本发明公开了一种聚苯胺/石墨烯/锰氧化物复合材料的制备方法。利用聚苯胺链段上带正电的氮和氧化石墨烯表面上的环氧键之间的静电张力在三维多孔网状聚苯胺表面吸附大量的氧化石墨烯,有效的阻止了氧化石墨烯的团聚;加入高锰酸钾溶液和过量的硫酸锰溶液到聚苯胺/氧化石墨烯混合液中,生成的二氧化锰沉积在石墨烯片上面,过量的硫酸锰将氧化石墨烯还原为石墨烯片,同时生成的四氧化三锰沉积在石墨烯片上制备出三维多孔网状聚苯胺/石墨烯/锰氧化物复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所得复合材料具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,尤其适合工业化生产。
本发明介绍了一种牡蛎壳粉增强的3D打印复合材料的制备方法,其包括:S1、将牡蛎壳表面洗净;S2、粉碎研磨;S3、用100目筛子筛选;S4、将S3得到的粉末进行透析和除杂;S5、将S4得到的粉末进行烘干,得到粉末状牡蛎壳粉;S6、加入粉末状牡蛎壳粉至光敏树脂中,混合搅拌形成混合物;S7、搅拌一段时间后,做超声处理,得到3D打印复合材料;S8、将3D打印复合材料放入SLA光敏树脂3D打印机料槽。本发明使用牡蛎壳和光敏树脂作为原材料,牡蛎壳资源广泛,来源丰富,取材不破坏生态环境,同时使用本申请设计的方法能降低打印成本,达到打印成型的模型精细度高,打印成型后的成品外观光泽度好,抗磨损能力高,硬度强,使用寿命较长的技术效果。
本发明公开了一种以氧化石墨烯为乳化剂两相合成CdS‑石墨烯‑ZnS光催化复合材料的方法,利用氧化石墨烯既亲水又亲油的表面活性将两种互不相溶的前驱溶液乳化,形成油包水的乳浊液,再通过一步溶剂热反应,使CdS和ZnS分别沉积在氧化石墨烯的两侧,同时氧化石墨烯在溶剂热过程中被还原为石墨烯,得到CdS‑石墨烯‑ZnS复合材料。本发明解决了采用分步沉积法和机械混合法制备时,不能控制半导体沉积位置,不能保证CdS和ZnS直接与石墨烯接触,从而影响光催化性能的问题。发明的操作简单,通过调节反应液的浓度可以控制复合物的含量,从而改变材料的光催化性能,所制备的复合材料具有较好的光催化产双氧水和光催化降解四环素的性能,在光催化领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种连续纤维增强树脂复合材料的3D打印头及打印方法,其中所述3D打印头包括:送料机构、浸胶模块、切割模块、树脂固化模块,所述送料机构包括上下对称设置的两个拉丝模块,分别为拉丝模块一、拉丝模块二,两个拉丝模块间设置有切割模块,所述拉丝模块一两侧设有浸胶模块,所述拉丝模块二下方设有树脂固化模块。采用该3D打印头可以快速制造出各种形状的连续纤维增强树脂基复合材料工件,实现复合材料的无模快速成型,其结构合理,制备的产品精度高,具有良好的推广前景。
本发明公开了一种氧化镍掺杂的碳基复合材料,采用Ni离子作为催化剂及前驱体,由固化柿子单宁吸附了Ni离子后,经一步碳化法进行高温碳化,得到氧化镍掺杂的碳基复合材料,所得材料中的氧化镍纳米颗粒的直径为5‑10nm,所得材料的氧化峰和还原峰的峰电位分别为0.4V和0.3V,峰电位之差p=100mv。其制备方法包括以下步骤:1)固化柿子单宁粉末的制备;2)前驱体的制备;3)氧化镍掺杂的碳基复合材料的制备。作为过氧化氢传感器电极的应用时包括以下步骤:1)过氧化氢浓度与电流之间的线性关系检测方法;2)待测过氧化氢溶液浓度的检测方法。所得响应电流所需要的时间少于5s;线性检测范围为1.2×10‑7‑4.2×10‑2 mol/L‑1,相关系数R范围为0.95301—0.9804。具有工艺简单,性能良好,操作便捷的特点。
本发明公开了一种聚酰亚胺/石墨烯/苝酐耐磨性复合材料的制备方法。将ODA重结晶;将石墨烯与苝酐加入NMP,密封超声,制得石墨烯/苝酐溶液;将ODA、石墨烯/苝酐溶液、ODPA混合搅拌反应,制得粘稠的含有石墨烯/苝酐的PAA溶液,超声分散30 min后,均匀的涂抹在水平的模具上,然后将模具放入烘箱进行热亚胺化反应,即制得聚酰亚胺/石墨烯/苝酐耐磨性复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且充分利用了石墨烯和聚酰亚胺在性能上的优势互补,使制得的聚酰亚胺/石墨烯/苝酐耐磨性复合材料具有优异的拉伸模量、耐热性,并具有良好的摩擦性能,在航空航天等领域具有重要的应用前景。
本发明涉及一种复合材料修饰的工作电极检测微量砷及痕量砷和重金属的电化学方法,属于食品、卫生、环境监测等相关领域。本发明主要是利用常见碳材料与g‑C3N4形成的复合材料来修饰工作电极,通过阳极溶出伏安法对微量及痕量砷和重金属离子进行定量分析测定。本发明的工作电极仅需要用石墨烯/g‑C3N4复合材料涂覆在电极表面即可直接测试,添加微量nafion或者在待测溶液中加入铋离子,均可以明显提高砷和重金属离子的检测极限。电极修饰过程简单快捷,灵敏度高,性能稳定,可快速检测微量及痕量砷和重金属离子,有很强的推广应用前景。
本发明公开了一种纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法。将苯胺分散到维生素C的水溶液中,然后加入已经制备的氧化石墨烯,待分散均匀后,加入过硫酸铵引发聚合,室温下反应12小时,得到纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明方法制备工艺简单、绿色环保,且所制备的聚苯胺/石墨烯纳米复合材料形貌均一、具有较高的电化学性能。
本发明涉及一种降解塑料生物质复合材料及其制备方法,降解塑料生物质复合材料,由以下重量份的原料制成:30‑50份面粉、6‑8份木质纤维素、10‑20份三聚氰胺树脂、5‑20份碳酸钙、20‑50份双氧水稀释溶剂、3‑7份松香衍生物、2‑4份植物油、1‑5份抗氧剂。本发明的降解塑料生物质复合材料加入了较大比例的三聚氰胺树脂、面粉,由于材料中含有可被微生物利用的碳源、蛋白质及其它微量元素,足以使得微生物在残体上能够繁殖生存,并分泌某些物质将大分子材料逐步分解成碎片和转化成其它食物,在土壤真菌作用下被消化掉,使包装盒有良好的降解性能。
本发明公开了一种环保复合材料及其应用,以重量份为单位,包括以下原料:香蕉秆200份、聚乳酸71份、三聚磷酸钠50份、石墨烯2份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵0.6份、复合剂A 8份、复合剂B 5份,所述环保复合材料是经过粉碎、充能、活化、混合、挤压制丝等步骤制成的。本发明制得的环保复合材料的拉伸强度和断裂伸长率较优,提高了香蕉秆的附加值,可应用于3D打印中。
本发明公开一种用于超硬复合材料的传压装置,可塑性腔体内设有导电传热管,导电传热管的两管端均封堵有导电传热片,导电传热管内设有与其同轴的多孔盐柱,多孔盐柱的各个孔内填充有超硬复合材料,各导电传热片分别与多孔盐柱的端部之间填充有盐片,可塑性腔体的两端表面中心位置处均开设有供导电传热管进入的通孔,导电传热管与两通孔均同轴设置,通孔处均密封设有抵接在导电传热片上的导电传压结构,通过设置多孔盐柱,在各个孔内均放入超硬复合材料,以同时制备多组成品,有效提高了生产效率,而且通过设置多孔盐柱和盐片,在高温高压的环境下呈熔融状,保证了各个成品在制备的过程中受压均匀,提高了产品质量。
本发明公开了一种包容机匣用无机富勒烯树脂基复合材料的制备方法,属于生物质碳纤维材料技术领域,本发明通过添加无机富勒烯和有序碳纤维布增加环氧树脂,使其具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、抗冲击性等。具体过程包括取一定量的环氧树脂和无机富勒烯纳米颗粒超声处理。分散后产物在真空下脱气,将除气后的树脂加入注胶罐中待用。将碳纤维单向帘子布按照[60/0/‑60]6s的铺层顺序铺放到模具中,进行树脂注射。完成树脂注射后的产物进行固化。模具自然冷却至60℃以下,拆模取出。本发明制备的无机富勒烯树脂基复合材料具有抗冲击性有、密度低、比强度、比模量高、可设计性强、耐疲劳和耐腐蚀等特点,有望成为新一代风扇包容机匣用复合材料。
本发明公开了一种金刚石铜基复合材料的制备方法,包括以下重量百分比的原料制备而成:金刚石20‑50%,锆0.5‑2.5%,铒0.02‑0.05%,铌0.01‑0.05%,钽0.01‑0.05%,稀土偶联剂0.5‑1.5%,铝锆偶联剂1‑3%,余量为铜。其制备方法为:将金刚石、锆、铒、铌、钽、稀土偶联剂、铝锆偶联剂及磨球加入球磨罐中球磨,得混合粉体;在惰性气体保护下将混合粉体加热至700‑900℃保温1‑3h后,然后压制成型,得压坯;将压坯进行等离子放电烧结,得金刚石铜基复合材料。本发明制备的金刚石铜基复合材料热导率达到520W/(m·K)以上,热膨胀系数低于3.0×10‑6m/k,可作为优异的电子封装材料,市场前景广阔。
本发明公开了一种环氧树脂/石墨烯/离子液体复合材料的制备方法。将GNs、ILs和丙酮,混合超声分散,制得混合溶液;将MOCA固化剂加热至熔融;将混合溶液和熔融MOCA固化剂一起加入80℃流动状态且气泡抽出的环氧树脂中,温度调整为60℃,以200~400转/分钟的速度继续进行磁力搅拌,并抽真空抽除丙酮,将物料倒入模具中,于120℃固化反应12小时,烘箱自然冷却至室温,即制得环氧树脂/石墨烯/离子液体复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且充分利用了离子液体在超声时对石墨烯的分散的促进效果,在性能上的优势互补、共同增强,使制得的环氧树脂/石墨烯/离子液体复合材料具有优异的耐热性、润滑性能和耐磨性能。
本发明涉及聚丙烯增强增韧复合材料的加工工艺,其包括将聚丙烯、玻璃纤维、有机蒙脱土和纳米碳酸钙干燥;然后加入增韧剂进行搅拌混合;再将混合物在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒;接着将造粒后的材料烘干;最后将烘干后的材料注塑成型,得到增强增韧复合材料。本发明通过聚丙烯、玻璃纤维、有机蒙脱土和纳米碳酸钙对聚丙烯进行改性,其中玻璃纤维和增韧剂可对制备的材料进行增强增韧,而纳米碳酸钙和有机蒙脱土可进一步提高材料的强度,因此本发明制备的复合材料强度大大提高,应用范围较广。
本发明公开了一种改性聚丙烯复合材料,主要由按重量份计的如下原料制成:PP?60?80份、PS?25?35份、SBS?8?12份、改性碳酸钙10?15份、电气石粉8?12份、铁精粉8?12份、微硅粉3?5份、偶联剂10?13份、相容剂6?8份、润滑剂3?4份和抗氧化剂0.5?1份,其中,所述改性碳酸钙由轻质碳酸钙、马来酸酐、乙二醇、丙烯酸、二异氰酸酯和水按照重量比1 : 1.5?2 : 2?3 : 0.5?1 : 1?2 : 5?10制成;以及,一种改性聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的改性聚丙烯复合材料具有耐热、耐冲击、高强度等优点。
本发明公开了一种利用秸秆制备聚丙烯基木塑复合材料的方法。将秸秆浸泡在氢氧化钠水溶液中碱化处理后用蒸馏水洗涤,然后干燥处理,机械粉碎,制得秸秆粉;按以下质量比称取原料,聚丙烯:分散润滑剂:偶联剂:抗氧剂:秸秆粉=80~100:4~10:2~4:0.2~0.8:80~100;将聚丙烯在炼塑机上熔融塑化,然后依次加入抗氧剂、秸秆粉、分散润滑剂和偶联剂,薄通5~7次后出片,制得塑化片材;将塑化片材放在平板硫化机上压制,即制得聚丙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种加工助剂的加入,改善了聚丙烯基体树脂与木粉之间的相容性,从而提高了木塑复合材料的加工性能和相关力学性能。
本发明涉及一种增强增韧复合材料的加工工艺,其包括制备聚酯树脂并将聚酯树脂、玻璃纤维、有机蒙脱土和纳米碳酸钙干燥;然后加入增韧剂进行搅拌混合;再将混合物在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒;接着将造粒后的材料烘干;最后将烘干后的材料注塑成型,得到增强增韧复合材料。本发明通过聚酯树脂、玻璃纤维、有机蒙脱土和纳米碳酸钙对聚酯树脂进行改性,其中玻璃纤维和增韧剂可对制备的材料进行增强增韧,而纳米碳酸钙和有机蒙脱土可进一步提高材料的强度,因此本发明制备的复合材料强度大大提高,应用范围较广。
本发明公开了一种硬组织生物医用原位自生锆基复合材料及其制备方法。所用原料组分及重量百分比为:铜3.5%~4.5%,铌0.1~1.20%,余量为海绵锆。其制备方法是先按照各组分的重量百分比称取相应的原料,将原料充分混合,然后利用非自耗真空电弧炉进行熔炼,冷却得到组织均匀的金属铸锭。本发明具有传统医用钛合金的优点,同时解决了传统医用钛合金在杨氏模量与人体自然骨骼不匹配的问题,有望解决替代材料因力学性能不匹配而对人体造成的损伤。本发明利用原位自生的Zr3Cu作为增强相,铌作为合金化元素,对锆基体进行强化,有效提高了锆基复合材料的压缩强度,同时通过调节铌的含量来改变锆基复合材料的压缩强度、塑性、杨氏模量等。
本发明属于超硬复合技术领域,具体涉及一种碳化硅晶须改性氮化硼复合材料及其制备方法和应用、氮化硼复合体及其制备方法。本发明提供了一种碳化硅晶须改性氮化硼复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氮化硼水分散液、第一醇类溶剂、含有硅源的醇溶液和pH值调节剂第一混合,进行水解反应,得到二氧化硅包裹的氮化硼;将所述二氧化硅包裹的氮化硼和碳源第二混合,煅烧,得到所述碳化硅晶须改性氮化硼复合材料。本发明通过原位生长的方式在氮化硼表面生长得到碳化硅晶须,得到的碳化硅晶须和氮化硼具有很好的结合性和分散性。
本发明公开了一种基于废弃物甘蔗渣制备具备良好电化学性能磷酸铁锂正极复合材料的方法。以达到废物利用、保护环境、提高废弃物附加值的目的。首先将前驱体、锂源以及抗氧化剂充分研磨得到均匀的混合物,在氩气气氛的管式炉中进行低温预烧和研磨处理。然后将预处理过的甘蔗渣粉末与预烧结样品在无水乙醇中充分混合,再在在氩气气氛的管式炉中进行高温烧结,自然冷却至室温并研磨充分后,即可得到生物质碳包覆的LiFePO4正极复合材料。本发明工艺简单、成本低廉,制备出的类球形LiFePO4/C正极复合材料电导率高、形貌均匀、分散性好,表现出优异的循环性能和倍率性能。
本发明提供一种密封条复合材料及其制备方法,具体涉及高分子材料技术领域。本发明的密封条复合材料包括以下原料:三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、橡胶改质剂、N550炭黑、N774炭黑、纳米碳酸钙、增塑剂、氧化锌、硬脂酸、防护剂、硫化剂和吸湿剂,还包括聚乙二醇二烷基醚和维生素E琥珀酸聚乙二醇酯。本发明的密封条复合材料具有优良的硬度、抗拉强度、耐老化性、耐水性、耐油性和耐霉菌性,可广泛用于汽车、门窗、建筑、轨道交通等多个领域;方法稳定可控、易于操作,适于规模化生产。
本发明公开了一种石墨烯改性方法及其在锂电池复合材料的应用,所述锂电池复合材料包括如下重量份数的原料:磷酸铁锂100份、改性石墨烯100‑150份、BaTiO3 5‑10份、硫铟铜矿8‑15份、蓖麻油酸丁酯硫酸钠3‑5份、聚硅氧烷氨酯丙烯酸酯3‑5份、消泡剂1‑3份和溶剂80‑100份。所述改性石墨烯是将氧化石墨烯经过由八苯基倍半硅氧烷、壬基酚聚氧乙烯醚磺基琥珀酸酯二钠盐和稀土偶联剂组成的改性剂进行改性处理。本发明可有效防止反应体系尤其是石墨烯的团聚及提高各组分的相容性,可以大幅提升锂电池材料的导电性,提高电极材料表面积使用率,制备锂电池复合材料具有电容量大、导电性能优异、使用寿命长、充电放电过程中不发热、制备工艺简单等优点,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种聚酰亚胺/剑麻纤维素微晶形状记忆复合材料的制备方法。将剑麻纤维素微晶置于烘箱中在100℃下干燥2~4 h,制得干燥后的剑麻纤维素微晶,然后与ODA、ODPA和NMP混合加入三口烧瓶中,在氮气氛下于25℃搅拌反应24 h,制得粘稠的含有剑麻纤维素微晶的PAA溶液,超声分散30 min,将含有剑麻纤维素微晶的PAA溶液均匀的涂抹在水平的模具上,然后将模具放入烘箱进行热亚胺化反应,反应结束后,烘箱自然冷却至室温,取出模具,将薄膜分离出来,即为聚酰亚胺/剑麻纤维素微晶复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且制得的聚酰亚胺/剑麻纤维素微晶复合材料具有优异的拉伸模量、耐热性,并具有一定的形状记忆性能。
本发明公开了一种利用稻壳粉制备聚丙烯基木塑复合材料的方法。将稻壳粉过40目筛,在氢氧化钠水溶液中碱化处理,然后再用蒸馏水洗涤4~5次,除去稻壳粉上的碱及其他杂质,最后在95℃下干燥处理6小时,制得备用稻壳粉;按照以下质量比称取原料,聚丙烯:分散润滑剂:偶联剂:抗氧剂:稻壳粉=70~90:4~10:3~5:0.2~0.6:80~100;将聚丙烯在175~185℃的炼塑机上熔融塑化,然后依次加入抗氧剂、稻壳粉、分散润滑剂和偶联剂,薄通5~7次后出片,制得塑化片材;将塑化片材放在平板硫化机上压制,即制得聚丙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种加工助剂的加入,改善了聚丙烯基体树脂与木粉之间的相容性,从而提高了木塑复合材料的加工性能和相关力学性能。
本发明提供的一种防火树脂环保复合材料的制备方法,本申请通过制备阻燃材料,并将阻燃材料加入到复合材料中,其能起到有效的阻燃的同时,能有效的增强材料的抗冲击能力;本申请将废弃的布料作为原料,在其包覆无机复合材料,并通过高温烧结,形成硬质材料,提高材料的机械强度,增加了材料的抗冲击能力;在硬质材料外部附着纳米粒子,由于其均匀分布在第一骨料表面,形成第二骨料;这样既能有效的材料的整体机械强度,又能有效的防止纳米粒子团聚;本申请变废为宝,将碎布等废弃的原料与塑料结合,绿色环保。
本发明公开了一种高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维85‑122份、废弃塑料24‑31份、氯虫苯甲酰胺11‑16份、聚乙醛4‑8份、丙二醇甲醚醋酸酯7‑10份、乙二醇丁醚醋酸酯8‑13份、丁基二甘醇乙酸酯6‑11份、高氯化聚乙烯树脂5‑10份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本发明涉及一种增强增韧复合材料的制备方法,其包括将尼龙612、玻璃纤维和纳米碳酸钙干燥;然后加入增韧剂进行搅拌混合;再将混合物在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒;接着将造粒后的材料烘干;最后将烘干后的材料注塑成型,得到尼龙增强增韧复合材料。本发明通过尼龙612、玻璃纤维和纳米碳酸钙对尼龙612进行改性,其中玻璃纤维和增韧剂可对制备的材料进行增强增韧,而纳米碳酸钙可进一步提高材料的强度,因此本发明制备的复合材料强度大大提高,应用范围较广。
本发明涉及热导材料加工领域,具体地说是一种机械活化强化制备导热复合材料的方法。首先高分子基料、导热添加剂、分散剂按照重量比为59.5-79.5%:20-40%:0.5-1%的比例进行混匀得到混合料,再将混合料放入高能球磨机中混合球磨40~100min,取出球磨后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到导热复合材料。本发明制备方法缩短物料球磨时间,提高反应效率,达到高效反应节约各项能源,无工业废料,所用氧化镁MgO、石墨都廉价,导热复合材料生产成本得到降低,导热率提高、力学性能提高、耐温程度提高。
本发明公开了一种荧光CdTe/聚(1,4-丁二醇-柠檬酸)酯纳米复合材料的制备方法。首先在水相中制备CdTe胶体溶液,然后将其聚沉,将获得的沉淀收集、洗涤、干燥获得CdTe纳米量子点粉末;其次将1,4-丁二醇和柠檬酸按1:1-1.5摩尔比于125-140℃油浴加热、磁力搅拌、氮气保护、常压下反应至磁力搅拌困难(接近凝胶点)得到预聚物;最后将0.01-0.05g上述所制备的CdTe粉末加入预聚物中搅拌均匀,放入聚四氟乙烯模具中在110℃下固化交联3-6小时,得到成型的荧光CdTe/PBC纳米复合材料。本发明设备简单,操作方便,容易控制;制备的荧光CdTe/PBC纳米复合材料可作为组织工程机体修复及荧光示踪探针应用于生物及医学等领域。
中冶有色为您提供最新的广西有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!