本发明公开了一种具有骨架‑皮肤‑毛发仿生结构的纳米粒子‑石墨烯‑泡沫镍复合材料,泡沫镍起骨架作用,石墨烯起皮肤作用,纳米粒子起毛发作用,其宏观形貌为块体状,所述纳米粒子为CoNiP纳米粒子,呈纳米片层结构。其制备方法为:1)骨架‑皮肤结构的石墨烯‑泡沫镍复合载体的制备;2)石墨烯‑泡沫镍负载CoNi前驱体的制备;3)石墨烯‑泡沫镍负载CoNi前驱体的磷化处理。作为硼氢化物水解制氢催化剂的应用,最大产氢速率为6681.34 mL·min‑1g‑1,放氢量为理论值的100%,活化能为Ea=31.2 kJ·mol‑1,可以实现按需制氢、即时控制反应启停的效果,15次回收/重复使用后仍保留初始催化活性的74.8%。
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本发明公开了一种机器人腿部用氟碳树脂复合材料,其包括氟碳树脂105‑115重量份、粘合树脂45‑55重量份、聚氯乙烯20‑30重量份、镁粉6‑10重量份、铝粉8‑12重量份、耐磨炭黑4‑10重量份、三聚磷酸钾3‑9重量份、纳米氧化钙4‑8重量份、纳米氧化锌粉末0.8‑1.6重量份等组分。本发明组分配制合理科学,各个组分相互作用、相互影响,充分利用了氟碳树脂的优质特性,制备的材料具有优异的耐热性、耐化学品性、耐寒性、低温柔韧性、硬度高、耐磨损、抗拉伸、耐候性和电性能等性能,满足机器人灵活工作的使用需要。
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本发明公开了一种用于列车刹车片的铜粉末复合材料及其制备方法,按照重量份数计,其原料包括:铜粉15~22份、碳化硅12~18份、改性二氧化硅6~10份、改性鳞片石墨10~15份、高碳铬铁颗粒7~11份、矿物质纤维12~20份和聚四氟乙烯纤维4~6份。制备方法包括称量、配料、混料,混料使用双罐三维摆动式混料机混料2.5~5h,混料机转速为300~600r/min;混好料后进行冷压工艺,其中冷压压力为480~600MPa,保压时间为6~10min;将步骤S2中压制好的物料放置在管式炉中,通入混合气体,然后以升温速率6~9℃/min升至800~900℃,并在该温下保温1.5~3h后随炉冷却。
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本发明公开了一种环保型沥青‑水泥复合材料,包括以下重量份数的组分:溶剂型沥青1‑5份、骨料85‑95份、赤泥0.1‑6份。本发明公开的路面材料既具有冷拌冷铺沥青混合料施工的便利性及环保性,又兼具水泥混凝土的高强度、高模量及耐久性,是一种刚柔并济的环保型路面新材料,可显著提升路面的抗车辙性能及耐久性,既可用于新建道路建设,也可用于养护维修工程,应用前景广阔。
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本发明提供了一种锡纳米复合材料及其制备方法,其制备方法,包括:(1)将锡盐溶液缓慢滴加入一定浓度的碱溶液中;(2)将过渡金属TM盐溶液缓慢滴入到混合溶液中,得到沉淀物;(3)离心并清洗沉淀物,然后将沉淀物加入到碳源有机物溶液,搅拌均匀后,烘干;(4)将烘干的产物在管式炉中进行烧结,得到所述的纳米锡基复合负极材料,该制备方法安全、操作步骤简单、周期短、成本低,该方法制备的复合负极材料由纳米锡或锡的化合物颗粒组成,合金化、碳材料和纳米结构可以缓解锡在脱嵌锂过程中的体积膨胀,有效提高电池的循环和倍率性能。
本发明公开了一种用于催化氨硼烷水解制氢的Pt/ZIF‑67复合材料,由氯铂酸和金属有机框架ZIF‑67混合后,通过一步还原法制备而成。其结构保留了ZIF‑67框架结构,Pt纳米粒子的平均尺寸为1‑2 nm,且分布均匀,经XRD检测无明显的Pt金属衍射特征峰。其制备方法包括:步骤1)ZIF‑67的制备与活化;步骤2)Pt纳米粒子的负载,将活化后的ZIF‑67加入到水中超声分散,然后加入氯铂酸,再滴加NaBH4水溶液,然后将产物过滤、洗涤后、干燥即可。作为催化氨硼烷水解制氢的应用,反应速率的转化频率值(Turn over frequency,TOF)达到70‑100 mol H2 min‑1 Pt mol‑1,活化能为30‑40 kJ mol‑1。ZIF‑67和Pt纳米粒子的协同作用,带来更好的催化性能,因此,本发明在氢气制备领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于木塑复合材料的抗菌剂,其中,所述的抗菌剂是由以下重量份配比的各组分制成:光催化陶瓷粉40~50份、植物提取物25~30份、壳聚糖10~15份、三氯生3~7份、海泡石粉10~15份、硅藻土粉10~15份、硼酸锌3~6份、聚六亚甲基胍盐酸盐4~6份、纳米氧化铜1~3份。本发明通过不同抗菌功能的活性抗菌单体复合,不但充分利用了无机抗菌单体的抗菌杀菌功能,而且还利用了高分子抗菌单体的抗菌杀菌功能,实现了长时高效的多重杀菌功能。
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本发明公开了一种高强度笔记本电脑外壳复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、PET树脂、乙二酸聚酯、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、环氧丙烯酸酯、马来酸酐接枝三元乙丙橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、氧化铝、氧化钛、聚乙烯蜡、酒石酸钠、聚磷酸钠、羟甲基纤维素钠、尼龙46纤维、聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维、碳纤维、麦饭石粉、玻璃微珠、偶联剂、扩链剂、相容剂、抗氧剂、安定剂、架桥剂、调节剂、强化剂、聚凝剂、增韧剂、增塑剂、增稠剂、稳定剂、阻燃剂、抑烟剂、紫外线吸收剂、终止剂。本发明制得的材料具有良好的综合性能,且密度较低,比强度高。
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本发明公开了一种木塑复合材料抗菌剂及其制备方法,其中,所述的抗菌剂是由以下重量份配比的各组分制成:光催化陶瓷粉50~60份、植物提取物20~30份、壳聚糖15~20份、三氯生6~8份、电气石粉30~40份、硼酸锌3~5份、聚六亚甲基胍2~6份、纳米二氧化钛1~3份。本发明通过不同抗菌功能的活性抗菌单体复合,不但充分利用了无机抗菌单体的抗菌杀菌功能,而且还利用了高分子抗菌单体的抗菌杀菌功能,实现了长时高效的多重杀菌功能。
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本实用新型公开了一种复合材料密封胶圈切割辅助工具,包括底座,所述底座表面的左侧处竖直焊接有固定夹板,且固定夹板的右侧侧面分别成型有第一螺纹通孔和第二螺纹通孔,并且第一螺纹通孔与第二螺纹通孔之间处于同一水平线并相互平行,所述底座表面的右侧处竖直放置有活动夹板,且活动夹板板的右侧侧面分别横向穿插有第一固定螺母和第二固定螺母,并且第一固定螺母与第二固定螺母之间处于同一水平线并相互平行。
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本发明涉及一种用于高压制造的复合材料。供在高压高温技术中使用的复合立方体可以提供改进的刚性、稳定性、在制造期间的加热、流动、压力传递和绝热的一致性。复合立方体可以包括内芯和外壳体。内芯可以包括围绕复合立方体的内部孔区的至少一个环和至少一个内盖。内芯可以由结合剂和不可流动的材料形成。外壳体可以由可流动的材料和结合剂形成。
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本发明提供一种淀粉基工业废渣复合材料硅酸盐水泥缓凝剂,包括溶液A和溶液B,所述溶液A包括粉剂A和水,所述溶液B包括粉剂B和水,所述粉剂A中淀粉含量在70‑80wt.%;所述粉剂B为粉煤灰、粒化高炉矿渣、硅灰、石灰石粉、钢渣粉、磷渣粉、沸石粉中的一种或多种。本发明可以显著提高水泥的凝结时间和抗渗透性,同时具有易获取、价格低廉、绿色环保等特点,且由于采用物理和化学的复合原理,与各类水泥及减水剂适应性强,同时不显著影响水泥后期的力学性能,对水泥水化的主要产物生成量无影响,还可以降低硬化水泥浆体的总孔隙率。
本发明公开了一种ACNFs@Ni‑Mn‑P纳米片阵列复合材料,以聚丙烯腈、N,N‑二甲基甲酰胺、四水合乙酸锰、四水合乙酸镍、尿素、氟化铵、次磷酸钠为起始原料,首先通过静电纺丝法制备碳纳米纤维前驱体,再经低温预碳化,高温碳化和活化得到活性碳纳米纤维,最后经水热反应和煅烧制得;整体直径为6‑7μm;Ni‑Mn‑P纳米片厚度为30‑40nm且表面粗糙。其制备方法,包括以下步骤:碳纳米纤维前驱体的制备;活性碳纳米纤维的制备与活化;ACNFs@Ni‑Mn‑OH和ACNFs@Ni‑Mn‑P的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.45 V范围内充放电,在放电电流密度为1 A g‑1时,比电容可以达到1000‑1100 F g‑1;在放电电流密度为10A g‑1时,在5000圈循环后的循环稳定性为88.53%,库伦效率为100%。
本发明公开了一种MOFs衍生物Co‑Ni‑B‑P复合材料,先采用溶剂热法制备Co‑Ni‑MOF,形成花簇球状一级结构;再采用化学氧化还原法进行硼化处理和磷化处理,分别形成纳米片二级结构和纳米颗粒三级结构。实现高孔隙率、保护材料结构、增加材料氧空位和增大比表面积和提升离子传输速率的效果,进而实现提升快速法拉第反应和电导率、提供赝电容的作用。其制备方法包括以下步骤:1)Co‑Ni‑MOF材料的制备;2)硼化处理;3)磷化处理。作为超级电容器电极材料的应用,在‑0.1‑0.45 V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为1500‑1600 F/g。具有优良的材料稳定性能和优良的离子传输能力。
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本发明公开了一种稀土合金复合材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:钼6?8份、铜6?8份、改性剂1?2份、稀土氧化物2?4份、矿物油白油5?6份、硅烷5?7份、硅灰石13?15份、钨6?10份、镁合金12?14份、锌铝合金6?10份、食盐1?3份、钼酸5?7份、稀土元素1?3份,本发明保证产品的硬度和其他力学性能,与传统配方及工艺比较,产品致密度高、强度硬度提升,产品质量稳定,性能有较大幅度提升。
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本发明公开了一种海绵复合材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:SBR橡胶130‑150份、硬脂酸3‑5份、软化剂环烷油4‑5份、三元乙丙橡胶4‑8份、聚丙烯1‑3份、填充剂轻质碳酸钙3‑5份、含氢硅油3‑5份、三氧化二锑3‑5份、热塑性硫化胶5‑7份、白土4‑6份、氧化锌3‑5份、热塑性聚酯弹性体1‑3份、补强剂1‑2份,本发明优点在于:EPDM有优秀的抗老化性能,饱和非极性不自补强性,能吸收大量的油和填料,同时配入阻燃剂使制品具备强阻燃性及抗静电性。
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本发明提供的一种复合纤维木塑复合材料的制备方法,采用多种无机纤维复合使用,使其均匀的包覆的在碳纤维布的外表面,行程了一高机械强度的芯体,能有效的增强的木塑材料的机械强度和抗冲击能力;采用纳米金刚石、纳米二氧化钛、纳米银和纳米锌协同作用,促进材料晶体结构的形成,有效的增强了木塑材料的硬度;选用γ‑三氧化二铝作为载体,由于γ‑三氧化二铝具有较大的机械强度,其能有效的增强木塑材料的抗冲击能力,γ‑三氧化二铝具有较大的机械面积,能有效的避免了纳米材料的团聚现象;选用特定比例的原料,有效的保证了材料的机械强度。
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本发明属一种植物纤维增强阻燃热塑性淀粉基复合材料及其制备方法,原料以重量份表示为:淀粉100~120,增塑剂30~50,植物纤维5~30,阻燃剂5~40。本发明所用的香蕉纤维原料是农业废弃物香蕉茎,成本极其低廉;剑麻纤维、黄麻纤维等均已经形成产业化生产,原料易得。产品可通过简单可控的标准化加工成型条件来制备。成品具有良好的生物降解性能、力学性能和阻燃性能,可用于包装、汽车内饰、家用电器等领域,产品废弃也不会对环境造成压力。同时增加了上述经济作物的附加值和增加农民收入,对减少“白色污染”有重要意义。
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本发明公开了一种木塑复合材料用超支化分散剂的制备方法。将5-20g?12-羟基硬脂酸置于1000ml三口烧瓶中,加入100-200ml摩尔浓度为1mol/L甲苯使12-羟基硬脂酸溶解,然后滴加0.01-0.5ml摩尔浓度为1mol/L的二月桂酸丁基锡,升温至50-100℃并缓慢滴加2-10ml摩尔浓度为1mol/L甲苯二异氰酸酯(TDI),在该温度下反应0.5-2h。将1-10g超支化聚酯溶于50-100ml摩尔浓度为1mol/L的二甲基甲酰胺(DMF)中,并将其缓慢滴加入三口烧瓶中,在1h内滴加完成,将温度升至80-130℃,反应5-10h后停止反应,即可得到本发明制备的超支化分散剂。本发明制备的超支化分散剂具有成本低廉、化学稳定性能好、低毒及加工性能优良等优点。
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本发明提供了一种PMMA/CNTs复合材料的制备方法,是将碳纳米管与有机硅化合物、聚羧酸盐、聚氧乙烯醚、丙烯酸树脂等助剂在一定条件下经物理共混法制得表面改性的碳纳米管,与引发剂加入甲基丙烯酸甲酯基体中,分散均匀后,在较低温度条件下静置聚合制得;单体MMA的聚合是经超声波的作用下,在静置状态和较低聚合温度下由碳纳米管(CNTs)和引发剂的共同作用下实现;较低的聚合温度值为15‑80℃。反应条件温和,无需强酸等强氧化剂进行表面化学改性,聚合反应温度低,耗能小,工艺条件简单,操作容易实现。而且反应过程中不会发生自加速和爆聚现象,反应过程平稳温和,所得产物表面光滑平整,碳纳米管分散良好,所得PMMA的玻璃化转变温度提高。
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本发明公开了一种尼龙复合材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:尼龙30?60份、纳米功能材料10?20份、氮化物导热填料5?7份、抗氧剂1?2份、表面处面理剂2?3份、瓷化粉6?8份、硫代二丙酸二月桂酯2?4份、白炭黑6?8份、聚四氟乙烯4?6份、导热填料11?13份、短切玻璃纤维8?10份、溶剂10?20份、润滑剂1?3份,本发明提高了高填充导热尼龙的流动性,改善了结晶和导热填料的分散性,还解决了颜色单问题。
本发明公开了一种聚多巴胺包覆的MXene基复合材料,以Ti3C2 MXene、聚多巴胺和双金属硫化物为材料主要成分;在原位氧化聚合的条件下,实现多巴胺在Ti3C2 MXene表面聚合,并且通过溶剂热法实现双金属硫化物在负载了聚多巴胺的Ti3C2 MXene表面生长。Ti3C2 MXene呈少层片状,起提供少层结构的作用;聚多巴胺为中间层材料,同时起连接、防止氧化和起诱导生长作用;金属硫化物起提供赝电容的作用。其制备方法包括:1)Ti3C2 MXene的制备;2)f‑Ti3C2‑PDA的制备;3)f‑Ti3C2‑PDA/NiMoS4的制备。作为超级电容器的应用,在‑0.1‑0.35V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为1200‑1400 F/g;在1 A/g的电流密度下经过3000次循环以后比电容性能仍可达到原来的88‑90%。具有优良的材料稳定性能和离子传输能力。
本发明公开了一种磁性铜基金属有机框架复合材料的构建及其分离富集环境水样中微量孔雀绿的方法。将Fe3O4纳米粒子分散在水‑无水乙醇‑分析纯DMF混合溶液中,加入聚丙烯吡咯烷酮,超声条件下自组装为聚丙烯吡咯烷酮功能化三氧化三铁(PVP‑Fe3O4)纳米粒子,用水和乙醇超声清洗;将PVP‑Fe3O4分散在水‑无水乙醇‑分析纯DMF混合溶液中,加入均苯三甲酸,80℃下慢慢加入Cu(NO3)2·3H2O并搅拌3小时,得到PVP‑Fe3O4@Cu3(btc)2。本发明所得PVP‑Fe3O4@Cu3(btc)2纳米粒子,具有磁性好、比表面积大,对孔雀绿的吸附性能优良。
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本发明公开了一种新型多孔金属复合材料,由以下原料制成:基体、涂层;所述基体由以下原料制成:不锈钢粉、氧化锌粉、碳化铌粉、碳化硅粉、氮化硅粉、堇青石粉、石英粉、聚乙烯醇、二氧化锌溶胶溶、甲基纤维素、聚乙烯羧丁醛、造孔剂、环氧硅烷、马来酸酐接枝相容剂、磷石膏、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯、701粉、聚合氯化铝、稳定剂、苯乙烯;所述涂层由以下原料制成:铝粉、镍粉、钛粉、钼粉、钒粉、钇粉、镁粉、钴粉、铅粉、偶氮二异丁酸(丙烯酸乙二醇)酯、2,5‑二甲基‑2,5‑双(苯甲酰过氧)‑己烷、铂催化剂、粘结剂、环氧丙氧丙基三甲氧基硅烷。本发明的材料孔隙均匀性好、强度大、量化轻,可有效提高汽车的行驶安全性。
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本发明涉及粉末冶金法制备铜基复合材料的方法,其包括将铝粒置于加热炉中,铝粒溶解后加入铜粒和镍粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;将合金带浸泡在盐酸中,然后洗涤、干燥;裁剪干燥后的合金带,再球磨,得到合金粉;将上述合金粉置于挤压模具中,再通过挤压机挤压成型,得到铜镍铝合金材料;再对上述铜镍铝合金材料进行热处理。本发明通过旋转的紫铜轮将合金液甩出,可使合金液快速冷却,保证金属在高温阶段停留时间较短,合金元素来不及扩散,从而细化组织,降低偏析;同时,本发明通过粉末冶金法制备的铜基合金材料具有较高的硬度和强度。
本发明公开一种基于PROD/RGO‑CS‑Fc/Au NPs复合物修饰的LAPS生物传感器检测1,5‑AG的方法。在经过预处理的LAPS芯片表面,使用MPTES进行疏基硅烷化,将AuNPs以S‑Au键结合在硅烷化后的LAPS芯片表面,将复合材料RGO‑CS‑Fc固定,使用戊二醛作为交联剂,PROD交联,构成LAPS生物传感器,用来检测1,5‑AG。本专利所形成的PROD/RGO‑CS‑Fc/Au NPs/SiO2‑Si复合结构,具有微芯片系统独特结构,能集催化、氧化、电位反应于一体,构成一种具有微芯片系统的便携式、高灵敏检测1,5‑AG的新型结构,能快速高灵敏检测1,5‑AG。
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本发明公开了一种制备氮掺杂的高交联中空纳米管的制备方法,先依次将1,2‑二氯乙烷,摩尔比为10:3的苯和吡咯,二甲氧基甲烷混合均匀,得到混合溶液,然后取FeCl3溶于1,2‑二氯乙烷后滴加至混合溶液中,于40‑45℃搅拌5‑7h后升温至80‑85℃保持18‑20h,经清洗,离心,烘干,得到氮掺杂的高交联中空纳米管复合材料,该材料具有良好的电子传导能力,可用于极性非极性产物的分离和电活性物质的检测。本发明采用无模板一步法,通过傅‑克烷基化反应制备出高交联中空纳米管,且该纳米管的内壁具有富集含N极性基团,外壁为非极性基团,对极性和非极性材料的分离以及电活性物质的检测具有较好的效果,具有很好的工业化应用前景。
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一种锂电池专用纳米钛酸锂复合材料,包括:二氧化钛、铝盐、碳源、锂盐、镁盐,其中钛、铝、镁、锂、碳元素的摩尔比为5∶(0.05~0.3)∶(0.1~0.4)∶(4.95~4.7)∶(2~20)。
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本发明公开了一种形貌稳定可控的核壳纳米针状复合材料,其微观结构为密集排列的纳米针结构负载在泡沫镍上,纳米针结构为壳核结构,壳核结构中,核的成分为CuCo2S4,壳的成分为CoMoO4,以Co(NO3)2·6H2O、Cu(NO3)2·3H2O、CO(NH2)2、Na2MoO4·2H2O和可溶性硫化物为起始原料,经水热反应和煅烧制得。其制备方法包括以下步骤:1)被修饰的泡沫镍的制备;2)CuCo2S4@泡沫镍的制备;3)CuCo2S4@CoMoO4@泡沫镍的制备;4)CuCo2S4@CoMoO4@泡沫镍的煅烧。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.4V范围内充放电,在放电电流密度为0.5A/g时,比电容为2000‑2100F/g。本发明的优点包括:1、引入Cu有效控制材料形貌;2、通过控制硫化时间控制材料形貌;3、通过泡沫镍基体实现了紧密排列的核壳纳米针结构,大幅提高了材料的比电容量和循环稳定性。
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