749
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一种超声波焊接制备碳纳米管增强铝基复合材料,其特征是方法步骤为:(1)对碳纳米管提纯;(2)剪切处理;(3)表面预处理;(4)超声波焊接法。本发明的优点是:很好地解决了碳纳米管在铝合金中的分散问题,由于超声波焊接具有低温,时间短的优点,碳纳米管与铝合金基体之间不会发生界面反应,生成脆性界面物而降低复合材料的强度。反之,碳纳米管的嵌入对铝基复合材料的剥离强度,抗剪强度,硬度等性能有显著的提高,有效地增强了铝基复合材料的综合性能。
922
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本发明公开了一种C/SIC复合材料的制备方法,该方法通过先配制聚碳硅烷(PCS)/二乙烯基苯(DVB)溶液,用该溶液真空浸渍纤维预制件,取出晾干后交联固化,最后通过高温裂解、反复致密化制得C/SIC复合材料。通过在溶液中添加二甲苯(XYLENE),起到助溶及降低溶液粘度的作用,改善浸渍工艺性能;通过补加阻聚剂改善PCS/DVB体系的贮存性能,使得PCS/DVB体系能够长期重复使用。和传统的PCS/XYLENE浸渍液相比,PCS/DVB体系显着提高了PCS的利用率,缩短了C/SIC复合材料的制备周期,并因此而显着降低了C/SIC复合材料的制备成本。
1053
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本发明涉及一种炭/炭复合材的制备方法,尤其是涉及一种以沼气为原料的炭/炭复合材料的制备方法,其特征在于采用沼气为原料,并包括下述顺序的步骤:(1)将多孔炭预制件置于密闭反应室,抽真空后,开始升温至900~1200℃;(2)将沼气池出来的沼气通入净化器进行净化;(3)净化后沼气通入反应室进行化学反应;(4)反应完成后,停止通入的沼气;(5)反应室降温后,反应室内炭预制件即成为炭/炭复合材料。沼气可以再生,不依赖交通运输及国际环境的变化,是一种取之不尽用之不竭的非常廉价的气体,采用沼气制备炭/炭复合材料,将使炭/炭复合材料成本显着降低,从而在更广泛的民用领域得到应用。
911
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一种复合材料技术领域的原位自生钛基复合材料的渗氢超塑性加工方法,包括如下步骤:步骤一,利用真空自耗电弧炉熔炼制备含有TIB和TIC混杂增强体的钛基复合材料铸锭;步骤二,在Β相区对复合材料的铸锭进行开坯锻造,随后在Α+Β两相区进行常规锻造,锻造完成后,除去材料表面的氧化皮及缩孔、偏析和夹杂等缺陷;步骤三,将复合材料置于真空炉内进行渗氢处理;步骤四,将含氢的复合材料进行模锻或自由锻,加工成构件;步骤五,将该构件置于真空退火炉内进行真空除氢处理。本发明降低了复合材料的超塑加工温度,降低幅度100℃,延长模具的使用寿命,延长幅度可达32%,降低模具成本,拓展了高性能钛基复合材料的应用范围。
847
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本发明涉及一种格构增强型复合材料夹层结构,它包括芯材(1),纤维面板(2),其特征在于沿芯材(1)厚度方向剖开,在剖开空隙位置中填充树脂后形成树脂腹板(3)或者在其中填充纤维布,纤维布与树脂形成复合材料腹板(4),在芯材(1)的上下表面铺设有纤维布层,其与树脂固化形成纤维面板(2)。本发明与目前的其他产品相比,其最大的特点是其树脂腹板或复合材料腹板可明显提高芯材的抗压和抗剪能力,增强面板与芯材之间的抗剥离能力,使复合材料夹层结构的整体受力性能得到明显的改善,普遍应用于负荷较大的结构件,如:舰船面板、集装箱底板、机场垫板、桥面板、建筑面板等。
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本发明公开了一种MoS2/CdS光催化复合材料的制备方法与应用,属于光催化领域。该复合材料的制备方法如下:将钼酸钠、硫代乙酰胺与CdS粉末在水中充分混合进行水热反应,获得MoS2/CdS光催化复合材料。该复合材料中Mo:Cd(摩尔比)优选为5%‑20%,为10%时光催化产氢活性最佳,产氢速率为621.3μmol/h。本发明提供的MoS2/CdS光催化复合材料具有优异的可见光光催化产氢性能,这不仅证实了二维层状材料MoS2能够作为助催化剂显著提高CdS的光催化产氢活性,也为今后开发高活性的半导体复合光催化剂提供了一个方法和思路。
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树脂基碳纤维复合材料桁架杆件连接方法,它涉及一种复合材料杆件连接方法。该方法解决目前复合材料桁架中杆件连接不能兼顾连接强度高、质量小、精度高以及工艺实现性强的问题。所述方法包括以下步骤:制备碳纤维复合材料薄壳;杆件初步连接固定;杆件初步连接固定后,将碳纤维束浸润树脂,手工引导浸润过树脂的碳纤维束沿着薄壳外表面连续缠绕;在加压金属模具的紧固面上铺放一层连续的T700-3K平纹碳布,然后将多个加压金属模具扣合在相对应的缠绕碳纤维束的薄壳外部,紧固加压金属模具并实现对连接处加压;将经上述步骤后的杆件连接部位送入固化炉固化。本发明用于复合材料桁架杆件连接。
1150
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本申请公开了一种吸波气凝胶复合材料及其制备方法,涉及隐身技术领域;旨在解决现有填充型吸波蜂窝,填充物与蜂窝空壁无相互作用,易脱落等问题以满足应用需求的技术问题。所述吸波气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:将芳纶纳米纤维与吸波剂混合后,倒入蜂窝芯孔格内进行水合反应,获得蜂窝孔格内部填充有水凝胶的第一吸波气凝胶复合材料;将所述第一吸波气凝胶复合材料进行冷冻处理和干燥处理,获得蜂窝孔格内部填充有气凝胶的第二吸波气凝胶复合材料。
724
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本申请公开了一种富锂含镍三元复合材料及其制备方法和应用。本申请富锂含镍三元复合材料包括核体和包覆于核体的包覆层,核体的材料包括aLiNiOx·bLi2O,包覆层包括含锂的金属氧化物层,金属氧化物层所含的金属元素包括三元活性材料所含的金属元素,且金属元素中的金属元素不含镍;其中,所述aLiNiOx·bLi2O中的1≤a/b≤5,0.5≤x≤5.5。本申请富锂含镍三元复合材料在具有高的补锂效果的基础上,表面Ni2+含量较低和残锂少,活性高,赋予富锂含镍三元复合材料高的能量密度和循环性能。其制备方法能够保证制备的富锂含镍三元复合材料结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。
1090
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本发明公开了一种轻质高强复合材料合金实心舵板及其制备方法,包括舵板本体,所述舵板本体由钢骨架、浇注于钢骨架外侧的复合材料合金芯材以及包覆于所述复合材料合金芯材外表面的蒙皮组成,其中,所述复合材料合金芯材采用刚性空心玻璃微珠增强互穿聚合物网络(IPN)结构合金材料浇注而成,所述蒙皮为玻璃钢复合材料蒙皮。本发明结构简单,良好的阻尼性能,有效减弱舵轴传递过来的振动、流激振动和声辐射,并大幅度减轻舵板的重量,使舵板水中姿态调整更灵活,同时,保障了舵板在水下工作环境中的刚性要求。
1001
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本发明公开了一种基于液相激光溅射技术无机-高分子纳米复合材料的制备方法,利用液相激光溅射所产生的无机纳米材料与高分子单体经过原位聚合制得无机纳米材料分散均匀的无机-高分子纳米复合材料,合成过程为:首先利用液相激光溅射制备出含有纳米粒子的单体(如甲基丙烯酸甲酯)溶液,然后通过聚合反应得到高分子/纳米粒子的复合材料;或者在聚合反应过程中加入液相激光溅射产生的纳米溶胶。一方面拓展了液相激光溅射技术在无机-高分子纳米复合材料合成方面的应用,另一方面也为实现从纳米颗粒单元到块状复合材料的构筑及应用提供了新的途径与技术。
886
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本发明提供了一种超小多元合金复合材料,包括硫掺杂的介孔碳和负载于所述硫掺杂的介孔碳表面的超小合金颗粒;所述超小合金颗粒的平均尺寸为2nm。本申请还提供了超小多元合金复合材料的制备方法。本申请还提供了超小多元合金复合材料在异相催化中的应用。本申请通过调控金属盐前驱体的种类和温度,合成了超小多元合金复合材料,该复合材料中的合金颗粒的平均尺寸为2nm,尺寸小,具有高利用率;且该方法具有普适性,操作简单,成本低廉,且易于工业化生产。
747
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本发明提供了一种混编纤维增强复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,该制备方法包括:(1)将芳纶纤维、PBO纤维、玻璃纤维和聚酯纤维进行交替编织,得到混编层;(2)在混编层上铺放陶瓷粉,得到单层混编复材;(3)将至少两层单层混编复材依次叠放后,再叠放一层混编层,得到混编纤维织物;其中,相邻的混编层之间中均有陶瓷粉;(4)将混编纤维织物置于模具中,并向模具内注入树脂胶液进行固化,得到混编纤维增强复合材料。本发明提供的混编纤维增强复合材料具有优异的强韧性度和导热性,在提高纤维体积含量的同时,能避免所制备的混编纤维增强复合材料出现白斑、渗透不充分等缺陷。
901
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本发明的目的在于,提供一种不易产生成为布线的导体层等的剥离的板状的复合材料。一种复合材料,其特征在于,为包含如下层的板状的复合材料:包含氟系树脂及填充剂而成、且内包孔隙的孔隙内包层;以及贴附在前述孔隙内包层的单面或两面的包含氟系树脂而成的树脂层,前述孔隙内包层在与前述树脂层的界面附近包含高树脂含量区域,所述高树脂含量区域与前述孔隙内包层内的其他区域相比氟系树脂的含有率高、且孔隙的含有率低,以前述界面为起点的前述高树脂含量区域的厚度为0.20~10μm,所述复合材料为不易产生成为布线的导体层等的剥离的复合材料。
1200
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本发明公开了一种电感用高密度新型磁性复合材料,以重量百分比计,由高温树脂胶6~12wt%和磁性粉体88~94wt%组成;通过本发明的磁性复合材料制备一体电感磁芯生产简单,无需大型压机,节约了设备投入;减少了压制过程中的模具损耗,降低了生产成本;操作简单,可生产复杂形状的磁体,并且可生产超大磁体;形成闭合磁路,EMI效果好;本发明的磁性复合材料通过特殊高温树脂胶的作用,使固化后的磁体密度高,密度可保证在5.5~6.2g/cm3,制备电感器的感量值高,初始磁导率可达14μ以上;本发明的磁性复合材料能够承受较高温度,可在180℃环境下工作;本发明的磁性复合材料利用率高,废料少,粉尘少,符合环保要求。
1104
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本发明属于水处理领域,具体涉及一种纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料去除水中三氯生的方法。所述方法为,将四氧化三铁和七水合硫酸铁加入水中,向其中缓慢滴加硼氢化钠溶液,搅拌下进行还原反应,得到纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料nZVI‑Fe3O4;将纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料加入含有三氯生的水中,反应实现三氯生的去除。将nZVI和Fe3O4制成复合材料既能防止零价铁在反应过程中氧化钝化,为电子的传递提供新的途径。同时,Fe3O4对外在磁场有着良好的磁响应,便于重复利用。本发明首次采用纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料对水中三氯生进行去除,能够高效绿色的完全去除水中的三氯生。同时具有便于回收的高效循环利用率,具有优秀的经济效益,适用前景广阔。
870
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本发明涉及一种复合材料变流器柜体及其组装方法,涉及铁道车辆变流器技术领域,用于解决现有技术中变流器柜体的重量较大以及结构安全性不强的技术问题。本发明的复合材料变流器柜体,包括薄板构件,由于变流器中的薄板构件具有复合材料部,即采用复合材料制成,其密度远低于钢材和铝材等金属材料的密度,且具备远高于钢材和铝材等材料的强度和抗疲劳、抗腐蚀特性,因此使复合材料变流器柜体不仅比传统金属变流器柜体的重量更低,同时也解决了强度、疲劳和腐蚀等问题,从而达到提升柜体轻量化水平和结构安全性的目的。
850
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本发明公开了一种碳基负载金属硫化物复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的碳基材料表面均布有直径为10‑100nm的金属硫化物颗粒。本发明的复合材料中纳米金属硫化物均匀分布在碳基材料表面,将本发明的复合材料与熔融金属锂融合后,得到锂‑碳基材料/金属硫化物复合材料,金属锂均匀分布在碳基材料/金属硫化物表面,将其应用于锂金属电池的负极,电池具有高循环寿命和稳定性,在电动汽车、智能电网和小型移动通讯设备等领域具有广阔的应用前景。
1057
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本发明涉及钢‑复合材料防撞设施结构抗冲击性能装置及评、测方法;属于道路桥梁防撞设施测试领域。该装置的防撞设施支撑架用于布置钢‑复合材料防撞设施,摆锤装置位于摆锤限位装置内,摆锤装置沿摆锤限位装置运动并撞击防撞设施支撑架上的钢‑复合材料防撞设施;数据采集系统用于采集摆锤装置的运动速度及钢‑复合材料防撞设施形变数据。本发明提供的钢‑复合材料防撞设施结构抗冲击性能装置及评、测方法,综合多个特征指标,标准清晰,步骤明确,可操作性强,具有良好的经济性、可推广性,是对防撞设施领域现有测试评价体系空白的有力补充。
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本发明涉及复合材料制品的生产方法,更具体地说,涉及一种吹气工艺生产复合材料制品的方法。包括以下步骤:阴膜表面均匀涂抹脱模蜡,随后喷涂胶衣树脂,静置至胶衣树脂固化;在预成型膜上包裹预浸料,随后取出预成型膜,放入芯轴,再将预成型膜和芯轴放入模具型腔内,随后加热并向芯轴吹气进行固化,吹气过程中使芯轴充满预成型膜型腔,使其与模具型腔面贴合,固化完毕后去除芯轴获得复合材料制品。本发明先在预成型膜上包裹预浸料,达到复合材料制品的形状和大小,随后将芯轴放入预浸料中并吹气,整体操作简单,便于施工操作,且保证了预浸料与模具型腔的贴合性,所制备的复合材料成型效果好。
本发明公开了一种核壳结构片状二氧化锰包覆三氧化二锰复合材料及其制备方法及应用。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:1)制备Mn2O3微球;2)制备复合材料:按1:0.5~2.0的质量比称取Mn2O3微球和高锰酸钾置于水中,混合均匀后转入高压釜中,在加热条件下保温反应,即得。所得复合材料呈核壳结构,催化反应活性和稳定性高。在优选的实施例中,140℃反应条件下复合材料对丙酮去除率可达到100%。
1057
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本发明涉及一种含锌的金属有机框架包覆二氧化锰纳米复合材料及其制备和应用,该复合材料制备过程如下:(1)通过Zn离子为节点与咪唑‑2‑甲醛为有机配体络合而成的ZIF‑90;(2)通过氧化还原反应将MnO2包覆在外层制得目的产物。本发明制得的含锌的金属有机框架包覆二氧化锰纳米复合材料具有多孔的十二面体结构,为有效将阿霉素(DOX)递送至肿瘤组织提供了空间,本发明的复合材料不仅能够集氧化应激下的增强声动力学治疗、克服化疗药物耐药于一体,实现声动力学治疗/化疗协同治疗癌症,还可作为MR的造影剂;此外该复合材料对肿瘤弱酸环境和超声照射下具有双重敏感降解效果,可以降低其对生物体的长期毒性,在生物医学领域有广阔的应用前景。
698
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本发明提供了一种钛镍合金颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料加工领域;在本发明中,通过采用钛镍合金作为增强相,改进挤压制备工艺,得到具有高强度和韧性的钛镍合金颗粒增强铝基复合材料;所述钛镍合金颗粒增强铝基复合材料中钛镍合金颗粒为增强相,铝合金为基体,钛镍合金颗粒分布均匀,钛镍合金颗粒与铝基体间界面结合良好;所述钛镍合金颗粒增强铝基复合材料的晶粒尺寸为30~70μm,抗拉强度为171~195 MPa,延伸率为9.8%~14.4%。
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本发明属于功能材料领域,涉及一种改性液态金属复合材料的制备方法。本发明提供一种改性液态金属复合材料,由液态金属和无机材料复合制得,即将无机材料和液态金属采用机械研磨的加工方法,通过机械剪切诱导的力化学作用,使得液态金属中的空轨道能与无机材料表面存在的孤对电子形成配位作用,并使得液态金属中的金属原子进入无机材料的晶格内部;强烈的相互作用使无机材料能均匀地分散在液态金属内部,得到一种改性液态金属复合材料;所述无机填料为含有孤电子对的无机材料,且无机填料的比表面积≤18.1142m2/g。本发明能够得到油灰状或液态状的改性液态金属复合材料;所得改性液态金属复合材料具有优异的可塑性,能够直接成型。
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本发明公开了一种基于光反射原理测试复合材料纤维取向的方法,其中包括操作设备。所述操作设备由工作台、安装杆、复合材料本体、固定环、固定板、发射器、固定架、探测器、两个固定杆以及两个夹持机构组成。所述基于光反射原理测试复合材料纤维取向的方法包括以下步骤:S1:通过两个夹持机构将复合材料本体固定在操作设备上,并保持其表面的平整。优点在于:本发明无需从较大的样本中进行切割取样,避免了对复合材料的破坏,测试所需时间较短,成功性可有效保证,且所用的纤维取向算法精度较高,使得测试结果较为可靠,并且由于所有的图像都是在受控条件下拍摄的,因此可以很容易地通过不同光照条件下的图像来追踪任意一点的反射强度。
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本发明公开了一种多孔硅/硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将硅化镁和前驱体相隔一段距离置于反应容器中,且硅化镁和前驱体沿反应容器的惰性气体进气气流方向排列;步骤2:往反应容器中通入惰性气体,同时对反应容器进行加热发生镁热反应,反应完成后得多孔硅/硅碳复合材料粗产物;步骤3:将步骤2得到的多孔硅粗产物经酸洗、水洗和干燥后得多孔硅/硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制备而成的多孔硅或硅碳复合材料及其作为锂离子负极材料的用途。本发明所制备的多孔硅或硅碳复合材料在锂离子电池中表现出优异的循环性能和倍率性能,同时还具有制备方法简单易行,利于批量化制备等优点。
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本发明公开了三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合材料为致密双层结构:内层为镍钴铝或镍钴铝三元正极材料,外层为高结晶度钛氧化物TiN;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为30‑95%,外层的质量分数为5‑70%;所述外层为高结晶度的TiN,其结晶度不低于90%,其纯度不低于99.5%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。
1073
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本发明公开了一种高性能抗静电的PPS复合材料及其制备方法和应用。本发明的高性能抗静电的PPS复合材料,包括如下重量份的组分:聚合物基体80~90份,抗静电剂10~20份,其他助剂0~5份,所述聚合物基体为聚苯硫醚(PPS)和热致液晶聚合物(TLCP)的化合物,且PPS与TLCP的重量比为(1~4)∶1。本发明通过PPS、TLCP与抗静电剂的互相配合,制得了表面电阻率极低、抗静电指数稳定,且力学性能良好的PPS复合材料。由于PPS与TLCP的粘度差异以及含量的不同,PPS复合材料在加工过程中形成皮层和芯层结构,抗静电剂富集并均匀分散于“皮层”的TLCP中,从而使得PPS复合材料力学性能良好,表面电阻率较低,可达到105~107Ω,且抗静电指数稳定。
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本发明涉及无机非金属材料领域,公开了一种SiC/TiC层状复合材料及其制备方法,该复合材料由交替分布且互相平行的SiC层和TiC层组成;其制备方法由①碳膜的预处理、②通过熔盐反应将碳膜转化为SiC膜、③通过熔盐反应将碳膜转化为TiC膜、④SiC膜与TiC膜的逐层堆叠及⑤SiC/TiC层状复合材料的真空热压烧结五个步骤组成。本发明工艺简单,成本低廉,且制备出的材料微观结构均匀,致密度高。另外,本发明也适合其他碳化物膜及复合材料的制备,因此大大扩展了碳化物系层状复合材料的制备方法。
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本发明公开一种养殖用拉挤复合材料地板、制备方法及其安装结构,养殖用拉挤复合材料地板包括:拉挤复合材料板体以及设置于拉挤复合材料板体上的设有多个漏粪孔。本发明拉挤复合材料地板具有自重轻、承载好、安装简便等优点,且其安装结构简单,可满足承载需求。
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