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本发明公开了一种磷酸盐‑铁氧化物改性生物炭复合材料及制备方法和应用,属于生物炭吸附领域,通过磷酸盐对铁氧化物改性生物炭进行改性得到,在复合材料表面有磷酸根与铁氧化物改性生物炭表面的铁氧化物、氧化镁形成的络合物。其步骤为:取核桃壳粉末,加入铁盐,搅拌、过滤、烘干得改性生物质;将生物质在限氧热解温度下碳化,去灰分、水洗至中性、烘干得铁氧化物改性生物炭;取该生物炭添加KH2PO4溶液,搅拌、静置老化、磁性分离得到复合材料。本发明通过铁氧化物改性来减弱生物炭与PPCPs之间的静电斥力,并通过投加磷酸盐使生物碳表面形成稳定络合物来为PPCPs提供更多的氢键吸附位点,此吸附剂结构性能稳定,吸附容量大。
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本发明涉及电池负极材料技术领域,具体涉及一种核壳纳米硅复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括内核以及包覆在内核表面的外壳,其中,所述内核是由粘接剂将纳米硅和电子导体材料粘接在一起的多孔结构,所述外壳为导电聚合物层或者导电聚合物和碳材料形成的复合层。本发明制备的纳米硅复合材料不仅具有核壳结构,而且其内核还具有多孔结构,其中,纳米硅和导电材料组成的内核保证了硅颗粒的导电性能,而聚合物层或者聚合物和导电剂复合层形成的外壳能有效解决混料过程中硅与外界的副反应,而且保持了硅和电解液的直接接触,提升了电池的循环稳定性。另外,最外层的导电聚合物能提升整体颗粒的导电性,极大提升电池的循环效率。
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本发明涉及一种聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的制备方法,特别涉及一种由PET与负载催化剂的蒙脱土(MMT)复合而成的具有高阻隔性能的PET纳米复合材料的制备方法。本发明的聚对苯二甲酸乙二醇酯与负载催化剂的蒙脱土的纳米复合材料,是在PET合成过程中的酯化或缩聚阶段加入负载催化剂的蒙脱土,所述的负载催化剂的蒙脱土由有机改性剂聚醚铵离子、催化剂Ti或Sb或Ti和Sb以及蒙脱土组成。在上述负载催化剂的蒙脱土存在的前提下合成PET纳米复合材料。
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本发明公开了C/SiC‑SiO2复合材料的制备方法,包括(1)对碳纤维织物进行清洁;(2)沉积热解碳界面层;(3)高温处理;(4)循环进行SiC前驱体真空浸渍、固化以及裂解处理2~7轮次,得到C/SiC坯料;(5)利用硅溶胶真空浸渍C/SiC坯料,后依次进行凝胶、干燥及热处理;(6)循环步骤(5),直至单轮次增重率低于0.5%。本发明还公开一种C/SiC‑SiO2复合材料,以碳纤维为增强体,以SiC和SiO2为基体,以热解碳为增强体和基体之间的界面层;纤维束内的SiC主要起高温承载与保护纤维的作用;SiO2主要分布于纤维束间,使多孔的SiC基体连接成致密的整体,进一步提高材料的力学和抗烧蚀性能,所得C/SiC‑SiO2复合材料可作为一种防热承载一体化材料,在高温下进行服役。
本发明涉及π键共轭强韧一体化高导电仿生层状石墨烯复合材料制备方法,将有机小分子1‑氨基芘(1‑AP)和辛二酸双(N‑羟基琥珀酰亚胺酯)(DSS)的二甲基甲酰胺(DMF)溶液混合,两种分子在溶液中发生反应形成酰胺键,从而合成一种分子,其结构两端带有相同芘官能团的链状有机分子AP‑DSS,然后将剥离的微纳米级的氧化石墨烯有序组装成层状氧化石墨烯材料,再利用AP‑DSS的共轭交联作用仿生构筑层状石墨烯复合材料。获得的仿鲍鱼壳层状复合材料不仅具有高强超韧的特性,而且还具有优异的导电性能。其最大强度是天然鲍鱼壳的4到5倍,最大韧性是天然鲍鱼壳的10倍左右,导电率相比修饰前的还原氧化石墨烯提高一倍,在航空航天、柔性电子器件等领域具有广泛应用前景。
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本发明提供了一种氧化锗和氧化钌杂化气凝胶复合材料的制备方法,方法包括将制备好的杂化溶胶浸渗到处理过的无机纤维材料中,经凝胶、充分老化后,再经超临界干燥得杂化气凝胶复合材料。本发明提供的技术方案制备工艺简单、易操作,且首次制备出性能优异的氧化锗和氧化钌杂化气凝胶;本发明提供的技术方案制备出高比表面积、低密度、高孔隙率的氧化锗和氧化钌杂化气凝胶,其优异性能为比表面积300~400m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率80~90%;本发明提供的气凝胶复合材料在1000℃下的热导率小于0.035w/m·k,收缩率小于3.4%;本发明提供的技术方案,拓宽了氧化锗材料的发展和应用。
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本发明公开了一种微生物腐蚀方法制备的铜铁纳米复合材料,所述铜铁纳米复合材料为含有复合物Cu‑Fe(OH)2‑FeS的纳米片结构。制备方法包括如下步骤:清洗聚酯纤维布;将聚酯纤维布置于SnCl2·2H2O和HCl的混合液中,使其表面敏化;将其浸泡于PdCl2和HCl的混合液中完成表面活化;用去离子水漂洗,并保持在氮气流下干燥;将活化的聚酯纤维布在CuSO4·5H2O、Na3C6H5O7、NH4Cl、10%NaOH和NaH2PO2·H2O的DI水混合液中浸泡,得到有Cu沉积的聚酯纤维布;再将其浸入含有33%硫酸盐还原菌(SRB)的试剂瓶中,在无氧气氛下培养5‑14天,得到本发明铜铁纳米复合材料。
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本申请提供了一种LED用光扩散复合材料、灯罩及发光结构,所述LED用光扩散复合材料,按重量计,包括以下组分:聚丙烯树脂:100份;光扩散剂:2‑10份;光稳定剂:0.1‑5份;化学改性剂:1‑3份;其中,所述聚丙烯树脂,熔融指数MFI介于5‑15g/10min之间。本申请中所得光扩散复合材料均一通透,通过的照射光线均匀,能够有效解决眩光情况,使透光率和光扩散间达成了稳定的平衡,且对色温及显色性的影响较小,能够有效解决LED灯珠发出的点光源,光照面积较小,光线刺眼的问题,材料的光学性能优秀。
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本发明涉及一种金属/金属间化合物层状复合材料的制备方法,包括对所取板材进行表面处理、轧制复合、退火处理、包套去除、原位反应等步骤,必要时结合热蠕变成形技术。制备的金属/金属间化合物层状复合材料的进步体现在:原材料的成本较低、工艺成熟,效率较高、降低了后续原位反应的时间、能够制备出金属/金属间化合物层状复合材料复杂曲面结构。
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本发明属于耐火材料技术领域,公开了一种利用包衣工艺制备方镁石‑尖晶石复合材料的方法,包括以下步骤:将废镁砖破碎筛分出颗粒料,将颗粒料置于搅拌机中加粘接剂搅拌润湿后,加入氧化铝粉继续搅拌进行氧化铝包裹,烘干至恒量,烧结,即得方镁石‑尖晶石复合材料。本发明实现了对废镁砖的高效资源化利用,制备的方镁石‑尖晶石复合材料适合应用于镁铝尖晶石砖中,可有效降低镁铝尖晶石的引入量,避免镁铝尖晶石引入量过高使得高温性能恶化的发生。
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一种硅藻土/聚丙烯复合材料及其制备方法属于塑料填充改性领域。一种硅藻土/聚丙烯复合材料,由以下原料组成:聚丙烯为65~95%,硅藻土为5~35%;所使用的硅藻土粒径为5~40μm,硅藻土经过表面处理剂处理。方法按照以下步骤进行:将干燥后的硅藻土表明处理,经表面处理的硅藻土和聚丙烯混合均匀得到预混料,预混料加入双螺杆挤出机中进行混炼,水冷,造粒,得到复合材料。本发明可以大幅度提高聚丙烯的热变形温度,以满足其在汽车等领域的使用要求,一方面降低了成本,减少聚丙烯的使用量,节能环保,提高其耐热性能;另一方面拓宽了硅藻土的应用领域,提高了硅藻土的有效利用性和附加值。
本发明涉及一种放电等离子(SPS)烧结制备多壁碳纳米管增强金属基复合材料的方法。其特征是将碳纳米管和金属粉末进行液相超声分散或机械混合,然后经SPS烧结制备块体复合材料,其优点是:制备方法简单,材料致密无孔隙,碳纳米管的质量分数可高达20%以上并可任意、精确调控,添加物分布均匀无团聚,材料力学性能各向同性,金属与多壁碳纳米管的界面结合良好。其方法步骤为:(1)通过气相沉积法制备多壁碳纳米管,或购买现成的多壁碳纳米管产品;(2)将多壁碳纳米管和金属粉末按照所需质量配比进行混合和分散;(3)对混合粉体进行SPS烧结成型。得到的金属基复合材料力学提高,密度下降,同时兼具良好的导热导电能力,通过制备参数的调节可获得性能的定制。
本发明涉及石油化工领域,公开了一种含有球形绿泥石介孔复合材料的轻汽油裂解增产丙烯催化剂及其制备方法和应用。其中,所述催化剂包括沸石分子筛和球形绿泥石介孔复合材料;所述球形绿泥石介孔复合材料的平均粒径为10‑60μm,比表面积为200‑600m2/g,孔体积为0.8‑2.0mL/g,孔径呈双峰分布,且所述双峰对应的第一最可几孔径和第二最可几孔径分别为3‑6nm和18‑22nm。本发明所提供的催化剂用于轻汽油催化裂解反应,能够有效提高轻汽油中烯烃转化率,以及提高丙烯的选择性,进而降低轻汽油产品的烯烃含量。
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本发明公开了一种用于T型加筋壁板复合材料的共固化成型方法,本方法通过金属模具工装与传压型软模工装相结合的组合成型工装,将L型、C型预成型体和预浸料捻条组合后,装配到成型工装上,封装之后进行热压罐共固化操作,最终获得设计的T型加筋壁板复合材料。本方法能够解决传统共固化成型中成型压力传递与T型筋条位置精度和型面精度难以兼顾的问题,确保T型筋条及蒙皮各个位置的预浸料叠层成型中在有精准参考基准的条件下充分密实,提高T型加筋壁板复合材料的成型精度、质量和成型效率。
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本发明属于橡胶纳米复合材料技术领域,涉及一种氧化石墨烯微约束氟橡胶纳米复合材料及其制备方法。所述的微约束纳米复合材料主体为氟橡胶,另加入氧化镁、硫酸钡、白炭黑、氟化钙、氧化石墨烯、N,N-双肉桂醛缩-1,6-己二胺和苄基三苯基氯化磷,通过机械共混的方法制备橡胶混合物,再进行硫化得到含氧化石墨烯的氟橡胶硫化胶。本发明同时加入了氧化石墨烯、白炭黑和氟化钙,三种填料相互穿插能够有效抑制自身的团聚,提高氧化石墨烯在氟橡胶中的分散程度。本发明具有较氟橡胶更高的弹性模量,更优异的力学性能和热稳定性,使玻璃化转变温度向高温偏移,加工方便,易于工业化生产。
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本发明提供了一种基于增材制造的镍基复合材料、制备方法及其成形方法,该制备方法包括:步骤1、对金刚石颗粒进行除油;步骤2、对步骤1获得的金刚石颗粒进行亲水化处理;步骤3、在步骤2获得的金刚石颗粒表面镀钛;步骤4、在镀钛的金刚石颗粒表面进行镀镍处理;步骤5、将步骤4获得的镀镍后的金刚石颗粒与镍基粉末进行混合,获得镍基复合材料粉末。本发明通过对金刚石表面镀镍的方法来提升金刚石对纯镍粉末的润湿性,并通过镀钛、镀镍方式,提升复合材料的导热、强度及耐腐蚀性能。
本发明公开了一种超薄片层状功能化二硫化钼纳米复合材料及其在糖肽富集中的应用。该糖肽富集材料以超薄二维片层结构二硫化钼纳米材料为基质,在表面修饰纳米金后,通过简单、稳定的Au‑S键化学反应负载上含巯基的糖肽富集功能基团。实验结果表明,本发明提供的功能化二硫化钼‑纳米贵金属复合材料与糖肽之间通过亲水相互作用,或者通过材料表面负载的硼酸基团与糖肽的糖链之间的可逆反应,实现了该功能材料对糖肽的高选择性富集。该功能化二硫化钼‑纳米贵金属复合材料的制备过程简单、反应条件温和。
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本发明公开了一种自组装纳米粒子复合材料及其制备方法和应用。该复合材料通过季铵盐、两亲性嵌段聚合物、醇和溶剂的自组装得到,其中季铵盐的结构通式为式I,两亲性嵌段聚合物的结构通式为式II,醇的结构通式为R5‑OH。将该自组装纳米粒子复合材料添加入压裂液中,能够降低压裂液界面张力,提高驱油效果,同时具有优异的降黏效果和稳定性。
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本发明提供一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将硅基颗粒与沥青混合得到第一粒子;将第一粒子和活性碳材料置于高分子胶液中分散,搅拌均匀后干燥;及干燥后的产物于非氧化性气氛下进行焙烧,并通入碳源气体进行化学气相沉积得到硅碳复合材料。该方法工艺简单、成本低,适用于规模化生产。所得硅碳复合材料具有较高的振实密度,作为锂离子电池负极活性材料使用时,具有较高的电池比比、首次库伦效率和循环稳定性,综合性能良好,具有良好的应用前景。
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本发明属于树脂基复合材料液态成型技术,涉及一种提高树脂传递模塑工艺成型复合材料成品率的方法。本发明通过在树脂贮存罐和模具之间增加树脂加热装置,降低了树脂贮存罐内树脂的注射温度,减小了树脂贮存罐内树脂爆聚的风险,延长了树脂的有效注射期,并可精确控制树脂的注射温度和注射粘度,显著提高了复合材料零件的成型质量。
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本发明涉及复合材料机翼成型技术领域,尤其涉及一种复合材料机翼的成型方法及成型模具。该方法采用了翼尖挡块和硅橡胶组合形式,利用硅橡胶的线膨胀系数较大的特性,通过硅橡胶在机翼固化后冷却过程的收缩以及对紧固螺钉的调整,让翼尖挡块发生滑动与型腔分离,进而释放热膨胀外应力,可有效减少机翼外观质量问题和内部分层缺陷,提高产品合格率,该方法具有良好的工艺稳定性和可操作性,具有良好的推广应用价值,可有效提高复合材料机翼的产品质量。该成型模具通过翼尖挡块和硅橡胶组合,再结合紧固螺钉与椭圆孔的配合,能够在成型过程中,释放热膨胀外应力,且结构简单,不影响产品成型的精准度,且使用操作方便。
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本发明公开了一种复合材料纳米纤维及其制备和应用。特别涉及针对水体中难降解的有机微污染物的水净化处理。本发明提供的纳米复合材料包括稀土氧化物基体和分散于所述基体内部及表面的金属纳米颗粒,所述基体为选自Ce,Pr,Nd,Sm,Gd,Dy,Ho,Er,Yb,中的至少一种稀土元素的稀土氧化物;所述金属纳米颗粒为镍、铁、钴,铜等过渡族金属。本发明结合了过渡族金属纳米颗粒、稀土氧化物以及界面效应的三重功效,得到具有超快速污染物处理效果的纳米复合材料,可广泛适用于工业、农业及医疗行业衍生的各种难降解水体污染物。本发明提供的材料,制备方法简单,无二次污染,可多次重复使用,降低了水处理成本,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种环境友好聚碳酸酯/聚酯复合材料及其制备方法和用途。所述聚碳酸酯/聚酯复合材料包括:聚酯:30‑80重量份;聚碳酸酯:20‑60重量份;玻璃纤维:5‑30重量份;酯交换抑制剂:1‑5重量份;增韧剂:1‑5重量份;相容剂:0.5‑10重量份;阻燃剂:1‑20重量份;抗氧剂:0.1‑1重量份;抗UV剂:0.1‑1重量份;润滑剂:0.1‑1重量份;偶联剂:0.1‑0.5重量份。本发明环境友好聚碳酸酯/聚酯复合材料具有优异的力学性能、阻燃性能及耐老化性能,其制备方法工艺简单,有效降低了其生产成本。
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本发明提供了一种多层吸波复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将吸波薄膜与预浸料进行复合,然后进行晾置处理,得到吸波复合胶膜;其中,所述吸波薄膜包含:吸波剂、胶黏剂和稀释剂;(2)将所述吸波复合胶膜进行抽真空预处理,得到经过预处理后的吸波复合胶膜;(3)在蒙皮上铺覆所述预处理后的吸波复合胶膜,直至达到目标厚度,得到目标拼接件;其中,在铺覆每一层所述预处理后的吸波复合胶膜后依次进行热压处理和真空预压处理;(4)对所述目标拼接件进行固化处理,得到所述多层吸波复合材料。本方案能够提供一种吸波/承载双重功能的多层吸波复合材料。
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本发明公开一种氧化铝纤维增强陶瓷基复合材料的制备方法,涉及氧化铝纤维增强陶瓷复合材料技术领域,通过球磨制备氧化铝浆料,再对氧化铝纤维预制体进行预处理,经过真空浸渍‑沉降和热处理,循环增密得到氧化铝纤维增强陶瓷基复合材料成品。制备的产品力学性能优异,制备方法简单。
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本发明公开了一种飞机用复合材料加筋壁板试验件灌封方法及装置,涉及复合材料制造技术领域。该灌封装置包括:固定底板,安装于制备空间地坪上;支持架,安装于所述固定底板上,用于为加筋壁板试验件灌封提供制备空间内的刚度支持;试验件定位组件,安装于所述支持架上,用于限制加筋壁板试验件的横向/侧向位移;灌封盒定位组件,可拆卸地安装于所述固定底板上,用于限制灌封盒的横向/侧向位移。本发明方案用于复合材料加筋壁板灌封端的制备,且可保证加筋壁板类试验件灌封时的良好定位,使得形位公差满足设计要求,并获得优秀的灌封端表面质量。
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本发明公开了一种油管内衬用隔热耐磨聚丙烯复合材料管道及其制法,按照重量份计由以下组份组成:聚丙烯100份,改性空心玻璃微珠1‑30份,四[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸0.1‑1份,季戊四醇脂0.1‑1份,亚磷酸三(2,4‑二叔丁基苯基)酯0.05‑2份,丁苯橡胶0‑10份;将上述原料置于高速搅拌器中,在室温高速搅拌5‑8分钟,将混合物料通过双螺杆挤出机挤出造粒后,再通过单螺杆挤出机挤出成型。本发明能提高PP复合材料在水润滑条件下的摩擦性能,降低PP复合材料的导热系数,便于加工。
本发明属于材料力学性能测试技术领域,涉及一种SiCf/SiC复合材料拉伸比例极限的高通量测试夹具及方法,针对小尺寸的Y型端部试样,设计相应夹具将多个试样首尾相连,并利用试样与夹具的自锁将试验机的载荷有效传递到每个试样的标距段。考虑夹具自重并通过受力分析确定每个试样标距段承受的拉伸应力,每个试样的拉伸应变根据加载过程中粘贴于试样标距段前、后表面应变片的平均值确定。可在一次拉伸加载中同时完成多个SiCf/SiC复合材料试样拉伸应力‑应变曲线的测试,确定拉伸比例极限和拉伸模量。能大大提高试验效率,实现SiCf/SiC复合材料拉伸比例极限的高通量测试,能保证试样相对试验机加载线的精确对中,可消除与试样装载有关的数据分散源。
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本发明涉及一种低氧化程度的石墨水泥基导电复合材料及其制备方法,低氧化程度的石墨水泥基导电复合材料按照重量份计,包括:水泥50‑60份,水20‑30份,低氧化程度石墨2‑10份,助剂0.3‑3份。本发明使低氧化程度的石墨,从而在不影响导电性的情况下,降低成本,增加导电水泥新拌浆体的流动性;而且通过对高锰酸钾/石墨质量比的比例的控制,在不影响石墨本征结构的同时,增加其导电性,制备的低氧化程度的石墨水泥基导电复合材料强度不受影响的同时,其电性能达到理想状态;同时增加其表面亲水能力,提高其分散性。通过相对温和的氧化方法实现石墨的低程度氧化,改善与水泥基体相容性的同时还能保持良好的导电性能。
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本发明涉及一种纤维增强复合材料的回收方法,所述方法包括如下步骤:(1)将纤维增强复合材料和酸混合并加热,之后固液分离,得到改性纤维和滤液;(2)对步骤(1)得到的滤液进行炭化处理,得到炭材料。本发明通过微波强化酸对纤维复合材料的树脂进行溶解并对纤维表面化学氧化处理,使树脂材料溶解于硫酸溶液中从而使纤维和树脂材料分离,得到纤维材料。本发明通过生物质或催化剂的作用下利用微波实现了纤维和树脂材料的全资源化回收,且较低的反应温度大幅度的降低了回收能耗,该方法路线短、操作简单、能耗低、适用范围广,具有重大的经济效益和环境效益。
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