发明公开了一种高性能BiVO4/TiO2/RGO纳米复合材料的制备方法及其催化应用,包括将铋源溶解于硝酸中,钒源溶解于氢氧化钠溶液中。将氧化石墨置于去离子水中超声分散均匀,得到氧化石墨烯分散溶液,加入上述钒源溶液中,搅拌均匀,向其中缓慢加入铋源溶液,得到混合反应体系。搅拌混合反应体系,加入钛源,随后采用氢氧化钠溶液调节pH。将混合反应体系进行反应,抽滤、洗涤和干燥后研磨,即得BiVO4/TiO2/RGO纳米复合材料。本发明所制备的纳米复合材料中石墨烯与BiVO4/TiO2各组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化降解环丙沙星性能。
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本发明公开了一种层状贵金属复合材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,具体包括以下步骤:步骤一:选取铂族金属A与活性元素a采用混合、保温氧化、熔炼、制粉后得到粉末状金属粉一;步骤二:选取铂族金属B与活性元素b采用混合、保温氧化、熔炼、制粉后得到粉末状金属粉二;步骤三:将金属粉一进行封装、除气,再进行热等静压加工形成第一金属层;步骤四:将金属粉二进行封装、除气,再进行热等静压加工形成第二金属层;步骤五:将第一金属层平铺并在第一金属层的上表面铺设一层基体金属粉末后,将第二金属层铺设在基体金属粉末的上表面,形成复合层状;步骤六:将所述复合层状压制成型,得到层状贵金属复合材料。
本申请属于吸附材料技术领域,特别涉及一种用于吸附分离甲醇/碳酸二甲酯的凹凸棒土复合材料的制备方法,首先将凹凸棒土进行碱调控,制得碱改性凹凸棒石,再在其表面负载金属氧化物粒子,制得金属氧化物/凹凸棒土复合材料。获得的凹凸棒石吸附材料的用途为分离甲醇/碳酸二甲酯共沸物。本发明采用价格低廉的凹凸棒土为载体,对其进行碱活化与金属氧化物改性,采用等体积浸渍法,可以得到吸附分离效果较优的复合材料,用于甲醇/碳酸二甲酯共沸物体系,并采用静态吸附与液相动态吸附实验,吸附量较大、常温常压下分离效果较好,更有利于工业化、节能高效。
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本发明公开了一种外挂墙板构件专用机制砂复合材料,其特征在于,包括按重量份计的如下各组分制成:粗石877‑900份、细石170‑200份、机制砂317‑369份、中砂159‑186份、细砂249‑289份、水泥327‑475份、水101‑107份、外加剂3.27‑5.70份。本发明还提供了一种所述外挂墙板构件专用机制砂复合材料的制备方法。本发明公开的外挂墙板构件专用机制砂复合材料综合性能好,机械强度大,使用寿命长,和易性、粘聚性佳,不泌水。
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本发明公开了一种锰酸锂/固态电解质复合材料及其制备方法和用途。所述方法包括以下步骤:1)将锰酸锂粉体与固态电解质粉体进行干法球磨,得到混合料;2)对所述混合料在≥500℃的煅烧温度下进行煅烧,得到锰酸锂/固态电解质复合材料;步骤(1)中,以锰酸锂粉体的质量为100wt%计,所述固态电解质粉体的掺入量为0.05wt%‑0.8wt%。本发明的方法,通过将锰酸锂粉体与固态电解质粉体干法球磨,并在一定的温度下进行煅烧处理,得到锰酸锂/固态电解质复合材料,从而增强正极材料结构的稳定性,缩短锂离子在电极材料中的迁移距离,增加电极物质与电解质的界面,从而减小界面电阻,提升循环性能及容量。
本发明公开了一种氧化石墨烯/石墨烯/聚苯胺复合材料及其制备方法和应用,制备包括:将氧化石墨烯加入水中用细胞粉碎机超声后加入石墨混合,再用细胞粉碎机超声剥离;离心收集悬浮液加入苯胺单体,搅拌收集固体产品,洗涤后得到氧化石墨烯/石墨烯/聚苯胺三元复合材料。本发明首次用细胞粉碎机剥离全碳材料,氧化石墨烯兼做分散剂和复合材料的原料,氧化石墨烯既对石墨烯有很好的分散作用,可以防止剥离好的石墨烯片重新聚合,并有助苯胺单体在其与石墨烯的复合物上原位聚合,从而得到性能良好的氧化石墨烯/石墨烯/聚苯胺复合物。本发明方法简单易行,极大的缩短制备时间且复合物的电化学性能极大的提高,后处理简单,可有效用于超级电容器。
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本发明公开了一种发泡型可瓷化聚烯烃复合材料,首次将发泡技术和陶瓷化技术结合,制备出了发泡型可瓷化聚合物基复合材料。本发明的发泡型可瓷化聚烯烃复合材料,其由以下质量配比的原料制成:聚烯烃基体材料100份、可陶瓷粉130‑180份、发泡剂50‑55份、气凝胶5‑15份、增粘剂2‑8份。
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本发明属于电线电缆技术领域,具体涉及一种无卤低烟阻燃复合材料及其在电缆中的应用,该无卤低烟阻燃复合材料包含重量份的以下组份:二苯甲烷二异腈酸酯15‑45份、磷酰胺类化合物20‑50份、硅烷偶联剂15‑30份、软质高岭土10‑30份和硬质粘土8‑25份。并以该无卤低烟阻燃复合材料制备无卤低烟阻燃填充材料、电缆用无卤低烟阻燃包带、电缆用无卤低烟阻燃外护套及无卤低烟阻燃电缆,克服阻燃性能差,烟雾量大,烟雾中酸腐等有毒有害成分大等缺陷,且理化性质稳定,制作工艺简便,原料易得,环境友好,成本低。
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本发明公开了一种阻燃塑木复合材料及其制备方法,包括溴化镁10‑15份、植物纤维20‑35份、氢氧化铝5‑8份、改性木粉38份、硅灰石3‑6份、相容剂2‑5份、热稳定剂0.3‑1份、发泡剂0.3‑1份、成碳剂0.3‑1份、抗氧化剂1‑2份、碳酸钙1‑3份、防霉剂1‑3份、偶联剂1‑2份,本发明的有益效果如下:本发明中所采用的材料都是市面上所常见的材料,通过将木粉进行防霉处理改性,改性操作简单且容易操作,因此得到的塑木复合材料具有出色的防霉性能,同时在材料中加设有抗氧化剂以及成碳剂,在具有阻燃效果的同时,也极大地增加了该阻燃塑木复合材料抗腐抗霉变的效果,大大延长了该材料的使用寿命。
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本发明公开了一种烧结磁性复合材料及其制备方法,该磁性复合材料由材料A、材料B、材料C和铜合金D混合烧结制成;材料A、材料B、材料C及铜合金D重量比为0.05:(1‑1.3):(0.003‑0.008):(0.05‑0.09)。该烧结磁性复合材料制备工艺简便,制备所用原料成本较低,过程简单,生产的合金具有良好的性能,便于工业化生产。本发明制备的永磁材料适用于电器行业。
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本发明涉及一种镁热还原法制备的中空结构硅碳复合材料及其制备方法,该方法先制备聚苯乙烯微球乳液以及SiO2研磨液,通过有机无机界面复合,得到聚苯乙烯/二氧化硅核壳结构复合物,然后高温煅烧得到中空结构的碳/二氧化硅纳米复合物,接着加入镁粉进行还原反应得到中空结构硅碳复合材料。采用本方法制备中空结构硅碳复合材料用于锂离子电池负极材料,可逆容量高,能量密度高,循环寿命长。
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本发明属于先进陶瓷材料制备技术领域,具体涉及一种碳化钨‑金刚石复合材料的制备方法。首先在氩气或氮气氛下,利用前驱体Si2(CH3)6分解,在金刚石粉体表面生成厚度为20~50nm的碳化硅纳米颗粒包覆层;然后将该金刚石粉体与碳化钨均匀混合并进行放电等离子体烧结,制备得到碳化钨‑金刚石复合材料。本发明制备工艺简单,包覆均匀,制备的复合材料具有更高的硬度和断裂韧性,有望应用于机械加工刀具、高耐磨模具等,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了汽车用低翘曲玻纤增强聚丙烯复合材料。包括以下重量份数的原料:聚丙烯100份‑120份,玻璃纤维30份‑50份、淀粉溶液3份‑10份、大豆油10份‑20份、硅烷偶联剂1份‑3份和助剂1份‑3份。本发明的聚丙烯复合材料添加了大豆油和淀粉溶液,能够在玻璃纤维充分浸润的状态下与聚丙烯进行复合,改善了其收缩率,同时,添加了硅烷偶联剂和助剂协同作用保证了复合材料的机械性能。
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本发明涉及DNA提取技术领域,且公开了一种将纳米氮化铁复合材料用于DNA提取的方法,具体步骤如下:步骤一:选取样品组织或者细胞,从载体的体内选取的样品组织或者细胞,然后通过取样针将样品组织或者细胞放入在试管中,再试管的管口封闭并将其放入在冷藏室中;步骤二:样品组织或者细胞裂解;步骤三:样品组织或者细胞离心;步骤四:加入纳米氮化铁复合材料;步骤五:吸入融合;步骤六:分离;步骤七:将获得的DNA放入在储藏室的内部进行封存。该将纳米氮化铁复合材料用于DNA提取的方法,能够保证样品组织或者细胞的裂解、离心和混合的效果,从而保证了提出的DNA纯度等优点。
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本发明公开了一种高分子复合材料天线的制备方法,包括如下步骤:(1)有机高分子材料的选择;(2)无机粉体的制备;(3)密炼机捏合;(4)塑料粒子或复合材料板的制备;(5)器件成型;(6)冲孔:根据设计要求,在天线器件模块表面打孔;(7)电极的制备;(8)孔洞填充,在步骤(6)形成的天线器件模块的孔洞处安装馈针或填充电子浆料,制得所需的高分子复合材料天线。该方法简单易操作,生产效率高,生产成本低,且制作的产品稳定性高,损耗低,性能优良。
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本发明涉及一种高性能改性聚乳酸复合材料及其制备方法,其中,高性能改性聚乳酸复合材料包括如下重量份的组份:60‑100份改性聚乳酸,0.1‑30份抗静电剂,0.1‑10份抗水解剂,0.1‑10份调和剂;所述改性聚乳酸为多臂支化嵌段聚乳酸树脂。本发明的高性能改性聚乳酸复合材料兼具高韧性、永久抗静电性和抗水解性,且具有很好的可降解性,能够广泛的应用作工程塑料,用于部分替代ABS、HIPS、PP等。
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本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种制备碳化硅致密复合材料的方法。一种制备碳化硅致密复合材料的方法,该方法包括:(1)材料清洗:将待沉积材料置于高纯水中超声清洗,之后干燥后待用;(2)表面除杂:将清洗后的待沉积材料经过高温将表面杂质形成金属卤化物升华除去;(3)沉积碳化硅:将除杂后的待沉积材料置于碳化硅沉积装置中,在不同温度下,向所述若干个保护罩内分别通入不同浓度的气体,通过化学气相沉积反应在待沉积材料表面进行不同程度的碳化硅的沉积;本发明解决了一个生产周期内,装置内需完成多个产品的碳化硅涂层沉积工作,且各产品的技术要求(例如碳化硅涂层厚度,表面结构,均匀性等)均不相同的问题。
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本发明涉及一种具有防腐除垢功能的自溶性复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。本发明的自溶性复合材料包括置入自溶层中的固体碱棒/酸棒,所述固体碱棒/酸棒由固体碱/固体酸、固体缓蚀剂、水溶性粘结剂制成。本发明的自溶性复合材料原材料来源广泛,制备工艺简单,成本低廉,现场使用方便,通过交替释放氢氧根离子、氢离子,实现防腐除垢的目的,可有效解决井下管柱、地面集输管线的腐蚀结垢问题,降低了油气生产成本,具有显著的经济和社会效益。
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本发明公开了一种银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料及其制备方法。所述方法先将天然鳞片石墨置于氧化剂与插层剂的混合溶液中进行氧化插层处理得到可膨胀石墨,然后将硝酸银溶液、吡咯单体溶液与可膨胀石墨混合,以硝酸银为氧化剂,促进吡咯单体的原位聚合,同时硝酸银被还原成银单质掺杂于聚吡咯,制得核‑壳型银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料。本发明方法简单,制得的银掺杂聚吡咯包覆石墨复合材料的电导率可达18.037S/cm,导电性能良好。
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本发明属于列车制动装置技术领域,具体涉及一种高速列车复合材料轮装制动盘。其包括内侧钢质骨架、外侧钢质骨架、内侧碳陶摩擦环、外侧碳陶摩擦环、滑块、套筒等。本制动盘由碳陶材料的摩擦环和铸钢材质的骨架组成,重量约为传统钢质材料制动盘的1/3,可以大大减轻高速列车的簧下重量,满足高速列车对轻量化的要求;碳陶复合材料的制动盘可以承受更大的制动能量,适应于时速超过350公里的高速列车,满足高速列车对提速的要求;摩擦环结构简单,适合碳陶复合材料的制造;摩擦环通过套筒和滑块固定在钢质骨架上,钢质骨架通过既有成熟的定位销和紧固件结构固定在车轮上,解决了碳陶轮盘与车轮固定的难题。
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本发明公开了一种三氧化二铟光催化复合材料的构建方法。本发明目的是由掺杂了非金属元素的碳量子点和三氧化二铟复合材料于常温常压下搅拌混合制备而成。本发明优点为:(1)复合光催化材料具有六边形管状微观形貌,具有较高的比表面积和较多的活性位点;(2)所得三氧化二铟纳米复合材料充分结合了纳米三氧化二铟的优良的光催化能力与碳量子点抑制光生电子‑空穴的复合作用,协同催化效果优良;(3)目标材料构建的反应条件简单,对设备要求低,制备方法简单;(4)目标材料催化效果优良;(5)反应采用去离子水、乙醇作为反应介质,环境友好且容易工业放大。
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本发明公开了一种陶瓷基小复合材料高温氧化炉内夹持装置与测试方法,包括用于夹持测试试样的漏斗形试样夹具、下夹头、夹块、上夹头、试验机夹具以及安装装置,测试试样由上至下分为上夹持段、中间段和下夹持段,其中,测试试样上夹持段通过耐高温无机胶与上夹头固定,上夹头被试验机夹具夹持,测试试样下夹持段通过耐高温无机胶与下夹头固定,下夹头被试验机夹具夹持,测试试样中间段能完全处于高温炉均热区内,本发明解决了陶瓷基小复合材料在高温及超高温环境下的炉内夹持问题,将材料测试中间段完全处于高温炉均热区内,可以准确测试陶瓷基小复合材料下在高温及超高温环境下的蠕变寿命。
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本发明公开了一种基于PLA改性纤维的复合材料,包括PLA改性纤维、甘油三乙酸醋与柠檬酸三丁醋。本发明所述的基于PLA改性纤维的复合材料具有回弹性优良的基材,复合材料弹性高、透明度高、断裂伸长率高。
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本发明公开了一种锂锌氧与二氧化锡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LZO/SnO2复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//LZO/SnO2//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锂锌氧与二氧化锡复合材料作为其电解质层,有利于离子快速穿过电解质材料,因此电解质材料在低温段具有良好的输出功率,同时复合电解质材料还能大大减小燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;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。
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本发明公开一种石墨烯增韧胶乳复合材料的制备方法,包括如下步骤:对石墨烯进行预处理以减少石墨烯分散进入胶乳的阻力,增加石墨烯与乳胶的结合力;将石墨烯溶解到溶剂中制得混合物A;对所述混合物A进行再处理使所述混合物A中无气泡且所述石墨烯在溶剂中均匀分散;对再处理后的所述混合物A进行高压均质处理制得混合物B,所述混合物B中无颗粒;将所述混合物B加入到胶乳材料中进行均质处理制得混合物C;对所述混合物C进行干燥处理至所述混合物C中的溶剂被去除,制得石墨烯增韧胶乳复合材料。本发明不仅提高了石墨烯在高聚物中的分散性能,同时又保持了石墨烯的晶体结构,防止其被破坏,从而保证了胶乳复合材料的机械性能价值。
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本发明提供一种ZnO基光催化复合材料及其制备方法。本发明基于CQDs具有优异的储存电子能力、上转换荧光性能且能够在材料表面形成水溶性保护,可以避免氧化锌纳米结构在制备过程中团聚,ZnO具备优异的电子传输性,利用CQDs水溶液进行产品后处理,进一步在ZnO表面形成了稳定的CQDs保护、荧光转换层,同时有利于提高复合材料在光催化反应过程中的载流子分离、传输,减少载流子的分离后的再复合率,且CQDs的共轭结构和苯之间的π–π相互作用有利于苯富集在复合材料的表面,两组分协同作用可以在可见光下高效降解有机气体污染物(苯的降解效率可以达到90%)。
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本发明公开了一种复合材料层合梁分层损伤位置检测方法,步骤包括:量测复合材料层合梁前10阶损伤前后的固有频率及损伤后的振型;计算固有频率相对变化率,并将其标准化;计算振型一阶导数的平方,并将其标准化;根据标准化的固有频率相对变化率和振型一阶导数的平方,计算前10阶单阶分层损伤指标,将前10阶单阶分层损伤指标连乘得到整体分层损伤指标;根据整体分层损伤指标最大值出现的位置确定分层损伤位置。本发明可用于分析复合材料层合梁分层损伤前后的固有频率和损伤后的振型,进而判断分层损伤位置。
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本发明涉及一种碳纳米管增强Cf/SiC复合材料,由增强碳纤维,多璧碳纳米管,界面层和SiC基体组成;其特征在于多壁碳纳米管粘附在增强碳纤维上,界面层包覆在增强碳纤维和多壁碳纳米管表面,SiC基体填充在增强碳纤维围成的间隙中;所述的界面层为PyC或BN,厚度为0.3~3μm。本发明有效地解决了碳纳米管在碳纤维预制体内较难均匀分散的问题,可以充分发挥碳纳米管偏转裂纹,增韧补强的作用,有效提高复合材料的力学性能,与连续碳纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料相比,弯曲强度由256MPa提高到327MPa,提高了27.7%,压缩强度由351MPa提高到435MPa,提高了23.9%。
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本发明公开了一种高介电性能聚丙烯/尼龙/晶须复合材料及其制备方法,制备所得的材料包括按重量份计的65~90份聚丙烯、10~35份尼龙、2~20份增容剂、5~20份改性陶瓷质晶须、0.2~2.0份热稳定剂和0.2~2.0份加工助剂。本发明选用表面经硅烷偶联剂改性的陶瓷质晶须来增强聚丙烯/尼龙复合材料,并通过添加马来酸酐接枝聚丙烯的增容剂来增加树脂界面之间的结合力,所得的复合材料在具备较高的拉伸强度的基础上具有良好的介电性能,可广泛应用于一些对材料强度和介电性能要求较高的领域。
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一种1-3型PMN-PT压电纤维复合材料的制备方法,涉及功能性压电陶瓷制 备技术领域,将MgO和Nb2O5混合制备先驱体MgNb2O6(MN)粉末,将先驱 按PMN∶PT为667∶33的比例与PbO、TiO2混合,在1200~1300℃煅烧制备 PMN-PT粉末;将PMN-PT粉末与聚乙烯醇、丙三醇等有机粘结剂和增塑剂混合、 加热和搅拌,制备具有可塑性的坯料。将坯料在60℃加热下,采用挤出法制备 PMN-PT纤维素坯,将素坯干燥、煅烧,并随炉冷却,制备PMN-PT压电纤维; 将制备的压电纤维按不同要求的比例分数排列成束,置于模具中,将配制好的胶 粘剂倒入模具中,抽真空,固化脱模,得到所述的压电纤维复合材料。压电纤维 复合材料的d33大于100,tanδ小于2%,kt大于0.6,在传感器、驱动器、超声 传感器装置以及汽车、航空等领域有着很大的潜在应用前景。
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