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            重慶有色金屬復合材料技術理論與應用

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            氧化鋅納米線/二茂鐵基聚噻吩復合材料、金電極及其制備方法

            本發明公開了一種氧化鋅納米線/二茂鐵基聚噻吩復合材料的制備方法,其利用合成的雙炔基二茂鐵和疊氮化的噻吩通過點擊反應制備炔基二茂鐵噻吩;另一方面,將采用化學氣相沉積制備的氧化鋅納米線活化和疊氮化,得到末端帶疊氮基團的氧化鋅,再將其與制備的炔基二茂鐵噻吩通過點擊反應結合,得到了帶噻吩的氧化鋅;最后通過氧化聚合方式制備帶噻吩聚合物的氧化鋅納米線復合材料。本發明的制備方法得到的復合材料不僅能保護氧化鋅在兩性下不被腐蝕,也能有效提高它的光電響應,與傳統的物理修飾相比,基于該復合材料所制得的器件性能更穩定。相應地,本發明將制備得到的氧化鋅納米線/噻吩聚合物復合材料分散在金電極,從而得到基于氧化鋅的金電極。

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            高強度高流動低翹曲長玻璃纖維增強聚酰胺復合材料及制備方法、應用

            本發明提供了一種玻璃纖維增強的聚酰胺復合材料粒料,所述聚酰胺復合材料粒料中包括扁平玻璃纖維;所述扁平玻璃纖維的長度方向與所述聚酰胺復合材料粒料的長度方向同向分布。本發明還提供了一種高強度扁平連續長玻璃纖維增強PA66復合材料,不僅增加了PA66復合材料的力學性能,還提高了流動性與制件外觀,并降低了復合材料制品的翹曲變形,能顯著提升長玻璃纖維增強PA66復合材料的力學性能、流道長度和表面質量,制備的工業風扇扇葉不易翹曲變形,在高速轉動條件下,使用穩定,滿足了工業風扇扇葉材料的高力學性能、高尺寸穩定性、高表面質量、低吸水性的發展新要求。

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            石墨烯改性碳纖維復合材料的制備方法

            本發明公開了一種石墨烯改性碳纖維復合材料的制備方法,解決了現有的碳纖維層與石墨烯層間結合力以及碳纖維單體之間的結合力差,從而導致整個碳纖維復合材料的層間結合力較差的問題。本發明包括如下步驟:對碳纖維進行刻蝕處理得到表面孔隙;采用石墨烯水溶液分別對碳纖維進行浸涂,在浸涂時采用抽負壓的方式促進石墨烯水溶液進入表面孔隙以及碳纖維之間的間隙中;將浸涂的碳纖維進行干燥處理;在步驟3得到的碳纖維上涂覆環氧樹脂層得到復合材料單元;將多個復合材料單元進行層壓得到復合材料,相鄰兩個復合材料單元垂直排列而得到正交的復合材料。本發明具有碳纖維復合材料層間結合力好,耐穿刺能力強等優點。

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            高導電石墨烯金屬復合材料的規?;a裝置

            本實用新型屬于導電復合材料制備設備技術領域,具體涉及一種高導電石墨烯金屬復合材料的規?;a裝置。所述生產裝置包括:密封腔室和用于向密封腔室通入氣態碳源和工藝氣體的氣路機構,密封腔室內設置有上料區和高溫區,高溫區設置有對高溫區加熱,以使氣態碳源裂解,并在金屬基材上生長石墨烯的加熱機構、用于將堆疊的石墨烯金屬復合材料壓制成型的壓制機構和用于將石墨烯金屬復合材料與隔層材料分離,并將石墨烯金屬復合材料轉運至壓制機構處進行壓制的轉運機構。本實用新型中,所有工序均在同一密封腔室內完成,避免了接觸外界空氣導致的氧化等因素對石墨烯金屬層狀復合材料導電性能的不良影響。

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            球形壓電陶瓷復合材料結構及其換能器件

            本專利涉及高頻球形壓電復合陶瓷結構,具體涉及一種球形壓電陶瓷復合材料結構及其換能器件,球形壓電陶瓷復合材料結構包括呈球形分布的多個壓電陶瓷基元,每個壓電陶瓷基元與其相鄰壓電陶瓷基元均勻間隔排列;每兩個壓電陶瓷基元之間通過高分子聚合物連接;其中,球形分布的多個壓電陶瓷基元可以由球冠狀壓電復合材料和雙曲面壓電復合材料拼接而成;根據球形壓電陶瓷復合材料結構和使用用途,可選用不同型號壓電塊體和不同的填充聚合物,球形壓電陶瓷復合材料結構;也可對壓電陶瓷基元的橫截面幾何尺寸、壓電陶瓷占比進行設計,可研制出高頻全向換能器件,應用于水下成像聲納以及探測聲納時,可減小聲吶的探測死角、增加探測精度及探測范圍。

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            金屬納米線—石墨烯橋架結構復合材料及其制備方法

            本發明公開了金屬納米線-石墨烯橋架結構復合材料,包括復數層石墨烯與金屬納米線,其特征在于:金屬納米線設置在石墨烯片層表面的一側或兩側,金屬納米線與生長在石墨烯表面上的金屬納米顆粒熔接,形成金屬納米線-石墨烯橋架結構復合材料。本發明的復合材料,可實現透光度>85~92%同時面電阻<1Ω/□,最佳實施實現透光度>90%,面電阻<1Ω/□的透明導電膜,完全滿足當下和未來的工業應用要求;通過在單層或少層石墨烯表面生長具有適當密度金屬納米顆粒并在其上裝配熔接金屬納米線(例如銀納米線、銅納米線),形成石墨烯-金屬納米線由組裝和后處理形成石墨烯-金屬納米線橋駕接構,為電子提供輸運路徑,因此極大降低了石墨烯裝配膜的表面電阻。

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            高阻隔性加纖阻燃吹塑尼龍復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種高阻隔性加纖阻燃吹塑尼龍復合材料及其制備方法,由下列重量份的組分:PA6650~70份;EOVA10~20份;MXD65~10份;相容劑1~5份;玻纖15~20份;阻燃劑20~25份;增塑劑5~10份;熱穩定劑0.1~0.3份;抗氧化劑0.1~1份,納米蒙脫土?1~5份,將所有原料在高速機中混合,通過雙螺桿擠出造粒機控制溫度在190℃-250℃溫度下擠出造粒得到高阻隔性加纖阻燃吹塑尼龍復合材料。本發明高阻隔性加纖阻燃吹塑尼龍復合材料具有高阻隔、高剛耐熱、無鹵阻燃、單層吹塑、工藝簡潔方便等優點,保證質量前提下,價格是大大降低,提高了市場的競爭力。?

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            硅復合材料及其制備方法和應用

            本發明涉及一種硅復合材料及其制備方法和應用。硅復合材料,包括基材,基材的表面包覆有化合物;所述基材選自硅、碳化硅和氧化亞硅中的一種或多種,所述化合物選自Nb2S2C和Ta2S2C中的一種或兩種。本發明還提供硅復合材料的制備方法,包括:將化合物溶于溶劑中,進行超聲處理,然后加入基材,干燥得中間體;將中間體置于惰性氣氛中,在溫度為700?1200℃條件下,加熱處理0.5~6h,冷卻后除雜,得到硅復合材料。本發明還提供硅復合材料在鋰離子電池中作為負極材料的應用。本發明解決了現有鋰離子負極材料存在能量密度低、導電性能和倍率性能差的問題。

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            聚醚酮酮復合材料及其制備方法

            本發明涉及一種聚醚酮酮復合材料及其制備方法,上述聚醚酮酮復合材料的制備方法包括如下步驟:在聚醚酮酮的原位聚合過程中,加入粒徑<100nm的熱致型液晶聚合物,以使聚醚酮酮與熱致型液晶聚合物復合,得到反應物;對所述反應物進行分離,以除去游離的熱致型液晶聚合物和聚醚酮酮,得到聚醚酮酮復合材料。上述聚醚酮酮復合材料的制備方法能夠提高聚醚酮酮與熱致型液晶聚合物復合的相容性,使聚醚酮酮復合材料不分相、熔體黏度顯著降低。

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            具備碳源緩釋且作為生物膜載體的復合材料、制備及應用

            本發明屬于水處理領域、水體修復技術領域,公開了一種具備碳源緩釋且作為生物膜載體的復合材料、制備及應用,采用聚乙烯醇和海藻酸鈉制作骨架材料水凝膠;再將玉米芯和聚丁二酸丁二醇酯混入水凝膠中,倒模成型;最后使用飽和硼酸溶液作為化學交聯劑進行交聯,制備出復合材料。本發明制備出的復合材料物理性能良好,在實際污水處理過程中能穩定、持續的釋放反硝化所需要的碳源,增強反硝化脫氮效果。除此之外,該復合材料表面孔隙中可提供穩定的生存條件,易于微生物附著掛膜。本發明實踐了“以廢治廢”的環保理念,且其易于獲取、成本低廉;采用聚乙烯醇和海藻酸鈉制作復合材料的凝膠骨架,大大改善了材料的物理性能。

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            低氣味低VOC長玻纖增強聚丙烯復合材料及制備方法

            一種低氣味低VOC長玻纖增強聚丙烯復合材料及其制備方法,包括以下重量份原料:50?70份PP樹脂,30?50份表面涂覆有低氣味低VOC浸潤劑的低氣味低VOC扁平玻璃纖維,0?1份潤滑劑,0?4份相容劑,0?2份抗氧劑,0?2份黑色母粒;利用低氣味低VOC扁平玻璃纖維代替普通圓柱形玻璃纖維,不僅降低長玻纖維增強聚丙烯復合材料的氣味和VOC含量,還能提高長玻纖增強聚丙烯復合材料的流動性、力學性能與制件外觀,并降低長玻纖增強聚丙烯復合材料制品的翹曲變形。同時利用低氣味高活性馬來酸酐接枝PP作為相容劑,充分利用其極高的增容效率和高反應活性基團,在保證性能的前提下,進一步降低了扁平長玻纖增強PP復合材料的氣味和VOC含量。

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            PPO復合材料及制備方法

            本發明公開了一種PPO復合材料及制備方法,具體為PPO復合材料制備技術領域。所述的PPO復合材料包含以下重量份原料:PPO?55份、ABS?35份、二氧化硅4份、聚硅氧烷4份、瀝青基碳纖維7份、聚酰胺25份、馬來酸酐接枝4份、氫化苯乙烯?丁二烯嵌段共聚物6份、二硫化鉬7份、抗老化劑2份、抗菌劑1份、石墨3份。PPO與ABS共混,可以提高PPO的耐溶劑和耐沖擊性,改善PPO的表面光澤,并賦予PPO可電鍍性,制成的PPO復合材料成型加工性能好,本PPO復合材料先將PPO和馬來酸酐進行預處理,之后再和ABS進行共混,極大的改善了PPO和ABS的相容性,且成本較低,節約能源。

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            具層狀孔道結構的介孔高分子/氧化硅納米復合材料及其制備方法

            一種具一維層狀孔道結構的介孔高分子/氧化硅納米復合材料,它是采用PDMS-PEO和P123為混合結構導向劑,酚醛樹脂預聚體為碳源前驅體,混合、反應得As-made中間體,再經焙燒制得;所述As-made中間體,其小角X射線散射(SAXS)圖譜中,具有三個q值比為1:2:3的衍射峰。本發明納米復合材料的層狀結構的熱穩定范圍在300~380℃,層間距在8~15nm范圍內,比表面積、孔容和孔徑分別500~900m2/g,0.40~0.58cm3/g和4.5~5.6nm。本發明納米復合材料特別適合用于低介電常數涂層、膜分離、傳感器、光學材料等領域。同時本發明制備方法不需要引入昂貴的硅烷試劑,還避免了傳統的溶膠-凝膠過程,大大簡化了介孔高分子/氧化硅納米復合材料的制備過程,開辟了一條新型的經濟合理、可操作性強的介孔高分子/氧化硅納米復合材料的合成路線。

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            金屬薄板增強復合材料電桿及其制作方法

            為解決現有技術混凝土電桿存在的重量較大,運輸和搬運十分不便,以及現有技術塑料電桿抗彎強度較低等問題,本發明提出一種金屬薄板增強復合材料電桿及其制作方法。本發明金屬薄板增強復合材料電桿包括金屬薄板和復合材料桿體,其中,金屬薄板設置在復合材料桿體中間,復合材料桿體由纖維布纏繞并涂覆有機粘接劑制成。本發明金屬薄板增強復合材料電桿及其制作方法的有益技術效果是克服了混凝土電桿存在的重量較大,運輸和搬運十分不便的問題,還克服了塑料電桿抗彎強度較低的問題,制作的電桿具有較高的抗彎強度且重量較輕,同時,制作工藝簡單、易行。

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            大氣環境下鋁合金及其復合材料機械旋轉半固態焊接方法

            大氣環境下鋁合金及其復合材料機械旋轉半固態焊接方法,將鋁合金及其復合材料焊件裝卡在卡具上并在兩個待焊表面處放置Zn-Al等中溫釬料,加熱焊件,加熱溫度在400~480℃之間,同時加壓力,壓力范圍為0.1~2MPa,使中間層釬料處于半固態狀態,啟動旋轉裝置,轉速為65~1500r/min,在旋轉過程中溫度恒定不變,旋轉時間為10~300秒。旋轉停止后,溫度按一定的升溫速率上升,并且在預定的溫度下保溫,使釬料溶解一定厚度的母材,保溫溫度在480~520℃之間,保溫時間在1~5分鐘。隨后,加壓力,壓力范圍為0.1~1MPa,再次啟動旋轉裝置(二次旋轉),轉速為65~600r/min,待旋轉3~60秒之后,停止旋轉,然后保溫1~30分鐘后,隨爐冷卻。本發明可實現鋁合金及其復合材料的高效率、高質量、經濟的連接。

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            分級結構硅碳復合材料及其制備方法和應用

            本發明公開一種分級結構硅碳復合材料及其制備方法和用途。所述硅碳復合材料包括硅基材料和碳材料,所述硅基復合材料具有類球形的形貌,所述類球形的形貌由所述硅基材料和碳材料以片狀的形式互相穿插再二次組裝形成。制備時,將硅基材料與無機碳源混合、球磨,得到硅基材料與無機碳源的復合材料;再將復合材料與有機碳源溶液混合攪拌,離心分離后,烘干、煅燒,得到所述硅碳復合材料。該方法主要利用物理方法,具有低成本、易操作等特征。本發明制備得到的硅碳復合材料具有較高的導電性能,與純硅基材料性能相比,有效提升了首周庫倫效率,改善了電化學循環穩定性。

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            含過渡金屬與活潑氫MOFs改性BT納米復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種含過渡金屬與活潑氫MOFs改性BT納米復合材料及其制備方法,通過在預聚體中加入MOFs納米填料,不僅能通過引入多孔結構降低介電常數,還能通過MOFs納米填料中過渡金屬離子與有機配體中的活潑氫構成氰酸酯的高選擇性催化劑,通過協同催化氰酸酯自聚反應生成更多的高度對稱且低極性的三嗪環結構,使得MOFs納米填料在超低添加量(≤1%)的情況下制備的BT樹脂復合材料具備更加優異的介電性能,有效提升BT樹脂復合材料的界面粘結力,保障介電性能對溫度和電磁波頻率的變化都顯示特有的穩定性(即具有寬頻帶性),有效避免目前BT樹脂復合材料因大量添加填料而抑制復合材料介電性能更好提升的問題。

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            液晶高分子增強增韌GFRPP復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種液晶高分子增強增韌GFRPP復合材料,由如下重量份原料組成:玻璃纖維30、聚丙烯70、液晶聚合物5~20。同時還公開了一種液晶高分子增強增韌GFRPP復合材料的制備方法,將玻璃纖維、聚丙烯和液晶聚合物混合干燥后,加入到雙螺桿擠出機上進行擠出;再通過冷卻、牽引及造粒裝置得到復合材料。通過本發明的制備方法,能同時達到增強增韌的效果,且加工性能好,表面光澤度較玻璃纖維增強聚丙烯復合材料好;此外,該復合材料的制備工藝過程簡單,廢品率小,成本低,且可實現連續化生產。

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            隔熱隔聲復合材料及生產工藝

            本發明公開了一種隔熱隔聲復合材料及生產工藝,該復合材料用于“混凝土保護層或者裝飾面層”和“地面混凝土結構層、墻面”之間,該復合材料由兩層或兩層以上的材料復合而成,隔熱隔聲復合材料上層為橡膠、高分子材料、PVC、金屬或纖維原材料中的一種或多種制成的卷材或片材,隔熱隔聲復合材料下層為發泡聚氨酯、聚酯纖維棉、海綿、EPS板、XPS板、發泡橡膠或發泡PVC中的一種或多種制成的卷材或片材。同時本發明還公開了該復合材料的生產工藝。該復合材料隔熱隔聲效果好,施工工藝簡單,施工質量控制點較少。

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            石墨烯-銅復合材料制備方法

            本發明屬于石墨烯?銅復合材料領域,公開了一種石墨烯?銅復合材料制備方法,通過氣相沉積法使銅箔雙面生長石墨烯,再將兩片以上的雙面生長了石墨烯的銅箔通過真空熱壓工藝壓合成為一塊石墨烯?銅復合材料,其中真空熱壓過程的壓力與溫度同步梯度上升。本發明通過氣相沉積法使得單層石墨烯生長在銅箔的兩面,再經真空熱壓工藝壓合成石墨烯?銅復合材料,從而石墨烯較均勻地分布在銅箔的雙面,使得復合材料具有良好的力學性能、導電性能和導熱性能;同時真空熱壓過程壓力與溫度同步梯度上升,規避了真空熱壓過程中雙面生長了石墨烯的銅箔內產生較大的熱應力,使得相鄰兩片銅箔之間的結合更加致密,有利于進一步提高復合材料的力學性能。

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            復合材料
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            電接觸復合材料的制備方法

            本發明涉及一種電接觸復合材料的制備方法,其特征在于:將表層金或金基合金復合在中間層銀或銀基合金上,再將復合有表層的中間層復合在基層銅或銅合金上。本發明采用兩步復合制備三層復合材料,使本發明所得三層復合材料即能滿足高檔微電機的使用要求,又有制備方法簡單、成本低的優點,并且產品合格率高。

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            復合材料
            重慶 - 重慶 來源:中冶有色網 2023-03-18
            骨架增強復合材料電桿及其制作方法

            為解決現有技術混凝土電桿存在的重量較大,運輸和搬運十分不便,以及現有技術塑料電桿抗彎強度較低等問題,本發明提出一種骨架增強復合材料電桿及其制作方法。本發明骨架增強復合材料電桿包括金屬骨架和復合材料桿體,其中,金屬骨架設置在復合材料桿體內部或者中間,復合材料桿體由纖維布纏繞并涂覆有機粘接劑制成。本發明骨架增強復合材料電桿及其制作方法的有益技術效果是克服了混凝土電桿存在的重量較大,運輸和搬運十分不便的問題,還克服了塑料電桿抗彎強度較低的問題,制作的電桿具有較高的抗彎強度且重量較輕,同時,制作工藝簡單、易行。

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            鎂合金及其復合材料非真空半固態攪拌釬焊方法

            本發明提供的是一種鎂合金及其復合材料非真空半固態攪拌釬焊方法,其先將以鎂合金或其復合材料為母材的焊件裝卡在焊接平臺上并在兩待焊表面放置中溫釬料,加熱焊件,溫度380-430℃,使釬料固相率介于50-80%;隨即啟動旋轉滑動裝置,旋轉速度150-300轉/分鐘,溫度恒定不變,攪拌頭平行于焊縫的縱向移動速度0.5-2CM/MIN;當攪拌頭移動到焊縫終端,旋轉滑動停止,保溫時間1-5分鐘,使焊件進一步溶解;再次啟動旋轉裝置,旋轉速度20-150轉/分鐘,攪拌頭反方向滑動,移動速度1-2CM/MIN。當攪拌頭移動到焊縫初始端,停止旋轉,提起攪拌頭,保溫5-30分鐘后,隨爐冷卻。本發明可以實現鎂合金及其復合材料低成本、高效、高質量焊接。

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            金屬鈦顆粒增強鎂基復合材料的制備方法

            本發明公開了一種金屬鈦顆粒增強鎂基復合材料的制備方法,本發明主要解決金屬鈦顆粒難以添加,分散不均,鎂基復合材料綜合力學性能不佳的問題。在通有二氧化碳和六氟化硫保護氣體的攪拌設備將鎂合金熔化,再加入鈦顆粒預制體或鋁箔包覆的鈦顆粒疊層,可避免鈦顆粒的燒損。隨后施加機械攪拌、超聲處理并快速冷卻,可使鈦顆粒均勻分散,避免鈦顆粒的沉降。最后對鈦顆粒增強鎂基復合材料熱擠壓變形,對鈦顆粒進一步分散。鈦顆粒在熱擠壓變形過程中可阻礙晶粒尺寸長大,同時提高了復合材料的強度與塑性。鈦顆粒還能弱化復合材料的基面織構,有效改善了復合材料的塑性。本發明制備得到的鎂基復合材料相較于基體合金兼具更高的強度和塑性。

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            聚苯胺/電容碳基復合材料的制備方法及其產品和應用

            本發明涉及一種聚苯胺/電容碳基復合材料的制備方法及其產品和應用,屬于復合材料制備領域。本發明將碳材料、苯胺以及過氧化劑在酸溶液中進行反應,主要采用的是一步原位摻雜聚合的方式,其制備方法簡單、常溫、無需外加分散劑或表面活性劑,相較于現有技術大大縮短了流程及減少了成本。本發明制備的聚苯胺/電容碳基復合材料,結合了電容碳和聚苯胺的特性,可以作為超級電容的正極材料或負極材料,將聚苯胺在正電位酸性條件下使用的條件擴寬到可在負電位下(?1?0V)、堿性(KOH、NaOH、LiOH等)條件下使用,表現高容量(>350F/g)、好倍率特性和循環穩定性(在4A/g電流密度下材料循環8000圈容量保持率仍在80%以上)。

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            納米復合材料、ESAT-6電化學適體傳感器及其制備與檢測方法

            本發明提供一種納米復合材料,為聚乙烯亞胺(PEI)功能化的氮摻雜石墨烯(NG)修飾HP?Uio?66?NH2?on?Ce?MOF納米材料,使用該納米復合材料制備ESAT?6電化學適體傳感器,用于ESAT?6的定量檢測。本發明通過裝載電活性物質甲苯胺藍(Tb)后最終形成的PEI@NG@HP?Uio?66?NH2?on?Ce?MOF@Tb納米復合材料作為傳感器的敏感界面;利用PEI@NG具有良好的導電性進行信號放大作用,雙MOF材料即HP?Uio?66?NH2?on?Ce?MOF具有多孔隙率、比表面積大及優異的生物活性,與適配體之間通過氫鍵,π?π堆積和靜電相互作用進而負載大量適配體,最后通過適體與不同濃度目標物的特異性結合引起Tb信號響應變化,來實現對ESAT?6的定量檢測。本發明所制備的電化學適體傳感器成功用于ESAT?6的超靈敏檢測。

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            高導熱阻燃的環氧復合材料及其制備方法和應用

            本發明屬于導熱阻燃復合材料領域,公開了一種高導熱阻燃環氧復合材料及其制備方法與應用。本發明的高導熱阻燃的環氧復合材料的制備方法,主要包括以下步驟:用多巴胺還原氧化石墨烯并同時修飾填料,然后抽濾并干燥獲得復合薄膜前驅體,再將復合薄膜前驅體裁剪成一定大小的薄膜,通過環氧樹脂粘接裁剪的薄膜獲得高導熱阻燃的環氧復合材料。本發明通過垂直方向構建石墨烯的導熱面結構來構建復合材料的導熱通路,此外,石墨烯表面的聚多巴胺含有大量氨基,其可以降低石墨烯與環氧樹脂之間的界面相容性,因此復合材料在垂直面方向上獲得較高的導熱系數,且阻燃等級可以達到V?0級別。

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            治理藍藻污染的納米復合材料

            本發明公開了一種治理藍藻污染的納米復合材料,包括以下質量份數的物質組成;納米TiO230~80份;納米硅10~50份還添加有納米銀2~20份。本發明在藍藻污染的水面可以大面積的應用,形成較高濃度的納米復合體和藍藻結合的狀態,使藍藻在光合作用下可以大面積的分解,這種形式可以將納米復合材料快速應用到大面積的藍藻污染的水面,并使水面中氮和磷的含量明顯降低,從根本上減少了藍藻生長的環境;生產成本低,產量高,使這種納米復合材料便于應用。

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            帶預壓力的纖維增強復合材料錨固裝置及錨固結構

            本發明提出了一種帶預壓力的纖維增強復合材料錨固裝置及錨固結構,其中,纖維增強復合材料錨固裝置用于連接纖維增強復合材料和混凝土結構體,并且能將纖維增強復合材料抵緊在混凝土結構體上;纖維增強復合材料錨固裝置由弧形鋼墊板、平面鋼墊板和鋼錨栓組成;本發明的有益技術效果是:提供了一種帶預壓力的纖維增強復合材料錨固裝置及錨固結構,該方案可以使纖維增強復合材料持續受到預壓力作用,有效改善纖維增強復合材料的剝離問題。

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            單質硅-石墨烯納米帶復合材料的制備方法

            一種單質硅-石墨烯納米帶復合材料的制備方法,即將將單質硅與粘結劑均勻混合形成單質硅懸浮液。然后加入通過化學切割和超聲剝離碳納米管制備出石墨烯納米帶,超聲混合制備出單質硅-石墨烯納米帶膠狀體,經干燥以及熱處理制得復合正極材料產品。本發明具有工藝簡單,操作方便,有利于實現大規?;a,便于推廣應用,能耗低,生產成本低,生產安全性好等特點,采用本發明方法制備出的單質硅-石墨烯納米帶復合材料具有結合力強、導電性能優異,離子擴散速度快,循環使用壽命長等特點,本發明可廣泛應用于制備金屬單質復合材料,采用本發明方法制備出的產品可廣泛用做負極材料應用于高性能的鋰離子電池。

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