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本发明公开了一种耐火电缆用硅橡胶复合材料及其制备方法,涉及橡胶材料技术领域。本发明在制备耐火电缆用硅橡胶复合材料时,将碳酸钠、碳酸钾、硼酸、二氧化硅和三氧化二铋进行煅烧、多段冷却处理制得低熔点无机颗粒,将正硅酸乙酯水解沉积在低熔点无机颗粒表面,再将甲基三甲氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷和乙烯基三甲氧基硅烷进行反应后接枝表面制得改性无机颗粒,将甲基三甲氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷和乙烯基三甲氧基硅烷反应制得超支化聚硅氧烷,将乙烯基硅油、氯丁橡胶、改性无机颗粒和超支化聚硅氧烷共混,进行一段硫化和二段硫化后制得耐火电缆用硅橡胶复合材料。本发明制备的耐火电缆用硅橡胶复合材料具有优良的抗断裂性和耐火性。
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本发明公开了一种基于纳米复合材料的直角型黏弹性阻尼器,包括左部端板、下部端板、外侧钢板、内侧钢板、纳米偏高岭土/氟橡胶复合材料和中间钢板:纳米偏高岭土/氟橡胶复合材料有两层,对称设置于中间钢板两侧,内、外侧钢板设置于两纳米偏高岭土/氟橡胶复合材料层外侧;中间钢板长边与内、外侧钢板长边呈直角,中间钢板与左部端板固定,内、外侧钢板与下部端板固定。本发明装置构造简单、经济实用、制作快速,可以方便地安装在梁柱节点处,节省空间,并提高节点刚度,在宽阻尼温域下也可以较好地发挥能量耗散性能,在地震作用下能够更好地保护建筑结构。
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本发明为一类具有荧光性质的水溶性磁纳米复合材料的制备方法。本发明以乙酰丙酮铁(Ⅲ),1,2-十六二醇和油酸等原料通过高温溶剂法制备单分散的磁纳米粒子,采用可逆加成-断裂转移法合成了具有荧光性质的水溶性磁纳米复合粒子。这类磁性纳米复合材料在生物分离、靶向给药、热疗和磁共振成像等生物领域有着广泛的应用前景。磁性纳米复合材料容易制备且稳定性好,我们在聚合物末端引入生物相容性的氨基,氨基可以和异硫氰酸荧光素反应,在磁纳米复合材料表面引入异硫氰酸荧光素以便实现对生物活性物质的荧光标记。
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本发明提供一种轻质纳米晶钛基纤维增强镁合金块体复合材料及其制备方法,该复合材料的性能优越,强度高。其制备工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以镁合金为基体,在基体上分布着纳米晶钛基纤维,纳米晶钛基纤维占复合材料的体积百分数为40-60%,该镁合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为5%~9%,Pb为0.1%~0.9%,Sm为0.003-0.09%,其余为Mg;纳米晶钛基纤维的化学成分的重量百分含量:Al为25%~30%,Cu为5%~10%,Sr为1%~5%,Sn为0.05%~0.09%,Sm为0.003-0.09%,Dy为0.5%~1.5%,Nd为0.5%~2%,其余为Ti。
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本发明提供一种高发泡倍率导电聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及超临界流体发泡领域;该复合材料的初级产品按重量份计,包括60‑85份高熔体聚丙烯、3‑5份相容剂、2‑4份碳纳米管、8‑20份导电炭黑、1‑2份聚羧酸减水剂、1‑2份硅灰、0.5‑2份润滑剂、0.5‑1.5份抗氧剂和0.2‑0.5份成核剂;其方法采用超临界流体发泡工艺对初级产品进行发泡;本发明采用碳纳米管与导电炭黑复配作为聚丙烯复合材料的导电填料,同时通过聚羧酸减水剂对碳纳米管表面进行接枝后再辅以硅灰对其进行混合搅拌,能够有效的解决导电填料分散不均的问题,进而提高聚丙烯复合材料的导电性能,同时提高产品的发泡性能;最终制得的产品泡孔尺寸更小,泡孔更细腻,发泡倍率越大。
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本发明公开了一种核级离子交换树脂基复合材料及其制备方法。该复合材料首先利用还原剂在聚合物封装剂的存在下将铂前驱体还原成聚合物封装的纳米铂颗粒,加入硅源和铝源后在聚合物作为结构导向剂下经水热反应后得到铂‑硅铝分子筛核壳结构复合物,内核为纳米铂颗粒,壳层为硅铝分子筛。最后将铂‑硅铝分子筛核壳结构复合物组装至核级离子交换树脂上,得到核级离子交换树脂基复合材料。该复合材料具有较强的离子交换性质、较高的催化脱除效率、较强的环境耐久性和极高的可循环使用性能,在核工业循环水处理领域中有良好的应用前景。
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一种陶瓷基复合材料疲劳极限的快速预测方法,在疲劳过程中考虑到了基体开裂、界面脱粘以及滑移、界面磨损和纤维断裂等因素的影响,建立了一种复合材料的疲劳极限状态,并且考虑复合材料内部纤维单丝可能存在断头,提出了一种能计算纤维单丝断头概率的模型,提高了计算的疲劳极限载荷的准确性,这样能快速的计算得到陶瓷基复合材料的疲劳极限载荷。本发明中计算得的疲劳极限载荷所需要的大部分参数都可以通过实验得到,使用本发明所提供的方法能够很快速的得到材料的疲劳极限载荷。疲劳极限载荷代表着材料在永不疲劳的前提下所能够承受的最大载荷,可以用来判断材料的工作环境是否合适。
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本发明公开了一种复合材料构件有限元分析模型中缠绕张力施加方法,涉及有限元复合材料结构分析领域,能够通过位移加载分析结构层张力对于结构的影响,减小分析过程中变量的使用,不影响温度场的分析。本发明包括:建立复合材料层的三维单元或者二维单元;选取复合材料层界面处的点阵集合或者几何面集合;在模型中建立一个参考点;在参考点和点阵集合或者几何面集合建立coupling连接;通过反力和截面面积计算出张力施加载荷并计算出结果。
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本发明公开了一种平纹编织复合材料预制体细观模型建立方法,首先选择铺层网格模型并输入所需参数,按照预设顺序遍历网格中的经线和纬线,对网格模型中的全部交点进行波峰波谷分类,其次将铺层网格中的经线映射为经纱中心线曲线组,将铺层网格中的纬线映射为纬纱中心线曲线组,得到铺层网格整体平纹编织纱线中心线曲线组,接着根据纬线以及对应的纬纱曲线段各节点和映射节点得到平纹编织复合材料预制体经纱细观几何模型,根据经线以及对应的经纱曲线段各节点和映射节点得到平纹编织复合材料预制体纬纱细观几何模型,组合经纱细观几何模型和纬纱细观几何模型,得到平纹编织复合材料预制体整体细观几何模型,完成建模。
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本发明涉及一种仿生贝壳结构钛基复合材料的快速成形方法,主要以钛丝与渗硼钛丝为原料,利用双送丝机构,将渗硼钛丝与钛丝通过电子束熔丝沉积技术交替沉积。本发明提供一种仿生贝壳结构钛基复合材料的快速成形方法,可获得由网状结构与层状结构混合组成的仿贝壳结构的钛基复合材料,且具有较高的强韧性。而且该工艺适用性强,工艺流程短,大大拓宽钛基复合材料的制备与应用范围。
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本发明公开了一种弥散强化铜原位自生复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域,包括如下步骤:步骤一,称取Cu‑Al合金粉末与CuO粉末,得到混合粉末;步骤二,将混合粉末放入球磨机中球磨,得到球磨好的粉体;步骤三,将球磨好的粉体置于还原热处理气氛中,得到纯净的氧化铝弥散强化铜粉末;步骤四,将纯净的氧化铝弥散强化铜粉末进行等离子球化处理,得到球形弥散强化铜粉,即为弥散强化铜原位自生复合材料。本发明的还公开一种弥散强化铜原位自生复合材料在复杂形状零件的制造的应用。本发明实现原位自生的氧化铝增强弥散强化铜球形粉末的制备;并且,相关思路可拓展到其他各类难加工材料,具有明显的实用价值。
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本发明公开了一种具有低碳钢性能的无机复合材料及其制备方法。所述的无机复合材料按重量份数计包括水泥100份、硅灰30~40份、粉煤灰55~65份、石英砂90~110份、减水剂2~4份、水22~24份、短钢纤维体积掺加量1~3%,12~20mm长钢纤维体积掺加量3~8%,砂浆振动成模后,脱模在温度20~90℃水浴养护1~3天,200℃饱和蒸汽养护12~24h获得无机复合材料。本发明的无机复合材料具有与低碳屈服强度相近的高强度、高韧性,还具有低碳钢不具备的抗腐蚀性、热传导系数低和电磁绝缘性等特点,同时具有很好的耐火性,400℃条件下强度维持在85%以上,能够有效弥补碳钢材料耐火性差的缺陷,可广泛应用于取代低碳钢的预制结构领域、装甲防护抗侵彻工程领域、核电站工程等领域。
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本发明涉及水性涂料纳米复合材料技术领域,且公开了一种水性涂料纳米复合材料的制备方法,制备步骤如下:纳米水性复合物、膜助剂、水、增稠剂、颜料分散剂、消泡剂、乳液、颜料、填料和助剂;S2、材料混合:先将纳米水性复合物和水投入多用途机中以1200r/min搅拌,时间为20min,之后调整多用途机转速为500r/min。本发明制备的水性涂料纳米复合材料,复合材料的填充粒子分散均匀,粒子的纳米特性完好无损,纳米材料与水性高分子乳液的复合,可以明显地改善水性高分子乳液涂膜的机械强度、热稳定性、耐水性等性能,并且完全适应诸如水性木器漆、水性金属防腐漆等水性涂料性能的要求。
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本发明提出了异种金属真空蠕压制造金属层状复合材料的一种新方法,不仅可大大降低层状金属复合材料的制造成本,降低爆炸污染,实现低碳节能绿色制造,而且一次蠕压可得到两块单面或双面金属复合材料,其复合材料界面呈高质量原子结合,主要制造工艺过程包括:表面处理;基复材校平;组坯封焊;真空控制;热处理;蠕压结合。
一种稀土和氧化石墨烯协同改性聚酰亚胺纳米复合材料、制备方法及应用,其特征是所述的复合材料由以下重量份的原料制成:聚酰亚胺100,稀土氧化物1~5,氧化石墨烯1~5,多壁碳纳米管1‑5。其制备方法是将复合粉末混匀后倒入模具中热压成型,模压温度360~380℃,压力10~20MPa,保温1~2小时,自然冷却脱模。本发明所述复合材料具有稳定的摩擦系数和超低的磨损率,制备方法简单,操作方便,成本低,易于工业化宏量制备,该复合材料容易加工成薄片在旋转型超声电机中使用,能够提高超声电机的速度稳定性和使用寿命。
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本发明公开了一种耐摩擦高韧尼龙6复合材料及其制备方法,利用机氟粉末和有机硅对环氧树脂进行改性,降低树脂的吸水率提高尼龙6的韧性和阻燃性,又通过阴离子聚合在环氧树脂表面接枝端氨基增强改性树脂与尼龙6复合材料基体的相容性;通过纳米磷酸钙在尼龙6界面形成保护层降低摩擦损失,提高尼龙6的摩擦性;利用聚氨酯包裹的改性玄武岩降低尼龙6的吸水率,增强尼龙6复合材料的力学性能;通过改性纤维、改性磷酸钙、改性树脂和抗静电剂、防老化剂的协同作用,进一步增强了尼龙6的阻燃性、力学性能、耐摩擦性,大大降低了尼龙6复合材料的吸水率,实验原理简单,操作方便,具有非常好的应用前景。
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本发明提供一种储热复合材料及其制备方法,储热复合材料按重量份数配比,包括有机相变材料30‑55份、粒径小于80μm的二维导热碳材料30‑40份、粒径在1‑2mm的片层结构石墨10‑20份以及吸油有机树脂0‑10份;该制备方法包括:将融化有机相变材料搅拌分散于融化二维导热碳材料的表面,并经熔化处理后,使融化有机相变材料吸附于融化二维导热碳材料的空隙中;将融化片层结构石墨以及吸附有融化有机相变材料的二维导热碳材料在搅拌机中或添加吸油有机树脂后进行搅拌混合,得到混合材料;将融化混合材料放置于层压模具中进行层压处理,制得片状储热复合材料。通过该方法制备的储热复合材料,具有较高的热导性,且不易发生泄露。
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本发明涉及新材料领域,旨在提供一种高导热绝缘石墨烯/氧化铝/铝复合材料及其制备方法。该复合材料是由下述质量配比关系的各原料组分经混炼制备获得:基础硅油5~30份、氧化石墨烯/氧化铝/铝前驱体分散液66~92份、氮化铝0.1~2份、还原剂0.1~1份,催化剂0.01~0.5份,交联剂0.1~1份,抑制剂0.1~1份,增塑剂0.1~0.5份,耐高温色剂0.1~0.5份。本发明中的石墨烯/氧化铝/铝独特的复合结构既能利用石墨烯与金属铝优良的导热性能,提供完整散热通道,又能利用氧化铝薄层来降低复合材料的电导率,在高填充下保证复合材料的绝缘性能;效果好、成本低,有利于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种复合材料/金属材料叠层结构自适应钻孔装置及其方法,钻孔装置包括机床,所述机床上固定安装有刀柄,所述刀柄上装夹有钻头,所述钻头对其他材料、复合材料和金属材料进行钻孔加工,所述金属材料通过导线与电阻检测装置连接,所述机床、刀柄、钻头、其他材料、复合材料、金属材料和电阻检测装置由导电线连接并构成电阻测量回路。本发明钻孔方法实现了对复合材料/金属材料叠层结构交界面的识别,在钻头进入金属材料时,进行工艺参数的调整与优化,提高了叠层结构的钻孔质量与效率。本发明简化了识别过程,避免了加工参数转变不及时,钻头在高转速情况下钻削金属材料带来的钻尖崩刃问题。
本发明公开了一种基于稻壳的类石墨烯负载硅酸锌复合材料块体的制备方法和该材料作为钠离子电池负极材料的应用。本发明所需原材料是农业生产中的副产物稻壳,首先搅碎的稻壳经过酸洗,去除稻壳内金属离子;然后将得到的稻壳粉与锌粉混合均匀并通过压片机压制成块状。在高温下锌粉作为硬模板并且能与稻壳内二氧化硅反应生成硅酸锌,最终得到类石墨烯负载硅酸锌复合材料。该合成方法不仅原料稻壳来源广泛、环境友好可持续,而且作为硬模板的锌粉可继续回收利用,制备得到的复合材料无需后续处理。该稻壳基类石墨烯负载硅酸锌复合材料应用于钠离子电池负极时,具有较好的电子和离子传输能力,制备得到的钠离子电池具备良好的电化学性能。
本发明公开了一种钙钛矿氧化物/Ti3C2MXene/泡沫镍复合材料及其制备方法和应用,属于光热与电化学领域。将零维LaxSr1‑xCoO3纳米颗粒与2D Ti3C2MXene纳米片负载在导电泡沫镍上,制得光热协同电催化析氧的泡沫镍复合材料。该复合材料中Ti3C2MXene光热材料可以将太阳光谱转化为热能,从而高效地进行净水蒸发,同时产生的热能加速电化学反应动力学,有效提高电催化材料的氧析出性能,实现高效产氧。该复合材料提供的制备原料不含贵金属元素,造价成本低,工艺简便,可重复性高,易于大批量生产,在海水淡化协同电解水产氧的多学科交叉领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种3D打印制备多元素过渡界面协同增强镍基复合材料的方法,通过向Inconel?718粉末中加入适量的WC颗粒,通过激光加工3D打印技术,在激光能量线密度处于150J/m至250J/m时,增强相与基体之间形成多元素过渡界面,该多元素过渡界面与添加的WC颗粒达到协同增强的镍基复合材料实体的作用。因此,本发明具有以下优点:3D打印技术的参数可控,可以实现任意三维形状零件的制造;通过多元素过渡界面与增强颗粒的协同增强效应,在增强材料强度、硬度的同时也提高了塑性和韧性;增强相与基体之间的多元素过渡界面使得两者具有良好的结合性能,降低了裂纹萌生与扩展的趋势,且具有承担一定载荷的能力。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料PMI夹层结构圆杆成型工艺方法,包括制备PMI预成型体;铺覆碳纤维预浸料;铺覆高能胶膜;安装PMI预成型体;铺覆高能胶膜;铺覆碳纤维预浸料;缠绕BOPP热缩膜;固化后脱模、去掉BOPP膜,即得到碳纤维复合材料PMI夹层结构圆杆。与现有技术相比,本发明选用高能胶作为碳纤维复合材料PMI夹层结构圆杆固化的压力源,解决了使用PMI夹层结构制作复合材料圆杆内侧预浸料无法加压的难题。同时,高能胶与预浸料及PMI之间的结合力强,层间结合力高,不易产生分层,使用寿命长。
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本发明涉及纳米复合材料制备领域,具体涉及一种橡胶/粘土纳米复合材料的制备方法。首先对无机粘土进行有机化处理,然后对得到的有机化粘土进行预膨胀,预膨胀得到的有机粘土与橡胶在共混制备得到橡胶/粘土纳米复合材料。本发明提出的制备方法对于不同种类的橡胶、不同粘土类型及不同含量的粘土,预膨胀法都适用,制备的橡胶/粘土纳米复合材料的力学性能和微观相态结构均优于熔体插层法制备的。
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本发明公开了一种钛酸钾晶须增强PEEK复合材料,其特征在于:由59-76份PEEK,12-15份钛酸钾晶须,2-6份TLCP,10-20份PEI组成。还公开了其制备方法。本发明在PEEK中添加钛酸钾晶须来提高复合材料的耐磨性。钛酸钾晶须还能增强PEEK的机械强度。采用硬脂酸改性过的钛酸钾晶须在复合材料中更好的分散,进一步提高复合材料的耐磨性。TLCP和PEI的加入能改变体系的熔体粘度,提高钛酸钾晶须与PEEK之间的亲和度,使钛酸钾晶须分布更均匀,体系更易于加工。
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本发明公开了一种耐低温耐磨PEEK/PTFE复合材料,由以下重量份原料组成:PEEK59-70份;PCTFE?12-15份;纳米Al2O3?3-6份;PTFE?15-20份;其中所述纳米Al2O3经过磺化PEEK浸润,磺化PEEK的磺化度为70-80。还公开了其制备方法。本发明在PEEK中加入PCTFE,可以改善其低温性能,在-100--60℃的环境中长期使用而保持韧性,防止脆变,在PEEK中加入纳米Al2O3和PTFE可以有效改善PEEK的耐磨性能,相对纯PEEK其磨损量下降50%以上,且材料的摩擦系数大幅下降。制得的PEEK复合材料适用于极寒地区的高铁。
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一种无卤阻燃聚苯乙烯纳米复合材料的制备方法,该聚苯乙烯是通过下列配方混合制成,其组分及质量份数为,聚苯乙烯:70-90份,层状双氢氧化物2-20份,笼型倍半硅氧烷0.1-5份,增韧剂2-10份,抗氧剂0.2-1份,润滑剂0.2-1份、钛酸酯偶联剂NXT2010.5-1份。将上述材料放入高速搅拌机中进行搅拌混合均匀后再利用双螺杆挤出机挤出造粒。本发明采用一维纳米粒子笼型倍半硅氧烷协同二维纳米层状双氢氧化物对聚苯乙烯阻燃制备无卤阻燃聚苯乙烯纳米复合材料,利用笼型倍半硅氧烷对层状双氢氧化物的之间的协同作用,可有效降低材料的峰释热速率及生烟速率,笼型倍半硅氧烷的协同阻燃及抑烟效应得以明显体现,阻燃效果好。
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本发明公开了一种纳米氢氧化镁阻燃硅橡胶复合材料及其制备方法,复合材料配方按重量单位份计包括以下组分:苯基硅橡胶?100~120份;二苯基二甲氧基硅烷?8~10份;纳米氢氧化镁?10~20份;气相白炭黑?5~30份;环三硅氮烷2~4份;蒙脱土?3~6份;氯仿?0.3~0.6份;表面活性剂3~8份;硫化剂?1份。本发明复合材料具有优异的阻燃性能,并同时复合材料的力学性能没有降低;制备方法简单,易于操作。
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本实用新型提供了一种竹原纤维增强聚乳酸复合材料,包括如下组成结构:1)以聚乳酸薄板为上、下表面层;2)以定向铺装的竹原纤维板坯为上、下增强层;3)以聚乳酸纤维和竹原纤维共混毡为中间层。该竹原纤维增强聚乳酸复合材料的上、下增强层经定向铺装制成且上、下增强层的纤维方向呈垂直交叉,该竹原纤维增强聚乳酸复合材料结构合理、力学强度高、尺寸稳定性好,且具有全生物降解性能,对环境友好,是一种可以用于室内装修、家具、汽车等领域的竹原纤维增强聚乳酸复合材料。
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本实用新型属于连接结构领域,公开了一种金属法兰和碳纤维复合材料传动轴的连接结构,金属法兰插接在复合材料传动轴内,金属法兰与复合材料传动轴的连接面为打磨面,打磨面上覆盖有玻璃纤维,玻璃纤维与传动轴内表面间设置有环氧树脂粘接层,金属法兰与传动轴间还设置有螺栓加固件;本实用新型的目的在于提供一种方法简单,易操作,成本低,强度高,容易在生产中实现的金属法兰和碳纤维复合材料传动轴的连接结构。
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