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本发明公开了一种复相蜂窝陶瓷与钢铁复合材料及其制备方法,该复合材 料以钢铁为基体,以复相蜂窝陶瓷为增强相,并采用铸造法将所述基体和增强 相复合为一体;制作时,首先,对ZrO2-Al2O3复相蜂窝陶瓷进行表面预处理; 然后,把ZrO2-Al2O3复相蜂窝陶瓷固定在砂型中;最后,将熔炼好的钢铁金 属液浇注到铸型中,冷却凝固成型后即得所述复相蜂窝陶瓷与钢铁复合材料; 该复合材料成本较低,耐磨性和韧性较好,主要应用于冶金、建材、矿山、耐 火材料及电力等领域物料破碎及研磨装备中的耐磨件。
本发明提供了一种酶/三水磷酸锰/氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法,其中纳米复合材料包括以下质量百分含量的组分:生物酶15‑25%,三水磷酸锰盐晶体70‑80%和氧化石墨烯1‑5%。本发明采用动静态结合反应法得到的酶/三水磷酸锰/氧化石墨烯纳米复合材料,其微观结构呈现出独特的车轮形花状纳米结构;在性能方面该材料实现了固定酶酶活的提高以及贮藏稳定性的提高,为生物酶固定、工业催化等领域提供技术支持。
本发明提供了一种Flashing法制备MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料的方法,以MoSi2、B4C、Si、C和酚醛树脂为原料,搅拌均匀、压片固化,通过导电胶给试样施加电流电压进行Flashing法低温短时烧结,得到MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料。本发明方法陶瓷化所需的时间和温度的大幅降低,具有明显的节能、更便宜的设备,以及更广泛的环境效益。该方法可获得任意相组成的MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料,且实现了低温短时烧结,环保节能。
本发明公开了一种在水体系中高效制备类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料的方法,利用氨基酸等电点的性质,在pH大于氨基酸等电点的体系中合成氨基酸插层铝镁类水滑石;在pH小于氨基酸等电点的体系中采用超声及加热的方式实现氨基酸插层铝镁类水滑石的剥离;将剥离后得到的类水滑石纳米片层与蒙脱土进行插层组装得到类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料。本发明利用氨基酸等电点的性质,采用超声+加热的方式对色氨酸插层镁铝类水滑石进行剥离,通过改变剥离方式和剥离条件有效提高了类水滑石的剥离量及剥离效率,利于所得类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料的进一步利用。
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本发明提供了一种阻燃耐高温尼龙纳米复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、羧基化碳纳米管2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、聚硅硼氧硅烷2~6份、纳米二氧化钛1~4份、云母1~3份、封端剂0.2~1份、催化剂0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述阻燃耐高温尼龙纳米复合材料的制备方法。本发明提供的上述阻燃耐高温尼龙纳米复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
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本发明涉及一种注塑用聚乙烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的注塑用聚乙烯复合材料主要由助剂和以下重量份的原料制得:偶联剂改性碳酸钙20~30份、高密度聚乙烯50~70份、线性低密度聚乙烯20~40份、增韧剂10~20份;HDPE的熔指为6~10g/10min;LLDPE的熔指为1~3g/10min。该材料实现了刚性和韧性的平衡,流动性适合注射加工,LLDPE提高了韧性和耐环境开裂性能,增韧剂提高了常温韧性和低温韧性,偶联剂改性碳酸钙与聚合物具有良好的相容性,保证了注塑用聚乙烯复合材料有足够的刚性和耐热性能,使得该材料在高温、常温和低温环境中都能保持较好性能。
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一种制备纳米SiC增强MoSi2复合材料的方法,该方法使用SiC粉和酚醛树脂高能研磨混合均匀后加入到Mo+C粉中,并进一步混合均匀。然后模压成型后,再进行反应熔渗法烧结,制备得到纳米SiC颗粒增强MoSi2基复合材料。在该方法中由于添加的辅助增强相SiC大大降低了Si+C→SiC,和Mo+Si→MoSi2反应的剧烈程度,从而减小了现有反应熔渗法试验中出现的样品开裂、变形、重复性差等现象,是一种可供工业化规模制备MoSi2基复合材料的方法。
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本申请属于光催化剂技术领域,具体涉及一种多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料及其应用专利申请事宜。该材料以TiO2为基体,通过掺杂过渡金属离子Fe3+或Fe2+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+后,进一步与多孔材料原位复合制备获得。本申请技术思路为:利用含有氨基、羧基、巯基等基团的材料作为原料,设计一种新型的结构稳定的多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料。本申请所提供的多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料,通过提高太阳光的利用效率以及增大催化剂与有机物的接触面积,从而较好提高了有机物的光催化降解效果。由于相关制备工艺较为容易实现,因此使得本申请所提供的技术方案具有较好的推广应用价值。
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本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种荧光纳米复合材料及其在金属离子检测中的应用的专利申请。该材料通过制备Au NCs@THPC/GSH/MUA溶液、合成Au NCs@GSH、合成复合金纳米簇等步骤制备而成,该材料可,用于特定识别样品中的Pb2+和/或Cu2+。本申请所提供的荧光纳米复合材料,其制备技术较为成熟,易于操作。初步应用表明,所制备的荧光纳米复合材料,可特异性的同时检测样品中的Pb2+和Cu2+。而且检测方法,简便高效、灵敏度高,表现出较好的应用效果,因而对于含金属离子样品的识别具有重要的应用价值。
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本发明提供一种CoP@MoS2复合材料及其制备方法,所述方法包含如下步骤:S1、提供二甲基咪唑钴ZIF‑67;S2、将所述二甲基咪唑钴ZIF‑67加热反应以生成Co3O4粉末;S3、将所述Co3O4粉末与磷源粉末置于管式炉中,磷化后生成CoP衬底粉末;S4、将所述CoP衬底粉末分散在溶剂中以形成分散液,然后向所述分散液中加入钼源和硫源并置于反应容器中加热反应,反应完成后自然冷却至室温即得所述CoP@MoS2复合材料。该方法简单,可重复性良好,产率高,所述复合材料具有外部层状,内部中空的结构特点,能够显著增大催化剂的电化学活性表面积,提高催化剂的催化活性和催化稳定性。
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本发明提供了一种具有核壳结构的多孔碳复合材料,包括多孔碳颗粒和包覆所述多孔碳颗粒的无机多孔层。本发明还提供一种上述多孔碳复合材料的制备方法,包括活化处理、形成包覆层和碳化处理,其中,所述形成包覆层的步骤包括先提供一包覆溶液,该包覆溶液包括均匀混合的无机层前驱体和造孔剂,再在烟草活化颗粒的表面形成无机凝胶包覆层。在碳化处理过程中,所述无机凝胶层变成无机多孔层,同时从烟草材料中逸出的烟碱在无机多孔层形成之前被束缚,所提供的微环境促进了烟碱的碳化,有效提高了烟草基碳材料制备过程中内源氮元素的利用率和碳产品的收率。本发明还提供一种多孔碳复合材料在卷烟滤嘴、土壤改良剂、水处理吸附剂或电极中的应用。
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本发明涉及一种高软化点沥青复合材料及其制备方法。所述高软化点沥青复合材料由腰果酚环氧树脂改性沥青、双氰胺改性沥青、丙烯酸酯改性沥青和苯乙烯改性沥青组成,所述腰果酚环氧树脂改性沥青由沥青、腰果酚环氧树脂、双氧水、氢氧化钠水溶液和环氧氯丙烷反应制得,所述双氰胺改性沥青由沥青、双氰胺、FX‑320纳米核壳增韧剂、CTBN改性环氧树脂和活性炭反应制得,所述丙烯酸酯改性沥青由沥青粉、丙烯酸、丙烯酸辛酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和SE‑10乳化剂反应制得,所述苯乙烯改性沥青由沥青、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、偶氮二异丁腈、甲苯和四氢苯酐反应制得。本发明提供的高软化点沥青复合材料具有优异的高软化温度。
本发明提供了油溶性羟基硅酸镁纳米微粒、抗磨减摩剂、合成润滑油和聚酰亚胺自润滑复合材料及其应用,涉及润滑摩擦技术领域。油溶性羟基硅酸镁纳米微粒在聚酰亚胺表面形成MSH转移膜,能够显著降低聚酰亚胺复合材料的磨损速度,对金属配副起到修复、保护作用,避免了有机钼对金属表面的腐蚀作用。聚酰亚胺自润滑复合材料中固体润滑剂与部分合成润滑油中的抗磨减摩剂在摩擦过程中释放到摩擦界面,并在界面上发生摩擦化学反应,促进生成易于剪切的转移膜从而降低摩擦系数,能够在极低摩擦、接近零磨损条件下运行,极大提高了传动部件的能量传递效率与润滑部件使用寿命,在传动部件和密封部件中具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种碳纳米片包覆纳米硅复合材料的原位制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该方法包括:将镁粉、纳米氧化硅以及无机盐按照一定比例混合后采用干压成型工艺压制成片状,然后将片状材料于二氧化碳氛围下在管式炉中高温煅烧,煅烧完成后分别在盐酸溶液和氢氟酸溶液中进行一次酸洗和二次酸洗,离心清洗至中性,最后真空干燥得到碳纳米片包覆纳米硅复合材料。本发明提供的原位制备方法操作简单,条件温和,在相对较低的温度下利用简单设备实现了碳纳米片包覆纳米硅复合材料的制备,安全环保,有效降低了碳改性纳米硅复合材料的制备成本。
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本发明提供了一种耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉2~5份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
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本发明公开了一种聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料及其制备方法,其中聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料主要是由以下重量份的单体同步共混聚合而成:双环戊二烯单体70-99份,单丙烯酸酯类单体1-30份,双丙烯酸酯类单体0.1-10份。本发明的聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料中,聚丙烯酸酯类具有较好的柔顺性,采用单、双丙烯酸酯类单体相结合,弥补了聚双环戊二烯材料韧性的不足,相比单一的聚双环戊二烯材料在保持原有拉伸强度的情况下其冲击强度提高了25%以上。
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本发明提供吸波复合材料及其制备方法,吸波复合材料包括:涤纶针织物;底层,形成在涤纶针织物上,其中,底层包括第一树脂材料和铁氧体;中间层,形成在底层上,其中,中间层包括第二树脂材料和碳化硅;以及顶层,形成在中间层上,其中,顶层包括第三树脂材料和石墨。本发明制备出一种具备良好吸波性能和力学性能的多功能吸波复合材料。
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本发明公开了一种碳掺杂氧化锌纳米复合材料的高效制备方法,具体步骤包括:(1)浸泡液的配置:将锌盐溶于去离子水中得到质量浓度为5~50%的锌盐溶液,加碱调节锌盐溶液的pH值为9~12,搅拌均匀制得浸泡液;(2)制备碳掺杂氧化锌纳米复合材料:将海绵置于浸泡液中反复挤压至饱和状态,然后将其放入马弗炉中煅烧,即可得到碳掺杂氧化锌纳米复合材料。该方法所采用的海绵既是氧化锌生长所需的模板又是掺杂所需的碳源,制备方法简单、快速高效,且可以通过海绵种类、浸泡液浓度等影响因素的调控实现对碳掺杂氧化锌纳米复合材料尺寸及组成的控制,在光催化降解有机污染物等方面具有较好的应用前景。
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本发明公开一种聚双环戊二烯/改性聚苯乙烯复合材料制备方法,包括以下步骤:将改性聚苯乙烯加入双环戊二烯中,制成双环戊二烯改性聚苯乙烯溶液;向注射成型机的A料罐中加入所制备的双环戊二烯改性聚苯乙烯的一半,加入有机过氧化物,再加入主催化剂后搅拌均匀制成聚合物料A待用;氮气保护下向注射成型机的B料罐中加入所制备的双环戊二烯改性聚苯乙烯的另一半,再加入消泡剂和助催化剂,搅拌均匀制成聚合物料B待用;在40~90℃和惰性气体保护的条件下,将物料A和物料B共混注射成型得到聚双环戊二烯/改性聚苯乙烯复合材料。本发明制备的复合材料具有更高的抗冲击性能,其冲击强度可由原来的80J/m左右提高到150~200J/m。
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本发明提供了一种耐高温阻燃聚乳酸复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖8~16份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~14份、玻璃纤维8~14份、煅烧高岭土5~10份、硅溶胶1~5份、膨胀石墨10~18份、凹凸棒土2~6份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐高温阻燃聚乳酸复合材料的制备方法。本发明提供的耐高温阻燃聚乳酸复合材料具有优异阻燃性能、良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
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本发明提供了一种耐热聚乳酸复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖4~10份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~14份、玻璃纤维8~14份、云母5~10份、硅溶胶1~5份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐热聚乳酸复合材料的制备方法。本发明提供的耐热聚乳酸复合材料具有良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
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本发明涉及一种光固化复合材料反应温度测试装置及测试方法。该光固化复合材料反应温度测试装置包括恒温箱、光固化装置、加载单元以及数据采集单元;所述恒温箱包括箱体以及固定连接在所述箱体上的加热单元和散热单元,所述光固化装置固定连接在所述箱体上端、与箱体内部连通述加载单元包括固定板、压板以及固定夹,所述固定板固定连接在所述箱体内,所述压板用于将测试件压在所述固定板上,所述数据采集单元包括控制器、第一温度传感器、第二温度传感器以及信息采集装置,所述控制器分别与所述第一温度传感器、第二温度传感器以及信息采集装置电连接。该测试方法可以有效检测复合材料试件在固化过程中的温度变化,为复合材料研究提供试验支撑。
本发明提供了一种可磁性驱动的石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用,属于催化材料技术领域。本发明以溴化十六烷基三甲基铵作为阳离子表面活性剂,且可以提供Br离子与硝酸铋和柠檬酸相互作用生成BiOBr;本发明通过水热反应,使Fe3O4/BiOBr均匀地镶嵌于石墨烯片层之间,保证复合材料的光催化活性;本发明引入Fe3O4,能够实现复合材料的回收;本发明采用的试剂绿色环保,能够解决制备光催化剂时存在的不环保的技术问题。实施例数据表明,采用本发明制备方法制备的复合材料30min内可以降解重铬酸钾至99.8%,而且催化降解后,材料可以直接通过磁铁进行回收再利用。
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本发明涉及一种高致密高铜含量铜钨复合材料的制备方法,属于金属及其复合材料领域,包括重量百分比的组分:W为35~45%,其余的为铜。制备方法为:选择高纯Cu粉和不同粒度的W粉,放入陶瓷球磨罐,球磨8~10h后将磨球过滤出来,然后彻底干燥粉料。将混合粉体填充到不锈钢模具中,抽真空封焊,进行热等静压,烧结完成降至100~150℃,取出连模具一块放到锻机上锻压,高度变形量控制在50%~60%,锻完直接放入热处理炉进行热处理,热处理完降至室温,得到高致密高铜含量铜钨复合材料。本发明所制备的高铜含量铜钨复合材料致密度最高可达100%,具有良好的综合性能,工艺过程简单可控,具有十分广阔的应用前景和推广价值。
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本发明提供了一种框架结构石墨金属复合材料及其制备方法。利用软模板法,通过溶剂挥发诱导自组装,经过热处理,得到三维有序介孔的框架结构碳材料;再将金属硝酸盐溶液渗透到框架结构碳材料的孔道中,经加热分解、水洗除杂、H2还原得到含有金属触媒原子的框架结构碳材料;之后石墨化处理并快速冷却,即得到框架结构石墨金属复合材料。本发明的框架结构石墨金属复合材料孔道粗糙比表面积大,金属原子与石墨在纳米层级接触,便于扩散,加快熔融共渗;孔道内附着有球状石墨,缩短石墨再结晶时间,提高生长速度,进而缩短熔融共渗时间。本发明既能缩短工艺时间提高合成效率,又能提高金属触媒催化性能和石墨利用率,节约超硬材料合成成本。
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一种耐海洋环境且低增重吸波复合材料的制备方法,通过真空辅助固化成型工艺制备出轻质吸波底层,在轻质吸波底层的上表面通过湿法成型工艺制备出界面匹配中间层,连续在界面匹配中间层的上表面通过真空辅助固化成型工艺制备出耐海洋环境面层,在界面匹配中间层与耐海洋环境面层同时固化的前提下完成吸波复合材料的制备,制备出的吸波复合材料具有性能均一、缺陷少、可重复性高等特点,较传统模压成型工艺有利于成型大尺寸或是复杂的吸波复合材料,能广泛应用于舰艇中需要吸波隐身处理的桅杆、上层建筑顶部等部位,可有效处理舰艇相关RCS的散射亮点。
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本发明属高分子材料领域,涉及PBT、HDPE改性技术,公开了一种无卤阻燃辐照交联PBT/HDPE复合材料及其制备方法。其由以下重量份的原料制备而成:PBT树脂75~95份HDPE树脂10~25份二乙基次磷酸铝2~15份三氧化二锑2~10份抗氧化剂0.2~1.5份辐射交联剂0.2~2份采用高能射线对PBT/HDPE复合材料进行辐照交联,提高了复合材料的力学性能,且工艺简单,常温下即可反应,绿色环保,是一种具有开发应用前景的无卤阻燃材料。
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本发明提供了一种石墨烯与银包铜纳米粒子的复合材料及制备方法和应用,复合材料中石墨烯的质量百分比为1‑20%,银包铜纳米粒子的质量百分比为80‑99%,其中银包铜纳米粒子吸附在石墨烯片层上。利用Hummers法制备氧化石墨烯的胶体溶液,分别利用铜盐和银制备银包铜纳米粒子浆料,由氧化石墨烯的胶体溶液和银包铜纳米粒子浆料制备得到复合材料。本发明通过石墨烯的高比表面吸附作用,能够有效的吸附银离子和铜离子,从而阻止银离子和铜离子迁移;另外石墨烯的阻水阻氧特性,能够有效的防止银和铜的氧化;银包铜颗粒通过石墨烯之间的桥接,能够有效的减少接触电阻,使得本发明所获得材料相比于单一的银包铜的颗粒将有更好地导电性。
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本实用新型涉及一种输电线用复合材料防护套固定件,包括用于卡固输电线用复合材料防护套的上卡固板和下卡固板;上卡固板和下卡固板均沿左右方向延伸,上固定板的左右两侧设有上引导部,下固定板的左右两侧设有下引导部;上卡固板的前后两侧凸设有上固定件,下卡固板的前后两侧凸设有下固定件;上卡固板上设有用于将上卡固板固定的固定座;下卡固板上设有用于调节上卡固板和下卡固板之间的相对距离的调节板;调节板下方设置有用于顶压调节板上下移动的调节螺栓。输电线用复合材料防护套的受力为面受力,受力面积较大,长期使用过程中不易损坏,可延长输电线用复合材料防护套的使用寿命。
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本发明涉及一种钛酸锂镧复合材料及其制备方法、锂离子固态电池。钛酸锂镧复合材料由反钙态矿结构的Li3OX和钙态矿结构的钛酸锂镧复合而成,Li3OX分布在钛酸锂镧晶粒间的晶界处并部分扩散至钛酸锂镧的晶粒内;所述钛酸锂镧的化学式为Li3xLa2/3‑xTiO3,0<x<0.16;Li3OX中,X为卤素。本发明的钛酸锂镧复合材料,利用富锂相、低熔点的Li3OX对LLTO进行阳离子补充,改变了晶粒内部的载流子或阳离子空位的无序度,提高了晶粒内部离子电导,补偿了晶界处空间电荷层内载流子的消耗,有效的提高晶界和整体离子电导率。
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