751
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本发明涉及一种铝电解用硼化钛复合材料及其制备方法,其特征在于其硼化钛复合材料的组份包括TiB2和Al2B4O32,其组份的重量配比为:TiB2:70%-95%;Al2B4O32:5%-30%。其制备过程采用TiB2粉和铝溶胶为原料,经混捏、烘干、成型、脱脂和烧结工序制成硼化钛复合材料。本发明的一种铝电解槽用TiB2复合材料,抗钠钾膨胀、与铝液润湿性能良好,导电率高,耐磨损;在常压低温下可实现材料的致密化烧结,可以实现TiB2阴极材料的均质成型,采用溶胶-凝胶法制备纳米级铝溶胶,并将其与TiB2粉末混合,通过无压均质成型,实现了常压低温下材料的致密化烧结,制造成本远低于热压工艺,适合于工业大批量生产。?
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本发明涉及一种复合材料层合板,包括至少一层碳纤维增强的基体树脂层和至少一层增韧树脂层,其中增韧树脂层包括至少一种下列成分:聚醚酮、聚砜、聚醚砜、热塑性聚酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚碳酸酯、聚苯醚、聚酰胺等热塑性树脂,或环氧树脂、双马来酰亚胺树脂、热固性聚酰亚胺树脂、酚醛树脂、氰酸酯树脂、不饱和聚酯树脂等热固性树脂与上述至少一种热塑性树脂的混合树脂体系。本发明还涉及所述复合材料层合板的制备方法。
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本发明一种高强度抗氧化钼基复合材料的制备方法,将粒度分别为0.2-10微米的钼粉、50-100微米的铬粉、20-80微米钇粉和20-80微米铝粉,按照质量比为Mo80.00%-96.70%,Cr2.00%-15.00%,Y0.30%-2.00%,Al1.00%-3.00%混合,放入充满高纯氩气球的磨罐中,球磨时间不少于10小时;将合金化的粉末装入石墨烧结模具中,然后放入热压炉中,双向施加10~20MPa的压力,对炉体抽真空进行加热烧结得到相对密度为96%~99.5%的高强度抗氧化钼基复合材料。该复合材料的配方合理,通过配比进行优化获得兼具有优良抗高温氧化性能和强度的钼基复合材料。
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本发明公开了一种碳点/介孔二氧化硅复合材料的制备方法和应用,属于荧光碳纳米材料及介孔复合材料的合成及应用领域。该方法是将柠檬酸、乙二胺、介孔二氧化硅和硝酸钠共混于去离子水中,超声分散后置于反应器中,进行常压微等离子体放电处理,放电结束后离心分离,固体经洗涤、干燥得到碳点/介孔二氧化硅复合材料,该复合材料用于铀酰离子吸附及吸附过程监测方面。该方法快速、简单、能耗低,制备得到的碳点/介孔二氧化硅复合材料具有很好的荧光性质和孔道结构,对铀酰离子的吸附性能良好,且复合材料的荧光性质用于监测吸附过程,实现吸附过程的可视化。
本发明涉及催化剂领域,具体涉及一种球形硅藻土介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法和应用及油酸异丙酯的制备方法。其中,公开了一种球形硅藻土介孔复合材料及其制备方法,由该方法制备的球形硅藻土介孔复合材料,含有该球形硅藻土介孔复合材料的负载型催化剂,该负载型催化剂的制备方法,由该方法制备的负载型催化剂,该负载型催化剂在酯化反应中的应用。其中,所述复合材料含有硅藻土和具有一维孔道三孔分布结构的介孔分子筛材料。采用本发明提供的复合材料作为载体制成的负载型催化剂在油酸异丙酯制备过程中可以显著提高反应原料的转化率。
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本发明涉及一种用于制备人工晶状体的复合材料及其制备方法,属于高分子材料及其应用领域。所述复合材料包括以下原料:环甲基硅油、多乙烯基硅油、疏水性丙烯酸酯、疏水性甲基丙烯酸酯、氟取代(甲基)丙烯酸酯、亲水性(甲基)丙烯酸酯、引发剂、交联剂和紫外吸收剂。将上述组分按比例混合后,注入模具完成预聚合,再交联固化、冷却脱模,除去残留单体后,真空干燥得到用于制备人工晶状体的复合材料。本发明提供的复合材料制得的人工晶状体韧性好,不易粘连,不易划伤,适应≤2.0mm的手术切口;折光指数高,大于1.50;摩擦系数低,避免了在推注器内堵塞,具有优异的医学应用价值。
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一种金刚石/硅复合材料的制备方法,属于金刚石/硅复合材料领域。本发明在真空条件下,采用硅蒸汽气相渗透的方法制备金刚石/硅的复合材料。首先,将适当比例的金刚石颗粒,硅粉和粘结剂混合,采用有机溶剂进行润湿,然后通过混料机混合,制备原始的混合粉料,然后将混合粉料在压机上预压成型,制备多孔的预制坯,接着在管式炉中进行脱脂,随后将经过脱脂的预制坯在真空熔渗炉中进行硅蒸汽的气相渗透,实现多孔预制坯的致密化,最终得到具有良好导热性能的金刚石/硅复合材料。本发明工艺操作简单,效率高,得到的复合材料,致密度达到99%以上,热导率为200~500W/(m·K),热膨胀系数为1.5~4.5×10?6,产品的强度硬度高,有利于实现金刚石/硅复合材料的产业化。
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本发明提供一种复合材料结构的损伤监测方法、装置和系统。该方法包括:从布置在被测复合材料结构中的整个压电传感器网络中选择用于进行撞击监测的压电传感器;利用所选择压电传感器采集撞击响应信号,进行撞击监测,得到撞击事件参数;根据撞击事件参数确定损伤监测区域;从整个压电传感器网络中选择用于对损伤监测区域进行损伤监测的压电传感器,并确定相应的扫查策略;按照扫查策略,利用进行损伤监测的压电传感器向损伤监测区域激发Lamb波监测信号,并采集对应的Lamb波传感信号,进行损伤监测,得到损伤监测区域的损伤监测结果,并根据该监测结果更新整个被测复合材料结构的健康状态,提高了损伤监测效率,并保证了损伤监测的准确性。
本发明涉及可生物降解聚酯纳米复合材料,特别涉及含功能化淀粉纳米晶的可生物降解聚酯纳米复合材料及其制备方法。本发明的含功能化淀粉纳米晶的可生物降解聚酯纳米复合材料,是将功能化淀粉纳米晶与聚合物的复合物母粒和可生物降解聚酯颗粒进行共混制备得到的;所述的含功能化淀粉纳米晶的可生物降解聚酯纳米复合材料中含有的功能化淀粉纳米晶是聚合物干重量的20%~60%,且为可生物降解聚酯与聚合物总干重量的1%~15%。本发明可实现生物降解聚酯纳米复合材料的功能化,所制备的含功能化淀粉纳米晶的可生物降解聚酯纳米复合材料是一种环境友好材料,具有气体阻隔性能、可控降解性能及含氟、硅的低表面能接枝链向基体表面迁移功能等。
本发明涉及一种球形伊利石介孔复合材料,该球形伊利石介孔复合材料的制备方法,由该方法制备的球形伊利石介孔复合材料,含有该球形伊利石介孔复合材料的负载型催化剂,该负载型催化剂的制备方法,由该方法制备的负载型催化剂,该负载型催化剂在缩酮反应中的应用,以及使用该负载型催化剂的制备环己酮甘油缩酮的方法,其中,所述球形伊利石介孔复合材料含有伊利石和具有一维孔道双孔分布结构的介孔分子筛材料。采用本发明的所述球形伊利石介孔复合材料作为载体制成的负载型催化剂在缩酮反应过程中可以显著提高反应原料的转化率。
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本发明公开了一种氧化硅和SAPO‑34沸石复合材料及其合成方法,所述复合材料以SAPO‑34沸石为核层,以氧化硅为壳层。所述的合成方法先将SAPO‑34沸石进行碱处理,处理后得到的固体与醇溶剂混合处理,然后加入缓冲液和硅源进行搅拌、静置、洗涤和干燥,最后经热处理得到氧化硅/SAPO‑34沸石复合材料。本发明提供的氧化硅/SAPO‑34沸石复合材料具有核壳结构,且壳层包覆稳定不易脱落,合成方法简单易行。
本发明公开了一种PCL-g-PDMAEMA/明胶复合材料及其制备方法。该复合材料是按照包括下述步骤的方法制备得到的:先将在1,6己二胺溶液中浸泡后已形成的PCL-NH2的支架与BIBB反应后,在水相中ATRP聚合得到亲水性表面PCL-g-PDMAEMA.最后将明胶沉积在该表面得到高细胞吸附性的PCL-g-PDMAEMA/明胶复合材料。功能性实验结果表明,与未经修饰的PCL相比,本发明的PCL-g-PDMAEMA/明胶复合材料可以显著提高HEK293细胞的转染效率。
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本发明提供了一种具有皮芯结构的高分子微孔 复合材料及其制备方法。该复合材料芯部为带有微孔的聚苯乙 烯, 皮层为含取向微纤的热致液晶聚合物。该发明利用了超临界CO2技术使复合材料中的聚苯乙烯芯层微孔化。该材料具有良好的强度、抗冲击性能和隔热保温性能。
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一种有机无机薄层交替超晶格复合材料的制备方法,涉及到复合材料和功能材料。本方法利用表面活性剂在弱碱性微乳液中可形成层状薄膜的特点,通过调节溶液中表面活性剂和无机离子的种类及浓度,实现半导体量子点在表面活性剂层状薄膜间直接组装、合成、分散与固定作用。复合材料是一种规则的多层状超晶格堆积结构,具有亲水亲油性,可以在化妆品、橡胶等产品制备中得到利用并能够适当减少、省略该类产品生产过程中所必需的功能性无机材料混合添加工序,节约生产成本;材料的构型稳定性好,可以在室温下于空气中长期稳定存在。该制备方法容易实现,且无机材料的功能性得到显著提高,因此拥有巨大的市场应用价值。
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本发明提供了一种纳米金属氧化物/MXene异质结构复合材料及其制备方法。所述纳米金属氧化物/MXene异质结构复合材料为纳米金属氧化物通过范德华力吸附在片层状MXene表面并均匀的分散在上述片层状基体材料中形成的一体化结构复合材料。其中,尺寸为5‑100nm的金属氧化物颗粒占复合材料总质量的10‑90%;纳米金属氧化物为TiO2、SnO2、Fe3O4、RuO2、MnO2中的一种或几种;纳米金属氧化物的形貌为纳米棒状、纳米线状、量子点中的一种或几种。本发明的纳米金属氧化物/MXene异质结构复合材料中纳米金属氧化物在MXene片层上分散均匀,形貌规整,比例可调,显著改善材料电导率,制备方法简单,成本较低,可大规模制备,用于锂离子电池或超级电容器复合材料具有优异的循环性能和倍率性能。
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一种逆反应烧结制备氮化硅碳化硅复合材料的方法,属于无机非金属材料科学工程技术领域。工艺为:配料:所用原料是:Si3N4和SiC,添加剂为Al、Si、SiO2中的1~3种,结合剂为树脂;其重量百分比为:Si3N4:5-35%,添加剂:0-10%,结合剂:0.5-9.5%,余量:SiC;成型:将上述原料的混合物在搅拌机中混合后,成型,压制后的密度为:2.00-2.80g/cm3;烧成:将上述方法制得的坯体经干燥后在窑炉中进行烧成,在600-1500℃,控制升温速度10-60℃/小时,烧成温度1350-1500℃,保温1-12hr。优点在于,使制备的氮化硅碳化硅复合材料具有较高的性能,而且制备工艺所使用的设备简单,安全可靠,易于控制,便于大规模生产。
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本发明公开了一种一维的硫化锌、硫化亚铜与碳纳米复合材料及其制备方法。本发明以锌盐、铜盐和苯甲酸盐为原料,利用锌离子、铜离子和苯甲酸根的羧基官能团的配位作用,在水相溶液中自组装得到了苯甲酸根插层层状氢氧化锌铜纳米复合材料,再以该苯甲酸根插层层状氢氧化锌纳米复合材料通过与硫化氢气体反应,所得产物在氮气中煅烧制得硫化锌、硫化亚铜与碳纳米复合材料。本发明制备工艺简单,原料来源丰富,生产易于放大,通过固态热解方法实现了硫化亚铜、硫化锌与碳纳米材料的复合以及硫化亚铜纳米粒子尺寸和分散性的有效调控。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种石墨烯环氧树脂复合材料的制备方法,该方法包括:将石墨类原料加入到环氧树脂中在机械力化学反应装器中充分研磨,利用力化学使石墨片层剥离得到石墨烯并均匀分散在环氧树脂中形成浆料,之后将该浆料和固化剂混合均匀后除气泡,使用时可以直接固化成型作为结构件,也可以和碳纤维复合或用作胶粘剂。该复合材料的力学性能优异,相较不含石墨烯的环氧树脂材料性能获得了大幅提高,且复合材料的制备技术路线简单,不使用有机溶剂,污染小,成本低廉。
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本发明提出了一种硅铝酸盐纳米管、阻燃性复合材料及其制备方法,硅铝酸盐纳米管采用Al(NO3)3·9H2O和正硅酸四乙酯制备,阻燃性复合材料,由以下重量份的原料组成:PVC树脂100份、邻苯二甲酸二辛酯35‑45份、稳定剂3‑6份、润滑剂0.4‑0.6份和阻燃剂5份,阻燃剂包括0.1‑0.4份所述的硅铝酸盐纳米管和4.6‑4.9份的Sb2O3。本发明简化硅铝酸盐纳米管的制备工艺,缩短生产周期,优化制备工艺,阻燃性复合材料具有良好的阻燃抑烟效果以及力学性能。
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本发明涉及C/SiC复合材料加工工艺,尤其是一种降低C/SiC复合材料加工磨削损伤的方法,将C/SiC复合材料放在超声振动系统的机床上进行加工,该超声振动系统加工用的工具为杯形金刚石砂轮,金刚石磨粒目数为140/170目;金刚石砂轮末端的输出振幅不小于4μm,磨削进给速度为1-2m/min,磨削深度在10μm以下,磨削速度不大于60m/s,超声辅助磨削时杯形金刚石砂轮振动方向平行于磨削表面,砂轮表面工作层磨粒运动轨迹在C/SiC复合材料表面交错重叠,减小了单颗磨粒切厚从而降低了磨削加工损伤。
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本发明涉及一种将纳米氮化铁复合材料用于DNA提取的方法。所述纳米氮化铁复合材料是一种石墨烯包覆的可变相态纳米磁性复合材料,具有核壳结构,外壳为石墨烯壳,核芯为由铁及铁的氮化物组成的磁性核,通过对其进行表面修饰,从而使其能与DNA大分子偶联,将其应用于DNA的提取。本发明选用纳米氮化铁复合材料的优势是它的磁响应性好,分离灵敏、速度快,而且分离同样的DNA,磁珠的用量会更少,更利于相关自动化、高通量仪器的研发。
本发明提供了铌改性有机层状双氧化物/氧化石墨烯纳米复合材料作为CO2吸附剂的制备方法和应用。首先制备具有良好结构的插层长碳链有机阴离子硬脂酸盐的有机层状双氢氧化物,通过原位法与氧化石墨烯(GO)进行复合,得到有机层状双氢氧化物/氧化石墨烯纳米复合材料,然后通过浸渍法将草酸铌(C10H5NbO20)负载于上述复合材料上,最终通过煅烧活化得到铌改性有机层状双氧化物/氧化石墨烯复合材料作为高温CO2吸附剂。本发明在宽的温度(200℃~300℃)范围内,对CO2(浓度为5vol.%~25vol.%)和N2(浓度为75vol.%~95vol.%)的混合气体具有较高的吸附能力,本发明吸附剂具有较高的比表面积和较好的热稳定性。
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本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种金刚石颗粒分散铜硼合金复合材料的制备方法,铜基体中合金元素硼的成分范围为0.1~1.0 wt.%,利用气压浸渗法制备所述金刚石颗粒分散铜硼合金复合材料,具体包括:1)熔炼获得铜硼合金铸锭;2)将装填好金刚石颗粒和合金铸锭的模具放置在感应加热区;3)抽真空;4)模具加热;5)注入高纯氩气保温保压;6)冷却至室温即得。本发明的有益效果为:所制备铜/金刚石复合材料的热导率高,具有优异的导热性能,导热率高达868 W/mK,热膨胀系数为5.3×10‑6/K,可满足大功率器件散热对高导热电子封装材料的迫切需求;方法简单、新颖,适于推广应用。
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本发明以多亚甲基多苯基多异氰酸酯、聚氨酯预聚体、聚醚多元醇、石油沥青、催化剂、硅酸钠微粉、金刚砂等为主要原料,制备一种快速修复沥青路面坑槽的有机/无机复合材料。该复合材料是由A、B和C组份组成,A和B组份混合后再与C组分拌合,常温下浇注到坑槽中即可快速固化,与原沥青路面有很强的粘结性和相似刚性,修复后达到行车的平稳性和舒适性。该复合材料施工简便、快捷,高效、环保,固化时间≤30min,90min后可通车,达到快速修复的目的,大大缓解路面修复对交通拥堵的影响。该复合材料有极好的耐水性、耐候性、耐磨性和抗压抗剪切性能,是一种新型的绿色公路坑槽快速修复材料,对公路预防性养护技术的发展具有积极的推动作用和良好的应用效果。
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本发明公开了一种用复合材料对表面损伤连续管补强修复的方法,采用的复合材料包括缺陷填充材料、层间胶粘剂、纤维增强材料片材、柔性铜质金属网和陶瓷颗粒胶粘剂,采用缺陷填充材料对管体损伤处进行修补,填平管体表面的损伤,采用层间胶粘剂涂刷纤维增强材料片材,然后将其粘贴在管体表面损伤处,采用柔性铜质金属网,将其紧贴在纤维增强材料片材上,涂刷高性能耐磨陶瓷颗粒胶粘剂并覆盖柔性铜质金属网,最终形成由缺陷填充材料、层间胶粘剂、纤维增强材料片材、柔性铜质金属网和陶瓷颗粒胶粘剂组成的复合材料修复层。由于复合材料与连续管在强度、韧性具有良好的匹配性,该方法防止了连续管因局部损伤而造成整盘失效,提高了连续管使用寿命。
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本发明涉及一种制备均匀分散的Al2O3/Fe复合材料的生产方法,属于复合材料制备技术领域。该工艺过程为:(1)将铁源、甘氨酸、铝源、添加剂(硝酸铵等)按照一定比例配成溶液;(2)加热并搅拌,溶液挥发、浓缩后分解,得到前驱体粉末;(3)将前驱体粉末于300~600℃温度范围内,在一定保护气氛下反应1‑3小时,得到复合粉末。(4)将复合粉末压制成型,在一定气氛下于800~1300℃煅烧处理,得到氧化铝/铁复合材料。本发明所用原料廉价易得,制作过程简便、快捷,工艺能耗少、成本低,可实现规模化生产,得到氧化铝/铁复合材料,氧化物颗粒细小且分布均匀。
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本发明提供了一种用于空间中子屏蔽的聚合物复合材料及其制备方法,所述复合材料具有较好中子屏蔽性能和较高电导率,用于航天工程中,可屏蔽中子辐射。所述复合材料的基体为聚乙烯,所述复合材料的填料为球形的铝微米粉末和具有二维片状结构的石墨烯纳米片。本发明利用石墨烯纳米片高比表面积、高电导率的特点,与铝微米粉末共同填充聚乙烯,在基体内部均匀分布、构成导电逾渗网络,提升复合材料的电导率;同时创造大量的填料/基体界面,增强中子散射,增加中子传播路径,改善中子屏蔽效率;所制备的聚乙烯复合材料便于二次成型加工,可在多种航天器电气、电子设备上安装使用。
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本发明涉及一种高电导率的石墨烯/银纳米复合材料的制备方法。首先制备氧化石墨烯;然后制备氧化石墨烯水溶液;在所得氧化石墨烯水溶液中,加入硝酸银,升温至90±10℃,再加入柠檬酸钠,搅拌反应;在所得溶液中,加入氨水和水合肼,在90±10℃下搅拌反应;采用去离子水和乙醇对反应产物进行清洗,经真空冷冻干燥,得到石墨烯/银纳米导电复合材料。所得复合材料的导电率为3.71~18.32S/cm,本发明制备的石墨烯/银纳米复合材料可大大提高石墨烯的电导率,进一步应用于印刷电子领域。
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一种碳纳米管增强的高分子基骨修复用复合材料,属生物医用材料领域。它以微生物合成的聚羟基脂肪酸酯(PHA)为基体,并以碳纳米管增强。所得复合材料具有良好的生物可降解性和生物相容性以及PHA材料独特的压电性和碳纳米管的良好导电性,并具有足够的力学强度,适合于作骨修复用材料。且这种材料随着断裂骨的愈合而逐渐降解,不需第二次手术取出。
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本发明提供了一种聚丙烯基导热复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:将聚多巴胺层修饰在聚丙烯表面得到聚多巴胺修饰的聚丙烯;将零维和二维纳米材料加入有机溶剂中,超声分散,得到分散液;将聚多巴胺修饰的聚丙烯加入到所述分散液中进行混合,经过干燥得到具有核壳结构的零维和二维纳米材料包覆的聚丙烯;将所述具有核壳结构的零维和二维纳米材料包覆的聚丙烯热压成型,得到所述聚丙烯基导热复合材料。本发明还提供了通过上述方法制备的聚丙烯基导热复合材料。本发明提供的制备方法通过零维和二维纳米材料包覆聚多巴胺表面修饰过的聚丙烯颗粒经过简单的热压工艺制备得到具备高导热性能的聚丙烯基复合材料。
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