本发明公开了亚铁氰化铜镍/蒙脱土复合材料及其制备方法和吸附用途,尤其涉及一种用于去除水中重金属离子和放射性核素的亚铁氰化铜镍/蒙脱土复合材料的制备方法及其应用。本发明以蒙脱石为载体、磁性纳米粒子为桥梁结构,于磁性蒙脱石表面的磁性纳米球上原位合成亚铁氰化物制得亚铁氰化铜镍/蒙脱石复合材料。本发明的亚铁氰化铜镍/蒙脱土复合材料对重金属离子和放射性核素目标污染物具有明显优于任何单一亚铁氰化铜镍或蒙脱土的吸附效果;本专利制备的亚铁氰化铜镍/蒙脱土复合材料作为吸附剂可以多次循环使用,化学性能稳定,在碱性条件下吸附能力也不会受到影响;并且,本专利制备的亚铁氰化铜镍/蒙脱土复合材料对人体肝细胞没有毒性。
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一种聚乙烯复合材料窨井,它是以用聚乙烯复合材料管材加工制作的窨井,以替代现有的砖砌混凝土窨井。包括:由聚乙烯复合材料管材构成的井体,井体的上井口处固定连接有管径依次递减、依次嵌套连接的缩口。缩口中各层管材的内外壁之间为热塑性焊接,并在各层管材的内外壁上进行钻孔注塑,形成高强度的塑料铆钉。在井体管壁上开有外接孔,外接孔处热塑性焊接有聚乙烯复合材料管材制作的外接接头。为了提高抗冲击性能和耐老化性能,聚乙烯复合材料以聚乙烯为原料,加占混合后总重量5~15%的碳酸钙,再添加占聚乙烯和碳酸钙总重量1‰的黑色母料。本产品强度高、寿命长、施工简便、快捷,可在工厂内进专业化制造,现场安装。
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本实用新型涉及一种抗静电PEEK复合材料,包括PEEK板本体,所述PEEK板本体前侧连接有第一复合层,所述PEEK板本体后侧连接有第二复合层,所述第一复合层包括第一基层,所述第一基层顶部连接有抗静电层,所述抗静电层顶部连接有耐磨层,所述第一基层底部连接有阻燃层,所述阻燃层底部连接有第一粘合层,所述第二复合层包括第二基层,所述第二基层顶部连接有防水层,所述防水层顶部连接有第二粘合层,所述第二基层底部连接有纤维层,所述纤维层底部连接有磨砂层,大大提高了PEEK复合材料的韧性,降低了PEEK复合材料表面的电阻,大大提高了实用性,延长了PEEK复合材料的使用寿命,大大提高了PEEK复合材料的坚韧性。
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本发明涉及一种宽频陶瓷基复合材料用釉层材料及其制备方法,属于无机材料技术领域,属于一种透波材料,其配料重量百分组成为:石英60~80%、硼酸5~30%和添加剂5~20%;将配料粉碎、干磨混合,烧制成熔块,然后将熔块制成料浆喷涂于宽频陶瓷基复合材料表面,烧成釉层。耐温性、耐烧蚀性好,并且具有良好的力学性能和介电性能;制备方法科学合理、简单易行。
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本发明属于气凝胶复合材料领域,尤其涉及一种气凝胶纤维复合材料的制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)、原料混合后成型,得到气凝胶纤维素坯;所述原料包括气凝胶或其前驱体,和纤维;b)、所述气凝胶纤维素坯进行煅烧,得到气凝胶纤维复合材料;所述煅烧的温度为300~1000℃。本发明通过在特定温度下对含有气凝胶和纤维的素坯进行煅烧,显著提高了气凝胶纤维复合材料的力学强度。实验结果表明:采用本发明提供的方法制得的气凝胶纤维复合材料的力学性能良好。
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本发明属于复合材料车载LNG气瓶技术领域,具体涉及一种轻量化大容量复合材料车载LNG气瓶。本发明的LNG气瓶包括以下结构:金属内壳和缠绕在金属内壳外的内复合材料纤维层,绝热层,金属外壳和缠绕在金属外壳外的外复合材料纤维层。本发明所述的复合材料LNG气瓶在满足原有金属气瓶使用性能前提下,又具有重量轻、刚度大、抗跌落、防火烧等性能,结构可靠、新颖、先进。
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本发明属于碳‑碳复合材料生产加工领域,尤其是一种碳‑碳复合材料生产设备及其生产工艺,针对现有的碳‑碳复合材料生产设备在对复合材料进行开榫加工的过程中,不便于充分快速除尘,从而降低了工作人员的工作环境的问题,现提出如下方案,其包括底座,所述底座的顶部固定安装有对称的两个竖板,两个竖板的外侧固定连接有同一个安装板,底座的顶部开设有第一滑槽,第一滑槽内设置有定位机构,安装板的顶部固定安装有风箱,风箱的底部开设有安装孔,安装孔内固定安装有波纹管,本发明能够在对复合材料进行开榫加工的过程中,便于充分快速除尘,从而可以有效地改善工作人员的工作环境的,结构简单,使用方便。
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本发明涉及纳米材料制备技术领域,提供了一种一步法制备镍钴锌氢氧化物/羟基氧化物复合材料的方法。该制备方法是利用混合盐溶液与金属有机框架进行离子交换反应,通过溶剂热过程一步制得镍钴锌三金属氢氧化物/羟基氧化物复合材料。本发明通过调整溶剂热反应时长可有效实现对复合材料的物相控制,无需传统制备方法中的后续化学浴沉积转化或电化学转化工序。本发明所述的复合材料具有均匀的中空菱形十二面体结构和明显的薄层纳米片,具有高反应活性位点和优异的电子传输能力。将本发明提供的镍钴锌三金属氢氧化物/羟基氧化物复合材料用于超级电容器正极材料,表现出优异的比容量、倍率性能和循环稳定性,在电化学领域具有重要意义。
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本发明涉及的一种多层复合材料X射线数字成像检测电压的确定方法,属于无损检测技术领域。该方法首先根据估算检测电压和每层材料的厚度试样,得到每层材料厚度同X射线穿透率关系曲线的拟合公式;然后固定一层材料,获得其余材料相对于固定材料的等效厚度,并据此得到多层复合材料产品相对于固定材料的等效厚度值,将该等效厚度值带入根据固定材料的X射线穿透曲线获得的拟合公式中,最终得到多层复合材料产品X射线数字成像检测电压值。本发明方法具有操作方便、适用性广、可靠性高、准确性高、成本低等优点,适用于复合材料X射线数字成像检测领域,特别适用于多层复合材料X射线数字成像检测电压的选择。
本发明公开了一种可控合成Ag@ZIF‑8纳米复合材料的微流控芯片的制备方法。本发明的特征在于,所述微流控芯片设置有ZIF‑8微液滴形成区,ZIF‑8多面体混合反应区,Ag@ZIF‑8微液滴形成区,Ag@ZIF‑8纳米复合材料混合反应区,实现了微流控芯片对纳米复合材料合成的有效控制。合成反应在微流控通道内多级分步进行,首先,ZIF‑8多面体在室温条件下于微流控通道内制备;然后,在紫外光照条件下,将Ag纳米颗粒负载于ZIF‑8多面体表面。本发明设计的微流控芯片结构优化,操作方便,实现了多级分步进料,能够合成分散性好,尺寸大小均匀的纳米复合材料。另外,通过改变反应溶液的浓度、微流控管道的内径尺寸、反应溶液在微流控管道内的流速、紫外灯波长和紫外灯光照时间实现对Ag@ZIF‑8纳米复合材料形貌尺寸的调控。
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本发明涉及纳米材料和光催化领域,具体包括紫膜?金属氧化物复合材料及其在光催化方面的应用。紫膜?金属氧化物纳米复合材料是以紫膜紫膜作生物模板通过一步法合成的紫膜?四氧化三钴纳米球复合材料。其具有光催化活性,可实现光催化降解有机物。本发明材料由于制备条件温和,保持了紫膜的原有紫膜结构,在紫膜上的视紫红质蛋白可作为成核位点促使小尺寸的四氧化三钴纳米球的形成。本发明制备得到的紫膜?金属氧化物纳米复合材料可应用于有机物的光降解。该发明提供了一种紫膜?金属氧化物纳米复合材料的制备方法,其材料具有催化活性,可用于工业废水或空气中有机物的降解、光催化等领域。
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本发明涉及了一种碘掺杂衍生多孔碳(ZPC/I2)复合材料及其制备方法,属于电池电极材料制备技术领域。一种ZPC/I2复合材料,在制备过程中引入沸石咪唑酯骨架‑8(ZIF‑8)衍生多孔碳材料,该多孔碳材料具有丰富的多孔结构和高导电性骨架,能够提供有效的碘负载并允许电子的快速传输。此外,碳骨架中N、Zn和ZnO的存在可以与碘形成化学连接,以减轻穿梭效应。本发明还提供ZPC/I2复合材料的制备方法及其用途,用于电池的电极材料。ZPC/I2复合材料的制备方法简单、成本低,有利于规模化工业生产。ZPC/I2复合材料,具有优异的倍率性能和长循环稳定性,适合用作电池电极材料。
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本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种纳米颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法。针对氧化石墨烯表面含氧官能团利用,本发明目的在于提供一种纳米颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法,充分利用氧化石墨烯表面的含氧官能团,即对氧化石墨烯表面的羟基和环氧基同时改性,制备得到的纳米颗粒/石墨烯复合材料能广泛应用在复合材料和防腐涂层材料等领域。
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本发明涉及一种利用共聚纳米乳胶制备多孔基膜进而利用电化学法制备高分子基金属梯度复合材料的方法,尤其是一种聚合物基金属梯度复合材料的制备方法,采用半连续纳米乳胶聚合工艺制备出苯丙纳米乳胶,然后,纳米乳胶于室温下在石墨电极表面成膜,干燥一定时间后,作为阴极组装成电化学装置,利用溶液还原法将金属铜结合到纳米乳胶膜基体中,通过控制电压、电解液浓度及纳米乳胶膜干燥条件电化学条件得到金属呈梯度状态分布在聚合物基体中的复合材料,其工艺路线简单易行,所得材料能有效的克服两种异质材料界面破坏问题,同时具有优异的机械性能。
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本发明属于聚合物基滑动轴承的技术领域。本发明公开了一种耐高温聚合物基复合材料滑动轴承,是用耐高温聚合物基体树脂与功能添加剂、增强纤维及助剂复合而成的复合材料,按常规的成型方法制造而成。上述的基体树脂与聚四氟乙烯和/或聚酰胺进行共混改性而成。上述的功能添加剂为纳米级或微米级的无机非金属填料,其中至少一种为纳米级粒子。本发明提供一种摩擦系数低、耐磨损性能好、使用寿命长、PV值较高的耐腐蚀、自润滑的复合材料滑动轴承。
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本发明提供了一种碳纳米管/非晶碳核壳结构-聚合物介电复合材料的制备方法。我们将碳纳米管与葡萄糖在水溶液中混合,通过水热反应制备了碳纳米管/非晶碳核壳结构材料,再将其与聚合物混合,制备了介电复合材料。该复合材料的介电常数可达到5910,而介电损耗只有2.5。该方法制备简单,原料成本低,可重复性好,具有很好的应用价值和前景。
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本发明涉及一种用于提高燃料电池阴极氧还原活性的铁-氮共掺杂复合材料,通过以4,5-二氰基咪唑为配体,加入铁盐来提高材料的催化性能和稳定性。本发明的有益效果是:本发明采用一步溶剂热法制备出铁-氮共掺杂复合材料(DCI-Fe-800),并将该复合材料用于氧还原反应时表现出良好的电催化性能。通过调控材料的形貌来提高材料的电化学性能。4,5-二氰基咪唑的加入不仅提供了碳源和氮源,同时经过高温煅烧后形成不同的种类的氮,从而起到很好的催化作用。铁盐的加入形成了金属-氮共掺杂结构,通过两者之间的协同作用,进一步提高了材料的氧还原催化能力。
本发明涉及一种Mo2C/C纳米复合材料及其制备方法和包含该材料的锂二氧化碳电池正极及其制备方法,属于电化学能源技术领域。本发明以钼酸铵为钼源、柠檬酸为碳源,利用氢气的还原特性,制备Mo2C/C纳米复合材料。锂二氧化碳电池正极片通过涂覆法制备,将Mo2C/C纳米复合材料与PVDF混合为涂膜浆料并涂覆在集流体上,得到含有Mo2C/C纳米复合材料的锂二氧化碳电池正极。含有Mo2C/C纳米复合材料的锂二氧化碳电池正极有效的缓解了电池正极极化问题,降低了锂二氧化碳电池的充电过电势,使锂二氧化碳电池能够稳定高效地运行。
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本发明是一种木塑复合材料挤出成型机,其特征是:其减速齿轮箱的一端与电动机相连,另一端与分配齿轮箱相连,所述的电动机位于所述的分配齿轮箱的下方;减速齿轮箱的减速比i=48.8;在加料装置上设有预加热装置;在挤压螺杆的螺棱外表面上具有防漏流沟槽;在合流芯的流道孔腔中具有导流装置。本发明成型机是一种具有节能、节省占地面积、提高加工质量效率、产品尺寸稳定、降低螺筒、螺杆进料输送段磨损的木塑复合材料专用的挤出成型设备。本发明适于以高添加生物质塑化原料为基料的木塑复合材料的挤出成型加工,还适于以PVC、PE、PP、ABS、PET和尼龙等为基料的非塑化生物质原料的挤出成型加工。
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本发明提供一种电脑用聚苯乙烯复合材料的制备方法,其特征在于:所述聚苯乙烯复合材料,按重量份数计,原料包括阻燃功能添加物。所述原料还包括:二甲基甲酰胺、柠檬酸酯、人造石透明粉、邻苯二甲酸二丁酯、改性大豆蛋白、聚苯乙烯、二甲基二氯硅烷、二苯基二氯硅烷、纳米纤维素粉、改性矿粉。本发明在制备电脑用聚苯乙烯复合材料的过程中,各物料流动性好,均匀性好,工艺适应性强,制备的聚苯乙烯复合材料稳定性好;本发明在制备的电脑用聚苯乙烯复合材料的过程中,可使聚苯乙烯复合材料具有良好的阻燃性能。
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本发明提供了一种橡胶陶瓷化复合材料及其制备方法,其组分为天然胶料50%‑55%、纳米粉体50%‑45%,总计100%,均为重量百分比。所述纳米粉体包括如下组分,纳米二氧化硅 40‑45份,纳米三氧化二铝 35‑40份,纳米二氧化钼 1‑1.5份,纳米石墨烯 0.8‑1份,硅烷偶联剂 1.5‑2份,辅料10‑10.5份,均为重量份。本发明的复合材料中四种纳米分散粒子均匀地容嵌在橡胶大分子网格中作为网格核,相互配合作用,有效提高复合材料的耐磨性、抗老化性,延长了使用寿命。
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本发明属于无压浸渗工艺制备金属陶瓷复合材料的技术领域,具体说是一种Al2O3-TiN-Al陶瓷复合材料及其制备方法。用金属作结合剂,采用模压方法成型,在保护性气氛中于中高温下常压烧结制备Al2O3-TiN陶瓷骨架。在此基础上,用熔融的金属铝对多孔的陶瓷骨架进行浸渗而制得Al2O3-TiN-Al复合材料,用金属结合取代传统烧结结合,可以降低制品的烧结温度,烧结后制品中的金属与原料中的物质反应形成难熔化合物,从材料组成上克服Al2O3陶瓷脆性的缺点。
本发明属于电磁波吸收技术领域,具体涉及一种CoFe@C/rGO电磁波吸收复合材料及其制备方法。本发明采用原位生长和热解的方法制备了一种以CoFe普鲁士蓝类似物为前驱体的CoFe@C/rGO复合材料,rGO的加入不但提高了CoFe@C/rGO复合材料的电磁波吸收性能,而且介质损耗、导电损耗和衰减能力也有明显提高。本方法通过改变GO的含量来调节介电常数,满足了电磁波吸收复合材料的介电常数和磁导率可调,阻抗匹配性提高的要求。本发明提供的制备方法既简单又环保,适宜大量制备,仅使用较少的氧化石墨烯即可获得优异的电磁波吸收性能的CoFe@C/rGO电磁波吸收复合材料,在匹配厚度为2.4mm时,最小反射损耗可达‑53.0dB,在电磁波吸收领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种在水泥基压电复合材料表面化学镀镍的方法,包括粗化、还原、活化、镀镍的步骤,粗化在碱性粗化液中进行,所用的还原溶液为硼氢化钠的甲醇或乙醇水溶液,所用的活化液为含有添加剂的乙酸镍或硫酸镍的水溶液,镀镍液为:硫酸镍18-22g/L,柠檬酸三钠8-16g/L,次亚磷酸钠26-32g/L,醋酸钠8-14g/L,硼砂6-10g/L,pH为6.5-7.5。本发明适合于各种以压电陶瓷为功能体、以水泥和环氧树脂为基体的水泥基压电复合材料,成本较低,环保性更好,所得镀层表面平整,均匀一致,耐蚀性好、导电性好、可焊性强,与水泥基压电复合材料结合紧密,不易脱落,结合力良好,具有很好的应用前景。
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本发明涉及材料领域,特别涉及一种三相导电复合材料,制备了具有良好导电性能和水溶性能的水性聚吡咯导电聚合物,并将其作为导电填料与碳纳米管共同添加到水泥基体中,得到具有良好导电性能、自感知性能和力学性能的复合材料。水性聚吡咯与水泥的质量比为1 : 800?5000,碳纳米管与水泥的质量比为0.8?1.2:1300?1500, 水性聚吡咯是由吡咯单体水性聚合得到。将水性聚吡咯与碳纳米管共同添加到水泥基体当中,形成聚吡咯?碳纳米管双重导电通道的空间导电网络,其电导率比相同碳纳米管含量的水泥基复合材料提高5?7倍,且成本低廉。
本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺纳米棒阵列复合材料的制备方法,将氧化石墨分散于酸溶液中并进行细胞粉碎超声处理,得到氧化石墨烯分散液;然后将苯胺单体溶液加入到氧化石墨分散液中,在?5~?10℃条件搅拌均匀;再加入过硫酸铵的酸溶液,继续在?5~?10℃条件下搅拌反应20~24h,过滤,得到氧化石墨/聚苯胺纳米棒状阵列复合物;还原,得到石墨烯/聚苯胺纳米棒阵列复合材料。该石墨烯/聚苯胺纳米棒阵列复合材料可以用于制备染料敏化太阳能电池的对电极。本发明实现了聚苯胺在氧化石墨表面的有序生长,基于聚苯胺良好的电催化活性以及石墨烯优异的导电性,石墨烯/聚苯胺纳米棒阵列复合物同时具有高的电催化活性及导电性,且制备工艺简单,成本低。
本发明属于金属‑有机框架复合材料技术领域,具体涉及一种采用RhB@MOF‑5复合材料测定小鼠脑脊液中AA含量的方法。所述方法是向RhB@MOF‑5复合材料水溶液中加入Fe3+,形成RhB@MOF‑5/Fe3+复合材料水溶液,利用Fe3+与RhB@MOF‑5之间的内率效应和光致电子转移作用,会猝灭RhB@MOF‑5复合材料的荧光;而加入AA后,AA会将Fe3+还原为Fe2+,从而使RhB@MOF‑5复合材料的荧光恢复,通过对其荧光光谱变化进行测定。采用本发明方法测定小鼠脑脊液中AA含量具有高选择性、高灵敏性的特点。
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本发明属于航空复合材料制造领域,具体涉及一种复合材料曲面铺层激光投影仪位置的确定方法。在复合材料铺层设计时,复合材料铺层位置线材料设计软件,输入到投影仪时是一系列的投影点的三维坐标和该投影点在投影曲面上的法向矢量方向。通过解析几何法,计算所有投影点的中心点和矢量和,然后结合投影仪参数,计算投影仪的放置位置,然后根据投影仪激光的平直角和模具的型面偏差,综合分析投影点的位置偏差情况和投影线宽度,当投影位置精度和线宽度超出要求时,增加投影仪数量或者减小投影区域,重新进行投影仪位置和投影线宽计算。对于提高复合材料铺层精度,提高复合材料制件的结构一致性具有重要意义。
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本发明公开了一种碳点掺杂的碳化钛水凝胶复合材料的制备方法和应用。向Ti3C2Tx MXenes的胶体溶液加入硝酸使Ti3C2Tx MXenes表面硝基化,加入碳量子点后使得碳量子点固定到Ti3C2Tx MXenes的片层表面和片层间,从而获得cQDs/Ti3C2Tx前驱体材料,向cQDs/Ti3C2Tx前驱体材料中加入1‑十六烷基‑3‑甲基咪唑卤化物采用水热合成法制备三维导电水凝胶复合材料,即为碳点掺杂的碳化钛水凝胶复合材料。不仅能够提导电能力,而且能够防止片层的堆叠从而获得较大的层间距,有利于提高质子传输能力。
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本发明公开了一种表面增强型树脂基复合材料加强筋及其制备方法,属于复合材料建筑增强领域。所述表面增强型树脂基复合材料加强筋包括内部的增强纤维树脂基复合材料、外层的缠绕层和最外层的增强颗粒,所述增强纤维为浸渍树脂基体之后通过拉挤工艺进行第一次成型,之后在拉挤的复合材料外层进行缠绕第二层浸渍树脂基体,最后在半固化状态下覆盖表面增强颗粒,进行再次固化成型。本发明不仅具有现有复合材料加强筋的优点,同时还具有和基础材料结合力更强、增强效果更好等突出特点。
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