本发明公开了一种CFs@TiC/TiO2复合材料及其制备方法和应用,所述CFs@TiC/TiO2复合材料的制备过程为:(1)碳纤维(CFs)为碳原料,利用索氏抽提法对碳纤维进行除胶处理,获得单根分散的纤维;(2)利用氢化钛为钛熔盐法在碳纤维表面生长多孔碳化钛;(3)使用氢氧化钾水热法将碳纤维表面生长的碳化钛部分转化为钛酸钾纳米片;(4)经过酸处理和热处理,获得CFs@TiC/TiO2复合功能材料。本发明工艺简单,材料结构易于调控,所制备的复合材料性能优良,便于产业化生产和工程化应用。
本发明公开了一种负载氮化钛的纤维管状氮化碳/氮化碳同质结三元复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是以纤维管状氮化碳/氮化碳同质结前驱体、氮化钛为原料经煅烧后制备得到。本发明制备方法制得的负载氮化钛的纤维管状氮化碳/氮化碳同质结三元复合材料具有光吸收性能好、电子空穴复合率低、光催化活性高、稳定性好等优点,可广泛用于处理有机磷农药废水,且能够实现对有机磷农药的高效降解,使用价值高,应用前景好。同时,本发明制备方法还具有工艺简单、操作方便、成本低廉等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料螺母,包括内部芯材和缠绕在内部芯材外部的复合缠绕层,内部芯材由一层或多层重叠的纤维‑织物预浸渍材料压制成型,复合缠绕层由一层或多层重叠的连续纤维预浸渍材料或纤维‑织物预浸渍材料经过固化后得到。整体力学性能优异,具有绝缘、绝热、高耐候、耐腐蚀、轻质等特性。本发明还公开了该纤维增强复合材料螺母的制备方法,先采用层压的方式制得内部芯材,提升纵向拉力,然后通过缠绕成型的方式将复合缠绕层缠绕在内部芯材外部制成螺母毛坯件,提升横向力学性能,从而达到横纵向同时补强,最后采用机械加工的方式制得螺母,操作简单,成本低廉,制备得到的纤维增强复合材料螺母横纵向力学性能均能得到增强。
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本发明公开一种磷酸铁锂系复合材料的制备方法,其特征在于采用磷酸氢铁作为铁源和磷源,将锂源(氢氧化锂、碳酸锂、草酸锂等)、磷酸氢铁和掺杂源物质混合,置于球磨机中进行机械化学反应,使锂替换FeHPO4中的氢,将球磨后的物料置于保护性气氛下煅烧数小时晶化即可得到磷酸铁锂(LiFePO4)复合材料。本发明的优点在于它简化了合成工艺,降低了材料成本,得到的磷酸铁锂复合材料比容量高,循环性能良好,易于工业化应用。
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一种以布筋废料和废塑料为主要原料的复合材料,以碎布筋、废塑料、碳酸钙、邻苯二甲酸二辛酯、氯化氢、苯甲酸苯酯、一氧化铅、亚磷酸三苯酯、干粉为原料,经过混合、塑化、破碎、挤出过滤工序加工成。该复合材料具有环保、廉价、制备方法简易、用途广泛的特点,可以广泛应用于化工、建筑、电气、包装、服装、日用品中替代纯塑料制品,或与其它材料组成更复杂、具有更高性能的复合材料。
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本发明公开了一种TiC增强MoSi2基复合材料及其制备方法,所述复合材料包含基体相、增强相,以及位于基体相和增强相之间的界面相;所述基体相包含MoSi2,所述增强相包含TiC,所述界面相的化学式为(Tix,Mo1‑x)Si2,其中,0.33≤x≤0.95。所述制备方法为,采用含Mo包覆TiC粉末的原料粉末球磨所得的混合粉末,经原位反应烧结获得。本发明所提供的复合材料室温断裂韧度达8~12MPa·m1/2,室温抗弯强度800~1010MPa,1200℃高温抗弯强度500~700MPa,1500℃有效抗氧化寿命达1250h以上,适用作耐高温结构材料和高温发热体材料等。
本发明涉及一种Mg/Al水滑石修饰的生物炭复合材料及其制备方法与用途,该复合材料以生物炭为基体,基体表面负载焙烧的Mg/Al水滑石。制备的具体步骤为:制备的顺序是先将生物质粉末浸入到Mg/Al水溶液中,再制备Mg/Al水滑石和生物质的复合物,最后通过管式气氛炉在N2氛围下将Mg/Al水滑石和生物质的复合物热解得到所述产品。本发明的Mg/Al水滑石修饰的生物炭复合材料的制备过程中,生物质的热解和水滑石的焙烧在同一个热处理过程中进行,缩减了制备费用和时间。焙烧的Mg/Al水滑石接触到水以后其结构可以部分恢复到具有有序层状结构的水滑石。该产品对废水中的染料具有良好的吸附效果。
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本发明公开了一种硅藻泥环保复合材料,为多种成份的混合物,其成份及含量的重量份数为:硅藻土60—80份、贝壳粉5-10份、白竹炭10-15份、远红外陶瓷粉20-30份、凹凸棒粉30-50份、纤维石膏粉40-60份、甲基纤维素5-8份、白水泥8-10份、纳米二氧化钛0.05-1份、纳米二氧化硅0.05-1份、矿植物纤维1-3份、水性色浆0.05-0.5份、防水剂0.5-3份、其余为水。本发明还公开了利用上述复合材料生产环保装饰板材的方法。将包含多种成份的混合物形成的硅藻泥环保复合材料,采用环保装饰板材的生产方法做成的环保装饰板材,对甲醛、甲苯、氨气、TVOC的净化性能,可以自动调节室内湿度,持续释放负氧离子、除臭杀菌、隔热保温、防水防潮、吸音降噪、色彩、纹理丰富、装饰美观、表面光滑易于清洁,并且安装方便,适于大规模的生产。
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本发明涉及复合材料,具体涉及一种PVC生物质发泡复合材料及其制备方法。本发明的新型PVC生物质发泡复合材料,其制备原料包括以下重量份配比的组分:PVC:100份,PVC再生料10~100份,生物质粉10~30份,硫酸钙:10~50份,稳定剂:3~8份,发泡剂:0.6~3.5份,发泡调节剂:2~15份,内润滑剂:0.3~2.0份,外润滑剂:0.3~2.0份,PVC加工助剂:1.0~1.5份,偶联剂:0.3~1.2份。本发明的配方使得PVC发泡体系中填料含量可增加20%‑50%,但产品的米重基本不变,使材料更具性价比,本发明利用了新材料的技术原理,具有新材料应用的开创性,并兼具资源利用,节能环保,绿色经济的特点,适宜工业化生产。
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一种C/C‑ZrC‑SiC表层铁基合金改性复合材料及制备方法;所述复合材料包括C/C‑ZrC‑SiC基体、改性层;所述改性层为铁基高温合金;并通过低压悬浮浸渗工艺均匀封填于基体表层。其制备工艺是将坯体浸入铁基高温合金熔液中进行低压悬浮浸渗,控制熔液温度在1545℃~1635℃,得到C/C‑ZrC‑SiC表层铁基高温合金改性复合材料。铁基高温合金均匀分布在基体表层,增强表面密度,蒸发时耗散热量大,既可降低基体表面温度,又可以抵抗高温高速气流冲刷,避免机械剥蚀对基体的损伤,同时,铁基高温合金的抗高温蠕变性能优良,弥补了基体在强度和韧性上的不足。本发明具有工艺流程简单、周期短、适用工件尺寸范围广、烧蚀机理新颖的优点。
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一种蜂窝状结构增强复合材料及制备方法,所述复合材料由蜂窝状衬底材料、高导热膜层、基体材料和高导热颗粒组成,蜂窝状衬底材料为金属,高导热材料可为金刚石、石墨烯、碳纳米管中的单一物质或多种复合,基体材料为高导热金属材料或聚合物材料。本发明复合材料沿蜂窝状结构方向上形成连续的快速导热通道,且沿蜂窝轴向具有更好的定向导热性能,可在一定程度上实现对热的分级管理,材料利用率更高。此外,蜂窝结构具有可设计性强、质量稳定、高强轻质的特点,可满足航天航空、船舶、交通运输等领域对高性能轻质散热材料的需求。适于工业化应用。
本发明涉及一种海藻酸钠‑钙离子改性的生物炭复合材料及其制备方法与用途,该复合材料以生物炭为基体,基体表面通过二水氯化钙和海藻酸钠改性。制备的具体步骤为:制备的顺序是先将生物质粉末与二水氯化钙在溶液中混合,得到负载钙离子的生物质,随后热解获得负载钙离子的生物炭,再通过海藻酸钠与钙离子的交联反应得到所述产品。本发明的海藻酸钠‑钙离子改性的生物炭复合材料具有原材料丰富、制作成本低廉、吸附位点多、吸附量大且无二次污染等特点,对铅离子的去除效率较高。
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本发明公开了一种储能复合材料的制备方法,通过使用海因环氧树脂包覆修饰陶瓷材料,然后与偏氟乙烯树脂或偏氟乙烯共聚物树脂基体复合,得到储能复合材料;本发明的制备方法简单,获得了在低电场下具有高储能密度的复合材料,且克服了无机陶瓷和有机高分子材料相容性不好和混合不均匀的问题。
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本发明公开了一种有机硅复合材料及其制备方法,该复合材料由含烯烃基聚硅氧烷、含氢聚硅氧烷、环氧基聚硅氧烷、导热填料、硅氢化反应催化剂、反应抑制剂等原料通过混合、固化得到:制备的有机硅复合材料具有低挥发分含量、耐高低温、高导热、质量轻、强度高、粘接性好、电气绝缘性等特点,能满足功能组件大功率化、微型化、轻质化、高可靠性发展需求,作为航空、航天和兵器等军事领域和大功率LED照明系统及电子电路集成系统等民生领域急需的高性能导热绝缘材料。
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本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种高强、高韧超高温陶瓷基复合材料及其制备方法。制备方法包括:在碳纤维材料的表面采用化学气相沉积方法交替沉积两类涂层获得多层CVD复合涂层的碳纤维材料;两类涂层为热解炭层或层状陶瓷涂层中的一种和超高温陶瓷涂层;采用酚醛树脂/环氧树脂溶液与陶瓷粉末组成陶瓷浆料涂覆在CVD复合涂层碳纤维材料上,并交替错位层叠、针刺获得层叠纤维毡,再经真空干燥后,进行温压固化、碳化处理后获得多孔预制体;最后进行增密处理获得陶瓷基复合材料,该材料具有高强度、高断裂韧性和抗氧化、抗烧蚀、抗腐蚀性能,可应用于高温、超高温结构材料,抗氧化抗腐蚀材料,航天耐烧蚀材料。
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本发明公开了一种生物型铁锰复合材料的制备方法:将载体材料与铁氧化细菌加入到9K培养基中培养,得到含生物源铁离子的培养液;将锰氧化细菌接种到LB培养基中培养,得到含生物源锰离子的培养液;将含生物源铁离子的培养液和含生物源锰离子的培养液混合均匀;向混合均匀的培养液中滴加氨水并连续搅拌,待反应完全后过滤,反复洗涤过滤物,最后将洗涤后的过滤物进行焙烧处理,冷却,得到生物型铁锰复合材料。本发明还提供一种该生物型铁锰复合材料在修复重金属污染土壤和水体中的应用,其中,所述重金属包括砷、锑和铬中的一种或几种。本发明利用生物源铁、锰具有更高的氧化反应活性,从而提高材料对重金属的修复效率。
本发明提供了一种石墨烯修饰的LiMnxFe1-xPO4/C复合材料的制备方法,可用来作为锂离子电池的正极材料。其制备方法采用两步法,特征步骤是:第一步合成草酸铁锰/氧化石墨烯前驱体;第二步通过高温固相反应锂化,制备石墨烯修饰的LiMnxFe1-xPO4/C复合材料。本发明工艺简单、易于在工业上实施,所得石墨烯修饰的LiMnxFe1-xPO4/C复合材料的电化学性能良好,倍率性能优异,适合用作电动汽车等大型移动设备的电池正极材料。
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本发明提供了一种基于大数据的纤维复合材料水泥板的生产系统,与现有技术比较,本发明的生产系统还包括对所述纤维复合材料水泥板的原材料进行混合处理以获得所述纤维复合材料的所述制造原料的所述制造原料预备模块、定量接收所述制造原料预备模块所混合获得的所述制造原料同时进一步对所述制造原料进行压紧处理的接收模块、对所述接收模块内所定量接收的所述制造原料进行高温定型和降温稳定处理以获得相应水泥板的定型模块、和对所述定型模块定型完成的所述水泥板进行接收转移的转移模块。本发明通过对制造原料进行滚动挤压和气动挤压配合设置,进而有效提高对所述生产原料的定型效率。
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一种轻量环保弹性隔音复合材料,按照质量份数计,原料包括如下组分:丁基橡胶:5~20份,苯乙烯类弹性体:5~20份,漂珠:20~50份,阻燃剂:10~50份,增塑剂:2~15份,无机填料:20~200份,助剂:2~5份;一种隔音垫,所述隔音垫包括隔音橡胶层和包覆层,所述隔音橡胶层由轻量环保弹性隔音复合材料塑化而成,所述包覆层压延连接在隔音橡胶层的上下表面,复合成三层结构。本技术方案采用环保原材料,复合材料包括丁基橡胶、苯乙烯类嵌段共聚物,均为全碳氢结构高分子化合物,低VOC、无甲醛,采用无卤阻燃剂,燃烧时低烟雾低烟毒,无氯化氢、二噁英等有毒气体释放;漂珠、无机填料等为天然材料,环保、不燃。
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一种炭炭复合材料坩埚,包括用于生产单晶硅的坩埚本体,所述坩埚本体的埚身和/或埚底上均匀分布有多个预留通孔,所述坩埚本体上的每个预留通孔内插装有隔热塞,所述隔热塞从坩埚本体的内侧向外侧插装、并且与预留通孔大小相匹配,所述隔热塞为锥台型,所述隔热塞插装在预留通孔内后,所述隔热塞小端从坩埚本体的外壁伸出形成敲击端,其大端从坩埚本体的内壁伸出形成支撑端,本实用新型炭炭复合材料成本低、结构简单,操作方便,能够有效去除粘附于坩埚内壁的石英坩埚残体,避免对炭炭复合材料的损伤,延长了炭炭复合材料坩埚的使用寿命。
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本发明公开了一种用于储存臭氧的黏土基复合材料,由质量比为1:15~20的聚丙烯酰胺和蒙脱石产生交联作用,形成坚固的三维立体孔道结构的黏土基复合材料。本发明通过机械搅拌令聚丙烯酰胺与蒙脱石产生交联作用,形成大量坚固的三维立体孔道结构,一方面蒙脱石孔道本身会对臭氧有吸附作用,另一方面聚丙烯酰胺附着于蒙脱石片层结构之中,增强了结构的稳定性,大量的稳固孔道实现了对臭氧的有效储存,使所制备的黏土基复合材料具备高效储存、及时释放、性能稳定、生产成本低的优点。
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本发明公开了一种天然麻纤维增强铸型尼龙复合材料及其制备方法,复合材料由己内酰胺通过开环聚合与热处理过的天然麻纤维原位复合而成;其制备方法是在惰性气氛下,先将天然麻纤维进行热处理,冷却后,置于模具中,再将己内酰胺加热熔融,并加入催化剂和活化剂混合均匀后,导入到所述模具中,进行开环聚合反应,即得;该方法实现了天然麻纤维与尼龙6的有机结合,可获得综合性能优良的天然麻纤维增强铸型尼龙复合材料,且该方法效率高、污染低,满足工业化生产,且克服了现有的天然麻纤维对己内酰胺阻聚,而使两者难以复合的技术缺陷。
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本发明旨在提供一种纳米过渡金属硫化物/碳复合材料,在碳载体表面覆载粒径为30~50nm且呈空心结构的过渡金属硫化物颗粒。本发明提供了一种制备方法,先采用溶液化学沉积法得到超细多孔过渡金属氧化物/碳前驱体,再采用水热法进行阴离子交换反应制备具有空心纳米结构的过渡金属硫化物/碳复合材料。本发明的过渡金属硫化物基/碳复合材料具有高的首次可逆容量和稳定的循环性能,是具有应用前景的高性能电化学储能器件电极材料。制备过程中不需要使用任何模板剂,原料廉价易得,合成工艺简单易实现,温度低,环境友善、设备要求低以及产品质量稳定且工艺重复性能好,适合大规模工业化生产。
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本发明提供一种表面修饰海胆状ZnO/TiO2复合材料及其制备方法。本发明先通过水热法得到海胆状ZnO,再以钛酸丁酯为钛源,通过溶剂热法制备得到海胆状ZnO/TiO2复合材料,再采用溶液自组装的方法对该海胆状ZnO/TiO2复合材料进行纳米Ag及RGO的表面修饰,得到表面修饰海胆状ZnO/TiO2复合材料。本发明提供的表面修饰海胆状ZnO/TiO2复合材料的粒径为1.5~3μm,比表面积可达7.5~8.5m2/g,光电性能优良,光降解效率高,可应用于染料敏化电池、钙钛矿电池及光降解有机污染物等多种领域。本发明提供的制备方法工艺简便,成本低,适用于工业化生产。
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本发明涉及一种含有铅炭复合材料的铅炭超级蓄电池,该铅炭超级蓄电池的负极活性物质中含有具有高比电容的铅炭复合材料。铅炭超级电池的负极材料包括1~75%重量份的铅、2~95%重量份的高比电容的铅炭复合材料及1.5~5%重量份的添加剂。本发明提出的铅炭超级电池制作工序少、内部结构简单、成本低,而且负极铅膏不容易脱落,使用循环寿命更长。
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本发明公开一种用于连接运载火箭燃料储箱的复合材料X型支架,所述X型支架由复合材料铺层制备而成;所述X型支架包括呈中空状的主体和接头段;所述主体包括等直段、交叉段和过渡段;所述过渡段用于连接接头段和等直段,其截面形状和尺寸分别与两端的接头段和等直段适配;所述接头段用于与燃料储箱连接端框连接,呈弧形板状,弧度与燃料储箱连接端框弧度适配;所述交叉段位于所述X型支架的交叉位置,用于连接等直段。本发明提供的复合材料X型支架在显著降低支架重量的同时能够保证支架的承载能力和压缩稳定性。
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本发明公开了一种氮磷掺杂的酚醛树脂复合材料的原位合成方法及其应用,包括如下步骤:(1)将表面富含羟基的载体分散于水中得分散液A;(2)将六亚甲基四胺和浓磷酸溶于水中,再加入酚类试剂混合得溶液B,加热至90~110℃后加入分散液A进行一次反应1~12h;(3)将步骤(2)中一次反应后液于40~60℃下进行二次反应1~12h即得氮磷掺杂的酚醛树脂复合材料。本发明利用六亚甲基四胺在浓磷酸催化条件下分解产生甲醛和胺后原位与酚类反应,浓磷酸既作催化剂又作磷源,从而一步实现氮磷掺杂的酚醛树脂复合材料的原位合成,工艺简单,磷和氮的掺入提高了材料的吸附性能。
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本发明公开了一种基于分子动力学的复合材料摩擦性能预测方法,包括:利用Material Studio软件建立材料的分子模型;将复合材料作为中间层,上下分别添加铁纳米棒和铁基底,构建剪切仿真分子模型,施加周期性边界条件;获取模型的力场参数;采用力场参数对模型进行几何优化、退火弛豫以及剪切模拟,记录模型在剪切模拟过程中的原子运动轨迹;根据原子运动轨迹,基于Material Studio软件的二次开发,统计复合材料在滑移过程中受到的平均切向力和平均法向力,计算摩擦系数和磨损率。该预测方法成本低、效率高、能够探究复合材料在摩擦过程中的损耗机理,并为复合材料的制备及实际应用提供理论指导。
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本发明提供一种酵母菌负载纳米铁金复合材料及其用途。该复合材料包括酵母菌载体或经过化学处理的改性酵母菌载体及纳米铁金复合颗粒,是在常温常压下,以硼氢化钠或硼氢化钾为还原剂将酵母菌吸附的Fe2+或Fe3+原位还原为Fe0,再通过置换反应在改Fe0上进行纳米金修饰所得。通过调节酵母菌载体与铁盐的质量比、金盐与酵母菌载体的质量比、还原剂浓度、反应温度、反应时间和搅拌或振荡速度来控制纳米零价铁粒径和纳米金的覆盖率。该酵母菌负载的纳米铁金复合材料的制备工艺简单、成本低廉、环境友好,制得的产品反应活性高,寿命长,可广泛用于有机氯污染物和染料的降解以及重金属离子的去除。
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本发明涉及一种强化相呈网状分布的TiAl基复合材料及其制备方法;属于激光增材制造技术领域。所述复合材料包括Ti5Si3增强相和TiAl基体;其中Ti5Si3增强相在激光增材制造过程中原位自生形成,且呈连续网状结构分布。其制备方法为:以表面清洁干燥的Ti6Al4V粉末和Al‑Si合金粉末为原料通过适当的参数进行激光增材制造原位反应,得到了强化相呈网状分布的TiAl基复合材料。所得产品在800℃的拉伸强度大于等于600MPa、延伸率大于等于9%。本发明材料结构设计合理,制备工艺简单可控;所得产品性能优良;便于大规模工业化应用。
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