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本申请涉及一种复合材料微观形貌的模拟方法、装置和电子装置,其中,该复合材料微观形貌的模拟方法包括:构建基于微观扩散原理的相场模型;获取微观扩散方程和复合材料的当前工艺参数;将当前工艺参数输入至相场模型中,得到当前工艺参数对应的原子间相互作用势数据;根据原子间相互作用势数据和微观扩散方程,得到复合材料中的原子占位信息;根据原子占位信息,得到复合材料微观形貌的模拟结果。通过本申请,解决了相关技术中无法准确模拟复合材料微观形貌的问题。
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本发明涉及一种碳纳米管酞菁纳米复合材料及其制备方法和应用,属于激光防护领域。本发明的碳纳米管酞菁纳米复合材料为碳纳米管与酞菁的复合物,其中碳纳米管为表面经过羧基化或者胺基化的碳纳米管,酞菁为无金属酞菁。其制备方法包括以下步骤:将无金属酞菁溶于浓硫酸中,再加入去离子水,然后将羧基化或者胺基化的碳纳米管加入其中,进行加热反应,过滤,洗涤,真空干燥,得到碳纳米管酞菁纳米复合材料。本发明的纳米复合材料是由羧基化或者胺基化的碳纳米管与无金属酞菁进行复合制备的功能化碳纳米管‑酞菁复合材料,其制备方法简单,制备的复合材料在有机溶剂中的分散稳定性良好,性能稳定,具有良好的三阶非线性光学性能,可用于激光防护。
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本发明属于本发明属于机体雷电防护领域,公开了一种复合材料结构件之间导电结构及导电处理方法。在复合材料结构中铺设铜网及铜片,合理利用紧固件和托板螺母实现结构电路导通,可解决复合材料结构件之间无法实现电路导通的难题;电流传递路径简单、直接、有效,解决了复合材料与铝结构件之间导电效率低的难题;应用范围广泛:在任何含玻璃纤维、碳纤维、铝蜂窝、纸蜂窝的复合材料结构与复合材料结构之间需要实现电路导通的部位均可使用该方法。
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本发明涉及一种复合材料、飞机部件以及防冰除冰方法。复合材料由主结构层、上绝缘层和下绝缘层组成。主结构层由碳纤维复合材料制成,而且被构造为能够导电并在导电状态下发热;上绝缘层设置在主结构层的上侧,下绝缘层设置在主结构层的下侧,上绝缘层和下绝缘层均采用与碳纤维相兼容的复合材料制成。根据本发明,主结构层既能起到结构承载作用,又能够通电发热,与传统复合材料相比,省略了加工电加热膜的步骤,生产工艺简化,并且避免了在反复使用中的分层、气泡和剥离等问题的发生。并且将结构承载部分和发热部分集成为一体,能够使得复合材料更加轻质。
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本发明的目的在于利用晶须和多壁碳纳米管各自特点,提供了一种增韧的等规聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的增韧的等规聚丙烯复合材料,重量份配比的原料组分组成为:等规聚丙烯100份,改性钛酸盐晶须‑多壁碳纳米管复合填料1‑10份,增容剂1‑10份,抗氧化剂0.2‑0.3份;本发明制备的复合填料为将表面包覆SiO2的钛酸盐晶须与多壁碳纳米管复合填料对等规聚丙烯进行熔融共混改性,所得复合材料的冲击强度有较大幅度提高,同时在材料的杨氏模量也有提高的情况下,拉伸强度几乎不受影响。
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本发明公开了一种采用复合材料增强的铁芯封装方法,包括:铁芯,复合材料、环氧树脂,其封装的步骤为:第一步:在铁芯被环氧树脂封装之前,对铁芯进行清理;第二步:在铁芯表面铺设复合材料,复合材料与铁芯固定;第三步:采用环氧树脂浇注工艺在铁芯上浇注环氧树脂;本发明在铁芯表面增加了复合材料包覆,相当于在环氧树脂内部增加了复合材料层,从而显著地提高了环氧封装层的强度和抗开裂性,同时提升了环保性,并生产效率也有较大的提高。
本发明公开了一种硫化铁‑碳复合材料及其制备方法、锂离子电池负极片和锂离子电池。该硫化铁‑碳复合材料包括多孔碳框架材料,以及原位生长于所述多孔碳框架材料的孔中的硫化铁纳米颗粒;其中,所述硫化铁纳米颗粒的质量分数为35~46wt%,所述多孔碳框架材料的质量分数为54~65wt%。本发明还提供了该硫化铁‑碳复合材料的制备方法、包含该硫化铁‑碳复合材料的锂离子电池负极片和锂离子电池。本发明采用一步碳化的方法,以对甲苯磺酸铁六水合物为铁源,通过一步高温热解的方式形成硫化铁‑碳复合材料;该方法设备简单、过程容易控制,可满足高倍率容量硫化铁‑碳复合材料的大规模生产及应用。
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本发明涉及一种黑硼锡镁矿纤维强化粉煤灰复合材料,本发明公开了一种黑硼锡镁矿纤维强化粉煤灰复合材料及其制备技术,其组成及重量份为:黑硼锡镁矿纤维0.2~8份,粉煤灰20~55份,砂子25~35份,水泥11~22份,熟石灰11~22份,石膏5~15份,减水剂0.1~2份。将黑硼锡镁矿纤维、粉煤灰、砂子、水泥、熟石灰、石膏和减水剂干混均匀,加入总重量18%~40%的水搅拌均匀,并压注或振动成型后养护即可得到黑硼锡镁矿纤维强化粉煤灰复合材料。使用黑硼锡镁矿纤维作为增强相,得到抗压强度和抗弯强度明显增强的粉煤灰复合材料,该复合材料为常温养护的粉煤灰复合材料,在建筑材料、环境保护、道路、普通塔坝和桥梁等领域将具有广泛的应用。
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一种层状金属复合材料界面结合能计算方法,属于复合材料界面结合性能研究领域,特征是:从微观层面进行分析,提出了用界面结合能的大小来判断复合材料界面结合性能的好坏,具体方法包括:根据材料晶胞结构各项参数,通过分子动力学软件Material Studio对其进行分子建模,运用软件中的能量模块进行模拟计算,得到各层材料的能量,进而得到相邻界面间的结合能,根据结合能的大小判定层状金属复合材料的危险结合界面;该方法有助于及时避免工程实际中层状金属复合材料因粘接不牢而失效脱落的情况,能够有效验证复合材料界面间的结合性能,进而指导设计生产工艺,降低制造风险,提高产品的成品率。
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本发明公开了一种金刚石/W‑Cu复合材料的制备方法,其是首先采用盐浴镀的方法对金刚石颗粒进行表面镀W,并采用化学镀方法得到Cu包覆W复合粉末,再将一定量的镀W金刚石颗粒与Cu包覆W复合粉末混合并压制成形,所得成形坯置于管式炉中,在H2保护下烧结,即得到金刚石/W‑Cu复合材料。本发明将镀W金刚石添加入W‑Cu复合材料中,利用金刚石高的热导率,改善了W‑Cu复合材料的热量传输性能,同时,采用化学镀方法在W粉表面镀Cu,能够使铜均匀地分布在W粉表面,避免了W粉和Cu粉混料的不均匀,有利于提高复合材料的致密度,提高复合材料的综合性能。
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本发明提供一种金属结构破孔损伤复合材料粘接修理方法,属于金属结构损伤修复领域。本修理方法适用于所有的金属结构破孔损伤修理,采用发泡材料或添加填料加强的发泡材料填充破孔,然后粘接复合材料层压板补片。所述复合材料层压板补片,选自固化好的复合材料层压板,或采用湿铺法,逐层铺设,固化后,最终得到复合材料层压板补片。本发明针对结构破孔损伤处填充发泡材料,结合粘结复合材料层压板补片,进行应急修理和平时修理,不仅具有能够避免二次损伤、减缓应力集中,提高耐腐蚀和耐疲劳性能,重量增加少,可设计性强等突出优点,针对破孔尺寸比较大的损伤,还能够满足破孔损伤处的刚度要求。
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本发明公开了一种用于填充垂直硅通孔TSV的复合材料及其填充方法,其中该复合材料主要由金刚石和铜组成,金刚石的直径小于1um,该金刚石为单晶金刚石或掺硼金刚石;填充方法是预先在TSV通孔内溅射粘附层、阻挡层、种子层,通过复合电沉积方法沉积复合材料,再通过通电使金属铜原子顺着电流方向附着沉积至填满TSV孔,从而在硅圆片上形成完整填充的复合材料层。本发明通过对该复合材料关键的内部组成及结构,相应填充方法关键的整体工艺流程设计、以及各个步骤的条件及参数进行改进,以特定的复合材料作为通孔填充材料,并且利用特定的填充方法,可提高TSV的可靠性并有效降低其失效率,有效避免填充缺陷。
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本发明提供了一种MXene诱导生长的纳米氧化铁复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将Ti3AlC2加入HF溶液中,进行刻蚀,得到刻蚀产物;B)将所述刻蚀产物与四甲基氢氧化铵溶液混合,进行插层,然后再加入LiOH,进行反应,得到中间产物;所述LiOH与所述刻蚀产物的质量比为(0.04~0.09):1;C)将所述中间产物在水中分散,超声1~1.5小时后离心,得到的上清液为MXene溶液;D)在所述MXene溶液中依次加入铁盐溶液和碱液,进行原位生长,得到纳米氧化铁复合材料;所述铁盐溶液包括铁盐和分散剂。本发明还提供了一种MXene诱导生长的纳米氧化铁复合材料及其应用。
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本发明涉及柔性电子材料技术领域,尤其涉及一种导电复合材料及其制备方法与应用。本发明中,导电复合材料的导电材料与基体熔合,使得导电材料与基体产生强分子键,从而增强了导电材料与基体的结合力,导电材料不易脱落,使得导电复合材料耐用性和重复性好,导电复合材料的导电性相对增强。该导电复合材料对不同的应力具有较高的灵敏度,且循环2000次,相对电导变化也呈现循环性,应变加载和卸载时的滞回不显著,稳定性和可靠性好。因此,该导电复合材料可以作为可穿戴的柔性应力传感器件应用于医疗设备及实时监测人体健康状况和不同部位的应力变化。
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本发明涉及碳/碳复合材料技术领域,具体提供一种在碳/碳复合材料表面沉积羟基磷灰石涂层的方法。所述方法至少包括以下步骤:步骤S01.以碳/碳复合材料为阴极,以含有氢氧化钙、有机酸、磷酸的混合溶液作为电解液,进行水热电沉积反应,使所述碳/碳复合材料表面沉积有无水磷酸氢钙涂层;步骤S02.将步骤S01得到的碳/碳复合材料置于碱溶液中进行水热处理,使所述无水磷酸氢钙涂层原位拓扑转变为羟基磷灰石涂层。本发明所制备的HA涂层与C/C复合材料的结合强度达到20N以上,且剪切强度可达75.8MPa以上,该制备方法工艺简单,效率高,而且产品性能优良,可以满足临床应用,值得推广使用。
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本发明涉及一种高导热阻燃尼龙复合材料及其制备方法,属于高分子技术领域。本发明中的尼龙复合材料包括以下质量百分比的组分,稀土改性Al2O3:13~26%,增塑剂:6~10%,抗氧剂:0.5~1.2%,润滑剂:0.5~0.8%,尼龙66:余量。本发明中的尼龙复合材料具有较好的力学性能、机械性能,以及较好的导热性和阻燃性,可用于储物盒、烟灰缸的生产制造,能够应用于较为恶劣如高温高湿易燃的环境且具有较长的使用寿命。
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本发明为一种汽车轮毂用高强耐蚀镁合金复合材料及其制备方法。该复合材料的组成包括基体和其表面涂层;所述的基体为镁合金,以重量百分比计,包含以下成分:Zn 1~5%、Al 4~12%、Y 6~15%、TaC颗粒10~30%,其余为Mg。表面涂层为以离子注入沉积方法形成的ZrO2涂层。该材料通过Zn、Al、Y合金元素和TaC颗粒协同作用,达到了析出强化和时效硬化的效果,基体内部的Mg‑Zn‑(Y)、Mg‑Al‑(Y)金属间化合物和离散的TaC颗粒在变形过程中对位错产生钉扎,提高了镁合金复合材料的力学性能;同时利用离子注入沉积制备的ZrO2涂层具有梯度结构,显著提高了涂层与基体间的结合强度和基体的耐腐蚀性能。
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本发明属于改性塑料领域,具体公开了一种耐油高CTI值无卤阻燃聚苯醚复合材料及其制备方法。所述复合材料由聚苯醚、尼龙66、无卤阻燃剂、相容剂、增韧剂、玻纤、抗氧剂和润滑剂组成。本发明针对PPE树脂容易发生电痕破坏以及耐油性差的缺点,加入具PA66树脂和玻纤,并采用红磷母粒为无卤阻燃剂,PA66的加入可以明显改善PPE复合材料的CTI和耐油性能;玻纤的加入可以提高复合材料的耐热性能和耐油性能;红磷母粒具有高效阻燃的特点,可以改善PPE复合材料的阻燃性能,同时不会使材料的耐热性能和CTI值出现明显下降。本发明操作简单,获得的耐油高CTI值无卤阻燃聚苯醚复合材料成本较低,具有很好的市场推广前景。
本发明涉及一种具有聚集诱导发光效应的聚合物及其制备方法,石墨烯复合材料及其制备方法。该聚合物的结构通式如式I所示,其中n为8~20,R1、R2各自独立的选自C1~C6的烷基、C1~C6的烷氧基或氢。该具有聚集诱导发光效应的聚合物,是一种含四苯乙烯官能团、结构新颖的AIE聚合物;在该聚合物存在条件下,通过氧化石墨烯的原位还原,实现对石墨烯的非共价键修饰,制备了可溶于有机溶剂的石墨烯复合材料,该复合材料具有明显的AIE效应,且AIE效应高于聚合物自身,使得其在化学传感器、生物探针、固态荧光材料等方面具有广阔的应用前景。
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本发明属于导热聚合物复合材料技术领域,具体为一种具有高热导率的环氧基复合材料及其制备方法。本发明首先通过层层自组装在商用的密胺海绵表面反复地沉积负电的氧化石墨烯纳米片或者氮化硼纳米片,形成具有三维填料网络的复合海绵骨架;然后对复合海绵进行环氧树脂的封装,得到最终的导热复合材料。本发明能使材料在极低的填料添加量条件下即能构建形成三维导热网络;在氮化硼含量为1.7 wt%和石墨烯含量为0.74 wt%时,材料的垂直面内导热率分别达到0.62 和 0.73 W/mK。本发明方法操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有广阔的应用前景。
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本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种利用工艺盖板制备复合材料蒙皮结构机加工艺线的方法。该制备方法的特征在于,借助激光铺层定位系统,制备附带定位线与机加工艺赋型线的复合材料工艺盖板,利用工艺盖板在复合材料蒙皮结构非贴模面制作机加工艺线。该工艺方法设计合理,简单易行,对于普通钢模具所成型的复合材料蒙皮结构,尤其是附带众多装配孔以及减重孔等机加结构的大尺寸复合材料蒙皮结构,具有一定的工程应用价值。
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本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种共固化的变曲率复合材料加筋壁板成型工艺方法。它包含下列步骤:柔性长桁芯模制备、复合材料壁板蒙皮及长桁铺贴、长桁坯体与蒙皮的组装、封装固化成型。本发明利用柔性长桁芯模作为成型芯模,结合了橡胶的柔韧性及纤维复合材料的刚性、低密度等特点,采用复合材料柔性长桁芯模替代金属芯模,并将柔性长桁芯模成型为连续结构,通过调整柔性长桁芯模中的橡胶比例控制芯模刚性,复合材料零件的长桁坯体铺贴在铺贴模具上完成,然后转移至柔性长桁模具上,通过长桁定位卡板将长桁定位在蒙皮坯体上,并采用共固化的工艺方法制造具有变曲率结构的加筋壁板,在操作时易与工艺件贴合,不受曲率外形的影响。
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本发明涉及用于吸附重金属的二氧化钛(TiO2)纳米复合材料及其制备方法和用途。本发明的制备方法包括水解法、水热法、自组装法。本发明的复合材料是将纳米TiO2负载到微米级的聚合物纤维或颗粒上,聚合物起到固定纳米颗粒、阻止其聚集和控制其成核生长的作用,解决纳米颗粒在应用过程中的团聚、流失和由此带来的二次污染问题。所得的复合材料对水中的重金属离子具有较强的吸附能力,可用于工业及生活废水中重金属的净化和处理。此外,本发明的制备方法简单易操作、原料绿色、廉价易得、成本低;而且所制备的材料易于工程化成块状材料从而形成器件来使用,因此应用前景广阔。
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本发明属于无损检测技术领域,涉及一种基于反射原理的复合材料泡沫结构超声检测方法。本发明方法利用宽带窄脉冲波在复合材料泡沫结构中形成的超声回波,通过构建超声波在复合材料泡沫结构中的传递函数,建立超声回波与复合材料泡沫结构不同部位缺陷的数理关系,进行缺陷判别和超声检测;可选择不同类型、大小和频率的宽带窄脉冲超声波,采用超声反射检测方法,实现不同复合材料泡沫结构的超声检测。实际检测效果表明,显著地提高了复合材料泡沫结构检测灵敏度和分辨率及检测能力,可准确检出蒙皮、蒙皮/泡沫胶接区的缺陷和结合情况,大大提高了检测的可靠性,表面检测盲区可达0.13mm,检测灵敏度可Φ3mm。
本发明涉及一种用于注塑产品的耐热完全生物降解复合材料及其配方和制备方法。本发明的目的在于提供一种用于注塑产品的耐热完全生物降解复合材料及其配方和制备方法,该耐热完全生物降解复合材料具有以下物理性能:维卡温度为120-160℃;拉伸强度为60-110MPa;断裂伸长率为5-20%;邵氏D表面硬度为80-90;质量熔体流动速率为5-15g/10min;该材料的配方包括完全生物降解树脂、填料、偶联剂、协同剂、成核剂份、分散剂;该材料的配方的制备方法包括物料混合和螺旋挤压出料;本发明的优点在于:制备材料工艺简单且该材料能够完全生物降解。
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本发明公开了一种2.5维陶瓷基复合材料结构可靠性稳健优化设计方法,该方法将可靠度计算方法与灵敏度计算方法融入一般的复合材料设计流程中,考虑设计变量的分散性,主要步骤包括:(1)稳健设计模型变量参数选取;(2)目标函数与约束条件转化;(3)优化迭代;(4)计算结果验证与分析。本发明给2.5维陶瓷基复合材料结构优化设计提供了指导方法。使用本发明来对2.5维陶瓷基复合材料结构设计比传统陶瓷基复合材料优化设计有更高的可靠性,特别适用于力学性能分散性较高的陶瓷基复合材料;可直接计算得到设计变量均值、误差对结构可靠度的影响,提供各参数影响的定量指标;具有计算效率高、误差小的特点。
本发明公开了一种基于金属有机骨架材料和碳纳米管的新型复合材料及其制备方法。所述碳纳米管通过化学改性使管外壁连接有有机配体官能团,使改性后的碳纳米管可以和金属-有机骨架材料由金属离子和有机配体官能团通过配位键合作用复合,从而得到一种新型多孔复合材料。碳纳米管通过羧基化、酰氯化和酰胺化三步反应得到接有二元有机酸的碳纳米管,其与二元有机酸单体和金属盐单体混合,通过溶剂热合成法制备所述复合材料。该材料结合两类多孔材料的特性,表现出更优的吸附分离性能。
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本发明公开了一种锂盐/聚丙烯腈/热固性树脂复合材料及其制备方法。按质量计,将100份聚丙烯腈和550~1100份N,N-二甲基甲酰胺在25~80℃的温度条件下搅拌,得到均匀透明的聚丙烯腈溶液;再加入8~36份锂盐,搅拌至得到均匀透明的锂盐/聚丙烯腈溶液。把可热固化树脂加入到锂盐/聚丙烯腈溶液中,混合均匀,将得到的复合溶液制成薄膜,再经固化和后处理,得到一种锂盐/聚丙烯腈/热固性树脂复合材料。它兼具高介电常数、良好柔韧性和透明性的优点;复合材料的制备方法具有操作工艺简单、制造成本低、适用性广的特点。
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本发明涉及木塑复合材料技术领域,特别涉及一种短切碳纤维增强的木塑复合材料。本发明公开了一种短切碳纤维增强的木塑复合材料,按重量份数,包括:聚烯烃塑料30~50份;短切碳纤维6~20份;相容剂1~4份;润滑剂0.5~1.5份;木粉50~60份。该复合材料物理力学性能明显提高,制备方法简单,可回收,解决了木塑复合材料在某些应用场合强度不足的问题,拓展了木塑复合材料的应用范围。
一种表面微结构有序的磁性氮化硼纳米片/聚氨酯复合材料的制备方法,涉及一种磁性氮化硼纳米片/聚氨酯复合材料的制备方法。本发明的目的在于提供一种表面微结构有序的磁性氮化硼纳米片/聚氨酯复合材料的制备方法。本发明的方法为:一、制备插层氮化硼;二、制备氮化硼纳米片;三、制备表面负载了四氧化三铁磁性纳米粒子的氮化硼纳米片;四、制备表面微结构有序的磁性氮化硼纳米片/聚氨酯复合材料。本发明得到的有序复合材料具有优异的抗冲蚀磨损性能,相对于无序氮化硼/聚氨酯复合材料、纯聚氨酯,其抗冲蚀磨损性能分别提高了31.9%、51.5%,可用于抗冲蚀防护涂层。本发明应用于纳米材料加工与应用技术领域。
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