830
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本发明公开了一种一维同轴双纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:在室温、液相条件下即可快速批量合成α‑MnO2 NTs前驱体,随后在α‑MnO2 NTs前驱体表面包覆一层聚多巴胺得到α‑MnO2@PDA DNTs中间产物,随后两步固相热处理中间产物即可得到一维同轴双纳米管复合材料α‑MnSe2@N‑C DNTs,其合成工艺简单且成本低廉,制得的一维同轴双纳米管复合材料用作锂离子电池负极材料,由于一维同轴双纳米管复合材料α‑MnSe2@N‑C DNTs具有特殊的结构形貌和高的电导率,展示出优异的储锂倍率性能和超长的高倍率循环性能。
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本发明公开了一种雷达天线罩/天线窗用SiO2f/SiO2复合材料及其制备方法,制备步骤包括:制备短切石英纤维改性的SiO2f/SiO2复合材料,将SiO2f/SiO2复合材料放入化学气相沉积炉,在真空条件下通入含有三卤化硼、NH3和B(N(CH3)2)3的先驱体气体,沉积即得到BN改性的SiO2f/SiO2复合材料。本发明制备得到的BN涂层力学性能好,介电性能优良,同时在天线罩/天线窗表面形成了压应力层,提高了雷达天线罩/天线窗的力学性能和抗热震性能。
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一种热喷涂树脂基复合材料水润滑轴承及其制造方法,属于轴承制造技术领域。该水润滑轴承包括金属推力盘和树脂基复合材料推力瓦,树脂基复合材料推力瓦由树脂基复合材料涂层和不锈钢支撑瓦基构成,树脂基复合材料涂层为聚芳醚复合材料或聚四氟乙烯复合材料,基体为聚醚醚酮、聚醚酮或聚四氟乙烯热塑性树脂,粘接增强填料为聚酰胺或聚砜,亲水性填料为二氧化硅、氮化硼或氮化硅。采用亚音速火焰喷涂或超音速火焰喷涂工艺,将热塑性树脂、粘接增强填料和亲水性填料的共混粉末,向表面粗糙化处理的不锈钢支撑瓦基上逐层进行热喷涂,制备树脂基复合材料涂层推力瓦的水润滑轴承。使水润滑轴承在高的交变载荷下界面不脱粘,提高了使用可靠性。
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本发明提供了一种高性能钛酸锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备掺锆钛酸锂材料Li4Ti5‑xZrxO12(x=0.05~0.15);(2)按照掺锆钛酸锂和锗化合物质量比200~400:1的比例称取两种物料,添加分散介质进行湿法研磨,制备悬浊液,而后应用喷雾干燥方法制备复合材料前驱体;(3)将前驱体材料高温焙烧后粉碎获得高性能钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂复合材料形貌规整,颗粒堆积密实,改善了颗粒间锂离子的扩散能力,材料具有高的振实密度,制备方法简洁,便于进行放大制备,实现工业化生产。
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本发明涉及复合材料加工处理领域,具体而言,提供了一种碳纤维复合材料红外激光表面处理工艺。所述表面处理工艺,采用能量密度为0.9‑1.5J/cm2的红外激光对碳纤维复合材料进行表面处理。该表面处理工艺利用激光的高能量脉冲使复合材料表面污物或树脂发生瞬间蒸发、剥离或裂解等复杂的物理化学反应,达到高效清洁复合材料表面的目的。通过采用特定能量密度的激光对碳纤维复合材料进行表面处理,能够将复合材料表面的树脂或污物完全清除,表面无残留的树脂或污物,且能够保证碳纤维不被损伤,因而能够保证复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种加捻植物纤维增强复合材料纵向拉伸行为预测方法,包括以下步骤:S1:获取纤维纱线的表面捻转角,将表面捻转角作为植物纤维纱线加捻的特征参数;S2:建立基于分段函数的应力‑应变模型;S3:将表面捻转角等植物纤维增强复合材料及其相应组份的细观参数输入应力‑应变模型,获取植物纤维增强复合材料的拉伸应力‑应变关系;S4:利用植物纤维增强复合材料的拉伸应力‑应变关系获取复合材料纵向拉伸的应力应变曲线,根据应力应变曲线预测材料纵向拉伸的力学性能。与现有技术相比,本发明具有优化复合材料结构、降低复合材料结构的研发成本、有助于以加捻材料作为增强材料的复合材料的设计与制造等优点。
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一种碳纳米管铜基层状复合材料的制备方法,涉及一种碳纳米管铜基复合材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的碳纳米管铜基复合材料强韧性不匹配的问题。方法:一、碳纳米管的酸化处理以及铜片的清洗;二、复合片的制备;三、复合材料的制备。本发明采用电泳沉积的方法来分散碳纳米管,使碳纳米管直接均匀的分散在金属板的表面,提升了碳纳米管的分散程度,通过热压烧结以及后续轧制的方法,可以实现复合材料层状结构的构建。复合材料层状结构会改变材料的断裂行为,增加断裂过程中的能量消耗,因而复合材料的强度较基体有明显的提升,同时韧性也相应提高。本发明用于制备碳纳米管铜基复合材料。
本发明公开了一种界面层增强铝合金‑碳化硅双基纤维复合材料及其制备方法,该复合材料由纤维预制体、碳化硅、界面层和铝合金组成。制备方法:(1)将纤维预制体清洗并烘干;(2)采用先驱体浸渍裂解法在纤维预制体中原位填充碳化硅基体;(3)采用化学气相渗透法和化学镀技术制备界面层;(4)将铝合金熔液浸渗到制备好界面层的复合材料中,得到界面层增强铝合金‑碳化硅双基纤维复合材料。本发明解决了陶瓷基复合材料和铝合金的界面相容性问题,明显提高了铝合金对陶瓷基复合材料的润湿性,充分发挥了铝合金增韧补强的作用。本发明制备的复合材料性能优异,是航空航天领域重要的候选先进复合材料。
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本发明公开了一种复合材料预埋件、制备方剂及包含该预埋件的复合材料结构,该预埋件为单向或多向浸渍树脂并固化的纤维束构成的稀疏网状或片状结构;所述预埋件可预埋到纤维铺层中,使用树脂导入工艺制造复合材料及超混杂复合材料部件;所述预埋件在复合材料成型过程中为树脂流动提供流道,提高树脂的浸渍效果;成型后和复合材料形成均一的整体,不降低复合材料的性能。使用该预埋件预埋到织物中,再导入树脂,具有树脂浸润快,树脂中未排或残存的气泡极易导出,消除干斑等优势。所述预埋件还可用于其它阻碍树脂导流的预成型件与织物铺层的一次灌注成型,金属和玻璃纤维超混杂复合材料的层合成型等方面。
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本发明公开了一种富含氧空位的四氧化三钴复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料技术领域。包括如下步骤:提供聚多巴胺‑还原石墨烯悬浮液,所述聚多巴胺‑还原石墨烯悬浮液浓度为0.5~5mgL‑1;向聚多巴胺‑还原石墨烯悬浮液中加入钴盐和沉淀剂,混合均匀后进行水热反应,水热温度为120~200℃,水热时间为4~12h,反应结束后,再在氮气或惰性气体氛围中于330~380℃焙烧1.5~2.5h,即得所述富含氧空位的四氧化三钴复合材料。本发明提供的复合材料在KOH电解液中具有良好的电化学性能,在三电极体系中实现优异的比电容,在电流密度为0.5Ag‑1条件下,比电容达到1562Fg‑1,是一种具有良好电容性能的超级电容器复合材料,在实际应用方面具有非常重要的意义。
本发明公开了一种丁腈橡胶/凹凸棒石纳米复合材料、丁腈橡胶/凹凸棒石纳米复合材料硫化胶及其制备方法,丁腈橡胶/凹凸棒石纳米复合材料的制备方法包括:步骤1:将未改性凹凸棒石、分散剂、表面改性剂分散在水中,配制成凹凸棒石悬浮液;步骤2:将步骤1中配制的凹凸棒石悬浮液与丁腈胶乳混合,温度保持在30-60℃搅拌10-30分钟;以及步骤3:在步骤2的混合溶液中加入絮凝剂絮凝、脱水干燥,制得丁腈橡胶/凹凸棒石纳米复合材料。采用本发明的方法可以一步法完成凹凸棒石的改性分散以及与丁腈橡胶的混合,制备工艺简单、可操作性强,易于工业化。
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本发明公开了一种机染料改性氮化碳石墨烯复合材料,所述复合材料按如下方法制备:将g‑C3N4醇溶液与石墨烯醇溶液混合,超声混匀,再在100~240℃下恒温8~24h,离心去除乙醇,取沉淀真空干燥,得到g‑C3N4/r‑石墨烯复合物;将g‑C3N4/r‑石墨烯复合物与有机染料和有机醇C混合,超声混匀,离心,沉淀用有机醇C洗涤后黑暗干燥,获得所述有机染料改性氮化碳石墨烯复合材料;本发明复合材料不仅具有介孔结构而且比表面较高,提高了空穴‑电荷分离速率和对光的吸收率和利用率,在可见光下对二氧化碳和水蒸气还原,得到甲醇是石墨相氮化碳光催化性能的8倍以上。
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本发明公开了三维碳纤维预制件增强硅酸钇复合材料,包括三维碳纤维预制件和硅酸钇,硅酸钇为Y2Si2O7和Y2SiO5的混合晶相、Y2Si2O7晶相或Y2SiO5晶相,硅酸钇均匀填充于三维碳纤维预制件的孔隙中,三维碳纤维预制件增强硅酸钇复合材料的孔隙率为9%~14%。制备方法包括:(1)制备Y2O3‑SiO2复合溶胶;(2)浸渍;(3)干燥;(4)热处理;(5)重复步骤(2)~(4)的浸渍-干燥-热处理过程。该三维碳纤维预制件增强硅酸钇复合材料具有低孔隙率、高致密度、耐高温、抗氧化和力学性能优良等优点,该制备方法制备效率高,且显著提高了所制备的复合材料的致密度和力学性能。
本发明涉及将纤维增强复合材料作为嵌件来使用的注塑成型方法及注塑成型品,本发明提供注塑成型方法,包括:准备纤维增强复合材料的步骤,上述纤维增强复合材料将作为嵌件材料的高强度纤维浸渍于树脂而成;嵌件形成步骤,使上述纤维增强复合材料成型为预期形状来制造嵌件;以及注塑成型步骤,在注塑模具配置上述嵌件,并注入树脂来制造注塑品。
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本发明公开了属于能源材料技术领域的一种以磷酸氢锰制备磷酸锰锂/碳复合材料的方法。将二价锰源与过量磷酸反应,得到活性的磷酸氢锰;锂源和磷酸氢锰按比例混合,并加入碳源后球磨、喷雾干燥,干燥后的粉末在保护性气氛下进行热处理,升温至300~850℃,煅烧1~12小时,然后自然冷却,得到磷酸锰锂/碳复合材料。本发明制备方法成本低廉、合成工艺简单、适合工业化生产,制得的磷酸锰锂/碳复合材料一次颗粒平均粒径为50~500NM,合成的磷酸锰锂/碳复合材料作为锂离子电池正极材料具有良好的电化学性能,在室温和大电流密度条件下具有高比容量和良好的循环性能,0.1C倍率放电比容量在130MAH/G以上。
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本发明提供一种压缩机用复合材料排气阀片及其制备方法,该排气阀片的材料为聚醚醚酮与碳纤维的混合物,该混合物中碳纤维的质量百分比为1~30%,聚醚醚酮的质量百分比为70~99%。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)通过注塑一次成型,省去其他的加工工序,生产灵活;(2)复合材料替代金属材料,材质的变更,改变了固有频率,以至压缩机的噪音性能可得到明显的改善;(3)与金属排气阀片相比,复合材料排气阀片的弯曲疲劳寿命得到极大的提高;(4)由于复合材料的比重远低于不锈钢,因此在排气时相对阻力较小,容易降低压缩机的消耗功率。
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本发明公开了一种取向多孔的天然高分子/磷酸钙盐复合材料的制备方法。在pH≤7的水溶液中溶解天然高分子、可溶性钙盐、可溶性磷酸盐或磷酸和交联剂,然后放置,得到水凝胶;在水凝胶表面倾倒碱性水溶液,保持温度在-4-4℃,让碱性水溶液向下渗透,得到取向多孔的天然高分子/磷酸钙盐复合材料;将得到的天然高分子/磷酸钙盐复合材料用纯净水反复清洗至淋洗液pH=7,然后干燥脱水。本发明方法工艺简单,工艺参数较易控制。该方法制备的取向性孔洞结构的天然高分子/磷酸钙盐多孔复合材料可作为骨组织工程材料中的应用。?
本发明涉及由至少一种聚合物和选自矿物氧化物、硅铝酸盐和活性炭的至少一种化合物形成的高度内聚性复合材料,所述复合材料具有:至少150μm的数量中值颗粒尺寸,由直径在3.6和1000nm之间的孔隙构成的至少0.4cm3/g的孔隙体积(Vd1),以及大于0.40的内聚指数CIN,该指数等于(在4巴的气压应力后的数量中值颗粒尺寸)/(没有气压应力(0巴)情况下的数量中值颗粒尺寸)之比。它还涉及制备该复合材料的方法。它还涉及该复合材料作为液体载体、催化剂载体、添加剂或用于液体或气体过滤的用途,特别是在卷烟过滤嘴中。
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本发明公开了一种碳点基二氧化硅复合材料,其包含有纳米级碳点和二氧化硅纳米微球,其中二氧化硅纳米微球构成一个网络结构,在网络中间穿插有碳点,所述二氧化硅纳米微球的平均粒径在10nm至20nm之间,碳点的平均粒径在2nm至6nm之间,本发明还公开了该碳点基二氧化硅复合材料在制备锂电池中的应用。本发明公开的一种碳点基二氧化硅复合材料及其在锂电池电极中的应用,属于锂电池制备领域。本发明的碳点基二氧化硅复合材料可以减少二氧化硅在电池中的副反应,使这种材料具有更高的比容量以及更好的循环稳定性。
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本发明公开了一种掺杂成膜元素的过渡金属氧化物复合材料的制备方法,该方法包括:在惰性气体氛围下,将过渡金属氧化物与含成膜元素的化合物球磨,进行氧化还原反应,得到反应物;所述含成膜元素的化合物为硼化合物、氮化合物或氯化合物;在真空或惰性气体氛围下,将所述反应物进行加热退火或煅烧处理,得到掺杂成膜元素的过渡金属氧化物复合材料。本发明将过渡金属氧化物与含成膜元素的化合物进行球磨,并通过加热退火或煅烧处理获得掺杂成膜元素的过渡金属氧化物复合材料,该复合材料具有高容量、高倍率性能、良好稳定性的特点。
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本发明提供了一种聚合物导电复合材料,由一维结构的导电纳米线、二维结构的石墨烯及球形聚合物基体组成,结合了一维导电纳米线材料与二维石墨烯的优势,通过二维石墨烯与聚合物基体复合后再与具有优异电性能的高长径比一维导电纳米线进行复合,从而提高了导电填料在聚合物基体中的分散均匀性,增加了聚合物复合材料中导电填料之间的接触机会,利用一维导电纳米线与二维石墨烯的协同作用,构建了高效的导电通路网络,提高了聚合物复合材料的导电性。此外,本发明还提供了一种聚合物导电复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种树脂基复合材料管件的成型方法及装置,该成型方法包括:根据树脂基复合材料管件的尺寸制作钢制阴模和芯模,并在所述芯模上敷设复合材料;将敷设有复合材料的芯模安放在钢制阴模中,紧固后进热压罐进行高温高压处理,芯模在高温高压的过程中膨胀对复合材料加压,待复合材料固化成型后,出热压罐;拆除钢制阴模,抽出芯模得到树脂基复合材料管件。借助于本发明的技术方案得到的树脂基复合材料管件内、外形尺寸精度高,表面质量好,壁厚均匀。
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本发明公开了一种三维结构的金属氧化物/石墨相碳化氮复合材料及其制备方法与应用,该复合材料由g‑C3N4纳米片和金属氧化物复合而成;其中,g‑C3N4纳米片所占质量分数为1%‑25%。本发明所得复合材料是以剥离后具有类似石墨烯二维结构的碳化氮材料为模板,加入金属氧化物前驱体和稳定剂,在搅拌条件下于高压反应釜中制备而成。与纯的金属氧化物相比,该复合材料的比表面积显著增大,且克服了金属氧化物易团聚的缺点,使得吸附量大大增加,在去除柴油中硫化物等方面有着良好的应用前景。
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本发明提供了一种氮化碳/碳纳米复合材料及其制备方法和应用,通过一步水热法合成了氮化碳/碳纳米复合材料,所述纳米复合材料由纳米尺寸的微晶颗粒组成,材料颗粒直径为50~300nm,孔径为2.2~3.4nm,比表面积为160~380m2/g,孔体积为0.55~1.05cm3/g,该复合纳米材料结合了碳纳米材料优异的表面性能以及氮化碳纳米材料良好的光、电性能,所合成的复合材料能够应用于多个方面如:锂离子电池电极材料、微生物燃料电池、光催化降解有机污染物以及纯化水。
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本发明涉及可再生微孔‑介孔复合材料吸附剂及其制备方法与应用,制备方法具体包括以下步骤:先制备改性FAU型分子筛次级单元;配制介孔凝胶混合物;将改性FAU型分子筛次级单元与介孔凝胶混合物混合,再于60~120℃下进行微波晶化,经洗涤、离心、干燥后,再进行热氧化处理以除去脱模剂,即制得可再生微孔‑介孔复合材料;将可再生微孔‑介孔复合材料通过压片成型或挤条成型或滚球成型制成具有一定粒度分布的吸附剂。与现有技术相比,本发明复合材料吸附剂具有合成速率快、能耗低等特点,与现有醇醚吸附剂相比,对杂质的脱除深度高、吸附容量大、热效应低,具有良好的物理和化学性质。
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本发明提供了一种分散碳纳米管并实现制备碳纳米管橡胶复合材料的方法,主要由上下两个电极板,超高压脉冲发生器,负离子发生器,有机玻璃罩,密封圈,注射器,传送带,电源,支架组成。两电极板下端接地线,上端接在超高压脉冲发生器或负离子发生器上,将湿润的碳纳米管通过注射器注射到装备后,接通电源将设备开启,进行火花放电,传送带匀速缓慢运行,分散的碳纳米管会与传送带上的橡胶混合,从而制备碳纳米管橡胶复合材料。该方法对碳纳米管橡胶复合材料的制备效果好、效率高、使用便捷,可实现由纳米管分散到碳纳米管橡胶复合材料制备的条线工序。
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本发明公开了一种改性纳米SiO2/环氧-丙烯酸酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)溶胶凝胶法制备纳米SiO2;(2)油酸对纳米SiO2的表面处理;(3)改性纳米SiO2/环氧一丙烯酸酯复合材料的制备。本发明通过加入油酸对纳米SiO2粒子表面进行改性,纳米粒子的团聚现象明显减少;将改性后的纳米SiO2掺入环氧树脂一丙烯酸酯乳液中,经IR、TEM、SEM等分析手段表征后成功制得了改性纳米SiO2/环氧一丙烯酸酯复合材料。实验结果表明,改性纳米SiO2/环氧一丙烯酸酯复合材料的冲击强度、拉伸强度和附着力等力学性能和其他耐腐蚀、耐盐雾性能均有明显提高。
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本发明公开了一种氧化锌抗菌复合材料的制备方法,包括如下步骤:配制1M六水合硝酸锌的乙醇溶液,按比例加入纳米氧化硅搅拌30-50min后,按比例滴加0.5M的NaOH溶液,继续搅拌直至挥发完全,将得到的固体沉淀物用去离子水和无水乙醇多次洗涤、抽滤,500-600℃煅烧6-8小时后得到纳米氧化硅/氧化锌复合材料;按重量份称取导热填料、红外反射二氧化钛、光稳定剂、纳米银粉末、所得的纳米氧化硅/氧化锌复合材料在中速混合器中混合后,投置于双螺杆挤出机中,经过熔融挤出,造粒。本发明所得的氧化锌抗菌复合材料,具有介孔孔道,并结合了纳米银和纳米二氧化硅的优异性能,且具有优良的耐候性。
本发明公开了一种氧化锌晶须/石墨烯纳米片协同改性氰酸酯树脂导热复合材料及其制备方法,氧化锌晶须/石墨烯纳米片协同改性氰酸酯树脂导热复合材料的原料组分包括氰酸酯树脂100份、无机填料10~50份和改性剂2.0~7.5份,所述无机填料包括质量比为(2:1)~(1:10)的氧化锌晶须和石墨烯纳米片,所述改性剂为2,2ˊ-二烯丙基双酚A,所述份数为质量份数。本发明通过熔融法将无机填料与树脂混合后,再经预聚合、浇注成型固化获得导热复合材料,所得到的改性氰酸酯树脂导热复合材料具有优异的导热性能,同时还具有优异的热稳定性能和良好的电绝缘性能。
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本发明提供了一种提高纤维增强树脂基复合材料耐候性的组合物及其应用,该组合物包括复配抗氧剂体系和光稳定剂体系;所述复配抗氧剂体系和所述光稳定剂体系的重量份数比为1:0.1-5。本发明的组合物可提高纤维增强树脂基复合材料的耐候性,能有效抑制纤维增强树脂基复合材料在加工、使用过程中的老化,延长使用寿命。此外,本发明的组合物为液体组合物,添加到纤维增强树脂基复合材料中时,不影响产品的加工性能。
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