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本发明涉及一种NiMoO4/MoS2/NiS纳米复合材料的制备方法,其特点是,采用钼酸铵、乙酸镍和硫脲为原料,氯化钠为结构导向剂,将其溶于70mL超纯水中,室温下搅拌至完全溶解;将溶液转移至100mL反应釜中160-180℃反应16-24h;反应结束后,冷却至室温,离心所得到的产物先用超纯水洗涤三次,再用无水乙醇洗涤三次,置于真空干燥箱中60℃干燥12h,最后将干燥的产物置于真空充气管式炉中,在N2的保护下,400℃煅烧2h,即得到NiMoO4/MoS2/NiS纳米复合材料。具有科学合理,简单易行,成本低,产品形貌、尺寸和结构可控等优点,适于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料湿膨胀系数测试装置及其测试方法;该测试装置主体采用热机械分析仪(TMA),在热机械分析仪的基础上进行改进设计,配置一套湿度精度控制的湿度控制器(包括水蒸汽炉以及湿度传感器,湿度控制范围5%-100%),在一定的湿度范围内,利用热机械分析仪的位移传感器与力学传感器进行湿变形测试,利用该设备测试湿变形具有测试速度快、测试范围宽、分辨率高等特点,可满足多种复合材料湿变形的测试。
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本发明提供了一种医用口罩复合材料及其制备方法,具体步骤如下:(1)按重量份分别称取聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯30~50份、聚乳酸20~30份和聚丙烯30~40份进行充分混合,得混合物A;(2)将步骤(1)中的混合物与1‑4份的抗静电剂、0.5‑2份的抗菌剂进行共混,然后通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到共混物;(3)将步骤(2)中共混物进行真空干燥,干燥后的共混物通过螺杆挤压机加热、熔融、挤出、拉伸、冷却、自粘合形成无纺布;(4)对步骤(3)得到的无纺布的一侧喷涂防辐射层,最后放入干燥箱内干燥定型;本发明制备的医用无纺布复合材料既有抗菌性,又能防辐射、抗静电性能,主要应用于医用口罩的制备。
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复合材料的成型方法具备:赋形工序(S1),在三维的正交坐标系中,将层叠纤维片材的层叠体向X方向及Y方向弯曲赋形;成型工序(S3),将被赋形的层叠体(3)设置在Z方向具有变形的模具构件(30)中,一边调整树脂材料的填充量,一边使树脂材料浸渗层叠体(3),使固化后的复合材料(1)成型为具有相对于基准面沿Z方向以第一倾斜角度θ1倾斜的第一倾斜面(21)的形状,模具构件(30)具有第一倾斜成型面(41)和第二倾斜成型面(42),第一倾斜成型面(41)使第一倾斜面(21)成型,第二倾斜成型面(42)使复合材料(1)的与第一倾斜面(21)的相反侧的面成型为为具有比第一倾斜角度θ1小的第二倾斜角度θ2的第二倾斜面(22)。
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本发明的复合材料的成形方法是成形包含第一构件、第二构件以及隔在该第一、第二构件之间的加强件的复合材料的方法,该复合材料的成形方法包括:第一步骤,将所述加强件配置在所述第一构件和所述第二构件之间;以及第二步骤,在配置所述加强件后,通过指定的作用力来使所述第一构件与所述第二构件碰撞,从而使所述第一构件和所述第二构件以该第一、第二构件之间隔着所述加强件的状态接合。所述复合材料具有0.01mm以上且1mm以下的厚度。据此,在抑制重量增加的情况下,可以提高构件的机械强度。
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本发明提出一种新型聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下组分及含量(重量份):改性木质素接枝聚合物40-100、聚丙烯100-40、增韧剂0-20、润滑剂1-5,其中改性木质素接枝聚合物是通过用含双键酯化剂与木质素中羟基发生酯化反应并进一步将改性木质素与取代烯烃单体接枝所得,通过改性木质素接枝聚合物以及增韧剂的加入可以降低复合材料脆性和提高复合材料的综合力学性能。通过以上方法制备的复合材料合理利用了纸浆和造纸工业中的废弃副产物木质素,有效减少聚丙烯的使用,降低石油资源的消耗。因此,本发明将具有较强的推广前景。
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本发明属于材料催化领域,具有设计一种电催化GOx/MnCO3复合材料及其制备和在防污中的应用。本发明GOx/MnCO3复合材料通过一步共沉淀法制备的,制备得到的材料呈现出氧化石墨烯气凝胶(GO,1wt%)均匀的包裹在MnCO3方块的表面,结构规整,具有良好的杀菌防污性能。该材料对于海水环境中的建筑设施具有很好的应用价值。
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本实用新型公开了一种具有二氧化硅气凝胶玻纤毡复合材料薄板的隔热垫制品,包括二氧化硅气凝胶玻纤毡复合材料薄板和设于薄板四周的包封层。通过上述方式,本实用新型平整厚度均匀,公差可控,密度均匀,强度好等优异性能。能耐受高温800℃;在800℃高温下是不燃烧的,仍是具有隔热效果的气凝胶毡固体形态,满足了在电动汽车蓄电池包内及电芯模组间或化学蓄电池包内及电芯模组间、高端装备或机电设备狭窄空间内零部件绝热和对其起火后的安全防护要求和装配要求。
用诸如 SrAl2O4:Eu的荧光物质和聚酯树脂形成的复合材料,所述荧光 物质的重量百分数不小于30%。所述复合材料成形为厚度不超 过1mm的片状材料,形成应力发光材料。应力发光材料可用 作人造皮肤、发光系统、显示系统等。用诸如 SrAl2O4:Eu的荧光物质和压电材料形成复合材料,以制备可用 外部电信号控制发光的发光器件。
本发明提供一种制造金属复合材料的方法,包括以能够将碳材料粉碎的强度向所述碳材料和金属粉末施加机械冲击力,从而使所述碳材料附着至金属粉末表面。本发明还提供金属复合材料、制造散热部件的方法、以及散热部件。根据本发明的制造金属复合材料的方法、所述金属复合材料、所述制造散热部件的方法以及所述散热部件,可以提高散热效率。
本发明提供了一种用于超级电容器电极材料的MXene复合材料的制备方法及MXene复合材料,本发明的制备方法用氢氟酸刻蚀三元过渡金属碳化物,形成MXene溶液,并以MXene为基底,将钴盐加入MXene溶液中;以四硫钼酸铵作为钴钼双金属硫化物的前驱体,滴加到上述溶液中搅拌;再将得到的混合溶液转移至高压釜,进行水热反应,而得到钴钼双金属硫化物插层的MXene复合材料。本发明利用该制备方法制备的用于超级电容器电极材料的MXene复合材料可阻止MXene片层的再堆叠,又可降低钴钼双金属硫化物团聚的可能性,能够充分利用二者的结构特征,发挥各自的电化学特性,而使材料具有更高的电容性能。
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本实用新型公开了一种蜂窝复合材料,包括蜂窝层,蜂窝层的厚度方向与蜂窝孔的长度方向一致,蜂窝层的厚度方向的一端覆盖有弹性体层。蜂窝层与弹性体层之间设置有蜂窝表层。或者蜂窝层的两端均设置有蜂窝表层,其中一端的蜂窝表层外覆盖有弹性体层。本实用新型的蜂窝复合材料具有高刚性、低密度的特点,而且可以通过调整蜂窝的孔径和壁厚,得到不同刚性和强度的材料,满足不同形状头戴设备壳体的需求,结构上可以省去加强筋的设计,整体强度好、轻便并且又具有软触感。采用上述蜂窝复合材料可以整体上减轻头戴设备壳体的整体重量,并且提供柔软触感。
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本发明涉及一种可聚合的牙科复合材料,其包含:(i)70至85重量%的无机填料组分,其包含至少一种牙科玻璃以及任选的至少一种非晶态金属氧化物,(ii)10至30重量%的至少两种不同的氨基甲酸酯(甲基)丙烯酸酯的混合物,(iii)0.01至5重量%的至少一种不为氨基甲酸酯(甲基)丙烯酸酯的二‑、三‑、四‑或多官能单体,(iv)0.01至10重量%的至少一种引发剂、引发剂体系以及任选的至少一种稳定剂和任选的至少一种颜料,其中所述复合材料的总组成合计100重量%,以及用于生产间接义齿的具有高于或等于200 MPa的抗挠强度和15至20 GPa的弹性模量的聚合的复合材料。
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本发明提供了一种无机纳米颗粒‑明胶核壳结构复合材料纳米颗粒的制备方法,该方法包括:明胶溶解在无机纳米颗分散液中,得分散有无机纳米颗粒的明胶水溶液,滴加极性有机溶剂得到的无机纳米颗粒‑明胶核壳结构的复合材料微、纳米颗粒的悬浊液中加入交联剂进行交联反应,最终得到以无机纳米颗粒为核、以明胶为壳的无机纳米颗粒‑明胶核壳结构复合材料微、纳米颗粒。本发明首次提供了使用共沉淀法制备以无机纳米颗粒为核、以明胶为壳层的核壳结构复合材料纳米级颗粒的制备方法,方法简单便捷,有利于应用到工业化大量生产。
本发明公开了一种MnO2/PEI/TA双功能复合材料的制备及其应用。以高锰酸钾和无水乙醇为原材料,采用水‑有机两相法合成二氧化锰,在此基础上,用单宁酸和聚乙烯亚胺对其进行改性,合成MnO2/PEI/TA双功能复合材料。本发明提供的材料制备过程简单,反应条件易控制,且对Cu(Ⅱ)和Cr(VI)有较强的去除能力,使其在重金属离子去除方面有广阔的应用前景。
本发明提供冷冻运输时的操作性良好,即使在常温保持下也能够长时间抑制粘度的上升而稳定,向增强纤维的含浸性优异,在180℃的高温下可以进行充分的高速固化,并且在成型后的脱模工序时,树脂充分固化,被赋予高耐热性,从而可以顺利地脱模的环氧树脂组合物,以及使用了该环氧树脂组合物的纤维增强复合材料。本发明的纤维增强复合材料用环氧树脂组合物为纤维增强复合材料的制造所使用的、包含环氧树脂和固化剂的环氧树脂组合物,其以特定比例包含四缩水甘油基二氨基二苯基甲烷[A]、4,4’‑亚甲基双(2‑异丙基‑6‑甲基苯胺)[B]、和双酚F型环氧树脂[C],并且,在将30℃和80℃的树脂粘度设为η30、η80(单位:mPa·s)时,满足200≤η30/η80≤500,且满足50≤η80≤180。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种g‑C3N4/SiOC吸附‑光催化双功能分级多孔复合材料及其制备方法。本发明以木粉为碳源,有机硅树脂为高分子前驱体,通过热裂解原位合成出β‑SiC纳米线填充的分级多孔SiOC陶瓷,再与二氰二胺复合共聚热解获得分级多孔g‑C3N4/SiOC复合材料。利用分级多孔SiOC陶瓷作载体,可防止g‑C3N4光催化纳米粉末的流失,减少从废液中分离光催化剂的必要,使污水处理连续化;负载后的复合材料具有分级多孔结构,载体能够从溶液中吸附大量的有机分子,提供高浓度有机环境,增加光生空穴和自由基与有机分子碰撞几率,从而提高光催化效率。
本发明涉及一种Cf/Ta4HfC5‑SiC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,所述Cf/Ta4HfC5‑SiC超高温陶瓷基复合材料包括:碳纤维预制体、填充在碳纤维预制体中的SiC基体,以及分布在SiC基体和碳纤维预制体之间的Ta4HfC5基体。
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本发明涉及通过预浸渍丝束方法产生的复合材料压力容器、管状体和/或复合材料中间体,用于该过程的增强纤维和预浸渍丝束,以及制造和使用预浸渍丝束的方法。提供了一种复合材料压力容器或管状体,包括:通过以下步骤获得的预浸渍丝束的缠绕体:至少将一种纤维与未固化的热固性树脂接触,以形成涂层纤维;将所述的涂层纤维围绕外壳、模、内衬或型心上进行缠绕;以及固化树脂;其中,所述未固化的热固性树脂包含至少一种表面活性的低聚物或聚合物。
本发明公开了一种提升纤维增强复合材料耐碱性能的改性方法及纤维增强复合材料,其中改性方法是将液体橡胶增韧剂在常温常压下通过均匀低速搅拌与环氧树脂材料进行混合,以使增韧剂聚集成球状颗粒体在树脂基体构成的交联网络中形成分散相;固化后在环氧树脂基体中引入微米级的防裂球状颗粒体,形成增韧改性纤维增强复合材料;液体橡胶增韧剂是一种带有环氧基、羟基、羧基等活性端基,并通过酯键或氨酯键将不同种类的链段联结起来的聚合物的混合物。本发明方法可延缓或阻止碱性环境下环氧树脂基体中微裂纹的产生与扩展,显著降低碱性腐蚀介质在树脂基体中的传播速率,该改性方法成本低廉,适宜于在量大面广的土木工程结构中进行推广和应用。
本发明涉及半导体材料领域,旨在提供一种核壳结构g‑C3N4/MCNTs/BiOI复合材料的制备方法。包括:将碳纳米管和富氮前驱体分散在无水乙醇中,超声处理后搅拌,将分散液干燥,产物研磨;获得的黑色粉末在保护气氛下进行烧结,研磨至粉末状,得到填充有g‑C3N4的碳纳米管复合材料g‑C3N4/MCNTs;再分散于溶剂乙二醇中,搅拌后超声处理;然后加入硝酸铋和碘化钾的乙二醇溶液,混合液搅拌后进行水热反应,将所得沉淀离心后洗涤、干燥,得到核壳结构g‑C3N4/MCNTs/BiOI复合材料。本发明的制备方法简单、易操作。通过利用碳纳米管作为中间导电介质,制备得到了Z‑scheme异质结,相较于传统的异质结在保留高光生载流子分离效率的同时提高了光生电子和空穴的反应活性,为g‑C3N4基纳米复合材料的研究提供了新的思路。
本发明提供用于去除水中双酚A的片状g‑C3N4/ZIF‑8/AgBr复合材料及其制备方法,向超声混匀的g‑C3N4/ZIF‑8溶液添加AgNO3溶液和NaBr溶液,制备得到片状g‑C3N4/ZIF‑8/AgBr复合材料。本发明添加的AgBr一方面可以使ZIF‑8的禁带宽度变窄,另一方面,部分的AgBr会在可见光照射下生成Ag单质,有效捕捉光生电子,从而抑制电子空穴对的复合,大大提高了光催化降解效率。并且使用X射线衍射等证明了解决现有MOF材料由于宽能隙带难以通过光催降解水中污染物的问题。本发明材料新颖,具有光催化降解效率高,制备方法简单和稳定性好等优点,可用于环境激素类污染物的降解。
本发明提供一种用光固化纤维增强复合材料对管道进行非开挖修复补强的方法,其是用光固化纤维增强复合材料片材粘贴于管道的内壁,经过紫外光照射固化后形成一个密封的内套管。本发明还提供用上述方法修复补强的管道。本发明修复补强的管道,在管道的内壁快速形成一个高强度、高致密性的密封的套管,对原管进行有效的修复和增强,本方法中向管壁上粘贴和固化复合材料不受环境影响、方便快捷。
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本发明公开了一种新型阻燃ABS复合材料及其制备方法,由下列重量百分比的原料组成:ABS树脂68~84%,阻燃剂10~20%,ABS-g-MAH5~10%,抗氧剂0.1~1%,其它添加剂0~2%。本发明的优点是:1、本发明中使用的木质素广泛存在,容易获得,生物可降解。制备的复合材料生产工艺简单,成本低,容易工业化。2、本发明提出的ABS复合材料能在保持材料原有力学性能的基础上,具有很好的阻燃性能。
本发明公开了一种紫外固化快速拉挤制备玻璃纤维复合材料Z-pin的设备及其制备方法,该设备包括放料机构、导向机构、浸胶槽、固化装置、牵引装置以及卷收机构,固化装置包括调节模具以及热固化单元和紫外线固化单元;调节模具中设有至少一条调节模腔,热固化单元中设有与调节模具中调节模腔口径一一相对应的成型模腔。其制备方法主要包括有装料、加入胶液、设置走料速度和启动牵引装置并收卷获得玻璃纤维复合材料Z-pin。本发明利用紫外线固化单元取代了传统电阻丝加热烘箱,实现了胶液的快速固化,采用调节模具使用后,能进一步避免余胶因发生凝胶固化易堵塞模腔口的问题,因而能显著提高生产效率。
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本申请涉及一种超高韧性水泥基复合材料及其设计方法,先根据最紧密堆积模型确定超高韧性水泥基复合材料不同配合比时各固体组分的级配分布状态,形成多组不同组成的基体;改变各组基体中细长纤维的掺量,在满足抗压强度的条件下选择细长纤维掺量最低的一组基体作为优选组,采用细短纤维部分取代优选组中的细长纤维,测定不同取代率时的抗折强度,根据优选组对应的细长纤维掺量、满足抗折强度的取代率确定细长纤维和细短纤维的优选掺量,按确定的优选组配合比、细长纤维和细短纤维的优选掺量制备超高韧性水泥基复合材料。本申请为确定纤维的合理掺量提供了科学简单的方法,以避免过量使用纤维造成浪费以及纤维掺量过少导致复合材料强度不足的问题。
本发明公开了一种锂离子电池用硅/碳/空腔/碳复合材料及其制备方法和应用,该硅/碳/空腔/碳复合材料具有核壳结构;核壳结构包括由碳构成的外壳、由碳包覆纳米硅颗粒构成的内核;外壳和内核之间具有空隙层;其制备方法是在纳米硅颗粒表面依次包覆碳层I、二氧化硅层、碳层II,再通过刻蚀法去除二氧化硅层,即得;该制备方法简单、成本低,制备的硅/碳/空腔/碳复合材料作为负极材料应用于锂离子电池电化学表现出高循环稳定性和高库伦效率等优点。
一种石墨烯/La‑Fe‑B系低温储氢合金复合材料的制备方法,它主要包括如下步骤:(1)制备石墨烯,利用改进的hummers方法,按石墨粉:NaNO3:KMnO4:浓硫酸的质量百分比为:1:1~2:6~8:87~97的比例混合反应后加入HCL,陈化、去除杂质、冲洗、抽滤,微波1min;(2)制备合金粉末,将La、Fe、Ni、Mn、B、Al,按照相应配比置于熔炼炉中,采用常规熔炼方法,制成成分均匀的La15Fe2Ni72Mn7B2Al2合金锭,自然冷却后破碎;(3)按石墨烯与合金粉末的质量百分比为1~5:95~99的比例,将石墨烯和合金粉末球磨1小时,制得石墨烯/La‑Fe‑B系低温储氢合金复合材料。本发明制得的低温储氢合金复合材料在低温条件下仍然能保持良好的放电性能。
本发明提供一种镁基复合材料坯料及其制备方法、镁基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域,包括:将片层结构的MoS2与Al2O3颗粒混合料在溶剂中进行超声波处理得到均匀包覆MoS2的Al2O3颗粒第一混合物,第一混合物烘干后与AZ31镁屑进行球磨混合得到第二混合物,将第二混合物压制成坯料,坯料进行固溶与时效处理,最后热挤成形得到复合材料。本包覆MoS2的Al2O3颗粒通过对材料的晶粒细化从而提升了材料的强度和硬度,同时MoS2具有润滑作用,从而提升了材料的耐磨性能,且制备方法成本低廉、工艺简单、成品质量好且适于工业生产。
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