1141
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本发明涉及一种负电阻温度系数复合材料及其制备方法和应用领域。所述的负电阻温度系数复合材料,其组份的质量百分比分别为:60%~80%的基体聚合物、5%~20%的导电填料、10%~20%的非导电填料和1%~5%的助剂,其中基体聚合物为熔融温度在100℃~150℃范围的热塑性高分子材料。其制备方法简单,即将所有组份混合挤出造粒即可。本发明所述的负电阻温度系数复合材料NTC特性明显,且柔软,具有足够的强度,除用作浪涌保护器、点温度探测器等一般用途外,还可以应用在大面积温度场的连续监测和要求柔软的场合,并且加工和使用都十分容易。
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本发明的一种陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其 制备方法,涉及一种铝基合金。它的组成是2.5~15%TiN、2.5~ 10%AlN、4~6.5%Si、0.5~1.5%Cu、0.3~0.5%Mg、0~0.8 %Ni、0~0.5%Ti、其余为Al,其中百分数均为重量百分数; 它的制备方法是采用熔体搅拌铸造法,总的工艺流程为,配 料—熔化基体—加入增强颗粒—熔炼—变质处理—浇注—热 处理,配料中增强颗粒尺寸在5~10μm范围内,熔化用真空 炉的真空度为1.3~1.6×10- 3Pa,温度在670~800℃之间,变质处理用的纳 米孕育剂为用量为1~18g/Kg复合材料的含1~6%Na的纳米 Al合金粉末;本发明方法所制得的陶瓷颗粒增强铝基复合材料 重量轻、高模量、强度硬度高、耐热耐磨性好的综合机械性能 好,制备成本低,工艺简单,可以实现产业化生产。
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一种具有电磁屏蔽性能的胶粉复合材料,该胶粉复合材料包含胶粉、短切碳纤维和配合剂,所述的短切碳纤维直径为3~10μm,其长度为1~5mm,胶粉的粒度为10~120目,胶粉和短切碳纤维常温重量份配比为:100∶0.5~9。利用低成本的胶粉,短切碳纤维和配合剂制造电磁屏蔽的复合材料,既具有短切碳纤维优良的电磁波吸收性能,又具有橡胶材料优良的物理机械性能,电磁屏蔽性能高,制备方法简单;制造成本低,特别是对废旧橡胶的利用更加降低了成本,减少了环境污染和能源消耗。
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本发明涉及一种聚苯胺/硅复合材料的制备方法,其特征是,在弱酸性溶液中使正硅酸乙酯(TEOS)在无机酸掺杂的导电聚苯胺表面发生水解缩合,制备自分散型导电聚苯胺/硅复合材料。该复合材料的特点是具有良好的导电性和热稳定性,且不需要再借助任何分散剂就可以分散在无水乙醇或水介质中,并形成稳定的分散体系。它即可以和许多水溶性或醇溶性的高分子材料共混,并通过铸涂或蒸发的方法制备出性能优异的导电高分子薄膜,也可以作为填料制备具有抗静电或防腐功能的涂料。本发明阐述的制备方法简单易行,对环境无污染。
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本发明公开了一种具有网络结构纳米陶瓷增强相的铁基表面复合材料的制备方法,所述方法是燃烧合成反应技术和激光熔覆技术的有机结合。本发明的制备方法可制备表面致密、具有网络结构纳米陶瓷增强相的大面积、大尺寸的铁基复合材料,且所制备的复合材料的硬度可达基材硬度的2~3倍,磨损体积可达基材磨损体积的1/6~1/4,耐磨性可达基材耐磨性的4~6倍。本发明的具有网络结构纳米陶瓷增强相涂层为原位自生,涂层与基体的结合为冶金结合,因此本发明还具有工艺简单、节能、涂层纯度高、微观组织致密良好等优点。
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老化飞机结构损伤的光纤智能复合材料修复与健康监测方法,该方法利用埋入FBG光栅传感器网络的智能复合材料搭接层板修复老化飞机结构损伤,以监测修复结构在服役过程中的应变状况,从而对修复结构的完整性进行评估,并可以对修复结构的损伤,分层或脱粘,进行实时监测评估复合材料修复结构完整性,在达到危险尺寸前就能被监测出来,并提供预警信号,确保修复结构的安全。具有方法科学、易于推广的特点。该发明可广泛应用到军用或民用飞机结构损伤的修复及健康监测领域,对提高飞机结构修复后的实时安全监测和评估具有重要意义。
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一种玻璃纤维/镁合金复合材料及其制备方法,属于复合材料及其制备技术领域,其材料特征是:玻璃纤维表面覆有镁合金,玻璃纤维的长度为100-20000MM,玻璃纤维与镁合金的质量比为0.01-5,玻璃纤维呈集束状或编织状。其制备方法是:将预处理后的玻璃纤维置入600-900℃的镁合金熔体中0.5-60秒,获得浸渍有镁合金的玻璃纤维;浸渍有镁合金的玻璃纤维冷却到室温后获得玻璃纤维/镁合金复合材料,或在浸渍有镁合金的玻璃纤维冷却到100-500℃时,对其进行压力加工,获得玻璃纤维/镁合金复合材料型材。本发明将连续玻璃纤维与镁合金复合,获得了镀镁合金玻璃纤维复合材料及玻璃纤维增强镁合金复合材料型材,开辟了玻璃纤维、镁合金的新用途。
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一种低温、高导热、电绝缘环氧树脂纳米复合材料制备工艺,采用填充法在环氧树脂基体中引入高导热率纳米陶瓷颗粒,通过对纳米陶瓷颗粒的表面改性解决了纳米颗粒易团聚的问题,并通过高速搅拌和超声波振荡等方法使得纳米陶瓷颗粒在环氧树脂中得到了均匀分散,解决了纳米陶瓷颗粒在树脂中的沉降问题。此外,由于纳米陶瓷颗粒对微裂纹的钉扎作用,复合材料体系的冲击韧性也得到了提高。同时所引入的纳米陶瓷颗粒也具有较高的体积电阻率,因此复合材料体系的体积电阻率仍然保持在较高的水平。
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树脂复合材料及其制备方法,涉及纳米有机膨润土与橡胶、树脂的复合材料及其制备方法,本发明研究了丁苯橡胶与树脂以及纳米有机膨润土的共混改性:利用膨润土具有离子交换这一特性,采用插层剂与其发生离子交换制备纳米有机膨润土,该膨润土增大了层间距及与聚合物的相容性,然后采用熔融共混法,研究了改性后的膨润土与橡胶、四种树脂以及改性后的膨润土与橡胶、四种树脂的马来酸酐接枝物在高温下的插层复合。本发明制备方法简单,生产工艺简单,所制得的复合材料机械性能优良,易于工业化生产,为工业化生产做了一定性的基础研究。
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一种改善气凝胶隔热复合材料红外遮光性能的方法,本发明采用碳源先驱体醇溶液浸渍氧化物气凝胶复合材料,再经过超临界干燥和裂解工艺,使氧化物气凝胶的纳米级孔洞中形成碳气凝胶,充分利用了碳气凝胶高比消光系数的优点。与现有技术相比,本发明所制备的碳气凝胶填充氧化物气凝胶复合材料具有辐射热传导低、固态热传导低的优点,特别适用于航天等军工领域和高端工业仪器领域较高温度下(空气中可使用至500℃,真空或惰性气氛下可使用至氧化物气凝胶的耐温极限)的隔热应用。
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一种Al2O3/TiAl金属间化合物复合材料,利用Ti粉、Al粉、Nb2O5粉以及Cr2O3粉经热压烧结工艺,通过铝热还原反应在基体相生成的过程中自生颗粒增强相及微合金化元素,制备了Cr、Nb微合金化Al2O3/TiAl细晶复合材料,本发明所得的材料综合了复合材料的优点外,还对基体相进行了双组份微合金化,使该材料的综合力学性能得到了进一步的提高,另外,该方法降低了烧成温度及热压压力,在快速烧成中实现了细晶化,同时降低了生产成本。
773
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本发明涉及一种塑木复合材料及其制备方法和共挤模具,是一种连续长纤维增强聚烯烃塑木复合材料及其制备方法,按重量百分比由以下组分组成:聚烯烃塑料20-80%,木纤维0-80%,矿物填充物0-80%,润滑剂0-10%,抗氧化剂0-5%,紫外线吸收剂0-5%,偶联剂0-10%,颜料0-10%,增强纤维0-30%;增强纤维为表面改性或未改性玻璃纤维、麻纤维或棕榈纤维;增强纤维沿聚烯烃塑木复合材料长度方向连续延伸,数量至少为一束。本发明使增强纤维连续延伸的分布在聚烯烃塑木型材中,当塑木型材在使用过程中受力时,连续延伸的纤维可以将局部受力迅速传递至型材整体,从而大幅提高塑木型材的强度和抗冲击性。
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一种环保型植物纤维木塑复合材料及其制备方法,该环保型植物纤维木塑复合材料,由基料植物纤维、废旧聚苯乙烯塑料回收粒料和苯乙烯-丁二烯-苯乙烯及适量助剂硅烷偶联剂和硬脂酸婚配制成,植物纤维在基料中的重量配比为50~90wt%,废旧聚苯乙烯塑料回收粒料在基料中的重量配比为5~40wt%,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯在基料中的重量配比为5~10wt%,助剂硅烷偶联剂用量为植物纤维的1~10wt%,硬脂酸的含量为植物纤维的2-5wt%。本发明之环保型植物纤维木塑复合材料具有防虫、防蛀、耐化学腐蚀,纤维素添加量大,物理机械强度高,成本低易分解,应用广泛,是一种绿色环保型材料。
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本发明公开了一种用于制造线圈骨架的阻燃玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料主要由聚丙烯、玻璃纤维、阻燃剂、相溶剂、成核剂、分散剂、抗氧剂为原料制成。制备方法包括以下步骤:(1)先将聚丙烯、阻燃剂、相溶剂、成核剂、分散剂、抗氧剂一起混合均匀;(2)将步骤(2)中混好的原料和玻璃纤维在熔融挤出机中熔融挤出,造粒,即得产品。本发明提供一种的用于制造线圈骨架的阻燃玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。
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本发明提供一种废纸增强再生高密度聚乙烯复合材料,其特征在于由下列质量百分比的原料组成:废纸5-15%,再生高密度聚乙烯85-95%,偶联剂0-4%,相容剂0-10%,经过废纸纤维分散,与再生HDPE、偶联剂、相容剂混合,送入开放式双辊混炼设备混炼、均化后,再用型模压制,冷却、脱模,制成废纸增强再生高密度聚乙烯复合材料。既能充分利用废纸、废旧塑料,使之变废为宝,不仅大幅度提高了废弃资源的综合利用水平,节约了大量的资源,同时可降低因废弃物资源处理不当对环境造成的污染,本发明工艺简单,流程短,投资小,不排放污染物,节能低耗,原料成本低,所得复合材料质感好,强度高,无有害气体的散发,是一项利国、利民、利企业的废物利用项目。
本发明涉及一种水性聚合物、多异氰酸酯和秸秆纤维复合材料及其制备方法。该复合材料的组成及质量百分比如下:秸秆纤维83.0-90%,水性聚合物9.0-14%,多异氰酸酯交联剂0.5-2.0%,无机填料0.5-1.0。具体制备方法为:秸秆纤维的处理、水性聚合物主胶的配制、主胶与异氰酸酯交联剂的先后喷施、含胶纤维的铺装、常温预压和热压固化成型,最终制得水性聚合物—多异氰酸酯—秸秆纤维复合材料板材。本发明方法制得的板材不仅具有较高的胶合强度、断裂韧性和耐水性能,绿色环保,且工艺简单,纤维板成本较低,具有良好的市场前景。
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本发明涉及一种镀铜石墨复合材料及制备方法,特别是一种采用化学方法直接在天然鳞片石墨表面镀铜的复合材料及制备方法,具体制造步骤如下:选用一定粒度的天然鳞片石墨粉末,硫酸铜,以及锌粉等化学材料;通过化学置换反应,将硫酸铜中的铜离子镀覆到天然鳞片石墨表面;经清洗后脱水,在有氢气保护下的还原炉中烘干即成。本发明制备出的镀铜石黑粉,铜在石墨表面的分布均匀,界面结合良好,而且具有石墨的润滑性,铜的导电性、延展性和高强度的复合材料。为解决目前用沥青等其他粘接剂来复合铜和石墨的工艺改进开辟了一条新的途径。克服了其电阻高、润滑性差的缺点,而且极易工业化生产。
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本发明一种麻塑复合材料板材及其制备方法涉及的是一种复合材料、环境友好材料及其制备方法,适用于制作交通领域如汽车、飞机等交通工具的货架板、门内板等,建筑领域的装饰板、栅栏、栏杆等,包装领域的托盘、货架等。麻塑复合材料板材由两层麻纤维改性塑料层、麻纤维布增强塑料层构成,在两层麻纤维改性塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层;麻纤维改性塑料层由改性塑料粒子、麻纤维、界面增容剂混合压延而成;麻纤维布增强塑料层由塑料粒子与若干层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
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含钽酸锂颗粒的氧化铝基陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及一种氧化铝基陶瓷复合材料及其制备方法。它解决了现有技术中生产氧化铝陶瓷复合材料的烧结温度高、抗弯强度低和断裂韧性较低的问题。本发明含钽酸锂颗粒的氧化铝基陶瓷复合材料是按体积百分比将5%~30%钽酸锂粉末和70%~95%氧化铝粉末混合制备而成。制备步骤:将钽酸锂粉末和氧化铝粉末湿混、球磨后烘干,得混合均匀的钽酸锂与氧化铝粉末,再放入模具中,经烧结得含钽酸锂颗粒的氧化铝基陶瓷复合材料。本发明所得含钽酸锂颗粒的氧化铝基陶瓷复合材料致密度达99~99.99%,具有所需烧结温度低、抗弯强度高达445.9~492.9MPa、断裂韧性达4.8~5.37MPa·m1/2。
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一种有机无机纳米球壳结构复合材料的制备方法,涉及一种有机无机纳米球壳结构复合材料的制备方法,尤其是涉及一种纳米聚甲基丙烯酸甲酯球芯包覆银膜的制备方法。提供一种具有核壳结构的有机无机纳米球壳结构复合材料的制备方法。先制备聚甲基丙烯酸甲酯纳米球,再用Γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷对聚甲基丙烯酸甲酯纳米球进行修饰;用Γ-巯丙基三甲氧基硅烷对用Γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷修饰过的聚甲基丙烯酸甲酯纳米球进行修饰;最后制备聚甲基丙烯酸甲酯/银(AG)纳米球壳粒子的制备。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及化学气相沉积制备金属原子负载的纳米复合材料领域,公开了一种金属原子负载的纳米复合材料及其制备方法;所述金属原子负载的纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:在惰性气体氛围下,将金属原子以孤立或原子簇的形式分散、沉积在纳米碳基材料载体上并碳化,获得金属原子负载的纳米复合材料。本发明制备出了原子分布均匀、结合能力强的金属原子负载的纳米复合材料;制备的过程中,避免了以往合成中繁琐的物理、化学处理步骤和试剂、仪器成本,能够在工业中大量生产。
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本发明提出一种结构承载‑烧蚀防热一体化复合材料及其制备方法。该一体化复合材料包括结构承载层和烧蚀防热层,其中,结构承载层选用碳纤维增强树脂基复合材料,烧蚀防热层选用纤维增强耐烧蚀树脂复合材料,然后采用共固化成型工艺制备一体化复合材料。本发明中制备的一体化复合材料具有成型工艺简单、生产周期短、可靠性高的优点,同时,相较于传统金属承载方式实现有效减重,可广泛应用于航天飞行器舱体结构。
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本实用新型公开了一种复合材料检测送料机构,包括压力检测机,还包括送料机构,所述送料机构由安装板、托板、导向槽、导向块、U形框、推杆、弹簧和条板构成,所述压力检测机的用于复合材料压力检测台长边一侧台体处通过螺栓锁紧安装有安装板,且安装板的顶端板体表面焊接有可以托放U形框和复合材料的板状块体的托板,在用于复合材料检测的压力检测机处设置有送料机构,借助送料机构的设置使得压力检测机处进行复合材料板块的检测时,拥有可以辅助送料的结构,使得人手不会伸入压力检测机的下压结构下方进行送料,进而在此种送料机构的辅助下保障了复合材料检测时工人的安全。
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本实用新型公开了一种高性能的化学纤维复合材料结构,涉及复合材料技术领域。该高性能的化学纤维复合材料结构,包括:固定框;骨架机构,骨架机构设置于固定框内;以及加固机构,加固机构设置于骨架机构下,骨架机构包括钢丝层、碳纤维层和加固层,钢丝层的顶部固定连接于固定框的上内壁,碳纤维层的顶部固定连接于钢丝层的底部,加固层固定嵌设于碳纤维层的内壁之间,加固机构包括连接层、玄武岩纤维层、多个固定凸起,连接层的顶部固定连接于加固层的底部。该高性能的化学纤维复合材料结构,通过钢丝层、玄武岩纤维层、加固层、碳纤维层和蜂窝网络层的设置,可以增加化学纤维复合材料的强度,同时增加化学纤维复合材料的耐磨性。
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本实用新型公开了一种金属和复合材料结合电池箱的连接密封结构,包括电池模组、复合材料壳体、压板和多个连接结构,所述电池模组位于所述复合材料壳体和所述压板之间,所述复合材料壳体和所述压板通过多个所述连接结构进行固定,从而将所述电池模组进行固定,通过设置所述连接结构,以对所述电池模组进行连接和密封,防止所述复合材料壳体的安装点位置在冲击、振动下容易开裂,造成密封和连接失效,从而提高金属和复合材料结合电池箱保持密封的能力和连接的可靠性。
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本实用新型公开了一种方便折叠的光伏用碳纤维复合材料,包括复合材料主体,所述复合材料主体的一侧内表面设置有高碳纤维复合层机构,所述高碳纤维复合层机构包括金属材料层、热熔层、复合材料基层,所述复合材料主体的前端外表面设置有便于折叠机构、第二折叠装置与第三折叠装置,所述便于折叠机构位于第二折叠装置的一侧,所述第三折叠装置位于第二折叠装置的另一侧,所述便于折叠机构包括网状格纹线、定位筋条、高密封折叠条。本实用新型所述的一种方便折叠的光伏用碳纤维复合材料,便于人们随时随地进行折叠,结构紧密,便于折叠的同时耐磨耐损性能也很好,强度高且适应性强,不易受损,经久耐用,带来更好的使用前景。
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本实用新型公开了一种复合材料孔边面内冲击系统。该系统包括:导轨组件,其具有倾斜段和水平段;冲击模块,其设置在所述导轨组件的上面,用于冲击复合材料;以及测速模块,其设置在所述导轨组件的水平段的端部,用于测量所述冲击模块的水平移动速度。所述导轨组件由滑梯式导轨、水平仪、挡板、框架、调节支座及平台组成,所述冲击模块由球形端头和配重块组成。该复合材料孔边面内冲击系统能够将冲击模块的势能转化为其水平移动的速度,实现复合材料孔边面内冲击,同时降低了轨道水平段在复合材料开口区的下陷高度,保证了冲击模块线速度方向平稳转变为水平方向,减少了冲击系统对复合材料开口区域尺寸的限制。
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本实用新型公开了用于轨道交通车辆的复合材料高压箱盖,高压箱盖包括第一玻纤织物/树脂基复合材料层、第二玻纤织物/树脂基复合材料层和设置于第一玻纤织物/树脂基复合材料层、第二玻纤织物/树脂基复合材料层之间的泡沫层和强芯毡,所述泡沫层设于内部,所述强芯毡设于边沿,还包括预置于所述第一玻纤织物/树脂基复合材料层中的金属件及底板,所述金属件的一端与所述底板固定,本实用新型具有质量轻、整体成型以及产品尺寸稳定的特点,同时还具备传统铝质高压箱盖的承重300kg的要求。
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本实用新型提供了一种金属复合材料成型装置,包括内侧复合材料模具,内侧复合材料模具外安装有外壳体,外壳体外安装有围体,外壳体内设有加热层,围体内设有冷却腔,内侧复合材料模具上可拆卸连接有盖体,盖体上设有方条形长孔,支架底座上端安装有液压气缸一,液压气缸一的活塞杆上端固定的支撑板右侧安装有液压气缸二,液压气缸二左侧的支撑板上设有滑槽,滑槽上滑动连接有浇包,液压气缸二活塞杆的左端与浇包右端固定连接,浇包左侧连通有倒“L”形的浇注管,浇注管贯穿方条形长孔。可对于内侧复合材料模具进行有效地预热以及冷却,并使导出的金属熔液均匀的平铺于金属板上,从而制得组织均匀,性能优异的金属复合材料。
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本实用新型公开了一种用于航天低温复合材料贮箱的渗漏性测试装置,包括液氦瓶、真空泵、氦质谱检漏仪、液位计和测试罐,测试罐的顶盖上设有氦注入口A和排气口A,液氦瓶与氦注入口A相连,真空泵通过真空管路和氦质谱检漏仪与测试罐相连,测试罐的氦注入口A和排气口A分别与复合材料贮箱的氦注入口B和排气口B相连,液位计设置在复合材料贮箱上。本实用新型的渗漏性测试装置能够高度还原航天低温复合材料贮箱服役时所处低温环境,实现对复合材料贮箱进行低温渗漏性检测;通过引入真空泵和氦质谱检漏仪,可排除环境、材料中气体和水蒸气对压差法测试结果的影响,为复合材料贮箱的高品质制造提供了必要的检测装置。
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