837
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本发明公开了一种提高钴基金属氧化物/埃洛石复合材料催化性能的方法及应用,仅将钴基金属氧化物/埃洛石复合材料进行碱浸,利用强碱溶液的刻蚀作用,脱去复合材料中的杂质,进一步暴露催化活性位点,以提高其催化性能。通过此方法改性的钴基金属氧化物/埃洛石复合材料,制备工艺简单和所使用的原料种类和设备少等优点,适合工艺化生产。且在应用处理有机污染物时,催化效果较好。
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本发明公开了一种无损闭环式回收复合材料中碳纤维的方法,包括S1、环氧树脂溶液的制备、S2、预浸料的制备、S3、复合材料的制备、S4、降温材料的制备、S5、碳纤维再处理回收和S6、闭环回收。本发明采用对三官能类耐高温环氧树脂、含磷阻燃环氧树脂和含亚胺固化剂共同配置形成环氧树脂溶液,再在对待处理的碳纤维布进行浸渍、烘干、铺叠和压制步骤后得到复合材料,最终利用乙二胺降解复合材料,直接从布料中无损脱离出碳纤维,又可在蒸馏和压制处理后回收对环氧共混物EPF,实现原料的重复再利用,整个过程不会产生废弃物,可有效避免二次污染。
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本发明公开一种高致密度石英/石英复合材料及其制备方法,该制备方法包括石英纤维编织物预处理;对石英纤维编织物数次真空浸渍和微波真空干燥;陶瓷化处理,最终得到石英/石英复合材料。本发明提供的制备方法制备周期短、工艺简单易操作、成本低,适用于大厚度纤维增强二氧化硅陶瓷复合材料的制备;该制备方法制备得到的复合材料致密度高、均匀性好、力学性能优异,可应用于天线罩及其他航空航天领域。
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本专利公开了一种Co3O4‑RuO2复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括如下步骤:S1:钴类沸石(ZIF‑67)超声分散在甲醇中;S2:将RuCl3溶于去离子水;S3:将所述步骤S1所得的ZIF‑67悬浊液中加入步骤S2得到的溶液和去离子水,超声并在反应釜中反应,反应结束后冷却、洗涤、烘干、研磨、煅烧后冷却得到Co3O4‑RuO2复合材料。所述制备方法是通过水热法得到Co3O4‑RuO2复合材料,其中Co3O4与RuO2存在电子相互作用,形成P‑N异质结结构,两者的协同作用有利于提高RuO2在酸性环境下的OER活性与稳定性。本发明提供的Co3O4‑RuO2复合材料在酸性条件下表现出优于商业化二氧化钌的性能,可将其用于电催化析氧领域。制备方法简单,易于控制,可制备具有很好的实用价值和应用前景高活性、高稳定性的电析氧催化剂。
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本发明公开了一种核壳纳米复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)采用溶胶‑凝胶法制备了Fe3O4@SiO2核壳微球;(2)采用化学沉淀法在Fe3O4@SiO2核壳微球表面沉积MgO的前驱层,在再惰性气氛下400‑600℃煅烧,煅烧后得到Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料。本发明还公开了Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料在催化臭氧氧化降解废水中的应用。本发明的Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料具有较好的臭氧催化活性,并且稳定性好,具有较好的磁响应性,易于分离。
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本发明提供了一种软磁复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合软磁粉体和钝化液,搅拌均匀并干燥,得到钝化粉体;(2)混合包覆液和步骤(1)所得钝化粉体,搅拌均匀并干燥,得到包覆粉体;(3)混合润滑剂和步骤(2)所得包覆粉体,搅拌均匀并研磨,压制成环后热处理,得到软磁复合材料。所述软磁复合材料可用于制造开关电源、电动机磁芯、充电器磁芯或变压器磁芯。本发明提供的制备方法增大了软磁复合材料的电阻率,降低了颗粒间的涡流损耗,满足了材料低损耗和较高直流叠加特性的要求,同时简化了工艺流程,降低了生产成本,从而拓宽了其应用领域。
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本申请公开了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料,包括:磷酸钛锂;以及包覆在所述磷酸钛锂表面上的石墨烯,所述石墨烯中含有多孔结构,所述多孔结构的孔径介于1~10μm的范围内。本申请还提供了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料的制备方法和一种锂离子电池。本申请提供了一种高效、简单的合成海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料的方法,合成的海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料可作为负极用于水系锂离子电池。该合成的负极材料涵盖各种海绵状石墨烯/磷酸钛锂。该水系电池具有绝对安全、不起火、不爆炸、环境友好、成本可控等优点。
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本发明公开了一种纳米复合材料,包括具有氧空位缺陷的BiOX粒子和包覆物;所述包覆物为生物相容材料;近红外光照下,所述纳米复合材料的光热转换效率≥10%;近红外光照下,所述纳米复合材料降解1,3‑二苯基异苯并呋喃速率为≥0.1mmol/h;BiOX选自BiOF、BiOCl、BiOBr、BiOI、BiOAt中的至少一种。该纳米复合材料的制备方法及应用。该材料具有不同浓度氧空位缺陷的卤氧化铋纳米材料,应用于肿瘤的光热治疗;应用于肿瘤诊疗一体化中,多模态成像引导下的治疗效果佳、CT成像和光声成像性能优异的诊疗一体化试剂,提高对肿瘤等重大疾病的鉴别与检出,实现跟进治疗、追踪治疗效果以及预后评估等功能。
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本发明公开了一种COF@MOF/M/L复合材料,包括有COF包覆MOF晶体材料合成的具有核壳结构的COF@MOF材料,所述COF@MOF材料的MOF先进行合成后金属离子交换后,再进行配体交换,形成同时具有金属离子和手性配体的COF@MOF/M/L复合材料。同时公开了该COF@MOF/M/L复合材料的制备方法。本发明的COF@MOF/M/L复合材料,具有核壳结构的COF@MOF材料的特性;同时引入了铜或铁等有高效催化降解功能的金属离子和L‑乳酸或组氨酸等手性功能有机配体,使得MOF的节点上具有单原子催化的高催化活性,并且利用手性‑手性相互作用,有效识别cis‑氟氯菊脂、cis‑氯菊脂等手性毒性污染物,能够有选择性将手性污染物快速、高效、彻底的催化降解为无毒物质。
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本发明涉及功能纳米材料领域,针对CsPbBr3光催化还原CO2性能不足的问题,提供一种Bi3O4Br/CsPbBr3复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将Bi(NO3)3·5H2O溶液和KBr溶液混合,加入氨水,150‑180℃下反应10‑14h,经后处理得到Bi3O4Br纳米片;(2)将步骤(1)制得的Bi3O4Br和PbBr2、油胺、油酸加入十八烯中,升温加热2‑3h后,注入油酸铯反应前体,反应3‑10s,经后处理得到Bi3O4Br/CsPbBr3复合材料。通过调控Bi3O4Br和CsPbBr3的摩尔比得到高效率的光催化还原CO2催化剂,步骤简单、成本低且催化性能好。
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本发明公开了能用于喷射的超高韧性水泥基复合材料及其喷射工艺,属于超高韧性水泥基复合材料喷射技术领域。主要技术方案是基于流变学和微观力学原理设计出能用于喷射的超高韧性水泥基复合材料,通过关键参数的确定和调控实现所述材料的喷射工艺,并实现待喷射加固的混凝土结构的定量化增强和控裂。本发明解决了超高韧性水泥基复合材料喷射和定量化增强控裂问题,所公开的技术方案具有使用简单、施工快速连续、适用性强、实现材料的最大效率利用等特点,可广泛用于水利工程、港海工程、交通工程、桥隧工程、地下工程的建设以及既有结构的修复加固。
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本发明涉及一种PA6复合材料,PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PA6为80份‑100份;ASA为5份‑10份;PPTA纤维为10份‑16份;相容剂为0.1份‑0.3份;纳米AZO为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;其中PPTA纤维是经过碱处理后的PPTA纤维。经过碱处理后的PPTA表面极性键增多,有利于提高PPTA与PA6之间的相容性;PPTA纤维的作用主要有以下几点:1)PPTA纤维本身具有一定的阻燃性,它的加入提升了PA6复合材料的阻燃性能。2)PPTA纤维的加入提升了PA6复合材料的物理性能。
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本发明公开了一种表面改性黄麻聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:预处理——二氧化硅溶胶处理——制备改性麻纤维聚乳酸复合材料;通过预处理,可以去除覆盖于纤维表面的非纤维素物质,使工艺纤维表面产生沟槽,有利于制备增强复合材料时产生机械钉锚作用,同时预处理可以赋予纤维均一的色泽;二氧化硅溶胶处理,有利于改善纤维的疏水,进一步提高聚乳酸在纤维表面的械钉锚作用;本发明工艺简单、条件易控制,表面改性麻纤维在聚乳酸中分散性好,界面粘结强度好,制取的复合材料增强效果显著、成本较低。
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本发明涉及一种基于三维环形编织复合材料管与芯轴分离系统及方法,其用于将编织复合材料管和芯轴分离,包括固定底座、芯轴卡紧前挡板、芯轴卡紧后挡板、伺服电机、减速传动机构以及拉拔螺柱;所述芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板分别安装于固定底座上;所述芯轴支承在芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板上;所述编织复合材料抵接在芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板之间;所述伺服电机连接并传动所述减速传动机构;所述减速传动机构固持于固定底座上,其连接并传动所述拉拔螺柱;所述拉拔螺柱能顶推所述芯轴。本发明能够对编织复合材料管和芯轴提供高效分离方案,具有操作简单,可靠性高,连续工作性好等诸多优点。
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本发明属于法庭科学领域,特别涉及一种三明治结构的柔性复合材料及其应用。一种三明治结构的柔性复合材料,其制备方法包括如下步骤:将显影剂溶于乙醇,乳化剂溶于水,再将两者混合均匀得到反应液;将铁粉、水、活性炭、氯化钠、高吸水聚合物、导热硅胶混合均匀得到自发热浆料;将反应液均匀滴加到柔性基板的一面,干燥,再将自发热浆料均匀涂抹到柔性基板的另一面,干燥,即可获得由反应层、柔性基板、自发热层组成的三明治结构的柔性复合材料。将此柔性复合材料置于留有指纹的客体上并使反应层与指纹接触,即可快速显现潜指纹。本发明方法具有操作简单、成本低廉、携带方便、显现快速、无损于检材等特点,具有很强的实用性。
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一种二维层状碳化钛/金属离子复合材料及其应用, 所述复合材料包括二维层状碳化钛载体以及负载在载体表面和层间的金属离子复合物;其制备方法包括如下步骤:(1)取Ti3AlC2材料,用氢氟酸溶液处理得到Ti3C2粉末;(2)步骤(1)得到的Ti3C2粉末进行碱处理,得到碱处理后的Ti3C2粉末;(3)将碱处理后的Ti3C2粉末在含有金属盐和表面活性剂的溶液中进行处理得到二维层状碳化钛/金属离子复合材料。所述二维层状碳化钛/金属离子复合材料用作锂离子电池负极材料,可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
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本发明涉及一种可用于原位成型的微量聚合物复合材料循环混炼装置,由循环混炼模块和原位成型模块组成;所述循环混炼模块包括料筒、转子、滑片、弹簧、隔板底板、端盖、轴和活塞板,构成两组位于两层且连通的密闭混炼腔,通过转子转动改变各混炼腔的容积来达到循环混炼目的;所述原位成型模块包含储料腔盖板、活塞板、活塞底板和轴,调整轴的移动速度可实现原位注塑、挤出效果。本发明的特点是结构上实现了聚合物复合材料不限次数循环混炼过程和原位成型过程。本发明还具备以下优势:1)装置尺寸小,适用于微量聚合物复合材料的混炼及原位成型过程;2)循环混炼过程主要基于正压力作用的拉伸流场,更有利于保留聚合物复合材料中填料的形态。
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本发明涉及高分子材料改性领域,具体涉及一种PET/聚膦腈微纳米复合材料及其制备方法。为了解决现有PET聚酯材料热稳定性和阻燃性能较差的缺陷,本发明提供了一种PET/聚膦腈微纳米复合材料及其制备方法,本发明提供的PET/聚膦腈微纳米复合材料包括100质量份聚酯、1-10质量份聚膦腈微纳米型材和1-20质量份加工助剂;该PET/聚膦腈微纳米复合材料具有较高的热稳定性,并且有一定的阻燃性。其制备方法工艺简单,易于操作。
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本发明涉及一种玻璃纤维增强聚甲醛树脂复合材料,其特征是由聚甲醛树脂、经过浸润剂表面处理的玻璃纤维、相容剂、辅助添加剂复合而成,其配方的重量百分比为:聚甲醛树脂48~95%、玻璃纤维4.8~49.8%、相容剂0.1~5%、辅助添加剂0.1~5%、浸润剂0.01~5%。其中玻璃纤维经过特制的浸润剂进行表面处理,所述浸润剂由硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、抗静电剂、PH值调节剂和去离子水组成,其成分重量百分比分别为:硅烷偶联剂0.1~10%、成膜剂1~90%、润滑剂0.1~5%、抗静电剂0.1~5%、PH值调节剂0~5%,其余为去离子水。本发明的目的在于提供一类玻璃纤维增强聚甲醛树脂的复合材料,其具有优良的机械性能与较高的热稳定性。
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本发明公开了一种不饱和聚酯树脂纳米复合材料的制备方法,其复合材料是由纳米材料改性的不饱和聚酯树脂,不饱和聚酯树脂是二元醇和二元酸经加热缩聚反应而成,其制备方法是将纳米材料直接加入到不饱和聚酯树脂原料反应体系中,经缩聚反应和交联后直接生成不饱和聚酯树脂纳米复合材料。所述纳米材料为无机纳米粉体或纳米材料的胶体水溶液、有机溶液、凝胶,也可以是层状纳米材料。本发明采用了直接反应法制备不饱和聚酯树脂纳米复合材料,使纳米材料能均匀地掺入聚酯中,纳米材料表面原子与聚酯中的氧键充分结合,从而提高聚酯的力学性能、耐热性能和抗老化性能。本发明工艺简单,易规模化生产,具有良好的推广价值。
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本发明涉及一种催化阻燃EVA复合材料。本发明的复合材料为EVA、酸源、成炭剂、协同剂、抗氧剂和侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物共混而成的混合物,每100重量份的复合材料中含有EVA70~85份、酸源5~15份、成炭剂2~10份、协同剂0.5~5份、抗氧剂0.01~3份、侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物0.1~5份。本发明以EVA为本体,添加侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物与膨胀型阻燃剂,通过催化作用与膨胀阻燃剂的协效成炭阻燃作用,协同促进了EVA复合材料的阻燃性能。本发明具有阻燃级别高,同时能够最大程度的保持EVA本体的材料物理力学性能的特点,可以应用在防火性能要求高的领域中。
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本发明公开了一种PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料,由纳米级PbSe立方颗粒和石墨烯复合而成。由于石墨烯的分散、承载及隔离作用,可有效提高PbSe在充放电过程中的稳定性。该复合材料可用作或制备锂离子电池负极材料。本发明所述的复合材料的一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
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本发明公开了一种镍钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的镍钴氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级镍钴氧化物和石墨烯组成,所述的镍钴氧化物的分子式为NiCo2O4。该复合材料中镍钴氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高镍钴氧化物用作或制备磁性材料的磁学性能和用作或制备锂离子电池负极材料的电学性能。该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种超高分子量聚氯乙烯弹性体并用氟橡胶复合材料,包括如下重量份的原料:氟橡胶50~90份,超高分子量聚氯乙烯弹性体9~30份,和经硅烷偶联剂表面改性的纳米炭黑1~20份;所述的硅烷偶联剂为N′-乙烯基苄基-N-三甲氧基硅烷基丙基乙二胺盐。本发明采用硅烷偶联剂VTSD对纳米炭黑进行表面改性,实现了混炼橡胶中分散均匀的纳米炭黑/聚氯乙烯/氟橡胶多相复合结构,使改性纳米炭黑对聚氯乙烯/氟橡胶进行有效补强。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该方法简单,易于控制,适于工业化生产。
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本发明公开了一种ABS/埃洛石复合材料,由以下重量百分比49%~70%的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、15%~35%的埃洛石、3%~20%的相容剂和0~1%的润滑剂制成,通过在ABS中添加埃洛石和相容剂等来提高复合材料的硬度、韧性等力学性能。本发明还公开了一种ABS/埃洛石复合材料的制备方法,包括:将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、埃洛石、相容剂和选择性添加的润滑剂通过混合设备充分混合均匀,得到混合物料;然后将混合物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后熔融挤出,造粒,得到ABS/埃洛石复合材料。该材料性能优异和稳定,易于工业化生产并具有很好的经济效益,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种高容炭水滤芯复合材料及其制备方法,属于滤芯复合材料技术领域。高容炭水滤芯复合材料包括依次设置的容炭层、过滤层、支撑层,所述容炭层包括蓬松的无纺布材料一,活性炭分散地粘附在无纺布材料一中,所述过滤层包括无纺布材料二,所述支撑层包括无纺布材料三。本发明通过调整容炭层蓬松度和孔隙率,使其满足材料对活性炭的粘附性要求;通过调控过滤层的丝径、孔隙率以及阻效,在阻力不变的情况下满足产品的透气度,使水中小颗粒杂质及部分透过容炭层的小颗粒活性炭粉末被隔离在过滤层表面;支撑层具有一定挺度,保护过滤层不受损害的同时提供滤芯挺度的需求,使得滤芯可以长时间使用不变形。
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本发明公开了一种纳米硅碳复合材料、制备方法、应用和锂离子电池。该纳米硅碳复合材料包括多孔硅碳团簇、石墨和有机碳源残碳,多孔硅碳团簇和石墨分散在有机碳源残碳中;多孔硅碳团簇包括纳米硅颗粒、孔和沥青残碳,纳米硅颗粒和孔分散在沥青残碳中,多孔硅碳团簇的粒径D50小于5μm。采用该纳米硅碳复合材料的锂离子电池容量高、首次充放电效率高、循环性能好;该材料的制备方法简便,易控制、易于实现规模化生产,对环境友好。
本发明公开了一种空心多孔碳球负载纳米镍复合材料及其制备方法和作为氢化镁储氢材料催化剂的应用,所述空心多孔碳球负载纳米镍复合材料包括空心多孔碳球和在所述空心多孔碳球的表面及孔隙内负载的纳米镍颗粒。该空心多孔碳球负载纳米镍复合材料具有大的比表面积和孔体积,纳米镍的负载量高,颗粒尺寸小,分散性好,分布均匀;将该材料用作MgH2储氢材料的催化剂,大幅降低MgH2的吸放氢温度,显著增大MgH2的吸放氢速率,提高MgH2的吸放氢循环稳定性。
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本发明属于石墨烯泡沫复合材料的技术领域,本发明公开了一种石墨烯泡沫导电复合材料的制备方法。以解决目前可穿戴传感器导电性差导致的信号传输差以及不耐形变的技术问题。本发明利用化学沉积法制备的具有三维导电网络的石墨烯泡沫进一步通过浸渍聚苯并噁嗪树脂溶液、喷涂壳聚糖/酪蛋白溶液等步骤制备的石墨烯泡沫导电复合材料不仅具有高导电性、高柔韧性、耐形变以及高耐候性,同时还具有良好的生物相容性和生物降解性。
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