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本发明公开一种石墨烯‑二氧化钛‑凹土复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:制备氧化石墨烯悬浮溶液;制备二氧化钛悬浮溶液;采用水热反应法将氧化石墨烯悬浮溶液、二氧化钛悬浮溶液和凹凸混合得到石墨烯‑二氧化钛‑凹土复合材料。本发明将具有优异材料性能的石墨烯和二氧化钛以及具有比表面积大的凹土进行复合,综合三种材料的优势,制备得到具有高电子传导率、高可循环性、高比表面积、高吸附能力、高强度、高光催化效应及高除菌净化能力的石墨烯‑二氧化钛‑凹土复合材料;该方法制备成本低,操作简单易行,有利于大规模生产的进行。
本发明涉及Z型异质结Co9S8/NH2‑UiO‑66复合材料的制备方法及其在光催化中的应用。所述的Z型异质结Co9S8/NH2‑UiO‑66复合材料是将Co9S8纳米粒子负载到金属有机骨架NH2‑UiO‑66表面,形成异质结。制备方法如下:采用水热法分别合成NH2‑UiO‑66和Co9S8纳米粒子;将NH2‑UiO‑66和Co9S8纳米粒子分散在乙醇溶液中超声作用,然后蒸发乙醇溶剂诱导Co9S8纳米粒子在NH2‑UiO‑66上复合,真空干燥得目标产物。本发明提供的Co9S8/NH2‑UiO‑66复合材料对Biginelli反应展示出良好的催化性能。
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本发明提出一种复合材料板、及制造方法及具有该复合材料板的冰箱。所述复合材料板包括:金属基板;过渡层,所述过渡层通过将所述金属基板的表面磷化形成;和可书写涂层,所述可书写涂层形成在所述过渡层的表面上,其中,所述可书写涂层由树脂材料粉末加热固化形成。根据本发明的复合材料板,具有抗腐蚀性、耐磨和耐污染。另外,上述复合材料板清洁方便且易擦拭。
本发明公开了一种Co4S3/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成及分析领域。该复合材料首先采用氨水调制成碱性环境,利用水合肼与氧化石墨烯反应转化为氮掺杂石墨烯,然后再加入乙酸钴和硫脲通过溶剂热过程制得。本发明合成工艺简单,成本低,主体反应水相中进行,反应条件温和,同时采用该复合材料构筑的电化学传感器因为发挥了大比表面积、高导电性以及强生物相容性的氮掺杂石墨烯和电子传递特性佳的Co4S3纳米材料之间的协同作用而对过氧化氢的电化学还原表现出较强的催化作用,并且检测线性范围宽、检测限低、灵敏度高选择性好,已成功用于实际样品中过氧化氢的分析检测。
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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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本发明涉及一种硅碳复合材料,其包括:纳米硅核,包覆于所述纳米硅核外部的多孔碳壳,所述多孔碳壳是以三维层片花瓣状无定型碳的形式包围在所述纳米硅核外部,所述多孔碳壳与所述纳米硅核之间具有空隙。所述硅碳复合材料用作电池负极材料,具有优异的电化学性能,相比较于硅原料的负极材料,前者的比容量循环性能有非常显著的改善,材料的三维层片花瓣状的多孔结构可大幅增加材料的比表面和导电性,增强材料的强度和韧性,有效缓解硅负极材料的膨胀问题。本发明还包含所述硅碳复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种薄壁泡沫炭‑碳纳米管复合材料的制备方法,其特征是:采用由底塞、环状外套、置于环状外套内部可滑动的活塞、以及压于活塞上的重物构成的模具;将淀粉与混合酸混匀后抽滤得滤饼;将滤饼置于底塞上,将环状外套与底塞套接,在滤饼上放置活塞、压置重物,置于烘箱中升温至150℃维持1~3 h;取出滤饼即薄壁泡沫炭,切成薄片,浸渍含镍盐的乙醇溶液后取出烘干,制得负载了催化剂的薄壁泡沫炭薄片;将该薄片置于酒精灯内焰中灼烧,再置于硫酸溶液中浸泡后,用蒸馏水洗涤至中性并烘干,即制得薄壁泡沫炭‑碳纳米管复合材料。所得复合材料复合牢固,具有丰富的孔结构,可广泛用作电极材料、催化剂载体以及电磁屏蔽材料等。
本发明提供了一种生物活性玻璃陶瓷纤维/PEEK树脂复合材料人工牙及制备方法,其制备方法包括四个步骤:制备羟基磷酸钙晶体玻璃陶瓷碎块,制备生物活性玻璃陶瓷纤维,制备生物活性玻璃陶瓷纤维/PEEK树脂复合材料人工牙,人工牙植入牙槽骨的部分表面层处理。根据本发明方法制备的生物活性玻璃陶瓷纤维/PEEK树脂复合材料人工牙产品,既有足够的力学性能,又具有很好的生物相容性,其力学性能、生物相容性和骨结合强度均大大优于常规人工牙产品,而且整个制备工艺流程简单,操作方便,非常值得大力推广。
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本发明涉及用在无助熔剂的热接合方法中的铝复合材料,其包括至少一个由铝芯合金构成的芯层和至少一个设置在该芯层一面上或两个面上的由铝焊料合金构成的外部焊料层。本发明的目的在于提供一种用在无助熔剂的热接合方法中的铝复合材料,利用该铝复合材料可以在真空中以及在保护气下,在不使用助熔剂的情况下进一步优化钎焊特性,同时避免了由现有技术中已知的缺点,该目的由此解决,即使得该铝焊料合金具有下列以重量%为单位示出的组成:6.5%≤Si≤13%,Fe≤1%,230ppm≤Mg≤450ppm,Bi<500ppm,Mn≤0.15%,Cu≤0.3%,Zn≤3%,Ti≤0.30%,其余为铝和不可避免的、单独最大0.05%,总和最大0.15%的杂质,并且使得该铝焊料层具有经碱蚀洗或经酸蚀洗的表面。此外,本发明还涉及一种用于生产铝复合材料,尤其是根据本发明的铝复合材料的方法,在该方法中制造至少一个由铝芯合金构成的锌层并且在该芯层的一面上或两个面上施加至少一个由铝焊料合金构成的外部焊料层。另外,本发明还涉及用于热接合构件的方法以及一种热接合的构造。
本发明属于功能材料的合成技术领域,尤其涉及yolk-shell结构贵金属@SnO2复合材料的合成方法。其特征在于:以葡萄糖、硝酸银、氯金酸、氯铂酸和氯化钯为原料,160~200℃条件下水热反应2~8小时,一步法制备贵金属@C球,然后在N, N二甲基甲酰胺溶剂中包覆SnO2,500℃条件下恒温1-3h得到yolk-shell结构贵金属@SnO2复合材料。本发明合成方法得到的yolk-shell结构贵金属@SnO2复合材料,壳层厚度及核尺寸可调,设计合理,工艺简单,形貌可控,尺寸分布均匀。
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本发明公开了一种三明治型SiC复合材料及其制备工艺。该复合材料是将Cu50Zr40Ti10片状非晶合金粉末与球形SiC/NiP复合粉末均匀混合后,通过热压成型而成。Cu50Zr40Ti10片状非晶合金粉末是对球形Cu50Zr40Ti10非晶合金雾化粉末进行球磨而获得。球形SiC/NiP复合粉末是通过化学镀方法在球形SiC粉末上包裹NiP非晶合金镀层而成。该复合材料的线膨胀系数为7.6×10‑6 K‑1、导热系数为106.6W/m·K以及密度为4.25g/cm3。
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本发明涉及一种石墨烯‑PET复合材料及其制备的太阳能电池背板,该石墨烯‑PET复合材料包括以下质量分数的各组分:PET树脂65~80%;氧化石墨烯‑PET母料10~25%;抗氧剂0.1~3%;光稳定剂5~10%。制备氧化石墨烯‑PET复合材料步骤中,先使用氧化石墨烯粉体与粉状PET树脂通过特殊的螺杆结构排列制备氧化石墨烯‑PET母料,然后与其他组分混合熔融制备石墨烯‑PET复合材料。将所制的石墨烯‑PET复合材料与纯PET树脂配混进行三层共挤制备的太阳能背板具有优秀的抗紫外、耐磨、机械力学、电气绝缘、耐湿热、水汽透过率低等性能。
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本发明公开了一种有机气凝胶-纤维复合材料的制备方法。将有机固化剂、有机溶剂、催化剂和水混合,充分搅拌均匀得混合溶液;将混合溶液喷涂到纤维基材上,得到有机气凝胶-纤维复合材料。本发明的制备方法简单、成本较低,采用纤维材料作为基材,采用喷涂、浸泡、刷涂等方式是有机气凝胶与纤维基材稳定的结合在一起,且有机气凝胶在纤维基材上有一定的厚度;制备得到的有机气凝胶-纤维复合材料具有很好的隔音保温功能。
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本发明涉及一种溶剂热一步合成磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料的方法,包括将铁源化合物、钒源化合物、锂源化合物、磷源化合物和碳源同时加入到反应釜中,通过调控温度和反应时间,一步制备出磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料的前驱体,在经过低温热处理,制得磷酸铁锂-磷酸钒锂正极复合材料。本方法中原材料通过溶剂热法一步制备出磷酸铁锂-磷酸钒锂,是一种省略技术要素的发明,制备工艺简化,且热处理温度降低,使处理更加安全,且成本降低,制备出的磷酸铁锂-磷酸钒锂的的放电比容量在低温时有明显的提高。
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本发明提供了一种复合材料芯架空导线用磁性复合材料芯及其制备方法,磁性复合材料芯包括磁性复合材料芯本体,所述磁性复合材料芯本体包括碳纤维复合芯及铝线导电层,所述碳纤维复合芯内部设置有磁粉,所述铝线导电层设置在所述碳纤维复合芯外侧。本发明中,通过在碳纤维复合芯内部设置磁粉,碳纤维复合芯通过充磁机充磁后具有磁性,待耐张金具安装完毕后,利用磁粉探伤机对耐张金具处的碳纤维复合芯进行漏磁检测,利用磁粉探伤实现了对耐张金具处的碳纤维复合芯的探伤检验,及时发现压接缺陷,保证了碳纤维复合芯的品质,便于传输电能,减少了电能的损耗,达到节能的效果。
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一种掺杂聚苯胺热解产物的LiBH4储氢复合材料及其制备方法,它是由聚苯胺热解产物(RPANI)与LiBH4组成,上述两种组分的质量比为1 : 2~5;上述储氢复合材料的制备方法主要将聚苯胺放入1.0MPa高纯氢气(99.99%)气氛的真空管式炉中,以5℃/min的升温速率由室温升温至500℃,再恒温处理12h后,自然冷却至室温,即得聚苯胺热解产物,然后在氩气气氛保护下将聚苯胺热解产物与LiBH4储氢基体进行球磨处理,球料比为10~40 : 1,转速为200~500r/min,球磨15min,间歇15min,球磨时间为1~5h,待球磨结束后自然冷却至室温,在氩气保护下取出并进行密封包装,得到LiBH4–RPANI储氢复合材料。本发明原料易得、成本低廉、制备工艺简单,有利于工业化批量生产。
本发明公开了一种CoS2/氮掺杂石墨烯复合材料构建电化学传感器在葡萄糖电化学分析中的应用,属于无机材料合成及应用技术领域。该复合材料的制备是在碱性环境下添加水合肼使氧化石墨烯转化为氮掺杂石墨烯,然后加入硝酸钴以及L‑半胱氨酸并采用水热反应制备而成。该制备方法简单,试剂用量少,耗能低;反应在水相中进行,环境友好;反应条件温和,产物分离纯化方便。本发明复合材料以比表面积大、热稳定性和导电性高、生物相容性强的氮掺杂石墨烯为基底材料,负载电子传递速率快的CoS2纳米材料,制备出在葡萄糖的电化学氧化还原反应中催化效果较好的修饰剂,使得其构筑的电化学传感器可用于高灵敏度高选择性检测微量葡萄糖。
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实施方式的复合材料结构体包括:波状纵梁,其由复合材料构成,具有多个帽形部分;以及面板,其由复合材料构成,与波状纵梁成为一体。另外,实施方式的复合材料结构体的制造方法包括以下步骤:在OoA用的半固化片的层叠体即与固化前的面板对应的半固化片的层叠体上,设置形成为与具有多个帽形部分的波状纵梁对应的结构的织物;以及用袋膜覆盖设置有织物的半固化片的层叠体,将用袋膜覆盖的空间变为真空状态,由此使织物含浸树脂,并且将设置有含浸了树脂的织物的半固化片的层叠体加热固化,由此制作具有在面板上安装有波状纵梁的结构的复合材料结构体。
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本发明涉及一种纳米晶α‑Al2O3和氮化钛复合材料的制备方法。颗粒尺寸1‑3μmα‑Al2O3在复合材料中占70‑80vol%,非化学计量比氮化钛(TiNX,0.3≤X≤0.6)在复合材料中占20‑30vol%,将两种原料通过行星式球磨机高能球磨,转速450rpm,球磨时间30‑60h;混合粉料进行放电等离子烧结,烧结温度1300‑1500℃,保温10‑20min。本发明高能球磨后的粉料达到纳米级且两物料高度分散,纳米TiNx弥散分布在纳米α‑Al2O3颗粒周围,烧结过程中,更有效起到钉扎作用,TiNx存在N空位缺陷,促进α‑Al2O3烧结扩散,降低烧结温度。Al2O3材料的抗热震性和烧结性能得到显著改善。
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本发明提供一种酚醛树脂基复合材料的制造方法,其步骤如下:(1)将贝壳洗净后烘干,冷却后得到干燥后贝壳,将干燥后贝壳浸泡于氢氧化钠溶液中,取出,洗涤后干燥,研磨后得到贝壳粉;(2)将贝壳粉加入硅烷偶联剂溶液中搅拌,超声处理得到改性贝壳粉;(3)将硫酸钙晶须配制成悬浮料浆,搅拌后加入硬脂酸钠,继续搅拌后取出,洗涤、过滤,将滤饼干燥得到改性硫酸钙晶须;(4)将酚醛树脂、改性贝壳粉、改性硫酸钙晶须加入搅拌釜搅拌,烘干至恒重,冷却得到混合料;(5)将混合料放入模具内,将模具放入热压机中,预压后泄压放气,然后热压,烘干,冷却得到复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的硬度和力学性能。
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。
本发明公开了一种In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)在一定量的乙醇中依次加入硝酸镧、柠檬酸、硝酸锂、钛酸四丁酯、乙二醇,搅拌混合均匀,备用;(2)将一定量的硝酸铟加入到步骤(1)的混合液中,搅拌至完全溶解,得到混合溶液;(3)将步骤(2)的混合溶液转入反应釜中,进行溶剂热反应;(4)步骤(3)反应结束后,自然冷却,然后进行离心,所得产物进行干燥、退火,即得所述In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料。本发明所制备的In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料较大多数文献报道的硫化氢气体传感器的响应和恢复时间缩短,能快速检测到硫化氢气体,并且检测的硫化氢范围广。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种SiC‑Ti3SiC2复合材料及其制备方法。碳化硅复合材料为二元复合材料,包括70~95vol.%六方碳化硅和5~30vol.%Ti3SiC2。制备时,将六方碳化硅和Ti3SiC2粉末在行星球磨机里混料;混合均匀后进行预压,预压压力为10~500MPa,预压10~60s;然后把预压后的样品进行热压烧结,烧结压力20~50MPa,烧结温度1100~2000℃,保温10~90min,制得碳化硅复合材料。本发明通过Ti3SiC2的添加可以提高SiC韧性及致密度,得到的SiC‑Ti3SiC2复合材料具有高韧性。
本发明提供一种电气电子部件用复合材料、使用该复合材料形成的电气电子部件、以及所述电气电子部件用复合材料的制造方法。其中,所述电气电子部件用复合材料被用作经冲裁加工等加工后再进行弯曲加工而形成的电气电子部件的材料,其在金属基材的至少一部分上实质上设置有1层绝缘膜,并且,在金属基材和绝缘膜之间设置有金属层,使得经过冲裁加工后在材料端部的所述绝缘膜的剥离宽度小于10μm,并使经过所述弯曲加工后在材料弯曲部位内侧的所述绝缘膜的附着状态以及在弯曲部位外侧延长的之前的端部的所述绝缘膜的附着状态均可得到保持。
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本发明涉及新能源电池材料技术领域,特别涉及一种减少碳排放的多孔硅碳复合材料及其制备,所述多孔硅碳复合材料为核壳结构,所述核壳结构为多孔硅复合碳、多孔硅复合石墨烯或多孔硅复合碳凝胶,分别记为:R‑SiO2@C、R‑SiO2@G、R‑SiO2@CN。本发明分别利用葡萄糖、石墨烯、碳凝胶改性多孔纳米硅。以硅酸盐为原料显著降低了电池材料的成本,并且与相同制备条件下制得的商业纳米硅/碳复合材料对比可得三维孔结构可以提供Si体积膨胀所需要的空间,缓解Si的体积效应,显著提高材料的电学性能。
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本发明公开了一种轻质高强度碳纤维基复合材料鱼竿,其特征在于,所述鱼竿的制备方法包括如下步骤:(一)齐聚物溶液的制备,(二)基体树脂的制备,(三)改性碳纳米管/纳米硼纤维复合材料的制备,(四)预浸料的制备,(五)鱼竿的制备。本发明公开的制备方法简单易行,制备得到的碳纤维基复合材料鱼竿价格低廉、重量轻、钢性强、韧性好、牢固度高、抗静电性能和耐老化性能优异。
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一种耐高温电工柔软复合材料及其制造方法,其特征是由薄膜层、胶粘剂层、合成纤维纸层构成二层、三层或四层的耐高温电工柔软复合材料;胶粘剂层由115~230重量份端羟基预聚体、30~83份多官能度异氰酸酯预聚体、70份聚缩水甘油改性二脲撑树脂、150~300份溶剂混合组成;将薄膜或合成纤维纸涂敷胶粘剂后,经烘道在I区50~120℃、II区50~120℃、III区50~120℃的温度下,车速2~20m/min除去溶剂,再经室温至80℃与合成纤维纸或薄膜热轧辊压复合,收卷,在室温至140℃熟化加工8~72h即得产品。本发明产品可用作电机电器槽绝缘、匝间绝缘、衬垫绝缘和干式变压器层间绝缘,产品性能优良。
本发明涉及一种用于气体吸附分离的活性炭纤维‑金属有机框架复合材料的制备。首先利用均匀沉淀法将金属前驱物覆盖于活性炭纤维表面,然后在水或溶剂热条件下将金属前驱物与有机配体配位络合在活性炭纤维表面形成金属有机框架结构,最终实现了活性炭纤维和金属有机框架材料的复合。本发明所述活性炭纤维‑金属有机框架复合材料制备工艺简单,反应条件温和,材料性质稳定,具有多孔结构。该复合材料在CH4/N2、CO2/CH4、CO2/N2、CO2/CH4/N2等气体吸附分离过程中对CH4、CO2有明显的选择吸附性能,特别适用于低品质甲烷气的分离、高浓甲烷气的净化以及CO2的捕集过程。
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本申请实施例公开了一种钴碳复合材料、电极材料、锂离子电容器及其制备方法,所述钴碳复合材料包括碳基和钴颗粒,所述钴颗粒均匀地分布在所述碳基上,所述钴颗粒的大小为1‑10nm。本申请实施例提供的钴碳复合材料基于界面电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,应用于锂离子电容器具有较高的功率密度、能量密度以及循环寿命。
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本发明涉及一种有机-无机纳米复合材料及其制备方法,特别涉及一种通过在离子交换层状硅酸盐中添加单体、引发剂、乳化剂,制备能够在多聚体介质中均匀地分散硅酸盐化合物的有机-无机纳米复合材料的方法,离子交换层状硅酸盐是通过在层状硅酸盐化合物中添加阳离子引发剂和阳离子链转移因子引起聚合而制备的。
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