728
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本发明提供一种镁基铜纤维浮石氧化铁钡复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能,该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以镁合金为基体,在基体上分布着浮石氧化铁钡复合物和铜合金纤维,浮石氧化铁钡复合物和铜合金纤维二者占复合材料的体积百分比为45-55%;浮石氧化铁钡复合物的颗粒为0.5-1mm;该镁合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为3%~6%,Pb为0.005%~0.01%,Ta为0.001%~0.005%,Si为0.5%-1%,Te为0.005%-0.01%,其余为Mg。
1064
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本发明公开了一种纳米增强工程水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料按重量份包含以下原料:硅酸盐水泥100‑400份、砂300‑1200份、聚羧酸减水剂改性纳米二氧化硅溶剂1‑3份、水50‑200份。该制备方法为:(1)将硅酸盐水泥、水、砂混合,得混合料;(2)将聚羧酸减水剂改性纳米二氧化硅加入到混合料中混合,即得到所述纳米增强工程水泥基复合材料。本发明采用自制聚羧酸减水剂对纳米二氧化硅硅溶胶进行改性,使其达到高分散性,高稳定性的效果,并且以低掺量形式添加到水泥基材料中达到增强水泥制品性能的效果。产品抗压抗折强度与未添加纳米二氧化硅相比具有不同程度的提高,而产品的吸水率具有不同程度的降低。
748
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本发明提供一种混合增强相的镁基复合材料及其制备方法,采用搅拌摩擦处理的同时,在搅拌头的周围同步输入增强相颗粒,通过搅拌摩擦处理将增强相颗粒和镁合金基板在固态下发生均匀的机械混合,增强相颗粒均匀分布在基体中之后,再对其进行多次搅拌摩擦处理,使复合体的晶粒细化,之后对晶粒细化的复合体进行固溶处理,得到混合增强相的镁基复合材料。本发明得到的镁基复合材料,增强相分布均匀,从而使材料在各个方向的力学性能都能得到较一致的提升,材料表层组织超细化、致密化、均匀化,在保证韧性不变的情况下有效提高材料的强度。
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本发明公开了一种具有再生冷却功能的复合材料爆震发动机燃烧室结构,燃烧室套筒由陶瓷基复合材料加工而成,燃烧室套筒的外壁面上开设有至少一道凹槽,凹槽中安装有换热管,换热管内流动有冷却液。换热管内流动的冷却液为爆震发动机所用航空煤油,换热管的尾端与爆震发动机连接,换热后的航空煤油直接供爆震发动机使用。换热管与凹槽槽面之间设有界面层。本发明以实现对爆震发动机燃烧室内壁的快速冷却,结构简单,换热面积大,对流换热系数高,陶瓷基复合材料的选用可以有效提高爆震发动机工作温度同时减轻发动机重量,对于提高爆震发动机各项性能具有很好的有益效果。
1720
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本发明公开了一种低感度核壳结构微纳米炸药复合材料的制备方法,包括:将导电聚合物单体溶液加入到微纳米炸药溶液中,搅拌,得到混合溶液,并将混合溶液保持恒温;将掺杂剂加入到混合溶液中,恒温搅拌,然后将恒温氧化剂溶液逐滴加入到混合溶液中,并使混合溶液在恒温下匀速搅拌,反应,过滤,洗涤,干燥,得到低感度核壳结构微纳米炸药复合材料。本发明的复合材料的包覆层具有结构致密、导电性较高等优点,在纳米炸药表面采用基于共轭导电性能的聚合物包覆可以在保证纳米炸药良好的能量性能的前提和较低机械感度的前提下进一步提高炸药表面的导电性,从而提高其静电安全性能,实现炸药高能低感的发展目标。
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本发明实施例公开了一种基于射线图像的复合材料缺陷识别方法,涉及机器学习领域,无需通过目测法或者直接破坏的方法识别图像中复合材料的缺陷。本发明包括:进行X线摄影,得到所述样件的DR图像;通过自适应中值滤波对所述样件的DR图像进行滤波,并对滤波后的DR图像进行特征锐化;对经过特征锐化的DR图像进行标注,得到数据集,再将所述数据集导入yolo‑v3模型中训练;通过训练的yolo‑v3模型,对待检测样件的DR图像进行网格划分,利用K-Means聚类算法对每个网格进行处理后,得到检测结果。本发明适用于复合材料缺陷检测。
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一种复合材料微波加热加压成型装置,它通过直接在圆形耐压容器内形成微波谐振腔并配合特殊设计的微波馈能方式,对封装在真空袋内的复合材料进行微波加热加压固化成型。本发明突破了现有复合材料微波压力固化装备的设计局限,无需内置多边形微波谐振腔体,大幅度提高了圆形耐压容器内的空间利用率,降低微波压力成型装置的安装复杂度和制造成本。
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本发明公开了一种复合材料横担缺陷的无损检测方法,包括:S1:建立已知不同缺陷类型、不同缺陷尺寸横担样品的太赫兹成像缺陷地图库与样品的力学、电气性能数据库之间的点对点数据关系;S2:利用太赫兹成像系统对复合材料横担测试品进行扫描成像,得到测试品的缺陷地图,根据步骤S1建立的点对点数据关系,得到对应缺陷地图测试品的力学性能和电气性能;S3:将步骤S2得到的测试品的力学性能和电气性能,对比于复合材料横担的材料性能标准,判断测试品的性能是否达标。基于太赫兹技术的检测方法,不会对横担造成破坏,可在线检测,检测精度高,可探测到孔径小于1mm的缺陷点。
1025
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本发明公开了一种ZnO纳米片再生纤维素薄膜复合材料及其制备方法。该复合材料中,ZnO纳米片的边长为200~500nm,片厚度为20~50nm,再生纤维素薄膜厚度为250~1000μm。该制备方法是以ZnCl2水溶液作为纤维素的溶剂和纳米ZnO的锌源,溶解浆纤维素纤维为纤维素原料,通过低温预处理、溶解、刮膜、原位合成和冷冻干燥,制备出ZnO纳米片再生纤维素薄膜复合材料。该材料易回收,光催化效率高,能有效缩短甲基橙的吸附时间,具有很好的实用性。
1078
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本发明公开了一种制备纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料光催化剂的方法,其特征在于选择表面活性剂聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)对纳米颗粒进行修饰,削弱纳米颗粒和光敏多孔配位聚合物两者晶格参数差别的影响,通过原位自组装的方式将PVP修饰的纳米颗粒封装于光敏多孔配位聚合物结构之内,成功制备新型纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料光催化剂应用于可见光催化产氢体系中。该制备方法具有一定的普适性,可以将一些特殊结构的纳米颗粒封装于光敏多孔配位聚合物中,拓展了光敏多孔配位聚合物的应用,同时避免纳米颗粒的聚集,控制纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料的大小和形貌的均一性,保持催化活性。
本发明公开了一种Fe1.833(OH)0.5O2.5负载氮掺杂石墨烯纳米复合材料及其制备方法,其步骤为:超声下,采用氧化石墨固体制备氧化石墨烯的乙醇悬浮液;加入FeCl2·4H2O到悬浮液中搅拌均匀;将悬浮液与NH3·H2O混合后,迅速进行水热反应,氧化石墨和NH3·H2O的比为1 : 1~1 : 5 mg/μl;反应温度为160~200 ℃;洗涤、干燥后即得到所述的纳米复合材料,该纳米复合材料的制备是一种科学综合纳米金属氧化物原位生长,氧化石墨烯同步还原技术的一锅水热组装方法。本发明合成的杂化材料合成步骤简单、高效,易于大量制备,特别适用于作为亚硝酸盐的电化学催化侦测与分析。
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本发明公开了一种复合材料漂浮式网状拦截系统及施工方法,将主浮筒、边浮筒、次浮筒、小浮筒采用纤维与树脂通过真空导入一次成型工艺制备,通过相邻且相连接的缆索链接,再用超高分子量聚乙烯尼龙缆绳通过锚碇确定其相对位置并固定在河床,在桥墩两侧对称布置一对漂浮式网状拦截系统,实现拦截船舶或者使其拨动转向,作为缓冲防撞第一道防线。本发明作为复合材料浮体防撞装置在使用时,若小型船舶对桥塔撞击,因为浮体截面外壳为弹性复合材料,具有较大的变形能力,能压缩后自恢复而不破坏。
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本发明涉及到一种脲醛树脂基复合材料的制备方法,其组分包括尿素、甲醛、固化剂、乳化剂、脱模剂、颜料、填料等;制备方法为:将尿素、甲醛及辅料先预聚成脲醛树脂,将脲醛树脂、固化剂、脱模剂等助剂加入混合干燥反应釜,混合均匀,经真空混合、聚合制得脲醛树脂基复合材料。该技术能够应用于脲醛树脂基复合材料的生产过程。
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本发明是一种低热膨胀系数炭粉/聚乳酸复合材料的制备方法,包括将栎木粉置于炭化炉中高温炭化,然后粉碎成炭粉;对炭粉和聚乳酸分别进行干燥处理后按一定比例混合均匀;然后用挤出机进行熔融挤出成型。该方法制备的炭粉/聚乳酸复合材料表面光滑;生产制备加工过程简单。所得制品热膨胀系数低,尺寸稳定性显著提高;热稳定性能好。该复合材料低热膨胀系数的特性在电子电器外壳、生物医药、汽车行业等领域都具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种Ag/g‑C3N4复合材料及用其制得的电极材料,该电极材料由Ag/g‑C3N4复合材料、导电炭黑和粘结剂制备得到。制备方法为将三聚氰胺和三聚氰酸加入水中进行搅拌、沉淀分离、烘干,得到三聚氰胺‑三聚氰酸超分子,将其与氯化钾按进行混合研磨后高温煅烧,将得到的g‑C3N4立方体分散在硝酸银溶液中充分搅拌,烘干后高温煅烧,得到Ag/g‑C3N4复合材料,最后加入粉末状导电炭黑和粘结剂混合后得到超级电容器电极材料。在本发明具有更高的比电容和更好的倍率性能,以及循环稳定性,可以大大提高材料的稳定性。具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种陶瓷基复合材料结构疲劳寿命预测方法,本发明方法考虑了工件服役环境中温度与变载荷两种重要影响因素,从结构件在承受疲劳载荷过程中材料弹性模量下降的角度模拟了其疲劳损伤演变过程。基于损伤等效的理念在寿命预测模型中引入了单元等效循环数这一概念,可实现超高温与变载荷环境下陶瓷基复合材料结构件的疲劳寿命预测。此外,本发明所采用的寿命预测模型主要基于陶瓷基复合材料的试验结果进行计算,避免了使用细观力学模型,在保证预测结果准确性的同时大大减少了计算量,确保能高效地应用于工程实践中。
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本申请公开了一种石墨烯/铝复合材料散热薄膜的制备方法,依次包括如下步骤:制备混合溶液、氧化中和、稀释离心、冲洗、电泳沉积、退火热处理、热压成型。本发明以铝箔作为电极在氧化石墨烯的水溶液中进行电泳沉积制备石墨烯/铝复合薄膜,然后通过高温高压烧结工艺缩短复合薄膜层间距,并彻底去除含氧官能团,铝元素收缩形成纳米球颗粒,最终得到石墨烯/铝复合材料散热薄膜;本发明充分利用石墨烯的二维平面进行声子传输,在石墨烯层间插入纳米颗粒改善纵向的热导率;本发明制备的复合材料薄膜具有良好的均匀性和厚度可控性,具有结构强度大、导热系数高、各方向导热均匀、密度小、性能稳定等优点。
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本发明涉及一种纳米复合材料零件的电铸制造方法,属于电铸制造领域。该方法特征在于:在电铸纳米复合材料零件过程中,采用脉冲式的超声振动冲击,使得电铸溶液中的纳米粒子团聚现象显着降低,以确保电铸层中镶嵌的纳米粒子不出现大的纳米团聚,从而提高电铸层的物理机械性能。利用本方法可获得高物理机械性能的纳米复合材料零件。
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本发明提供一种成本低而性能良好的耐磨橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料由橡胶基体、无机相,以及填充剂、促进剂、高耐磨炉黑、中耐磨炉黑、防老剂等成份制备而成。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属轻。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。可用于泵、阀、旋流器等内衬,槽、管等内衬,及球磨机衬板等耐磨领域。
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本发明公开了铜石墨复合材料,属于石墨技术领域,该复合材料以铜铝合金为基体材料,以镀镍覆石墨为掺杂相:铜铝合金包括质量百分比为8-12%的铝,质量百分比为88-92%的铜。本发明还公开了铜石墨复合材料的制备方法。本发明铜石墨复合材料,使用镀镍石墨粉,能够解决铜与石墨不润湿的问题;本发明的制备方法采用半固态铸造法,该方法工艺简单、能耗小,制得的产品组织均匀性好、致密度高,而且能很好地解决石墨颗粒在铜液中的上浮现象,得到了石墨颗粒均匀分布、性能良好的铜石墨自润滑复合材料。
本发明公开了一种基于纳米多层膜自蔓延连接高体积分数SiCp/Al复合材料的方法。包括以下步骤:首先在钎料中机械添加不同体积分数的SiC颗粒,并对高体积分数SiCp/Al复合材料进行砂纸打磨、除锈处理,然后将焊接工件按照高体积分数SiCp/Al复合材料、钎料、Al/Ni纳米多层膜、钎料、高体积分数SiCp/Al复合材料的顺序放好,形成三明治装配,之后垂直于摆放好顺序的试样表面均匀地施加压力,并用电火花点燃Al/Ni纳米多层膜,使其作为局部移动热源发生自蔓延燃烧反应,反应在瞬间完成后,连接结构在室温下冷却,最后撤去压力。本发明利用纳米多层膜作为热源发生自蔓延反应,瞬间释放热量,减少颗粒增强相的烧损,提高了接头强度,能够实现高体积分数SiCp/Al复合材料的高质量连接。
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本发明公开了一种复合材料结构嵌入式增强紧固件连接方法,包括复合材料连接板件、压入颗粒或金属环垫、高强螺栓;所述复合材料连接板件为FRP板;多块所述复合材料连接板件通过高强螺栓连接在一起,复合材料连接板件的接触面之间设有压入颗粒形成抗滑移面,压入颗粒围绕钢材连接板件上的螺栓孔设置;当压入颗粒数量较多时,压入颗粒改变为金属环垫,金属环垫环绕在螺栓孔周围,金属环垫中心与螺栓孔中心重合。本发明实现了依靠接触面之间的嵌入式增强紧固件的抗滑移阻力来传递剪力的高强螺栓连接在FRP结构中的使用,成倍增大了嵌入式增强紧固件连接接触面间的抗滑移系数,成倍增大了FRP连接的抗剪承载力或增强了FRP连接的安全储备。
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本发明涉及复合材料健康监测技术领域,尤其涉及一种基于碳基纳米传感器的复合材料预制体健康监测方法及系统。本发明中将碳基纳米传感器植入到复合材料预制体内,且不会对预制体本身的性能造成较大的影响。传感器的植入方式与复合材料预制体成形工艺统一,该传感器的使用不会增大成形工艺的难度,实现了复合材料预制体内部健康监测,并避免了其他传感器异物植入的方式可能导致的传感器破损等问题,极大提高了传感器植入的成功率。
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本发明公开了一种碳包覆复合材料的制备方法及其应用。将待包覆材料、聚丙烯腈加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液,并于25~85℃下搅拌12~24h;在得到的溶液中加入去离子水,至待包覆材料和聚丙烯腈的混合物充分析出;将析出物预氧化后于惰性气体氛围下碳化,得到碳包覆复合材料。本发明利用共聚物水析方法简化了碳包覆复合材料的制备步骤,提高了制备速度和安全性;同时可以精确调控复合材料中碳包覆层的含量,更符合实际需求;且由于可调变量多,使复合材料的结构和形貌更可控。本方法应用于锂离子电池硅负极材料,使电池展现出了优异的循环性能,在0.1A g‑1电流密度下循环100次后,容量保持率大于85%。
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本发明公开了一种氮掺杂碳点/钛酸纳米管复合材料,所述复合材料为钛酸纳米管上负载有氮掺杂碳点。本发明还公开了上述氮掺杂碳点/钛酸纳米管复合材料的制备方法,具体为:将钛酸纳米管粉末超声分散于溶剂中,然后将氮掺杂碳点粉末投加到上述溶液中持续超声分散;将得到的混合液进行水热反应,对反应后的初始产物进行清洗、烘干处理得到氮掺杂碳点/钛酸纳米管复合材料。本发明复合材料能够同时高效去除水体中的抗生素和重金属。
本发明公开了一种腐蚀防护技术领域的聚苯胺胶束石墨烯复合材料、电极涂料、工作电极及其制备方法,解决现有技术中石墨烯容易团聚,且聚苯胺在水中难容,不能有效利用两种材料优良性能问题。其包括水性聚乙烯醇‑聚苯胺胶束和石墨烯;所述石墨烯与所述水性聚乙烯醇‑聚苯胺胶束之间形成有利于抑制石墨烯团聚的π‑π键,水性的聚乙烯醇‑聚苯胺胶束作为复合材料的成分使复合材料既有聚苯胺的高导电性能和防腐蚀性能,解决了聚苯胺在水中难以溶解的问题,形成了一种复合材料,复合材料具有了石墨烯优异的阻隔和屏蔽性能,使得工作电极具有较好的耐蚀性,水性聚乙烯醇‑聚苯胺胶束与石墨烯之间的π‑π作用解决了石墨烯易团聚的技术问题。
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本发明属于陶瓷及陶瓷基复合材料技术领域,公开了一种用于制备木材衍生的生物态陶瓷基复合材料的木材热解改性方法,该方法是在高温下(250~600℃)对木材块体进行热解改性,即获得具有良好渗透性的浸渍模板,对热解温度进行调控可制得具有不同渗透性的陶瓷基复合材料浸渍模板。该方法操作简单、能制备出孔隙结构完整且渗透效果良好的陶瓷基复合材料浸渍模板,涉及的热解改性设备结构简单但实用性强,能通过控制热解温度、结合浸渍工艺参数的调控、浆料种类的选择来获得渗透效果最佳的陶瓷基复合材料浸渍模板,且耗时较短,本发明提高了材料渗透效果(渗透均匀且渗透效率高),缩短了制备生物态陶瓷基复合材料生产周期。
本发明涉及陶瓷基纤维束复合材料横向拉伸基体裂纹实验装置和方法,其中:包括陶瓷基纤维束复合材料、加强片、原位加载台、光学显微镜、计算机以及载荷指示器,加强片有两个,用于夹持陶瓷基纤维束复合材料,原位加载台包括摇杆、齿轮箱、丝杆、左夹头、右夹头、底座以及力传感器,力传感器与左安装板固定连接,摇杆通过转动,能带动左夹头水平横移,光学显微镜的镜头从上方正对着陶瓷基纤维束复合材料中间部分,光学显微镜与计算机相连,计算机用于测量、记录和显示陶瓷基纤维束复合材料横向拉伸基体裂纹的数据。本发明具有能实现陶瓷基纤维束复合材料横向拉伸基体裂纹扩展规律的原位分析的优点。
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本发明公开了一种耐高温复合材料屏蔽管,导管包含内层支撑屏蔽层1和外层加强层2,其中内层支撑层1采用聚对苯二甲酰己二胺/己二酰己二胺(熔点为320℃)基体的复合材料功能芯层,外层2为聚对苯二甲酰己二胺/己内酰胺(熔点为290℃)基体的连续纤维增强复合材料加强层。其中内层1为高熔点复合材料,在二次缠绕成型过程中起到支撑作用和屏蔽功能型作用,外层2为连续纤维增强预浸料缠绕层,提高复合材料整体力学性能。因内层1和外层2树脂基体分子结构类似,两者界面相容性优异,不会出现使用过程中分层的问题。通过本发明制备的复合材料管,解决了加工工艺性、屏蔽性能、力学性能的难题。
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本发明属于机械连接领域,具体涉及一种基于形状记忆合金的复合材料预应力张拉锚固方法及系统。包括复合材料构件,夹具和温控装置;复合材料构件端部上下表面均开设有齿槽;夹具包括均开设与复合材料构件上的齿槽相匹配的齿的上夹具和下夹具,上夹具和下夹具至少有一个为形状记忆合金板,形状记忆合金板包括用于夹持的夹具端和伸长部,形状记忆合金板伸长部的一端与需要用复合材料构件加固的混凝土或金属构件连接;温控装置用于对形状记忆合金板的伸长部进行加热使其发生相变由去孪晶马氏体变为奥氏体。本发明的锚固技术采用两种基于形状记忆合金的复合材料桥面板预紧力施加锚固系统结构简单,施工作业效率高,特别适合快速化施工的场合。
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