1167
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本申请公开了一种表征树脂复合材料填充层内应力的装置及测试方法,涉及聚合物复合材料测试领域。包括支撑机构,其包括第一横梁和第二横梁,第一横梁的底部固定有力学传感器;实验环境控制箱,位于第二横梁的下方;上模具和下模具,位于实验环境控制箱内部,上模具通过第一连接杆与力学传感器连接,下模具通过第二连接杆与第二横梁连接;上模具的下表面与下模具的上表面平行,且两者之间具有填充待测树脂复合材料的间隙;实验控制及数据处理系统,用于控制实验环境控制箱以及根据接收的数据得到在固化及冷却过程中树脂复合材料样品的内应力和/或内应力随温度变化的曲线。本申请用于测试树脂复合材料作为填充层时其固化及后续过程中的内应力。
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本发明属于芳纶复合材料技术领域,公开了一种表面溶解法制备的芳纶自增强复合材料及其方法与应用。所述方法为于一定温度下,在有机溶剂、强碱和助剂中,将芳纶进行部分溶解,取出未溶解的芳纶,再将未溶解的芳纶浸入水中使其部分固化;再在近真空的低压环境下进行稳定固化,清洗,干燥,得到芳纶自增强复合材料;所述有机溶剂为强极性有机溶剂;所述助剂为碱金属盐或碱土金属盐中的至少一种。本发明的芳纶自增强复合材料耐高温、耐溶剂、高模量、力学性能优异、横纵方向都有较好强度;本发明的方法简单,试剂易得,易控制,成本较低,易实现工业化生产。所述芳纶自增强复合材料在国防、航空航天、高速列车和电工绝缘领域的应用。
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本发明涉及复合材料制备产品技术领域,且公开了一种复合材料制备产品的方法,包括以下步骤:步骤1、将干燥好的物料放置在当螺杆挤出机内进行加工,步骤2、讲加工后的复合型材料颗粒进行干燥处理,步骤3、通过将干燥处理后的复合型材料颗粒放置在注塑成型机内进行加工处理,步骤4、对加工成型的复合型材料产品进行检测。该复合材料制备产品的方法,以物理回收的方式,将废电路板非金属粉末作为填充材料制备复合材料,控制密炼温度、模压时间,制备出市政复合材料检查窖井盖与水篦子,实现资源化利用,实现以废治废,资源最大化回收,且再生市政窖井盖替代现有铸铁井盖,减少了原生矿产的开发,节约了资源。
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本发明公开了一种高塑性原位网状TiC增强钛基复合材料及其制备方法;其制备步骤为:先将金属碳化物粉末、球形TC4合金粉末、不锈钢球装入密闭容器中,向容器充入保护气体后机械混合,得到金属碳化物/钛合金混合粉末;再将混合粉末进行热压烧结,烧结完成后随炉冷却至室温。本发明首次采用金属碳化物VC作为碳源来制备原位网状TiC增强TC4复合材料。制备的TiC增强钛基复合材料中,TiC呈非均匀的准连续网状分布分布,基体未被割裂,其塑性得到很好的发挥,同时,基体组织较TC4合金大幅细化,材料强度也较TC4合金大幅提高。本发明制备的网状TiC增强TC4复合材料,TiC呈网状分布,基体组织细小,抗拉强度1058~1097MPa,延伸率19.3~20.3%,远高于均匀分布的TiC增强TC4复合材料。
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本发明提供了一种碳纤维复合材料自行车架制造工艺,属于碳纤维复合材料架体制程领域,为解决现有的碳纤维复合材料自行车架制备工序繁多等问题而设计。该制造工艺包括如下步骤:使用碳纤维复合材料成型自行车架的各管件;将成型管件装配至管件定位治具中,在胶合区域填涂胶黏剂;贴合树脂类片状胶于各成型管件胶合区域,形成过渡架体;将过渡架体自管件定位治具中取出;加压、加热烘烤过渡架体。本发明的制造工艺取消了原有制备工艺中的第一次为固化胶黏剂的加热烘烤工序以及相关工序,采用片胶对管件进行初步粘结形成过渡架体,之后一次加热烘烤成型。本申请在保证胶合强度的前提下,大大简化了碳纤维复合材料自行车架的制造工艺。
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本申请提供一种增强无卤阻燃聚酰胺复合材料,上述的增强无卤阻燃聚酰胺复合材料包括如下各组分的质量份数:结晶性聚酰胺树脂36.3份~64.2份;非结晶性聚酰胺树脂2份~10份;有机硅添加剂0.5份~2.5份;乙烯‑马来酸酐共聚物0.2份~0.5份;无卤阻燃剂10份~15份和玻璃纤维10份~40份。上述的增强无卤阻燃聚酰胺复合材料,使得非结晶性聚酰胺树脂、乙烯‑马来酸酐共聚物、有机硅添加剂和无卤阻燃剂联合使用,在确保增强无卤阻燃聚酰胺复合材料具有较好地阻燃效果的情况下,减少无卤阻燃剂的使用量,进而在配合乙烯‑马来酸酐共聚物使用的情况下,进一步减轻了无卤阻燃剂的析出量,进而减少增强无卤阻燃聚酰胺复合材料的腐蚀性,有利于降低设备的保养维护周期和成本,进而提高生产效率。
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本发明公开了一种除甲醛树脂复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理;(2)将步骤(1)的聚丙烯腈大孔吸附树脂加入硅藻土/多孔碳分散溶液中,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,备用;(3)再加入抗菌复合材料分散溶液,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,即可得到除甲醛树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%,所述硅藻土/多孔碳占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明经过合理的搭配硅藻土和抗菌复合材料,使得树脂材料具有优异抗菌和除甲醛性能,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
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本发明涉及超级电容器材料技术领域,具体公开一种复合材料及其制备方法和超级电容器。其中,所述复合材料的制备方法包括以下步骤:将铁源、沉淀剂和表面形貌剂混合溶于溶剂中,得到混合液;对所述混合液进行水热反应处理以获得前驱体;对所述前驱体进行加热反应处理,得到复合材料;所述复合材料包括C和Fe3O4,且具有微纳米级的花朵状的形貌。本发明制备方法得到的复合材料包括C和Fe3O4,具有微纳米级的花朵状的形貌,不易团聚且具有较大的比表面积,因而表现出较为优异的电化学性能。
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本发明公开了一种硅‑铝‑铁复合材料及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。该硅‑铝‑铁复合材料,包括内核和包裹内核的外壳;内核为硅‑铝基空心球;外壳中包括铁元素;硅‑铝‑铁复合材料上有孔。本发明的硅‑铝‑铁复合材料,通过结构调整提升了硅‑铝‑铁复合材料的比表面积,当其用于吸附重金属离子时,吸附位点也对应提升,最终提升了其对重金属离子的吸附容量。
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本发明公开了芳纶纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法,按重量百分比计,所述复合材料包括以下组分:芳纶纤维增强聚酰胺复合材料:按重量百分比计,复合材料包括以下组分:聚酰胺树脂82.2%;增韧剂5%;相容剂1%;无机成核剂1%;润滑剂0.3%;芳纶纤维10%;复配抗UV剂0.3%;复配抗氧剂0.2%;聚酰胺树脂选自PA6、PA66、PA56、PA4T、PA6T、PA9T、PPA中的一种或多种;本发明采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)对芳纶纤维进行一个预包覆处理,然后再加工成长度3‑5mm的纤维俗,解决芳纶纤维在使用过程中,无法计量,添加使用的难题,同时可以和聚酰胺通过熔融共混,均匀分散在聚酰胺基体中,得到芳纶纤维增强复合材料。
本发明公开了一种g‑C3N4/Fe‑MCM‑48复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)以正硅酸四乙酯为硅源,十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,加入Fe源,采用水热法合成Fe‑MCM‑48;(2)以双氰胺作为氮化碳的前驱体,将Fe‑MCM‑48作为硬模板负载g‑C3N4合成g‑C3N4/Fe‑MCM‑48复合材料。本发明获得的复合材料具有高比表面积、高催化活性、良好物理化学稳定性和磁特性,在光催化/臭氧氧化水体中能高效降解有机污染物,并可通过磁铁重新回收污水中复合材料,复合材料具有经济、高效、稳定、易回收、适合大规模生产等优点,在实际污水处理中具有广阔应用前景。
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一种碳化硅复合材料高温防护涂层的制备方法,其步骤如下:1)将碳化硅复合材料依次用汽油和酒精进行超声清洗;2)采用蒸发镀在清洗过的碳化硅复合材料表面制备厚度10~20μm的铝膜层;3)对带有铝膜层的碳化硅复合材料进行热处理。本发明提供一种碳化硅复合材料高温防护涂层的制备方法,该涂层能够提高碳化硅复合材料的抗高温氧化性能和耐腐蚀性能。
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本发明公开了一种气味抑制型废线路板粉料填充废ABS再生复合材料及制备方法,包含以下重量份数的原料:废ABS?100份、废弃印刷线路板粉料20-100份、抗氧剂1-2份、气味抑制剂1-5份。将上述原料按比例混匀,控制加工温区在190-200℃,并控制螺杆转数不超过240r/min,在双螺杆挤出机上经熔融、牵引、冷却、造粒,制成气味抑制型再生复合材料。其综合性能优良,同时解决了影响此类再生复合材料广泛应用的强烈致嗅性的关键问题,并改变废线路板非金属材料难以高效利用的现状,且兼具经济性及循环再生性,其经济、社会、环境效益显著。
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本发明公开了一种壳聚糖纤维增强聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纯化后的聚乳酸溶解在溶剂中,加入纯化后的壳聚糖纤维,使聚乳酸充分浸润壳聚糖纤维,溶剂挥发后真空干燥,制得壳聚糖纤维/聚乳酸混合物,将混合物以无规取向或者单轴取向或者0°/90°取向或者0°/+45°/-45°/0°取向放入模具,在真空平板硫化机上于20-230℃,1-200MPa,0.01-100000Pa条件下进行模压成型,得到复合材料。本发明提高了原料的质量,无须加入界面相容剂或者进行其他界面处理,就可以得到界面相容性良好的壳聚糖/聚乳酸复合材料,避免了多组分以及多处理步骤可能带来的负面影响。
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本发明公开了一种聚己内酯/硫酸钙复合材料及其制备方法,属于高分子改性领域,用生物活性表面活性剂将无水硫酸钙或硫酸钙晶须表面改性,采用共沉淀与模压方法制备无水硫酸钙或硫酸钙晶须增强的聚己内酯复合材料,该方法制备出的此种复合材料力学强度高,并且性能可调,为其应用打下基础。
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本发明公开了一种叠层片式元件的成型方法及其使用的复合材料,叠层片式元件的成型方法包括以下步骤:1)准备承载板;2)制备复合材料:在110~140℃下,按质量比,将5%~40%的天然蜂蜡和60%~95%的聚乙烯蜡熔解、搅拌并混合均匀,制得所述复合材料;3)涂布:将所述复合材料均匀涂布在所述承载板上;4)叠层:将多层陶瓷生片按照电极图案的叠层顺序叠层形成在所述承载板的复合材料上;5)压合:将所述多层陶瓷生片压合成一个整体,形成叠层片式元件;6)将所述叠层片式元件从所述复合材料上剥离下来,得到叠层片式元件。本发明的叠层片式元件的成型方法,制得的叠层片式元件可靠性较高,且成品效率也较高。
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本发明涉及聚氨酯软体复合材料及其制造方法和其制成的储油装置。所述新型软体复合材料包括:增强织物内层、在所述增强内层的内外表面包裹有聚氨酯层,所述新型软体复合材料还包括至少一层静电消散层和至少一层阻隔层。所述储油装置包括本体,所述本体由新型软体复合材料制成。本发明新型软体复合材料轻便、具有超强的韧性和强度,对于汽油、柴油等油品具有超强阻隔油气挥发和永久导静电性特性,用本发明软体复合材料可以通过热焊接制成不同大小规格的软体储油装置,这些储油装置非常轻便,运输起来非常方便,也可以储运各种化学液体和食用液体。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料再生砌体骨料混凝土钢管空心桩,包括空心的钢管、套设于该钢管外的混凝土层、套设于该混凝土层外的纤维增强复合材料布,该纤维增强复合材料布通过环氧树脂层与该混凝土层粘接。此种空心桩中,纤维增强复合材料布可以保证空心桩的耐腐蚀性以及承载能力,钢管与纤维增强复合材料布的设置可以降低空心桩的重量,降低了对桩基起吊设备等的要求,便于施工运输,能够降低制造成本,再生砌体骨料混凝土可以保证空心桩的抗冻性和抗冲击性。
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本发明是一种钢背/聚合物复合材料衬层轴瓦及制备方法。本发明的轴瓦包括有钢背(6)和碳纤维织物增强聚合物复合材料的衬层(5),衬层(5)通过模具施压贴合在钢背(6)的内表面成型并固化并粘结成一体。上述衬层材料为碳纤维织物增强聚合物自润滑复合材料,具体包括如下组份:酚醛树脂?20-30份,环氧树脂?15-20份,滑石粉5-10份,石墨10-30份,二硫化钼10-15份,固化剂15-22份,耦联剂0.4-2份。本发明轴瓦具有承载能力高、抗冲击性能好、摩擦系数低、动态性能好、耐磨的优点,同时可实现以钢代铜,节约贵金属;轴瓦内表面近净成型,几何尺寸稳定性高;无铅,绿色环保;易于回收循环利用。
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本发明公开了一种丙交酯接枝植物纤维增强聚乳酸复合材料的制备方法,首先将植物纤维用碱液浸泡处理,干燥;再与丙交酯单体混合后在锌酸亚锡催化作用下,于无水、无氧条件下进行接枝反应,得到丙交酯接枝植物纤维,干燥后与未接枝的植物纤维混合,再与完全熔融的聚乳酸共混,热压成型,冷却定型,得到复合材料。本发明用丙交酯开环聚合对植物纤维进行接枝处理,改变纤维表面极性,从而改善植物纤维与聚乳酸基体之间的界面相容性,提高复合材料整体性能。相比于纯聚乳酸以及未处理植物纤维增强聚乳酸复合材料,本发明制备的复合材料其植物纤维与聚乳酸基体之间的界面性能、复合材料力学性能有明显的提高。
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本发明公开了一种可高频焊接的聚丙烯复合材料及其制备方法。可高频焊接的聚丙烯复合材料,按质量份数包括以下组分:聚丙烯100、主改性剂25-100、相容剂3-10、填充剂0-50、润滑剂0.5-1.0、抗氧剂0.2-0.6。本发明利用热稳定性和高频焊接性能都比较优良的PA或EVA作为聚丙烯的高频焊接改性剂对聚丙烯进行共混改性,从而使得复合材料具有良好的高频焊接性能。
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本发明涉及一种自修复导热环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。该自修复导热环氧树脂复合材料包括含可逆共价键的环氧树脂100份和导热填料5~60份。本发明提供的自修复导热环氧树脂复合材料热导率较高,力学性能良好;损伤修复后仍具有优异的导热性能和机械强度,可有效延长复合材料的使用寿命,提高复合材料的稳定性,减少资源浪费,符合全球低碳经济的发展趋势。
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本发明提供了一种多孔碳复合材料及其制备方法,将聚丙烯酸钠中加入MXene溶液中,静置预设时间;待聚丙烯酸钠将MXene溶液充分吸收后进行冷冻;在真空环境下冷冻干燥,得聚丙烯酸钠‑MXene复合材料;在保护气氛下,在500~1000℃对聚丙烯酸钠‑MXene复合材料依次进行热处理,洗涤,干燥,研磨后制得多孔碳复合材料。本发明实施例以聚丙烯酸钠、水和少量MXene为原料,成本较低,MXene溶液充分填充在聚丙烯酸钠中,热处理后得到的多孔碳复合材料的结构不会坍塌,并且MXene具有良好的导电性,填充在多孔碳中,增加多孔碳的导电性和比表面积,提高反应活性和反应速率。此外,聚丙烯酸钠的碳元素占比高,高温碳化后保留率高,并含有部分氧元素,从而能够提高锂硫电池的循环性能。
本发明提供了一种利用静电自组装制备天然橡胶-碳纳米管复合材料的方法,采用表面活性剂对碳纳米管进行表面改性使其带上正电荷,然后再与带负电荷的乳状天然橡胶直接共混,利用静电吸附原理自组装制备天然橡胶-碳纳米管复合材料,该制备方法实现了碳纳米管在天然橡胶中的均匀分散,且与天然橡胶的相容性好,为制备综合性能优异的纳米复合材料橡胶制品提供了技术保证。
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本发明公开了一种植物纤维化学非连续预处理制备聚合物复合材料的方法,具体步骤为:将长度已裁减至2cm~3cm的植物纤维用夹具固定,调节夹具高度使部分植物纤维浸润到化学预处理试剂中,再经洗涤得到非连续预处理化的植物纤维;再将非连续预处理化的植物纤维与干燥后的基体树脂进行混炼,得到复合材料;再将复合材料热压成型,除毛刺、飞边,制得复合材料制品。本发明中受到化学试剂处理的纤维部分其组成和结构因试剂的作用而发生变化,并产生原纤化,植物纤维与基体材料界面粘合力增强,未经化学试剂浸润的纤维部分保持纤维原有强度。相比用完全处理的同种纤维制备的复合材料,本发明的方法能进一步增强制备的复合材料的力学性能。
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本发明属于金属非晶复合材料领域,公开了一种非晶复合材料及其制备方法和应用。该非晶复合材料,含有镍、锆、钛、铌、铝和铜元素,以镍基非晶相为基体相,以β-Ti和(Cu,Ni)Ti2为增强相,具体组分及其按原子百分比含量计为:Ni?30~59at.%,Zr?10~24at.%,Ti?10~35at.%,Nb?7~10at.%,Al?3~7at.%,Cu?1~3at.%,其余为不可避免的微量杂质。该非晶复合材料由镍基非晶粉末和钛基非晶粉末经快速烧结而成。通过控制添加的镍基非晶粉末的量,可得到不同非晶相含量的非晶复合材料。该非晶复合材料近全致密,可应用于航空航天、军工等领域。
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本发明提供一种基于深度学习的复合材料损伤的检测方法,包括S1、使用ImageNet数据库的图像对AlexNet网络进行预训练;S2、从已有的复合材料的文献中收集复合材料的图像的数据集;S3、将数据集中75%的图像随机选择用于AlexNet网络训练,25%的图像被随机选择用于验证AlexNet网络;S4、调整训练好的AlexNet网络的学习速率,对复合材料损伤的类型和严重程度进行分类。本发明通过采用AlexNet网络训练模型代替人工目检和无损检测的方式对复合材料的损伤程度及类别进行检测,提高了检测的精度和效率,降低了检测的成本。
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本发明提供了一种电镀级LCP复合材料及其制备方法和天线,涉及高分子材料技术领域。该电镀级LCP复合材料主要由LCP复合树脂、增强填料和偶联剂制得,其中,LCP复合树脂采用LCP基体原料以及特定种类的高聚物凝胶制成,所形成的LCP复合树脂具有高聚物凝胶均匀的分散在LCP基体原料形成的LCP树脂的结构。通过采用上述特定组成以及结构的LCP复合树脂与增强填料和偶联剂复合,使得该电镀级LCP复合材料具有较低的介电损耗以及较高的拉伸强度,可用于电镀处理,采用该电镀级LCP复合材料所形成的基材与金属电镀层的结合力高,从而使其能够用于通讯天线的制作。本发明还提供了上述电镀级LCP复合材料的制备方法。
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本发明提供一种金属陶瓷复合材料基板,其含有陶瓷基体和金属导热增强体,所述金属导热增强体均匀分布且垂直穿透陶瓷基板。本发明还提供所述金属陶瓷复合材料基板的制备工艺,包括1)水基流延浆料配制;2)流延浆料;3)定向冷凝;4)冻干;5)陶瓷生坯烧结;6)金属液相浸渗制备金属陶瓷基体。本发明以流延冻干成型和液相浸渗法相结合方便高效的制备金属陶瓷复合材料基板,以满足某些电子器件对高热导率基板的要求。
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本发明公开了一种聚合物电解质‑电极复合材料及其制备方法和应用。本发明的聚合物电解质‑电极复合材料制备方法包括以下步骤,首先制备磁性碳纳米材料,再与电极活性材料、导电剂混合均匀形成电极材料;然后,将聚合物电解质、电极材料和极性溶剂混合均匀形成浆料,并涂覆在金属集流体上,静置或外加磁场使其分层,挥发溶剂,获得聚合物电解质‑电极复合材料。该方法能够使浆料中的电极材料快速沉降分层形成聚合物电解质层和电极层,一步制备聚合物电解质‑电极复合材料。本发明的聚合物电解质‑电极复合材料的聚合物电解质层和电极层界面电阻最低达到37Ω,界面接触性良好。
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