本申请实施例公开了一种铁碳复合材料、电极材料、锂离子电池及其制备方法,所述铁碳复合材料为片状,所述铁碳复合材料的表面分布有1‑10nm的金属铁颗粒。本申请实施例提供的铁碳复合材料基于空间电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,具有高能量密度,良好倍率性能和较好的循环稳定性。
本发明涉及一种改性碳纳米管增强形状记忆环氧树脂复合材料及其制备方法。该复合材料原料包括环氧树脂、固化剂、催化剂、改性碳纳米管,其中,所述改性碳纳米管是表面修饰环氧基的碳纳米管粉末。本发明还提供改性碳纳米管增强形状记忆环氧树脂复合材料的制备方法,包括:碳纳米管表面接枝羧基,继而接枝环氧基;将改性碳纳米管、环氧树脂、固化剂、催化剂混合均匀,倒入模具中固化即得。本发明的改性碳纳米管增强形状记忆环氧树脂复合材料在力学强度、韧性以及形状记忆性能等方面均表现出较好的应用性能。
本发明提供了一种石墨烯‑金纳米花复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯‑金纳米花复合材料的制备方法包括以下步骤:调节氯金酸溶液的pH值为10.5~11.5,得到碱性氯金酸溶液;将所述碱性氯金酸溶液与纳米金颗粒、盐酸羟胺溶液和氧化石墨烯进行还原反应,得到石墨烯‑金纳米花复合材料。本发明制备的石墨烯‑金纳米花复合材料中石墨烯独特的平面共轭结构可以使抗癌药物阿霉素很容易地以∏‑∏形式负载;而金纳米花上则可以修饰上可以靶向肿瘤细胞的核酸适体,直达肿瘤细胞,而不作用于正常细胞;同时,石墨烯跟金纳米花本身都具有光热转换的性能,可以通过热疗杀死肿瘤细胞。
本发明提供一种抗弹/吸波结构一体化复合材料及其制备方法,该抗弹/吸波结构一体化复合材料由不同厚度的抗弹层和不同浓度的电磁波吸收层交替组合形成多层复合结构,经一体化复合热压而成,所述电磁波吸收层的浓度从上到下逐渐增加。该制备方法包括:将不同张数的涂覆树脂后的纤维布逐层正交铺设,制备抗弹层;将不同比例的吸收剂与树脂均匀分散,制备不同浓度的电磁波吸收层;将所述抗弹层与所述不同浓度的电磁波吸收层交替组合,制备抗弹/吸波结构一体化复合材料。该抗弹/吸波结构一体化复合材料具有轻质、高抗弹性能、宽频电磁波吸收、结构厚度可调、力学性能优异、阻燃的优点,其制备方法工艺简便、操作方便、经济环保。
本发明公开了一种滑轮结构复合材料抽油杆扶正器,横截面为环状结构,由外至内依次包括表层、缓冲层和滑轮定位层,环状结构中间的通孔与抽油杆配合,滑轮定位层包括环状的中空滑轨通道和若干与中空滑轨通道配合滑轮球,通孔的内壁开设环形缝隙,使中空滑轨通道与环状结构中间的通孔通过环形缝隙连通,从而使中空滑轨通道中的滑轮球的部分球面通过环形缝隙暴漏在通孔内;滑轮球由短切纤维1增强陶瓷材料制备,中空滑轨通道由短切纤维增强热固性树脂基复合材料制备;缓冲层由三维立体结构混杂纤维1增强热塑性树脂复合材料制备;表层由二维纤维缠绕复合热固性树脂复合材料制备。具有强度高、刚度大、耐偏磨、耐腐蚀、使用寿命长等综合优势。
本发明提供了一种石墨烯/水泥砂浆复合材料,包括,石墨烯类材料和砂石的复合材料、水泥和水。本发明改变了石墨烯类材料的添加方式,首先将石墨烯类材料和砂石复合,得到石墨烯和砂石的复合材料,然后将处理后的石墨烯和砂石的复合颗粒与水泥组合成水泥砂浆,得到石墨烯类材料/水泥砂浆复合材料,能够很好地解决石墨烯类材料分散问题,保证其优良性能的完美发挥,而且不需要加入其它助剂,减少了杂质的引入,从根本上解决了柔性石墨烯类材料在水泥体系中混合不均匀的弊病,能够保证石墨烯的均匀分散,同时将石墨烯类材料和砂石复合,可以保证石墨烯类材料的平铺状态减少褶皱,更好地发挥其性能。
本发明公开了一种兼具工程结构加固及传感功能的高性能光纤内置式智能复合材料及其制备方法,本发明将光纤光栅外涂覆聚合物,光纤光栅栅区外层涂覆耐高温树脂胶涂层,涂层保护后的光纤光栅外设置树脂胶膜预固定,光纤引出的尾纤部分设置尾纤保护套管,可确保光纤光栅在复合材料内部任意方向、任意层间可靠埋置,并保证光纤光栅光谱不畸变,提升光纤与复合材料的兼容性与力学匹配性,显著提高了光纤光栅内置的成活率与使用寿命,制备的智能复合材料在完成工程结构加固与增强功能的基础上,可用于重点区域拉压及弯曲的测量,具有很好的推广应用价值。
本发明提出了一种二氧化钛掺杂稀土络合物复合材料及其制备方法,涉及杂化材料的技术领域。本发明包括二氧化钛和稀土络合物;二氧化钛为中空介孔二氧化钛,复合材料中稀土络合物与中空介孔二氧化钛的摩尔比为0.25:62.5‑2:62.5。本发明还给出了上述复合材料的制备方法。本发明将稀土元素通过稀土络合物的形式掺杂到中空介孔的二氧化钛中,稀土络合物或负载在中空介孔二氧化钛球体的表面上,或者进入中空介孔二氧化钛球体的内部孔道中,或者在表面和孔道中都具有;中空介孔二氧化钛尺寸分布均匀,比表面积大,负载的稀土络合物更多,在稀土络合物的作用下,提高了能量传递的效率,从而大大提高了复合材料的荧光强度和荧光效率。
本发明公开了一种高压熔融浸渍制备热塑性碳纤维复合材料假肢护具的方法。所述方法包括:S1.将热熔树脂与三维编织碳纤维预制体织物在封闭模腔中浸渍并冷却成型制得热塑性复合材料假肢半成品部件;S2.将步骤S1制得的热塑性复合材料假肢半成品部件进行机械二次加工,然后置于封闭模腔中软化压制并冷却成型制得热塑性碳纤维复合材料假肢护具。采用本发明制备方法制备得到的假肢护具除具有质量轻、强度高、使用寿命长等优势之外,还使制备得到的假肢部件可根据使用要求进行外型、曲度、佩戴特殊体型要求的灵活调整,从而使佩戴者佩戴更为舒适;同时,本发明制备过程不需要大型昂贵装置仪器,制备过程简单,使生产简单,便于操作。
本发明公开了一种有机无机复合材料—还原氧化石墨烯/双层卟啉酞菁配合物及其制备方法,它还涉及了一种包含该有机无机复合材料的二氧化氮气敏传感器。本发明提供了一种用浸泡法来制备有机无机复合材料,并将复合材料均匀的滴涂到ITO叉指电极上,制成二氧化氮气敏传感器。本发明获得一种气敏性能优异的传感器,对不同浓度的二氧化氮具有响应性好、灵敏度高、响应及恢复时间快、重现性好、选择性强、抗湿性好的优点;且制备简单,生产成本低,绿色环保,可以用于对环境中低浓度二氧化氮的检测。
本发明涉及一种强效微波法制备石墨烯碳纳米管复合材料的方法,以微波照射方法为基础,将氧化石墨放入微波炉中进行微波照射,2~5min即可得到还原并且剥离的氧化石墨,将它与二茂铁混合在相同的条件下进行二次微波,最终制得石墨烯/碳纳米管复合材料。利用上述方法制备的石墨烯/碳纳米管复合材料工艺简单、成本低,所生产的Gr/CNTs复合材料具有良好的导电性及磁性。
本发明属于无损检测技术领域。利用复合材料制品内部缺陷区域和非缺陷区域与CT密度值的关系,通过预置缺陷的方式,得出不同类型缺陷对应的CT密度降值;通过比对CT密度降值,识别缺陷的类型。本发明涉及的采用无损检测方法识别复合材料制品内部缺陷类型的方法,包含工业CT检测系统校准、断层CT检测与密度降值计算、缺陷类型识别过程,对样品进行断层CT检测与密度降值计算,将缺陷区域的CT密度降值与已知缺陷的CT密度降值进行比较,得出缺陷类型。该方法,操作方便、可靠性高、适用性广、识别速度快,人为误判少等优点。适用于复合材料制品内部缺陷的X射线断层CT无损检测领域,特别适用于复合材料制品内部缺陷类型的识别。
本发明公开了一种复合材料真空辅助成型方法,包括以下步骤:A、按照预设的铺设方案将复合材料相应原材依次铺设于模具成型面上;B、在模具成型面四周边缘设置密封胶条,并在铺设好的复合材料相应原材上方覆盖真空袋;C、将真空袋与密封胶条间所包围空间进行抽真空处理,复合材料相应原材在模具成型面形成加工成品。采用真空的方法成型,只用单面模,设备及模具投入低,降低了生产成本,减少了场地的使用,也不会出现气泡、中空或者贴合不好的情况,提高了生产率和产品的质量。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于Ag@Au纳米复合材料的电化学免疫传感器的制备方法及应用。采用Ag@Au?WO2.72/MWCNTs纳米复合材料作为检测抗体标记物,制备的夹心型电化学免疫传感器实现了对多种肿瘤标志物的灵敏检测,具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点,对肿瘤标志物CA724、CA242、CEA、PSA的检测具有重要的科学意义和临床应用价值。
本发明公开了一种环氧泡沫夹芯复合材料及其制备方法,该夹芯复合材料由芯材、面材和阻尼层构成。芯材为一种空心玻璃微珠增强环氧泡沫塑料,面材为玻纤网格布增强环氧玻璃钢,阻尼层为聚醚型聚氨酯弹性体。本发明的复合材料用具有优良粘结性能和阻尼性能的聚氨酯弹性体,作为泡沫芯材与芯材、芯材与面材之间的黏结阻尼层,制得的泡沫夹芯结构复合材料,具有质量轻、强度高、隔音、绝热、阻尼、减振、降噪一体化功能,从而提升材料的综合性能。
本发明公开了一种用于铁路货车心盘磨耗盘用石墨烯/尼龙增强增韧复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)用偶联剂分散处理石墨烯;(2)将处理后的石墨烯、尼龙、热稳定剂在高混机中混合后加入到密炼机中密炼;(3)密炼后的物料经高速剪切机剪切或压片粉碎的方法将共混的物料分成大小均匀的粒状或片状料,作为母粒来使用;(4)将母粒、尼龙、热稳定剂及增韧剂在高混机中混合后加入到双螺杆挤出机中挤出造粒制备石墨烯/尼龙增强增韧复合材料。本发明制备的复合材料具有高强度、优异的低温韧性、高耐磨性,降低了铁路货车心盘磨耗盘的破损率,延长了心盘磨耗盘的使用寿命,提高了铁路货车的车体运行安全性;因此,本发明方法制备的石墨烯/尼龙增强增韧复合材料具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种机械化学制备聚酚胺复合材料的方法。将一定摩尔比的酚和胺加入纯水或一定pH值的水中,搅拌,混合均匀;然后将该酚胺溶液转入研钵,并加入微/纳米材料,研磨一定时间后,进行分离、洗涤、干燥,即可制得聚酚胺复合材料。通过研磨,可以有效加速聚酚胺的形成,有效缩短制备时间,而且该复合材料制备过程简单易行、条件温和、绿色环保、可以实现工业化生产,便于推广使用。制得的聚酚胺复合材料具有良好的吸附重金属离子、有机污染物的性能,具有广泛的应用前景。
本发明公开一种基于MOFs/TiO2磁性复合材料的水中杀菌剂的分析检测方法,包括将磁性Fe3O4@SiO2纳米球分散在3-氨丙基三乙氧基硅烷和丁二酸酐的N, N-二甲基甲酰胺溶液中,使其表面带有羧基;将羧基修饰的Fe3O4@SiO2纳米球,分散于硝酸锌和2-甲基咪唑的甲醇溶液中,使其表面包裹上金属有机骨架材料ZIF-8,得到Fe3O4@SiO2@ZIF-8纳米颗粒;将Fe3O4@SiO2@ZIF-8纳米颗粒分散于钛酸四丁酯的乙醇溶液中,制得磁性纳米复合材料。该材料使富集分离过程变得简便,通过MOFs和TiO2优势的结合能够提高杀菌剂的富集效率,可用于杀菌剂的富集分离和液相色谱串联质谱的检测。
本发明属于电力工业领域,是一种新型复合材料输电塔构件制备方法。本发明经过混料、加热熔融、成型和冷却等工序得到环氧树脂基复合材料输电塔构件;复合材料由树脂组合物和玻璃纤维组成,树脂组合物由环氧树脂、固化剂、增塑剂和抗紫外线老化剂组成,各组分的质量百分比为环氧树脂70~85%,固化剂2~5%,增塑剂7~20%,抗紫外线剂0.5~1.5%。本发明制备的复合材料输电塔构件质量轻、性能优异和绿色环保,完全可以替代镀锌钢件。本发明生产工艺简单、操作方便和生产效率高,可以实现连续化自动生产。
一种利用金属复合材料防水涂层涂覆建筑物的方法,包括制作一个经过绝缘处理的金属喷筒,喷筒的两侧分别固定一个传送金属丝的轮子,选择两根金属丝,作为两个消耗电极,将两根金属丝送到喷筒端部并使其靠近,接通电源后,将两根金属丝熔化,用压缩空气将其吹成雾状,喷到基体上,形成具体涂层,当金属涂层达到设计厚度时,在金属涂层上,根据使用要求的不同喷涂相应的非金属、矿物质、金属氧化物及高分子复合材料。
本发明提供了一种刺孔透气复合层,其特征在于:所述刺孔透气复合层包括基材和塑料薄膜层,所述刺孔透气复合层上具有大量的可见刺孔,所述刺孔透气复合层是将所述基材与塑料薄膜层复合后通过机械刺孔形成可见刺孔而获得的。相对于现有技术中单一的微孔透气膜复合材料制备的自发热产品的内袋包装袋,本发明的低透气性多层复合材料解决了现有技术中的自发热产品内袋包装袋由于透气不均匀导致的产品温度批次不稳定的问题,且具有操作简单,成本低廉,对设备及技术要求不高的特点。经过大量的实验,该低透气性多层复合材料制备批次的稳定性大大优于单一的微孔透气膜复合材料。
本发明公开了一种快凝磷酸钙骨水泥复合材料,包括固相和液相两部分;该复合材料的制备方法为:利用固相烧结法制备Α-磷酸三钙型骨水泥粉体;将Α-磷酸三钙型骨水泥与碳纳米管通过机械球磨获得骨水泥复合粉体;将不同质量的壳聚糖和Β-甘油磷酸钠分别溶于稀盐酸溶液和去离子水中,制得骨水泥的调和液;将骨水泥复合粉体和羟基磷灰石晶种加入骨水泥调和液;将所得的骨水泥浆体混合均匀,倒入模具中排气震平;获得相应的快凝磷酸钙骨水泥生物复合材料。本发明提供一种力学性能优越,凝固时间短,并且具有一定的生物电磁效应及良好生物相容性的快凝磷酸钙骨水泥生物复合材料及其制备方法。
本发明提供一种汽车门板用复合材料的制备方法,其特征在于:将聚丙烯反应器合金、椰壳纤维和相容剂,三者分别以42%~70%、30%~50%和0%~8%的重量百分比混合均匀,然后使用单螺杆挤出机,或密炼机与单螺杆挤出机两级混合挤出、切粒,即得复合材料,复合材料的拉伸强度≥22MPa,弯曲模量≥1300MPa,缺口冲击强度≥17kJ/m2,维卡软化点≥150℃。由这种复合材料制成的汽车件有着明显的减重效果,并且制成的部件报废后可以彻底焚烧处理,符合当前国际、国内汽车材料向轻量化和可回收化方向发展的趋势。
本发明公开了一种混晶TiO2/g‑C3N4纳米空心管复合材料及其制备方法,所述一种TiO2混晶/g‑C3N4纳米空心管复合材料可作为高效光催化剂使用,以尿素,四氯化钛、六次甲基四胺为原料,通过二次焙烧反应得到g‑C3N4纳米空心管、再通过水热反应得到金红石和锐钛矿型TiO2混晶/g‑C3N4纳米空心管复合材料,实现金红石和锐钛矿型TiO2混晶的制备和负载一步完成;本发明的优点在于:所用前驱物为廉价的尿素和无机盐四氯化钛,制备工艺简单、成本低;该方法所制备金红石和锐钛矿型混晶TiO2/g‑C3N4纳米空心管光催化剂在光解水制氢和水中有机污染物降解,空气中甲醛降解、抑菌抗菌等方面具有很好的光催化活性。
本发明涉及一种复合材料仿生义齿及其制造方法,属于口腔修复材料技术领域。该义齿包括陶瓷骨架,所述陶瓷骨架为三周期的极小曲面多孔结构,所述极小曲面多孔结构的连通孔内部填充树脂,所述连通孔从陶瓷骨架外侧到内部的方向上直径逐渐增大。本发明提供的基于三周期极小曲面结构的陶瓷骨架+填充树脂构成的复合材料仿生梯度义齿,可以实现对天然牙复合材料构成与“外硬内韧”三维梯度的仿生,可提高义齿外层的硬度、内层的韧性以及整体强度,降低崩瓷断裂、过度磨损发生率,改善义齿使役性能,延长使用寿命。
一种抗疲劳复合材料板簧的制备方法,所述制备方法包括制备改性S型玻璃纤维、环氧树脂改性、制备板簧。本发明制备的复合材料板簧强度高,拉伸强度为1647‑1655Mpa,压缩强度为1269‑1278MPa,弯曲强度为2251‑2267MPa;本发明制备的复合材料板簧疲劳寿命高,疲劳寿命为315‑322万次。
本发明公开了一种用于超级电容器的钴镍氧化物/石墨片(Co1.29Ni1.71O4/GNF)复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为:尿素、CoCl2·6H2O以及NiCl2·6H2O作为合成原料,通过一步水热法在石墨纳米片(GNF)的表面生长钴镍氧化物前驱体,然后经过煅烧形成Co1.29Ni1.71O4/GNF复合材料。本发明所述的制备方法选用GNF为原料,使得制备的Co1.29Ni1.71O4/GNF复合材料具有较大的比表面积,良好的导电性,以其作为电极材料,极大的提高了超级电容器的比容量、倍率性能和电化学稳定性。在超级电容器三电极体系测试中,本发明制备的材料在1A g‑1电流密度下表现出1135.6 F g‑1的高比容量,表现出良好的电化学性能,并且制备方法具有简单,成本低等优点。
本公开提供了一种异质结复合材料及制备方法与应用,该异质结复合材料为硫酸钡表面附着若干贵金属纳米粒子,所述硫酸钡的粒径为1~3μm,所述贵金属纳米粒子的粒径为3~10nm,所述贵金属为金、银或铂。其制备方法为:采用浸渍法将含有M离子的化合物附着在硫酸钡的表面,然后将硫酸钡表面含有M离子的化合物的M离子还原为M纳米粒子;其中,M为Ag、Au或Pt,硫酸钡的粒径为1~3μm。本公开异质结复合材料的以微米级的硫酸钡作为贵金属纳米粒子的载体,微米级BaSO4具有大的比表面积,能够使贵金属纳米粒子能够更均匀的附着在微米级硫酸钡的表面,同时,与贵金属纳米粒子产生协同作用,提高贵金属纳米粒子的催化活性。
本发明公开了一种高介电常数羧基丁腈橡胶介电弹性体复合材料及其制备方法,包括羧基丁橡胶基体、石墨烯包覆碳纳米管和水合肼,石墨烯包覆碳纳米管介电填料是由氧化石墨烯包覆碳纳米管后经过水合肼还原成为石墨烯包覆碳纳米管填料,石墨烯包覆碳纳米管填料均匀分散在羧基丁腈橡胶基体中,形成片层状石墨烯包覆碳纳米管包裹胶乳粒子的隔离结构,本发明涉及介电弹性体技术领域。该高介电常数羧基丁腈橡胶介电弹性体复合材料及其制备方法,特别氧化石墨烯包覆碳纳米管经水合肼还原后,导电能力增强介电损耗降低,能够有效降低填料添加份数,从而能够得到高介电常数、高击穿强度、低模量、低介电损耗的介电弹性体复合材料。
本发明涉及一种石墨烯/纤维复合材料改性的混凝土,其含有石墨烯/聚合物纤维复合材料。本发明将石墨烯/聚合物纤维复合材料作为混凝土的改性剂,能够使石墨烯均匀分散在混凝土中,解决了石墨烯在块体材料中易团聚的问题。本发明制备的改性混凝土的机械性能,包括耐冲击性、拉伸性能和弯曲性能大大提高。作为建筑用料质量良好、成分均匀、易于产业化。
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