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本发明公开了一种保温陶瓷复合材料的制备方法,该制备方法是:首先,将一定量硬脂酸加热至融化,向其中加入丁醇锆、硅酸丁酯、硬脂酸锌、硬脂酸钙及硬脂酸镁,搅拌一段时间,制得复合物A;其次,在水浴条件下,向一定量水中,加入硬脂酸钠、聚乙烯醇、聚乙二醇、珍珠岩、粉煤灰、玻璃微珠及高岭土,经搅拌磨、过滤,制得复合物B;然后,在水浴条件下,向复合物B中,加入复合物A,经球磨,制得复合物C;最后,将复合物C转移至模具中,经干燥、热处理,制得保温陶瓷复合材料。该保温陶瓷复合材料具有多孔结构,具有机械强度高、耐侯性好、保温性能优异、质量轻等优点。
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本发明提出一种复合材料微波压力成型方法及装置,通过将透波压力罐体置于微波谐振腔内,在透波压力罐体内部放置复合材料进行加热加压固化成型,解决了圆形截面压力罐体内微波能量集中且难以调控以及多边形微波腔体尖角处应力集中无法承受气体高压的问题,为实现高性能复合材料零件高质量、高效率、低能耗固化成型提供了技术支撑。
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本发明公开了一种低溢料快速结晶性聚苯硫醚复合材料,该复合材料是由聚苯硫醚、玻璃纤维、成核剂、脱模剂、加工助剂组成,其组分及其含量分别为(重量百分比):聚苯硫醚50~80%,玻璃纤维10~40%,成核剂0.2~5%,脱模剂0.1~2%、加工助剂0.3~5%,该快速结晶性聚苯硫醚复合材料具有快速结晶性,低溢料,成型周期短,较高的机械性能,耐热性能,适于制造电子电器产品、机械产品、汽车零部件及其它耐热产品。
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本发明公开了一种固态电解质‑正极复合材料及其制备和应用。该复合材料为三维复合结构制成的复合材料薄膜,所述三维复合结构包括正极材料骨架和复合在正极材料骨架中的固态电解质材料,其中正极材料骨架由正极材料、正极导电剂和正极粘结剂复合而成,固态电解质材料包括渗透在正极材料骨架的多孔结构中的硫化物固态电解质颗粒和作为粘结剂的聚合物固态电解质。本发明制备的材料相比于传统的干式混合和浆式混合材料,拥有更大的比表面积,能有效降低充放电过程中的电流密度。同时,复合结构提供了亲密的粒子接触,降低界面电阻,有利于导电网络的形成,具备较高的可逆容量,并有效抑制了枝晶的生长,突出了固态锂金属电池优异的热稳定性和安全性。
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一种秸秆增强再生塑料复合材料,包括以下质量百分比的组分:改性秸秆粉50~70%、再生塑料颗粒20~40%、相容剂2~5%、润滑剂1~5%、着色剂1~3%、抗氧剂1~3%、光稳定剂1~3%。改性秸秆粉是由以下质量份数的组分组成:预处理后秸秆粉100~110份、石墨烯纳米片0.1~1份、阳离子表面活性剂1~4份、矿物填充物2~10份、偶联剂4~10份。一种秸秆增强再生塑料复合材料的制备方法,包括秸秆预处理、秸秆改性、混料工艺、造粒工艺、挤出成型和表面后处理。通过本发明的实施,能够显著提高秸秆增强再生塑料复合材料的物理性能、力学性能和热稳定性,满足市场需求。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸镍纳米复合材料及制备。将氧化石墨在水中进行超声分散,得到氧化石墨烯溶液;然后将硝酸铁和硝酸镍加入到氧化石墨烯溶液中,继续对其进行超声分散,最后将尿素加入到混合溶液中,最后将混合溶液转移至三口烧瓶中,通过油浴加热反应后,产物经离心洗涤和干燥后,获得氮掺杂石墨烯/铁酸镍纳米复合材料。本发明采用尿素对氧化石墨烯进行还原,在还原的同时,在石墨烯的表面掺杂了氮原子,氮原子的掺杂改变了石墨烯表面化学性质,弥补了化学法制备石墨烯存在的表面缺陷;同时,尿素水解提供碱性,使铁酸镍在氮掺杂石墨烯的表面形成,铁酸镍纳米粒子能够进一步阻止石墨烯层与层之间的堆积团聚,提高复合材料的电化学性能。
本发明公开了一种用商业或制备的钴镍铝锂氧化物与掺杂氧化铈复合材料制造3部件的阳极-电解质-阴极燃料电池和单部件无电解质固体氧化物燃料电池。使用的钴镍铝锂氧化物和掺杂氧化铈两相复合材料由干法和湿法两种方法制备。干法是:1、制备离子掺杂的氧化铈材料;2、进一步和钴镍铝锂氧化物按照不同的重量比进行混合得到;湿法是:1)制备离子掺杂的氧化铈溶液,再进一步加入1-95%的钴镍铝锂氧化物和交联剂;2)加热至凝胶-干胶,3)在500-800C煅烧1-10小时。本发明的复合材料组装成单部件和传统3部件的燃料电池,可在300-600℃输出功率密度300-1000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。
一种石墨烯/层状双氢氧化物复合型阻燃剂及聚苯乙烯纳米阻燃复合材料的制备方法:包括将碳纳米管溶于氧化石墨烯胶体中,搅拌并利用超声波分散使其分散均匀后加入M2+盐与Al3+盐后加入尿素,回流反应后得到石墨烯/碳纳米管/层状双氢氧化物复合组装体,将复合组装体与聚苯乙烯树脂混合后熔融挤出得到聚苯乙烯纳米阻燃复合材料。本发明利用氧化石墨烯纳米片分散碳纳米管,利用尿素调控溶液的pH值的同时将氧化石墨烯还原为石墨烯制备石墨烯/碳纳米管/层状双氢氧化物复合组装体。利用熔融挤出法制备的聚苯乙烯纳米复合材料具有良好的阻燃性能与力学性能。
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本发明公开了一种用于光降解废水中有机污染物的氧化锌纳米复合材料的制备方法及其应用,其制备过程包括以下步骤:以氧化铟锡或玻璃为衬底,用水热合成的方法在氧化铟锡衬底或玻璃表面生长氧化锌纳米棒,然后将表面生长氧化锌纳米棒的氧化铟锡或玻璃衬底放入硝酸铜(三氯化铁或三氯化铝)和硝酸钠的水溶液中,在紫外灯照射下反应1-10小时后,将反应后的样品取出,在400度高温下退火处理,得到氧化锌-氧化铜(氧化锌-三氧化二铁、氧化锌-三氧化二铝)的纳米复合材料。该复合材料可以大大提高电子-空穴寿命,增大材料的光谱吸收范围,在自然光条件下即可以实现对废水中有机污染物的有效降解。
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一种基于纳米颗粒无机功能剂的环境功能复合材料,其基本结构是:(1)复合材料担体为具有纳米孔结构的离子交换与吸附树脂;(2)担体的内表面涂布纳米颗粒的无机功能剂。本发明环境功能复合材料表观密度一般在0.70~1.20G/ML;无机功能剂的重量百分比含量为1~40%,粒径一般略小于担体的孔径,在0.5-80NM左右;吸附剂颗粒尺寸0.5~1.5MM,这样的颗粒尺寸足可克服细颗粒无机功能剂应用于流态系统时引发的高压头损失问题。该材料实现了纳米颗粒无机功能剂的稳定化,无机大大提高了无机功能剂的使用效率,从而为实现环境中众多微量污染物的深度净化和安全控制提供了技术支持。
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微波法合成石墨烯铂纳米复合材料的方法涉及石墨烯铂(graphene-Pt)纳米复合材料的微波合成及其在生物传感器中的应用。具体地说,是用微波法制备的graphene-Pt,并用于固定肌红蛋白,构建了过氧化氢的生物传感器。该方法为:首先将氧化石墨溶于己二醇溶液中,经超声波处理,将氯铂酸己二醇溶液滴加到上述混合物中,搅拌后加入氢氧化钠/己二醇的混合溶液,再搅拌后放入微波中处理,经离心、烘干得到石墨烯铂纳米复合材料。石墨烯的纳米片几乎透明,铂纳米粒子的平均直径在2.4nm,均匀分布在石墨烯的纳米片上。构建的生物传感器检测限为0.05μM,线性范围:0.1-1.5μM,稳定性和重现性较好。
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本发明是一种多孔镁合金三维增强可吸收的医用复合材料及其制备方法,该复合材料由具有三维网孔结构的多孔镁合金结构件作为增强体和在所述多孔镁合金增强体的孔洞中复合填充可吸收高分子材料聚乳酸作为基体复合制备。将聚乳酸等可降解聚合物基体与多孔镁合金结构件增强相混合,并在压力下模压或挤压成棒材和板材,并通过后续机加工获得的各种可降解生物医用复合材料。该方法具有工艺条件温和、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科内固定制品,避免了现有骨科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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本发明涉及一种复合材料结构装配用螺栓拧紧工艺参数确定的方法,属于复合材料结构装配连接领域。该方法执行如下步骤:1)根据螺栓型号与复合材料结构参数,确定各工艺参数的T‑F曲线,并得到对应的分布区域;2)通过试验和/或仿真的方式取得螺栓的预紧力值对于符合材料连接结构力学性能的影响,并以此获得一个预紧力值,以及以该预紧力值为基础的预紧力值区间;3)将目标预紧力设置为望目特性,并设计与各工艺参数相关的对照优化实验组,并以拧紧速度作为优化变量实现对预紧力的准确控制。本发明实现了T‑F曲线与预紧力的明确关系,并通过工艺参数‑拧紧速度的调节实现优化,为制定螺栓自动化拧紧工艺提供方法参考。
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本发明公开了一种基于计算机视觉的2.5维机织复合材料建模方法,包括以下步骤:1)获取2.5D三枚衬经机织复合材料的经向和纬向截面CT图像,分析纱线交织规律;2)使用图像处理算法,对CT图像进行尺寸调整;3)搭建以HRnet为骨干网络的OCRnet图像语义分割神经网络;4)使用尺寸调节后的CT图像建立神经网络的训练集,将训练集通过神经网络进行训练。可实现基于材料CT图像快速建立贴近实际微观结构的参数化模型;可通过机器学习和图像处理算法简化提取结构特征参数流程,减少人为机械性操作;可通用于任何2.5D机织复合材料,适用性更强;可大幅减少建模所需时间,更加方便快捷。
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本发明涉及一种三维石墨烯增强的形状记忆复合材料及其制备方法,该复合材料结构由三维石墨烯网络和包覆于其外侧的形状记忆聚合物基材,以及三维石墨烯两端的电极组成;形状记忆聚合物基材由环氧树脂E51、脂环族环氧树脂E73、氨乙基哌嗪、聚硫橡胶混合后获得,三维石墨烯网络基于气相化学沉积方法制备;该复合材料具有良好的导电、导热性能,具有稳定可控的电驱动形状回复性,形状回复的可驱动性和应用便利性得到大幅提升。
本发明公开了一种用于热塑性复合材料与轻质合金搭接结构的热压焊接设备及方法;包括控制系统、六轴机器人、焊前规划系统、热压焊接系统、监测与反馈系统、热压焊接工作台。焊前规划系统根据输入的焊接信息,规划热压机的加热温度、施加压力和焊接时间;热压焊接系统对热塑性复合材料与轻质合金搭接结构在热压焊接时间内的加热温度与施加压力进行控制;监测与反馈系统监测热塑性复合材料与轻质合金的界面温度和焊接件的变形程度,控制界面温度始终处于规划区间内,防止变形量超过设定值。本发明能够提供可控的热量和压力,满足不同的焊接需求,实时监测和调控焊接过程中的界面温度和变形程度,有效抑制气孔缺陷的形成,确保获得高质量的焊接接头。
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本发明公开了一种孔隙对陶瓷基纤维束复合材料弹性性能影响的分析方法,包括如下步骤:步骤一、构建陶瓷基维束复合材料真实细观结构的数字化模型;步骤二、对步骤一模型中的孔隙分类;步骤三、基于步骤一模型进行简化,建立仅包含纤维、基体和界面而不包含孔隙的几何模型;步骤四、在步骤三所得几何模型的基础上建立孔隙;步骤五、对几何模型划分网格;步骤六、施加边界条件;步骤七、使用变异系数衡量孔隙位置和孔隙率对陶瓷基纤维束复合材料弹性模量的影响;计算孔隙在模型中所有可能出现位置下的弹性模量,并以计算结果的算术平均值为基准,计算弹性模量的下降百分比。本发明具有实施效率高、成本低等优点。
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本发明提供了一种固废基多孔陶瓷复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将固废粉料制成陶瓷浆料,将陶瓷浆料和催化剂混合,经发泡处理后,进行熟化及热处理得到固废基多孔陶瓷;(2)将步骤(1)得到的固废基多孔陶瓷浸渍于金属盐、尿素及插层阴离子可溶盐的混合溶液中,经水热反应得到所述固废基多孔陶瓷复合材料。本发明具有工艺简单,成本低廉,环境友好的特点,所制备的多孔陶瓷复合材料具有比表面积大、多尺度孔隙结构丰富、气孔连通性好、流阻低、强度高、过滤及吸附性能好的特点,在污水净化处理领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种玻纤增强阻燃PBT/PET复合材料及其制备方法,该复合材料由PBT、PET、PPS、阻燃剂、增韧相容剂、玻璃纤维、防玻纤外露剂和添加剂组成。本发明通过添加PET、PPS、阻燃剂和防玻纤外露剂,制得具有耐热、高强度、高刚性、成型挠曲小,尺寸稳定,制品表面光泽好的玻纤增强阻燃PBT/PET复合材料。本发明的制备方法具有原料方便易得,制备方法简单,便于大规模生产。
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本发明公开了一种双金属磁性纳米复合材料及其制备方法,属于无机纳米复合材料的制备技术。该双金属磁性纳米复合材料具有较高的热稳定性、较高的反应活性和较便利的回收性质。在生物传感、纳米催化等领域中有较好的应用前景。
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本发明属于新材料的制备领域,具体涉及一种疏水沉淀二氧化硅复合材料的制备方法。本方法将水性沉淀二氧化硅浆料、硅烷偶联剂、疏水改性剂混合搅拌配成混合浆料,混合浆料与纤维毡复合后干燥得到疏水沉淀二氧化硅复合材料。该方法通过在浆料中加入改性剂的方式实现沉淀二氧化硅的疏水功能化,避免了沉淀二氧化硅产品加入改性剂溶液中对其结构的破坏,而且灵活性更好,环境友好性更好,适合沉淀二氧化硅工业化疏水改性。所制得的疏水沉淀二氧化硅复合材料表观密度为0.08~0.20g/cm3,热导率为0.024~0.032W/(m·K),水接触角为100~135°。
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本发明公开了一种氧化铝铬锆铜复合材料的制备方法,它的工艺步骤包括:预处理、等静压、烧结以及塑性形变与热处理,本发明通过添加少量的氧化铝,使得该铬锆铜合金软化温度可提高到700~800℃,明显高于目前主流铬锆铜合金,通过该制备方法使复合材料兼有热处理强化与弥散强化,力学性能普遍优于目前主流的铬锆铜合金,通过该方法制备的复合材料,氧化铝在基体材料中分布均匀,不存在宏观偏析现象。
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本发明公开了一种陶瓷基复合材料应力氧化环境剩余拉伸强度预测方法,包括确定单向SiC/SiC复合材料SiC基体饱和裂纹间距与SiC基体裂纹平均间距随应力变化规律;确定SiC基体裂纹宽度随应力、温度的变化规律;得到不同时刻材料内部不同位置处的氧气浓度,求得界面消耗长度、SiC纤维在裂纹处表面氧化层厚度随应力、温度与时间的变化规律;得到SiC纤维轴向应力分布;确定SiC纤维表面氧化缺陷尺寸;推导SiC纤维特征强度分布表达式;推导SiC纤维断裂概率表达式;得到桥连SiC纤维中的最大应力;求解一定温度、应力、氧化时间下SiC纤维断裂概率;得到材料的剩余强度;本发明准确的预测出单向SiC/SiC复合材料在每一时刻、每个温度与拉伸应力水平下的剩余拉伸强度。
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本发明公开了一种包覆锰酸锂复合材料的制备方法。所述方法是先调节乙二胺四乙酸、二水合乙酸锂、四水合乙酸镁和四水合乙酸锰的混合溶液的pH至8±1,加入锰酸锂,加热搅拌至溶胶生成后,干燥得到干凝胶,然后将干凝胶在空气气氛下,300±50℃预烧后研磨,再在700±50℃高温煅烧,得到包覆的锰酸锂复合材料。本发明制备过程简单,原料来源广泛,成本低,有利于大规模工业生产。本发明制备的包覆的锰酸锂复合材料,作为锂离子电池正极材料具有优良的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命。
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本发明公开一种掺杂钨酸锰改性的ASA红棕色复合材料及其制备方法,红棕色复合材料的组成及重量百分含量为:ASA树脂,84.05~90.35,红棕色填料,9~15,偶联剂A,0.05~0.20,偶联剂B,0.1~0.25,润滑剂,0.5,其中,所述红棕色填料为通式Mn0.7Zn0.3MoxW1‑xO4的粉末,式中,x=0.0、0.1、0.3或0.5。本发明的掺杂钨酸锰改性ASA的红棕色复合材料,耐热老化性能好、环境友好,同时赋予ASA塑料制品红棕色,拓宽了色谱。
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本发明公开了一种漂珠基钡铁氧体磁性复合材料及其制备方法,该材料以漂珠为载体,在漂珠表面负载钡铁氧体磁性颗粒薄膜。制备步骤如下:以硝酸溶液超声清洗粉煤灰漂珠;清洗过的漂珠加入到有偶联剂的乙醇和水的混合溶剂中,反应后过滤、清洗,烘干后将漂珠加入到银氨溶液中,同时加入酒石酸钾钠溶液,搅拌使漂珠活化,过滤、清洗、烘干。室温下将柠檬酸、硝酸钡、硝酸铁溶于水中配制前驱体溶液,滴加氨水调节pH值后置于水浴中搅拌形成溶胶;将上述烘干的漂珠与所形成的溶胶混合,搅拌进行反应,待形成凝胶后烘干、煅烧,即得到漂珠基钡铁氧体磁性复合材料。制备的该磁性复合材料在微波吸收、电磁屏蔽、高密度信息磁记录等领域有很好的应用前景。
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一种纤维复合材料的真空浸渍装置,其包括有底座及设置于底座上方的下压板,所述底座包括有底板、设置于底板上方的回形框及安装于底板上的立柱和支撑杆,下压板包括有盖板及设置于盖板下方的压板,所述压板的位置与所述回形框的水平位置相一致,所述盖板上还设置有供所述支撑杆穿过的U型槽,所述支撑杆上有小孔,所述纤维复合材料的真空浸渍装置还包括有穿过所述小孔作为限位杆的低熔点熔融物,所述低熔点熔融物卡在盖板的U型槽下方,本发明中的纤维复合材料的真空浸渍装置,无需通过负压抽吸浸渍液,操作简单、易实现,无需大量浸渍液,且可以确保浸渍过程真空度。
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本发明公开一种石墨烯-Ag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Ag盐按质量比溶于溶剂中混合均匀;步骤二、将氧化石墨烯分离出来,并用步骤一中的溶剂清洗干净并干燥;步骤三、将步骤二中得到的氧化石墨烯在真空或特定气氛下热处理得到石墨烯-Ag纳米颗粒复合材料,其中所述特定气氛为氮气、氩气或氢气中的一种,所述热处理温度在30-800摄氏度,热处理时间在5秒-5小时。本发明不需加入还原剂,通过热处理即可获得石墨烯-Ag纳米颗粒复合材料。方法简单,有效减少化学试剂的使用,降低了成本,并减少对环境的危害,绿色环保。
本发明公开了一种磁性/碳复合材料及其制备方法和在电磁波吸收中的应用,属于隐身材料领域,本发明磁性/碳复合材料通过共沉淀和一步热处理法直接制备而成,其合金成分的种类和含量可通过引入金属离子浓度控制。该复合材料制备过程简单,产量大,造价低,密度小等优点,将其压制成环,测试对电磁波的吸收性能。由于多合金成分的存在,可以提高材料的极化损耗和磁损耗,优化阻抗匹配和提升衰减能力,从而增强了材料的反射损耗和扩宽了有效吸收带宽,获得优异的电磁波吸收性能。
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本发明公开了一种高力学性能PLA(聚乳酸)复合材料的制备方法。首先利用土豆粉末自制乳酸;再将水杨酸与氟化硼、乙醚混合加热反应,所得产物再接着与乙酸乙酯混合加热反应,制得水杨酸内酯二聚体。再将聚乳酸与水杨酸内酯二聚体、乙醚混合加热反应,制得改性聚乳酸。改性后由于主链中接入苯环,使聚乳酸的主链硬化,提高了其力学性能,其中聚乳酸本身具有优良的可生物降解性,对环境无污染。最后将改性聚乳酸加进改性淀粉、纳米氧化锌进行搅拌反应,制得一种高力学性能PLA(聚乳酸)复合材料,该PLA复合材料既经济又环保,应用前景广阔。
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