本发明涉及一种WO3?x/C复合材料、制备方法及其用途。所述WO3?x/C复合材料为片状结构,尺寸大小为40?160纳米,厚度为10?20纳米,氧化钨为存在氧空穴的WO3?x,复合材料含碳量为1%?20%,其一种制备方法,在酸性条件下以水合钨酸钠、糖为原料在溶剂中加入乳化剂,以溶剂热或者直接加热的方法直接合成。本发明的材料为纳米阵列,片层之间的紧密排列,相对于普通纳米材料在锂离子储存等方面具有更加突出的优势,本发明的电极材料的最大容量可以达到近1900mAhg?1。
本发明公开了一种作为锂离子电池负极的层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料的制备方法,包括如下的步骤:首先,将四氟化钛溶于苯甲醇中,配制成2.5g/L的溶液;其次,将步骤S1得到的溶液倒入水热釜中,升温到180℃,保持12个小时;再次,将步骤S2得到的产物离心、清洗后,在60℃下烘干,得到TiO2并于500℃下退火两个小时;接着,将TiO2与草酸、硫代乙酰胺和钼酸钠于200℃下进行水热反应20个小时;最后,将步骤S4得到的产物用水和乙醇清洗干净,在空气中以60℃的温度烘干,得到TiO2/MoS2核壳结构复合材料。本发明所得TiO2/MoS2核壳结构复合材料的能量密度高、纯度高、结晶度高。
本发明公开了一种连续化浇铸环氧树脂基复合材料板装置,属复合材料设备领域。该浇铸设备包括箱体、变速电机、减速机、出料管,变速电机与减速机相连,其特点在于:出料管为中空锥体,锥体顶端为出料口,锥体底部与减速机通过机械密封件和轴承相连,出料管内部安装螺旋杆,螺旋杆直径从锥体腔体底部到出料口逐渐变细;出料管的底部下端设有进料口,出料管的底部上端有抽真空管道,出料管的中部上端安装有添加促进剂的管道;出料管外壁为夹套层,夹套层设有进水口和出水口。本发明结构简单,耗能低,浇铸效率高,质量稳定,特别适合环氧树脂基复合材料工业化推广应用。
本发明涉及一种水溶性磁靶向碳复合材料的制备及其在诊断治疗肿瘤药物中的应用,可有效解决治疗肿瘤疗效差、靶向性差、毒副作用大等问题。本发明的技术方案是,将碳材料10-20mg置于20ml由乙二醇和二缩醇按体积比1:19组成的混合溶剂中,搅拌、超声使其分散均匀,在搅拌下,依次加入醋酸钠0.15-0.3g和氯化钆0.27-0.54g,超声充分溶解后,转移至反应釜中,200℃反应10h,反应结束后,依次用无水乙醇、超纯水50-100ml,抽滤、润洗3-5次,得到的滤饼在20-60℃下,真空干燥24-56h,得即水溶性磁靶向碳复合材料;这种水溶性磁靶向碳复合材料,生物相容性好,具有高磁靶向性,副作用小等优点,有效用于肿瘤诊断治疗的磁共振造影剂和药物,具有极大的临床意义。
本发明涉及一种铝包碳化硅复合颗粒及由其制备的复合材料,其中该铝包碳化硅复合颗粒选用粒径为50-100nm的铝粉或铝合金粉末为包覆材料,选择粒径为20-50μm的碳化硅颗粒为包覆核心,纳米级铝粉或铝合金粉末通过粘结剂而包覆到碳化硅颗粒表面上。本发明的铝包碳化硅颗粒包覆形态均匀、完整。本发明还涉及使用该铝包碳化硅复合颗粒制备的铝基复合材料,制得的铝基复合材料组织致密,无碳化硅颗粒团聚现象,力学性能优异。
本实用新型公开了一种铝基复合材料用检验装置,包括装置箱,所述装置箱的下表面固定连接有控制箱,所述控制箱的内底壁固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端固定连接有第一丝杆,所述第一丝杆的侧表面螺纹连接有移动块,所述移动块的上表面固定连接有承载板,所述承载板的上表面固定连接有固定座,所述装置箱的内上壁固定连接有第二电机,所述第二电机的输出端固定连接有第二丝杆,所述第二丝杆的侧表面螺纹连接有丝杆滑块。本实用新型,通过设置有冷却室、加热室与压力板,可以对复合材料板的冷热交替耐受性能进行实验,通过设置有压力板,可以对复合材料的强度进行检测,非常的方便。
本发明提出了一种空心球形二氧化硅环氧树脂复合材料的制备方法,包括:1)软模板法合成空心球形二氧化硅;2)高温处理调控空心球形二氧化硅的结构和强度;3)空心球形二氧化硅液相表面改性,和环氧树脂混合后,得到空心球形二氧化硅环氧树脂浆料;4)与固化剂混合,经过110‑180℃固化反应,即得空心球形二氧化硅环氧树脂复合材料。本发明制备的空心球形二氧化硅环氧树脂复合材料,有效提高了空心球形二氧化硅在环氧树脂中的相容性和分散性。固化后的复合材料具有较高的机械强度和玻璃化转变温度,可应用于线路板、基板、环氧塑封料等领域。该法工艺简单、成本低,适合大规模生产。
本发明涉及一种低碳MgO‑C复合材料及其制备方法,低碳MgO‑C复合材料由如下重量份的物质组成:电熔镁砂88‑96份;碳源2.5‑7份;低膨胀添加剂2‑5份;金属铝与碳化硼复合粉0.5‑2份;酚醛树脂与环保沥青复合结合剂3‑4份。低碳MgO‑C复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)配料;(2)先将步骤(1)中粒度小于或等于0.5mm的原料在双轴螺旋混合设备中混合30‑60分钟;(3)再将步骤(1)中粒度大于0.5mm的原料以及步骤(2)中预混合均匀得到的混合物在高速混碾机中混合、困料;(4)经压制成型、烘烤后得到低碳MgO‑C复合材料。
一种三维多孔硅氧负极复合材料及其制备方法,所述复合材料为核壳结构,内核为纤维纳米硅氧形成的三维结构,在纤维纳米硅氧的孔隙间填充有无定形碳,外壳为无定形碳材料,外壳的质量占比为1~10wt%;制备时,先通过硅烷制备纳米硅纤维材料,后浸泡于催化剂溶液中,经水热反应、冷冻干燥、气相沉积法得到硅碳复合材料,本发明的复合材料将催化剂分散在纳米硅纤维材料之间,形成网络结构,同时纤维间纳米硅相互交错贯穿形成孔隙,降低材料的膨胀;同时利用硅烷偶联剂在纳米硅之间的偶联作用形成的网络结构,提高材料的导电性及其结构稳定性,使制得的材料孔隙率高、比表面积大、膨胀率低。
本发明属于碳化硅复合材料领域,具体涉及一种碳改性纳米碳化硅复合材料的制备方法及作为辐照探测器材料的应用。该复合材料的制备包括:1)将碳化硅前驱体、预处理碳化硅前驱体和纳米碳材料球磨混合,制得混合粉体;所述碳化硅前驱体选自聚碳硅烷或者聚碳硅烷和二乙烯基苯组成的混合物;2)将混合粉体压制成坯体,在真空或惰性气体下交联固化,然后在900~1600℃进行裂解。本发明中,通过碳化硅前驱体转化法制备碳改性纳米碳化硅复合材料,与SiC单晶比较,抗辐照性能更好;所得材料可以满足新一代辐照探测器在未来核应用(高温、高剂量)中的要求。
本发明公开一种圆环状纳米二氧化锗/聚离子液体复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为一种呈圆环状分散于聚离子液体内部的二氧化锗纳米颗粒,所述复合材料中,二氧化锗均匀地分布于聚离子液体中。本发明采用乙烯基功能化咪唑鎓离子液体、四氯化锗、二乙烯苯、偶氮二异丁腈为原料,采用无水乙醇为溶剂,用自由基引发聚合法制备了呈圆环状分散于聚离子液体载体中的纳米二氧化锗复合材料。本发明作为锂离子电池负极材料,在200 mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达1711 mAh/g,经100次循环,容量保持率为40~55%,表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
本发明公开了一种碳纤维织物复合材料整车骨架,是由碳纤维织物复合材料支撑的碳纤维织物复合材料蜂窝管环接制备而成的立体框架制成,所述蜂窝管的管内支撑为星状支撑,所述蜂窝管内的星状支撑的蜂窝孔内为环状支撑架,所述环状支撑架由缠绕管或者编织管构成。本发明将碳纤维织物复合材料制成的蜂窝状支撑的管状结构件和接头插接形成整车骨架,可以使车骨架在受力时,将所承受的力分布于蜂窝状的各个支路,均匀分布于结构件上,增强了结构件整体的受力程度,本发明将结构件支撑蜂窝状,较实心结构件减少了材料和重量,节约了成本,同时相较于空心结构件具有更强的受力能力。
本发明公开一种分布调控添加有OMMT的EVA/PA6阻燃复合材料及制备方法,采用有机纳米蒙脱土与APP协同阻燃,来提高EVA/PA6阻燃复合材料的阻燃效果,且经过分布调控,APP、OMMT均分布于EVA相中,EVA/PA6复合材料的阻燃性能大幅度提升,且有机纳米蒙脱土经过改性后,通过添加有玻璃纤维,有效提高复合物的强度,且提高了界面之间的粘结力,能显著提高复合材料的综合性能。
本发明提供了一种钾离子电池负极用锑烯/石墨烯复合材料及制备方法,复合材料中二维锑烯具有超薄的片层结构,锑烯厚度为3‑5 nm,与石墨烯复合,呈面包状,疏松多孔。制备方法,步骤如下:(1)将金属锑置于研钵中预磨,再湿磨,转移离心管中加入溶剂,冰水浴中超声、离心,收集上清液;(2)将步骤(1)得到的上清液与氧化石墨烯混合,超声分散均匀,进行真空过滤抽膜;(3)将抽滤所得薄膜放入反应釜内衬中,然后加入还原剂反应,得到锑烯/石墨烯复合材料。得到的复合材料有利于电解液的充放浸润,利用锑烯和类石墨烯材料超薄的厚度、较大的比表面积和优良的柔韧性,缓解金属锑在充放电过程中的体积膨胀,提高了材料的电化学性能。
一种纳米铂包覆金颗粒膜复合材料的制备方法,先在聚酰亚胺基体表面制备金-钼合金膜,并使基体保持一定温度促使金原子在合金薄膜表面生长为金颗粒,然后在制备的金颗粒膜表面沉积铂薄膜即制得产品。本发明采用磁控溅射双靶共沉积制备金钼合金薄膜及基体原位加热技术,实现了无需模板制备出纳米金薄膜/金颗粒复合结构材料,进而在已获得的纳米金薄膜/金颗粒表面溅射沉积铂薄膜制备大比较面积、高性能纳米铂薄膜包覆金颗粒膜复合材料,较之纯铂薄膜比表面积增大20%以上。
本发明公开了一种石墨烯-硫化物量子点复合材料的制备方法。本发明的技术方案要点为:一种石墨烯-硫化物量子点复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将2-8mg氧化石墨烯加入到70mL去离子水中超声分散得到棕黄色悬浊液;(2)将0.266g醋酸锌或0.123g醋酸镉和0.228g硫脲依次加入上述悬浊液中,再加入1-5mL聚丙烯酸,用氨水调节溶液pH=8-10;(3)将步骤(2)得到的溶液转移到水热反应釜中于160-200℃水热反应6-8h,冷却后,将水热反应釜底部的黑色沉淀分离,洗涤,烘干即制得石墨烯-硫化物量子点复合材料。本发明步骤简单,操作方便,采用水做溶剂,通过一步水热法制备石墨烯-硫化物量子点复合材料,避免了使用有机溶剂带来的成本高和环境不友好的缺点。
本发明涉及一种伊利石磁性复合材料表面印迹温敏吸附剂的制备方法,该方法用溶剂热合成法制备磁性伊利石,并用KH570对磁性伊利石表面进行乙烯功能化修饰,作为基质材料,环丙沙星为模板,甲基丙烯酸羟乙酯和甲基丙烯酸为功能单体,和N-异丙基丙烯酰胺为温敏单体,乙二醇双甲基丙烯酸酯和N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,溴化亚铜、N,N,N′,N″,N″-五甲基二乙烯三胺和2-溴异丁酸乙酯作为引发体系,在甲醇/水的混合体系中制备出伊利石磁性复合材料表面印迹温敏吸附剂,并用于水环境中环丙沙星的选择性识别与分离。该方法成本低、制备简单、产物对目标分子具有高识别、高选择性和高分离富集能力。
一种阻燃低烟乙烯基树脂复合材料,由共混树脂溶液和增强纤维组成;其中所述增强纤维占重量百分比的55%~75%,其余为共混树脂溶液;其中所述共混树脂溶液的组分按重量份为:乙烯基树脂80~120份、引发剂2~4份、双邻苯二甲腈树脂40~60份。其制备方法包括配制共混树脂溶液、裁切玻璃布、预浸料的制备和模压成型等步骤。本发明通过双邻苯二甲腈树脂共混改性乙烯基树脂制备复合材料,在保证复合材料力学性能的前提下,提高了乙烯基树脂复合材料的阻燃低烟性能。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种药用托盘用复合材料及其制备方法。药用托盘用复合材料由改性淀粉、无机填料、聚氯乙烯、增塑剂、偶联剂、稳定剂、润滑剂和抗氧剂等原料聚合制成;上述改性淀粉由以下原料制备而成:玉米淀粉、马铃薯淀粉或木薯淀粉的一种或几种任意比例的混合物,环氧丙烷,碳酸钠,山梨醇和硫酸钙。本发明所提供的药用托盘用复合材料及其制备方法,原料易得,方法简单,通过混合和挤出两步即可完成,反应产率高,适于工业化生产。按照本发明所提供的复合材料所制备的药用托盘可长时间装载药剂成品进行冷藏,不会出现脆化、开裂现象,同时产品易于降解,是一种较好的环保型产品。
本发明涉及一种用于碳纤维复合材料钻孔的刀具,包括刀杆和筒体结构的刀头,刀杆的第一端与机床连接、第二端与刀头可拆卸地连接,刀头两端贯通、包括连接筒和切削头,连接筒与刀杆第二端可拆卸地连接,切削头的圆周端面设有多个切削齿,切削齿包括切削刃位于齿内侧的第一切削齿和位于齿外侧的第二切削齿,第一切削齿和第二切削齿交替分布在切削头的周圈。解决了现有的碳纤维复合材料表面孔加工采用一般的钻加工或者铣加工,容易引起碳纤维复合材料孔口撕裂、表面粗糙度大等异常情况,达不到设计要求;且刀具在使用过程中,如果刀头出现磨损,或者撞刀等情况,因刀头和刀杆为一体式结构,无法修整,只能直接报废,会对企业造成很大的经济损失的问题。
本发明属于真空感应气雾化制粉设备技术领域,具体涉及一种制备金属基复合材料粉末的真空感应气雾化设备,包括熔炼系统、雾化系统、粉末收集系统和保护系统,在熔炼过程中一级超声搅拌机构和机械搅拌机构配合使用,可以利用超声空化作用、声流效应与机械动能作用,使熔炼炉中的复合材料混合更加均匀,提高工作效率;熔炼后的物料从导流管流入雾化室,雾化室为直立的双层水冷夹套结构,高压气体喷嘴提供高压高速气流,将液态复合材料粉碎为小液滴并快速冷凝成粉末,将高速气流的动能转化为新生粉末的表面能,雾化介质为氩气或氮气等惰性气体,二级超声发生器产生的超声波可产生超声波能场耦合气体雾化协同作用,使得混合均匀的熔融液滴进一步分散破碎为更细的粉末,同时能够减少卫星球的发生。
本发明属于纳米材料的制备及应用技术领域,具体涉及一种多金属氧酸盐‑二氧化钛纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明通过一锅法成功合成了MnW12/TiO2微米花,经热处理可将其转化为纳米棒。通过光催化试验发现MnW12/TiO2纳米棒的产氢效率高于MnW12/TiO2微米花的产氢效率。结果表明可以通过形貌控制来增强光催化产氢性能。本发明不仅丰富了同多金属氧酸盐基微/纳米材料的多样性,而且为提高POM/TiO2微/纳米复合材料的光催化效率提供了新的途径。本发明操作方法较为简单,制备条件容易控制,所制备的多金属氧酸盐‑二氧化钛微/纳米复合材料MnW12/TiO2具有无污染、催化效率好等应用价值。
本发明属于压电材料技术领域,具体为一种碳增效无铅水泥基压电复合材料及制备方法与应用。该复合材料是由碳、水泥、无铅压电陶瓷颗粒组成,以助磨剂为介质,球磨混合均匀后,加水,充分搅拌后,压制成型,养护、干燥,再经极化、老化后即可用于制备土木、交通工程传感器。本发明的压电复合材料具有优异的压电效应。
本发明属于材料化学领域,涉及复合新材料的合成,特别是指一种硫化铜纳米片包覆玄武岩纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法。首先采用偶联剂将玄武岩纤维进行浸泡处理,在纤维表面形成带有胺基的偶联剂层,在此基础上采用原位化学反应法在纤维表面生成硫化铜纳米片,然后将表面包覆有硫化铜纳米的玄武岩纤维与聚丙烯共混制备增强复合材料。从而提高了有机基体与无机基体之间的黏合强度,促进应力在二者之间的传递,进而有效地改善复合材料的综合性能。
本发明公开了一种聚晶金刚石为原料的金刚石/金属网络互穿复合材料的制备方法,首先以金刚石微粉和钴、钨两种金属元素混合而成的结合剂为原料制备聚晶金刚石;其次对聚晶金刚石脱除金属结合剂,形成D‑D键合的金刚石网络;最后利用六面顶压机采用高温高压熔渗的方法将金刚石网络与金属粉烧结成复合材料。本发明所得复合材料与金刚石/金属直接烧结相比,具有高热导率的特点,可用做新一代电子封装材料。
一种薄铜‑钛异种金属复合材料的制造方法,将钢板平铺在沙土地基之上,再将钛板坯放置在平整的钢板上,在钛板坯的上表面摆放铜片支撑体,然后将铜板坯铺设其上;安装好后,在铜板坯上表面均匀铺设炸药层,在炸药层一端端头埋设电雷管并引爆炸药,炸药产生的能量使铜板坯向下加速运动,并以一定的碰撞角与钛板坯高速碰撞,形成牢固结合的双金属复合板坯;对铜‑钛双金属复合板坯进行加热轧制、抛光处理。本发明拓宽了铜‑钛复合材料的厚度组合范围,扩大铜‑钛复合材料的应用范围,将在化工和冶金行业有着广阔的应用开发前景。
本发明涉及一种含氮纳米钛酸锂复合材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池材料技术领域。本发明的含氮纳米钛酸锂复合材料的制备方法包括如下步骤:将有机锂化合物、丁二腈、表面活性剂加入有机溶剂中制得有机锂混合液,然后加入纳米钛酸锂,分散均匀,喷雾干燥,即得;所述有机锂化合物、丁二腈、表面活性剂、纳米钛酸锂的质量比为5‑20:1‑5:0.5‑2:100。本发明的含氮纳米钛酸锂复合材料包覆层中含有机锂化合物,能够为电极反应提供充足的锂。而且包覆层中含有氮原子,能够提高充放电过程中电子的扩散速率,提高其倍率性能。
本发明公开一种纳米纤维素/聚多巴胺/聚乙二醇复合材料,其由纳米纤维素的表面经聚多巴胺改性,再接枝聚乙二醇制得,聚乙二醇为氨基或巯基化修饰且甲氧基封端的聚乙二醇。同时提供其相应的制备方法。本发明的纳米纤维素/聚多巴胺/聚乙二醇复合材料可再次分散于水、N’N‑二甲基甲酰胺、二甲基亚砜或乙醇等极性溶剂中,分散性好、无沉降现象发生,热稳定好,且由于复合材料仅局限于对纳米纤维素(CNCs)的表面改性,CNCs的纳米晶体结构不受影响。
本发明涉及一种聚酰胺扶正器复合材料,由聚酰胺基体、填料、相容剂、分散剂、抗氧化剂、稳定剂制成,按重量比,聚酰胺基体占70‑75份、填料占7‑10份、相容剂占8‑15份、分散剂占0.8‑1份、抗氧化剂占5‑8份、稳定剂占0.5‑1份;制备上述复合材料的方法为首先,称取利用双辊开炼机将填料混炼,出料,并用破碎机破碎待用;然后上述待用混炼后的填料与其他原料加入高混机中混合均匀,最后将混合均匀后的混合料加入双螺杆挤出机中,用双螺杆挤出机挤出造粒,所得颗粒即为聚酰胺扶正器复合材料;本发明产品强度高、耐磨性好、自润滑性好、耐化学性、尺寸稳定性好。
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