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本发明提出了一种金刚石?铜复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将金刚石粉、铜粉与玛瑙球一起放入球磨罐中进行球磨,得到混合粉末;2)将步骤1)得到的混合粉末烘干,在氢气气氛下加热到550?600℃保温l?1.5h,然后将混合粉末液压成型,得到成型后的压坯;3)将步骤2)成型后的压坯在氢气保护下进行烧结,然后在600?750MPa进行复压,复压后在900?1000℃下保温180?120min进行第二次烧结,再在600?750MPa进行第二次复压,即可得到金刚石?铜复合材料。该方法制备的金刚石?铜复合材料的热导率≥500W/(m.K),热膨胀系数6.4±1.0×10?6m/K。
本发明公开了一种三维纳米棒状Al2O3@分子筛核壳复合材料,其制备步骤包括:首先制备分子筛纳米粒子;将所得分子筛纳米粒子与铝源充分混合分散在无水溶剂体系中,最后将分子筛与铝源的混合溶液滴加到含有一定水介质的溶液中,通过调节铝源水解条件(温度、搅拌条件等),得到三维纳米棒状Al2O3并附着在纳米分子筛表面上,形成三维纳米棒状Al2O3@分子筛核壳复合材料。本发明所述复合材料具备多级孔介孔‑微孔体系,相对与单一孔道的材料具有很大的结构优势,且涉及的合成方法简单,易于工业条件模拟放大生产,在分子吸附、催化等工业领域具有很大的应用前景。
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本发明提供一种复合材料曲面结构单元和复合材料胞元点阵结构,其中,复合材料曲面结构单元包括:连接部,连接部的中心开设中央孔;连接部的边缘延伸出四个结构单元杆,结构单元杆的顶端设置有连接孔;各结构单元杆的连接孔以及中央孔位于不同平面;中央孔,用于固定连接另外四个复合材料曲面结构单元上的连接孔。从而可以利用本发明提供的复合材料曲面结构单元,进行机械拼装以组成大尺寸的点阵结构,本发明提供的复合材料曲面结构单元易被制备为大尺寸结构件,制作方便,能够进行大批量生产,并且大幅降低制作成本。
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本发明涉及一种基于三元层级组装的硅-二氧化钛-聚苯胺(Si/TiO2/PANI)复合材料,依以下方法制备:(1)首先对硅片进行亲水处理,在其表面生长TiO2晶种,并置于马弗炉内煅烧一定的时间;(2)然后将步骤(1)中所得到的表面附有TiO2晶种的硅片置于反应釜中,采用水热合成的方法在硅片表面诱导生长TiO2纳米棒;(3)最后在步骤(2)中得到的TiO2纳米棒上沉积导电聚苯胺纳米粒子,得到三元层级组装的Si/TiO2/PANI复合材料。本发明所涉及的三元层级组装的Si/TiO2/PANI复合材料具有优异的降低材料表面光反射和高效分离光生电荷的能力,可以应用到光催化降解有机染料、光电转化器件和太阳能电池中。
本发明提供的是一种提高SiC纤维增强Ti/Al3Ti金属间化合物层状复合材料界面强度的方法。SiC纤维先经过去胶、粗化、敏化、活化的预处理工艺之后,进行再经过化学镀镍和电镀镍;处理后的将SiC纤维均匀且分散地铺在Al箔表面,之后将TC4箔材和Al箔材交错排列并保证上下表面均为TC4箔片;进行热压烧结。为了解决纤维与基体之间的润湿性问题,本发明提出了一种SiC纤维先化学镀镍后电镀镍的工艺方法,之后将镀镍后的SiC纤维引入到Ti/Al3Ti金属间化合物基层状复合材料中,以此来提高纤维增强金属间化合物基层状复合材料的整体强度和塑韧性。
本发明公开了一种利用介孔材料SBA?15制备自修复环氧树脂复合材料的方法。将介孔材料SBA?15加入到双环戊二烯和苯乙烯的单体混合物中饱和吸附,随后加入到由环氧树脂E51、固化剂乙二烯三胺和Grubbs催化剂组成的混合液中,手工混合后超声振动,使之混合均匀后,待抽真空至无气泡,倒入模具中,固化后得到具有多次自修复功能的环氧树脂复合材料。本发明能有效改善基体材料的局部损伤及微裂纹的问题,从而使安全隐患得以降低;在一定程度上可恢复材料的性能,增加材料的使用寿命,可望在涂料、建筑材料及复合材料等领域得到广泛的应用。
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一种激光‑感应复合熔化沉积纤维增强金属基复合材料的方法,该方法的特点是:(1)首先生成纤维增强金属基复合材料零件的三维模型,然后采用切片技术生成该零件的激光二维加工路径;(2)对纤维进行粗化、敏化、活化与化学镀处理,在直径0.2~10μm的纤维表面形成厚度为20~50μm镀镍层;(3)采用纤维编织模板,将纤维编织成相互平行的结构;(4)采用激光‑感应复合熔覆沉积技术将合金粉末熔化并将纤维包覆起来而形成纤维增强金属基复合材料。采用本发明可在高效率、低成本条件下,制备纤维增强金属基复合材料的结构件;纤维作为强化相均匀分布于金属基复合材料内;纤维结构保持完整且纤维间距离可调可控;纤维增强金属基复合材料显微组织致密,无气孔与裂纹,硬度可达1000~1250HV0.2,干滑动磨损性能约是硬度为60HRC的GCr15的3~5倍,抗拉强度可达1000~1200Mpa,延伸率为20~45%。
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本发明提供了一种嗜盐菌光敏蛋白-二氧化钛纳米管复合材料及其制备方法。光敏蛋白为嗜盐古菌视紫红质蛋白,通过改造大肠杆菌,使其大量表达视紫红质蛋白。超声破碎菌体后用β-巯基乙醇和肌氨酰将膜蛋白提取出,之后用TritonX-100处理。复合材料的制备方法是将二氧化钛纳米材料放入蛋白溶液中,抽真空处理一段时间,之后低温脱水处理,得到嗜盐菌光敏蛋白-二氧化钛纳米管复合材料。本发明所涉及的工艺流程简单,所用试剂价格低廉,该材料具有良好的可见光响应能力,能有效地减少光生电子-空穴对的复合几率,提高TiO2纳米管阵列的光电响应,在光电器件领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种制备纤维增强玻璃、玻璃-陶瓷基复合材料的泥浆法结合溶胶-凝胶法新工艺。其特征在于溶胶-凝胶法制得基体玻璃微粉,并配制起粘结剂作用的溶胶,玻璃微粉分散悬浮于溶胶中,纤维浸渍该悬浮体排丝在鼓上,借助热压烧结合复合材料致密化,选择合适的溶胶氧化物组成,可调整纤维一基体界面组成,控制界面反应、改善界面结构,获得了高温力学性能良好的纤维增强玻璃-陶瓷基复合材料。
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本发明涉及纳米插层复合材料领域,公开了一种全新的聚合物/层状硅酸盐纳米插层复合材料的制备方法。该方法采用单体、层状硅酸盐在引发剂下合成,合成过程在超临界二氧化碳中进行,反应温度31.2~200℃,反应压力7.5~150MPa。本发明提供的方法简单易行、体系散热较好,反应平稳,不易发生爆聚,安全实用,该方法也不需要溶剂回收设备,最终产物易分离纯化,不需要洗涤干燥设备以及大量的热能消耗,制得复合材料中层状硅酸盐可达到纳米级分散。
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铝基复合材料液相旋转焊料回填式焊接新方法,它涉及一种焊接方法,特别是一种针对铝基复合材料的焊接方法。它是按如下步骤进行的:a、装卡:将下被焊件(3)安装在钎液槽(1)上,将上被焊件(4)置于下被焊件的上方,向钎液槽(1)中加入液态钎料,并使液态钎料没过上、下被焊件的对接缝;b、旋转摩擦:将液态钎料加热至380℃~500℃,并保温,将上下被焊件对接,并使两被焊件产生接触式相对旋转;c、钎料回填:使上下被焊件分开,并旋转上被焊件(4),使液态钎料回流,d、加压缓冷:对被焊件施压,使焊缝对接,并保持压力缓冷。本发明的焊接方法有效的解决了复合材料钎焊过程中钎料很难在母材上铺展和润湿的问题,同时解决了旋转去除氧化膜后钎料被挤掉流失的问题。
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本发明是一种橡胶/层状无机物纳米复合材料及其制备方法,它是在橡胶胶乳中加入经有机改性的层状无机物,并加入单体或混合单体及引发剂,然后加热或在室温下使单体进行原位聚合反应,同时实现橡胶的接枝和层状无机物的插层,最后将反应后的胶乳混合物凝聚并后处理即可。本发明的胶乳接枝插层法橡胶/层状无机物纳米复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品,既能用于干胶制品,又能用于胶乳制品,无须使用炭黑,即可获得与炭黑相近的补强效果,也可与炭黑并用。本发明的橡胶/层状无机物纳米复合材料还可用于塑料改性剂、粘合剂、防水材料等,具有广阔的应用前景。
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木塑复合材料与抗菌剂复合得到全降解抗菌木塑复合材料的方法,本发明涉及木塑复合材料领域。本发明要解决可降解木塑复合材料在使用过程中易受到真菌、细菌、白蚁、藻类、海生生物等生物因子的侵蚀,导致性能下降,使用寿缩短命的技术问题。方法:对生物质纤维进行处理;与可降解塑料颗粒进行共混,挤出成型,粉碎,挤出成型,将步骤三获得的复合型材进行抗菌处理。本发明提出了一种全降解抗菌木塑复合材料,其抗菌性能好,耐老化性能优异,并且当需要时又可完全降解,对环境友好。本发明用于制备全降解抗菌木塑复合材料。
本发明属于润滑材料制备技术领域,具体涉及一种层状复合材料及其制备方法、一种自润滑纤维织物复合材料及其制备方法和应用。本发明提供一种层状复合材料的制备方法:将多酚类化合物、聚乙烯亚胺、六方氮化硼和分散介质混合进行表面修饰,得到表面活化修饰的六方氮化硼;将二硫化钼前驱体盐、所述表面活化修饰的六方氮化硼和分散介质混合进行溶剂热反应,得到所述层状复合材料。本发明提供的制备方法制备的层状复合材料同时具有优异的导热性能和耐摩擦性能,作为改性剂改性自润滑织物后将明显改善自润滑纤维织物复合材料的摩擦学性能,进而延长以纤维织物作为润滑层的轴承零部件的使用寿命。
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本发明公开了一种通过光学区熔技术制备SiC/LaB6共晶复合材料的方法,其特征在于:首先以SiC粉末和LaB6粉末为原材料,经预压成型、真空烧结,获得SiC‑LaB6预制体;然后将由预制体切割成的圆柱棒两根分别置于光学区熔炉的上抽拉杆和下抽拉杆上,使上、下圆柱棒轴对称且上、下圆柱棒结合的部位位于光斑中心;最后经光学区熔并定向生长,即获得SiC/LaB6共晶复合材料。本发明所得SiC/LaB6共晶复合材料,白色的LaB6纤维规整的排列在黑色的SiC基体中,组织均匀。
本发明公开一种纳米硅/碳复合材料的制备方法,以稻壳为原料,以镁粉为还原剂,惰性气体保护下进行高温还原,经一步法制备得到纳米硅/碳复合材料;所述高温还原的温度为600~900℃,时间为1~10h。本发明还公开了一种纳米二氧化硅/碳复合材料的制备方法,以稻壳为原料,在惰性气体保护下碳化得到纳米二氧化硅/碳复合材料;所述碳化的温度为400~900℃,时间为1~10h。本发明分别提供了纳米硅/碳复合材料及纳米二氧化硅/碳复合材料的制备方法,均以稻壳为原料,经一步法制备得到,该制备工艺简单,没有环境压力。
本发明公开了一种柿单宁‑石墨烯‑Pt复合材料修饰丝网印刷电极检测过氧化氢的方法,首先,以柿单宁为原料,利用一步还原法直接制备了柿单宁‑石墨烯‑Pt纳米复合材料,而后采用电沉积技术在丝网印刷电极表面沉积纳米金,通过静电吸附作用将滴在电极表面的柿单宁‑石墨烯‑Pt复合材料吸附到丝网印刷电极表面,利用柿单宁对金属离子的吸附和石墨烯大的比表面积以及纳米Pt的高效催化协同增强对H2O2的催化,构建H2O2无酶传感器,采用电流‑时间法进行H2O2的计时电流响应检测。根据传感器的电流响应与H2O2浓度的关系绘制出工作曲线,实现对H2O2的定量检测。本发明具有良好的稳定性、特异性高,且操作简单方便快速。
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本发明涉及复合材料的制备方法及复合材料。按质量份配比,该复合材料的制备方法包括以下步骤:a、将0.1-5份单层氧化石墨烯加入500份溶剂中充分分散,然在超声处理;b、将95-99.9份的UHMWPE加入经过步骤a得到的溶液中,磁力搅拌后超声剥离;c、干燥处理;d、研磨粉碎;e、采用平板硫化机预压,保温,再压模处理得到板材,冷却;f、采用电子束或放射源钴,辐照剂量为50-150kGy对板材辐照5-9天,完成制备。该复合材料包括0.1-5份的单层氧化石墨烯及95-99.9份的UHMWPE。这种复合材料的制备方法及复合材料,实现了提高UHMWPE的力学性能,提高了其硬度、抗拉性能以及摩擦磨损性能。
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本发明涉及一种锂离子电池负极二氧化钛/中间相微球复合材料的制备方法,其包括在沥青球化过程中加入纳米级二氧化钛粉末及中间相碳微球中的一种或多种后经碳化制得。本发明还涉及通过上述方法制得的锂离子电池负极二氧化钛/中间相微球复合材料。本发明还涉及包括所述锂离子电池负极二氧化钛/中间相微球复合材料的电池。
本发明公开了一种用于合成基于Cd(Ⅱ)的金属有机框架的有机配体L,该有机配体L的制备方法,以及由该有机配体L制备的金属有机框架Cd-MOF-1’。本发明还公开了Cd-MOF微米级片状颗粒A’的制备方法,以及由Cd-MOF微米级片状颗粒A’作为基底制备而成的无定形Fe2O3@Cd-MOF及磁性Fe3O4@Cd-MOF纳米复合材料。本发明将无机氧化铁纳米粒子和金属有机框架材料结合起来,既可有效解决纳米颗粒的聚合和回收问题,又可得到具有特殊功能性质的复合材料,复合材料的合成方法简单易行。
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本发明公开了一种废旧纸塑复合材料纸塑分离-塑皮造粒生产系统,属于废旧纸箱处理技术领域。本发明包括依次连接的纸塑分离装置、挤塑成型装置和造粒装置,还包括和纸塑分离装置连接的纸浆处理装置以及和挤塑成型装置连接的烟雾处理装置;纸塑分离装置包括进料口A、物料推送机构、挤料器和摩擦机构;挤塑成型装置包括进料斗、挤塑机构、过滤机构和冷却池;造粒装置包括造粒机构和包装机构;纸浆处理装置包括纸浆除杂机构和纸浆挤压机构;烟雾处理装置包括依次连通的化学溶液处理箱、喷淋塔和吸附箱。本发明对废旧纸箱纸塑分离以及分离后塑皮碎片和纸浆进行综合处理,适用于国内二元化分类的废旧纸塑复合材料的纸塑分离和分离后的综合利用。
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本发明提供一种一次性使用手术用铺单两层复合材料及其制备方法,复合材料包括无纺布层和薄膜层,无纺布层和薄膜层通过胶粘层粘结复合,无纺布层是亲水无纺布,薄膜层是聚乙烯膜,无纺布层的克重是薄膜层的克重的2~2.5倍,胶粘层的克重是薄膜层的克重的0.15~0.18倍;无纺布的表面具有多个压花凹陷区域一和压花凹陷区域二,压花凹陷区域一和压花凹陷区域二均由多个锁水凸起围绕形成,每相邻的两个压花凹陷区域一之间均具有一个压花凹陷区域二,压花凹陷区域一呈鹅蛋形,压花凹陷区域二呈矩形;该复合材料的制备方法包括步骤:A)原料采购;B)验收入库;C)领取配料;D)布面亲水;E)复合量产;F)分切收卷;G)验收包装;H)入库出库。
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本发明涉及一种新型中间通长纱增强型纤维复合材料及其生产方法,该复合材料包括聚酯树脂;被包容在聚酯树脂内的第一纤维增强层、第二通长纤维增强层、第三纤维增强层以及修复颗粒,所述的第二通长纤维增强层设置在第一纤维增强层以及第三纤维增强层之间。通过依次堆叠,层层挤塑,生产出本复合材料。本复合材料具有大大增强了其强度,且按照上述生产方法,工序简单,生产效率高,修复颗粒能在复合材料受损时及时修复复合材料。
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本发明涉及一种复合材料星敏支架及其制备方法,属于复合材料结构技术领域。本发明的碳纤维复合材料星敏支架,与同造型的铸铝件相比,结构热变形由1.86"/℃减至0.6"/℃;一阶基频由122Hz增至167Hz;重量由5.68kg降至3.31kg,减重41.7%;尺寸精度高;质量稳定;经超声波无损检测证实,内部无缺陷;生产效率高。复合材料星敏支架,由于采用负膨胀的高模量或超高模量碳纤维、准各向同性复合材料,具有质量轻、刚度高、热稳定性好、精度高和阻尼减振等优势。本发明的复合材料星敏支架已成功应用于某遥感卫星,通过了空间飞行考验。
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一种制造钨铬-铜复合材料的烧结熔渗法,钨铬-铜复合材料按重量百分比由以下组分组成:钨32%~50%,铬11%~23%,铜27%~57%,各组分的重量之和为100%,该方法包括以下步骤:先将钨粉和铬粉混合、制粒、压制成坯料,再经烧结溶渗铜液,经均匀化处理和时效处理后制得。该制造方法,工艺易于控制,所制得的钨铬-铜复合材料组织与性能稳定,密度高,含氧量低,硬度适中,导电度高,具有优良的机电综合性能。
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本发明公开了一种膨胀石墨基复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包含膨胀石墨和与膨胀石墨互相掺杂的Mn2O3。其制备方法包括如下步骤:将乙醇与浓硝酸混合,配制混合溶液;向所述混合溶液中加入锰盐溶液和鳞片石墨,配制含有锰离子的悬浮液;将所述含有锰离子的悬浮液在100~200℃下进行水热反应;将所述水热反应所形成的产物冷却后进行固液分离,并收集固体;将所述固体洗涤,干燥,煅烧,冷却,得到所述的膨胀石墨基复合材料。本发明膨胀石墨基复合材料制备方法采用膨胀石墨与Mn2O3一步合成法制备膨胀石墨基复合材料,该方法工艺简单,原料用量少,对环境污染小、成本低。同时,该膨胀石墨基复合材料催化效率高。
本发明公开了采用铝热-快速凝固工艺制备WC-FeNiCr复合材料的方法及其装置,经铝热-快速凝固工艺制备得到的WC-FeNiCr复合材料中金属合金基体材料FeNiCr的重量百分比为70~97,碳化物增强体材料WC的重量百分比为3~30;其装置由水冷铜模、电源装置和反应容器组成,反应容器安装在水冷铜模上,钨丝与电源装置正负极连接,保温材料填充在石墨管与壳体之间,石墨管的另一端端口设有铝箔,水冷铜模的冷却水循环腔是S形,成型腔是漏斗形。本发明是将铝热法与快速凝固工艺结合起来,把铝热反应得到的熔体产物直接注入到铜模中,利用铜金属导热系数高的特性来实现熔体产物的快速冷却、凝固,从而得到组织均匀、晶粒细小的WC增强金属复合材料。
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本发明提供一种复合材料构造体,该复合材料构造体是可轻量化的带孔复合材料构造体。该带孔复合材料构造体具备:前方部(3a),其在一方向延伸并且设定为纤维强化塑料制的复合材料;后方部(3c),其相对于前方部(3a)离开规定间隔在一方向延伸,并且设定为纤维强化塑料制的复合材料;检修面板(5),其设于前方部(3a)和后方部(3c)之间,在一方向具有比这些前方部(3a)及后方部(3c)更短的尺寸,检修面板(5)相对于前方部(3a)及后方部(3c)在与一方向大致正交的正交方向被固定,并且在一方向能够自由位移地设置并且能够拆卸。
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多层复合材料(10),适于成形为预定形状的、与湿气和体液接触的组件,该复合材料具有用于接触湿气和体液的覆盖层(11)和在亲水聚氨基甲酸乙酯泡沫基体中含一种或多种吸着剂的泡沫层(12),其中泡沫层(12)与覆盖层(11)结合,以使与覆盖层(11)接触的湿气或体液通过覆盖层(11)转移到泡沫层(12)中。泡沫层(12)可包括其它活性组分,如臭味吸收和杀菌组分,热相变组分和磨碎的橡胶轮胎颗粒,以改变复合材料的性质。还说明了制备该多层复合材料的方法。
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