本发明公开了一种单晶硅拉制炉的CF/Si3N4复合材料埚帮及其制备方法。关键是复合材料埚帮的组分组成是(按重量百分比计算):炭纤维布60~70%;陶瓷浸渍液25~40%;热解炭10~15%;经高温烧制得所述的CF/Si3N4复合材料埚帮。本发明具有较高的炭纤维含量和较低的热解炭含量,同时含有一定量的氮化硅、碳化硅等陶瓷成分,进一步提高了强度和抗硅腐蚀的性能。
本发明属于CMF‑TiO2‑PDMS复合材料技术领域,公开了超疏水CMF‑TiO2‑PDMS复合材料及其制备方法和应用。将非晶态TiO2负载在碳化三聚氰胺材料(CMF)骨架上并高温处理,得到结晶态CMF‑TiO2;在固化剂作用下,采用热固化法将聚二甲基硅氧烷(PDMS)在所述CMF‑TiO2表面交联成膜,得到CMF‑TiO2‑PDMS复合材料。所述超疏水CMF‑TiO2‑PDMS复合材料,既能吸附水溶性污染物和油溶性污染物,又可有效地解决传统光降解催化材料疏水性稳定性差的缺陷,同时表现出良好的耐用性、稳定性和抗紫外氧化性。
本发明属于镧系金属有机框架复合材料技术领域,具体涉及一种采用BA‑Eu‑MOF复合材料测定Hg2+和CH3Hg+含量的方法。所述方法包括以下步骤:1)制备BA‑Eu‑MOF复合材料;2)绘制工作曲线;3)检测。本发明采用的原理如下:Hg2+或CH3Hg+与BA‑Eu‑MOF上的硼酸基团发生“转移金属化”反应,敏化了“天线”效应,从而使BA‑Eu‑MOF荧光增强,通过其荧光光谱变化进行测定。本发明的测定方法,具有快速响应、高选择性和高灵敏度的特点。
本发明公开了一种新型碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料的制备方法。所述新型碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料主要包括氧化石墨烯/羟基化碳纳米管/聚异戊二烯三种组分。本发明采用经高能球磨原位反应工艺制备氧化石墨烯/羟基化碳纳米管/无水氯化镁负载Ziegler-Natta催化剂,制备的负载催化剂在烷基金属化合物助催化剂存在下可引发异戊二烯聚合,得到碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料。该方法得到的复合物中碳材料分散更加均匀,复合物较其它Ziegler-Natta催化剂得到的聚异戊二烯具有更好的机械性能。
本发明属于功能材料的合成技术领域,尤其涉及yolk-shell结构贵金属@SnO2复合材料的合成方法。其特征在于:以葡萄糖、硝酸银、氯金酸、氯铂酸和氯化钯为原料,160~200℃条件下水热反应2~8小时,一步法制备贵金属@C球,然后在N, N二甲基甲酰胺溶剂中包覆SnO2,500℃条件下恒温1-3h得到yolk-shell结构贵金属@SnO2复合材料。本发明合成方法得到的yolk-shell结构贵金属@SnO2复合材料,壳层厚度及核尺寸可调,设计合理,工艺简单,形貌可控,尺寸分布均匀。
本发明涉及石墨烯/石墨粉复合材料的制备方法、复合材料及应用,以石墨烯氧化物分散液和石墨粉为原料,石墨烯氧化物表面带有羟基、羧基等官能团,在水等溶剂中具有良好的分散性,也能改善其与石墨粉的界面融合性。通过高速搅拌使两者相互混合,超声分散均匀,经喷雾干燥、预膨胀和高温处理过程,氧化石墨烯还原为石墨烯,获得石墨烯/石墨粉复合材料。采用这种复合材料作为导热填料,通过结构控制使复合材料在基体中形成有取向的三维阵列,制备各向异性的高导热率复合材料。高填充量石墨烯复合材料之间充分搭接,减少了界面热阻,其导热性能超过一些常见的合金,在导热应用领域具有巨大潜力。
本发明涉及脱硫技术领域,公开了分子筛复合物与复合材料及其制备方法和应用。所述分子筛复合物含有铝的氧化物、碱土金属的氧化物和稀土改性分子筛,其中,所述稀土改性分子筛为掺杂有稀土元素的分子筛,铝的氧化物、碱土金属的氧化物、稀土元素和分子筛之间的重量比为(8‑35):(0.5‑3):(2.5‑10):100,稀土元素的重量以氧化物计。所述复合材料含有分子筛复合物和负载于所述分子筛复合物上的活性组分,其中,所述分子筛复合物含有铝的氧化物、碱土金属的氧化物和稀土改性分子筛,所述稀土改性分子筛为掺杂有稀土元素的分子筛。本发明还公开了所述分子筛复合物与复合材料的制备方法和在脱硫中的应用。本发明的复合材料作为吸附剂具有较高的穿透硫容。
本申请实施例公开了一种铁碳复合材料、电极材料、钠/钾离子电池及其制备方法,所述铁碳复合材料的形貌为碳包覆的纳米铁颗粒。本申请实施例提供的铁碳复合材料基于界面电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,应用于钠离子电池或钾离子电池具有高能量密度,良好倍率性能和较好的循环稳定性。
本发明提供了一种中空LDH/MnO2纳米笼复合材料及其制备方法与应用,本发明的制备方法以ZIF‑67为自模板,采用简单的刻蚀和水热反应,原位形成中空的LDH纳米笼,并在其上生长超薄的MnO2纳米片,得到中空、十二面体结构的LDH/MnO2纳米笼复合材料。本发明的制备方法制备工艺简单易控,绿色环保,适合大规模工业化生产。本发明的复合材料的中空结构和协同作用能充分暴露活性位点,加快传质过程,在作为正极材料用于锂空气电池,能够加速反应动力学,降低充过电位,提升电池的循环稳定性。
本发明涉及一种利用热处理和合金化改善TiAl 金属间化合物基复合材料力学性能的方法。本发明的方法,包 括以下步骤,取摩尔百分比35-55%的Ti粉、35-50%的Al 粉、3-10%的Nb粉、0-5%的B粉,采用热爆法制得TiAl 基合金粉末;所述的TiAl基合金粉末加入重量百分含量为5 %-20%的TiC陶瓷颗粒,采用放电等离子烧结法,制得 Ti2AlC/TiAl复合材料;所述的 Ti2AlC/TiAl复合材料进行热处 理。采用本发明的处理方法,可以显著提高TiAl金属间化合 物基复合材料的弯曲强度和断裂韧性,改善其力学性能。
本发明适用于复合材料技术领域,提供了一种碳纤复合材料的制备方法及碳纤复合材料,该碳纤复合材料的制备方法包括以下步骤:将空心玻璃微珠粉、环氧树脂、超纤材料、偶合剂进行捏合,得到填充材料;将填充材料置于模具中进行加压热成型处理,得到所述碳纤复合材料。本发明实施例提供的一种碳纤复合材料的制备方法,通过采用空心玻璃微珠粉、环氧树脂、超纤材料、偶合剂作为原料,其制得的碳纤复合材料比重轻,加热加压时不易热变形,不发生二次发泡现象,可用作为碳纤自行车、羽毛球拍、鞋底等材料。
本发明公开了一种新型环保保水抗蒸发复合材料,是由以下重量份的原料组成的:蒙脱土/琼脂糖复合材料20~40份,改性活性炭10~30份,腐植酸40~60份。是通过以下方法制备得到的:(1)蒙脱土的有机化改性处理;(2)将琼脂糖和改性蒙脱土进行插层复合形成蒙脱土/琼脂糖复合材料;(3)活性炭的改性处理;(4)将上述制备的蒙脱土/琼脂糖复合材料、改性活性炭、腐植酸混合,混匀,即得。本发明的复合材料,遇水后能形成保水薄膜,该保水薄膜在阻断土壤中水分渗透的同时,能允许植物的根系穿过,具有良好的保水阻水功效,可以作为保水阻水剂进行应用,阻水保水时间在280天以上。
本发明属于热电材料技术领域,具体涉及一种Cu‑Te纳米晶/Cu2SnSe3热电复合材料及其制备方法,该复合材料中Cu‑Te纳米晶在复合材料中的体积比为0.2‑1.2%。本发明制备的Cu‑Te纳米晶/Cu2SnSe3型热电复合材料表现出较好的热电性能,大幅提升了Cu2SnSe3基体的ZT值;制备所需工艺操作简单、参数可控、适用于较大规模生产。
本发明涉及一种聚3?乙基磺酸根吡咯/吡咯插层水滑石复合材料及其制备工艺,属于有机?无机复合材料技术领域。所述材料的化学式为:[(M2+)1?x(M3+)x(OH)2]x+(PPES/Py)n?x/n·mH2O,其中:x=0.25~0.33,n=5~50,m=2~4,m为层间结晶水分子的数量,M2+为二价金属离子,M3+为三价金属离子,PPES/Py为聚3?乙基磺酸根吡咯/吡咯。其制备工艺是先制备水滑石前体,再将3?乙基磺酸根吡咯插层水滑石,最后使得3?乙基磺酸根吡咯和吡咯在水滑石层间发生原位聚合。本发明复合材料稳定性好、机械强度高、耐腐蚀性气体、耐酸碱,具有良好的应用前景。
本发明属于海洋环境下防腐材料技术领域,具体涉及一种FG@MOF复合材料及包含该复合材料的涂料及其制备方法和应用。将FG分散于无水甲醇中,超声震荡,将金属盐和咪唑配体加入到FG甲醇分散液中,搅拌得悬浊液,经离心分离得到固体,用甲醇和去离子水交替洗涤,真空干燥后得到FG@MOF复合材料;将环氧树脂、FG@MOF复合材料和稀释剂混合,球磨搅拌,加入固化剂混匀,得到复合涂料;将复合涂料涂覆在预处理好的金属基体表面,干燥固化后得到复合涂层。通过FG@MOF复合材料对环氧树脂改性,使复合材料中咪唑环与环氧树脂发生化学键合,解决了FG与环氧树脂之间的界面相容性问题,提高了环氧树脂涂层的耐蚀性能与力学性能。
本发明公开了一种激光增材制造高熵合金基多相增强梯度复合材料的方法。采用同轴送粉法在氩气环境中将Nimonic93‑Zn‑SiB2‑CeO2混合粉末激光熔化沉积于TA1钛合金表面形成下层;后将FeCoCrAlCu高熵合金‑TiC混合粉末激光熔化沉积于下层之上形成上层;上层与下层之间呈良好的冶金结合且都具有较好的耐磨性。试验结果表明,纳米晶产生会在一定程度上改善下层的耐磨性;韧性较好的非晶区也产生于下层,使该层对摩擦副产生强烈的缓冲效果,也在一定程度上改善了梯度复合材料的耐磨性。本发明能获得具有极高耐磨性的高熵合金基多相增强梯度复合材料,具有工艺简单方便、适用性强、便于推广应用等优点。关键词:梯度复合材料;激光增材制造;钛合金。
本发明属于沸石咪唑酯框架复合材料技术领域,具体涉及一种采用His@ZIF‑8/Tb3+复合材料测定炭疽孢子生物标志物DPA含量的方法。所述方法包括以下步骤:1)制备His@ZIF‑8复合材料;2)制备His@ZIF‑8/Tb3+复合材料;3)绘制工作曲线;4)检测。本发明采用的原理如下:当“天线”分子DPA与Tb3+相连接时存在能量转移,进而触发Tb3+的固有荧光,通过对其荧光光谱变化进行测定。本发明的检测方法,具有快速响应、高选择性和高灵敏度的特点。
本发明公开了一种汽车尾气Al2TiO5/SiC多孔复合材料及其制备方法,它是以等摩尔量的Al2O3和TiO2为基本原料,添加占基本原料质量分数1~10%的SiC颗粒和SiC晶须以及占基本原料体积份数10~30%的造孔剂,通过无压烧结反应获得的等轴状微孔和纤维连通孔的多孔复合材料,该多孔复合材料孔径3~20μm,孔隙率45.3~65.8%,抗压强度为11.42~17.53Mpa。本发明利用SiC颗粒和SiC晶须提高多孔体强度,在Al2TiO5基体中生成TiC和莫来石晶须增强相,有利于改善壁面的孔洞结构,提高比表面积,又提高孔隙率、气体液体的透过性以及过滤体的强度、耐磨性等。
本发明公开了一种复合材料抗侧滚片梁、其成型工艺及复合材料中低速磁浮抗侧滚梁,复合材料抗侧滚片梁,由碳纤维复合材料制备而成,碳纤维的铺设方向包括0°、90°、‑45°和45°;±45°的铺层碳纤维总量大于0°和90°的碳纤维铺层量;其中,所述0°为片梁的长度方向,90°为片梁的宽度方向;复合材料抗侧滚片梁沿其长度方向的宽度减小,沿其长度方向设置有减重孔,不同减重孔与片梁边缘之间的距离基本相等。
本发明涉及一种用于Cf/SiC复合材料的防沉积抗氧化涂层,属于特种陶瓷涂层技术领域。所述的涂层由ZrB2、SiC、B2O3和酸性硅溶胶制成,制备方法是将ZrB2、SiC、B2O3和酸性硅溶胶混匀,然后置于球磨罐中进行球磨,得到料浆,将其喷涂于Cf/SiC复合材料构件表面,烘干后于氩气气氛下进行升温并保温,得到表面带有防沉积抗氧化涂层的Cf/SiC复合材料。本发明的涂层采用ZrB2/SiC/B2O3材料体系,具有良好的防沉积抗氧化性能,同时具有制备周期短,成本低的特点。
本发明涉及一种可产生形变的复合材料体,尤其涉及一种可由电、磁激励产生超大形变智能复合材料体,包括磁性体与基体,其中磁性体长度方向和宽度方向尺寸不同,基体内设置空穴,磁性体被包裹在空穴中,本复合材料体一定程度上可替代现有的磁致伸缩材料,它可以产生超大形变,而且具有既可电致伸缩又可磁致伸缩的特性,使伸缩材料体外观简捷,整体结构紧凑。
本申请公开了一种CdS/Co3O4复合材料及其制备方法和应用,所述CdS/Co3O4复合材料包括Co3O4纳米纤维以及附着于所述Co3O4纳米纤维之间的CdS纳米颗粒,其中,所述Co3O4纳米纤维的直径为200~300nm,所述CdS纳米颗粒的直径为300~400nm,所述CdS/Co3O4复合材料可制成气敏元件、丙酮气体传感器以及光激发气敏测试平台,所述CdS/Co3O4复合材料及其制品能够在室温(25℃)下对丙酮气体进行检测,具有灵敏度高、响应恢复时间短、选择性好等优点,检测范围宽,有效地解决了传统丙酮气体传感器在低温、低气体浓度区域气敏特性较差的问题。
本发明公开了一种羟基磷灰石- Ni3Al复合材料,其组分及其重 量百分比为:羟基磷灰石92%~98%, Ni3Al 2%~8%。本发明还公开 了该复合材料的制备方法,其工艺过程为先采用化学沉淀法合 成羟基磷灰石,机械合金化结合热处理工艺制备 Ni3Al金属间化合物,然后将羟 基磷灰石与Ni3Al金属间化合物 粉体均匀混合,制备出羟基磷灰石 Ni3Al金属间化合物复合材料。 该复合材料具有良好的机械性能和组织生物相容性,同时具有 一定的磁性及吸波性,在人体承重骨及磁性和吸波材料方面具 有应用潜力。
本发明公开了一种钛铝金属间化合物-碳纳米管复合材料,由钛铝金属间化合物与碳纳米管组成;其中:所述复合材料的组分以体积百分比计:碳纳米管为1%~5%,余量为钛铝金属间化合物。该复合材料是利用粉末混合法制备,所得的钛铝金属间化合物-碳纳米管复合材料具有更低的密度、更高的抗压强度,可应用于航空航天领域。
本申请实施例公开了一种纳米复合材料及其制备方法、使用方法和器件,纳米复合材料,其特征在于,包括交联结合的第一纳米颗粒和第二纳米颗粒;所述第一纳米颗粒为过渡族金属纳米颗粒,所述第二纳米颗粒为以下材料中的一种或其组合:氮化锂纳米颗粒、氧化锂纳米颗粒、磷化锂纳米颗粒、硒化锂纳米颗粒和硫化锂纳米颗粒。所述纳米复合材料可以在低电压下进行磁性调控,实现高速、高密度的电子自旋信息存储。
本发明公开了一种纳米级Fe3O4修饰石墨烯包覆的玻璃纤维复合材料,包括以下步骤:(1)将玻璃纤维放入马弗炉中煅烧,依次放入丙酮、碱液中处理;(2)将处理后的玻璃纤维置于硅烷偶联剂的水溶液,取出清洗后将其浸润到牛血清白蛋白溶液中,再次清洗后置于氧化石墨烯悬浮液中,烘干后,放入硼氢化钠碱性溶液中,加热,搅拌,干燥;(3)以还原氧化石墨烯/玻璃纤维为阳极,以碳棒为阴极构建电泳池,以Fe3O4悬浮液为镀液,对石墨烯/玻璃纤维进行电泳沉积,制成复合材料。同时本发明公开了该方法制备的复合材料。本发明制备的复合材料在保证导电能力前提下具有更高的磁导率,可以提升其在电磁屏蔽方面的性能。
本发明公开了一种LiFePO4@C/MXene复合材料的制备方法,首先通过溶剂热法制备磷酸铁锂纳米片,然后利用柠檬酸和乙二醇经高温处理进行碳包覆,最后通过静电自组装的方法实现碳包覆的磷酸铁锂和MXene的复合,经冷冻干燥得到LiFePO4@C/MXene复合材料,在低温复合步骤可有效抑制MXene的氧化,充分发挥二维MXene高电子导电性的优势,制备的LiFePO4@C/MXene复合材料能有效克服磷酸铁锂电子导电性差,循环性能不稳定的问题,且合成条件温和,制备工艺简单,成本低廉。本发明制备的LiFePO4@C/MXene复合材料适用于作为锂电池正极材料。
本发明公开了一种用于合成基于Cd(Ⅱ)的金属有机框架的有机配体L,该有机配体L的制备方法,以及由该有机配体L制备的金属有机框架Cd-MOF-1’。本发明还公开了Cd-MOF微米级片状颗粒A’的制备方法,以及由Cd-MOF微米级片状颗粒A’作为基底制备而成的无定形Fe2O3@Cd-MOF及磁性Fe3O4@Cd-MOF纳米复合材料。本发明将无机氧化铁纳米粒子和金属有机框架材料结合起来,既可有效解决纳米颗粒的聚合和回收问题,又可得到具有特殊功能性质的复合材料,复合材料的合成方法简单易行。
本发明实施公开了一种微纳网状结构In2O3/SnO2复合材料及其生长方法,以氧化铟或者氧化锡微颗粒为基体,并利用利用热蒸镀的方式在上述微颗粒上原位生长包含另一种材料(氧化锡或者氧化铟)的纳米晶,同时,通过控制生长环境和生长时间使上述纳米晶形成一维或准一维的结构并且相互连通,进而构成氧化铟/氧化锡网状结构复合材料。本发明实施例提供的复合材料由两种材料复合而成,具有比单一金属氧化物更多表面活性位点和结构,因此可敏感探测气体种类和灵敏度更高;另外,该材料还具有高比表面积、网状相连结构不团聚、材料有序活性位点多且气敏性能优异,具有很好的工业化前景。
本发明属于超级电容器技术领域,涉及一种用于超级电容器的石墨烯/泡沫镍复合材料电极的快速制备方法,能够快速制备出具有高比表面积和高孔隙率的高性能石墨烯/泡沫镍复合材料电极;具体步骤包括:(1)鳞片状石墨的氧化过程;(2)氧化石墨烯的洗涤和干燥;(3)泡沫镍的预处理;(4)氧化石墨烯/泡沫镍复合材料的制备;(5)石墨烯/泡沫镍复合材料电极的制备;(6)超级电容器的制备和测试;该方法操作简便,过程简单,用时短少,条件易控,环境友好。
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