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本发明涉及一种M50‑Ag‑TiC自润滑复合材料,主要以航空主轴轴承材料M50钢为基体材料,以Ag和TiC为润滑相和增强相;其中,润滑相的质量为基体材料质量的(8.0‑10.0)wt.%,增强相的质量为基体材料质量的(4.0‑6.0)wt.%;由含Ag和TiC的M50球形粉末采用3D打印制备而成。本发明所述M50‑Ag‑TiC自润滑复合材料,具有较低的摩擦系数与磨损率,可以有效提高M50轴承钢的摩擦学性能,且制备方法简便,制备过程中工艺参数容易控制,且可以制造出复杂机械零部件,对自润滑材料的工业化应用具有重要意义。
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本发明属于飞机防/除冰技术领域,特别涉及一种飞机前缘防/除冰复合材料功能单元的制备方法。解决了飞机上各部件连接可靠性高、维护性好的防/除冰复合材料功能单元结构如何制备的技术问题。本方法实施方便,包括四个步骤,利用了喷砂粗化处理、热喷涂工艺以及粘性硅胶带等方法。
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本发明涉及一种耐火材料的生产方法。其技术方 案是将金属硅粉为20~32%、硼酸粉为35~56%、钛白粉为 22~40%;或者金属硅粉为25~40%、三氧化二硼粉为20~ 45%、钛白粉为30~45%制成混合粉后,加入0~3%的甘油 混合成型,在80~120℃下烘干。然后采用惰性气体保护或炉 内埋炭还原处理,处理温度为1300~1700℃,保温时间1~6小时,自然升温。所制成的TiB2复合材料具有致密、高强度、耐磨性好、成本低的特点。
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本发明提供了一种银纳米粒子负载铝酸镁材料的制备方法及制得的材料,所述方法包括如下步骤:1)将海草状铝酸镁粉体和可溶性银盐溶液混合,超声分散10~60min,再搅拌10~60min,混合均匀得到混合溶液;所述可溶性银盐的质量分数为0.1~20%;2)将步骤1)的所述混合溶液与还原剂混合,搅拌10~60min,混合均匀;干燥除去水分,得到MgAl2O4/Ag纳米粉体;3)将步骤2)得到的MgAl2O4/Ag纳米粉体进行放电等离子烧结,得到所述银纳米粒子负载铝酸镁材料;本发明利用Ag的高导电性、铝酸镁的海草状一维传输结构及铝酸镁的高塞贝克系数,制备出了高性能的陶瓷热电材料。
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本发明公开一种带下弦增强系统的复合材料‑金属组合大跨桥,包括中桥节、边桥节和下弦增强系统,其中中桥节和边桥节均采用模块化设计,均包括两个平行设置的空间桁架、固定于空间桁架顶部的铝合金桥面板以及位于空间桁架底部用于连接两个空间桁架的横向连杆;在中桥节和边桥节中将纤维增强树脂基拉挤型材与桁架结构进行联合设计可大幅减重,并充分发挥不同材料的利用效率。为进一步提高桥梁的跨越能力,在桥梁下方采用弦增强系统对桥梁主体进行外增强,从而提高应急桥梁装备适应实际复杂地形任务的灵活性与快速性。该组合大跨桥重量小、运输、拼装和架设快捷方便,且可适应不同跨径的障碍,在应急产业中有广阔应用前景。
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本发明涉及一种高塑性的天然复合材料及其制备方法。由以下比例组成:天然石粉50‑75份,苯丙乳液5‑8份,丙二醇助剂3‑6份,AMP‑95多功能助剂3‑6份,HT‑608厚浆型消泡剂5‑8份,六水硫酸镍0.5‑1份,2%‑3%的氢氧化钠溶液3‑6份,聚氧乙烯醚十二醇硫酸酯钠6‑8份,交联聚乙烯基吡咯烷酮5‑8份,十三氟辛基三乙氧基硅烷3‑6份,漂白粉3‑5份,硫代硫酸钠0.2‑0.6份,尿素3‑8份,PP增韧剂3‑8份,颜料适量;本发明不仅防霉防水、增加了墙面的弹性和塑性,而且施工后的效果均匀、美观,亮度提升得非常明显。原材料多采用废弃物,价格低廉,达到废弃物二次利用,保护环境,经济效益显著。
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本发明公开了一种MnO2/多孔碳膜/镍复合材料的制备方法,属于MnO2薄膜技术领域。其包括:S1将洁净干燥的镍片置于加热炉中,通入惰性气体;S2将加热炉升温至600℃~1100℃,通入氢和碳氢化合物混合气体,以形成渗透层和覆盖在渗透层的石墨烯层;S3取出表面具有渗透层和石墨烯层的镍片,并浸渍在腐蚀液中,浸渍时间为0.5h~24h,以使镍片上的渗透层变为多孔碳膜层;S4在常温常压下,镍片置于高锰酸钾和硫酸的混合溶液中,浸渍2h~48h。以上方法使得MnO2薄膜和多孔碳层结合牢固,不易破碎和脱落,本发明工艺简单,成本低,效果好,制备的MnO2/多孔碳膜/镍复合材料可直接应用。
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一种新型的磁性金属复合材料的制备方法。本发明涉及一种金属钯铁纳米材料的制备方法,包括以下步骤:向无水乙醇中加入油酸、油胺以及Fe(acac)3溶液,搅拌30min,其中所述油酸和油胺的体积比为1:(0.5~2);向所得溶液体系中加入Na2PdCl4或者H2PdCl4溶液,搅拌30min;向所得溶液体系中逐滴滴加NaBH4溶液,在30℃~50℃条件下反应2h,其中Fe(acac)3,Na2PdCl4/H2PdCl4,NaBH4的物质的量的比为1:(0.33~1):(2~5);将所得液体系离心得到黑色固体,洗涤后将所得黑色固体真空干燥得到黑色粉末,即为FePd材料。按照此种方法合成得到的FePd材料分散性良好,粒径均匀,尺寸在5‑10nm间,结晶度高。
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本发明涉及一种耐火材料的生产方法。采用的技术方案是:将氧化钨粉为30~80%、金属铝粉为20~50%、刚玉为0~60%进行混合,然后冷压成型,再进行无压烧结或热压烧结,烧结温度为900~1900℃,烧结保温时间为0.5~5小时。烧结气氛:埋炭还原气氛,氩气或真空。本发明具有煅烧温度低及成本低和工艺简单的特点,制备的复合材料具有良好的导热性和热震稳定性。
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本发明涉及一种用于处理含油生活污水的材料。膨胀石墨-酚醛树脂基活性炭复合材料,其特征是:它由膨胀石墨、酚醛树脂基活性炭组成,各组份所占总重量百分比为:膨胀石墨20-50、酚醛树脂基活性炭50-80。它具有处理含油污水的能力强、效果显著的特点。是一种新型的环保材料。本发明应用广泛,除用于处理含油生活污水外,还能作为吸油材料、油雾过滤材料、油密封材料添加剂、芳香剂和杀虫剂等的基体使用。
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本发明涉及一种双向复合材料铺带头及双向双轨迹复合材料铺带头,上述铺带头包括:机架;呈相对设置的第一放卷滚筒、第二放卷滚筒;呈相对设置的第一张力检测装置、第二张力检测装置;呈相对设置的第一切割装置、第二切割装置;呈相对设置的第一红外加热装置、第二红外加热装置;呈相对设置的第一主压辊装置、第二主压辊装置;辅压辊装置,辅压辊装置设于机架上并相对位于第一主压辊装置、第二主压辊装置之间;以及收卷装置。本发明提供的双向双轨迹复合材料铺带头结构紧凑、且可实现对两条平行轨迹同时铺放,且进行往返铺放时不需要调转铺带头方向,能够节约铺带装置调整时间、提高铺放效率。
本发明涉及一种玻纤‑石墨烯‑碳纳米管混合填充的PA66/PC复合材料及其制备方法,该复合材料由PA66‑PC基体、改性石墨烯‑碳纳米管混合物、玻璃纤维、硅烷偶联剂以及环氧树脂组成。采用该复合材料制得的注塑产品表面质量好,内部分层现象,导热及力学性能优异。
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本发明公开了一种智能分区域温控复合材料铺放模具及控制方法,包括模具本体,将复合材料铺放到所述模具本体表层,模具本体的表层包括多个温控区域,多个温控区域之间通过隔热层进行分隔用于降低各温控区域之间传热速率;循环液,其用于升高或降低模具表面温度;循环管道,其用于装载所述循环液且设置在所述模具本体中;温控调节组件,其用于所述循环液升高或降低温度后进行分流或者合流输入不同所述温控区域调节不同温控区域中模具本体表层温度;温度传感器,其用于检测模具表面温度。本发明能够满足热塑性复合材料构件在铺放阶段和原位固化成型阶段的温度工艺曲线,可以保证最终制品的质量和性能。
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本发明公开一种用于杀菌消毒及快速止血的新型复合材料及制备和应用,首先制备介孔菱沸石无纺布,再以介孔菱沸石无纺布为基质加入硝酸银、β‑环糊精,调pH至碱性,从而在介孔菱沸石无纺布外表面包覆了一层银纳米粒子材料。采用无模板原位生长法将介孔菱沸石附着到无纺布纤维表面,使无纺布纤维与沸石紧密结合;由于β‑环糊精在AgNPs的合成过程中具有还原能力和稳定能力,因此通过将pH调节至碱性,可以将Ag离子还原为Ag原子,从而原位形成AgNPs。介孔菱沸石无纺布具有优异的止血性能,可用于伤口的大出血;银纳米粒子具有良好的抗菌性能,可有效避免伤口的再度感染,二者结合可达到止血抗菌的目的,极大降低了大出血的死亡率。
一种g‑C3N4/NiCo2S4复合材料、制备方法及其应用。具体是将g‑C3N4和NiCo2S4混合得到,该混合可以是固相混合,也可以是液相混合,本发明得到的g‑C3N4/NiCo2S4复合材料能极大的增加了提高材料的稳定性,将复合电极作为超级电容器工作电极材料进行测试,在大电流密度条件下仍能具有较高的比电容量、较好的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种三维网络结构复合材料、制备方法及应用,本发明利用导电聚合物的力学增强特性和无机半导体纳米材料的电学特性,与同时具有力学、热学、电学优良特性的石墨烯进行复合,获得由石墨烯、导电聚合物和无机半导体纳米材料组成的三维网络结构复合材料。本发明三维结构复合材料可用作光催化剂。
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本发明属于非晶合金复合材料增材制造技术和热塑性成形领域,更具体地,涉及一种非晶合金复合材料制备成形一体化装置及方法。其通过借鉴3D激光打印技术和滚筒送料装置原理,利用箔材堆焊技术的优势,针对性地对非晶合金粉末或非晶合金箔材的成形方法进行重新设计,相应地获得了一种大尺寸、复杂零件的一种非晶合金——金属网多层三明治结构的非晶合金复合材料一体化成形装置及方法,由此解决现有技术中块体非晶合金复合材料成形装置及方法中存在的尺寸限制、形状限制以及致密程度较差等的技术问题。
本发明提供一种碳掺杂氮包覆氧化锡/氧化铁复合材料及其制备方法、锂电池材料,涉及锂电池材料制备技术领域,包括:将二元锂盐溶于无水醇溶液;将铁盐和锡盐加入上述溶液中;10-60min后将氮源和碳源加入所述溶液中;将上述溶液烘干得到固体;将所述固体焙烧得到粉体;将所述粉体水洗并离心处理;将离心得到的固体烘干得到红色固体粉末;将所述红色粉末在保护气体中焙烧得到碳掺杂氮包覆氧化锡/氧化铁复合材料。以沸点较低的二元锂作为熔盐试剂,反应过程中低沸点熔盐可以作为高强溶剂提高离子扩散速率,加速SnO2和Fe2O3的形成,并能控制产物晶粒的生长。经过焙烧后氮原子引入碳层中,形成结构缺陷,有助于锂离子快速脱嵌提高材料的充放电速率和稳定性。
一种高导电率导电复合材料分散剂的制备方法以及由该方法制得的高导电率导电复合材料分散剂。该高导电率导电复合材料分散剂的制备方法的特征在于,该方法包括:将下述各组分混合;以原料总量为1000质量份计,各组分的用量为:交联型聚合物260‑315质量份、疏水聚合物250‑290质量份、其余为水。
本发明公开一种负载氢氧化镍纳米片和钴酸镍纳米晶的碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。该复合材料中,碳纳米纤维同时均匀负载有钴酸镍纳米晶和氢氧化镍纳米片,其中钴酸镍纳米晶均匀镶嵌在碳纳米纤维内部,共同构成碳纳米纤维骨架,氢氧化镍纳米片垂直交错布设在碳纳米纤维骨架表面。其制备为:(1)得到含有有机碳源、钴源和镍源的碳纳米纤维前驱体;(2)将步骤(1)产品在惰性气体氛围下煅烧;(3)煅烧产物表面生长氢氧化镍即得最终产品。该复合材料比表面积大,结构稳定,电化学性能优良,其中在2A g‑1电流密度下,比容可高达1926F g‑1,可用于超级电容器阳极材料。
本发明涉及一种用于电磁屏蔽的有槽层状氮杂碳/纳米金属线复合材料及其制备方法,该复合材料由生物质直接热解碳化后作为基底与纳米金属线的前驱液通过溶剂热方法制备得到,属于杂原子碳、金属复合材料生产技术领域。本发明直接热解碳化的含杂原子的碳材料作为基底,以预先制备的纳米金属线的分散液作为晶种液,滴加在碳材料上烘干后再次投入到金属线制备的前驱液中经过二次溶剂热生长,获得一种用于电磁屏蔽的纳米金属线缠绕的氮杂碳/纳米金属线复合材料。
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本发明提供了一种Co/CoSe/MoSe2复合材料的制备方法。具体过程为:将乙酸钴和钼酸铵按比例配制成混合溶液,通过共沉淀法形成钼酸钴。将钼酸钴加入到混有聚丙烯腈和聚乙烯吡咯烷酮的二甲基甲酰胺(简称DMF)溶液中。随后加入适量的硒粉,溶液分散均匀后通过静电纺丝制备得到纤维状的混合物。干燥后高温硒化得到Co/CoSe/MoSe2复合材料。作为钠离子电池负极材料,相较于MoSe2和Co/MoSe2,双金属硒化物表现出较好的电化学性能,在钠离子电池领域具有潜在的应用价值。
一种RGD多肽接枝聚(羟基乙酸-L-赖氨酸-L-乳酸)/β-磷酸三钙复合材料,由β-磷酸三钙颗粒和RGD多肽接枝聚(羟基乙酸-L-赖氨酸-L-乳酸)两相组成,β-磷酸三钙颗粒均匀分散在RGD多肽接枝聚(羟基乙酸-L-赖氨酸-L-乳酸)基体中,两者重量比为1∶10~1∶100。其制备方法是:先将聚(羟基乙酸-L-赖氨酸-L-乳酸)与GRGDY短肽(甘氨酸-精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-酪氨酸序列)进行聚合反应,生成RGD多肽接枝聚(羟基乙酸-L-赖氨酸-L-乳酸),再将RGD多肽接枝聚(羟基乙酸-L-赖氨酸-L-乳酸)与β-磷酸三钙颗粒复合即可。该复合材料既具有良好的生物相容性和细胞亲和性,又具有良好的生物降解性和力学性能,还可以避免组织无菌性坏死,可作为神经导管或多孔骨支架材料,用于神经组织及骨组织缺损修复。
本发明是一种高效吸附Cr(VI)的碳‑氧化铝复合材料的制备方法。该方法是:将醇铝盐在弱酸性条件下水解得到拟薄水铝石溶胶,所得溶胶与已溶有一定量十二烷基硫酸钠的葡萄糖溶液混合均匀,并加入一定量乙醇,经水热、分离、干燥、焙烧,制得所述的碳‑氧化铝复合材料,其对浓度低于80mg/L的Cr(VI)溶液的去除率达到98.2%以上;与组成单一的碳球和介孔氧化铝相比,本方法所制备的碳‑氧化铝复合材料对毒性Cr(VI)的吸附量和吸附速率有较大提高,一定条件下其对Cr(VI)的较佳吸附量可达到119.3mg/g;该材料对初始浓度均为100mg/L的Cr(VI)、Cd(II)、Cu(II)、Zn(II)和Ni(II)混合溶液中的Cr(VI)也表现出良好的选择吸附性能,选择性吸附量达76.5mg/g,其对初始浓度相同的单一Cr(VI)溶液的吸附量为78.58mg/g。
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本发明公开了一种MnO2/Ni复合材料的制备方法及其产品,属于MnO2薄膜技术领域。方法包括:S1制备浓度为9×10?4mol/L~3.6×10?3mol/L的高锰酸钾溶液;S2向所述高锰酸钾溶液中加入硫酸,获得同时包括高锰酸钾和硫酸的混合溶液,所述混合溶液中硫酸的浓度为1.35×10?4mol/L~9×10?4mol/L;S3在常温常压下,将洁净的金属Ni浸渍在所述混合溶液中静止2h~48h,获得金属Ni表面具有致密MnO2薄膜的复合材料。本发明方法原料廉价易得,制备工艺简单,容易工业化生产。本发明产品具有较高比电容,良好的电化学稳定性,可在超级电容器、锂离子电池材料等方面应用。
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本发明涉及一种原生电磁场SiC‑ZnO复合材料及其制备方法。其技术方案是:以40~60wt%的碳化硅颗粒、0~10wt%的碳化硅细粉和30~60wt%的热电氧化物粉体为原料,外加所述原料5~10wt%的粘结剂,混练,机压成型,干燥,即得干燥后的坯体;然后将干燥后的坯体置于高温炉中,以25~35℃/h的速率升温至1200~1600℃,保温8~10h,制得原生电磁场SiC‑ZnO复合材料。本发明所制备的原生电磁场SiC‑ZnO复合材料高温力学性能优异、热震稳定性及热电性能好,并能利用在服役过程中的温差原位产生电磁场,减少工作层对钢水的污染,提升钢铁质量。
一种具有磁电性能的聚偏氟乙烯/锆钛酸铅/铽镝铁薄片复合材料及制备。该复合材料成份体积比是PVDF20~30%,Terfenol-D2~12%,其余为PZT,成分百分数总和100%。其制备步骤是按配比量称取聚偏氟乙烯、锆钛酸铅、铽镝铁采用压片、层压或悬涂的方法制成薄片,然后镀金或银电极,最后于4000~5000V电压下极化得产品。本磁电复合材料易成型,可制备成薄片,应用方便。
本发明公开一种可降解的衍生于L‑氨基酸的聚酰胺酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法。所述纳米复合材料的结构通式如式(I)所示;其中,n为大于等于1且小于100的整数。其制备方法为:1)以L‑氨基酸和BPDA为原料,冰醋酸为溶剂,制备基于L‑氨基酸的酰亚胺二酸单体;2)以基于L‑氨基酸的酰亚胺二酸单体和ODA为共单体,TBAB为介质,TPP为增塑剂,APTES为封端剂,制备主链含L‑氨基酸、分子链两端含三乙氧基硅的聚酰胺酰亚胺;3)将主链含L‑氨基酸、分子链两端含三乙氧基硅的聚酰胺酰亚胺溶于极性非质子溶剂中形成溶液,后加入TEOS/无水乙醇,搅拌得最终产物。所述纳米复合材料具有良好的可降解性和亲水性,且可实现二氧化硅的均匀和稳定分散。
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本发明公开了一种光催化复合材料的制备方法及制备的光催化复合材料,经盐酸处理后的(H)g‑C3N4,尺寸变小,且晶型结构有序性增大,可加速光生载流子向半导体颗粒表面的传输,提高了量子效率;采用其制备的(H)g‑C3N4/TiO2/Ag3PO4光催化复合材料中,三种材料接触面积更大,形成的三元异质结更多且更加均匀,具有良好的光催化活性、可循环重复利用,降解效果好,抗污染性能好,降低了催化降解的成本;制备过程简便快速。
本发明涉及一种Fe2O3层状纳米阵列、具有层状结构的Fe2O3/PPy柔性复合材料及其二者的制备方法和应用,属于材料领域。该Fe2O3层状纳米阵列利用特定规格的ZnO纳米棒模板作为原料制备,该Fe2O3/PPy柔性复合材料采用气相原位化学聚合法复合Fe2O3层状纳米阵列和PPy得到。气相原位聚合方法更为简单、易实现,可控性较好。Fe2O3层状纳米阵列具有特殊的层状结构,具有比表面高和离子扩散路径短的优点。相应制备得到的Fe2O3/PPy柔性复合材料具有高比电容和优异的循环性能,作为超级电容器电极材料在能源领域有较好的应用前景。
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