一种激光与感应复合熔覆Cu?Fe?Si软磁高导铜基复合材料,该复合材料的特点为:将粒径为20~50μm的专用铜基合金粉末作为熔覆材料,采用激光-感应复合熔覆的方法在基材表面制备软磁高导铜基复合材料,其中专用铜基合金粉末的化学成分为:Cu?56.5?wt.%,Fe?28.5?wt.%,B?5.0?wt.%,Si?9.2%与Y2O3?0.8?wt.%;铜基复合材料的显微结构为:粒径约为15μm的非晶球状Fe?Si?B颗粒均匀镶嵌于面心立方ε?Cu基体内;获得的最大饱和磁化强度为100emu/g,电导率为70%IACS。采用该方法制备的软磁高导铜基复合材料在软磁材料的热释放与铁磁液体等领域具有广阔的应用前景。
一种自保护可降解MgO/Mg?Zn?Ca生物复合材料,由Mg、Zn、Ca和MgO组成,各组分的重量百分比分别为:MgO为0.5?10.0%、Zn为0?5%、Ca为0?1.0%,余量为Mg,复合材料表面带有1?50μm?MgO保护层。本发明的优点是:以MgO纳米颗粒或纳米纤维为增强体,采用气体保护、熔体高强搅拌熔炼制备复合材料,由MgO纳米颗粒或纤维的添加量调控复合材料的晶粒度、力学性能和腐蚀性能;通过表面热氧化处理在复合材料制品表面形成致密均匀的MgO防护层,使其体内外降解速率小于0.5?1.0mm/a,可应用于骨内固定、血管支架、血管吻合器及止血夹等制品。
一种磁性MIL-100复合材料的制备方法,所述磁性MIL-100复合材料为Fe3O4/C@MIL-101,其中MIL-100为由铁和均苯三酸构建而成的金属-有机骨架材料,合成方法是:首先制备碳层包覆磁性微球,然后制备Fe3O4/C@MIL-100复合材料;所制备的磁性MIL-100复合材料用于血清生物标志物的发现与检测。本发明的优点是:本制备方法巧妙地在高质量Fe3O4微球表面均匀包覆碳层,通过一锅法原位制备Fe3O4/C@MIL-100复合材料,该复合材料兼具磁性纳米粒子的磁分离特性以及MIL-101的尺寸排阻效应;无需去除高丰度蛋白,即可快速、高效地应用于血清生物标志物的发现与检测。
本发明公开一种ZnO/BaTiO3复合材料制备方法、ZnO/BaTiO3复合材料及应用,通过溶胶包覆法,将两种压电材料复合得到ZnO/BaTiO3微球,将其组装成柔性压电发电机,该材料结晶良好且具有较好的分散性,将其组装成柔性压电发电机,能够得到较高的电输出;为压电发电机领域在研究选材方面提供了新思路。ZnO/BaTiO3复合粉体为两种压电材料复合而成,ZnO和BaTiO3均为宽带隙半导体,其形成的异质结构可以对二者的压电性能起到积极的作用。
本发明涉及一种适用于复合平面弹性问题的有限元分析方法,具体涉及一种复合材料平面弹性有限元分析中的总体刚度矩阵求解方法。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及酚醛树脂组合物及其制备方法和在制备冲压模具中的应用。
本发明提供一种La-Fe-Al复合金属氧化物、制备方法及用途,通过掺杂铝取代铁制备LaFe xAl 1-xO 3,铝的引入可提高吸附剂等电位点和比表面积,增加材料氧缺陷比例,从而提高吸附性能。
本发明涉及超高性能混凝土抗爆复合结构,具体涉及UHPC/泡沫铝抗爆复合结构及其制备方法。
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