本发明涉及一种碳纳米管纤维与氮氧化钨的复合材料及其制备方法和应用。其中,碳纳米管纤维与氮氧化钨的复合材料包括:碳纳米管纤维以及负载在碳纳米管纤维上的氮氧化钨,所述碳纳米管纤维与氮氧化钨的复合材料为多孔结构。上述碳纳米管纤维与氮氧化钨的复合材料是以纳米管纤维为基底,在纳米管纤维上负载氮氧化钨,此复合材料的结构中的氮氧化钨呈纳米线阵列排布于纳米管纤维表面,且复合材料为多孔结构,多孔结构利于内阻的减小和电子传输,进而增强复合材料的导电性能。此外,复合材料中的氮氧化钨提高了材料结构的体积容量,增强了充放电性能,进而保证上述碳纳米管纤维与氮氧化钨的复合材料具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种零价铁复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将生物质与铁盐混合,得到混合物;(2)混合物干燥后,施加50~400V的直流电压,对混合物进行电击,电击时间为2~600ms,电击结束后得到零价铁复合材料。本发明还公开了上述零价铁复合材料的制备方法制备得到的零价铁复合材料及其应用。本发明的零价铁复合材料的制备方法,采用一步法,只需要2~600ms就可生成零价铁复合材料,极大地提高了生产效率;制备得到的零价铁复合材料,粒径小、活性高、稳定性强。
本发明公开一种氧化石墨烯‑四氧化三铁磁液‑水泥基复合材料及其制备方法。本发明的氧化石墨烯‑Fe3O4磁液‑水泥基复合材料内部因为氧化石墨烯的掺入减少了水泥石内部的孔洞,改善水泥石的孔结构,使得水泥中的凝胶更加均匀和致密。同时,氧化石墨烯的掺入也能降低针状钙矾石的生成,使得水泥石的结构更加的致密。另外加入了Fe3O4磁液这种磁性材料增加了复合材料的磁导率从而提高这种水泥基复合材料的电磁屏蔽性能。同时,本发明创新性的提出采用球磨的方式来代替搅拌,从而克服了四氧化三铁磁液难以均匀分布在水泥基材料的难点。因此,本发明的复合材料拥有广泛的应用前景。
本发明公开了一种用于水泥混凝土路面的复合材料传力杆,由棒芯和玻璃钢管两部分构成,玻璃钢管套在棒芯上,玻璃钢管由纤维和树脂缠绕而成,纤维体积含量为60~75%,树脂体积含量为25~40%。复合材料传力杆的断面可以做成圆形或椭圆形。本发明的复合材料传力杆的制备方法简单,对制备设备要求不高,适合工业化生产。本发明的复合材料传力杆在雨水侵入道路结构后的抗锈蚀性较好,具有更好的耐久性,而且不易造成传力杆与路面混凝土在表面接触的损坏,与混凝土的结合性更好;另外,使用本发明的复合材料传力杆具有较高的经济性,比起钢制传力杆可以节约大约30%的造价,具有巨大的商业前景和经济效益,可广泛应用于道路交通建设领域。
本发明属于金属材料领域,尤其涉及一种碳纤维增强合金复合材料及其制备方法。本发明提供了一种碳纤维增强合金复合材料,所述碳纤维增强合金复合材料以合金为基体,以碳纤维为增强体制备而成;所述合金包括:以质量百分比计,Cr:24%~26%、Al:0.5%~2%、Ni:0.5%~2%、C:0.02%~0.08%、Ti:0.2%~0.8%和Nb:0.2%~0.8%;其余为铁。高温腐蚀动力学试验及高温氧化动力学试验表明,本发明碳纤维增强合金复合材料在腐蚀试验中增重变化量主要集中在1.3~2.9mg/cm2的范围内,本发明碳纤维增强合金复合材料具有明显优于TP316等商品金属材料的耐高温氯化钾腐蚀性能。
本发明公开了一种多功能环境净化复合材料,该复合材料是一种包括分子筛载体、TiO2以及少量过渡金属氧化物的催化剂,所述TiO2和过渡金属氧化物负载在所述分子筛载体上。本发明还公开了上述多功能环境净化复合材料的制备方法,制备出的催化剂具有高比表面积、高催化氧化活性、活性组分高度分散和净化稳定高效等特征;本发明还进一步公开了上述多功能环境净化复合材料在光催化氧化与臭氧催化氧化协同净化污染物中的应用,多功能复合材料不仅吸收紫外光产生良好的光催化氧化活性,同时还能高效分解臭氧并利用臭氧分解产生高活性氧氧化污染物,并实现光催化氧化与臭氧催化氧化协同净化污染物,降解彻底、净化效率高。
本发明涉及一种可完全降解的聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇复合材料及其制备方法。该复合材料采用可降解塑料聚甲基乙撑碳酸酯为基体,各种聚合度和醇解度的聚乙烯醇为填充材料,通过溶液共混的方法制备而成。复合材料中聚乙烯醇的重量百分含量可以在10-40%。本发明的复合材料,具有高于基体的玻璃化温度、机械强度和模量,且由于聚甲基乙撑碳酸酯和聚乙烯醇都是可以完全降解的材料,所以该复合材料是可以完全生物降解的。
本发明公开了一种耐高温碳纤维/环氧树脂复合材料及制备方法和用途,包括预浸料的制备和复合材料的固化成型,该方法通过引入一类潜伏性促进剂脂肪胺氢氟酸盐,降低了复合材料在模具中的成型时间,有效地提高生产效率和降低生产成本且不会降低预浸料的贮存期;通过高温热处理,进一步提高树脂的交联密度,有助于提高复合材料的玻璃化转变温度,同时,高温热处理可以有效地消除因快速固化而产生的内应力;制得的复合材料具有良好的力学性能和耐磨性,复合材料的玻璃化转变温度在190~210℃之间,能够满足耐180℃高温环境的要求。
本发明属于铝基复合材料的技术领域,公开了一种Mg2Si/Al基复合材料及其复合优化方法。所述优化方法为(1)将纯铝、铝硅中间合金置于坩埚中,加入覆盖剂,升温至760℃-780℃,完全熔化后,降温至700℃-720℃,加入镁块,快速搅拌,待镁完全熔化后,保温;加入精炼剂,静置保温,得到未优化的Mg2Si/Al基复合材料;(2)将未优化的Mg2Si/Al基复合材料升温至780℃-800℃,加入铜磷中间合金,搅拌,保温静置,浇铸,得到铸锭;(3)将铸锭进行固溶处理,水淬,人工时效处理,得到优化的Mg2Si/Al基复合材料。本发明同时改善复合材料组织中的初生相和共生相,极大提高了复合材料力学性能。
本发明涉及一种氟化钴/氧化铁复合材料及其应用,所述氟化钴/氧化铁复合材料由以下制备方法制备,步骤为:S1:Fe‑Co‑ZIF模板的合成;S2:Fe/Co/C三维多孔材料的制备;S3:CoF2/Fe2O3复合材料的制备。该方法在Fe‑Co‑ZIF模板的合成过程中,原位生成碳骨架代替了外部导电碳添加,有效地提高了材料自身的导电性。同时,ZIF前驱体中的氮元素均匀地掺杂在制备的纳米CoF2/Fe2O3复合材料的结构中,增强了材料的缺陷,提供了更多的锂插入位点,有效地缩短了锂离子的输运路径。该方法制得的CoF2/Fe2O3复合材料形成的正极在1000mA g‑1的相对高电流下,平均放电比容量为90mAh g‑1。当电流密度逐渐恢复到50mA g‑1时,CoF2/Fe2O3复合材料的容量可以相应地恢复到263mAh g‑1。与前十个循环的放电比容量相比,其容量保持率约为92.6%。
本发明公开了一种聚碳酸酯复合材料,包括30-80重量份的聚碳酸酯;5-40重量份的ABS;5-80重量份的填料;其中,基于聚碳酸酯复合材料的总重量,铜元素的重量含量为0.01ppm-20ppm。惊讶地发现,本发明通过在复合材料中添加具有较低可溶性铜含量的含铜化合物,以及减少或者避免其它含铜化合物的加入,将复合材料中铜元素的含量控制在0.01-20ppm范围内,不仅可以避免对填料粉体的预处理,而且还能稳定体系中碱性离子,使制得的聚碳酸酯复合材料具有明显改善的成型韧性和成型使用稳定性,还能兼顾填料带来的刚性。
本发明公开了一种抗菌木塑复合材料及其制备方法。本发明通过将壳聚糖与纳米银复合制备得到壳聚糖-纳米银复合抗菌剂,并用该复合抗菌剂预处理木质纤维粉表面,再将预处理后的木质纤维粉与塑料基体、辅料及加工助剂等共混制得木塑复合材料。通过用壳聚糖-纳米银复合抗菌剂预处理木质纤维粉,可显著提高木塑复合材料的抗菌性能。该木塑复合材料不仅对大肠埃希氏杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌具有良好抗性,且安全环保,可使木塑复合材料被用于室内家居及装饰、工艺制品、卫生用品及抗菌包装等领域。
本发明属于形状记忆材料的技术领域,公开了一种基于超临界发泡工艺制备电致聚碳酸亚丙酯基形状记忆复合材料及方法。所述方法:1)将聚碳酸亚丙酯、聚乳酸及碳纳米管进行熔融共混,得到聚碳酸亚丙酯/聚乳酸/碳纳米管复合材料;2)以超临界CO2为发泡剂对步骤1)中所得的复合材料进行间歇式发泡,获得聚碳酸亚丙酯形状记忆复合材料。本发明的方法减少了碳纳米管的加入量,降低了复合材料的渗透阈值,但同时提高了复合材料的电导率,并且复合材料还具有较好的力学性能。
本发明涉及一种钛基块状非晶复合材料及其制备方法。本发明所述钛基块状非晶复合材料的微观结构中以非晶相为基体、以bcc?β-Ti为第二相,所述复合材料的制备方法是高能球磨和脉冲电流烧结技术相结合的成形方法,它经混粉、高能球磨至合金粉末具有宽的过冷液相区且非晶相至少占体积的95%,然后采用放电等离子烧结系统低温烧结,烧结温度TS:非晶态合金粉末的玻璃转变温度≤TS≤非晶态合金粉末的晶化温度、烧结压力:不低于300MPa、烧结时间:1~15分钟。本发明的元素配比合理,本成形方法简单、操作方便,成材率高且近终成形,获得的较大尺寸钛基块状非晶复合材料具有较优异的综合力学性能,具有良好的推广应用前景。
本发明属于光催化复合材料领域,具体涉及一种TiO2‑碳基石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该复合材料首先以多孔碳材料为基体,以酚醛树脂溶液为原料,通过水热法在基体上原位生长石墨烯,得到碳基石墨烯,然后采用溶胶法在碳基石墨烯表面复合TiO2纳米颗粒制备而得。该制备工艺简单、成本低、绿色环保。该复合材料比表面积大,且石墨烯原位生长在碳材料上,增加了TiO2、石墨烯与多孔碳基体之间的稳定性和协同作用,从而大幅提高材料的光催化性能。将该复合材料用于光催化降解蔬菜中的残留农药,2小时后的农药降解率即达90%以上,且过程中该复合材料容易回收,因此可多次重复使用。
一种陶瓷颗粒局部定位增强耐磨复合材料的制造方法,其步骤是:先制作若干个多孔状硬质陶瓷颗粒预制体;然后将各多孔状硬质陶瓷颗粒预制体间隔地固定在砂模中的局部位置;最后将金属液浇铸到砂模中,待冷却后取出,得到耐磨复合材料;各多孔状硬质陶瓷颗粒预制体的制作方法为:先设计一个金属壳体,然后将硬质陶瓷颗粒填充到金属壳体内连同金属壳体一起制成多孔状硬质陶瓷颗粒预制体。通过本方法制造的耐磨复合材料,硬质陶瓷颗粒与金属基体的界面结合良好,结合强度高,使耐磨复合材料具有良好的耐磨性能和整体韧性,延长了耐磨复合材料的使用寿命,而且硬质陶瓷颗粒特别适合采用Al2O3或ZTA陶瓷颗粒,这样有利于降低耐磨复合材料的成本。
本发明公开了一种轻质AlSiTi系高熵合金颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。该轻质AlSiTi系高熵合金颗粒增强铝基复合材料采用密度在4.5?5.0g/cm3之间的AlSiTi系高熵合金颗粒为增强相,铝合金为基体。所述制备方法包括如下步骤:(1)制备高熵合金粉末;(2)制备预制块;(3)放电等离子烧结制备铝基复合材料。该轻质AlSiTi系高熵合金颗粒增强铝基复合材料具有较低的密度,密度在2.7?3.8g/cm3之间,且该复合材料的综合力学性能优异,具有良好的推广应用前景。
本发明公开了一种有序介孔碳/碳化钨复合材料及其负载型催化剂的制备方法。在该方法中,采用有机物和钨盐分别作为碳源和钨源以及表面活性剂共混,通过溶剂挥发诱导自组装法合成有序介孔碳/碳化钨的前驱体,再将该前驱体在惰性气氛中进行高温处理后得到有序介孔碳/碳化钨复合材料。该方法制备的有序介孔碳/碳化钨复合材料具有有序度高、孔径分布窄和比表面积高(>500m2/g)等特点。本发明还包括以所述方法制备的有序介孔碳/碳化钨复合材料负载活性组分制备的负载型催化剂,得益于有序介孔碳/碳化钨复合材料的协同效应和结构效应,该催化剂较碳商品化铂钌催化剂具有更高的甲醇电氧化催化活性。
本发明公开了一种耐汽油玻纤增强无卤阻燃sPS复合材料及其制备方法。所述sPS复合材料由以下配比的原料按重量百分比配制而成:20~40%sPS、20~40%PA66、10~30%玻纤、6~13%无卤阻燃剂、2~8%增韧剂、2~8%相容剂、0.2~0.8%偶联剂、0.2~0.6%抗氧剂和0.4~0.8%润滑剂。本发明复合材料具有以下优点:PA66具有优异的耐汽油性能和耐热性能,其加入可以大大改善sPS耐汽油性的同时,对sPS的耐热性影响不大,拓展其使用范围;通过POE-g-MAH改善sPS复合材料的微观均一性和POE本身具有的优异耐汽油性能,改善sPS复合材料耐汽油性能;采用sPS-g-MAH提高sPS树脂与PA66树脂以及sPS树脂与玻纤的界面结合,改善sPS复合材料界面均一性,提高复合材料的耐汽油性能。
本发明公开了一种新型碳纤维复合材料成品,包括碳纤维材料,还包括聚氨基甲酸酯材料,所述碳纤维材料作为外包材料,所述聚氨基甲酸酯材料作为填充料,所述碳纤维材料包覆在所述聚氨基甲酸酯材料的表面上形成碳纤维复合材料成品。本发明还公开了上述新型碳纤维复合材料成品的制备方法,包括以下步骤:(1)制备聚氨基甲酸酯填充料;(2)聚氨基甲酸酯填充料与碳纤维包料加工,形成碳纤维复合材料半成品;(3)将碳纤维复合材料半成品放置在相应的模具内,锁紧模具后,将模具放置在成型机内成型,获得碳纤维复合材料成品。本发明提供的碳纤维复合材料重量小,使用方便,而且强度高,散热性好,提高了产品的安全性能。
本发明公开了一种石墨烯‑氧化锆复合材料及其制备方法。该复合粉体以氧化锆造粒粉和氧化石墨烯为原料制备,氧化锆造粒粉占氧化锆造粒粉和氧化石墨烯总质量的99.5‑99.99wt.%,氧化石墨烯占氧化锆造粒粉和氧化石墨烯总质量的0.01‑0.5wt.%。该制备方法包括步骤:(1)原料分散混合;(2)混合粉体的烧结。本发明充分利用了氧化石墨烯在高温环境下被还原为石墨烯的特性,同时利用烧结环境的高压高真空氛围,在氧化锆基体中原位还原石墨烯,操作步骤简单,生产效率高,提高了氧化锆陶瓷的力学性能。
本发明公开了一种金属基纳米复合材料焊丝的制备方法,属于金属材料及焊接材料制备领域。本发明通过熔盐辅助向合金,尤其是热裂倾向性高的合金中加入纳米增强体,以降低合金的热裂倾向性,制备出的金属基纳米复合料焊丝能广泛应用于高热裂倾向合金的同种焊接及与其他合金系的异种焊接中。
一种石墨烯‑导电聚合物‑纳米碳墙复合材料,包括碳基底、附着于该碳基底的若干个纳米碳墙、附着于该每一纳米碳墙上的若干片石墨烯、以及包裹在该石墨烯表面的导电聚合物。
本发明公开了一种基于多级孔结构石墨烯气凝胶的高效电催化剂复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:对氧化石墨烯分散液进行氧化刻蚀,得到表面带有丰富的贯穿介孔结构的氧化石墨烯片层分散液;加入还原剂进行还原组装,得到具有多级孔道结构的三维石墨烯水凝胶;用金属前驱体溶液浸泡上述三维石墨烯水凝胶,利用水热法或者高温热解法,冷冻干燥,即可得到所述高效电催化剂复合材料。这种特殊的多级孔结构充分暴露了催化剂的催化活性位点,大大提高了电解液对催化剂活性物质的浸润性,加速了催化过程中体系内部的传质;另外避免了支撑体材料因电化学氧化失效而导致的电催化活性丧失问题,表现出优异的催化活性、高催化稳定性和快传质特性。
本实用新型公开了一种复合材料振膜及具有该复合材料振膜的喇叭,包括振膜主体,所述振膜主体包括半球形中间部、绕所述半球形中间部的环形褶皱部、绕所述环形褶皱部的环形边缘部,所述振膜主体材质为塑胶膜,所述半球形中间部上复合一层镍材料。本实用新型能够减小振膜的自身重量,更容易驱动,同时也能减弱播放高频声音时出现的失真现象。
本发明属于生物医用高分子聚合物材料技术领域,公开了一种基于β-环糊精的两亲性pH响应星形聚合物及其制备方法,及基于其的胶束系统和复合材料与应用。该聚合物具有如下式(一)所示结构:其中,x=3~20,y=2~30,z=5~35,n=2~10。该聚合物能够原位还原得到粒径小、稳定性好的纳米金。本发明还提供了一种基于上述聚合物的胶束系统,其对水难溶性药物的包载能力增强,可高效负载疏水性药物、金纳米粒子等多种物质,实现肿瘤成像诊断与肿瘤化疗的结合,提高癌症的治疗效率。且该聚合物易于调控各嵌段的比例,应用于制备装载水难溶性药物胶束系统,可满足不同药物的释放要求。
本发明涉及一种改性甲基丙烯酸酯高聚物/SiO2-TiO2纳米复合材料及其制法和用途。该材料是在改性甲基丙烯酸酯高聚物连续相中分散着纳米SiO2和TiO2无机相, 其中无机相的重量含量为高聚物重量的1-30%。其涂料的制法采用无机物在高分子相中通过溶胶-凝胶、原位反应与分散、复合而成。该材料可用作包装/封装用阻隔材料。]该材料具有高度的对氧、湿气阻隔能力, 且便于加工、能耗低、成本相对低廉。
本发明涉及一种聚丙烯腈/SiO2-TiO2纳米复合材料及其制法和用途。该材料在聚丙烯腈高聚物连续相中分散着纳米SiO2和TiO2无机相, 其中无机相的重量含量为高聚物重量的1-30%。其涂料的制法采用无机物在高分子相中通过溶胶-凝胶、原位反应与分散、复合而成。该材料可用作包装/封装用阻隔材料, 尤其是用作提高BOPP阻氧性能的阻隔材料。该材料具有高度的对氧、湿气阻隔能力, 且便于加工、能耗低、成本相对低廉。
本发明属于农用矿物质的改性技术,将水溶性高分子物质加入到膨润土中,制备膨润土—高分子复合材料,该复合材料由于水溶性高分子物质的加入,使膨润土的主要成分蒙脱石层间距的增大,充分发挥其表面积大的作用,大大提高其吸水性能、制备过程中,采用凝胶—固相反应,反应在较少水分的情况下完成,减少干燥过程中的水分蒸发,节省能源,制备成本低,制备所得的产品比原农用矿物质其综合性能大大提高,利用应用推广。
本发明是一种新型仿生生物活性三维多孔复合材料及其制备方法,它是将溶胶-凝胶法合成的生物活性玻璃粉末和致孔剂分别研磨、过筛;将PHA溶解于氯仿,加入致孔剂和BG粉末,恒温加压后干燥;循环去离子水中处理,然后将材料在动态循环模拟生理溶液中浸泡。本发明提高了材料的骨传导性和骨修复能力,材料具有三维连通孔结构,孔隙率高达90%以上,分布均匀,孔径可根据临床要求进行调节,同时具有优异的细胞亲和性、生物活性、可控生物降解性和可调力学性能,且支架的降解速度可与骨和软骨的生长相匹配。此外,本发明方法原材料来源丰富,造价相对便宜,加工成型简便,无环境污染,易实现产业化。
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