1038
0
本发明属于复合材料铺层设计方法领域,具体涉及一种仿生复合材料螺旋铺层设计方法。该方法是基于螳螂虾的鳌棒抗冲击纤维结构与功能启示,通过线性递增铺层角度θi,按照
1009
0
一种高结合度纳米WC基二元复合材料的制备方法和应用,该制备方法包括:1)将钨源、氯化亚锡溶液和草酸加入到去离子水中,搅拌均匀后得到混合溶液;2)将混合溶液进行水热反应得到前驱体颗粒;3)将前驱体颗粒进行煅烧获得煅烧后的粉体材料;4)将煅烧后的粉体材料与高纯白锡粉混合均匀后进行压片,并在氮气气氛下再次煅烧获得块状烧结材料;5)块状烧结材料采用程序升温‑气固反应法在H2和CO的混合气氛中进行碳化得到WC‑Sn复合材料;6)将WC‑Sn复合材料在盐酸中进行缓慢溶解并活化;7)将氯铂酸溶液加入到WC‑Sn复合材料中进行置换载铂得到PtSn/WC复合材料。该PtSn/WC复合材料可作为电催化剂应用于甲醇燃料电池中,可明显提高催化效率和催化剂使用寿命。
967
0
本发明公开了一种纤维增强复合材料性能退化的拉伸微应力检测方法,包括如下步骤:1)将被检测的复合材料试件施加微小的拉伸载荷,引起复合材料试件的应力和弹性变形;所述的拉伸载荷包括均布拉伸载荷、集中拉伸载荷;2)在拉伸载荷下检测复合材料试件的离面位移是否出现褶皱,根据褶皱出现的幅度和密度,关联随机正态分布模型参数ζ值,得到该复合材料试件沿纤维主方向力学性能的分布统计信息;3)在拉伸载荷下检测复合材料试件垂直于拉伸方向的面内位移是否出现波纹,根据波纹出现的幅度和密度,关联随机正态分布模型参数ζ值,得到该复合材料试件沿纤维主方向力学性能的分布统计信息。本发明可快速对结构性能和服役行为做出有效预测评价。
本发明涉及复合材料多层厚板损伤预测技术,旨在提供一种预测低速冲击下复合材料多层厚板渐进失效的有限元方法。包括下述过程:建立含冲锤、复合材料多层厚板以及支撑板的低速冲击有限元模型;建立复合材料多层厚板多尺度模型;利用FORTRAN语言编写的ABAQUS?VUMAT即ABAQUS用户动态材料子程序模块,基于多尺度模型求解低速冲击载荷下应力、应变和损伤;对低速冲击进行计算,进一步获得冲击力、位移、速度和加速度。本发明将复合材料多层厚板划分为少量若干子层压板,建立子层压板和该子层压板内每个单层的转化关系,相比于逐层模拟方法,减少复合材料多层厚板在低速冲击下的计算时间,能高效且较为准确的预测复合材料多层厚板在低速冲击载荷下的渐进失效行为。
本发明涉及银纳米线基复合材料制备技术,旨在提供一种银纳米线表面原位生长金属氧化物核点复合材料制备方法。包括:将聚乙烯吡络烷酮和阳离子结构诱导剂的乙二醇溶液混合反应后,滴加AgNO3的乙二醇溶液进行反应,获得“点串线”型银纳米线基金属核点复合材料;以有机溶剂清洗后,在100~160℃下处理10~30min,得到银纳米线表面原位生长金属氧化物核点复合材料。相比于传统银纳米线基复合材料,本发明制备的银纳米线基金属氧化物核点复合材料可以有效地降低传输电子的散射作用,表现出更好的导电性能。
870
0
本发明公开了一种抗高速冲击复合材料。由迎冲击面层、中间芯层和背冲击面层构成夹芯复合材料结构,芯层由多微孔材料构成;夹芯结构复合材料的迎冲击面层和背冲击面层,均由树脂质量含量为10-40%的、至少有四层的无机纤维层和有机纤维层叠合而成,无机纤维层必需靠近迎冲击面层,迎冲击面层、背冲击面层和芯层之间通过粘合剂粘合。本发明利用各种高性能纤维的力学各向异性的不同,采用层间混杂方式制备面层复合材料,使得本发明复合材料具有质轻、弹体动能吸收能力优异;采用迎冲击面和背冲击面非对称方式设计夹芯结构复合材料,既保证复合材料的高动能吸收能力,又提高复合材料的抗剪切和抗弯能力。
923
0
本实用新型涉及一种汽车防火复合材料电池箱边框结构,包括箱体边框,箱体边框为下箱体上与上箱体垂直的所有部分,箱体边框包括第一复合材料层和第二复合材料层,第一复合材料层铺设于箱体边框内侧,第二复合材料层铺设于箱体边框外侧;箱体边框还包括防火层,防火层铺设于所述第一复合材料层和第二复合材料层之间,且防火层铺设位置靠近所述箱体边框外侧,远离所述箱体边框内侧;第一复合材料层、第二复合材料层以及防火层通过拉挤成型形成一体结构;本实用新型不仅能够很好的满足结构刚强度要求,而且有效提高电池箱体的防火耐烧蚀性能,同时具备经济性,可靠性和良好的轻量化效果。
本发明为具有超高热导率的封装式相变储能复合材料及其加工工艺,提出了一种利用膨胀石墨和纳米石墨烯片复合热导增强型封装式相变储能复合材料。本发明提出了作为蜡质相变材料的封装体膨胀石墨材料的结构优选范围,其膨胀率达到200倍以上,平均孔径在0.5‑20微米之间;同时确定了膨胀石墨和高导热纳米石墨烯片的配比范围。同时,本发明还提出了相应的复合材料制备工艺。本发明相变储能复合材料的热扩散系数达到2.9mm2/s以上,热导率则达到6.9W/mK以上,该热导率达到单质石蜡材料的近30倍,同时该复合材料的储能密度接近石蜡材料的90%。本发明相变储能复合材料储能密度和热导率都非常高,且绿色环保,具有非常良好的应用前景。
966
0
本发明涉及到一种具有非常优异的阻燃特性及极佳的可激光标记效果的可激光标识、无卤阻燃聚酰胺复合材料,该聚酰胺复合材料的特征在于它包含有下列物质:至少一种或者几种聚酰胺树脂,至少一种或者几种无机填充材料,至少一种或者几种可以提供复合材料优异阻燃性能的无卤阻燃剂,至少一种或者几种可提供复合材料优异可激光标识助剂,非必要的,组合物还可以包含如润滑剂、抗氧剂、颜料等其他助剂。该复合材料具有非常优异的耐温性能、阻燃性能、尺寸稳定性以及易于加工成型等综合性能,同时具有清晰、美观的激光标识效果。在家用产品、电子电器、激光手柄等领域有着非常广泛的应用,这种复合材料有着巨大的市场前景。
769
0
本发明公开了一种可降解生物医用纳米复合材料及其制备方法,该复合材料通过无机相中不同Ca/P比、不同结晶状态以及不同无机相复合比调整其生物降解速率,与可降解聚合物复合,从而使整个复合材料生物降解速率可调;其中无机相的组成为无定形磷酸钙、α相磷酸三钙、β相磷酸三钙、磷灰石和磷酸氢钙中的一种或是由其中两相组成;该制备方法通过选择有机溶剂采用溶剂溶液—浇注或溶液—非溶剂沉淀将磷酸钙粉末均匀分散可降解聚合物基体中,从而使复合材料达到纳米级复合,更加充分地发挥复合材料的效能。另外,通过粒子滤除法可以获得多孔纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料可以广泛地用于骨螺钉、骨接板以及骨组织工程等生物医用材料领域。
731
0
本发明公开了一种致密纤维增强聚四氟乙烯基复合材料的制备方法。按烧结工艺制备纤维增强PTFE基复合材料,该复合材料具有较大的孔隙;将含孔隙PTFE基复合材料放入模具中,选用符合液相模塑工艺的树脂,对含孔隙PTFE基复合材料进行浸渍,而后按液相模塑工艺成型,即得致密的纤维增强聚四氟乙烯基复合材料。由本发明制得的纤维增强聚四氟乙烯基复合材料具有结构致密、界面粘结性良好的优点。
本发明公开了一种自增强层间剪切强度树脂基纤维增强复合材料的制备方法。该方法是液晶热固体树脂在基体树脂的重量百分含量为5~100%;按湿法或熔融法制备预浸料;或采用液相成型工艺成型复合材料,则不需制备预浸料;将预浸料铺层,按常规复合材料成型方法成型复合材料,在成型过程中同时施加磁场强度为2-20T的静磁场或可变脉冲磁场,使液晶热固体在设定方向取向,模压结束后,自然冷却至常温后,卸模;或再进行后处理,自然冷却至常温后,卸模即得自增强层间剪切强度树脂基复合材料。本发明同时具有基体自增强和提高复合材料层间剪切强度的特点,而且兼顾成本,使材料的性价比大幅度提高。
1119
0
本发明公开了一种磷硫共掺杂石墨烯负载Mo2C材料的制备方法,包括下述步骤:首先将氧化石墨烯分散在去离子水中,加入磷酸后超声至溶液混合均匀,之后冷冻干燥,在氮气环境下煅烧得到磷掺杂石墨烯;之后将磷掺杂石墨烯超声分散在去离子水中,加入硫酸后,超声冷冻干燥,之后煅烧得到磷硫共掺杂石墨烯,之后将其与四水合钼酸铵反应,氢气气氛下煅烧后得到磷硫共掺杂石墨烯负载Mo2C材料。本发明方法所制得的材料可用于电催化氮还原,并且具备优异的催化性能,具有较好的市场前景。
本发明公开了一种天然纤维改性增强剂,包括下述重量份组成:氧化聚乙烯蜡:20~40份、乳化剂:1~5份、溶剂:100份、纳米纤维素:10~50份。本发明的天然纤维感改性增强剂,可以提高材料整体的力学性能。
932
0
本发明公开了一种角度可调的新型角导轮式的复合材料三维编织成型机,包括长方形机架,所述的长方形机架的四个脚上分别安装有连接块,且所述的长度方向上的2个连接块之间安装有丝杆;所述的长方形机架上还安装有电机,所述的电机上的电机轴与锥齿轮相连,所述的锥齿轮与丝杆相连;所述的丝杆上活动安装有滑块;所述的滑块上安装有连接板,所述的连接板与底板相连,且所述的底板上安装有编织机构;其中所述的底板的一端与长方形机架活动相连。本发明编织角度可调,可随着机械手和芯模的变化进行调整。编织效率得到提高,一定程度上节省了成本。
1076
0
本发明公开了一种无限厚度钨铜复合材料的激光增材制备方法,使用铜基板、铜粉、钨粉为原材料,采用激光增材系统,激光采用多束光汇聚成平顶光模式,钨粉和铜粉采用熔覆头中心同步交替送粉形成光包粉的空间组合,在铜基板上交替形成钨铜合金层、铜层。在合金化阶段,钨粉送出,纯铜表面的铜熔化和钨粉合金化形成钨铜合金层。而在铜层熔覆阶段,只铜粉送出,通过在钨铜合金化层逐行熔覆铜,形成铜沉积层。本发明将激光熔覆和激光合金化技术有机组合起来,且把钨铜密度差变成了优势,静磁场的磁滞效应抑制熔池中的钨颗粒的运动。使得激光增材制备的钨铜复合层能通过多层累积能够实现大尺寸部件制备。
本发明涉及一种具有高稳定性的N调控Pt/UiO-67复合材料其制备方法和应用,其载体为N-UiO-67,它拥有Zr6O32次级结构单元,其分子式为[Zr6O4(OH)4(O2C–C12NH6–CO2)6],负载的贵金属为Pt,制备方法如下:将氯化锆和6-(4-羟基苯基)烟碱酸将混合与DMF中,水热,过滤,洗涤,干燥得到一种新的MOFs?N-UiO-67。称取N-UiO-67和K2PtCl4分别超声溶解于DMF溶液中,同时,将K2PtCl4的DMF溶液滴加到N-UiO-67溶液中,混合超声后转移至圆底烧瓶搅拌,滴加NaBH4溶液还原,搅拌、过滤、洗涤、干燥,得到粉末的N调控Pt/UiO-67复合。本发明涉及的N调控Pt/UiO-67复合颗粒均匀分布,大小2-3nm左右,起燃温度较低,具有高稳定性的一氧化碳氧化性能,可以回收利用。
919
0
本发明公开了一种氮气保护制备镍-钛酸钡高介复合材料及其制备方法。按65%~99%的钛酸钡、1%~35%金属镍的体积百分含量混合后,研磨1~5小时,以压力为2~10MPa压制成型,通过在氮气环境下进行该陶瓷材料的制备。本发明配方简单,制备获得的陶瓷材料具有高介电常数(1KHz时介电常数在10000到80000),且钛酸钡晶粒尺寸小,材料具有优良的温度稳定性,在30~170℃之间,介电常数随温度的变化率(ε125-ε25)/ε25介于7%~25%之间。而且烧结气氛是较为便宜且安全的单一气体N2,避免了易爆性气体H2的引入可能带来的危险性,且成本低廉,因而具有良好的市场前景。
本发明公开了一种TiO2-还原石墨烯复合材料及其制备方法和在人工海水体系中的应用,制备方法包括(1)将氧化石墨烯、无水乙醇和去离子水混合,水浴中搅拌至形成平衡的吸附体系;(2)将溶解有钛酸四丁酯的无水乙醇溶液滴加到所得吸附体系中,反应得到到包含TiO2-氧化石墨烯粒子的悬浮体系;(3)将所得悬浮体系移入高压釜中,密闭后进行热处理;(4)热处理反应液冷却后分离,经洗涤和烘干处理后即得。本发明方法合成工艺简单,使用本发明得到的TiO2成锐钛矿结晶、尺寸在1~20nm。可以在人工海水体系中高效光降解去除苯酚,通过调整反应和热处理参数即可有效调控光催化剂形貌和性能。
1022
0
本发明涉及一种柔性碳纤维布@Cu2O@SnS2复合材料、制备方法和应用,制备方法包括:a.将碳纤维布依次置于丙酮、乙醇、去离子水中分别浸泡超声一定时间,真空烘干备用;b.将醋酸铜溶于去离子水中,搅拌,形成醋酸铜溶液;c.将所述醋酸铜溶液中加入乙酸溶液,搅,形成浅蓝色A溶液;d.将所述A溶液和碳纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,恒定温度反应,用去离子水和乙醇冲洗涤,真空干燥,即得到碳纤维布@Cu2O;e.将一定量的四氯化锡和硫代乙酰胺溶于乙醇和醋酸溶液中,搅拌一定时间,形成溶液B,并将溶液B和碳纤维布@Cu2O装入反应釜中,恒温反应,乙醇与去离子水分别洗涤,干燥,得到碳纤维布@Cu2O@SnS2片状结构。产品均匀、易回收,具有优良的可见光光催化性能。
997
0
一种钴铁氧体@碳纳米管复合材料及其制备方法,它涉及一种碳纳米管负载磁性颗粒钴铁氧体的制备方法。一种钴铁氧体/碳纳米管复合纳米磁性材料由CoCl2·6H2O和FeCl3·6H2O的DEG(二甘醇)溶液、NaOH的DEG溶液和碳纳米管的DEG分散液制备而成。步骤:一、制备CoCl2·6H2O和FeCl3·6H2O的DEG溶液;二、制备NaOH的DEG溶液;三、制备碳纳米管的DEG分散液;四、混合搅拌处理;五、水热处理;六、洗涤干燥处理。优点:一、对碳纳米管的结构几乎没有破坏,操作简单、成本低;二、本发明制备的钴铁氧体/碳纳米管复合纳米磁性材料具有优异的铁磁性能,高的饱和磁化强度和矫顽力。本发明主要用于制备钴铁氧体/碳纳米管复合磁性材料。
818
0
一种用于复合材料的三维立体织物及其织造方法,它由具有不交织、不弯曲,始终保持各自平直状态的n层经线和n+1层纬线分层交替重叠,两组细特线分别在分层交替重叠的经纬线间从上而下和从下而上固定经纬线的相对位置而构成。在重叠式三梭口刚性三剑杆无梭织机上可织造出三纬、六纬或九纬不同厚度的3D织物,本发明的织物对外承载时,变形小强力大,层间剪切强度高,冲击强度大,树脂易渗透,且均匀。
本发明公开了一种2,5‑呋喃二甲酸基聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括2,5‑呋喃二甲酸基聚酯和层状硅酸盐,是通过原位聚合法制备得到。经有机化处理的层状硅酸盐在所得产物基体内的剥离程度高,且分子量较高,拉伸强度大,具有一定的结晶性能。该制备方法简单可行,有利于解决2,5‑呋喃二甲酸基聚酯结晶速率慢的问题,同时可进一步扩大其在高阻气性包装市场中的应用,为之后的工业化打下良好的基础。
本发明涉及丙烯酸树脂技术领域,且公开了一种抗老化的纳米TiO2改性丙烯酸树脂复合材料,TiO2纳米花独特的纳米花结构具有更高的比表面积,更加有利于TiO2纳米花对紫外光的吸收,以及反射和散射紫外线,两端为羧基的S,S′‑二(α,α′‑甲基‑α"‑乙酸)三硫代碳酸酯作为RAFT链转移剂,通过可逆加成‑断裂链转移聚合,得到端羧基丙烯酸树脂,进一步在二环己基碳二亚胺和4‑二甲氨基吡啶的催化作用下,链端羧基与TiO2纳米花表面的氨基进行酰胺化反应,得到纳米TiO2改性丙烯酸树脂,通过化学共价键的连接,将TiO2纳米花与丙烯酸树脂链端有机结合,避免了TiO2纳米花的团聚现象,赋予了丙烯酸树脂优异的紫外屏蔽和抗紫外老化等优点。
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。
本发明公开了一种基于纳米ZnO?rGO复合材料的光电导型紫外探测器,该紫外探测器依次有低阻Si层、SiO2绝缘层、纳米ZnO?rGO旋涂层和Al电极。其制备方法如下:先采用溶剂热法制备ZnO纳米颗粒,用APTES对ZnO纳米颗粒进行表面改性,再用水热法制备ZnO?rGO复合物,然后将复合物溶液旋涂在Si/SiO2的SiO2面上,再在旋凃层表面镀上Al电极获得紫外探测器。相比基于纳米ZnO的紫外探测器,本发明的紫外探测器暗电流低,光电流、响应度、灵敏度都得到较大提升,且该方法制备的器件结构简单、方法简单易行、成本低、适合大面积制备,在军事、民用以及一些特殊领域有重要的应用价值和良好的应用前景。
本发明公开了一种硫化铜‑羧基化多壁碳纳米管/石蜡光热转换相变储能复合材料制备方法:将氧化铜、升华硫、油酸、羧基化碳纳米管与石蜡混合,在150~200℃下,连续搅拌反应2~5h,所得产物即为硫化铜‑羧基化多壁碳纳米管/石蜡复合材料;所述的氧化铜与升华硫、油酸的物质的量之比为1:2~4:0.7~7;所述的羧基化碳纳米管与氧化铜的质量比为1~4:1,所述石蜡与氧化铜的质量比为31~97:1。本发明方法制备操作简单,绿色环保,设备要求低,成本低廉,提高了复合相变材料的热导率和光热转化性能。
本发明涉及一种基于端口哈密顿建模的离子聚合物金属复合材料柔性机械臂的无源控制方法,包括步骤:建立由离子聚合物金属复合材料驱动的内窥柔性机械臂模型;根据柔性机械梁模块和IPMC驱动模块的状态方程得到复合物理系统的能量方程;通过建立端口哈密顿模型,证明内窥柔性机械臂模型是无源的;整个开环系统保持互联稳定;进一步通过级联与阻尼配置无源控制方法对柔性机械臂设计控制器,预设前馈无源控制参数,将内窥柔性机械臂模型无源化。本发明的有益效果是:提出一种对柔性机械臂的无源控制方法,使柔性机械臂达到动态平衡的同时达到对弹性振动的抑制,实现在人体环境内实时对内窥镜机械臂的运动控制。
本发明属于医用生物材料领域,涉及一种介孔硅酸钙镁/磷酸铵镁复合材料及用该复合材料制备骨水泥和骨架的方法。本发明通过以氧化镁和磷酸二氢铵为原料,添加介孔硅酸钙镁粉末,以去离子水为固化液,氯化钠作为致孔剂制得的复合支架具有很高的孔隙率和较快的降解速率,支架的降解过程中,整个体系的pH能够维持平衡,有利于骨细胞的生长,还可以有效地控制药物在较长时间内缓慢释放。
中冶有色为您提供最新的浙江杭州有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日