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本发明涉及一种陶瓷基复合材料快速制备方法,在室温对CVI后的C/SiC、SiC/SiC半成品复合材料的聚合物进行浸渍,并固化以实现对SiC基体中微裂纹的初步封填。在CVI工艺的升温过程中进行SiBCN先驱体的裂解,在基体沉积过程中完成SiBCN先驱体的增材裂解和陶瓷化,以抑制自愈合层收缩,并完成对SiC基体中微裂纹的最终封填,减少自愈合层和SiC基体中的孔洞和裂纹。本发明得到的陶瓷基复合材料内部空洞和裂纹被SiBCN填补,提高了材料致密性,同时提高了复合材料在高温水氧耦合环境下的使用寿命。
本发明公开了一种碳/碳复合材料莫来石晶须增韧硅酸盐玻璃抗氧化涂层及其制备方法,属于抗氧化涂层制备技术领域。本发明方法以简单的熔盐法制备莫来石晶须缓冲层,选择热浸渍法制备玻璃外涂层,此外由于莫来石晶须的引入,也能提高玻璃的稳定性及韧性,减少其在高温下的挥发,从而实现长时间的氧化防护效果。本发明方法在低温下,即可获得结构可控且性能良好的碳/碳复合材料莫来石晶须增韧硅酸盐玻璃抗氧化外涂层,制备的莫来石晶须增韧硅酸盐玻璃层与基体结合良好,可实现复合涂层结构的控制,并且制备周期短、工艺过程简单,且涂层的制备是在低温条件下完成,成本低。
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本发明提供一种碳/碳复合材料HfB2抗氧化外涂层的制备方法,包括以下步骤:将HfB2粉体分散于异戊烯醇中超声波震荡后,搅拌得悬浮液A;向悬浮液A中加入碘单质,再经超声波震荡后,搅拌得溶液B;将溶液B倒入一个以石墨电极为阳极,导电基体为阴极,阴极固定在旋转体上,在电机的带动下转动的装置内,该装置的阴阳两极与恒流电源相应两极连接,然后将带有SiC内涂层的C/C复合材料试样夹在该装置内的阴极上,再将该装置放入恒温烘箱中,待反应结束后关闭装置电源和烘箱;打开装置,取出试样,然后经干燥即得碳/碳复合材料HfB2抗氧化外涂层。本发明的碳/碳复合材料HfB2抗氧化外涂层表面无裂纹、涂层结合强度大;其工艺简单,原料易得,制备成本较低。
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一种复合材料试板的加工方法,在试板(1)的下表面或上、下表面铺贴能够剥离的隔离层(2),然后在该隔离层(2)上铺贴厚度为0.5mm~0.7mm的附加层(4)。其中,在铺贴时,要求隔离层(2)既能够与试板(1)紧密贴合,又要在试板(1)加工完后能够很容易地被剥离。进行数控加工前,先通过抽真空的方法将试板(1)装夹在数控机床上,然后按照数控程序直接将试板(1)的尺寸一次加工到位,最后卸料并剥离附加层(4)。本发明通过在试板的表面使用辅助附加层的方法,有效地解决高精度复合材料试板机械加工过程中的边缘分层和孔边分层问题,提高了加工精度,降低了废品率,提高了生产效率。
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本发明属于纳米生物材料制备技术领域,公开了一种具有催化抗菌性能的生物活性玻璃纳米复合材料的制备方法,制备过程包括:采用微乳液法制备生物活性玻璃纳米颗粒;将金纳米团簇进行正电化后与生物活性玻璃纳米颗粒在搅拌下反应即可。本发明首次利用正电化的金纳米团簇对生物活性玻璃纳米材料进行改性,赋予其高效类酶催化性质和抗菌性能。本发明中生物活性玻璃纳米复合材料的制备方法简单易行,反应条件温和,无需复杂的仪器设备,制备的生物活性玻璃纳米复合材料不但具有优异的生物相容性、类过氧化氢酶催化及抗菌活性,还具有荧光成像、调控细胞行为等功能,在组织再生等生物医学领域有巨大的应用潜力。
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一种连续纤维增强复合材料的原位编织增材制造方法,先对三维构件的数据进行分层离散,得到打印和编织所需的制造数据;然后对待编织的纤维丝进行预分组与预定型:再利用连续纤维增强复合材料打印技术完成打印动作,形成打印层;在喷头移动的同时,导线器快速在喷头后端还未固化的路径上进行编织动作,此时,混合物中的树脂对纤维丝进行浸渍和固化,在打印层上形成编织层;重复打印和编织,直到达到目标样件层厚,即完成了对目标样件的打印和编织的一体化制造过程;本发明可在简单机构且无模具的条件下,实现复杂结构的高性能连续纤维增强复合材料构件打印成型和纤维编织过程的集成与统一,实现对构件各向性能,尤其使z向层间结合性能的可控性。
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本发明提供了一种Ti基高熵非晶‑枝晶复合材料的制备方法,主要是利用真空电弧炉对预先设计好的合金配比Ti20Zr20Hf20Nb10Cu10Be20进行合金化,包括以下步骤:按照Ti25Zr25Hf25Nb25原子配比称取纯度大于等于99.9%的各单质元素并熔炼得到第一中间合金,然后按照Ti16.67Zr16.67Hf16.67Cu16.67Be33.32原子配比称取各单质元素并熔炼得到第二中间合金,最后将第一中间合金和第二中间合金混合熔炼并吸铸得到高熵非晶‑枝晶复合材料Ti20Zr20Hf20Nb10Cu10Be20。本发明制备方法简单,易于操作,得到的复合材料压缩性能显著提高,该方法适用于工业生产和推广。
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本发明公开了一种复合材料零件的面曝光快速成型装置及方法,包括:升降工作台、左侧压条、图形发生器、右侧压条、碳纤维编织网、卷筒、盘状铣刀、树脂槽、控制系统、计算机等组成。本发明的成型装置在使用过程中,左侧压条及右侧压条将碳纤维编织网压紧在升降工作台上;盘状铣刀切割压紧碳纤维编织网,将碳纤维编织网沉入光敏树脂中,图形发生器将光学数字视图投射到液态光敏树脂表面,对液态光敏树脂进行选择性曝光固化;升降工作台上升到使已固化层上表面处于比送料位置低一个分层厚度的位置;重复以上步骤,得到复合材料零件的坯件;本发明为复杂三维复合材料零件的快速制作提供了一种新途径,成型效率高,工艺简单,可缩短制造周期,降低制造成本。
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本发明公开了一种复合材料壳体内埋电缆穿舱结构,包括过孔防磨件、整流罩及纤维固定件,外围部件包括复合材料壳体和电缆;复合材料壳体上开斜孔,沿该斜孔外壁固定过孔防磨件,电缆穿过斜孔进入壳体内,整流罩固定在该电缆与壳体外壁形成的转角处进行型面过渡,并利用纤维固定件环向缠绕在整流罩外壁和壳体外的电缆上;整流罩采用导热率低的材料。本发明能够有效降低电缆弯折半径,优化弹体气动外形且隔热性能好。
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本发明涉及一种金属基复合材料的制备方法,首先准备不同的送粉器以及加热器,与对应喷枪相连接;将粉末装入送粉器后,打开气阀,向送粉器中通入高压工作气体,高压气体携带粒子进入喷枪,同时工作气体通入加热器,不同粉末被加热至适当温度,从喷嘴中喷出,共同沉积到基体上,形成涂层,若连续喷涂可形成块材。本发明解决了如何制备熔点不同的复合材料。不同熔点的粒子在各自喷枪内,已经达到了其最佳的喷涂参数,有助于实现性能更佳的涂层的制备。改变送粉器参数可实时改变送粉速率,调节复合材料的成分。
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一种调控层状双金属复合材料激光熔透焊缝中间层的方法,对双金属复合材料的焊接路径施加恒定磁场,然后在恒定磁场下采用激光焊接工艺对待焊工件进行熔透焊接,实现熔透焊接。本发明通过在恒定磁场下进行激光焊接,在激光焊接过程中,在熔池上下两个部分分别发生以水平速度分量为主导的Marangoni对流,液态金属在磁场中流动产生与磁场方向和运动方向都垂直的感应电流,感应电流与磁场相互作用,产生与液态金属流动方向相反的洛伦兹力,减小其流动速度,抑制在熔池流动行为中起主导作用的Marangoni对流,减少复合材料基层和复层间的对流交换以及中间层的厚度,最终改善焊缝复层性能,提高焊接质量。
本发明公开了CNTs‑SnS‑SnS2@GO异质结构复合材料及其制备方法和应用,将锡源溶液和石墨烯分散液混合均匀,之后加入预处理多壁碳纳米管以及表面活性剂并混合均匀,然后再加入硫源溶液进行搅拌,直至锡源和硫源充分反应、充分混匀,之后再进行超声分散将所得溶液混匀,再将该溶液于溶剂热釜在140℃‑180℃下充分反应,之后过滤得到灰黑色沉淀,将灰黑色沉淀洗涤、干燥,得到所述CNTs‑SnS‑SnS2@GO异质结构复合材料;本发明的复合材料高比能和优异的电化学性能,同时能够通过一步溶剂热法合成该材料且工艺简单。
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本发明提供一种纳米四氧化三铁/牛血清蛋白复合材料及制法和应用。本发明提供的纳米四氧化三铁/牛血清蛋白复合材料包含多壁碳纳米管和牛血清蛋白杂化复合物和纳米四氧化三铁,其中,所述多壁碳纳米管和牛血清蛋白杂化复合物包裹所述纳米四氧化三铁。本发明提供的纳米四氧化三铁/牛血清蛋白复合材料含有牛血清蛋白,可以有效改善纳米四氧化三铁的毒性。
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本发明公开了一种不透水复合材料及其制备方法、不透水路面及其施工方法,属于道路工程领域。不透水复合材料包括以下重量份原料:乳化沥青100份,环氧树脂50~60份,固化剂酚醛树脂15~20份,固化促进剂苄基二甲胺0.25~0.5份,增塑剂4~5份,稳定剂0.1~0.5份,消泡剂0.01~0.15份。该发明通过在路面结构层喷洒具有较好渗透性能和高温性能的不透水复合材料,并有效渗入路面结构空隙,形成不透水路面。该路面结构具有较好的整体强度和封水效果,可有效降低水损害、提高路面耐久性,具有很好的推广应用价值。
本发明涉及一种(Si‑N)@C‑Ca‑P‑C生物医用骨替换复合材料及制备方法,首先制备Si‑N线,然后在Si‑N线表面制备双层C包裹层,形成(Si‑N)@C,然后制备麦穗状Ca‑P,最后进行沉积C填充孔隙,从而赋予材料高致密度。本发明制备的(Si‑N)@C‑Ca‑P‑C生物医用骨替换复合材料在超高温合成过程中分子之间以化学键相连接,化学结合的方式使得Si‑N线具有高强度,双层C包裹层则对Si‑N线进行了表面强化,麦穗状Ca‑P进一步发挥了点状强化的作用,而C的致密化则显著减小了材料的孔隙,提升了材料的致密度。综合上述因素,使得本发明制备的(Si‑N)@C‑Ca‑P‑C生物医用骨替换复合材料的压缩强度最大值达到了85.4MPa,比背景技术的压缩强度最大值提升了83.7%。
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本发明提供了一种电储能介质陶瓷/聚合物复合材料及其制备方法。以三层结构为设计基础,以聚合物为基体材料,将不同体积分数的纳米陶瓷介电填料分别加入到三层结构中构成陶瓷/聚合物复合材料。其中,中间层的陶瓷填料体积分数较低(< 5%),上下两层陶瓷填料体积分数较高(10~50%)。本发明利用不同层间的介电特性差异,可以对电场在该复合材料中的分布进行有效调控,从而大幅提高了材料的介电击穿场强(300~500MV/m),并最终得到了极高的电储能密度(10~20J/cm3)。该材料的优良特性可使其应用于新型储能器件、可穿戴电子、脉冲功率器件、混合动力汽车等领域。
本发明公开一种高性能SiC陶瓷基复合材料航空发动机叶片的制造方法,采用3D打印技术制备了航空发动机叶片模具,再通过凝胶注模法制备出加入碳纤维的SiC陶瓷素坯件,经过冷冻干燥、脱脂等工艺得到多孔SiC陶瓷预制件,然后多次浸渍裂解有机物前驱体,利用裂解产物填充预制件的孔隙,使其达到初步致密,为了保证制件强度与致密度,最终使用热等静压方法制造出高性能SiC陶瓷基复合材料航空发动机叶片。该方法结合多种近净成型技术克服了SiC材料加工困难等缺点,与传统的合金叶片相比较,SiC陶瓷基复合材料航空发动机叶片具有质量轻、耐高温的优势,是未来航空发动机叶片发展的趋势。
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本发明公开了一种氧化铝/铝微叠层复合材料及其制备方法,涉及复合材料领域,包括氧化铝层和铝层,氧化铝层与铝层交替叠加形成层状复合板,氧化铝层厚度为10?30μm,铝层厚度为30?50μm,复合板的厚度为1?10mm,叠层数为40?400层,密度为2.9?3.1g/cm3。本发明采用微弧氧化?真空热压工艺,先将铝箔进行微弧氧化处理得到表面具有厚度为10?30μm氧化铝层的箔材A,然后与厚度为50μm的铝箔B交替叠层,在压下率5?9%条件下通过真空热压获得氧化铝/铝微叠层复合材料,从而提供一种新型氧化铝/铝轻质复合板,尤其能够为大型结构件提供一种大尺寸厚板,具有节能、经济、灵活等工艺优点。
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本发明公开了一种导热型赛璐珞复合材料,由重量百分比为28~77%的硝化纤维素,2~13%的樟脑以及10~70%的填料组成。这种导热型赛璐珞复合材料的制备方法如下,1)将重量百分比为28~77%的硝化纤维素、重量百分比为2~13%的樟脑放入乙醇丙酮混合溶剂,乙醇丙酮混合溶剂的用量以溶解硝化纤维素和樟脑为宜,然后用捏合机预混合均匀;2)重量百分比为10~70%的经过偶联剂处理的填料加入捏合机在30~40℃条件下进一步混合均匀后,压滤成型。由于采用了导热增强性填料,所制备的导热型赛璐珞复合材料拉伸强度从现有技术的20MPa提高到31~46.2MPa;导热系数λ的值由现有技术的0.2提高到0.58~1.8,使之能够更快地在高温或高速火焰冲击下瞬时燃烧分解。
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本发明公开了一种碳化硅/铜硅合金双连续相复合材料及其制备方法,该复合材料按体积分数计,由35–50%的多孔碳化硅陶瓷和50–65%的铜硅合金组成,铜硅合金中硅的原子百分含量为15–40%;其制备方法由多孔碳化硅陶瓷制备及铜硅合金真空熔渗多孔碳化硅两个关键工艺步骤组成。由于采用硅作为铜的合金元素,因此同时解决了铜与碳化硅之间的润湿性与反应性问题。此外,本发明采用的真空熔渗工艺作为一种近净成型制备工艺,由于不需要专门的压铸设备和特定的模具,因此制备工艺简单、成本低、可制造出各种复杂形状的复合材料。
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一种硼溶胶/凝胶溶剂热改性碳/碳复合材料的方法,将硼酸三正丁酯和乙酸混合并搅拌形成混合溶液A;将无水乙醇和去离子水充分混合得到混合溶液B;将溶液A滴加到溶液B中得到混合溶液C;然后向混合溶液C中滴加氨水和盐酸调节其pH值后加热搅拌并陈化形成稳定的B2O3溶胶/凝胶体系;将B2O3溶胶/凝胶体系倒入水热釜容器中,将待改性的碳/碳复合材料放入容器中,进行水热反应得到改性后的碳/碳复合材料。本发明采用溶胶/凝胶形式的前驱液浸渍基体材料,在高温高压溶剂热反应过程中,前驱液能够通过压力、扩散、溶解和反应等作用进入到碳/碳基体内部,并填充碳/碳基体的孔隙,阻止氧与碳基体发生反应。
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本实用新型公开了一种复合材料弹道成型设备,包括底板和顶板,顶板的底部固定连接有上模,底板顶部的两侧均通过连接有支撑板,两个支撑板相对的一侧的顶部之间固定连接有下模,底板的顶部固定连接有固定框,固定框内壁的背面滑动连接有固定块,固定块的底部与固定框内壁的底部之间固定连接有支撑弹簧,固定块的顶部固定连接有挤压杆,挤压杆的顶端依次贯穿固定框和下模且延伸至下模的内部,本实用新型涉及复合材料加工设备技术领域。该复合材料弹道成型设备,通过推板带动连接杆移动,连接杆带动刮刀移动,刮刀对下模内壁的两侧进行擦拭,去除下模内壁两侧残留的物料,防止其影响下次使用,提高了塑料件的成型质量。
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一种近零膨胀Al‑ZrW2O8复合材料的制备方法,首先采用3D喷墨打印方法制备ZrW2O8微桁架结构,ZrW2O8微桁架打印结构的前驱体为粒度范围为10‑500μm的ZrW2O8颗粒与水基或有机物基溶液配置形成的稳定流变体;打印出的ZrW2O8微桁架在450‑700℃的空气环境中烧结获得ZrW2O8骨架结构,骨架结构的孔隙率控制为28‑32%;之后将铝或铝合金熔液在400‑750℃的温度范围内渗入ZrW2O8骨架,获得ZrW2O8骨架结构的Al‑ZrW2O8复合材料,复合材料在‑100~100℃温度范围内的热膨胀系数为(‑0.5~0.5)×10‑6K‑1。
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本发明公开了一种复合材料夹芯楔形尾缘铺层结构及制备方法,包含以下步骤:步骤一:将复合材料夹芯楔形尾缘划分为上蒙皮、下蒙皮、左右端肋、C形梁和楔形夹芯结构;步骤二:将下蒙皮、左右端肋和C形梁合并为楔形盒体;步骤三:将楔形盒体、下蒙皮和上蒙皮模型依照零件外形和尺寸展开为平面图形等步骤。本发明通过将夹芯楔形尾缘下蒙皮、端肋、C形梁各个次级件之间独立的复合材料铺层转换为整体铺层结构,提升了夹芯楔形尾缘组件的结构可靠性。本发明提供了液体成型VARI与二次胶接结合的制备方法。该制备方法解决了结构复杂的楔形盒体难以采用传统热压罐成型的问题,本方法可实现蜂窝夹芯结构零件的成型。
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本发明公开了一种无机纳米粒子增强的聚丙烯复合材料,原料包括以下重量份的组分:聚丙烯100份乙烯丙烯酸酯10份~30份;环氧树脂5份~20份;三元乙丙橡胶2份~10份;马来酸酐接枝三元乙丙橡胶2份~10份;硼酸锌1份~5份;沸石1份~5份;氧化镁2份~10份;氧化钙2份~10份;纳米二氧化硅1份~3份;纳米氧化锌1份~3份;纳米钛酸钡1份~3份。无机纳米粒子增强的聚丙烯复合材料以纳米二氧化硅、纳米氧化锌和纳米钛酸钡为无机纳米粒子掺杂物,通过将基材与纳米粒子复合,得到的复合材料具有更好的耐热稳定性和机械性能。
本发明公开了一种以CrSiMnMoV工具钢为基体的复合材料及其制备工艺,通过将研磨后的CrSiMnMoV粉末过筛,得到D50粒径30μm的7CrSiMnMoV球状颗粒;将7CrSiMnMoV球状颗粒与碳化钽及碳化钛超细粉末混合,后使用球磨机对混粉进行球磨;利用压力机对上述步骤中制备的粉末进行挤压成形,形成生胚;对生胚实施真空烧结方式制备成复合材料后,再进行一系列的特殊的组合式热处理,制备出晶粒细小、出气孔少,兼具高致密度、高硬度及高强度的特点的复合材料。
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本发明涉及一种在SiCp/Al复合材料表面镀厚Ni‑P膜的方法,具体包括下述步骤:SiCp/Al复合材料常规打磨→超声清洗→除油、碱蚀→出光→一次浸锌→硝酸退锌→二次浸锌→碱性预镀→酸性镀镍→清洗→烘干。本发明旨于在SiCp/Al复合材料表面镀出厚的非晶态Ni‑P膜,以获得高的表面光洁度,改善其抛光性。经过预处理后,将基体在较小浓度的浸锌液中经过二次浸锌处理,使SiCp/Al基体材料与镀层之间能够更好的结合,而且没有用到Pb+、Hg2+、Ti+、Cd+等含有重金属离子的活化工艺,减少了废水处理对环境造成的污染。本发明所用浸锌液、碱性预镀镍液和酸性镀镍液跟其它镀液相比,所用的试剂少、浓度低、对环境污染小、但镀速较快、镀层均匀、致密度好、可以达到理想的厚度。
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本发明公开了一种预锂化氧化亚硅/碳复合材料及制备方法和应用,将氧化亚硅、锂源与吸热剂混合均匀,然后在保护气氛下进行热处理,洗涤过滤,得到预锂化处理后的产品;将预锂化处理后的产品放入回转窑中,加热后通入热解气体,采用气相沉积进行碳包覆,得到预锂化氧化亚硅/碳复合材料。本发明操作简单成本较低,没有难以控制的步骤,适合放大。得到的复合材料具有核‑壳结构,内核材料含有硅酸锂、偏硅酸锂源中的至少一种,可以有效消耗氧化亚硅中不可逆组分,提高首效;外层热解碳可以缓解氧化亚硅的体积膨胀,提高材料的电导率。该材料用于锂离子电池中,理论容量与首效均有一定提高。
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本发明公开了一种MXene‑CNT/碳气凝胶复合材料的制备方法,具体为:首先,通过LiF‑HCl刻蚀MAX相前驱体制备少层MXene粉末;利用少层MXene粉末和CNT粉末制备MXene‑CNT/纤维素气凝胶;最后,将MXene‑CNT/纤维素气凝胶放入管式炉中进行碳化,得到MXene‑CNT/碳气凝胶复合材料。本发明方法制备的复合材料,三维结构的独特设计使电磁波更容易进入,在多孔结构内的多次反射和散射来衰减入射波,利用MXene与CNT之间的协同效应进一步促进入射波的衰减,从而获得优异的电磁屏蔽性能,能够满足航空航天、电子包装等领域的应用要求。
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