1050
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本发明公开了一种多肽/MoS2/SnO2复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备多肽/SnO2材料:将四氯化锡五水化合物、聚乙烯吡咯烷酮‑K30、氢氧化钠、去离子水和无水乙醇混合均匀,得混合液;在混合液中加入所需量的多肽,搅拌均匀后进行水热反应;反应结束后离心,分离物洗涤、离心;将分离物干燥、退火,得多肽/SnO2材料;(2)制备多肽/MoS2/SnO2复合材料:在MoS2及多肽/SnO2材料中分别加入适量去离子水并超声分散,得MoS2分散液及多肽/SnO2分散液;将MoS2分散液及多肽/SnO2分散液混合后,干燥,得多肽/MoS2/SnO2复合材料。本发明制得的多肽/MoS2/SnO2复合材料外貌精美,结构完整统一,制得传感器整体性能好,可实现有效、快速检测CO气体。
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本发明涉及复合材料领域,为解决传统物理紫外线照射杀菌法存在设备操作费用较高的问题,本发明提出了一种通过光照杀菌/变色驱虫的光敏型复合材料的制备方法,借助自然太阳光,使光敏剂充分发挥材料作用,通过在一定温度发生共聚、接枝等反应,形成的具有一定厚度和强度的交联网状吸附层,可将其他组份材料均匀地分散包裹进去,得到的复合材料借助太阳光物理法实现高效光照杀菌/变色驱虫的优良效果,光敏型复合材料在治疗山核桃干腐病过程中具有高效便捷、可循环利用的优势。
715
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本发明公开了一种纳米硅碳复合材料及其制备工艺,以及作为负极材料在锂离子电池的应用。所述纳米硅碳复合材料具有多级结构,以硅纳米颗粒为内核,无定形碳为中间包覆层,氟化碳为外壳。所述制备工艺,以价格低廉的粗硅和镁粉作为原料,经简单的合金化及去合金化制备纳米硅,在去合金化的过程中,创新地采用了硅化镁合金和聚合物的热解同步进行的工艺,再经物理球磨将纳米硅碳和氟化碳复合,制备得到纳米硅碳复合材料。采用上述方法制备的纳米硅碳复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。该方法工艺简单、能耗低、利于工业化生产。
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本发明涉及一种用于一体注射成型的电感用软磁性复合材料及其制备方法。包括如下步骤:(一)采用锰锌铁氧体磁粉、羰基铁粉、铁硅铬、铁硅铝、铈铁氮和铁镍软磁粉中的一种与热塑性高分子树脂经熔融混合后得到电感用软磁复合材料;(二)将绕好的漆包线线圈置于注塑模具型腔中,然后将第一步制备好的软磁复合材料熔融后经注塑机注射入模具中,将提前置于模具中的线圈完全包覆,得到电感器件,冷却后开模,得到一体注塑成型的电感。相比传统电感制备方法及其原材料,采用本发明的软磁复合材料制备的电感具有工序简单、生产效率高、电感制品密封性好、使用寿命长、成本低的特点。
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本发明公开了一种绝缘阻燃的复合材料,包括纤维材料,纤维材料之间嵌设有气凝胶,纤维材料包括自然纤维、矿物棉、木丝中的一种或几种;气凝胶在复合材料中的重量占比为不大于80%,气凝胶的孔隙率大于75%,堆积密度为50‑120kg。其制备方法为:在纤维材料中加入粘附有有机粘合剂的气凝胶,将添加有气凝胶的纤维材料压制成致密化纤维材料即成绝缘阻燃的复合材料。本发明制备出的绝缘阻燃的复合材料结合了纤维材料的绝缘、阻燃、隔热、隔音效果有利特性,此外材料运输、切割、存储方便,耐热耐潮,在施工现场易于制造加工,具有更高的成本效益,通常用于建筑部件、技术单位、加热系统和车辆的绝缘。
本发明公开了一种用于重金属吸附的磁性二氧化硅核壳复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)共沉淀法制备CoFe2O4纳米颗粒;(2)法对步骤(1)所得CoFe2O4纳米颗粒进行SiO2包覆,得CoFe2O4SiO2;(3)以所得CoFe2O4SiO2和3?氨丙基三乙氧基硅烷为原料,60~100℃下回流4~8h得到黑色悬浊液,分离后真空干燥得氨基改性的CoFe2O4SiO2链状纳米复合材料。本发明技术方案工艺和操作简单,环境友好,可针对不同的重金属进行不同的设计。此类材料可应用到重金属污水和放射性废水的处理。
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本发明属于催化剂技术领域。本发明公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,其由溴氧铋与二氧化钛纳米管复合制得;本发明还公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂的制备方法,其包括二氧化钛纳米管的制备与溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料的制备两部分。通过本发明提供的合成方法制备的溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,具有较高的光催化活性,特别是在可见光驱动条件下,其独特的结构赋予其能有效抑制光生电子‑空穴对的复合进而显著提高对可见光的利用效率。而且本发明提供的合成方法具有条件温和、纯度好等特点,适合于工业上的大规模生产应用。
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本发明公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用。该多孔硅碳复合材料由多孔硅和碳材料复合而成,碳材料包覆在多孔硅的表面,所述的多孔硅碳复合材料的粒径为1μm‑10μm,比表面积为10‑30m2/g。该材料是先由铁硅合金经过机械球磨和酸刻蚀得到多孔硅,与有机碳源通过喷雾造球的方法复合后,再在高温下碳化得到的。所述多孔硅碳复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高库伦效率、高容量和优越的循环稳定性。
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本发明提供了一种基于硅烷表面改性后钢纤维的水泥基复合材料。该水泥基复合材料水所用的钢纤维经过表面改性,该表面处理剂由硅烷水解液或硅烷水解液与硝酸锆、氟化钛、氟化锆、六氟锆酸其中的一种或多种材料组成;水泥基复合材料由水泥、经表面改性的钢纤维、细砂、水为原材料制备而成,除此之外,按需可选择性加入粉煤灰、硅灰等矿物掺和料、石英粉等填充剂及高效减水剂等添加剂。本发明得到的新型水泥基复合材料,与原钢纤维混凝土材料相比,其抗压强度提升不明显,但抗折强度可以提升50%以上。基于硅烷表面处理的钢纤维,其钢纤维与水泥砂浆之间的界面过渡区孔隙率明显下降,水泥砂浆对钢纤维的握裹更加紧实,从而显著提高了钢纤维混凝土的强度和韧性。
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一种用于制备IH(Induction Heat)电磁加热线盘支架的复合材料及其制备方法,其特征在于所述的加热线盘支架采用热塑性聚合物做基体,以锰锌铁氧体、铁粉和铁硅铝金属粉末中的一种或几种混合作为填充物,经双螺杆挤出机混炼造粒,得到高强度高磁导率的聚合物基软磁复合材料;该聚合物基软磁复合材料经一次性注塑成型,即可得到电磁炉加热线盘支架。本发明制备的聚合物基软磁复合材料及该方法制备的电磁炉加热线盘支架,具有骨架和磁体是一体成型的、磁导率高、强度高、后序装配工艺简单;可以取代传统上线圈骨架和磁体镶嵌粘结的方法,提高了电磁炉线盘的磁导率、加热效率和生产效率。
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本发明公开了一种硫/碳复合材料的电解制备方法,所述硫/碳复合材料按如下步骤进行制备:(1)按配方配制电解质溶液;(2)以石墨棒同时作为阳极和碳源,铂片为阴极,在直流电下进行电解反应;(3)电解反应形成的沉淀物通过抽滤取滤饼,水洗后干燥,得到硫/碳复合材料;本发明方法所制得的硫/碳复合材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池的正极材料,广泛应用于高性能锂硫二次电池领域。
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本发明涉及一种快速深度处理有机氯农药废水的复合材料,以及所述复合材料的制备和应用。复合材料包含纳米铁和载体,二者的重量份分别为5-20重量份和80-95重量份;所述载体为活性炭纤维毡或活性炭纤维布和来源于生物的炭基材料的混合物,二者的重量比为1:9至9:1之间;所述纳米铁的直径为约100nm。采用本发明的复合材料可快速实现有机氯农药的降解,30分钟基本降解完全。
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本发明公开了一种铅石墨烯复合材料,是通过电化学沉积的方法在石墨烯表面包覆铅颗粒而获得的。本发明的铅石墨烯复合材料中石墨烯的重量百分含量为10%-90%,每个石墨烯片包含1-50个碳原子层,铅颗粒的粒径为100nm-10m。本发明的铅石墨烯复合材料可以实现铅颗粒与石墨烯片的有效结合,并且与铅粉等铅酸电池的负极活性物质也可实现更均匀的混合,将本发明的铅石墨烯复合材料直接用作铅酸蓄电池的负极,或作为铅炭超级电池的负极添加剂,可显著提高电池的充电接受能力和HRPSoC循环寿命。
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本公开提供了一种复合材料及其制备方法、光转换器件,该复合材料包括亲油性的连续相、分散在连续相中的第一非连续相和第二非连续相,以及位于第一非连续相和连续相界面处的乳化剂,乳化剂为油包水型表面活性剂,第一非连续相包括多个微结构,第二非连续相包括油溶性的波长转换材料,微结构包括水溶性的保护剂和用于分散保护剂的分散介质。由于水氧等不利物在继续进入含有波长转换材料的复合材料后会优先被微结构捕捉,从而保护了波长转换材料不被这些不利物侵蚀而失效,因此提高了复合材料的稳定性和寿命。
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本发明公开了一种预测Z‑pin三维增强复合材料强度的方法,属于复合材料力学性能分析方法领域。该方法基于针对Z‑pin三维增强复合材料层合板强度预测分析的复杂问题,提出一种从微观到宏观的多尺度分析方法来预测Z‑pin三维增强复合材料层合板的力学性能,该方法物理机制明确,能较好地预测其强度和失效过程,为其制备工艺指导提供有力的支撑。
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本发明公开了一种Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,首先将埃洛石粉体酸洗得到酸洗埃洛石,再以酸洗埃洛石、Co(NO3)2·6H2O、2‑甲基咪唑等为原料,经混合、抽滤分离、熔盐改性、煅烧等一系列操作后制备得到Co3O4/埃洛石复合材料。该制备方法成本低廉,设备要求低,便于大规模生产。在所述的Co3O4/埃洛石复合材料中,埃洛石纳米管作为载体,Co3O4纳米颗粒负载在埃洛石纳米管的表面,避免了Co3O4的团聚。该Co3O4/埃洛石复合材料对污水中的有机污染物具有吸附作用和催化降解作用,对甲基橙和四环素的降解率达到98%以上,可用于处理废水中的染料和抗生素。
本发明公开了一种Mn3O4纳米晶@3D蜂窝状分级多孔网络框架碳复合材料,3D蜂窝状分级多孔网络框架碳呈现立体多孔网络框架结构,在其每一个框架体内含有蜂窝状介孔;Mn3O4纳米晶紧密耦合于碳框架表面和蜂窝状介孔内部。其制备方法:首先通过软硬模板法合成3D蜂窝状分级多孔网络框架碳,然后通过化学反应在其表面和孔洞内生长MnO2纳米片,煅烧后MnO2分解为Mn3O4纳米晶获得最终产物。本发明可提高Mn3O4的电化学活性和结构稳定性,显著改善其放电比容量、循环性能和倍率性能。所述Mn3O4纳米晶@3D蜂窝状分级多孔网络框架碳复合材料作为锌离子电池正极材料具有重要的应用价值。
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本发明涉及一种全氟磺酸碳纤维复合材料及其制备方法和应用,所述全氟磺酸碳纤维复合材料能够应用于储氢领域。所述全氟磺酸碳纤维复合材料由盐型全氟磺酸树脂分散液处理碳纤维预浸料而制备得到。所述复合材料的制备方法包括步骤:(1)制备碳纤维预浸料;(2)制备盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液;(3)将步骤(2)的所述分散液通过喷涂或浸渍对步骤(1)的所述碳纤维预浸料进行处理。通过使用盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液对碳纤维进行处理,不仅可以保持碳纤维的初始强度,而且表面光滑,并且在长时间的储氢过程中,基于盐型全氟磺酸树脂层对氢的优异阻隔作用,碳纤维的表面光滑,且其强度衰减率由70%下降至10%。
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本发明涉及一种变刚度复合材料对顶波簧的制备方法,包括如下工艺步骤:1),采用三维编织机将形状记忆合金丝与玄武岩纤维、芳纶纤维编织成三维布;2),将编织好的三维布裁剪好;再将其浸渍树脂形成预成型体;3),将预成型体缠绕在模具内模模腔内,与外模合模并根据所选树脂的固化曲线选取合适的温度及模具压力,使复合材料波型弹簧固化成型;4),后固化及后处理:在复合材料对顶波簧完成固化成型并脱模后,将其放入恒温箱内进行后固化;在完成后固化处理后,对其进行去毛刺及打磨处理,制得变刚度复合材料对顶波簧。本发明制得的波形弹簧不但具有质量轻(减重40%以上)、能主动变刚度等优点,而且能显著提升整体系统的性能。
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本发明公开了二氧化钛/层状双氢氧化物非碳基复合材料及其制备方法和应用。本发明采用尿素水解水热法制备二氧化钛/层状双氢氧化物非碳基复合材料,将TiO2颗粒负载在镁铝‑层状双氢氧化物MgAl‑LDH上,保留了LDH原始的层状结构,用于吸附及光助再生循环去除水中两种代表性的有机污染物:甲基橙和亚甲基蓝,对甲基橙的吸附量为527.5 mg/g,在4轮循环再生后仍具有88.6%的再生率;对亚甲基蓝的吸附量为208.3 mg/g,在4轮循环再生后仍具有94.7%的再生率。本发明所得的复合材料对有机染料具有较高的吸附容量和高效的光助再生能力,成本低廉,过程简单,且制得的复合材料绿色清洁,可用于环保、化工等领域。
本发明涉及电化学免疫传感器领域,公开了一种基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器的构建方法,包括:1)2‑硝基对苯二甲酸的制备;2)2‑氨基对苯二甲酸的制备;3)Co‑MOFs材料的制备;4)Au@Co‑MOFs复合材料的制备;5)基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器的构建。通过本发明可以构建出一种基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器,可以用于超灵敏检测,具有更好的准确性,更高的灵敏度,对我国电化学免疫传感器领域具有十分重要的现实意义。
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本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种干摩擦下耐磨损的PTFE基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~80份的平均粒径38um的聚四氟乙烯(PTFE)粉、8~15份的平均粒径100nm的纳米二氧化硅(SiO2)粉、10~12份的球型微米氧化铝(Al2O3)粉或/和纳米氮化铝(AlN)粉;上述PTFE基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为360~380℃、压力为40~45MPa下保持热压,温度降至110℃时脱模,得到PTFE基复合材料。本发明解决了目前现有的聚四氟乙烯材料在干摩擦条件下使用时,所存在的不耐磨的技术问题。
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本发明提供了一种用于R-PVC型材共挤表层的ASA/PVC复合材料及其制备方法,所述的复合材料由如下重量份的原料组成:ASA树脂30~70份、PVC树脂20~50份、热稳定剂0.5~5份、润滑剂0.05~0.6份、抗氧剂0.01~0.4份、增韧剂0~20份、无机耐磨填料0~10份;本发明ASA/PVC复合表层材料具有超高韧性及高耐磨性,PVC是主体型材,ASA与PVC共混作为共挤层材料,可使之与主体型材的热膨胀率及收缩率更接近,结合力更好,兼容性更佳,减少共挤层的形变和焊角开裂现象,使制品更加稳定。
本发明公开了一种管状核壳结构的四氧化三铁/碳复合材料及其制备方法和应用。所述的复合材料由四氧化三铁纳米管和包覆在四氧化三铁纳米管上的碳层组成,具有以四氧化三铁纳米管为核且以碳层为壳的管状核壳结构。该复合材料中由于四氧化三铁呈管状结构并且由于碳层的导电和缓冲作用,可有效提高四氧化三铁在充放电过程中的循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明管状核壳结构的四氧化三铁/碳复合材料的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本实用新型公开了一种用于高加速度运动电机安装的复合材料横梁结构,所述横梁本体为一体化结构,通过复合材料拉挤工艺整体成型,其截面为腔体结构,由维持外部轮廓的壁板和内部的加强筋构成,所述壁板和其构成的腔体为分层结构,包括外表层、内表层和中间层,均采用非0°方向连续纤维和/或0°方向单向纤维铺层制成。本实用新型的一体化复合材料横梁结构能有效提高横梁生产效率和产品精度,同时实现横梁本体大幅减重,能够应用于高加速度运动电机的安装中,使得结构刚度和运动频率响应得到提升,提高设备的加工效率;同时复合材料抗腐蚀性能极好,无需特殊的后处理及防腐维护。
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本发明是属于一种纳米复合材料的制备,其涉及氮掺杂碳量子点与二氧化锰复合材料的制备方法及应用,制备方法包括,碳量子点的制备,氮掺杂碳量子点‑MnO2纳米复合材料的制备:在烧瓶中加入蒸馏水,然后依次加入乙醇、十二烷基苯磺酸钠和硫酸,形成混合溶液,加热处理,将高锰酸钾溶液缓慢的滴入混合溶液中,不断搅拌;清洗,得到MnO2纳米片;将清洗后的带负电的MnO2纳米片分散在去离子水中,保留备用;将氮掺杂碳量子点粉末加入到清洗后的MnO2纳米片溶液中,搅拌得到氮掺杂碳量子点‑MnO2纳米复合材料。其制备原料容易得到,制备过程简单。本发明构建了氮掺杂碳量子复合二氧化锰荧光探针,用于检测生物体内或者体外谷胱甘肽的含量,其具有重要价值。
本发明涉及高分子材料改性技术领域,尤其涉及一种通过一步法制备高强度高韧性聚丙烯/玻璃纤维复合材料的方法,其步骤如下:将PP、MAH和引发剂混合均匀后,从双螺杆挤出机主喂料口加入到双螺杆挤出机中熔融接枝,得到均匀分散在PP基体中的PP‑g‑MAH,同时从侧喂料口或GF加入口加入GF,在螺杆剪切与热作用下,PP与GF进一步熔融混合,并输送至挤出机机头,经挤出、冷却、干燥、切粒后,得到高强度高韧性PP/GF复合材料。本发明克服了现有技术中的两步法制备PP/GF复合材料时内部组分分散不均匀,导致力学强度差的缺陷,同时成本较高的缺陷,提高了GF与PP基体之间的界面作用均匀性,有利于提高PP/GF复合材料的力学性能,降低成本。
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本发明涉及水污染防治技术领域,且公开了一种改性聚丙烯腈接枝淀粉的复合材料,黄原酸酯基淀粉作为RAFT大分子链转移剂,黄原酸酯基团作为链转移活性位点,通过可逆加成‑断裂链转移聚合过程,引发丙烯腈在淀粉分子链上原位聚合,从而通过化学共价键的连接,将聚丙烯腈和淀粉紧密结合,两者很难发生分离和脱落,从而提高了复合材料的结构稳定性和循环使用性能,进一步通过盐酸羟胺将聚丙烯腈偕胺肟化处理,得到改性聚丙烯腈接枝淀粉的复合材料,复合材料中含有丰富的羟基和偕胺肟基团,使对Cu2+和Hg2+等重金属离子具有很强的螯合和絮凝的双功能作用,起到高效的吸附处理和水污染防治作用。
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本发明公开了一种利用废塑料生产的低气味复合材料,包括以下重量份配比的组分,废塑料100份、填充剂10‑100份、相容剂0‑5份、气味吸附剂0.3‑1份、改性剂0.2‑0.4份、润滑剂0.1‑0.5份、抗氧剂0.2‑0.4份,还公开了该复合材料的具体生产方法;废塑料在高温环境中与各种助剂配合引发链式断链降解或交联,或水解产生自由基,且产生的自由基具有高活性,与带有多活性基团的化合物结合,形成交联网状结构,延长了分子链,实现了相容性及加工温度的一致性,形成了新的复合材料,且该材料的主要原材料为废塑料,可见实现了废塑料的充分重复利用,回收的废塑料价格低,使复合材料的加工成本低,在各助剂的配合下,加工成型后低气味,尤其适合应吹塑、注塑、挤出、压延等制造产品使用。
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本发明涉及一种摩阻器材的关键部件及其制备方法。目的是提供一种低熔点金属化合物摩阻复合材料及其制备方法,该方法应具有工艺简单、制作方便以及成本较低的特点;该方法获得摩阻复合材料应具有一定的压缩性、稳定的摩擦磨损性能和耐高温及易分散性。技术方案是:一种低熔点金属化合物摩阻复合材料,该摩阻复合材料中包含的原料及重量份为:铈‑锡化合物粉10~20份,碳酸钠4~8份,三氧化二硼10~20份,三氧化二铋10~20份,镍‑钴化合物粉10~20份,雾化铜粉10~30份,硫化锰4~12份;所述铈‑锡化合物粉中氧化铈与锡粉的质量比例为1.5:1;所述镍‑钴化合物粉中镍粉与钴粉的质量比例为2:1.2。
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