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本发明公开了一种玻璃纤维/环氧树脂复合材料基片式光纤光栅传感器的制造工艺,包括:将玻璃纤维/环氧树脂预浸料预固化,制备玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板的步骤;将光纤光栅固定于玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板上的步骤;以及在固定有光纤光栅的玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板的上方覆盖干态玻璃纤维布,真空辅助灌注液态环氧树脂,二次固化成型的步骤。本发明的制造工艺在封装过程中采用二次固化,显著提高了层间界面强度,从而提高了光纤光栅传感器的测试精度和稳定性,可实现光纤光栅传感器的批量化生产,具有广阔的市场前景和巨大的经济效益。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的ZnO‑CuO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的ZnO‑CuO/rGO复合材料,纳米ZnO‑CuO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,ZnO‑CuO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米ZnO‑CuO颗粒的尺寸为6‑11 nm;还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的ZnO‑CuO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的ZnO‑CuO/rGO复合材料,是以锌盐、铜盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
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本发明公开了一种石墨烯/双相磷酸钙复合材料及其制备方法,所述复合材料是以石墨烯纳米片作为强韧相,双相磷酸钙作为基体,十六烷基三甲基溴化铵作为石墨烯纳米片的分散剂,采用超声结合球磨的分散工艺,热压烧结制得,其中:石墨烯纳米片、双相磷酸钙质量比为0.5~2.5:97.5~99.5。本发明选用设备简单,成本较低,制备工艺稳定,制备的复合材料强韧相分散均匀,强韧相与基体界面结合良好,复合材料力学性能好,弯曲强度和断裂韧性分别达到151.82MPa和1.74MPa·m1/2,比双相磷酸钙生物陶瓷分别提高55%和76%,具有良好的应用前景。
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本发明公开了碳纤维复合材料铁路货车转向架立柱磨耗板,属于新材料,该磨耗板以碳纤维复合材料为基材另外加入添加剂并使之充分混合,碳纤维复合材料包括尼龙和碳纤维,将碳纤维复合材料原料充分进行湿态混合和干态混合,然后加入添加剂充分混合,注塑成型。本发明的和现有技术相比,既具有稳定的摩擦系数及良好的耐磨性,又具有足够力学性能保证安全运用,同时还有温升低、摩擦噪音小的特点。
本发明提供一种用于高性能钾硫电池正极的N掺杂Co纳米团簇/N掺杂多孔碳/S复合材料的制备方法。本发明利用ZIF‑67为起始原料,经低温长时间、阶段性碳化,酸的水溶液浸泡获得N掺杂Co纳米颗粒/N掺杂多孔碳复合材料;所得N掺杂Co纳米颗粒/N掺杂多孔碳复合材料与硫复合,获得N掺杂Co纳米团簇/N掺杂多孔碳/S复合材料。本发明方法可原位形成高催化活性Co‑N键,结合分级孔结构的碳基体及Co纳米团簇,用作钾硫电池正极材料,可显著提高钾硫电池的电化学性能。
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本发明属于复合材料设计与加工技术领域。利用一维延伸的等截面结构平行剖层相同的特点,采用连续预浸带、定位固定铺放头直接放带复合的方法,完成预浸料叠层连续铺放与在线剪裁。该铺放装置由预浸料叠层支撑结构、铺放组件、切割组件和控制系统组成,n组铺放组件沿传送/或牵引方向依次平行设置,其相对位置与预浸料叠层的相应平行剖层对应;切割组件为与预浸料叠层同步运动的刀具;该铺放装置结构简单,铺层精度高,可靠性好,易于控制,效费比高;可实现一维等截面复合材料构件的连续化快速生产;适用于横截面形状固定的带状、层数较多的连续复合材料预浸料铺叠,特别适用于小尺寸多层数的连续复合材料预浸料铺叠。
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本发明公开了一种纳米碳化硅颗粒增强铝基梯度复合材料的制备方法,包括依次相连的超声分散反应筒、超声分散仪、升降翻转夹持机构、混合反应筒、磁力搅拌器、烘干箱、工业行星球磨机、梯度粉末压机、真空炉和高温炉,超声分散反应筒用于盛放待处理的纳米碳化硅粉末,超声分散仪用于超声分散纳米碳化硅,混合反应筒用于混合含有碳化硅增强体的悬浊液和2014A1合金悬浊液,通过升降翻转夹持机构超声分散反应筒内含有碳化硅增强体的悬浊液加入到混合反应筒内,磁力搅拌器用于搅拌混合反应筒内液体,烘干箱用于烘干初步混合的粉末,工业行星球磨机用于研磨复合材料粉末,所述梯度粉末压机用于纳米碳化硅/2014Al复合材料粉末挤压成形。实现了SiC和2014A1基体的紧密结合,大幅度提升了铝基体的弹性模量、屈服和抗拉强度,而不显著牺牲复合材料的塑性。
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本发明提供了一种氮掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用,属于石墨烯制备技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将壳聚糖、冰醋酸和水混合,得到壳聚糖醋酸水溶液;将氧化石墨烯和水混合,得到氧化石墨烯水分散液;将所述壳聚糖醋酸水溶液和氧化石墨烯水分散液混合,进行冷冻干燥,得到壳聚糖/氧化石墨烯粉末;将所述壳聚糖/氧化石墨烯粉末进行热还原反应,得到氮掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明通过一步热还原反应直接制备得到氮掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料,有效地提高氮掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料对含酚污染物的去除效率,同时也为后续处理提供便利条件。
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本发明提供一种TiCuZrPdNi非晶复合材料及其制备方法,属于非晶合金制备技术领域,所述非晶复合材料的合金成分为Ti40Cu36‑xZr10Pd14Nix,其中,0.5≤x≤8.5。该方法通过选取不含有毒元素Be的具有较大玻璃形成能力的Ti40Cu36Zr10Pd14基础合金体系,在此基础上,通过调节金属元素配比以及添加少量的金属元素Ni来降低了非晶形成能力,在快速凝固的过程中析出了B2相,以此来获得同时兼具高屈服强度和高塑性的Ti基非晶复合材料,消除了在加工制备过程中Be元素带来的安全隐患,拓宽了该类非晶复合材料的应用前景,具有极大的发展空间。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的ZnO‑NiO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的ZnO‑NiO/rGO复合材料,纳米ZnO‑NiO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,纳米ZnO‑NiO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米ZnO‑NiO颗粒的尺寸为5‑10nm,还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的ZnO‑NiO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的ZnO‑NiO/rGO复合材料,是以锌盐、镍盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
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本发明提供了一种用于电极的复合材料及其制备方法、制成的电极。一种用于电极的复合材料,所述复合材料主要由氮掺杂的酚醛基活性炭和石墨烯类物质复合而成;所述复合材料的比电容为150F/g以上;所述石墨烯类物质选自石墨烯及其衍生物、氧化石墨烯及其衍生物、生物质石墨烯及其衍生物中的一种或多种,优选氧化石墨烯;本发明解决了比电容低的问题。
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本发明属于包装容器技术领域,为采用真空辅助RTM工艺成型的整体结构的复合材料双壁罐。本发明涉及的玻璃纤维增强复合材料双壁埋地储油罐,由复合材料内罐体(1)和外罐体(2)组成,内、外罐体为一次成型整体结构,间隙支撑结构由多孔填充材料(9)和支撑柱(10)组成,外罐体和支撑柱为一体结构;内罐体壁厚介于7mm~0.5%dmm之间(d为罐体直径),外罐体壁厚介于4mm~10mm之间。本发明所涉及的玻璃纤维增强复合材料双壁埋地储油罐,整体刚强度高,抗压能力强,具有良好的防渗性能,重量轻,质量一致性好,成本低。适用于各种场合应用的储油罐,特别是用于加油站的埋地储油罐。
本发明提供一种负载腐殖酸的生物碳/膨润土复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料制备和土壤改良技术领域。本发明通过负载腐殖酸的生物炭/膨润土复合材料的制备并将复合材料加入到土壤中,生物炭和腐殖酸的加入能够为微生物代谢提供碳源,同时生物炭多孔性能够改善土壤的空隙密度,生物炭的多孔性和巨大的比表面积以及膨润土的吸附性能够为微生物生存提供附着位点和较大生存空间,进而显著降低土壤中各类抗性基因丰度,为去除抗性基因保障人类公共健康提供支持,因此具有良好的实际应用之价值。
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本发明公开了一种用于制作双脉冲复合材料壳体的模具及其组装方法,属于复合材料制品成型领域。本发明涉及的一种用于制作双脉冲复合材料壳体的模具,包括芯轴,前、后瓣模以及瓣模定位和锁紧装置。通过将瓣模设计为前后两个,实现了对双脉冲复合材料壳体类制品的制备;通过设计中间瓣模定位块以及芯轴上的定位台阶,达到了既锁紧前后瓣模又定位中间金属件的双重目的,解决了传统设计方法在成型双脉冲壳体中的局限性难题。另外,本发明还具有可设计性强,组装精度高,成型完毕后,拆解方便以及操作方便等优点。
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本发明涉及一种锰酸钴/石墨烯复合材料用于水系锌离子电池正极材料的制备方法。首先将石墨烯均匀分散至醇类和去离子水的混合溶液中,再将钴盐、锰盐溶解到混合溶液中并转移至高压反应釜中加热,将得到的产物离心干燥后,在严格控制温度和时间的条件下煅烧最终得到锰酸钴/石墨烯复合材料。本方法制备的复合材料,具有原料成本低、制备方法简单等优点,同时本复合材料也具有比较大的比表面积和层间空隙,为锌离子参与反应提供了许多活性位点,有利于反应的进行,且使其具有较高的可逆比容量,同时兼具良好的循环的稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种手性MOF复合材料催化剂及其制备方法以及基于该复合材料用于检测手性对映体的应用,属于纳米复合材料、金属有机框架物材料和手性传感检测技术领域。其主要步骤是将手性配体的碱性水溶液与醋酸铜‑氧化石墨烯‑表面活性剂的水溶液共混后,室温静置、离心分离、水洗涤、干燥制得。采用该复合材料构建的手性传感器,用于D‑(+)‑色氨酸与L‑(‑)‑色氨酸对映体含量的检测,方法简单、易操作、手性检测效果显著。
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本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的CuO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的CuO/rGO复合材料,纳米CuO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,纳米CuO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米CuO颗粒的尺寸为6‑10nm,还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的CuO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的CuO/rGO复合材料,是以铜盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
本发明涉及一种二氧化氮气体传感器的制备方法,具体是基于新型二氧化钛基多孔纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中二氧化氮气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种氮化碳上原位复合铈掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对二氧化氮气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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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打样机,包括工作台,所述工作台下部可拆卸的设有用于支撑的支撑腿,所述工作台顶端设有底座,所述底座后侧内腔的内底壁可拆卸的设有双轴电机,所述双轴电机的双输出端均设有圆杆的一端,所述圆杆的另一端通过轴承一与底座的内壁活动连接,所述圆杆的外壁外侧设有锥形齿轮一;轴承二,两所述轴承二设于底座左右两侧内腔的内前侧壁上,两所述轴承二的内环均设有丝杠,所述底座的左右两侧内腔后端均插接有连接座,所述丝杠的外壁通过轴承三与连接座的外壁活动连接。该装置可有效的对复合材料进行快速的固定,避免复合材料在打样操作时发生滑动,更适合推广使用。
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本发明涉及一种非均质石墨烯增强铝基复合材料及其制备方法,该方法通过机械混合、压制和烧结预先制备石墨烯均匀分布的铝基复合材料,经过机械破碎和机械混合获得非均质复合材料粉末,压制后经过预烧结和挤压最终获得非均质石墨烯增强铝基复合材料。本发明通过非均质构型,引入背应力强化,增强材料加工硬化能力,提高材料强度与塑性,实现石墨烯增强铝基复合材料降本增效,本发明工艺流程简单,对设备要求低,生产效率高,产品稳定性好,具有良好的工业化前景。
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本发明属于电磁波吸收材料技术领域,具体涉及一种Cu/C复合电磁波吸收材料的制备方法及其应用。所述Cu/C复合材料具有多孔结构,其由多面体碳基底和Cu纳米颗粒组成,所述Cu纳米颗粒均匀负载在碳基底上。本发明以金属有机骨架材料作为前驱体,经高温碳化直接合成Cu/C复合材料,并将其应用于电磁波吸收材料。经试验验证,此复合材料作为电磁波吸收材料能够同时拥有强损耗能力和良好的阻抗匹配特性,而且,该方法制备的Cu/C复合材料用于电磁波吸收具有匹配厚度薄、吸收强度强等优点,同时,该复合材料制备工艺简单,解决了现有的铜碳基电磁波吸收材料高性能与简工艺不可兼得的问题,具有良好的实际应用价值。
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本发明提供了一种碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料的制备方法。碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、以生物质作为原料制备碳源;S2、制备双氰胺与硝酸镍的混合液,将所述碳源加入所述混合液中,并对混有所述碳源的混合液进行高温煅烧,以制备竹节状碳纳米管;S3、将所述竹节状碳纳米管与高镍三元材料进行混合,并将混合后的混合粉体转移至研磨设备中进行破碎研磨,以制备碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料。本发明的碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料的制备方法制备的碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料可有效提升高镍三元正极材料的电导率、速率以及循环性能。
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本发明公开了一种微生物燃料电池阳极生物炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备生物炭阳极;(2)制备微生物燃料电池阳极生物炭复合材料。本发明还公开了通过上述方法制备而成的微生物燃料电池阳极生物炭复合材料。本发明公开的微生物燃料电池阳极生物炭复合材料利用石墨烯/聚苯胺复合材料来修饰生物炭阳极,相比较于传统的阳极材料,新型的生物炭阳极具有更好的生物相容性,同时具有良好的电化学性能,其修饰电极可以有效发挥GO导电性好和PANI生物相容性高的优点,显著提高MFC的产电性能。
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本发明属于复合材料制造工艺技术领域,尤其涉及一种复合材料结构件胶接压紧方法及专用装置。本发明所述专用装置包括定位台(1)、压板(4)、压杆(5)、螺旋进给装置,转动手柄(8),螺杆(9)带动水平板(6)往下运动,使得压板(4)的压紧面与内部支撑结构件(3)施加压力处的型面紧密贴合而无法继续往下运动。本发明可以大幅提高复合材料结构件胶结效率,同时提高复合材料结构件胶接的均匀性以及胶接完成后整体尺寸精度,提高复合材料结构件的粘合强度。
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本发明涉及金属和非金属复合材料激光连接技术领域,具体涉及一种金属和热塑性复合材料激光压焊装置及其方法和应用。为了解决现有技术纤维增强热塑性复合材料与金属激光压焊存在的过程不易控制,工艺繁琐,接头质量差的问题,本发明提出一种金属和热塑性复合材料激光压焊装置及其方法和应用,设置激光器与球形压头同轴,可以确保随焊加压,首先从压力影响流动性的角度,可以在原有焊接时间内加速熔融层流入金属表面微织构间隙;其次从压力影响界面热传导的角度,接触压力的增加能够提升界面传热,促使CFRP基体在更短时间内熔融,从一定程度上增加了熔融层保持熔融状态的时间,有利于消除界面空隙。
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本发明提供了一种四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池电极材料的制备技术领域。本发明提供的所述四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料的制备方法,包括以下步骤:将吡咯、引发剂和甲基橙水溶液混合,进行聚合反应,得到聚吡咯;将所述聚吡咯进行煅烧,得到氮掺杂碳管;将所述氮掺杂碳管、钒源、硫源和反应溶剂混合,进行溶剂热反应,得到四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料。本发明制备的四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料的颗粒分布均匀,具有较高的可逆比容量,且具有良好的电化学循环性能和倍率性能;本发明的制备方法简单、流程短、生产成本低。
本发明提供一种快速制备高表面积多孔FeOx/SiO2复合材料的方法及所得多孔材料与应用。以正硅酸乙酯、无水乙醇、蒸馏水、正丁胺为原料,采用溶胶‑凝胶法制备SiO2溶胶,干燥得到SiO2干凝胶。称取干燥后的SiO2凝胶和乙酰丙酮铁按照不同比例混合,放入玛瑙球磨罐中,进行球磨得到复合粉体,将其进行模压成型后煅烧得到块体复合材料。在球磨条件下使乙酰丙酮铁和SiO2凝胶化学键断裂,两种物质重新结合形成新的稳定状态,达到复合的目的。含铁块体复合材料与较纯的SiO2凝胶压成的块体材料相比,表面积均增大。所得复合材料在染料废水中具有良好的吸附废水中染料分子的能力,加入过氧化氢溶液后还具有降解染料的作用。
本发明公开了不同温度环境的MPC复合材料力学性能实验装置及方法,包括温度控制机构、位移机构、加压板、夹具、位移计、承压板和控制单元,控制单元电连接位移计、温度控制机构和位移机构;位移机构包括能够沿相反方向行进的第一位移部和第二位移部,第一位移部固定连接加压板,第二位移部固定连接承压板,承压板连接夹具,承压板与位移机构的底侧保持固定的距离;温度控制机构能够改变位夹具周侧的温度;位移计能够与夹具夹持的MPC复合材料试件或承压板相抵,当夹具夹持的MPC复合材料试件与加压板相抵后,位移计向控制单元发送其测得的数据。本发明能做测量不同温度情况下的MPC复合材料试件的力学性能。
本发明涉及电极材料技术领域,具体涉及一种石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供泡沫镍@石墨烯;将所述泡沫镍@石墨烯置于酸性溶液进行刻蚀,得到刻蚀泡沫镍@石墨烯;将所述刻蚀泡沫镍@石墨烯进行磷化处理,得到石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料。采用本发明提供的制备方法能够将磷化镍包裹在石墨烯和泡沫镍的夹层中,提高活性位暴露、传质和电子传输,进而提高复合材料的稳定性和能源转化效率。
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本发明公开了一种耐高温烧蚀炭/炭化硅复合材料固定铰链及制备方法,包括以下步骤:(1)设计固定铰链的结构和尺寸;(2)制备各构件预制体;(3)预制体成型:上支座和下支座采用针刺工艺和缝合工艺相结合的技术对步骤(2)中的预制体完成预制体的整体成型;附属件采用针刺工艺完成预制体的整体成型;(4)C/SiC复合材料固定铰链的制备:对成型后的各构件预制体采用化学气相沉积工艺进行沉积致密,生成C/C复合材料固定铰链构件坯料,然后进行陶瓷化处理和机械加工,得到C/SiC复合材料固定铰链。本发明的固定铰链热膨胀系数小,机械性能高,高温烧蚀量小,能够承受拉伸和剪切等复杂载荷,且具有优异的耐候性。
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