本发明公开了一种钴铁普鲁士蓝衍生物/碳纳米纤维复合材料,它以钴铁普鲁士蓝类似物和高分子聚合物为主要原料配制电纺前驱体溶液,经静电纺丝、预热氧化和碳化处理而成。本发明以钴铁普鲁士蓝衍生物为前驱体,采用静电纺丝技术制备钴铁普鲁士蓝衍生物/碳纳米纤维复合材料,形成的Fe/Co氧化物和N掺杂效应共同作用可显著提升所得复合材料的催化活性,引入的高孔隙率、高比表面积金属氧化物碳基骨架可进一步有效提升催化活性和吸附能力,并同时有效降低活性金属离子的溢出,使所得复合材料可有效兼顾优异的催化活性和稳定性能,且涉及的制备方法简单,催化操作方便,易于回收,适合推广应用。
本发明涉及一种含有Ti3SiC2和C二元复合润滑相和增强相TiC的NiAl金属间化合物基固体自润滑复合材料的制备方法。NiAl金属间化合物基固体自润滑复合材料,其特征在于它由Ni粉、Al粉、Mo粉、Nb粉、Fe粉、B粉和Ti3SiC2粉制备而成,其中Ni∶Al∶Mo∶Nb∶Fe∶B的摩尔比=48∶50∶1∶1∶0.5∶0.02,Ti3SiC2粉的加入量为Ni粉、Al粉、Mo粉、Nb粉、Fe粉和B粉总质量的5-20wt.%。本发明合成的NiAl/Ti3SiC2-C/TiC金属间化合物基固体自润滑复合材料的组份设计新颖(金属间化合物基体+复合润滑相+增强相),致密度高、摩擦学性能好、工艺参数稳定,制备过程快捷简单,易操作,适用于制造高性能NiAl金属间化合物基固体自润滑复合材料。
本实用新型提供一种用于复合材料板簧缠绕工艺的模具,其结构简单、操作简便,适用于大批量生产复合材料板簧,包括凹模、凸模、旋转辐。凹模包括阴模腔、限位槽、加热孔和安装孔;阴模腔的形状和尺寸与复合材料板簧产品相匹配,而且阴模腔的两个侧面与底面有一定的脱模角度;加热孔的端面圆心连线的弧度与阴模腔的底面弧度保持一致;凸模有阳模腔、限位销,其中阳模腔的形状尺寸与凹模的阴模腔相匹配;旋转辐包括旋转轴和模具安装支架,通过螺栓连接可以同时装配4个凹模。
本实用新型公开了一种附着导电复合材料的碳钢阳极管,其特征在于,所述阳极管包括碳钢管及附着在碳钢管内外表面的导电复合材料层,所述阳极管为横截面为正多边形的棱柱结构。本实用新型中导电复合材料层附着在碳钢表面,增加了碳钢的耐腐蚀性和导电性,具有良好的实用性和可操作性。
本实用新型公开了一种以塑料餐盒为母材的木塑复合材料造粒机,包括外壳,外壳自上而下设有粉碎模块、清洗模块、高速混合模块和熔融造粒模块,粉碎模块用于将塑料餐盒切割成塑料碎片,清洗模块用于清洗塑料碎片,高速混合模块用于将塑料碎片和木料混合,熔融造粒模块上设有风箱,并通过热风导管输送热风使塑料碎片和木料混合形成熔融的木塑复合材料,并通过切粒刀片进行切粒。本实用新型的目的是提供一种以塑料餐盒为母材的木塑复合材料造粒机,该造粒机结构小型,且通过运用热风循环系统以节约能量损耗,便于分散处理废旧塑料餐盒。
本实用新型公开了一种玻璃纤维增强复合材料组合模板,涉及一种建筑施工用的浇注混凝土模板。本实用新型包括可以自由组合连接的平板型模板(10)、异型模板(20)及螺栓连接件;所述的平板型模板(10)是一种用纤维增强复合材料制成的方形框板;所述的异型模板(20)是一种用纤维增强复合材料制成的弧形框板。本实用新型通过纵横两个方向加强筋的设置,提高了模板的质量和使用寿命;能够自由组合连接,使用灵活、简单、方便,可反复使用;是一种节省材料、降低损耗和满足市场需求的新型模板;适用于建筑施工中混凝土浇注。
本实用新型涉及一种架空输电线路复合材料穿心直线塔,属输电线路杆塔设备领域。本实用新型由钢结构塔身、复合材料塔身、钢结构地线横担、钢结构接地引下线横担、中相导线复合横担和边相导线复合横担构成复合材料塔身的底部设置有钢结构塔身,复合材料塔身的顶部设置有钢结构地线横担;复合材料塔身的中下部内侧前后对称设置有两组中相导线复合横担,复合材料塔身的中上部外侧前后左右对称设置有四组边相导线复合横担。该塔型其线路三相导线呈倒三角排列,减小了三相导线的水平间距,缩小了线路通道走廊,减少了塔材用量,降低了塔重,地线横担长于导线横担,减小了地线对导线的保护角,提高了线路耐雷水平,提高线路相地间的绝缘强度。
本发明涉及一种松针状镍钴铜碱式碳酸盐纳米复合材料及其制备方法和应用。该纳米复合材料呈松针状,由氢氧化铜纳米棒和布设在纳米棒上的镍钴铜碱式碳酸盐纳米针组成,其中镍钴铜碱式碳酸盐为铜镍碱式碳酸盐和铜钴碱式碳酸盐混合物。其制备为:泡沫铜片进行化学刻蚀生长氢氧化铜纳米棒,然后通过水热反应在氢氧化铜纳米棒上生长镍钴铜碱式碳酸盐纳米针,即得松针状镍钴铜碱式碳酸盐纳米复合材料。该纳米复合材料电化学性能优异,具有较高的面积比容和良好的倍率性能,用于非对称超级电容器时电化学性能优良,具有超长的使用寿命,制备方法简单,原料易得,成本低。
本发明属于复合材料领域,公开了一种导热阻燃环氧树脂复合材料及其制备方法,该复合材料包括环氧树脂基体、以及被二硫化钼包覆的还原氧化石墨烯‑银纳米线气凝胶,其中,被二硫化钼包覆的还原氧化石墨烯‑银纳米线气凝胶分散在环氧树脂基体中,环氧树脂基体材料与该被二硫化钼包覆的还原氧化石墨烯‑银纳米线气凝胶两者的体积比为100:1~100:5。本发明通过在环氧树脂中加入包覆有二硫化钼的还原氧化石墨烯‑银纳米线气凝胶作为填料,并控制该填料的添加比例,同时对该复合材料制备方法的整体工艺流程设计等进行改进,由此可解决目前电子封装材料导热性和阻燃性能较差,加入填料量过多又会影响环氧树脂基体的加工性能、力学性能的技术问题。
本发明属于防弹技术领域,具体涉及一种新型的防弹复合材料包括软质防弹层和扭转双层石墨烯层,所述扭转双层石墨烯层设置于所述软质防弹层的迎弹面一侧,所述扭转双层石墨烯层的两层单层石墨烯之间的扭转角度为4.44~10.20°或15.31~28.35°。本发明还提供一种采用上述防弹复合材料制备而成的防弹衣。本发明提供的防弹复合材料通过在软质防弹层的迎弹面覆盖具有一定扭转角度的扭转双层石墨烯层,保护了下层的软质防弹层材料,同时带动下层的软质防弹材料形变,使下层软质防弹材料吸收更多能量,从而使防弹复合材料的防弹性能得到极大提升,提高了防弹衣的整体防弹性能;同时内层的软质防弹层材料阻碍了扭转双层石墨烯层的形变,也保护了扭转双层石墨烯。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法。采用纳米硅粉颗粒作为硅基底,并制备出Si-C多孔核壳复合材料,可以充分发挥硅与碳的协同效应,硅材料的电化学容量高,而碳材料的导电性高,柔韧的碳材料可吸收应力,缓冲硅的体积效应,同时稳固的核壳结构可以维持材料的稳定性;多孔结构可增加硅颗粒与电解液的接触面积,改善其与电解液的相容性;三层核壳结构材料分散于石墨烯材料中,可进一步提高材料的电导率,改善电极材料的容量性能和循环寿命。
本发明涉及一种兼具铁电性和铁磁性的聚合物基多铁性磁电复合材料。其特征在于:它由一维OD?MFe2O4铁磁基元和含氟聚合物cPVDF材料混合成型得到,所述的一维OD?MFe2O4铁磁基元为一维功能化材料表面生长MFe2O4(M=Fe、Co、Ni、Mn、Zn)铁磁化合物得到的。本发明采用原位组装技术在功能化一维材料等表面负载铁氧体(MFe2O4,M=Fe、Co、Ni、Mn、Zn)磁性纳米粒子自行合成了具有特定尺寸以及表面活性的一维材料?磁性纳米材料(OD?MFe2O4),由此通过铁电聚合物基体与铁磁OD?MFe2O4复合实现了铁磁OD?MFe2O4在铁电聚合物基体内的均匀分散并达成无机相与有机相的良好结合,达成了铁磁相在复合体系中的高度有序,制备了兼具铁电、铁磁的全新多铁性磁电复合材料。
本发明涉及一种UiO‑66复合材料及其合成方法与作为质子导体的应用,所述UiO‑66复合材料的制备方法如下:S1、将四氯化锆、2‑氨基对苯二甲酸、2‑磺酸对苯二甲酸单钠盐加入N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入浓盐酸,通过配位反应得到UiO‑66衍生物前驱体;S2、将S1所得UiO‑66衍生物前驱体加入到稀硫酸溶液中,在室温下充分搅拌反应,滤出产物并真空干燥得到UiO‑66复合材料。本发明提供的UiO‑66复合材料在宽工作温度范围内具有超高的质子传导率,而且在高相对湿度下保持了非常高的传导值,因而可以作为潜在的质子导体广泛应用于电化学器件、传感器以及燃料电池等。
本发明公开了一种复合材料绝缘支架及其制备方法。本复合材料绝缘支架包括L形结构的支架以及固定于支架上的加强肋板,其中,所述支架上开设有安装孔,位于中部的加强肋板将支架分为第一支撑架和第二支撑架,第一支撑架和第二支撑架均为L形结构,支架和加强肋板均为铺设纤维布后混合树脂通过复合材料成型工艺成型,形成加强肋板的纤维布中一部分为第一支撑架中纤维布一体延伸而来,形成加强肋板的纤维布中另一部分为第二支撑架中纤维布一体延伸而来,组成第一支撑架和第二支撑架的部分层纤维布为同一张纤维布。本发明提出的复合材料绝缘支架,提高了绝缘支架的力学强度和耐疲劳性,并实现高压电气隔离。
本发明公开了一种聚3‑噻吩乙酸修饰PCN‑224复合材料及其制备方法和应用。该聚3‑噻吩乙酸修饰PCN‑224复合材料的制备方法,包括以下步骤:将PCN‑224、PTAA在溶剂中混合并分散均匀,随后将混合物离心、洗涤、干燥,获得聚3‑噻吩乙酸修饰PCN‑224复合材料。本发明通过在PCN‑224表面包覆聚3‑噻吩乙酸能够提高分散性,所得聚3‑噻吩乙酸修饰PCN‑224复合材料具有优良的生物相容性、较低的生物毒性且在光照条件下对肿瘤细胞具有很高的杀伤率。
本发明提供了一种用于废水降解的多孔硅‑氧化锌复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先将石墨颗粒、氢氟酸溶液、过氧化氢溶液和去离子水制备成腐蚀溶液;然后用腐蚀溶液腐蚀硅片制备多孔硅片;然后将硝酸银溶液、六亚甲基四铵溶液和硝酸锌溶液与去离子水混合得到电解质溶液;最后用双头鳄鱼导线将多孔硅片与铝片固定,同时浸入电解质溶液中,反应得到该复合材料。本发明利用碳催化刻蚀制备多孔硅片,然后采用电化学沉积法在其表面覆盖氧化锌,常温常压,工艺简单,可操作性强。该复合材料显著提高了材料界面处的电子和空穴对分离,加大了复合材料与反应物的接触面积,提高光吸收能力和反应速率,可应用于废水中有机物的光催化降解。
本发明公开一种具有异质结结构的CoS‑SnS‑NC复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料以CoS/SnS异质结结构为核,以氮掺杂碳层为壳;异质结结构可以引入内电场,提高电子电导率和离子扩散动力学,进而有利于电子和离子的传输;所述复合材料为球状结构,粒径为0.8~1.2μm;该复合材料具有球状微/纳结构,微/纳结构不仅可以缩短钠离子的扩散距离,提供更多的储钠活性位点;本发明制备方法中步骤S1以硝酸钴、尿素和氟化铵为原料,通过水热法合成了Co前驱体;步骤S2将Co前驱体、硫代乙酰胺和四氯化锡进行溶剂热反应得到Co3S4@SnS2;步骤S3将聚多巴胺层包覆在制备的样品上,形成Co3S4@SnS2‑PDA;步骤S4在Ar的保护下进行高温反应,得到CoS‑SnS‑NC。
本发明涉及的是一种累托石/氧化亚铜纳米复合材料光催化降解蓝藻领域的环境矿物材料制备及其应用方法。这种累托石/氧化亚铜纳米复合材料的制备方法是以原矿钙基累托石为载体,加入醋酸铜溶液,硫代硫酸钠溶液和葡萄糖,在超声条件下加入氢氧化钠溶液,超声,离心,水洗醇洗,真空烘干,研磨即可得到累托石/氧化亚铜纳米复合材料。本发明涉及的累托石/氧化亚铜纳米复合材料原料易得、成本低廉、制备方法简单易行。
本发明涉及一种偶氮染料废水处理用复合材料及其制备方法。偶氮染料废水处理用复合材料,其特征是它由纳米可分散CMC-丙烯酸高分子吸水树脂水溶液和膨润土水溶液搅拌混合而成,各组份所占重量百分比为:纳米可分散CMC-丙烯酸高分子吸水树脂水溶液1-99%、膨润土水溶液1-99%;所述的纳米可分散CMC-丙烯酸高分子吸水树脂水溶液的质量浓度为0.01-1%,所述的膨润土水溶液的质量浓度为1-25%。本发明具有成本低、能高效率吸收废水中偶氮染料分子的特点。
本发明公开了一种硼氢化钠原位还原制备石墨烯负载金团簇纳米复合材料的方法及应用,包括:石墨烯预处理:采用EDC和NHS对石墨烯上的羧基进行活化;石墨烯负载金团簇:采用NIBC和TCEP对氯金酸进行还原反应,充分反应后加入活化羧基后的石墨烯继续反应,充分反应后再加入硼氢化钠进行还原反应,反应结束后提纯即得本发明的石墨烯负载金团簇纳米复合材料。该方法采用硼氢化钠原位还原法制备粒径分布小且均一石墨烯负载金团簇纳米复合材料。通过本发明方法制备的石墨烯负载金团簇纳米复合材料,对偶氮染料的催化降解具有高效性,且多次催化不会使该材料催化降解能力下降,具有循环稳定性。
本发明公开了一种p‑n结结构氧化亚铜与石墨相氮化碳纳米复合材料的制备及其在光催化产氢中的应用,属于纳米材料制备技术及能源开发领域。本发明采用两步法合成技术,首先利用尿素为原料,经过高温缩聚处理合成多孔石墨相氮化碳,然后将硝酸铜溶于DMF溶液中,加入不同量的石墨相氮化碳,经过特定的程序控温,溶剂热法得到Cu2O@g‑C3N4复合材料。该复合材料是由p型Cu2O中空纳米球和n型g‑C3N4纳米片组成的新型Cu2O@g‑C3N4 p‑n结光催化剂。其中,空心Cu2O纳米球不仅可以作为一种优良的光敏剂,而且还可以在腔内实现太阳光的多次反射,从而在内置p‑n结的协同作用下实现了较高的光催化分解。经实验发现,该纳米复合材料具有优异的光催化产氢活性。
本发明提供了一种硼、氮掺杂钴钼硫氧化合物/碳复合材料的方法,将钼盐和氮碳源溶于挥发非水溶剂,获得Mo‑N‑C前躯液,再将该前驱液涂布到生长有硫化钴阵列结构的基底上并干燥;以Ar或N2为保护气和载气,以升化硫单质和硼酸的混合粉末为固体蒸发源,化学气相沉积反应便可获得。硫单质蒸发形成的硫蒸气和硼酸分解引入的氧元素与硫化钴、钼离子反应生成钴钼硫氧化合物;氮碳于保护气氛下逐步碳化形成碳材料;同时硼、氮原子在CVD反应过程中能以替代硫氧原子或碳原子的形式分别掺入钼硫氧化合物和碳材料中。本发明的技术方案得到的硼、氮掺杂钴钼硫氧化合物和碳复合材料具有优异的多功能电催化性能。
本发明公开一种氮化碳/纳米零价铁复合材料的制备方法、除臭剂及其制备方法,所述氮化碳/纳米零价铁复合材料的制备方法包括以下步骤:将富氮化合物在隔绝氧气环境中加热至热解,得到热解产物氮化碳;将所述氮化碳与铁盐溶液混合形成混合液,然后去除所述混合液中的溶解氧,得到待反应液;在无氧条件下,边搅拌边向所述待反应液中加入硼氢化钠,使所述待反应液反应生成固体产物,然后收集所述固体产物并进行洗涤、干燥,得氮化碳/纳米零价铁复合材料。本发明制得的氮化碳/纳米零价铁复合材料,其作为除臭剂的活性成分,用作除臭处理的除臭剂时,实现了除臭剂的循环利用,且对臭气中恶臭物质的脱除率较高。
本发明涉及一种叶片飞脱冲击复合材料的光栅阵列多参量测量系统及测量方法,测量系统包括光栅阵列传感器、多参量信号解调仪、上位机PC和环形复合材料冲击实验装置,所述光栅阵列传感器包括沿环形复合材料冲击实验装置周向设置的位置上下对应的振动传感器、温度传感器、应变传感器;所述光栅阵列传感器将啁啾光栅阵列和超窄弱光栅阵列共用在一根单模光纤上;相邻啁啾光栅阵列构成一个振动传感器,所述振动传感器采用解调方式为相位解调;所述温度传感器与应力传感器由单个超窄弱光栅阵列组成,解调方式为波长解调。本发明可获取复合材料受冲击时的力学特性,测量精度高、覆盖范围广、响应速率快,极大地提高测量的效率。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种氧化锌颗粒增强铝基复合材料的制备方法。本发明将氧化锌经超声分散后均匀夹在经完全退火以及去氧化膜、脱脂处理的纯铝板中间,然后对其进行连续多次累积轧制;随后将轧制试样经放电等离子烧结工艺处理。因累积叠轧工艺产生的形变强化和细晶强化,和氧化锌增强体产生的颗粒强化,最终制得的复合材料有较高的显微硬度,约为原始纯铝试样的2.1倍;同时还有较高的热导率及较低的热膨胀系数。本发明工艺成本低,安全可靠,操作方便,得到的铝基纳米复合材料组织中晶粒细小,且纳米氧化锌增强相分布均匀,无明显团聚现象。
本发明提供了一种铝基复合材料基板,包括铝金属板和涂覆在铝金属板表面经过激光喷丸后的涂覆层,激光喷丸后的涂覆层为铝粉和碳化硅纳米颗粒的混合物。该铝基复合材料基板通过激光烧结技术将碳化硅纳米颗粒嵌入普通铝金属板中,同时利用激光喷丸技术对铝基纳米复合材料进行强化处理,本发明铝基复合材料基板与现有的铝碳化硅基板相比,密度更低、整体与局部的失配更小、应力更低、翘曲更小,并且价格低廉。
本发明涉及软质橡胶鞋底用高岭土/丁苯橡胶复合材料的制备方法,其步骤包括高岭土的筛分分级和分级后磨剥、改性处理、填充、硫化处理,具体是:将高岭土过筛分级后取45μm以下高岭土或者继续窄级别分级至5~10μm、10~20μm和30~45μm,再将-45μm级别高岭土磨剥至-2μm含量96%,将30~45μm的高岭土磨剥至-10μm含量80%;将分级或者分级剥片后的高岭土在高速搅拌机中改性处理得到改性的高岭土填料;将改性的高岭土按配方填充至丁苯橡胶中,制得高岭土/丁苯橡胶复合材料,其性能达到软质橡胶鞋底的物理机械性能要求。本发明制备的产品成本低廉,可以运用到普通的工业化规模生产中。
本发明涉及一种温敏性石墨烯/高分子复合材料及其制备方法,包括由下述反应得到的产物:1)通过化学氧化方法制得单层或多层氧化石墨;2)将氧化石墨依次与二氯亚砜反应、再与乙二胺反应、再与2-溴异丁酰溴反应,然后进行抽滤、洗涤、干燥;3)将步骤2)得到的表面带有引发基团的氧化石墨置于N-异丙基丙烯酰胺、催化剂、阻活剂和配体二甲亚砜混合液中,搅拌反应,再进行离心、洗涤、真空烘干得到氧化石墨/高分子复合材料;4)用化学还原剂进行还原,即得温敏性石墨烯/高分子复合材料。本发明显著特点是:1)条件简单,容易操作;2)复合材料的综合性能得到提高,在传感器、环境、药物控制释放等领域有较好的应用前景。
一种铁(钢)基复合材料的生产工艺方法, 是在以 铁或钢为基体的金属材料中加入增强相制成 : 先将颗粒增强相 如SiC、Al203、TiB2等与熔化了的铁合金在1000℃—1500℃的范围内进行熔合, 制成中间复合体; 再将中间复合体粉碎, 然后采用悬浮铸造的方法加入到已熔化了的以铁或钢为基体的金属材料中, 使中间复合体与基体金属材料紧密结合, 制成铁或钢基复合材料。
本发明提供了一种带预埋中心孔套管的复合材料板簧及装配工艺,简化复合材料板簧的连接方式以及结构工艺,有效解决复合材料板簧失效的问题,本发明所述复合材料板簧的技术方案包括板簧本体、衬垫、保护件及螺栓和螺栓套,所述衬垫和保护件均有两件,保护件分设于板簧本体中央区段的上方和下方,两保护件与板簧本体之间各设有一块衬垫,衬垫与板簧本体贴合,保护件与衬垫贴合,所述衬垫、保护件及板簧本体中央均开设有一中心孔,所述中心孔同轴设置,板簧本体、衬垫及保护件通过设于中心孔内的螺栓紧固连接,所述螺栓外套设有螺栓套管,其装配工艺包括预埋套管、设置衬垫、设置保护件、螺栓锁紧。
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