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本实用新型公开了一种碳纤维复合材料加工用加热装置,属于碳纤维复合材料加工领域,一种碳纤维复合材料加工用加热装置,包括加热装置本体,加热装置本体内端开凿有多个固定槽,多个固定槽内均固定连接有发热块,发热块上端开凿有多个齿形槽,发热块上端设有导热板,导热板前后两端均固定连接有连接块,加热装置本体前后两端均开凿有限移槽,连接块与限移槽滑动连接,本实用新型能够使发热块将热量集中导热板的特定位置,减小导热板的热传导对碳纤维复合材料加热固化的影响,同时在现有技术的基础上增加碳纤维复合材料与导热板的分离装置,减小碳纤维复合材料在取出时发生粘接产生形变的可能。
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本实用新型属于屏蔽复合材料领域,尤其是一种短切碳纤维电磁屏蔽复合材料,针对现有屏蔽复合材料的抗干扰效果差,容易发生腐蚀和进水,使用寿命较低的问题,现提出如下方案,其包括短切碳纤维屏蔽毡,所述短切碳纤维屏蔽毡的一侧固定连接有复合材料本体,复合材料本体的一侧固定连接有防腐层,所述短切碳纤维屏蔽毡的另一侧固定连接有绝缘层,防腐层的一侧固定安装有第一防水层,所述第一防水层的一侧固定连接有耐高温层,耐高温层的一侧固定连接有第一耐磨层,所述绝缘层的一侧固定连接有抗干扰层。本实用新型结构合理,操作方便,该屏蔽复合材料的抗干扰效果好,不会发生腐蚀和进水,使用寿命较长。
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本实用新型涉及一种金属/复合材料钉型连接结构,它由金属件、金属凸钉、复合材料蒙皮、蒙皮纤维、胶层组成,金属件表面设有金属凸钉,蒙皮纤维绕金属凸钉通过胶层与金属件胶接。采用金属件胶接区表面凸起尖钉插入复合材料纤维层,使得金属与复合材料的胶接接触面积增大,金属凸钉通过拉扯复合材料纤维,使金属与复合材料之间胶层、同层纤维与纤维之间胶层、纤维层与纤维层之间胶层一起承受外力载荷,能极大的提高连接强度。
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本发明公开了一种高密度通透性好的聚乙烯复合材料的制备方法,S1、原料选取:选取高密度聚乙烯、活性炭、无纺布、碳酸钙、碳酸镁、二氧化硅、植物秸秆、硼粉、阻燃剂、硬脂酸甘油酯和聚甲醛,涉及聚乙烯材料技术领域。该高密度通透性好的聚乙烯复合材料的制备方法,并向其中添加活性炭、无纺布,在保证复合材料的密度的同时进一步提高了复合材料的通透性,通过添加碳酸钙、碳酸镁、二氧化硅和植物秸秆,在保证复合材料的硬度同时很大程度上降低了复合材料的比重,通过添加阻燃剂和聚甲醛,使得该复合材料具有很好的阻燃性能和抗冲击性能,同时该复合材料制作方法简单易行,很大程度上提高了制作效率,便于推广。
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本发明公开了一种承载用车载轻质复合材料框架极其制备方法。本发明通过整体成型及连续拉挤板材等成型方法的组合使用,实现了车载复合材料框架主受力结构无裁切加工导致的端部及连接部位易破坏问题;通过连接部位连续纤维设置加强层,实现了车载复合材料框架长期使用过程中连接疲劳松动、不可靠问题。本发明涉及的承载用车载轻质复合材料框架,解决了复合材料在汽车轻量化使用过程中连接不可靠及加工导致的易破坏问题,各层复合材料承重梁的数量与是否安装复合材料面板视载重而定,具有一定的可调节性。另外,本发明对于大小尺寸结构框架均具有很好的适用性,特别是对复合材料在汽车行业的推广应用具有积极的促进作用。
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本发明提供了一种双网络石墨烯环氧复合材料及其制备方法,属于导热和摩擦技术领域。本发明以三聚氰胺泡沫为模板,通过金属离子(包括Ca2+、Al3+或Fe3+)诱导交联剂交联使得石墨烯在三聚氰胺泡沫上形成连续的三维石墨烯骨架网络结构,得到三维石墨烯‑三聚氰胺泡沫,该三维石墨烯‑三聚氰胺泡沫作为环氧基复合材料的声子传输路径,为声子传递提供了“高速通道”,然后真空浸渍添加有纳米填料的环氧树脂混合物,得到类钢筋混凝土的双网络石墨烯‑环氧复合材料,保持了完整连续的三维石墨烯骨架,该复合材料导热系数高,摩擦系数低,抗磨损性能强,在动态自润滑密封材料等领域有极大的应用潜力。
本发明公开了一种同时具有电和温度响应的形状记忆复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将热塑性聚氨酯与二维石墨烯混合后,固化,得到具有电响应的形状记忆复合材料;(2)以光刻蚀后的硅片为模板,对步骤(1)所得形状记忆复合材料进行热压印,得到具有微图案的形状记忆复合材料;(3)将步骤(2)所得具有微图案的形状记忆复合材料接枝温度响应性单体,即得同时具有电和温度响应的形状记忆复合材料。本发明所提供的同时具有电和温度响应的形状记忆复合材料借助二维石墨烯优异的导电导热性能和电传输特性,在不影响细胞正常生长代谢的条件下,能通过外加电流改变温度调控材料表面浸润性,无需借助外力作用即可实现复合材料表面润湿性的切换。
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本发明公开了一种复合材料冲击后剩余强度预测方法、系统、装置及介质,方法包括:获取待测复合材料受到冲击损伤后的第一频率值;根据待测复合材料的初始频率值和第一频率值确定第一频率变化率;将第一频率变化率输入到预先构建的剩余强度预测模型,预测得到待测复合材料的第一剩余强度;其中,第一频率值和初始频率值均通过模态测试得到。本发明可以对正在服役的复合材料进行剩余强度预测,无需确定冲击损伤的位置及大小,也无需确定冲击能量、冲击物形状和质量,避免了对正在服役的复合材料的刚度测试,相对现有技术而言,提高了复合材料冲击后剩余强度预测的效率和准确度,适用范围更广。本发明可广泛应用于复合材料剩余强度预测技术领域。
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本发明提供一种用于复合材料的动态均质化超声全聚焦缺陷成像方法及系统,该方法包括:步骤1:基于递归刚度矩阵法对声波在复合材料层合板周期性铺层中的传播过程进行解析建模;步骤2:通过弗洛凯波理论对复合材料层合板的周期性铺层单元进行动态均质化建模,得出不同铺层方向的复合材料层合板对应的可均质化范围;步骤3:根据均质各向异性材料中波矢的频散效应求出准纵波的能量传播速度;步骤4:利用非均质各向异性复合材料在可动态均质化范围内的能量传播速度进行波达时间修正,从而对各种铺层方向的复合材料层合板进行超声全聚焦缺陷成像检测。本发明通过解决复合材料铺层结构和激励信号中心频率引起的不同传播方向的声速差异导致的时间补偿问题,实现非均质各向异性复合材料的可视化成像。
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一种超稳定金属基复合材料用低膨胀磷酸盐粉体及其制备方法,它涉及低膨胀磷酸盐粉体及其制备。它要解决现有金属基复合材料热膨胀系数大的问题。产品:由醇溶性磷酸盐树脂、负膨胀AlPO4‑17粉体、固化剂和无机填料制成。方法:制备醇溶性磷酸盐树脂;制备负膨胀AlPO4‑17粉体;固化剂和无机填料进行表面处理;混合制备。本发明中低膨胀磷酸盐粉体,‑120~1200℃热膨胀系数为0~1.0×10‑6K‑1,1000℃空气热失重为3.5%。低膨胀磷酸盐粉体加入到金属基复合材料中,使拉伸强度增大、弹性模量增大、热膨胀系数降低、耐热性提高。本发明工艺简单,便于工业化生产。本发明适用于作为金属基复合材料增强体。
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本发明公开了一种光功能性复合材料、其制备方法与串联光催化应用。所述光功能性复合材料具有下述化学式:[Cu2(NTB)2(W6O19)]·DMF,NTB为4‑(4H‑1,2,4‑三唑‑4‑基)‑N,N‑二[4‑(4H‑1,2,4‑三唑‑4‑基)苯基]‑苯胺,NTB的结构简式如下:所述光功能性复合材料结晶于单斜晶系,空间群为P2(1)/c,晶胞参数为
本发明的光功能性复合材料具有光催化分解水产生氧气和选择性氧化硫醚制备亚砜的串联催化性能,制备方法简单、产率高。
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本发明公开了一种制备高导电率二硼化钛/铜复合材料的方法,将片状Cu‑TiH2复合粉末与纯Cu粉和B粉进行机械混粉,然后将混合粉末冷压成型,并在气氛保护炉中进行热压烧结,即得。本发明采用TiH2粉代替了Ti粉,有效解决了Ti原子在Cu晶格中的固溶以及Ti在球磨过程中易氧化而降低复合材料导电率的问题;B粉不参与球磨过程,避免了由于B的固溶对复合材料导电率的损害;大部分Cu粉不参与球磨过程,进一步降低了Cu晶格中的缺陷;将Cu粉和TiH2粉球磨制成片状Cu‑TiH2复合粉末,使得烧结后增强相依据混粉后球磨片状Cu‑TiH2复合粉末分布的位置而原位生成,也呈现片状分布,进而提高了复合材料的导电率。
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本发明提供了一种PBT/PCT复合材料及其制备方法和用途。所述PBT/PCT复合材料包括如下重量份数的组分:PBT 30‑45份、PCT 4‑20份、(乙烯基POSS,MAH)‑g‑PP 5‑10份和增强材料25‑40份。所述PBT/PCT复合材料是通过先采用乙烯基POSS与MAH‑g‑PP反应生成(乙烯基POSS,MAH)‑g‑PP,再与PBT、PCT及增强材料熔融共混的方法制备得到。本发明提供的PBT/PCT复合材料同时具有较高的耐热性和机械强度,较低的介电常数和介电损耗,可用作电子产品的纳米注塑材料。
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一种石墨烯基硅碳复合材料及其制备方法,采用沉淀共蒸馏法在氧化石墨烯和纳米硅颗粒表面分别包覆带有相反电荷的有机高分子层,得到GO@polymer复合材料和Si@polymer复合材料;将GO@polymer复合材料和Si@polymer复合材料分别超声分散到水中,混合均匀,在H2/Ar气氛下进行高温处理,得到石墨烯基硅碳复合材料。该复合材料为表面修饰的纳米硅通过静电引力均匀且牢固的分散于带有相反电荷的石墨烯片层之间,经高温热解在纳米硅周围形成连通的导电碳网络,在充放电过程中不仅提供了电子通道,还有利于保持负极活性材料的结构完整。所制备的复合材料比容量高、循环性能优异,锂离子电池的使用寿命长。
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本发明一种基于结构基因组技术的复合材料壁板分析方法包括:根据复合材料壁板的结构形式,从中提取出具有代表性的结构基因组,建立基于结构基因组的几何模型,并对几何模型进行网格离散;利用结构基因组内部结构的基体相和增强相的力学性能通过均匀化理论分析以获得结构基因组的材料性能;根据复合材料壁板的宏观结构建立复合材料壁板的分析模型;将结构基因组的材料性能赋予壁板的分析模型,对复合材料壁板进行分析。本发明以结构基因组技术为基础从复合材料壁板结构周期性出发,建立壁板结构的结构基因组,降低了复合材料壁板结构建模复杂性,在保证分析结果准确度的基础上大大缩短了复合材料壁板的分析前处理时间与分析时间。
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本发明属于陶瓷材料技术领域,公开了一种具有高强度的高熵陶瓷复合材料及其制备方法和应用。该陶瓷复合材料是在金属氧化物和无定型硼粉中加入溶剂混合干燥后,在真空条件下,制成高熵固溶体粉末,先升温至1000~1200℃,再升温至1600~1800℃,加入WC后得(Hf0.2Zr0.2Ta0.2Nb0.2Ti0.2)B2‑xmol%WC高熵复合材料粉末,采用放电等离子升温至1000~1400℃时充入保护气,后升温至1800~2200℃煅烧制得,其中0≤x≤30。本发明陶瓷的相对密度>94%,硬度为20~45GPa,陶瓷复合材料的弯曲强度和在1200~1800℃的高温强度均为1000~1600MPa。
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本发明涉及树脂基纤维增强复合材料预浸料热压罐成型技术领域,特别是一种大厚度复合材料裙的加工方法,其包括以下步骤:准备材料;模具准备;铺叠;组装封袋;固化;脱模;其特征在于,在铺叠过程中,铺叠预设厚度的复合材料后,对复合材料和模具整体进行预压实。本发明提供的加工方法中,在铺叠的过程中,对复合材料进行预压实,能够有效消除复合材料层间的气泡、改善层间粘接质量,使复合材料坯料的压实更加紧密。从而能够提高复合材料裙的质量。
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本发明涉及一种低机械品质因数1‑3型压电复合材料及其制备方法,所述1‑3型压电复合材料中的压电相是机械品质因数≤600的锆钛酸铅陶瓷;所述1‑3型压电复合材料中的聚合物是邵氏硬度≤70,弹性模量<2 GPa的环氧树脂;所述压电相体积百分比在50%以上。通过设计和调控压电复合陶瓷中的陶瓷和聚合物组分,选择了一种适中机械品质因数的锆钛酸铅(PZT)陶瓷作为压电功能相,选择了一种低弹性模量、低邵氏硬度环氧树脂,获得了低机械品质因数、低介电损耗、高压电系数的1‑3型压电复合材料,用于制备宽带压电换能器,可望应用于接受或收发两用声纳领域。
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本发明提供了一种超轻质高模高强铸造铝锂基复合材料及其制备方法,所述铝锂基复合材料包括基体合金和增强相;所述基体合金包括如下质量百分比含量的各元素:Li 2.5~3.5%、Cu 1~2.5%、Mg 0.4~0.5%、Sc 0.15~0.2%、Zr 0.15~0.2%、Cd 0~0.2%、杂质元素总含量小于0.2%以及余量为Al;所述增强相为TiB2。所述制备方法包括:利用原位自生反应制备TiB2/Al母材合金;然后将TiB2/Al母材合金、纯铝与Al‑Cu、Al‑Li等中间合金熔炼得到复合材料,再经特定的固溶、时效处理,即得。本发明复合材料具有更高的强度和弹性模量及更低的密度,同时成本更低廉。
740
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本发明涉及一种磁性聚合物复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明将磁性物质Fe3O4加入甲苯中,然后加入氨丙基三甲氧基硅烷,氮气保护条件下,回流反应得到产物A;将产物A放入乙腈中,加入3‑氯丙烯,氮气保护条件下,回流反应得到产物B;将产物B放入蒸馏水中,然后加入苯并‑18‑冠‑6‑醚‑丙烯酰胺和丙烯酸、再加入引发剂,在氮气保护条件下反应,然后反应产物离心分离烘干后得到磁性聚合物复合材料。本发明方法制备的磁性聚合物复合材料对铯离子有很高的吸附能力,且有很高的选择性,可广泛用于工业废水中铯离子的回收利用。
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本发明涉及一种用于检测复合材料的集成式脉冲超声-声发射换能器。包括压电传感元件、换能器壳体、阻尼背村块、延时块、电极、连接座、封盖和锁紧环。采用宽频带压电晶体作为超声激励和声发射信号的接收,属于集成式超声-声发射换能器,体积小,时域脉冲特性好,检测灵敏度和分辨率高,超声-声发射信号规律十分清晰,缺陷检测定性定量的准确性,适用性非常好,可用于不同复合材料零件的手工扫描检测和自动扫描检测与缺陷成像分析,显著改善了复合材料超声检测分辨率和表面检测盲区,极大地提高了复合材料缺陷检测能力,检测厚度可达50mm,检测灵敏度可达Ф3mm、45mm深缺陷,频率选择范围1-7.5MHz。
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本发明涉及一种热压烧结颗粒增强锌基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明以Zn粉末、Al粉末、Cu粉末以及TiB2粉末为原料,按质量比,Zn粉:Al粉:Cu粉:TiB2粉=50-90:15-40:1-3:1-20配料后,采用先高能球磨,然后预压,预压后采用分段烧结的方式得到了热压烧结颗粒增强锌基复合材料。本发明制备组份设计合理,制备工艺简单,通过各组分以及各参数的协同作用,得到了界面结合强度高、气孔率和缺陷率低的锌基复合材料。
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本发明属于聚碳酸酯复合材料技术领域,具体公开了一种LED灯罩用阻燃高透光耐候聚碳酸酯复合材料及制备方法。本聚碳酸酯复合材料由原料聚碳酸酯、共聚有机硅氧烷微球、有机化纳米蒙脱土、耐候剂和相容剂制备而成。按照重量份,上述原料的重量份分别为:聚碳酸酯100份、共聚有机硅氧烷微球0.2-0.6份、有机化纳米蒙脱土3-8份、耐候剂0.5-1份、其他助剂0-2份。本发明所制得的LED灯罩用阻燃高透光耐候聚碳酸酯复合材料不仅具有优异的力学性能与加工性能,而且具有高透光性、高阻燃、优异的耐候性等优点,能满足LED照明灯罩的要求,工艺简单,有利于普遍推广和应用。
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本发明公开了一种介孔分子筛/磷酰胺复合材料及其制备方法,目的在于解决现有SBA-15分子筛对铀酰吸附量不足的问题。该复合材料包括如下质量百分比的组分:75~97%的SBA-15介孔分子筛、3~25%的磷酰胺基团,磷酰胺基团与SBA-15之间通过共价键作用相连。本发明实质上为一种SBA-15介孔分子筛-磷酰胺复合材料及其制备方法,本发明的介孔分子筛/磷酰胺复合材料具有巨大的比表面积,以及对铀酰较佳的亲和力,具有优异的铀酰离子吸附性能,能够有效解决现有SBA-15分子筛对铀酰吸附量不足的问题。同时,本发明制备方法简单,生产成本低,产率高,能够满足工业化大规模应用的需求,具有较好的应用前景,值得大规模推广应用。
本发明提供了一种废旧印刷电路板非金属粉增强的废旧ABS基复合材料,包括废旧印刷电路板非金属粉、废旧ABS和尼龙6,废旧印刷电路板非金属粉的重量为废旧印刷电路板非金属粉、废旧ABS和尼龙6总重量的10%-30%,尼龙6的重量为ABS和尼龙6总重量的10%-40%。该复合材料的力学性能较好。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取废旧印刷电路板,将所述印刷电路板进行破碎、分选,得到废旧印刷电路板非金属粉;(2)取废旧ABS颗粒和PA6颗粒,将废旧印刷电路板非金属粉、废旧ABS颗粒和PA6颗粒在加热条件下混合均匀后,挤出成型,加热的温度为180-250℃,制得废旧印刷电路板非金属粉增强的废旧ABS基复合材料。该制备方法工艺简单,操作方便。
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本发明公开了低压原位合成防锈金属陶瓷复合材料及其制备方法,金属陶瓷复合材料由质量百分比为35~70%的陶瓷和粘接剂合金组成,其中所述粘接剂合金组成为锰、硅、铬、镍、磷、硫、胶体石墨粉、钼、稀土元素以及铁。本发明提供的低压原位合成防锈金属陶瓷复合材料具有较高的力学性能,同时粘结钢基体可以有效的改善复合材料在大气、水及一些水溶液等环境中的防锈性能。
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本发明是一种装配式泡沫铝复合材料减振耗能支撑装置,该装置由泡沫铝复合材料耗能段(1),及其上下两端的钢构件(3)组成;其中,泡沫铝复合材料耗能段(1)的两端是制作泡沫铝复合材料耗能段时两端未切除的纯铝(5),在纯铝(5)的外端为复合材料耗能段连接板(2_1),在复合材料耗能段连接板(2_1)的端面上设有螺栓孔(6);钢构件(3)与泡沫铝复合材料耗能段(1)相连接的一端设有钢构件段连接板(2_2),该钢构件段连接板(2_2)与复合材料耗能段连接板(2_1)相连接,在钢构件(3)的外端设有螺栓连接板(4),用于与外部结构连接。本发明有效地改善了结构的抗震、抗风性能,构造简单,安装维修方便。
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本发明公开一种氮化钛和碳双重包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备方法,在合成前驱体的过程中加入一定量碳源;再结合烧结过程中,保护性气氛下,通入NH3,以N2作为载气引入TiCl4,利用化学气相沉积法在磷酸锰铁锂表面均匀沉积一层氮化钛包覆层,实现了表面具有均匀氮化钛和碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备。合成过程中通过调节碳源加入量和气相沉积过程中三种气体的流量及沉积时间可调节包覆层粒度、厚度及堆积密度,获得氮化钛和碳均匀包覆的磷酸锰铁锂复合材料;该材料包覆层具有良好均匀性和一致性,材料振实密度高、导电性好,使用该复合材料作为锂离子正极材料时,具有较好的充放电倍率及循环稳定性;制备过程简单可控,易于工业化生产。
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本发明公开了用于处理排气排放物,诸如减少未燃烧的烃(HC)和一氧化碳(CO)并将NO氧化成NO2的氧化催化剂复合材料。所述催化剂复合材料包括两个洗覆层,所述洗覆层含有两种不同的铂族金属组合物以优化离开所述催化剂复合材料的NO2。改良NO氧化的关键在于具有一个含有Pt而基本上不含Pd的催化剂层。还公开了利用所述催化剂复合材料的方法和系统。
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