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本发明提供的硼颗粒增强金属基复合材料的制备方法、复合材料及其应用,涉及新材料领域,其方法包括采用共振球磨法制备混合均匀的硼‑金属微米粉末,再利用超音速低压冷喷涂方法在金属基底上以增材制造的方式喷涂复合涂层制成复合材料。本发明的制备方法简单易操作,成本低,增材制造的方式可以制成各种异形构件;用此种方法制备的复合材料硼‑金属晶相分布均匀,强度高,硼元素含量高,可以应用于乏燃料贮存等各种核防护场合。
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本发明公开一种用于Cf/SiC复合材料的铣削加工方法,采用条形的激光聚焦在待加工面,并向待加工件通氧气,使待加工件处于富氧环境中,待加工件被辐照区域形成变质层,变质层包括氧化层和过渡层,铣刀随激光移动去除氧化层。本发明还提供一种用于Cf/SiC复合材料的铣削加工装置,包括工作台、输气管、激光光源、扩束镜、光纤耦合组件、光束整形镜头,激光光束经过光束整形镜头整形为条形的激光光束,通过激光和氧气的耦合作用使待加工件发生快速可控的氧化反应,在合适的工艺参数下形成疏松易去除的氧化层,降低切削载荷,延长刀具寿命,提高加工效率;条形的激光扫描面积大,在相同时间内,可氧化更大区域并提高加工效率。
本发明公开了C‑C复合材料表面抗氧化ZrB2‑SiC‑Y2O3‑SiC涂层及其制备方法。首先通过包埋渗技术在C‑C复合材料基体表面制备出SiC过渡层,继续采用包埋渗在SiC过渡层上制备ZrB2‑SiC‑Y2O3外涂层。在ZrB2‑SiC‑Y2O3涂层与基体之间引入SiC过渡层可以起到缓解热膨胀系数不匹配、释放热应力的作用,进一步提高涂层的抗氧化性能。本发明采用两步包埋渗技术制备ZrB2‑SiC‑Y2O3‑SiC复合涂层,对C‑C基体的热损伤小,涂层的结合力强,涂层致密。SiC过渡层有效缓解外涂层与基体的热膨胀系数不匹配,减少外涂层因热应力产生裂纹,并提高涂层的结合力,有效提高涂层的抗氧化性能。
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本发明公开了一种用于降解偶氮染料的铁基非晶/氧化石墨烯复合材料。所述铁基非晶/氧化石墨烯复合材料通过将氧化石墨烯超声分散在水中,得到氧化石墨烯分散液,按氧化石墨烯与铁基非晶合金粉末的质量比为(0.1~2):100,加入铁基非晶合金粉末,混合均匀制得。本发明的铁基非晶/氧化石墨烯复合材料制备方法简单、成本低。本发明的铁基非晶/氧化石墨烯复合材料,对50mL偶氮染料废水,25分钟内甲基橙的降解率达99.8%,直接蓝6溶液的降解率为99.2%,降解效果优异,在偶氮染料降解领域具有广泛的应用前景。
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本发明为一种Cu2O/Cu复合材料的制备方法,该方法包括如下具体步骤:将铜盐溶于乙醇?水混合溶液中,制得浓度为0.1?0.5mol/L的铜盐溶液;再将甲酸、氨水分别加入铜盐溶液中,搅拌均匀;进行水热反应后,对所得产物降温冷却至室温后,经过过滤、水和乙醇洗三次后,在60℃的真空干燥箱中烘干,即得到Cu2O/Cu核壳复合材料。本发明提供的Cu2O/Cu复合材料的制备方法,采用简单的水热合成法,工艺简单,合成时间短,原材料廉价易得,无毒,为Cu2O/Cu核壳结构材料的制备提供了一个该新的方法;且该方法合成的Cu2O/Cu核壳结构材料可调节形貌和单质铜含量。
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一种复合材料组合铺放法及专用组合铺放头,属于复合材料成型技术领域。其特征在于包括以下过程:使铺带过程与铺丝过程复合,利用同一台运动控制器同时实现铺放头和铺丝头的运动控制;在实际加工中,可以根据需要选择铺带,或铺丝,或同时进行铺带和铺丝。专用组合铺放头,其特征在于:包括铺带机构、通过定位螺栓和螺母分别固定在铺带机构两侧的两个单边铺丝头,三者在空间上不相互干涉;两个铺丝头之间的距离通过定位螺栓螺母调节,距离与铺带宽度相等。本发明使一台设备同时兼具铺放和铺丝的功能,相比同时购置铺放和铺丝设备,它不仅大大节省了设备成本,而且能解决单凭铺放或铺丝不能够解决的问题。
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本发明公开了微纳木质纤维素复合材料的制备方法、复合材料及应用,该方法包括以下步骤:S1、将木质纤维素加入低共熔溶剂中进行加热润胀处理,再通过机械处理得到微纳木质纤维素分散液;S2、向所述微纳木质纤维素分散液中加入催化剂,经加热反应制备得到同时含有自聚物与接枝聚合改性的微纳木质纤维素的微纳木质纤维素复合材料。有益效果:通过在低共熔溶剂体系下“一锅法”高效制备微纳木质纤维素及微纳木质纤维素复合材料,具有制备过程环保绿色、溶剂成本低等显著特点,同时还具有反应条件温和、可操作性强、无化学品污染等优势,所制备的微纳木质纤维素复合材料可广泛应用于工程材料、包装材料、生物医药材料等领域。
本发明属于陶瓷基复合材料模量衰退的预测技术领域,具体涉及一种考虑环境影响的编织陶瓷基复合材料模量衰退的预测方法。本发明在构建编织陶瓷基复合材料应力与模量的关系方程过程中,将与温度相关的参数渗透到各个步骤,提高了编织陶瓷基复合材料基体的迟滞模量衰退预测的准确性。实施例结果表明,本发明提供的预测方法能够实现对编织陶瓷基复合材料迟滞模量衰退的准确预测。
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本发明公开了一种硫化镍-石墨烯纳米复合材料的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)镍-巯基配合物的制备:将含硫配体与镍盐溶于适量去离子水或有机溶剂中混合反应,搅拌,再依次用有机溶剂、去离子水离心洗涤,收集沉淀,真空干燥得到镍-巯基配合物;(2)烧结体的制备:称取一定量的镍-巯基配合物,置于真空烧结炉中烧结,真空烧结炉中充氮,自然冷却到室温,得到表面附有白色粉末的黑色固体,称此物质为烧结体;(3)酸处理:把烧结体浸于酸溶液中浸泡,过滤,烘干,得到硫化镍-石墨烯纳米复合材料;复合物具有较好的电化学电容特性和荧光特性,电荷传递电阻很小,可用在锂离子电池电极材料、光催化和光电器件的设计上。
本发明属于纳米复合材料的制备及环境治理领域,公开了一种碳量子点CQDs杂化CdIn2S4复合材料的制备方法及其催化性能。制备步骤如下:以碳量子点CQDs和CdIn2S4纳米粒子为原料,然后将其以一定比例混合,采用回流法制备不同比例的CQDs杂化的CdIn2S4纳米粒子复合光催化剂。本发明制备的复合光催化剂可应用于可见光下降解罗丹明B和抗生素左氧氟沙星。本发明具有制备方法简单,成本低,能耗少,原料丰富清洁,反应条件温和等优点。碳量子点CQDs杂化CdIn2S4复合光催化剂是良好的可见光响应型复合光催化剂,表现出优异的光生电子分离效率和优良的可见光催化活性,在处理有机废水方面具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种制备复合材料阳模的新工艺,包括以下步骤:(1)模具结构设计:模具结构设计单边比原始模型小60-100mm,截面距离为600-1200mm;(2)钢结构施工:按照步骤(1)所述的模具结构设计要求制作钢结构,在钢结构焊接时公差为±20~±50mm;(3)木板蒙皮:在钢结构的外层包裹夹板,用自攻螺丝快速与钢结构构成的钢架连接;(4)粘贴PS泡沫:采用密度40kg/m?±5聚氨脂发泡剂将PS泡沫与夹板进行粘贴,所述PS泡沫的密度为40kg/m?±5;(5)PS泡沫加工、(6)PS泡沫表面加工、(7)涂覆代木、(8)代木层处理和(9)表面处理步骤。采用本发明技术方案的制备复合材料阳模的新工艺,其产生的有益效果是制备工艺周期短、劳动强度低、成本低,制备出来的阳模质量高。
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本实用新型涉及一种外侧竖直接地引下线的复合材料杆塔。该杆塔中在地线横担的某一边延长线上架设一段接地引下线上金属横担,在此金属横担的末端竖直引下接地引下线,此接地引下线在下相导线下方一定距离通过对应的接地引下线下金属横担联接到杆塔上,最后接地引下线顺着塔身接地,如果塔身下部分是钢管,接地引下线可直接通过接地引下线下金属横担联接在钢管上来接地。该实用新型利于最大限度地压缩输电走廊宽度,同时利于防雷设计,避免了接地引下线短接复合材料杆塔塔身,发挥了复合材料塔身的绝缘作用,采用单边接地引下线,更加省材、经济,结构简便,易于实现。
本发明公开了一种TiO2/MoS2核壳结构三维光子晶体复合材料及其制备方法,复合材料以TiO2反蛋白石结构骨架为核,以MoS2纳米片层为壳构成。其中,TiO2反蛋白石呈六边形周期性大孔网状结构,孔间相互连通;MoS2纳米片于TiO2反蛋白石孔壁表面沿径向垂直密集生长,并与孔壁稳定结合。本发明的制备方法和流程简单,原料成本低廉,制备得到的复合材料结构性能稳定,在光电子学和能源技术领域具有重大研究意义。
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一种压电和/或压电类复合材料执行器的控制及驱动装置,属压电类复合材料控制器和驱动器,包括:直流—交流逆变电路(1)、直流电源(2)、控制器(3)、压电变压器(4)、脉宽调制控制器(5)、压电执行器(6)、传感器(7)、桥式整流电路以及两个开关二极管(S1)与(S2)、二极管(D5)(D6)和电感(L)所组成。驱动器体积小、重量轻、能量转换效率高、驱动电压高,与控制器相结合,能满足压电及压电类复合材料的控制和驱动要求。可广泛应用于汽车、飞机等结构的振动与/或噪声以及结构的形状控制等方面。
本发明公开了一种碳纳米管‑蒙脱土自组装纳米粉接枝玻璃纤维增强复合材料的制备方法,包括如下步骤:将碳纳米管分散于非质子性有机溶剂,先后经有机胺改性、盐酸成盐反应得到碳纳米管铵盐;将蒙脱土与碳纳米管铵盐超声分散于水中,经过滤、反复水洗、喷雾干燥得到碳纳米管‑蒙脱土自组装纳米粉;将纳米粉超声分散于硅烷偶联剂溶液中,再均匀喷洒于玻璃纤维表面,真空干燥得到纳米粉接枝玻璃纤维预制体;再将预制体通过复合材料成型工艺复合树脂即得。本发明可以有效提高碳纳米管的分散性以及蒙脱土的层间距,且该纳米粉接枝于玻璃纤维,能够进一步提高其在复合材料中的分散性,提高树脂与纤维的界面粘合,从而提高纤维复合材料的力学和耐热性能。
本发明公开了一种管状g‑C3N4/CuS/Cu2S纳米复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料为g‑C3N4、CuS、Cu2S纳米颗粒组成的三元复合材料,其中,g‑C3N4具有纳米管状结构,CuS、Cu2S纳米颗粒均匀分散在g‑C3N4的管壁上,g‑C3N4与CuS、Cu2S构建成p‑n型异质结结构,且具有明显界面。该纳米复合材料各组分含量、长度、直径可调,且可调范围大,可见光下光催化降解性能良好。
本发明是采用超低碳NI-CR-MO 5923HMO合金钢,作为高耐蚀层,采用爆炸焊接工艺和普通低合金钢Q345B组成的一种新型复合材料,其生产方法包括:表面预处理、爆炸焊接复合、退火消应力工艺,其结构为普通低合金钢与位于其上的5923HMO耐蚀钢复层冶金的结合在一起,发明的复合材料优点为:复层对大多数腐蚀性质具有优异的耐腐蚀性能,极好的耐点蚀、缝隙蚀和氯化物引起的应力腐蚀开裂性能。而基层板则具有良好的力学性能,充分发挥两种金属各自的优良理化性能。此种新型复合材料经退火、校平、切割等冷、热工艺加工后,不会出现基、复层界面开裂或分离现象。经物理、化学试验分析,其性能指标完全符合JB4748-2002标准,可满足在恶劣工况条件下的设备对特殊材料的性能要求。
本发明公开了一种碳纤维增强的耐高温高强度轻质混杂陶瓷‑树脂复合材料管件,以陶瓷基复合材料为外壳,树脂基复合材料为内壳,外壳、内壳互相嵌套形成复合结构,内外壁表面光滑,复合材料中陶瓷组分沿管壁厚度方向呈梯度分布,由管件外表面逐渐向里减小,耐温性能好,能在600℃实现长期应用,相比于传统铝合金壳体,导热系数更低,耐高温防热性能更好;树脂组分沿管壁厚度方向也呈梯度分布,由管件内表面逐渐向外减小,并填充一定数目填料,提高树脂基材料耐温性能和抗冲击性能,使其具有减振抗震特性,两者一体成型,制备出集耐高温、防热、隔热、承载、减振于一体的轻质混杂陶瓷‑树脂复合材料管件。
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本发明披露一种含有铝的金属碳气凝胶复合材料及其制备方法,所述复合材料包括碳气凝胶和金属铝或铝合金,其中,金属铝或铝合金以渗透或扩散的形式分布在碳气凝胶的骨架结构中,碳单质微粒呈有序排布。由此铝碳气凝胶复合材料为负极所组装的二次铝电池具有很高的负极利用率和优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种FRP‑三维间隔织物增强水泥基复合材料布及其制造方法,该复合材料包括三维间隔织物和填充在所述三维间隔织物内的水硬性无机粉末部分,所述三维间隔织物包括疏织织布层、纤维丝层和密织织布层,所述水硬性无机粉末通过疏织织布层填充到三维间隔织物中,其特征在于:在所述疏织织布层的外表面还粘贴有一层FRP纤维布。该FRP‑三维间隔织物增强水泥基复合材料布不仅提高了原有三维间隔织物增强水泥基复合材料布的拉伸、弯曲、剪切强度,具有高的承载能力,可设计性强,而且具有优异的抗侵彻性能。
本发明公开了一种螯合剂VC改性的Fe3O4复合材料及其制备方法和去除水中抗生素污染应用,该制备方法包括如下步骤:1)将六水合氯化铁和七水合硫酸亚铁滴入碱性溶液中,加热反应,真空干燥,冷却至室温,得到Fe3O4磁性纳米颗粒;2)将螯合剂VC与步骤1)中得到的Fe3O4MNPs黑色粉末分散于去氧水中,超声处理,固液分离,去除上清液,真空干燥,冷却至室温,得到螯合剂VC改性的Fe3O4复合材料。本发明的螯合剂VC改性的Fe3O4复合材料催化剂的制备过程简单方便,成本低,无污染,可回收再生,能有效去除典型抗生素污染物磺胺嘧啶,去除效率高。
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本发明涉及一种β‑FeSi2纳米六面体颗粒壳聚糖复合材料制备方法,将无水氯化亚铁和硅片在800±10℃条件下反应,合成β‑FeSi2纳米六面体颗粒;配置质量比0.2±0.03%的羧化壳聚糖水溶液;用移液枪吸取羧化壳聚糖水溶液滴涂在立方体颗粒薄膜表面;将滴涂后的薄膜放置在真空干燥箱中,室温下干燥20min,形成结合紧密的复合薄膜,即β‑FeSi2纳米六面体颗粒壳聚糖复合材料。复合材料具有增强的室温铁磁性,在磁性传感、半导体自旋电子学、生物医疗等应用方面都极具潜力。
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本发明公开了一种Fe3O4@Au复合材料的合成方法。本发明通过2‑羟基乙基醚与Fe2+和Fe3+进行络合后与碱溶液共沉淀反应,制备超顺磁性Fe3O4纳米材料,形成悬浊液。待Fe3O4纳米材料均匀分散后加入金离子与2‑羟基乙基醚的络合溶液充分混合,进一步反应,得到相应产物。本发明克服了现有技术中复合纳米材料尺寸难以控制、分散不均、Fe3O4与Au难以形成很好的复合材料的缺陷。Fe3O4@Au复合材料比表面积大、粒径均一、形貌可调、载药效果佳。本发明的合成方法简便易行,制备的Fe3O4@Au复合材料具有广阔的医学临床应用价值和前景。
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本发明公开了一种C/C-SiC复合材料真空隔热板的制备方法,首先在包覆有石墨纸的保温芯材表面制备一层碳纤维预制体;再采用化学气相渗透法在碳纤维表面制备一层热解碳;然后采用熔融硅浸渗法,将制备好的样品放入石墨坩埚,用Si粉包埋,将坩埚放入真空炉中加热,反应温度为1450-1550℃,采用化学气相渗透法沉积碳化硅层填封残余微裂纹,最后在复合材料外壳底部开一个小圆孔,在真空环境下用熔料填封小孔,得到C/C-SiC复合材料真空隔热板。通过该方法所制得的C/SiC复合材料真空隔热板材料能够在1500℃以上环境下使用,具有低的热导系数。
本发明属于高分子复合导电材料领域,公开了一种NR?CNF?CNT导电纳米复合材料及其制备方法和应用。该复合材料采用下列方法制备得到:a.CNF悬浮液的制备;b.CNF?CNT纳米杂化物的制备;c.NR?CNF?CNT导电纳米复合材料的制备。该复合材料可用于制备柔性导电材料,具有较好的应用前景。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极的HPCSs@d‑Ti3C2复合材料及其应用。该复合材料是由表面带负电的d‑Ti3C2溶液与改性后表面带正电的HPCSs通过自组装进行复合,制备出的HPCSs@d‑Ti3C2复合材料;并通过熔融浸渍固硫制备HPCSs@d‑Ti3C2/S电极材料。该正极材料具有多孔结构、比表面积高和良好的物理化学吸附性能等优点,不仅能提高载硫量,还能有效抑制多硫化物的穿梭效应,同时体系中的HPCSs,能提高硫载量以及动力学性能,使锂硫电池表现出良好的电化学性能。
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本发明涉及一种编织复合材料隔热层及其制备方法,属于编织复合材料技术领域。一种编织复合材料隔热层结构,其特征在于:将复合材料形成的中空的杆件编织在需隔热的构件之上。本发明具有隔热效果好,面内力学性能优良且不易损坏,质量轻,维护成本低,加工成型简单,耐腐蚀性能优良等优点。
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本发明提供一种具有重量轻、阻尼性能良好、成本低的减振铝合金和相应基体的多孔复合材料。减振铝合金,合金成分的质量百分含量为:6~9% ZN,3~5% SN,2.5~3.5% PB,其余为AL。含有上述减振铝合金的多孔复合材料,该材料为含有无机非金属相混合颗粒的金属基复合材料,所述金属基为上述耐蚀镁合金,所述无机非金属相混合颗粒为具有微孔的沸石和膨胀蛭石,沸石和膨胀蛭石在合金中的尺寸为0.5~1MM,无机非金属相混合颗粒所占多孔复合材料中的体积百分比为20-50%,沸石和膨胀蛭石无机相混合颗粒的重量比为1∶9~9∶1。
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本发明涉及编织陶瓷基复合材料拉伸行为预测技术领域,提供了一种考虑热疲劳损伤的编织陶瓷基复合材料拉伸行为预测方法,本发明首先基于编织陶瓷基复合材料热疲劳损伤细观应力场,建立基体开裂、界面脱粘及纤维断裂后的纤维轴向应力分布方程,并结合基体裂纹间距方程、界面脱粘长度方程、完好纤维承担应力方程,建立编织陶瓷基复合材料考虑热疲劳损伤应力应变关系方程。本发明提供的预测方法考虑了热疲劳对编织陶瓷基复合材料基体随机开裂、界面脱粘、氧化、磨损以及纤维断裂的影响,能够准确的预测热疲劳载荷对编织陶瓷基复合材料造成的损伤问题。
本发明涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片与纳米硫颗粒构成,为纳米硫颗粒原位生长在二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片表面,表示为S@MXene。将单层或少层的二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片的稳定悬浮液其与硫代硫酸钠或多硫化钠溶液混合,采用甲酸作为还原剂使反应生成的纳米硫均匀生长在二维MXene纳米片表面,经中和、洗涤、离心得到二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料,用作锂硫电池正极。本发明高导电二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片载体与纳米硫颗粒复合均匀,无需引入粘结剂和导电剂,作为锂硫电池正极的电化学性能优异,且工艺简单,能满足规模生产的要求。
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