本发明提供了一种如式(I)所示的富锂锰基复合材料,本申请还提供了所述富锂锰基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将如式(Ⅱ)所示的材料、如式(Ⅲ)所示的富锂锰基材料与添加剂混合,得到混合材料,所述添加剂选自柠檬酸、葡萄糖、壳聚糖和蔗糖中的一种或多种;将所述混合材料进行热处理,得到如式(I)所示的富锂锰基复合材料。本申请制备的富锂锰基复合材料具有优异的循环性能及改善的电压降等特点。另外,本方法工艺工程简单,易于实现产业化;LiαZβ(PO4)γ/xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2(I)。
本发明涉及一种碳化硅复合材料的制备方法,属于复合材料的加工技术领域。该方法包括:主料经处理后为浆料成品,主料包括SiC颗粒料和B4C颗粒料,B4C颗粒料作为烧结助剂;向浆料成品中添加辅助料制备铸前浆料,辅助料包括丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺、聚丙烯酸铵;向铸前浆料中再加入过硫酸铵搅拌均匀并注塑成型,得坯体;将坯体先经过溶剂脱脂,然后进行热脱脂;将脱脂后的坯体通过振荡压力在2000?2100℃下烧结得最终碳化硅复合材料。本发明制得的碳化硅复合材料的结构、质量均匀稳定,致密度高,可控性强,同时具有较好韧性和强度。
本发明公开了一种硬质天然纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,以总重量份100计,该材料由以下重量份的原料制成:丙烯类聚合物40-70份;天然纤维界面改性剂2-8份;引发剂0.3-3份;相容剂0-8份;硬质天然纤维30-50份;助剂0.5-5份。本发明通过硬质长天然植物纤维结合三重界面改性技术,使得该材料具有环保、可持续、低密度、价廉、加工成型性能好、产品低收缩率和高机械强度等优点,易于市场化大规模推广。本发明制备方法包括:改性硬质天然纤维的制备;硬质天然纤维增强聚丙烯复合材料的制备,采用现有的双螺杆挤出机即可实现工业化生产,易于实施和操作,具备广阔的应用前景。
本发明公开了三氧化二锑及复合材料的制备方法和在钠离子电池中的应用。三氧化二锑及三氧化二锑复合材料的用途是用作钠离子电池负极材料,所述的三氧化二锑复合材料由三氧化二锑与碳、金属或金属氧化物通过复合方法制备,其中金属包括Ag、Au、Cu、Fe、Sn、Si、Ni,金属氧化物包括氧化镍、氧化铜、锡氧化物、钴氧化物、铁氧化物、锰氧化物,其中三氧化二锑所占的质量百分比为:50~99%。通过多种有效方法制备的三氧化二锑及其复合材料用作钠离子电池负极材料,具有比容量高,循环稳定性好的优点,同时制作成本低,适于钠离子电池大规模开发与应用。
本发明公开了一种CoSb3/石墨烯纳米复合材料的制备方法,首先通过共沉淀法制备氧化石墨/钴锑氢氧化物前驱体,再通过氢还原法将所述的氧化石墨/钴锑氢氧化物前驱体还原为CoSb3/石墨烯纳米复合材料;本发明还公开了采用所述的制备方法制备的CoSb3/石墨烯纳米复合材料及其在作为热电材料中的应用。本制备方法工艺简单,能耗低、成本低;制备得到的CoSb3/石墨烯纳米复合材料,颗粒尺寸细小且分布均匀,具有较高的赛贝克系数,热电性能良好。
本发明提供一种纳米片状MnO2-石墨烯复合材料的制备方法为:硝酸锰溶液在双氧水和碱的混合溶液进行氧化还原反应,洗涤干燥后,得到粉体;将所述粉体分散于过硫酸铵溶液处理,然后分散到有机溶剂中,得到纳米片状MnO2溶液;将所述纳米片状MnO2溶液稀释后,与石墨烯粉体的分散液混合,超声处理后,得到纳米片状MnO2-石墨烯复合材料。所述方法制备的纳米片状MnO2-石墨烯复合材料,纳米片状MnO2与石墨烯交替排列,分布均匀,保证了石墨烯的高导电性,而且可以获得较高的比能量。以所述复合材料作为正极的超级电容器,具有较高的比电容和良好的充放电性能及循环性能,综合性能良好。
本发明公开了一种以聚苯乙烯颗粒为保温隔热基材的防水保温复合材料及其制备工艺,克服了现有产品聚苯乙烯颗粒与水泥砂浆亲合力不足的缺陷。所述聚苯乙烯颗粒在掺入于水泥砂浆前,预先进行表面接枝处理,包覆经由重量比95~96%的高分子乳液、4~5%的氧化铁和0.3~0.4%的成膜助剂搅拌、30~45℃热风吹干而形成的高分子膜。制备工艺包括聚苯乙烯颗粒表面接枝、配制防水及增强纤维料、配制轻质保温料和拌料打浆四个步骤。使用本发明工艺制作的外墙或屋面防水保温复合材料施工后,其有效的防水和保温寿命长达15年以年。制备工艺取材方便、施工简单、防水保温效果好、寿命长,可广泛应用于建筑工程的外墙或屋面防水保温施工。
本发明涉及一种用速生树种木材设计制造高强度高弹性材的结构设计及工艺方法,属于木质复合材料设计及应用领域。它通过杉木压缩增强处理、材料结构设计、复合材料压制等步骤,来设计一种全由速生树种材组成的木质复合材料结构,即将压缩增强的杉木置于板坯的上下表层或者上下表层和次表层,其余中间层为杨木单板的结构。整个材料的强度可以根据不同的材料及产品强度要求来设计制造高强度、高弹性的木质复合材料,提高了速生树种如杨木、杉木产品的附加值。
本发明公开了一种纤维增强PCBT热塑性复合材料电动车底板的制备方法,该方法改进了CBT树脂与催化剂发生开环聚合反应的反应时机,将催化剂不直接加入CBT树脂中,而是负载在纤维织物表面,使CBT树脂加热熔融后注入预热的模具中浸润纤维织物的同时与催化剂接触发生开环聚合反应。与现有技术相比,该方法延长了纤维增强PCBT复合材料制件的加工时间窗口,从而保证在常规设备条件下能够制备得到大尺寸热塑性纤维增强PCBT复合材料制件,同时由于CBT树脂基体具有良好的浸润性,制备得到的纤维增强PCBT复合材料制件的纤维体积含量高,具有优异的力学性能,因此具有极大的应用潜力。
本发明公开了一种一维导电聚吡咯/凹凸棒纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米凹凸棒粉体和水混合均匀,制成凹凸棒粉体重量百分含量为0.2~4.9%的悬浮液;在搅拌的条件下,向悬浮液中加入吡咯,再向悬浮液中加入长链分子表面活性剂和掺杂剂,得到混合液;向混合液中加入氧化剂,在0~50℃氧化聚合3~24h后,过滤、洗涤和干燥后得到一维导电聚吡咯/凹凸棒纳米复合材料。本发明以一维纳米材料凹凸棒为硬模板、长链分子表面活性剂为软模板,通过硬模板和软模板相结合的方法制备一维导电聚吡咯/凹凸棒纳米复合材料,制备的一维导电聚吡咯/凹凸棒纳米复合材料尺寸均一可控,具有良好的导电性。
本发明涉及人工心瓣热解炭及其复合材料断裂韧性测试方法。目前还没有针对人工心瓣热解炭断裂韧性的测试方法。本发明方法首先将人工心瓣热解炭或其复合材料制备成多个紧凑拉伸C(T)样品,在每个样品上预制尖锐裂纹,样品按照美国ASTM标准E399推荐规格,中部加工缺口,缺口上下两端分别开设加载孔;然后用夹具分别夹住两个加载孔,并将引伸计架设在缺口的开放端上;启动加载平台施加匀速增大的向上载荷,直至样品断裂,确定每个样品断裂时临界载荷和有效裂纹长度,根据临界载荷和有效裂纹长度计算断裂韧性,取平均值作为人工心瓣热解炭或其复合材料的断裂韧性测试值。本发明方法可精确测定纯热解炭和热解炭复合材料的断裂韧性。
一种玻纤增强PA6复合材料用短切装置,包括导向座、多个沿所述导向座长度方向开设的导槽、多组相对设在所述导槽内的侧向压辊、和通过联动机构和所述侧向压辊连接的顶部压辊、用于驱动所述顶部压辊旋转的驱动机构、设在所述导向座一侧且和所述导槽连通的箱体、上下分布在所述箱体内的滚刀棍以及受力压辊、设在所述箱体内且位于所述受力压辊下方的接料斗、设在所述受力压辊内的辅助清理机构。本实用新型通过设置辅助清理机构对受力压辊上粘附的短粒玻纤增强PA6复合材料抖落,避免对短粒玻纤增强PA6复合材料的重复短切,提高对玻纤增强PA6复合材料的短切效果。
本实用新型公开了一种竹复合材料用冲击强度试验设备,属于竹复合材料试验技术领域,包括支架、滑槽、冲击组件和样品夹持工装箱,通过样品夹持工装箱能准确实现样品的装夹,通过支架中侧立柱、斜支撑与滑槽间横筋、斜筋的设置,能实现滑槽的可靠固定;且利用对应滑槽设置的落锤、脱钩器、电葫芦等部件的匹配工作,可快速、准确的实现落锤的提升、掉落过程,继而准确完成竹复合材料的冲击强度试验。本实用新型的冲击强度试验设备,其结构简单,控制简便,样品装夹、落锤抬升、落锤掉落等过程的控制精度高,无需设置额外的辅助传感设备便能实现竹复合材料的高精度冲击强度试验,设备的运行稳定性、安全性好,具有较好的应用前景和推广价值。
本发明涉及一种一体化碳纳米管嫁接石墨烯导电复合材料及其制备方法与其在弹性集流体中的应用,属于柔性电极材料技术领域。本发明公开了一种一体化碳纳米管嫁接石墨烯导电复合材料(CNT‑g‑Gr),所述一体化碳纳米管嫁接石墨烯导电复合材料为三维网状结构,以Ni金属纳米颗粒为节点连接石墨烯、碳纳米管。本发明还公开了一种导电弹性体,所述导电弹性体包括弹性聚合物基底,其内部含有碳纳米管嫁接石墨烯导电复合材料。
本发明公开了一种石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,包括制备改性后的KCNTs‑COOH溶液;制备改性后的KGO溶液;把改性后的KCNTs‑COOH溶液和改性后的KGO溶液混合加入到无水乙醇和去离子水的混合液中,恒温搅拌;在干燥箱中烘干,碾碎;将烘干碾碎的粉末溶于无水乙醇中,在室温下搅拌,用无水乙醇溶液洗涤多次,再用去离子水洗涤多次,得到样品;将样品放入电热恒温鼓风干燥箱中烘干,碾碎,得到石墨烯/碳纳米管复合材料。本发明制备的石墨烯/碳纳米管复合材料,表面被KH550修饰后的氧化石墨烯具有了功能性的基团,改性后的KCNTs‑COOH改性后的KGO键合,形成三维结构的GO/CNTs‑COOH复合材料,稳定性好,导电性能良好,可以用作超级电容器用电极材料。
本发明公开了一种提高钴基金属氧化物/埃洛石复合材料催化性能的方法及应用,仅将钴基金属氧化物/埃洛石复合材料进行碱浸,利用强碱溶液的刻蚀作用,脱去复合材料中的杂质,进一步暴露催化活性位点,以提高其催化性能。通过此方法改性的钴基金属氧化物/埃洛石复合材料,制备工艺简单和所使用的原料种类和设备少等优点,适合工艺化生产。且在应用处理有机污染物时,催化效果较好。
本发明公开了一种无损闭环式回收复合材料中碳纤维的方法,包括S1、环氧树脂溶液的制备、S2、预浸料的制备、S3、复合材料的制备、S4、降温材料的制备、S5、碳纤维再处理回收和S6、闭环回收。本发明采用对三官能类耐高温环氧树脂、含磷阻燃环氧树脂和含亚胺固化剂共同配置形成环氧树脂溶液,再在对待处理的碳纤维布进行浸渍、烘干、铺叠和压制步骤后得到复合材料,最终利用乙二胺降解复合材料,直接从布料中无损脱离出碳纤维,又可在蒸馏和压制处理后回收对环氧共混物EPF,实现原料的重复再利用,整个过程不会产生废弃物,可有效避免二次污染。
本发明公开一种高致密度石英/石英复合材料及其制备方法,该制备方法包括石英纤维编织物预处理;对石英纤维编织物数次真空浸渍和微波真空干燥;陶瓷化处理,最终得到石英/石英复合材料。本发明提供的制备方法制备周期短、工艺简单易操作、成本低,适用于大厚度纤维增强二氧化硅陶瓷复合材料的制备;该制备方法制备得到的复合材料致密度高、均匀性好、力学性能优异,可应用于天线罩及其他航空航天领域。
本专利公开了一种Co3O4‑RuO2复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括如下步骤:S1:钴类沸石(ZIF‑67)超声分散在甲醇中;S2:将RuCl3溶于去离子水;S3:将所述步骤S1所得的ZIF‑67悬浊液中加入步骤S2得到的溶液和去离子水,超声并在反应釜中反应,反应结束后冷却、洗涤、烘干、研磨、煅烧后冷却得到Co3O4‑RuO2复合材料。所述制备方法是通过水热法得到Co3O4‑RuO2复合材料,其中Co3O4与RuO2存在电子相互作用,形成P‑N异质结结构,两者的协同作用有利于提高RuO2在酸性环境下的OER活性与稳定性。本发明提供的Co3O4‑RuO2复合材料在酸性条件下表现出优于商业化二氧化钌的性能,可将其用于电催化析氧领域。制备方法简单,易于控制,可制备具有很好的实用价值和应用前景高活性、高稳定性的电析氧催化剂。
本发明公开了一种核壳纳米复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)采用溶胶‑凝胶法制备了Fe3O4@SiO2核壳微球;(2)采用化学沉淀法在Fe3O4@SiO2核壳微球表面沉积MgO的前驱层,在再惰性气氛下400‑600℃煅烧,煅烧后得到Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料。本发明还公开了Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料在催化臭氧氧化降解废水中的应用。本发明的Fe3O4@SiO2@MgO核壳纳米复合材料具有较好的臭氧催化活性,并且稳定性好,具有较好的磁响应性,易于分离。
本发明提供了一种软磁复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合软磁粉体和钝化液,搅拌均匀并干燥,得到钝化粉体;(2)混合包覆液和步骤(1)所得钝化粉体,搅拌均匀并干燥,得到包覆粉体;(3)混合润滑剂和步骤(2)所得包覆粉体,搅拌均匀并研磨,压制成环后热处理,得到软磁复合材料。所述软磁复合材料可用于制造开关电源、电动机磁芯、充电器磁芯或变压器磁芯。本发明提供的制备方法增大了软磁复合材料的电阻率,降低了颗粒间的涡流损耗,满足了材料低损耗和较高直流叠加特性的要求,同时简化了工艺流程,降低了生产成本,从而拓宽了其应用领域。
本申请公开了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料,包括:磷酸钛锂;以及包覆在所述磷酸钛锂表面上的石墨烯,所述石墨烯中含有多孔结构,所述多孔结构的孔径介于1~10μm的范围内。本申请还提供了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料的制备方法和一种锂离子电池。本申请提供了一种高效、简单的合成海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料的方法,合成的海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料可作为负极用于水系锂离子电池。该合成的负极材料涵盖各种海绵状石墨烯/磷酸钛锂。该水系电池具有绝对安全、不起火、不爆炸、环境友好、成本可控等优点。
本发明公开了一种纳米复合材料,包括具有氧空位缺陷的BiOX粒子和包覆物;所述包覆物为生物相容材料;近红外光照下,所述纳米复合材料的光热转换效率≥10%;近红外光照下,所述纳米复合材料降解1,3‑二苯基异苯并呋喃速率为≥0.1mmol/h;BiOX选自BiOF、BiOCl、BiOBr、BiOI、BiOAt中的至少一种。该纳米复合材料的制备方法及应用。该材料具有不同浓度氧空位缺陷的卤氧化铋纳米材料,应用于肿瘤的光热治疗;应用于肿瘤诊疗一体化中,多模态成像引导下的治疗效果佳、CT成像和光声成像性能优异的诊疗一体化试剂,提高对肿瘤等重大疾病的鉴别与检出,实现跟进治疗、追踪治疗效果以及预后评估等功能。
本发明公开了一种COF@MOF/M/L复合材料,包括有COF包覆MOF晶体材料合成的具有核壳结构的COF@MOF材料,所述COF@MOF材料的MOF先进行合成后金属离子交换后,再进行配体交换,形成同时具有金属离子和手性配体的COF@MOF/M/L复合材料。同时公开了该COF@MOF/M/L复合材料的制备方法。本发明的COF@MOF/M/L复合材料,具有核壳结构的COF@MOF材料的特性;同时引入了铜或铁等有高效催化降解功能的金属离子和L‑乳酸或组氨酸等手性功能有机配体,使得MOF的节点上具有单原子催化的高催化活性,并且利用手性‑手性相互作用,有效识别cis‑氟氯菊脂、cis‑氯菊脂等手性毒性污染物,能够有选择性将手性污染物快速、高效、彻底的催化降解为无毒物质。
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PA6复合材料,PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PA6为80份‑100份;ASA为5份‑10份;PPTA纤维为10份‑16份;相容剂为0.1份‑0.3份;纳米AZO为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;其中PPTA纤维是经过碱处理后的PPTA纤维。经过碱处理后的PPTA表面极性键增多,有利于提高PPTA与PA6之间的相容性;PPTA纤维的作用主要有以下几点:1)PPTA纤维本身具有一定的阻燃性,它的加入提升了PA6复合材料的阻燃性能。2)PPTA纤维的加入提升了PA6复合材料的物理性能。
本发明公开了一种表面改性黄麻聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:预处理——二氧化硅溶胶处理——制备改性麻纤维聚乳酸复合材料;通过预处理,可以去除覆盖于纤维表面的非纤维素物质,使工艺纤维表面产生沟槽,有利于制备增强复合材料时产生机械钉锚作用,同时预处理可以赋予纤维均一的色泽;二氧化硅溶胶处理,有利于改善纤维的疏水,进一步提高聚乳酸在纤维表面的械钉锚作用;本发明工艺简单、条件易控制,表面改性麻纤维在聚乳酸中分散性好,界面粘结强度好,制取的复合材料增强效果显著、成本较低。
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。
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