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本发明提供了一种石墨烯‑金属有机框架复合材料修饰电极的制备方法,利用石墨烯修饰所述电极,再将修饰后的电极浸泡在预先制得的含有金属有机框架材料的溶液中进行反应,取出后经洗涤、干燥,得到所述石墨烯‑金属有机框架复合材料修饰电极。本发明方法制备的石墨烯‑金属有机框架复合材料修饰电极具有大表面积、生物兼容性且在电极表面表现出了电化学活性,在生物传感及电化学催化等领域有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种新型柔软性防切割防刺离散复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配制聚合物胶液:将热塑性树脂或热固性树脂与添加剂按比例加热混合、脱泡,制得聚合物胶液;(2)点胶成型:采用多针头点胶装置将上述步骤(1)制得的聚合物胶液在织物基布进行点胶;(3)固化处理:将点胶后的织物基布进行固化处理,收卷,制得新型柔软性防切割防刺离散复合材料。本发明的制备方法工艺流程短,可以实现连续化生产,生产效率高、成本低;制得的离散复合材料柔软舒适,透气性好,使用寿命长,应用范围广。
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本发明属于光催化复合材料技术领域,具体涉及一种CdS纳米管与螺旋状CuInS2异质结构复合材料及其制备方法,所述的CdS纳米管与螺旋状CuInS2异质结构复合材料的制备方法,由以下步骤制得:称取硫粉、醋酸铬和乙二胺混合在烧杯中搅拌均匀,其中硫粉、醋酸铬和乙二胺的用量比为0.015‑0.017g:0.0644‑0.0731g:7‑10mL,再转移至高压釜中,在180℃下水热反应5‑7h得沉淀物后冷却至室温,将沉降物用乙醇离心洗涤两次后,再溶解于乙二醇中,其中硫粉与乙二醇的用量比为0.015‑0.017g:6ml,制得CdS纳米线分散液,本发明合成方法温和、光催化效果好,作为光催化剂使用寿命长。
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本发明涉及一种六棱柱型石墨烯-金属有机框架复合材料及其制备方法,属于高分子化学、聚合物自组装及超分子材料技术领域。首先通过溶剂热反应使羧基化石墨烯与铜离子配位以制备前驱体;其次,直接在前驱体反应液加入有机羧酸配体,二次溶剂热反应,前驱体起到晶体生长的结构导向作用。相比于铜基配位聚合物原本的八面体构型,羧基化石墨烯-铜离子配位前驱体使复合材料的形貌转换为六棱柱型,且在气体吸附方面的性能有所提高。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下以羧基化石墨烯-铜离子配位前驱体为结构导向剂,从而调变铜基配位聚合物的形貌,改善材料的气体吸附性能。这为金属有机配位聚合物在形貌调变方面提供了一种全新的途径。
本发明公开了一种活性钎焊装置,包括水冷炉体;所述水冷炉体的炉壁为带有进、出水口的中空结构,在所述水冷炉体顶壁上设置有具有升降功能的悬挂装置,石英坩埚通过所述悬挂装置悬吊在所述水冷炉体内腔中;在所述水冷炉体内设置有电加热装置;置于所述水冷炉体外的抽真空装置和充气加压装置分别通过真空管和加压管与水冷炉体内腔相连通,在所述加压管上设置有阀门。本发明还公开了使用该装置制备界面结合好、热导性能高的金刚石-铜复合材料的钎焊方法。本发明优点在于活性钎焊装置结构简单、操作方便、生产成本低;制备方法容易掌握,得到的金刚石-铜复合材料的界面结合好,热导率达到480~500W·m-1·K-1。
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本发明公开了一种制备核壳结构ZnO/g?C3N4复合材料的方法,具体步骤为:将尿素溶解在二次水中,室温下搅拌得到澄清溶液,再将氧化锌纳米颗粒超声分散至上述澄清溶液中,室温搅拌将水分挥发,得到白色固体粉末,将所得的白色固体粉末转移至瓷坩埚中,再将瓷坩埚敞口放置于马弗炉中,先于125?135℃低温热处理30分钟,然后升温至450℃高温热处理2小时,最终得到淡黄色的核壳结构ZnO/g?C3N4复合材料。本发明制备工艺简单易行,重复性好,可用于大批量生产,制得的具有核壳结构的ZnO/g?C3N4复合材料在光学、电学和热学等相关领域均具有较好的应用前景。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种Fe3O4/CeO2纳米复合材料、制备方法及其应用的专利申请。该复合材料通过共沉淀法制备而成,复合材料中纳米Fe3O4颗粒包裹在CeO2的表面。Fe3O4/CeO2纳米复合材料可以作为过氧化物模拟酶在对硝基苯酚废水处理中应用。本申请提供了一种新的Fe3O4/CeO2纳米复合材料的制备方法,所提供的新的制备方法,可操作性强,能够较好满足规模化生产和实际应用。以新方法所制备的Fe3O4/CeO2纳米复合材料为基础,发明人进行了新的应用研究,其应用于对硝基苯酚废水处理时,表现出了较好的应用效果,对硝基苯酚降解率可较好保持在90%以上,具有较好地应用前景。
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本发明公开了一种层状复合材料介电特性识别技术。该技术从Maxwell方程着手,建立了反映路面材料特性的雷达电磁波在层状介质中的正演传播模型。以此模型和灵敏度分析理论为基础,创立了层状复合材料介电特性识别技术。本发明从根本上解决了探地雷达应用技术长期以来依赖经验的困难,将探地雷达检测精度提高到一个新的水平,也为进一步研究复合材料的压实度、含水量及沥青含量等指标的反演提出了全新的思路,这对探地雷达基础理论与应用技术的发展具有重大的推动作用。
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本发明属于碳/碳复合材料领域,公开一种Cu‑Mo混合浸渗制备C/C‑Cu复合材料的方法。采用碳纤维针刺毡作为预制体,经化学气相渗透工艺制备得到C/C多孔体;将Mo粉和Cu粉混合后,在N2保护下研磨均匀;将C/C多孔体包埋于混合粉末中,在真空或惰性气氛保护下进行热处理,先在900~1100℃下保温1~2h,继而在1100~1300℃下保温0.5~2h,之后自然降温冷却;取出石墨坩埚内所得坯体,即得C/C‑Cu复合材料。本发明通过添加Mo元素改善现有技术中铜与碳界面润湿性较差等缺点,具有工艺简单、易控制等优点。
本发明涉及一种双金属有机框架复合材料及其制备方法、适体传感器及其制备方法和应用,属于电化学传感器技术领域。本发明提供了一种双金属有机框架复合材料,所述双金属有机框架复合材料为铁配合物和附着在铁配合物表面的铽配合物。本发明的双金属有机框架复合材料结合了Fe‑MOF良好的生物相容性和强的锚定作用,以及Tb‑MOF的高电化学活性和荧光性,提高了传感性能,双金属有机框架复合材料对核酸适体具有较强锚定作用,具有优异的生物相容性、良好的胞吞作用和强荧光,得到的适体传感器具有良好的选择性、稳定性、重现性、再生性和适用性,且检测限低。
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石墨烯‑铬钛铝复合材料的制备方法及其在刀具上的应用,通过激光束辐射,使其与刀具表层材料一起熔化接着迅速凝固,获得稀释率小、与刀具材料相容性较好的表面涂层,该表面涂层实际上是一种高致密结合的石墨烯复合熔敷层,使刀具基体材料与涂层材料有机地结合在一起。从而,刀具的抗磨、抗蚀、耐氧化等综合性能得到明显提高,实现刀具表面修复或改良等目的。主要制备条件为:石墨烯纳米粉占复合材料总质量的百分比为5~15%,Ti粉末占复合材料总质量的百分比为20~25%,Al粉末占复合材料总质量的百分比为20~25%,Cr粉末占复合材料总质量的百分比为35~55%。
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本发明公开一种铝—钢复合材料的爆炸焊接方法,复层铝板(4)通过支撑物(5)置于基层钢板(6)之上,在复层铝板表面铺垫缓冲保护层,炸药(2)布放在缓冲保护层(3)表面,采用台阶式梯度布药方式,使单位面积装药量从复层铝板面中心开始向两端呈梯度依次降低,通过爆炸焊接获得大面积铝—钢复合材料;从复层铝板面中心开始向两端呈梯度依次降低单位面积装药量;基板的材质为碳素钢或低合金钢,复板的材质为纯铝或铝合金MG含量≤0.1%。本发明的爆炸焊接方法,复合界面结合强度高,且均匀一致,界面无过度熔化和分层以及不复合现象,一次爆炸焊接既可制作厚复层的铝—钢复合材料,方便生产,提高效率。
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本发明公开一种具有抗分层特性的复合材料构件单元及含该单元复合材料,该具有抗分层特性的复合材料构件单元,该构件单元由纤维层在空间上沿两维方向上曲折设置构成,所述构件单元是纤维层卷制构成层卷结构单元、层叠结构单元或包芯结构单元。采用上述技术方案,本发明有以下优点:通过单纤维层在复合材料构件中铺放形式的改变,在上面层和下面层之间设置有层叠结构单元或层卷结构单元或包芯结构单元,使构件厚度方向上具有承担载荷的纤维,从而提高纤维增强复合材料的抗分层能力。
本发明公开了一种具有磁阻转换行为的CoFe2O4‑CrO2复合材料的备方法,首先在特定条件下制备出CoFe2O4‑CrO2混合粉末,将其在7MPa下压制成圆形薄片得到目标复合材料。本发明制得的复合材料不仅比纯CrO2拥有更大的矫顽场,而且还能产生磁阻转换行为。本发明在此类领域的研究中有一定突破作用,有助于探索磁阻转换行为的微观物理原理,并且本发明操作简单易制备且重复性高。
本发明公开了一种In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)在一定量的乙醇中依次加入硝酸镧、柠檬酸、硝酸锂、钛酸四丁酯、乙二醇,搅拌混合均匀,备用;(2)将一定量的硝酸铟加入到步骤(1)的混合液中,搅拌至完全溶解,得到混合溶液;(3)将步骤(2)的混合溶液转入反应釜中,进行溶剂热反应;(4)步骤(3)反应结束后,自然冷却,然后进行离心,所得产物进行干燥、退火,即得所述In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料。本发明所制备的In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料较大多数文献报道的硫化氢气体传感器的响应和恢复时间缩短,能快速检测到硫化氢气体,并且检测的硫化氢范围广。
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本发明属于负热膨胀复合材料技术领域,具体涉及一种新型复合材料Al-Y2W3O12及其制备方法。该复合材料由铝与Y2W3O12固相烧结制成,其中铝占总质量的20%~80%。本发明所提供的复合材料采用固相合成法在空气氛围下制备,制备过程简单、成本较低、适合工业化生产;该复合材料具有较好的导电性能和热膨胀系数,能够较好的满足于集成电路和芯片封装技术方面对硅基材料热匹配的要求,可供电子领域广泛应用,因而具有较为广阔的应用前景。
本发明涉及一种微波热解制备氧化锆纤维复合材料的方法、氧化锆纤维复合材料,属于陶瓷纤维/颗粒复合粉体的制备领域。本发明的微波热解制备氧化锆纤维复合材料的方法,包括:将主要由氢氧化锆和碳化硅组成的混合料在600~1000℃微波热解,即得。本发明的微波热解制备氧化锆纤维复合材料的方法,通过热解主要由氢氧化锆和碳化硅组成的混合料,利用碳化硅颗粒在微波场中的热点效应,以及微波与物料的特殊作用模式,加热获得氧化锆纤维,同时获得自生成氧化锆纤维复合材料。
本发明公开了一种含铜有机金属配合物‑TiO2复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)将含铜化合物加入到丙烯酸类磷酸酯中,并添加溶剂,制备均相的含铜有机磷酸酯配合物单体;(2)将步骤(1)获得的含铜有机磷酸酯配合物单体与纳米TiO2混合,添加溶剂,并加入引发剂,反应一定时间后得到混合物;(3)将步骤(2)得到的混合物离心分离,除去上层液体,得固体产物,将固体产物洗涤、干燥,即得到含铜有机金属配合物‑TiO2复合材料。本发明制备的光催化剂拓宽了的光谱响应范围,光转换效率高,在太阳光下降解甲基橙、亚甲基蓝、罗丹明B、刚果红等有机物方面的应用;另外制备方法简单,适合工业生产和应用。
一种应用于光动力治疗的卟啉/SiO2共组装纳米复合材料的可控制备方法,该方法包括以下步骤:1)配制四吡啶基锌卟啉和盐酸的混合溶液、MTAB水溶液和正硅酸乙酯甲醇溶液;2)搅拌下,将四吡啶基锌卟啉和HCl的混合溶液加入至含有NaOH溶液的MTAB水溶液中,使混合后的溶液的pH为4.0~5.3;3)每间隔10~20分钟向步骤2)的溶液中滴加正硅酸乙酯甲醇溶液,3~4?h加完;4)将步骤3)得到的反应液在室温下搅拌40?50?h,离心分离,所得沉淀即为卟啉/SiO2共组装纳米复合材料。本方法所制备的复合材料经叶酸靶向修饰后具有对迅速增殖的细胞有优先积聚作用、优异的荧光成像定位能力和高的光疗效率等性能。
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本发明公开了一种新型NiAl基固体自润滑复合材料及其制备工艺,包括如下步骤:制备Mo-B-O-Zr-Cr五元板状晶体;按Ni:Al的摩尔比=1:1选取Ni粉和Al粉,分别按Ni粉和Al粉总质量的(10-15)wt.%和(5-10)wt.%选取Mo-B-O-Zr-Cr五元板状晶体和Ag粉,将五元板状晶体、Ni粉、Al粉和Ag粉混合配料置于振动混料机内均匀混合,得到烧结配料;将烧结配料采用放电等离子烧结设备进行烧结,制备出以Ag和Mo-B-O-Zr-Cr五元板状晶体为固体润滑相的新型NiAl基固体自润滑复合材料。制备工艺新颖,制备简单、快捷;复合材料性能优良、具有稳定优良的摩擦学性能。
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本发明涉及一种金属玻璃/石墨烯复合材料及其制备方法。旨在解决现有增韧金属玻璃尺寸大小和形状受限制的技术问题。本发明基于单层石墨烯的特点和部分非晶态具有相对较大的过冷液相区及其在过冷液相区出现的超软化状态,利用单层石墨烯增韧金属玻璃,在金属玻璃的过冷液相区加压成型为新型的金属玻璃/石墨烯复合材料,且单层石墨烯与金属玻璃掺混的质量比为1∶190~500。本发明利用过冷液相区制备玻璃金属/石墨烯复合材料,有效解决了现有技术(传统的金属玻璃增韧方法)中长期存在的第二相颗粒分布和尺寸难以控制的问题,所得金属玻璃/石墨烯复合材料具有尺寸大小和形状不受限制的优势,且其制备成型工艺简单、生产成本低廉。
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本发明涉及一种铜基复合材料的塑性成形方法及铜基复合材料板带材的生产方法,属于金属制品的塑性加工领域。该铜基复合材料的塑性成形方法包括以下步骤:将圆棒形铜基复合材料在温度为900‑1000℃下先挤压成方棒料,然后将方棒料轧制或锻造成板带材。将圆棒形铜基复合材料直接进行塑性成形(锻造或轧制)时,材料受力由点变化到面,容易发生受力不均的现象,由此导致材料内部应力场和应变场分布不均匀,容易出现裂纹。本发明提供的铜基复合材料的塑性成形方法,将圆棒形铜基复合材料挤压成方棒料,方棒料在塑性变形时材料内部的应力场和应变场分布相对均匀,制品不易开裂,可有效解决圆棒形铜基复合材料难以进行塑性变形的问题。
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本发明公开了一种陶瓷结合剂、陶瓷金属复合材料及其制备方法、复合材料承烧板,属于超硬材料制品制造技术领域。该陶瓷结合剂由以下质量百分比的组分组成:50?70%的SiO2、15?25%的Al2O3、5?10%的H3BO3、5?10%的MgO、3?8%的Na2CO3、1?2%的CaF2,原料成分简单,结合强度高,高温下稳定。该复合材料承烧板由以下质量百分比的原料制成:25?35%的上述陶瓷结合剂、5?10%的金属结合剂、55?65%的氧化铝或白刚玉、1?5%的水玻璃,该复合材料承烧板将陶瓷无机物与金属很好的匹配,达到理想的传热速度,稳定烧结制品的性能。
本发明涉及光催化材料技术领域,公开了一种g‑C3N4/PTCDI‑Br复合材料及其制备方法和应用。该催化剂制备方法是首先将3,4,9,10‑苝四酸二酐,浓硫酸,碘和溴进行反应,得到湾位溴代的PTCDI(PTCDI‑Br),其次将三聚氰胺高温煅烧得到g‑C3N4纳米片,最后将PTCDI‑Br与g‑C3N4进行自主装得到复合材料g‑C3N4/PTCDI‑Br。本发明提供的复合材料制备工艺简单,且性能稳定,对有机物污染物具有非常优秀的降解能力,是一类极具开发潜力而且市场前景广阔的环保净化材料。
本发明属于纳米材料技术领域,公开一种N‑GQDs修饰的3DOM In2O3复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由3DOM In2O3及其均匀地负载在其表面和孔道内部的N‑GQDs组成。将N‑GQDs分散在水中,加入3DOM In2O3,N2鼓泡1~3 h,然后将混合物控温在150~180℃水热反应4~8 h,自然冷却至室温,最后真空干燥,即得N‑GQDs修饰的3DOM In2O3复合材料。所述复合材料在NO2气体传感器中作为气敏材料的应用。本发明通过使用N‑GQDs修饰的3DOM In2O3,有效地克服了二维石墨烯无法进入3DOM In2O3孔道内部,从而无法构成有效异质结的问题,具有好的重复性、选择性、长期稳定性以及短的响应恢复时间,能够实现100 ppb的实际检测浓度,可用于超低浓度下的NO2含量检测。
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本发明提供了一种矾土基β-Sialon结合刚玉复 合材料的制备方法。该方法以高铝矾土、Si、Al、刚玉颗粒及 细粉为原料,加入结合剂,成型干燥后,在氮气气氛下通过反 应烧结的方法一步制备矾土基β-Sialon结合刚玉复合材料。 本发明成本相对低廉,方法简单,所得复合材料物相较纯,高 温使用性能、抗氧化性能、抗热震性能以及抗 K2CO3侵蚀性能良好。可望作为高炉陶瓷杯、滑动水口、窑具 等在冶金、陶瓷等工业领域内使用。本发明可以降低传统Sialon 结合刚玉耐火制品的制备成本,提高高铝矾土的产品附加值与 利用率。
本发明公开了一种具有抗菌性能的自掺杂TiO2/Ni纳米复合材料的制备方法,属于光催化抗菌材料合成技术领域。以四氟化钛、三氯化钛和乙酰丙酮镍为主要原料,通过溶剂热的方法得到自掺杂TiO2/Ni纳米复合材料。该复合材料可作为光催化剂实现在宽光谱可见光下进行光催化抗菌的应用。通过Ti3+自掺杂和Ni单质修饰,大大拓展了催化剂的可见光响应范围,同时有效提高光生电子空穴对的分离,从而最终提升光催化抗菌活性。本发明的复合抗菌材料具有制备工艺简单、易于控制、成本低的特点,在水体净化等领域具有潜在应用价值。
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本发明公开了介孔二氧化硅/碳量子点纳米复合材料及其制备方法,包括如下步骤:第一步采用三嵌段共聚物P123为模板合成了较大孔径(约8?nm)的六方有序介孔二氧化硅SBA-15;第二步将介孔SBA-15二氧化硅在一定浓度的柠檬酸水溶液中浸渍吸附,将柠檬酸分子填充到介孔SBA-15的孔道内;第三步是将负载有柠檬酸的SBA-15在箱式电阻炉焙烧,即得到介孔二氧化硅/碳量子点纳米复合材料。本发明是将碳量子点均匀负载到介孔SBA-15的孔道内,制备了一种具有有序介孔结构和荧光性能的多功能纳米复合材料,该发明具有制备工艺简单、反应条件温和绿色环保的优点。
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本发明涉及一种阻燃聚酸乳复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。所述复合材料包括如下重量份数的成分:聚乳酸80‑100份、磷系阻燃剂10‑25份、纳米碳材料0.5‑5份、复合绝缘子硅橡胶1‑6份。本发明复合材料中添加的复合绝缘子硅橡胶是回收废弃复合绝缘子硅橡胶材料,并经酸化处理得到的,酸化处理方法简单可行,实现变废为宝,减少环境污染,且酸可回收,成本低。本发明通过复配添加纳米碳材料、复合绝缘子硅橡胶和磷系阻燃剂,具有更好的协同阻燃作用,有利于该阻燃体系在燃烧过程中改善炭层的力学性能,进一步提高复合材料的阻燃效果。
本发明公开了一种TiO2/C包覆石墨复合材料、制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用,该复合材料为核壳结构,内核为纳米金属掺杂石墨材料,石墨与纳米金属的质量比为85~95 : 1~3;外壳为主要由TiO2与沥青热解碳复合形成的包覆层,TiO2与形成沥青热解碳的沥青的质量比为1~10 : 10~50;所述包覆层占核壳结构的质量百分比为2%~14%。该复合材料的内核具有金属嵌入式网络结构,提高了负极材料的克容量和电导率;TiO2与沥青热解碳复合形成的包覆层具有导电率高、与电解液相容性好等特性,提高了复合材料的倍率、循环性能,作为锂离子电池负极材料使用,提高了锂离子电池能量密度、大倍率性能及循环性能。
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