本发明提供CaTiO3@ZnIn2S4纳米复合材料,以中空CaTiO3长方体为基底,将三元硫化物ZnIn2S4纳米片在长方体外层进行均匀包覆。与现有技术相比,本发明提供的CaTiO3@ZnIn2S4纳米复合材料,其所用原料易于购买,资源丰富且价格较低,绿色环保,且制备方法简单,易于操作,便于大规模生产;将本发明制备得到的CaTiO3@ZnIn2S4纳米复合材料作为光催化剂,产氢量得到了明显提高,在6h内光催化产氢量达到125016.4μmol/g,并且在光催化制氢过程中保持良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种TaB2颗粒增强的铝基复合材料及其制备方法,该铝基复合材料其由基体和增强相组成,所述基体为铝或铝合金,所述增强相为TaB2颗粒。本发明通过低成本的七氟钽酸钾和四氟硼酸钾在铝熔体或铝合金熔体中原位反应生成了TaB2颗粒,制备出新型的TaB2颗粒增强的铝基复合材料,TaB2颗粒与基体界面结合良好,复合材料力学性能优异,工业产业化前景良好,这对于铝基复合材料的开发和应用具有重要的意义。
本发明公开了一种用于检测六价铬的AgNPs@含氮二维π?共轭金属有机框架复合材料,在六氨基三亚苯与钴盐的混合溶液中加入碱性溶液,反应后,将得到的沉淀物进行清洗、干燥,即得含氮二维π?共轭金属有机框架材料Co3HITP2,该有机框架材料与纳米银颗粒反应即可制得复合材料。本发明的电化学传感器进行六价铬的检测,具有方法简单,条件温和,易操控、成本低廉,并且可以现场即时快速检测的优点。
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本发明提供一种石墨烯‑锦纶复合材料纤维,所述纤维的吸湿率为20‑25%;所述纤维的极限氧指数为34.6‑35。本发明还提供一种石墨烯‑锦纶复合材料纤维的制备方法,本发明的特殊工艺,使得制备的石墨烯‑锦纶复合材料纤维呈现原纤化特征,从而使石墨烯的功能性得到很大的体现;本发明中制备的石墨烯添加剂可以与锦纶基料复配良好,不仅使得制备的纤维物料指标良好,更获得了良好的吸湿性等意想不到的特殊功能性。利用本发明制备的石墨烯‑锦纶复合材料纤维在纤度为50dtex的情况下,制备的纤维的吸湿率为20‑25%,断裂强度为7.2‑7.8 g/d,断裂伸长率为26‑32%,干热收缩率为0.2‑0.7%。
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本发明公开了一种金属复合材料及其骨植入体的熔融沉积3D打印方法,所述金属复合材料包括镍钛合金和双组份复合型骨水泥,质量比为10?16:8?14。3D打印方法为:1)输入STL模型文件;2)将镍钛合金和双组分复合型骨水泥的粉剂进行球磨混合,加入到粉剂料筒中;3)将双组分复合型骨水泥的液剂加入到液体料筒中;4)调整3D打印机的工艺参数,粉剂料筒与液剂料筒的出料均匀混合后输入到打印喷头,打印成型,固化后烧结。能够提高复合型骨水泥与镍钛合金的结合力,避免复合型骨水泥脱落,进而提高镍钛合金的生物活性,改善其植入物与人体组织的生物相容性。
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本发明公开了一种通过界面反应制备核?壳Co3O4@CeO2复合材料的方法。首先将钴前驱体(Co(CO3)0.35Cl0.2(OH)1.1)与铈盐溶液混合,静置;钴前驱体缓慢释放出的OH?与Ce离子结合,获得Co(CO3)0.35Cl0.2(OH)1.1@Ce(OH)4核壳结构,继而在空气氛围下煅烧,便获得核?壳结构的Co3O4@CeO2双金属氧化物复合材料。本方法是利用前驱体与壳层物质溶度积的差异原理进行的,整个过程简单易行、污染小、成本低,并且该法具有一定的通用性。
本发明涉及一种聚3?乙基磺酸根吡咯/吡咯插层水滑石复合材料及其制备工艺,属于有机?无机复合材料技术领域。所述材料的化学式为:[(M2+)1?x(M3+)x(OH)2]x+(PPES/Py)n?x/n·mH2O,其中:x=0.25~0.33,n=5~50,m=2~4,m为层间结晶水分子的数量,M2+为二价金属离子,M3+为三价金属离子,PPES/Py为聚3?乙基磺酸根吡咯/吡咯。其制备工艺是先制备水滑石前体,再将3?乙基磺酸根吡咯插层水滑石,最后使得3?乙基磺酸根吡咯和吡咯在水滑石层间发生原位聚合。本发明复合材料稳定性好、机械强度高、耐腐蚀性气体、耐酸碱,具有良好的应用前景。
本发明属于热电材料技术领域,具体涉及一种Cu‑Te纳米晶/Cu2SnSe3热电复合材料及其制备方法,该复合材料中Cu‑Te纳米晶在复合材料中的体积比为0.2‑1.2%。本发明制备的Cu‑Te纳米晶/Cu2SnSe3型热电复合材料表现出较好的热电性能,大幅提升了Cu2SnSe3基体的ZT值;制备所需工艺操作简单、参数可控、适用于较大规模生产。
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本发明公开了一种新型环保保水抗蒸发复合材料,是由以下重量份的原料组成的:蒙脱土/琼脂糖复合材料20~40份,改性活性炭10~30份,腐植酸40~60份。是通过以下方法制备得到的:(1)蒙脱土的有机化改性处理;(2)将琼脂糖和改性蒙脱土进行插层复合形成蒙脱土/琼脂糖复合材料;(3)活性炭的改性处理;(4)将上述制备的蒙脱土/琼脂糖复合材料、改性活性炭、腐植酸混合,混匀,即得。本发明的复合材料,遇水后能形成保水薄膜,该保水薄膜在阻断土壤中水分渗透的同时,能允许植物的根系穿过,具有良好的保水阻水功效,可以作为保水阻水剂进行应用,阻水保水时间在280天以上。
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本发明适用于复合材料技术领域,提供了一种碳纤复合材料的制备方法及碳纤复合材料,该碳纤复合材料的制备方法包括以下步骤:将空心玻璃微珠粉、环氧树脂、超纤材料、偶合剂进行捏合,得到填充材料;将填充材料置于模具中进行加压热成型处理,得到所述碳纤复合材料。本发明实施例提供的一种碳纤复合材料的制备方法,通过采用空心玻璃微珠粉、环氧树脂、超纤材料、偶合剂作为原料,其制得的碳纤复合材料比重轻,加热加压时不易热变形,不发生二次发泡现象,可用作为碳纤自行车、羽毛球拍、鞋底等材料。
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本发明涉及一种利用热处理和合金化改善TiAl 金属间化合物基复合材料力学性能的方法。本发明的方法,包 括以下步骤,取摩尔百分比35-55%的Ti粉、35-50%的Al 粉、3-10%的Nb粉、0-5%的B粉,采用热爆法制得TiAl 基合金粉末;所述的TiAl基合金粉末加入重量百分含量为5 %-20%的TiC陶瓷颗粒,采用放电等离子烧结法,制得 Ti2AlC/TiAl复合材料;所述的 Ti2AlC/TiAl复合材料进行热处 理。采用本发明的处理方法,可以显著提高TiAl金属间化合 物基复合材料的弯曲强度和断裂韧性,改善其力学性能。
本发明提供了一种中空LDH/MnO2纳米笼复合材料及其制备方法与应用,本发明的制备方法以ZIF‑67为自模板,采用简单的刻蚀和水热反应,原位形成中空的LDH纳米笼,并在其上生长超薄的MnO2纳米片,得到中空、十二面体结构的LDH/MnO2纳米笼复合材料。本发明的制备方法制备工艺简单易控,绿色环保,适合大规模工业化生产。本发明的复合材料的中空结构和协同作用能充分暴露活性位点,加快传质过程,在作为正极材料用于锂空气电池,能够加速反应动力学,降低充过电位,提升电池的循环稳定性。
本申请实施例公开了一种铁碳复合材料、电极材料、钠/钾离子电池及其制备方法,所述铁碳复合材料的形貌为碳包覆的纳米铁颗粒。本申请实施例提供的铁碳复合材料基于界面电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,应用于钠离子电池或钾离子电池具有高能量密度,良好倍率性能和较好的循环稳定性。
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本发明涉及脱硫技术领域,公开了分子筛复合物与复合材料及其制备方法和应用。所述分子筛复合物含有铝的氧化物、碱土金属的氧化物和稀土改性分子筛,其中,所述稀土改性分子筛为掺杂有稀土元素的分子筛,铝的氧化物、碱土金属的氧化物、稀土元素和分子筛之间的重量比为(8‑35):(0.5‑3):(2.5‑10):100,稀土元素的重量以氧化物计。所述复合材料含有分子筛复合物和负载于所述分子筛复合物上的活性组分,其中,所述分子筛复合物含有铝的氧化物、碱土金属的氧化物和稀土改性分子筛,所述稀土改性分子筛为掺杂有稀土元素的分子筛。本发明还公开了所述分子筛复合物与复合材料的制备方法和在脱硫中的应用。本发明的复合材料作为吸附剂具有较高的穿透硫容。
本发明公开了一种复合材料抗侧滚片梁、其成型工艺及复合材料中低速磁浮抗侧滚梁,复合材料抗侧滚片梁,由碳纤维复合材料制备而成,碳纤维的铺设方向包括0°、90°、‑45°和45°;±45°的铺层碳纤维总量大于0°和90°的碳纤维铺层量;其中,所述0°为片梁的长度方向,90°为片梁的宽度方向;复合材料抗侧滚片梁沿其长度方向的宽度减小,沿其长度方向设置有减重孔,不同减重孔与片梁边缘之间的距离基本相等。
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本发明公开了一种汽车尾气Al2TiO5/SiC多孔复合材料及其制备方法,它是以等摩尔量的Al2O3和TiO2为基本原料,添加占基本原料质量分数1~10%的SiC颗粒和SiC晶须以及占基本原料体积份数10~30%的造孔剂,通过无压烧结反应获得的等轴状微孔和纤维连通孔的多孔复合材料,该多孔复合材料孔径3~20μm,孔隙率45.3~65.8%,抗压强度为11.42~17.53Mpa。本发明利用SiC颗粒和SiC晶须提高多孔体强度,在Al2TiO5基体中生成TiC和莫来石晶须增强相,有利于改善壁面的孔洞结构,提高比表面积,又提高孔隙率、气体液体的透过性以及过滤体的强度、耐磨性等。
本发明属于沸石咪唑酯框架复合材料技术领域,具体涉及一种采用His@ZIF‑8/Tb3+复合材料测定炭疽孢子生物标志物DPA含量的方法。所述方法包括以下步骤:1)制备His@ZIF‑8复合材料;2)制备His@ZIF‑8/Tb3+复合材料;3)绘制工作曲线;4)检测。本发明采用的原理如下:当“天线”分子DPA与Tb3+相连接时存在能量转移,进而触发Tb3+的固有荧光,通过对其荧光光谱变化进行测定。本发明的检测方法,具有快速响应、高选择性和高灵敏度的特点。
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本发明公开了一种激光增材制造高熵合金基多相增强梯度复合材料的方法。采用同轴送粉法在氩气环境中将Nimonic93‑Zn‑SiB2‑CeO2混合粉末激光熔化沉积于TA1钛合金表面形成下层;后将FeCoCrAlCu高熵合金‑TiC混合粉末激光熔化沉积于下层之上形成上层;上层与下层之间呈良好的冶金结合且都具有较好的耐磨性。试验结果表明,纳米晶产生会在一定程度上改善下层的耐磨性;韧性较好的非晶区也产生于下层,使该层对摩擦副产生强烈的缓冲效果,也在一定程度上改善了梯度复合材料的耐磨性。本发明能获得具有极高耐磨性的高熵合金基多相增强梯度复合材料,具有工艺简单方便、适用性强、便于推广应用等优点。关键词:梯度复合材料;激光增材制造;钛合金。
本发明属于海洋环境下防腐材料技术领域,具体涉及一种FG@MOF复合材料及包含该复合材料的涂料及其制备方法和应用。将FG分散于无水甲醇中,超声震荡,将金属盐和咪唑配体加入到FG甲醇分散液中,搅拌得悬浊液,经离心分离得到固体,用甲醇和去离子水交替洗涤,真空干燥后得到FG@MOF复合材料;将环氧树脂、FG@MOF复合材料和稀释剂混合,球磨搅拌,加入固化剂混匀,得到复合涂料;将复合涂料涂覆在预处理好的金属基体表面,干燥固化后得到复合涂层。通过FG@MOF复合材料对环氧树脂改性,使复合材料中咪唑环与环氧树脂发生化学键合,解决了FG与环氧树脂之间的界面相容性问题,提高了环氧树脂涂层的耐蚀性能与力学性能。
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本发明属于超级电容器技术领域,涉及一种用于超级电容器的石墨烯/泡沫镍复合材料电极的快速制备方法,能够快速制备出具有高比表面积和高孔隙率的高性能石墨烯/泡沫镍复合材料电极;具体步骤包括:(1)鳞片状石墨的氧化过程;(2)氧化石墨烯的洗涤和干燥;(3)泡沫镍的预处理;(4)氧化石墨烯/泡沫镍复合材料的制备;(5)石墨烯/泡沫镍复合材料电极的制备;(6)超级电容器的制备和测试;该方法操作简便,过程简单,用时短少,条件易控,环境友好。
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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本发明提供了一种具有不同形貌的二氧化硅-二氧化钛复合材料的制备方法,所述方法包括球形纳米SiO2的制备、SiO2-KH570的制备、SiO2-POEOMA的制备、SiO2-POEOMA-TiO2的制备和SiO2-TiO2的制备五个步骤。本发明实施例采用溶液聚合法对SiO2进行改性,聚合体系简单、反应可控,改性物质均匀地分布在SiO2表面和内部,制得粒度均匀且分散性较好的中间产物SiO2-POEOMA。同时,通过控制TBT的用量,制备出具有菜花状、菜花-石榴状和石榴状不同形貌的SiO2-TiO2复合材料,三种不同形貌的SiO2-TiO2复合材料中的TiO2具有锐钛矿型晶型结构,由于具有此晶型结构的二氧化钛对有机染料具有较强的光催化降解能力,所以依据本发明的方法获得的SiO2-TiO2复合材料在光催化降解有机染料方面具有较好的应用前景。
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本发明实施公开了一种微纳网状结构In2O3/SnO2复合材料及其生长方法,以氧化铟或者氧化锡微颗粒为基体,并利用利用热蒸镀的方式在上述微颗粒上原位生长包含另一种材料(氧化锡或者氧化铟)的纳米晶,同时,通过控制生长环境和生长时间使上述纳米晶形成一维或准一维的结构并且相互连通,进而构成氧化铟/氧化锡网状结构复合材料。本发明实施例提供的复合材料由两种材料复合而成,具有比单一金属氧化物更多表面活性位点和结构,因此可敏感探测气体种类和灵敏度更高;另外,该材料还具有高比表面积、网状相连结构不团聚、材料有序活性位点多且气敏性能优异,具有很好的工业化前景。
本发明公开了一种用于合成基于Cd(Ⅱ)的金属有机框架的有机配体L,该有机配体L的制备方法,以及由该有机配体L制备的金属有机框架Cd-MOF-1’。本发明还公开了Cd-MOF微米级片状颗粒A’的制备方法,以及由Cd-MOF微米级片状颗粒A’作为基底制备而成的无定形Fe2O3@Cd-MOF及磁性Fe3O4@Cd-MOF纳米复合材料。本发明将无机氧化铁纳米粒子和金属有机框架材料结合起来,既可有效解决纳米颗粒的聚合和回收问题,又可得到具有特殊功能性质的复合材料,复合材料的合成方法简单易行。
本发明公开了一种硒化锌量子点?黄原胶纳米复合材料、检测Cd2+和/或Cu2+的电极及检测Cd2+和/或Cu2+的方法,属于电化学分析检测技术领域。所述硒化锌量子点?黄原胶纳米复合材料是由黄原胶溶液与硒化锌量子点(ZnSe?QDs)在超声分散的作用下得到。所述硒化锌量子点?黄原胶纳米复合材料修饰的电极的制备方法,是将硒化锌量子点?黄原胶纳米复合材料溶液滴涂于MWCNT/GC电极表面,干燥制备而成。本发明的有益效果是:硒化锌量子点?黄原胶纳米复合材料制备方法简单,无污染,且制备的复合材料修饰电极可实现对镉和铜离子的同时及分别检测;使用该电极的该化学传感器具有稳定性强、重现性好、抗干扰能力强且检测限低等优点。
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本发明公开了一种LiFePO4@C/MXene复合材料的制备方法,首先通过溶剂热法制备磷酸铁锂纳米片,然后利用柠檬酸和乙二醇经高温处理进行碳包覆,最后通过静电自组装的方法实现碳包覆的磷酸铁锂和MXene的复合,经冷冻干燥得到LiFePO4@C/MXene复合材料,在低温复合步骤可有效抑制MXene的氧化,充分发挥二维MXene高电子导电性的优势,制备的LiFePO4@C/MXene复合材料能有效克服磷酸铁锂电子导电性差,循环性能不稳定的问题,且合成条件温和,制备工艺简单,成本低廉。本发明制备的LiFePO4@C/MXene复合材料适用于作为锂电池正极材料。
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本发明提供了一种PP/SBR共混改性复合材料及制备方法,它可以解决现有技术存在的配料繁多,工艺复杂及成本较高的问题。为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是,一种PP/SBR共混改性复合材料,所述复合材料包括以下组分,按质量份计,均聚聚丙烯粒子50—75份,粉末丁苯橡胶5—20份,成核剂1—3份,交联剂1—3份,填料15—25份,抗氧剂0.1—0.3份,润滑剂0.5—1份。采用本发明的技术方案后,冲击强度提高了67%。本发明的复合材料的拉伸强度与普通pp相比,拉伸强度保持在30MPa以上,并没有下降。
本发明公开了一种纳米级Fe3O4修饰石墨烯包覆的玻璃纤维复合材料,包括以下步骤:(1)将玻璃纤维放入马弗炉中煅烧,依次放入丙酮、碱液中处理;(2)将处理后的玻璃纤维置于硅烷偶联剂的水溶液,取出清洗后将其浸润到牛血清白蛋白溶液中,再次清洗后置于氧化石墨烯悬浮液中,烘干后,放入硼氢化钠碱性溶液中,加热,搅拌,干燥;(3)以还原氧化石墨烯/玻璃纤维为阳极,以碳棒为阴极构建电泳池,以Fe3O4悬浮液为镀液,对石墨烯/玻璃纤维进行电泳沉积,制成复合材料。同时本发明公开了该方法制备的复合材料。本发明制备的复合材料在保证导电能力前提下具有更高的磁导率,可以提升其在电磁屏蔽方面的性能。
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本申请实施例公开了一种纳米复合材料及其制备方法、使用方法和器件,纳米复合材料,其特征在于,包括交联结合的第一纳米颗粒和第二纳米颗粒;所述第一纳米颗粒为过渡族金属纳米颗粒,所述第二纳米颗粒为以下材料中的一种或其组合:氮化锂纳米颗粒、氧化锂纳米颗粒、磷化锂纳米颗粒、硒化锂纳米颗粒和硫化锂纳米颗粒。所述纳米复合材料可以在低电压下进行磁性调控,实现高速、高密度的电子自旋信息存储。
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本发明公开了一种钛铝金属间化合物-碳纳米管复合材料,由钛铝金属间化合物与碳纳米管组成;其中:所述复合材料的组分以体积百分比计:碳纳米管为1%~5%,余量为钛铝金属间化合物。该复合材料是利用粉末混合法制备,所得的钛铝金属间化合物-碳纳米管复合材料具有更低的密度、更高的抗压强度,可应用于航空航天领域。
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