本发明涉及一种碳包覆的磷酸铁锂/磷酸钒锂复合材料的制备方法,该方法是以磷酸铁、五氧化二钒为原料,将磷酸铁、五氧化二钒和锂盐化合物混合,加入螯合剂,进行研磨混合,在惰性气氛下热处理后加入碳源物质,加热升温,焙烧,降温至室温,即得到包覆碳的磷酸铁锂/磷酸钒锂复合材料。通过本发明所述方法获得的磷酸铁锂/磷酸钒锂复合材料,组装成测试电池在室温下以150mA/g电流放电比容量达到144mAh/g,-20℃时以30mA/g电流放电比容量为105mAh/g,晶型完整,颗粒形貌规则,表现出优异的常温和低温电化学性能。所述方法中的原料均是大宗化工原料,成本低廉,工艺路线简单、易实现工业化规模生产,有非常广阔的应用前景。
本发明涉及一种复合材料,具体的说是渗入松香的木材,其制作步骤是:A,把木材浸泡在碘的酒精溶液中,待碘酒渗入木材后,取出木材晾至酒精挥发完,B,在容器中加热松香,使松香熔化为液态,把由A步骤处理的木材浸泡于熔化的松香中,并保持温度在150℃---180℃,持续一段时间,C,取出木材,冷却,去除木材表面大颗粒松香。所述复合材料的用途:把这种复合材料用作焊锡作业的垫板,在这种垫板上,放置要连接的电子元件,烙铁产生的高温熔化松香以助焊。本发明的有益效果是:提供了一种使松香渗入木材的新方法。
本发明提供一种玻璃纤维负载银-溴化银-氧化钛复合材料的制备方法,该方法以有机或无机钛化合物为钛源、玻璃纤维为载体,在酸性条件下通过水解法得到负载有球形二氧化钛(TiO2)纳米颗粒的螺纹状玻璃纤维复合材料,再将复合材料浸渍在含硝酸银的乙二醇溶液中,随后滴加含溴化钾的乙二醇溶液,生成AgBr-TiO2/玻璃纤维复合材料,最后将AgBr-TiO2/玻璃纤维复合材料中部分Ag+还原为金属Ag,即得到Ag-AgBr-TiO2/玻璃纤维复合光催化剂。本发明提供的方法通过两步法实现了将具有可见光催化活性的纳米材料均匀负载在螺纹状玻璃纤维表面,该方法具有操作简便、易于规模化等优点,所得Ag-AgBr-TiO2/玻璃纤维复合材料具有较高的可见光光催化性能。
本发明涉及光催化材料技术领域,提供了一种氧化铜掺杂混合晶型二氧化钛纳米管光催化复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的复合材料含有由锐钛矿型二氧化钛纳米线和金红石型二氧化钛纳米线编织而成的二氧化钛纳米网,此种混合晶型二氧化钛相提高了光催化复合材料的催化反应活性。此外,氧化铜负载在二氧化钛纳米网表面,能够降低二氧化钛本身的带隙宽度,使得光生电子和空穴出现转移,光生电子转移至掺杂氧化铜上增加电荷分离效率,同时扩展光激发的能量范围,提高了光催化复合材料的催化活性。由于本发明的氧化铜掺杂混合晶型二氧化钛纳米管光催化复合材料具有优异的催化活性,使其能够用于光催化降解有机污染物领域。
本发明涉及木塑复合材料及制备方法技术领域,是一种微生物处理的环保型木塑复合材料及制备方法和应用,该微生物处理的环保型木塑复合材料,原料包括塑料基体、木质纤维粉和活性无机填料。本发明所述微生物处理的环保型木塑复合材料相比于现有木塑复合材料,不仅具有更佳的防霉性能,还具有更低的吸水率,本发明未采用常用的杀菌剂和防霉剂获得防霉效果,而是通过所述微生物以及其余处理工艺达到防霉效果,使本发明得到的微生物处理的环保型木塑复合材料更佳环保,具有更好的市场应用前景。
本实用新型涉及塑料回收加工设备,是一种将废旧复合在一起的纸塑材料进行大批量完全分离,以便将塑料和纸分别进行再利用的新型环保设备。本实用新型利用带式输送装置输送纸塑复合材料通过高温加热装置,纸塑复合材料在均匀受热的同时,受到上输送带的碾压,很好的解决了纸塑复合材料在高温条件下的无规则变形问题,通过控制输送带的转速和加热区的温度,提高了纸塑复合材料的分离效率和纸塑分离效果,纸塑复合材料分离干净,其利用价值得到很大提高。
本发明涉及一种无铅水泥基压电复合材料及其制备方法,该复合材料是由硅酸盐水泥,纯相锆钛酸钡陶瓷颗粒制成,采用将硅酸盐水泥与纯相锆钛酸钡陶瓷颗粒以无水乙醇为介质,球磨混合,加水充分搅拌后,压制成型,养护,极化而得,静置24h小时后,测得其压电系数能够达到?130PC/N,该复合材料为0-3型结构,对于环境友好,具有良好的压电响应性能,能够在较高的温度下保持良好的压电性能,并且具有制备工艺简单,成本低廉,便于推广的优点。水泥基压电材料,对于环境友好,具有较高的压电响应性能,制备工艺简单,成本较低,便于推广。
本发明涉及一种石墨烯-TiO2(B)纳米管复合材料及其制备方法,该复合材料产物结构均为TiO2(B)(PDF?74-1940)结构,形貌为石墨烯层上负载的TiO2纳米管,其中管径约为5~10nm,管长约为0.5-2μm,是将钛盐加入到氧化石墨烯乙醇分散液中,采用溶胶-凝胶法合成氧化石墨烯-TiO2复合凝胶,以NaOH作为溶剂,利用石墨烯和TiO2(B)较好的电化学性能,将二者复合,提高Li+嵌/脱比容量性能和循环性能。本发明涉及的纳米材料制备方法具有成本低廉、环境友好、重复性好等优点。通过该方法获得的复合材料应用于制备锂离子电池的负极材料。
本发明涉及一种金属纳米粒子与多糖类聚合物复合材料的合成方法,由以下过程实现的:固相多糖类聚合物在液相金属盐的络合溶液中进行氧化还原反应:溶液中的金属离子,在还原剂的作用下还原成金属原子,与多糖类聚合物上的羟基相配位,并不断生长成原子簇或纳米级粒子,从而形成稳定的金属纳米粒子与多糖类聚合物的复合体。本发明能够大大提高多糖类聚合物的理化性能,改善了传统的多糖类聚合物的结构,提高了应用性能。如纤维素结构的复合材料制成的纺织品,具有广谱抗菌性,能吸收可见光、红外线和吸附气体,使多糖类聚合物的应用领域大大拓宽。
本发明提供一种硅氧碳复合材料的制备方法、负极片和电池,一种硅氧碳复合材料的制备方法,所述制备方法为:将金属硅粉、二氧化硅粉末、镁粉混合,得到混合物料;将所述混合物料置于反应器中并通入二氧化碳气体,点燃所述混合物料引发自蔓燃反应,当反应完成后得到硅氧碳复合材料。本发明中提供了一种采用自蔓燃反应制备硅氧碳复合材料的方法,所述制备方法操作简单,原料易得且价廉,大幅度地降低了硅氧碳复合材料的生产成本。利用本发明中所述方法制备得到的硅氧碳复合材料具有氧含量可调、纯度高、晶体颗粒小,显著的降低了材料的循环膨胀,提升了材料的比容量和循环寿命的优点。
本发明为一种Co‑MOF衍生的钴/氮/碳复合材料及其制备方法。一种Co‑MOF衍生的钴/氮/碳复合材料的制备方法,包括:(1)配制前驱液A、B;(2)制备Co‑MOF衍生的钴/氮/碳复合材料:采用前驱液A、B混合制备悬浮液后,离心洗涤,真空干燥,得Co‑MOF复合材料;将所述的Co‑MOF复合材料在隔氧、800‑900℃条件下处理,自然冷却,用稀硫酸处理、洗涤至中性、真空干燥,得Co‑MOF衍生的钴/氮/碳复合材料。本发明所述的一种Co‑MOF衍生的钴/氮/碳复合材料及其制备方法,克服了传统的氧还原电极材料催化效率低的缺陷,制备了一种导电性能好、催化效率高的氧还原电极材料。
本发明为一种锂离子电池的负极复合材料及其制备方法。一种锂离子电池的负极复合材料,所述的负极复合材料由内核和包覆所述的内核的外壳组成;其中,所述的内核为掺杂锡基材料的氧化石墨;所述的外壳为含碳的海绵钛。本发明还公开了该负极复合材料的制备方法。本发明所述的一种锂离子电池的负极复合材料及其制备方法,通过在石墨内核掺杂锡基材料提升比容量,外壳包覆海绵钛提升材料的锂离子扩散速率及其吸液保液性能,并改善循环和倍率性能。
本发明为一种高功率的石墨复合材料及其制备方法。一种高功率的石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:将石墨粉末放入等离子体发生器内,抽至负压,通入硫化磷气体,并吹所述的石墨前驱体至悬浮状态后,喷射粘结剂溶液使其形成球状结构;开启等离子发生器,以快离子导体复合材料作为发射源,在球状结构表面沉积快离子导体,再进行碳化、粉碎,得到所述的石墨复合材料。本发明所述的一种高功率的石墨复合材料及其制备方法,利用等离子技术使磷均匀掺杂混合在前驱体中,可以提升能量密度和电子导电率,同时在其外表面包覆快离子导体来提升材料的离子导电性,降低界面阻抗,提升倍率和循环性能。
本发明公开了一种MoS2@CuCo2S4复合材料及其制备方法与应用,该复合材料的制备方法为:首先将三水合硝酸铜与三水合硝酸钴溶于去离子水和异丙醇的混合液中,进行第一次水热反应,干燥得到CuCo2O4;然后将其加入含有九水合硫化钠的水溶液中,进行第二次水热反应,干燥得到CuCo2S4;再将得到的CuCo2S4分散到含钼酸钠和硫脲的水溶液中,进行第三次水热反应,干燥即可得到MoS2@CuCo2S4复合材料。该复合材料在可见光下活化过硫酸盐对水中污染物尤其含抗生素类污染物具有显著的降解效率,且复合材料的金属离子溶出量极少,减少污染,稳定性和重复性好,成本低,操作简便,具有广泛的推广应用前景。
本发明为一种MOF/ZnO复合材料及其工作电极的制备方法、应用。一种MOF/ZnO复合材料的制备方法,为:将MOF和ZnO通过超声混合法制备出MOF/ZnO复合材料。本发明还公开了一种MOF/ZnO复合材料修饰的工作电极及其应用。本发明所述的一种MOF/ZnO复合材料的制备方法及工作电极、应用,将制备的MOF/ZnO复合材料制成悬浮液修饰于玻碳电极的表面,用于重金属离子Cu(II)的检测。该复合材料有利于重金属离子的预富集,该检测方法具有检出限低,抗干扰性能好的优点。
本发明涉及聚乳酸复合材料技术领域,是一种改性黄腐植酸、改性黄腐植酸复合材料及制备方法和应用,该改性黄腐植酸,原料包括黄腐植酸、碳酸氢铵、N,N‑二甲基甲酰胺、氯化钴和硼酸。本发明通过采用本发明所述的改性黄腐植酸来制备本发明所述聚乳酸╱改性黄腐植酸复合材料,使本发明所述聚乳酸╱改性黄腐植酸复合材料较现有纯聚乳酸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╱改性黄腐植酸复合材料的结晶性能较现有纯聚乳酸材料有显著提高,从而拓展了聚乳酸复合材料的应用领域;另外,本发明对于风化煤资源和黄腐植酸资源的高附加值开发具有重要推动意义。
本发明涉及防火保温材料技术领域,是一种防火保温复合材料及其制备方法,该防火保温复合材料的原料包括胶凝材料、钢渣棉、棉花秸秆碎料、聚苯乙烯颗粒、渣料和水,将所需量的原料进行搅拌混合在一起后得到防火保温复合材料。本发明以农业废弃物和工业废弃物为原料制备防火保温复合材料,使农业废弃物和工业废弃物变废为宝,从而避免了农业废弃物和工业废弃物对环境造成的污染,成本低廉、符合节能减排和循环经济的发展理念,具有广泛的推广前景,另外,根据本发明所述的防火保温复合材料具有良好的防火性能、隔热性能以及抗压抗裂性能,使根据本发明所述的防火保温复合材料具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于钢结构住宅的装配式复合材料夹芯墙板及其制备方法,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。本发明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。
本发明涉及聚乳酸复合材料技术领域,是一种聚乳酸‑改性蛭石复合材料及制备方法和应用,前者原料包括聚乳酸树脂、改性蛭石和增塑剂。通过采用本发明所述改性蛭石制备得到的本发明所述聚乳酸‑改性蛭石复合材料较现有聚乳酸基材在冲击强度、耐热性能和结晶性能都有明显提高,并且本发明通过螺杆挤出机熔融共混制备聚乳酸‑改性蛭石复合材料,添加改性蛭石量小,效果显著,使本发明所述聚乳酸‑改性蛭石复合材料可应用于包装、建材等领域,从而拓展了聚乳酸材料的应用领域;另外,本发明所述改性蛭石对于新疆蛭石资源的高附加值开发具有重要推动意义。
一种插层聚合聚氯乙烯-有机化皂石复合材料,其按原料含有去离子水、氯乙烯单体、有机化皂石、引发剂、分散剂、助剂,其生产方法为经过聚合反应得到插层聚合聚氯乙烯-有机化皂石复合材料。本发明还是以插层聚合聚氯乙烯-有机化皂石复合材料为原料制成的制品。本发明所得插层聚合聚氯乙烯-有机化皂石复合材料的拉伸强度、断裂伸长率、抗冲击等力学性能有明显的提高,获得聚氯乙烯复合材料的新品种。本发明的插层聚合聚氯乙烯-有机化皂石复合材料可以广泛应用于交通、机械、家具、绝缘材料、建筑材料等领域。
本发明属于废水环保利用技术领域,具体涉及一种利用碱渣废水和含铝废酸制备氧化铝/碳纳米复合材料的方法,包括下述步骤:(1)取一定量的碱渣废水,用滤网过滤,除去固体杂质,测得pH值为13‑14;向碱渣废水中加入含铝废酸液沉淀;(2)固液混合物在60‑100℃烘干24小时以上,得到干燥的复合材料前驱体,将其研磨;(3)复合材料前驱体在氮气或者氩气气氛下,400‑800℃的条件下焙烧2‑4h,升温速率为5‑15℃/min,冷却到室温即可得到复合材料;(4)将复合材料用水过滤清洗或者离心洗涤,得到固体后,自然干燥即可得到氧化铝/碳纳米复合材料产物。本发明的方法处理废液,合成出氧化铝/碳复合材料,对金属离子的有较好的吸附能力,可用于重金属废水处理。
本发明涉及聚乳酸复合材料技术领域,是一种改性蛋白土、改性蛋白土复合材料及其制备方法和应用,该改性蛋白土按下述方法得到:将蛋白土进行羧化改性,再将羧化蛋白土接枝聚丙交酯得到改性蛋白土。本发明通过采用本发明所述的改性蛋白土来制备本发明所述的聚乳酸‑改性蛋白土复合材料,使得本发明聚乳酸‑改性蛋白土复合材料较现有纯聚乳酸材料在力学性能和耐热性能均有明显提高,并且本发明聚乳酸‑改性蛋白土复合材料的结晶性能和拉伸性能较现有纯聚乳酸材料有显著提高,从而拓展了聚乳酸复合材料的应用领域,另外,本发明对于蛋白土资源的高附加值开发具有重要的推动意义。
本发明涉及一种同时去除多种放射性金属的成型炭基复合材料的制备方法及测试装置,该方法以改性活性炭、氧化镁、氧化锌、蛭石、硝酸银、二氧化硅、氧化铁和氮硼共掺杂钛硅分子筛为原料,制备成柱状或球形颗粒或蜂窝状立方体的成型炭基复合材料,并将得到成型炭基复合材料利用测试装置同时吸附和固定水系污染物中的放射性同位素铈、铯、锶、铀及重金属镍、钴、铅、镉、汞、铬,结果表明:成型炭复合材料对低浓度100 ppb以内的铈、铯、锶、铀、镍、钴、铅、镉、汞、铬的去除率高达99%,对高浓度5‑10 mg/L铈、铯、锶、铀、镍、钴、铅、镉、汞、铬的去除率高达90%以上,对铈、铯、锶、铀、镍、钴、铅、镉、汞、铬等离子的吸附总容量高达0.8‑1g/g。该复合材料机械强度高,吸附性能好,吸附速度快,可回收再次利用、寿命长,能耗较低,适合于大规模工业化生产。
本发明公开了氧化石墨烯沙漠砂水泥基复合材料,涉及一种混水泥基复合材料,水泥基复合材料由水泥、水、砂、减水剂和氧化石墨烯组成,所述砂为河砂与沙漠砂组成,沙漠砂的重量占砂总量的50‑100%;其中,按质量百分比计,水泥:水:砂:减水剂:氧化石墨烯=1000:500:2222.2:2.5‑3.4:0.1‑0.6。本发明将适量氧化石墨烯掺入沙漠砂水泥基材料中均能使其抗压、抗折强度提高,由0%‑0.01%的氧化石墨烯掺入后试块力学提升效果最为明显;0.03%的氧化石墨烯全沙漠砂试块,抗压、抗折强度完全可以比拟标准砂试块;氧化石墨烯的掺入对沙漠砂试块的力学性能提升相对于标准砂试块更为明显。
本发明为一种高能快充的石墨负极复合材料及其制备方法。一种高能快充的石墨负极复合材料,所述的石墨负极复合材料为核壳结构,内核为刻蚀石墨,外壳由纤维状碳材料和硅碳复合材料组成。本发明还公开了该石墨负极复合材料的制备方法。本发明所述的一种高能快充的石墨负极复合材料及其制备方法,具有一体化二级结构,不仅可以有效缓冲充放电过程中负极活性材料的体积变化,提高电池的循环特性,而且外层高弹性碳纤维材料具有高电子导电性提升快充性能,外层致密的硅碳复合材料提升能量密度。
一种插层聚合聚乳酸-有机化皂石复合材料及其制备方法,该插层聚合聚乳酸-有机化皂石复合材料按原料含有乳酸单体、有机化皂石、催化剂、溶剂,其制备方法为经过聚合反应得到插层聚合聚乳酸-有机化皂石复合材料。还可进一步以上述所得插层聚合聚乳酸-有机化皂石复合材料为原料制成所需要的制品。本发明所得插层聚合聚乳酸-有机化皂石复合材料的熔点远高于纯聚乳酸,表明其热稳定性能有明显提高,从而扩大了应用范围,特别有利于在包装材料、纤维、农膜等领域的广泛应用。本发明制备工艺简单,便于工业化生产。
本发明公开了一种复杂载荷工况下风机叶片复合材料可靠性分析方法,通过基于Palmgren‑Miner疲劳损伤累积理论,计算正常风载作用下叶片复合材料的疲劳寿命;根据疲劳损伤状态等效原理,建立正常风载作用下叶片复合材料的强度退化模型;运用齐次泊松过程描述极端风载的作用规律,考虑正常风载和极端风载的交替作用,建立风机叶片复合材料的动态可靠度模型;对传统离散型应力—强度干涉模型进行改进,提出随机风载和剩余强度概率分布未知条件下的可靠度计算方法。本方法不仅能够综合考虑外部载荷的随机性和多样性,而且能够有效表征叶片复合材料强度退化行为的分散性和不可逆性,为风机叶片复合材料的性能退化行为分析及可靠性评估提供了一种合理、有效的计算方法。
本发明涉及聚乳酸与有机化皂石复合的复合材料技术领域,是一种聚乳酸-有机化皂石复合材料及其制备方法和制品。该复合材料按原料含有聚乳酸树脂、有机化皂石、增塑剂、相容剂、润滑剂。该复合材料的制备方法先将所需要量的聚乳酸树脂、有机化皂石、增塑剂、相容剂、润滑剂经高速加热搅拌混合机进行充分混合,再进入低速冷却混合搅拌机混合均匀,最后进入双螺杆挤出机直接挤出得到聚乳酸-有机化皂石复合材料,该制品是以聚乳酸有机化皂石复合材料为原料制成的制品。该复合材料及其制品比聚乳酸基材在抗冲击强度和拉伸强度等力学性能和耐热性能都有明显提高,具有广泛应用领域,从而拓展了聚乳酸应用领域。该制备方法制备周期缩短、工艺简单。
本发明公开了一种纤维增强高分子复合材料界面脱粘的荧光检测方法,该方法在纤维增强高分子复合材料制备过程中,加入具有力学荧光响应特性和良好成膜性的聚集诱导发光分子涂覆的纤维束,该复合材料在出现界面脱粘时便会在紫外辐射下发出荧光;获得复合材料在不同状态下的荧光图像,并通过计算荧光图像的灰度值来定量描述荧光信号的强度;对比纤维增强高分子复合材料界面粘接良好时的荧光图像与灰度值和界面脱粘时的荧光图像与灰度值,由此判断复合材料是否存在界面脱粘缺陷。本发明方法可以快速、准确、可视化地检测出纤维增强高分子复合材料是否存在脱粘损伤,以及发生损伤的位置及程度,在纤维增强高分子复合材料的脱粘损伤监测领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及聚乳酸与改性硅灰石复合的复合材料技术领域,是一种聚乳酸改性硅灰石复合材料及其制备方法和制品。该复合材料按原料含有聚乳酸树脂、改性硅灰石、增塑剂、润滑剂、相容剂;该制备方法首先将所需要量的聚乳酸树脂、改性硅灰石、增塑剂、相容剂、润滑剂经高速加热搅拌混合机进行充分混合,其次进入低速冷却混合搅拌机混合均匀,最后进入双螺杆挤出机直接挤出得到聚乳酸改性硅灰石复合材料;该制品是以聚乳酸改性硅灰石复合材料为原料制成的制品。该复合材料及其制品比聚乳酸基材在抗冲击强度和拉伸强度等力学性能和耐热性能都有明显提高,使聚乳酸改性硅灰石复合材料及其制品具有广泛应用领域,从而拓展了聚乳酸应用领域。
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