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本发明为一种含油铸型尼龙/稀土/氧化石墨烯复合材料。该材料由以下方法制得,包括以下步骤:将含有纳米粒子A和纳米粒子B的己内酰胺悬浮液按质量比1:1混合;在温度120~130℃时,加入催化剂,在120℃~130℃下减压4~8min;再在130℃~140℃加入3.0~5.0份质量的润滑油或润滑脂,最后加入活化剂,混合后倒入模具中,在温度150~180℃维持30~60分钟后,得到产品;本专利发明的含油铸型尼龙/稀土/氧化石墨烯复合材料综合性能优异,尤其适合于大型机械的部件要求,如齿轮、滑块、轴承等。
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本发明提供了一种复杂型面蜂窝夹层纤维增强复合材料的损伤检测方法,包括以下步骤:S1、单一被测试样布置扇形分布接收信号点,标记为S1…Sn,将Si激发信号源布置在扇形轴心上;S2、根据复合材料Lamb波传播频率与速度曲线,频率范围在300khz?500khz时,得到A0和S0两种模型波;S3、重复多个试样进行试验,分别对接收波的A0和S0样本进行BP(Back?Propagation)神经网络学习,通过一个反复的过程使得误差信号达到所期望的要求,寻找在概率上置信水平在95%时的置信区间[C1, C2],实现自动判断材料的损伤状况。本发明的有益效果为:实现快速智能高效地辨别材料损伤及其损伤程度。
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本发明公开了一种用于环氧基碳纤维复合材料拉应力加载测试装置,包括支座,所述支座呈凹字型,并有两侧立板,其中一侧立板内侧有拉环,另一侧立板上有一螺栓过孔,在两个侧立板之间设有拉簧和固定被测试样的第一和第二固定夹具,所述第一和所述第二固定夹具均包括分别位于每个夹具一端的夹持部,所述第一固定夹具上另一端设有拉簧孔,所述第二固定夹具另一端为螺纹杆,所述螺纹杆上设有施力调整螺母。本发明装置体积小、结构简单,可直接用于材料的吸湿实验,不用拆装试样,直接用于试样的近红外光谱、拉曼光谱采集。加载应力方便,由高性能弹簧加载,应力由弹簧的允许应力范围确定。结构包括了复合材料所需一定的拉应力范围,具有实用性。
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远红外针织复合材料属于服装面料,适用加工内衣、裤,棉衣、裤,手套等。本发明的复合材料由三层构成,表、底层为全棉纱针织层,中间为可产生远红外线的长纤维纱针织层,沿经纬向等间隔处有表、底层棉纱交叉交织的环,将远红外长纤维纱夹织在表、底层中间,构成复合针织材料;在三针织机上,分别将三种纱等间隔布列成经纬纱后,三针同时动作织成。具有穿着舒适、保健作用,抗静电性好等优点。
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熔化金属和合金的耐蚀复合材料金属坩埚。本发明属金属制品的化学热处理所用熔融器皿, 特别适用于热镀铝、热镀锌。在用金属铸造或焊接而成的金属坩埚内壁,涂覆 一层由耐火粘土等材料组成的耐蚀复合材料,阻止铁 铝(锌)元素相互接触,避免铝(锌)铁原子相互扩散, 防止坩埚腐蚀穿透,这种坩埚使用,修复方便,寿命 长,便于推广。
本发明为高填充量六方氮化硼纳米片/纤维/聚合物块状复合材料及制备方法,包括六方氮化硼纳米片、纤维以及聚合物基体;所述纤维连接所处不同叠层的所述六方氮化硼纳米片,形成六方氮化硼纳米片‑纤维杂化填料网络;六方氮化硼纳米片与纤维之和占总物质质量的65~80%。通过在聚合物基体中构建高比例填充的六方氮化硼纳米片/纤维三维网络,所述复合材料具有良好的加工性,并具有优异的力学性能。
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本发明公开了一种复合材料航空发动机火焰筒的高温振动特性试验系统,包括第一电磁式振动台;第一电磁式振动台上方固定设置有复合材料发动机火焰筒;火焰筒的正上方固定设置有石英灯辐射加热器支架;石英灯辐射加热器支架的底面,设置有中空的圆柱形反射板;圆柱形反射板的内部四周侧壁安装有多个石英灯;该火焰筒位于圆柱形反射板的内腔;火焰筒表面粘接有高温应变片和测量温度传感器;高温应变片与数据记录仪相连;测量温度传感器与数据记录仪相连;火焰筒的正上方固定设置有一个激光测振仪;激光测振仪与数据记录仪相连接。本发明可以模拟火焰筒的高温工作环境,获取火焰筒在高温环境下的某阶共振频率下的振动响应加速度数据及振动应变数据。
本发明涉及一种由天然琼脂衍生的碗状碳/二硫化钼复合材料制备方法。该方法主要通过采用天然琼脂为碳源,利用软模板剂作为模板,制备具有高分散性,粒径分布和形貌可控,内部空心结构,形貌呈凹陷碗状结构。再通过水热复合活性材料,得到碗状碳/二硫化钼复合材料。本发明优点在于使用天然琼脂作为碳源,即在提供一种新型的生物原料的利用方式,工艺简单,省去硬模板法中模板的制备和去除工序。本发明的催化剂在酸性条件下表现出优异的电解水析氢催化活性和稳定性,有望代替现阶段使用的铂基等贵金属电解水析氢催化剂。
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本发明为一种可调官能团碳纳米管负载酞菁铁复合材料的制备方法及应用。该方法包括如下步骤:将酞菁铁溶液和功能化多壁碳纳米管MNCNT‑R溶液混合,超声分散10~60min分散液,最后将分散液在室温和氮气保护下磁力搅拌10~24h,得到黑色固体产物功能化碳纳米管负载酞菁铁复合材料。本发明得到的是具有优异氧还原性能的复合电催化材料,可以实现高效催化高质量高电流密度的碳基氧还原催化材料的制备。
本发明公开了一种多孔硅基多壁碳纳米管复合材料气敏传感器及其制备方法和应用,传感器包括大孔径的多孔硅基底、一层设置在所述多孔硅基底顶面边界处的Pt膜电极、与所述Pt膜电极连接以确保Pt膜电极与多孔硅基底之间实现欧姆接触的铜丝、电泳法沉积在所述多孔硅基底上的多壁碳纳米管薄膜以及对称设置在所述多孔硅基底上表面的两块方形的Pt电极;利用双槽电化学腐蚀法制备大孔径的多孔硅基底,采用电泳法在其表面可控沉积多壁碳纳米管,构建新型的多壁碳纳米管/多孔硅纳米复合材料气敏传感器,能够在室温下对二氧化氮和氨气气体具有高灵敏度、快速的响应/恢复特性、良好稳定性以及与硅基集成电路系统的良好兼容性。
本发明提供一种多孔碳网络负载铂纳米颗粒复合材料催化剂的制备方法,包括下列步骤:多孔碳网络前驱体溶液的制备:将水溶性盐、水溶性碳源和水溶性氮源溶于水,得到前驱体溶液;多孔碳网络前驱体的干燥:多孔碳网络的热处理:在保护气氛下,将步骤(2)中所得多孔碳网络的前驱体在500~800℃的温度中,处理0.1~10h;多孔碳网络的水洗和抽滤后处理;含铂前驱体浸渍,并得到为多孔碳网络与铂前驱体复合物;复合物中间体热处理,得到多孔碳网络负载铂纳米颗粒复合材料。
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本发明公开了应用于锂二次电池的FeVO4/C复合材料的制备方法。其制备步骤如下:取一定浓度的Fe(NO3)3溶液充分浸透介孔炭材料形成混合液。随后向混合液中逐滴加入相应化学计量比的NH4VO3溶液,反应一段时间后烘干得到材料前躯体,通过前驱体煅烧获得FeVO4/C复合材料。由于该材料具有丰富的孔结构和较大的比表面积,使其吸附能力较强。另外,与优异导电性的炭材料复合有效地提高了材料的导电性,是一种应用于锂二次电池的良好电极材料。
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本发明公开一种二氧化锰—多孔碳复合材料及其制备方法和应用,利用多孔碳还原KMnO4并在多孔碳表面得到了一种均匀的MnO2纳米颗粒,从而进一步改善MnO2的导电性,减少其在电化学循环过程中的结构破坏。在0.5Ag‑1的电流密度下,其容量可稳定在215F g‑1。此方法有效改善了传统超级电容器电极材料MnO2的低导电率,以及其在氧化还原循环过程中产生应力造成的粉化脱落现象。因此,MnO2/多孔碳复合材料在改善超级电容器电极材料的导电率及稳定性方面具有广泛的应用前景。
本发明提供耐高温SiC‑ZrO2陶瓷气凝胶隔热复合材料及其制备方法和应用,将聚碳硅烷先驱体分散于四氢呋喃中,依次加入锆酸四丁酯和二乙烯基苯,迅速搅拌均匀,随后将配制成的混合稀溶液转移至水热反应釜中并密封,将盛有混合液的反应釜置于干燥箱中反应,待冷却到室温,得到湿凝胶,将上述湿凝胶放入盛有四氢呋喃的烧杯中静置;将上述产物转移至二氧化碳超临界萃取装置中,浸渍,超临界干燥;将上述产物置于N2保护下的气氛炉中烧结后,得到耐高温SiC‑ZrO2陶瓷气凝胶隔热复合材料。采用溶胶‑凝胶法和CO2超临界干燥工艺结合先驱体转化法制备一种新型纳米多孔陶瓷气凝胶,制备条件温和、工艺可控且简单;稳定性好。
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一种高效杀菌剂银/石墨相氮化碳复合材料的制备方法,首先利用三聚氰胺制备石墨相氮化碳,然后将硝酸银溶液加入石墨相氮化碳分散液中,将得到混合液置于磁力搅拌器上搅拌2h,然后在300W的氙灯下照射2h,再将得到的悬浮液经分离、洗涤、干燥,制得银/石墨相氮化碳复合材料。本发明的优点和有益效果是:与传统的杀菌剂相比,本发明制备的Ag/g-C3N4没有杀菌副产物及细菌耐药性等问题,与纯g-C3N4相比,其在可见光照射下具有较强的杀菌能力,因此其具有很好的应用前景。
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本发明提供一种牙体硬组织再矿化的复合材料,包括模拟体液;其改进之处在于,该模拟体液中增加羧甲基壳聚糖和无定形磷酸钙成分;该模拟体液中增加的羧甲基壳聚糖的重量百分比是0.1±0.001%,无定形磷酸钙的重量百分比是0.025±0.005%;使用后不仅能对脱矿牙体组织起到再矿化作用,而且无毒、无刺激,且具有良好的生物相容性和低致敏性,对某些口腔致龋菌,如变形链球菌也具有较好的抑制作用,使用效果理想。
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本发明为一种磷酸铁锂/三维碳架/碳复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:①将硫酸亚铁、磷酸、抗坏血酸溶解于混合溶剂中得到A液;将三维碳架分散在含有氢氧化锂的混合溶剂中得到B液,然后将B液加至A液中得到磷酸铁锂的前驱体溶液;②将步骤①所得磷酸铁锂前驱体与葡萄糖混合后用球磨研磨;③在保护气体氛围下,烧结最后得到磷酸铁锂/三维碳架/碳复合材料。本发明得到的材料可以实现电子由点到三维空间的传导,可以提高正极材料颗粒间的电子传导能力进而增强正极材料电化学性能。
本发明提供了一种对嵌入复合材料制件的光纤布拉格光栅传感器进行信号处理的装置和方法,属于航空用三维编织复合材料健康监测领域。本装置包括宽光源1、两个镜面2、信号发生器3、相位计4、滤波器5、两个3dB耦合器6、光电转换放大器7、压电体8和示波器9。本发明采用FBG的复用技术包括波分复用、时分复用、空分复用以及这些复用技术的相互组合,将多个物理量从光纤传感信号中有效分离出来了。
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本发明公开一种高导热石墨烯—金属粒子复合材料的制备方法,利用石墨烯沿面内方向高导热性和金属各向同性的导热性能,将石墨烯层与金属纳米粒子在液相中共混抽滤成膜,利用金属粒子与石墨烯片层的金属配位作用来连接石墨烯片层,最后通过高温压缩处理,将金属纳米粒子熔融于石墨烯片层间,制备出高导热的碳基复合材料。本发明利用金属的高导热,在石墨烯层间搭建高效导热通道,有效提高了材料的厚度方向的高热性能,克服了其厚度方向导热差的缺点,制备出了高性能的导热材料。
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本发明公开了一种复合材料缠绕成型应变在线测量装置,包括芯模,所述芯模设有内腔,所述芯模上安装有应变传感器,所述应变传感器通过导线电连接有应变采集模块,所述应变采集模块连接有信号连接模块,所述信号连接模块连接有测量控制系统。本发明能够测试芯模的应变变化规律,掌握芯模的预紧效果,保证复合材料缠绕成型质量与应用。
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本发明公开了一种负载型钙锰氧化物复合材料及其制备方法和应用,将合成的MnO2管与不同比例的硝酸钙通过旋转蒸发仪物理混合后再进行高温煅烧,当钙离子含量较少时,MnO2管煅烧后被还原成Mn3O4棒,同时吸附在Mn3O4棒表面的钙离子会与Mn3O4中的锰原子经过固相反应原位转化为颗粒尺寸较小的钙锰氧化物CaMn7O12,这种四氧化三锰纳米棒上负载钙锰氧化物颗粒的材料记为Mn3O4@CaMn7O12。由于其价态多变、比表面积大、异质结构加速电子传输而显示出优异的氧气还原性能。
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本发明公开一种碎茶硅胶复合材料杯垫制备方法及杯垫,制备方法包括步骤为:首先配比发泡硅胶主料67‑75%、碎茶23‑31%、硅油2%,搅拌至充分混合,将混合物注入预置的模具中,在60‑70℃下均匀加热30‑40分钟发泡成型;最后杯垫木制框架是在复合材料未成型时,通过模具与杯垫主体压制,连为一体,无需使用胶制品再次粘合。利用复合碎茶硅胶杯垫未成形时材料本身具有的粘性,成型后杯垫与框架无需胶合即可粘合在一起,这种胶合方式更加环保和健康,且杯垫主体与框架不容易脱落。
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本发明涉及一种碳纳米管阵列/二硫化钼复合材料的制备方法,包括下列的步骤:制备FeAlOx液相二元催化剂:取用二苄醚、乙酰丙酮铁、乙酰丙酮铝、十六烷二醇、油酸和油胺,进行回流反应,回流温度设定为180~250摄氏度,冷却后将产物清洗,溶解在正己烷中,得FeAlOx液相二元催化剂;制备制备碳纳米管阵列基底:将碳材料浸渍在FeAlOx液相二元催化剂中,干燥后将其置于管式炉中,通入氢气、乙炔和水蒸气,控制真空泵调节管内压力为0~760托,设置温度为500~900摄氏度;将负载了FeAlOx液相二元催化剂的碳材料推入管式炉恒温区内,保温一段时间后冷却至室温,取出后得在碳基底上生长的碳纳米管阵列;利用双温区管式炉制备碳纳米管阵列/二硫化钼复合材料。
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本发明公开了一种全工况高耐磨复合材料及其制备方法,按照重量百分数包括:3‑20wt%的微米级硬质陶瓷粒子、3‑20wt%的短碳纤维,余量为聚四氟乙烯;其中微米级硬质陶瓷粒子粒径区间为0.1‑5微米,短碳纤维过400目筛;聚四氟乙烯为平均粒径为10‑30微米的PTFE粉末;制备方法为按重量百分数称取微米级硬质陶瓷粒子、短碳纤维和PTFE粉末,进行机械搅拌;搅拌后的混合物均匀铺入模具中,在室温下进行冷压成型获得预制件;将预制件放入马弗炉中进行烧结,最终得到的全工况高耐磨复合材料具有极高的减振降噪性能,极强的耐磨性,极强的耐腐蚀性,较低的摩擦系数并且强度良好。
本发明公开了一种基于ZIF‑67合成的NiCoLDH@Au复合材料的制备及其在葡萄糖传感器中的应用。具体涉及以六水合硝酸钴和2‑甲基咪唑为原料,以甲醇作溶剂,以常温静置24~48小时的方法合成金属‑有机骨架ZIF‑67,离心,洗涤,干燥,经高温管式炉碳化得到ZIF‑67C材料,按一定质量比取适量ZIF‑67C和六水合硝酸镍,以乙醇做溶剂,加入少量氯金酸水热条件下合成NiCoLDH@Au复合材料。本发明简单易行,制备出的传感器电极对葡萄糖检测范围宽,可检测0.5μM~8.0mM的葡萄糖,灵敏度高达2491μAmM‑1cm‑2,检出限低至0.1μM,并且对抗坏血酸、尿酸、多巴胺具有很好的抗干扰性能。
本发明提供基于病毒载体投递MicroRNA与骨粉的复合材料及其制备方法,MicroRNA病毒载体复合体与骨粉进行混合,经真空低温冻干,得到基于病毒载体投递MicroRNA与骨粉的复合材料。与现有技术相比,本发明选用microRNA与病毒类载体复合物与Bio‑Oss骨粉相结合,填补了临床上单独使用骨粉带来的缺陷,赋予骨粉骨生成性和诱导性,而且microRNA在牙槽骨愈合治疗上的应用病不多见,既可提高牙槽骨的成骨质量,又可缩短成骨时间,给临床带来又一种治疗牙槽骨萎缩的手段。
本发明提供一种PVDF改性三维编织碳纤维结构阻尼复合材料的制备方法,包括:制备PVDF溶液;三维编织碳纤维前处理;具有PVDF涂层的三维编织碳纤维制备:将经过前处理的三维编织碳纤维浸入PVDF均匀溶液后再取出,挤出多余混合胶浆,放入80℃~140℃烘箱中至少干燥4h,使DMF溶剂充分挥发,得到具有PVDF涂层的三维编织碳纤维;阻尼复合材料制备。此法优点是:成膜过程简便易操作,PVDF成分简单且化学性质稳定。设备简单生产效率高,物料损失少,易于实现机械化作业,且适用制备形状复杂的材料。
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本发明公开了一种低气味玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包含组分:聚丙烯树37-83%;相容剂2-10%;玻璃纤维5-40%;矿物填料0-20%;水母粒0.5-5%;助剂0.1-3%;其制备方法是将聚丙烯树脂、相容剂、矿物填料和助剂在高混机里混合1-3min;混合均匀,置于双螺杆挤出机的主喂料口中,从侧喂料口加入水母粒,玻璃纤维也从挤出机的侧喂料口喂入,熔融挤出,造粒干燥,即得。本发明使用以高熔体发泡PP为载体的水母粒作为气提剂,可以有效去除加工过程中产生的各种挥发性小分子和有机化合物,所制备的玻纤增强聚丙烯复合材料具有低气味、机械强度高等特点。
本发明公开了一种耐疲劳、高灼热丝性能无卤阻燃增强聚酰胺复合材料,按重量百分比计,包含组分:热塑性聚酰胺:35%-97%;磨碎玻璃纤维:1%-55%;无卤阻燃剂:1%-30%;灼热丝改性助剂:0.1%-8%;加工助剂:0.1%-2%。本发明的无卤阻燃增强聚酰胺复合材料兼具耐疲劳和高灼热丝性能,且具有较高流动性和优良的力学性能,可以广泛用于电子电器,特别是低压电器行业。
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本发明提供一种可调节夹层厚度范围的复合材料连接用抽芯铆钉,包括芯杆,以及依次套装在所述芯杆外侧的管体、环圈、钉体和驱动螺母;所述芯杆由头部和杆部组成,所述头部设有若干环形凸圈,所述杆部设有外螺纹;所述管体为中空圆柱形,所述管体与所述芯杆间隙配合;所述环圈为中空圆柱形,且所述环圈与所述管体和所述芯杆间隙配合;所述钉体为中空结构,其一端设有外倒角结构,其另一端的外壁上设有凸起。本发明的有益效果是:由于采用上述技术方案,能对不同厚度的被连接件进行铆接,可以适用比现有技术范围更大的夹层厚度,非常适合于复合材料的铆接,应用范围非常广泛。
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