本发明公开了一种轻质木塑复合材料,其特征在于:为无机填料、有机填料、热塑性树脂、端胺基多羟醇酯复合改性剂、脂肪烃树脂混合物组成的混合物,所述各成份重量比如下:无机填料5~30份、有机填料20~80份、热塑性树脂20~50份、端胺基多羟醇酯复合改性剂3~5份、脂肪烃树脂混合物3~6份;其中无机填料为碳酸钙、高岭土、滑石粉、粉煤灰、玻璃珠中的一种或多种,有机填料为木质纤维或非木质植物纤维。本发明制造轻质木塑复合材料适应材质广泛,其加工性能和环保性能优异并且可多次重复再生使用,能大幅降低生产成本,节约能耗提高产品物化性能。
本申请提供一种聚酰胺多胺插层层状硅酸盐复合材料的制备方法,包括以下步骤:将聚酰胺多胺、去离子水、偶联剂、消泡剂和层状硅酸盐化合物混合均匀,在氮气气氛中升温至110℃~150℃,维持压力0.2MPa~0.6MPa,搅拌1~3小时,缓慢泄压至常压后回流1~4小时,脱水,再升温至160℃~200℃,搅拌2~6小时,再降温至聚酰胺多胺的熔点以上进行剥离重组插层,得到聚酰胺多胺插层层状硅酸盐复合材料,将该聚酰胺插层层状硅酸盐复合材料用于环氧树脂的固化,固化物热变形温度提高30℃以上,韧性、粘结性、耐磨性、强度等均得到了进一步的提高。
本发明是关于一种铝合金型材隔热条专用增强增韧尼龙66复合材料及其制备方法。由尼龙66树脂100重量份,接枝弹性体5-15重量份、玻纤0~40重量份、无机填料0~30重量份、硅烷偶联剂:0.5-3重量份、分散润滑剂:0.5-4重量份、复合抗氧剂:0.3-3重量份、接枝聚乙烯:3-10重量份、黑色母3-5重量份,共混制备而成;其制造工艺过程为:①配料;②混合;③熔融;④共混挤出造粒;⑤包装。共混挤出温度为:240~270℃制得的复合材料经挤出成型制造各种规格的铝合金型材隔热条。本发明的增强增韧尼龙66复合材料具有高强度、高光泽、高流动性,低吸水性等特点。
本发明公开了一种用于修复矿区地下污水的竹炭复合材料的制备方法,属于污水处理用环保新材料技术领域,包括以下步骤:选取竹杆放入裂解炉中进行裂解反应,冷却至室温,得到竹炭;研磨成竹炭粉末,与超纯水充分混合得到竹炭粉溶液;再将沸石与超纯水充分混合得到沸石溶液;充分混合得到竹炭混合溶液,再进行碱改性,然后进行稳定化;过滤,再用无水乙醇洗涤,烘干,得到改性竹炭混合物;注入模型中,在低温缺氧环境下进行焙烧,成型后冷却至室温得到模块竹炭复合材料;该制备方法步骤简便,原材料简单便宜,容易获得,制备得到的竹炭复合材料对重金属离子除去率可高达75%以上,对所修复的矿区地下污水无二次污染,且材料可以多次回收再利用。
本发明公开了一种聚碳硅烷熔融浸渍加压交联制备SiC基复合材料的方法,采用仿形不锈钢浸渍容器,加入计量的聚碳硅烷,抽真空密封后加压升温,进行熔融浸渍加压交联,最后快速升温裂解,得到SiC基复合材料。本发明大大提高了聚碳硅烷的浸渍效率和裂解效率,制备周期数和制备时间大幅度缩减,聚碳硅烷的有效利用率较现有工艺提高两倍左右,显著降低了SiC基复合材料的制备成本。
本发明提供了一种SBS/粘土纳米复合材料的制备方法,将具有层状晶层重叠结构的粘土配成1%~20%的粘土水溶液,加入长碳链有机季铵盐进行有机化后离心脱水,得到有机化土;将有机化土与SBS生产过程中聚合反应完成后得到的SBS环己烷溶液混合,进行高剪切或超声波处理,形成均匀的混合液,有机化土的加入量为SBS重量的1%~10%;脱除混合液中的溶剂,制得SBS/粘土纳米复合材料。该方法操作简单、成本低、适用面广、易于工业化,产品的拉伸强度较普通SBS提高30%以上。
本发明涉及多孔碳复合材料技术领域,尤其涉及一种氧电极催化剂Co9S8‑多孔碳复合材料的制备方法及其应用,以金属钴盐和硫酸氢铵为原料,在柠檬酸配体的辅助下,二氧化硅为模板,采用高能球磨和高温煅烧相结合的方法,制备成为Co9S8‑多孔碳复合材料。包括以下步骤:分别称取金属钴盐与硫酸氢铵,加入柠檬酸配体和二氧化硅模板,在研钵中研磨混合均匀;获得混合物放置于球磨中,加入球磨珠,进行高能球磨,使原料与二氧化硅模板充分混合;将获得的煅烧前驱体进行高温分段煅烧,煅烧气氛为氮气气氛;获得的煅烧产物在NaOH溶液中进行碱洗,去除二氧化硅模板;获得的产物进行高速离心分离,用去离子水洗涤,经过真空干燥得到Co9S8‑多孔碳复合材料。
固相微萃取探针涂层涉及复合材料领域中多孔炭材料的制备。其特征在于以乙酸镁为原料在水热条件下自主装合成3D花状乙醇酸镁纳米球前驱体,在氮气保护下通过高温炭化制得花状MgO&C复合材料,复合材料具有特殊表面形态及大的孔体积,对特定有机污染物表现出良好的吸附效果。合成的花状MgO&C复合材料涂覆在不锈钢丝的表面上制备成固相微萃取探针,然后将制备的固相微萃取探针应用于实际水样中多环芳烃的分析检测,方法具有操作简便,快速,灵敏度高、选择性好等优点。
提供了一种陶瓷基复合材料点阵结构的整体式制备方法,它使用复合材料点阵结构纤维预制体整体成型模具,能够实现陶瓷基复合材料波纹板点阵结构的简便制备、提高层间性能和外形尺寸控制精度高、可批量生产、能实现产品净成型等,制备的陶瓷基复合材料波纹板点阵结构具有耐高温、抗氧化、良好力学性能并可重复使用,特别适合于高温(1000~1650℃)氧化环境下的应用。
本发明公开了一种合成金刚石用石墨与触媒复合材料颗粒的还原方法,包括如下工艺步骤:将石墨与触媒复合材料颗粒放入微波窑炉内,先通入惰性气体排除微波窑炉内的空气,再通入与惰性气体体积比为2%~10%的H2,在惰性气体与H2的混合气氛中利用微波加热快速升温至1050~1100℃,然后在最高温度处保温30~60min,最后冷却至60℃以下出料,出料后立即密封包装。本发明利用微波加热对石墨与触媒复合材料颗粒进行焙烧还原,降低了加热焙烧还原时间,显著提高产品的生产效率,缩短工艺过程,节约能源,且在加热焙烧还原过程中石墨与触媒复合材料颗粒受热均匀,产品品质较好;同时,通入H2的量为2%~10%,能大幅度降低还原气体的费用,消除了设备安全隐患。
本发明公开了一种银/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括:(1)将光催化剂纳米WO3颗粒、硝酸银和石墨烯氧化物超声分散在去离子水中,得到分散液:(2)在分散液中加入还原性醇剂得到双溶剂体系,通N2将溶液中的溶解氧排尽,在模拟太阳光下光催化还原反应;(3)在双溶剂体系加入硼氢化钠反应除去纳米WO3颗粒;(4)抽滤、洗涤、干燥与研磨得到银/石墨烯纳米复合材料。本发明通过光催化还原方法可以获得一种石墨烯高均匀负载银纳米颗粒的复合材料,为石墨烯氧化物还原制备石墨烯负载纳米粒子复合材料提供了一种绿色、环境有好的新方法。
本发明公开了一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料及其制备方法,属于新材料领域。本发明的纳米复合材料具有一维与二维纳米复合结构,WO3纳米线直径为10~30纳米,长度为50~600纳米,贯穿或分布在层状石墨烯主体材料的内层或表面。其制备是以二维层状的石墨烯为客体材料,钨酸钠作为钨源,通过水热合成法生成WO3纳米线,之后将WO3纳米线与石墨氧化物分散液混合,通过光催化还原得到石墨烯负载WO3纳米线复合材料。本发明的制备工艺简单,试剂便宜,有利于大规模制备,同时为石墨氧化物还原与纳米复合材料的形成提供了一种绿色、环境有好的制备方法。
本发明公开一种基于热模压裂解的复合材料制备方法,该制备方法以中温(700~1500℃)、中等压力(1~10MPa)对复合材料进行模压,一方面提高复合材料的纤维体积分数,另一方面升温裂解过程中树脂转化为无机基体,分解生成的多孔基体,在压力作用下破碎并均匀分散到纤维骨架中,避免自身体积收缩而形成块状结构。压力还能将裂解生成的基体中的部分闭孔重新打开,以利于后续浸渍。采用中温热模压裂解工艺在第一个周期内即可快速获得中高密度复合材料毛坯,致密化效率高,大大缩短了制备周期,显著降低了制备成本。中温和中等压力两个关键工艺参数与现有的中温高压条件相比,对设备的要求大大降低,且更容易实现大尺寸、复杂形状工程样件的制备和生产。
本发明公开了一种Cu基块体非晶合金复合材料及其制备工艺,由片状Cu60Zr30Ti10合金粉末和球形Cu50Zr40Ti10非晶合金粉末热压成型而成,上述各组分的重量比为(0.65~2.6):(12.35~10.4)。本发明Cu基块体非晶合金复合材料具有良好的导电、导热以及机械性能,并且是在无真空和惰性气体保护的条件下热压成型,具有设备简单、成本低且易于工业化生产的优点。
本发明涉及金属硫化物基复合材料技术领域,尤其涉及一种非晶CoS纳米点嵌入二维氮硫双掺杂碳纳米片(CoS NDs/NSCN)复合材料的制备方法及其应用,具体方案包括如下步骤:将钴源、硫源、碳源和盐模板按一定比例进行均匀混合,再经高温热解和后续水洗去模板过程,最终获得非晶CoS NDs/NSCN复合材料。本发明工艺简单、成本低廉、可操作性强、原料利用率高,且所使用的盐模板可循环回收利用。采用本发明所制得的非晶CoS NDs/NSCN复合材料由非晶态CoS纳米点和二维氮硫双掺杂碳纳米片构成,基于两种组分间的协同作用,该复合材料用作锂离子电池负极时展现出优异的储锂特性。
本发明提供了一种陶瓷基复合材料点阵结构的组合式制备方法,包括模具加工、预制体分别成型、致密化、数控加工、高温连接、后致密化6个步骤,所得陶瓷基复合材料点阵结构中以C/SiC、石英/石英、Al2O3/莫来石、Al2O3/Al2O3、SiC/SiC中的一个或多种作为复合材料基体,以纤维作增强体,具有防热或承载、轻质化优点。该点阵结构通过先驱体转化结合工艺过程中的配件连接获得。本发明方法能够实现陶瓷基复合材料面板与波纹板的分别成型和连接,具有方法简便、外形尺寸可设计且控制精度高等优点,制备得到的C/SiC陶瓷基复合材料点阵结构能够承受高达1650℃高温,且重量轻、抗氧化性能和承载性能优异。
本发明涉及一种复合材料的制备方法,包括如下步骤:将热塑性塑料、偶联剂和抗氧剂混合制成预混料,将所述预混料与直径为1‑3mm的玻璃纤维送入双螺杆挤出机,其中,按重量份计,所述热塑性塑料、玻璃纤维、抗氧剂和偶联剂的比例为60‑70∶30‑40∶1‑2∶2‑4;所述玻璃纤维在被等分切断后与熔融态的预混料共混进行挤出造粒,即得玻璃纤维增强的复合材料,所述复合材料中掺杂的玻璃纤维的长度为15‑25mm。所述复合材料力学性能好,结构强度高。同时,所述复合材料的制备方法生产效率高,产品质量稳定,生产成本更低,而且非常环保。
本发明涉及硫化锰复合材料技术领域,尤其涉及一种掺杂型碳/硫化锰复合材料制备方法,具体如下:将无机硝酸盐溶解于含浓硫酸的酸液中,随后分别加入原始碳材料和高锰酸盐进行氧化反应。反应结束后,向反应液中依次加入还原剂和非氧化性强酸,充分搅拌后再进行静置分层处理,得到下层沉淀物。向该沉淀物中加入含杂原子的分子源,经高温热处理,最终制得掺杂型碳/硫化锰复合材料。本发明具有如下有益效果:基于原料最优化利用理念,在碳材料氧化掺杂过程中,充分利用碳材料氧化反应残存的锰/硫粒子,直接热处理获得掺杂型碳/硫化锰复合材料,减少资源浪费和环境污染;整个制备过程工艺简单、反应原料利用率高且复合材料组分分散均匀、质量更佳。
本发明属于单晶纳米材料技术领域,具体公开了一种硫化铋单晶/碳纳米线复合材料的制备方法,该方法先将聚合物和过量铋盐充分溶解于溶剂A中,得到过饱和纺丝前驱体,然后进行静电纺丝,得到铋盐/聚合物纳米线复合材料;再将铋盐/聚合物纳米线复合材料进行多步煅烧,得到铋/碳纳米线复合材料;将铋/碳纳米线复合材料在氧气氛下氧化,得到三氧化二铋/碳纳米线复合材料;接着将三氧化二铋/碳纳米线复合材料在真空下硫化,经溶剂B清洗最终得到晶型结构好、形貌均一的硫化铋单晶/碳纳米线复合材料。本发明方法制备的复合材料极大提高了单晶硫化铋的产量和硫化铋材料的导电性能,对硫化铋在储能和太阳能电池领域的应用有着极其重要的意义。
本发明公开了一种层级多孔状的Fe3Se4@NC@CNTs复合材料及其制备和其在钠离子电池上的应用。用冷冻干燥法将Fe(NO3)3,CNTs,CH4N2O,NaCl纳米颗粒封装入聚合物纤维网络中然后在保护气中煅烧后得到层级多孔状Fe3Se4@NC@CNTs复合材料,Fe3Se4纳米颗粒很好的被包覆在多孔碳结构中,CNT相互缠绕,构成3D导电网络。本发明操作便易,反应条件可控,所得的3D层级多孔结构特殊,比表面积较大,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,用作钠离子电池负极材料时,极大改善了其电化学性能。
本发明公开了一种三明治型SiC复合材料及其制备工艺。该复合材料是将Cu50Zr40Ti10片状非晶合金粉末与球形SiC/NiP复合粉末均匀混合后,通过热压成型而成。Cu50Zr40Ti10片状非晶合金粉末是对球形Cu50Zr40Ti10非晶合金雾化粉末进行球磨而获得。球形SiC/NiP复合粉末是通过化学镀方法在球形SiC粉末上包裹NiP非晶合金镀层而成。该复合材料的线膨胀系数为7.6×10‑6 K‑1、导热系数为106.6W/m·K以及密度为4.25g/cm3。
本发明公开了一种聚酰胺/硅酸盐纳米复合材料及其制造方法,复合材料各原料组分的组成(重量份数)为聚酰胺单体100,硅酸盐0.05~30,分散介质1~600,助分散剂0.02~0.5,离子化助剂0.01~1.0,通过离子交换和聚合两个过程制备纳米复合材料,具有较好的物理机械性能和耐热性,使刚性和韧性达到统一,解决了现有技术中原材料受到限制、生产成本高及反应周期长等问题,具有原材料广泛易得、生产成本低和材料力学性能优良等优点,广泛适用于化工等领域。
本发明公开了一种Cu70Zr20Ti10非晶合金增强的SiC复合材料及其制备工艺。该复合材料是将Cu70Zr20Ti10非晶合金片状粉末与球形SiC粉末均匀混合后,通过热压成型而成。Cu70Zr20Ti10非晶合金片状粉末是对球形晶态的Cu70Zr20Ti10雾化粉末进行球磨而获得。该复合材料的线膨胀系数为5.3×10‑6 K‑1、导热系数为86.4 W/m·K以及密度为3.5 g/cm3。
本发明公开了一种利用预浸胶处理制备抗穿刺云母带的方法,该方法首先利用聚芳酰胺纤维单丝以及聚丙烯腈纤维单丝作为原料制备增强纤维纱线,然后将增强纤维纱线利用六臂聚乙二醇叠氮化物进行集束增强得到增强纤维纱线,然后将增强纤维纱线织造增强纤维网布后利用环氧树脂与超支化聚酯树脂的混合物胶料进行预浸胶处理后得到增强纤维网布膜片,最后将该增强纤维网布膜片与云母纸基材在涂胶后热压复合,并在复合后依次经过烘干、分切、收卷作业后得到成品抗穿刺云母带。本发明相比于传统云母纸带具有较佳的表面强度和耐弯折性能,并能在保证电绝缘性能的情况下通过增强纤维网布膜片获得较佳的抗穿刺性能。
一种自发热的美胸保健文胸,属于女士贴身内衣,其结构特点包括两个相互连接的罩杯(1、2)及分别与罩杯相连的肩带(3、4)和背比(5、6),在于两个罩杯(1、2)内分别均匀布置有自发热功能材料的小颗粒(7、8),最大特点在于两个罩杯,内分别设置有磁纤维及自发热保健材料,该材料含有托玛琳负离子远红外及磁等多种材料结合而成,能促进血液循环,改善微循环状态,提高红细胞的携氧能力,增强免疫力、抗衰老等,自发热材料直接接触皮肤后,温暖乳房,犹如乳房在运动,从而刺激乳房再生及保健,同时对乳腺炎、乳腺增生等乳腺疾病有一定的预防及缓解作用。
本发明涉及一种甘草口香糖及其制作方法,口香糖中含有甘草块或甘草丝或甘草颗粒,并且含有包衣材料或填充材料、功能材料以及添加剂。甘草的药效成分以及添加的其它营养保健成分在咀嚼过程中被吸收,而甘草纤维成为咀嚼物主体或咀嚼物主体的一部分。由于咀嚼后吐掉的主要固体物质有甘草渣,容易清除,有利于保护环境。因此,本发明产品具有保健性和环保性。
本发明公开了一种复合型抗磁云母纸,其包括云母纸基材,所述云母纸基材表面成型有带酸化软磁颗粒物、六方氮化硼、石墨烯以及氧化石墨烯的功能材料层,并以该功能材料层作为抗磁加强层,所述功能材料层与所述云母纸基材之间通过粘结剂层粘连,并在所述功能材料层的外侧表面成型有封闭面层;其所述树脂料中包括不同黏度的聚甲基乙烯基硅氧烷以及余量的聚氨酯树脂,而粘结剂层为有机硅树脂粘结剂固化成型;所述封闭面层以氟碳树脂为基材成型,并在所述封闭面层中还包括5~7wt%的γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷。本发明在传统云母纸的基础上利用结构进行抗磁增强,在保证云母纸绝缘性能的同时使其在进行抗干扰缆线包绕时具有优势。
绝缘隔热型云母纸片,包括基材以及成型在基材层上的功能材料层,所述基材层为云母纸,此云母纸的一面上成型有一层第一功能材料层,而在此第一功能材料层表面还成型有一层氟碳树脂层,而在云母纸的另一面上成型有一层镀镍石墨片并在此镀镍石墨片表面成型有一层聚酰亚胺膜层,同时,在此镀镍石墨片与聚酰亚胺膜层之间成型有一层第二功能材料层,所述第一功能材料层为纳米氧化锌层或者氧化铝箔片层,而所述第二功能材料层为二氧化硅气凝胶层。本实用新型能有效提高云母纸的绝缘性能,提高云母纸的抗电性能及抗张强度。
本发明公开了一种处理矿山含镉废水的改性功能材料及其制备方法和应用。其步骤是:1)将矿物金云母进行改性预处理;2)将一定量脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠负载于改性后的金云母表面;3)将镉抗性菌株接种到改性金云母上,制备成可高效处理矿山含镉废水的功能材料。该材料具有环境友好,使用方便,成本低廉,可高效处理矿山含镉废水等优点。
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