本发明属于超级电容器电极材料的制备技术领域,本发明公开了一种以甘草药渣多孔碳为基底的镍钴水滑石复合材料及其制备方法与应用。本发明首先用KOH活化法从甘草药渣中制备了多孔炭材料,随后通过简单的一步水热法制备了甘草药渣多孔碳/镍钴水滑石复合材料,其中含有二维纳米片和绣球状微球的核壳结构。调节该复合材料合成过程中尿素的含量可以明显改变其表观形态、分层孔隙率和活性位点,从而影响电化学性能。结果表明,甘草药渣多孔碳/镍钴水滑石复合材料可以从镍钴水滑石和甘草药渣多孔碳的碳材料的协同效应中获益,作为储能装置的电极材料具有巨大的潜力。
本发明提供一种球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料的制备方法,该方法利用静电自组装法将分散性良好的带负电的氧化石墨与带正电的钛醇混合液室温下真空抽滤,实现了尺寸均一的钛醇均匀地分布在氧化石墨片层表面或包埋在片层内部,最终通过低温回流和气相水合肼还原的方法将钛醇转变成TiO2,同时,将氧化石墨还原成导电性优异的石墨烯,即得到了具有TiO2/石墨烯三维结构的球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料。本发明所述的方法,采用具有三维连通网络结构的石墨烯取代了传统金属集流体,实现了集流体与活性物质一体化设计,无粘结剂、导电剂等非活性物质,有效降低了电极中非活性物质的比例,提高了活性物质利用率。该方法具有操作简便、易于规模化等优点。为锂离子和电子提供了快速扩散通道。
本发明涉及薄膜用复合材料技术领域,是一种聚丁二酸丁二醇酯可降解薄膜用复合材料及其制备方法。该聚丁二酸丁二醇酯可降解薄膜用复合材料,按重量份数含有聚丁二酸丁二醇酯50份至90份、聚己二酸-对苯二甲酸丁二醇酯10份至50份、填料10份至50份、润滑剂5份至25份。本发明通过干燥后的聚丁二酸丁二醇酯、干燥后的聚己二酸-对苯二甲酸丁二醇酯、填料和润滑剂混合后经双螺杆挤出机熔融共混造粒后得到;本发明所得的聚丁二酸丁二醇酯可降解薄膜用复合材料具有制备工艺简单、原料成本低、力学性能优异和生物可降解的特点,降低了生产成本,达到了环保要求。
本发明涉及一种固相制备硫化镉/氧化石墨复合材料的方法,属于纳米材料制备领域。该法是将金属镉盐、氧化石墨与硫代乙酰胺在室温条件下反应,实现了硫化镉/氧化石墨复合材料的低热固相合成。本发明制备硫化镉/氧化石墨复合材料的低热固相化学法具有操作简单、不使用溶剂、高产率、成本低、合成工艺简单等特点;且本发明制备的硫化镉/氧化石墨复合材料具有大的比表面积和高的反应活性,将在太阳能电池、光催化等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种植物纤维聚丙烯复合材料及制备方法,其原料组分(按重量份计)包括植物纤维50~80,聚丙烯18~50,无机填料1~10,接枝马来酸酐1~10,抗氧剂1010:0.1~2,其他助剂3~10。制备方法是将配备好的各组分原料在固态状态下置于高速混合机中充分混合均匀后再加入双螺杆挤出机料筒中,在175~200℃温度控制下进行熔融共混,再经过模具口挤出,经水冷却定型,再经过牵引、定长切割,便可生产出成品。本发明大大提高了植物纤维的比例,使得该复合材料的原料成本大为降低,因无须造粒工序,使得生产成本进一步降低,通过调整植物纤维和聚丙烯的配比可满足不同用途材料的需求。
本发明涉及一种增韧多次回收利用聚乙烯制品的复合材料及其制备方法,增韧回收利用聚乙烯制品的复合材料的组分包括聚乙烯回收料、丙烯基弹性体以及聚乙烯原料,各组分的按重量百分比计:其中聚乙烯回收料40%-60%,丙烯基弹性体5%-10%,聚乙烯原料30%-55%,其复合材料的制备方法:将按百分比配制好的聚乙烯回收料、丙烯基弹性体以及聚乙烯原料置于高速搅拌机,进行高速的搅拌,搅拌半个小时后停机取出晾干,制作完成。经实验得出此复合材料加工的制品与普通聚乙烯回收料加工的制品相比,增韧效果提高110%,其加工性和流动性显著提高。
本发明为一种快离子导体包覆的石墨复合材料及其制备方法。一种快离子导体包覆的石墨复合材料,包括内核和包覆所述的内核的外壳;其中,所述的内核为石墨;所述的外壳为双层结构,内层为第一包覆层,含有快离子导体;外层为第二包覆层,是含氮无定形碳。本发明还公开了该石墨复合材料的制备方法。本发明所述的一种快离子导体包覆的石墨复合材料及其制备方法,利用第一包覆层和第二包覆层之间的协同作用,即快离子导体锂离子导电率高、结构稳定,第二包覆层含氮无定形碳电子导电高的特性,同时第一包覆层和第二包覆层通过偶联剂连接提升材料之间的结合力,降低层间的阻抗提升循环性能和功率性能。
本发明公开了FRP网格纤维增强水泥基复合材料修复底鼓巷道的方法,包括以下步骤:在巷道底板沿着巷道走向方向开设的多条槽,槽中注入纤维增强水泥基复合材料;待巷道底板(槽之外的底板岩层)鼓出最大高度超过10厘米时进行“起底”;将FRP网格水平铺设在“起底”后的巷道底板;将“起底”产生的废弃矸石铺设在固定在巷道底板的FRP网格的上部;在铺设的第一层废弃矸石上面架设的第二层FRP网格上部铺设废弃矸石;在废弃矸石上方铺设第三层FRP网格;将纤维增强水泥基复合材料注入废弃矸石中。本发明提供的FRP网格纤维增强水泥基复合材料修复底鼓巷道的方法具有操作简单、施工方面的优点,可以实现底鼓巷道的快速修复。
本发明涉及碳纳米材料技术领域,是一种石墨烯量子点及其制备方法,还包括一种聚苯硫醚/石墨烯量子点复合材料及其制备方法,以及聚苯硫醚/石墨烯量子点复合材料的制品,前者按照下述步骤进行:将粒径40微米至180微米的棕黑腐植酸置于过氧化氢溶液中进行氧化反应,得到石墨烯量子点溶液,对石墨烯量子点溶液进行过滤、透析、冷冻干燥,即得石墨烯量子点。本发明提供的石墨烯量子点的制备方法反应条件温和、用时较短、操作简便、绿色环保。制备得到的石墨烯量子点具有水溶性好,荧光强度高等特点,以其作原料通过热塑加工的方法可制得聚苯硫醚/石墨烯量子点复合材料,制备过程环境友好,能够充分地发挥被加工材料的性能,生产效率高。
本发明涉及纳米聚合物复合材料技术领域,是一种原位悬浮聚合制备聚氯乙烯与石墨烯复合材料的方法。本发明采用倒加料方式,将油溶性石墨烯粉体与氯乙烯单体或氯乙烯和功能单体的混合物进行混合后再进行聚合,解决石墨烯粉体与聚合物基体中的相容性及相互作用问题,克服了现有技术中石墨烯分散不均,聚氯乙烯包覆石墨烯不全的问题;同时本发明得到的聚氯乙烯/石墨烯复合材料较现有石墨烯/聚氯乙烯树脂和现有聚氯乙烯树脂的热稳定性和力学性能都有提高,说明本发明得到的聚氯乙烯/石墨烯复合材料性能更优异,适合工业化生产。
本发明涉及一种同时去除多种农残和抗生素的成型炭复合材料的制备方法及测试装置,该方法以改性活性炭为原料,以聚乙烯为粘结剂,以硫磷共掺杂分子筛为添加剂,制备成型炭复合材料。并通过测试装置对农残和抗生素的去除能力,结果表明,对低浓度1000 ppb以内农残如百菌清、草甘膦、滴滴涕、敌百虫、氯菊酯等的去除率达95%以上,对高浓度1000‑5000 ppb农残如百菌清、草甘膦、滴滴涕、敌百虫、氯菊酯等的去除率达90%以上;对低浓度1000 ppb以内抗生素如四环素、青霉素、阿莫西林、金霉素、左氧氟沙星等的去除率达97%以上,对高浓度1000‑5000 ppb抗生素如四环素、青霉素、阿莫西林、金霉素、左氧氟沙星等的去除率达92%以上。复合材料对农残和抗生素的吸附总容量高达0.8‑1g/g。该复合材料比表面积大、吸附容量高、吸附速度快、耐压耐磨强度高、使用寿命长,能同时去除水中多种农残和抗生素。
本发明涉及自修复聚合物复合材料技术领域,公开了一种自修复形状记忆聚氨酯复合材料及其制备方法。该制备方法通过将热致液晶型环氧树脂加入形状记忆聚氨酯基体中,经热处理后得到具有特殊形貌的自修复型形状记忆聚氨酯复合材料。本发明的自修复型形状记忆聚氨酯复合材料组成为:聚合物基体50-99wt%,热致液晶型环氧树脂1-50wt%,催化剂0.01-5wt%。其特征是热致液晶型环氧树脂能明显增加材料的力学性能,部分热致液晶型环氧树脂能在聚氨酯基体中形成有取向排列的微观特殊形貌。本发明所制备的复合材料具有良好的力学性能和形状记忆性能、特殊的微观形貌以及一定的自修复性能。
本发明公开一种硅基复合材料的制备方法,包括:S1,将硅的粉料、氧化硅的粉料进行第一次碳包覆处理,得到第一粉体;S2,将第一粉体进行第二次碳包覆处理,得到第二粉体;S3,将第二粉体进行筛分、除磁处理,得到硅基复合材料。本发明还公开采用上述方法制备的硅基复合材料、以及包含上述硅基复合材料的锂离子电池负极和包含上述负极的锂离子电池。本发明具有首次库伦效率高、体积膨胀小等优点。
本发明公开了一种结构可控纤维素接枝共聚物/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。该纳米复合材料包括接枝单体不同的结构可控纤维素接枝共聚物和蒙脱土,由纤维素接枝侧链与蒙脱土插层而生成,其特征是纤维素接枝共聚物位于蒙脱土片层间,纤维素接枝侧链的结构通过调节原子转移自由基聚合反应时间控制。其制备方法是:在离子液体中通过均相酰化反应制备出纤维素大分子引发剂,在催化剂作用下引发原子转移自由基聚合反应,同时发生聚合物原位插层反应,得到结构可控的纤维素接枝共聚物/蒙脱土复合材料。本发明方法简单、工艺条件温和,所制备的复合材料对重金属离子、有机污染物、染料等有优良的吸附性能,可用于废水处理领域。
本发明涉及一种石墨烯铝复合材料的制备方法,包括以下步骤:将固态碳源、催化剂前驱体和铝粉分散在溶剂中形成分散液,所述固态碳源为分子量小于5万的小分子有机化合物;将所述分散液干燥得到混合物粉体;将所述混合物粉体置于管式炉内,在真空或惰性气体保护下进行还原烧结,还原烧结温度为500℃~600℃,还原气氛为氢气,还原烧结时间为2h~3h;以及将还原烧结后的混合物粉体在980℃~1200℃下进行二次烧结,烧结时间为30nmin~40min,冷却后得到石墨烯铝复合材料。本发明还涉及一种所述的石墨烯铝复合材料的制备方法得到的石墨烯铝复合材料。本发明进一步涉及一种包含所述石墨烯铝复合材料的电缆或电线。
本发明涉及聚乙烯醇复合材料技术领域,是一种聚乙烯醇/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料及其制备方法和制品及其应用;该聚乙烯醇/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料,原料按重量份数包括聚乙烯醇树脂、改性皂石、淀粉、羧甲基纤维素和溶剂。本发明聚乙烯醇/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料较现有技术聚乙烯醇基材在拉伸强度、耐热性能和抗菌性能都有明显提高,本发明聚乙烯醇/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料,可以通过喷施方式形成液体地膜,溶剂蒸发后自然成膜,对土壤形成良好的保温和保墒作用,从而拓展了聚乙烯醇基材的应用领域,同时增加了皂石资源的高附加值,提高了风化煤资源的利用率。
本发明为一种脂肪族聚碳酸酯纳米复合材料及其制备方法。一种脂肪族聚碳酸酯纳米复合材料,所述的脂肪族聚碳酸酯纳米复合材料包括:聚碳酸丁二醇酯和改性镁基纳米粒子。本发明还公开了脂肪族聚碳酸酯纳米复合材料的制备方法。本发明所述的一种脂肪族聚碳酸酯纳米复合材料及其制备方法,由脂肪族聚碳酸酯和镁基无机填料通过原位催化共混技术获得,以镁基纳米粒子作为催化剂,催化熔融聚合反应,反应结束后残留的镁基纳米粒子均匀分散在聚合物基体中作为功能填料,可以实现填料的纳米级均匀分散,不但能显著改善材料的结晶和力学性能,还可以赋予材料优异的抗菌、阻燃和阻隔性能;并且具有工艺简单,绿色清洁的优点。
本发明公开了一种NiFe2S4/兰炭复合材料及其制备方法与应用,制备方法如下:首先将NiCl2·6H2O、FeCl2·4H2O和六亚甲基四胺溶解于去离子水和无水乙醇混合溶液中进行第一次水热反应,获得前驱体;然后将兰炭粉末和Na2S·9H2O溶解于去离子水中,剧烈搅拌后分散到所述前驱体中后进行第二次水热反应,干燥得到NiFe2S4/兰炭复合材料。NiFe2S4/兰炭复合材料能够活化过硫酸盐处理污水中的抗生素类污染物,如卡马西平、环丙沙星、甲硝唑、四环素等。本发明的复合材料制备工艺简单,合成的复合物活化过硫酸盐可以降解常见的多种抗生素,应用范围广泛,且复合材料的稳定性好,复合物离子溶出率低、毒性低,对环境不会造成二次污染。
本发明涉及一种固相制备硫化锌‑活性炭复合材料的方法,属于纳米材料制备领域。该方法是将醋酸锌、十二烷基硫酸钠、硫代乙酰胺和活性炭在室温条件下依次混合研磨反应,实现了硫化锌‑活性炭复合材料的低热固相合成。本发明制备硫化锌‑活性炭复合材料的低热固相化学法具有操作简单、不使用溶剂、高产率、成本低、合成工艺简单等特点;且本发明制备的硫化锌‑活性炭复合材料具有大的比表面积和高的反应活性,将在光电器件、光催化等领域具有潜在的应用前景。
一种改性长石、聚乳酸-改性长石复合材料及其制备方法。该聚乳酸-改性长石复合材料按原料含有聚乳酸树脂,改性长石,成核剂,增塑剂;该聚乳酸-改性长石复合材料按下述方法得到:将所需量的聚乳酸树脂、改性长石、成核剂和增塑剂经搅拌混合机进行充分混合均匀,然后进入单螺杆挤出机挤出得到聚乳酸-改性长石复合材料。本发明得到的改性长石的界面接触角大、表面亲水性减弱即表面亲油性增强,使长石表面实现有机化改性,能够与聚乳酸基体形成良好界面相容性,在界面形成良好分散性;通过改性长石得到的聚乳酸-改性长石复合材料较聚乳酸基材的力学性能、热稳定性和韧性有显著提高,从而拓展了聚乳酸的应用领域,具有很大的应用前景。
本发明涉及一种固相制备硫化锌‑硫化银异质结复合材料的方法,属于纳米材料制备领域。该方法是将金属锌盐、十二烷基硫酸钠、硫代乙酰胺和醋酸银在室温条件下依次混合研磨反应,实现了硫化锌‑硫化银异质结复合材料的低热固相合成。本发明制备硫化锌‑硫化银异质结复合材料的低热固相化学法具有操作简单、不使用溶剂、高产率、成本低、合成工艺简单等特点;且本发明制备的硫化锌‑硫化银异质结复合材料具有大的比表面积和高的反应活性,将在太阳能电池、光催化等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及钛酸锂‑碳纳米管复合材料的制备方法,包括前驱体制备步骤:将碳纳米管、有机钛源和锂源置于无水醇的溶剂体系中反应,获得钛酸锂‑碳纳米管复合材料的前驱体;煅烧步骤:将前驱体进行煅烧,得到钛酸锂‑碳纳米管复合材料。本发明的方法制备的复合材料其钛酸锂为均匀的颗粒状,且复合均匀性更好,钛酸锂颗粒细小,材料导电率得到明显提升,用作锂离子电池负极材料时,表现出优异的大倍率性能和电化学循环稳定性。本发明还提供钛酸锂‑碳纳米管复合材料及以采用该材料制作的锂电池。
本实用新型公开了一种基于钢结构住宅的装配式复合材料夹芯墙板,该装配式复合材料夹芯墙板由内填保温材料的拉挤成型复合材料空腹结构与防火板通过自攻螺丝构成,复合材料空腹结构通过加强肋加固,使其刚度较大,墙板与墙板之间通过普通搭接或槽榫接合或凹槽连接或卡扣连接。本实用新型基于钢结构住宅的装配式复合材料夹芯墙板特点是:质量轻、强度高、刚度大、耐腐蚀、施工迅速、可工业化生产、安装便捷,可应用于钢结构建筑。
本发明公开一种SiOX@C复合材料热处理方法,将SiOX@C复合材料在不同温升条件下进行分级处理,具体步骤包括:S1除焦油:将SiOX@C复合材料加热至第一温度作初步热处理,使其中的碳源分解,并去除分解产生的焦油类副产物;S2碳化:再加热至第二温度作进一步热处理,使在SiOX表面形成纳米碳层。本发明还公开一种用于上述方法的一种SiOX@C复合材料热处理系统,包括:除焦油装置,用于对SiOX@C复合材料作初步热处理,并去除产生的焦油类副产物;碳化装置,与所述除焦油装置连接,用于对除焦油装置输出的物料作进一步碳化热处理。本发明采用两级热处理方式,不仅可以提高热处理效果,还可以防止材料被污染和污染环境,实现连续性生产。
本发明涉及改性氧化石墨烯复合材料技术领域,是一种聚乳酸改性氧化石墨烯纳米复合材料及制备方法和应用,该聚乳酸−改性氧化石墨烯纳米复合材料,原料包括改性氧化石墨烯、乳酸锌和六亚甲基二异氰酸酯,以及还包括乳酸或L‑丙交酯或D‑丙交酯或D,L‑丙交酯。本发明通过采用本发明所述改性化氧化石墨烯制备本发明所述聚乳酸‑改性氧化石墨烯纳米复合材料,使本发明所述聚乳酸‑改性氧化石墨烯纳米复合材料较现有纯聚乳酸材料以及聚乳酸−氧化石墨烯纳米复合材料在力学性能和耐热性能都有明显提高,并且可使本发明所述聚乳酸‑改性氧化石墨烯纳米复合材料的结晶性能较现有纯聚乳酸材料以及聚乳酸−氧化石墨烯纳米复合材料有显著提高。
本发明为一种快充的石墨复合材料及其制备方法。一种快充的石墨复合材料,由内核和外层组成,所述的外层包覆内核;其中,所述的内核为石墨;所述的外层由Li5FeO4、金属氧化物和无定形碳复合而成。本发明还公开了该石墨复合材料的制备方法。本发明所述的一种快充的石墨复合材料及其制备方法,采用金属氧化物进行表面包覆,具有能量密度高、首次效率高的优势,并通过补锂来提升材料的能量密度及其功率性能。
本发明为一种银掺杂的硬碳复合材料及其制备方法。一种银掺杂的硬碳复合材料的制备方法,包括:(1)将有机银化合物、有机酸与有机溶剂混匀,得混合液;(2)采用电化学法,以氨基化树脂为工作电极,混合液为溶剂,饱和甘汞为对电极,循环伏安法扫描后,洗涤,干燥,得银掺杂硬碳前驱体材料;(3)将所述的银掺杂硬碳前驱体材料添加到有机溶剂中混匀后,滴加肼类还原剂,超声分散后,过滤、干燥,在惰性气氛、700~1100℃下保温1~6h,得银掺杂的硬碳复合材料。本发明所述的一种银掺杂的硬碳复合材料及其制备方法,通过电化学沉积法在硬碳孔隙中沉积氧化银,提高掺杂均匀性、一致性、过程可控性,同时反应条件温和、与硬碳前驱体的相容性好。
本发明涉及利用电解法制备碳素电解二氧化锰复合材料的方法,是一种碳素电解二氧化锰制备方法,并通过以下措施实现的:首先用混合酸处理碳素粉,然后将处理后的碳素粉放入二氧化锰电解液中进行电解,就在阳极上得到碳素电解二氧化锰。采用本发明制备的碳素电解二氧化锰与一般的电解二氧化锰相比较:其导电率高,硬度降低而有利于加工,用于电池中能够明显改善放电容量。
本发明提供了一种锂皂石/铁酸钴多孔纳米复合材料及其制备方法和作为磁性催化剂的应用,涉及无机材料技术领域。本发明提供的复合材料具有多孔的短柱状形貌,比表面积为80~120m2/g;所述短柱状形貌的平均尺寸为3.8μm×1.6μm;所述复合材料中锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中。本发明将锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中,避免了锂皂石团聚;且铁酸钴纳米颗粒的结构和特征保持完好。本发明提供的复合材料具有较高的比表面积和良好的磁性特征,可作为磁性催化剂应用在催化氧化降解有机染料中,催化活性高,并易于回收。本发明提供了所述复合材料的制备方法,过程简单,条件温和,对设备要求较低,原料价格低廉、易于得到。
本发明公开了一种三维分级多孔氮掺杂碳包硅复合材料的制备方法及应用,该方法利用高压溅射法将有机金属框架与纳米硅以及聚丙烯腈混合,在保护气氛中高温焙烧碳化后,用盐酸除去有机金属框架中的金属氧化物,经过洗涤、干燥即制得三维分级多孔氮掺杂碳包硅复合材料(3D NPC@Si)。该方法对于合成组分可控、结构可控、高的比表面积以及良好的结构稳定性的锂离子电池负极材料提供了很大的可行性。该方法简单易行,成本低廉,所制备的复合材料具有较高的比表面积、良好的电子传导性以及较好的结构稳定性。在锂离子电池负极材料中表现极好的电化学性能,具有很好的工业应用前景。
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