902
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本发明涉及一种多层复合材料板,包括一板状结构,该板状结构包括一第一复合材料层,一夹心层及一第二复合材料层,依序叠合而成,该二复合材料层可具有相同或不同的组成材料及层次结构,该复合材料层可包括一强化纤维层及一高分子薄膜层;该夹心层则可包括一单一或复合的孔状材料层,将该第一复合材料层,该夹心层及该第二复合材料层叠合后,以结合手段固定结合,形成一积层板材,具有质轻及坚硬且结构坚固的特性,本发明的多层复合材料板特别适用在需要高度精密控制的应用,例如音响的振动扬声板。
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本发明涉及一种高导热高气密性复合材料及其制备方法,属于电子封装技术领域。该复合材料具有金属-高导热复合材料-金属的三明治结构,高导热复合材料为非金属颗粒或纤维增强的金属基复合材料,金属层为纯金属或合金。本发明采用真空压力浸渗技术在高导热复合材料的上下表面预留金属层制备得到三明治结构的复合材料,除具有高导热、低热膨胀系数、高强度、良好的尺寸稳定性能外,还具有高气密性、良好的加工性能等性质。本发明的高导热高气密性复合材料解决了高导热复合材料在特定封装性能要求的应用场合的高气密性的问题。
本发明涉及一种真空浸渍结合反应熔体浸渗制备SiCf/Si‑Y‑B‑C复合材料的方法,用于提高复合材料的抗水氧腐蚀性能和自愈合性能领域。其技术特征在于步骤为多孔体制备、浆料配制、浆料浸渍、反应熔体渗透法引入Si‑Y合金。该方法可解决SiCf/Si‑Y‑B‑C复合材料制备过程周期长、工艺复杂的问题,并且提高SiCf/SiC复合材料的抗水氧腐蚀和自愈合性能。本发明为发展真空浸渍结合RMI法制备SiCf/Si‑Y‑B‑C复合材料提供了新思路和工艺方法。本发明采用真空浸渍将B4C浆料引入到多孔SiCf/SiC复合材料中,再采用反应熔体浸渗的工艺引入Si‑Y合金将材料致密化,制备出了SiCf/Si‑Y‑B‑C复合材料。该方法可解决SiCf/Si‑Y‑B‑C复合材料制备过程周期长、工艺复杂的问题,并且提高复合材料的抗水氧腐蚀和自愈合性能。
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本发明提供一种长段套损井的复合材料补贴方法,其包括采用复合材料带按一定间距对有机材料连续管进行缩径绑扎固定;复合材料带为采用具有形状记忆效应的复合材料制成,且具有形状记忆效应的复合材料在受热时会发生膨胀;有机材料连续管的外径不小于待补贴套管的内径;在采用复合材料带缩径绑扎固定后的有机材料连续管外表面涂覆粘合胶;将有机材料连续管下入到套损段;对复合材料带持续加热使其膨胀,进而解除复合材料带对有机材料连续管的绑扎作用并使有机材料连续管扩径后外径恢复至原始状态,外径恢复至原始状态后的有机材料连续管与待补贴套管的破损段形成贴合层,完成长段套损井的复合材料补贴。
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本发明涉及吸波复合材料技术领域,具体公开了一种烧蚀型防隔热吸波一体化复合材料及其制备方法,自电磁波入射方向开始,依次包括第一连续纤维增强复合材料介质层、第一有耗碳化硅纤维阵列增强复合材料层、第二连续纤维增强复合材料介质层、第二有耗碳化硅纤维阵列增强复合材料层、第三连续纤维增强复合材料介质层;第一、第二有耗碳化硅纤维阵列为呈现周期性阵列排布的二维纤维布贴片单元组成,且第一、第二有耗碳化硅纤维阵列周期单元大小相同,贴片大小依次增大;一体化复合材料基体为硅树脂、酚醛树脂与空心玻璃微珠混合体系。本发明的复合材料密度低,耐高温,隔热和吸波性能优异。
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本发明公开了一种可拉伸的高储能密度介电复合材料的制备方法,属于高分子复合材料合成技术领域,本发明首先制备含分子链内双键的聚合物基质,然后对陶瓷填料的表面改性得到巯基改性的钛酸钡,然后将聚合物基质与陶瓷填料利用巯基和双键在两相界面处构建共价键,得到介电复合材料。通过在复合材料的界面处构建共价键来提高介电复合材料不同组分之间的界面粘附力,进一步提高了两相间的相互作用力,为实现良好的拉伸性能和高储能密度提供了条件,减少复合材料内部的结构缺陷,显著的提高了复合材料的机械性能和击穿性能,并成功抑制了复合材料的介电损耗,为制备高储能密度的复合材料提供了新方法。
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本发明公开了一种复合材料接头的连接结构,包括复合材料接头本体和金属嵌件;复合材料接头本体端面设有供外部连接件穿过的安装孔;金属嵌件的外底面和外侧面完全包裹在复合材料接头本体中,金属嵌件外顶面开有用于与外部连接件连接的螺纹孔。本发明通过将具有螺纹孔的金属嵌件埋入复合材料接头本体中,外部连接件通过金属嵌件上的螺纹孔实现与复合材料接头的连接,可以避免复合材料接头本体螺纹强度低和不耐磨损等缺点,且承载能力更强,保证了复合材料接头与外部连接件在反复拆装过程中不会损坏复合材料接头本体。
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本发明公开了一种实用于U形复合材料蜂窝夹层制件蜂窝芯稳定化方法,它包括以下步骤:S1:在工装(1)的U形槽(4)内铺设复合材料预浸料铺层(3),使复合材料预浸料铺层(3)与U形槽(4)底部紧贴;S2:将蜂窝芯(5)放置于复合材料预浸料铺层(3)上,并在蜂窝芯(5)上铺设复合材料预浸铺层(3),使蜂窝芯(5)包覆于上下铺设的复合材料预浸铺层(3)内;S3:所述步骤S2中的复合材料预浸铺层(3)的端部通过多个抓紧部(7)与工装(1)固定,多个抓紧部(7)设置在复合材料预浸铺层(3)四周并间隔设置于工装(1)上。本发明既可防止蜂窝芯滑移,又能使复合材料预浸料铺层能够被压实,防止产生分层。
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一种SiC/ZrC叠层分布的陶瓷基复合材料,其特征在于所述的陶瓷基复合材料包括基材C/C复合材料,SiC层,C层,ZrC层,从内到外依次为C/C复合材料,SiC层,C层,ZrC层。所述的陶瓷基复合材料可以为板状、圆管、盲管、罩,C/C复合材料为C纤维编织体中填充C形成的复合材料,有陶瓷涂层的一侧开孔率为30%~45%,无陶瓷涂层的一侧开孔率3%~5%。SiC层处在C/C复合材料与C层和ZrC层之间,有效阻止氧的向内扩散。而ZrC耐高温烧蚀,生成的ZrO2熔点高达2680℃,故通过加入SiC和ZrC的表层为SiC内层为ZrC的陶瓷基复合材料抗烧蚀和抗氧化能力得到提高。
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本申请公开了复合材料的机翼边缘附接及方法。飞机机翼的复合边缘包括复合材料机翼翼盒蒙皮板,在附接区域中附接至外部机翼翼梁,和复合材料斜面,在复合材料机翼翼盒蒙皮板上并且与复合材料机翼翼盒蒙皮板共同固化。复合材料斜面具有近端和远端,具有外悬边缘,在附接区域中具有的基本上恒定的厚度和层数。复合材料斜面在远端处具有最大斜面厚度,远端设置在外悬边缘的后面,限定外悬边缘上的肩部。复合材料机翼边缘蒙皮板,具有基本上等于最大斜面厚度的厚度,在肩部并邻近于斜面的远端附接至复合材料机翼翼盒蒙皮板。
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本发明公开一种玻璃纤维增强复合材料,所述玻璃纤维增强复合材料包括最上层的玻璃纤维、中间层的硅酸凝胶和基础层的碳纤维复合材料组合而成,所述碳纤维复合材料包括碳纤维、陶瓷纤维和硼纤维,所述的玻璃纤维占玻璃纤维增强复合材料总体分量的47%-50%,所述的硅酸凝胶占玻璃纤维增强复合材料总体分量的5%-8%,所述的碳纤维复合材料占玻璃纤维增强复合材料总体分量的42%-47%,本发明提供一种玻璃纤维增强复合材料,具有使用寿命长、成本低及稳定性好等特点。
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本发明提供了一种复合材料加工装置、工艺及复合板,属于复合板生产领域,包括用于将复合材料破裂的碎料装置、用于将破裂后的复合材料切断的切料装置、用于将切断后的复合材料分丝的分丝装置、用于将分丝后的复合材料与胶料混合的搅拌装置、用于将混有胶料的复合材料平铺的铺料装置以及用于将平铺后的复合材料压制成复合板的成型装置。本复合材料加工装置、工艺步骤合理,分工明确,整个加工过程自动化程度高,生产成本低,效率高,且生产出的复合板成品性状稳定,质量较高,本复合板采用多根复合材料丝压制复合而成,具有优良的耐高温性和防潮性,且柔韧性更好,有效弥补了现有技术的缺陷。
本发明提供了一种聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料电极及其制备方法和应用,属于新能源产品领域。该复合材料电极包括聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料和导电基底,氧化铜和二氧化锰以纳米尺度分散在聚苯胺纳米管阵列的空隙中,二氧化锰包覆在氧化铜表面,形成聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料,复合材料涂覆在导电基底之上,不需要导电剂和粘结剂,形成聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料电极。本发明的复合材料电极导电性好,结构稳定且能自支撑,循环性能及电容性能优异;制备该复合材料电极的方法易于操作、环境友好;使用该复合材料电极的超级电容器,电容量高,循环性能好。
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本发明公开了一种负泊松比的复合材料道面板,其由多个单面板拼装而成,单面板包括具有负泊松比值的上层玻璃纤维增强复合材料蒙皮、中层芳纶纤维增强复合材料层和下层玻璃纤维增强复合材料蒙皮,中层芳纶纤维增强复合材料层的两侧面分别与上层玻璃纤维增强复合材料蒙皮和下层玻璃纤维增强复合材料蒙皮通过粘结剂粘接形成一个整体。本发明所提供的具有负泊松比值的复合材料道面板,通过上下两层玻璃纤维增强复合材料蒙皮将芳纶纤维增强复合材料层粘结在一起,多轴向的玻璃纤维增强复合材料蒙皮和芳纶纤维增强复合材料层通过编织而成,使得道面板在受到长度方向尺寸变化时,产生负泊松比效果,弥补热胀冷缩做成的拼接误差,提高道面板使用的可靠性。
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热固性复合材料,尤其是纤维增强热固性复合材料,具有密度小,比强度和比模量高,抗冲击韧性好,耐腐蚀,成型加工性能好等优点,热固性复合材料零部件应用越来越多。设备的检测和维修,是智能制造的一个重要方面,但是其发展水平远远落后于生产设备的智能制造,需要大力发展设备检修相关的技术。本发明涉及一种热固性复合材料结构的损伤监测及在线维修系统,可以对航空航天、运输设备、矿用机械、海上平台、发电设施等设备中的热固性复合材料部件进行损伤识别、评估、定位和修复,特别适合有毒有害危险环境等不适宜人类作业的情况,具有适用性强、智能化程度高、成本低等优点,可降低后勤补给和仓储压力,工程应用前景广阔。
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一种复合材料管体与连接件一体化成型方法,属于复合材料管体与连接件连接技术领域。方法是:将复合材料缠绕到芯模表面形成复合材料管体,当复合材料管体外径达到连接件内径时,在复合材料管体一端或两端安装连接件;将缠绕材料按测地线路径连续的从复合材料管体表面中部缠绕到复合材料管体与连接件连接的根部,再继续缠绕连接件的法兰盘或圆盘的上、下端面及外圆面;当复合材料为纤维与树脂的组合,缠绕材料为纤维或复合材料预浸带,缠绕层厚度达到标准时,进行加热加压固化;或者,当复合材料和缠绕材料均为弹性橡胶带,且缠绕层厚度达到标准时,进行硫化;之后都进行冷却、脱去芯模。本发明用于复合材料管体与连接件一体化成型。
本发明公开了一种ZnO/磁性壳聚糖/累托石纳米复合材料及其制备方法,其是将壳聚糖的醋酸水溶液加入到FeCl3•6H2O 和FeSO4•7H2O的混合溶液中,并加入NaOH溶液,使反应液呈弱碱性,而制得磁性壳聚糖复合材料;再在搅拌条件下逐滴加入Zn(NO3)2溶液及氨水,反应制成ZnO/磁性壳聚糖复合材料;最后将该复合材料再加入到累托石的悬浮液中,制得ZnO/磁性壳聚糖/累托石复合材料。本发明所得复合材料可有效吸附和光催化降解去除水中染料等有机污染物,适用于废水处理,且其反应条件温和,工艺简单,制备过程易控制,在常压下即可制备,具有良好的应用前景。
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本发明的名称是柔性、低温、填料的复合材料组合物、涂料和方法。提供了柔性、低温、填料的复合材料组合物以及合成所述复合材料组合物的方法。复合材料组合物具有多嵌段共聚物高弹体,其具有α,ω-二羟基封端的聚硅氧烷种类、二异氰酸酯种类以及胺或羟基封端的增链剂。复合材料组合物进一步具有固体颗粒填料。复合材料组合物在下至大约-100摄氏度的温度下具有高柔性,具有大于大约100%的伸长百分比,并且具有大于大约5MPa(兆帕)的拉伸强度。
一种增强相连续定向分布的陶瓷/固态聚合物电解质复合材料及其制备方法,涉及陶瓷/固态聚合物电解质复合材料及其制备方法。解决现有陶瓷/固态聚合物电解质复合材料中陶瓷分布不均,导致复合材料力学性能差、电导率低的问题。复合材料由固态聚合物电解质和固相组成。方法:制备浆料;浆料注入模具,冷冻成型,然后冻干并干燥,再烧结得多孔陶瓷基体;利用真空压力将液态聚合物电解质渗入多孔陶瓷基体,再室温固化即可。复合材料的三点弯曲强度达100~150MPa,断裂韧性达2.0~4.1MPam1/2;室温电导率达10-6~10-4S/cm。制备方法简单,适用的材料体系范围广;应用于新能源体系、传感器和电化学器件。?
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一种纳米复合的混杂多尺度复合材料的制备方法,属树脂基复合材料低成本制造技术领域。本发明把纳米材料加入树脂,制得纳米复合树脂基体,采用液体模塑工艺制备混杂多尺度复合材料。纳米材料在树脂中的分散以及后续的充模过程均在超声场中进行。由于纳米材料具有极高的比表面积和长径比,因此其在复合材料内部的逾渗阈值相对较低,0.1%~1.5%的添加量尚不足以影响复合材料液体成型工艺过程,在大幅度提高复合材料内部由基体主导的力学性能、导电性能和玻璃化转变温度的同时,不影响由增强纤维主导的拉伸性能。
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本发明公开了一种制备碳复合材料的方法,其包括向LiFePO4颗粒表面上提供至少一种碳纳米结构复合材料制备LiFePO4/碳纳米结构复合材料的步骤。所述碳纳米结构复合材料是通过合成至少一种纳米结构复合材料形成碳纳米结构复合材料而获得。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基负极复合材料及其制备方法。该负极复合材料是一种具有多孔结构的Si/CuOx/C复合材料(0≤x≤1),以多孔结构的硅为基体,CuOx颗粒嵌入孔内,不同形态的碳均匀分布于硅基材料的表面和孔壁上。该负极复合材料的制备方法:在CuOx的催化作用下,硅材料通过硅与卤代烃反应原位催化成孔,通过调节反应条件参数,调控硅材料的孔径大小、分布及孔隙率;采用后改性修饰技术对多孔硅的表面和孔内壁进行修饰,获得具有多孔结构的Si/CuOx/C复合材料。该多孔硅基负极复合材料生产成本低、工艺简单、无污染,适合于工业化生产,并且充放电容量高、首次不可逆容量小、循环性能优良。
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一种复合材料接骨板,其特征在于采用碳纤维增强改性的聚醚醚酮复合材料,碳纤维的含量占复合材料总质量的20-40%,碳纤维的拉伸强度大于3000MPa,拉伸模量大于200Gpa。本发明碳纤维增强聚醚醚酮复合材料具有同人骨相匹配的弹性模量。采用该复合材料制造的接骨板具备了必要的高强度以及与骨相当的模量,解决了现用金属接骨板所遇到的技术困难,有益于骨的愈合,减少患者因可能遭受的愈合后再骨折所带来的痛苦。并且使用碳纤维增强聚醚醚酮复合材料接骨板将降低医疗成本,进而减轻患者经济负担。
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一种高强度复合材料无预应力张拉和锚固的施工方法,属于增强或加固工程结构的技术领域,特别涉及高强度复合材料无预应力增强和加固工程结构的施工方法。本发明的施工方法主要是将高强度复合材料单向顺次地锚固于被加固结构上,彻底解决复合材料锚固失效的难题,更充分发挥高强度复合材料的高强度性能,以提高被增强或加固工程结构的承载能力,增加其使用寿命。本发明方法灵活、方便,特别是对于无需预应力加固的或不便于施加预应力加固的工程结构的情况下,更是经济实用、可靠性极高的施工方法,从而使高强度复合材料的应用范围更加广泛。
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本发明提供了一种纳米碳管/纳米铁磁性金属线复合材料,是在纳米碳管内部填充有铁磁性金属纳米线,该铁磁性金属纳米线为结晶态。本发明还提供了所述复合材料的制备方法,即:在生长纳米碳管的同时,在纳米碳管内部原位填充铁磁性金属或其化合物纳米线,生成填充物为非晶态的复合材料;再将复合材料中的纳米铁磁性金属线进行结晶化转变。本发明的复合材料,其电磁特性得到改善,耐腐蚀能力得到提高,微波吸收能力得到显著改善。本发明的复合材料均匀分散在环氧树脂/乙醇溶液中,在烘箱中固化即得微波吸收材料或电磁屏蔽材料。
本发明涉及一种提高OLED器件外量子效率的稀土聚合物复合材料、薄膜和OLED器件,以及稀土聚合物复合材料的制备方法,薄膜的制备方法。本发明的目的是提高OLED器件的出光率,本发明的OLED器件从封装层到基板依次包括:封装层;有机发光材料层;基板;并且,在有机发光材料层与基板间设有一稀土聚合物复合材料层,该稀土聚合物复合材料层为一薄膜,成分为稀土聚合物复合材料,是由TCPTU与稀土元素化合物生成的化合物Ree-TCPTU。本发明在有机发光层与基板这两层折射率差值较大的材料之间添加了一层折射率适中的稀土聚合物复合材料层,从而达到加大全反射临界角、减少全反射、增加出光率的效果。
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本发明公开了一种750kV复合材料横担,包括两根复合材料管、两根复合材料绝缘子串、两根复合材料斜撑杆、一根复合材料水平支撑杆以及钢挂点装置;两根复合材料管的第一钢套管均与钢挂点装置固定连接;两根复合材料管的两个钢套管节点之间固定有复合材料水平支撑杆;复合材料斜撑杆的两端均设有U型插板连接件,复合材料斜撑杆一端的U型插板连接件与对应的钢套管节点固定连接,另一端与塔身固定连接;复合材料绝缘子串的两端通过U型环连接件分别与钢挂点装置和塔身固定连接。本发明通过结构刚度弥补了材料刚度的不足,增加了复合材料塔的刚度和承载力,便于在高压、超高压以及特高压输电线路工程中推广应用。
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本发明涉及预锂化的二元拓扑结构磷/碳复合材料及制法和应用。本发明提供一种预锂化二元拓扑结构磷/碳复合材料,其是锂化x维磷/y维碳,其中,x和y均为整数,且0≤x<3,1≤y≤3。本发明还提供了预锂化二元拓扑结构磷/碳复合材料的制备方法:(a)将磷源和碳基材料置于管式炉腔的两个加热温区加热,得到二元拓扑结构x维磷/y维碳,其中,x和y均为整数,且0≤x<3,1≤y≤3;(b)将步骤(a)中得到的二元拓扑结构x维磷/y维碳用锂源进行锂化处理。本发明制备的预锂化二元拓扑结构磷/碳复合材料具有高理论比容量和较高的导电性,还保证了高的首次库伦效率。
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本发明适用于生物医用材料领域,提供了一种负载锌离子的聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用,其中制备方法包括以下步骤:取一碳纤维增强聚醚醚酮复合材料,并对碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行表面硝化处理;将碳纤维增强聚醚醚酮复合材料表面的硝基还原为氨基;将羧基化氧化石墨烯接枝到氨基改性的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面;将锌离子负载到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料表面接枝的羧基化氧化石墨烯上;用壳聚糖对载有锌离子的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行覆盖,得到所述负载锌离子的聚醚醚酮复合材料。本发明将锌离子负载到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料上并进行覆盖,可以显著增强其生物活性和成骨整合能力。
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本发明公开一种镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套,镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套由包套真空烧结复合材料耐磨体和辊套基体组成,镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套有采用一定数量小型分体的包套真空烧结复合材料耐磨体均匀分布镶铸于辊套表层和采用一个整体包套真空烧结复合材料耐磨体整体镶铸于辊套表层两种形式。包套真空烧结复合材料耐磨体的烧结是利用镶铸工艺过程中钢水的过热热容和凝固热对待烧结成型的包套真空烧结复合材料耐磨体加热至合金粉熔化、并保持包套体内真空度进行真空烧结,即:复合材料耐磨体的真空烧结与镶铸工艺同时进行。
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