720
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本发明提供了一种石墨烯基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯与复合材料前驱体分散于溶剂中,得到复合悬浊液;将所述复合悬浊液喷雾冷冻后再进行冷冻干燥,得到氧化石墨烯基复合粉体;将所述氧化石墨烯基复合粉体进行热处理,得到石墨烯基复合材料。本申请利用喷雾冷冻与冷冻干燥技术,实现了氧化石墨烯与复合材料前驱体的均匀分散,同时将氧化石墨烯与复合材料前驱体进行复合,而有利于提高石墨烯基复合材料的性能。
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本发明公开了一种聚吡咙/聚醚砜/碳纳米管三元复合材料的制备方法。该复合材料是按照下述步骤制得:(1)将四酸单体和四胺单体溶解于溶剂中,制得聚吡咙前驱体溶液;(2)向上述聚吡咙前驱体溶液中,加入聚醚砜和氧化碳纳米管,形成纺丝混合溶液,然后通过静电纺丝法制备复合纳米纤维材料;(3)将上述复合纳米纤维材料进行真空干燥后,进行热处理,得到聚吡咙/聚醚砜/碳纳米管三元复合材料,将三元复合材料浸入到多聚磷酸中,进行交联处理。本发明提供的聚吡咙/聚醚砜/碳纳米管三元复合材料,既能够解决聚吡咙难以进行静电纺丝法制备,又增强了复合材料的耐高温、抗氧化、耐腐蚀以及强度等性能。
1210
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一种飞机碳-碳复合材料刹车盘及其制作方法。飞机碳-碳复合材料碳刹车盘由碳纤维布或聚丙烯腈碳纤维毡或将碳纤维布和碳纤维毡叠在一起的复合层连续周向卷绕,以及径向贯穿该卷绕层的碳纤维线和碳质基体复合构成,通过增密工艺和随后处理得到飞机碳-碳复合材料刹车盘。所述碳刹车盘的两个侧面分别形成了第一摩擦面和第二摩擦面,并且随着表面磨损,所述碳纤维布卷层的碳纤维线也成为摩擦面的组元。本发明碳盘的纤维取向,既有平行摩擦面的,又有垂直摩擦面的,或与摩擦面成一定角度的,有利于稳定和改善摩擦磨损性能。这与碳布平面叠层碳盘纤维均处于平行摩擦面的状态是完全不同的,具有使用寿命较长、碳盘综合性能较好的特点。
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本发明提供了一种复合材料,其包含用几丁质纳米晶须凝胶包被并经过熔体共混的热塑性聚合物粒子。所述热塑性聚合物可以是聚苯乙烯、聚乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚碳酸酯或另一种热塑性聚合物。一种加工几丁质的方法,其包括形成基本上为几丁质和盐酸的非胶态的混合物,以对所述几丁质进行水解;在所述混合物变成基本上为胶态后,控制混合物的条件以减慢所述水解;以及通过对所述混合物进行过滤和减少所述混合物中团聚的结晶几丁质的量的过程,产生基本上由非团聚的几丁质纳米晶须和水构成的凝胶。一种形成几丁质纳米晶须分散在热塑性聚合物基质中的复合材料的方法,其包括用几丁质纳米晶须凝胶包被热塑性聚合物粒子;以及对所述包被的粒子进行熔体共混,由此形成所述复合材料。
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本发明提供一种复合材料结构失效预测分析方法,结合湿热应变的影响,建立了表述各向异性复合材料在湿热环境影响下的应力应变关系的本构方程。同时,结合渐近损伤分析方法,在应力分析模型、失效准则和材料退化模型三个方面均引入了湿热效应对于材料刚度和强度等参数的影响,并编译了UMAT子程序并打包嵌入到有限元软件中,最终建立了可用于湿热环境下复合材料失效分析的更为完善的渐进损伤模型。本发明与现有的各类复合材料结构失效渐近损伤分析方法相比,考虑了湿热效应对于各向异性复合材料失效行为的影响,能够准确的表征材料在湿热环境下的损伤过程,适用于温度和湿度等条件更加复杂的情况下复合材料结构损伤过程的模拟和强度的预测。
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指纹识别的形状记忆复合材料及其3D打印制备方法,它涉及一种复合材料及其制备方法。本发明的是为了解决现有技术的形状记忆材料没有加密功能的技术问题,指纹识别的形状记忆复合材料由指纹芯片、聚己内酯和过氧化二苯甲酰组成,制备方法:一、将所需识别的指纹录入到指纹芯片中;二、制备纤维;三、在纤维和指纹芯片的表面打上一层TangoBlack树脂层,再将纤维覆盖在TangoBlack树脂层和碳纳米纸上,再打印一层TangoBlack树脂层,然后在紫外光下照射,交联,即得指纹识别的形状记忆复合材料。本发明的指纹识别驱动,能够赋予形状记忆聚合物复合材料生物识别的功能,从而实现形状记忆聚合物复合材料驱动器的加密保护等功能。
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一种剪切型压电复合材料,复合材料结构的最外两层为柔性绝缘薄膜,中间层为压电相/环氧树脂复合层,中间层与柔性绝缘薄膜之间为叉指状电极;所述叉指状电极的正极指部和负极指部交替等距排列,上、下两个叉指状电极呈镜面对称,并对齐;所述的叉指状电极的指部与压电相/环氧树脂复合层的压电相平行,电极指部位于压电相与环氧树脂结合面边缘的上下两面;压电相极化方向为垂直于复合层平面的方向。本发明提供了一种厚度薄、结构紧凑、能够贴合曲面结构并实现一定程度柔性变形的片状压电复合材料,适合制成驱动器、传感器等。
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本发明公开了一种复合材料制品,该复合材料制品包括:-待附接到基底的项(2);和-用于将项附接到基底的粘合带(3),粘合带具有基本上平坦的形状并且具有面向项的第一主表面(6),第一主表面在垂直于第一主表面的横截面中从第一边缘(8)延伸到第二边缘(9);-在第一表面上的层合区域(11),其中层合区域是粘合带层合至项的区域;并且-其中层合区域小于第一主表面。本发明还公开了一种用于制备复合材料制品的方法。
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本发明公开一种纤维增强复合材料筋混凝土复合梁,包括纤维增强复合材料筋和包覆在纤维增强复合材料筋外围的混凝土,包覆在复合梁受拉区域的纤维增强复合材料筋周围的混凝土为工程用水泥基复合材料。本发明的纤维增强复合材料筋混凝土复合梁,钢筋用量省,结构耐久性好。
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本发明涉及高浸润性高强度连续碳纤维增强聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法,将60-90份PVDF树脂、0.1-0.5份抗氧剂、0.1-0.6份润滑剂加入到高混机中,混合好的物料加入到双螺杆挤出机中;采用连接于挤出机头的连续纤维增强PVDF树脂的浸渍设备,将挤出机挤出的熔体从浸渍设备的熔体入口处挤入到浸渍槽中;连续碳纤维先从浸渍设备的纤维入口处进入到浸渍设备中的表面处理室,进行表面处理,然后进入浸渍设备的浸渍槽中,与所得PVDF熔体进行充分浸润;通过牵引机从浸渍设备的定型口模牵出,并通过切粒机切粒得到复合材料产品。与现有技术相比,本发明再生碳纤维增强PVDF复合材料密度低,强度高,力学性能优异,具有节能环保、成本低等优点。
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本发明公开了一种二维无机层状化合物/石墨烯复合材料的制备方法。该复合材料的制备方法如下:制备表面带正电荷的层状化合物分散液和带负电荷的氧化石墨烯分散液。将两种溶液混合,使它们通过静电作用进行自组装,获得层层交替组装的有序二维无机层状化合物/氧化石墨烯复合材料。将复合材料在一定条件下还原,得到二维无机层状化合物/石墨烯复合材料。本发明制备的二维无机层状化合物/石墨烯复合材料,静电作用将二维无机层状化合物和石墨烯层层交替组装,所需设备要求低,易于操作。石墨烯不仅可以为无机层状材料提供良好的电子传输通道,增强其导电性,也防止了自身的团聚,对材料的结构稳定性起了重要的作用,广泛应用于催化和电化学储能等领域。
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本发明公开一种耐高温抗冲击复合材料壳体及其成型方法,包括内胆体、隔热层、复合材料层和防护环;内胆体为不锈钢薄壁筒,内胆体的外圆周依次为隔热层和复合材料层;复合材料层包括缠绕在隔热层外圆周的斜纹纤维布以及缠绕在所述斜纹纤维布外圆周的芳纶纤维布;在所述复合材料层的外圆周沿轴向均匀分布有两个以上防护环。该壳体成型时采用物理和化学相结合的方法,将多种具备不同性能或功能的材料制成一种新的多相固体材料,使其能在250℃高温条件下可靠地工作而不发生明显变形。通过恰当的结构设计,采用硬、软不同的材料组合成复合材料,既提高了构件的整体强度和刚度,又具备一定的抗冲击能力。
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本发明提供一种红衣陶土增强木塑复合材料的制备方法,其中以红衣陶土作为增强剂,运用红衣陶土增强木塑复合材料制备方法将配制的红衣陶土填充于木塑复合材料中,经过红衣陶土增强木塑复合材的制备工艺流程制得试样,经测试木塑复合材料的各项力学性能均得到有效增强。红衣陶土作为增强剂增强木塑复合材料尚属首次,本申请为制备高性能木塑复合材料提供了一种新方法。
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本发明属于金属防腐蚀领域,公开了一种金属塑料复合材料的耐腐蚀性检测方法。所述金属塑料复合材料是在金属标准试件的表面覆盖了高分子材料阻隔层,具体步骤包括以下步骤:将金属塑料复合材料通过高分子材料阻隔层与对金属有腐蚀性的溶液接触,高分子材料阻隔层将金属标准试件和溶液隔开,分析溶液中金属离子的浓度,依据溶液中该金属离子浓度的变化来评价该金属塑料复合材料的耐腐蚀性。现有技术没有直接对金属高分子复合材料耐腐蚀性的评价方法;本发明通过测定具有阻隔层的金属标样试件在溶液中浸泡前后溶液中金属离子浓度的变化,来评价阻隔层的阻隔性能,进而评价金属高分子复合材料的耐腐蚀性能,完善了钢塑复合管的评价体系。
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本发明涉及一种抗菌净化功能复合材料及其制备方法,属于环保材料技术领域。本发明所述的抗菌净化功能复合材料由以下重量份数的原料制成:矿物复合吸附材料70-95份,光催化降解材料3-25份,稀土无机抗菌材料2-15份,添加剂1-10份;所述矿物复合吸附材料由海泡石、硅藻土、麦饭石和凹凸棒石制成;所述光催化降解材料由氧化钛、电气石和远红外陶瓷粉制成;所述稀土无机抗菌材料由氧化锌、氧化铈和氧化银制成;所述添加剂为活性炭、羧甲基纤维素和浮石粉的混合物。本发明所述的抗菌净化功能复合材料吸附性和分解率高,能防水防潮,抗菌效果优异;同时本发明提供了一种成本低、产生的废水量少、粉体应用简单便捷的制备方法。
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一种在电子封装铝基复合材料电火花加工表面镀镍层的方法,它涉及一种在铝基复合材料电火花加工表面化学镀镍层的方法。本发明的目的是要解决现有电子封装铝基复合材料经电火花加工后,需要对电子封装铝基复合材料的电火花加工表面进行磨、铣加工,增加了加工工序和成本,且镀层与基体的结合力弱的问题。步骤:一、清洗;二、酸蚀;三、除油;四、第一次浸锌;五、硝酸退除;六、第二次浸锌;七、施镀。本发明在实现了在电子封装铝基复合材料电火花加工表面直接镀覆Ni-P镀层,成本低廉,镀层工序简单,镀层工艺稳定;Ni-P镀层的厚度为5μm~10μm。本发明镀镍层后的电子封装铝基复合材料可以应用在电子封装材料领域。
在本发明描述对于染料去除有用的半导体氧化物纳米管基复合材料颗粒和其方法,它涉及包括水溶液中暗条件下操作的离子交换机制、用于处理产品的方法,该产品由沉积(或锚定或附着)到飘尘颗粒和金属氧化物(磁性和非磁性)纳米颗粒上的半导体氧化物的纳米管组成。生成的微纳米和纳米-纳米完整的复合材料颗粒发现,在从水溶液和工业废水中去除有机合成染料的潜在的应用,经过表面吸附方法,包括离子交换和静电吸引机制,在暗条件中操作。复合材料颗粒可以循环用于染料吸附的下个循环,通过分解在其表面上先前吸附的染料,经过使用贵金属沉积的光催化剂或者磁性可分离的光催化剂以及暴露于紫外(UV)或日光照射。
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一种碳纤维复合材料制件的双真空袋微波固化方法,其特征它采用双真空袋封闭加压碳纤维复合材料制件,解决碳纤维复合材料制件采用单真空袋微波固化时存在的碳纤维放电击穿问题。采用双真空袋封装碳纤维复合材料可以提高制件的真空度,不仅能有效抑制碳纤维放电击穿而且可以在一定程度上提高对材料的压实度。此外,通过在两层真空袋之间增设一层耐高温柔性材料可以有效抑制碳纤维放电烧穿真空袋,保证碳纤维复合材料制件始终处于恒定的真空环境中,从而解决碳纤维复合材料制件在微波固化过程中的碳纤维放电击穿问题。
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本发明公开了一种高导热热硫化硅橡胶复合材料以及制备方法。复合材料组分按质量份计为:硅橡胶100份,硫化剂0.5-5份,导热剂1-1000份。所述制备方法包括以下工艺步骤:首先是导热剂改性处理,其次将硅橡胶,包辊后依次加入改性后的导热填料、硫化剂,混合均匀后,出片。将料片放入模具,在平板硫化机上硫化,硫化时间为5-10min,硫化温度为160-190℃,硫化压力为10-12MPa。本发明的硅橡胶复合材料具有机械性能好、导热系数高等特点。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种高强度的明胶/粘土复合材料及其制备方法,该复合材料采用如下方法步骤:将明胶与去离子水混合搅拌至完全溶解,再加入单体、粘土,形成的预聚液。然后加入光引发剂,在紫外灯365nm波长下照射2h;或是向预聚液中加入热引发剂和催化剂,在20℃‑40℃聚合20‑40h得到明胶/粘土复合材料,上述三种成分分别占复合材料总质量的比例为(0.5‑1.71)%、(5‑8.55)%、(4.98‑24.91)%。复合材料具有明胶、聚合物、粘土构成的三元互穿网络结构,拉伸强度可达600KPa,压缩强度可达到1MPa。它具有制备工艺简单、成本低,且具有良好的亲水性、生物相容性、细胞粘附性等优点。
本发明公开了一种Na3MnTi(PO4)3/C复合材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用,该复合材料是由碳层包覆Na3MnTi(PO4)3颗粒构成;其合成方法是利用有机物充当还原剂及碳源,以价格低廉的锰源、钛源为原料,通过固相法合成具有优异性能的碳包覆Na3MnTi(PO4)3复合正极材料,该制备方法简单易行,条件温和,产率高,制备的复合材料作为钠离子电池正极材料应用时,表现出高能量密度、高工作电压、良好的循环稳定性能以及优异的倍率性能。
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本发明提供了一种绞合型碳纤维复合材料芯铝圆线绞线。该绞线包括:多股股线和至少一层铝绞线层。其中,各股线相绞合,以形成线芯,各股线均为碳纤维复合材料股线,并且,各股线的截面形状均为圆形;各铝绞线层依次包覆于线芯外,并且,各铝绞线层相绞合。本发明所提供的绞线的线芯为由多股碳纤维复合材料的股线绞合而成的线芯,即绞线的线芯为碳纤维复合材料的线芯,与传统的导线相比,具有碳纤维复合材料的绞线的导线在高温下的弧垂更小,保证了导线对地净距,减小了安全隐患,并且,具有碳纤维复合材料的线芯的绞线具有很好的机械特性,其弧垂和荷载的指标在所有耐热导线中是最好的,适合大跨越和重要线路。
本发明公开了一种用于检测碳纤维复合材料铺层方向的涡流探头环形阵列法,包括构建涡流探头的环形阵列、进行涡流探头最优频率的选择、涡流探头自动偏置调节、提取信号特征信息并计算信号幅值、利用极坐标显示归一化信号以及铺层方向角度确定。本发明的碳纤维复合材料铺层方向检测方法结合了探头阵列法与近共振频率工作方式进行探头信号感应电压的提取,以极坐标形式呈现出碳纤维层合板铺层方向的信息,能够准确有效地实现碳纤维复合材料层合板铺层的判断,成像速度快,成像结果清晰、可靠,直观易懂。
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本发明涉及一种高强高导电复合纤维增强复合材料的制备方法,首先通过绕线设备将碳纤维与碳纳米管纤维缠绕在一起形成复合纤维,该复合纤维结合了碳纤维的高强度与碳纳米管纤维的高导电性,同时保持了很好的可编织性能。在该复合纤维上制备陶瓷或树脂基体即可制备一维碳纳米管纤维与碳纤维协同增强复合材料。对复合纤维进行多维编织可制备二维、三维预制体,在预制体上制备陶瓷或树脂基体可制备多维复合材料。该复合材料具有良好的力学性能,同时由于碳纳米管纤维的加入而相较碳纤维增强复合材料具有更好的导电性能与电磁屏蔽性能。该方法开辟了结构功能一体化复合材料制备的新途径。
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一种可瓷化木塑复合材料,涉及一种聚烯烃复合材料,所述复合材料按重量计,含有:聚乙烯100份、木粉90~160份,抗氧剂1~5份、交联助剂0.2~3份、偶联剂1~8份、瓷化粉10~90份,阻燃剂20~60份,交联剂0.2~4份。将上述材料在高混机中混炼均匀,经挤出机挤出造粒、挤出成型,得到聚乙烯木塑复合材料。本发明可瓷化木塑复合材料选用合适的交联剂和加工方法,对木塑材料进行了轻度交联处理并添加一种陶瓷粉,能够使得木塑复合材料的烧结温度降低,机械性能明显提升,易于加工,提高了生产效率,进而降低了生产成本。
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本发明涉及高压储氢气瓶制造技术,旨在提供一种预测纤维全缠绕复合材料气瓶爆破压力的方法。包括下述过程:建立含变厚度变角度封头的纤维全缠绕复合材料气瓶有限元模型;基于微观力学对复合材料建立多尺度模型;利用FORTRAN语言编写的ABAQUS‑UMAT即ABAQUS用户静态材料子程序模块,基于多尺度模型对复合材料气瓶进行渐进失效分析,求取爆破压力;本发明从微观角度对纤维和基体组分的损伤进行判别以及对损伤变量进行计算,相比于传统的唯象宏观失效准则,该方法能更准确的确定复合材料的失效模式,需要确定的材料参数则更少,因此能高效准确的对纤维全缠绕复合材料气瓶进行渐进失效分析,获取爆破压力。
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本发明涉及一种可生物降解的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:对植物纤维原料进行预处理,以破坏所述植物纤维原料的束状结构,得到长径比为400~1000的植物纤维,再将其置于水中并高剪切分散均匀,抽滤,烘干,得到植物纤维基材;将固化剂溶于第一溶剂中,然后加入环氧大豆油,加热搅拌,冷却后再加入第二溶剂,得到环氧大豆油预聚体溶液;将所述环氧大豆油预聚体溶液与所述植物纤维基材共混,挥发溶剂,得共混物,将所述共混物在模具中进行预固化后再进行固化,即得。本发明制备得到的复合材料具备良好的生物降解性,良好的拉伸强度、疏水性和热稳定性。
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本发明提供一种三维纳米膜层结构复合材料,包括三维整体织物材料层和至少一层由纳米纤维或纳米纱线编织形成的纳米膜层;所述纳米纱线包括多组按照设定角度加捻在一起的纤维,所述纤维的直径小于10‑8米。所述纳米膜层,具体可以是编织而成的,即由纳米纱线编织而成。所述纳米膜层,也可以是不编织而成的,即由纳米纤维随机在平面分布而成的纳米膜。本发明提供的三维纳米膜层结构复合材料,具有更优异的力学性能,尤其复合材料的断裂韧性显著提高。
本发明公开一种具有超疏水性能的微纳米碳酸钙@二氧化硅复合材料及其制备方法和用途;该复合材料以微米级球形碳酸钙为核心,以二氧化硅为附着材料,且复合材料最外层包覆有疏水性材料;其制备方法包括以下步骤:1)微米级球形碳酸钙的制备;2)微纳米碳酸钙@二氧化硅复合材料的制备;3)具有超疏水性能的微纳米碳酸钙@二氧化硅复合材料疏水层的制备;本发明制备的微纳米碳酸钙@二氧化硅复合材料具有类荷叶表面的纳米‑微米双重结构和疏水层,可以作为超疏水材料,具有广阔的应用前景。
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双稳态复合材料实验测试装置,包括拉伸试验机,所述的拉伸试验机上安装随动机械推手、可调节压头和可调节夹具,所述的随动机械推手包括支架、第一步进电机、第一传动轴、第二步进电机、第二传动轴、第三步进电机、推手;所述的可调节压头包括压头滑块、滑槽块、压头柄,所述的压头滑块通过螺栓固定在所述的滑槽块的滑槽导轨上;所述的压头柄螺接在所述的滑槽块上;所述的可调节夹具包括底座、支撑杆。本发明的有益效果是:适用于双稳态复合材料的稳态间转变测试、实验;2)适应不同尺寸、铺设角度、变形方向的双稳态复合材料结构实验测试分析;3)实验测试装置简单、稳定性高,易于装卸、维修和调试。
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