本发明提供一种能够提高聚乙烯与农林剩余物之间的粘结力、增强聚乙烯农林剩余物复合材料的拉伸强度,且成本低廉的界面处理剂及其应用。以重量份计,本界面处理剂包括不饱和聚酯10-90%,引发剂为0.5-1.5%,其余为脲醛树脂胶黏剂。本界面处理剂的应用,是将农林剩余物干燥,施加脲醛树脂胶黏剂,陈化或干燥,再施加不饱和聚酯,然后在农林剩余物与聚乙烯混合过程中添加引发剂;界面处理剂用量为复合材料总重量的1%-8%。本发明还提供了一种制得的聚乙烯农林剩余物复合材料的制备方法,即先将农林剩余物干燥,施加脲醛树脂胶黏剂,陈化或干燥,再施加不饱和聚酯,然后在农林剩余物与聚乙烯混合过程中添加引发剂;最后挤出制得复合材料;界面处理剂用量为复合材料总重量的1%-8%。
本发明提供用于去除水中双酚A的片状g‑C3N4/ZIF‑8/AgBr复合材料及其制备方法,向超声混匀的g‑C3N4/ZIF‑8溶液添加AgNO3溶液和NaBr溶液,制备得到片状g‑C3N4/ZIF‑8/AgBr复合材料。本发明添加的AgBr一方面可以使ZIF‑8的禁带宽度变窄,另一方面,部分的AgBr会在可见光照射下生成Ag单质,有效捕捉光生电子,从而抑制电子空穴对的复合,大大提高了光催化降解效率。并且使用X射线衍射等证明了解决现有MOF材料由于宽能隙带难以通过光催降解水中污染物的问题。本发明材料新颖,具有光催化降解效率高,制备方法简单和稳定性好等优点,可用于环境激素类污染物的降解。
本发明涉及一种壳聚糖/羧甲基纤维素‑钙离子‑氧化石墨烯复合材料应用于pH调控药物释放。包括以下步骤:制备一种壳聚糖/羧甲基纤维素‑钙离子‑氧化石墨烯复合材料,将药物负载于该复合材料上,用pH调控体外药物释放。本发明的有益效果是:壳聚糖/羧甲基纤维素‑钙离子‑氧化石墨烯复合材料具有优良的pH敏感性,在不同的pH环境下可调控药物缓慢释放。
本发明公开了一种Z-pin增强复合材料风电叶片结构,包括相配合形成有叶片空腔的上半叶片壳体和下半叶片壳体以及主梁,主梁的上缘与上半叶片壳体的内壁紧密相贴配形成有上接合面,该主梁的下缘与下半叶片壳体的内壁紧密相贴配形成有下接合面,上接合面的接合处以及下接合面的接合处均植入有起钉扎桥联作用提高主梁与上半叶片壳体间和主梁与下半叶片壳体间连接强度的Z-pin,叶片空腔中位于主梁的两侧填充有填充泡沫。本发明能明显改善复合材料层合板的层间韧性,并且其制造方法简单、可设计性强、易于整体成型,同时还具有减重性好、抗剪切、抗剥离性能强、对纤维损伤小的优点。
本发明属于无机功能材料技术领域,涉及棒‑片状导电复合材料制备方法,特别涉及一种凹凸棒石‑云母基导电复合材料的制备方法。将天然凹凸棒石、片状云母粉、苯胺单体加入到酸溶液中,并抽真空并保持真空状态,最后恢复体系至标准大气压后继续加压;在搅拌状态下滴加氧化剂溶液进行氧化聚合反应,制得棒‑片状三维凹凸棒石‑云母/聚苯胺导电复合材料。
本发明公开了一种组份含量和晶体结构可控的磷酸钙‑明胶纳米复合材料及其制备方法,其制备步骤如下:首先分别配制一定浓度含有不同明胶含量的氯化钙和磷酸二氢钠溶液,然后使用蠕动泵将不含明胶的一种溶液滴加至另一溶液中,在恒定温度和pH值下搅拌反应熟化,离心洗涤后转移至冷冻干燥仪中干燥后得到磷酸钙‑明胶纳米复合材料。本发明公开的制备方法步骤简单、快速、成本低,能够大量制备组分含量和晶体结构(晶型、尺寸、形貌等)均一、可控的多种磷酸钙‑明胶纳米复合材料。
本发明提供一种碳纳米复合材料的制备方法以及相应的碳纳米复合材料,其中,碳纳米复合材料的制备方法包括如下步骤:制备碳纳米管薄膜前驱体;将碳纳米管薄膜前驱体相叠加,形成具有自支撑性能碳纳米管膜;在碳纳米管膜表面设置一层金属膜。通过本发明的方法得到的碳纳米管膜复合箔材料兼具了碳纳米管膜优良的力学和结构特性以及金属的高导电特性,具有薄、柔性好、导电性好等优点。同时该复合箔材料自支撑性好,在使用过程中易于处理和加工,在电磁屏蔽材料、功能化智能材料、电极材料等领域具有非常广阔的应用前景。
本发明提供一种多孔气凝胶复合材料的制备方法及多孔气凝胶复合材料,所述制备方法包括,将氧化石墨烯与改性助剂进行反应,获得预改性氧化石墨烯;将环糊精接枝到预改性氧化石墨烯上,获得环糊精改性氧化石墨烯;将阴离子改性超支化聚合物/环糊精改性氧化石墨烯和海藻酸钠进行混合制得溶胶;将溶胶与钙离子进行交联固化反应,获得凝胶,对凝胶进行冷冻干燥处理,获得多孔气凝胶复合材料。本发明所制备的多孔吸附材料具有良好的力学性能,能够通过聚阴离子的超支化聚合物实现重金属离子的诱导传递和吸附,并通过二维改性氧化石墨烯片所提供的高吸附表面和吸附基团,实现重金属离子的高效吸附和循环利用。
本发明公开了一种改善钛/纤维增强复合材料层板界面性能的方法及复合材料,包含以下步骤:1)对钛合金表面进行表面处理;2)将碳纳米管均匀分散到耐高温热固性底胶树脂中形成分散液,并将分散液作为层板的底胶层涂敷在经过表面处理的钛合金表面,与预浸料树脂进行多层铺设,形成复合层板;3)将分散过碳纳米管的底胶树脂均匀涂覆于钛合金表面并烘干;4)将烘干后的涂覆有底胶树脂层的钛板与纤维增强预浸料交替铺层,加温加压固化得到钛/纤维增强复合材料层板;每层钛板与预浸料间都有一层含有碳纳米管的底胶树脂层。本发明可以提高层板综合力学性能及成形性能,具有较高的工程应用价值。
本发明提供了一种快速制备银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法。主要包括以下几个工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯/泡沫镍基体;2.采用多元醇还原法制备银纳米方;3.将上述石墨烯/泡沫镍基体材料放入装有磁子的反应器中,加入经丙酮离心稀释后的银纳米方,置于油浴锅中,转速调解在260‑360r/min,在一定温度下保温一段时间,取出漂洗并烘干,得到银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。4将制备好的银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料放入管式炉中进行退火处理。
本发明公开了一种氧化石墨烯辅助液相剥离石墨制备石墨烯/氧化石墨烯复合材料的方法及其复合材料和应用,该制备包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯加入介质为水或有机溶剂中超声,再加入石墨混合,形成混合溶液A,再对混合溶液A进行超声剥离处理;(2)将超声剥离处理后的混合物进行离心以除去未剥离的石墨,收集悬浮液即得到石墨烯/氧化石墨烯悬浮液。本发明使用氧化石墨烯兼做分散剂和复合材料的原料,氧化石墨烯既对石墨烯有很好的分散作用,也可以防止剥离好的石墨烯片重新聚合。此外,液体介质能够吸收和传导超声剥离过程中产生的热量,避免过热使石墨烯/氧化石墨烯产生缺陷。本发明方法简单易行无毒且成本低,后处理简单。
本发明公开了一种高强度新型包装建材复合材料板,包括表层、底层、以及设置于所述表层和底层之间的缓冲层,所述缓冲层的上、下表面上均设有若干个盲孔,且所述缓冲层的上表面上的盲孔与所述缓冲层的下表面上的盲孔呈反向并间隔分布。这样该缓冲层内含空气压力支撑,从而使该包装建材复合材料板的纵、横向能均衡抗弯曲、抗扭力,使其具有优良的抗压强度和缓冲性,并且该包装建材复合材料板还能够全部回收利用,环保实用。
本发明涉及一种热固性电子复合材料及制备方法与其制备的电子复合材料基板,该材料具有一种低介电常数和低损耗因子的基体,用于制作高频高速应用领域的层压板和半固化片,该热固性电子复合材料包括丁二烯、苯乙烯、丁二烯苯乙烯共聚物或苯乙烯丁二烯苯乙烯共聚物。使用该热固性聚合物制得的层压板的发明一个重要特性是较低的玻璃丝织物的含量相对于高的颗粒填料的范围具有优良的综合性能,包含优异的热可靠性(降低CTE Z轴或厚度方向)、改善电气能(损耗因子)和极低的吸水性,适用于高频高速应用的基板。
本发明公开一种纳米硅复合材料、复合材料及其制备方法及应用,涉及电池材料技术领域。纳米硅复合材料包括纳米硅、形成于所述纳米硅表面的g‑C3N4包覆层,以及形成于所述g‑C3N4包覆层表面的三苯基膦包覆层,所述g‑C3N4包覆层设有贯通至所述纳米硅表面的第一孔洞,所述三苯基膦包覆层设有贯通至所述g‑C3N4包覆层表面的第二孔洞。本发明提供一种纳米硅复合材料,该材料制备得到的电池负极极片在充放电循环过程中,能够避免电解液不断与硅接触,硅与电解液不断形成不均匀的SEI膜,造成负极界面不稳定和活性物质降低的问题。
本发明属于光催化环境污染物净化技术领域,具体涉及一种碘空位BiO1.2I0.6/WO3复合材料及其制备方法和应用。以球磨后的碘空位BiO1.2I0.6和WO3均匀粉体作为前驱体,在马弗炉中升温加热至350‑550℃,焙烧2‑6h,获得可见光驱动深度分解VOCs光催化复合材料BiO1.2I0.6/WO3。将其应用于VOCs处理中,40wt%BiO1.2I0.6/WO3光催化分解典型VOCs甲苯的效率分别为BiO1.2I0.6和WO3的1.2和1.4倍。瞬态光电流测试结果显示,40wt%BiO1.2I0.6/WO3中光生电子和空穴分离效率明显高于WO3和BiO1.2I0.6。
本发明公开了一种碳纤维复合材料管制造工艺及碳纤维复合材料管,属于碳纤维复合材料应用技术领域。所述制造工艺采用碳纤维增强环氧树脂,以湿法缠绕工艺成型,其中内衬层为1~2层聚酯毡,结构层为30~60°往返铺设的碳纤维,螺纹材质采用短切碳纤维与环氧树脂的复合系统,以模具制作成型;碳纤维复合材料管采用螺纹连接,管体的一端为内螺纹,另一端为外螺纹,其中管体的结构由内衬层和结构层构成。本发明具有高强度、高密封性的特点,特别适用于高压腐蚀性流体输送领域,其压力超出高压玻璃纤维管线管的承压上限,解决了在高压腐蚀性流体输送领域中钢管的腐蚀问题以及高压玻璃钢管线管强度不足的问题。
本发明属于水处理材料领域,涉及一种吸附电镀废水中锡离子的高粱秸秆高岭土复合材料制备方法。本发明提出的制备方法是将改性高岭土复合到氨化高粱秸秆的孔道中,具体工艺包括高粱秸秆洗净、氨化、高岭土改性以及复合材料制备等。与高粱秸秆相比,复合材料大幅度的提高了锡离子饱和吸附量,又能避免水处理过程中高粱秸秆有机碳的溢出污染。本发明制备的复合材料将锡离子的吸附量提升至165.3mg/g,可用于电镀厂含锡废水处理,市场前景广阔。
一种三维高导热石墨复合材料,包括至少两层高导热膜(10)和至少一层粘结层(11),以及封装层(12),相邻两层高导热膜(10)之间设有粘结层(11),在不高于500℃的温度下熔化并施加小于1Kg/cm2的压力,将相邻的两层高导热膜(10)粘结在一起,而未接触的位置则未结合在一起,形成空腔,其特征在于:所述的封装层(12)置于空腔内,形成三维高导热石墨复合材料。本发明,可以制作成块体,片材及膜材,在使用时将本高导热材料固定在需要散热的部件上,能够保证三维方向上的快速散热性能。
本发明提供一种凹凸棒石/C2N一维/二维复合材料的制备方法,利用原位化学反应将二维C2N薄层负载于一维凹凸棒石表面,有效抑制C2N薄层再次聚集,在有效暴露活性位点的同时提高其比表面积,获得具有优异光、电性能的新型凹凸棒石/C2N一维/二维复合材料。
本发明提供一种碳纤维?聚丙烯复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)、将锆英石粉碎,研磨后过筛得到锆英石粉,加入坩埚中,放入电炉内,电炉升温至2600℃时引丝,得到锆英石纤维;(2)、将碳纤维、锆英石纤维混合得到混合纤维,放入等离子处理室内,抽真空后处理,取出后加入无水乙醇中,超声处理,加入醋酸后反应,取出后洗涤,干燥后得到改性混合纤维;(3)将聚丙烯树脂、增韧剂、抗氧剂、相容剂、润滑剂、光稳定剂以及改性纤维混合均匀,放入平板硫化机,升温至140℃,压力12MPa下保温1小时,然后升温至240℃,保温1小时,然后降温至90℃并泄压,取出后冷却至室温,得到碳纤维?聚丙烯复合材料。本发明制备出的胶粘剂具有较好的耐寒性。
本发明公开了一种高熵合金增强铝基复合材料及制备方法。制备工艺包括设计出高硬度的高熵合金体系,按照计算配比后进行真空高能球磨制备高熵合金粉体;按照配比加入铝合金粉并进行混粉;采用热挤压技术制备高熵合金增强的铝基复合材料。获得的复合材料可以改善增强相与铝合金基体界面结合强度,使复合材料具有良好的力学性能。
本发明属于光催化环境污染物净化技术领域,具体涉及一种碘空位BiO1.2I0.6/Bi2O3光催化复合材料及其制备方法。以研磨均匀的碘空位BiO1.2I0.6和Bi2O3混合材料作为前驱体,置于马弗炉中,加热升温至350‑550℃,煅烧2‑6h,得到可见光响应分解VOCs光催化复合材料BiO1.2I0.6/Bi2O3。光催化分解典型VOCs甲苯结果显示,2wt%BiO1.2I0.6/Bi2O3光催化活性最高,其降解甲苯的效率分别为BiO1.2I0.6和Bi2O3的1.1和1.2倍。荧光光谱表征结果显示,其光生电子和空穴分离效率明显高于BiO1.2I0.6和Bi2O3。
本发明公开了一种利用三元NiO纳米片@双金属CeCuOx微片核壳结构复合材料低温热处理甲苯的方法,将三元NiO纳米片@双金属CeCuOx微片核壳结构复合材料置入含有甲苯的环境中,低温加热,完成甲苯的处理。本发明公开的催化剂避免了使用贵金属颗粒的负载,极大的降低了材料的成本,并且氧化镍生长到CeCuOx微片纳米片上,制备流程较简单,对甲苯的催化性能较优异,因此具有较高的经济实用性和研究价值,其中3Ni/CeCuOx催化剂可在210℃实现甲苯的完全催化,对实际解决空气环境中甲苯污染气体有着重大研究意义及一定的应用前景。
本发明属于电池电极材料技术领域,特别涉及一种用于锂硫电池的CuS/Cu2S/S三元复合材料的制备方法。将无水氯化铜或含结晶水的氯化铜和无水硫代硫酸钠或含结晶水的硫代硫酸钠混合,并在球磨罐中充分球磨;再将得到的混合物充分洗涤后,烘干即得CuS/Cu2S/S三元复合材料。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯@聚‑β‑环糊精@硫复合材料、制备方法及其应用,将聚‑β‑环糊精负载到氧化石墨烯上形成氧化石墨烯@聚‑β‑环糊精复合材料,在碱性环境中,油浴条件下,水合肼还原得还原氧化石墨烯@聚‑β‑环糊精复合材料;调节pH值至中性,以硫代硫酸钠为硫源,将盐酸逐滴加入到反应溶液中,反应一段时间后离心洗涤,冷冻干燥得所述的复合材料。本发明制备的聚‑β‑环糊精具有独特的性能,使其吸附在多硫化物时能有效的阻止多硫化物流向电解液,因此可以达到提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
本发明公开了一种Nb3O7F纳米阵列/石墨烯异质结复合材料的制备方法,包括如下步骤:配置石墨烯水溶液,搅拌后进行超声剥离,使石墨烯形成均匀分散液;向上述分散液中加入氢氟酸,搅拌并辅以超声,使得剥离的石墨烯表面被充分刻蚀,形成碳氟键;称取NbCl5粉末,加入到上述溶液中,搅拌充分后再添加氢氟酸,继续搅拌充分;将上述溶液转移至特氟龙内衬的反应釜中进行水热反应;反应结束后,将产物离心分离,并用去离子水和无水乙醇清洗,在烘箱中干燥;将干燥的产物热处理,以除去有机物,最终得到Nb3O7F纳米阵列/石墨烯异质结复合材料。本发明过程简单,操作条件易于控制,实现了低温下制备石墨烯基异质结材料。
一种铝合金?玻璃复合材料的激光焊接方法,包括以下步骤:S1、根据所需焊接的铝合金和玻璃的尺寸、形状,设定加工轨迹,并进行焊接夹具准备;S2、对所需焊接的铝合金和玻璃进行前期焊接预处理操作;S3、焊接夹具按照要求将步骤S2中完成预处理操作的铝合金和玻璃进行夹持,做好焊接准备;S4、设定激光器激光加工参数;S5、激光器按照步骤S1设定的加工轨迹对铝合金和玻璃进行激光焊接操作,制得所需铝合金?玻璃复合材料;S6、拆除焊接夹具,完成整个焊接操作流程。本发明充分发挥了玻璃与铝合金的性能,采用激光直接熔化焊接,摒弃了传统利用放在真空室中进行钎焊的方法,解决了对焊接尺寸规格限制的弊端。
本发明通过炸药配方优化、焊接基础设计以及双复层表面保护三项关键技术,采用一次爆炸焊接方法成功实现了3CR13-CU(AL)-1CR18NI9TI节能无油烟锅用复合材料的焊接,大大降低了成本、提高了复合材料界面结合强度,可取代国外进口的材料。
本发明公开了一种紫外固化快速拉挤制备玻璃纤维复合材料Z-pin的设备及其制备方法,该设备包括放料机构、导向机构、浸胶槽、固化装置、牵引装置以及卷收机构,固化装置包括调节模具以及热固化单元和紫外线固化单元;调节模具中设有至少一条调节模腔,热固化单元中设有与调节模具中调节模腔口径一一相对应的成型模腔。其制备方法主要包括有装料、加入胶液、设置走料速度和启动牵引装置并收卷获得玻璃纤维复合材料Z-pin。本发明利用紫外线固化单元取代了传统电阻丝加热烘箱,实现了胶液的快速固化,采用调节模具使用后,能进一步避免余胶因发生凝胶固化易堵塞模腔口的问题,因而能显著提高生产效率。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种g‑C3N4/SiOC吸附‑光催化双功能分级多孔复合材料及其制备方法。本发明以木粉为碳源,有机硅树脂为高分子前驱体,通过热裂解原位合成出β‑SiC纳米线填充的分级多孔SiOC陶瓷,再与二氰二胺复合共聚热解获得分级多孔g‑C3N4/SiOC复合材料。利用分级多孔SiOC陶瓷作载体,可防止g‑C3N4光催化纳米粉末的流失,减少从废液中分离光催化剂的必要,使污水处理连续化;负载后的复合材料具有分级多孔结构,载体能够从溶液中吸附大量的有机分子,提供高浓度有机环境,增加光生空穴和自由基与有机分子碰撞几率,从而提高光催化效率。
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