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本实用新型公开了一种直升机复合材料防鼠装置,包括平垫圈、立管组件和螺栓,所述立管组件为环形结构,立管组件的上端和下端均设有一组平垫圈,平垫圈与立管组件之间通过螺栓固定,所述立管组件包括两个上下平行的钢丝绳,两个钢丝绳之间均匀穿有立管,立管的两端内侧设有内螺纹,通过固定螺钉可以将钢丝绳一端固定到首端的立管上,通过螺母与螺纹柱转动,来使得钢丝绳张紧力,以此进行调节,通过通过平垫圈来组成环形结构,使得安装更方便,通过外螺纹位于连接柱的一端有效的防止螺栓从螺栓连接通槽内部脱落,该直升机复合材料防鼠装置,结构简单,可以有效的防止老鼠从飞机轮跑道飞机内部破坏线路,而且安装更方便。
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本发明公开了一种制备单层2H相二硫化钼/石墨烯复合材料的方法,具体过程为:以硫代钼酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的2H相硫化钼块体,插锂的2H相硫化钼块体可以在水中水解自行剥离成2H相单层MoS2纳米片,再与氧化石墨烯自组装形成单层2H相二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
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本发明公开了一种C/C复合材料高温抗氧化涂层材料的制备方法,a.将0.16mol/LAl2(SO4)3溶液150-200mL加入到50g硅微粉中,超声波混合分散预处理,在搅拌下滴加0.16mol/LNaHCO3溶液200mL,滴速为1d/s,静置过夜,抽滤水洗,真空干燥,于600℃烧结保温2h,得硅包覆物,b.在玛瑙罐中加入石英,高岭土,硼酸钠,羧甲基纤维素钠水溶液,硅溶胶水溶液,水,球磨机上研磨,得白色乳液,c.在白色乳液中加入硅包覆物,超声波混合分散预处理,磁力搅拌至乳液中没有聚集态颗粒,得分散均匀的黑色乳液,d.将黑色乳液均匀地涂在熔块表面,在5-8℃/m升温速率下升温至1000℃用马弗炉烧结保温2h,即在熔块表面形成致密的高温抗氧化涂层。本发明用于制备C/C复合材料高温抗氧化涂层材料。
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本发明公开了一种超导-金属-高分子复合材料,其特征是随着所受压力的增加,复合材料的电阻率大大减小,填料本身是氧化物超导体或氧化物超导体加上极少量的不易被氧化的金属粉,导电性能稳定,使用寿命更长,并且击穿电场强度不小于6×105V/m,超导-高分子复合材料在液氮温区有一定的磁悬浮效应。
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本实用新型公开了一种SMC复合材料装饰扣板,包括扣板,所述扣板包括有平板,所述平板的顶部设置有固定条,且固定条的数量为四个,四个所述固定条分别设置在平板的四边位置,所述固定条的一侧均开有卡接槽,且卡接槽位于固定条的外侧,所述扣板的内部包括辅助剂、MD填料、低收缩添加剂、不饱和树脂、专用砂、图案层,且图案层位于辅助剂、MD填料、低收缩添加剂、不饱和树脂和专用砂整体的一侧。本实用新型采用SMC复合材料装饰扣板,具有良好的环保和节能特性,且扣板在使用时具有良好的耐腐蚀、防水防潮和耐污易洁功能,提高了扣板的整体使用寿命长,保护膜采用纳米分子材质制作,能够对图案层的图案进行保护。
本发明提供了一种高隔热耐火聚烯烃/石墨烯半导电复合材料及其制备方法,该高隔热耐火聚烯烃/石墨烯半导电复合材料由下述原料制得:低密度聚乙烯树脂、乙烯‑辛烯共聚物、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、马来酸酐接枝聚乙烯、氢氧化铝微粉、低温玻璃粉、硼酸锌、纳米石墨烯、硅氮阻燃剂、聚乙烯蜡、硅油、抗氧剂、硅烷偶联剂。本发明高隔热耐火聚烯烃/石墨烯半导电复合材料在燃烧过程中能形成蜂窝状微孔的陶瓷状铠体,不仅具备隔火、隔热、隔温等优良性能,具有耐火及无卤低烟阻燃性能,而且具备优良的半导电性能,具备环保性能,不会对环境造成污染,是环境友好材料。
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本发明公开了一种超声波辅助插层钒基氧化物复合材料的制备方法的制备方法及应用,首先利用机械搅拌和一定频率和一定时间下的超声处理对金属离子进行混合、插层处理,然后通过加入双氧水促进反应后得到中间产物,最后经过水热反应后即可使得两种金属阳离子与水分子均匀地掺杂进钒基氧化物中得到多孔纳米片缠绕而成的微米花产物,钒基氧化物的层间距会被掺杂的金属阳离子扩大,该超声波辅助插层钒基氧化物复合材料用于锌离子电池正极材料时,表现出极为优秀的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种异原子掺杂碳包覆二维金属硒化物纳米片复合材料的制备方法及其在低温钠离子电池中的应用,以NiSe2为例进行说明,将β‑Ni(OH)2@PDA NSs中间产物在高纯氮气保护下,进行热处理得到NiO@N‑C NSs。然后将NiO@N‑C NSs与硒源混合,用真空固相法合成NiSe2@N‑C NSs。最后向得到的NiSe2@N‑C NSs中加入硫源和硼源,在乙醇中超声分散均匀后水浴加热回流得到NiSe2@N,S,B‑C NSs。该方法制得的氮、硫、硼共掺杂的碳包覆二维金属硒化物纳米片复合材料用作低温钠离子电池负极材料时展现出优异的低温储钠性能,因此在低温钠离子电池中具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种制备单层2H相二硫化钨/石墨烯复合材料的方法,具体过程为:以硫代钨酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的2H相硫化钨块体,插锂的2H相硫化钨块体可以在水中水解自行剥离成2H相单层WS2纳米片,再与氧化石墨烯自组装形成单层2H相二硫化钨/石墨烯复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种片状氧化铝‑炭复合材料的制备方法及应用。本发明以酚醛树脂作为炭源,F127作为表面活性剂,硝酸铝和乙酰丙酮形成的螯合物作为铝源,再经过氨水处理后,合成片状氧化铝‑炭复合材料。该材料为介孔结构。该复合材料的制备方法简单,无高温高压及苛刻的设备,适合工业化大规模生产,其本身具有催化活性,也可作为载体,负载金属铜后,实现乙醇脱水制乙烯。
本发明公开了一类非晶态过渡金属氧化物封装锰基氧化物复合材料的制备方法及其应用。首先利用水热法获得2×2隧道型锰基氧化物前驱体,再利用水解法获得最终产物,即非晶态过渡金属氧化物封装锰基氧化物复合材料。该制备方法简单、反应条件温和、制备成本低廉,无需高温煅烧,有利于工业化大批量生产,制得的非晶态过渡金属氧化物封装锰基氧化物复合材料用作水系锌离子电池正极材料时,比晶态过渡金属氧化物封装锰基氧化物和未封装的锰基氧化物表现出更优的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种选择性去除阳离子染料的Ag3PO4@Ag/碳球三元异质结复合材料的制备方法,将摩尔浓度为0.5mol/L的葡萄糖溶液置于水热反应釜中于180℃水热反应5‑8h得到平均直径为0.3‑0.7μm的碳球;将10wt%‑25wt%的氨水溶液滴加至0.05‑0.2mol/L的AgNO3溶液中配制成透明的银氨溶液;将碳球加入到银氨溶液中,其中碳球与AgNO3的质量比为0.01‑0.1:1,搅拌2‑10h;将Na2HPO4溶液滴加到上述混合溶液中,其中Ag+与PO43‑的摩尔比为3:1‑10,反应1‑3h,随后离心、过滤、洗涤,真空干燥箱中50℃干燥制得Ag3PO4@Ag/碳球三元异质结复合材料。本发明能够实现快速高效去除阳离子染料的目的,合成的Ag3PO4@Ag/碳球三元异质结复合材料具有很好的稳定性。
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本发明公开了一种螯合剂辅助制备锡/铜/碳复合材料的方法,将三水合硝酸铜溶液加入1,3,5‑均苯三甲酸溶液中,室温下搅拌反应得到铜基有机骨架材料HKUST‑1;将其分散在螯合剂溶液中,室温下搅拌反应且离心洗涤,将其浸泡于丙酮溶液中除去表面吸附的水分子;将所得固体分散到氯化亚锡水溶液中进行化学螯合,洗涤干燥后将产物在氮气保护下热处理得到锡/铜/碳复合材料。本发明操作工艺简单易行,绿色环保,制的锡/铜/碳复合材料具有丰富的孔道结构和较宽的孔径分布,在气体吸附、催化和储能等相关领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种利用废弃花生壳及铁锈通过固相烧结法一步制备Fe3O4/C磁性复合材料的方法,属于复合功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将花生壳和铁锈分别经过清洗、干燥处理后研磨,再将研磨后的花生壳粉料和铁锈粉料按质量比1:2的比例混合研磨1‑2h,取研磨后的混合粉料置于流量为10mL/min的体积百分数为3%H2/97%Ar还原气氛的烧结炉中,以5℃/min的升温速率升温至550℃并保温30min,然后冷却至室温得到Fe3O4/C磁性复合材料。本发明所制得的Fe3O4/C磁性复合材料结构优异在染料吸附方面效果显著,且在磁场下可方便分离,可重复利用。另一方面实验所需的条件和仪器简单易得,可实现工业批量化生产。
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本发明涉及一种便于一次喷涂成型的石膏基复合材料及其施工方法,属于建筑用材料技术领域;一种便于一次喷涂成型的石膏基复合材料,其特征在于:该复合材料为双组份体系,分别为组分A和组分B,组分A以重量份计包括以下物料:半水石膏15‑100份、纤维1‑10份、碳酸钙0‑30份、石墨0‑5份、发泡剂0‑10份、缓凝剂1‑15份,组分A还包括海泡石、膨胀珍珠岩、蛭石、EPS颗粒中一种或两种的混合物,其重量份数为5‑40份;组分B为改性氢氧化铝,组分B占组分A重量的5‑30%。通过该防火材料可以实现对基材一次喷涂厚度达到70mm且不出现流挂现象,避免了工人对基材进行多次喷涂,减少了多次喷涂所需要的等待时间,大大缩短了工期。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种硅氧碳复合材料、制备方法及锂电池材料,硅氧碳复合材料为硅@碳@氧化硅@碳复合物,该硅@碳@氧化硅@碳复合物以纳米硅为内核,纳米硅的外周依次包覆三层包覆层,三层包覆层依次为第一碳包覆层、氧化硅层和第二碳包覆层,第一碳包覆层作为外壳包覆于所述纳米硅外周,氧化硅包覆于第一碳包覆层外周,第二碳包覆层包覆于氧化硅层外周,氧化硅层设置通孔。本发明的复合材料氧化硅具有较为坚固的结构能够较好的抑制纳米硅的膨胀,第一碳包覆层使得其具有较好的导电性能,硅氧碳负极材料在锂离子电池中表现出来较高的比容量和良好的循环性能。
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本发明属于电催化材料技术领域,具体涉及一种NiCoP/NiCo‑DH@NF复合材料、制备方法及应用,该NiCoP/NiCo‑DH@NF复合材料具备双金属纳米片层阵列结构,该制备方法是(1)将泡沫镍进行预处理;(2)取硝酸钴和二甲基咪唑溶解水中搅拌均匀,再加入步骤(1)中的泡沫镍,静置3‑5h,取出泡沫镍洗涤并干燥,得Co‑MOF@NF;(3)取氯化镍溶于水中,加入步骤(2)中的Co‑MOF@NF,在160℃下,水热4‑5h,取出后,用水和乙醇交替洗涤并干燥,得NiCo‑LDH;(4)将次磷酸钠与步骤(3)中NiCo‑LDH分别放置在管式炉的上游侧和下游侧,以3℃/min的升温速率升温,在350℃保持2h,得双金属纳米片层阵列NiCoP/NiCo‑DH@NF复合材料。本发明催化活性强、能够进行HER和OER反应。
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本发明公开了一种蚁巢状硫包裹硫化锂复合材料的制备方法,属于硫化锂功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将1‑16g干燥后的硫粉在水浴条件下溶于100mL醇类有机溶剂中得到溶液A;待水浴温度升高至55‑60℃时向溶液A中加入0.655g氢氧化锂,升高水浴温度至80℃并保持10min得到溶液B;将溶液B置于旋转蒸发器中旋蒸出溶剂即得蚁巢状硫包裹硫化锂复合材料。本发明采用能够使硫溶解的醇类有机溶剂,并采取相应的保护措施,通过溶剂热回流法得到在自然条件下可稳定存在的硫包裹硫化锂复合材料。
本发明公开了一种用于锂离子/钠离子电池负极的纳米片状Sb/C复合材料的制备方法,属于锂离子/钠离子电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:将锑盐和配体溶于溶剂中反应得到片状沉淀为中间体;将所得中间体进行间苯二酚‑甲醛碳包覆,再经烧结后即可得到用于锂离子/钠离子电池负极的纳米片状Sb/C复合材料。本发明的合成方法具有设备简单、操作简便、制得产物结构特殊等优点,制得的纳米片状Sb/C复合材料可大大提高锂离子/钠离子电池的能量密度和倍率性能。
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本发明公开了一种碳纳米管/镍复合材料的制备方法和应用,将醋酸镍溶液逐滴滴入溶解有对苯二甲酸的DMF中,搅拌后得到澄清的混合液,将混合液放入反应釜中,120℃下反应6个小时,冷却后取出,分别用DMF和乙醇离心洗涤,70℃下烘24h后得到绿色的镍基金属有机框架材料,所述醋酸镍与对苯二甲酸的摩尔比为1:2,溶解有对苯二甲酸的DMF中对苯二甲酸的浓度为0.1mol/L;依次利用碳化法和酸腐蚀法对镍基金属有机框架材料处理后制备得到碳纳米管/镍复合材料。本发明由金属有机框架衍生的碳纳米管/镍复合材料首次被用作全固态超级电容器,并展现了较高的超级电容器比容量、良好的倍率性能和稳定的循环能力。
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本发明公开了一种金属铋与β‑氧化铋复合材料的制备方法,将4.85g五水硝酸铋溶于100mL摩尔浓度为1.6mol/L的稀硝酸溶液中得到溶液A,将2.8g二水合草酸溶于60mL去离子水中得到溶液B,将溶液B滴加到溶液A中形成白色沉淀,继续搅拌30min后超声30min得到沉淀,反复冲洗沉淀直至洗脱液呈中性,干燥得到前驱体粉末,将前驱体粉末置于270℃的干燥箱中保温12min得到条状草绿色金属铋与β‑氧化铋复合材料。本发明制备过程简单可行,合成周期较短,制得的目标产物草绿色金属铋与β‑氧化铋复合材料在光电材料领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种锂硫电池用正极复合材料,该正极复合材料包含以下重量份数的组分:膨润土4份、单质硫3~6份。本发明的锂硫电池用正极复合材料,采用膨润土与单质硫复配,膨润土比表面积较大,吸附能力较强,可以很好的固载单质硫;膨润土复合单质硫之后,改善了锂硫电池在充放电过程中,多硫化物过多的溶于电解液而导致的活性物质损失的问题,从而使电池拥有良好的循环性能,放电比容量较高,循环性能稳定;膨润土作为合成锂硫电池用正极材料的新基体,极大地降低了正极材料的成本,膨润土本身无污染,具有良好的经济效益和环境效益,适合推广应用。
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本发明公开了纳米材料技术领域的一种氧还原催化剂纳米复合材料的制备方法,所述氧还原催化剂纳米复合材料的制备方法的具体步骤如下:S1:将氧化铝模板用环氧树脂和固化剂固定在玻碳电极表面;S2:得到纳米线阵列电极;S3:将玻碳电极的表面经过机械研磨处理;S4:将经过抛光处理后的玻碳电极在超声水浴中清洗;S5:用循环伏安法活化;S6:以循环伏安法沉积纳米颗粒,制备出纳米粒子电极;S7:将步骤S2中制备出的纳米线阵列电极和步骤S6中制备出的纳米粒子电极利用循环伏安法25~30个循环制备纳米复合材料,本发明制备方法简单,成本低,采用氧化还原催化剂替代铂催化剂,得到的纳米复合材料粒径分布均一,重现性好。
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本发明公开了一种铁镍电池负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料由5wt%~30wt%的锡酸盐化合物和70wt%~95wt%的活性四氧化三铁组成,具体制备过程为:将三价金属氧化物与锡酸钾或锡酸钠水溶液混合形成浆料后,经蒸发干燥、高温烧结后得到锡酸盐化合物;再将锡酸盐化合物与四氧化三铁粉体混合球磨后得到铁镍电池负极复合材料。本发明制成的铁镍电池能有效降低充电电压和提高克容量,并能提升化成速度和放电平台且可减少析气量。
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本发明公开了一种氧化石墨烯增强石膏复合材料及其制备方法,属于医药生物材料技术领域。本发明的技术方案要点为:一种氧化石墨烯增强石膏复合材料,是由氧化石墨烯与石膏复合而形成的,其中氧化石墨烯的掺入量为石膏质量的0.06%-0.12%。本发明还公开了该氧化石墨烯增强石膏复合材料的制备方法。本发明通过将氧化石墨烯复合至石膏胶凝材料中,可以有效提高石膏的抗弯、抗压强度,从而改善石膏的力学性能,进一步扩大石膏的应用领域。
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本发明涉及生物医用材料,具体公开了一种包装用聚乳酸复合材料及其制备方法,该韧性包装用聚乳酸复合材料包括PLA、PBAT、PEG、增容剂按相应比例制备而成;其制作工艺简单,可量产,PBAT作为增韧剂,在增容剂的作用下,降低PLA与PBAT两相之间界面力,同时,借助增容剂与PLA、PBAT之间的作用力进一步均匀分散韧性介质,大大提升了PLA材料的韧性,且复合材料的熔融指数也有所提升。
本发明公开了一种三元异质结NiO/Ni2P/N‑C纳米片复合材料制备方法及其在钠离子电池中的应用,属于钠离子电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:将CTAB和镍源加入到乙醇和水的混合溶液中形成均匀溶液,将均匀溶液水热反应得到β‑Ni(OH)2 NSs前驱体;将β‑Ni(OH)2 NSs前驱体加入到碱性缓冲溶液中并加入盐酸多巴胺反应得到β‑Ni(OH)2@PDA NSs中间产物;将中间产物在高纯氮气保护下进行热处理即可获得NiO@N‑C NSs;将NiO@N‑C NSs和磷源合理配比,在高纯氮气保护下热处理得到三元异质结NiO/Ni2P/N‑C纳米片复合材料。本发明制备的三元异质结NiO/Ni2P/N‑C纳米片复合材料用作钠离子电池负极材料时展示出了优异的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种石墨烯-硫化物量子点复合材料的制备方法。本发明的技术方案要点为:一种石墨烯-硫化物量子点复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将2-8mg氧化石墨烯加入到70mL去离子水中超声分散得到棕黄色悬浊液;(2)将0.266g醋酸锌或0.123g醋酸镉和0.228g硫脲依次加入上述悬浊液中,再加入1-5mL聚丙烯酸,用氨水调节溶液pH=8-10;(3)将步骤(2)得到的溶液转移到水热反应釜中于160-200℃水热反应6-8h,冷却后,将水热反应釜底部的黑色沉淀分离,洗涤,烘干即制得石墨烯-硫化物量子点复合材料。本发明步骤简单,操作方便,采用水做溶剂,通过一步水热法制备石墨烯-硫化物量子点复合材料,避免了使用有机溶剂带来的成本高和环境不友好的缺点。
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本发明属于电化学储能材料及其制备领域,公开了一种硫化聚合物复合材料及其制备方法和应用。硫化聚合物复合材料的制备方法包括以下步骤:将升华硫和导电聚合物混合均匀,置于管式炉中,在惰性气氛下经过共热反应即可制得硫化聚合物复合材料。该材料中,小分子硫在物理约束和化学键合的作用下牢牢地被束缚于导电聚合物分子间,使得多硫化物的溶解引起的“穿梭效应”得到有效控制,聚合物优良的导电性也有效修饰了小硫分子的电子导电能力。该材料与碳酸酯基电解液相容性良好,并可获得较优异的电化学性能,本发明所制备的硫化聚吡咯锂硫电池正极材料展现了优异的可逆性和循环稳定性。
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本发明公开了一种巨介电常数聚偏氟乙烯基纳米复合材料及其制备方法,属于高介电材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将1wt%‑5wt%的碳纳米管超声分散于无水乙醇中形成碳纳米管分散液;将碳纳米管分散液的二分之一加入到研钵中与95wt%‑99wt%聚偏氟乙烯混合研磨1‑2小时,再加入另外二分之一的碳纳米管分散液继续研磨2‑4小时;将研磨后的混合粉末置于烘箱中于70℃干燥12小时;将干燥后的混合粉末放入粉末压片机中进行压片制得巨介电常数聚偏氟乙烯基纳米复合材料。本发明制得的聚偏氟乙烯基纳米复合材料介电常数较高、制备工艺简单、环境友好且成本低廉。
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