1122
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本实用新型公开了一种新型复合材料车辆底板,包括面板(1)和芯材(2),其特征在于面板(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。所述芯材(2)中间还可以增加玻璃钢管,可以是方形管(3)或者是圆形管(4),加强复合材料车辆底板的承载能力。复合材料车辆底板重量轻,可降低车辆的重量,同时具备良好的保温、隔热性能,节能环保。复合材料车辆底板还具有较好的隔振、隔声性能,可改善乘客的乘载舒适性。它可以普遍适用于各种轿车、客气及货车底板。
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本发明提供一种促进秸秆降解的Fe‑C3N4复合材料的制备方法及应用,该复合材料是在两步法合成g‑C3N4的基础上,将Fe离子引入到g‑C3N4中合成Fe‑C3N4复合材料。本发明通过将Fe‑C3N4复合材料作为土壤添加剂应用到秸秆还田的水稻土中,提高对秸秆的降解率。试验表明,本发明方法0.2%施加量的Fe‑C3N4对秸秆的降解效果最佳,在30d,60d和120d时对秸秆的降解率分别为33.78%,37.85%和45.53%,与空白对照组相比提高了54%。本发明方法促进了秸秆的降解,适用于农业秸秆的降解处理及转化利用,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种TiB2/TiAl复合材料的微波热爆原位反应合成方法。所述方法先制备待烧结试样,将压坯试样装入真空微波反应炉中,抽真空后微波加热至热爆反应发生,随后继续升温至烧结温度,保温反应结束后冷却取出,得到微纳颗粒TiB2/TiAl块体。本发明采用微波作为热源,烧结预制的钛铝硼混合粉末压坯可得到不同增强体体积分数的微纳级TiB2颗粒增强TiAl基复合材料,该方法节能省时,烧结周期仅为常规烧结的1/6,且工艺操作简单、安全可靠、环境友好。本发明与常规烧结法相比,样品致密度可提高10%‑20%,显微硬度最高可提高约80%,平均显微硬度的提高可达60%左右,压缩性能提升20‑30%,且形成的微纳增强颗粒均是通过热爆反应产生,表面干净无污染,与基体结合良好。
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本申请公开了一种复合材料成型方法,包括以下步骤:首先,对模具进行预处理操作,并作成型准备;其次,对模具中的中空织物进行注胶、成型,制成中空复合裸板;然后,根据中空复合裸板预设安装区或者承力结构区的划分,对安装区或者承力结构区进行补强处理;最后,对热压罐内部压力和升温曲线进行设定,通过热压罐工艺将预浸料与中空复合裸板进行复合。本申请制成的中空织物一次复合成型厚度一致性较高,且制成的中空复合材料预浸料与中空复合板材采用热压罐整体成型,保证中空复合材料的厚度及树脂分布均匀性,以及预浸料与中空复合板材的层间连接强度,进而提高中空织物设计与工艺制造的一致性,提高中空复合材料在透波领域的应用范围。
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本发明一种金属有机骨架材料‑分子筛复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料领域。该方法利用表面修饰剂对分子筛进行表面改性,然后表面官能团诱导金属离子和有机配体在其表面原位生长金属有机骨架材料,获得金属有机骨架材料与分子筛的复合材料。本发明制备的复合材料具有高的比表面积和大的孔体积以及较高的机械强度,金属有机骨架材料均匀稳定地分布在分子筛孔道及表面,形成丰富的金属活性位、酸性位和界面缺陷,该方法制备过程简便,适用于工业应用,在臭氧催化分解等催化领域具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种双金属掺杂碳复合材料的制备方法及应用,属于材料领域。该方法以铜基金属有机骨架材料为基体,利用溶剂界面作用,将金属离子通过静电作用均匀地吸附分散到铜基金属有机骨架材料中,在经过高温碳化和酸性处理过程,制备得到双金属掺杂碳复合材料。本发明制备方法简单、原料廉价,制备出双金属掺杂碳复合材料具有高的比表面积,双金属均匀稳定地分布在碳骨架结构中。该双金属掺杂碳复合材料作为氧还原催化剂表现出高效、稳定的电催化性能,在金属‑空气电池及燃料电池领域具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种增强型天然纤维复合材料及其制备方法,复合材料包括天然纤维层合板和其表面铺设的增强肋,所述天然纤维层合板是由多层天然纤维布或天然纤维布预浸料逐层铺设并与树脂胶层压固化而成;增强肋是由加捻的天然纤维纱线织成的天然纤维网与树脂胶固化而成;天然纤维布的材质与天然纤维网相同。通过材料复合成型工艺,在天然纤维复合材料表面形成增强肋,从而显著提高了材料的力学特性;得到的复合材料力学性能稳定,模量和强度高,抵抗外部冲击载荷能力强,成本低廉,成型工艺简单易行,便于推广。
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本发明公开了一种轻质高延性水泥基复合材料,该水泥基复合材料按照重量份计数包含以下组分:水泥334~442份、粉煤灰223~552份、硅灰76~78份、膨胀珍珠岩8.5~8.6份、漂珠127~129份、高效减水剂19.3~19.5份、减缩剂28.9~29.3份、增稠剂1.16~1.17份、玻璃纤维7.1~11.9份;该水泥基复合材料中按照重量份计数还包括以下组分:矿粉0.1~234份、早强剂0.1~20份。该水泥基复合材料成本较低,易于实现,且其密度不高于1400kg/m3,流动性良好,易于施工;硬化后抗折强度高于5MPa,抗压强度高于20MPa,失效四点抗弯挠度高于18000微应变。
本发明公开了一种基于微观尺度温度场信息修正的编织结构陶瓷基复合材料热分析方法,包括以下步骤:获取编织结构陶瓷基复合材料几何特征;建立编织结构陶瓷基复合材料的微观单胞模型以及均匀化计算模型;进行温度场的有限元计算;获得编织结构陶瓷基复合材料薄壁构件厚度方向的等效导热系数,以及剩余两个方向的等效导热系数;进行有限元计算,得到微观温度场;通过有限项的二维傅里叶级数对温度波动信息进行拟合,得到拟合表达式;得到均匀化计算模型对应的温度波动信息,将温度波动信息叠加到步骤五获取的宏观等效温度场中进行局部修正,实现温度场的重构。本发明能够获得精度更高的编织CMC材料部件表面温度值。
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本发明涉及一种三维多孔石墨烯‑聚合物前驱体转化陶瓷复合材料及其制备方法。以三维多孔石墨烯网络结构为骨架,通过聚合物前驱体溶液浸渍,冷冻干燥,交联,裂解过程得到三维多孔石墨烯‑聚合物前驱体转化陶瓷复合材料。这种方法可以克服石墨烯在聚合物前驱体溶液中团聚和分散不均匀的缺点。三维石墨烯网络骨架不仅可以有效提高复合材料导电性能,同时能够提高复合材料的活性位点。在金属离子电池,高温传感器和电磁屏蔽材料领域有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种多层碳纤维增强的导热复合材料及其制备方法,所述多层碳纤维增强的导热复合材料由半固化导热胶粘剂组合物和多层碳纤维增强材料组成,多层碳纤维的层数大于2层,半固化导热胶粘剂组合物由环氧树脂、固化剂、导热填料、抗流胶填料以及分散剂组成,环氧树脂和固化剂的质量比为100∶10~100,导热填料的质量分数为10~50,抗流胶填料的质量分数为10~30,分散剂的质量分数为1~5。本发明的导热复合材料采用多层碳纤维增强布,除了作为成型骨架外,还有利于提高导热性能;将天然石墨片定向排列,不仅提高了导热复合材料的导热率,同时还降低了生产成本,本发明的方法简便易行、可适用于大规模的生产制造。
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本发明公开了一种负载纳米碳羟磷灰石的海泡石复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括海泡石和纳米碳羟磷灰石,纳米碳羟磷灰石负载在海泡石上。其制备方法为:将海泡石粉投加到钙基(磷基)溶液中充分混合,再加入磷基(钙基)溶液,调节酸碱度发生沉淀反应生成纳米碳羟磷灰石,并负载在海泡石上,得到负载纳米碳羟磷灰石的海泡石复合材料。所得的复合材料将纳米碳羟磷灰石负载于海泡石表面,避免了纳米碳羟磷灰石的团聚,保留了其对重金属优越的吸附能力;增强了其稳定性,避免了磷的损失和富营养化的风险。所制备的材料可应用于水中和底泥中重金属元素铅、镉的吸附固定,在水体净化领域具有应用前景。
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本发明公开了一种基于纳米聚苯胺阵列的碳硫复合材料及其制备方法,本发明还公开了一种使用该材料作为正极活性材料的二次铝电池。本发明提供的基于纳米聚苯胺阵列的碳硫复合材料,制备方法简单、电导率高、对硫的吸附能力强、抑制硫效果明显;使用该复合材料制作的正极,导电性好,硫利用率高;使用该复合材料正极的二次铝电池,制作工艺简单、容量高、循环性能好。
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本发明涉及一种蒽醌分子共接枝碳/导电聚合物复合材料及其制备方法,是将氧化石墨烯、环氧化碳纳米管加入氨基蒽醌的乙醇溶液中,加热回流后制备得到蒽醌分子共接枝碳;然后将导电聚合物单体、掺杂剂、氧化剂加入蒽醌分子共接枝碳分散液中,搅拌条件下于0‑30℃反应12‑24h后得到蒽醌分子共接枝碳/导电聚合物复合材料。本发明利用氨基蒽醌分子作为电活性媒介共同接枝氧化石墨烯与碳纳米管,提高石墨烯在复合材料中的分散性,并拓宽其电位窗口;将二维石墨烯片与一维碳纳米管的复合接枝结构与导电聚合物进行复合,获得三维网络结构的复合材料,作为超级电容器电极材料表现出较高的能量密度与循环稳定性。
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本发明涉及一种材料的防霉方法,尤其涉及一种塑木复合材料的防霉方法,属于木材处理技术领域。本发明将真菌溶液和培养基按比例溶解于水中,制成生物防霉剂;再将生物防霉剂喷涂在塑木复合材料的表面;将喷涂生物防霉剂的塑木复合材料置于15℃以上,相对湿度50%以上的环境中待真菌长出;待真菌消耗完塑木材料的木粉中的营养物质后,完成塑木复合材料的防霉处理,减少材料表面的发霉现象。
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本发明公开了一种制备单向择优生长高电化学活性的磷酸铁锂四元复合材料的方法;其步骤为:将单方向择优生长的棒状LiFePO4分散于乙醇中,滴加稀硫酸以在LiFePO4表面形成活性位点,搅拌条件下先后加入一定浓度的CuCl2和NaOH水溶液,化学沉淀法结合高温处理合成CuO包覆的LiFePO4复合材料;将LiFePO4/CuO分散于有机溶剂N‑N‑二甲基甲酰胺中形成悬浊液,加入还原氧化石墨烯和硝酸银超声一定时间,蒸发溶剂,丙酮分散洗涤,烘干,这样即可得到目标材料。本工艺发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;所制备的锂离子电池正极材料具有优良的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命。
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本发明公开了一种复合材料组合式生物床装置包括浮床、浮床支架、沉床、沉床支架、曝气管;浮床由复合材料板组合拼接而成,中部开设透光孔,四角表面设有太阳能电池板;浮床表面除透光孔以及太阳能电池板区域外为种植区,种植区沿中线均匀设有若干种植孔,种植挺水植物;浮床支架一端与浮床连接,另一端支撑在水底;沉床由复合材料板组合拼接而成,表面均匀设有若干种植孔,种植孔内种植沉水植物;沉床支架一端连接固定于透光孔周围,另一端垂直连接固定于沉床四角;曝气管通过曝气管支撑条固定。本装置采用复合材料浮床,通过植物以及微生物的组合净化机制,相互促进,协同吸收处理水体以及淤泥中污染物,有效提高了生物床对污染物的去除效率。
本发明属于电极材料技术领域,尤其涉及一种纳米磷酸铁锂/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)将氧化石墨烯分散液与纳米磷酸铁锂混合搅拌得到混合液;2)将混合液加热浓缩,得到粘稠状物质;3)对粘稠状物质进行透析;4)将透析好的物质真空干燥,得到纳米磷酸铁锂/氧化石墨烯复合材料。另外,本发明还涉及一种纳米磷酸铁锂/氧化石墨烯复合材料在锂离子电池中的应用。相比于现有技术,本发明的制备方法其反应条件易于控制,有利于石墨烯的充分混合,制得的复合材料导电性好且容量高,有利于提高锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种改性聚乳酸(PLA)复合材料的制备方法。先将水杨酸与氟化硼、乙醚混合加热反应,所得产物再接着与乙酸乙酯混合加热反应,制得水杨酸内酯二聚体。再利用水杨酸内酯二聚体对聚乳酸进行改性反应,改性后的聚乳酸分子主链中引入了苯环,苯环的存在使聚乳酸的主链强度增大,从而提高了聚乳酸的力学性能。最后将改性聚乳酸与纳米氧化锌搅拌反应,制得一种改性聚乳酸复合材料,提高了复合材料的拉伸强度,既经济又环保,该聚乳酸复合材料具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种复合材料成型后纤维和基体的弹性参数识别方法,包括以下步骤:S1:建立复合材料的细观模型,通过有限元方法对细观模型进行静态结构分析,提取静态位移数据,计算静态位移场对纤维和基体弹性参数的相对灵敏度;S2:将试验和有限元模拟的位移残差的二范数作为目标函数,利用迭代优化算法最小化目标函数。本发明提出了考虑组分材料性能的复合材料细观模型,通过结构位移响应对组分材料参数的相对灵敏度分析,采用优化迭代算法识别成型后复合材料纤维和基体的弹性参数,具有十分重要的工程意义。
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本发明公开了一种二氧化钛改性聚甲基乙烯基硅氧烷复合材料的制备方法,属于改性复合材料领域。该方法包括以下步骤:(1)将二氧化钛在真空条件下烘干;(2)将二氧化钛、季铵盐、高岭土和聚甲基乙烯基硅氧烷在密炼机中密炼混合,得到混炼胶;(3)将混炼胶在常温下干燥,按1:3~5的质量比将混炼胶和过氧化苯甲酰密炼混合;(4)平板硫化机中硫化。经二氧化钛改性的聚甲基乙烯基硅氧烷复合材料具有较强的断裂强度和较大的伸长率,这是因为二氧化钛增加了硫化后网络的交联密度,宏观表现为聚甲基乙烯基硅氧烷的力学性能提高,此外本发明中的季铵盐和二氧化钛能够协同增强复合材料的断裂强度,而保持伸长率基本不受影响。
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本发明涉及一种PVC与植物秸秆微粉共混熔融改性形成的木塑复合材料及其制备方法。本发明提供一种PVC木塑复合材料,PVC木塑复合材料各原料及其重量配比为:木塑专用PVC树脂25份,含有植物纤维的粉状物质50~80份,稳定剂2~4份,PVC塑化促进剂1~2.5份,抗冲改性剂6~10份,润滑剂1~2份;木塑专用PVC树脂原料及其重量配比包括:氯乙烯单体100份,功能单体A 0~20份,功能单体B 0~20份,引发剂0.06~0.1份,缓冲剂0.05~0.1份,分散剂0.06~0.20份,整粒剂0.02~0.04份,纯水150~200份。所得PVC木塑复合材料的力学性能,耐候性较优。
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本发明提供一种复合材料与钢结构混合超大跨度储料棚,包括:具有两列凹形滑道的底座;两面立式挡料墙,包括多个依次连接的挡料墙单元,所述挡料墙单元为钢结构;该挡料墙与底座固接于所述凹形滑道;两端与两面立式挡料墙的上部固接的穹顶部,包括多个依次连接的复合板材模块,各复合板材模块的两端均与所述底座固接;所述复合板材模块为弧形结构,其包括多个依次连接的复合材料单元;各相邻复合材料单元间均通过设置于其上面及下面的一对连接板单元连接。同时提供上述储料棚的建造方法。能够快速构造出符合各项要求大跨度储料棚。并且采用钢结构与复合材料结合应用,对易于施工的下部墙体部分采用钢结构,使储料棚具有更高的强度和稳定性。
一种具备电场调控磁卡效应的Ni-Mn基铁磁形状记忆合金/压电体复合材料,由Ni-Mn基铁磁形状记忆合金与压电体组成;压电材料为:Pb(Zr, Ti)O3(PZT)或0.7Pb(Mn1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3(PMN-PT);Ni-Mn基铁磁形状记忆合金的分子式是:Ni-Co-Mn-In, Ni-Mn-In, Ni-Mn-Sn, Ni-Mn-Co-Sn;二种材料均是片状材料贴合成复合材料,铁磁形状记忆合金的厚度为20-50um的快淬薄带叠合成1-2mm或为1-2mm的块材,压电体厚度为0.4-0.8mm。
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本发明公开了一种解决高厚度中空复合材料站立性的方法,包括顺序相接的如下步骤:A、将编织好的高厚度中空织物用树脂浸润,然后将金属丝插入中空织物绒经间隙;B、利用磁铁对金属丝的作用,使得高厚度中空织物完全站立,之后固化,得到中空复合材料,然后去掉磁场,取出金属丝。本发明解决高厚度中空复合材料站立性的方法的有益效果在于:磁场作用力强且均匀、使中空夹芯复合材料达到设定站立高度且站立均一、表面平整度高、产品性能质量稳定,操作简便、适用于手糊及平板线等工艺。
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本发明提供无定形纳米硫化铜磁性复合材料、制备方法及应用,涉及环境治理领域。无定形纳米硫化铜磁性复合材料,是由质量比为1 : 4-6的无定形纳米硫化铜和四氧化三铁组成的,采用如下方法制备:(1)将Na2S·9H2O溶解于水,加入Fe3O4,搅拌均匀,得到溶液I;(2)将CuCl2·2H2O水溶液加入溶液I中进行反应;(3)反应结束后,静置,过滤取沉淀,洗涤,烘干,得到无定形纳米硫化铜磁性复合材料。本发明无定形纳米硫化铜磁性复合材料,对抗生素类污染物的吸附能力强,处理污水过程中不易损失,处理污水后易于回收和再生。
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含硫、含氮烷烃增强增韧铝粉/聚氨酯复合材料的 制备方法属于聚合物基复合材料研究领域。采用不同结构、不 同链长的含硫或含氮烷烃作为偶联剂。将经0.01M盐酸刻蚀后的铝粉浸泡于上述偶联剂的1×10-3M的乙醇溶液中20分钟, 取出晾干后以60%的重量比与TDI、1, 2, 6-己三醇、邻苯二甲酸二辛酯及端羟基聚丁二烯混合固化制得铝粉填充聚氨酯复合膜。
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本发明涉及一种制备耐刮擦型弹性体增韧聚丙烯复合材料的方法。所述一种耐刮擦型弹性体增韧聚丙烯复合材料的制备方法为先将一部分耐刮擦助剂与弹性体进行母粒化,再添加至聚丙烯、无机填料、抗氧化剂混合物中挤出造粒,得到产品。通过该方法制得的产品,可以大幅提高耐刮擦助剂的效率,得到的产品性能稳定,耐刮擦型能好,可广泛应用于对材料表面要求很高的场合。
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本实用新型公开了一种能够避免胶接、机械连接和以金属件作为焊接原件产生的缺陷的热塑性复合材料电阻焊模块。该热塑性复合材料电阻焊模块包括焊接区、过渡区、连接区、控制区;所述焊接区的两侧均设置有过渡区;所述过渡区的一侧设置有连接区;所述过渡区位于焊接区与连接区之间。采用该热塑性复合材料电阻焊模块能够实现热塑性复合材料的快速连接及修复、操作便捷;同时,对操作人员、工况及装备要求低、可适用于平板及单曲率结构、焊接成本低、自增强连接、模块化、可以实现批量化应用。
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本实用新型公开了天然纤维复合材料模块及其模块化制品,包括由天然纤维复合材料以挤出成型工艺制造的用于直线结合的延长拼接件(1)及能与延长拼接件(1)配合使用的复合材料部件,所述延长拼接件(1)截面为轴对称图形,其两端分别具有内凹弧面(8)和能与之吻合的外凸弧面(9),所述内凹弧面(8)中部具有凸出接头(5),所述外凸弧面(9)中部具有结合槽(6),相邻两组所述延长拼接件(1)可通过凸出接头(5)及与之对应的结合槽(6)匹配插合;所述延长拼接件(1)截面上的角部均为圆角或钝角。本实用新型在制造模块化制品时,利用内凹弧面(8)和外凸弧面(9)的配合及凸出接头(5)和结合槽(6)的配合,可减少复合材料部件间的上下位移,使结合更牢固且容易拼装。
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