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上海有色金属理论与应用

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高导电硅碳复合材料的制备方法

本发明公开了一种高导电硅碳复合材料的制备方法,所述的制备步骤包含:(1)将碳源1溶于有机溶剂1中,形成质量分数为4%‑100%的均一溶液A,(2)称取硅源加入溶液A中,混合均匀得到产品B,干燥得到产品C,本发明制备的高导电硅碳复合材料具有金属粒子均匀掺杂的高导电石墨化碳层的硅碳复合材料,该制备过程周期短,且碳源与硅源表面会形成氢键,所得到的硅碳结合好结构稳定,作为锂离子电池负极材料,缓解了硅的体积效应,使其具有优异的电化学性能。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
复合材料数值模拟方法及装置

一种复合材料数值模拟方法,将所述复合材料划分为若干层级,每个层级上只包含其中一种或几种特征长度基本相同的夹杂相;在每个层级内建立对应的代表夹杂相分布特征的RVE;从最底层层级的RVE开始,分别输入其中每种组成相的唯象本构模型,获取该层级RVE的应力应变分布状态以及切线刚度矩阵,得到该层级RVE的均质化本构模型;通过有限元方法对最顶层层级的模型进行求解,从而得到复合材料从宏观到微观多个尺度下的应力应变分布状态。

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用于抗渗加固的超高延性水泥基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种用于抗渗加固的超高延性水泥基复合材料及其制备方法,该水泥基复合材料由100份水泥、200–400份粉煤灰、60–200份细砂、1–40份憎水骨料、3–10份减水剂、5–12份合成纤维和70–140份水组成,先将水泥、粉煤灰、细砂和憎水骨料混合均匀,减水剂加入到水中完全溶解后与上述干料混合均匀,边搅拌边加入合成纤维使其均匀分布在拌合物中。本发明中粉煤灰占比大,可有效提升材料的极限应变能力,开裂时裂缝宽度明显小于普通纤维增强水泥基材料,同时憎水骨料可对渗入裂缝中的水起到排斥作用来减小细密裂缝渗透率,保证该水泥基复合材料在大变形下保持较低的渗透率,具有出色的抗渗加固作用。

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纳米CoFe<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub>/碳纤维毡复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种纳米CoFe2O4/碳纤维毡复合材料及其制备方法和应用,该材料由碳纤维毡和磁性纳米材料CoFe2O4组成,纳米CoFe2O4均匀附着在碳纤维毡上。制备方法包括将氯化铁和氯化钴溶解在乙二醇中,加入无水乙酸钠搅拌;取碳纤维毡加入到溶液中,真空放置后进行水热反应;用去离子水泡至中性,烘干。本发明方法简单,对环境友好,合成的复合材料由于使用碳纤维毡作为载体,具有较大的比表面积,增加了材料本身对污染物的吸附能力,进而提高了复合材料对废水中污染物的吸附催化降解能力。并且CoFe2O4的负载使得碳纤维毡具备一定的磁性,在磁场的作用下,易于回收,在吸附‑催化水体污染物的领域具有广阔的应用前景。

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三维互通CNTs/Cu复合材料及其制备方法

本发明公开了一种新型三维互通CNTs/Cu复合材料及其制备方法。本发明运用放电等离子预压烧结三维疏松结构,并采用水辅助化学气相沉积(CVD)法实现CNTs的原位生成,最后采用SPS制备CNTs/Cu复合材料。本发明制得的复合材料导电性及强度等各项性能优异,可用于电器、电子领域,且制备方法简单、成本低、制备过程易于实施及控制。

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LED用光扩散聚丙烯复合材料

本发明涉及一种LED用光扩散聚丙烯复合材料;所述复合材料包括如下重量份数的各组分:均聚聚丙烯100份,有机硅类光扩散剂1‑5份,硫酸钡光扩散剂1‑5份,光稳定剂1‑2份,化学改性剂2‑3份。与现有技术相比,本发明制得的光扩散聚丙烯复合材料力学性能优异,透光率及雾度都非常优异。

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高耐磨铜基石墨烯铜基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高耐磨铜基石墨烯铜基复合材料,其原料按重量份包括以下组分:硼粉15‑30质量份、铍粉10‑25质量份、钛粉10‑25质量份、锡粉5‑15质量份、铜基粉末60‑70质量份、铬粉4‑9质量份、铁粉10‑15质量份、镁粉3‑8质量份、氮化硼20‑30质量份、强化相15‑25质量份和氧化石墨烯水溶液100‑300质量份,本高耐磨铜基石墨烯铜基复合材料及其制备方法,制备方法简单,提高复合材料的耐磨性,不会影响其导电性能。

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防水透湿功能纤维素基多孔复合材料及其制备及应用

本发明涉及一种防水透湿功能纤维素基多孔复合材料及其制备及应用,复合材料由下到上依次包括,疏水纤维素多孔材料底层,具有两亲性的纤维素多孔材料中层,超亲水纤维素多孔材料上层。本发明所得复合材料在服装领域应用时,在发挥防水透湿功能的同时,还有着极佳的保温隔热效果。

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黑磷-银纳米复合材料的制备方法

本发明涉及一种黑磷‑银纳米复合材料的制备方法,采用电化学剥离法制备黑磷纳米片;将黑磷纳米片均匀分散在柠檬酸钠溶液中;加入硝酸银溶液并进行搅拌,反应结束后离心,收集沉淀,洗涤,干燥后得到有银纳米颗粒均匀修饰的黑磷‑银纳米复合材料。与现有技术相比,本发明操作简单,反应条件温和,可避免剧烈的反应条件造成黑磷纳米片的氧化。制得的黑磷‑银纳米复合材料可应用于光电催化、电催化、电化学储能等领域。

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结构高阻尼碳纤维复合材料及其制备方法

本发明提供了一种结构高阻尼碳纤维复合材料,包括多个碳纤维增强树脂层/碳纳米管泡沫层单元结构;每个碳纤维增强树脂层/碳纳米管泡沫层单元结构均由两碳纤维增强树脂层及其夹持在两碳纤维增强树脂层中间的碳纳米管泡沫层构成。本发明采用商业化碳纳米管泡沫作为阻尼层,通过简单易行的技术实现复合材料性能的提高;所采用的碳纳米管泡沫具有比表面积大、韧性优、与树脂浸润性好的优点,碳纤维树脂层进入碳纳米管泡沫后可显著提高层间剪切强度20%以上。本发明的碳纤维复合材料具有高力学性能与高阻尼的特点,其拉伸强度可达1800MPa以上,层间剪切强度在90MPa以上,阻尼系数为0.1以上。

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含大件垃圾的纤塑复合材料

本发明涉及废旧纺织品的资源化利用、纤维增强复合材料技术领域,公开了一种含大件垃圾的纤塑复合材料,包括大件垃圾、纺织纤维、塑料和辅料,所述大件垃圾中也包括纺织纤维和塑料,以重量百分比计算,总的纺织纤维占比40%‑60%、总的塑料占比25%‑45%,其余为辅料,经复合而成。本发明通过特定的配方,实现纺织纤维与塑料的最佳复合状态,复合材料具有更好的强度和硬度。

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可激光焊接的黑色阻燃PBT复合材料的制备方法

本发明涉及一种可激光焊接的黑色阻燃PBT复合材料的制备方法,在双螺杆挤出机主侧喂料口加入原料Ⅰ,在双螺杆挤出机4段侧喂料口加入原料Ⅱ,挤出并造粒,控制双螺杆挤出机螺杆机的转速为180~600转/分,双螺杆挤出温度为235~275℃,制备得到可激光焊接的黑色阻燃PBT复合材料;双螺杆挤出机长径比为40:1;按质量份数计,原料Ⅰ为70~90份PBT树脂A、8~10份阻燃剂和0.3~1.5份黑色粉的混合物,原料Ⅱ为10~20份PBT树脂B和0.2~3份N‑丁基吡呱酸钾盐的混合物;本发明制备得到的可激光焊接的黑色阻燃PBT复合材料,具有优异激光焊接能力、耐温性能好、且无卤阻燃,符合ROHS和Reach法规要求,可生产有阻燃需求的黑色部件。

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金属有机框架/类石墨相氮化碳复合材料的制备方法

本发明公开了一种金属有机框架/类石墨相氮化碳复合材料的制备方法,其特征在于,将三聚氰胺加热后自然冷却至室温,研磨得到g‑C3N4,干燥储存;将FeCl3·6H2O和富马酸溶于去离子水与N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中溶解,加入g‑C3N4,混合均匀;将混合物转移到反应釜中,于烘箱中加热,通过离心机分离复合材料,然后分别用N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水洗涤,并在真空干燥箱中干燥至恒重,在研钵中研磨成粉末,得到MIL‑88A/g‑C3N4复合材料。本发明通过一步水热法复合得到的新型材料MIL‑88A/g‑C3N4同时具备了良好的物理和化学吸附的能力,可实际应用于水体环境的修复。

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非晶纳米碳颗粒/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法

本发明涉及气凝胶材料制备的技术领域,具体是涉及一种非晶纳米碳颗粒/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯与含醚键有机溶剂混合并超声分散处理,得到氧化石墨烯分散液。在糖类有机物和酸性物质中加入氧化石墨烯分散液,得到混合液。对混合液加热升温并敞口搅拌得到黑色悬浮液。对黑色悬浮液进行过滤并还原,得到还原产物。对还原产物进行洗涤并加入去离子水得到均匀悬浮液。对均匀悬浮液进行冷冻干燥处理得到非晶纳米碳颗粒/石墨烯气凝胶复合材料。该复合材料在液相中制备,非晶纳米碳颗粒与石墨烯结构复合提高石墨烯气凝胶强度,而且非晶纳米碳颗粒具有丰富孔隙结构,提高材料整体的比表面积。

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弹性电接触复合材料及其制备方法

本申请涉及弹性电接触材料领域,具体公开了一种弹性电接触复合材料及其制备方法。弹性电接触复合材料由石墨烯增强铜料带以及固定在石墨烯增强铜料带一侧或两侧的不锈钢料带组成;石墨烯增强铜料带的制备方法包括:a,将石墨烯置于SnCl2的盐酸溶液中敏化处理,清洗过滤后,置于PdCl2的盐酸溶液中活化处理,然后进行表面镀铜,得到表面处理后的石墨烯;b,将表面处理后的石墨烯与铜粉混合后预压,在惰性气体气氛下真空热压烧结,即得;石墨烯增强铜料带中铜粉为99.5~99.9%,表面处理后的石墨烯为0.1~0.5%。本申请的复合材料可在超过200℃环境下替代铍铜合金使用,具有强度高、弹性好和导电性好的优点。

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C/SiC复合材料腐蚀状态的监测系统及监测方法

本发明公开了一种C/SiC复合材料腐蚀状态的监测系统和方法,系统包括计算机、光纤光栅解调仪、光纤耦合器、碳物质消耗传感探头、碳化硅物质消耗传感探头、第一光纤连接器、第一传感光纤、第二光纤连接器和第二传感光纤,计算机和光纤光栅解调仪相连,光纤耦合器包括光纤耦合器输入端和多个光纤耦合器输出端,光纤耦合器输入端与光纤光栅解调仪相连;一个光纤耦合器输出端与第一光纤连接器、第一传感光纤、碳物质消耗传感探头相连,另一个光纤耦合器输出端与第二光纤连接器、第二传感光纤、碳化硅物质消耗传感探头相连。本发明实现了对C/SiC复合材料腐蚀状态的实时在线监测,可应用于航空、舰船领域的C/SiC复合材料腐蚀状态监测。

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生物纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种生物纳米复合材料及其制备方法,该方法将生物酶与甲壳素在室温下发酵制备得到壳聚糖活性复合物,然后制备无机纳米溶胶,将所述壳聚糖活性复合物直接与无机纳米溶胶混合制备得到所述生物纳米复合材料。将所述生物纳米复合材料采用喷涂或刷涂工艺施工于物体表面,能形成稳定的涂层,该涂层能有效去除室内环境有害气体,具有持久效果。

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ZnO/SnO2复合材料的超临界流体干燥制备方法

本发明涉及采用超临界流体干燥法制备ZnO/SnO2复合材料的方法,属于无机氧化物纳米材料制备工艺技术领域。本发明方法的主要内容是:本发明采用超临界流体干燥法制备ZnO/SnO2复合材料,其中Zn:Sn摩尔比为2比1为例;在50ml0.1mol/L的SnCl4·5H2O水溶液中加入50ml0.2mol/L的Zn(NO3)2·6H2O溶液,混合均匀充分搅拌,以50%氨水作沉淀剂,调节pH=9,得到水凝胶加入10%十六烷基三甲基溴化铵,老化10小时后,离心分离,用去离子水和丙酮洗涤,将所得醇凝胶放入高压釜内,以无水乙醇作抽提溶剂,在乙醇超临界状态即262℃,8.5MPa下制得ZnO/SnO2气凝胶粉体,再于不同温度下:500°C、600°C和700°C,焙烧1小时,即得到不同形貌的纳米ZnO/SnO2复合材料。本发明方法在纳米粉体催化剂制备领域具有潜在的应用价值。

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非铁基谷胱甘肽消耗协同活性氧物种增强复合材料及其制备方法和应用

本发明公开一种非铁基谷胱甘肽消耗协同活性氧物种增强复合材料及其制备方法和应用。所述非铁基谷胱甘肽消耗协同活性氧物种增强复合材料包括钼酸钴‑磷钼酸复合纳米片和表面修饰所述复合纳米片的生物相容性聚合物;钼酸钴和磷钼酸的质量比为1:2‑1:4;所述钼酸钴‑磷钼酸复合纳米片和生物相容性聚合物的质量比为1:5‑1:15。所述非铁基谷胱甘肽消耗协同活性氧物种增强复合材料能够和过氧化氢反应产生同样活性的·OH,且同时能减少肿瘤环境中的GSH抗氧化剂来达到有效的脂质过氧化物累积。

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钾离子修饰石墨烯复合材料及其制备方法和一种钾离子电池

本发明提供了一种钾离子修饰石墨烯复合材料及其制备方法和一种钾离子电池,属于功能材料技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:将氧化石墨烯分散液涂覆在疏水薄膜的单面,干燥后剥离疏水薄膜,得到氧化石墨烯薄膜;将氧化石墨烯薄膜进行热还原,得到石墨烯薄膜;将石墨烯薄膜置于自封袋中,并向自封袋中加入含钾无机盐溶液,排尽自封袋中气体,使石墨烯薄膜于含钾无机盐溶液中进行浸润处理,干燥后得到钾离子修饰石墨烯复合材料。本发明提供的方法操作简单、成本低,且制备得到的钾离子修饰石墨烯复合材料具有优异的储钾性能,作为钾离子电池负极材料,显示出高容量、良好倍率充放电性能和循环稳定性,在钾离子电池中具有广阔的应用前景。

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高分子复合材料再生处理设备及处理方法

本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种高分子复合材料再生处理设备及处理方法。本发明的设备包括处理炉、辅助净化装置、气体流控装置、温度检测装置、燃烧室和烧嘴,所述燃烧室将处理炉整体包裹,气体流控装置嵌插在处理炉的炉盖中,处理炉内腔与烧嘴通过分解气引导管道连接,烧嘴插入辅助净化装置的进气口,辅助净化装置嵌入燃烧室外层保温层内,其出气管道直接通向燃烧室。本发明将高分子复合材料置于处理炉内腔中在保护气体保护下进行不燃烧分解,逐步分解高分子复合材料中不可回收部分,保留可回收成分,高分子材料分解过程中产生的废气由设备自行回收处理,处理过程中不会产生有害气体,整体系统安全可靠且可调可控,零排放零污染。

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基于C8修饰介孔二氧化硅石墨烯复合材料的中药有效成分的富集方法

本发明属分析化学领域,涉及生物样品中中药有效成分的富集方法,具体涉及一种利用C8修饰介孔二氧化硅石墨烯复合材料萃取技术从生物样品中富集中药有效成分的方法。该方法采用C8修饰介孔二氧化硅石墨烯复合材料,对分散好的石墨烯复合材料进行上样,采用一定的溶剂洗脱,以提取生物样品中的中药有效成分,并经氮吹浓缩,以一定的溶剂复溶后用高效液相串联质谱或气相串联质谱分析,测定生物样品中中药有效成分的含量。本方法具有萃取速度快、效率高、操作简便、安全无污染的优点。本法与色谱质谱分析法联用,可用于准确测定生物样品中中药有效成分的含量。

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Fe<Sub>x</Sub>@Co<Sub>1-x</Sub>P-RGO复合材料及其原位合成方法与应用

本发明涉及一种Fex@Co1‑xP‑RGO复合材料及其原位合成方法与应用,制备方法包括首先将铁源、钴源及氧化石墨烯溶液混合并配成溶液,再向该溶液中加入植酸并混合均匀,得到反应液;之后将反应液依次进行高温水热反应、离心、干燥后,得到前驱体;最后将前驱体进行煅烧后,即制得Fex@Co1‑xP‑RGO复合材料;该复合材料可应用于电催化析氢反应。与现有技术相比,本发明采用植酸作为磷源,相较于红磷、白磷等材料,其安全性更高;此外,本发明以还原氧化石墨烯为载体,提高FeP活性中心及CoP活性中心与水的接触面积,使电催化析氢反应的反应活性更高。

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零价铁/介孔二氧化硅复合材料的制备方法及应用

本发明提供本发明提供了一种零价铁/介孔二氧化硅复合材料的制备方法及其在环境修复中的应用,采用氯化铁作为铁源,硼氢化钠作为还原剂,正硅酸乙酯作为硅源,十六烷基三甲基溴化铵作为表面活性剂及介孔模板,在氮气气氛下合成得到一种介孔二氧化硅包裹的纳米零价铁材料。本发明提供的零价铁/介孔二氧化硅复合材料中的介孔二氧化硅包裹的纳米零价铁材料可减缓零价铁在反应过程中的聚集与腐蚀。将本发明提供的制备方法制备得到的零价铁/介孔二氧化硅复合材料可用于环境修复的污水中重金属的去除,对铅、镉具有较好的吸附效果。

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透明的高阻隔复合材料及其生产工艺

本发明公开了一种透明的高阻隔复合材料及其生产工艺,包括表层、热封层、粘合剂层、树脂层、薄膜层、聚酯层和涂层,所述表层位于最上端,粘合剂层包括第一粘合剂层和第二粘合剂层,表层的底端与第一粘合剂层的上端相接触,树脂层的上端与第一粘合剂层的底端相接触,热封层位于最底端并且热封层的上端与第二粘合剂层的底端相接触,第二粘合剂层的顶端与薄膜层的底端相接触,薄膜层的顶端与聚酯层的底端相接触并且薄膜层的顶端采用电晕处理,聚酯层的顶端与涂层的底端相接触,涂层的顶端与树脂层的底端相接触。本发明原料来源广泛,制备工艺简单,即达到了含铝复合材料的高阻隔性能,又能撇开含铝复合材料的弊端和不灵活性,满足人们的使用需求。

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高强塑镁基复合材料及其制备方法

本发明提供了一种高强塑镁基复合材料及其制备方法,包括:将稀土镁合金升温至700℃~820℃,待稀土镁合金完全熔化后将温度降至580℃~650℃,制得半固态熔融镁合金;将增强体在温度100℃~500℃下预热2min~60min,然后加入到半固态熔融镁合金中,充分混合后,制得增强体‑稀土镁合金混合熔体;将增强体‑稀土镁合金混合熔体再次加热至700℃~820℃,混匀后浇注到预热温度为100℃~600℃的模具中,并施加5MPa~100MPa压力,保压60s~600s,待凝固完成即制得高强塑稀土镁基复合材料。本发明中制备方法克服了现有陶瓷脆性增强体制备镁基复合材料难以同时兼顾强度和塑性的难题,且增强体与镁基体之间的物理相容性和化学相容性高。

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挤出级PPS复合材料及其制备方法

本发明提供了一种挤出级PPS复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量份计包括以下组分:PPS 50份‑60份;有机硅共聚PC 10份‑12份;增韧剂25份‑35份;润滑剂0.5份‑2份;炭黑0.5‑1.5份。本发明通过采用线性PPS作为第一基体树脂,有机硅共聚PC做为第二基体树脂,通过多种功能化增韧剂优化组合增韧改性,同时采用合适的润滑剂体系和优化螺杆组合,解决挤出加工过程中管材内外壁凹坑问题,以及挤出模头有污垢残留的问题,最终制备的PPS复合材料具备良好的延展性,耐化学溶剂能力和挤出弯折定型性能。

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仿陶瓷复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种仿陶瓷复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(I)在基材(或称素材)上涂布色漆,经烘烤后,形成色漆干膜,色漆包含丙烯酸树脂和色浆;(II)在色漆干膜上涂布UV底漆,经烘烤和第一紫外光固化处理后,形成底漆干膜,UV底漆包含丙烯酸树脂和光引发剂;(III)在底漆干膜上镀硫化锌膜;(IV)在硫化锌膜上涂布保护中漆,经烘烤后,形成中漆干膜,保护中漆包含丙烯酸树脂;(V)在中漆干膜上涂布UV面漆,经烘烤和第二紫外光固化处理后,形成面漆干膜,得到仿陶瓷复合材料,UV面漆包含丙烯酸树脂和流平剂。本发明的仿陶瓷复合材料具有良好的陶瓷质感,且具有制备效率高、良率高、成本低等优点。

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适用于卫星天线反射器复合材料放射形曲面背筋成型模具

本发明提供了一种适用于卫星天线反射器复合材料放射形曲面背筋成型模具,整体模具设计思路为:采用带若干定位凸台结构的复合材料预制板、将其定位在底板型面及预制板定位板上开设的若干卡槽上,并在预制板两侧铺层,通过在底板上设计递增高度的环形台阶定位两侧加压软模组件,两侧加压软模组件由钢模芯与在其外包袱的硅橡胶组成或由硅橡胶条及其限位钢板组成,本发明开发了一种以底板、预制定位板开设卡槽定位复合材料预制板在其两侧铺层、两侧均为软模加压的设计方法。

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三维石墨烯基二氧化锡复合材料的制备方法及其应用

本发明公开了一种三维结构的石墨烯基二氧化锡复合材料的制备方法及其应用。本发明的制备方法采用单层碳原子结构的石墨烯作为载体,利用五水四氯化锡作为锡源前驱体,通过水热冻干的方法制备出三维结构的石墨烯基二氧化锡复合材料。通过此方法得到的二氧化锡纳米颗粒均匀地负载在石墨烯骨架上,并很好地组装成具有三维结构的气凝胶。经电化学测试证明,本发明的制备方法得到的三维结构的石墨烯基二氧化锡复合材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,实验证明在100mAg-1的充放电流下,其中二氧化锡材料放电容量可达到800mAhg-1。

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