本发明涉及一种多壳包覆的复合中空结构材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:1)将被包覆体分散到含表面活性剂的水溶液中,得到表面活性剂修饰的被包覆体;2)将步骤1)得到的修饰后空心球和/或纳米颗粒分散到碳源水溶液中进行加热反应,得到碳包覆多个空心球和/或纳米颗粒复合材料;3)将步骤2)得到的碳包覆多个空心球和/或纳米颗粒分散于金属盐溶液中,得到碳包覆复合材料的固体前驱体;4)将步骤3)得到的碳包覆复合材料的固体前驱体焙烧,得到多壳包覆的复合中空结构材料。该材料可维持1372.4mAh/g的比容量,循环700圈后容量保持为初始容量的92.3%,稳定性能远超相同组分的直接混合的材料。
本方法提供一种针对惰性表面具有普适性的高效修饰功能化的手段,能够改善有机‑无机复合材料的界面,提高复合材料的力学和热学性能等,属于复合材料填料的改性领域。该方法先在待处理物质的表面实现多巴胺聚合,产生一层致密的聚多巴胺膜。然后以多巴胺的官能团作为反应位点,引入硅烷偶联分子或者功能无机粒子。克服了表面惰性物质如新型二维材料(石墨烯,氮化硼),金属(不锈钢,铜板),碳纤维等表面处理难,与聚合物复合成型后界面力学强度低等问题。本发明工艺简单,流程易控制,工业生产方便,适用于批量生产,可广泛应用于各类材料的表面修饰。
发明涉及木塑复合材料制造技术领域,特别涉及一种基于聚丙烯酰基多巴胺为改性剂的竹塑复合材料生产的制备工艺。本发明提出的一种基于聚丙烯酰基多巴胺仿生界面改性增强的竹纤维与聚乙烯复合材料,其制造工艺配方为竹粉40‑60份,聚乙烯40‑60份,聚丙烯酰基多巴胺0.5‑1.5份,无机填料10‑15份,抗老化剂1份。本发明目的在于通过聚丙烯酰基多巴胺增强了竹粉与聚乙烯塑料间的界面结合强度,在保证产品性能的前提下,相比常用的木塑增容剂,其改善原有增容剂多塑料的选择性和适用局限性。
本发明公开了一种微波高温裂解废旧塑料连续操作方法,包括:将废旧塑料粉碎后与油混合后进行输送,在微波场下连续地与微波中产生电弧的多孔复合材料接触,所述微波中产生电弧的多孔复合材料在微波下持续产生电弧,快速并持续产生高温,从而连续地使废旧塑料和油一起裂解;本发明的方法利用微波中产生电弧的多孔复合材料在微波中产生电弧,从而迅速产生高温,使废旧塑料连续裂解成化工原料,过程高效,可工业化,产物组成附加值高。
本发明提供一种生物吸附材料与负载型树脂组合脱除重金属的方法,所述方法通过生物吸附材料和纳米颗粒负载型树脂复合材料对重金属溶液进行吸收,并将所述纳米颗粒负载型树脂复合材料用硝酸溶液浓缩,返回重新负载纳米硫化锌或硫化亚铁粒子后循环利用,将生物吸附材料用硝酸深度浸取残留重金属后水洗降解,实现深度净化,本发明解决了生物吸附难以工程化实施深度净化的难题,显著减少了纳米颗粒负载型树脂复合材料频繁解吸、再生的次数,对树脂材料的吸附有效运行时长可起到很好的延长作用。
本发明涉及聚合反应领域,具体地,涉及一种乙烯聚合的方法及由该方法制备得到的聚乙烯。本发明公开了一种乙烯聚合的方法,该方法包括:在聚合反应条件下,在催化剂存在下,使乙烯进行聚合反应,其中,所述催化剂含有球形沸石介孔复合材料和负载在所述球形沸石介孔复合材料上的镁盐和/或钛盐,其中,所述球形沸石介孔复合材料含有沸石和具有三维立方笼状孔道结构的介孔分子筛材料。本发明还公开了由上述方法制备得到的聚乙烯。采用本发明提供的乙烯聚合的方法可以获得堆密度和熔融指数较低、不易破碎的聚乙烯产品。
一种液态树脂转移模塑系统及其成型方法。本发明属于树脂基复合材料液态成型技术,涉及一种可以降低树脂转移模塑工艺成型复合材料孔隙率的方法。在预成型体出胶口区域设置透气阻胶层、导气层和透胶层,将预成型体内部和树脂内部包裹的气体充分排出。本发明通过在模具预成型体出胶区域设置的透气阻胶层、导气层、透胶层,在树脂转移过程中将预成型体内部和树脂内部包裹的气体充分排出,显著降低了树脂转移模塑工艺成型复合材料的孔隙率,提高了成型质量并降低了生产成本。
本发明涉及一种用于费托合成制备烯烃的催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂包括复合材料、碱性金属A的氧化物和载体Z的氧化物,其中,所述复合材料包括石墨、金属碳化物和金属氧化物,所述复合材料中的金属为Fe和Ni。该催化剂用于费托合成制备烯烃时,具有反应撤热快,不易飞温以及目的产物烯烃重量选择性高的优点。
本发明涉及聚合反应领域,公开了一种乙烯聚合的方法和由该方法制备得到的聚乙烯,在聚合反应条件下,在催化剂存在下,使乙烯进行聚合反应,其中,所述催化剂含有球形小粒径介孔复合材料和负载在所述球形小粒径介孔复合材料上的镁盐和/或钛盐,其中,所述球形小粒径介孔复合材料含有具有三维立方笼状孔道结构的介孔分子筛材料。该方法使用了一种介孔结构稳定的负载型催化剂,能够获得堆密度和熔融指数较低且不易破碎的聚乙烯产品。
本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种组合结构工艺盖板及制备方法。组合结构工艺盖板由分体赋型面板、隔离区和联接体三部分组成,分体赋型面板为复合材料结构,由子赋型面板组合而成,子赋型面板具有楔形边界结构,子赋型面板之间通过隔离区搭接,隔离区由单层具有脱模/粘贴双功能的膜结构材料构成,联接体为橡胶材料,制备时,子赋型面板采用预浸料梯度铺贴的方法制造出楔形边界结构,子赋型面板通过隔离区连接为分体赋型面板,联接体整体形式置于分体赋型面板上,分体赋型面板、隔离区和联接体采用一次固化成型。本发明不仅具有高活动协调性的内部结构,还具有高质量的表面赋型效果,对于复合材料异型结构蒙皮制造具有重要的工程价值。
一种改性纳米纤维的多孔复合型高吸渗止血敷料的制备方法,属于生物医用材料领域。通过碱水高温预处理细菌纤维素,去除内毒素。将所得细菌纤维素在高速细胞粉碎机下打散成细小纤维,再通过适量浓度的碱液碱化处理,活化纤维素,然后加入醚化剂接枝改性细菌纤维素,使其具备一定的止血功效。得到改性的细菌纤维素后使其与海藻酸钠均匀复合,通过离子交联形成凝胶网络,通过冷冻干燥,得到性能良好的止血复合材料。本发明制备的多孔隙复合材料是一种良好的药物载体,可搭载抗菌、止痛及促凝血等药物,在不同PH值下具备良好的药物缓释效果。多孔隙复合材料有优异的生物相容性和细胞亲和性,能够促进干细胞的增殖、分化功能,利于受损组织的快速恢复。
一种利用磁流体制备吸波材料的方法,属于吸波材料领域。所述的吸波材料是由复合材料涂层和半导体涂层构成,首先用化学共沉淀法制备Fe3O4磁性纳米颗粒,再加入适量的表面活性剂超声分散在基载液中,制备出高稳定的磁流体。然后将环氧树脂、羰基镍粉和磁流体混合均匀,在外加磁场的作用下涂在铝合金薄板上,形成复合材料涂层。然后再将环氧树脂和碳化硅粉末均匀混合后涂在复合材料涂层上,形成半导体涂层。本发明方法是在外加稳定磁场的作用下,磁流体形成磁锥后在基体表面固化,使吸收长度大大增加,吸收频带展宽。同时,本发明方法制备的吸波材料具有质量轻、厚度薄等优点,便于实现工业化批量生产。
一种超高压力钎焊连接钨-金刚石/铜-低活化钢的方法。该方法涉及聚变堆装置中偏滤器水冷钨模块的制备。是以不同金刚石体积比的金刚石/铜复合材料作为钨与低活化钢之间的中间层,并在金刚石/铜复合材料与钨,及金刚石/铜复合材料与低活化钢之间,分别加上一层0.3mm厚的CuCrZr或者无氧铜(OFC)箔片,然后采取包覆式结构将原料依次放入石墨模具中,在钢杯、镁杯、石墨纸和叶腊石包套的包裹下放入六面顶压机内进行超高压力通电焊接,最终使钨叠片-金刚石/铜-低活化钢一次成型为整体的钨模块。本发明可短时间一次实现钨叠片-金刚石/铜-低活化钢的焊接,焊接界面完好,焊接强度高,钨模块导热性能良好。
本发明公开了一种锰金属有机框架生物复合型材料及其在食源性致病菌检测中的应用。所述锰金属有机框架生物复合型材料由Mn‑MOF‑74纳米微球与特异性生物识别材料经共价偶联而成,Mn‑MOF‑74纳米微球的粒径为200~300nm。本发明锰金属有机框架生物复合材料具有电化学阻抗信号响应灵敏、结构稳定、特异性识别目标致病菌—单增李斯特杆菌的阻抗型电化学免疫传感器,其中Mn‑MOF‑74晶体尺寸均一,生物亲和性好,易于修饰,所制备出的锰金属有机框架生物复合材料对靶标细菌具有特异性标记能力,且易于被双氧水还原产生导电良好的锰离子,使用该生物复合材料开发的单增李斯特杆菌电化学检测技术具有操作简单,检测限低,检测过程高效快速的优势。
本发明提供了一种用于锂离子电池负极材料的锡基合金/炭复合材料及其制备方法。将金属盐与有机配体按照一定配比,在溶剂中搅拌溶解,常温或溶剂热反应制备得到多孔有机金属骨架材料(metal‑organic framework,MOF),将锡盐加入到MOF中,使之充分吸附,将含有锡盐的MOF前驱体粉末在空气中煅烧并在惰性气体中炭化得到纳米锡钴合金/炭复合材料。本发明制备的纳米锡基合金/炭复合材料形貌为规整的多面体球型,纳米锡基合金尺寸小于10nm,均匀地分散在多孔的多面体炭基体中。该材料用于锂离子电池负极时,具有高的可逆容量、良好的循环稳定性和高倍率性能。
本发明提供一种环己醇类化合物的合成方法,包括:以含有碱金属的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化苯酚类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为含有碱金属和氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒。该方法采用含碱金属的碳包覆镍的纳米复合材料作为催化剂,碳材料与镍纳米颗粒协同发挥作用,产生了良好的催化效果,壳层的碱金属进一步协同提高材料的催化性能,用于苯酚类化合物加氢还原合成环己醇类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
一种微波高温裂解包含有机物的固体材料的连续操作方法,该方法包括连续进行的以下步骤:将包含有机物的固体材料与液态有机介质混合;将所得混合物输送至微波场;在微波场中,在惰性气氛下或在真空下,将混合物连续地与强吸波材料接触,其中强吸波材料在微波下持续产生高温而使得包含有机物的固体材料与液态有机介质一起连续地裂解,实现了连续操作,过程连续、高效,可工业化,产物组成附加值高。
本发明涉及超表面嵌入式承载吸波层合板及制备方法,属于多功能复合材料领域。本发明的超表面嵌入式承载吸波层合板由不同配比的电磁双损耗纳米复合材料与具有特定图案周期性排列的导电涂层覆盖超表面复合而成。制备方法为液态高聚物铸模工艺结合真空袋热压工艺一体化制备成型。电磁双损耗纳米复合材料采用环氧树脂、羰基铁颗粒与多壁碳纳米管复合而成。本发明通过碳纤维布复合而使层合板具备较强承载能力,通过梯度损耗吸波机理与界面损耗吸波机理的融合设计来增强‑10dB吸波带宽,并减小结构厚度。本发明能够在大入射角度下保持吸波性能不劣化。本发明制备方法简易,能够大批量生产,成本低,能够将力学承载功能与宽频吸波功能兼容于一个复合结构中。
一种三层液精炼高精铝的方法,属于金属材料领域。本发明采用纯氟化物体系或氟氯化物体系组分作为电解质,其特征在于三层液精炼铝电解槽的阴极基体材料使用铸铁,在铸铁上用等离子喷涂方法喷涂硼化钛材料或硼化钛与硅化钨复合材料涂层,其中硼化钛与硅化钨复合材料中硼化钛和硅化钨重量百分比为15~18∶1,涂层厚度1~3mm;在电解精炼过程中,将等离子喷涂硼化钛或硼化钛与硅化钨复合材料涂层的铸铁阴极插入电解质层中,使之底端与阳极合金表面距离保持在3~4.5cm,槽电压在3.5~4.0V,电解质层厚度不小于10cm。本发明采用的三层液精炼高精铝方法,高精铝生产成本低,特级品率不低于98%,能耗为10500~12000kWh/t;高精铝纯度在99.993%~99.999%。
本发明提供一种醇类化合物的合成方法,包括:以含有碱土金属的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化酮类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为含有碱土金属、氮和氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒。该方法采用含碱土金属的碳包覆镍的纳米复合材料作为催化剂,碳材料与镍纳米颗粒协同发挥作用,产生了良好的催化效果,壳层的碱土金属进一步协同提高材料的催化性能,用于酮类化合物加氢还原合成醇类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
本发明提供一种催化一氧化二氮分解的方法,包括:采用含碳包覆镍铝的纳米复合材料的催化剂与一氧化二氮接触进行催化分解反应生成氮气和氧气;其中纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,壳层为石墨化碳层,内核包括单质镍、氧化镍和氧化铝。该方法以碳包覆镍铝的纳米复合材料作为催化剂活性组分,催化N2O分解反应时具有优异活性,其能够在较低温度下将工业生产中产生的高浓度一氧化二氮废气催化分解,分解率可达99%以上,对于保护环境、减少大气污染具有重要意义,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种负载钙钛矿纳米晶或其复合材料的微米花状稀土金属骨架结构有机复合荧光材料。微米级尺寸的稀土金属骨架结构有机颗粒因其优异的聚集诱导发光效应,具有高荧光发光强度。同时,其花状结构具有的大比表面积和多活性位点特性,有利于钙钛矿纳米晶或其复合材料的附着和分散,进而可以降低钙钛矿纳米晶或其复合材料的荧光淬灭现象、提高其荧光发光强度。此外,钙钛矿‑稀土金属骨架结构有机复合荧光材料具有多荧光特性,并可用于多种离子和小分子的识别。
本发明提供了一种复合碳材料的制备方法,属于空气燃料电池技术领域。本发明通过双相包封法(DPEA)在MOF框架内形成的三维均匀分布的过渡金属配位化合物前体微乳液,随后是碳化过程制得复合碳材料,制得的复合碳材料以过渡金属硫化物纳米颗粒为核,以石墨化碳层为壳构成核壳结构复合材料,核壳结构复合材料负载在氮硫共掺杂石墨化碳基结构中的碳孔结构中,特殊的结构和核壳结构复合材料之间的协同效应而表现出优异的氧还原催化性能。
本发明涉及加氢精制领域,公开了一种加氢催化剂制备方法和由该方法制备的催化剂及应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将四硫代钼酸盐和第VIII族金属盐引入到载体上,得到复合材料A;(2)在惰性气氛或还原气氛下对复合材料A进行热处理,所述热处理使得复合材料A中Mo以三硫化物形式存在,第VIII族金属元素以盐的形式存在。本发明提供的制备方法省去了硫化过程,所制备的催化剂活性组分充分硫化,催化剂加氢性能有明显提升。
本发明提供了一种制备包含交替形成的SiBCN涂层和SiC涂层的SiC纤维的方法,包括:提供SiC纤维;采用有机溶剂稀释SiBCN前驱体,制得SiBCN前驱体溶液;以SiBCN前驱体溶液作为浸渍液通过前驱体浸渍裂解法在SiC纤维表面上形成SiBCN涂层,得到包含SiBCN涂层的SiC纤维;(4)以甲基三氯硅烷作为前驱体通过化学气相沉积法使SiC纤维进一步包含SiC沉积涂层,从而得到包含交替形成的SiBCN涂层和SiC涂层的SiC纤维。本发明还提供了一种包含交替形成的SiBCN涂层和SiC涂层的SiC纤维及其在制备SiC/SiC陶瓷基复合材料中的应用。本发明方法制得的SiC纤维具有高的抗氧化性能和涂纤维‑涂层界面结合力和拉伸强度,还为后期用于制备SiC/SiC复合材料时提供了良好的基体‑纤维界面结合力,从而提高了复合材料的综合性能。
本发明公开了一种铜基气凝胶增强型铜合金及其制备方法,属于金属材料及其制备技术领域。该铜基气凝胶增强型铜合金的质量百分比组成为:锌:0.5%~10%,二氧化硅:2%~8%,余量为铜。制备步骤为:配料、球磨、混料、冷压成型、加压烧结及成品。本发明所制备的铜基复合材料抗拉强度高于300MPa,屈服强度和常用的铜基三氧化二铝复合材料相当,磨损率低于1×10‑9cm3·J‑1,耐热系数高于35000,耐热性及耐磨性能比铜基三氧化二铝复合材料更好,因此该材料制作的耐磨零件可满足产品或设备在较高温度条件下长期正常工作的需求。
本发明涉及新材料科学与技术领域和环境保护技术领域,具体公开了一种基于氮掺杂具有核壳结构可磁场回收的铁碳材料的制备方法及在高级氧化还原水处理技术中的应用方法。本发明以氮掺杂含铁金属有机框架为前驱体一步碳化得到高性能的铁碳复合材料。该材料中铁元素主要以零价铁的形态固定在多孔碳材料的内部,形成核壳结构;同时,氮掺杂的碳材料外壳能够对零价铁起到一定的保护作用,提高本发明铁碳复合材料的使用寿命。此外,本发明合成的铁碳复合材料既具有活化过氧化物氧化剂的催化氧化能力,应用于高级氧化体系;又具有零价铁良好的界面还原能力,从而能够实现水体中多种污染物更高效的去除。
本发明提供了一种高电磁屏蔽效能石墨烯/高聚物复合材料的制备方法,属于电磁屏蔽材料制备领域。该方法首先用液相剥离法制备氧化石墨烯溶液;然后将金属箔还原的石墨烯薄膜在真空条件下冷冻干燥得到石墨烯气凝胶薄膜;最后在薄膜表面浸润上一层薄薄的高聚物,将多层薄膜叠加在一起制备成石墨烯/高聚物多层复合材料。本发明工艺条件简单,流程易控,原材料来源广泛,成本低廉,便于工业化生产。由于石墨烯与高聚物混合前将石墨烯片组装成一定结构,避免了石墨烯片与高聚物在混合过程中发生团聚,因此复合材料具有高强度、高导电性、耐腐蚀以及高电磁屏蔽效能等特性,可以广泛地应用于消费电子产品、通讯器材、信息传递与安全等民用和军事领域。
本发明提供了一种摩擦体、汽车刹车片及摩擦体的加工方法,该摩擦体包括:复合材料摩擦本体(11)及粉末冶金摩擦块(12),复合材料摩擦本体(11)具有定位孔(111),粉末冶金摩擦块(12)安装在定位孔(111)中,复合材料摩擦本体(11)具有第一摩擦面,粉末冶金摩擦块(12)具有第二摩擦面,第一摩擦面所在的面和第二摩擦面所在的面重合。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中刹车片耐热性差及磨损较大的问题。
对向搅拌摩擦焊接、材料改性及制备方法,利用两个同轴的对向搅拌头和一根搅拌针作为工作部件,搅拌针固定在两个搅拌头上,双向对称搅拌轴肩以及贯通的搅拌针设计可使搅拌区中温度分布更加均匀,而且可提高工作过程中搅拌针的刚度。搅拌区的深度取决于搅拌针的长度。本发明不仅适用于通常厚度材料,而且适用于超厚板材的固态焊接、改性以及用来制备复合材料和材料机械合金化,适用于金属材料、复合材料、塑料的固态焊接以及其它固体材料的搅拌摩擦改性、复合材料的制备、固态搅拌机械合金化。
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