本发明公开了一种具备高交流击穿场强的聚四氟乙烯复合材料及其制备方法和应用。该方法以聚四氟乙烯为基体,以微米级和纳米级氮化硼为填料,经混料、模压、烧结、机械加工等步骤制备出微纳米氮化硼共掺聚四氟乙烯复合试样。本发明通过掺杂微纳米氮化硼对聚四氟乙烯进行改性,掺杂的最佳总质量分数为7%。本发明提出的方法使得聚四氟乙烯/氮化硼复合材料的聚集态结构发生了较大的变化,改变了复合材料的陷阱参数,显著提高了复合材料的交流击穿场强,可以广泛应用于高压断路器喷口制备领域。
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一种微硅粉聚丙烯复合材料制备方法,属于聚丙烯材料制备领域。针对目前聚丙烯低温易脆化,耐冲击性能差的问题,提供一种力学性能有显著提高的微硅粉聚丙烯复合材料。所述制备方法将微硅粉作为无机粒子填充聚丙烯,并用硅烷偶联剂Si69对微硅粉进行表面改性,制备过程包括1.微硅粉预处理,2.复合材料制备两步骤。该制备方法过程简单,制备的微硅粉聚丙烯复合材料力学性能有了显著提高,具有良好的应用前景。
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本实用新型提供了一种复合材料板簧卷耳的连接结构,包括板簧、缓冲垫片、卷耳和金属衬套,所述的卷耳一端开有垂直贯穿轴线的通孔,通孔内壁同轴固连金属衬套,通过金属衬套与汽车车架连接;卷耳的另一端开有盲孔;所述的板簧两端分别伸入一个卷耳的盲孔内,板簧与盲孔内壁之间通过缓冲垫片隔离。本实用新型能够有效增强卷耳的可靠性。使用本实用新型的连接结构,只要复合材料板簧没有在极限载重强度下出现反向变形的情况,即使卷耳结构与复合材料板簧没有粘接,复合材料板簧也不会从卷耳中脱出。
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本发明公开了一种提高湿法铺缠厚壁复合材料构件中纤维体积含量的方法,包括以下步骤:一、采用湿法缠绕制备厚壁复合材料构件;二、铺覆一层或多层玻璃布进行吸胶处理,然后去除玻璃布,在去除玻璃布后的厚壁复合材料构件外表面铺覆表面毡;三、在表面毡上依次铺覆带孔脱模布和吸胶毡,然后将铺覆带孔脱模布和吸胶毡后的厚壁复合材料构件用真空袋包裹后进行抽真空处理,最后在真空状态下将抽真空处理后的厚壁复合材料构件送入固化炉中进行固化处理;四、去除吸胶毡和带孔脱模布。本发明大幅度降低了树脂含量,降低产品内部的孔隙率,提高纤维体积含量,使制品具有纤维体积含量高、缺陷少、力学性能优异、可靠性高、表观质量好、成品率高等优点。
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本发明属于碳纤维/树脂基层合复合材料制造及力学性能领域,涉及一种采用多壁碳纳米管(MWCNTs)增韧复合材料层间的方法。本发明选用较低成本多壁碳纳米管作为复合材料预浸料层间的增韧材料,在预浸料剪裁完成之后,将其定量按比例投入丙酮或乙醇液体并通过超声波进行充分弥散,再通过气压枪均匀喷附在预浸料各层的表面,待丙酮或乙醇挥发完进行预浸料的铺贴,再送入热压罐进行加热加压固化,最后切割为DCB与ENF标准试样进行Ⅰ型和Ⅱ型断裂韧性测试,测试结果表明该材料在喷附面密度为1g/m2时GIC与GIIC都有显著提升,提高了复合材料层合结构的层间韧性,弥补了层合复合材料层间性能的不足。
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本发明涉及复合材料加工成型设备技术领域,且公开了一种聚合物基封装复合材料的成型设备,包括开炼机本体,所述开炼机本体的顶部固定安装有作业隔板,所述作业隔板的数量为两个。该聚合物基封装复合材料的成型设备,通过固定齿轮、固定板、主动轮、从动轮以及粗炼辊之间的相互配合,固定齿轮在齿槽内部转动达到调节两个粗炼辊之间距离的目的,利用固定板与固定齿轮啮合连接可对两个粗炼辊之间的距离进行固定,主动轮带动从动轮从而带动粗炼辊转动,聚合物基封装复合材料的原料通过两个粗炼辊进行初步混炼成为粗糙片状,聚合物基封装复合材料的片状聚合物原料十分容易进入两个辊轮之间并通过辊轮进行混炼塑化。
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本发明提出一种多尺度计算复杂复合材料结构等效热膨胀系数的方法,采用尺度分离的方法,将宏观、细观、微观三尺度结构分离,根据不同尺度模型的几何特征,分别建立各个尺度分析模型;将三尺度问题转化为两个多尺度问题:宏观‑细观多尺度问题、细观‑微观多尺度问题,依次对着两个多尺度问题进行分析,将微观多尺度问题得到的等效模量最终返回给宏观多尺度问题。克服了传统结构分析方法计算效率低、精度差的缺点,有效提升了复合材料结构性能预测的效率和精度,使其可以用于指导复合材料的生产、研发等工作。本发明可应用于航空航天领域复杂复合材料结构设计、分析,以及其他复合材料工程领域的结构设计热、力学分析问题。
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本发明公开了一种可施加预压力的复合材料层合板冲击测试专用夹具,由底座、压紧机构和加载机构组成,压紧机构位于底座上表面并通过螺栓固连在底座上,加载机构安装于底座端部;复合材料层合板置于底座的矩形凹槽内,第一楔形块与第二楔形块位于顶块和挡板之间的底座滑槽内,两楔形块斜面相对安装,以保证最大的压紧力;挡板通过第一、第二固定螺栓与底座配合安装,加载螺栓穿过底座侧端螺孔与第一楔形块配合,旋动加载螺栓实现对复合材料层合板施加不同预压力载荷。测试专用夹具既能保证冲击测试过程中复合材料层合板稳定夹持的功能,同时通过调节加载螺栓的拧紧力矩的大小改变施加预拉力载荷的大小;夹具结构简单,动作可靠。
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一种羟基磷灰石-聚乙丙交脂共聚物复合材料制备方法,属于医用复合材料制备领域。提供一种利用羟基磷灰石和聚乙丙交脂共聚物复合制备出羟基磷灰石-聚乙丙交脂共聚物复合材料的方法。采用该方法制备的羟基磷灰石-聚乙丙交脂共聚物复合材料,其弹性模量达到1.75GPa,比不锈钢等金属植入物更接近于自然骨的弹性模量,将有望作为骨替换材料,置入生物体后有利于骨的生长,避免应力屏障效应。
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一种碳/碳复合材料SiC内涂层的制备方法,将碳/碳复合材料为基体试样,将碳/碳试样经两步喷砂处理,并经预氧化,用按一定摩尔质量比配制的SiO2:Si:C粉料包埋并在氩气气氛下反应得到SiC内涂层。本发明具有工艺简单、制备周期短、成本低、无尾气且该方法能够获得厚度均匀SiC内涂层的优势。另外,本发明制备的SiC内涂层与外涂层结合良好,涂层表面具有SiC纳米线且涂层呈网络多孔结构。
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本发明公开了一种聚醚醚酮/氧化锆复合材料义齿的制造方法,制造义齿的复合材料是由聚醚醚酮和氧化锆混合而成,其中氧化锆的质量占比为1%~10%;该制造方法通过3D打印方法得到义齿;具体为:该制造方法通过将聚醚醚酮和氧化锆材料按一定比例混合,用双螺杆挤出机制造出复合材料的丝材,或继续加工至粉末复合材料,最后用3D打印机打印出复合材料的义齿。本发明制造的义齿既解决了聚醚醚酮义齿由于材质较软而最终抛光难度大的问题,同时又解决了氧化锆义齿由于硬度过高而对对侧自然牙齿过量磨损的问题。
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本发明所提供一种制备C/C‑Ni‑Cu复合材料及其制备方法和应用,该方法以短切碳纤维作为骨架,采用微波水热反应在碳纤维表面沉积碳层,葡萄糖为碳源、六水合硝酸镍为镍源,以尿素为沉淀剂,利用水热技术在碳纤维预制体中沉积C、NiO颗粒。采用真空碳热还原反应对水热沉积的C/C‑NiO复合材料进行烧结,获得C/C‑Ni复合材料,并实现基体碳的催化石墨化。再利用Ni与Cu的无限互溶特性,采用熔融渗铜技术制备C/C‑Ni‑Cu复合材料,获得具有优异性能的C/C‑Ni‑Cu复合材料。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种脱醇型导热室温硫化硅橡胶复合材料的制备方法。脱醇型导热室温硫化硅橡胶复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备107胶;(2)制备甲基三乙氧基硅;(3)制备脱醇型导热室温硫化硅橡胶复合材料。本发明制成的脱醇型导热室温硫化硅橡胶复合材料的导热性、拉伸性能、绝缘性和热稳定较好。
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本发明公开了一种表面改性的植物纤维结合膨胀阻燃体系制备可降解阻燃型复合材料的方法,其包括表面改性剂的疏水改性处理步骤、膨胀阻燃体系的制备步骤和复合材料的制备步骤,通过本发明制备的复合材料具有优异的阻燃性能、力学性能,且对复合材料的降解性能影响较小,成本低廉,有利于批量、连续、规模化的工业生产。
本发明公开了一种石墨烯‑高熵合金复合材料及选区激光熔化制备其的方法,属于复合材料制备领域。本发明的方法,激光提供热源,粉末完全熔化后凝固成型产生冶金结合,激光功率影响形成的熔池状态,激光扫描速度影响单位时间内粉末吸收激光能量的多少,扫描间距决定了相邻熔道间的搭接率,这些工艺参数交互作用影响最终的材料成型质量。本发明通过调节工艺参数保证合适的能量密度值,从而使得成型件密度高,质量良好,性能优异。本发明的石墨烯‑高熵合金复合材料,复合材料组织晶粒细小,加入石墨烯增强了高熵合金材料的硬度,同时降低了摩擦系数,提高了复合材料的耐磨性,制备出组织致密的抗磨材料。
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发明公开了一种用于超级电容器的聚丙烯腈/二硫化钼复合材料的制备方法。将二水钼酸钠(Na2MoO4·2H2O)、硫脲(CH4N2S)与聚甲基丙烯酸甲酯/聚丙烯腈(PMMA/PAN)核壳结构混合均匀,经过水热反应后高温碳化,得到MoS2/PAN复合材料。本发明公开的制备方法采用PMMA作为模板形成具有均匀大孔的PAN中空球状结构,并在PAN表面生长MoS2纳米花,既方便电解液离子的输运,又有较高的比表面积,有利于形成双电层。而且整个制备工艺简单,绿色环保。
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本发明公开了一种界面夹杂增强的热塑性复合材料超声波焊接方法,采用碳纳米管、石墨烯、SiC颗粒或高强度金属网钉在第一纤维增强热塑性复合材料板的待焊接区域上制备界面夹杂区;将第二纤维增强热塑性复合材料板待焊接区域搭接在第一纤维增强热塑性复合材料板的界面夹杂区上,并固定在砧座上;用超声波焊头在第二纤维增强热塑性复合材料板待焊接区域正上方施加垂直于工件交界面的焊接压力和正弦位移载荷,焊接完毕后使用超声波焊头对焊接接头保压并冷却后卸载,完成焊接。本发明极大地提升焊接接头的抗拉/剥离强度。
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本发明提供一种非圆截面光学望远镜C/SiC复合材料镜筒成型工装及方法。克服非圆截面复合材料镜筒预制体结构设计及预制体成型难度大的问题。工装包括内侧组合式石墨模具、可拆卸式复合材料间隙卡板、外侧组合式石墨模具及石墨定位环组件;内侧组合式石墨模具和外侧组合式石墨模具采用交错分半的形式保证了预制体的层间压紧力,同时利用石墨定位环组件,对内侧组合式石墨模具定位,保证了多次拆装和升、降温过程中工装的定位准确性,有效的降低了复合材料预制体过程变形的风险。利用可拆卸式复合材料间隙卡板卡入内侧组合式石墨模具间,在高温处理环节中,释放了各个模具受热膨胀后的体积变化,有效的缓解了因此导致的预制体变形问题。
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本发明属于热电池技术领域,提供了一种热电池正极复合材料及其制备方法和应用。本发明的热电池正极复合材料包括FeF3‑FeF2微纳米球和氧化石墨烯。氟作为元素周期表中电负性最大的元素,与金属离子成键的极性最高。因此,金属氟化物具有比硫化物更高的放电电压。同时由于Fe‑F键的强极性,使氟化铁具有高电极电势,导致了其较大的带隙宽度(5.96eV)。所以,三氟化铁的导电性较差,直接用于热电池正极材料不能发挥其理论优势。本发明在热电池正极复合材料中引入氧化石墨烯,使得热电池正极复合材料具有较高的导电性。实施例表明:本发明提供的热电池正极复合材料的工作电压为3.2V,常温电导率为1878S·cm‑1。
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本发明公开了一种高热导率钛基复合材料的制备方法,包括按照一定质量比,将钛合金粉末与石墨烯纳米片球磨后制得复合粉体;按照所需复合材料尺寸准备洁净且密封的包套;将所述复合粉体装入所述包套直至所述复合粉体装满所述包套腔体;将装满所述复合粉体的包套抽真空得到真空粉体包套,再将所述真空粉体包套进行抽真空热处理;然后将所述抽真空热处理后的所述真空粉体包套与外部空气隔断,保持在真空状态;将所述抽真空热处理后的所述真空粉体包套进行热等静压处理。本发明能显著提高复合材料力学性能,使复合材料屈服强度较基体钛合金有显著提高;且石墨烯互相搭接形成导热通道,使复合材料热导率较基体钛合金显著提高。
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本发明涉及一种四氧化三铁/聚酰亚胺复合材料的制备方法,属于高分子复合材料领域。该四氧化三铁/聚酰亚胺复合材料的制备方法为利用两亲性聚酰亚胺的官能团所体现的亲疏水性与油溶性的的特点,使其在水/N‑甲基吡咯烷酮溶液中通过自组装行为,在十二烷基磺酸钠作用下与四氧化三铁组装得到四氧化三铁/聚酰亚胺复合材料。本发明的制备方法简单快捷,成本低,性能高效稳定,易于分离回收等优点,易实现工业化。本发明所制备的四氧化三铁/聚酰亚胺复合材料对有机污染物具有优异的吸附性能,其中对亚甲基蓝的吸附性能大于150mg/g。
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本发明公开了一种甲烷传感器用陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:一、采用NKBT‑LBT陶瓷作为基底材料;二、采用微乳液水热合成法制备ZSM‑5分子筛晶种;三、将ZSM‑5分子筛晶种与基底材料复合,经两次水热晶化处理后,得到甲烷传感器用陶瓷基复合材料。本发明采用ZSM‑5型分子筛膜涂覆基底材料,该膜优秀的物理吸附能力,先进且简单的生产工艺及应用决定了复合材料价格低廉、易于获取、制备工艺简单、适用于批量生产的特性。采用本发明制备的复合材料具有优良的气体吸附能力,同时随着气体吸附量的变化,引起微质量变化,使复合材料具有良好的频率灵敏度,可用作甲烷传感器探头材料。
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本发明提出一种含孔复合材料层合板孔周应力分布的计算方法,基于Muskhelishvili的弹性力学复势理论与复合材料断裂力学分析方法,构建层合板孔周应力分布模型,实现各单层孔周主方向应力的精确计算。该方法基于断裂力学的复变方法建立,方法计算量小、成本低廉、计算精度高、成本低、速度快;而且该方法不仅仅能够计算复合材料层合板上的圆孔和椭圆孔的孔周平均应力与各单层主方向上的应力,而且在面对复合材料层合板上的不规则孔时,只需要将不规则孔边界投影到复平面的单位圆上,即可通过本方法计算相应的孔周平均应力与各单层主方向上的应力,适用范围广泛,能够满足实际复合材料结构设计与应用过程中的实际需要。
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一种制备钨酸铋/聚偏氟乙烯复合材料的方法,包括以下步骤:1)通过微波水热法制备纳米钨酸铋粉体;2)称取质量份数为5%-10%的纳米钨酸铋粉体,添加到聚偏氟乙烯的N,N二甲基甲酰胺溶液中,超声分散至溶液均一,得到铸膜液;3)移取铸膜液在40℃~100℃恒温热台上热固化成膜;4)将多层复合薄膜移动至热压模具中,再将模具放在粉末压片机上,初始制膜温度为185℃~205℃,压力为5MPa~30?MPa,恒温1~30min,模压成型,然后快速撤销模压压力,将温度调至130℃~160℃过冷态温度下,恒温结晶8h~60h,结晶完全后得到钨酸铋/聚偏氟乙烯复合材料;具有很强的紫外-可见光响应范围,制备工艺简单,有利于工业化生产,市场前景广阔。
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本发明涉及一种改性二氧化钛/竹炭复合材料及制备方法,技术特征在于:,采用Sol-gel法制备稳定的改性TiO2溶胶,经超声波处理,使二氧化钛粒子能进入竹炭内部孔隙,经焙烧后制备具有光催化活性、负载在竹炭上的纳米级二氧化钛,利用硝酸银见光分解特点将单质银负载在竹炭上,具体做法为将改性纳米TiO2/竹炭复合材料浸入硝酸银溶液中利用光收集器在太阳光下处理4h,取出复合材料干燥即得改性纳米TiO2/Ag/竹炭复合材料。本发明的掺杂改性纳米TiO2/Ag/竹炭复合材料具有高效降解有机废水的作用。
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一种连续纤维增强复合材料轻质结构的制造方法,利用连续纤维增强复合材料轻质结构轮廓‑内部芯材搭接和内部芯材复杂形状十字搭接方法,获得一体化连续纤维增强复合材料轻质结构;利用连续纤维增材复合材料3D打印工艺,采用连续路径策略,实现高性能连续纤维增强复合材料轻质结构的快速、低成本一体化制造。
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本发明涉及一种聚吡咯/铁氧体/多壁碳纳米管复合材料的制备方法,首先采用溶胶-凝胶法制备出BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4材料,继而采用原位聚合法制备出聚吡咯/BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4/多壁碳纳米管复合材料。制备的聚吡咯/BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4/多壁碳纳米管复合材料,将聚吡咯与具有大比表面积、良好导电性及分散性且性能稳定的载体多壁碳纳米管及硬、软磁复合材料BaFe12O19-Ni0.8Z?n0.2Fe2O复合,以提高材料的吸波性能性。聚吡咯作为吸波材料具有比重小、兼容性好、导电性好的优点。采用化学氧化法,在不同量的BaFe12O19-Ni0.8Z?n0.2Fe2O4/多壁碳纳米管表面原位聚合聚吡咯来实现电磁参数可调,对于拓宽复合材料微波吸收频带、制备新型吸波材料有重要意义。
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本发明公开的一种聚氯乙烯弹性体导电复合材料,按质量百分比由以下组分组成:聚氯乙烯弹性体33‑37%、苯氧树脂8‑12%、环氧树脂6‑10%、固化剂1‑3%、阻燃剂1‑3%、偶联剂1‑3%、余量为导电炭黑,上述组分的质量百分比之和为100%。本发明还公开了上述聚氯乙烯弹性体导电复合材料的制备方法。本发明一种聚氯乙烯弹性体导电复合材料,具有良好的柔韧性和粘附性等力学性能,同时导电性能良好,长时间通电其制品的电阻率不衰减。本发明一种聚氯乙烯弹性体导电复合材料的制备方法因加工成型与一般高分子材料基本相同,制备方便,有较强的实用性,具备良好的市场前景。
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本发明公开的一种橡胶弹性体电渗电极复合材料,按质量百分比由以下组分组成:橡胶弹性体28‑32%、苯氧树脂5‑9%、环氧树脂5‑9%、助溶剂5‑9%、固化剂1‑3%、偶联剂1‑3%、余量为导电炭黑,上述组分的质量百分比之和为100%。本发明还公开了上述橡胶弹性体电渗电极复合材料的制备方法。本发明一种橡胶弹性体电渗电极复合材料,具有良好的柔韧性和粘附性等力学性能,同时助溶剂的加入使得用于电渗电极时导电性能优异,长时间通电其制品的电阻率不衰减、稳定性高。本发明一种橡胶弹性体电渗电极复合材料的制备方法因加工成型与一般高分子材料基本相同,制备方便,有较强的实用性,具备良好的市场前景。
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本发明公开一种高强度的有色金属复合材料,有色金属复合材料中按照质量百分数包括如下组分:铜:40%~60%,锌:1%~20%,铝:1%~20%,锡:1%~10%,铌1%~10%,二氧化硅1%~5%,醋酸纤维:1%~5%。本发明一种高强度的有色金属复合材料,通过添加高强度的金属,以及将各组分合理地组合,使得本发明有色金属复合材料具有较高的强度。
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