本发明公开一种原位杂化的配位聚合物衍生多孔花状Co2P2O7/C复合材料的制备方法,首先将质量比为1:1.3的苯膦酸和六水合硝酸钴分别溶入无水乙醇和乙二醇体积比为2:3的混合溶剂中,然后,在150℃的条件下反应12‑48小时,制备了花状的苯基膦酸钴配位聚合物[Co(PhPO3)]前驱体;称取200mg Co(PhPO3),在氮气氛围中,以2℃min‑1的升温速度从常温升至煅烧所需的温度(600‑1000℃),并保持两小时,制备目标产物原位杂化的配位聚合物衍生多孔花状Co2P2O7/C复合材料(Co2P2O7/C‑X;其中X为煅烧的温度)。本发明提供的原位杂化的配位聚合物衍生多孔花状Co2P2O7/C复合材料的制备策略,实现了纳米Co2P2O7颗粒与纳米石墨化碳的原位杂化,有效的增强了材料的导电性和循环稳定性,具有良好的超级电容器应用潜能。
本发明属于石油化工和碳纳米交叉领域,涉及一种静电纺丝制备锂离子电池负极用多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料的方法。首先通过静电纺丝制备聚丙烯腈纤维,脱油和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液再经静电纺丝制备混纺纤维并收集在聚丙烯腈纤维上,重复上述步骤即可制得具有多层结构的聚丙烯腈/沥青复合纤维材料,经过预氧化和碳化,制得多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料。聚乙烯吡咯烷酮可提高脱油沥青溶液的可纺性,聚丙烯腈纤维可支撑热处理过程中熔融的脱油沥青,从而制得具有良好柔韧性的复合碳材料,用作锂离子二次电池负极材料时表现出比电容高、循环稳定性好等优异性能。本发明的主要特征是:脱油沥青和聚乙烯吡咯烷酮溶液通过静电纺丝制备混纺纤维,并利用聚丙烯腈纤维的支撑作用制备多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料。
本发明提供一种钠离子电池负极用碳酸氢镍/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明采用水热方法,以氧化石墨烯、二价镍盐、还原剂和水溶性碳酸盐或尿素为原料,制备得到碳酸亚铁/石墨烯复合材料。该复合材料尺寸均一,应用于钠离子负极,其电化学性能较好,并具有优异的倍率性能及循环稳定性。另外,本发明制备方法的可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。
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本发明公开了一种硫改性导电聚合物包覆的镍铝锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备LiNi0.7Al1.3O4,(2)制备硫改性的导电聚合物,(3)包覆。本发明制备的复合材料,采用铝镍锂氧化物作为主材,在其表面覆盖含有高比容量的硫的导电聚合物,在提高复合材料的容量的同时也提高了导电性能和循环稳定性。
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本发明提供了一种活塞环涂层用复合材料,包括:7wt%~30wt%的Ni;5.5wt%~30wt%的Cr;2wt%~13wt%的Al;0.5wt%~2wt%的Si;5wt%~25wt%的Ti3SiC2;20wt%~60wt%的(Ti,Al,Si,C)N。本发明还提供了一种活塞环涂层及其制备方法。Si能够提高复合材料的抗拉强度、屈服强度和硬度,同时能够降低复合材料的摩擦系数;Ti3SiC2和(Ti,Al,Si,C)N均具有较低的摩擦系数、良好的自润滑性能和良好的抗高温性能,从而使得到的活塞环涂层具有良好的力学性能和耐磨减磨性能,从而满足发动机高效率、高载荷、高速度、高寿命以及节能环保的要求。
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本发明公开了具有可见光光解水制氢性能的铁碳复合材料及制备方法,以食用菌作为载体,将铁离子载入食用菌中获得载有铁离子的食用菌,将载有铁离子的食用菌通过一步高温分解、碳化还原,使铁离子还原成零价铁,获得多孔碳材料负载铁纳米粒子的复合材料,及铁碳复合材料。在光照条件下,该材料可实现与水反应制备氢气,碳载体对该产氢过程有显著促进作用。
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本发明涉及高分子材料改性技术领域,具体涉及一种耐高温阻燃聚氨酯复合材料,其中阻燃聚氨酯泡沫复合材料由如下重量份数的各组分组成:苯酚基曼尼希聚醚多元醇70~100份;多异氰酸酯70‑80份;发泡剂3~10份;铵类催化剂0.5~5份;泡沫稳定剂1~1.2份,其中发泡剂为烷烃,多异氰酸酯是以重量比计按照二苯基甲烷二异氰酸酯/甲苯二异氰酸酯=3:2的方式混合而成,本发明所得聚氨酯复合材料高温耐受,经测试产品燃烧增长速率指数低,导热系数小,并且经过高温测试前后产品尺寸变化率小,制备方法简单,适合大规模工业化推广。
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本发明公开了一种聚醚醚酮多元纳米润滑复合材料,其特征在于,按重量份数计,所述复合材料包括:50‑80份聚醚醚酮,10‑25份丁苯橡胶,15‑35份纳米聚四氟乙烯,30‑50份复合纳米粒子。本发明所制备的聚醚醚酮多元纳米润滑复合材料在起到抗磨减摩作用的同时仍具有良好的机械性能。
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一种模压复合材料板簧的制备方法,所述制备方法包括制备纤维复合树脂、制备改性填料、制备改性模压料树脂、制备板簧。本发明制备的模压复合材料板簧疲劳寿命高,疲劳次数为302‑307万次;本发明制备的模压复合材料板簧拉伸性能好,拉伸强度为1855‑1862Mpa,拉伸弹性模量为72‑73 Gpa。
本发明涉及一种用于锂硫电池的碳球/硫/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法。该复合材料首先将硫和碳球进行热处理或溶液浸渍析硫复合,硫/碳球复合物再与粘合剂混合搅拌形成浆料,涂布于铝箔片,干燥后置于氧化石墨烯分散液中,经电化学还原沉积还原氧化石墨烯,得到还原氧化石墨烯封装的硫/碳球复合正极材料。本发明方法制备的碳球具有丰富的表面褶皱及内部孔隙结构、较高的比表面积(1000m2/g),能负载更多的硫,固硫含量高达80%。还原氧化石墨烯层具有较高的导电性和丰富的孔隙结构,利于锂离子的通过并能有效抑制硫及多硫化物的损失,提高硫/碳球复合材料的导电性和循环稳定性,具有较高的实用前景。
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本发明涉及一种折叠分体式复合材料乐器支架,属于复合材料结构技术领域,包括上挡板折叠机构、上主管、下挡板折叠机构、下主管、三脚折叠机构,上主管的上端嵌装粘接有上挡板折叠机构,上主管带十字形槽的下端装入粘接在下挡板折叠机构的圆环槽止口中,下主管上端嵌装粘接有主管连件套筒,下主管下端嵌装粘接有三脚折叠机构,将下挡板折叠机构底部螺柱旋入主管连件套筒的螺母组装乐器支架,本发明充分发挥了复合材料比强度高、密度小的特性,在保证乐器主体支架强度要求的同时有效减轻了乐器支架的重量,通过乐器支架的折叠及分体设计,使乐器支架所占空间大幅减少,方便了存放和携带。
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本发明公开了一种过渡金属氧化物/氮掺杂有序介孔碳复合材料及其制备方法,其中制备方法如下:首先以介孔分子筛SBA‑15作为模板剂,糖类碳水化合物为碳源,尿素和六次甲基四胺为氮源,经惰性气体煅烧,除模板剂后,得到氮掺杂有序介孔碳;然后加入过渡金属盐溶液,通入惰性气体煅烧,获得过渡金属氧化物/氮掺杂有序介孔碳复合材料。本发明公开的制备方法成本低廉、操作简便。本发明方法制备的氮掺杂有序介孔碳的孔道清晰、孔径适宜、比表面积大,其上过渡金属氧化物纳米颗粒分布均匀、负载量大。过渡金属氧化物/氮掺杂有序介孔碳复合材料的电化学性能优异,在催化剂、导电导热、储能材料等领域有广阔的市场前景。
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本发明涉及工程检测技术领域,特别是涉及一种碳纤维复合材料气瓶X射线图像脱粘缺陷提取方法,包括:获取原始气瓶X射线图像,并对原始气瓶X射线图像进行预处理,得到第一处理图像;基于第一处理图像得到气瓶脱粘缺陷图像特征,基于气瓶脱粘缺陷图像特征进行脱粘边缘检测,得到第二处理图像;对第二处理图像进行缺陷提取,并对提取到的缺陷特征进行轮廓提取,得到缺陷轮廓特征,将缺陷轮廓特征标注到所述原始气瓶X射线图像上,获取最终缺陷标注图像。本发明能够提取出复合材料碳纤维气瓶X射线图像中的脱粘缺陷,方便辨别缺陷的数量、形状等特征;同时能够将缺陷的轮廓标注在复合材料碳纤维气瓶X射线图像上,更加直观观察缺陷的位置。
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本发明公开了一种阻燃增韧聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法。本发明的阻燃增韧聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料的组分按质量百分数配比为:聚对苯二甲酸丁二醇酯30%~70%、玻璃纤维10%~40%、增韧剂2%~15%、聚合型阻燃剂8%~15%、三氧化二锑2%~10%、润滑剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,采用玻纤增强和加入增韧剂进行增韧改性,并通过复合阻燃剂与三氧化二锑协效阻燃作用,使得制备的阻燃增韧聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料具有韧性好、力学性能强、阻燃效能高和综合性能优良等特点。
本发明公开了一种Keggin型杂多酸-聚吡咯-石墨烯复合材料修饰电极的制备方法,其包括以下步骤:选取玻碳电极,对其进行表面处理,然后取石墨烯分散液滴涂在玻碳电极表面,置于红外灯下烘干,制得石墨烯修饰电极;然后将制备的石墨烯修饰电极沉浸在含有吡咯、Keggin型杂多酸的硫酸溶液中,循环伏安法扫描,扫描完成后取出,用二次水淋洗,室温下干燥得到Keggin型杂多酸-聚吡咯-石墨烯复合材料修饰电极。本发明制备的Keggin型杂多酸-聚吡咯-石墨烯复合材料修饰电极基于叶酸对Keggin型杂多酸的氧化还原反应有灵敏的抑制作用,可用于叶酸的测定,相比于普通电极,具有过电位小、灵敏度高、稳定性好、再现性高等优点,而且制备过程简单,原料易得,成本低。
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本发明涉及导电复合材料及其制备工艺领域,尤其是涉及磨碎碳纤维增强树脂/石墨导电复合材料及其制备工艺。该复合材料由磨碎碳纤维、石墨粉体和混合树脂粉体复合而成,其中磨碎碳纤维长度为50~150ΜM;其制备工艺为:(1)按质量百分比和颗粒目数备料磨碎碳纤维、石墨、混合树脂;(2)磨碎混合磨碎碳纤维、石墨粉体、混合树脂粉体;粉碎过程为干法混合磨碎,不添加任何溶剂;(3)将混合粉体装入模压成型模具中,热压烧结成型,成型温度为250~300℃,成型压力为25~35MPA,保温保压时间为60~120MIN。本发明所用材料价格低廉,具有良好的增强性、分散性以及良好的相容性、比表面积大;其常温体积电导率达到166~253S/CM,常温弯曲强度达到50~60MPA;性价比好。本工艺简单、可靠。
本发明公开了一种用于牙体修复具有氟离子释放特性的单组分光固化复合材料及其应用。该用于牙体修复具有氟离子释放特性的单组分光固化复合材料的制备原料包括有可溶于水或至少部分溶于水的含有酸分子结构的可聚合树脂单体或低聚物或其混合物、具有氟离子释放特性的玻璃离子体水门汀填料以及光固化聚合引发体系。本发明提供的光固化复合材料为单组份,使用方便,具有氟离子释放特性,同时具有较强的机械物理性能,可以被用作牙体粘结剂、其他牙齿修复材料之下的衬垫材料、牙齿表面的点隙裂沟密封材料、牙体充填修补/修复材料、牙冠修复用的桩核组成材料、牙根管口密封材料、光固化牙科正畸用水门汀粘接材料以及其他的牙科治疗和恢复性的用途。
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本发明公开了一种核壳型碳包覆铁纳米复合材料的制备方法,其解决了现有技术中制备碳包覆金属纳米复合材料的制备方法制备周期长、工艺复杂、原料要求高、产物不易分离的问题。包括如下步骤:1)将二茂铁溶于有机溶剂碳源中,混合均匀后加入放电介质,得到混合物;2)将步骤1)得到的混合物进行微波加热反应,反应过程中不断通入惰性气体;3)反应结束后,继续通入惰性气体设定时间,冷却后,筛除放电介质后即可得到核壳型碳包覆铁纳米复合材料。
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本发明涉及一种对肿瘤能够实现双靶向、双模成像诊断、双重治疗的特异性诊疗功能纳米粒子。选用四甘醇为溶剂和还原剂,在260℃的条件下回流羧基化碳纳米管(CNTs)与FeCl2、H2PtCl6、NaOH的混合物,制备了高质量的FePt/CNTs。EDC/NHS化学将聚乙二醇(PEG)、叶酸(FA)、荧光素(FITC)偶联到复合材料表面,合成复合材料集靶向、双模成像诊断和双重治疗一体的“诊疗”功能。纳米复合材料在肿瘤细胞内诱导肿瘤细胞凋亡机制,并诱导形成活性氧(ROS)。本发明的新型载药材料具有双靶向、双模成像诊断、双重治疗的特异性,可以用于抗肿瘤研究,有着很好的实用价值。
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本发明公开了一种高效吸收微波的碳化硅复合材料及其制备方法,该材料采用一定粒度的碳化硅粉体为原料,加入粘结剂和减水剂,通过浇注及高温退火制备而成,制备方法为:a)首先配置质量分数为0.1%~1%的减水剂水溶液,加入粘结剂和一定粒度的碳化硅粉体,继续搅拌,得到混合均匀的碳化硅浆料;b)将步骤a)中所得到的浆料浇注在模具中,静置干燥处理,退模后得到胚体,然后在一定温度下对胚体进行退火煅烧,自然冷却,得到高效吸收微波碳化硅复合材料。本发明制备工艺简单,碳化硅复合材料烧结温度低,具有较高的吸收微波转化为热量的效率。
本发明提供一种Fe2O3‑ZnO/g‑C3N4复合材料的制备方法,包括:1)将g‑C3N4分散于甲醇溶液中,得溶液A;2)将Zn(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O共溶于甲醇溶液中,得溶液B;3)将二甲基咪唑溶于甲醇溶液中得溶液C;4)先将溶液A和溶液B混匀得混合液,然后将溶液C缓慢滴加于混合液中,于室温下搅拌使均匀混合后沉淀,得沉淀物;5)将所述沉淀物以甲醇洗涤并干燥;6)将干燥后的沉淀物均匀研磨后转移到管式加热炉,空气氛围中加热到550℃,煅烧即得。本发明还提供了该复合材料及其在光催化降解水中污染物中的应用。本发明提供的复合材料在可见光条件下能够高效快速去除水中双酚A。
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本发明公开了一种纳米纤维素表面接枝尼龙6复合材料的原位制备方法,涉及高分子加工技术领域,以不同比例和不同接枝率的纤维素纳米晶接枝己内酰胺做活化剂,配以低活性引发剂来引发己内酰胺在较低温度下原位开环聚合,一步法制备得到纳米纤维素接枝的尼龙6复合材料。该聚合过程能够在较短的时间内完成,同时可以达到较高的转化率和结晶度。本发明采用原位聚合的方法,不仅使纳米纤维素在树脂中的分散更均匀,而且通过化学接枝的方式有利于提高复合材料的界面性能。该材料的机械性能和耐热性显著提高,且工艺简单,效率高,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种采用三维编织复合材料的高速动车转向架整体承力结构及其应用。包括前后侧边板、中间横梁两个部分。其结构特点是所述的前后侧板与中间横梁采用混杂纤维三维编织复合材料一体构成,其中前后侧板采用变厚度V字形结构设计,前后侧板的两端设有安装弹簧的端部安装座,前后侧板的中间部位设有安装弹簧的中间安装座,端部安装座和中间安装座采用特殊过渡型三维编织复合材料过渡结构设计,内部预埋有金属加强部件;同时在中间横梁的中间部位设计阻挡板,其中通过预埋金属部件增强,以上涉及用于保证承力结构的整体抗疲劳性能,同时保证与其他部件连接过程的结构强度和整体性。
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本发明公开了一种复合材料拉挤成型工艺参数实时监测装置及方法,上位机分别与温度传感器、摩擦力传感器和压力传感器连接;所述上位机,被配置为:通过设置在模具上的温度传感器,获取模具内部的温度数据;通过设置在模具上的摩擦力传感器,获取模具内部的摩擦力数据;通过设置在模具上的压力传感器,获取模具内部的压力数据;所述上位机,对温度数据、摩擦力数据和压力数据进行预处理,并将三种数据进行曲线表示和故障报警。面向复合材料拉挤工艺监测需求,开发多参量数据采集及分析方法及系统,监测并获得复合材料拉挤工艺成型模具内部温度、压力、摩擦力等影响拉挤工艺的各项指标,为保证制品的质量及后续工艺优化提供了可靠的依据。
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本发明属于水污染物处理领域,涉及一种新型的基于樱桃核的生物质铁碳复合材料。该催化材料可通过活化过硫酸钠产生活性自由基来降解水体中的有机污染物双酚A。该催化剂制备方法简单,所采用原辅材料价格低廉,容易实现批量化制备,能够快速高效的催化过硫酸钠降解双酚A,并且该铁碳复合材料具有顺磁性,催化降解完成后可以利用磁铁很容易的将材料从溶液中分离出来。结果表明,基于樱桃核的生物质铁碳复合材料活化过硫酸钠产生活性自由基降解废水中的有机污染物是一种很有前景的污染物去除技术。
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本发明公开了一种宽温域阻尼橡胶复合材料及其制备方法,包含如下质量份组分:氯化丁基橡胶20‑30份、丁腈橡胶70‑80份、防老剂MB1‑2份、补强填充剂45‑49份、交联剂DCP1‑3份、分散剂3‑4份、硫化剂0.5‑0.8份、促进剂3‑4份、活性剂5‑8份、树脂765 2‑8份、木质纤维素5‑20份、石墨烯1‑7份。树脂765、木质纤维素、石墨烯的加入大大拓宽了橡胶复合材料的阻尼温域,且该橡胶复合材料物理力学性能优良。当tanδ≥0.3时,氯化丁基橡胶与丁腈橡胶共混物的阻尼温域约为60℃;而添加了树脂765、木质纤维素、石墨烯的共混物的阻尼温域超过90℃,并且阻尼峰值也有一定的提升。
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本发明属于一种改性碳碳复合材料制备方法,其原料为:整体碳毡、平板毡以及碳布,其制备方法为:折叠‑加热‑氮气处理,所述折叠处理为:将整体碳毡、平板毡以及碳布层叠支撑平面结构,为预制件,所述加热处理为:将预制件投入到电阻加热炉中,在电阻加热炉投入前,将炉内的空气抽出,输入氩气,电阻加热炉炉腔中加热煤油,在电阻加热炉加热处理时,需要持续向电阻加热炉内输入氮气,直到炉温降至室温为止,当炉腔中煤油耗尽断电停炉得到碳复合材料,本发明制备方法简单、周期短,可快速高效的得到致密的碳复合材料,可有效的降低制备成本。
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本发明公开了一种植物纤维增强聚丙烯复合材料,该复合材料由以下重量份的原料制成:45~75份聚丙烯,20~50份植物纤维,0.1~1份有机过氧化物,1~12份衣康酸二缩水甘油酯,0.1~3份润滑剂及0.1~2份抗氧剂,其中植物纤维的平均长度为3~40mm。本发明采用来源于可再生资源的衣康酸二缩水甘油酯作为偶联剂,其在有机过氧化物的作用下能够在植物纤维和聚丙烯之间形成″桥梁″作用,显著提高两者之间的界面结合力。本发明制备的植物纤维增强聚丙烯复合材料具有强度高、韧性好、质量轻和成本低等优点,且制备工艺简单,生产效率高,易于工业化生产,具有广阔的发展前景。
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本发明公开了一种复合材料螺栓连接结构早期松动评估方法及系统,包括:获取复合材料螺栓连接结构超声波响应的二阶非线性系数及边带非线性系数;搭建非线性超声监测系统,确定最佳响应频率及声调制信号参数;对不同预紧状态的螺栓连接结构开展非线性超声波检测实验,分别获取一发一收的高频响应信号及两发一收的声调制响应信号;对响应信号进行处理分析,获得螺栓不同预紧状态下的上述两种参数的变化规律,构建基于机器学习算法的回归模型;基于所述模型进行复合材料螺栓连接结构早期松动评估。本发明联合谐波法和声调制技术两种非线性超声检测方法,对于螺栓松动早期状态监测效果更为显著、准确。
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本发明公开了一种ZIF‑8/MnO2复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。其配制了浓度为0.1‑1.0mM的乙酸锌(Zn(CH3COO)2·2H2O)溶液溶解多肽,使多肽的浓度为2.0mM,然后加入到等体积浓度为1.0‑100mM的2‑甲基咪唑溶液中,合成ZIF‑8样品,乙酸锌和2‑甲基咪唑溶液的摩尔浓度比为1:50‑1:100。然后在合成的ZIF‑8样品中,加入浓度为0.5‑5.0mM的高锰酸钾溶液进行矿化反应,最终在ZIF‑8纳米颗粒的表面矿化一层MnO2纳米粒子。本发明合成的ZIF‑8/MnO2复合材料可应用于吸附、催化以及药物负载领域,是一种应用范围较广的复合材料。
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