本发明提供一种可控制粘接厚度的复合材料单搭接试件定位夹具。该可控制粘接厚度的复合材料单搭接试件定位夹具包括上下平行间隔布置的顶板、底板以及连接在所述顶板与底板一侧的连接板,所述顶板与所述底板另一侧设有挡止件,底板与所述顶板之间设有间隔布置的第一压板、第二压板,所述底板上设有位于所述第二压板下侧的支撑板,所述支撑板与所述底板之间设有弹簧,所述顶板上设有用于驱动所述第一压板下行的第一顶紧螺栓,所述顶板上设有用于驱动所述第二压板下行的第二顶紧螺栓,所述连接板上设有用于将支撑板上侧的试件顶紧在所述挡止件上的第三顶紧螺栓。相比于现有技术,本发明发明能够控制产生不同的粘接厚度,保证粘接厚度的均匀性。
本发明公开了一种LTO/CVO复合材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。所述制备方法为称取Li4Ti5O12材料和CuV2O6材料,研磨;转移至烧杯中,加入无水乙醇,搅拌均匀;进行超声处理,然后进行搅拌,得到均匀的液体;转移至离心管中,离心;取上清液,真空干燥,取出后研磨,得到复合材料。本发明通过控制复合电极材料的电流密度和截止电压,原位电化学可控析出金属Cu颗粒,从而构筑具有金属Cu颗粒导电网络的LTO复合物电极,提高了LTO本体材料的电子电导率。
本发明提供了一种界面结构可控银纳米颗粒/纳米金刚石复合材料及制备方法,包括以下步骤:(1)纳米金刚石在空气气氛中热处理;(2)将步骤(1)热处理后的纳米金刚石进行酸处理;(3)将步骤(2)酸处理后的纳米金刚石与SOCl2和二甲基甲酰胺混合,加热回流处理,冷却至室温、离心沉淀;(4)将步骤(3)得到的沉淀物用四氢呋喃清洗,真空干燥,得到氯化金刚石;(5)将氯化金刚石加入到AgNO3水溶液中,紫外灯辐照得到银纳米颗粒/纳米金刚石复合材料。
本发明提出了聚乳酸复合增塑剂、立构聚乳酸复合材料及其制备方法,立构聚乳酸复合材料包括增塑剂PLLA‑PEG‑PLLA 1‑10wt%、45‑49.5wt%PLLA和45‑49.5wt%PDLA;其中所述PLLA和所述PDLA使用比例相同。本发明在高分子量PLLA/PDLA等量共混体系中,在兼顾相容性的情况下,改善高分子量PLA分子链运动能力,加快促进体系结晶,提高SC晶体的相对含量。
本发明提供了一种用于甲醛清除的石墨烯复合材料及其制备方法,先将碳氮氧化钛利用γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷进行改性处理得到改性碳氮氧化钛,然后将硅、硼共掺杂石墨烯利用3‑氨基丙基三乙氧基硅烷改性处理得到改性石墨烯,最后将改性碳氮氧化钛、改性石墨烯与改性硅胶混合反应即得;其中,改性硅胶是将硅胶利用3‑氨丙基三羟基硅烷改性处理而得。该石墨烯复合材料可在常温下催化氧化甲醛转化为无害的二氧化碳和水,短时间内实现甲醛的彻底去除。
本发明公开了一种鞋子用复合材料,所述鞋子用复合材料,以重量份计,原料为:尼龙20?30份、植物纤维10?15份、棕榈油2?6份、卡托普利1?3份、蚕丝7?20份、抗菌喷剂3?5份;所述抗菌喷剂包括姜黄素5?9份、大蒜素10?20份、柚子皮萃取液15?20份、芦荟萃取液4?6份、苦麻菜叶萃取液10?13份、高丝氨酸内酯1?3份。本发明制备得到的鞋子卫生安全可降解,还可根据需要加工成各种规格形状的鞋子备用;具有杀菌、除臭、止汗、祛湿、保持鞋子干燥的作用,达到国家纺织品的抗菌标准。
本发明属于金刚石镀铜技术领域,具体涉及一种金刚石化学镀铜复合材料、镀液及其制备方法。由以下步骤组成:预处理:a.除油:将金刚石颗粒放入NaOH溶液中在100‑150℃下,煮20‑30min,再将金刚石取出,用蒸馏水将金刚石清洗3‑5次;b.粗化:将步骤a中清洗后的金刚石使用稀HNO3在100‑150℃下,煮25‑30min,得粗化后的金刚石;本发明所制得的金刚石化学镀铜复合材料稳定,热导率好,环保。
本发明属于紧固件的制备技术领域,具体公开一种陶瓷基复合材料螺柱及其制备方法。(1)、根据螺柱的设计尺寸加工纤维预制体;(2)、在纤维预制体表面制备界面层,所述界面层为复合界面层或梯度界面层;(3)、浸渍‑固化‑低温裂解步骤重复3~6次;(4)、浸渍‑固化‑高温裂解重复1~3次;(5)、机械精加工;(6)、加工螺纹:(7)、重复上述浸渍‑固化‑高温裂解步骤1~2次;(8)、精修螺纹;(9)、CVI‑SiC致密化,即得陶瓷基复合材料螺柱。本发明方法制备周期短,所制备的螺柱芯部强度较高,力学性能优异。
本发明属于光催化剂技术领域,具体涉及一种BiOI‑Bi5O7I‑Bi三相复合材料的制备方法和应用,旨在提供一种具有更高光催化活性的三相复合光物。本发明一种三相复合材料的制备方法,包括:1)将一定量的硝酸铋溶解于水中,得到白色悬浊液;然后将一定量的碘化钾溶解于所述白色悬浊液中,得到红色悬浊液;在红色悬浊液中加入一定量的硼氢化钠,充分反应得到红褐色悬浊液;2)以氢氧化钠调节红褐色悬浊液至pH=6‑7,然后转移至高压反应釜中进行水热反应;3)将水热反应完全后的悬浊液自然冷却至常温,离心,取沉淀物洗涤并干燥,即得。本发明还涉及该三相复合物的应用。本发明的方法制备的三相复合物能够高效降解有机污染物。
本发明公开了一种各向异性导电高分子复合材料的制备方法,包括以下步骤:将CNTs与PP粒料置于烘箱中烘干水分,再于微型双螺杆挤出机中熔融共混并挤出造粒,得到PP/CNTs粒料;将PP/CNTs粒料加入三层共挤吹膜机的中间层加料口内,PP粒料分别加入三层共挤吹膜机的内层加料口和外层加料口内,于三层共挤吹膜机中熔融挤出吹膜,用三层共挤吹膜机上的收集辊收集成卷,得到具有“三明治结构”的复合膜;裁剪所得的“三明治结构”的复合膜,进行叠加后于真空压膜机中热压成型,得到具有交替多层结构的各向异性导电高分子复合材料。该方法环境友好,工艺简单,成本低廉,易于控制,生产效率高,解决了现有制备方法中难以规模化、低成本生产ACPCs的问题。
本发明涉及一种碳化硅莫来石质蓄热体复合材料及其制备方法,原料组成:黑碳化硅粉75-85%,莫来石粉14-20%,金属硅粉1-3%,红柱石粉1-4%,高岭土1-4%,上述原料总量为100%;外加羟丙基纤维素、桐油、甘油和水。制备时先将黑碳化硅粉球磨,加入辅料,干混,再加入羟丙基纤维素、桐油、甘油和水,湿混,陈腐、炼泥;挤出成型,将毛坯烘干至含水量≤2%,装炉,在1350℃烧成。本产品材质密度大、容重小,能增加蓄热量,减少蓄热室体积;产品强度高,能适应高温下较大蓄热室的装载要求;受热时膨胀均匀、热震稳定性好,荷重软化点高;高温蠕变值小,硬度大,抗化学腐蚀性好,热导率高,同时具有很好的抗氧化作用,特别适用于环境恶劣、蓄热室氧化腐蚀较为严重的场合。
本发明提出了一种热防护用气凝胶复合材料及其制备方法,涉及轻质热防护技术领域,热防护用气凝胶复合材料包括层叠设置的耐烧蚀层和隔热层,耐烧蚀层包括纤维增强树脂材料,隔热层包括气凝胶膏和纤维增强材料的复合物。耐烧蚀材料的制备方法包括:S1、制备气凝胶膏;S2、采用压延的方式将气凝胶膏压至纤维增强材料中,烘干后得到气凝胶膏和纤维增强材料的复合物;S3、将若干层纤维增强树脂材料、气凝胶膏和纤维增强材料的复合物层叠铺放,然后热压制得耐烧蚀材料,其中纤维增强树脂材料形成耐烧蚀层,气凝胶膏和纤维增强材料的复合物形成隔热层。本发明的耐烧蚀材料即能够抵御高温火焰烧蚀和热冲击,又具备优异的隔热性能,还具有较强的力学强度。
本发明涉及光催化产氢材料技术领域,且公开了一种金属有机骨架光催化产氢复合材料及其制法,包括以下配方原料:二氧化钛纳米棒、硫酸汞、有机配体。该一种金属有机骨架光催化产氢复合材料及其制法,金属有机骨架Hg3(TATAB)2是稳定的正八面体锥形结构,具有大量规整的孔道结构和巨大的比表面积,使其具有密度高和分散均匀的催化活性位点,促进了反应底物和产物的传输和迁移,提高了光生电子和空穴的分离效率,加快催化反应的进行,Hg3(TATAB)2均匀地分散在二氧化钛纳米棒的表面,避免了Hg3(TATAB)2在反应过程中容易团聚成大颗粒的现象,均匀分布的Hg3(TATAB)2增大了与光辐射和水分子直接接触的活性位点,使二氧化钛纳米棒与Hg3(TATAB)2之间能够高效地进行电子的转移。
本发明公开了一种高导热的金刚石/铜复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将表面进行除油和粗化处理后的金刚石与钨粉按照质量比1:4.5混合均匀,将混合粉体在真空条件下加热,1030℃保温2‑8h,其中真空度10‑2‑10‑4Pa,升温速率5℃/min,最后分离出改性后的镀钨金刚石;(2)将表面改性后平均粒度为125μm镀钨金刚石按照总体积55%体积含量与平均粒度为45μm铜粉混合均匀,将所得到的混合粉体进行烧结,烧结参数:压制压力40MPa,温度1000℃,升温速率100℃/min,烧结时间10min,气氛为真空,然后冷却至室温,即可得到金刚石/铜复合材料。
本发明公开了一种氮化钛包覆聚晶立方氮化硼的复合材料及其制备方法,要解决的是现有立方氮化硼与结合剂结合的复合材料存在的问题。本产品包括立方氮化硼微粉、结合剂和钛粉,立方氮化硼微粉、结合剂和钛粉的体积比为(30‑70):(5‑10):(25‑65)。本发明原料来源广泛,制备工艺简单,制备效率高,人工消耗小,生产成本低,适合大规模工业化生产;本发明的成品具有高致密度和高强度,同时具有良好的耐磨性能和长的使用寿命,解决了现有聚晶立方氮化硼刀具外围没有保护层,磨削过程易氧化、刀具使用寿命短、加工效率低的问题。
本发明公开了一种电子设备用导热导电复合材料及其制备方法,所述电子设备用导热导电复合材料,按照重量份的主要原料为:硅胶27?33份、乙烯/对苯二甲酸丁二醇酯共聚物15?25份、石墨烯4?9份、铝粉2?4份、聚乙二醇2?8份、二氧化钛0.5?1.5份、支链淀粉5?10份、抗氧化剂1?3份、金刚烷酮1?4份、N?羟乙基全氟辛酰胺1?2份、聚苯胺5?10份。本发明的制备的复合导热导电材料,既具有塑料的刚性和耐热性,又具有塑料的耐溶剂性,而且导电导热性能优良,加工性能好,成本低,可广泛适用于电子电器、仪器仪表、照明、通讯等领域。
本发明涉及富勒烯-纳米金复合材料及其制备方法与应用,有效解决富勒烯-纳米金复合材料的制备及作为在肿瘤原位深度光热治疗中射频或微滤照射药物中的应用,方法是,将富勒烯氨基化衍生物溶于有机溶剂A中,加入氢化钠,搅拌均匀后加入溴代丙二酸二乙酯,除去氢化钠和有机溶剂A,真空干燥,得到的溴代丙二酸二乙酯取代的富勒烯和氢化钠加入有机溶剂A中,磁力搅拌至无色,除去有机溶剂A,加入浓盐酸,过滤,滤饼溶于甲醇中,除去不溶物,旋蒸除去甲醇,真空干燥,得到的富勒烯羧基化衍生物加入氯金酸水溶液中,再加入溶液B、乙醇或丙酮,过滤,滤饼用乙醇或丙酮洗涤,真空干燥,即得,本发明易操作,效果好,是抗肿瘤药物上的创新。
本发明公开了一种片状氧化铝夹心复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:在模板液中滴入铝盐溶液,静置反应,依次洗涤和干燥,制得片状氢氧化铝;将制得的片状氢氧化铝煅烧,制得片状氧化铝夹心复合材料。本发明制备方法简单快捷,可选用不同的铝盐溶液和碱溶液,原料简单易得,所得材料为氧化铝夹心复合结构,具有片状形貌,且片径较大。
本发明公开了一种耐腐蚀复合材料,包括以下重量份数的原料:聚氯乙烯60‑100份、正溴丙烷10‑15份、芥酸酰胺7‑12份、月桂酰二乙醇胺6‑13份、焦磷酸镁8‑15份、纳米二氧化钛2‑8份。本发明的复合材料可达到优异的耐磨效果,且具有良好的耐磨强度,符合污水管道要求,具有良好的经济价值和社会价值。
本发明提出了一种高韧性石墨烯/ZK61镁合金复合材料的制备方法,该制备方法通过在ZK61镁合金粉末中添加GO,煅烧得RGO/ZK61镁合金粉末,采用放电等离子烧结,制备石墨烯/ZK61镁合金复合材料。由此方法制备出的石墨烯/ZK61镁合金相比未添加石墨烯的ZK61镁合金,在强度和韧性上有显著的提升,同时在力学性能与结构上表现出较强的各向异性。
本发明公开了一种碎石增强高聚物复合材料的细观分析方法,获取碎石增强高聚物复合材料SRP中碎石的结构特征的参数值和统计模型,建立随机碎石数值模型和结构模型,经过网格单元剖分,并建立SRP各组成单元的本构关系和破坏准则,在建立SRP数值模型边界条件后,根据本构关系、破坏准则和SRP各组成单元的材料属性,计算SRP力学性能。本发明建立的数值模型能够反映真实界面中的碎石形貌,计算方法能够较好的预测和揭示SRP承受外部荷载作用时的弹性模量、强度变化和破坏过程,同时也证明了本数值模型的准确性、适用性和稳定性,为建立更加完善的SRP细观数值模型、找到微观结构与宏观性能之间的定量关系,提供了技术基础。
本发明公开了一种复合材料的医用导管,包括导管近端、导管主体和导管远端柔顺段,导管各段由最外层、次外层、中间层和光滑内层组成;最外层材料为尼龙或者嵌段聚醚酰胺弹性体Pebax或者聚酯型聚氨酯;次外层材料是聚醚型聚氨酯;中间层为一段或者多段的金属编织网或金属弹簧网;内层材料为聚四氟乙烯PTFE,或者高密度聚乙烯HDPE,或是含有降低摩擦系数添加剂的嵌段聚醚酰胺弹性体Pebax。本发明的复合材料导管,导管远端更柔顺同时又具有很好的抗拉伸性和耐用性,导管内层PTFE和导管外层结合更紧密,导管安全性提高,具有优越的通过性、抗折性能和操控性能,可以推送到更远端、更细小的血管,手术成功率高。
本实用新型属于复合材料生产设备技术领域,公开了氧化物复合材料微波烧结法专用辅助加热与保温装置。所述装置包括上下莫来石卡槽、固定在上下莫来石卡槽之间的内外双层莫来石板、内外双层莫来石板之间的SiC加热棒以及在装置顶部设置的莫来石盖板,莫来石盖板上开设有红外测温探孔。本实用新型根据氧化物的吸波特性,将传统烧结与微波烧结结合,实现了氧化物复合材料的快速烧结。
本发明涉及聚晶金刚石及其制备方法、聚晶金刚石复合材料及其制备方法,属于超硬复合材料技术领域。本发明的聚晶金刚石的制备方法,将坯料依次进行第一阶段高温烧结处理和第二阶段高温烧结处理,第一阶段高温烧结处理可以使金刚石颗粒表面石墨化,并且可以使粘结剂活化(熔化),进而使粘结剂在金刚石颗粒表面和颗粒之间分布均匀;第二阶段高温烧结处理可使金刚石颗粒在粘结剂的催化下完成D‑D键结合,得到高致密、分布均匀的聚晶金刚石。由于第一阶段高温烧结处理时间较长,可以保证粘结剂充分活化,进而使更多粘结剂更加均匀地浸润金刚石颗粒,从而保证金刚石颗粒在第二阶段高温烧结处理中更好地完成D‑D键结合。
本发明公开了一种用于金文拓印的复合材料,其从下到上依次包括第一聚乙烯层、第一聚丙烯层、第二聚乙烯层、第二聚丙烯层、第三聚乙烯层、第三聚丙烯层、第四聚丙烯层以及第四聚乙烯层,其中第一聚乙烯层具有第一熔体指数,第二聚乙烯层具有第二熔体指数,第三聚乙烯层具有第三熔体指数,第四聚乙烯层具有第四熔体指数,第一聚丙烯层具有第五熔体指数,第二聚丙烯层具有第六熔体指数,第三聚丙烯层具有第七熔体指数,第四聚丙烯层具有第八熔体指数,第一熔体指数大于第五熔体指数,第二熔体指数大于第六熔体指数,第三熔体指数大于第七熔体指数,第四熔体指数大于第八熔体指数。本发明的复合材料的抗撕裂性能好,热封强度高,脱层风险很小。
一种哑铃状金纳米双锥/银纳米复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)种子法制备金纳米双锥:向生长溶液中加入种子溶液,合成具有不同纵向等离子体共振峰的金纳米双锥,并分散在超纯水中;(2)制备棒状金纳米双锥@Ag核壳结构:将步骤(1)得到的金纳米双锥离心分散到CTAB溶液中,加入硝酸银溶液和抗坏血酸溶液,混合溶液在55~65℃下振动反应3.5~4.5h得到棒状金纳米双锥@Ag核壳结构;(3)将步骤(2)得到的棒状金纳米双锥@Ag核壳结构离心,除去上清,沉淀重新分散于CTAB溶液中;向上述溶液加入FeCl3溶液并通过摇晃混合均匀后静置,反应30~60min即得到哑铃状金纳米双锥/银纳米复合材料。
一种超级电容器用石墨烯-CoNi2S4纳米复合材料及其制备方法。是以钴盐,镍盐,硫盐为原料,以醇胺与水的混合物为溶剂,放入高压釜中,在140‑220°C下反应5‑25小时,抽滤,干燥后,获得直径7‑30 nm左右单分散CoNi2S4纳米颗粒均匀致密生长在石墨烯表面的纳米复合材料。本发明的特点在于操作方法简单,产率高,CoNi2S4纳米颗粒选择性生长在石墨烯表面,电化学性能优越。该制备CoNi2S4纳米颗粒与石墨烯综合了CoNi2S4与石墨烯的共同优点,高导电性,分散性好,不易团聚,机械强度高,电化学活性高。因此该材料有望在超级电容器,催化、锂电等领域拥有广泛的应用。
本发明提供一种铁基软磁复合材料,由绝缘剂和铁基磁性粉末组成,所述绝缘剂由无机氮化物粉末组成,无机氮化物粉末包括氮化铝粉末和氮化硼粉末,所述铁基磁性粉末选自还原铁粉、雾化铁粉、羟基铁粉、铁硅合金粉末、铁硅铝合金粉末和铁硅镍合金粉末中的一种或两种以上的组合物,颗粒分布为80‑400目。绝缘包覆层与粉末基体之间以核壳结构的形式结合,有效的提高包覆的均匀性和完整性,所采用的绝缘包覆介质(纳米AlN+BN粉末)具有良好的导热和绝缘性能,在提高软磁复合材料电阻率的同时还可以达到导通磁性粉末颗粒间热量传导通道的效果。
本发明涉及一种SnOx@TiO2@mC复合材料、适体传感器及其制备方法、应用,属于生物传感器技术领域。本申请采用BSA、Na2SnO3·3H2O和钛酸四丁酯制备出一种适用于TOB检测的SnOx@TiO2@mC的介孔纳米复合材料,该材料中由BSA制得的介孔碳具有高的比表面积,对生物分子的吸附、固定能力和良好的电化学活性,SnOx良好的生物相容性和电化学活性,TiO2良好的生物相容性、无毒和相对良好的电化学性质。使用该材料制备电化学适体传感器,其在TOB实际样品的检测中体现了高的测定效率,TOB的检出限为6.7pg·mL‑1,并表现出良好的选择性,高稳定性,可重复性,以及对实际样品的适用性。
本发明公开了一种太赫兹硅胶复合材料,由按重量份数计的以下组分制成:硅胶主料80~100份、抗紫外线剂5~10份、太赫兹矿物粉4~9份、磁性石墨烯2~5份、中空多孔碳纳米微球8~12份、负离子粉2~5份、竹炭粉5~9份、抑菌剂1~4份、白炭黑8~23份、甲基丙烯酸10~20份、聚乳酸5~10份、交联剂5~10份、过氧化苯甲酰0.5~2.5份、KH‑550硅烷偶联剂0.5~1.2份、聚乙烯醇1~3份、颜料0~2份。还公开了其制备方法。本发明提供的太赫兹硅胶复合材料透气性好、透明度高、光泽性好、具有良好的机械性能、抗紫外线和抑菌性,能够稳定长期辐射太赫兹波,柔然爽滑,可直接接触皮肤。
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