本发明公开了C‑C复合材料表面耐烧蚀ZrB2‑SiC‑La2O3‑SiC涂层及其制备方法。通过包埋渗技术和大气等离子喷涂法制备了SiC过渡层及ZrB2‑SiC‑La2O3复合涂层。制备的多层涂层能够承受20s的氧‑乙炔火焰烧蚀作用,有效保护C‑C复合材料基体。本发明通过喷雾造粒技术制备的ZrB2‑SiC‑La2O3团聚粉末球形度高、流动性好、粒径适宜、成分均匀;SiC过渡层有效缓解了复合涂层和基体之间的热膨胀系数不匹配问题,减少涂层开裂及剥落现象;ZrB2‑SiC‑La2O3‑SiC涂层同时具有抗高温氧化和气流冲刷效果,生成的多相氧化膜有效阻碍氧气侵蚀,避免基体剥蚀和质量损失。
本发明公开了一种采用偏振激光散射检测纤维增强陶瓷基复合材料亚表面损伤的方法,是采用线偏振的激光检测,激光器发射检测激光,经过扩束镜,直径增大,发散角减小,经过偏振分光镜、积分球,经由下聚焦透镜聚焦到样品材料表面,透射的光被亚表面损伤散射,表面散射光被积分球收集到,由表面散射光探测器探测记录,得到样品表面散射信号。激光检测时,借助样品台的翻转功能,调整激光入射角,获得样品损伤信号的分布特征,识别复合材料内不同类型损伤。借助积分球收集表面散射光信号分析获得材料表面的分布特征信息。采用双探测器探测,表面散射光探测器探测的光信号与亚表面损伤探测器探测的光信号进行归一化和差分,尽可能减小表面散射光对亚表面损伤检测的影响。
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本发明公开了一种碳碳复合材料针刺网胎用碳纤维的制备方法。本发明的特点是通过优化干喷湿纺碳纤维原丝上油、碳纤维上浆等生产工序,获得了具有高强度、高抗氧化性以及成网性能优良的碳纤维。制备的碳纤维力学性能优良,拉伸强度≥4900MPa,模量≥235GPa;碳纤维灰分低,其残留质量分数小于0.02%;碳纤维丝束耐磨性好、成网性能均匀,起毛量小于5mg;碳纤维抗氧化性好,在空气环境800℃时残留质量分数达到75%以上。本发明适合碳纤维在碳碳复合材料针刺网胎领域的应用,例如刹车盘市场、航天部件、热场部件等,有助于提升高温氧环境下的材料的使用寿命。
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本发明公开了一种微晶玻璃复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:提供玻璃粉料;将所述玻璃粉料与液体硅酸钠搅拌均匀,得到混料;所述液体硅酸钠在所述混料中的质量百分比为3wt%~5wt%;将所述混料铺设在模具中,再放入镍网,然后再在镍网上继续铺设所述混料;将模具中的混料压实并干燥,然后加热晶化。本发明的微晶玻璃复合材料的强度大幅提升。
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本发明公开了一种连续纤维增强复合材料的3D雕塑打印机结构,包括筒体,所述筒体的下端固定连接有喷头,且筒体的上端设置有输丝管,所述筒体的外表面套接设置有防尘件,所述防尘件包括有套接安装于筒体外表面的L形板,所述L形板的前后侧下表面均设置有凸块,两个所述凸块相背的一面均转动连接有转盘一。本发明涉及3D雕塑打印机技术领域,该连续纤维增强复合材料的3D雕塑打印机结构,通过设置防尘件,但该打印机工作完毕后,在电动推杆的作用下,能够使空心板条将喷头的下端给抵住,进而对喷头起到了防尘作用,防止外部灰尘进入到喷头的内部而使其受到污染,当需要使用喷头时,能够自动将空心板条给打开,方便打印机进行打印工作。
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本发明提供一种弧形纤维复合材料铺层及其铺设方法,所述铺设方法包括如下步骤:S1:根据弧形待铺层区域上短弧的长度,以及铺带单元的宽度,确定所述待铺层区域上所述铺带单元的数量;S2:根据所述弧形待铺层区域上所述短弧的长度、长弧的长度、所述铺带单元的数量以及所述铺带单元的预设铺层角度,确定每一所述铺带单元中铺设引导线的运行轨迹;所述铺设引导线的曲率随所述弧形待铺层区域的形状变化;S3:根据所述铺设引导线的运行轨迹进行铺层自动铺设。本发明提供的弧形纤维复合材料铺层的铺设方法,通过优化铺带单元在铺层中的铺设路径,增加铺带单元的铺层面积,减小相邻铺带单元之间的间隙。
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本发明公开了低析出的聚丙烯复合材料。包括以下重量份数的原料:聚丙烯100‑120份、改性硅藻土10‑12份、玻璃纤维3‑5份、玉米淀粉1‑3份、聚有机硅氧烷1‑3份和助剂1‑3份。本发明的利用改性硅藻土孔径大的特性,可以吸附小分子物质,防止析出,还可以吸附气味分子,从而减少复合材料的味道,适合用于汽车领域。
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本发明公开了一种汽车复合材料模压成形件的圆柱度测量方法,包括:设水平工作平台、测量组件、PSD传感器阵列或者PSD传感器阵列组;使待测圆柱类汽车复合材料模压成形件的轴线垂直于水平工作平台,使测量组件中的两个球体与待测模压成形件的待测H1截面表面实现第一次两点接触,并记为A11测量位置,获得A11测量位置处两个球体的空间位置数据X11;重复获得空间位置数据X12、X13、……、X1n;重复获得空间位置数据X21、X22、……、X2n;……;Xm1、Xm2、……、Xmn;数据处理获得圆柱度。本发明的测量方法简单且易于掌握,测量效率较高,测量精度较准,而且测量装置相对结构简单,操作简易,价格低廉。
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本发明属于多相催化剂领域,涉及一种氧化钨负载大孔二氧化硅复合材料的制备方法以及其在燃油脱硫中的应用。制备过程中包括将乙腈,乙醇,盐酸,金属源,硅源依次混合,并持续搅拌混合反应物,然后将混合反应物浸渍于模板剂PMMA上并擦拭,置于真空干燥箱干燥24小时,煅烧处理后,得到含高分散性钨的大孔二氧化硅材料。本发明工艺简单,在合成过程中以聚甲基丙烯酸甲酯为模板剂,偏钨酸铵为金属源合成氧化钨负载大孔二氧化硅复合材料,该材料对燃油中硫化物脱除具有较高持久的催化活性,能够有效地提高油品脱硫率,减少催化剂及氧化剂的用量,无需使用有机溶剂,降低生产成本,提高油品品质,并可回收重复使用,降低环境污染。
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本发明公开了一种复合材料蜂窝夹层结构零件的成型方法,包括工装制备、铺贴脱模布、铺贴零件构层、压板封装、固化成型等步骤。使用一种表面带柔性功能橡胶层蜂窝夹层零件成型工装,将热压罐的压力均匀、精确地传递给蜂窝夹层零件的内蒙皮,而不使蜂窝芯受压过大产生滑移甚至坍塌的状况;此外,在成型工装余量区的柔性橡胶层可以起到防滑带的作用,防止内蒙皮预浸料在固化过程中产生滑移,进而影响蜂窝夹层零件成型质量。因此,本发明成型方法工艺简单,易与控制,可大大提高复合材料蜂窝夹层结构零件的成型质量及合格率。
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本发明公开了一种蒙脱土‑氮化钛‑功能石墨烯复合材料的润滑油添加剂,将氧化石墨烯用硅烷偶联剂进行接枝功能化处理,得到功能氧化石墨烯;将纳米氮化钛用硅烷偶联剂进行改性处理,得到改性氮化钛;之后将蒙脱土与功能氧化石墨烯和改性纳米氮化钛混合均匀,加热反应同时还原氧化石墨烯,得到所述润滑油添加剂。将该复合材料与润滑油以一定比例进行混合后进行摩擦磨损试验,在三种组分的协同作用下,极少的添加量就能达到有效降低摩擦系数,并且能够在磨损表面形成一层自修复薄膜,有效增强磨损面的硬度,进一步提高摩擦面的减摩抗磨能力。
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本发明公开了一种花状纳米氢氧化锰包覆铝复合材料的制备方法,它是将铝粉的水相悬浊液和氟化锰水溶液混合,反应一段时间后,将获得的产物离心分离,得到花状纳米氢氧化锰包覆铝复合材料。本发明工艺简单,操作简便,原料价格低廉,生产成本低,非常适合大规模生产。
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本发明涉及一种发泡塑木复合材料板材及其制备方法,属于复合材料和新型化学建材技术领域。本发明由发泡塑木芯层、发泡塑木中间层及发泡塑木外壳层构成,发泡塑木中间层位于发泡塑木芯层和发泡塑木外壳层之间。本发明生产制造方便,生产连续性强,生产效率高,密度小,重量轻,防水,防腐,防虫蛀,不开裂,不老化,不存在色差,使用过程中不掉漆,触感佳,不易变形,耐热性能较好,可回收再生,环境友好,成本低等。
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本发明提供了降解或回收交联聚合物或增强复合材料的方法,本方法包括在有溶剂或无溶剂条件下用过氧化物、过氧酸以及酸处理交联聚合物或增强复合材料,得到含有降解产物的降解混合物。
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一种氮化硅‑碳化硅复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料领域,其采用α‑氮化硅粉体配合少量的烧结助剂进行烧结,以β‑氮化硅晶种诱导α‑氮化硅粉体的晶型转化,以增加产品致密度和力学强度。同时,其采用氮气氛围下的三段烧结的使素坯致密化,并在高温高压下产生自增韧效果,结合碳化硅的增韧效果,得到高强度、高韧性的氮化硅陶瓷。一种氮化硅‑碳化硅复合材料,起通过上述方法制备得到,其具有高强度、高韧性、耐磨耐腐蚀的特点。
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本发明公开了一种氯化木质素增强型聚氯乙烯木塑复合材料及其制备方法,它包括聚氯乙烯100份、木质纤维粉10~200份、无机粉体2~200份、稳定剂1~20份、润滑剂0.2~10份、氯化木质素5~80份、发泡剂1~10份、发泡调节剂8~25份、增强剂0.5~10份。与现有技术相比,本发明将木质素进行氯化改性,以提高木质素的极性,从而提高氯化木质素与聚氯乙烯之间的相容性,提高木塑复合材料的整体性能。
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本发明公开了一种活性炭纤维负载有序介孔二氧化硅复合材料的制备方法,在活性炭纤维材料的基础上进行优化,以粘胶基活性炭纤维为前驱体,分别将MCM‑41和SBA‑15两种二氧化硅分子筛材料通过水热晶化合成法将其负载到活性炭纤维上,然后在氮气条件下进行高温焙烧,在富含微孔的活性炭纤维表面产生一定数量的介孔,制得活性炭纤维微介孔复合材料,该材料具有较大的比表面积和丰富的介孔和微孔,能作为一种新型的液相中大分子吸附材料。
本发明涉及高分子材料制备领域,特别是一种由石墨烯、碳纳米管和富勒烯共同改性的聚乙烯复合材料,该材料包括以下组分:聚乙烯50‑100份;石墨烯0.1‑1份;碳纳米管0.1‑1份;富勒烯0.1‑1份;马来酸酐接枝的聚乙烯2‑10份;抗氧化剂1‑3份;增塑剂1‑3份;偶联剂1‑2份。本发明中将二维石墨烯、一维碳纳米管和零维富勒烯混合来搭建三维碳材料抗静电网络,采用较少比例的碳材料在聚乙烯基体中构建导电网络。这种复合材料加工工艺简单,可批量生产,通过一次注塑成型得到的产品均可在抗静电领域中应用。
本发明属于气体吸附材料领域,公开了一种膨胀石墨复合多孔六方氮化硼吸附剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:a)依次将三聚氰胺,硼酸和膨胀石墨加入去离子水中,搅拌5min,混合物;b)将所得混合物倒入反应釜中,150℃‑300℃,反应6‑8h,得产物;d)将产物过滤、烘干,得到膨胀石墨和氮化硼前驱体的复合材料,e)将前驱体复合材料在N2氛围中升温至1000‑1200℃碳化1‑2h,得到膨胀石墨/多孔六方氮化硼复合吸附材料。本发明充分利用多孔六方氮化硼的高比表面积和丰富的孔结构,结合膨胀石墨高孔容的的特性,对苯气体具有良好的吸附性。
本发明提供了一种可同步改性浸渍的连续碳纤维复合材料3D打印装置及方法,纤维导管部分浸入同步改性容器的溶液中且浸入部分设有供溶液流通的缺口,所述纤维导管和树脂导管分别连接打印头的两个进口,打印头的出口连接加热块,加热块的底部设置喷嘴。本发明实现了纤维同步改性浸渍的复合材料3D打印,通过对机械结构的设计,随着被改性过的连续纤维随着树脂进入加热块中被打印,未被改性的纤维将被送入改性溶液中被浸润改性使得被打印的碳纤维总是被改性的,有效地实现了纤维改性与打印的同步进行;碳纤维经过这种改性溶液浸润后,内部原本易分散的纤维丝将因为而更加紧密的结合,并且表面将裹覆一层树脂层,提高碳纤维与熔融状态的树脂结合效果,使连续碳纤维材料在打印过程中不易断裂。
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一种同时修复重金属和草甘膦的复合材料的制备方法,先将生物炭与培养液混合、在高温下灭菌;再接种种子液后,在摇床中震荡培养,完成生物炭对微生物的浸泡固定;之后等体积与10%聚乙烯醇和2%海藻酸钠混合的混合胶液混合后,再滴入饱和硼酸的5%氯化钙溶液中,得到生物炭固定微生物小球,最后将小球浸没在甘油中冻融数次得产物。本发明制备的生物炭微生物复合材料,相对于传统的石墨烯或者活性炭材料,在吸附重金属、草甘膦的同时能对草甘膦进行降解,且材料制备过程简单、成本低廉。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种多元金属化合物共掺杂三元复合材料的制备方法,其制备过程为:首先将LiNixCoyMn1‑x‑yO2溶解于有机溶剂中,之后添加金属化合物A,金属化合物B及其氧化剂,搅拌均匀后,转移到高压反应釜中进行水热反应,过滤,进行冷冻干燥,转移到管式炉中,并通入氧化性气体进行材料表面改姓,最后制备出多元金属掺杂Li(NixCoyMn1‑x‑yAaBb)O2的三元复合材料,其制备出的材料依靠两种掺杂金属元素之间的协同效应,提高材料的比容量和循环性能,同时利用材料形成的多孔结构提高其吸液能力并提高其循环性能。
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本发明属于材料合成技术领域,具体涉及了NiCoP@石墨烯气凝胶高效析氢复合材料的制备方法及其析氢性能的研究。本发明将多糖和石墨烯结合起来,利用多糖和金属离子Co和Ni的鳌合作用形成水凝胶,然后冷冻干燥形成气凝胶,进一步磷化形成NiCoP@石墨烯气凝胶复合材料,用于酸性条件下高效析氢。本发明的优点在于绿色环保,成本低,制备工艺简便,制得的催化剂易于大规模工业化生产并具备优异的电催化活性及良好的析氢稳定性。
本发明公开了一种连续纤维增强复合材料3D打印、喷头即打印方法,能够更好地改善3D打印构件的力学性能,可以利用温度与外力提高纤维束内、层与层之间的粘结效果,减少空隙的产生,技术方案包括:用于熔化物料的加热块、位于加热块上用于挤出物料的喷头,所述喷头处设有用于对打印产品加压的压块,所述压块连接有压块驱动装置。所述喷头下方配有打印台。所述打印台与喷头之间的相对距离可调。压块能够对打印的产品施加压力,将材料之间的间隙压得更小,与现有改善连续纤维复合材料3D打印力学性能的发明相比,在打印时可以保证每一层的厚度及平整度,保证了构件的力学性能更加稳定,为高质量的3D打印提供了有力保障。
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本发明公开一种用于吸附挥发性有机化合物的复合材料及其制备方法。其中,所述复合材料包括多孔载体骨架和涂覆于所述多孔载体骨架表面的吸附涂层,所述多孔载体骨架的制备原料包括碳化硅、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝及二氧化锰中的至少一种。本发明的技术方案能够缩减能量转换和传导环节,降低能耗。
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本发明涉及一种高分散性碳纳米管基橡胶复合材料的制备方法,首先将碳纳米管分散于水溶性高分子水溶液中制备碳纳米管分散液,然后将碳纳米管分散液加入到橡胶胶乳中,混合均匀后滴加的CaCl2作为絮凝剂破乳,烘干后制备得到碳纳米管‑橡胶母胶。最后将橡胶、碳纳米管‑橡胶母胶、炭黑、橡胶助剂通过机械混合法制备得到高分散性碳纳米管基橡胶复合材料。本发明制备方法简单,步骤易于操作,先将碳纳米管分散于水溶性高分子水溶液中,再加入到橡胶胶乳中,制备碳纳米管‑橡胶母胶,避免了碳纳米管聚集成团,保证了碳纳米管在胶料中的均匀分散,胶料的综合性能显著提高。
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本发明公开了一种增强碳纤维复合材料的气相沉积工艺。该工艺包括以下步骤:将碳纤维复合材料悬挂或空架在碳化沉积炉炉膛的中央加热区;对碳化沉积炉炉膛进行抽真空;将碳化沉积炉炉膛升温至1050℃,待温度恒定后,从炉膛顶部导入C3H8和N2的混合气体;停止导入C3H8和N2的混合气体,关闭回旋真空泵,关闭升温系统,恢复真空到标准大气压,自然冷却后完成沉积。本发明工艺简单,制备周期短,制备成本低,能有效提高热解碳的沉积速率,将碳源的利用率提升至96%以上。
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本发明公开了基于传感器网络的复合材料结构安全管控系统,包括雷击检测模块、其他损坏信息检测模块、温度监测模块、信息接收模块、数据分析模块、数据比对模块、原始安全数据导入模块、总控模块、通知模块与显示模块;其中所述其他损坏信息检测模块由超声波透视模块、超声波回波模块、高频超声探测模块、低频超声探测模块与X射线探测模块组成;所述雷击检测模块与信息接收模块通信连接,所述其他损坏信息检测模块与信息接收模块通信连接,所述温度监测模块与信息接收模块通信连接;本发明能够通过更多的方式去采集数据,同时还能够采集更多种类的数据来实现更好的通过该系统管控复合材料。
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本发明公开了一种KTV用炭纤维低密度复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得KTV用炭纤维低密度复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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本发明公开了一种建筑用炭纤维低密度复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得建筑用炭纤维低密度复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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