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本发明提供了一种用于药物可控释放和监测的智能材料,该材料的合成包括软聚N‑异丙基丙烯酰胺‑丙烯酸粒子的制备,软球晶体阵列和微凝胶胶体阵列膜的制备,以及微凝胶胶体阵列膜负载牛血清白蛋白实验,以及制备的智能复合材料应用于牛血清白蛋白的可控释放和监控。本发明所制备的智能复合材料利用软球的温敏性控制药物释放,并且自组装成有序结构的能力,从而通过结构色的改变或者衍射峰的改变用于药物的可控释放和监测,成功地解决了传统药物监测方法基于仪器操作以及过程复杂的缺点,实现了对药物可控释放以及实时监控的要求,满足了实际应用中对于药物监测简单易行的要求。
本发明公开了一种三元铁镍钼基复合材料电解水催化剂、其制备方法和应用,将导电基底置于水热反应前驱体溶液中进行水热反应,得到NiMoO4纳米阵列基底;将NiMoO4纳米阵列基底浸泡于含Fe3+离子的溶液中然后晾干;将浸泡后的NiMoO4纳米阵列基底进行高温还原反应,得到三元铁镍钼基复合材料催化剂Fe/MoNi4/MoO2。在碱性环境中表现出非常优异的电催化活性和稳定性。纳米结构极大的暴露材料的电化学活性位点,加快氢离子吸附和氢原子脱附,增加水解过程中的能量转化效率。同时,铁元素的修饰改善了MoNi4/MoO2材料的析氧反应催化活性和稳定性,有效的降低析氧反应的过电位,从而降低电解水工艺的成本。
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本发明公开了一种石英纤维增强石英基复合材料及其制造方法,采用减压旋转蒸发的方式对市售酸性硅溶胶进行浓缩,获得浓度在30%‑47%的浓缩硅溶胶,并将浓缩硅溶胶按照不同浓度范围分为高浓度硅溶胶和中浓度硅溶胶,设计不同致密化周期采用不同浓度硅溶胶的组合浸渍方案。相对常压加热浓缩方法,减压旋转蒸发方式的浓缩效率高,所得浓缩硅溶胶的稳定性好,所含胶团尺寸较小,利于对纤维预制件的充分浸渍,采用的组合浸渍方案提高了致密化效率,从而实现了SiO2f/SiO2复合材料的高效制备。
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本发明公开了一种低烟无卤环保EVA/LLDPE阻燃复合材料,它的原料组分及重量份数为:A为基础树脂:EVA和LLDPE,100份;B为相容剂:马来酸酐接枝聚乙烯PE-g-MAH,20~30份;C为无机阻燃剂:改性氢氧化镁80~90份,改性氢氧化铝90~100份;D为抗氧剂:0.5~1份;E为润滑剂:2.5~4份。它的制备方法为原料混匀,在塑化温度140℃~150℃,硫化温度160℃~180℃获得。本发明制备的EVA/LLDPE阻燃复合材料具有良好阻燃性能,同时具有优良的拉伸强度和断裂伸长率。
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本发明涉及一种快速制备石墨烯/硫化银量子点纳米复合材料的方法:将氧化石墨烯与AgNO3分散到二甲基亚砜溶液,搅拌后,将溶液转移至高压反应釜中在150-200℃温度下反应10-15h。将反应所得产物用丙酮多次冲洗,并用酒精进行超声振荡清洗,离心分离和真空干燥得石墨烯/硫化银量子点纳米复合材料,其具有良好稳定的单层结构及光电子性质。本发明方法具有制作工艺简易和低耗能的优点,在生产制备中无论是产率,还是产品性能都得到大幅度提升。
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本发明公开的一种喷射沉积棒料表面复合材料的装置,包括:沉积室(1)、喷射机构(2)、驱动机构(3)、真空系统(4)、加热系统(5)和控制系统(6),所述沉积室(1)为一密封箱体,所述喷射机构(2)设置在所述沉积室(1)上方,所述驱动机构(3)和所述加热系统(5)设置在所述沉积室(1)内部,所述真空系统(4)和所述控制系统(6)设置在所述沉积室(1)的两端外侧。通过设置沉积室,以及可固定被喷射棒料的工作台,很便捷地对被喷射棒料进行喷射涂层,且在真空状态下喷涂,使得喷涂更均匀、致密性更好。另一方面,复合材料整体性好,结合强度高,厚度可控,喷射沉积效率高,制造快速。
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本发明公开了一种多孔活性炭负载氧化镁复合材料及其制备方法及应用;复合材料(MgO‑ZIF‑8C)由纳米MgO颗粒均匀填充在多孔活性炭孔隙中及均匀沉积在多孔活性炭表面构成,其制备方法是利用沸石咪唑酯骨架材料(ZIFs)作为碳前驱材料,同时在ZIFs中掺杂镁元素,再通过高温煅烧碳化形成MgO‑ZIF‑8C材料;制备的MgO‑ZIF‑8C材料不仅继承着ZIF‑8较高比表面积和高孔容等优点,而且其氧化镁的负载率高,分散性好,稳定性好,不易脱落;将其应用于挥发性有机污染气体吸附,吸附效果优异,特别适合用于丙酮的吸附。
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本发明公开了一种抗油烟沾附的氮化铬不锈钢复合材料及其制备方法,包括,不锈钢基体,所述不锈钢基体上覆盖有氮化铬薄膜,其制备方法为:复合材料通过抛光、喷砂、酸腐蚀处理,然后在氩气环境下,利用离子源离化氩气获得氩离子,使氩离子轰击不锈钢基体表面,对其表层进行剥离清洗,经过氩离子清洗一段时间后,向真空腔体内通入一定比例氮气,使不锈钢表面注入氮原子,以增强不锈钢与膜层的结合力,最后在不锈钢基体上采用氮化铬薄膜制备法覆盖上一层氮化铬薄膜。本发明能够显著增加不锈钢表面的抗烟油粘附性能,并且氮化铬薄膜可将不锈钢基材本身的硬度提升20‑30倍,显著解决实际生产应用中的高磨损的问题,此外生产过程短,有利于工业批量生产。
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本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种利用界面吸附‑原位反应生成ZIF‑8/菌丝复合材料的方法。本发明采用“界面吸附‑原位反应”法,以干菌丝薄片为基体,先浸入硝酸锌溶液吸附锌离子后再放入2‑甲基咪唑溶液中进行超声反应,反复多次后得到负载多层ZIF‑8的ZIF‑8/菌丝复合材料。该方法能有效使ZIF‑8均匀负载在基体上,形成可控薄层,而且步骤简单、快速,成本低,应用前景好。
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本发明提供了一种硅/膨胀石墨/无定型碳复合材料的制备方法,将正硅酸乙酯、无水乙醇和去离子水进行混合,滴加草酸溶液和氨水,形成醇凝胶,老化、超临界干燥,得到SiO2气凝胶块状固体,与镁粉混合,在氩气气氛下加热,冷却后再放入HCl溶液和HF溶液中,浸泡、清洗、烘干,得到纳米多孔硅;然后将纳米多孔硅与膨胀石墨在乙醇中进行混合、搅拌、浸渍、过滤,最后在保护气氛下进行包覆,得到硅/膨胀石墨/无定型碳复合材料。本发明解决了现有技术中硅负极巨大的体积效应所导致的循环性能差的问题。
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本发明公开了一种高效、经济的方法构建多功能的Pt@BP金属纳米掺杂材料。由黑磷纳米片、K2PtCl4在超声辅助下一锅法合成。此外,本发明还公开了所述的复合材料的制备方法和应用。制备的复合材料实现了二维纳米材料光动力抗肿瘤治疗的效果,使材料的抗肿瘤活性大幅提高。此外,所制备的材料将成为抗肿瘤治疗和催化应用有前景的平台,同时也将推动BP纳米掺杂材料在其它领域的应用。
本发明属于钠离子电池正极材料领域,具体公开了一种Na2‑xFe1‑xAlxPO4F/C复合材料,其中,x为0.05~0.15。本发明还提供了所述的材料的制备方法:将包含钠源、铁源、铝源、磷源、氟源以及碳源的原料溶液进行喷雾处理,获得前驱体;随后将前驱体在保护性气氛下进行热处理,即得所述的Na2‑xFe1‑xAlxPO4F/C复合材料;碳源相较于铁源的摩尔比为3~5:1;热处理的温度为500~700℃。本发明研究发现,创新地采用惰性Al(III)对晶格进行杂化,可导致晶格结构发生有益畸变,打破结构中Na的有序性,进而脱嵌更多钠,进一步配合所述的碳包覆,有助于获得一种全新的、具有优异电化学性能的新材料。
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本发明公开了一种复合材料建造船艇的复合材料多混材料技术,根据产品用料的强度与结构设计要求,将不同工艺、不同工作需求、不同性质材料通过粘积或真空负压的工艺方法,共混到一个结构或一个产品上,这种是以多混设计为基础,多混增强材料技术应用,使得多材料结构与性能的互补,使其应用范围极大拓展,既可满足功能性需求,又可满足结构强度的多方面需求,材料的综合性能大大提高,用多混材料做船外板,解决了船体中龙骨、底板、干舷等不同结构部位不同强度需要的多方面要求。
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本发明公开了一种超大型复合材料构件整体成型工艺及其成型系统,该整体成型工艺包括真空灌注预处理、自动混胶、真空脱泡、调压缓冲和真空灌注五个步骤,相应的成型系统包括自动混胶系统、脱泡调压缓冲系统和真空灌注系统,脱泡调压缓冲系统包括真空脱泡系统、调压泵和缓冲容器,自动混胶系统和真空灌注系统分别通过输送管路与缓冲容器相连通,真空脱泡系统和调压泵分别通过导气管与缓冲容器相连通,各条输送管路和导气管上分别设有阀门;自动混胶后得到的混合胶液注入到缓冲容器中,然后在缓冲容器内的正压和真空负压的双重压力下注入到整体成型用模具中。本发明的成型工艺具有节省原料、效率高、适用性强、产品效果好、安全环保等优点。
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一种纤维增强磷酸盐耐高温复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纤维预制体的制备;(2)纤维预制体预处理;(3)对纤维预制体进行浸渍或涂覆,再固化:将纤维预制体放入浸渍罐中,真空吸入磷酸盐溶液,直至淹没织物为止,浸渍时间≥10分钟,加热至50-500℃,保温1-60h;或者,对纤维预制体先用铝、锆或镁的无机盐溶液进行浸渍或涂覆,加热至≥500℃,保温≥2h,再真空吸入磷酸溶液,直至淹没织物为止,浸渍时间≥10分钟,然后加热至≥500℃,保温≥2h;(4)高温处理,即成。利用本发明所制备的复合材料在耐高温、承载、透波及耐腐蚀等方面具有广泛的用途。?
本发明公开了一种原位生长有碳纳米管的碳化硅纤维立体织物,该碳化硅纤维立体织物主要由碳化硅纤维编织而成,原位生长的碳纳米管均匀分布在碳化硅纤维表面,碳纳米管相互缠绕成网状结构。其制备方法包括以下步骤:首先对碳化硅纤维立体织物进行预处理;再采用催化剂前驱体真空浸渍-还原法加载Ni-La-Al复合催化剂;最后进行化学气相沉积,使碳化硅纤维立体织物上原位生长出碳纳米管。本发明还公开了一种碳纳米管-碳化硅纤维混合增强复合材料,其是以碳化硅为基体,以前述碳化硅纤维立体织物为增强体,采用传统的先驱体浸渍转化法制备得到。本发明的碳化硅纤维立体织物具有碳纳米管分散均匀、碳纳米管含量较高可控、且与纤维结合良好等优点。
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本发明涉及一种对可见光有响应的纳米复合材料作为光催化杀菌剂的应用,它是铁酸铜-钴酸铜与二氧化钛的复合物,在可见光照射下对大肠感菌、葡萄球菌有较好的杀灭作用。悬浮液中,本杀菌剂对浓度为104CFU/mL的大肠杆菌和葡萄球菌进行模拟太阳光催化杀菌实验,当光催化剂的用量为1.0~3.0μg/mL,TiO2占光催化剂质量为60~80%,30min的杀菌率分别在90%和80%以上。同样,分别对涂了光催化剂的瓷砖和涂了含光催化剂涂料的胶合板对两细菌进行杀菌实验,30min的杀菌率分别是分别在88%、80%和80%、70%以上。该复合光催化剂特征是:原料丰富,价格低廉,工艺简单,在可见光下的杀菌能力强。
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本发明涉及一种嵌入金属装饰面板的复合材料垃圾桶及其的制作方法,属于环卫设施领域。其结构是在垃圾桶身及垃圾收集容器外壳表面的局部玻璃纤维树脂复合面板之中嵌有金属装饰面板;其制作方法是:将经过裁剪的金属网格紧贴固定在金属装饰面板上冲压成型为金属装饰面板,然后覆盖在垃圾桶模具上,局部涂糊着色胶衣树脂层,用树脂混合填充料和玻璃纤维树脂层将金属装饰面板和胶衣树脂层覆盖充分固化。本发明外观漂亮、高档,结构牢固,节约大量金属、木料等材料,外观不易褪色,方便清洁,而且回收价值不大,使用寿命更长。
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应用于机械工业的橡塑三元复合材料及制作方法和应用,至少包括聚氨酯橡胶与丁腈橡胶及聚氯乙烯塑料三种材料,并通过密闭室捏炼机或橡胶开炼机混炼形成,其中聚氨酯橡胶与丁腈橡胶及聚氯乙烯塑料三种材料的组成及配比如下:聚氨酯橡胶100份;丁腈橡胶50-70份;聚氯乙烯塑料15-25份。本发明采用橡塑三元复合材料按照一定得配比制作,可以有效综合三种材料之间的优势,互相之间进行补充,有效提高材料的综合性能。
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本申请涉及碳化硅颗粒的预处理方法及铝基复合材料的制备方法,通过在碳化硅颗粒表面形成二氧化硅层,再对其进行蚀刻,以制造表面孔洞,一方面二氧化硅层可与铝合金原料粉中的合金元素作用形成界面产物,提高碳化硅颗粒与铝合金原料粉之间的润湿性及界面结合强度,另一方面,表面孔洞使得铝合金原料粉与碳化硅颗粒之间还可以通过物理铆合作用进一步增强连接性能,减少因膨胀系数差异出现的界面脱离现象,因此,可实现铝基复合材料中碳化硅颗粒的质量含量达到50%~70%。
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本发明公开了一种空心弧形管状复合材料的制备方法,该方法包括在棒状芯模上依次缠绕导流布、脱模布和增强材料,经除湿、加热、脱模,得预制体;将树脂导流管穿设于预制体的内腔中,然后树脂导流管内放入管状真空袋套,再将预制体放入模具中,模具的型腔呈弧形管状结构;对模具抽真空,将树脂体系导入模具中,使树脂体系将预制体浸渍,经固化、脱模,得到空心弧形管状复合材料。本发明的制备方法速度快、效率高、成本低,且原料可分开贮存,产品质量好。
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本发明提供了一种高导热C/C‑SiC复合材料的制备方法,包括如下步骤:对中间相沥青碳纤维进行两级碳化,编织成碳布后,采用细编穿刺法,采用PAN基碳纤维在Z向上对碳布进行穿刺,得到三维预制体;将所述三维预制体进行一级石墨化处理后,采用热解碳法对所述三维预制体进行增密后,进行两级浸渍热解增密即得所述高导热C/C‑SiC复合材料。
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本发明提供了一种土石坝加固用高聚物基复合材料及其制备方法,通过如下重量份的原材料制备而成:聚氨酯树脂,1.8份~4.5份;水泥,0份~18份;干素土,180份;水,40.5份~43.2份。本发明提供的高聚物基复合材料根据不同的配比既具有良好的早期力学性能,也具有优良的后期力学性能、耐久性好、快速止水堵漏等特点,采用聚氨酯和水泥的组合,与现有的水泥基土石坝处理材料相比,大幅提高了其与既有土石坝的协调变形性能和抗开裂性能以及早期强度,加固实施(10‑15)分钟便具有较高的强度和止水堵漏作用,适用于土石坝以及各类土石质边坡的裂缝与渗漏等病害修复和止水堵漏。
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本发明公开了一种Au/BP异质结复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料中的结构为Au纳米颗粒负载于BP纳米片表面。其制备方法为:首先将一定量的柠檬酸盐溶解在蒸馏水中,并在剧烈搅拌的情况下将氯金酸溶液与所获得的柠檬酸盐溶液混合,制得Au的前体溶液。随后,将一定量的制备好的BP纳米片粉末Au前体溶液中,并通过一锅热溶液法制备金纳米颗粒负载的Au‑BP异质结。本发明首次通过一锅热溶液法制备这种Au‑BP异质结,并用作电催化剂。实验结果显示Au‑BP异质结具有增强的电催化性能相比于单一的BP纳米片,这是由于Au纳米颗粒作为等离子体能够为BP注入热电子,增强其电催化活性,改善其导电性。
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本发明公开了一种过渡金属硫化物/石墨烯复合材料的制备方法:将镍源、钴源和尿素加入到氧化石墨烯水溶液中,磁力搅拌,得到混合均匀的棕色悬浊液;将悬浮液转移至聚四氟乙烯反应釜中,在低温下进行前驱体的合成反应,反应结束后,随炉冷却,洗涤,干燥,得到干燥的复合前驱体;将复合前驱体分散于去离子水中,磁力搅拌,得到均匀的灰色悬浊液;在搅拌的条件下,向灰色悬浊液中加入硫源,持续搅拌,得混合液;将混合液在高温下进行离子交换反应,得到复合硫化物,反应结束后,随炉冷却,洗涤,干燥,得过渡金属硫化物/石墨烯复合材料。本发明将过渡金属硫化物和石墨烯进行结合,可以提高材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种具有规则形貌的过渡金属硫属族碳基异质结构复合材料及其制备方法和应用,将包括过渡金属乙酰丙酮盐及硫属族化合物在内的原料,置于保护气氛下煅烧,即得形貌规则、多级碳包覆均匀、结构稳定的过渡金属硫族化合物碳基异质结构复合材料,将其应用于制备储能器件,表现出优异的电化学性能,特别是储能器件的倍率和循环稳定性相比于现有材料具有明显优势。
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本发明公开了一种杨木粉基生物质复合材料及其制备方法。充分利用杨木纤维生长周期短、纤维结构疏松、弹性好,强度高等优点,通过前期初步酯化处理,然后与聚苯乙烯(PS)混合,配合其他添加剂、采用合适的工艺步骤和参数,以螺杆挤出造粒得到一种高性能、高刚性、低密度、成本低廉的生物质复合材料,该材料可使用注塑、挤出、模压、机加工等方法成型各种制品,广泛应用于包装、电子、通讯、家具、装饰、汽车、飞机、军工等领域,代替塑料和原木等材料,具有很好的社会和经济效益。
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本发明公开了一种钛酸锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备技术领域。本发明利用硫酸氧钛水解和氧化石墨烯制备条件相似的特点,将偏钛酸和氧化石墨烯的制备有效的整合在一起,制备偏钛酸/氧化石墨烯前驱体,同时本发明利用钛酸锂/碳和石墨烯的烧结都是在惰性气氛或还原气氛下进行的,通过一定气氛的烧结,在生成钛酸锂晶体的同时,让石墨烯在其表面原位生成,使获得的钛酸锂/石墨烯/碳具有很好的均匀性,石墨烯和无定形碳形成的导电网络明显提高了钛酸锂材料的导电性。本发明工艺过程简单、易于控制,所得石墨烯改性钛酸锂/碳复合材料的比容量高、循环性能好、倍率性能优异,适合于动力电池应用领域。
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本发明涉及车用空调附件,具体涉及车用空调DCPD复合材料基座的制备方法,包括如下步骤:(1)将A料里的组分在保护气氛围下混合均匀;将B料的组分也在保护气氛围下混合均匀;保持A料和B料的温度都为15~25℃;(2)将A料和B料经高压泵计量送入混合室,其中A料和B料按质量比A:B=0.5~1.5的比例进入混合室;(3)A、B料进入混合室混合2~5秒;(4)然后将混合料充入成型模具的模腔里成型;(5)成型后脱模即可。本发明所制备的车用空调DCPD复合材料基座,具有耐热、耐酸碱、抗摩擦等优良性能,并且具有良好的绝缘性,可应用于制作车用空调的基座,包括汽车空调用基座、列车空调用基座、地铁空调用基座等。
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