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本发明涉及一种纤维素基复合材料的制备方法,该方法步骤为制备纤维素溶液和硅酸镁锂溶液,将纤维素溶液和硅酸镁锂溶液混合,在凝固浴中凝固再生,经洗涤、干燥制得纤维素基复合材料。本发明利用了硅酸镁锂在水体系中能够形成非常稳定的纳米片状结构,获得硅酸镁锂纳米颗粒在纤维素溶液中的超细分散,制备出结构致密均匀和抗张性能显著提高的纤维素基复合材料;无需借助任何表面活性剂进行分散,因而步骤简单,具有良好的实际应用价值。
本发明公开了一种TiO2‑量子点复合材料、其制备方法及其在内毒素检测中的应用,属于内毒素检测领域。TiO2‑量子点复合材料的制备方法包括以下步骤:将TiO2和量子点溶液混合均匀后,加入乙醇和氨水,超声处理至溶液变澄清,然后加入正硅酸乙酯,搅拌反应12‑15h后,加入丙酮形成沉淀,离心,去除上清后,洗涤,得到以二氧化硅为基质的TiO2‑量子点聚集球;对上述TiO2‑量子点聚集球进行分散处理至分散均匀后,用氢氧化钠溶液调节至pH为12,反应20‑30min后,离心,去除上清,洗涤,干燥,得到TiO2‑量子点复合材料。本发明解决了现有电极因比表面积有限造成的测量灵敏度低的问题,具有检测灵敏度高、光催化效率高、电极重复利用率高的特点。
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本发明公开了一种阻燃抗静电双功能改性聚乙烯复合材料及其制备方法。本发明的阻燃抗静电双功能改性聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯50%~80%、复配阻燃剂12%~25%、抗静电母粒2%~5%、润滑剂0.1%~2%、主抗氧剂0.1%~0.6%、辅抗氧剂0.1%~0.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的阻燃抗静电双功能改性聚乙烯复合材料,不仅具有很好的无卤阻燃性(氧指数达为28以上),达到UL94-0阻燃级标准,其发烟量小,无毒,无熔滴现象等,而且分散性好,成型加工性良好,抗静电性高和耐久性好,表面电阻达107~109Ω·m。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及聚乳酸/有机插层改性的埃洛石复合材料及其制备方法。包括以下重量份原料:80~200份埃洛石、300~750份有机溶剂、500~2000份甲基丙烯酸酯类树脂、10~40份单体聚合引发剂。其制备方法包括:聚甲基丙烯酸甲酯插层埃洛石样品的制备和聚乳酸与聚甲基丙烯酸酯插层的埃洛石复合材料的制备,利用有机溶剂为插层前驱体对埃洛石进行增容改性,甲基丙烯酸酯类树脂原位聚合在埃洛石管内及层间,得到棒状、插层改性的埃洛石,然后与聚乳酸共混制得。该方法提高了改性埃洛石在聚乳酸基体的分散性,得到的复合材料结晶和力学性能均优异,当改性埃洛石加入含量为聚乳酸的4%时,结晶和力学性能最好。
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本申请涉及复合材料领域,提供一种微纳米片状聚氨酯增强碳纤维复合材料及其制备方法。本方案采用的微纳米片状聚氨酯在三个维度中,有一个维度往往比其余的两个维度要小的多,即厚度远小于长度与宽度,这就使得片状聚氨酯具有较大的表面积,片状聚氨酯可以作为分散相以相对独立的形态均匀分布于整个环氧树脂中,以减小树脂基料在固化过程中的内应力,使分子间的交联缠结减弱,降低交联密度,从而获得良好的力学性能和阻尼性能。本材料相比未改良的复合材料在力学性能上得到了一定的提高,同时,阻尼性能也得到了较好的改观。
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本实用新型具体公开了一种碳纤维复合材料的人工雷击损伤测试装置,包括绝缘支架和引雷针,在绝缘支架的上面设有上绝缘防护板、下面设有下绝缘防护板,在下绝缘防护板上设有导流板,在所述的下绝缘防护板上设有通孔,所述的导流板接地,所述的引雷针的一端穿过上绝缘防护板,伸入到导流板的上方。该测试装置结构可靠、操作安全方便,能够准确评估碳纤维复合材料的雷击损伤阻抗和损伤容限,改善碳纤维复合材料的性能,促进碳纤维复合材料在航空航天设备中应用。
本发明公开了一种具有相互连通大孔的金属掺杂多孔碳纤维/石墨烯复合材料的制备方法,通过静电纺丝方法制备多孔碳纤维/石墨烯复合材料;将石墨烯分散至PVP纺丝液中,然后再通过静电纺丝的方法将均匀混合液进行纺丝,最后对静电纺丝产物进行预氧化,后烧制获得多孔碳纤维/石墨烯复合材料;为提高其电化学性能还可以在纺丝液中加入钴盐,铁盐,镍盐等,形成单原子掺杂,促进锂硫电池催化转化反应。
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本实用新型涉及一种修补装置,尤其涉及一种可降解树脂基复合材料制品的修补装置,包括密封盖,密封盖上部设有储液箱,储液箱分别连接回流管和注液管;所述回流管和注液管均穿过密封盖,在回流管上设有动力电机。通过本实用新型的修补装置获得无弱界面的热固性树脂基复合材料制品修补件,延长可降解树脂基复合材料制品的使用寿命,极大的推动了可降解树脂基复合材料制品在大型制品上的使用价值,对环境保护和资源回收再利用具有很大的促进作用。
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高阻隔性氧化石墨烯/尼龙纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用氧化石墨烯(GO)与尼龙(PA)反应制备氧化石墨烯接枝尼龙(GO‑g‑PA),即利用GO表面羧基和环氧基与PA端氨基反应将PA接枝到GO表面;(2)将PA、GO‑g‑PA、抗氧剂以及紫外光吸收剂在高速搅拌机上混合均匀后,在普通的双螺杆挤出机中,在一定温度和转速下进行共混,挤出造粒,得到高阻隔性的尼龙/氧化石墨烯(PA/GO)纳米复合材料。本发明方法简单,氧化石墨烯/尼龙纳米复合材料中表面改性的氧化石墨烯分布均匀,该材料的阻隔性明显提高,同时机械强度和耐热性等也在一定程度上得到提高。
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本发明涉及一种硫化镉/四氧化三铁复合材料的制备方法:(1)将硝酸镉和硫脲加入去离子水中,搅拌得到澄清溶液A;(2)将硝酸铁和柠檬酸/尿素加入去离子水中,搅拌得到澄清溶液B;(3)将溶液A和溶液B混合均匀后,在无氧的条件下,将溶液加热蒸发至胶状,继续加热至燃烧并伴有大量气体放出,即得到硫化镉/四氧化三铁复合材料。该复合材料不仅具有优异的光催化性能,而且易于磁性分离。
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本发明公开了一种Fe/FeS复合材料活化分子氧处理有机废水的方法。该方法以Fe/FeS复合材料作为催化剂,以空气或氧气作为氧化剂,通过活化氧气,原位形成活性氧,对水中有机污染物进行降解。Fe/FeS复合材料催化活性高,可直接利用空气中的氧气,成本低廉,环境友好,易于回收,可重复利用,并且该方法设备简单,操作方便,能在较宽的pH值范围内高效的降解水中有机污染物,具有很大的应用前景。
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本发明属于复合材料加工技术领域,涉及双壁复合材料容器的加工技术。采用柔性阳模和刚性阴模组合结构,实现双壁容器一体成型。本发明涉及的真空辅助RTM工艺成型复合材料双壁容器的模具,为阴阳模组合结构,其特征在于:阳模(4)为整体柔性模,阴模(6)为环向多瓣组合刚性模;阴阳模对应位置分别设置独立树脂灌注系统;沿罐体轴向平行设置2n+1排(n为自然数)注胶系统,包括一排初始注胶口(5),2n排对称的过程注胶口(7),沿罐体轴向在起始注胶口远端设置排气系统(8)。该模具,结构简单,可操作性好,成型效率高,实现环体结构一次成型。适用于双壁复合材料容器的成型,特别适用于大型复合材料双壁储罐一体成型。
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本发明属于橡胶湿法混炼技术领域,具体涉及一种石墨烯/橡胶复合材料制备方法,工艺过程包括制备母胶混合液、制备母胶和制备复合材料共三个步骤,首先对填料进行搅拌和超声雾化的技术手段预处理形成填料乳液,然后采用填料预分散体骤温破碎技术,将填料乳液通过气体高压将填料乳液喷出,喷射到高温物体表面,填料乳滴骤然遇热破碎,实现了填料在橡胶基体中的二次分散,再采用高温闪蒸干燥技术,将经填料预分散体骤温破碎分散后制备的湿法混炼胶置于高温环境中将其中的水分瞬间蒸发,固化填料在橡胶基体中优良分散,最后采用常规的密炼机制备填料/橡胶复合材料;其原理科学可靠,实用简便,制备效率高,应用前景广阔,使用环境友好。
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本发明涉及金属叠层复合材料技术领域,尤其涉及一种激光冲击成形叠层复合材料的方法及其应用,该方法包括:将基材表面制备成具有高表面粗糙度的粗糙表面,清洗后备用;提高叠层材料表面光洁度,清洗后备用;在待叠层材料表面不与基材接触的表面制备吸收层和约束层材料,备用;采用激光冲击方法对基材表面装夹和覆盖了叠层材料的区域进行处理;激光冲击处理完全部叠层材料覆盖区域之后,清除剩余吸收层和约束层材料,并对得到叠层复合材料进行清洗处理,即得叠层复合材料。本发明基于脉冲激光诱导的力效应提出一种激光冲击成形叠层复合材料的方法,不仅具有叠层结合强度高等优点,而且加工流程简单,相对于传统的方法更加节能、高效。
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本发明提供一种复合材料弹翼及其成型方法,用于解决现有技术中弹翼产品存在重量大、承载小等问题。本发明复合材料弹翼包括翼体和涂层;所述翼体包括基材和包裹基材的防烧蚀层,所述基材为玻璃纤维预浸料,所述防烧蚀层为高硅氧短切纤维预浸料;所述翼体的外表面喷涂有耐高温隔热涂层和耐高温抗氧化涂层。一种复合材料弹翼的成型方法,用树脂基体浸渍玻璃纤维,制成玻璃纤维预浸料,铺覆玻璃纤维预浸料制备基材;用树脂基体浸渍高硅氧短切纤维,制成高硅氧短切纤维预浸料,在基材外表面包裹高硅氧短切纤维预浸料制得防烧蚀层,翼体成型;把翼体放入模具中合模置于压机内,热压翼体固化完成;在翼体外表面喷涂耐高温隔热涂层和耐高温抗氧化涂层。
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本发明提供一种环氧树脂基防弹复合材料及其制备方法,其特点是:受弹层和阻弹层相同,均为氧化石墨烯/芳纶机织布/环氧树脂,能量吸收层(缓冲层)为氧化石墨烯/芳纶三维机织间隔织物/环氧树脂,其主要特点是:受弹层、能量吸收层和阻弹层中的氧化石墨烯片均以布面取向均匀排列在树脂、芳纶机织布和芳纶三维机织间隔织物中。以上三层以环氧树脂固化在一起,成为整体的防弹复合材料。本发明防弹复合材料具有比现有钢化、金属、陶瓷等防弹材料更加优异的防弹性能,可以用于柔性防弹衣的致命部位增强、各种防子弹直弹冲击、工程抗冲击材料等,并且材料轻薄,制作简单。
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本发明是有关于一种碳陶复合材料及其制造的防爆板,包括重量比为20-45%的碳纤维和重量比为55-80%的陶瓷材料,其制造方法为,将碳纤维短切后与陶瓷材料按比例搅拌均匀,然后放入模具中,与模具一起放入压力容器中,然后加温至1750度后加压至500~1000公斤,保持30~60分钟后断电降温即可;该防爆板的两端为橡胶层,中间为碳陶复合材料层,所述的橡胶层由芳纶纤维或聚乙烯纤维与橡胶复合而成。本发明的复合材料节能环保、使用寿命长、质量好,重量轻,十分适于制造的特殊工业及特殊行业需求的防爆炸材料。
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本发明提供了一种气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:将三聚氰胺和甲醛混合,制备得到三聚氰胺预聚体;将三聚氰胺预聚体与硬化剂、发泡剂、去离子水混合,制备得到发泡液;发泡液进行发泡得到发泡体,并将进行固化和退火,制备得到三聚氰胺泡沫;将制备得到的三聚氰胺泡沫进行热压缩处理;将热压缩处理后的三聚氰胺泡沫与气凝胶复合,制备得到所述气凝胶复合材料。本发明还提供了上述制备方法得到的气凝胶复合材料。本发明实施例利用气凝胶的粒径较小和三聚氰胺多孔的特点进行互补,能够明显改善导热系数,同时改善气凝胶本身质脆、易碎的缺点。
本申请制备了一种新型的海绵状Au/g‑C3N4复合材料电化学传感器。金纳米颗粒具有优异的电催化性能,通过与石墨相氮化碳共同回流得到海绵状的复合材料,其导电性得到明显的改善,同时对氯霉素的电化学行为具有良好的促进作用。通过电化学表征发现,海绵状金/氮化碳复合材料对氯霉素具有优异的催化性能,其具有较宽的检测范围,有望应用于食品中氯霉素残留的检测。
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本发明公开了一种低温共烧玻璃/陶瓷复合材料,包括质量比为1:0.6‑1.5的A l 2O3陶瓷粉体和混合玻璃粉体,混合玻璃粉体包括第一玻璃粉体和第二玻璃粉体;其中,第一玻璃粉体为钠硼硅体系玻璃粉,第二玻璃粉体为钛镁铝硼硅体系玻璃粉,且第二玻璃粉体的质量:第一玻璃粉体的质量>1.5,同时本发明还公开了一种低温共烧玻璃/陶瓷复合材料的制备方法。本发明通过选用钠硼硅体系玻璃粉和钛镁铝硼硅体系玻璃粉作为玻璃/陶瓷复合材料的玻璃相,有效降低了玻璃/陶瓷复合材料的烧结温度,烧结得到的复合材料致密度较高,抗折强度>165Mpa。
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本发明公开了一种使用碳纳米管和石墨烯的改性复合材料及制备方法,属于橡胶制品技术领域,由于其配方中采用首先在石墨烯和碳纳米管中加入甲基丙烯酸进行酸化改性,然后加入氧化锌进行离子化反应,实现原位生成甲基丙烯酸锌,再加入液体橡胶和过氧化物引发剂,引发甲基丙烯酸锌共聚之后和液体橡胶发生共交联;实现对石墨烯和碳纳米管的表面吸附包裹改性和表面化学改性,使碳纳米材料表面具有较高的化学活性,确保碳纳米材料与聚合物基体间有良好的粘结力,并提高碳纳米材料在聚合物基体中的分散程度,进而在形成复合材料后能顺利地将载荷转移到碳纳米材料上,使碳纳米材料起到增强、增韧的作用,显著提高改性复合材料的导热和导电性。
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本发明涉及功能性磁性密封复合材料领域,尤其提供了一种高耐压变的磁性橡胶密封件复合材料及其制备方法,其主要特征是由丁腈橡胶、氯丁橡胶和磁粉以及补强、硫化和防护体系构成,采用密炼机混炼并利用硫化机定型硫化而得,该磁性橡胶密封复合材料具有优异的动密封性和静密封性、良好的耐溶剂性、高耐压变性、较好的热稳定性、磁性稳定等特性。
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本发明公开一种片状短纤维径向取向增强橡胶复合材料制造装备及方法,装备包括机头、橡胶体、支架、切胶装置、吹风机一、橡胶输送带、电机、电机支架、橡胶输送带支架、吹风机二、吹风机支架、导向装置,机头能实现短纤维在橡胶中的径向取向,且挤出一个圆筒型短纤维增强橡胶复合材料,导向装置导向挤出的圆筒型短纤维增强橡胶制品,切胶装置将圆筒型短纤维增强橡胶复合材料切割形成片状胶片,橡胶输送带将胶片运输出去,吹风机在胶筒成型为胶片前将胶筒冷却,从而减少胶片的应力松弛及成型片状后的上下面宽度不均现象;本发明解决了现有技术中挤出短纤维复合胶料时取向机头中水平挤出方向胶料降低短纤维径向取向程度的问题,结构简单,取向度高。
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本发明公开一种利用纳米复合材料促进果实快速着色的方法,包括如下步骤:S1、将纳米纤维素和纳米氮化碳复合形成纳米复合材料;S2、将上述纳米复合材料分散在水中形成胶体溶液;S3、将上述胶体溶液附着在果实表面;S4、对附着有胶体溶液的果实进行光照处理。本发明通过将纳米纤维素和纳米氮化碳的复合材料附着在果实表面,并对果实进行光照处理,其中纳米氮化碳有效提高果实对光照的利用率,加快果实中花青素的合成,促进果实快速着色;纳米纤维素能够有效分散纳米氮化碳,提高复合材料的附着力,从而与果实表面更好的接触。
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本发明属于复合材料维修技术,具体涉及一种复合材料消声短舱声衬的维修方法。本发明复合材料消声短舱声衬维修方法,在复合材料消声短舱声衬受损区域维修时,将重新粘接的穿孔板的微孔阵列内事先设置填充物,然后将设置有填充物的穿孔板以及金属网丝先后粘接在受损区域进行维修,并溶解去除穿孔板内部的填充物,避免穿孔板内部微孔堵塞,从而有效解决复合材料消声短舱声衬的维修难题,确保消声效果,满足低发动机的噪声,提高噪声适航性,改善座舱噪声/振动环境的设计要求,具有较大的实际应用价值。
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本发明公开了一种基于微流控技术可控合成金银核壳纳米复合材料的方法。在本发明中,采用分步合成法,通过制备多孔分步进料的微流控芯片可控合成不同尺寸金银核壳Au@Ag纳米复合材料。所述微流控芯片包括进样区1、7,充分混合与加热反应区4、11,出样区5、12三个部分。通过改变反应溶液的浓度、微流控芯片管道的尺寸、反应溶液的进样流速和反应溶液的比率可实现对Au@Ag纳米复合材料的尺寸调控。本发明设计开发了一种基于微流控技术可控合成Au@Ag纳米复合材料的方法,其合成过程精准可控,合成方法简单便捷,成功实现了对Au@Ag纳米复合材料的制备。
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本发明公开一种碳纤维树脂复合材料表面金属化前处理方法,属于非金属表面处理技术领域。本发明采用高浓度铬酐‑硫酸粗化体系,使碳纤维复合材料表面环氧树脂形成凹槽、微孔甚至孔洞,同时增加其表面极性基团,实现与基体间高结合力化学镀镍金属层的制备,为进一步电镀其他金属层奠定良好的基础。同时本发明在非金属前处理的关键步骤‑敏化工艺中,本发明增加的预处理工序,使用壳聚糖‑聚谷氨酸对碳纤维复合材料进行预处理,经过交联处理的壳聚糖可以牢牢的吸附在材料表面,使其在材料表面充分延展和成膜,以促进后续镍层结合,最后得到均匀、高结合力的导电层。
本发明提供一种氮氢原位双掺杂软碳/磷酸钒钠复合材料及其制备方法与应用。本发明以豆类或坚果类植物蛋白质源,制备成浆料后加热,加入钠源、钒源和磷源进行反应,然后调pH;最后经水热反应、惰性气氛下煅烧制备得到氮氢原位双掺杂软碳/磷酸钒钠复合材料。本发明以豆类或坚果类做碳源、氮和氢源、吸附剂、络合剂、凝固剂及反应载体,主要利用蛋白质(氨基酸)组成、结构及性能特点,通过吸附、络合、凝聚无机离子与离子团,并经过裂解还原和N、H原位掺杂反应,制备具有良好电化学性能的氮氢原位双掺杂骨架软碳与磷酸钒钠复合的介孔材料。本方法使用的碳源其成本低、无毒无污染,合成的复合材料比容量、倍率性能和循环性能等电化学性能优异。
本发明属于光催化材料技术领域,公开了海藻酸钠‑类酞菁光敏剂、光催化复合材料及其制备方法和应用。所述光敏剂为磷类酞菁与海藻酸钠以化学键酯基链接的海藻酸钠‑磷类酞菁二元分子光敏剂,所述海藻酸钠‑磷类酞菁二元分子光敏剂和聚丁烯‑芳纶纤维相互作用制备得到了聚丁烯‑芳纶光催化复合材料。本发明提供的复合材料,成本低,磷类酞菁的合成路线简单产率高、原料对环境友好;并且所述光敏剂和光催化材料能在光降解有机污染物的同时,利用海藻酸钠凝胶的特性吸附无机重金属离子。
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本发明提供了一种硅炭复合材料的制备方法,以竹炭为原料,经过热处理制成多孔结构的硬炭,然后与纳米金属硅和硅溶胶液相混合,经过干燥、动态烧结,得到硅炭复合材料。与现有技术相比,多孔的硬炭结构,限制了氧化亚硅在充放电过程中的体积膨胀而引起的粉化问题,保证了氧化亚硅在充放电过程中结构稳定性,改善了氧化亚硅材料因结构粉化问题引起的循环衰减问题,从而保证了材料优异的循环性能,且竹炭经过特殊的石墨化后为硬炭结构,具有良好的快速充电和高低温性能,综合提高了硅炭复合材料的性能,从很大程度上提高了锂离子电池的容量及其综合性能,具有广泛的应用空间。
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