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本发明公开一种金属有机框架纳米CuO复合材料及其制备方法。包括如下步骤(1)合成铜基金属有机骨架材料;(2)配制氢氧化钠溶液;(3)将铜基金属有机骨架材料加入到氢氧化钠溶液中,超声分散,然后进行搅拌,在搅拌过程中加入催化剂,之后移入水浴锅中,搅拌加热反应1~2h后得到黑色颗粒;(4):反应结束后,去掉上层清液,取出黑色颗粒,用去离子水对其冲洗,烘干后得到纳米CuO复合材料。本发明以铜基金属有机骨架材料为前驱体,利用MOF特殊介孔结构原位合成纳米CuO复合材料;方法工艺简单,合成周期短,避免煅烧,能够制备形貌均一、粒径小,分散性良好的纳米CuO复合材料,解决纳米颗粒的团聚问题。
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本发明公开了一种醋糟生物质炭‑二硫化钼复合材料的制备方法和应用,该复合材料以制醋工业废弃物‑醋糟为原料,经热裂解制备生物质炭,采用水热法在所得生物质炭表面合成二硫化钼(MoS2)纳米片得到。本发明利用废弃物制备复合材料,该复合材料具有多孔结构,比表面积大,吸附能力强,能显著降低油田污水COD,在处理油田污水、印染污水等工业污水处理中具有巨大应用潜力,同时为制醋企业资源化利用醋糟废弃物提供了一种新方法。
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一种纳米零价铁‑生物炭复合材料及其制备方法和应用,载体为系列不同裂解温度生物炭,生物炭廉价易得且含有较大比表面积和较多矿物成分,所固载的纳米零价铁颗粒具有很强的活性,制备得到的纳米零价铁‑生物炭复合材料不仅具有很强的活性,同时该材料还具有性质稳定、价格低的优点。本发明通过系列不同裂解温度筛选表明,秸秆在中高温裂解产生的生物炭与纳米零价铁形成的复合材料对重金属有很强去除作用。纳米零价铁‑生物炭复合材料同时具有生物炭优良的吸附性能与纳米铁的强还原能力,这可为地下水重金属污染的阻控和修复提供理论基础和技术支持。
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本发明公开了一种选区激光熔化制备的原位WC陶瓷基复合材料及其方法,该原位WC陶瓷基复合材料通过SLM成形技术对W‑Ni‑C纳米复合粉末加工成形;该原位WC陶瓷基复合材料是一种以WC组织或者WC组织、Ni2W4C组织作为结构相,以Ni和W作为黏结相的硬质合金基复合材料;所述结构相为WC组织时,粘结相分布在WC组织的四周;所述结构相为WC组织、Ni2W4C组织时,Ni2W4C组织位于WC组织与黏结相之间。因此,本发明能够提高陶瓷基硬质合金的综合力学性能。
本发明公开了一种高层间剪切高韧性碳纤维/环氧树脂复合材料及其制备方法,复合材料包括碳纤维、环氧树脂及分散于该环氧树脂中的改性SiO2@PDVB Janus粒子;碳纤维、环氧树脂与改性SiO2@PDVB Janus粒子的质量比为20∶100∶4;改性SiO2@PDVB Janus粒子为由TETA或KH570对SiO2@PDVB Janus粒子进行改性的粒子。改性SiO2@PDVB Janus粒子使得碳纤维复合材料既获得了良好的韧性,也使基体树脂与碳纤维的界面结合得更加牢固,从而使所制备的纳米纤维复合材料具有优异的层间剪切性能和良好的韧性。
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本发明公开了一种热塑性复合材料感应焊接的自动化控温设备,该设备可以自动测量并调控焊接界面温度;包括热塑性复合材料感应焊接工作台、红外测温装置、高压风冷装置、感应装置、施压装置及传送带装置。其中红外测温装置实时测量焊接界面温度,并将数据返回数控中心处理,由数控中心调控线圈的电压和高压风冷管的气流量,确保焊接界面的温度处于焊材熔点和树脂基体热分解温度之间;施压装置在焊接界面施加一定压力,稳定焊接成形,提高焊件接头的质量。该设备可以在热塑性复合材料感应焊接过程中对焊接界面温度实现精确调控,抑制界面处树脂分解同时提高界面,从而得到质量优异稳定的热塑性复合材料焊接件。
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本发明涉及一种复合材料杆塔内侧竖直接地引下方法及其杆塔。该发明中地线横担采用金属材料,在地线横担的中心引出一段一定长度的沿导线方向的接地引下线上金属横担,在此上金属横担的末端垂直引下接地引下线,该接地引下线在下相导线下方一定距离通过接地引下线下金属横担联接到杆塔上,然后接地引下线向下顺着塔身接地,如果塔身下部分是钢管,接地引下线可直接接在钢管上来接地。增加的接地引下线上下金属横担实现了在塔头接地引下线与复合材料塔身隔开了一定距离。该发明增强了线路耐工频污闪的能力,增强了线路耐雷电冲击绝缘强度,避免了雷电闪络后的工频续流对复合绝缘子的烧伤,结构简单,易于实现。
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本发明公开了一种硫化锌-石墨烯纳米复合材料的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)锌-巯基配合物的制备:将含硫配体与锌盐溶于适量去离子水或有机溶剂中混合反应,搅拌,再依次用有机溶剂、去离子水离心洗涤,收集沉淀,真空干燥得到锌-巯基配合物;(2)烧结体的制备:称取一定量的锌-巯基配合物,置于真空烧结炉中烧结,真空烧结炉中充氮,自然冷却到室温,得到表面附有白色粉末的黑色固体,称此物质为烧结体;(3)酸处理:把烧结体浸于酸溶液中浸泡,过滤,烘干,得到硫化锌-石墨烯纳米复合材料;本发明具有工艺和合成设备简单,合成周期短的特点,产品同一性好,易于实现工业化生产。
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纳米发光复合材料及其制备方法,其特征在于,其原料组分和重量含量如下:聚合物100份;黏土0.5~30份;稀土有机硅转光剂0.5~10份;分散介质20~400份;交联剂0~10份;促进剂0~1份。制备方法按下列步骤进行:将三价铕或铽的硝酸盐或盐酸盐、有机羧酸、有机硅表面活性剂反应3~6小时,将有机硅转光剂和黏土在分散介质存在下反应得到有机黏土复合物;分散于聚合物中,搅拌后加入交联剂,促进剂,倒入模具中,放置0.2~24小时即得产品。本纳米发光复合材料可以高效地将不同波段的紫外光转换成发红色波段荧光的特殊功能。
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本发明涉及一种纤维增强复合材料拉挤薄壁型材成型方法。本发明是在模具口安装导向机构,第一导向装置后端嵌入第二导向装置方孔中,型材腹板内层采用任意向铺层的纤维织物,外层的二层织物含有0°铺层,型材上下翼缘采用纤维织物或单向纤维,腹板内层从第一导向装置的中孔穿过,腹板上外层的二层分别从上、下边孔穿过;型材上下翼缘从第二导向装置两侧穿过;穿丝、浸胶、加热成型。本发明克服了现有技术中存在的型材纵向和横向抗剪的强度都不高及只能沿纵向单向排布的缺陷。本发明大幅度提高了纤维增强复合材料拉挤型材非主方向的强度,型材在拉挤生产线上一次固化成型,兼具优良的表观性能和高效的生产速率,而成本则未见明显提高。
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一种金属簇合物掺杂的高聚物基固体复合材料,它是在固体聚甲基丙烯 酸甲酯(PMMA)材料中掺杂有金属硫属簇合物的高聚物基固体复合材料。 所述的金属硫属簇合物可以是WS4Cu4I2(Py)6、MoS4Cu4I2(Py)6、 W2Ag4S8(PPh3)4、Mo2Ag4S8(PPh3)4或W2Cu4S8(PPh3)4。本发明的金属硫属簇 合物掺杂的高聚物基固体复合材料,具有良好的光限幅性质和较好的抗冲 击性能。本发明的固体复合材料成本低、稳定性好、易制成器件、便于携 带,是一种具有良好应用前景的激光防护材料。本发明公开了其制法。
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本发明公开了一种基于3D打印轻量化砂模的复合材料异形回转体成型方法,该方法包括如下步骤:基于3DP打印原理,将成型模具的数字模型分层切片后导入打印系统,经过层层铺砂、选择性喷射粘结剂,打印出所需砂模;在砂模表面刷涂树脂,置于高温试验箱内加热固化至砂模的表面硬度和强度达到铺放要求,冷却后在其表面铺贴脱模布;采用复合材料自动铺放技术,经铺放机的推送、裁剪及辊压,将预浸料按照既定轨迹铺贴于砂模表面;实现砂模表面预浸料的固化;粉碎砂模,清理残余砂粒,得到复合材料的异形回转体。本发明采用3D打印技术与砂型制造技术结合,在工艺上实现了自动化生产,大幅缩短了异形回转体生产周期和提高了生产效率。
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本发明公开了一种多功能木材衍生复合材料的制备方法及其产品和应用,由以下步骤组成,天然木材预处理,ZIF‑67@wood的制备,Co/C@WC复合材料的制备,本发明Co/C@WC复合材料作为电磁干扰屏蔽、隔音、隔热以及可再生有机污染水处理材料。
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本发明公开了一种石墨烯‑木质素二维复合材料及其制备方法与应用。所述的二维复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将石墨烯、多巴胺溶于三(羧甲基)氨基甲烷‑盐酸缓冲液中,搅拌,离心,得到多巴胺修饰石墨烯;(2)将羟基表面改性木质素加入到1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐的水溶液中,搅拌反应,再加入N‑羟基琥珀酰亚胺的水溶液,搅拌,离心,干燥,即得;(3)将步骤(1)制得的多巴胺修饰石墨烯和步骤(2)制得的表面活化木质素分散于三(羧甲基)氨基甲烷‑盐酸缓冲液中,搅拌,离心,得到石墨烯‑木质素二维复合材料。
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本发明涉及一种聚乳酸基复合材料的制备方法。其主要特征在于:在100mL三口烧瓶中加入一定比例的浓度均为0.01mol·L‑1的Zn(CH3COO)2·2H2O溶液和CdCl2·2.5H2O溶液、0.005 mol/L的Eu(NO3)3·6H2O溶液、0.1mol·L‑1的谷胱甘肽(GSH),加入适量去离子水稀释溶液,磁力搅拌半小时;在氮气保护下,用0.1mol·L‑1的NaOH调节溶液pH值,继续搅拌10min;缓慢加入10mL0.02mol·L‑1的Na2S·9H2O,继续搅拌半小时;将溶液水浴加热到一定温度,反应一定时间后得到Eu掺杂纳米复合材料ZnxCd1‑xS水溶液;加入钛酸四丁酯的醋酸溶液,将溶液水浴加热到一定温度,反应一定时间后,得到Eu掺杂ZnxCd1‑xS胶体。冷却后,加入等量的无水乙醇,溶液析出沉淀,离心分离,用无水乙醇清洗沉淀,真空干燥得到Eu掺杂纳米复合材料TiO2/ZnxCd1‑xS。
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本发明公开了一种聚合物制备碳纳米管无机纳米复合材料的方法。其特征在于在碳纳米管表面进行共价修饰后,通过表面原子转移自由基聚合反应在碳纳米管表面引入带有络合性基团的聚合物,前驱体在接枝位点上原位生长,合成负载率高,分散性能优良的碳纳米管纳米复合材料。本发明具有合成方法简单,反应条件温和,可以对复合材料形貌进行简单有效调控等优点。
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本发明公开了一种过渡金属硫化物/Ti3C2Tx复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将过渡金属硝酸物加入水中得到过渡金属硝酸物水溶液;(2)将Ti3C2Tx加入水中得到Ti3C2Tx水溶液;(3)将过渡金属硝酸物水溶液加入到Ti3C2Tx水溶液中,搅拌均匀得到混合溶液;(4)将Na2S加入水中配置成Na2S溶液;(5)将Na2S溶液加入混合溶液中,搅拌至反应完全,得到反应混合物;(6)将反应混合物离心,并去除上层清液,得到浑浊试样;(7)将浑浊试样进行冷冻;(8)将冷冻后的浑浊试样取出,置于真空冷冻干燥机中低温冻干得到过渡金属硫化物/Ti3C2Tx复合材料。该制备方法得到的复合材料比表面积大,3A·g‑1电流密度下比电容量高达768F·g‑1,操作简单,成本低,快速环保。
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本发明涉及一种装配复合材料翼盒的工装及使用该工装装配翼盒的方法,该工装包括固定定位及夹紧机构的型架框架、用于定位前后梁的梁定位器、用于定位三条翼肋的肋定位器、用于上下壁板夹紧操作及压紧力测量的测力压紧器、用于壁板底端定位的辅助支撑等。此外,本发明还提供了利用上述型架进行复合材料翼盒装配的工艺方案。本发明提供了数量与位置可调的测力压紧器,可以根据工艺优化的结果,对压紧器的数量,分布位置及夹紧力大小进行调整,从而在保证装配间隙最小化的同时不损伤复合材料壁板结构。此外,本发明涉及的工装为可重构工装,避免了焊接工装存在的残余应力,便于拆装及再利用,可以节约成本。
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本发明公开了一种竹炭纤维‑乙丙橡胶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,将竹炭纤维放入纤维疏解机中疏解,处理后的竹炭纤维抄造成定量的手抄片,干燥后干解离为蓬松状的纤维,于120℃条件下干燥至恒重;第二步,将透明质酸溶于N, N‑二甲基甲酰胺中,均匀喷洒在竹炭纤维的表面,于120℃条件下干燥至恒重;第三步,将粉煤灰和竹炭纤维和乙丙橡胶放入密炼机密炼;第四步,在平板硫化机上将密炼混合物模压成片材,冷压至室温出模。经本发明制备的竹炭纤维‑乙丙橡胶复合材料具有良好的力学性能。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的硅碳复合材料及其制备方法,该硅碳复合材料为球形的二次颗粒;所述的二次颗粒由硅材料、长程导电添加剂以及碳复合而成;所述的二次颗粒中,长程导电添加剂与硅材料均匀分散;硅材料一次颗粒的中值粒径在1~10μm之间;所述二次颗粒的中值粒径在5~50μm之间;所述二次颗粒表面包覆碳层或者不包覆碳。本发明所制备的硅碳复合材料用于锂离子电池表现出较高的库伦效率和容量,显著提升了锂离子电池的能量密度、倍率性能和循环性能,本发明工艺过程简单,易实现工业化生产。
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本发明公开了一种轻质高透波复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。一种轻质高透波复合材料,包括以下重量份数的组分:聚醚酮材料55‑75份,聚醚砜5‑20份,增强体10‑40份,发泡剂1‑5份,分散剂0.2‑1份。并公开了其制备方法。本发明采用具有高耐热、高强度热塑性聚醚酮材料为基体,附以高强高模、高透波性的无机纤维为增强体,制备了高透波性热塑性复合材料,进一步,采用微发泡技术,在满足天线罩材料高透波、低损耗、耐高温、高刚高强、尺寸稳定等性能要求前提下,获得了更加轻质的高透波材料,实现材料比重下降超过25%,满足了产品减重要求。而且,本发明材料可直接进行挤出、注塑成型,产品效率高。
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本发明公开了一种连续纤维增强热塑性复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:1)连续纤维增强热塑性浸渍料的制备;2)连续纤维增强热塑性浸渍料的编织,得到编织片材;3)编织片材的成型,得到所述的连续纤维增强热塑性复合材料。本发明在制备得到浸渍料后先对浸渍料进行编织,然后将编织物铺设后再进行模压成型,这样得到的复合材料整体性更高,力学性能也更加优异;同时本发明采用预加热软化工艺,加热和模压不在同一设备中进行,可以一直保持加热装置的温度,省去了大量升温和降温的时间,显著降低了时间成本,提升了经济效益。
本发明公开一种阿霉素嵌入的金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料内包括作为载体的金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米粒子和装载在该纳米粒子孔道中的抗肿瘤药物阿霉素(DOX),该纳米复合粒子的粒径为130‑150 nm。该纳米复合材料粒径小、比表面高、负载量大、生物相容性好,作为一个良好的载体成功构建了一个以金纳米棒为核心实现光热促进药物释放的光疗和化疗法一体的癌症治疗平台,可作为以协调方式使各个功能起作用的多功能治疗系统,具有较好的体内生物医学应用前景;且具有制备工艺简单、光热转化效率高和适用范围广等技术优势。
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本发明公开了一种聚苯胺-纳米金复合材料的制备方法,在-10℃~20℃的条件下,将氧化剂滴加到苯胺、邻氨基苯硫酚和有机多磺酸混合水溶液中,反应1h~20h后,得掺杂态聚苯胺;掺杂态聚苯胺分散于水中,经超声使之成为悬浮液,加入一定量的柠檬酸钠,再加入纳米金胶,反应1~3h,经过滤洗涤后得到聚苯胺-纳米金复合材料。本方法制备的聚苯胺-纳米金复合材料,聚苯胺链上的巯基与金纳米粒以配位键的方式连接在一起,具有较强的相互作用,金纳米粒分散均匀,用量少。该材料可应用于免疫检测、DNA序列检测、金属防腐、防静电材料、导电材料及电磁波吸收材料等领域。
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本发明是一种利用无机填料降低竹/塑复合材料热膨胀系数的方法,包括如下工艺步骤,一、取原料,塑料(聚乙烯和聚丙烯,聚乙烯:聚丙烯=1:9)R-PP&PE、沉淀碳酸钙PCC、竹纤维RBF竹颗粒GBP和经硅烷处理过的竹纤维TRBF和竹颗粒TGBP;二、塑化造粒,原料加入双螺杆挤出机中以转速90r/min、温度为155℃-180℃进行塑化造粒;三、制成的基体颗粒在85℃条件下干燥24h;四、试样制备,五、试样制备完成后在室温下冷却72h。本发明的优点:通过无机填料的使用,使得竹塑复合材料的热膨胀系数得到降低。本方法操作简单可行,效果好,可广泛应用于竹(木)塑复合材料热膨胀系数的改性。
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一种溶液法制备凹土/二氧化锰纳米复合材料的方法,将提纯净化的凹土超声分散在水中,加入MnVII盐溶液,室温下搅拌4-6小时,离心,洗涤;将得到的固体再次分散在水中,室温搅拌条件下滴加MnII盐溶液,调节溶液pH值9-10,所得沉淀经洗涤、干燥后即可得到凹土/二氧化锰纳米复合材料。本发明具有环保、快速和工艺简单等特点,所得到的凹土/二氧化锰纳米复合材料中的二氧化锰纳米粒子均匀的分布在棒状凹土结构上,粒径为10-30nm,可快速催化过氧化氢降解亚甲基蓝反应。?
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本发明涉及一种自润滑复合材料及其制备方法;尤其涉及一种聚合物基自润滑复合材料及其制备方法。将原料聚合物基体、固体润滑剂、增强纤维和填充剂干燥后,将除纤维外的材料按一定配比计量,经高速混合机中混合均匀,加入挤出机料筒,在所选聚合物基体适宜工艺下进行共混造粒,与此同时从挤出机纤维进料孔加入纤维长丝,并通过调整主机转速与喂料频率控制纤维含量,由此即可制得自润滑复合材料粒子。
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本发明涉及的是木材和木质复合材料的动态弹性模量E和阻尼比ξ的测 量方法。用加速度传感器将其固有的机械量(加速度)变成电信号,通过信 号调理仪经滤波、信号放大后进行数据采集来测定附集中质量的悬臂梁材料 的基本频率f1;借助频域图实测的基频f1与材料弹性模量的确定关系,推算 出材料的动弹性模量值E动态。从时域图中的时域衰减的振波曲线上读取A1, A2,…An幅值,分别计算出对数减幅系数δ和阻尼比ξ。优点:能客观反映实 际状况下的木材和木质复合材料的动态变形的情况;能同时测算木材和木质 复合材料的动态弹性模量E、阻尼比ξ,其测试时间短,数据翔实、精确和 可靠;能从试件的频域图、时域图中得到基频(f1)、阻尼特性,并进行相 关分析。
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本实用新型公开了一种复合材料成型机用冷却装置,包括底板、抬升板、顶板、水冷箱和围板,所述底板的表面固定有底座,所述底座的四角均开设有弧形的凹槽,所述底座的顶部固定有支撑板,所述支撑板的表面开设有圆形通槽,所述支撑板的表面焊接有四个呈矩形阵列分布的限位柱,所述底座的内部固定有液压缸,所述液压缸的伸缩端的顶部与抬升板的底部焊接固定,所述抬升板的表面开设有四个分别与四个限位柱外周滑动连接的限位孔,四个所述限位柱的顶端还贯穿有顶板;所述抬升板表面的中间位置开设有限位槽,且限位槽内卡接有成型盒。该复合材料成型机用冷却装置,冷却效率高,提高了复合材料的生产效率。
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本实用新型公开了智能测试装备部件技术领域的一种碳纤维复合材料拼插结构的小型低轮廓测试小车车体,包括碳纤维的复合材料的底板和立板,本实用新型通过将小车车体结构整体分解为底板和立板两大部分,底板和立板保持垂直,以充分利用内部空间;底板和立板通过碳纤维复合材料板材机加工而成,使用拼插结构的小型碳纤维低轮廓小车车体,立板之间接触部分相互拼插,类似于榫卯结构;最大限度的利用车体的内部空间,实现小车车体结构重量减轻50%以上,提高了小车的操纵灵活性和行驶速度。
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