1205
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本发明公开了一种单向叠层结构碳纤维增强碳化硅/铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由单向碳纤维布、热解碳界面层、碳化硅和铝合金基体组成,密度为1.8~2.5g/cm3,抗拉强度为300~450MPa;碳化硅基体可以提高该复合材料的耐受温度,同时可以减少碳纤维和铝合金基体之间由于热膨胀系数差异引起的残余热应力;磁控溅射制备铝合金基体可以改善铝合金和碳化硅之间的润湿性,有效改善二者界面结合强度;扩散粘结可以使铝合金基体更好的填充到孔隙中去,使复合材料致密度提高,从而提高其抗拉强度。
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本发明公开了一种氢燃料电池用陶瓷复合材料双极板,该复合材料是由以下成分及其重量配比的材料制备而成,同时提高了复合材料的导电率和耐腐蚀性,本方案设计了一种氢燃料电池用陶瓷复合材料双极板,由于金属纤维在相同填充量情况下,长径比越大导电性越好,同时在不锈钢纤维与粉末状铝并用的情况下,可改善分散性能,从而提高导电效果;且不锈钢纤维耐腐蚀性好,在共混物中加入不锈钢纤维,使得双极板能拥有更好的耐腐蚀性;通过陶瓷粉末、不锈钢纤维和粉末状铝相互混合,方便双极板的制成,且降低了双极板的生产成本,能够批量生产;制备完成得到的双极板能有更好的导电性和抗腐蚀性。
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本发明公开了一种生物质基羟基磷灰石复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以生物质材料为基体,经过水洗、烘干、粉碎、筛分、碱洗、酸洗、醇洗、烘干预处理后,制得预处理生物质材料,预处理生物质材料先加入到磷酸盐溶液中加载磷酸根,再加入到pH为碱性的钙盐溶液中原位沉淀反应,最后经陈化、过滤、干燥后制得生物质基羟基磷灰石复合材料,羟基磷灰石固载量为1%~20%,制备工艺简单、成本低,无二次污染,制备的复合材料将羟基磷灰石的高吸附反应活性、专属吸附特性与载体的防止团聚、操作方便特性相结合,在氟污染水体中具有较高的氟吸附量,既为农业废弃物资源的综合利用提供了有效途径,同时为水中氟离子的深度去除提供可靠的技术支持。
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本发明公开了一种复合材料加工冷却润滑介质适用性评价方法,属于复合材料加工领域;本发明首先通过干切削方法制备不含孔的力学性能测试试样,接着在钻削试样中心孔时使用待评价的冷却润滑介质,并对加工完成的试样进行拉伸性能、压缩性能以及疲劳性能测试,获得使用不同冷却润滑介质得到试样的拉伸强度、压缩强度与疲劳强度,对比中心孔为干钻削条件下试样的性能,计算试样在使用待评价冷却润滑介质后性能的变化,判断其在碳纤维增强树脂基复合材料机械加工中的适用性。该方法量化了在加工时引入冷却润滑介质后材料性能变化的大小,评价结果准确、可靠,为碳纤维增强树脂基复合材料加工的工艺改善提供理论指导。
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本发明公开了一种多功能聚乳酸复合材料,其制备方法是将生物基聚酯官能化石墨烯与聚乳酸/生物基聚酯共混物进行混合交联反应,通过浇注成膜或进行熔融挤出并注塑成型制得复合材料,通过改变生物基聚酯官能化石墨烯的添加量得到不同强度和韧性的多功能聚乳酸复合材料;其中生物基聚酯官能化石墨烯的添加量为聚乳酸/生物基聚酯共混物的1%~15%。本发明通过添加生物基聚酯官能化石墨烯,使聚乳酸/生物基聚酯复合材料从绝缘体转变成半导体材料以运用于抗静电领域,同时兼具优异的阻燃性能,拓宽了聚乳酸在阻燃材料以及抗静电材料领域的应用范围,同时开发了石墨烯的一个重要功能,大大拓宽了石墨烯的使用范围。
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本发明公开了一种氧化亚硅/石墨烯复合材料及其制备方法;其步骤为:将氧化石墨烯、氧化亚硅和水性粘合剂分别加入到无水乙醇中搅拌溶解并超声分散,之后将三者体系混合搅拌均匀,放入水热釜中反应一定时间,然后取出、洗涤,冷冻干燥,获得氧化亚硅/石墨烯复合材料。本发明以石墨为基底材料采用水热法,制备了氧化亚硅/石墨烯复合材料。应用本发明制备的氧化亚硅/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极有较好的应用前景和经济效益。
本发明涉及一种微米银颗粒增强316L不锈钢基复合材料,包括316L不锈钢基体和均匀分布于316L不锈钢基体中的银颗粒,所述银颗粒占复合材料总重量的1~5%;所述复合材料的密度为7.9~8.2g/cm3,致密度为98%以上。制备方法:以球形银粉和球形316L不锈钢粉末作为原料,混合后进行机械球磨,得到混合粉末,过筛后,加入到SLM成形机的粉料缸中,然后通入惰性保护气体进行打印,即得。本发明通过SLM技术将银颗粒均匀分布于316L不锈钢基体中,工艺简单、节省时间、成本低,制得的复合材料具有优异的导电性和耐蚀性能,适合用于燃料电池双极板等对耐蚀性和导电性有较高要求的技术领域。
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一种醇热法制备纯相钛酸铋与氧化钛复合材料的方法,在体积比0.05~0.2:1的丙三醇和乙醇的混合溶剂中,加入硝酸铋固体并使其完全溶解,将钛酸四丁酯滴加到上述溶液中,搅拌并超声处理后,将上述混合溶液转移到反应釜中,将反应釜放置于110~150℃恒温烘箱中反应18~24h,冷却,将反应釜中混合物过滤烘干,并置于程序控温炉中500~600℃下煅烧1~3h,制得所述的纯相钛酸铋与氧化钛复合材料。所述的方法中通过控制反应条件,可以控制得到不同类型和形貌的钛酸铋-氧化钛复合材料,其中钛酸铋包括纯相Bi4Ti3O12、Bi2Ti2O7或Bi20TiO32,复合材料形貌包括球状、花瓣状、3维层状和片状等。
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利用复合材料的小比尺防护结构模拟方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:分析整治建筑物及防护结构模型设计方法;步骤二:选择密度可调、尺寸、形状可重塑的复合材料,用所选定的复合材料制作小比尺模型,并对该模型进行测试,实现小比尺防护结构模拟;步骤三:分析软体排联接方式与几何相似偏离对软体排模拟的影响。本发明所达到的有益效果:(1)在可调容重易成型复合材料选择的基础上,提出了小比尺防护结构的模拟技术;(2)通过水槽试验研究了软体排联接方式与几何相似偏离对软体排模拟的影响;(3)本发明成果为整治建筑物局部冲刷及防护结构的模拟提供技术参考,也为相关试验规程的修订提供技术支撑。
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本发明是聚丙烯酸铅基环氧树脂辐射防护复合材料及制备方法。该复合材料是通过将丙烯酸铅与硅烷偶联剂搅拌,加入E型环氧树脂后经过Γ辐射,再加固化剂干燥固化制成的。针对传统辐射防护材料质重、体积大、屏蔽效果差的问题,本发明通过结构表征和性能测试发现该防护材料质轻、均匀、力学性能和防护效果突出。适用于医院粒子加速器、XCT的防护门,可移动式核电站的Γ射线防护材料,航空航天领域的抗辐射的电子元器件封装材料。
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本实用新型提出了一种碳纤维复合材料再资源化的装置,该装置包括输送单元和分解单元,输送单元将废弃的碳纤维增强树脂基复合材料输送至分解单元,表面涂覆有氧化物半导体涂层的蜂窝载体运动由分解单元中的控制单元实现,并形成“蜂窝载体‑碳纤维增强树脂基复合材料‑蜂窝载体”夹心结构。待复合材料中的树脂基体分解完全后,输送单元将回收的碳纤维运出,同时下一个待回收的复合材料输送至分解单元。本实用新型装置具有高效、连续化、低污染特点,可产业化应用于高性能碳纤维材料的回收与再利用。
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本实用新型公开了一种高强度高韧性的竹‑碳纤维复合材料3D打印线材,线材从内到外包括竹‑碳纤维束芯、竹粉末‑尼龙复合材料、竹粉末‑聚乳酸复合材料三个部分。竹纤维与碳纤维束芯通过螺旋缠绕而成,竹粉末‑尼龙复合材料固化在竹‑碳纤维束芯外周,竹粉末‑聚乳酸复合材料固化于线材的最外层。该线材具有高强度、高韧性的优点,可作为3D打印混凝土的加劲材料以及工程结构加固。
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本实用新型公开了一种新型金属基复合材料锯片,包括圆盘,所述圆盘的外壁焊接有圆环,所述圆盘的正面中心固接有套筒,所述套筒的外壁开设有多个第一开口,所述第一开口的内壁固接有第一螺母,所述第一螺母的内壁螺纹连接有螺纹杆,所述螺纹杆的内部开设有凹槽,所述凹槽的内部间隙配合有支杆。该新型金属基复合材料锯片,相对比于传统的锯片,具有更好的通用性,使得该新型金属基复合材料锯片可以与多种不同直径的机床输出轴配合,进而增强了该新型金属基复合材料锯片的通用性,使得在部分作业过程中,方便工作人员的使用,降低了工作人员的操作难度,所以该新型金属基复合材料锯片可以满足人们的使用需要。
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一种复合材料煤矿支护柱,其特征是它呈整体式中空圆柱体结构或至少有两个圆弧片组成的中空圆柱体结构,所述的中空圆柱体结构的壳壁由复合材料内壁(1′)和复合材料外壁(1)及夹装在复合材料内壁(1′)和复合材料外壁(1)之间的夹芯材料层(2)组成;在所述的中空圆柱体的两端各连接有一个用于与支撑顶板相连或与另一相同煤矿支护柱相连的支撑面连接法兰(6);每个中空圆柱体结构的外形呈亚铃状,两端的直径大于中间段直径,且每个端部与中间段均形成有应力过渡区(7)。本实用新型具有结构简单,制造方便,重量轻,强度高的优点。
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本发明公开一种微纳米纤维素增强高密度聚乙烯复合材料的制备方法,其按以下重量比组成:纤维素10‑60%,高密度聚乙烯40‑70%,相容剂2‑5%。本发明利用马来酸酐接枝聚乙烯作为相容剂,以“溶液混溶法”来改善高密度聚乙烯在微纳米纤维素中的分散问题和界面问题,使复合材料力学性能显著提升;整体加工过程简易,连续且绿色,无化学试剂的使用,提供了该复合材料的工业化高效率连续生产的可能性,复合材料轻质高强的特性在航空航天、汽车材料、节能建筑等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种层压式中子辐射屏蔽复合材料及其制备方法,为三层复合结构,底层是聚乙烯纤维增强环氧树脂基体,中间层为硼纤维增强环氧树脂基体,上层是接枝了丙烯酸铅的聚乙烯纤维增强环氧树脂基体。所述的环氧树脂基体,原料基本组成按重量分为:100份的双酚A环氧树脂、8-15份咪唑固化剂和3-7份硅烷偶联剂。底层环氧树脂基体中另添加占本份环氧树脂总重量的5%wt-20%wt的B4C;上层环氧树脂基体中另添加占本份环氧树脂总重量的10%wt-30%wt的氧化铅。针对传统的的中子屏蔽复合材料没有把慢化吸收这两种功能分开而导致的吸收体功能发挥不足的缺点而特别制作的。
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本发明公开了一种复合材料层合板修理容限确定方法,其特征在于,包括如下步骤:参考ATSM D 3039设计试件尺寸,对完好件、损伤件以及修复件进行静态试验,记录试验结果;根据前述设计的不同类型试件,开展不同损伤程度的损伤件及修复件仿真计算,记录仿真结果;根据前述的试验和仿真结果,结合复合材料结构设计手册计算得到设计许用应变值;根据复合材料结构受载情况选取适当的安全裕度系数,结合设计许用应变值计算得到极限载荷值;根据不同损伤程度损伤件的试验及仿真结果,得到为修理容限的下限;根据不同损伤程度的损伤件修复后的试验及仿真结果,得到修理容限的上限。本发明为复合材料结构件修理容限的确定提供方法指导,具有极大的工程应用价值。
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本发明公开了一种抗紫外线的聚乙烯复合材料、其制备方法和应用,属于高分子材料。由聚乙烯组合物挤压制备得到的复合材料,以重量份数计,包括如下组分:70~95份高密度聚乙烯;5~10份抗紫外线成膜剂;0.5~1份润滑剂;0.5~1份抗氧化剂。本发明通过在高密度聚乙烯组合物中,加入适量的抗紫外线成膜剂。在聚乙烯组合物中通过高温挤压,发生交联凝固时,抗紫外线成膜剂仍保持液相,并会逐步向聚乙烯复合材料的外表层迁移,再与空气接触后,抗紫外线成膜剂凝固成膜,失去流动能力,并成为保护膜,吸收、阻止紫外线进入聚乙烯复合材料内部。
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本发明涉及一种工艺简单、低成本的高导热金刚石铜复合材料的制备方法,具体步骤是:1.对金刚石颗粒进行超声清洗,然后将其在氢氧化钠溶液中浸泡,进行表面粗化处理。2.将金刚石颗粒、锆粉、铜粉按一定的体积比混合均匀,其中,金刚石颗粒:49~51Vol%;锆粉:2.5~3.5Vol%;余量为铜粉;之后将混合粉末装入石墨模具中。3.将装有混合粉末的石墨模具放入放电等离子体烧结炉中,在900~950℃进行热压烧结。4.将烧结体表面用丙酮清洗以除去杂质,得到金刚石铜复合材料。所制备复合材料的导热系数可达583~605W/(m·K),其制备工艺简单、成本低、性能稳定,可用于高导热金刚石铜复合材料的工业化生产。
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本发明公开了一种用于复合材料界面快速插入黏聚单元的方法,涉及复合材料细观分析建模技术领域,其技术方案要点是:包括以下步骤:S1、生成输入文件,形成初始有限元网格数据文件;S2、读取实体模型的初始有限元网格信息,从生成的初始有限元网格数据文件中读取实体模型的单元信息、节点信息和模型基本信息;S3、插入黏聚界面单元;S4、输出插入黏聚单元后的模型单元网格信息,即单元信息和节点信息,包括新增加的对偶节点信息和新增加的黏聚单元信息。本发明采用节点相关单元的高效搜索算法,能够快速便捷的对二维、三维复合材料模型插入黏聚单元,从而能够对复合材料的热、力和扩散等性能研究提供强有力的数值工具。
本发明公开了一种基于时间反转加权分布的复合材料Lamb波损伤成像方法,步骤为:S1、通过时间反转方法得到时间反转重构信号;S2、将上述时间反转重构信号与原激励信号对比并计算损伤指数DIij;其中,i表示激励元件组的编号,j表示接收传感器的编号;S3、根据上述损伤指数DIij计算损伤概率P(x,y),根据损伤概率P(x,y)的数值对待检测结构的损伤进行定位成像,确定损伤位置。本发明有效克服了因Lamb波的频散效应及检测环境变化等因素导致的无法准确获取无损基准信号的问题,避免了损伤监测的误判,实现了对复合材料板结构中多源损伤的有效识别。
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本发明属于锂离子电池负极材料制备领域,具有涉及一种以煤沥青粉末作为粘结剂和碳包覆源的锂离子电池负极复合材料的制备方法。该方法与其他锂离子电池负极复合材料的区别在于:该方法以煤沥青粉末加热熔解后的天然粘性做为粘结剂而不需要额外再添加粘结剂;以煤沥青粉末加热熔解后成液体可以自然包覆负极材料而不再需要其他化学试剂来做溶剂。此方法以煤沥青加热熔解后成为液体做为粘结剂和溶剂,避免了传统方法中化学溶剂和粘结剂之间的匹配选择性,减少了负极复合材料制备过程中物质消耗(不再需要额外添加粘结剂和溶剂)。是一种以煤沥青粉末既做为粘结剂又做为溶剂和碳包覆源的锂离子电池负极复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种防静电PVC复合材料及其制备方法,涉及PVC 复合材料技术领域。包括按照重量份数比的以下组分:聚氯乙烯树脂:35‑40份,氯化铿:6‑9份,环氧乙烷:13‑15份,环氧丙烷:9‑11份,氯化石蜡:3‑9份,玻璃纤维复合材料:6‑9份,粘结剂:1‑4份,去离子水:8‑18份,抗静电剂:9‑13份。本方案的PVC复合材料具有优良的防静电性能,此外,还具有较强的力学性能和耐热性能。
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本发明涉及高分子材料改性领域,特别涉及一种聚碳酸酯类的可生物降解的高抗冲纳米复合材料,其中包括聚碳酸酯(PC)、3-羟基丁酸-CO-3-羟基戊酸共聚酯(PHBV)、多璧碳纳米管(MWCNT);所述PC、PHBV、MWCNT通过熔融共混成高分子复合材料;本发明因所选用的PHBV是一种可以完全生物分解的材料,在与PC共混后,可以赋予PC可生物降解的特性;本发明因所选的MWCNT是一种超轻超强的材料,在与PC/PHBV进行共混之后可以赋予复合材料高抗冲的特性;本发明的制备方法包括以下步骤:首先将PC、PHBV和MWCNT烘干,然后将PC与MWCNT预混合并通过熔融共混的方法制备成母料,最后将母料与一定份数的PC和PHBV预混合以后进行熔融共混造粒;采用本发明制备的聚碳酸酯复合材料不仅具有可降解性,同时具备高抗冲的特性。
本发明公开了一种氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料及其制备方法,属于纳米功能材料及其制备方法领域。该氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料为氧化物纳米线和ZIF系MOFs通过表面活性剂的作用形成的复合产物,首先利用溶剂热法或者水热反应合成氧化物纳米线,然后以氧化物纳米线为基底,加入咪唑,有机溶剂,金属盐通过静置,水热以及溶剂热等方法,利用表面活性剂的作用在纳米线上生长ZIF系MOFs,从而制备得到糖葫芦状结构的复合材料。该氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料具有结构新颖,制备简单,循环性能好等优势,且原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
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本发明是一种基于苝酰亚胺PDI的光声成像聚合物与磁纳米复合材料及制备方法。以3,4,9,10-苝四甲酸二酐为原料通过有机合成的方法制备出成为一种α-溴大分子引发剂,以此引发丙烯酸叔丁酯的原子转移自由基聚合,获得分子量分布较窄具有良好光声成像性质的聚合物。将此聚合物水解后得到富含羧基的水溶性聚合物;以乙酰丙酮铁(Ⅲ)、1,2-十六二醇、油酸、油胺等原料在二苄醚中,通过高温溶剂法制备粒径均一的油酸包裹的磁纳米粒子;以含羧基的聚合物为配体在氯仿,二氯甲烷,N,N-二甲基甲酰胺DMF的微乳液中置换磁纳米表面的油酸,然后将富余的羧基离子化,首次得到基于苝酰亚胺聚合物与磁纳米粒子结合的复合材料-具有光声成像性质和磁共振成像性质。
本发明公开了一种氧化石墨烯/纯粹石墨烯/聚苯胺三元导电复合材料及其制备方法,将氧化石墨烯分散液和纯粹石墨烯分散液直接混合并超声,通过离心洗涤后直接在水中超声分散,即得氧化石墨烯/纯粹石墨烯的水相分散体系;在体系中先加入含有HCl的苯胺单体溶液,再加入过硫酸铵溶液,搅拌反应8h以上,真空过滤、洗涤后超声分散,即得到所述三元复合材料。本发明首次将氧化还原制备的氧化石墨烯和液相剥离的纯粹石墨烯复合,并在其原位上使苯胺单体聚合,所得到的复合物中尺寸较小的纯粹石墨烯像补丁似的附着在尺寸较大皱褶较多的氧化石墨烯片上,聚苯胺纳米颗粒均匀地分散在两种石墨烯基片之间,采用该复合膜组装的电容器具有优越的比电容值和较高的循环性能。
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一种大豆油基聚氨酯/凹凸棒土纳米复合材料,其特征是:它是由大豆油多元醇与异佛尔酮二异氰酸酯反应,纳米凹凸棒土(ATT)作为纳米填料,得到的聚氨酯复合材料。本发明的大豆油基PU/ATT纳米复合材料,当加入12wt%的酸处理ATT时,PU/ATT复合材料的拉伸强度和杨氏模量分别提高了443%、800%,玻璃化转变温度提高了16.8℃。本发明公开了其制法。
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本发明公开了一种具有高抗压强度低密度的陶瓷金属复合材料。其制备方法如下:将质量分数为5~50%的碳化硅粉末与碳化硼粉末混合造粒,在50~120MPa压力下模压成型,接着将模压制得的陶瓷预制坯放置在真空烧结炉中升温至1600~1900℃烧结,得到高强度低密度的多孔预烧体;然后在真空条件下浸渗铝液,并进行热处理,最终得到B4C-SiC/Al复合材料。由此方法制得的B4C-SiC/Al复合材料一方面抗压强度是B4C/Al复合材料的1~2倍,而断裂韧度没有明显变化;另一方面降低生产成本,简化制备工艺,可以根据要求机加工成各种形状复杂的产品。
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