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本发明公开了一种改性PMMA复合材料制备及性能测试研究方法,包括步骤:S1.将纳米SiO2粒子置于甲苯溶液中,使用硅烷偶联剂对纳米SiO2粒子进行改性;S2.将所述纳米SiO2粒子以及改性纳米SiO2粒子分别添加至PMMA粉末中;S3.将纯PMMA粉末、添加纳米SiO2粒子的PMMA粉末、添加改性纳米SiO2粒子的PMMA粉末分别放入铝制模具中进行处理,得到纯PMMA材料、添加纳米SiO2粒子的PMMA复合材料、添加改性纳米SiO2粒子的PMMA复合材料;S4.对得到的纯PMMA材料、添加纳米SiO2粒子的PMMA复合材料、添加改性纳米SiO2粒子的PMMA复合材料分别进行不同温度的拉伸及硬度实验,分别得到不同温度下各个材料的力学性能及硬度性能,并对分别得到的不同温度的力学性能及硬度性能进行分析,得到分析结果。
本发明公开了一种CuPi/Ti3C2量子点复合材料制备及基于此光电化学传感器在卡那霉素检测的应用。所述CuPi/Ti3C2QDs复合材料的制备包括:(1)将CuPi和10‑15mg/mLTi3C2QDs水溶液以质量体积比为2:1‑4:1的量混合,在150W‑300W的超声功率下超声5‑10min,得到混合液;(2)将混合液在室温下于300‑500rpm的转速下搅拌20‑30min,然后在3500‑5000rpm下离心,将沉淀物冷冻干燥得到CuPi/Ti3C2QDs复合材料。所述光电化学传感器是在玻碳电极上自下而上依次负载所述的CuPi/Ti3C2QDs复合材料、金纳米粒子、卡那霉素适配体DNA和BSA。本发明制备的CuPi/Ti3C2QDs复合材料具有良好的能级匹配,并且快速的电子转移为卡那霉素的检测提供较高的灵敏度。所述的光电化学传感器应用于卡那霉素检测,具备良好的灵敏度,在1‑10000pM的范围内具备良好的线性响应。
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本发明公开了一种多级孔结构竹炭/膨润土复合材料及其应用,所述竹炭/膨润土复合材料通过如下方法制备:取竹质纤维素、酸改性膨润土和去离子水,置于反应釜中,于50~225℃搅拌反应,充分反应后分离得到竹炭/膨润土复合材料。本发明进一步提供了所述的竹炭/膨润土复合材料在有机废水吸附脱除中的应用。本发明所述竹炭/膨润土复合材料具有多孔炭和层状结构特征,具有多种不同结构的孔特征,制备方法简单,成本较低,具有高的有机物脱除性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,旨在提供偏铝酸锂包覆铝锂合金复合材料及其锂硫电池的制备方法。该偏铝酸锂包覆铝锂合金复合材料的制备方法包括步骤:取球形铝粉和锂源化合物粉末混合后,加热得到偏铝酸锂包覆铝锂合金复合材料粉末;该锂硫电池包括隔膜、正极、负极和电解液,负极的负极材料中包括偏铝酸锂包覆铝锂合金复合材料。本发明制备得到的偏铝酸锂包覆铝锂合金复合材料具有:平稳的充放电电压平台使有机电解质在电池应用中更为安全;很好的电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;在锂硫电池中避免形成锂枝晶,有效防止短路,有效提高锂硫电池的可靠性和安全性。
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本发明公开了一种硫化镍薄片/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该硫化镍薄片/石墨烯复合材料,由纳米级硫化镍和石墨烯组成,其中NiS呈薄片状。该复合材料中硫化镍薄片由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且尺寸小,可有效提高硫化镍在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。该复合材料的制备方法为一步低温制备方法,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。所述的硫化镍薄片/石墨烯复合材料可用作锂离子电池负极材料。
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本发明公开了碳纤维热塑性复合材料智能结构制造装置,包括运动模块和热塑性复合材料打印模块,还包括碳纤维铺设模块和灌注模块;本发明还公开了碳纤维热塑性复合材料智能结构的制造方法;本发明装置和方法将碳纤维和热塑性复合材料通过三维打印技术进行集成,不仅可大幅提高三维打印热塑性材料强度,而且能够实现智能结构状态自监测,同时还可以通过在智能结构内部设置孔道,并在相邻孔道内部分别填充不同组份的树脂,可实现智能结构损伤自修复,对拓展三维打印热塑性复合材料应用领域具有重要意义。
本发明公开了一种乙二胺树脂载零价铁纳米复合材料、其制备方法和在同步还原捕集水中六价铬中的应用,本发明还原捕集水中六价铬的应用方法包括:调节含六价铬水体的pH后过滤,将滤液通过填装有乙二胺树脂载零价铁纳米复合材料的吸附塔中;当达到泄漏点,先用酸液脱附,再用硼氢化钠还原。本发明用乙二胺树脂载零价铁纳米复合材料对六价铬进行处理,水体pH值为3.0~12.0时,且共存有高浓度Cl‑、HPO42‑、SO42‑、Ca2+、Mg2+及有机质等竞争物质情况下,仍可使出水的六价铬含量从小于150 mg/L降低至0.01 mg/L(以Cr计)以下,且出水中未有三价铬检出;同时复合材料所捕集的六价铬完全被还原为三价铬,且截留在复合材料内部。
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本发明公开了一种利用藻类制得的Sn/C复合材料及其应用,所述Sn/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取SnCl4·5H2O溶解于酒精中,直至澄清,形成0.2~0.8M的前驱体溶液;(2)藻类用甲醛和去离子水的混合溶液清洗、除杂;(3)室温条件下,将洗净的藻类在前驱体溶液中浸泡1~4小时,过滤,烘干;(4)将步骤(3)获得的烘干的材料与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃碳化2~7小时,冷却、研磨得到Sn/C复合材料。本发明中Sn/C复合材料来源于藻类吸附锡金属离子,原料来源广泛、易得到,易于工业化实施;制备工艺简单,对环境友好;制得的Sn/C复合材料在作为锂离子电池负极材料应用时具有良好的循环性能和库伦效率。
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一种导热塑木复合材料及其制成的地热地板,属于短流程复合材料制造工艺技术领域和建筑装饰材料的技术领域。其特征在于该导热塑木复合材料是由导热塑料、复合木粉、助剂相互按一定比例混合,经挤出机挤出而成;一种地热地板,包括地热地板本体,其特征在于所述的地热地板本体是由以上所述的一种导热塑木复合材料经模具挤出、注射或模压成型,经后期的加工制作,包括裁切、表面处理等等工艺,即制得地热地板。因此,本发明的一种导热塑木复合材料制成的地热地板同时具备导热系数高、抗变形能力强、热稳定性好、环保性好的特点。
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本发明涉及多孔材料技术领域,提供了多级孔Co‑N‑C复合材料及其制备方法与应用。其中,制备方法包括:S1、将有机配体2‑甲基咪唑加入溶剂中并使其溶解,得到有机配体溶液;将Zn(NO3)2·6H2O和含Co离子液体加入溶剂中并使其溶解,得到金属盐溶液;S2、将所得金属盐溶液与有机配体溶液混合,进行溶剂热反应,反应结束后冷却、过滤、洗涤、干燥,得到含Co离子液体@ZIF‑8材料;S3、将所得含Co离子液体@ZIF‑8材料置于惰性气氛中煅烧,得到多级孔Co‑N‑C复合材料。本发明具有更分散的Co纳米粒子、介孔结构和孔径可调的优点,具有很好的实际应用价值。本发明的制备方法,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。
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本发明公开了一种三维间隔织物增强多孔复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1原料准备,S2采用三维机织工艺、获得初级三维间隔织物,S3制备树脂溶液,S4固化。本发明涉及复合材料技术领域,具体是提供了一种复合材料结构紧密、整体的强度较高,且密度高、抗烧蚀性好,具有良好的导电性与阻燃性,且制备简单、适用于工业化生产的三维间隔织物增强多孔复合材料的制备方法。
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本发明涉及橡胶技术领域,公开了一种高导热天然橡胶复合材料的制备方法。包括以下步骤:1)将六方氮化硼置于马弗炉中进行高温处理,然后添加到乙醇胺溶剂中进行超声震荡,得到六方氮化硼纳米片;2)制备金属有机框架‑六方氮化硼复合粒子;3)配制金属有机框架‑六方氮化硼复合粒子悬浮液,将金属有机框架‑六方氮化硼复合粒子悬浮液加入天然胶乳中,得到天然胶乳混合液,向天然胶乳混合液中滴加氯化钙溶液进行破乳得到橡胶母料,将橡胶母料依次进行混炼、开炼,制得高导热天然橡胶复合材料。本发明制备得到的天然橡胶复合材料不仅具有良好的导热性能,还显著提高了橡胶复合材料的力学强度。
本发明提供了一种植物纤维负载改性纳米二氧化钛复合材料及其制备方法,通过本发明方法制备负载改性二氧化钛的复合材料,可充分改善二氧化钛光响应范围窄、量子效率低以及存在的固载化问题,最终制备出的相互镶嵌的具有微纳结构的复合材料可以用于净化甲醛等有机气体;另外,本发明以植物纤维为主要原料,来源十分广泛,在生产过程中无污染;本发明为生产负载改性二氧化钛的复合材料提供了一种简单可行的方法,具有巨大的发展前景。
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本发明公开了一种基于磁电复合材料和驻极体的多功能集合传感装置。本发明包括磁电复合材料、驻极体材料和金属极板。磁电复合材料上缠绕线圈,其一端固定,另一端与金属极板粘合,驻极体材料粘合在另一金属极板的一端。两个金属极板之间组成了平行板电容器。磁电复合材料在电场、磁场、作用力或外电流下会产生形变,与之相连的金属极板产生位移。这就会在两极板间产生电势信号,通过外接单元检测电势变化,起到检测电场、磁场、作用力或电流的作用,从而能够集合多种功能检测于一体的作用。此外,本发明结构简单,成本低,易于实现器件小型化便于携带。
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本发明涉及一种医疗手术器械复合材料及制备方法,它属于医疗器械领域。本发明提供了一种1Cr18Ni9不锈钢和3Cr13不锈钢结合的复合材料,及利用该复合材料的制备方法,该方法包括将1Cr18Ni9和3Cr13不锈钢材料之间加入金属熔融剂,两面夹紧外加压力,进入熔融炉加热,通过熔融电离,在1Cr18Ni9和3Cr13不锈钢材料之间形成致密的合金层,使二者粘合在一起,形成复合。本发明中的复合材料能抗冲击,又能进行热淬火,还不易断裂,制备方法简便,操作方便和成本低。
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一种中空二级核壳结构硅碳复合材料及其制备和应用,所述中空二级核壳结构硅碳复合材料具有二级核壳结构:第一级核壳结构是以粒径为10-500nm的硅为核、碳为壳,构成Si@C核壳结构;第二级核壳结构是以第一级Si@C核壳结构为核、碳为壳;第一级碳壳和第二级碳壳之间具有空隙但至少在某一处紧密相连成导电桥,两级碳壳之间的空隙空间大小为第一级Si@C核壳结构体积的5-400%。本发明能显著改善传统中空核壳结构中硅核与碳壳间的电接触从而提高整体材料的导电性,可用于锂离子电池负极材料。
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本发明涉及银/钛酸铅纳米复合材料的制备方法,该复合材料由钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片和沉积在钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片上的银纳米粒子组成。采用还原性有机修饰剂辅助的光沉积法制备,通过选择不同还原能力的有机修饰剂和光沉积反应时间,可以得到负载不同粒径银纳米粒子的银/钛酸铅纳米复合材料。该制备方法可以保护纳米银在光沉积过程中不被氧化,设计简单,对制备其它半导体纳米材料与银纳米粒子的复合材料具有指导意义。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆硒化钼/石墨烯核壳阵列夹心结构的复合材料及其制备方法和应用,该方法包括:将硒粉溶于水合肼,形成溶液A;将二水钼酸钠溶解在水中,形成溶液B;将溶液混合,形成反应液,将生长在碳布的垂直石墨烯集电极材料置于该反应液中,进行水热反应,之后经洗涤、干燥,得到VG?MoSe2核壳阵列结构;取盐酸多巴胺溶解在水中,然后将VG?MoSe2核壳阵列结构浸泡在盐酸多巴胺水溶液中,水浴聚合,经洗涤干燥;将多巴胺聚合的核壳阵列结构,在保护气氛下高温条件下碳化,即得。该构建的复合材料用作钠离子负极材料时,兼具有高可逆充放电容量,长循环寿命和优异的倍率性能。
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本发明公开了一种镁合金植入体复合材料及其制备与应用,所述镁合金植入体复合材料以镁合金粉经3D打印制作的模型为镁合金植入体基体,在镁合金植入体基体表面采用微弧氧化法形成微弧氧化膜层,然后再在微弧氧化膜层表面采用电化学沉积法形成羟基磷灰石层或氟羟基磷灰石层,最后在羟基磷灰石层或氟羟基磷灰石层表面浸渍形成聚乳酸层;本发明从原始受损骨结构的数据采集到最终多涂层复合结构的制备,实现了镁合金植入体材料的个性化开发,获得了高质量的镁合金植入体复合材料,其中极化测试显示其抗腐蚀性能得到4个数量级的提升,成骨细胞培养显示制备后的镁合金复合材料具有更好的骨细胞促进能力。
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本发明涉及一种在石蜡中制备氧化亚铜/碳纳米管复合材料的方法:将四水合甲酸铜与正辛胺混合,搅拌充分混匀,在35~45℃下反应得到甲酸铜?正辛胺配合物;将所得甲酸铜?辛胺配合物与石蜡、功能化碳纳米管、双分散稳定剂混合,在60~85℃,连续搅拌充分混匀得到反应混合物;将所得的反应混合物加入至反应容器中,在氮气的保护下,150℃~180℃下,连续搅拌下反应完全,即得产物氧化亚铜修饰碳纳米管/石蜡复合材料。本发明制备方法绿色环保,设备要求低,操作简单且成本低廉, 且制备的复合相变材料分布均匀。
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本发明公开了一种制备石墨烯/MOF多孔复合材料水凝胶和气凝胶的方法,所述方法为:取一干净容器,向其中加入石墨烯或氧化石墨烯分散液,然后向其中加入MOFs晶体粉末,使MOFs晶体粉末与石墨烯或氧化石墨烯的投料质量比为1:100~100:1,密封容器后进行震荡或搅拌,促使石墨烯或氧化石墨烯自组装三维框架结构的形成,以及MOFs晶体与石墨烯片或氧化石墨烯片均匀复合,从而获得石墨烯/MOF多孔复合材料水凝胶,最后经冷冻干燥获得石墨烯/MOF多孔复合材料气凝胶,所述石墨烯/MOF多孔复合材料气凝胶具有自支撑的多孔结构,保留了石墨烯或氧化石墨烯和MOFs结构的完整性。本发明所述制备方法条件温和、操作简单,并能够有效阻止石墨烯片或氧化石墨烯片以及MOFs晶体的团聚。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种负载氧化石墨烯/二氧化钛纳米层的竹质复合材料的制备方法。所述竹质复合材料以竹材为基底,氧化石墨烯为中间层,二氧化钛纳米材料为面层,采用两步水热法制备而成。该竹质复合材料具有良好的光催化性能和阻燃性能。
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本发明公开了一种滑石、绢云母与硅油插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有聚二甲基硅氧烷所形成的一种复合材料。制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对滑石、绢云母进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)滑石、绢云母与硅油共同研磨,形成插层化合物,所得产物即为滑石、绢云母与硅油插层复合材料。本发明所制备的复合材料,可以在与塑胶材料的混合,大大提高混合物的机械强度,并提高矿物在塑胶材料中的充填度,同时,操作简单、成本低廉。
纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物基纳米复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。该制备方法为在聚合物与纳米粒子通过熔融共混得到的聚合物纳米复合材料进行发泡过程中通过施加外力使该材料中泡孔沿单轴方向取向生长,在外力和泡孔生长双重诱导聚合物流动实现纳米粒子的高度取向,得到纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物纳米复合材料。本方法具有操作简便,条件温和,所制备的聚合物纳米复合材料中纳米粒子取向度高等优点。
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本实用新型公开了一种基于磁电复合材料和驻极体的多功能集合传感装置。本实用新型包括磁电复合材料、驻极体材料和金属极板。磁电复合材料上缠绕线圈,其一端固定,另一端与金属极板粘合,驻极体材料粘合在另一金属极板的一端。两个金属极板之间组成了平行板电容器。磁电复合材料在电场、磁场、作用力或外电流下会产生形变,与之相连的金属极板产生位移。这就会在两极板间产生电势信号,通过外接单元检测电势变化,起到检测电场、磁场、作用力或电流的作用,从而能够集合多种功能检测于一体的作用。此外,本实用新型结构简单,成本低,易于实现器件小型化便于携带。
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本发明公开了一种聚乳酸/碳纳米管/炭黑复合材料及其制备方法。所述复合材料由聚乳酸材料、一维导电填料碳纳米管和零维导电填料炭黑复合而成。本发明通过构筑不同维度导电填料之间的协同作用,在聚乳酸基体内部形成稳定的导电通路,从而可以在较低的填料含量下得到导电性能显著提升的聚乳酸复合材料,并且复合材料还保持良好的力学性能。本发明的高导电聚乳酸复合材料的制备方法简单并且易操作,易实现工业化。
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本发明涉及一种环保隔热稀土硫化物复合材料及其制备方法,所述环保隔热稀土硫化物复合材料,先采用固相法制得BmLnxSy,再加入沉淀剂和第一辅助剂反应制得BmLnxSy@稀土盐,之后向BmLnxSy@稀土盐中加入第二辅助剂、氧化物前驱体进行反应,得到BmLnxSy@稀土盐@氧化物,即环保隔热稀土硫化物复合材料,该材料既在400‑700nm区间实现反射光谱调控,又在700‑2000nm具有极高的全反射和优异的隔热性能,在阳光直射下,可降低涂覆复合材料后的空间内温度5‑10℃;该复合材料在应用中展现了优异的稳定性和耐候性;制备工艺简单,成本低且环保,易于产业化。
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本发明涉及环境可降解复合材料技术领域,特别是关于一种可生物降解复合材料的制备方法,包括:植物纤维原材料清洗干净烘干并粉碎,以温碱液浸泡,过滤后洗涤至洗液中性并烘干得预处理植物纤维;预处理植物纤维的乙醇溶液中加入环硫硅烷偶联剂与氟硅烷偶联剂,加热回流反应得改性植物纤维;配制改性植物纤维的甲苯分散液,加入丙交酯与催化剂,反应即得可生物降解复合材料。本申请所述可生物降解复合材料的制备方法,以农业废弃物为原材料,成本低廉,使用后可被自然完全的生物降解,不会造成环境的污染,经过优化改性,复合材料具有优异的抑菌效果和耐候性。
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本发明属于无机材料领域,涉及一种纳米晶复合材料及其制备方法。一种氟化物纳米晶复合材料,该复合材料由六方相NaGdF4纳米晶与四方相Na3ZrF7纳米晶两种前驱体利用表面化学键合作用获得。本发明提出一种通过表面键合作用制备具有不同晶体结构的纳米晶复合材料,可以实现激发波长与发射波长的灵活调节,实现多波段激发的多色发光。本发明的第二个目的是提供上述的复合材料的制备方法,该方法成本低、产量高,所得产物分散性好、复合效率高。
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本发明公开了一种耐高温氮化铝/聚合物复合材料及其制备方法。现有介电材料在高温下的电容存储性能表现了很大的缺陷。本发明一种耐高温氮化铝/聚合物复合材料,包括氮化铝和基体聚合物。氮化铝作为填料粒子分散在基体聚合物中。氮化铝的质量分数为0~50%。本发明采用氮化铝作为添加粒子制备复合材料薄膜,氮化铝具有高导热率、耐高温、良好的高温‑电绝缘及良好的介电性能,可以提高聚合物热导率及其他物理性能,保持良好的电绝缘性能,在室温90℃下,可以有效提高复合材料的电位移值和击穿场强值,从而有效的提高复合材料的耐高温性能、可释放能量密度和储能效率。
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