本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种碳纳米管/聚苯胺复合材料及其制备方法。本发明提供了一种碳纳米管/聚苯胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管分散到有机溶剂中,得到碳纳米管分散液;向所述碳纳米管分散液中加入聚苯胺溶液,固液分离后得到碳纳米管/聚苯胺复合材料。本发明利用聚苯胺共轭结构中的π电子与碳纳米管中的大π键通过π‑π相互作用形成复合材料,破坏了碳材料间的团聚力,提高了碳纳米管的分散性,保证了碳纳米管结构和性能的稳定。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种二元过渡金属氧化物与氧化石墨烯复合材料及其制备方法和钠离子电池。本发明提供了一种二元过渡金属氧化物与氧化石墨烯复合材料的制备方法,该制备方法中,经水热反应之后,氧化石墨烯的表面原位生长出普鲁士蓝类似物,使得普鲁士蓝类似物与氧化石墨烯结合的更加紧密,进而电池在充放电过程中更加稳定,从而提高了氧化石墨烯复合材料的电化学性能。氧化石墨烯经水热反应之后,得到三维氧化石墨烯,使得复合材料的比表面积增大,从而有效的缓解了二元过渡金属氧化物的体积膨胀,同时有效防止了二元过渡金属氧化物的团聚,提高了复合材料的电导率和循环性能。
本发明属于柔性传感材料技术领域,公开一种具有自修复功能的高灵敏导电传感高分子复合材料及其制备方法和应用,所述高分子复合材料是将纤维素纳米晶分散于去离子水中,调节pH值至中性,滴加银纳米线的水分散液,充分混合后涂到在玻璃片上,等待水分完全挥发后制得纳米导电层;将弹性高分子溶于有机溶剂中,涂到上述纳米导电层表面后烘干,再进行真空干燥,固化之后浸泡在去离子水中,剥离并干燥后制得。本发明的复合材料在具备导电与灵敏度高的基础上,还兼具自修复功能,当对复合材料进行一定程度的拉伸或表面深度划痕时,可以通过浸泡水等水刺激的手段,使复合材料的导电层自修复,其电阻可回复到30~100%。
本发明提供了一种齿科义齿基托用纤维增强复合材料。所述纤维增强复合材料包括:表面改性后的PBO纤维或硼纤维中的任意一种高性能纤维作为增强相;以及纳米改性的增韧PMMA树脂,作为基体;所述复合材料由所述的高性能增强纤维混入上所述的增韧树脂中复合而成。本发明还提供了所述的齿科义齿基托用纤维增强复合材料的制备方法。本发明所述的纤维增强复合材料具有良好的生物安全性以及足够的挠曲强度,是一种较理想的齿科用材料。
本发明公开了一种变质Mg2Si/富Fe铝基复合材料组织的复合处理方法,包括以下步骤:(1)制备Mg2Si/富Fe铝基复合材料的熔体,在700~750℃保温;(2)将细化变质剂投入熔体中,在温度700~750℃继续保温10~20min,并搅拌;所述细化变质剂包含Cr和B,其中Cr的加入量为Mg2Si/富Fe铝基复合材料质量的0.8%~1.5%;B的加入量为Mg2Si/富Fe铝基复合材料质量的0.2%~0.4%;(3)对步骤(2)得到的熔体进行除气除杂精炼成型。本发明实现了Mg2Si/富Fe铝基复合材料中Fe相和Mg2Si相的同步细化变质,工艺简单,易操作,变质效果明显且无污染。
本发明公开了一种电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料及其应用。本发明所述电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料由电纺纤维、壳聚糖溶液、固体磷酸盐混合物混合组成,通过如下方法制备得到:把电纺纤维直接纺入含有壳聚糖、柠檬酸和葡萄糖的壳聚糖溶液中;然后与固体磷酸盐混合物调配,即得所述电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料。本发明所述电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料在保留磷酸钙骨水泥优点的基础上,所述电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料初期抗压强度较高,后期随着电纺纤维的逐步降解,形成多孔支架材料,有利于新生骨组织的长入。
本发明涉及一种复合材料导线及其制造方法,具体地说,本发明涉及一种用于架空输电的导线及其制造技术,该导线包括由导电材料包围的复合材料加强筋,制造方法涉及复合材料拉挤制造工艺。本发明所述导线包括加强筋和沿加强筋纵向分布的长杆状导电体。加强筋包括连续碳纤维增强的复合材料承载体和玻璃纤维毡增强的复合材料保护体。本发明所述加强筋采用拉挤工艺制造,其中包括开闭模技术和感应加热技术。在所述加强筋外缠绕导电体形成导线,可以用于架空输电。本发明所述的导线,具有使用寿命长、成本低、低弧垂、输电效率高的优点。本发明所述的加强筋制造方法,拉挤速度快,工料内外加热均匀并可以消除固化时的残余热应力。
本发明公开了一种陶瓷‑金属复合材料与金属材料的连接件及其制备方法,将陶瓷‑金属复合材料与金属材料通过基于挤出成型的双喷头3D打印技术一体复合,再经脱脂、烧结,提高了复合材料与金属材料之间的结合性能和连接强度,实现陶瓷‑金属复合材料与金属材料的稳定、高强度连接,解决了现有技术陶瓷‑金属复合材料和金属材料间因热物理性能(热膨胀系数、热导率等)差异过大而导致的连接难度大、界面残余应力较大、界面结合性能差以及连接接头力学性能差的问题。
本申请公开了具有SERS效应的MXene复合材料及其制备方法和应用。本申请的第一方面,提供一种MXene复合材料,该MXene复合材料包括MXene材料,MXene材料上具有β‑环糊精包覆的金属纳米粒子。根据本申请实施例的MXene复合材料,至少具有如下有益效果:该复合材料在MXene材料上具有β‑环糊精包覆的金属纳米粒子,MXene材料具有比表面积大、表面基团活性高、化学增强作用等特点,利用β‑环糊精对金属纳米粒子进行封装还原可以极大地改善MXene材料和金属纳米粒子的稳定性,提高两者之间的分散性。在作为表面增强拉曼散射基底的材料使用时,具有均匀性良好、灵敏度高、重现性好等优点。
本发明公开了一种功能化石墨烯及其复合材料的制备方法,所述功能化石墨烯以天然石墨为原料,通过傅克反应,得到改性石墨,经过抽提纯化,再通过超声均匀分散在有机溶剂中形成稳定的石墨烯悬浮液。复合材料的制备方法是将环氧树脂加入石墨烯悬浮液中搅拌溶解,超声混合均匀,减压蒸馏除去所述有机溶剂得到石墨烯/环氧树脂复合物,依次加入环氧树脂固化剂,促进剂,微米银片,加热固化后,得到所述的石墨烯聚合物复合材料,即石墨烯/环氧树脂导电复合材料。本发明制得的边缘功能化石墨烯在边缘处的官能团与聚合物基体之间有着强的相互作用,可以促进石墨烯在聚合物基体中的分散,减少团聚程度,增强所述复合材料的界面性能。
本发明属于纳米复合材料领域,公开了一种阴离子粘土/石墨烯纳米复合材料及其制备方法。该阴离子粘土/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)层离的阴离子粘土胶体的制备;(2)层离的带负电的石墨烯胶体的制备;(3)阴离子粘土/石墨烯经纳米复合材料的制备。本发明所制备的阴离子粘土/石墨烯纳米复合材料打破传统的半导体与石墨烯的结合方式,使半导体与石墨烯充分有效地结合,最大程度地发挥两种材料的功能,进而提升半导体材料的光电性能。
本发明属于生物纳米复合材料及骨组织修复材料领域,公开了一种层层自组装甲壳素晶须修饰的聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。本发明的聚乳酸复合材料由基材、粘结层和修饰层构成,所述基材为聚乳酸,所述粘结层为聚多巴胺,所述修饰层由带正电的甲壳素晶须和带负电的甲壳素晶须层层交替自组装构成。其主要特征在于表面的甲壳素晶须层厚度及其带电性可控,从而可以灵活调控复合材料的力学性能及其表面的生物学功能。本发明还提供一种该复合材料的制备方法。本发明复合材料不仅具有良好的力学性能,优异的细胞亲和性、成骨活性和抗菌性能,而且,其力学性能和表面的生物功能性可调控,有望在骨组织修复等生物医学领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种聚合物/介孔硅复合材料负载Cu?Fe?Co基催化剂、其制备方法及其应用,通过原位乳液聚合法制得聚合物/介孔硅复合材料,将其作为载体,各种金属盐的混合水溶液作为负载物采用浸渍法制得催化剂,利用该复合材料载体的有机?无机互穿网络结构和催化剂焙烧后形成的介孔/大孔二级孔道结构,提高高碳醇合成所需Cu?FeCx双功能活性的浓度和分散度,改善催化剂反应性能。该催化剂具有高活性和高选择性,反应条件温和,催化剂制备方法简单且性能稳定。
本发明公开了一种高强度高光泽低翘曲PBT复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、玻纤、环氧树脂、抗氧剂和润滑剂组成。本发明采用高玻纤含量,提高材料强度,扩大以塑代钢应用;加入PET树脂抑制PBT结晶,改善PBT复合材料;加入环氧树脂,改善玻纤与树脂结合,改善PBT复合材料的机械强度和外观;采用扁平玻纤,降低PBT复合材料的翘曲,改善其尺寸稳定性。本发明操作简单,获得的高强度高光泽低翘曲PBT复合材料具有优良的光泽度、机械强度和平整度,可以替代金属在多个领域推广应用,具有很好的市场推广前景。
本发明属于材料化学技术领域,公开一种Fe/C复合材料。其采用包括下述步骤的碳热还原法制备:1)将铁盐溶解配制含铁溶液,向含铁溶液中加入碳源,振荡摇匀,控制含铁溶液的pH值为8.0左右,搅拌加热直至生成凝胶,然后转移至真空干燥箱中烘干其中的水分;2)将步骤一所得产物放入具有氮气保护的管式电阻炉中,在500~1000℃条件下,碳化4h,冷却粉碎后用去离子水进行清洗,去除其中的水溶性成分,再过滤烘干,碾磨成粉末状,即得负载零价Fe/C复合材料。本发明还提供了Fe/C复合材料作为吸附剂用于固定废水中铀的应用。本发明解决了传统NaBH4液相还原法合成零价铁易团聚的技术问题,对废水中的铀酰离子具有高效的固定作用,可用于治理矿山含铀废水污染。
本发明提供了一种碳基化学蓄热纳米复合材料及其制备方法。以高储能密度的氢氧化物水合物为复合化学蓄热材料基体,将其负载于纳米碳材料上组成复合化学蓄热材料,其中纳米碳材料的质量百分含量为30-60%。制备方法步骤如下:采用Hummer法获得氧化石墨烯的水溶液,将金属氢氧化物水合物加入到氧化石墨烯的水溶液中,得到的混合溶液在80℃的条件下冷凝回流1h。以水热法或超声法复合,冷冻干燥后即得到碳基化学蓄热纳米复合材料。本发明复合化学蓄热材料解决了单一活性组分水合反应速率过慢的问题,氧化石墨烯材料的复合使得氢氧化物水合速率大幅提升,整体传质传热效率显著提高,该纳米复合材料热循环可靠性高、化学稳定性好、安全系数高。
本发明公开了一种良外观耐候耐磨改性PP‑PET复合材料,包括以下成分:改性PP母粒、改性玻璃纤维和偶联剂。所述复合材料的制备方法是按重量份称取改性PP母粒、改性玻璃纤维和偶联剂,在高速混合剂中分散3‑5min,然后加入双螺杆挤出机,在挤出机中熔融挤出,加料段温度为240‑260℃,口模温度为240‑260℃,挤出后制粒得到复合材料。本发明所述的良外观耐候耐磨改性PP‑PET复合材料,先将PP制成改性PP母粒,再将玻璃纤维进行改性,最后将改性PP母粒、改性玻璃纤维和偶联剂,制得的复合材料外观良好,同时耐候耐磨,是一种综合性能优良的复合材料,可广泛应用于高端家居和高端电器领域。
本发明公开了一种接枝淀粉纳米复合材料的制造方法,该方法是将纳米填料与接枝剂在接枝反应结束之前混合,纳米填料在接枝过程中发生插层或者剥离,即将纳米填料先与高分子材料淀粉混合再与接枝剂混合,或者将纳米填料与接枝剂先混合再与淀粉混合,或者将纳米填料、淀粉、接枝剂三者一起混合,在接枝引发剂的存在下进行接枝反应,得到接枝淀粉纳米复合材料。由于纳米填料直接与接枝剂在接枝反应结束前混合,小分子量接枝剂很容易伸入纳米填料晶层之中,促进插层和剥离态的纳米复合材料的形成,提高材料的综合性能。
本发明公开了一种端环氧基硅油预反应物改性环氧树脂复合材料及其制备方法与应用。本发明所述的端环氧基硅油预反应物改性环氧树脂复合材料由0.1~100份端环氧基硅油的预反应物、100份环氧树脂、0~50份二氧化硅和5~70份固化剂组成;其中端环氧基硅油的预反应物的结构式如式(1)所示。该端环氧基硅油预反应物由于带有能与环氧树脂反应的功能基,使环氧树脂极性变大,相容性变好,从而更好地改性环氧树脂,使端环氧基硅油在环氧树脂中的分布更均匀,相区尺寸更小,增加其韧性和热稳定性,从而得到的端环氧基硅油预反应物改性环氧树脂复合材料应用范围广,可以用做涂料、结构胶黏剂和电子封装材料等高性能材料。式(1)
本发明公开了一种用废线路板中回收的玻璃纤维制备聚丙烯复合材料的方法,废旧印刷线路板作为废旧电子产品的重要组成部分,其基板中含有40%左右的玻璃纤维,如果不能够很好的处理,将造成环境污染和资源浪费;本发明对此问题提出了解决办法,利用废线路板中回收的玻璃纤维和聚丙烯制备了复合材料,按重量计玻璃纤维10%~50%,基体聚丙烯50%~90%;该方法制备步骤是备料,混合,挤出,造粒,干燥,注塑;制备的复合材料在性能上较聚丙烯有了很大的提升,为线路板的资源化回收利用提供了方法,具有良好的环保效益,经济效益和社会效益。
本申请属于注塑成型装置技术领域。本申请提供了一种磁性聚合物复合材料的注塑成型装置,通过在动模上设置灌注磁性聚合物复合材料的第一型腔以及固定磁铁的第二型腔,磁性装置产生磁场使磁性聚合物复合材料熔体中的磁性粒子径向迁移至第一型腔的表面,可在复合材料的表层进行取向,形成具备高光热转换效率的功能表面。同时,在磁性聚合物复合材料熔体充填过程中施加外部磁场力,改善注塑装置中第一型腔的充填度,提高磁性聚合物复合材料在注塑过程中的流动性,增强磁性粒子在复合材料表层的聚集程度,以缩短传热距离,提高塑件质量和性能。
本发明属于纸基复合材料制备及应用领域,公开了一种卡纸复合材料及其制备方法,该卡纸复合材料通过一种环境友好的水溶性材料涂层与卡纸在涂覆机组上涂覆复合而得;涂覆方式可以是刮涂、辊涂、淋涂等方式。该卡纸复合材料用水溶性涂层材料,以重量份数计包括如下组分:改性聚氧化乙烯水溶液100份;明胶0.1‑0.5份;络合剂5‑10份;异丙醇5‑10份;甘油三醋酸酯1‑5份;基材湿润剂0.3‑1.0份;流平剂0.5‑1.0份。各组分在50℃下混合30‑60分钟而成。经该涂层涂覆复合的卡纸,不但具有优良的热封粘合性,而且还能实现卡纸复合材料的可再生循环利用。
本发明涉及一种金刚石‑碳化硅复合材料及其制备方法和应用。该制备方法采用质量比为(10~80):(5~20):(5~20):(20~60)的金刚石、石墨、硅粉、粘结剂为原料,复合形成散热性能良好的金刚石‑碳化硅复合材料。在该制备方法先将金刚石、石墨、第一硅粉、粘结剂混合,得到混合物;然后对得到的混合物进行激光选区烧结处理,得到坯体;然后在真空环境中,将坯体与第二硅粉接触,进行熔渗处理。激光选区烧结能够对坯体的尺寸、形状、孔径大小以及孔径分布等进行良好的控制,能够根据设计需求实现金刚石‑碳化硅复合材料的定制化生产。得到金刚石‑碳化硅复合材料之后,不需要对其进行进一步复杂的加工,能够实现复合材料的近净成型。
本发明属于非金属矿物的深加工及其复合材料的制备领域,具体涉及一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法。该片状硅石/纳米TiO2复合材料是由片状硅石/TiO2晶种复合物经分散于TiCl4溶液后进行水热反应而制得。制备步骤包括:1)片状硅石表面原位生成TiO2晶种的制备;2)片状硅石/纳米TiO2复合材料的制备。本发明以在核体材料片状硅石表面制备高分散的TiO2晶种来从根源上解决纳米TiO2的均匀负载问题,即制备的TiO2晶种高度分散于片状硅石表面,这使得纳米TiO2在水热条件下能均匀地生长在片状硅石表面,从而有效避免纳米TiO2的团聚问题,降低了纳米TiO2的粗糙度,提高了其综合应用性能。该片状硅石/纳米TiO2复合材料可广泛用于化妆品行业。
本发明属于电化学技术领域,尤其涉及一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将尿素和含锡前驱体混合至完全溶解得到混合溶液;步骤2:将所述混合溶液进行水热反应并烘干得到二氧化锡纳米颗粒进行干磨处理,再加入碳进行球磨,得到二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明还提供了由上述方法制得的二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法,解决了现有的锂离子电池负极材料存在严重的体积膨胀效应,易使电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组分:PP树脂100份、抗氧剂0.05~5份、光稳定剂0.1~5份和红外反射颜料0.5~3份;所述PP树脂为均聚聚丙烯和/或共聚聚丙烯。本发明从热力学根源上解决了聚丙烯复合材料的气味问题,对所有粒径的小分子物质都有改善作用,对所有种类的小分子物质都有改善作用,使得复合材料的气味较弱,并且本发明的聚丙烯复合材料具有较佳的降温性能。
本发明属于隔热材料技术领域,公开了一种含石墨烯气凝胶的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料,包括玻璃纤维表面毡层,和依次设置于玻璃纤维表面毡层一侧或两侧的石墨烯气凝胶层和二氧化硅气凝胶层;二氧化硅气凝胶层由二氧化硅气凝胶与氧化石墨烯混合制得。本发明通过对各层的合理设置,制备的复合材料具有较低的导热系数,且复合材料的表面不掉粉尘,能够控制材料的厚度在1mm以下。本发明提供的制备方法简单,材料易得,量产加工性强。该复合材料能够广泛应用于隔热材料中。
本申请属于光学的技术领域,尤其涉及一种荧光复合材料及其制备方法。本申请第一方面提供了一种荧光复合材料,包括:铋基卤化物钙钛矿和稀土离子掺杂七铝酸十二钙;所述铋基卤化物钙钛矿与所述稀土离子掺杂七铝酸十二钙复合;其中,所述铋基卤化物钙钛矿的结构式为Cs3Bi2(BraI1‑a)9,a=0~1;本申请提供第二方面提供了荧光复合材料的制备方法包括将铋基卤化物钙钛矿溶液和所述稀土离子掺杂七铝酸十二钙物理混合,制得荧光复合材料。本申请提供了一种荧光复合材料及其制备方法,有效提高了稀土掺杂上转换材料的发光效率。
本发明公开了一种PLA/PCL导电复合材料及其制备方法与应用。所述PLA/PCL导电复合材料,按质量份数计,包含以下组分:60~90份聚乳酸、10~40份聚己内酯、二氧化硅和导电填料;其中二氧化硅占聚乳酸质量的2~10%,导电填料占复合材料类质量的0.1~3%。二氧化硅能够提高PLA的粘弹性,使PCL相从隔离相变成连续相,而且碳纳米管导电填料只限于分布在PCL相中,从而形成导电通路,因此所得复合材料的导电性能显著提升。本发明所得导电复合材料在室温下具有超低的逾渗值,比普通共混的材料提升了一倍多,同时可保持材料的其他力学性能,在传感,电磁屏蔽,防静电等领域的应用前景广阔。
本申请公开了一种硅胶复合材料的制备方法及电池热管理系统,硅胶复合材料的制备方法通过设定导热增强剂的质量份数为1‑15份,双组分有机硅灌封胶的质量份数为85‑99份,硅胶复合材料总份数以100份计,以设定具体的质量份数,以形成致密的复合灌封胶,使得所制备的硅胶复合材料具有很强的防水性能,同时,添加导热增强剂以提高导热性能。本申请公开的一种浸泡式液冷电池热管理系统,电池外侧包裹上述实施例中硅胶复合材料所制成的防水导热灌封胶层,而且,电池通过防水导热灌封胶层与电池箱体中的水直接接触,提高了换热效率,又比传统的电池热管理系统结构更为简单,成本更低。
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