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本发明公开的一种复合材料的真空成型机,包括真空室,所述真空室内设有加热板,所述加热板连接导热管路和温度传感器,所述真空室外设有加热系统和冷却系统,所述加热系统和冷却系统分别与所述导热管路连接;所述加热板设有N层,每两层加热板之间放置一成型模具,每一成型模具连接脉冲气管,所述真空室的外部设有脉冲气压系统、液压动力系统、抽真空系统和PLC控制器,所述脉冲气压系统通过所述脉冲气管与所述成型模具连接,所述脉冲气管内进行脉冲式地进气和抽气,使成型的复合材料贴合度高,表面光滑无气泡,刚性强,质量轻,品质更好。
本发明公开一种Eu2+和Eu3+共掺杂的玻璃陶瓷荧光温度探针复合材料及其制备方法和应用。该玻璃陶瓷组分如下SiO2:40mol﹪;GeO2:5mol﹪;Al2O3:25mol﹪;Ga2O3:5mol﹪;NaF:x?mol﹪;YF3:y?mol﹪;EuF3:z?mol﹪;其中x+y+z=25且7≤x≤18,6.9≤y≤17.9,0.1≤z≤4。上述玻璃陶瓷采用熔体急冷法和后续晶化热处理制备。本发明玻璃陶瓷在紫外光激发条件下,可同时探测到源自Eu2+蓝光和Eu3+红光的双模发射。随着温度升高,Eu2+/Eu3+荧光强度比作为测温参数,温度灵敏度最高可达2﹪K?1。
本发明的高分子系纳米复合材料的制造方法的特征在于,使用有机鎓盐将层状无机化合物的层间扩张之后,将具有下述通式(1)表示的基团的自由基聚合引发剂经由共价键固定在该层状无机化合物的层间表面,在单体中从经过该固定化而得到的该聚合引发剂进行表面引发自由基聚合。优选地,作为具有该通式(1)表示的基团的自由基聚合引发剂,使用通式(1)中的X1~X3中的至少一个为氯原子的自由基聚合引发剂;或者通式(1)中的R1为可以被氧原子或酯基中断、也可以被苯基取代的碳原子数为1~25的亚烷基或碳原子数为2~25的亚链烯基的自由基聚合引发剂。其中,上述通式(1)中的R1表示碳原子数为1~25的亚烷基、碳原子数为2~25的亚链烯基、碳原子数为5~8的环亚烷基或碳原子数为6~12的亚芳基,它们可以被碳原子数为1~18的烷基、苯基或氰基取代,而且也可以被氧原子、羰基、酯基、亚苯基、酰胺基或亚氨基中断,进而还可以组合这些取代和中断;X1~X3各自独立地表示卤原子、羟基、甲基、乙基、甲氧基或乙氧基。
本发明披露了一种在复合材料人工制品(2)的生产中使用的树脂约束膜(1);该约束膜(1)由用双轴取向聚丙烯制成的支持膜(6)、释放化学产品的中间层(7)、和通过真空蒸发沉积施加于中间层(7)上的金属涂层材料的表面层(8)形成,所述中间层涂覆用来与半成品(2′)进行接触的支持膜(6)的正面(6a),其中所述半成品(2’)将制得复合材料人工制品(2)。
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本发明公开一种基于模糊控制算法的复合材料结构损伤自修复系统及方法,系统包括光源模块、液芯光纤智能结构模块、光电检测模块、微控制器模块、模数转换模块、蜂鸣器模块、数码显示器模块、继电器模块;光源模块包括通信光源和修复光源,光源模块的开关与继电器模块相连;液芯光纤智能结构模块是在复合材料中埋入液芯光纤;光电检测模块包括光电转换模块和信号放大模块,光电转换模块采用光电三极管,信号放大模块采用差分放大器AD626,通信光源和修复光源照射于液芯光纤智能结构模块的一端,液芯光纤智能结构模块的另一端连接光电三极管;微控制器模块采用通用处理器AT89S51,模数转换模块采用ADC0809芯片,信号放大模块输出的电压连接ADC0809芯片的IN0引脚。
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描述了一种复合材料(100)。该复合材料(100)包括第一覆盖片(1)、第二覆盖片(1、2)和设置在第一覆盖片(1)与第二覆盖片(1)之间的芯层(3),所述芯层(3)包括与第一覆盖片(1)接触的第一粘合剂层(4)、与第二覆盖片(2)接触的第二粘合剂层(5),以及从第一粘合剂层(4)延伸至第二粘合剂层(5)的纤维(6)。第一覆盖片(1)具有比芯层(3)大的延伸部,并且第一覆盖片(1)至少包括无芯层(3)的第一边缘区域(7),其中,第一边缘区域(7)从第一覆盖片(1)的外边缘(9)延伸至芯层(3)。
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本发明涉及一种Fe7S8/C复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备A溶液:将明胶和80‑85℃的去离子水混合,搅拌使之变成微黄色凝胶溶液;2)制备B溶液:将FeSO4·7H2O与去离子水混合;3)制备C溶液:将Na2S·9H2O与去离子水进行混合;4)将B溶液倒入A溶液中,温度保持在60‑65℃,搅拌混合均匀,干燥,冷却,去离子水洗涤干燥。本发明摒弃了现有实验条件需要高温高压的环境,通过明胶溶液中官能团和Fe2+的强结合形成粘性凝胶溶液,实现金属盐的纳米级分散,与硫源结合形成Fe7S8/C前驱体,经过高温炭化过程,明胶会形成导电性良好的碳网络包覆在纳米Fe7S8颗粒表面。
本发明提供一种高效吸附催化降解水中三氯甲烷的疏水性复合材料的制备方法,先以碳纤维和氧化石墨烯分散液制备还原氧化石墨烯改性碳纤维,然后与Mg‑Fe‑Zn金属混合物混合,再与聚偏氟乙烯混合后,加入二甲基乙酰胺溶液得到相变混合物,经相变后得到复合材料。本发明的材料能够实现三氯甲烷的还原,将三氯甲烷降解成为难溶于水的甲烷,且少量溶出的金属离子对人体无害并可补充矿物质,在实现催化降解水中三氯甲烷的同时可确保饮用水的安全。
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本发明提供了一种铋单质/普鲁士蓝框架@石墨烯复合材料的制备方法:(1)取六氰合铁酸钾溶解于去离子水中,超声至红色颗粒完全溶解;随后加入的聚乙烯吡咯烷酮,超声溶解,将上述溶液置于鼓风烘箱中反应,离心、水洗、干燥得到蓝黑色前驱体粉末;(2)取硝酸铋溶于去离子水中,随后取上述蓝黑色前驱体粉末加入到该溶液中,水浴搅拌、离心、水洗、干燥得到蓝色反应产物;(3)取上述蓝色反应产物分散于石墨烯水溶液中,超声、冷冻干燥后得到蓝灰色粉末后将其转移到氩氢混合气氛中还原反应得到黑色最终反应产物,收集得到铋单质/普鲁士蓝框架@石墨烯复合材料。本发明还提供了该材料作为钾离子电池负极材料的应用。
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本发明涉及一种颗粒增强钼/钨基复合材料的压制、烧结新方法,属于粉末冶金技术领域。本发明的压制、烧结新方法,对于费氏粒度不大于2μm的粉采用两次压制的方式得到压制坯,对于费氏粒度为2μm以上的粉,直接压制;对压制坯先氢气烧结,再进行真空烧结,且氢气烧结采用低温烧结和高温烧结相结合的方式。该方法的压制和烧结方式,可有效脱氧和提高致密度。采用两次压制的方式,有效提高了细粉的压制成品率,在进行氢气烧结时,采用低温烧结以充分脱氧,然后再进行高温烧结,在进一步提高脱氧程度的同时,有效缓解了闭孔,进而保证在真空烧结时,有利于空隙中的气体排出,为真空烧结提供更大的烧结驱动力,使得烧结坯具有更高的致密度。
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一种基于纳米粒子三维微纳结构化排布的复合材料制造方法,现将微纳米尺度的粒子置于母液中,得到含有微观粒子的溶液;将部分溶液置于容器内流平,将第一结构化场施于容器中的溶液,对的溶液中的粒子进行操控,实现溶液中粒子的可控图案化排布;再将容器中溶液固化成型,容器向下移动,容器内补充含有微观粒子的溶液,改变结构场参数,实现溶液中粒子的纵向可控排布,采用不同结构场,实现含有微观粒子的溶液中粒子的不同图案化排布;将第一结构场换为第二结构场,使粒子排布成相应形状;重复直至获得功能纳米粒子三维微纳结构化排布的复合材料;本发明具有可定向定域调节、高效率、可实现任意三维形状结构的成型等优点。
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本发明提供了一种银纳米粒子负载铝酸镁材料的制备方法及制得的材料,所述方法包括如下步骤:1)将海草状铝酸镁粉体和可溶性银盐溶液混合,超声分散10~60min,再搅拌10~60min,混合均匀得到混合溶液;所述可溶性银盐的质量分数为0.1~20%;2)将步骤1)的所述混合溶液与还原剂混合,搅拌10~60min,混合均匀;干燥除去水分,得到MgAl2O4/Ag纳米粉体;3)将步骤2)得到的MgAl2O4/Ag纳米粉体进行放电等离子烧结,得到所述银纳米粒子负载铝酸镁材料;本发明利用Ag的高导电性、铝酸镁的海草状一维传输结构及铝酸镁的高塞贝克系数,制备出了高性能的陶瓷热电材料。
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本发明公开了一种制备磷烯‑氮掺杂碳复合材料的方法,包括:将磷烯和含氮有机物一同置于溶液中均匀混合,从而得到分散均匀的悬浮液;向所述悬浮液中加入氧化性化合物,反应0.1~72h,然后对反应产物进行固液分离,并对固液分离得到的固体进行干燥,从而得到复合物前驱体;将所述复合物前驱体置于充有保护气体的高温炉中进行煅烧,煅烧温度为500~1100℃,保温时间为1~72h,然后降温至室温,从而制得磷烯‑氮掺杂碳复合材料。本发明不仅具有良好的导电性、导热性、稳定性、柔性、赝电容性能和吸附性能,而且操作简单、对设备要求低、产品质量好、产率高,产品可广泛用到电子通信、交通运输等领域。
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本发明公开了一种碲汞镉量子点与碳纳米管纳米复合材料及其制备方法,首先制备CdTe量子点溶液,再添加Hg以得到CdHgTe量子点,最后以碳纳米管为骨架,在其表面粘附着碲汞镉量子点。本发明的技术方案条件简单,成本低廉,且容易操作。近红外碲汞镉量子点与碳纳米管复合后可大大提高光转换效率,有着良好的应用前景。
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本发明公开一种硬质合金和金属复合材料的生产工艺,其生产工艺过程是金属粉末材料配制→混合→电极压制→电渣熔铸→成品,其生产工艺简单,并且产品的质量易于控制,该方法是将金属粉末压制的电极熔化,并在电磁场的搅拌下,使其混合均匀后结晶而形成的产品,故其产品的性能一致性好,两相结合力强,其产器的外形尺寸不受工艺的限制,可减弱或者避免了传统工艺生产中的缺陷。
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用复合材料制备刹车盘所需的织物盘料是通过将纤维织物层叠并联结而制成的。结构纤维层(10)至少用于制成构成刹车盘芯纤维增强体的第一盘料部分,而刹车盘摩擦部分或摩擦部分纤维增强体的盘料部分是由毡片(16,18)构成的,至少在邻近摩擦面的地方是这样。
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多孔质陶瓷纳米级复合材料功能球,其特征是由电气石、麦饭石、沸石、黄土、活性炭、有机物扩孔剂、粘结剂制成,其配料重量百分比是:电气石20-40%、麦饭石10-25%、沸石2-10%、黄土8-15%、活性炭20-35%、有机物扩孔剂1-5%、粘结剂5-10%。本发明与现有技术相比,具有配料合理、使用长久、空气净化效果好、功能多等特点,本产品能持续释放负离子、远红外线,重金属离子吸附固定脱毒,使水瞬间负离子化、弱碱化,使室内、车内的空气质量完全达到国家规定的标准。本产品还能激发人体细胞活性,促进植物生长发育,具有一定的防辐射能力。本产品经国家地质实验中心检测,其脱除甲醛能力在20分钟时间内达到58.3%,在500分钟内达到81.4%,是真正意义的环保产品,具有广阔的市场前景。
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一种玻璃钢复合材料中空腹异型材及其成型工艺,克服了现有技术只能生产形状简单的规格的玻璃钢型材,并且由于采用连续玻璃毡,使异型材价格也较高的问题。其特征在于,采用土锅中碱玻璃纤维作纵向拉力、刚性和抗剪的增强材料,采用无续毡作横向及其它方向的拉力、刚性和抗剪的增强材料,采用热固性或热塑性树脂作热固成型剂,经牵引、切割、拉挤成成品。优点在于防腐好、强度高、不变形、隔热性能好,而且造价低,其造价仅为铝合金窗的1/4,塑料窗的1/3。
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本发明涉及热塑性树脂复合材料在制备道路增强板中的应用,包括以下步骤:将连续纤维置于浸渍复合设备中浸渍热塑性树脂,得到单向连续纤维增强预浸带,其中,连续纤维的重量含量为15%~85%;将若干层单向连续纤维增强预浸带铺层在平板热压机上,于树脂熔融温度下,一定时间热压成层压道路增强板。与现有技术相比,本发明作为坦克等工程车辆通过沙漠、沼泽、泥地等松软地面的道路增强板,减小坦克的接地压力,有利于提高坦克等工程车辆的通行性能。
为了对用作深拉成型件的预制材料的轻质高性能纤维复合材料(10)进行用户化的染色,而不会由此损害其纤维织物(11)的触觉性能,在将染色的织物(11)层压成纤维复合材料(10)之前,整面地或按照图形界定地用彩色着色的光泽漆喷涂织物(11)。
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本发明提供了热塑性树脂复合材料及热塑性树脂复合材料的制备方法。制备热塑性树脂复合材料的方法包括层压基体树脂层和增强树脂层以制备树脂层压体,和热结合树脂层压体,以及在热结合树脂层压体的步骤之前,使用具有小于10:1的拉伸比和150℃或更低的熔点的接合树脂固定选自由增强树脂层和树脂层压体组成的组中的一种或多种。
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本发明提供了一种用于制备复合材料的旋转装置及铝基复合材料的制备方法,该旋转装置包括上模结构、下模结构和传动机构,所述上模结构包括上模本体、输送组件、第一流道组和至少两个浇口,所述第一流道组至少包括多个第一内流道,并且多个第一内流道的流出角度不同;所述下模结构包括下模本体和第二流道组,下模本体与上模本体上下配合且转动连接,所述第二流道组至少包括多个第二内流道,所述多个第二内流道分别与多个第一内流道对应且交叉连通;所述传动机构外接上模本体,用于控制上模本体和下模本体的相对转动。该旋转装置结构简单,实现了增强颗粒与熔体的多流道混合,使得增强颗粒均匀分散在熔体中,可制备高体积分数增强颗粒的复合材料。
本发明涉及用于垃圾焚烧炉炉排片的耐高温防磨蚀重熔镍基复合材料涂层,其为重熔镍基自熔合金基氧化铝颗粒增强复合材料涂层;该涂层熔覆于炉排片表面,且与炉排片基体表面为冶金结合。本发明还涉及上述涂层的制备方法,该方法先在炉排片表面压涂高放热纳米铝热剂,再喷涂镍基自熔合金材料,并通过喷涂时引发的自蔓延反应,在炉排片表面制成镍基自熔合金基复合材料涂层,使喷涂层与铝热剂反应产物及基体形成冶金结合,最后用感应线圈或氧乙炔火焰对喷涂在表面的自熔合金层重熔,得到致密的防磨蚀涂层。该方法制备的涂层组织致密表面光滑,涂层与基体界面结合强度高,耐高温磨蚀性能好,适用于曲面自动化堆焊,可工业化批量生产。
本发明公开了改性氧化石墨烯在聚甲基戊烯复合材料增韧改性中的应用、方法以及复合材料。采用十八胺改性的氧化石墨烯作为无机填料,采用溶液混合法使其均匀分散在聚合物基体中,之后通过溶液浇铸法来制得石墨烯/聚甲基戊烯复合薄膜。利用本发明方法得到的改性氧化石墨烯/聚甲基戊烯纳米复合材料具有良好韧性,且获得一种聚甲基戊烯的新的晶体结构。对于氧化石墨烯的改性过程简单,无毒,且可提高石墨烯的分散能力,增加其与聚甲基戊烯的界面结合力,提高改性氧化石墨烯的分散性,可以达到良好的对聚甲基戊烯的改性效果。
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本发明提供了一种竹纤维增强复合材料的组合物以及竹纤维增强复合材料的制备方法。该组合物包括基体材料、增强材料及辅料,基体材料包括热塑性树脂,增强材料包括竹纤维和贝壳粉,以重量份计,基体材料为25~80重量份,增强材料为10~70重量份。本申请的上述组合物中,竹纤维是可再生资源且具有抗菌除臭作用,而贝壳粉也具有很强的可再生能力,是一种天然的环保材料。以天然产物竹纤维和贝壳粉作为增强材料,并且增强材料与基体材料热塑性树脂按上述比例进行配合,通过竹纤维和贝壳粉与热塑性树脂之间协同作用,使得该组合物所制备的复合材料不仅可降解,性能环保,而且具备较佳的抗拉伸强度、耐高温、隔热性及耐侯性。
本发明提供一种制备硅碳复合材料的方法,其特征在于,所述方法包括:将由四氯化硅气体与还原载气组成的混合气体通入其中放置有碳材料的反应室中,其中所述还原载气包含还原性气体;加热所述混合气体,使得所述还原性气体将所述四氯化硅气体还原为单质硅,并且形成其中所述单质硅沉积在所述碳材料上的硅碳复合材料。该方法原料廉价,工艺简单,产品性能优良。本发明还提供硅碳复合材料和包含其的用于锂离子电池的负极。
本发明涉及用于加热由复合材料制成的包装套筒的底部区域的方法及装置,方法包括以下步骤:a)提供加热单元,加热单元具有:用于空气流入的输入部;内部件,其具有用于空气流出的多个内部开口;外部件,其具有用于空气流出的多个外部开口;以及在内部件和外部件之间的环绕的间隙;b)提供具有纵向接缝的至少一个包装套筒;c)将包装套筒、尤其是包装套筒的底部区域插入环绕的间隙中;d)通过从内部件的内部开口中流出热空气来加热包装套筒的内表面;e)通过从外部件的外部开口中流出热空气来加热包装套筒的外表面。该方法的特征在于,在步骤e)中用于加热包装套筒的外表面的空气量和在步骤d)中用于加热包装套筒的内表面的空气量不同。
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本申请公开了一种玻璃纤维复合材料、玻璃纤维复合材料制备及回收方法,包含以下重量份的组分:不饱和聚酯树脂100份、改性水玻璃粉4.5~8份、改性膨胀石墨粉5~10份、玻璃纤维35~45份、固化剂1.2份以及添加剂3份;改性膨胀石墨粉包含以下重量份的组分:膨胀石墨粉100份、乙烯基三甲氧基硅烷0.5~1.5份、无水乙醇90份以及去离子水510份。
本发明涉及包含无机部分和有机部分且pH为7‑7.4的半合成复合材料,其中所述有机部分是交联的,还涉及用于生产这种材料的方法以及由半合成复合材料制成的骨接合装置或植入物。
本发明公开了一种制备应变‑温度双响应柔性电子传感器的方法,包括将氧化石墨烯溶液和聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)‑聚(苯乙烯磺酸酯)(PEDOT:PSS)溶液混合,冰水浴中超声处理;加入维他命C还原氧化石墨烯,继续超声处理,随后密封静置获得水凝胶;再在液氮中快速冷冻,并放入冷冻干燥机中在真空下干燥,制备得到复合石墨烯和PEDOT:PSS的气凝胶;最后将聚二甲基硅氧烷(PDMS)前驱体与固化剂混合液注入到气凝胶中,固化得到电子传感器复合材料;复合材料两端粘附铜导线电极,最终得到应变‑温度双响应柔性电子传感器。本发明基于石墨烯和PEDOT:PSS的应变‑温度双响应柔性电子传感器具有对温度的高灵敏度、高拉伸性、高稳定性的特点,单一电子传感器可同时区分应变和温度两种信号,满足其作为可穿戴电子器件的使用。
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