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天津有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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共价接枝制备壳聚糖/碳纳米管复合材料的方法

本发明公开了一种共价接枝制备壳聚糖/碳纳米管复合材料的方法,属于生物材料和光电材料复合的制备技术。该方法的过程包括:首先用强氧化性酸对碳纳米管进行酸化改性,使其表面带有羧基;再用氯化亚砜将酸化碳纳米管转化为酰氯化碳纳米管;然后将酰氯化碳纳米管与不同分子量不同脱乙酰度的壳聚糖在N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺吡啶的一种或两种溶剂中于120~140℃下反应得到共价接枝的壳聚糖/碳纳米管复合材料。本发明的优点在于合成方法简单,所制备的壳聚糖/碳纳米管复合材料具有结合力强,在甲酸苯甲酸乙酸等有机酸中溶解性、分散性好的特点,可应用在生物医药领域。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
空间飞行器用钼/铂/银层状金属基复合材料的制备工艺

本发明涉及到一种空间飞行器太阳电池阵互连片用钼/铂/银层状金属基复合材料的制备工艺。步骤为钼金属箔的前处理、钼金属表面电镀铂、钼/铂电镀试样退火、钼/铂层状退火试样表面电镀银和钼/铂/银电镀试样的退火、钼/铂/银层状金属基复合材料表面形貌扫描电镜观察、沿深度的俄歇能谱分析和电阻点焊拉伸强度测试。本发明使得钼/铂、铂/银界面发生扩散渗入,从而在钼/铂、铂/银界面上实现冶金结合,获得了具有高界面结合强度、高焊接拉伸强度的钼/铂/银层状金属基复合材料,其与太阳能电池片单点电阻点焊时的焊接拉伸强度为324克力(gf),超过了国家军用标准GJB2602-1996规定的焊接强度指标。

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低气味聚丙烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种低气味聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。低气味聚丙烯复合材料按重量份数计,包括以下组分:聚丙烯树脂59~94份;玻璃纤维5~40份;马来酸酐接枝聚丙烯0.5~5份;气味吸附剂0.1~1份;吸酸剂0.05~0.5份。本发明公开了一种低气味聚丙烯复合材料,气味吸附剂可以明显吸附聚丙烯材料在加工过程中产生的烷烃及其副产物醛酮类物质,从而降低材料的糊味;而吸酸剂可以明显降低玻纤增强材料因相容剂马来酸酐接枝聚丙烯降解导致的材料的酸味。二者共同解决玻纤增强聚丙烯材料气味较高的问题,且具有较好的力学性能。

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磁性介孔复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种磁性介孔复合材料及其制备方法和应用。该磁性介孔复合材料颗粒包括至少1个无孔或微孔的磁性微粒及贯穿所述复合材料颗粒的介孔高分子骨架,所述的高分子骨架为具备至少两种特性微结构域的介孔高分子层,其结合了多微结构域萃取材料以及磁性材料的优点,利用分子排阻、范德华力、偶极作用、离子交换等多重作用,可以达到对目标分子更好的选择性分离。

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兆瓦级风力发电复合材料叶片疲劳寿命的预测方法

本发明公开了一种兆瓦级风力发电复合材料叶片疲劳寿命的预测方法,其包括:建立复合材料温度场计算模型;开发叶片‑风速有限元耦合动力学模型;开发风速‑裂纹‑缺口的相互作用模型;对上述模型中的应力时程曲线相加,得到组合载荷下叶片各部的应力时程曲线;用雨流计数法对应力时程曲线进行计算,得到组合载荷下叶片各部二维疲劳应力谱;建立等幅疲劳中值Sn‑Sm‑N曲面,根据Miner线性疲劳累积损伤准则,基于二维疲劳应力谱对叶片的疲劳寿命进行估算,得出叶片的疲劳寿命。本发明具有提高了风力发电复合材料叶片的疲劳寿命预测精度,提高其工程应用价值等特点。

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提高锂碳复合材料批量化生产的产率的方法及其设备

本发明提供一种提高锂碳复合材料批量化生产的产率的方法及其设备。具体地,所述方法包括在惰性气氛下依次进行下列步骤:(1)将锂和多孔碳材料载体以3∶1至1∶1的重量比依次加入到反应釜中;(2)将反应釜加热到200‑220℃的温度,并且以70‑100转/分钟的搅拌器的转速将反应釜中的混合物预搅拌1‑3分钟;(3)将反应釜加热到230‑280℃的温度,并且以300‑700转/分钟的搅拌器的转速将反应釜中的混合物快速搅拌20‑60分钟;和(4)停止搅拌并且将反应釜冷却至室温,以得到所述锂碳复合材料。根据本发明的技术方案,能够以高的收率机械化生产锂碳复合材料,并且获得缩短制备时间、提高产品的一致性的效果。

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高耐水性聚乳酸基木塑复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高耐水性聚乳酸基木塑复合材料及其制备方法,木塑复合材料由如下重量百分比的成分组成:木粉40%~50%、聚乳酸30%~40%、助剂和添加剂20%,其制备方法包括:混合、造粒、成型三步。本发明提供的木塑复合材料具有优异的耐水性,按GB/T 1034‑2008测试,吸水率低于0.5wt%,明显高于现有市售木塑产品。

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生物炭纳米零价铁复合材料及其制备方法和应用

发明公开了一种生物炭纳米零价铁复合材料及其制备方法和应用。制备方法,包括以下步骤:在硫酸亚铁溶液中加入羧甲基纤维素溶液,均匀混合后加入生物炭b,再滴加硼氢化钠溶液,在持续搅拌条件下,于通入30~60min氮气后停止通氮,密封反应60~90min后停止搅拌,在室温20~25℃下静置6~12小时,通过磁选方法分离得到生物炭纳米零价铁复合材料。将本发明方法得到的生物炭纳米零价铁复合材料用于去除水中六价铬,能将高毒性的六价铬还原为低毒的三价铬,对水中的六价铬的降解率为100%,吸附量达55~105mg/g。

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纳米多孔结构复合材料及其制备方法和醇类催化性能应用

本发明公开一种纳米多孔结构氧化铜‑二氧化钛‑钯‑氧化镍复合材料及其制备方法和醇类催化性能应用,以Cu‑Ti‑Pd‑Ni原始非晶合金条带为原料,盐酸水溶液为腐蚀溶液,通过化学脱合金方法制备出具有均匀的纳米多孔结构的CuO/TiO2/Pd‑NiO复合材料,该方法成本低,操作简单,易于控制,具有很好的可行性,且制备得到的CuO/TiO2/Pd‑NiO复合材料对醇类具有较好的电催化性能。

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新型光电转换复合材料溶胶及其制备方法

本发明涉及一种新型光电转换复合材料溶胶及其制备方法,首次采用环磷腈卤化物和甲胺混合制备钙钛矿型光电转换复合材料溶胶。本发明新型光电转换复合材料溶胶由卤化铅、环磷腈卤化物、甲胺氢卤酸盐、脱水催化剂和有机溶剂组成。本发明以环磷腈卤化物制备新型钙钛矿光电转换材料,制备工艺条件范围比较宽,合成的光电转换材料具有更好的环境稳定性,可以扩展对太阳光的光吸收波长范围和提高光电转换效率1.8%‑2.2%。

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具有呼吸效应的核壳结构复合材料制备方法

本发明涉及一种具有呼吸效应的核壳型复合材料的制备。具体为以水热法制备MIL-47柔性多孔吸附材料,经过充分的洗涤,净化,活化后,将其加入钛酸丁酯的乙醇溶液中,并进行高温水解反应,最终制备成可以用于富集和催化降解有机物的TiO2-MIL-47的复合材料。本方法工艺简单,容易操作。经过吸附和降解实验表明,本方法制备复合材料结构规则,孔容量大,对有机物的降解效果良好。此方法中,TiO2和MIL-47的添加比例无任何限制,可根据研究需要或实际应用需要采用任何比例进行负载。

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高抗冲、高强度、高隔热、高透光聚甲基丙烯酸甲酯复合材料及其制备方法

本发明公开一种高抗冲、高强度、高隔热、高透光聚甲基丙烯酸甲酯复合材料及其制备方法,采用超级绝热材料二氧化硅气凝胶与片状纳米材料石墨烯,对其进行表面化学状态调控,并将其与PMMA本体聚合体系复合制备复合材料,制得的二氧化硅气凝胶与石墨烯协同功能化的聚甲基丙烯酸甲酯复合材料具有高抗冲、高强度、高隔热、高透光等特点。本发明将二氧化硅气凝胶与功能化石墨烯协同作为PMMA功能化相,可以协同提升PMMA的冲击强度、拉伸强度、隔热性能和可见光透过率,为推广PMMA至建筑透明围护结构保温隔热领域创造条件。

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导热石墨复合材料
导热石墨复合材料 1012     
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本实用新型公开了一种导热石墨复合材料的结构,以石墨膜为基材,在其面层和底层分别通过柔性版印刷机印刷方式印刷UV油墨,在面层和底层分别形成面层和底层的UV油墨膜,由面层UV油墨膜,石墨膜基材和底层UV油墨膜构成一体结构的导热石墨复合材料。石墨膜基材的厚度为30μm~100μm。面层和底层的UV油墨膜的厚度分别为3μm~20μm。本实用新型的有益效果:不影响其面热源的热传导效率。其微观表面结构的表面平整度,表面光泽度和机械强度方面得到了改善和提高。使导热石墨复合材料具有耐磨、耐蚀、耐候等特性。其外观光泽艳丽。本实用新型适用于笔记本电脑、大功率LED照明、平板显示器、数码摄像机、移动电话及针对个人的助理设备等。

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自组装型环糊精功能化磁性-金复合材料及其制备方法和应用

本发明公开自组装型环糊精功能化磁性‑金复合材料及其制备方法和应用,利用溶剂热还原、TEOS水解、硅烷化反应制备了双氨基修饰磁性Fe3O4@SiO2亚微球,通过硼氢化钠还原氯金酸法制备了金纳米粒子,将两者混合,利用磁性亚微球表面双氨基与金纳米粒子的配位及螯合作用,得到更稳定的磁性金纳米粒子复合物。同时制备了巯基化β‑环糊精,并通过Au‑S键将其固定在磁性Fe3O4@SiO2/Au复合材料表面,制得磁性功能化复合材料。本发明以磁性纳米材料为手性选择剂载体,结合自主装技术为固定方式来制备手性识别材料,有望改进手性固定相的稳定性和负载量的不足,实现快速筛选手性选择体,高效、高容量手性分离。

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碳基-金属复合材料制备的方法

本发明公开了一种碳基‑金属复合材料制备的方法,包括以下步骤:(1)将碳基氟化物与卤化物金属盐混合,在真空或保护气氛下,加热,洗涤,在真空或保护气氛下干燥,得到碳基‑金属氟化物;(2)将所述碳基‑金属氟化物与还原剂混合,所述还原剂为钾、镁、萘锂‑四氢呋喃或萘钠‑四氢呋喃。当所述还原剂为钾或镁时,在真空条件或保护气氛下,加热,冷却,向还原产物中滴加甲醇至无气泡冒出,而后过滤、水洗、真空干燥得到碳基‑金属复合材料;当所述还原剂为萘锂‑四氢呋喃或萘钠‑四氢呋喃时,氩气气氛保护下,室温搅拌,向反应液中滴加甲醇至无气泡冒出,而后过滤、水洗、真空干燥得到碳基‑金属复合材料;该方法可实现碳与金属的均匀复合。

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频率选择、电磁屏蔽、隔热、轻质、抗冲击一体化三维织物复合材料及其制备方法

本发明公开了一种频率选择、电磁屏蔽、隔热、轻质、抗冲击一体化三维织物复合材料包括三维织物和填充聚合物泡沫;其中,所述三维织物包括上面层、下面层和中间纱,所述上面层和下面层通过所述中间纱连接。本发明的三维织物泡沫复合材料,制备工艺成熟可行,成本较低,制备速度快,适合产业化生产。在电磁屏蔽防护用特殊军用车体,飞行器机体,以及建筑外墙等领域具有广阔的应用前景。本发明的三维织物泡沫复合材料,可调节性强,且调节策略简便,多样。可通过调节纱线种类,间隔纱三维织物结构,及聚合物泡沫以及功能纳米填料来实现对频率选择,电磁屏蔽等性能的精准调控。

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复合材料成品件孔质量的检测装置

本发明公开了一种复合材料成品件孔质量的检测装置,属于纤维增强复合材料的机械加工技术领域,包括检测系统和工作台,工作台包括底座,底座上安装有测试台和立杆,检测系统通过升降装置安装于立杆上,该检测系统包括镜头套筒,镜头套筒上方安装有镜头成像系统,该镜头套筒一侧安装有灯筒,灯筒内设置有光源和漫射板,漫射板安装于光源输出端的正前方,镜头套筒内底部设置有导光棒,导光棒设有导光棒镀膜层,镜头套筒内对应灯筒的位置设置有分光镜,分光镜设置有分光镜镀膜层,镜头套筒经旋转驱动装置驱动旋转。本发明操作便捷,适合各种大小孔型的检测,提高检测效率的同时能够清晰的显示出孔的质量,广泛用于不同汽车用复合材料成品件。

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石墨烯增强的树脂基全碳复合材料及其制备方法

本发明公开了一种石墨烯增强的树脂基全碳复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将碳纳米管薄膜在过氧化氢水溶液中浸泡,再在盐酸水溶液中浸泡,冲洗,进行机械单向拉伸,沉浸在第一液体中,用二氯甲烷冲洗,真空静置,得到处理后薄膜,将处理后薄膜浸入第二液体中,再采用提拉法进行提拉,得到层状结构,再于机械压力下沿层状结构的厚度方向压制,压制时从室温升温至180~200℃,再在惰性气体或氮气环境下从室温升温至1000‑1100℃并于该温度保持30min,冷却至室温,得到石墨烯增强的树脂基全碳复合材料,本发明通过设计层状结构、层结合面的预处理、石墨烯填料的应用,缓慢固化,利用软相与硬相的紧密结合,使复合材料质地紧密,实现了高导热性。

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MXenes—金纳米复合材料及其制备方法和作为拉曼基底的应用

本发明公开MXenes—金纳米复合材料及其制备方法和作为拉曼基底的应用,将Ti3C2Tx纳米片层为衬底材料,采用还原法制备Au纳米颗粒,通过磁力搅拌使Au纳米颗粒成功负载在Ti3C2Tx纳米片层上。以制备得到的Ti3C2Tx/Au纳米复合材料为衬底材料,以罗丹明有机染料分子作为探针分子,通过滴涂的方式使其与Ti3C2Tx/Au纳米复合材料表面吸附结合,采集其表面拉曼增强光谱谱图,从而实现表面增强效应。

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汽车用预氧丝增强热塑性复合材料制品及其制备方法

本发明提供一种以短切预氧丝为增强体,聚丙烯纤维为树脂基体,基于非织造工艺和热压工艺制备的汽车用预氧丝增强热塑性复合材料制品。具体的制备方法是:(1)基于非织造工艺预制件的制备:短切预氧丝和聚丙烯纤维按照一定比例经过混合开松、梳理成网、针刺加固和裁剪铺层的工艺制得预制件。(2)基于热压工艺复合材料的制备:预制件在一定的温度和压力作用下热压成型。复合材料制品可设计性强,具有优良的力学性能,而且生产环境友好、工艺简单、易于操作、成本低廉。

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高分子导热复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高分子导热复合材料及其制备方法。本发明提供的高分子导热复合材料由导热填料、高分子材料与助剂组成;其制备方法包括以下步骤:将导热填料、高分子材料的原料与助剂混合均匀形成混合物,通过离心装置产生的“离心力”使导热填料在混合物里形成紧密堆积;将混合物聚合或干燥后得到高分子导热复合材料;并可进一步切割或加工为所需的形状与尺寸,可应用于导热、散热、热界面材料、热管理等领域。

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PSi/石墨烯光催化复合材料的制备方法

本发明公开了一种PSi/石墨烯光催化复合材料的制备方法,包括以下步骤:将PSi均匀分散至无水乙醇中,再在所述无水乙醇中加入硅烷偶联剂并均匀混合,再加入石墨烯乙醇溶液,搅拌4~6小时,抽滤后真空环境下烘干,得到PSi/石墨烯光催化复合材料,其中,所述硅烷偶联剂由3‑氨丙基三乙氧基硅烷、乙醇和水均匀混合而成;所述3‑氨丙基三乙氧基硅烷、PSi与所述石墨烯乙醇溶液中石墨烯质量份数的比为0.03:1:0.0005。本发明的制备方法简单,本发明的PSi/石墨烯光催化复合材料光解水产氢的性能为纯PSi光催化材料光解水产氢的性能的1.3倍。

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神经网络结构的二硫化铁/碳纳米管复合材料及其制备方法

本发明提供了一种制备神经网络结构的二硫化铁/碳纳米管复合材料及其制备方法,将碳纳米管加入到乙二醇及N,N‑二甲基甲酰胺的混合液中,超声得到碳纳米管分散均匀的混合液;向该混合液中加入硫酸亚铁、升华硫和尿素并充分搅拌后,转移到水热反应釜中反应;离心分离沉淀物,用去离子水和酒精洗涤,然后真空干燥得到具有神经网络结构的二硫化铁/碳纳米管复合材料。该二硫化铁/碳纳米管复合材料具有以二硫化铁颗粒为“神经元细胞”、碳纳米管为“突起”的神经元相互连接成的三维神经网络结构,其中二硫化铁颗粒直径≦200nm。该神经网络结构能提高材料的导电性,同时通过碳纳米管的力学性能缓冲二硫化铁在充放电过程中的体积膨胀,除此之外,还可以通过神经网络的三维结构和二硫化铁的纳米尺寸,提高电解液对材料的浸润性,大大提高二硫化铁材料作为钠离子负极的循环稳定性。

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具有电磁屏蔽功能的复合材料

本发明涉及一种具有电磁屏蔽功能的复合材料,包括薄膜层、第一胶粘剂层、基布层、第二胶粘剂层、屏蔽布层、网格状金属丝网、导电纤维网,所述的基布层上表面通过第一胶粘剂层与导电纤维网相连接,导电纤维网上覆盖有网格状金属丝网相连接,网格状金属丝网上覆盖有屏蔽布层,屏蔽布层通过第二胶粘剂层与薄膜层相连接。所述的一种具有电磁屏蔽功能的复合材料,采用此种设计的复合材料,能够具有屏蔽频率范围宽并且屏蔽性能好的优点。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
羟基磷灰石/壳聚糖-丝素蛋白纳米复合材料及制备方法

本发明提供了一种羟基磷灰石/壳聚糖-丝素蛋白纳米复合材料及其制备方法。该方法包括湿态下羟基磷灰石的前驱物与壳聚糖和丝素蛋白的共沉淀反应、生成的沉淀物从液相体系中分离和干燥以及后续加工成型等工艺过程。本发明的优点是:能够保证羟基磷灰石纳米粒子在壳聚糖与丝素蛋白复合有机基质中均匀分散,形成的复合材料不仅具有良好的生物相容性和生物活性,而且具有足够的力学强度及韧性;壳聚糖与丝素蛋白来源丰富且价格低廉,制备工艺在常温、常压条件下实施,操作方便、成本低。本发明制备的羟基磷灰石/壳聚糖-丝素蛋白纳米复合材料是理想的新一代骨修复替代材料。

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机械拉伸对复合材料非线性电导性能影响的判定方法

本发明公开一种机械拉伸对复合材料非线性电导性能影响的判定方法,利用基于三电极法的电导率测量装置,得到不同拉伸应变作用下碳化硅/硅橡胶复合材料的非线性电导特性,进而研究机械拉伸对碳化硅/硅橡胶复合材料非线性电导性能影响。本发明有效的模拟了高压直流电力电缆的实际运行工况,实验装置内的拉伸应变准确、可控。可以测量直流电缆附件绝缘在机械应力等复杂条件作用下的电导率特性。

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三维编织橡胶涂层碳纤维增强复合材料的制备方法

本发明提供一种三维编织橡胶涂层碳纤维增强复合材料的制备方法,包括下列步骤:制备填料混合粉末;填料混合液的制备;丁腈橡胶生胶混合液的制备;丁腈橡胶混合胶浆制备:先取溶解得到的丁腈橡胶生胶混合液在搅拌下,再倒入填料混合液;再依次加入增塑剂DOA和DOS,得到黄色粘稠的丁腈橡胶混合胶浆;橡胶涂层碳纤维织物制备;制备阻尼复合材料。本发明通过调节纤维与橡胶、橡胶与基体的界面特性,实现纤维与基体之间的有机连接,进而获得阻尼特性优良的三维编织复合材料。

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阻燃隔热尼龙多孔复合材料的制备方法

本发明提供一种可大规模制备的阻燃隔热尼龙多孔复合材料的制备方法。通过无水甲酸将尼龙溶解,与蒙脱土、氢氧化镁、氨基硅油共混,加入碳酸氢钠溶液与甲酸反应生成二氧化碳进行发泡,得到具有三维孔洞结构且阻燃性能优异的多孔复合材料。其特点在于利用蒙脱土、氨基硅油与氢氧化镁等阻燃剂提升阻燃性能。该制备方法整个制备过程安全、无污染。所制备的尼龙多孔复合材料具有保温、隔热、耐高温等特性,可应用于建筑材料等领域,具有广泛的应用前景。

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聚多巴胺改性碳纳米管石墨烯/聚酰亚胺复合材料及其制备方法

本发明公开了一种聚多巴胺改性碳纳米管石墨烯/聚酰亚胺复合材料及其制备方法,该方法步骤如下:将氧化石墨烯、碳纳米管在水中分散均匀,加入盐酸多巴胺,调节pH值为7.5~10.5,反应,将产物洗涤、干燥,得到聚多巴胺改性的碳纳米管石墨烯;然后将其与二酐、二胺加入非质子极性溶剂,在氮气保护、搅拌、‑10~30℃条件下进行原位聚合反应,得到聚多巴胺改性碳纳米管石墨烯/聚酰胺酸前驱体溶液;继而通过流延、模具或其它复合材料的成型方式制成所需形态,在40~100℃固化,再在100~450℃保温1~4h,得到聚多巴胺改性碳纳米管石墨烯/聚酰亚胺复合材料。该制备方法具有工艺简单,绿色安全,便于工业化生产等特点。

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钴/氧化亚钴多孔纳米片阵列复合材料及其制备方法和应用

本发明公开一种钴/氧化亚钴多孔纳米片阵列复合材料及其制备方法和应用,以六水合硝酸钴,氟化铵,尿素和水为原料,以泡沫镍为载体进行水热反应,然后进行升温煅烧,最后进行氢气还原,即可得到钴/氧化亚钴多孔纳米片阵列复合材料。本发明的复合材料具有成本低,比表面积大,产氢、产氧以及全解水性能好等优点。

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