本发明提供一种碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,属于复合材料的制备领域。碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法为先制备出比表面积大的氧化石墨烯;再使碳纳米角与氧化石墨烯水溶液混合均匀,在酸性条件下加入苯胺单体;搅拌均匀后在选定温度下保温,再加入引发剂的酸性水溶液,在选定温度下反应一定时间,得到碳纳米角/氧化石墨烯/聚苯胺复合材料,再通过还原剂的作用下将氧化石墨烯还原得到碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料,所制备的碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简便易行、复合材料综合性能优异。该方法为复合材料的在超级电容器方面的应用提供了新途径。
本发明涉及碳纤维复合材料机械自动化设备技术领域,尤其涉及碳纤维复合材料生产线及生产方法,其包括自动转运装置以及设置在自动转运装置侧边的成型碳纤维复合材料零件的碳纤维成型装置、冷却碳纤维复合材料零件的冷却装置、对碳纤维复合材料零件进行切边的切边装置和清除碳纤维复合材料上杂物的清洗装置;该生产线及生产方法能够全自动化生产碳纤维复合材料,有效提高碳纤维复合材料生产线的生产效率。
本发明涉及一种碳纳米管-金属复合增强铜基复合材料及其制备方法,属于复合材料的制备领域。以含金属元素和铜离子的可溶性盐类、碳纳米管为原料配置成溶胶,将溶胶在喷雾干燥机下喷雾造粒得到纳米级别的混合粉末,将混合粉末在无氧气氛下煅烧得到黑色粉体,将黑色粉体在氢气气氛下还原得到碳纳米管-金属元素复合增强铜基粉末,将复合粉末等静压成型后在氢气气氛下烧结,得到金属元素X在0.1~2wt%,碳纳米管在0.1~2wt%的碳纳米管-金属元素复合增强铜基复合材料。本发明可形成相应的碳化物,改善了增强体与铜基体的界面结合差导致增强体团聚的问题,能获得综合性能优异的铜基复合材料。
一种复合材料及其制备工艺,该复合材料包括与使用者肌肤相接触的上层打孔膜(1)和位于所述上层打孔膜(1)下侧的下层无纺布(2),所述打孔膜(1)的膜面上均布有经过真空吸附打孔的细孔(4),上层打孔膜(1)和下层无纺布(2)经过熔融压合点(3)复合在一起。复合材料中的打孔膜(1)在熔融压合点(3)处的50%-90%的细孔因压合而闭合。本发明利用真空吸孔的打孔膜(1)经二次打孔与无纺布(2)复合,即流延膜(6)通过滚筒型打孔网笼(7)利用真空吸嘴打制细孔(4),然后通过压辊(15、16)机械打孔,借助熔融压合点将打孔膜(1)与无纺布(2)复合,从而制造出一种表面干爽、柔软、纵向扩散好的复合材料。
一种壳聚糖/纤维素复合材料的制备方法,涉及一种天然高分子复合材料。提供一种壳聚糖/纤维素复合材料的制备方法。将纤维素溶解于离子液体中加热得溶液A;将壳聚糖溶解于离子液体中加热得溶液B;将A和B混合,在玻璃片上流平,再浸入凝固剂中得凝胶态的膜;或将混合溶液纺丝,在凝固剂中浸泡得凝胶态的丝;将膜或丝洗涤,干燥即得产物。以绿色溶剂离子液体溶解纤维素和壳聚糖,溶解过程依靠离子液体强大的氢键破坏能力,壳聚糖的氨基未被质子化;而壳聚糖与纤维素混合均匀后得到的复合材料力学性能良好,可拓展提升其在临床医学等领域的应用。所得复合材料的形貌容易控制,设备要求简单,操作简便,离子液体可回收,整个反应过程绿色环保。
本发明公开了一维氧化锌/硫化镉/二硫化钼纳米阵列光催化复合材料及其制备方法,以及其光解水产氢的应用,通过简单的电沉积和光沉积的方法,制备得到一维ZnO/CdS/MoS2纳米阵列光催化复合材料,所制备的一维ZnO/CdS和ZnO/CdS/MoS2纳米阵列光催化复合材料均具有比一维ZnO纳米阵列材料更高的光解水产氢性能。此外,所制备的一维ZnO/CdS/MoS2纳米阵列光催化复合材料在模拟太阳光照射下比在等光强强度的可见光(λ>420 nm)照射下具有更高的光解水产氢性能和稳定性。本发明方法制备过程简单,反应条件温和,材料可以实现有效回收,对光解水产氢具有重要的实际应用价值,有利于环境和能源的可持续发展。
本发明涉及一种木塑复合材料的制备方法,其特征在于:它包括以下步骤:(1)预处理:通过化学接枝改性剂对木质纤维进行预处理,消除木质纤维的极性;(2)高速共混:将PVC树脂、预处理过的木质纤维及助剂通过高速搅拌共混进行预塑化;(3)挤出成型:将预塑化好的物料输送至挤出机,在适当温度条件下使物料进行充分塑化,之后将塑化好的物料挤入成型模具中,在挤压力的作用下使物料挤出成型;(4)冷却定型:将挤出成型的型坯冷却定型。本发明不仅可大大提高木塑复合材料中木质纤维的含量,增强木质纤维与塑料的结合紧密性,增强木塑复合材料的木质感,降低生产成本,而且可使木塑复合材料具有良好的物理机械性能。
本实用新型公开了一种氮化物金属复合材料加工用收集加热装置,包括箱体和第一支柱,所述箱体的底端四角均固接有第一支柱,所述箱体的顶端固接有进料口,所述箱体的内部顶端安装有挤压装置。该氮化物金属复合材料加工用收集加热装置,通过电机、第一皮带轮、皮带、第二皮带轮、滚筒、轴承、第一齿轮和第二齿轮的配合,达到了在氮化物金属复合材料进入到箱体的内部对氮化物金属复合材料进行挤压,使氮化物金属复合材料变薄增加加热效果,通过收料斗、管道、收纳箱、第二支柱、排料口和定块的配合,达到了可以对加热后的氮化物金属复合材料进行快速收集工作,达到了加热效果好,可以对加热后的氮化物金属复合材料进行快速收集工作。
本发明公开了一种碳材料负载铜钴双金属硫化物的复合材料及其制法和在水处理中的应用,所述复合材料中,铜钴双金属硫化物(CuCo2S4)微米或纳米颗粒负载于碳材料上。本发明中通过一步法或多步法制备所述复合材料。本发明的复合材料用于水处理或废水处理时,由于铜‑钴双金属之间协同作用及其硫化物与碳材料之间的协同作用使得该复合材料具有良好的催化降解以及吸附降解污染物的性能。
本发明涉及一种环保型超疏水复合材料,其由以下组分按以下重量份数比配制而成:硅酸乙酯90-100份、硅烷偶联剂0.225-2.5份、疏水剂0.225-1.25份、中和剂0.225-2.5份及聚氨酯-丙烯酸复合乳液11.25-50份。本发明的优点:采用TEOS制备疏水改性二氧化硅溶胶,原料廉价易得,合成步骤简便,不需要苛刻的操作条件,为今后的工业化奠定基础;超疏水复合材料采用聚氨酯-丙烯酸酯乳液为成膜剂,提高了超疏水复合材料的附着力,改善掉粉现象;超疏水复合材料以水为介质,无毒、无害更加环保;超疏水复合材料因较低的表明能,污物较难在表面沉积,提高建筑涂料的抗污性自清洁的功能。
本发明涉及一种高抗电弧烧蚀的钨铜复合材料的制备方法,其特征在于:它是根据所要制备的钨铜复合材料中钨和铜的重量配比以及所要制备的钨铜复合材料的外形尺寸,将适量的钨粉先预烧成钨骨架,然后用高温熔渗烧结方法在钨骨架内熔渗铜并烧结成型,从而获得高抗电弧烧蚀的钨铜复合材料。利用本发明方法制备的钨铜复合材料能够抵抗在高电压、大电流下开闭形成的电弧烧蚀,从而达到延长触头、电极乃至整个器件寿命的目的。
本发明公开了一种ZnO/磁性壳聚糖/累托石纳米复合材料及其制备方法,其是将壳聚糖的醋酸水溶液加入到FeCl3•6H2O 和FeSO4•7H2O的混合溶液中,并加入NaOH溶液,使反应液呈弱碱性,而制得磁性壳聚糖复合材料;再在搅拌条件下逐滴加入Zn(NO3)2溶液及氨水,反应制成ZnO/磁性壳聚糖复合材料;最后将该复合材料再加入到累托石的悬浮液中,制得ZnO/磁性壳聚糖/累托石复合材料。本发明所得复合材料可有效吸附和光催化降解去除水中染料等有机污染物,适用于废水处理,且其反应条件温和,工艺简单,制备过程易控制,在常压下即可制备,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种提高OLED器件外量子效率的稀土聚合物复合材料、薄膜和OLED器件,以及稀土聚合物复合材料的制备方法,薄膜的制备方法。本发明的目的是提高OLED器件的出光率,本发明的OLED器件从封装层到基板依次包括:封装层;有机发光材料层;基板;并且,在有机发光材料层与基板间设有一稀土聚合物复合材料层,该稀土聚合物复合材料层为一薄膜,成分为稀土聚合物复合材料,是由TCPTU与稀土元素化合物生成的化合物Ree-TCPTU。本发明在有机发光层与基板这两层折射率差值较大的材料之间添加了一层折射率适中的稀土聚合物复合材料层,从而达到加大全反射临界角、减少全反射、增加出光率的效果。
本发明公开了一种磁性共价有机骨架纳米复合材料及制备方法和应用,通过溶剂热反应法,以四氧化三铁纳米粒子、1,3,5-三(4-氨苯基)苯和对苯二甲醛为原料,在醋酸的催化作用下,制备出一种能够用于分离和富集带苯环结构的肽段或疏水性肽段的磁性共价有机骨架纳米复合材料。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;所得的磁性共价有机骨架纳米复合材料不仅具有多孔性、结构稳定、比表面积大等共价有机骨架材料的优点:且具有分散性好、易于分离、磁场感应性好等磁性材料的优点。该磁性共价有机骨架纳米复合材料在蛋白组学、肽组学等领域有良好的应用前景。
本发明公开了一种具有电磁波遮蔽效果的复合材料及其制备方法。所述的复合材料按质量比包括:纳米碳管0.5~4份、高分子聚合物96~99.5份、溶剂15~30份,其中,所述的纳米碳管为经过改质的单壁纳米碳管或多壁纳米碳管,溶剂为二甲基乙酰胺、甲苯、四氢呋喃中的一种;所述的复合材料涂布于纸上或PET膜等之上可得电磁波遮蔽效果的复合材料板。按本发明的方法制作出来的电磁波遮蔽板,在GHz范围,特别是在14.5GHz附近具有良好的遮蔽效果。
本发明涉及一种溶剂型木质素改性淀粉热塑性复合材料的制备方法,该方法是将溶剂型木质素或它的衍生物与塑化剂和淀粉混合,制备成所述的热塑性复合材料,利用溶剂型木质素具有化学活性强、纯度高等优点,以尿素,甲酰胺和甘油混合物为增塑剂和淀粉在剪切力的作用下形成热塑性的木质素-淀粉复合材料具有制备工艺简单、生产成本低,容易实施等特点。制备的热塑性木质素-淀粉复合材料比单纯的淀粉具有更好的力学性能,又改善了淀粉材料的耐水性,作为完全可降解的热塑性新材料有望得到广泛应用,既能充分利用可再生资源,又可以减少石油化学品的消耗。具有良好的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种细晶强化硅锡复合材料的方法,涉及一种硅锡材料。其首先按配比所需重量的硅及锡,然后将配置好的硅锡原料混合,加入炉中,升温至1400℃以上,再以10~50℃/h的速度降温,得到硅锡复合材料;之后再将得到的硅锡复合材料放入铸锭炉中升温至800℃~1100℃,进行二次熔炼,再以5-20℃/h的速度冷却。本发明的方法可以提供一种新型复合材料-硅锡复合材料,该材料具有高强度和高韧性。
本公开是关于一种应用于机动车的复合材料搭载结构,包括:车架;外饰复合材料板,设置在所述车架的外侧;内饰复合材料板,与所述外饰复合材料板搭接,所述内饰复合材料板和所述外饰复合材料板包裹所述车架;以及R角外框,所述R角外框搭接在所述外饰复合材料板上,所述内饰复合材料板搭接在所述R角外框上,其中,在所述R角外框与所述外饰复合材料板的搭接处,所述R角外框的端部与所述外饰复合材料板的端部相对弯折并贴合。通过R角外框的端部与所述外饰复合材料板的端部相对弯折并贴合,淋水时有效引导水的流向,提高防水效果;通过内外饰结合包裹骨架的方式,起到整体加强车身效果,有效分担车身受力,提高车身轻量化,节约能耗。
本发明涉及聚丙烯复合材料制备技术领域,具体公开了一种各向异性导电聚丙烯复合材料及其制备方法。包含如下步骤:(1)将多巴胺和Fe3O4磁性颗粒加入去离子水中,在20~30℃下超声1~3h;将产物用有机溶剂沉淀,离心干燥后得多巴胺负载Fe3O4;(2)将多巴胺负载Fe3O4、多壁碳纳米管和乙烯‑醋酸乙烯共聚物加入到有机溶剂中超声1~3h,然后去除有机溶剂浇注制备成膜,得EVA/MWNT/Fe3O4复合膜;(3)将EVA/MWNT/Fe3O4复合膜与聚丙烯熔融共混,在通过双螺杆挤出机挤出得PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料母料,再通过注塑成型制备出PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料板条;(4)将PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料板条在160~200℃下,放入20~30mT的磁场中5~15min,得到各向异性导电聚丙烯复合材料。由该方法制备得到的各向异性导电聚丙烯复合材料体现了优异的各向异性导电性能。
本发明的目的是提供一种改性竹纤维复合材料及其制备方法,解决现有技术中植物纤维与塑料界面结合强度低,制备出的复合材料力学性能不好,拉伸强度、弯曲强度较低等问题,本发明的竹纤维复合材料采用竹纤维与不饱和聚酯及引发剂热压成型,得到竹纤维复合材料。本发明的改性竹纤维复合材料采用改性剂对竹纤维进行改性后,将改性的竹纤维与不饱和聚酯树脂及引发剂热压成型,得到改性竹纤维复合材料。以本发明方法制备的竹纤维复合材料和改性竹纤维复合材料均具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。
本发明公开了一种载bFGF鱼胶原基复合材料及其制备方法和应用,由鱼胶原蛋白、壳聚糖、硫酸软骨素与载bFGF的PLGA微球组成,应用于皮肤、牙周组织病缺损修复,具有良好的生物相容性和促进组织修复性能,且制备过程简单,具有广泛的推广应用价值。
一种牡蛎壳粉表面负载不同粒径α‑Fe2O3纳米复合材料的制备方法,本发明属于纳米材料与天然生物材料复合制备技术领域,该制备方法主要是利用废弃的牡蛎壳和FeCl3•6H2O作为原料,通过水热法在特定的时间和温度下合成复合物,通过扫描电子显微镜观察,可以看到原始的牡蛎壳材料表面附着一层紧密排列的、粒径均一的Fe2O3纳米颗粒,X射线衍射测试表明得到的晶型为α‑Fe2O3,不同浓度的FeCl3•6H2O与不同质量的牡蛎壳粉配比将得到不同粒径的α‑Fe2O3颗粒,其负载效果也不相同,该方法操作简单,得到的成品产率比较高,粒径大小易于控制,该技术不仅能将废弃的牡蛎壳重新回收利用,有效地解决海边环境污染问题。
本发明涉及气凝胶技术领域,具体是一种二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法及二氧化硅气凝胶。将硅源、有机溶剂、水混合均匀后,经过溶胶‑凝胶步骤制得湿凝胶,再经过老化、无水乙醇置换、处理剂处理、交联,干燥,所述处理剂为乙烯基羟基硅油、巯丙基硅油和光引发剂的正己烷溶液。本发明的二氧化硅气凝胶复合材料具有较好的强度,湿凝胶可以在常压下干燥而不发生破坏,节省设备投资、提高生产效率,降低生产成本,可以在保温材料、隔热材料、废气废水处理材料、催化剂等领域应用。
本发明公开了一种水杨酸表面修饰纳米TiO2磁性复合材料及制备方法,采用共还原沉积法制备Fe/Ni双金属纳米颗粒;采用直接包覆法在Fe/Ni磁核上直接包覆SiO2凝胶前体;以SiO2@Fe/Ni为模板采用溶胶?凝胶法和表面修饰技术合成良好光催化活性的水杨酸表面修饰磁性双金属/SiO2/TiO2核?壳纳米复合光催化新材料。本发明以Fe/Ni作为磁核,逐层包覆SiO2和TiO2,最后通过表面修饰,使TiO2纳米材料可磁性回收,增大比表面积,提高表面羟基等多基团以利于吸附,通过表面修饰实现其可见光响应,同时通过Fe/Ni抑制电子?空穴对复合协同增强可见光光催化和吸附能力。
本发明公开一种钠离子电池用介孔结晶型Si‑无定型SiO2‑有序介孔碳复合材料的制备方法和应用,该材料具有有序介孔结构,且结晶型Si和无定型SiO2均匀地分散在有序介孔碳载体中。技术方案如下:首先以有序介孔二氧化硅为自模板,原位复合碳源制得双连续的有序介孔结构二氧化硅‑介孔碳复合物,而后通过刻蚀去除部分SiO2的方法合成介孔SiO2‑有序介孔碳复合物;最后利用镁热还原方法,控制镁粉与复合物的比例,还原制得介孔结晶型Si‑无定型SiO2‑有序介孔碳复合材料。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的储钠性能。该制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,成本低廉,可大规模生产,符合环保要求。
本发明提出的一种编织复合材料加强索、复合材料辐条及其制作方法,其加强索包括包括芯和纱线。所述纱线围绕所述芯,并以交错编织方式围绕并包覆所述芯编织成纱线包覆层,所述纱线包覆层至少一层。本发明以纱线围绕芯编织,采用交错编织的方式,纱线覆盖芯形成纱线包覆层,相互缠绕形成的纱线紧密贴合在芯的周部,不会松散开,当一根纱线断开时,纱线包覆层不松散开,还能够继续长时间使用,从而提高了产品的可靠性和使用寿命。
本发明公开了一种多孔碳的制备方法,步骤(1):将废弃的纸制品添加到盛有H2SO4溶液的反应器中,将反应器放到高压反应釜中,在200‑220℃下,反应11‑14h后,产生物料A;步骤(2):将步骤(1)中产生的物料A过滤,洗涤,烘干,研磨,备用;步骤(3):将步骤(2)中研磨后的物料A与KOH混合,将混合物放入坩埚中热处理,得到的粉末物料研磨,洗涤,将pH值调节至7,干燥,获得多孔碳。通过采用制备的多孔碳制备碳‑硒复合材料,并采用碳‑硒复合材料制备正电极;采用多孔碳能够提高正极的导电性能,且还能够抑制硒化物的溶解。
本实用新型提出的一种编织复合材料加强索和复合材料辐条,其加强索包括包括芯和纱线。所述纱线围绕所述芯,并以交错编织方式围绕并包覆所述芯编织成纱线包覆层,所述纱线包覆层至少一层。本实用新型以纱线围绕芯编织,采用交错编织的方式,纱线覆盖芯形成纱线包覆层,相互缠绕形成的纱线紧密贴合在芯的周部,不会松散开,当一根纱线断开时,纱线包覆层不松散开,还能够继续长时间使用,从而提高了产品的可靠性和使用寿命。
本发明公开了一种先进连续陶瓷纤维及其复合材料制备技术设备,包括箱体,所述箱体内自上向下依次设有第一空腔、第二空腔、第三空腔、第四空腔和第五空腔,所述第五空腔右端设有第六空腔,所述第二空腔与所述第四空腔之间连通设有位于所述第三空腔左端的第一输送槽,所述第一输送槽与所述第三空腔之间连通设有均匀布置的三个挤压通道,所述第四空腔与所述第五空腔之间连通设有第二输送槽,所述第二空腔内滑动配合连接有第一导滑块,所述第一导滑块右端铰链配合连接有左右延伸的第一连接杆,所述第一连接杆右端延伸末端铰链配合连接有上下延伸的第一曲轴;本发明结构紧凑,操作简单,自动化程度高,适用于不同的陶瓷纤维系列。
本发明公开了一种耐铝液腐蚀的金属?微晶玻璃复合材料及其制备方法,按质量分数计,其原料组成为:B2O3?25%~35%,SiO2?25%~35%,MgO?5%~10%,ZnO?10%~15%,Al?15%~25%;以上各原料质量分数之和为100%。本发明利用玻璃在低温区间的粘弹性流动性和Al熔体在高温区间的流动性实现涂层的可靠烧结;其次,Al氧化生成的Al2O3与金属基体表面的氧化层(氧化铁)形成FeAl2O4尖晶石,显著提高涂层的抗热震性;再次,玻璃中的MgO不仅促进尖晶石的发育长大,还在涂层?基体界面处形成MgAl2(SiO3)4晶体,大幅提升涂层的附着力。
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