用3D打印技术实现对镁基复合材料中骨架结构的精确设计和控制,从而在不明显提高材料密度并且不降低阻尼性能的前提下,显著提高镁或镁合金的强度、刚度、断裂韧性、抗冲击性。
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本发明属于完全生物降解材料制备技术领域,公开了一种挤出反应增容蔗渣基完全生物降解复合材料及其制备方法。本发明以甘蔗渣纤维先用碱液处理,再经蒸汽爆破处理,可进一步增大蔗渣纤维的比表面积,加大蔗渣纤维素的反应可及性。以双螺杆挤出机为反应“容器”,利用双螺杆剪切和高温的作用,在进行复合材料熔融共混的同时完成蔗渣纤维与生物降解树脂间的反应增容,改善亲水性蔗渣纤维与疏水性生物降解树脂间的界面相容性,提高复合材料的力学性能。该方法可操作性强,投入成本低、易于工业化应用,制备的蔗渣基完全生物降解复合材料安全无毒、力学性能优异且能生物降解,具有广阔的应用前景。
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本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种制备三维石墨烯微结构填料改性的聚合物复合材料的方法。所述方法包括以下步骤:将石墨烯泡沫和聚合物液态介质加入到容器中,进行机械搅拌,对其中的石墨烯泡沫进行破碎得到混合悬浮液;将混合悬浮液通过排气、析出、冷却或直接引发聚合的方法得到所述三维石墨烯微结构填料改性的聚合物复合材料。本发明中所述石墨烯填料具有特殊的三维微结构,其具有较大的径厚比以及不同于通常石墨烯的片状的不规则空心管的存在形态;同时,所述聚合物复合材料形状和加工方法不受限于所用的石墨烯泡沫的尺寸形态,具有成型多样性和工业可行性。
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本发明公开了一种高流动性尼龙复合材料,包括尼龙、导热耐磨填料、第一增流剂以及第二增流剂,所述第一增流剂为纳米超细滑石粉,导热耐磨填料包括氢氧化铝、纳米颗粒状α‑Al2O3以及氢氧化镁。本发明公开了一种高流动性尼龙复合材料的制备方法,包括:将尼龙、导热耐磨填料、第一增流剂、第二增流剂、偶联剂、抗氧剂以及润滑剂按配比混合,获得混合物料;将混合物料加入到双螺杆挤出机中进行熔融塑化,再将玻璃纤维加入到双螺杆挤出机的模头并挤出,经冷却、切粒和干燥,得到高流动性尼龙复合材料。本发明提供的高流动性尼龙复合材料具备良好的流动性并且力学强度不变,具备高的导热、阻燃以及耐磨性能,制备方法简单、成本低。
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本发明属于材料科学与工程领域,公开了一种铝基金属有机骨架@活性炭复合材料的制备方法及应用。本发明利用活性炭本身丰富的孔隙结构和表面丰富的含氧官能团参与MOFs材料的结晶过程,能够在活性炭与MOFs晶体单元间产生新的晶型,并且形成新的孔道。该方法制备得到的复合材料具有独特的晶型结构,与单独的MOFs和活性炭相比,该方法制备的复合材料具有更大的比表面积。在吸附去除VOCs方面,复合材料相比于单独的MOFs和活性炭具有更优异的性能。
本发明公开了一种二氧化硅/稀土焦硅酸盐复合材料及其在抗紫外玻璃中的应用。所述二氧化硅/稀土焦硅酸盐复合材料为核壳结构,外壳为二氧化硅壳层,内核为稀土元素掺杂的稀土焦硅酸盐;所述二氧化硅/稀土焦硅酸盐复合材料的化学式为α‑Y2‑x‑yCexSmySi2O7@SiO2;其中,x的取值范围为0.01~0.15,y的取值范围为0.01~0.15。所述二氧化硅/稀土焦硅酸盐复合材料具有良好的紫外线吸收性能,能够将紫外光转化为可见光,消除积聚在涂层表面的热效应,进而提高了负载基底的抗紫外线能力和吸收波段范围,且该材料安全、环保、无毒、无污染。
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本申请公开一种石墨复合材料、其制备方法与锂离子电池,其中,一种石墨复合材料,所述石墨复合材料为核壳结构,所述石墨复合材料包括二次颗粒内核和形成于所述二次颗粒内核表面的第二硬炭包覆层;所述二次颗粒包括一次颗粒和无定型炭,所述一次颗粒包括石墨和形成于所述石墨表面的第一硬炭包覆层;所述第一硬炭包覆层和所述第二硬炭包覆层包括碳骨架材料。即本申请的技术方案能够在提高石墨负极材料的电容量的同时,提升石墨负极材料的快充性能。
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