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本发明公开了一种碳包覆硅/石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备硅合金颗粒,硅合金颗粒中的金属为活泼金属;(2)将合金颗粒在无机酸溶液中进行去合金化;(3)将去合金化得到的多孔硅进行化学气相沉积处理,制备得到多孔硅/石墨烯的复合材料;(4)对将多孔硅/石墨烯材料分散至高分子溶液进行整体包覆后进行碳化得到碳包覆硅/石墨烯复合材料。该法通过去合金化工艺,实现了廉价制备具有纳米结构的微米硅颗粒,成功避免了硅因体积变化造成的粉化,同时通过原位化学气相沉积技术(微观包覆)实现了复合材料导电性的提高,并通过硅/石墨烯的宏观包覆降低了纳米材料的比表面积,适合工业化规模生产。
本发明公开了一种电化学生物传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料——掺杂二氧化钛/二硫化钼复合材料Cu?TiO2/MoS2,即铜掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上壬基酚抗体,在进行检测时,由于铜掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,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,最终实现了采用无标记的电化学方法检测壬基酚的生物传感器的构建。
本发明公开了一种基于4,4’-联吡啶的有机-无机复合材料及其制备方法和应用,属于复合半导体材料和器件技术领域。基于4,4’-联吡啶的有机-无机复合材料的制备方法是利用联吡啶与卤代烷烃反应获得联吡啶的阳离子盐,然后将上述所得阳离子盐与金属卤化物复合制得。制备方法包括在惰性气氛保护下,将联吡啶溶于有机溶剂中,经过过滤膜过滤,然后加入化学计量比的卤代烷烃在加热条件下反应,反应结束后将溶液过滤,所得固体经提纯干燥,将所得物质与金属在各种条件下与卤化物阴离子复合,得到有机-无机复合场效应管沟道材料,其所制作的器件有望在场效应晶体管、有源驱动显示方面、传感器方面、大规模集成电路方面具有潜在的应用价值。
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本发明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和测试方法,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,促进碳纤维复合材料的深入研究,改善碳纤维复合材料的性能。
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本发明属于建筑材料领域,尤其涉及一种环保型瓷塑高分子复合材料配方及其制备方法。本发明的技术方案为:一种环保型瓷塑高分子复合材料,包括热塑性塑料、竹木粉、增塑剂、内外润滑剂、交联改性剂、填充剂、阻燃剂、颜料,还包括灰料。本发明所提供的技术方案,节能减排;材料耐酸、碱;温度敏感度低,理化性能优越。运用本发明的材料制造的各类型材物理、化学性能稳定,强度高无毒、无味,耐酸、碱;耐高低温,经过表面处理后,可以产生木质感,仿真度相当高,并具有可锯、可钉、可切割或螺钉固定的二次加工性质。
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本发明提出了一种各向同性的铝碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:原料净化;球磨纳米化处理:将净化后的镀铜石墨、片状石墨、铝粉、添加剂进行球磨处理;压块:将球磨后所得混合物压成复合材料块体;熔炼:熔化铝锭成铝液,压入复合材料块体,浇铸成锭,即得各向同性的铝碳复合材料。还提供了上述方法制备的各向同性的铝碳复合材料及其应用。本发明经镀铜碳材的纳米化处理,增强铝和碳间相互作用,促进纳米碳材在铝材中的分散,提高纳米碳材载流子浓度,实现铝碳复合材料导电和力学性能提升;本发明所制备的铝碳复合材料的力学性能和导电性能均为各向同性,所开发工艺可适用于大量生产加工。
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本发明提供一种耐冲击复合材料抽油杆。所述抽油杆采用扁带杆状结构;所述耐冲击复合材料抽油杆由内到外依次由中心高刚性复合材料芯层、中间耐冲击混杂纤维复合材料层以及表面耐热层三部分构成。其中高刚性复合材料芯层由多种碳纤维混杂增强热固性树脂构成,中间耐冲击混杂纤维复合材料层由高韧性纤维混杂增强热塑性树脂构成,表面耐热层采用高性能热固性树脂基体以混杂耐高温无机纤维构成。该抽油杆杆体结构采用多种高强度高模量纤维混杂构成,采用多种特种树脂作为基体,利用多种复合材料的综合优势,提高对于井下工作的冲击环境中的耐受力,有效提高抽油杆的使用寿命。
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本发明公开了一种TiCuZrPdFe非晶合金及其制备方法,属于属于非晶合金技术领域,所述非晶合金的成分为Ti40Cu36‑xZr10Pd14Fex,其中,1≤x≤2;本发明选取目前具有较大玻璃形成能力的Ti40Cu36Zr10Pd14基础合金体系,通过调节Cu、Fe元素的增减来降低非晶形成能力,在快速凝固过程中析出B2相来获得具有高断裂强度和高塑性的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Ti基非晶复合材料在各领域的发展前景,具有极大的发展空间。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种二氧化钛@银球状复合材料的制备方法及其应用。该制备方法通过以下步骤实现:取钛酸正丁酯TG溶于去离子水中,得TG水溶液,搅拌,同时滴加巯基乙醇‑精氨酸‑水溶液,继续搅拌后得前驱体溶液备用;将前驱体溶液中加入硝酸银和氨水,室温下搅拌,将沉淀离心后,溶于等体积的去离子水中,加入葡萄糖搅拌,经离心,洗涤,干燥,将烘干后中间体于管式炉中,煅烧,得到TiO2@Ag复合材料。本发明制备的复合材料,尺寸可控,Ag纳米颗粒均匀涂覆在TiO2球表面上,具有优异的电化学性能,同时具有优异的抗菌性能;本发明提供的制备方法简单有效,能够实现大规模工厂化生产。
本发明公开了一种具有抗烧蚀助燃密封功能缠绕复合材料隔层产品的制备方法,属于材料成型技术领域。该方法先进行隔热橡胶层的预固化,再在其外侧铺贴助燃预浸料及缠绕结构层预浸料,最后借助共固化工艺成型,保证了隔热橡胶层与助燃层的有效分离、以及复合材料结构层内部的有效保护,使制备的隔层产品具有隔热、密封、助燃等功能;另外,本发明方法中,隔热橡胶层、两端连接件与复合材料结构层一体化成型,具有制备工艺简单、方法可靠以及操作方便等优点,可广泛适用于复合材料发动机壳体的制备,特别适用于2级增程发动机壳体隔层产品的制备。
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本公开涉及一种应用在传感、光电或锂离子电池上的复合材料及其制备方法,该方法包括:首先制备设定粒径的球形二氧化硅;然后制备设定壳层厚度的二氧化钛包覆二氧化硅的球形颗粒;再将所述的球形颗粒与间苯二酚、乙醇、水、氨水、甲醛混合,经搅拌后,产物进行分离、洗涤,干燥,研磨后,煅烧,得到球形二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料;最后将球形二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料与氢氧化钠溶液混合进行刻蚀,反应后的产物进行分离、洗涤,干燥,研磨后得到蛋黄壳形貌二氧化硅/二氧化钛/碳复合材料。
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一种莫来石陶瓷晶须增强铝合金复合材料及其制备方法,属于新材料技术领域。将分散好的莫来石晶须在60℃~80℃下采用浓硝酸或浓硫酸处理1~2H,将处理好的莫来石晶须用去离子水洗至中性,真空烘干,然后与铝粉一起用无水乙醇球磨混合,真空烘干。用铝箔包裹晶须与铝粉混合物放入熔融的铝合金熔体中,搅拌0.5~1H后进行浇铸,即可得莫来石晶须增强铝合金复合材料。
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本发明涉及生物炭/铁氧化物复合材料的制备方法及应用,通过简单的共沉淀方法将铁氧化物颗粒负载到生物炭表面,形成孔隙结构良好且比表面积较大的复合材料,并应用于水溶液中磷酸盐的去除。通过研究生物炭/铁氧化物的合成条件,比较所合成材料去除磷酸盐的效果。通过研究生物炭/铁氧化物复合材料对水中磷酸盐的吸附性能,得到吸附剂用量、吸附时间、吸附浓度等最优值。生物炭具有多孔结构和大的表面积,且来源广泛、成本低廉。铁氧化物表面含有大量羟基自由基,可转化为带正电荷的吸附位点。本方法制备的生物炭/铁氧化物复合材料对于水中磷酸盐有较好的去除能力,且具有较强的稳定性及可回收再利用性。
本公开涉及一种空心SnO2@TiO2/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)首先制备尺寸可调的SiO2球,将合适尺寸的SiO2球作为硬模板、Na2SnO3·3H2O为原料通过水热处理制备得到尺寸与壳厚度可调的SiO2@SnO2复合材料,在NaOH溶液中刻蚀SiO2后得到空心SnO2球;(2)使用钛酸四正丁酯为钛源与SnO2空心球通过溶胶凝胶反应制备得到空心SnO2@TiO2球:(3)通过水热处理和冷冻干燥得到空心SnO2@TiO2/石墨烯气凝胶复合材料。此制备过程易操作,反应条件温和,所制备的气凝胶复合材料能够发挥其中各组分的特性,在储能及环境领域具有极其广阔的应用前景。
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本发明涉及一种医用防X射线复合材料及其制备方法,属于X射线防护技术领域。本发明选用纳米六硼化镧(LaB6)与耐高温液晶聚酯复合材料作为屏蔽材料,解决了重金属铅的危害难题,得到了制备方法简单且易弯曲成型的新型高分子复合材料;同时,本发明利用有机化处理的纳米六硼化镧改性耐高温液晶聚酯复合材料加入石墨烯改性的共聚聚酯中,进行熔体拉伸等工序从而制备得到厚度可控的复合片材,该复合片材利用热压机进行多层热压得到综合屏蔽性好的医用防X射线复合板,材料质轻、便于操作。
本发明公开了一种基于纳米功能材料构建的电化学传感器的制备方法。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电极材料——负载型双金属共掺杂纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上克伦特罗抗体,在进行检测时,由于铁、钴共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,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,最终实现了采用无标记的电化学方法检测克伦特罗的生物传感器的构建。
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本发明所述玄武岩纤维增强热固性树脂基复合材料高速公路护栏,在现有标准金属护栏结构的基础上,利用所述的玄武岩纤维增强热固性树脂基复合材料,采用拉挤工艺予以制备,全面解决了现有钢护栏防腐性能差、结构强度差的问题,有效降低了护栏的维护成本,同时降低了钢材的用量,环境友好;并且在现有标准钢质护栏外形结构的基础上,将立柱和防阻块设置为立体网化加强筋的结构的方式,大幅度提高了复合材料结构的刚强度,有效增加了所述护栏组件的抗冲击性能;本发明所述的玄武岩纤维增强热固性树脂基复合材料高速公路护栏外形结构按照现有标准结构外形予以制备,可实现与现有钢护栏的无障碍替换,有效降低了材料的浪费和操作的繁琐。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚酯矿物复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。碳纤维增强聚酯矿物复合材料包括胶粘剂基体、骨料和碳纤维,是将胶粘剂基体、骨料和碳纤维经过均匀混合、浇铸、固化等步骤制备而成,其中胶粘剂基体的质量分数为9%~20%,骨料的质量分数为79%~90%,碳纤维的质量分数为0.1%~1%。该种复合材料具有优良的阻尼性能和物理机械性能,比无纤维增强的聚酯矿物材料抗压强度提高22%~37%,阻尼比提高4.5%~15%,可作为优良的机械基础件材料。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其是涉及一种树脂组合物、SMC复合材料及其制备方法和应用。所述树脂组合物,主要由树脂、增稠剂和溶剂混合制得。本发明使用增稠剂调控树脂组合物的粘度,并使用溶剂配合增稠剂控制初始粘度,严格控制树脂组合物的粘度变化曲线,使得所述树脂组合物的初始粘度在相对较低的范围内,能够保证将所述树脂组合物用于制备复合材料时,能够与纤维充分浸润,从而提高复合材料的综合力学性能。并且,所述树脂组合物的粘度增长较快,易于成型且得到的产品力学性能好。
本发明涉及一种用于传感器的超高性能水泥基复合材料、传感器及制备方法,属于土木工程材料技术领域,本发明的超高性能水泥基复合材料包括水泥、粉煤灰、石英砂、纤维、减水剂、淀粉凝胶、水、碳纳米管、石墨粉和表面活性剂。本发明的超高性能水泥基复合材料的拉伸应变为3%以上,克服了普通水泥基材料脆性、抗拉强度低、韧性差、易开裂等缺陷,制作出的传感器应变监测范围远远大于普通机敏水泥基材料的传感器,采用碳纳米管和石墨粉作为导电相材料,造价低,该传感器与混凝土结构物相容性好,具有优异的导电性和机敏性,性能稳定可靠、使用寿命长、制作简单,并且淀粉凝胶的加入,大大减少了复合材料的收缩变形。
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本发明公开了一种复合材料修理的热压罐,其包括:罐体;真空袋,工作状态时位于所述电热毯上,用于气密性的包覆复合材料部件的待修理区域,且该真空袋引出抽真空管,而该抽真空管气密性地穿出所述罐体;以及控制装置,包括设置于罐体内的内控制面板和罐体外的与所述内控制面板对应电性连接的外控制面板,其中内控制面板连接内部受控元件,以控制电热毯的加热及温度检测和真空袋的真空检测。本发明使用方便,且能够大大节约维修成本。
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本实用新型公开了一种废旧轮胎再生混凝土复合材料及复合体,复合材料包括废旧轮胎,在废旧轮胎内填充有填料,填料为建筑垃圾再生骨料或建筑垃圾再生骨料混凝土,废旧轮胎与建筑垃圾再生骨料之间通过水泥固定;本实用新型的有益效果:将建筑垃圾和废旧轮胎结合起来,将二者变废为宝,大大提高了两种行业终端废弃物的利用率,推进了资源节约型、环境友好型社会的建设;本实用新型中的复合材料和复合体可实现工厂化加工,直接运送到工地上进行使用,无需在工地进行二次加工,非常方便;复合材料和复合体具有制作简单、使用方便、耐久性强和应用范围广等优点。
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本发明涉及一种N掺杂VSe2/MXene钠电池阳极复合材料及其制备方法。所述阳极复合材料由阳极材料VSe2和MXene形成复合材料,并掺杂N负载在复合材料上。本发明中VSe2/MXene的复合结构增强了电子传输。N掺杂可以扩大碳材料的晶格间距,有利于钠离子的嵌入和脱出,本发明制备的钠电池阳极材料增强了电子和离子传输性,具有良好的电化学性能。
本发明提供一种用于高频电磁波屏蔽的钴镍合金/还原氧化石墨烯纳米复合材料、其制备方法与应用。本发明首先采用可溶性钴盐、可溶性镍盐、添加剂以及氧化石墨烯水分散液为原料,经水热反应制备水凝胶;所得水凝胶经洗涤后,浸泡于防止纳米颗粒团聚的溶液中,然后经干燥得到干凝胶状前躯体;最后经惰性气氛保护下煅烧即得钴镍合金/还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明制备方法设计合理、工艺简单、成本低廉、易于实现;所得复合材料中钴镍合金纳米颗粒粒径均一、并均匀的分布在石墨烯表面,分散性好;所得复合材料同时具有优异的电磁屏蔽性能。
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本发明公开了三维泡沫状复合材料与制备方法及其在钠离子电池的应用,采用LiF和HCl的混合溶液对MXene原料进行刻蚀处理获得MXene悬浮液,将MXene悬浮液与盐溶液混合,在惰性气氛中加热回流处理并冷冻干燥获得三维结构的NiCoLDH@MXene前驱体,将三维结构的NiCoLDH@MXene前驱体与硒单质在惰性气氛中煅烧获得三维泡沫状结构NixCo1‑xSe@MXene复合材料;其中,盐溶液中含有镍盐、钴盐和尿素。本发明能够通过经济高效的方法得到具有高性能、循环稳定性好、多功能且形貌可控的先进电极材料。
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本发明公开了一种氮化硅-碳化硅-碳化钛微纳米复合材料的制备方法,属于材料科学技术领域。本发明是在微米级Si3N4、TiC颗粒中加入纳米级Si3N4、SiC颗粒,通过原料酸洗、纳米颗粒分散、混料,然后通过分段温升、分段加压真空热压烧结工艺,制备出基体中氮化硅晶粒长径比呈双峰分布的“晶内/晶界”型复合材料、同时纳米Si3N4、SiC颗粒起到了较好的颗粒增韧效果,使得微纳米复合材料获得了较高的强度、韧性和硬度。该微纳米复合材料的硬度HV可达19.5Gpa,抗弯强度可达970Mpa,断裂韧性可达9.5Mpa·m1/2。
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本发明公开了一种氧化锌和金纳米颗粒复合材料及其制备方法,其制备步骤包括:首先将锌源、碱以及表面活性剂与去离子水混合均匀,然后放置到反应釜中热处理,随后经过离心洗涤干燥煅烧等过程得到氧化锌;经过磁力搅拌将制备得到的氧化锌均匀分散到去离子水中,之后向该体系中加入氯金酸,搅拌即得氧化锌和金纳米颗粒的复合材料。制备过程中可以通过调整反应温度、原料的种类及浓度得到具有不同相貌和不同含金量的氧化锌与金纳米颗粒复合材料。本发明制备工艺简单,节能成本低,在形成复合材料的过程中未使用任何外加还原剂和外加光源,这对于氧化锌和金纳米颗粒复合材料的大批量生产以及光催化降解有机物等领域有着广泛的应用前景。
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本发明涉及模具钢材料领域,特别是一种型材挤压模具表面强化复合材料制备方法。将表面涂覆超细混合粉末层与型材挤压模具一同置入烧结炉中保持1400℃,表面涂覆混合粉末层发生物理化学反应生成多相组织复合材料层,多相组织复合材料层包括碳纳米管NTS、SiO2、ZrO2、TiO2、SiC,晶粒尺寸分布于亚微米至纳米之间。表面涂覆混合粉末层发生物理化学反应,物理化学反应完成后,生成多相组织复合材料层,解决了外加复合材料层与基体合金润湿性差、易发生界面反应以及组织稳定性差等问题,尤其适合于型材挤压模具等方面的应用。
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本发明属于无机/碳复合材料合成技术领域,涉及一种类石榴状氮掺杂碳包覆锡镍合金复合材料及制备方法。所述复合材料是由外壳包覆若干内核形成类石榴状的三维纳米球结构,内核之间与外壳和内核之间有空隙,所述外壳为氮掺杂碳,所述内核为锡镍合金。制备方法包括如下步骤:采用水热法将二价镍盐、四价锡盐和碱进行共沉淀合成纳米球;利用多巴胺的自聚合反应在纳米球表面包覆聚多巴胺获得前驱体;在惰性及还原的混合气氛下,将前驱体进行退火处理,退火处理过程中进行热解及还原,即得。以本发明提供的复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,制备的锂/钠离子电池具备优异的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种大型载重轮胎,特别公开了一种大型载重聚氨酯复合材料轮胎及其生产方法。该聚氨酯复合材料轮胎,包括轮毂、轮毂板、胎面、内胎以及位于胎面、内胎之间的填充物,其特殊之处在于:胎面及胎侧采用浇注型聚氨酯弹性体,带束层为四层,由三层钢丝帘线和一层芳纶通过胶粘剂复合而成;胎体帘布层有钢丝帘线及芳纶复合而成,内衬层由氯化丁基胶及钢丝帘布层复合;填充物采用以下两种中的至少一种:一种是硬度为邵A45的聚氨酯弹性体,另一种为自结皮聚氨酯发泡弹性体。本发明的优点在于:耐磨、低温性能及高硬度下的弹性更好,全自动浇注工艺使得胶体均匀性更好,性能更稳定,抗撕裂、抗剥离能力强,制造过程中无三废污染,属绿色制造工艺。
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