本发明涉及本发明公开了一种基于分子动力学理论的氧化石墨烯/水化硅酸钙(C‑S‑H)凝胶复合材料的智能设计方法。通过分子动力学计算,能够量化氧化石墨烯/C‑S‑H纳米复合材料的结构、动力学和力学性能,而结构参数改变时,其复合材料相应的各性能的演变亦能够迅速得到,且能够从原子尺度刨析结构和性能之间的内在联系,基于此,能够达到迅速有效、低成本材料定向设计的目的。
本发明公开了一种导电石墨烯/聚二甲基硅氧烷纳米复合材料的制备方法及其应用,属于复合材料制备的技术领域。包括以下步骤:步骤101、以聚二甲基硅氧烷为基料,与固化剂按照质量比为(8‑12):1混合搅拌18‑25分钟,得到二甲基硅氧烷聚合物;步骤102、在上述聚合物中加入石墨烯填料,并用行星离心式混合机搅拌消泡3‑5分钟,得到石墨烯‑二甲基硅氧烷聚合物;步骤103、将所述石墨烯‑二甲基硅氧烷聚合物用超声波分散18‑25分钟,并于真空干燥箱内消泡形成均匀的流体。本发明采用超声分散和高速搅拌的方法制备了石墨烯/聚二甲基硅氧烷复合浆料,通过石墨烯与聚二甲基硅氧烷薄膜的杂化,获得了石墨烯/聚二甲基硅氧烷复合材料的导电性能。
本发明公开了一种兼具荧光和光热转换功能的聚乳酸复合材料,包括荧光生物基聚酯改性木质素、氧化锌、银颗粒、聚乳酸,其中荧光生物基聚酯改性木质素添加量为聚乳酸基体质量的5%,氧化锌添加量为聚乳酸基体质量的10%,银颗粒添加量为聚乳酸基体质量的5%。本发明提供的聚乳酸复合材料,荧光性能相比于聚乳酸/纯木质素复合材料有较大的提升,可以用于防伪材料领域,同时具有光热转换作用,拓宽了聚乳酸在荧光防伪领域以及光热转换保暖织物领域的应用范围。
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本发明公开了一种耐氧化复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)聚丙烯从双螺杆的主喂料加入,一定比例的玄武岩纤维A从双螺杆的侧喂料加入,制备得到粒料K1;(2)按照一定比例将粒料K1从双螺杆的主喂料加入和一定比例的玄武纤维B从双螺杆的侧喂料加入,制备得到粒料K2;(3)按照一定的比例,将粒料K2和抗氧剂、偶联剂及紫外线吸收剂混合;之后将混合料从双螺杆的主喂料加入和一定比例的玄武岩纤维C从双螺杆的侧喂料加入,制备得到最终产品粒料K3。通过本发明制备的复合材料,解决了聚丙烯复合材料抗氧化的问题。
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本发明公开了一种高相容性有机硅酚醛环氧树脂复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该制备方法为酚醛环氧树脂与带有氨基的硅烷偶联剂反应,得到改性的酚醛环氧树脂;将室温硫化硅橡胶加入到改性的酚醛环氧树脂中,混合均匀,然后加入室温硫化硅橡胶的固化剂、催化剂以及环氧基团的固化剂与促进剂、复合填料后室温放置,再加热固化得到复合材料。将经过化学改性的酚醛环氧树脂在共固化交联以后与硅橡胶无宏观相分离现象,添加填料制备得到的复合材料具有优异的力学性能、粘接性能、能满足高低温交变条件并且具有良好的耐烧蚀性能以及加工性能,在航空航天、导弹卫星等领域有着较为广泛的应用。
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单向陶瓷基复合材料任意应力加卸载本构行为快速计算方法,其中提出了一种陶瓷基复合材料任意应力加卸载载荷谱的等效计算方法,实现了将复杂载荷谱简化为等效加卸载载荷谱。同时,基于等效加卸载载荷谱,给出了滑移区分布的快速计算方法,考虑了复合材料在加卸载中的基体开裂、界面脱粘和滑移、界面磨损等细观损伤机制。该方法无需对等效加卸载载荷谱中的载荷点进行逐一计算,进一步提高了计算效率。
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本发明陶瓷基复合材料结构中的气体扩散及氧化演化计算方法,包括以下步骤:确定结构件中的温度、载荷分布;确定结构中的基体裂纹分布;基于基体裂纹分布,建立纤维束尺度的等效扩散系数模型,预测纤维束中的气体流通通道;对通道中的气体扩散总量进行平均,建立基体裂纹分布相关的纤维束复合材料尺度等效扩散系数模型;建立RVE模型;建立RVE尺度的等效扩散系数模型,计算结构中的气体浓度和氧化产物分布;计算各单元中裂纹、孔隙处的氧化物生长厚度;更新气体通道的填封情况,再次计算新的等效扩散系数场和氧化产物分布。本发明预测了陶瓷基复合材料结构内部不同尺度的气体通道演化情况;实现了通道差异引起的结构内部气体浓度分布的变化计算。
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本发明公开一种用于毫米波衰减的MoS2/RGO复合材料,首先采用改进的Hummers法制备出氧化石墨,利用浓硫酸、硝酸钠和高锰酸钾等强氧化剂,经过低温、中温和高温反应,将石墨氧化,然后变成了氧化石墨;在相对较低温度下,通过简单的“一步水热法”,将制备的氧化石墨利用超声剥离,变成氧化石墨烯,然后与钼源、硫源进行有效地混合,分散均匀,最后在水热条件下合成还原氧化石墨烯负载的二硫化钼复合材料。通过以上方法制备的MoS2/RGO复合材料,密度小,电导率高,对毫米波衰减效果好,在军事隐身方面具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种液晶环氧树脂‑碳纤维复合材料制备方法,称取一定量液晶环氧树脂放入可自动加热不锈钢反应釜中,并在反应釜中添加溶解剂,通过搅拌器进行搅拌,获得溶液,在上述反应釜中添加吸附剂,再次进行搅拌,完成后通过40‑80目滤筛进行过滤,取出固体催化剂颗粒,将上述中的滤液添加碳素纤维和固化剂,通过超声振动器在60‑90℃环境下持续振动2‑5h,获得混合溶液,本发明提出的一种液晶环氧树脂‑碳纤维复合材料制备方法,通过对液晶环氧树脂进行处理,除去杂质,从而提高环氧树脂的性能,使得制得液晶环氧树脂‑碳纤维复合材料更具任性,该发明制备原材料丰富,价格便宜,从而降成本,提高市场竞争力。
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本发明公开了一种复合材料的中草药除螨剂,包括主体组分和助剂,主体组分由以下重量份的成分组成:中草药粉末50‑90份,粘土10‑50份;助剂由以下重量份的成分组成:水溶性胶粘剂0.1‑5份,抗压强度增强剂0.1‑5份。本发明还公开了一种复合材料的中草药除螨剂的制备方法。本发明制得的成品在抗压强度,落粉率,缓释效果等指标上都达到了理想效果,满足复合材料的中草药除螨剂的主要技术指标要求,球形具有良好流动性,易于使用现有的各类包装设备分包,包装。
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本发明公开了一种基于复合材料的低温固体氧化物燃料电池,所述燃料电池的电解质层为掺杂有铈元素的氧化亚锡复合材料;所述燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用化学湿法一步合成制得掺杂有铈元素的氧化亚锡复合电解质材料,制得的掺杂有铈元素的氧化亚锡复合电解质材料能够阻止电子的传输,同时增强氧离子的传输速度,因此复合材料在低温段具有良好的输出功率,同时掺杂有铈元素的氧化亚锡复合电解质材料还能减小燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;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。
本发明公开一种基于hemin‑石墨烯复合材料的端粒酶活性检测方法。本方法步骤如下:1)合成hemin‑石墨烯复合材料H‑GNs;2)细胞的培养以及端粒酶的提取得到裂解后的细胞溶液;3)将裂解后的细胞溶液加入端粒酶扩增缓冲溶液,对端粒酶引物进行扩增,得到重复的富G序列的产物溶液;4)将hemin‑石墨烯复合材料H‑GNs与得到重复的富G序列的产物溶液作用,加入盐溶液,观察H‑GNs的团聚变化得到产物,并利用紫外–可见光谱仪对产物进行检测。本发明利用了纳米材料的特性而且无需标记DNA探针,简化了检测方法,避免了标记DNA探针而导致检测成本高、操作烦琐,重现性差的缺陷。本发明具有成本低、快速、简便、灵敏度高的优点。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料-木-钢组合约束防屈曲耗能支撑,包括内芯和套在所述内芯外部的组合外约束,组合外约束由垫块、防护板、木块、纤维增强复合材料组成,多个防护板沿纵向设置在内芯周边,两相邻防护板之间通过设置在外侧端部的垫块连接,构成容纳内芯的封闭结构,在防护板的外表面连接设置木块,纤维增强复合材料沿纵向缠绕在垫块、防护板和木块整体的外侧。本发明的防屈曲耗能支撑,在保证承载及耗能能力的同时,具有自重轻、制作周期短、运输方便及安装置换简单等优点,可以应用于多层、高层混凝土结构和钢结构的建筑中,能够解决建筑结构在地震作用下的安全性问题。
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本发明是一种通过可控性的磁耦合减弱及增强低场磁电阻值的复合材料制备方法。它是指在稀土锰氧化物纳米小颗粒中掺杂绝缘体氧化物大颗粒,通过体积比的调节来可控性的减弱磁耦合,从而增强复合材料低场磁电阻效应的过程,此过程中最理想的状态就是纳米小颗粒形成单链状很好的填充在绝缘体氧化物大颗粒中。材料的整个复合制备过程无需大压力,也无需高温烧结。该种复合材料不但可以得到大的低场磁电阻值(理想值在渗流域处),还可以通过掺杂不同种的钙钛矿氧化物金属相或变化金属相的颗粒尺寸来改变这种低场磁电阻值的大小,从而扩大了其适用范围。本工艺操作简单,重复性好,成本低,周期短,易于加工制作各种组件,有利于推动信息产业化的发展。
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本发明公开了一种生态纳米颗粒增强水泥基复合材料及其制备方法,采用工业废渣中的高强高弹球形纳米颗粒大量取代水泥,同时使用减水率50%以上的高性能外加剂及高强超细镀铜钢纤维,通过水泥、生态纳米颗粒、化学外加剂、钢纤维及其多元复合技术的有效和高效利用,大大促进了混凝土材料组成与结构优化,各组分优势叠加、成份互补。本发明解决了现有水泥基复合材料在标准养护和蒸汽养护条件下无法达到抗压强度300MPa以上、抗弯强度60MPa以上的难题,大大提升了工业废渣的高效再生利用率和核心技术价值,降低水泥基复合材料中水泥熟料的用量,适用于混凝土设计抗压强度为300MPa的大型土木工程结构材料。
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本实用新型提供一种碳纤维复合材料制品拉挤模具,包括模套、模芯、加热元件和用于限制模芯轴向移动的挡片,所述模套的内部设有通孔,所述模芯设于所述通孔内,所述通孔的端部形成有用于限制模芯转动或单方向轴向移动的扁孔结构,所述模芯形成与通孔的扁孔结构相配合的扁圆结构,所述模芯设有内孔,所述内孔的端部设置为喇叭口结构;该种碳纤维复合材料制品拉挤模具是一种成本低、产出制品质量优良、生产效率高的模具。仅模芯部分采用模具钢,模芯的内孔采用特殊表面处理,使得碳纤维复合材料制品拉挤模具的材料成本低、重量轻、加热快。
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本发明公开一种聚苯乙烯基薄膜壳聚糖除铜复合材料及制备方法。所述的方法包括如下步骤:1)制备聚苯乙烯小球;所述的聚苯乙烯小球的直径为500nm~2um;2)制备壳聚糖乳液;3)将聚苯乙烯小球加入壳聚糖乳液中反应1.5~2h,加入戊二醛交联剂反应0.5h;4)反应后冲洗即得。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、表面负载的壳聚糖分布均匀,3、把壳聚糖做成薄膜可增大活性位点利用率,这为其高效吸附去除废水中的Cu(II)奠定了基础,使得材料具有高的Cu(II))吸附容量和较好的稳定性。
本发明提供了一种基于纳米银/石墨烯复合材料的电化学核酸适配体传感器,实现对IgE的测定。采取丝网印刷电极(screen printed electrode,SPE)作为检测平台,利用能够识别IgE的核酸适配体序列,通过三明治型的夹心反应模式,构建了一种新型的核酸适配体电化学生物传感器。通过静电自组装的方法制备了石墨烯与纳米银的纳米复合材料(AgNPs/graphene),并利用蛋白与银的作用将链霉亲和素(streptavidin,SA)修饰到该复合材料上,得到链霉亲和素功能化的纳米银/石墨烯复合物(SA‑AgNPs/graphene)。通过生物素‑亲和素之间的特异性结合,将生物素功能化的IgE抗体修饰到SA‑AgNPs/graphene上,最终获得的复合物可作为电活性标记物。标记物的量取决于检测样品中IgE的浓度,通过对标记物中的Ag的电化学溶出测定,可实现目标蛋白的定量分析。
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本发明公开了石墨烯修饰木质素增强型聚烯烃木塑复合材料及其制备方法,它包括聚烯烃80~90份、木质纤维粉60~85份、无机粉体10~20份、石墨烯修饰木质素15~45份、偶联剂5~10份;将配方量的聚烯烃、木质纤维粉、无机粉体、石墨烯修饰木质素和偶联剂充分混合;混合体系加入密炼机中,先密炼10~15分钟,然后经平板硫化机热压10~12分钟,再经冷压平板硫化机冷压15~18分钟,成型得到石墨烯修饰木质素增强型聚烯烃木塑复合材料。与现有技术相比,本发明用石墨烯修饰木质素,以提高木质素的分散性,从而提高改性木质素与聚烯烃之间的相容性,进而提高木塑复合材料的整体性能。
本发明公开了一种含UHMWPE纤维‑泡沫铝夹芯的多层复合材料,由金属面板、夹芯层和金属背板组成;夹芯层依次由上纤维层、泡沫铝层和下纤维层组成;其中,上纤维层和下纤维层均为三维编织复合结构,上纤维层的厚度为1~2mm,下纤维层的厚度为1~2mm,泡沫铝层的厚度为4~5mm。本发明还公开了上述含UHMWPE纤维‑泡沫铝夹芯的多层复合材料在用于制备防爆设备和防冲撞设备中的应用。本发明复合材料质量轻、密度低,在吸收爆炸冲击波和抗破片冲击侵彻方面均有良好表现;可作为舰船舱室、流动银行、运钞车、防爆服以及防弹衣的主体防护材料使用。
本发明公开了一种用于合成氧化镍纳米颗粒/多孔炭复合材料的超声波微反应器系统及使用方法,包括第一加料装置、第二加料装置、PTFE管、T型接头、混合溶液管、超声波恒温装置以及接收装置。将氢氧化钠与氢氧化锂混合的乙醇溶液和醋酸镍乙醇溶液分别装入第一加料装置和第二加料装置,经过T型接头混合后进行超声波微反应处理,最后通入放有多孔炭置的接收装置中反应得到氧化镍纳米颗粒/多孔炭复合材料。本发明通过微反应器提高了反应过程中的传热效率与传质能力,制备得到的复合材料中氧化镍纳米颗粒分布均匀,无团聚现象;本发明的设备结构简单、物料配比易控制、安全性高、操作性好,适宜大规模的工业化生产。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种再生物磁性化合物复合材料及其制备方法,该材料中各成份的重量百分比为:三氧化二铬2-5%,膨润土11-15%,废玻璃铁镨磁性氧化物复合体20-25%,其余为酚醛树脂;本发明的目的是提供一种再生物磁性化合物复合材料,无污染而且具有振动衰减作用,阻尼性能较高;本发明的另一目的是提供一种再生物磁性化合物复合材料制备方法,该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
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本发明提供一种铝合金浮石蛭石氧化铁钴复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以铝合金为基体,在基体上分布着浮石、蛭石氧化铁钴复合物,复合物的颗粒为0.5-1mm;该铝合金基体的化学成分的重量百分含量:Mg为2%~5%,Co为0.001%~0.005%,Ga为0.01%~0.05%,Si为0.5%-1%,其余为Al。
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本发明公开了一种考虑纤维走向的编织复合材料涡轮叶片温度场计算方法,以CMC材料为代表的纤维编织复合材料的导热系数呈现各向异性,具三个导热主方向,将此材料应用于涡轮叶片时,由于叶片型面扭曲,导致其导热主方向与叶片模型的计算坐标系存在偏转角,叶片不同位置的导热各向异性方向不同。本发明根据叶片型面及CMC材料编织工艺获得材料导热主方向与计算坐标系的偏转角度,并计算得到叶片不同位置的局部各向异性导热系数,再引入到叶片温度场计算的有限元程序中,最终获得考虑纤维走向的编织复合材料涡轮叶片温度场。与直接给定全局各向异性导热系数的方法相比,本发明更符合编织材料涡轮叶片的实际结构,计算得到的叶片温度场精度更高。
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本发明公开了一种水泥基复合材料离子扩散模型的构建方法。本发明对于被离散化为一系列大小相等的正方体三维空间网格的水泥基复合材料微观/细观结构,将每一对相互之间具有离子扩散能力的相邻正方体三维空间网格作为一个格构扩散单元,所有格构扩散单元一起组成一个三维格构离子传输网络,其中每一个网格作为一个扩散节点。本发明还公开了一种水泥基复合材料离子扩散系数的获取方法,利用上述三维格构离子传输网络中两两扩散节点间的扩散矩阵方程并结合离子浓度边界条件构建出离子扩散矩阵方程,并对其进行求解,得到稳态下的离子浓度分布,最终得到离子扩散系数。本发明方法使用范围广,算法简单,对于水泥基材料的离子扩散研究具有重要意义。
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本申请公开一种聚乳酸基中子屏蔽复合材料及其制备方法,涉及用于辐射防护服的复合材料及制备方法领域,本发明是要解决核用辐射防护服受放射源污染后处理问题,采用可完全降解的高分子材料聚乳酸与增韧剂熔融共混改性,将聚乳酸基混合物与中子吸收体材料、阻燃功能填料加入开炼机中塑炼,得到聚乳酸基复合材料;该材料具备热中子屏蔽性能,以及良好的柔韧性、阻燃性能、机械性能;而且,作为核电用辐射防护服受放射源污染后,能实现易降解、后处理无污染。
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本发明公开了一种适用于中空复合材料生产线的固化装置,包括燃烧加热装置、电加热导热油装置、热交换室、烘道、第一通道、第二通道、进风道和回风道;所述燃烧加热装置通过第一通道与热交换室连通;所述电加热导热油装置通过第二通道与热交换室连通;所述热交换室通过进风道与烘道连通;所述烘道通过回风道与燃烧加热装置连通。本发明适用于中空复合材料生产线的固化装置的加热方式采用热风炉加热与电加热导热油加热相结合的方式,与单纯采用电加热的方式比较能有效的降低能耗,热量有足够的时间传递至中空复合材料内部使其绒经完全固化;且使能量得到循环利用,带来了很好的经济效益。
本发明公开了一种CoFe2O4@MCM-41复合材料对放射性废水的吸附及其制备方法。该复合材料通过溶胶-凝胶法(Gel-Gol)制得,解决了直接加入磁性纳米粒子会堵塞介孔孔道的技术问题。本发明先合成表面疏水的铁酸钴(CoFe2O4)磁性粒子,然后将其表面改性为亲水,以便参与介孔材料的合成。最后将表面亲水的CoFe2O4磁性粒子、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、氢氧化钠(NaOH)混合搅拌并加热,然后将正硅酸四乙酯逐滴滴入到混合溶液中,本发明制备的复合材料将CoFe2O4磁性粒子包覆到MCM-41内部中去,有效的保护了CoFe2O4磁性粒子,阻止其被破坏;而且使MCM-41材料具备了磁性,当其应用于处理放射性废水时,能够让其很好地实现分离。
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本发明是一种表面可自由着色的塑木复合材料,其特征在于它由回收PE或者PP树脂、木粉、马来酸酐、BPO、轻质碳酸钙组成;其重量份比例为:回收树脂40-60、木粉40-60、马来酸酐3-5、BPO0.015-0.02、轻质碳酸钙5-10。优点:采用聚马来酸酐为改性剂、BPO为引发剂,在造粒过程中,将马来酸酐官能团接枝到聚乙烯、聚丙烯的分子链上,使其分子表面具有极性,可以使成型后的塑木复合材料可自由着色,达到使塑木复合材料表面自由着色的目的。
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本实用新型公开了一种空间格构腹板增强复合材料夹芯结构,该结构沿芯材的厚度方向上竖直或斜向切开,切开后芯材包裹纤维布,与树脂固化后形成空间格构腹板;芯材上下铺设纤维布,与树脂固化后形成纤维面板。本实用新型普遍应用于承载力较大的结构件,如:桥面板、建筑面板、道路面板、防撞面板等。本实用新型空间格构腹板增强复合材料夹芯结构与其他产品相比,其最大的特点是错位格构腹板或倾斜格构腹板可明显减少夹芯结构承载力的弹性突变,使复合材料夹芯结构的整体受力性能得到明显的改善。
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