本发明属于碳点制备技术领域,具体公开了一种碳点以及碳点基复合材料的制备方法。本发明采用绿色无污染的乙二胺四乙酸四钠为合成碳点的原料,通过加入适量的氢氧化钠,通过用微波炉加热一定时间就可以得到碳点,这个合成过程极其简单且易操作;再分别向得到的碳点溶液中加入聚乙烯醇或聚丙烯酰胺进行微波加热,得到碳点基复合材料(包覆的碳点),该碳点基复合材料具有RTP特性的、长余辉发射特性,可在光电设备、生物成像、显示设备、传感器等领域中应用。
本发明涉及纳米材料技术领域,特别是指一种负载双金属纳米的多功能纸基复合材料的制备方法及其应用。步骤如下:金钱草提取液制备,金银合金纳米粒子绿色制备和负载金银合金纳米的纸基复合材料制备。本申请的双金属纳米是用金钱草提取液绿色还原合成的金银双金属纳米,纸基复合材料的多功能用途包括催化转化和抗菌应用,与单金属纳米催化性能及抑菌性能相比有显著提高。
本发明公开了一种聚丙烯基复合材料及其制备方法,所述聚丙烯基复合材料由以下材料组成,以聚丙烯重量份数100份计,聚酰胺为10~100份,功能化聚丙烯相容剂2~30份,润滑剂0.5~5份,增塑剂0.5~5份,稳定剂0.01~1份。新型功能化聚丙烯相容剂的加入,能够很好地促进聚丙烯与聚酰胺的相互混合,增容效果明显,功能化聚丙烯相容剂的合成能够保持聚丙烯粉料原有外形,减少了后续材料再加工成型的步骤,聚丙烯基复合材料共混挤出时各加热段温度和螺杆转速的调控能够极大程度上促进功能化聚丙烯相容剂在聚丙烯和聚酰胺中的分散,从而很好地展示功能化聚丙烯相容剂的增容效果,制备过程简单方便,适于大规模工业化生产。
本发明属于管道修复补强或增强技术领域,涉及复合材料对管道修复补强或增强的方法,主要包括管道缺陷定位、管道表面处理、管道缺陷填平、涂底胶、碳纤维复合材料的缠绕、固化及补强或增强防护层七个步骤;其中管道缺陷定位采用无损检测的方法;管道缺陷填平采用热喷涂金属合金的方法;固化分为常温固化和高温固化;防护层包括涂覆封闭涂料和缠绕外防腐层;本发明中,操作简单且不受工件形状及大小的限制,修复效率高,成本低,能耗少且复合材料与管道的结合强度高,修复层使用寿命长。
本发明属于电子元器件技术领域,公开了一种基于生物辅助自组装的磁电纳米复合材料的制备方法,首先分别合成叠氮基修饰的铁磁、铁电纳米颗粒,再利用CuAAC点击反应在Cu(II)的催化作用下,将5端经己炔基修饰的RNA分别与叠氮基修饰的铁磁、铁电纳米颗粒在一定条件下反应并聚合,使得叠氮基的表面修饰的铁磁和铁电纳米颗粒与RNA链键合,最后将与RNA链键合的铁磁、铁电纳米颗粒混合即可得到磁电纳米复合材料。本发明制备出的磁电纳米复合材料,结构有序,具有较高面体比,在外加偏置磁场的作用下展现出显著的磁介电效应,为磁电纳米材料在高密度信息存储、药物运输、自旋电子器件及生物器件上提供了广阔的应用前景。
本发明属于二硼化钛基复合材料的制备领域,公开了一种碳纤维增强二硼化钛基复合材料的制备方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将TiB2粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将碳纤维粉加入所得溶液中,60~80℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉置于模具中,压制成型,得到坯体;用硅粉、钛粉中的一种或两者的组合物包覆坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650℃下反应1~3 h,即得到碳纤维增强二硼化钛基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/TiB2同时具有碳纤维和二硼化钛的优点,并且克服了TiB2脆性较大等缺陷。
本发明提供了一种耐高温尼龙石墨烯复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、硅灰石2~5份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐高温尼龙石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐高温尼龙石墨烯复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
本发明涉及一种利用三聚氰胺甲醛泡沫制备导热复合材料的方法,利用三聚氰胺甲醛泡沫自身的丰富微观孔洞结构,将其碳化后,得到易于制备、造价低廉的碳泡沫结构材料;与环氧树脂混合后,在保持基体环氧树脂机械强度高、加工性优良优点的同时,利用该碳泡沫结构作为导热填料,得到了导热性能较好的导热复合材料。本方法还可以对高温碳化后得到的三维网络结构碳泡沫进行压缩处理,提高碳泡沫的密度,得到导热性能更好的材料。本发明制备方法成本低、工艺流程简单易行,所得复合材料的导热系数为0.49~0.71W/(m·K),拉伸强度为28.81~53.91MPa、弹性模量为97.2~241.2MPa,具有优良的力学性能。
本发明提供了一种耐磨耐高温尼龙复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、α‑氧化铝1~3份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐磨耐高温尼龙复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐磨耐高温尼龙复合材料具有比较好的阻燃性、耐磨性、耐高温以及力学性能。
本发明提供了一种防腐复合材料,用于钢结构或混凝土结构,包括丁基胶带以及用于涂覆于所述丁基胶带表面的硅酮胶。本发明还提供了一种防腐涂层。本发明提供的防腐复合材料可应用于钢结构或混凝土结构的防腐,能够避免外来腐蚀介质的破坏,有效保护钢结构和混凝土结构。通过本发明的防腐复合材料可于钢结构或混凝土结构上形成防腐涂层,该涂层密封性好,能有效保护钢结构和混凝土结构避免腐蚀,而且耐候性良好,不易老化、失效、脱落,施工简便美观。
本发明属于无机非金属材料领域,公开了一种可控热膨胀ZrO2/ZrW2O8复合材料的烧结合成方法。以ZrO2、WO3为原料,按目标产物ZrO2/ZrW2O8复合材料中ZrO2与ZrW2O8的化学质量比需求称取原料,研磨混合均匀,直接或压片后一次烧结合成并将所得产物进行水冷得目标产物。本发明采用高温快速烧结技术来制备可控热膨胀ZrO2/ZrW2O8复合材料,同时选用ZrO2、WO3和Y2O3为原料,通过原位合成法将第二相ZrW2O8颗粒引入到陶瓷基体ZrO2中,使其呈均匀弥散分布并达到低膨胀性能的复相陶瓷,避免了ZrO2和ZrW2O8界面污染,同时本发明可一次烧结完成,在高温下原料反应非常充分,制备过程简单,烧结速度快,时间短,第二相分散容易。
本发明提供了一种烤瓷牙用抗菌钛基复合材料,其化学成分按质量百分比计为:钼4%~6%,硅0.5%~1.5%,锡8%~10%,银5.0%~7.5%,锌7.5%~9.5%,钙0.2%~0.5%,锆8%~10%,钛化硼(TiB)2%~3%,余量为钛。本发明通过加入表面化学镀铜的钛化硼(TiB)制备颗粒增强钛基复合材料,确保较高的强度和韧度的同时增大硬度并提高金瓷结合强度;通过添加银元素并进行相应的热处理使富银相从材料中析出,赋予材料优良的抗菌功能,本复合材料作为齿科用材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种一维多孔菱形空管状的α‑硫化锰/硫化钼@碳复合材料的制备方法及其应用,该方法利用锰盐、钼盐和硫类物质分别作为反应底物,以水和醇类化合物为溶剂,通过简单的溶剂热反应和包碳‑退火处理两步法制备出具有一维多孔的菱形空管状的α‑硫化锰/硫化钼@碳复合材料,所得α‑硫化锰/硫化钼@碳复合材料用作钠电池正极材料,由于具分级多孔、中空的管状形貌,且管壁由电活性硫化锰纳米颗粒、二硫化钼纳米片和纳米尺寸的碳材料杂化而成,因而能够提供大量电活性位点、较高的比表面积和良好的导电性,使其表现出优异的高比容量和大电流放电性能,是一种理想的电极材料;该制备方法工艺简单、易于实施,有利于推广应用。
本发明公开了一种阻燃3D打印复合材料及其制备方法。所述阻燃3D打印复合材料包括以下重量份数的原料:聚碳酸丁二醇酯100‑150份、二‑1,2‑亚乙基三胺五乙酸10‑18份、硫氰酸钾5‑11份、溴代十二烷1‑4份、玻璃纤维1‑4份。本发明的阻燃3D打印复合材料通过原料复配,产生了意想不到的协同作用,具有较好的阻燃性能和散热性能,且显著提高了材料的拉伸强度、弹性模量和冲击强度;产品制备工艺简单,易于加工成型,可广泛应用于电子电器、化工等领域。
本发明属于碳化硼基复合材料的制备领域,公开了一种短切碳纤维增强碳化硼基复合材料的制备方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将B4C粉加入所得溶液中,40~60 ℃搅拌均匀;将短切碳纤维加入所得溶液中,60~80 ℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉置于模具中,压制成型,得到坯体;用硅粉、钛粉中的一种或两者的组合物包覆坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650 ℃下反应1~3 h,即得到短切碳纤维增强碳化硼基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/B4C同时具有短切碳纤维和碳化硼的优点,并且克服了B4C韧性低等缺陷。
本发明公开了一种防水透湿的可降解纤维基非织造复合材料及其制备方法,所述非织造复合材料包括由熔喷工艺制备的超细纤维聚乳酸纤维层和粗旦石灰石长丝层,所述超细纤维聚乳酸纤维层为粉煤灰、经聚乙二醇改性的聚乳酸和经茂金属改性的聚丙烯熔喷超细纤维材料,粗旦石灰石长丝层为石灰石和热塑性高分子聚合物经聚合物熔体挤出成型工艺制成的长丝基纤维材料。本发明的一种具有防水透湿的可降解纤维基书写纸的非织造复合材料包括多层级书写结构的超细纤维聚乳酸纤维层和粗旦石灰石长丝层,具有可降解、吸墨性好、强度高、耐水油性能突出、尺寸稳定、易于工业化生产等特点,尤其适用于书写纸用、工业印刷、包装用等领域。
本发明属于SiC陶瓷基复合材料领域,公开一种振动辅助制备短切碳纤维增强SiC陶瓷基复合材料的方法。将短切碳纤维置于模具腔中,然后放在机械振动台中,设定振动的功率为1.2~1.8 KW、振动的频率为300~600 HZ、振幅为1~5 mm、振动的时间为10~30 min;将模具腔从机械振动台中取出后加盖密封,再将浓度40~50 wt%的酚醛树脂无水乙醇溶液注入模具腔中对短切碳纤维进行浸渍处理;将浸渍处理的短切碳纤维分别固化、碳化处理,得到碳/碳预制体;用硅粉包埋碳/碳预制体,在真空或者惰性气氛保护下,在1550~1650℃下保温0.5~2 h,之后随炉降温冷却;取出所得坯体,即得。本发明振动得到的碳纤维分散体中纤维分散排布均匀密实,使得到的复合材料具有优异的物理力学特性。
本发明提出了一种泡沫活性炭复合材料及其制备方法,所述泡沫活性炭复合材料由活化泡沫活性炭材料与氧化亚铜复合制成。制备步骤包括称量、混合、发泡、固化、活化和复合等步骤。本发明提供的泡沫活性炭复合材料具有非常好的有机污染物吸附能力,对亚甲基蓝和罗丹明B具较佳的亲和力,吸附率高,催化活性好,使用寿命长,且制备方法简单,适合大规模生产。
本发明是一种多孔活性炭复合材料及它的制造方法。复合材料是以多孔类材料为载体,向载体上涂敷合适的粘合剂,将颗粒活性炭负载于多孔材料上制成。它的制造方法是:先将粘合剂涂敷在多孔材料载体上,再把活性炭撒在涂过粘合剂的多孔材料上,用振动或拍打的方法,使活性炭与胶液充分接触,然后烘干或自然晾干。复合材料具有基材的多孔结构,又具有活性炭的吸附性能,可以做成各种形状的滤芯。广泛应用于空调机及净化组件,工艺简单,成本低,易于批量生产,会对企业产生一定的经济效益和社会效益。
本发明涉及建筑挂板领域,具体涉及一种高强度混凝土复合材料仿夯土挂板的制作方法,包括如下步骤:制作硅胶模具与石膏模具,混凝土复合材料的制备:将制作的硅胶模具放入石膏模具中,硅胶模具模具内抹匀隔离剂,将得到的制作挂板的混凝土复合材料用混凝土喷浆机注入硅胶模具内,抹均匀;待24小时强度养护后,将硅胶模具连同其中的挂板立起靠墙,小心揭下硅胶模具,得到仿夯土挂板;对仿夯土挂板进行表面和边棱处理,仿夯土挂板制作完成,本发明成品板材薄,强度高,且节约泥土资源,生产效率高,可流水线生产,降低成本,也可替代实夯夯土墙做建筑内外墙装饰,采用干挂等方式,安装效率高,降低劳动成本。
本发明涉及润滑油领域,具体关于一种可用于润滑油的石墨烯复合材料的制备方法和应用;本发明制备的石墨烯复合材料,在摩擦过程中,比表面积大的石墨烯不断转移覆盖贴合于摩擦副表面,有效地减少了摩擦副的直接接触;当一些石墨烯片层由于变形破裂时,硼酸钾纳米颗粒会暴露并释放出来,这些释放的纳米颗粒可以弥补石墨烯片层破裂裸露的摩擦表面,从而继续提高沉积膜的耐久性;因此在硼酸钾和石墨烯两者的协同作用下,摩擦表面沟壑和凹槽部分得到快速修复,可达到减小磨损和提高承载能力的效果;在润滑油中添加本专利制备的石墨烯/硼酸钾复合材料的摩擦系数相较基础油均减小,摩擦系数为0.115,摩擦学性能更优。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种掺杂碳纳米材料的石墨电极复合材料,所述复合材料包括石墨、碳纳米角、碳纳米管和石墨烯纳米片,石墨构成所述复合材料的主体,碳纳米角、碳纳米管和石墨烯纳米片填充到石墨构成的主体的材料间隙中搭建成三维桥联结构;本发明的石墨烯、碳纳米管和碳纳米角共同填充在石墨颗粒的间隙中,同时起到提升复合材料的导电性、离子导电率及热导率的作用,由于增加了导热率从而实现电池安全性的提升,增加了导电率实现了快充,而离子导电率的提高提升了能量密度,可以减小负极材料因充放电循环导致的结构坍塌,从而提升电池的循环寿命、提高了电池的使用寿命。
本发明公开了一种钌/氧化钌修饰的氮掺杂石墨烯三维复合材料,该复合材料由RuCl3·3H2O、氧化石墨烯、聚吡咯在去离子水中经水热反应得到气凝胶,再将气凝胶和碳酸钙氧化得到最终产物。该材料作为催化剂具有双活性中心,在电催化分解水过程具有过电位低、活性高、稳定性好的特点。本发明还公开了该复合材料的制备方法,制备过程操作简单、成本低、反应过程可控且产率高。本发明还提供了钌/氧化钌修饰的氮掺杂石墨烯三维复合材料作为催化剂在电催化分解水的应用,催化剂在不同电解液中均表现出良好的HER、OER性能和良好的稳定性。本发明公开的低过电位、双功能电催化剂对于降低能耗和简化整个电解水系统设计具有重要意义。
本发明提供一种热塑性聚氨酯纤维复合材料,它包括低熔点聚醚型聚氨酯薄膜层和嵌入到该低熔点聚醚型聚氨酯薄膜层内部的高熔点无纺布。其中,所述高熔点无纺布为纯高熔点聚醚型聚氨酯无纺布或复合型高熔点聚醚型聚氨酯无纺布。本发明还提供一种制备上述复合述材料的方法,具体步骤包括:提供一种高熔点无纺布;在真空条件下将混合有聚氨酯橡胶硫化剂的熔融态低熔点聚醚型聚氨酯材料浸入到所述高熔点无纺布中,经模具定型制得热塑性聚氨酯纤维复合材料。该制备方法工艺简单、适于自动化生产。本发明还提供一种该复合材料的应用。该热塑性聚氨酯纤维复合材料各层之间结合紧密,可作为风力发电机叶片保护膜使用。
本发明涉及非织造复合材料领域,特别是指一种具有非对称传输的非织造复合材料及其制备方法。所述非织造复合材料包括自上而下的水平扩散层和垂直渗透层,所述水平扩散层为水平分支结构的PEG/PP熔喷超细纤维材料,垂直渗透层为热风非织造材料。本发明的一种非对称传输的非织造复合材料包括依序叠层复合固结的垂直扩散层和水平扩散层,具有克数小、厚度薄、水平扩散速度快、柔且软的特点,尤其适用于纸尿裤、卫生巾等吸收性卫生产品。
本发明公开了一种抗静电碳纳米材料-聚四氟乙烯复合材料的制备方法,步骤如下:将碳纳米材料在液体介质中分散后,按其质量百分比为0.5~2%的比例与聚四氟乙烯粉体及其它原料混合后在40~100℃下干燥,将干燥的混合原料置于模具中,在45~70MPa下压制,并在370~385℃下烧结,即获得本发明所制备的抗静电碳纳米材料-聚四氟乙烯复合材料。本发明只需引入低含量的碳纳米材料,应用石墨烯、碳纳米管等碳纳米该材料的高导电性和可高效构成导电网络的维度特性,不改变PTFE成型件及膜材料的基本制备方法,即可制得具有低表面电阻率的抗静电复合材料;同时,受益于碳纳米材料的强韧化效应,复合材料的力学性能和摩擦磨损性能不受任何影响。
本发明专利公开了一种改性ABS复合材料,该改性ABS复合材料由以下重量份的原料组成:ABS树脂80‑100份,玻璃纤维8‑20份,空心玻璃微珠5‑15份、光稳定剂0.2‑0.8份,钛白2‑8份,抗氧剂0.4‑1.0份,增韧剂4‑12份,润滑剂0.1‑0.5份;本发明同时提供了改性ABS复合材料的制备方法及其在天线罩上的应用,该材料利用空心玻璃微珠和玻璃纤维的功能性填料作用,再配合以光稳定剂、钛白、抗氧剂、增韧剂等,具有更低的介电损耗,高透波性,满足5G产品的低介电、低损耗、高透波、环保的同时降低产品重量,而且本发明的制备方法简单,成本低,适合工业化生产和应用。
本发明公开了一种碳纳米复合材料及其在电池方面的用途,制备方法如下:对碳纳米管进行前处理,与混合酸混合,制得酸化碳纳米管;再制备SnO2;将酸化碳纳米管与SnO2混合,加入去离子水中,超声分散,水浴加热,滴加碱液使溶液呈碱性,将溶液过滤并洗涤至中性,先低温烧结再高温焙烧得到碳纳米复合材料。本发明制备的碳纳米复合材料在扫描电压为0.02‑2.5V,电流密度为25mA/g时,初始放电量可达1800mAh/g(远大于SnO2的200mAh/g和天然石墨的372mAh/g),经过3000次循环后,容量仍约为1710mAh/g,具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种高性能聚碳酸酯复合材料及其制备方法及应用,所述复合材料按照质量百分比计,由以下原料组成:聚碳酸酯77.8~84.7%、壳聚糖/粘胶纤维7~11%、聚乙烯6~8%、2, 6?二叔丁基?4?甲基苯酚0.5~0.8%、阻燃剂0.2~0.3%、抗静电剂1.6~2.1%;阻燃剂由聚硅硼氧烷、磷酸三苯酯混合而成;抗静电剂由聚氧乙烯硬脂酸酯、脂肪醇聚醚酰胺混合而成。本发明复合材料具有好的力学性能、抗菌性能、阻燃性能和抗静电性能,适合用作汽车内饰用材料。
采用复合材料的汽车底盘承重装置,涉及复合材料制品领域,包括底盘连接杆,底盘连接杆的上端面开设有通槽,通槽内设有横杆,横杆上滑动连接有滑块,横杆上套设有两个第一弹簧,两个第一弹簧分别位于所述滑块的两侧,滑块的顶面通过铰接座转动连接的缓冲筒,缓冲筒外侧套设有固定环,固定环的内侧面通过若干第二弹簧与缓冲筒的外侧壁连接,固定环外侧壁对称设有一对固定支杆,固定支杆另一端与底盘连接杆连接,本实用新型一种采用复合材料的汽车底盘承重装置,本实用新型中的汽车底盘的承重装置具有结构简单,承重负载性能强,减震效果好的特点,满足了人们的使用需求。
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