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本发明公开了一种碳纳米管改性的高强高韧水泥基复合材料的制备方法,材料包括水泥、聚合物、碳纳米管、水、减水剂。所述水泥和聚合物的质量之比为100∶6.0~8.0,所述水泥和碳纳米管的质量之比为100∶0.05~0.15,所述水泥和水的质量之比为100∶15.0~18.0,所述水泥和减水剂的质量之比为100∶0~1.0。本发明提高了水泥基复合材料的抗折强度及韧性,由于碳纳米管优异的力学、电学等性能,碳纳米管改性的高强高韧水泥基复合材料可用于减震材料、防弹材料、电磁屏蔽材料及建筑材料等,给建筑材料的发展带来了新的希望,具有不可限量的应用前景。
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一种陶瓷基复合材料超单元结构数值仿真计算方法,包括如下步骤:步骤一、对结构进行超单元网格划分;步骤二、根据超单元的应变场计算超单元内部不同方向各个单胞的应变场;步骤三、根据单胞模型的材料参数计算出在此应变状态下的单胞的刚度矩阵;步骤四、根据复合材料刚度矩阵转角公式计算出超单元内部所有单胞在超单元坐标系下的刚度矩阵,再按体积平均法计算出超单元的刚度矩阵;步骤五、基于渐进损伤方法进行有限元数值仿真计算。本发明考虑了结构单胞尺度的细观结构,可以计算陶瓷基复合材料铺层不平行的情况,突破了现有方法无法对此类情况进行计算的技术瓶颈。
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本发明提供了一种石墨烯‑氧化锌三维多孔复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯、还原糖、锌盐与溶剂混合超声,得到分散液;(2)调节步骤(1)得到的分散液的pH,之后加热反应、冷却,得到所述石墨烯‑氧化锌三维多孔复合材料。本发明提供的石墨烯‑氧化锌三维多孔复合材料具有较高的比表面积,能够有效的防止石墨烯片层的堆叠,对重金属离子的吸附效果好。
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本申请提供一种复合材料智能化切削加工优化方法及系统,该方法包括:根据产品加工订单获取待加工产品的三维虚拟模型;识别三维虚拟模型的加工特征要素,按照预设的工艺规程生成加工特征要素的加工工艺路线;根据生成的加工工艺路线对三维虚拟模型进行加工过程的模拟操作,获取模拟操作过程中各个工序的评价分数;对评价分数低于预设限值的工序进行优化,获取优化后的加工工艺路线。本申请实现了复合材料的智能化切削加工过程的优化,采用预先模拟切削过程的方法及时查找出加工工艺路线中的缺陷并进行优化,提高了复合材料切削加工过程中的产品质量和成品率。
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本发明公开了一种环氧沥青铺装坑槽修补用复合材料及其制备方法,该复合材料包括树脂碎石防水粘结层、混凝土层和碎石封层;所述防水粘结层涂布于所述坑槽内壁表面,由环氧树脂和撒布在环氧树脂表面的碎石固化而成;所述混凝土层摊铺于所述坑槽内,由环氧树脂和集料混合固化而成;所述碎石封层涂布于混凝土层表面,由环氧树脂和撒布在环氧树脂表面的碎石固化而成,上表层为固化在环氧树脂中的碎石裸露部分。本发明复合材料是一个组合体系,利用碎石封层能有效抗滑耐磨,同时对混凝土层与原环氧沥青铺装的接缝进行很好地密实粘合,提高接缝的防水性能;利用树脂碎石粘结层能有效提高混凝土层与钢板的粘结性能,以及提高钢桥面铺装体系的防水性能,保护钢板不被锈蚀。
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本发明公开了一种活性炭球-活性炭复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将木质颗粒活性炭,经盐酸酸洗、蒸馏水水洗之后,烘干备用。预处理后的木质颗粒活性炭加入葡萄糖溶液中超声,然后将活性炭-葡萄糖混合液高压升温反应,冷却至室温后醇洗、水洗至中性,烘干。将烘干后的样品置于管式炉中,在氮气保护下加热至活化温度,然后停止通氮气,通入一定量的水蒸气活化一定时间,制得活性炭球-活性炭复合材料。本发明制备工艺高效、温和、绿色,制得到的复合材料表面羟基含量和比表面积分别是原活性炭的2.3倍与1.5倍,对铅离子吸附量达到33.2mg/g,是原活性炭的2倍。
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本发明公开了一种多孔的硫化钴与氮掺杂碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料主要由以下原料制成:含结晶水的钴盐、邻苯二胺、邻香草醛与单质硫。相对于现有技术,本发明所得复合材料作为锂离子电池的正极或负极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。并且其制备方法不需要任何溶剂,是一种绿色、简便、节能的电极材料制备方法。
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本发明涉及到一种可降解型脲醛树脂基复合材料配方及制备方法。其组分包括尿素、甲醛溶液、固化剂、乳化剂、脱模剂、颜料、填料等。本发明一种可降解型脲醛树脂基复合材料的制备方法为:将尿素、甲醛溶液及辅料先预聚成脲醛树脂,将脲醛树脂、固化剂、脱模剂、填料等加入混合干燥反应釜,混合均匀,经真空混合、聚合制得可降解型脲醛树脂基复合材料。
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本发明公开了一种多级纳米结构增强的叠层状镍基复合材料,该叠层状镍基复合材料依次包括多级纳米结构增强镍基层A、金属镍层、多级纳米结构增强镍基层B、金属镍层、多级纳米结构增强镍基层C,镍基复合材料中加入的增强体为中空状氧化硅纤维与氧化锌纳米线的复合,氧化锌纳米线分布于中空状氧化硅纤维的空腔内,中空状氧化硅纤维与氧化锌纳米线的质量比为(1‑5):0.85;所述多级纳米结构增强镍基层A、多级纳米结构增强镍基层B、多级纳米结构增强镍基层C中的增强体的质量百分含量依次为35‑45%、30‑40%、40‑50%。本发明还公开该叠层状镍基复合材料的制备方法。该镍基复合材料不仅力学性能优异,且各层结合力好,抗冲击性能优异,制备简单,成本低。
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本发明公开一种磁性增强相改性医用复合材料骨修复支架及制造方法,该骨修复支架按照重量百分比包括以下原料:镁铁双金属复合氧化物1%~25%,可降解高分子材料75%~99%。其制备方法如下:1)层状镁铁双金属复合氧化物的制备、2)镁铁双金属复合氧化物和生物可降解高分子共混、3)复合材料丝材挤出、4)复合材料支架打印。本发明基于复合增强理念,采用3D打印技术制备生物可降解高分子基复合材料支架,通过磁性响应实现层状镁铁双金属复合氧化物增强相在可降解高分子基体中沿径向均匀分布,该复合材料兼具降解速率可控、良好的生物相容性和优异的力学性能等优点,适用于骨修复植入材料领域。
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本发明公开了一种铁酸钴-石墨烯-聚苯胺三元纳米复合材料及其制备方法。该三元纳米复合材料由纳米铁酸钴,石墨烯及聚苯胺组成,纳米铁酸钴负载在石墨烯片层上,聚苯胺包覆在整个片层的表面。该铁酸钴-石墨烯-聚苯胺三元纳米复合材料的制备方法:将氧化石墨在无水乙醇中超声分散在氧化石墨烯溶液;将硝酸铁和硝酸钴在乙醇中搅拌溶解;将前两步所得溶液混合,搅拌,调节pH值;将第三步所得反应体系转移至水热釜中反应,所得产物洗涤;将第四步所得产物及引发剂分散在酸溶液中;在恒温状态下,将苯胺加入到第五步所得的体系中;将所得的体系在恒温条件下反应;用大量去离子水,将第七步所得的产物进行过滤分离,干燥后获得铁酸钴-石墨烯-聚苯胺三元纳米复合材料。该铁酸钴-石墨烯-聚苯胺三元纳米复合材料具有优异的电化学性能,广泛适用于催化材料及电极材料等领域。
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本发明涉及一种秸塑复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。一种秸塑复合材料,包括以下质量百分比的组分:改性再生塑料颗粒20~40%、秸秆粉50~70%、矿物填充物2~10%、相容剂2~5%、润滑剂1~5%、着色剂1~3%、抗氧剂1~3%、光稳定剂1~3%。改性再生塑料颗粒包括以下质量份数的组分:再生塑料颗粒100~105份、石墨烯纳米片0.1~1份、分散剂1~4份、偶联剂4~10份。一种秸塑复合材料的制备方法,包括秸秆预处理、再生塑料颗粒改性、混料工艺、造粒工艺、挤出成型和表面后处理。通过本发明的实施,能够显著提高秸塑复合材料的物理性能、力学性能和热稳定性,满足市场需求。
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本发明涉及一种新型复合材料集装箱,包括底板(3)、侧板(4)、顶板(5)、端板(6)、门(7),上述部件或全部或部分采用复合材料夹层板制作而成,再连接成为一个整体。其特征在于该复合材料夹层板由面板(1)和芯材(2)构成。所述的面板(1)为纤维材料,芯材(2)为轻质材料,面板(1)布置于芯材(2)上、下表面,面板(1)和芯材(2)由树脂固化胶接而成。采用一体成型技术生产的复合材料夹层板制造而成的复合材料集装箱具有重量轻、强度高、使用次数高、耐腐蚀等诸多优点。它可以普遍应用于海运、航空等运输行业,如:冷藏集装箱、耐腐蚀集装箱、一般货物集装箱等。
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本实用新型公开了一种以拉挤型材为夹芯的大尺寸多轴向复合材料承重板材,将加工好的复合材拉挤型材作为芯材封口后缠绕纤维布,拼铺成板材形状,拉挤型材芯材、相邻芯材侧面接缝处的纤维布与树脂固化后形成空间复合材料腹板和面板。本实用新型复合材料承重板材结构与其他产品相比,其最大的特点是拉挤型材芯材与缠绕纤维布共同形成复合材料腹板和面层,抗压、抗弯、抗剪以及抗剥离能力显著提高,使得结构的整体力学性能得到增强。具有高抗力、高延性、装配便捷的显著优点,可作为桥面板、楼面板和墙面板等应用到基础设施领域。
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本实用新型公开了一种T型叶片复合材料成形模具,本实用新型的模具结构特征是由中模、左模、右模和底模闭合形成T型模腔,且模具外圈有密封条密封和固定螺钉和螺栓,很好地保证了模具的整体密封性。另外,树脂注入口和树脂出口分别设计在中模的顶部和左右模的侧部,且在树脂出口设计了下出口和上出口,保证了在制备T型叶片复合材料时,树脂可以更好地均匀稳定地浸润织物且无气泡产生,提高制备件的高质量。同时,可以改变模腔的尺寸以制备不同尺寸的T型叶片或者类似T型结构的其他复合材料,也可取本实用新型结构的一部分或者径向延长本实用新型结构从而制备需要数量的T型结构复合材料。
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本实用新型公开了一种组装式复合材料窨井系统,包括井盖、底座、床板、垫圈和底板,所述井盖由铸铁制成,呈圆形,井盖上有凸起的扣环,所述底座由铸铁制成,底座边缘有四角,支撑于所述床板上,底座的竖起的圆形边缘上部直径与井盖相同,下部直径小于井盖,所述床板、垫圈和底板均由复合材料制成,并通过螺栓固定在一起;复合材料是一种夹层结构,结构层自上而下依次为面层、胶黏剂、芯材、胶黏剂、面层。复合材料窨井系统可以通过芯材的准备、树脂导入(主要是床板、垫圈、底板)和拼装三大流程制备得到。本实用新型系统能解决以往窨井系统重量大、不易安装、不耐腐蚀以及密封性和耐久性差的缺点,为窨井系统的运输以及安装使用提供了方便。
本发明公开了一种高强度高纳米纤维素含量柔性导电复合材料的制备与应用。采用低共熔溶剂和含双键的环氧类单体对纤维素进行高温润胀,然后将充分润胀的纤维素原料通过机械处理得到改性纳米纤维素分散液;向分散液中加入引发剂进行快速聚合,制备得到高强度高纳米纤维素含量的柔性导电复合材料。本发明在低共熔溶剂体系下“一锅法”高效制备高强度高纳米纤维素含量的柔性导电复合材料,反应过程绿色环保、无需溶剂置换和产物分离,极大的节约了生产成本和能耗。具有安全绿色、成本低廉等显著特点,同时还具有反应条件温和操作灵活等优势。所制备的高强度高纳米纤维素导电复合材料可广泛应用于软体机器人、导电墨水、柔性传感器等领域。
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本发明公开了一种利用三轴成型工装制备中空织物复合材料的方法,通过三轴成型工装调节中空织物各处绒经高度达到复合材料高度精准可控可调的目的,具体通过调节工装织物固定框架尺寸适应不同尺寸规格的织物,将织物下面层用夹具夹持固定,并依靠多根Z向高度杆上的夹具夹紧织物上面层并将上面层拉到设定的高度,达到精确控制整体中空复合材料高度的目的,进而得到中空织物复合材料。
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本发明公开了一种耐高温的石墨烯复合材料,属于石墨烯材料技术领域。首先利用四聚丙烯苯磺酸钠将纳米级别的氧化锌和氧化石墨烯进行化学激活,将氧化锌和氧化石墨烯超声溶解在去离子水中,边搅拌边加入四聚丙烯苯磺酸钠;将激活的氧化锡石墨烯在有机溶液溶解,边搅拌边加入还原剂,放入冰箱中冷冻干燥预定时间,得到氧化锌‑氧化石墨烯溶胶;向上述的产物加入催化剂,反应生成复合材料。本发明将纳米级别的氧化锌装载在氧化石墨烯上,催化组合成复合材料,该复合材料属于纳米级别,增加了反应面积,具有耐高温和高传导性的性能,有很好的稳定性。
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本发明揭示了一种MXene/C复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:S1:制备MXene片层;S2:用多元一体化镀碳装置对MXene片层进行镀碳,得到MXene/C复合材料。在所述S2步骤中,以MXene材料为基底,碳弧源进行沉积,制得MXene/C复合材料。本发明提供的多元一体化共沉积技术结合了磁过滤筛选技术、弧光放电技术和等离子体技术,制备的MXene/C复合材料厚度可调、简单方便、可大规模生产,适合应用于锂离子电池集流体等领域。
本发明公开了一种双网络水凝胶衍生的石墨烯/锡镍合金复合材料,还公开了上述双网络水凝胶衍生的石墨烯/锡镍合金复合材料的制备方法以及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明双网络水凝胶衍生的石墨烯/锡镍合金复合材料以Ni‑C≡N‑Sn氰基桥联水凝胶和氧化石墨烯水凝胶为前驱体,经过还原反应,得到石墨烯网络和锡镍合金网络相互交织的微米网络结构;微米网络结构中,锡镍合金纳米粒子与石墨烯在三维方向上均匀分布。本发明复合材料的结构能够充分发挥镍和石墨烯介质对锡组分的缓冲和导电作用,表现出了良好的储锂性能。
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本发明揭示了一种用于抑制术后肿瘤复发的纳米复合材料的制备方法和应用。该方法具有制备简单、纳米药物分布均一、对装载药物活性影响小等优点;同时制备的纳米复合材料具有良好的机械性能和生物相容性,可植入于体内用于长期药物缓释。本发明以聚己内酯作为本体材料,介孔二氧化硅纳米颗粒作为药物载体,阿霉素作为化疗药物,通过无溶剂的低温球磨法制备掺杂无机纳米药物的生物可降解纳米复合材料,实现掺杂纳米颗粒在本体聚合物材料中的均匀分布,具备本体聚合物材料的机械性能。本发明为制备纳米复合材料和实现可植入局部化抗癌药物递送提供了新方法,有望应用于抑制切除术后肿瘤复发。
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本发明公开了一种三元木塑复合材料及其制备方法,所述的木塑复合材料是由以下重量份数的原料制得:丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯60~70份;聚氯乙烯25~35份;氮接枝木质素2~30份;润滑剂0.2~1份;稳定剂2~8份;氯化聚乙烯5~12份。与现有技术相比,本发明具有如下优势:1、本发明采用氮接枝的木质素的能够有效提高ABS/PVC复合材料的力学性能,尤其是弯曲性能还超过ABS/PVC本身。2、改性后的木质素能够有效应用于ABS/PVC木塑复合材料中,其能有效提高生物质利用率,同时木质素的加入可降低成本。
本发明公布了一种在有序介孔碳基体中负载铁状态可控的纳米复合材料的制备方法。它是利用软模板路线合成的有序介孔碳,经研磨、氨熏处理后,将铁盐前驱体引入到有序介孔碳孔道内,于惰性气氛中热解制得铁状态可控的有序介孔碳纳米复合材料。通过控制热解温度,利用介孔碳对铁盐热解产物Fe2O3的还原作用,可对铁物种在介孔碳基体中存在状态(Fe2O3或Fe)进行调控。所得的负载铁状态可控的有序介孔碳复合材料高度有序,比表面积高且孔径分布均一;本发明与浸渍负载和气相还原过程相比,具有操作简便,成本低,设备要求低,对于材料结构的调控性强等优点;采用该方法制得的有序介孔碳基体中负载铁状态可控的纳米复合材料在催化、分离、能源以及环境修复等领域有广阔的应用前景。
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一种绿色环保水泥基复合材料,具体涉及尾砂在制备绿色环保、高性能水泥基复合材料方面的应用,其重量配合比为:水泥:16.8%~25.2%;工业废渣:16.8%~25.2%;高效外加剂:0.7%~1.0%;普通河砂:20.2%~30.2%;尾砂:20.2%~30.3%;超细镀铜钢纤维:2.6%~6.7%;其余为水。在标准养护条件下,制备出抗压强度120MPa~200MPa以上,抗折强度20MPa~60MPa的超高性能水泥基材料,本发明大大降低了材料成本,减低了水泥熟料的用量,有益于环境保护,同时利用了尾砂取代部分河砂做细集料,利用了尾砂的颗粒填充效应和增强效应。
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本发明涉及一种导弹发射井用箱盖,尤其涉及一种整体顶破式复合材料发射箱盖及其制作方法。包括框体;所述的框体成八角形,框体相互分离成框架,盖板,所述的框架成八角形,盖板与框架的形状相配合并安装在框架上。为弥补该方面的不足,提高部队的作战反应能力,研制八角形整体顶破式复合材料发射箱盖。箱盖须满足一定的贮存压力不破坏,且在承压状态时,盖体不能有较大变形。当箱体受到四个推力筒同时作用后,要先于导弹整体飞出发射箱,不影响导弹的发射。总主体设计既能有效控制盖体变形,又实现了盖体轻质化。且在顶破过程中,盖体的整体刚度越高,主体与框架分离的整体性就越好。
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本发明涉及一种减碳负碳生物质复合材料的制备方法,包括生态培育改造,纤维化改造及复合材料成型加工等三个步骤。本发明一方面可有效提高贫瘠沙漠化和盐碱化等污染性土地的产能和土地价值,同时有助于对贫瘠沙漠化和盐碱化等污染性土地的土壤土质改良;另一方面,在使复合材料具有优良可降解性能的同时,使其力学性能和延展性能得到了进一步的提升,同时与传统的全降解产品相比,极大降低了原材料成本及能耗;且生产过程的主要原料均采用生物质资源,从而实现了生产环节“减碳”及得到“负碳”产品的目的。
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本发明的一种高安全性的碳纤维复合材料,包括以下重量份的组分:聚醚醚酮80份~90份、聚四氟乙烯25份~35份、石棉10份~20份、氢氧化铝2份~10份、碳纤维10份~25份。本发明的一种高安全性的碳纤维复合材料具有良好的耐火性,并且强度高不易破碎,在破碎后形成较大的钝缘的片,安全性较高。本发明还提出一种高安全性的碳纤维复合材料的制备方法,其步骤包括预处理、铺叠成网、编织和成型。
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本发明属于微纳含能材料领域,具体涉及一种用于微波点火的钛粉‑聚偏氟乙烯复合材料及制备方法。该材料由55%至75%质量分数纳米钛粉和45%至25%质量分数聚偏氟乙烯(PVDF)构成。其复合材料制备步骤为:将纳米钛粉、聚偏氟乙烯分散在分散剂中,形成悬浊液,分散剂选用N,N‑二甲基乙酰胺或N,N‑二甲基甲酰胺。聚偏氟乙烯在分子间作用力下吸附在钛粉表面。配制成的悬浊液经混合后干燥,待溶剂完全挥发后,剥离成型。本发明的钛粉/聚偏氟乙烯复合材料微波点火剂在自然环境中具有优异的化学和物理稳定性,结构为包裹分散结构;长期储存安定,对撞击摩擦顿感,对静电顿感,且对微波敏感,空气气氛下在微波场中被点燃,燃速适中。
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