本发明公开了一种利用水热法制备铜/氧化亚铜包覆石蜡微胶囊光热转换相变储能复合材料的方法:将切片石蜡与油胺混合,在65~85℃下搅拌均匀得到石蜡‑油胺混合物;将还原剂葡萄糖、铜源溶于去离子水中,混合均匀并逐滴加入到所述的石蜡‑油胺混合物中,在65~85℃的条件下,搅拌均匀得到反应混合物;将所得反应混合物置于高压反应釜中,在120~150℃下反应6~24小时,所得反应液经离心、去离子水洗涤、50℃下干燥12h后即得铜/氧化亚铜包覆石蜡光热转换相变储能微胶囊。本发明的制备方法简单、成本低廉,利用高导热系数的铜和高吸光性的氧化亚铜对石蜡进行包裹,所制备的微胶囊,粒径大小均匀,且小于3微米,具有良好的导热性能和优异的吸光性能。
📄 2017107166482
📂 C09K5_06
👤 浙江工业大学
📅 2017-08-21
本发明公开了一种叶面阻控复合材料及其制备方法和应用,该叶面阻控复合材料包括具有阻控作用的核心材料,以及包覆在核心材料上的壳层;其中,核心材料为MOFs、硅酸钠、硒酸钠、氯化锌、硫酸铁和腐殖酸中的任意一种;壳层由海藻酸钠形成。本发明中的叶面阻控复合材料的壳层海藻酸钠与植物叶面的蜡质层具有亲和力,延长了叶面阻控复合材料在叶面上的停留时间,利于叶面阻控复合材料中的铁离子进入叶面组织,进而抑制Cd在植物组织间的迁移转化,使Cd只富集在叶片中,减少了向其他部位的转运,尤其是缓解了水稻灌浆期Cd向籽粒的转运。
📄 2023110924819
📂 A01N59_00
👤 西南大学
📅 2023-08-28
本发明具体涉及轻合金及复合材料表面耐蚀、减磨协合涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)通过等离子体电解氧化法在合金样品表面制备多孔基底层;(2)采用恒流法在合金样品表面阴极电沉积氟聚合物涂层;(3)将合金样品放入真空干燥箱中保温一定时间,使其与基底层完全熔合在一起,形成协和涂层。本发明中大量渗入基底层膜孔的氟聚合物与陶瓷基底层产生协同作用,可形成具有高耐蚀性能和低摩擦系数,即良好减磨性的协合自润滑涂层。本发明所用的溶液可用于各种气候、环境下工作且要求减磨性及耐蚀性良好的零部件表面,且溶液成分及涂层制备工艺简单,适用于各种尺寸、形状复杂的表面,易于操作控制,工艺稳定,处理效率高,适于工业化生产。
📄 2015108927424
📂 C25D11_02
👤 西安工业大学
📅 2015-12-08
本发明涉及金属及其复合材料表面耐蚀原位修复涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)清理腐蚀表面;(2)通过化学氧化法在金属及其复合材料样品表面制备化学氧化膜基底层;(3)在化学氧化膜基底上刷涂或喷涂锌黄环氧防腐底漆;(4)刷涂或喷涂氟碳涂料。本发明所获得的修复涂层的耐中性盐雾时间长达1200h以上,涂层和基体附着力为一级,结合良好。利用本发明获得的修复涂层适用于外场服役过程中涂层破损微区表面,修复效率高,且表面光滑、致密、结合牢固、厚度可控、耐蚀性能良好。本方法适用于外场及野外作业,金属及其复合材料表面耐蚀原位修复涂层的制备方法不需要附加设备,工艺稳定,操作简单,易于控制。
📄 2015108935172
📂 C25D11_38
👤 西安工业大学
📅 2015-12-08
本发明公开了一种半导体锗芯‑金属‑玻璃包层复合材料中红外光纤及其制备方法,中红外光纤包括光纤包层和包裹在包层内的纤芯,光纤包层材料为氧化物玻璃,纤芯材料为单晶锗,纤芯材料与包层材料之间还设置有金属薄层,金属材料为锡,金属薄层的厚度为1‑50微米,纤芯直径为5‑200微米,包层外径为100‑1000微米,包层内径为6‑250微米;采用棒管法制备,即在半导体单晶锗棒的外壁包裹一层金属箔,然后插入包层玻璃管内,拉制成最终尺寸的光纤。本发明在高损耗的玻璃包层和的界面上引入反射率高的金属薄层,能够有效地降低半导体锗芯‑玻璃包层光纤在中红外3微米以上波段的传输损耗。
📄 201911281239X
📂 G02B6_02
👤 江苏师范大学
📅 2019-12-13
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种CCO/CoNiMn‑LDH复合材料的制备方法,包括:将CCO与六水合硝酸钴溶于甲醇中,超声搅拌均匀;将2‑甲基咪唑溶于甲醇中;配制好的两种溶液等体积混合并充分搅拌均匀后,静置老化12~36h;将CCO/ZIF‑67溶于乙醇中,超声搅拌均匀;将六水合硝酸镍和六水合硝酸锰溶于乙醇中;将上述二种溶液等体积充分混合后,移至反应器中,70~100℃溶剂热反应3~10h,取出冷却、离心后收集沉淀、清洗、干燥,得到CCO/CoNiMn‑LDH。本发明方法简单,所制备的复合材料CCO/CoNiMn‑LDH拥有蓬松的结构,大大增强了材料的比表面积,经电化学测试,发现材料的电化学性能(电容性能、倍率性能和循环稳定性能等)表现优异。
📄 2021104434461
📂 H01G11_30
👤 江苏大学
📅 2021-04-23
一种γ型聚偏氟乙烯/聚己二酸丁二醇酯复合材料,包括占总质量30%~70%的聚偏氟乙酸PVDF、及占总质量30%~70%的聚己二酸丁二醇酯PBA。其中,聚偏氟乙酸为γ型聚偏氟乙酸,此外还可能包括部分α型聚偏氟乙酸。所述复合材料的制法为:将聚偏氟乙烯、及聚己二酸丁二醇酯溶解在足量的DMF中;完全溶解后制取聚偏氟乙烯/聚己二酸丁二醇酯复合薄膜;将聚偏氟乙烯/聚己二酸丁二醇酯复合薄膜加热熔融以消除热历史,然后迅速降温至155℃~160℃,恒温培养至完全重结晶,得到具有γ型聚偏氟乙烯的聚偏氟乙烯/聚己二酸丁二醇酯复合材料。这种复合可生物降解材料的制作工艺简单科学,成本低廉,流程可控。
📄 2018106178557
📂 C08L27_16
👤 陕西科技大学
📅 2018-06-15
本发明公开一种含有单原子活性位点的钴镍双金属氮掺杂碳复合材料的制备方法,先制得ZIF-8晶体;再得到ZIF-8@DNi-ZIF67晶体,即MOFs前驱体;再将MOFs前驱体在惰性气氛下进行高温煅烧,而后自然冷却到室温;对冷却得到的物质进行酸洗处理,而后多次水洗至中性,最后进行干燥即可。该制备方法利用金属有机框架化合物前驱体的优势,仅通过前驱体的制备、煅烧、酸洗三步便得到目标产物,制得的材料产率高、稳定性好、重复性强,并且符合绿色化学要求,制作周期短,对设备要求低,有极大的应用潜力。采用前述方法制备得到的钴镍双金属氮掺杂碳复合材料,提高了材料的亲锂性,并缩短了锂离子和电子扩散距离,缓冲循环过程中的体积变化,进而有效地提高了材料电化学性能。
📄 2020108578227
📂 H01M4_36
👤 洛阳理工学院
📅 2020-08-24
本发明提供一种离子液体/锗量子点复合材料的制备方法,首先将一定量的咪唑鎓溴盐和四氯化锗搅拌溶解于乙醇液体中,然后加入引发剂引发,加入交联剂发生交联反应,然后经过NaBH4溶液还原后得到块状的离子液体/锗量子点复合材料,真空干燥并研磨后得到粉末状的离子液体/锗量子点复合材料。本发明所制备的复合材料中锗量子点的直径为2~8nm,且锗量子点均匀分布于离子液体内部;该复合材料作为锂离子电池负极材料,在200mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达901mAh/g,经100次循环后,容量保持率为60%~75%,该复合材料作为锂离子电池负极材料表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
📄 2019109800039
📂 H01M4_36
👤 商丘师范学院
📅 2019-10-15
本发明公开了针对叠层复合材料的多能场一体化加工工具、方法及加工工具的制备方法,涉及特种加工技术领域,通过多工艺流程制备高同轴度的复合工具电极,通过真空层的设计减少复合工具电极的损伤,通过激光光束在真空双层玻璃管中发生全反射到达加工区与射流电解的电化学作用相互融合进而实现金属和非金属叠层材料的一体化加工。当加工非金属部分时以激光热能去除材料;当加工到工件金属部分时以电化学作用为主、激光作用为辅去除材料;高速流动的电解液快速带走加工热量;加工过程中电解电路和激光光路始终处于接通状态,针对工件非金属和金属部分的加工过程不需要人为干预和控制。本发明对实现叠层复合材料的高效高质量一体化加工具有重要价值。
📄 2021113205902
📂 H01M10_04
👤 江苏大学
📅 2021-11-09
本实用新型涉及3D打印机技术领域,尤其为一种适用于复合材料圆管3D打印的旋转装置,包括装配主板,所述装配主板底部的一侧连接有轴杆,所述轴杆的底部转动连接有从动齿轮,所述装配主板底部的另一侧固定有旋转电机,所述旋转电机的输出端连接有主动齿轮,所述从动齿轮和主动齿轮之间设置有连接齿轮,所述从动齿轮的底部通过支杆固定有打印旋转盘,本实用新型中,在旋转盘上设置有多组打印喷口,每组打印喷口可喷出的材料不同,在打印过程中可以不用换料即可进行复合材料打印,且能够微调节打印喷口的打印距离,使打印更加精准。
📄 2025208615633
📂 B29C64_209
👤 中国民用航空飞行学院,左都全
📅 2025-05-05
本发明提供了一种基于PDA和CoZn‑ZIF的热致可逆变色复合材料,将二乙炔单体和双金属沸石咪唑酯骨架结构化合物溶解到二甲基亚砜‑去离子水混合溶剂中形成混合溶液;再将混合溶液在50~80℃下超声30~60 min,冷却至室温后进行低温自组装,最后置于波长254 nm的紫外光下照射聚合2~20 min,得到蓝色热致可逆变色复合材料PDA/CoZn‑ZIF,室温下该复合材料呈现蓝色。随着温度的不断升高,复合材料的颜色逐渐由蓝色过渡为紫色然后变为红色;停止加热后,复合材料在1~2min内返回至原始的蓝色。复合材料具有极佳的热敏性且可以多次循环热致可逆变色,可作为温度传感器在众多领域得到运用。
📄 2019108238542
📂 C09K9_02
👤 西北师范大学
📅 2019-09-02