本发明涉及功能纳米材料领域,针对CsPbBr3光催化还原CO2性能不足的问题,提供一种Bi3O4Br/CsPbBr3复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将Bi(NO3)3·5H2O溶液和KBr溶液混合,加入氨水,150‑180℃下反应10‑14h,经后处理得到Bi3O4Br纳米片;(2)将步骤(1)制得的Bi3O4Br和PbBr2、油胺、油酸加入十八烯中,升温加热2‑3h后,注入油酸铯反应前体,反应3‑10s,经后处理得到Bi3O4Br/CsPbBr3复合材料。通过调控Bi3O4Br和CsPbBr3的摩尔比得到高效率的光催化还原CO2催化剂,步骤简单、成本低且催化性能好。
本发明公开了能用于喷射的超高韧性水泥基复合材料及其喷射工艺,属于超高韧性水泥基复合材料喷射技术领域。主要技术方案是基于流变学和微观力学原理设计出能用于喷射的超高韧性水泥基复合材料,通过关键参数的确定和调控实现所述材料的喷射工艺,并实现待喷射加固的混凝土结构的定量化增强和控裂。本发明解决了超高韧性水泥基复合材料喷射和定量化增强控裂问题,所公开的技术方案具有使用简单、施工快速连续、适用性强、实现材料的最大效率利用等特点,可广泛用于水利工程、港海工程、交通工程、桥隧工程、地下工程的建设以及既有结构的修复加固。
本发明涉及一种基于三维环形编织复合材料管与芯轴分离系统及方法,其用于将编织复合材料管和芯轴分离,包括固定底座、芯轴卡紧前挡板、芯轴卡紧后挡板、伺服电机、减速传动机构以及拉拔螺柱;所述芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板分别安装于固定底座上;所述芯轴支承在芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板上;所述编织复合材料抵接在芯轴卡紧前挡板和芯轴卡紧后挡板之间;所述伺服电机连接并传动所述减速传动机构;所述减速传动机构固持于固定底座上,其连接并传动所述拉拔螺柱;所述拉拔螺柱能顶推所述芯轴。本发明能够对编织复合材料管和芯轴提供高效分离方案,具有操作简单,可靠性高,连续工作性好等诸多优点。
本发明属于法庭科学领域,特别涉及一种三明治结构的柔性复合材料及其应用。一种三明治结构的柔性复合材料,其制备方法包括如下步骤:将显影剂溶于乙醇,乳化剂溶于水,再将两者混合均匀得到反应液;将铁粉、水、活性炭、氯化钠、高吸水聚合物、导热硅胶混合均匀得到自发热浆料;将反应液均匀滴加到柔性基板的一面,干燥,再将自发热浆料均匀涂抹到柔性基板的另一面,干燥,即可获得由反应层、柔性基板、自发热层组成的三明治结构的柔性复合材料。将此柔性复合材料置于留有指纹的客体上并使反应层与指纹接触,即可快速显现潜指纹。本发明方法具有操作简单、成本低廉、携带方便、显现快速、无损于检材等特点,具有很强的实用性。
一种二维层状碳化钛/金属离子复合材料及其应用, 所述复合材料包括二维层状碳化钛载体以及负载在载体表面和层间的金属离子复合物;其制备方法包括如下步骤:(1)取Ti3AlC2材料,用氢氟酸溶液处理得到Ti3C2粉末;(2)步骤(1)得到的Ti3C2粉末进行碱处理,得到碱处理后的Ti3C2粉末;(3)将碱处理后的Ti3C2粉末在含有金属盐和表面活性剂的溶液中进行处理得到二维层状碳化钛/金属离子复合材料。所述二维层状碳化钛/金属离子复合材料用作锂离子电池负极材料,可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
本发明公开了一种PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料,由纳米级PbSe立方颗粒和石墨烯复合而成。由于石墨烯的分散、承载及隔离作用,可有效提高PbSe在充放电过程中的稳定性。该复合材料可用作或制备锂离子电池负极材料。本发明所述的复合材料的一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
本发明公开了一种镍钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的镍钴氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级镍钴氧化物和石墨烯组成,所述的镍钴氧化物的分子式为NiCo2O4。该复合材料中镍钴氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高镍钴氧化物用作或制备磁性材料的磁学性能和用作或制备锂离子电池负极材料的电学性能。该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种超高分子量聚氯乙烯弹性体并用氟橡胶复合材料,包括如下重量份的原料:氟橡胶50~90份,超高分子量聚氯乙烯弹性体9~30份,和经硅烷偶联剂表面改性的纳米炭黑1~20份;所述的硅烷偶联剂为N′-乙烯基苄基-N-三甲氧基硅烷基丙基乙二胺盐。本发明采用硅烷偶联剂VTSD对纳米炭黑进行表面改性,实现了混炼橡胶中分散均匀的纳米炭黑/聚氯乙烯/氟橡胶多相复合结构,使改性纳米炭黑对聚氯乙烯/氟橡胶进行有效补强。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该方法简单,易于控制,适于工业化生产。
本发明公开了一种空心多孔碳球负载纳米镍复合材料及其制备方法和作为氢化镁储氢材料催化剂的应用,所述空心多孔碳球负载纳米镍复合材料包括空心多孔碳球和在所述空心多孔碳球的表面及孔隙内负载的纳米镍颗粒。该空心多孔碳球负载纳米镍复合材料具有大的比表面积和孔体积,纳米镍的负载量高,颗粒尺寸小,分散性好,分布均匀;将该材料用作MgH2储氢材料的催化剂,大幅降低MgH2的吸放氢温度,显著增大MgH2的吸放氢速率,提高MgH2的吸放氢循环稳定性。
本发明提供了一种防护复合材料,包括依次叠加设置的防护层、功能层与舒适层;自所述防护层端,所述功能层包括依次叠加设置的核辐射屏蔽层、电磁屏蔽功能层与织物基材,或,所述功能层包括依次叠加设置的核辐射屏蔽层与织物基材;自所述织物基材端,所述舒适层包括依次叠加设置的中子防护层和聚丙烯高分子基材。本申请还提供了所述防护复合材料的制备方法。本申请提供的防护复合材料具有阻燃、防静电、抗电离/电磁辐射以及中子防护的多重功能,可用于加工成核辐射防护服和防护帐篷、柔性防护屏风等。
本发明公开了一种层状矿物与纳米二氧化钛插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有纳米粒级的二氧化钛颗粒所形成的一种复合材料。其制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对层状矿物进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)层状矿物与二氧化钛前驱体共同研磨,形成插层化合物;4)前驱体在层间位置原位水解为氢氧化钛;5)氢氧化钛在层间脱水形成纳米二氧化钛。所得产物即为层状矿物与纳米二氧化钛插层复合材料。本发明成功将TiO2插层到硅酸盐矿物中,利用其层间约束力有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的产品在光催化、功能性涂料领域具有广阔应用前景,其成本远低于纳米二氧化钛,并且具有更高的化学活性。
本发明公开了一种碳纳米管在复合材料中破坏模式的预测方法,本发明先后考虑碳纳米管空心和弯曲的特征;工程和研究人员可以将碳纳米管和基体的基本性能参数代入该方法,从而明确地判断碳纳米管在复合材料中的破坏模式,对复合材料的破坏进行有效地预判,可用于指导实验和工程实践。
本发明公开了一种基于RPVB复合材料胶作面的耐刮复合制备系统及其工艺,本发明涉及复合材料制备技术领域。该基于RPVB复合材料胶作面的耐刮复合制备系统及其工艺,通过分流组件以及传动组件的设置,当驱动组件运行时能够同时带动传动杆运行,使得混合腔内部混合完成的试剂能够通过若干个矩形槽的开设以及密封环片的转动输送流入至密封环内部,然后经密封环流入至分流筒内部,流至分流筒内部后经过传动蜗轮、刮板以及分流嘴内部的分流组件之间的配合流入模具内部,能够提升其制备速度的同时、通过分流嘴做循环周期运行将试剂导至模具内部,能够保证内部材料交联混合的均匀性,提升了材料的制备效果。
本发明公开了一种碳纳米管/硅复合材料的制备方法,包括制备硅粉分散液、制备碳纳米管分散液、混合后处理的步骤。具体的,按一定比例将硅粉分散液缓慢加入到碳纳米管分散液中,先机械搅拌然后超声搅拌至充分反应,然后经烘干处理、还原处理最终得到碳纳米管/硅复合材料。本发明通过碳纳米管分散液与纳米硅粉分散液的一系列反应,有效缓解了纳米硅的体积效应,有效抑制了纳米硅的团聚,同时弥补硅导电性差的缺点,具有大的比表面积,由于本申请的碳纳米管/硅复合材料中硅在碳纳米管上均匀分布且接触紧密,具有良好的循环稳定性,可应用于高容量锂离子动力电池。
本发明公开了一种仿猫掌多级网状组织的阻尼纳米复合材料及其制备方法,制备方法如下:将聚氨酯泡沫等离子体处理后浸入墨水中,得到复合泡沫主骨架;将复合泡沫主骨架进行氧气等离子体处理后浸入墨水中,然后冷冻干燥,得到碳材料复合泡沫;将羟基硅油和硼酸混合加热搅拌得聚硼硅氧烷软体聚合物,再用挥发性的稀释剂稀释,得到聚硼硅氧烷液体;用聚硼硅氧烷液体对碳材料复合泡沫进行自然冷流灌充,随后烘干使稀释剂挥发,得到仿猫掌组织的纳米复合材料。本发明的制备方法是从多级结构的视角出发,分步逐渐构筑大小网络与腔室结构,巧妙地实现了复杂生物结构仿生材料的制备。同时,本发明制备得到的复合材料表现为优异的隔振减震及抗冲击性能。
本发明公开了一种聚乙烯基蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,该材料的原料组合和含量(重量%):聚乙烯70~80%,相容剂10~20%,有机蒙脱土1~10%,抗氧剂0.1~0.5%。它是通过相容剂与有机蒙脱土首先熔融插层复合制得预混物,然后与聚乙烯在双螺杆挤出机上熔融共混,制得聚乙烯基纳米复合材料。本发明所采用的复合方法具有简便、环保、成本低廉、易于工业化生产等优点;制得聚乙烯基纳米复合材料,具有优良的综合力学性能,可用于生产聚乙烯薄膜,并使薄膜具有很低的透湿性和高效的阻隔性能,同时保持良好的力学性能。
本发明涉及一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料及其制备方法。一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料,其特征是:该纳米催化剂复合材料包括具有纳米级双通孔结构的氧化铝载体;纳米氧化铝双通孔结构内部和表面负载有非化学计量比的纳米金属二氧化锰(MnO2‑x)催化剂。一种室温分解甲醛的纳米催化剂复合材料的制备方法,其特征是:纳米催化剂复合材料的制备方法包括以下步骤:1)通过电子束热蒸发工艺将二氧化锰负载到纳米氧化铝载体上;2)在一定氢压,温度,氢化时间的条件下对纳米氧化铝载体上的二氧化锰催化剂进行氢化处理,获得非化学计量比的纳米二氧化锰(MnO2‑x)催化剂。本发明具有室温分解甲醛的催化活性高,活性氧浓度可调,催化剂稳定性好,制备工艺简单,成本低廉等特点,可广泛应用于空气中甲醛污染物的治理,尤其是室内和车内的甲醛污染物的治理。
本发明提供了一种量子点复合材料,该复合材料的制备方法及含有该复合材料的发光器件。该量子点复合材料包括高分子基体和分散在高分子基体中的多个微结构,微结构包括量子点和用于分散量子点的量子点溶剂;其中,高分子基体的极性与量子点的极性相反,且高分子基体的极性与量子点溶剂的极性相反。上述量子点复合材料中,由于高分子基体的极性与量子点的极性相反,且高分子基体的极性与量子点溶剂的极性相反,使得微结构能够稳定地存在于高分子基体中,量子点则稳定地分散在量子点溶剂中。且由于量子点分散在量子点溶剂中,有利于避免量子点和高分子基体的直接接触,从而确保了量子点能够保持长期稳定且较高的发光效率。
本发明公开了一种纤维增强聚酯复合材料的制备方法,采用纤维增强聚酯复合材料的加工设备,所述的方法具体为:先将无机纤维和聚酯纤维通过特定装置混合分散,再与润滑剂和抗氧剂等助剂分散混合,最后输送到螺杆挤出机进行挤出成型制备得到纤维增强聚酯复合材料。该方法解决了高纤维增强改性过程中的纤维外露问题,能够实现纤维增强聚酯复合材料中纤维与树脂的充分分散浸润,制备得到综合性能和表面外观质量俱佳的复合材料。同时,本发明还公开了实施该方法的加工设备。
本发明属于无机材料领域,涉及一种多波段激发的多色复合纳米材料及其制备方法。一种纳米晶复合材料,该复合材料由Ce/Tb:NaLuF4纳米晶与Yb/Er:Na3ZrF7纳米晶两种前驱体利用表面化学键合作用获得。这种复合纳米晶复合材料通过将上转换与下转换发光稀土离子掺杂在不同的基质中,从而抑制稀土离子之间的无辐射交叉弛豫过程,并且可以实现高效率的多波段激发的多色发光特性,该体系有望在多模成像与光学防伪领域得到实际应用。
本发明公开了一种银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料及制备方法,银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料由多层石墨烯基底和均匀分布在其表面的纳米银颗粒组成。其中,多层石墨烯表面的银纳米颗粒分布均匀,粒径约为50nm~100nm。本发明基于多层石墨烯表面分子力吸附银氨络合物制备银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。该复合材料在导电胶、导电膜、柔性传输性、静电屏蔽、压力传感器、催化剂、抗菌性及光电材料等领域具有潜在的应用。
本申请涉及实木复合材料的领域,具体公开了一种聚乙烯亚胺增强实木复合材料及其制备方法。一种聚乙烯亚胺增强实木复合材料,由实木原材经过聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇水溶液处理后制得,其中所述聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇水溶液的用量均至少能浸没实木原材。其制备方法为:S1:配制聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇溶液;S2:将实木原材烘干,用聚乙烯亚胺水溶液浸泡;S3:用聚乙烯醇水溶液浸泡;S4:经过步骤S3处理后的二次处理实木自然挥发水分,随后升温干燥,再进行养生处理,即可得到聚乙烯亚胺增强实木复合材料。本申请具有提高实木密度均一性以及各项物理性能的优点。
本发明公开了一种多肽/MoS2/SnO2复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备多肽/SnO2材料:将四氯化锡五水化合物、聚乙烯吡咯烷酮‑K30、氢氧化钠、去离子水和无水乙醇混合均匀,得混合液;在混合液中加入所需量的多肽,搅拌均匀后进行水热反应;反应结束后离心,分离物洗涤、离心;将分离物干燥、退火,得多肽/SnO2材料;(2)制备多肽/MoS2/SnO2复合材料:在MoS2及多肽/SnO2材料中分别加入适量去离子水并超声分散,得MoS2分散液及多肽/SnO2分散液;将MoS2分散液及多肽/SnO2分散液混合后,干燥,得多肽/MoS2/SnO2复合材料。本发明制得的多肽/MoS2/SnO2复合材料外貌精美,结构完整统一,制得传感器整体性能好,可实现有效、快速检测CO气体。
本发明涉及复合材料领域,为解决传统物理紫外线照射杀菌法存在设备操作费用较高的问题,本发明提出了一种通过光照杀菌/变色驱虫的光敏型复合材料的制备方法,借助自然太阳光,使光敏剂充分发挥材料作用,通过在一定温度发生共聚、接枝等反应,形成的具有一定厚度和强度的交联网状吸附层,可将其他组份材料均匀地分散包裹进去,得到的复合材料借助太阳光物理法实现高效光照杀菌/变色驱虫的优良效果,光敏型复合材料在治疗山核桃干腐病过程中具有高效便捷、可循环利用的优势。
本发明公开了一种纳米硅碳复合材料及其制备工艺,以及作为负极材料在锂离子电池的应用。所述纳米硅碳复合材料具有多级结构,以硅纳米颗粒为内核,无定形碳为中间包覆层,氟化碳为外壳。所述制备工艺,以价格低廉的粗硅和镁粉作为原料,经简单的合金化及去合金化制备纳米硅,在去合金化的过程中,创新地采用了硅化镁合金和聚合物的热解同步进行的工艺,再经物理球磨将纳米硅碳和氟化碳复合,制备得到纳米硅碳复合材料。采用上述方法制备的纳米硅碳复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。该方法工艺简单、能耗低、利于工业化生产。
本发明涉及一种用于一体注射成型的电感用软磁性复合材料及其制备方法。包括如下步骤:(一)采用锰锌铁氧体磁粉、羰基铁粉、铁硅铬、铁硅铝、铈铁氮和铁镍软磁粉中的一种与热塑性高分子树脂经熔融混合后得到电感用软磁复合材料;(二)将绕好的漆包线线圈置于注塑模具型腔中,然后将第一步制备好的软磁复合材料熔融后经注塑机注射入模具中,将提前置于模具中的线圈完全包覆,得到电感器件,冷却后开模,得到一体注塑成型的电感。相比传统电感制备方法及其原材料,采用本发明的软磁复合材料制备的电感具有工序简单、生产效率高、电感制品密封性好、使用寿命长、成本低的特点。
本发明公开了一种绝缘阻燃的复合材料,包括纤维材料,纤维材料之间嵌设有气凝胶,纤维材料包括自然纤维、矿物棉、木丝中的一种或几种;气凝胶在复合材料中的重量占比为不大于80%,气凝胶的孔隙率大于75%,堆积密度为50‑120kg。其制备方法为:在纤维材料中加入粘附有有机粘合剂的气凝胶,将添加有气凝胶的纤维材料压制成致密化纤维材料即成绝缘阻燃的复合材料。本发明制备出的绝缘阻燃的复合材料结合了纤维材料的绝缘、阻燃、隔热、隔音效果有利特性,此外材料运输、切割、存储方便,耐热耐潮,在施工现场易于制造加工,具有更高的成本效益,通常用于建筑部件、技术单位、加热系统和车辆的绝缘。
本发明公开了一种用于重金属吸附的磁性二氧化硅核壳复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)共沉淀法制备CoFe2O4纳米颗粒;(2)法对步骤(1)所得CoFe2O4纳米颗粒进行SiO2包覆,得CoFe2O4SiO2;(3)以所得CoFe2O4SiO2和3?氨丙基三乙氧基硅烷为原料,60~100℃下回流4~8h得到黑色悬浊液,分离后真空干燥得氨基改性的CoFe2O4SiO2链状纳米复合材料。本发明技术方案工艺和操作简单,环境友好,可针对不同的重金属进行不同的设计。此类材料可应用到重金属污水和放射性废水的处理。
本发明属于催化剂技术领域。本发明公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,其由溴氧铋与二氧化钛纳米管复合制得;本发明还公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂的制备方法,其包括二氧化钛纳米管的制备与溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料的制备两部分。通过本发明提供的合成方法制备的溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,具有较高的光催化活性,特别是在可见光驱动条件下,其独特的结构赋予其能有效抑制光生电子‑空穴对的复合进而显著提高对可见光的利用效率。而且本发明提供的合成方法具有条件温和、纯度好等特点,适合于工业上的大规模生产应用。
本发明公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用。该多孔硅碳复合材料由多孔硅和碳材料复合而成,碳材料包覆在多孔硅的表面,所述的多孔硅碳复合材料的粒径为1μm‑10μm,比表面积为10‑30m2/g。该材料是先由铁硅合金经过机械球磨和酸刻蚀得到多孔硅,与有机碳源通过喷雾造球的方法复合后,再在高温下碳化得到的。所述多孔硅碳复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高库伦效率、高容量和优越的循环稳定性。
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