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本发明涉及电接触材料的制备,旨在提供一种银基钛酸钡复合电接触材料的制备方法。该方法包括:(1)溶胶凝胶法制备了钛酸钡纳米粉体;(2)将银粉和钛酸钡粉体经球磨工艺混合得到Ag/BaTiO3复合粉体;(3)将Ag/BaTiO3复合粉体经冷压+热压工艺,制得Ag/BaTiO3复合材料。本发明中,Ag/BaTiO3复合粉体的合成过程是在球磨过程中,将BaTiO3逐渐加入到Ag粉中,相比传统的混粉工艺,有效降低了机械混粉过程中增强相团聚问题,得到的复合粉体更均匀。相比于Ag/SnO2而言,制成的Ag/BaTiO3复合材料有着更低的电阻率。
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一种Ti3AlC2增强Ag基电触头材料的制备方法。该复合材料由Ti3AlC2和Ag基体组成,其中Ti3AlC2增强相的质量百分数为1~70%。将Ti3AlC2粉末和Ag粉末按比例混合5~300min后,在100~900MPa下冷压成型。将生坯在保护性气氛或真空中,500~1000℃烧结1~24h,即制备成Ti3AlC2增强Ag基复合电触头材料。本发明制备出的Ag基复合材料具有致密度高,组织均匀,硬度适中,导电性好等优点。
本发明提出一种基于星载多波束天线空间立体结构布局的对数周期馈源阵,由五组高频馈电单元、四组低频馈电单元和复合材料支撑组件组成;本发明在星上有限的空间布局要求下,通过立体结构布局和优化单元阵列分布,最大程度降低了天线之间对馈源阵电气性能的互耦影响,实现了天线宽频带、高增益的多波束覆盖要求;单元和支撑组件的结构形式简单、可靠性高,实现了良好的馈源阵刚重比要求;采用特殊的复合材料和巧妙的结构设计,在满足馈源阵主体结构强度的情况下,使支撑组件对组成的高、低频馈电单元电性能的遮挡影响降至最低,并可满足空间环境要求。
本发明公开了在1000℃~2200℃高温下使用的真空绝热材料的制备方法,先在低导热系数材料芯材的外表面缠绕碳纤维外壳形成预制件,然后将预制件放入真空化学气相沉积炉中,通过化学气相渗透法使外壳变成C/C复合材料骨架,再依次通入一氯甲基硅烷、二氯甲基硅烷、三氯甲基硅烷,通过化学气相渗透法把硅烷分解产生的碳、硅渗入到C/C复合材料骨架中,当外壳充分致密化之后,获得试验件,该方法制备出的材料无漏气现象,表面致密,无缺陷;在低压化学气相渗透的过程,可在致密外层结构的同时使内部达到真空,无续后期处理。
本发明公开了一种三维石墨烯/银纳米花可拉伸生物传感器材料的制备方法,1)在泡沫金属衬底上制备三维石墨烯,得到石墨烯/泡沫金属复合材料;2)将石墨烯/泡沫金属复合材料浸泡在刻蚀溶液中,泡沫金属衬底被溶解后,用印章法将得到的三维石墨烯材料从刻蚀溶液中捞出;3)将弹性衬底沿一个方向进行预拉伸或沿两个方向正交拉伸后,慢慢恢复至原来状态,得到一种可拉伸三维石墨烯结构;4)在步骤3)中得到的可拉伸石墨烯结构的弹性衬底上生长银纳米花。
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本发明公开了一种橡胶助剂还原和改性氧化石墨烯及其制备方法与应用,该方法只用一步反应即可同时还原和改性氧化石墨烯,具体为将氧化石墨与水混合,超声剥离,得氧化石墨烯水分散液;将橡胶助剂溶液与氧化石墨烯水分散液混合,加热搅拌,得橡胶助剂改性石墨烯。本发明中还原剂无毒环保、方法简单易行、反应条件温和,所得石墨烯表面含氧官能团低、共轭程度高;部分橡胶助剂化学接枝在石墨烯表面,既可以促进石墨烯在橡胶中均匀分散、增强与橡胶基体的界面结合作用,又可以避免橡胶助剂的迁移和挥发、提高其作用效率,从而改善橡胶/石墨烯复合材料的性能。本发明为绿色宏量制备石墨烯和获得高性能橡胶/石墨烯纳米复合材料提供新的机会和途径。
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本发明涉及一种聚合物接枝氧化石墨烯母粒及其制备方法,其特征在于由以下原料重量百分比组成:氧化石墨烯为聚合物的1.5-2.5%,聚合物含量100%(以100%为计量标准),亲水修饰剂含量为氧化石墨烯的1-2倍,活化剂的质量为亲水修饰剂的1/10-1/5;本发明的特点在于:使用马来酸酐接枝氧化石墨烯(MAPP-g-GO)添加到基体(MAPP)中得到的复合材料MAPP-g-GO/MAPP相对于未添加改性氧化石墨烯的聚合物来说,具有很好的阻燃性能、热稳定性、结晶性等,且其导热性能也会得到相应提高。
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本发明公开了一种高流动、高抗冲ASA材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。由以下重量百分比的原料组成:丙烯腈-苯乙烯共聚物60~80%,丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯接枝共聚物20~40%,相容剂2~10%,抗氧剂0.2~1%,光稳定剂0.2~2%。本发明制备的ASA材料具有高抗冲性能,并且具有良好的加工流动性,易于充填成形大尺寸磨具,可广泛应用于汽车内外饰件、电子电器零部件等。
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本发明提供了一种高透性抗辐射涂膜及其制备方法,其由变异的硅丙烯酸和纳米陶瓷复合材料组合而成,本发明在尽可能保留建筑饰面材料质感效果的同时保证对大气环境热0.2-0.4;0.8-2.5微米辐射热的有效阻隔。以补充现有节能材料应用技术的缺陷,大大丰富和拓展薄体节能材料的建筑工程应用。
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本发明涉及一种纳米复合永磁材料的制备方法,本发明将R‑Cu合金添加到SmCo/Fe(Co)非晶结构和晶化物中,通过Sm‑(Co,Cu)晶化相的形成与Sm、Cu元素在软硬磁晶粒间富集,实现了SmCo/Fe(Co)纳米复合材料室温矫顽力的提高;通过Cu元素进入硬磁晶格形成Sm‑(Co,Cu)晶化相,提升了SmCo/Fe(Co)复合材料矫顽力的高温稳定性并将SmCo/Fe(Co)材料晶化温度和制备温度降低至500℃以下,最低可至400~425℃。提高室温矫顽力和矫顽力的高温稳定性,使得本发明具有开发高磁能积耐高温纳米复合永磁材料的制备优势;降低制备温度,具有低能耗的节能型制备优势,使本发明非常适合在低能耗下开发高软磁低稀土、高磁能积的耐高温纳米复合永磁材料。
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本发明涉及一种耐海洋环境高分子复合材料塑料母粒及其制备方法。本发明的耐海洋环境复合吸波材料塑料母粒,按重量百分比计有以下组分组成:高分子工程塑料载体50%~70%,填料1%~10%,吸波粉粒20%~40%,助剂2~8%;其中,高分子工程塑料载体为聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯(ABS)中的一种或者两种以上。其制备方法是将各组分加入混料器,混合均匀后,加入螺杆挤出机中,经熔融挤出,冷却切粒,即得。本发明制得的高分子复合材料塑料母粒耐海洋环境腐蚀性能优异、具有吸波性能、在军民两个领域都有着广泛运用前景。
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本发明涉及一种CuFeO2/生物炭复合磁性材料及其制备方法,将姜秆经碳化制备的原始姜秆生物炭与一定量的Fe3+盐和Cu2+盐在水中进行混合,搅拌条件下持续加入强碱溶液,将上述溶液转移至水热反应釜中,在一定温度下进行水热反应,将水热后的产物经自然降温,再用去离子水清洗、抽滤、烘干至恒重,得到CuFeO2/生物炭复合磁性材料。本发明得到的CuFeO2/生物炭复合材料比表面积大,具有一定的磁性,且制备方法无需外加还原剂,成本低、周期短、纯度高、适合大量制备。
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本发明公开了一种杀菌覆膜塑料板材,其特征在于,所述的杀菌覆膜塑料板材至少一个表面覆有杀菌膜,所述的杀菌膜中包括杀菌纳米复合材料,所述的杀菌纳米复合材料由粒径为30nm~50nm的细小颗粒构成,以重量百分比计,含量为银20%~80%、氧化铜10%~50%、氧化锌10%~50%。杀菌覆膜塑料板材,杀菌膜覆盖在板材表面,使它具有强大的杀菌能力,该杀菌覆膜塑料板材经过权威机构检测接种后放置24h得到的活菌数小于1cfu/cm2,表面的细菌残留数几乎为0,杀菌率接近100%,可以应用于电冰箱的内胆。
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本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种活性炭与掺氮碳纳米管共强化环氧树脂固化物的应用。将活性炭与掺氮碳纳米管分散于环氧树脂中,利用活性炭与掺氮碳纳米管表面丰富的反应基团,构建与环氧树脂之间的化学键,使之形成有效的相互作用,以促进二者在环氧树脂基体中的分散。当形成的复合材料受到外力时,应力可以有效从环氧树脂基体传递到活性炭与掺氮碳纳米管,以提高材料的机械性能。使用活性炭与掺氮碳纳米管作为混合增强材料混于环氧树脂中,较碳纳米管或是功能化后的碳纳米管,同等条件下,混合后所得物的粘稠度有效降低。
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本发明公开了一种降解地下水中氯代脂肪烃的方法。该方法主要是通过在氯代脂肪烃污染的地下水中加入两亲性嵌段共聚物包埋的纳米零价铁材料和功能微生物,振荡培养即可。与现有技术相比,本发明通过壳聚糖及交联剂的作用实现了两亲性嵌段共聚物对纳米零价铁材料的高效组装,提高了复合材料颗粒的稳定性,有效避免了复合材料颗粒的团聚现象;不仅如此,本发明的两亲性嵌段共聚物对纳米零价铁材料还能够有效协同和促进功能微生物对CAHs的降解,显著提高了降解效率。
一种由多组分聚合物丝条制成的非织造布包括一种包含在多组分聚合物丝条的一侧面或外鞘中的聚烯烃和乙烯丙烯酸烷基酯共聚物的共混物。这种布改进了耐磨性,强度,韧性和柔软性。本发明还揭示了包括将这种多组分材料粘合到在里面的熔喷网层的两侧面上的复合材料。
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本发明涉及人造草坪技术领域,具体涉及一种抗菌人造草坪的制作工艺;其成分包括:抗菌着色母粒、助剂、基本树脂、氢氧化镁、消泡剂、聚乙烯吡咯烷酮‑纳米银复合材料、硝酸铜和硝酸锌;其中,聚乙烯吡咯烷酮中的氮原子与银形成络合键,聚乙烯吡咯烷酮固定在纳米银表面,将其包裹,提供了有效的空间位阻,使纳米银不发生团聚,从而使银纳米粒子更加稳定,增加了银纳米粒子的浓度;聚乙烯吡咯烷酮‑纳米银复合材料与硝酸铜和硝酸锌共混,铜离子与锌离子的加入可以与纳米银起协同作用,增强其抗菌效果。
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本发明涉及碳纤维增强陶瓷基复合材料技术领域,且公开了一种能有效提高与CfZr‑B之间结合性能的抗氧化涂层,包括以下重量份数配比的原料:30‑50份硅粉、7‑9份碳纤维粉、5g玻璃粉、2.33份水玻璃、0.5份大豆卵磷脂、6份双酚A型环氧树脂、2.77份异佛尔酮二胺。本发明解决了Cf/Zr‑B复合材料表面的抗氧化涂层,在高温环境下,由于界面间粘结作用力减弱,易发生界面高温分解或生成不需要的新界面相的技术问题。
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本发明涉及一种用于将钢厂炉渣(优选是LD炉渣)处理和活化为水泥工业用的水硬性复合材料的方法。在该方法中,对流体形式的钢厂炉渣进行冷却,使得它们最早在四小时后凝固。将凝固的钢厂炉渣粉碎到至少5500布莱恩到7000布莱恩的细度,并之后将粉碎的钢厂炉渣提供用作水泥工业用的水硬性复合材料。
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本发明涉及电化学领域,具体涉及葡萄糖传感器用修饰电极及其制备方法,葡萄糖传感器用修饰电极的制备方法,包括以下步骤,①制备GO分散液,②制备ZnO纳米材料,③将步骤①和②中的GO和ZnO纳米材料进行合成,制得GO/纳米ZnO复合材料,④取Nafion溶液和步骤③中的GO/纳米ZnO复合材料制备Nafion/ZnO/GO/GCE修饰电极,即得本发明的葡萄糖传感器用修饰电极。本发明的葡萄糖传感器用修饰电极稳定性高、电化学性能好。
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本发明公开了一种包覆MOF提高金纳米团簇光稳定性的方法,该方法包括以下步骤:在金纳米团簇表面液相原位包覆薄层金属有机框架作为包覆层;所述金属有机框架为沸石咪唑酯骨架结构材料,所述包覆层的厚度为0.5~10nm。还公开了有上述方法制备得到的金属有机框架包覆金纳米团簇复合材料以及其在光催化还原CO2反应中的应用。本发明的优点在于:采用原位生长法包覆薄层MOF,不通过表面修饰直接在金纳米团簇包覆MOF,从而提高其光稳定性,该方法为低温液相湿法合成法,对金纳米团簇的性能不会造成任何影响,并且方法工艺简单,反应条件温和、可控性强、能耗低、易于规模化推广应用。
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本发明涉及一种飞行器翼面结构,采用树状金属内芯、复合材料蒙皮的翼面结构,特别是用于高温服役环境下高超声速飞行器尾部舵翼面的结构。该翼面结构包括内芯、蒙皮、舵轴和连接螺栓;所述内芯设计为树状工字梁结构,由GH4099高温合金制成,高温环境下具备优良力学性能;所述蒙皮由C/SiC复合材料制成,耐热性好,密度小;所述内芯及蒙皮通过舵轴与飞行器连接,舵轴由GH4099高温合金制成;所述内芯和蒙皮通过陶瓷螺栓连接。该翼面结构可保证飞行器在高温、高超声速的飞行环境下的力学性能和耐热性能,提高飞行的稳定性。
本发明涉及一种Z型异质结Cu2O_ 石墨烯_ α‑Fe2O3纳米管阵列光催化剂材料及其制备方法。包括如下步骤:1、在纯铁片上通过两次阳极氧化法制备α‑Fe2O3纳米管阵列(FNA);2、通过电化学循环伏安法将氧化石墨烯沉积在步骤1中所制备的FNA表面,并被还原为石墨烯(G),得到G/FNA复合材料;3、以恒电位法在含铜盐水溶液中,将Cu2O纳米颗粒沉积在步骤2中所制备的G/FNA的表面,形成三元Z型异质结Cu2O/G/FNA光催化剂。本发明中石墨烯层作为电子传递介体能有效引导FNA上的光生电子按Z型路径迁移,并与Cu2O上的光生空穴猝灭,这样既促进光生电子‑空穴对的空间分离,又使复合材料保留了较高的氧化还原能力。该光催化材料不但具有较好的光催化性能,而且表现出其良好的光催化稳定性。
本发明涉及一种可用于牛血清白蛋白硝基化损伤检测分析的电化学传感器及其制备方法,该电化学传感器包括工作电极、参比电极和辅助电极构成的三电极体系,工作电极为玻碳基底表面电沉积有纳米金/石墨烯/氯化高铁血红素复合材料修饰的玻碳电极;本发明同现有技术相比,利用一步电沉积法在玻碳电极表面沉积纳米金/石墨烯/氯化高铁血红素复合材料,利用氯化高铁血红素对硝基化过程进行催化,结合纳米金和石墨烯纳米复合物导电能力强,比表面积大,电催化活性高等特点,可实现对牛血清白蛋白硝基化的灵敏快速检测,检出限可达3.0×10‑8M,且传感器制备过程简单,无须样品预处理,检测速度快,有较强的应用价值。
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本发明涉及一种石墨相氮化碳基非均相类芬顿催化剂的制备方法及其应用,所述催化剂为金属掺杂g‑C3N4复合材料,将金属盐和尿素以按比例混合,金属盐和尿素无需做任何前处理,将所得混合体加入到陶瓷坩埚中,并用铝箔纸包裹锅口,盖上锅盖放入马弗炉,采用程序升温,进行煅烧,煅烧过程不需要任何惰性保护气;煅烧后产物自然降温,冷却至室温后取出研磨,即得所需材料。所述一种石墨相氮化碳基非均相类芬顿催化剂在有机废水处理中的应用。本发明所述金属掺杂g‑C3N4类芬顿催化剂的一步合成法,无需将各种前驱物提前溶解,再冷干或者蒸干使之均匀混合,仅需控制升温程序,就能使金属元素均匀掺杂,所得材料具有较好的催化PMS降解水体中PPCPs类污染物的能力。
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本发明采用聚四氟乙烯作为阳极催化剂膜板的骨架板,成本较低,而且聚四氟乙烯本身具有耐腐蚀的特性,其构造成网孔板的形态,即具有较大的接触面积,而且还保证了应有的物理强度,使得阳极膜板的更换和拆卸更为简单和便捷。聚四氟乙烯网孔板进过了激光刻蚀和等离子极化处理,在聚四氟乙烯网孔板上形成了便于容纳和沉积碳纳米管—二氧化铅复合材料的能力,激光刻蚀可以在聚四氟乙烯网孔板上形成凹坑,激光处理和等离子极化处理还可以提高聚四氟乙烯表面的活化能,通过分子键力使得碳纳米管—二氧化铅复合材料在聚四氟乙烯网孔板上的结合更为紧密,而且没有外界其他因素的干扰,使得催化作用更为纯粹。
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本发明公开了一种碳纤维吸音防寒保温棉,包括碳纤维复合材料层,所述碳纤维复合材料层包括碳纤维和低熔点聚酯纤维,所述碳纤维和所述低熔点聚酯纤维通过非织造方式结合为一体。本发明的一种碳纤维吸音防寒保温棉,通过非织造方式生产,密度低,导热系数低,隔热保温性好,隔音吸音性能好,在明火中不燃不熔,无滴落物,无烟毒气体产生,同时还具有防水等特点。
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本发明属于新材料领域,尤其涉及一种硅酸锰/碳超级电容器电极材料的制备方法。本发明的特征是:首先将MnCl2和Na2SiO3分别溶于溶剂,再将Na2SiO3溶液不断搅拌,将MnCl2逐滴滴入Na2SiO3溶液中,得到混合物;将配好的混合物搅拌充分,转移到高压反应釜中,保温5‑10小时后进行抽滤或离心,得到红褐色粉末;将制备的红褐色粉末放入高温反应釜中,滴入碳源添加剂,在400‑700℃温度下保温3‑5小时后取出,得到黑色粉末状的硅酸锰/碳复合材料。本发明解决了传统工艺的不足,操作简单,成本低,便于批量生产;制备的硅酸锰/碳复合材料储能性能好,耐长循环,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种硫酸钡‑碳酸钙复合改性环氧树脂涂料的制备方法,其特征在于,将氧化石墨烯分散液加热,滴加对苯二胺,搅拌溶解,恒温反应,过滤,用去离子水、无水乙醇离心洗涤,干燥得氧化石墨烯‑对苯二胺复合材料;将硫酸钡悬浊液在恒温槽中搅拌,加复合改性剂搅拌,趁热过滤,干燥、研磨、筛分得改性硫酸钡;将碳酸钙在真空烘箱中干燥,加硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂,加热干法改性碳酸钙;将氧化石墨烯‑对苯二胺复合材料的去离子水超声分散液与水性环氧树脂的去离子水超声分散液混合搅拌,超声,分层、倒出水,将混合液在烘箱中加热后,与水性环氧固化剂混合超声搅拌,加乳化剂、分散剂、消泡剂、润湿剂,超声制得复合改性环氧树脂涂料。
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