848
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本发明属于催化领域及储氢材料领域,尤其涉及一种片状铜‑钴纳米复合材料的制备方法及其应用方法。其技术要点如下:在碱性条件下,以可溶性铜盐和可溶性钴盐为金属盐,以柠檬酸钠作为络合剂,在碱和模板剂的作用下进行水热合成反应得到Co3O4‑CoCuO2纳米复合材料。本发明提供的一种片状Co3O4‑CoCuO2纳米复合材料的制备方法及其在催化氨硼烷水解产氢上的应用,制备的Co3O4‑CoCuO2纳米复合材料的纯度高,活性酸性位点分布均匀,制备方法简单,反应条件温和,能够工业化生产,具有产业价值。
本发明公开了一种具有高效净化水体中17β‑雌二醇蓝藻生物炭/二氧化钛复合材料的制备方法,本发明选取巢湖打捞的蓝藻生物质与钛酸四丁酯为主要原料,通过管式炉炭化制得具有特定功能的蓝藻生物炭/二氧化钛复合材料。本发明以废弃蓝藻生物质与钛酸四丁酯为主要原料,制得蓝藻生物炭/二氧化钛复合材料。一方面使得废弃蓝藻生物质得到安全处置,避免了二次污染,另一方面,蓝藻生物炭/二氧化钛复合材料对17β‑雌二醇具有高吸附与光催化降解性能,为天然类固醇雌激素废水处理提供理论与关键技术支撑。
本发明提供一种钙掺杂锌铝类水滑石‑纳米氧化锌复合材料及其制备方法。该复合材料的主要成分由钙掺杂锌铝类水滑石、氧化锌和碱式氯化锌组成。制备步骤包括:含有碱式氯化锌的氢氧化锌滤饼的制备,钙掺杂锌铝类水滑石的制备,以及钙掺杂锌铝类水滑石‑纳米氧化锌复合材料的制备。本发明制得的钙掺杂锌铝类水滑石‑纳米氧化锌复合材料可以作为橡胶硫化促进剂替代氧化锌产品。
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本发明公开了一种不饱和树脂或乙烯基树脂组合物及其在复合材料上应用,属于树脂合成、复合材料制备领域。包括五个步骤:(1)在烧瓶内分别加入一定重量份的饱和多元醇和不饱和多元醇,并根据需要维持在某一温度下;(2)加入不饱和封端剂,在环境温度‑140℃下反应0‑4h,得到分子链末端含有双键的齐聚物;(3)根据应用工艺需要,加入一定重量份的稀释剂、引发剂、催化剂、脱模剂等助剂,搅匀,并置于生产设备的胶槽备用;(4)按照预定工艺,采用与工艺相配套的设备进行树脂/纤维复合材料的制备;(5)脱模。本发明制备的树脂胶料具有适用工艺广、可操作时间长、力学性能好,所制备复合材料柔韧性能强等优点。
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本发明提供了一种考虑多级疲劳损伤的编织陶瓷基复合材料剩余强度的预测方法,属于复合材料剩余强度预测方法技术领域。本发明根据剪滞模型分析编织陶瓷基复合材料在多级疲劳载荷条件下的细观应力场,获得多级疲劳载荷条件下的纤维轴向应力分布方程;根据基体随机开裂模型获得基体裂纹间距方程;根据断裂力学界面脱粘准则获得多级疲劳载荷条件下的界面脱粘长度方程,采用总体载荷承担准则获得完好纤维承担载荷及纤维断裂概率方程,预测考虑多级疲劳损伤的编织陶瓷基复合材料的剩余强度。
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一种凹凸棒石纳米复合材料制备方法,复合材料是在凹凸棒石晶体表面负载有纳米磁性颗粒。以凹凸棒石粘土为原料,与水配成悬浮液,再在悬浮液中加入铁盐溶液,完成凹凸棒石粘土诱导的铁盐水解反应,脱水、洗涤得固形物,对固形物还原焙烧,获得磁性颗粒.凹凸棒石纳米复合材料。本发明复合材料可以在磁场作用下操纵,实现凹凸棒石晶体排布控制和纳米结构化,进行凹凸棒石吸附剂的磁絮凝、磁回收、磁过滤、靶向控制。可广泛用于工业原料的净化、空气净化深度过滤、纳米膜材料、给水处理深度处理、污水处理以及靶向药物控制释放。
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本申请涉及一种用于3D打印的连续纤维复合材料及其制备方法,制备方法为:将基体树脂、受阻酚类抗氧剂、亚磷酸酯类抗氧剂、受阻胺类光稳定剂、苯并三唑类和/或三嗪类紫外线吸收剂、碳二亚胺类抗水解剂、树枝状聚合物、润滑剂,经预混合及挤出机造粒,得改性树脂;将若干连续纤维束分别散开,之后将每条连续纤维束在牵引时通过共挤模具被改性树脂熔体浸润,再将若干连续纤维束汇聚成一束,集束后的纤维束在共挤模具出料口前与改性树脂熔体再次汇聚,一同从共挤模具出料口处被挤出,将挤出的复合材料经冷却、牵引,得到连续纤维复合材料,该复合材料的表面质量良好、尺寸稳定,能够顺利在连续纤维3D打印机中打印成型,且制件具有良好的力学性能和热稳定性,能够在长时间使用中保持性能稳定。
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本发明公开了一种提高炭球?活性炭复合材料甲苯吸附量的改性方法,采用水热法制备得到炭球?活性炭复合材料,水热反应介质为葡萄糖溶液。称取一定量烘干的炭球?活性炭复合材料,按照一定的质量与硝酸混合,混合物加入到具塞锥形瓶中,采用超声技术处理。本发明改性工艺绿色、高效,使炭球?活性炭复合材料的甲苯吸附量从39.19mg/g增加到143.15mg/g,表面羟基含量从27.18%增加到30.85%、羧基含量从9.23%增加到10.7%。
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本发明公开一种水泥基复合材料加固混凝土界面剪切试验装置,包括加固的旧混凝土与水泥基复合材料加固层试样、底座、固定机构、加载机构、支撑螺杆;固定机构包括可移动前挡板和定位后挡板,二者通过连接螺杆连接并将旧混凝土部分固定于底座上;加载机构包括升降式滑轨、轨道式滑框、受拉钢索及定滑轮;轨道式滑框底面与水泥基复合材料加固层结合面齐平,升降式滑轨可自由升降的固定在支撑螺杆上,轨道式滑框可滑动的固定在升降式滑轨上,定滑轮固定于升降式滑轨一端并通过受拉钢索与轨道式滑框连成一体。该装置简单、易操作,且便于组装和测试,基于该装置的试验方法能有效测定水泥基复合材料加固混凝土结构的界面粘结性能。
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本发明提供了一种高性能镁/聚乳酸医用复合材料的增材制造方法,其制备方法如下:1)聚乳酸前处理;2)通过电沉积法制备硅烷化的镁合金颗粒;3)将硅烷化的镁合金颗粒与步骤1)烘干的聚乳酸混合,混合均匀得到混合料;4)将步骤3)得到的混合料制备成丝材;5)再以丝材为原料,使用增材制造的方法制备出定制化的多孔生物医用植入材料,即高性能镁/聚乳酸医用复合材料。本发明增强了镁合金颗粒与聚乳酸基体的界面结合强度,提高复合材料的力学性能,并控制其降解速度,实现了用增材制造技术来制造满足需求的、材质为镁颗粒‑聚乳酸复合材料的高性能生物医用植入材料。
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一种氧化锌/碳多孔复合材料为负极制备钠离子电池的方法,钠离子电池的制备方法。钠离子电池的制备方法,首先制备钠离子电池负极材料,采取高温固相烧结合的方法,制备过程中,调控反应过程中条件,得到氧化锌/碳多孔复合材料,并将氧化锌/碳多孔复合材料作为钠离子电池的负极材料,制得钠离子电池;氧化锌/碳复合材料的制备:将锌盐与水溶性聚合物搅拌混合,质量比1:(3~17),加入去离子水搅拌,经真空冷冻干燥,在真空管式炉中充入惰性气体进行锻烧,煅烧温度为500~1000℃,结束后冷却至室温,得到的黑色产物经去离子水反复洗涤后抽滤,冷冻干燥,获得具有纳米多孔结构的氧化锌/碳复合负极材料。优点:原料廉价,制备简单。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,涉及光催化复合抗菌材料,尤其涉及一种光敏半导体Zr‑TCPP MOFs结构负载Ag纳米粒子复合材料ZMP‑Ag的制备方法,将ZrCl4、苯甲酸加入DMF中混匀,再加入水和卟啉,混合均匀成溶液,移入反应釜,50~200℃水热反应1~48 h,离心分离清洗,制得Zr‑TCPP MOFs(ZPM);再将ZPM溶于0.1~10 mM的AgNO3溶液,移入反应釜,50~200℃持续反应1~48 h,离心分离清洗,制得ZMP‑Ag。本发明通过水热法制备出高效稳定的光催化抗菌材料ZPM‑Ag,制备方法简单,可操作性好;ZPM‑Ag在六次循环运行中表现出良好的稳定性,且毒性低和环境友好的抗菌材料。因此,较高的可见光利用率和优异的杀菌性能使ZPM‑Ag在抗菌方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种单向碳化硅纤维增强钛基复合材料疲劳载荷下基体裂纹数量和位置的预测方法,首先对单向碳化硅纤维增强钛基复合材料的基体沿长度方向划分为M个基体单元,分别确定各个基体单元在无损伤基体应力状态下、第一基体应力状态下、第二基体应力状态下各个基体单元单个循环的损伤量;然后计算单向碳化硅纤维增强钛基复合材料疲劳载荷下基体裂纹对应各个循环数的数量和位置,则对于给定的循环数,即可预测单向碳化硅纤维增强钛基复合材料疲劳载荷下基体裂纹的数量和位置。本发明能够准确的预测出不同循环数下的基体裂纹数量以及基体裂纹分布,过程便捷高效,克服了实验成本高,耗时长的缺点。
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本发明公开了一种飞机用炭纤维复合材料座椅的制备方法,该方法为:一、炭纤维浸渍及晾干;二、高密度层压制成型;三、软毡与高密度层整体压制成型;四、树脂浸渍处理;五、固化处理;六、机械加工及打磨成型,制得飞机用炭纤维复合材料座椅。本发明采用上下高密度的炭纤维复合材料与软炭毡形成“三明治”夹层结构,制备的飞机用炭纤维复合材料座椅,具有密度低、力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好等优点。
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本发明涉及一种PP‑PE‑PEN三基体树脂复合材料,属于塑料技术领域,所述PP‑PE‑PEN三基体树脂复合材料以PP、PE以及PEN作为该树脂复合材料的基体,同时含有多种功能助剂,通过优化助剂的种类以及含量,使得所述PP‑PE‑PEN三基体树脂复合材料具有优异的综合性能,且加工性能好,成本低,生产工艺简单。
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本发明公开一种超高灵敏度压敏水泥基复合材料及其制备方法和应用。该压敏水泥基复合材料按重量份数计包含下述原料:水泥75~95份,原位生长碳纳米管的矿物掺合料5~25份,减水剂0.1~3份,砂100~300份,水30~60份。其制备方法为:首先将原位生长碳纳米管的矿物掺合料在水中均匀分散;然后先行拌和水泥与砂,再加入经分散后的原位生长碳纳米管的矿物掺合料和减水剂、拌和;最后将拌和物成型、养护即得。本发明以矿物掺合料为载体,在其表面原位生长碳纳米管,借助矿物掺合料在水泥基体中易于分散的特性,实现了碳纳米管在水泥基体中的均匀分散,从而改善了水泥基复合材料的压敏性能和力学性能。这使得本发明的超高灵敏度压敏水泥基复合材料可用于结构健康监测。
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本发明提供了一种减摩耐磨聚合物基复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1、制备碳纤维‑二氧化硅杂化材料;步骤2、制备聚酰亚胺前驱体溶液;步骤3、聚酰亚胺前驱体溶液与碳纤维—二氧化硅杂化材料复合,制备相应复合材料。本发明的制备方法新颖,首次通过构筑微纳米杂化材料增强体来改善聚合物的摩擦学性能。该制备工艺操作简单、成本低廉,且将该复合材料具有高的柔韧性、突出的耐磨性以及低的摩擦系数,是一种优异的聚合物基自润滑复合材料。
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本发明公开了一种耐热复合材料及其制备方法,特别是一种在助剂均匀化及球磨分散作用下,由水玻璃、酚醛树脂和无机粉体构成的耐高温复合材料及其制备方法。其制备方法包括:将水玻璃和酚醛树脂混合搅拌均匀;加入助剂和无机粉体;球磨,得到复合浆体;在烘箱中预固化;压制成平板;在烘箱中固化,制得所述耐高温复合材料。助剂使复合浆体均匀性更佳,球磨解决了复合体系中的大颗粒对于成型及强度的不良影响,制备的复合材料的成形性能、耐热性能和阻燃性能显著提升,既解决了酚醛树脂基材料在瞬间较高温度作用下易燃,产生明火,阻燃性能丧失的问题,又解决了水玻璃成型过程中的对CO2的依赖性、容易产生气孔,难以得到高致密化材料的问题。
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本发明提供了一种具备金属光泽的导热耐磨复合材料及其制备方法,属于高分子耐磨材料领域。本发明提供的导热耐磨复合材料,包括以下重量份数的原料:PEEK 60‑100份,聚醚酰亚胺10‑20份,芳纶纤维5‑10份,铝粉5‑10份,耐磨剂5‑10份,耐磨协效剂2‑5份,其它助剂1‑2份。本发明制得的导热耐磨复合材料质量轻,具备金属光泽,且具备优异的强度、模量、耐磨性能以及高温颜色稳定性能,外观好,使用寿命长,是一种综合性能优异的导热耐磨复合材料,可有效替代金属以及陶瓷耐磨材料使用。
本发明提供了一种磁性(FeCoNi1.5CuBmREn)P/Al复合材料及其制备方法,所述复合材料以纯铝或铝合金作为基体,添加FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金作增强颗粒复合相,实现性能增强及赋予材料磁性,FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金复合相的添加量占材料总质量分数的5~20%。所述复合材料的制备方法,首先制备高熵合金粉末;制备高熵合金和铝或铝合金的复合粉末;再冷等静压成型;最后微波烧结固化。本发明所制备的复合材料具有高强韧性和优良的磁性性能,在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域具有很高的应用价值。
本发明属于纳米复合材料制备和应用领域,涉及一种氧化石墨烯/氮化碳/碘氧化铋(GO/g‑C3N4/BiOI)复合材料及其制备方法与应用;本发明通过将氮化碳、氧化石墨烯与碘氧化铋原位复合,氧化石墨烯、氮化碳和碘氧化铋三者之间形成异质结结构,有效降低复合材料光生电子‑空穴对的复合几率;该制备方法简单易行,产物成本低,易于工业化生产,具有很高的应用前景和实用价值;该复合材料具有良好的可见光灭活大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的性能,可用于光催化灭活微生物领域。
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一种高机械强度的氧化铝和活性炭复合材料的制备方法,属于无机复合材料制备领域。将氧化铝、活性炭粉末和水混合均匀后置于微波腔体中干燥,即得复合材料。该材料一方面解决了活性炭成型问题,另一方面制得一种多孔径,高比表面,高吸附性能的复合材料。这种材料拓宽活性炭、活性氧化铝的应用领域,是单一活性炭或活性氧化铝材料所不能比拟的。
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本发明提供了一种改性HIPS复合材料,该复合材料的主要成分及其重量份数比:HIPS回收料60-70份、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物ABS15-20份、改性剂10-14份、阻燃剂8-12份。本发明揭示了一种改性HIPS复合材料,该HIPS复合材料成分配置合理,成本低、生产效率高,不仅具有良好的稳定性、加工流动性和阻燃效果,而且具有较高的拉伸强度和冲击强度,适用于制作多种HIPS片材。
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本发明涉及新型增容聚丙烯/玻璃纤维复合材料及制备方法,配方为:聚丙烯075:10~15%,聚丙烯P360:15~20%,聚丙烯7032:30~35%,环氧树脂:4~10%,玻璃纤维:20~30%,环氧树脂固化剂:0.1~0.4%,抗氧剂:0.3~0.6%,润滑剂:0.2~0.5%。其制法是:先将环氧树脂和玻璃纤维烘干,然后按照配比将除玻璃纤维以外的组分在混合机中混合均匀,混合物在双螺杆挤出机中混炼,玻璃纤维从双螺杆挤出机的玻纤引入口添加,混合物在双螺杆挤出机中混炼、挤出、冷却、切粒,得到动态固化聚丙烯/环氧树脂/玻璃纤维复合材料。材料力学性能优异,可用于制作汽车风扇罩、内饰板等部件。
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本发明公开了一种自行车车架用碳纤维复合材料及其制备方法,组分及各组分的质量分数如下:碳纤维30~40份,镁铝合金3~8份,二氧化钛1.5~3.8份,丙烯酸酯树脂4~10份,乙基纤维素2~5份,聚酞胺纤维6~10份,碳素纤维2~4份,丙烯腈3~5份,N-甲基吡咯烷酮0.8~3.6份,聚乙烯蜡0.6~1.8份,油酸三乙醇胺0.5~2.1份,三氧化二铝0.6~1.4份,硬脂酸单甘油酯0.7~2.2份,增塑剂2~4份,填料2~5份,抗氧剂0.5~2.5份。该复合材料以碳纤维为主体,添加镁铝合金及树脂材料,在保持优异性能的同时降低复合材料的成本,复合材料灵敏轻巧,刚性高,大幅提升骑行舒适度。
本发明公开了活性炭‑铁酸钴复合材料、其制备方法及光催化脱氮用途。所述活性炭‑铁酸钴复合材料包括活性炭和铁酸钴,其中所述铁酸钴为尖晶石型结构,且所述铁酸钴具有Fd3m空间群结构。本发明提供的活性炭‑铁酸钴复合材料中不仅活性炭可以通过自身的吸附性能吸附水体中的氨氮,还可以通过过渡金属的空轨道与氨氮形成配位键,从而实现对水体氨氮的双效吸附,进而在富集氨氮的基础上选择性地光催化降解氨氮,实现污染水体的智能光催化脱氮,并且所述活性炭‑铁酸钴复合材料的制备方法简单,条件易控,原料廉价易得。
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本发明公开了一种碳纳米管复合材料的制备方法,包括步骤:S101、制备包含PAN、PVP以及醋酸镍的纺丝前驱体溶液;S102、将纺丝前驱体溶液通过纺丝工艺制备获得PAN/PVP/醋酸镍复合纳米纤维;S103、将PAN/PVP/醋酸镍复合纳米纤维放入反应炉中,并在反应炉中放入PVP、PVA或PEO,进行热处理,得到碳纳米管/镍/碳纤维复合碳材料;S104、将碳纳米管/镍/碳纤维复合碳材料依次进行活化处理和去镍处理,即获得所述碳纳米管复合材料。本发明还提供了一种按照如上方法制备得得的采用碳纳米管复合材料,采用该碳纳米管复合材料为原料制备得到的一种电极以及包括该电极的超级电容器。
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本发明涉及一种用于管道的碳纤维复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该用于管道的碳纤维复合材料包括按照质量份数计的如下原料:乙烯基树脂30-45份、碳纤维5-16份、酚醛树脂15-28份、玻璃纤维4-10份、碳化硅3-8份、二氧化硅2-6份、氧化锌1-5份、氢氧化铝1-4份、云母1-3份、滑石粉0.5-2份。本发明的复合材料耐腐蚀性好,耐溶剂性好,机械强度高,应用于管道可运输绝大多数介质,使用寿命长;本发明制备方法简便,适于工业生产。
本发明提供了一种四氧化三钴/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法及其用途,该材料可以用于比色法检测领域,尤其是用做比色法检测乙酰胆碱。将氧化石墨烯和可溶性钴盐的水溶液移入一个柱形容器中,再将柱形容器移入聚四氟水热釜中恒温热反应,再通过干燥技术,制备出了四氧化三钴/石墨烯气凝胶复合材料,方法简单。所制备的四氧化三钴/石墨烯气凝胶复合材料具有优异的电导率、良好的电子传输性能和大的定域面,催化效果显著增强。本发明制得的四氧化三钴/石墨烯气凝胶复合材料创造性的应用于比色法灵敏检测乙酰胆碱,操作简便,所用仪器价格低廉,且拓宽了石墨烯气凝胶基材料的研究领域。
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