本发明公开了含石墨烯/树脂/碳纤维改性电热层的复合材料、其制备方法和用途,通过在树脂中引入导电填料石墨烯,在碳纤维表面电泳沉积接枝氧化石墨烯,将经纳米碳材料改性后的树脂层与碳纤维编织布均匀铺放,得石墨烯/树脂/碳纤维改性电热层,与表层、复合材料层复合成型得含石墨烯/树脂/碳纤维改性电热层的复合材料,具有优异的电热性能,不需要额外增加电热片,纳米碳材料的引入可增强改性电热层面内刚度,提高层板结构整体的强度和刚度,使复合层板力学性能显著提高,可用于飞机蒙皮、风电叶片、车体等多种产品结冰部件的电热除冰,设计灵活、易实现工业化连续自动生产。
本发明公开一种基于近红外Aza‑Bodipy复合的介孔二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料内包括作为载体的嵌有富勒烯的介孔二氧化硅纳米粒子和装载在该纳米粒子孔道中的Aza‑Bodipy材料,该纳米复合粒子的粒径为50‑70nm。富勒烯嵌入的二氧化硅纳米复合材料粒径小、比表面高、负载量大、生物相容性好,作为一个良好的搭载平台成功解决了Aza‑Bodipy材料生物相容性差的问题,使得新制备的纳米复合粒子同时具有纳米材料的优势和光热转化性能,可作为光热材料应用于癌细胞和肿瘤的光热治疗中,具有较好的体内生物医学应用前景;且具有制备工艺简单、光热转化效率高和适用范围广等技术优势。
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本发明公开了一种Ta2AlC‑Ta4AlC3复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:以钽粉、铝粉和碳化钽粉为原料,按一定摩尔比进行配比并加入质量分数为10%~50%的碳化钽粉末配置复合材料的原料;将上述原料置入球磨罐中,在行星式球磨机上湿混15h;采用旋转蒸发仪将混料烘干,然后置入石墨磨具中进行预压;将模具放在放电等离子烧结炉中,在Ar气保护下,加热;与现有技术相比具有以下优点:提出一种制备Ta2AlC‑Ta4AlC3复合材料块体陶瓷的新方法,工艺简单,合成时间较短;在加压过程中烧结,脉冲电流产生的等离子体及烧结过程中的加压有利于降低粉末的烧结温度,同时低电压、高电流的特征,能使粉末快速烧结致密。
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本发明公开一种用于航天飞行器雷达天线罩的高性能复合材料,由聚酰亚胺掺杂石英玻璃纤维制备而成,所述聚酰亚胺结构式为:与现有技术相比,本发明提供了的用于航天飞行器雷达天线罩的高性能复合材料,石英纤维作为增强材料与聚酰亚胺掺杂形成复合材料后,具有低的介电常数和损耗角正切值,并且介电性能不随温度、频率明显变化;具有优异的抗热冲击性能和耐高温性能的同时,还具有足够的机械强度和适当的弹性模量,具备抗粒子云侵蚀能力和实现天线罩的宽屏透波性。
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本发明公开了一种汽车发动机冷却水箱用耐醇解尼龙复合材料,该复合材料由以下质量百分比的成分组成:PA66:30~50%;PPS:10~30%;短切玻璃纤维:25~35%;相容剂:1~5%;耐热老化添加剂:1~4%;稳定剂:0.3~0.5%;黑色母:1~3%。本发明将常用尼龙原料与多种高分子材料结合,克服了现有汽车发动机冷却水箱存在的不耐高温、不耐盐水及乙二醇的缺陷,该尼龙复合材料成本低,容易大范围推广,可加速国内汽车零部件的发展。
本发明公开了一种含硅基材料的改性复合材料、其制备方法及在锂离子电池的用途,所述复合材料包括硅基内核及包覆在所述内核表面的改性层,所述改性层包括高分子聚合物包覆膜及嵌入在高分子聚合物包覆膜中的纳米导电材料。本发明的改性复合材料一方面可以隔离电解液,阻碍电解液在其表面的副反应,改善电池的总体性能;另一方面,由于聚合物内嵌纳米导电剂形成的独特结构,其能够在提升导电性的同时改善结构稳定性,通过形变吸收张力,可以改善硅基负极材料在加工与使用过程中的粉碎、电极粉化和剥落等情况,减少硅基材料、在充放电过程中因为巨大的体积膨胀导致的电极粉碎,剥离情况,从而稳定电极结构,改善电芯的循环性能。
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本发明涉及一种用有机废弃物制备的生态型高延性水泥基复合材料及方法,该水泥基复合材料的质量组分包括:水泥100份,粉煤灰50~67份,水42~50份,细砂10~40份,有机废弃物10~50份,减水剂0.3~0.8份,粘度调节剂0.1~0.13份,纤维2.6~3.4份。其制备步骤如下:将水泥、粉煤灰、减水剂、粘度调节剂、细砂和有机废弃物在搅拌机中干拌1~2分钟;加水搅拌3~4分钟;加纤维搅拌2~3分钟;装模,待完全失去塑性后拆模,标准养护28天或者60℃蒸汽养护3天。本发明采用有机废弃物制备低成本的生态型高延性水泥基复合材料,不仅在工程上有很大的应用前景,而且解决了废弃物无法处理或处理不当的难题,具有突出的技术、经济和环保效益。
本发明公开一种碳纤维复合材料各向异性及层间接触电阻率的测试方法,包括制备碳纤维预浸料固化片、测试电极选取、去除温度和湿度影响、获取各向异性电导率及层间接触电阻率。本发明基于阻抗测量原理,采用频率扫描法,测量单层碳纤维预浸料固化片三个方向电阻值,并由电阻计算公式求得试件三个方向电阻率,结合坐标变化法推导出单向连续长纤维复合材料的电导率张量。根据碳纤维层合板的结构特点,结合隧道效应和电容耦合,确定厚度方向上的电流路径,并建立层合板厚度上的串联电路模型。根据所建电路模型,利用欧姆定律计算不同铺层板的层间接触电阻率。该测试方法有助于实现对碳纤维复合材料电学行为的系统分析和表征。
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本发明涉及一种用于恶劣环境下开裂钢筋混凝土结构加固的高性能纤维增强水泥基复合材料;属于建筑材料技术领域。该复合材料由水泥、硅粉、膨胀剂、减水剂、细砂、纤维和水混合而成,其中水泥、硅粉、膨胀剂、减水剂、细砂和纤维所占的总质量百分比为77.6%~88.0%,水占质量百分比为12.0%~22.4%。本发明所设计的复合材料具有较高弹性模量、较高拉伸强度与压缩强度、较强的自愈合能力以及低渗透性。本发明材料组分设计合理,施工、护养简单,便于大规模的应用。
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本发明公开了一种选择吸附芳烃的多孔复合材料的制备方法,该材料由两个单体分子共结晶得到,即由1-乙酰基-3-(4-甲氧基苯基)-5-(9-蒽基)吡唑啉(AMPE)和7,7,8,8-四氰基对苯二醌二甲烷(TCNQ)在非芳烃溶剂溶解,经脱除溶剂后烘干得到的复合材料。本发明的复合材料应用于芳烃与非芳烃溶剂混合物后,只选择性地吸收混合物中的芳烃。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料网格筋成型模具及成型方法,本发明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;该成型方法在该模具上绕经纬方向铺设纤维丝束,形成纤维网格,再利用真空模压技术,抽真空完成纤维网格的浸渍、固化成型。本发明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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本发明是一种抗霉变的塑木复合材料,其特征在于在塑木复合材料的组分中添加由烷基季铵盐和烷基磺酸盐组成的抗菌润滑剂,其中烷基季铵盐和烷基磺酸盐的质量比为4∶1,在,挤出成型过程中机筒、模头温度在170-200度。优点:采用专门的工艺在塑木配方中添加抗菌型润滑剂,有效的房子塑木复合材料发生霉变。
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本发明公开了一种制备碳化硅纳米线增韧Cf/SiC复合材料的方法,本发明具体步骤如下:将碳化硅粉和石墨纤维按照7:3体积比混合;添加剂Al2O3和La2O3作为烧结助剂按照1:1的摩尔比混合;粉末混合物与添加剂按9:1的质量百分比混合放入聚乙烯瓶中,以无水乙醇作为分散剂,SiC球作为研磨介质球磨16小时,制备反应原料;将反应原料烘干后装入石墨坩埚并置于高温气氛炉内,抽真空后冲入氩气作为保护气;以6~12℃/min的速度升温至1500~1850℃,保温30~60分钟,整个制备过程保持炉内压强30MP,关闭电源自然冷却至室温,即得到碳化硅纳米线增韧Cf/SiC复合材料;分析比较得到,在1750℃下,碳化硅纳米线对Cf/SiC复合材料的增韧效果最为明显。本发明解决了现有纳米线制备中工艺复杂、成本较高、不易控制等问题,反应过程中不产生污染环境的有害气体,有利于环保和规模化生产。
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本发明提供一种溶胶凝胶法原位制备锂离子电池负极用锡碳复合材料以及制备方法,其步骤包括溶解氯化亚锡在果糖溶液中,加热至75~90℃,保温搅拌至水分蒸干,后在110~130℃下干燥2~4小时,所得干燥物在惰性气氛下加热到170~230℃维持约2小时,再加热到400~700℃保温2小时,然后冷却得到锡碳复合材料。其中果糖与氯化亚锡二水合物的摩尔比为1∶0.4~1.6。本发明方法简单、原材料成本低廉、制备的锡碳复合材料比容量高、循环性能良好。
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本发明公开了一种高密度跨尺度固溶陶瓷增强铝基复合材料及其制备方法,包括铝基体以及分散在铝基体内的TiC陶瓷增强相和ZrC陶瓷增强相;所述的TiC陶瓷增强相占复合材料总质量的4~8wt.%;所述的ZrC陶瓷增强相占复合材料总质量的6~12wt.%。本发明通过在铝基体中加入ZrC和TiC陶瓷增强相,在激光成形过程中,ZrC和TiC增强相发生固溶,生成高密度跨尺度的(Ti,Zr)C固溶体,发挥不同尺寸固溶体的强化效应,最终起到提升材料力学性能的作用。
本发明涉及一种羟基乙叉二膦酸/羟基磷灰石有机无机杂化复合材料及其制备方法,属于污水处理技术领域。其步骤为:将磷酸氢二铵与羟基乙叉二膦酸共同溶解配置成溶液,然后逐步滴加到硝酸钙溶液中,调节pH、老化、抽滤、醇洗、干燥得到所述复合材料。该复合材料可将羟基磷灰石的吸附铅离子、铜离子等重金属离子的性能提高数十倍,具有很强的市场潜力和应用价值。
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本发明公开了一种既可作高温储能电容器,也可作化学传感器以及新型固态离子电解质的高介电准晶体复合材料及其的制备方法。本发明所述的高介电准晶体复合材料由Al65Cu23Fe12,Al70Pd21Mn9,Cd57Yb10,Al63Cu24Fe13中的一种,复合型钙钛矿结构的钛酸铋钠、以及液体石墨烯酚醛树脂组成。本发明复合材料基板具有机械性能好、轻质、易加工、介电常数高等优点,可以在高温储能、化学传感器等领域具有广泛应用。
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本发明提出了一种金属有机骨架‑离子液体复合材料的制备方法及其应用,涉及高效二氧化碳吸附剂的制备方法及其应用,具体涉及一种金属有机骨架‑离子液体复合材料、制备方法及其应用,包括以下步骤:将离子液体单体[BMIM]Br溶解在甲醇中,滴加到真空干燥活化过的Cu‑BTC中,得到悬浊液,搅拌,洗涤,离心干燥后得到淡蓝色固体粉末,所述[BMIM]Br与Cu‑BTC的质量比为0.25‑0.27。本发明采用金属有机骨架‑离子液体复合材料的方式吸附二氧化碳,吸附效果与现有技术相比显著提高,提高27%。
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本发明提供的一种高导热玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,由聚丙烯100份、短玻璃纤维10‑20份、碳化硅4‑8份、纳米银0.5‑1份、壳聚糖15‑25份、液体石蜡20‑30份制成。本发明还提供了上述高导热玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法。本发明提供的聚丙烯复合材料利用玻璃纤维进行增强,大大提高了其力学性能,加入了碳化硅进行改性,进一步提高了聚丙烯材料的导热性能;同时,将玻璃纤维和碳化硅、纳米银利用壳聚糖进行包覆,再分散于液体石蜡中,提高了其与聚丙烯的相容性,避免了玻璃纤维和碳化硅、纳米银加入后材料中出现缺陷,降低纤维增强聚合。
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本发明公开了一种壳聚糖‑生物炭复合材料及应用方法,属于污水处理技术领域。所述材料的制备过程包括以下步骤:1)将壳聚糖溶于醋酸溶液,于加热条件下搅拌,使壳聚糖发生自催化水解反应,得到反应后溶液;2)将反应后溶液加入生物炭,搅拌、调节pH值,静置后过滤,冲洗至pH值为中性;3)烘干、粉碎,得到壳聚糖‑生物炭复合材料。本发明的壳聚糖‑生物炭复合材料对焦化废水的生化出水中溶解性有机物进行吸附处理,具有明显的去除效果,可有效提高出水水质,并实现了对农业废弃物的资源化利用,具有较好的环境效益和经济效益。
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本发明公开了一种用于数控设备的陶瓷复合材料及其制备方法,按照重量份计包括陶瓷基体70‑90份与金属复合材料20‑40份、有机高分子材料20‑50份、增韧补强陶瓷材料10‑20份组成,其中所述陶瓷基体为包括氮化硅、碳化硅在内的高温结构陶瓷,所述增韧补强陶瓷材料由稀土氧化物La2O3与Y2O3按照1:(1‑2)的重量比组成;所述有机高分子材料为由有机硅树脂、导热绝缘填料、晶须、铂金催化剂、含氢硅油、偶联剂组成的晶须增强有机材料。本发明解决了陶瓷材料脆性易断裂的弱点,强化了其韧性和可靠性,增强了陶瓷复合材料的耐高温、高强度和刚度、相对重量较轻、抗腐蚀等优异性能,因此,适合用于电子元器件中,同时兼备高强度和高韧性的优势。
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本发明公开了一种波型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按波形竖直切开,切开后芯材包裹纤维布,与树脂固化后形成波型格构腹板;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。本发明波型格构腹板增强复合材料夹芯结构与其他产品相比,其最大的特点是波型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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本发明公开了一种含氮空位的g‑C3N4/C复合材料的制备方法,该包括以下步骤:将含氧酸与三聚氰胺前体与无水乙醇混合,并通过行星球磨分散,所得样品经过干燥,并研磨后即得到催化剂前驱体。将前驱体在管式炉中煅烧,所得样品研磨后即为氮空位g‑C3N4/C复合材料。本发明制得的氮空位的g‑C3N4/C复合材料对光催化固氮反应有着优异的催化性能。与现有技术相比,本发明提供的制备方法,其原料来源广泛,制备工艺简单,催化剂氮空位含量高,可有效提升光催化固氮效率。
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本发明公开一种高流动性聚乳酸基木塑注塑复合材料及其制备方法。其特征是包括杨木纤维、聚乳酸、聚己内酯、润滑剂和增容剂,以重量份计,杨木纤维10~60份,聚乳酸30~80份,聚己内酯5~10份,润滑剂0.5~2份和增容剂5~20份;所述增容剂为聚乳酸和甲基丙烯酸缩水甘油酯通过微波辐射引发聚合得到的接枝共聚物。其制备方法,包括如下工艺步骤,(1)原料准备,(2)制备增容剂,(3)制备复合材料粒子。优点:具有操作简便、无毒环保、制得的复合材料具有高流动性、便于注塑成型等优点。
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本发明提供一种变密度网格增强芯复合材料及其制备方法,包括外蒙皮、内蒙皮和芯材,所述芯材位于外蒙皮和内蒙皮之间,所述芯材包括多个网格,不同区域的网格密度不同。其中芯材为一种可根据需要设置的变密度网格增强芯,满足不同部位的力学性能要求。本发明将复合材料面板、芯层和增强构件一体成型,简化了材料制备流程、提高了材料生产效率,提高了面板、芯材和增强构件各个结构之间的连接性能;可根据需要设置不同区域的网格密度,满足不同部位的力学性能要求;通过多层高强度纤维布交叉铺设,能大大提高蒙皮强度;芯材所采用的复合材料重量轻、强度高,具有良好的可设计性,适用于制作各个部位力学性能要求不同的产品。
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本发明公开了一种麦秸纤维与塑料的复合材料的制备方法,将麦秸纤维预处理后冷却,放置于不同浓度的偶联剂KH550溶液中,浸泡3小时后,置于烘箱中烘干。将麦秸纤维与废旧聚丙烯按一定比例在高速搅拌机中进行机械搅拌,从而得到不同纤维含量、不同相容剂含量的混合物。将各种混合物置于双螺杆挤出机中进行挤出造粒,得到麦秸纤维/废旧聚丙烯复合材料粒子。经测试,与现有技术相比,本发明的麦秸纤维/废旧聚丙烯复合材料,具有拉伸强度大、耐冲击强度大等优点。
本发明公开了一种C/C复合材料表面SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层的制备方法,将打磨抛光干燥后的C/C复合材料置于沉积炉中,通电升温至预定温度后,向装有甲基三氯硅烷的鼓泡瓶中通入载气氢气,将反应气源带入炉堂内进行反应,先得到SiC纳米线;再升温至预设温度后,进行SiC涂层的沉积,沉积结束后降温,即可得到SiC涂层;本发明采用一步CVD法原位制备具有三明治结构的致密SiC纳米线增韧SiC涂层,通过SiC纳米线的增韧作用,降低了SiC涂层的开裂趋势,抗氧化能力提升显著,所制备的陶瓷涂层C/C复合材料在1400℃静态空气中氧化420小时失重仅为0.48%,本发明工艺过程简单易实现,解决了现有方法制备的SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层工艺复杂,效果不显著的问题。
本发明公开了一种基于微波激励的复合材料内部积水缺陷损伤检测方法及检查系统。该方法主要是利用红外热像仪(5)记录待检测区域表面红外辐射,记录该区域温度场的变化过程;利用微波激励选择性作用原理分析温度异常区域,显示该温度异常区域的位置、大小及与周围温度正常区域的温度差的变化;输出复合材料内部是否存在积水缺陷及程度的判断结果;上述微波激励选择性作用原理,是指在非导电复合材料中微波激励只对积水有作用,所以有高温区即表明有积水,不会是其他缺陷。本发明检测灵敏度较高;结果准确可靠,操作方便,检查时间短。
本发明公开了一种三维多孔石墨烯复合材料锂离子电池负极材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯、半导体纳米粒子及聚乙烯醇溶于水中,混合均匀;将上一步得到的混合物在模具中进行冷冻干燥,得到固体氧化石墨烯/半导体纳米粒子/聚乙烯醇三维多孔纳米材料;将上一步得到的产物进行热处理还原,恢复其导电性,得到高弹性固体氧化石墨烯/半导体纳米粒子/聚乙烯醇三维多孔石墨烯复合材料;将步骤三得到的材料切成片状,作为锂离子电池的负极材料组装电池,得到石墨烯复合材料三维多孔锂离子电池负极材料。本发明产物能恢复石墨烯材料的导电性,具有三维空间连续导电网络和循环稳定性,同时可调节材料的机械性能。
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本发明属于气凝胶材料的制备工艺领域,涉及一种疏水SiO2气凝胶-活性炭复合材料的制备方法。以硅源为反应物,水为水解剂,无水乙醇为溶剂,酸作为催化剂,加入疏水改性剂在40~60℃并不断搅拌的环境下进行水解,待充分水解后加入碱调节pH值,继续搅拌,使其发生缩聚反应,将溶液加入到事先称量好的活性炭中,超声后形成湿凝胶。湿凝胶用无水乙醇进行溶剂置换,将水置换出。最后经干燥,即可制得疏水型SiO2气凝胶-活性炭复合材料。采用本发明的方法制备的气凝胶复合材料解决了气凝胶价格高和活性炭使用寿命短的问题。
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