本发明提出一类以手性稀土有机膦酸螺旋材料为载体的贵金属纳米复合材料的结构组成及其制备方法。通过改变金属源可得到含有不同贵金属纳米粒子的复合材料。制备方法采用的是成本低廉的低温常压还原法,分散性好。这些贵金属纳米粒子的直径在2~30nm之间。
本发明涉及一种纤维分级结构的层状双氢氧化物基复合材料及其制备方法,该材料是由二价金属盐与纤维态氧化铝原位反应而成,材料的结构包括一级结构和二级结构,所述的一级结构为纤维态氧化铝结构,二级结构为片状层状双氢氧化物基LDHs结构,该纤维分级结构的层状双氢氧化物LDHs基复合材料对吸附、催化和光学等领域有潜在的应用价值。该方法具有工艺简单、环境友好和成本低廉等特点。
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本发明公开了一种铝钢复合材料及其电弧增材制备方法。该材料由铝合金层和钢层组成,其中铝合金层为含有以下重量百分比的各组分:20~23wt.%的Sn,0.75~0.85wt.%的Cu,0.05~0.06wt.%的Si,余量为Al。该材料的制备工艺为:(1)制备铝锡合金药芯丝材。(2)将该铝锡合金药芯丝材电弧增材到钢板表面,得到铝/钢复合材料。采用上述技术方案,本发明将CMT电弧增材技术作为轴承合金/钢的新型复合工艺,制备的材料结合强度高,组织均匀,具有优异的减磨耐磨性和高承载性能。
本发明公开了一种具有荧光性、热可逆的自修复透明聚氨酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:采用糠胺(FAm)和4,4’‑二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)通过一步法合成预聚体(MPF),采用亲双烯体进行反应,通过吸电子作用发生DA反应得到热可逆的自修复透明聚氨酯(PU‑DA);步骤2:通过物理结合方式在薄膜沿流成型前加入氨基修饰的石墨烯量子点(NH2‑GQDs),制备出具有荧光性的、热可逆的自修复透明聚氨酯/石墨烯复合薄膜(NH2‑GQDs/PU‑DA)。本发明制备的复合材料具有较好的透光性、荧光性等优点,在柔性电子器件领域具有广泛的应用。
本发明公开了一种SiC纤维增强陶瓷基复合材料氧化‑力学耦合本构模型建立及计算方法,O2通过氧化层的扩散和SiC/O2氧化反应过程被建模,之后在SiC纤维的正交各向异性本构中引入了由于氧化损伤而造成的模量折减,然后采用了连续损伤模型描述陶瓷基体微裂纹的萌生和演化,O2沿着微裂纹的扩散被建模成等效损伤因子的线性函数,最后编写了基于商用有限元软件ABAQUS的自定义单元子程序,单元节点的自由度从三个位移自由度增加至包含SiC浓度和O2的五个自由度,实现了耦合本构的有限元计算。本发明为SiC纤维增强陶瓷基复合材料在热‑力‑氧耦合环境中的失效分析提供了简便、直观的方法。
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本发明公开了一种2.5维编织复合材料纬纱波动建模方法,包括以下步骤,1)拍摄包含一个全胞的CT,分析纱线交织规律;2)选择截面假设描述纤维束,确定纤维束屈曲轨迹;3)根据截面假设和交织规律,绘制交织面的纬向视图;4)建立一个与全胞等大的实体;5)获得整个全胞的三维网格;6)对全胞的三维网格在纬向上分层,并对获得的单元层进行分组;7)节点合并以及重新编号,得到纬纱波动的全胞有限元模型。可实现连贯的波动纬纱纤维束的建立,从而控制全胞有限元模型厚度,更加贴近全胞的实际微观结构;适用于任何2.5维纺织复合材料的建模,适用性更强;可以避免经纱、纬纱和衬经纱之间的干涉情况,同时又满足对纤维束的等截面假设。
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本发明公开一种多元碳化物颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。包括如下步骤:(1)按配比称取工业纯铝,Hf、Ta、Zr、Nb、Ti高纯过渡族金属块体和Ni‑C中间合金;(2)将金属按照熔点由低到高的顺序置于真空电弧熔炼炉的水冷铜坩埚中,熔炼得到铝合金铸锭;再将铝合金铸锭和Ni‑C中间合金置于同一坩埚中,熔炼得到具有高热稳定性的(Hf0.2Ta0.2Zr0.2Nb0.2Ti0.2)C多元碳化物颗粒增强铝基复合材料。本发明采用真空电弧熔炼加热的方式,Ni‑C合金作为碳源,利用铝熔体中溶解态的过渡族金属颗粒与溶解态的碳元素之间的原位液固反应自生多元碳化物颗粒,具有尺寸细小,润湿性好且无界面污染等优点,且由于高熵效应和多金属元素固溶带来的晶格畸变效应具有优异的力学性能和高温稳定性。
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本发明公开了一种中空碳球锚定的Co‑MoS2异质复合材料的制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:1)将碳源和过渡金属放入研钵中研磨;2)再向混合物中加入SiO2继续研磨;3)将所得前驱体,在惰性气氛中,程序升温至700~1000℃后,保温180min;4)将退火处理后的产物用氢氧化钠溶液进行去模板,离心,烘干后就得到了中空碳球锚定的Co‑MoS2异质复合材料。相对于现有技术,本发明方法操作简单,易于规模化生产,而且制得的材料具有优化的表面电子结构、活性位点多、导电性好、催化活性高等优点。
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本发明提供一种提高PA6/PANI复合材料电导率的制备方法,包括如下步骤:S1、制备苯胺酸性溶液,然后将盛有苯胺酸性溶液的容器置于冰水浴中;S2、将PA6粉末加入到的聚苯乙烯磺酸钠中进行预处理,然后进行浸渍、过滤、洗涤、干燥;S3、再向改性剂溶液中加入S2步骤中处理后的PA6粉末,充分搅拌,然后在搅拌的状态下,缓慢加入苯胺酸性溶液,继续搅拌;S4、在搅拌状态下,将过硫酸铵缓慢加入到S3步骤所制得的溶液中,反应12‑24h;S5、将溶液进行过滤,利用丙酮和去离子水进行洗涤,然后进行真空干燥。本发明制备过程简单易行,方便推广使用,所制得的PA6/PANI复合材料的电导率有了较大的提升。
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本发明公开了一种应用于列车转向架的纤维增强复合材料板簧总成,该板簧本体使用玻璃纤维增强复合材料,全段厚度不变,整体垂向刚度值恒定。所述板簧的宽度方向与轴箱内的轮轴轴向方向相同,而板簧厚度方向与轮轴的轴向方向垂直。上扣件套在上板簧中部外侧,与上板簧中部的倒V形结构相配合。挡板位于上扣件下侧,通过螺栓与上扣件、上垫板、构架相连接。所述限位器固定于上挡板与上扣件之间。本发明所述上垫板与下垫板均为橡胶材料制成,避免上板簧本体与下板簧本体与垫板刚性接触加剧损伤。外部构架处螺栓采用从下向上的方式装配,提升装配操作简便性。同时,板簧的整体垂向刚度值设定为1000N/mm,正负3%误差,满足列车运行对振动参数的要求。
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本发明涉及一种陶基沸石‑纳米零价铁复合材料的制备方法,将沸石、粉煤灰、高岭土、硅酸钠、氧化镁以质量比10:(5~7):(6~10):(3~6):(2~3)混合,加水拌匀后挤压成型造粒,颗粒自然风干后再进行高温热处理,自然冷却后,将材料颗粒置于Fe2+溶液中浸泡1~3h,固液分离后,将固体颗粒烘干至恒重,然后升温热处理,得到负载三价铁的固体颗粒,在氮气氛围下,将负载三价铁的固体颗粒与硼氢化钾溶液接触反应,固液分离后将固体产物干燥至恒重,即得。该复合材料可避免纳米零价铁的团聚,其通过纳米零价铁化学还原硝酸盐氮为氨氮并进一步通过沸石吸附氨氮去除废水中氮,具有转化和去除速率快,选择性去除率高的优点。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料芯棒的在线无损检测装置,包括绝缘轨道式夹具、超声工作台、测距仪;所述的绝缘轨道式夹具为底面开口的中空盒体,所述盒体内设有若干用于夹持碳纤维复合材料芯棒的轮轨,所述超声工作台设置于盒体底面的上方,所述测距仪设置于盒体的侧面,所述的超声工作台包括可伸缩超声探头、耦合剂盒、波速计算模块、发信模块。本发明还公开了上述装置的应用。本发明利用超声波在铝绞线上的传播在线检测所测区段内是否存在芯棒断裂情况,成本更低且简单高效,可广泛应用在碳纤维材料芯棒的检测领域。
本发明公开了一种C‑C复合材料表面抗氧化ZrB2‑SiC‑Y2O3涂层及其制备方法。首先通过喷雾造粒技术制备出热喷涂球形团聚粉末,再采用大气等离子喷涂技术制备ZrB2‑SiC‑Y2O3多元复合涂层。在ZrB2‑SiC陶瓷粉末中引入稀土氧化物Y2O3起到增强ZrO2相稳定性、抑制相变的作用,并且可以提高涂层抗氧化烧蚀性能。本发明采用大气等离子喷涂技术制备ZrB2‑SiC‑Y2O3复合涂层,对C/C复合材料基体热损伤小、涂层厚度可控。该涂层体系在1450℃氧化条件下形成具有较低氧扩散率的钇硅酸盐,可有效抑制SiO2玻璃相的挥发,并具有一定的自愈合效果。
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本发明公开了一种钝化土壤重金属的复合材料的制备方法及应用,属于土壤修复领域,将蒙脱土加入烧杯中,加水搅匀后,放在搅拌器上搅拌至完全均匀,根据粘土的阳离子交换量计算,分别称取半胱胺盐酸盐和色胺溶于水,混合搅拌,至半胱胺和色胺与粘土充分结合,将烧杯中的粘土悬浊液转入离心瓶中离心,离心后去上清液,如此重复,将全部的粘土悬浊液离心,离心完成后,向离心瓶中加入纯水洗涤,用搅拌棒将粘土和水混匀;再次离心,倒出上清液,洗涤结束后,进行冷冻干燥,将冻干的粘土研磨成粉末,过筛保存,制得复合材料。本发明解决了现有土壤修复方法中大量加入石灰等严重改变土壤理化性质的缺陷。
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本发明公开了一种高密度塑木复合材料的制备方法,包括以下重量份数的各组分:高密度聚乙烯泡沫塑料10‑35份、陶瓷纤维耐磨料5‑8份、氧化物耐磨料5‑8份、木粉30‑50份、阻燃剂3‑6份、相容剂2‑5份、热稳定剂0.3‑1份、成碳剂0.3‑1份、抗氧化剂1‑2份、偶联剂1‑2份和润滑剂0.1‑3份,本发明的有益效果如下:本发明中所采用的材料都是市面上低成本的材料,通过在木粉以及高密度聚乙烯泡沫塑料中添加常见的陶瓷纤维耐磨料和氧化物耐磨料,同时在制备过程中进行预压处理,增大该塑木复合材料抗拉强度、抗压强度的同时也增加了其表面的耐火耐磨性能,大大延长了该材料的使用寿命。
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本发明公开一种石墨烯泡沫-贵金属纳米颗粒复合材料的制备方法,包括下列步骤:步骤一、将原料氧化石墨烯和贵金属盐混溶于水中混合均匀;步骤二、将产物进行冷冻干燥处理;步骤三、将步骤二获得的产物在一定的气氛或真空下热处理得到石墨烯泡沫-贵金属纳米颗粒复合材料,其中所述热处理温度在150-1100摄氏度,热处理时间在5秒-10小时。
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本发明是一种镁合金薄片(带)增强可吸收骨内固定复合材料及其制备方法,是以可吸收高分子材料为基体,并在该基体中通过经微弧氧化后的镁合金薄片或薄带形成定向分散排列在基体中,以增强可吸收复合材料的机械性能,将聚乳酸等可降解聚合物基体与镁合金薄片或薄带增强相混合,在80℃~235℃、0.5MPa~40MPa的压力下模压或挤压成棒材和板材,并通过后续机加工获得各种骨科内固定制品。该方法具有工艺条件操作简单的特点,其产品机械性能优良、生物相容性好、产品降解安全稳定可控,适合于各种形状的骨内固定产品,避免了骨科固定产品需要二次手术或提前失效给患者带来的痛苦,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种碳化钨(WC)复合材料的制备方法,涉及材料加工工程领域。其中粉体的混合采用两步混合法,先将多种金属粉末混合,然后再与WC粉体混合,通过将多种金属元素粉末与WC混合后在高温下的均匀合金化反应,保证了合金化反应和烧结过程的同步完成。反应过程中的放热反应可以降低烧结所需温度,通过改变快速烧结炉的烧结工艺参数,如升降温速率、保温时间、烧结压力、烧结气氛等多个因素可以有效控制碳化钨基复合刀具材料的微观结构,降低成本,提高碳化钨基复合材料的致密性和力学性能,从而在切削刀具、模具等领域具有良好的产业前景。
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铁包覆石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨在高温下进行热膨胀剥离处理,得到多层石墨烯;(2)将多层石墨烯与有机溶剂放入四口烧瓶,机械搅拌混合均匀;(3)在不断搅拌保护气氛下,将五羰基铁蒸气导入混合溶液中进行热分解;(4)热分解过程在回流冷凝过程中进行;(5)反应完毕后,氮气保护冷却至室温,用磁铁将产物分离,然后采用有机溶剂清洗,氮气保护下干燥后得到铁包覆石墨烯纳米复合材料。本发明能够在石墨烯片层上均匀包覆尺寸为20-50nm的Fe纳米颗粒。本发明工艺简单可控,价格低廉,有利于工业生产。
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本发明涉及一种整体冲破式复合材料薄膜盖,属导弹发射技术领域。该薄膜盖,以玻璃纤维布和环氧树脂为主体材料,其内表面粘贴有铝箔作为电磁波屏蔽层,其特征在于:由外围向内包括框架(1)、薄弱区(2)、主体(3);主体(3)采用[(0°90°)(±45°)(0°90°)(±45°)]准各向同性层板的铺叠方法,以保证薄膜盖周边强度基本相同并通过胶接与框架(1)连接,胶接处即为薄弱区(2);主体(3)与框架(1)的胶接处上下面还粘贴有起增加薄弱区(2)强度作用的整布或布条。通过调节其层数、宽度来调节薄弱区强度,以满足不同压力指标。本发明具有效果好,反应迅速,结构简单、制作工艺简单的特点。
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本发明提供一种防火型织物/水凝胶复合材料及其制备方法,该防火型织物/水凝胶复合材料,由水凝胶与织物经湿化学交联法制备而成,其中水凝胶的成分包括:十二烷基硫酸铵5.6‑6.5重量份;NaCl 2.0‑3.0重量份;水75.0‑81.0重量份;N,N‑二甲基丙烯酰胺10.0‑13.5重量份;甲基丙烯酸十八酯0.7‑0.9重量份;引发剂KPS 0.05‑0.1重量份;催速剂TEMED 0.15‑0.4重量,添加剂0.5‑0.6重量份。该材料能够耐高温,且在高温火焰的灼烧下,其表面以及接触皮肤面的最高温度均低于100℃,避免皮肤被灼伤,满足防火毯、消防服装等救生领域的防火应用。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高分子复合材料桥墩防撞装置;包括环绕设置在桥墩外部的环形防撞箱、漂浮机构和多个消能柱,漂浮机构包括环形浮囊、轻质骨架、连接板和多个导轨,由于轻质骨架的内部设置有环形浮囊,并且由于滚轮在导轨上滚动,当河流的水位发生变化时,通过环形浮囊的浮力,使得轻质骨架沿着导轨的方向进行升降,使得轻质骨架随着水位的变化,调节轻质骨架的位置,由于环形箱体通过多个消能柱安装在轻质骨架的连接板上,从而使得环形箱体的位置随着水位发生变化,使得环形防撞箱能够始终起到防护的作用。
本发明公开了一种具有导电性、热可逆性的自修复透明聚氨酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:采用糠胺(FAm)和4,4’‑二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)通过一步法合成预聚体(MPF),采用亲双烯体进行反应,通过吸电子作用发生DA反应然后在模板中流延成型,得具有热可逆性的自修复透明聚氨酯薄膜(PU‑DA);步骤2:通过电荷吸附作用将纳米银线负载到具有热可逆性的自修复透明聚氨酯薄膜(PU‑DA)上,制备得到具有导电性、热可逆性的自修复透明聚氨酯薄膜(PU‑DA/Ag)。本发明制备的复合材料具有较好的透光性、导电性等优点,在柔性电子器件领域具有广泛的应用。
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一种复合材料固化工艺建模方法,能够实现固化工艺到复材零件固化过程状态信息的映射。其特征在于,首先,获取一组固化工艺数据,然后,获取每一个固化工艺下复材零件的固化过程中的状态信息,再利用上述样本数据训练一个神经算子模型,经过升维映射、迭代核积分、降维映射、物理约束四个过程实现固化工艺到复材零件固化过程状态信息的映射。本发明可广泛应用于复合材料固化工艺建模,所建模型可用于固化状态信息快速预测、固化工艺优化、固化过程监测等。
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本发明公开了一种协同阻燃复合材料及其制备方法,由质量百分比为(0.3~2):(4.7~3):(95)的负载铁基莱瓦希尔骨架的短切碳纤维、聚磷酸铵与环氧树脂共混制成。此种阻燃环氧树脂复合材料无卤、阻燃性能高,抑烟效果优异,同时还具有较好的力学性能。
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本发明公开了一种防雷击的石墨烯复合材料及其制备方法,包括以下的组分:有机硅树脂45重量份、甲基乙烯基硅橡胶42重量份、氯化聚乙烯15重量份、钛白粉3重量份、石墨烯15‑25重量份、4,4′双(α,α二甲基苄基)二苯胺6‑10重量份、三烯丙基异三聚氰酸酯2‑4重量份、气相法白炭黑4‑8重量份、碳化硅粉末2‑6重量份、二氧化钛粉末2‑4重量份、过氧化苯甲酸叔丁酯3‑7重量份、环氧丙烯酸酯树脂7‑9重量份、壳聚糖1‑3重量份、纤维素接枝丙烯酰胺聚合物5‑9重量份。本发明组分配置合理,制备方法简单科学,制备的石墨烯复合材料具有优良的防雷击性能,延长了产品的使用寿命和提高了产品的可靠性,满足了电力材料的需求。
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本发明涉及一种竹纤维增强复合材料,按照重量份数计包括如下组份:ABS树脂50‑60份、酚醛树脂10‑15份、环氧树脂10‑15份、丙烯酸树脂8‑15份、竹纤维40‑60份、尼龙纤维5‑10份、抗氧剂0.8‑1.5份、甘油2‑5份、硅烷偶联剂4‑8份、增溶剂1‑2份。本发明系采用各种竹材主茎加工成竹蔑丝(片)纤维,枝稍下脚料加工成粉料,用于增强尼龙、ABS、聚丙烯等热固性、热塑性塑料,能制造出轻质、高强、节能、价廉的高性能增强复合材料及由其制作的各种板、管、箱、桶、池槽、容器、型材、杆件及模压件类产品。
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本发明提供了一种金纳米粒子‑石墨烯‑三聚氰胺海绵复合材料的制备方法,主要包括以下工艺步骤:1.用改进的Hummers法制备氧化石墨烯溶液;2.将清洗干净一定尺寸的三聚氰胺海绵浸泡在氯金酸、氧化石墨烯混合液中,取出烘干;3.用抗坏血酸同时还原氯金酸、氧化石墨烯,制备可循环使用的金纳米粒子‑石墨烯‑三聚氰胺海绵复合材料。该方法一步还原氯金酸、氧化石墨烯,工艺简单,重复性能好,绿色环保,复合产物稳定,所制备的金纳米粒子和石墨烯片均匀分布在三聚氰胺海绵的骨架上,没有明显的团聚现象。可作为降解工业污染物的催化剂反复循环使用,也可作为电化学传感器的电极材料,多次探测低浓度H2O2的存在,提高响应灵敏度、降低探测极限的目的。
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本发明公开了一种建筑陶瓷复合材料的制备方法,该制备方法是:首先,在一定量浓盐酸HCl中,搅拌条件下,滴加有机锆醇盐,待完全溶解后,依次加入木质素磺酸钠、氧化镧及氧化锌,搅拌一段时间,得到溶液A;其次,溶液A在搅拌研磨条件下,加入质量浓度30%的液碱溶液调节pH值至中性,得到混合溶液B;然后,向混合溶液B中加入粘结剂聚乙烯醇、填充剂珊瑚砂及高岭土,经搅拌研磨、陈化、过滤,得到湿滤饼C;最后,湿滤饼C经烘干、热处理,得到结构有序的建筑陶瓷复合材料。该建筑陶瓷材料复合了氧化锆、氧化镧、氧化锌及珊瑚沙,具有良好的微观结构和外观,同时可以分解有害气体,净化空气。
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本发明公开了一种石墨烯/氧化石墨烯‑碳纳米管复合材料的制备方法,首先通过将石墨烯或氧化石墨烯利用超声均匀分散在乙醇和水的混合液中,配制成石墨烯或氧化石墨烯的分散液,然后通过水热法将含铁类纳米催化剂和含硫物质负载到石墨烯或氧化石墨烯表面,再通过化学气相沉积法在表面负载催化剂的石墨烯或氧化石墨烯上沉积碳纳米管,得到机械与电学性能优异的各向同性的复合材料。
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