本发明提供硫-碳复合材料,所述复合材料包括包含微孔和中孔的多孔碳基底以及硫,其中所述硫仅被包含在所述碳基底的所述微孔中。并且,还提供其阴极包含所述硫-碳复合材料的锂-硫电池以及用于制备所述材料的方法。
本发明属于树脂基复合材料液体成型技术,涉及一种新型缝合/树脂膜渗透成型树脂基复合材料的方法。在纤维增强预成型体非缝合区域的织物铺层层间放置树脂膜,缝合区域上部放置树脂膜。本发明改变了传统树脂膜渗透成型过程中单一树脂膜放置方式,针对缝合结构的缝合区域和非缝合区域采用不同的树脂膜放置方式,即可满足缝合区域缝合工艺的需要,又便于RFI工艺树脂流动控制,有利于复杂结构缝合/RFI成型,可实现更多结构甚至是非开敞结构的RFI成型,提高了工艺稳定性,适应工程化生产的需要。
本发明公开一种基于深度学习的短纤维增强复合材料宏观性能预测方法。包括使用随机吸附法生成代表性体积单元、基于数值仿真的均质化方法计算材料宏观性能,建立纤维分布图像对应宏观性能的训练样本集,在此基础上搭建、训练卷积神经网络等过程。本发明结合深度学习在图像识别领域的优势,使用卷积神经网络提取特征,拟合样本分布,实现纤维分布图像与宏观性能的准确快速响应关系,有效解决了传统机器学习方法作为代理模型对纤维分布信息特征提取不全、训练精度较低的问题。此外,考虑当网络层数加深,训练样本较少可能带来的过拟合,采用纤维分布图像的旋转、对称变换扩充了样本,有效提高了训练精度,并使模型在样本空间外一定范围内保持良好的鲁棒性。
本申请公开了一种碳纤维复合材料、碳纤维复合材料制备及回收方法,碳纤维复合材料包含以下重量份的组分:环氧树脂100份、改性膨胀石墨粉7~15份、碳纤维15~25份、固化剂80份以及添加剂3份;改性膨胀石墨粉包含以下重量份的组分:膨胀石墨粉100份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷0.5~1.5份、无水乙醇90份以及去离子水510份。
本发明涉及一种永磁‑压电型磁电复合材料,属于多铁性磁电材料技术领域。该磁电复合材料包括压电材料(1)和永磁材料;压电材料(1)为已极化的片状或条状结构,其相对表面分别附有金属电极(2),构成电极面;至少一个永磁材料固接在压电材料1的电极面上。本发明提出的永磁‑压电型磁电复合材料为磁场传感器、电流传感器、能量转换采集器件的小型化、集成化、大批量生产提供了新的选择,应用前景十分广阔。
本发明涉及一种基于虚拟分层扩展试验的复合材料I型分层桥联法则确定方法,包括以下步骤:(1)开展I型分层试验,测得分层扩展R曲线;(2)建立I型分层试验件有限元模型,采用双线性内聚力单元模拟分层界面;(3)将R曲线嵌入有限元模型,开展I型分层模拟;(4)从数值模拟结果中调出一组一一对应的载荷P、位移d、分层长度a和分层起始位置处张开位移δ*的数据,计算断裂韧度GIc(a);(5)利用GIc(a)和δ*的数据,确定广义裂纹面桥联应力随δ*变化的σg(δ*),并拟合得到桥联法则具体形式。本发明适用于复合材料I型分层桥联法则的确定,相比于纯试验测试手段具有显著优势,可方便实现张开位移与断裂韧度数据的对应,简化试验操作,并降低试验测试误差。
本发明公开了一种面向复合材料结构的冲撞击监控与能评估技术,属于复合材料结构智能检测与评估技术领域。该技术从冲击定位方面,运用新的两步冲击定位法,即:能量分布平整过滤法与基于TOF(波飞行时间)的四边中心定位法;从冲击能评估方面,基于像素网格优化的成像处理的多径融合能量分布评估方法被提出并实现了结构吸收能量分布状况的评估。本发明实现了全布局冲击定位与能评估;通过新两步冲击定位法,提高了冲击定位的精确度、时效性与可靠性;抑制了结构复杂性与复材各向异性对冲击定位及冲击能评估性能的影响,也提高了恶劣外部环境下的有效冲击定位与能评估,有利促进了该技术在复合材料结构智能检测与评估技术领域的广泛应用。
一种二氧化锰/碳布复合材料的制备方法,包括:提供碳布以及高锰酸盐溶液,所述高锰酸盐溶液的浓度为10mmol/L至300mmol/L;以及将所述碳布置于所述高锰酸盐溶液中,在0℃至80℃的温度条件下放置0.5h至48h,得到所述二氧化锰/碳布复合材料。本发明还提供一种二氧化锰/碳布复合材料及其应用和一种空气净化装置。
本发明提供了一种氧化石墨烯‑聚乳酸微气泡复合材料及其制备方法和应用,包括聚乳酸微气泡和吸附在聚乳酸微气泡表面的氧化石墨烯。本发明将氧化石墨烯修饰在聚乳酸微气泡表面,将二者的优点充分结合,使本发明的复合材料既有氧化石墨烯吸附能力强,吸附容量大的特点,又兼具聚乳酸微气泡不易团聚,容易从溶液中分离的特点;使用本发明提供的复合材料吸附污水中的重金属离子,吸附完成后可漂浮在液面上,容易分离,不会造成二次污染,解决了传统的吸附剂不易从溶液中分离的难题。
本发明提供一种用光固化纤维增强复合材料对管道进行非开挖修复补强的方法,其是用光固化纤维增强复合材料片材粘贴于管道的内壁,经过紫外光照射固化后形成一个密封的内套管。本发明还提供用上述方法修复补强的管道。本发明修复补强的管道,在管道的内壁快速形成一个高强度、高致密性的密封的套管,对原管进行有效的修复和增强,本方法中向管壁上粘贴和固化复合材料不受环境影响、方便快捷。
本发明实施例涉及磁性材料的制备技术领域,公开了一种金属软磁复合材料的制备方法,包括如下步骤:将金属磁粉进行等离子球化处理;得到类球形磁粉;将类球形磁粉在可控气相辅助条件下进行热处理反应,形成绝缘包覆层,得到金属软磁复合材料。本发明通过将金属磁粉进行等离子球化处理,其中,等离子发生气体为还原性气体,这样便将等离子球化处理和金属磁粉还原处理一步完成,缩短了工艺流程,使得工艺更简单。此外,将等离子球化处理后的类球形磁粉在气相辅助条件下进行反应形成绝缘包覆层,这样类球形磁粉的外表面包覆均匀、致密的绝缘壳层,使得金属软磁复合材料具有较高的磁导率、直流叠加特效和低磁损耗的优异磁性能,从而提高了生产的良品率,降低了生产成本。
本发明涉及复合材料成型技术领域,尤其涉及一种蜂窝夹层复合材料的制备方法及蜂窝夹层复合材料。该制备方法:选择轴向具有裁切裕量的蜂窝,在每个蜂窝孔两端部的六个角处分别进行轴向裁切,使每个蜂窝孔端部均形成六个裁切缝,每个蜂窝孔两端部的裁切缝的深度相加等于裁切裕量,然后沿裁切缝的底部位置处翻折每个蜂窝孔端部被裁切缝分隔开的孔壁,使翻折后的端部孔壁垂直于蜂窝的轴向,形成蜂窝粘接面,蜂窝的两端分别通过两端的粘接面与蒙皮粘接,该制备方法,使蜂窝与两端的蒙皮实现面‑面粘接,能够保证粘接质量,并兼顾现有通用工艺过程。
本发明一种聚酰胺/粘土纳米复合材料及其制备方法是将经插层处理的粘土与聚酰胺在双螺杆挤出机上熔融共混挤出,通过受限空间内的力化学作用使粘土与聚酰胺基体结合并以纳米尺度均匀分散,从而制备成高性能纳米复合材料。本发明的制法操作简单,不用溶剂,不需后处理,降低了成本,能达到插层聚合的效果。
一种真空熔渗法制备金刚石/Si(Al)复合材料的工艺方法,属于电子封装材料领域。其特征是采用真空熔渗法,将硅粉,铝粉以及有机粘结剂按照适当比例混合,并用有机溶剂润湿成糊状,然后加入金刚石颗粒,搅拌均匀,经混料机混合均匀,压制成具有规则形状的多孔预制坯体,随后进行脱脂处理,使有机粘结剂完全分解,接着将多孔坯体放入真空熔渗炉中,用硅粉掩埋,密封,抽真空,并温度加热至硅熔点以上,进行液体熔渗,实现多孔坯体的致密化,制备出具有规则形状,高致密,优秀热物理性能的金刚石/Si/Al复合材料。这种复合材料高导热,低膨胀,密度低,轻度高,制备简便,后期加工处理难度小,是一种潜在的电子封装用基体材料。
本发明公开一种复合材料长桁圆角过渡区结构及复合材料加筋壁板,属于航空制造领域。该长桁圆角过渡区结构包括蒙皮外侧铺层,位于长桁圆角过渡区结构一侧;蒙皮中间铺层,位于蒙皮外侧铺层上部;长桁铺层,位于蒙皮中间铺层上部,呈U型或T型布置;长桁插层,插入长桁铺层之间,包括多层不同长度插层,通过设置插层在不同长度终止,使得长桁铺层在圆角过渡区始终按光滑的函数曲线过渡;捻子条填充区,由两侧的长桁铺层在圆角过渡区构成。本申请涉及结构可以有效解决一般长桁圆角过渡区域存在的插层质量不高等问题,所提出的结构适用于多种U型/T型长桁插层数量,提高了复合材料U型/T型长桁结构铺层质量。
本发明为解决石墨烯在钛合金材料中很难均匀分散的问题而提供一种阻燃石墨烯钛基复合材料及制备方法。该复合材料包括按质量百分比计的组成为:0.01~1wt%的氧化石墨烯和钛铜系合金。其制备方法如下:首先通过化学方法在去离子水中将氧化石墨烯纳米片的表面上均匀负载铜元素,然后将负载铜氧化石墨烯粉末与钛铜系合金粉末在无水乙醇中利用机械搅拌方法均匀混合,干燥后经包套抽真空处理、热等静压等工艺组合获得组织性能优异的复合材料。本发明为新材料概念,制备方法简单、可靠,应用前景广阔。
本发明涉及采用多向复合材料接头RTM模具成型复合材料接头的方法,本发明在设计有预制孔芯模的RTM成型模具内装入多向接头纤维预制体并完成模具的装配和密封性检测,抽真空的同时加压注入预热的树脂,树脂充模完成后将注胶口和出胶口密封,将模具整体放入烘箱中加热,随着温度的升高,模具内的树脂充分浸润纤维预制体,并在高温作用下发生化学反应,完成固化成型,本发明解决了碳纤维增强树脂基复合材料多向接头及其埋件安装孔位精确成型问题,通过模具结构设计直接成型多向接头预制孔,无需进行二次机加,保证开孔处纤维连续,避免产生加工缺陷,从而保证产品的力学性能。
本发明涉及一种Ⅳ型复合材料气瓶用高性能树脂基体及其制备方法。基于行星真空式搅拌的超细度混合原理,通过对主体树脂进行增韧改性得到环氧树脂预聚物,有效提高了树脂基体的韧性;通过加入活性稀释剂降低了树脂基体的粘度,提高了树脂基体的加工性能;选用低粘度腰果酚改性胺类固化剂与咪唑类离子液体促进剂来调节树脂体系的适用期和固化反应活性,进一步调控树脂体系的刚韧性和交联密度分布以提高树脂基体的综合性能;通过调整主体树脂、活性稀释剂,增韧组分、固化剂及促进剂之间的配合比,制备了一种低黏度、高韧性、可中低温快速固化、耐热性能优异、综合力学性能优异的IV型复合材料气瓶用高性能树脂基体,解决了目前复合材料气瓶用树脂体系断裂伸长率低、韧性差、固化温度高、成型周期长等问题。
本发明公开了一种木塑复合材料及其制备方法,本发明方法将聚氨酯泡沫塑料与木粉混合后,加入改性剂进行偶联反应和酯化反应,使木粉以增强剂的形式填入聚氨酯泡沫塑料的泡孔中。本发明的聚氨酯/木粉发泡木塑复合材料,具有聚氨酯与木粉的优点,吸水率低、密度低、质量轻,但是压缩强度高,是聚氨酯泡沫塑料的11.7倍以上。本发明的发泡木塑复合材料属于环境友好型、资源友好型及可降解型材料,可以应用于如建材、装饰材料、家具、板材、包装材料、玩具、汽车零件等领域。
本发明公开了一种天然橡胶‑黄铜矿热电复合材料及其制备方法,该制备方法包括将黄铜矿充分干燥后,按照一定比例与天然橡胶复合,通过塑炼、混炼和硫化等步骤,制得天然橡胶‑黄铜矿热电复合材料。此制备方法操作条件简单易控,原料来源广泛,成本低廉,有利于产业化的推广,制得的热电复合材料,在一定的温差条件下能够激发出一定的热电场,热电性能优异,适宜制备保健、医用热电等其他领域的热电材料。
本发明提供了一种Y/ZSM‑22/SAPO‑34/ASA/MOF复合材料及其制备方法,包括:制备ZSM‑22/SAPO‑34分子筛浆液,采用水热晶化法合成Y/ZSM‑22/SAPO‑34复合分子筛,然后在含分子筛的浆液中加入表面活性剂和碱性铝源,调节pH值后得到固体产物,产物经洗涤、干燥、焙烧,即得Y/ZSM‑22/SAPO‑34/ASA复合材料,然后与金属盐水溶液混合搅拌均匀,干燥,得到金属负载Y/ZSM‑22/SAPO‑34/ASA复合材料。将含羧基的有机酸加入到醇类和酰胺类的有机溶剂中,混合均匀得到有机混合物。将负载金属后的Y/ZSM‑22/SAPO‑34/ASA材料加入到上述有机混合物中,搅拌均匀,反应得到产品。
本发明提供一种复合材料舱门一体成型制作方法及复合材料舱门,包括:以模具型面线为铺贴基准将外蒙皮铺贴在模具上;采用第一真空袋膜至少盖设于所述外蒙皮与所述模具之间的安装间隙,并进行抽真空;在模具定位点放置泡沫定位工装,并在所述泡沫定位工装铺设泡沫夹心材料,将所述泡沫夹心材料一侧与所述外蒙皮紧密连接;取出所述泡沫定位工装,并铺设内蒙皮;采用第二真空袋膜对所述外蒙皮和所述内蒙皮抽真空,并灌注树脂后固化成型,得到预制件;脱模,并对所述预制件进行加工。通过上述方式,生产的复合材料舱门复合轻量化要求且整体结构强度更高、通用性更强。
本发明涉及一种碳纤维复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将碳纤维丝束浸渍到含有环氧树脂的浸胶液中,通过拉挤成型工艺制得。本发明通过采用拉挤成型工艺得到性能优异的碳纤维复合材料,具有强度高、质量轻、韧性好、表面光滑、耐腐蚀等特点;其质量约为普通钢材的1/5,铝合金材质的1/2;强度增强约为普通钢材的8‑10倍以上,铝合金材质的6‑7倍以上;其弹性模量优于钢材,具有优异的抗蠕变性能、抗震性。采用本发明所得碳纤维复合材料制得主要承载结构,如高速列车设备的舱边梁,具有工艺效率高、成型工艺质量优等特点。
本公开提供了一种制备抗菌复合材料的方法及用于制备抗菌复合材料的组合物,该方法包括如下步骤:(1)采用含有纳米银材料的溶液对竹纤维长丝进行浸轧处理,得到纳米银‑竹纤维复合纤维;(2)使所述纳米银‑竹纤维复合纤维经短切后,与偶联剂接触进行表面涂覆处理,得到表面改性的纳米银‑短切竹纤维复合纤维;(3)使丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、化学改性剂与所述纳米银‑短切竹纤维复合纤维进行熔融挤出造粒,得到所述抗菌复合材料。本公开的制备方法同时使用竹纤维和纳米银材料,制备得到的抗菌复合材料具有显著的抗菌杀菌效果;将偶联剂和化学改性剂联用,同时对竹纤维表面和树脂基体进行改性,提高了抗菌复合材料的力学性能。
本发明涉及一种纤维复合材料及利用RTM成型方法生产该复合材料的方法。所述方法包括:将氰酸酯树脂粉末在第一温度下分散于环氧树脂中,制得混合树脂;将所述混合树脂加热到第二温度,然后,涂覆在干态织物的表面,得到干态织物中间体;将所述干态织物中间体制成预成型体;将所述预成型体放入RTM成型模具的模腔内,合模,然后在第三温度下注射所述混合树脂,经固化成型、脱模和后处理,得到纤维复合材料;其中,所述第一温度低于所述氰酸酯树脂的熔点;所述第二温度低于所述氰酸酯树脂的熔点;所述第三温度高于所述氰酸酯树脂的熔点。该方法中的树脂体系可用于干态织物批量定型处理,还满足高纤维体积含量RTM复合材料的注胶工艺要求。
一种方英石-莫来石复合材料及制备方法,属于 耐火材料领域。特别涉及一种方英石-莫来石复合材料。其特 征在于合成方英石-莫来石的主要原料是煤矸石和铝矾土,煤 矸石的重量百分比含量为50~75%,铝矾土的重量百分比含量 为25~50%,铝矾土中 Al2O3含量要求大于75%。合成方英石-莫来石的步骤为:原料 用无水乙醇做介质,经过球磨6小时后在烘箱中保温12小时, 取出后机压成型,在1350℃~1450℃保温3~6个小时,空气 气氛下进行合成。因为合成方英石-莫来石的主要原料是煤矸 石和铝矾土,不仅结合了我国现有资源的充分利用。而且促进 了固体废弃物资源化再生利用。本发明原料丰富、价格低廉、 合成工艺非常简单,有利于大型工业化生产,是制备高温耐火 材料的又一个新途径。
本发明公开了一种复合材料的制备方法、产品及应用,该方法将前驱体溶液浸渍到聚合物颗粒内部,实现MOFs一次成型的原位负载,并且通过调节金属盐与有机配体浓度和添加调节剂的方式对多孔复合材料进行结构设计,实现对MOFs晶体尺寸的调控。该方法制备的复合材料能够利用相互连通多级孔结构的聚丙烯酰胺材料的空间结构优势,结合孔壁上活性氨基,实现纳米MOFs层的均匀铺展,大大提高了材料在水蒸气捕集中的传质速率和吸附效率,可以适用于不同湿度环境下的水蒸气捕集。该方法具有制备方式简单、成型容易、机械强度高,适用于工业化生产。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯‑四氧化三锰三维复合材料制备方法,该方法是将氧化石墨烯分散液、单一或混合金属盐溶液混合和胺类物质充分混合,置于高温反应釜中在一定温度下充分反应后,经浸泡和冷冻干燥处理,直接制备具有自支撑结构的石墨烯‑金属氧化物三维复合材料。通过此方法制备的还原氧化石墨烯‑四氧化三锰三维复合材料可直接用作锂离子电池正极材料,不需要额外添加导电剂和粘结剂,具有优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明提供一种磷吸附复合材料的制备方法,包括:将ZnAl层状双金属氢氧化物在剥离溶剂中进行剥离处理得到剥离的ZnAl层状双金属氢氧化物胶体溶液;在所述胶体溶液中加入高分子溶液使所述高分子与所述剥离的ZnAl层状双金属氢氧化物通过静电作用或接枝作用复合得到磷吸附复合材料;所述高分子为磺酸基聚合物、碘取代基聚合物、氯-苄基聚合物、纤维素衍生物中的一种或多种。本发明先将ZnAl层状双金属氢氧化物进行剥离处理,然后与高分子复合得到磷吸附复合材料;经过剥离处理ZnAl层状双金属氢氧化物的比表面积变大,可以提高对磷的吸附效率。
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