本发明公开了一种建筑用环保阻燃秸秆板材,包括如下重量份数的组分:秸秆:20‑35份;纳米WEP高纤维树脂粉:10‑16份;碳纤维树脂复合材料粉:5‑12份;剑麻:8‑14份;阻燃纤维:6‑10份;环保杀菌剂:3‑5份;胶黏剂:2‑3份;防水剂:1‑2份;阻燃剂:1‑3份,所述碳纤维树脂复合材料粉包括以下重量份数的组分:碳纤维:35‑40份;环氧树脂:12‑20份;酚醛树脂:20‑32份;聚四氟乙烯:6‑13份,所述环保杀菌剂为纳米银,所述阻燃纤维为聚苯并咪唑纤维,本发明合理地利用废弃材料经过简单的加工工序制备出的板材不仅节约资源降低成本,板材具有良好的光泽度和具有一定的净化空气的能力,还有较高的阻燃性、疲劳强度高,冲击韧性高、耐水性和抗菌性能,从而延长了板材的使用寿命。
本发明涉及气凝胶阻燃材料技术领域,具体提供了一种累托石基阻燃气凝胶,包括聚苯胺/聚乙烯醇复合气凝胶、以及原位复合在该复合气凝胶中的累托石@纤维素纳米晶复合材料;所述的累托石@纤维素纳米晶复合材料包括二维的累托石以及复合在其层间和/或表面的一维纤维素纳米晶。本发明还提供了所述的阻燃气凝胶的制备方法,其创新地预先将纤维素纳米晶对累托石进行自组装改性,随后再进行苯胺原位聚合以及PVA的互掺改性,最后冷冻干燥得到所述的阻燃气凝胶。本发明所述的阻燃气凝胶,具有优异的机械性能和阻燃性能。
本发明公开了一种染料废水用的碳材料的制备方法及其产品和应用。本发明通过将铁源、硅源、聚乙烯醇等混合均匀后,进行水热反应得到含有四氧化三铁和氧化硅的复合材料,然后将其与动物粪便、SBA‑15和水进行混合,使其负载于四氧化三铁和氧化硅的复合材料的表面,通过炭化得到中间产物,然后通过硝酸改性,仅氧化碳材料的表面,然后通过氢氧化钠的刻蚀溶出氧化硅和SBA‑15,进而得到核壳结构的多孔结构,通过上述方法制备的碳材料具有优异的比表面积以及活性基团,其对废水中的染料具有优异的吸附能力,是用于染料废水去除的理想材料。
本发明公开了一种石墨烯包覆二维片状结构三氧化钨负极材料的制备方法与应用,所述复合材料的化学通式为:WO3@rGO。该制备方法包括如下步骤:(1)石墨烯分散液的制备;(2)钨酸钠金属源液和石墨烯分散液的混合溶液的pH值调控;(3)水热合成法一步合成WO3@rGO复合材料前驱体;(4)氮气氛围中热处理粉末材料得到最终产物WO3@rGO。本发明可以有效的解决过渡金属氧化物三氧化物负极材料存在的三个问题:循环稳定性差,可逆循环比容量较低,充放电过程中材料的结构不稳定性。结果表明,通过将二维片状结构三氧化钨与石墨烯复合,有效提升了三氧化钨单电极作为锂离子电池负电极的锂离子脱/嵌容量以及循环稳定性。
一种仿生纳米材料及其制备方法和应用。本发明涉及一种仿生纳米材料,所述仿生纳米材料包括二氧化铈、聚丙烯酸、二氢卟吩e6、华蟾酥毒基和仿生膜,聚丙烯酸涂复在二氧化铈表面合成纳米材料,华蟾酥毒基和二氢卟吩e6分别通过物理吸附和化学键结合负载在纳米材料表面得到纳米复合材料,仿生膜涂复于纳米复合材料外层得到仿生纳米材料,还提供了一种操作简单,易于规模化生产该仿生纳米材料的制备方法。本发明的仿生纳米材料具备了较好的稳定性、分散性及安全性,且产氧策略持续时间长,可在缺氧环境下依然保持有效的光动力杀伤效果,有利于减少化疗药物的副作用,增强其肿瘤富集效率,并应用于光动力治疗联合化疗抗肿瘤的治疗中。
本发明公开了一种用于引导骨组织再生的竹纤维基复合膜的制备方法,该方法是指首先将活性后的竹纤维粉碎,溶解于无水LiCl/DMAc体系中制备均匀溶液并流延成膜;然后将n‑HA/PLGA复合材料加入二氯甲烷与N,N二甲基甲酰胺中的混合溶剂中超声溶解成均匀分散的稳定混和溶液,通过静电纺丝技术制得电纺层;最后将壳聚糖溶液涂在竹纤维底膜上,并将n‑HA/PLGA复合材料的电纺膜贴合于其上,用玻璃板压平至干燥,制得复合膜。该复合膜所用原料来源丰富,结构设计优异,制备方法简单,且可通过复合膜组分含量、各层膜厚度及电纺层微观结构的改变来调控复合膜的力学性能、降解性能、骨传导性及抗菌性能,有望获得性能优异的复合膜用于引导骨组织再生膜。
本发明公开一种无粘结剂制备锡基/碳纤维毡高性能锂离子电池负极材料的方法,本发明方法包括如下步骤:将一定浓度的聚丙烯腈,氯化亚锡溶解于N’N-二甲基甲酰胺溶液中,磁力搅拌至溶液澄清,将该溶液进行静电纺丝,最后将得到的产物在高温下两次退火得到Sn-SnOx均匀负载的碳纤维毡的纳米复合材料。利用本发明制备的复合物,由于采用了静电纺丝的方法,金属-金属氧化物纳米颗粒均匀分散在缓冲基质碳纤维中,有效的提高锂离子电池负极材料的循环比容量和稳定性。本发明所涉及的制备工艺具有操作简单、成本低、效率高、易于实现规模化、产业化生产以及应用广泛等优点。
一种淬冷法制备磷酸铁锂-磷酸钒锂的方法。包括将钒源化合物、铁源化合物、锂源化合物和磷源化合物按复合材料的化学计量比混合均匀,再加入碳源搅拌混合,并均匀分散在溶剂中,经喷雾干燥制备出球形前躯体混合物,再置于非氧化性气氛中在500~900℃煅烧2~48小时,最后将高温粉末迅速转移至至-209℃~35℃的低温介质中淬冷1min~2h,制得磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料。本发明可制备出高振实密度、高倍率性能的复合正极材料,大大提高了材料的能量密度和倍率性能。
本发明涉及路面铺设技术领域,且公开了一种水泥稳定碎石路面施工工艺,原材料选择矿渣粉、脱硫石膏、复合材料、水泥、建筑废料、砂、水以及钢渣微粉,将矿渣粉、脱硫石膏、复合材料以及钢渣微粉按比例加入球磨机中混磨,得到成品ASSP材料,随后将建筑废料进行粉碎成碎块,其中砂使用细砂,水使用PH值不低于4的清水,将ASSP材料、砂、水、建筑废料碎块、以及水泥按比例加入搅拌机中进行混合搅拌,制成混合料。该水泥稳定碎石路面施工工艺,使用建筑废弃材料替代砂石,节省了建筑材料,降低了成本,同时将高炉炼钢产生的废弃钢渣进行利用,实现了节能环保的效果,实现了废弃循环利用,复合节能环保的发展观。
本发明提供了一种燃料电池催化剂及其制备方法,利用金属碳氮氧化物与少量石墨烯制成金属碳氮氧化物‑石墨烯复合材料,两者复合后协同作用,提高催化性能,然后将该复合材料用酸性溶液浸渍处理,最后进行热处理,优化催化剂的内部结构和表面性能,得到一种燃料电池催化剂,不使用铂等贵金属,一定程度上降低了成本,且所得催化剂具有极佳的催化活性。
本发明公开了一种间乙炔基苯偶氮联苯型酚醛树脂及其制备方法;该间乙炔基苯偶氮联苯型酚醛树脂通过如下方法制备得到:在Friedel-Crafts催化剂催化下,苯酚与4,4’-二氯甲基联苯进行傅-克反应,得到联苯型酚醛树脂;所得联苯型酚醛树脂在碱性溶液中与间炔基苯基重氮盐进行偶联反应,得到间乙炔基苯偶氮联苯型酚醛树脂;该方法操作简单、反应条件温和,制得的间乙炔基苯偶氮联苯型酚醛具有间乙炔基苯基,在无须外加固化剂和较低温度条件下可自固化得到耐热性优良、残碳率高的固化物,可广泛用于制备炭先驱体、烧蚀材料、热结构材料、耐高温涂层及高性能复合材料等。
空心管成型工具,其特征在于它包括二个接口边(1)、张合式弹性筒(2)、撑形件(3)、合紧件(4),接口边(1)固定于张合式弹性筒(2)沿长度方向的壁边上,撑形件(3)包裹于张合式弹性筒(2)的端部(5)内,合紧件(4)锁紧在接口边(1)上或抱紧在张合式弹性筒(2)上。这样,空心管成型工具在使用时,松开合紧件(4),张合式弹性筒(2)伸展开,在其上摊铺纤维复合材料料浆,两端放上堵头板,然后将伸展开的张合式弹性筒(2)包裹撑形件(3),扣上合紧件(4),养护至规定时间,脱模即可,这样制作的空心管强度高、整体性好、可一次成型、生产效率高,且工具本身结构简单、成本低、使用方便,从而达到了本发明的目的。
本发明涉及一类TiCN颗粒强化的含11~30%Cr的烧结高铬铸铁合金,属抗耐磨金属复合材料制备技术领域。该类合金的基本制备步骤如下:(1)合金成分和TiCN颗粒添加量配比设计;(2)原料混料均匀化混合;(3)合金压制和烧结制备。该类TiCN颗粒增强高铬铸铁合金的硬度达到82~91HRA左右,冲击韧性达到2~15J/cm2,抗弯强度达到1000MPa以上。复合材料具有更高的红硬性、更低的摩擦系数、优异的耐磨性和耐蚀性等,使用较为廉价的TiCN颗粒为强化相和高铬铸铁作为基体,使合金的原料成本和比重显著降低。本发明中通过TiCN颗粒强化显著地提高含11~30%Cr高铬铸铁的硬度和耐磨性,合金制备工艺步骤简便、流程短、降低成本,提升性价比,开发生产出可以部分替代WC‑Co硬质合金的高性能耐磨材料,具有巨大的潜在经济效益和社会效益。
本发明提供的环境障碍涂层,由包覆在C/SiC复合材料上的由内向外依次设置的SiC粘结层、莫来石中间层和硅酸镱外涂层组成。该涂层采用二次化学气相沉积法制备得到SiC涂层包覆的C/SiC复合材料;溶胶‑凝胶结合空气喷涂工艺制备莫来石中间层,固体反应烧结+空气喷涂工艺制备硅酸镱外涂层。本发明通过巧妙的EBC涂层体系和制备工艺的设计,首次通过固相反应烧结结合空气喷涂工艺制备硅酸镱外涂层,使莫来石中间层和硅酸镱外涂层之间结合紧密,涂层致密无裂纹。对传统溶胶‑凝胶工艺做了很大程度上的改进,极大程度上避免了传统溶胶‑凝胶法制备涂层在烧结过程中开裂、剥落、结合力差的不足,能满足大型构件和异形件的使用。
本发明属于金刚石复合材料的制备领域,具体涉及一种多主元合金‑金刚石磨具材料及其制备方法和应用。所述复合材料的原料包括80‑95vol.%的粘结相粉末和5‑20vol%的金刚石。所用粘接相粉末由Cu、Ni、Fe、Sn、Ti按原子比为(20‑50):(10‑40):(5‑30):(1‑10):(1‑10)组成。其制备方法为:将粘接相粉末与金刚石粉末充分混合后采用放电等离子烧结SPS或热压HP工艺在850‑1100℃烧结得到产品。该材料具有良好的界面结合、金刚石稳定性、摩擦磨损性能,以及较高的断裂强度。本发明设计和制备的多主元合金‑金刚石磨具材料可以用于制备金刚石磨盘和金刚石砂轮等磨削类金刚石工具。
本发明公开了一种碳化硅纤维框架的制备方法,采用电流体动力喷射3D打印机,然后将得到的打印样品进行热处理,得到碳化硅纤维框架,本发明制备方法工艺简单,操作方便,降低了生产成本,能够满足工业化生产要求,碳化硅纤维框架一次成型,有效的避免了传统拉丝纤维二次编织复杂和整体性差的缺点;本发明所提供的碳化硅纤维框架,纤维与纤维之间互相胶黏,编织结合力强、力学性能优异,是一种理想的复合材料的高性能增强体;利用本发明所述碳化硅纤维框架制备得到三维交联纤维结构的SiCf/SiC复合材料,具有高强度、高模量和耐高温等特性,并且具备可以任意剪切、打孔等二次加工性能。
本发明提供了一种磷酸铁锂/氟磷酸钒锂/碳复合正极材料及其制备方法,其分子式为(1‑x)LiFePO4·xLiVPO4F/C,其中x=5~40wt%,所述复合正极材料中C的质量分数为0.5~2.0wt%。本发明通过先合成磷酸铁锂,然后合成VPO4中间体,最后将磷酸铁锂、VPO4中间体和其他合成氟磷酸钒锂的原材料混合,进行压片烧结,保证了复合材料中不存在磷酸钒锂的杂相生成,复合材料中形成具有双相嵌锂活性物质的复合结构来稳定磷酸铁锂材料的表面性能,提升锂离子表/界面扩散能力和电子的传输速率,在不牺牲能量密度的同时提高其倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种氮杂化石墨烯量子点和银共同修饰的石墨相氮化碳纳米片复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂包括氮杂化石墨烯量子点、银单质和石墨相氮化碳纳米片,其中氮杂化石墨烯量子点和银单质共同附着在石墨相氮化碳纳米片表面形成复合材料。其制备方法包括制备氮杂化石墨烯量子点负载的石墨相氮化碳纳米片复合材料和负载银单质。本发明的复合光催化剂具有光催化活性高、光催化稳定性好、光响应范围广的优点,其制备过程简单、操作简便、成本较低。本发明的复合光催化剂可用于处理抗生素废水,具有应用方法简单、成本低、对抗生素去除率高、光催化性能稳定、可重复利用性好等优点。
锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂-氟磷酸钒锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将含铁元素的铁源溶液和含钒元素的钒源溶液,按铁元素与钒元素的摩尔比为1 : 1,同时加入到反应器中反应,生成非晶态钒酸铁沉淀;(2)将非晶态钒酸铁沉淀在空气中400—650℃烧结4—10h;(3)将所得结晶态钒酸铁前驱体与锂源、氟源、磷源和碳源混合均匀;(4)将混合物经置于管式烧结炉中,于非氧化气氛下600℃-800℃烧结4-20h,冷却到室温。本发明所得正极复合材料,把磷酸亚铁锂的高比容量和氟磷酸钒锂的快速锂离子通道与相对较高的电子电导率以及良好的循环稳定性相结合形成新型正极复合材料,电化学性能优异。
本发明公开了一种飞艇囊体材料焊接加工方法,通过对单面涂层高分子复合材料非涂层面进行处理,涂覆粘接剂,使材料非涂层面具有焊接加工性能,并由于选择了合适的粘接剂和涂覆工艺,解决了大型飞艇囊体使用的高强度单面涂层高分子复合材料非涂层面焊接加工困难的问题,保证了焊接部位气密性、强度、耐候性、抗曲挠性等能满足产品的要求。
本发明公开了一种耐磨铝合金,包括铝合金基材和附着在铝合金基材表面的自润滑复合材料,所述自润滑复合材料包括组分:铝粉50~60重量份,硅粉3~5重量份,二硫化钨粉20~25重量份,聚醚醚酮15~20重量份;还公开了其制备方法。通过界面冶金结合,在铝合金表面得到Si‑Al连续相骨架结构,提高了涂层与基材的附着力,同时二硫化钨和聚醚醚酮镶嵌在骨架材料中形成自润滑耐磨层,极大地降低了铝合金表面的摩擦系数,提高了其耐磨性能。
本发明公开了一种硬碳包覆膨胀微晶石墨材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。硬碳包覆膨胀微晶石墨由硬碳层包覆膨胀微晶石墨构成。其制备过程为:将微晶石墨球磨后,经过化学插层处理和膨胀处理,得到膨胀微晶石墨;膨胀微晶石墨采用树脂碳源包覆后,进行碳化处理,即得。该复合材料导电性好,储钠能力高,结构稳定,其作为负极材料用于制备钠离子电池,表现出高比容量、良好倍率性能和长循环稳定性能,且复合材料制备过程采用的原料廉价、生产周期短,具有明显的经济效益,易于实现工业化应用。
本发明公开了一种炭/炭复合改性基体材料及其制备工艺,C/C复合材料中起到烧蚀增强作用的有SiC、ZrC、热解碳和炭纤维;热解碳包裹在纤维骨架上,SiC均匀包围在热解碳周围,ZrC作为基体填充的主要相均匀的分布在基体内部;SiC和ZrC形成采用以下质量百分比组成成分:80~95%的Zr粉、5~20%的Si粉和0~5%的C粉混合;本发明的制备工艺包括以下工艺步骤:C/C坯体预处理;Zr‑Si‑C混合粉末的制备;真空碳管炉高温处理;成型件应力缓解热处理;氧乙炔焰烧蚀仪进行涂层的烧蚀性能考核。本发明反应熔渗改性后的C/C复合材料在3000℃左右氧乙炔焰烧蚀时间提高到150s且材料整体结构不发生破坏。
本发明公开了制备掺杂改性LiVPO4F锂离子电池正极材料的方法,按照一定的化学计量比称取锂源、钒源、磷源、氟源、掺杂元素和还原剂,快速并彻底把V5+还原成V3+,形成绿色孔状材料,经过研磨过筛后,置于真空管式炉中,在惰性气氛中加热到650~850℃,保温2~14h后自然冷却,得到改性LiVPO4F复合材料。解决了LiVPO4F材料循环稳定性能差等问题,同时掺杂后样品的粒度分布均匀、电导率更高,改善了材料的电化学性能,简化了生产工艺,更易于工业化生产。
本发明涉及纳米材料及粉末冶金领域,特别是纳米梯度复合W?Cu材料的制备方法,制备多种成分的W?Cu复合粉末,通过控制复合粉末的粒度、形貌,进而改变不同成分的W?Cu复合粉末的烧结活性,获得能在相同温度下烧结近全致密的不同成分的W?Cu复合粉末;将纳米复合W?Cu粉末按铜含量由高到低依次分层铺粉后压制成形;脱模、预烧、一步液相烧结后得到纳米梯度复合W?Cu材料。该方法通过对复合粉末制备过程的工艺控制,达到W?Cu复合粉末粒度、形貌以及烧结致密化行为的控制,进而实现一步烧结制备多层梯度复合材料,制备的W?Cu梯度复合材料致密度高,组织细小且均匀,层间结合完好,成分和性能沿厚度方向呈连续变化;成分范围大,性能变化范围大。
本发明公开了一种包裹双生长因子的核壳结构微球及其用途。它包括核壳球形结构,所述核结构的材料为聚乳酸,聚乳酸粘度为0.5-2.0dL/g;壳结构的材料为聚乳酸与聚羟基乙酸组成的复合材料,所述复合材料中聚乳酸与聚羟基乙酸的质量比为:75-50:25-50;所述核和壳内分别包裹有一种生长因子,所述生长因子为BMP-7或PDGF-BB。本发明还提供所述包裹双生长因子的核壳结构微球在制备诱导细胞增殖和诱导低细胞密度培养的间充质干细胞成骨分化药物方面的应用。该核壳结构微球同时包裹两种生长因子,并且先后释放这两种生长因子,使这两种生长因子分别在最适合的时间得到释放,效果好。
一种铝电解用硼化钛/氧化铝阴极涂层,本发明采 用TiB2/Al2O3复合材料为主要原料,利用热固性呋喃树脂、环氧树脂的固化特性,采用平均分子量高的呋喃树脂、复合环氧树脂及固化剂,使TiB2/Al2O3阴极涂层在常温下固化,制备铝电解用阴极涂层。本发明采用的TiB2/Al2O3复合材料,能与铝液完全润湿,而且具有优良的导电性,成本只有TiB2粉末的1/3,大大降低了铝电解用阴极涂层的成本,促进了阴极涂层在铝电解工业中的推广应用,达到节能降耗,延长铝电解槽寿命的目的。
本发明属于沥青材料领域,提供了一种高弹性模量纤维复合沥青,该高弹性模量纤维复合沥青的主要成分为沥青,还包括相对于沥青的质量百分含量为5%-18%的复合材料,以及相对于沥青的质量百分含量为3%-10%的聚乙烯;所述复合材料包括聚合物1200份-1300份;改性玄武岩纤维700份-800份;表面活性剂或偶联剂5份-50份。本发明的纤维复合沥青的抗高、低温及耐疲劳、耐老化等各项综合技术性能优越,特别是高温抗车辙实验次数大大提高,可以延长沥青路面的使用寿命。
本发明属于高分子材料合成领域,具体涉及到环氧封端-含邻苯二甲腈侧基聚芳醚树脂、固化物及其制备法。以4-(3,5-二羟基苯氧基)-邻苯二甲腈或其衍生物,和商用芳香双卤化合物作为缩聚单体,再同时加入其他芳香双酚单体,进行亲核取代反应,再以3-氯-1,2-环氧丙烷为封端剂,可制得一系列环氧封端-含邻苯二甲腈侧基聚芳醚树脂。该方法步骤简单,方便可行。上述聚芳醚树脂在常用极性溶剂中均表现出较好的溶解性,可多种形式加工成型,具有良好粘接性能和较高固化反应活性。该树脂在芳香二胺等存在下,0~200℃进行预固化,再加热到250~350℃进行热处理,可获得尺寸稳定、优异耐热性和高强度的树脂固化物。本发明的环氧封端-含邻苯二甲腈侧基聚芳醚用于耐高温涂料、漆、胶粘剂、薄膜和复合材料等领域,有着广阔的应用前景。
双梯度复合涂层,在基体表面的涂层由多个子涂层组成,构成震荡波动的梯度,这种梯度由同时存在的两种梯度——成分梯度和成分波中心值梯度复合而成;每个子涂层都有成分变化趋势相反的两种成分梯度,相邻子涂层的成分梯度变化趋势相似,由基体到表面,相邻子涂层中构成梯度物质的成份平均值也有梯度变化,即成分波中心值梯度。利用多元涂层的复合效应和梯度涂层的可设计性,在金属、无机非金属、高分子及其复合材料等固体材料的表面制备这种双梯度涂层,与普通梯度涂层相比,其优点在于热应力更小,热稳定性更好,抗热冲击性能更高,无明显宏观裂纹,与基体的连接性能好。
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