本发明公开了一种层状复合材料介电特性识别技术。该技术从Maxwell方程着手,建立了反映路面材料特性的雷达电磁波在层状介质中的正演传播模型。以此模型和灵敏度分析理论为基础,创立了层状复合材料介电特性识别技术。本发明从根本上解决了探地雷达应用技术长期以来依赖经验的困难,将探地雷达检测精度提高到一个新的水平,也为进一步研究复合材料的压实度、含水量及沥青含量等指标的反演提出了全新的思路,这对探地雷达基础理论与应用技术的发展具有重大的推动作用。
本发明涉及一种柔性复合材料的制备方法、包含该柔性复合材料的水系镍铁电池电极,以及电池;其中,柔性复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将乙酰丙酮铁和乙酰丙酮铟溶于有机溶剂;步骤二,将上述混合溶液滴加到滤纸上,并在60度烘箱干燥,除去有机溶剂;步骤三,将得到的材料在通有氩气(Ar)的管式炉中进行煅烧,得到柔性FeOx/InOx/CF的复合材料。步骤四,将得到的FeOx/InOx/CF材料在通有硫化氢(H2S)气体的管式炉中进行煅烧,得到柔性FeSx/InSx/CF的复合材料。本发明的制备方法工艺简单,制备的材料绿色环保,并有效的抑制了电极的钝化以及析氢副反应,发挥出较高的质量比容量及库仑效率,能满足实际应用需求。
本发明公开一种耐高温增强增韧Ox/Ox复合材料的制备方法,涉及陶瓷基复合材料技术领域。本发明首先采用重铬酸铵和无水草酸的混合溶液对氧化铝纤维织物进行浸渍‑热处理的预处理,获得表面覆膜的氧化铝纤维,再放入CVI制备热解炭涂层或BN涂层,在涂层上采用电泳沉积方法获得纳米线涂层,然后将氧化铝陶瓷料浆涂覆在带有纳米线涂层的氧化铝纤维织物表面进行热压,烧结,获得高性能的Ox/Ox复合材料。本发明提供一种耐高温增强增韧Ox/Ox复合材料的制备方法,获得了高致密度基体和多微孔纳米氧化物涂层,使氧化铝纤维和氧化铝基体间形成弱界面,从而获得了高强度、高韧性、耐高温的氧化铝纤维增强氧化铝基体复合材料。
一种木塑复合材料和应用木塑复合材料的浴缸壁板,所述木塑复合材料按质量份数计,包括以下组分:聚乙烯30‑37份、木粉40‑43份、活性碳酸钙6‑10份、增塑剂0.5‑3份、抗氧化剂0.8‑3.6份、膨润土1‑3份、钙稳定剂1‑2.5份、发泡稳定剂硬脂酸锌0.4‑0.7份、聚酰胺0.05‑3份、六偏磷酸钠0.2‑0.4份、紫外线吸收剂0.1‑0.24份;本发明中木塑复合材料制备方法简单,来源广泛,成本低廉,环保性良好,应用木塑复合材料作为浴缸壁板,运输方便,能按需求组装,抗折强度高,耐温,长期使用不变形,具有木质材料的良好外观,应用于室外浴缸使用的浴缸壁板。
本发明提供了一种水泥复合材料,属于混凝土技术领域。本发明提供的水泥复合材料,包括以下重量份数的组分:石英砂40~100份,磷酸铝0~20份,硫铝酸盐水泥40~100份,减水剂0.6~1.5份,纤维0.2~1份,水15~30份。本发明的纤维复合硫铝酸盐水泥可以化学吸附固化氯离子,另外纤维的掺入能够提高水泥复合材料的强度;本发明的水泥复合材料作为混凝土防护材料时,与混凝土界面有很好的相容性,且与混凝土的变形协调,保证了混凝土复合材料的力学性能及使用寿命。
本发明公开了用生物植纤维物与仿瓷回收制品制作新型复合材料的方法,步骤如下:A.称取制做矿物质纤维合成环保树脂粉的原料。B.将仿瓷回收制品进行高温清洗、粉碎、研磨。C.反应。D.捏合。E.干燥。F.研磨。G.检测。H.称取制做竹纤维矿物质合成颗粒的原料。I.捏合。J.干燥。K.粉碎。L.称取占比为80%的矿物质纤维合成环保树脂粉和占比为20%的竹纤维矿物质合成颗粒,然后投入不锈钢搅拌机内搅拌均匀后包装完成。本制做方法相对较为简单合理,利用仿瓷回收制品、很好解决废品废料问题、降低企业生产成本,通过本方法制作出来的材料密度高、结构强。
本发明涉及碳化硅陶瓷纤维/粒子强化Al‑基复合材料其界面反应对耐磨性能的影响。通过低压加压法制作SiC陶瓷纤维/粒子强化Al‑基合金复合材料,添加Al粒子与熔融态Al‑基合金互溶,与传统的固相法、液相法相比具有低成本,效率高等优点。有效的控制了SiC/Al之间的界面反应的生成。复合材料在摩擦时,薄膜状的界面生成物可以组织裂纹地扩散,增强了强化材料与基体之间的结合力,提高了材料的耐磨性能。本发明制备的碳化硅陶瓷纤维/粒子强化金属基复合材料与现有的金属基复合材料相比,材料的耐磨性能更优异,具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:通过水热法制备三氧化钼纳米带;步骤2:在三氧化钼纳米带上原位生长聚吡咯得到三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料;步骤3:以三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料为模板在其表面原位生长聚苯胺得到三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料。本发明所制备的三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料可用作高性能超级电容器以及锂离子电池、太阳能电池等新型能源的理想电极材料。
本发明公开了一种制备聚氨酯复合材料的方法及该方法获得的复合材料,通过采用透水透气和吸水性优良的聚氨酯成型超薄薄膜作为聚氨酯复合材料的吸收层,利用静电纺丝技术将聚氨酯制成具有微孔结构可以载药的载体层,进而制备出聚氨酯复合材料。吸收层厚度较薄,并且具有良好的保湿性;载体层有微孔结构,具备良好的透气性,同时承载药物,可以与伤口直接接触。该聚氨酯复合材料能够保持伤口处于适度的湿润和透气的环境,其承载的药物对伤口的愈合也有促进作用。
本发明公开了一种光致变色纳米复合材料制备 光致变色聚乙烯醇缩丁醛胶片及其方法,制备的光致变色聚乙 烯醇缩丁醛(PVB)胶片,其成分为 [R1]-[M]- [R2][R3]的光致变色化合物、固体纳米材料及增塑的聚乙烯醇缩 丁醛树脂;其中[M]为萘并或苯并螺噁嗪和螺吡喃类化学功能 基团,[R1]为卤素、直链烷基、 烷氧基、氨基、硝基等取代基团, [R2]为直链烷基、羟基烷基、羧 基烷基等,[R3]为直链烷基、直 链烷氧基、环烷基、含氧杂环、含氮杂环、卤素、硝基等。添 加这种材料制成的胶片具有优良的光致变色性能,在可见光或 紫外光照射下,显色快,色度高,退色也快,耐疲劳度好。这 种材料能很好溶于各种高分子介质中,这里介绍光致变色材料 在增塑剂、其它助剂的共同混合下制备汽车与建筑安全玻璃用 光致变色PVB胶片的方法。
本发明公开了一种赛璐珞复合材料,其特点是由60~95%重量份的赛璐珞粉体、1~30%重量份的纳米级Β-碳化硅晶须、1~5%重量份的偶联剂以及1~12%重量份的溶剂制成。还公开了所述赛璐珞复合材料的制备方法,包括下述步骤:将所述偶联剂溶于所述溶剂中并搅拌均匀,加入所述纳米级Β-碳化硅晶须,混合均匀;溶剂挥发后,放入真空干燥箱烘干;取所述赛璐珞粉体,与前述混合粉料放入高速混合机中混合均匀后模压成型。由于采用纳米级Β-碳化硅晶须增韧赛璐珞,所制备的赛璐珞复合材料,其冲击强度由现有技术的4.15MPA提高到6.53~11.26MPA;拉伸强度由现有技术的28.95MPA提高到31.23~41.84MPA;弯曲强度由现有技术的35.40MPA提高到41.24~54.04MPA;还保持了赛璐珞基体高温、高热下易燃烧分解的特性。
本发明涉及FePO4/高分子裂解碳复合材料及其制备方法以及NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O/高分子复合材料及其制备方法。是在硫酸亚铁与磷酸的混合物水溶液中,空气作为氧化剂,搅拌反应生成含有铵根、氢氧根和结晶水的结晶态复合物NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O;与此同时,加入高分子的溶液、乳液、聚合单体和引发剂中至少一种,使高分子与NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O原位复合共沉淀,制得NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O/高分子复合材料;再经固液分离、洗涤、烘干、惰性气氛中焙烧,使NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O分解转化为FePO4,高分子热裂解为碳,制得FePO4/高分子裂解碳复合材料。该FePO4/高分子裂解碳复合材料为前驱体制备所得磷酸铁锂正极材料的导电性显著改善,有利于提高材料的高倍率性能和低温性能;是制备磷酸铁锂正极材料更理想的前驱体。
一种Ti/Al/Cf层状复合材料及其制备方法。本发明涉及Ti/Al/Cf层状复合材料及其制备方法。本发明是为了解决目前Ti/Al/Cf层状复合材料界面结合较差的问题。产品:由层状芯材和包套组成,所述的包套由厚度为30μm~50μm的钛箔制成;所述的层状芯材由上至下依次为钛层和若干重复的叠层单元,且所述的叠层单元由上至下依次为铝层、碳纤维布层、铝层和钛层。方法:一、碳纤维布表面处理;二、钛箔与铝箔的表面清洗;三、制备预制件;四、包套;五、真空热压烧结。本发明层状材料界面结合良好,界面强度高。材料在真空中烧结制备,制备工艺简单易行,操作方便。
本发明公开一种聚吡咯包覆MoS2/C复合材料及其制备方法。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)取二水合钼酸钠和硫脲溶于乙醇中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌均匀后置于高压釜中,在大于或等于150℃条件下保温反应,得到由MoS2/C组装的空心纳米球;2)取由MoS2/C组装的空心纳米球和氧化剂混合均匀,以所得混合物为原材料,以吡咯为包覆源,以高压釜作为反应室,在所述混合物和吡咯互不接触的条件下于加热或不加热条件下保温反应,即得。本发明所述复合材料呈空心球形,且具有优异的Li+存储性能和可逆容量,制备方法更为简单且环保。
本公开涉及一种金属复合材料的通孔成型方法及其成型模具,所述模具包括构造有凹模的上模(1)以及构造有与所述凹模相配合的凸模的下模(2),所述下模(2)包括模座(21)、凸起(22)和第一活块(23),所述凸起(22)固定在该模座(21)上,所述第一活块(23)可拆卸地安装在所述下模(2)的凸起(22)上以形成用于成型所述金属复合材料的型腔的所述凸模,所述成型模具还包括用于在所述金属复合材料的型腔侧壁上成型出通孔的第二活块(3),该第二活块(3)可拆卸地安装在所述第一活块(23)上。
本发明公开一种填充磁流变阻尼复合材料的夹层波纹圆柱壳及制造方法,设有外圆柱壳、内圆柱壳,在外圆柱壳与内圆柱壳之间设有复合材料波纹夹层,所述复合材料波纹夹层设有多个斜边,每两个斜边与外圆柱壳、内圆柱壳共同组成梯形折线,所述梯形折线以内圆柱壳的圆心为中心圆周阵列在内圆柱壳的外圆上,所述梯形折线包括磁流变阻尼材料单元,所述磁流变阻尼材料单元设置在两个斜边的下端部之间,所述磁流变阻尼材料单元还设置在两个斜边的上端部之间,本发明的优点是:梯形斜面可用于吸收冲击力,作支撑结构,磁流变阻尼材料单元起缓冲作用,可以实现阻尼性能的无极主动控制。
本发明涉及一种钛‑硅‑碳增强型氧化铝基多相复合材料及其制备方法。将钛粉、氧化铝粉和碳化硅粉按一定体积比称量,以酒精为分散介质,氧化铝球为球磨介质,充分混合后干燥得到混合粉料;将混合粉料置于真空热压炉中以一定压力、升温速率、烧结温度、保温时间进行热压烧结。鉴于热压条件下氧化铝基多相复合材料中的Al2O3和Ti在高温下发生强烈的界面反应,生成钛铝金属间化合物,尤其是TiAl和Ti3Al,会降低材料的性能。本发明通过掺加SiC颗粒,与Ti发生反应,生成新的化合物TiC、Ti3SiC2等增强增韧物质,同时半熔融的Si填充于材料的部分孔隙中,从而获得相对密度高,硬度、韧性、强度大的氧化铝基多相复合材料。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种Fe3O4/CeO2纳米复合材料、制备方法及其应用的专利申请。该复合材料通过共沉淀法制备而成,复合材料中纳米Fe3O4颗粒包裹在CeO2的表面。Fe3O4/CeO2纳米复合材料可以作为过氧化物模拟酶在对硝基苯酚废水处理中应用。本申请提供了一种新的Fe3O4/CeO2纳米复合材料的制备方法,所提供的新的制备方法,可操作性强,能够较好满足规模化生产和实际应用。以新方法所制备的Fe3O4/CeO2纳米复合材料为基础,发明人进行了新的应用研究,其应用于对硝基苯酚废水处理时,表现出了较好的应用效果,对硝基苯酚降解率可较好保持在90%以上,具有较好地应用前景。
一种C/C复合材料表面ZrC-SiC涂层制备方法,将Zr、Si与助渗剂、造渣剂粉末,经真空球磨、真空干燥并过筛后,获得混合均匀的Zr-Si-助渗剂-造渣剂混合粉末;将PVA粉末溶于酒精,获得PVA酒精溶液;Zr-Si-助渗剂-造渣剂混合粉末和PVA酒精溶液经磁力搅拌后,形成Zr-Si-助渗剂-造渣剂陶瓷浆料;将陶瓷浆料涂覆C/C复合材料基体表面;高温烧结,保温,然后随炉冷。本发明将陶瓷浆料原位涂覆在大型异形构件表面,使Zr-Si涂层能够在C/C构件表面形成原位反应层;同时,多余的陶瓷浆料能很容易的从原位反应生成的陶瓷涂层上剥离,容易在大尺寸异形C/C复合材料构件表面实现工程化。
本发明公开了一种Fe4[Fe(CN)6]3@Co3[Co(CN)6]2复合材料的制备方法及其应用。本发明中所述方法是将六氰合铁(Ⅱ)酸钾和六氰合钴(Ⅲ)酸钾溶解于盐酸溶液中,搅拌均匀后,转移到聚四氟乙烯为内胆的不锈钢反应釜中,由室温缓慢加热,保温,经过分离、洗涤和干燥处理后,得到Fe4[Fe(CN)6]3@Co3[Co(CN)6]2复合材料,其中Fe4[Fe(CN)6]3与Co3[Co(CN)6]2的质量比为1 : 0.5-1 : 2。所述复合材料用作锂离子电池负极材料时,在电流密度为100mA/g充放电时,电池具有较高的充放电比容量(783.7mAh/g),且循环性能优异。
MoO3纳米片修饰Ti3C2Tx复合材料及其制备方法,(1)将Ti3AlC2粉体完全浸入到体积分数为40%HF溶液中,处理得到Ti3C2Tx粉体;(2)称量四水钼酸铵和酒石酸完全溶解于水中,得到水溶液;(3)将粉体Ti3C2Tx粉体匀速加入水溶液中,得到均匀的悬浮液;(4)将悬浮液水热反应24小时;(5)将步骤(4)中所得到的粉体离心,水洗,醇洗,在真空干燥箱中干燥MoO3修饰Ti3C2Tx复合材料;借助于Ti3C2Tx的二维层状结构作为支撑,MoO3纳米片分布于片层表面、边缘和层间,分布于片层表面及边缘表面的纳米片多于层间;该材料成分可调性大,制备工艺简单、合成过程易于控制,拓宽了该复合材料在电极材料的应用范围。
本发明公开了一种以双金属有机骨架材料为前驱体制备掺杂多孔碳@石墨烯复合材料的方法及其在锂硫电池隔膜修饰中的应用。制备方法是以一定比例的锌盐和钴盐为原料,室温液相法合成锌/钴‑双金属有机框架@石墨烯复合材料,将其作为前驱体在惰性气氛下高温反应,酸洗干燥后即得钴/氮双掺杂多孔碳@石墨烯(Co‑N‑C@RGO)复合材料。Co‑N‑C@RGO具有较好的导电性,比表面积高达750~1000m2/g,Co的含量为2~4At%,N的含量为10~20At%。这种材料应用于锂硫电池的隔膜修饰中具有显著抑制多硫化物穿梭效应的效果,能大幅提升锂硫电池的实际比容量和循环性能。而且,该材料合成所需原料简单,操作方便,可实现大规模生产,对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
本发明属于化工领域,尤其是基于GO/Fe3O4/β‑CD磁性纳米复合材料高灵敏检测多环芳烃电化学方法,采用一步原位法合成磁性纳米复合材料GO/Fe3O4,再合成GO/Fe3O4/β‑CD纳米复合材料,根据环糊精(β‑CD)与多环芳烃之间的主客体识别关系实现多环芳烃的检测,具有响应速度快、灵敏度高、稳定性好、选择性好、检测线宽等优点。
本发明提供了一种超韧层状聚合物‑陶瓷复合材料及其制备方法。该方法包括:将Al2O3陶瓷粉末、水混合,球磨,制得陶瓷浆料;对陶瓷浆料进行真空除气,将陶瓷浆料进行定向凝固,制得陶瓷坯体;将陶瓷坯体冷冻干燥,制得具有层状孔的陶瓷生坯;将具有层状孔的陶瓷生坯在氮气中烧结,升温,保温,降至室温,制得致密的层状孔陶瓷坯体;向致密的层状孔陶瓷坯体中加入甲基丙烯酸甲酯和偶氮二异丁腈,在水浴中加热,得到聚合物;将聚合物冷却进行反应,得到层状聚合物‑陶瓷复合材料。本发明还提供了上述制备方法得到的超韧层状聚合物‑陶瓷复合材料。
本发明属于纳米新材料领域,具体涉及一种ZnO?Au@CdS光电复合材料及其制备方法和应用。一种ZnO?Au@CdS光电复合材料,以银耳状ZnO晶体作为基底,其表面沉积以Au纳米颗粒为核的具有核壳结构的Au@CdS颗粒,并将其用于制备葡萄糖生物传感器。本发明在ZnO晶体的极性表面上选择性地沉积Au纳米粒子和CdS纳米颗粒,合成一种新型的光电化学复合材料ZnO?Au@CdS来提高光电特性,开辟了基于半导体的生物蚀刻电子设备新路径。
本发明涉及复合材料成形夹具和方法、检查系统和方法、航空结构体,目的在于能够在适当的位置嵌入光纤传感器而不使复合材料的强度劣化。实施方式涉及的复合材料成形夹具具有刚体部、以及用于形成槽以插入光纤传感器的凸部。刚体部具有用于层叠半固化片的片材的表面。凸部设置在所述刚体部的表面侧。另外,实施方式涉及的复合材料成形方法,通过对层叠在所述复合材料成形夹具上的所述半固化片的层叠体进行加热固化,来成形形成有用于插入所述光纤传感器的所述槽的复合材料。
本发明提供了一种γ?Fe2O3?TiO2磁性纳米复合材料及其制备方法和应用,该γ?Fe2O3?TiO2磁性纳米复合材料包括γ?Fe2O3纳米材料和TiO2纳米材料,TiO2纳米材料负载于γ?Fe2O3纳米材料上形成核壳结构。其制备方法包括制备γ?Fe2O3的混合溶液、负载TiO2、煅烧处理。本发明的制备方法具有操作简单、制备成功率高、制备材料稳定等优点,其制备得到的γ?Fe2O3?TiO2磁性纳米复合材料具有纳米级尺寸,同时具有光响应区间宽、光催化降解效率高、方便回收利用的特点,能够广泛用于同时去除废水中双酚A和六价铬,两种污染物协同降解,能高效去除水中的双酚A和六价铬。
本发明涉及一种1-3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1-3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1-3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
本发明的目的是提供层压复合材料金属板及其铁芯,其中多个具有不同材质的金属板容易稳定地连接起来,具有许多应用所需的特征,可获得低生产成本;本发明还提供了它们的制备方法,即通过层压多个具有不同材质的金属板连接起来的层压复合金属板借由以下材料体填隙连接:层压复合材料金属板的第一材料体,它在中间部分有凹口,以及沿凹口纵向切下第一材料体两端而形成的填隙突起;层压复合材料金属板的第二材料体,它形成有为插入填隙突起用的封堵孔;填隙位置在所述第一材料体的填隙突起处和第二材料体的填隙孔处。
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