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上海有色金属理论与应用

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发光稀土-Β-二酮-聚乙烯吡啶高分子复合材料的制备方法

本发明属于发光高分子材料技术领域,具体涉及一种发光稀土-Β-二酮-聚乙烯吡啶高分子复合材料的制备方法。本发明采用有机合成的方法修饰Β-二酮有机小分子使其成为连接无机硅氧网络和有机聚合物的桥分子,然后通过加聚反应合成聚乙烯吡啶,进一步使桥分子,聚合物和稀土离子通过配位键组装成稀土配合物,最后采用溶胶-凝胶的方法将所得到稀土配合物经过桥分子的水解缩聚反应得到干凝胶,使具有长碳链的有机高分子通过配位键的形式镶嵌于无机硅氧网络基质中,且通过干燥老化过程得到化学及热力学性质稳定、表面形貌规整、具有特征荧光发射的高分子复合材料。本发明制备方法可在室温下直接得到,可操作性强,重现性好。所得产品质量稳定,能够使晶粒尺寸控制在微米及纳米范围内,且形貌规整。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
MCM-41@TiO2吸附-光催化纳米复合材料及其制备方法

本发明公开了一种MCM-41@TiO2吸附-光催化纳米复合材料及其制备方法,采用原位醇热技术在吸附剂上负载纳米TiO2,制备MCM-41@TiO2吸附-光催化复合材料。通过控制TiCl4、叔丁醇、乙二醇和MCM-41的比例,可制备不同TiO2负载量的吸附-光催化复合材料。该复合材料在模拟污染物降解实验中,通过先吸附再降解的模式可在短时间内快速消除有机污染物。同时在有水存在时,可优先吸附有机物,并具有良好的使用寿命和再生能力。因此,本发明在室内空气污染治理方面具有良好的应用前景。

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超薄层状NiO-CoOx纳米片负载NiCo纳米粒子复合材料的合成方法

本发明涉及一种超薄层状NiO?CoOx纳米片负载NiCo纳米粒子复合材料的合成方法,具体为:第一步将Ni, Co的无机盐溶液加入到锥形瓶样式的火胶棉膜内,密封后放入装有碳酸钠溶液的烧杯中进行沉淀反应,第二步在一定温度下用还原剂还原火胶棉膜内未反应完全的溶液,反应结束后将样品进行离心,洗涤,干燥,煅烧得到最终的产物为超薄层状NiO?CoOx纳米片负载NiCo纳米粒子复合材料。利用本发明方法制备出比表面积大的纳米复合材料,具有优良的磁性和催化活性。本发明方法简单易操作,易控制且产物处理简单,适合中等规模工业生产。

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三氧化钼-聚吡咯-聚苯胺三元复合材料的制备方法

本发明提供了一种三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:通过水热法制备三氧化钼纳米带;步骤2:在三氧化钼纳米带上原位生长聚吡咯得到三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料;步骤3:以三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料为模板在其表面原位生长聚苯胺得到三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料。本发明所制备的三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料可用作高性能超级电容器以及锂离子电池、太阳能电池等新型能源的理想电极材料。

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复合材料Met@Fe<Sub>3</Sub>O<Sub>4</Sub>及其制备方法和应用

本发明公开了一种复合材料Met@Fe3O4及其制备方法和应用,属于环境保护技术领域。本发明制备方法步骤为:将氯化铁、氯化亚铁和甲硫氨酸加入到装有超纯水的反应容器中,充分搅拌,然后向反应容器中加入氢氧化钠水溶液直至反应容器内体系的pH为11±0.2,然后在水浴条件下进行反应,反应在惰性气体保护下进行,反应结束后经离心、水洗、真空烘干得到黑色固体即为目标复合材料Met@Fe3O4。本发明通过甲硫氨酸(Met)对四氧化三铁(Fe3O4)进行表面修饰得到Met@Fe3O4复合材料,所得Met@Fe3O4具有更好的分散性、生物相容性和导电性,将其应用于乙酸厌氧发酵过程中不仅可以大大提高甲烷的产量,而且可以显著提升甲烷的产生速率和乙酸的降解速率,缩短乙酸厌氧发酵时间。

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高性能减振复合材料及其制造方法

本发明属于工程用材料类领域,并公开了一种高性能减振复合材料及其制造方法。本发明是用聚偏二氟乙烯作为基体材料,用陶瓷材料作为压电材料,用炭黑作为导电材料,其各组分体积百分比为:聚偏二氟乙烯∶陶瓷材料∶炭黑=52~63%∶30~40%∶7~8%,本发明是将这三种材料通过在双辊筒练塑机上进行混炼,在平板硫化机上进行热压成型,最后再经过电晕放电极化的制造方法共混制成高性能减振复合材料。本发明的高性能减振复合材料减振机理较少地依靠粘弹性,因此,减振效果受环境温度的制约相对较少,减振效率高,可适用于交通、建筑、机械、家用电器及体育器材等方面。

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团球状共晶体奥氏体-贝氏体钢基自生复合材料

一种团球状共晶体奥氏体-贝氏体钢基自生复合材料,采用镁稀土硅铁合金、硅钙稀土合金、钛铁、电解铜、纯铝、硼铁等合金配制的变质剂,控制含碳0.8-1.5%,锰3.5-7.5%,硅0.5-2.0%,铬0.0-1.2%,硫0.01-0.19%,磷0.02-0.10%钢液的凝固过程,获得团球状共晶体增强相,通过正火处理获得具有奥氏体-贝氏体基体的新型复合材料。这种新型复合材料具有优异的强韧性和耐磨性,可用于制造在中低应力冲击磨粒磨损工况下使用的易磨件。

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液态金属复合材料热性能的调控方法、以及液态金属复合材料

本发明涉及一种液态金属复合材料热性能的调控方法、以及液态金属复合材料,具体先取液态金属与固体填料置于容器中,搅拌分散,调节所加入固体填料的尺寸与形状,即完成对复合材料热性能的调控。与现有技术相比,本发明实现了基于不同形状和尺寸填料的液态金属复合材料的混合与制备,实现了在指定温度、压强、环境气氛、溶剂等条件下的固体填料与液态金属复合材料热性能的调控,并且此方法制备简单,调控手段通用,具有广泛的适用范围,可用于不同实际条件要求下的热性能材料的制备,结构的设计,以及其它多功能性液态金属基复合材料等应用。

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团球状共晶体奥氏体钢基自生复合材料

一种团球状共晶体奥氏体钢基自生复合材料,采用镁稀土硅铁合金、硅钙稀土合金、钛铁、电解铜、纯铝、硼铁等合金配制的变质剂,控制含碳0.8-1.8%,锰6.0-12.0%,硅0.5-2.0%,铬0.0-1.2%,硫0.01-0.19%,磷0.02-0.10%钢液的凝固过程,获得团球状共晶体增强相,在铸态下直接获得具有奥氏体基体的新型复合材料。这种新型复合材料具有优异的强韧性和耐磨性,可用于制造在中低应力冲击磨粒磨损工况下使用的易磨件。

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石墨烯负载Mn3O4纳米空心球复合材料及其制备方法

本发明涉及一种石墨烯负载Mn3O4纳米空心球复合材料及其制备方法,该复合材料是在Mn3O4纳米空心球的表面负载有石墨烯,粒径大小不规则,约为:0.2~2μm;其中Mn3O4纳米空心球的孔径为:100~200nm;石墨烯和Mn3O4纳米空心球的质量比为:0.1~10。本发明的石墨烯负载Mn3O4纳米空心球复合材料GNS-Mn3O4不仅具有较大的比表面积,能够提供更多的嵌锂位点,而且能够为充放电过程中的形变应力提供缓释空间,从而具有很好的储锂性能。同时该复合材料制备工艺反应时间短、反应温度低,反应条件温和,对设备要求低,适用于大规模工业生产。

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纳米Al2O3/聚酰亚胺摩擦复合材料滑动轴承的制备方法

本发明涉及一种纳米Al2O3/聚酰亚胺摩擦复合材料滑动轴承的制备方法,首先在钢板表面烧结一层青铜粉作为中间层,然后在中间层上轧制一层包含纳米Al2O3的聚酰亚胺聚合物层,再经过氮气保护条件下的烧结、机械加工修饰和卷制焊接,制成复合材料滑动轴承。其中所述聚合物层的原料组成重量百分比为:聚酰亚胺:70~95%,聚四氟乙烯:2.5~15%,纳米Al2O3:1.5~10%,铅粉:1~5%。经上述工艺制得的纳米Al2O3/聚酰亚胺摩擦复合材料滑动轴承具有优良的力学性能和摩擦学性能,可用于机械、食品、航空航天等部门各种无油润滑的场合。

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1-3型压电复合材料及其制备方法

本发明涉及一种1-3型压电复合材料及其制备方法,所述压电复合材料中的一维陶瓷相由具有正谐振频率温度系数的锆钛酸铅陶瓷组成,三维聚合物相由高玻璃化转变温度的树脂组成,所述锆钛酸铅陶瓷在室温至200℃的温度范围内的谐振频率温度系数为1.0~4.0×10-4/℃,所述树脂的玻璃化温度为150℃以上,所述压电复合材料中锆钛酸铅陶瓷所占的体积比为40~80%。

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制备尼龙纳米复合材料的混合物及该复合材料的制备方法

本发明涉及一种尼龙纳米复合材料及其制备方法。该复合材料按重量百分比包括以下组分:尼龙60~90%、马来酸酐接枝弹性体10~40%,以上述各组分百分比含量之和的100%为基准,加入有机蒙脱土1~5%,相容剂0.5~3%,分散剂0.5~2%,抗氧剂0.2~1%;其制备方法包括以下过程:(1)将尼龙、抗氧剂、有机蒙脱土、分散剂、马来酸酐接枝弹性体以及相容剂经高速混合机混合3~5分钟。(2)将上述混合物用双螺杆挤出机熔融挤出造粒,挤出温度为230~260℃,螺杆转速为50~150rpm,然后用塑料注塑机制样。与现有尼龙改性材料相比,本发明很好地平衡了尼龙的刚性、韧性、耐热性和尺寸稳定性,从而提供一种综合性能良好的尼龙纳米复合材料,拓宽尼龙的应用范围。

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复合材料工字型长桁成型用软模垫及复合材料工字型长桁成型模具

本实用新型公开了一种复合材料工字型长桁成型用软模垫及复合材料工字型长桁成型模具,该复合材料工字型长桁成型用软模垫包括:压力垫层和碳纤维层,压力垫层的刚度小于碳纤维层的刚度,碳纤维层设置在压力垫层的一侧的表面上,压力垫层和碳纤维层固化成型。上述的复合材料工字型长桁成型用软模垫能够用于成型出零件内部质量稳定,三角区纤维无褶皱,外形轮廓可靠的复合材料工字型长桁,且能够节约复合材料工字型长桁的制造成本。相应地,本实用新型还提供一种复合材料工字型长桁成型模具。

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氧化亚铜‑无纺布纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种氧化亚铜‑无纺布纳米复合材料的制备方法,将纳米氧化亚铜与醇类有机溶剂混合,得到纳米氧化亚铜分散液,与无纺布装入透明密封容器后进行电子束辐照,得到共聚物,在避光条件下,将共聚物干燥,得到氧化亚铜‑无纺布纳米复合材料。本发明在制备过程中利用电子束改变复合材料表面电荷的特性,在不需要使用其他表面活性剂的情况下,将纳米Cu2O有效接枝负载在无纺布表面,使纳米Cu2O单体不易脱落,易于回收,合成的复合纳米纤维对进一步提高复合纤维的吸附‑光催化性能有积极的意义,可用于制作空气净化器过滤网,是大气污染防治的有效手段之一,是一种具有应用价值的纤维材料。

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基于3D打印制备拓扑结构钛基复合材料的方法及复合材料

本公开了一种基于3D打印技术制备拓扑结构钛基复合材料的方法,采用气体雾化法将等轴晶组织的钛基复合材料铸锭制成高品质钛基复合材料粉末,再利用3D打印技术对制得的粉末打印出具有gyroid曲面结构的多孔钛基复合材料。本发明制备的钛基复合材料,在700℃条件下的抗拉强度达621MPa以上,延伸率达15.4%以上,同时具备优异的室温强度及塑性。此外,本发明组织为等轴晶组织,且材料成分均匀,gyroid曲面的多孔拓扑结构能够改善应力分布,具有广泛的应用前景。

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热固性-热塑性复合树脂基连续纤维增强复合材料

一种热固性-热塑性复合树脂基连续纤维增强复合材料,是采用如下的组分制备的:热固性树脂100~300,热塑性树脂100~600,连续长纤维增强材料100~500,稀释剂50~300,引发剂10~30,促进剂0.5~5,抗氧剂1~10,其他助剂1~100,重量份。本发明将热固性和热塑性树脂纤维增强复合材料的优点结合起来,提供了一种浸渍工艺简单,具有互穿网络结构,可加工的纤维增强复合材料。

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海海绵状C/Ni(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Ni复合材料及其制备方法

本发明提供一种海海绵状C/Ni(HCO3)2‑Ni复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域。将多孔结构碳球和六水合硝酸镍均匀分散在一定比例的乙二醇与去离子水的混合溶液中,加入尿素,用溶剂热法反应数小时,离心收集产物,反复洗涤后真空干燥,得到产物C/Ni(HCO3)2;将产物C/Ni(HCO3)2与一定量的碳酸氢钠溶于乙二醇溶液中并且置于反应釜中反应,降温后,离心收集产物,反复洗涤后真空干燥,得到海海绵状C/Ni(HCO3)2‑Ni复合材料。作为举例而非限定,本发明提供的方案,其有益效果在于:本发明工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。

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制备纳米氮化二铬-氧化铝复合材料的方法

本发明提供了一种制备纳米氮化二铬-氧化铝 (Cr2N- Al2O3)复合材料的方法,该方法包括:以沉淀法制备纳米 Cr2O3/Al2O3复合粉体,作为起始原料;原位选择氮化法制备组成 均匀的纳米 CrN/Al2O3复合粉体;热压烧结制备纳米 Cr2N- Al2O3复合材料。用该方法制备得到的 Cr2N- Al2O3中Cr2N所占体积百分 数为4~35vol%,纳米Cr2N- Al2O3复合材料的组成均匀、晶粒尺寸小、密度接近于理论密度, 而且强度高,韧性好,硬度大。

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钛酸钾晶须增强聚酰亚胺复合材料

本发明提供了一种钛酸钾晶须增强聚酰亚胺复 合材料及其制备的方法。它是用聚合物重复单元结构为上式的 聚酰亚胺及其共聚物的先母料聚酰胺酸溶液与钛酸钾晶须(K2O-6TiO2)、填料石墨粉、二硫化钼等经湿法混合, 再由脱水剂醋酐和催化剂三乙胺作用进行化学亚胺化反应, 再经200~240℃热处理制成粉状聚酰亚胺复合材料。将该粉状复合材料盛入模具, 在360~400℃和60~80MPa条件下制成模压制品。它具有优良的力学和耐热性能。

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聚2‑异丙烯基苯并噁唑纳米复合材料及其制备方法

本发明提供了一种聚2‑异丙烯基苯并噁唑纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料为含钛酸钡改性石墨烯的聚2‑异丙烯基苯并噁唑纳米复合材料,其制备方法包括制备钛酸钡改性石墨烯、制备聚2‑异丙烯基苯并噁唑和制备含钛酸钡改性石墨烯的聚2‑异丙烯基苯并噁唑纳米复合材料步骤。本发明的有益效果为:利用水热法同时实现钛酸钡的制备和氧化石墨烯的还原,通过溶液共混法制备含钛酸钡改性石墨烯的聚2‑异丙烯基苯并噁唑纳米复合材料,成功解决了氧化石墨烯还原过程中的团聚和聚2‑异丙烯基苯并噁唑聚合物介电常数偏低难题,为进一步制备均相稳定、介电性能优异的聚2‑异丙烯基苯并噁唑聚合物复合材料薄膜奠定了基础。

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Re2O3、TiB和TiC混杂增强钛基复合材料及其制备方法

一种材料制备技术领域的Re2O3、TiB和TiC混杂增强钛基复合材料及其制备方法,所述材料的组分及其重量百分比如下:稀土六硼化物含量在0.01%~4.31%之间,碳化硼含量在0.01%~4.58%之间,合金化元素含量在0%~11.04%之间,余量为钛。按照各组分的重量百分比称取钛粉、稀土六硼化物、碳化硼、合金化元素;采用混合方法将粉末混合均匀,采用成型方法将混合粉末压制成具有预定外形的生坯,将生坯放入真空烧结炉中进行烧结,随炉冷却即得原位自生增强钛基复合材料。本发明简捷、低成本制备高性能的钛基复合材料,并通过调整不同增强体含量、摩尔比值及基体合金成分制备所需的复合材料。

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铜‑石墨烯复合材料及制备方法

本发明提供一种铜‑石墨烯复合材料及其制备方法,所述制备方法至少包括以下步骤:(1)将石墨烯和适量铜混合,制成直径为0.5~1厘米的球状体;(2)将铜材置于真空装置中,对真空装置预热并抽真空至10‑4~10‑3Pa;所述石墨烯占石墨烯和总铜质量的0.1~5%;(3)充入保护气体至500~1000 Pa;真空装置加热至铜材熔融,将球状体投入到熔融状态的铜液中,搅拌,当球状体熔化后立即将铜液浇铸到模具中,在保护气氛围中冷却至室温,得到铜‑石墨烯复合材料铸锭。本发明所述的制备方法制备的复合材料导电性好,石墨烯分布均匀。

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连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及塑料复合材料领域,公开了一种连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法。步骤包括:(1)将颗粒状均聚聚丙烯、相容剂、选择性助剂预混均匀后送入螺杆挤出机,机头温度为220~240℃,熔融段的加工温度为210℃~230℃;(2)步骤(1)混匀的原料在送入螺杆挤出机后,融化到85%~100%时加入连续玻璃纤维,连续玻璃纤维预先经过加水处理;(3)挤出造粒。所得到的产品性能与不用水作助剂的产品性能基本一致,本方法改善了加工过程,保证了拉条的顺利性和生产的持续性,同时延长了螺筒的使用时间。

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碳/碳复合材料涂层的局部缺陷晶须增强修补方法及修补涂层

本发明公开了一种碳/碳复合材料涂层的局部缺陷晶须增强修补方法,其其包括以下步骤:清理涂层的局部缺陷部位,烘烤干燥后,用硅粉和聚碳硅烷的混合物涂覆在涂层脱落的表面,烘干固化,经低温等离子处理后制得内涂过渡层;然后,用Na2SiO3·9H2O和硅溶胶的混合溶液作为结合剂,加入SiC、Al2O3亚微米粉和一维结构SiC、ZrB2、Zr0.8Ti0.2B2或二维结构TiB2组成的混合粉体,涂覆在过渡层表面,烘干再经过烘烤固化,形成具备晶须增强复合结构的外层防护层,由内涂过渡层与外层防护层共同完成对碳/碳复合材料涂层局部缺陷的修补。本发明还公开了该方法获得的修补涂层。本发明通过分层修补,改善修补涂层的高温抗氧化和耐烧蚀性能,并提高修补涂层部位与其他部位涂层性能的一致性。

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新型低气味聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种新型低气味聚丙烯复合材料及其制备方法,其组成(重量%)为聚丙烯50-95%,无机填料0-45%,增韧剂POE 0-20%,疏水型气味母粒1.0-5.0%,其他助剂0.1-5.0%。其制备方法是先将20-70%的基体树脂和30-80%的由季铵盐型表面活性剂改性的凹凸棒土混合、挤出、造粒而成高浓度疏水型气味母粒,再将其与聚丙烯、无机填料、增韧剂POE以及其他助剂混合,置于双螺杆挤出机,经熔融挤出,造粒而成。该方法具有使得复合材料成型加工不受任何影响、各项物理化学综合性能优异、气味特性优良等特点。

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复合材料及采用该复合材料制备汽车备胎盖的方法

本发明涉及一种复合材料及采用该复合材料制备汽车备胎盖的方法,属于汽车内饰件技术领域。这种复合材料包括聚氨酯、玻纤毡、PP蜂窝板。具体制备过程为:使用玻纤毡包覆住PP蜂窝芯层,然后利用自动喷涂设备对玻纤毡双面均匀、充分地喷涂聚氨酯,将聚氨酯玻纤毡PP蜂窝芯层一起放入特定温度的模具内,合模保压成型;定位;铺放毯面;模压冲裁;包边;附件加载;测试。本发明的目的在于利用现有成熟的工艺和设备,提供一种采用聚氨酯玻纤毡PP蜂窝芯层的复合材料制备汽车备胎盖的方法,使得制备的备胎盖产品承载力更好,更轻量化、更低气味、克重及厚度设计范围广,成本也相对降低。

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三元合金-还原石墨烯复合材料催化剂及其制备

本发明提供了一种三元合金-还原石墨烯复合材料催化剂及其制备方法。所述的三元合金-还原石墨烯复合材料催化剂,其特征在于,包括氧化石墨烯以及负载在氧化石墨烯上的CuFePt三元合金。其制备方法包括:步骤1:制备氧化石墨烯固体;步骤2:室温下配制含有氧化石墨烯、硫酸铜和硫酸亚铁的水溶液;在含有氧化石墨烯、硫酸铜和硫酸亚铁的水溶液中加入过量的还原剂,并滴加氯铂酸水溶液进行反应,将所得的沉淀洗涤、干燥,即得三元合金-还原石墨烯复合材料催化剂(CuFePt/RGO)。本发明较相应的二元合金和一元纯铂催化剂的催化性能、抗中毒能力以及稳定性均有显著提高,在甲醇燃料电池中具有潜在应用前景。

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复合材料、使用该复合材料的头盔壳体及其制备方法

本发明属于材料领域,具体涉及一种复合材料、使用该复合材料的头盔壳体及其制备方法。本发明公开了一种复合材料,包括纤维束和预浸剂。本发明还公开了一种头盔壳体,由所述的复合材料制备得到。

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金属有机骨架‑酚醛树脂复合材料及其制备方法

本发明公开了一种金属有机骨架‑酚醛树脂复合材料及其制备方法,属于材料化学领域。所述复合材料包括金属有机骨架材料、酚醛树脂或酚醛树脂前驱体,所述金属有机骨架材料与酚醛树脂或酚醛树脂前驱体的质量比为1:(0.5‑10)。本发明提供了一种以金属有机骨架材料为核、以酚醛树脂为壳的复合材料,实现了金属有机骨架材料被多孔材料完全包裹,有效克服了金属有机骨架材料生长在多孔材料的外表面及复合材料呈现相分离的问题。同时,所制备的金属有机骨架‑酚醛树脂复合材料的壁厚即酚醛树脂的厚度完全可以根据所加入的酚醛前驱体的量来调控,从而更有效的增强有机骨架材料的水热稳定性和结构稳定性。

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