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本发明属于微生物技术应用领域,具体提供一种铁碳复合材料及其制备方法与应用,包括以下步骤:交联固化步骤:采用碱土金属盐和交联剂对铁粉和生物活性炭进行交联固化;矿化处理步骤:将交联固化后的铁碳复合材料浸泡于矿化菌菌液中5‑15min,干燥即得。矿化菌利用碱土金属离子在铁碳复合材料表面形成碱土金属碳酸盐结构,大大增强铁碳复合材料的强度,同时控制在矿化菌菌液中浸泡的时间,避免致密金属碳酸盐膜的形成而影响铁碳复合材料内部有效成分发挥作用。
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一种以铟酸铜复合材料为空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的制备方法,它涉及一种无电子传输层的钙钛矿太阳能电池的制备方法。本发明主要解决现有空穴材料成本过高以及叠层复杂的问题。本发明的方法如下:一、掺铟氧化锡FTO导电玻璃的清洗处理;二、在步骤一FTO上制备钙钛矿薄膜;三、铟酸铜复合材料的制备;四、在步骤二钙钛矿薄膜表面制备铟酸铜复合材料薄膜作为空穴传输层;五、在步骤四铟酸铜复合材料薄膜表面制备Ag电极层。本发明的方法制备的钙钛矿太阳能电池通过铟酸铜复合材料薄膜和钙钛矿薄膜的结合配伍,省去电子传输层,尽可能最大的减少钙钛矿太阳能电池的制备成本。本发明应用于太阳能电池领域。
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本申请提供一种立体干爽无纺布复合材料及其制备方法和应用,该立体干爽无纺布复合材料包括拒水面层和亲水底层,复合材料整体呈凹凸状,包括间隔排布的凸起部和凹陷部,拒水无纺布布面覆盖凸起部,且不覆盖凹陷部,以使拒水无纺布网眼朝向凹陷部。该立体干爽无纺布复合材料的结构设计有两大优势,一方面拒水无纺布布面在凸起部,使得拒水无纺布布面上的液体易于滑落到网眼位置,从而拒水无纺布不会影响到液体下渗,干爽性稳定;另一方面拒水无纺布网眼朝向凹陷部可以增加网眼在亲水无纺布上的覆盖面积,即亲水无纺布通过拒水无纺布网眼与液体接触的面积更大,从而加快了液体的吸收速度,减小滑渗,降低使用该复合材料的卫生制品漏液的风险。
本发明公开了一种含过渡金属与活泼氢MOFs改性BT纳米复合材料及其制备方法,通过在预聚体中加入MOFs纳米填料,不仅能通过引入多孔结构降低介电常数,还能通过MOFs纳米填料中过渡金属离子与有机配体中的活泼氢构成氰酸酯的高选择性催化剂,通过协同催化氰酸酯自聚反应生成更多的高度对称且低极性的三嗪环结构,使得MOFs纳米填料在超低添加量(≤1%)的情况下制备的BT树脂复合材料具备更加优异的介电性能,有效提升BT树脂复合材料的界面粘结力,保障介电性能对温度和电磁波频率的变化都显示特有的稳定性(即具有宽频带性),有效避免目前BT树脂复合材料因大量添加填料而抑制复合材料介电性能更好提升的问题。
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本发明提供一种高比强度镁锂基复合材料及其制备方法,该材料以超轻镁锂合金LA141作为基体,多壁碳纳米管为增强体,由以下方法制备而成:(1)利用电泳沉积技术制备MWCNTs膜层;(2)累积叠轧制备LA141/MWCNTs板材;(3)搅拌摩擦加工制备LA141/MWCNTs复合材料。本发明的镁锂基复合材料及其制备方法,通过采用电泳沉及技术、累积叠轧技术和搅拌摩擦加工相结合,从而实现了镁锂基复合材料的制备。该方法操作简单,成本较低,制备出了具有超细晶、增强体分布均匀和比强度较高的复合材料。
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本发明涉及一种集成的复合材料侧门系统,复合材料车门内板包括本体和集成于本体上的导轨、导向轮安装点和电机座板固定支架;摇窗机构包括玻璃提升滑块,导向轮,拉丝和电机;玻璃提升滑块可滑动地安装在导轨上以利用导轨进行导向,导向轮可转动地安装在导向轮安装点上,拉丝可滑动地挂载在导向轮上以利用导向轮进行导向,电机安装在电机座板固定支架上并通过拉丝连接玻璃提升滑块,从而提供玻璃升降摇窗机系统。本发明通过零件的集成解决方案,将传统玻璃升降摇窗机机构的部分零件集成至复合材料侧门内板上,减少需要后续安装的玻璃升降摇窗机机构的零件数量,有效地降低复合材料侧门系统的重量,也可以降低复合材料侧门系统的产品成本。
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本发明的一种可见光催化复合材料及其制备方法和应用,所述的可见光催化复合材料为SrCoO3和Ag3PO4的复合材料,其中SrCoO3为不规则的块体微米结构,Ag3PO4为纳米颗粒,且Ag3PO4与SrCoO3表面紧密接触构成异质结结构。相较单一的Ag3PO4,本发明所制备的可见光催化复合材料具有可见光吸收强度高、光催化性能好、抗光腐蚀性强等优点,且该复合材料可在不同的光照条件下实现对含四环素废水的处理,且处理条件温和,反应速度快,环保,具有显著的处理效果和重复利用效率。
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本发明公开了一种双回路复合材料塔头杆塔,属于输电线路用杆塔技术领域,包括复合材料塔头和钢材塔身,采取复合材料和普通钢材结合的结构,一方面利用塔头部分复合材料的绝缘性,减少输电线路的污闪事故,提高线路安全运行水平;减小塔头尺寸,大幅度的缩小输电通道走廊宽度,减少土地占用,节约宝贵的土地资源。一方面由于复合材料的弹性模量较钢材低,整体稳定问题突出,对塔身下部主要受力构件需要选择较大的截面,选择钢材则可以充分利用钢材的特性,节约材料,降低整体造价。
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本发明提供一种碳包覆过渡金属的纳米复合材料,所述纳米复合材料包括载体及负载于所述载体上的核壳结构,所述核壳结构的壳层为含有氧的石墨化碳层,所述核壳结构的内核为过渡金属纳米颗粒。通过以过渡金属为内核构建核壳结构,并负载于载体上形成纳米复合材料,使纳米复合材料的传质效率及强度均得到提高,并使材料具有较好的颗粒形态和较少细粉,可更好的应用在固定床反应器上。此外,该纳米复合材料还可以为具有丰富介孔或同时具有微孔和介孔的多级孔结构材料,有利于在更多应用,特别是催化领域的应用中,更好地发挥作用。
本发明公开一种高强度高耐热硅藻土改性丙烯酸酯微球复合材料及其制备方法,复合材料由以下组分按重量份制备而成:丙烯酸酯类微球100份;硅藻土5~45份;偶联剂0.3~1.5份;光稳剂0.05~0.45份;抗氧剂0.05~0.5份;润滑剂0.1~0.5份;热稳定剂0.1~0.5份。本发明制备的复合材料具有高强度、高耐热以及优异的尺寸稳定性等特点,同时可大幅提高复合材料的成型速度,节省时间成本。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备的复合材料可以直接应应用于激光烧结快速成型领域,加快快速成型原料领域的拓展。
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本发明公开了一种含石墨烯基复合材料的耐候性涂料及其制备方法,所述的耐候性涂料中包括有石墨烯,所述的石墨烯经过含芘偶氮化合物改性。制备方法包括如下步骤:1)合成含芘偶氮化合物:2)石墨烯纳米片和含芘偶氮化合物质量比为1:0.5‑2,适量无水乙醇,超声分散1‑3h,室温反应20h‑48h,过滤干燥之后,得到含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料;3)将含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料添加至醋酸丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯的混合溶液中,超声分散0.5‑1h,将聚氨酯A组分加入到石墨烯基复合材料混合液中,搅拌0.5‑1h,加入B组分固化剂,搅拌5‑20min,得到含石墨烯基复合材料的聚氨酯耐候性涂料。本发明的涂料能够显著提高聚氨酯的耐候性能。
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本发明公开了一种钼酸镍‑硒化镍‑硒化钼复合材料及其制备方法和应用,将钼酸镍部分硒化制备钼酸镍‑硒化镍‑硒化钼复合材料,对钼酸镍‑硒化镍‑硒化钼复合材料进行恒电流充放电测试及循环稳定性测试。本发明的钼酸镍‑硒化镍‑硒化钼复合材料的制备方法简单易行,该复合材料用于超级电容器电极时,具有较高的比电容和较好的循环稳定性。
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本发明属于聚乳酸复合材料技术领域,具体涉及一种可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料,该聚乳酸复合材料包括环氧化植物油5‑15份,辐射交联剂1‑5份,聚乳酸80‑95份;按配比将所有原料混合均匀后加入双螺杆挤出机中熔融挤出,烘干后注塑出得到样条,将样条经过γ辐射源照射后得到本发明可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料。该方法工艺简单,原料绿色环保,制备的聚乳酸复合材料具有较高的拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度、热稳定性以及可降解性,符合绿色环保的发展理念。
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复合材料弯头缠绕机控制机构及缠绕方法,已有的多轴缠绕机不仅机械结构和轨迹规划非常复杂,而且造价高,限制了其工业化的应用。复合材料弯头缠绕机控制机构,其组成包括:主轴三相异步电机(1),所述的主轴三相异步电机通过主轴减速器(2)连接主轴(3),所述的主轴对应连接弯管芯模(4),所述的弯管芯模对应缠绕浸渍树脂的复合材料(5),所述的复合材料缠绕于导丝头(6)上,所述的导丝头由具有操作手柄(7)的缠绕小车(8)带动,所述的缠绕小车连接浸胶槽。本发明用于复合材料弯头的缠绕。
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本发明公开一种管类碳/碳复合材料快速制备方法,其方法是利用表面处理后的碳纤维,采用缠绕成型方法制备管类碳/碳复合材料胚体,然后经压力液相浸渍和后期表面化学气相沉积结合方法,制备出了各类碳/碳复合细管、碳/碳复合材料细长管和碳/碳复合薄壁粗管等管类碳/碳复合材料。前期胚体制备工艺简单快捷,后期机加工简单,而且圆周方向单丝成型张力恒定,后期材料圆周方向各项性能均匀,尺寸稳定性好,解决现有管类碳/碳复合材料加工困难,各项性能随纤维取向存在差异等问题。
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一种利用微粒石墨复合材料除藻的方法,它涉及一种除藻方法。本发明要解决现有除藻方法在除藻过程中,导致水中溶解性有机碳DOC升高和现有除藻方法的成本高的问题。本发明应用于自然环境的水体中时,按投加量为0.1~40mg/L将微粒径石墨复合材料加到未爆发藻体污染的自然环境的水体中,或按投加量为0.1~80mg/L将微粒径石墨复合材料加到已爆发藻体污染的自然环境的水体中。本发明应用于给水处理工艺中时,将微粒径石墨复合材料固定在水处理构筑物的表面进行除藻,或按投加量为0.1~80mg/L将微粒径石墨复合材料加到给水处理反应池的进水口前或药剂混合装置前。本发明应用在水处理领域。
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本发明公开了一种长纤维增强聚烯烃木塑复合材料及其制备方法。该聚烯烃木塑复合材料由聚烯烃树脂、长纤维增强聚烯烃粒状料或长纤维增强聚烯烃带状料、相容剂、偶联剂、木粉及无机填料组成,通过密炼机混炼之后进入挤出机挤出切粒或制品挤出成型或送至注塑机中注塑成型。本发明中长纤维增强聚烯烃复合材料的加入可大大提高木塑复合材料的强度、刚度、韧性和硬度等力学性能,从而有效提高木塑板材、异型材制品的刚度、韧性、表面硬度和握钉力等;本发明通过密炼机可以将长纤维增强聚烯烃复合材料或其回收料与木粉、无机填料等其他物料很均匀的混合;木塑材料本身得到了增强,使其性能更好,应用范围更广。
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本发明涉及氟化铜/三氧化钼/石墨烯复合材料及电极的制备方法。将石墨烯与CuF2/MoO3复合材料置于玛瑙球磨罐中,放置球磨珠子;球磨罐置于密闭的不锈钢外衬球磨罐中,向模具中充入惰性保护气体;在行星球磨机上球磨,得到的氟化铜/三氧化钼/石墨烯复合材料粉末;将复合材料粉末与乙炔黑和聚偏氟乙烯按照8:1:1的质量比混合,滴加NMP将混合物调制成匀浆均匀地涂布在不锈钢薄膜上,将不锈钢片在60-80℃下真空烘干20-24h;裁剪成电池相似形状。本发明不需要特殊的反应仪器,制备成本低廉。与不添加石墨烯的氟化铜/三氧化钼复合材料制备的电池相比,其倍率性能和容量都有了极大的提升。
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本发明提供本发明公开了一种卫星复合材料构件挥发物在线检测装置,该装置的功能是:在不同的温度、不同的真空度条件下,对复合材料构件进行除气处理时,可以实现挥发物在线检测,进行挥发物的定性和定量分析,可在线进行挥发物多次分阶段取样。从而可以对不同温度、不同真空度条件下卫星复合材料构件真空除气处理的效果进行评价,确定卫星复合材料构件真空除气处理的有效性,提高卫星复合材料构件在轨运行的可靠性。
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本发明提供一种高性能原位纳米颗粒增强镁基复合材料的制备方法,该方法将纯镁粉末或镁合金粉末与纳米尺寸的异种粉末简单机械混合后,通过球磨反应在混合粉末中原位生成纳米级金属间化合物颗粒相,最后通过热压烧结制备出高性能镁基复合材料。该方法制备的镁基复合材料中的增强相颗粒细小,分布均匀,与基体界面结合良好;复合材料具有良好的力学性能,为镁基复合材料的广泛应用打下了良好的基础。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强的环保阻燃ABS复合材料,该复合材料由包括以下重量份的组分制成:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物100份,玄武岩纤维20~40份,偶联剂0.2~1份,增韧剂0.1~8份,阻燃剂10~20份,阻燃协效剂2~10份,抗氧剂1.5~2份,光稳定剂1~1.5份,耐热助剂10~20份,分散剂0.5~1.0份,界面相容剂4~10份。其中优选地,玄武岩纤维在使用前用0.2~1重量份偶联剂处理,然后用4~10重量份相容剂浸渍处理。本发明同时还公开了上述复合材料的制备方法。本发明的复合材料中玄武岩纤维和ABS基体具有很好的粘接作用,从而使复合材料具有很好的强度、刚度、冲击韧性,同时又具有阻燃环保、耐热性好、易加工、寿命长而且成本低的特点。
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软磁性金属粉末复合材料和用于制造其的方法。本发明涉及一种软磁性金属粉末复合材料,该软磁性金属粉末复合材料至少部分地具有表面的氮化部。本发明此外还涉及用于制造本发明软磁性金属粉末复合材料的方法和本发明软磁性金属粉末复合材料的应用。
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本发明公开有机/无机纳米复合材料及其制备方法和用途及TFT,所述有机/无机纳米复合材料由高介电常数纳米粒子与聚酰亚胺基体复合而成,其中,复合材料中高介电常数纳米粒子的质量分数为5-20%。本发明将纳米粒子分散在采用溶胶-凝胶法制备的聚酰亚胺材料中,该复合材料制备的绝缘层的介电常数和TFT的载流子迁移率大大提高,从而降低了TFT的阈值电压,减小了漏电流,使得器件整体性能得到提高。并且本发明有机/无机纳米复合材料的制备工艺简单,加工成本低,重复性好,可与现有的器件制备工艺相兼容,从而能够制备高性能的TFT。
一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法,涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明的目的在于提供一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法。本发明的方法为:一、制备插层氮化硼;二、制备氮化硼纳米片;三、制备氮化硼纳米片分散液;四、制备氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料。本发明制备工艺简单,不需要高温加热、惰性气体保护等耗能过程;而且具有环保、高效的优点。本发明所得到的氮化硼纳米片/四氧化三铁纳米磁性复合材料可以广泛应用于吸波材料、各种催化剂、靶向材料等方面以及其他相关的功能材料领域。
本发明涉及一种处理重金属污染水体的纳米铁/介孔硅复合材料的制备方法。首先合成介孔硅材料作为载体,对其进行氨基改性之后在其表面利用浸渍法进行纳米零价铁的负载,最终制备出复合材料用以去除水体中的多种重金属。本发明制备出的复合材料具有形状规则,其均匀多孔和比表面积大的特点,使纳米零价铁能够良好地负载在介孔硅表面,解决了纳米铁在水处理过程中易团聚的问题;氨基改性后的介孔硅材料具有的亲水性外壳使复合材料能够均匀地分散在水中,对重金属水体的处理有更好的效果;介孔硅材料和氨基本身也具备良好的重金属吸附性能。复合材料对重金属的去除率明显高于非负载型零价纳米铁,很好的解决了纳米零价铁单独处理微污染水过程中的易团聚,易氧化,易流失的问题。
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本发明公开了一种磁性吸波贴片缩比模拟复合材料配制方法,包含:步骤1,在给定厚度范围内,通过对不同配方的模拟复合材料在缩比频率处的斜角反射率进行计算,找出与磁性吸波贴片原型材料在原型频率下的斜角反射率最为接近的模拟复合材料,从而确定其配方;步骤2,称量电磁颗粒与粘结剂;步骤3,加料、混炼;步骤4,硫化得到硫化片;步骤5,热处理硫化片,得到缩比模拟用磁性吸波贴片。本发明绕开了电磁颗粒本征电磁参数测试困难、电磁颗粒形状和分布形式对材料等效电磁参数的影响计算困难等问题,实现了复合材料等效电磁参数准确计算,并经斜角反射率的优化设计获得配方,具有很强的工程应用价值,能广泛应用于缩比模拟复合材料的配制。
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本发明涉及一种聚醚醚酮导热复合材料及其制备方法和用途。该导热复合材料的配方组分按重量计为:聚醚醚酮100份,导热填料10~30份,抗氧化剂0.3~1.0份;采用模压成型的方法得到PEEK导热复合材料,解决了聚醚醚酮在高温长时间使用条件下,复合材料的导热难题,从而使聚醚醚酮的耐热性提高了10~20℃。具有防静电、耐高温、耐腐蚀,且加工工艺简单等优点。该种聚醚醚酮复合材料导热系数明显提高,可用于生产导热绝缘板、导热电路板、热交换材料、耐磨轴承和石油化工等导热学相关材料,能够满足工程领域中苛刻条件下要求,尤其是在高温导热条件下使用要求,切实提高其应用范围。
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本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和在电化学生物传感中的应用。本发明借助三维氮掺杂石墨烯高比表面积、良好的生物相容性、高导电率的特性,构造三维氮掺杂石墨烯复合材料,首先以泡沫材料为基底,在含惰性气体、氢气及碳源与氮源条件下,利用化学气相沉积方法(CVD法),得到含基底的三维氮掺杂石墨烯;然后对三维氮掺杂石墨烯进行刻蚀、清洗处理得到三维氮掺杂石墨烯复合材料。将三维氮掺杂石墨烯与酶/非酶材料进行复合,得到相应的三维氮掺杂石墨烯复合材料;将这些三维氮掺杂石墨烯复合材料制成电极,对葡萄糖、多巴胺、扑热息痛等多种分子的检测,具有电流相应灵敏度高、稳定性好、应用范围广的特点。
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本发明一种大型复合材料加筋壁板结构设计方法属于飞机复合材料结构设计领域。本发明方法根据复合材料的设计许用剪应变γ和正应变ε,计算金属材料盒段壁板的等效弹性模量E与剪切模量G的比值,根据该比值确定该考核区复合材料层压板的铺层比例,再根据应变情况确定考核区初步铺层层数、角度和顺序,将铺层角度信息及材料性能数据输入有限元模型求解应变及校核稳定性,经过迭代,确定蒙皮长桁铺层层数、顺序和角度,保证所有铺层对称均衡,采用数字化建模,并进行数字化三维标注、玻璃布铺贴、材料及加工附注等信息。该发明大大缩短了大型复合材料壁板设计制造周期,同时也大大提高了产品的质量。
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