757
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本发明公开了一种高密度聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。采用高密度聚乙烯(HDPE)、丙烯酸(AA)、引发剂与有机蒙脱土(OMMT)按一定的配比用哈克流变仪在160℃下共混15~20min,螺杆转速60rpm。共混后得到的复合材料就是聚乙烯接枝丙烯酸/蒙脱土纳米复合材料。本发明的纳米复合材料制备方法简单、成本低廉、综合性能优良,在包装行业具有广泛的市场前景。
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本发明公开了一种低功耗金属软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料合金磁粉的组成以原子比表示满足下式:Fe100‐x‐ySixMy,其中M选自Mg、Ca、La中的一种或多种,下标x、y表示相应合金元素的原子百分比,满足以下条件:0
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本发明涉及一种疏水性磁性复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)制备Fe3O4纳米颗粒;2)将步骤1)中的Fe3O4纳米颗粒分散到水中与葡萄糖水热反应,得到Fe3O4/C粉末;3)将步骤2)中的Fe3O4/C粉末分散于异丙醇中,加入3‑氨基丙基三乙氧基硅烷进行表面修饰,得到中间产物;4)使用柠檬酸钠法制备金纳米粒子胶体;5)将步骤3)中的中间产物分散在水中,超声状态下加入金纳米粒子胶体并继续超声,之后清洗,再将其分散在正已烷中,加入1H, 1H, 2H, 2H‑全氟辛基三氯硅烷进行疏水化处理,分离,烘干后,即得疏水性Fe3O4/C/Au磁性复合材料。该方法制备的Fe3O4/C/Au磁性复合材料的结构稳定,且具有疏水性。
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本发明公开了一种聚碳酸酯/蒙脱土纳米复合材料,以重量百分比计,其主要原料组成为:接枝聚烯烃基蒙脱土母料:5%-35%,聚碳酸酯树脂:65%-95%,接枝聚烯烃基蒙脱土母料由下列主要原料组成:含烷基季铵盐的有机化蒙脱土或提纯蒙脱土:15-50%,环氧化合物:10-35%,接枝聚烯烃:30-70%。本发明还公开了该复合材料的制备方法,有机化蒙脱土或提纯蒙脱土加入环氧化合物混炼反应制成环氧化有机蒙脱土,再加入接枝聚烯烃基体中熔融挤出,制备聚合物基蒙脱土母料后与聚碳酸酯混合,在190℃-250℃温度条件下混炼,熔融挤出造粒而成。该复合材料的力学性能得到显著的提高,化学性能如耐应力开裂性能大幅度改善。
本发明公开了具有三维多孔阵列结构的垂直石墨烯/钛铌氧/硫碳复合材料及其制备方法和应用,该包括:在基体上垂直并交缠生长的石墨烯纳米片;包覆在所述石墨烯纳米片上的TiNb2O7,形成VG/TiNb2O7纳米片;以及包覆在所述VG/TiNb2O7纳米片上的硫掺杂碳层,形成VG/TiNb2O7@S‑C三维多孔阵列。本发明反合成了VG/TiNb2O7纳米阵列,以此为载体,通过恒电流阳极沉积,制备本发明复合材料。本发明复合材料具有高循环稳定性,高倍率性能和库伦效率等特点,与磷酸铁锂或三元材料匹配时,可显著提高全电池的能量密度/功率密度及循环稳定性。本发明的新型复合材料适合作为锂离子电池负极材料,可应用于各种电子设备以及电动汽车和混合动力汽车等等。
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本发明公开了一种低温制备银和二氧化钛纳米复合材料的方法,步骤如下:(1)将钛的化合物溶解于有机溶剂中,得A液;(2)将A液逐滴滴入水中,搅拌形成稳定的溶胶,得B液;(3)将银的化合物和二乙醇胺溶解于有机溶剂中,得C液;(4)将C液与B液混合,陈化,干燥即可。本发明制备方法简单,无需特殊装置和高温条件,在低温条件下即可得到银和二氧化钛纳米复合材料。制得的银和二氧化钛纳米复合材料中,银颗粒尺寸5-40纳米,二氧化钛颗粒尺寸约为4-6纳米。该复合材料具有优异的光催化、除臭、杀菌性能。
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本发明公开了一种聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料,其组成以重量百分比计为:聚氯乙烯35~85%、有机水滑石1~10%、阻燃剂1~10%、其他助剂13~45%。其中,所述有机水滑石以重量百分比计,其主要组成为:水滑石类化合物60~95%,环氧化合物5~40%。本发明还公开了上述聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料的制备方法。本发明制备的聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料,水滑石在聚氯乙烯基体中呈纳米级分散,该复合材料成本低,加工性能及力学性能良好,阻燃抑烟性能得到显著提高:LOI≥40,烟密度等级≤75;耐热性也得到大幅度提高。
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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,具体为:将硅化镁粉末置于CO2/Ar混合气氛下,在700~900℃下进行热处理,再经酸洗及后处理得到所述的多孔硅?铜复合材料;所述的CO2/Ar混合气氛中,CO2的体积分数为10~90%。本发明的工艺简单,易于重复,可实现大规模的工业化生产。制备得到的多孔硅?碳复合材料作为负极材料应用于锂离子电池中,将显著提高锂离子电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种车用可降解的复合材料的制备方法,以天然苎麻纤维与聚乳酸纤维机织物为预制件,配制质量分数为20%?30%的纳米级SiO2成核剂溶液,将预制件浸渍在成核剂中,通过层叠模压成型设备对预制件进行模压成型,制得车用可降解的天然苎麻纤维增强聚乳酸复合材料。本发明通过改变预制件的组织,经纬纱材料的选择、成核剂的质量分数,即可得到不同类型、不同厚度的复合材料,其表现的良好的机械性能及轻量化特点,并且该复合材料具有在完全可降解的性能。该复合材料强度有20%?30%强度提高,以及良好的非脆性断裂特性。其重量比用玻璃纤维增强材料轻20%?25%左右。采用模压成型工艺,工艺流程简单,操作方便,保证了更高的纤维树脂比、减少树脂的浪费,所制复合材料适宜在汽车产业用领域广泛应用。
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本发明涉及复合材料制备,旨在提供一种新型Ag-SiO2复合材料的制备方法。包括步骤:将聚苯乙烯微球加入浓硫酸中,搅拌2~8?h后反复离心、去离子水洗涤,然后重新分散到无水乙醇中;再加入硝酸银水溶液,室温避光搅拌2~12?h,离心、洗涤后,将所得固态产物分散在乙醇水溶液中;用氨水调节pH值,然后加入正硅酸乙酯,室温下搅拌,所得产物洗涤、干燥后,在550℃下保温,即获得Ag-SiO2复合材料。本发明通过控制SiO2微球特殊的中空及介孔结构,并且调节银的负载量,使负载在SiO2球壳内壁的银可以从球壳上的介孔缓慢扩散到球壳外部,从而实现对银离子溶出率以及溶出浓度的控制,可有效避免传统抗菌剂因银负载于材料外表面易发生的活性成分流失、抗菌性能降低等问题。
本发明公开了一种用于X波段的高介电低损耗树脂基纳米复合材料及其方法,其中一种材料的制备方法为:用过氧化氢使介电陶瓷表面羟基化,将羟基化陶瓷分散于Tris‑HCl缓冲液中,加入多巴胺盐酸盐,使羟基化陶瓷表面通过原位聚合反应形成聚多巴胺壳层,利用硝酸银水溶液和氨水使多巴胺包覆陶瓷表面修饰有纳米银颗粒,以丙酮作为溶剂,将纳米银颗粒修饰的核‑壳‑卫星多级结构介电陶瓷与热固性树脂混合溶解,去除丙酮和气体后得到复合材料。本发明提高了其在X波段的介电常数(ε>8.6@10GHz),同时较好的抑制了介电损耗(tanσ<0.04@10GHz),为高频高介电低损耗纳米复合材料的设计提供了新思路。
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本发明公开了一种软磁复合材料及其制备方法,所述软磁复合材料按如下方法制备:将清洗后的铁粉缓慢加入沸腾碱液中,加热搅拌2~180min,冷却,将反应液过滤,滤饼洗涤后干燥,获得预处理后的铁粉;将预处理后的铁粉与10g/L?40g/L粘结剂的丙酮溶液混合,超声分散,自然风干,在600~2000MPa条件下压制成型,置氮气氛围中,400~1000℃放置30~400min,获得软磁复合材料;本发明采用液相化学的工艺原位生成有磁性的氧化物绝缘包覆层,工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,而且该方法绿色环保,适于工业上的大规模的生产。
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本发明公开了一种木塑复合材料,由如下重量百分比的原料制成:1%~70%改性木粉、25%~99%聚合物基体和0~5%加工助剂。本发明还公开了该木塑复合材料的制备方法,采用氟硅烷偶联剂对木粉表面进行处理,将改性木粉与聚合物基体进行熔融复合制备木塑复合材料,并将木粉用碱液进行预处理,去除木粉中的半纤维素、小分子酯类等不稳定物质,增强了木质纤维素对聚合物基材的复合效果和力学性能,制得力学性能优良、吸水率低及较好的表观形貌,且制备方法操作简单,适于工业化生产。
本发明公开了一种负载型铁‑氮‑碳复合材料,其制备方法包括以下步骤:(1)将埃洛石、葡萄糖、Fe(NO3)3·9H2O、聚乙烯吡咯烷酮和尿素分散溶解,干燥后得到黑色固体;(2)将黑色固体与熔盐体系研磨混合均匀,置于管式炉中煅烧,得到黑色粉体A;(3)将黑色粉体A研磨后加入盐酸溶液中酸浸,过滤、洗涤、烘干后得到负载型铁‑氮‑碳复合材料。本发明还公开了该负载型铁‑氮‑碳复合材料在处理染料废水中的应用,其催化降解染料的活性成分包括氮化铁、碳化铁,熔盐体系在煅烧步骤的引入增加了催化活性位点,酸浸过程去除了一部分杂质相,进而提高了该负载型铁‑氮‑碳复合材料的催化降解能力,使得其染料降解率达到99%。
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本发明公开了一种C3N4‑Mt‑SO3H复合材料及其制备和应用。所述C3N4‑Mt‑SO3H复合材料是在蒙脱石层间插层氮化碳,并在蒙脱石表面接枝磺酸基团。本发明提供的C3N4‑Mt‑SO3H复合材料的制备方法成本低廉、操作简单、对环境基本无污染。本发明还提供了所述C3N4‑Mt‑SO3H复合材料作为催化剂在纤维素一锅法水解加氢制备山梨醇的反应中的应用,该催化剂可以同时催化纤维素水解得到葡萄糖以及葡萄糖加氢转化为山梨醇的反应,且催化剂可再生利用。
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本发明公开了一种复合材料结构件的成型工艺。该成型工艺包括如下步骤:(1)一次成型:采用树脂基复合材料通过成型工艺制造出复合材料基础结构件;(2)二次成型:进一步通过成型工艺在复合材料基础结构件外层覆盖塑料材料,得到复合材料结构件;所述一次成型和二次成型的成型工艺不同。本发明结合传统树脂基复合材料特性和塑料成型工艺特性的优势,降低传统树脂基复合材料的成型工艺难度、简化工艺流程,制造出既有复合材料产品轻量化、高强度特性,又可以像传统塑料产品制造一样高度自动化大批量生产的产品。
本发明公开了一种水分散蒙脱土/有机硅嵌段聚氨酯纳米复合材料的制备方法及用途。方法是先将有机化蒙脱土与聚合物多元醇、蓖麻油在加热搅拌下分散数小时,然后加入含阴离子基团的多元醇、多异氰酸酯进行反应,然后用氨烃基聚硅氧烷齐聚物进行扩链,后用碱性水溶液中和、分散,制得水分散蒙脱土/有机硅嵌段聚氨酯纳米复合材料。本发明选用蓖麻油大大改善复合材料的耐水性、尺寸稳定性及力学性能;氨烃基聚硅氧烷齐聚物作扩链剂,显着提高聚合物薄膜的疏水性、耐热性及表面滑爽性;层状纳米蒙脱土的分散复合进一步降低了复合材料的吸水率,改善了材料的力学性能与耐热性。本发明制备工艺简单易操作、环境友好。
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本发明公开了生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料及其制备方法和应用。该复合材料作为电化学还原催化剂使用;其通过生物质炭负载的钯/CuxCoyOz复合材料经过循环伏安法得到;钯/CuxCoyOz复合材料通过对醋酸钯与CuxCoyOz复合材料进行化学超声法得到。本发明将生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料用于氟苯尼考的降解,且在室温、‑1.2V恒定电压的条件下,60分钟内即可降解含氟有机污染物,降低污水的毒性,具有明显的优势效果。并且,该生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料中的钯含量仅为0.05wt%,相比于达到相近效果的生物质炭负载的钯催化剂,大幅度地降低了钯的用量,降低了含氟有机污染物的降解成本。
本发明公开了基于磁性纳米粒子-PAMAM纳米复合材料的金花茶中黄酮类物质分离方法,步骤包括:制备PAMAM树状大分子,再利用PAMAM树状大分子制备磁性纳米粒子-PAMAM纳米复合材料,将制备得到的磁性纳米粒子-PAMAM纳米复合材料加入到金花茶叶萃取液中,在超声或微波条件下萃取、磁分离金花茶中黄酮类物质。本发明利用磁性纳米粒子-PAMAM纳米复合材料由金花茶、白花蛇舌草等植物浓缩液中萃取吸附具有弱酸性的黄酮类物质,并通过磁分离、微波辅助萃取等技术实现黄酮类物质的高效分离。
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本发明公布了一种蜂窝状三维立体整体增强复合材料的成型方法,它属于复合材料的制备方法。它的制作过程包括了材料的按规律放置、抽真空、配制树脂胶液、灌注过程、预固化及抽走填芯材料、最终固化等步骤。本发明的优点是可以制备高强度、轻质量的中空复合材料,且具有高的能量吸收能力,隔音、隔热性能突出、同时具有坚韧性好、比强度和比刚度高、耐冲击等特性。本发明具有广泛的用途,聚合泡沫体和蜂窝结构被广泛用作电子元件或者易碎货物的包装和衬垫材料,以吸收在运输途中产生的冲击能量,高强度的空芯结构复合材料则在航空、航天、运输工具、土建等许多领域应用极广。
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本实用新型属于复合材料制造技术领域,具体涉及一种以镁合金为基体的复合材料,包括镁合金件,以镁合金件为基体,在镁合金件的外表面制一层微弧氧化膜层,所述微弧氧化膜层的外表面包覆并固化碳纤维环氧树脂层。本实用新型复合材料同时具备碳纤维和镁合金的优点,其密度小、比强度高、比刚度高,具有良好的阻尼减震性能和装饰性,外层的碳纤维/环氧树脂材料有效的保护了镁合金,大幅提高了复合材料的耐腐蚀性。此外,镁合金的使用也减少了碳纤维的用量,与同等性能的碳纤维复合材料相比,其成本更低,从而使得该复合材料具有更广泛的应用前景。
本发明公开一种电力电子大功率器件封装用环氧树脂微纳米共混复合材料及制备方法,属于高电压与绝缘技术、复合材料交叉领域。在制备该复合材料的过程中,首先制备硅烷偶联剂表面改性的纳米氮化铝作为导热填料,利用超声均匀分散在环氧树脂中,通过真空脱气、灌注成型等工艺制备微纳米共混复合材料。该微纳米共混复合材料的导热性、电气绝缘性能优异,可用于电力电子大功率器件封装材料。该微纳米共混复合材料制备方法简单,易操作,且成本低,适合工业化生产。
本发明公开了一种香蒲碳负载的磷酸钒钠纳米复合材料及其制备方法和应用,通过冷冻干燥法制得前驱体,通过高温热处理8‑10小时后得到香蒲碳负载的磷酸钒钠纳米复合材料,该复合材料负载的磷酸钒钠为液滴状纳米颗粒,具有较大的比表面积,为电化学反应提供更多的反应活性位点。同时,由香蒲碳化后得到的碳基质提高了复合材料的电子传输速率,从而加快该复合材料的反应动力学。本发明中,有效提供了磷酸钒钠复合材料的电子电导率差,从而在实现高放电比容量的同时,获得具有优异的倍率性能和循环稳定性的新型钠离子电池正极材料。在移动设备、电动汽车、大规模储能等领域具有广阔的发展前景。
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本发明涉及复合材料损伤领域,旨在提供一种预测层状复合材料层内损伤和层间分层的有限元方法。该种预测层状复合材料层内损伤和层间分层的有限元方法,包括过程:建立复合材料损伤模型、基于ABAQUS软件实现提出的损伤模型。本发明基于有限元方法,使用ABAQUS用户子程序模块,对层内实体单元和层间界面单元进行实时组装,统一求解节点位移和节点力,同时预测层状复合材料层内损伤和层间分层,能全面真实地预测层状复合材料的损伤演化过程。
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本发明涉及金属基复合材料技术,旨在提供一种高导电银基复合材料的原料配方及制备方法。该原料配方是由重量百分含量计算的下述组分组成:银粉80~88%、炭黑粉体1~18%、纳米氧化铜粉体1~10%、纳米碳化钛0.5~10%、分散剂0.1~2%。采用本发明方法制备获得的高导电银基复合材料,由于含有导电性能优异的增强相材料和微观导电通道,其电阻率最低可达1.9μΩ·cm,延伸率达22%以上。本发明不会对环境造成污染,工艺简单、成本较低。与现有技术中研究和使用最多的环保型银金属氧化物相比,在达到同等性能的条件下,可显著降低银的使用量,以节约贵金属资源。
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一种Si?O?C复合材料的制备方法及其应用,所述制备方法包括:(1)取硅源和碳源,按硅元素与碳元素的摩尔比1:(1~10)投料混合;所述的碳源选自藻粉、活性碳、石墨粉、碳纤维、碳纳米管、中间相炭微球中的一种或几种的组合;(2)将步骤(1)中获得的混合物和磨球装入高压球磨罐中,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35~60℃下、球磨转速为100~500r/min条件下反应2~24h;反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出;(3)在化学惰性气体保护下,步骤(2)得到的粉体在400~1000℃反应2~8h,即得到Si?O?C复合材料。本发明提供了制得的Si?O?C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。
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本发明公开的基于背散射信号分析的复合材料孔隙率检测方法,步骤包括:1)用超声脉冲反射法对已知孔隙率复合材料试块进行孔隙率检测;2)提取检测信号始波和底波之间的背散射信号;3)对背散射信号进行快速傅里叶变换生成频谱;4)取3)得到的频谱中主频衰减3dB以内的频谱中频率幅值最大点,设该幅值为A0,求出该最大点两侧幅值为0.707A0的两个频率点,计算3dB带宽频域能量;5)对待测孔隙率复合材料进行上述步骤1)~4),将待测孔隙率复合材料的3dB带宽频域能量与已知孔隙率复合材料试块的相比较。本发明的检测方法简便高效,适应性强,且由于没有用到检测信号底波特征,对于曲面变厚度复合材料的孔隙率检测尤为有效。
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本发明公开了一种聚酰胺6/蒙脱土纳米复合材料,以重量百分比计,由以下组分组成:聚酰胺6:85%-95%;接枝物蒙脱土母粒:5%-15%;抗氧剂:0-1%;润滑剂:0-1%;其中,所述接枝物蒙脱土母粒以重量百分比计,由以下组分组成:环氧化有机蒙脱土:20-30%;接枝物:70-80%。本发明制备的聚酰胺6/蒙脱土纳米复合材料,蒙脱土在聚酰胺6基体中完全剥离,呈纳米级分散。该复合材料的力学性能如拉伸、弯曲强度得到显著提高,热变形温度、耐热性也得到大幅度提高。
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本发明公开了一种磁性导电的多功能石墨烯复合材料的制备方法。在反应器中加入1重量份氧化石墨烯碳和100~2000重量份甘醇,以超声波处理0.1分钟~10小时,加入0.1~10份含铁的无机化合物,在热浴200~300℃下,加入0.1~10重量份碱性氢氧化物,反应0.1~72小时,经抽滤或者离心、洗涤、干燥后,得到磁性导电的多功能石墨烯复合材料。本发明方法简便、工艺简单、可控性强,可规模化生产。所得的功能化石墨烯复合材料同时具有超顺磁性和导电性,以及可加工性,在生物医药、微纳电子、高性能复合材料等领域有着广泛的应用价值。
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本发明公开了一种水泥基复合材料及修补混凝土裂缝的方法,所述水泥基复合材料各组分按份数包括:水泥:15-69份,水:17-30份,精细骨料:10-45份,粉煤灰:34-104份,硅灰:0-4.5份,粒化高炉矿渣:0-8份,还掺有体积为复合材料总体积1.5%~2.5%的有机纤维。通过上述方式,本发明水泥基复合材料不仅具备一般多缝水泥复合材料的功能,还能够阻止混凝土内部的钢筋的锈蚀;该修补混凝土裂缝的方法不仅注重减少修补层与混凝土裂缝直接接触部位的应力,并着重增加修补层与混凝土裂缝外围周边的粘结强度,而且通过对裂缝中注入环氧材料来阻止修补层的水渗入裂缝内部导致裂缝内部钢筋的锈蚀;并且防水层避免了水、氧气通过修补层进入裂缝内部。
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