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本发明公开一种近红外光响应香豆素改性的纳米复合材料及其制备方法。所述的纳米复合材料通过7‑(二乙氨基)‑4‑(羟甲基)香豆素接枝蛋黄‑蛋壳材料形成,蛋壳为中空介孔二氧化硅纳米球,蛋黄为稀土上转化发光纳米材料。其步骤为:制备出具有良好发光效果的稀土上转化发光纳米材料,并通过软模板法制备蛋黄‑蛋壳材料NaYF4:Yb3+(40%)/Tm3+(0.5%)@NaYF4:Yb3+(10%)@中空介孔二氧化硅纳米球,然后在二氧化硅纳米微球表面修饰上具有光响应位点的香豆素链,以此实现在980nm近红外灯照射下,光响应位点断裂,香豆素离去。本发明具有原料廉价,制备简易,响应速度快等优点,由于其毒性低,生物相容性好,载药量大,还可为光动力学治疗提供依据。
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本发明公开了一种硅酸钙复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该方法包括以下步骤:将硅酸钙、滑石粉、磺酸钠水溶液混合,搅拌均匀;升温至40~60℃,加入六水合氯化铝、五氯苯酚钠、氯化镁、磷酸三苯酯、正硅酸乙酯、二苯基‑对苯二胺和硅溶胶,混匀;升温至80~100℃,反应5~8h后,加入硫代硫酸钠、硬脂酸甘油酯,混匀;室温条件下固化24h以上,即可。本发明具有以下有益效果:本发明中的硫代硫酸钠可以使固化后的抗折强度达到1.2MPa以上。加入适量的滑石粉可以减小线收缩率,提高材料稳定性。
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本发明公开了一种基于有机无机复合材料的电致变色器件及其制备方法,采用水热法在FTO基底上制备均匀的TiO2纳米棒阵列,然后用有机物甲基紫精溶液进行修饰,最后封装为电致变色器件。本发明制备的电致变色器件结合了有机电致变色材料和无机电致变色材料,克服了传统无机电致变色材料稳定性差、颜色单一的缺点,可以产生三种颜色变化状态,具有较快的响应时间、良好的稳定性以及明显的颜色变化,在制造智能变色窗、防眩目眼镜、显示器、电子纸等方面具有潜在的优势。
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本发明公开了一种高效吸附水体中抗生素的复合材料、制备方法及应用,属于环境保护中的水污染治理,所述材料的制备步骤为:1)将凹凸棒粘土经过高温煅烧,得到煅烧后的凹凸棒粘土,将其研磨成粉末,重新造粒成凹凸棒粘土颗粒物;2)取磁性铁‑石墨烯混合物,再采用乙醇分散得到磁性铁‑石墨烯分散液;3)称取凹凸棒粘土颗粒物,加入磁性铁‑石墨烯分散液,使其与所述颗粒物充分混合并略微没过所述颗粒物,加热抽真空、过滤干燥、形成涂层,得到复合材料。本发明的材料对水体中的抗生素具有优异的吸附作用,有助于促进水体的污染治理,制备过程简单、制作成本低、环保节能,能实现原位修复,并能保持长期且良好的抗生素吸附效果。
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本发明公开了复合材料技术领域的一种高导高强石墨烯铜基复合材料及其制备方法,旨在解决现有技术中需预先制备石墨烯造成生产效率低,石墨烯与铜直接复合后界面结合差且易出现裂纹、复合过程中石墨烯存在烧损和团聚的技术问题。本发明所述方法包括对铜基体的表面进行预处理,获得纳米晶表面;采用离子注入法将碳注入到铜基体表面,在铜基体表面得到碳的过饱和固溶体;将铜基体多次叠加或多次对折,通过压力成型的方法得到层状结构的铜基材料;将铜基材料加工成零件后进行再结晶退火处理。本发明所述方法无需预先制备石墨烯,石墨烯在基体中原位生长,提高了生产效率;石墨烯烧损少,且分散效果好,提高了铜基材料的综合性能。
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本发明属于新材料的制备领域,具体涉及一种3D纤维支撑有机气凝胶复合材料的制备方法。将高分子粉末溶解在有机溶剂中并加入增强材料得到高分子溶液,将高分子溶液浸入3D纤维后在水蒸气中养护得到凝胶,凝胶干燥得到3D纤维支撑高分子气凝胶复合材料。该材料不掉粉掉渣、柔软度高、遇水不粉化,可用于低温环境中的隔热保温。
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本发明公开一种用于复合材料质量扩散问题的近场动力学建模方法,包括下述步骤:(1)建立实体模型;(2)分割实体模型,确定模型中各材料的分层与夹杂的区域位置,并对各区域赋予相应的材料属性;(3)对实体模型划分单元网格;(4)设置实体模型的浓度边界条件;(5)基于质量扩散的近场动力学本构关系整合模型参数,确定整个实体模型中复合材料内扩散物质浓度变化计算方法,计算实体模型中所有单元的运算参数;(6)提交计算。本发明的建模方法精度高,网格自适应性好,通过对模型中所有参数进行预先处理,可大大减少运算时的复杂程度,使得算法极大地优化;而且,本发明的建模方法及运算过程适用性广,能够适用于众多问题。
本发明公开了一种以复合材料为载体的金属氧化物催化剂及其制备方法与应用,该催化剂采用CuO/CeO2‑环氧树脂‑壳聚糖‑氧化石墨烯表示,其中,CuO/CeO2为活性成分,环氧树脂‑壳聚糖‑氧化石墨烯为载体,所述活性组分CuO/CeO2与壳聚糖的质量比为0.5~5 : 0.5~5 : 100。本发明催化剂的活性组分,活性持续时间长,催化性能稳定,催化效果优良,可以降解高COD废水;载体具有大的比表面积、优异吸附性能、强机械强度、高催化稳定性;催化剂能处理COD浓度在3000~30000mg/L的废水。
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本发明提供了一种氮化碳/二氧化钛复合材料及其制备和应用,方法为:将前驱体双氰胺与模板剂碳酸钙纳米粒子在水中分散搅拌混合均匀,然后离心、水洗、醇洗、干燥得到双氰胺与碳酸钙纳米粒子的混合物;将双氰胺与碳酸钙纳米粒子的混合物加热煅烧得到含模板剂的多孔Melem,用盐酸溶液腐蚀去除模板,经过离心、水洗、醇洗、干燥得到多孔Melem;将得到的多孔Melem用水分散,加入TiO2纳米粒子,超声混合均匀,然后进行离心、水洗、醇洗、干燥后再加热煅烧得到氮化碳/二氧化钛复合材料。成品比表面积大,二氧化钛颗粒分散均匀,导电能力更强,其光电流信号强度可达到体相的石墨相氮化碳材料的5.4倍。
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本发明公开了一种钨铜复合材料的镀镍方法,包括除油、蚀刻、活化、镀薄镍、热处理、除油、活化和镀镍等步骤。本发明方法能够有效去除钨铜表面嵌入的杂质和氧化膜,解决钨铜复合材料电镀层结合力不良的问题。
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本发明公开了一种隐晶质石墨/聚乙烯醇导热复合材料的制备方法,属于复合材料领域。该方法包括以下步骤:第一步,将隐晶质石墨、氟化铵、盐酸溶液混合后,加热,用去离子水洗涤至中性,烘干;第二步,按称取碳酸氢钠、玉米淀粉和隐晶质石墨混合,湿法球磨,干燥;第三步,将聚乙烯醇溶解于水中,加入处理后的隐晶质石墨混合物,混合均匀,烘箱中烘干;第四步,粉碎,热压成型。本发明的热扩散率为8~9mm2/s,这是因为经提纯处理后的隐晶质石墨颗粒聚集程度高,密度增大,导热效果更密集,热传递效率提高。
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本发明公开了一种锆酸酯改性氢氧化镁协同阻燃复合材料及制备方法。该锆酸酯改性氢氧化镁协同无卤阻燃尼龙6由尼龙6粒料、无卤阻燃剂三聚氰胺氰尿酸盐、锆酸酯改性氢氧化镁通过双螺杆挤出机挤出造粒制得。锆酸酯改性氢氧化镁由四正丙基锆酸酯对氢氧化镁进行包覆改性而成。本锆酸酯改性氢氧化镁协同阻燃复合材料配方简单,无毒性,燃烧时材料表面形成致密的炭层,隔热隔氧,且不产生熔滴,可有效阻止火焰的进一步传播,减少对人身的危害及对环境的污染。
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本发明是一种纤维素纳米纤维/增强聚氨酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)化学预处理;2)机械解纤处理。本发明利用化学处理结合机械处理的方法从报纸中分离出了高长径比的纤维素纳米纤维用于增强聚氨酯,制备出了高强度的透明纳米复合材料。利用木粉及报纸为原材料,采用化学处理结合机械处理的方法制备出了纤维素纳米纤维。纤维素纳米纤维的直径主要分布在30-100nm之间,长径比高于1000。
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本发明涉及一种橡胶基密封复合材料及其制备工艺;尤其涉及一种混杂纤维增强橡胶基密封复合材料及其制备工艺。本发明利用了玻璃纤维的耐高温性能以及芳纶纤维的高强度性能,将两种增强纤维混合,共同构成混杂纤维作为增强材料,对耐高温NAFC材料配方进行优化,并对材料的压延成张成形加工工艺参数进行优选,研制出长期使用温度达到或超过300℃的新型高性价比NAFC材料,可在工程实践中替代石棉橡胶板材。
在一块预成型件(预成型件的增强物可以是单一的也可以是混杂的,包括层间混杂或层内混杂)上沿一定曲线CD(见附图)在不同厚度方向上注入液态物质(如适当粘度快速固化的粘接剂),使得在预成型件内部形成A-B(见附图)之间的隔离层(简称AB界面)将预成型件分为两个区域A和B。当在A、B两个区域分别或同时注入不同树脂时形成AB两个不同的树脂区(如聚酯/硅橡胶),从而得到层内树脂混杂复合材料,复合材料的每个区域各有不同的性能。
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阀座用抗蠕变复合材料,属于密封材料领域。它由聚四氟乙烯、高模量碳纤维和抗蠕变剂组成,各原料重量百分比为:聚四氟乙烯50~84%,高模量碳纤维8~20%,抗蠕变剂8%~30%。其生产工艺为:(1)原材料按比例采用高速混合方式干法混合;(2)将混合好的原料均匀加入模具内,缓慢加压成型,压力控制在60~80MPa之间;(3)用气体载热烧结法烧结,烧结温度为365±10℃,升、降温速度为60~80℃/hr;(4)后处理采取“二次回炉”方式,在260~300℃炉温下,保温3~4小时,然后放置1~2天后进行检测。本材料可制作各种阀门的阀座,其抗蠕变性能优良,主要用于石油、化工、机械等工业部门。
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本发明涉及陶瓷相增强难熔高熵合金复合材料及其制备方法,属于材料科学与工程技术领域,本发明通过添加陶瓷相,并使用非自耗真空电弧熔炼炉制备出了一系列陶瓷相增强难熔高熵合金复合材料。本发明的制备方法,工艺简单,便于操作;该合金呈单一BCC结构,微观组织形貌主要为树枝晶,在引入纳米第二相的同时引入间隙原子,使得平均晶粒尺寸相较于基体难熔高熵合金明显减小,室温及高温力学性能明显提高,在800℃下具有优异的高温组织结构稳定性。本发明能显著提高机械工程装备及部件的使役温度,有望取代镍基超级合金在航空航天、交通运输、石油化工、机械电子、汽车制造等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种缺陷调控的石墨烯/Ag‑TCNQ量子点复合材料,以2维低缺陷石墨烯为载体,0维Ag‑TCNQ量子点负载在所述载体上,其步骤为:将硝酸银溶液置于低缺陷石墨烯悬浮液静置反应一段时间,乙腈离心洗涤,加入有机配体7,7,8,8‑四氰基对苯二醌二甲烷的乙腈溶液,继续静置反应一段时间,离心收集产物,得到所述的复合材料。该材料展现了良好的电催化氧还原性能,通过调控石墨烯的缺陷程度可以改变在电化学反应过程中的电子转移数(二电子或四电子),使其在能源、催化等领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种高强度高韧性的氧化石墨烯/聚氯乙烯复合材料及其制备方法,采用改进的Hummers方法制备氧化石墨烯,随后将氧化石墨烯加入到溶剂中,得到第一混合物;将聚氯乙烯与增塑剂加入到溶剂中,得到第二混合物;将第一混合物与第二混合物混匀,得到的第三混合物在萃取液中进行萃取,洗涤,干燥,得到含有增塑剂的氧化石墨烯/聚氯乙烯复合颗粒,接着将其加入到含有稳定剂的乙醇溶液中,混匀,干燥,得到含有增塑剂和稳定剂的氧化石墨烯/聚氯乙烯复合颗粒后在双螺杆挤出机中进行熔融共混,即得。本发明解决了氧化石墨烯在聚氯乙烯中的分散问题,通过调节氧化石墨烯的比例制备出高强度高韧性的氧化石墨烯/聚氯乙烯复合材料。
本发明公开了一种增强药物持续释放能力的介孔二氧化硅原位掺杂丙烯酸树脂骨水泥复合材料的制备方法,将氨基化二氧化硅纳米材料首先与骨水泥液剂混合后再与骨水泥固剂混合,发生聚合反应的过程中原位引入包含药物的介孔二氧化硅纳米材料。利用介孔二氧化硅材料在液剂中混合均匀,同时氨基与骨水泥丙烯酸树脂中的羧基形成静电作用,实现其在骨水泥内部的均匀稳定分布,达到药物持续均匀释放目的;所制备的复合材料操作性强,利用自身腔隙可高效负载药物,设计独特的2‑8 nm的介孔孔径可以将分布在骨水泥深层的药物缓慢释放到水泥外部,从而实现药物的持续高效释放,同时可个性化改善骨水泥的特性和功能,提高骨水泥的生物相容性和抗感染特性。
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本发明提供一种赋磁多孔复合材料吸附剂的制备方法,该方法包括以下步骤:1)采用水热法合成制备Fe3O4纳米颗粒;2)采用巯基乙酸对上述Fe3O4纳米颗粒进行修饰;3)将巯基乙酸修饰后的Fe3O4纳米颗粒分散到ZrCl4的DMF溶液中等步骤,最后将沉积后的固体干燥,即得赋磁多孔聚合材料;本发明制备的赋磁型复合材料吸附剂对空气和水以及热均具有良好的稳定性,无腐蚀性,而且具有强磁响应性。
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本发明公开一种海水珊瑚砂水泥基复合材料及其制备方法,所述水泥基复合材料中各组分中以质量组分计,包括水泥200~400份、粉煤灰600~800份、海水300~330份、珊瑚砂210~350份、减水剂1.6~2.6份、纤维15~25份;制备时,首先将珊瑚砂和一定质量的海水加入搅拌机中搅拌1~5分钟,随后静置至少10~30分钟;然后将水泥、粉煤灰、减水剂加入搅拌机中干拌2~5分钟;接着加入海水搅拌3~5分钟;随后加入纤维搅拌3~9分钟;最后装模,脱模后养护至指定龄期。本发明利用海水和珊瑚砂为原材料,有助于岛礁建设时就地取材,成本低;本发明的制备方法简单,绿色环保。
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本发明公开了一种耐蚀防污铜基非晶/碳纳米管复合材料及其制备方法,所述材料由96‑98wt%的铜基非晶和2‑4wt%的碳纳米管复合形成;所述铜基非晶包含如下重量百分比的成分:14‑18wt%Al、14‑16wt%Ti、13‑15wt%Zr、4‑6wt%Si、3‑5wt%Mo,余量为Cu;所述碳纳米管为银掺杂的单臂碳纳米管。将铜基非晶制备原料加入感应电磁炉加热熔化,对熔化的金属液体进行真空气雾化,即可获得铜基非晶粉末;所述粉末与银掺杂的单臂碳纳米管混合应用于制备耐蚀防污铜基非晶/碳纳米管复合材料,采用超音速火焰喷涂技术制备耐腐蚀防生物污损涂层,本申请可获得孔隙率低、结合强度高,且兼具良好耐腐蚀和防生物污损性能的涂层,生产工艺简单,易于产业化。
本发明公开了一种非晶三元过渡金属硫化物/石墨烯复合材料及其制备方法。所述方法按SnCl2·2H2O的摩尔量与氧化石墨烯的质量比为0.5~5:30~90,mmol:mg,SnCl2·2H2O与过渡金属盐的摩尔比为1~5:2~10,将SnCl2·2H2O、过渡金属盐、C2H5NS加入氧化石墨烯的分散液中,混合均匀,置于50℃~100℃下水浴反应,反应结束后,冷却至室温,水洗和乙醇清洗,干燥后即得非晶三元过渡金属硫化物/石墨烯复合材料。本发明采用低温水浴法实现,无需高温煅烧,可以制备出非晶、无团聚、纯度高的粉末材料,且工艺简单,可工业化批量生产,能耗低。
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本发明公开了一种耐用型复合材料地板砖,包括石灰岩40‑56份;黄土12‑22份;色母粒12‑20份;聚碳酸酯5‑10份;固体石酯3‑12份;三甲硅基甲基膦酸二甲酯12‑18份;硬脂酸10‑16份;稳定剂2.5‑4.5份;天然二水石膏15‑25份;有机硅防水剂3‑5份;白水泥6‑12份;粉煤灰10‑23份;树脂1‑3份;砂子4‑8份;石蜡6‑10份;二甲基二巯基乙酸异辛酯锡4‑10份。并公开了该耐用型复合材料地板砖的制作方法。相比现有技术,本发明具有防水性和耐磨性能较好、环保、低成本、抗划痕性能、耐久性能好、不容易损坏、使用寿命更长的特点。
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本发明公开了一种高韧性塑料钉用尼龙复合材料及其制备方法。所述尼龙复合材料按质量分数百分比计,组成如下:注塑级PA66树脂50~70%;注塑级PA6树脂10~30%;接枝型相容增韧剂8~20%;复合抗氧剂0~1%,不包括0;润滑剂0~1%,不包括0;成核剂0~1%,不包括0。本发明采用了本发明通过对PA66和PA6的共混,加入相容性增韧剂,大大提高材料冲击性能,并加入一种成核剂改善产品结晶速度,防止产品应力开裂,提高产品的拉伸强度和弯曲模量。
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本发明涉及一种车用挡泥板复合材料及其制备方法,包含以下重量份的组分制成:连续性玄武岩纤维30~70份、聚丙烯70~100份、相容剂10~60份、表面处理剂0.1~4份,弹性体20~25份,润滑剂1~20份,阻燃剂5~20份,防老化剂20~25份,成核剂20~25份;所述玄武岩纤维为连续性玄武岩纤维,无捻粗纱,纤维直径6μΜ‑13μM,线密度700tex‑800tex。本发明制备的复合材料具有优秀的弯曲强度、拉伸强度、有效燃烧热,以及水平燃烧值等优点,同时加工操作简单原料成本低且环保无污染。
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一种研究复合材料中磁性材料热稳定性的类磁热重分析法,所述类磁热重分析法包括步骤如下:在相同实验条件下分别进行参比的TGA实验、样品的TGA实验和样品外围加磁铁的MTGA实验,采集并保存数据;将以上数据制成曲线,将纵坐标归一,所得曲线分别命名为C0、C1和C2;将C2和C1差减,得到C3;将C0和C3进行回归,得到AMTGA曲线C4;对C4求导得到C5,C5的极值对应温度为所述磁性材料磁性变化速率最大的温度值;在C4上取质量变化前基线上平坦处的一点及变化速率最大的点对应的温度点,过这两点分别求切线得到的交点为磁性材料的外推起始变化温度。本法能够对复合材料中磁性材料的热分解或氧化温度做出准确地判断,并且操作简单,结果直观。
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本发明公开了一种陶瓷基复合材料高温水氧试验系统及方法,包括混合气体发生装置、预混预热室、电液伺服疲劳试验机、高温炉、耐高温石英管、尾气处理装置及DIC非接触式应变测量装置;混合气体发生装置包括若干个气体发生器,每个气体发生器均与预混预热室连接;电液伺服疲劳试验机上设置有支架,支架的顶部设置有横梁,横梁能够相对于支架上下调节高度;横梁底部设置有上作动筒,电液伺服疲劳试验机的顶面上设置有下作动筒;高温炉安装于上作动筒和下作动筒之间;耐高温石英管位于高温炉内,用于放置陶瓷基复合材料试验件,分别与预混预热室和尾气处理装置连接。本发明能模拟航空发动机热端部件的多种气体成分环境,且能达到1800℃的高温。
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一种纳米CaCO3-聚丙烯复合材料, 它主要由聚丙烯组成, 其中含有0.25-30%(m/m)的纳米CaCO3。这种纳米CaCO3-聚丙烯复合材料的Izod缺口冲击强度是纯聚丙烯树脂的1-6倍, 且拉伸强度、弯曲模量、硬度及热变形温度均较纯聚丙烯树脂有所提高, 加工性能也得到改善。本发明公开了其制法。
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