本发明公开了一种基于镍铁合金/镍钴氧化物二元复合材料的析氧电催化剂及其制备方法。本发明通过模板法制备空心结构的NiCo水滑石,经与铁氰化钾进行离子交换得到NiCo‑NiFe(CN)6水滑石,再通过还原焙烧得到基于镍铁合金/镍钴氧化物二元复合材料的析氧电催化剂。本发明得到的基于镍铁合金/镍钴氧化物二元复合材料的析氧电催化剂具有独特的空心结构,同时具有多个电催化活性位点,丰富的碳能够改善材料电子结构,增强金属氧化物的导电性,具有优异的电催化性能,拓展了提升金属氧化物电催化活性的新方法。
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本发明公开了一种宽频吸波的防隔热隐身复合材料及其制备方法,防隔热隐身复合材料由内到外依次包括冷面面板、第一气凝胶复合材料隔热层、第一电阻型高温超材料层、第二气凝胶复合材料隔热层、第二电阻型高温超材料层、第三气凝胶复合材料隔热层和热面面板。一体化的防隔热隐身复合材料,在防隔热性能方面,相对现有隔热瓦以及盖板式热防护系统,具有隔热性能好、力学性能优异、可制备大构件、可靠性高、易维护等优点;在隐身性能方面,采用高温超材料技术方案具有可设计性强、易于实现宽频吸波的优点,相对冷面采用吸波材料的技术方案几乎不产生增重,而且无需在防热与隔热材料中添加吸收剂,对防隔热性能无影响,且材料均匀性好,可控性强。
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本发明属于纳米材料与生物医学的交叉领域,具体涉及介孔磁性Fe3O4纳米复合材料及其制备方法。本发明介孔磁性Fe3O4纳米复合材料通过四步骤制备得到。第一步制备单分散的甜菜修饰的四氧化三铁纳米粒子,记为BMNPs,第二步采用溶胶‑凝胶法在BMNPs外包裹一层不含模板剂的无定型二氧化硅,记为BMNPs@SiO2,第三步采用溶胶‑凝胶法在BMNPs@SiO2粒子外包裹一层含模板剂CTAB的无定型二氧化硅,记为BMNPs@SiO2@CTAB/SiO2,第四步,用碱溶液刻蚀BMNPs@SiO2@CTAB/SiO2,得到内层具有中空结构的磁性纳米复合材料,记为MNPs@HMSS‑O。实验表明,该材料具有介孔蛋黄‑蛋壳结构,比表面积大,形貌结构良好,磁性较强等特点。在纳米载药领域和催化领域具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料的失效评估方法,本发明通过对待评估纤维增强复合材料工作环境环境的分析和待评估纤维增强复合材料时间的推断,以及待评估纤维增强复合材料的实时内部状况,分析其内部结构在该环境下的有效工作时间。以此来评估该纤维增强复合材料的失效时间,以及失效时可能会发生的状况。并且在评估前采集数据时采用无损检测的方法避免了采集数据时损伤纤维增强复合材料的内部结构影响其使用寿命。
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本发明公开了一种车用复合材料传动轴及其制备方法,包括纤维增强复合材料管,其两端的管壁上环向均布有多个通孔;金属连接件,其具有与纤维增强复合材料管的端部的内径相同的外径,且环向设有与通孔的数量和位置对应的多个凹孔,两个金属连接件分别同轴心连接于纤维增强复合材料管的两端,并通过销轴穿设通孔和凹孔;补强套管,其套接于纤维增强复合材料管的端部,并覆盖住销轴。本发明采用编织拉挤的纤维增强复合材料管,内外壁光滑,管壁厚度均匀,高速运转时动平衡性能好,其轴向和环向强度和刚度高,层间抗扭强度高,制备工艺简单,整体可靠性高,补强套管填补了打孔处的强度缺陷,实现了外约束,同时避免了使用过程中轴外侧产生毛坯。
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本申请涉及一种改性的半导电复合材料及其制备方法,属于电工材料领域。本申请的改性的半导电复合材料,其中含有具有阳离子空穴的改性的快离子导体。本申请的改性的半导电复合材料的制备方法,其包括,将具有阳离子空穴的改性的快离子导体添加至半导电复合材料中制备得到改性的半导电复合材料;主要用于高压电缆,实现降低半导电复合材料中电荷发射的作用。
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本发明属于热塑性高分子材料技术领域,公开了一种表面硬化改性的聚碳酸酯复合材料及其制备方法与应用。本发明的聚碳酸酯复合材料表面硬度增强,且具有均衡的物理力学性能和良好的加工性能,可以应用于对聚碳酸酯材料有表面硬度要求的应用领域。本发明复合材料包含以下质量百分数的组分:聚碳酸酯基材83.2~96.4%;引发单体3~10%;引发剂0.1~0.3%;增刚填料0.1~0.5%;PE蜡0.3~3%;其他添加剂0.1~3%;聚碳酸酯基材为包含三种不同熔融指数的聚碳酸酯的混合物:高粘度聚碳酸酯MI=3~5g/10min;中粘度聚碳酸酯MI=8~13g/10min;低粘度聚碳酸酯MI<30g/10min。
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本发明公开了一种聚吡咯包覆铜纳米线的气凝胶复合材料及其制备方法,涉及凝胶材料的制备技术领域。所述气凝胶复合材料具有核壳结构,其中聚吡咯为壳、铜纳米线为核;所述气凝胶复合材料中聚吡咯和铜纳米线的质量比为40~220:1。本发明提供的气凝胶复合材料将导电高分子聚吡咯和铜纳米线结合起来,从而阻碍了铜纳米线的氧化,使之充分发挥其优良的导电性能和延长了气凝胶的使用寿命;导电高分子聚吡咯受温度影响较小,可以使气凝胶复合材料在不同温度下使用,维持传感的稳定性;并且气凝胶复合材料具有良好的压力灵敏度。
本专利建立了一种钴基金属有机框架材料/三维石墨烯纳米复合材料修饰电极测定芦丁的新方法。采用一步水热还原法制备三维石墨烯,在水热前加入2‑甲基咪唑,水热完成后加入钴离子,利用直接沉淀法合成钴基金属有机框架材料/三维石墨烯(ZIF‑67@3D GR)复合材料。以离子液体为修饰剂制备离子液体修饰碳糊电极(CILE)为基底电极,将所制备的材料用于基底电极的修饰,制备一种复合材料修饰电极。所制备的修饰电极对芦丁表现出良好的电催化能力,循环伏安扫描得到一对峰形良好的氧化还原峰。在所选实验条件下氧化峰电流与芦丁浓度在5.0×10‑8~2.0×10‑4 mol/L范围内成正比,检测限为2.8×10‑8 mol/L(S/N=3)。将本方法应用于芦丁片的芦丁含量测定,取得了令人满意的结果。
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一种金属基复合材料的高通量制备装置和方法,涉及一种金属基复合材料制备装置及制备方法。它主要解决不同液态金属基体与增强体复合的金属基复合材料高通量制备的问题。装置由提升杆、抽气管、炉体、预热区、熔炼区、网格式坩埚、充气管、预制体安装盘、多个预制体、隔热板、坩埚加热区构成。方法:安装预制体和网格式坩埚、预制体去胶质、气氛保护、真空除气、气压浸渗、成型。本发明可以一次性高通量制备不同材质基体的金属基复合材料,从而可以高效地研究复合材料的界面润湿和界面反应行为,成本低、周期短。本发明适用于高通量制备金属基复合材料。
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本发明公开了一种中空介孔碳球@氢氧化镍复合材料及其制备方法。所述的中空介孔碳球@氢氧化镍复合材料为核壳结构,其中,壳层为小尺寸(350~400 nm)、超薄(2~4 nm)的氢氧化镍,核为中空介孔碳球。这种复合材料具有多孔、比表面积大、导电性良好以及结构稳定的特性,可用于超级电容器电极材料,在电流密度为1 Ag‑1时其比电容高达844C g‑1,表现出较高的比容量。在电流密度为10 A g‑1的条件下测试其循环性能,3000圈后容量保持率达80.5%,具有很好的循环稳定性。
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本发明提供一种石墨相氮化碳/聚合物复合材料及制备方法、储能材料,其中,石墨相氮化碳/聚合物复合材料中所述石墨相氮化碳具有片状结构且在所述复合材料中的质量百分含量为1‑30%。根据本发明实施例的石墨相氮化碳/聚合物复合材料,通过引入具有片状结构的石墨相氮化碳可以提高复合材料的介电常数、击穿场强和储能密度;此外,由于石墨相氮化碳制备方法简单,产量大,适合扩大生产,及用于制备石墨相氮化碳/聚合物复合材料。
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本发明提供了一种光催化复合材料的制备方法,涉及催化剂技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:(1)植物叶片经浸泡预处理,得到模板生物质;(2)将钼源‑硫源水溶液与所述步骤(1)得到的模板生物质混合后经浸渍,得到复合材料前躯体;(3)将所述步骤(2)得到的复合材料前躯体煅烧,得到光催化复合材料。本发明的光催化复合材料包括针状硫化钼和生物质碳,所述针状硫化钼负载在片状生物质碳表面;生物质碳的质量含量为70%~90%,硫化钼的质量含量为10%~30%。本发明的光催化复合材料的光催化制氢性能优于纯硫化钼材料,且具有优异的抗光腐蚀性能,循环三次后制氢效率仅降低约10%。
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本发明公开了一种工型复合材料长桁制件仿形加工装置及其应用方法,该仿形加工装置包括模体、靠模板和切割组件;所述模体与工型复合材料长桁制件的立筋贴合,用于工型复合材料长桁制件侧立安装;所述靠模板位于模体两侧,与模体配合将工型复合材料长桁制件的腹板夹在中间;所述靠模板上设有仿形槽,所述仿形槽的形状与工型复合材料长桁制件腹板的设计外型轮廓匹配,所述切割组件可沿仿形槽移动并切割工型复合材料长桁制件的腹板。使用该装置仿形切割,通过仿形槽对切割路径进行限定不会产生过切风险,保证切割精度,降低操作难度,批量加工重复性好,产品质量稳定,节省了人力,更适用于批量生产。
本发明属于陶瓷基复合材料表面处理领域,涉及一种具有可磨耗涂层的陶瓷基复合材料构件的制备方法及构件,解决现有具有可磨耗涂层的陶瓷基复合材料构件存在的力学性能差、抗氧化性能弱构件使用寿命短及可磨耗涂层与陶瓷基复合材料热匹配性较差的问题,通过在陶瓷基复合材料基体表面加工一定数量的凹槽及盲孔,增强可磨耗涂层与陶瓷基复合材料基体的结合力,使二者连接更为紧密,耐久性更高,进一步提升此类构件的力学性能、抗氧化性能及构件使用寿命。
本发明公开了一种片状多孔的石墨烯量子点/磷化铜复合材料及其制备方法,其步骤为:以含石墨烯量子点、醋酸铜的混合水溶液作为前驱体溶液进行自组装,经冷冻干燥得到具有片状结构的石墨烯量子点/金属离子前驱体,再以NaH2PO2作磷源,经低温磷化法将该前驱体转化为片状多孔的石墨烯量子点/磷化铜复合材料。这种方法的优点是原料选择多样性且来源广泛,操作简便易行,性价比高;所制备的片状多孔的石墨烯量子点/磷化铜复合材料在光热海水淡化领域中具有重要的实用价值和良好的应用前景。
1161
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本发明公开了一种生物质复合材料、其制备方法及其应用,该生物质复合材料包括相互混合的骨炭和生物质炭。本发明提供的生物质复合材料的制备方法包括:提供动物骨粉和农业生物质废弃物,将所述动物骨粉和所述农业生物质废弃物进行混合,获得混合原料;在保护气氛条件下,对所述混合原料进行热解处理,获得所述生物质复合材料。本发明提供的生物质复合材料与重金属的结合方式多样,可改良土壤理化性质、降低重金属的有效性、高效率修复土壤重金属。本发明提供的生物质复合材料制备方法简单高效、原料来源广泛且成本低廉,可很好地应用于重金属污染土壤的修复领域。
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本发明提供一种磷/碳复合材料及其制备方法。以所述磷/碳复合材料质量100%计,所述磷/碳复合材料含有如下组分:红磷10~90%;碳材料10~90%;其中,所述碳/磷复合材料中,部分红磷和碳材料形成磷‑碳化学键。本发明提供的磷/碳复合材料中,部分红磷和碳材料以磷‑碳化学键的方式存在,极大的提高磷/碳复合材料的结合力,避免磷从碳材料表面脱落,因此,用于锂离子电池或者钠离子电池中时,可以有效的提高锂离子电池或者钠离子电池的电化学性能。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种耐老化的PPA复合材料及其制备方法,该PPA复合材料包括如下重量份的原料:聚邻苯二甲酰胺30‑50份、聚苯硫醚3‑8份、聚四氟乙烯10‑15份、玻璃纤维2‑6份、复合增效剂3‑8份、改性增强尼龙10‑13份、抗氧剂2‑5份、偶联剂3‑7份、阻燃剂1‑3份和润滑剂1‑2份。本发明的PPA复合材料具有较佳的强度、韧性、尺寸稳定性、耐高温性和抗冲击性等性能,通过聚苯硫醚、聚四氟乙烯与PPA相容交联聚合,提高PPA复合材料的耐老化性和化学稳定性,同时通过改性增强尼龙提高PPA复合材料的强度和热稳定性,使制得的PPA复合材料加工成型性能好,成本低,使用价值高。
本发明公开了一种含有规则缺陷的管状钛酸锂/二氧化钛复合材料的制备方法及其产品和应用,发明利用独特的紫外光激发和水热方法作为技术路径,通过乙二醇钛的水解转化及煅烧处理合成出由纳米片组成的含有规则缺陷的管状Li4Ti5O12/TiO2复合材料。该复合材料由Li4Ti5O12和TiO2超薄纳米片组成,Li4Ti5O12和TiO2微晶之间存在大量有序的缺陷结构。规则缺陷的存在,能够使材料能够表现出非常优异的电化学性能,尤其应用在锂离子电池电极材料方面。该制备方法操作简单,制备成本低,适合于大规模的生产。
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本发明提供了一种氧化铝陶瓷与耐磨钢的复合材料,包括耐磨钢基体、陶瓷层和搪瓷层,搪瓷层位于耐磨钢基体和陶瓷层的中间,还提供了上述复合材料的制备方法:将耐磨钢基体脱碳处理得到耐磨钢基体,制备搪瓷粉末和陶瓷颗粒,然后将上述材料依次放入磨具中,双向加压然后在常压烧结得到氧化铝陶瓷与耐磨钢的复合材料。本发明的搪瓷层既可以润湿陶瓷层,又可以改善与耐磨钢基体的润湿性,形成化学键结合,部分搪瓷粉末填充到陶瓷层的孔隙中,耐磨钢基体与搪瓷层之间不易形成气泡,陶瓷层中的TiO2‑x和CuO作为烧结助剂能降低烧结温度,防止耐磨钢基体氧化,并提高制备效率,降低制备成本。
本发明公开了一种汽车硬塑仪表板用低光泽、高刚性、高抗冲聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯33~90,超细无机填料0~25,增韧剂5~20,全硫化粉末橡胶1~15,相容剂0.5~3,抗氧剂0.1~1,光稳定剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明在聚丙烯复合材料体系中引入纳米级全硫化粉末橡胶,利用全硫化粉末橡胶对增韧剂弹性体的补强作用,协同增强增韧聚丙烯复合材料;同时纳米级全硫化粉末橡胶与超细无机填料能够在聚丙烯基体中形成核‑壳型结构,所得复合材料在保持较高韧性的同时,具有较高的强度和刚性。同时,全硫化粉末橡胶能够降低复合材料体系的光泽度,起到亚光效果。
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本发明提供了一种编织陶瓷基复合材料过载疲劳迟滞回线的预测方法,属于复合材料过载疲劳迟滞回线预测方法技术领域。本发明提供的编织陶瓷基复合材料过载疲劳迟滞回线的预测方法,基于界面滑移机理的编织陶瓷基复合材料过载疲劳迟滞回线预测方法,考虑了过载因素对编织陶瓷基复合材料界面脱粘、界面滑移的影响,并且利用断裂力学方法获得了过载下的界面脱粘长度、卸载界面反向滑移长度和重新加载新界面滑移长度,预测了编织陶瓷基复合材料过载下的迟滞应力应变曲线。本发明提供的上述预测方法充分考虑了过载因素对疲劳机制因素的影响,预测结果可靠性更高。
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本发明公开了一种应用于地毯的复合材料。所述复合材料包括以下重量份数组分:SBS 9‑12.5份、橡胶油15‑21份、PE 6‑9份、钙粉20‑25份、抗氧剂0.03‑0.08份、PP回收料30‑42份和润滑剂0.1‑0.4份。本发明以SBS和橡胶油作为主材,通过添加PP回收料、PE等,并优选各组分用量配比,经过测试,本发明的复合材料的硬度防滑的摩擦抵抗力明显提高;VOC有害物质挥发物含量减少,VOC有害物质挥发物各项均小于限值,气味性3级以下;阻燃性能得到改善,阻燃测试其燃烧速度小于100mm/min,均符合ROHS、REACH、EN71‑3、ASTMF963环保检测标准,可用于制备汽车地毯。
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本发明涉及一种3D打印制备空心碳化硅增强铝基复合材料的方法,所述复合材料由下述配比的物质组成:质量分数为5~45%的空心碳化硅,余量为铝合金。所述的复合材料采用3D打印法制备,先对空心碳化硅进行筛分粒度分级,配料后均匀混合碳化硅与铝合金粉制得复合粉,再对复合粉进行烘粉处理后实施3D打印,最终得到复合材料制件。本发明的复合材料在保持了不错的抗压性能的同时,大大降低了复合材料的密度,其轻质高强的特点在航空航天、汽车、船舶等领域具备了更多的应用前景。
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本发明属于树脂基复合材料液态成型技术,涉及一种复合材料液体压力成型的方法。在预定型体四周充满树脂,第一压力源及第二压力源先后通过树脂对预定型体持续加压至固化。本发明通过树脂对预定型体进行持续加压固化,成型的复合材料制件不但有与预浸料/热压罐技术成型的复合材料相当的高纤维体积含量,同时还具有与RTM技术成型的复合材料相同的高精度,扩大了液态成型技术成型复合材料的可适用范围,并显著提高了成型效率和降低了制造成本。
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本发明涉及用于形成金金属基体复合材料的方法和装置。提供了使用贵金属作为组分之一的金属基体复合材料。在一个实施方案中,贵金属采取金的形式并且金属基体复合材料具有与18k一致的金质量分数。通过混合贵金属(例如金)粉末和陶瓷粉末形成混合物、随后在具有金属基体复合材料的近终形的模具内将该混合物压缩,可形成金属基体复合材料。随后将模具中压缩的混合物加热以烧结贵金属和陶瓷粉末。还公开了使用HIP和金刚石粉末形成贵金属基体复合材料的其它技术。
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本发明公开一种三维纤维预制件增强莫来石复合材料及其制备方法,其制备方法为:将三维纤维预制件浸渍在Al2O3-SiO2复合溶胶中,进行浸渍、干燥和低温热处理步骤得到浸渍有Al2O3-SiO2的三维纤维预制件;重复上述过程直至浸渍有Al2O3-SiO2的三维纤维预制件增重低于1%得到三维纤维预制件第一中间体,接着进行中温热处理,然后将经过中温热处理的三维纤维预制件第一中间体进行浸渍-高压处理-干燥-低温热处理-中温热处理过程,循环上述过程直至增重低于1%,再进行高温热处理。本发明通过分三个阶段的热处理,能够进一步提高三维纤维预制件增强莫来石复合材料的致密度,从而强化复合材料的力学性能与抗氧化性能。
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本发明涉及环氧树脂组合物及使用该环氧树脂组合物的预浸料坯、碳纤维增强复合材料,所述环氧树脂组合物的特征在于,至少包含[A1]:式(1)表示的固化剂;和[B]:3官能以上的芳香族环氧树脂,且在固体13C-NMR谱中,与归属于130ppm的式(1)的主骨架的苯环碳相对应的碳核的弛豫时间T1C为42秒以上。式(1)中,X表示选自-CH2-、-O-、-CO-、-C(=O)O-、-S-、-SO2-、-NHC(=O)-中的一种,n表示1~5;此外,R1~R6表示选自氢原子、碳原子数为1~4的脂肪族烃基、碳原子数为4以下的脂环式烃基及卤原子中的至少一种;式中的X为-C(=O)O-、-NHC(=O)-时,其取向可以为任意取向。本发明提供能够制造抗拉强度和抗压强度优异、适合作为结构材料的碳纤维增强复合材料的环氧树脂组合物及预浸料坯、碳纤维增强复合材料。
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本发明公开了一种脲醛树脂的再生工艺,包括以下步骤:1)将脲醛树脂制品进行初步机械粉碎;2)将初步机械粉碎后得到的颗粒置于-30℃~-20℃下进行充分的低温冷脆处理;3)将低温冷脆处理后的颗粒再次进行机械粉碎;4)将再次机械粉碎后的物料进行气流粉碎,将气流粉碎后的物料与偶联剂与醇的混合分散液进行充分的混合分散,烘干即可。一种含有再生脲醛树脂的复合材料,其是由以下质量份的原料组成:60-80份的PP、10-20份的按权利要求1的工艺制备的再生脲醛树脂、10-20份的填料、0.1-1份的抗氧剂、1-3份的加工助剂、5-10份的增韧剂、3-5份的相容剂。本发明可以有效回收脲醛树脂,并将回收的脲醛树脂应用于制备复合材料中,所得的复合材料具有较好的性能。
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