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本发明属于无机材料领域,涉及一种多波段激发的多色复合纳米材料及其制备方法。一种纳米晶复合材料,该复合材料由Ce/Tb:NaLuF4纳米晶与Yb/Er:Na3ZrF7纳米晶两种前驱体利用表面化学键合作用获得。这种复合纳米晶复合材料通过将上转换与下转换发光稀土离子掺杂在不同的基质中,从而抑制稀土离子之间的无辐射交叉弛豫过程,并且可以实现高效率的多波段激发的多色发光特性,该体系有望在多模成像与光学防伪领域得到实际应用。
本发明涉及一种In2O3/g‑C3N4微米棒/纳米片复合材料及其制备方法和应用,属于光催化剂材料制备技术领域。该复合材料中纳米片g‑C3N4附着在微米棒In2O3表面。将含氮有机化合物研磨后煅烧得具有纳米片结构的g‑C3N4;再在油浴条件下分散于硝酸铟与对苯二甲酸的混合溶液中,得到包含有In‑MOFs微米棒与g‑C3N4纳米片的复合材料;最后退火处理得该In2O3/g‑C3N4微米棒/纳米片复合材料。本发明复合材料为具有微米棒/纳米片结构,且制备过程简单,反应易控制,具有很好的重复性,该复合材料可有效地应用在光催化分解水产氢中,具有高效性和稳定性。
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本发明提供了一种纳米复合材料及其在制备高不透明度素色装饰原纸中的应用,属于造纸领域。本发明纳米复合材料的制备方法为取壳聚糖/改性壳聚糖和醋酸溶液配制成壳聚糖/改性壳聚糖醋酸溶液,加热搅拌之后加入纳米钛白粉并搅拌;之后超声分散即得纳米复合材料液,将纳米复合材料液喷雾干燥即得纳米复合材料。使用本发明纳米复合材料制得的装饰原纸不透明度高,钛白粉留着率高并且纸张表面细腻。
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本发明公开一种硅‑碳‑钴复合材料及其制备方法和应用,所述硅‑碳‑钴复合材料含有硅‑碳‑钴三元材料颗粒,所述硅‑碳‑钴三元材料颗粒相互之间构成三维多孔网络状结构;所述的硅‑碳‑钴复合材料的制备方法,包括将硅化镁粉末、草酸钴粉末混合后在惰性气体气氛下进行热处理;对所得产物进行酸洗处理,酸洗后经后处理得到所述硅‑碳‑钴复合材料;所述的硅‑碳‑钴复合材料在可充电电池负极材料中的应用。本发明工艺简单,利用一次固相反应和简单酸洗直接制得成品,具有很大的操作性。该复合材料作为锂离子电池负极材料时倍率性能优异,可以作为一种潜在的功率型锂离子电池负极材料的解决方案。
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本发明提供了一种导热和导电各向异性的石墨烯/金属基复合材料,该复合材料以金属材料为基体,其中掺杂石墨烯,并且石墨烯均匀分散在金属基体中,呈层状织构化结构,因此具有导热各向异性和导电各向异性,是一种具有商业化应用价值的复合材料。本发明还提供了一种低温快速制备该复合材料的方法,采用高纯超细金属粉和石墨烯水悬浮溶液为原料,经高速球磨、干燥、预压成型后进行电火花离子烧结,从而大幅度降低了复合材料的烧结温度,提高了制备速率,并且通过在烧结过程中控制一定的施加压力,使石墨烯在金属基体中织构化,低成本、简单方便地制得致密、均匀、具有导热和导电各相异性的复合材料。
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本发明提供了一种高补强性三元乙丙橡胶/聚丙烯复合材料及其制备方法,具体地,本发明复合材料具有以下重量份的组分:三元乙丙橡胶30-70份;聚丙烯70-30份;经端烯基修饰的蒙脱土1-10份;改性氧化石墨烯0.1-1份;硫化剂1-6份;助剂1-10份。采用本发明制备的高补强性三元乙丙橡胶/聚丙烯橡塑复合材料拉伸强度等力学性能优异,特别适合属于汽车、建筑等领域的特殊需求。
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本发明提供一种用于3D打印的生物质木塑复合材料,其特征在于,该复合材料的组分及各组分的质量份数如下:PLA?30-60份;UHMWPE6-10份;木粉、竹粉或稻壳粉10-40份;纸浆10-20份;相容剂1-4份;偶联剂1-3份;空心微珠5-10份;润滑剂1-3份;抗氧剂0.5-2份;增韧剂1-3份。该复合材料低碳环保,可百分百循环回收再利用,具有木材的天然亲近感、打印时会产生天然木质芳香气味、尺寸稳定性好、不堵孔、不翘曲、加工条件要求低,且制品具有较好的物理机械性能以及耐酸碱、防虫蛀、抗紫外性能力强等耐候性。
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本发明提供了一种石墨烯量子点/介孔碳复合材料,包括介孔碳以及填充于所述介孔碳的介孔中的石墨烯量子点,所述石墨烯量子点/介孔碳复合材料的比表面积为800~1000m2g‑1,孔容为2~4cm3g‑1。本发明提供的石墨烯量子点/介孔碳复合材料能够提供良好的导电性,较大的比表面积,有利于电子和离子的传递。同时,进入到介孔碳内部的石墨烯量子点能够在负载硫的同时,抑制多硫化物的溶解扩散。这种特殊的结构使得以该材料作为锂硫载体的正极材料具有较高的理论比容量和循环性能。
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一种绝缘复合材料,由40-70wt%玻璃、20-55wt%云母和1-35wt%氧化铝组成,其中玻璃的介电损耗范围为0.1-1.0×10-3/MHz。本发明所述的绝缘复合材料,显著降低介电损耗,并添加了一定量的金属氧化物——氧化铝,以起到调节热膨胀系数的作用。进而使得复合材料热膨胀系数更接近金属材料,既能便于与金属材料的加工,还将提高制得的绝缘产品在各种温度环境下的工作稳定性,和抗外界应力作用。
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本实用新型公开了复合材料加工设备邻域的一种用于潜油电泵复合材料加工装置,包括工作台、夹持箱、第一滑动箱、第二滑动箱、操作箱、运输槽和集料箱,工作台一侧设置有夹持箱,夹持箱一侧设置有转动盘,工作台上端设置有两组第一滑动箱,第一滑动箱下端设置有第二滑动箱,第二滑动箱内部设置有操作箱,操作箱内部设置有液压缸,液压缸内设置有活塞杆,活塞杆下端设置有嵌合器,嵌合器内设置有铣刀,工作台底端设置有运输槽,运输槽一端设置有第四电机,第四电机一侧设置有滚轮,滚轮上设置有履带,运输槽一侧设置有集料箱,使复合材料进行转动加工,便于铣刀对复合材料进行全方位加工,便于加工废料的收集。
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本实用新型涉及防雷技术领域,具体涉及一种复合材料雷电防护网和防雷击风机叶片。所述复合材料雷电防护网选自镀镍铝层、镀镍碳纤维薄毡、镀镍铝层与镀镍碳纤维薄毡的复合物,其中,所述镀镍碳纤维薄毡的面密度至少为36g/m2,所述镀镍铝层与镀镍碳纤维薄毡的复合物的面密度至少为36g/m2。此外,本实用新型提供一种防雷击风机叶片,所述风机叶片包含防雷击层,所述防雷击层包括所述复合材料雷电防护网。本实用新型提供的复合材料雷电防护网和防雷击风机叶片,解决了铜网在风机叶片雷击防护应用中的过重、雷击防护效果差的问题、并进一步导致工业损伤高的问题,并且克服了现行行业中认为铝材不适用于雷击防护的技术偏见。
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本发明公开了一种碳碳复合材料坩埚及其制备方法,属于碳碳复合材料坩埚技术领域,具体涉及将碳纤维原丝切割成碳纤维短切丝,并经预处理制备得到预处理碳纤维短切丝;预处理中使用酸处理液对碳纤维短切丝处理;将预处理碳纤维短切丝加入改性溶液中进行改性处理得到的改性碳纤维短切丝;改性溶液中含有戊醇和乳酸丙酯;将改性碳纤维短切丝制成碳纤维网胎,再由碳纤维网胎与碳纤维原丝制备得到单向布;将碳纤维网胎、单向布及双向布于模型上制备得到坩埚预制体;坩埚预制体经常压浸胶碳化及气相沉积增密得到碳碳复合材料坩埚。本发明制备得到的碳碳复合材料坩埚的导热性好,热膨胀系数小。
一种介孔硅负载氮掺杂石墨烯纳米复合材料在制备光热治疗牙周炎药物上的应用及制备方法,先合成了介孔硅纳米球,然后用于负载氮掺杂石墨烯量子点,之后将氯已定固定在MSN@NGQDs纳米复合材料上,得到MSN@NGQDs‑CHX纳米复合体系,所制备的纳米复合体系具有较好的水相分散性,可以直接注射到牙周炎部位,让其缓慢渗透到牙槽深处。然后在病变部位施加光照处理,通过纳米复合材料的独特光热转换性能,产生热量杀死致病菌,纳米复合材料具有超大的比表面积,能够实现良好的药物缓释作用,使得少剂量的氯已定能够被缓慢释放,从而在光热治疗后,更进一步持续的发挥抑菌作用,彻底根除组织深层处的致病菌。
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本发明涉及基于黑磷@金‑银纳米复合材料的SERS芯片及其制备方法。本发明首次公开了一种可用于有害物质原位检测和降解的黑磷@金‑银纳米复合材料内嵌在双层膜中介导的多功能SERS芯片,该材料由黑磷@金‑银复合材料和用于封装的双层膜两部分组成,其中,黑磷@金‑银采用紫外光辅助还原法;用于封装的双层膜为具有不同的柔性和粘性的材料,包括胶带、PDMS膜、砂纸和胶带。其优势在于黑磷纳米片表面具有双金属纳米粒子(金‑银),有利于获得强大的等离激元共振电磁场,极大地增强目标分子的拉曼信号。同时,基于保鲜膜原理,采用双层膜对黑磷@金‑银复合材料进行物理封装,可以与外部环境隔绝,有利于黑磷的长时间保存。此外,由于封装膜的粘性和柔性,该SERS芯片还可以从复杂表面采集分子,使SERS检测的灵敏度进一步提升。
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本发明公开了一种银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料及制备方法,银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料由多层石墨烯基底和均匀分布在其表面的纳米银颗粒组成。其中,多层石墨烯表面的银纳米颗粒分布均匀,粒径约为50nm~100nm。本发明基于多层石墨烯表面分子力吸附银氨络合物制备银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。该复合材料在导电胶、导电膜、柔性传输性、静电屏蔽、压力传感器、催化剂、抗菌性及光电材料等领域具有潜在的应用。
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本申请涉及实木复合材料的领域,具体公开了一种聚乙烯亚胺增强实木复合材料及其制备方法。一种聚乙烯亚胺增强实木复合材料,由实木原材经过聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇水溶液处理后制得,其中所述聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇水溶液的用量均至少能浸没实木原材。其制备方法为:S1:配制聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇溶液;S2:将实木原材烘干,用聚乙烯亚胺水溶液浸泡;S3:用聚乙烯醇水溶液浸泡;S4:经过步骤S3处理后的二次处理实木自然挥发水分,随后升温干燥,再进行养生处理,即可得到聚乙烯亚胺增强实木复合材料。本申请具有提高实木密度均一性以及各项物理性能的优点。
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本发明公开了一种多肽/MoS2/SnO2复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备多肽/SnO2材料:将四氯化锡五水化合物、聚乙烯吡咯烷酮‑K30、氢氧化钠、去离子水和无水乙醇混合均匀,得混合液;在混合液中加入所需量的多肽,搅拌均匀后进行水热反应;反应结束后离心,分离物洗涤、离心;将分离物干燥、退火,得多肽/SnO2材料;(2)制备多肽/MoS2/SnO2复合材料:在MoS2及多肽/SnO2材料中分别加入适量去离子水并超声分散,得MoS2分散液及多肽/SnO2分散液;将MoS2分散液及多肽/SnO2分散液混合后,干燥,得多肽/MoS2/SnO2复合材料。本发明制得的多肽/MoS2/SnO2复合材料外貌精美,结构完整统一,制得传感器整体性能好,可实现有效、快速检测CO气体。
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聚合物复合材料及金属基网填充聚合物软带的制备方法,所述聚合物复合材料由聚四氟乙烯分散粉,增强纤维,功能性填料,以及功能性纳米颗粒组成。所述增强纤维为碳纤维和玻璃纤维中的一种或两种。所述功能性填料为三氧化二铝、硫酸钡、磷酸钙、硫酸钙、氟化钙、氧化锌中的一种或几种。所述功能性纳米颗粒为二氧化硅纳米颗粒或氧化钙纳米颗粒。由于所述聚合物复合材料的易团聚、易成絮状的特性,无法有效分散,因此本发明还提供了一种金属基网填充聚合物软带的制备方法,由该方法制备的软带可以显著降低铰链系统的摩擦系数、提高聚合物复合材料层的耐磨性,特别在门铰链应用中,不仅能够提高材料的摩擦磨损性能,而且有利于减缓扭矩衰减及门下沉量。
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本发明涉及复合材料领域,为解决传统物理紫外线照射杀菌法存在设备操作费用较高的问题,本发明提出了一种通过光照杀菌/变色驱虫的光敏型复合材料的制备方法,借助自然太阳光,使光敏剂充分发挥材料作用,通过在一定温度发生共聚、接枝等反应,形成的具有一定厚度和强度的交联网状吸附层,可将其他组份材料均匀地分散包裹进去,得到的复合材料借助太阳光物理法实现高效光照杀菌/变色驱虫的优良效果,光敏型复合材料在治疗山核桃干腐病过程中具有高效便捷、可循环利用的优势。
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本发明涉及一种涂层复合材料,具体涉及一种以聚氯乙烯和聚酯纤维基布为主要基材的具有高隔热和高剥离强度的涂层复合材料及其制备方法,属于新材料技术领域,复合材料包括:聚酯纤维织物基材层,所述基材层两侧分别为涂覆面层和背层,所述背层由里向外包括阻燃PVC底涂层、阻燃PVC隔热层,所述涂覆面层由里向外包括阻燃PVC底涂层、阻燃PVC隔热层、PVC高反射层、红外反射隔热透明层,并采用特定的制备方法进行制备,涂层复合材料具有良好的隔热、高剥离强度和抗芯吸特性,其阻燃、耐候、抗紫外线性能优良。
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本发明公开了一种纳米硅碳复合材料及其制备工艺,以及作为负极材料在锂离子电池的应用。所述纳米硅碳复合材料具有多级结构,以硅纳米颗粒为内核,无定形碳为中间包覆层,氟化碳为外壳。所述制备工艺,以价格低廉的粗硅和镁粉作为原料,经简单的合金化及去合金化制备纳米硅,在去合金化的过程中,创新地采用了硅化镁合金和聚合物的热解同步进行的工艺,再经物理球磨将纳米硅碳和氟化碳复合,制备得到纳米硅碳复合材料。采用上述方法制备的纳米硅碳复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。该方法工艺简单、能耗低、利于工业化生产。
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本发明涉及一种用于一体注射成型的电感用软磁性复合材料及其制备方法。包括如下步骤:(一)采用锰锌铁氧体磁粉、羰基铁粉、铁硅铬、铁硅铝、铈铁氮和铁镍软磁粉中的一种与热塑性高分子树脂经熔融混合后得到电感用软磁复合材料;(二)将绕好的漆包线线圈置于注塑模具型腔中,然后将第一步制备好的软磁复合材料熔融后经注塑机注射入模具中,将提前置于模具中的线圈完全包覆,得到电感器件,冷却后开模,得到一体注塑成型的电感。相比传统电感制备方法及其原材料,采用本发明的软磁复合材料制备的电感具有工序简单、生产效率高、电感制品密封性好、使用寿命长、成本低的特点。
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本发明公开了一种绝缘阻燃的复合材料,包括纤维材料,纤维材料之间嵌设有气凝胶,纤维材料包括自然纤维、矿物棉、木丝中的一种或几种;气凝胶在复合材料中的重量占比为不大于80%,气凝胶的孔隙率大于75%,堆积密度为50‑120kg。其制备方法为:在纤维材料中加入粘附有有机粘合剂的气凝胶,将添加有气凝胶的纤维材料压制成致密化纤维材料即成绝缘阻燃的复合材料。本发明制备出的绝缘阻燃的复合材料结合了纤维材料的绝缘、阻燃、隔热、隔音效果有利特性,此外材料运输、切割、存储方便,耐热耐潮,在施工现场易于制造加工,具有更高的成本效益,通常用于建筑部件、技术单位、加热系统和车辆的绝缘。
本发明公开了一种用于重金属吸附的磁性二氧化硅核壳复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)共沉淀法制备CoFe2O4纳米颗粒;(2)法对步骤(1)所得CoFe2O4纳米颗粒进行SiO2包覆,得CoFe2O4SiO2;(3)以所得CoFe2O4SiO2和3?氨丙基三乙氧基硅烷为原料,60~100℃下回流4~8h得到黑色悬浊液,分离后真空干燥得氨基改性的CoFe2O4SiO2链状纳米复合材料。本发明技术方案工艺和操作简单,环境友好,可针对不同的重金属进行不同的设计。此类材料可应用到重金属污水和放射性废水的处理。
本发明公开了一种聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)/淀粉全生物降解复合材料,由重量百分比30~94%的聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)、0.1~10%的酚类环氧化合物、5~60%的天然淀粉、0~5%的润滑剂、0~1%的催化剂以及0%~1%的抗水解剂制成,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异,制备的生物降解薄膜具有优异的断裂伸长率和拉伸强度,并且保持了较好的透明性。本发明还公开了一种聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)/淀粉基全生物降解复合材料的制备方法,该制备方法简单,生产成本低廉,并且制备的复合材料能够应用于购物袋、包装制品和农用地膜等薄膜领域。
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本发明公开了一种注塑级LED灯专用导热尼龙复合材料及其制备方法,该方法将5‑50份凹凸棒土/三氧化二铝复合材料,5‑10份分散剂,0.5‑5份助分散剂,0‑3份其他助剂,75‑85份基体PA6,进行双螺杆挤出,造粒,得到一种注塑级LED灯专用导热尼龙复合材料。这种复合材料具有优异的导热能力,具体的导热系数为板间达到1.0‑2.2 W/M·K,板内的导热速系数达到10‑25 W/M·K。
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本发明属于钠离子电池正极材料领域,具体涉及一种改性磷酸铁钠复合材料的制备方法。本发明提供了一种改性磷酸铁钠复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钠源和氧化石墨烯在混料机中混合均匀,向混合物中加入磷酸铁和碳源,在混料机中混合均匀;(2)将步骤(1)得到的产物在氮气气氛下进行一次烧结,得到一烧材料;(3)将步骤(2)得到的一烧材料进行粉碎、过筛;(4)将步骤(3)得到的磷酸铁钠复合材料与钛源和钨源在混料机中混合均匀;(5)进行二次烧结,筛分后得到正极材料。本发明解决了磷酸铁钠电子导电性差、离子扩散速率慢的问题,改善了材料的比容量和倍率特性。采用Ti/W共包覆,增强了磷酸铁钠复合材料的循环稳定性。
本发明公开了一种高韧性v0级阻燃蓄电池外壳用聚丙烯复合材料,原料组成包括以下重量百分数的组分:高抗冲聚丙烯20%~30%;高流动高抗冲聚丙烯30~40%;增韧剂8~12%;焦磷酸哌嗪类阻燃剂22~26%;超支化聚酰胺酯1~5%;超分散剂0.1%~0.5%,其它助剂0.7%~2%。本发明中,通过添加超支化聚酰胺酯,改善了聚丙烯复合材料的极性。通过添加超分散剂防止无卤阻燃剂团聚。并发现超支化聚酰胺酯与超分散剂能发生协同作用,明显提高复合材料的韧性,满足新能源汽车蓄电池外壳材料对韧性要求。该高韧性v0级阻燃蓄电池外壳用聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,制备简单,易于实施和操作,易于工业化生产,具备广阔的应用前景。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种改性橡胶及改性PP/橡胶复合材料。本发明通过硅灰石对橡胶进行改性,改性后的橡胶力学性能良好。同时将改性后的橡胶与PP和增强剂共混得到复合材料,复合材料的力学性能佳,结合牢固。
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本发明属于气凝胶技术领域,具体是涉及到一种预氧化丝纤维毡‑硅气凝胶绝热复合材料的制备方法。一种预氧化丝纤维毡‑硅气凝胶绝热复合材料的制备方法,包括以下步骤:配制水玻璃‑酸溶液、预氧化丝毡‑水玻璃‑酸溶液复合、湿凝胶复合材料的干燥。本发明通过使用低成本的水玻璃与预氧化丝纤维毡进行复合,获得的隔热性能极好的绝热复合材料,该方案易于工业化生产,并具有较好的经济效益。
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