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本发明公开了一种以拉挤型材为夹芯的大尺寸多轴向复合材料承重板材及制备方法,将加工好的复合材拉挤型材作为芯材封口后缠绕纤维布,拼铺成板材形状,拉挤型材芯材、相邻芯材侧面接缝处的纤维布与树脂固化后形成空间复合材料腹板和面板。本发明复合材料承重板材结构与其他产品相比,其最大的特点是拉挤型材芯材与缠绕纤维布共同形成复合材料腹板和面层,抗压、抗弯、抗剪以及抗剥离能力显著提高,使得结构的整体力学性能得到增强。具有高抗力、高延性、装配便捷的显著优点,可作为桥面板、楼面板和墙面板等应用到基础设施领域。
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本发明为一种基于螺旋聚炔的红外微波兼容隐身复合材料及其制备方法,该复合材料是由含手性胆酸取代基的炔丙胺单体在核壳型导电聚合物/双金属镍基氧化物纳米材料表面原位聚合成螺旋聚炔而成的复合物,核壳型导电聚合物/双金属镍基氧化物纳米材料是由胺类导电聚合物单体在双金属镍基氧化物表面自聚合而成,双金属镍基氧化物是由第三主族金属盐与硝酸镍经水热反应并高温焙烧制得,含手性胆酸取代基的炔丙胺单体原位聚合成的螺旋聚炔的结构通式为:
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本发明公开了一种二氧化硅/环氧树脂复合材料界面热阻的预测新方法,包括以下步骤:1)建立SiO2超晶胞模型;2)构建环氧树脂晶胞模型;3)构建复合材料层模型;4)层模型的交联过程;5)动力学平衡;6)模拟结果计算。本发明属于热界面复合材料界面热阻预测技术领域,具体是一种二氧化硅/环氧树脂复合材料界面热阻的预测新方法,有助于解决目前通过理论和实验方法不能准确分析热界面材料传热机理的问题。
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本发明公开了一种力/热环境下复合材料整流罩结构分离及强度可靠性分析方法,该方法包括如下步骤:S1:建立整流罩结构有限元模型;S2:根据分离过程各部分结构的相对位置与相互作用关系对步骤S1建立的有限元模型添加接触设置;S3:对步骤S1建立的有限元模型施加冲击载荷、温度载荷和边界条件;S4:基于LS‑DYNA求解器进行动力学问题求解;S5:基于LS‑DYNA后处理软件LS‑PREPOST软件进行后处理,提取单元的应力、位移、转动角度结果;S6:基于步骤S5提取的应力结果进行计及不确定性强度参数的Chang‑Chang模型开展复合材料层合板的可靠性分析。本发明的技术方案可实现对复合材料结构在冲击载荷/温度载荷联合作用下的分离过程分析,进而实现对复合材料层合板的强度可靠性评估。
本发明公开了一种介孔有机氧化硅异向包裹介孔铂纳米颗粒的Janus纳米复合材料,首先利用金属盐辅助合成介孔铂纳米颗粒,然后在其表面异向生长乙烷基桥联的介孔有机氧化硅纳米壳层,使得有机氧化硅在铂纳米颗粒表面不对称包覆,从而得到具有Janus结构的纳米复合材料,该纳米复合材料的尺寸均一、分散性好,并且具有很好的催化性能,其结构中同时具有两种独立的孔道,其中,异向生长的介孔有机氧化硅纳米壳层具有尺寸为2~3.5nm的放射状的介孔结构,被包裹的介孔铂纳米颗粒具有尺寸为8~15nm的孔道结构;这种具有独立的多级孔结构的特性为该有纳米复合材料在纳米医学方面的应用提供了新的可能。
本发明公开了一种对苯二胺共价键功能化石墨烯支撑铁酸镍纳米粒子的复合材料的应用,所述的复合材料是由铁酸镍纳米粒子负载在对苯二胺共价键功能化石墨烯上得到,其负载量为60‑80%。本发明采用对苯二胺诱导的三维有序石墨烯为基底碳材料,对苯二胺的加入使得还原氧化石墨烯表面润湿性增加,同时对苯二胺与氧化石墨实现共价耦合,从而使得片层之间的稳定性增加,形成三维有序石墨烯的稳定结构,同时,纵向层间导电性增加有利于锂离子的传导扩散;此外,负载理论容量较高的铁酸镍纳米粒子,一方面由于纳米粒子的良好分散改善了复合材料的电化学性能,另一方面纳米粒子与功能化还原氧化石墨烯之间的协同作用,使得复合材料的储锂性能和倍率性能得到提高。
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本发明涉及纳米复合材料制备领域,具体涉及一种聚氯乙烯/埃洛石纳米管纳米复合材料的制备。将PVC、稳定剂、增塑剂、HNTs按照质量比100∶5∶5∶10在搅拌机中预混,在双辊开炼机上170~180℃下混炼塑化8~10min,冷却后得到PVC/HNTs纳米复合材料。本发明制备的PVC/HNTs纳米复合材料同时产生了对PVC的增韧增强作用,冲击强度和弯曲模量也有了很大的提高。同时本发明采用最传统的混炼工艺,制备过程简单,不需要复杂的工艺流程。
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本发明公开了一种应用于电动汽车动充电桩防撞的复合材料结构,该结构由多个防撞单元通过连接件组合而成。防撞单元由单元壳体和设置于单元壳体内的填充材料体构成,所述壳体为复合材料面层构成的实心壳体或者为复合材料面层与夹芯材料构成的夹层壳体,所述填充材料体包括空间格构体和耗能材料,空间格构体由纤维腹板呈单层单向、单层双向、多层单向或多层多向布置而成,耗能材料位于空间格构体内部空隙和空间格构体与外壳的内壁之间。本发明是一种便于推广、施工简便的能充分吸收撞击能量的复合材料防撞结构。
一种氧化物纤维增韧氧化硅陶瓷基复合材料间隙型界面的制备方法。其特征在于在氧化物纤维或纤维预制件的表面制备C60的界面层,通过多次硅溶胶浸渍热处理工艺循环,C60的界面层仍然保留在纤维与二氧化硅基体之间,最终烧结工艺使得C60氧化生成二氧化碳挥发,纤维与二氧化硅基体之间产生间隙,该间隙是一种弱结合界面,有利于裂纹偏转与纤维拔出,从而提高了氧化物纤维增韧二氧化硅陶瓷基复合材料的韧性。
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一种复合材料温度传感器的制作方法:包括以下步骤:①通过短切碳纤维以及纳米碳黑和埋设四个不锈钢网电极的方法制作成由碳纤维/纳米碳黑水泥基复合材料的工程温度传感器原件;②将分散均匀的短切碳纤维或纳米碳黑加到由水泥、硅灰、砂、减水剂、消泡剂、水拌合的混合砂浆中充分搅拌;③之后浇注成型、拆模,成型L型可开启混凝土结构,L型可开启混凝土的配合比根据实际需要进行调整,其强度宜略低于所测位置的实际强度;④将碳纤维/纳米碳黑水泥基复合材料制成的工程温度传感器原件置入L形可开启混凝土结构中,内部填充一定厚度的聚氨酯,最后将所得系统在实际结构施工时预埋入相应的位置。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。
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本发明涉及一种复合材料用三维多向编织物净尺寸仿形减纱编织方法,其原理是利用三维编织纱锭(动纱和不动纱)运动的特点,将编织纱不断减少或者减细,从而实现编织物横截面积的减小。采用本发明技术方案可实现对横截面积逐渐变化的三维编织预制件的编织。该预制件经过复合后,能够满足先进复合材料对预制件(织物)内、外部质量的高要求。
本发明属于氧化铝纤维增强氧化物陶瓷复合材料领域,涉及一种以三维编织界面改性连续氧化铝纤维增强氧化物陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括如下步骤:首先编织复合了氧化物粉体的三维结构氧化铝纤维预制体;以聚锆钇氧烷为前驱体溶液,采用先驱体浸渍热解法获得氧化钇稳定氧化锆(YSZ)界面;以氧化物有机聚合物为前驱体溶液,再次采用先驱体浸渍热解法复合氧化物基体,经高温烧结获得含YSZ弱界面的氧化铝纤维增强氧化物陶瓷基复合材料。YSZ弱界面显著提高复合材料强度、断裂韧性和破坏容限。本发明采用的先驱体浸渍热解法能够极大避免纤维腐蚀与高温损伤,并可实现净尺寸成型,获得高致密基体。
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本发明公开了一种基于生物质氮掺杂的过渡金属复合材料及其制备方法,该复合材料先将一种谷物外壳经过酸性处理后进行煅烧形成片状碳化硅,加入具有增溶、分散等作用的生物类表面活性剂,通过微波合成法在碳化硅基底上生长镍钴的氢氧化物前驱体。然后将所得的材料外面涂覆多巴胺,在含氮氛围中进行退火处理,最终合成氮掺杂过渡金属复合材料。采用本方法制备的复合材料,能显著提高其在全水解反应过程中阳极、阴极水分解的催化活性、稳定性和催化效率,表现出良好的应用前景。
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本发明公开了一种金刚石铜复合材料及其制备方法,属于金刚石铜复合材料技术领域。包括以下步骤:预先设定基体种类和金刚石;其中,所述基体为铜合金或纯铜其中的一种;基于所述基体种类,对金刚石进行预处理;其中,所述预处理至少包括:对金刚石镀覆连接膜;将预处理后的金刚石与基体按预定比例依次从下至上装配于模具中;将所述模具置于设备中,制备得到金刚石铜复合材料。本发明中在铜与金刚石之间增加连接膜,提高了铜与金刚石之间的界面强度,进而提高金刚石铜复合材料的弯曲强度在15%以上,提高抗冷热冲击能力在30%以上。
本发明公开一种自修复碳纳米管/阳离子水性聚氨酯电磁屏蔽复合材料的制备方法,首先制备碳纳米管(CNT)水分散液,再将合成的自修复阳离子水性聚氨酯(CWPUDA)乳液加入到CNT水分散液中,利用带有不同电荷离子间的静电吸附相互作用将CNT包覆到CWPUDA粒子表面,抽滤、干燥、热压,得到自修复CNT/CWPUDA电磁屏蔽复合材料。该复合材料具有优良的自修复性能、电磁屏蔽性能和力学性能,在加热条件下即可实现自修复,恢复其原有的电磁屏蔽性能。该复合材料的自修复条件温和,修复效率高,对于提高电磁屏蔽材料的使用稳定性具有重大意义。
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本发明公开了一种木质素‑二氧化硅复合材料及其制备方法与应用,所述木质素‑二氧化硅复合材料的制备方法为将胺化木质素与偏硅酸钠溶液进行第一反应,加入氯化铵溶液进行第二反应,调节pH为1~5进行第三反应,即得木质素‑二氧化硅复合材料。本发明制备出的木质素‑二氧化硅复合材料在填充橡胶时,与橡胶大分子形成共价交联网络,提高材料的交联程度,从而实现补强作用,同时可以显著降低橡胶的生热和滚动阻力,有效地提高橡胶的性能。
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一种碳纤维增强复合材料微波多频分区加热方法,其特征是在碳纤维增强复合材料表面放置不同频率的人工电磁超表面,再施加对应频率的微波实现对碳纤维增强复合材料的精确分区加热。本发明可以实现对碳纤维增强复合材料的精确分区加热。人工电磁超表面结构简单、易于组合,可以适用于不同构件或同一构件的不同分区方案。
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本发明提出了一种石墨烯增强铝合金抗拉导热复合材料的制备方法,首先将石墨烯与无水乙醇溶液混合,得到分散均匀的石墨烯溶液;然后将铝合金粉末添加到石墨烯溶液中,经球磨处理后,将混合溶液置于真空干燥箱中烘干,得到石墨烯铝合金复合粉末;再将石墨烯/铝合金复合粉末装入到模具中,冷压得到石墨烯/铝合金复合材料;最后将石墨烯/铝合金复合材料放入热压烧结炉中,将材料进行真空热压处理,冷却后,得到石墨烯增强铝合金复合材料。本方法可以石墨烯形成有取向的结构,起到了明显增强抗拉和导热的效果。
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本发明公开了一种等离子体改性六方氮化硼/树脂复合材料的制备方法,本发明的复合材料以氮化硼填料为主体,以树脂为基体,主要通过等离子体处理,制备高导热复合材料。本发明通过等离子体放电处理,将化合物在气相中解离成为自由基,然后沉积在氮化硼表面形成包覆膜;包覆膜与树脂基的两种分子链段在两相界面处相互浸润,从而形成良好的黏合,改善了传统的填料与树脂基体较难相容且分散不均匀的情况,进而提高复合材料的热导率。
本发明公开了一种用于拉‑压承载的碳纤维复合材料缠绕接头及其制备方法,属于接头材料技术领域,该接头包括外链环、左内衬环、右内衬环和中间件,外链环与左、右内衬环及中间件结合处均为粘接区;所述的接头在承受拉伸载荷作用时,由外链环承力;所述的接头在承受压缩载荷作用时,由中间件承力;本发明充分考虑了接头结构的受力形式,利用了复合材料优异的可设计性,采用碳纤维复合材料,与金属接头相比,在保证结构刚度的同时,大大减轻了接头自身的重量。该种接头克服了传统层压式复合材料接头层间性能弱,易于分层的缺点,并且成型工艺简单易行,便于批量生产,也避免了机械开孔带来的制造损伤。
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本发明提出的是一种Pickering乳液改性木塑复合材料及其制备方法,将石蜡和纳米二氧化硅以Pickering乳液的形式同步引入至废植物纤维填料中,再与高分子聚合物基体在助剂的作用下,熔融、混炼加工成型得到的木塑复合材料。本发明利用Pickering乳液的形式,将石蜡和纳米二氧化硅同步引入废植物纤维填料中,两者协同提高木塑复合材料成型过程中木粉在聚合物中的流动性、分散性和界面相容性;同时,同步提高木塑复合材料成品疏水性、热稳定性、力学性能和表面硬度,实现“一剂多效”。
本发明公开了一种NaBH4在提高Ag/g-C3N4纳米复合材料可见光催化活性上的应用。在有NaBH4存在条件下,Ag/g-C3N4纳米复合材料作为催化剂,在可见光下降解甲基橙染料时,其降解速率达0.3870min-1;在可见光下降解中性深黄GL染料时,其降解速率为0.2694min-1;在可见光下降解亚甲基蓝染料时,其降解速率是0.0763min-1,均极大地提高了染料的降解速率,具有明显优异的可见光催化降解效果。
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本发明是一种装配式泡沫铝复合材料减振耗能柱装置,包括耗能柱中部的泡沫铝复合材料部分,为主要耗能部分;耗能柱上下两端的钢构件部分,可以为圆钢管、方钢管、工字型钢等;钢构件与中部泡沫铝复合材料之间的连接板;耗能柱装置与上下结构之间的连接板。钢构件与泡沫铝复合材料之间通过连接板相连,连接方式可选用螺栓连接、焊接等。此耗能柱装置按柱的形式置于基础与梁或梁与梁之间,耗能柱与上下结构之间的连接可采用螺栓连接或焊接等方式。此发明有效地改善了结构的抗震、抗风性能,且完全为装配式,构造简单,安装维修方便。
本发明公布了一种基于聚苯胺纳米阵列的硫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。本发明提供的基于聚苯胺纳米阵列的硫复合材料,聚苯胺纳米管阵列电导率高、纳米孔吸附能力强,所制作的正极,整体电导率高、活性强、活性物质流失少;使用该复合材料的二次铝电池,容量高、循环性能好。
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一种复合材料轴类零件的微波固化方法及装置,其特征是所述的方法是先将未固化的复合材料铺叠在涂刷了脱模剂的光滑芯模表面形成待固化的轴类零件,然后将待固化的轴类零件套装在真空袋中,在真空袋的两端用耐高温胶带密封,然后抽真空以便将待固化的轴类零件压实,再将压实后的待固化的轴类零件连同芯模一并放置到微波固化炉中,按照复合材料加热工艺设置微波固化炉加热参数,加热固化复合材料轴类零件;待最终保温段结束,直接将轴类零件移出固化炉,在室外环境降温即可。本发明具有加热固化时间短、能耗低且温度均匀性好、易于控制的优点。
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本发明提供一种轻质铁镍合金纤维增强铝合金复合材料及其制备方法,该复合材料的性能优越,强度高,并且具有软磁性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以铝合金为基体,在基体上分布着铁镍合金纤维,铁镍合金纤维占复合材料的体积百分数为40%-45%:该铝合金基体的化学成分的重量百分含量:为Mg为3%~6%,Fe为0.01%~0.05%,Ni为0.01%~0.05%,Cu为0.01%~0.05%,Gd为0.003%-0.09%,Y为0.003%-0.09%,其余为Al。
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本发明公开了一种复合材料预制受力模板,包括模壳(1),所述的模壳(1)为上部开口的半封闭腔体,模壳(1)内嵌有夹芯材料(2),模壳(1)的侧壁上沿模壳(1)半封闭腔体的纵向间隔设置剪力键(4),所述的剪力键(4)横向设置在模壳(1)侧壁的中上部,剪力键(4)的两端贯穿模壳(1)的侧壁;模壳(1)的形状为直梁或井字梁。本发明兼具模板和受力构件的功能,在工程中无需拆模操作,模壳采用轻质、耐腐蚀、力学性能优越的树脂基纤维复合材料,能很好的满足受力强度大的工程需要;本发明生产快速方便、一体成型,工厂制作完成后可直接运往现场使用,施工铺设方便,并能根据实际工程的需要,制作成不同的形状的模板。
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本发明公开了一种具有吸附和反应能力的多孔颗粒复合材料及其制备工艺。这是一种含生石灰的球状多孔颗粒材料,组成成分包括生石灰、凹凸棒土、膨润土、一定量的盐类添加剂以及作为造孔剂的活性炭,经高温烧结得到。这种多孔颗粒复合材料具有较大的比表面积和遍布其上的互通微孔,在与液态物质接触时,具有较高反应速度和反应的程度,并具有对大量的流动污染物的阻拦作用和阻止有害物质向环境土壤中渗透的作用。该颗粒材料可用于需对酸性或碱性液态污染物进行快速处理的场合。
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本实用新型涉及一种新型复合材料集装箱,包括底板(3)、侧板(4)、顶板(5)、端板(6)、门(7),上述部件采用复合材料夹层板制作而成,再连接成为一个整体。其特征在于该复合材料夹层板由面板(1)和芯材(2)构成。所述的面板(1)为纤维材料,芯材(2)为轻质材料,面板(1)布置于芯材(2)上、下表面,面板(1)和芯材(2)由树脂固化胶接而成。采用一体成型技术生产的复合材料夹层板制造而成的复合材料集装箱具有重量轻、强度高、使用次数高、耐腐蚀等诸多优点。它可以普遍应用于海运、航空等运输行业,如:冷藏集装箱、耐腐蚀集装箱、一般货物集装箱等。
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本发明属于聚酰亚胺复合板材的制备技术领域,本发明公开了一种聚酰亚胺/聚四氟乙烯复合材料及其制备方法。本发明通过在聚酰亚胺板材表面涂覆聚酰胺酸溶液,对聚酰亚胺板材进行表面处理,之后再涂覆聚四氟乙烯层,得到聚酰亚胺/聚四氟乙烯复合材料。解决了现有的聚酰亚胺/聚四氟乙烯复合材料需要采用粘结剂所带来的弊端。所得聚酰亚胺/聚四氟乙烯复合材料较现有的聚酰亚胺板材具有更优异的耐腐蚀性、防水性(吸湿性)及气体密封性。本发明还提供了所述聚酰亚胺/聚四氟乙烯复合材料的制备方法,所述制备工艺简单,制备条件温和,所用原料易得,适宜大范围推广应用。
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