1096
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本发明公开了一种低填充高导热复合材料及其制备方法,该复合材料由聚丙烯SEBS基,氮化硼纳米片以及氮化硼纳米球组成;该复合材料通过以下方法制得:将氮化硼纳米片在DMF溶液中混合,随后将混合溶液置于超声细胞破碎机中进行超声处理,然后进行离心干燥得到导热填料,随后将两种导热填料分别与聚丙烯/SEBS基进行熔融共混,经过造粒,相间压片形成复合材料薄膜,并对多层膜结构进行热压实现高导热复合材料的制备;本发明通过多层热压取向的方式实现了氮化硼在水平方向的高度取向,获得了低填充高导热,具有良好绝缘性能的导热复合材料。
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本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种改性PA66复合材料及其制备方法。本发明中改性PA66复合材料的组成包括:PA66、聚对苯二甲酸丙二酯、芳纶浆粕、纳米TiO2、滑石粉、纳米氧化铝、水镁石、硬脂酸锌、抗静电剂和偶联剂。制备出的复合材料具有力学性能优异、耐摩擦性良好、耐高温、抗老化的优势;并且制备方法简单、易控,广泛适用于汽车工业、仪器壳体以及其他有抗冲击性、高强度、高耐磨性要求的产品。
1065
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本发明公开了一种纳米二氧化硅/低密度聚乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料是由低密度聚乙烯、改性纳米二氧化硅和抗氧剂组成,其中改性纳米二氧化硅占复合材料的比重是0.5 wt%、抗氧剂占复合材料的比重是0.3 wt%。其制备方法是:将低密度聚乙烯、改性纳米二氧化硅和抗氧剂加入到混炼机中,在120 ℃~150 ℃温度下熔融共混,即得复合材料。含有少量改性纳米二氧化硅的低密度聚乙烯复合材料表现出对空间电荷很好的抑制能力,其交直流击穿场强、结晶度均比纯低密度聚乙烯有较大提高,其电导率较纯低密度聚乙烯明显降低。
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一种原位自生颗粒增强钛基复合材料粉末的制备方法,涉及金属及金属工艺技术领域,针对现有复合材料粉末中增强相与基体是机械结合,粉末球形度和粉末尺寸稳定性不高,增强相分布均匀性无法保证,激光直接作用到陶瓷粉体上会导致飞溅的问题,本发明利用熔炼过程中的原位自生反应使增强相在钛合金基体中均匀分布,然后采用雾化方法将钛基复合材料棒材制备成球形度高、尺寸分布均匀的钛基复合材料细粉,稳定性高,且可以防止激光作用到陶瓷粉体上会导致飞溅的问题,此外这种工艺制备的钛基复合材料中增强相与基体之间是冶金结合,与机械球磨获得的复合材料粉末相比,由于机械球磨的结合是机械结合,远低于冶金结合,因此本本发明的结合强度高。
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高阻尼的钛镍记忆合金/金属层状复合材料,涉及一种钛镍记忆合金/金属层状复合材料。目的是解决钛镍记忆合金复合材料的性能存在各向异性的问题。高阻尼的钛镍记忆合金/金属层状复合材料由数个钛镍记忆合金层和数个金属层构成,钛镍记忆合金层和金属层间隔设置;所述金属层的弹性模量为钛镍记忆合金的1.5~7倍;所述钛镍记忆合金层中含Ni原子百分比为48%~52%。本发明层状复合材料兼具了金属层的良好力学性能和钛镍记忆合金的高阻尼特性,耐辐照与空间腐蚀的能力更高,能够满足不同应用领域的需求。本发明适用于制备钛镍记忆合金/金属层状复合材料。
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本发明公开了一种求解压电复合材料动态断裂强度因子的相互作用积分方法,所述方法考虑到动态载荷对压电材料相关的J积分的影响以及对相互作用积分形式的改变,通过严格的理论推导得到了动态载荷下含复杂材料界面的压电复合材料的相互作用积分方法新的区域积分表达式,从而提出了一种可以求解动态载荷作用下的压电复合材料的动态强度因子的方法。本发明的相互作用积分方法针对含复杂界面的压电复合材料适用,并且通过严格的理论推导证明材料界面对相互作用积分的值不产生影响,这在极大程度上扩大了传统相互作用积分方法的使用范围。通过对压电复合材料属性的设置,可以实现对不同形式的压电复合材料中裂纹的动态应力强度因子和动态电位移强度因子的计算。
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一种在行波磁场作用下制造铝基梯度复合材料的方法,涉及一种铝基梯度复合材料的制造方法。解决现有共晶铝硅合金中硅含量低,小于20%(质量)的问题。本发明制造方法为:将铸型置于行波磁场感应器铸型中,开启行波磁场感应器后将铝硅熔体注入置于铸型中,冷却至室温后,关闭行波磁场感应器,再开型取出铸件即可。本发明的初晶硅颗粒增强铝基梯度复合材料充型完整,表面质量良好,内部组织晶粒细小,初晶硅集中于靠近行波磁场产生面区域,并且颗粒细小,其中硅的质量含量高达13%~30%。制造方法新型、简单实用,能有效地控制初生硅集中层厚度,细化晶粒,并且能耗少。能应用于气缸内套、活塞、轴承等耐磨件。
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改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的制备方法,它涉及一种止血材料的制备方法,属于生物医用复合材料技术领域。本发明是为了解决现有藻酸盐材料止血效果不理想、结构完整性、机械强度和稳定性较低的技术问题。本发明材料的制备方法如下:一、再生纤维素改性;二、氧化再生纤维素钠/海藻酸钠水溶液制备;三、止血复合材料成型;四、止血复合材料交联固化处理。本发明改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料,通过TEMPO-NaClO-NaBr氧化体系的选择性氧化,在再生纤维素分子的C6位上引入羧酸钠结构,提高了所得改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的止血性能、结构完整性、机械强度和稳定性,克服了普通藻酸盐无纺布材料湿态強度不够、机械完整性低、易变形的缺点。
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一种玻璃微珠增强多孔铝基复合材料的制备方法,涉及一种多孔铝基复合材料的制备方法。为了解决现有的玻璃微珠增强多孔铝基复合材料中的玻璃微珠增强体的体积分数高且单一,以及玻璃微珠增强多孔铝基复合材料的吸能能力差的问题。方法:称玻璃微珠,金属粉末和铝锭;玻璃微珠的平均粒径与金属粉末的平均粒径相同,制备混合粉,预热和金属基体制备,液态金属浸渗。本发明利用金属粉末可以替代部分玻璃微珠使得最终制备的多孔复合材料中玻璃微珠的体积可以在一个较宽范围内变化,可以保证相互之间填充空隙,保证混粉过程均。本发明适用于制备多孔铝基复合材料。
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一种耗散防热复合材料及其制备方法,本发明涉及轻质耐烧蚀复合材料领域。本发明要解决现有制备工艺复杂,成本高的技术问题。该复合材料由碳材料作为基体,在真空高温条件下,将基体浸入熔融的浸渗剂中,利用基体中微孔的毛细管力使浸渗剂浸入到基体中形成复合材料。方法:一、制备浸渗剂;二、处理基体材料;三、处理石墨坩埚;四、高温浸渗。本发明制备轻质耐烧蚀的耗散防热复合材料工艺简单、周期短、复合材料可进行电加工和机械加工,制造成本低、耐烧蚀性能好。用于制造固体火箭发动机喷管的喉衬、燃气舵,也可用于制造高超音速飞行器的端头帽、翼前缘、尾舵和用于制造导弹的转向孔板等构件。
一种膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料的制备方法及应用,本发明涉及一种膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是为了解决LDHs吸附去除废水中氟离子的离子交换容量低;氟离子无法充分插层进入层间以及吸附剂固定和回收的问题,本发明以膨胀石墨骨架,采用回流法使钴铟双金属氢氧化物沿膨胀石墨的石墨纳米片层均匀成长,通过结构调控,提高了钴铟双金属氢氧化物的比表面积。通过调变LDHs主板层Co2+和In3+的比例,调控层板电荷密度,增加层间阴离子的数量,提高氟离子交换效率。膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料作为除氟剂表现出良好的吸附效果。本发明应用于水污染治理技术领域。
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本发明涉及一种纤维复合材料辊筒脱模装置及其脱模方法,属于纤维复合材料制造领域,芯模和脱模封头连接固定后,进行湿法连续纤维缠绕成型纤维复合材料辊筒,固化后将脱模工装螺旋安装到脱模封头上,然后将脱模泵注水软管螺旋安装到脱模工装注水口上,调节压力并注水,将芯模顶出,和纤维复合材料辊筒产品进行分离,完成脱模。该脱模方法简便高效,脱模过程中纤维复合材料产品没有外力作用,脱模对产品没有损伤,适用各种直径、各种壁厚和各种长度的纤维复合材料辊筒的脱模,且节省场地,用芯模2倍长的场地就可以完成产品的脱模。脱模时使用水,不需要拉紧工装和顶出接杆,操作简便,节省了人力物力,提高了效率,适合辊筒产品的批量化生产需求。
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本发明提供了一种梯度钛基复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,梯度钛基复合材料包括表层、中间层和芯层;在沿梯度钛基复合材料的厚度方向,表层、中间层、芯层、中间层和表层依次排列;表层为钛合金层;中间层和芯层为具有增强相的钛基复合层,且中间层中增强相的体积分数低于芯层中增强相的体积分数;其中,钛基复合层由钛合金粉和陶瓷粉制得。本发明提供的梯度钛基复合材料具有优异的强度和塑韧性,无明显界面过渡层,制备方法简单稳定且适用于制备大尺寸梯度层状钛基复合材料。
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本发明公开了一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料的制备及其冷却方法,属于材料制备领域。本发明制备的一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料,其中添加的纳米材料为纳米氧化锌粒子,氧化锌粒子的添加起到了异相成核剂的作用,能够使复合材料内部晶粒尺寸不同程度的减小,晶粒规则而紧密的排列。本发明还公开了一种耐电晕聚乙烯基纳米复合材料的冷却方法,其中通过油冷却方式处理的纳米复合材料其基体内部的结晶尺寸明显小于其他,晶粒排列紧密且具有较为完善的结晶结,通过对比发现应用本方法制备的复合材料具有较高的耐电晕腐蚀等级。
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本发明提供了一种碳纤维复合材料结构装配的钻孔方法,其特征在于,包括对碳纤维复合材料构件进行预装配,碳纤维复合材料零件上钻制两个以上定位孔,然后用销子插入定位孔进行锁紧将碳纤维复合材料零件定位;碳纤维复合材料构件定位后进行切边;对切边后碳纤维复合材料构件进行钻孔等步骤。
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一种氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料及其制备方法,它涉及一种纳米复合材料及其制备方法。本发明解决了现有氧化物陶瓷从室温至800℃的宽温域范围内摩擦系数大、磨损率高以及现有制作氧化物陶瓷所使用的固体润滑剂的使用条件受限的问题。纳米复合材料由纳米氧化物陶瓷和纳米碱土金属铬酸盐制成;方法:一、球磨制作混合粉体;二、将混合粉体进行冷压处理;三、烧结,随炉冷却至室温即得氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料。本发明氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料从室温至800℃的宽温域范围内摩擦系数小、磨损率低,本发明所使用的纳米氧化物陶瓷没有使用条件受限的问题。
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本发明提供的是一种复合材料防护板及制备方法。包括截面形状与被防护体的截面形状相吻合的防护板单元,其特征是:所述防护板单元由复合材料制成一体,所述复合材料每立方米由水泥750-800kg、硅灰150-250kg、石英粉200-250kg、石英砂800-900kg、钢纤维50-100kg、减水剂20-30kg、水150-250kg、消泡剂3.5-4kg和膨胀剂3.5-4kg制成。本发明主要用于解决既有桥梁钢筋混凝土防撞墙、钢制护栏钢筋混凝土基座的耐久性修复、抗清冰雪铲运作用等问题,实现既有钢筋混凝土防撞构件的防撞等级及其长期服役性能保护。本发明的方法将传统的一次加水改为两次加水,实现了在较低水灰比条件下的较高流动度,采用标准流动度实验方法测定扩展度结果不低于18毫米。
多层石墨烯/磷酸铁锂插层复合材料、其制备方法及以其为正极材料的锂离子电池,涉及磷酸铁锂复合材料、制备方法及以其为正极材料的锂离子电池,解决现有磷酸铁锂材料电子导电性差、以其为正极材料的锂离子电池大倍率充放电性能差的问题,提高动力锂离子电池快速充电能力,满足纯电动车要求。复合材料是将多层石墨烯、三价铁盐、磷源化合物、锂源化合物和有机小分子碳源采用流变相法得复合前驱体,再烧结即可。锂离子电池正极片的正极浆料由复合材料、导电剂和聚偏氟乙烯组成。复合材料为磷酸铁锂颗粒穿插于多层石墨烯的层间的夹层结构;三价铁盐为原料,成本降低;锂离子电池充放电循环性能好,20C倍率下质量比容量大于60mA·h·g-1。
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一种制备磷化钼/石墨化碳复合材料的方法,本发明涉及解决现有电催化析氢催化剂在碱性条件下催化活性低的问题,而提供一种制备磷化钼/石墨化碳复合材料的方法。制备方法:一、将鸡蛋中的蛋黄和蛋清分离,将一定量的鸡蛋清置于烧杯中;二、将一定量的多酸溶解在一定体积的蒸馏水中,将其加入到鸡蛋清中,搅拌数小时,得到反应悬浊液;三、将步骤二得到的反应悬浊液转移到带有聚四氟乙烯内衬的水热釜中水热处理,抽滤收集固相物,烘干后得到复合材料;四、将步骤三得到的复合材料放入马弗炉中煅烧,得到煅烧后的复合体;五、将步骤四得到的复合材料放入管式炉中进行磷化处理,然后随炉自然冷却,得到磷化钼/石墨化碳复合材料。
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本实用新型提供了一种复合材料工件的成型工装装置,涉及复合材料工件成型技术领域。所述成型工装装置的顶面的中央为设定结构,所述设定结构为凸起或凹腔结构,所述复合材料工件覆盖于所述设定结构的表面,所述设定结构用于使所述复合材料工件成型为设定形状,所述成型工装装置的顶面开设有环形凹槽,所述环形凹槽环绕所述设定结构设置,所述环形凹槽内设置有条状件,所述条状件沿着所述环形凹槽的延伸方向布置,所述条状件的顶面凸出于所述环形凹槽并与所述复合材料工件接触,所述条状件适于阻止所述复合材料工件相对所述设定形状移动。
一种改性树脂气相沉积法制备树脂基复合材料热防护结构的方法,它涉及一种树脂基复合材料热防护结构的制备方法。本发明的目的是要解决现有树脂基复合材料不能够满足超高温、强冲刷及短时程的空气动力学冲刷烧蚀的问题。方法:一、对树脂基复合材料防护界面进行处理;二、制备改性树脂:采用三官能团环氧树脂、固化剂、改性剂、促进剂、分散剂和稀释剂制备改性树脂;三、将步骤二制备的改性树脂喷涂到步骤一得到的表面处理后树脂基复合材料基材表面,并沉积一定时间;四、采用梯度升温方式固化后,即得到改性树脂气相沉积法制备树脂基复合材料热防护结构。本发明主要用于在树脂基复合材料表面制备热防护结构。
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带有多层真空绝热层和纤维增强复合材料层的液氧容器,它涉及一种液氧容器。本发明为解决现有的液氧容器采用不锈钢结构,存在重量过大、贮运效率低以及贮运成本高的问题。每个支撑圆筒上固套有一个第二支撑盘,每个第二支撑盘上固套有一个第三支撑盘,每个第三支撑盘沿圆周方向与容器外壳的内壁固接,所述内胆由内向外依次为金属内衬层、纤维增强复合材料层和多层真空绝热层,所述纤维增强复合材料层缠绕在金属内衬层的外壁上,多层真空绝热层包覆在纤维增强复合材料层的外表面上。本发明的带有多层真空绝热层和纤维增强复合材料层的液氧容器用于储运液氧。
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一种木质素碳/氧化铋新复合材料的制备方法及其赝电容性能,涉及一种木质素碳/氧化铋新复合材料的制备方法及其赝电容性能。本发明公开一种木质素碳/氧化铋新复合材料的制备方法,目的在于发现了一种新复合材料从而提供一种木质素碳/氧化铋新复合材料的制备方法。并且对该新复合材料进行了电化学性能的测试。研究表明,该复合材料的电化学性能在0.1 A·g‑1的电流密度下可到94 F·kg‑1,是单金属氧化物的1.3倍。
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一种两级网状结构钛基复合材料及其制备方法。它涉及一种网状结构钛基复合材料及其制备方法。本发明可进一步的提高非连续增强钛基复合材料的力学性能。两级网状结构钛基复合材料以SiC为增强体原料,以α+β双相钛合金为基体。制备方法:一、球磨混粉;二、热压烧结。本发明(TiC+Ti3SiC2+Ti5Si3)/Ti两级网状结构钛基复合材料成功地在较软的β相中以网状的形式引入了硬质陶瓷增强体,形成了两级网状结构钛基复合材料,进一步的提高了钛基复合材料的室温模量、强度及耐热性,充分发挥了网状结构的增强效果。
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本发明涉及一种良好界面相容性的环境友好型复合材料制造方法。要解决木质纤维与可生物降解塑料间界面相容性差,传统方法工艺复杂,成本较高,难以大规模推广的问题。本发明以木质纤维和聚乳酸为原料,通过添加化学改性木质素磺酸铵改善复合材料的界面相容性,采用高速混合—常温预压—平板热压的成型方式,制造出良好界面相容性的环境友好型木质复合材料。产品可应用于建筑装饰、装修材料以及一次性包装材料等领域。此种制造方法能够高效利用工业木质素资源,重要的是,此种制造方法工艺操作简便,成本低廉,适合工业化推广,有利于拓宽木质复合材料的应用领域,提高产品的附加值,是一种绿色环保的木质复合材料制造技术。
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复合材料聚甲基丙烯酰亚胺夹芯六角蜂窝芯材的制备方法,它涉及一种六角蜂窝芯材的制备方法。本发明为了解决复合材料蜂窝芯材在低密度情况下,易发生局部屈曲,降低了复合材料蜂窝芯材极限面外压缩强度的问题。方法一:将聚甲基丙烯酰亚胺板切割成多个波纹状的聚甲基丙烯酰亚胺条板;将每个聚甲基丙烯酰亚胺条板的上表面和下表面均铺放多层纤维预浸料,放到热压机上成型,将多个复合材料聚甲基丙烯酰亚胺夹芯波纹条板平行放置,再将相邻两个复合材料聚甲基丙烯酰亚胺夹芯波纹条板的上底粘接。方法二与方法一的不同在于:先将纤维预浸料压制成型后再与聚甲基丙烯酰亚胺条板粘接。本发明用于制备复合材料聚甲基丙烯酰亚胺夹芯六角蜂窝芯材。
一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料及制备方法和应用,它涉及一种碳纳米管复合材料及制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有电催化析氢催化剂成本高、稳定性差的问题。一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料中硼团簇为含1个空位的3配位结构,均匀地分布于二硒化钴和碳纳米管之间,质量百分比为1%~20%。方法:一、制备溶液A;二、制备碳纳米管溶液;三、制备反应液;四、水热反应,得到硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料。本发明获得的硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料应用于电催化析氢,法拉第效率可达97.67%。一种硼团簇修饰的二硒化钴/碳纳米管复合材料用于电催化析氢。
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本发明公开了一种基于金属有机骨架结构合成二氧化钛和碳复合材料的方法及应用,所述方法步骤如下:步骤(1):通过水热法制备Ti‑MOF;步骤(2):将Ti‑MOF置于管式炉中,在惰性气体保护的条件下,高温处理得到TiO2/C复合材料;步骤(3):将TiO2/C复合材料与单质硫混合,在惰性气体保护下加热熔融后冷却到室温,得到TiO2/C/S复合材料。本发明通过高温处理MOF制备的TiO2/C复合材料由于碳的存在具有优秀的导电性,可以很好解决单质硫绝缘性的问题,另外TiO2作为锂硫电池正极材料能够通过与多硫聚物形成强的路易斯酸碱作用,从而抑制多硫化锂的穿梭效应,整体上提升锂硫电池的电化学性能。
一种碳纳米管改性碳纤维增强SiBCN陶瓷复合材料的制备方法及应用,涉及一种SiBCN陶瓷复合材料的制备方法及应用。本发明是要解决现有碳纤维与SiBCN陶瓷复合材料中存在碳纤维与SiBCN陶瓷之间的力学性能较差的问题。方法:一、对碳纤维表面进行氧化处理,得到氧化处理的碳纤维;二、碳纤维表面催化剂的附着;三、碳纳米管改性碳纤维增强体的制备;四、碳纳米管改性碳纤维增强SiBCN陶瓷先驱体的制备;五、碳纳米管改性碳纤维增强SiBCN陶瓷复合材料的制备。本发明制备的复合材料的界面剪切强度可达到61.99~68.01MPa。用于陶瓷材料领域。
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