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本发明公开了一种纤维增强复合材料微观试验加载装置,包括基座和设在基座上的夹持部、加载组件、载荷传感器、直线位移传感器;夹持部包括第一夹头、第二夹头,第二夹头与基座固定连接,第一夹头的位置与第二夹头相对,第一夹头、第二夹头分别夹住试样的两端;载荷传感器用于测量试件的加载力,载荷传感器的一端与第一夹头相连,另一端与加载组件相连;夹持部的一侧设有直线位移传感器,用于测量试样的变形量,所述直线位移传感器的一端与基座固定连接,另一端与加载组件固定连接。本发明加载时的微观观测难度低,测量精度高、零飘低,可以配合金相显微镜对纤维增强复合材料进行微观加载试验。
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本发明提供了一种高性能混杂纤维复合材料拉挤管及制备方法,为空心管状结构,管外径为100‑108mm,壁厚为5‑8mm;所述拉挤管由树脂基体和增强纤维组成,树脂基体为聚氨酯树脂,增强纤维为碳纤维和玻璃纤维的混杂纤维,其中所述碳纤维直径为5‑7.5mm,玻璃纤维的直径为碳纤维直径的2.5‑3.5倍;拉挤管中各组分体积占比为:27‑44%碳纤维、40‑49%玻璃纤维、15‑35%聚氨酯,同时,在本发明中还改进了注淋胶套系统,调整了注淋胶盒的锥度,保证树脂比如聚氨酯能完全渗透到混杂纤维中;优化了挤胶套、定型套的结构和局部尺寸,最终获得复合材料拉挤管为截面均匀、缺陷极少。
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本发明公开了一种二氧化钛复合材料的制备方法,其技术方案包括:首先,在一定量乙醇和丁醇混合溶液中,加入钛酸丁酯,搅拌至均匀后,加入一定量盐酸,搅拌一段时间后,加入四水合氯化锰,继续搅拌一段时间至均匀,得到溶液A;其次,将溶液A进行蒸馏,待冷凝管中无馏分流出,停止蒸馏,自然冷却至室温,得到溶液B;再次,向溶液B中,加入聚乙二醇,搅拌一段时间后,加入正硅酸乙酯,继续搅拌一段时间,转移至反应釜中,控制反应温度和时间,经自然冷却、离心、去离子水洗涤、干燥,得到产物C;最后,将产物C转移至马弗炉中,控温热处理一段时间、自然冷却,制得二氧化钛复合材料D。
本发明公开了一种高GWIT高CTI薄壁阻燃玻纤增强低翘曲PET复合材料及其制备方法。高GWIT高CTI薄壁阻燃玻纤增强低翘曲PET材料的原料组分包括:PET40‑60份,相容剂3‑8份,阻燃协效剂3‑8份,有卤阻燃剂10‑20份,灼热丝增强剂3‑8份,CTI增强剂3‑8份,抗氧剂0.1‑0.3份,成核剂0.1‑0.3份,矿物填充5‑10份,玻璃纤维10‑30份。本发明高GWIT高CTI阻燃玻纤增强低翘曲PET复合材料,在不影响材料力学性能、满足阻燃的前提下,显著提高了材料的灼热丝可燃性温度(GWIT)以及漏电起痕指数(CTI),通过添加成核剂和矿物填充,解决产品的翘曲问题,降低产品的成型周期的同时也降低配方成本。 1
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本发明公开了一种金属基复合材料界面法向粘接强度测试装置与方法,该装置包括测试试样、装夹装置、扫描电子显微镜、拉伸机构;所述测试试样包括纤维、上基体、下基体,纤维位于上基体和下基体之间,且纤维与上基体、下基体接触处为界面;所述装夹装置用于装夹测试试样,装夹装置包括相向设置的上固定夹套和下固定夹套;所述扫描电子显微镜其位于装夹装置一侧,并对着上固定夹套和下固定夹套之间的孔隙,用于观察测试试样;所述拉伸机构包括与上固定夹套连接的吊环,与下固定夹套连接的固定部件,吊环与纳米拉伸测试系统的吊钩连接,用于对测试试样进行拉伸。本发明适用于测量连续纤维增强金属基复合材料界面法向粘接强度。
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基于石墨烯气凝胶/硫复合材料的二次电池。本发明公开了一种二次铝电池,包括正极、含铝负极和非水电解液。所述正极为石墨烯气凝胶/硫复合材料,负极为金属铝或铝合金,电解质为非水含铝电解质。
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一步法制备CNTs/Fe纳米复合材料的方法,(1)称量碳纳米管放入四口烧瓶,溶剂为煤油,控制电热套缓慢加热反应容器至160-220℃,冷凝回流4-16h时间,加热时反应容器通入保护气体;煤油大于碳纳米管体积的5倍;(2)在水浴温度40-80℃条件下,五羰基铁蒸气随着保护气体导入反应容器中,溶于溶剂煤油中并进行时间4-16h的热分解;在机械搅拌条件下得到Fe纳米负载在碳纳米管的表面的产物;产物经无水乙醇或丙酮清洗几次后,真空60±10℃下干燥即可得到CNTs/Fe纳米复合材料。本发明能够在碳纳米管的表面以及部分管内均匀分布尺寸为20-30nm左右的Fe颗粒。本发明能够实现电磁参数可调,工艺简单可控,价格低廉,有利于工业大规模生产。
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一种全复合材料格构桩柱的成形方法,其特征是它包括以下步骤:第一步,根据最终成形的桩柱的形状,将其分解为若干柱状体;第二步,将轻质芯材作加工成与上述分解后的各柱状体相匹配的形状并用纤维布将其表面全部包裹,得到包裹体;第三步,将各包裹体拼成一个与最终成形的桩柱一致的拼装体,再用纤维布将拼装体包裹形成一个整体;第四步,将上述包裹成整体的拼装体装入成形模具中,在模具上开孔进行真空导入树脂浸渍定形,得到以包裹的纤维布为格构体的复合材料格构桩柱。本发明具有方法简单,成形方便,强度高,用途广的优点。
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本发明公开了一种骨水泥固相粉末,其组分为:磷酸钙骨水泥粉末(简称CPC粉末)和纳米压电粉末(简称PLP粉末);其中PLP粉末占骨水泥固相粉末总质量的0.5%-20%,CPC粉末占骨水泥固相粉末总质量的80%-99.5%;本发明还提供了一种压电型磷酸钙骨水泥复合材料,其特征在于由上述的骨水泥固相粉末与固化液按照固/液比1.0-4.0g/ml的比例拌合均匀后的浆体装入钢制模具中,加压排除气泡,养护至1-7天后制得。本发明制备的压电型磷酸钙骨水泥复合材料其具有可调的凝结时间、较高的抗压强度和一定的压电性,可用于人体骨组织的重建与修复。
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本发明公开了一种复合材料弓形结构梁,解决工程上重机械化带来的不便,减少制造成本和运输时间,并且能使得各种材料的性能得到最充分的发挥,它包括混凝土桥面板(1),其特征是所述混凝土桥面板(1)的下方设有一个或多个FRP外壳(5),各FRP外壳(5)内均设有混凝土拱(3),并在混凝土拱(3)外围的空间内填充硬质泡沫(2),各FRP外壳(5)底部铺设有钢纤维织物(4)。本发明具有轻质、高强、抗腐蚀、运输方便、安装方便、制造方便等优点,可用于承受荷载等级较高的公路桥梁与承受重载列车的铁路桥梁,也可用于临时救灾抢险、军事抢建等工程领域。
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本发明公开了一种镁基水解制氢复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,通过熔剂保护法制备Mg‑Ca‑Ni三元合金;步骤二,将得到的Mg‑Ca‑Ni三元合金进行机械粉碎,得到Mg‑Mg2Ca‑Mg2Ni合金颗粒;步骤三,将MWCNTs与合金颗粒进行短时高能球磨,得到细化的Mg‑Mg2Ca‑Mg2Ni‑MWCNTs复合粉末;步骤四,将复合粉末放入压片模具中,使用压片机压制成块状或片状材料,得到多孔的镁基水解制氢复合材料。本发明还公开了采用上述制备方法获得的镁基水解制氢复合材料。本发明工艺简单、耗时短、高效、廉价,可快速制备大量氢气,转化率高,适合工业化、规模化生产。
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本发明公开了一种复合材料格栅夹层法兰成型模具及成型方法,属于法兰制造领域,能够实现复合材料格栅夹层法兰的缠绕成型,提高了复合材料格栅夹层法兰构件制造效率、降低了人工成本。本发明包括:转轴、硅橡胶块、塑料泡沫块和压板。转轴位于模具的轴线上,硅橡胶块和塑料泡沫位于转轴上下表面,压板位于硅橡胶块和塑料泡沫块外围。法兰成型过程中首先通过转轴缠绕成型结构的内蒙皮;而后使用硅橡胶块缠绕成型格栅夹层;最后移除硅橡胶块,使用塑料泡沫块缠绕成型外蒙皮;在内外蒙皮和格栅夹层成型过程中,法兰端头也同时成型,结构缠绕成型后,使用压板将构件四周压实,待结构固化成型后,拆除压板。
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本发明公开了一种不施胶竹纤维复合材料的制备方法,其包括以下步骤,1)将竹签原材料在去离子水中浸泡12~24h,然后放入水浴锅中恒温加热,之后再取出风干;2)将步骤1)处理后的竹签用三辊研磨仪进行机械疏解获得竹纤维;3)将疏解后获得的竹纤维置于80℃~95℃烘箱中,烘干12~24小时,去除竹纤维中的水分;4)将烘干后的竹纤维用聚乙烯(PE)膜进行包裹,置于热压机中,进行预压5~7min,得到单层薄板;5)将预压后获得的单层薄板,层层铺装,在每层之间铺装1~3层聚乙烯薄膜,放入热压机内的模具中进行热压工艺;6)从模具中取出,得到3~8mm厚的不施胶竹纤维复合材料。本发明还公开了通过上述制备方法得到的不施胶竹纤维复合材料。
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本发明公开了一种利用熵合金颗粒增韧增模的镁基复合材料,包括质量百分数为5‑20%的熵合金粉末和余量的镁合金粉末。本发明还公开了一种利用熵合金颗粒增韧增模的镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,配料:按照配比称取熵合金粉末和镁合金粉末;步骤二,混粉:将上述粉末置于饱和硅油丙酮溶液中,超声振荡并机械搅拌至少1h充分混合;步骤三,冷压:将上述均匀混合粉末冷压至长方体的模具中。本发明利用特定增温增速等通道转角挤压组合加工配合熵合金与镁基体粉末粒径特征实现冶金加工,并在熵合金颗粒与镁基体界面处形成Mg和Al元素的界面过渡层,增强界面强度,获得综合力学性能良好的熵合金颗粒增韧增模镁基复合材料。
本发明属于建筑结构测定技术领域,具体涉及一种基于梁式拉拔试验的筋材增强水泥基复合材料试件的制备方法。包括下述步骤:根据尺寸定制可拆卸的模具,确定筋材的粘结段和无粘结段尺寸,根据PVC管尺寸确定模具短边、左隔板和右隔板的开孔位置,并切成两半;在模具放置左隔板和右隔板的位置做标记,并用胶水将左隔板和右隔板粘贴在两侧模具上,保证粘贴牢固;在左隔板和右隔板的外侧分别粘贴第一小垫块和第二小垫片,沿模具开孔处插入筋材,然后浇注水泥基复合材料;待水泥基复合材料终凝后,拆卸模具,养护至龄期,并进行梁式拉拔试验。本发明具有模具可拆卸与多次重复使用、制备便捷、便于制作成型试件、成本较低且筋材定位准确的特殊优势。
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本发明公开了一种制备纳米纤维气凝胶复合材料的方法,将柚子皮切成矩形小块放入反应釜中反应;所得样品置于蒸馏水中放置两天,然后放在冰箱中冷冻;将所得的样品放在冷冻干燥机中冷冻干燥;将所得的样品置于管式炉中升温碳化制备多孔碳;通过静电纺丝分别制备PVA/SiO2纳米纤维和PVDF纳米纤维;将PVA/SiO2纳米纤维在管式炉中碳化去除PVA,得到SiO2纳米纤维;将多孔碳、PVDF纳米纤维、SiO2纳米纤维、和环氧树脂混合分散在崁烯中,搅拌,冷冻干燥,即得。本发明通过纳米纤维作为框架,和多孔碳结合形成具有一定机械强度的纳米纤维气凝胶,该气凝胶复合材料表现出良好的疏水性,具备较好的吸油和油水乳液分离性能。
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本发明公开了一种基于镍酸钐和钐掺杂氧化铈复合材料的氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为SNO/NSDC复合材料;即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//SNO/NSDC//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用钙钛矿结构的镍酸钐(SNO)与利用碳酸钠沉淀工艺制备离子导体的钐掺杂氧化铈(NSDC)的复合材料作为其电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;另外该电解质材料在低温段具有良好的输出功率,从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明涉及一种复合材料网格加固混凝土防护门的方法,属于防护门加固技术领域。本发明的技术方案为:一种复合材料网格加固混凝土防护门的方法,包含以下步骤:第一步,混合液的制备,第二步,改性树脂的制备,第三步,对混凝土防护门表面进行凿毛,除去浮层,直至露出坚硬的混凝土层,然后涂刷环氧树脂底涂;第四步,水平放置纤维增强复合材料网格;第五步,在防护门表面喷涂聚脲。本发明的有益效果是,采用本发明的混凝土防护门加固技术,工艺简单,可用于加固新建防护门和旧有防护门,能有效提高防护门的力学性能。
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本发明涉及一种二氧化钛包覆铜纳米复合材料及其制备方法和应用。该方法以硫酸铜作为铜源、糊精作为表面活性剂、由茶多酚作还原剂来制备纳米铜粒子,将该纳米铜粒子与硫酸氧钛、无水乙醇混合以制备二氧化钛包覆的铜纳米粒子。该核壳型纳米复合材料对甲基蓝等有机物有较高的光催化降解。本发明具有工艺简单,环境友好,成本低廉,制得纳米复合材料的形貌和粒径可控制,光催化效率高等特点。
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本发明是一种负载型贵金属纳米簇催化复合材料所述复合材料为三明治结构,其中内核为空心棒状稀土金属氧化物,中间层为贵金属纳米簇,外壳为具有分级孔道结构性质的锆钛复合氧化物。本发明的催化复合材料以空心棒状稀土金属氧化物为载体、贵金属纳米簇为中间层,相对于传统的负载型贵金属催化剂,棒状稀土金属氧化物载体既可以分散贵金属纳米簇,又可以充当助剂,从而有利于提高催化剂的催化活性;该催化材料以MOF作为结构导向剂,通过沉积无机氧化物复制其微观结构,去除MOF材料中的有机组分后获得同时具有微孔和介孔的分级孔道,降低反应过程中的传质阻力,提高催化剂的稳定性。
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本发明公开了一种微波烧结制备内生性高熵合金基复合材料的方法,其步骤为:制微波合成反应试样;装样:将压坯试样装入真空微波反应炉;抽真空;反应合成:调整输入功率;保温:当反应完全到达指定温度时,保温一段时间后炉冷;出炉:在真空微波炉中炉冷、取出,得到内生性高熵合金基复合材料。本发明工艺采用微波烧结的方式合成内生型高熵合金基复合材料,微波合成的增强体与基体之间润湿性良好,试样受热均匀热应力小,反应活化能低,合成温度较低,方法操作简单、安全可靠、节能省时、环境友好。
本发明涉及一种聚吡咯-F127纳米复合材料及其应用,该材料可直接应用于全血检测的电化学传感器。本发明制备出具有良好血液相容性的聚吡咯-F127纳米复合材料并将其修饰在电极表面,设计出新颖的能够直接检测全血中葡萄糖浓度的电化学传感器,实现了纳米复合材料生化分析方面的应用以及生物传感器全血检测技术。该方法避免了血液中常见干扰物质的影响,具有检测范围宽,重现性好,结果准确等优点,同时全血检测避免了血液的处理以及较长的分析时间,具有一定的临床应用价值。
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本发明公开了一种高稳定性金属有机骨架复合材料、制备方法及其应用,该高稳定性金属有机骨架复合材料通过引入氧化石墨,改变金属有机骨架材料的憎水性,从而提高该材料在潮湿环境中的稳定性。本发明的高稳定性金属有机骨架复合材料其由铜基金属有机骨架和氧化石墨组成,氧化石墨与铜基金属有机骨架的质量比为0.05~0.67:1。
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本发明公开了一种二氧化钛/导电聚合物/硫三元复合材料及其在二次铝电池中的应用。所述复合材料中二氧化钛、导电聚合物和硫均为纳米尺寸,其中导电聚合物包括聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩和聚丙烯腈中的任意一种。所述二次铝电池,包括正极、负极和电解液,具体地,所述正极包括上述三元复合材料;所述负极为含铝负极,包括铝金属或铝合金;所述电解液为非水含铝电解液。所制备的二次铝电池导电性优良、比容量高、循环稳定性好。
一种分层磺化石墨烯/二氧化钛复合材料的制备方法及其在污水处理领域的应用,该制备方法包括以下步骤:取190-210g氧化石墨烯、2.8-3.2g氯乙基磺酸钠和1.5-1.7g氢氧化钠加到470-530mL的去离水中,搅拌后,超声波震荡后再添加浓硝酸过滤,再用乙醇洗涤后干燥得磺化石墨烯;取钛酸四丁酯添加到二甲基甲酰胺和异丙醇的混合溶液中搅拌溶解后,无菌环境中加热,自然冷却后用乙醇洗涤,直到滤液为无色分离待晾干后煅烧得分层二氧化钛球体;取磺化石墨烯加到去离子水中,再加入分层二氧化钛球体,超声波浴,再离心后真空干燥,得分层磺化石墨烯/二氧化钛复合材料。本发明简单易行,所得复合材料除污效果好,值得推广。
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本发明涉及一种气相还原法制备石墨烯和二氧化钛复合材料的方法,先将二氧化钛粉末进行酸化处理,配制石墨烯水溶液加入酸化处理的二氧化钛溶液中,再加入有机溶剂搅拌配制得浆料,加入固化剂和高分子聚合物固化浆料,然后经过蒸馏处理得到浓缩后的石墨烯复合二氧化钛的浆料;再将浆料通过丝网印刷在基板上,最后在还原性气体的作用下,加热还原,得到石墨烯和二氧化钛的复合的材料。此方法得到的复合材料为后续制造染料敏化电池、量子点敏化电池和光电催化的设备提供了良好电极材料。本方法制作工艺简便,为未来的太阳能电池材料领域提供了一种性能优良的新型复合材料。
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本发明涉及一种磁性复合材料及用于治疗癌症的方法。它是由纳米磁性金属氧化物、基体材料与放射性核素复合制成的具有一定流动性的纳米复合体系。将磁性复合材料置于囊袋中植入体内癌细胞附近,在体外通过磁控装置控制置于体内的含核素的纳米磁性复合材料,使其中的核素按所需设计浓集于体内癌细胞的机体上,进行放疗,对病灶区的一个中心部位放疗完毕后,调节体外磁控装置的位置,使放射性核素对病灶区的其他部位进行放疗,治疗完毕将装置从人体内取出。本发明照射定位靶向性好,减少了放射性核素对正常组织细胞的损伤,使用方便,可避免放射性核素在体内积存所带来的毒害,可减少疗程次数,降低治疗成本。
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本发明公开了一种纳米零价铁/有序介孔氧化硅复合材料的制备方法,包括:(1)将铁盐前驱体溶解在有机溶剂中得溶液A,并将表面活性剂溶解在硅源溶液中,得溶液B;(2)将溶液A加入溶液B中继续搅拌,得溶胶;(3)待溶胶冷却至室温后,加入盐酸并搅拌;(4)将步骤(3)所得溶胶在室温下静置老化后,于室温下挥发,得到凝胶,所得凝胶经烘干后于惰性气氛下焙烧脱去表面活性剂,高温碳化还原处理得到纳米零价铁/有序介孔氧化硅复合材料。本发明为一种利用铁盐前驱体和有机硅源在表面活性剂周围水解自组装、经溶胶-凝胶法合成的具有高度有序结构、较大比表面积、均一孔径分布、且易操作的纳米零价铁/有序介孔氧化硅复合材料的制备方法。
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本实用新型涉及复合材料冲压件表面清洁装置领域,具体为一种复合材料冲压件表面清洁装置。包括底盘,底盘固定安装在立柱上;定位块,定位块设置在底盘的外侧,并与底盘转动连接。有益效果是:通过定位块的结构,使得清洁板可以在伸缩杆上进行转动,在需要启动冲压设备后仅需将清洁板转动至外侧,不会阻碍冲压设备的正常运行,通过清洁板在底盘上方和冲压盘下方进行转动,实现对冲压设备上下两面同时清洁,提高清洁效率,且可完全清理干净,通过夹环的伸缩结构,以及螺柱的抵接结构,使得其可以将定位块夹持固定在伸缩杆上,避免清洁板发生松动,造成冲压事故。
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一种复合材料或复合木材中间层梁柱高强度连接结构,它包括立柱(1)和横梁(2),其特征是所述的立柱(1)的上端安装有长底边U形连接件(3),长底边U形连接件(3)的底边(4)通过连接螺杆(5)固定在立柱(1)与横梁(2)的连接端相对的一面上,横梁(2)的一端插入长底边U形连接件(3)的开口(6)中并通过分别穿过形成开口(6)的前片(7)、后片(8)及横梁(2)端部的连接螺杆(9)连成一个整体,所述底边(4)的高度大于前片(7)和后片(8)的高度并向前片(7)和后片(8)的上、下两边延伸。本实用新型结构简单,连接可靠,强度高,为复合材料或复合木材在建筑领域的应用奠定了基础。
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