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上海有色金属理论与应用

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以废弃隔膜为原料的核壳结构二次电池用复合材料及其制备与应用

本发明涉及一种以废弃隔膜为原料的核壳结构二次电池用复合材料的制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:1)以废弃电池隔膜为碳源,将其与钴源混合,经一次高温焙烧处理,得到碳包覆金属钴的中间体复合材料;2)将步骤1)得到的中间体复合材料与氧族底物混合,经二次高温焙烧处理,得到碳包覆钴系氧族化合物的复合材料。与现有技术相比,本发明将废旧钴酸锂正极和隔膜结合,实现了资源化的再利用;本发明制备的钴系氧族化合物/碳复合材料具有核壳结构,提升了钴系氧族化合物的电子电导率,并抑制其充放电过程中的体积膨胀;本发明制备的电极材料应用范围广,可适用于多种轻金属二次电池。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
电涡流识别复合材料材质及其界面的设备

一种金属材料识别技术领域的电涡流识别复合材料材质及其界面的设备,本发明中,可调信号发生模块产生频率可连续调整的电信号,并将信号分别传输给标准件电涡流探头和被测件电涡流探头;标准件电涡流探头、被测件电涡流探头均与探头升降机构相连,两个探头将输入的电信号转换为磁信号发射到复合薄层材料表面,并接收返回来的信号;信号处理模块分别接收两个探头输出的信号,根据两路信号控制后续执行机构;光耦开关探测工件的位置;微处理器模块控制可调信号发生模块向标准件电涡流探头和被测件电涡流探头发送信号,并控制执行机构开始工作。本发明能够对复合薄层材料材质的识别功能和对复合材料不同材质界面的识别定位,操作简单,广泛适用。

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耐高温超高分子量聚乙烯三元体系复合材料及其制备方法

本发明涉及耐高温超高分子量聚乙烯三元体系复合材料及其制备方法,该复合材料由40WT%~80WT%超高分子量聚乙烯、10WT%~40WT%聚对苯二甲酸丁二醇酯、10WT%~30WT%的接枝上极性基团的聚丙烯组成。与现有技术相比,本发明复合材料的热变形温度较超高分子量聚乙烯有大幅度的提高,使超高分子量聚乙烯能在较高的温度环境下得到应用,所制得的材料有优良的耐热性和机械性能。

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以三维碳骨架为导电相的弹性体基宽频高阻尼复合材料及其制备方法

本发明涉及以三维碳骨架为导电相的弹性体基压电阻尼复合材料及其制备方法,该复合材料包括2‑80重量份压电相,0.01‑5重量份导电三维碳骨架,100重量份弹性体基体材料。该材料的制备方法包括三维石墨烯骨架的合成、三维石墨烯骨架的表面修饰、压电陶瓷粉的表面修饰、压电陶瓷粉与弹性体基体的混合、复合材料的成型、复合材料的后熟化、复合材料的极化等步骤。与现有技术相比,本发明能够在普通摩擦阻尼基础上,进一步额外引入机械能‑电能‑热能转换,从而将更多机械能消耗掉的新型压电阻尼复合材料。

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PBO纤维环氧树脂复合材料及其制备方法

本发明涉及一种PBO纤维环氧树脂复合材料及其制备方法,包含100质量份PBO纤维和50~80质量份的混合环氧树脂基体;先预聚制成胶料;将PBO纤维进行表面改性处理;将PBO纤维浸入胶料中、缠绕、晾干,得到预浸料,将预浸料铺于模具中,阶梯升温加压固化,之后自然冷却到室温,脱模,即得PBO纤维/环氧树脂复合材料。本发明在基体树脂胶料中使用了与PBO有良好相容性的新型环氧树脂和苯并噁嗪树脂,可提高PBO纤维对基体树脂的浸润性和粘结性,从而显著提高树脂和纤维的界面性能,充分发挥复合材料中PBO纤维的高强特性;并且复合材料的耐温等级和力学性能均大幅度提高,可用于制备耐高温复合材料和具有高强度要求的复合材料。

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三明治结构钴镍合金颗粒/还原石墨烯复合材料的制备方法

本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为三明治结构钴镍合金颗粒/还原石墨烯复合材料的制备方法。本发明选用氧化石墨烯作为钴镍离子螯合生长的碳基,通过改变螯合剂,PH调节剂种类和前驱液浓度大小,制得尺寸分布为0.2µm‑‑1.2µm的钴镍合金颗粒,并螯合分散于还原石墨烯的表面;再通过后续的冷冻干燥处理,得到具有三明治结构的钴镍合金/还原石墨烯复合材料。该复合材料在微波吸收领域表现出优异的损耗性能,尤其当复合物中分散的钴镍合金颗粒平均尺寸在0.8µm的时,其最大的微波损耗可达到‑54.4dB(次微波吸收峰为‑45.4dB),带宽高达4 GHz,作为微波吸收的新型吸波材料,其具有广阔的应用前景。

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铂纳米颗粒金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种铂纳米颗粒金属有机骨架复合材料、其制备方法及同时测定和去除汞离子的方法和在去除汞离子中的应用。该复合材料是以UiO‑66‑NH2金属有机骨架材料为载体,将铂纳米颗粒负载于UiO‑66‑NH2金属有机骨架材料中得到。铂纳米颗粒具备类过氧化酶活性,并且基于Hg2+和铂纳米颗粒之间的特异相互作用,使得Pt NPs@UiO‑66‑NH2复合材料在金属离子的干扰下对Hg2+表现出很好的选择性。此外,由于Pt NPs@UiO‑66‑NH2复合材料中铂纳米颗粒的羟基、氨基与Hg2+具强相互作用,复合材料对Hg2+表现出很高的吸附能力,使得水溶液中Hg2+的有效去除率达99%。本发明提供的Pt NPs@UiO‑66‑NH2复合材料制备简单,应用于Hg2+的检测和去除时灵敏度高、选择性好,在环境、生物和相关领域具备广阔的应用前景。

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复合材料机匣及其制造方法

本发明提供一种复合材料机匣及其制造方法,该机匣的包容性较好且重量较轻。在该复合材料机匣中:内层的陶瓷组件包括凹部,凹部包括位于陶瓷组件的径向外侧表面的开口和与开口相对且尺寸大于开口的底部;外层的树脂基复合材料组件包括在树脂基复合材料固化过程中填入凹部形成的凸部,凸部与凹部形成互锁。该制造方法包括:提供带有凹部的陶瓷组件;提供带有表面凸起的树脂基复合材料预浸料层;将陶瓷组件固定在机匣成型芯模上形成内层;将预浸料层铺覆在陶瓷组件上,使表面凸起的位置对应陶瓷组件的凹部;将外模包裹在预浸料层的外表面,对预浸料层进行固化,固化过程中表面凸起的位置的预浸料填入凹部,形成包括树脂基复合材料组件的外层。

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夹层复合材料及其制备方法

本发明公开了一种夹层复合材料及其制备方法,该材料为复合材料的层与层之间夹有功能材料夹层,所述功能材料夹层是由一层或一层以上包含有功能纳米粒子的超细纤维无纺布薄膜所构成。其制备方法是:先将功能纳米粒子分散在聚合物溶液中,采用静电纺丝方法制备出超细纤维无纺布;或者将这种溶液作为芯质溶液、表层则是聚合物溶液,采用同轴共纺技术制备出内含功能纳米粒子的复合超细纤维无纺布,然后,再将这种功能纳米纤维无纺布插入常规复合材料之间构成夹层板。本发明所制备出的功能夹层复合材料具有厚度薄、重量轻、功能性强并且结构性能优异等优点,本发明具有制备工艺简单、设备成本低廉等优点,特别适合用于制备航空航天用结构件。

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微波液相快速低温原位合成的石墨烯/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种简便的一步微波反应液相快速低温原位合成石墨烯/碳纳米管复合材料的新方法,该复合材料的制备方法包括:(1)将商业购买的碳纳米管与化学实验室常用的有机小分子试剂混合超声,使其在有机小分子试剂中分散均匀;(2)上述含分散均匀的碳纳米管的有机小分子试剂与金属钠反应,并加入一定量的碱金属化合物,得微波反应前驱体;(3)在微波反应器中反应,将微波反应产物抽滤、洗涤、烘干后得石墨烯/碳纳米管复合材料。该方法具有步骤简便,易操作,节能环保,低成本,有望实现规模生产等的优势。另外,所合成的复合材料应用于超级电容器储能领域具有较好的储能效果。

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多孔碳支撑的四氧化三锰纳米颗粒复合材料及其制备方法

本发明提供了一种多孔碳支撑的四氧化三锰纳米颗粒复合材料及其制备方法。所述复合材料包括重量百分比含量为50~80%的纳米四氧化三锰颗粒,重量百分比含量为20~50%的三维立体多孔碳材料支架;所述三维立体多孔碳材料支架采用银杏叶制备。所述复合材料制备时,按照碳/四氧化三锰的计量比,将醋酸锰与氢氧化钾加入到所述三维立体多孔碳材料支架中,反应即得。本发明所述的多孔碳支撑的四氧化三锰纳米颗粒复合材料,在100mA·g?1的电流密度下充放电50次后其可逆容量可达500mAh/g以上。

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提高颗粒增强金属基复合材料抗疲劳性能的表面处理方法

本发明提供了一种提高颗粒增强金属基复合材料抗疲劳性能的表面处理方法,包括:对颗粒增强金属基复合材料进行研磨处理,去除其表面的机加工缺陷;对经研磨处理后的颗粒增强金属基复合材料进行预热处理,提高后续喷丸处理过程引入表面残余压应力的最大值和总体层深,同时避免表面残余压应力在高温环境下发生应力松弛;对经预热处理后的颗粒增强金属基复合材料进行喷丸处理;对经喷丸处理后的颗粒增强金属基复合材料进行抛光处理,降低其表面粗糙度。本发明不仅提高了颗粒增强金属基复合材料表面残余压应力的最大值和总体层深,而且显著降低了颗粒增强金属基复合材料的表面粗糙度,从而较大程度地改善了颗粒增强金属基复合材料的抗疲劳性能。

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基于复合材料的平板型激光分束膜及其设计方法

一种基于复合材料的平板型激光分束膜及其设计方法,基于给定的规整膜系结构,利用折射率大于1.8的单一材料A和光学带隙大于6.0eV的单一材料B分别与单一低折射率材料C设计激光分束膜,计算实现目标透射率所需的膜系结构中膜层周期数a、b,之后确定由材料A和材料B组成的复合材料M与单一低折射率材料C设计激光分束膜时,膜层周期数g的取值范围(a<g<b),计算实现目标透射率所需的膜系结构参数。本发明利用复合材料的折射率调控优势,根据目标透射率设计具有规整膜系结构的分束膜,降低对膜厚监控的要求;复合材料M的使用,能够在降低膜层中电场分布的同时,充分利用材料A和材料B各自的优势,提升该分束膜的激光损伤阈值。

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纤维增强氨纶复合材料及其制备方法和应用

本发明属于复合材料技术领域,涉及一种纤维增强热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法和应用。该复合材料,由包含以下质量百分比的组分制成:氨纶40~70%,纤维30~60%。本发明与现有的技术相比,工艺简单,生产效率高,且纤维的含量高,制备的复合材料强度高,耐磨性好,抗冲击性能优良,是汽车顶棚和车门板的理想材料,更可用于高强度的壳类制品。

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环保型压敏胶复合材料及其制备方法

本发明属于粘贴复合材料技术领域,具体为一种环保型压敏胶复合材料及其制备方法。这种复合材料以格拉辛原纸为底纸,采用无溶剂溶液处理,再经表面涂胶和烘干,然后由面纸和涂好胶的底纸通过橡胶棍和滚筒压合而成。其中,底纸无需进行PE膜处理,面纸选用书写纸、铜版纸、镜面铜版纸、特种纸张等,还可根据客户的不同要求选用面材。由本发明制作的环保型压敏胶复合材料,其环保性大为提高,耐热、抗老化性优良。可广泛用于制备医药用品和日化用品的标签、封签,食品包装的标签,广告用的灯箱、喷绘材料,超市物品标价签等。

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以氧化石墨为原料一步法直接制备石墨烯/硫化镉量子点纳米复合材料的方法

本发明涉及一种以氧化石墨为原料一步法直接制备石墨烯/硫化镉量子点纳米复合材料的方法。本发明提供了一种简化的工艺方法,即省略和跳过了石墨烯的独立的制备步骤,氧化石墨或氧化石墨烯的还原与复合材料的生成是同步或一步完成的;在氧化石墨或氧化石墨烯还原成石墨烯的同时,硫化镉量子点已经生长到石墨烯上面了。因此本发明可大大降低复合材料的制造成本。本发明方法所制得的石墨烯/硫化镉复合材料可用作新型光电转化材料,其能量转化效率较高。

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氯乙烯/丙烯腈共聚物纳米复合材料

本发明涉及一种氯乙烯/丙烯腈共聚物纳米复合材料,其以氯乙烯/丙烯腈共聚物和纳米级二氧化硅为原料经溶液共混后浇铸成膜,然后在30~80℃干燥后获得。在本发明所说的氯乙烯/丙烯腈共聚物纳米复合材料中,纳米颗粒在聚合物基体中分散均匀。因此,所得到的复合材料在玻璃化转变温度、热降解温度及拉伸强度均有显著的提高。

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高强度竹质复合材料活动房

本发明涉及一种高强度竹质复合材料活动房,包括活动房框架及铺设在活动房框架上的覆盖层,活动房框架由多个并排设置的单榀框架及将相邻单榀框架连接在一起的横梁组成,每个单榀框架由两个纵梁与两个立柱组成,两个纵梁的上端通过横梁铰接,两个纵梁的下端分别通过横梁与竖直设置的两个立柱的上端铰接;其中,横梁、纵梁与立柱均为竹质复合材料杆。与现有技术相比,本发明中的横梁、纵梁与立柱均采用竹质复合材料杆,且横梁的两端开设有螺纹,通过竹质复合材料杆代替斜撑和墙体形成结构抗侧体系,使用横梁端部的螺纹连接代替螺栓连接,提高材料利用率,结构自重小,整体刚度一致,稳定性高。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
高频下具有特定介电常数的复合材料、其制备方法及用途

本发明公开了一种高频下具有特定介电常数的复合材料、其制备方法及用途,该方法包含:步骤1,对基体材料进行介电常数空白试验测试;步骤2,向基体材料中加入不同用量的改性添加剂,制备第一高分子复合材料;步骤3,进行介电常数检测,建立第一高分子复合材料介电常数与改性添加剂添加量的测试曲线;步骤4,根据不同高频的介电常数要求,按照上述测试曲线初步确定改性添加剂的用量比例,制备第二高分子复合材料;步骤5,进行介电常数测试,根据测试结果调整改性添加剂的用量,直到达到要求的介电常数。本发明可以通过不同的材料配比,非常容易地制备出高频下具有不同介电常数的缩比材料,满足不同场合下非金属材料的缩比测试要求。

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C<sub>f</sub>/ZrC-SiC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法

本发明提供一种Cf/ZrC‑SiC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,所述方法包括:(1)将造孔剂、碳源和ZrC陶瓷前驱体混合,得到改性后的ZrC‑C陶瓷前驱体;(2)将改性后的ZrC‑C陶瓷前驱体引入碳纤维预制体中,再经固化‑裂解‑碳热还原后,得到纳米多孔Cf/ZrC‑C预成型体;(3)将熔融硅或熔融硅锆合金渗入Cf/ZrC‑C多孔预成型体中进行熔渗反应,得到所述Cf/ZrC‑SiC超高温陶瓷基复合材料。

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高导热低介电聚苯醚复合材料及其制备方法

本发明提供了一种高导热低介电聚苯醚复合材料及其制备方法,复合材料包括:100份聚苯醚树脂、10‐40份聚苯乙烯树脂、80‐160份氮化硼、5‐15份相容剂、0.8‐3.0份偶联剂、1.0‐5.0份分散剂、0.4‐1.2份抗氧剂;方法包括:将氮化硼和偶联剂混合后得到第一混合物,将分散剂加入到第一混合物中,混合后得到第二混合物;在第二混合物中投入聚苯醚树脂、聚苯乙烯树脂、相容剂和抗氧剂进行混合,均匀后从螺杆挤出机的主喂料口加入,经螺杆挤出机挤出造粒,得到呈粒料形态的聚苯醚复合材料;本发明的聚苯醚复合材料具有导热系数高、介电损耗低、成型加工方便的优点。 1

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不饱和树脂基复合材料及其制备方法与应用

本发明涉及不饱和树脂材料领域,具体涉及一种不饱和树脂基复合材料及其制备方法与应用。所述不饱和树脂基复合材料的原料包括不饱和树脂、导热填料,以及改性剂,所述不饱和树脂为不饱和聚酯树脂和/或乙烯基酯树脂,所述导热填料为氧化铝和碳化硅,所述改性剂为聚乙烯和/或聚四氟乙烯,所述改性剂与所述导热填料的重量比为15~25:400~650。本发明中不饱和树脂基复合材料的导热系数>2W/m〃K,是传统不饱和聚酯树脂和/或乙烯基酯树脂基复合材料的2倍以上;而且不饱和树脂(不饱和聚酯树脂和/或乙烯基酯树脂)与导热填料之间具有良好的相容性,避免了因为加入导热填料而造成的硬度过高的问题,材料的巴氏硬度≤70,减少了对模具及接触部件的磨损。

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碳纳米复合材料及其制备方法

本发明属于材料制备领域,提供了一种碳纳米复合材料及其制备方法,先将纤维素微纤维泡在前驱物溶液中进行溶胀,然后将溶胀纤维素微纤维放入反应液中,使前驱物与反应液反应,得到的反应产物被纤维素微纤维吸取,然后将纤维素微纤维再浸泡于含氮溶液中,使纤维素微纤维中含有氮,经预氧化和碳化后,得到掺氮的碳纳米复合材料。获得的碳纳米复合材料中,纳米颗粒的尺寸较小,并且纳米颗粒处于碳材料的内部;浸入含氮溶液中进行的掺氮操作有利于获得较小颗粒金属氧化物颗粒且能位于碳纤维内部。本发明获得的碳纳米复合材料作为电极材料组装成锂电池,能够使锂电池的稳定性得到极大提高,在能源存储和转化的应用方面具有较好前景。

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高抗冲界面改性的CF/PEEK复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高抗冲界面改性的CF/PEEK复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将CF表面原有的上浆剂高温分解;(2)在饱和水蒸气环境中,对CF同时进行微波辐射和紫外光辐照,产物记为ACF;(3)将ACF浸入聚芳砜(PSF)/N,N‑二甲基乙酰胺溶液,取出后干燥,得到上浆改性碳纤维MCF;(4)将MCF与PEEK材料叠层热压;即得高抗冲界面改性的CF/PEEK复合材料;高抗冲界面改性的CF/PEEK复合材料的弯曲强度为700‑950MPa,弯曲模量为50‑65GPa,层间剪切强度(ILSS)为75‑90MPa,反映抗冲击性能的冲击后的剩余压缩强度(CAI)为260‑310MPa。本发明的方法特点为高效、环保、可实现规模化生产,制得的复合材料可替代金属用于航空航天、医疗、机械、汽车和轨道交通、石油运输等领域。

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三维连续石墨烯网络复合材料及其制备方法

本发明属于纳米复合材料领域,涉及一种新型的三维石墨烯网络结构复合材料的制备方法。该方法包括采用具有三维连续孔结构的金属模板作为催化剂,利用化学气相沉积法生长石墨烯,石墨烯层数为1-20,采用刻蚀液去除金属模板材料,获得三维连续石墨烯骨架复合结构。将上述石墨烯复合结构与高分子材料复合获得三维连续石墨烯网络复合材料。本发明工艺简单,过程易控制,导电性能优异,制备成本低,适合于太阳能电池、储能电池及导电复合材料领域。

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锂离子电池用石墨烯-锑复合材料的制备方法

本发明一种锂离子电池用石墨烯-锑复合材料的制备方法:在0℃冰浴下,将纯化的石墨材料分散到浓硫酸、KMnO4中反应,得到石墨纳米材料,分散在去离子水中,得到石墨烯溶液;将Sb源、Ni源和Co源混合于无水乙二醇中,制得含锑前躯体溶液;在石墨烯溶液中加入上述含锑前躯体溶液,并在溶液中加入KBH4反应,收集反应产物,得到复合材料粉末。本发明制备的锂离子电池用石墨烯-锑复合材料,采用特定工艺处理后的石墨烯,将锑、镍和钴等元素均匀的分布在石墨烯中,使得该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。

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多功能无纺复合材料及其制造方法

本发明是一种多功能无纺复合材料,其包括无纺布,薄膜及将两者复合在一起的粘合剂,通过在无纺布层中整理加入阻燃剂,抗静电剂,拒水剂,可以以使无纺复合材料同时具有透气、阻液、阻燃、防水、防静电、防病毒等多种功能。本发明多功能无纺复合材料的制造方法通过对至少无纺布层进行涂层技术整理,以加入阻燃剂,抗静电剂,拒水剂,从而使得到的无纺复合材料具有上述多种功能。

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基于RFI工艺的高韧性碳纤维/环氧树脂复合材料及其制备方法

本发明涉及一种基于RFI工艺的高韧性碳纤维/环氧树脂复合材料及其制备方法,属于碳纤维增强环氧树脂复合材料技术领域。所述方法为:使用高韧性热塑性树脂、环氧树脂及其固化剂配合有机溶剂,制备铸膜液,利用刮膜棒将铸膜液涂覆在碳纤维织物表面,浸入去离子水中获得预制体,通过RFI工艺制备高韧性碳纤维/环氧树脂复合材料。本发明有益之处是:织物表面胶膜在常温状态粘度较高,不易流动,在树脂固化温度及以上时,粘度较低,能快速由上而下浸润碳纤维织物,胶膜成型后由于其表面张力可实现碳纤维织物的定型,此外,通过调控刮膜棒的间宽可实现复合材料纤维体积含量的精确控制。

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壳聚糖聚乳酸复合材料的制备方法

本发明属于生物工程技术领域,涉及一种壳聚糖聚乳酸复合材料的制备方法。本方法首先在壳聚糖中加入乳酸混合搅拌,加热至120℃干燥,制得乳酸表面改性的壳聚糖粉末,将高分子量聚乳酸加入到微型密炼机,加热至熔融温度165℃,将上述壳聚糖粉末加入到所述聚乳酸中,共混,密炼0.5-2h,制得壳聚糖聚乳酸复合材料。经测试,结果显示,本发明制得的壳聚糖聚乳酸复合材料中,所述的壳聚糖成纤维状的均匀分布在聚乳酸体系中,在壳聚糖添加量低于5%以下时能明显提高聚乳酸的拉伸强度,且合成的复合材料提高了聚乳酸的生物相容性,减小其炎性反应,在组织工程支架和药物载体方面具有广泛的应用价值。

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二硫化钼纳米片/银纳米颗粒复合材料的制备方法

本发明涉及利用一种简单的液相剥离和湿化学方法制备二硫化钼纳米片/银纳米颗粒复合材料,属半导体材料制备工艺技术领域。本项发明的特点是通过液相剥离结合湿化学方法制备二硫化钼纳米片/银纳米颗粒复合材料。该工艺简便易行,设备要求低,通过这种方法制备的复合材料杂质含量少,在二硫化钼纳米片表层生成的银纳米颗粒粒径较小,随机分布,和二硫化钼纳米片的结合强度高。同时,银纳米粒子紧密的吸附在二硫化钼纳米片上,这种复合材料具有较高的表面增强拉曼散射行为,扩大其在生物探测器领域内的应用。

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