933
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本发明公开了一种锌锡二元硫化物/碳纳米立方复合材料及其制备方法,所述锌锡二元硫化物/碳纳米立方复合材料具有立方体微观结构,粒径尺寸约为200~250nm,表面包覆厚度约为5~10nm的碳材料,是以水溶性锌盐、水溶性锡盐和聚乙二醇在碱性条件下制备ZnSn(OH)6沉淀,分散于Tris缓冲液中与盐酸多巴胺反应得到ZnSn(OH)6@C,经惰性环境下的高温碳化反应后,与升华硫在惰性环境下进行高温硫化反应制备得到。本发明的锌锡二元硫化物/碳纳米立方复合材料具有优异的储钠性能,可以作为钠离子电池负极材料,应用于钠离子电池的制备中。
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本发明公开了一种石墨烯增强多孔铝基复合材料的制备方法,是以2,6‑二异氰酸己酸甲酯对石墨烯进行表面处理,并经水合肼还原得到改性石墨烯,通过外加电场在改性石墨烯表面充分吸附气体后,于六甲基磷酰胺中与铝合金粉球磨混合,采用选择性激光熔化成形制备得到石墨烯增强多孔铝基复合材料。本发明制备方法提高了石墨烯在铝基体中的分散均匀性,提高了石墨烯与铝基体的界面结合性能,制备得到了一种内部孔结构丰富且均匀的多孔金属复合材料。
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本发明公开了一种Cu(Mo)/Al2O3复合材料,以Cu,MoO3和Al粉为原料,按重量百分比的组成成分为:20%-30%的MoO3,5%-15%的Al,其余为Cu。通过以下方法制备得到:首先使MoO3和Al粉充分混合,进行预成型,形成由MoO3和Al组成的预成型坯体;然后使预成型件在700℃-900℃左右进行烧结1h-2h,形成由Al2O3和Mo组成的骨架;最后使低熔点的Cu在由Al2O3和Mo组成的骨架上进行无压浸渗,获得组织致密的Cu(Mo)/Al2O3新型复合材料。本发明制备工艺简明,易于操作,成本低廉,适于工业化推广,制得的复合材料与Al2O3/Cu合金相比具有更优越的性能。
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本发明涉及一种镁锌钇准晶和碳化钛协同强化镁基复合材料的制备方法,其针对镁基复合材料力学性能差的情况,以镁锌钇锆合金中的镁锌钇准晶和内生的碳化钛来协同强化镁锌钇锆合金,通过熔炼、氩气底吹、机械搅拌、电磁搅拌和挤压铸造,制成镁锌钇准晶和碳化钛协同强化镁基复合材料;此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备出的镁基复合材料抗拉强度达268MPa,硬度达93.5Hv,延伸率达8.1%,是一种先进的镁锌钇准晶和碳化钛协同强化镁基复合材料的制备方法。
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本发明涉及一种高性能镁基复合材料构件的制备方法,其针对石墨烯作为增强体与镁基体润湿性差、易团聚,极易发生不良的界面反应,且制备过程复杂,不易控制等问题,采用羧基化石墨烯作为镁基复合材料的增强体,经镁合金板表面处理、表面处理后的镁合金板表面喷涂羧基化石墨烯、热压烧结、切碎成镁合金颗粒、半固态间接挤压铸造成型,制备出了高性能镁基复合材料构件。此制备方法工艺先进,数据精确翔实,制备出的镁基复合材料构件内部无缩孔、缩松缺陷,组织致密性好,晶粒细小、呈球状和近球状,羧基化石墨烯在基体中分散均匀,界面结合良好,构件抗拉强度达335Mpa,延伸率达5.6%,硬度达102HV,是先进的高性能镁基复合材料构件的制备方法。
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本实用新型属于金属基复合材料技术领域,具体涉及一种连续纤维增强金属基复合材料板带制备设备,目的是解决现有连续纤维增强金属基复合材料板带制备生产效率低、纤维强度损伤大、制造成本高等技术问题。包括:纤维送丝机构、浇注前箱、铸轧机构、冷却系统,所述纤维送丝机构设置有前压板、后压板和纤维保护气体循环系统,具备纤维气体保护和张紧功能,实现了连续纤维增强金属基复合材料板带的短流程铸轧制备,具有结构紧凑、工艺简单、纤维强度损伤小、易于维修的优点。
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本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种尼龙6/热膨胀石墨复合材料及其制备方法,所述的复合材料,是由95~99.8wt%的尼龙6及0.2~5wt%的热膨胀石墨构成的。本发明所述的尼龙6/热膨胀石墨复合材料,与纯尼龙6相比,其拉伸、弯曲、耐热等性能均得到显著的提高。
一种还原氧化石墨烯/酚醛树脂基活性炭原位复合材料的制备方法是将苯酚、甲醛、催化剂按摩尔比1:1-3:0.01-0.05的比例混合,得到混合液;将氧化石墨在去离子水中超声处理,超声时间为5-90min,超声功率为500-1000W,得到浓度为0.1-10mg/mL的氧化石墨烯溶液;将氧化石墨烯溶液分散于混合液中,在75-95℃下反应0.5-4h后,加入固化剂,持续搅拌,待反应结束,产物经脱水、烘干、研磨后便得到氧化石墨/酚醛树脂原位复合物,该复合物再经后续炭化、活化等工艺步骤制得还原氧化石墨烯/活性炭复合物。本发明所得复合物实现了氧化石墨烯在活性炭基体中良好的分散性以及氧化石墨烯与活性炭基体之间的强相互作用,从而增强复合材料的电化学性能优点。
本发明属于光电化学分析技术领域,一种基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器。本发明的目的是提供一种基于酞菁锌敏化TiO2纳米棒所构造的光电传感器用于对双酚A浓度的快速、灵敏的检测,以克服现有的检测双酚A的方法检测不便、成本昂贵的问题。本发明一种基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器,通过下述步骤构建:(1)以钛酸四丁酯为钛源,饱和氯化钠溶液为分散剂,在FTO导电玻璃上按照常规的一步水热法直接合成TiO2纳米棒;(2)取1mL的酞菁锌N,N‑二甲基甲酰胺溶液滴涂于TiO2纳米棒/FTO导电玻璃表面,在温度60℃下,置于真空烘箱干燥,使酞菁锌染料完全沉积,制备得到酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料光电化学传感器。
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一种微波响应型形状记忆聚合物复合材料及其制备方法,所述复合材料以90~99wt%戊二醛交联聚乙烯醇为基体材料,1~10wt%微波吸收介质硅烷化改性无机纳米碳化硅为填充材料,将酸化处理的纳米碳化硅用硅烷化偶联剂改性后,分散于水中,与聚乙烯醇水溶液混合,戊二醛交联反应得到。本发明复合材料在微波场的辐照下能表现出形状的变化与回复效应,回复过程不需要预热。
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本发明公开了一种抗熔滴高阻燃PET复合材料及其制备方法,是通过原位聚合法,分别在碳微球与碳纳米管表面包覆一层对苯二甲酸乙二酯,制成核壳型碳微球和核壳型碳纳米管,继而通过双螺杆挤出机制备出核壳型碳微球/PET切片、核壳型碳纳米管/PET切片,之后将两种切片均匀混合,在双螺杆挤出机中实现二次混合,熔融制备成复合材料。本发明的PET复合材料不仅可以解决PET材料燃烧中难以解决的熔滴问题,而且可以大幅度提高PET的极限氧指数,作为一种既抗熔滴又高阻燃的多功能阻燃剂应用。
本发明公开了一种采用吸热半固态反应制备Ti‑Al3Ti‑Al叠层复合材料的方法。本方法如下:将金属Ti箔和金属Al箔裁剪为适当尺寸,对裁剪后的金属Ti箔和金属Al箔进行丙酮超声波清洗和化学试剂处理,之后立即用清水冲洗;将冲洗后的金属Ti箔和金属Al箔进行烘干叠层,将叠层好的金属Ti箔和金属Al箔放入金属包套并置入石墨模具;最后将石墨模具放入真空热压烧结炉,在吸热半固态反应温度区间进行热压烧结,制备得到Ti‑Al3Ti‑Al叠层复合材料。本发明借助Ti、Al箔半固态反应中存在的液相Al可补充柯肯达尔效应造成的孔洞,吸热反应可抑制金属间化合物晶粒长大的优势以及剩余液相Al可以弥补剥层裂纹,制备的复合材料具有无孔洞、界面平整、组织致密及工艺简单的特点。
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本发明公开了一种玄武岩织物增强聚乳酸复合材料及其制备方法,属于高分子聚合物制备技术领域。本发明首先对玄武岩织物表面进行改性预处理,然后采用模压成型工艺法将聚乳酸树脂与玄武岩织物很好的结合;具体包括以下步骤:(1)清洗玄武岩织物表面浸润剂;(2)玄武岩织物表面改性:玄武岩织物的表面用偶联剂进行预处理;(3)配制聚乳酸预浸料;(4)制备玄武岩织物与聚乳酸复合材料。本发明所得复合材料的力学性能更加优异,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度得到了大幅度地提高,达到了增强的效果;制备工艺简单、成本低廉、绿色环保,克服了传统聚合物力学性能差、污染环境的缺点,具有广阔的市场应用前景。
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本发明是在无机粘土中加入阳离子改性剂,一段时间后加入阴离子改性剂制备得到复配改性有机粘土,复配改性有机粘土再与橡胶和配合剂混合得到橡胶与粘土纳米复合材料;其中阳离子改性剂为十二烷基三甲基溴化铵、十八烷基三甲基溴化铵或十六烷基三甲基溴化铵;阴离子改性剂为十二烷基磺酸钠或十二烷基苯磺酸钠;质量份数100份的橡胶中加入有机粘土10份。结果表明采用复配改性粘土制备的粘土/橡胶纳米复合材料与单一阳离子改性剂改性的粘土制备的纳米复合材料相比,具有更好的微观相态结构和综合力学性能。
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本实用新型公开了一种采用胶接的复合材料杆系结构件,包括金属节点零件(1)和复合材料连接杆(2);所述金属节点零件(1)的每个胶接端(10)设有环形留胶槽(101)和轴向导胶槽(102);所述复合材料连接杆(2)的两端分别设有导胶孔(20);通过在所有相邻的金属节点零件(1)的胶接端(10)之间插装复合材料连接杆(2)后构成空间结构件;通过导胶孔(20)向每个胶接端(10)上的轴向导胶槽(102)和环形留胶槽(101)内注满胶液。本实用新型设计合理,具有很好的实际应用价值。
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一种含硫酸锶钡的钴基高温自润滑复合材料及其制备方法,属于高温自润滑复合材料技术领域,可解决现有高温自润滑复合材料应用范围和机械加工性能不能同时兼顾的问题,所述复合材料是由钴粉、钼粉、镍粉、Ba0.25Sr0.75SO4构成。本发明公开了该材料的制备方法。Ba0.25Sr0.75SO4成本低,其与钼酸盐等固体润滑剂可发生协同效应,在室温、800℃和1000℃具有良好的自润滑性能。工艺简单,在汽车、航空和冶金等领域具有广阔的应用前景。
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本发明一种富铝金属间化合物增强铝基复合材料制备方法,属于铝基复合材料制备和金属熔炼加工技术领域;所要解决的技术问题是提供一种直接加入法制备富铝金属间化合物增强铝基复合材料的方法,该方法将球磨后的复合金属粉末直接加入或转化为金属间化合物颗粒后直接加入铝合金熔体中,能够得到界面良好、力学性能优良的铝基复合材料。
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本发明涉及一种纤维增强硼铝屏蔽复合材料的制备方法,是针对铝合金具有良好的耐热中子、慢中子及射线辐照的性能,采用铝合金为基体,以硼和硼纤维为中子吸收剂,硼纤维还具有强化作用,采用钨作为γ射线吸收剂,碳化硅纤维作为增强体,在合金内部添加钛形成高强度钛铝合金,采用真空热压成型,制成纤维增强硼铝屏蔽复合材料,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,制备的纤维增强硼铝屏蔽复合材料内部硼纤维、碳化硅纤维分布均匀,具有良好的屏蔽中子和吸收γ射线的功能,是先进的核屏蔽复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种Si@MXene纳米复合材料及其制备方法,Si@MXene材料由MXenes和负载于其上的纳米硅,以及表面包覆的硬碳层组成。所述Si@MXene是由三维MXene与改性纳米硅溶液混合,滴加至有机聚合物溶液中,分离出固体产物并于惰性气氛下退火处理得到的复合材料。本方法能将MXene改变为三维结构后与改性硅复合,制备出纳米片孔隙和通道更大、层间距更大、活性位点更多的纳米复合材料,将该复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,可以进一步提高电池的容量及倍率。
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本发明公开了一种纳米棒碳化钼/二氧化钼复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)、将质量比为0.75:1的钼酸铵和单宁酸分别充分溶解于相同体积的水中,形成浓度为40g/L的钼酸铵溶液和浓度为53g/L的单宁酸溶液;(2)、将步骤(1)中得到的溶液相互混合,均匀搅拌30min,在60℃下干燥12小时,得到复合材料的初品;(3)、将步骤(2)中得到的初品,在800℃~900℃下加热处理2小时,即得到纳米棒碳化钼/二氧化钼的复合材料。本发明所述的纳米棒碳化钼/二氧化钼复合材料的制备方法,制备过程简单,操作方便,工艺参数易于控制,得到纳米棒碳化钼/二氧化钼复合的新型材料,可应用于催化领域。
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本发明属于电催化及水处理技术领域,具体涉及一种二硫化钴/碳纤维复合材料的制备方法及应用。制备方法为:将碳纤维进行氮化处理后得到氮化碳纤维;将钴离子盐、硫代硫酸钠、升华硫与超纯水混合,得到混合液;将所述氮化碳纤维与混合溶液混合,水热反应后,得到二硫化钴/碳纤维复合材料。本发明通过一步水热法制备出了二硫化钴/碳纤维复合材料,该制备工艺简单安全,反应条件温和可控,成本低廉。还公开了该复合材料应用于电催化阴极原位产生过氧化氢并同步降解有机污染物。
本发明涉及功能天然橡胶复合材料领域,具体涉及一种共价键连接的低界面热阻高导热改性石墨烯功能粒子及其天然橡胶复合材料;该复合材料包括天然橡胶、橡胶助剂和共价键连接的低界面热阻高导热改性石墨烯功能粒子。其中,改性石墨烯功能粒子是由六亚甲基二异氰酸酯改性氧化石墨烯得到的异氰酸酯化石墨烯和蔗糖球磨改性氮化硼得到的羟基化氮化硼通过异氰酸酯基与羟基间的化学反应形成的氨酯键连接的低界面热阻高导热改性石墨烯功能粒子,将其加入到天然橡胶中,可有效提高天然橡胶复合材料的导热性能和力学性能。本发明的制备工艺简单,涉及的也均为常用设备,容易实施,也容易产业化生产。
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本实用新型属于复合材料制备及无损监测领域,具体涉及一种内植FBG传感器的拉挤成型复合材料的连续裁切装置。该装置包括装置固定框架、升降装置、纵向滑轨、横向裁切系统及纵向裁切系统;所述横向裁切系统包括一级横向导轨、一级限位装置,横向伸臂、横向裁切刀轮以及驱动电机,横向裁切刀轮安装刀刃方向垂直于复合材料输送方向;所述纵向裁切系统包括二级横向导轨、二级限位装置、纵向伸臂、纵向裁切刀轮及驱动电机,纵向裁切刀轮安装刀刃方向平行于复合材料输送方向。有效解决了拉挤成型连续化制造过程中光纤光栅传感器在预定长度上的引线接头难以引出的问题。
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本实用新型公开了一种复合材料锚杆托板。现有技术的锚杆托板存在着:受力状况不好,整体刚性较差,承载能力较小;而且多为金属托板,遇水易锈蚀破坏,体大笨重,工人操作强度大,遇铁质工具碰撞易发生瓦斯爆炸等缺点。本实用新型的复合材料锚杆托板,包括:板体和位于板体中部凸起,在凸起的中心有供锚杆穿过的孔。所述的板体是一种用复合材料制作、有底平面、中部为空心圆柱体凸起的圆盘件。它不仅结构设计合理,承载能力强,而且采用复合材料制作,强度高、重量轻、防腐蚀、防静电、成本低,有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种铝铜铁准晶与碳化硅混合增强型铝基复合材料的制备方法,是针对铝基材料硬度低、抗拉强度低的情况,以铝合金为基体,铝铜铁准晶与碳化硅为增强剂,经中频感应熔炼炉熔炼、氩气底吹保护、浇铸、真空热处理,制成铝铜铁准晶与碳化硅混合增强型铝基复合材料,此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备的铝铜铁准晶与碳化硅增强型铝基复合材料硬度达80.3HB,提高50.64%,抗拉强度达到285Mpa,提高60.42%,耐腐蚀性提高40%,是十分理想的铝铜铁准晶与碳化硅混合增强型铝基复合材料的制备方法。
本发明涉及一种秸秆/高分子复合材料原位秸秆改性/反应挤出塑化增容一体化制备工艺,在螺杆挤出机中挤出时,纤维素被溶胀并部分降解、半纤维素降解成低聚糖、木质素被塑化并部分降解,同时塑化增容剂的反应前体在纤维素和木质素碎片以及纤维素和木质素及半纤维素降解产物的表面和分子链间原位发生反应,生成大分子的塑化增容剂,且塑化增容剂大分子链上的活性基团能够同时与纤维素和木质素碎片表面的官能团、纤维素和木质素及半纤维素降解产物分子链上的活性官能团和高分子材料大分子链上的活性官能团发生相互作用,得到秸秆/高分子复合材料。该工艺实现秸秆预处理、塑化并增容复合材料多重功效且制备的秸秆/高分子复合材料的力学性能优异。
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本发明涉及一种锡碳复合材料、其制备方法和作为钠离子电池负极材料的应用,是将粉碎的生物质碳源置于碱性水溶液中除杂处理后,与含锡化合物混合均匀,先在300~500℃惰性环境中低温热解,再以低温热解产物与含碳有机高分子包覆物混合得到锡碳复合材料前驱体,800~1300℃惰性环境中高温碳化,制备得到锡碳复合材料。以本发明锡碳复合材料用作钠离子电池负极材料的可逆比容量大于500mAh/g,100mA/g电流密度循环100次容量保持率大于85%,具有优良的脱、嵌钠能力,较高的比容量和循环稳定性,安全性能好。
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本发明公开了一种抑烟型阻燃PET复合材料,是由PET基体材料和生物质CDs进行熔融共混得到的CDs/PET复合材料,其中的生物质CDs是以柠檬酸为炭源,在硅烷偶联剂存在下采用水热法制备得到,其用量为复合材料质量的1~4%。本发明的抑烟型阻燃PET复合材料可以直接熔融纺丝制备CDs/PET阻燃纤维,也可以掺混在PET母料中熔融纺丝制备CDs/PET阻燃复合纤维。本发明采用了非黑色生物质碳材料,能同时发挥阻燃与抑烟的双重效应,以其作为PET的阻燃材料,能降低PET燃烧的火灾危险性。
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本发明涉及一种中子吸收复合材料的制备方法,是针对核防护材料中子吸收功能差、强度低、硬度低、防腐蚀性能差的情况,以碳化硼粉、钛粉、二硼化钛粉、钐粉为原料,钛镍丝为增韧材料,经配料、球磨、装模、等离子放电加热、真空热压烧结,制成中子吸收复合材料块体,此制备方法工艺先进、配比合理、数据精确翔实,中子吸收复合材料块体金相组织致密性好,钛镍丝盘旋热压在金相体内,增强了抗拉强度,硬度达400HV,中子吸收率为95%,核防护性能比现有材料提高97%,是先进的制备中子吸收复合材料的方法。
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