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本发明涉及生物基高分子复合材料领域,旨在提供一种高阻燃耐高温水解多元生物基尼龙复合材料的制备方法。包括:氧化石墨烯、1,5戊二胺、聚乙二醇400二胺水热反应得到胺化石墨烯;1,5‑戊二胺、6‑氨基‑6‑脱氧‑2,3,4,5‑四‑O‑甲基‑D‑葡萄糖酸、D‑葡萄糖醛酸、ω‑十一氨基酸、癸二胺反应得到混合物一;聚乙二醇200二胺、氨基纤维素、α,ω‑十三碳二胺、己二酸反应得到混合物二;混合物一、混合物二反应得到混合物三;胺化石墨烯、混合物三反应得到混合物四后,进行聚合反应得到复合材料。本发明将石墨烯较好地分散到多元生物基尼龙体系中获得特异的晶体结构和高熵特性,使材料具有高温稳定性及高化学稳定性的特点。产品具有高阻燃、高温耐水解性能。
本发明公开了一种基于石墨烯量子点功能化二氧化钛/小球藻纳米复合材料,该复合材料由二氧化钛纳米晶粒、功能化石墨烯量子点、碳化小球藻、金纳米颗粒复合而成;本发明复合材料呈薄膜状,表面有由所述碳化小球藻和二氧化钛纳米晶粒形成的突起。本发明首次以石墨烯量子点功能化二氧化钛/小球藻为基础复合制备薄膜传感材料,相较于传统材料拥有绝佳的灵敏度及选择性,以之为材料制备气敏传感器,在未来的应用中能实现微型化、集成化的发展要求。
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一种微波法合成凹土/钯纳米复合材料催化剂的方法,将提纯净化的凹土超声分散在聚乙烯吡咯烷酮水溶液中,加入PdII盐溶液,充分混合均匀,加入还原剂,混合均匀后在微波的辐射下反应,还原钯金属离子在凹土表面,反应产物冷却、洗涤、干燥即可得到凹土/钯纳米复合材料催化剂。所得到的凹土/钯纳米复合材料催化剂中的钯纳米粒子均匀的负载在棒状凹土结构上。本发明方法具有节能、环保、快速和工艺简单等特点;所制备的催化剂可快速催化硼氢化钠还原对硝基苯酚反应。?
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本发明是一种三元纳米复合材料的制备方法及其应用,该制备方法首先将MCM-41分散到HCl溶液中,搅拌30分钟,加入苯胺单体,搅拌均匀,加入氧化剂过硫酸铵的盐酸溶液,反应12小时,经洗涤、离心、烘干得到聚苯胺/MCM-41。然后将聚苯胺/MCM-41分散到HCl溶液中,搅拌均匀,加入氧化石墨烯悬浮液,搅拌均匀,在150℃下水热反应24小时,经洗涤、离心、干燥得到石墨烯/聚苯胺/MCM-41三元复合材料。该三元纳米复合材料的应用方法,其特征在于其用于超级电容器的电极材料,所制备电极的比电容为2660F.g-1,且电化学活性高,稳定性和重现性好,寿命长。
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本发明是一种制备聚吡咯-氧化锌纳米复合材料的方法,该方法的工艺步骤顺序如下:1)以草酸溶液与十二烷基苯磺酸为电解质,配制草酸电解液;2)在上述草酸电解液中,加入纳米氧化锌粉末,超声并磁力搅拌,形成均匀分散的混合溶液;然后加入吡咯单体,磁力搅拌均匀后,将其静置;3)采用电化学方法聚合,在导电基底上聚合得到聚吡咯-氧化锌纳米复合材料样品,所得样品用无水乙醇、蒸馏水清洗后自然晾干。本发明工艺条件简单,操作流程可控,时间短,成本低,制备的聚吡咯-氧化锌纳米复合材料具有良好电化学性能和防腐蚀性能。
本发明涉及一种具有夹层薄片结构的磷酸铁锂/石墨烯复合材料。其结构特征是由磷酸铁锂薄层与石墨烯片层相间而成的至少三层的磷酸铁锂/石墨烯夹层复合材料,为薄片或薄纱状,厚度为5-30纳米。采用本发明方法制备的磷酸铁锂/石墨烯复合材料容量高、充放电循环性能好,可以快速充放电,适合用于锂离子电池材料。本发明的制备方法工艺简单、适用于工业化大量生产且成本低。本发明公开了其制法。
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本发明公开了一种基于锡酸钙/锶铁钼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CSO/SFM复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//CSO/SFM//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锡酸钙与锶铁钼的复合材料作为其电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;该电解质材料在低温段具有良好的输出功率,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。
本发明公开了一种真空电弧熔炼制备FeCoNiCu高熵合金与TiC颗粒复合增强铜基复合材料的方法,其步骤为:先制备反应试样,将压坯试样与铜块装入真空熔炼炉中,抽真空后通过调节电流改变电弧的强弱使试样达到熔融状态,反复熔炼三遍使试样达到均匀熔化,待反应结束后冷却取出,得到微纳颗粒FeCoNiCu高熵合金与TiC复合增强铜基复合材料。本发明工艺采用真空熔炼的方式合成铜基复合材料,得到的增强体与基体之间润湿性良好,节能省时且工艺操作简单、安全可靠、环境友好,与常规烧结方法相比,样品的致密度、拉伸强度大大提高。
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本发明涉及纳米材料和储能技术领域,旨在提供一种石墨烯/二硫化钼纳米球/炭黑复合材料的制备方法。包括:将四硫代钼酸铵和导电炭黑混合球磨后,加至氧化石墨烯粉体的极性有机溶剂分散液中,搅拌下超声处理得到前驱体溶液;在恒温加热搅拌下向前驱体溶液中滴入还原剂,反应结束后分离、收集固体产物;洗涤、干燥后,在惰性气氛中煅烧,最终获得石墨烯/二硫化钼纳米球/炭黑复合材料。本发明通过还原剂还原、热处理得到高质量的石墨烯,石墨烯在复合材料中分散均匀,使得最终产品比表面积大、导电性高;具有比容量高、循环稳定性优异和倍率性能好的优点;本发明制备效率高、工艺简单、成本低廉,适用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种一体成型全复合材料冷藏车车门及制备方法,该冷藏车车门包括内、外门板,内外门板为一体成型的复合材料,外门板、内门板上分别安装有用于提高门板刚性和强度的加强方管和帽型筋;内外门板之间的空腔填充发泡泡沫。本发明还提供了上述冷藏车车门的制备方法。本发明的内外门板使用全复合材料,质量轻,并且使用金属预埋件增强了门体的刚度和强度,本发明的制备方法使用一体成型工艺,零部件数量少,结构简单,制作方便。
本发明公开了一种Bi2WO6与SnS2构建形成异质结构复合材料及其制备方法。该复合材料为均为片状结构,其中,SnS2呈现的是正六边形的片状结构。该钨酸铋与硫化锡复合材料具有分散性好、比表面积大、结构稳定的特性,是良好的光催化材料,在可见光下可降解罗丹明B,展现出很好的光催化性能;在相同条件下测试其循环性能,循环三次后仍具有较好的光催化性能,具有很好的化学循环稳定性。
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本发明公开了一种无酶葡萄糖电化学传感纳米复合材料及其制备方法,主要包括MoS2和NiCo2O4‑MoS2的制备二个步骤:超声下,将MoS2分散于超纯水中;加入NiCl2·6H2O、CoCl2·6H2O到悬浮液中搅拌均匀;将悬浮液与NaOH混合后,迅速进行水热反应,洗涤、干燥后即得到所述的电化学传感纳米复合材料,该纳米复合材料的制备是科学耦合纳米粒子与二维纳米材料MoS2的一锅水热组装方法。本发明合成的杂化材料合成步骤简单、高效,易于大量制备,特别适用于作为葡萄糖的电化学催化侦测与分析。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体是一种石墨烯/硅碳负极复合材料及其制备方法和应用。负极复合材料按重量百分比计,80%—90%的硅碳负极,2%—10%的石墨烯,1%—4%的分散剂,1%—10%的导电剂,5%—10%的粘结剂。本发明制备的石墨烯/硅碳负极复合材料,能够显著改善硅碳负极的循环稳定性与高倍率充放电性能,有效降低硅碳负极电极阻抗,提升电池的循环寿命。
本发明公开了一种用于地下水多环芳烃污染修复的可渗透性反应墙复合材料及其制备方法,属于地下水修复技术领域。本发明中的可渗透性反应墙复合材料包括缓释填充层和外壳,所述缓释填充层包括:零价铁粉8.9~12.8%,释碳原料24.1~30.6%,塑性粘结原料16.6~20.3%,高渗透性原料5.5~8.3%,余量为水;外壳包括:高渗透性原料9.7~11.6%,塑性粘结原料47.2~52.3%,余量为水。本发明的可渗透性反应墙复合材料成本低廉,制备简便且具有缓释铁离子及碳源的效果,可实现地下水缺氧状况下多环芳烃类有机污染物降解,在地下水污染修复领域有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种水溶性氧化剂在含能复合材料中的原位超细化分散方法,首先将水溶性氧化剂溶解到水中得到氧化剂的水溶液,将含能高分子复合材料溶解到溶剂中得到含能高分子溶胶,然后将氧化剂水溶液在搅拌状态下加入到含能高分子溶胶中并进行乳化,得到内相为氧化剂水溶液的高分子乳液,采用相同浓度的氧化剂水溶液作为分散介质将高分子乳液进行分散形成球形液滴,接着逐步将体系中的溶剂蒸馏出去,分离得到内含氧化剂水溶液的固体颗粒,再经过干燥后得到含超细氧化剂的含能复合颗粒。本方法具有氧化剂不需超细粉碎、工艺过程安全、氧化剂分散粒径小、物料混合均匀等优点,适用于各种水溶性物料在含能高分子复合材料混合。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸钴纳米复合材料及其制备。将氧化石墨置于无水乙醇中进行超声;随后将硝酸钴和硝酸铁加入到无水乙醇;将溶解的金属盐溶液加入到氧化石墨烯溶液中,再次超声分散;将尿素加入到上述分散均匀的混合溶液中,搅拌溶解,最后将混合溶液进行水热合成反应,反应结束后,产物经离心洗涤和干燥后,获得复合材料。本发明采用尿素对氧化石墨烯进行还原,在还原的同时,在石墨烯的表面掺杂了氮原子,氮原子的掺杂改变了石墨烯表面化学性质,弥补了化学法制备石墨烯存在的表面缺陷同时,尿素提供的碱性,使铁酸钴在氮掺杂石墨烯的表面形成,铁酸钴纳米粒子能够进一步阻止石墨烯层与层之间的堆积团聚,提高复合材料的电化学性能。
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本发明公开了一种耐气候性耐高温超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制备方法,将丙烯酸酯橡胶、交联剂、塑化剂、防老剂、硫化剂加入开炼机中共混,得到基体A;将丁腈橡胶、聚氯乙烯加入密炼机中共混,得到基体B;将基体A和基体B加入开炼机中相互混炼均匀,再加入石英砂、白云石共混;继续加入短切超高分子量聚乙烯纤维共混;将共混胶停放24~48h,经返炼后出片,制得本发明的耐气候性耐高温超高分子量聚乙烯纤维复合材料。本发明的制造工艺简单易操作,制得的耐气候性耐高温超高分子量聚乙烯纤维复合材料改善了原有材料的性能,可以具有耐气候性和耐高温性等优异性能,不仅提高了材料的使用寿命还改善了材料原有的缺点。
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本发明提供了一种高导热陶瓷高分子复合材料的制备方法,所述的制备方法为,刚玉型氧化铝颗粒、氮化硼微片与聚苯硫醚树脂塑化成型,得到高导热陶瓷高分子复合材料的绝缘板材。本申请采用了具有高松装密度的刚玉型氧化铝颗粒和氮化硼微片作为骨干材料,以聚苯硫醚作为粘合剂,采用超高压成型工艺热压形成的陶瓷复合材料,其填充密度高达95%以上,不规则结构的刚玉砂互相挤压咬合形成连续结构,同时分散于刚玉型氧化铝颗粒周围的氮化硼微片作为颗粒之间的连接点和声子传导通道,使得整个体系的刚性结构互相贯通,从而使得材料的导热性能大大提升。
本发明涉及一种用于复合材料翼盒预连接阶段的临时紧固件布局优化方法,该方法采用穿心夹、临时钢结构螺栓等多种类的临时紧固件对复合材料翼盒进行制孔前的预连接,固定壁板与骨架的相对位置,并使壁板与骨架紧密贴合,避免钻孔时剧烈颤振,并防止壁板与骨架的接触面间产生毛刺。该方法可在给定的临时紧固件数量区间内,得到较优的预连接方案,提高钻孔精度和装配质量,并确保复合材料壁板不产生损伤。
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本发明公开了一种哌嗪基苯磷酸盐阻燃环氧树脂复合材料的制备方法,工艺简单,制得的环氧树脂复合材料只需1wt%的添加量即可达到30.7%的极限氧指数。该制备方法包括以下步骤:(1)将苯磷酸溶解在溶剂中,得到溶液A;(2)将哌嗪溶解在溶剂中,得到溶液B;(3)将溶液A和B先后加入到烧杯中,得到溶液C,室温搅拌;(4)再将溶液C进行抽滤,并用溶剂洗涤,得到粉末D;(5)将粉末D进行干燥,得到哌嗪基苯磷酸盐阻燃剂;(6)将研磨过筛后的哌嗪基苯磷酸盐阻燃剂加入到环氧树脂中,搅拌均匀后加入固化剂,再进行搅拌,随后将混合物倒入模具中,放入烘箱中固化后得到哌嗪基苯磷酸盐阻燃环氧树脂复合材料。
本发明涉及一种超高性能的钢‑SMA纤维水泥基复合材料及其制备方法,含有水泥、超细石英粉、超细活性粉料硅灰、水、减水剂、SMA纤维和钢纤维,其中水与水泥的质量比为0.15~0.25;减水剂与水泥的质量比为0.025~0.035;超细石英粉与水泥的质量比为0.3~0.4;超细活性粉料硅灰与水泥的质量比为0.2~0.3;SMA纤维和钢纤维占水泥基复合材料总体积4%~7%。此水泥基复合材料具有极高的强度、韧性和具有很强的抗侵彻抗爆能力,应用在国防安全等防护领域。
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本发明涉及一种层状双金属氢氧化物复合材料及其制备方法与应用,所述层状双金属氢氧化物复合材料由具有优异螯合性能且可生物降解的亚氨基二琥珀酸阴离子引入层状双金属氢氧化物纳米晶体中,对其进行官能化得到。所得层状双金属氢氧化物复合材料具有高比表面积及多孔性等优点,同时,还具有对金属阳离子尤其是重金属阳离子的强螯合能力,安全、环保、高效、循环性能好,可应用于对水体及土壤重金属污染的吸附与治理。
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本发明公开了一种含超细材料膜的复合材料及其制备方法与应用。特别是制备成形的超细材料、超细材料与普通非块体材料的复合材料通过连接材料直接在宏观材料的单面或者多面通过荷电或者非荷电的方法沉积或者由制备好的超细材料薄膜或者超细材料与普通非块体材料的复合薄膜与宏观材料复合而构成。将其应用于分离、防护、抗菌、催化、传感、装饰、结构支撑、生物相容、存储、可控释放、导电、绝缘、修复、保健、智能响应等领域,可以克服单纯超细材料及宏观材料及单纯超细材料与宏观材料的复合体的特有缺陷,从而大大提高复合材料的整体性能并降低制造成本,具有制备方便,成本低,性价比高的特点。
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一种梯形截面的高强度复合材料绞线及制备方法,它至少由一股复合材料芯线绞合而成,其特征是所述的一股复合材料芯线由一根圆柱形芯线和若干根围绕在圆柱形芯线周围的截面呈梯形的梯形绞线组成,每根梯形绞线的表面缠绕有一层单向或双向纤维,且所述的梯形绞线围绕圆柱形芯线绞合,绞合角度为6-12度,节距为120-180mm;所述的圆柱形芯线由若干束碳纤维丝经圆柱孔模具粘结而成,所述的梯形绞线由若干束碳纤维丝经梯形孔模具粘结而成。本发明具有有效截面积大,承载能力高的优点。
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一种三维定向纤维增强水泥基复合材料,属建筑材料中的混凝土。本复合材料包括:胶凝材料组份、细集料、水、三维定向排列纤维和超塑化剂,其中凝胶材料组份∶细集料∶水∶超塑化剂的重量比为:1∶(1~2.5)∶(0.13~0.35)∶(0.01~0.03),胶凝材料组份包括水泥和矿物掺合料,其重量比为(0.4~0.9)∶(0.1~0.6),或者包括水泥、矿物掺合料和膨胀剂,其重量比为(0.35~0.85)∶(0.1~0.5)∶(0.05~0.15),矿物掺合料是粉煤灰、矿渣、硅灰和偏高岭土中的任何一种,三维定向排列纤维的体积为全部组份混和后总体积的5%~35%,可选用短切钢纤维、钢丝编制的三维钢纤维网架、钢丝和高性能有机纤维编制的三维混杂纤维网架。本发明保证了纤维在高性能定向纤维增强水泥基复合材料的定向排列,利用了粉煤灰、矿渣、硅灰和偏高岭土作为原料,有利于环保,降低了成本,并使本发明具有强度高、韧性好和耐久性高的优点。
本发明涉及发泡材料技术领域,特别是涉及一种以改性聚丙烯发泡成型体为芯层的复合材料及其制备方法,复合材料由聚乙烯树脂片材与改性聚丙烯发泡成型体复合而成,其结构为聚乙烯树脂片材热压包覆改性聚丙烯发泡成型体。本发明工艺简单,利用相容剂、复配成核剂和抗氧化剂对聚丙烯进行改性,能够改善聚丙烯树脂发泡材料表面的粘接性,增强聚乙烯树脂片材的复合能力,使得复合材料具备高强度性能;本发明利用专用模具聚合聚乙烯树脂片材,制备得到的复合材料表面光滑,无明显气塞痕迹,具备美观性。
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本发明公开了一种超声辅助金刚石复合材料微注射成形系统及其方法,属于成形设备的技术领域。包括:塑化模块、超声振动模块、成形模块、以及合模顶出模块;其中,所述超声振动模块包括:相对设置的前盖板和后盖板;还包括:安装在所述前盖板上的多个换能器,设置在所述后盖板上的多个变幅杆,以及对应连接于所述变幅杆的末端处的多个焊接头。本发明引进了超声辅助振动技术,并将超声振动系统直接安装在成形模具内,使焊接头直接作用于喂料进入的型芯,通过超声作用降低喂料的粘度,提高金刚石复合材料的流动性,使金刚石复合材料颗粒可以分散的更加均匀,充分填充在模具型腔内,提高金刚石复合材料制件的致密度。
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本发明公开了一种混编纤维预制体增强的复合材料,由纤维预制体、复合材料界面以及陶瓷基体组成,其中纤维预制体是由2~5种高性能无机纤维混编而成的三维立体织物,基体为树脂、轻合金、碳和陶瓷。该复合材料的制备方法包括:制备陶瓷浆料、纤维束浸浆处理、纤维编织、三维整体结构预制体成型、预制体热处理、界面制备和基体制备。本发明改善了无机刚性纤维的编织性能,制备的混编纤维预制体增强复合材料整体性好,层间结合强度高,不易分层,同时通过混编纤维的组合实现透波、吸波、高温结构材料、隔热和防热功能,有效地实现结构功能一体化。
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本发明提供了一种煤矸石基多孔复合材料及其制备方法和应用,所述多孔复合材料包括:煤矸石基多孔骨架、活性载体和活性组分;所述活性载体分布于所述煤矸石基多孔骨架孔壁表面;所述活性组分负载于所述活性载体中。其制备方法包括以下步骤:(1)将煤矸石破碎,得到煤矸石细粉,经热处理后发泡,得到煤矸石基多孔骨架;(2)将步骤(1)得到的煤矸石基多孔骨架的孔壁表面用活性载体和活性组分进行改性,得到所述煤矸石基多孔复合材料。本发明提供的煤矸石基多孔复合材料研制价格低廉、工艺简单,对于污水废水具有优异的固体颗粒物去除能力和重金属离子吸附能力,具有广阔的应用前景。
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