本发明涉及一种碳包覆钠超离子导体Na3Fe2(PO4)3/C复合材料及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。一种碳包覆钠超离子导体Na3Fe2(PO4)3/C复合材料的制备方法,将硝酸钠、硝酸铁和磷酸二氢铵按摩尔比为3:2:3溶于水后,加入过量的柠檬酸,蒸干水后,干燥,得到固体中间产物;将固体中间产物在惰性气氛下以1~10℃min‑1的升温速率升至600~800℃,煅烧12h,得到碳包覆钠超离子导体Na3Fe2(PO4)3/C复合材料。本发明采用简单的溶胶凝胶‑共热法,制备得到了碳包覆的Na3Fe2(PO4)3/C复合材料,将Na3Fe2(PO4)3碳包覆后,显著增强了材料的电导率,提高Na3Fe2(PO4)3与钠离子的法拉第反应活性。
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本发明属于酚醛盖板制备技术领域,公开了一种高性能石墨烯复合材料酚醛盖板及其制备方法和应用,所述高性能石墨烯复合材料酚醛盖板由酚醛板和石墨烯涂层组成;所述高性能石墨烯复合材料酚醛盖板的制备方法包括:进行酚醛板的制备;将制备的酚醛板进行切割,对酚醛板进行摩擦修饰,并对切割面进行砂光打磨,得到处理后的酚醛板;使用环氧树脂、氧化石墨烯、石墨微粉、纳米二氧化硅、甲苯进行石墨烯涂料的制备;在处理后的酚醛板上采用辊涂的方式进行石墨烯涂料的涂覆,形成石墨烯涂层,得到高性能石墨烯复合材料酚醛盖板。本发明在酚醛板上辊涂石墨烯涂层,石墨烯的散热性能好,钻孔可有效减少发热,提高钻孔的精度,减少毛刺,降低钻头温度。
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本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种草莓状复合材料及其制备方法。该制备方法将载有核芯颗粒的载气气源经电极进入火花烧蚀装置,两个电极在脉冲电压下发生发生火花烧蚀反应,火花放电产生的高温将两电极的表面材料烧蚀蒸发,蒸发的电极材料与载气混合,快速沉积到核芯颗粒上形成草莓状复合材料。该制备方法快捷简单、环保,可连续生产,降低生产成本,有利于实现工业化生产;制得的草莓状复合材料纯度高、粒径尺寸分布窄、分散性好,草莓状复合材料上电极纳米颗粒大小均一,尺寸可控;通过更换核芯颗粒以及电极的材料可以制造得到不同类型的草莓状复合材料,可应用于超疏水材料、自清洁涂层、太阳能电池、催化、生物医药、电子等领域。
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本发明适用于工程塑料领域,提供了一种聚醚酰亚胺复合材料,其制备方法和应用。该聚醚酰亚胺复合材料包括聚苯醚、聚醚酰亚胺、相容剂、增韧剂等。本发明聚醚酰亚胺复合材料,通过使用聚苯醚代替部分聚醚酰亚胺,降低了聚醚酰亚胺的用量,使聚醚酰亚胺的生产成本大大降低;通过使用聚苯醚接枝马来酸酐作为相容剂,改善聚苯醚和聚醚酰亚胺之间的界面相容性,使得聚苯醚和聚醚酰亚胺之间良好相容;本发明实施例聚醚酰亚胺复合材料制备方法,通过使用聚苯醚代替部分聚醚酰亚胺,使生产成本大大降低,该制备方法操作简单,生产效益高,非常适于工业化生产。
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本发明属于能源存储技术领域,公开了一种硫化镍复合材料及其制备方法和应用。该硫化镍复合材料具有核壳结构,包括内核和外壳,内核包括硫化镍,外壳包括氮掺杂的碳壳。其形貌均一可控,结构稳定,不易出现破碎;氮掺杂的碳壳具有更好的电导性,而碳包覆形成的外壳能够减缓硫化镍内核在长期的充放电过程中引起的体积膨胀,保证材料结构的稳定性;将其作为钠离子电池负极材料,能够提高电池容量和电池的循环稳定性。本发明提供的制备方法,采用三步法即可,制备方法简单,能够得到形貌均一可控的硫化镍复合材料。本发明提供的硫化镍复合材料能够应用于电池的制备中。
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本发明公开了铝基多孔复合材料、其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。铝基多孔复合材料的制备方法包括:将多组复合坯体原料逐层铺设于模具中并冷压成型得到预制坯体;采用铝熔体对预制坯体进行加压浸渗;其中,多组复合坯体原料均包括铝材料粉体和空心微球,且相邻的两组复合坯体原料中铝材料粉体和空心微球的配比不同。通过本发明中的制备方法可以制备得到空心微球梯度分布或者周期性分布的复合材料,层间界面结合良好,有益于冲击载荷延续传递,使材料获得更优异的缓冲吸能性能。
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本发明申请提供一种纳米光学复合材料以及其制备方法和由此得到的显示屏,所述的母料包括如下高分子聚碳酸酯、粒径0.3-0.35um的核壳结构的增韧剂,其中核是丁二烯一苯乙烯橡胶,壳是聚甲基丙烯酸甲酯、苯并三氮唑类光稳定剂、超高分子量聚硅氧烷、折射率为1.49的2.6-3.6um聚甲基丙烯酸酯型的光扩散粒子、无卤环保磺酸盐类阻燃剂。所述的纳米光学复合材料以及由此制作的显示屏,通过原材料不同的配比及先进的生产工艺,结合运用五层微透镜阵列结构、通过掺杂不同的纳米粒子和改善叠层表面微结构的方式,实现对光的吸收、聚集、传输、变换等,具有优异的理化特性和光学性能。
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本发明提供了超小纳米硒金属有机框架复合材料及其制备方法和应用,通过在烧杯中加入PEG 400和硒粉,超声后搅拌使硒粉均匀分散在PEG 400中;转移所述烧杯至磁力搅拌加热器上,边加热边搅拌,反应一定时间后自然冷却,转移到离心管中离心,离心后取上层溶液,最后获得所述PEG‑SeNPs;使用包括有所述PEG‑SeNPs和金属盐溶液的原料制得所述纳米硒金属有机框架复合材料,并将所述纳米硒金属有机框架复合材料重悬于缓冲液中。本发明提供的超小纳米硒金属有机框架复合材料具有有效清除自由基的效果,抗氧化能力好,能够有效逆转氧化应激引起的损伤,改善脑缺血性再灌注后引起的脑部损伤。
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本发明提供了一种铝基金属陶瓷复合材料,该复合材料包括陶瓷及铝合金,所述铝合金中含有助熔剂,所述助熔剂为锡和/或锗;以铝合金总重量为基准,所述助熔剂的含量为0.1-10wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料制备方法的无压熔渗所需温度低,时间短,节约时间及能耗。
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本发明公开一种改性钛酸锂复合材料及其制备方法与锂离子电池。本发明先将钛酸锂进行氮化处理,然后将氮化处理过的钛酸锂和氧化石墨烯混合均匀,在惰性气氛或还原性气氛中700~1100℃下煅烧3~10min,即得到改性钛酸锂复合材料。本发明与现有技术相比,采用了电子导电率极大的石墨烯与氮化钛酸锂复合制备改性钛酸锂复合材料,制备工序简单灵活,所用钛酸锂可以是通过任何方法合成而不会影响复合材料性能,且可以适用于对现有钛酸锂材料的改性生产。制备的石墨烯基钛酸锂复合材料大倍率性能良好,并具有较高比容量,可广泛应用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的锂离子电池。
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本发明公开了一种固体酸‑双金属纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料组成包括:Pd‑Co双金属的合金纳米颗粒和固体酸载体ZrO2。其制备方法包括以下步骤:1)将锆盐、多齿羧酸配体、酸分散于有机溶剂中,进行溶剂热反应,得到UiO‑67‑H材料;2)将钯盐、钴盐溶于溶剂中,加入所述UiO‑67‑H材料,进行耦合配位反应,得到UiO‑67‑H固载PdCo盐材料;3)将UiO‑67‑H固载PdCo盐材料在还原性气氛下进行程序升温还原热解反应,得到固体酸‑双金属纳米颗粒复合材料。该复合材料能抗氯中毒、催化活性高且稳定性好,适用于催化氧化含氯的挥发性有机污染物。
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本发明特别涉及一种Co‑C‑N复合材料及其制备方法与应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:(1)将咪唑类配体、钴盐分别配制为溶液,然后混合,在15‑35℃反应0.5‑6小时,得到Co‑ZIFs复合材料;(2)将所述Co‑ZIFs复合材料在保护气氛下煅烧,得到Co‑C‑N复合材料。本发明的制备方法简单易操作,生产效率高;制备的Co‑C‑N复合材料在污水处理中作为吸附剂,能够有效吸附废水中的有色物质以及难降解的有机化合物,吸附性能良好,适用范围广,并且易于分离回收,不会带来二次污染。
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本发明公开了一种复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括碳基质及分散于所述碳基质中的金属氧化物包覆纳米硅基颗粒。本发明的方法包括:1)对纳米硅进行表面氧化处理;2)将步骤1)得到的核壳结构材料和金属粉混合,煅烧;3)将步骤2)得到的金属氧化物包覆纳米硅的颗粒与碳源材料混合造粒得到球形前驱体,然后烧结,得到复合材料。本发明工艺简单,该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量、首次库伦效率和优异的循环性能(比容量≥1170mA h/g,首次充放电效率≥88.8%,300次循环后容量保持在91.5%以上。
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本发明公开了一种阻燃聚烯烃复合材料及其制备方法与应用。阻燃聚烯烃复合材料包括配方组分有:乙烯醋酸乙烯20‑50%、低密度聚乙烯10‑30%、聚乙烯弹性体6‑25%、复合阻燃剂10‑40%、抗氧剂0.2‑1%、润滑剂0.5‑1.5%、交联剂0.1‑4%;其中,所述复合阻燃剂包括氢氧化镁、碳酸钙、玻璃料的混合物。阻燃聚烯烃复合材料树脂基体能够形成三维网络连接结构,赋予阻燃聚烯烃复合材料优异的抗冲击性能、弹性和抗撕裂等力学性能和耐高温性能。所含的包括氢氧化镁、碳酸钙、玻璃料混合物复合阻燃剂,其赋予聚烯烃复合材料优异的阻燃性能,在燃烧中不会产生有毒成分,安全环保。
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本发明公开了一种钴酸锂复合材料及其制备方法、应用,钴酸锂复合材料包括:钴酸锂基体以及包覆在所述钴酸锂基体表面的包覆层;所述钴酸锂复合材料的通式为LiCoCxO2‑x,其中,0<x≤0.2。本发明提供的钴酸锂复合材料其容量远高于目前商业化应用的钴酸锂材料,电压范围为3.0‑4.5V,在0.1C、0.2C、0.5C、1C、2C、3C、5C的电流密度下,平均放电容量分别186.1、183.6、172.5、161.0、145.3、131.4及110.8mAh/g。同时,本发明所提供的钴酸锂复合材料制备成本低、易于工业化生产。
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本发明公开了一种纳米纤维改性PP复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料领域。复合材料包括PP树脂、纳米纤维素、玻璃纤维、木粉纤维、蒙脱土、相容剂和抗氧剂;PP树脂为新料PP树脂或再生PP树脂,相容剂为马来酸酐接枝PP或马来酸酐接枝PP与乙烯类硅烷偶联剂的复配混合物。本申请通过纳米纤维素、玻璃纤维和木粉纤维三者协同作用,与PP树脂较好地融合后,降低PP的收缩率和气味,整体增强复合材料的力学性能,同时赋予PP复合材料表面仿植绒的效果,满足特定产品的表面性能要求,更加具有环保性、更加低碳,能为碳中和贡献力量。
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本发明公开了一种纳米纤维素增强PP复合材料及其制备方法和应用,属于环保复合材料技术领域。纳米纤维素增强PP复合材料以重量份数计,包括如下组分:PP树脂50~75份、纳米纤维素2~15份、片状无机填料5~10份、润滑剂0.1~5份、聚硅氧烷0.275~5.5份、抗氧剂0.1~5份。本发明的纳米纤维素增强PP复合材料中,纤维状的纳米纤维素在PP基体中分散均匀支撑基体的弯曲性能,片状的无机填料在PP基体维持尺寸稳定,聚硅氧烷的加入可以很好地解决纳米纤维素在PP基体中分散不均匀的问题,各组分协同作用,显著改善了PP复合材料的弯曲强度和尺寸稳定性,可广泛应用于家具和汽车内饰领域。
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一种复合材料连接接头及其制备方法,它涉及一种连接接头及制备方法,它包括抗压筒身、抗拉环、包络环和两个接头;抗压筒身的两端分别安装有接头,抗拉环紧密地套在装配后的抗压筒身和接头上,包络环紧密地套在抗拉环和接头上;连接接头的制备方法包括:第一步:将纤维增强复合材料成型制得抗压筒身,然后在抗压筒身的两端分别安装一个接头;第二步:将连续纤维增强复合材料沿着抗压筒身轴向方向绕过两个接头的耳片的两端缠绕,加热固化形成抗拉环;第三步:将连续纤维增强复合材料沿着抗压筒身的环向缠绕,包络在抗压筒身、抗拉环和两个连接接头的外表面,加热固化形成包络环,得到复合材料连接接头。本发明机械性能好,易于加工制造。
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本发明涉及一种用作非病毒基因载体的甲壳三糖-G-壳聚糖/累托石纳米复合材料及其制备方法,甲壳三糖-G-壳聚糖/累托石纳米复合材料的基本组成为甲壳三糖-G-壳聚糖和累托石,由甲壳三糖-G-壳聚糖插层进入天然钙基累托石层间而生成,插层后累托石层间距在2.5NM-2.9NM间。其制备方法是在50-60℃搅拌条件下将一定浓度的甲壳三糖-G-壳聚糖加到累托石水悬浮液中,冷冻干燥后即获得甲壳三糖-G-壳聚糖/累托石纳米复合材料。甲壳三糖-G-壳聚糖/累托石纳米复合材料结合了甲壳三糖的细胞核靶向性及甲壳三糖-G-壳聚糖在缓冲液中的稳定性和累托石层状结构具有的保护DNA不被降解的能力,是一种有效的非病毒基因载体。
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本发明公开了一种高导热复合材料及其制备方法。该高导热复合材料通过以下方法制得,将质量比为1∶1~1∶200的纤维状导热填料和高导热填料石墨烯与热塑性聚合物混合均匀分散0.5~24h后造粒,形成高导热复合材料粒料,再将所述粒料放入模具在170℃~280℃、10~18MPa下热压成型。所述热塑性聚合物为聚乙烯、聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、聚全氟烷氧基酯、尼龙、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯或聚氯乙烯中的任一种。所述纤维状导热填料为碳纤维或碳纳米管,高导热填料占高导热复合材料总质量含量的5%~35%。本发明提供的高导热复合材料导热性能优异、导热填料用量少、力学性能好、制备工艺简单、成本低廉。
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本发明属于高分子工程材料技术领域,涉及一种非晶金属与塑料的复合材料、复合壳件及其制备方法,所述复合材料包括非晶金属层以及与该非晶金属层粘接在一起的塑料层,所述非晶金属层的厚度为5~150μm,塑料层的厚度为0.2~6mm,该复合材料是采用如下方法制备而成的:(1)使非晶金属薄片附着在注塑模腔的内壁上;(2)从注塑模腔的注塑口中注入熔融塑料,冷却成型,使非晶金属层和塑料层粘接在一起形成一整体。通过将塑料复合在非金属薄片上,使得该复合材料既具有非晶金属的耐腐蚀、耐磨性能、防电磁辐射性以及良好的外在感官性,同时具有塑料的轻质的特点,同时由于非晶金属层非常薄,所以整个复合材料的成本相当低。
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本发明涉及一种用于集装箱液罐袋连接法兰的复合材料及其制备方法,包括以下制备方法:将以重量份数计的聚乙烯60~90份、热塑性弹性体10~40份和引发剂0.1~1.0份,混合均匀后,进行交联接枝反应,共混造粒,即得到母粒料,将上述母粒料重量百分比为5~10份、90~95份的基体料聚乙烯以及0.1~0.5份的双二五混合均匀后,共混造粒。本发明连接法兰复合材料具备耐高频率的高强度冲击。
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本发明公开了一种无卤阻燃木塑共挤复合材料及其制备方法。本发明的无卤阻燃木塑共挤复合材料由芯层和用于包覆芯层的无卤阻燃面层组成,芯层包含植物纤维、PE塑料、相容剂、抗氧剂、润滑剂和无机填料,无卤阻燃面层包含PE塑料、改性聚丙烯纤维、乙烯‑甲基丙烯酸共聚物、次磷酸盐、硼酸锌、界面改性剂、光稳定剂、抗氧剂和其他助剂。本发明的无卤阻燃木塑共挤复合材料的制备十分简单,先分别制备芯层颗粒料和无卤阻燃面层颗粒料,再进行共挤成型即可。本发明的无卤阻燃木塑共挤复合材料的阻燃性能优异、强度高、抗冲击性能优异、硬度大、耐磨性好、吸水率低、耐老化性能好、耐磨性和抗划花性好,户外使用不易褪色和发霉,木质感强,防滑效果好。
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本发明涉及一种磷掺杂MoSe2/Mxene复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将适量钼源材料和硒粉溶于溶剂中,混匀得到分散液,在分散液中加入MXene纳米片、磷源材料和超纯水,得到混合液;将混合液升温至150‑250℃,反应10‑24h;离心,去上清,洗涤干燥,得到初产物;将初产物在保护气氛,400‑600℃下,煅烧2‑4h,冷却,收集,得到磷掺杂MoSe2/MXene复合材料。所述磷掺杂MoSe2/MXene复合负极材料利用MoSe2材料的良好耐用性和较低的电荷转移电阻,与MXene材料复合可以抑制团聚、增加活性位点和比表面积并缓冲MoSe2储钾时的体积变化,少量的杂原子磷掺杂使复合材料电负性增加,调控空位缺陷增强钾离子吸附能力。结果表明,该复合材料用作钾离子电池工作电极时具有优异的循环性能和倍率性能。
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本发明提供一种核壳结构正极复合材料,该核壳结构正极复合材料的制备方法及应用该核壳结构正极复合材料的锂离子电池。所述核壳结构正极复合材料包括镍锰酸锂颗粒和包覆于所述镍锰酸锂颗粒表面的碳层,所述镍锰酸锂颗粒内掺杂有亚铁离子和氟离子。本发明的核壳结构正极复合材料具有比容量高、循环寿命长的优点。
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本发明提供了一种碳纤维增强树脂复合材料及其制备方法和应用、棒球棍,属于体育器材材料技术领域。本发明将石墨烯和碳纳米管添加至碳纤维增强树脂基复合材料中,所制备的碳纤维增强树脂基复合材料中,碳纳米管和石墨烯均匀分散在树脂基体中,且石墨烯和碳纳米管能形成有效的协同作用,有助于碳纤维与树脂基体之间产生更强的结合力,从而赋予碳纤维增强树脂基复合材料更好的弹性模量和高耐磨性。
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本发明公开了一种利用TIG堆焊的金属复合材料生产装置,TIG堆焊领域,金属复合材料生产装置包括用于生成固气混合物的固气混合器及用于进行TIG堆焊的TIG焊嘴,所述TIG焊嘴包括气保壳体及电极,所述电极位于所述气保壳体内;所述气保壳体与所述电极之间具有环形流体腔,所述固气混合器与所述环形流体腔相连通,所述TIG焊嘴的末端的形状配置为中空圆台状,所述电极与所述TIG焊嘴的末端之间的间隙配置为喷口。本发明提供的利用TIG堆焊的金属复合材料生产装置,不仅能在流体腔内形成紊流且充分混合,而且能够灵活调整添加金属粉末的比例生成高品质金属复合材料。
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本发明提供了一种磁电复合材料传感器的测试方法及系统,设置初始状态直流磁场并记录磁电复合材料在初始状态直流磁场下的初始状态感应电压,进而设置第一组磁场增量值并记录磁电复合材料在初始状态直流磁场下加上第一组磁场增量值后对应的不同感应电压,将记录到的不同磁场下对应的不同感应电压作为第一组增量感应电压值,通过第一组磁场增量值和第一组增量感应电压值计算感应电压对应直流磁场的变化度,以磁场变化步长改变初始状态直流磁场,由此获取感应电压达到最高值时的直流磁场值,实现了根据较小的步长磁场变化控制电压变化达到磁电复合材料的电压最高值的优化效果。
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本发明适用于海上建筑板材技术领域,提供了一种复合材料板与钢构件的组合结构,包括耐腐蚀的顶面复合材料板、耐腐蚀的底面复合材料板、上层纵向钢构件、下层纵向钢构件、缀条以及填充材料。本发明通过复合材料板与钢材的有效组合,提供了一种可在海上工程中使用的新型组合结构形式,该组合结构制作方便,所使用材料为常见复合板材及常见型钢,设计、制作成本较低;且复合材料板、缀条的使用可减轻结构重量。并且,该组合结构具有良好的力学性能和耐腐蚀性,可应用于墙体、楼板等结构。
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