817
0
本发明公开了一种海水中敌百虫和西玛津的现场快速检测方法。其包括以下步骤:(1)晶种法合成金纳米棒;(2)加入L‑半胱氨酸到金纳米棒溶液中,得到L‑半胱氨酸修饰的金纳米棒材料;(3)水热法合成金纳米球;(4)将对巯基苯胺加入到金纳米球中,得到对巯基苯胺修饰的金纳米球复合材料;(5)将L‑半胱氨酸修饰的金纳米棒材料和对巯基苯胺修饰的金纳米球复合材料混合,通过肽键作用得到金纳米棒和金纳米球复合材料,作为SERS活性基底;(6)利用拉曼光谱仪检测敌百虫和西玛津,从而对海水中敌百虫和西玛津进行定性和定量分析检测。本发明具有分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广、操作简便和携带方便等特点。
975
0
本发明涉及材料技术领域。电子元器件散热用导热填隙材料,其特征在于,包括如下质量百分比的组分,硅橡胶14%~20%,石墨烯/碳纳米管复合材料20%~40%,金属氧化物30%~60%,偶联剂为0.1~1%、液态金属1%~2%。本发明通过选取石墨烯/碳纳米管复合材料作为原材料,石墨烯和碳纳米管复合材料呈三维网状结构,通过石墨烯和碳纳米管之间的协同效应,使其表现出比任意一种单一材料更加优异的性能,例如更好的各向同性导热性、各向同性导电性、三维空间微孔网络等特性。解决了传统石墨烯、碳纳米管两种材料的单独使用,造成的导热方向的局限性问题。
809
0
本发明涉及电极材料的技术领域,特别涉及一种高体积比容量的超级电容器的电极材料及制备方法、应用。本发明的超级电容器的电极材料由表面分布大量孔洞的石墨烯与金属氧化物纳米颗粒复合而成,该复合材料的密度大于1g/cm3。与现有技术相比,本发明的复合材料的密度高,复合材料中的石墨烯由于表面具有大量的孔洞,使得电极材料即使处在高密度状态下,电解液与金属氧化物也可以充分接触发生电化学反应,并为电解液中离子提供快速扩散通道,使得电极材料具有高体积比容量和较佳的充放电性能。
1013
0
本发明涉及一种高分子热敏电阻元器件,包括PTC芯片和两金属箔电极层,PTC芯片包括具有正温度系数特性的导电复合材料层和分别涂覆于导电复合材料层的两面的两导电涂料层,两金属箔电极层分别贴覆在两导电涂料层上,较佳地,导电涂料层是10%~30%丙烯酸酯聚合物和70%~90%导电金属粉共混层,导电涂料层的厚度为2ΜM~15ΜM,导电复合材料层为结晶性聚合物和导电填料共混层,两引出电极分别固定在两金属箔电极层的外表面上,还提供了上述高分子热敏电阻元器件的制备方法,本发明的高分子热敏电阻元器件设计巧妙,具有低电阻、良好的电阻恢复性和PTC效应回复性,提高了器件的安全可靠性和使用寿命,且生产简单、效率高。
828
0
本发明公开了一种具备良好导热性能的低膨胀复合材料及其制备方法。所述复合材料由两层低膨胀合金及一层高导热金属构成,低膨胀层为具备极低线膨胀系数的殷瓦合金(Fe‑36%Ni),高导热层为具有高导热系数的铜。复合结构为殷瓦合金/Cu/殷瓦合金三明治结构,高导热层厚度占总厚度的20‑60%。该合金通过热轧复合的方式成形,热轧前三层金属坯料通过焊接成为一体,经热轧、冷轧等工序成为成品。该复合材料两侧采用等厚的殷瓦合金,受热膨胀时,保证了合金整体受力的稳定,该符合材料具备稳定的膨胀性能,合金线膨胀系数介于3‑8×10‑6/℃,同时由于铜的加入,加快了热量的导出,提高了合金的导热性能。
912
0
本发明提供了一种水泥基复合碳电极的制备方法,包括一个在石墨纸上打孔的步骤;一个制备石墨粉‑活性炭‑水泥‑粉煤灰复合材料电极的步骤;以活性炭为活性材料,石墨粉为导电剂,水泥和粉煤灰为粘结剂,分别称取后混合,加入去离子水,充分搅拌,将得到的泥浆状固体物压制于石墨纸的两面,然后放置于水泥培养箱中,制备出石墨粉‑活性炭‑水泥‑粉煤灰复合材料;以制备的复合材料作为工作电极,铂电极作为辅助电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,在‑0.8V恒定电位下电沉积240s,将电沉积好的电极放置在鼓风干燥箱中恒温干燥,即可得水泥基复合碳电极。采用本发明的方法制备的电极粘结力大幅度提高,延长了使用寿命。
973
0
本发明提供了一种超细全硫化粉末橡胶增韧耐高温尼龙材料及其制备方法,该尼龙材料含有:25‐75份耐高温尼龙树脂、10‐50份增韧母粒、0‐35份增强填料和0.51‐1.95份助剂,增韧母粒包括重量份之比为1:1的干燥的耐高温尼龙树脂和超细全硫化粉末橡胶;尼龙材料的制备方法包括:先制备增韧母粒,然后将各原料按照配比混合后,经挤出、牵条和切粒后得到超细全硫化粉末橡胶增韧耐高温尼龙复合材料;超细全硫化粉末橡胶粒子的粒径较小、表面积较大,当添加入耐高温尼龙树脂后,容易形成“准网络”分布结构,能够在耐高温尼龙树脂中均匀分散,不仅能够大幅度提高最终制成的复合材料的韧性,还能使复合材料保持较高的拉伸强度和耐热温度。
789
0
本发明公开了一种叠螺式污泥脱水机的叠片。它包括动环、定环,它是采用CFRP碳纤维增强复合材料制作而成的;所述CFRP碳纤维增强复合材料是以聚甲醛树脂POM、碳纤维、聚四氟乙烯PTFE、油性憎水剂、偶联剂等组分为原料,经双螺杆挤出造粒得到的。定环上,在定环四周边缘处设有三角形定环凸起。本发明采用注塑或压塑工艺,使用模具将小垫片和定环合成一体,将定环凸起设计成三角形结构,大幅度提高了零件制作效率,同时对定环起到了加强作用,使定环的抗弯性能增强。本发明中采用CFRP碳纤维增强复合材料制作动环、定环,该材料强度高,模量高,耐磨耐腐蚀,耐疲劳,抗蠕变,耐水性好,可将动环、定环的使用寿命提高到5~8年。
897
0
本发明公开了一种纳米碳纤维电磁感应加热辊装置,包括辊体,在辊体内设置有中心轴,在中心轴的外侧缠绕电磁感应线圈,所述电磁感应线圈与辊体外部的电磁加热控制器连接;所述辊体包括筒体以及设置在其两端的金属端盖,所述筒体为纳米碳纤维复合材料筒体。本发明的有益效果是:纳米碳纤维复合材料筒体具有高比强度、高导电、耐高温、低密度、结构致密等特点;整体质量比铁制的降低了70%;纳米碳纤维辊筒在高速运转时惯量也随之减小了近70%,使辊体在运行中同心度和跳动度有了精确保证。纳米碳纤维复合材料筒体的传热性能好、热稳定性好。
1199
0
本发明涉及一种冰凌架构的储氢材料制造方法,将聚乙烯、聚丙烯、尼龙等工程塑料和低温ADC微粒子粉末发泡剂进行称量、配比与搅拌,搅拌好的料放入注塑机料筒,待材料加热后直接注入冰凌产品模具内,进而得到较佳的泡孔结构,形成冰凌框架备用;另一方面进行溶液配制,获得混合溶液即透气胶备用;再一方面配比复合材料备用;接着将备用的冰凌框架、混合溶液、复合材料各放置在各自的容器中进行复合融配,制成储氢成品,使冰凌框架沾满储氢复合材料并满布微孔,在常温状态下能可逆地大量吸收、储存和释放氢气,促进氢能在发电、燃烧环节的安全使用,提高绿色能源的使用效率。
1007
0
本发明涉及一种3D打印纤维复合格栅增强热塑薄壁结构的制造方法,该方法为:利用连续纤维3D打印技术,制备与薄壁结构形状匹配的连续纤维复合材料格栅,将连续纤维复合材料格栅与热塑薄壁结构感应焊接,得到3D打印纤维复合格栅增强热塑薄壁结构。本发明利用高频交变电场下纤维复合材料格栅的自发热原理,实现指定位置热塑性材料的局部二次熔融,从而在增强格栅与薄壁结构间形成良好界面结合。与现有技术相比,本发明方法制造效率高,成本低,获得的结构具有轻质、高强、高刚和性能可设计性强等特点。
852
0
本发明涉及一种再生碳纤维纸及其制备方法,其原料包括以下重量份组分:再生碳纤维50‑80份和可再生木质纤维素50‑90份,其中再生碳纤维是废弃碳纤维复合材料通过热裂解回收得到的碳纤维。将再生碳纤维和可再生木质纤维素通过滤网成纸,压榨,烘干等湿法成纸制备工艺,获得再生碳纤维纸前驱体,通过树脂浸渍、固化对其力学性能进行调节,制得具有良好电磁屏蔽性能的再生碳纤维纸。与现有技术相比,本发明有效利用了高洁净表面的裂解回收碳纤维,构成高导电性的碳纤维纸,有望应用在电磁屏蔽、新能源电极、电化学催化等领域。该碳纤维纸制造流程简单、成本低、能耗低、易工业化放大,为废弃复合材料再生碳纤维提供了应用出口,有效促进了碳纤维复合材料回收产业链的完整闭环。
本发明公开了一种基于微流控型双光子激光直写技术的超长三维纳米光纤制备系统及方法,属于光学微纳米结构制备技术领域。该系统包括三维打印装置、光学成像装置和控制器;将设计好的纳米光纤导入控制器中,通过光学成像装置对打印的纳米光纤进行实时监测,并且调整激光聚焦位置;三维打印装置将聚焦后的飞秒激光照射至空芯光纤中的光敏复合材料,引发双光子聚合为纳米光纤,在泵的驱动下,纳米光纤随着光敏复合材料流动至显影腔体内,在显影液作用下,去除多余未聚合光敏复合材料,留下来制备好的纳米光纤。本发明发明采用微流控双光子直写技术,能够制备超长且具有复杂曲率的三维纳米光纤。
1062
0
本发明公开了一种用于析氢反应的过渡族金属/碳管/石墨烯电催化剂的制备方法。采用氧化石墨烯包覆的核壳双金属沸石咪唑基骨架作为前驱体,并通过一步加热法将GO热还原为rGO,同时将ZIF‑67@ZIF‑8纳米粒子原位碳化为包覆超细Co纳米粒子的N掺杂的碳纳米管,制备出Co@N‑CNTs@rGO复合材料。该复合材料由于其独特的三维分级结构、高孔隙率、丰富的N掺杂、rGO的高导电性以及Co纳米粒子的均匀分散等优点,当其作为催化剂用于HER时,显示出优异的电催化特性。本发明所得复合材料不仅导电性强,活性位点多,电催化性能好,而且制备所用原料成本低,工艺简单,反应能耗低,可实现大规模制备,是一种高效经济的新型HER电催化剂制备方法。
本发明涉及一种可回收循环利用的二氧化钛(P25)/石墨烯/四氧化三铁三元光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备和环保技术领域。本发明方法的工艺过程如下:首先将氧化石墨烯分散于乙醇和水混合溶液中;向其中加入商用二氧化钛(P25)粉末,混合均匀;将此混合溶液恒温反应数小时,得到二氧化钛(P25)/石墨烯二元复合材料。另将一定量的三价铁盐溶于乙二醇中,向其中加入适量的上述二元复合材料,将此溶液混合均匀,加入氨水,恒温反应数小时;然后用高速离心机离心分离;?分离的固体物质干燥后即得二氧化钛(P25)/石墨烯/四氧化三铁复合材料。本发明所制备的光催化材料光催化效率高,磁性强,性能稳定,循环利用效果好。
本发明公开了一种具有多级结构的杨桃状钛酸锂/二氧化钛电极材料及制备方法和应用,螯合剂溶于去离子水,将钛源前驱体加入到螯合剂溶液中搅拌,滴入锂盐溶液得到黄色的母液;将母液密封于聚四氟乙烯水热反应釜中,经过晶化、洗涤、干燥等处理,得到白色固体粉末;煅烧,最终得到Li4Ti5O12/TiO2复合材料。该方法实现了钛酸锂和二氧化钛有效结合,呈现出明显的二级结构特征。制备出的Li4Ti5O12/TiO2复合材料具有杨桃状的形貌,平均粒径为2.0‑5.0微米,具有二级结构,基本组成单元为高度有序的Li4Ti5O12和TiO2纳米薄片。该方法工艺简单、易于调控,所得的复合材料具有孔隙率高、结构规整等特点,在锂离子电池电极材料领域方面具有较大的应用价值。
本发明公开了一种卤化铅铯钙钛矿量子点与金属有机框架复合的塑形超快闪烁体及其制备方法,属于闪烁体复合材料技术领域。钙钛矿量子点作为制备超快闪烁体的重要原材料,有着发光效率高,荧光瞬态寿命较短等优点,但是其不稳定性造成它极容易团聚长大,变为大尺寸纳米晶,所以以往使用油胺油酸包覆量子点的方法并不适用于超快闪烁体对于低瞬态寿命的要求。本发明引入金属有机框架来调控量子点尺寸,提高量子点稳定性,从而得到低瞬态寿命的超快闪烁。并优选使用三种不同的固化方式,可分别通过热固化、常温固化、和紫外固化得到硬质和柔性的钙钛矿量子点@MOF塑性超快闪烁复合材料。该超快闪烁体复合材料可应用于核辐射探测、核元素中子甄别等领域。
1096
0
本发明涉及一种具有特定铺层结构的纤维三轴向织物,该织物具有由玻璃纤维短切毡层、+45°轴向玻璃纤维层、90°轴向玻璃纤维层、-45°轴向玻璃纤维层等共四层构成的铺层结构,在+45°轴向玻璃纤维层、-45°轴向玻璃纤维层之间夹有90°轴向玻璃纤维层,该织物厚度≤0.85mm、容重≤850g/m2。采用具有这种铺层结构的纤维三轴向织物作为增强材料可制造具有优良横向机械性能的复合材料拉挤型材,这类复合材料拉挤型材尤其适于制作要求各向性能较为均衡的复合材料结构构件。
830
0
本发明公开一种碳粉晶须增强碳布叠层板的制备方法,属于碳碳复合板材制备技术领域,针对二维碳碳复合材料叠层板的孔隙率较高,层间结合强度和抗弯强度偏低的不足,采用含有晶须的碳粉作为增强体,通过碳粉和晶须的配合使用,获得性能优异的二维碳碳复合材料叠层板。通过碳粉及晶须的合理引入,对叠层板具有增强增韧的作用,此外,达到了碳粉废料回收利用和节约成本的作用。本发明所制备的二维碳碳复合材料叠层板具有孔隙率低、制备工艺简单、成本低且可控的特点,可实现工业化生产。
953
0
本发明提供了一种石墨烯‑聚吡咯富锌重防腐涂料及其制备方法,包括以下组分:固化的环氧树脂、石墨烯‑聚吡咯复合材料和锌粉;其中,所述石墨烯‑聚吡咯复合材料与所述固化的环氧树脂的质量比为(0.3~0.8):100;所述石墨烯‑聚吡咯复合材料与所述锌粉的质量比为(0.0075~0.03):4。本发明通过石墨烯‑聚吡咯来提高锌的利用率和底漆的使用寿命;解决了现有的富锌底漆的锌的利用率低,以及造成污染和浪费等问题;本发明的制备方法简单,易实现产业化生产。
873
0
本发明涉及一种高灵敏柔性传感器及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:(1)配制BTS前驱体溶液;(2)制备BTS‑GFF压电纤维布,将BTS前驱体溶液浸渍玻璃纤维布(GFF)后,再经热处理,得到BTS‑GFF压电纤维布;(3)制作BTS‑GFF/PVDF压电复合材料,将BTS‑GFF压电纤维布夹设在PVDF层之间,得到BTS‑GFF/PVDF压电复合材料;(4)将BTS‑GFF/PVDF压电复合材料的上下两面溅射银电极,接线封装,即可得到高灵敏柔性传感器,该柔性传感器用于检测手指弯曲率、屈曲平面微小形变或头部运动检测。与现有技术相比,本发明制备方法简单,不仅具有较好的柔性且压电相连续分布,具有大的输出信号和优异的抗疲劳性等优点,可以将机械能转化为电能。
1095
0
本发明涉及一种宽频带耐大功率罩壳制作方法,宽频带耐大功率罩壳包括若干组层结构,其中内部层结构包括若干层;制作方法包括湿法成型工艺和干法成型工艺二种,每种工艺均采用整罩一体成型技术,电性工作区的蒙皮、芯材均采用与产品形状一致的无拼缝、匀质铺层结构。宽频带耐大功率罩壳从外到内依次包括外表涂料、外蒙皮、内部层、内表涂料,内部层设置有芯材、复合材料蒙皮;芯材、复合材料蒙皮包括多组。本发明通过制作罩壳的原材料优选、罩体复合材料夹层结构各层之间的厚度匹配、罩壳一体成型制作,较容易地为电子对抗仪器提供了保护罩壳,满足其宽频带、连续波、耐大功率和全天候正常、有效工作的需要,满足其高性价比、工作寿命长的要求。
933
0
本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种具有核壳结构磁性介孔二氧化硅纳米链及其制备方法。本发明首先利用溶胶‑凝胶化学合成法,在磁性无机纳米颗粒表面包覆一层无定形二氧化硅,并通过施加外部磁场诱导磁性无机纳米颗粒定向排布成为一维核壳结构纳米链;再利用有机表面活性剂作为结构导向剂与无机物种在溶液中的自组装行为,通过有机扩孔溶剂,在磁性无机纳米粒/二氧化硅复合纳米链表面包覆一层二氧化硅/表面活性剂复合材料,最后通过溶剂萃取除去表面活性剂,得到具有有序介孔垂直发散孔道的磁性无机纳米粒/二氧化硅核壳结构纳米链复合材料。该纳米链具有较高的比表面积,较大的孔径,良好的磁响应性和生物相容性,在生物分离、吸附和药物负载等方面具有广阔的应用前景。
745
0
本发明提供了一种超柔耐磨环保型混纺面料及其生产工艺。本发明的一种超柔耐磨环保型混纺面料,包括由上至下依次设置的耐磨层、第一柔性层、弹性层和第二柔性层;其中,所述耐磨层由混纺耐磨复合材料组成,所述混纺耐磨复合材料由棉纤维、聚酰胺纤维和聚丙烯纳米纤维混纺得到,所述棉纤维、所述聚酰胺纤维和所述聚丙烯纳米纤维的表面均设置有耐磨涂层;所述第一柔性层与所述第二柔性层由柔性复合材料组成。本发明的生产工艺简单,制得的超柔耐磨环保型混纺面料,柔软性好,耐磨性高。
842
0
本发明涉及一种低孔隙率3D打印制品的制备方法,将从3D打印机A喷嘴a挤出的具有皮芯结构的复合材料沉积在底板上制得低孔隙率3D打印制品;3D打印过程中具有皮芯结构的复合材料的芯层先于皮层发生凝固,低孔隙率3D打印制品的孔隙率为1‑10%,其中,具有皮芯结构的复合材料中皮层的含量为10‑50wt%,皮层的熔点为50‑120℃,芯层的熔点为100‑400℃,皮层比芯层熔点低15‑330℃,3D打印过程中喷嘴a温度比芯层熔点高10‑50℃,底板温度比皮层熔点高10‑30℃。本发明方法通过使产品的皮层先熔融后渗透到产品的孔隙中,减小了3D打印产品的孔隙率,降低了产品的粗糙度,提高了产品的拉伸强度。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种合金复合材料及其制备方法。一种汽车风扇风轮用增强PP/回收PET瓶片合金,包括如下重量份数的原料组成:PP100重量份、回收PET瓶片10-30重量份、无碱玻璃纤维25-35重量份、增韧剂12-16重量份、耐热剂0.2-0.4重量份、相容剂1-15重量份、抗氧剂0.1-1重量份、润滑剂0.1-1重量份。本发明采用上述配比的原料制成合金复合材料,解决了PP与回收PET的相容问题,在PP与回收PET体系中起到降低两者界面张力,增加界面厚度,使体系形成具有宏观均匀微观相分离体系特征的热力学稳定相态结构,使得复合材料保持良好的力学性能。
932
0
本发明涉及一种吸声材料及其制备方法,所述材料由三层组成,中心夹层为HXNBR/中空涤纶短纤复合材料,上下层为中空短纤非织造材料;其中,所述复合材料中HXNBR的质量百分比为50%~90%,中空涤纶短纤的质量百分比为10%~50%。制备方法包括:将HXNBR与中空涤纶短纤混炼,得到混合体;随后将混合体进行压制,得复合材料;最后放入两层中空短纤非织造材料中轻压,即得。本发明在厚度较轻薄下即实现在中低频具有优异的吸声性能,与此同时在中高频的吸声性能仍保持较优,且材料吸声性能可根据实际情况进行调控,以满足不同频率范围的需要,制备方法简单,具有很好的经济价值。
1052
0
本申请实施例公开了一种基于工业神经网络的零件制造方法、装置、设备及介质。本申请实施例包括:梳理复合材料零件制造对应的目标实体、约束条件、制造流程以及应用类型;根据目标实体、约束条件、制造流程以及应用类型,在图数据库中构建关联图谱;选取关联图谱中的至少一个节点作为算法节点,将算法节点与算法库进行关联,以使算法节点能够调用存储在算法库的算法对算法节点及其相邻节点中的数据进行计算;根据关联图谱以及关联的算法库,构建工业神经网络;基于工业神经网络进行复合材料零件的制造。上述方案基于工业神经网络技术进行复合材料零件的制造,高效地将碎片化的数据和关系进行整合和管理,从而提高了关系分析的效率。
1129
0
本发明利用石榴石和纤维复合材料处理高含水率填埋场污泥,通过先制作成复合材料滤板,将填埋场污泥置于底座,滤板覆盖于填埋场污泥表面,进行真空泵对含水污泥中水分进行真空抽出处理,污泥中细小的颗粒物会被复合材料形成的滤板阻拦,水分子通过滤板,从而大大降低后续水处理的处理成本,该过程不会析出有毒物质,不会产生二次污染。
中冶有色为您提供最新的上海有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日