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本发明公开了一种碳纤维‑硅‑氧化石墨烯复合材料,由含硅颗粒的碳纤维层与氧化石墨烯层交替组合构成多层三维网状结构。该复合材料将纳米硅颗粒包裹入多孔碳纤维当中,避免纳米硅颗粒同电解液直接接触,碳纤维网络和氧化石墨烯形成了三维的导电网络,增强了材料的导电性,提高了硅作为负极材料的循环性能和倍率性能;且该多层三维纤维网状材料具有自支撑结构,可以直接用作电极,避免使用粘结剂,有利于增强材料导电性,保证法拉第反应中快速电子传输,缩短离子迁移距离,很好的提高了材料电化学性能,具有工业化前景。
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一种超声电机用多维协同改性聚酰亚胺复合材料,其特征是它主同由以下材料按质量份数组成:聚酰亚胺100,羟基化富勒烯0.1‑1,多壁碳纳米管0.1‑3,氧化石墨烯0.1‑1。其制备方法是将复合粉末混匀后加入模具中热压成型,模压温度360~380℃,压力10~20MPa,保温保压时间60‑90分钟,然后自然冷却脱模。本发明的复合材料具有较高的机械性能、稳定的摩擦系数和极低的磨损率,能够大大提高超声电机的承载能力、运行稳定性和使用寿命。
1203
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本发明公开了一种基于乙烯基树脂改性玄武岩纤维的复合材料制备方法,属于高分子聚合物领域。包括:玄武岩纤维的预处理、乙烯基树脂材料的制备、树脂改性剂的制备、吸附和固化以及整形五个部分。本发明一方面,通过氮丙啶类物质与一元羧酸反应合成的氮丙啶乙烯基树脂作为树脂改性剂,与玄武岩纤维上连接硅烷偶联剂K560反应固定;另一方面通过优化固化、吸附工艺中乙烯基树脂、促进剂、引发剂配比,优化固定化工艺,进一步提高有机树脂与玄武岩纤维的结合能力;同时采用定制模具在保证改性固化效果的同时,大大提高了玄武岩纤维复合材料的提高生产效率。
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本发明公开了一种变尺寸等厚度复合材料板件低速冲击试验夹具,包括上盖板、下盖板、中心轴、限位板、连杆和连接块;所述中心轴通过螺纹连接于下盖板底部中心处,通过沉头螺栓依次贯穿阶梯孔与圆形通孔来紧固连接上盖板与下盖板;四块限位板分别通过其底部滑块设置于下盖板的四条直槽轨道上,开有圆形通槽的两个连接块穿套于中心轴上,且相对设置的两个限位板上滑块底部分别通过长度相等的连杆与一个连接块的两侧壁铰接,通过连接块沿中心轴的移动带动相对设置的两个限位板沿其所在直槽轨道的同步反向运动。本发明能够实现冲击试验夹具上试件尺寸的连续可变,并保证冲击点在复合材料板件的中心位置,有效降低了试验成本,操作简单且紧固可靠。
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本发明公开了一种基于能量加权因子的复合材料结构冲击区域定位方法,属于结构健康监测技术领域。本发明根据位于冲击发生区域内的传感器距离冲击位置最近、受冲击影响最大的特点,定义了能量加权因子特征参数,在整个冲击监测范围内表征每个传感器受冲击影响程度的大小,进而计算监测范围内每个子区域受冲击影响程度的大小,并最终判定受影响程度最大的子区域为冲击发生子区域。本发明解决了现有多节点大规模组网监测时出现的相邻节点定位冲突以及中间区域定位盲区问题;该方法通过组网联合多个节点共同进行冲击监测,能够快速、准确地对网络监测范围内的所有子区域进行冲击定位,在大规模复合材料结构冲击监测方面有很好的应用前景。
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本发明公开了一种氧化钼/碳包覆氮化钛纳米管阵列复合材料及其制备方法和应用,所述材料包括氧化钼纳米膜和碳包覆氮化钛纳米管阵列膜;所述氧化钼纳米膜作为储电活性层,碳包覆氮化钛纳米管阵列膜导电基底层,氧化钼纳米膜完全覆盖在碳包覆氮化钛纳米管阵列膜的表面,形成一体化结构的氧化钼/碳包覆氮化钛纳米管阵列复合材料;所述氧化钼纳米膜具有纳米颗粒组装而成的微孔膜结构,碳包覆氮化钛纳米管阵列具有管壁相连、有序紧密排列的纳米管阵列结构。相对于现有技术,本发明所述材料具有更好导电性和电化学耐腐蚀性,同时,所得材料具有较高的能量密度和功率密度,且充放电循环稳定性好。
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本发明公开了一种玻璃纤维增强聚酰胺树脂复合材料,其主要是由以下重量份比例的原料所制成:聚酰胺树脂60份、短切玻璃纤维30‑50份、亚乙基双硬脂酰胺2‑10份、丁二烯马来酸酐共聚物10‑20份、溴化聚丙烯酸酯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、油酸1‑5份。相对于现有技术,本发明所得的玻璃纤维增强聚酰胺树脂复合材料,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。
本发明公开了一种用天然农用硝酸稀土材料以及和过渡金属氧化物复合材料为隔膜制造低温氧化物燃料电池。简单地将天然农用硝酸稀土材料在500-800℃煅烧1-10小时,直接用于燃料电池。或进一步用共沉淀法和燃烧法改性制备稀土材料以及和过渡金属氧化物如固体氧化物燃料电池的阴极钙钛矿材料和高能锂电池阴极钴镍铝锂氧化物混合作为燃料电池电极材料以及单部件燃料电池的核心材料。本发明的材料为电池隔膜分别组装成农用稀土材料和改性产物以及它们和过渡金属氧化物复合材料为隔膜的不同类型燃料电池,可在300-600℃输出功率密度300-1250毫瓦/平方厘米。由于采用了廉价原料、简单的燃料电池制造工艺,以及低的工作温度,使固体氧化物燃料电池成本大大降低、使用效果好,便于大量推广使用。
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本发明公开了一种氧化石墨烯担载球形树枝状铂纳米复合材料的制备方法。铂纳米结构单分散性良好,分散在氧化石墨烯纳米片表面;单个铂纳米结构是由许多直径为5‑7nm的粒子构成。该制备方法无需无任何添加剂,在微波快速加热下,铂酸根离子选择性地在氧化石墨烯表面成核、生长,同时氧化石墨烯基体被还原,一步合成复合材料。通过改变氯铂酸盐浓度,可对球形Pt纳米结构的直径、单位面积数密度及其内部粒子数量进行调控。该方法克服了Pt纳米催化剂易团聚的问题,同时克服了多步反应和产率低的问题,实现了将铂催化剂的高分散性、高比表面积及铂与基体间协同效应三者优势集于一身,从而获得了高催化活性和良好稳定性。
本发明公开了一种基于间隙缺陷识别的单向纤维增韧复合材料等效导热系数预估方法,主要包括如下步骤:利用图像识别技术处理材料微观电镜照片,识别材料内部结构特征及间隙缺陷;依据纤维体分比稳定性判据应用几何重构技术建立代表性单元几何拓扑模型,同时确定间隙缺陷;通过在代表性单元内部交界面处添加接触热阻的方法引入间隙缺陷的影响;利用有限元方法模拟得到等效导热系数。本发明方法基于图像识别实际微结构建立考虑间隙缺陷的代表性单元,并据此开展等效导热系数计算,分析间隙缺陷的位置、数量、厚度等特征参数对等效导热系数的影响规律,为同类型复合材料导热系数高精度预估提供技术参考。
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本发明涉及的是一种永磁铁氧体材料和陶瓷材料的复合材料制品及其制作工艺。该复合材料制品,其特征在于在永磁铁氧体表面烧制有陶瓷材料层、青花材料层、粉彩材料层及釉材料层。工艺过程:(1)将永磁铁氧体原材料三氧化二铁与粘合剂聚乙稀醇混合,压制出磁性材料毛坯,通过高温烧结制成永磁铁氧体器件半成品。(2)在制成后半成品表面上涂覆陶瓷材料,进行高温烧结,将陶瓷材料永久性结合在该器件表面上。(3)再在永磁铁氧体器件的陶瓷层表面上涂覆青花材料、粉彩材料,经过高温烧结,将青花、粉彩材料烧制在产品表面上。(4)最后,将釉材料涂覆在有陶瓷、青花、粉彩的永磁铁氧体制品表面上,经过高温烧结将釉永久性烧制在产品的表面上。
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本发明公开了一种免维护钢-复合材料屈曲约束支撑的制作方法,包括以下步骤:芯材的制作、包裹增强材料;将芯材填充入模具;铺真空袋并抽出空气;导入树脂;制品固化;取得制品。本发明的整个支撑构件采用真空导入一次性整体成型,通过伸缩节构造保证支撑工作时轴力主要由内芯受力单元承受,同时支撑内核钢芯被GFRP复合材料整体包裹,使支撑具有耐腐的特点。本发明通过GFRP矩形管免填充约束屈服段构造形式,使支撑具有轻质的特点。
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一种类肌压电纤维复合材料驱动器,属于智能结构主动控制器件或新型驱动器技术领域。其特征在于由以下方式组成:若干单根压电纤维通过导电胶及绝缘胶粘合构成纤维束;上述单根压电纤维由内到外依次由导电芯(1)、压电陶瓷(3)、外表电极(2)构成,其中在所有单根压电纤维相同的某一端具有导电芯裸露段;相邻的单根压电纤维的外表电极中间段通过导电胶(5)粘合;相邻的单根压电纤维的导电芯裸露段通过导电胶粘合;相邻的单根压电纤维的外表电极头尾两段通过绝缘胶(4)形成外表电极和导电芯之间的绝缘保护层。本发明能够在较小激励电压下产生较大位移和输出力。
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本发明提供的一种高强吸音钢板墙用夹芯复合材料,包括夹芯材料骨架,核心层,设于核心层表面的面板层,设于面板层外表面的橡胶板,设于橡胶板外表面的气凝胶毡,设于气凝胶毡外表面的陶瓷板,设于陶瓷板外表面的阻燃耐火层;所述聚氨酯芯层内为多孔结构;所述夹芯材料骨架由高强度耐腐蚀锥芯钢板墙用镀锌材料制得。本发明提供的高强吸音钢板墙用夹芯复合材料由于内部设置有核心层一方面可以使热量和冷空气大幅衰减,另一方面也可以使声音大幅衰减,提高了墙板的保温性能和隔音性能。
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本发明公开了一种生物炭负载零价铁复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将清洗风干后的稻草秸秆粉碎得到稻草粉末,将稻草粉末与盐酸溶液反应后得到改性稻草粉末,加入碳酸氢铵混合至面糊状,送至造粒机中进行造粒;步骤二、在氮气氛围下将粒球以150℃预热1h,350℃炭化3‑5h,粒球中的碳酸氢铵受热分解使粒球内部形成多孔结构,然后700℃充分炭化2h,冷却后酸洗去灰,调节pH至中性后烘干即得多孔生物炭球;步骤三、取多孔生物炭球和FeSO4·7H2O溶液混合搅拌,逐滴加入硼氢化钠溶液,滴加完毕后静置、过滤、真空干燥即得生物炭负载零价铁复合材料。总之,本发明具有易于工业生产、成本低、吸附效果好、还原活性高等优点。
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本发明公开了一种常压等离子体制备纳米金/聚乙烯醇复合材料的方法,包括以下步骤:S1、准备常压等离子体装置;S2、溶液配置;S3、等离子体处理;S4、将经过等离子体射流处理的纳米金/聚乙烯醇溶液滴在不同的聚四氟乙烯的模具中,置于鼓风干燥箱中,在60℃下烘干2~4h,最终得到薄膜状纳米金/聚乙烯醇复合材料。本发明的优点在于:制备时间很短,工艺流程简单灵活,不需添加强还原剂,对环境无污染,可控制得到尺寸在10‑20nm范围内的纳米金粒子。
本发明公开了热环境下复合材料‑金属混合连接件疲劳试验预处理装置,该装置包括:推杆、顶推装置壳体、弹簧基座、顶推装置锁钉、锁钉中轴、中轴固定板、弹簧稳定立柱、顶推装置弹簧;所述顶推装置弹簧位于顶推装置壳体内部,顶推装置弹簧的上部设有推杆,顶推装置弹簧的下部设有弹簧基座,顶推装置弹簧与推杆、弹簧基座均固定连接;所述弹簧稳定立柱设于顶推装置弹簧内部下方,且弹簧稳定立柱与弹簧基座固定连接;所述中轴固定板固定连接在弹簧基座下部。本发明所述的热环境下复合材料‑金属混合连接件疲劳试验预处理装置,该系统结构简单,操作便捷,自动化程度高,避免了人工操作繁琐劳累,使用不便等缺点;且该系统预处理效果好,工作效率高。
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本发明提供了一种单向陶瓷基复合材料任意应力加卸载应力应变计算方法,给出了加卸载过程中滑移区分布的计算方法,考虑了滑移区的覆盖。该方法避免了方程的求解,节省了时间,操作方便。本发明基于数形结合的方法,给出了任意应力加卸载后应变的显示计算公式,避免了分段函数的积分,节省了大量时间,实现了单向陶瓷基复合材料在任意应力加卸载下应力应变行为的快速计算。
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本发明公开了一种可变角度的自举式复合材料冲击强度测试装置,包含下落架、落锤组件和液压支撑板;下落架包括基座以及垂直设置在基座上的第一支柱、第二立柱;落锤组件包含电机、定滑轮、钢索、脱钩器、吊挂、落锤、第一翅板和第二翅板;吊挂设置在落锤的上端;电机设置在基座上,定滑轮设置在第二立柱的顶端;钢索一端固定在电机的输出轴上,另一端经过定滑轮后和脱钩器相连;液压支撑板设置在落锤正下方的基座上,包含底板、放置板、以及第一至第四电动液压杆。本发明结构简单,使用方便,能够使复合材料在指定冲击强度、指定冲击角度下进行测试。
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本发明提供了一种废水处理用复合材料及其制备方法,先将芦苇杆粉末利用3‑巯丙基三甲氧基硅烷和乙二胺进行处理制成改性粉末;然后以丙烯腈、衣康酸、甲基丙烯酸甲酯为原料进行聚合反应,聚合反应结束后加入改性粉末,微波处理得到纺丝原液,经纺丝制成复合纤维;最后将复合纤维利用含有甲基苯硫酚、硫脲、甲醛、乙二胺和水的预混液进行改性处理,即得。该复合材料适用于废水中多种重金属离子的吸附去除,具有非常优异的吸附性能。
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本发明提供一种用于家用电器外壳的聚丙烯树脂复合材料,由聚丙烯100份、PMMA树脂30‑50份、短切纤维10‑20份、微珠5‑15份、耐热填料5‑15份、液体石蜡20‑30份制成。本发明提供的聚丙烯树脂复合材料,不仅保持聚丙烯原有的优良性能,而且具有成型性能佳、刚性/韧性均衡、注塑成型制件表面质量优良,表面硬度高、不易划伤的性能,具有优异的成型加工性及较低的成型收缩率。
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本发明公开了一种车用祛除甲醛的复合材料及制作工艺,属于空气净化领域,该车用祛除甲醛的复合材料由茶叶水、硅藻泥、催化剂、琼脂和灵香草粉末经加热混合、冷却成型制作而成。本发明其材料简单,生产成本低,可有效地祛除车内甲醛,祛除效率高,无二次污染,使用安全,可广泛应用在空气净化领域。
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本发明公开了一种基于碳纳米管聚多巴胺复合材料微生物燃料电池的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,将羟基化多臂碳纳米管加入溶剂超声分散;步骤2,将超声后的CNTs‑COOH和盐酸多巴胺按质量比例1:0.6‑:6混合得混合物;步骤3,将混合物接入搭建好的MFC阳极室中,使其HCl‑DA的终浓度为0.1‑1 mg/mL;步骤4,采用Ag/AgCl为参比电极,通过循环伏安法扫描在(‑1.0)V‑(+1.0)V进行电聚合。与现有技术相比,本发明微生物燃料电池通过碳纳米管聚多巴胺复合材料为原料,结合菌作为电池的阳极液,良好的稳定性和分散性,提高了MFC的产电量,具有良好的市场前景。
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本发明公开了一种含凯夫拉纳米纤维的高性能橡胶复合材料及其制备方法,通过在一定条件下水热处理凯夫拉纤维,制备凯夫拉纳米纤维水分散液,与XNBR胶乳进行混合后,加入到絮凝剂中,通过共凝聚法制备了含凯夫拉纳米纤维的XNBR混合物,通过加入硫化剂硫化加工,即可得到本发明的含凯夫拉纳米纤维的高力学性能的XNBR复合材料。本发明通过在橡胶中添加凯夫拉纳米纤维,通过胶乳共混法使凯夫拉纳米纤维在橡胶基体中获得良好的分散,同时提高橡胶的力学性能,从而扩大XNBR橡胶的应用范围。
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本发明公开了一种易车削氧化铝弥散强化碲铜复合材料的制备方法,它的工艺步骤包括:预处理、等静压及内氧化烧结、还原性烧结和塑性变形,该方法由于纳米氧化铝陶瓷相的引入,使得该复合材料具备弥散强化的特点,使其强度明显高于普通碲铜合金,同时,由于纳米氧化铝陶瓷相具有较高的高温稳定性能,使其抗高温软化性能要明显由于普通碲铜合金,其高温软化温度可达800~900℃,同时又保留了碲铜合金本身易车削特点,使得其易于加工并可应用于较高温度下服役。
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本发明公开了一种使用双包覆碳硫复合材料正极的二次铝电池,包括正极、负极、电解质。该正极活性材料为碳纳米管-硫-石墨烯复合材料;该负极活性材料为金属铝或铝合金;该电解质为非水含铝电解质。
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本发明公开了一种基于碳纳米复合材料的光电免疫生物传感器及其制备方法,所述生物传感器的平台包括以下部分:电极、紧贴电极表面的捕获抗体层、待测抗原层以及检测抗体层,所述待测抗原层位于捕获抗体层和检测抗体层中间;所述检测抗体层是由二抗复合体所制成,所述二抗复合体是由检测抗体和碳纳米复合材料相互偶联所制成。相对于现有技术,本发明光电免疫生物传感器,所用试剂无毒无害,对所检测的生命体不存在腐蚀或者其他损伤的优点;同时,具有灵敏度高,生物兼容性好,可以更直观、更细致的展示出检测结果等明显优势,检测仪器简单,价格较为低廉,可以在医学检测方面发挥重要的作用,具有广泛的应用前景。
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本发明为一种基于石墨烯/聚合物复合材料的密封圈,该复合材料以聚合物为基体,以石墨烯为填料,包括以下步骤:(1):取石墨烯倒入酒精溶液中,配制质量比为1 : 10?1 : 50的悬浮液,利用超声分制散机中制备石墨烯均匀溶液;(2):将丁腈橡胶、增塑剂邻苯二甲酸二环己酯等,加入磨料机中进行磨料,磨料时间为25?36小时;(3):将磨料得到的混合物加入通过步骤(1)制得的石墨烯溶液中,得到混合溶液;(4):将步骤(3)中的混合溶液于密闭式炼胶机中混炼2分钟后依次加入增塑剂邻苯二甲酸二环己酯、防老化剂辛基等,混炼温度为85℃?105℃,混炼时间为2小时,然后以10℃/min的速度升温至185℃?200℃,冲压成片,自然降温。本发明简单、合理的解决了由丁腈橡胶为主要材料制备而成的密封圈耐低温性差的问题。
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一种面向碳纤维增强复合材料钻削多尺度数值仿真方法,其特征是:首先,进行基体、纤维细观本构与宏观本构建模。其次,进行宏观损伤判断并输出损伤点的信息。第三,调用Python文件对损伤点进行细观建模分析。第四,利用细观建模分析的数据,计算出该点等效刚度并返回宏观模型。第五,进行多尺度数值仿真系统开发与模型评价。本发明充分的考虑了纤维和基体的区别,以及仿真的精度与效率。给出了碳纤维增强复合材料钻削多尺度数值仿真方法。
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本发明涉及一种高强、高韧、高抗冲击、高耐磨水泥基复合材料,按质量百分比计包括如下物质:水泥22.1~26.5%,多元复合矿物掺合料15.2~23.1%,刚玉44.5~55.1%,减水剂0.72~0.78%,钢纤维1.1~2.5%,水7.5~10.2%。采用本发明提供的水泥基复合材料浇筑成型的建筑构件,具有高强度、高韧性、高抗冲击和耐磨的特点,适用于如水利工程泄水建筑物等高压和冲磨同时兼具的严酷工程环境。本发明所使用的原材料为普通混凝土制备所用的常规建筑材料,原材料易得,并且价格低廉。本发明的制备方法简单易行,综合利用了大量工业废渣,还具有绿色环保的特点。
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