本发明提供了一种二氧化锰/醌聚合物复合材料及其制备方法和应用。其制备方法主要为:采用界面氧化聚合方法,以高锰酸钾为氧化剂,醌单体为还原剂,一步制备二氧化锰/醌聚合物复合材料,并对其进行洗涤和烘干处理。本发明通过醌聚合物的辅助作用,显著增强二氧化锰材料在充放电过程中的可逆溶解沉积,使制备得到的二氧化锰/醌聚合物复合材料作为水系锌离子二次电池正极具有417 mAh g‑1左右的比容量,对水系锌离子电池正极材料的开发应用有巨大价值。
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本发明公开了一种制备复合材料缠绕板材的方法,属于复合材料成型及测试技术领域,避免采用层合板替代引起误差,而且能够降低成本。本发明包括:安装芯模‑铺附薄膜‑湿法缠绕纤维‑裁切‑旋转固化。本发明制备方法与气瓶缠绕工艺过程一致,避免采用预浸料等原材料,材料方便获得,且成本低;本发明采用缠绕工艺加工样件,保留了缠绕工艺特点对复合材料性能的影响,避免采用层合板替代引起误差;采用了旋转固化,保证树脂中夹杂的气泡能够方便排出,避免了使用真空袋、高压罐等特殊设备,使得制作成本低。
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本发明公开了一种SnO2/石墨烯/PPy三元复合材料的制备方法,所述复合材料是通过水热‑原位聚合的方法在中空SnO2粒子的表面同时包裹PPy和石墨烯,利用中空SnO2和PPy层对缓冲体积变化的协同效果,引入的二维石墨烯不仅加强了电极的强度,同时有效提高了电子和锂离子在电极中的迁移速率,展现出优异的循环稳定性和倍率性能,所述SnO2/石墨烯/PPy三元复合材料具有结构新颖,制备简单,原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
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本发明公开了一种装配陶瓷基复合材料叶片的涡喷发动机试验装置,包含试车台架、微型涡喷发动机、涡轮盘和单片机控制系统。所述涡轮盘在组装陶瓷基复合材料叶片后,装配于微型涡喷发动机尾部,代替原有涡轮;所述改装涡轮盘的微型涡喷发动机安装至试车台架上进行试车试验;所述单片机控制系统对试车台架上的推力、温度等传感器进行采集,并记录试验数据;本发明还公开了上述装置的试验方法,根据试验设计陶瓷基复合材料叶片并安装在涡轮盘上,连接单片机控制系统,通过电脑开启读取各传感器数据;启动微型涡喷发动机开始试验,根据试验需要随时改变微型涡喷发动机的工作转速;停止微型涡喷发动机运行,进行下一步分析,完成试验。
本发明涉及一种测定颗粒增强复合材料中任意形状夹杂体积平均Eshelby张量的方法,该方法包括以下步骤:步骤1、颗粒增强复合材料两相细观等效几何模型的建立:细观等效几何模型包含立方体基体相和任意形状颗粒作为夹杂相两相,其中,夹杂相处于立方体相正中心位置;步骤2、体积平均Eshelby张量和各相体积平均应力应变的定量关联机制建立:在已有的细观等效几何模型中,根据Eshelby等效夹杂理论和Mori‑Tanaka夹杂随机分布假设推导获得;步骤3、反分析获取体积平均Eshelby张量:利用有限元数值方法计算颗粒增强复合材料两相细观等效几何模型中夹杂相和基体相内的体积平均应力和应变,通过反分析获取任意形状夹杂的体积平均Eshelby张量。
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本发明涉及一种MXene增强铜基复合材料的制备方法,包括以下步骤制备MXene胶体溶液1)将M、Al、C粉末烧结形成陶瓷粉体,2)将陶瓷粉体材料置于盐酸与氟化锂混合液或氢氟酸腐蚀,清水洗涤腐蚀产物,使用去离子水配悬浊液并超声波分层、离心后制得MXene胶体溶液;制备MXene/铜复合材料1)配制铜盐、碱、葡萄糖的水溶液;2)取MXene胶体溶液与葡萄糖溶液混合得到混合液;3)将混合液和碱液倒入铜盐溶液中并进行乳化;4)乳化后的沉淀物用去离子水冲洗,使用无水乙醇冲洗脱水后真空干燥处理;5)干燥处理后的沉淀物粉在氢气中还原,还原后的粉体使用放电等离子烧结即得。本发明得到的MXene/铜复合材料,强度显著提高,力学性能优异。
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本发明公开了一种三元复合材料,该三元复合材料以三维石墨烯泡沫为基底,其表面负载二氧化钛纳米球;其中,二氧化钛纳米球中点嵌有石墨烯量子点。本发明制备得到的GQD‑TiO2‑GM复合材料具有三维孔道结构,其具有较大的比表面积,有助于提高对甲醛气体的响应强度和灵敏度。此外,TiO2纳米晶粒与石墨烯量子点和石墨烯泡沫形成了GQD‑TiO2‑GM异质(p‑n‑p)结,能够在降低传感器工作温度和提高气敏性能等方面起到巨大的作用。
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本发明涉及一种卟啉铁修饰介孔氧化硅复合材料的制备方法及应用。该制备方法包括:制备获得SBA‑15;制备获得APTES‑SBA‑15;取卟啉铁(FeIX),将其均匀分散于二甲亚砜(DMSO)溶液后,加入APTES‑SBA‑15,恒温持续搅拌离心去除上清,洗涤并烘干,得到FeIX‑SBA‑15,此即卟啉铁修饰介孔氧化硅复合材料。本发明制得的复合材料既能用于催化降解工业染料,又能负载抗肿瘤药物,能够提高药物的负载率并实现其缓慢释放,从而在保持抗肿瘤效果的同时降低盐酸阿霉素的急性毒性作用。
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本发明提供的一种玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,由聚丙烯100份、短玻璃纤维10‑20份、纳米二氧化硅4‑8份、壳聚糖15‑25份、液体石蜡20‑30份制成。本发明还提供了上述玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法。本发明提供的聚丙烯复合材料利用玻璃纤维进行增强,大大提高了其力学性能,加入了纳米二氧化硅进行改性,进一步提高了聚丙烯材料的耐冲击性能;同时,将玻璃纤维和纳米二氧化硅利用壳聚糖进行包覆,再分散于液体石蜡中,提高了其与聚丙烯的相容性,避免了玻璃纤维和纳米二氧化硅加入后材料中出现缺陷,降低纤维增强聚合。
本发明公开了一种磁性Mg‑La‑Fe/沸石复合材料的制备方法及其除磷应用,包括以下步骤:(1)磁性沸石的制备:将FeCl3·6H2O、FeCl2·4H2O溶解于水后,再与活化的沸石充分混合,调节pH至碱性,升温熟化;冷却;通过磁性分离得到黑色沉淀物,烘干得到负载纳米氧化铁的沸石;(2)Mg‑La‑Fe/沸石复合材料的制备:将步骤(1)得到的负载纳米氧化铁的沸石、LaCl3·7H2O和MgCl2·6H2O充分混合后,调节pH至碱性并保持一段时间,然后转移至反应釜中,200℃下保持8‑10h;冷却;通过磁性分离、烘干得到Mg‑La‑Fe/沸石复合材料。该材料表现出良好的磷酸盐吸附性能,并具有出色的pH稳定性,在实际河道污水净化中也体现了良好的除磷能力。
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本发明提供一种复合材料分布式损伤源定位补偿方法,包括获取复合材料钝物冲击下,由预设压电传感器阵列所接收到的阵列响应信号,并对所述阵列响应信号进行预处理,得到信号子空间与噪声子空间,进一步基于所得到的信号子空间与噪声子空间,构建MUSIC空间谱;使用预先基于分布式阵列信号模型所得到的分布式阵列信号广义导向矢量,对MUSIC空间谱中原有的导向矢量进行替换,以得到二维MUSIC空间谱。实施本发明,能解决复合材料结构在受到不规则冲击物冲击时,复杂的空间分布特征无法用传统的点目标信号传播模型准确说明其状态下传播情况的问题,实现高分辨定位估计算法在钝物冲击下分布式信号源的精准定位。
本发明公开了一种氧化石墨烯/石墨烯/聚苯胺复合材料及其制备方法和应用,制备包括:将氧化石墨烯加入水中用细胞粉碎机超声后加入石墨混合,再用细胞粉碎机超声剥离;离心收集悬浮液加入苯胺单体,搅拌收集固体产品,洗涤后得到氧化石墨烯/石墨烯/聚苯胺三元复合材料。本发明首次用细胞粉碎机剥离全碳材料,氧化石墨烯兼做分散剂和复合材料的原料,氧化石墨烯既对石墨烯有很好的分散作用,可以防止剥离好的石墨烯片重新聚合,并有助苯胺单体在其与石墨烯的复合物上原位聚合,从而得到性能良好的氧化石墨烯/石墨烯/聚苯胺复合物。本发明方法简单易行,极大的缩短制备时间且复合物的电化学性能极大的提高,后处理简单,可有效用于超级电容器。
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本发明公开了一种阻燃塑木复合材料及其制备方法,包括溴化镁10‑15份、植物纤维20‑35份、氢氧化铝5‑8份、改性木粉38份、硅灰石3‑6份、相容剂2‑5份、热稳定剂0.3‑1份、发泡剂0.3‑1份、成碳剂0.3‑1份、抗氧化剂1‑2份、碳酸钙1‑3份、防霉剂1‑3份、偶联剂1‑2份,本发明的有益效果如下:本发明中所采用的材料都是市面上所常见的材料,通过将木粉进行防霉处理改性,改性操作简单且容易操作,因此得到的塑木复合材料具有出色的防霉性能,同时在材料中加设有抗氧化剂以及成碳剂,在具有阻燃效果的同时,也极大地增加了该阻燃塑木复合材料抗腐抗霉变的效果,大大延长了该材料的使用寿命。
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本发明公开了一种烧结磁性复合材料及其制备方法,该磁性复合材料由材料A、材料B、材料C和铜合金D混合烧结制成;材料A、材料B、材料C及铜合金D重量比为0.05:(1‑1.3):(0.003‑0.008):(0.05‑0.09)。该烧结磁性复合材料制备工艺简便,制备所用原料成本较低,过程简单,生产的合金具有良好的性能,便于工业化生产。本发明制备的永磁材料适用于电器行业。
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本发明涉及一种镁热还原法制备的中空结构硅碳复合材料及其制备方法,该方法先制备聚苯乙烯微球乳液以及SiO2研磨液,通过有机无机界面复合,得到聚苯乙烯/二氧化硅核壳结构复合物,然后高温煅烧得到中空结构的碳/二氧化硅纳米复合物,接着加入镁粉进行还原反应得到中空结构硅碳复合材料。采用本方法制备中空结构硅碳复合材料用于锂离子电池负极材料,可逆容量高,能量密度高,循环寿命长。
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本发明属于先进陶瓷材料制备技术领域,具体涉及一种碳化钨‑金刚石复合材料的制备方法。首先在氩气或氮气氛下,利用前驱体Si2(CH3)6分解,在金刚石粉体表面生成厚度为20~50nm的碳化硅纳米颗粒包覆层;然后将该金刚石粉体与碳化钨均匀混合并进行放电等离子体烧结,制备得到碳化钨‑金刚石复合材料。本发明制备工艺简单,包覆均匀,制备的复合材料具有更高的硬度和断裂韧性,有望应用于机械加工刀具、高耐磨模具等,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种具有防腐除垢功能的自溶性复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。本发明的自溶性复合材料包括置入自溶层中的固体碱棒/酸棒,所述固体碱棒/酸棒由固体碱/固体酸、固体缓蚀剂、水溶性粘结剂制成。本发明的自溶性复合材料原材料来源广泛,制备工艺简单,成本低廉,现场使用方便,通过交替释放氢氧根离子、氢离子,实现防腐除垢的目的,可有效解决井下管柱、地面集输管线的腐蚀结垢问题,降低了油气生产成本,具有显著的经济和社会效益。
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本发明公开了一种银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料及其制备方法。所述方法先将天然鳞片石墨置于氧化剂与插层剂的混合溶液中进行氧化插层处理得到可膨胀石墨,然后将硝酸银溶液、吡咯单体溶液与可膨胀石墨混合,以硝酸银为氧化剂,促进吡咯单体的原位聚合,同时硝酸银被还原成银单质掺杂于聚吡咯,制得核‑壳型银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料。本发明方法简单,制得的银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料的电导率可达18.037S/cm,导电性能良好。
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本发明属于列车制动装置技术领域,具体涉及一种高速列车复合材料轮装制动盘。其包括内侧钢质骨架、外侧钢质骨架、内侧碳陶摩擦环、外侧碳陶摩擦环、滑块、套筒等。本制动盘由碳陶材料的摩擦环和铸钢材质的骨架组成,重量约为传统钢质材料制动盘的1/3,可以大大减轻高速列车的簧下重量,满足高速列车对轻量化的要求;碳陶复合材料的制动盘可以承受更大的制动能量,适应于时速超过350公里的高速列车,满足高速列车对提速的要求;摩擦环结构简单,适合碳陶复合材料的制造;摩擦环通过套筒和滑块固定在钢质骨架上,钢质骨架通过既有成熟的定位销和紧固件结构固定在车轮上,解决了碳陶轮盘与车轮固定的难题。
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本发明公开了一种陶瓷基小复合材料高温氧化炉内夹持装置与测试方法,包括用于夹持测试试样的漏斗形试样夹具、下夹头、夹块、上夹头、试验机夹具以及安装装置,测试试样由上至下分为上夹持段、中间段和下夹持段,其中,测试试样上夹持段通过耐高温无机胶与上夹头固定,上夹头被试验机夹具夹持,测试试样下夹持段通过耐高温无机胶与下夹头固定,下夹头被试验机夹具夹持,测试试样中间段能完全处于高温炉均热区内,本发明解决了陶瓷基小复合材料在高温及超高温环境下的炉内夹持问题,将材料测试中间段完全处于高温炉均热区内,可以准确测试陶瓷基小复合材料下在高温及超高温环境下的蠕变寿命。
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本发明公开了一种锂锌氧与二氧化锡复合材料的低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为LZO/SnO2复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//LZO/SnO2//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用钙钛矿结构的锂锌氧与二氧化锡复合材料作为其电解质层,有利于离子快速穿过电解质材料,因此电解质材料在低温段具有良好的输出功率,同时复合电解质材料还能大大减小燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明公开一种石墨烯增韧胶乳复合材料的制备方法,包括如下步骤:对石墨烯进行预处理以减少石墨烯分散进入胶乳的阻力,增加石墨烯与乳胶的结合力;将石墨烯溶解到溶剂中制得混合物A;对所述混合物A进行再处理使所述混合物A中无气泡且所述石墨烯在溶剂中均匀分散;对再处理后的所述混合物A进行高压均质处理制得混合物B,所述混合物B中无颗粒;将所述混合物B加入到胶乳材料中进行均质处理制得混合物C;对所述混合物C进行干燥处理至所述混合物C中的溶剂被去除,制得石墨烯增韧胶乳复合材料。本发明不仅提高了石墨烯在高聚物中的分散性能,同时又保持了石墨烯的晶体结构,防止其被破坏,从而保证了胶乳复合材料的机械性能价值。
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本发明公开了一种复合材料层合梁分层损伤位置检测方法,步骤包括:量测复合材料层合梁前10阶损伤前后的固有频率及损伤后的振型;计算固有频率相对变化率,并将其标准化;计算振型一阶导数的平方,并将其标准化;根据标准化的固有频率相对变化率和振型一阶导数的平方,计算前10阶单阶分层损伤指标,将前10阶单阶分层损伤指标连乘得到整体分层损伤指标;根据整体分层损伤指标最大值出现的位置确定分层损伤位置。本发明可用于分析复合材料层合梁分层损伤前后的固有频率和损伤后的振型,进而判断分层损伤位置。
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本发明涉及一种碳纳米管增强Cf/SiC复合材料,由增强碳纤维,多璧碳纳米管,界面层和SiC基体组成;其特征在于多壁碳纳米管粘附在增强碳纤维上,界面层包覆在增强碳纤维和多壁碳纳米管表面,SiC基体填充在增强碳纤维围成的间隙中;所述的界面层为PyC或BN,厚度为0.3~3μm。本发明有效地解决了碳纳米管在碳纤维预制体内较难均匀分散的问题,可以充分发挥碳纳米管偏转裂纹,增韧补强的作用,有效提高复合材料的力学性能,与连续碳纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料相比,弯曲强度由256MPa提高到327MPa,提高了27.7%,压缩强度由351MPa提高到435MPa,提高了23.9%。
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本发明公开了一种石墨烯‑聚酰胺复合材料的制备方法,该方法包括石墨烯悬浮液的制备,以及石墨烯‑聚酰胺复合材料的制备,采用该方法制备的石墨烯悬浮液不聚集,能保持单层或少层结构,同时制备的石墨烯‑聚酰胺复合材料综合性能良好。
本发明公开了一种Ag@AgX/g‑C3N4/TiO2光催化复合材料的制备方法。所述方法采用三聚氰胺为前驱体,常压热分解制备得到g‑C3N4,随后将g‑C3N4和P25二氧化钛配成水浆液,通过球磨共混技术将g‑C3N4和TiO2复合后,干燥浆料得到g‑C3N4/TiO2复合材料,再将g‑C3N4/TiO2浸泡于硝酸银溶液并暴露在紫外线下沉积纳米银,水洗干燥后,置于含有卤素离子源的氧化溶液中,反应得到Ag@AgX负载修饰的g‑C3N4/TiO2材料。本发明制备方法简单,且负载物质Ag@AgX尺寸可控,制备得到的Ag@AgX/g‑C3N4/TiO2光催化复合材料能够在紫外可见大光谱段下光催化降解污染物,适用于环境污染防治、水处理与医疗器械防菌等领域。
本发明提供一种同轴三层纳米管阵列复合材料,包括二氧化钛或氮化钛纳米管阵列骨架、骨架外壁面聚合沉积而成的聚吡咯纳米管及骨架内壁面聚合沉积而成的聚苯胺纳米管。还提供了上述同轴三层纳米管阵列复合材料的制备方法及其电化学储能应用。该复合材料以二氧化钛或氮化钛纳米管为骨架制得,骨架具有的中空结构以及均匀管间距可以吸收导电聚合物充放电时引起的体积收缩和膨胀,增强电极材料的循环寿命;多空隙中空管状结构使得聚苯胺和聚吡咯与掺杂剂电解质充分接触,有利于离子扩散与电荷转移;复合物材料同时包含p型掺杂特性聚吡咯与n型掺杂特性聚苯胺,充分利用溶液中阴、阳离子,从而获得高比电容、循环稳定性好的超级电容器电极材料。
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本发明涉及点阵增强复合材料夹层结构的成型方法,包括:采用拉挤技术制备半固化夹芯结构杆件,计算杆件长度,剪裁杆件;通过二维编织工艺在模具上编织所需要的点阵结构,将编织完成的点阵夹芯结构放入烘箱完全固化;铺覆夹层结构上、下面板,并固化上、下面板;将已固化的点阵夹芯结构与面板用胶膜粘接,固化成整体点阵增强复合材料夹层结构。本发明通过拉挤工艺及编织工艺的结合制造点阵增强复合材料夹层结构,避免了金属蜂窝的电化学腐蚀及对环境湿度的敏感性,减重性能及热性能好。增加了点阵杆件之间的连接,可以通过拉挤工艺灵活设计杆件横截面积大小,满足力学性能要求,也可改变编织工艺设计点阵杆件的空间排布,满足点阵结构空间要求。
本发明公开了稀土掺杂氟化物微纳晶-氟磷玻璃复合材料及其制备方法,涉及固体激光材料领域。本发明是由稀土掺杂氟化物微纳晶与氟磷酸盐玻璃按一定比例通过湿法球磨均匀混合后,在一定温度制度下进行热处理而制备的一种新型复合激光材料。该复合激光材料中含有质量百分比为70~95%的氟磷酸盐玻璃和5~30%的稀土掺杂氟化物微纳晶体。这种复合材料结合了稀土离子在氟化物微纳晶中良好的发光性能和玻璃本身的组分易于调整、低成本、易于大尺寸制备的优点。该微纳晶体-玻璃复合材料适用于做近红外波段的激光增益介质材料。
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本发明公开了一种Pd-Fe2O3/GO复合材料的制备方法。包括如下步骤:将贵金属Pd和金属氧化物Fe2O3置于反应容器中,混合均匀;再向反应容器中加入载体GO,充分混合均匀;加入盐溶液,磁力搅拌1h,然后静置一段时间;待负载了纳米粒子的GO完全沉淀下来,离心分离、洗涤,得到多元复合材料Pd-Fe2O3/GO。本发明制备过程简单,条件温和,应用广泛,有利于大规模工业生产;通过本发明制备的复合材料具有显著的纳米粒子协同效应,可以增强材料的使用性能。
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