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本发明涉及一种凹凸棒石脱色废土水热制备凹凸棒石‑活性炭复合材料的方法,具体包括以下步骤:以凹凸棒石脱色废土为原料,按质量分数加入一定量的酸、模板剂和水,常温搅拌,然后在水热反应器中进行两步水热合成,产物经过洗涤、干燥、粉碎和焙烧得到凹凸棒石‑活性炭复合材料。脱色废土中残余的油脂作为活性炭的碳源,通过水热反应转化为具有吸附能力的介孔活性炭材料,同时在酸的作用下,凹凸棒石的孔道结构也得到疏通。本发明不仅实现了脱色废土的再利用,充分利用了凹凸棒石和活性炭的吸附性能,得到的产物具有吸附容量高、热稳定性好,可以作为催化剂的优良载体,具有较好的应用前景。
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本发明涉及轨道交通复合材料成型技术领域,尤其涉及一种复合材料车体大板梁组装工装及方法,该工装包括:侧墙安装架,设置在车体两侧;端墙安装架,设置在车体两端,用于从外部固定端墙;内部支撑架,设置在车体内部,用于从内部支撑侧墙和车顶;在车体门框两侧的内部支撑架上设置有横向滑移组件,横向滑移件沿车体的宽度方向可移动设置,件用于车门的临时支撑。本发明通过侧墙安装架和端墙安装架的设置,将大型的侧墙与端墙固定,再通过内部支撑架从内部将侧墙固定,然后再通过内部支撑架上的横向滑移组件将车门移动至远离车体门框一侧,继续将车顶安装在两侧墙上,最后进行车门的固定,实现了大型车体的组装,保证安装的精确性。
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一种结构对称性的编织陶瓷基复合材料细观组分分类方法,是基于计算机图形算法的2.5D编织结构陶瓷基复合材料XCT切片细观结构识别方法,根据每条基体的(重心)坐标对不同的基体进行配对,通过(图像)梯度的方法剔除属于纬纱边缘的像素,更加快速的拟合经纱边缘,并通过Harris角点修正经纱边缘函数,获得经纱区域,再结合图像梯度求出的纬纱边缘像素,获得纬纱区域。由于基体和孔隙的像素灰度值相差较大,因此通过阈值分割法对基体和孔隙进行定位。上述的由此提升识别过程的自动化水平。本发明提供的方法可以识别出2.5D编织材料的基体、孔隙、经纱和纬纱组分,整个过程仅需设置极少参数,操作简单且识别效率高。
一种陶瓷基复合材料细观损伤Micro‑CT原位加载装置及试验方法,用于陶瓷基小复合材料细观变形及损伤演化研究。装置包括固定头、透X射线承力管、上延长杆、下延长杆、上夹头、下夹头、加强片、材料试样以及作动底座;透X射线承力管上端与固定头相连;透X射线承力管下端与作动底座相连;上延长杆上端与固定头相连;上延长杆下端与上夹头相连;下延长杆上端与下夹头相连;下延长杆下端与作动底座相连;材料试样的两端分别与加强片相连成为一个测试试件,并安装于上夹头及下夹头之间。本发明保证了扫描结果的清晰度,提高了整体试验效率,同时提高了装置的通用性,降低了试验成本,实施速度快,稳定性高,效果好。
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本发明公开了一种含锑高硬度粉末冶金复合材料及其制备方法,其组成按照重量百分比包括:Cu 15~30%,Sn 3~7%,Sb 0.5~3%,MoS21~3%,石墨6~12%,Al2O31.5~6%,SiO21.5~6%,余者为Fe,其制备方法包括下述步骤:(1):用球磨机对原料进行球磨,球料比为35:1~55:1,球磨时间为3.5h~4.5h;(2):将粉末冶金材料放入模具中,对模具加压535~625MPa,压制至密度为5.5~7.8g/m3;(3):把压制成型后的粉末冶金材料高温烧结,第一阶段温度为780~845℃,烧结3h,第二阶段温度为940~990℃,烧结3h,冷却后为所述的含锑高硬度粉末冶金复合材料。
本发明公开了一种基于原子层沉积方法的层间剥离方法及其在纳米复合材料制备上的应用,属于纳米功能复合材料制备领域,可以同时实现层状材料的层间剥离和纳米复合粉末材料的制备,获得的材料比表面积明显改善。本发明选用层状材料粉末作为担体;在所述担体上利用原子层沉积(ALD)技术沉积包覆层,得到复合粉末样品;将ALD沉积获得的复合粉末样品进行热处理退火,所述包覆层结晶把层状材料层间撑开剥离,获得高比表面的复合层状纳米材料;重复步骤上述步骤实现基于ALD技术对层状材料的多次层间剥离,进一步增加复合层状纳米粉末材料的比表面积。
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本发明提供了一种添加核桃壳粉的木塑复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将粉碎好的核桃壳粉和裁切好的椰纤维干燥;(2)电晕处理;(3)将用磷酸、γ―氨丙基三乙氧基硅烷和去离子水混合搅拌;(4)将处理好的核桃壳粉和椰纤维浸渍;(5)取出,自然晾干;(6)将增韧聚丙烯、聚氯乙烯和溴化环氧树脂干燥;(7)取出,加入干燥后的核桃壳粉和椰纤维、纳米二氧化钛、纳米石墨烯、聚乙烯蜡、氯化石蜡混合;(8)将混合物料加入单螺杆挤出机中进行挤出造粒。本发明的目的是提供一种添加核桃壳粉的木塑复合材料的制备方法,所制备的材料绿色环保,弹性及韧性都很好,同时耐冲击性能佳。
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本发明涉及过滤复合材料技术领域,且公开了一种过滤复合材料粉碎装置,包括粉碎箱,粉碎箱内腔的侧面固定连接有第一导流板,第一导流板的底部固定连接有固定板,粉碎箱内壁位于固定板的下方固定连接有液压杆,液压杆远离粉碎箱内壁的一端固定连接有推板,推板的顶部固定连接有挡板,挡板的底部固定连接有第一毛刷,粉碎箱内腔的底部固定连接有垫块,垫块远离固定板的一端固定连接有第二导流板,第二导流板远离垫块的一侧与出料管一端的底部固定连接。本发明当出料管发生堵塞时,通过控制液压杆使液压杆带动推板将原材料推移到出料管的内部,方便了出料管的出料,具备防止原材料粉碎后堵塞出料管的优点。
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本发明公开了一种用于防腐涂层的可自愈石墨烯复合材料,包括氧化石墨烯和聚二甲基硅氧烷,所述氧化石墨烯占聚二甲基硅氧烷的质量比为1~20%。本发明还公开了一种用于防腐涂层的可自愈石墨烯复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯与聚二甲基硅氧烷搅拌混合均匀,所述氧化石墨烯占聚二甲基硅氧烷的质量比为1~20%;将混合物置于真空干燥箱内静置0.5小时以上,然后注入聚二甲基硅氧烷质量1~6倍的有机溶剂进行稀释搅拌获得前驱体液;前驱体液倒在基底表面后前驱体液在基底表面铺展,进行真空干燥得到。本发明材料可塑性、柔韧性、稳定性好,可进行表面加工,并具有自愈能力,本发明方法过程简单,适于批量生产。
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一种碳纤维复合材料浮标贮存箱,包括上下置放装配的多个贮存箱,每个所述贮存箱包括贮存箱箱体、前板、多个浮标筒和后板,所述贮存箱箱体包括外蒙皮、泡沫夹芯材料和内蒙皮,其中下贮存箱和上贮存箱之间设有连接接口以及单个所述贮存箱上与外部机体设有连接接口,相邻两个所述下贮存箱和上贮存箱之间通过连接支座和螺栓进行装配。该碳纤维复合材料浮标贮存箱充分利用碳纤维材料的高比强度、高比模量,提高了结构的强度、刚度和振动、冲击能力,大幅度减轻整体重量,具有重量轻,强度高,耐腐蚀等特点,非常适用于航空领域,本发明制造简单,装配量小,使用安全可靠。
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本发明公开了一种高耐疲劳玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括30~83份聚丙烯、10~40份玻璃纤维A、5~20份玻璃纤维B、0.6~2份纳米海泡石、1~6份相容剂、0.2~1份抗氧剂和0.2~1份润滑剂;玻璃纤维A为短切无碱玻璃纤维、玻璃纤维B为短切扁平玻璃纤维。本发明采用常规的短切无碱玻璃纤维与特殊的短切扁平玻璃纤维进行复配,并添加纳米海泡石改善玻纤的分散,短玻纤增强聚丙烯材料具有显著提高的耐疲劳性能。使用常规玻璃纤维与扁平玻璃纤维复配也能有效控制材料的制造成本,本发明的高耐疲劳玻纤增强聚丙烯材料还具有优异的机械性能与耐热性,可以应用于制备汽车功能件等工作环境苛刻的部件。
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本发明公开了一种石墨烯改性炭纤维复合材料隔音板的制备方法,该方法为:一、采用短切炭纤维、炭粉、石墨粉、硼粉、树脂作为主要原材料,并添加适量的石墨烯材料;二、按一定比例配置炭纤维混合物;三、压制固化成型;四、炭化处理;五、树脂溶液浸渍、固化、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性炭纤维复合材料隔音板。本发明采用炭纤维作为骨架、树脂炭基体、炭粉作为增强体、石墨粉作为润滑剂、硼粉的耐磨性以及石墨烯具有高强度、高导电性以及高导热性能等特点的炭/炭隔音板,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,隔音效果好等优点。
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一种金属陶瓷复合材料增材制造装置及其生产方法,包括有送丝喷头、原材料挤压装置以及激光发生器,原材料挤压装置包括有浆料槽以及设置在浆料槽内的挤料圆盘,浆料槽设置有导料管,挤料圆盘设置有贯穿导料管的导料杆,挤料圆盘上还连接有用于推动挤料圆盘朝向浆料槽一侧运动的挤压组件;浆料进入浆料槽后通过挤压组件推动挤料圆盘朝向浆料槽一侧运动,使浆料槽内的浆料受重力以及挤压力进入导料管内,并沿着导料杆的周侧流出,避免浆料表面由于积贮藏的表面能而自发地聚集形成二次颗粒,使沿导料杆流出的浆料形状和流动性满足技术要求,送丝喷头使颗粒汇聚于一点并通过激光发生器使浆料形成熔池,在空间内逐渐堆积成形出金属陶瓷复合材料的实体。
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本发明涉及的一种复合材料多丝头缠绕系统,它包括芯轴,所述芯轴的周围径向均匀布置有多组密封供胶装置,密封供胶装置的纤维输入端朝向放线装置,密封供胶装置的纤维输出端朝向芯轴,多组密封供胶装置输出的纤维与芯轴的接触点形成多个丝头,多个丝头于芯轴的外圆面等分布置,密封供胶装置设置有平行布置的多道纤维通道以及垂直连通多道纤维通道的供胶管。本发明复合材料多丝头缠绕系统具有提高产品生产效率、提高产品生产质量的优点。
本发明公开了一种氮化硼包覆磺化石墨烯‑环氧树脂复合材料及其制备方法。采用静电自组装方法,将氮化硼粒子包覆在磺化石墨烯表面,再将BN@SGO复合导热填料用机械喷涂的方法添加到环氧树脂基体中,实现氮化硼包覆磺化石墨烯复合填料在树脂基体中均匀分布。本发明利用氮化硼低介电性能,并结合氮化硼和磺化石墨烯高导热的特性,有效提高了环氧树脂的导热性且保持其低介电性,明显改善传统添加方案带来的导热不均匀问题。本发明的氮化硼包覆磺化石墨烯‑环氧树脂复合材料导热性能优异、介电性能良好、热稳定性优良,在电子封装材料领域具有巨大的应用前景。
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一种阻燃二氧化硅和活性炭复合材料的制备方法,涉及环境保护、化工等技术领域,在将气相二氧化硅的水分散体系和活性炭粉末混合后加入胶黏剂,搅拌均匀后放入微波托盘中进行微波干燥处理,收集粉体,即为阻燃二氧化硅和活性炭的复合材料。本发明通过加入特定的胶黏剂使得两者结合紧密,从而在使用的过程中使二氧化硅或氧化铝形成一种包裹层,降低活性炭与氧气的接触面积,达到阻止活性炭氧化和自燃的作用。
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本发明公开了一种无卤阻燃的聚碳酸酯复合材料,该复合材料由聚碳酸酯、阻燃剂、抗氧剂、润滑剂、光稳定剂组成;本发明在不改变PC的基础性能上,制得阻燃剂阻燃等级达到了V-0级,而且热变形温度高达110℃左右。本发明通过改性聚碳酸酯提高了其阻燃性能,可广泛用于汽车、电器等领域。
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本发明涉及镁合金刹车盘,特别涉及一种刹车盘用碳纤维增强镁基复合材料及制备方法。所述刹车盘用碳纤维增强镁基复合材料是采用镁-铝-锌-锰系镁基合金作为基体,以微纳米级别的碳纤维作为镁基合金基体的增强相,通过熔体合成-压铸成型的方法制备而成的。本发明与现有技术相比,通过碳纤维增强,提高了镁基合金材料的耐疲劳性能和耐磨损性能,摩擦系数高,刹车效果好、使用寿命长,可应用于各种机动车辆的刹车盘。
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本发明涉及的一种聚氨酯复合材料电杆的液压立杆式安装方法:其特征在于:步骤一、挖坑浇筑基础;步骤二、在基础内插设预埋杆塔;将预埋杆塔插设于基础内,通过万向水平仪进行垂直度的调节,采用填充料将预埋杆塔与基础之间的间隙进行填充,保证预埋杆塔的垂直度;步骤三、在预埋杆塔上端套设标准杆塔;将标准杆塔采用液压式立杆装置作业。本发明聚氨酯复合材料电杆的液压立杆式安装方法具有安装快速便捷,节约人力的优点。
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一种耐辐射陶瓷纤维棉复合材料,其特征在于:按质量百分比包括55~58%的氧化铝、5~8%的二氧化硅、8~10%的氧化铁、6~10%的二氧化钛、3~5%的中空玻璃微珠、2~4%的结合剂、5~21%的氧化锆;所述的中空玻璃微珠的密度为0.3~0.5g/cm3,粒径在40~80μm,漂浮率为91~93%有效提高陶瓷棉对红外线的反射能力,同时降低体积密度;所述的氧化铝、氧化铁和二氧化硅以煤矸石为原料制得,绿色环保;所述的二氧化钛为纳米级,粒径为15~30nm,长径比为3~5,有效提高陶瓷纤维棉对热辐射的反射率,进一步改善陶瓷纤维棉的隔热性能。所述的纳米级氧化锆是由ZrO2、Y2O3、H2O2形成。本发明利用纳米级二氧化钛和中空玻璃微珠对热辐射的反射,制备一种耐高温辐射、低成本、高寿命的陶瓷纤维棉,具有广泛的市场应用价值。
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一种复合材料层板,包括层板本体,所述层板本体包括外折弯铁盒、内折弯铁盒和填充层,所述外折弯铁盒边缘设有外折弯,所述内折弯铁盒边缘设有内折弯,所述外折弯铁盒和内折弯铁盒扣合在一起,且外折弯铁盒和内折弯铁盒之间还设有填充层。本发明所述的复合材料层板,其设计合理,可以有效解决现有技术的层板自身较重问题,且不易变形;既可以有木质层板色彩的多样性,又有金属层板的强度,有效集合了二者的优点并使之完美结合。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚醚醚酮树脂复合材料,其主要是由以下重量份比例的原料所制成:聚醚醚酮树脂80份、聚四氟乙烯树脂30?50份、纳米碳纤维30?50份、聚酰胺酸10?20份、高岭土2?10份、硫酸钙2?8份、二氧化钛1?5份。相对于现有技术,本发明所得的碳纤维增强聚醚醚酮树脂复合材料,成本低,工艺简单,不仅拉伸强度和弯曲强度高,同时密度显著降低,产品整体性能优异。
本发明公开了一种去除空气中甲醛的纳米过氧化钙树脂基复合材料及其制备方法,属于室内空气污染控制领域。它包括氧化剂和载体,所述载体为大孔吸附型苯乙烯系树脂SD300;所述氧化剂为SD300上原位生成的纳米级CaO2(nCaO2);原位生成nCaO2所使用的试剂包括CaCl2、氨水和H2O2;所述树脂与CaCl2、氨水和H2O2的质量比分别为1:(0.5?10)、1:(0.1?5)和1:(5?15)。本发明制备的nCaO2?SD300复合材料具有CaO2固载量高和不易脱落的优点;室温下可快速、持久地使甲醛转化为甲酸钙、CO2和H2O,无二次污染,安全性高;生产工艺简单,成本低,使用方便,适用范围广泛。
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本发明公开了一种纤维填充聚四氟乙烯的二维取向各向异性复合材料的制备方法,涉及材料加工成型领域,能够制得在垂直于加压方向的平面内纤维较高程度取向的聚四氟乙烯复合材料。本发明是在传统制备的方法基础上,改变了冷压成型过程,包括以下操作步骤:(1)纤维状填料进行表面处理;(2)纤维和聚四氟乙烯粉混合均匀;(3)在模具中进行冷压成型,分批多次进行加料;(4)在烧结炉中按一定的烧结程度进行烧结。本发明加工简单易行,应用前景广阔。
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本发明提供了一种电致伸缩复合材料及其制备方法和应用,本发明利用30‑45重量份TPU颗粒、10‑20重量份碳纳米管、15‑20重量份纳米钛酸钡、10‑20重量份导电炭黑和3‑8重量份玻璃纤维制备得到电致伸缩复合材料,各组分之间相互配合,协同作用,使得其电致伸缩率可高达20‑25%,可应用于功能性材料领域,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种木质纤维热改性木塑复合材料的生产设备,包括旋流干燥筒、均浆装置、螺旋挤出机、热压机、脉冲干燥装置、水冷传输工位和卸料工位,其中:脉冲干燥装置包括传输网链、旋转干燥筒和脉冲发生器,其中传输网链设于旋转干燥筒的中心部位,并且旋转干燥筒的外壁上连接有至少三段式独立控制的加热单元,每一段独立控制的加热单元通过一个温度控制器连接在脉冲PLC控制装置上,同时脉冲PLC控制装置还连接脉冲发生器;独立控制的加热单元的温度从远离热压机的方向上依次递减;同时脉冲发生器固定于旋转干燥筒的内壁。本发明的生产设备,提高了塑料基体与木质纤维填充体两者的界面相容性,进而增强木塑复合材料的强度以及提高其环保性能的目的。
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本发明提供的是一种改性的聚氨酯复合材料,该材料由热塑性聚氨酯弹性体与改性碳纳米管@二氧化硅‑二氧化钛纳米材料采用溶溶法复合制备而成,其中,改性碳纳米管@二氧化硅‑二氧化钛纳米材料是用γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷对碳纳米管@二氧化硅‑二氧化钛纳米材料制得,碳纳米管@二氧化硅‑二氧化钛纳米材料是由硅酸四乙酯、钛酸四丁酯在酸化碳纳米管表面水解原位生长制得。本发明的聚氨酯纳米复合材料具有优异的力学性能和耐热性能,断裂强度达到了36~53 MPa,断裂伸长率达到了700%~1200%,在质量损失10%时对应的温度达到了317~350℃,拓宽了聚氨酯的应用范围。
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本发明公开了一种高韧性陶瓷复合材料及其制备方法,其以磷酸锆、铝酸钙、焦磷酸铁钠、硅藻土、脱硫石膏为主要成分,通过加入聚酰亚胺纤维、改性高弹碳纤维、甲基氢二氯硅烷、聚丙烯酸铵、过氧化环己酮、环氧乙烷、有机硅改性环氧树脂、聚乙烯吡咯烷酮、交联剂、增塑剂、去离子水,辅以球磨、干燥、搅拌、超声分散、高速混料、喷雾造粒、压制成型、高温烧结等工艺,使得制备而成的陶瓷复合材料韧性强、硬度高,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种环保型装饰用复合材料,由以下重量百分比的原料及其配比制成:纤维40-60%;聚丙烯5-10%;聚酯树脂10-12%;秸秆20-30%;添加剂0.5-1%;抗氧剂0.2-0.6%;去离子水余量。本发明的优点是:各个原料之间通过特定的比例组成的环保型装饰用复合材料,无毒无害,保护了人体的健康,对环境也有益,利用纤维和秸秆为原材料,取料方便,同时秸秆的成本低廉,容易取得,添加的纳米二氧化硅和纳米二氧化钛使得环保材料阻燃性、防水性、耐磨性、抗菌性等性能好,适用范围广。
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一种氢氧化镍/多壁碳纳米管复合材料及其制备方法,涉及纳米材料的生产技术领域。以氨水作为沉淀剂,以纯化的多壁碳纳米管作为氢氧化镍的载体,经熟化、洗涤后,取沉淀物再真空干燥、研磨,取得氢氧化镍/多壁碳纳米管复合材料,呈管状结构,氢氧化镍均匀地沉积在碳纳米管表面以及碳纳米管网络结构之间。本发明能表现出高表面积和良好导电特性,可提高氢氧化镍材料的反应面积,加快了氢氧化镍材料的反应速度。
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