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Ti3Al-TiAl层状复合材料的制备方法,它涉及金属层状复合材料的制备方法。它要解决现有制备方法对设备要求高,工艺复杂的问题。本发明层状复合材料的制备方法:一、交替叠层放置的Ti箔和Al箔放入真空热压烧结炉中加热至300~500℃,同时加压;二、卸载压力,将叠层箔材再加热到600~800℃后保温,然后再加热到900~1300℃,同时施加10~30MPa的压力,保温后随炉冷却,退模,即得到Ti3Al-TiAl层状复合材料。本发明可以一次性完成层状复合材料的制备,生产工艺简单易行,对设备要求低,得到的层状复合材料界面结合致密,应用于航天涡轮发动机叶片,机翼和高级轿车发动机的构件上。
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为解决现有技术混凝土电杆存在的重量较大,运输和搬运十分不便,以及现有技术塑料电杆抗弯强度较低等问题,本发明提出一种金属薄板增强复合材料电杆及其制作方法。本发明金属薄板增强复合材料电杆包括金属薄板和复合材料杆体,其中,金属薄板设置在复合材料杆体中间,复合材料杆体由纤维布缠绕并涂覆有机粘接剂制成。本发明金属薄板增强复合材料电杆及其制作方法的有益技术效果是克服了混凝土电杆存在的重量较大,运输和搬运十分不便的问题,还克服了塑料电杆抗弯强度较低的问题,制作的电杆具有较高的抗弯强度且重量较轻,同时,制作工艺简单、易行。
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一种制备碳/碳复合材料的方法,将能够水解的生物质与水混合均匀,得生物质分散液体;将碳纤维预制体浸没在生物质分散液体中,得到反应体系A;然后在加热条件下使反应体系A在水热釜中反应,反应结束后,待反应体系冷却后,将沉积了生物质的碳纤维预制体取出并用水洗涤干净,即得碳/碳复合材料;该方法绿色环保、高效可行、低成本、反应温度低、可实现碳/碳复合材料的快速致密化。得到的碳/碳复合材料是一种以生物质碳为基体的碳纤维增强复合材料,复合材料表面富含大量的羟基和羰基,具有良好的生物活性。
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一种高速反复重击制备表面铝基复合材料的方法,其主要是把分散有碳化硅颗粒的悬浮液均匀地涂覆在清洁的铝合金板表面,待铝合金板干燥后,采用底部平整的冲击头高速反复冲击该铝合金板,冲击速度为5-10m/s,冲击频率为15-30Hz,冲击接触压力为200-500MPa,横向运行速度为10-50mm/min。高速反复重击结束后,对铝板进行变形量为3-10%的冷轧,获得平整表面。本发明工艺简单,成本低,无污染,所获得的表面复合材料层的厚度为10-50微米,从表面至基体,碳化硅颗粒密度平缓过度,与铝合金合金载体结合良好,服役过程中表面复合材料层不易剥落。
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本发明涉及一种含氧化铝微晶玻璃复合材料制备方法,采用勃姆石溶胶制得含有氧化铝成分的微晶玻璃先驱体,在500℃之间对先驱体进行热处理后,将热处理后非晶态的含有氧化铝成分的微晶玻璃粉体与溶剂和粘结剂混合制成料浆,采用传统的料浆浸渍和热压烧结技术制备单向碳纤维增强含有氧化铝成分的微晶玻璃复合材料。与现有的先熔制玻璃然后制得基体粉末,而后通过料浆浸渍和热压烧结制备单向碳纤维增强含有氧化铝成分的微晶玻璃复合材料。具有耗能低,工艺简单,基体成分均匀性好,烧成温度低等特点。
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一种C/C复合材料刹车盘铺缝方法,属复合材料成型技术领域。首先进行单向C/C复合材料的制备及耐磨擦性能分析,得出其在服役环境下铺缝纤维的最优铺缝方向,从而制定纤维铺缝轨迹,并编制铺缝运动控制代码;然后对铺缝刹车盘预制体进行分析,根据设计刹车盘上放射线状的弧形,将碳纤维布片裁剪成扇形片,将这些碳纤维布片在自动铺缝设备上排列成圆环形,然后进行铺缝加工;对试件进行台架试验和性能分析,进行优化改进。该方法来降低制造成本,提升刹车盘以及相关技术产品的市场竞争力。
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本发明公开了一种尼龙/粘土纳米复合材料燃油箱及其制备方法。本发明采用原位聚合插层纳米复合材料使粘土在尼龙基体中达到纳米级别分布,具有非常大的界面面积,无机分散相与聚合物基体界面具有理想的粘接性能,可消除无机物与聚合物基体两物质热膨胀系数不匹配的问题,充分发挥无机物内在的优异力学性能,高耐热性。本发明制造的复合材料燃油箱,其阻隔性能得到明显提高,而不会影响基体材料的力学性能。
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本发明涉及一种改性木塑复合材料其用途及其制造方法,其利用木粉及塑料或废旧塑料为主要原料,配以少量助剂,用专用接技剂对木粉及塑料表面进行接枝改性处理,有效增强木粉和塑料间的界面强度,采用连续挤出工艺,利用各种断面形状的模具,挤出生产各种高性能复合材料。其中木粉成分含量超过50%。该发明通过木粉与塑料表面的接枝处理,显著提高了复合材料的拉伸强度、抗弯强度及抗冲击强度,可以实现高性能产品如建筑工程材料的工业化生产。
一种铝合金复合材料,包括高强度铝合金芯材层和至少一层比芯材具有更高导电性的包层铝合金材料层。包层紧邻芯材放置,并且当钎焊是在可控气氛下用特殊焊剂材料进行时,该复合材料特别适用于换热器应用。芯材的导电性小于50%IACS,包层的导电性大于50%IACS。包层可以是芯层的一个或两个表面。根据是否施用一个或多个包层,包层的厚度可以为整个复合材料厚度的大约2.5-40%。包层的腐蚀电位也比芯层的更负,以此来提高抗腐蚀性。
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本发明涉及具有含反应活性部位的确定的纳米结构的处理的纤维状多孔材料,其中所述纤维状多孔材料用含有有机溶剂、异氰酸酯组分、不饱和树脂和任选的其它添加剂的低粘度有机溶液处理。该处理的纤维状多孔材料进一步与树脂混合,以形成复合材料。该复合材料可以通过各种混合和模塑方法来形成。本发明进一步涉及由此制备的各种复合材料。纤维状多孔材料选自纤维素、木素、合成陶瓷、多孔金属纳米粉料、高岭土、生物纤维或生物来源的多孔粉料或它们的混合物。该树脂可以是任何聚合物新料或由工业或家庭废料获得的碎片,并且选自热塑性或热固性聚合物。
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本发明一种用热致液晶聚合物改性的短纤维增强聚醚醚酮复合材料,其中热致液晶聚合物(TLCP)为主链型对羟基苯甲酸和6-羟基-2-萘甲酸的无规全芳香共聚酯,或者为主链型对羟基苯甲酸和对苯二甲酸乙二酯的无规共聚酯,其中短纤维为经表面处理过的碳纤维或玻璃纤维。TLCP的加入,既改善了复合材料的加工性能,又提高了复合材料的力学性能。
本发明涉及具有2~20nm中孔,高孔隙率的碳材料、用所述碳材料制备金属氧化物沉积在碳孔隙中的碳/金属氧化物复合材料、使用所述碳材料制成的电双层电容器以及使用所述碳/金属氧化物复合材料制成的电化学电容器。当中孔碳用作电双层电容器的电极材料时,尽管由于其低表面积导致单位重量的电容值低,但由于其低等效串联电阻,所述电双层电容器比已有的电双层电容器具有更高的电荷储存容量。而且,当所述碳/金属氧化物复合材料用作电双层电容器的电极材料时,通过电双层电容器与金属氧化物伪电容器的组合,所述电容器具有更高的单位重量电容值,即254F/g。
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本发明提供一种尼龙/膨润土纳米复合材料,即将膨润土阳离子交换反应后,通过尼龙单体插层,形成插层膨润土,在催化剂作用下,进行阴离子聚合反应,使层状硅酸盐与尼龙基体紧密结合,并以纳米尺度均匀分散于尼龙基体内,制备高性能的尼龙/膨润土纳米复合材料及其铸型制品。本发明的生产工艺简单、效率高、成本低且复合材料性能大幅度提高,超过同类材料50%左右,应用范围宽,市场广阔。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯/聚碳酸酯复合材料,主要解决以往技术中存在间规聚苯乙烯材料脆性大,冲击强度低,共混物的综合性能差的问题。本发明通过采用在间规聚苯乙烯/聚碳酸酯材料中添加磺化间规聚苯乙烯的技术方案,较好地解决了该问题。得到的复合材料具有冲击强度高,且共混物的弯曲强度和拉伸强度好的特点,可用于间规聚苯乙烯/聚碳酸酯复合材料的工业生产中。
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无机填料增强聚合物复合材料的制备方法,属于复合材料制备方法,先将无机刚性粒子填料采用乙烯基硅烷处理,再加入有机单体进行接枝共聚反应,所得改性无机填料粒子与基体聚合物混合均匀视需要进行常规加工,适用于广泛种类的基体聚合物,显著提高聚合物复合材料的强度和韧性。
本发明公开了一种树脂传递模塑工艺用纤维增强预成型体及其作为增强相的复合材料构件,该预成型体是由两层以上的纤维织物卷绕而成的回转体,各层纤维织物之间连续缠绕有一圈以上的纱线,其在复合材料构件中的纤维体积分数为40%~50%。该预成型体的制备方法是先将预先准备好的第一层纤维织物卷绕、铺覆在树脂传递模塑工艺用的阳模表面,并用预先准备好的纱线紧贴第一层纤维织物缠绕一圈以上,待缠绕的纱线完全固定卷绕的纤维织物铺层后,再在第一层纤维织物上重复一次以上的卷绕、铺覆纤维织物步骤及纱线缠绕步骤完成制备。由该预成型体制备的复合材料构件力学性能好,其制备方法简单,操作方便,成本低。
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本发明公开了一种Ni/Fe纳米复合材料、其制备方法及应用,其特征是在直径为50-100nm的针状金属铁表面负载粒径小于20nm的金属镍颗粒。本发明复合材料具有纳米结构、活化能低、高催化活性。该复合材料可以应用于生物质气化炉热解气焦油催化裂解净化及其他各类有机物的催化裂解。
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本发明涉及一种纳米硅线/纳米银复合材料的制备方法,包括下述步骤:(1)将纳米硅线分散于无水乙醇中,制成过饱和的纳米硅线分散液;(2)取步骤(1)得到的所述过饱和的纳米硅线分散液的上层饱和的纳米硅线溶液,加入终浓度为0.005mol/L的氢氧化钠溶液反应;(3)在步骤(2)反应得到的溶液中加入终浓度为0.025mol/L的硝酸银溶液反应;(4)将步骤(3)反应得到的产物经过离心处理后,用去离子水清洗,最后溶于0.5%的全氟磺酸或者5%的乙醇中,得到纳米硅线/纳米银复合材料溶液。本方法通过将纳米银修饰到纳米硅线表面,提高了纳米银的分散性,且根据本方法制备的纳米硅线/纳米银复合材料具有良好的稳定性及强抗菌性。
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一种不饱和聚酯树脂复合材料及其制备方法,涉及一种复合材料。提供一种以不饱和聚酯树脂为主要原料,经过阻燃改性、增强改性的综合性能优异的不饱和聚酯树脂复合材料及其制备方法。其组分为不饱和聚酯树脂、增强纤维、稀释剂、阻燃剂、催化剂、引发剂、低收缩剂、填料、偶联剂、抗氧剂和消泡剂。制备时,将偶联剂与部分稀释剂混合,再加入增强纤维、阻燃剂、低收缩剂和填料的混合材料中,搅拌,得偶联剂预处理混合料;将偶联剂预处理混合料、不饱和聚酯树脂、催化剂、引发剂、剩余稀释剂、抗氧剂和消泡剂混合,搅拌均匀,得不饱和聚酯树脂混合料;清理模具,涂脱模剂,将不饱和聚酯树脂混合料加入模具,合模,保压后脱模得产品。
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本发明属于改性聚丙烯复合材料领域,涉及一种适用于制造汽车内饰件的低气味、低散发的改性聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯、矿物填料、气味吸附剂和助剂,按照重量份,上述成份的重量份分别为:聚丙烯60~90;矿物填料0~40;气味吸附剂1~5;助剂0.1~1;所述气味吸附剂选自:粘土、膨润土、多孔二氧化硅、活性氧化铝或分子筛中的三种的混合物。本发明所制得改性聚丙烯复合材料表面光泽度高,具有较好的耐冲击性能及强度,熔体流动性,力学性能,而且由于使用多种气味吸附剂,产品气味散发性低,总碳值为13.7~24.5μgC/g;同时所需原材料来源广泛,方便易得。
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本发明公开了一种通过多巴胺制备表面包覆银的复合材料的方法,即:通过在碱性条件下将多巴胺沉积在基体表面之后,将用聚多巴胺表面功能化的基体置于银镀液中,加入还原剂葡萄糖溶液,制备包覆性能良好、具有导电性能的基体/银复合材料,本发明所提供的方法操作简便、耗时短,所制备的复合材料的包覆性能以及导电性能好。
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本发明公开了一种以聚乳酸和淀粉为基料,辅以PBAT和PCC制成的全降解热塑复合材料,和由该材料制备成的适用于热压成型的片材及其制备方法。本发明全降解热塑复合材料及片材,主要成分是生物来源的聚乳酸和淀粉等,可以在堆肥的条件下降解成水和二氧化碳,节省了大量能源,降低了环境污染。本发明全降解热塑复合材料及片材主要用于制作适用于通过吸塑加工的包装行业的片材,还可以适用于吸塑法加工成一次性的杯、盘、碗、碟、盒等,广泛应用于食品,蔬菜,水果,饮料,乳品,工业零件的包装,具有较强的推广意义。
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本发明属于有机/无机复合材料领域,公开了一种聚酰亚胺/硅藻土复合材料,该复合材料由二酸酐单体、二胺单体和硅藻土组成,其中硅藻土在复合材料中的质量含量为0.5%~15%,二胺单体与二酸酐单体的摩尔比为1∶0.8~1.20。本发明所使用的硅藻土,来源广泛且价格低廉,具有比表面积大和可修饰性的特点。按照本发明的制备方法,能够得到性能良好的聚酰亚胺/硅藻土复合材料,提高了聚酰亚胺基体树脂原有的热和/或机械性能,降低了聚酰亚胺基体的介电常数,而介电损耗基本不变,得到综合性能优异的有机/无机复合材料;本发明在电工、电子、信息、军事、航空和航天等方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了高性能尼龙树脂/硫酸钙晶须复合材料,按以下重量百分比的原料组成:尼龙6树脂45~80份,玻璃纤维10~30份,硫酸钙晶须10~25份,其他添加剂0.2~10份。本发明首先配方中采用玻璃纤维和硫酸钙晶须复合增强尼龙材料。通过玻璃纤维和晶须的协同作用,表现出十分显著的增强效果。在一定的添加量和添加比例下,两者复合增强效果可超过纯玻纤。不仅提升了复合材料的强度、模量、耐高温性、表面光洁度,而且由于硫酸钙晶须自身的价格优势,可进一步降低生产成本。其次,对生产工艺进行了调整,以侧向喂料方式添加硫酸钙晶须,减少了硫酸钙晶须在加工过程中的断裂和磨损,提高了复合材料的强度和尺寸的稳定性。
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一种纳米材料技术领域的基于环氧树脂和膦腈纳米管的复合材料的制备方法,通过在超声条件下,在四氢呋喃中加入敷酸剂,随后加入4,4’-二羟基二苯砜与六氯环三膦腈进行缩合反应,再加入环氧氯丙烷,滴入氢氧化钠水溶液,经加温水浴反应得到环氧基团修饰的膦腈纳米管;然后将所得到的环氧基团修饰的膦腈纳米管加入丙酮溶解的环氧树脂中,加入环氧树脂固化剂,经超声分散后在真空烘箱中低温除去丙酮,然后将混合物倒入模具中,经高温固化后得到基于环氧树脂和膦腈纳米管的复合材料。本发明制备得到的环氧树脂复合材料具有良好的抗冲击性能、拉伸性能、热稳定性。
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本发明公开了一种高导热尼龙66复合材料,由重量百分百如下的物质组成:尼龙6670~42%、导热填料27~55%、偶联剂0.5~1.5%、抗氧剂0.5~1.5%。另外本发明还提供了所述高导热尼龙66复合材料的制备方法,是在常规方法的基础上,增加了对导热填料的处理步骤。利用本发明所制备的高导热尼龙66复合材料,在较好地保持了尼龙66复合材料力学性能的同时,极大地提高其导热性能,相对于未经处理过的导热填料制备的尼龙66复合材料导热率而言,采用经过处理过的导热填料制备的尼龙66复合材料导热率提高了约30~50%。
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本发明涉及一种多孔有机无机复合材料及其制备方法。上述方法包括以下步骤:使式1所示的化合物与式2所示的化合物反应生成式3所示的化合物,反应在以三乙胺提供碱性环境的二氯甲烷溶剂中进行;然后再使式3所示的化合物与式4所示的化合物在Pt催化剂的作用下反应,生成式5所示的官能有机化合物;使式5所示的官能有机化合物与所述多孔硅基囊泡材料反应,得到式7所示的有机无机复合材料;将有机无机复合材料进行过滤,用洗涤溶剂进行洗涤,真空干燥,得到多孔有机无机复合材料。本发明还提供了由上述方法制备的多孔有机无机复合材料。该多孔有机无机复合材料的制备方法的原料简单易得,官能化合物合成简单,反应收率高,易提纯。
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本发明公开了一种用于航天器的SiC增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料是由以下重量百分比的化学成分组成:SiC?23~35%,Si?26~35%,Mg?1.8~2.0%,余量为Al及不可避免的杂质。本发明的制备方法主要包括粉体的表面处理、真空湿法高能球磨混料、真空热压烧结。通过控制SiC、合金元素Mg的加入量及制备工艺,能有效的降低材料的热膨胀系数及密度,提高抗拉强度,获得成本较为低,热膨胀系数为7~9×10-6/℃,密度230MPa,且具有抗腐蚀性的复合材料。本发明特别适用于要求材料具有轻质、低膨胀、耐腐蚀、一定强度要求性能的航空航天零件。
一种环氧树脂组合物的制备方法及利用其制备M族碳纤维/基体树脂复合材料的方法。它涉及一种环氧树脂组合物制备方法和一种M族碳纤维/基体树脂复合材料的制备方法。本发明用以解决现有技术制备的环氧树脂用于制备M族碳纤维/基体树脂复合材料时存在界面强度低的问题,而提供一种环氧树脂组合物的制备方法及利用其制备M族碳纤维/基体树脂复合材料的方法。本发明通过在环氧树脂中加入聚丙烯酸和聚氨酯制得环氧树脂组合物。制成环氧树脂组合物溶液后与基体树脂溶液混合,通过浸润碳纤维、干燥、模压、固化,制得M族碳纤维/基体树脂复合材料。本发明用于制备高界面强度的M族碳纤维/基体树脂复合材料。
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