本发明提供一种复合材料,该复合材料由一种或多种离子交换树脂和含氟聚合物纤维构成,其特点是纤维与成膜树脂将形成三嗪环交联结构,从而使该复合材料制备的膜具有优异的气密性和稳定性,同时还具有高离子交换能力和高电导率。本发明还提供该复合材料制备方法和该复合材料制备的产品及其用途。
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本发明属于金属加工领域,是一种在薄壁钛合金件加工中使用的石蜡基复合材料及其制备方法。本发明石蜡基复合材料由石蜡、聚乙烯蜡、环氧树脂、乙烯-醋酸乙烯共聚物、硬脂酸和木质纤维组成。各组分的质量百分比为:石蜡60.0-70.0,聚乙烯蜡10.0-20.0,环氧树脂和固化剂4.0-6.0,乙烯-醋酸乙烯共聚物5.0-8.0,硬脂酸7.0-10.0,木质纤维0-20.0。其制备方法是:加热石蜡至熔融,控制熔体温度为100-150℃,在搅拌条件下依次加入环氧树脂及固化剂、聚乙烯蜡、乙烯-醋酸乙烯共聚物、硬脂酸和木质纤维,熔体经过降温、凝固和造粒得到分散均匀的石蜡基复合材料。使用时先将石蜡基复合材料粒料进行二次加热熔融,控制熔体温度为85-110℃,自然冷却至凝固即可进行后续加工处理。该复合材料熔点高、吸振能力强,与钛合金的结合强度为0.08-0.15MPa,满足薄壁钛合金件的高精度加工要求。
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本发明一种气密层用非丁基橡胶复合材料及其制备方法,特别是指通过采用一种新型纳米叠层复合材料制造方法,制备一种由橡胶和阻隔材料组成的层状复合材料,取代丁基胶,将其用来制备轮胎内胎、无内胎轮胎、密封制品的气密层。本发明中的复合材料制造方法中使用到叠层复合发生器,其组成部分主要有塑化供料装置、汇流器、成型装置,在展宽和变薄再层叠的过程中,橡胶和阻隔材料得到取向,因而获到的层状复合材料具有优异的气密性,所得层状复合材料具有价格便宜、气密性好等优点。
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本发明提出了一种Cu‑Zn‑ZnO复合材料及其制备方法和应用,涉及水体净化材料的技术领域。本发明的复合材料是在铜锌合金表面上直接生长有氧化锌一维纳米材料,包括以下重量百分含量的元素:Cu 49‑89%,Zn 9‑42%,O 2‑9%;本发明还给出了上述复合材料的制备方法,利用铜锌合金在高压消解罐中水热合成而得到;本发明的复合材料可用于洗衣机、热水器或净水器的净化杀菌装置中。本发明以铜锌合金为原料利用水热法一步合成了在铜锌合金表面上直接生长有氧化锌一维纳米材料的新型复合材料;该复合材料不仅具有去除余氯、重金属离子和硫化氢的功能,还可以有效的杀死细菌和病毒等微生物,功能全面,可以彻底净化水体。
本发明公开了一种电磁屏蔽用硅橡胶/石墨烯/银纳米线纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的组成是:硅橡胶100质量份,石墨烯0.05~1质量份,银纳米线0.01~0.5质量份。该复合材料的结构特征是:复合材料中硅橡胶填充在石墨烯/银纳米线构筑的三维连续导电网络骨架中,导电骨架由石墨烯与银纳米线相互交织而成的三维连续多孔材料。该复合材料的制备方法是:先构建出三维连续的石墨烯/银纳米线导电网络骨架,然后再回填硅橡胶,硫化定型。该复合材料在低填料用量(≤1.5wt%)下实现了高导电性和突出电磁屏蔽性能:电导率可达104S/m数量级,在X波段(8.2~12.4GHz)下的电磁屏蔽效能可达40dB以上。 1
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本发明涉及金属‑有机骨架化合物包裹磁性纳米微球的纳米复合材料技术领域,特别涉及一种具有空腔结构的摇铃型磁性纳米复合材料及其制备方法。具有空腔结构的摇铃型磁性纳米复合材料,由如下重量百分比的组分制备而成:纳米四氧化三铁微球:0.04%‑0.11%;金属盐:0.47%‑0.78%;有机配体:0.04‑0.07%;稳定剂:0.5%‑0.9%;有机溶剂:余量。摇铃型Fe3O4@MOFs磁性纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)、称取四氧化三铁微球;(2)、活化四氧化三铁:(3)、合成Fe3O4@MOFs(4)、磁分离;(5)、烘干处理。本发明制备的具有空腔结构的摇铃型磁性纳米复合材料,不仅提高了装载量而且降低了纳米复合材料的密度,减少了纳米复合材料的使用量,降低了使用成本,而且制备方法简单,制备原料易得。
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本发明公开了一种制备杜仲橡胶复合材料及形状记忆材料的方法,复合材料的制备方法包括下述步骤:a、在天然杜仲橡胶的有机溶液中加入与该有机溶液的体积比为1:1~1.5的表面活性剂,振荡形成乳状液;b、在所述乳状液中加水至形成W/O型微乳液;c、在所述W/O型微乳液中加入体积比为1:1~10的功能性二氧化硅前驱体和无水乙醇,反应12-24h,获得反应液;d、去除步骤c反应液中的溶剂,得到杜仲橡胶复合材料。本发明通过直接在提取天然杜仲橡胶溶液中加入功能性二氧化碳前驱体制备杜仲橡胶复合材料,有效解决了现有复合材料制备过程中纳米二氧化硅团聚现象的发生。
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本发明属于复合材料技术领域。以纤维网格布作为结构载体,碳系导电填料在复合材料内构成导电网络,石墨烯微观增强,实现结构强度与良好的导电性。本发明涉及的导电复合材料,为碳系导电填料填充的纤维增强复合材料,其特征在于:为氧化石墨烯改性碳系导电填料与氧化石墨烯改性网格布交替铺层的层压复合材料,物料的质量组成包括:基体树脂100份,碳系导电填料800~900份,氧化石墨烯1~5份,网格布400~600份。本发明涉及的导电复合材料的制备方法,采用层压工艺成型,碳系导电填料粉末与网格布预浸料交替铺层。本发明涉及的导电复合材料,导电性好,机械强度高,可设计性强。适用于活性电极材料,特别适用于新型结构/储能一体化复合材料电池板。
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本发明提供了一种轻质耐热高刚度多元增强铝基复合材料及其制备方法,采用碳纳米管(CNTs)、碳化硅晶须(SiCw)和二硼化钛(TiB2)制备三元混杂增强铝基复合材料,基于各增强体性能优势以及多元异质增强体协同强化效应提升铝基复合材料的综合性能。本发明提供的制备方法,技术原理是采用CNTs·SiCw混杂预制件制备—TiB2/Al复合材料熔体制备—挤压浸渗制备铝基复合材料的工艺路线,首先将CNTs和SiCw混合后采用模压法压制CNTs·SiCw混杂预制件,并进行烘干和烧结,之后采用原位自生法制备TiB2/Al复合材料熔体,最后采用含有增强体的TiB2/Al复合材料熔体浇注多孔混杂预制件并进行挤压铸造液态浸渗制备CNTs·SiCw·TiB2/Al铝基复合材料。
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本发明公开了一种耐光老化氟橡胶复合材料及其制备方法和应用,属于激光元件领域。该耐光老化氟橡胶复合材料采用以下质量份的组分制备得到:全氟醚生胶100份,粒径100nm‑2μm的SiO2空心球3‑5份,硫化剂2.5‑3份,石蜡2‑3份,光稳定剂0.2‑0.4份。本发明提供的耐光老化氟橡胶复合材料,利用气体导热系数较小的特点,通过加入SiO2空心球,增加氟橡胶复合材料中气体的体积,从而降低氟橡胶复合材料的导热系数,提高其热阻,使该氟橡胶复合材料具有良好的隔热性能,延长氟橡胶复合材料制成元件的耐光老化时间,保证周围其他元件工作的可靠性。
本发明涉及一种蛋黄-蛋壳结构的Au@Cu2O纳米材料的快速制备方法。该纳米材料可以通过调整CTAB的浓度、温度等参数来控制壳层的包覆度。其制备方法的主要步骤是:(1)在CuSO4·5H2O和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)混合液中加入一定量的维生素C,搅拌使之溶解;(2)在上述溶液中加入3ml金八面体的水溶液;(3)溶液在60℃下保持20分钟,随后滴加一定量的NaOH溶液;(4)所得产物离心,沉淀用去离子水和乙醇洗涤多次,最后分散到乙醇溶液中。本发明中的具有蛋黄-蛋壳结构的Au@Cu2O纳米材料在催化、表面增强拉曼散射(SERS)等方面具有重要的应用价值。
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本发明涉及复合材料领域,提供曲面复合材料连接结构、成型方法及轨道车辆。该曲面复合材料连接结构包括一对复合材料曲面蒙皮,以及连接梁,一对复合材料曲面蒙皮拼接设于连接梁的外表面,其还包括分别固设于每个复合材料曲面蒙皮粘接面的多个增厚片,多个增厚片间隔排布在复合材料曲面蒙皮的粘接面,每个复合材料曲面蒙皮的粘接面通过增厚片与连接梁的外表面接触,且在每个复合材料曲面蒙皮与连接梁的外表面之间形成间隙,间隙中填充粘接胶层。本发明能够降低整个复合材料连接结构的加工、连接、装配难度,使得复合材料曲面蒙皮在与连接梁粘接时结构更牢固。
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本发明公开了一种三元纳米复合材料复合材料的制备和应用,属于纳米材料和催化技术领域。具体是利用异氰尿酸配体在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中电沉积制备Co‑MOF纳米棒阵列负载在钴箔的复合材料,将Co‑MOF/Co浸渍在尿素的水溶液中,制得生长了Co(OH)2纳米片的Co‑MOF纳米棒阵列负载在钴箔上的复合材料。该复合材料制备所用原料成本低,工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。用于催化氮气还原为氨气,具有良好的固氮电催化活性与电化学稳定性。
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本发明提供了一种硅碳复合材料,包括人造石墨和复合在所述人造石墨表面的多孔石墨烯;所述多孔石墨烯分本发明提供了一种硅碳复合材料,包括内核复合材料和包覆在所述内核复合材料表面的软碳层;所述内核复合材料为二氧化硅/硅/碳化硅/石墨烯复合材料。该复合材料具有核壳结构,由特定的二氧化硅/硅/碳化硅/石墨烯复合材料作为内核复合材料,外面包覆了软碳层,形成了多级微晶缓冲结构。而且本发明采用湿法砂磨方式实现了硅基材料在氧化石墨烯均匀混合,以此为核,分散至软碳前驱体中共碳化还原,得到硅碳复合材料。本发明工艺路线简单,降低了成本,减少了环境污染,可控性好,更加适于工业化推广和应用。
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本发明属于功能材料技术领域,特别涉及一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料及其制备方法和应用,这一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料,包括镓和石墨。本发明无需外部激励源,仅通过物理接触就可以实现快速可逆变色。该材料为液态金属机器人的表面颜色伪装提供了新的有效技术手段,为低功耗液态金属显色材料的开发及产业化应用提供了新思路。本发明专利用简单的材料合成工艺,无特殊条件要求、操作容易、设备要求简单,易于规模化生产。
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本发明公开了一种在聚合物成膜过程中使C60组装为纤维(C60F)的方法,该方法同时可实现C60F与聚合物的原位复合。将适量聚合物和C60分别溶于适量溶剂中制成一定浓度的溶液,在超声波的作用下将两种溶液按照适当的比例混合均匀,在固定的湿度条件下控制温度和溶剂挥发速度等实验参数使C60在聚合物成膜过程中组装为C60F,将复合物真空干燥即可得到C60F/聚合物的复合材料。
本发明涉及一种锂离子电池负极用MnOx/Fe2O3纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明的材料是锰系氧化物MnOx和Fe2O3的复合纳米粉体材料,采用水热方法合成得到的MnOx/Fe2O3,该MnOx/Fe2O3纳米复合材料尺寸均一,应用于锂离子负极材料,其电化学倍率性能及循环稳定性较单一MnOx和Fe2O3有较大提高。另外,本发明方法的可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。
本发明涉及一种基于多级纳米氧化锌微球复合材料的光电化学β‑淀粉样蛋白传感器的制备方法及应用,属于光电化学传感器领域。利用水热合成的方法,合成了多级纳米氧化锌微球,并用三联吡啶钌敏化,增强其对可见光的吸收,随后,原位生长铈掺杂的硫化镉,得到光电信号显著增强且稳定的多级纳米氧化锌微球复合材料ZnO/Ru(bpy)32+/Ce‑CdS,以ZnO/Ru(bpy)32+/Ce‑CdS作为基底材料,以PS@CuS作为二抗标记物,PS@CuS具有良好的绝缘性,阻碍了光生电子的转移,而且PS@CuS与ZnO/Ru(bpy)32+/Ce‑CdS间对可见光的吸收竞争也会有效地降低光电流信号,这双重抑制作用有效地提高了传感器的灵敏度,降低了传感器的检测限。再结合适配体优异的选择性,实现了对β‑淀粉样蛋白的高灵敏检测,这对β‑淀粉样蛋白的分析检测具有重要的意义。
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本发明公开了一种氧化石墨烯在水热反应氧化物纳米线制备中的应用,通过氧化石墨烯的诱导作用,使氧化物在水热合成过程中定向生长,并公开了利用氧化石墨烯的诱导作用合成四氧化三铁纳米线,只要将氧化石墨烯均匀分散在反应溶液中,然后添加四氧化三铁前驱体,即可合成四氧化三铁纳米线,反应仅仅在水系溶液中即可完成,操作简单,成本低,材料复合均匀,所得还原氧化石墨烯/四氧化三铁复合材料比表面积大,其磁饱和强度高达35~45emu/g,电子电导率高,大大提高了材料的导电性能、电磁屏蔽性能,加速四氧化三铁纳米线在锂电池正极,超级电容器,电磁屏蔽材料领域的进一步工业化应用。
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本发明公开了一种用于蜂窝及复合材料高质高效加工的内吸式铣削刀具,包括:刀齿本体,用于切除工件材料,在所述的刀齿本体的外圈设有刀齿,所述刀齿的前刀面为镂空式结构,使碎屑及切削形成的固体颗粒吸附进入刀体内部,且刀齿本体底部修磨有对称分布的底刃;连接螺杆,将刀齿本体与中心刀柄固定连接;中心刀柄,其用于安装于机床主轴上;内吸衬套,内吸衬套中部的通孔与中心刀柄通过轴承进行配合密封并实现相对转动,内吸衬套与刀齿本体的端面为间隙配合,碎屑经由衬套中空部位被吸附排出;内吸导管,将内吸衬套与外部吸气装置连接,是碎屑排出的通道;密封端盖,与内吸衬套分别布置于刀齿本体两端使刀齿本体形成一相对密闭空间。
本发明公开了一种氧化锡-氮杂石墨烯气溶胶复合材料的制备方法及其在锂离子电池负极制备中应用,向氧化石墨烯水分散液中加入浓氨水、锡源和PVP,混合均匀,进行水热反应,水热反应温度为100-300℃,反应时间1-24h,反应结束后产物在超纯水中透析至少一天;然后将样品在-20℃冷冻4h,然后再在-53℃、-30Pa的环境中冷冻干燥至少12h;所得样品在70℃下真空干燥10h,再在氩气气氛中550℃热处理3h,即得。本发明制备的气溶胶材料是具有一定韧性的自支撑材料,经过简单的裁剪和压制即成可直接用于电池组装的电极材料,免去了导电剂和粘合剂的加入和传统涂浆法制备电极的繁琐步骤,从而改进了电池组装技术的同时还降低了锂离子电池的成本。
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本发明公开了碳纳米管分散液制备、碳纳米管‑多糖溶胶溶液的制备,碳纳米管‑碳气凝胶的制备及活化处理和高温碳化等步骤。本发明方法操作简单、成本低廉、绿色环保由此方法所得到的碳纳米管‑碳气凝胶复合材料,不但具有碳纳米管的优异性能,还具有形貌可调控的特殊的边缘结构,具有比表面积大、孔隙率高、孔径大小均一、分布均匀等优点,可应用于催化剂载体材料、吸附材料、高性能超级电容器、锂离子电池电极材料领域。
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本发明是一种聚氯乙烯基木塑复合材料制备配方与方法。将废旧聚氯乙烯颗粒、木粉、羧基丁腈胶、粉末丁腈胶、复合稳定剂、润滑剂、流动改性剂按照配方配制的原料加入高速混机中搅拌15-20分钟,混合温度100℃-150℃;将混合好的原料加入挤出机中进行挤出,挤出机主机转速为40-60转/分钟,喂料机转速为4-6转/分钟;挤出后进行定型。本发明所采用的聚氯乙烯原料为废旧聚氯乙烯,木粉为不成材的杨木粉、杂木粉或作物秸秆粉,价格低廉,节约能源保护环境。
本发明公开了一种混杂纤维三维编织热固性树脂基复合材料抽油杆扶正器,包括抽油杆扶正器主体和设置在所述抽油杆扶正器主体外表面的防磨棱以及包覆在所述防磨棱表面的耐磨层;所述抽油杆扶正器主体、防磨棱和耐磨层均由纤维三维编织物与改性热固性树脂浸渍而成;所述抽油杆扶正器主体为对插式两半结构,在单个结构单元的对合滑槽位置内嵌入若干金属凸球,在对合端内嵌入金属卡扣,所述抽油杆扶正器主体通过滑槽和卡扣设计固定成统一整体;所述抽油杆扶正器主体内侧为抽油杆夹持腔,所述夹持腔内设置有之字形摩擦条和球形储胶槽。本发明有效解决扶正器主体结构的界面缺陷,有效提高扶正器整体力学强度、刚度、耐磨性、耐腐蚀性和使用寿命。
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本发明公布了一种三维石墨烯框架复合的ZnO@ZnFe2O4纳米复合材料的制备方法。其结构包括三维微孔石墨烯泡沫(3D‑GF)框架,均匀分布在其表面的ZnO@ZnFe2O4纳米异质结颗粒。其制备方法是,采用模板法,以泡沫镍为软模板,通过水浴加热以及刻蚀的方法制备3D‑GF框架;采用一步水热及煅烧的方法,在3D‑GF框架上原位生长ZnO@ZnFe2O4纳米颗粒。该方法操作简单,制备成本低,重复性好。制备的材料充分发挥异质结与光催化协同效应,提高了催化效率,表现出对苯二酚检测良好的选择性和特异性,提升了对苯二酚环境特异性可视检测方面的应用前景。
本发明公开了一种Ni/CeO2NP@PANI核‑壳结构复合材料及其制备方法,首先通过水热法制备Ni/CeO2NPs;然后采用化学氧化聚合法在Ni/CeO2NPs表面聚合苯胺,在苯胺聚合过程中,通过改变HCl的浓度,从而实现了Ni/CeO2NP@PANI核‑壳结构到有间距的Ni/CeO2NP@PANI核‑壳结构再到PANI空心球的转变。此过程中,不需要模板,绿色环保,制备方法简单,制备过程安全,能耗低,可操作性强。且本发明中制备的Ni/CeO2NPs表面粗糙,既可以增加比表面积,使Ni/CeO2NPs与PANI接触面积增大,又可以促进离子和电子的扩散,有效提高电化学性能。
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本发明涉及环氧树脂复合材料的技术领域,具体涉及一种新型增韧导电环氧树脂复合材料及其制备方法。具体步骤为环氧树脂先经添加可降粘溶剂或者加热形式降粘度至合适范围内,添加石墨烯、功能化碳纳米管和导电炭黑后进行分散搅拌,然后转料进行锆球剪切研磨处理,降温除可降粘溶剂后,添加消泡剂及固化剂后分散均匀,将液体浇注至模具中,进行负压固化,冷却后脱模得到产品。有效解决了环氧树脂基体中碳纳米管的开团和分散,更促进碳纳米管与炭黑的复合填料形成有效导电网络,功能化碳纳米管在固化反应中能与环氧树脂基体形成新的化学结合,大大提高了耐冲击、耐弯曲等力学性能。
本发明公开了一种HIPS复合材料的制备方法、HIPS复合材料、导流板及空调,属于高分子材料技术领域。原料包括:HIPS 65‑90份,低苯基硅橡胶10‑35份,抗氧剂0.1‑1份,UV吸收剂0‑2份,润滑剂0.5‑2.5份,着色剂0.1‑5份。本发明应用于空调导流板方面,解决现有空调导流板材料不能满足材料宽温域高阻尼要求且成本高的问题,具有制备方法简单、易于工业化生产,材料具有宽温域高阻尼特点,有利于提高用户体验的特点。
本发明公开了一种应用于直接甲醇燃料电池阳极催化剂的铂/碳球@锌铁层状双金属氢氧化物复合材料。具体是先构建具有笼状核壳结构的锌铁层状双金属氢氧化物,后以碳球@锌铁层状双金属氢氧化物为载体,通过硼氢化钠还原法将铂纳米粒子负载到载体上,得到结构新颖的铂/碳球@锌铁层状双金属氢氧化物。锌铁层状双金属氢氧化物具有巨大的比表面积,优异的纳米粒子分散性,以此为载体制备的Pt催化剂,Pt纳米粒子分散均匀,粒径小,从而提高了催化剂的电化学活性表面积,利于甲醇的吸附氧化。锌铁层状双金属氢氧化物具有丰富的多维孔道结构,可以有效地暴露催化剂的活性位点,显著地促进甲醇氧化过程中电子的传递,提高直接甲醇燃料电池的工作效率。
本发明公开了一种基于氮化碳‑二元金属硼氧化物复合材料的双酚A光电化学传感器及其制备与应用。首先在ITO导电玻璃上采用电沉积的方法修饰二维纳米材料g‑C3N4,然后采用水热法原位生长镍钴氢氧化物,进而制备得到g‑C3N4负载的硼掺杂的镍钴氧化物Bi@NixCo1‑xO3/g‑C3N4修饰的工作电极。最后,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上双酚A抗体,从而双酚A光电化学传感器制备完成。在进行检测时,由于硼掺杂的镍钴氧化物B@NixCo1‑xO3可以催化L‑抗坏血酸‑2‑磷酸三钠盐AAP原位产生L‑抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测双酚A的光电传感器的构建。
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