本发明涉及材料领域,具体涉及一种水性聚吡咯水泥基导电复合材料、制备方法及应用。通过制备具有良好导电性能和水溶性能的水性聚吡咯导电聚合物,并将其作为导电填料添加到水泥基体中,制成了具有良好导电性能、自感知性能和力学性能的复合材料。本发明的水性聚吡咯水泥基导电复合材料由水性聚吡咯和水泥构成,水性聚吡咯与水泥的质量比为1 : 800?5000,水性聚吡咯是由吡咯单体水性聚合得到。水性聚吡咯可以均匀分散在水泥基体中,并形成三维的空间导电网络,大大提高了水泥基复合材料的导电性能且成本低廉。
本发明涉及一种用于提高全解水(或电解水)催化活性的双金属复合材料,通过加入钴盐和钒盐形成双金属包覆Cu(OH)2纳米线的复合材料(Cu(OH)2@CoV/CF),钴钒双金属以一定比例结合包覆,会表现优异的催化性能和稳定性。本发明的有益效果是:本发明采用两步法制备出双金属掺杂材料(Cu(OH)2@CoV/CF),并将该复合材料应用于电解水的阳极和阴极都表现出良好的电催化性能。通过与单金属比较,其形貌和性能都有很大区别,实验结果表明钴钒双金属以一定比例结合包覆,双金属的协同作用促进催化性能的提高,使全解水更容易进行。
本发明属于物理化学领域,具体涉及一种羧基化介孔聚合物限域铝基金属有机框架复合材料及其制备方法和应用。复合材料是以羧基化介孔聚合物为载体,以聚合物孔道内的羧基作为铝基金属有机框架(CAU-1)的成核点,使CAU-1原位在羧基化介孔聚合物的孔道内生长,从而对CAU-1进行有效限域。本发明的复合材料对CO2的吸附容量大幅提高。
本发明公开了一种嵌入式共固化连续预浸阻尼薄膜的复合材料铺带制作工艺,1)准备原料;2)制备混炼胶;3)粘弹性阻尼材料溶液的制备,4)利用步骤3)制备的粘弹性阻尼材料对复合材料预浸料进行至少一次预浸工艺,制成带阻尼薄膜的复合材料预浸料;同时利用湿式烘干工艺或者湿式烘干和干式烘干相结合的工艺将120号汽油变成气态汽油,通过热交换器冷却气态汽油和水蒸气混合物后,再将冷却后油水混合物送入油水分离器对120号汽油进行分离回收再利用;5)把步骤4)中制成带阻尼薄膜的复合材料预浸料作为特定的铺层嵌入到复合材料结构中,一起放入热压罐的真空袋中,高度抽真空,完成用共固化工艺制备嵌入式共固化复合材料阻尼结构工件。
本发明提供了一种分散碳纳米管并实现制备碳纳米管橡胶复合材料的方法,主要由上下两个电极板,超高压脉冲发生器,负离子发生器,有机玻璃罩,密封圈,注射器,传送带,电源,支架组成。两电极板下端接地线,上端接在超高压脉冲发生器或负离子发生器上,将湿润的碳纳米管通过注射器注射到装备后,接通电源将设备开启,进行火花放电,传送带匀速缓慢运行,分散的碳纳米管会与传送带上的橡胶混合,从而制备碳纳米管橡胶复合材料。该方法对碳纳米管橡胶复合材料的制备效果好、效率高、使用便捷,可实现由纳米管分散到碳纳米管橡胶复合材料制备的条线工序。
本发明公开了一种苝二酰亚胺功能化的氧化铜纳米复合材料的制备方法,步骤如下:先将水溶性铜盐与十二烷基苯磺酸钠溶解到去离子水中,搅拌下滴加氢氧化钠溶液,继续搅拌0.5?h;然后室温老化4?h,得悬浮液。干燥6?h,经离心、洗涤、干燥、煅烧,得氧化铜纳米带。再将上述合成的材料加到溶解苝二酰亚胺的N, N?二甲基甲酰胺溶液中,超声后,离心、洗涤、干燥,得氧化铜?苝二酰亚胺纳米复合材料。本发明首次合成了苝二酰亚胺功能化的氧化铜纳米复合材料,该方法具有制备工艺简单、成本低、反应条件温和等优点;采用该方法制得的纳米复合材料有纯度高、尺寸小、催化活性好等优点。
本发明公开了一种用于海水中有机酚检测的复合材料及其制备方法。所述复合材料包括β‑MnO2纳米棒,以及均匀覆盖在β‑MnO2纳米棒表面的CoMn2O4纳米片;所述复合材料的制备方法是:先采用水热法制备β‑MnO2纳米棒,然后采用水热及煅烧方法,以β‑MnO2纳米棒为基底,在β‑MnO2纳米棒上生长CoMn2O4纳米片。本发明的制备方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的复合材料结合p‑n结界面优点,发挥协同作用,具有优良的传感性能,可应用于海水中有机酚的在线检测,在提高检测灵敏度的同时降低了检测限。
本发明公开了一种可自修复的热固性环氧树脂基复合材料及制备方法,所述复合材料包括以下质量份数配方成分:改性双酚A环氧树脂100‑130份、聚醚胺D1000 90‑150份、330Nsp5‑130份,本发明通过化学接枝的方法将含有Upy基团的分子链段接枝到双酚A环氧树脂分子链上,用聚醚胺D1000作固化剂,并加入330Nsp,制得化学接枝法与物理共混法协同效应的可自修复的热固性环氧树脂基复合材料,由于含有Upy基团的分子链段具有自修复性能,利用Upy基团之间的动态可逆非共价键在受到外力时断裂,给予加热后可以重新形成的特性,实现热固性环氧树脂基复合材料的自修复,自修复效率可达到95%,从而有效改善被损伤材料的功能性及结构稳定性。
本公开属于石墨增强金属复合材料技术领域,具体涉及一种鳞片石墨增强铜基复合材料的制备方法及应用。本公开提供了一种制备性能优良鳞片石墨/铜基材复合材料的方法。采用Cu‑xB合金作为复合材料的基体材料,不同大小的天然鳞片状石墨作为复合材料的增强相。鳞片石墨经过敏华、活化处理后,经过振动定向排布,利用气压浸渗法制备石墨/铜复合材料。该石墨/铜复合材料由于B4C界面的原位生成,所制得的石墨/铜复合材料具有较小的密度和沿鳞片石墨片层方向(平行于如图1所示的XOY面)具有高的热导率,热导率最高达604W/mK,密度最低小于4.40g/cm3,可满足电子信息行业大功率器件定向散热及结构轻量化的迫切需求。
一种钢桥面高延性水泥基复合材料铺装结构及施工方法,包括高延性水泥基复合材料铺装层和胶粘剂层,高延性水泥基复合材料铺装层的底部通过胶粘剂层与钢桥面板层的上表面连接;胶粘剂层为水性环氧树脂粘结剂;胶粘剂层厚度为1‑1.5mm;高延性水泥基复合材料铺装层由高延性水泥基复合材料现场浇筑而成。本发明将高延性水泥基复合材料采用湿法粘结技术用于钢桥面铺装,既能回避沥青混凝土的诸多病害问题又能克服常规水泥基材料的脆性问题,能够极大地提高铺装结构抗开裂、抗疲劳能力,延长使用年限。同时,高延性水泥基复合材料的应用,使钢板桥铺装结构更加简单,简化了施工程序,节约了人力资源成本,具有造价经济和施工方便等优点。
本发明公开了一种镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法。首先将碳纤维布进行预处理,干燥;以蒸馏水为溶剂,配制六水合氯化钴、六水合氯化镍、十六烷基三甲基溴化铵和尿素的混合溶液,将其和碳纤维布放入反应釜中进行水热反应,制得NiCo2O4前驱体。将制备好的前驱体加入六水合氯化铁进行水浴反应,最终制得NiCo2‑xFexO4纳米管状复合材料。本发明中所制备的复合材料由于具有管状结构,并且是纳米级微粒,极大增加了材料的比表面积,加快了电极反应动力学,提高了其超电容性能。该复合材料具有优异的可逆性和循环稳定性。本发明的制备方法操作简单,成本低廉,在能量存储、催化剂等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种光能抗菌纳米纤维复合材料及其在空气净化产品中的应用,具体的说,本发明的光能抗菌纳米纤维复合材料包括:(1)含有被光激发的高效有机氨基酸酞菁锌光催化剂的抗菌层;(2)纳米纤维构成的过滤层,并以特殊的热融工艺将两层融合而成的复合材料。抗菌层中有机氨基酸酞菁锌催化剂受光激发,产生的高能态氧杀灭微生物、致病菌及其耐药菌,过滤层的纳米纤维构成的网状结构能有效过滤0.3μm以上的PM2.5细微颗粒物。本发明的复合材料制成的空气滤芯,可应用于口罩滤片、空气净化器、空调等空气净化产品中,高效净化空气;快速有效杀菌,避免二次污染,且使用过程中积累的滤尘可方便清除,滤芯可重复使用,有利于环保和节约资源。
一种聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法。它是将可用反应挤出法聚合的有机活性物及其相应的引发剂或催化剂等与有机改性层状硅酸盐混合后,与其它附料一起加入反应性挤出机中进行原位插层聚合,直接制备聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料并造粒。本方法不仅可简化工艺,降低成本,实现自动化连续化生产,而且可有效地实现有机活性物与层状硅酸盐的插层反应和层状硅酸盐的层间剥离,大幅度提高聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的性能。
一种碳纳米管增强型复合材料管道连接件,由复合材料制成,其特征在于:该复合材料包括氟化聚合物、碳纳米管、低粘度聚酰胺、玻璃纤维、环氧树脂,以重量百分数计,上述各物质的质量含量为氟化聚合物10-22%,碳纳米管6-8%,低粘度聚酰胺25-35%,玻璃纤维10-22%,环氧树脂20-42%。采用上述复合材料制成的连接件,其具有与铸铁件相似的机械强度和硬度等性能,且质量减轻40%-50%,机械性能优良,制作、安装简便,降低了生产成本,适于大量推广。
本发明公开了一种嵌入式共固化复合材料中阻尼层的制备方法和制备系统,1)制备带状复合材料预浸料和带状喷涂模板,喷涂模板上设置有设定镂空图案,喷涂模板的大小与复合材料预浸料的大小相适应;2)在传送辊作用下,复合材料预浸料与喷涂模板同步进给,喷涂模板压在复合材料预浸料的上方,经过喷涂区域喷涂阻尼胶材料,得到阻尼层,喷涂区域的宽度大于或等于复合材料预浸料待喷涂区域的宽度;3)复合材料预浸料与喷涂模板进行分离,分离后,复合材料预浸料上的阻尼材料扩散后的最终形状为预设形状;4)阻尼层经过干燥,即可。通过喷涂方法制备阻尼层,可以大大提高阻尼层的制备效率。
本发明提供一种碳纳米管增强铝合金复合材料,其中含有0.5-5.0重量份的锌、0.05-5.0重量份的碳纳米管,所述碳纳米管增强铝合金复合材料中还包括铬,所述铬与锌的质量比为1:4-8,所述碳纳米管增强铝合金复合材料的延伸度为19-22%。本发明的碳纳米管增强铝合金复合材料中的碳纳米管结构完整、晶粒组织细小均匀,具有良好的强度、模量、耐腐蚀性和延伸度。
本发明提供了一种二碲化钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是二碲化钴纳米粒子负载在氮掺杂的石墨碳框架复合而成,其表达式为CoTe2@N‑GC,属于新能源纳米材料合成技术领域。以沸石咪唑酯骨架结构材料ZIF‑67为模板并作为钴源,以单质碲作为碲源,在氩氢混合气的气氛中通过调整反应温度和反应时间,从而一步法完成咪唑碳化和碲化过程,得到一种以氮掺杂的石墨碳框架为支撑的二碲化钴纳米粒子复合材料。本发明的合成方法可以解决现有合成技术过程繁琐、周期较长、均匀性差等问题以及丰富过渡金属硫族化合物中碲化物的研究发展。该材料表现出优异的电催化析氧性能,适用于新能源开发领域。
本实用新型公开了一种复合材料结构及转向架,所述复合材料结构包括复合材料本体,所述复合材料本体呈管状或筒状结构,具有能够用作附加气室的内腔(11),所述复合材料本体的内表面设有附加涂层,所述附加涂层为多层结构,从外到内包括封堵涂层(2)、保护涂层(3)和疏水涂层(4),所述封堵涂层(2)与所述复合材料本体一体固化成型。该复合材料结构可降低水分对复合材料本体的渗透,提高复合材料结构的使用寿命。
本发明属于海洋工程设计领域,公开了一种用于预测复合材料柔性管失效荷载的随机分析方法,包括:建立深海复合材料柔性管的三维力学分析模型,并获取生产参数的随机范围,同时生成各生产参数的随机样本,将随机样本数与ABAQUS软件计算模型相结合,根据Hashin–Yeh失效准则与复合材料渐进损伤失效系数对复合材料柔性管的失效荷载进行随机分析。系统包括:随机样本生成模块;强度参数及弹性常数评估模块;应力分析模块;复合材料柔性管损伤失效分析模块。本发明基于Monte‑Carlo方法结合ABAQUS有限元分析提出了针对深水复合材料柔性管损伤失效的随机分析方法,可以更准确的预测柔性管损伤失效载荷。
本发明涉及一种用于锂电池的复合材料,采用由双氰胺作为修饰剂对氧化石墨进行氮掺杂的方法制备而成。在氮掺杂的过程中,加入脲类化合物和SnCl2·2H2O。本发明的有益效果是:本发明采用一步水热法可控制备高含氮量的SnO2-S/N-GNs复合材料,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。SnO2颗粒的纳米级分散及其表面与氮掺杂石墨烯的交联聚合。双氰胺的引入不仅提高了氧化石墨的导电性,同时提供了更多的反应活性位与SnO2纳米晶反应,使SnO2纳米颗粒稳定的均匀分散于N-掺杂石墨烯片层中;硫脲的加入有利于控制SnO2纳米颗粒的平均粒径,进一步提高材料的储锂能力。
本发明公开了一种碳基无粘结剂复合材料及其制备方法和应用,属于碳素材料制备技术领域。碳基无粘结剂复合材料包括基体,碳膜和结构碳。碳膜负载在基体表面,与碳膜一体成型的结构碳生长在碳膜上。制备过程中加入碱金属和碱土金属催化剂,使碳源在基体表面沉积出一体成型的碳膜和结构碳,避免粘结剂的使用,提高了复合材料有效比表面积,增加了碳材料与基体的结合强度和电接触性能,修饰了材料表面的电子,离子和原子传输和化学结构特性,制备出具有优异的物理和化学性能的复合材料。本发明制备的复合材料可用于各种电池电极,电容器电极,各种传感器电极,太阳能电池电极,电解水制氢电极,储氢材料,催化剂和催化剂载体,复合材料增强材料等。
本发明涉及废水处理技术领域,特别涉及一种基于摇铃型纳米复合材料的废水中有机污染物去除方法。包括以下步骤:(1)、先调节废水的初始pH值,然后将摇铃型磁性纳米复合材料加入至废水中,搅拌3‑5min,再加入H2O2,继续搅拌,控制反应温度为25‑45℃,反应时间为30‑90min;(2)所述步骤(1)反应完成后形成混合溶液A,然后使用外加磁场将Fe3O4@MOFs纳米复合材料从混合溶液A中分离出,并将分离液的pH调至中性后排放。本发明去除步骤简单,可实现快速高效率去除废水中的有机污染物,无需重新再生便可直接再利用,省时省力,去除效率高,对环境无二次污染,可回收再利用,经济成本低。
本发明提供了一种阻燃高韧性复合材料及制造方法,它可以解决现有技术存在的燃烧时卤素分解出有害气体,材料成本高,以及限制了材料的使用范围等问题。技术方案是,所述复合材料按重量份数称取以下组分:改性ABS粒子40~70份、PC20~60份、增韧剂3~8份、聚磷酸铵12~20份、聚四氟乙烯8~12份、氢氧化镁1~5份、乙撑双硬脂酸酰胺0.1~0.4份。本发明的复合材料中提高了ABS的含量,提高了材料冲击性能,降低了成本,改善了阻燃体系。
本发明提供了一种镍钴铁三元氧化物电解水复合材料及其制备方法及和应用,该复合材料是由原位生长于泡沫镍的镍钴铁三元氧化物构成,其表达式为R‑NiCoFeO@NF,属于新能源材料合成技术领域。以原位生长于泡沫镍的镍钴铁三元普鲁士蓝类似物作为模板,通过在空气中高温煅烧,以及随后的氢气热处理,得到了一种电子结构优化后的具有反尖晶石结构的镍钴铁三元氧化物。本发明的合成方法可以有效的控制镍钴铁三元氧化物的微观形貌,调节其电子结构,也丰富了镍钴铁三元氧化物的电子结构的调控方法。该复合材料同时也表现出了优异的电催化分解水的活性,其在电流密度为10mAcm‑2时的过电位仅仅为245mV,适用于新能源的开发领域。
本公开涉及一种碳化钛三维复合材料及其制备方法以及在构建凝血酶适体传感器中的应用,利用一步水热法在Ti3C2TX表面自生长TiO2纳米棒形成三维复合材料基底TiO2/Ti3C2TX,同时在三维材料表面还原贵金属纳米颗粒(M NPs)得到三维复合材料M NPs/TiO2/Ti3C2TX。由于一步实现了多种增强,因此该材料的电流强度最大。复合材料的三维结构可以提供特别大的可到达表面积,这有利于M NPs的锚定。过渡金属碳氮化物(MXenes)和金属纳米颗粒的引入可以提高电荷分离效率并加速电子转移速率。通过M NPs和适体链的组合,成功建立了灵敏的无标记适体用于测定酶蛋白。所提出的适体传感器具有良好的电化学性能,较宽的线性范围,相对较低的检测限,表明M NPs/TiO2/Ti3C2TX将有希望用于电化学生物传感器中的电极材料。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种担载有二氧化钛层的无机非金属矿物复合材料及制备方法,所述担载有二氧化钛层的无机非金属矿物复合材料包括无机非金属矿物载体、担载在所述载体上的纳米二氧化钛层、担载在所述纳米二氧化钛层上的功能层;所述担载有二氧化钛层的无机非金属矿物复合材料的制备方法包括将单分散微球溶液与粘合剂混合液与纳米二氧化钛分散液混合,并将无机非金属矿物浸入混合液体中,得到预聚物;将预聚物置于模框中固化。本发明制备的复合材料能发挥光催化活性,拓宽了复合材料的应用领域,提高了最终产品的综合性能;制备复合材料的方法简单、成本低,无需高温煅烧,可制得担载率较高的纳米二氧化钛层。
本发明公开了一种隔热隔声轻质高强复合材料板,由纤维增强复合材料、聚合物阻尼材料、轻质多孔材料组合而成,排列顺序依次是纤维增强复合材料、聚合物阻尼材料、轻质多孔材料、聚合物阻尼材料、纤维增强复合材料和轻质多孔材料,相邻的轻质多孔材料和纤维增强复合材料之间采用耐温材料进行Z向穿线连接,纤维增强复合材料厚度为2~6mm,所述聚合物阻尼材料厚度1~2mm,轻质多孔材料厚度20~30mm或35~45mm。该复合材料板具有隔热、隔声、耐温、轻质、高强度、阻燃、无毒等特性,该复合材料板可应用于各类型蒸汽动力设备或蒸汽管路系统中。
本发明提供了一种分散碳纳米管并实现制备碳纳米管橡胶复合材料的装置,主要由上下两个电极板,超高压脉冲发生器,负离子发生器,有机玻璃罩,密封圈,注射器,传送带,电源,支架组成。两电极板下端接地线,上端接在超高压脉冲发生器或负离子发生器上,将湿润的碳纳米管通过注射器注射到装备后,接通电源将设备开启,进行火花放电,传送带匀速缓慢运行,分散的碳纳米管会与传送带上的橡胶混合,从而制备橡胶复合材料。该装置对碳纳米管橡胶复合材料的制备效果好、效率高、使用便捷,可实现由纳米管分散到碳纳米管复合材料制备的条线工序。
本发明涉及一种聚乙烯微晶陶瓷复合材料,由以下组分按照重量份数制备而成:聚乙烯树脂基体体系:高密度聚乙烯(HDPE)100份,硅酮粉1-5份,弹性体接枝物增韧改性剂5-10份,抗氧剂10100.5-1份;微晶陶瓷体系:硅酸盐类微晶陶瓷30-56份,氧化锌(细度≥800目)60-66份,蒙脱土2-3份,钛酸酯偶联剂2-3份;PE基体体系和微晶陶瓷体系的重量比为:70-80/30-20。本发明的优点在于:本发明制备的复合材料解决传统的油气集输管道在使用过程中存在的腐蚀、磨损问题。配方体系中硅酮粉不仅改善体系的流动性,还能增加体系的韧性;同样,弹性体接枝物可以改善PP基体和微晶陶瓷的界面结合强度,提高复合材料力学强度,同时还对基体起到增韧作用。
本发明公开了一种以镁/镁合金为基体的多涂层复合材料及其制备方法,该多涂层复合材料包括镁/镁合金基体、形成于镁/镁合金基体上的微弧氧化涂层、以及形成于微弧氧化涂层上的硬脂酸锌涂层;所述微弧氧化涂层的厚度为3.9-4.7μm;硬脂酸锌涂层的厚度为15.1-16.3μm。其制备方法包括预处理,微弧氧化和硬脂酸锌涂层的电沉积三个步骤,其制备工艺操作简单易控、成品率高,各复合层的厚度易于控制,所制备出复合材料具有超疏水、抗腐蚀性能优良等特点。
中冶有色为您提供最新的山东青岛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!