一种半导体型共轭聚合物/碳纳米管复合材料光电转换薄膜的制备方法,属于光电转换材料技术领域,所述方法为将半导体型单壁碳纳米管和半导体型共轭聚合物溶解分散在氯仿中,比例为1:0.1‑0.3,在超声处理后,获得的溶液在温度为27°C、氮气环境下制膜,经光刻获得Au电极,获得的膜干燥后置于真空干燥机中保存。本发明设计宽吸收、低能隙和高载流子迁移率的新型共轭聚合物/碳纳米管纳米复合材料,提高光能的吸收效率和转换效率。
本发明公开了一种金属基复合材料增强体表面高润湿性涂层改性方法,包括如下步骤:①利用常规的涂层制备方法在增强体表面涂覆还性低于镁的金属氧化物涂层;②将涂覆金属氧化物涂层的增强体和纯镁放入真空炉中,纯镁置于炉底,增强体置于纯镁上方,抽真空,保持真空度低于10Pa,升温至600-700℃,保温5-60分钟,使镁蒸气与增加体表面金属氧化物涂层发生氧化-还原反应,生成由化合物组成的内层和被还原金属组成的外层构成的复合层即可。该发明方法具有:工艺简单可控、对设备要求低,成本低廉,适用范围广泛,力学及物理性能高等优点。
一种应用于建筑、家具、包装、园林、运输领域中的木塑复合材料带凹槽四长半圆孔型材,由下腹板、直圆立板、上腹板、圆圆立板组成,在上腹板和下腹板中间均匀设置两个直圆立板和三个圆圆立板,且两个直圆立板在上腹板和下腹板的两边位置,而三个圆圆立板在上腹板和下腹板的中间位置,在上腹板和下腹板的两边位置的左右两个直圆立板与上腹板和下腹板之间设置突出边缘,在上腹板上有凹槽。该实用新型采用先进的加工方法和适当的添加剂,设计能满足多种领域需要的木塑复合材料型材,使该木塑复合材料型材具有环保、耐用、使用寿命长、有木材的外观、比塑料制品硬度高、刚性强、抗酸碱、防虫蛀、阻然性好,零甲醛、无污染以及可循环利用。
一种应用于建筑、园林、家具、包装、运输等领域中的木塑复合材料及其型材的制造方法,所说木塑复合材料及其型材的制造方法步骤如下,选用残次软杂木粉和废弃塑料为主要原料,配置偶联剂、润滑剂、添充剂、着色剂;用助剂偶联剂、润滑剂来改性聚合物和木粉的表面,以提高木粉与树脂之间的相容性和界面亲合力,改善木粉在熔融的热塑性树脂中的分散性和熔体的流动性;将废弃塑料干燥并粉碎成碎片,再将残次软杂木切割干燥后粉碎研磨成木粉。该发明制造方法简单,有木材的外观,比塑料制品硬度高、刚性强、抗酸碱、防虫蛀、阻然性好,零甲醛、无污染、使用寿命长以及可循环利用。
一种应用于建筑、家具、包装、园林、运输领域中的木塑复合材料带凹槽四孔型材,由下腹板、上腹板、立板组成,在上腹板和下腹板中间均匀设置五个立板,在左右两外边立板与上腹板和下腹板之间设置突出边缘,在上腹板有凹槽。该实用新型采用先进的加工方法和适当的添加剂,设计能满足多种领域需要的木塑复合材料型材,使该木塑复合材料型材具有环保、耐用、使用寿命长、有木材的外观、比塑料制品硬度高、刚性强、抗酸碱、防虫蛀、阻然性好,零甲醛、无污染以及可循环利用。
本发明公开了一种高抗冲PLA/PBAT复合材料及其制备方法,该高抗冲PLA/PBAT复合材料,由聚乳酸以及化学接枝改性后的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯共混制成,其中,所述化学接枝改性后的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯的含量为20%以上,通过对聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯进行化学接枝改性,可提高二者之间的相容性,实现PLA/PBAT复合材料的韧性提升,该制备方法中无需其他的添加剂,具有制备过程简单,制备成本低等优点。
本发明公开了一种镧掺杂三氧化二钛包覆共修饰的钛酸锂锌复合材料,所述的复合材料的分子式为Li2‑xLaxZnTi3O8@Ti2O3,其中x=0.03‑0.05,由锂盐、镧源、锌源以及钛源按照物质的量比nLi︰nLa:nZn︰nTi=(2‑2.3)‑x︰x:1︰3混合烧结而成。本发明复合材料放电比容量高,循环和倍率性能良好,而且制备方法简便、快速,能耗低,成本低,环境友好,可广泛应用于锂离子电池和锂离子电容器负极材料,具有较好的应用前景。
一种应用于建筑、家具、包装、园林、运输领域中的木塑复合材料两端带斜边120°人字形型材,由左腹板、右腹板组成,在左腹板与右腹板在中间部位连接在一起,且在左腹板与右腹板的两边位置有斜边,而左腹板与右腹板在连接部位中间夹角为120°成人字形型材。该实用新型采用先进的加工方法和适当的添加剂,设计能满足多种领域需要的木塑复合材料型材,使该木塑复合材料型材具有环保、耐用、使用寿命长、有木材的外观、比塑料制品硬度高、刚性强、抗酸碱、防虫蛀、阻然性好,零甲醛、无污染以及可循环利用。
本发明涉及一种水生植物生物炭‑碳纳米管复合材料的制备方法与应用,包括如下步骤:将水生植物生物炭与碳纳米管悬浮液混合充分搅拌后,干燥,热解,得到所述水生植物生物炭‑碳纳米管复合材料。所述碳纳米管悬浮液为放入去离子水中的碳纳米管粉末超声获得的悬浮液;水生植物生物炭与碳纳米管悬浮液充分混合,烘干,之后在厌氧高温条件下获得水生植物生物炭‑碳纳米管复合材料。利用该方法制备的复合材料可以有效的吸附去除水体大量Pb、Cu,本方法制备的复合材料亦可添加到Pb、Cu超标的土壤中,降低土壤中Pb、Cu的生物有效性,起到阻控重金属的目的。
本发明涉及一种具有多孔结构磁性复合材料的制备方法及应用,所述磁性复合材料是以粒径为400‑800 nm的多孔Fe纳米微球为核心提供磁性和吸附性能。通过静电自组装将粒径为10‑60 nm的Ag及Au纳米粒子修饰到多孔Fe纳米微球表面形成多功能Fe@Ag和Fe@Au纳米复合材料为SERS基底。与传统磁性SERS基底相比较:此系列多功能纳米复合材料具有更高的饱和磁化强度和磁响应性;无需包裹多孔壳层及可得到多孔磁性材料;可以实现对目标分子的吸附、富集及分离;制备方法简单易操作且成本低廉;可以实现食品中中农药残留物福美双及污染物三聚氰胺的吸附、富集及检测。
本发明涉及一种采用铜基MOF材料制备多孔碳负载的Cu2O/Cu复合材料的方法及应用,包括下述步骤:(1)铜基MOF材料制备;(2)多孔碳负载的Cu2O/Cu复合材料的制备:在氮气/微量空气复合气氛中,铜基MOF材料在400~700℃保温5h发生分解,然后降到室温便制得多孔碳负载的Cu2O/Cu复合材料,通过调节焙烧温度与混合气体组成比例来调节多孔碳负载Cu2O/Cu复合材料中Cu2O与Cu的比例。本发明催化剂在光催化、对硝基苯酚还原中具有高的催化活性和稳定性。
本发明公开了一种新型环保复合材料及其制备工艺,该新型环保复合材料,各原料重量百分比为:三氯化铬5‑8%、六氯化钨5‑8%、五氯化钼8‑12%、氢氧化铝胶体10‑15%、改性埃洛石60‑80%;通过氢氧化铝胶体颗粒熔融插入改性埃洛石层间得到复合多孔材料,增加了埃洛石的吸附性能,三氯化铬、六氯化钨和五氯化钼与制备的复合多孔材料吸附反应得到新型环保复合材料,智能控制一氧化碳吸收反应釜,一氧化碳气体在反应溶剂中分别与环保复合材料上的铬、钨、钼进行配位络合,铬元素、钨元素、钼元素均可与6个一氧化碳进行配位,大大提高了新型环保复合材料对一氧化碳的吸附反应性能,节能环保。
一种应用于建筑、家具、包装、园林、运输领域中的木塑复合材料带过渡圆角多孔四方形型材,由立板、过渡圆角板、斜板、外腹板、内腹板组成,木塑复合材料带过渡圆角多孔四方形型材的外层由四个外腹板及四个过渡圆角板连接四方形外框架,木塑复合材料带过渡圆角多孔四方形型材的内层由四个内腹板连接四方形内框架,外腹板与内腹板之间分别由四个立板支撑连接,四个外腹板与四个过渡圆角板分别连接,过渡圆角板与内腹板之间分别由四个斜板支撑连接。该实用新型采用先进的加工方法和适当的添加剂,设计能满足多种领域需要的木塑复合材料型材,使该木塑复合材料型材具有环保、耐用、使用寿命长、有木材的外观、比塑料制品硬度高、刚性强、抗酸碱、防虫蛀、阻然性好,零甲醛、无污染以及可循环利用。
本发明公开了一种连续纤维增强金属基复合材料型材的制备方法,包括如下步骤:①将连续纤维制成连续纤维预制体,并对该连续纤维预制体进行表面涂层处理;②将经表面涂层处理的连续纤维预制抽真空;③加热复合材料基体至完全熔化;④将连续纤维预制体浸入熔化的基体金属中浸渗处理;⑤使基体金属为固-液两相共存状态;⑥采用成形模具对基体金属为固-液两相共存状态的复合材料进行成形处理,即得。本发明方法工艺简单可控、对设备要求低、成本低廉,并可适用于不同材质纤维和金属基体,适用范围广泛。
本发明提供了一种改性石墨烯复合材料的制备方法,包括制备氧化石墨步骤、制备氧化石墨烯步骤、制备改性石墨烯步骤和制备改性氧化石墨烯复合材料步骤。本发明提供的改性石墨烯复合材料制备方法,用超声剥离的方法制备氧化石墨烯,然后将氧化石墨烯与环氧树脂复合制得环氧树脂/氧化石墨烯纳米复合材料,经超声处理后的氧化石墨烯在环氧树脂中的分散更均匀,也能最大限度地发挥氧化石墨烯片层在阻燃中的阻隔作用,所得环氧树脂/氧化石墨烯纳米复合材料热稳定性高,应用领域更广泛。
本发明公开一种层状结构二硫化钼/碳复合材料的制备方法及应用。所述复合材料是以有机胺插层的氧化钼有机/无机杂化化合物为前驱体,将前驱体置于高温区,将硫源置于低温区,在惰性气体保护下同时进行高温硫化和碳化处理来制备得到的。该复合材料具有层状结构,并且碳处于少层二硫化钼的层板间,不仅可以充当电子传输通道,提高了电极材料的导电性,而且其扩大了层间距离,增加了Li+在层间的扩散能力。该复合电极材料表现出较高的比容量,良好的循环性能和倍率性能。本发明工艺简单,原料成本低,易于实现工业规模化生产。
本发明公开一种千层岩结构二硫化钨/碳纳米复合材料的制备方法及应用。所述复合材料是以有机胺插层的H2W2O7为前驱体,通过将其与硫源混合在惰性气体保护下进行高温硫化处理的方法制备得到的。本发明制备方法克服了现有技术中制备二硫化钨/碳复合材料中的复杂步骤,摒弃了碳管、石墨烯等高成本碳材料的使用,成本低廉,易于工业化。所制备的复合材料类似于三明治结构,碳处于二硫化钨的层板间,不仅可以充当电子传输通道,提高了电极材料的导电性,而且其扩大了层间距离,增加了Li+在层间的扩散能力。将其作为锂离子电池电极材料表现出较高的比容量,良好的循环性能和倍率性能。
本发明的一种通过复合材料定量采集水环境中苯酚的方法,步骤为:(1)制备能够快速、高效结合苯酚分子的纳米零价铁‑碳基复合材料;(2)将纳米零价铁‑碳基复合材料置于能够有效控制苯酚分子扩散、不与苯酚分子发生化学作用、不能泄漏复合材料的水凝胶或具有一定孔径的膜内。在一定时间内,利用待测水系中苯酚在膜或水凝胶的扩散作用,使扩散进入内侧的苯酚立即被复合材料所结合,从而在膜或水凝胶的内外两个界面之间形成一个恒定的浓度梯度;复合材料上的纳米零价铁可以保护所累积的苯酚不受水环境中溶解氧和其他氧化性物质的影响,避免了在采样过程中苯酚不稳定的问题。
本发明属于材料技术领域,涉及一种碳化硼增强泡沫铝复合材料及其制备方法。该复合材料具体包括铝合金基体和碳化硼增强颗粒以及开孔泡沫结构;其中铝合金粉占复合材料固相质量的77.1~88.9%,B4C粉末占复合材料固相质量的10~20%,Ti粉末占复合材料固相质量的1.1~2.9%;B4C与熔融铝合金发生原位合成反应生成Al3BC和AlB2相,同时聚氨酯分解释放出气体,在复合材料中产生联通的开孔结构。该复合材料综合了铝和B4C陶瓷颗粒的原位增强相及网络互穿开孔结构的优势,具有低密度、吸能减振等特性,同时,加入的碳化硼颗粒及原位增强相使复合材料具有更高的硬度和强度,使其在吸能减振领域发挥更大的应用潜能。
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