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一种功能梯度铝基复合材料刹车盘及其制备方法,其材料为内含梯度增强体骨架的铝合金,盘沿为摩擦层,圆盘中心为轴孔,轴孔周围为连接圆片,连接圆片周边为铝合金散热圈,铝合金散热圈的背面有均匀分布的径向铝合金散热筋。其制作方法,(1)增强骨架浆料的制备:(2)制作增强骨架(3)增强骨架胚体烘干,(4)骨架预热然后与铝合金高温挤铸成型;(5)合模、挤铸成型;(6)刹车盘粗品经机械加工、热处理成为刹车盘成品。本发明的优点:与传统均混铝基复合材料相比,减少刹车盘内部因搅拌产生的脆相,氧化物夹渣及气泡等内部缺陷;并可以提高骨架与铝合金的配比。主要应用于普通货车、重型汽车及轨道列车。
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本发明提供了一种含FeS2和还原铁的复合材料及其制备方法和应用。将FeS2含量达到95%以上的物质和还原性铁粉混合,加入螯合剂充分混合,球磨后取出,过筛,即得修复材料。待修复土壤加入到六价铬污染土壤中,六价铬还原率达99%以上。本发明经济易制备的六价铬污染土壤修复材料,有望充分利用金属尾矿,一步制备,制备方法简单、成本低,大规模制备时有望解决尾矿难堆存问题;且其制备的修复材料利用微波等外场条件下对六价铬污染土壤还原修复效果好、时间短,能够高效用于六价铬污染土壤修复。
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本发明提供了一种用于制备复合材料的旋转装置及铝基复合材料的制备方法,该旋转装置包括上模结构、下模结构和传动机构,所述上模结构包括上模本体、输送组件、第一流道组和至少两个浇口,所述第一流道组至少包括多个第一内流道,并且多个第一内流道的流出角度不同;所述下模结构包括下模本体和第二流道组,下模本体与上模本体上下配合且转动连接,所述第二流道组至少包括多个第二内流道,所述多个第二内流道分别与多个第一内流道对应且交叉连通;所述传动机构外接上模本体,用于控制上模本体和下模本体的相对转动。该旋转装置结构简单,实现了增强颗粒与熔体的多流道混合,使得增强颗粒均匀分散在熔体中,可制备高体积分数增强颗粒的复合材料。
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本发明提供了一种铋单质/普鲁士蓝框架@石墨烯复合材料的制备方法:(1)取六氰合铁酸钾溶解于去离子水中,超声至红色颗粒完全溶解;随后加入的聚乙烯吡咯烷酮,超声溶解,将上述溶液置于鼓风烘箱中反应,离心、水洗、干燥得到蓝黑色前驱体粉末;(2)取硝酸铋溶于去离子水中,随后取上述蓝黑色前驱体粉末加入到该溶液中,水浴搅拌、离心、水洗、干燥得到蓝色反应产物;(3)取上述蓝色反应产物分散于石墨烯水溶液中,超声、冷冻干燥后得到蓝灰色粉末后将其转移到氩氢混合气氛中还原反应得到黑色最终反应产物,收集得到铋单质/普鲁士蓝框架@石墨烯复合材料。本发明还提供了该材料作为钾离子电池负极材料的应用。
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本发明所设计的复合材料包括碳纤维预制体、基体碳、填充物以及类金刚石;所述基体碳均匀附着于预制体的碳纤维上,构成带有基体碳的碳纤维预制体;所述填充物填充于带有基体碳的碳纤维预制体内和包覆于带有基体碳的碳纤维预制体外,构成半成品,所述类金刚石包覆在半成品上形成类金刚石层;所述填充物中含有Ti元素、Si元素、C元素、Mo元素。本发明采用CVI+SI+RMI+PECVD四种工艺组合的方法,制得了具有致密度高、热膨胀系数小、摩擦系数小、自润滑性高、热导率高、抗氧化抗热震、耐烧蚀耐磨损、高强度高韧性等优点的成品,同时本发明工艺简单、制备周期短、设备要求低、成本低、且能实现净成型,便于大规模工业化应用。
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一种复合材料编制家具用具的编制方法及专用设备是将天然、人造的内通式连续纤维线引出经盛有树脂胶粘接剂的浸胶槽浸胶后再引出,在专用的模具编制架上进行编制、拉伸、固化,经脱模、毛坯修整抛光,装配附件,即成为完整的家具用具编制品,专用设备由模具编制架、浸胶槽、纱架三部分装置构成,本技术一次编制固化成型,制品轻质高强,耐腐蚀抗老化,易清洗,不吸湿,不脱色,新颖别致,造型优美,集实用与装饰性能于一体,制作简单、工艺独特、使用专用设备少、制品应用极其广泛。
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本发明公开了一种Ag/α-AgVO3超长纳米线复合材料及其制备方法。将钒源,表面活性剂和酸性调节剂溶于水中,搅拌同时往钒源中滴加入银源水溶液,不超过80℃温度下反应4-10个小时,离心分离,洗涤干燥得到Ag/α-AgVO3超长纳米线材料。进一步热处理可以得到Ag/β-AgVO3。该制备方法工艺简单、易于操作,有效地节约了能耗和制造成本,而且产品质量稳定,易于实现工业化。
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本发明公开了一种Ni/Ni3S2纳米簇‑石墨烯复合材料及其制备方法以及在电催化析氧中的应用。通过改变培养基的成分调控细菌(Pandoraea sp.B‑6,保藏编号CGMCC No.4239)在细胞膜上积累CdS纳米颗粒,以此为载体利用静电吸附依次负载氧化石墨烯(GO)和Ni2+以形成复合前体,随后通过一步热解制备得到催化剂,该制备方法简单方便、安全、廉价易于控制。该材料拥有出色的OER催化活性,反应能垒低,具有较多的活性位点,拥有较高的电化学活性表面积,优势的电导率提高了电子转移效率,并且能在长时间的催化过程中保持高催化性能和高稳定性,能够代替贵金属促进碱性介质中电解水体系的发展。
本发明涉及一种NiCo2O4复合材料及其制备方法和其在锂离子电池上的应用;属于高容量、高能量密度锂离子电池开发技术领域。本发明采用简单的液相法合成Ni?Co双层金属氢氧化物,并进一步煅烧得到多级的纳米结构由极薄的双金属纳米薄片通过静电吸附的作用很好地附着在石墨烯上。本发明还提供使用该负极材料的高性能的锂离子电池。本发明材料结构、组份设计合理、制备工艺简单、所得产品性能优良便于大规模的工业应用。其所得产品用作锂离子电池时具有储锂比容量高、电学性能稳定等优势。
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本发明属于陶瓷技术领域, 涉及一种高性能复合 材料蜂窝陶瓷, 它是由50—80%的堇青石、10—30%的钛酸铝、 5—20%的ZrSiO3+ZrO2、0.1—1%的Y2O3(重量百分比)以1—10um微晶均匀发布、挤压成型的蜂窝坯体, 在1300—1400℃的烧成温度下通过固相反应复合而得到的。它具有热膨胀系数低, 热稳定性好, 抗压强度高、孔壁薄、孔密度高、对催化剂的吸附好, 最适宜作为汽车尾气净化催化剂载体, 能适应汽车的运行工况, 抗热振、耐高温、强度高, 因而确保对尾气的净化效果好、不易损坏。
本发明实施例提供了一种金刚石‑金属复合材料的熔渗制备工艺及金刚石‑金属复合材料,该工艺先通过润湿剂在金刚石表面镀一层金属,形成一个过渡层,解决了基体金属与金刚石不浸润,直接复合后界面存在间隙,结合力较差,热导率、致密度和机械强度较低的问题,再在金刚石/润湿剂混合物层的上、下表面分别设置金属丝网,将上下表面由难以加工的金刚石/基体金属,变为金属丝与基体金属的复合层,打磨时,通过打磨表层的铜与金属丝网就能得到光滑平整的表面,符合第三代半导体元器件的使用要求。
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本发明公开了一种膨胀石墨‑氧化锡复合材料的合成及其在锂离子电池中的应用,本发明以石墨为前驱体,采用化学氧化法制备氧化石墨,在水热条件下与锡反应,合成了一种膨胀石墨/氧化锡复合材料作为锂离子电池负极材料,以其应用制备锂离子电池,具有较高的比容量,同时具备较好倍率性能和优越循环寿命。
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本发明涉及一种半导体复合材料的制备方法,具体的制备方法为:在通氮气条件下,控制温度在‑2~10℃,将3~6份黑磷烯、0.1~0.5份表面活性剂、4~12份经减压蒸馏的苯胺、0.2~2份0.5~2mol/L盐酸、50~70份水加入到反应器中,高速搅拌分散均匀,然后加入6~20份氧化剂,‑2~10℃继续反应6~12h,然后过滤,干燥,即得所述的黑磷烯‑聚苯胺复合物。相对于现有技术,本发明以黑磷烯‑聚苯胺为半导体介质,其特殊的二维纳米结构,使得在不添加导电粉体情况下,在20℃的体积电阻率在6~11Ω·cm,应用前景广泛;且黑磷烯二维纳米结构与苯胺形成共轭结构,聚合后的聚苯胺与黑磷复合均匀,使得材料性能更加稳定。
本发明属于耐寒材料领域,公开了一种耐寒橡胶复合材料,由包括如下重量份的各组分制备而成:丁异戊橡胶100份、弱极性酯类增塑剂5~20份、硫化活性剂4~12份、防老剂2~6份、炭黑30~70份、其它填料10~50份、硅烷偶联剂1~5份及硫化体系1.5~10份,所述硫化体系包括硫化剂0.5~4份和硫化促进剂1~6份。本发明还涉及由所述耐寒橡胶复合材料制作成的铁垫板。本发明所述铁垫板下弹性垫板,完全能够满足如能满足高寒地区严苛的气候条件下的使用要求,具有极好的耐低温、抗疲劳性能,并兼具良好的物理机械性能。
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本发明公开了一种复合材料船体栏杆连接方式由一种连接螺栓(6)与装饰法兰片(2)焊接,装饰法兰片(2)与栏杆立柱(1)焊接固定连接成一个整体。安装时在水密甲板(9)上钻孔,将连接螺栓(6)穿过水密甲板(9)锁紧固定,满足了我国的企业在复合材料船体上安装栏杆时防止损坏船体的水密性,需要有一种安全可靠保证船体水密及安装强度的栏杆安装工艺的作业需要。
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本申请涉及铝基复合材料的制备方法,该方法通过将特定比例的膨胀石墨、碳纤维、铜粉和呋喃树脂混合均匀后采用碳布包覆,模压成形,制备成坯料,再对坯料表面进行镀铜处理后与Al‑Si合金浸渗复合,浸渗过程中,一方面,环氧树脂、呋喃树脂与Al‑Si合金接触烧损产生通道,使Al‑Si合金渗入预制体内部;另一方面,铜与碳纤维界面结合良好,对碳纤维起到了保护作用,防止了碳纤维和碳布的烧损;从而达到金属与碳材料犬齿交叉的作用。同时,Cu还部分固溶在Al‑Si合金中,起到强化基体的作用;最后通过模压整形,进一步使材料致密化,从而使制备出的铝基复合材料兼具高导热、低膨胀系数和高韧性。
本发明稻壳/PBS复合材料的制备方法,按照重量百分比称取稻壳纤维为50~80%,PBS为10~40%和淀粉为5%~12%,合计重量百分比为100%,本发明采用一对相互配合的成型辊,利用大螺旋输送机一,将PBS熔融塑化挤出在成型辊上流延,两成型辊之间形成输送空间,然后将纤维材料均匀从另一成型辊表面输送空间,与PBS熔膜接触,并在两成型辊的碾压下,层合成性能优异、质量稳定、成分均一的生物质复合材料。本制备方法,有效解决了生产过程中的稻壳纤维与PBS共混后纤维易缠结、结块、成团、吸水导致不均匀输送困难的问题,使稻壳/PBS复合材料的生产效率提高,易于加工。
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本发明提供了一种硅锰酸锂/碳复合材料及制备方法,材料中掺有硼元素,碳占材料总质量的5%~20%;材料为正交晶系,晶格常数b值大于基本采用溶胶—凝胶法制备得到前驱体材料,之后再热处理该前驱体材料得到,在制备溶胶过程中将硼的化合物加入。与现有技术相比,本发明制备的硼掺杂硅酸锰锂/碳复合正极材料,在硅酸锰锂中掺杂硼系聚阴离子,使得晶体结构发生择优生长,由于硼系聚阴离子的支柱效应使准层状材料硅酸锰锂的电化学循环稳定性得到了大幅提升。
本发明提供了一种PCS/LPVCS组合使用制备SiCf/SiC复合材料的方法,该方法利用PIP工艺制备SiCf/SiC复合材料时增重率随周期数增加而降低的特点,组合使用PCS/LPVCS先驱体,前数个增重较快的周期采用PCS浸渍裂解,后数个周期采用LPVCS浸渍裂解,制备力学和高温性能好、成本较低的SiCf/SiC复合材料。
本发明公开了一种低角度依赖热辐射自控温复合材料薄膜及其制备方法及光探测器,先选取一生物模板材料,构建仿生模板;然后于仿生模板上依次化学沉积金属纳米颗粒及半导体纳米颗粒;最后于半导体/金属等离子体复合材料薄膜上进行二维材料的生长。本发明通过选取具有低角度依赖、热辐射自控温仿生功能结构的自然生物材料实现热辐射平衡,在无额外制冷源的条件下实现热辅助增强及防过热自控温,解决了热辅助增强光电效应与过热对光电效应的负影响之间的对立矛盾,实现了防过热自控温、热辅助增强、低角度依赖宽波段响应。本发明首次提出采用微纳功能结构调控热辐射平衡思想,实现电子、光电材料热自调控,防过热自控温。
本发明公开了一种制备应变‑温度双响应柔性电子传感器的方法,包括将氧化石墨烯溶液和聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)‑聚(苯乙烯磺酸酯)(PEDOT:PSS)溶液混合,冰水浴中超声处理;加入维他命C还原氧化石墨烯,继续超声处理,随后密封静置获得水凝胶;再在液氮中快速冷冻,并放入冷冻干燥机中在真空下干燥,制备得到复合石墨烯和PEDOT:PSS的气凝胶;最后将聚二甲基硅氧烷(PDMS)前驱体与固化剂混合液注入到气凝胶中,固化得到电子传感器复合材料;复合材料两端粘附铜导线电极,最终得到应变‑温度双响应柔性电子传感器。本发明基于石墨烯和PEDOT:PSS的应变‑温度双响应柔性电子传感器具有对温度的高灵敏度、高拉伸性、高稳定性的特点,单一电子传感器可同时区分应变和温度两种信号,满足其作为可穿戴电子器件的使用。
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本发明公开了一种利用硅酸镁‑水热碳复合材料修复重金属土壤的方法,包括以下步骤:将硅酸镁‑水热碳复合材料与重金属污染土壤充分混合,使硅酸镁‑水热碳复合材料与土壤中的重金属发生反应,使重金属形成稳定的化学形态,完成对重金属土壤的修复;所述硅酸镁‑水热碳复合材料包括块状多孔的硅酸镁和球状多孔的水热碳,所述水热碳负载在硅酸镁的表面及孔隙内。该方法具有低成本、简单、高效、环境友好等优点,对单一镉污染以及复合重金属污染土壤均具有良好的修复效果。
本发明公开了一种基于金属有机框架的非贵金属/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备金属有机框架配合物;(2)将步骤(1)中得到的金属有机框架配合物与非贵金属化合物和/或杂原子化合物分别置于敞口容器中,再将敞口容器共同放置于一密闭容器中进行热处理,得到金属有机框架配合物复合材料;(3)将步骤(2)中得到的金属有机框架配合物复合材料在惰性气氛下碳化处理即得到非贵金属/碳复合材料。本发明还相应提供一种上述制备方法得到的非贵金属/碳复合材料及其应用。本发明的制备方法可保证金属或金属化合物的高度分散性,大大提高了金属的利用率,催化活性高。
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本发明提供了一种高性能铜/碳复合材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:对碳材料依次进行除油处理、粗化处理,再加入高压反应釜中,然后加入强碳化物形成元素的氧化物,再通入过水氢气,进行反应,得到改性碳材料;将改性碳材料加入镀铜液中,然后再加入还原剂,进行反应,得到复合金属层镀覆的铜/碳复合材料前驱体;将前驱体进行烧结,得到高性能铜/碳复合材料。该方法利用高压反应釜制备包覆粉,具有操作简便、易于控制、成本低廉的特点,适合大规模工业化生产。该铜/碳复合材料具有优异的力学性能、电学性能及耐磨性能,其抗压强度≥120MPa,致密度≥96%,电阻率≤0.35uΩ.m,摩擦系数小于0.35。
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本发明公开了纤维增强复合材料制备方法,其包括以下步骤:S1、在热压机中的模具上涂抹脱模蜡/脱模剂;S2、在所述模具中依次放置一层脱模布、至少两层纤维增强预浸带以及一层脱模布;S3、设置热压机工艺参数并启动热压机,所述热压机中的模具合模后到达预设温度后进行保温,并在所述预设温度下进行保压,最后以预设冷却速率进行冷却得到所述纤维增强复合材料;通过热压机实现所述纤维预浸带的热模压成型,从而使得该复合材料的内部组织均匀且拉伸应力分布均匀,且力学性能高;同时,在热模压之前对所述模具进行涂刷脱模剂或脱模蜡,并上、下铺设所述脱模布,使得成型后的复合材料容易脱模。
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本发明公开了一种利用茶皂素‑还原氧化石墨烯复合材料处理重金属废水的方法,包括以下步骤:在重金属废水中加入茶皂素‑还原氧化石墨烯复合材料,置于恒温水浴锅中振荡1h~2h,振荡温度为20~30℃,振荡速率为170rpm~190rpm,完成对重金属废水的处理;所述茶皂素‑还原氧化石墨烯复合材料为茶皂素吸附于还原氧化石墨烯表面,并与还原氧化石墨烯以化学键方式结合形成的具有光滑表面的层状多孔纳米结构。该处理方法具有与处理效果好、吸附过程无二次污染,易于固液分离等优点。
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本发明公开了C/C‑SiC复合材料及其制备方法和应用。C/C‑SiC复合材料为多层对称梯度结构,多层对称梯度结构从内层到外层依次为中间层和上下对称的第二层短切碳纤维增强碳化硅层、上下对称的第一层短切碳纤维增强碳化硅层,第一层短切碳纤维增强碳化硅层的碳纤维含量小于第二层短切碳纤维增强碳化硅层,所述中间层为90°和45°平纹碳纤维布交错叠加增强增韧夹层。采用短切纤维、碳纤维平纹布、酚醛树脂、工业硅粉为原材料通过模压、固化、碳化、融渗制备方法制备得到上述C/C‑SiC复合材料。本发明制备的产品具有致密度高,优异的力学、抗氧化、摩擦磨损性能以及抗疲劳性能,适用于高端产业如高速高能载交通运输工具等领域。
一种纳米过渡金属‑纳米氧化锂‑多孔碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将金属锂粉、纳米金属氧化物和多孔碳材料混合均匀得到混合物,在惰性气氛下,缓慢加热混合物并保温,再冷却至室温得到纳米过渡金属‑纳米氧化锂‑多孔碳复合材料。本发明还提供一种锂离子电容器的制备方法。本发明中纳米过渡金属‑纳米氧化锂‑多孔碳复合材料对环境要求不苛刻,可以和正极材料一起进行涂覆,操作简单,负极极片的预锂化程度可控,效果明显,并且可在现有锂电制造条件下实现,可大大降低生产成本。
本发明竹纤维/聚氯乙烯复合材料的制备方法,按照重量百分比称取竹纤维为45%~75%,聚氯乙烯为10%~40%和淀粉为5%~15%,合计重量百分比为100%,本发明采用一对相互配合的成型辊,利用双螺杆输送机一,将聚氯乙烯熔融塑化挤出在成型辊上流延,两成型辊之间形成输送空间,然后将纤维材料均匀从另一成型辊表面输送空间,与聚氯乙烯熔膜接触,并在两成型辊的碾压下,层合成性能优异、质量稳定、成分均一的生物质复合材料。本制备方法有效解决了生产过程中的竹纤维与聚氯乙烯共混后纤维易缠结、结块、成团、吸水导致不均匀输送困难的问题,使竹纤维/聚氯乙烯复合材料的生产效率提高,成本低,易于加工。
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本发明提供了一种氮化物包覆复合材料的制备方法、复合材料及锂离子电池。复合材料的制备方法为:在保护气氛下,向过渡金属氧化物中以100-1000sccm的流量通入NH3,在纯NH3气氛下以升温速率为10-25℃/min加热,加热至温度为400-650℃,保温10-100min,然后迅速冷却至室温,得到氮化物包覆复合材料。通过控制通入氨气的流量、保温时间、保温温度等,制备得到氮化物包覆材料,提高电极材料的最高比容量、容量保持率,并增加电池的循环稳定性和倍率性能。
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