本申请提供了一种用于大气环境下焊接SiCp/Al复合材料的钎料及其制备方法与应用。以所述钎料原材料的总质量为100%计,提供17~23wt%Cu;7~9wt%Mg;4.5~5.5wt%Si;8~12wt%Ga;50.5~63.5wt%Al,进行一次初炼、两次精炼处理,再利用快速冷却技术制备得到成分均匀、组织致密的钎料。采用钎料进行焊接的方法为:分别对原料进行清洗,将钎料置于待焊试样中间以三明治的形式进行装夹,在大气环境下进行炉中钎焊。使用箔状钎料对SiCp/Al复合材料进行钎焊时,可以很好的破除氧化铝薄膜,获得优质的焊接接头,且操作简单,成本低,效率高,适用于自动化生产。
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本发明提供了一种用于稀土矿区酸性废水处理的复合材料及其制备方法和应用,属于氨氮废水处理技术领域。本发明将载镁沸石、磷酸改性生物炭和石灰复合使用,载镁沸石中的镁离子和磷酸改性生物炭中的磷酸根离子可以与水中的氨氮生成磷酸铵镁沉淀,进而降低水中氨氮的浓度;磷酸改性生物炭可以提高生物炭的比表面积,沸石和生物炭均具有较大的比表面积,可以对水体中的氨氮进行吸附;石灰和沸石作为碱性材料,可以提高废水的pH值,使水中的NH4+转化为NH3挥发,进一步降低水中氨氮的浓度。实验结果表明,该复合材料比天然沸石、载镁沸石和生物炭具有更强的氨氮去除效果。
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本发明公开了一种基于低维纳米复合材料的压力/应变双模态传感器及其制备方法,压力传感器包括下电极,电阻敏感层,TPU海绵骨架以及上电极;所述的电阻敏感层由一维和二维导电材料复合,并以TPU海绵的3D多孔结构为骨架,在其表面均匀沉积成膜。复合材料在微观材料结构上,形成由一维导电材料和二维导电材料点点接触,面面接触以及点面接触的微观交联导电网络。所述电阻敏感层的导电网络在应变作用下产生变形或断开,输出电阻随应变增大而增大,实现应变检测模态;所述电阻敏感层的3D多孔结构在压力作用下,孔隙闭合,孔隙上下壁表面沉积的电阻敏感层接触,导电通路增加,输出电阻随压力增大而减小,实现压力检测。本发明的柔性传感器,可以实现对压力、应变信号的双模态检测,制备方法简单易行,可行性高。
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本发明公开一种复合材料成型模具及成型方法。包括上底座,下底座,芯棒,列边棒和行边棒;芯棒包括横截面呈正六边形的主体和位于主体两端的横截面为多边形的端头,相邻的两列芯棒沿蜂窝蜂格正六边形斜边相错排布;下、上底座上设有用于固定芯棒两端端头的脱模槽,列边棒为沿对边中线的1/2尺寸的正六边形,行边棒为沿对角线的1/2尺寸的正六边形,使得成品复合材料边界留下一半蜂窝结构。本发明模具采用上下双层式固定底座,使得定位精度准确,保证成型过程中无间隙,提高内部真空度,成型质量好,精度高;且在上下底座内设置波浪形深度不同固定脱模槽,配合芯棒上深度不同脱模孔,方便脱模。
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本发明属于飞行器制造技术领域,公开了一种复合材料机翼骨架的成型方法。包括:将若干层预浸料层分别铺贴于预制的前梁模、后梁模上;将若干层预浸料层铺贴于预制的肋模上;在所述前梁模上最外层预浸料层的空余面间隔铺设若干预制的上限位件,同时在所述后梁模上最外层预浸料层的空余面间隔铺设若干预制的下限位件;并使所述肋模的两端分别紧密插设于对应的上限位件与下限位件之间;将预制的定位卡板的两端分别固定于前梁模及后梁模上;热压固化成型后进行脱模以得到复合材料机翼骨架。本发明不但简化了成型流程,降低了成型成本;还提高了机翼骨架的整体强度及受力能力。
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本发明公开了一种用于纳米颗粒/TiO2纳米管复合材料的制备方法,该方法为通过阳极氧化制备得到TiO2纳米管,然后利用电化学脉冲沉积法将过渡族金属元素沉积到纳米管上,接着利用液相热还原法沉积贵金属元素,最终得到纳米颗粒/纳米管复合材料。本发明方法制得的纳米颗粒/纳米管,具有优异的催化氧化性能。
本发明涉及一种超细钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳复合材料及制备方法与用途,属于材料制备和光催化的技术领域。本发明通过一种新的溶剂热辅助多元醇还原法制备出钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳(Ru/3DCN)复合材料,以三维多孔氮化碳为主催化剂和基底,乙二醇为还原剂和溶剂,CTAB为表面活性剂,成功将Ru纳米颗粒均匀分散于三维多孔氮化碳纳米片表面,Ru纳米颗粒尺寸为1‑2nm,可提供较多活性位点,促进光生电子和空穴的分离,有效避免纳米颗粒团聚,使复合光催化材料具有优异的可见光催化产氢性能,Ru纳米颗粒的负载量为1wt.%时,产氢效率最高可达2945.47umol·h‑1·g‑1。
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一种阻燃防静电复合材料板材由上、下防静电表面层、阻燃结构层及防渗结构层构成,防静电表面层由不饱和树脂、表面毡、石墨烯、纳米银粉复合而成;阻燃结构层由不饱和树脂、玻纤布、阻燃剂、晶须、石墨烯复合而成;防渗结构层由不饱和树脂、玻纤毡、晶须、石墨烯复合而成;促进剂均为萘酸钴,引发剂均为过氧化甲乙酮。本发明生产制造方便,生产过程机械化程度高,生产成本低。和普通聚合物基复合材料相比,它阻燃、防静电性能好,收缩率低,后续制品的强度、模量等更优异,使用寿命更长;和金属、陶瓷材料相比,本发明质量轻,比强度高,成本低,运输、安装方便等。可用于制作机房、库房、厂房等场所的阻燃防静电地板、隔板、墙板等。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及到一种二维Ti3C2/TiO2‑x纳米复合材料的制备方法。包括以下步骤:步骤1,二维层状Ti3C2的制备:将碳钛化铝材料置于HF溶液中,搅拌处理后离心洗涤,真空干燥得到二维层状Ti3C2;步骤2,将步骤1所得的Ti3C2加入到二甲基亚砜中并搅拌均匀,离心洗涤干燥;将干燥后的Ti3C2分散在水中,超声分散处理得到Ti3C2分散液;将TiO2‑x分散在水中,超声处理后加入PVA,搅拌均匀后与Ti3C2分散液混合,室温搅拌过夜,离心洗涤,真空干燥即得到Ti3C2/TiO2‑x复合纳米材料。本发明采用表面活性剂聚乙烯醇(PVA)辅助的方法在室温条件下实现Ti3C2和TiO2‑x材料的复合,制备得到的二维Ti3C2/TiO2‑x纳米复合材料的电化学性能得到了大幅度的提升。
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本发明提供一种防火耐高温尼龙复合材料,其特征在于,包括如下质量份数的组分:尼龙树脂:35‑55份;亚纳米球形硅微粉:2‑8份;无卤阻燃剂:13‑20份;导热填料:5‑12份;玻璃纤维:10‑20份;润滑剂:2‑5份;抗氧化剂:2.5‑6份。所述防火耐高温尼龙复合材料,添加有亚纳米球形硅微粉,耐火度提高,可耐500℃下加入0.5~1h无变化,耐高温性能也得到明显改善,应用范围广。
本发明提供一种用于染料敏化太阳能电池对电极的碳量子点/银/Ag‑Dawson型杂多酸复合材料及其制备方法。基于碳量子点具有优异的导电性且能够在材料表面形成水溶性保护,银具备优异的电子传输性,以及Dawson型杂多酸的阴离子能够提供电子储存区域,三者协同作用可以使得I3‑在对电极上快速得到电子再生成I‑,制备得到的染料敏化太阳能电池光电转换效率可以到达9.2%,制备方法简单。此外利用渐进式加热方式进行水热反应,在较低温度使得银离子、碳量子点均匀分散,之后进行快速升温、适度保温反应最终形成碳量子点均匀包覆的碳量子点/银/Ag‑Dawson型杂多酸复合材料,省略了表面活性剂且得到均匀粒子。
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本发明公开了一种基于离散元的单向增强复合材料代表性体元的生成方法,属于复合材料仿真以及数值模拟技术领域。该方法包括以下步骤:给定RVE的几何尺寸、纤维体积分数和纤维半径,其中纤维横截面为圆形,生成过程中将纤维视为基本的离散元,RVE剩余部分视为基体,即可生成满足参数的代表性体元;生成纤维的过程是随机的,生成的纤维在空间上是周期性分布的,即纤维在代表性体元的上边界和下边界、左边界和右边界的分布规律完全一致,所生成的代表性体元不依赖纤维的预先分布和排列,能够得到纤维体积分数很大的代表性体元。
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本发明公开了一种具有放疗增敏功能的生物型复合材料食管补片,其特征在于:包括补片本体和涂覆在一个表面上的生物胶层,生物胶层中负载有放疗增敏剂,补片本体的材料为聚四氟乙烯纳米复合材料,涂覆有生物胶层的表面作为与食管壁结合的贴壁面,另一个表面构成管腔面。本发明不需要使用支架结构即可实现气管食管瘘的瘘口修补,避免了现有技术中使用支架修补造成的各种问题;同时,采用补片结构,一方面利用了生物胶层的对组织缺损的封闭能力,另一方面在生物胶层中负载放疗增敏剂,可以对气管食管瘘进行放射治疗;采用金丝桃素/HIF‑1α‑siRNA/PLGA‑PEI‑HA胶束型纳米粒作为放疗增敏剂,通过抑制HIF‑1α基因的表达可以起到显著的放疗增敏作用,利用金丝桃素具有坏死亲和性的特征能够特异性的聚积在坏死及缺血区域。
本发明提供一种用于染料敏化太阳能电池对电极的Fe2O3‑C3N4‑碳量子点(CQDs)复合材料及其制备方法。本发明基于CQDs具有优异的储存电子能力且能够在材料表面形成水溶性保护,Fe2O3具备优异的电子传输性,以及C3N4优异的电子迁移,再加上CQDs和C3N4类似的共轭结构可以使得二者稳定的聚集在Fe2O3表面形成稳定的三相结构,三者协同作用可以使得I3‑在对电极上快速得到电子再生成I‑,制备得到的染料敏化太阳能电池光电转换效率可以到达9.1%。超声预反应在较低温度使得原料均匀分散,高压水热反应形成均匀包覆的Fe2O3‑C3N4‑CQDs复合材料,省略了表面活性剂且得到均匀粒子。
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本发明涉及一种高性能匀隔热复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:将一定质量的水性树脂、分散剂、二氧化钛、红外辐射隔热粉体材料、偶联剂和水混合,得到物料A;将一定质量的增稠剂、消泡剂、水性发泡粉和水与物料A混合,球磨分散后经过滤、抽脱泡,得到隔热涂料;将隔热涂料在金属基材上涂布湿膜,经过梯度烘道后,完成表干、固化、发泡、定型的过程,最后贴合轻离型保护膜,制得高性能匀隔热复合材料。本发明将三种隔热方式整合在同一种涂料中,一次加工过程可实现三种隔热效果,采用金属膜材为基材,将隔热涂料涂布在基材表面,结合金属基材的优良热传导性能,实现高性能匀隔热复合材的制备。
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本发明涉及一种高频树脂复合材料组合物,是由以下重量份的组分制成:树脂12‑30份、无机粉体13份、阻燃剂6.5份、交联剂0.78‑1.35份、溶剂25.8份,其中固型份为30‑35%,黏度为1300‑2000CPS。本发明的高频树脂复合材料组合物及其高频的黑色遮蔽线路保护胶片和覆铜板,采用树脂PIAD130H和PIAD150L,无需额外添加增韧剂和离子捕捉剂,并以JER630和TA为交联剂,具有较低的Dk/Df、较优异的抗剥离性能以及优异的遮蔽设计线路性能,解决了高频下讯号延迟的问题,同时降低了生产成本。
本发明是公开了一种拉挤复合材料制品的纤维预加热装置及其拉挤方法,包括四氟挤胶板(1),与四氟挤胶板(1)通过螺栓连接固定的电加热铝板(2),连接在电加热铝板(2)上方的电源插头(3);所述的四氟挤胶板(1)和电加热铝板(2)上面均开设有相同数量和大小的沉孔,小嘴子(4)穿过四氟挤胶板(1)和电加热铝板(2)上的沉孔;四氟挤胶板(1)外周边上开设有与预固化模具工装配合的通孔(5),电加热铝板(2)两个侧面分别设有测温孔。本发明可有效的提高拉挤生产过程中的拉挤速度,对预浸有树脂的玻璃纤维具有很好的预热效果,同时可提高拉挤复合材料制品的力学性能,提高拉挤生产的效率和效益。
本发明公开了一种金云母/ZnO负载钼酸铋和硫化镉进行协同催化的复合材料及其制备方法。该复合材料在微观上为相连的球状和片状,其中,附着在金云母片上的球体颗粒为连接着的硫化镉包裹的实心氧化锌球和钼酸铋空心球。本发明中在金云母片上的球型金属氧化物具有分散性好、比表面积大、结构稳定的特性,展现出很好的光催化性能;在相同条件下测试其循环性能,3次循环后降解率高达80%,具有很好的循环稳定性。
本发明公开了一种具有环境友好高阻尼性能的纳米复合材料、其制备方法和应用,属于功能高分子材料、功能复合材料领域。具体步骤为:将氧化石墨烯、羟基功能化碳纳米管进行表面硅烷化改性,再与丁腈橡胶粉末和聚醋酸乙烯酯颗粒、抗氧化剂共混,通过双螺杆挤出机复合挤出,造粒,获得由石墨烯与碳纳米管复合丁腈橡胶‑聚醋酸乙烯酯阻尼材料。本发明制备的纳米复合阻尼材料具有宽温域、高阻尼系数的特点,可用汽车、火车、地铁内饰的减振降噪;所述合成方法简单易行,原料均可工业化生产,具有很好的推广应用价值。
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一种高性能3D打印用生物复合材料,包括以下重量份的组分:2~20份干燥的改性木粉、80~98份干燥的聚烯烃树脂、5~15份弹性体、2~10份偶联剂、0.2~1份抗氧化剂、0.2~2份润滑剂;改性木粉的制备步骤为:将木粉浸渍在预处理液中不断搅拌15~24h得木粉浸渍混合液;预处理液中碱:尿素:水的质量比为(4~7):(8~12):(50~81);将木粉浸渍混合液与石墨烯及其衍生物在5℃条件下搅拌均匀得到改性木粉混合液,洗涤至中性,100~105℃干燥4~8h备用。该生物复合材料可改善木粉受热膨胀的缺点,避免堵塞喷嘴,增加打印的稳定性,并且改性后的木粉熔融降解温度与许多高聚物树脂熔融温度匹配度高。
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本发明涉及一种咪唑沸石框架纳米复合材料、制备方法及其应用,它包括中空碳纳米球以及形成在所述中空碳纳米球内的沸石咪唑酯骨架结构材料,所述沸石咪唑酯骨架结构材料的金属中心为Co2+且交联配体为烷基咪唑。通过在中空碳纳米球内填充金属中心为Co2+且交联配体为烷基咪唑的沸石咪唑酯骨架结构材料,不仅具有优异的重量轻,机械性能,热力学稳定性和耐腐蚀的优点,还表现出微孔特性的优点,适用于在二氧化碳捕获中的大规模应用。
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本发明提供一种汽车配件用纳米复合材料的制备方法,将醋酸锌溶于无水乙醇溶液中得到醋酸锌醇溶液;将氢氧化钠溶于丙三醇溶液中得到碱醇溶液;将碱醇溶液滴加入醋酸锌醇溶液中得到溶胶溶液;将氨基树脂、橡胶树脂、聚己酸内酯微粉、柠檬酸三丁酯加入浓度为15‑25g/L氧化石墨烯溶液中;用磁力搅拌器搅拌混合液10‑30min,然后再用功率为800‑1200W的超声设备对混合液超声处理20‑40min;将溶胶溶液和超声液体混合,在100‑120℃条件下搅拌20‑30min后,再升温至140‑150℃继续保持10‑20min,得混合物;将混合物预热温度为70‑90℃的模具中,然后放入烘箱进行固化冷却后即可得到汽车配件用纳米复合材料。
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本发明涉及一种铝/铝/不锈钢三层热复合材料的生产方法,首先取5052铝卷、1060铝卷及316L不锈钢卷为原料进行表面处理,然后依次经过打磨处理后将三层材料叠放好后置于热复合轧机中进行热复合轧制,将经过轧制变形的铝/铝/不锈钢三层热复合材料在钟罩炉中进行扩散退火处理,钟罩炉内填充为氨气分解气体,加热温度为400~450℃,保温4~8个小时,缓慢冷却至60℃以下出炉;最后经平整、拉弯矫直后定条。本发明制备方法简单,步骤易于操作,本发明中以5052铝板为基板,中间过渡层为1060铝带再与316L不锈钢复合,解决了5052铝直接与316L不锈钢直接复合的难度,得到的三层材料复合既具有铝材优良导热、散热性能,又具有不锈钢的高强度、耐磨、耐腐蚀性。
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本发明公开了一种变厚度复合材料帽形长桁连续拉挤柔性热压装置及成型方法,属于复合材料加工技术领域。该装置中的柔性热压模块主要由凸模、凹模和加压装置组成,凹模内表面设置硅橡胶膜,且两者间构成凹模气室,该气室通过进气/排气通道与外界相通,通道出口设置进气/排气电磁阀;本发明通过对凹模气室的充气和排气,对帽形长桁表面进行均匀加压,能够适应帽形型材中插层设计引起的型材厚度变化;此外,本发明的装置及方法通过控制间隔时间长桁制件的步进距离,保证制件满足完全固化所需时间要求,从而实现连续拉挤热压成形,实现制备较长型材;通过对较长型材的切割,可获得合适的长度,满足不同的使用需求,适用范围广。
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本发明涉及一种SiO2气凝胶/双酚s环氧树脂隔热复合材料的制备方法,它包括制备气凝胶粉体,将制得SiO2气凝胶和双酚s环氧树脂充分混合均匀,再加入固化剂到上述树脂中混合均匀,倒入聚四氟乙烯模具,进行梯度升温固化得到SiO2气凝胶/双酚s环氧树脂隔热复合材料。本发明成品机械性能优良,隔热性能优异。
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一种聚苯乙烯纳米零价铁复合材料及其制备方法和应用,属于有机大分子材料合成领域。本发明采用了液相还原法,将纳米零价铁负载于闪冻法得到的多孔聚苯乙烯小球中,先将聚苯乙烯溶入一定量有机溶剂,得到聚苯乙烯溶液,然后将聚苯乙烯溶液滴入含有另一种固态有机溶剂的液氮中,液氮缓慢挥发,溶剂随体系温度升高缓慢融化,置换出原聚苯乙烯中的有机溶剂,得到多孔的聚苯乙烯小球,然后浸入高浓度含铁溶液中并取出浸渍于硼氢化钠的甲醇溶液中,反复多次得到聚苯乙烯纳米零价铁复合材料。本发明制备的材料具有稳定性好、活性强、在水中的可分离能力强、对水体污染物催化降解性能高、机械强度高以及环境友好等特点。
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本发明提出了一种碳纤维增强聚醚醚酮复合材料,包括碳纤维和树脂基体,其原料中树脂基体按重量份包括以下组分:聚醚醚酮100份,聚酰胺酰亚胺10‑30份,所述聚醚醚酮包含400℃、1000/s下的粘度分别为100Pa·s以下的A组分、100‑250Pa·s的B组分和250Pa·s以上的C组分,所述A组分占聚醚醚酮总质量的50‑85%,所述B组分占聚醚醚酮总质量的5‑40%,C组分占聚醚醚酮总质量的1‑15%,聚酰胺酰亚胺的吸水率大于0.25%,碳纤维的表面具有树脂包覆层。该碳纤维增强聚醚醚酮复合材料,具有良好的刚性和韧性,且还具有高耐热性、耐溶剂性的优点,可以广泛地用于汽车、飞机、风力发电等领域,替代金属材料,达到减重、改善最终制品性能的目的。
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本发明公开了一种复合材料灌封试验件固定夹具,包括基座、基础板、第一定位块、第二定位块、压板组件,基座的底部与工作平台固定,基础板一侧面与基座的一侧面连接,压板组件设有两组,平行间隔设置于基础板另一侧面上,其中一组压板组件的上方和一侧方分别设有第一定位块、第二定位块,第一定位块与基础板的上表面连接,第二定位块在两组压板组件之间与基础板另一侧面连接。本发明还公开了使用该夹具夹紧零件的固定方法。本发明优点是:通过基础板与基座的可拆卸设计,使装夹有零件的基础板能够实现整体翻转,从而避免零件在端面机械加工过程中需进行二次定位夹紧,保证了复合材料灌封试验件机械加工后的端面平行度及加工精度。
本发明公开了一种有效减少高粉体含量聚丙烯复合材料水花或银纹的生产工艺,该生产工艺通过粒料‑粉体‑粒料‑粉体这种特殊层叠式工艺将物料在高速混合机内进行混合,能够使物料充分混合均匀,然后将防水剂添加在已混合均匀的物料中,可在整个粒料表面形成均匀的包覆层。本申请中通过双螺杆挤出机制备的高粉体含量聚丙烯复合材料粒料使用防水剂在其表面进行了均匀的包裹,这样在空气湿度较大的环境中,高粉体含量的粒子等于穿上了保护衣,不会发生含水率超标的现象,最终使得产品塑料粒子即便在放置20天之后制备成的制件表面仍然光洁无任何水花或银纹。
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本发明涉及瑜伽垫表层竹纤维复合材料及其制备方法,属于健身器材技术领域。该瑜伽垫表层竹纤维复合材料,包括按照质量份数计的如下原料:苯乙烯类TPE弹性体40-65份、聚丙烯酸酯5-10份、竹纤维8-25份、发泡剂5-15份、钛白粉3-8份、硬脂酸锌8-15份、色素1-5份、纳米氧化锌2-6份、碳酸钙20-35份、天然香精油2-7份、甘油15-30份。利用本发明产品制得的瑜伽垫柔软、服帖,具有良好的防滑性和回弹性,环保可回收且带有香味,适宜人们锻炼使用,让人身心健康。
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