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本发明公开了一种发泡型电磁吸波复合材料及其制备方法,将质量分数10~40%的电磁吸收剂和60~90%的基体材料经发泡工艺制成的电磁吸波复合材料。运用发泡所形成的均匀空隙,改善了基体材料与空气之间的阻抗匹配,同时具有电磁吸波功能的粉体材料在基体发泡的过程中均匀地分散,吸附于泡孔壁上,形成了一个介电损耗,磁滞损耗的电磁吸波网络,使得进入基体的电磁波通过反射,折射,涡流,共振等运动转化为热能衰减掉。发泡型电磁吸波复合材料广泛应用于电磁辐射,电磁干扰及电磁信息泄露的防护,抑制和吸收治理领域。
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本发明公开了一种环氧/苯并噁嗪树脂基纳米粒子增强复合材料及其制备方法,属于聚合物基复合材料的制备领域。本发明通过原位合成法制备环氧树脂基纳米粒子增强复合材料,固化工艺与常规环氧树脂相当,流动性良好,便于成型加工;力学性能较常规纳米粒子填充的树脂基体有明显提高,制品机械强度高,安全性好。
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本发明纤维增强复合材料加工随动逆向冷却及除尘系统属于切削加工技术领域,涉及一种实现纤维增强复合材料加工过程随动除尘和逆向冷却的系统。该系统由孔径调节机构,负压罩,伸缩杆机构,主轴固定支架,冷却气供给机构,粉尘处理机构六部分组成。冷却气供给机构由喷射嘴,喷雾加压器,油雾混合装置,储藏罐构成。粉尘处理机构由负压吸尘器,过滤模块,废液及切屑收集装置构成,并依次连接起来。该系统的冷却气供给机构能够提供雾化冷却气,并喷射在加工区域,粉尘处理机构能够有效吸走加工切屑,实现除尘、冷却才能实现绿色、高质加工纤维复合材料。液化冷却气及回收系统结构紧凑,集成多种功能,很有实用价值。
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本发明属于锂离子电池及超级电容器领域。具体涉及一类用机械化学法制备的具有高比容量、电化学脱嵌锂可逆性及循环性能稳定的氮化锂/陶瓷基复合负极材料及其制备方法。该复合材料以氮化锂为活性增强体,含有硅元素的陶瓷粉为基体的一类复合材料,该复合材料中,活性增强体与基体之间以化学键合为主要的界面结合方式,且具有良好的结构稳定性,增强体与基体的摩尔比在1∶1~9∶1之间。本发明具有更加良好的电化学循环性能和倍率性能;及更宽的电压窗口,并且其离子导电性及循环性良好,在新型超级电容器电极材料方面具有潜在的应用价值。制备方法简单,易于控制,所需的原材料均不含有重金属元素,具有环保和价格低廉的优势。
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本发明公开了一种静电制造导电发热碳纤维复合材料,该复合材料以纸、布、无纺布、人造革或其他有机、无机片材为基材,碳纤维为导电相,基材经表面施胶,置于高压直流静电场负极输送网上。碳纤维短切加热烘干,以空气为分散介质,经疏解机等干法离散,送入高压静电场,在电场力的作用下,短切碳纤维均匀吸附在基材上。通过控制电流强度的大小及电极间距离,便可制造各种电流密度的碳纤维导电发热复合材料。
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新型碳纤维复合材料导线用于热能的传导,其特征是将抗拉强度较高的碳纤维材料用环氧树脂预浸成为复合增强材料,用环氧树脂粘结剂沿受拉方向黏贴在铝丝上,形成一种新型的复合材料;再采用气相沉积法,在铝丝表面进行碳化硅处理,制成新型碳纤维复合材料导线。采用本发明的技术,具有耐腐蚀,低损耗,不易烧断,质量轻,使用寿命长的有益效果,尤其适用于热能的传导。
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本实用新型公开了一种用于金属带纵包焊接生产双金属复合材料方法的设备,包括旋转挤压轮、压实轮、焊接装置、挡料快、挤压腔体、挤压模具、导向装置、放出装置、模具、牵引装置和成型模具,所述旋转挤压轮上设有圆周方向的沟槽,压实轮安装在旋转挤压轮的上部,挡料快安装在旋转挤压轮上,挤压腔体设置在旋转挤压轮的右端,挤压模具安装在挤压腔体内,导向装置设置在挤压腔体的前端。本实用新型金属带纵包焊接生产双金属复合材料的设备,是将连续挤压设备挤压出来的芯材在保持芯材高温和物氧化状态下,直接在外层纵包上外层金属经过焊接形成双金属复合材料,利用连续挤压产品具有高温和表面洁净的特性,使得内外层金属直接达到冶金接合。
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本发明提供一种复合材料贮箱健康监测系统及方法。本发明系统,包括:光纤传感系统、神经网络以及声发射系统;光纤传感系统包括设置复合材料贮箱上的光纤光栅温度传感器和光纤光栅应变传感器;神经网络用于建立温度与液位、应变与损伤的映射关系;声发射系统为声发射传感器,用于综合判定复合材料贮箱的损伤位置及预警。本发明主要利用光纤光栅温度传感器和光纤光栅应变传感器就可实现贮箱在地面低温介质加注试验中的表面温度场、应变场、液位和损伤的测量和监测;与声发射传感器相配合,增加了系统的冗余度,能够更加准确的实现损伤的定位和预警。
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本发明属于废水处理技术领域,具体公开了磁性纳米复合材料及其制备方法及废水处理方法,该制备方法是将Fe(NO3)3·9H2O、稀土氧化物和富铁空心微珠经过球磨后,以富铁空心微珠为核,掺杂稀土元素的铁氧体为壳,采用一步固相法制备富铁空心微珠核壳型的磁性纳米复合材料,磁性纳米复合材料不仅制备成本低廉而且其独特的结构和组成成分大大提高了材料的使用性能和吸附性能,材料应用回收处理工作中采用微波辐射脱附技术实现吸附剂的再生,回收效率高,不会造成二次污染,废水处理采用高梯度磁分离的处理方法,滤速快、电耗少、分离磁性物质或顺磁性物质的效率高,且便于清洁。
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氧化铝晶须增强Al‑基复合材料的制备方法,包括制备Al2O3晶须胚体、低压加压法强化Al‑基复合材料等步骤。本发明所采用的Al2O3晶须拥有良好的力学性能,造价低廉,纯Al与熔融态Al‑基合金接触并熔化,通过调控纯Al粒子的含量来调节Al2O3晶须的长度,纯Al粒子使断裂晶须在Al‑基基体中的配向分布得到有效的调控达到晶须三维空间分布的倾向以此来提高复合材料整体的机械性能。
本发明提供一种yolk‑shell结构的二氧化锰@硫@碳球正极复合材料及其制备方法和应用,所述的二氧化锰@硫@碳球复合材料,片状结构的二氧化锰作为核,分布在碳球为壳的腔体中,硫分布在二氧化锰核和碳壳之间,复合材料中碳的含量为10%~30%,二氧化锰的含量为10%~30%,硫的含量为40%~80%;其中,中空碳球不仅提供了充足的载硫空间,而且碳球间丰富的点对点接触保证了电子的快速传输,碳球腔体中片状的二氧化锰核层对多硫化物有较强的化学吸附转换作用,结合碳层的物理限制作用可以有效抑制“穿梭效应”的发生,提高了电池的容量保持率、循环稳定性和倍率性能。
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一种连续互穿型有序/无序多孔复合材料的原位制备方法,其属于金属制备的技术领域。该方法采用熔体发泡法制备无序多孔金属,采用机械加工在无序多孔金属内部加工出有序中空骨架,得到无序多孔金属预制体,再通过渗流铸造法填充有序中空骨架得到有序/无序多孔金属复合材料样品。该方法实现了有序多孔金属对无序多孔结构的原位填充,强化了无序多孔金属与无序多孔金属间的界面结合,实现了连续互穿型有序/无序多孔金属复合材料样品的制备。该方法具备工艺简单、成本低以及成品质量高等优点。
本发明属于碳材料制备技术领域,一种基于非共价键作用构筑g‑C3N4量子点/碳复合材料的方法及其应用,其中构筑方法,包括以下步骤:利用高温热聚合法,以富氮材料为前驱体制备g‑C3N4;对上述g‑C3N4利用低温预处理结合液相剥离工艺制备g‑C3N4量子点;采用机械搅拌结合高速离心工艺,使具有含氮活性基团的g‑C3N4量子点与导电性良好的碳材料通过非共价键π‑π堆积相互作用得到g‑C3N4量子点/碳复合材料。该方法具有制备工艺简单、条件温和、低能耗、高效、低成本等特点。本发明构筑的g‑C3N4量子点/碳复合材料相比于市购Pt电极表现出了更高的I3‑催化活性能,是一种在染料敏化太阳能电池中具有广泛应用前景的材料。
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本发明公开了一种基于氨基化磁性空心复合材料分离食用油中磷脂的方法,包括步骤:将食用油使用正己烷稀释,加入氨基化磁性空心复合材料,使磷脂吸附在所述材料中;使用乙酸‑乙醚混合溶液洗去吸附在所述材料上的杂质,使用甲醇洗脱磷脂,于氮气下吹干。本发明提供了一种使用自制磁性空心复合材料分离食用油中磷脂的方法,提高了吸附容量和分离效率。操作简便、有机溶剂用量少、耗时短,而且净化效果良好。磁性技术结合空心材料使磷脂结合位点暴露在表面,吸附效率高,时间短。磁性材料分散于油样中,通过对目标物的主动吸附,短时间内即可实现磷脂的分离富集,而后材料由外加磁场快速分离,从而简化了前处理操作,提高了磷脂的萃取效率。
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本发明属于高分子材料领域,公开了一种超高分子量聚乙烯复合材料及其加工方法和制品。该超高分子量聚乙烯复合材料通过在超高分子量聚乙烯中加入聚乙烯醇和聚乳酸,在相容剂的作用下发生结合,进而在加入润滑剂的条件下与超高分子量聚乙烯发生协同作用,再配合使用无机填料,大大改善了超高分子量聚乙烯的流动性,降低了加工的难度,可在温和条件下挤出加工成型,且复合材料力学性能良好。
本发明提供了一种底注式浇铸装置和一种碳素钢‑蒙乃尔合金层状复合材料的制备方法,涉及合金材料技术领域。本发明提供的底注式浇铸装置包括中频感应熔炼炉1、保护气施加装置2、红外测温仪监控装置3、高频感应加热装置4、双辊传动装置5和冷却装置6;所述中频感应熔炼炉1包括塞棒1‑1、炉体1‑2和浇口1‑3。采用本发明提供的底注式浇铸装置制备碳素钢‑蒙乃尔合金层状复合材料,可靠度和安全性高,且生产效率高,制备出的碳素钢‑蒙乃尔合金层状复合材料洁净度高,并具有较高的界面结合强度,可以得到很大范围的Ni‑Fe‑Cu扩散层。
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本发明一种碳纤维复合材料顺逆铣加工方式的优选方法属于机械加工领域,涉及一种碳纤维复合材料顺逆铣加工方式的优选方法。该方法基于铣削加工参数分别求解铣削过程中纤维切削角的实际变化范围,再依据所使用的材料属性和刀具结构,通过实验或有限元计算的方式确定能使加工质量最优的纤维切削角度范围。最后分别计算顺、逆铣加工时纤维切削角的实际范围落在最优范围中的比例,选择比例较大的铣削方式作为该工况下最优铣削方式。优选方法能够为实现碳纤维复合材料构件的高质、高效、高精度铣削加工提供一种新方法,实现对铣削方式的优化选择,且计算步骤简便,有很好的工程应用前景。
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轮胎胎面用橡胶基复合材料,其特征在于所述轮胎胎面用橡胶基复合材料制备方法在双辊开炼机上先将氯丁橡胶和乙丙橡胶按混合均匀,再加入白炭黑、粘土和石蜡,把混合好的胶料在流变仪中热处理,在110℃~120℃处理10~15min,到热处理后的混炼胶,将热处理后的混炼胶在开炼机上依次加入氨基丙基三乙氧基,混合均匀,试样在25t电热平板硫化机上硫化,硫化工艺条件为70~80℃处理80s。本发明轮胎胎面用橡胶基复合材料在干路面操纵性和冬季牵引性方面表现出良好的性能,同时可以降低轮胎滚动阻力,进而提高车辆燃油经济性。
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本发明提供一种桨叶‑桨毂双叶铺设的全复合材料螺旋桨及其制备方法。本发明由拍水面铺层、背水面铺层和桨毂增补铺层组成,其中拍水面和背水面采用桨叶‑桨毂一体化双叶片连续铺层设计,内部桨毂空缺位置采用圆形铺层增补。本发明通过改变铺层角度及铺层形状以提高复合材料螺旋桨的结构刚度,减少其受载荷时的变形,提高水动力性能,实现整体复合材料螺旋桨制备方法优化。
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本发明一种单向复合材料钻削轴向力分布的测定方法属于纤维增强复合材料加工技术领域,涉及一种纤维增强复合材料钻削轴向力随纤维切削角度分布的测定方法。在该方法中,首先对复合材料样件进切割处理,在其表面形成凹槽结构。在现有钻削测力实验平台上进行制孔加工,制得通孔需与样件切割凹槽相交。提取钻削阶段的轴向力曲线,对比正常轴向力曲线寻找其突变点,并判断突变点即凹槽所处位置的纤维切削角度。根据加工参数计算轴向力波动周期,推算出全部周期轴向力随纤维切削角分布。本测定方法不改变钻削加工状态,不需搭建新的测量试验平台,实验操作简单、方便,采用读取轴向力突变确定其分布规律,测定结果准确可靠。
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本发明一种纤维增强复合材料加工效果评价方法属于纤维增强复合材料加工损伤评价领域,特别涉及一种碳纤维复合材料表层损伤面积的快速提取及评价方法。该方法采用数字图像处理技术分析和计算损伤区域的面积,损伤程度按照公式计算求出。首先进行像素标定,然后用彩色平板扫描仪获取被加工材料铣削前和铣削后的数字图像,将铣削前后图像的目标区域进行相减并显示出相减后的结果,确定损伤区域面积并计算损伤因子。该方法能够对碳纤维复合材料的加工损伤进行快速的评价,计算方法简单,经济成本低。测量方法简单,对测量人员的要求低;同时,该方法对所需测量尺寸的依赖性低,从而增加了结果的可靠性。
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本发明涉及一种石墨氧化物和铜基配位聚合物(MOFs)纳米粒子复合材料及其制备方法,主要提供了一种具有多孔结构的复合了石墨氧化物和粒子尺寸在5~50nm范围内的含铜配位聚合物的材料及其制备方法。制备步骤如下:将反应物溶解于混合有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为80~150℃条件下,晶化反应5~20小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,制得粒子尺寸在5~50nm范围内含铜配位聚合物分散于石墨氧化物中的复合材料,且复合材料的BET比表面积在500~2000m2/g范围内。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下制备出一种多孔的纳米复合材料。
本发明属于超高温陶瓷基复合材料领域,具体涉及一种受树叶启发的分级增韧超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,首先,在碳纤维上涂覆聚醚砜涂层,然后以聚醚砜为碳源在碳纤维上生长碳化硅纳米线,构筑一级叶脉和二级叶脉;其次,将生长有碳化硅纳米线的碳纤维浸渍到含有碳纳米管的超高温陶瓷浆料,构筑三级叶脉,干燥后得到预烧结坯体;最后通过热压烧结制备出一种受树叶启发的分级增韧超高温陶瓷基复合材料。本发明特殊的分级结构可以通过一级叶脉、二级叶脉和三级叶脉的拔出、脱粘、桥接等机制来改变裂纹的扩展方向、增加裂纹的扩展路径,吸收更多的断裂能,使得制备出的复合材料具有优异的抗热冲击性能、抗断裂性能。
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本发明涉及一种制备金属单原子‑石墨烯复合材料的方法。本发明以富氢石墨烯为载体,采用浸渍‑焙烧法在富氢石墨烯晶格中镶入大量金属单原子,制备成金属单原子‑石墨烯复合材料。由于在制备石墨烯时添加了低温刻蚀步骤,以及在浸渍时兼容了盐的溶解性和石墨烯的浸润性,本发明提供的金属单原子‑石墨烯复合材料的制备方法简单,原子利用率高,所制备的金属单原子‑石墨烯复合材料具有金属单原子载量大和分布比较均匀的特点,且材料经受过500℃氮气氛围下焙烧处理,所负载的金属单原子稳定性好,具有很高的工业应用价值。
本发明涉及一种复合改性氢氧化镁/聚丙烯高抗冲无卤阻燃复合材料,由聚丙烯、氢氧化镁、乙烯-醋酸乙烯共聚物及硫化剂、助硫化剂组成。本发明的优点是制备了一种复合改性氢氧化镁/聚丙烯高抗冲无卤阻燃复合材料,用特殊工艺对氢氧化镁进行了表面处理,并对复合材料进行了动态硫化加工,使得该复合改性氢氧化镁/聚丙烯高抗冲无卤阻燃复合材料具有成本低、氢氧化镁填充量高、综合力学性能好、冲击性能尤其高等特点,能用于电器产品、汽车部件等高端领域。
本发明提供一种柱形缠绕复合材料压力容器的含凹陷金属内胆的屈曲分析方法。本发明方法建立的柱形缠绕复合材料压力容器的含凹陷金属内胆的屈曲分析方法,采用数值和解析相结合的方法,可对柱形复合材料压力容器的含凹陷金属内胆进行屈曲分析,准确预测初始凹陷大小对金属内胆发生局部屈曲的影响,可预测内胆出现凹陷的压力容器是否满足继续服役的标准。
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本发明公开了一种复合材料受限空间矩形非连续内壁涂层抛光装置,所述的装置包括砂带机运动部件、夹具和床身部件,砂带机运动部件具有X、Z轴运动机构,夹具用于夹持复合材料构件并实现分度运动,床身部件用于固定夹具且具有Y轴运动机构;砂带机运动部件安装在床身部件上。本发明采用高刚度整体工具结构形式、超长切削区和小尺寸工具头部结构实现受限空间大长径比的矩形非连续内壁表面涂层抛光;通过小尺寸砂带机构和复合材料构件360°回转分度专用夹具实现一次装夹内完成矩形内壁四面加工,且内壁四角处无圆角过渡呈90°。本发明提高了矩形内壁尺寸精度、位置精度,减少装夹次数,在保证涂层表面质量的同时,极大地缩短了加工周期。
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炭/炭复合材料耐摩擦齿轮,包括齿圈和芯套,采用碳纤维增强复合材料整体注塑成型,在齿圈和芯套之间均匀布置有若干个减少变形的孔。本发明与现有技术相比,采用炭/炭复合材料来制造齿轮,比强度高、比模量高,通过在齿圈和芯套均匀设置的孔来减少变形带来的尺寸变化。具有优异的机械性能、电性能、化学性能及耐热性、耐磨性、尺寸稳定性。
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本发明是关于一种木质素衍生碳包覆纳米零价铁复合材料及制备方法和应用。该方法包括:将木质素溶解于混合溶剂中;向溶液中加入铁盐搅拌,使金属离子与木质素的酚羟基螯合;除去溶剂,固体干燥研磨,得第一粉末;惰性氛围下将第一粉末于300~500℃碳化1~2h,研磨,得第二粉末;惰性氛围下将第二粉末于900~1000℃碳化≥1h,得木质素衍生碳包覆纳米零价铁复合材料。所解决的技术问题是使复合材料作为水体修复剂应用时,既能对废水中的六价铬具有优异的去除效果,又对废水中的有机染料类难以降解的物质具有极好的除去效果;同时其去除废水中的有机染料污染物时能够自产过氧化氢,极大地降低了废水处理成本,避免了对水体环境产生二次污染。
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