979
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本发明公开了一种高强度全降解新型聚酯复合材料及其制备方法。所述新型聚酯复合材料由以下重量份数的原料组成:热塑性改性后的聚乙烯醇(TPVA)10‑80份;聚乳酸(PLA)10‑80份;相容剂0‑2份;抗氧剂0‑0.5份;防老剂0‑1.5份。所述新型聚酯复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)TPVA的制备;(2)新型聚酯复合材料的制备。本发明提供的一种高强度全降解新型聚酯复合材料克服了以PVA水溶液为基础的传统加工过程中产品性能下降的问题,且所得制品具备优异的力学性能。
1153
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一种碳纤维增强复合材料电损耗加热温度场主动控制方法,在复合材料的各层边缘,放置众多有序且相互绝缘的阵列电极,独立为各对电极通电实施电损耗加热,以监测到的材料层间和面内温度场分布作为反馈信号,利用各对电极作用区域内不均匀加热状态的相互叠加或补偿,最终实现复合材料整体温度场的主动控制。本发明旨在克服综合电损耗加热过程中,由复合材料体积电阻率和介电常数分布不均匀带来的加热温度场不均匀,以实现碳纤维复合材料构件高质量综合电损耗加热固化。
927
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一种降低复合材料微波固化应力的方法,其特征在于:在复合材料的微波固化过程中,树脂到达凝胶点后再进行一段固化温度随时间升高与降低,并循环变化直至复合材料完全固化的周期变化。本发明能降低复合材料微波固化过程中产生的应力,提高固化质量,为微波固化复合材料提供了理想的控温方法,为微波固化替代传统的热压罐固化奠定了基础,本发明能降低固化应力80%以上,能满足大型结构件的使用需要。
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本发明公开一种纳米聚苯胺包覆的铁氧体复合材料及其制备方法,复合材料的组成及摩尔比为:片状M型铁氧体:纤维形聚苯胺=1 : 3;所述片状M型铁氧体为六角晶型铁氧体。复合材料的制备方法,包括如下步骤:(10)六角晶型铁氧体生成:采用聚丙烯酰胺溶胶凝胶法合成六角晶系掺杂SrFe12-xMxO19铁氧体以及未掺杂SrFe12O19铁氧体粉体;(20)铁氧体改性:采用硅烷偶联剂改性六角晶型铁氧体粉体;(30)铁氧体包覆:将由改性铁氧体制备的片状铁氧体表面附着纤维状纳米聚苯胺的复合粉体过滤、洗涤、干燥,得到纳米聚苯胺包覆的铁氧体复合材料。本发明的纳米聚苯胺包覆的铁氧体复合材料,毫米波衰减效果好,密度小,能在烟幕遮蔽中得到很好应用。
1008
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本新型涉及一种单晶硅生产用的新型碳碳复合材料保温盖,包括承载龙骨、保温填充料、碳—碳复合材料防护层、换热管及防护盖板,承载龙骨为框架结构,嵌于保温料内,防护盖板包覆在保温填充料上端面,碳—碳复合材料防护层至少两层,其中至少一层碳—碳复合材料防护层包覆在保温填充料外,另至少一层碳—碳复合材料防护层包覆在承载龙骨外表面,换热管与承载龙骨内表面连接并环绕承载龙骨轴线呈螺旋状均布,且换热管两端位于防护盖板上端面外侧。本新型一方面具有良好的密封能力和保温能力;另一方面具有良好的防护能力,可在有效防止温度过高而造成的碳—碳复合材料防护层损耗情况发生,从而极大的提高了使用寿命,降低了使用成本。
1211
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本实用新型涉及的是一种基于光纤光栅复合材料热膨胀系数测量装置和测量方法,属于测量技术领域。该装置由夹具(5)、标准试样块(7)、待测复合材料块(6)和光纤光栅传感器(8)组成;其中光纤光栅传感器(8)的一端与标准试样块(7)的自由端固定,另一端与待测复合材料块(6)的自由端固定。光纤光栅传感器、待测复合材料块、标准试样块放入温控箱中,受热发生膨胀,由于两者变化程度不同,将对光纤光栅传感器产生拉力作用,引起光栅中心波长发生变化。结合光纤光栅应变灵敏特性和相对测量方法,可以实现复合材料不同长度区间热膨胀系数的精确测量。
本发明涉及一种用于热塑性复合材料与铝合金单搭接结构的激光‑胶接复合连接方法,步骤如下:热塑性复合材料与铝合金单搭接结构的激光‑胶接复合连接过程中选用的热塑性复合材料是碳纤维增强热塑性复合材料(CFRTP),尺寸为100mm×25mm×2.0mm,铝合金为6061铝镁合金,热处理状态为T6态;先对铝合金表面进行喷砂处理,对复材搭接表面进行机械打磨处理;清洗待焊板材然后在单搭接区域内分别在两块板材的表面上涂敷胶粘剂;采用激光束辐照单搭接结构中铝合金的上表面,焊接后胶层固化,即完成激光‑胶接复合连接。本发明采用激光‑胶接复合连接技术对热塑性复合材料与铝合金单搭接结构进行连接,获得综合性能优良的接头。
本发明公开了一种具有高强耐腐性能的氧化石墨烯‑碳纤维复合材料3D打印线材及制作工艺,线材从内到外包括碳纤维束芯、尼龙‑氧化石墨烯复合材料层、聚乳酸‑氧化石墨烯复合材料层三个部分。碳纤维束芯为单股碳纤维束构成或由多股碳纤维束螺旋缠绕而成,尼龙‑氧化石墨烯复合材料固化在碳纤维束芯外周,聚乳酸‑氧化石墨烯复合材料固化于线材的最外层。该线材可用于工程结构加固,且具有高强度、高韧性、耐腐防火的优点。
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本发明公开了一种基于深度学习的监测复合材料弹性模量的方法,其特征是利用深度神经网络,建立导波在复合材料中传播的频散曲线与复合材料弹性模量之间的复杂关系,实现对复合材料弹性常数的精确检测。同时,该方法提出利用一种谱元法改进的半解析有限元法产生训练神经网络的相关数据集,该方法可应用于工业设施、航天设备等,实现复合材料弹性性质的快速超声无损检测。
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一种用于3D打印的组合物、复合材料及其制备方法,属于3D打印领域。复合材料以用于3D打印的组合物为主要成分制成,组合物包括微纳化的植物纤维和聚乳酸。复合材料的制备方法包括:将含有微纳化的植物纤维的分散液与聚乳酸混合,去除分散液中含有的溶剂后进行烘干。其能提高复合材料的力学性能,且能够提高复合材料的吸水性能,增加其降解速率、提高其生物相容性。
本发明涉及一种耐高温含氟偶联剂制备及其在PTFE基复合材料中的应用,该耐高温含氟偶联剂采用化学亚胺化法合成,原料主要由含氟酸酐(或含氟有机酸)和氨基硅烷构成。当该耐高温含氟偶联剂应用于改性无机填料时,其添加量为无机填料质量的0.5~3.0%,所制得的复合材料中含40~60wt%的PTFE,1~2wt%的超细玻纤以及38~59wt%的改性陶瓷粉。该复合材料界面黏结性好,致密度高且孔隙率低,同时复合材料介电性能、吸湿性、机械性能以及热稳定性等性能都有显著提升。本发明制备的PTFE基复合材料具有优异的综合性能,且加工工艺简单,具有良好的应用前景。
本发明涉及的是一种基于光纤光栅复合材料热膨胀系数测量装置和测量方法,属于测量技术领域。该装置由夹具(5)、标准试样块(7)、待测复合材料块(6)和光纤光栅传感器(8)组成;其中光纤光栅传感器(8)的一端与标准试样块(7)的自由端固定,另一端与待测复合材料块(6)的自由端固定。光纤光栅传感器、待测复合材料块、标准试样块放入温控箱中,受热发生膨胀,由于两者变化程度不同,将对光纤光栅传感器产生拉力作用,引起光栅中心波长发生变化。结合光纤光栅应变灵敏特性和相对测量方法,可以实现复合材料不同长度区间热膨胀系数的精确测量。
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本发明公开了一种纳米二氧化钛/木粉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。该纳米二氧化钛/木粉复合材料由二氧化钛与胡桑枝条木粉复合而成,其中,胡桑枝条木粉为载体,二氧化钛以纳米颗粒的形式分散在木粉表面。本发明制备方法简单,所用溶剂NaOH/尿素价廉易得,设备简单易行;制备的纳米二氧化钛/木粉复合材料含有43%左右的TiO2;对光降解染料废水中亚甲基蓝的去除效率达到97%;本发明制备的二氧化钛/木粉复合材料,廉价环保,在作为光降解催化剂和亚甲基蓝废水的处理方面,具有很好的实用性。
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本发明涉及一种梯度金刚石/铜复合材料及其制备方法,属于热管理材料领域。其特征在于;将不同金刚石体积分数的金刚石/铜混合粉体通过梯度填料的方式,按照设计填入高强石墨模具,实现金刚石体积分数的横向或纵向梯度分布;并通过金刚石表面镀钨,加强了金刚石与铜之间的结合,提升了复合材料的热导率;还使用电阻式热压烧结成型复合材料,该工艺烧结速度快,制得材料致密度高。本发明提供一种梯度金刚石/铜复合材料的制备方法,可制备出界面质量好,致密度高的复合材料,并实现特定需要的金刚石体积分数的梯度分布,兼顾热性能与封焊性能。
本发明公开了一种木质纤维生物质负载纳米水合二氧化钛复合材料及其制备方法和应用,属于二氧化钛复合材料技术领域。将木质纤维生物质浸渍到钛酸丁酯和无水乙醇的混合液中,再用碱性溶液处理,水洗涤木质纤维生物质材料,烘干,即得到木质纤维生物质负载纳米水合二氧化钛复合材料。本发明选取木质纤维生物质为载体,将良好的光催化剂二氧化钛与木质纤维生物质相结合,该复合材料制备成本低,环境友好,实现资源的回收再利用,制备过程简便环保。该复合材料既能吸附去除水中重金属离子,又能在太阳光和可见光激发下催化降解有机污染物亚甲基蓝。
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本发明公开一种同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法,涉及木塑复合材料领域。所述同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法,首先将聚乙烯亚胺溶于无水乙醇中,得到聚乙烯亚胺乙醇溶液,该溶液呈现阳离子聚电解质特性;然后加入一定量的聚磷酸铵,制得复合聚电解质溶液,经干燥得到复合聚电解质固体粉末;再将复合聚电解质固体粉末、植物纤维、塑料进行初混、干燥、塑炼、成型、冷却,制成同步阻燃增韧木塑复合材料。该方法以乙醇代替水作为溶剂,使得聚电解质化反应更加温和,高分子结构得以保存。以复合聚电解质处理木塑复合材料,其极限氧指数为28.7%、冲击强度7.72kJ/m2。
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本实用新型公开了一种全复合材料桥梁,属于桥梁技术领域,该全复合材料桥梁包括桥台、复合材料桥纵梁、复合材料桥横梁和复合材料桥面板;所述复合材料桥面板包括两个桥头搭板和至少一个桥面板标准节,所述桥面板标准节包括顶面板Ⅰ、底面板Ⅰ、内腹板Ⅰ和两个外腹板Ⅰ,每个所述外腹板Ⅰ上均设置有连接槽Ⅰ;所述桥头搭板包括顶面板Ⅱ、底面板Ⅱ、内腹板Ⅱ和外腹板Ⅱ,所述外腹板Ⅱ上设置有连接槽Ⅱ;所述连接槽Ⅱ与相邻的所述连接槽Ⅰ之间设置有桥面连接梁Ⅰ。本实用新型降低了桥梁重量和制造成本,降低了施工难度,提高了架设速度。
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本发明公开了一种复合材料层合板贴补修复后极限载荷确定方法,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;建立复合材料胶层本构模型;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提出的损伤本构模型,求解应力、应变和损伤;对有限元模型进行计算,预测复合材料层合板贴补修复后极限载荷。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层合板贴补修复后极限载荷。
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本发明公开了一种碲化铋基合金/碳布热电复合材料,所述碲化铋基合金在所述热电复合材料中的质量比为15~99%,所述碳布在所述热电复合材料中的质量比为1~85%。所述碲化铋基合金为BixSb2‑xTe3或Bi2SeyTe3‑y,0≤x≤2,0≤y≤3。本发明采用电化学沉积技术制备在碳布上沉积碲化铋基合金;对沉积得到的复合热电材料再进行高温退火处理,从而制备得到碲化铋基合金/碳布热电复合材料。本发明制备得到的碲化铋基合金/碳布热电复合材料与碳布和其复合材料相比热电性能提升显著。而且采用的电沉积法相比于其他制备方法操作简单、可控性强、速度快、更适合商业规模化生产。
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本发明公开了一种空间柔性复合材料分布式概率建模方法,包括以下步骤:将柔性复合材料弹性参数利用混沌多项式进行展开;根据弹性参数的空间分布特征,利用正交多项式拟合混沌多项式确定性系数,得到柔性复合材料弹性参数的解析表达式;建立柔性复合材料有限元模型,得到各个单元弹性参数和单元刚度,并组装得到结构本征方程;基于拉丁超立方抽样方法对本征方程中随机变量集进行抽样,解析计算柔性复合材料结构动特性统计特征值。本发明能够体现柔性复合材料参数的随机性和非均匀性,更加符合工程实际,具有十分重要的工程应用价值。
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一种基于动态热屏障的树脂基复合材料加热固化方法,针对于复材构件自发热固化方法,在复合材料及模具外围,施加传热特性可动态调控的柔性热屏障,结合树脂基复合材料固化过程的化学放热特性,按照温度均匀化策略动态调控热屏障的传热特性,实现复合材料厚度方向或面内温度分布的主动控制。本发明首次提出树脂基复合材料自加热固化技术动态热屏障,旨在保证材料加热过程中温度均匀性的同时,迅速缓解固化反应放热冲击,可大幅改善复合材料构件固化质量,缩短固化周期,降低固化能耗。
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本发明为一种InxFe4-xN/Fe3N复合材料制备方法,本发明属于复合材料技术领域。通过溶胶凝胶与高温氮化相结合的方法制备磁性InxFe4-xN/Fe3N复合颗粒。本发明的InxFe4-xN/Fe3N复合材料的制备方法,其工艺简单;并且该复合磁性材料特性可调,在磁性存储、相关磁性器件设计领域有着重要应用前景。
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本发明公开了一种采用预应力索的复合材料管连接接头及其使用方法,包括外套管、内压管、盖帽、预应力索和锚具。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外套管与复合材料管连接段内壁,盖帽包括固定环和固定座,固定环设置在固定座上,固定环中心与固定座中心重合,外套管另一端与固定环固连,固定座中心设有一圆孔,预应力索穿过固定座上的圆孔,贯穿复合材料管,锚具设置在所述圆孔内,用于锚固预应力索。本发明通过增加贯穿复合材料管的预应力索,分担了外套管与复合材料管之间所需传递的力,通过设置盖帽,提升接头处的承载力,优化了接头处的受力特性,结构简单、操作方便、实用性强。
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本发明公开了高流动性玻璃纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法。该复合材料包含下列质量百分比的组分:聚酰胺33.9-94.3%,玻璃纤维5-50%,可膨胀石墨0.5-15%,抗氧剂0.1-0.6%,润滑剂0.1-0.5%。该复合材料熔体流动速率较原来提高1-2.5倍,弯曲模量提高20-50%,并保持较好的冲击性能;采用的助剂为常用小分子助剂,低毒或无毒且粘度较低,脱除方法快,可膨胀石墨容易处理;制备方法简单,无需复杂设备,易工业化操作;可膨胀石墨廉价易得,生产成本低,易推广应用。
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一种聚四氟乙烯复合材料,组分包括二硫化钼、三氧化二铝、铜粉、石墨、二氧化硅或不锈钢粉中的一种或几种,以及聚四氟乙烯;该聚四氟乙烯复合材料是二元聚四氟乙烯复合材料,其中聚四氟乙烯的重量百分比为80~99.9%.,余量是其它成分。本材料的产品制备方法是:将聚四氟乙烯(PTFE)与二硫化钼(MoS2)、三氧化二铝(Al2O3)、铜粉(CU)、二氧化硅(SiO2)、聚苯脂(PPL)、不锈钢粉、碳纤维(CF)、玻璃纤维(GF)、等材料复合,通过模压烧结法成型,然后再进行机械加工成L型密封件。
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本发明公开了一种轻质核壳结构功能型塑木复合材料,该材料是将HDPE或HDPE/PP共混物作为基体,添加基体重量0-45%的木纤维得到混合塑木材料,再添加该混合塑木材料重量10-20%的化学发泡剂和0-5%的发泡助剂作为芯层材料;用HDPE作为基体,添加HDPE重量0-20%的木纤维,并添加HDPE重量0-30%的硬脂酸改性纳米CaCO3或滑石粉作为表壳层材料;将上述步骤所得芯层材料和表壳层材料通过不同的挤出机分别熔融成料流,在模具的交汇室内汇合共挤得到轻质核壳结构功能型塑木复合材料。本发明轻质核壳结构功能型塑木复合材料具有耐腐蚀、抗菌性能,并具有良好的力学强度、刚度、硬度和耐磨性能。
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本发明公开了一种表面改性SiC增强铝基复合材料及其制备方法,其特征在于,所述的表面改性SiC增强铝基复合材料以金属铝为基体,以表面改性的SiC多孔陶瓷为增强体;首先通过CVI法在碳泡沫基体上沉积SiC、氧化法除去碳泡沫骨架得到SiC多孔陶瓷胚体、通过PIP法进一步得到SiC多孔陶瓷,然后通过激光烧结在SiC多孔陶瓷外层制备得到多孔SiC晶须,最后通过高压浸渗制备SiC增强铝基复合材料。本发明提供了一种表面改性SiC增强铝基复合材料,其组织分布均匀、成型性好,表面改性既可保证复合材料的强度又提高了复合材料的耐磨性,本发明解决了传统碳化硅增强铝基复合材料的SiC在铝基体中分散不均匀、耐磨性较差等问题,可广泛应用于航空航天领域的承载结构件。
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本发明公开了一种二氧化锡/铁酸镍/石墨烯复合材料及制备方法,所述复合材料由二氧化锡、铁酸镍和石墨烯复合而成,其中,二氧化锡占所述复合材料质量的10‑70 wt%,石墨烯占所述复合材料质量的25‑30 wt%。通过X‑射线衍射和透射电子显微镜技术分析,复合材料中均含有铁酸镍和二氧化锡粒子,均匀地分散在石墨烯片层上;在CV曲线中可以看到,随着掺杂二氧化锡质量的提升,二氧化锡逐渐参与到电化学反应中,大大提升了复合材料的储锂性能;通过循环测试,发现复合材料有着较好的循环性能和较高的稳定性;在0.2A g‑1电流密度下,电极材料在50圈后可以保持500‑700mAh g‑1的比容量,为其首次放电比容量的50‑80%。
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本发明涉及一种切割装置,尤其涉及一种复合材料板材切割装置。本发明的目的是提供一种切割木材精准度较高、且具备夹紧功能的复合材料板材切割装置。技术方案为:一种复合材料板材切割装置,包括有支撑脚、工作台、传动机构和切割机构,支撑脚顶部设有工作台,工作台底部设有传动机构,工作台底部后侧设有切割机构,传动机构与切割机构配合。本发明达通过电机输出轴的作用下带动切刀对复合材料板进行切割,在皮带轮组的作用使得切刀可以向上对准复合材料板进行切割,复合材料板切割完成后,同样在皮带轮组的作用下使得切刀向下移动不再对复合材料板进行切割,有效提高切割的工作效率。
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本实用新型公开了纤维增强复合材料成型用红外线烘箱,涉及纤维增强复合材料成型工艺中相关部件领域,包括箱体,所述箱体内部底端向上延伸设置转轴,所述箱体底端内部设置驱动转轴转动的电机,所述转轴上设置多个放置板,所述箱体内部底端设置减震件,所述减震件套设在转轴外部且不与转轴接触,所述箱体内壁上设置多个红外线灯管,所述箱体前侧铰接箱门,所述箱体底端设置多个减震支撑底座。对比现有技术,本实用新型的有益效果在于:箱体内部空间得到充分的利用,一次可对多个纤维增强复合材料进行烘干,转轴使纤维增强复合材料转动,使其受热均匀,提高工作效率,降低生产成本,且烘箱运作时更加平稳不会对纤维增强复合材料的成型造成影响。
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