一种氮掺杂碳层包裹的空心多孔氧化镍复合材料,以离子液体为包覆剂,其碳化形成的氮掺杂碳层包覆在粒径约200~300nm的空心多孔结构的纳米氧化镍表面。所述的复合材料的制备方法是,将含有尿素、六水合氯化镍、醋酸钠分散在乙二醇中进行溶剂热反应,得到球形碳酸氢镍前驱体;将该前驱体分散在1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体中进行溶剂热法处理,产物在氩气气氛下热处理,得到所述的复合材料。本发明的氮掺杂碳层包裹的空心多孔氧化镍复合材料具有独特的纳米空心多孔结构,粒径小,分散性好,且表现出优异的导电性和放电稳定性,适合用于锂离子二次电极负极材料;采用的溶剂热制备方法简单、经济,适合工业化大规模生产。?
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸铜纳米复合材料及其制备。将氧化石墨置于混合溶剂中超声分散一段时间,将溶解好的硝酸铁和硝酸铜的混合溶液倒入分散均匀的氧化石墨烯溶液中,然后将尿素加入上述混合溶液中,搅拌溶解后,将所得到的混合溶液移入水热釜中进行溶剂热反应,反应结束后,产物经离心洗涤和干燥后,获得氮掺杂石墨烯/铁酸铜纳米复合材料。本发明在还原氧化石墨的同时得到氮掺杂石墨烯,且在其表面生长了铁酸铜纳米粒子,制备了氮掺杂石墨烯/铁酸铜纳米复合材料,所制备的纳米复合材料在储能元件和电催化方面有着较好的应用前景。
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本发明公开了一种用于复合材料加工的压迫式铣磨刀具,属于刀具设计与应用技术领域。本发明包括刀柄、刀具基体和设置在所述刀具基体的刀齿,刀齿由靠近刀齿下端的左/右旋的前螺旋切削刃和靠近刀柄端的右/左旋的后螺旋切削刃呈压迫式结构相互接合而成,前螺旋切削刃和后螺旋切削刃呈相反旋向设置。本发明可以有效地抑制复合材料分层、表面剥离和毛刺等缺陷的产生。采用刃形排布并钎焊于刀具基体上的金刚石超硬磨料替代传统螺旋切削刃,提高了刀具的耐磨性和刀具刃形结构的可设计性。在前后螺旋切削刃上设置旋向相反的排屑槽减小了切削力,增强了排屑和散热能力,进一步延长了刀具使用寿命。
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本发明提供一种镁合金浮石氧化铁钴复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。其方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以镁合金为基体,在基体上分布着浮石氧化铁钴复合物和白云石颗粒,浮石氧化铁钴复合物和白云石颗粒二者占复合材料体积百分比为40-45%;复合物颗粒的尺寸为0.5-1mm;该镁合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为4%~8%,Th为0.01%~0.05%,Si为0.5%-1%,Bi为0.001%~0.005%,其余为Mg。
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本发明公开了一种复合材料阴模的制备方法,包括以下步骤:(1)上脱模蜡:在阳模的表面上蜡,一次上蜡后,隔15分钟后,再上下一次蜡,若干次上蜡后再进行后续步骤;(2)模具脱衣喷涂:在上完蜡的阳模表面喷涂模具脱衣,进行多次喷涂,上一次喷涂的模具脱衣完全固化后继续下一次喷涂,喷涂厚度为1mm±0.2;(3)表面积层:待模具脱衣完全固化后,铺设一层表面毡,再连续铺设两层短切毡;(4)结构积层:完成步骤(3)后,通过积层方法使用Sphere.CoreSBC材料积层,积层厚度一次可达10mm±1。采用本发明技术方案方法制备复合材料阴模,其产生的有益效果是制备工艺周期短、劳动强度低、成本低,制备出来的阴模质量高。
本发明为一种预应力增强的轻质高强可控降解医用复合材料及制备方法,采用经预应力处理过的镁合金丝材为增强相以提高复合材料强度和刚度,以可吸收高分子材料为基体,同时,通过调整由基体高分子材料形成的外壳保护层厚度还可以调控复合材料的早期降解速度。该复合材料采用热模压、挤压或拉拔等方法制成棒材或板材,并经后续机加工获得各种可降解的高强韧骨钉、骨板等骨修复、固定器械,与传统可吸收聚合物骨科器械相比具有更好的力学固定效果,也能克服可吸收镁合金骨科器械降解速度难以控制、降解释放氢气量大等难题。
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本发明涉及一种采用环氧树脂粉煤灰复合材料制成板材及成型方法。采用先浇注上层的耐磨层,下层布置碳纤维层,中间浇注环氧树脂粉煤灰层,然后初凝、成型。其环氧树脂粉煤灰材料由环氧树脂、固化剂、丙酮稀释剂、粉煤灰组成,其材料体积比为环氧树脂∶固化剂∶丙酮稀释剂∶粉煤灰=1∶0.25∶0.15∶1.5。通过在环氧树脂中加入粉煤灰而使其成本大大降低,按照特定体积比制成的板材包括桥面板能够承载极大的负荷,大大减轻了自身重量,使架桥速度加快,机动性增强,同时又耐腐蚀,适合于军用桥梁在各种恶劣环境下的要求,改变过去复合材料只能作为粘贴、补漏用料的局限,转而成为主要承重构件,且这种板材还可用于各种其它场合。
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本发明提供了一种树脂基复合材料预浸料铺层压实和剪口的装置,属于复合材料成型加工技术领域。该装置包括装置的支撑和外壳机构以及设置在支撑和外壳机构内的压实机构、加热机构以及剪口机构,压实机构包括第一滚轮和第二滚轮,加热机构设置在第一滚轮和第二滚轮内,剪口机构包括下压垫板、圆盘锯的传动机构以及圆盘锯片,在支撑和外壳机构内还设置有一圆锯片吸尘机构,该圆锯片吸尘机构与一真空过滤器和管道机构连接。该发明可以解决单件小尺寸复合材料构件铺层时由于预浸料的软化程度不同导致的预浸料无法完全贴模以及曲率半径区域的铺层剪口问题。从而大大减少预浸料抽真空的时间,提高复合材料构件的生产效率,降低生产成本。
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本实用新型公开了一种多层共挤塑木复合材料板材及其制备装置,属于材料技术领域。一种多层共挤塑木复合材料板材,包括塑木复合材料芯层,在塑木复合材料芯层上包覆两层及以上的共挤表层。本实用新型减少了加工工序,同时整个加工过程是物理过程,不会用到胶,产品更加环保和安全,不产生污染,产品性能好。
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本实用新型涉及一种格构增强型复合材料夹层结构,它包括芯材(1),纤维面板(2),其特征在于沿芯材(1)厚度方向剖开,在剖开空隙位置中填充树脂后形成树脂腹板(3)或者在其中填充纤维布,纤维布与树脂形成复合材料腹板(4),在芯材(1)的上下表面铺设有纤维布层,其与树脂固化形成纤维面板(2)。本实用新型与目前的其他产品相比,其最大的特点是其树脂腹板或复合材料腹板可明显提高芯材的抗压和抗剪能力,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得到明显的改善,普遍应用于负荷较大的结构件,如:舰船面板、集装箱底板、机场垫板、桥面板、建筑面板等。
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一种复合材料工程温度监测系统,包括温度传感器原件(2)、所述温度传感器原件(2)外部设置有L形可开启混凝土结构(3),所述温度传感器原件(2)通过导线(4)与信号放大器(6)连接,所述信号放大器(6)与数据采集卡(7)相连,所述数据采集卡(7)与计算机(8)相连,所述传感器原件(2)还连接有恒压源(5)。采用本实用新型提出的碳纤维/纳米碳黑水泥基复合材料温度监测系统,能够提高碳纤维水泥基复合材料温度传感器的温度检测灵敏度;通过置入内部填充一定厚度防水材料聚氨酯的可开启L形装置混凝土中,成型简便,并且能够消除外界应力、湿度和龄期等因素的变化对其温度—电阻特性的变化,可实现稳定、准备的温度测量;用过恒压源和信号放大器能够准确测量外界温度变化引起的碳纤维/纳米碳黑水泥基复合材料温度传感器电阻的变化,温度检测的灵敏度高。
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本实用新型公开的定量研究装配间隙对复合材料构件影响的力学实验装置,实验平台上设有平台导向孔及两组滑道,两个滑动夹紧装置分别安装在两组滑道上并能够沿滑道作相向、相离运动,滑动夹紧装置具有滑块以及与滑块配合对复合材料实验试片形成夹紧的压紧块,施力装置具有一调节部以及一施力部,施力部对复合材料实验试片的上下表面施加压力,且施力部在与复合材料实验试片其中一表面的接触处设有压力传感器,应力应变测量装置包括设在复合材料实验试片上的应变片以及与压力传感器、应变片均相连的应力应变测试仪。本实用新型获得装配间隙、装配力与装配连接件应力应变的关联,利于揭示装配间隙对复材材料构件力学性能的影响。
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本发明公布了一种与复合材料带状线压接连接的射频同轴连接器,属于雷达天馈线技术领域,解决了与复合材料带状线的简便装配与可靠连接问题。该射频同轴连接器包括了介质体、内导体、金属凸台底座、介质压块、紧固螺钉与金属盖板,其中金属凸台底座上开有半圆凹槽,槽内嵌入了半圆形介质体。同轴连接器中的内导体上开有U型槽,并嵌入半圆形介质体内,槽的高度略大于复合材料带状线夹层印制板的厚度。同轴连接体通过紧固件将金属盖板、介质压块、复合材料带状线、金属凸台底座紧固实现压接连接。本发明与带状线波导连接时避免了焊接操作,具有装配简便的优点。本发明可以广泛应用于雷达与通信系统中,特别适用于基于复合材料的轻量化天馈线系统中。
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本发明公开了一种热塑性复合材料双感应线圈镜像焊接方法与装置,涉及热塑性复合材料感应焊接技术领域,采用双感应线圈镜像同步焊接的方式对热塑性复合材料制件进行连接,并采用线圈前后双压辊的形式对称加压,解决了热塑性复合材料感应焊接过程中接头界面受热不均、压力分布不均等问题。采用双感应线圈镜像焊接使得热循环具有高度对称性,提高连接件的精度,同时增大有效结合面积,提高热塑性复合材料之间的结合力。对于双搭接接头,本发明还可实现一次装夹后连续焊接,大幅度提高焊接效率,便于实现自动化。
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本发明公开一种有机改性MoCdS3复合材料及其合成方法和应用,属于持久性有机污染物降解领域。本发明使用硫代钼酸盐和镉盐,一步水热法合成得到带负电的MoCdS3复合材料;而后使用十六烷基三甲基溴化铵对得到的带负电的MoCdS3复合材料进行有机改性,得到有机改性MoCdS3复合材料。该有机改性MoCdS3复合材料由于硫化镉和二硫化钼复合异质结和十六烷基三甲基溴化铵有机层的存在,能够实现在可见光光照条件下对BPA和MO的快速降解,且该材料还具有合成方法简单、抗光腐蚀能力强、稳定性高、可重复利用率高的优点,适合用于含BPA/MO的污水处理中。
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发明提出一种改性洋葱碳/环氧树脂复合材料及其制备方法,该改性洋葱碳/环氧树脂复合材料为是两相结构,主体为环氧树脂基体,增强相为黑色的改性洋葱碳。制备过程包括洋葱碳的制备、氧化洋葱碳的制备和改性洋葱碳/环氧树脂复合材料的制备三个步骤。改性洋葱碳/环氧树脂复合材料相对比环氧树脂本身以及洋葱碳/环氧树脂复合材料的韧性有很大的提高,洋葱碳和环氧树脂之间的界面结合性能大大提高,有利于洋葱碳本身性能的发挥。
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本发明提出一种计及复合材料率效应的阶段式损伤剪切本构获取方法,首先完成应变率在多个数量级下的复合材料动态剪切力学性能试验,记录每次试验的剪切应变率和剪切应力‑应变数据;基于复合材料内纤维和基体分阶段损伤的特征提出含未知参数的阶段式损伤剪切本构模型;采用粒子群优化算法获得相应应变率下每个试验数据所对应的阶段式损伤剪切本构模型的参数值,通过多项式拟合的方法获得阶段式损伤剪切本构模型参数值随应变率变化的函数关系式;将阶段式损伤剪切本构模型参数值随应变率变化的函数关系式代入含未知参数的阶段式损伤剪切本构模型中获得计及复合材料率效应的阶段式损伤剪切本构。本发明能表征复合材料在动载荷作用下的剪切本构关系。
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本发明公开一种黑磷改性酚醛树脂复合材料及其制备方法一种黑磷改性酚醛树脂复合材料及其应用,涉及聚合物复合材料领域,该复合材料是通过将酚醛树脂、玄武岩纤维、芳纶纤维、黑磷和石墨混合后热压烧结成型,最后脱模获得;该复合材料具有摩擦系数稳定和磨损率低的特点,可加工成薄片在旋转型超声电机中使用,能够提高超声电机的速度稳定性和使用寿命。
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本发明适用于聚四氟乙烯复合材料技术领域,提供了一种纳米聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,其成分包含有:聚四氟乙烯微粉、聚苯酯、铜粉、氧化铝、石墨烯、无水乙醇;其中,纳米聚四氟乙烯复合材料中各成分的质量百分比为:聚四氟乙烯微粉45%‑55%、聚苯酯10%‑15%、铜粉0%‑5%、氧化铝10%‑15%、石墨烯0%‑10%、无水乙醇15%‑40%,本发明提供的一种纳米聚四氟乙烯复合材料及其制备方法得到的产品,通过将聚苯酯、铜粉、氧化铝、石墨烯按照一定的质量百分比填充至聚四氟乙烯中,对聚四氟乙烯进行改性,大幅度的提高复合材料的尺寸稳定性、耐高温、耐磨性及使用寿命,具有广阔的应用前景,同时制备方法简单、可批量化生产、降低成本,提高了生产制备效率。
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本发明公开了一种复合材料疲劳分层损伤的贝叶斯在线诊断和预测方法,针对复合材料层合板的疲劳分层损伤,定义了包含结构疲劳分层损伤位置变量和面积变量的增广状态向量;提出了基于经验指数模型的疲劳分层损伤面积演化方程,以及基于伽马过程的损伤位置演化方程;在贝叶斯滤波理论框架下,结合基于光纤光栅的结构应变监测数据,对结构疲劳分层损伤的位置和面积进行联合诊断;结合诊断结果预测分层损伤面积在未来的演化过程,得到结构剩余使用寿命。本发明可以有效地实现复合材料分层损伤位置和面积的在线联合诊断,以及结构剩余使用寿命预测,对于保障复合材料结构的大量应用,实现复合材料结构的视情维护具有重要的应用前景。
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本发明属于化学、材料科学、表面处理技术领域,具体涉及防覆冰的复合材料的制备方法。该方法包括步骤:(1):在金属板表面构造微米乳突的微观结构;(2):通过纳米结构的无机粒子在微观结构上构造微纳复合结构;(3):通过模板法将微纳复合结构复制到复合材料基材表面得到初步复合材料;(4):在初步复合材料的具有微纳复合结构表面上涂覆低表面能物质层;(5):细化微纳复合结构。通过这种方法得到的复合材料具有更加精细的微纳米结构,高的表面结构强度,良好的表面化学稳定性等综合性能,且制备工艺简单,经济环保,利于规模化生产和应用。
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本发明涉及一种具有防火效果的遮阳复合材料,其特征在于:所述复合材料是由包覆线经编织而形成的具有经线和纬线结构的面料,复合材料开孔率为1%~5%;所述包覆线包括高硅氧纤维,以及包覆于高硅氧纤维表面的具有阻燃效果的聚氯乙烯复合材料。本发明与现有技术相比具有以下优点:由于采用高硅氧纤维作为基础结构材料,高硅氧纤维是一种耐高温无机纤维,软化点接近1700℃,在900℃下可长期使用,1450℃条件下工作10分钟,1600℃条件下工作15秒仍保持完好状态,所以本发明能起到防火作用,在900℃火焰中一小时不会被烧穿,它填补了目前防火遮阳面料的空白;复合材料开孔率为1%~5%,人在室内还能隐约看见室外,无压抑感。
本发明涉及一种传感—驱动一体化的复合材料机翼蒙皮及测试系统与应用,属于飞机气动设计和结构设计领域。该蒙皮由上而下依次由N层半蜂窝结构复合材料传感层拼合而成,拼合后纵向截面呈蜂窝结构;相邻的半蜂窝结构复合材料传感层之间还具有形状记忆合金驱动夹层(3);半蜂窝结构复合材料传感层由上下两层纤维增强型复合材料层(1)和位于中间的光纤传感夹层(2)构成;上述蜂窝结构的中空部分填充有硅橡胶(4);上述光纤传感夹层(2)中设置有光纤光栅传感器(8);上述形状记忆合金驱动夹层(3)设置有形状记忆合金丝(10)。本发明能满足对变体机翼变形状态自感知与高效主动控制需求。
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本发明公布了一种碳硫导电聚合物复合材料及其制备方法,本发明还公布了一种使用该复合材料的二次铝电池。该碳硫导电聚合物复合材料为膨胀石墨/单质硫/聚苯胺复合材料,具有导电性好、活性高、硫损失少、原料丰富、制备简单等优点。使用该复合材料的二次铝电池,具有制造工艺简单、能量密度高、循环性能好、价格低廉等优点,作为一种新型绿色能源,在动力电池和储能领域有广阔应用前景。
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本发明公开了一种高耐碱盐腐蚀玄武岩纤维复合材料,该复合材料包括以下组分:玄武岩纤维、树脂基体、添加剂、固化剂和消泡剂,其中,玄武岩纤维占复合材料的质量分数为:60~88.4%;树脂基体占复合材料的质量分数为:10~35%;添加剂占树脂基体质量分数:1~7%;固化剂占树脂基体质量分数:1~40%;消泡剂占树脂基体质量分数:0.1~3%。该复合材料具有高耐碱盐腐蚀性能。
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本发明提出了一种纤维增强复合材料动态拉伸失效评估方法,针对目前纤维增强复合材料失效评估方法中未考虑应变率效应、依赖于试验数据修正而缺乏理论依据的问题,基于能量密度理论,考虑了纤维增强复合材料在动荷载作用下的应变率效应,推导得到了材料在动态拉伸荷载作用下的应变率相关能畸变能密度方程,该方法能够准确地分析纤维增强复合材料在动荷载作用下的拉伸失效行为,避免了大量的动态试验测试,为各类纤维增强复合材料结构的设计提供一种可靠的评估方法。
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本发明公开了复合材料回转体组合式抗冲击结构及其制备装置和方法,包括由内之外依次包覆固定的金属薄壁筒体、内侧芳纶纤维缠裹层和外侧芳纶纤维缠裹层,内侧芳纶纤维缠裹层上间隔浸润树脂使内侧芳纶纤维缠裹层具有部分中空结构,外侧芳纶纤维缠裹层上均匀浸润树脂。本发明在现有复合材料回转体结构基础上,使树脂以一定规律浸润芳纶纤维层,从而形成部分中空结构,该结构在最大限度减轻结构重量基础上,增大了回转体的厚度,且保持了芳纶纤维层高韧性、能量吸收性能好的优点,增强了复合材料回转体抗冲击性能。同时,本发明可以显著提高复合材料回转体内侧金属薄壁与芳纶纤维层及外侧复合材料层层间连接强度,纤维定位性能好。
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本发明涉及一种中空夹芯复合材料的制备方法,将裁定尺寸的中空夹芯织物与树脂在流水线上进行一体化连续复合;将复合后的产品进行熟化,然后收卷、切割,得到中空夹芯织物预浸料;将中空夹芯织物预浸料置于模具中加热后固化,得到中空夹芯复合材料。本发明方法制备的中空夹芯织物预浸料含胶量均匀,柔软不粘手,预浸料固化后的中空复合材料综合性能优异,且具有良好的随形性能,能够制备不同形状的中空复合材料,此外,还具有储存期长、使用便捷、固化周期短等优点,能够满足中空夹芯复合材料高效率、低成本的批量化生产。
本发明公开了一种谷胱甘肽功能化氧化石墨烯/金纳米棒复合材料及其制备方法和在环丙沙星吸附分离中的应用。通过种子介导的方法在氧化石墨烯上负载了金纳米棒,最后,用还原型谷胱甘肽对氧化石墨烯/金纳米棒复合材料进行改性,成功合成了谷胱甘肽功能化氧化石墨烯/金纳米棒复合材料。本发明的谷胱甘肽功能化氧化石墨烯/金纳米棒复合材料的最大吸附容量高于报道的氧化石墨烯的吸附容量,且可在短时间内达到定量吸附,吸附性能良好,对溶液中环丙沙星的最大吸附容量为476.2 mg g‑1。
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本发明公开了一种细菌纤维素-纳米银复合材料的制备方法。该复合材料由以下步骤制备而得:将细菌纤维素湿膜进行预处理后,置于银盐溶液中浸渍,将吸附银离子的细菌纤维素转移至聚乙二醇溶液中,再向此混合体系滴加抗坏血酸溶液,经离心分离、洗涤和干燥后,获得细菌纤维素-纳米银复合材料。本发明在聚乙二醇保护下采用抗坏血酸还原银离子的方法,同时发挥聚乙二醇的稳定作用和抗坏血酸反应温和、无毒等优点,形成粒径小、分布均匀的纳米复合体系。细菌纤维素-纳米银复合材料可用于医用抗菌敷料等领域。
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