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本发明涉及一种纳米MoOx/ZrO2复合材料的制备方法,主要解决现有合成技术中存在的过程复杂、产品载钼量低,产品粒径大的问题。本发明通过采用包括以下步骤:a)将有机钼和有机锆分散于高于水沸点的有机溶剂中得到混合液I,混合液中Mo∶Zr的摩尔比为0.01~1∶1;钼与锆的总摩尔数与有机溶剂的摩尔数比为0.01~100∶1;b)在100~240℃条件下,使水蒸气与混合液I相接触,使混合液I中的有机钼与有机锆同时发生水解反应,得到纳米MoOx/ZrO2复合材料的前体II;c)在300~1000℃条件下将前体II焙烧4~72小时得纳米MoOx/ZrO2复合材料的技术方案,较好地解决了该问题,可用于高载钼量的纳米MoOx/ZrO2复合材料的工业生产中。
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本发明涉及一种改进的复合材料多钉连接钉载分配分析的有限元方法,包括:(1)建立复合材料连接板的壳单元模型,连接板的螺栓位置开孔;(2)用ABAQUS中的Fastener连接方式模拟螺栓,Fastener的剪切性能用刚度法中的螺栓刚度模型模拟;(3)Fastener方式中的连接点和复合材料连接板完全耦合且影响区域大小设为螺栓垫片面积;(4)施加载荷和边界条件,然后求解。本发明可以更真实的模拟连接板的实际刚度;大大减少了时间和试验成本;提高了模型对于复合材料螺栓连接结构的次弯曲效应的模拟精度。
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本发明提出一种C/C复合材料高温抗氧化涂层的制备方法,通过阴极等离子电解方法在C/C复合材料表面制备抗氧化涂层,相对于传统的热喷涂、物理气相沉积、化学气相沉积制备涂层方法,本发明所需的设备简易、操作简单、成本低廉,通过调节溶液成分则可获得不同成分比例的涂层。本发明采用的阴极等离子电解法适合在形状复杂的小型构件上制备涂层,有效的解决了C/C复合材料高温氧化防护难题,同时本发明也可为C/C复合材料用氧化物涂层的制备提供新的研究思路。
本发明涉及一种具有低介电常数、低介电损耗并可中温固化的树脂基透波复合材料及其制备方法。制备方法包括如下步骤:以聚苯醚作为改性树脂、二月桂酸二丁基锡作为催化剂对双酚型氰酸酯树脂进行改性处理,得到改性氰酸酯树脂;将改性氰酸酯树脂溶解,配制成胶液,再将胶液与纤维增强体复合,制得预浸料;将预浸料固化,得到透波复合材料;其中,氰酸酯树脂、聚苯醚和催化剂的质量比为(200~250):(10~15):(0.01~0.05);纤维增强体为中空石英纤维和实心石英纤维混编而成的混编织物。该复合材料在高频段条件下具有较低介电常数与损耗角正切,在中温条件下可固化,可广泛应用于高性能透波复合材料领域。
本发明涉及一种组合物、利用该组合物制得的高效阻燃的相变热管理复合材料及其制备方法。所述组合物包含25‑90wt%的相变温度为20~60℃的烷烃类相变材料;5‑15wt%的导热填料;5‑25wt%的一种或多种如下阻燃剂:次磷酸铝、聚磷酸铵+季戊四醇复合物、磷氮纳米复合阻燃剂;0‑30wt%的树脂基材料;0‑2wt%的抗氧剂;0‑3wt%的玻璃纤维。这一复合材料力学性能优异、导热系数高、对相变材料的封装率高、相变后无渗漏,能有效的对电池组温度进行调控,可将电池组的温度控制在最佳工作温度范围内,提高电池组的寿命与可靠性;能够达到UL 94标准的最高级别V‑0,阻燃性能优异,提高了电池组的安全性。
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本发明涉及一种低成本炭气凝胶隔热复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)制备水性浆料:将炭气凝胶粉末、分散剂和纤维分别加入水溶液中进行分散,形成水性浆料;(2)湿坯成型:使所述水性浆料成型,得到复合材料湿坯;(3)第一干燥成型:将所述湿坯干燥成型以得到初坯;(4)复合粘接剂:将初坯与粘接剂复合,得到粘接剂复合初坯;(5)第二干燥成型:在所述粘接剂复合初坯中的粘接剂胶凝后,对所得材料进行干燥成型,得到炭气凝胶隔热复合材料。本发明制备得到的低成本纳米炭气凝胶隔热复合材料成本低、材料均质性高、工艺周期短、尺寸可控、隔热性能好等优点,可以作为高温隔热材料使用。
一种石墨烯纳米带垂直阵列-碳化钼纳米晶体复合材料、制备及其应用,属于碳化钼碳纳米材料技术领域。硅片上垂直生长石墨烯纳米带阵列,石墨烯纳米带阵列的顶端为六方相的碳化钼纳米晶体。先在硅片上垂直生长纳米管阵列,然后在制成垂直的石墨烯纳米带阵列,在石墨烯纳米带阵列的顶端蒸镀Mo,然后再生成碳化钼纳米晶体。石墨烯纳米带垂直阵列-碳化钼纳米晶体复合材料去掉底层硅片后在析氢催化和氧还原催化中的应用。
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本发明公开一种磺酸基共价修饰的缺位多酸复合材料的制备方法及其催化应用。该制备方法为:将(3‑巯基丙基)三甲氧基硅烷共价修饰到缺位多酸上;再用四丁基溴化铵包裹缺位多酸进行固化;最后用双氧水和硫酸进行氧化和磺酸化,巯基转化为磺酸基团,得到磺酸基共价修饰的缺位多酸复合材料。本发明解决了多酸在酸催化过程中易于流失,酸性降低,需要高温(100‑220℃),成本高,反应时间长(>10h)等问题。其可以作为环境友好的酸性催化剂应用于生物质资源的转化过程,实现了在较温和的条件下生物柴油以及生物质资源5‑HMF的合成,并且具有高效的活性以及选择性以及实现了催化剂的高效回收和利用。
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一种废弃荧光粉增强镁、铝金属基复合材料及其制备方法,属于废弃荧光粉回收利用及金属基复合材料制备技术领域。将废弃荧光粉放入干燥箱或烘箱中预处理;将纯金属或合金置入坩埚中熔化至液态,加热熔体,将一定量预处理过的废弃荧光粉加入熔体中,使用搅拌装置对熔体搅拌一段时间,除去熔体表层浮渣后浇铸于金属模或砂模中,获得废弃荧光粉增强金属基复合材料。本发明具有复合材料制备方法简便、颗粒分散均匀、与基体界面结合良好、环境友好、成本低等优点。
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本发明公开了一种防污复合材料及制备方法。所述防污复合材料是由包括以下组分的原料制备而得,各组分按重量份数计:聚合物基体100重量份;负载防污剂的埃洛石纳米管10~150重量份;所述聚合物基体为:涂料、橡胶、塑料。负载防污剂的埃洛石纳米管是采用高压射流方法将防污剂负载到埃洛石管腔内。制备方法包括:所述组分按所述用量共混制得所述防污复合材料。本发明采用埃洛石管缓释防污剂制备防污复合材料,操作简便、耗时短,所制备的防污弹性体的加工性能和防污性能好。
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本发明公开了一种石墨烯/尼龙复合材料及其制备方法。该复合材料按质量分数计,包括97.5%~98.5%的尼龙粉末、0.4%~0.6%的石墨烯、0.7%~1.8%的流动助剂和0.2%~0.5%的抗氧化剂。制备方法包括(1)将尼龙原料热处理,得到尼龙处理料;(2)将尼龙处理料浸透于溶剂中,蒸馏除水后,加入催化剂和活化剂进行处理,得到尼龙粉末;(3)将流动助剂、抗氧化剂、尼龙粉末和石墨烯置于密闭搅拌器中高速搅拌,得到石墨烯/尼龙复合材料。本发明的复合材料具有较高的硬度、抗拉强度和弯曲强度,可很好地应用于3D打印中,制备方法可采用物理掺杂方式避免化学掺杂对材料产生破坏,对环境友好。
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轻质微点阵材料(密度ρ≤1000mg/cm3)具有质量轻、力学强度高的特性,其吸声、吸热、减震等性能,在航空、航天、建筑等领域具有较大需求。本发明涉及一种采用粒子增强轻质微点阵复合材料的制备方法,所述方法包括两个步骤:(1)采用快速成型技术制备所设计结构的三维微点阵聚合物模板;(2)采用化学复合镀的方法在微点阵聚合物模板表面沉积复合物薄膜。本发明制得微点阵复合材料,具有低密度、高强度、耐高温、优越的光、电、热、耐磨等性能,是一种多功能的轻质点阵材料。此工作渴望为轻质高强工程材料提供有价值的参考。
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本实用新型公开了一种铜箔丁基胶复合材料,涉及建筑材料技术领域。包括铜箔层和丁基胶层,所述丁基胶层位于所述铜箔层的背面,所述铜箔丁基胶复合材料沿长度方向呈现波浪形,且波浪线的拱高为0.8-1.0mm。本实施例提供的铜箔丁基胶复合材料应用于花园洋房或别墅等建筑物的坡屋面时,不仅能够保温隔热,而且由于铜箔丁基胶复合材料的形状和颜色分别能够与屋面瓦的形状和颜色匹配,所以能够使花园洋房或别墅等建筑物的坡屋面与屋面衔接良好,形成一体化的外观,从而提高花园洋房或别墅等建筑物的质量。所以,本实用新型实施例提供的铜箔丁基胶复合材料,适合用于高花园洋房或别墅等建筑物的坡屋面上。
本发明公开了属于材料制备及环境技术领域的一种还原性氧化石墨烯负载纳米Fe3O4/Mn3O4复合材料及其制备和应用。所述复合材料中,还原性氧化石墨烯与Fe3O4/Mn3O4的质量比为(1 : 20)~(1 : 1),Fe3O4和Mn3O4的质量比为(1 : 3)~(3 : 1)。制备方法包括如下步骤:先采用多元醇强制水解法制备纳米Mn3O4颗粒,然后再以氧化石墨烯为载体,采用共沉淀法中的Massart水解法制备氧化石墨烯负载纳米Fe3O4/Mn3O4复合材料,最后用水合肼还原得到还原性氧化石墨烯负载纳米Fe3O4/Mn3O4复合材料。
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本发明提出了一种石墨烯基红外隐身复合材料及其制备方法,解决了现有技术中隐身材料吸波能力差、质量重的问题,一种石墨烯基红外隐身复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)先利用超声波二维材料剥离器将石墨烯粉末、吸波剂、添加剂分散到无水乙醇中得到混合分散液;(2)再利用超声波二维材料剥离器将酚醛树脂和环氧树脂分散到水中,得到酚醛树脂/环氧树脂分散液;(3)将两种分散液混合,在超声波二维材料剥离器中分散均匀,再高速搅拌进一步分散,加入正丁醇调节黏度,最后得到石墨烯基红外隐身复合材料,本发明将石墨烯均匀分散在隐身材料中,得到分散均匀的石墨烯基红外隐身复合材料,从而减轻了隐身材料的质量,提高了隐身材料的吸波能力。
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本发明涉及无机复合功能材料技术领域,具体涉及一种水滑石/蛭石复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的水滑石/蛭石复合材料,包括膨胀蛭石和定向生长于所述膨胀蛭石的层板间的水滑石。水滑石具有层板结构带正电荷和层板间阴离子可交换等特点,然而水滑石单独作为吸附剂来使用时容易团聚成块,使得吸附性能随着循环次数的增大而减小,不利于循环使用。而本发明所制备的水滑石/蛭石复合材料通过将水滑石负载到蛭石上,从根源上解决了在吸附过程中水滑石容易团聚的问题,且蛭石也具有吸附重金属离子的能力,提升了水滑石对重金属离子的吸附性能,对重金属离子的吸附性能优异,循环利用率高,在污水处理及土壤修复等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种二氧化硅气凝胶负载铜复合材料的制备方法,属于颗粒增强金属基复合材料技术领域,解决了气凝胶低密度、高孔隙率,在空气中有漂浮现象的问题,其技术要点是:按照质量比称取亲水性SiO2气凝胶置于三口烧瓶中,加入去离子水和Cu(Ac)2·H2O,超声分散1~25分钟;40℃下水浴,并在机械搅拌下滴加水合肼水溶液,1h滴加完毕;反应结束后离心,固体依次水、乙醇洗涤,离心,固体真空干燥后得到二氧化硅气凝胶负载铜复合材料;使得SiO2气凝胶负载铜后,宏观体积没有明显变化,但密度增加,空气中漂浮现象有所改善,工艺简单,制备周期短,制备的二氧化硅气凝胶负载铜复合材料的性能得到了很大提高。
本发明涉及一种石墨烯复合材料及其制备方法,以及一种制成品及其应用。该石墨烯复合材料包括熔喷树脂基体以及掺入所述熔喷树脂基体中的稀土元素组分及氧化石墨烯组分;所述氧化石墨烯组分含量为所述熔喷树脂基体的0.01wt%~1wt%;所述稀土元素组分难溶或不溶水,含量为所述熔喷树脂基体质量的百万分之一至千分之五。本发明还涉及由该复合材料熔融,与大孔编织物和/或宏观多孔载体物理结合得到的制成品;以及如上所述的石墨烯复合材料或如上所述的制成品在污水处理中的应用。上述产品对不同浓度、不同污染程度甚至含有少量重金属盐的污水处理效果均有提升,具有适应复杂条件、稳定、广谱的污水处理能力。
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本申请提供了一种LDH复合材料及其制备方法和用途,采用本申请提供的制备方法制备LDH复合材料,并且将步骤(1)‑步骤(3)中各物质的加入量以及反应温度和时间等控制在对应的范围内,得到的LDH复合材料对铀具有较高的吸附性,且上述制备方法操作简单、可控性强。
本发明涉及金属有机骨架材料包封蛋白质技术领域,公开了一种基于金属有机骨架与蛋白质纳米笼的纳米复合材料及其制备方法和应用。该纳米复合材料包括蛋白质和包封所述蛋白质的金属有机骨架材料壳层;其中,所述金属有机骨架材料壳层的厚度为2‑50nm。本发明提供的纳米复合材料在蛋白质表面增加了具有刚性结构的多孔纳米壳层,由此提高了蛋白质的稳定性;同时本发明的金属有机骨架材料蛋白质纳米笼结构可以实现对蛋白质的缓慢释放,从而延长蛋白质的作用时间。
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本发明公开了一种细菌纤维素膜/纳米铁复合材料及其制备方法。所述细菌纤维素膜/纳米铁复合材料的制备方法,包括下述步骤:1)对细菌纤维素膜置于碱溶液中进行活化,得到活化‑细菌纤维素膜;2)采用极性醇水溶液对活化‑细菌纤维素膜进行萃取,去除膜表面及内部的自由水/结合水,得到半脱水性‑活化‑细菌纤维素膜;3)将半脱水性‑活化‑细菌纤维素膜置于亚铁离子溶液中,然后在硼氢化钠作用下原位还原亚铁离子,得到细菌纤维素膜/纳米铁复合材料。本发明采用“活化‑原位化学沉淀法”制备了细菌纤维素膜负载纳米铁复合材料,使得纳米铁在细菌纤维素膜的内部及表面呈现均匀分布,继而提高了对微生物/有机污染物的去除能力。
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本发明提供一种硫化锰与石墨烯电磁波吸收复合材料的制备方法,属于电磁波吸收材料制备与电磁波防护技术的领域。本发明采用水热和热处理两步法合成,按一定比例将Mn(NO3)2、C3H7NO2S、尿素依次加入GO分散液,再在140‑180℃的条件下恒温反应18‑28小时,通过冷冻干燥后,在氩气中以1‑5℃·min‑1的升温速率加热,在400‑600℃温度范围内热处理2‑6小时,热处理完毕后在氩气保护下冷却到室温,最终得到了果壳状MnS@rGO电磁波吸收复合材料。本发明制备出的电磁波吸收复合材料不仅具有超薄、轻量的优点,还具有制备工艺简单、成本低的优势,适合于大规模工业生产。
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本发明涉及复合材料构件成型技术领域,尤其涉及一种针对具有收口结构的工字形复合材料构件的成型模具及方法。成型模具包括上模、下模、左模芯和右模芯,左模芯和右模芯用于成型工字型复合材料构件的两个腔体,用于成型具有收口结构的相应模芯(左模芯和/或右模芯)的突起部的上、下两侧面倾斜设置,并在其上、下侧面设置硅橡胶部,硅橡胶部有成型面与相对应的内腔面相匹配,该成型模具用成型具有收口结构腔体的成型部利用软、硬相结合,无需对成型部进行分块设计、结构简单,合模、成型及脱模方便。成型方法使用本发明提供的成型模具,其使用一套模具通过一次成型即可得到具有收口结构的工字形复合材料构件,工艺简单、脱模方便,成型质量高。
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本发明公开一种SiO2f/SiO2复合材料疏水涂层及其制备方法,属于复合材料涂层技术领域,通过对复合材料烷基化以及有机硅树脂喷涂,获得吸湿率低于1%的疏水涂层,相对于现有工艺具有高阻隔水汽、高低温稳定性及高耐候性,可实现天线罩、天线窗在恶劣环境贮存下的超低防潮性能。
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本发明公开了一种防腐蚀玄武岩纤维复合材料及其制备方法,所述的玄武岩纤维复合材料是由玄武岩纤维原丝经表面处理剂处理后,掺入一定比例的蒙脱土和立方氮化硼再由基体树脂浸渍并固化而成的纤维复合材料,其制备工艺则包括:纤维表面处理、浸渍基体树脂以及固化成型。本发明克服了现有材料在海岛施工难、造价高等问题,本材料采用涂刷、浸渍、真空加压、烘干等操作步骤,不仅制作步骤简单、快捷,还可实现工业化的大规模生产,制作成本低廉。
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本发明涉及一种颗粒增强金属基复合材料的磨损性能测试方法,包括:在颗粒增强金属基复合材料制成的待测样品的表面确定出测试区域,其中,测试区域中具有露出的硬质相颗粒;利用原子力显微镜中的悬臂探针对测试区域进行扫描,并利用原子力显微镜获取测试区域的摩擦力图像和表面高度图像;根据测试区域的摩擦力图像和表面高度图像获取待测样品的磨损性能。本发明中的测试方法能够较好地反映颗粒增强金属基复合材料的磨损性能。
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本发明属于高分子材料技术领域,本发明公开了一种耐高温的聚酰亚胺复合材料及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:将酰亚胺低聚物单体和聚酰亚胺预聚物依次进行热亚胺化反应、固化交联反应即得耐高温的聚酰亚胺复合材料。该方法合成了含腈基和苯乙炔基三官能度的酰亚胺低聚物单体,并将其引入到聚酰亚胺体系中共混改性,得到了一种热稳定性十分优异的聚酰亚胺复合材料,愈发满足了航空航天领域中耐高温结构部件的制备要求。
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本发明涉及一种复合材料电线杆及其制备方法。适用于沿海、山区、高寒、高温等地带,以及高压输电线杆。它包括由玻璃纤维增强热固性树脂结构的内蒙皮与相同材质设置的外蒙皮,在外蒙皮外表面还设置有抗老化功能表层;其特点为:在外蒙皮与内蒙皮之间设有一夹芯层;该夹芯层与外蒙皮和内蒙皮复合为一体后,经低速旋转固化成型。制备方法,包括由玻璃纤维增强热固性树脂缠绕的内蒙皮与外蒙皮的步骤等,其特点为:它还包括有在所述内蒙皮外表面铺设一经挤压成型的夹芯层再与所述外蒙皮固化成型的步骤;该复合材料电线杆的质量轻,耐腐蚀、变形量少,在实际线路上应用安全裕度高、维护成本低;易于批量化生产,适用性强,益于实施。
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一种轻金属基纳米复合材料的制造方法,其包括以下步骤:提供一轻金属熔汤和大量纳米级材料;将轻金属熔汤和纳米级材料混合,通过超声震荡搅拌得到一均匀混合浆料;将上述均匀混合浆料注入模具中,得到轻金属基纳米复合材料。
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