本发明提供一种利用四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料提高暗发酵产氢性能的方法。所述厌氧暗发酵体系中四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料的加入量为100~400mg/L,所述四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料由纳米四氧化三铁和还原氧化石墨烯组成,其中四氧化三铁的质量含量为22.79%~27.57%,四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料的尺寸为80~120nm。所述纳米四氧化三铁均匀分布在薄纱状的还原氧化石墨烯表面。该结构很好避免了四氧化三铁和还原氧化石墨烯两种材料的团聚现象,可以使材料更好地分散在暗发酵产氢系统中,增加微生物之间的相互联系,构建更多的电子通道,提高产氢微生物的产氢性能。
本发明公开了一种铁基合金复合材料,由重量百分比为90%-65%的铁屑及重量百分比为10%~35%的铁基非晶合金碎屑混合均匀而成,所述铁屑的含碳量为1%~3%,所述铁基非晶合金包括按原子百分比计的下列组分:60%~82%的铁、7%~12%的Si和11%~13%的B。本发明还提供上述铁基合金复合材料的制备方法,包括(1)铁屑的制备;(2)铁基非晶合金的制备:(3)将铁屑合金与非晶态金属合金按照比例混合均匀即得。本发明提供该铁基合金复合材料的处理石油钻井废水的方法,将铁基合金复合材料填充在容器中,将石油钻井废水注入到罐体中,通过鼓风机向罐体内充气进行曝气处理。本发明工艺简单,可循环利用,无污染,处理效果好,操作方便。
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本发明公开了一种银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料的制备方法,利用电沉积法在掺杂氟的二氧化锡导电玻璃表面依次电沉积银纳米粒子、三氧化钨纳米片和镍铁层状双氢氧化物纳米片,获得银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料。镍铁层状双氢氧化物作为助催化剂,不仅可以加速光生电荷分离和转移,而且可以增大水分解反应动力学,进而提高光电化学分解水效率。该银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料制备方法简单,性能优异,是一种良好的光电阳极材料,其在光电化学分解水领域具有较高的应用价值。
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本发明提供了一种氧化镍-二氧化钛纳米复合材料,属于无机功能材料技术领域。该纳米复合材料制备过程为:以TiO2为基础原材料,以NaOH溶液为反应溶剂,采用水热法制备出带状Na2Ti8O17前驱体,然后进行浸泡、酸洗、抽滤,得到带状H2Ti8O17,置于马弗炉中煅烧2h,得到TiO2纳米带;采用均匀沉淀法,以尿素、硝酸镍、水及TiO2为原料,在120℃保温4-6h,然后在400℃条件下煅烧2h,得到新型氧化镍-二氧化钛一维纳米复合材料,具有无毒、低成本、无污染、比容量高、安全性好、催化性能化等优点,在锂离子电池、光催化等领域用着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种煤炉渣陶瓷复合材料及其在公路采空区治理中的应用。这种煤炉渣陶瓷复合材料包括以下质量份的组分:10‑30份煤炉渣、60‑80份陶瓷粉、1‑10份水玻璃、1‑7份十二烷基硫酸钠、1‑7份芒硝。本发明中陶瓷粉的活性在煤炉渣水化时热量促进下,激发其胶凝性能,本发明的煤炉渣陶瓷复合材料,充分利用固体废弃物煤炉渣、陶瓷粉,实现了煤炉渣、陶瓷粉的资源利用化,在实现环境效益的同时创造了经济效益。
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本发明提供了一种硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池电极材料的制备技术领域。本发明采用软模板法,以甲基橙作为掺杂剂,以FeCl3作为氧化剂,同时以甲基橙‑FeCl3胶束作为模板,先合成空心管状结构聚吡咯,将该结构的聚吡咯煅烧得到氮掺杂空心管状结构碳纳米管,以该结构碳纳米管作为硫的载体,吸附硫后制成的硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料即为空心管状结构,能够提高硫的利用率,有利于电子快速传输,缩短离子的穿梭路径,能够有效提高锂硫电池正极材料的电子导电率和离子导电率,增强复合材料的导电性,使其具有良好的电化学性能,为制备锂硫电池正极材料提供了一种新的思路。
本发明公开了一种Co‑MOF/壳聚糖/氧化石墨烯手性复合材料的制备方法以及该材料用于检测手性对映体的应用,属于纳米催化、手性传感等技术领域。其主要步骤是壳聚糖、硝酸钴和氧化石墨烯的水溶液混合、搅拌成凝胶,将凝胶注射到2‑甲基咪唑配体混合溶液中,形成微球球,经过加热、过滤、洗涤,制得Co‑MOF/壳聚糖/氧化石墨烯手性复合材料。该复合材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低。制备的手性传感器用于L‑酪氨酸和D‑酪氨酸对映体含量的灵敏检测,方法简单、易操作,手性检测效果显著。
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本发明涉及一种具有纳米晶组织的钛基多孔烧结复合材料及其制备方法,属于大块纳米材料制备领域。其是以钛、铝、钼和钒为组元作为基体材料,通过将钛基复合材料各成分按比例配制成毛坯烧结后,将毛坯装入包套通过高压扭转剧烈塑性变形获得具有纳米晶粒组织的钛基多孔烧结复合材料,高压扭转加工参数为:压头的转速为500rpm、下压力为1GPa。本发明获得的纳米材料晶粒微观组织小于100nm,同时获得的材料硬度较未处理试样提高25%,材料强度较未处理试样提30%。本发明所需的制备方法工艺简单,可在普通液压机进行加工,易于批量化生产,可在航空航天和核电等领域用作结构材料,具有很好的实用前景。
本发明提供一种氮氢原位双掺杂软碳/磷酸钒钠复合材料及其制备方法与应用。本发明以豆类或坚果类植物蛋白质源,制备成浆料后加热,加入钠源、钒源和磷源进行反应,然后调pH;最后经水热反应、惰性气氛下煅烧制备得到氮氢原位双掺杂软碳/磷酸钒钠复合材料。本发明以豆类或坚果类做碳源、氮和氢源、吸附剂、络合剂、凝固剂及反应载体,主要利用蛋白质(氨基酸)组成、结构及性能特点,通过吸附、络合、凝聚无机离子与离子团,并经过裂解还原和N、H原位掺杂反应,制备具有良好电化学性能的氮氢原位双掺杂骨架软碳与磷酸钒钠复合的介孔材料。本方法使用的碳源其成本低、无毒无污染,合成的复合材料比容量、倍率性能和循环性能等电化学性能优异。
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本发明公开了一种Fe/FeS复合材料活化分子氧处理有机废水的方法。该方法以Fe/FeS复合材料作为催化剂,以空气或氧气作为氧化剂,通过活化氧气,原位形成活性氧,对水中有机污染物进行降解。Fe/FeS复合材料催化活性高,可直接利用空气中的氧气,成本低廉,环境友好,易于回收,可重复利用,并且该方法设备简单,操作方便,能在较宽的pH值范围内高效的降解水中有机污染物,具有很大的应用前景。
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本发明涉及一种纤维素基复合材料的制备方法,该方法步骤为制备纤维素溶液和硅酸镁锂溶液,将纤维素溶液和硅酸镁锂溶液混合,在凝固浴中凝固再生,经洗涤、干燥制得纤维素基复合材料。本发明利用了硅酸镁锂在水体系中能够形成非常稳定的纳米片状结构,获得硅酸镁锂纳米颗粒在纤维素溶液中的超细分散,制备出结构致密均匀和抗张性能显著提高的纤维素基复合材料;无需借助任何表面活性剂进行分散,因而步骤简单,具有良好的实际应用价值。
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本发明公开了一种基于微流控技术可控合成金银核壳纳米复合材料的方法。在本发明中,采用分步合成法,通过制备多孔分步进料的微流控芯片可控合成不同尺寸金银核壳Au@Ag纳米复合材料。所述微流控芯片包括进样区1、7,充分混合与加热反应区4、11,出样区5、12三个部分。通过改变反应溶液的浓度、微流控芯片管道的尺寸、反应溶液的进样流速和反应溶液的比率可实现对Au@Ag纳米复合材料的尺寸调控。本发明设计开发了一种基于微流控技术可控合成Au@Ag纳米复合材料的方法,其合成过程精准可控,合成方法简单便捷,成功实现了对Au@Ag纳米复合材料的制备。
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本发明属于复合材料维修技术,具体涉及一种复合材料消声短舱声衬的维修方法。本发明复合材料消声短舱声衬维修方法,在复合材料消声短舱声衬受损区域维修时,将重新粘接的穿孔板的微孔阵列内事先设置填充物,然后将设置有填充物的穿孔板以及金属网丝先后粘接在受损区域进行维修,并溶解去除穿孔板内部的填充物,避免穿孔板内部微孔堵塞,从而有效解决复合材料消声短舱声衬的维修难题,确保消声效果,满足低发动机的噪声,提高噪声适航性,改善座舱噪声/振动环境的设计要求,具有较大的实际应用价值。
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本发明涉及金属叠层复合材料技术领域,尤其涉及一种激光冲击成形叠层复合材料的方法及其应用,该方法包括:将基材表面制备成具有高表面粗糙度的粗糙表面,清洗后备用;提高叠层材料表面光洁度,清洗后备用;在待叠层材料表面不与基材接触的表面制备吸收层和约束层材料,备用;采用激光冲击方法对基材表面装夹和覆盖了叠层材料的区域进行处理;激光冲击处理完全部叠层材料覆盖区域之后,清除剩余吸收层和约束层材料,并对得到叠层复合材料进行清洗处理,即得叠层复合材料。本发明基于脉冲激光诱导的力效应提出一种激光冲击成形叠层复合材料的方法,不仅具有叠层结合强度高等优点,而且加工流程简单,相对于传统的方法更加节能、高效。
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本发明属于复合材料加工技术领域,涉及双壁复合材料容器的加工技术。采用柔性阳模和刚性阴模组合结构,实现双壁容器一体成型。本发明涉及的真空辅助RTM工艺成型复合材料双壁容器的模具,为阴阳模组合结构,其特征在于:阳模(4)为整体柔性模,阴模(6)为环向多瓣组合刚性模;阴阳模对应位置分别设置独立树脂灌注系统;沿罐体轴向平行设置2n+1排(n为自然数)注胶系统,包括一排初始注胶口(5),2n排对称的过程注胶口(7),沿罐体轴向在起始注胶口远端设置排气系统(8)。该模具,结构简单,可操作性好,成型效率高,实现环体结构一次成型。适用于双壁复合材料容器的成型,特别适用于大型复合材料双壁储罐一体成型。
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本实用新型具体公开了一种碳纤维复合材料的人工雷击损伤测试装置,包括绝缘支架和引雷针,在绝缘支架的上面设有上绝缘防护板、下面设有下绝缘防护板,在下绝缘防护板上设有导流板,在所述的下绝缘防护板上设有通孔,所述的导流板接地,所述的引雷针的一端穿过上绝缘防护板,伸入到导流板的上方。该测试装置结构可靠、操作安全方便,能够准确评估碳纤维复合材料的雷击损伤阻抗和损伤容限,改善碳纤维复合材料的性能,促进碳纤维复合材料在航空航天设备中应用。
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本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种高强度的电磁屏蔽纤维复合材料及其制备方法与应用。其制备方法为,通过电流体动力雾化沉积的方法分别将四氧化三铁纳米粒子和氧化石墨烯纳米粒子沉积在碳纤维布表面获得改性碳纤维布,将改性碳纤维布与树脂复合获得复合改性碳纤维布,将至少两块复合改性碳纤维布堆叠放置并压制成型,即得。本发明提供的高强度的电磁屏蔽纤维复合材料具有力学强度高、电磁屏蔽性能好等优点。
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本发明涉及一种软碳包覆磷酸钛钠介孔复合材料及其制备方法与应用。该方法使用壳聚糖和柠檬酸作为碳源,充分利用二者性能与结构等优势,通过吸附、螯合反应和水热处理,使其发生交联聚合反应,最后通过热处理得到软碳包覆磷酸钛钠介孔复合材料。本发明得到的软碳包覆磷酸钛钠复合材料具有孔径为2‑10nm的介孔结构,软碳包覆层和介孔结构可显著提高NaTi2(PO4)3材料的导电性,有利于钠离子的脱出与嵌入,软碳骨架为钠离子通过活性材料和电解液提供了连续的转移路径,而且薄软碳层缩短了NaTi2(PO4)3中钠离子的扩散路径,同时对钠离子嵌入/脱出过程中引起的体积膨胀进行调节,其放电电压随容量变化小、电化学性能优异。
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本公开提出了基于能量谱和Lamb波层析成像技术的复合材料损伤成像方法,在选定的复合材料板均匀布置圆形传感器阵列;圆形传感器阵列中每个传感器依次作为激励器产生Lamb波,其他传感器分别采集有、无损伤下的响应信号;采用希尔波特能量谱计算有、无损伤的信号差异确定损伤因子,并通过概率成像算法实现损伤的定位成像。本公开能够克服传统损伤定位方法基于Lamb波波速无法可靠实现复合材料损伤位置判定、模式识别方法需要大量训练样本的问题。
本发明涉及一种中空核壳结构Fe2O3@PPy复合材料的制备方法及其在称超级电容器中的应用,属于超级电容器技术领域。先制备得到MnO2纳米管,并以MnO2纳米管为模板通过氧化还原反应得到Fe2O3纳米管,然后通过化学氧化聚合在Fe2O3纳米管上均匀包覆一层导电PPy,得到具有中空核壳结构的Fe2O3@PPy纳米管状复合材料。这种复合材料用作超级电容器负极时,表现出优异的电化学性能,具有高达530mF/cm‑2的面积比电容。
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本发明公开了一种硫化锰/碳纳米管复合材料的制备方法,具体是将碳纳米管加入到浓硫酸与浓硝酸配制的混合酸中进行超声波处理,使碳纳米管表面接枝上亲水性基团,然后将其与表面活性剂混合,形成悬浮液,再加入带有氨基的硫源,使其与碳纳米管上的基团反应,然后将锰源混入其中,并转移到反应釜中进行水热反应,得到硫化锰/碳纳米管复合材料。本发明的特点是在生产过程使用水系电解液,采用硫化锰对碳纳米管进行包覆可以更好的保持碳纳米管形状的完整性,对碳管的破坏有所减轻;同时硫化锰沿碳纳米管的轴向排列,增加了其比表面积,使得锌离子能够更好的嵌入与脱出,增加了其传导能力,并且制备的复合材料具有良好的倍率性能。
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本发明主要介绍一种rGO/Fe2O3纳米复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠和氯化铁溶解在水中形成溶液,然后采用沉淀老化法得到立方体Fe2O3纳米材料;将立方体Fe2O3分散到去离子水中,加入APTES,采用水浴法对Fe2O3进行表面改性,然后将Fe2O3与氧化石墨烯混合,超声分散后放入高压釜中进行水热反应,洗涤杂质离子、冷冻干燥后即可制备出rGO/Fe2O3纳米复合材料。本发明所讲述的rGO/Fe2O3纳米复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的石墨烯具有较薄的片层结构,纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
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本发明公开一种负载银的氧化铜纳米复合材料的制备方法,并将其应用于催化领域。具体步骤如下:以三水硝酸铜为铜源,氢氧化钠溶液为沉淀剂,添加表面活性剂经过电磁搅拌后得到沉淀,经洗涤,烘干从而制备出纳米CuO粉体。最后在超声处理的条件下,以硝酸银溶液为银源,水合肼为沉淀剂,经老化、洗涤、真空干燥后,即可制备出负载银的氧化铜纳米复合材料。本发明所述制备方法工序简单、成本低廉、设备要求不高,所得产品粒径小约为50nm、比表面积大、纳米银颗粒与氧化铜基体结合紧密、催化性能好,解决了纳米氧化铜复合材料制备工艺复杂、生产周期长、生产成本高等问题,具有极大的工业应用前景。
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本发明公开了一种基于聚噻吩/零价铁复合材料活化分子氧处理有机废水的方法。该方法以聚噻吩/零价铁复合材料作为催化剂,以空气或氧气作为氧化剂,通过催化活化分子氧,原位形成活性氧,对水中有机污染物进行降解。聚噻吩/零价铁复合材料催化活性高,可直接利用空气中的氧气,成本低廉,环境友好,易于回收,可重复利用,并且该方法设备简单,操作方便,能在较宽的pH值范围内高效的降解水中有机污染物,具有很大的应用前景。
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本发明公开了一种含凸台多面复杂复合材料壳体的一体化成型方法,该发明方法通过纤维织物铺层方案的设计,大大减少了增强纤维织物的断点数量,明显提高了含凸台多面复杂复合材料壳体的结构性能;通过对注胶管路和抽气管路的设计,代替常规螺旋管注胶方案,解决了在真空辅助制备工艺中出现注胶短路、抽气管中聚集大量树脂,导致含凸台多面复杂复合材料壳体中真空度降低等问题;采用带有胶道的抽气管路上模板,避免多余胶液直接进入抽气管路,大大降低了注胶失败的风险。另外,本发明方法还具有操作方便等优点。
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本实用新型公开了一种环保型汽车车门天然纤维复合材料内饰板的级进模压装置,根据车门类天然纤维复合材料内饰板的成型特点,设计四工位级进模具。具体的操作为:在第一工位,加热芯层纤维毡;在第二工位,在加热面层纤维毡的同时对芯板模压成型;在第三工位,将面板和芯板模压成型粘接在一起,同时将需要的塑料嵌件粘接在芯层表面或面层表面;在第四工位,进行冲孔和落料操作得到车门内饰板。该生产工艺克服了车门类天然纤维复合材料内饰板的复合模具结构复杂、成本高、效率低的缺点,有利于自动化生产。
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本发明主要介绍一种三维rGO/Fe2O3纳米复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠溶液滴加到氯化铁溶液中,再加入草酸溶液及氧化石墨烯溶液,放入高压釜中进行水热反应,透析、冷冻干燥后即可制备出三维rGO/Fe2O3复合材料。本发明所讲述的三维rGO/Fe2O3纳米复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的复合材料外观为三维结构,rGO为较薄的片层搭接而成的三维孔洞状结构,纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
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本发明公开了一种非晶合金增强的铝基复合材料及其制备方法,该复合材料以铝基非晶合金为增强体,以铝合金为基体,铝基非晶合金均匀的分散在铝合金中。本发明操作简单、制备工艺温度低,通过简单的热压烧结工艺就可以制得复合材料。铝基非晶合金与铝合金基体界面结合强度高,界面状态好,铝基非晶合金颗粒在基体中分布均匀,不易团聚,所得复合材料致密度以及力学性能良好,具有高强度、高硬度的优点。
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本发明属金属材料领域,涉及一种氧化铝-碳化 钛粒子增强铝基复合材料的制备方法。该方法是利用含CO2、CH4、Ar、O2的混合气体将含活性炭、石墨、钛粉、氟钛酸钾、铝粉中的至少两种组合的混合粉末吹入铝合金熔体中,通过反应生成增强粒子。本发明从根本上解决了外加粒子与基体合金润湿性差、易发生界面反应以及高温条件下使用时性能稳定性差等问题。本发明制备的材料尤其适合于缸体、活塞等高温条件下工作的部件,以及对耐磨性要求较高的零部件。该复合材料制备工艺无需专用设备,投资少,生产成本低。
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本实用新型公开了一种滑轮结构复合材料抽油杆扶正器,横截面为环状结构,由外至内依次包括表层、缓冲层和滑轮定位层,环状结构中间的通孔与抽油杆配合,滑轮定位层包括环状的中空滑轨通道和若干与中空滑轨通道配合滑轮球,通孔的内壁开设环形缝隙,使中空滑轨通道与环状结构中间的通孔通过环形缝隙连通,从而使中空滑轨通道中的滑轮球的部分球面通过环形缝隙暴漏在通孔内;滑轮球由短切纤维1增强陶瓷材料制备,中空滑轨通道由短切纤维增强热固性树脂基复合材料制备;缓冲层由三维立体结构混杂纤维1增强热塑性树脂复合材料制备;表层由二维纤维缠绕复合热固性树脂复合材料制备。具有强度高、刚度大、耐偏磨、耐腐蚀、使用寿命长等综合优势。
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