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本实用新型公开了用于熔融铝液精炼和除气的复合材料转子,该转子的内部基层为石墨材料层,在石墨材料层上浇注有厚度为5-8mm的碳化硅(SiC)耐火材料外层。在熔融铝液精炼处理设备中采用本实用新型复合材料转子,能有效地避免热冲击和氧化,使得使用寿命有显著地提高,提高工作效率,降低生产成本并最终改善铝液的质量。
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本发明公开了一种香蕉纤维素纳米纤维接枝聚己内酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将香蕉茎经过切片、晾晒、酸化、三次碱液煮沸制得香蕉纤维素,香蕉纤维素经处理得香蕉纤维素微晶,香蕉纤维素微晶经活化的阳离子交换树脂分离纯化得香蕉纤维素纳米,香蕉纤维素纳米纤维与ε‑己内酯反应制得香蕉纤维素纳米纤维接枝聚己内酯复合材料。本发明以香蕉茎为原料,利用废弃的资源将其“变废为宝”,适应了人们渴望绿色生活的愿景,并提供了一种可再生、天然、绿色的替代资源,具有良好的经济效益与广阔的市场前景。
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本发明提供了一种多层碳纤维/玻璃纤维环氧树脂复合材料的制备方法,主要选取玻璃纤维布和碳纤维布,通过对两种纤维同多巴胺对其进行改性,使纤维上附着多巴胺,再用偶联剂对其进行处理,得到了性能更加优越的碳纤维和玻璃纤维。通过进行一些将简便合理的组坯,添加环氧树脂对其冷压制备出多层改性纤维复合材料,通过化学键的方式能够提高纤维与环氧树脂的结合,增强与环氧树脂的结合强度,从而制备出性能更加良好的材料,也提高了碳纤维和玻璃纤维的应用范围。
本发明公开了一种半刚性基层透粘层复合材料(FTPR-1)专用喷洒设备,主要是为了解决路面层间的粘结状况。该装置由过滤器、隔膜泵、稳压罐以及底座组成。本发明通过将透粘层复合材料经进料口进入过滤器过滤,后经隔膜泵输送到稳压罐形成稳定的压力流,最后通过喷头阀门控制喷洒速度达到很好的喷洒效果。且该装置具有结构简单、操作便捷、喷洒效果好的特点。
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本实用新型公开了一种负载光合细菌的碳三氮四纳米复合材料分离装置,涉及纳米材料分离领域,包括分离箱、驱动机构、抽气机构、雾化盘、传动轴、支撑架机构和输液支架,驱动机构和抽气机构设置在分离箱的顶端,分离箱的上半部为双层结构,上半部外层设置有烘干腔,内层设置有分离腔,其下半部设置有收集腔,支撑架机构设置在分离腔中,支撑架机构为中空结构并与烘干腔相连通,支撑架机构均匀设置有出风口,驱动机构与传动轴固定连接,传动轴贯穿支撑架机构与雾化盘固定连接,传动轴与支撑架机构转动连接,输液支架设置在分离腔的底端,输液支架内设置有旋转连接管,旋转连接管与雾化盘固定连接。本实用新型能够快速有效对纳米复合材料进行分离。
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本发明公开了一种新型压敏传感器用水泥基复合材料,由以下原料制成:水泥、炉渣粉、煤灰粉、高岭土、二维碳材料、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、聚羧酸减水剂、三乙烯二胺·六水催化剂、偶氮二甲酰胺发泡剂、丙烯酸酯类发泡调节剂发泡调节剂、硅酮酰胺稳泡剂、乳化硅油消泡剂、己烯基双硬脂酰胺分散剂、过氧化二异丙苯交联剂、聚合硫酸铝聚凝剂、701粉强化剂、乙二醛、双氧水、水。本发明的新型压敏传感器用水泥基复合材料具有抗压强度、抗折强度大,应力感知能力高,稳定性好,灵敏度高等优点。
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本发明公开了一种剑麻纤维聚乙烯纤维复合材料制备钓鱼线的方法,包括以下步骤:将剑麻纤维浸泡过氧化氢溶液中,将超高分子量聚乙烯纤维浸泡高锰酸钾溶液中,混合得到混合纤维,速冻机速冻和醋酸钠溶液浸泡速升温,得到初处理后的混合纤维,将甲基丙烯酸甲酯、异氰酸酯、无水乙醇、乙二醇、脂肪酸甲酯乙氧基化物制得修饰液,对混合纤维进行处理,放入1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体中浸泡,得到改性混合纤维,将改性混合纤维、增强剂、增韧剂、防水剂、以及紫外线吸收剂混合,送入密炼机中,共混,再送入制线机制备钓鱼线,即得。本发明的方法能得到韧性好、强度高、相容性好,且成本低的纤维复合材料制钓鱼线。
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本发明涉及一种纯硅沸石基纳米银复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:S1.纯硅沸石制备;S2.纯硅沸石与纳米银复合:按比例将纯硅沸石粉末、PVP粉末和去离子水混合,超声分散后将新制银氨溶液加入至分散液中,银氨离子与PVP的用量之比为0.001‑0.01mol:1g,先通氮气脱除空气,然后氮气保护下,升温至70℃并维持,搅拌至反应完全,最后离心、水洗及真空干燥,即得。本发明优点为,首次尝试以纯硅沸石纳米粉末为基底负载纳米银粒子,制得的复合材料对亚甲基蓝及硝基酚类化合物有着高效的催化还原效果,同时纳米银在PSZN上结合牢固且分散好,克服了纳米银易团聚导致催化剂中毒的不足。
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本发明公开一种全降解PBAT阻燃复合材料,包括50‑75%的PBAT、9.5‑30%的膨胀型阻燃剂、10‑20%的植物粉末、5‑10%的无机增强材料、0.1‑0.5%的抗氧剂及0.1‑3%的润滑剂。其制备的步骤为:先将10‑20%的植物粉末、5‑10%的无机增强材料和9.5‑30%的膨胀型阻燃剂在高速混合机进行加热改性10‑15分钟;然后将50‑75%的PBAT及0.1‑3%的润滑剂、0.1‑0.5%的抗氧剂投入到高速混合机中高速分散2‑10分钟,得到膨胀型阻燃混合物;再将膨胀型阻燃混合物用双螺杆挤出机挤出造粒或用双辊混炼机混合均匀,得到全降解PBAT阻燃复合材料。本发明改善了植物粉末的表面极性、吸潮性和相容性,同时提高了阻燃剂的耐热性、耐水性、疏水性,通过阻燃剂的结构设计与调整,制备高效、低吸潮性的阻燃型全降解PBAT体系。
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本发明涉及金属有机框架化合物领域,具体涉及一种宏量制备MOFs@天然高分子新型复合材料的方法,该方法是以天然高分子材料、金属盐以及羧酸类有机配体为原料制备得到,其中金属盐:天然高分子:羧酸类有机配体的重量比为:1~10:2~20:0.5~5。本发明工艺简单、通用,天然高分子来源广泛、绿色无毒,通过调整聚合物基体的表面粗糙度,可以控制和改变MOFs的形态结构,该材料同时具备易于控制成型且微观MOFs颗粒的大小形貌可控的优势,材料能够宏量可控制备。该方法将扩大MOFs的实际应用,并开辟新的途径来制备具有宏观形状可控和性能可设计的其他MOFs@天然多糖新型复合材料。
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本发明公开了一种纳米硼酸镁/木质素复合材料的制备方法,该制备方法以无机镁盐、硼酸盐、木质素为原料;首先在无机镁盐溶液中加入木质素搅拌混合均匀,缓慢滴加碱性溶液控制pH值,然后滴加硼酸盐溶液进行共沉淀反应制备得到前驱体料液,最后前驱体料液放入高压釜中进行水热反应,即可原位合成纳米硼酸镁/木质素复合材料。该材料可以加入到热塑性高分子材料中,提高成型热塑性材料的热稳定性和阻燃性,同时具有优良的机械强度、耐候性等,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种应用于废水处理的纳米二氧化钛复合材料,由(a)纳米二氧化钛和(b)吸附性多孔材料及(c)纳米二氧化钛改性材料组成;所述的纳米二氧化钛改性材料包括惰性金属Ag、Au、Pt或/和过渡金属离子Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu或/和稀土金属离子La3+、Y3+、Eu3+或/和Fe?Sn、Fe?La。本发的纳米二氧化钛复合材料由纳米二氧化钛改性材料、纳米二氧化钛、吸附性多孔材料复合而成,提高纳米二氧化钛的光催化活性和对光的利用率,以及纳米二氧化钛的利用率,对于废水中污染物的分解有显著效果。
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本发明公开了一种高性能3D打印用木塑复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高性能3D打印用木塑复合材料以重量份为单位,包括以下原料:植物纤维粉末97‑136份、聚烯烃塑料粉末115‑150份、聚乳酸39‑55份、二聚磷酸钾25‑34份、二丙二醇甲醚醋酸酯27‑32份、特定合成剂16‑24份、淀粉合成剂8‑15份。本发明制成的材料具有很好的韧性、冲击强度,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种疏水性木薯淀粉剑麻纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:将剑麻短纤维浸泡在含纤维素保护剂的甘油水溶液中后,过滤,得到滤液一和滤渣一;将滤渣一置于水中,浸泡40~90s后,加入果胶酶进行酶解,再过滤,沥干,接着放入滤液一中,之后向滤液一中加入氧化剂、表面活性剂、催化剂和螯合剂,进行脱胶处理后,离心分离,将得到的固体物质放入水中浸泡和过滤多次后,烘干,得到剑麻纤维素;制备热塑性改性淀粉粉末;将改性淀粉粉末、剑麻纤维素、聚乳酸、甘油、防水剂、相容剂和紫外线吸收剂混合后,送入密炼机中,共混后,再模压成型。本发明综合利用了剑麻纤维、改性淀粉和聚乳酸的优良性能,制备了疏水且能完全降解的复合材料。
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本发明公开了一种超重力法金属有机配体掺杂氨基酸复合材料及其制备方法。先制备氯化锆溶液,记为溶液A;再制备对苯二甲酸溶液,再将氨基酸溶于对苯二甲酸溶液中,记为溶液B;然后将溶液A加入溶液B中的同时进行磁力搅拌,再向上述混合溶液中加入冰醋酸,再转入离心管中,控制温度在20‑70℃,以8000~10000rmp/min和500‑1000W的超快转速下反应20~40min后即可得到超重力法金属有机配体掺杂氨基酸复合材料。该材料晶体颗粒较常规水热所合成的晶体颗粒更为细小,颗粒均匀度较高,其BET比表面积高,约在1400~1600m2/g。同时,可实现氨基酸掺杂比例可控的优势,进而提高材料对染料类的吸附容量和选择性。
本发明公开了一种高比表面浸渍法蚕沙多孔炭MOFs复合材料及其制备方法与应用。先将蚕沙与水混合溶胀后冷冻干燥,再将冻干后蚕沙在保护气体中进行碳化扩孔反应,然后再清洗、离心以及烘干后得到蚕沙基多级孔炭材料,再将金属盐溶液与该材料搅拌混合后离心、烘干,在等离子体改性条件下通入氧气在蚕沙基多级孔炭材料表面形成高分散金属氧化物,再通过微波辐射法法以高分散金属氧化物为前体,将MOFs生长到蚕沙基炭材料表面上,最后抽滤并烘干得到高比表面浸渍法蚕沙多孔炭MOFs复合材料。该材料可以应用于农药缓控释方面。本发明所得到的复合炭材料具有较高的比表面积和羧基基团,能对农药有较高的吸附容量和较好的缓控释作用。
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本发明公开了一种吸光复合材料及其在制备太阳能电池板的应用,所述的吸光复合材料,以重量为单位,包括以下原料:石墨希2份、砷化镓105份、氧化铈16份、氧化镧20份、氧化钛14份、氧化锌12份、丙基三甲氧基硅烷8份、邻苯二甲酸二(2‑乙基己)酯12份、聚合氯化铝5份、701粉强化剂4份。所述的太阳能电池板,包括基板、多个吸光体,每个吸光体分布在基板的同一表面并紧贴排列;每个吸光体的底部呈正六边形,每个正六边形上设有与水平面形成弧度的斜面;斜面上设有椭圆凸出部分。本发明利用3D打印制造方式将太阳能电池板表面形状做成多个蝶形凸出体,可将光能的表面辐射转化为电能,吸收效率提高一倍以上。
本发明公开了一种掺铕碱土金属锆酸盐荧光粉与二氧化钛纳米管复合材料的合成方法,以碱土金属碳酸盐、ZrO2和Eu2O3作原料,用高温固相法合成AZrO3 : Eu3+(A=Ca,Sr,Ba)红色荧光粉;以钛片为原料,用电化学阳极氧化法合成TiO2纳米管阵列薄膜;将红色荧光粉用研钵研磨均匀后加入松节油透醇和OP乳化剂的混合溶液中,搅拌3~5h至红色荧光粉分散均匀;将TiO2纳米管阵列薄膜在混合溶液中提拉3~5次,放入烘箱在80℃下干燥2~3h,再放入马弗炉中以1℃/min升温,再450℃退火处理2h,冷却至室温即可。采用本发明制备的复合材料光电转换效率高、对可见光的利用率大、制备工艺简单、安全。
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本发明公开了一种高强度剑麻纤维增强木薯淀粉复合材料的制备方法,包括以下步骤:将剑麻短纤维浸泡在纤维素保护剂水溶液中后,过滤,得到滤液一和滤渣一;将滤渣一重复冷冻和融化多次后,置于滤液一中,加果胶酶进行酶解后,向滤液一中加入氧化剂、表面活性剂、催化剂和螯合剂进行脱胶后,再进行离心分离,得到固体物质;将固体物质放入水中重复浸泡和过滤多次后,烘干,得到剑麻纤维素;制备改性淀粉粉末;将改性淀粉粉末、剑麻纤维素、聚乳酸、聚乙烯醇、甘油、防水剂、相容剂和紫外线吸收剂混合后,送入密炼机中,共混后,再挤出成型。本发明综合利用了剑麻纤维、改性淀粉、聚乳酸和聚乙烯醇的优良性能,制备了高强度且能完全降解的复合材料。
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本发明公开了一种新型3D打印用木塑复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述新型3D打印用木塑复合材料以重量份为单位,包括以下原料:植物纤维粉末97‑135份、聚烯烃塑料粉末115‑152份、聚乳酸39‑54份、二聚磷酸钠25‑32份、丙二醇甲醚醋酸酯27‑30份、特定合成剂16‑25份、淀粉合成剂8‑14份。本发明制成的材料具有很好的韧性、冲击强度,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种浸渍法蚕沙多孔炭MOFs复合材料及其制备方法与应用。先将蚕沙与水混合溶胀后冷冻干燥,再将冻干后蚕沙在保护气体中进行碳化扩孔反应,然后再清洗、离心以及烘干后得到蚕沙基多级孔炭材料,再将金属盐溶液与该材料搅拌混合后离心、烘干,在等离子体改性条件下通入氧气在蚕沙基多级孔炭材料表面形成高分散金属氧化物,再通过水热合成法以高分散金属氧化物为前体,将MOFs生长到蚕沙基炭材料表面上,最后抽滤并烘干得到浸渍法蚕沙多孔炭MOFs复合材料。本发明所得到的复合炭材料具有较高的比表面积和羧基基团,能对农药有较高的吸附容量和较好的缓控释作用。
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本发明公开了一种一体式电极复合材料的制备方法,其中,包括:从木材中获得多孔的纤维素网络结构后,先将多壁碳纳米管填充到纤维素网络结构中,再进行苯胺原位聚合获得纤维素网络/多壁碳纳米管/聚苯胺一体式电极复合材料。采用该材料制得的一体式柔性超级电容器,面积比电容可达0.71Fcm‑2,在功率密度为15.67mW/cm2时,能量密度为0.83mWh/cm2,且在经过10000次充放电循环后,面积比电容的保持率可达103.24%,电化学性能明显优于现有的生物质基柔性超级电容器。
本发明公开了一种高导电杂原子掺杂多孔碳纳米颗粒复合材料的制备方法及该材料在微生物燃料电池阳极材料制备中的应用。所述制备方法包括以下步骤:将单宁酸、三乙基胺和溶剂先后加入乙腈溶液中,超声进行缩聚反应,离心后洗涤数次干燥形成共价交联聚磷腈(PSTA)纳米球;将PSTA纳米球加入混有普兰尼克的乙醇溶液中得到PSTA‑Co纳米球;最后将前述物质在石英管中加热形成杂原子(N,P,S,Co)掺杂的多孔碳纳米颗粒。本发明得到了比表面积较大的纳米级多孔结构复合材料,杂原子的掺杂使材料具有高导电性、良好的生物相容性和丰富的电化学活性中心,促进了EET过程,大幅度提高微生物燃料电池(MFCs)的输出功率。
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本发明公开了一种太阳能光伏电池背板复合材料,由以下原料制成:聚氨酯、丙烯酸树脂、羟基丙酸戊酸共聚酯、碳纳米管、PBT、PVDF、马来酸酐接枝三元乙丙橡胶、聚丙烯、ABS、三硬脂酸甘油酯、玻璃微粉、柠檬酸酯、三[2,4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、KH570硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯橡胶、己二酸二辛酯、扩链剂、紫外线吸收剂、光稳剂、抗老剂、抗氧剂、稳定剂。本发明制得的太阳能光伏电池背板复合材料具有良好的机械性能以及耐中性盐雾性和耐老化性能,毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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一种更耐磨的新型铜基自润滑复合材料,按重量百分比计算,由97.5~98.5%的锡青铜粉末和1.5~2.5%的hBN粉末制备而成,上述各组分的质量百分比总和为100%。所述复合材料的制备方法如下:按所述重量百分比精确称量锡青铜粉末和hBN粉末,放入料斗中混合3~6小时,得到复合粉末;用液压机双向压制复合粉末,压制过程包括先慢预加压,再进行快速加压,得到压力样品,在常压下和氩气保护下烧结压力样品;烧结温度维持在850℃,烧结4h后,产品在氩气保护下随炉冷却至200℃后,空冷至室温。当样品不含氮化硼时,摩擦系数相对较大,且在摩擦过程中摩擦系数发生较大的波动。加入hBN后,样品的摩擦系数显著下降。
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本发明涉及一种高抗渗透性水泥基复合材料及其制备方法。其组成成分及其重量份数比为:525白水泥20~30份、石英砂40~60份、钛白粉18~20份、粉煤灰10~12份、壳聚糖纳米凝胶5~15份、聚丙烯酸酯乳液3~5份、松脂岩玻化微珠1~10份、PVA纤维素0.5~2份、离子液体6~8份、农作物秸秆粉10~12份、粘土3~6份、硅藻土3~5份、马来酸酐3~5份、晶须1~3份、硅烷偶联剂3~6份、纤维素醚0.5~2份、可再分散乳胶粉0.3~2份、高效减水剂0.1~3份、无机颜料0.5~2份、水60~70份;首先将马来酸酐、粘土、硅藻土、PVA纤维素制备成复合材料,再与其他原料混合搅拌即可得到产品。
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本发明公开一种低弹性模量的医用钛基复合材料及其制备方法,属于医用生物材料领域,所述复合材料包括如下百分比原料:二硼化钛1~5wt.%,钼17.3~18.03wt.%,钛为余量。本发明是通过利用TiB2在过量钛中的原位自生反应机理,将产生的TiB作为增强相来强化合金的性能,得到TiB增强相体积分数为1.88~8.92vol.%的钛基生物医用合金,经过物相分析、腐蚀性能等测试,其具有低模量,综合性能较好的特性。
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本发明公开了一种制备无机富勒烯增强铝基纳米复合材料的制备方法,属于纳米材料合成领域,以铝粉和无机富勒烯纳米颗粒为原料,通过超声技术将无机富勒烯与铝粉均匀混合,采用3D打印技术,将无机富勒烯与铝粉混合压制并喷涂成一定的形状。本发明制备的无机富勒烯增强的铝基复合材料中,无机富勒烯在铝基中具有良好的分散性,铝基质具有规则的晶粒尺寸,利用3D打印技术,可以设计出更多的样本形状,复合纳米材料具有不同于其他抗冲击材料的抗冲击原理和更好的抗冲击性能。该复合纳米材料在汽车、高铁、飞机安全,轻质减震材料等方面具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种含高比例返回料的铝合金复合材料及其制备方法,包覆层合金层采用高纯度的电解铝锭或低比例返回料铸造,以保证材料的外观要求;芯层合金层采用高比例返回料作为原料,制备方法包括:芯层合金板材和包覆层合金板材制备、表面处理、焊合固定、热轧复合及后续加工步骤。本发明获得的铝合金复合材料实现了铝合金返回料低成本保级回收。
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