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本发明涉及一种玻璃与陶瓷复合零膨胀材料及其制备方法。玻璃与陶瓷复合材料的组成为xBBZSL‑(1‑x) LiAlSiO4,其中,BBZSL包括30~45mol%的Bi2O3、20~30 mol%的B2O3、15~30mol%的ZnO、0~15mol%的SiO2以及0~10mol%的Li2O,10 wt%≤x≤40 wt%。根据本发明,将BBZSL玻璃与LAS陶瓷复合,复合材料的热膨胀系数可通过调节其比例进行宏观调控,从而可根据实际需要设计得到复合材料,例如可以得到零膨胀复合材料。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极材料的NiCo2S4包覆多孔碳骨架的制备方法,包括下列步骤:制备氮掺杂的多孔碳骨架。制备C@NiCo‑LDH复合材料:将上一步制得的氮掺杂的多孔碳骨架与六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、乌洛托品以及柠檬酸钠按摩尔比10‑15:60‑120:30‑60:30:10加入去离子水中,搅拌均匀后,在70‑90℃下进行油浴,冷凝回流3‑6h,用去离子水和酒精对反应产物进行离心,烘干后即得到NiCo‑LDH包覆多孔碳复合材料,记为C@NiCo‑LDH。制备C@NiCo2S4复合材料。在C@NiCo2S4复合材料上负载硫。
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一种石墨烯海绵中间层辅助钎焊的方法,本发明涉及钎焊C/C复合材料的方法领域。本发明要解决现有C/C复合材料钎焊连接中,残余应力大导致可靠性低的技术问题。方法:一、切割C/C复合材料,清洗;二、将石墨烯海绵沿着平行于横截面的方向切成薄片;三、将AgCuTi粉末钎料进行压片处理;四、组合装配,压紧;五、钎焊。本发明通过石墨烯海绵中间层与钎料中Ti原位反应,在钎缝中生成均匀分布的TiC增强相,细化并增强钎缝基体组织,同时阻碍脆性Cu2Ti在钎缝中形成,进而提高所得接头的力学性能,抗剪强度可达到55MPa。本发明方法用于C/C复合材料钎焊连接领域中。
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本发明公开了一种花状金纳米线复合纳米粒子的制备方法,该方法以胶体纳米粒子Au@SiO2为模板,通过控制配体种类、反应比例、反应时间等参数调控金纳线生长过程,从而获得了一系列具有不同形貌的花状结构金纳米线复合材料。所述材料结构包括Au@SiO2核和向外辐射的金纳米线,构成花状微纳结构。本发明成本低廉,实验操作简单,产品制备周期短,重复性好,能制得均匀的花状金纳米线复合纳米粒子,为通过高分子配体来制备金纳米复合材料提供了是一条可行的技术路线。
本发明公开了一种锂离子电池用高性能氧化锌/三氧化二铁/铁酸锌三元复合负极材料的制备方法。分别以六水合硝酸锌和六水合氯化铁为锌源和铁源,以蔗糖作为辅助剂,采用高温烧结法制得具有微/纳分级片状结构的氧化锌/三氧化二铁/铁酸锌(ZnO/Fe2O3/ZnFe2O4)三元复合材料。本发明方法制备的ZnO/Fe2O3/ZnFe2O4三元复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高嵌/脱锂性能,且制备方法十分简便、成本低、产率高、制备条件易于控制,适用于大规模生产。
本发明公开了一种形貌可控的Au/Ag/Cu三元金属共修饰Sn3O4纳米复合材料的制备方法,该纳米复合材料是将氯金酸、银盐、铜盐和锡源材料在特定溶剂、表面活性剂及还原剂中,通过冰盐浴结合溶剂热的湿化学原位合成法使其复合成分之间形成化学键络合而得到的Au/Ag/Cu共修饰Sn3O4纳米复合材料。本发明制得的复合材料利用Au/Ag/Cu三元金属纳米颗粒的等离子共振效应、Sn3O4材料的氧空位缺陷效应,以及Au/Ag/Cu金属纳米颗粒的优异电子传导,实现在光催化氧化还原降解污染物协同光催化分解水产氢过程中的快速电子‑空穴分离,从而提高其光催化效率。
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本发明一种高回弹塑木板材及其制备方法涉及的是一种复合材料、环境友好材料及其制备方法,适用于制作汽车、飞机等交通工具的车门板、仪表盘框架、行李箱衬垫、车后窗台板等,建筑领域的建筑模板、护墙板、海边铺地板、工业地板等,家具行业的室外露天桌椅、贮存箱、活动架等,市政园林工程中的行道板、花箱等;一种高回弹塑木板材由2~4层麻纤维布增强塑料层、木塑复合材料层构成,在相邻两层麻纤维布增强塑料层之间模压有3~5层木塑复合材料层;麻纤维布增强塑料层由塑料粒子及硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成;木塑复合材料层由塑料粒子、木粉、界面增溶剂、碳酸钙、润滑剂、增塑剂干燥混合并压延而成。
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本发明提供一种在45℃左右的高温下的充放电循环后的容量保持率高的非水电解质蓄电元件以及这样的非水电解质蓄电元件的制造方法。本发明的一个方式是一种非水电解质蓄电元件,其具备具有正极复合材料的正极,上述正极复合材料含有含锰的锂过渡金属复合氧化物和磷原子,在利用X射线光电子能谱法得到的上述正极复合材料的谱图中,P2p的峰位置为134.7eV以下。本发明的另一个方式是一种非水电解质蓄电元件的制造方法,其具备使用含有含锰的锂过渡金属复合氧化物和磷的含氧酸的正极复合材料糊来形成正极的工序。
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本发明涉及一种具有负介电常数的碳纳米管/聚苯硫醚的制备方法,从而制备新型负介电材料的方法,包括:将碳纳米管和聚苯硫醚粉料在振动球磨机中混料,然后进行过筛,将粉体热压制备成复合材料,用于测试和使用。本发明提供的碳纳米管/聚苯硫醚复合材料的制备方法,碳纳米管在基质聚苯硫醚中均匀分布,通过绝缘的聚苯硫醚限制漏导电流,从而降低介电损耗。制备的负介电常数复合材料在40MHz‑1GHz频段,负介电常数绝对值保持1000以下。工艺简单,通过此方法制备出的具有负介电常数的复合材料,在通讯、微波吸收及无线电力传输等应用领域,具有重要的实用价值和广阔的市场前景。
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本发明涉及一种纤维复合部件(17)和一种用于生产纤维复合部件(17)的方法,纤维复合部件用于航空器,特别是用于航空器机舱内部、桌面(21)或其类似物,纤维复合部件(17)由基体复合材料(19)和支撑结构形成,其中基体复合材料(19)由切割纤维、可固化树脂和阻燃剂形成,支撑结构由尺寸稳定的纤维复合物(18)和/或金属型材形成,将基体复合材料(19)与支撑结构一起引入部件模具中并固化以形成纤维复合部件(17),支撑结构至少部分地与基体复合材料(19)结合。
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一种多层复合结构及其形成方法,该多层复合结构包括第一复合纤维层、第二复合纤维层和粘结剂。粘结剂设置在第一复合材料层和第二复合材料层之间,并在第一复合材料层和第二复合材料层之间形成第一粘结部和第二粘结部,第一粘结部和第二粘结部通过间隙分开,该间隙被配置为隔离第一粘结部的脱粘以防止扩散至第二粘结部。
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本发明公开了一种双核壳结构的S@V2O5@GO锂硫电池正极材料及其制备,该正极材料包括V2O5中空微球、渗入V2O5中空微球内腔的硫以及沉积在V2O5中空微球表面的GO。首先,以偏钒酸铵和乙二醇为原料,采用溶剂热法制备V2O5中空微球;其次,将中空V2O5微球与硫粉按质量比2:3的比例混合,在惰性气氛、150~160℃处理10~12h,得到S@V2O5复合材料;最后,将S@V2O5复合材料按照S@V2O5复合材料与氧化石墨烯的质量比为1:0.06~0.1加入氧化石墨烯悬浮液中搅拌,得到S@V2O5@GO锂硫电池正极材料。本发明制备的复合材料具有优异的放电容量以及长循环稳定性,在大倍率1C下循环200次后容量保持在562.1mAhg‑1;且容量衰减低,循环200圈的平均容量衰减率仅为0.015%。
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本发明提供一种玻璃组合物、其制备方法和应用,所述玻璃组合物包含质量百分含量如下的组分:10~30%SiO2、10~40%B2O3、20~40%CaO、20~40%Al2O3,且SiO2、B2O3、CaO和Al2O3的质量百分含量之和在80%以上;当所述玻璃组合物包含除前述四种组分以外的其他组分时,其他组分中各组分的质量百分含量均小于5%。该玻璃组合物能与Al2O3完全化学相容,不与其发生任何化学反应,并且具有较低的粘度,能使氧化铝/玻璃复合材料在较低的温度下烧结成型,此外,该玻璃组合物具有很好的热稳定性,在液相温度以下长期使用只会析出少量晶相,非常适合与氧化铝混合制成不同的复合材料。
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本发明属于闪电防护技术领域,涉及一种绝缘导热耐烧蚀胶黏剂及其在闪电防护中的应用。该胶黏剂主要由如下原料制备得到:20~100%且不包括100%的耐高温树脂和固化剂的混合物,以及0~80%且不包括0%的绝缘导热耐烧蚀无机填料。该胶黏剂固化后电导率在10-8-10-20S/m范围之内,空气中直流击穿电压在30-300kV/mm范围之内,热导率在0.2-3.0W/(m·K)范围之内,耐烧蚀温度高达3000℃。使用一定厚度(30-250μm)的该绝缘导热耐烧蚀胶黏剂将导电薄膜粘贴于连续碳纤维层叠复合材料制件表面时,可以阻止电流向连续碳纤维层叠复合材料制件的传导,提高导电薄膜的闪电防护效果。
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本发明属于环境复合材料制备领域,具体为用于水二次处理的二维蜂窝状ZnO/沸石的制备方法。首先利用粉煤灰制备出人工合成沸石;然后通过溶胶凝胶法配制ZnO种子层溶液;接着然后将沸石放入上述配好的ZnO种子层溶液中,得到ZnO种子层/沸石复合材料;最后将制备好的ZnO种子层/沸石材料在配置好的ZnO生长溶液中水热处理,得到二维蜂窝状ZnO/沸石复合材料。同时探讨了煅烧温度、ZnO生长溶液浓度、水浴时间等工艺参数对复合材料性能的影响,得到了制备二维蜂窝状ZnO/沸石的最佳工艺参数。该工艺过程简单,便于控制,易于实现。
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本发明涉及一种高强韧聚乳酸基材料及其制备工艺,该复合材料以端羟基聚乳酸、聚氨酯热塑性弹性体预聚体、八臂(3-羟基-3甲基丁基二甲基硅氧烷)POSS、聚乙二醇为原料,以氯化亚锡为催化剂通过挤出原位熔融缩聚得到。其中,以端羟基聚乳酸的用量为100份计算,聚氨酯弹性体预聚体的用量为35-60份,聚乙二醇为15-30份,八臂(3-羟基-3甲基丁基二甲基硅氧烷)POSS、聚乙二醇为3-6份,催化剂氯化亚锡的用量为1-3份。该复合材料制备工艺简单,具有优异的强度与韧性,可适用于需高强韧的包装与工业领域。
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本发明涉及一种合成锂离子电池高容量负极材料的方法。它是以碳纳米管为原料,按一定比例将SnCl4·5H2O加入并均匀混合,将混合物放入密闭容器中,在一定温度下进行热处理,使SnCl4气化后吸附到碳纳米管内,降温后经沉积分解得到Sn(OH)4与碳纳米管的复合材料。随后将吸附有Sn(OH)4的碳纳米管通过机械球磨方法附着到中间相炭微球、人造石墨、天然石墨负极材料的表面,得到最终的理想产物。该产物是以填充了高容量Sn(OH)4纳米粒子的碳纳米管为包覆层,以中间相炭微球、人造石墨或天然石墨为核的新型包覆结构负极材料。本发明与传统的合成工艺相比即提高了传统石墨类负极材料的导电性,又提高了复合材料的容量,同时兼具合成工艺流程简单等优点。
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本发明涉及充气天线一体成型反射面及其成型方法,首先根据天线反射面曲面模型提取反射面尺寸制备反射面模具;然后将柔性材料平铺在阳模表面,将阴膜加热到相应温度,根据反射面的具体功能需求,在阴膜上涂覆相应复合材料及粘结材料;将阴膜向阳膜按照计算的相应力度施压,使得柔性材料在相应温度和压力下变形,并且与复合材料及粘结材料完全融合,形成反射面。本发明可以克服裁剪拼接多缝隙、多误差的缺点,能够实现整体拼接及精确一体成型,可以大大提高复合材料反射面的结构性能、提高其反射面的精度要求,缩短反射面制作的加工时间,还可以大幅减少复合材料的用量,降低加工制作成本,缩短加工周期,利于现代化、批量化的生产。
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本发明公开了一种氢氧化铜包覆的磁性核纳米粒子的制备方法和应用,属于磁性复合材料合成以及水处理研究领域。本发明以碱溶液和二价铜盐为反应溶液,通过在Fe3O4的分散液中调控碱溶液和二价铜盐溶液的滴加速率,实现了氢氧化铜对磁性粒子的包覆,将产物洗涤、磁性分离、干燥后得到以超顺磁性Fe3O4纳米粒子为核,包覆无定形氢氧化铜的Fe3O4@Cu(OH)2磁性复合材料。本发明制备方法操作简单,条件温和,所需原料来源广泛、廉价,易于磁性分离,对水体中的砷去除效果良好,吸附剂安全稳定,可重复利用,具有良好的应用前景。
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一种溶胶凝胶法制备的红外光反射保温炭毡及其应用,该红外光反射保温炭毡按照以下方法制成:(1)将红外光反射材料的前驱体在pH≤3的酸性环境下,逐渐水解,形成溶胶;(2)将待处理的炭毡母体或者炭-炭复合材料母体,浸渍到经步骤(1)生成的溶胶中,使溶胶成分包覆在炭骨架上;(3)将经步骤(2)处理后的母体通过调节温度和时间,使包覆在炭毡母体或炭-炭复合材料母体之炭骨架上的溶剂充分凝固成为凝胶;(4)将经步骤(3)处理后的母体进行高温煅烧,使凝胶从无定型态转变成为纳米结晶态而成纳米红外光反射材料。使用本发明红外光反射保温炭毡于工业炉中,能够节能降耗;延长工业炉使用寿命。
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本发明公开了一种陶瓷平板天线结构,包括:一复合材料基体、一辐射金属层、一接地金属层及一信号馈入元件。该复合材料基体由高介电常数材料及低介电常数材料所组成,其上具有一正面、一背面及一贯穿孔。该辐射金属层设于复合材料基体的正面上。该接地金属层设于复合材料基体的背面上。该信号馈入元件上具有一头部,该头部底部延伸有一杆身,该杆身的表面具有一凸起物。以该信号馈入元件攻入该贯穿孔后,以该杆身的凸起物破坏贯穿孔内壁结构而固定于贯穿孔中,该头部与该辐射金属层电性连结,该杆身末端穿出于贯穿孔时,该杆身末端不与接地金属层接触。
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本发明属于纤维增强复合材料领域,具体涉及一种玄武岩纤维表面纳米涂覆多尺度增强体的制备方法及应用。本发明采用表面涂覆的方法,将官能化纳米粒子加入到玄武岩纤维中,对玄武岩纤维完成表面改性,成功将纳米粒子涂覆到了玄武岩纤维表面,制备了纳米粒子与玄武岩纤维复合结构的多尺度增强体。本发明在玄武岩纤维表面涂覆纳米粒子后,玄武岩纤维的浸润性显著提高,粗糙度明显增加,有利于提高其与复合材料中基体之间的界面相容性,可以有效缓解应力集中,抑制复合材料界面破坏,从而提高复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种用于填充墙与主体结构的高性能泡沫铝耗能连接装置,包括泡沫铝-橡胶复合材料填块、内固定钢板、外固定钢板和梁柱预制螺杆,所述泡沫铝-橡胶复合材料填块固定在内固定钢板和外固定钢板之间,所述梁柱预制螺杆的一端嵌入所述泡沫铝-橡胶复合材料填块中,另一端外伸穿过所述内固定钢板,与主体结构的框架梁柱连接;所述外固定钢板与填充墙连接。本发明采用高性能泡沫铝-橡胶复合材料作为连接单元,改善框架主体结构与填充墙的共同工作方式,在保证两者具有可靠连接的同时,利用其高吸能性耗散地震作用的一部分能量,减小结构地震反应,同时可避免由于填充墙的约束作用而使梁柱可能发生的脆性破坏。
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本发明公开了一种柔性多功能传感器及其制备方法与应用。该柔性多功能传感器,包括电极层和柔性复合材料层;其中,所述电极层为两层,分别位于所述柔性复合材料层的两侧并覆盖所述柔性复合材料层。本发明利用热电材料的物理性能,可实现温差发电,并实现温度传感;同时,具有弹性网络结构的复合材料可实现电阻式压力传感;基于电压与电流信号,可以同时实现对压力与温度的实时监测。当热电材料复合体系同时受温场、压力场的作用时,可同时产生电压与电流信号,如果产生的电压足够大,即可用作自供电的多功能传感器。通过图案化集成矩阵,可实现电压存储与多功能传感的双向选择。
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本发明公开了一种Al?BiOCl铝基复合制氢材料及其制备方法,所述铝基复合材料由铝粉和BiOCl添加物球磨而制成;所述制备方法包括:在球磨罐中按质量配比为m(Al):m(BiOCl)=x:1?x,x=0.5?0.95的比例加入铝粉和BiOCl,再按球料比为30?120:1加入磨球,密封;放入球磨机,设定球磨条件,球磨,球磨机转速为100?250?rpm;球磨时间为1?10?h;最终取出所制备的铝基复合材料。本发明制备工艺简便,原料无毒害且成本低,实现了实时制取,携带方便,绿色环保的高效制氢方法,适用于燃料电池供氢等方面应用。
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本发明公开了一种具有柔性超细羟基磷灰石亚纳米线的制备方法,其在油酸、乙醇和水的混合液中,加入钙盐水溶液、磷酸盐水溶液、稀土硝酸盐水溶液,搅拌均匀后在0℃~30℃的环境中静置7~15d,获得具有羟基磷灰石特性的柔性超细亚纳米线。本发明制备的纳米线为柔性超细纳米线,作为新型钙磷灰石材料,可用于无机涂层材料,或者用于与有机大分子组装构筑新型的人工骨、骨水泥等生物医用复合材料,改善复合材料的降解可控性。
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本发明公开了一种具有高耐热性的杂化阻燃剂,该阻燃剂是由纳米金属氧化物-次膦酸盐所形成的杂化物,其中金属氧化物纳米粒子覆盖在有机次膦酸盐表面,其结构示意如下:该杂化阻燃剂的TG初始分解温度T5%>350℃;用该阻燃剂阻燃工程塑料的复合材料的垂直燃烧UL-94等级为V-0级;极限氧指数LOI为27.0~44.0%;热释放速率峰值P-HRR比纯基材树脂降低35~75%;烟释放总量TSR比传统次膦酸盐改性复合材料降低10~30%。本发明公开的制备方法是以水为主要介质,有机溶剂为辅助介质一步反应,故工艺简单,反应效率高,便于推广应用。
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