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上海上海有色金属复合材料技术理论与应用

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抗压缩三维中空复合材料的制备方法

本发明提供了一种抗压缩三维中空复合材料的制备方法,其特征在于,包括:采用三维织造工艺织造中空结构的三维间隔织物,然后将树脂采用手糊工艺涂覆在织物表面,并渗透到织物内部,固化,间隔纱之间借助于间隔纱所吸附的树脂形成粘合点,得到抗压缩三维中空复合材料。本发明的抗压缩三维中空结构复合材料具有质量轻、抗压缩性能和抗分层等综合特性。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
二硫化钼/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种二硫化钼/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为管套管结构,内部为二硫化钼纤维芯、外部为氮掺杂碳纳米纤维壳;二硫化钼纤维芯与氮掺杂碳纳米纤维壳之间有空隙。制备方法包括:将硫代钼酸铵和聚甲基丙烯酸甲酯溶于溶剂中,进行静电纺丝,得到聚甲基丙烯酸甲酯/硫代钼酸铵纳米纤维,烘干,表面处理,浸入到吡咯/盐酸溶液中,滴加氯化铁/盐酸溶液,原位聚合,得到表面包覆聚吡咯的纤维,洗涤,干燥,在氩气/氢气混合气为保护气氛的条件下进行高温还原,然后在氩气条件下进行高温碳化,即得。本发明的复合材料兼具高比容量及良好的循环稳定性,可作为一种高效、安全的新型锂离子电池负极材料得到应用。

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增加碳纤维复合材料管件与接头之间连接强度的设计方法

一种增加复合材料管件和接头之间连接强度的设计方法,适用复合材料管件与复合材料接头通过嵌套胶接后的连接补强。通过在胶接拼缝位置缠绕高强度碳纤维编织布与常温固化结构胶制成的碳纤维编织布预浸料,并加压、固化后增加连接强度。

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水晶废渣/BDAPFP型环氧基体树脂复合材料的制备方法

本发明涉及一种水晶废渣/BDAPFP型环氧基体树脂复合材料的制备方法,包括:将水晶废渣烘干、粉末化,进行偶联剂表面处理;然后将水晶废渣粉末与BDAPFP型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到BDAPFP型环氧树脂基复合材料体系,填充入模具,加热加压固化成型,即得。本发明制备得到的复合材料不仅可高效处理水晶废渣,消除环境污染,而且可变废为宝,实现资源化利用,对环境综合治理等均具有非常重要的现实意义,可获得良好的社会效益和经济效益。

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石墨烯基金属复合材料的制备方法

本发明提供了一种石墨烯基金属复合材料的制备方法,首先以石墨烯气凝胶作为三电极体系中的工作电极,采用电沉积的方法,得到石墨烯基金属复合预产物,然后,得到的石墨烯基金属复合预产物再经过热处理得到石墨烯基金属复合材料。由于采用电沉积的方法,使得本发明提供的石墨烯基金属复合材料的制备方法不涉及任何高能耗高污染操作,环境友好性强。

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硫化锡纳米颗粒/石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶复合材料及其制备方法

本发明属于气凝胶技术领域,具体为一种硫化锡纳米颗粒/石墨烯?聚酰亚胺基碳气凝胶复合材料及其制备方法。本发明的气凝胶复合材料的制备过程包括:将聚酰亚胺的水溶性前驱体聚酰胺酸溶液与氧化石墨烯分散液混合均匀,再与氢氧化钾溶液混合,通过溶胶?凝胶、冷冻干燥制备氢氧化钾?氧化石墨烯?聚酰胺酸气凝胶;通过热亚酰胺化、高温碳化得到氢氧化钾活化的石墨烯?聚酰亚胺基碳气凝胶;通过一步溶剂热法在石墨烯?聚酰亚胺基碳气凝胶上原位生长硫化锡纳米颗粒。本发明的气凝胶复合材料具有硫化锡纳米颗粒小且分布均匀、高孔隙率、高比表面积和物理化学性能稳定等优点,可用于制备高灵敏性生物传感器、锂离子电池等新能源器件。

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固态钢材固液复合及拉拔组合制备双金属复合材料的方法

本发明公开了一种固态钢材固液复合及拉拔组合制备双金属复合材料的方法;所述方法包括固液复合铸造制备双金属拉拔坯料的步骤、拉拔制备双金属复合材料的步骤。本发明特征在于利用表面锌层保护后固液连接的工艺手段,解决了传统焊接方法连接钢和其它材料时容易出现的气孔、烧穿、中间化合物层过厚等一系列的问题,克服了钢材在高温下表面易形成氧化膜阻碍钢和其它材料之间冶金结合形成的难题,然后通过拉拔方法成型,破碎固液复合过程中界面上形成的中间化合物,提高了双金属复合材料以及基体材料的力学性能和物理性能。本发明无需气体保护、复合技术简单、工艺条件宽泛易操作、工艺设备要求简单、界面结合强度高、导电和导热性能好。

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玻纤布增强热塑性聚氨酯复合材料的制备方法及产品

一种玻纤布增强热塑性聚氨酯复合材料的制备方法及产品,包含以下步骤:(1)制备热塑性聚氨酯溶液;(2)将上述热塑性聚氨酯溶液倒入制模器皿中,干燥,冷却脱膜,得到热塑性聚氨酯薄膜;(3)然后将玻纤布叠加到两层热塑性聚氨酯薄膜的中间,然后加热、加压成型,使热塑性聚氨酯浸入到玻纤布中,制得玻纤布预浸片材;(4)将步骤(3)制得的玻纤布预浸片材裁剪、铺叠,并热压成型,得到玻纤布增强热塑性聚氨酯复合材料。本发明的方法与现有的熔融热塑性塑料浸润方法相比,省去了预浸片材中塑料的熔融过程,减少了设备的投入,操作起来比较简单,而且可以使热塑性聚氨酯均匀分布到纤维增强层,提高了所得层压复合材料的性能。

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石墨烯/二氧化锰复合材料的制备方法

本发明公开一种石墨烯/二氧化锰复合材料的制备方法。即直接在有机溶剂中超声剥离石墨得到石墨烯分散液,再向所得的石墨烯分散液中添加锰离子盐,石墨烯会吸附添加的锰离子而带正电荷,再采用电泳沉积法制备出石墨烯/二氧化锰复合材料。本方法的石墨烯采用液相超声剥离法制备,未经过氧化处理,缺陷较少,保留了石墨烯的完整结构;使用电泳沉积法可以在任意三维导电基体表面均匀可控的沉积石墨烯/二氧化锰复合材料。该方法具有操作简单、生产成本低、产品均一性好、易控制等优点。

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锂离子电池正极用磷酸锰锂/碳复合材料的制备方法

本发明涉及一种锂离子电池正极用磷酸锰锂/碳复合材料的沉淀转化制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明方法以醋酸锂、醋酸锰和磷酸二氢胺为原料,草酸为沉淀剂,蔗糖为碳源,首先得到沉淀前驱体,再进行煅烧制备出导电性好的纳微级磷酸锰锂/碳复合材料。该方法简易可行,节能节时,所制材料中磷酸锰锂的纯度和结晶度高,可一步法得到表面包覆碳,易于控制复合材料中磷酸锰锂与导电碳的比例,便于优化材料的性能。

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防辐射复合材料
防辐射复合材料 735     
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本发明公开了一种防辐射复合材料,其主要由60-68重量份防辐射填料和32-40重量份基体制备而成,该防辐射复合材料的加工过程不需硫化,其中所述防辐射填料包括以任意比混合的以下的三种组分:单一稀土氧化物和/或其盐类、氧化钨、氧化锑,所述基体选自聚氯乙烯或EPDM。本发明采用橡胶或聚氯乙烯为原料,并采用不含铅的防辐射填料,用不需硫化的熔融加工方法制成性能与现有的硫化工艺防辐射铅橡胶相同或更好的防辐射复合材料,由于其加工制备过程不需要硫化,因而对环境更友好。

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高流动性矿物填充级聚己内酰胺复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高流动性矿物填充级聚己内酰胺复合材料及其制备方法。该复合材料原料配方包括下述重量百分比计的组分:聚己内酰胺60%-70%、抗氧化剂0.1%-1%、黑色母1%、表面改质剂0%-1%、润滑剂0.5%-1%和硅烷处理的无机矿物28.4%-36%。该制备方法包括下述步骤:在双螺杆挤出机的主喂料口加入所述聚己内酰胺,在第一侧喂料口中加入下述组分的混合物:所述抗氧化剂、所述黑色母、所述表面改质剂、所述润滑剂和所述硅烷处理的无机矿物,挤出,冷却,切粒,即可。本发明复合材料改善流动性,并且表面以及电镀和喷漆性能得到良好提高。

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碳包覆石墨烯基金属氧化物复合材料的制备方法及其应用

本发明公开了一种二维壳核结构的碳包覆石墨烯基金属氧化物复合材料的制备方法及其应用。本发明的制备方法采用单层碳原子结构的二维石墨烯作为载体,酚醛树脂或多糖类作为碳源前驱体,制备出二维壳核结构的碳包覆的石墨烯基金属氧化物纳米复合材料。通过此方法得到的金属氧化物纳米颗粒均匀地负载在石墨烯片上,并很好的包覆在碳包覆层内。本发明的制备方法具备工艺简单,条件温和,成本低廉等优点。经电化学测试证明,本发明的制备方法得到的二维壳核结构的碳包覆石墨烯基金属氧化物复合材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,实验证明在200mAg-1的充放电流下:其中二氧化锡材料放电容量可达到800mAh?g-1,四氧化三铁材料放电容量可达930mAh?g-1。从而为金属氧化物在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。

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用于白光二极管与无机荧光粉的复合材料

本发明系关于一种复合材料,其系用于白光二极管与无机荧光粉中,其至少包括两种无机物质,第一种是荧光粉,第二种是光散射体,以及一种聚合粘合剂,该复合材料作为一发光转换层并与源于一InGaN异质结所辐射的短波光相互作用,其特征在于:该光散射体为AIIBVI量子点化合物形式的纳米尺寸粉末材料,其中A=Zn或Cd;B=O,S,Se或Te,并与(Y2~x~y~zGdxCeyDyzO3)1.5±α(Al2O3)2.5±β基质无机荧光粉形成复合材料,其中0.01<x≤0.4,0.001<y≤0.1,0.00001≤z≤0.01,0.01≤α<0.1,0.01≤β<0.1。

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聚乳酸-四氧化三铁纳米复合材料的制备方法

本发明提供一种聚乳酸-四氧化三铁纳米复合材料的制备方法,在高压反应釜中,先得到改性的纳米四氧化三铁,接着按一定比例放入丙交酯、催化剂、改性的纳米四氧化三铁和溶剂,控制反应温度和时间,使混合溶液在高温密闭体系中进行反应,这样使单体、催化剂、纳米颗粒和溶剂充分接触,且不会挥发,从而使反应完全;然后将反应溶液沉淀过滤干燥,即得到聚乳酸-四氧化三铁纳米复合材料。本发明得到的聚乳酸-四氧化三铁纳米复合材料具有很好的分散性和超顺磁性;且反应条件温和,制备方法简单,具备很好的规模化生产前景。

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废旧线路板非金属粉改性环氧玻璃钢复合材料的制备方法

本发明涉及一种废旧线路板非金属粉改性环氧玻璃钢复合材料的制备方法。具体为:将玻璃纤维经过偶联剂改性处理,得到偶联剂改性的玻璃纤维增强体;将干燥后的废旧线路板非金属粉进行水热法活化处理,再与环氧树脂混合,得到废旧线路板非金属粉填充改性的环氧树脂基体;最后将以上得到的偶联剂改性的玻璃纤维增强体和废旧线路板非金属粉填充改性的环氧树脂基体通过复合,得到所需产品。本发明反应步骤简单,能有效改善玻璃纤维与树脂基体的界面粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度,能打断非金属粉的化学键,使废旧线路板非金属粉产生新的活化基团,达到改善废旧线路板非金属粉与树脂基体的界面结合性能的目的,从而提高复合材料的整体性能。

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水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料及其应用

本发明公开了一种水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料的制备方法。制备方法包括以下步骤:步骤1、在乙醇和水的混合溶液中加入0.496g七水合硫酸铁和0.502g七水合硫酸钴,机械搅拌直到固体颗粒溶解;步骤2、向混合溶液中以1.5ml/min的速度滴加NaBH4溶液,继续搅拌30min,获得纳米零价铁钴双金属悬浮液;步骤3、继续向溶液中添加氨水和十六烷基三甲基溴化铵,持续搅拌30min,往里面添加1ml正硅酸四乙酯,低速(300rpm)搅拌4h;步骤4、用磁铁将固体与液体分离,依次用去离子水和无水乙醇各洗涤三次,最后在干燥箱干燥12h。获得最终产物水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料。通过水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属作用克服了纳米铁钴双金属易团聚、易失活和Co离子浸出的问题,提高了纳米铁钴双金属的分散性和反应性。将本发明方法得到的水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料与双氧水构成类Fenton体系,用于去除地下水中四溴双酚A。该方法对于四溴双酚A污染场地土壤地下水有很强的修复效果。

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基于三维弹性泡沫结构的柔性相变储热复合材料及其制备和应用

本发明涉及基于三维弹性泡沫结构的柔性相变储热复合材料及其制备和应用,该复合材料由三维弹性泡沫材料、装载在三维弹性泡沫材料内表面或内部的光热转化材料,以及浸入三维弹性泡沫材料内部的相变储热材料复合而成。与现有技术相比,本发明基于三维弹性泡沫结构的柔性相变储热复合材料有效地解决了有机相变储热材料泄露问题,同时大幅提升了相变储热材料的热物性能,实现了对太阳能的直接、高效、快速热储存,存在储热量高、成本低、易于大规模生产、可重复利用等优势。

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碳纤维/聚醚酮酮复合材料的制备方法

本发明涉及一种碳纤维/聚醚酮酮复合材料的制备方法,步骤为:(1)在室温下将聚醚酮酮溶解在溶剂中得到均匀的聚醚酮酮溶液;所述聚醚酮酮溶液中聚醚酮酮能够充分溶解;(2)将步骤(1)得到的聚醚酮酮溶液置于密封的浸渍槽中,牵引碳纤维束在所述聚醚酮酮溶液中充分浸渍,获得均匀浸渍的碳纤维/聚醚酮酮预浸束;(3)采用加热的方式完全去除步骤(2)获得的碳纤维/聚醚酮酮预浸束上的残余溶剂;(4)将步骤(3)获得的碳纤维/聚醚酮酮预浸束进行预热,再进行热压成型,获得碳纤维/聚醚酮酮复合材料。碳纤维/聚醚酮酮复合材料中,碳纤维间聚醚酮酮的厚度在1~3μm的范围内,且碳纤维拉伸强度的利用率达到95%以上。

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核燃料包壳用ZrC颗粒增强FeCrAl金属基复合材料的激光增材制造方法

本发明公开了一种核燃料包壳用ZrC颗粒增强FeCrAl金属基复合材料的激光增材制造方法,通过调整ZrC第二相颗粒添加量并探索、调整并设定激光功率、激光扫描速率、送粉速率、抬升量、离焦量以及扫描策略等工艺参数,成功应用直接激光成型设备将一定粒径的ZrC颗粒和化学成分、粒径合适的FeCrAl基合金粉末以一定的比例均匀混合的ZrC‑FeCrAl基复合粉末熔覆成型,获得成型性良好且无明显缺陷的高致密ZrC颗粒增强FeCrAl基复合材料。该工艺方法能够使激光增材制造的FeCrAl基复合材料零件在保持较高强度的同时获得较高的塑性和均匀延伸率,为新一代容错事故堆包壳材料的研发及应用提供了一定的技术支持。

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二维层状结构CuNi-Cu<Sub>2</Sub>O/NiAlO<Sub>x</Sub>纳米复合材料的制备方法及应用

一种二维层状结构CuNi‑Cu2O/NiAlOx纳米复合材料,是包含CuNi、Cu2O和NiAlOx。其制备方法包括以下步骤:(1)将铜盐、镍盐和铝盐在去离子水中充分溶解,通过水热合成方法,合成二维纳米片结构的CuNiAl‑LDH;(2)将上述制备的CuNiAl‑LDH煅烧,形成分散均匀的多金属氧化物;(3)将上述制备的多金属氧化物在H2气氛中高温还原,制备CuNi‑Cu2O/NiAlOx纳米复合材料。所述纳米复合材料在光催化方面的应用,尤其是可用于将芳香硝基化合物污染物到对芳香胺基化合物的转换。该光反应催化剂具有优异的光催化性能且相对稳定。本发明的工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。

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耐高温不燃纤维复合材料及其制备方法

本发明公开了一种耐高温不燃纤维复合材料及其制备方法,该复合材料包含:纤维织物和不燃树脂基体材料;所述不燃树脂基体材料包含以下重量份数的组分:KB‑8812树脂100份、短纤维10~90份、氮化硼3~30份、膨润土0.5~10份、过氧化二异丙苯0.1~5份和硅烷偶联剂1~10份。本发明通过使用耐高温不燃树脂与纤维织物复合,使纤维复合材料具备耐高温不燃的特性,本发明在航天飞行器壳体材料、临近空间及大气层内高速飞行器、返回式卫星、汽车、工业等领域有着广泛的应用前景。

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用于裂隙灌浆的纳米硅球改性偏高岭土基复合材料及其制备与应用

本发明涉及一种用于裂隙灌浆的纳米硅球改性偏高岭土基复合材料及其制备与应用,该复合材料包括无机胶凝材料,以及分散在无机胶凝材料中的多孔二氧化硅微球,其中,所述的无机胶凝材料为偏高岭土与天然水硬石灰的复合物。本发明的纳米硅球改性偏高岭土基复合材料,与水进行复配后的浆液分散性好、流动性好、渗透性强,修复剂与添加剂能够在长时间内有效缓释,与岩石相容性好、可溶盐低、固化时间可控、固化后强度适宜、渗透率低、收缩膨胀率低,对石质文物保护具有高的适用性、安全性、耐久性,无衍生破坏并可选择性附加保护功能。

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可用于防爆环境的抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种可用于防爆容器的抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法,其中聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯68‑90%,抗静电剂10‑25%,稳定剂0.1‑2%,其它添加剂0‑5%。通过多种抗静电剂间的协同作用,获得表面电阻率在10^5‑10^8Ω的抗静电聚丙烯复合材料,适用于有防爆要求的各类注塑或吹塑成型的容器或其它制品。

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用于水系锌离子电池正极材料的聚苯胺/碳复合材料的制备方法

本发明涉及一种用于水系锌离子电池正极材料的聚苯胺/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)往盐酸中边搅拌边加入苯胺;(2)再加入活性炭,搅拌分散,冰水浴中降温,然后加入二氧化锰,反应;(3)另取过硫酸铵溶于盐酸中,得到过硫酸铵溶液,再在搅拌条件下将该过硫酸铵溶液滴加入步骤(2)得到的反应溶液中;(4)过硫酸铵溶液滴加结束后,加入第一批乙炔黑,搅拌反应,再加入第二批乙炔黑,继续反应,抽滤,清洗,干燥,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制得的复合材料可显著提高复合材料中聚苯胺的利用率,并以提升水系锌离子电池的容量与循环稳定性,同时,整个制备过程所需原料易得,实验条件与操作步骤简单等。

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民用剪刀复合材料
民用剪刀复合材料 980     
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本发明的技术方案是:刀刃钢采用VG‑10武生特制不锈钢(1),厚度是民用剪刀复合材料整体厚度的15%‑25%,占整体刀重15%‑25%;剪刀刀体采用优质马氏体3CR13不锈钢(2),二种材料的结合面通过密封经1180‑1220度高温、高压冶金复合成刀坯复合材料(3)。复合材料经热处理刀体钢硬度在HRC43‑48,刀刃钢硬度在HRC60‑62;由于VG‑10武生特制不锈钢仅占整体刀重15%‑25%,因此可以生产出韧性好、强度高、刀刃锋利、防锈、防腐蚀的高性能、低成本、价廉物优的高端民用剪刀。

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低气味的玻璃纤维增强改性树脂ASA复合材料及其制备方法

本发明提供了一种低气味的玻璃纤维增强改性树脂ASA复合材料,由以下重量份的原料制备而成:改性树脂ASA60‑90重量份,短玻纤增强体5‑40重量份,界面相容剂3‑10重量份,第一除味剂1‑5重量份,第二除味剂1‑5重量份以及抗氧剂0.1‑1重量份。本发明还提供了上述玻璃纤维增强改性树脂ASA复合材料的制备方法。本发明在材料填充中使用玻璃纤维进行改性,并且在界面相容剂和除味剂的共同的辅助下,在进一步提高材料的力学特性的同时,更能有效的控制复合材料气味,尤其在高含量的玻纤体系中表现突出,与在低玻纤含量中的气味等级没有多大差别。

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利用海藻酸钠复合材料包埋菌体的方法

本发明提供了一种利用海藻酸钠复合材料包埋菌体的方法,其特征在于,包括:配制培养基,灭菌,接入活化后的木醋杆菌或红茶菌,静态培养;清洗细菌纤维素膜,将洗净的膜搅碎制备细菌纤维素匀浆液;将海藻酸钠溶液与细菌纤维素匀浆液按照重量比2:1‑200:1混合,加入1%~2%琼脂、0.6%~2.0%壳聚糖、0.3%~0.5%明胶、2%~3%卡拉胶以及1%~3%黄原胶等其中的一种或几种,得到海藻酸钠复合材料溶液;称取氯化钙粉末配制成1.5%~4.5%(w/v)的氯化钙溶液;步骤4:称取活性干酵母粉与生理盐水配成30wt%~60wt%的菌悬液,将海藻酸钠复合材料溶液与菌悬液按照重量比90:10~95:5混合,取此悬液逐滴滴入到氯化钙溶液中固定化酵母细胞。本发明能很好的支持细胞的繁殖增长,其次孔隙率高,有利于生物催化及产物的分离。

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高介电、高储能纳米复合材料的制备方法

本发明提供了一种高介电、高储能纳米复合材料的制备方法,其包括如下步骤:分别制备静电纺丝前驱体溶液、涂膜前驱体溶液A和涂膜前驱体溶液B;将所述静电纺丝前驱体溶液进行静电纺丝,得到有序纤维膜;将所述涂膜前驱体溶液A进行流延成膜,得到流延膜A,将所述有序纤维膜平铺于所述流延膜A的表面,干燥后在有序纤维膜A的表面进行涂膜前驱体溶液B的流延,形成流延膜B;在200℃下进行淬火,得到所述高介电、高储能纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料结构致密,克服了传统电纺纤维膜气孔率高等缺点,在静电电容器、电压力控制系统、电缆绝缘、晶体管等方面有着广泛的潜在应用。

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激光反应熔覆TiC陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法

本发明提供一种激光反应熔覆TiC陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法,其中,激光反应熔覆TiC陶瓷增强铁基复合材料的制备方法包括:S1,选择金属材料作为基体,对所述基体表面进行打磨,清洗;S2,在打磨清洗后的所述基体表面设置一层打底熔覆层;S3,配置熔覆粉末,所述熔覆粉末中含有摩尔比为1:1的Ti以及C;S4,将所述熔覆粉末与有机粘结剂进行混合,并涂覆于所述打底熔覆层表面以形成预置涂层;S5,以激光束作为热源,对设置有所述预置涂层的基体进行激光熔覆处理以形成TiC陶瓷熔覆层,得到所述TiC陶瓷增强铁基复合材料。

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矿冶科技集团江苏北矿金属循环利用科技有限公司
书记 / 总经理
长沙矿冶研究院有限责任公司
中国工程院院士
赣州有色冶金研究所有限公司
副主任/高级工程师
中国有色金属工业协会
副会长兼秘书长
中南大学
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