本发明提供了一种用于电极的复合材料及其制备方法、制成的电极。一种用于电极的复合材料,所述复合材料主要由氮掺杂的酚醛基活性炭和石墨烯类物质复合而成;所述复合材料的比电容为150F/g以上;所述石墨烯类物质选自石墨烯及其衍生物、氧化石墨烯及其衍生物、生物质石墨烯及其衍生物中的一种或多种,优选氧化石墨烯;本发明解决了比电容低的问题。
本发明属于包装容器技术领域,为采用真空辅助RTM工艺成型的整体结构的复合材料双壁罐。本发明涉及的玻璃纤维增强复合材料双壁埋地储油罐,由复合材料内罐体(1)和外罐体(2)组成,内、外罐体为一次成型整体结构,间隙支撑结构由多孔填充材料(9)和支撑柱(10)组成,外罐体和支撑柱为一体结构;内罐体壁厚介于7mm~0.5%dmm之间(d为罐体直径),外罐体壁厚介于4mm~10mm之间。本发明所涉及的玻璃纤维增强复合材料双壁埋地储油罐,整体刚强度高,抗压能力强,具有良好的防渗性能,重量轻,质量一致性好,成本低。适用于各种场合应用的储油罐,特别是用于加油站的埋地储油罐。
本发明提供一种负载腐殖酸的生物碳/膨润土复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料制备和土壤改良技术领域。本发明通过负载腐殖酸的生物炭/膨润土复合材料的制备并将复合材料加入到土壤中,生物炭和腐殖酸的加入能够为微生物代谢提供碳源,同时生物炭多孔性能够改善土壤的空隙密度,生物炭的多孔性和巨大的比表面积以及膨润土的吸附性能够为微生物生存提供附着位点和较大生存空间,进而显著降低土壤中各类抗性基因丰度,为去除抗性基因保障人类公共健康提供支持,因此具有良好的实际应用之价值。
本发明公开了一种用于制作双脉冲复合材料壳体的模具及其组装方法,属于复合材料制品成型领域。本发明涉及的一种用于制作双脉冲复合材料壳体的模具,包括芯轴,前、后瓣模以及瓣模定位和锁紧装置。通过将瓣模设计为前后两个,实现了对双脉冲复合材料壳体类制品的制备;通过设计中间瓣模定位块以及芯轴上的定位台阶,达到了既锁紧前后瓣模又定位中间金属件的双重目的,解决了传统设计方法在成型双脉冲壳体中的局限性难题。另外,本发明还具有可设计性强,组装精度高,成型完毕后,拆解方便以及操作方便等优点。
本发明涉及一种锰酸钴/石墨烯复合材料用于水系锌离子电池正极材料的制备方法。首先将石墨烯均匀分散至醇类和去离子水的混合溶液中,再将钴盐、锰盐溶解到混合溶液中并转移至高压反应釜中加热,将得到的产物离心干燥后,在严格控制温度和时间的条件下煅烧最终得到锰酸钴/石墨烯复合材料。本方法制备的复合材料,具有原料成本低、制备方法简单等优点,同时本复合材料也具有比较大的比表面积和层间空隙,为锌离子参与反应提供了许多活性位点,有利于反应的进行,且使其具有较高的可逆比容量,同时兼具良好的循环的稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种手性MOF复合材料催化剂及其制备方法以及基于该复合材料用于检测手性对映体的应用,属于纳米复合材料、金属有机框架物材料和手性传感检测技术领域。其主要步骤是将手性配体的碱性水溶液与醋酸铜‑氧化石墨烯‑表面活性剂的水溶液共混后,室温静置、离心分离、水洗涤、干燥制得。采用该复合材料构建的手性传感器,用于D‑(+)‑色氨酸与L‑(‑)‑色氨酸对映体含量的检测,方法简单、易操作、手性检测效果显著。
本发明涉及一种具备高效电催化氧还原性能的CuO/rGO复合材料,属于电催化材料技术领域。本发明的CuO/rGO复合材料,纳米CuO颗粒附着在还原氧化石墨烯片层上,纳米CuO与rGO的质量比为100:3‑5;纳米CuO颗粒的尺寸为6‑10nm,还原氧化石墨烯片为单片层;具备电催化氧还原性能。相对于现有的氧还原反应催化剂本发明的CuO/rGO复合材料的成本明显降低;是一种价格低廉且电催化氧还原性能优异的氧还原反应催化剂。本发明的CuO/rGO复合材料,是以铜盐、氢氧化物和氧化石墨烯为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,以乙二醇为分散剂和还原剂,采用水热一锅法合成的。原料价廉易得,制备操作简单易行,后处理过程简单,反应参数易于控制,流程短,能耗低。
本发明涉及一种二氧化氮气体传感器的制备方法,具体是基于新型二氧化钛基多孔纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中二氧化氮气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种氮化碳上原位复合铈掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对二氧化氮气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
本实用新型涉及复合材料技术领域,具体涉及一种复合材料打样机,包括工作台,所述工作台下部可拆卸的设有用于支撑的支撑腿,所述工作台顶端设有底座,所述底座后侧内腔的内底壁可拆卸的设有双轴电机,所述双轴电机的双输出端均设有圆杆的一端,所述圆杆的另一端通过轴承一与底座的内壁活动连接,所述圆杆的外壁外侧设有锥形齿轮一;轴承二,两所述轴承二设于底座左右两侧内腔的内前侧壁上,两所述轴承二的内环均设有丝杠,所述底座的左右两侧内腔后端均插接有连接座,所述丝杠的外壁通过轴承三与连接座的外壁活动连接。该装置可有效的对复合材料进行快速的固定,避免复合材料在打样操作时发生滑动,更适合推广使用。
本发明涉及一种非均质石墨烯增强铝基复合材料及其制备方法,该方法通过机械混合、压制和烧结预先制备石墨烯均匀分布的铝基复合材料,经过机械破碎和机械混合获得非均质复合材料粉末,压制后经过预烧结和挤压最终获得非均质石墨烯增强铝基复合材料。本发明通过非均质构型,引入背应力强化,增强材料加工硬化能力,提高材料强度与塑性,实现石墨烯增强铝基复合材料降本增效,本发明工艺流程简单,对设备要求低,生产效率高,产品稳定性好,具有良好的工业化前景。
本发明属于电磁波吸收材料技术领域,具体涉及一种Cu/C复合电磁波吸收材料的制备方法及其应用。所述Cu/C复合材料具有多孔结构,其由多面体碳基底和Cu纳米颗粒组成,所述Cu纳米颗粒均匀负载在碳基底上。本发明以金属有机骨架材料作为前驱体,经高温碳化直接合成Cu/C复合材料,并将其应用于电磁波吸收材料。经试验验证,此复合材料作为电磁波吸收材料能够同时拥有强损耗能力和良好的阻抗匹配特性,而且,该方法制备的Cu/C复合材料用于电磁波吸收具有匹配厚度薄、吸收强度强等优点,同时,该复合材料制备工艺简单,解决了现有的铜碳基电磁波吸收材料高性能与简工艺不可兼得的问题,具有良好的实际应用价值。
本发明提供了一种碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料的制备方法。碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、以生物质作为原料制备碳源;S2、制备双氰胺与硝酸镍的混合液,将所述碳源加入所述混合液中,并对混有所述碳源的混合液进行高温煅烧,以制备竹节状碳纳米管;S3、将所述竹节状碳纳米管与高镍三元材料进行混合,并将混合后的混合粉体转移至研磨设备中进行破碎研磨,以制备碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料。本发明的碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料的制备方法制备的碳纳米管包覆高镍三元正极复合材料可有效提升高镍三元正极材料的电导率、速率以及循环性能。
本发明公开了一种微生物燃料电池阳极生物炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备生物炭阳极;(2)制备微生物燃料电池阳极生物炭复合材料。本发明还公开了通过上述方法制备而成的微生物燃料电池阳极生物炭复合材料。本发明公开的微生物燃料电池阳极生物炭复合材料利用石墨烯/聚苯胺复合材料来修饰生物炭阳极,相比较于传统的阳极材料,新型的生物炭阳极具有更好的生物相容性,同时具有良好的电化学性能,其修饰电极可以有效发挥GO导电性好和PANI生物相容性高的优点,显著提高MFC的产电性能。
本发明属于复合材料制造工艺技术领域,尤其涉及一种复合材料结构件胶接压紧方法及专用装置。本发明所述专用装置包括定位台(1)、压板(4)、压杆(5)、螺旋进给装置,转动手柄(8),螺杆(9)带动水平板(6)往下运动,使得压板(4)的压紧面与内部支撑结构件(3)施加压力处的型面紧密贴合而无法继续往下运动。本发明可以大幅提高复合材料结构件胶结效率,同时提高复合材料结构件胶接的均匀性以及胶接完成后整体尺寸精度,提高复合材料结构件的粘合强度。
本发明涉及金属和非金属复合材料激光连接技术领域,具体涉及一种金属和热塑性复合材料激光压焊装置及其方法和应用。为了解决现有技术纤维增强热塑性复合材料与金属激光压焊存在的过程不易控制,工艺繁琐,接头质量差的问题,本发明提出一种金属和热塑性复合材料激光压焊装置及其方法和应用,设置激光器与球形压头同轴,可以确保随焊加压,首先从压力影响流动性的角度,可以在原有焊接时间内加速熔融层流入金属表面微织构间隙;其次从压力影响界面热传导的角度,接触压力的增加能够提升界面传热,促使CFRP基体在更短时间内熔融,从一定程度上增加了熔融层保持熔融状态的时间,有利于消除界面空隙。
本发明提供了一种四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池电极材料的制备技术领域。本发明提供的所述四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料的制备方法,包括以下步骤:将吡咯、引发剂和甲基橙水溶液混合,进行聚合反应,得到聚吡咯;将所述聚吡咯进行煅烧,得到氮掺杂碳管;将所述氮掺杂碳管、钒源、硫源和反应溶剂混合,进行溶剂热反应,得到四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料。本发明制备的四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料的颗粒分布均匀,具有较高的可逆比容量,且具有良好的电化学循环性能和倍率性能;本发明的制备方法简单、流程短、生产成本低。
本发明提供一种快速制备高表面积多孔FeOx/SiO2复合材料的方法及所得多孔材料与应用。以正硅酸乙酯、无水乙醇、蒸馏水、正丁胺为原料,采用溶胶‑凝胶法制备SiO2溶胶,干燥得到SiO2干凝胶。称取干燥后的SiO2凝胶和乙酰丙酮铁按照不同比例混合,放入玛瑙球磨罐中,进行球磨得到复合粉体,将其进行模压成型后煅烧得到块体复合材料。在球磨条件下使乙酰丙酮铁和SiO2凝胶化学键断裂,两种物质重新结合形成新的稳定状态,达到复合的目的。含铁块体复合材料与较纯的SiO2凝胶压成的块体材料相比,表面积均增大。所得复合材料在染料废水中具有良好的吸附废水中染料分子的能力,加入过氧化氢溶液后还具有降解染料的作用。
本发明公开了不同温度环境的MPC复合材料力学性能实验装置及方法,包括温度控制机构、位移机构、加压板、夹具、位移计、承压板和控制单元,控制单元电连接位移计、温度控制机构和位移机构;位移机构包括能够沿相反方向行进的第一位移部和第二位移部,第一位移部固定连接加压板,第二位移部固定连接承压板,承压板连接夹具,承压板与位移机构的底侧保持固定的距离;温度控制机构能够改变位夹具周侧的温度;位移计能够与夹具夹持的MPC复合材料试件或承压板相抵,当夹具夹持的MPC复合材料试件与加压板相抵后,位移计向控制单元发送其测得的数据。本发明能做测量不同温度情况下的MPC复合材料试件的力学性能。
本发明涉及电极材料技术领域,具体涉及一种石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供泡沫镍@石墨烯;将所述泡沫镍@石墨烯置于酸性溶液进行刻蚀,得到刻蚀泡沫镍@石墨烯;将所述刻蚀泡沫镍@石墨烯进行磷化处理,得到石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料。采用本发明提供的制备方法能够将磷化镍包裹在石墨烯和泡沫镍的夹层中,提高活性位暴露、传质和电子传输,进而提高复合材料的稳定性和能源转化效率。
本发明公开了一种耐高温烧蚀炭/炭化硅复合材料固定铰链及制备方法,包括以下步骤:(1)设计固定铰链的结构和尺寸;(2)制备各构件预制体;(3)预制体成型:上支座和下支座采用针刺工艺和缝合工艺相结合的技术对步骤(2)中的预制体完成预制体的整体成型;附属件采用针刺工艺完成预制体的整体成型;(4)C/SiC复合材料固定铰链的制备:对成型后的各构件预制体采用化学气相沉积工艺进行沉积致密,生成C/C复合材料固定铰链构件坯料,然后进行陶瓷化处理和机械加工,得到C/SiC复合材料固定铰链。本发明的固定铰链热膨胀系数小,机械性能高,高温烧蚀量小,能够承受拉伸和剪切等复杂载荷,且具有优异的耐候性。
本发明公开了一种碳包覆硅/石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备硅合金颗粒,硅合金颗粒中的金属为活泼金属;(2)将合金颗粒在无机酸溶液中进行去合金化;(3)将去合金化得到的多孔硅进行化学气相沉积处理,制备得到多孔硅/石墨烯的复合材料;(4)对将多孔硅/石墨烯材料分散至高分子溶液进行整体包覆后进行碳化得到碳包覆硅/石墨烯复合材料。该法通过去合金化工艺,实现了廉价制备具有纳米结构的微米硅颗粒,成功避免了硅因体积变化造成的粉化,同时通过原位化学气相沉积技术(微观包覆)实现了复合材料导电性的提高,并通过硅/石墨烯的宏观包覆降低了纳米材料的比表面积,适合工业化规模生产。
本发明公开了一种电化学生物传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料——掺杂二氧化钛/二硫化钼复合材料Cu?TiO2/MoS2,即铜掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上壬基酚抗体,在进行检测时,由于铜掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测壬基酚的生物传感器的构建。
本发明公开了一种基于4,4’-联吡啶的有机-无机复合材料及其制备方法和应用,属于复合半导体材料和器件技术领域。基于4,4’-联吡啶的有机-无机复合材料的制备方法是利用联吡啶与卤代烷烃反应获得联吡啶的阳离子盐,然后将上述所得阳离子盐与金属卤化物复合制得。制备方法包括在惰性气氛保护下,将联吡啶溶于有机溶剂中,经过过滤膜过滤,然后加入化学计量比的卤代烷烃在加热条件下反应,反应结束后将溶液过滤,所得固体经提纯干燥,将所得物质与金属在各种条件下与卤化物阴离子复合,得到有机-无机复合场效应管沟道材料,其所制作的器件有望在场效应晶体管、有源驱动显示方面、传感器方面、大规模集成电路方面具有潜在的应用价值。
本发明具体公开了一种碳纤维复合材料的人工雷击损伤测试装置和测试方法,包括绝缘支架和引雷针,在绝缘支架的上面设有上绝缘防护板、下面设有下绝缘防护板,在下绝缘防护板上设有导流板,在所述的下绝缘防护板上设有通孔,所述的导流板接地,所述的引雷针的一端穿过上绝缘防护板,伸入到导流板的上方。该测试装置结构可靠、操作安全方便,能够准确评估碳纤维复合材料的雷击损伤阻抗和损伤容限,促进碳纤维复合材料的深入研究,改善碳纤维复合材料的性能。
本发明属于建筑材料领域,尤其涉及一种环保型瓷塑高分子复合材料配方及其制备方法。本发明的技术方案为:一种环保型瓷塑高分子复合材料,包括热塑性塑料、竹木粉、增塑剂、内外润滑剂、交联改性剂、填充剂、阻燃剂、颜料,还包括灰料。本发明所提供的技术方案,节能减排;材料耐酸、碱;温度敏感度低,理化性能优越。运用本发明的材料制造的各类型材物理、化学性能稳定,强度高无毒、无味,耐酸、碱;耐高低温,经过表面处理后,可以产生木质感,仿真度相当高,并具有可锯、可钉、可切割或螺钉固定的二次加工性质。
本发明提出了一种各向同性的铝碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:原料净化;球磨纳米化处理:将净化后的镀铜石墨、片状石墨、铝粉、添加剂进行球磨处理;压块:将球磨后所得混合物压成复合材料块体;熔炼:熔化铝锭成铝液,压入复合材料块体,浇铸成锭,即得各向同性的铝碳复合材料。还提供了上述方法制备的各向同性的铝碳复合材料及其应用。本发明经镀铜碳材的纳米化处理,增强铝和碳间相互作用,促进纳米碳材在铝材中的分散,提高纳米碳材载流子浓度,实现铝碳复合材料导电和力学性能提升;本发明所制备的铝碳复合材料的力学性能和导电性能均为各向同性,所开发工艺可适用于大量生产加工。
本发明提供一种耐冲击复合材料抽油杆。所述抽油杆采用扁带杆状结构;所述耐冲击复合材料抽油杆由内到外依次由中心高刚性复合材料芯层、中间耐冲击混杂纤维复合材料层以及表面耐热层三部分构成。其中高刚性复合材料芯层由多种碳纤维混杂增强热固性树脂构成,中间耐冲击混杂纤维复合材料层由高韧性纤维混杂增强热塑性树脂构成,表面耐热层采用高性能热固性树脂基体以混杂耐高温无机纤维构成。该抽油杆杆体结构采用多种高强度高模量纤维混杂构成,采用多种特种树脂作为基体,利用多种复合材料的综合优势,提高对于井下工作的冲击环境中的耐受力,有效提高抽油杆的使用寿命。
本发明公开了一种TiCuZrPdFe非晶合金及其制备方法,属于属于非晶合金技术领域,所述非晶合金的成分为Ti40Cu36‑xZr10Pd14Fex,其中,1≤x≤2;本发明选取目前具有较大玻璃形成能力的Ti40Cu36Zr10Pd14基础合金体系,通过调节Cu、Fe元素的增减来降低非晶形成能力,在快速凝固过程中析出B2相来获得具有高断裂强度和高塑性的Ti基非晶复合材料,消除了在加工制备过程中Be元素带来的安全隐患,拓宽了该类Ti基非晶复合材料在各领域的发展前景,具有极大的发展空间。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种二氧化钛@银球状复合材料的制备方法及其应用。该制备方法通过以下步骤实现:取钛酸正丁酯TG溶于去离子水中,得TG水溶液,搅拌,同时滴加巯基乙醇‑精氨酸‑水溶液,继续搅拌后得前驱体溶液备用;将前驱体溶液中加入硝酸银和氨水,室温下搅拌,将沉淀离心后,溶于等体积的去离子水中,加入葡萄糖搅拌,经离心,洗涤,干燥,将烘干后中间体于管式炉中,煅烧,得到TiO2@Ag复合材料。本发明制备的复合材料,尺寸可控,Ag纳米颗粒均匀涂覆在TiO2球表面上,具有优异的电化学性能,同时具有优异的抗菌性能;本发明提供的制备方法简单有效,能够实现大规模工厂化生产。
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