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本发明涉及一种金属基复合材料的制备方法。其步骤是将短纤维或颗粒增强物与金属基材料粉末混合均匀,然后将其压制成预制块;再将预制块加入熔融金属熔体中,搅拌均匀后模铸得到金属基复合材料。本发明工艺简单,增强物易于加入到金属熔体中,且均匀分散于金属熔体中,加入金属熔体的增强物收得率通常可达95%以上,加入增强物到金属熔体中的时间大大缩短,有效地防止了金属熔体的氧化,既适用于长度尺寸100μm~1000μm短纤维增强物,也适用于尺寸为1μm~100μm的颗粒增强物。本发明适用于铝、镁、锌、钛、铜、铁等金属及其合金为基的金属基复合材料的制备。
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本发明公开了一种尼龙66聚烯烃复合材料及其制备方法,该复合材料由尼龙66、紫外辐照官能化线性低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯按一定比例熔融共混而成;该尼龙66的增韧方法是采用紫外辐照官能化线性低密度聚乙烯作增韧剂和/或增容剂,使复合材料的力学性能大幅提高。与现有技术相比,本发明由于使用紫外辐照官能化线性低密度聚乙烯,避免了以往改性聚烯烃中未反应残余单体对设备、环境以及人员的损害,本发明具有广阔的市场前景和应用价值。
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一种复合材料铺放质量视频检测装置,属复合材料铺放质量检测装置。该装置包括视频采集单元(001)、背景光照单元(002)、光源入射距离微调单元(003)、光源入射角调节单元(004)及运动控制单元(005)。同时为了获得质量稳定的视频图像,该装置还提供了光源入射角度和位置的微调节功能。系统还提供了一套自动判别采集图像质量的方法,操作简单、方便,主要用于复合材料结构件加工过程中的铺放间隙检测。
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本申请提供一种多孔陶瓷互穿网络中子屏蔽复合材料及其制备方法,所述方法采用模板物及浆体I制备预制体基体,再向预制体基体中注入浆体II制备多孔陶瓷基体,再向多孔陶瓷基体中注入中子屏蔽混合填料,固化后得到多孔陶瓷互穿网络中子屏蔽复合材料。用本申请提供方法制备的多孔陶瓷互穿网络中子屏蔽复合材料具有重量轻、耐高温、抗侵蚀、导热系数高、物理性能良好及中子屏蔽性能优异等特点,并且,所述方法制备工艺简单,成品率高、成本低廉。
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本发明公开了一种环形布置纤维增强复合材料网格筋抗冲切构造,包括混凝土板和抗冲切纤维增强复合材料网格筋。将抗冲切纤维网格筋呈环状布置在易发生冲切破坏的板柱节点区域,以提高混凝土板的抗冲切性能。纤维增强复合材料网格筋具有质量轻、强度高、耐腐蚀、无磁性等优点,适用于有腐蚀性的环境或对抗磁性要求较高的建筑。
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本发明提供了一种单向长纤维增强复合材料的横向微观结构生成方法,在需生成RVE模型的目标区域内,确定RVE模型的初始参数,将规则分布的纤维位置作为初始纤维位置,结合相邻的行或列之间交叉算法,在保证纤维在边界处的周期性条件下,通过随机摄动方法,生成具有周期重复的纤维随机分布的RVE,基于获得的随机纤维位置坐标,确定微孔隙的初始位置,并随机确定孔隙的尺寸和形状,通过对孔隙的位置进行随机摄动,最终建立考虑纤维和微孔隙随机分布的复合材料横向微观模型。本发明考虑了单向长纤维复合材料横向微观结构的重构技术,针对纤维和孔隙的随机分布,均采用随机摄动方法,可以有效、高效地建立考虑纤维和孔隙随机分布的横向RVE模型。
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本发明公开了一种基于化学原位沉积法制备磷酸铁锂复合材料的制备工艺,将LiFePO4/(C+RGO)复合材料超声分散于乙醇中,滴加稀硫酸,搅拌并逐滴加入CuCl2和NaOH水溶液,形成共沉淀,搅拌,静置、过滤、洗涤、真空干燥后煅烧,冷却,制得目标复合材料。其利用化学原位沉积法结合高温处理在材料表面原位包覆具有导电性且性能稳定的CuO纳米颗粒,抑制了电解液对活性物质的腐蚀,减小Fe溶解于LiPF6的可能性,避免材料容量下降,提高材料循环性能。金属氧化物纳米颗粒填充了LiFePO4颗粒间的空隙,修复了石墨烯碳材料包覆的不连续性,形成一层完整连续的纳米导电层,增强材料的电子电导率;具有极大的经济效益。
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本发明提供了一种大规模制备碳‑单原子金属复合材料的方法,首先配制一定浓度的金属盐溶液;然后将密胺海绵(又叫三聚氰胺海绵)浸入上述盐溶液中;接着将海绵取出干燥;最后将干燥好的海绵在氮气或惰性气体氛围中进行高温退火还原,得到碳/单原子金属复合材料。本发明所提供的碳/单原子金属复合材料的制备方法工艺简单、原料来源丰富且成本低廉、制备过程绿色环保、且可进行批量化生产。
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本发明公开了一种碳纳米管阵列-聚吡咯-硫复合材料及其制备方法,以及其在二次铝电池中的应用。所述复合材料以垂直生长在导电基底表面的碳纳米管阵列为导电骨架,其间均匀负载活性物质,所述活性物质为单质硫和聚吡咯。该复合材料可直接作为正极,无需添加导电剂和粘结剂,制备工序简单,成本低廉,能量密度高。应用此复合正极的二次铝电池容量高、循环性能好。
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本发明公开了一种超高速磨削用复合材料砂轮,包括砂轮基体、结合剂层和磨料层,其特征在于:所述砂轮基体由金属骨架和复合材料包覆体构成,所述的金属骨架包括轮毂、轮缘以及连接所述轮毂和轮缘的辐板,在所述的轮毂上设有至少三个位于同一圆上的安装孔,所述的复合材料包覆体设置在所述的轮毂与轮缘之间并与所述的辐板成为一体,所述的结合剂层以及磨料层设置在所述轮缘的外表面。本发明砂轮通过高频感应钎焊工艺实现超硬磨料与基体高强度连接,磨削速度可以达到200m/s以上。
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本发明公开了一种石墨烯?二硫化钼复合材料的制备方法及其应用,属于新能源材料技术领域,具体步骤如下:(1)称取氧化石墨溶于盛有水的容器中,并向容器中加入Na2MoO4·2H2O;(2)调节溶液pH范围为6~6.5,并向容器中加入硫代乙酰胺;(3)将溶液转移聚四氟乙烯反应釜中反应18~30h,离心沉淀,得沉淀和上清液;(4)除去上清液,将沉淀用去离子水清洗5~6次;(5)将沉淀置于60℃环境下干燥7~8h,即可制得石墨烯?二硫化钼复合材料。本发明中的制备方法简单,制备的石墨烯?二硫化钼复合材料对水中有机污染物具有良好的吸附效果,并且绿色环保对生产设备要求较低,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种碳纳米管微球玻璃纤维协同增强环氧复合材料的制备方法,包括如下步骤:将固体环氧树脂完全溶解于有机溶剂中,再加入碳纳米管、表面活性剂和潜伏性固化剂,混合搅拌、超声分散均匀后得到碳纳米管和环氧树脂混合液;将混合液转移到底部带有锐孔或微孔的分液容器中,缓慢滴入到下方装有去离子水和分散剂的收集容器中;待溶液滴完,收集微球,并反复清洗,干燥备用;将微球均匀铺设于玻璃纤维织物之间,先预热使得微球熔融,然后采用树脂传递成型工艺灌注环氧树脂胶液,最后高温固化即得。本发明可有效解决树脂传递成型工艺中碳纳米管被过滤和集聚问题,提高复合材料的界面粘结强度,实现复合材料的性能稳定。
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本发明公开了一种内部添加红外反射层的高温真空绝热复合材料,其特征在于由保温芯材、红外反射层和陶瓷基复合材料外壳构成,多层保温芯材叠层放置,相邻两层保温芯材之间放置一层红外反射层,其面积与芯材面积相等。外壳内的气体的压强小于100Pa。保温材料芯材为氮化硼纤维毡、氧化锆纤维毡、多晶莫来石纤维毡、氧化铝纤维毡、碳纤维毡、二氧化硅气凝胶毡中的一种或多种组成的保温毡。红外反射层为金属锆层、金属钛层、金属银层、不锈钢层中的一种或多种。陶瓷基复合材料外壳厚度为3~20mm。该材料能够在1500℃以上环境下使用,具有极低的热导系数,能够显著降低保温层的厚度。
本发明公开了内生型纳米TiB2颗粒增强铜基复合材料的感应加热合成方法,其步骤为:制备反应试样;将压坯试样装入反应装置;抽真空;调节升温速率,当反应试样颜色发生骤变后,继续升温达到指定温度;降低升温速率保温一段时间后,停止加热并随炉冷却;在真空炉中冷却至室温后取出试样,得到所述的复合材料。本发明采用感应加热烧结方式合成内生型纳米TiB2颗粒增强铜基复合材料,合成的纳米级TiB2颗粒为原位生成,均匀弥散分布,与铜基体之间界面润湿性好;且该工艺操作简单,安全可靠,大幅缩短制备时间、降低成本。
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本发明是一种回收废旧地毯纤维增强水泥基复合材料及其制法和应用。本发明提供了一种节能环保、工艺简单的回收地毯纤维增强水泥基复合材料,其组成及重量配比为:水泥:15.2%~50.5%、矿物掺合料:12.1~35.8%、石子:10.2%~31.5%、沙子:18.2%~24.2%、水:6.5%~18.5%、地毯纤维:1.4%~2.8%、减水剂:1.0%~2.8%、增稠剂:0.1%~0.2%。本发明的制法为:将水泥、矿物掺合料、石子、沙子和地毯纤维搅拌均匀,再加入水、减水剂和增稠剂,搅拌形成均匀流动性的糊状浆体。本发明的回收废旧地毯纤维增强水泥基复合材料可用于建筑工程、农田水利设施和交通领域。
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本发明公开了一种包覆镍元素掺杂锰酸锂复合材料的制备方法,该方法是将九水硝酸铝完全溶于水中形成溶液,加入镍元素掺杂锰酸锂得到的复合物,搅拌均匀,然后缓慢加入几滴氨水调节溶液的pH,磁力搅拌4h后,过滤、洗涤多次再干燥,最后在空气气氛下450℃煅烧3h,得到Al2O3包覆的镍元素掺杂锰酸锂的复合材料。本发明工艺简单,成本低,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;所制备的复合材料循环性能和倍率性能十分优异,作为锂离子电池正极材料具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高韧性玻纤增强聚苯硫醚复合材料,属于PPS改性塑料技术领域。一种高韧性玻纤增强聚苯硫醚复合材料,包括以下重量份数的组分:聚苯硫醚树脂40‑70份,玻璃纤维30‑50份,酚酞基聚醚酮3‑10份,成核剂0.3‑0.6份,分散剂0.5‑1份,高温润滑剂0.1‑0.3份。本发明的复合材料冲击强度也比传统增韧剂得到大幅度提高,同时能够维持良好的阻燃性能。
基于复合材料的山体滑坡固支模型,所述山体滑坡固支模型包括压板主体,所述压板主体采用复合材料支压板,长度为320毫米,宽度为320mm,高度为40mm,支压板中心为内径为39mm的圆环,内环的表面方便加载叠加坡度分别为10mm或30mm或50mm的环面。本发明提供一种基于复合材料的山体滑坡固支模型及配套传感器布置方法,对现有山体滑坡固支模型进行改进,使得模型受力更为稳定,采用CFRTP材料,模型整体性能更佳,并且采用新的传感器布置方式配合检测,布局提取简单,并且可以进行宽度数据监测。
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本发明涉及一种油酸改性介孔氧化硅负载抗真菌药的复合材料及其制备方法。该制备方法包括:制得氨基化介孔氧化硅,制得OA修饰介孔氧化硅,制得OA‑CTAB修饰介孔氧化硅,制得油酸改性介孔氧化硅负载抗真菌药复合材料成品。该复合材料具有长效抗真菌性能,对烟曲霉和白色念珠菌均有较强的杀伤作用,并且对白色念珠菌生物膜的形成具有明显的抑制作用,从而延缓耐药菌的产生。
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本发明公开了一种高分子复合材料添加剂及其应用,属于生物质高值化利用领域。该复合材料添加剂是由无机颗粒和改性生物质油组成的混合物。本发明的生物质油同时具有分散和增塑作用,使得高分子复合材料中不必再额外添加大量的增塑剂和改性剂,避免了工业废物处理压力,有利于成本的降低和环境的保护。
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本发明公开了一种基于烟蒂的石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将废弃烟蒂洗净后加入到稀硫酸中搅拌1‑1.5小时,用超纯水清洗数次后放入烘箱中干燥,得到初步净化的固体样品;S2、将所述固体样品置于泡沫镍上,在惰性气体的保护下煅烧,煅烧完成后自然冷却,然后用硫酸和超纯水先后洗涤数次,干燥得初始碳材料;S3、称取一定量所述初始碳材料置于乙醇溶液中,超声振荡1‑1.5h,随后加入一定量甲基丙烯酸、MnCl2•H2O和Fe(NO3)3•9H2O,搅拌均匀得混合溶液;S4、将所述混合溶液转移至马弗炉中煅烧,自然冷却后用超纯水和乙醇先后洗涤数次,干燥得到石墨烯复合材料。该方法制备的石墨烯复合材料为磁性三维结构,可以用于催化过二硫酸盐降解土壤中的五氟磺草胺。
本发明公开了一种基于双酶‑水凝胶复合材料对葡萄糖快速检测的试剂盒及其检测方法,试剂盒包括:PCR管管体、包封双酶‑水凝胶复合材料的配套管盖、内装显色液和终止液的试剂管、小吸管、比色卡纸,所述双酶‑水凝胶复合材料由以下组分组成:0.2M pH 5.0~6.5的乙酸缓冲液4μL,30%丙烯酰胺7μL,乙酰丙酮2μL,20~100U/mL的葡萄糖氧化酶2μL、100~500U/mL的过氧化物酶4μL。本发明的试剂盒能够用于血清等复杂体系中葡萄糖的直接比色检测,相较于血糖仪成本低廉,易产业化。本发明可解决现有技术中对葡萄糖检测的操作要求高,检测过程复杂,检测成本高,检测时间长等问题。
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本发明公开了一种玻纤增强尼龙复合材料,按重量份数计,包括以下组分:PA66树脂20‑60份;玻璃纤维20‑50份;增韧剂1‑5份;抗氧剂0.1‑1份;润滑剂0.1‑1份;成核剂0.1‑1份;一种玻纤增强尼龙复合材料的制备方法,包括将S1:PA66树脂、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、成核剂按比例依次投入到高速混合机中,得到预混料;S2:将上述步骤中得到的预混料从主喂料口加入双螺杆挤出机中,玻璃纤维从侧边的喂料口加入双螺杆挤出机,熔融挤出造粒得到玻纤增强尼龙复合材料。本发明制备工艺简单,成本低,在水煮实验中,材料表面具有更高的电阻率,更适合应用于铁道器材领域。
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本发明公开了一种碳量子点及其磷光复合材料的制备方法,所述碳量子点为苯胺类单体,如3,5‑二氨基苯甲酸、2,4‑二氨基苯磺酸,2,6‑二氨基甲苯,在室温条件下合成;所述复合材料为得到的水溶性碳量子点和亲水性聚合物,如聚丙烯酸,聚丙烯酸钠,聚丙烯酰胺,聚马来酸酐,聚马来酸,聚苯乙烯磺酸钠复合而成。本发明的制备工艺简单,原料易得,成本低,无毒环保。本发明的碳量子点多样,具有荧光量子效率高、水溶性好等优点,磷光复合材料多样,室温下磷光寿命长,磷光性能优异,在防伪、显示、生物和化学检测等领域有着巨大的应用前景。
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本发明公开了一种具有快速结晶性填充增强聚苯硫醚复合材料,该复合材料是由聚苯硫醚、玻璃纤维、无机矿物填料、复合成核剂和加工助剂组成,其组分及其含量分别为(重量百分比):聚苯硫醚20~60%,玻璃纤维20~40%,无机矿物填料10~40%,复合成核剂2~6%,加工助剂0.3~5%,该快速结晶性填充增强聚苯硫醚复合材料具有快速结晶性,收缩小,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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钯铁生物碳复合材料及其制备方法和应用,由0.1wt.%的Pd、16.67 wt.%的Fe和83.32 wt.%的生物碳组成,其中Pd和Fe组成的Pd/Fe复合材料为球状纳米颗粒,分散于片状生物碳表面和边缘;Pd/Fe复合材料的颗粒直径为50~100纳米;生物碳尺寸不大于150微米。该材料同时具有吸附和降解功能,对水中氯代有机物能高效去除,并且彻底去除降解产物。
本发明公开了一种基于氧化锌‑氧化亚锡复合材料的低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极均为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为SnO/ZnO/NCAL复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//SnO/ZnO/NCAL//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用镍钴铝锂与湿法合成的SnO/ZnO复合材料一起作为氧化物燃料电池的电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;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(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明公开了一种多活性吸附位点金属‑有机骨架复合材料及其制备和应用。以金属‑有机骨架材料作为基体,多胺离子液体作为功能组分,采用配位的方式将离子液体引入到金属‑有机骨架材料的纳米笼内,制备出一系列新型的复合材料,并将其应用于CO2吸附分离。由于离子液体和金属‑有机骨架材料的高度可设计性,可根据实际混合气体体系的分离要求进行定向合成。本发明得到的复合材料同时具有碱性基团、不饱和金属中心等多种活性吸附位点,显著提高了金属‑有机骨架材料在常(低)压下的CO2吸附性能,同时能够大幅减少离子液体的用量,降低吸附过程中的传质阻力。在气体吸附分离领域展现出良好的应用潜力。
本发明公开了一种基于CNTs和激光增材制造加工技术制备高性能原位TiC增强钛基复合材料工件的方法,包括以下步骤:(1)将碳纳米管进行预超声分散处理;(2)将平均颗粒尺寸为45~75μm纯钛粉末与碳纳米管混合得到混合料;在氩气的保护下,通过球磨机对混合料进行球磨得到CNTs/Ti混合粉末;(3)通过激光增材制造加工方法成形球磨后的CNTs/Ti混合粉末得到高性能原位TiC增强钛基复合材料实体。本发明的优点在于:原位TiC增强相是基于CNTs原位反应而形成并均匀分布在钛基体中,具有较高的界面结合强度;复合材料晶粒显著细化;可实现试件的激光净成形或近净成形;可成形任意复杂异构零件。
本发明公开了一种复合材料细观结构的计算机图形识别技术和三维建模方法,用于解决现有技术材料组分识别困难和不稳定问题。利用XCT技术得到2.5D复合材料内部结构的数字化图片;采用阈值分割方法识别出独立的基体部分,并进行去噪;对所述独立的基体区域左右各自编号;利用基体的左右对称性,将左右基体进行配对;对每组配对基体,选取所述基体的合适的上下边界点进行经纱上下边界拟合;上下相邻基体之间的区域为经纱区域,左右配对基体之间除去基体外的区域为纬纱区域。该方法可避免人工干预,节省大量人力和时间。同时本发明还可建立复合材料细观结构的三维模型,用于进一步的研究和分析。
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