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本发明公开了一种吸水无纺布复合材料及其制成的吸水垫,由依次层叠及超声波固结在一起的面层、中间层和底层组成,其中,所述面层为亲水SSMMS层,所述中间层由亲水熔喷纤维及亲水双组份粗旦短纤混合制成,所述底层为亲水无纺布层。
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本发明公开了一种基于贝叶斯更新的复合材料结构检查间隔动态优化方法。首先,通过仿真生成复材结构的初始强度值以及整个寿命周期内损伤发生的次数和时间;其次,仿真生成不同损伤形式下的损伤尺寸,其中损伤尺寸的分布由历史统计数据和航线检查数据相融合,采用贝叶斯理论动态更新得出实际分布;然后,根据检查间隔确定损伤被检测出的时间,计算剩余强度并确定修理决策;再次,将结构损伤的一系列事件串联,计算结构在整个寿命周期内的失效概率以及维修费用;最后,对上述流程进行多次仿真并求解给定检查间隔下失效概率和维修费用的均值,即可得出检查间隔与失效概率以及维修费用的对应关系,以维修费用最小化为目标动态更新最优的检查间隔。
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本发明公开了一种汽车空气过滤盒外壳的制造方法,通过双重内胆充气模压工艺制造复杂碳纤维材质的空气过滤盒的上盖和下壳;成功满足空气过滤盒对于密封性和内腔平整度的要求;通过碳纤维SMC连接件与本体进行二次固化工艺,成功满足空气过滤盒下壳体复杂的连接结构与本体的整体成型制造,实现了全碳纤维复合材料的空气过滤盒,满足更高的强度和刚性要求。
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本发明公开了一种考虑基体非线性特征的树脂基复合材料损伤预测方法,考虑纤维性能、基体力学特征、界面性能等因素对材料力学性能的影响。其中基体力学特征通过设计的温度相关的准静态力学试验以及动态力学试验获得。基于微观有限元模型计算获得的材料性能参数,结合偏轴拉伸试验,构建三维各向异性弹塑性渐进损伤模型,能够更加准确地描述了材料在机匣包容过程中的失效行为,提高了数值仿真分析的准确性。同时,结合微观尺度有限元分析,从组分材料的性能出发,能够考虑不同纤维体积含量以及纤维分布的影响,并考虑纤维基体间的界面性能的影响,能够捕捉到微观结构的损伤情况。
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本发明提供了一种用于增材制造陶瓷复合材料的连续纤维固化挤出装置,沿纤维前进方向设置树脂处理槽、纤维固化通道、步进电机、引导管,该装置还包括压杆和固定架;树脂处理槽中设置浸润剂;纤维固化通道中设置紫外线灯;步进电机上设置主动轮;压杆设置于步进电机设置主动轮的端面上,压杆一端中部设置从动轮,从动轮与主动轮啮合,从动轮和主动轮上设置纤维槽,纤维槽上方的压杆上设置纤维通道;固定架固定于步进电机设置主动轮的端面上,纤维槽下方的固定架上设置纤维通道;引导管位于固定架的纤维通道下方且引导管通过引导管支架固定于固定架上。
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本发明涉及一种复合材料热压成形模具,主要包括上、下模座及中间成形芯模,芯模包括上芯模和下芯模,所述上模座的底部设有贯穿上模座的第一U形槽,所述上模座可拆式固接有嵌入在所述第一U形槽内的上芯模,所述下模座的顶部设有贯穿下模座的第二U形槽,所述下模座可拆式固接有嵌入在所述第二U形槽内的下芯模,所述上芯模与下芯模的位置相对应,所述上模座、下模座合模后在上芯模、下芯模之间形成设置有成形产品的成形面的型腔;所述上模座和下模座均设有多根通油管,每根通油管上都设有阀门。该模具可降低生产成本、并能够提高芯模型腔成形面的温度一致性。
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本发明公开了一种具有陶瓷纤维外壳的高温真空绝热复合材料,其特征在于由陶瓷泡沫芯材和陶瓷纤维外壳构成,陶瓷纤维外壳完全包覆陶瓷泡沫芯材,陶瓷纤维外壳中无贯穿性孔道,陶瓷纤维外壳内部压力小于1000Pa,所述的陶瓷泡沫芯材为碳化硅泡沫、氧化铝泡沫、氧化锆泡沫中的任一种,陶瓷泡沫厚度为5~30mm,陶瓷泡沫孔隙率为70%~90%,所述的陶瓷纤维外壳为碳化硅纤维外壳,氮化硅纤维外壳,氧化铝纤维外壳中的任一种,陶瓷纤维外壳壁厚为3~10mm。该材料能够在1500℃以上环境下使用,材料内部低气压能够有效抑制气体的对流传热,使得材料具有极低的热导系数,材料芯材为多孔泡沫材料,在相同隔热效率下能够显著降低材料重量。
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本发明属于材料领域,具体涉及一种具有高导热系数的聚丙烯复合材料,按照重量份数计,有以下原料制备而成:聚丙烯30~70份、导热填料30~70份、改性玻璃纤维10~30份、阻燃剂5~10份、光稳定剂0.2~0.5份、偶联剂0.1~0.2份、抗氧剂0.1~0.2份;所述的改性玻璃纤维为玻璃纤维经过多巴胺表面改性后复合氮化铝。本发明利用多巴胺对玻璃纤维表面进改性,从而附着氮化铝微粒,以此提高玻璃纤维的导热性,并将改性的玻璃纤维加入到导热聚丙烯中,在增强导热聚丙烯制品机械性能的同时,并保证导热性的要求。
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一种PTC复合材料,按重量份数计,包括低密度聚乙烯76~80份、顺酐5~10份、醋酸乙烯酯10~20份、甲基丙烯酸甲酯10~15份、聚偏氟乙烯6~7份、铝粉25~27份、炭黑10~15份、碳化硅8~10份、海泡石粉10~12份、氧化钙5~7份、高岭土8~10份、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯9~12份、环氧油酸丁酯8~10份、阻燃剂1~2份。该种PTC聚合材料具有低的室温电阻,并具有自身强度大、稳定性高,耐高温效果好和使用寿命长等特点,因此,适合作为各类锂电池的热敏电阻来使用,受到了市场的一致好评。
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本发明公开了一种钼酸铋‑凹凸棒复合材料及其制备方法。钼酸铋在为纳米颗粒,部分呈片状,一维的凹凸棒(ATP)是一种优良的载体、分散剂,将钼酸铋与凹凸棒复合,得到具有分散性好,活性位点多的催化剂,在光催化降解罗丹明B方面表现出良好的催化活性。钼酸铋和凹凸棒的最佳质量比为1:0.5,180分钟即可将罗丹明B降解掉约94%,其性能是纯钼酸铋的3.7倍。光催化性能的提升,得益于钼酸铋与凹凸棒的紧密结合,增强了催化剂的吸附性和分散性,从而提升了光催化性能。
一种碳酸根离子掺杂羟基磷灰石与聚甲基丙烯酸甲酯共混纳米复合材料的方法,属于生物仿生骨材料的领域。主要通过采用化学沉积法,以硝酸钙溶液和磷酸盐溶液为反应物,加入碳酸氢钠,调节pH值后,成功制备碳酸根离子掺杂羟基磷灰石。在前期研究的基础上,采用Hakke转矩流变仪共混碳酸根离子掺杂羟基磷灰石/聚甲基丙烯酸甲酯复合骨替代材料。该发明不仅过程简单易行,反应周期不长,原料成本低,适合工业生产,而且该发明为改善康复治疗水平,提高患者生活水平和生命质量,为人类骨疾病的诊断提供准确有效的依据。
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一种低收缩聚对苯二甲酸丁二醇酯合金复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚对苯二甲酸丁二醇酯38.2~46.5份;低收缩剂8.5~15.2份;烯烃树脂7.2~13.4份;相容剂3.2~6.3份;抗氧剂0.5~0.8份;增强纤维8.2~16.3份;炭黑0.6~1.2份。具有如下性能指标:拉伸强度125~146MPa,弯曲强度210~225MPa,缺口冲击强度57~73j/m,热变形温度205~216℃,制品收缩率低于0~1.2%。
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高耐候性阻燃ABS复合材料,包括如下质量份数的原料:ABS树脂料70-85份、PEI5-10份、聚四氟乙烯0.5-1份、润滑剂0.5-1份、紫外线吸收剂0.1-0.5份、抗氧剂0.4-0.6份、阻燃剂10-20份,所述ABS树脂为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,所述润滑剂硬脂酸钙或三硬脂酸甘油酯,所述紫外线吸收剂为2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮、2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮或2-(2’-羟基-3’,5’-二叔苯基)-5-氯化苯并三唑,所述阻燃剂为磷酸三苯酯或超细氢氧化镁中的一种或两种,本发明将PEI与ABS复合,再添加阻燃剂、聚四氟乙烯、紫外吸收剂及抗氧剂,改善了材料的力学性能、耐候性及阻燃性。
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改性高密度聚乙烯复合材料,包括按照重量份数计的如下原料:高密度聚乙烯75-90份、硼酸镁晶须5-10份、滑石粉5-10份、硬脂酸钙0.2-1份、抗氧剂10760.5-1份、马来酸酐接枝三元乙丙橡胶1-5份、偶联剂2~5份、紫外吸收剂UV-5310.1-0.5份、光稳定剂7440.5-1份,所述高密度聚乙烯为HDPE310M,所述的偶联剂为异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯,本发明采用硼酸镁晶须,再复配偶联剂异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯,有效提高了材料的强度及韧性,且材料流动性好易于加工;添加的紫外吸收剂UV-531及光稳定剂744有效改善了材料在户外的耐候性。
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本发明公开了使用选择性烧结成型碳纤维增强聚合物复合材料的方法,包括以下步骤:步骤1)将预编织成型的碳纤维层铺设在工作台面上;步骤2)通过辊轮铺料机构将聚合物粉末均匀铺设在碳纤维层表面;步骤3)通过激光烧结设备将聚合物粉末熔融;步骤4)熔融后的聚合物粉末与碳纤维层结合,冷却后形成由碳纤维层和固态聚合物层组成的碳纤维复合体;步骤5)在碳纤维复合体表面继续铺设步骤1中预编织成型的碳纤维层,然后重复步骤2和步骤3,冷却后得到双层碳纤维复合体;步骤6)重复步骤5直至达到工件尺寸,得到成品。本发明操作方法简单,材料选择性光,并且便于制造复杂的异形结构。
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一种木粉增强的聚氯乙烯复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚氯乙烯树脂27~34份;增塑剂14~21份;增韧剂5~9份;木粉17~24份;稳定剂0.6~1.2份;玻璃纤维4~8份;润滑剂0.3~0.9份;炭黑0.5~1.1份。经测试具有如下性能指标:弯曲强度大于54~76MPa,缺口冲击强度大于9.3~12.5kj/m2,热变形温度105~120℃,从而能满足包装及承重材料的要求;由于使用了木粉,因而有利于理想地体现循环经济精神。
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本发明公开了一种用于复合材料格栅生产的增强纤维丝铺放装置及方法,该装置包括模具台,所述模具台两侧铺设轨道,龙门型车架横跨于模具台之上,龙门型车架底部设有行走轮,通过所述行走轮带动龙门型车架沿着轨道移动,龙门型车架上设有计算机控制系统滑台机构和供丝机构,滑台机构上设有升降台机构,升降台机构上设有旋转台机构,旋转台机构上设有铺设工作头,所述计算机控制系统分别连接行走轮、滑台机构、升降台机构、旋转台机构和供丝机构,该方法采用上述装置实现在模具工作台上的增强纤维铺放工作。本发明改变了采用人工方式进行增强纤维铺放的工艺模式,可实现多组纤维丝铺设的灵活换向,满足不同尺寸矩形格栅模具台生产要求。
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本发明公开了一种光与生物双降解餐盒复合材料及其制备方法,组分及各组分的质量分数如下:聚丙烯70~90份,聚乳酸10~20份,盐酸氨基乙酰丙酸2~6份,玉米淀粉5~10份,5-氨基乙酰丙酸1~8份,二氧化钛1~3份,高岭土1~3份,尿素2~8份,氨基酸4~10份,抗氧剂1~3份。将各组分按比例混合,加热塑化,挤出,冷却,牵引,切边,卷曲,包装得成品。配方中各组分均为无毒无害成分,与生产纸餐盒用的纸浆生产过程相比,不消耗木材,避免了造纸过程中产生的废气、废水对大气、土壤的污染。降解性好,在户外降解时间高达20~30天,降解率高达99%,适合推广使用。
本发明公开了一种海胆状硫化铋/大孔石墨烯复合材料、制备方法及其应用。采用简单的水热法,以硝酸铋作为铋源,以硫脲作为硫源,偏苯三甲酸作为粘结剂,十六烷基三甲基溴化铵作为表面活性剂,二次蒸馏水作为溶剂,制备得到所述的海胆状硫化铋/大孔石墨烯复合物。本发明操作简单,反应条件可控,所制备的硫化铋形貌均一,且成功被负载在大孔石墨烯孔中;大孔石墨烯有效缓冲硫化铋在充放电过程中的体积膨胀压力,循环充放电过程中更好的缩短锂离子和电子扩散路径,极大的改善了电池的循环性能。
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本发明涉及一种蓄能节能型泡沫石膏水泥复合材料的配方及其制备方法。其配方由复合胶凝材料、轻骨料、相变蓄能材料、聚合物胶乳、泡沫及发泡剂等组分组成。复合胶凝材料主要由半水石膏和水泥构成。其制备方法包括:配制发泡剂溶液,制成稳定泡沫;将水、聚合物乳液等液态组分与复合胶凝材料、相变蓄能材料及其他助剂等固态组分充分混合;再将此固液混合料浆送至装有轻骨料的泡沫混合釜中,同时引入泡沫,制得泡沫石膏水泥复合浆料等步骤。本发明无机复合泡沫材料具有白天吸热,晚上放热的蓄能功能,能有效保持室内舒适温度,防火、保温、调湿及耐水性好,强度高。可用于制造建筑内外墙防火保温层或防火保温隔离带、隔热防火保温墙板、门板及芯材,钢结构防火包覆材料等。
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本发明涉及一种聚丙烯复合材料滤板,其成分按质量计包括以下组分:聚丙烯50~80份、石墨粉5~20份、玻璃纤维8~20份、表面处理剂1~3.6份、不饱和羧酸与聚丙烯的接枝物相溶剂0.4~7.4份、马来酸酐相溶剂0.6~1.6份、偶联剂0.4~3份、抗氧剂1~4份;其制备方法是先对石墨粉和玻璃纤维表面处理,再将聚丙烯、不饱和羧酸与聚丙烯的接枝物相溶剂、抗氧剂、经表面处理的石墨粉高速混合成石墨/PP混料,然后将石墨/PP混料和烘干的玻纤挤得石墨改性增强PP颗粒并干燥,将石墨改性增强PP颗粒挤出熔料、压制、加工成型。本发明滤板耐热性好,耐压性能优良,耐化学腐蚀性强,使用寿命长,并扩大了压滤机应用范围。
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本发明公开了一种中空玻璃微珠增强的酚醛泡沫复合材料的制备方法,属于发泡材料领域。以苯酚和甲醛为共聚单体,中空玻璃微珠为增强材料,加入碱性催化剂共聚得到改性的甲阶酚醛树脂;再将甲阶酚醛树脂与表面活性剂、发泡剂、纳米形核剂、酸性固化剂按配方混合,加入模具热压发泡成型,制备出中空玻璃微珠增强的酚醛泡沫。本发明通过中空玻璃微珠的增强,提高酚醛泡沫的压缩强度、弯曲强度、冲击强度;改善了酚醛泡沫的泡孔结构,降低了泡孔尺寸,使泡孔更加均匀;并且还不会降低酚醛泡沫的抗燃烧性能。制备的泡沫可应用于航空航天、高速列车、建筑保温、船舶等高新技术领域。
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复合材料汽车内饰件的制作工艺。本发明涉及一种汽车内饰件的制作工艺。它以ABS、PVC为主料制表皮,再按表皮成型面的形状制成型模;接着将表皮置于成型模中,表皮背面朝向加工者,放置服帖;然后配粘合剂,并在表皮背面均匀涂覆一层中间粘合剂,固化,按设计要求重复涂覆粘合剂层、玻璃纤维布层,直至达设计要求;最后在20~40℃温度下,静置2~4小时,从成型模中取出,修边,打磨,制得。本发明采用少量ABS、PVC材料制成薄薄的表皮层,再在表皮层内逐层粘结玻璃纤维布,在表皮下按表皮的形状形成了“骨架”,机械性能好,后续加工工艺方便。此外,添加了针状的增强填料,使成型件的刚性、强度大大增加。
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本发明涉及一种石墨-二硒化铌纳米复合材料的制备方法。本发明是以铌粉、硒粉和石墨粉为原料,于一定温度条件下进行固相反应,合成由石墨-硒化铌纳米复合颗粒形成的片状颗粒。该方法工艺简单,产率高,绿色无污染,可以实现大规模工业化制备;同时由于纳米材料尺寸小,具有较好的物理化学效应,因此可以作为优良的电接触材料的添加剂。
本发明公开了一种不导电微细有机纤维在硬化水泥基复合材料中的性能评价方法,是根据不导电微细有机纤维对水剂荧光液的吸附作用,借助紫外线LED光源和透反射偏光显微镜,检测有机纤维在硬化水泥基体中的存在;通过CCD拍照和记录样品图像,利用透反射偏光显微镜配套的图像处理软件得到纤维特征点,计算纤维间距平均值;统计每幅二维图像中的纤维根数,用分散系数指标和单位体积硬化水泥基体中的纤维根数指标定量评价纤维在硬化水泥基体中的分散度与体积率。
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本发明公开了一种利用棉花秸秆制备木塑复合材料的方法。木塑材料采用以下重量配比:100份热塑性塑料,50~150份棉花秸秆粉,5~25份复合偶联剂,0.5~1.5份石蜡,0.1~1份引发剂。将棉花秸秆粉、复合偶联剂、石蜡、引发剂在高速搅拌机中处理后与热塑性塑料混合,置于双螺杆挤出机中挤出得到制品。本发明能大量有效利用农作物秸秆,具有操作简单、所需的设备少,成本低的特点。本发明制得的产品强度高、韧性好、无毒环保、可回收、能满足多种场合的使用需要。
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