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本发明公开了一种多模态融合的铺丝机复合材料表面缺陷检测系统,包括多模态神经网络数据加载模块、多模态神经网络算法训练模块、多模态神经网络缺陷检测模块和表面缺陷检测系统结果反馈模块。多模态神经网络数据加载模块导入用于多模态神经网络算法训练模块所需要的训练数据,包含两种类型:图像类型数据和点云类型数据,生成算法模块训练所需的格式化数据。多模态神经网络算法训练模块以格式化图像数据和点云数据作为输入,训练后多模态神经网络缺陷检测模块以现场获取的铺丝机复合材料表面图像和点云数据作为输入,输出缺陷分析图像,标注出缺陷所在位置。本发明能够满足实际飞机复合材料生产精度的检测效率和检测精度,具有高效、可靠等优势。
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本发明公开一种聚苯乙烯基磁性壳聚糖核壳复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:1)将聚苯乙烯小球制备成磁性壳聚糖小球;2)将磁性壳聚糖微球加入聚苯乙烯乳液中反应1.5~3h,加入50%的戊二醛交联剂反应0.5~1h;本发明的制备方法具有操作简单,成本低等优点。本发明所制备的聚苯乙烯基薄膜壳聚糖除铜复合材料具有以下优点:1、内核为聚苯乙烯PS微球,这使复合材料的强度有很大提高;2、表面负载的磁性壳聚糖分布均匀,这为其高效吸附去除废水中的重金属奠定了均匀基础,使得材料具有高吸附容量和较好的稳定性及易分离性。
本发明提供了一种Janus结构还原氧化石墨烯膜/二氧化钛复合材料的制备方法,该方法采用抽滤成膜的方式制备氧化石墨烯膜;再通过聚赖氨酸还原,单面疏水改性,纳米二氧化钛负载,制备Janus结构还原氧化石墨烯膜/二氧化钛复合材料。所得复合材料对常见染料污染物具有优异的光催化活性。
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本发明公开了一种光固化聚氨酯/ZnO纳米复合材料的制备方法。本发明以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚四氢呋喃二醇(PTMG)、二羟甲基丙酸(DMPA)、甲基丙烯酸‑2‑羟基乙酯(HEMA),正丁醇和季戊四醇三丙烯酸酯(PETA)为原料通过逐步聚合法合成了不同官能度的光敏双亲性聚氨酯;以双亲性聚氨酯作为稳定剂和乳化剂,采用反相细乳液法通过ZnO表面羟基与双亲性聚氨酯羧基之间的强相互作用制备光固化APU‑ZnO纳米复合材料。本发明制得的光固化PUA/ZnO纳米复合材料具有良好的光学性能和力学性能,这是ZnO纳米粒子的均匀分散和其表面光敏基团与PUA树脂之间的交联的双重作用的结果。
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本发明公开了一种医用可降解抗菌复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以具有通孔的多孔镁合金(6)作为增强体,在增强体的孔洞(1)中填充有可降解高分子材料聚己内酯和聚乳酸,且可降解高分子材料内均匀分散有纳米氧化镁粉末。该复合材料制备步骤如下:1)多孔镁合金(6)增强体的制备;2)将纳米氧化镁粉末、聚乳酸和聚己内酯共混后模压成高分子薄片(5);3)将高分子薄片(5)置于多孔镁合金(6)上方,挤压凝固后即得。该材料生物相容性好、降解安全稳定可控、力学性能好,并具有抗菌功能,适用于各种形状的小型骨科修复物制品,可作为新一代可降解材料,用于骨创伤外科、骨缺损修复外科、整形美容等医用植入领域。
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本发明涉及一种增强型木塑复合材料及其制备方法,属于环保材料技术领域。本发明通过微生物处理竹粉,打开纤维素、木质素以及半纤维素间的氢键,将纤维素从木质素和半纤维素的束缚中释放出来,并利用微生物有选择性地去除木质纤维素、半纤维素和果胶等成分,木质素与碳水化合物分离,而且细胞壁也将变得蓬松,提高了纤维素的纯度,在一定程度上降低了纤维素的极性,提高竹粉纤维与热塑性塑料的浸润性,有效增强复合材料的力学性能,同时竹粉与戊二醛交联改性后再经丁二酸酐表面修饰,引入羧基基团,增大了其与热塑性塑料基质的界面粘附力,提高复合材料的力学性能和热稳定性,同时可以降低吸水性能。
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本发明公开了一种复合材料测试样条的加工方法,属于复合材料领域,具有易于加工,提高测试样条加工精度的优点,其技术方案要点如下,一种复合材料测试样条的加工方法,包括以下步骤:S1:织物铺层后加工形成硬质的测试片主体,织物铺层后加工形成硬质的加强片主体;S2:在所述加强片主体上开设供测试样条的测试区域暴露的通槽;S3:将所述加强片主体粘接于所述测试片主体的两侧形成整体,并使两侧所述加强片主体的通槽对齐;S4:将整体沿着与所述通槽宽度平行的方向裁切成多个测试样条。本发明适用于测试样条的加工。
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本发明公开了一种复合材料层合板混合式层间裂纹扩展分析方法,涉及复合材料层合板层间失效领域,本发明的分析方法包括以下过程:一、建立含一般分层裂纹的层合板模型;二、单一DCB试件裂纹扩展分析模型;三、单一ENF试件裂纹扩展分析模型;四、混合裂纹MMB试件裂纹扩展分析模型;本发明方法适用于分析复合材料层合板试件的单一及混合分层断裂模式下的裂纹扩展过程;在混合断裂模式中同时考虑了绕试件右端简支约束点的刚体转动和裂纹尖端的软化行为,该方法能够准确、可靠地预测一般混合式分层裂纹扩展行为,适用于工程实际,同时为数值仿真提供了一个可靠的交叉检验工具。
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本发明公开了一种具有电磁辐射吸收功能的复合材料及制备方法,包括第一板块、第二板块和第三板块,第一板块位于第二板块上方,第二板块位于第三板块上方,且第一板块与第二板块活动连接,并且第二板块与第三板块活动连接,第一板块、第二板块和第三板块上方的四角均设有第一槽口,第一槽口内均设有固定块,且固定块与第一槽口固定连接。该种第二板块由聚合物基质和导电聚合物构成的复合材料,导电聚合物内部低电阻导电材料对电磁辐射的反射和引导作用,形成屏蔽空间,从而减弱了电磁辐射的效果,解决了以往的复合材料吸收电磁辐射能力不强,容易将辐射波反弹扩大的问题。
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本发明公开了一种基于剪切增稠胶的抗冲击柔性防护复合材料,所述复合材料的制备方法方法包括如下步骤:(1)制备剪切增稠胶;(2)制备剪切增稠胶的稀释液和固定形状的剪切增稠胶;(3)制备剪切增稠胶复合的柔性防护织物;(4)将步骤(2)所得固定好形状的剪切增稠胶置于两层或多层步骤(3)所得剪切增稠胶复合的柔性防护织物的夹层中,对其四周进行缝合固定,制得所述柔性防护复合材料。本发明不仅保持了良好的柔软灵活性而且具有优异的抗静电性和抗冲击性能。
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本发明公开了一种耐磨端面密封条用PPS树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:碳纤维:22‑32%,PTFE:5‑12%,氧化石墨:5‑8%,硅粉:2‑5%,表面活性剂:1‑2%,抗氧化剂:0.5‑1%,余量为PPS。还公开其制备方法。本发明中,在PPS中加入碳纤维加入碳纤可以增加抗冲击性能,拉伸性能,弯曲性能以及压缩性能,减小蠕变,酸化的碳纤维能更均匀的分散在复合材料中。添加PTFE可以降低摩擦系数,提升韧性。氧化石墨和硅粉可有效提高材料的耐磨性,氧化石墨、硅粉与PTFE预混,可以更好的分散到材料中,可以有效提升复合材料耐磨性能。用本发明材料制得的耐磨端面密封条具有良好的耐磨性,可承受多次往复运动。
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本发明公开了一种电子封装用金属基复合材料。该电子封装用金属基复合材料由纳米锌粉和聚碳酸酯制成,所述纳米锌粉的质量为所述聚碳酸酯质量的55‑75%。本发明提供的金属基复合材料具有优异的性能,可以用于制备电子封装材料。
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本发明公开了一种石墨烯/纳米银复合材料及其制备方法,将硝酸银水溶液与氧化石墨烯水溶液混合搅拌均匀,缓慢加入燕窝,超声均匀后,置于160‑220℃的反应釜中30‑600min,取出后用乙醇反复清洗、离心、干燥处理后得到石墨烯/纳米银复合材料。本发明采用燕窝作为还原剂,一步法制得石墨烯/纳米银复合材料,具备工艺简单、反应温和、绿色环保等优点。
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本发明公开了一种改性纤维基塑木复合材料的制备方法,属于塑木复合材料制备技术领域。首先将松木粉和稻秸秆混合搅碎得到搅碎粉末,利用醋酸酐、乙酸对搅碎粉末进行双重改性,提高搅碎粉末中的纤维与非极性基材之间的相容性,再向搅碎粉末中通入非极性的四氟化硅气体,向上述改性纤维中添加自制葡萄糖还原溶液,在自制葡萄糖还原溶液的作用下将改性纤维中的金属盐还原成金属单质,继续通过焦磷酸钠、十二烷基硫酸钠、月桂醇聚氧乙烯醚和去离子水混合得到自制分散液,利用自制分散液对石英砂粉末进行改性,提高了极性石英砂粉末与非极性基材的界面结合力,增强填料在聚丙烯中的分散性,进一步提高塑木复合材料的机械强度,具有广泛的应用前景。
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本发明属于环保材料技术领域,具体涉及一种环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料的制备方法。本发明以黄麻纤维、丙纶纤维、玄武岩纤维为基本原料通过混料、梳理成网、烘箱内预定型、成卷处理及热压成型制备出环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料,本发明制备出的环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料具有优异的抗撕裂性能、拉伸性能、阻燃性能和吸音降噪性能。
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本发明公开了一种中药渣生物基复合材料及其制备方法,其原料按重量份计至少包括:中药渣5~90份、生物基材料10~90份以及胶粘剂5~20份;其中,所述生物基材料为木纤维、非木质纤维或木刨花颗粒。其制备过程为:将中药渣、生物基材料以及胶粘剂的混合物进行低温热压成型。通过将中药渣和生物基材料进行按照比例进行复配后,既保持了生物基复合材料的机械性能,又赋予了生物基复合材料中药渣残留的防霉或防蛀等附加功效。
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本发明提出了一种医疗器械用热塑性碳纤维复合材料的制备方法,所述碳纤维复合材料以高性能特种碳纤维为增强体,以高性能热塑性树脂基体为粘合剂,采用熔融压制成型而制成医疗器械,有效克服了传统碳纤维增强热固性树脂复合材料在医疗器械使用中,存在回收困难,抗冲击性、耐磨性、耐湿热老化性能及耐高温性能不足的缺点,并且解决了传统医疗器械上一旦成型难以二次赋型的问题,具有良好的推广使用价值。
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发明公开了一种铁元素和铜元素复合材料的装置,包括装置本体,所述装置本体包括原料卷、进料装置、高温熔化主炉、高温熔化辅炉、搅拌斗和成型模具;所述原料卷包括主料卷和辅料卷,所述辅料卷上安装有铜元素丝,所述主料卷上安装有铁元素丝,所述铁元素丝和铜元素丝分别通过进料装置与高温熔化主炉和高温熔化辅炉连接;所述进料装置包括进料孔以及设置在进料孔内的驱动装置和剪切装置;所述搅拌斗包括设置高温熔化主炉和高温熔化辅炉底部的漏斗以及设置在漏斗底部与成型模具连接的进料管。本发明设计新颖、结构简单,使用方便,能够制作出不同成份以及不同比例的铁元素复合材料,用于研究,便于选择其中最优的复合材料。
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本发明公开了一种铁元素和银元素复合材料的装置,包括原料卷、成型模具和控制器以及与控制器连接的进料装置、高温熔化主炉、高温熔化辅炉和高温搅拌炉,所述原料卷包括主料筒和辅料筒,所述辅料筒上安装有银元素丝,所述主料筒上安装有铁元素,所述铁元素和银元素丝与进料装置连接,所述进料装置包括进料孔以及设置在进料孔内的驱动装置和剪切装置,所述驱动装置和剪切装置与控制器连接,所述控制器与高温熔化主炉、高温熔化辅炉和高温搅拌炉内设置的电加热器连接。本发明设计新颖、结构简单,使用方便,能够制作出不同成份以及不同比例的铁元素复合材料,用于研究,便于选择其中最优的复合材料。
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本申请公开了一种氰酸酯聚氨酯树脂基碳纳米管复合材料的制备方法,包括:(1)、制备碳纳米管,所述碳纳米管为羟基化多壁碳纳米管;(2)、制备氰酸酯聚氨酯固化树脂;(3)、将氰酸酯聚氨酯固化树脂和环氧树脂按照质量比为80~100:1混合,加热至95~105℃熔融,并在145~155℃条件下搅拌8~15min,获得混合物,在混合物中加入羟基化多壁碳纳米管,反应1.5~2.5h,在125~135℃真空条件下脱气泡1h,固化,后处理,自然冷却至室温,获得复合材料。本发明中通过将羟基化多壁碳纳米管填料加入氰酸酯聚氨酯树脂基之间,能够获得良好的界面性能,从而有助于提高复合材料的热稳定性。
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本发明提供了一种基于纤维增强型水泥基复合材料的无接缝路面结构,该路面结构从上到下依次包括罩面层、水泥混凝土面层、基层和底基层;所述罩面层设于水泥混凝土面层的上方,罩面层材料为纤维增强型水泥基复合材料;所述罩面层和面层之间应进行粗糙化处理,保证两个结构层之间的连续性;纤维增强型水泥基复合材料的主要成分是水泥、粉煤灰、石英砂和PVA纤维;所述罩面层采用全断面摊铺的形式进行铺筑,保证消除路面结构表观缝隙。罩面层施工缝应设置在水泥混凝土板的板中位置,并采用环氧树脂灌缝胶在各施工缝处进行灌缝处理。本发明能实现消除水泥混凝土路面表观缝隙的目标,减少路面结构因水泥板板块之间的接缝引起的损害,延长道路使用寿命。
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本发明公开了一种改性木粉/PVC复合材料,原料包括:PVC、改性木粉、聚氨酯弹性体、增塑剂、硬脂酸铝、三聚异氰酸三烯丙酯、抗氧剂、热稳定剂、硬脂酸钡;所述改性木粉是采用丙烯酸、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯对木粉进行接枝改性得到。本发明先采用氢氧化钠浸泡木粉,然后再对其进行接枝改性,极大的改善了木粉与PVC树脂的界面粘合性,所制得的复合材料各方面力学性能得到很大提高,极大的扩展了复合材料的应用范围。
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本发明公开了一种长波段超黑多孔复合材料及其制备方法,该材料具有微米多孔结构,孔壁由NiCuFe枝晶构成,在枝晶表面均匀覆盖有NiO层;其制备方法包括以下步骤:1)将工作电极置于NiSO4、CuSO4、FeSO4、(NH4)2SO4、Na3C6H5O7和H3BO3混合溶液中进行电化学沉积,获得NiCuFe镀层;2)将镀层漂洗、晾干后进行热处理,在材料表面形成NiO层,得到所述的长波段超黑多孔复合材料。该长波段超黑多孔复合材料价格低廉、光吸收范围广,具有强光照射条件下也不裂变的优点,且制备方法简单易行。
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本发明公开了一种二硫化钼复合材料双功能电催化剂的制备方法与应用,属于电催化剂技术领域,其制备方法为先制得前驱体ZIF‑8@ZIF‑67,再经碳化制得C‑N/Co,然后与四硫代钼酸铵、水合肼一同加入到N,N‑二甲基甲酰胺中通过溶剂热的方法初步制得二硫化钼复合材料,最后经热处理加以稳定,即得到二硫化钼复合材料C‑N/Co4S3@MoS2;其可用于析氢反应或析氧反应。本发明导电性较强,原子利用率较高,催化性能优异,具有廉价、高效、稳定等优点。
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一种考虑断裂纤维承载的陶瓷基复合材料强度预测方法,在陶瓷基复合材料中,由于纤维/基体间界面的载荷传递作用,断裂纤维还具有一定的承载能力。本发明考虑了断裂纤维的继续承载,给出了判断纤维断裂位置的方法,计算了断裂纤维在基体裂纹平面处的应力,最终得到了陶瓷基复合材料的强度,可以大大提高预测结果的精度。
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本发明公开了一种双相原位纳米增强钛基复合材料及其制备方法,该制备方法基于钛/铝、钛/硅间的原位反应特性,利用激光选区熔化制造技术,通过高能激光束的高温诱导作用,促进钛/铝、钛/硅间的化学作用,原位生成Ti3Al和Ti5Si3纳米增强相;通过工艺条件的优化,调控微区熔池内纳米增强相的流动特性,促使纳米增强相在钛合金基体中均匀分散,进而获得Ti3Al和Ti5Si3双相纳米陶瓷原位分散增强钛基复合材料。本发明的制备方法工艺方法简单、成本低廉,有利于形成良好的陶瓷/钛合金冶金结合界面,显著增强陶瓷/钛合金界面的润湿性能;同时,均匀弥散分布于钛合金基体上的双纳米增强相能有效提升钛基复合材料的综合性能。
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本发明公开了高抗冲无卤阻燃聚丙烯复合材料,属于高分子材料领域。其由以下质量百分比的组分制备而成:微胶囊化的聚磷酸铵15-30%,季戊四醇3-7%,硼酸锌2-4%,硅烷改性的凹凸棒粘土1-4%,其余为聚丙烯基体。本发明采用无卤阻燃剂聚磷酸铵、季戊四醇、硼酸锌和凹凸棒配合使用,通过聚磷酸铵微胶囊化处理,凹凸棒表面改性以及各材料比例的调节,得到了性能优异的聚丙烯复合材料,其在阻燃性能、力学性能及产品表面质量方面,均较传统的阻燃材料有了很大提高。本发明还公开了上述高抗冲无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。
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本发明提供一种碳纤维复合材料方舱用连接结构,包括方舱大板、包角件、棱边组件,通过棱边组件将顶板与各个侧板、底板与各个侧板分别用结构胶粘接,并用铆接分次固定,通过包角件将棱边组件用结构胶粘接、并铆接固定;包角件与各侧板间、棱边组件与各侧板间填充有密封胶和结构胶,包角件与各侧板间、棱边组件与各侧板间由铆钉铆接,方舱大板间用密封胶密封,所述包角件和棱边组件是以碳纤维织物预浸料为原材料,通过复合材料成型工艺制造而成。该结构具有密封性能好、防渗雨、热变形小、防止紧固件因热变形而松弛脱落同时减小热应力集中、防锈蚀等优点,很大程度地提高了碳纤维复合材料方舱大板式方舱整体结构的可靠性和密封性。
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本发明提供一种聚乙烯基木塑复合材料,按重量份计,由以下组份制成:PE40~50份,榛子壳粉35~45份,相容剂4~7份,润滑剂1~2份,稳定剂0.5~1份,番石榴叶提取物10~15份,抗氧剂0.2~0.5份,阻燃剂5~8份,填料10~15份,光屏蔽剂0.5~1份;所述榛子壳粉、番石榴叶提取物的粒径均为200目。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明提供的聚乙烯基木塑复合材料具有很好的抗菌性能,适用于对抗菌性能要求较高的场合。
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本发明公开了一种聚砜复合材料,其特征在于,包括以下质量百分比的成分:聚砜树脂粉50~70wt%、玻璃纤维15~25wt%、蒙脱土10~20wt%、增韧剂4~8wt%、偶联剂1~2wt%、抗紫外线剂0.5~1wt%,本发明同时公开了一种聚砜复合材料的制备工艺。本发明所得一种聚砜复合材料强度高,耐候性优良,易于加工成形,适于制作对强度要求较高的产品。
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