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本发明属于纳米复合材料技术领域,特别涉及一种纳米二氧化钛‑CuInSe2复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1,向盐酸溶液中加入钛酸异丙酯,超声分散使其完全溶解;S2,将上述溶液转入高压反应釜中,并于155~180℃反应20~40分钟;S3,待其自然冷却后,向溶液中加入Cu2+、In3+、十八烷基氨和硒脲,搅拌使其充分溶解;S4,将上述溶液重新转移至高压反应釜中,使其于175~185℃条件下反应1.5~3h,待温度冷却至室温,将高压釜中的沉淀收集,并用清水和乙醇清洗数次制得纳米二氧化钛‑CuInSe2复合材料。
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本发明涉及一种基于多场协同调控的高分子导热复合材料成型方法和装置,其方法是将聚合物基体/顺磁填料复合材料坯料加热至高弹态,在恒温环境对其进行塑性拉伸,同时对坯料施加磁场,利用拉伸力场和磁场调控聚合物分子链和填料的形态结构,一步成型具有填料有序排列和分子链拉伸取向的聚合物复合材料。其装置包括沿同一轴线布置的上夹头和下夹头,以及与夹头相连的上线圈和下线圈;夹头两侧设有与回转动力相连接的水平磁场诱导装置;水平磁场诱导装置和夹头都置于恒温室中;机架上还设有导杆和丝杆;丝杆和导杆上还设有升降板,上牵引头与升降板相连。本发明原理及设备结构简单,同时施加塑性拉伸和磁场诱导,实现了成型过程的多场调控。
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本发明提供了一种石英纤维/炭纤维增强炭基复合材料坩埚及其制备方法,属于单晶硅炉及炭基复合材料制备技术领域。该坩埚由坩埚预制件经固化定型、化学增密、高温石墨化制备而成。坩埚预制件的中间层为炭纤维,内外表面层为石英纤维组成,分别采用炭纤维平纹布或斜纹布加短炭纤维网胎交替叠层针刺或石英纤维无纬布+短石英纤维网胎交替叠层针刺而成。所得石英纤维/炭纤维增强炭基复合材料坩埚强度高,内外表面由石英纤维+碳化硅界面层+基体炭组成,可以有效降低或避免坩埚内外表面层与硅蒸气反应,能提高坩埚的使用寿命50%以上,适合高效单晶炉坩埚、埚帮的批量生产。
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本发明公开了一种碳纤维基复合材料鱼竿的制备方法,包括如下步骤:(一)齐聚物溶液的制备,(二)基体树脂的制备,(三)改性碳纳米管/纳米硼纤维复合材料的制备,(四)预浸料的制备,(五)鱼竿的制备。本发明还公开了根据所述制备方法制备得到的碳纤维基复合材料鱼竿。本发明公开的制备方法简单易行,制备得到的碳纤维基复合材料鱼竿价格低廉、重量轻、钢性强、韧性好、牢固度高、抗静电性能和耐老化性能优异。
本发明公开了一种Ag‑CuS核壳微球负载的氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料的制备方法包含如下步骤:将二水氯化铜和硫脲中加入去离子水和N‑N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中,磁力搅拌后在反应釜中反应,即得CuS微球;将CuS微球分散在去离子水中,加入搅拌条件下加葡萄糖得CuS分散液;向CuS分散液中加入配制好的银氨溶液,搅拌、静置后分离并洗涤产物即得Ag‑CuS核壳微球;取Ag‑CuS核壳微球加入到N,N‑二甲基甲酰胺分散的氮掺杂石墨烯中,得Ag‑CuS核壳微球负载的氮掺杂石墨烯复合材料。由本发明所述的Ag‑CuS核壳微球负载的氮掺杂石墨烯复合材料制备的化学修饰电极能用于食品中酪氨酸的快速检测,且具有检出限低、稳定性好、操作简便等优点。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将一氧化硅在惰性气体的保护下,800~1100℃焙烧2~6小时,得到含有单质硅的硅氧化物料;(2)将硅氧化物料和石墨以及乳化沥青混合制成混合浆料;(3)将混合浆料在惰性气体保护下搅拌升温至120℃~150℃并保温3个小时,持续升温至300~600℃,保温4~6小时,冷却至室温得到经乳化沥青包覆的硅碳复合材料;(4)将乳化沥青包覆的硅碳复合材料在惰性气体保护下进行炭化处理,即得。该制备方法简单,适合工业化生产,对环境的污染低。该材料可直接作为锂离子电池负极材料使用,用该材料制备的电池首次容量大,多次充/放电循环后容量保持率较高。
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本发明提供了一种埃洛石/硼氮共掺杂碳/钴复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将埃洛石原矿破碎、过筛、酸浸、清洗后加入去离子水中超声分散,得到分散均匀的白色悬浮液;步骤二、将表面活性剂、钴源、氮源和硼源加入至白色悬浮液中,再加入引发剂反应后烘干得到固体前驱体;步骤三、固体前驱体于保护性气氛下焙烧即得埃洛石/硼氮共掺杂碳/钴复合材料。本发明通过一步热解法制备了一种埃洛石/硼氮共掺杂碳/钴复合材料,钴纳米粒子均匀地分散在碳纳米管的内部以及埃洛石管和碳纳米管的表面,得益于多组分间的极化作用以及复合材料独特的中空管状形貌,表现出优异的微波吸收性能。
本发明公开了一种利用钴酸锂废旧电池正极材料制备四氧化三钴/碳复合材料的方法,本发明以钴酸锂废旧电池正极材料为原料,在无需额外添加碳源的条件下即可得到四氧化三钴/碳复合材料,而得到的复合材料又能直接作为超级电容器电极材料使用,这对于本领域来说,是一个巨大的突破,具有非常重大的现实意义,能带来巨大的经济价值。
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本发明公开了一种基于生物质的三维多孔复合材料及其制备方法和应用,所述三维多孔复合材料包括以废弃生物质花生壳造孔后形成的碳基底和通过多巴胺与过渡金属离子的配位作用形成的稳定的三元共掺杂材料;所述三元共掺杂材料填充于所述碳基底的内部孔位内,形成分级多孔催化剂材料。该复合材料制备方法步骤简单、成本低廉,用废弃花生壳当做基底变废为宝,是由多孔碳基底以及多巴胺和双金属离子通过配位作用共同原位掺杂到多孔碳基底中所形成的一种双功能催化剂。该生物质的三维多孔复合材料催化剂表现出优异的ORR和OER性能,而且具有良好的抵抗甲醇毒性和稳定性,并且用于Zn‑air电池的正极也表现出极佳的性能。
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本发明涉及一种骨诱导碳基复合材料接骨板材料及其制备方法。所述接骨板包括碳纤维、热解碳基体、SiC表面层、含BMP活性蛋白的功能层;所述热解碳基体层均匀包覆于碳纤维上;所述含BMP活性蛋白的功能层镶嵌和/或包覆于SiC表面层上;所述SiC表面层位于含BMP活性蛋白的功能层和热解碳基体之间;所述骨诱导碳基复合材料接骨板的密度为1.8~2.0g/cm3;所述含BMP活性蛋白的功能层的质量占接骨板总质量的0.5~1.0%。其制备方法为:先编织预制体,然后高温释放应力,接着制备热解碳层,然后进行机加工和二次增密,二次增密后制备SiC表面层,最后经氧化活化处理后负载含BMP活性蛋白分子。
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本发明公开一种具有热致变色功能的气凝胶复合材料及其制备方法,其特征在于,所述具有热致变色功能的气凝胶复合材料由气凝胶和具有热致变色功能的复合涂层构成,所述复合涂层是由过渡层、热致变色功能层以及表面保护层构成。本发明提供的一种具有热致变色功能的气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在气凝胶表面涂覆一层过渡层材料;(2)在过渡层上涂覆热致变色功能材料;(3)在热致变色功能层上涂覆表面保护层。本发明提供的一种具有热致变色功能的气凝胶复合材料及其制备方法,具有低成本、高效率、连续化生产等特点,气凝胶在保留其原有优异特性的前提下,赋予气凝胶热致变色功能,即通过环境温度变化智能调节气凝胶的光学性能,而且气凝胶表面的开口型纳米孔被涂层封闭,还提高了气凝胶的力学性能,拓展气凝胶的应用领域,市场前景巨大。
本发明属于卷烟材料领域,具体公开了一种烟用介孔氧化铝负载壳聚糖的复合材料,包括表面修饰有氨基的氨基化介孔氧化铝,通过所述的氨基枝接的多元酸化合物,通过所述的多元酸化合物的酸根接枝的壳聚糖。本发明还公开了所述的复合材料的制备方法和应用方法。本发明提供了一种特殊结构的复合材料,研究发现,该复合材料对主流烟气中的羰基化合物具有出人意料地吸附效果。此外,该材料还具有所选原料廉价易得、无毒环保、制备过程简单、能耗小、无污染的优点。
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本发明公开了一种相变储能保温的木塑复合材料,包括负载有相变储能材料的树脂包覆木粉、基体塑料以及助剂,所述负载有相变储能材料的树脂包覆木粉包括复合木粉、负载在所述复合木粉上的聚乙二醇复合相变储能材料以及包覆所述复合木粉和所述聚乙二醇复合相变储能材料的聚乙二醇‑异氰酸酯共聚树脂。该相变储能保温的木塑复合材料储能保温性能好、相变材料不会泄露、力学强度大。本发明另一方面提供了一种相变储能保温的木塑复合材料的制造方法,由上述负载有相变储能材料的树脂包覆木粉与PVC塑料粉末和助剂混炼,再进行捏合挤出、开炼压片和切割修边得到。
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本发明公开了一种弥散强化铜基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铜盐溶液和氧化物增强体分散液混合配成主盐溶液;(2)对主盐溶液进行搅拌的同时滴入还原剂溶液进行反应,反应产物经洗涤干燥,得复合材料粉末;(3)对所述复合材料依次进行还原处理、等离子真空烧结,得到弥散强化铜基复合材料。本发明将增强体材料与铜盐溶液,通过分子级共混的方法制备出复合粉末,采用分子级共混可以实现增强体在铜基体中的均匀分散,并且易于控制增强体颗粒的粒径和调控增强体的含量,最终有利于改善其力学性能,一定程度上改善现有制备工艺的不足。
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本发明涉及一种具有曲面自成形特征的钛/铝双金属复合材料及其制备方法,本发明旨为钛/铝双金属复合材料的曲面加工提供一条解决途径,巧妙的利用钛、铝两种材料间的物理性质区别(即线膨胀系数的显著差异),在钛/铝经过热场复合后的冷却过程中形成弯曲内应力,诱导其自发性的形成向铝侧弯曲的结构特征,避免了对薄板材的二次加工。通过对钛,铝各基体尺寸的调控(长度×宽度×厚度)实现对钛/铝双金属复合材料弯曲程度的控制。本发明对设计和制造具有曲面结构特征的薄板状异质复合材料提供了一种新思路。
本发明提供了一种高韧性长玻纤增强无规共聚聚丙烯复合材料及其制备方法。首先,将改性无规共聚聚丙烯与β‑成核剂进行熔融共混得到母料;然后,将母料与改性无规共聚聚丙烯熔融共混得到β‑改性无规共聚聚丙烯基体;最后,将β‑改性无规共聚聚丙烯基体与经硅烷偶联处理过的长玻纤进行熔融共混后挤出成型得到增韧复合材料。本发明通过加入β‑成核剂,来诱导异质成核,令部分基体中的α‑相转变为β‑相;β‑相相对于α‑相晶体韧性更高。因此,本发明的高韧性长玻纤增强无规共聚聚丙烯复合材料在冲击过程中具有更优异的吸能效果。本发明制备工艺简单,效率高,有效地提高了长玻纤增强复合材料的冲击韧性。
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本发明公开了一种Cu‑Ni‑Sn基自润滑复合材料,包括Cu‑Ni‑Sn基合金基体和改性固体润滑剂,所述改性固体润滑剂分散于所述Cu‑Ni‑Sn基合金基体中,所述改性固体润滑剂包括润滑剂以及包覆于所述润滑剂表面的改性镀层,所述改性固体润滑剂的体积占所述Cu‑Ni‑Sn基自润滑复合材料总体积的1‑40%。本发明还提供一种Cu‑Ni‑Sn基自润滑复合材料的制备方法。本发明以Cu‑Ni‑Sn基合金为基体,添加经化学镀改性处理的润滑剂,所制得的铜基自润滑复合材料具有更高的界面结合强度、更优异的力学性能及耐磨减摩性能,使用寿命更长,可靠性更高。
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本发明公开了一种制备成本低、制备周期短的碳陶复合材料的制备方法,它包括以下步骤:⑴制备陶瓷浆料;⑵制备碳陶预制体湿坯;⑶制备碳陶预制体干坯;⑷气相沉积;所述针刺机构在针座上布置有注射针、针刺针;在对碳/碳预制体针刺时,由针刺针形成Z轴方向纤维,同时,由注射针将陶瓷浆料注入碳/碳预制体;本发明实现了在室温下通过物理方式将陶瓷粉体引入到碳纤维预制体中,经气相沉积后制备得碳陶复合材料,具有工艺简单,生产周期短,制备成本低等特点;同时,针刺过程中,不对针刺针产生过大磨损,不影响碳/碳坯体本身的纤维含量;制备的碳陶复合材料开气孔率为1﹪~5﹪,密度为1.9g/㎝3~2.3g/㎝3,抗弯强度为300MPa~480MPa。
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本发明公开了一种竹纤维/纳米磷灰石复合材料及其制备方法。该竹纤维/纳米磷灰石复合材料是指将竹纤维经碱处理剪切后分散在去离子水中,然后将制备纳米磷灰石的可溶性磷盐和钙盐等制备原料在50~80℃下缓慢滴加后,同时调pH值大于10,继续搅拌反应3~6小时后,再将其混合液缓慢加入过量的蒸馏水中得到产物,水洗后烘干研磨成粉末即可得复合材料。该复合材料力学性能优良,所用原料来源丰富,生物相容性好,制备方法简单,有望研制成新型骨科材料。
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本发明提供一种纤维陶瓷复合材料及其制备方法。该纤维陶瓷复合材料,包括浆料和水,水浆比为0.30~0.40;浆料包括:含硅铝的矿物料、碱活化剂和纤维;其中,碱活化剂与含硅铝的矿物料的质量比为1:1~1:3;碱活化剂的模数为0.9M~2.0M,碱活化剂为氢氧化钠和氢氧化钾中的至少一种与硅酸钠的水溶液的混合物;每立方米的纤维陶瓷复合材料含有5公斤~10公斤的纤维,纤维选自硅酸铝纤维、氧化镁纤维、碳纤维和聚丙烯纤维中的一种或多种。通过调整物料配比、纤维的品种,各手段的相互配合,显著提高纤维陶瓷复合材料的力学性能。
一种具有磁电效应的镍/压电陶瓷层状复合材料及其制备方法。该复合材料由镍片与压电陶瓷片采用粘接的方法复合而成,镍层与压电陶瓷层的层厚比为0.1-5。其制备方法是在厚度为0.2-1mm的压电陶瓷片的上下两面镀金或银电极,沿压电陶瓷片厚度方向极化;采用有机导电粘接剂将厚度为0.1-1mm的镍片与压电陶瓷片粘接起来,室温下固化即得该复合材料。该复合材料与现有磁电材料相比具有磁电性能高、制备工艺简单、价格低廉、性能稳定、可设计性强的特点,通过改变复合结构的尺寸及层合方式,可以显著地改变材料的磁电性能。
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本发明公开一种陶瓷基复合材料及其制备方法,该复合材料密度为1.60~1.80g/cm3,孔隙率为11.5~14.5%,层间剪切强度为55~56MPa,1500℃拉伸强度达到100MPa,1500℃纤维缝合方向弯曲强度达到130MPa;该制备方法采用先驱体浸渍‑模压低温交联‑高温裂解法制备得到陶瓷基复合材料。本发明提供的复合材料密度低、层间强度高,1500℃拉伸强度高,可应用于航空航天领域中;本发明提供的制备方法制备周期短、成本低,模压低温交联‑高温裂解的温度均低于1000℃,对纤维体系的影响小。
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本发明属于冶金领域的铝基材料,尤其是铝基钨 酸锆颗粒复合材料及制备方法,在10~600MPa压力下,使铝 液快速渗入预热的 ZrW2O8或 (SiCp+ZrW2O8)粉末预制坯颗粒间隙中,并快速冷却凝固,得到 全致密、 ZrW2O8体分比高、基体金属与钨酸锆结合强度高、近零膨胀的 复合材料。本发明的 ZrW2O8/Al复合材料的浸渗复合尚属首次;本发明的 ZrW2O8/Al复合材料具有全致密、 ZrW2O8体分比高、基体金属与 ZrW2O8结合强度高、近零膨胀等优点,可用于精密光学平面镜、 光纤通信领域、医用材料、低温传感器及日常生活等。
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本发明公开一种浇铸尼龙/黑磷阻燃复合材料的制备方法,由以下重量份数的组分反应制备得到︰酰胺单体40~100份,催化剂0.1~5份,助催化剂0.1~15份,阻燃剂0.1~40份,非质子极性溶剂5~200份。本聚合物黑磷/浇铸尼龙复合材料针对现有浇铸尼龙易燃、阻燃性能差的缺点,利用黑磷或低维黑磷,再结合MCPA6配方工艺,制备浇铸尼龙/黑磷阻燃复合材料,提供一种阻燃浇铸尼龙的方法。本发明的浇铸尼龙/黑磷复合材料能拓展黑磷的应用领域,使黑磷成为有效的阻燃剂。
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本发明涉及一种石墨烯增强铜基复合材料的制备技术;属于铜基复合材料制备技术领域。本发明首次尝试了在铜材上设计一层无定形碳膜;然后通过热压烧结或SPS烧结,得到碳具有石墨烯结构的铜基复合材料;通过后续的轧制和退火处理,得到性能优越的铜基复合材料。本发明可设计性强、适用性广、经济实用,所得产品性能优良,便于大规模工业化应用。
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本发明公开了一种钠离子电池磷化锡/石墨烯负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料是由片状石墨烯包裹在纳米磷化锡颗粒表面构成的三维结构材料,制备方法是先将金属锡粉、磷粉和磨球加入到高能球磨机的球磨罐中,在惰性气体或氮气气氛保护下,进行球磨同时发生化学反应,得到纳米磷化锡颗粒;再向球磨罐中加入石墨烯分散液进一步进行球磨,使石墨烯均匀包裹在纳米磷化锡颗粒表面,球磨产物置于惰性气体或氮气保护环境中进行热处理,即得磷化锡/石墨烯负极材料;该复合材料作为钠离子电池负极材料制备成半电池后测试显示其具有很高的充放电比容量和稳定的循环性能;该复合材料的制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,环境友好,适合工业化生产。
本发明公开一种金属氧化物‑石墨烯量子点复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的制备方法包括步骤:将合成的石墨烯量子点加入水中,形成分散溶液,然后加入将可溶性金属盐和氧化剂,待可溶性金属盐溶解后,进行水热反应,得到金属氧化物‑石墨烯量子点复合材料。本发明利用石墨烯量子点作为修饰剂修饰金属氧化物形成MOx‑GQDs复合材料,一方面改善金属氧化物固有的低电子导电性,另一方面抑制金属氧化物在水系多价金属离子电池充放电过程中材料的溶解,表现出优异的循环稳定性。另外,本发明的制备方法简单,为材料结构优化提供了一种普适又高效的方法。
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本发明公开的是一种含萘结构的聚酰亚胺纳米复合材料及其制备方法和应用。此复合材料采用具有高平面性含萘结构的芳香二胺、各种四酸二酐和层状纳米粒子为原料。在氩气气氛中,将层状纳米粒子分散在强极性非质子有机溶剂中,再将二胺与二酐加入分散液中,搅拌反应得到聚酰胺酸复合胶液;或者,在分散层状纳米粒子的同时,将二胺与二酐在另一容器中制备聚酰胺酸,再将纳米粒子分散液和聚酰胺酸混合得到复合胶液,最后对复合胶液进行脱水得到聚酰亚胺纳米复合材料。此类聚酰亚胺分子链中含有平面性好且刚性大的萘环,结合层状纳米粒子的增强效应,所制备的纳米复合材料具有优异的热稳定性和阻隔性能,可广泛用于高性能包装与电子器件封装等领域。
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本发明提供了一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料制备及应用技术领域。该材料以有机金属骨架ZIF-67为模板制备硒化钴/氮掺杂碳复合材料,该材料为尺寸可控的菱形十二面体形。硒化钴为一硒化钴或二硒化钴纳米颗粒,均匀地分散在由氮掺杂的碳骨架上。该复合物具有良好的介孔结构和优良的导电性,用作超级电容器的电极材料时,具有高比电容和良好稳定性。
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