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本实用新型公开了一种利用化学气相沉积制备复合材料的装置,包括化学气相沉积设备,收集装置和喷雾设备,其中收集装置设置于化学气相沉积设备出料口处;收集装置包括收集面、设置于收集面下方带动收集面进行位移的传动轮以及与传动轮连接的用于驱动传动轮的电机;喷雾设备包括雾化喷头,所述雾化喷头与收集面相对设置。本实用新型提供的装置和制备复合材料过程中巧妙地采用喷雾方式进行材料复合,最大程度保持了复合材料中各复合成分自身的特性。
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本实用新型公开了一种纤维增强复合材料网格筋成型模具,本实用新型的纤维增强复合材料网格筋成型模具包括底模、填充模、压条和定位卡,其中底模为平板状,填充模通过螺栓安装于底模上并呈阵列式布置,填充模之间形成网格槽道,定位卡环绕于填充模外侧并朝向槽道的出口处,压条压于网格槽道上方,包括互相搁置的纵向压条与横向压条。本实用新型可根据要求制作任意网格大小的纤维增强复合材料网格筋,产品尺寸精准、性能更加稳定,加工过程环保、便于掌握,适合工业化批量生产。
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本实用新型公开了一种准三维增强的复合材料点阵夹层结构。所述点阵夹层结构由正交编织的矩形纤维布或预浸料条带和立方体泡沫芯子以及面板铺层构成。本实用新型巧妙地利用复合材料结构的可设计性,设计出一种新的准三维编织结构作为点阵芯子,并与面板同时固化成型。在组元材料相同的前提下,相比现有的点阵夹层结构(如格栅夹层结构、蜂窝夹层结构、泡沫夹层结构、三维点阵夹层结构)大幅提高了面板与芯子之间的界面强度,解决了常规点阵夹层结构芯材铺层中纤维不连续的问题,从而提高了夹层结构的抗弯强度、剪切强度、侧压强度等,这对复合材料三维结构增强技术的发展有着十分重要的意义。
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本实用新型公开了一种用于复合材料模具的防刮装置,该防刮装置设置在复合材料模具的法兰边缘,所述防刮装置是不锈钢防刮件,所述防刮装置镶嵌于模具内,其产生的有益效果是,模具的法兰边在操作过程中残留的树脂,对这些残留物质进行铲刮,清除,不会模具会造成二次损伤,模具的玻璃钢材质特性在铲刮过程中不易被刮花,延长了模具的使用寿命,结构简单,成本低;另,将不锈钢防刮件防刮装置镶嵌于模具内,增加了不锈钢防刮件的稳固性,使其在长期铲刮的过程中不易于模具脱落。优选的技术方案是所述不锈钢防刮件与复合材料模具的接触面是粗糙的,所述不锈钢防刮件的防刮面是光滑的。
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本实用新型公开了一种用于一步法生产木塑复合材料的设备,本实用新型的用于一步法生产木塑复合材料的设备,包括有喂料装置、与喂料装置衔接的第一阶同向平行双螺杆挤出装置和第二阶挤出装置,所述的第二阶挤出装置为锥形双螺杆挤出机。本实用新型的用于一步法生产木塑复合材料的设备挤出稳定,能产生高的倍压,产品的致密度高;同时能吃进大的颗粒料和塑化好的软料。
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本发明公开一种泡沫金属/碲化铋热电复合材料,所述泡沫金属具有三维通孔,所述泡沫金属的骨架表面覆盖有碲化铋,所述泡沫金属的三维通孔中填充有碲化铋。其中所述碲化铋在热电复合材料中的质量比为45%~70%。本发明的泡沫金属/碲化铋热电复合材料表现出出色的热电性能,而且具有优异的柔性。制备所需的设备简单、操作简便、工艺参数可控、适合工业大规模生产。
本发明公开了基于木质纤维素与细菌纤维素的复合材料及其制备方法和应用,属于生物质纤维素材料技术领域。该方法为将木片加入亚氯酸钠和冰醋酸混合溶液中进行预处理,并进行灭菌处理,得到灭菌后的脱木质素木片;采用静态培养初步形成细菌纤维素薄膜,向初步形成的细菌纤维素薄膜表面平铺灭菌后的脱木素木片,继续静置发酵培养,得到木质纤维素‑细菌纤维素复合材料;然后高温碳化获得碳纤维复合材料。本发明制备方所使用的原料均来自于天然可再生的生物质材料,具有原料成本低廉、技术方法简单等特点;实现了植物纤维和细菌纤维在空间取向上的互补,该材料对电磁波具有较强的吸收能力。
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本发明公开了一种空间格构腹板增强复合材料夹芯结构及制备方法,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。本发明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。本发明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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本发明公开了一种自修复增强增韧复合材料及其制备方法。本发明采用自由基共聚法往聚合物基体中引入Diels‑Alder动态共价键和锌离子‑咪唑可逆配位键提高聚合物的机械强度,并赋予聚合物优异的自修复性能,首先合成双键封端的含Diels‑Alder键的共聚单体PADA和含咪唑基的共聚单体N‑(3‑(1H‑咪唑‑1‑基)丙基)丙烯酰胺,然后,将上述单体与丙烯酸羟乙酯在AIBN作用下自由基共聚合成聚合物IHPN,最后将聚合物IHPN浸泡在锌离子溶液中制得自修复增强增韧复合材料IHPN‑Zn。本发明制备的复合材料在给予70℃下具有优异的自修复功能,同时具有很高的强度和韧性,其杨氏模量最高可达183MPa,拉伸强度最高可达14MPa,伸长率最高可达200%。
本发明公开了一种基于镍酸钕与钐钙共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NNO/SCDC复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//NNO/SCDC//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钕与离子导体的钐‑钙共掺杂氧化铈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(400‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明公开了一种制备基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料的方法,采用二氧化硅胶体微球作为模板,并将其置于反应管中,加入预凝胶A反应、聚合后,去除二氧化硅胶体微球,制得反蛋白石骨架,将预凝胶B加入该骨架中反应、聚合20~60s后,即制得混合光子晶体,随后配制叶酸‑二甲基亚砜混合溶液,加入1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐,混合光子晶体和N‑羟基琥珀酰亚胺反应后,洗涤,即可制得该复合材料。本发明的显著优点为制法简单容易,对设备要求低,制得的复合材料稳定性强,具有优越的生物兼容性和磁性响应性,能够特异、灵敏、简单、有效地抓捕到髓性白血病耐药细胞,并使得耐要细胞株具有良好的生物活性。
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本发明公开了一种新型氧传感器复合材料及其加工方法,新型氧传感器复合材料的化学式为Re(CO)3(FPO)Br‑MCM‑41,其配体的化学式为Re(CO)3(FPO)Br,骨架为MCM‑41,所述Re(CO)3(FPO)Br为具有大共轭平面的二胺配体及其RE(I)配合物,MCM‑41保持正六角形隧道,Re(CO)3(FPO)Br被均匀地固定在MCM‑41隧道内部。加工时,先将4‑氟苯甲酰氯、TP和0℃的无水吡啶合成FPO,然后将FPO、Re(CO)5Br和无水甲苯合成Re(CO)3(FPO)Br,最后将Re(CO)3(FPO)Br掺入MCM‑41基体中来构建氧感测复合材料样品。本发明与现有材料相比,具有良好的光稳定性、高灵敏度、短响应时间和容易制造等特点。
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本发明公开了一种耐水解聚酰胺复合材料及其制备方法,复合材料按重量份组成包括:注塑级PA66树脂60~70份,POK树脂5~10份,接枝型相容剂3~5份,热塑性塑料用无捻粗纱27~33份,耐水解剂0.5~1份,复合抗氧剂0-1份和润滑剂0~1份;先按重量份数称取注塑级PA66树脂A66、POK和接枝型相容剂加入高速混合机中混合均匀;再按重量份数称取耐水解剂、抗氧剂、润滑剂混合后倒入混料机中与前述均匀混合后的混合物一起搅拌充分混合均匀;将最终均匀混合液投入双螺杆挤出后经注塑机注塑成型得复合材料;不仅可以提高材料的耐水解性能,同时使材料的力学性能优异,大大提高了产品的使用寿命。
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本发明公开了一种基于超声Lamb波技术的复合材料刚度系数无损识别方法,包括正问题理论建模、灵敏度分析、实验测量相速度值以及刚度系数逆问题求解四部分。正问题理论模型采用了自行推导的新型三阶板理论,求解出复合材料板中Lamb波传播的理论相速度值,该理论考虑了板波应力自由边界条件,避免了普通板理论需要计算剪切修正因子的繁琐步骤;灵敏度分析旨在选择合适的传播角度和Lamb波模态,是完备重构9个刚度系数的前提;实验采用非接触式激光超声系统,结合先进信号处理方法,完成了多角度下导波相速度值的测量;最后结合智能优化算法,通过最小化实验测量相速度值与理论计算相速度值,获得了复合材料刚度系数的最优解。
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本发明涉及一种铁氧体/聚苯胺复合材料,该复合材料以铁氧体为核心,线型聚苯胺呈现以该核心为中心的向外放射线状,形成类似海胆状的结构。该材料的制备方法包含以下几个步骤:1)对铁氧体进行预处理,使其表面富含羟基;2)通过偶联处理将含有苯环的有机硅烷接枝到铁氧体表面;3)以引入苯环上的苯氨基为起点,进行线型聚苯胺的聚合反应。由上述制备方法获得的线型聚苯胺修饰铁氧体海胆状结构,能够充分发挥两者各自的吸波作用,从而进一步拓宽吸收频带;此外,线型聚苯胺的结构还可以进一步提高该复合材料对电磁波的吸收效果,从而充分发挥线型聚苯胺与铁氧体之间的协同作用。
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本发明涉及一种快速制备碳纳米管?二维碳化钛(Ti3C2)复合材料的制备方法,属于材料制备领域。本发明将二维碳化钛和二茂金属(二茂铁、二茂镍、二茂钴)粉末混合均匀,然后采用微波加热的方法迅速制备出碳纳米管?二维碳化钛复合材料。该制备方法简便,成本低廉,能在常温环境中快速制备目标产物,且不需要高温、真空系统、惰性保护装置、碳源以及催化剂,另外利用微波加热的方法便于工业大规模生产。制得的碳纳米管?二维碳化钛复合材料可用于储能、催化、传感和吸附等领域,具有十分显著的应用价值。
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本发明涉及一种热塑性复合材料的拉挤成型方法,使用增强纤维和基体纤维作原料,包括如下步骤:A.将基体纤维和增强纤维按95~20∶5~80的重量比放置于纱架上;B.按最终型材所要求的纤维比例将增强纤维和基体纤维通过导纱钩、导纱板送入预热室进行预热;C.将经预热的混合纤维束送入预成型模,使纤维束形状接近成型模的入口形状;D.将已预成型的混合纤维送入成型模。当然也可以将预成型模和成型模合二为一,在一个模具上分成预成型段和成型段;E.从成型模出来的型材经冷却定型后即制得成品。本发明克服高分子量聚合物浸渍的困难,提高了热塑性复合材料的浸渍效果,使热塑性复合材料的力学性能有了显著提高。
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本发明公开了一种复合材料防火保温板及其制备方法。该复合材料防火保温板通过以下原料制备:水泥30~80kg、粉煤灰20~60kg、玻化微珠0.2~0.7m3、EPS颗粒0.2~0.7m3、甲基纤维素0.2~1kg和水;所述水占原料总重量的50%。本发明复合材料防火保温板的养护时间短,且早期强度高。
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本实用新型公开了一种木质纤维复合材料制作用施胶装置,涉及复合材料技术领域,包括背板,所述背板的正面固定安装有预清理机构和滴胶机构,所述滴胶机构包括滴胶盒,所述滴胶盒的底部活动连接有收集盒,所述滴胶盒的内壁固定安装有搅拌桶和电机,所述搅拌桶的进水口固定连接有进料管,所述进料管位于滴胶盒的上方,所述电机的输出轴固定连接有搅拌杆。通过设置滴胶机构,利用电机可对位于搅拌桶内部的胶水进行充分搅拌,使得胶水可始终保持活性状态,使得胶水与符合材料的接触混合效果更加均匀,使得胶水与复合材料的结合不会出现胶斑和纤维团结的现象,从而提高了胶水施工的高效以及有效性。
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一种双管加强复合材料组合桩柱,它主要由复合材料外管(1)、金属内管(3)和浇注在复合材料外管(1)和金属内管(3)之间的混凝土(2)组成,其特征是所述的金属内管(3)的外表面焊接有T形、L形或工字形金属劲骨(4)。本实用新型具有重量轻,刚度好,强度与抗震性高的优点。
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本实用新型公开了一种用于压力浸渗法制备金刚石铜复合材料的多层模具,涉及复合材料制备模具技术领域,包括浸渗挡板、上盖板和底板,还包括中间盖板和侧面T型圆环,底板上方设置侧面T型圆环,侧面T型圆环上设置中间盖板,中间盖板上方设置侧面T型圆环,上盖板设于最上方的侧面T型圆环上,浸渗挡板设于上盖板上。解决了金刚石铜复合材料制备后脱模困难、模具固定的问题,脱模便捷,可根据实际需求灵活调整产品数量。
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本实用新型公开了一种拉挤复合材料板材在线表面喷砂装置,包括喷砂箱,喷砂箱连接有第一支撑块,第一支撑块连接有第一滚动辊,第一滚动辊连接有主齿轮,主齿轮齿合连接有副齿轮,副齿轮连接有第二滚动辊,第二滚动辊连接有第二支撑块,第一滚动辊和第二滚动辊的连接有复合材料板,复合材料板连接有压辊,压辊连接有连接块,连接块连接有第一伸缩柱,第一伸缩柱与喷砂箱相连接,喷砂箱内侧顶面连接有第二伸缩柱,第二伸缩柱连接有固定块,固定块连接有毛刷安装板,毛刷安装板连接有毛刷,喷砂箱设有防尘网,防尘网下侧连接有风扇,喷砂箱连接有砂料箱,砂料箱连接有送料管,送料管连接有分配块,分配块连接有喷砂头,砂料箱连接有气泵。
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本实用新型提供一种复合材料变电站构架,包括人字柱、横梁、地线柱、斜拉杆、挂线管夹、避雷针、避雷线和爬梯组件,人字柱顶部设置地线柱接口、两侧设置横梁接口,每个人字柱顶安装地线柱,两人字柱中间连接一横梁,地线柱顶通过斜拉杆与横梁中部挂线管夹相连,形成一个或多个斜拉结构门型架;横梁上安装挂线管夹作为导线挂点接口,挂线管夹采用钢材、铝合金或者非金属复合材料制作,人字柱、横梁、地线柱、斜拉杆和爬梯采用非金属复合材料制作;实现构架缩短绝缘子,实现降低构架高度和减小构架宽度,从而减小占地面积,提高防雷和抗震效果,同时可降低工程项目征地费用,提高安全运行的可靠性,节约资源。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种PPO/LCP复合材料及其制备方法。该复合材料包括如下重量份原料:液晶聚合物30‑70份,聚苯醚10‑30份,短玻璃纤维10‑20份,无机填料10‑20份,相容剂2‑8份,抗氧剂0.1‑0.5份,润滑剂0.5‑1份。本发明制备的复合材料耐高温,尺寸稳定性好,适用于制备小型的电子器件。
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本发明属于高分子材料技术领域,本发明公开了一种具有高CTI的聚苯硫醚复合材料,该聚苯硫醚复合材料是由聚苯硫醚、玻璃纤维、氢氧化镁、金属钝化剂剂组成,其各组分的重量百分比为:聚苯硫醚20~50%,玻璃纤维10~40%,氢氧化镁30~60%,金属钝化剂1~3%,所述聚苯硫醚复合材料具有较高的相比漏电起痕指数(CTI),适于制造电子电器产品、机械产品、汽车零部件及其它耐热、耐腐蚀产品。
本发明公开了一种用于活化过一硫酸盐处理氯苯污染水体的生物质炭包覆纳米零价铁复合材料及其制备和应用,制备方法为取硝酸铁和聚乙二醇溶于水中,搅拌,得到含有硝酸铁和聚乙二醇的溶液;将溶液pH调至11,继续搅拌;将秸秆加入溶液中,搅拌;置于水热釜中,于220℃加热10h后离心,利用水和无水乙醇分别洗涤若干次;所得物干燥后置于管式炉中,在氮气氛围下于800℃煅烧2h,即得生物质炭包覆纳米零价铁复合材料。所述复合材料活化过一硫酸盐性能优异、稳定性高、可回收重复利用、适用pH范围宽(3.0‑11.0),在氯苯等氯代有机污染地表水或地下水等水体修复方面均具有广阔应用前景。
本发明公开了一种具备抗菌和电磁屏蔽性能的高强度聚乳酸功能复合材料极其制备方法,该复合材料包含以下重量份的组分:聚乳酸100份、纳米木质素2~6份、氧化锌/银复合物5~15份。本发明是将原生木质素进行一个可控的纳米化,并且制备出氧化锌/银复合物,利用纳米木质素原位分散氧化锌/银复合物后与聚乳酸溶剂铸造后制备集高力学性能、优异抗菌性能和高效电磁屏蔽功能与一体的聚乳酸复合材料。本发明大大的拓宽了木质素的应用范围,实现了木质素资源的废物利用,使得木质素能够作为增强剂和分散剂的双重角色,制备出多重功能基于一体的生物基聚乳酸功能材料,能够满足市场上严苛使用环境的要求,也符合绿色可持续发展的理念。
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本发明公开了一种应力氧化环境下单向SiC/SiC复合材料内部氧化形貌预测方法,基于传质学理论,考虑了裂纹处初始阶段C界面的氧化缺口形貌变化,在氧化缺口到达SiC纤维处后,使用体积等效法将弧形的氧化缺口等效为矩形缺口,并在建立的控制体方程中加入了SiC纤维氧化消耗的氧气,使得模型更加接近实际情况,能准确地预测出陶瓷基复合材料在应力氧化任意时间后内部裂纹壁的氧化、氧气开始氧化纤维的时间、进入到裂纹底部后对纤维、界面和基体的氧化形貌,为之后计算应力氧化环境下陶瓷基复合材料的剩余力学性能问题提供了理论支持。
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本发明公开了一种环保复合材料地板砖,由以下组份制成:煤泥:35份—45份;绿泥石:25份—30份;乙酰丙酮盐:5份—12份;硬脂酸盐:3份—6份;阻燃剂:3份;珍珠砂:2份—6份;木质纤维:7份—12份;聚氯乙烯树脂:13份—16份;邻苯二甲酸二辛醋:18份—24份;大豆纤维:3份—9份。并公开了该环保复合材料地板砖的制作方法。相比现有技术,本发明环保复合材料地板砖具有防滑性好和耐磨性好、节能环保的特点。
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