本发明涉及石墨烯复合材料领域,公开了一种负载纳米银的石墨烯抗菌复合材及其制备方法。本发明通过二次超声分散工艺,得到单层氧化石墨烯溶液,防止片层不连续,为多层氧化石墨烯片相互糅合组成的“碳饼”,创造性地采用二次水热法反应,分别采用“绿色”还原剂葡萄糖和抗坏血酸,以及“绿色”稳定剂可溶性淀粉,配合水热法反应,不仅极大地提高了还原率,较高的温度和内部压力的封闭系统,还促进了脱水后p共轭的回收,有利于使缺陷最小化;热处理以后进一步地有助于恢复石墨烯的结构,而游离Ag纳米颗粒的抗菌活性则全部保留在复合材料中。所述负载纳米银的石墨烯抗菌复合材料银粒子的负载量达58.0%,对大肠杆菌的抗菌率到达99.9%。
本发明公开了一种用于锂离子电池的纳米氧化铁颗粒/膨胀微晶石墨复合材料的制备方法,以微晶石墨为原料,进行第一次化学插层处理和高温膨胀,得一次膨胀微晶石墨;然后以一次膨胀微晶石墨和二茂铁为原料,然后以一次膨胀微晶石墨与二茂铁为原料混合球磨,再进行第二次膨化得纳米氧化铁颗粒/膨胀微晶石墨复合材料。本发明创造性的结合两次高温膨胀法,制得的复合材料结合紧密,纳米氧化铁颗粒在膨胀微晶石墨表面分散均匀,储锂容量较高,循环和倍率性能优越。
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种用于去除水体中重金属的纳米铁/膨胀石墨复合材料及其制备方法,本发明以微晶石墨为原料,依次进行第一次化学插层处理、氯化铁溶液一次浸渍、第一次高温膨胀、氯化铁溶液二次浸渍、硼氢化钠溶液反应、第二次高温膨胀,最后得到纳米铁/膨胀微晶石墨复合材料,本发明科学创造性的是用微晶石墨为原料,合理的设置一次插层处理温度、二次浸渍处理和二次高温膨胀,保证微晶石墨的插层效果和膨胀倍数,最大限度的保留了原有微晶石墨结构,同时也最大限度的增加了零价纳米铁的负载量与复合材料的孔隙度,使材料具有更强的吸附性能,对重金属离子具有更高的去除率。
本发明具体涉及用于锂离子电池的磷酸铁锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料的制备方法,将可溶性的锂化合物、铁化合物和磷酸盐按照适当比例加入去离子水中配制溶液,然后加入柠檬酸和膨胀微晶石墨。然后把表面附着有铁化合物的碳基置于混合液中浸渍数天,取出浸渍后的碳基烘干,然后在保护气氛下进行高温煅烧一段时间,后取出冷却;重复上述步骤,最后再依次低温碳化处理和高温合成处理,在基体表面得磷酸铁锂/膨胀微晶石墨/碳复合电极材料。本发明制备复合材料使用了廉价易得的膨胀微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
本发明公开了一种石墨烯/硅碳复合材料制备锂离子电池的方法,将沉积有石墨烯/硅碳复合材料的铜箔用冲头冲成极片,在充满氩气的手套箱中,以锂片为对电极,隔膜是聚丙烯微孔膜,电解液是体积比1:1的碳酸二甲酯(DMC)和碳酸亚乙酯(EC)混合1 mol L‑1的六氟磷锂(LiPF6),组装成电池。使用沉积有石墨烯/硅碳复合材料的铜箔制备得到的锂离子电池具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高的特点。
本实用新型涉及石墨烯复合材料领域,公开了一种负载纳米银的石墨烯抗菌复合材料生产系统。所述负载纳米银的石墨烯抗菌复合材料生产系统按生产顺序依次包括超声处理单元、混料单元、反应单元和热处理单元;所述超声处理单元包括依次连接的第一超声设备和第二超声设备;所述反应单元包括依次连接的第一反应单元、第二反应单元和冷冻干燥机,所述第一反应单元包括第一水热反应釜和第一离心机,所述第二反应单元包括第二水热反应釜和第二离心机。本实用新型采用第一反应单元、第二反应单元,通过二次的水热法还原工艺,极大地提高了还原率,水热反应釜较高的温度和内部压力的封闭系统,还促进了脱水后p共轭的回收,有利于使缺陷最小化。
本实用新型涉及石墨烯材料制备应用领域,公开了一种石墨烯复合材料导热膜生产系统,所述石墨烯复合材料导热膜生产系统采用膨胀石墨为原料,按工艺顺序依次包括预剥离装置、超声剥离装置、真空搅拌机、台式涂布机、真空干燥箱和对辊辊压机。本实用新型对预剥离装置、超声剥离装置、真空搅拌机、台式涂布机、真空干燥箱、电晕机和对辊辊压机都进行了设备的参数设定,生产的时候只需要按照设定好的设备参数即可实现大规模的生产,极大地提高了生产效率,保证了制备得到的石墨烯复合材料导热膜的高导热性能。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种高耐热增强改性的ABS复合材料及其制备方法;包括原料有ABS树脂80~120份、玻璃纤维25~40份、改性硫酸钙晶须8~12份、N,N‑二甲基甲酰胺100~180份、聚酰胺酸40~60份、乙酸酐10~20份、三乙胺5~10份、润滑剂2~5份;使用N,N‑二甲基甲酰胺溶解ABS树脂,使其形成溶液,ABS溶液与聚酰胺酸PAA、乙酸酐、三乙胺混合,共同制成聚合物,此外,加入改性的玻璃纤维和硫酸钙晶须以及润滑剂,制得的ABS复合材料具有很好的耐热温度和热变形温度、机械强度高,相容性好,整体性能稳定。
本发明公开一种纤维增强高密度聚乙烯/石墨/石墨烯复合材料及其制备方法。由以下重量份配比制得:天然植物纤维30~50份、石墨粉10~20份、石墨烯0.5~2份、聚烯烃40~60份、发泡剂6~10份、交联剂0.5~1份、增塑剂5~8份、润滑剂1~10份、活化剂7~10份。将天然植物纤维进行处理,辅配其他加工助剂制成的纤维增强高密度聚乙烯/石墨/石墨烯材料具有优良的加工性能和物理机械性能。解决天然植物与聚烯烃相容性的问题,从而得到一种强度高,韧性好的复合材料,添加石墨烯有效增加本发明复合材料的导热性能,增加使纤维增强高密度聚乙烯/石墨/石墨烯复合材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将一氧化硅在惰性气体的保护下,800~1100℃焙烧2~6小时,得到含有单质硅的硅氧化物料;(2)将硅氧化物料和石墨以及乳化沥青混合制成混合浆料;(3)将混合浆料在惰性气体保护下搅拌升温至120℃~150℃并保温3个小时,持续升温至300~600℃,保温4~6小时,冷却至室温得到经乳化沥青包覆的硅碳复合材料;(4)将乳化沥青包覆的硅碳复合材料在惰性气体保护下进行炭化处理,即得。该制备方法简单,适合工业化生产,对环境的污染低。该材料可直接作为锂离子电池负极材料使用,用该材料制备的电池首次容量大,多次充/放电循环后容量保持率较高。
本发明涉及吸波复合材料技术领域,且公开了一种吸波导热柔性复合材料,中空纳米氧化锌具有大的比表面积和孔道结构,提高了吸波能力,锰掺杂改变了氧化锌的禁带宽度和介电常数,扩大了吸波频段和吸波能力,碳纳米管能够提高吸波效果,接枝后,均匀分散在聚氨酯材料中,改善了碳纳米管的分散性,提高复合材料的硬度、柔性和韧性,使聚氨酯的阻抗匹配适中,使得聚氨酯基体的导热性能和吸波性能得到提升,硅橡胶通过加热固化,包裹了聚氨酯上的无机纳米粒子,自身具有很好的韧性、弹性以及吸波性能,提高了吸波材料的柔性和吸波性,制备得到复合材料是一种具有优异导热性能和柔性的吸波材料。
本发明涉及锂离子正极材料技术领域,公开了一种五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料及其制备方法。所述五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料制备方法包括:S1.制备五氧化二钒/石墨烯;S2.制备空心碳球;S3.制备五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料。本发明解决的技术问题针对现有技术不足,在五氧化二钒/石墨烯复合材料中引入空心碳球,空心碳球电子传导性不如石墨烯,石墨烯的孔隙结构不如空心碳球丰富,将二者结合产生协同作用从而极大提高五氧化二钒/石墨烯正极材料的电学性能。
本发明公开一种纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法。由以下重量份配比制得:天然植物纤维15~60份、石墨烯0.5~2份、聚烯烃40~60份、发泡剂1~10份、交联剂0.5~1份、增塑剂5~8份、润滑剂1~10份、活化剂1~10份。将天然植物纤维进行处理,辅配其他加工助剂制成的纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯材料具有优良的加工性能和物理机械性能。解决天然植物与聚烯烃相容性的问题,从而得到一种强度高,韧性好的复合材料,添加石墨烯有效增加本发明复合材料的导热性能,增加使纤维增强高密度聚乙烯/石墨烯复合材料具有广阔的应用前景。
本发明公开一种铜箔石墨复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在离型膜上涂布3‑5μm的纳米石墨涂层后进行固化;(2)用磁控溅射对步骤(1)固化得到的膜层进行镀铜;(3)磁控溅射镀铜完成后,再采用电镀镀铜;(4)步骤(3)完成后,在铜层表面贴保护膜,而后进行剥离,得到铜箔石墨复合材料。本发明采用先石墨涂覆,再磁控溅射镀铜结合电镀铜方法,制作得到总厚度小于10μm的铜箔石墨复合材料,铜箔石墨复合材料的导热效果好,其导热系数为3000‑4500W/M·K。
本发明公开了一种天然竹纤维改性PE或PP复合材料,包括以下重量份原料:30~70质量份的改性竹纤维、25~65质量份的PE或PP混配料、3~10质量份的有机高分子处理剂、0.55~1.2质量份的加工助剂。本发明在于通过PE混配料的配方优化降低了复合材料的加工温度,改善了流动加工性,从而减少竹纤维的碳化与损伤;通过偶联剂的科学设计与结构优选,优化了竹纤维的表面处理,有效降低表面张力,改善了竹纤维分布的均匀性,增加其与聚合物基体PE或PP的界面结合强度,从而提高复合材料的综合性能。这种复合材料可以通过挤出、压延和模压多种成型工艺,能应用于获得管材、型材、板材、片材等多种制品。
本发明涉及石墨烯复合材料制备领域,公开了一种PET/石墨烯复合材料导热膜及其制备方法。创造性的采用微晶石墨为原料通过二次插层制备膨胀石墨,然后机械剥离法,通过超声,得到高品质的石墨烯产品,围绕石墨烯产品通过工艺的优化,可以实现大批量制备得到高导热性能的PET/石墨烯复合材料导热膜。制备得到的PET/石墨烯复合材料导热膜的石墨烯涂层厚度为3~9μm,热扩散系数为8~12 cm2/S,导热系数为1400~1700 W/(m·k)。
本发明涉及一种复合材料领域,尤其涉及一种层切式复合材料板簧生产装置。该发明要解决的技术问题:提供一种层切式复合材料板簧生产装置。技术方案是:一种层切式复合材料板簧生产装置,包括有固定组件、切割组件和罐树脂组件等;切割组件与罐树脂组件相连接。本发明使用时实现了自动将纤维材料组两侧呈现扇形散开再将其分隔成四层,使四层纤维材料均匀分布,然后依次对四层纤维材料进行裁剪,使纤维材料整体呈现倒等腰梯形状,杜绝了纤维材料分组摆放难的问题,同时将卡藏在刀具中的边料去除,还实现自动将纤维材料两端进行初步固定再放入至模具中,杜绝了纤维材料发生偏移现象。
本发明公开了一种纳米氧化镁包覆高岭土复合材料的制备方法,其制备步骤为:(1)称取高岭土研磨过筛,得到过筛后的粉体;(2)将粉体放入蒸馏水中并把六偏磷酸钠放入溶液中,进行超声分散搅拌并加入MgCl2溶液,形成均匀的悬浮溶液;(3)将悬浮溶液加热至60~100℃,搅拌悬浮溶液,把CO(NH2)2溶液逐渐滴加到悬浮溶液中,直至滴完;(4)将溶液过滤,对滤渣用蒸馏水进行洗涤,直至洗涤液中不再有Cl-离子为止;(5)将洗涤后的滤渣置于干燥箱中干燥得到干粉,将干粉研磨即得纳米氧化镁包覆高岭土复合材料。利用制备方法所制得的复合材料白度高,白度为90%;折射指数大;且提升了复合材料阻燃功能。
本发明涉及石墨烯复合材料领域,公开了一种高致密度的石墨烯/银复合材料及其制备方法。所述高致密度的石墨烯/银复合材料及其制备方法通过二次超声分散工艺,得到单层氧化石墨烯溶液,防止片层不连续,为多层氧化石墨烯片相互糅合组成的“碳饼”;并采用基底作为氧化石墨烯溶液衬底,通过在氧化石墨烯衬底表面生长银或纳米银;同时为了得到更高密度和更低粒径的银或纳米银,本发明对浸渍基底进行多次反应,最终得到高致密度的石墨烯/复合材料。
本发明涉及一种秸秆复合材料,所述的秸秆复合材料包括下述原料:植物秸秆、PP聚丙烯、相容剂、增韧剂、润滑剂、碳酸钙、二氧化钛;所述秸秆复合材料的制备方法为:将植物秸秆粉碎,得植物秸秆粉末,然后对植物秸秆粉末进行干燥;将植物秸秆粉末与PP聚丙烯混合搅拌均匀,得植物秸秆混合料;将相容剂、增韧剂、润滑剂、碳酸钙和二氧化钛均加入植物秸秆混合料中,并混合搅拌均匀得混合原料;将混合原料输入双螺杆挤出机,并挤出得半成品;将半成品进行切粒即可。本发明的有益效果为:本发明所述的秸秆复合材料减少了生产塑料时PP聚丙烯的使用量,所生产的产品不含任何有毒添加剂、可以进行降解,低碳排放减少了对环境的污染,降低了生产成本。
本发明涉及一种复合材料领域,尤其涉及一种弯折摩擦式复合材料板生产装置。要解决的技术问题是:提供一种弯折摩擦式复合材料板生产装置。技术方案为:一种弯折摩擦式复合材料板生产装置,包括有预处理组件、面板沾合组件、底板沾合组件和控制屏等;预处理组件与面板沾合组件相连接;底板沾合组件与第一支撑架相连接。本发明使用时实现了自动使用竹席头部摩擦竹席表面进行清洗,杜绝了使用毛刷清洗时损坏竹席的现象,同时将竹席清洗部分绷紧固定再进行清洗,杜绝了清洗过程中竹席发生移动现象,还实现了自动将木板沾合至竹席上表面再将竹席进行修剪,使竹席与木板大小相等。
本发明公开的石墨烯包覆碳复合材料的制备方法,以蔗糖、碳纤维和石墨烯为原料,经过超声分散、超声喷雾器雾化和炭化,有效控制复合材料的结构形态,制备方法能使石墨烯包覆在碳复合材料的表面,形成一种核壳结构的导电网络,一方面,该导电网络可以更好的为离子、电子的迁移提供通道,提高正极材料的导电性能;另一方面,石墨烯包覆在复合材料的表面可进一步抑制还原产物的溶解,提高正极材料的循环性能。本方法制备得到的石墨烯包覆碳复合材料,在制备锂硫电池时,能负载更多的单质硫,阻碍聚硫化物在电解液中的溶解,进而可以降低锂硫电池的“飞梭效应”,从而改善了正极材料的电化学性能。
本实用新型公开了一种具有电磁屏蔽复合材料层的电缆线,涉及电线电缆技术领域。具体的,该电缆线包括位于里层并用于导电的导电芯,导电芯外层设有包覆整个导电芯的电磁屏蔽复合材料层。本实用新型主要是在线缆中引入电磁屏蔽复合材料层,以取代现有技术中的金属编织层和铝箔麦拉层。如此,不仅简化了线缆加工中的工艺流程,减少了工序,还使得最终所得到的电线电缆的重量、外径等都有大幅度的降低。同时,在电磁屏蔽日趋严格的未来,电磁屏蔽复合材料层也有着更多的选择。最后,电磁屏蔽复合材料层替代后的电缆线相比现有技术中由铝箔麦拉层和金属编织层形成的电缆线,其电磁屏蔽抗干扰的效果也明显增强。
本发明公开一种废FCC催化剂的应用和以废FCC催化剂为原料的石墨/陶瓷基复合材料的制备方法及其应用,同时公开以废FCC催化剂为原料的石墨/陶瓷基复合材料的制备方法,所述以废FCC催化剂为原料的石墨/陶瓷基复合材料由5~25份的石墨、65~80份的碳化硅、5~8份的硅粉和废FCC催化剂8~15份组成混合制成。且制备得到的以废FCC催化剂为原料的石墨/陶瓷基复合材料导电性好,机械性能优良,抗拉强度高,综合性能优异。本发明以废FCC催化剂为原料,应用于石墨/陶瓷基复合材料制备,可以扩大废FCC催化剂的应用范围,减少环境污染、降低企业成本,达到资源循环利用的目的。
本发明公开的轻质石墨烯尼龙复合材料,由发泡浇铸尼龙、石墨烯、耐磨剂、导热填料、润滑分散剂和添加剂制备而成,其中,所述添加剂为增韧剂一、阻燃剂按比例混合,本发明的轻质石墨烯尼龙复合材料创造性地将发泡浇铸尼龙材料,加入具有良好导热性能和优异耐磨性能的石墨烯,可使得尼龙的导热性和耐磨性大大提高,同时通过引入导热填料,使得所述复合材料的导热性能进一步得到提高。本发明针对现有技术的不足公开一种轻质石墨烯尼龙复合材料,该复合材料不但具有轻质,良好的强度、韧性和导热性能,使尼龙复合材料更加适用于工业生产,尤其适用于轻量化的领域。
本发明公开的轻质石墨烯尼龙复合材料的制备方法,由发泡浇铸尼龙、石墨烯、耐磨剂、导热填料、润滑分散剂和添加剂制备而成,其中,所述添加剂为增韧剂一、阻燃剂按比例混合,本发明的制备方法能将发泡浇铸尼龙的制备与石墨烯尼龙复合材料的制备结合起来,控制整个复合材料的生产过程,生产出的复合材料不但具有轻质,良好的强度、韧性和导热性能,使尼龙复合材料更加适用于工业生产,尤其适用于轻量化的领域。本发明的轻质石墨烯尼龙复合材料创造性地将发泡浇铸尼龙材料,加入具有良好导热性能和优异耐磨性能的石墨烯,可使得尼龙的导热性和耐磨性大大提高,同时通过引入导热填料,使得所述复合材料的导热性能进一步得到提高。
本发明公开了一种负载有纳米银的微晶石墨烯复合材料的制备方法。由微晶石墨制备微晶氧化石墨基底;以银为靶材,通过电子束轰击蒸发形成银反应气源,交替通入银反应气源和惰性气体,在微晶氧化石墨基底上生长形成纳米银,然后置于肼蒸汽中还原,反应完成以后用去离子水清洗、低温干燥,得到负载有纳米银的微晶石墨烯复合材料,最后将负载有纳米银的微晶石墨烯复合材料进行热处理稳定;本发明制备得到的复合材料中,带正电的纳米银负载在微晶氧化石墨表面,提高了微晶氧化石墨对纳米银的负载率,同时,纳米银在氧化石墨烯表面可形成稳定的复合材料,最后还原得到微晶石墨烯复合材料具有高活性和高吸附性,并能保持吸附稳定性和长久性。
本发明公开了一种用于石墨烯复合材料的自动检测装置,包括蓄电池、白炽灯、电线、连接电片、检测机箱和石墨烯复合材料,所述检测机箱由检测室和控制面板构成,所述检测室设置在控制面板的一侧,所述检测室的内侧顶部设置有蓄电池,所述蓄电池的一侧设置有白炽灯。本发明的有益效果是:通过将蓄电池、石墨烯复合材料和白炽灯三者之间电性连接,蓄电池开启的情况下可观察白炽灯是否亮起用来判断石墨烯复合材料的导电性,若石墨烯复合材料导电,白炽灯亮起,随和可通过观察照度计,测算出石墨烯复合材料的透光性,结构合理,操作方便,能同时检查出石墨烯复合材料的导电性和透光性,大大提高了检测的效率。
本发明涉及石墨烯复合材料领域,公开了一种石墨烯/银纳米复合材料及其制备方法。所述石墨烯/银纳米复合材料制备方法包括S1.制备氧化石墨烯,S2.二次超声分散,S3.氧化石墨烯基底制备,S4.石墨烯/银纳米复合材料。本发明通过二次超声分散,得到单层氧化石墨烯溶液,将单层氧化石墨烯溶液放置在基底上,与硝酸银反应,从而在氧化石墨烯表面生长银纳米粒子,制备工艺简单,核心在于通过控制与硝酸银的反应时间,即可控制生长在石墨烯表面的银纳米粒子尺寸和密度。本发明制备得到的石墨烯/银纳米复合材料电学性能优秀,导电率为12~34S/cm,银纳米粒子粒径稳定在2.5~5.5nm,该复合材料可为晶体管、传感器等高性能器件的制备提供原料,其应用前景可观。
本实用新型公开了一种用于石墨烯复合材料的自动检测装置,包括蓄电池、白炽灯、电线、连接电片、检测机箱和石墨烯复合材料,所述检测机箱由检测室和控制面板构成,所述检测室设置在控制面板的一侧,所述检测室的内侧顶部设置有蓄电池,所述蓄电池的一侧设置有白炽灯。本实用新型的有益效果是:通过将蓄电池、石墨烯复合材料和白炽灯三者之间电性连接,蓄电池开启的情况下可观察白炽灯是否亮起用来判断石墨烯复合材料的导电性,若石墨烯复合材料导电,白炽灯亮起,随和可通过观察照度计,测算出石墨烯复合材料的透光性,结构合理,操作方便,能同时检查出石墨烯复合材料的导电性和透光性,大大提高了检测的效率。
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