995
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本发明公开了一种柔性复合材料的参数识别方法,包括以下步骤:S1:建立柔性复合材料细观有限元模型,并确定主要待识别的结构参数;S2:确定所述柔性复合材料细观本构模型,推导宏观结构响应对结构参数的灵敏度公式;S3:结合最小二乘法和相对灵敏度计算方法逐步迭代识别柔性复合材料的细观结构参数。本发明基于离散有限元推导灵敏度公式,结合相对灵敏度方法和最小二乘法,识别柔性复合材料的结构参数,具有十分重要的工程意义。
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一种碳化钨-立方氮化硼复合材料及其制备方法,涉及材料工程领域,其中碳化钨-立方氮化硼复合材料主要成分包括WC和cBN,在WC表面包覆有Co纳米粒子层,在cBN粉体表面包覆有SiO2纳米层,通过包覆纳米层提高复合材料的硬度、韧性等性能。一种碳化钨-立方氮化硼复合材料的制备方法,采用化学气相沉积法和高温烧结法,首先分别在WC和cBN表面包覆纳米粒子层,然后再高温烧结获得块状材料,制成的碳化钨-立方氮化硼复合材料具有结构热稳定性高,硬度高等特点,可作为高速切削刀具材料或作为钛合金、冷硬铸铁等传统刀具难以处理的特殊材料的加工成型领域,且本发明提供的制备方法简易,成本较低,可实现大规模商业化生产。
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本发明公开了一种无模板法水热合成空心六元环状羟基氟化钴镍/碳纳米管复合材料的方法,其合成步骤如下:将硝酸预处理的多壁碳纳米管与氯化镍、氯化钴、氟化铵等反应物溶于水和乙醇混合溶液中,搅拌均匀后进行水热反应;反应结束后将产物收集、洗涤、烘干得到空心的六元环状羟基氟化钴镍与多壁碳纳米管的复合材料。与现有复合材料相比,本发明合成的空心六元环状羟基氟化钴镍/多壁碳纳米管复合材料的晶相单一;在多壁碳纳米管存在下,空心六元环状羟基氟化钴镍分散均匀、尺寸均一,并且合成过程简单、可重复性好。作为锂离子电池的电极材料,该复合材料具有较大的比电容值和良好的循环稳定性。
1109
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本发明提供了一种考虑基体碎断的编织陶瓷基复合材料裂纹张开位移的预测方法,属于复合材料裂纹张开位移预测技术领域。本发明分析编织陶瓷基复合材料基体开裂过程,将编织陶瓷基复合材料基体裂纹划分为短裂纹、中裂纹和长裂纹;根据基体随机开裂理论,得到基体裂纹随机开裂过程;根据断裂力学界面脱粘准则,建立界面脱粘长度方程;最后根据纤维相对基体在界面处滑移机理,基于所述基体裂纹随机开裂过程以及界面脱粘长度方程,分别建立短裂纹张开位移方程、中裂纹张开位移方程和长裂纹张开位移方程,以此能够准确预测考虑基体碎断的编织陶瓷基复合材料裂纹张开位移。
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本发明公开了一种多层分级结构超级电容器复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将泡沫镍刻蚀,冲洗,超声,清洗,干燥,得到泡沫镍基底;S2、将镍源、十二烷基磺酸钠和尿素溶解于去离子水中,搅拌,然后加入含有铈源的水溶液,搅拌,再加入泡沫镍基底,搅拌反应,得到前驱体;S3、将前驱体过滤,干燥,煅烧,得到NiO‑CeO2电极材料;S4、将NiO‑CeO2电极材料与丙酮溶液混合,搅拌,加入碳纳米管,搅拌,升温,待溶液完全挥发,得到多层分级结构超级电容器复合材料。本发明提出了一种多层分级结构超级电容器复合材料的制备方法,在降低复合材料制备成本的同时,有效提高了复合材料的电化学性能。
本发明公开一种基于微结构图像识别的纤维增韧复合材料各向异性导热系数预估方法,采用本发明基于微结构图像识别的纤维增韧复合材料各向异性导热系数预估方法后,可以针对纤维增韧复合材料内部非均匀、非均质的实际分布规律,克服Rayleigh等理论模型、渐近展开均匀化方法和微单胞直接数值模拟在预测复合材料导热系数时都需要假设材料中纤维具有周期性排列的不足之处,充分考虑复合材料内部纤维分布随机性的影响,并将其引入导热系数的预估中,提高真实材料导热系数的预估精度。
1089
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一种抗老化木塑复合材料及其制备方法,该复合材料是由经偶联剂处理的麦秸秆、聚丙烯(PP)、脱模剂、抗老化剂组成,其中麦秸秆为50%,聚丙烯为48%,脱模剂为1.5%,抗老化剂为0.5%;上述的偶联剂为KH550,脱模剂为硬脂酸锌,抗老化剂为UV327;其制备方法在于,麦秸秆经粉碎烘干,用偶联剂处理与抗老化剂、脱模剂混合烘干,PP膜与处理的麦秸秆粉混炼,铺装,模压成型,冷却脱模,制得一定规格的木塑复合材料;同时制备的复合材料具有木质制品的外观、木塑复合材料的加工特性和一定的耐老化性,使用范围广。
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本实用新型提供的一种用于复合材料管的预紧力齿强连接装置,包括外套管、内压管;待连接的复合材料管一端与外套管的内壁固连;内压管通过过盈配合设置在复合材料管的内壁;所述外套管和内压管互相连接。本实用新型提供的用于复合材料管的预紧力齿强连接装置结构简单,使用方便,成本低廉,承载力高,连接效率高;本实用新型将金属件与复合材料管通过齿装配后,通过一定方法在复合材料齿上施加径向压力,再通过复合材料齿根位置层间抗剪能力以及接触面上的摩擦阻力共同传递外荷载,从而达到锚固复合材料管的目的。
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本发明公开了一种用于光热净化污水的木基复合材料及其制备方法和应用,属于光热转换技术领域。该方法为木材经MOF前驱体溶液真空浸渍后,在木材孔道中生长金属有机框架材料,制得用于光热蒸发及重金属离子去除的木基复合材料。该复合材料中聚多巴胺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;木材基底可以有效地降低热传导损失,实现热集中,提高光热转换效率;此外木材本身的疏水特性加快了水的传输与蒸发;多孔MOF纳米材料可以吸附污染物离子。实现污水离子去除的目的。该复合材料提供的制备原料成本低,工艺简便,可重复性高,易于大批量生产,在海水淡化、污水净化等多学科交叉领域具有广泛的应用前景。
690
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本发明公开了一种基于声发射手段的复合材料纤维编织层损伤识别方法,属于无损检测技术领域,利用声发射无损检测手段实现对纤维增强型复合材料的不同纤维编织层损伤状况的监测,将声发射技术与多尺度分析信号的小波分析手段以及有效的模式识别技术相结合,能够实现对纤维增强型复合材料结构的不同纤维编织层进行有效、准确且实时的在线无损检测。本发明包括以下步骤:建立被监测材料的损伤特征分析表;依据得到的损伤特征分析表建立声发射在线监测系统。本发明的方法提高了检测的准确性,对复合材料损伤检测更为细致,对损伤的评价更为可靠。
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本发明公开了一种具有梯度界面的高强韧镁/镁复合材料及其制备方法,属于轻合金制备领域。所述复合材料由同轴设置的Mg‑Y‑Zn合金芯部和Mg‑Zn合金外层组成,以质量百分比计,其中Mg‑Zn合金的成分为Zn:0.3~1%,余下为Mg;Mg‑Y‑Zn合金的成分为Y:6.8~12.8%,Zn:2.5~4.7%,余下为Mg;所述Mg‑Zn合金中Zn含量高于Mg‑Y‑Zn合金中Zn含量的1/10。复合材料通过配料、熔炼Mg‑Y‑Zn合金、制模、复合浇铸和拉拔工艺制备。本发明在Mg‑Zn合金和Mg‑Y‑Zn合金之间的界面处形成了梯度分布的长周期堆垛有序结构相,使合金界面强度和载荷传递能力提高,从而有效综合Mg‑Y‑Zn合金的高强度和Mg‑Zn合金的优异塑性,获得兼具高强度和高塑性的轻质复合材料,在轻量化领域、高性能微器件等领域有重要应用。
本发明属于生物质基碳复合材料制备工艺领域,涉及一种以杨梅核为原料制备的石墨烯/有序介孔碳复合材料及其制备方法。本发明以杨梅核为前驱体,通过酸解、洗涤、抽滤、热聚合以及碳化,制备出同时富含石墨烯单片与有序介孔结构的杨梅核基石墨烯/有序介孔碳复合材料。本发明制备的杨梅核基石墨烯/有序介孔碳复合材料具有高比表面积、丰富的片状石墨烯和有序介孔结构,高稳定性强,可广泛应用于吸附分离、超级电容器、新型电化学传感以及锂离子电池等领域。
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本发明属于复合材料拉伸强度预测技术领域,具体涉及一种编织陶瓷基复合材料拉伸强度的预测方法。本发明在考虑温度及氧化影响的基础上,采用断裂力学方法建立纤维/基体界面脱粘长度方程和纤维滑移长度方程,考虑编织陶瓷基复合材料基体开裂、界面脱粘损伤后的应力分布方程;基于总体载荷承担准则,结合上述方程分别建立纤维/基体界面氧化区纤维断裂概率方程、纤维/基体界面脱粘区纤维断裂概率方程和纤维/基体界面粘结区纤维断裂概率方程,得到纤维断裂概率和应力关系方程,用于预测编织陶瓷基复合材料的拉伸强度,预测结果准确性更高。
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本发明公开了一种三维石墨烯气凝胶载硫复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料主要是先由硫与氧化石墨烯形成水凝胶前驱体,然后再利用水合肼进行还原,得到的具有内部相通的三维网络结构的石墨烯包覆硫复合材料。相对于现有技术,本发明所得复合材料作为锂硫电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。
本发明公开了基于单层二硫化钼纳米复合材料的电存储器,在玻璃基底的上表面镀有ITO膜层,ITO膜层上设有活性层,活性层上设有金属电极,活性层为二硫化钼与另一种半导体材料组成的纳米复合材料,该纳米复合材料以二硫化钼为多体,另一种半导体材料的纯度大于90%。本发明还公开了上述电存储器的制备方法。本发明通过将二硫化钼与另一种半导体材料掺杂得到的纳米复合材料作为活性层,得到Flash型存储器件,且存储器件的性能有所提高。
本发明公开一种具备三维多孔结构的过渡金属化合物-石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将过渡金属化合物纳米片加入氧化石墨烯溶液,形成混合溶液;B)混合溶液于180~240℃反应16-42h,向形成的水凝胶中加入水合肼溶液,80-100℃保温8-24h,将获得的水凝胶在冷冻后真空干燥,即获得具备三维多孔结构的过渡金属化合物-石墨烯复合材料;该方法操作简单,反应周期短,重复性好,易于工业化生产,所得三维多孔材料能够增加活性材料和电解液的接触从而有利于电荷的传输和法拉第反应,在锂离子电池和超级电容器材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于复合材料板结构损伤监测的Lamb波损伤概率成像方法,属于复合材料板类工程结构健康监测领域。该方法利用激励/传感阵列技术,通过加载Lamb波信号采集复合材料板结构完好状态下的基准信号和损伤状态下的监测信号,然后采用小波分析手段,提取损伤的能量差异系数,并预测损伤的存在位置,最后利用概率成像方法获得结构损伤图像。本发明能快速有效地实现复合材料板结构的损伤识别,损伤识别精度高,具有较好的工程应用价值。
750
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本发明公开了一种FexOy/SiO2复合材料,FexOy为单质Fe或Fe与Fe3O4的混合物,SiO2包覆在FexOy的表面,还公开了该复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:采用溶剂热法制备Fe3O4并对Fe3O4进行预处理;将处理过的Fe3O4放入无水乙醇和水的混合溶液中,边搅拌边逐滴分次加入正硅酸乙酯,持续搅拌8~12h,反应后将溶液中的固体物质清洗、干燥,得到具有核壳结构的Fe3O4/SiO2纳米复合材料;将Fe3O4/SiO2复合材料转移管式炉中,管式炉中的H2/N2流量比为1:1,温度为723K,即可。本发明的制备方法用料简单,制作工艺简单,成本低。
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本发明涉及一种齿槽式复合材料夹层结构,它包括芯材(1)、面板(2),其特征在于在芯材(1)的上下表面开有网格状的凹槽(3),在芯材(1)的上下表面通过树脂铺设有面板(2)。本发明与其他产品相比,其最大的特点是填满树脂的凹槽可明显增强面板与芯材之间的抗剥离能力,使复合材料夹层结构的整体受力性能与使用效果得到明显改善,它普遍应用于航空航天、舰船车辆等结构,也可应用于建筑领域,如屋面板、建筑模板、墙体材料等。
782
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本发明属于复合材料领域,涉及一种纳米碳/TiO2复合材料及其制备方法,将钛酸四丁酯滴加于纳米碳中,混匀并搅拌;搅拌过程中,将水滴加于混合物中;之后干燥并将混合物研磨,放入马弗炉中热处理;热处理后冷却至室温,得到纳米碳/TiO2复合材料。本发明使用纳米碳和TiO2前体物钛酸四丁酯为原料,通过简单水解和后续高温热解,实现了纳米碳/TiO2复合材料的简单制备。该方法具有易于操作,重复性好,所制备的纳米碳/TiO2复合材料的光催化活性高,电化学活性好等优点。
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本发明公开了一种具有光降解有机有毒气体多级纳米复合材料的制备方法,其包括,多孔层状纳米蒙脱土制备:蒙脱土经机械粉碎法及气流法粉碎至平均粒径50~200nm;纳米复合材料初步制备:将所述蒙脱土与钛系光触媒材料低温下复合,得到复合物,将所述复合物加入水或醇中,低温反应,之后加入氮源或碳源进行反应,得到初级纳米复合材料;多级纳米复合材料改性:将所述初级纳米复合材料降温后加入改性剂进行改性,所述改性剂占复合物/水或醇/氮源或碳源体系质量之和的0.2~2%;所述改性剂包括丙三醇或三乙醇胺。
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本发明涉及一种陶瓷基纤维束复合材料面内剪切试验装置及方法,包括面内剪切试样、面内剪切试样对中制样装置、面内剪切夹具以及观测装置;面内剪切试样由薄片形陶瓷基纤维束复合材料、两片加强片以及两片盖板组成;面内剪切试样对中制样装置包括基板和L形对中角块,面内剪切夹具有两组,包括夹持头、夹具主体、夹具推板、夹紧把手和限位盖板,夹具主体设有夹持腔,面内剪切试样的左右两个加强片分别放入左右两个夹持腔中固定,薄片形陶瓷基纤维束复合材料的中部裸露在两个夹具主体之间,工业相机能拍摄薄片形陶瓷基纤维束复合材料的中部裸露位置。本发明具有可以实现陶瓷基纤维束复合材料面内剪切应力‑应变数据的测量的优点。
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本发明公开了一种复合材料层合板开孔件极限载荷确定方法,包括如下步骤:建立复合材料层合板开孔件有限元模型;建立复合材料损伤本构模型;基于ABAQUS‑UMAT有限元用户动态子程序模块,使用FORTRAN语言编写用户自定义子程序实现步骤SS2提出的损伤本构模型,求解应力、应变和损伤;对所述有限元模型进行计算,预测复合材料层合板开孔件极限载荷。本发明利用ABAQUS‑UMAT用户自定义子程序来数值实现所建立的三维损伤本构模型,该模型同时考虑了剪切非线性和损伤累积导致材料性能退化的影响,能准则预测复合材料的极限载荷。
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本发明公开了一种NBR有机气凝胶复合材料及其制备方法,该有机气凝胶复合材料基体为NBR胶乳/黏土气凝胶,与传统有机气凝胶复合材料相比,其特征在于采用常压干燥法对湿凝胶进行干燥,从而使制作得NBR有机气凝胶复合材料具有优良的网络结构,并且采用有机溶剂做凝胶的置换剂,不仅可提高其干燥速率,并且在干燥过程中所产生的表面张力小,能够较好地保存凝胶内部空间网络结构。与现有有机气凝胶复合材料相比,本发明材料具有低密度、低热导率、高孔隙率、高强度等优良的性能。
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本发明提出了一种回收碳纤维增强树脂基复合材料的装置及其方法,由氧气输送单元、回收单元以及热管构成;所述回收单元包括反应釜,用于盛放待分解的碳纤维增强树脂基复合材料和氧化物半导体,通过高温活化氧化物半导体对碳纤维增强树脂基复合材料进行分解,回收单元之间通过热管连通,用于将前一个回收单元中由于分解反应产生的热量回收并反馈给后一个回收单元作为能量来源,高温活化氧化物半导体在多个回收单元中分解碳纤维增强树脂基复合材料,并获得碳纤维材料。本发明可扩展性与实用性强,可产业化、高效率回收碳纤维增强树脂基复合材料。
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一种注塑级木塑复合材料及加工工艺,属木塑复合材料及加工工艺。该木塑复合材料按质量份数:再生的PP或HDPE或PVC 100,木粉80~130,氯化聚乙烯5~10,聚乙烯蜡0.5~5.0,硬脂酸或其盐1.0~5.0;纳米级增强剂4.0~8.0,有机酯类增韧剂5.0~15.0,分子量在0.5~3.0万的马来酸酐接枝的PE或PP 5.0~20。将上述物料经低速(300~600转/分)、高速(1500~2500转/分)、低速(300~600转/分)混合5~10分钟、25~40分钟、5~10分钟后,得到预混料。预混料经挤出机挤出造粒后,得到注塑级木塑复合材料。该木塑复合材料高温流动性能好,加工性能好,成本低,产品挤出无炭化,表面光泽度高,具有较好的强度及韧性,耐冲击性能高,广泛用于复杂形状制品的生产。
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本发明公开了一种双重仿生结构叠加的金属陶瓷复合材料制备方法,利用光纤激光器在陶瓷片条正反两面雕刻规则形状阵列的不通透网格,在该陶瓷片条上再叠加一个陶瓷片条并雕刻规则形状阵列的不通透网格,重复上述步骤直至所有的陶瓷片条完成叠放和雕刻,所有陶瓷片条叠加形成螺旋结构;陶瓷片条冷却至常温后进行抛光,并超声清洗和烘干;将陶瓷片条叠放在喷涂有氮化硼涂料的模具中,每两层陶瓷片之间均放置箔片状钎料得到复合材料,箔片状钎料依照陶瓷片条同步旋转扭转角α,将复合材料置于真空炉中加压钎焊;钎焊完成后拆除模具,将复合材料打磨后清洗。制备的金属陶瓷复合材料具备螺旋结构和砖泥结构的双重作用,整体的韧性和损伤容限得以大幅提升。
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本发明涉及一种含缺陷的复合材料胶接修补结构的强度预测方法及系统,方法包括基于复合材料胶接修补结构,构建样本数据集;构建神经网络模型,并采用样本数据集对神经网络模型进行训练,得到含缺陷的复合材料胶接修补结构强度预测模型;基于所述含缺陷的复合材料胶接修补结构强度预测模型,得到包含大量样本数据的缺陷‑强度数据集;基于缺陷‑强度数据集和损伤指数,得到各类别的缺陷‑强度叠加图,并基于缺陷‑强度叠加图,得到平均缺陷‑强度叠加图;获取含缺陷的复合材料胶接修补结构中的缺陷特征信息图像,并基于平均缺陷‑强度图对含缺陷的胶接结构的强度快速预测。能够对包含外表不可见脱粘损伤的修补结构进行快速且可视化的强度预测。
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