本发明公开了一种利用SLM制备B4C/17‑4PH高强钢复合材料的方法,包括以下步骤:(1)17‑4PH高强钢粉末的预处理;(2)B4C粉末的预处理;(3)将预处理得到的17‑4PH高强钢粉末以及B4C粉末混合、球磨,最终制备出B4C粉末在17‑4PH粉末中均匀分布的混合粉末;(4)然后按照提前设置好的装粉模式进行装粉;(5)装粉结束后,进行SLM成型,打印出完整的B4C增强相均匀分布于基体中的B4C/17‑4PH复合材料;(6)将SLM成型的B4C/17‑4PH复合材料进行固溶时效处理,得到经SLM成形固溶时效处理后的B4C增强相均匀分布于基体中的B4C/17‑4PH复合材料。与17‑4PH高强钢相比复合材料的抗衰减性、抗腐蚀疲劳性能等综合性能得到大幅度提高,从而解决了我国在航空航天、军工、机械设备等领域的发展要求。
867
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本发明公开了一种耐高温结构吸波复合材料,由0.2~2mm厚表面层、2~10mm厚混合层和0.2~2mm厚反射层依次叠层而成,表面层为金属网或金属泡沫增强复合材料,混合层为具周期性结构的陶瓷基复合材料,所述反射层为气孔率0~5%的金属。该复合材料的制备方法包括:增强体制备、表面层制备、界面制备、基体制备和反射层制备。本发明改善了碳化硅陶瓷基复合材料在高温下的吸波性能,制备的结构改性的吸波材料具有耐高温性和结构强度,解决了传统吸波材料高温下吸波性能不稳定的问题,有效地实现结构功能一体化。
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本发明涉及一种碳包覆复合材料,包括内核和包覆在所述内核外的碳包覆层,所述碳包覆层密度1.0g·cm‑3≤ρ2≤2.0g·cm‑3;所述碳包覆复合材料的内核特征元素的溶出量≤100ppm;待碳包覆材料的D50为1~40μm,粒度分布跨度满足0.5≤(D90‑D10)/D50≤2,比表面积为1~5m2·g‑1,比表面积与堆积孔道体积的比值为0.5~2cm‑1,包覆后的复合材料D50增加幅度≤3μm。本发明提供的碳包覆复合材料,能够将内核物质包覆在碳包覆层内,该碳包覆复合材料外壳可以缓解内核的体积变化;完整均匀的碳层可以有效的分散表面电荷从而形成更稳定的双电层结构,在嵌锂过程中形成更均匀稳定的界面,因此更有利于电池性能的提高,特别是循环稳定性。
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本发明公开了一种软磁复合材料用绝缘包覆铁粉及其制备方法和应用。本发明的软磁复合材料用绝缘包覆铁粉的制备方法包括以下步骤:1)将铁粉和钝化液混合后进行喷雾干燥,再进一步烘干,得到钝化铁粉;2)将钝化铁粉和有机‑无机复合液混合后进行喷雾干燥,再进一步烘干,即得软磁复合材料用绝缘包覆铁粉。本发明的软磁复合材料用绝缘包覆铁粉的绝缘层厚度可控,绝缘层薄且均匀,具有稳定良好的磁性能,且其制备方法具有过程简单、生产周期短、干燥时间短、效率高、生产安全、绿色环保等优点,可以批量制备软磁复合材料用绝缘包覆铁粉,适合进行连续化大规模生产。
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本发明涉及纤维增强陶瓷基复合材料拉伸行为预测技术领域,尤其涉及一种考虑时间依赖的纤维增强陶瓷基复合材料拉伸行为预测方法。本发明提供的预测方法首先采用剪滞模型建立时间依赖纤维轴向应力分布方程,然后采用随机开裂模型,建立时间依赖陶瓷基体裂纹间距方程,基于断裂力学方法,建立时间依赖界面脱粘长度方程;基于总体载荷承担准则,建立待时间依赖纤维断裂概率方程;最后,获得复合材料时间依赖应力应变关系方程,预测纤维增强陶瓷基复合材料的时间依赖拉伸行为。本发明提供的预测方法能够准确的预测随机载荷作用下,考虑时间依赖的纤维增强陶瓷基复合材料的高温疲劳寿命。
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本发明属于树脂材料技术领域,提供了一种环氧树脂复合材料及其制备方法与应用和使用方法。本发明以端十六烷基超支化聚酯、端苯基超支化聚酯和端十八烷基超支化聚酯中的一种或多种为增韧剂,提高了环氧树脂复合材料的低温抗冲击性,且不影响环氧树脂复合材料的模量;同时,增韧剂的使用保证了环氧树脂复合材料的热稳定性;能够应用于冰雪运动器械中。实施例表明:环氧树脂复合材料室温下的冲击强度为(14.561±0.780)~(16.362±0.754)kJ/m2,拉伸模量3.06~3.45GPa;‑50℃下,冲击强度为(15.413±2.681)~(16.823±2.343)kJ/m2,拉伸模量5.13~5.87GPa。
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本发明公开了一种复合材料生产用挤压成型装置及成型方法,包括电机,设置在支架的上方中间,所述电机的轴下方内部螺纹连接有对复合材料进行挤压的压板;链条机构,贯穿固定在所述电机的轴中间,所述链条机构的另一端固定有带动右齿轮转动的左齿轮;右齿轮,轴承连接在所述支架的右上方,所述右齿轮的轴中间贯穿固定有带动皮带轮转动的锥齿组,且右齿轮的轴内部螺纹连接有使水泵工作的推杆。该复合材料生产用挤压成型装置,安装有输送管、水箱和连接管,通过水泵和输送管的作用将水箱内部的水进入到固定桶的内部,对下膜内部的复合材料进行冷却,避免复合材料恢复到最初状态,进而水箱内部的水进行流动,实现对温水进行降温。
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本发明公开了一种钯‑铁/碳基纳米复合材料及制备方法与应用,属于废气处理领域。该碳基纳米复合材料通过碳纳米管的表面酸化改性处理,借助浸渍法依次负载双金属Pd‑Fe得到碳基纳米复合材料。该碳基纳米复合材料与反硝化细菌耦合后能够应用于氮氧化物的处理。本发明的碳基纳米复合材料具有还原速率快、N2选择性高、生物相容性强、使用寿命长等特点。
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本发明涉及一种基于累积塑性变形的金属增强镁基复合材料及制备方法,属于有色金属领域,包括以下步骤:将表面清洁的镁合金和增强金属交替叠放;针对镁合金/增强金属坯料开展塑性变形,使得镁合金和增强金属实现冶金焊合;针对塑性变形后的镁合金/增强金属复合材料开展退火处理,以恢复镁合金的塑性变形能力;将样品截断,进行复合材料的表面清理,并相互叠放;重复叠放、塑性变形、退火步骤,累积塑性变形,使得增强金属不断细化与碎化,并均匀分布在镁合金基体中,获得金属增强镁基复合材料。本发明通过累积塑性变形的方法制备金属增强镁基复合材料,可提高镁合金材料的综合性能。
一种高性能二硫化钼/双酚E氰酸酯树脂纳米复合材料及制备方法,它涉及一种二硫化钼/双酚E氰酸酯树脂纳米复合材料及制备方法。本发明的目的是要解决现有二氧化钼不能有效分散在双酚E氰酸酯树脂中,使得制备的二硫化钼/双酚E氰酸酯树脂纳米复合材料的性能差的问题。一种高性能二硫化钼/双酚E氰酸酯树脂纳米复合材料按重量份数由双酚E氰酸酯树脂/二硫化钼纳米悬浮液、双酚E氰酸酯树脂和热塑性聚合物制备而成。方法:一、称料;二、双酚E氰酸酯树脂与热塑性聚合物混合;三、加入双酚E氰酸酯树脂/二硫化钼纳米悬浮液。本发明可获得一种高性能二硫化钼/双酚E氰酸酯树脂纳米复合材料。
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本发明涉及一种聚苯硫醚基自润滑多元复合材料,该复合材料由下述体积百分比的原料组成:聚苯硫醚粉体或粒料50%~93%、增强纤维5%~30%、纳米级蛇纹石2%~5%、固体润滑剂0%~15%。同时,本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明可显著降低PPS基复合材料的摩擦系数,提高聚合物复合材料的耐磨性。
本发明提供了一种活性炭复合材料,包括活性炭和复合在所述活性炭表面上的二氧化钛金属复合材料;所述二氧化钛金属复合材料包括P25二氧化钛和负载在所述P25二氧化钛上的具有表面等离子体共振效应的金属纳米颗粒。本发明在二氧化钛表面沉积‑沉淀具有表面等离子体共振效应的纳米颗粒,使得在可见光照射下即可发生等离子共振,从而将二氧化钛颗粒的光催化活性由紫外光区扩展至可见光区;而且将二氧化钛金属复合材料复合到活性炭颗粒表面,防止其沉积到活性炭的大孔和中孔中,可充分发挥二氧化钛的光催化活性,并且大大降低了活性炭比表面积的损失,提高了复合材料的吸附性能。同时制备方法简单易行,适于工业化发展和应用。
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本发明公开了一种高光抗菌PP复合材料及其制备方法,所述高光抗菌PP复合材料由以下组分按重量份制备而成:PP 100份,改性硫酸钡6份‑10份,抗氧剂0.1份‑0.5份。所述改性硫酸钡是采用N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷改性硫酸钡,将硫酸钡其由亲水性变成疏水性,再利用还原剂葡萄糖,成功制备出了抗菌性能良好的载铜硫酸钡;同时硫酸钡用N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷改性后其分散性良好,由于硫酸钡中钡含量高、白度高,可以提升PP复合材料的光泽度。本发明制得的PP复合材料具有高光性能、良好的抗菌性能和优异的力学性能,扩大PP复合材料的应用范围。
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本发明公开了一种用于污染物吸附的PAM/MOF/COF复合材料及其制备方法、应用。先合成MOF晶体材料,再合成PAM/MOF材料,最后引入亚胺类COF材料,形成用于污染物吸附PAM/MOF/COF复合材料。本发明能够得到高度结晶的分级孔结构的PAM/MOF/COF复合材料,在吸附污染物小分子的时候会有层层递进的效果,而且片层中间会形成纳米限域效应,提升催化性能。PAM核层作为吸附点,MOF作为过滤层,进行污染物的过滤和吸附。PAM还起到稳定MOF晶体的作用,提高复合材料的均匀稳定性。COF的稳定外壳结构使MOF在进行过滤和吸附过程中不会造成结构坍塌,维持原有骨架的形状。本发明的PAM/MOF/COF复合材料用于污染物吸附,吸附效率提升达20%以上。
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本发明提供一种基于复合材料波纹板的轻小型可展开式薄膜遮光罩,由复合材料波纹板、圆环和薄膜构成。使用复合材料波纹板将在空间中上下对称的两个圆环连接形成薄膜支撑架,薄膜通过铰链连接或者胶接方式环设在薄膜支撑架外周。在本发明的基于复合材料波纹板的轻小型可展开式薄膜遮光罩轴向两端施加压缩载荷,实现薄膜遮光罩折叠功能,撤去外部压缩载荷,利用复合材料波纹板储存的应变能迅速恢复至初始构型,实现薄膜遮光罩展开功能。本发明结构简单、成本低、质量小、体积小、刚度大、可靠性高,综合性能优异,因此,本发明有非常好的工程应用价值。
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本发明涉及一种改性蒙脱土增强聚乙烯的复合材料,其制备原料包括聚乙烯、蒙脱土、聚多元醇单醚接枝的丙烯酰胺、丙烯酰胺和引发剂;其中聚多元醇单醚接枝的丙烯酰胺由聚多元醇单醚与丙烯酰胺制备而成。本发明含有聚多元醇单醚接枝的丙烯酰胺支链的复合材料中,各个成分与蒙脱土的相容性大为改善,配合相容剂,可以使得复合材料的均匀性和相容性达到稳定和优异的程度,从而极大地提升了复合材料的力学性能和韧性。本发明还涉及改性蒙脱土增强聚乙烯的复合材料作为家具板材的制备方法和应用。
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本发明属于复合材料制备领域,具体涉及一种电子束局域重熔诱导钛合金自生复合材料的制备方法。步骤如下:通过机加工的方式制备出钛合金基板,将基板真空干燥后置于真空室内;采用电子束作为热源,先进行纵向电子束扫描,再进行横向电子束扫描,扫描过程中采用表面聚焦、下聚焦、上聚焦等方式,在钛合金基体表面诱导获得不同厚度的网格状重熔层,重熔层性质与母材差异较大,以重熔层作为强化相,母材作为基体相制备钛合金自生复合材料。本发明通过电子束重熔获得不同厚度的网格状重熔层,实现钛合金自生复合材料的制备,避免了当前钛合金复合材料第二相强化过程中的界面强度低,界面稳定性差等问题。
887
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本发明提供一种柔性超级电容器的电极复合材料及其制备方法,属于储能材料技术领域,该电极复合材料是采用一步水热法将二硫化钼纳米片、氮掺杂石墨烯量子点以及螺旋碳纳米管自生长于硝酸预处理的碳布上制备得到的MoS2/N‑GQDs/HCNTs三元复合材料,提高了柔性超级电容器的储能性能。具体制备方法包括以下步骤:S1、碳布的硝酸预处理;S2、碳纳米管的硝酸改性;S3、电极复合材料的制备:将钼酸盐与硫源溶解于水中,再分别加入氮掺杂石墨烯量子点以及螺旋碳纳米管,超声混匀后,加入硝酸预处理的碳布,在180~220℃下反应18~24h,得到电极复合材料。该方法操作方便,效率高,负载率高,并且使用原料廉价。
本发明涉及一种聚甲基丙烯酸甲酯与磷杂菲和聚磷腈双基协效的阻燃复合材料及其制备方法与应用,属于阻燃复合材料领域。本聚甲基丙烯酸甲酯与磷杂菲和聚磷腈双基协效的阻燃复合材料,按重量份计,由聚甲基丙烯酸甲酯80‑95份,气相阻燃剂1.5‑5份,凝聚相阻燃剂1.5‑5份,增容剂5‑10份和抗氧剂0.5份组成。本发明还公开了上述聚甲基丙烯酸甲酯与磷杂菲和聚磷腈双基协效的阻燃复合材料的制备方法及其应用。本聚甲基丙烯酸甲酯与磷杂菲和聚磷腈双基协效的阻燃复合材料能够形成双基协效和三元素协效作用,具有优异的阻燃性能、优异界面相容性和优异机械力学性能。
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一种亲水性石墨烯与氧化锌的纳米复合材料,它是一种将亲水性石墨烯在有或无氯化铁和硫酸亚铁铵存在下,与醋酸锌和氨水共混,在pH值为11的水相下,采用共沉淀法获得前驱物,再经过管式炉煅烧得到的亲水性石墨烯与氧化锌的纳米复合材料;其制备方法主要是将亲水性石墨烯在有或无氯化铁和硫酸亚铁铵存在下,与醋酸锌和氨水共混共混,制得前驱悬浮液,除去上清液后,在管式炉中于300℃煅烧2h,得到亲水性石墨烯与氧化锌的纳米复合材料。本发明制备方法简单、原料丰富、成本低廉、环境友好,复合材料的粒径均为纳米级且分布均匀,有效避免了氧化锌的团聚,且具有的磁性特征便于复合材料回收再利用。
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本发明公开了一种氧化锌/银/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。一种氧化锌/银/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括以下依序的步骤:先制备成修饰了纳米银颗粒的氧化石墨烯,然后制备出一种氧化锌/银/石墨烯纳米复合材料。本发明制备的氧化锌/银/石墨烯纳米复合材料与聚氨酯复合成涂层后,当本发明的复合材料含量为10%时,其具有明显的紫外吸收功能和电磁屏蔽效果。
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本发明公开了一种用于制备无卤阻燃TPV复合材料的改性淀粉及其制备,属于阻燃高分子材料技术领域。本发明利用DOPO接枝到酯化淀粉上制得DOPO接枝酯化改性淀粉。该改性淀粉与聚磷酸铵APP、聚丙烯/三元乙丙橡胶TPV进行熔融共混,得到阻燃TPV/APP/改性淀粉复合材料。所得的复合材料相较于纯TPV和未改性的淀粉所得材料,其阻燃性能得到了提高,且对复合材料材料的力学性能影响较小。同时本发明复合材料是一种绿色环保阻燃体系,符合阻燃剂绿色环保的发展理念。
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本发明涉及一种Al/SiC金属陶瓷复合材料的制备方法,属于金属陶瓷复合材料制备技术领域。具体步骤为:分别称取铝粉和碳化硅粉,放置于研磨体中,采用行星式球磨机对混合物料进行球磨,球磨后物料在真空干燥箱内进行干燥,干燥后物料研磨后使粉料全部过100目筛备用;将粉磨好的物料置于放电等离子烧结所用的石墨模具中按进行烧结。本发明利用放电等离子烧结技术,在高温高压下制备Al/SiC金属陶瓷复合材料,打破了Al/SiC金属陶瓷复合材料传统制备方法;制备的Al/SiC金属陶瓷复合材料体系相对于铝基金属来说,它有更高的使用温度,而且铝/碳化硅有更好的耐磨性能、断裂韧性、耐腐蚀性能,拓宽了铝/碳化硅的应用范围。
1043
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本发明公开一种石墨烯/热塑性塑料透明复合材料及其制备方法。该复合材料按重量份数计,包括如下原料组分:热塑性塑料95~97.5份;石墨烯0.1~0.5份;相容剂2~4份;抗氧剂0.2~0.5份。本发明制备方法包括如下步骤:按所述重量份数将各原料投入到高速混合器中干混,再将混合好的原料投入到双螺杆挤出机的加料斗,经熔融挤出、造粒,得到所述石墨烯/热塑性塑料透明复合材料。本发明的石墨烯/热塑性塑料透明复合材料中石墨烯纳米效应更加突出,使复合材料不仅高透明,而且具有较高的马丁耐热温度。
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本发明提供了一种聚酰亚胺/改性天然黑色素纳米复合材料,所述纳米复合材料中的聚酰亚胺与天然黑色素通过化学键连接,所述天然黑色素表面接枝硅烷偶联剂。进一步的,本发明提供了上述纳米复合材料的制备方法,先用硅烷偶联剂(APTES)对天然黑色素进行表面改性,然后不同比例的改性天然黑色素与聚酰亚胺复合形成纳米复合材料。本发明提供的聚酰亚胺/改性天然黑色素纳米复合材料中的基体在光催化过程中不降解,耐强紫外线的照射,机械性能及耐热性能突出,寿命更长。
874
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本发明公开了一种超疏水导电复合材料的制备方法,具体为:以科琴黑、气相生长碳纤维中的一种或多种为填料,将热塑性树脂基体和填料熔融共混,造粒,然后置于模具中,将模具置于平板硫化仪上,在170‑190℃的条件下热压,冷却脱模后,将复合材料表面经P180‑P1000的砂纸以正交或者无规的方式打磨处理,得到超疏水导电复合材料。该超疏水导电复合材料制备简单,稳定性、耐磨性好,绿色无污染,对环境友好,且容易量产以大面积应用于自清洁或抗冰。相较于其它的超疏水涂层,本发明的耐机械摩擦稳定性更好,且超疏水导电复合材料如果被破坏也可通过简单的机械摩擦来修复其疏水性。
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本发明涉及一种球形复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、提供多孔载体和至少两种氧化物陶瓷颗粒;S2、将两种氧化物陶瓷颗粒通过超声或搅拌分散到有机溶剂的水溶液中,得到均一的分散液;S3、将分散液喷涂到多孔载体上,随后将喷涂有混合液的多孔载体放入有机溶剂的水溶液中,并进行超声震荡,得到混合液;S4、将混合液重复离心分离,并将沉淀物进行洗涤干燥,得到球形复合材料。该球形复合材料的制备方法通过将两种不同的氧化物陶瓷颗粒混合在有机溶剂的水溶液中,并喷涂到多孔载体上,最后得到球形复合材料。该制备方法通过简单的工艺和较低的成本制备,能大规模地制备得到成分、形状均一,分散性好的球形复合材料,具有较大的应用前景。
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本发明涉及一种高韧性抗冲击聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决了现有技术中聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料抗冲击性差的技术问题。本发明的复合材料,由100重量份聚对苯二甲酸乙二醇酯、5‑8重量份成核剂、2‑3重量份偶联剂、10‑15重量份聚苯乙烯空心微球、5‑8重量份硅溶胶、1‑2重量份马来酸酐接枝线性低密度聚乙烯、2‑4重量份环氧大豆油、1‑1.5重量份热稳定剂和0.5‑1重量份抗氧剂组成。该复合料材的抗冲击性好,经试验检测:该复合材料的抗冲击性达到38‑45KJ/m2。
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本发明公开了一种热塑性复合材料电阻焊接装置。热塑性复合材料电阻焊接装置包括机架、压紧机构、供电机构。所述机架负责固定压紧机构和供电机构,同时支撑热塑性复合材料、焊料及温度传感器的铺放。所述压紧机构可对复合材料和焊料施加压力并进行压力闭环控制。所述供电机构可为多种类型及不同厚度的热塑性复合材料施加电阻热,并配合压紧机构完成电阻焊接。本发明结构简单、安全可靠,焊接过程无需人工干预,焊接效果好。
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本发明的一种基于表面氧化的SiCp/Al复合材料的研磨方法,属于材料机械加工领域。实现SiCp/Al复合材料研磨表面质量的改善。具体为先对SiCp/Al复合材料进行表面氧化处理,主要为阳极氧化处理和微弧氧化处理,在表层形成Al2O3氧化陶瓷膜,再进行研磨。本发明在SiCp/Al复合材料研磨表层建立SiC颗粒增强相与Al合金基体相同性耦合去除的研磨条件,从而实现SiCp/Al复合材料精密研磨的新方法和工艺。表面粗糙度达到0.2μm以下,使得研磨表面质量大幅提高。
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