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本发明涉及一种复合材料力学测试的自动化上样系统和方法,上样系统包括:AGV小车、机械臂、电子强力机和控制器;控制器信号连接于AGV小车、机械臂和电子强力机;AGV小车用于根据控制器发送的控制信号移动至试样架处并承载试样到对应的机械臂操作区;机械臂用于抓取AGV小车承载的试样至试样台和将试样上样至电子强力机的测试位置;电子强力机用于根据测试开始信号进行试样测试;控制器用于获取试样信息,用于发送控制信号给AGV小车;用于在机械臂将试样安放至试样台后发送测试准备信号给电子强力机;用于在机械臂上样完成后发送测试开始信号至电子强力机。本发明满足复合材料多次力学测试结果的准确性,提高测试效率。
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本发明提出了一种纳米铜合金复合材料表面处理方法,包括以下处理步骤步骤一,将铜合金板依次进行超声波清洗、烘干、高能喷丸、水洗、烘干处理;步骤二,将经过步骤一处理的铜合金依次进行碱处理、酸处理、水洗、烘干处理;步骤三,将经过步骤二处理的铜合金基体依次进行纳米热喷处理以及烘干处理。本发明的一种纳米复合材料铜合金基表面处理方法,提供一种低的摩擦磨损性能、抗震性好、使用寿命长、工艺简单、成本低、适于大规模生产应用的表面处理方法,解决现有技术中抗震性差、疲劳寿命低、摩擦磨损性能不是很低的缺陷。
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本发明公开一种Al‑Co‑Mo纳米晶复合材料及其制备方法和应用,属于纳米领域,本发明的Al‑Co‑Mo纳米晶复合材料为异质结构,且具有较好的析氧性能,能够高效催化燃料电池中的析氧反应(OER)。同时我们设计简单的固液相溶剂热法可控合成路线,因而具有工艺简单,工艺控制性强的特点,符合工业化生产的标准,适合于批量生产,对于可再生能源技术发展具有重要的指导意义。
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本发明公开了一种抗菌防霉变塑木复合材料板材及其制备方法,该板材由改性木粉、塑料、马来酸酐接枝塑料、接枝改性纳米氧化锌、活化碳酸钙、硬脂酸钙、萜烯树脂及抗氧剂制备而成;利用二甲基二癸基氯化铵改性木粉;利用γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷处理纳米氧化锌,再用苯乙烯接枝改性;利用聚乙二醇活化碳酸钙;将塑料、马来酸酐接枝塑料、硬脂酸钙、接枝改性纳米氧化锌、萜烯树脂搅拌、挤出,得到改性塑料;将改性塑料、改性木粉、活化碳酸钙、抗氧剂搅拌、熔融共混并挤出成型板材。本发明生产制造方便,生产成本低,环境友好,模量高,刚性大,抗蠕变,抗菌防霉变性能优异。
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本发明公开了一种电磁屏蔽PEEK/PTFE复合材料,由42-64份PEEK,15-25份PTFE,8-12份铜粉,5-8份纳米三氧化二钆、5-8份纳米氧化锌、3-5份低磺化PEEK制成,其中所述铜粉、纳米氧化钆、纳米氧化锌均经过高磺化PEEK表面处理,高磺化PEEK的磺化度为70-80,低磺化PEEK的磺化度为40-50。还公开了其制备方法。本发明在PEEK/PTFE体系中添加纳米三氧化二钆、纳米氧化锌、铜粉,可以有效提高PEEK材料的电磁防护性能,且提高其耐磨性,可在需要电磁屏蔽的场合使用。无机材料先用高磺化的PEEK进行处理,可以改善其表面活性,有助于其在PEEK基质中的分散,减少团聚,在复合体系中加入低磺化的PEEK有助于体系中无机物与热塑性树脂材料更紧密结合,阻止摩擦过程中无机材料的脱离。
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本发明提供了一种氮化碳复合材料及其制备方法和应用,方法为:1)将前驱体双氰胺经过程序加热煅烧合成石墨相氮化碳材料;2)将石墨相氮化碳材料用不同浓度的盐酸处理一定的时间,然后进行离心、水洗、醇洗、干燥,制得质子化的石墨相氮化碳材料;3)将得到的质子化的石墨相氮化碳材料置于烧瓶中,加水分散,加入一定量的氯铂酸,搅拌,使离子交换达到平衡,然后进行离心、水洗,后重新加水分散,加入适量的硼氢化钠溶液,反应一段时间,将得到的产物进行离心、水洗、醇洗、干燥得到铂纳米颗粒负载的石墨相氮化碳材料。采用离子交换法制备氮化碳复合材料,导电性好,铂颗粒分散均匀,其光电流信号强度可达到体相的石墨相氮化碳材料的2.8倍。
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本发明公开了一种测量染料/金属有机框架复合材料中染料含量的方法,主要步骤为:1、原位合成Dye@MOF、获取反应余液的紫外吸收光谱;2、获取与步骤1中反应余液的紫外吸收峰位置相同的参考溶液R;3、绘制标准关系曲线;4、获取步骤1中反应余液中Dye的浓度;5、计算Dye@MOF复合材料中Dye的含量及Dye在Dye@MOF中的比例。整体过程较为简单,可操作性强,充分考虑了原位法制备Dye@MOF材料的过程中高温条件会导致Dye的紫外吸收谱发生变化的特性,利用该方法可对Dye@MOF中Dye含量做合理的表征,进而精准表征利用原位合成法制备的MOF复合发光材料的发光性能。
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发明公开了一种高储能钛酸锶钡/PVDF基聚合物复合材料及其制备方法。钛酸锶钡填料包括钛酸锶钡纳米颗粒与钛酸锶钡纳米线,以硅烷偶联剂KH550改性,在钛酸锶钡表面引入氨基,使之同时具有高介电填料与交联剂功能。PVDF基聚合物通过无金属有机催化原子转移自由基聚合反应,引入聚甲基丙烯酸缩水甘油酯链段。将含端氨基的改性钛酸锶钡与具有PGMA链段的PVDF基聚合物进行复合,形成交联网络状结构,得到的复合材料产生电子势阱,可以有效抑制材料漏导电流、提高击穿场强,同时抑制介电损耗,介电损耗可降低至0.05左右(1kHz),击穿场强最高可达600MV/m,剩余极化值显著降低,能量密度14~19J/cm3。
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本发明提供了一种医用纳米纤维复合材料及其制备方法,先以硫酸软骨素、ε‑聚赖氨酸、甲基丙烯酸三氟乙酯、含氟光引发剂和去离子水在避光条件下配制成纺丝液,然后在紫外光照射下进行静电纺丝制成纤维材料;接着依次在pH=8~9、pH=1~2、pH=4~6条件下,将纤维材料利用鱼胶原蛋白、家蚕丝素蛋白的混合水溶液进行浸渍处理,干燥,即得。该复合材料具有较高的孔隙率,且具有良好的生物相容性。
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本发明涉及一种基于严酷环境的水下桥墩复合材料重防腐加固方法,包括以下步骤:在桥墩外侧安装设有通气孔的护筒,在护筒的内壁贴敷柔性的耐腐蚀膜板;向护筒与桥墩之间的间隙浇筑灌浆料或UHPC,使灌浆料或UHPC与耐腐蚀膜板固定在一起;待灌浆料或UHPC凝固后,利用通气孔向护筒与耐腐蚀膜板之间充气使耐腐蚀膜板与护筒的内壁分离,然后拆除护筒。本发明通过在传统桥墩修复结构的外侧添加一层耐腐蚀膜板,充分利用耐腐蚀膜板的耐腐蚀能力提高桥墩复合材料的防腐能力,提高了加固结构的使用寿命。
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本发明公开了一种复合材料打印丝材成型装置,包括浸渍模具和牵引机构,浸渍模具和牵引机构之间设置有纤维束牵引通道,浸渍模具与牵引机构之间设置有水平偏移检测机构和竖直偏移检测机构;牵引机构安装在位置调节机构上,该位置调节机构用于带动牵引机构水平移动和竖直移动;水平偏移检测机构、竖直偏移检测机构和位置调节机构均与一控制器电连接。还提供了一种复合材料打印丝材成型方法。本发明能够对纤维束的位置进行实时监测,当纤维束出现偏移时,能够及时地调整牵引机构的位置,使偏移的纤维束摆正,牵引机构对纤维束各部位的牵引力就能够始终保持均衡,避免纤维束损伤,保证产品质量,提高产品合格率。
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本发明公开了一种高性能环保阻燃尼龙66复合材料及其制备方法,通过熔融的葵二酸与己二胺混合物包覆处理平均粒径(D50)小于3um的复配阻燃剂,提高复配阻燃剂与尼龙66树脂的相容性与结合力,制备高综合力学性能和阻燃性好的环保阻燃尼龙66复合材料,满足航空、汽车、电子电器等高端产品使用要求,其由尼龙66 21‑93.8份,玻璃纤维0‑50份,包覆型复配无卤阻燃剂5‑20份,阻燃增效剂1‑5份,润滑剂0.1‑2份,抗氧剂0.1‑2份组成。
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本发明公开了一种石墨烯碳纳米管生物基尼龙三元复合材料及其制备方法,它先将碳纳米管/石墨烯表面进行改性提高其在有机溶剂中的溶解性,然后分别与二胺、二酸连接,最后原位聚合合成石墨烯碳纳米管尼龙三元复合材料。与现有技术相比,本发明产品表现出比任意一种单一材料更加优异的性能,例如更好的各向同性导热性、各向同性导电性、三维空间微孔网络以及较好的机械性能。同时,本发明方法操作简单,易于推广。
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本发明涉及一种混杂结构复合材料板材及其制备方法,该板材中间有平行排列的柱状内筋,柱状内筋由高密度聚乙烯、聚乳酸、马来酸酐、中药渣及玻璃微珠熔融共混后挤出而成,柱状内筋上下为结构层,结构层由低密度聚乙烯、DOP、玻纤粉及中药渣混炼压延而成,柱状内筋及其上下结构层经模压成为一个整体板材。混杂结构复合材料板材适用于制作托盘、包装箱等包装制品,铺板、货架板等仓储制品,车棚、屋顶、建筑模板等建材用品,地板、护栏等建筑用品等。
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一种微波固化碳纤维增强树脂基复合材料界面剪切强度的测试方法,该方法通过在碳纤维束表面均匀涂覆一层树脂基体有效避免碳纤维在微波场中发生放电打火;通过合理设计纤维束样品的几何外形与尺寸实现碳纤维束从树脂基体中稳定拔出;通过选择常温成型的夹持材料有效避免其成型过程对碳纤维与树脂间界面性能的影响。本发明可以方便、准确的测量微波固化碳纤维增强树脂基复合材料的界面剪切强度。
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本发明公开了一种玻璃纤维增强聚丙烯酸树脂复合材料,其主要是由以下重量份比例的原料所制成:聚丙烯酸树脂50份、短切玻璃纤维30?50份、硬脂酰胺2?10份、苯乙烯马来酸酐共聚物15?25份、溴化聚乙烯6?12份、云母4?10份、氧化锌2?8份、硫酸钡1?5份、碘化铜1?5份、月桂酸1?5份。相对于现有技术,本发明所得的玻璃纤维增强聚丙烯酸树脂复合材料,成本低,工艺简单,不仅强度高,同时耐高温性能突出,产品整体性能优异。
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本发明公开了一种金属塑料复合材料金属基表面处理方法,包括以下处理步骤:步骤一,前处理:将金属基体表面进行超声波清洗、水洗、烘干、喷砂、水洗、烘干处理;步骤二,脱脂处理:将经过步骤一处理的金属基体依次进行碱性脱脂处理、中和处理、烘干处理;步骤三,表面活化处理:将经过步骤二处理的金属基体依次进行表面活化处理、乙醇清洗处理以及烘干处理。本发明的金属塑料复合材料金属基表面处理方法,能够极大的提升金属基体和塑料工作层的结合强度。本发明的制备工艺简单、成本低,适于大规模生产与应用。
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一种复合材料构件分区加热固化变形控制方法,其特征是:将复合材料构件划分为n个厚度方向温差可独立控制的区域,n≥1,在固化过程的不同阶段,按照离线或在线调控策略主动对各区施加随时间变化的厚向温差[D1(t),D2(t),…,Dn(t)],产生各区对应的固化应变,调控构件固化变形。本发明根据几何形状在不同区域主动产生有利的固化变形,并矫正由构件几何不均匀导致的有害固化变形,实现构件固化变形的调控。
本发明公开了一种铯改性的磷钨酸@UiO‑66/多孔碳基复合材料的制备方法。属于生物质资源化利用领域,该复合材料是由具有多孔结构的生物质框架炭和均匀分布于生物碳基材料孔道内的CsxH3‑xPW12O40@UiO‑66组成。将上述制备的催化剂置于高压反应釜中用于纤维素转化制备糠醛具有高效的反应活性,反应条件温和,5‑羟甲基糠醛选择性优异,重复使用性能良好。此外,催化剂合成工艺简单,回收方式简便,原料成本低廉,环保无污染,对5‑羟甲基糠醛的规模化工业生产具有深刻意义。
本发明公开了一种无机/有机双异质结可见光催化复合材料及其制备方法和应用,材料是以BOB/B4OB(溴氧化铋异质结)为主体材料,通过酸性自组装在BOB/B4OB上负载PED(苝酰亚胺)的三相异质结结构;可见光催化复合材料的化学式为PED@BOB/B4OB。通过一锅水热法构成BOB/B4OB无机二型异质结材料,具有匹配的带隙和紧密的连接结构,实现光生载流子的高效分离;与PED构成双异质结,进一步提高了电荷分离效率,并且具有全光谱范围光吸收响应的特性。本发明具有高催化活性、稳定性良好等优点。
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本发明公开了一种基于梯形阵列的非线性导波复合材料损伤定位方法,属于损伤监测技术领域,包括以下步骤:在结构上布置传感器阵列;选择最佳激励频率;利用频谱获取信号的基波与二次谐波幅值;计算损伤前后各条路径的非线性特征参数;根据损伤前后非线性特征参数的变化,对复合材料的损伤进行二维定位。本发明所提出的监测方法运用梯形传感器阵列,采集损伤前后各条路径的信号,根据其非线性特征参数的变化对结构上的损伤进行定位,且不受结构件本身结构及材料的影响,满足人们对于各种复杂情况进行监测的需求,便于监测后及时采取补救措施,以防止材料进一步恶化,并降低由此引发的事故风险。
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本发明提供高性能热塑性复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:原料送入混合机内进行混合,混合完成后送入浸料筒;步骤2:玻璃纤维架上的玻纤丝经过梳理架送入浸料筒,并与浸料筒内的原料混合;步骤3:将步骤2混合后的原料送入玻璃纤维纱缠绕机进行左右对称表面缠绕,增加包裹力;步骤4:送入预成型设备进行预成型;步骤5:送入成型设备进行成型并通过牵引器进行牵引;步骤6:裁切机进行裁切后通过送料架送入校准定型装置中;步骤7:通过校准定型装置进行加工处理出成品。本发明制备简单,便于加工同时能够提高呈弧形的高性能热塑性复合材料的结构强度,提高产品的性能。
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本发明提供了竹纤维纳米晶与其增强生物复合材料及其制备方法,利用硝酸-氯酸钾法将粗纤维从竹材中提取出来,经硫酸水解和机械解纤的手段得到了直径为10-50nm的球形竹纤维纳米晶。在干态(冻干粉末)和湿态(悬浮液)条件下分别用于增强蛋白、淀粉等生物大分子基体材料。四种不同的方法用以复合纳米晶和基体材料,分别是:流延法、热压法、螺杆挤出法以及冷冻干燥法。而得到的生物塑料和泡沫具有不同的形态和性质,纳米晶的加入大大提高了该类材料的力学强度。本方法利用可再生资源制备可降解材料,成本低廉,合成工艺简单,合成过程绿色无污染,所得的产品绿色环保,而且具有良好的生物相容性。
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本发明提供的高延性水泥基复合材料预拌技术包含如下步骤:步骤1:在大型搅拌站/楼/机中,首先加入水泥、粉煤灰、石英砂和粉状高效减水剂,使得各组分混合均匀。步骤2:用混凝土搅拌运输车将预拌均匀的ECC干料混合料运到施工现场,装入现场的小型搅拌机中,最后加入适量水搅拌均匀,步骤3:在施工现场向搅拌运输车中加入一定量的水,然后搅拌运输车搅拌桶以转速18r/min进行搅拌;步骤4:待纤维水泥浆体在跳桌流动度实验条件下扩展半径达到20mm以上的时候即可停止搅拌,进行施工。该方法使得纤维最终在水泥浆体内均匀分散,避免纤维成团现象的发生,从而保证了高延性水泥基复合材料的高性能。
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本发明涉及一种超小氧化钛颗粒与碳的复合电极材料及其应用,属于能源存储领域。此复合材料CNT@TiO2@C中:超小的二氧化钛颗粒提供较短的扩散路径,提高了钠离子的嵌入/脱出速率,从而提高了反应动力学;碳纳米管提供超高的导电性,加快了电子的传输;多孔碳不仅可以减缓二氧化钛的体积膨胀,而且增大了与电解液接触面积,从而提高了循环稳定性和钠离子扩散速率。因此所制备复合材料作为负极用于钠离子混合电容器时表现出高能量密度、高功率密度以及长循环稳定性的性能,同时表现出很好的实际应用前景。
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本发明公开了一种生物炭‑蒙脱石复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法先将钠基蒙脱石进行酸处理得到酸改性钠基蒙脱石,按玉米芯粉末占酸改性蒙脱石与玉米芯粉末总质量的60%~80%,再与粉碎研磨后的玉米芯粉末在水中混合,最后在氮气保护下,于300~500℃下煅烧3~5h,制得玉米芯生物炭‑蒙脱石复合材料。本发明采用玉米芯作为原料,有效减少了焚烧玉米芯所带来的污染问题,其制备工艺简单,生产成本低,耗时少,且充分利用了废弃资源,减少了环境污染,制得的玉米芯生物炭‑蒙脱石复合吸附材料对重金属吸附性能优良,对于Pb2+和Cu2+的吸附量可达到190.68mg/g和240.45mg/g,对土壤的重金属污染有较好的治理能力,适合工业化生产。
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本发明公开了一种层状矿化的纳米几丁质复合水凝胶、制备方法及复合材料,步骤为:(1)将几丁质原料进行前处理,得到纳米几丁质分散液;(2)将可溶性钙盐和可溶性磷酸盐溶于纳米几丁质分散液,得到复合纳米几丁质分散液;或将钙盐和磷酸盐溶于酸性水溶液得到矿化母液,再将其与纳米几丁质分散液混合,得到复合纳米几丁质分散液;(3)将复合纳米几丁质分散液经碱性凝固浴梯度凝胶化处理,得到层状矿化的纳米几丁质复合水凝胶。制备方法简单,无需复杂的化学交联,在纳米几丁质水凝胶中原位生成具有均一层状排布的羟基磷灰石,水凝胶有良好的机械性能和可调控的规整层级结构;经简单脱水就可得到不同形态、良好力学性能、层状结构的复合材料。
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本发明公开了一种具有催化功能的有序结构Ag/TiO2纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:①采用种子乳液法制备出平均粒径为200nm的单分散聚苯乙烯(PS);②以PS为模板,在有盐酸溶液的封闭条件下,滴加钛酸四丁酯(TBOT),反复进行滴加/干燥,经高温热处理,得到有序三维大孔的TiO2。③采用紫外还原的方法在TiO2大孔结构的内表面上沉积Ag颗粒,通过控制沉积条件,制备出三维大孔结构的Ag/TiO2。本发明通过多步合成法,合成有序结构Ag/TiO2纳米复合材料,制备方法操作简单,实验条件温和。
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本发明涉及一种聚醚醚酮复合材料,按照重量份数计包括如下组份:聚醚醚酮40~90份,聚苯硫醚2~20份,对位聚苯5~15份、短玻璃纤维5~40份,纳米金刚石粉0.5~5份,石墨烯0.5~5份,偶联剂0.1~5份。本发明特点是:PEEK复合材料导热系数明显提高,在抗拉强度、球压硬度、摩擦系数以及线膨胀系数等方面都有明显的进步。尤其是有些性能明显改善,并且有些添加剂能降低成本。一些特殊产品用此材料完全可以满足非常苛刻的工业、汽车业、航空航天及军事领域的各种应用需求。
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