870
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本发明公开了一种木质素/锰氧化物复合吸附材料及其制备方法和应用。所述方法通过将木质素与KMnO4溶液中混合反应,分离得到木质素/锰氧化物复合材料。本发明制备的木质素/锰氧化物复合材料以廉价木质素为原料,以高锰酸钾为氧化剂,通过氧化还原反应即可制得,制备方法简单,制备过程在室温下即可完成,且无需有毒有害化学试剂,制备成本低且效率高,能耗小,操作方便,易于实现大规模生产。本发明的木质素/锰氧化物复合材料对于染料废水处理效果良好,具吸附速率快、吸附量大且去除效率高优点。
本发明公开了一种鳞片状碳粉/纳米铜/环氧树脂复合热界面材料及其制备方法,由0.5~10份表面改性鳞片状碳粉、0.5~10份环氧丙烷丁基醚和100份纳米铜/环氧树脂复合材料组成,其中,纳米铜/环氧树脂复合材料以重量份计,其组份组成为环氧树脂100份、环氧丙烷丁基醚0.5~20份、固化剂1~10份、纳米铜颗粒50~150份。本发明通过添加一定质量的表面改性鳞片状碳粉,通过高导热率的掺杂粒子间的共同存在与协同作用可形成更合理的导热网络,进一步提高复合材料自身热导率,有效的降低接触热阻,该方法制备的复合热界面材料可应用于电子散热、航空航天等高端材料领域。
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本发明公开了基于MOF介孔孔道排列的钙钛矿(ABX3)纳米线及制备方法,该方法基于制备钙钛矿纳米线/MOF复合材料,其中包括介孔MOF及在其孔道内生长的钙钛矿纳米线。该复合材料的制备方法为,首先合成介孔MOF晶体,然后用真空脱气的十八烯溶液对合成后的MOF晶体多次过滤冲洗,分散成含MOF晶体的十八烯溶液;然后,采用两步生长法将钙钛矿的金属阳离子和卤素阴离子分步装载入MOF晶体孔道;在加热条件下,孔道中的钙钛矿组分离子成核且沿MOF孔道方向生长为钙钛矿纳米线,并在有序的MOF介孔孔道中形成纳米线阵列。该制备方法的工艺简单、条件温和,能够利用MOF介孔孔道将钙钛矿纳米线排列形成阵列,并且所获得的复合材料稳定性更高。
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本发明公开了一种低成本三元复合电极材料及其制备方法和应用,该方法利用水热法原位合成二硫化钼/碳纳米管二元复合材料,将其与活性炭机械共混最终制备出活性炭@二硫化钼/碳纳米管三元复合电极材料应用于电吸附脱盐。本发明制备的二元复合材料具有112.79F/g优异的比电容与较强的导电性,将二元材料与活性炭掺杂后三元复合材料相较于单一活性炭材料而言,比电容、导电性与脱盐容量等均有明显的提升,且本发明中将市售廉价的活性炭作为基底材料,通过少量掺杂二硫化钼/碳纳米管,提升了吸附容量的同时有效地控制了电吸附的生产投入成本,并改善了活性炭的吸附容量,使得制备材料在协同提升活性炭电吸附性能方面具有商业化潜力。
960
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本发明公开一种膨胀型复合阻燃膜,属于阻燃膜合成领域。所述阻燃膜包括3~5质量份的纳米晶态纤维素、0.5~2质量份的聚磷酸铵、1~2质量份的纳米二氧化硅、3~5质量份的纳米晶态纤维素。进一步公开一种所述膨胀型复合阻燃膜的制备方法。所述膨胀型复合阻燃膜采用层层自组装获得。经测试,膨胀型复合阻燃膜的氧指数32.4~37.5%,当其应用于木塑复合材料的贴面处理后,木塑复合材料的平均热释放速率为70.2~90.3kW/m2。本发明所获得的膨胀型复合阻燃膜具有良好的阻燃性,在复合材料上的附着力强。阻燃膜合成过程中简单环保,可用于工业化批量生产。
1120
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本发明公开一种海洋入水混凝土柱,所述海洋入水混凝土柱结构包括RPC复合材料外壳,在RPC复合材料外壳内部浇筑核心混凝土柱,核心混凝土柱内埋有螺旋箍筋;所述RPC复合材料是RPC和中空微球按照100:(0.1‑5)质量比的混合物,所述中空微球粒径为20‑50μm,选自碳中空微球、二氧化硅中空微球、陶瓷中空微球中的一种或两种以上的组合。所述核心混凝土柱的浇筑材料是包含碳中空微球和循环流化床粉煤灰的胶凝材料。本发明创造性的在入水混凝土柱外壳和核心材料中加入空心微球不仅能提高混凝土柱的力学性能,而且能增强其耐腐蚀性能。
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本发明提供一种护理喷剂及其用途,属于护理喷剂技术领域,其中护理喷剂的原料包括甘油、锌基复合材料和水,所述原料的质量份数为:甘油1‑5份、锌基复合材料1‑8份、水80‑98份,所述锌基复合材料为包含纳米级锌粒子的复合物,所述锌粒子的粒径为30‑80nm,所述锌粒子的质量百分比为0.01%‑0.3%。本发明提供的护理喷剂,成本低,抗菌、抑菌效果好且长效,不会产生抗药性,使用方便,可用于宠物除臭护理、去脚气、女性私密护理、手足护理、面部护理、口腔护理和空间除臭。
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本发明公开了一种碳纳米管微球的制备方法,通过将非水溶性树脂完全溶解于有机溶剂中,再加入碳纳米管、表面活性剂,混合搅拌、超声分散均匀得到含碳纳米管的树脂混合溶液;再将该液缓慢滴入装有微球成型液的容器中,含碳纳米管的树脂溶液在水溶液中因表面张力作用聚集成类球形体而沉淀,得到含碳纳米管微球,取出微球,经反复清洗,室温干燥后得到碳纳米管与树脂聚合物分子互相贯穿的微球。本发明提供的一种碳纳米管微球,可应用于纤维增强复合材料、自修复复合材料、半导体器件封装材料等,有效提高碳纳米管在复合材料中的分散性。
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本发明公开了一种CoOx/BiVO4纳米片及其制备方法和应用,属于半导体材料领域。该方法通过水热反应制备BiVO4时,使用了较低的温度(1111111℃)和较短的反应时间(51171min),缩短了制备时间的同时可以形成良好的纳米片状形貌,显著增大催化剂的比表面积,提供更多的吸附位点和活性位点,从而提升光催化性能;同时该方法选择无水乙醇作为浸渍液,缩短了烘干时间的同时使复合材料获得了更窄的带隙宽度、提高了复合材料的可见光利用能力、使复合材料的光生载流子分离效果更好。
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本发明提供了一种制备镍纳米粒子‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法,主要包括以下工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯‑泡沫镍基体,2.以上述石墨烯‑泡沫镍基体材料为工作电极,硫酸镍‑硫酸混合溶液为电解液,进行恒电流沉积,就得到镍纳米粒子‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。所制备的镍纳米粒子大小均一,稳定地分布在石墨烯‑泡沫镍基体材料表面,不易团聚,由于镍纳米粒子具有较好的纳米粒子活性,催化,传感性能,大的比表面积等,石墨烯‑泡沫镍材料作为基体材料有良好的机械性能,电学性能,化学稳定性,这种复合材料充分利用了二者的协同效应,在催化,传感,超级电容器,电池,染料吸附等领域有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种软硬交替层状结构的防撞系统,包括防撞装置和膨胀螺栓,所述防撞装置通过膨胀螺栓与桥台或者桥柱连接,桥台和桥柱上留有预留孔,防撞装置上留有安装孔和螺栓孔,防撞装置的外形是矩形、半圆形或者四分之一圆形,防撞装置由刚性层和柔性层组成,所述刚性层和柔性层的数量均为多层,刚性层和柔性层相互交替布置,所述刚性层为钢板、金属板、复合材料板、钢结构或复合材料结构,所述柔性层为普通橡胶、橡胶复合材料、聚氨酯弹性体或泡沫塑料本发明通过在桥梁上加入一种软硬交替层状结构的防撞系统,可以提高桥梁的防撞能力,还可以减轻重量,耐腐蚀。本发明适用于桥梁防撞等领域。
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本发明公开了一种具有高阻燃性能的塑木型材的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明通过阻燃体系的改性处理、木粉的处理与改性、混料造粒、造粒料处理、表面后处理等步骤制备了具有高阻燃性能的塑木型材。本发明弥补了现有技术中存在的缺陷与不足,制备了具有高阻燃性能的塑木型材,塑木型材的具有良好的外观,良好的力学性能且防火等级达到B级,提高了塑木复合材料的安全防火性能,大大扩展了塑木复合材料的应用范围。
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本发明公开了一种具有光温传感性能的新型核壳结构材料及其制备方法。先采用高温热解法制备了球形NaY0.78Yb0.2Er0.02和NaY0.747Yb0.25Tm0.003荧光核单分散性纳米颗粒,然后用高温热解法在NaY0.78Yb0.2Er0.02或NaY0.747Yb0.25Tm0.003荧光纳米晶核材料表面包覆一层NaYF4钝化壳得到NaY0.747Yb0.25Tm0.003@NaYF4核壳结构纳米颗粒,最后再用水解法在NaY0.78Yb0.2Er0.02@NaYF4或NaY0.747Yb0.25Tm0.003@NaYF4核壳结构纳米颗粒上包覆一层SiO2壳,得到球形NaY0.78Yb0.2Er0.02F4@NaYF4@SiO2或NaY0.747Yb0.25Tm0.003F4@NaYF4@SiO2三层纳米氟化物复合材料。本发明制备的复合材料能够避免三层纳米氟化物复合材料在高温下被氧化,具有高效的红外到可见上转换发光性能,适合做良好的光温传感材料。本材料适合喷墨打印和印刷技术,可以大面积工业生产。
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一种轻质抗冲击保温夹芯结构及连接装置,涉及结构工程中新材料、新结构的技术领域。包括至少两层纤维金属板层,两层纤维金属板层之间夹持两层间隔织物增强复合材料层,两层间隔织物增强复合材料层之间夹持聚氨酯泡沫材料层;纤维金属板层与间隔织物增强复合材料层之间布置有树脂胶层;聚氨酯泡沫材料层中填充有连接纱线。本发明的夹芯结构具有高冲击抗力、高承载力、质量轻、保温效果好,模块化程度高、连接快速高效、保温效果好的优点。
本发明公开了一种用于药物递送的自组装丝素/聚乳酸类嵌段共聚物的制备方法,包括:将脱胶的丝素纤维加入离子液体中得到丝素蛋白溶液;将聚乳酸加入N‑N二甲基甲酰胺中溶解得到聚乳酸溶液;将丝素蛋白溶液与聚乳酸溶液混合搅拌得到均匀的丝素/聚乳酸溶液;将丝素/聚乳酸溶液冷冻干燥后,浸入乙醇中通过自组装方式凝固形成水凝胶状态,干燥得到一种具有类似于典型嵌段共聚物特征的丝素/聚乳酸复合材料。本发明独特的类嵌段结构可以通过疏水或静电相互作用应用于药物的包合和递送。本发明制备方法绿色环保、操作简便,可调控丝素/聚乳酸复合材料的形态、结构、物理以及生物性能,同时,为生物复合材料的绿色化生产工艺提供新的方法和思路。
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本发明公开了一种耐磨损梯度界面复相增强钛合金材料及其制备方法,包括钛合金基体以及分散在钛合金基体内的TiC陶瓷增强相和TiN陶瓷增强相;钛合金基体为钛‑铝‑钼‑钒‑锆合金,其中,铝含量为5.5~6.5wt.%,锆含量1.6~2.0wt.%,钼含量1.0~1.5wt.%,钒含量为1.0~1.8wt.%,余量为Ti;TiC陶瓷增强相占合金材料总质量的10~15wt.%;TiN陶瓷增强相占合金材料总质量的10~15wt.%。采用以钛‑铝‑钼‑钒‑锆合金粉末以及微米级TiC和TiN粉末为原料,球磨混粉后通过选区激光熔化技术制备陶瓷增强钛基复合材料,形成TiC‑Ti(C,N)‑TiN的梯度界面结构,改善陶瓷增强相与钛基体之间的界面结合,降低复合材料在熔体快速冷凝过程中发生应力集中而开裂的趋势,减少成形后钛基复合材料中的裂纹,提高其成形质量及力学性能。
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本发明公开了一种新型高导电率、高强度石墨烯/铜材料及其制备方法,其特征在于:所述材料的成分的质量百分比表示如下:C(石墨烯态):1.0%~1.5%,其余量为Cu和不可避免杂质。本发明利用爆炸烧结混合粉末,使得混合粉末在爆炸瞬间碰撞、挤压、摩擦、焊接在一起,形成了致密的复合材料,并保持了石墨烯原有的优良性能,使得该材料具有比纯铜更高的强度和导电率,是一种优良的高强度导电材料。
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本发明公开了一种量子点敏化太阳能电池的二硫化钼复合对电极及其制备方法。本发明的二硫化钼复合对电极由导电基底和MoS2/CNTs复合材料组成,MoS2/CNTs复合材料通过简单的一步水热法合成,采用滴涂法将MoS2/CNTs复合材料沉积在导电基底上以制成对电极。本发明的MoS2/CNTs对电极中CNTs均匀缠绕在花状的MoS2微球上。MoS2/CNTs对电极电荷传递阻抗Rct为1.39Ω,交换电流密度J0为11.48mA cm‑2,具有优异的电催化活性。在100mW cm‑2的条件下,基于MoS2/CNTs复合对电极组装而成的量子点敏化太阳能电池具有较好的光电性能,开路电压Voc为0.620V,短路电流密度Jsc为20.16mA cm‑2,光电转换效率η为5.05%。
本发明公开了一种用于选择性氨气敏检测的石墨烯复合物的制备方法及应用,石墨烯复合物主要有石墨烯/贵金属复合材料。超声制备石墨烯分散液,采用化学方法将贵金属的纳米粒子负载在石墨烯的表面,制备出石墨烯复合材料,将所得到的石墨烯复合材料滴加到电极表面,从而得到石墨烯复合物材料的气敏传感装置。本发明制得的石墨烯复合物可用作无机污染物氨的气敏性检测,有望弥补现阶段氨氮检测方法灵敏度不高、操作繁琐、过程复杂的缺点。
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本发明属于桥梁工程中桥梁防护技术领域,涉及一种桥梁防撞装置。包括至少两个桥梁防撞模块,至少两个桥梁防撞模块拼接在一起且围设在桥梁的外围;每个桥梁防撞模块包括外壳、设置在外壳内的X型点阵夹芯结构;外壳的材质为碳纤维增强复合材料;X型点阵夹芯结构包括X型芯体组件以及填充在X型芯体组件内的泡沫铝;通过将半固态铝合金浆料浇注进X型芯体组件形成X型点阵夹芯结构。由于在X型芯体组件内浇筑成型泡沫铝,X型芯体组件与泡沫铝共同作用发生大的塑性变形,提高防撞吸能能力。此外,碳纤维增强复合材料密度小、质量轻,具有较高的比强度、比刚度、具有耐腐蚀性能,将碳纤维增强复合材料作为防撞外壳,满足轻量高强,防撞防腐功能。
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本发明提供一种用于飞机电热防除冰的蒙皮材料及其制备方法,包括:以鳞片石墨材料为基础,制备还原氧化石墨烯(RGO);使用还原氧化石墨烯(RGO)改性环氧树脂,通过真空辅助树脂传递模塑技术制备获得改性碳纤维增强树脂复合材料(R@CFRP);基于改性碳纤维增强树脂复合材料(R@CFRP),通过真空辅助树脂传递模塑技术制备改性钛板/碳纤维增强树脂复合材料(R@Ti/CFRP)。本发明用于飞机电热防除冰的蒙皮材料,以Ti/CFRP复合层板为基础制备结构功能一体化的飞机蒙皮,同时具有良好的机械性能和电热除冰性能,有效解决了金属元件断裂和温度不均等问题。
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本发明公开了一种耐蠕变PTFE复合活塞环,其特征在于:该活塞环由PTFE复合材料构成,PTFE复合材料按质量百分比由以下组分构成:PTFE:67‑83%,POB:17‑33%。并公开了其制备方法。聚苯酯POB是一种不溶不熔的芳香族高结晶聚合物,分解温度高达530℃,可在300℃长期使用,具有较高的硬度,优异的热稳定性,耐化性腐蚀性,耐压蠕变性,其晶体呈片状,类似与石墨和二硫化钼等固体润滑剂,具有良好的自润滑性和耐磨性,是一种性能优异的润滑填料,在性能上可以与PTFE形成很好的互补,POB可以与PTFE以任意比例共混,制成的复合材料具有优秀的机械性能和耐蠕变性能。
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本发明涉及碳包覆纳米氟化铝复合材料制备方法,具体为一种氟化铝基锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。为了制备出比容量更高的锂离子正极材料,本发明通过高能球磨法先将商业氟化铝球磨为纳米氟化铝(50~150nm);再将纳米氟化铝与纳米石墨或石墨烯或碳纳米管等充分混合,通过研磨或采用喷雾干燥形成二次颗粒(100~200nm);最后利用化学气相沉积(CVD)法或固相法以乙炔、甲烷、沥青,或聚偏氟乙烯(PVDF)为碳源进行碳包覆,在复合材料表面包覆碳层,制备出纳米氟化铝复合材料。
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本发明公开了一种飞行器机电一体化大面积柔性冲击监测智能蒙皮系统,属于航空航天智能结构技术领域。该系统包括一体化大面积柔性冲击监测网络系统和飞行器复合材料蒙皮结构;所述一体化大面积柔性冲击监测网络系统包括大面积柔性压电传感器网络和大面积柔性冲击监测系统,两者顺序连接,通过柔性电路制造工艺一体化设计和制造;所述大面积柔性冲击监测网络系统与飞行器复合材料蒙皮结构通过基于真空‑热固化的共形耦合工艺进行集成连接,形成机电一体化智能蒙皮系统。本发明能够在线、连续的进行大面积飞行器复合材料结构的冲击监测,具有柔性化、集成一体化、轻量化、低功耗、可自供电的特点,可以提高飞行器结构的安全性和维护效率。
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本发明实施例提供了一种二氧化钛‑氧化石墨烯的载体光催化剂及其制备方法,包括载体及覆盖于载体表面的二氧化钛‑氧化石墨烯复合材料;所述载体的密度小于水。本发明实施例提供的二氧化钛‑氧化石墨烯的载体光催化剂,将二氧化钛‑氧化石墨烯复合材料覆盖于载体表面,使催化剂易于回收;通过采用本发明的制备方法制备的二氧化钛‑氧化石墨烯的载体光催化剂,所述二氧化钛‑氧化石墨烯复合材料在载体表面分布均匀,因而具有较高的催化性能。
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本发明是一种甲壳素纳米纤维/聚苯胺复合薄膜的制备方法:包括对白色的甲壳素粉末进行预处理脱去甲壳素中的乙酰基制得甲壳素(壳聚糖)溶液;利用甲壳素溶液中不同离子渗透性的差别将溶液在滤纸上进行抽滤制备甲壳素纳米级薄膜;通过混溶高分子溶液的方法,制备甲壳素/聚苯胺复合薄膜;用机械共混法制备聚苯胺-聚合物纳米复合材料。优点:制备的复合薄膜具有很好的柔韧性以及拉伸强度,表面的平整度和光滑度也较高。制备的甲壳素纳米纤维-聚苯胺导电复合材料,有效地提高了复合材料的导电性并为以甲壳素纳米纤维为基础的导电纸的研制奠定了一定的基础,在导电、电磁屏蔽、抗静电、发光器件等领域具有广阔的应用前景。
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一种高介电常数复合材料,其中至少包括多省醌 自由基聚合物(PAQR)或其衍生物中的一种作为高介电常数填 料,至少包括一种高分子材料作为基体材料,其中基体高分子 材料的质量百分含量为20~90%;PAQR或其衍生物的质量百 分含量为80~10%。本发明的由多省醌自由基聚合物或其衍生 物和高分子基体材料形成的高介电常数复合材料具有稳定和 易加工性,其介电常数可以高达3× 104。本发明中的高介电常数高分 子复合材料可以用于超高容量电容器、计算机芯片制造、微电 机系统、仿真器件、天然能源利用等领域。
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本发明公开了一种溴氧化铋/氧化锌/ITO电极及其制备方法和其光电化学检测抗坏血酸的应用。包括如下步骤:首先通过水热法制得溴氧化铋纳米片,将溴氧化铋纳米片加入到氧化锌种子层溶液中加热搅拌,使溴氧化铋外层包覆上氧化锌种子层,再一次通过水热法制备得到花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料。最后,采用操作简单的滴涂法将花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料修饰在ITO上,得到光电化学检测电极。花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料具有优秀的光生电子‑空穴的分离效率以及快速的光电子转移性能,可用于光电化学检测抗坏血酸。电极制备成本低廉,并且光电极具有响应时间快、信噪比低、线性范围宽和检测限低等特点。
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本发明公开了一种新型人骨替代材料,以克服现有聚醚醚酮/羟基磷灰石复合材料生物活性差的缺点。本发明的人骨替代材料包含聚醚醚酮和多孔羟基磷灰石,所述多孔羟基磷灰石的孔隙率为50-80%,孔径为100-250μm。本发明将聚醚醚酮与多孔羟基磷灰石组成复合材料,与普通的聚醚醚酮/羟基磷灰石复合材料相比,更能促进细胞增殖,从而获得一种具有更加优异生物活性的新型人骨替代材料。
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