本实用新型公开了一种三维编织碳碳复合材料板,属于碳碳复合材料领域。所述三维编织碳碳复合材料板包括表面耐烧蚀层、中间强度层和内部刚性层,表面耐烧蚀层、中间强度层和内部刚性层均采用三维编织预制体织物结构制备且采用改性耐高温树脂基体多次浸渍、惰性气体碳化之后高温石墨化处理形成。本实用新型层间结合强度较高,且具有高刚度和耐耐烧蚀的综合性能。
本实用新型公开了一种三维编织耐烧蚀复合材料板材,属于耐烧蚀复合材料领域。所述三维编织耐烧蚀复合材料板材包括表面耐烧蚀层、中间刚性层和内部强度层,表面耐烧蚀层、中间刚性层和内部强度层均采用耐高温填料改性的耐烧蚀树脂基体粘合剂配合三维编织预制体织物结构组成。本实用新型采用分次真空导入成型,具有力学刚性、力学强度与耐烧蚀性能综合集成,可用于军工和高温重要组成部件。
本实用新型属于复合材料加工技术领域,涉及双壁复合材料容器的加工技术。采用柔性阳模和刚性阴模组合结构,实现双壁容器一体成型。本实用新型涉及的真空辅助RTM工艺成型复合材料双壁容器的模具,为阴阳模组合结构,其特征在于:阳模(4)为整体柔性模,阴模(6)为环向多瓣组合刚性模;阴阳模对应位置分别设置独立树脂灌注系统;沿罐体轴向平行设置2n+1排(n为自然数)注胶系统,包括一排初始注胶口(5),2n排对称的过程注胶口(7),沿罐体轴向在起始注胶口远端设置排气系统(8)。该模具,结构简单,可操作性好,成型效率高,实现环体结构一次成型。适用于双壁复合材料容器的成型,特别适用于大型复合材料双壁储罐一体成型。
本发明公开了一种rGO/FeOOH/rGO复合材料及其制备方法和应用。本发明在泡沫镍上包覆氧化石墨烯(GO),采用电沉积的方法在泡沫镍上生长FeOOH,然后再包覆GO;通过水热还原GO,即得到具有三明治结构的rGO/FeOOH/rGO复合材料。经试验验证,本发明的rGO/FeOOH/rGO复合材料表现出良好的电化学储能性质,具有极高的比容量,同时循环衰减率低,循环稳定性好,具有良好的实际应用之前景。
本发明涉及石墨烯增强铝基复合材料领域,具体涉及一种短流程制备石墨烯增强铝基复合材料粉末的方法,包括步骤:(1)将增强体粉末和铝基体粉末装入混合用容器中;然后加入液体相容剂进行机械搅拌,得到悬浊液;(2)在搅拌条件下将所述悬浊液在高压热风的作用下从静电喷枪中喷出,获得增强体与铝基体均匀混合形成的干燥粉末,即得。本发明采用短流程、低成本的工艺制备石墨烯增强铝基复合材料粉末,通过一步机械搅拌即能实现团聚、褶皱状的工业级石墨烯材料的分散与铺展,及其在铝基体中的均匀弥散分布,并且制备过程中不会造成石墨烯材料的机械损伤,同时该工艺流程简单,对设备要求低,生产效率高,加工成本低,具有优良的工业化应用前景。
本公开提供了一种氧化物@硫化物核壳结构的复合材料及制备方法与应用,NiMoS4纳米片层附着在NiMoO4纳米棒表面形成以NiMoO4纳米棒为核、以NiMoS4纳米片为壳的NiMoO4纳米棒@NiMoS4纳米片的复合材料。其制备过程为,将NiMoO4纳米棒与硫源通过水热法进行硫化改性获得NiMoO4纳米棒@NiMoS4纳米片复合材料。本公开通过氧化物与硫化物的结合,发挥二者的协同作用,从而得到具有更高性能的电极材料。
本发明涉及一种提高钛纳米复合材料耐蚀性能的方法,钛合金具有良好的硬度,耐蚀性以及导热性,但随之应用的广泛,需要更好的性能,石墨烯具有良好的力学性能,并能提高金属的性能。本发明介绍了利用石墨烯增强钛纳米复合材料的力学性能,但钛是一种能与碳发生反应的金属,利用激光烧结这一快速化工艺,能够有效的抑制钛和石墨烯中碳的反应,以达到利用石墨烯来增强钛纳米复合材料性能的目的。
本实用新型公开了纤维增强复合材料切断用精密水除尘切割锯,包括机架,机架顶部安装有除尘切割结构;其中,除尘切割结构包含有:两根导轨、若干滑轮、工作台、跟踪气缸、两个立柱、往复电机、齿轮齿条传动机构、切割电机、横梁、两个压紧机构、接水槽、卷帘式防尘罩、防水罩、锯罩以及接水盘,本实用新型涉及纤维增强复合材料切断用精密水除尘切割锯技术领域,本案的有益效果为:采用直线导轨和齿轮齿条传动进行跟踪切割,切割精度高;跟踪方向采用直线滑动单元支撑和U型轮结构,在线切割时跟踪阻力小,减少制品变形,提高切割精度;纤维增强复合材料在切割时进行水除尘,防止切割时产生的粉末飞扬,减少粉尘对环境的污染和对工人的身体伤害。
本实用新型属于纳米功能材料、环境监测和气敏传感技术领域。涉及一种金/铂/四氧化三铁复合材料制备的甲醛气敏传感器,它包括引线、电极、绝缘陶瓷管、加热电阻丝和金/铂/四氧化三铁纳米复合材料气敏涂层,其特征在于所述的绝缘陶瓷管表面至少涂覆有一层金/铂/四氧化三铁纳米复合材料,两端电极都有铂丝引线引出;所述的金电极横向交叉分布于绝缘陶瓷管表面,且含有一根铂丝引线,直接将其连接于检测系统中;所述的加热电阻丝从绝缘陶瓷管的内部穿过,两端有引线与加热系统相连;该传感器电极横向分布于陶瓷管表面;本实用新型选用金/铂/四氧化三铁纳米复合材料作为气敏传感材料,实现了对甲醛的快速、灵敏、准确检测。
本实用新型属于功能复合材料技术领域,特别涉及一种水泥基压电复合材料。本实用新型的复合材料,其特别之处在于:平板状的水泥基体中嵌有贯穿水泥基体的若干压电陶瓷柱,压电陶瓷柱垂直于水泥基体的表面,水泥基体的上下表面分别涂有导电涂层。本实用新型的水泥基压电复合材料的有益效果是,与混凝土母体具有良好的相容性,大大提高压电材料的传感精度及驱动力,并且具有低声阻抗、低介电常数、高机电耦合系数、低机械品质因数以及柔韧性和压电陶瓷相的可控性等优点。本实用新型的制备方法具有操作简单,成本低,适合工业化生产,成品压电性能好等优点。
本发明属于环境保护技术领域,其目的在于解决景观湖底泥氮磷污染的环境问题,具体涉及一种抑制景观湖底泥氮磷释放的复合材料覆盖件,所述复合材料覆盖件取之于底泥,改性煅烧后,配合改性净水厂絮凝池污泥,沸石粉,膨润土和水泥,制粒,土工布打底,再用另一层土工布覆盖,将土工布边缘和内部进行缝合划分为数个20cm的方形小格,总厚约为24~25mm。该复合材料颗粒具有良好的结晶性和丰富的微孔、介孔孔道结构,对控制底泥氮磷释放及上覆水体中营养盐的削减均有显著效果,本发明利用土工布特有的致密性,耐腐蚀性和化学稳定性等特点,有效保持覆盖件整体结构的完整性,并使得失效的覆盖材料的定期更换变得简单。
本发明涉及一种复合材料胶接质量评估和早期损伤识别方法及系统,包括以下步骤:对获取的低频泵浦波和高频探测波的激励频率范围进行调理优化;根据优化后的低频泵浦波和高频探测波获取非线性声调制响应信号;计算非线性声调制响应信号的每个本征模式函数分量之间的概率密度函数;获取模态分量概率密度函数之间的KL散度;根据KL散度获取有效模态分量;根据有效模态分量获取首达波包飞行时间、混频调制参数、频率调制参数和幅值调制参数,对复合材料的胶接质量进行评估和早期损伤进行识别,采用本发明方法解决了对碳纤维复合材料胶接连接质量和早期损伤进行有效地非线性声学评价的难题。
本发明公开了一种棕榈树皮为碳源镨掺杂碳量子点复合材料的制备方法,其特征在于,首先,采用氯化镨与芦丁反应制备得到芦丁镧配合物;然后,在带有聚四氟乙烯衬套中反应釜中,按如下组成质量百分比加入,1‑丁基‑3‑甲基咪唑溴盐:92~95%,棕榈树皮粉:3~6%,再加入芦丁镨配合物:1.0~3.0%,盖好密封盖,置于恒温箱中,温度在100±2℃恒温,反应4 h,得到棕色透明液体,为镨掺杂碳量子点复合材料。该制备方法具有绿色环保,操作简单,掺杂稀土镨的碳量子点复合材料不需要二次修饰既可以具有荧光性能稳定性高、尺寸小而均匀,生物相容性好等特点,稀土镨元素的掺杂使其荧光性能可提高52%左右。
本发明公开了一种四氧化三铁/聚苯乙烯/二氧化钛/银纳米复合粒子的制备方法,属于有机/无机纳米复合材料技术领域,该种方法将四氧化三铁、二氧化钛和银三种物质结合形成一种纳米复合材料,使该纳米复合材料兼具检测、分离、可再生性能,用作表面增强拉曼散射的基质,可极大地推动表面增强拉曼散射成为一种常规的分析技术。
本发明提供了一种石墨烯改性酚醛树脂的复合材料及其制备方法、应用。一种石墨烯改性酚醛树脂的复合材料的制备方法,包括下列步骤:在酚类化合物和醛类化合物反应0.2‑4h后,向反应液中加入石墨烯类物质,继续反应制得所述复合材料;所述石墨烯类物质选自石墨烯、氧化石墨烯、氧化石墨烯的衍生物中的一种或多种,优选氧化石墨烯;所述石墨烯类物质的用量为所述酚类化合物和醛类化合物的总重量的0.01‑15%,优选0.01‑5%,优选0.01‑2%,优选0.1‑1%。本发明解决了石墨烯在酚醛树脂基体中的团聚问题。
本发明公开了一种用于地面修复与承载加固工程用复合材料、制备方法及应用,涉及高分子材料技术领域。本发明所述复合材料是以由超支化聚乙烯亚胺、滑石粉和玄武岩纤维按质量比为1~2:1:1~4混合而成。利用本发明的复合材料与水进行混合,可以通过灌浆注入待修复建筑,用于沉陷道面抬升调平与承载加固,不会影响建筑的主题结构,同时能够确保建筑系统的正常运行。
本发明属于催化剂技术领域,尤其涉及一种Co3O4@Au纳米催化复合材料及其制备方法。包括:将纳米Co3O4分散于含有Au(III)离子及其化合物的溶液中,陈化一段时间,当Co3O4表面充分吸附Au(III)离子及其化合物后,离心分离,将离心后的化合物用去离子水漂洗;将漂洗后的化合物分散于一定浓度的还原性溶液中,充分反应然后再离心分离;将所得产物用去离子水漂洗数次,烘干,即得Co3O4@Au纳米催化复合材料。本发明的方法能快速有效的制备纳米催化复合材料,同时,本发明制备的纳米催化复合材料Co3O4@Au具有良好的催化活性,在超级电容器等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种智能监控三维复合材料水下航行器壳体及其制备方法。该水下航行器的壳体由外到内采用多层结构组成,包括:耐腐蚀层、耐冲击层、刚性层和金属密封层四个部分,同时在三维复合材料结构的耐冲击层和刚性层中采用一个或多个应变感应器引入到三维复合材料结构中,通过壳体在工作过程中的微小变形感知,以控制监控壳体结构的受力状态。三维预制体结构保证了整个壳体的力学稳定性,同时通过耐冲击层和刚性层的设置,使得复合材料水下航行器壳体可以适应不同复杂的水下环境。
本发明公开了一种通过激光熔化沉积制备非晶缓冲梯度复合材料的方法。采用同轴送粉法在氩气环境中将Deloro50‑Si3N4‑Sb‑La2O3混合粉末熔化沉积于TC17钛合金表面,形成具有优异韧性及耐磨性的下层;后将Deloro50‑Si3N4混合粉末激光熔化沉积于所形成下层之上形成上层;上层与下层之间呈良好冶金结合且均具有优异耐磨性。结果表明,Sb及La2O3可在该非晶缓冲梯度复合材料中催生出许多非晶相,非晶相具有良好韧性,可在一定程度上缓解摩擦副对所制备非晶缓冲梯度复合材料的冲击,改善耐磨性。本发明可获得组织致密且具极强耐磨性的非晶缓冲梯度复合材料。关键词:激光熔化沉积;非晶缓冲层;钛合金。
本发明公开了一种叠层复合材料与低合金钢的扩散连接方法,主要是在叠层复合材料与低合金钢的接触界面之间添加铌箔中间合金,将其进行真空扩散连接,工艺参数为:采用逐级升温方式,在550℃、750℃和950℃各设置一个平台,扩散连接温度1020℃~1180℃、保温时间30min~80min、连接压力5MPa~15MPa、真空度为1.33×10?5~1.33×10?4Pa,待真空室温度缓慢冷却至100℃以下,可打开炉门取出被连接件。该发明可以促进叠层复合材料与低合金钢的界面扩散结合,连接接头的强度和力学性能稳定可靠,能够满足对叠层复合材料与低合金钢扩散接头的使用要求。
本发明提供一种利用四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料提高暗发酵产氢性能的方法。所述厌氧暗发酵体系中四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料的加入量为100~400mg/L,所述四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料由纳米四氧化三铁和还原氧化石墨烯组成,其中四氧化三铁的质量含量为22.79%~27.57%,四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料的尺寸为80~120nm。所述纳米四氧化三铁均匀分布在薄纱状的还原氧化石墨烯表面。该结构很好避免了四氧化三铁和还原氧化石墨烯两种材料的团聚现象,可以使材料更好地分散在暗发酵产氢系统中,增加微生物之间的相互联系,构建更多的电子通道,提高产氢微生物的产氢性能。
本发明公开了一种铁基合金复合材料,由重量百分比为90%-65%的铁屑及重量百分比为10%~35%的铁基非晶合金碎屑混合均匀而成,所述铁屑的含碳量为1%~3%,所述铁基非晶合金包括按原子百分比计的下列组分:60%~82%的铁、7%~12%的Si和11%~13%的B。本发明还提供上述铁基合金复合材料的制备方法,包括(1)铁屑的制备;(2)铁基非晶合金的制备:(3)将铁屑合金与非晶态金属合金按照比例混合均匀即得。本发明提供该铁基合金复合材料的处理石油钻井废水的方法,将铁基合金复合材料填充在容器中,将石油钻井废水注入到罐体中,通过鼓风机向罐体内充气进行曝气处理。本发明工艺简单,可循环利用,无污染,处理效果好,操作方便。
本发明公开了一种银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料的制备方法,利用电沉积法在掺杂氟的二氧化锡导电玻璃表面依次电沉积银纳米粒子、三氧化钨纳米片和镍铁层状双氢氧化物纳米片,获得银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料。镍铁层状双氢氧化物作为助催化剂,不仅可以加速光生电荷分离和转移,而且可以增大水分解反应动力学,进而提高光电化学分解水效率。该银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料制备方法简单,性能优异,是一种良好的光电阳极材料,其在光电化学分解水领域具有较高的应用价值。
本发明提供了一种氧化镍-二氧化钛纳米复合材料,属于无机功能材料技术领域。该纳米复合材料制备过程为:以TiO2为基础原材料,以NaOH溶液为反应溶剂,采用水热法制备出带状Na2Ti8O17前驱体,然后进行浸泡、酸洗、抽滤,得到带状H2Ti8O17,置于马弗炉中煅烧2h,得到TiO2纳米带;采用均匀沉淀法,以尿素、硝酸镍、水及TiO2为原料,在120℃保温4-6h,然后在400℃条件下煅烧2h,得到新型氧化镍-二氧化钛一维纳米复合材料,具有无毒、低成本、无污染、比容量高、安全性好、催化性能化等优点,在锂离子电池、光催化等领域用着广阔的应用前景。
本发明公开了一种煤炉渣陶瓷复合材料及其在公路采空区治理中的应用。这种煤炉渣陶瓷复合材料包括以下质量份的组分:10‑30份煤炉渣、60‑80份陶瓷粉、1‑10份水玻璃、1‑7份十二烷基硫酸钠、1‑7份芒硝。本发明中陶瓷粉的活性在煤炉渣水化时热量促进下,激发其胶凝性能,本发明的煤炉渣陶瓷复合材料,充分利用固体废弃物煤炉渣、陶瓷粉,实现了煤炉渣、陶瓷粉的资源利用化,在实现环境效益的同时创造了经济效益。
本发明提供了一种硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池电极材料的制备技术领域。本发明采用软模板法,以甲基橙作为掺杂剂,以FeCl3作为氧化剂,同时以甲基橙‑FeCl3胶束作为模板,先合成空心管状结构聚吡咯,将该结构的聚吡咯煅烧得到氮掺杂空心管状结构碳纳米管,以该结构碳纳米管作为硫的载体,吸附硫后制成的硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料即为空心管状结构,能够提高硫的利用率,有利于电子快速传输,缩短离子的穿梭路径,能够有效提高锂硫电池正极材料的电子导电率和离子导电率,增强复合材料的导电性,使其具有良好的电化学性能,为制备锂硫电池正极材料提供了一种新的思路。
本发明公开了一种Co‑MOF/壳聚糖/氧化石墨烯手性复合材料的制备方法以及该材料用于检测手性对映体的应用,属于纳米催化、手性传感等技术领域。其主要步骤是壳聚糖、硝酸钴和氧化石墨烯的水溶液混合、搅拌成凝胶,将凝胶注射到2‑甲基咪唑配体混合溶液中,形成微球球,经过加热、过滤、洗涤,制得Co‑MOF/壳聚糖/氧化石墨烯手性复合材料。该复合材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低。制备的手性传感器用于L‑酪氨酸和D‑酪氨酸对映体含量的灵敏检测,方法简单、易操作,手性检测效果显著。
本发明涉及一种具有纳米晶组织的钛基多孔烧结复合材料及其制备方法,属于大块纳米材料制备领域。其是以钛、铝、钼和钒为组元作为基体材料,通过将钛基复合材料各成分按比例配制成毛坯烧结后,将毛坯装入包套通过高压扭转剧烈塑性变形获得具有纳米晶粒组织的钛基多孔烧结复合材料,高压扭转加工参数为:压头的转速为500rpm、下压力为1GPa。本发明获得的纳米材料晶粒微观组织小于100nm,同时获得的材料硬度较未处理试样提高25%,材料强度较未处理试样提30%。本发明所需的制备方法工艺简单,可在普通液压机进行加工,易于批量化生产,可在航空航天和核电等领域用作结构材料,具有很好的实用前景。
本发明提供一种氮氢原位双掺杂软碳/磷酸钒钠复合材料及其制备方法与应用。本发明以豆类或坚果类植物蛋白质源,制备成浆料后加热,加入钠源、钒源和磷源进行反应,然后调pH;最后经水热反应、惰性气氛下煅烧制备得到氮氢原位双掺杂软碳/磷酸钒钠复合材料。本发明以豆类或坚果类做碳源、氮和氢源、吸附剂、络合剂、凝固剂及反应载体,主要利用蛋白质(氨基酸)组成、结构及性能特点,通过吸附、络合、凝聚无机离子与离子团,并经过裂解还原和N、H原位掺杂反应,制备具有良好电化学性能的氮氢原位双掺杂骨架软碳与磷酸钒钠复合的介孔材料。本方法使用的碳源其成本低、无毒无污染,合成的复合材料比容量、倍率性能和循环性能等电化学性能优异。
本发明公开了一种Fe/FeS复合材料活化分子氧处理有机废水的方法。该方法以Fe/FeS复合材料作为催化剂,以空气或氧气作为氧化剂,通过活化氧气,原位形成活性氧,对水中有机污染物进行降解。Fe/FeS复合材料催化活性高,可直接利用空气中的氧气,成本低廉,环境友好,易于回收,可重复利用,并且该方法设备简单,操作方便,能在较宽的pH值范围内高效的降解水中有机污染物,具有很大的应用前景。
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