986
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本实用新型公开了一种变截面纤维增强复合材料管包括内部的钢芯模,钢芯模外部一体的纤维复合层,两者横向分为中间直线圆管,两侧过渡段锥形管,以及端部接头部;工艺不脱模,直接作为组合构件与复合材料管整体受力,既提高了复合材料管的整体强度与稳定性,也避免了复杂的脱模工艺,端部的接头部提供了复合材料管与金属结构之间的过渡,使复合材料管更加易于应用在高性能工作领域。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高抗冲液晶聚合物复合材料的制备方法,本发明提供的高抗冲液晶聚合物复合材料的制备方法,通过乳液聚合的方法制备了以聚硅氧烷为核,苯乙烯‑丙烯腈共聚物为壳的有机硅核壳聚合物,壳层的聚合物用于改善聚硅氧烷与LCP之间的相容性,并且赋予核壳粒子一定的刚性,最后通过熔融共混的方式在LCP中引入有机硅核壳改性剂,制备得到高抗冲的液晶聚合物复合材料,有机硅核壳聚合物不但可以提高LCP的冲击强度,同时还能保持其阻燃性能,使得使用本申请的制备方法制得的液晶聚合物复合材料,不仅保持了LCP材料原有的性能特性,还能有效提高其抗冲性能,是其可更好地满足应用需求,应用前景良好。
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本发明提供了一种对氨基苯腈衍生物阻燃环氧树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将对氨基苯腈溶解在溶剂中,得到溶液A;2)将对羟基苯甲醛在溶剂中,得到溶液B;3)将溶液A和溶液B先后加入到烧杯中,得到溶液C;4)再将9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物加入到溶液C中,得到溶液D;5)将溶液D进行抽滤、洗涤,得到粉末E;6)将粉末E进行干燥,得到对氨基苯腈衍生物阻燃剂;7)制备对氨基苯腈衍生物阻燃环氧树脂复合材料。本发明的阻燃环氧树脂复合材料,相较于纯环氧树脂(极限氧指数:25.6%),该制备方法所制得的环氧树脂复合材料只需5 wt%的添加量可达到32.7%的极限氧指数并达到UL94 V‑0级的垂直燃烧等级。
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本发明公开了一种碳纤维增强型复合材料铺层顺序识别方法及系统,该方法包括:采用超声探头对碳纤维增强型复合材料层合板扫描获得三维超声信号;确定三维超声信号的时间维度中超声探头接收到对碳纤维增强型复合材料层合板的反射信号的时间范围;将时间帧信号转换成波数域信号,并将波数域信号中所包含角度对应的像素点的波数域信号强度值进行累加,得到各角度的信号强度累加值;根据各信号强度累加值中最大值对应的角度确定时间帧信号对应时刻的纤维角度;根据按照时间顺序进行排列的各纤维铺层角度确定碳纤维增强型复合材料层合板的纤维铺层顺序。本发明避免对检测材料结构造成破坏,不影响操作人员的身体健康,提高了结构铺层顺序的识别效率。
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本发明提供一种复合材料模块化储料棚,包括:一底座,具有两列凹形滑道;与底座固接于所述凹形滑道的储料棚主体,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;各相邻的复合材料单元之间均通过设置于其上面及下面的一对连接板单元连接。使用高强度、超轻、高阻燃性和抗老化的蜂窝复合材料制成的板材作为大跨度储料棚的建造材料,采用专用的连接结构将板材进行对接,能够快速构造出符合各项要求大跨度储料棚。
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本发明涉及一种以CTAB作为模板剂,溶胶‑凝胶法制备二氧化钛、二氧化硅复合材料催化剂的方法。本发明使用钛酸四丁酯作为制备二氧化钛的原料,正硅酸四乙酯作为制备二氧化硅的原料,CTAB作为模板剂,以CeO2、Co3O4、Bi2O3、NiO中的一种两种或三种为活性物质,在醇类中使两种酯的混合物与水发生水解反应形成溶胶,制备二氧化钛、二氧化硅复合材料催化剂。本制备方法有安全环保,操作简单等优点。该催化剂有无毒无害,活性物质分散均匀,可低温催化,有较大的pH窗口等优点。本发明对水体中的氧氟沙星去除率高达98%以上。
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本发明提出了一种增减材复合的连续纤维复合材料成形方法及所用装置。本发明采用首先熔融沉积成形方式进行连续纤维增强复合材料增材制造成形,树脂丝材和连续纤维分别进入打印头并熔融沉积,完成成形后对零件实际尺寸进行尺寸和形貌数据采集,以此规划减材路径,由激光器进行减材成形。本发明对连续纤维复合材料采用了增减材复合成形,采用熔融沉积进行增材成形,采用了激光减材加工,简化了设备结构,减小了加工应力和机械变形,对零件进行三维测量和减材规划,提高了自动化程度,综合提高了连续纤维复合材料零件的成形精度。
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本发明公开一种石墨烯增强呋喃基聚酯复合材料及其制备方法,材料结构新颖,综合性能优异,制备方法简便。通过原位聚合制备呋喃基聚酯/石墨烯纳米复合材料,表现出良好的热性能和机械性能。制备方法包括以下步骤:1)第一催化剂催化环状单体开环聚合,得到双羟基封端的聚酯预聚体;2)在氧化石墨烯存在下,第二催化剂催化聚酯预聚体和呋喃基单体缩聚反应,原位聚合获得呋喃基聚酯/石墨烯纳米复合材料。本发明开发了一种高性能高分子纳米复合材料,用于包装、工程纤维和工程塑料等领域。
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本发明提供一种离子交换树脂基复合材料及其制备方法,首先将含氮杂环芳香族羧酸化合物作为有机配体加入到分散液中,超声分散0.5~2h,加入铈源,分散均匀后转移至反应釜中,在40~180℃下反应12~36h,冷却至室温,离心,再用乙醇洗涤,70~90℃下真空干燥8~12h,得Ce‑MOF;将Ce‑MOF置于管式炉中,通入惰性气体,升温至550~900℃,焙烧碳化2~6h,得碳氮材料‑氧化铈复合物;将强酸性苯乙烯系离子交换树脂分散于去离子水中,加入碳氮材料‑氧化铈复合物作为活性负载物,超声分散0.5~2h,得到离子交换树脂基复合材料。本发明制备的离子交换树脂基复合材料不仅可以提高酸性离子交换树脂的阳离子交换能力,并赋予离子交换树脂良好的有机污染物吸附处理能力,同时该复合材料还具备优异的光电响应特性,该材料在光催化有机污染物降解、光电催化水分解等反应中具有优异的催化性能。
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本发明涉及一种金属掺杂碳管/碳片复合材料及其制备方法和应用,该方法以有机改性的层状金属氢氧化物为模板,首先将金属与有机配体通过配位反应沉积到改性的层状金属氢氧化物表面形成金属配合物包覆层状金属氢氧化物的复合前驱体,然后对复合前驱体通过高温碳化反应,高温碳化过程制备得到金属掺杂碳管/碳片复合材料,其中金属原子均匀地掺杂在碳管/碳片复合结构中;该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,该方法制备过程简单,设备要求低、原料廉价,在新型碳复合材料制备和电池领域具有潜在的应用。
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本发明公开一种表芯层同步共挤阻燃木塑复合材料及其制造方法。阻燃木塑复合材料为表芯层结构,表层采用聚烯烃塑料、木质纤维、纳米阻燃剂、润滑剂、偶联剂为原料,芯层采用聚烯烃塑料、木质纤维、纳米晶态纤维素/聚磷酸铵胶体、润滑剂、偶联剂为原料。原料按比例经过初混,表层原料置于单螺杆挤出机、芯层原料置于双螺杆挤出机,经熔融塑化后同步挤出、定型、冷却,制成表芯层结构的阻燃木塑复合材料。本发明制得的表芯层结构阻燃木塑复合材料具有较高的阻燃性能、力学强度,并且具备较好的表面硬度、表面耐摩擦性和抗阻燃剂流失性。
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本发明是一种碳氮管-聚苯胺-金纳米复合材料的制备和应用方法,该方法首先将酸化过的碳氮管溶液分别用聚二烯丙基二甲基氯化铵和聚苯乙烯磺酸钠的NaCl水溶液交替处理,然后溶于盐酸溶液中,加入苯胺单体,搅拌均匀后加入氧化剂过硫酸铵的盐酸溶液,反应24小时后,经洗涤、离心、烘干得到碳氮管-聚苯胺,将碳氮管-聚苯胺分散到金胶中,搅拌30分钟,离心、烘干得到碳氮管-聚苯胺-金。所制备的两种复合材料的管径为60nm,将碳氮管/聚苯胺修饰电极构建多巴胺的生物传感器,检测限为0.01μM,线性范围:1-80μM和1.5-3.5mM;将碳氮管/聚苯胺/金修饰电极构建过氧化氢的生物传感器,检测限为1.4μM,线性范围:0.02-2.05mM。
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本实用新型公开一种水泥基复合材料加固混凝土界面剪切试验装置,包括加固的旧混凝土与水泥基复合材料加固层试样、底座、固定机构、加载机构、支撑螺杆;固定机构包括可移动前挡板和定位后挡板,二者通过连接螺杆连接并将旧混凝土部分固定于底座上;加载机构包括升降式滑轨、轨道式滑框、受拉钢索及定滑轮;轨道式滑框底面与水泥基复合材料加固层结合面齐平,升降式滑轨可自由升降的固定在支撑螺杆上,轨道式滑框可滑动的固定在升降式滑轨上,定滑轮固定于升降式滑轨一端并通过受拉钢索与轨道式滑框连成一体。该装置简单、易操作,且便于组装和测试,并且能有效测定水泥基复合材料加固混凝土结构的界面粘结性能。
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本发明公开了一种层状石墨相氮化碳/蒙脱土复合材料及其制备方法和应用。所述方法利用通过热聚合法制备的体相g‑C3N4,再通过热氧化剥离和溶剂剥离得到的层状g‑C3N4纳米片为原料,并对钠基蒙脱土进行酸处理,最后将层状g‑C3N4纳米片与酸改性钠基蒙脱土水溶液混合,抽滤、干燥得到层状g‑C3N4/蒙脱土复合材料。本发明操作简易,原料价格低廉,复合材料环保,并且制得的层状g‑C3N4/蒙脱土复合材料不仅对废水中重金属离子有很好的去除效果,同时,也能有效地吸附废水中有机污染物,在废水深度处理领域具有很大的潜在应用价值。
本发明公开了一种长短玻璃纤维混杂增强聚丙烯基站天线外罩复合材料,该复合材料具有较好力学性能、耐天候老化性能、较低介电常数和介质损耗正切值,环境友好,易于挤出加工成型。本发明的长短玻璃纤维混杂增强聚丙烯基站天线外罩复合材料,其是由以下质量配比的原料制成:长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料20~30份、嵌段共聚聚丙烯26~45份、聚烯烃热塑性弹性体8~12份、短切玻璃纤维16~25份、官能化聚丙烯3~5份、金红石型二氧化钛2‑4份、紫外光吸收剂0.4‑0.8份、受阻胺光稳定剂0.5‑1.5份、抗氧剂0.4‑0.8份、润滑剂0.6‑1份。
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本发明公开了一种耐高温碳纤维复合材料及其制备方法。包括环氧树脂胶液、9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物、壳聚糖复合物、碳纤维;用壳聚糖粘结碳纤维与树脂基体,并且加入了4‑硝基邻苯二甲酰亚胺制备的四氨基酞菁铜,四氨基酞菁铜上的氨基可以在碳纤维和环氧树脂之间形成共价键并参与环氧树脂的固化,加强了碳纤维和环氧树脂间的界面交联密度,同时,由于四氨基酞菁铜具有刚性芳杂环结构,提高了界面的强度,使得界面的玻璃转化温度上升,提高了复合材料的耐高温性能;本发明制备的复合材料通过加强碳纤维与树脂基体间的界面交联和强度,提高界面的玻璃转化温度,提高复合材料的耐高温性能,具有很好的实用性和生产价值。
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本发明公开了一种基于时域渐近理论的复合材料热传导双尺度分析方法,属于复合材料力学、多尺度固体力学领域;本发明的方法为:基于热传导本构方程和时域渐近展开理论给出温度相关特征温度场控制方程,进一步给出复合材料等效热传导张量计算表达式,以及局部温度重构、局部热流重构计算表达式;最后,本发明结合商业有限元软件开发了基于时域渐近展开理论的复合材料热传导双尺度分析的便捷实现方法。本发明的双尺度方法解决了现有双尺度分析方法只考虑稳定材料参数的局限,提升了该方法的实际工程应用价值。此外,本发明的双尺度方法通过将传统均质化方法与双尺度方法相结合,可有效降低双尺度方法的实现难度,提升计算效率。
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本发明公开了一种应用于电化学固氮的软铋矿相铁酸铋复合材料及其制备方法。该材料采用一步水热法制备出Bi25FeO40和Bi1.8Fe1.2SbO7的复合材料Bi‑Fe‑Sb‑O,通过调控前驱体中Bi盐和Sb盐的投加量,可分别制备出单相Bi25FeO40、单相Bi1.8Fe1.2SbO7,和不同金属比例的复合材料。本发明对比常规固溶体制备采用的固态燃烧法,工艺更加简单,能耗较低,所制备的Bi‑Fe‑Sb‑O复合材料具有良好的电催化固氮性能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于酶降解增强光热清除细菌生物膜的纳米复合材料及其制备方法与应用,该纳米复合材料是由淀粉酶(amylase)、聚乙二醇(PEG)、吲哚菁绿(ICG)修饰的MnO2纳米片(即MnO2‑amylase‑PEG‑ICG NSs,简称MAPI)。该材料可以通过amylase降解生物膜胞外聚合物(EPS),破坏生物膜结构,进而增强ICG的光热杀菌效果。本发明所提供的MAPI具有良好的稳定性和优异的生物膜内细菌杀灭作用,而且细胞毒性小,满足生物医药应用的基本条件。
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本发明提供一种制备银纳米粒子‑石墨烯‑丝瓜络复合材料的方法,该方法利用天然植物纤维丝瓜络为银纳米粒子‑石墨烯纳米复合材料的基底,将银离子‑氧化石墨烯在丝瓜络表面原位还原,从而获得的稳定的银纳米粒子‑石墨烯‑丝瓜络复合材料。该工艺流程简单易操作,并且以天然植物纤维为原料,原料绿色丰富,所制备的复合材料可以充分利用丝瓜络、石墨烯、银纳米粒子粒子各自优异性能的协同效应,在净化和催化等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种三元复合材料地铁减振道床制作方法,利用建筑工程材料组成三元复合材料,所得三元复合材料是一种周期性结构材料,它具有带隙特性,利用这种带隙特性进行减振,三元复合材料道床可有效减小地铁列车振动对周边环境的影响,提高地铁运营的质量,改善和提高地铁沿线周边居民的生活质量。
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发明针对热压罐固化技术存在的复合材料厚度方向温度梯度大、层间剪切强度差、固化时间长、能耗高等问题,提供了一种复合材料微波高压固化装置,采用电磁波对抽真空和气体高压压实的复合材料进行微波加热固化成型,为先进复合材料的高质量、短周期、低能耗固化成型提供技术支撑。
本发明属于复合材料建模与力学计算技术领域,具体涉及基于结构网格的陶瓷基复合材料细观建模与力学计算方法。本发明基于结构网格,由给定的独立的几个细观几何参数,区分像素单元所属材料类别,从而实现陶瓷基复合材料细观建模。采用均匀化理论,依据六组不同周期性边界条件下的应力应变关系,获得柔度矩阵,最终实现弹性参数计算。本发明参数化地实现陶瓷基复合材料细观几何模型参数化建模及六面体网格自动划分,并实现力学计算。与传统方法相比,大大降低了难度,减少了对人的依赖,缩减了建模与计算的时间。
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本发明公开了二维高含量颗粒增强复合材料三相细观模型及建立方法,属于颗粒增强复合材料细观仿真的技术领域。本发明在随机产生椭圆增强颗粒的基础上成功建立椭圆周围等厚度界面拓扑结构的参数模型,进一步考虑颗粒在边界或外荷载的推动下达到受力平衡的条件,成功实现颗粒紧密堆积在不断向内收缩的给定区域内,且保证颗粒相互之间不发生重叠现象,构造出的颗粒增强复合材料细观仿真模型具有自然随机的周期性边界,不存在周期边界上颗粒的取舍问题,通过本发明提出的建模方法可以得到具有很高含量的颗粒增强复合材料细观结构模型。
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本发明公开一种核级离子交换树脂基核壳结构复合材料及其制备方法,该核壳结构复合材料以轻稀土氧化物为核,以核级强碱性阴离子交换树脂为壳。其中,轻稀土氧化物为氧化铈、氧化镧或氧化镨;核级强碱性阴离子交换树脂以苯乙烯、二乙烯基苯、致孔剂和引发剂为原料制得。该复合材料的制备方法为:制备稀土氧化物,加入到苯乙烯、二乙烯基苯、致孔剂和引发剂的油相混合液中,依次经聚合反应、氯甲基化反应、季胺化反应和转型反应,在稀土氧化物表面聚合生长核级强碱性阴离子交换树脂,最终制得的核壳结构复合材料具有极高的表面纯度、优异的放射素交换容量、良好的耐化学和辐射稳定性,该材料可以直接用作核工业一回路水循环系统中的水处理剂。
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本发明提供了一种超级电容器用木质活性炭复合材料及其制备方法,先将木质颗粒原料在氮气保护下炭化,炭化后洗涤烘干,碳化料与硝酸镍溶液混合浸渍后低温烘干。在惰性气氛下煅烧使硝酸镍转化成单质镍。煅烧结束后,冷却升温采用水蒸气进行镍催化活化反应。活化完成后,降温后向活化炉内通入空气,将单质镍转化成氧化镍反应充分后冷却,磨粉,得到超大比表面积且载有氧化镍的超级电容活性炭。本发明即利用了镍的催化活性制备出具有高比表面积活性炭,又利用镍氧化物的法拉第电容效应,得到具有高比表面积并载有镍氧化物的超级电容活性炭。无需进行镍的回收,并将镍转化成镍氧化物制备出超级电容活性炭复合材料。制备过程简单、高效、环保。
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本发明提供一种混编纤维增韧的高温透波复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氮化硼纤维和高硅氧纤维和石英纤维通过机织或者编织的方法混编成预制件形式,预制件类型为2.5维或者3维形式;(2)将一定质量分数的磷酸与氢氧化铝混合,并加入去离子水,充分搅拌至均匀混合,静置2~4小时后制得到磷酸铝溶胶;(3)将纤维预制件放置在制备的磷酸铝溶胶中,充分浸渍;(4)将磷酸铝溶胶浸渍后的纤维预制件放置烘箱中进行热处理烘干工艺;(5)将烘干处理后的复合材料放置在700~900℃下烧结处理1~2小时;(6)重复(3)~(5)工序5~7次,制的致密的复合材料。本发明工艺过程相对简单,易操作,成本低,制备的复合材料耐高温和透波性能非常好。
本申请公开了一种凹土/二氧化钛/二氧化硅/聚苯胺纳米导电复合材料,该材料以纳米凹土为核体,核体外包覆有三层物质,从里到外依次是纳米二氧化钛层、二氧化硅层和聚苯胺层,其质量组成为:凹土100份,二氧化钛20~150份,二氧化硅10~60份,聚苯胺30~200份。本发明还公开了该材料的制备方法,包括5个步骤,首先,制备凹土浆体;其次为表面负载纳米二氧化钛过程;再次为表面包覆二氧化硅过程,接着为表面包覆导电聚苯胺过程;最后为后处理过程。本发明公开的导电复合材料比重轻、易分散、不沉底、具有优异导电性能的同时又兼具屏蔽紫外线性能,用途广泛;其制备方法所需的工艺流程短、操作简单,易于实现,具有良好市场前景。
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一种输电线路复合材料绝缘杆塔,杆塔主体采用绝缘复合材料管材,导线横担采用复合绝缘子,地线横担采用金属导体,接地引下线采用金属线材或管材或棒材,接地引下线从管材中间悬空引下接地,地线横担与导线横担上装有金属电极,在杆塔的适当部位打孔加装接地引下线引出电极,可根据防雷要求,确定地线侧电极与导线侧电极之间的空气间隙距离,以及接地引下线引出电极与导线之间的空气间隙距离。本实用新型中的复合材料杆塔接地方式,有效的利用了复合材料杆的绝缘性,可以提高线路耐污闪、冰闪、防风偏、耐雷水平,还可以压缩塔头尺寸,具有降低杆塔本体造价及运输、安装、维护费用,同时减少线路走廊宽度的优点。
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本实用新型涉及的是一种复合材料、环境友好材料垃圾桶,特别是塑木垃圾桶,适用于市政、公园、办公、住宅小区等场所盛放垃圾。带顶盖塑木复合材料垃圾桶由带顶后挡板、上口环、塑木复合材料筒体及底板构成;塑木复合材料筒体安装在带顶后挡板、上口环和底板之间,塑木复合材料筒体由长方体形塑木筒体板和斜边形塑木筒体板排列而成,底部插在底板的凹槽中被固定,顶部插在上口环的凹槽中被固定;带顶后挡板的底部插在底板的凹槽中被固定,上部被固定在塑木复合材料筒体上;带顶后挡板的背面安装有小门。本实用新型设计合理,结构简单,生产制造方便,生产成本低,对环境友好,模量高,刚性大,抗蠕变,外观美观、大气。
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