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海南有色金屬復合材料技術理論與應用

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雙模板劑合成Fe<Sub>3</Sub>O<Sub>4</Sub>@SAPO-35復合材料的方法

本發明涉及復合材料合成技術領域,具體公開了一種雙模板劑合成Fe3O4@SAPO?35復合材料的方法。本發明將Fe3O4納米粒子作為核,在其外包覆Fe3O4@SAPO?35復合材料,能夠合成較為規整的核殼型Fe3O4@SAPO?35復合材料。具體以N?甲基二乙醇胺和六亞甲基亞胺混合物為模板劑,硅溶膠為硅源,擬薄水鋁石為鋁源,磷酸為磷源,在水熱晶化條件下合成Fe3O4@SAPO?35復合材料。

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海南 - ???/span> 來源:中冶有色網 2023-03-18
三維石墨烯二氧化錳納米復合材料修飾電極的制備及其電容性能測試的方法

本發明公開了一種三維石墨烯二氧化錳納米復合材料修飾電極的制備及其電容性能測試的方法,首先制備離子液體修飾電極,然后利用恒電位法在離子液體修飾碳糊電極表面依次電沉積三維石墨烯、二氧化錳納米材料,得到三維石墨烯二氧化錳納米復合材料修飾碳糊電極,用所述的三維石墨烯二氧化錳納米復合材料修飾電極為工作電極,鉑片為輔助電極,飽和甘汞電極為參比電極,運用循環伏安法、交流阻抗法以及恒電流充放電法對三維石墨烯二氧化錳納米復合材料的電容性能進行測試。三維石墨烯二氧化錳納米復合材料修飾電極制備方法簡單,單電極電容高、循環性能好,適合用于快速測試超級電容器電極材料的電容性能。

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導電石墨烯/天然橡膠納米復合材料及其制備方法

本發明公開了一種導電石墨烯/天然橡膠納米復合材料及其制備方法,包括如下步驟:(1)用強酸氧化制備得到氧化石墨;(2)然后將氧化石墨通過熱還原或在表面活性劑存在的條件下化學還原制得改性石墨;(3)再將熱還原的改性石墨加入到溶解天然橡膠的甲苯溶液中,攪拌并干燥,最后硫化,制得復合材料;或是將化學還原的改性石墨分散到蒸餾水中再與天然膠乳和硫化分散體混合,混合物經60~90℃干燥,制得復合材料;或將化學還原的改性石墨分散到蒸餾水中再與天然膠乳混合,經干燥并硫化,制得復合材料。本發明采用有效的混合方式,使石墨烯在天然橡膠基體中較好地分散,且得到的復合材料具有良好的導電性能。

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火山巖結構復合材料及其制備方法

本發明提供了一種火山巖結構復合材料及其制備方法,所述火山巖結構復合材料由包括以下組分的物料制成:無機膠凝材料100重量份;纖維增強體0.01重量份~0.5重量份;填料1重量份~150重量份;穩泡增強劑2重量份~8重量份;水30重量份~60重量份;發泡劑4重量份~10重量份。本發明提供的火山巖結構復合材料通過控制配方組成經養護工藝制備而成,其具有火山巖結構特性,有效解決了火山巖資源環境保護與建筑材料市場對火山巖材料需求之間的矛盾;同時,本發明提供的火山巖結構復合材料還具有較高的強度。實驗結果表明,本發明提供的火山巖結構復合材料抗壓強度為3.6MPa~6.0MPa。

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細菌纖維素/石墨烯復合材料及其制備方法

本發明屬復合材料技術領域,具體涉及一種細菌纖維素/石墨烯復合材料,是由細菌纖維素和石墨烯復合而成,其制備方法是將細菌纖維素材料浸泡在石墨烯溶液中,或將細菌纖維素打成漿液,與石墨烯溶液混合后重新制膜得到。本發明工藝簡單,將石墨烯與細菌纖維素進行復合,在保持細菌纖維素原有特性的情況下有效地提高復合材料的機械性能和導電性能,有效地擴大了細菌纖維素的應用領域,具有良好的應用前景。

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土壤治理用的復合材料及制備方法

土壤治理用的復合材料及制備方法。該治理材料為由質量比為0.5~9.5∶1的羧甲基纖維素或其鈉鹽成分與殼聚糖交聯所成的具有貫通性孔隙的多孔復合材料,孔隙的平均孔徑為20~200μm,孔隙中吸儲水分的吸水率為材料自身質量的2000%~8000%。制備時將羧甲基纖維素或其鈉鹽與殼聚糖在pH2~5和30~60℃下與水混合形成澄清透明狀的溶膠體系,置于成型模具中,降溫至-20℃充分凍凝,冷凍干燥后得多孔復合材料。該材料上還可直接接種解磷菌和/或固氮菌。該材料具有吸水/保水和較高密度負載解磷菌/固氮菌等微生物的功能、良好的生物相容性和可生物降解性,降解產物對環境無害,能進入生態環境被循環利用,與土壤混合可改善土壤結構,吸水保水和增加土壤肥力。

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塊體碳增強體/碳復合材料及其制備方法

本發明屬于材料制備技術領域,具體涉及一種通過固相反應燒結得到的塊體碳增強體/碳復合材料及其制備方法。塊體碳增強體/碳復合材料,是將金剛石粉體在溶劑中均勻分散后,滴加含有碳纖維或碳納米管的水溶液,經分散,攪拌蒸干后,過篩制得前驅體粉末;所述前驅體粉末在保護氣氛下施加壓力經高溫燒結后得到所述塊體碳增強體/碳復合材料。所述金剛石粉體采用至少兩種不同粒徑的金剛石復配,制備獲得具有由同心石墨烯層包裹的石墨相而成的洋蔥狀晶粒結構,碳增強體均勻分布在所述洋蔥狀晶粒結構周圍的塊體碳增強體/碳復合材料。本發明所制備的塊體碳增強體/碳復合材料具有高的致密度和良好的力學性能,可用于耐磨材料、電極材料、核能工業等。

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納米金-銀-三維石墨烯復合材料修飾電極及其在黃芩素檢測中的應用

本發明涉及一種納米金?銀?三維石墨烯復合材料修飾電極及其在黃芩素檢測中的應用。所述納米金?銀?三維石墨烯復合材料(Au?Ag?3DGA)的制備方法包括如下步驟:取適量的氯金酸(HAuCl4)、硝酸銀(AgNO3)和氧化石墨烯(GO)加入水中攪拌均勻后,在攪拌下加入適量的三乙烯四胺,加熱至170?190℃,反應10?12h后,自然冷卻至室溫,水洗、冷凍干燥10?12h后即得所述納米金?銀?三維石墨烯復合材料(Au?Ag?3DGA)。

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鈷基金屬有機框架材料/三維石墨烯納米復合材料修飾電極測定蘆丁的方法

本專利建立了一種鈷基金屬有機框架材料/三維石墨烯納米復合材料修飾電極測定蘆丁的新方法。采用一步水熱還原法制備三維石墨烯,在水熱前加入2?甲基咪唑,水熱完成后加入鈷離子,利用直接沉淀法合成鈷基金屬有機框架材料/三維石墨烯(ZIF?67@3D?GR)復合材料。以離子液體為修飾劑制備離子液體修飾碳糊電極(CILE)為基底電極,將所制備的材料用于基底電極的修飾,制備一種復合材料修飾電極。所制備的修飾電極對蘆丁表現出良好的電催化能力,循環伏安掃描得到一對峰形良好的氧化還原峰。在所選實驗條件下氧化峰電流與蘆丁濃度在5.0×10?8~2.0×10?4?mol/L范圍內成正比,檢測限為2.8×10?8?mol/L(S/N=3)。將本方法應用于蘆丁片的蘆丁含量測定,取得了令人滿意的結果。

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羧甲基纖維素和細菌纖維素復合材料的制備方法

本發明公開了一種羧甲基纖維素和細菌纖維素復合材料的制備方法,其步驟如下:取自然發酵的椰子水、蒸餾水、硫酸胺、硫酸鎂、磷酸氫二鈉、蔗糖配制培養基,然后加入羧甲基纖維素,調節培養基的PH為3.9~4.2,接著進行高溫高壓滅菌,待培養基冷卻至室溫后,將木醋桿菌液體種接入培養基,靜態培養,即可獲得羧甲基纖維素和細菌纖維素復合材料濕膜,將濕膜經純化處理之后采用冷凍干燥法獲得羧甲基纖維素和細菌纖維素復合材料干膜,保存備用。本發明制備工藝簡單,成本低廉,培養周期短,所得復合材料具優越的生物相容性及血液相容性,可作為醫用材料應用于血液凈化,應用前景廣闊。

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海南 - ???/span> 來源:中冶有色網 2023-03-18
竹木和復合材料制成的農用棍棒

一種竹木和復合材料制成的農用棍棒,涉及由化工復合材料與竹木材料混合制作成的農用棍棒,目的是提供一種耐用但價格不高的農用棍棒。本實用新型的方案為:在竹木棒芯外面覆蓋有復合材料層:有機化工復合材料(GRP)玻璃鋼或無機玻璃鋼復合材料(FRIM)鎂水泥。本產品并且因為有竹木為芯體龍骨,更加強了產品的抗折強度,而由于本產品采用的復合材料大大減少,直接降低了成本,價格正好介于玻璃鋼與竹木之間,直接從經濟上為農民朋友省下每年都浪費掉的開支,既有力地支持了農業發展,又因為減少了大量的竹木森林資源的浪費,而緩解了發展與環境日益突出的矛盾。

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海南 - ???/span> 來源:中冶有色網 2023-03-18
一步法制備球形Cu/Fe生物炭復合材料的方法及應用

本發明中公開了一種一步法制備球形Cu/Fe生物炭復合材料的方法;本發明同時提供該方法制備得到的球形Cu/Fe生物炭復合材料及其在水污染修復中的應用。本發明通過一步熱解法,采用海藻酸鈉與Fe3+、Cu2+交聯的方式來固定金屬離子,通過高溫熱解形成的球形Cu/Fe生物炭復合材料,其對負載固定的金屬有較強的保護作用,在空氣中抗氧化能力極強;并且在制備過程中過濾SA?Fe3+/Cu2+凝膠后剩余的金屬溶液還可以再次使用,顯著提高了金屬離子的利用效率,極大的降低了復合材料的制備成本;本發明復合材料中摻雜Cu能有效提高Fe的利用率;而Cu占復合材料總量的比例低于0.5%,含量極少,因此復合材料在吸附污染物的過程中也不會對環境造成二次污染。

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炭基復合材料及其制備方法和應用

本發明涉及材料領域,具體公開了一種炭基復合材料及其制備方法和應用,所述炭基復合材料包括以下的原料:硫脲、硝酸鈷、非離子表面活性劑、乙二胺、甲醛溶液、多巴胺以及適量的刻蝕劑;其中,所述刻蝕劑是氟化氫水溶液和/或氟化氫銨水溶液。本發明實施例提供的炭基復合材料通過利用刻蝕劑從含有混合金屬顆粒組分里選擇性刻蝕鈷單質,可以合成單一的金屬顆粒的多孔碳復合材料,所得的炭基復合材料在電催化、藥物載體、染料吸附等領域具有潛在的實際應用前景。而提供的制備方法工藝簡單,穩定性高,解決了現有炭基金屬復合材料在制備時存在易混合金屬顆粒,需要進行復雜的純化工藝處理的問題,具有廣闊的市場應用前景。

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復合材料的疲勞壽命預測方法及預測系統

本發明提供了復合材料的疲勞壽命預測方法和系統,包括:對復合材料進行拉伸性能試驗以獲得拉伸應力?應變曲線;將拉伸應力?應變曲線進行數據處理,并將拉伸應力?應變曲線映射成:第一疲勞壽命計算公式以基于復合材料的剩余強度計算第一疲勞壽命值;以及第二疲勞壽命計算公式以基于復合材料的剩余剛度計算第二疲勞壽命值;將待測復合材料的性能參數分別代入第一疲勞壽命計算公式和第二疲勞壽命計算公式,以獲得第一疲勞壽命數值和第二疲勞壽命數值;將第一疲勞壽命數值和第二疲勞壽命數值進行比較,并將二者中較小的數值輸出。本發明能夠對復合材料的疲勞壽命進行預測。

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可生物降解的堿木質素復合材料、制備方法及其應用

本發明公開了一種可生物降解的堿木質素復合材料,包括以下重量配比的原料:堿木質素10?60份、聚谷氨酸20?80份、蒙脫土10?30份、硅烷偶聯劑20?40份、甘油30?200份和溶劑200?400份。本發明還公開了所述可生物降解的堿木質素復合材料的制備方法及其在薄膜、片材或板材上的應用。本發明所述可生物降解的堿木質素復合材料能夠充分利用造紙副產品堿木質素的可生物降解的堿木質素復合材料,同時也改善率原材料聚谷氨酸的性能,使得堿木質素復合材料具有較好的阻隔性能和拉伸強度,以及低的吸水率,從而擴大了堿木質素復合材料的應用范圍。

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海南 - ???/span> 來源:中冶有色網 2023-03-18
表面具有陶瓷基復合材料防護層的抗水蝕葉片

本實用新型公開了一種表面釬焊陶瓷基復合材料的抗水蝕葉片,該抗水蝕葉片由內部葉片金屬基體、中間釬焊層與最外層具有高硬度抗磨損的陶瓷基復合材料抗水蝕層組成;為提高陶瓷基復合材料的可焊接性,實用新型利用待焊表面覆蓋有厚度為0.1mm~0.5mm金屬層的陶瓷基復合材料和含有少量可與陶瓷基復合材料發生互滲透的過渡金屬成分的釬料進行釬焊,有效改善了陶瓷基復合材料的焊接性能,同時實現了釬料中的少量成分與陶瓷基復合材料發生原位反應,形成強結合界面,從而提高了葉片基體與陶瓷基復合材料的結合性能;本實用新型可用于大型核電汽輪機、火電汽輪機及抗水蝕葉片制備,有效提高葉片抗水蝕性能,延長部件的服役性能和使用壽命。

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復合材料導熱系數的預測方法

本發明屬于外墻外保溫技術領域,提出一種復合材料導熱系數的預測方法。提出的一種復合材料導熱系數的預測方法將復合材料中的兩種組分分為連續相和分散相,連續相為復合材料的主要組分;分散相即為彌散于連續相中的添加組分;在確定了分散相的導熱系數、分散相的體積分數分布范圍、分散相的形狀因子后,即可計算出連續相的導熱系數、分散相的體積分數、復合材料的等效導熱系數;最后,再利用計算機軟件Origin將獲取的連續相的導熱系數、分散相的體積分數、復合材料的等效導熱系數這三組數據進行處理,得到有關復合材料的導熱系數的曲線圖。本發明便于復合材料的選取、研究和設計,有助于外墻外保溫的節能。

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通過球磨改性礦物質土制備載藥納米復合材料的方法及應用

本發明涉及了一種球磨改性礦物質土,并通過共混改性制備載藥納米復合材料的方法。一種新型緩控釋農藥高負載率載體的制備方法。其特征在于它包含以下步驟:1)以十六烷基三甲基溴化銨和含氫硅油作為改性劑分別對蒙脫土和高嶺土球磨改性并將改性后的蒙脫土和高嶺土按一定比例混合。2)用水溶解啶蟲脒并超聲分散,通過“負壓-冷凍干燥法”將啶蟲脒的懸浮液負載到改性礦物質土上。3)海藻酸鈉溶液與載藥礦物質土混合攪拌得到溶膠體系,并利用注射器滴入含有殼聚糖的氯化鈣膠凝劑中,交聯制得海藻酸鹽/礦物質土/殼聚糖載藥納米復合小球。該體系利用了殼聚糖的成膜性和改性礦物質土的自身特性,既提高了材料的穩定性和載藥率,又可調節藥物的釋放,同時也提高了其機械強度。本發明開發出的新型緩控釋農藥載體可減少淋溶、蒸發、降解等環境因素的影響,延長農藥作用持效期,降低農業農藥施用量。

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新型M<Sub>n</Sub>O<Sub>m</Sub>@BCCNFs復合材料的制備方法及應用

本發明公開了新型BCCNFs@MnOm復合材料的制備方法,是以海南天然椰子水為營養液,通過木醋桿菌靜態代謝發酵生成的產物直接包裹分散在營養液中的過渡金屬氧化物(MnOm)膠體粒子,形成細菌纖維素包裹過渡金屬氧化物膠體粒子的凝膠(MnOm@BC)。該凝膠經冷凍干燥和高溫退火處理,即得到細菌纖維素碳納米纖維包裹過渡金屬氧化物納米粒子的包覆結構復合材料(MnOm@BCCNFs),并應用于超級電容器領域。

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石墨炔-咪唑類離子液體復合材料、復合材料修飾電極及其制備方法和應用

本發明屬于化學分析技術領域,具體涉及一種石墨炔?咪唑類離子液體復合材料、復合材料修飾電極及其制備方法和應用。本發明提供了一種石墨炔?咪唑類離子液體復合材料,包括石墨炔和咪唑類離子液體;所述石墨炔的質量和咪唑類離子液體的體積之比為3.8~4.2mg:200μL。在本發明中,所述石墨炔和咪唑類離子液體均具有較高的導電率,石墨炔和咪唑類離子液體復合后能夠提高復合材料的整體導電率,從而提高復合材料修飾電極的界面導電性,提高檢測靈敏度;同時,所使用的疏水性咪唑類離子液體能夠有效減弱復合材料在待檢測液中的分散性,提高復合材料的穩定性及其與基底電極表面的結合性。

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