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重庆重庆有色金属复合材料技术理论与应用

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用于气敏传感的石墨烯氧化锆复合材料的制备方法

本发明的目的是提供一种用于气敏传感的石墨烯氧化锆复合材料的制备方法,通过把氧化锆颗粒放置在等离子体反应的区域,且无需控制加热温度;把甲烷或其他有机化合物引入到反应体系中,在氢等离子作用下适当增加碳的含量,从而在氧化锆颗粒上快速制备石墨烯阵列的目的,此种方法可直接利用在氧化锆颗粒基底上制备石墨烯,从而得到大比表面积的石墨烯包覆的氧化锆复合材料,该结构大大提高了石墨烯的表面载流子浓度。为实现碳包覆氧化锆复合材料制备提供了一个简洁的方法。

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大直径异型薄壁管状钼基合金零件的制备方法

本发明涉及一种大直径异型薄壁管状钼基合金零件的制备方法,其特征在于,依次包括以下步骤:(1)选料;(2)粉末预处理;(3)预制坯体成形;(4)预烧结;(5)热等静压致密化;(6)旋压成形;(7)整体热处理等步骤。该制备方法制得的大直径异型薄壁管状钼基合金零件具有室温力学性能和高温力学性能优异等诸多优点。

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处理铅污染土壤的微纳米MFH复合材料的制备方法

本发明属于吸附复合材料技术领域,公开了一种处理铅污染土壤的微纳米MFH复合材料及制备方法:无水CaCl2和NaH2PO4·2H2O溶解,混合,搅拌;加氨水使体系pH>10,90℃搅拌1h,静置室温陈化16h;胶体用去离子水洗3遍,无水乙醇洗3遍至中性,得羟基磷灰石(HAP),备用;60℃加Na2SO3溶解,超声搅拌;加FeSO4·7H2O搅拌溶解,加FeCl3·6H2O搅拌溶解,混合;加氨水至溶液变黑,pH>9,超声搅拌,加温老化,静置冷却至室温;沉淀洗涤至中性,得四氧化三铁(Fe3O4),备用;取Fe3O4和HAP,加蒸馏水搅拌,超声混合,80℃反应2h;磁铁吸附分离沉淀,冷冻干燥24h,得复合材料。

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耐磨、轻质、低噪音汽车内饰用ABS复合材料及其制备方法

本发明公开了一种耐磨、轻质、低噪音汽车内饰用ABS复合材料及其制备方法,按以下重量百分比计的原料配制而成:ABS树脂40%~85%;聚酰胺树脂10%~30%;相容剂5%~10%;空心玻璃微珠1%~25%;偶联剂:0.3%~5%;抗氧剂0.2%~1%。本发明的优点:1、本发明通过在ABS树脂中添加PA树脂,使制备的ABS复合材料具有耐磨和自润滑的效果;2、同时本发明配方添加了空心玻璃微珠,不仅能增强ABS的强度,同时降低了增强ABS的密度,达到轻量化和减重的目的;3、在具有自润滑功能的PA树脂和空心玻璃微珠的特殊结构性能,使得制备的ABS复合材料具有一定的降噪性能。

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双温域相变聚氨酯硬泡复合材料及其制备方法

本发明公开了一种双温域相变聚氨酯硬泡复合材料及其制备方法,包括A组分和B组分,将A组分和B组分搅拌混合后采用一步法全水发泡得到所述双温域相变聚氨酯硬泡复合材料。本发明采用一步法全水发泡相变聚氨酯复合材料,发泡过程无污染、成本低、发泡工艺简单,且添加两种定形材料可有效解决单一相变材料调温区域较窄的问题,能在中、低温两个温域实现相转变,更具有实际应用价值;除此之外,和同类型发明相比,符合建筑保温材料相关标准且具有更高的焓值。

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内氧化复合材料制备方法

本发明涉及一种内氧化复合材料制备方法,包括如下步骤:在真空熔炼炉中制备出出合金粉末所需母合金,用氮气雾化制得合金粉末Cu-Cr-Al;将粉末及Cu2O氧化剂装入球磨机,用干混法混合;将混合粉末在不同温度条件下,进行内氧化;内氧化后的粉末在氢气中还原;将还原后的粉末在油压机上压制成形,并进行烧结;将烧结之后成形体压力复压,并烧结得到内氧化复合材料。本发明方法简单、易操作,所制备的内氧化复合材料具有更强的力学性能。

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微发泡天然纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法

本发明公开了一种微发泡天然纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法;它由以下重量份组分的原料制成:天然纤维10~89.8wt%,聚乳酸10~89.8wt%,环氧聚合型扩链剂0.1~10wt%,引发剂0.1~2wt%,马来酸酐0.1~10wt%,其他助剂0.1~2wt%。将制得的天然纤维增强聚乳酸复合材料90‑99.9份与发泡剂0.1‑10份混合均匀,并通过注塑机进行微孔注塑发泡成型。本发明不仅节约了原材料成本,还获得了泡孔细小,均匀致密,性能良好的微孔发泡天然纤维增强聚乳酸复合材料,使用废弃后可在自然环境中完全降解,属于环境友好材料。

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镍锰双金属氢氧化物复合材料、光催化剂和电极材料

本发明提供了一种碳酸氧铋‑镍锰双氢氧化物复合材料,包括:碳酸氧铋;负载在所述碳酸氧铋表面的镍锰双金属氢氧化物。与现有技术相比,本发明提供的镍锰双金属氢氧化物复合材料以碳酸氧铋为载体,碳酸氧铋表面负载有镍锰双金属氢氧化物,碳酸氧铋作为镍锰双金属氢氧化物生长的基体,能够引导和控制其形貌结构;而且碳酸氧铋与镍锰双金属氢氧化物的紧密连接能够更充分、快速的为氧化还原反应提供离子通道;在镍锰双金属氢氧化物和碳酸氧铋共同作用下,能够使得到的复合材料同时具有较好的电化学性能以及光催化性能。本发明还提供了一种电极材料和光催化剂。

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层状陶瓷基复合材料热‑损伤耦合强度间接测量方法

本发明公开了一种层状陶瓷基复合材料热‑损伤耦合强度间接测量方法,该方法依据测得的陶瓷基复合材料的弹性模量与热膨胀系数随温度变化的实验数据/经验公式、参考温度下的陶瓷基体断裂表面能、层状结构参数值,建立不同温度下层状材料热‑损伤耦合强度与弹性模量及热膨胀系数的定量关系的数学式模型,计算不同温度下层状材料的断裂强度。本发明的技术效果是:实现了在各个温度下层状陶瓷基复合材料热‑损伤耦合强度的可靠预测。

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氧化态石墨烯-纳米铂钯微型树枝状复合材料的制备方法及产品

本发明公开了氧化态石墨烯-纳米铂钯微型树枝状复合材料的制备方法及产品,具体方法为先制备氧化态石墨烯水溶液,然后在碱性和聚乙烯吡咯烷酮条件下还原制备氧化态石墨烯-纳米铂钯微型树枝复合材料,该制备方法操作简单,使用无毒试剂,对人体和环境污染小,并且勿需加热,常温下即可完成反应;制得复合材料呈树枝状,具有更大的比表面积,其物理和化学吸附能力强;空隙大,可以用于负载其他纳米材料和蛋白、探针等,为传感器修饰、抗体和核酸的标记、电池开发、药物传递等提供了新材料。

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复合材料轮毂
复合材料轮毂 758     
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本实用新型公开了一种复合材料轮毂,包括轮毂本体,所述轮毂本体上设有轮辋,所述轮辋的外周壁上设有用于提高与轮胎配合时的气密性并防止漏气的气密层。本实用新型的复合材料轮毂,通过在轮辋外周壁上设置气密层,当与轮胎配合时,气密层与轮胎之间具有足够的气密性,从而可以防止轮胎漏气,解决了现有复合材料轮毂与轮胎配合时气密封不足的问题。

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复合材料杆塔生产设备

本实用新型公开了一种复合材料杆塔生产设备,包括均与水平面相垂直布置的模具和机架,在机架上设置有至少两层支架,所述支架可以在机架上上下移动;在所述支架上设置有均与模具同轴布置的过孔和环形盘,该环形盘可以在第二电机的作用下转动,在环形盘上固定有第一导向环,在最上层与最下层第一导向环之间设置有至少一层与支架相互固定的第二导向环,所有导向环均与模具同轴布置,在所有导向环上环向分布有导孔,在支架上固定有浸胶槽。本实用新型采用上述结构,提供了一种生产含有零度纤维的复合材料杆塔生产设备,显著提高了复合材料杆塔的轴向抗拉伸性能和抗弯曲性能,具有构思巧妙、结构简单、生产容易和生产成本低等特点。

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低误差重复定位型复合材料液压油缸

本实用新型公开了一种低误差重复定位型复合材料液压油缸,包括后缸头和圆柱,所述后缸头的内部设置有卸油口,且卸油口的下方安装有塞子,所述后缸头的外表面安装有耐磨钢板,且耐磨钢板的外表面安装有内衬连接板,所述内衬连接板的外表面安装有复合材料板,且复合材料板的内部设置有第一注油孔,所述定位销的左侧设置有储油槽,且储油槽的上方设置有第二注油口,所述第二注油口的上方安装有连接块。本实用新型设置有密封圈,油缸活塞通过密封圈与油仓之间形成一个密封的环境,避免油仓内部油液泄露,导致该液压油缸的定位精度误差范围扩大,进而确保该液压油缸重复定位时的工作精度。

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纳米二氧化钛光催化复合材料及其制备方法

本发明公开了一种纳米二氧化钛光催化复合材料及其制备方法,首先使用化学气相沉积法在硅藻土表面复合石墨烯,然后使用水热法在表面复合了石墨烯的硅藻土基础上复合纳米二氧化钛,得到本发明所述的纳米二氧化钛光催化复合材料。该方法步骤简单,成本低,获得的纳米二氧化钛光催化复合材料活性高,能应用于环境中有机污染物的光催化处理。

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PBT复合材料及其制备方法

本发明提供了一种PBT复合材料,由包括以下组分的原料制备而成:聚对苯二甲酸丁二醇酯40重量份~55重量份;相容剂0~5重量份;短切扁平玻璃纤维40重量份~55重量份;润滑剂0~1重量份;抗氧剂0~2重量份;黑色母粒0~2重量份;增韧剂0~15重量份;过氧化物0~0.5重量份;所述短切扁平玻璃纤维的长度为3mm~6mm,横截面长径比为(2~10):1。与现有技术相比,本发明提供的PBT复合材料采用短切扁平玻璃纤维代替常规圆形玻纤,并与其它特定含量组分实现较好的相互作用,得到的PBT复合材料同时具有高流动性、高强度及高尺寸稳定性,并且还降低了制品的收缩率,提高制品的表面质量,从而能够满足汽车车灯支架专用料的技术要求。

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介孔氧化钛-氧化硅氧化物复合材料及其制备方法和应用

本发明申请属于无机化合物技术领域,具体公开了一种介孔氧化钛‑氧化硅氧化物复合材料,孔径为9.2‑10.6nm,比表面积为350‑460m2/g,氧化钛物种中锐钛矿晶相占总氧化钛物种的93.2‑99.5%;本发明还公开了介孔氧化钛‑氧化硅氧化物复合材料的制备方法及其在波长>420nm的可见光下催化NO消除的应用。本介孔氧化钛‑氧化硅氧化物复合材料具有较高的光催化活性。

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陶瓷及金属复合材料制备方法

本发明涉及一种陶瓷及金属复合材料制备方法,包括如下步骤:按照一定比例,将α-Si3N4预制体、SiO2、碳黑、Y2O3混合,并加入乙醇,以氮化硅球作为球磨介质在尼龙罐中湿磨,使粉料混合均匀;将混合好的浆料在旋转蒸发器中干燥后,过目筛;将过目筛后的粉末在模具中模压成型;将模压成型的试样放入石墨坩埚中,接着放入多功能炉,在氮气气氛下烧结;待温度降至室温,取出试样获得陶瓷及金属复合材料。本发明方法简单、低成本、能耗低,所制备的陶瓷及金属复合材料质量好、致密度高、力学性能更优越。

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复合材料拉挤板材及风电叶片大梁材料结构

本发明公开了一种复合材料拉挤板材及风电叶片大梁材料结构,通过在复合材料拉挤板材的两侧外壁上各设置两条导流凹槽,能够在复合材料拉挤板材叠放灌注树脂时形成箭头结构的树脂导流缝,从而大幅提高了将树脂灌注至相邻板材主体表面之间的速度,即大幅提升了真空灌注树脂的渗透速率,有效解决了现有复合材料拉挤板材灌注树脂渗透缓慢的问题;并且,通过设置进液缝隙,能够使树脂易于流入进液缝隙,进一步提升了真空灌注树脂的渗透速率。

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锥形复合材料电杆变径式连续生产线

本发明公开一种锥形复合材料电杆变径式连续生产线,变径模具的作用是供纤维缠绕;变径模具外面设有一组轴向布纱组件和环向布纱组件;轴向布纱组件和环向布纱组件左边设有加热固化装置,其作用是加热固化通过此处的纤维和树脂;切割装置设在加热固化装置左边,其作用是将通过该切割装置处的复合材料电杆左端部切下。本生产线中的模具能使支撑钢丝轴向上的每个部位变径,从而使缠绕在回转钢丝外面的支撑钢丝部分变形,这样就能实现连续生产,本模具使用时与切割装置相配合,能切下不断延长的复合材料电杆最左面部分,从而下一根设计长度的圆锥形复合材料电杆,这样就大幅提高了生产效率,有效降低了生产成本。

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石墨烯或氧化石墨烯增强碱矿渣水泥复合材料及其制备方法

本发明涉及一种石墨烯或氧化石墨烯增强碱矿渣水泥复合材料及其制备方法,属于纳米材料增强复合材料技术领域,该复合材料按质量份数计包括如下组分:石墨烯或氧化石墨烯0.0001‑0.001份,拌合水0.35份,水玻璃0.03‑0.06份,矿粉1份,骨料3份。由于矿渣颗粒在水玻璃中溶解后会产生大量的碱土金属二价离子,石墨烯或氧化石墨烯与Ca2+、Mg2+等碱土金属二价离子形成化学交联,从而促进水化产物中类水滑石LDHs(LayeredDoubleHydroxides)相的生成,并促进生成花状LDHs团簇,从而在宏观上表现出石墨烯或氧化石墨烯增强碱矿渣水泥材料。该复合材料不仅从力学性能还是抗折强度均得到了显著的提升。

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玄武岩纤维增强铝基复合材料的制备方法

本发明公开了一种玄武岩纤维增强铝基复合材料的制备方法及产品,以玄武岩纤维为增强材料,以Al粉为基体材料,采用球磨混粉及放电等离子烧结技术制得玄武岩纤维增强铝基复合材料。其中,微纳米化的玄武岩纤维在基体中起着显著的颗粒增强作用,使产品具有较高的机械性能,其维氏硬度为40~43HV,导热系数为101.3~178.5W·m‑1K‑1,较原始Al材料性能具有较大的提升。该复合材料的制备工艺简单、成本低廉、节能环保,在交通运输、电子制造、建筑装饰等领域具有潜在的应用价值。

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纳米磷酸锰铁锂正极复合材料的制备方法

本发明公开了纳米磷酸锰铁锂正极复合材料的制备方法,磷酸锰铁锂正极复合材料的化学通式为LiMn1‑xFexPO4/石墨烯/C,其中0.1≤x≤0.4,包括以下步骤:铁源、锰源、氧化石墨烯和添加剂混合分散到水中形成溶液A,磷源分散到水中形成溶液B;将溶液A滴加到溶液B中,滴加结束后,用硝酸溶液调节pH值,再将反应体系移入水热反应釜中进行保温,然后过滤、洗涤,再进行烘干得到前驱体。将前驱体和锂源、碳源进行球磨混合,球磨后的混合物进行烘干,然后在保护气体环境下进行高温烧结得到复合材料。本发明采用水热法合成出形貌均一、分散性较好的纳米颗粒,缩短充放电过程中锂离子迁移扩散距离,提高了离子导电性。

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用于锂电池正极材料的磷酸铁锂/碳纳米管纳米复合材料及其制备方法

本发明涉及一种用于锂电池正极材料的磷酸铁锂/碳纳米管纳米复合材料及其制备方法,该复合材料由磷酸铁锂核和碳纳米管壳组成,具体由如下方法制备:将磷酸铁锂前驱体和催化剂前驱体在溶剂中充分搅拌均匀,并用碱调节pH值,加入到水热反应釜中升温至500℃反应12h,制得催化剂负载磷酸铁锂浆料;然后将催化剂负载磷酸铁锂浆料通过喷雾设备在CVD上方雾化,在高温和惰性气体下气体碳源被催化为碳纳米管包覆在磷酸铁锂表面,得到磷酸铁锂/碳纳米管纳米复合材料。该材料具有较高的导电性、比容量和倍率特性等电化学性能,可广泛用于电动车锂电池、手机锂电池等的正极材料。

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碳纤维增强复合材料层板II型层间断裂韧性的预测方法

本发明涉及一种碳纤维增强复合材料层板II型层间断裂韧性的预测方法,包括以下步骤:(1)设计制造具有不同界面角度的复合材料试样;(2)采用端部缺口弯曲装置开展分层试验,获得II型断裂韧性;(3)建立有限元模型,采用奇异性单元捕获裂尖应力场;编写用户子程序,计算不同界面试样的裂尖损伤区,基于损伤区宽度大小和裂尖应力场分析,建立以界面角度为自变量的II型断裂韧性模型;(4)将0°/0°界面断裂韧性GIIC(0°,0°)和0°/90°界面断裂韧性GIIC(0°,90°)代入模型,得到模型参数B1和B2;(5)利用断裂韧性模型,预测其他θ1/θ2界面试样的II型断裂韧性。本发明通过对碳纤维增强复合材料层板典型界面的断裂韧性测试,预测任意其他界面试样的II型断裂韧性,便于工程应用,并可降低试验成本。

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碳纤维增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法

本发明提供了一种碳纤维增强聚苯硫醚复合材料,由混合物经混料得到;所述混合物包括:40~70重量份的聚苯硫醚、10~35重量份的经等离子处理后的碳纤维、3~5重量份的偶联剂、0.1~1重量份的抗氧剂与10~20重量份的矿物填料。与现有技术相比,本发明主要以聚苯硫醚、碳纤维、偶联剂、氧化剂、矿物填料等为混合物料,经混炼得到碳纤维增强聚苯硫醚复合材料,各组分相互配合、共同作用,能提高复合材料的高模量、耐高温、低磨耗和优良的导电特性,从而在电子、电器、汽车机车配件、电子电器、电动工具等领域,以及各种要求高刚高强、尺寸稳定性高的零部件获得广泛应用。

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重庆 - 重庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高耐热玻纤增强聚酯复合材料及其制备方法

本发明提供一种高耐热玻纤增强聚酯复合材料,由以下重量份的原料构成:热塑性聚酯56‑67重量份,阻燃剂2‑3重量份,抗氧剂3‑4重量份,玻璃纤维14‑17重量份,增韧剂2‑3重量份,复合封端剂5‑7重量份,线性低密度聚乙烯6‑7重量份,偶联剂1‑3重量份,本发明还提供一种高耐热玻纤增强聚酯复合材料的制备方法,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:在原料中,阻燃剂为一种采用双酚S和苯膦酰二氯为原料,用熔融缩聚方法合成出数均分子量超过104的聚苯基膦酸二苯砜酯聚合物,通过添加阻燃剂,最终制出的复合材料不仅具有良好的力学性能,而且具有优异的耐热性能,可以广泛的应用于汽车接插件、电子电器等对耐热性要求较高的领域。

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填充纳米石墨烯片的相变复合材料及制备方法

本发明公开了填充纳米石墨烯片的相变复合材料及制备方法;填充纳米石墨烯片的相变复合材料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:第一步:将经过干燥预处理的正十八烷固体完全熔化;第二步:将纳米石墨烯片和超分散剂按比例加入到液相正十八烷中,得到混合的悬浮液;第三步:通过搅拌器搅拌,使悬浮液混合均匀;第四步:将混合均匀的悬浮液放入超声波清洗机中,超声震荡,使纳米石墨烯片在正十八烷内部形成稳定的三维导热网络结构;第五步:将第四步得到的悬浮液自然冷却至凝固,得到以正十八烷为基体,填充纳米石墨烯片的相变复合材料;本发明看广泛应用在能源等领域。

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用于吸附钯离子的复合材料制备方法及其产品

本发明公开了一种用于吸附钯离子的复合材料制备方法,首先使用酸对硅胶进行活化,再使用γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、苯胺和活化后的硅胶反应,实现硅胶表面带有氨基即制备得到SiO2‑NH2,然后将氧化石墨烯引入到SiO2‑NH2表面,最后通过γ‑巯丙基三甲氧基硅烷对氧化石墨烯表面进行修饰,制备得到硅胶/氧化石墨烯基复合材料。本发明充分利用了硅胶和氧化石墨烯各自的特性,结合两者本身的特点,引入特定的功能基团,实现所制备复合材料对钯离子的吸附容量大,对溶液中钯离子选择性好,并且该材料可实现多次重复使用,且吸附性能基本不变。

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可降解的具生物弹性的男性生殖器补片复合材料及其制备方法

本发明公开了一种可降解的具生物弹性的男性生殖器补片复合材料及其制备方法,该补片复合材料由生物膜基质粉末与生物可降解高分子聚合物按质量比4:1~1:4组成,将生物膜基质粉末与生物可降解高分子聚合物溶解于溶剂中制备成溶液后倒入模具中成型,然后从模具中取出并冷冻干燥获得;所述生物膜基质粉末为生物膜经脱脂、脱细胞、除抗原后制成的粉末。本发明所述复合材料机械性能良好,易于弯曲,可代谢。生物膜基质采用天然生物膜,具备良好的弹性和生物相容性及生物活性;采用的高分子聚合物材料为生物可降解高分子,具备降解缓慢的优异特性。

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重庆 - 重庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具二维孔道结构的纳米复合材料及其制备方法

本发明公开的一种具二维孔道结构的介孔高分子或碳氧化硅复合材料,是采用PEO-PDMS-PEO为模板剂,酚醛树脂预聚体Resol为碳源前驱体,进行混合、反应得As-made中间体,再经焙烧制得;所述As-made中间体小角X射线散射(SAXS)图谱中,具有10、11和20晶面衍射峰,所述衍射峰的q值比为。本发明具有二维六方p6m孔道结构的介孔纳米复合材料的比表面积在600~1500m2/g范围内,孔容范围为0.6~0.8cm3/g,孔径尺寸在4.5~7.5nm范围内,且介孔材料骨架稳定性高达900℃;本发明二维孔道结构的高分子或碳/氧化硅纳米复合材料特别适用于超级电容器电极材料、吸附剂、催化剂载体、生物分子的分离、气敏材料、光电子器件以及储氢等领域。

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