971
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本发明公开了一种石墨烯-壳聚糖多孔复合材料的制备方法,将氧化石墨烯超声分散到水中,制得浓度为0.25mg?ml-1氧化石墨烯的分散液,然后加入水合肼和氨水,搅拌混合均匀,将混合液置于水浴锅中加热,静置冷却,在冷却后的混合液中加入KCl,然后经过抽滤和洗涤后得到石墨烯;将石墨烯重新超声分散在壳聚糖溶液中,得到浓度为25~2.5mg/ml的石墨烯分散液;将分散液放入液氮中冷冻,然后迅速放到冷冻干燥机中,开启真空模式,冷冻干燥机在真空冷冻模式下运作48小时,得到石墨烯-壳聚糖多孔复合材料。该方法具有简单,经济,易大规模生产以及材料结构灵活可控等优点,通过调节石墨烯在壳聚糖溶液中的浓度,可对石墨烯多孔复合材料的结构和性质进行控制。
1145
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本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的TiO2/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的复合材料,N、F共掺杂到纳米TiO2晶格中的锐钛矿相改性纳米TiO2附着在还原氧化石墨烯的表面;还原氧化石墨烯的摩尔含量为1.5-4.5%;改性纳米TiO2中N、F的摩尔含量分别为1.07-1.19%, 0.95-1.04%。与单纯的改性纳米TiO2相比,本发明的复合材料在氧气饱和的0.1M?KOH溶液中,有高的电催化氧还原性能,起始氧化电位在-0.2V左右,最大氧还原电流可达到10-5mA·cm-2的数量级。另外,本发明的复合材料具备电催化氧还原性能稳定、选择性高的优势。
1014
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本发明涉及一种纳米多孔金属/导电聚合物复合材料及其制备,属于导电聚合物复合材料技术领域。一种纳米多孔金属/导电聚合物复合材料,其特征在于,包括纳米多孔金属和厚度为1纳米-100微米厚的导电聚合物层,所述导电聚合物层沉积后均匀覆盖在纳米多孔金属三维连续的孔壁表面。本发明所述纳米多孔金属/导电聚合物复合材料,不需粘合剂,将导电聚合物直接电聚合于脱合金法制备的纳米多孔金属孔壁上,综合了纳米多孔金属的高导电性、相对高的活性比表面积和导电聚合物的性能,进而提高导电聚合物的导电性和活性比表面积,达到提高该导电聚合物在化学催化及制备传感器、存储器、超级电容器等方面的使用效率。
1085
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本发明涉及一种介孔TiO2/活性碳原位复合材料的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。在水中加入天然微生物表面活性剂及糖助剂,搅拌,培养形成发酵乳化液;将含有Ti4+的无机溶液滴加到乳化液中,调节pH=7-9,然后将沉淀物水洗、醇洗,进行热处理,在煅烧炉中快速升温到300-600℃进行碳化,即得到介孔TiO2/活性碳原位复合材料。本发明利用微生物的纳米多层泡囊结构和矿化沉积过程,在温和的条件下合成光电双功能高催化活性的介孔TiO2/活性碳原位复合材料,比表面积高,催化活性高,介孔结构的重复性好。
936
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本发明公开一种V3S4@C复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括一维棒状结构的碳基体以及原位生长在该碳基体表面上的V3S4成分的纳米片。所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有V2C MXene材料、对苯二甲酸的溶液进行水热反应,分离出反应液中固体产物,干燥后备用。(2)将步骤(1)的所述固体产物进行退火处理,得到前驱体MIL‑47as。(3)对步骤(2)的所述前驱体MIL‑47as进行气相硫化处理,即得V3S4@C复合材料。当该V3S4@C复合材料作为锂硫电池的正极材料时,既可以作为硫的导电基体,又可以加快长链的多硫化锂向Li2S2与Li2S的转化,有效抑制穿梭效应,提升电池的循环性能。
1072
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本发明涉及基于纳米复合材料靶向分离的废水资源化处理工艺,特别涉及一种染料、医药、农药等化工行业难降解苯系物废水中有价值物质的资源化回收方法,属于苯系物废水资源化领域。本发明提供了一种基于纳米复合材料靶向分离法资源化回收苯系物废水中有价值物质的方法,针对废水中不同的物料,通过利用现有带有不同官能团的纳米复合材料或研发的新型纳米复合材料,并结合前处理工艺,在确保处理产水达标的同时,通过回收物料,降低废水处理费用,在资源化处理回收价值高的物料时,不仅可以抵消处理费用,还可以为企业创造经济效益。
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本发明公开了一种石墨烯电池正极复合材料,以重量份计,是由以下组分制成的:石墨烯1份,石油焦0.08~0.1份,金刚砂0.05~0.07份,碳0.2~0.3份,多硫化锂0.5~0.8份。本发明的石墨烯电池正极复合材料具有较高的首次库伦效率。本发明将石墨烯分散后与石油焦混合以碳包覆,最后与多硫化锂复合,所得石墨烯电池正极复合材料具有高容量和高循环稳定性等特点。本发明制备方法涉及的石墨烯分散,采用先制成氧化石墨烯再还原的方法,增强分散性能,进而提高了所得复合材料的电学性能。
965
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本发明公开了一种高强度高耐磨性的高温自润滑复合材料及其制备方法,属于高温自润滑复合材料技术领域。它是由以下原料制成:FeCrWMoV合金粉末、Al2O3+SiC陶瓷粉末、复合造孔剂、Cu3P粉末、石墨粉、复合固体润滑剂,其制备过程是将FeCrWMoV合金粉末、Al2O3、SiC、TiH2、CaCO3、石墨、Cu3P粉末按照比例混合均匀后,用粉末冶金法烧结出微孔预制体,然后利用真空浸渗技术将复合固体润滑剂浸渍到微孔预制体中,得到高温自润滑复合材料。该复合材料不仅能够实现高温自润滑,而且具有高强度、高耐磨性的特点。
1025
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本发明涉及一种制备TiO2/rGO复合材料的方法,属于电催化材料制备技术领域。本发明的方法,包括钛酸四丁酯、氧化石墨烯、无水乙醇、乙二醇、尿素和氟化氨,在pH=1-4、T=190-230℃条件下恒温8-12小时的步骤。本发明的方法所制备的TiO2/rGO复合材料,粒径在3-5nm之间,改性纳米二氧化钛颗粒均匀的附着在还原氧化石墨烯的表面。与氧化石墨烯相比,还原氧化石墨烯的碳材料中含氧成分显著减少;N及F元素已经掺杂到纳米TiO2的晶格中形成改性纳米TiO2,而且掺杂量可控。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,所得产品电催化性能好。
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本发明公开了一种碳点复合材料的制备方法及应用,属于纳米材料、金属有机配合物与电化学检测技术领域。具体是基于碳点复合材料CDs/Cu(II)‑CN/Cu制备电化学传感器,用于检测邻苯二甲酸酯。步骤包括制备三聚氰氯基配体CN‑NA、采用电化学沉积的方法制备配合物复合材料Cu(II)‑CN‑NA/Cu和碳点复合材料CDs/Cu(II)‑CN/Cu、构建CDs/Cu(II)‑CN/Cu电化学传感器。由于碳点复合材料具有大的比表面积和更多的活性位点、优异的吸附性能,制备的化学传感器,具有检测邻苯二甲酸酯灵敏度高、检测限低、稳定性高,易操作等优势。
1061
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本发明公开了一种基于石墨烯碳纳米管复合材料的电阻式相对湿度传感器,包括衬底以及位于衬底上的敏感层,敏感层上印刷有一对电极,这一对电极均通过电极引线连接至欧姆表;敏感层为石墨烯碳纳米管复合材料,石墨烯碳纳米管复合材料通过化学气相沉积法直接沉积于衬底上。本发明结构简单可靠、成本低、易于实现批量生产,该相对湿度传感器便于携带且在反应时间、一致性、精确度等方面的指标均高于传统方式生产的湿度传感器。采用化学气相沉积法,实现了石墨烯碳纳米管复合材料的直接制备,简化了制备工艺,同时制备的石墨烯碳纳米管的形貌可控并且具有优异的光学及电学特性,而极大地促进的石墨烯碳纳米管复合材料的应用。
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本发明涉及的纤维增强玻璃基复合材料制备工艺,采用制备树脂基复合材 料常用的铺层设计方法,直接以玻璃纤维或其织物作为玻璃基体,以耐热纤维 为增强材料,采用铺层、热压工艺制备玻璃基复合材料,主要过程包括材料预 处理、铺叠、热压致密化工序,与传统泥浆浸渍法和溶胶-凝胶法相比,显著简 化制备工艺,有效提高加工效率,降低能耗,加工过程不产生粉尘污染,特别 适用于高纤维含量增强玻璃基复合材料制备。采用本发明涉及的制备方法,赋 予玻璃基复合材料更好的可设计性,产品结构致密。
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本实用新型涉及一种三维编织热塑性复合材料汽车轮圈,属于热塑性复合材料汽车结构部件领域,该汽车轮圈包括三部分组成:三维混杂纤维编织汽车轮毂、单向/三维混杂编织复合材料结构轮辐、缠绕/三维混杂编织复合材料结构轮辋。其中三维混杂纤维编织轮毂采用混杂纤维的多维度编织结构增强;单向/三维混杂编织复合材料结构轮辐其中芯部采用单向纤维热固性树脂拉挤成型骨架制备,外部利用三维混杂纤维编织结构增强;缠绕/三维混杂编织复合材料结构轮辋的芯部采用单向纤维热固性树脂缠绕成型形成骨架,外部利用三维编织结构增强。最终在织物结构整体成型后,通过热塑性树脂高温高压注射成型或采用特定低粘度热塑性树脂真空灌注一体成型。
本发明涉及一种石墨烯‑钛酸铁‑二氧化钛纳米纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明中石墨烯‑钛酸铁‑二氧化钛纳米纤维复合材料的主体为钛酸铁‑二氧化钛纳米纤维,钛酸铁‑二氧化钛纳米纤维的直径为100‑150nm,石墨烯广泛存在于纳米纤维复合材料中,并紧紧包覆在钛酸铁‑二氧化钛纳米纤维表面,所述的石墨烯‑钛酸铁‑二氧化钛纳米纤维复合材料是将钛酸铁‑二氧化钛纳米纤维复合材料与氧化石墨烯复合制得。本发明制备的石墨烯‑钛酸铁‑二氧化钛纳米纤维复合材料作为电池负极材料具有较高的充放电比容量,良好的循环稳定性和倍率性能,并且制备方法步骤简单,具有规模化生产的潜力。
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本发明提供了一种高阻尼性树脂基矿物复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。以质量百分含量计,高阻尼性树脂基矿物复合材料包括以下制备原料:骨料85~90%、粘合剂8~13%、橡胶颗粒0.5~1.5%和偶联剂0.1~0.5%。本发明通过在复合材料中添加一定量的橡胶颗粒,橡胶颗粒在复合材料中会形成“海‑岛”结构,能够有效的阻挡、吸收振动能量,所以阻尼效果明显。此外,“海‑岛”结构对复合材料的机械性能并未产生明显影响,保障了复合材料具有良好的物理性能。
1147
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本发明公开了一种改性Ppy‑MXene复合材料及制备方法与应用,制备方法为:向MXene分散液中添加吡咯进行聚合反应获得Ppy‑MXene复合材料;将离子液体制备成水包离子液体微乳液;将水包离子液体微乳液与Ppy‑MXene复合材料的溶液进行混合,超声处理获得改性Ppy‑MXene复合材料。本发明制备的复合材料操作简单高效,原料廉价易得,无需复杂设备,在宽温度范围内具有优异的倍率性能和循环寿命。
808
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本发明公开一种双晶片结构压电纤维复合材料,由上交叉指形电极、中间交叉指形电极、下交叉指形电极交叉指形、压电纤维和高分子聚合物构成,压电纤维和高分子聚合物交替排列,交替排列的压电纤维和高分子聚合物在压电纤维复合材料的厚度方向上为两层排布。本发明双晶片结构压电纤维复合材料,具有高柔韧性及优异的压电驱动特性,可以提供大量程的驱动变形能力;双晶片结构压电纤维复合材料集压电纤维、聚合物及交叉指形电极于一体,集成度高,便于操作及使用;此外,双晶片结构压电纤维复合材料采用切割‑填充法制备,工艺简单,成本低廉,生产周期短,产品性能稳定。
730
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本发明涉及了一种壳聚糖ZIF‑8复合材料及其制备方法与应用。所述壳聚糖/ZIF‑8复合材料的微观形貌为壳聚糖相互交结在一起,形成三维网络状结构,ZIF‑8纳米颗粒均匀负载在三维网络状结构的壳聚糖上。本发明还提供上述壳聚糖/ZIF‑8复合材料的制备方法:(1)制备壳聚糖微球;(2)制备壳聚糖/ZIF‑8复合材料。本发明制备的壳聚糖/ZIF‑8复合材料结合了壳聚糖和ZIF‑8的优点,通过其独特的三维网络状结构和活性官能团之间的氢键,静电相互作用,π‑π共轭和金属配位效应,对污水中有机物、阴离子的吸附能力和吸附效率远远高于纯壳聚糖微球和过量负载ZIF‑8纳米颗粒的壳聚糖微球。
本发明涉及一种树脂基复合材料热模压固化变形的测试装置及装置的制备和使用方法,包括树脂基复合材料预浸料和中间布设的FBG传感器,在第n层沿着纤维轴线方向铺设FBG传感器作应变传感器,在第n层或者第n+1层或者第n-1层铺设作为温度补偿的参考传感器,模具侧壁框板上设有引线沟槽,表面覆有耐高温高分子薄膜,传感器的引线从引线沟槽中引出且与信号接收器接通,闭合模具,热压成型,实现固化成型在线实时监测。本发明解决FBG传感器在复合材料热模压固化变形监测时栅区脆弱易断以及在封闭的全刚性热模压模具中若引线不当则造成监测信号不能有效传输的问题,同时针对内植FBG传感器的复合材料结构件和全刚性模具的脱离困难问题。
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纳米晶巨磁阻抗复合材料属于信息功能材料领域。本发明采用高真空技术,先将铁基软磁合金和高导电材料铜或银组合成层状复合材料,然后,进行真空退火热处理,把磁性层的晶粒尺度控制在几十纳米的范围。它克服了传统软磁合金薄膜磁阻抗效应弱、工作频率高的缺点,简化了后序处理工艺。这种纳米晶复合材料具有磁阻抗效应强、灵敏度高、工作频率低等优点。
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本发明属于陶瓷材料领域,涉及一种高硬度、高韧性氧化铝基陶瓷复合材料的制备方法。本发明的特征是:首先在普通中频感应炉中制备铝钛碳中间合金,再将铝钛碳中间合金、氧化铝、氧化锆按铝钛碳中间合金6-8%、氧化铝84-93%、氧化锆1-8%的质量百分比混合球磨,制得混合粉体;然后将混合粉体材料在氮气气氛热压烧结。用该方法制备的氧化铝基陶瓷复合材料,硬度高、韧性好,晶粒尺寸细小,具有优良的室温和高温力学性能及耐磨性。该陶瓷复合材料适合于制作高温以及对耐磨性要求较高的模具、喷沙嘴、刀具等。
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本实用新型公开了一种非粘结性超高韧性水泥基复合材料功能梯度梁,它解决了现有技术中对于混凝土梁的裂缝宽度无法有效控制的问题,通过特定的界面处理,将混凝土层与超高韧性水泥基复合材料保护层进行层间分离,消除层间粘结问题,使两层可相对滑动,避免宏观裂缝的产生,有效抑制裂缝宽度扩展,其技术方案为:包括上下分层邻接设置的混凝土层和超高韧性水泥基复合材料保护层,所述混凝土层和超高韧性水泥基复合材料层的交界面处设置薄膜隔离层,所述超高韧性水泥基复合材料层内部设置碳纤维网。
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本发明涉及复合材料构件检测方法,尤其涉及一种复合材料构件内部金属连接件孔定位方法。本发明提出涡流检测方法进行复合材料构件(1)内部预埋金属件(2)的连接孔(3)位置,能够快速、准确的对内部连接孔(3)进行定位。其原理:把复合材料构件内部预埋金属件的连接孔作为金属中的缺陷,通过涡流检测方法对连接孔进行检测并确定连接孔(3)的边缘位置。此方法能够较为精确的确定内埋金属件的连接孔位置,定位精度达到0.2mm。制作的标准检测对比试块能够较为准确的在复合材料表面确定金属孔位置,边缘圆孔的圆心在复合材料层边缘,内部圆孔的轴与复合材料小孔的轴重合。
970
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本发明公开了一种基于复合材料的装配式重载交通道路路面铺装结构,属于道路铺装技术领域。所述铺装结构包括基层,其特点是基层顶面自下而上铺筑有沥青胶砂层、装配式复合材料结构层,所述的装配式复合材料结构层由若干块复合材料路面预制块拼装铺筑而成,预制块与沥青胶砂层之间通过0.5‑1cm乳化沥青粘油层进行粘结,预制块之前通过聚氨酯复合材料进行粘结,所述复合材料路面预制块由基体高粘性弹性沥青混合料和聚氨酯复合材料预制而成。与现有技术相比,本发明的路面铺装结构厚度低、抗车辙性能显著,施工工期短、养护便捷等方面具有很好的推广应用价值。
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本发明涉及一种AlN与MgB2颗粒增强镁基复合材料及其制备方法。该镁基复合材料基体上均匀分布原位生成的纳米级AlN与亚微米级MgB2;AlN的质量百分比为5.0~30.0,尺寸为10~100nm;MgB2的质量百分比为2.0~20.0,尺寸为0.2~0.8μm。其制备方法是:按比例配制原料,在氩气氛围下,先将镁粉和铝粉低速球磨12~48h,再将其同氮化硼粉和石墨烯一起高速球磨0.5~8h,然后将两步球磨后的物料除气包套,在冷/热等静压机中压制成预制体,并利用真空烧结炉在450~680℃保温10~180min,即可获得AlN与MgB2颗粒增强镁基复合材料。本发明的制备方法安全可靠。
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本发明属于复合材料加工技术领域,本发明涉及的异形复合材料制品制造方法,采用与目标产品外形相近的预编织织物罩作为增强材料,直接铺层,按通用复合材料成型工艺成型,经后处理得到异形复合材料产品。无需织物裁切,避免了增强材料的浪费,材料有效利用率可达95%以上;主体增强材料无搭接,无补强,不存在结构薄弱点,产品性能稳定,质量一致性好。本发明涉及的异形复合材料制品制造方法,适用于异形结构复合材料制品的制造,特别是大型异型复合材料构件的制造加工。
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本发明涉及材料领域,提供了一种复合材料层合板冲击响应建模方法,包括:计算Hertz接触刚度kc;获取所述复合材料层合板的压痕深度hc,并计算所述复合材料层合板与冲击物之间的接触载荷Fimp;然后利用拉格朗日形式的光滑粒子动力学SPH离散方法,计算所述复合材料层合板的运动,并计算冲头纵向加速度
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本发明公开了一种碳纤维复合材料支架,包括多个杆体和多个杆体接头,多个杆体和多个杆体接头组装成设定形状的支架;所述杆体采用树脂基纤维编织骨架增强结构;所述杆体接头上设置有至少一个接口,每个接口内部固定设置有与杆体配合连接的内嵌件,内嵌件采用混杂纤维编织结构增强的树脂基复合材料制备而成;杆体上的树脂基体与内嵌件上的树脂基体一同浸渍固化制备而成。本发明的支架包括纤维增强树脂复合材料杆体和杆体接头两部分组成,其中碳纤维复合材料支撑杆由以碳纤维为基础的混杂纤维制备,碳纤维复合材料杆体接头采用内嵌件的混杂复合材料结构制备。该支架结构简单,可广泛用于各种设备的框架搭建与成型。
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本发明公开了一种缠绕成型碳纳米管增强的复合材料成型方法及其所用装置。缠绕成型过程中,将碳纳米管释放装置放置于缠绕装置的胶槽和芯模之间,浸胶纱束的一侧,当浸胶纱束经过时,碳纳米管释放装置朝着浸胶纱束侧面释放碳纳米管,碳纳米管运动一段距离后粘附在浸胶纱束的边界表面处,随后将该浸胶纱束缠绕到芯模上固化成型,以此制成的复合材料产品可有效增强其边界、面内及层间的力学强度。另外,本发明涉及的缠绕成型碳纳米管增强复合材料产品成型方法,工艺稳定性好,易于控制,适用于湿法缠绕成型工艺;本发明涉及的成型装置,构造简单,投资少,使用方便。
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本发明涉及农业剩余物/塑料复合材料用高分子偶联剂的制备方法,属化学偶联剂技术领域。其制备方法包括以下步骤:(1)多元共聚丙烯酸酯水乳液的合成;(2)聚氨酯预聚体的合成;使用时多元共聚丙烯酸酯水乳液和聚氨酯预聚体按重量比10∶1~10共混搅拌均匀即可。该方法生产成本低,制得的高分子偶联剂对农业剩余物/塑料复合材料原材料表面涂敷均匀,显着改善农业剩余物/塑料复合材料力学性能。
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