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本发明公开了一种原位生长石墨烯增强Cf/SiC复合材料及其制备方法,其特征在于,所述的原位生长石墨烯增强Cf/SiC复合材料由碳纤维预制件、PyC界面层、石墨烯、SiC基体组成;PyC界面层厚度为300‑500nm,石墨烯层数为3‑5层;通过等离子体增强CVD法在碳纤维预制体内原位生长石墨烯,然后通过CVI工艺对碳纤维预制件进行增密得到原位生长石墨烯增强Cf/SiC复合材料。本发明有效地解决了石墨烯较难在碳纤维预制件内均匀分散易团聚的问题,同时原位生长的石墨烯可显著提高Cf/SiC复合材料的力学性能。
本发明属于陶瓷基复合材料稳态基体开裂应力预测技术领域,具体涉及一种考虑环境影响的编织陶瓷基复合材料稳态基体开裂应力的预测方法。本发明提供的稳态基体开裂应力分布方程,利用纤维/基体界面氧化区长度、温度条件下的纤维/基体界面氧化区摩擦剪应力和温度条件下的纤维/基体界面脱粘区摩擦剪应力构建得到,使温度和氧化因素纳入至稳态基体开裂应力方程中,为准确预测编织陶瓷基复合材料稳态基体的开裂应力提供依据。实施例结果表明,本发明提供的预测方法能够预测编织陶瓷基复合材料在不同使用温度下的开裂应力。
本发明公开了一种利用磁性负载二氧化锰复合材料吸附去除水体铅污染的方法,以磁性负载的二氧化锰作为吸附剂,去除水体中的铅离子;包括以下步骤:(1)合成磁性核?壳结构Fe3O4@SiO2纳米微粒;(2)将二氧化锰负载在磁性核?壳结构Fe3O4@SiO2纳米微粒上,制得磁性负载二氧化锰复合材料MnO2?Fe3O4@SiO2;(3)以磁性负载二氧化锰复合材料MnO2?Fe3O4@SiO2作为吸附剂,对水体中的铅离子进行吸附。本发明采用磁性负载二氧化锰复合材料吸附去除水体中铅离子,操作简便,材料易得,去除效果显著,吸附剂可再生、循环利用。
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本发明公开一种基于正交异性复合材料的腰形管应变式微压传感器,包括正交异性复合材料腰形筒弹性体元件、腰形支撑板、带加压口的腰形支撑板、特制专用电阻应变敏感元件、以及微型插座,所述腰形支撑板和带加压口的腰形支撑板分别装配于正交异性复合材料腰形筒弹性体元件的两端,4片所述特制专用电阻应变敏感元件黏贴在正交异性复合材料腰形筒弹性体元件上,在4片特制专用电阻应变敏感元件上按全桥接入微型插座,形成测试桥路。
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本发明公开了一种内生纳米陶瓷增强高熵合金复合材料及制备方法,以高熵合金颗粒作为基体相,同时,在高能球磨过程中,机械合金化能量促进原位反应生成纳米陶瓷TiC,使内生纳米陶瓷相偏聚在固溶体晶界处,产生陶瓷相增强,同时对韧性的面心立方固溶体造成挤压,形成形变孪晶,从而实现高熵合金复合材料的强塑结合,制备出高强高韧的高熵合金复合材料,在保持其优异强度和硬度的同时,提高复合材料的塑性。
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本发明涉及一种生物模板法制备多孔氧化铝复合材料的方法,该方法是在材料的制备过程采用植物叶片为生物模板,用氧化铝复制植物叶片大孔管状结构,获得具有大孔纤维管状结构的生物形态氧化铝,利用原位生长技术,在生物形态氧化铝大孔道内原位生长LDHs纳米片,得到的多孔LDHs/氧化铝复合材料,500~800℃焙烧后制得多孔氧化铝复合材料。LDHs纳米片生长在形态氧化铝的大孔管道内,能显著增加形态氧化铝的比表面积,使其孔结构呈现多样性,该复合材料可广泛应用于吸附和催化等领域。
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环保型原竹增强轻质竹木复合材料及其加工方法,该竹木复合材料是由原竹通过聚氨酯发泡胶粘剂混合木粉,增强空心刨花板而得到的。制造步骤为原竹去青、干燥、接长、胶粘剂与木粉混合、涂胶、组合、发泡固化,堆放和齐边。立柱是通过竹木复合材料横向冷压复合并进行贴面,然后锯制成所需尺寸而制得。用该方法制造的轻质原竹增强空心刨花板复合材料与立柱,具有很高的抗弯强度和纵向抗压强度、竹材利用率高、较高的吸声隔音以及保温隔热性能,可做为木结构建筑承重墙或者梁柱结构材料。
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本发明是一种含有无机阻燃剂的木塑复合材料阻燃涂层,各组分的重量份数,100份环氧树脂,10-20份乙醇,0.9-1.5份NDZ-201钛酸酯偶联剂,0.45-0.75份KH570硅烷偶联剂,25-30份固化剂,60-100份氢氧化铝,30-50份氢氧化镁,10份氧化铝,5-15份微胶囊红磷,10-20份可膨胀石墨,4-12份硼酸锌,优点:利用低烟、无毒的无卤阻燃剂,减少对环境的污染,利用涂层阻燃木塑复合材料解决了因镁铝系阻燃剂填充料过高,使材料的加工性能或其物理力学性能降低的缺点,阻燃涂层表面硬度高,具有较好的耐磨性、耐化学性和耐老化性。阻燃涂层细度小于90μm;附着力为0级;表干时间小于1.5h,实干时间小于24h。
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本发明公开了一种碳纤维丝/液态金属液晶弹性体复合材料及制备方法,所述液晶弹性体复合材料的结构为三明治结构;所述制备方法先将丙烯酸酯液晶单体、交联剂、扩链剂和液态金属溶于二氯甲烷溶液中,然后加入催化剂,在热引发的条件下得到液态金属液晶弹性体材料,再通过多层材料复合的方式嵌入碳纤维丝得到三明治结构的碳纤维丝/液态金属液晶弹性体复合材料。该方法制备的碳纤维丝/液态金属液晶弹性体复合材料具有优异的力学性能,其拉伸断裂强度达到10.6MPa和拉伸弹性模量达到199.2MPa,在实际中有很大的应用价值,可应用于软制动器、微型机器人、人造肌肉等领域。本发明制备方法简单方便,成本低廉,易成型加工。
本发明提供了一种薄片形陶瓷基纤维束复合材料制备方法及其纵向净面积确定方法,其中提供的陶瓷基纤维复合材料试样方案实现了薄片形陶瓷基纤维束复合材料试样的制备,解决了传统圆柱形试样难以用于开展非轴向力学实验的难题。提供了可以明确确定薄片形陶瓷基纤维束复合材料纵向净面积的方法,使得非轴向力学数据具有了统一的衡量标准,增加了试验数据的可对比性。提供的纵向净面积确定方法无须借助复杂昂贵的实验设备,主要依据陶瓷基纤维束复合材料本身的组分和几何特性,整个确定过程效率高,成本低。
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本发明公开一种阻燃、可重复加工型木塑复合材料的制备方法,涉及木塑复合材料领域。所述阻燃、可重复加工型木塑复合材料的制备方法,首先将有机醛类物质分散于乙酸乙酯中,然后加入一定量的聚磷酸铵,再加入分散有胺类物质的乙酸乙酯,制得黄色悬浮液,经干燥得到含亚胺动态共价键的聚磷酸铵固体粉末;再将含亚胺动态共价键的聚磷酸铵固体粉末、植物纤维、塑料进行初混、干燥、塑炼、成型、冷却,制成阻燃、可重复加工型木塑复合材料。通过引入亚胺动态共价键,同步赋予木塑复合材料阻燃性、强韧性和易加工性。性能测试表明,其极限氧指数26.5~31.2%、冲击强度6.4~8.0kJ/m2,熔融黏度降低了72~77%。
本发明公开了一种纳米氧化锌/铁酸锌/木粉三元复合材料及其制备方法和应用,属于纳米复合材料技术领域。该制备方法利用桑枝木粉制备ZnO基三元复合材料,采用低温NaOH/尿素溶液将桑枝木粉部分溶解,加入纳米铁酸锌和锌源,通过水热法原位复合制备纳米氧化锌/铁酸锌/桑枝木粉复合材料。本发明制备方法简单,溶剂NaOH/尿素价廉易得,桑枝木粉属于农林废弃物,实现废弃物资源化利用;制备的氧化锌/铁酸锌/木粉三元复合材料在紫外和可见光区都有吸收,且稳定,环保易回收。在作为光降解催化剂处理亚甲基蓝废水的处理方面,具有很好的实用性。
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本发明公开了一种氧化锌/聚四氟乙烯纳米复合材料及其制备方法,该复合材料包括氧化锌纳米线阵列基体及覆盖于该基体上的聚四氟乙烯薄膜;制备时首先在FTO衬底上制备氧化锌纳米种子层,其次将长有氧化锌纳米种子层的衬底放入二水合醋酸锌和六次甲基四胺的混合水溶液中,采用微波加热制备氧化锌纳米线阵列,最后在氧化锌纳米线阵列的表面采用脉冲激光沉积聚四氟乙烯,制得复合材料。本发明的复合材料具有优异的超疏水表面,同时制备时采用两步法,即先采用微波加热法后结合脉冲激光结合,提高了成膜的致密性和膜基的结合力,有效增加了复合材料的使用寿命,且工艺简便、耗时低、效率高、安全无污染。
本发明公开了一种超疏水多孔Fe3O4/SiO2纳米复合材料、制备方法及其应用。该复合材料是具有核-壳结构的多孔材料,以Fe3O4为磁核,以SiO2为壳,其中,SiO2壳层均匀包覆在Fe3O4磁核表面,壳层为多孔结构,壳层厚度为50~85nm,复合材料表面修饰有乙烯基和乙氧基。该方法以Fe3O4为磁核,先将其超声分散于乙醇溶液,得到Fe3O4前驱体溶液,随后加入十六烷基三甲基溴化铵,超声搅拌均匀;然后加入NH3·H2O,水浴加热并持续搅拌,再加入正硅酸四乙酯进行反应;反应结束后通过硝酸铵乙醇溶液回流,最后利用乙烯基三乙氧基硅烷进行表面疏水改性,最终得到超疏水多孔Fe3O4/SiO2纳米复合材料。该复合材料疏松多孔,可有效吸油和锁油,并可回收重复利用,在油污染处理方面具有很大的应用前景。
本发明涉及一种氯掺杂的聚合物基复合材料在氯离子电池正极材料中的应用。上述的氯掺杂的聚合物基复合材料中氯掺杂的聚合物的质量占聚合物基复合材料质量的50‑100%,碳材料的质量占聚合物基复合材料质量的0‑50%。本发明所提供的氯掺杂的聚合物基复合材料可解决氯离子电池金属氯化物正极材料的脱溶问题以及金属氯氧化物正极材料在充放电过程中的较大的体积变化问题,能够显著提高氯离子电池正极材料的循环稳定性,对发展高稳定氯离子电池具有重要推动作用。
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本发明公开一种氢氧化铜纳米带/纳米多孔铜复合材料及其应用,该材料的由如下方法制得,在293K~313K温度下将纳米多孔铜条带NP Cu放入过硫酸铵(NH4)2S2O8和氢氧化钠(NaOH混合溶液中浸泡3s~120s,并用去离子水和无水乙醇反复清洗多次后晾干,得到氢氧化铜纳米带/纳米多孔铜复合材料。本发明的复合材料可以通过改变钛铜基非晶合金组分、去合金化时间和温度,碱性氧化法时间来控制氢氧化铜纳米带/纳米多孔铜复合材料的形貌,操作工艺简便可控,同时制备出的氢氧化铜纳米带/纳米多孔铜复合材料具有高比表面积、高孔隙率和高活性等优点,用于降解偶氮染料,处理效率明显提高。
复合材料无机械连接大尺寸低成本双层壁板结构飞艇吊舱,包括外型、前舱、后舱、乘客舱;外型前后舱相同并左右对称,上部为圆弧,下部为三维球,乘客舱左右对称,侧面上部为直线,中部为大圆弧,下部为小圆弧,底部为大圆弧与侧面大圆弧相同。所述前舱、后舱和乘客舱的立柱框、地板框和中部框的外壁板、框、梁、地板和舱门均是泡沫夹心复合材料结构,所述正常舱门、应急舱门、动力舱门及玻璃窗的内外壁板、框、梁采用相同泡沫夹心复合材料结构。本发明采用复合材料结构设计在多种因素进行设计,整体外型简单,可以实现全复合材料无机械连接,并且质量轻,成本低。
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本发明公开了一种处理染料和/或重金属废水的方法及其专用复合材料。该方法包括:1)采用一步水热法制备获得MIL‑125‑NH2(Ti)@BiVO4复合材料;2)在染料和/或重金属废水中添加MIL‑125‑NH2(Ti)@BiVO4复合材料,光照条件下去除废水中的染料和/或重金属。本发明采用一步水热法制备获得MIL‑125‑NH2(Ti)@BiVO4复合材料,工艺简单、反应温度低、无需调pH、产率高并且制备过程和应用过程不会对环境造成二次污染。该MIL‑125‑NH2(Ti)@BiVO4复合材料,在可见光下条件下具有优异的染料和Cr(VI)光催化降解能力,具有良好的可见光响应能力,同时具有优异的稳定性和可回收性,能有效去除染料和重金属。
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本发明公开了一种列车转向架用反扣结构复合材料板簧,该板簧本体材料使用碳纤维增强复合材料(也可选择玻璃纤维等其他材料),呈拱形单片式层状结构,板簧本体下表面中部设计成V型。构架两侧设置安装孔,橡胶限位器通过螺栓连接到构架,将板簧本体端部弯曲表面贴合上卡入橡胶限位器中的橡胶垫片的上表面。上下板簧本体采用反扣形式,并通过夹具固定来确保垂向力的传递和对横向位移的限制。本发明利用纤维复合材料密度小的特点,极大地降低了转向架一系悬挂的重量。同时,本发明利用复合材料板簧端部的水平方向位移释放空间变形,无须额外的端部连接装置,复合材料板簧的总体结构呈拱型,板簧总成的垂向刚度值恒定。
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本发明公开了一种冲击自感应的复合材料飞机蒙皮结构及其制备方法,其中复合材料飞机蒙皮结构,包括:碳纤维承载层,所述碳纤维承载层的一侧设置有碳纳米感应层,所述碳纤维承载层与所述碳纳米感应层之间设置有柔性电路层,所述柔性电路层与所述碳纳米感应层电性连接;所述碳纤维承载层与所述柔性电路层之间设置有玻璃纤维绝缘层;通过将碳纳米材料薄膜作为感应层,通过柔性电路层的连接,与复合材料结构共固化成一体,在满足承载的同时,具有对外物冲击感应的能力,可以解决碳纳米材料感应层与复合材料飞机蒙皮的集成问题,以及复合材料飞机蒙皮遭受外物冲击后,冲击损伤的感应和识别问题。
本发明涉及一种生物质基多孔碳复合材料及制备与在CO2吸附中的应用,生物质基多孔碳复合材料以制浆造纸黑液固形物为前驱体,通过电弧处理后得到,具有可物理吸附CO2的多孔碳结构、以及可化学吸附CO2的碱性物种,所述多孔碳结构以所述前驱体中的木质素为碳源,以前驱体中的氢氧化钠、钠盐及小分子碳水化合物降解物为模板剂和活化剂,受电弧热炭化并自活化后得到,所述碱性物种为前驱体中的氢氧化钠、钠盐受电弧热分解后得到。还涉及一种生物质基多孔碳复合材料在CO2吸附中的应用。本发明实现了制浆造纸黑液全利用,获得兼具CO2吸附物理位点和化学位点的高性能多孔碳复合材料,避免从黑液中分离、提取、纯化木质素的步骤及成本。
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本发明涉及压电技术领域,具体涉及一种电路板复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)将连接体放置在电路板与材料体之间,其中,所述连接体包含反应箔,以及在所述反应箔的上表面依次涂覆的第一粘合剂和第一可熔连接材料,在所述反应箔的下表面依次涂覆的第二粘合剂和第二可熔连接材料;(2)施加压力,使电路板、连接体和材料体接触;(3)激活所述反应箔进行自蔓延反应,以使所述连接体熔融并形成焊接层,得到电路板复合材料。采用该方法制得的电路板复合材料提高电路板与材料体之间的焊接强度,形成低空洞缺陷率且厚度均匀的焊接层,提高复合材料的导热性和导电性。
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本发明涉及一种超细金属纳米颗粒修饰的中空结构硅碳复合材料及其制备方法,包括以下步骤:先制备一种有机聚合物模板,再以该模板为核制备模板/二氧化硅核壳结构复合材料,然后通过高温裂解除去芯部的模板得到中空结构的二氧化硅纳米材料,接着加入镁粉进行还原反应得到中空结构硅纳米材料,最后在镍盐溶液和添加剂中获得超细金属颗粒修饰的中空结构硅碳复合材料。采用本方法制备硅碳复合材料用于锂离子电池负极材料可逆容量高,倍率性能好,循环寿命长。
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本发明公开了一种纳米钛合金基自润滑复合材料及其制备方法,所述的一种纳米钛合金基自润滑复合材料由上到下依次由纳米工作层与钛合金基体组成;所述纳米工作层材料的各成分质量百分含量为:聚酰胺1010粉末40~50%,纳米三氧化二铝20~30%,纳米二氧化硅20~30%,石墨10~20%;所述的钛合金材料为6‑4ti,钛合金基体经过纳米处理。本发明一种纳米钛合金基自润滑复合材料及其制备方法,解决了当前钛合金基复合材料结合强度低、摩擦系数高、磨损率高等缺点,该技术具有结合强度高、摩擦系数低、磨损率低、简化的生产工艺、低的成本等优点。
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本发明公开了一种用于还原二氧化碳的光催化剂复合材料及制备方法和应用,通过将特定的碳源材料与含钴化合物经过简单的聚合物热处理得到结构独特的复合材料,该复合材料在可见光照射下用于光催化CO2还原时,不需要加热系统,在室温下即可检测,工作温度低,操作条件温和;以在室温即20℃~30℃,可见光照射,该复合材料光催化CO2还原转化为CH4和CO的最大产率分别为10.03μmol/(h·g)和5.16μmol/(h·g),具有高的稳定性,并且,本发明提供的制备方法操作简单,成本低廉,便于推广。
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本发明公开了一种对苯二腈衍生物阻燃环氧树脂的制备方法。以对苯二腈衍生物为阻燃剂,环氧树脂为基体,固化剂为固化,通过物理搅拌制备阻燃环氧树脂复合材料。采用极限氧指数、垂直燃烧测试方法和傅里叶红外光谱分析方法对阻燃剂和阻燃环氧树脂复合材料进行测试和表征。本发明的优点在于:原料对苯二腈的分子量小,不会降低对苯二腈衍生物阻燃剂的含磷量,对苯二腈衍生物阻燃剂的含磷量约为10wt%。相较于纯环氧树脂,该制备方法所得的环氧树脂复合材料只有1wt%添加量即具有28.1%的极限氧指数,且该制备方法所制得的环氧树脂复合材料只需5wt%添加量即可达到UL94 V‑0级的垂直燃烧等级。
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本发明公开了一种复合材料动态剪切试验方法,属于材料技术领域,包括如下步骤:1)将复合材料按照各个材料主方向加工成凸字型试样;2)将试样安装在霍普金森压杆上进行动态加载,并根据实验过程中记录的入射应变信号、反射应变信号和透射应变信号计算出试样的抗剪强度与应变率。本发明无需另外加工夹具,采用现有的霍普金森压杆即可完成对复合材料各方向剪切力学性能的测量,节约试验成本,并且有效地避免了因机械连接对霍普金森压杆测量精度的影响;此外,复合材料凸字型试样具有对称形式且底部设置有连接区域,因此能保证在加载过程中试样发生剪切破坏。
本发明公开了一种钛酸钾晶须增强PEEK/PTFE复合材料,其特征在于:由49-71份PEEK,12-15份钛酸钾晶须,2-6份TLCP,15-30份PTFE组成。还公开了其制备方法。本发明在PEEK中添加钛酸钾晶须来提高复合材料的耐磨性。钛酸钾晶须还能增强PEEK的机械强度。采用硬脂酸改性过的钛酸钾晶须在复合材料中更好的分散,进一步提高复合材料的耐磨性。TLCP和PTFE的加入能改变体系的熔体粘度,提高钛酸钾晶须与PEEK之间的亲和度,使钛酸钾晶须分布更均匀,体系更易于加工,具有良好的自润滑性。
本发明公开了一种利用电子束固化技术制备复合材料Z-pin的设备及方法,设备包括依次连接的放料机构、导向机构、浸胶槽、固化装置、牵引装置以及卷收机构,所述固化装置包括含胶量调节模具、预成型模具以及电子束固化成型模具,所述含胶量调节模具上设有一条以上前后贯通的模腔,浸胶后的纤维材料穿过模腔后进入预成型,预成型模具的模腔与含胶量调节模具上的至少一条模腔口径一致,所述的电子束固化成型模具由内部电子加速器及外部的屏蔽罩组成。本发明通过电子束固化部分取代传统的电阻丝加热烘箱固化,可实现低温固化,可避免由于升温而导致的树脂流失,也可减小固化复合材料Z-pin时的残余应力,实现胶液的快速固化,显著提高生产效率,降低了能耗。
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本发明提供了一种无卤阻燃复合材料及其制备方法,该复合材料包括:PET、PC、碳酸钙、丁基橡胶、季戊四醇、聚乙二醇、氧化铝、甲基丙烯酸、二甲基乙醇胺和甲苯二异氰酸酯。其制备方法是将各组分加入到混合机中搅拌混合均匀,再将所得混合物在惰性气体保护的条件下升温搅拌,出料后导入双螺杆挤出机中进行挤出,得到无卤阻燃复合材料。本发明所得无卤阻燃复合材料机械性能好,阻燃性高,低烟、无毒、无腐蚀性,对环境友好。
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