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本发明公开了一种CdS/TiO2纳米复合材料的制备方法。该方法以氟钛酸铵为钛源,通过微乳液‑水热合成法制备纳米TiO2,然后将CdCl2溶液加入纳米TiO2中,再加入硫脲,经超声波震荡后,将悬浮液置于反应釜中,于160~180 ℃反应1~3 h制得CdS/TiO2纳米复合材料。本发明通过将CdCl2溶液滴加到纳米TiO2中,然后超声震荡分散,避免了纳米TiO2粉体团聚以及TiO2颗粒不均匀地吸附CdCl2的问题。本发明制备的CdS/TiO纳米复合材料其颗粒粒径小,分散性好,团聚程度轻,通过与窄禁带半导体CdS的复合,具有更好的光催化活性。
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本发明公开了一种一步溶剂热合成CuS‑WO3复合材料的方法。将制备CuS所需的硫源和铜源,以及制备WO3所需的钨源,同时溶解在同一溶剂乙二醇中,形成均相混合溶液,在溶剂热条件下反应,使CuS和WO3同时生成,得到CuS‑WO3复合材料。相较分步的合成方法,本发明方法更简单,并且能够解决分步合成有可能带来的半导体性质改变的问题。能够通过改变铜源、硫源和钨源的浓度控制复合物中CuS和WO3的相对含量,从而调节CuS‑WO3复合材料的光电和光催化性能,所制备的CuS‑WO3复合材料能够用于光电和光催化领域。
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本发明提供了一种晶种法合成的Y/ZrO2复合材料及其制备方法,其中,该方法是将二氧化锆前驱体ZrOx(OH)y(0≦x≦2,0≦y≦4)加入到晶种法制备Y型分子筛的水热合成体系中,并通过晶化处理使二氧化锆与Y型分子筛共同晶化生长,最终获得Y/ZrO2复合材料。采用上述方法制得的Y/ZrO2复合材料同时具备介孔材料的孔道优势与微孔分子筛的强酸性和高水热稳定性,因此适合用于制备催化裂化催化剂或加氢裂化催化剂。
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本发明提供一种复合材料叶片设计制造方法,在金属骨架的两铺贴预成型片,通过固化设备固化复合后构成三明治结构的复合材料叶片。这种采用预成型片的复合材料制造复合材料叶片能够简化制造工艺、降低成本,具有良好的整体性和结合强度。本发明还涉及一种复合材料叶片,包括复合材料和金属骨架,将金属骨架预先制造成叶片形状,在所述金属骨架外铺贴有由多层预浸料纤维布构成的预成型片,在金属骨架上设置有通孔,在通孔内缠绕将金属骨架及两侧的预成型片固定的碳纤维线束,通过固化设备固化成复合材料叶片。本发明的复合材料叶片具有极限工况下不拧、不扭、不折的优点,耐侯性能好,具备一定的抗冲击性能,能满足航空及船舶的特殊要求。
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本发明提供了一种层状MoS2?Fe3O4纳米复合材料的制备方法,将二硫化钼粉末加入分层溶液中进行分层反应,反应完成后过滤,烘干,得到分层二硫化钼粉末;将硝酸铁与柠檬酸混合后加入水中,进行螯合反应,得到干凝胶,研磨得到干凝胶粉末;向分层二硫化钼粉末中加入干凝胶粉末和爆炸剂,进行爆炸反应,冷却至室温后取出爆炸反应产物,即得到层状MoS2?Fe3O4纳米复合材料。本发明利用芳香族硫醚的亲硫特性,降低二硫化钼原料粉末的层间范德华力,结合爆炸冲击成功对其进行分层剥离;本发明通过溶胶?凝胶法与爆炸高温冲击结合,仅用一步即完成了Fe3O4的迅速还原和MoS2的剥离,成功制备了层状MoS2/Fe3O4纳米复合材料。
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本发明涉及一种定向超高导热且具有高强度的石墨‑铜复合材料及其制备方法和应用。具体地,所述复合材料由定向平行排列的石墨片层和铜层经热压烧结而成,且所述复合材料沿平行于X‑Y方向的热导率与所述复合材料沿垂直于X‑Y方向的热导率的比值≥4,且所述复合材料沿平行于X‑Y方向的热导率≥500W/m·K,其中X‑Y方向为同时平行于所述石墨片层和所述铜层的方向。本发明还公开了所述复合材料的制备方法。所述复合材料由于其中石墨片层高度定向排列且所述铜层均匀分布在所述石墨片层之间,因此,所述复合材料具有非常高的热导率和较低的热膨胀系数。所述制备方法简单、成本低、非常适宜大规模推广。
本发明公开了一种钛氧簇C34H62O13S2Ti3/活性炭复合材料及制备方法与作为吸附剂在催化氧化降解有机染料中的应用。所述的复合材料的制备方法为:将活性炭分散在二氯甲烷溶液中得到分散液,然后向所述的分散液中加入钛氧簇C34H62O13S2Ti3晶体溶解,超声得到混合液,然后将所述的混合液旋干,得到的固体在管式炉中于100~1000℃煅烧1~10h,得到钛氧簇C34H62O13S2Ti3/活性炭复合产物。本发明所述的钛氧簇C34H62O13S2Ti3/活性炭复合材料的制备方法简单,该材料不仅可以吸附有机污染物,而且能催化氧化分解所吸附的有机污染物的材料,因此能够快速、高效的多次处理有机污染物。
本发明属于纳米材料技术领域,公开一种N‑GQDs修饰的3DOM In2O3复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由3DOM In2O3及其均匀地负载在其表面和孔道内部的N‑GQDs组成。将N‑GQDs分散在水中,加入3DOM In2O3,N2鼓泡1~3 h,然后将混合物控温在150~180℃水热反应4~8 h,自然冷却至室温,最后真空干燥,即得N‑GQDs修饰的3DOM In2O3复合材料。所述复合材料在NO2气体传感器中作为气敏材料的应用。本发明通过使用N‑GQDs修饰的3DOM In2O3,有效地克服了二维石墨烯无法进入3DOM In2O3孔道内部,从而无法构成有效异质结的问题,具有好的重复性、选择性、长期稳定性以及短的响应恢复时间,能够实现100 ppb的实际检测浓度,可用于超低浓度下的NO2含量检测。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及氨基修饰互贯树脂(GMDA树脂),尤其涉及一种GMDA‑Au NPs复合材料的制备及其定量分析磺胺嘧啶钠。配制10~30mg/ml的GMDA树脂溶液,超声24h后取上层清液,与Au NPs溶液以体积比为3:5~5:2的比例混合,然后超声1~4h后即得。本发明利用大孔氨基酸树脂(GMDA树脂),通过超声法合成复合材料GMDA‑Au NPs,并进行表征分析。本发明采用滴涂法将材料固定到玻碳电极表面,分别通过循环伏安曲线和交流阻抗谱图‑对修饰电极进行了电化学表征,并在最佳优化条件的基础上,利用差分脉冲伏安法‑和差示脉冲溶出伏安法‑定量检测水环境中的SD‑Na。本方法操作简单,重现性好,检测限低,为实际样品中磺胺类抗生素的检测提供了新的方法和思路。
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本发明公开了一种Nb-Si-Ti-W-Hf复合材料,由以下原子百分比的原料制成:Si?10%~20%,Ti?5%~30%,W?3%~15%,Hf?1%~10%,余量为Nb和不可避免的杂质。另外,本发明还公开了一种制备该Nb-Si-Ti-W-Hf复合材料的方法,该方法为:一、将硅粉、钛粉、钨粉、铪粉和铌粉球磨混合均匀后烘干,粉碎后得到混合粉料;二、将混合粉料进行放电等离子烧结,得到Nb-Si-Ti-W-Hf复合材料。本发明Nb-Si-Ti-W-Hf复合材料在1200℃条件下的抗拉强度为350MPa~500MPa,在1500℃条件下的抗拉强度为65MPa~85MPa、拉伸延伸率可达67%以上。
本发明公开一种含氧空位缺陷的SnO2‑石墨烯纳米复合材料及在常温钠离子电池负极的应用。本发明采用水热法首先制备SnO2‑石墨烯纳米复合材料,然后再通过在弱还原气氛中回火的方式,向SnO2纳米晶中引入氧空位缺陷。采用该方法制得的含氧空位缺陷SnO2‑石墨烯纳米复合材料当用于钠离子电池负极时,表现出极为优秀的倍率性能和循环稳定性。
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本实用新型提供了一种自动张开复合材料及具有自动张开复合材料的服装。一种自动张开复合材料,所述自动张开复合材料包含有面料层、切口和复合层组,所述切口、复合层组置于面料层上,所述复合层组包括:亲水功能层,疏水功能层,胶膜,所述胶膜将复合层组胶合成一体;其中,当复合层组位置的面料层处于干燥的环境下时,所述切口为闭合状态;当所述复合层组位置的面料层处于潮湿的环境下时,所述切口为张开状态。本实用新型结构设计巧妙,当复合材料在潮湿或人体出汗的情况下,切口自动打开,增加了皮肤与外界空气的接触面积,有利于汗液蒸发及热量散发,提升了服装的穿着舒适感。
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玻化微珠聚氨酯泡沫复合材料及其制备方法,它涉及一种复合材料及其制备方法。本发明解决了现有保温材料成本高、阻燃性与保温性难以同步提高的技术问题。玻化微珠聚氨酯泡沫复合材料由经过预处理的玻化微珠、聚氨酯白料、聚氨酯黑料与固体阻燃剂混合后,经过微波辅助加热、发泡复合和熟化制得,本方法如下:一、玻化微珠预处理;二、称料;三、制备混合料;四、微波辅助加热、发泡复合;五、熟化。本发明的玻化微珠聚氨酯泡沫复合材料的密度低(90~120kg/m2)、强度好(144~320KPa)、阻燃性好(极限氧指数可达到34.7%)、成本较低(原料成本比相同密度阻燃硬质聚氨酯泡沫降低了约37.5%)。
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本发明提供了一种矾土基β-Sialon结合刚玉复 合材料的制备方法。该方法以高铝矾土、Si、Al、刚玉颗粒及 细粉为原料,加入结合剂,成型干燥后,在氮气气氛下通过反 应烧结的方法一步制备矾土基β-Sialon结合刚玉复合材料。 本发明成本相对低廉,方法简单,所得复合材料物相较纯,高 温使用性能、抗氧化性能、抗热震性能以及抗 K2CO3侵蚀性能良好。可望作为高炉陶瓷杯、滑动水口、窑具 等在冶金、陶瓷等工业领域内使用。本发明可以降低传统Sialon 结合刚玉耐火制品的制备成本,提高高铝矾土的产品附加值与 利用率。
本发明提供了一种铌酸钛/碳纳米管复合材料的制备方法及以该材料为负极的锂离子电容器,该复合材料通过加入钛源、铌源和碳纳米管进行混合,进行溶剂热处理、干燥处理和两步烘焙处理后得到,生产工艺简单,容易扩大规模生产。得到的铌酸钛/碳纳米管复合材料增大了产物比表面积的同时又提高了材料整体的电导性。利用该复合材料为负极制成的电容器,工作电压高、循环寿命长,而比能量远高于一般的电化学电容器,可达50?Wh·Kg-1以上,具有很高的实用价值。
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一种制备聚四氟乙烯-碳粉纳米复合材料的设 备和方法属于燃料电池和有机—无机纳米复合材料技术领域。 在高压反应器中按1-10g/L放置PTFE,压力8~30MPa,温 度35~100℃,反应时间5-20小时,泄压速度0.5- 1.5MPa/min,喷洒时间5-20秒,产物粒度10-200nm。 CO2气体经干燥过滤并液化加压 输送到高压反应器,与PTFE混合搅拌。当超临界 CO2与PTFE达到溶解平衡,开 微调阀,在喷嘴中“CO2+PTFE+ 碳粉”分散混合后经由喷嘴喷出,最后由收集器实现相分离并 收集“PTFE+碳粉”复合材料颗粒, CO2气体进入回收系统。待系统 降到常压后收集产品,不需进一步烘干。
本发明公开了一种氧化锆陶瓷复合材料及其制造方法、金属网烧结氧化锆陶瓷复合材料的方法,属于电子元器件制造领域。a.包括如下以mol百分数计的原料组分:二氧化锆ZrO289%~95%,氧化钇Y2O32.0%~8.0%,氧化铝Al2O3?0.5%~3.0%;b.其制造方法包括如下步骤:①球磨混料,②煅烧稳定,③制备浆料;还公开了一种金属网烧结氧化锆陶瓷复合材料的方法,包括如下步骤:①金属网表面的处理,②挂浆,③烧成。本发明的氧化锆陶瓷复合材料晶相稳定性好,膨胀系数线性,本发明的产品兼具有陶瓷的性能和金属的柔韧性能,因此在使用时不容易破损,延长了使用寿命。
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本发明涉及一种竹粉-聚氯乙烯复合材料及其制备方法,其原料由竹粉,聚氯乙烯树脂,三盐基硫酸铅,二盐基亚磷酸铅,硬脂酸钙份,硬脂酸锌,钛酸酯偶联剂组成,并通过将各原料组分捏合后在双螺杆挤出机中进行造粒,然后把母粒在单螺杆挤出机中进行挤出得到。本发明的竹粉-聚氯乙烯复合材料外观接近木材,并具有优良的阻燃性,通过更换不同的模具,能够制备形状复杂的制品,并可以钻、刨、钉。本发明复合材料的制品无甲醛释放,外观好,手感好,耐老化优异,不翘曲,在室外,海边景观材料如甬道,遮阳棚,栏杆,活动房屋上使用有很大的优势。
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本发明公开了一种微晶纤维素/γ-聚谷氨酸-纳米银复合材料的制备方法,该复合材料通过将微晶纤维素进行预处理后,加入银盐浸渍,再向此混合体系中加入还原剂还原,经离心分离后,洗涤至中性、干燥,再置于γ-聚谷氨酸溶液中浸渍,最后在碳化二亚胺作用下纤维素分子与γ-聚谷氨酸进行交联反应后获得。本发明在微晶纤维素-纳米银复合材料中交联一定量的γ-聚谷氨酸,可发挥银离子的杀菌作用,以及γ-聚谷氨酸的絮凝作用。制备出的微晶纤维素/γ-聚谷氨酸-纳米银复合材料可用于水处理领域。
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本发明适用于有机半导体材料技术领域,提供了一种石墨烯-硅纳米粉末复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:制备石墨烯微片;将石墨烯微片进行表面改性;将表面改性的石墨烯微片混合硅纳米颗粒制成石墨烯-硅混合材料;及将石墨烯-硅混合材料制成石墨烯-硅纳米粉末复合材料。通过本发明技术方案工业化大规模生产石墨烯-硅纳米粉末复合材料,具有以下优点:用酸量和氧化剂量小,成本低;酸以及有害排放物少,对环境友好;表面改性过程对石墨晶格破坏小,容易还原,产品导电性好。
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本公开涉及一种基于离散小波的复合材料梁结构损伤定位方法,所述方法包括获取复合材料梁结构的第一阶模态振型;对所述第一阶模态振型使用离散小波进行分解,获取1?3尺度下的各细节波形;求各细节波形的包络信号,统计各包络的最高点数目;包络信号最高点均出现在相同物理位置的数目判断该处是否出现损伤等步骤。基于所述方法实现了一种基于离散小波的复合材料梁结构损伤定位系统,以利于方法的方便应用。本公开具有运算效率快,损伤识别精度高的特点,适用于复合材料梁结构的动力学无损检测。
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本发明涉及一种用于检测复合材料的超声-声发射激励方法。由高压电源、脉冲触发单元、激励单元、压电单元和直流电源构成。高压电源产生直流高压,作用在激励单元充电端,激励单元由高压晶体管、电阻、电容、电感、电阻组成,脉冲触发单元产生触发脉冲施加在激励单元中高压晶体管的基极控制端,高压晶体管与电容构成充放电回路,在触发脉冲控制下,在电容端一端产生高品质冲击脉冲激励信号,用于在复合材料中激励高质量的声发射信号,可大幅度地提高声发射检测信号的时域脉冲特性和检测分辨率,显著提高了复合材料超声-声发射缺陷检出能力和检测可靠性及缺陷定性定量检测的准确性。冲击脉冲激励信号的幅值在200-450V内可调、下降沿4-30ns可调。
本发明提供了一种含有规则介孔Y/Sm2O3/ZSM‑22/ZSM‑5/ASA复合材料的制备方法,包括:制备导向剂,制备Sm2O3/ZSM‑22/ZSM‑5前驱体,采用水热晶化法合成Y/Sm2O3/ZSM‑22/ZSM‑5复合分子筛,然后在含分子筛的浆液中加入表面活性剂和碱性铝源溶液,调节pH值,沉淀后产物经洗涤、干燥、焙烧,即得Y/Sm2O3/ZSM‑22/ZSM‑5/ASA复合材料。该方法得到的复合材料中Y分子筛的差热破坏温度可大于950℃,晶粒保持在400nm以下,复合材料具有微孔-介孔的孔分布特点,并且表面ASA中的介孔为规则介孔,改变合成工艺条件,可使介孔孔径可调。
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本发明公开了一种耐磨碳纳米纸-金属复合材料的制备方法,采用粉末冶金的方法,将金属粉体置于CNP上可以制备出耐磨碳纳米纸-金属复合材料,包括以下步骤:(1)压制:在模具铺上碳纳米纸,并在任意一面或两面均匀铺一层金属粉,并在200MPa-1000MPa下进行冷压成型;(2)烧结:将压制好的材料在惰性气体环境下采用间断式加热烧结,先让温度升至300℃-400℃保温,再将温度升到500℃-1200℃保温,再进行自然降温;(3)复压:烧结好的材料在200MPa-1000MPa下进行复压;(4)复烧结:复压后的材料在惰性气体环境下500-700℃进行再次烧结,并保温烧结4h,制成不发生团聚,质量轻、成本低且性能良好的耐磨碳纳米纸-金属复合材料。
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本发明公开了一种MoO3@PEDOT复合材料及其制备与应用。所述MoO3@PEDOT复合材料包括MoO3纳米带及其表面包裹的PEDOT。首先合成MoO3纳米带,然后采用原位化学氧化还原法在MoO3纳米带表面聚合PEDOT,得到具有同轴纳米带结构的MoO3@PEDOT复合材料。所述复合材料在电致变色领域的应用是通过制备MoO3@PEDOT复合物悬浮液,然后利用成膜法制备不同厚度MoO3@PEDOT复合薄膜,研究其电致变色性能实现的。该材料实现了有机和无机电致变色材料在微纳米层次上的复合,而且能够利用一维纳米带的有序性为离子或电子传输提供便捷通道,因此由该材料制得的薄膜具有良好的电致变色性能,在智能窗、防眩目眼镜等领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种用羽毛制备吸声隔音复合材料的方法及其复合材料,包括以下步骤:⑴制备吸声材料:将羽毛与乙烯-醋酸乙烯酯共聚物纺粘非织造布,层叠、针刺、热压、冷却成型;⑵制备隔音材料:将氯化聚乙烯粉末混炼成胶片,与涤纶织物逐层贴合、热压、冷却成型;⑶由内而外将吸声材料与隔音材料层叠组合。本发明的制备方法简单易行,容易实现,作为增强材料的羽毛,资源丰富,降低生产成本,解决环境污染,具有良好的社会效益;制备的复合材料具有良好的吸声隔音功能,可以广泛应用到室内装饰材料领域,带来良好的经济效益。
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本发明公开了一种金属化合物/碳纳米复合材料,该复合材料中按重量百分比计金属化合物含量为70~99%,碳含量为1~30%,金属化合物平均晶粒尺寸为3~50nm,复合材料比表面积为100~1000m2/g。本发明同时还公开了其制备方法。由于本发明金属化合物/碳纳米复合材料具有高比表面积,因而不仅其脱卤活性及稳定性高,而且还有脱氮及脱硫功能,适用于含多种杂原子的废旧高分子材料的回收体系。本发明提供的方法简单,易于控制,因而具有经济价廉的特点,有利于工业化生产。
本发明涉及一种Mo-Si-B-Ti-Zr-Al-Nb复合材料及其制备方法。该复合材料由以下摩尔百分比的物质组成:Si?5%~15%,B?5%~15%,Ti?10%~30%,Zr3%~7%,Al?2%~8%,Nb?6%~14%,余量为Mo。其制备方法为:一、将硅粉、硼粉、钛粉、锆粉、铝粉、铌粉和钼粉置于球磨机中混合均匀,烘干后粉碎得到混合粉料;二、将混合粉料置于热压烧结炉进行热压烧结。本发明制备得到的Mo-Si-B-Ti-Zr-Al-Nb复合材料具有低密度、高强度、高韧性和高温抗氧化的特点,能够应用于1500℃的空气环境中。
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本发明公开了一种硬质丝网耐磨复合材料,该复合材料是通过等离子渗氮或渗碳处理过的金属丝网(1)与基体金属(2)复合而成。本发明还公开了该硬质丝网耐磨复合材料的制备工艺,使用该工艺制备耐磨复合材料时,能在较低的温度下进行渗碳或渗氮,制备速度快,渗层均匀,并能在保温状态下,与基体金属达到充分渗透填充,复合可靠,性能良好。
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本发明公开了一种聚砜类/MC尼龙6复合材料的阴离子原位制备方法。其原料包括己内酰胺、聚砜类、催化剂、活化剂等,首先将己内酰胺单体加热熔化,真空脱水,加入催化剂,继续真空脱水,后加入聚砜类树脂,磁力搅拌,使聚砜在己内酰胺熔体中充分溶解直至其均匀分散,加入活化剂,迅速混合均匀后浇铸到预热的模具中,脱模,即得聚砜类/MC尼龙6复合材料。用本发明方法制备的原位复合材料,其拉伸强度、拉伸弹性模量、弯曲强度、弯曲弹性模量都有一定的提高,特别是耐热性,较纯MC尼龙有大幅度的改善,提高了近80℃。
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