本发明属于材料表面工程及超疏水材料技术领域,公开了一种在无纺棉纤维织物表面制备柔性导电超疏水复合材料的方法。所述方法主要包括以下步骤:(1)无纺棉纤维织物清洗;(2)无纺棉纤维织物敏化处理;(3)无纺棉纤维织物表面化学喷涂Ag导电涂层;(4)无纺棉纤维织物表面电沉积超疏水涂层。本发明提供的一种在无纺棉纤维织物表面制备柔性导电超疏水复合材料的方法,具有制备工艺简单、成本低、镀覆均匀、柔性耐弯折、导电性能优异的优点,同时克服了传统化学镀耗时长、所用还原剂毒性大、污染大的问题。
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本实用新型公开了一种复合材料加工用的快速精确切边机构,包括工作台、照明设备、切边设备和连接杆,工作台的一侧设置有固定架,固定架的顶端活动连接有放置辊,工作台顶端的一侧连接设置有照明设备,工作台与照明设备属于固定连接,工作台顶端的一侧活动连接有限位架。本实用新型通过在工作台的顶端活动连接有限位架,并通过将需要切边的复合材料放置在限位架上,同时通过拉动切边设备一侧的把手,可以使把手带动切边设备在限位架上滑动,并使切边设备底端的切割刀头在限位架内的刀槽上滑动,同时完成对复合材料的快速切边,提高了整体的切边效率。
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一种具弹性透气效果之复合材料,该复合材料包含有一布层及一弹性层,其中该弹性层系由闭孔式发泡材料制成,其具有一靠合在布层上的底面、一与底面相反侧之顶面,以及多数贯穿底面及顶面之针扎孔,而该布层具有一基片以及许多分布在基片上之穿结元件,该穿结元件穿过弹性层之针扎孔并使该弹性层与该布层牢固结合。具体实施时,藉针扎技术在弹性层上形成针扎孔,同时让布层上之穿结元件穿过针扎孔,而将该布层及弹性层稳固地结合,同时该穿结元件的一端穿出于弹性层之顶面。与现有类似的这种复合材料对比,本实用新型兼具有弹性及透气之效果,同时另弹性体之顶面产生类似布面之视觉及触觉。特别适用于制作需弹性透气例如鞋垫类日用产品,具有穿着舒适感。
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本发明涉及新材料技术领域,特别是涉及NaYF4:Yb,Er与碳点的纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料包括NaYF4:Yb,Er材料和碳点,所述NaYF4:Yb,Er的表面修饰有支化聚乙烯亚胺,所述碳点是羧酸根官能化碳点,该NaYF4:Yb,Er与碳点的纳米复合材料具有稳定的复合结构,并且具有优异的双模发光特性;其制备方法使NaYF4:Yb,Er与碳点快速吸附一起,有效提高了NaYF4:Yb,Er与碳点的复合结构稳定性,具有生产效率高、容易操作、成本低、重现性高的优点。
本发明涉及新材料技术领域,特别是涉及一种能稳定发射出余辉的碳点基室温磷光复合材料及其制备方法、应用和使用方法,该碳点基室温磷光复合材料由Y(OH)xF3‑x前驱体和碳点基长余辉材料组成,使得碳点基长余辉材料发射出对应颜色的余辉,且具有性能稳定、不易淬灭的优点,该能稳定发射出余辉的碳点基室温磷光复合材料能在制造防伪产品、传感产品、信息加密产品、光电器件产品或生物成像产品中的应用。
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本发明涉及一种复合材料及其制备方法、包含其的墨水,以及成膜方法。所述复合材料包括金属氧化物空心纳米粒子,以及键合在所述金属氧化物空心纳米粒子表面的聚丙烯酸盐链段;所述金属氧化物空心纳米粒子之外还包覆有二氧化硅包覆层,该二氧化硅包覆层具有若干微孔;所述聚丙烯酸盐链段经所述微孔穿出至所述二氧化硅包覆层之外。该复合材料可作为光子晶体材料,长程可调控响应,且在墨水中可以稳定存在,不易团聚和沉降。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种低介电纳米注塑的聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。所述的聚酰胺复合材料,包括聚酰胺10~95%,聚倍半硅氧烷1~10%,抗氧剂0.05~0.5%,脱模剂0.1~2%,增韧剂1~10%,聚烯烃1~15%,玻璃纤维5~50%。本发明采用聚酰胺,聚倍半硅氧烷,抗氧剂,脱模剂,增韧剂,聚烯烃,玻璃纤维共同作用,在不锈钢纳米注塑工艺下,具有很高的不锈钢结合力,同时能够具有低介电常数和低介电损耗。当用氮化鹏替代部分玻纤后,材料的介电常数和介电损耗均得到降低,同时,不锈钢结合力下降幅度并不大,仍然保持在30MPa以上。而且本发明的制备方法简单易行,适于大规模生产应用。
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本发明涉及一种柔性相变复合材料及其制备方法。本发明利用纳米纤维素/MXene/四氧化三铁共同稳定石蜡液滴,经高速剪切后得到稳定的Pickering乳液;再结合紫外光引发自由基聚合技术得到结构中镶嵌着石蜡微球的柔性聚丙烯酰胺相变复合材料。其中石蜡被封装在纳米纤维素/MXene/四氧化三铁复合壳中,改善石蜡的结构稳定性。相变石蜡微球填充在柔性的聚丙烯酰胺基体中,赋予相变材料优异的柔韧性。本发明制备过程简单,制得的相变复合材料能收集大量的废热并将其储存起来,与热电发电机结合,输出电压达到550‑630mV、电流为90‑120mA,输出功率密度达到35‑45W/m2;在废热利用和温差发电方面有良好的应用前景。
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本发明公开了一种碳酸氧镧‑埃洛石复合材料及其制备方法和应用。本发明将天然纳米管状埃洛石矿物与碳酸氧镧前驱体溶液均匀混合,通过抽真空和低温燃烧等方法制备出在埃洛石纳米管内外均匀负载碳酸氧镧的复合材料,既保留了埃洛石的介孔结构,又不堵塞其内腔,对磷酸根离子的饱和吸附量高达100mg·P/g,可用于吸附磷酸根离子或用于制备除磷吸附剂。本发明复合材料的制备方法还具有能耗低、操作简单、制备周期短等优点,具有良好的应用前景。
本发明公开了具有三维导电网络的橡胶/低熔点合金/纳米碳复合材料及其制备方法。以质量百分比计,其原料组成为橡胶60~85%、补强剂5~15%、硫化剂0.5~5%、纳米碳材料1~5%、低熔点合金5~20%。制备时先将橡胶、补强剂、低熔点合金、纳米碳材料和硫化剂在橡胶开炼机中进行混合,在高于低熔点合金熔点的压合温度下压合,使低熔点合金纤维化并发生取向,将制得的薄胶片沿着合金纤维的取向方向裁剪,上下堆叠,低压硫化。本发明在无需大量添加导电填料的情况下,仅仅通过压合取向和重新堆叠构建橡胶/低熔点合金/纳米碳复合材料的三维导电网络,在较大范围内可调控复合材料的导电性能,大大降低了导电的逾渗阈值。
本发明公开一种原位自组装三维花状二硫化钴/MXene复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是将可溶性钴盐水溶液和硫化剂水溶液,搅拌得到混合溶液,将MXene水溶液加入混合溶液中搅拌,超声分散得到MXene混合溶液;MXene混合溶液在150~280℃进行水热反应,随炉冷却后再进行抽滤,经干燥后得到固体;将固体冷冻干燥制得。本发明通过静电作用自组装在MXene纳米片基体上,该基体能够有效的容纳二硫化钴在充放电过程中的体积效应,该复合材料具有优异的充放电循环性能、倍率性能和高的首次库伦效率。
本发明公开了一种可循环再生利用的纸塑复合材料用水溶性涂覆材料及其制备方法,该水溶性涂覆材料包括聚乙烯醇(PVA)、羟丙基纤维素(HPC)、甘油、乙二醇、淀粉、沉淀法二氧化硅、滑石粉、消泡剂、流平剂和水,各组分计量后加入到带有加热夹套的容器中,在搅拌下升温至95℃,在搅拌下保温2‑4小时,然后停止加热,并通过夹套冷却水冷却至室温,在室温下继续搅拌0.5小时,出料即为一种可循环再生利用的纸塑复合材料用水溶性涂覆材料。本发明所制备的水溶性涂覆材料环保、安全,具有优异的热封粘合性,并能够实现纸塑复合材料的可再生循环利用。
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本发明属于催化剂技术领域,公开了一种纳米银‑木质素碳复合材料及其制备方法和应用。本发明方法包括以下步骤:(1)木质素在纳米化试剂作用下纳米化后,加入磺酸化试剂进行磺化反应,得到磺化木质素;(2)与甲醛、胺化试剂反应,得到磺化胺化木质素;(3)与银盐反应,得到纳米银;(4)与碳化活化剂混合,高温碳化得到纳米银‑木质素碳复合材料;各组分质量份配比如下:木质素100份;纳米化试剂1‑10份;磺酸化试剂5‑20份;甲醛50‑150份;胺化试剂50‑150份;银盐10‑40份;碳化活化剂100‑400份。本发明复合材料纳米银负载量高、循环利用性能好,可应用于催化材料、杀菌材料、生物材料、光学材料等领域。
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本发明提供了一种改性吸水珠纳米复合材料及其制备方法与应用,利用市面常见的吸水珠,通过单次或分步多次吸水膨胀和脱水收缩,在其内部通过原位合成的方法负载纳米FeS,将FeS固定在内部构成活性位点,原料廉价易得,制备方法简单。通过所述的制备方法得到的改性吸水珠纳米复合材料结构可控、粒径可控、负载后不易脱落,材料形状维持不变,强度大,不易破碎,便于使用。所述的改性吸水珠纳米复合材料吸水膨胀后内部空间增大,吸附去除重金属的效果明显,可以同时解决目前纳米材料不宜回收和易团聚的问题,在重金属治理领域中具有良好的应用前景。
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一种钼酸镍/石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:首先将氧化石墨烯溶于去离子水中,经超声分散后制得氧化石墨烯溶液备用;然后在上述氧化石墨烯溶液中加入醋酸镍搅拌均匀后,分别添加钼酸铵和尿素,分别搅拌均匀后得到的混合溶液转移至加压釜中,并放置于烘箱中处理;再将烘箱中处理后的物质取出冷至室温后,进行离心,将下层固体颗粒进行洗涤,并真空干燥即可。本制备方法制备的钼酸镍/石墨烯复合材料为钼酸镍/掺N石墨烯复合材料,可用作超级电容器的电极材料,导电性能更优,同时也避免了石墨烯片层的团聚,将电流密度增大均可拥有高的电容保持率。
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本发明公开了一种具有钢筋混凝土结构的高强纤维素/木素复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)将木材切成所需特定形状的木片;(2)将木片浸泡在含有亚硫酸钠、氢氧化钠和甲醇蒸煮液的反应釜中,蒸煮;(3)将蒸煮后的木片用清水洗涤,除去残余蒸煮液后,加压干燥,得到所述具有钢筋混凝土结构的高强纤维素/木素复合材料。本发明的复合材料具有钢筋混凝土结构,抗张强度最高达810MPa,是原始木片的20倍。本发明制备方法工艺简单,制备过程中不需要添加任何难生物降解和对环境有害的物质,是一种高效率、环境友好的制备方法。
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本发明公开一种聚合物/石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,所述方法包括:在超声波作用下,在酸性水溶液中,分别制备得到分散均匀的聚苯乙烯微球、石墨烯和碳纳米管悬浮液。然后将所制备得到的三者悬浮液均匀混合,并通过调控混合溶液pH值,赋予三者带相反电荷。由于静电相互作用,石墨烯和碳纳米管将均匀包覆于聚苯乙烯微球表面,得到聚苯乙烯/石墨烯/碳纳米管三元杂化物。最后,通过热压成型工艺制备具有三维石墨烯‑碳纳米管杂化网络的聚苯乙烯复合材料。本发明得到的聚苯乙烯/石墨烯/碳纳米管三元杂化物能够相互抑制各自的团聚行为,促进石墨烯和碳纳米管在聚合物基体中构建三维杂化网络,形成大量的导电通路。在低填料用量下,能够显著赋予复合材料优异的导电性能。
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本发明公开了一种无机晶须增强镁基复合材料,由包含如下组分和质量百分含量组成:无机晶须5.0‑35.0wt%,镁合金65.0‑95.0wt%,强度和硬度高,耐热及耐蚀好,耐磨性好,具有良好的抗热冲击、抗氧化性能等特点;本发明还公开了一种无机晶须增强镁基复合材料的制备方法,采用半固态机械‑电磁双重搅拌铸造工艺简单、操作方便、成本低廉等优点,制备的无机晶须增强镁基复合材料尺寸细小、分布均匀、空隙率较小,综合力学性能优异。
本发明公开了一种金纳米颗粒/MIL‑53(Fe)复合材料、半胱氨酸传感器及制备方法与应用。所述金纳米颗粒/MIL‑53(Fe)复合材料由MIL‑53(Fe)和AuNPs胶体溶液制得;所述半胱氨酸传感器包括参比电极、对电极及修饰后的工作电极,所述修饰后的工作电极由工作电极及固化在工作电极表面的物质识别膜组成,其中,所述物质识别膜包括AuNPs/MIL‑53(Fe)复合材料和全氟磺酸树脂。本发明的半胱氨酸传感器具有良好的电子传递性,能将反应产生的电子进行良好的转移,能实现半胱氨酸的检测,提高所述传感器的反应速度;具有较宽的检测范围,较低的检测限,反应在室温环境下进行,性能稳定,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种磷掺杂的异质镍钴硫化物复合材料及其制备方法与应用。本发明通过将泡沫镍置于含硝酸钴‑表面活性剂的甲醇‑水溶液中,水热反应,反应后冷却、清洗、干燥,得到的生长钴前驱体的泡沫镍进行煅烧,得到负载四氧化三钴的泡沫镍;将其置于含乙酸镍和硫代乙酰胺的乙醇溶液中,进行水热反应,反应后冷却、清洗、干燥,获得异质镍钴硫化物纳米复合材料;接着,将其放在气流下游,在上游的位置放入次磷酸钠,在氮气中进行煅烧,自然冷却,得到磷掺杂的异质镍钴硫化物复合材料。该材料具有出色的导电性和优异的电化学性能,将其作为活性材料应用于超级电容器中,表现出极好的循环稳定性和较高的能量密度。
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本发明公开一种高CTI溴系阻燃增强聚酰胺复合材料及制备方法与应用。该复合材料包括热塑性聚酰胺树脂36~49%、溴系阻燃剂16~22%、三氧化二锑3~5%、阻燃补充剂3~5%、增强材料20~40%、主抗氧剂0.15~0.25%、光吸收剂0.25~0.35%。本发明通过在热塑性聚酰胺树脂中添加阻燃补充剂片层状矿物,起补充稳定阻燃的效果,改善复合材料的灼热丝性能;加入增强材料扁平状异形玻璃纤维,有效提高流动性、改善制品表面和翘曲变形;增强材料扁平玻璃纤维与阻燃补充剂片层状矿物互相协作,阻碍放电过程中材料表面支化炭的形成,提高材料的CTI值,为阻燃聚酰胺产品在高要求电子电气上的使用提供安全保障。
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本实用新型公开了一种适用于复合材料船的海水滤器,包括装置主体,所述装置主体底部设有进水管,所述进水管底部设有焊接颈圈,所述焊接颈圈底部安装有玻璃钢管,所述焊接颈圈外壁安装有第一固定法兰,所述装置主体一侧焊接有出水管,所述出水管一端伸入装置主体内部,所述装置主体顶部活动安装有顶盖,独创性的使用带加强法兰的玻璃钢管作为海水滤器的安装基座,同时连通海水,作为海水滤器的进水口,解决了金属的海水滤器与复合材料船体无法直接连接的问题,海水滤器进水管设置在底部,出水管设置在侧面,此设置方式较常规侧进侧出的海水滤器相比,充分利用了垂向空间,节约了横向空间。提高了狭小的复合材料船机舱空间利用率。
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本实用新型公开了一种基于负泊松比复合材料的轮式车辆用减震器,包括下支撑座、液力减震器、弹簧、上支撑座、吸能壳及复位系统,所述下支撑座和上支撑座加工有安装孔,用于安装在轮式车辆的车桥与车架(或者载物平台)之间;本实用新型通过使用负泊松比复合材料的拉(压)胀(缩)特性,可以让车辆在高强度振动工况下进行吸收能量,并反馈给车辆自带ECU系统及时进行调整。本实用新型的基于负泊松比复合材料的轮式车辆用减震器结构简单,减少了悬架系统重量,提高了减震器的适用范围,提升了轮式车辆的行驶稳定性。
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本发明提供一种生物降解复合材料及其制备方法与应用,本发明中EDTA的多羧基能够与天然纤维檀香木粉中的多羟基发生酯化反应以降低檀香木粉的极性,同时与PLA、PBAT的末端羟基发生扩链、交联反应,提高了所得复合材料整体相容性,所制得的檀香木粉增强全生物降解复合材料具备良好的力学性能。本发明在催化剂有效催化下,采用一步熔融挤出法即可保证增容剂与各组分发生充分的化学反应,其工艺简单、易控。
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本发明公开了一种掺氮碳包覆纳米四氧化三铁复合材料及其制备方法。本发明方法包括:a.将可溶性铁盐、抗坏血酸和腐殖酸完全溶解在溶剂中,然后加入尿素,搅拌均匀后,将混合溶液进行溶剂热反应,160‑220℃反应8‑16h,反应后离心分离、清洗、干燥并收集粉末状样品;b.将步骤a获得的样品在保护气氛下400‑600℃煅烧2‑6h,得到掺氮碳包覆纳米四氧化三铁复合材料。该复合材料具有高比容量、优越倍率性能和循环性能,优化条件下,在0.5A/g的电流密度下,循环200次后的容量为1092.4mAh/g,在10A/g的高电流密度下,循环2000次后依旧拥有586mAh/g的可逆容量。
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本发明公开了一种多孔淀粉‑金属有机框架复合材料的制备方法。该方法将淀粉分散于柠檬酸缓冲液,添加的复合酶,制得多孔淀粉;合成金属有机框架材料;将壳聚糖和金属有机框架材料于pH 4.5~5.5条件下超声反应;所得悬浮液滴加到浓度为5~8wt%的多孔淀粉悬浮液中,干燥,粉碎,制得多孔淀粉‑金属有机框架复合材料。本发明MOF负载率可达10.76%,对复合材料吸附水体中磺胺能力进行测试,在40mg/L较低磺胺浓度溶液中的吸附能力为46.46mg/g,重复使用四次后,吸附能力为31.11mg/g。本发明吸附水体中的药物化学物质,具有工艺简单,成本较低的特点,实现了纳米级MOF材料的固定化和重复利用。
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本发明公开了一种铁基陶瓷复合材料及其制备方法与应用,属于金属材料技术领域。本发明所述铁基陶瓷复合材料包含如下重量百分比的成分:C:≤0.05%;Cr:10.00~25.00%;Ni:7.00~12.00%;Mo:0.50~3.00%;Al:0.80~3.20%;Mn:≤0.60%;Si≤1.00%;TiC:5.00~15.00%;余量为Fe。由上述成分制备的铁基陶瓷复合材料兼具良好的强度、硬度和耐磨性,具有良好的应用前景。
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本发明涉及高分子材料技术领域,公开了一种超高分子量聚乙烯/石墨复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:S1:改性剂加热熔融后与超高分子量聚乙烯和石墨混合,冷却,得到固态混合物;S2:除去固态混合物中的改性剂,得到超高分子量聚乙烯/石墨复合粉体;S3:混合超高分子量聚乙烯/石墨复合粉体与四氢呋喃或二甲苯,得到超高分子量聚乙烯/石墨复合浆液;S4:将超高分子量聚乙烯/石墨复合浆液涂抹,进行热压处理,即得超高分子量聚乙烯/石墨复合材料;改性剂为苯酚或1,2,3‑三氯苯中的一种或两种。本发明通过使超高分子量聚乙烯和石墨均匀复合来得到性能优异的超高分子量聚乙烯/石墨复合材料。
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本申请属于过渡金属磷化物复合材料技术领域。本申请提供了一种多孔磷化钼/碳纤维复合材料的制备方法及应用,包括利用磷源和钼源溶解到溶液中,加入造孔剂和碳源制备纺丝液,静电纺丝,高温碳化的步骤,通过造孔剂热解时的收缩在纤维表面生成分散、均一的孔道结构,能够有效缓解循环过程中由于离子嵌入脱出而造成的体积效应,从而提升了材料的循环稳定性。本申请的制备方法无需使用刻蚀剂和模板剂,也避免大量的离心和水洗过程,操作简单,形貌稳定可控,便于连续制备。本申请制备得到的多孔磷化钼/碳纤维复合材料作为钠离子电池负极,在1A/g的电流密度下循环1200次仍保持着100mAh/g以上的比容量,有良好的倍率性能。
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