本发明涉及基于层状双金属氢氧化物的复合纳米材料,包括二价金属及三价金属元素组成的层状双金属氢氧化物以及与其形成良好电接触的氧化钛、氧化锌或Mxene纳米材料,所述的氧化钛、氧化锌或Mxene纳米材料与层状双金属氢氧化物的质量比为(0.05~0.2):1;所述的层状双金属氢氧化物中二价金属与三价金属元素的摩尔比为1:(0.2~1)。本发明的有益效果是:氧化钛、氧化锌、Mxene等具有优异的光催化性能,LDHs具有特殊的层状结构可以作为催化剂载体,能够使负载的催化剂具有更高的利用率和催化活性;本发明的复合材料采用共沉淀法制备,制备过程易操作,反应条件温和,室温下即可进行,成本相对较低。
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本发明涉及无纺布技术领域,更具体地,本发明涉及一种拒水抗静电无纺布的制备工艺及其应用。申请人提供了一种拒水抗静电无纺布的制备工艺,通过将聚酯纤维和多糖纤维混合,值得复合材料,当进行整理液的制备时,可有效的促进各种助剂,如抗静电剂、拒水剂,尤其是氟碳拒水剂的浸渍和分散,形成均匀的抗静电和拒水保护层,得到的无纺布即便经过多次水洗,也具有高的拒水和抗静电能力,具有好的柔软度、亲肤性、透气性,可用于医疗、卫生、工厂、家具等多个领域。
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本发明涉及一种超薄碳质皮肤修复材料及制备方法,在碳纸上制备的微米带状羟基磷灰石的孔隙之间制备螺旋带状氮化硅,剥离后得到“微米带状羟基磷灰石‑螺旋带状氮化硅”复合体,在复合体的表面涂刷微米带状羟基磷灰石,形成“微米带状羟基磷灰石‑螺旋带状氮化硅‑微米带状羟基磷灰石”夹层薄膜,在夹层薄膜的结构中沉积碳基体,使得复合材料的组分之间进行了有效的连接,同时也保持了其孔隙结构,因而维持了其透气性。本发明的碳质皮肤修复材料具有良好的柔韧性、超薄的厚度,具有低的密度,赋予了材料良好的透气性,材料本身具有较好的耐高温性能,对材料进行高温灭菌不会导致材料的组元和微观结构发生改变。
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本发明公开了一种不锈钢/碳钢复合薄板带材的制备方法,属于金属层状复合材料制备技术领域。首先对不锈钢板带坯和碳钢板带坯进行软化退火,并机械打磨其待复合表面,进行不锈钢/碳钢层叠组坯,在150~600℃下加热后进行预轧制复合,得到不锈钢/碳钢预复合板带坯,接着在950~1300℃下加热后进行终轧制复合,得到不锈钢/碳钢复合薄板带材。本发明的优点在于,通过将在空气氛围下加热进行的预轧制复合与终轧制复合相结合的工艺就能实现不锈钢与碳钢之间的高强度冶金结合,特别适合于低成本高效地制备大尺寸大卷重的不锈钢/碳钢复合薄板带材。
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一种应用于高镍三元正极材料导电剂的制备方法及应用,通过将表面修饰后的单层氧化石墨烯分散液与表面活化处理后的乙炔黑分散液充分混合,经过表面基团交联反应后,从反应液中抽滤后再热还原得到单层石墨烯/乙炔黑复合材料。本发明通过引入比表面积大、电子/离子导电性能好的单层石墨烯与常规导电剂交联结合,使复合导电剂材料具备更加完整的导电网络,不仅可以改善极片的加工性能,还能提高其制备的电池的电化学性能。
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本发明属于银合金及其复合材料设计与制备技术,具体地说是一种内生非晶相原位增强银合金材料。该材料包括合金元素Ag和Ni(或Fe、Co、Cr),以及添加的促进Ag和Ni(或Fe、Co、Cr)发生分离的合金元素Nb、Ta、Mo和B(或Si、C、B、Cr、Mo、Co、Ni,Ta、B、Nb、Fe、Mo,和Co、Nb、B)。合金熔体在快速冷却过程中先发生液相分解,形成Ag合金和Ni合金(或Fe合金、Co合金、Cr合金)两液相,基体液相Ag合金和第二液相Ni合金(或Fe合金、Co合金、Cr合金)分别结晶凝固和非晶转变,原位内生形成非晶颗粒增强银合金材料。本发明的,增强相与金属基体界面结合良好、材料致密性高,界面处无脆性相产生,具有高强高导电导热性能。
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本发明属于建筑用吸声材料领域,涉及一种基于珍珠岩负载石墨烯的吸声砂浆及其制备方法。所述基于珍珠岩负载石墨烯的吸声砂浆的制备方法包括以下步骤:(1)珍珠岩负载石墨烯复合多孔材料20~70份、分散剂0.5~6份、固体填料5~10份、乳液5~20份、水10~30份;(2)将所述水、分散剂、珍珠岩负载石墨烯复合多孔材料、固体填料、乳液混合,搅拌。所制备的珍珠岩负载石墨烯的吸声砂浆包括具有大孔、微孔相结合的复合多孔材料,增强吸声砂浆的机械性能,相比于现有技术对珍珠岩和石墨烯颗粒进行直接混合得到的复合材料,本发明的复合多孔材料孔隙度更为发达,同时在实际应用过程中不易脱落和堵塞珍珠岩的大孔孔道,有利于声波的吸收。
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本发明提供一种用于CO2捕集的磁性离子液体纳米复合吸附材料。本发明将含有胺基的离子液体负载于纳米磁性材料载体表面形成用于捕集CO2的复合材料,胺基离子液体能够高容量吸附CO2且流失少,纳米材料能够显著提高比表面积和分散度从而提高吸附容量,磁性材料能够利用磁场实现吸附剂的快速高效回收。本发明具有高吸附容量,稳定性强、离子液体不流失、能够在较高温度下具有较大的CO2容量、吸附剂能够快速高效回收等优势,因此在二氧化碳捕集领域具有很好的前景。
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本发明公开了一种提高纤维金属层板界面性能的方法,属于复合材料制备领域。本发明采用羧基化碳纳米管作为碳纤维表面增强相,三聚氰胺作为偶联剂,在缩合剂(HATU)的作用下实现碳纳米管碳纤维的化学接枝。本发明通过在碳纤维表面接枝羧基化碳纳米管,提高碳纤维表面粗糙度及极性,让碳纤维更好的与基体相结合,从而提高纤维金属层板的界面性能,该制备工艺简单,碳纤维改性过程可控。
本发明提供了一种碳纳米管膜的制作方法,包括如下步骤:S1:提供碳纳米管,并对所述碳纳米管进行纯化货开口或截断,用硝酸对碳纳米管进行加热回流,对碳纳米管进行过滤、洗涤、冷冻干燥,得到CNT;S2:将Fe(NO3)3·9H2O溶解于丙酮中,将经处理后的CNT分散于溶液中,搅拌后超声处理,随后连续搅拌至丙酮完全挥发,将所得固体在空气中升至120℃‑160℃并保持一段时间,用超纯水洗涤,得到将Fe2O3纳米粒子限制在CNT管道内的复合材料,表示为Fe2O3‑in‑CNT;S3:将30mg Fe2O3‑in‑CNT分散到30~40ml乙醇中,再探针超声处理30分钟,以获得均匀的分散溶液,将得到的分散溶液真空抽滤至聚四氟乙烯膜上,并用超纯水清洗表面杂质,得到碳纳米管膜。本发明的碳纳米管膜的制作方法催化活性高,稳定性好。
本发明公开了一种金属锡卟啉轴向功能化二氧化钛的复合光催化剂及其制备方法,属于降解燃料废水污染物的光催化材料技术领域。合成步骤包括:将锐钛型二氧化钛在有机溶剂中与金属锡卟啉按比例混合,进行加热,然后经过滤、洗涤及干燥后得金属锡卟啉敏化的二氧化钛光催化剂。本发明合成方法简单,所制备复合材料性质稳定、光催化活性高,可作为光催化处理有机污染物的环境净化材料。
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本发明公开了一种锂离子电池用Sn/C复合负极材料及其制备方法。在该方法中通过固相反应原位形成的Sn/C复合材料,制备方法包括如下步骤:以二氧化锡和金属碳化物为原料,在保护气氛围下球磨一段时间,经过加入低聚糖水溶液搅拌过滤除杂后,得到锂离子电池用Sn/C复合负极材料。本发明具有流程短,过程简单,能耗低,生产成本小,易于实现大规模生产等优点,制得的Sn/C复合负极材料在锂离子电池中展现出良好的循环性能,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种S型结构构件模具及利用该模具制备S型结构构件的方法,解决现有复杂S型结构SiC/SiC和C/SiC复合材料纤维织物的成型模具采用实心的内、外模整体结构,通过人工控制内、外模相对位置的成型工艺,在成型过程存在脱模困难、模具定位偏心以及定型缝制困难的问题。模具包括限位工装、外模、内模及芯模;本发明将芯模分为第一芯模、第三芯模及第二芯模三部分且内腔为空心。在脱出芯模时,依次去除第一芯模、第三芯模及第二芯模。其中第三芯模可从纤维织物宽开口处拔出,第二芯模破碎后可从纤维织物宽开口处移出,脱模简单,并且通过设计定位工装,保证了纤维织物的圆度及壁厚要求。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及增强金属基体及其制备方法和金属复合体及其制备方法。本发明提供一种增强金属基体的制备方法,包括:将碳化硅增强体与硅溶胶混合形成SiC浆料,而后将所述SiC浆料附着于金属本体的表面。该增强金属基体的制备方法操作简单,使得后续形成的金属复合体的层间界面结合高,不易脱落,屈服强度、抗拉强度等性能优异。
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本发明公开了一种耐高温双马树脂纤维增强非金属油管及其制作方法,涉及石油开采设备技术领域,具体包括由内至外的由双马树脂‑短切碳纤维制作成基管的内层,由纤维带预浸双马树脂后,直接缠绕到基管上,浸涂外树脂层,通过加热固化形成复合材料非金属油管。通过该方法制作的耐高温双马树脂纤维增强非金属油管具有耐高温、高强度、质量轻、耐磨、防腐蚀的特点,较目前已有的非金属管材耐温、抗拉强度、抗内压、抗扭性能均有较大的提升。该非金属油管应用于超深、高压、高温油井,可解决传统金属油管自重大、腐蚀快、修井难和作业成本高的工程难题。
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本发明属于气瓶领域,具体涉及一种碳纤维缠绕气瓶及其制备方法。该纤维缠绕气瓶包括筒形瓶体,还包括:碳纤维复合材料层,复合在筒形瓶体的外周面上,包括多层碳纤维缠绕层,所述多层碳纤维缠绕层相互之间通过树脂结合成整体结构;所述多层碳纤维缠绕层包括最内侧环形缠绕层、最外侧环形缠绕层和设置在最内侧环形缠绕层、最外侧环形缠绕层之间的至少两层螺旋缠绕层,相邻两层螺旋缠绕层之间使用环形缠绕层隔开。本发明的碳纤维缠绕气瓶,内侧采用低角度缠绕,外侧采用高角度缠绕,配合环向缠绕形成多角度纤维缠绕,纤维层之间形成交织关系,能够提高纤维强度的转化率,改善气瓶受力结构,在相同气瓶强度下,具有更高的储氢密度及抗暴破能力。
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本发明公开了一种用于防弹衣的软质防弹层及其制备方法,所述软质防弹层包括防弹层以及与所述防弹层结合的减震层,所述防弹层包括第一防弹层、第二防弹层以及第三防弹层;所述减震层上复合一第三防弹层;所述第三防弹层上复合两层第二防弹层和两层第一防弹层,且所述第一防弹层和第二防弹层间隔复合;所述第一防弹层是由多层循环层制成;所述第二防弹层是由多层浸胶循环层制成。该防弹软质防弹层轻薄、柔韧性较好、防弹性能较好,使用该材料制作的复合材料软质防弹层可以满足GJB4300A‑2012标准中II级的防弹性能要求,该结构还可用于软质防爆罐,防爆毯等安全防护用品。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料、负极片、电池及负极材料的制备方法,通过在SnO2表面包覆一层二维导电网络的石墨烯来增强SnO2材料的稳定性和导电性,采用本发明提供的SnO2/G复合材料作为锂离子电池负极材料电化学性能优异,具有较长的循环寿命、较高的比容量,并且由于石墨烯具有的二维网状结构,保证了电极片具有较好的机械性能,从而极大的改善了现有技术中的SnO2负极片循环稳定性差的问题。
可变半径的多打印头一体式桁架3D打印机及其使用方法,包括机架、棱边成形模块、环绕成形模块和角度调节模块,环绕成形模块、角度调节模块连接在机架上,环绕成形模块、角度调节模块和棱边成形模块连接;环绕成形模块由自下而上的第一顺周期环绕子模块、第二顺周期环绕子模块、逆周期环绕子模块组成;角度调节模块由安装在机架上的上、下调节模块组成,上、下调节模块分别有三组,沿机架中轴线等距阵列分布,下调节模块与对应的上调节模块处于同一竖直平面内;棱边成形模块共有三组,沿机架中轴线等距阵列分布;本发明实现变截面尺寸的高性能复合材料桁架的一体式快速成形制造,具有桁架长度充足、承载性能高、能被航天器承载升空的优点。
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本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种碳/氧化镁纳米复合粉、制备方法及应用。该方法以柠檬酸镁为单一原料,首先将原料粉体在低温下初步热处理,然后在中温非氧化气氛下烧结,待降至室温后取出试样,便可获得碳/氧化镁纳米复合粉。本发明方法制备的碳/氧化镁纳米复合粉中总碳含量约为14~17wt%,碳表现为少层石墨烯与纳米涡轮层状碳复合,且均匀包裹于纳米氧化镁晶体表面。本发明方法具有原料简单廉价、生产工艺简单,耗时短,能耗低,环保的特点,是一种快速、高效的碳/氧化镁纳米复合粉体的制备方法,所制备的碳/氧化镁纳米复合粉可有效提高低碳耐火材料的抗热震性、抗渣性和抗氧化性等。
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本发明公开了一种近海沉积污染物洗脱净化方法,包括沉积物扰动、曝气、原位覆盖、加强覆盖、污染物絮凝分离。通过本发明对近海沉积污染物进行洗脱净化,不仅能够将近海沉积物中原有的有机质、总磷、总氮均进行有效脱除,还能够有效抑制深层有机质、总磷、总氮的释放。本发明在沉积物扰动,在加强覆盖步骤中配合复合材料和化学药剂,显著提高了净化效果,因此在进行洗脱净化时无需进行多次重复洗脱操作,大大提高了近海沉积污染物洗脱净化工作效率。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种可紫外光固化的纳米四氧化三铁复合超支化水性聚氨酯的合成方法,其采用原位聚合法制备,通过控制马来酸酐和超支化聚酯的物质的量比、反应温度及催化剂种类来准确控制超支化聚酯的亲水改性反应,可根据加入纳米四氧化三铁的物质的量,灵活调整超支化聚氨酯中的16个端羟基全部或部分转化成羧基,从而达到调节磁性纳米颗粒填充量的目的。此外,选用KH570改性纳米四氧化三铁磁性颗粒,能提高纳米四氧化三铁与超支化水性聚氨酯的相容性,同时,在紫外光固化过程中,改性后的纳米四氧化三铁可直接与聚合物分子发生交联反应,增加纳米粒子与聚合物的相容性并赋予超支化水性聚氨酯磁性。
本发明公开了一种电化学生物传感器的制备方法及其在大肠杆菌检测中的应用。在玻碳电极表面滴入CDs‑Fe3O4纳米复合材料,制备CDs‑Fe3O4/GCE工作电极,激活电极后再浸泡在探针DNA中,得到DNA/CDs‑Fe3O4/GCE探针电极,将探针电极浸入不同浓度的E.coli O157:H7溶液中,水浴反应得到大肠杆菌O157:H7‑DNA/CDs‑Fe3O4/GCE。本发明构建了一种基于CDs‑Fe3O4复合纳米材料的灵敏电化学生物传感器,该电化学生物传感器对于E.coli O157:H7的测定具有良好的线性和检测限。此外,该生物传感器还成功应用于牛奶中E.coli O157:H7的测定,表明电化学生物传感器具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种减震易安装地板,包括地板本体,地板本体采用塑木复合材料,地板本体的中部等间隔开设一排通孔,通孔贯穿地板本体的前后端面,地板本体的一侧中部一体连接向外突出的安装体,地板本体的另一侧中部开设与安装体相匹配的安装槽;安装体上表面和下表面对称开设弹簧槽,弹簧槽的底部固定连接弹簧一,弹簧一的外侧连接卡板,卡板远离地板本体的一端与安装体铰接,安装槽的上下表面设有与卡板相匹配的卡槽,地板本体的下方依次固定缓冲层和垫层,缓冲层的下表面阵列开设缓冲槽,缓冲槽内设有弹簧二,弹簧二的上端与缓冲槽固定连接,弹簧二的下端与垫层抵接,地板本体上方固定实木地板层,实木地板层的上方设有透明的耐磨层。
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本发明属于耐高温特种胶技术领域,公开了一种改性苯并环丁烯树脂基胶膜热熔制备方法,先称取一定质量份数得苯并环丁烯树脂,在160~190℃条件下,采用手动搅拌或机械搅拌的方式,进行预聚体的制备,预聚2~3h;然后将一定质量份数得热塑性树脂与之混合,得到胶料;再将胶料与一定质量份数得尺寸粒径不大于10微米的无机填料混合,得到混合胶料;最后通过热熔法将步骤三得到的混合胶料制成改性苯并环丁烯树脂基胶膜。本发明的方法制备得到的胶膜材料对耐350℃的夹层结构透波复合材料蒙皮面板和夹心材料具有良好的高温粘接性能,解决了现有环氧类胶膜高温粘接性差的问题;本发明采用的热熔法适合批量生产,由于没有溶剂,因此成本低,环保,并且无污染。
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本发明公开了一种CNTs@TC4复合粉末的快速原位制备方法,通过电泳沉积技术在TC4粉末表面附着纳米铁颗粒,结合等离子增强化学气相沉积技术在TC4粉末表面原位生长碳纳米管;首先对TC4粉末进行去油去脂预处理,接着以去离子水为溶剂配制硝酸铁溶液,将去油脂后的TC4粉末平铺在作为阴极的铝片上放入盛有电解质溶液的容器中进行电沉积从而制备得到用于在TC4粉末表面生长碳纳米管的催化剂前驱体,最后用等离子增强化学气相沉积法进行碳纳米管的原位生长。本发明制备所得的碳纳米管分布均匀以及具有较高的长径比,利于后续制备所得的碳纳米管增强钛基复合材料的各项性能的提升。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种低表面粗度液晶聚酯复合物及其制备方法,其中低表面粗度液晶聚酯复合物包括以下质量份的原料,液晶聚酯树脂50~80份,玻纤20~50份;使用的玻纤长度为30~100um,直径为10~15um;其制备方法为,先将液晶聚酯和玻纤在140~150℃下干燥6h;再将干燥后的液晶聚酯树脂和玻纤混合均匀,得到混合物备用;最后,将混合物进行熔融混炼、挤出、拉条、冷却、造粒,得到低表面粗度液晶聚酯复合物。本发明制备的低表面粗度液晶聚酯复合物既能保证表面粗度低,又能使得环保、阻燃和介电性能指标达标。
本发明公开了一种花型硫化铋钾离子电池电极材料及钾离子电池的制备方法,其制备方法是将硝酸铋、硫脲、聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇后进行溶剂热反应,得到花状的硫化铋材料;该制备方法简单、高效,所制备的纳米球状硫化锑/碳复合材料应用于钾离子电池负极,表现出卓越的容量与循环性能。
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石墨烯是一种具有优异力学特性的二维碳纳米材料,结构稳定,强度高,同时还具有很好的韧性,陶瓷微粒具有很好的热反射性能。但石墨烯和陶瓷微粒都是非极性结构,附着力差,影响其优异性能的发挥。本发明采用石墨烯复合材料和陶瓷微粒作为填料,并对其表面进行改性,通过化学键合的方式均匀分散到锂基基质材料中交联融合,形成具有优异性能的高渗透性锂基水泥固化剂。本发明专利是通过特定的制备工艺,将石墨烯以化学反应交联的方式,嵌入到含有陶瓷微粒的锂基固化剂中去,形成稳定的水溶混合物,使石墨烯官能团、陶瓷微粒官能团自由基能够迅速溶于水,渗透到混凝土表面微裂隙内部,使反应后的残留物形成硅酸凝体,有效填补混凝土毛孔成为一个一个致密的实体,从而使混凝土表面的抗冲击性能、热反射性能和抗渗性等物理性能得到显著提升。
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