1150
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本发明公开了一种生态友好型河湖砷原位治理复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由碳化材料与铁改非金属矿物结合固定化微生物,与高分子聚合物包埋的过氧化物通过吸附复合制备而成。本发明针对现有河湖水体砷污染治理问题、河湖底泥有效砷存在二次污染水质风险及其河湖长期砷检测等问题,提供一种复合材料,该复合材料为通过利用物理、化学与生物作用相结合的材料,实现河湖上覆水三价砷的稳定氧化、底泥有效砷的稳定转化、总有效砷含量的高效降低、水质二次污染风险降低等,存在良好的生态友好性并且制备工艺简单,使用方便,原料利用率高,不会造成二次污染,本发明制备的复合材料实现河湖砷含量长期监测,降低了砷检测繁琐与成本。
1226
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本发明涉及一种TiB增强钛基复合材料的增强相调控方法,包括以下步骤:首先利用电子束技术对TiB增强钛基复合材料进行熔化处理;再对熔化后的复合材料进行低温时效处理。本发明提供一种TiB增强钛基复合材料的增强相调控方法,可获得纳米级与亚微米级TiB增强相,并且呈网状结构分布,该钛基复合材料具有优异的力学性能。
1022
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本发明公开了一种纳米金刚石增强钛基复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料主要是由纳米金刚石和基体钛所制成,其中所述纳米金刚石作为增强相,均匀分散在金属钛的基体中起到弥散强化作用。本发明还公开了所述纳米金刚石增强钛基复合材料的制备方法和应用。相对于现有技术,本发明克服了现有纯钛材料力学性能差以及碳纳米管或石墨烯增强钛基复合材料细胞毒性大的缺陷,所得纳米金刚石增强钛基复合材料具有较高的硬度强度和塑性,以及良好的生物相容性。本发明的产品可以应用于生物医学领域,尤其是骨科、牙科等硬组织的修复与替换。
1083
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本发明公开了一种多尺度SiC颗粒混杂增强聚氨酯复合材料及其制备方法,属于复合材料制备方法领域。该材料由100份树脂和20~40份SiC颗粒组成;其中:树脂中聚氨酯与固化剂的比为5:1,SiC颗粒由粒径32目5~10wt%、粒径280目10~15 wt%、粒径500目30~35 wt%、粒径800目30~35 wt%和粒径6000目5~10 wt%组成。本发明还公开了所述复合材料的制备方法,包括粉末混合、涂覆和固化成型;所述复合材料硬度高,邵氏硬度可达到70度,与单一SiC颗粒增强聚氨酯复合材料相比较,摩擦系数最高降低了50%。
748
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一种复合材料微波固化温度场的预测方法,该方法提供一种针对树脂基复合材料微波加热固化过程中微波场和温度场的预测方法。本发明方法通过建立增强体和树脂基体的微观和宏观尺度模型,微观尺度模型重点包括微波在材料中的衰减,宏观尺度模型重点包括微波固化复合材料反应放热与复合材料和模具、周围室温环境的对流换热与热辐射。微观和宏观尺度模型耦合求解,以此精确预测和分析微波固化复合材料的微波和温度分布。
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本发明是一种防生物侵害植物纤维复合材料及其制备方法,包括植物纤维材料加工成的单元、防腐剂、热固性或热塑性树脂。防腐剂由不溶或难溶于水的硼酸盐、铜化物和碘化物组成,与复合材料中绝干植物原料比为0.5%~4.0%:0.5%~4.0%:0.1%~1.5%:100%,防腐剂在施胶阶段与树脂及添加剂同时施加到植物单元上,或先与植物单元均匀混合再与树脂等均混。热固性树脂胶合复合材料经单元制备、施加防腐剂和树脂胶粘剂的坯料制作、板坯制作和热压等步骤加工而成;热塑性树脂胶合的复合材料则通过将防腐剂与植物纤维/粉、热塑性树脂塑料及改性剂混合后高温挤出成型。优点:本复合材料具有高效防虫、防腐、防霉和防蓝变的能力。
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本发明提供一种复合材料节能型预绞式间隔棒,包括间隔棒框架和间隔棒支撑臂,所述间隔棒支撑臂的头部设有半月槽、U型凹槽和用于穿过半月槽、U型凹槽将导线和间隔棒支撑臂缠绕固定的预绞丝护线条,所述U型凹槽内设有防滑橡胶垫,所述间隔棒支撑臂的尾部设有圆形空槽,所述圆形空槽内设有十字轴套和橡胶柱,所述间隔棒支撑臂的尾部连接所述间隔棒框架的端部;该种复合材料节能型预绞式间隔棒,具有质量轻、机械强度高、稳定性好、能耗低等优点。间隔棒框架、间隔棒支撑臂和十字轴套均由复合材料制成,所述复合材料包括非导磁改性聚酰胺工程塑料、纤维增强体,使该种复合材料节能型预绞式间隔棒的抗老化、抗高温和耐磨损等性能优越。
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本发明是可重复使用的高强竹质复合材料重型机电产品包装箱,其结构包括A高强竹质复合材料杆件、B高强竹质复合材料杆件、A埋入式钢铰节点、B埋入式和外包式钢铰节点、起吊环和定位点。优点:1)采用高强竹质复合材料制作包装箱骨架,避免使用钢材等矿物材料,节能环保;2)将空间杆系结构体系作为包装箱骨架,节省材料,箱体自重轻,提高了运输效率;3)采用埋入式铰节点,使杆件全截面受力,结构承载力与自重之比高,提高了包装箱承载效率;4)采用高强竹质复合材料作为骨架,在节点处将钢片与高强竹杆结合,使包装箱的整体结构强度有了很大的提高;5)装配式结构,可组装成多种形式,可拆散回收,提高资源利用率,降低包装成本。
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本发明的用于建筑物外墙装饰的基质涂层复合材料,以金属、碳、树脂、玻璃等材料的纤维网,以及碳、树脂、玻璃等材料的布作为基层材质,将涂料、胶粘剂和热塑性塑料颗粒,采用涂装方式,均匀地涂在基层材质的一面或双面上,形成坚韧、均匀的涂层。通过加入染料、颜料赋予基质涂层复合材料相应的颜色,通过在基质涂层复合材料的涂层面印花增强基质涂层复合材料对建筑物外墙的装饰效果。本发明的基质涂层复合材料,不仅具有外墙涂料的优点,又克服了其容易产生裂缝和局部变色等缺点,同时丰富了装饰色彩和效果;与传统成型外墙装饰材料相比比重小、不易脱落。施工时将其直接与外墙表面粘贴,简单方便。
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本发明公开一种聚氨酯/改性纳米金刚石抗菌复合材料及其制备方法。该复合材料是通过预聚法合成性能优异的聚氨酯,然后通过共聚法混入表面载有季铵盐基团的纳米金刚石,制备出可以应用在骨修复领域的复合材料。本发明制备的复合材料保持了聚氨酯的优异性能,比如热稳定性和良好的生物相容性,同时赋予了材料优异的抗菌性能,另外提高了聚氨酯的机械性能和亲水性,并且纳米金刚石添加量为1%时,复合材料的性能最优。
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本发明涉及一种聚合物基导热复合材料及其制备方法。以热塑性聚合物为基体、导热粒子和微球为填料,采用溶液混合法将热塑性聚合物和填料混合均匀,利用热压成型得到聚合物‑导热粒子‑微球三元导热绝缘复合材料。其优势在于微球紧密堆积于热塑性聚合物基体中、使得聚合物基体中的导热粒子形成三维有序的导热网络,该结构可降低导热粒子的填充量且能有效增加复合材料的热导率。本发明得到的聚合物基导热复合材料的热导率可达2.46W/(m·K)。该复合材料具有热导率高、电绝缘、密度低、成型方便等优点。
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本发明公开一种磁性增强相改性复合材料及其制备方法,该复合材料按照重量百分比包括以下组分:镁铁双金属复合氧化物1%~25%、生物可降解高分子材料75%~99%。其制备方法包括以下步骤:1)层状镁铁双金属复合氧化物的制备;2)镁铁双金属复合氧化物和生物可降解高分子溶液共混;3)磁性增强相改性复合材料成型。本发明采用复合增强制备生物可降解的磁性增强相改性高分子基复合材料,并利用层状镁铁双金属复合氧化物的磁性特征,引入旋转磁场实现增强相在生物可降解高分子基体中各向异性分布,该复合材料兼具降解速率可控、良好的生物相容性和优异的力学性能等优点。
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本发明公开了一种钛/铝复合材料构件及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将钛合金构件待复合面打磨、清洗后,置于铸造砂上;(2)将熔融的铝合金浇铸于钛合金材料待复合面上,空冷至熔融的铝合金结晶凝固,得到钛/铝复合材料构件中间体;(3)将步骤(2)所得的钛/铝复合材料构件中间体进行扩散处理,冷却后得到钛/铝复合材料构件。该制备方法工艺简单、所得的钛/铝复合材料构件的钛/铝复合界面结合强度高、产品形状与尺寸不受限。
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一种表面活性剂‑MOF复合材料及其制备方法,其中,表面活性剂‑MOF复合材料的原料包括金属有机骨架与表面活性剂,两者的重量比为1:0.01‑5,所述金属有机骨架为天然生物可降解环糊精与碱金属氢氧化物制成,所述表面活性剂为微生物天然发酵产物;其中,表面活性剂‑MOF复合材料的制备方法包括:步骤S1、将金属有机骨架加入到水中,搅拌并充分溶解;步骤S2、将表面活性剂加入到溶解有金属有机骨架的溶液中,搅拌并充分溶解,以使金属有机骨架包埋表面活性剂,得到液态的表面活性剂‑MOF复合材料。本发明的表面活性剂‑MOF复合材料及其制备方法不仅具有很好的驱油效果,而且对环境无污染,另外,本发明的原料成本低,制作方法简单易行,可用于大规模广泛生产。
本发明涉及开发了一种纳米相FexSey@CN复合材料的制备方法及其在锂离子与钠离子电池中的应用,属于能源存储领域。FexSey包括FeSe2、Fe3Se4和Fe7Se8。此类复合材料制备分为有机杂化金属硒化物[Fe(Phen)2](Se4)的合成及其热处理两个步骤,操作简单且所得产物物相及形貌可控性高。FexSey@CN复合材料的外包覆碳层不但提高了材料的导电性,且可减缓FexSey在反应过程中的体积膨胀,从而加快电子在材料中的传输效率以及循环过程中的稳定性。该复合材料中掺杂的氮原子为钠离子的反应提供了额外的活性位点。该复合材料作为锂离子与钠离子电池负极材料表现出优异的倍率以及长循环稳定性。
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本发明涉及一种测量复合材料层合板内部分层损伤的方法,包括:选取损伤区域中心点建立坐标系;所建立的坐标系Z轴垂直于复合材料表面;根据所建立的坐标系拍摄CT扫描图;根据所获得的CT截面图像判定分层区域;根据所确定的分层区域确定分层边界点;选取经过Z轴的多个截面重复上述步骤;根据测量到的所有边界点坐标绘制极坐标图;最终得到复合材料内部分层损伤区域。本发明能够直观表征复合材料内部分层损伤,精确测量每层间的分层面积,有效避免复合材料产生二次损伤。
本发明具有声阻抗特性的环氧树脂基复合材料板材及其制作方法,属于复合材料、功能材料技术领域。由环氧树脂、氯丁橡胶硫化胶粉、铝铁合金颗粒、铅粉、丙酮、邻苯二甲酸酐、玻璃纤维布及二乙烯三胺制备而成。本发明混杂采用有机氯丁橡胶硫化胶粉、无机铝铁合金颗粒及铅粉,同时采用内外层分别涂覆的方法,利用内外层相互叠加,确保了所得复合材料具有良好的声阻抗特性及强度特性,复合材料的声阻抗梯度分布更加稳定、均匀,操作的可重复性强;通过调节其中填料的相对用量,可使复合材料具有一定范围的声阻抗值。和市面上采用钨粉等制作的材料相比,成本更低。
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本发明公开了一种用于黑臭河道治理的释氧复合材料的制备,包括以下步骤:将过氧化钠、火山灰水泥、沸石粉、陶粒砂、黏土混合均匀后得到混合材料1备用;将混合材料1中添入苯甲酸钠和去离子水,搅拌混合充分反应15‑20min后经造粒机滚球得到粒径在9~14mm的释氧复合材料的内部球体材料;将火山灰水泥、沸石粉、陶粒砂、黏土混合均匀后得到混合材料2备用;将混合材料2加入制备的内部球体材料中经造粒机得到外壳厚度不超过1.3mm的完整的释氧复合材料。本发明的优点在于:制备释氧复合材料的方法简单易操作,制备释放复合材料的释氧持续时间长,溶解氧提升效果明显,营养盐吸收效果好,制备成本低,同时,使用过程中避免了对环境造成的二次污染和影响的问题。
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本发明提供一种金属石墨烯复合材料及其制备方法,涉及材料领域。一种金属石墨烯复合材料,包括金属基底、渗铜层和石墨烯薄膜,所述金属基底与渗铜层冶金结合,所述石墨烯薄膜生长于渗铜层的外表面。所述金属石墨烯复合材料的制备方法,首先在基底表面形成渗铜层,然后在渗铜层表面形成石墨烯薄膜。本发明金属石墨烯复合材料,由于石墨烯具有优异的力学性能,使得石墨烯薄膜对纯金属或合金表面润滑性能得到了大幅度提高,降低了纯金属或合金表面的摩擦力,提高了纯金属或合金的润滑寿命。本发明金属石墨烯复合材料的制备方法,能够在大面积金属材料上生长石墨烯,无需腐蚀铜箔,制备工艺简单,生产成本低,便于工业化生产。
本发明提供了一种考虑多级疲劳损伤的编织陶瓷基复合材料疲劳迟滞回线的预测方法,属于复合材料疲劳迟滞回线预测方法技术领域。本发明根据剪滞模型以及滑移作用机理分析编织陶瓷基复合材料在多级疲劳载荷条件下的细观应力场,获得多级疲劳载荷条件下的卸载纤维轴向应力分布方程以及重新加载条件下的纤维轴向应力分布方程,根据断裂力学界面脱粘准则获得多级疲劳载荷条件下的界面脱粘长度方程、卸载界面反向滑移长度方程和重新加载新界面脱粘长度方程,基于陶瓷基复合材料受损区域的应力‑应变关系方程,预测编织陶瓷基复合材料多级疲劳载荷条件下的迟滞回线。
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发明公开了一种列车转向架用整体结构复合材料板簧,该板簧可以同时满足减小空间占比,列车转向架的轻量化以及强度要求的复合材料板簧。板簧本体使用玻璃纤维增强复合材料,其刚度值为1000N/mm,误差为正负5%。板簧本体形状为椭圆形,宽度方向与轴箱内的轮轴轴向方向相同,厚度由椭圆的长轴与短轴顶点向中间逐渐递减。板簧本体两端设置有安装孔,通过螺栓连接的方式与上端转向架和下端高频减震垫以及轴箱。本发明中所用到的纤维复合材料密度相比于传统金属材料大幅缩小,显著减轻了转向架重量,达到了轻量化效果。同时,复合材料板簧本体形状呈椭圆形,厚度从左右两端向上下两端递减,上下两端内侧有V形凸起,外侧设为平面,变化具有连续性,可以大幅降低应力集中。
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本发明公开了一种纳米钛酸钾晶须增强耐高温尼龙复合材料,所述的尼龙材料由下述重量份的原料制备而成:高温尼龙45~60份,改性纳米纳米钛酸钾晶须20~35份,抗氧剂1~5份,热稳定剂0.5~2份。本发明还公开了制备上述纳米钛酸钾晶须增强耐高温尼龙复合材料的方法,其具体步骤如下:1)将高温尼龙,改性纳米纳米钛酸钾晶须,抗氧剂和热稳定剂按比例混合均匀倒入双螺杆挤出机;2)经双螺杆挤出机、造粒机得到纳米钛酸钾晶须增强耐高温尼龙复合材料。本发明得到的纳米钛酸钾晶须增强耐高温尼龙复合材料制备工艺简单,成本低,产能高。此外,改性后的纳米钛酸钾晶须在尼龙树脂中分散良好,相容性佳,使得尼龙复合材料具有优良的综合性能。
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本发明涉及一种复合材料构件螺栓连接的装配方法,包括以下步骤:步骤一、根据复合材料构件的类型以及螺栓的类型和尺寸,确定装配所需的工艺参数;步骤二、将待装配的复合材料构件在型架上完成定位与夹紧,然后在预设连接位置进行钻孔,并安装各种检测设备;步骤三、启动电动拧紧轴拧紧螺栓,并在螺栓拧紧过程中始终实时测量各种工艺参数,根据工艺参数控制装配过程。本发明可以提高复合材料构件螺栓连接时的装配质量,并避免复合材料构件装配时出现损伤。
本发明提供了一种微环境响应型高效清除肿瘤细胞的纳米复合材料、其制备方法及其应用。本发明的纳米复合材料通过在聚合物纳米凝胶(PAD)上负载氯氧化铁纳米点(FeOCl NDs)、阿霉素(DOX)、牛血清蛋白(BSA),制备了PAD@FeOCl/DOX‑BSA纳米复合材料,简称PFDB。该材料可以在肿瘤微环境中过量谷胱甘肽(GSH)的作用下发生降解,释放出FeOCl NDs和DOX。FeOCl NDs可以催化H2O2产生强氧化性的羟基自由基(•OH)损伤肿瘤细胞;DOX可以实现肿瘤的化疗,协同增强治疗效果。本发明所提供的PFDB不仅能有效地抑制和清除肿瘤细胞,还具有良好的胶体稳定性和生物安全性。综上,本发明提供了一种肿瘤微环境响应型纳米复合材料,能够实现肿瘤细胞的高效清除。
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本发明公开一种用于纤维增强陶瓷基复合材料的铣刀,包括刀体,刀体一端设置刀槽和排屑槽,刀槽与刀体的轴线之间具有夹角,相邻的两个刀槽之间的倾斜方向相反,每个刀槽内均设置有PCD铣刀片组,相邻的倾斜方向相同的两组PCD铣刀片组交错设置,PCD铣刀片组突出于刀体端部的部分形成端齿,端齿具有端齿切削刃,PCD铣刀片组远离刀体轴线方向的一侧具有周齿,周齿具有周齿切削刃。本发明的用于纤维增强陶瓷基复合材料的铣刀,相邻的两组PCD铣刀片组的轴向倾角方向相反,在铣削纤维增强陶瓷基复合材料时,能够有效避免出现分层和毛刺现象,提高加工质量;本发明还提供一种用于纤维增强陶瓷基复合材料的铣刀的制造方法,提高刀具刚度,延长刀具使用寿命。
本发明公开了一种基于高分子熔融沉积3D打印的各向异性双层纤维复合材料、制备方法及其应用,属于材料加工成型技术领域,通过熔融沉积3D打印同一种材料形成的双层之间克服了以往工艺双层材料之间链接的弱点,制备的复合材料材质均一。本发明的制备方法包括以下操作步骤:预制纤维填充高分子复合材料3D打印丝材;控制打印走丝方向,进行双层打印成型;制备得到的双层纤维复合材料中上下两层都是各向异性,上下层之间的纤维取向在水平平面内呈90°夹角。将本发明的材料应用于有机溶剂泄露报警装置,可有效的避免因有机溶剂泄露事故造成重大伤害和损失。
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一种微波定向辐射加热复合材料的方法和装置,采用一个或多个可调整辐射方向、辐射面积和辐射功率的定向微波天线,加热固化复合材料的不同区域。由微波天线(7)发射的微波经椭圆面反射板(6)反射实现对微波的定向辐射;通过微波天线(7)在滑动机构(3)内的移动调整其在椭圆面反射板(6)轴线上焦点附近的位置,实现对辐射区域面积的控制;通过转动万向波导(1)调整微波的辐射方向;通过调整万向波导(1)端口的入射功率调节微波在复合材料(8)上的辐射功率。本发明可以实现辐射面积连续可调、辐射方向任意变化、辐射功率实时调节的复合材料微波固化定向辐射。
本发明公开了非金属元素掺杂氮化碳/碳材料纳米杂化物阻燃不饱和聚酯树脂复合材料。该复合阻燃材料主要由以下重量份原料组成:不饱和聚酯98~100份,三聚氰胺1~10份,无机酸1~5份,碳材料1~5份,引发剂2份。将适量非金属元素掺杂氮化碳/碳材料纳米杂化物、引发剂和不饱和聚酯树脂充分混合后固化成型,即得阻燃不饱和聚酯树脂复合材料。本发明的优点在于:该制备方法简单高效,原料广泛且成本低。本发明还利用制备的纳米杂化物制备阻燃不饱和聚酯树脂复合材料。相较于纯不饱和聚酯树脂,该制备方法所得的不饱和聚酯树脂复合材料具有较好的阻燃性能、成碳性能和抑烟性能。
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本发明公开了一种纳米钢基自润滑复合材料及其制备方法,所述的一种纳米钢基自润滑复合材料由上到下依次由纳米工作层以及钢基体组成;所述纳米工作层材料的各成分质量百分含量为:纳米三氧化二铝20~30%,聚四氟乙烯50~60%,碳纤维10~20%,二硫化钼10%;本发明解决了当前钢基自润滑复合材料结合强度低、摩擦磨损性能高、使用寿命短等缺点,本发明提供一种以钢基与混合纳米材料牢固结合、摩擦磨损性能高、机械强度高、耐磨性能好、耐冲击性好的纳米钢基复合材料。
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本发明提供的一种钼基复合材料的镀镍方法,包括除油、蚀刻、活化、预镀镍、镀镍、热处理、除油等步骤。该方法能够有效去除钼基复合材料表面的杂质和氧化膜,克服钼基复合材料电镀层结合力不良的问题,该使钼基复合材料表面的镀镍与基材结合紧密。
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