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本发明提出了一种竹炭粉末光催化空气净化复合材料,其原料按重量份包括:竹炭/炭气凝胶复合材料2-8份、乙酸8-9份、尿素20-30份、乳化剂3-3.5份、丙二醇碳酸酯7-8份、三聚氰胺3-3.5份、双氰胺2-2.5份、聚丙烯酰胺0.03-0.05份、乙酸乙酰乙酯0.05-0.07份、水40-60份。该空气净化复合材料消除甲醛气体的效率高、效果持久,而且制造成本低。
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本发明涉及一种磁性光催化纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)采用溶剂热法制备磁性四氧化三铁纳米粒子;(2)制备四氧化三铁/银纳米复合粒子;(3)通过溶胶凝胶法制备四氧化三铁/银/二氧化硅纳米复合粒子;(4)通过溶胶凝胶法制备四氧化三铁/银/二氧化硅/二氧化钛纳米复合粒子,经过煅烧最终得到磁性光催化纳米复合材料。本发明所制备的磁性光催化纳米复合材料在可见光下可实现对有机污染物的催化降解,并且在外加磁场下可实现分离回收。
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本发明涉及一种中低压电器开关用的铜基电接触复合材料,特别涉及采用放电等离子烧结工艺制备铜基电接触复合材料的方法。本发明的铜基复合材料是由以下重量配比的材料组成:0.5-4%铋,0.05-0.4%镧,0.05-0.3%碳纳米管(镀镍),其余为铜及其他不可避免的杂质。本发明材料通过制备合金粉、配料、球磨、放电等离子烧结的制备方法制成,采用放电等离子烧结工艺,具有升温速度快,烧结时间短、获得材料致密度高、性能好等特点,对于实现优质高效、低耗低成本的材料制备具有重要意义。本发明以铜为基体,主要原材料资源丰富,材料的导电导热性、抗电弧烧蚀、抗氧化性等可与银基电接触材料相媲美,能满足电接触等制件对材料的基本要求。
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本发明涉及一种高效降解污水有机污染物的复合材料,采用如下工艺制备:(1)将一定摩尔比的硝酸铜和硝酸锰溶解在乙二醇溶剂中,接着加入醋酸铵、柠檬酸,超声混合均匀,将混合液转入高压反应釜中进行溶剂热反应,随后将产物进行热处理从而获得花状结构的CuMn2O4;(2)将步骤(1)制备得到的CuMn2O4加入去离子水中,随后加入Co盐、Ti盐、氨水和聚乙二醇‑400,搅拌条件下在100‑200摄氏度反应10‑20h,将产物继续进行热处理,得到花状结构的CuMn2O4负载纳米CoTiO3的复合材料。
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本发明提供一种磷化钴钼颗粒修饰的氮磷共掺杂碳复合材料及其制备方法和应用,属于电化学和新能源技术领域。所述磷化钴钼颗粒修饰的氮磷共掺杂碳复合材料由碳材料相互堆叠而成,从而形成大量的三维空间;所述磷化钴钼颗粒镶嵌于碳基体中,所述磷化钴钼颗粒尺寸为纳米级。磷化钴钼具有大量的电化学活性位点,并且导电性极佳,可以促进电化学反应进行并提高锂离子电池性能。另外,氮磷共掺杂碳材料导电性良好,而且相互堆叠会产生大量的三维空间,可以有效缓解电池反应过程中的体积变化,提高电池寿命,同时本发明制备方法简易、廉价、高效,有助于推动双金属磷化物材料的批量生产和商业化应用,因此具有良好的实际应用之价值。
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本发明涉及一种硅胶石墨烯液态金属复合材料及其制备方法,由下述重量份的原料制成:液体硅胶80‑110份,氟化石墨烯10‑20份,液态金属50‑70份,碳纳米管5‑10份,脲醛5‑8份,无水乙醇30‑50份,分散剂0.5‑1份。本发明的硅胶石墨烯液态金属复合材料,可以有效提高液态金属的塑性,添加氟化石墨烯、碳纳米管,赋予材料优异的力学性能、导热性能,该制备工艺简便、绿色、易操作。
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本发明涉及一种泡沫镍/石墨烯/纳米金复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)制备0.1‑5mg/ml氧化石墨烯水溶液;(2)取泡沫镍浸泡到氧化石墨烯水溶液中,超声,制得负载有氧化石墨烯的泡沫镍材料,材料干燥,得泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物;(3)泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物浸泡在氯金酸溶液中,并加入柠檬酸钠溶液,反应条件为60‑200℃,时间1‑5h,冷却、分离、清洗、干燥,得到泡沫镍/石墨烯/纳米金三维结构复合材料。该方法有效的减缓了还原氧化石墨烯的层叠、不可逆团聚问题;还原得到的金粒子尺寸达到纳米级别,大小可控,充分地提高了金粒子的电催化活性。
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本发明公开了一种层状铝碳化硼复合材料及其制备方法,包括分布在中轴面一侧的n层层状结构,以及,对称分布在中轴面另一侧的n层层状结构,n≥2;层状结构由铝粉和碳化硼粉制成,按照原料的体积百分比计,层状结构中铝粉的含量由内向外逐层递增,由50vol.%递增至100vol.%;碳化硼粉的含量由内向外逐层递减,由50vol.%递减至0vol.%;中轴面两侧原料变化一致。该层状铝碳化硼复合材料当外层遭到破坏,这种变形也会扩大裂纹的传播路径,吸收更多的断裂能,从而保证了材料整体的强度和韧性。
本发明公开了一种基于金属及金属氧化物共掺杂纳米复合材料的电化学对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米材料Co?MoO3/TiO2@g?C3N4,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定辣根过氧化物酯,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测对硫磷的电化学生物传感器。
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本发明公开了一种低介电耐高温苯并环丁烯树脂复合材料的制备方法,包括步骤1:将苯并环丁烯树脂在氮气条件下进行预聚;步骤2:称量一定量的SiO2,加入到预聚后的苯并环丁烯树脂中混合均匀;步骤3:在步骤2得到的混合苯并环丁烯树脂中加入一定量的溶剂,混合均匀,得到苯并环丁烯树脂溶液;步骤4:将步骤3得到的苯并环丁烯树脂溶液均匀涂刷在石英纤维表面,得到预浸料;步骤5:将步骤4得到的预浸料裁剪后制备层压板,将层压板固化后,得到低介电耐高温苯并环丁烯树脂复合材料。
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本发明属于陶瓷复合涂层制备技术领域,具体涉及一种铝合金表面铁基陶瓷复合材料、涂层及其制备方法。涂层材料由铁基自熔合金粉末、陶瓷粉末和钛粉混合而成,其中陶瓷材料的质量分数为3~20ωt.%、Ti粉5ωt.%~50ωt.%、余为Fe基自熔合金粉末。陶瓷材料为碳化硼或氮化硼。通过激光合金化的方式对基体进行表面改性,得到均匀致密的涂层。合金化层主要由Fe4Al13、Al3Ti金属间化合物和TiB2、TiC、TiN等第二相组成。原位形成的TiB2多为六方片结构或短棒状结构,它们弥散分布或形成团聚物。TiC和TiN多为近球状或不规则的多面体小颗粒分布在TiB2周围或金属间化合物晶间。合金化层中硬质陶瓷颗粒和金属间化合物的存在大大改善了表面性能,使涂层的耐磨性最高可达到基体的14倍。
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本发明涉及一种聚吡咯/金纳米复合材料的制备方法,属于材料技术领域。该方法在室温条件下,将去离子水、表面活性剂、助表面活性剂搅拌均匀,再将吡咯单体加入到体系中,并加入一定量的浓盐酸调节pH值至0.8~1.3;向该体系中缓慢加入氯金酸溶液反应3-6小时;反应结束后,经破乳、离心、干燥得到聚吡咯/金纳米复合粒子。本发明所得聚吡咯/金复合纳米粒子分散均匀且成规则的四面体形貌,导电性能优良,导电率高,有望用于二次电池的电极材料、发光材料、电磁屏蔽材料及防腐涂料等领域;同时制备过程简单,对反应环境要求低,实验参数易控制。
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本实用新型涉及一种三维编织复合材料高铁转向架整体承力结构。包括前后侧边板、中间横梁两个部分。其结构特点是所述的前后侧板与中间横梁采用混杂纤维三维编织复合材料一体构成,其中前后侧板采用变厚度V字形结构设计,前后侧板的两端设有安装弹簧的端部安装座,前后侧板的中间部位设有安装弹簧的中间安装座,端部安装座和中间安装座采用特殊过渡型三维编织复合材料过渡结构设计,内部预埋有金属加强部件;同时在中间横梁的中间部位设计阻挡板,其中通过预埋金属部件增强,以上设计用于保证承力结构的整体抗疲劳性能,同时保证与其他部件连接过程的结构强度和整体性。
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本实用新型属于新材料技术领域,具体涉及到一种耐高温吸波复合材料,该耐高温吸波复合材料包括:三维编织结构和均匀分布在三维编织结构中的耐高温吸收剂;所述的三维编织结构纤维由n层耐高温吸波复合纤维编织而成,所述的耐高温吸波复合纤维由吸波纤维和耐高温纤维组成,并且吸波纤维的含量在三维编织结构中自上而下含量逐层递增,其中n为正整数;该制备方法由不同纤维交捻、合束、三维编织,然后浸渍、定型、烧结制得,制得的复合材料耐高温、吸收频段宽、吸收强度高、结构厚度可调,适用于高温隐身技术。
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本实用新型属于柔性或较短纤维增强复合材料用传送切割领域,尤其涉及一种纤维增强复合材料用传送切割装置,包括支撑架,所述支撑架上设置有跟踪组件,所述跟踪组件上设置有切割组件,所述切割组件的一端设置有传送组件,所述传送组件的上部设置有压紧输送辊机构。本实用新型整体设计简单合理,其中切割组件和压紧组件的配合设置,可以很好的实现对材料的精密切割,其传送组件和压紧输送辊机构的设置,则可以很好的将柔性或较短纤维增强复合材料从切割组件出输送到收集箱内。
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本发明涉及一种三元复合材料的制备方法,属于材料科学、纳米材料、催化等技术领域。本发明以三聚氰氯基六元羧酸配体和硝酸铜为原料,制得水热稳定的多孔金属有机框架物Cu-MOF,以Cu-MOF为载体,在其表面锚固纳米银,并包覆多孔二氧化钛壳层,制得了三元复合材料Cu-MOF@Ag@TiO2。本复合材料具有优异的催化还原不饱和有机化合物的性能,在非均相催化还原反应中具有良好的应用前景。
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本发明公开一种装配式高韧性水泥基复合材料梁柱节点,包括预制钢筋混凝土梁及预制钢筋混凝土柱,预制钢筋混凝土梁和预制钢筋混凝土柱之间通过外伸段的预埋不等肢“U”形钢筋,梁、柱预留钢筋的连接套筒,以及高韧性水泥基复合材料的“工”形后浇区进行连接,预制钢筋混凝土柱在节点核心区浇筑高韧性水泥基复合材料。通过对于节点核心区、悬臂段以及外伸段的构造处理及新材料的利用,本发明在能够实现裂缝控制、提高节点的抗剪强度、提高延性水平和耗能能力以及“强节点弱构件”的抗震要求的同时,能够较大幅度地提高现场施工质量和施工效率,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种基于多级微米立方锡酸锌复合材料的光电化学心肌钙蛋白I传感器的制备方法及应用,属于光电化学传感器领域。以聚吡咯/氮缺位的石墨相氮化碳为模板,合成多级结构的Zn2SnO4立方体,用氮、硫掺杂的石墨烯量子点N,S‑GQDs来敏化Zn2SnO4,增强其可见光吸收,再原位生长CdS纳米粒子,得到光电活性显著提高的多级微米立方锡酸锌复合材料Zn2SnO4/N,S‑GQDs/CdS,通过层层自组装方法,将心肌钙蛋白I抗体、牛血清白蛋白和心肌钙蛋白I抗原组装到Zn2SnO4/N,S‑GQDs/CdS复合材料上,利用Zn2SnO4/N,S‑GQDs/CdS优异的光电活性以及心肌钙蛋白I抗原抗体之间的特异性结合,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,这对心肌钙蛋白I的分析检测具有重要的意义。
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本发明公开了一种磁性石墨烯复合材料的制备方法。该石墨烯复合材料将磁性纳米颗粒修饰到石墨烯纳米片上,它将石墨烯的高吸附性和磁性材料方便分离的特点相结合,形成一种新型的磁性纳米生物吸附材料。此制备方法解决了石墨烯材料易团聚的缺点,大大增加了吸附材料的比表面积,增加了吸附材料的结合位点,扩大了吸附对象范围。本发明的磁性石墨烯复合材料制备方法简单、成本低廉、物理化学性能稳定、可重复使用,为环境污水处理和废物回收利用提供了简单易行的方法和手段。
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本发明提供一种缺陷型二氧化钛管‑氧化镍复合材料及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。所述缺陷型二氧化钛管‑氧化镍复合材料制备方法包括:S1、将硫酸氧钛、乙醚、丙三醇和乙醇混合均匀后进行溶剂热反应得中间体,纯化待用;S2、将步骤S1制得的块状固体进行高温焙烧得二氧化钛管;S3、将二氧化钛管、水和镍盐搅拌混合后纯化得绿色固体;S4、将S3得到的绿色固体高温焙烧即得二氧化钛管‑氧化镍复合材料。本发明制得的二氧化钛管‑氧化镍复合可见光催化剂,拓展了可见光的光响应,同时其稳定性好,不发生团聚,光催化活性高,可以应用于能源公司、城市污水、工业废水等水处理领域,具有良好实际应用之价值。
本发明公开了一种模压用石英纤维增强热固性酚醛树脂复合材料及其制备方法,涉及电绝缘复合材料技术领域,由以下原料组成:环氧树脂改性热固性酚醛树脂,石英纤维,超细氧化铝,硅烷偶联剂,聚乙二醇和第一丁醇;本发明的一种模压用石英纤维增强热固性酚醛树脂复合材料,粘度小、成型好,并且力学性能高,不仅能满足一般成型件的力学性能要求,而且能够在长时间的高温状态或高频率环境下,保持材料固有的力学性能。
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本发明提供一种利用生物质与硅藻土制备钴基复合材料的方法,涉及钴基复合材料制备技术领域,通过将生物质与硅藻土以及氯化钴共水热得到钴基复合材料,可有效提高加氢性能,本发明具有成本低,反应易控制,应用范围广的有益效果。
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一种有序介孔碳负载纳米零价铁复合材料的制备方法,整个过程是在氮气保护下进行的,包括以下步骤:(1)将铁盐和有序介孔碳溶于乙醇水溶液,制成混合液;(2)向制备的混合液中投加分散剂,并将pH值调至6.0-6.8;(3)向混合液中逐滴加入NaBH4或KBH4溶液,滴加完后继续搅拌反应;(4)分离混合液中的复合材料并干燥,即制得所需负载率的有序介孔碳负载纳米零价铁复合材料。该方法过程简易、廉价,所需设备简单,易于实现,制备所得的材料同时具备纳米零价铁粒径小、表面活性高、还原性强的特性及有序介孔碳孔道规整、比表面积大、吸附性强的特点,可广泛应用于水环境治理与修复。
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本发明属于建筑材料领域,尤其涉及一种资源节约型灰塑发泡高分子复合材料。本发明还涉及上述复合材料的制备方法。本发明的技术方案为:一种资源节约型灰塑发泡高分子复合材料,包括热塑性塑料PVC、填充剂粉煤灰、辅助热稳定剂、偶联剂、复合稳定剂、内外润滑剂、塑化促进剂、通用发泡剂、发泡调节剂。对粉煤灰实行高附加值资源化利用,不仅能节约大量的碳酸钙和木材资源,而且减少环境污染,保护人类健康。
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本发明公开了一种树脂矿物复合材料超声振动消泡装置及工艺,涉及复合材料制造领域,包括支撑架,支撑架内设置低频振动台,低频振动台固定有用于填充混合材料的模具;所述模具上方设有超声波发生器,超声波发生器底部连接多个超声波振动棒,顶部连接旋转机构和三轴移动装置。本发明采用超声波振动棒加速气体的排出,减少样件的气孔率,采用变温变压的后固化工艺,减少样件由于热胀冷缩而产生的孔隙和内应力等,提高树脂矿物复合材料的性能。
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本发明公开了一种三维编织耐烧蚀复合材料板材及其制备方法,属于耐烧蚀复合材料领域。所述三维编织耐烧蚀复合材料板材包括表面耐烧蚀层、中间刚性层和内部强度层,表面耐烧蚀层、中间刚性层和内部强度层均采用耐高温填料改性的耐烧蚀树脂基体粘合剂配合三维编织预制体织物结构组成。本发明采用分次真空导入成型,具有力学刚性、力学强度与耐烧蚀性能综合集成,可用于军工和高温重要组成部件。
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本实用新型涉及复合材料技术领域,具体涉及一种复合材料裁切机,包括支撑板,所述支撑板下部可拆卸的设有支撑腿,所述支撑板顶端左侧设有壳体,所述壳体内底壁后侧可拆卸的设有电机,所述电机的输出端设有丝杠,所述丝杠的前侧端通过轴承与壳体的内前侧壁活动连接,所述丝杠上螺纹连接有连接块,所述连接块右侧端设有连接板,所述连接板右侧端延伸出壳体外;液压伸缩杆,所述液压伸缩杆可拆卸的设于连接板顶端,且位于壳体的右侧,所述液压伸缩杆的顶端可拆卸的设有顶板,所述顶板底端右侧设有支撑杆。该装置可有效的实现对复合材料进行快速的上下料操作,机械代替人力操作,节省人力物力,更符合实际的使用需求。
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本实用新型涉及一类纤维增强热固树脂基复合材料沼气出料罐。 该复合材料沼气出料罐为卧式椭圆柱筒型、圆柱筒型、平底柱筒型, 适用于人力出料、机动出料、连续出料三种方式。该罐壁为层合结构, 由内向外依次为功能内衬层、次内层、强度层、外表层,其特点是: 功能内衬层为含有无机纳米微粒的短纤维增强富树脂层;次内层为含 有矿物短纤维和无机纳米微粒;强度层为玻璃纤维及其织物增强热固 树脂;外表层为含有抗老化组分的矿物纤维、玻璃纤维增强层。该复 合材料沼气出料罐兼具重量轻、强度高、耐腐蚀、耐磨损、抗冲击、 密封性好,节省运输费用,使用寿命长等性能,适于工厂化、系列化、 标准化大批量生产,生态环境效益、经济社会效益显著,推广应用前 景广阔。
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本实用新型公开了一种具有复合材料包胶层的包胶辊,它包括用金属材料制作的圆柱形的回转体,在回转体上包覆着橡胶复合材料层,橡胶复合材料层包括橡胶基板,所述橡胶基板上设有若干个盲孔,在盲孔内镶嵌有与盲孔尺寸相匹配的耐磨合金块,橡胶基板与耐磨合金块采用紧配合或者粘接连接。本实用新型既有橡胶材料韧塑性好,抗冲击的优点,又有耐磨合金硬度高,耐磨性能优良的长处。可用于承受较大冲击载荷的工况,克服了高耐磨性合金材料不耐冲击的弊端。??
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