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本发明涉及一种多层复合材料结构力学参数声学检测方法。通过经验公式分别建立多层复合材料结构弹性模量和剪切模量与几何尺寸、质量、和共振频率的关系,进而在一端激励,另一端获得时域振动信号,得到ff和ft,与多层复合材料结构的几何尺寸和质量作为经验公式的输入最后获得动态杨氏模量E和动态剪切模量G。本发明克服了经典脉冲激振检测力学参数标准方法需要制备矩形截面样件的缺点,克服了传统力学参数检测过程中对机械结构的损伤,简化了检测的步骤,大大缩短了检测时间,适合于多层复合材料结构的实际应用条件;通过对多层复合材料板的弯曲共振频率和剪切共振频率的识别,高效、准确、无损地检测多层复合材料板的动态力学参数。
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本发明提供了一种Ce/C复合材料,包括Ce化合物和C材料,所述Ce化合物选自CeS2、Ce(OH)3或Ce(OH)4;所述C材料选自石墨烯或活性炭。本发明以水热法制备的Ce/C复合材料作为超级电容器电极材料,不仅具有良好的电化学性能,而且具有较高的比电容和较长的循环寿命。实验结果表明,本发明使用水热法制备的Ce/C复合材料作为超级电容器电极材料,其比电容可以达到20~1000F/g;在恒流充放电3000次后,比电容仍然保持97%以上。
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本发明公开了一种磁性凹凸棒石纳米复合材料的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。该纳米复合材料的制备方法是以凹凸棒石和三价铁为原料,采用水热/溶剂热法一步制备磁性复合材料,其中三价铁被乙二醇还原成二价铁,在醋酸钠的作用生成Fe3O4在凹凸棒石表面成核,随后Fe3O4晶核继续长大成为晶体,均匀分布在凹凸棒石的表面,构成了磁性凹凸棒石纳米复合材料。本发明制备工艺简单,能耗低、易操作;同时本发明制备的磁性纳米复合材料可以在外加磁场作用下实现快速分离,是一种新型的环境净化材料,能被广泛应用于含有重金属离子和有机污染物的生活污水和工业废水的处理。
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一种双包覆硅基复合材料的制备方法,其特征在于本发明的双包覆硅基复合材料Si@C@SiO2是以硅纳米颗粒为核,碳和二氧化硅为壳的具有多孔结构的双包覆复合材料, 其中Si、C以及SiO2含量是:硅与碳的质量比为2 : 1?16 : 5,碳与二氧化硅的质量比为4 : 5?8 : 21。本发明具有成本低,循环稳定性好,可大规模生产的优点。
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一种可用于光催化方向上的给受体氢键复合材料,该复合材料为氢键连接的N?吡啶基?N?烷氧基苯非对称苝酰亚胺衍生物/羧基酞菁类衍生物的半导体复合材料;其制备方法:将N?吡啶基?N?烷氧基苯非对称苝酰亚胺衍生物溶解在二氯甲烷中,将羧基酞菁类衍生物溶解在N, N′?二甲基甲酰胺中,将两种溶液混合并用保鲜膜封口,超声震荡1h,再放置24h,然后放进鼓风烘箱中,40℃缓慢干燥,等溶剂挥发完以后再在真空烘箱中80℃保温24h。该半导体复合材料作为光催化剂应用。这种给?受体型半导体复合材料比单一受体(酞菁类)或给体(苝酰亚胺)半导体复合材料有很宽的吸收光谱范围。因此,和单一酞菁类光催化剂比,有着催化效率高,催化彻底等优点。
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一种甘蔗渣/LDPE、PP发泡木塑复合材料及其制备方法,其特征在于,所述复合材料按重量份其组成为:甘蔗渣20?40份,低密度聚乙烯与聚丙烯混合物50?80份,发泡剂1?3份。本发明采用模压发泡法制备发泡木塑复合材料,其流程包括甘蔗渣的预处理,甘蔗渣、低密度聚乙烯、聚丙烯混合造粒,将颗粒与发泡剂混练, 干燥,注塑加工。本发明方法以废旧低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)为基体,甘蔗渣为填料,引进发泡工艺,制得发泡木塑复合材料,可以提高木塑复合材料的抗冲击性能并降低木塑复合材料的密度。
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本发明提供一种碳纤维增强环氧树脂复合材料,其重量份组成包括:环氧树脂45~60份,增韧剂10~15份,爽滑剂4~5份,固化剂15~20份,促进剂1~2份,增稠剂5~10份,脱模剂1~3份,增容剂5~10份,纳米硫酸钡10~15份,UHMWPE?8~12份,碳纤维10~16份。本发明还公开了该碳纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法。本发明提供的碳纤维增强环氧树脂复合材料具有较好的耐刮擦性能。
聚丙烯酸钠原位生长普鲁士蓝纳米晶复合材料及其制备方法和应用,本发明涉及纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明要解决现有复合材料制备工艺复杂,纳米粒子易团聚,普鲁士蓝含量低,易于脱落的问题。本发明复合材料是由40%~90%的聚丙烯酸铁和10%~60%的普鲁士蓝制成的。方法:一、将三价铁盐溶解于去离子水和冰醋酸混合溶液中;二、加聚丙烯酸钠;三、加K4[Fe(CN)6]或Na4[Fe(CN)6]。本发明复合材料用于制备聚丙烯酸钠原位生长普鲁士蓝纳米晶复合材料发泡聚氨酯海绵。
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本发明公开了一种所述磁性铁碳复合材料,其包括碳包覆的金属铁纳米粒子、和纳米氧化铁粒子;其中,所含铁的重量百分比为45%-90%,比表面积为100-500m2/g。进一步包括由所述碳包覆的金属铁纳米粒子与所述纳米氧化铁粒子构成的复合物。本发明还公开了所述磁性铁碳复合材料的制备方法及应用。本发明磁性铁碳复合材料铁含量较高,耐400℃高温氧化,磁学性能优良,易于磁性分离及导向作用,比表面积高,所用前驱体无毒,制备条件温和,该材料负载贵金属之后对于催化加氢反应具有很好的活性,适合于作为优良催化剂载体用于不同的催化反应。
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本发明涉及铝基复合材料领域,具体是一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料的制备方法。将铝粉和碳化硅混合粉末在球磨机中湿混混合,碳化硅的质量百分比含量为10%~30%,混合过程采用真空保护,在500MPa的压制压力下在模具中冷压成型;在真空条件下,于570℃进行无压烧结;在空气锤上进行自由锻,最终锻造变形量为50%,随后在真空条件下于360℃进行2h的再结晶退火。本发明有效地提高了铝基复合材料的性能,并且本发明工艺简单,成本低廉,适于工业运用。
本发明提供了一种双亲光电活性功能支化大分子修饰碳纳米管制备碳纳米管复合材料及其应用于电化学传感器的制备方法,属于大分子自组装和复合材料电化学传感器领域,由以下步骤制备而得:1)首先合成了一种双亲光电活性支化功能大分子;2)将合成的功能大分子用于修饰碳纳米管制备可水分散的碳纳米管复合材料;3)将碳纳米管复合材料分散液滴到干净的电极表面,通过紫外光照交联成膜;4)将修饰后的电极插在高氯酸锂/乙腈溶液中电聚合制备得到碳纳米管复合材料电化学传感器。该方法采用水做溶剂,节能环保,且制得的纳米复合材料传感器稳定性好,灵敏度高、延长了使用周期。
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本发明公开了一种环保型汽车B类天然纤维复合材料柱饰板的级进模压工艺及装置。该类柱饰板较为狭长,具有较规则的几何形状,由于需要安装可调高度的安全带,存在较长冲孔。根据汽车B类类天然纤维复合材料柱饰板的成型特点,设计四工位级进模具。具体的操作为:在第一工位,加热芯层纤维毡;在第二工位,在加热面层纤维毡的同时对芯板模压成型;在第三工位,面板和芯板模压成型粘接在一起;在第四工位,进行冲孔和落料操作得到顶棚内饰板。该生产工艺克服了汽车B类天然纤维复合材料柱饰板复合模具结构复杂、成本高、效率低的缺点,有利于自动化生产。
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本发明公开了一种生态保湿蓄水复合材料及其制备方法,属于环境工程技术领域。该生态保湿蓄水复合材料包括的原料质量份数:丙烯酸100~200份,氢氧化钠40~83份,膨润土40~80份,N,N-亚甲基双丙烯酰胺0.4~3份,过硫酸钾0.6~4份。其制备方法是将氢氧化钠配制成水溶液缓慢加入到丙烯酸中发生中和反应,再向其中加入膨润土,搅拌反应后加N,N-亚甲基双丙烯酰胺,继续搅拌反应,最后加入过硫酸钾搅拌反应,在密闭环境氮气保护下70~75℃反应,产物经清洗、烘干、粉碎,获得产品。本发明提供的生态保湿蓄水复合材料吸水性能好,制备方法具有生产成本低的特点,有利于大范围推广使用。
本文涉及一种钛酸盐余辉粒子@ZMS-5复合材料的电化学组装方法,以长余辉发光客体Zn0.2Ca0.8TiO3 : Pr3+溶胶为电泳液,ZMS-5为工作电极,采用阴极电泳沉积法,成功合成了Zn0.2Ca0.8TiO3 : Pr3+@ZMS-5复合材料,该复合材料在药物输送、生物标记等领域具有重要的应用价值。
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本发明提供了一种纳米硅酸钙-聚醚醚酮复合材料,所述纳米硅酸钙-聚醚醚酮复合材料的组成成分包括纳米硅酸钙和聚醚醚酮,且纳米硅酸钙和聚醚醚酮的体积比为(10-30):(70-90)。本发明提供的纳米硅酸钙-聚醚醚酮复合材料保留了PEEK优良的生物力学特性的同时,大幅度提高了PEEK的生物活性,植入体内后能和周围正常骨质在力学方面相匹配,与宿主骨良好地整合,促进骨源细胞的粘附、增殖和成骨分化,可以长期保持稳定性,可以作为脊柱椎间融合器材料和人工关节假体材料应用于临床,有着积极的现实意义,将会产生巨大的社会和经济效益。
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本发明提供一种能够固化形成多组件复合材料结构体的复合材料组装件,该多组件复合材料结构体沿着各构件之间的边界不具有微裂纹。复合材料组装件包括结构构件和可模塑构件,其中结构构件和可模塑构件在两个构件之间的界面或边界处的热膨胀系数使得当复合材料组装件固化形成多组件复合材料结构体时沿着所述界面不形成微裂纹。
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本发明公开了一种聚乳酸/功能化石墨烯复合材料,属于高分子复合材料领域,该复合材料由氧化石墨烯、聚乳酸和表面活性剂制备而成。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)在搅拌条件下,先后向氧化石墨烯水溶液中加入表面活性剂、有机溶剂,静置后取下层溶液,得到功能化石墨烯的有机溶液;b)将步骤a)所得功能化石墨烯的有机溶液与聚乳酸溶液均匀混合后,去除溶剂,得到超韧母料;c)将所述母料与纯聚乳酸熔融复合,即得聚乳酸/功能化石墨烯复合材料。该复合材料具有优异的热学性能和力学性能,熔融指数为7.3~11,拉伸强度为67~75MPa,断裂伸长率为34%~159%,具有较好的韧性,其性能远远优于聚乳酸的性能。
本发明公开了一种用于SLS技术的聚醚醚酮/纳米羟基磷灰石复合材料及其制备方法。所述复合材料的制备方法,包括选取10μm-100μm的PEEK和两种反应前驱体1和2水溶液,将PEEK均匀分散到反应前驱体1水溶液中,在搅拌的同时将反应前驱体2水溶液滴入反应前驱体1水溶液和PEEK的混合溶液中,将混合液的pH值调节至10-12后继续反应24-48h。本发明提供的制备方法所得到的复合材料生物相容性好,形态均匀,流动性良好,利于SLS技术的铺粉和成形过程。
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本发明提供一种具有核壳结构的石墨树脂复合材料,由以下重量份数的物质组成:石墨粉填料5-50份,聚苯乙烯类胶黏剂2-8份,树脂93-42份;核壳结构的最外层为导热石墨粉填料,核心层为球型的树脂颗粒,中间层为聚苯乙烯类胶黏剂。本发明提供的具有核壳结构的石墨树脂复合材料其最外层为导热石墨粉填料,核心层为球型的树脂颗粒,中间层为聚苯乙烯类弹性体。本发明具有核壳结构的石墨树脂复合材料通过压缩成型制备的导热产品具有热传导率高、重量轻、价格合适的优点。导热系数可以达到4W/mK。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯包覆纳米硫正极复合材料、其制法及应用。该复合材料包括:主要由氮掺杂石墨烯相互交叠形成有效的三维导电网络,以及被氮掺杂石墨烯片层均匀包裹的纳米硫颗粒。该复合材料的制法包括:将氮掺杂石墨烯分散于至少含有硫源及酸的液相反应体系中,通过硫源与酸的原位化学反应沉积纳米硫颗粒,从而制得目标产物。本发明的复合材料具有高导电性,硫的利用率和倍率性能高,可有效地抑制锂硫电池中的溶解和穿梭效应,提高电池的循环稳定性,以该氮掺杂石墨烯包覆纳米硫正极复合材料作为正极材料组装的锂硫电池具有高容量、高循环稳定性、高倍率性能等特点,且该复合材料的制备工艺简单,成本低廉,适于规模化生产。
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本发明提供一种增强型气凝胶复合材料及其制备方法,所述增强型气凝胶复合材料是由单块气凝胶或两块气凝胶或两块以上气凝胶构成,在块体气凝胶的表面或块体界面之间,通过纤维网格布增强的水性胶黏剂包覆或粘结成一体,增强型气凝胶复合材料制备方法如下:(1)表面疏水改性处理;(2)表面亲水/疏水改性处理;(3)增强型气凝胶复合材料的制备:将水性胶黏剂和纤维网格布均匀包覆于气凝胶块体表面或两个块体之间,固化,得到增强型气凝胶复合材料。本发明公开的增强型气凝胶复合材料除了具有优异的隔热保温、隔音、防火、防爆、减震吸能等特性外,还具有轻质、较好的力学性能,且材料制备工艺简便实用,应用范围广泛。
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该发明公开了一种新型复合材料碳纤维发热布,包括:新型复合材料碳纤维的制备和发热布的编织,由涤纶低弹丝构成导热发电体的支架将新型复合材料碳纤维和金属导线编织成新型复合材料碳纤维发热布。新型复合材料碳纤维以一定的间隔嵌织在织物的纬向,铜单丝沿径向分布在导电发热布的两边。本发明的优点与其他碳纤维前驱体如聚丙烯腈或粘胶纤维相比,聚酰亚胺纤维的高分子链上的芳香环基本在同一平面内,因此更易变为石墨微晶更大、纤维轴向取向度更高的新型复合材料碳纤维。
本发明提供了一种纳米硅颗粒-石墨纳米片复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法,以石墨纳米片为基础,将硅纳米颗粒负载在石墨纳米片的表面上,再掺入少量碳纳米管,然后通过静电喷雾与热处理相结合的方法在复合材料表面包覆一层碳层,形成多尺度的碳(石墨纳米片+碳纳米管)-硅纳米颗粒-碳复合结构材料,使得所述纳米硅颗粒-石墨片复合材料具有较强的机械强度,由其制备而成的锂电池的容量大,循环性能好,充放电时间少;在快速充-放电的情况下,与正常充放电速率相比,其容量衰减小。
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本发明公开了一种紫外辐照改性高密度聚乙烯填充复合材料,其特征在于所述复合材料包括紫外辐照改性高密度聚乙烯、填料,其配比(重量比)是:紫外辐照改性高密度聚乙烯60~80%,填料20~40%。所述复合材料还包括抗氧剂和加工助剂,抗氧剂为紫外辐照改性高密度聚乙烯重量的0~0.3%,加工助剂为填料重量的0~1.0%。其制备方法是:将紫外辐照改性高密度聚乙烯、填料、抗氧剂和加工助剂按比例混合;将混合物料熔融共混即得紫外辐照改性高密度聚乙烯填充复合材料。本发明提供一种对人员、设备和环境不会造成损害的清洁、安全的高密度聚乙烯填充复合材料及其制备方法,为制备聚烯烃填充复合材料提供新的方法和途径。
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本发明涉及一种反应合成颗粒增强金属基复合材料反应程度的快速检测技术。根据具体的反应体系,分析反应物中有效元素在金属熔体中的可能存在状态即不同相的形式,根据不同相的密度和在金属基复合材料中的相对含量与体系密度之间的关系,编制出分析软件。实际检测时,采用快速成分分析方法对反应物中有效元素在金属熔体中的含量进行检测,以确定金属熔体中有效元素的收得率,并通过阿基米德法对所取成分测量试样进行密度测量。根据测出的有效元素含量和相应的密度,通过上述分析软件确定反应合成颗粒增强金属基复合材料中反应物的反应程度。本发明方法容易实现,方便快捷。
本发明涉及一种聚合物/粘土纳米复合材料电流 变液及其制备技术,特别涉及聚邻氨基苯胺/蒙脱土纳米复合材 料电流变液。其分散相与传统的核壳结构式复合颗粒具有很大 的不同,表现在两种组份在纳米尺度上相互交错,这种混杂材 料兼有无机材料极性大、制备过程简便及有机材料比重小质地 软、抗沉降稳定性好的优点。PDANI-MMT纳米复合材料的 电流变效应较聚邻氨基苯胺及蒙脱土有较大改善,强电场下的 力学值较高(如附图1电流变液静态剪切应力与电场强度的关系(T=20℃,5S-1)显示)。本发明的另一优越之处在于材料制备工艺简单,常温下实施乳液共混插层法原位聚合反应,成本低廉。
聚合物/碳纳米管复合材料及其原位本体聚合的制备方法,其特点是利用超声波的分散、粉碎、活化、引发等多重作用,破坏碳纳米管本身的聚集和缠绕,在实现碳纳米管在液相单体中纳米分散的同时,实现单体的原位本体聚合,制备高性能、多功能聚合物/碳纳米管复合材料。实现碳纳米管的稳定化和复合化,解决了碳纳米管在聚合物基体中的均匀分散,获得了优异的力学性能和电性能的复合材料。
本发明涉及复合材料,具体为液态法制备颗粒增强铝基复合材料时浆体中颗粒的加入法。本发明首先对颗粒进行酸洗、加热、保温处理,接着对基体金属铝或铝合金熔化、精炼、扒渣,降温至半固态,然后直接将颗粒加入到半固态金属表面,用无级调速搅拌器进行搅拌,形成浆体。本发明解决了基体金属铝或铝合金与颗粒之间的润湿性问题,为颗粒增强铝基(铝或铝合金基)复合材料的制备提供了良好的浆体。
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一种木塑复合材料及其制备工艺,该木塑复合材料由基料木粉、高密度聚乙烯树脂及添加剂铝钛复合偶联剂、抗氧化剂1010和润滑剂硬脂酸锌混配制成;所述木粉在基料中的含量为50-90wt%,高密度聚乙烯树脂在基料中的含量为10-50wt%,铝钛复合偶联剂用量为木粉含量的1-6wt%,抗氧化剂1010的用量为基料木粉和高密度聚乙烯树脂总重量的0.2-2wt%,润滑剂硬脂酸锌的用量为基料木粉和高密度聚乙烯树脂总重量的1-5%。本发明之木塑复合材料木粉含量高,制造成本低,物理机械强度高,表面光洁度好,耐水耐化学腐蚀,易降解,是一种绿色环保的代木代塑新产品。
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本发明的目的在于提供一种超高强度和可控塑性的铝基复合材料的制备方法,所述复合材料的具体成分为原子百分比为:Ni:5.5~7、Co:1~2、Y:4~5、La:1~2、Al:余量;其特征在于,所述复合材料采用等温退火方法制备,具体工艺参数为:退火温度380℃,退火时间0~120min,氩气气氛。该方法突破了以往铝基复合材料高强度和大塑性不能共存的问题,制备出的铝基复合材料具有1500MPa以上的断裂强度,并且其塑性可达到21%,已超过目前高强钢材的水平,同时具有良好的高温稳定性。它的出现为发展高性价比、高强轻质材料提供了一条新的途径,使超高强度铝基复合材料作为结构材料的应用成为可能。
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