本发明公开了一种纳米复合材料γ-Fe2O3/PDA-GA/CuNPs修饰电极的制备方法及其传感应用。将合成的纳米复合材料γ-Fe2O3/PDA-GA滴涂在电极表面,作为螯合剂吸附铜离子,再原位阴极还原铜离子使其形成铜纳米粒子CuNPs,制备了纳米复合材料γ-Fe2O3/PDA-GA/CuNPs修饰电极,该电极对过氧化氢有较强的电催化作用。本发明电极制备简单、方便,对过氧化氢的检测具有灵敏度高、线性范围大、稳定性和重复性好等优点。
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本发明公开了一种高效防渗的聚合物膨润土纳米复合材料,该聚合物膨润土纳米复合材料包括膨润土和聚阴离子纤维素,其中,聚阴离子纤维素质量是膨润土质量的1~30%。该材料可有效提高膨润土化学相容性,提高耐盐、耐酸、耐重金属离子污染的能力,在上述污染液作用下仍能维持极低的渗透系数,大大提高了膨润土系隔离设施的防渗性能,延长了隔离设施的有效使用寿命,降低了工程成本。同时,还提供了该聚合物膨润土纳米复合材料的制备方法,简单易操作。
本发明提供一种可生物降解聚酯材料预聚体,它是由羧酸A和多元醇B熔融缩聚得到的聚酯;其中,所述的羧酸A是复合羧酸,选自Krebs循环过程中涉及的羧酸及其均聚物中的至少两种的混合物。本发明还提供一种适用于骨修复的可生物降解复合材料,按重量百分比计,由10~99%的所述预聚体和1~90%的含金属离子化合物制成。本发明所述的复合材料不仅具有良好的生物安全性和适合的力学性能,而且对于骨组织的再生具有显著的促进作用。本发明还提供制备所述复合材料的方法。
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本发明涉及一种自愈合聚合物‑纳米复合材料的制备方法,在聚合物基材上原位生成碳量子点,双螺杆挤出形成自愈合聚合物‑纳米复合材料。通过该方法得到的复合材料具有优异的荧光性、良好的机械强度以及自愈合性能。相比于传统的柔性自愈合聚合物,实现了硬性聚合物的自愈合行为,极大的拓展了聚合物材料的应用范围。同时,制备方法简便易行,具有较强的推广和应用价值。
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本发明公开了一种复合材料结构热激励系统及其热激励方法,属复合材料无损检测领域。结构包括加热垫(1)、吸附机构、控制系统;上述加热垫(1)依次由柔性支撑导热层(4)和隔热层(7)组成,上述吸附机构包括:用于将加热垫(1)的柔性支撑导热层(4)贴于复合材料被测区的粘附边条(10)、与加热垫(1)相连的导流接口(11)、通过导流管(12)与导流接口相连的真空泵(13);上述控制系统由控制器(2)和计算机(3)组成,其中控制器包括分布式温度传感器(8)和温度控制仪(9),其中温度控制仪(9)的输出端与上述电热丝(5)的输入端连接。本发明激励过程控制准确,温度均匀性好,成本低,可在侧、仰等状态使用。
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一种复合材料预成型铺放法,属于复合材料铺放成型技术领域。其特征在于包括以下过程:(1)首先对复合材料铺放带开卷,剥离铺放带上的纸和膜;(2)接下来运行切割轨迹控制程序,利用超声振动刀将铺放带剪切成预设计的形状,将切割下的废料取出后;(3)对剪切好的铺放带贴纸贴膜、挤压缠绕成卷,以便保存或安装到铺放头上进行铺放。本发明可切割出各种复杂形状的铺放带,能够满足各种异型芯模铺放成型的需要。
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本发明提供了一种磷酸铁锂与碳纳米管复合材料的制备方法,将锂源和磷酸根源溶于用醇和水配制的混合液剂中,配成反应溶液,然后加入亚铁源和还原剂,再加入表面活性剂,最后加入碳纳米管,在聚四氟乙烯高压反应釜中160~200℃下反应6~8小时,所得的前驱体在600~800℃和惰性气体保护下煅烧6~10小时,就制备出性能优良的磷酸铁锂/碳纳米管复合材料。本发明制得的磷酸铁锂具有纯度高、粒径小,形貌规则等优点,而且碳纳米管植入了磷酸铁锂颗粒内部或包覆在其表面,起到了导电网络的作用,从而使该复合材料具有优异的电化学性能,是制作锂离子电池的理想正极材料。
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本发明属于吸附材料技术领域,具体涉及一种活性炭复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种活性炭复合材料,所述活性炭复合材料包括活性炭基体和掺杂在所述活性炭基体中的四氧化三铁和氮。本发明通过对活性炭进行四氧化三铁和氮的掺杂,能够进一步提高活性炭对润滑油的净化能力。
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本发明公开了连续纤维复合材料超声微碾压增材制造成型装置及方法,按以下步骤进行制造;1)、初始化;2)、连续纤维增材;3)、超声冲击;4)、碾压加工;5)、冷却;完毕。该发明通过超声装置对打印材料的高频冲击以及碾压装置对打印材料的压平、压实,提高复合材料增材制造成型件的致密度,减少内部缺陷,提高了复合材料层间力学性能,最终提高了零件的力学性能,进一步提高和拓宽了航空航天、国防军工、车辆船舶等领域的应用价值和使用前景。
本发明公开了一种近等粒径HfC改性WC‑Co复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料包括以下质量百分数的物质:87.1~88.0wt%的WC,11.0~12.0wt%的Co,0.9~1.1wt%的HfC,其余为不可避免的杂质,所述HfC的初始粒径为0.7~0.8μm,所述WC的初始粒径为0.7~0.9μm。所述方法包含以下步骤:将按比例称量的WC、Co和HfC粉体置于含硬质合金磨球的球磨罐中,进行湿式球磨,制得球磨浆料;将球磨浆料干燥除去溶剂后过筛,获得颗粒尺寸≤75μm的复合粉末;将复合粉末置于模具中在真空炉中进行高温预处理,而后采用放电等离子烧结固化成型。所述应用为在刀具材料或模具材料中的应用。本发明所制备的WC‑Co复合材料具有较细小且均匀的晶粒尺寸、91HRA以上的高硬度以及3000MPa左右的抗弯强度,适合作为高性能刀具材料或者模具材料。
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本发明涉及一种油气井用无机复合材料,其制备方法及应用,属于材料技术领域。本发明的无机复合材料由内芯、内芯潮解抑制剂、内芯保护壳、扩散层、扩散层保护壳构成,其中所述内芯采用氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氧化钙、氧化钠或氧化钾等强碱性物质;内芯保护壳采用低合金钢薄板;扩散层为耐高温水泥层;扩散层保护壳采用低合金钢薄板、不锈钢薄板或聚四氟乙烯薄板。本无机复合材料的原材料来源广泛,成本低廉,生产工艺简单,使用方便,耐高温高压,可有效解决三超油气井的腐蚀问题,具有良好的社会和经济效益。
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本发明公开了一种多模态融合的铺丝机复合材料表面缺陷检测系统,包括多模态神经网络数据加载模块、多模态神经网络算法训练模块、多模态神经网络缺陷检测模块和表面缺陷检测系统结果反馈模块。多模态神经网络数据加载模块导入用于多模态神经网络算法训练模块所需要的训练数据,包含两种类型:图像类型数据和点云类型数据,生成算法模块训练所需的格式化数据。多模态神经网络算法训练模块以格式化图像数据和点云数据作为输入,训练后多模态神经网络缺陷检测模块以现场获取的铺丝机复合材料表面图像和点云数据作为输入,输出缺陷分析图像,标注出缺陷所在位置。本发明能够满足实际飞机复合材料生产精度的检测效率和检测精度,具有高效、可靠等优势。
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本发明公开一种聚苯乙烯基磁性壳聚糖核壳复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:1)将聚苯乙烯小球制备成磁性壳聚糖小球;2)将磁性壳聚糖微球加入聚苯乙烯乳液中反应1.5~3h,加入50%的戊二醛交联剂反应0.5~1h;本发明的制备方法具有操作简单,成本低等优点。本发明所制备的聚苯乙烯基薄膜壳聚糖除铜复合材料具有以下优点:1、内核为聚苯乙烯PS微球,这使复合材料的强度有很大提高;2、表面负载的磁性壳聚糖分布均匀,这为其高效吸附去除废水中的重金属奠定了均匀基础,使得材料具有高吸附容量和较好的稳定性及易分离性。
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本发明公开了一种光固化聚氨酯/ZnO纳米复合材料的制备方法。本发明以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚四氢呋喃二醇(PTMG)、二羟甲基丙酸(DMPA)、甲基丙烯酸‑2‑羟基乙酯(HEMA),正丁醇和季戊四醇三丙烯酸酯(PETA)为原料通过逐步聚合法合成了不同官能度的光敏双亲性聚氨酯;以双亲性聚氨酯作为稳定剂和乳化剂,采用反相细乳液法通过ZnO表面羟基与双亲性聚氨酯羧基之间的强相互作用制备光固化APU‑ZnO纳米复合材料。本发明制得的光固化PUA/ZnO纳米复合材料具有良好的光学性能和力学性能,这是ZnO纳米粒子的均匀分散和其表面光敏基团与PUA树脂之间的交联的双重作用的结果。
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本发明公开了一种医用可降解抗菌复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以具有通孔的多孔镁合金(6)作为增强体,在增强体的孔洞(1)中填充有可降解高分子材料聚己内酯和聚乳酸,且可降解高分子材料内均匀分散有纳米氧化镁粉末。该复合材料制备步骤如下:1)多孔镁合金(6)增强体的制备;2)将纳米氧化镁粉末、聚乳酸和聚己内酯共混后模压成高分子薄片(5);3)将高分子薄片(5)置于多孔镁合金(6)上方,挤压凝固后即得。该材料生物相容性好、降解安全稳定可控、力学性能好,并具有抗菌功能,适用于各种形状的小型骨科修复物制品,可作为新一代可降解材料,用于骨创伤外科、骨缺损修复外科、整形美容等医用植入领域。
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本发明公开了一种复合材料层合板混合式层间裂纹扩展分析方法,涉及复合材料层合板层间失效领域,本发明的分析方法包括以下过程:一、建立含一般分层裂纹的层合板模型;二、单一DCB试件裂纹扩展分析模型;三、单一ENF试件裂纹扩展分析模型;四、混合裂纹MMB试件裂纹扩展分析模型;本发明方法适用于分析复合材料层合板试件的单一及混合分层断裂模式下的裂纹扩展过程;在混合断裂模式中同时考虑了绕试件右端简支约束点的刚体转动和裂纹尖端的软化行为,该方法能够准确、可靠地预测一般混合式分层裂纹扩展行为,适用于工程实际,同时为数值仿真提供了一个可靠的交叉检验工具。
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本发明公开了一种具有电磁辐射吸收功能的复合材料及制备方法,包括第一板块、第二板块和第三板块,第一板块位于第二板块上方,第二板块位于第三板块上方,且第一板块与第二板块活动连接,并且第二板块与第三板块活动连接,第一板块、第二板块和第三板块上方的四角均设有第一槽口,第一槽口内均设有固定块,且固定块与第一槽口固定连接。该种第二板块由聚合物基质和导电聚合物构成的复合材料,导电聚合物内部低电阻导电材料对电磁辐射的反射和引导作用,形成屏蔽空间,从而减弱了电磁辐射的效果,解决了以往的复合材料吸收电磁辐射能力不强,容易将辐射波反弹扩大的问题。
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本发明公开了一种耐磨端面密封条用PPS树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:碳纤维:22‑32%,PTFE:5‑12%,氧化石墨:5‑8%,硅粉:2‑5%,表面活性剂:1‑2%,抗氧化剂:0.5‑1%,余量为PPS。还公开其制备方法。本发明中,在PPS中加入碳纤维加入碳纤可以增加抗冲击性能,拉伸性能,弯曲性能以及压缩性能,减小蠕变,酸化的碳纤维能更均匀的分散在复合材料中。添加PTFE可以降低摩擦系数,提升韧性。氧化石墨和硅粉可有效提高材料的耐磨性,氧化石墨、硅粉与PTFE预混,可以更好的分散到材料中,可以有效提升复合材料耐磨性能。用本发明材料制得的耐磨端面密封条具有良好的耐磨性,可承受多次往复运动。
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本发明提供了一种基于纤维增强型水泥基复合材料的无接缝路面结构,该路面结构从上到下依次包括罩面层、水泥混凝土面层、基层和底基层;所述罩面层设于水泥混凝土面层的上方,罩面层材料为纤维增强型水泥基复合材料;所述罩面层和面层之间应进行粗糙化处理,保证两个结构层之间的连续性;纤维增强型水泥基复合材料的主要成分是水泥、粉煤灰、石英砂和PVA纤维;所述罩面层采用全断面摊铺的形式进行铺筑,保证消除路面结构表观缝隙。罩面层施工缝应设置在水泥混凝土板的板中位置,并采用环氧树脂灌缝胶在各施工缝处进行灌缝处理。本发明能实现消除水泥混凝土路面表观缝隙的目标,减少路面结构因水泥板板块之间的接缝引起的损害,延长道路使用寿命。
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本发明公开了一种长波段超黑多孔复合材料及其制备方法,该材料具有微米多孔结构,孔壁由NiCuFe枝晶构成,在枝晶表面均匀覆盖有NiO层;其制备方法包括以下步骤:1)将工作电极置于NiSO4、CuSO4、FeSO4、(NH4)2SO4、Na3C6H5O7和H3BO3混合溶液中进行电化学沉积,获得NiCuFe镀层;2)将镀层漂洗、晾干后进行热处理,在材料表面形成NiO层,得到所述的长波段超黑多孔复合材料。该长波段超黑多孔复合材料价格低廉、光吸收范围广,具有强光照射条件下也不裂变的优点,且制备方法简单易行。
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本发明公开了一种二硫化钼复合材料双功能电催化剂的制备方法与应用,属于电催化剂技术领域,其制备方法为先制得前驱体ZIF‑8@ZIF‑67,再经碳化制得C‑N/Co,然后与四硫代钼酸铵、水合肼一同加入到N,N‑二甲基甲酰胺中通过溶剂热的方法初步制得二硫化钼复合材料,最后经热处理加以稳定,即得到二硫化钼复合材料C‑N/Co4S3@MoS2;其可用于析氢反应或析氧反应。本发明导电性较强,原子利用率较高,催化性能优异,具有廉价、高效、稳定等优点。
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一种考虑断裂纤维承载的陶瓷基复合材料强度预测方法,在陶瓷基复合材料中,由于纤维/基体间界面的载荷传递作用,断裂纤维还具有一定的承载能力。本发明考虑了断裂纤维的继续承载,给出了判断纤维断裂位置的方法,计算了断裂纤维在基体裂纹平面处的应力,最终得到了陶瓷基复合材料的强度,可以大大提高预测结果的精度。
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本发明公开了高抗冲无卤阻燃聚丙烯复合材料,属于高分子材料领域。其由以下质量百分比的组分制备而成:微胶囊化的聚磷酸铵15-30%,季戊四醇3-7%,硼酸锌2-4%,硅烷改性的凹凸棒粘土1-4%,其余为聚丙烯基体。本发明采用无卤阻燃剂聚磷酸铵、季戊四醇、硼酸锌和凹凸棒配合使用,通过聚磷酸铵微胶囊化处理,凹凸棒表面改性以及各材料比例的调节,得到了性能优异的聚丙烯复合材料,其在阻燃性能、力学性能及产品表面质量方面,均较传统的阻燃材料有了很大提高。本发明还公开了上述高抗冲无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。
本发明公开了一种以碳纤维为模板制备四氧化三钴-碳纤维复合材料的方法,包括以下步骤:将四水醋酸钴分散于N,N-二甲基甲酰胺溶液,一定温度下搅拌分散,得到分散液;向分散液中加入聚丙烯腈,一定温度下搅拌分散,得到均匀的纺丝液;将纺丝液进行静电纺丝,得到纺丝产物;将纺丝产物在一定温度下进行预氧化;将预氧化的产物在惰性气体保护下高温碳化;将步骤五得到的高温碳化产物在一定温度下再次低温氧化,干燥、研磨即得四氧化三钴-碳纤维复合材料。本发明操作简单,设备便利,无需加入任何稳定剂、模板剂或表面活性剂,产物的后处理方便,非常适用于大规模工业化生产,可制备具有优异电化学性能的四氧化三钴-碳纤维复合材料。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种新型散热绝缘复合材料及其制备方法。具体而言,本发明的新型散热绝缘复合材料由石墨、铝和陶瓷组成,具有三明治结构,其中陶瓷片层位于中间,石墨/铝复合片层位于两边;石墨/铝复合片层由具有孔隙的石墨片层以及填充在孔隙中的铝构成。本发明通过高压锻造的方法实现了石墨、金属铝、陶瓷的一体成型,形成一种全新的复合材料,既具有高导热性又具有高绝缘性,且机械强度得到提高,原材料价格低廉,制备方法简单易行,极具市场竞争力。
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本发明公开了一种航空发动机的复合材料叶片的成型方法,包括以下步骤:将碳纤维丝束展开,使用热塑性树脂泥浆浸渍展开后的碳纤维丝束,得到中间体丝束;烘干中间体丝束;采用超声振动加热的方式对中间体丝束加热,采用干铺丝的方法将加热后的中间体丝束进行逐层铺放,铺放后形成叶片预制体;在叶片预制体的外部套上碳纤维织物套,采用三维缝合的方法对碳纤维织物套与内部的叶片预制体进行边缘缝合;将缝合后的叶片预制体与碳纤维织物套放入RTM模具中,采用RTM技术将叶片预制体与碳纤维织物套闭模并固化成型,得到复合材料叶片;本发明保证了轴线纤维的比例和精准定位,从而提高了复合材料叶片的整体性和抗冲击性。
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本发明提供了一种基于聚类分析的复合材料结构有限元模型修正方法,建立初始有限元分析模型,测得结构的实验模态频率和模态振型,计算待修正参数的相对灵敏度矩阵,利用分层聚类算法对待修正参数进行参数分组,再对聚类参数进行相对灵敏度分析,选择各参数中相对灵敏度平均值最大的聚类参数进行修正,构造分析模型的模态频率和实测模态频率的残差向量,建立分析模型修正所需的目标函数,构建目标函数的优化反问题对复合材料结构的有限元模型进行修正。本发明结合数值模拟、试验和优化技术,采用参数的相对灵敏度矩阵进行聚类分析,减少待修正参数数量,提高修正程序稳定性,为工程应用提供了一种准确的基于数值模拟、试验和优化相结合的复合材料等效有限元模型参数修正方法。
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本发明公开了一种非晶颗粒增强铝基复合材料双管爆炸压实制备方法,作为增强相的非晶粉末与铝基体粉末均匀混合后装在钢质内管中,在内管外设置有间隙的钢制外管,内管和外管上端设置锥形的PVC端塞以调整波形,内管和外管下端封闭,外管外包覆炸药,在顶部中心由雷管起爆,采用点起爆方式,炸药起爆后,在外管侧壁发生滑移爆轰,驱动外管打击内管,将粉末压实在一起,除去内、外管,可得块体非晶颗粒增强铝基复合材料。本发明可有效阻止炸药爆炸产生的热量作用于混合粉末,可有效降低粉末的整体温升,从而可保持增强相非晶颗粒的非平衡态特征;可根据需要在内管里设置钢垫层数一次性获得所需数目的块体复合材料;成本低廉。
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本发明公开了一种铝基复合材料棒熔化连接技术, 特别是一种铝基复合材料顶锻等离子弧焊工艺方法。本发明采用具有电弧能量集中、挺直并电弧穿透力强的高能密度束流作为施焊热源,使得整个连接时间缩短、受热面积减小,并且最大程度的减少了热输入,有效地改善了焊缝组织恶化问题;采用的专用工装夹具,可以在铝基复合材料结合处被熔化后,利用预紧力将被熔化的焊缝金属挤出,保证被烧损的增强相被挤出,净化了接头,保持了焊接接头的晶粒与母材接近和无新相产生,被焊接头的焊缝饱满,获得基本由均匀的母材组成的接头,最大程度的保证了焊接后材料的拉伸强度。
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本发明涉及一种中空复合材料接头的拼接方法,包括以下步骤:A、分别将两块需要拼接的中空织物待拼接的一端裁剪,使两块中空织物能无缝拼接;B、将步骤A所得的两块中空织物平铺,使它们待拼接的一端无缝拼接,并在拼接处的上下两面均覆盖补强材料层;C、使用树脂将中空织物及补强材料层浸润并固化,即得。本发明中空复合材料接头的拼接方法,既保证了接头处不破坏产品原有结构,也不对产品进行切割、打孔、打磨等处理,不会出现应力集中等现象,具有较高的强度,同时也能保证中空复合材料在接头处平整无明显高度变化,且其内部空腔完全连续。
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