本发明的目的在于提供一种纳米氮化碳/氧化铜复合材料、纳米氮化碳/氧化铜复合固相微萃取器及其制备方法和应用,所述纳米氮化碳/氧化铜复合材料,由纳米氮化碳分散于去离子水中,在搅拌的同时加入硝酸铜溶液,再逐滴加入六亚甲基四胺溶液,继续搅拌至混合均匀后,停止搅拌,在80‑100℃下恒温反应3‑5 h,反应结束后,收集沉淀并经洗涤干燥后即得纳米氮化碳/氧化铜复合材料,然后将所述纳米氮化碳/氧化铜复合材料通过二氧化硅胶体包裹在石英纤维表面制成固相微萃取器;本发明所述纳米氮化碳/氧化铜复合材料对多环芳烃具有较好的吸附性能,由该复合材料制备得到的固相微萃取器对多环芳烃的萃取效率高,能够满足多环芳烃的检测需要。
本发明公开了一种聚乳酸/功能化石墨烯复合材料,属于高分子复合材料领域,该复合材料由氧化石墨烯、聚乳酸和表面活性剂制备而成。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)在搅拌条件下,先后向氧化石墨烯水溶液中加入表面活性剂、有机溶剂,静置后取下层溶液,得到功能化石墨烯的有机溶液;b)将步骤a)所得功能化石墨烯的有机溶液与聚乳酸溶液均匀混合后,去除溶剂,得到超韧母料;c)将所述母料与纯聚乳酸熔融复合,即得聚乳酸/功能化石墨烯复合材料。该复合材料具有优异的热学性能和力学性能,熔融指数为7.3~11,拉伸强度为67~75MPa,断裂伸长率为34%~159%,具有较好的韧性,其性能远远优于聚乳酸的性能。
本发明公开了一种用于航天器的SiC增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料是由以下重量百分比的化学成分组成:SiC?23~35%,Si?26~35%,Mg?1.8~2.0%,余量为Al及不可避免的杂质。本发明的制备方法主要包括粉体的表面处理、真空湿法高能球磨混料、真空热压烧结。通过控制SiC、合金元素Mg的加入量及制备工艺,能有效的降低材料的热膨胀系数及密度,提高抗拉强度,获得成本较为低,热膨胀系数为7~9×10-6/℃,密度230MPa,且具有抗腐蚀性的复合材料。本发明特别适用于要求材料具有轻质、低膨胀、耐腐蚀、一定强度要求性能的航空航天零件。
一种锂离子电池负极用的二氧化硅复合材料制备方法,包括[碳纳米管/二氧化硅]复合材料制备、二氧化硅前驱体制备及二氧化硅复合材料制备三大过程,其中在[碳纳米管/二氧化硅]复合材料制备的过程中使用到乙醇、蒸馏水、氨水、十六烷基三甲基溴化铵、酸处理过的碳纳米管、正硅酸乙酯、去离子水及无水乙醇,制备出的二氧化硅复合材料,其中的碳纳米管作为内核则具有较高的电导率、大的比表面积及较大的膨胀系数,可以降低二氧化硅在锂离子电池充放电过程中的膨胀作用,提高二氧化硅复合材料的结构稳定性,并最终提高二氧化硅复合材料的循环性能。
本实用新型公开了一种锤头组合式复合材料防震锤,包括线卡、弹性杆和锤头,线卡与弹性杆通过连接板连接,且线卡、弹性杆和连接板三者呈一体结构,弹性杆的两端均嵌入锤头内部,锤头为两个,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为复合材料拉挤棒材;复合材料为纤维增强复合材料;本实用新型通过使用纤维增强复合材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
本实用新型公开了一种复合材料板弹簧夹板结构,包括复合材料板弹簧和夹板,所述夹板的端部边缘设置有法兰,复合材料板弹簧和夹板之间设置有垫片。本实用新型所用的夹板的端部和侧部边缘有法兰突出,以接触位于复合材料板弹簧和夹板之间的柔性垫片的端部,防止复合材料板弹簧相对夹板移动;复合材料板弹簧和金属夹板间的垫片为柔性垫片,由于垫片的柔韧性好,它可以在两个界面有不同的变形量,从而起到减少金属对复合材料的接触应力及磨损的作用。柔性垫片同时还与板簧之间用胶黏剂粘接,减少了夹板对复合材料板弹簧的磨损,减小接触应力集中,同时还利用了夹板与柔性垫片之间的高摩擦力。
本发明涉及复合材料的短流程制备装置,具体是一种高致密度复合材料的短流程制备装置和方法,本发明所公开的一种高致密复合材料制备装置包含中间钢水包、电磁搅拌器、中频感应装置、粉末供应装置和雾化喷嘴;本发明所公开的一种高致密复合材料的制备装置采用气流雾化合液体金融入金属粉末颗粒形成弥散颗粒增强的特种复合金属材料,高速喷涂沉积在传送带上的沉积板或型腔模具上,形成连续片状复合材料或具有一定形状及厚度的合金锭块;本发明具有流程短、节能减耗、成型快速等特点,适于推广使用。
本发明属于电化学材料技术领域,公开了一种CNTs@MnO2复合材料,复合材料中MnO2为具有层状结构的δ‑MnO2,δ‑MnO2原位生长在CNTs外表面形成CNTs@MnO2复合材料。当作为锂离子电池负极材料应用时,由于碳纳米管的导电性,以及MnO2纳米片层中的空间为电化学反应过程的体积膨胀提供了缓冲空间,从而提高了CNTs@MnO2复合材料负极材料的比容量和循环稳定性。本发明还公开了CNTs@MnO2复合材料的制备方法,该方法无需复杂的设备,在普通的反应容器中即可完成,室温操作,安全可靠,无有毒或污染气体产生,绿色环保,能耗低,便于放大生产。
本发明属于聚乳酸复合材料技术领域,具体涉及一种可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料,该聚乳酸复合材料包括环氧化植物油5‑15份,辐射交联剂1‑5份,聚乳酸80‑95份;按配比将所有原料混合均匀后加入双螺杆挤出机中熔融挤出,烘干后注塑出得到样条,将样条经过γ辐射源照射后得到本发明可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料。该方法工艺简单,原料绿色环保,制备的聚乳酸复合材料具有较高的拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度、热稳定性以及可降解性,符合绿色环保的发展理念。
本发明属于陶瓷基体金刚石复合材料制备技术领域,具体涉及一种采用有机硅制备陶瓷基体金刚石复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶、聚硅氧烷固化交联剂、金刚石、碳化硅和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体金刚石复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,前驱体液体渗透和流动性好,便于实现异形件注模预成型,生产程序简单,复合材料中陶瓷基体对金刚石磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体金刚石复合材料,可以应用于金刚石工具磨具材料,或其他耐高温、耐磨功能材料。
本发明公开了一种辐射强化交联秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料及其制备方法,先将预处理后的PBS、秸秆粉、PBS-g-MAH、PBAT、增容剂、润滑剂、辐射敏化剂按照一定的比例进行混合,然后通过双螺杆熔融共混挤出,之后将得到的粒料在注塑机上加工成型注塑制品,最后对得到的注塑制品进行辐射强化交联。本发明制备的秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料,是一种高韧性、高强度的高性能完全降解复合材料;相对于纯的PBS产品,该复合材料中加入了成本低廉的秸秆粉,成本大大降低,已经接近市场上的通用塑料产品;另外该复合材料产品的耐候性、耐水性和耐热性能较好,可以满足市场要求。
本发明提供了一种二硫化钼‑石墨化碳复合材料的制备方法、催化剂及其制备方法。所述二硫化钼‑石墨化碳复合材料的制备方法包括:对含硫还原剂、钼酸盐和抗坏血酸进行水热合成反应;对水热合成反应的产物进行焙烧,得到二硫化钼‑石墨化碳复合材料。所述催化剂采用二硫化钼‑石墨化碳复合材料,所述二硫化钼‑石墨化碳复合材料包括具有层状结构的二硫化钼和插入所述层状结构的相邻层之间的石墨化碳。所述用于电化学析氢的催化剂的制备方法包括采用如上所述的制备方法制得的二硫化钼‑石墨化碳复合材料作为所述催化剂。本发明原料价廉易得,合成过程简单,能够制备得到中具有良好导电性和催化活性的二硫化钼/石墨化碳复合材料。
本发明公开了一种氧化铁‑介孔碳(Fe3O4@C)纳米复合材料及其制备方法和应用。所述Fe3O4@C纳米复合材料包括:多孔碳基质以及至少均匀分布于所述多孔碳基质内的复数个Fe3O4纳米颗粒。本发明还了基于所述Fe3O4@C纳米复合材料的适体传感器,其制备方法简单,所采用的Fe3O4@C纳米复合材料的纳米结构具有低毒性、高稳定性和电化学活性,所采用的适体链和OTC之间存在识别能力的适体传感器具有高灵敏度和选择性,使得所述适体传感器的比表面积高,生物亲和力强,在用于OTC检测时的检测流程简单,检测灵敏度高、检测限低。
本实用新型公开了一种可以检测导电高分子复合材料在应力、温度、气体等不同外场环境下导电响应情况的导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置;其属于导电高分子复合材料性能测试技术领域。该导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置,包括:数据处理器、电阻测试装置、用于检测导电高分子复合材料承受应力变化时导电响应行为的应力敏感测试装置、用于检测导电高分子复合材料所处温度场中温度变化时导电响应行为的温度敏感测试装置以及用于检测导电高分子复合材料在不同气体氛围中导电响应行为的气体敏感测试装置。采用该导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置操作方便、测试范围广、成本低。
一种复合材料板弹簧与金属吊耳的连接装置,包括复合材料板弹簧,在复合材料板弹簧与金属吊耳连接的部分设置衬套,在金属吊耳和固定轴的连接部位设置垫片,金属吊耳、复合材料板弹簧、衬套之间固定连接。由于衬套或垫片的柔韧性好,它可以在两个界面有不同的变形量,从而减少金属与复合材料接触而产生的应力集中、磨损以及对寿命的影响,由于橡胶等高分子材料具有吸收能量的特点,能起到一定的减震效果,进一步提高复合材料板弹簧的NVH性能。
本发明公开了一种二氧化硅‑金属有机骨架核壳型复合材料及其在硫醇小分子检测方面的应用,二氧化硅‑金属有机骨架核壳型复合材料的合成方法包括以下内容:依次对纳米二氧化硅微球进行氨基化、羧基化处理;在羧基化的二氧化硅微球表面嫁接MOF得到核壳型复合材料,对核壳型复合材料酸化处理后用Cys修饰,得到修饰有Cys的核壳型复合材料。本发明采用合成后修饰法中的配体交换方式,直接将半胱氨酸修饰到金属有机骨架上,得到了生物相容性好、特异性识别位点多的核壳型复合材料,在检测时能够实现样品中硫醇小分子的特异性吸附,进而实现了两种和两种以上硫醇小分子的同时定量检测,克服了传统检测技术只能检测总硫醇含量的技术问题。
本发明属于电子封装材料的制备领域,具体公开一种氮化铝/铝复合材料的制备方法。将酚醛树脂粉溶解于无水乙醇中;将AlN粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将SiO2气凝胶粉和Al粉依次加入所得溶液中,50~70℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,再将所得颗粒粉压制成型,得到坯体;将一定质量的Al2O3板块置于坯体上,在真空900~1000℃下反应烧结1~2 h,获得AlN坯体;将AlN坯体在真空900~1100℃下气态渗铝0.5~1 h,随后自然降温冷却,即得氮化铝/铝复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便生产成本低,产品性能良好等优点,AlN/Al复合材料拥有良好的机械强度、导热性能和低的热膨胀系数,在电子封装材料方向将具有较大的应用前景。
本发明公开了一种聚双环戊二烯/蒙脱土纳米复合材料的制备方法。该方法是以对叔丁基苯酚、四((Β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸)季戊四醇酯或2-羟基-4正辛氧基二苯甲酮等含羟基的化合物与六氯化钨合成的络合物负载于有机蒙脱土上制备出负载型催化剂,再以该催化剂通过原位聚合方式催化双环戊二烯聚合,双环戊二烯单体在蒙脱土层间发生聚合而使层间距增大,反应放出的热量使蒙脱土片层剥离,脱落的蒙脱土片层分散在聚双环戊二烯中,形成聚双环戊二烯/蒙脱土纳米复合材料,以反应注射成型工艺制备成型。X射线衍射图表明该复合材料具有纳米复合结构。
本申请实施例提供一种新型复合材料、柔性传感器及制备方法与应用,涉及新材料技术领域。新型复合材料包含共晶镓铟、多壁碳纳米管和聚二甲基硅氧烷,共晶镓铟、多壁碳纳米管和聚二甲基硅氧烷的质量比例为2‑10:0.7‑1:10。柔性传感器包括:聚合物基板和复合材料层,复合材料层附着于聚合物基板的一侧表面,其材质为上述的新型复合材料。该新型复合材料是结合了共晶镓铟,多壁碳纳米管和聚二甲基硅氧烷这三种材料而形成的,具有高应变灵敏度、拉伸性、柔韧性。
本发明提供一种增韧无卤阻燃EVA/PA6复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量份数的组份组成:EVA50~70份、PA6 10~30份、增容剂1~10份、膨胀阻燃剂10~30份;该阻燃复合材料的制备方法包括以下步骤:1)对EVA和PA6进行真空干燥;2)将步骤1)中干燥后的EVA和PA6进行均匀混合;3)将步骤2)中混合后的物料进行熔融共混,造粒;4)将步骤3)中造粒后的物料与增容剂进行均匀混合;5)将步骤4)中混合后的物料进行熔融共混,造粒;6)将步骤5)中造粒后的物料与膨胀阻燃剂进行均匀混合;7)将步骤6)中混合后物料进行熔融共混,造粒后制得;本发明采用熔融加工共混的方法,采用膨胀阻燃剂和增容剂对EVA/PA6进行改性,制备出具有良好韧性和阻燃性的EVA/PA6聚合物合金。
发明公开了一种致密原位Si4N3-SiC复合材料的制备方法,它的步骤如下:(1)将硅粉和石油焦粉末以质量比2-6 : 1均匀混合,加入适量酚醛树脂,压制成型,烘干,得到坯料;(2)将坯料移入真空炉中,于1310-1410℃的条件下,在氮气氛下烧结0.5-1.0?hr,得到半烧结制品;(3)将半烧结制品再次移入铺有真空烧结炉中,在1400-1450℃的条件下保温0.5-1.0hr;然后升温至1550-1650℃氮气氛下保温0.5-1.0?hr,得到致密原位Si4N3-SiC复合材料。本发明利用50-200目硅粉和石油焦粉末和少量酚醛树脂为初始原料,通过坯料低温氮化法和高温反应熔渗法获得原位Si4N3-SiC复合材料,孔隙率小于10%。该法形成复合材料具有界面清洁,氧含量低,密度高,相组成可以任意变化的特点。该法工艺简单,可工业规模生产。
本发明属于卷烟减害技术领域,具体涉及一种用于降低卷烟中有害物质的聚乙烯醇-氨基酸多孔水凝胶复合材料。该材料通过聚乙烯醇加水溶胀溶解、加入氨基材料物理交联制得。本发明利用聚乙烯醇多孔水凝胶复合材料具有生物相容性好、安全可靠、具有独特的吸水、保水和可调节水分微环境的特点,将其与氨基材料复合制备成聚乙烯醇-氨基酸多孔水凝胶复合材料,所制备的复合材料与醋纤滤棒或纤维素纸滤棒制成二元或多元复合滤棒用于卷烟,可使卷烟主流烟气中的巴豆醛量降低28%以上,使氢氰酸的释放量降低50%以上,且卷烟感官质量无显著变化,因而具有较好的推广应用价值。
本发明公开了一种导热复合材料紧凑型板壳式换热器,包括壳体、芯体和封板,芯体包括隔板、翅片和封条,相邻两隔板之间具有翅片,翅片包括金属翅片和耐腐蚀导热复合材料翅片,金属翅片与耐腐蚀导热复合材料翅片交替间隔设置,耐腐蚀材料导热复合材料翅片与壳体之间还具有封条。本发明金属翅片与耐腐蚀材料翅片间隔设置,耐腐蚀材料翅片的通道走腐蚀性、易结垢的介质,金属翅片的通道内走较洁净的介质,两种介质形成完全的逆流换热,保证了换热的高效性。采用长条开口封板上胶结隔板结构,改变了常规氟塑料管壳式换热器的管束结构,也不同于板式或板翅式换热器,换热效率高,耐腐蚀性好,同时结构强度大,承载能力较高。
本发明属于环境修复技术领域,具体涉及一种负载多酸的生物炭复合材料及其制备方法和应用。本发明采用餐厨垃圾好氧发酵物为原料,不仅可以提高复合材料的耐酸碱性能,还可以提高复合材料的机械强度和稳定性,有利于实现复合材料的多次重复回收利用;另外,餐厨垃圾好氧发酵物中的有机物含有大量的‑SH、‑NH‑、‑CO‑NH‑和‑COO‑等官能团,吸附位点多,并且这些官能团富含孤对电子,在吸附重金属时可以提供孤对电子促进金属的配位,提高复合材料对重金属离子的吸附容量;并且,将多酸配体负载在生物炭上,由于电子数变多,羧酸官能团的存在使得复合材料自身呈电负性,通过静电吸附作用,可以进一步提高复合材料的吸附容量。
本发明涉及一种多尺度颗粒增强铜基复合材料及其制备方法,属于铜基复合材料技术领域。本发明的多尺度颗粒铜基复合材料由铜和镀铜TiB2颗粒制成;所述镀铜TiB2颗粒包括第一镀铜TiB2颗粒和第二镀铜TiB2颗粒,所述第一镀铜TiB2颗粒的粒径大于第二镀铜TiB2颗粒的粒径。铜、第一镀铜TiB2颗粒和第二镀铜TiB2颗粒混合均匀,然后进行冷等静压、真空烧结、热加工制得多尺度颗粒铜基复合材料。该铜基复合材料采用两种不同粒径的镀铜TiB2颗粒对铜基体进行混杂改性,利用两者在铜基体中形貌及占位不同,可以实现两种增强体之间的优势互补和耦合效应从而达到协同增强基体,提高了铜基复合材料的综合性能。
本实用新型公开了一种新型环保的纸张无纺布复合材料,包括复合材料本体,复合材料本体包括热塑性纤维无纺布层,热塑性纤维无纺布层的顶部外壁上粘接有短纤维增强聚氨酯泡沫材料,且短纤维增强聚氨酯泡沫材料的顶部外壁上粘接有覆盖层,覆盖层的顶部外壁上粘接有纸张,且纸张的顶部外壁上铺设有弹性单丝。本实用新型采用纸张复合材料为市场提供了一种全新的选择视觉,工艺简单,成效明显,应用广泛,降低了无纺布复合材料的生产成本,节能环保,适合推广,采用短纤维增强聚氨酯泡沫材料使得复合材料本体具有优异的吸音和隔音效果,还具有良好的隔热效果,透气性也相当出,安全环保,结实且可重复使用,符合消费升级需求。
本发明公开了一种光功能性复合材料、其制备方法与串联光催化应用。所述光功能性复合材料具有下述化学式:[Cu2(NTB)2(W6O19)]·DMF,NTB为4‑(4H‑1,2,4‑三唑‑4‑基)‑N,N‑二[4‑(4H‑1,2,4‑三唑‑4‑基)苯基]‑苯胺,NTB的结构简式如下:所述光功能性复合材料结晶于单斜晶系,空间群为P2(1)/c,晶胞参数为
本发明的光功能性复合材料具有光催化分解水产生氧气和选择性氧化硫醚制备亚砜的串联催化性能,制备方法简单、产率高。
本发明属于负热膨胀材料技术领域,具体涉及一种新型金属-负热膨胀材料复合材料Al-ZrMgMo3O12及其制备方法。该复合材料由铝与ZrMgMo3O12固相烧结制成,以质量百分比计,铝占总质量的20%~80%。本发明所提供的复合材料Al-ZrMgMo3O12采用固相合成法在空气氛围下制备,制备过程简单、成本较低,适合工业化生产;该复合材料具有可变的容抗阻抗和热膨胀系数,能够较好的满足于集成电路和芯片封装技术方面对硅基材料热匹配的要求,可供电子领域广泛应用,因而具有较为广阔的应用前景。
本发明公开了一种磁性光催化纳米复合材料及其制备方法,磁性光催化纳米复合材料,其主要由氧化铋、铁酸镍以及四氧化三铁组成,所述氧化铋为纳米粉末状,铁酸镍为纳米粉末状,四氧化三铁为纳米粉末状,本发明制备的磁性光催化纳米复合材料可以在外加磁场下进行回收,实现了催化剂的循环利用,降低了成本;由于银的存在,光催化复合材料实现了可见光激发下对有机污染物的催化降解,拓展了光催化复合材料的应用范围,同时氧化铋和铁酸镍结合形成异质结,将光能利用区间拓展到可见光区,匹配的能带结构有利于光生电子和空穴的分离,进而提高光催化降解的效率。
本发明公开了一种多维度镍钴基硫化物异质结电催化复合材料及其制备方法,其涉及电催化复合材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:①制备硝酸镍、硝酸钴和尿素的混合液;②制备NiCoLDH/NF前驱体;③将制得的NiCoLDH/NF前驱体置于2‑甲基咪唑的甲醇溶液中,制得NiCoLDH@ZIF‑67/NF复合材料;④将硫粉和制得的NiCoLDH@ZIF‑67/NF复合材料置于管式炉中煅烧,制得Co9S8@CoNi2S4/NF多维度异质结电催化复合材料。本发明制备的电催化材料具有较优的析氢析氧活性、长期稳定性,制备工艺简单且成本较低,易于实现工业化生产。
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