871
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本发明公开了一种界面改性纤维增强金属基复合材料,体积密度小于3.0g/cm3,由增强纤维、界面层和金属基体组成。制备方法包括以下步骤:将增强纤维织成纤维预制体,先后制备化学气相渗透涂层和化学镀涂层,然后将铝合金或铜合金熔体压铸到纤维预制体中,冷却得到界面改性纤维增强金属基复合材料。本发明制备复合材料纤维和金属基体结合稳定,材料性能优异,抗弯强度、弹性模量、布氏硬度均大幅度提高,服役温度也分别高出铝合金、铜合金100℃以上,在高温动载领域有重要应用价值。
1193
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本发明提供了一种复合材料应变率相关的强度评估方法,针对目前复合材料强度评估方法中未考虑应变率效应、依赖于试验数据经验性地修正而缺乏理论依据的问题,本发明基于能量密度理论,考虑了复合材料在动荷载作用下的应变率效应,推导得到了复合材料在动荷载作用下的畸变能密度方程,建立了应变率相关的强度评估方法,该方法能够准确地评估复合材料在动荷载作用下的极限强度,避免了大量的动态试验测试,为各类复合材料结构的设计提供一种可靠的评估方法。
本发明公开了一种考虑纤维增强复合材料复杂非线性行为的弹粘塑性本构模型构建方法,构建考虑复合材料拉伸、压缩屈服不对称性及静水压力影响的粘塑性势函数,通过非关联流动准则获取增量形式的粘塑性应变;基于过应力函数定义动态屈服面,考虑材料各向同性硬化在拉伸、压缩下的区别以及动态屈服面的率相关效应;考虑滞后弹性变形的存在,定义加载阶段和松弛阶段的过应力函数与等效粘塑性应变率的关系,形成描述复合材料复杂非线性行为的弹粘塑性本构模型。本发明可有效地描述纤维增强复合材料的弹粘塑性行为,可应用于商业有限元软件复合材料连续本构的开发、复合材料工程结构力学性能的分析及优化等科研、工程技术领域。
本发明公开了一种树脂基复合材料表面制备超疏水微结构防覆冰表面的方法,包括以下步骤:1)以树脂基复合材料为基体材料进行相应的预处理;2)将树脂基复合材料基体加热至一定温度,用具有规则多孔结构的氧化铝模板滚刷对其进行模压,使其表面出现规则微柱结构;3)将步骤2)所得的具有微柱结构的树脂基复合材料进行固化,缓慢冷却至室温;4)将步骤3)所得的固化后具有规则微柱结构的树脂基复合材料置于醋酸溶液中浸泡,取出且烘干后再在硬脂酸溶液中浸泡,取出干燥后得到具有规则阵列的树脂基复合材料超疏水表面。采用氧化铝模板法进行微结构加工,能够精确的控制所想要获得的微结构的尺寸,有利于工业化应用。
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本发明涉及一种荧光纳米晶复合材料及制备方法和应用,其特征在于该材料是包覆有荧光纳米晶的氢氧化钙晶体,其颗粒粒径在1-10μm,晶体颗粒的发射波长在425-650nm,半峰宽20-100nm。其制备步骤如下:先配制纳米晶储备溶液,再配制可溶性钙盐和可溶性碱溶液;搅拌下在纳米晶储备溶液中加入可溶性钙盐溶液和可溶性碱溶液,反应得到包覆有纳米晶的Ca(OH)2晶体悬浊液,过滤、洗涤、烘干即得包覆有纳米晶的氢氧化钙荧光纳米晶复合材料。本发明所用的原料简单易得;制备过程具有反应条件温和,方法简便易行的特点。所制备的纳米晶复合材料能够稳定的发射出多色荧光,且荧光稳定性高,可作为荧光粉有效地应用在发光器件中。
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本发明涉及的是一种杨木纤维/Al2O3纳米复合材料制备方法,以溶胶—凝胶技术制备了杨木纤维/Al2O3纳米复合材料,并利用锥形量热仪研究了热释放速率、总热释放量、点燃时间等。实验结果表明,通过无机纳米Al2O3改性后,45s和175s出现的热释放峰值明显减弱,热释放速率明显降低,平均热释放速率下降了38%,热释放速率峰值下降了25%;总释放热下降了38%;点燃时间延长了一倍。杨木纤维/Al2O3纳米复合材料的阻燃性能明显提高。
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本发明公开了一种宽频吸波复合材料,由耐低温反射层、耐中温损耗层、耐高温匹配层依次叠层而成,匹配层是具有周期性结构的金属或碳纤维、氧化物复合材料,损耗层为改性碳化硅陶瓷基复合材料,反射层为低气孔率的金属复合材料。该复合材料的制备方法包括:纤维预制体除胶处理、界面制备、改性碳化硅基体制备、表面金属层制备、周期性结构制备及填充。该发明方法制备的复合材料的结构强度高,在吸波的同时可以实现承载功能,有效减少部件的重量,同时吸波性能稳定,即使在高温承载环境下也具有较为稳定的电磁波吸收能力,厚度薄,吸收频带宽,对电磁波的吸收具有可调谐性,具有较高的应用价值。
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本发明公开了一种表面镀镍磷石墨烯增强钛基复合材料,该复合材料中的石墨烯表面包覆镍磷层,表面镀镍磷的石墨烯弥散性分布于钛球表面;其中,所述石墨烯分布于钛基体的晶界处,所述复合材料中只有对应于钛的α相和β相的衍射峰。本发明还公开了一种表面镀镍磷石墨烯增强钛基复合材料的制备方法。本发明的复合材料在解决石墨烯易与钛生成TiC问题的同时,石墨烯的分散性更好,且在球磨和烧结过程中石墨烯不易损坏,从而最大化的提高复合材料的性能。
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一种复合材料微波间接加热模具及固化方法,采用微波间接加热模具的吸波型面吸收微波,将微波能转化为热能用于加热固化复合材料零件。本发明可以实现多向铺层碳纤维增强树脂基复合材料和玻璃纤维增强树脂基复合材料的有效加热固化,具有固化时间短、能耗低等一系列优点,大大提高了这类复合材料零件的微波固化效率,为复合材料微波固化技术的工业应用提供了理论依据与技术支撑。
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本发明公开了一种纳米钴/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法。将氧化石墨烯置于超纯水中超声分散,二甲基咪唑加入到甲醇乙醇体系中搅拌溶解,二者体系混合搅拌均匀后加入硝酸钴的甲醇乙醇溶液,继续搅拌均匀后,离心洗涤,收集后干燥,将所得材料在氩气氢气混合气条件下以2℃min‑1升温至550℃保温8h,获得纳米钴/氮掺杂石墨烯复合材料。本发明采用氧化石墨烯为基底制备的纳米钴/氮掺杂石墨烯复合材料作为对氧还原反应具有优异的催化性能,其过电位达到300mV,有望在电催化水分解及离子膜交换电池上得到应用。
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本发明提供一种增强型气凝胶复合材料及其制备方法,所述增强型气凝胶复合材料是由单块气凝胶或两块气凝胶或两块以上气凝胶构成,在块体气凝胶的表面或块体界面之间,通过纤维网格布增强的水性胶黏剂包覆或粘结成一体,增强型气凝胶复合材料制备方法如下:(1)表面疏水改性处理;(2)表面亲水/疏水改性处理;(3)增强型气凝胶复合材料的制备:将水性胶黏剂和纤维网格布均匀包覆于气凝胶块体表面或两个块体之间,固化,得到增强型气凝胶复合材料。本发明公开的增强型气凝胶复合材料除了具有优异的隔热保温、隔音、防火、防爆、减震吸能等特性外,还具有轻质、较好的力学性能,且材料制备工艺简便实用,应用范围广泛。
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本发明公开了一种紫外辐照改性高密度聚乙烯填充复合材料,其特征在于所述复合材料包括紫外辐照改性高密度聚乙烯、填料,其配比(重量比)是:紫外辐照改性高密度聚乙烯60~80%,填料20~40%。所述复合材料还包括抗氧剂和加工助剂,抗氧剂为紫外辐照改性高密度聚乙烯重量的0~0.3%,加工助剂为填料重量的0~1.0%。其制备方法是:将紫外辐照改性高密度聚乙烯、填料、抗氧剂和加工助剂按比例混合;将混合物料熔融共混即得紫外辐照改性高密度聚乙烯填充复合材料。本发明提供一种对人员、设备和环境不会造成损害的清洁、安全的高密度聚乙烯填充复合材料及其制备方法,为制备聚烯烃填充复合材料提供新的方法和途径。
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一种C/C复合材料刹车盘铺缝方法,属复合材料成型技术领域。首先进行单向C/C复合材料的制备及耐磨擦性能分析,得出其在服役环境下铺缝纤维的最优铺缝方向,从而制定纤维铺缝轨迹,并编制铺缝运动控制代码;然后对铺缝刹车盘预制体进行分析,根据设计刹车盘上放射线状的弧形,将碳纤维布片裁剪成扇形片,将这些碳纤维布片在自动铺缝设备上排列成圆环形,然后进行铺缝加工;对试件进行台架试验和性能分析,进行优化改进。该方法来降低制造成本,提升刹车盘以及相关技术产品的市场竞争力。
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本发明公开了一种复杂编织结构陶瓷基复合材料拉伸失效模拟方法,首先提取复合材料的代表性体积单元几何参数并建立有限元模型,然后分别计算其纤维束单元的载荷状态,带入单向陶瓷基复合材料复杂载荷下失效行为数据库,进行刚度折减,确定失效状态,最终获得复杂编制结构陶瓷基复合材料整体拉伸失效的模拟曲线。本发明提出的考虑编织结构内部纤维束之间相互作用以及纤维束本身走向的失效模型可以更好地预测编织复合材料中纤维束的拉伸失效结果,极大减少了以往研究中用单向陶瓷基复合材料的力学性能和失效行为代替复杂编织结构陶瓷基复合材料中纤维束的力学行为而带来的误差和影响。
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本发明公开了一种桥墩隔离式复合材料弹性防船撞排架结构系统及其施工方法,包括复合材料防护桩和横梁,复合材料防护桩设有多根,且平行设置在桥墩一侧;横梁设有多根,横梁设置在复合材料防护桩上用以连接的多跟复合材料防护桩,且横梁与横梁之间呈平行设置;多根复合材料防护桩与的多根横梁构成排架结构,复合材料防护桩采用纤维缠绕技术制成。本发明采用的复合材料防护桩在吸收能量方面更高,具有一定的弹性变形;可设计性强,可根据不同情况进行结构调整;复合材料防护桩对敏感环境具有较好的适应能力。
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本实用新型公开了一种以复合材料网格为箍筋的混凝土梁,属于混凝土结构领域,包括;混凝土梁及设置于混凝土梁中的钢筋笼,混凝土梁以强度等级C30以上的普通混凝土为主体,以钢筋或纤维增强复合材料筋为纵向受拉筋,以纤维增强复合材料网格为箍筋,所述纤维增强复合材料网格数目至少三个,纵向受拉筋依次穿过所述纤维增强复合材料网格后搭接在纤维增强复合材料网格横向单肢和纵向单肢的交接处。本实用新型的有益效果是,本实用新型以纤维增强复合材料网格为箍筋,质量轻、整体性好,能有效抑制斜裂缝的产生和发展,提高混凝土梁的抗剪性能;复合材料耐碱腐蚀性能好,可进一步提升混凝土梁的耐久性能。
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本发明公开了一种复合材料干涉连接结构预紧松弛规律计算与评估方法,包括:考虑服役环境下温度和时间的影响,分别以线弹性模型和粘弹性模型描述预紧与松弛过程中复合材料的即时响应行为和延迟响应行为,构建对应的预紧及松弛模型,并由实验数据对模型参数进行标定,以具有直观物理意义的参数模型来反映复合材料干涉连接结构预紧作用机制与松弛衰减规律。本发明能够精确量化复合材料干涉连接结构预紧作用机制及松弛衰减规律,为研究干涉连接损伤和结构强度奠定基础,对复合材料结构干涉配合连接优化设计提供指导。
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本发明公开了一种基于废电池原料的导热水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料主要是以水泥、废电池中的碳棒、导热硅胶、水、氢氧化钠、稀盐酸和硼酸为原料,通过碳棒粉末作为主要原料制成导热粒子,然后经过改性和外加导热硅胶处理,最后与水泥和磁化水混合所形成的复合材料。本发明以废电池中提纯的碳棒粉末作为主要原料制成导热粒子,通过与水泥和磁化水混合形成复合材料,具有高导热性,高强度和高流动性能,不仅实现了废旧电池的高值化利用,而且有效的降低了导热水泥基复合材料的制备成本。
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本发明公开了一种真空感应熔炼制备高熵合金基复合材料及其方法,所述复合材料为内生型,以AlMFeNiCu高熵合金为基体相,以(TiC)x为增强相,记为(TiC)x/(AlMFeNiCu)1‑x其中,M为Si或Co,x为0.1~0.2。其步骤为:按照原料配比称取反应试样原料;制备增强体试块;将原材料装入高频感应熔炼炉中、抽真空、通入氩气、真空熔炼、保温;将保温后的熔融液态合金倒入铜坩埚中冷却,取出,得到所述复合材料。本发明采用感应熔炼的方式合成内生性高熵合金基复合材料,合成的复合材料增强体与基体之间界面结合良好,增强体均匀分布于高熵合金基体中,此方法操作简单、安全可靠、节能省时、环境友好。
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本发明涉及一种金刚石‑铝复合材料的磁控溅射镀膜方法。该磁控溅射镀膜方法的操作步骤如下:1.用砂纸研磨复合材料表面,之后将其放入无水乙醇中超声清洗干净;2.将样品放入超高真空磁控溅射设备中,先溅射一层金属铬,厚度为200~500nm,再溅射一层金属铜,厚度为1~2μm;3.进行镀后热处理,增加镀层与复合材料的界面结合强度。采用本发明的磁控溅射镀膜方法,可确保镀层与复合材料基体间的界面结合力强、界面热阻小,为常规的后续镀镍工艺带来方便,并可有效防止镀镍时复合材料与水接触所导致的性能衰退。镀镍后按照SJ20130‑92《金属镀层附着强度试验方法》中热震试验标准,在250℃以上热震循环10次后无起泡现象与裂纹产生。
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本发明公开了一种超轻型混杂复合材料管状天线及其制造方法,其3层碳纤维织物‑氰酸脂预浸料构成碳纤维织物‑氰酸脂层,作为管状天线的承力主材;在碳纤维织物‑氰酸脂层外表面缠绕铜箔,再进行真空加压,形成铜箔层;在铜箔层表面铺贴石英玻纤‑氰酸脂复合材料,形成石英玻纤‑氰酸脂保护层,再进行缠带固化、打磨抛光、形成超轻型混杂复合材料管,通过机械加工到电讯设计需求的不同长度组合;在超轻型混杂复合材料管外涂覆三防涂层。超轻型混杂复合材料管状天线表面精度高,重量轻,可承受‑55℃~85℃温度循环冲击50次以上,可耐酸性盐雾试验,耐环境性能优异,比传统的铝合金天线减重60%以上,天线增益水平等同于铝合金天线。
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本发明公开了一种磁致伸缩‑压电复合材料及其制备方法。本发明所述磁致伸缩‑压电复合材料为核壳结构,所述核壳结构的核层为磁致伸缩材料,壳层为压电材料,所述复合材料的制备包括如下步骤:(1)通过溶胶法制备压电材料前驱体溶液;(2)通过水热法制备磁致伸缩材料;(3)将步骤(2)制备的磁致伸缩材料加入步骤(1)制备的压电材料前驱体溶液中,超声分散,干燥后,热退火处理,得到磁致伸缩‑压电复合材料。本发明制备的磁致伸缩‑压电复合材料稳定性好,便于回收利用,可进行多次重复使用,回收效率高。
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本发明公开了一种诱导活立木产生木材/无机纳米复合材料的方法,属于木材无机纳米复合材料研究技术领域,以正硅酸乙酯溶液为前驱体,以速生林木材活立木为待处理木材基体,在所述待处理木材基体的主干上钻出自树皮至木质部的孔道作为缓释部位,利用点滴缓释方法将所述前驱体自缓释部位输送至木质部,得无机纳米复合材料。本发明具有以下有益效果:(1)本发明获得的无机纳米复合材料,改性后结构变得致密,导管比量变小,密度增加,横纹抗压强度增加,其硬度与耐磨性增加,硅元素含量增加。(2)本发明工艺相比于传统浸渍方式更为缓和,获得的无机纳米复合材料质地更为均匀。(3)本发明制备方法对对环境无污染,工序简单,能耗低。
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本发明公开了一种热塑性复合材料预浸体板,由热塑性复合材料预浸体制备而成,或者由热塑性复合材料预浸体和热塑性聚合物热融复合而成;热塑性复合材料预浸体由增强纤维制得的织物经热塑性聚合物水分散体浸渍后,烘干脱水、聚合物熔化、冷却成型而成;增强纤维长度大于2厘米。本发明热塑性复合材料预浸体的制备不使用有机溶剂,而用水作分散介质,用聚合物的水分散体代替有机溶液,不存在环保问题;本发明所用水分散体的粘度低,利于聚合物对纤维束的浸渍,浸渍处理方便,生产效率高,生产成本低,较好地解决了热塑性聚合物对增强纤维织物的有效浸渍问题;本发明预浸体板相对现有技术所得复合板材的拉伸强力和抗变形性能有了大幅度的提升。
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本发明公开了一种金属基复合材料在谱加载下基体裂纹扩展速率计算方法,包括步骤一:基于含局部裂纹的单胞模型和断裂力学计算基体裂纹尖端的应力强度因子;步骤二:基于Dugdale模型求解基体裂纹尖端塑性区尺寸;步骤三:基于步骤二和Willenborg模型计算谱加载下金属基复合材料有效应力强度因子;步骤四:结合步骤一和步骤三,基于Forman公式计算金属基复合材料在谱加载下基体裂纹扩展速率;本发明为后续金属基复合材料在谱载荷下疲劳断裂的研究提供理论基础;不仅可以计算金属基复合材料在谱载荷下裂纹扩展速率,结合金属基复合材料相关损伤理论还可以得到金属基复合材料在谱载荷加载下的循环本构关系。
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本发明公开了一种SiC纤维增强钛基复合材料本构模型建立及数值计算方法;本发明的模型既能获得用于SiCf/Ti复合材料结构件力学分析的均匀化本构方程,提高复合材料结构件力学分析效率,又能获得SiCf/Ti复合材料细观结构应力/应变场,保证复合材料力学分析精度,便于SiCf/Ti复合材料的多尺度力学分析。此外,均匀化本构方程中,SiCf/Ti复合材料的基体塑性和界面脱粘损伤均包含在切线模量矩阵内,不会在整体刚度方程出现附加项,形式简单易于编程实现。
本发明公开了一种基于二维正交各向异性复合材料板的热模态对结构参数的灵敏度分析方法,包括如下步骤:(1)求解考虑拉压、弯曲、剪切变形的二维正交各向异性复合材料板线性刚度矩阵K0;(2)求解热结构的初应力刚度矩阵Kσ;(3)求解考虑热应力影响的结构有限元动力学方程的目标函数,即为转化为考虑结构热应力影响的广义特征值问题;(4)基于步骤(3)中的目标函数f,采用复变函数法求解二维正交各向异性复合材料板的热模态对结构参数的灵敏度。本发明考虑了热应力对结构刚度以及结构响应(热模态)分析的影响,能够利用复变函数法分析得到精度较高的热模态对结构参数的灵敏度矩阵。
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本发明涉及陶瓷基纤维束复合材料横截面积和孔隙率测量装置及方法,装置包括浸润仓、负压筒、橡胶塞以及拉杆,浸润仓为一端具有开口的容器,浸润仓内填充有填充液,陶瓷基纤维束复合材料试样浸没于填充液中,负压筒的抽气端与浸润仓的开口密封对接,负压筒内密封滑动安装有橡胶塞,橡胶塞与拉杆连接,拉杆能向远离负压筒的抽气端的方向抽动橡胶塞,使橡胶塞滑动,致使负压筒对浸润仓抽负压,使陶瓷基纤维束复合材料试样孔隙中的空气析出,填充液填充在陶瓷基纤维束复合材料试样孔隙中。本发明的方法能利用装置测算出陶瓷基纤维束复合材料横截面积和孔隙率。本发明能实现陶瓷基纤维束复合材料横截面积和孔隙率高效、低成本和无损伤的测量。
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本发明公开了一种聚合物‑金属复合材料的制造方法,包括以下步骤:(1)采用计算机辅助设计软件设计复合材料聚合物基体三维模型;(2)应用3D打印切片软件根据打印参数对基体三维模型进行切片处理,获得控制驱动光固化3D打印机数控编程语言代码;(3)应用光固化3D打印机逐层固化光固化树脂,制造复合材料聚合物基体;(4)对聚合物‑金属复合材料基体表面进行粗化、活化、解胶处理;(5)应用化学镀工艺在复合材料聚合物基体表面沉积金属层,获得所需的聚合物‑金属复合材料。本发明通过光固化3D打印技术逐层固化材料来制造产品实体,制造过程中不依赖昂贵的刀具或模具,工艺流程简单,制造成本较低,非常适合中小批量产品快速生产。
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本申请公开一种增韧抗裂彩色环氧树脂复合材料及其制备方法,复合材料包括以下重量份原料:30‑80份A组分,10‑60份B组分和5‑20份C组分;A组分包括环氧树脂基材;环氧树脂基材包括甘油环氧树脂,双酚A型环氧树脂和聚氨酯改性环氧树脂;B组分包括彩色环氧树脂固化剂;C组分包括功能性复合材料;功能性复合材料包括环氧树脂专用调色剂,增韧性材料,互溶均匀性材料及反应辅助添加剂;环氧树脂专用调色剂包括主色剂,偶联剂KH‑792,硅藻土,丁基缩水甘油醚和三硬脂酸甘油酯。本申请采用三种树脂混合物作为复合材料的基材,提升复合材料的韧性,防止开裂。本申请的环氧树脂专用调色剂能够有效溶于环氧树脂,安全环保,色彩丰富且艳丽持久。
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