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本发明公开了一种基于生物质的多孔硅碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:1)将玉米秸秆壳用自来水洗涤,去除泥沙,然后用浓度为0.1‑3.0mol/L的盐酸酸洗,去除金属杂质,再次用去离子水冲洗至溶液中性,并于真空烘箱干燥;2)将处理后的玉米秸秆壳高温煅烧得到SiO2;3)以SiO2为原料,球磨得到球磨产物;4)将球磨产物和镁粉以及氯化钠充分混合,焙烧得到焙烧产物;5)焙烧产物依次加入盐酸和氢氟酸处理得到多孔硅材料;6)以多孔硅材料为原料、烃类气体为碳源,通过化学气相沉积制备多孔硅碳复合材料。本发明提供了所述多孔硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,具有良好的循环稳定性和倍率性能。
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本申请公开了一种磁性复合材料在去除塑料碎片中的应用。本申请提供的磁性复合材料作为去除塑料碎片的吸附剂具有较高的去除率、较短的响应时间、适于对多种尺寸以及多种种类的塑料碎片进行去除,是一种适用于淡水和海水节能和大规模净化的生态技术,为磁性复合材料有效去除海洋污染开辟了道路。
本发明涉及银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将六水氯化铁溶于乙二醇和水的混合溶液中,搅拌,形成氯化铁溶液;b.将所述氯化铁溶液中加入一定量的四水合钼酸铵和氯化铒六水合物,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和银导电纤维一起加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料。该方法制备材料,可以获得均匀的、稳定的表面为片状毛刺结构的复合材料,可广泛应用于能源、环保等行业。
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基于生成核主成分热影像分析的复合材料缺陷检测方法,属于复合材料热成像无损检测技术领域。它包括以下步骤:步骤1、获取复合材料的热影像数据集;步骤2、热影像数据的扩增和预处理:建立谱归一化生成对抗网络生成热图像;步骤3、建立核主成分分析模型:特征空间映射和投影矩阵计算;步骤4、图像重构与缺陷可视化;步骤5、模型表现评估。本发明采用基于生成对抗网络的数据扩增策略和基于核映射的非线性降维技术来分析具有非线性特性的热图像数据;在原始热影像数据较少的情况下生成与实验记录热图像分布相同的数据;采用核主成分热成像分析模型解决了热影像分析中缺陷和背景难以分离的问题,提高了缺陷的可见性。
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本发明公开了一种硬脂酸改性零价铁复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括在真空或惰性气体氛围下,将硬脂酸和铁粉按质量比1:125~2000混合后球磨,球磨结束后,得到硬脂酸改性零价铁复合材料。本发明方法将硬脂酸和铁粉混合后球磨,利用硬脂酸作为过程控制剂,使其吸附于颗粒的新生表面上;并通过阻碍金属间冷焊所需的碰撞,降低粉末颗粒的表面活性,来改变颗粒表面的状态,从而抑制冷焊、增加颗粒间的压裂速率,最终提高硬脂酸改性零价铁复合材料的对重金属和有机污染物的去除效率。
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本发明公开的一种用于铅碳电池负极添加剂的铅碳复合材料的制备方法,制备包括以下步骤:去皮后的茄子置于铅源中浸泡;烘干所述浸泡后的去皮茄子;惰性气氛下,管式炉中高温煅烧,洗涤、烘干,即得铅碳复合材料,将铅碳复合材料作为铅碳电池负极添加剂按2%质量分数添加至铅酸电池负极中,以76%氧化度的铅粉为100%计,能够有效地抑制铅酸电池负极的析氢反应,能延长铅酸电池的循环寿命。
本发明公开了一种制备SiC纳米线增强反应烧结碳化硅陶瓷基复合材料的方法。该方法以酚醛树脂为反应体系的单一碳源,同时采用酚醛树脂为包覆碳源,对SiC纳米线进行表面改性,形成碳包覆SiC纳米线,它均匀分散在SiC陶瓷预制体之中,然后通过反应烧结制备成碳化硅纳米纤维增强SiC陶瓷基复合材料。本发明采用SiC纳米线作为增强体通过反应烧结原理制备陶瓷基复合材料,有效的改善了纳米纤维与基体的结合界面,实现有效增加增韧;避免了已报道反应烧结导致碳化硅晶须/纳米线参与反应或长大问题;避免了原位生长纳米线的生长不均匀和与基体界面结合效果不好,不致密问题。
本发明公开了一种蜂窝复合材料超声切削过程仿真方法,包括:S11.建立蜂窝复合材料超声切削过程的蜂窝材料层状模型和刀具模型;S12.通过ABAQUS仿真软件分别对建立的蜂窝材料层状模型和刀具模型定义材料属性;S13.通过ABAQUS仿真软件分别对建立的蜂窝材料层状模型和刀具模型进行网格划分;S14.对蜂窝材料层状模型和刀具模型进行装配、定位;S15.设置蜂窝材料层状模型各层之间的约束及蜂窝材料模型和刀具模型之间的约束;S16.根据超声切削运动特征创建分析步及输出变量;S17.根据刀具模型相对蜂窝材料模型的运动特性设置边界条件和施加载荷;S18.将通过步骤S11‑S17处理的蜂窝复合材料超声切削过程的仿真模型提交至ABAQUS仿真软件的求解器中进行求解运算,得到运算结果。
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本发明公开了一种骨炭复合材料,其包括相互混合的骨炭和石硫合剂晶体粉末,所述骨炭与所述石硫合剂晶体粉末的质量比为1~10:1~5。其制备方法包括:S10、提供动物骨粉,将干燥后的所述动物骨粉在保护气氛下热解形成骨炭;S20、将所述骨炭和石硫合剂晶体粉末按照质量比为1~10:1~5的比例混合,制备获得所述骨炭复合材料。本发明提供的骨炭复合材料应用于土壤重金属污染的治理,可以对重金属污染的土壤进行原位修复,特别是对于中碱性重金属污染的土壤具有良好的修复效果。
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本发明公开了一种多孔硅/碳复合材料的制备方法,步骤为:将可分解的硅化物与碳源经球磨混合后,首先在300~400℃下热处理4~6h,然后在600~800℃下热处理12~20h;所述的热处理过程在保护气体与空气的混合气中进行,所述保护气体与空气的体积比为10~50:1;将热处理后的产物在盐酸和氢氟酸的混酸中处理1~8h后,再经离心、干燥后得到所述的多孔硅/碳复合材料。本发明的制备过程简便,无需采用模板或者借助金属的还原处理,所使用的原料均为工业成品,便于工业化生产;制备得到的多孔硅/碳复合材料的孔径大小可调,作为锂离子电池的负极材料使用时,具有较高的库伦效率及循环稳定性。
本发明属于材料技术,具体涉及一种多层石墨烯纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料及其制备方法,其中,方法包括如下步骤:制备纳米硅乙醇溶液;制备多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料;机械搅拌,使纳米硅与多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料均匀混合,并使部分纳米硅进入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内;离心,使纳米硅被溅射入多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内,生成多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料;磁分离,使多层石墨烯‑多壁纳米碳管三维碳材料与多余的纳米硅乙醇溶液分离。本发明制备的复合材料在电极材料、储能材料上具有良好的使用价值。
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一种TiC/C复合材料的合成方法,包括:(1)按钛元素和碳元素摩尔比为1:(1~4),分别称取适量的钛源和碳材料,并将两者混合,备用;(2)将步骤(1)中获得的混合物和磨球装入高压球磨罐中,待高压球磨罐抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~70℃,球磨转速为100~500r/min,反应2~24h;球磨反应结束后,将高压球磨罐内的CO2排空,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出;(3)在氩气气体保护下,步骤(2)得到的粉体于1100~1450℃保温2~8h,自然冷却到室温,即得到TiC/C复合材料。本发明具有低成本、适于工业化生产、复合材料组成和结构可控的优点。
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一种碳纤维复合材料赛车车身制造方法及其密封阴膜系统,所述方法包括以下步骤:阳模制作、翻阴模、碳纤维复合材料车身成型、外表面处理和维修与修复,从而制得需要的车身;所述密封阴膜系统,包括翻阴模、真空袋以及注胶座,所述翻阴模的上表面从内向外依次设有脱模剂层、第一层脱模布层、碳纤维布层、第二层脱模布层以及导流网层;所述真空袋相对的两边各设有一个注胶座,并且每个注胶座对应一根树脂进料螺旋管,注胶座固定在树脂进料螺旋管的中间部位;整个真空袋无褶皱或者折痕的从前到后将整个翻阴模包覆在内,形成密封环境。本发明的有益效果是:该制造方法使得碳纤维复合材料赛车车身表面光滑,质量轻且具有较好力学性能。
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本发明公开了一种高强度高填充可降解木塑复合材料及其生产工艺,该木塑复合材料以回收PE废料、植物纤维、轻质碳酸钙、润滑剂、相容剂、稳定剂为原料,经混合机组混合均匀后挤出造粒,再经挤出至模具后冷却定型、切割制成。本发明的木塑复合材料具有强度高、成本低、生物降解性好等优点。其生产工艺简单,节能环保。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料及其方法,其核心层为多孔SiC,包覆层为磁性金属纳米微粒。通过简单的几个步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后在SiC上原位包覆一层磁性金属纳米微粒,得到SiC/磁性金属纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构以及较高的比表面积,从而兼具优异的吸附性能、催化性能及电磁波吸收性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料的方法,工艺流程简单,原材料成本低廉,材料潜在用途广泛,是一项经济有效的利用农业废弃物的方法。
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本实用新型公开了一种金属复合材料生产的搅拌设备,包括罐体,所述罐体的内部设有搅拌机构,所述搅拌机构的上方设有连接组件,所述连接组件的上方设有动力机构。该金属复合材料生产的搅拌设备,通过第一橡胶套、第二橡胶套、第二弹簧、第二橡胶管和螺栓之间的配合,不仅可以有效的防止伺服电机和搅拌机构的振动向外传递,并且对该金属复合材料生产的搅拌设备整体起到减震的作用,解决了现有技术中的搅拌设备在作业的过程中,由于电机和搅拌部分的转动,形成噪音污染的问题,且可以避免由于设备的振动导致其自身出现松动和损坏。
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本发明提出了一种锂电池负极复合材料及制备方法,所述复合材料至少包括:氧化亚硅颗粒;第一包覆层,所述第一包覆层为多孔材料,且所述第一包覆层包覆在所述氧化亚硅颗粒表面;第二包覆层,包覆在所述第一包覆层表面,且所述第二包覆层植入有碳纳米管;以及石墨烯,所述石墨烯相邻片层之间填充有双层包覆的所述氧化亚硅颗粒。本发明提供一种锂电池负极复合材料及制备方法,能有效降低负极材料的膨胀率和提高负极材料的导电性。
一种多孔层状CoFe2O4/C纳米复合材料的制备方法,以六水三氯化铁和六水氯化钴为铁源和钴源,六甲基四胺为碳源,乙二醇为溶剂,柠檬酸钠为络合剂,一锅法制备多孔层状CoFe2O4/C纳米复合材料,其中,多孔层状CoFe2O4/C纳米复合材料具有多孔状结构,且该方法直接实现了过渡金属氧化物与碳材料的复合,作为改良的锂电池负极材料,将有利于抑制充放电过程中的体积膨胀问题。
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本发明提供了一种模塑成型复合材料用长竹纤维的制备方法,该方法为:用三级光辊碾压设备将竹片碾压并冲洗得到松散状的竹带,用竹材基本组织、菌种加入至浸提液发酵后,分离纯化得到生物酶,再与木聚糖酶、果胶酶和水混合得到酶制剂,将竹带用激活后的酶制剂酶处理后,经水洗、沥干、开松和干燥得到模塑成型复合材料用长竹纤维。本发明制备的模塑成型复合材料用长竹纤维长度长,细度细,且拉强度大,抗断裂强度高。
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本发明公开了一种掺杂型聚苯胺/纳米微晶纤维素的制备方法。本发明首先通过硫酸水解法从微晶纤维素中提取纳米微晶纤维素,然后以苯胺单体为原料、以纳米微晶纤维素、十二烷基苯磺酸钠和盐酸混合形成复合掺杂体系,最后以过硫酸铵为氧化剂,通过化学氧化聚合的方法制备掺杂型聚苯胺/纳米微晶纤维素复合材料。本发明的掺杂型聚苯胺/纳米微晶纤维素复合材料不仅制备工艺简单,材料来源丰富,而且所构建的纳米微晶纤维素的复合掺杂体系使得复合材料表现出良好的导电性能和力学性能,充分发挥纳米纤维素与聚苯胺材料的优势,拓展了聚苯胺基导电高分子材料的应用领域。
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本发明属于磁性材料制备领域,尤其涉及一种高磁导率软磁复合材料的制备方法。该方法将软磁合金与绝缘介质混合,通过热压热变形工艺制备软磁复合材料;经热变形获得的磁体中软磁合金变为片状结构,所有片状磁性颗粒皆沿磁环平面(工作磁路方向)平行有序排列;同时在绝缘介质中加入纳米磁性氧化物;最终获得高磁导率各向异性软磁复合材料。本发明的优点是:片状结构可有效降低损耗,提高磁导率,经热压热变形工艺可直接获得沿磁环平面取向的片状软磁颗粒,不需要磁场即可获得各向异性有序磁结构。
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一种功能化磁性纳米复合材料的制备方法:在超声波辐照并连续搅拌通氮气条件下,可溶性亚铁盐和可溶性铁盐的混合溶液中,缓慢滴入新鲜配置的氨水溶液得到磁性纳米Fe3O4颗粒;在超声波辐照下,将上述新制备的磁性纳米Fe3O4颗粒与间苯二胺单体、2,5‑二氨基苯磺酸单体混合溶解,搅拌均匀,通过化学氧化法一步合成粒径更小、比表面积更大和具有更高反应活性的氨基,亚氨基,磺酸基修饰的功能化磁性纳米复合材料Fe3O4‑mPD/SP(50:50);本发明设备简单,操作方便,产物粒径分布均匀,粒径范围在20~100nm左右,功能化磁性纳米复合材料比表面积为80~150m2/g,纳米颗粒未出现明显氧化现象。
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本发明提供一种三明治夹芯结构复合材料的拉压成型装置,被用于加工芯材,包括加工系统;所述加工系统包括输送装置、上胶装置、放料装置、加热加压装置和切割装置,放料装置上设置有整体预浸料,整体预浸料包括薄膜、离型纸和碳纤维预浸料,薄膜和离型纸分别位于碳纤维预浸料上下表面,在放料装置四周设置有两个带有电机且可转动的收卷装置,薄膜的一端与一个收卷装置连接,离型纸的一端与另一个收卷装置连接,碳纤维预浸料的一端通过压实辊与芯材表面抵接,本发明还提供一种三明治夹芯结构复合材料的拉压成型方法,芯材依次经过输送装置、上胶装置、放料装置、加热加压装置和切割装置,成为复合材料。本发明生产效率高。
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本发明公开了一种汽车复合材料电池箱边框快速成型方法,属于电池应用技术领域。所述电池箱边框包括复合材料层和功能层,复合材料层是由增强纤维材料和阻燃树脂固化后形成,该电池箱边框可以采用拉挤工艺、拉缠工艺或拉编工艺成型得到,节拍时间短,模具投入低,边框产品批量生产成本可得到大幅降低。采用本发明的快速成型工艺,可实现材料、结构和功能一体化,有效解决现有技术中存在的缺陷,并更好的迎合市场需求。
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本发明公开了一种用于测量没食子酸浓度的复合材料修饰电极,本发明首先通过循环伏安法制备了金属纳米修饰电极,然后采用循环伏安法在金属纳米修饰电极表面沉积聚氨基酸膜制备了聚氨基酸/金属纳米复合材料修饰电极,并将获得的复合材料修饰电极用于没食子酸的测定。本发明对没食子酸表现出优异的电催化活性,具有灵敏度高、准确性好等特点;同时,该电极制备便捷、廉价,具有应用广阔前景。
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本发明涉及一种常温催化甲醛分解的纳米复合材料及其制备方法。该纳米复合材料包括具有纳米级有序介孔结构的二氧化硅载体,因而具有巨大的比表面积;其介孔内部和表面负载了大量具有高活性的锰氧化物、铜氧化物和铈氧化物的混合金属氧化物催化剂,混合的催化剂颗粒分散于具有有序介孔的二氧化硅载体的孔道中,具有良好的分散作用,具有更高的催化活性,而且能提供足够的空间吸附大量的气体进行催化反应。本发明进而提供了纳米复合材料的制备方法,包括金属盐和硅源混合溶液的配制步骤、沉淀步骤和煅烧步骤。
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本发明公开了交变磁场中聚合物基复合材料的注射成型制备方法。其步骤为:1)将金属颗粒与热塑性塑料或者与热固性塑料和固化剂的混合物加热混合均匀;2)将原料在一定压力下注射入模具,注射温度为140~260℃,在模具处施加交变磁场,样品位于交变磁场线圈端部,电流强度为0.1~20A,电流频率为102~105Hz;3)保压一段时间后,塑件冷却到一定的温度即可开模,在推出机构的作用下将塑件推出模外,得到产品。本发明方法的优点是:利用成熟的注射成型方法制备聚合物基复合材料,通过调整电流强度、频率及其它制备工艺参数,可以在很大的厚度范围内方便地制备出成分连续变化且可控的复合材料。
本发明属于超级电容电极材料技术领域,公开了一种多层石墨烯与铁钴层状双金属氢氧化物的复合材料及其制备方法与应用其的超级电容器,其中制备方法包括以下步骤:S10,膨胀石墨经超声后生成多层石墨烯溶液,S20,采用水热合成法生成靠近石墨烯表面处平行石墨烯并且在外表面处垂直石墨烯的铁钴层状双金属氢氧化物,得到多层石墨烯与铁钴层状双金属氢氧化物的复合材料,从而增加与电解液的接触。该发明制备方法简单,制备的复合材料具有优异的超级电容性能。
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本发明涉及一种生物质复合材料制作的木屋墙体型材及其制作方法。所要解决的技术问题是提供的制作方法具有时间短、工序简单的特点,所述木屋墙体型材应能减少天然木材的利用,而且使用寿命和舒适性均能满足木屋使用要求,还具有成本低廉的特点。技术方案是:一种生物质复合材料的木屋墙体型材制作方法,其特征在于所述制作方法包括以下步骤:1)混合造粒;2)制造型材;3)后期处理。一种生物质复合材料制作的木屋墙体型材,其底面开设有沿其长度方向伸展的凹槽,顶面开设有与所述凹槽相适应的凸棱,其特征在于:所述凹槽内开设有至少一条与凹槽同向伸展的安装槽,该安装槽内固定着密封条。
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本发明公开了一种促进骨再生修复的高生物活性复合材料及制备方法。将异质离子掺杂硅酸钙粉体、α-熟石膏粉体和调和液按质量百分数2~20%、40~60%和20~40%分别称取、混合后,搅拌形成均匀糊状物,并经水化反应形成自固化材料。它具有自固化、可注射、高强度和快速降解性能,本发明所述复合材料的制备工艺简单,复合材料的生物活性和可降解性极为优良,可以用于骨齿组织中骨缺损的快速完全再生修复、根管填充以及骨病治疗性药物缓释载体等领域。
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