本发明涉及一种用于壬基酚检测的石墨烯/聚吡咯纳米复合材料修饰的分子印迹传感器的制备方法。本发明以多巴胺为功能单体在石墨烯(GR)/聚吡咯(PPy)纳米复合材料的基础上建构了一种测定壬基酚的新型分子印迹电化学传感器。循环伏安(CV)及差分脉冲伏安法(DPV)电化学测试结果表明,GR/PPy修饰的分子印迹传感器对4‑NP具有良好的特异性识别能力及较佳的选择性和灵敏度。响应电流(△I)与壬基酚在2.0×10‑5~8.0×10‑10molL‑1的范围浓度的负对数(‑lgC)呈良好的线性关系,该印迹传感器的检出限为2.75×10‑11mol/L(S/N=3)。该电化学印迹传感器实现了对水体中的壬基酚的有效检测,其回收率为92%‑103%。
本发明公开了聚多巴胺衍生碳包覆钒酸钙纳米片复合材料的制备方法,属于锂离子电池和钠离子电池电极材料技术领域,本发明的目的是解决三维纳米CaV4O9的首圈库仑效率较低,在较长的充放电循环过程中稳定性不佳的问题,本发明的制备方法是:先用氯化钙和乙酰丙酮氧钒水热生成钒酸钙,然后配置Tris溶液,将钒酸钙加入盐酸多巴胺和Tris的混合溶液进行聚合包覆,最后恒温煅烧得到氮掺杂碳包覆CaV4O9的复合材料。此复合过程不仅方法简单,形成复合结构,增大了比表面积和孔径分布,有利于提高电化学性能,而且环境友好,可适应大规模生产。
本发明涉及一种低密度聚乙烯纳米复合材料制作的扬声器振膜,属于扬声器振膜。低密度聚乙烯树脂纳米粒子层的两表面分别贴合聚丙烯树脂层。所述的低密度聚乙烯树脂纳米粒子层,是由如下质量百分比的原料组成的:低密度聚乙烯树脂层,密度为0.91~0.94g/cm3:95%~98%;纳米粒子,直径为20~50nm:2%~5%。有益效果是:原料供应充足、成本低廉,不破坏森林资源,密度较同样尺寸的实心材料大为降低,易于大批量生产和性能参数控制。
本发明公开了一种具有SERS活性的Ag/FeS复合材料及其制备方法,属于纳米材料与检测技术领域。本发明针对目前所应用的SERS检测技术中,绝大部分都是贵金属材料,虽然贵金属材料都具有很强的拉曼增强效果,但是对激发光源却有很强的依赖,具有较大的局限性的问题,本发明提出具有SERS活性的Ag/FeS复合材料,采用共溅射的方法将一种贵金属Ag与半导体FeS成功的复合到了一起,经检测发现其可以作为SERS基底,增强了待检测探针分子的拉曼信号强度。
本发明公开了一种耐老化改性天然橡胶复合材料,其原料包括:天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、环氧化天然橡胶、纳米氧化锌、硬脂酸、硫黄、过氧化二异丙苯、偏苯三酸三烯丙酯、对叔丁基酚醛树脂、纳米碳酸钙、沉淀法白炭黑、紫炭黑、纳米微晶纤维素、纳米二氧化硅、防老剂、异丙基黄原酸钾、二苄胺、四氢糠胺、三油酰基钛酸异丙酯、乙烯基三(β‑甲氧基乙氧基)硅烷、二硬脂酸二甘醇二酯、聚己二酸乙二醇酯。本发明提出的耐老化改性天然橡胶复合材料,其强度高,耐热性和耐老化性好,能满足电缆、胶管等多种领域的使用要求。
本发明涉及一种植物纤维增强聚丙烯复合材料制作的扬声器平板振膜,属于电声器件及音响产品设计制造领域。由如下质量百分比的原料组成:聚丙烯树脂:80%~90%;植物纤维:9%~15%;纳米无机添加剂:1%~5%。有益效果是:所采用的聚丙烯树脂原料供应充足、成本低廉;密度较同样尺寸的实心材料大为降低,但其刚性显著提高,易于大批量生产和性能参数控制。
本发明属于纳米复合材料组装的技术领域,涉及一种ZnS : Mn2+/Fe3O4光磁纳米复合材料的制备方法。本发明利用巯基乙酸对ZnS : Mn2+进行表面修饰,使ZnS : Mn2+表面带有羧基基团,利用柠檬酸对Fe3O4进行表面修饰,使Fe3O4表面带有羟基基团,然后采用一种静电自组装的方法,将一定比例的ZnS : Mn2+(-COOH)和Fe3O4(-OH)混合,使ZnS : Mn2+和Fe3O4通过共价键的作用连接起来,且尺寸仅有10nm,具有优异的黄光发射和超顺磁性质。本发明不但操作简单,而且具有环保、经济、便捷、操作简单等优点,易于实现大规模生产。
本发明涉及一种低气味、低雾度玻纤增强尼龙6复合材料,其特征在于具体配方包括以下原料:超低粘度尼龙6为33~69.7%,其粘度为1.6~2.2ml/g;专用玻璃纤维为30%~60%;抗氧剂为抗氧剂1098或抗氧剂168用量为0.1~2.0%;除味剂含有液体的母粒1035T为0.2~5.0%;其大大降低玻纤增强尼龙6复合材料的气味和雾度;其气味通常为2.5~3.0级,雾度约为5~20ug/g,完全满足用户使用要求。
本发明公开了一种抗菌阻燃聚丙烯复合材料,其原料包括:聚丙烯、丁腈橡胶、顺丁橡胶、尼龙、乙烯辛烯共聚物、增容剂、二氧化硅、纳米二氧化钛、凹凸棒土、硫酸钙晶须、聚磷酸铵、三羟乙基异氰尿酸酯、季戊四醇、氢氧化铝、磷酸镍、纳米碳材料、玄武岩纤维、十二烷基甜菜碱、聚六亚甲基胍盐、叶绿素铜酸。本发明提出的抗菌阻燃聚丙烯复合材料,其强度高,韧性好,抗菌性能和阻燃性能优异。
本发明涉及一种ABS共聚物纳米复合材料制作的扬声器振膜,属于一种扬声器振膜。是由如下质量百分比的原料组成的:丙烯腈-苯乙烯-丁二烯树脂:87.0%~95.0%;化学发泡剂:0.5%~3.5%;发泡助剂:2.5%~4.5%;改性助剂:2.0%~5.0%。优点是所采用的原料供应充足、成本低廉,不破坏森林资源;所述振膜的内部为蜂窝孔状结构,因此密度较同样尺寸的实心材料大为降低,但其刚性显著提高。
本发明涉及一种兼具检测和降解农药的双功能微米复合材料的制备方法,本发明制备方法通过①倾斜ZnO微米棒阵列ZMRs的制备、②ZMRs/Ag微米复合材料的制备两个步骤实现。本发明的主要优点是可回收性、稳定性、选择性、降解性和成本低,可以避免传统SERS基底的单次使用问题,在制备复合材料领域具有重要研究价值和良好的应用前景。
本发明公开了一种高强度耐油改性天然橡胶复合材料,其原料包括:天然橡胶、环氧化天然橡胶、丁腈橡胶、氧化锌、硬脂酸、硫磺、过氧化苯甲酰、促进剂、纳米二氧化钛、有机蒙脱土、硬脂酸钕、硬脂酸镧、季戊四醇磷酸酯、季戊四醇、硼酸锌、氢氧化铝、芳纶短纤维、硅烷偶联剂KH?550、间苯二酚六次甲基四胺络合物、硅烷偶联剂Si?69、防老剂4010NA、防老剂A、防老剂RD、防老剂SP。本发明提出的高强度耐油改性天然橡胶复合材料,其强度高、耐磨性和耐油性好,阻燃性能优异,使用寿命长。
本实用新型公开了一种用于生产纤维增强型复合材料预成型的冲压设备,现有的纤维铺设设备可以有效地用来生产二维和简单三维的预成型,而对于复杂的几何形状,例如汽车B柱,现有的纤维铺设设备无法实现。通过本申请提供的冲压设备,可以制造出具有复杂几何形状的预成型;预成型通过高压釜、树脂注入等工艺可以制作成为超轻超强的复合材料零部件,大幅降低复合材料零部件生产成本,使之应用于民用产品,例如轿车车架。该设备结构简单易操作,通过上下模块的设计给予织物铺层均匀的平面内和平面外的支撑,可以大幅度减少冲压过程中纤维丝的过度侧向滑移、皱褶以及纤维断裂,在保证产品质量的同时,提高生产效率,实现自动化、数字化和无人值守。
本发明属于高效降解2,4‑二氯苯酚的表面印迹氮化碳/二氧化钛复合材料光催化膜及制备方法和用途。氮化碳/二氧化钛复合材料是由层状C3N4和TiO2颗粒结晶复合而成的,TiO2结晶负载于C3N4表面。具体制备步骤如下,制备C3N4/TiO2复合光催化剂,制备表面印迹的C3N4/TiO2复合光催化剂,制备表面印迹的C3N4/TiO2复合光催化膜。本发明制备出的对目标污染物2,4‑二氯苯酚具有特定选择性的表面印迹复合材料催化膜。其优点在于在体系中构建一个循环过程,实现了对目标物质先吸附再催化降解,然后再吸附降解的循环过程,进而有效的利用光源达到有效降解环境中氯酚类化合物废水的目的。
本发明公开了一种桥联型SERS活性Ag/SiO2纳米球壳阵列结构复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域,通过此发明制备的阵列结构可用于研究相邻的纳米球结构之间的等离子体相互作用,对生物检验等方面有良好的应用前景。本发明中桥联型SERS活性Ag/SiO2纳米球壳阵列结构复合材料的制备采用了模板法,以等离子体刻蚀的带有桥联的聚苯乙烯小球阵列为支撑,将Ag和SiO2经磁控共溅射的手段获得,这一结构中以刻蚀后直径为140nm的聚苯乙烯小球为底板,蚀刻后的聚苯乙烯小球与周围六个聚苯乙烯小球形成桥联,Ag和SiO2共溅射厚度为由8.5~26nm,周围六个触角厚度为由28~40nm。
本发明提供的是一种荧光磁性复合微球与氧化石墨烯复合材料及其制备方法。由氧化石墨烯材料以及负载在氧化石墨烯材料表面的荧光磁性复合微球组成,所述的荧光磁性复合微球与氧化石墨烯复合材料的饱和磁化强度为10~50emu/g,发射峰为500~600nm,所述的荧光磁性复合微球的粒径为50~1000nm。本发明以氧化石墨烯材料为载体,并在其表面修饰羧基基团,然后将荧光磁性复合微球表面修饰氨基基团,采用接枝法使氧化石墨烯表面修饰的羧基基团与荧光磁性复合微球表面修饰的氨基基团之间形成酰胺,把荧光磁性复合微球接枝在氧化石墨烯材料表面得到荧光磁性复合微球与氧化石墨烯复合材料,该荧光磁性复合微球与氧化石墨烯复合材料同时具有优良的磁性能和荧光性能,可望在生物医用领域和环境治理等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种紫外区吸收波长可调Ag‑Al复合材料及其制备方法,属于纳米光吸收材料技术领域,本发明解决了现有光吸收材料在紫外光区吸收效率低的问题,同时解决了针对紫外光不同波长可调的问题,本发明所提供的Ag‑Al复合材料的结构是结合模板法,以聚苯乙烯小球阵列为支撑,将Ag和Al经磁控溅射的手段获得,材料的晶粒尺寸在12nm~24nm,聚苯乙烯小球尺寸为140nm~200nm。复合材料中掺杂Al量越大则吸收峰红移量越大,等离子体清洗时间越长蓝移越明显。
本发明公开了一种分子印迹磁性复合材料及其应用,所述复合材料是通过在磁性微球表面负载分子印迹聚合物得到;其中,所述磁性微球包括Fe3O4@SiO2纳米颗粒和负载在Fe3O4@SiO2纳米颗粒表面的Au@Ag纳米颗粒。本发明所述复合材料磁响应良好,实现对低浓度多效唑的捕获性检测。
本发明公开了一种纤维复合材料零部件预成型的铺设设备及铺设方法。该设备生产的预成型可以通过高压釜、树脂注入、冲压、手糊等后期工艺制造成为复合材料零部件。在控制系统的控制下,所述预成型通过铺设设备在模具上铺设纤维原丝如碳纤维、玻璃纤维、凯夫拉纤维等制造完成。此方法可以铺设制造2D或者3D预成型;通过本申请提供的设备和方法可以做到高质量,高速度,高自动化的工业生产复合材料部件所必须的预成型,大大降低由于传统生产中人力密集造成的高成本,提高了产品的精度和质量稳定性;通过本申请的设备和方法,可以使原本造价极高的纤维复合材料广泛应用于汽车制造以及其他民用产品。
本实用新型公开了一种纤维复合材料零部件预成型的铺设设备,该设备生产的预成型可以通过高压釜、树脂注入、冲压、手糊等后期工艺制造成为复合材料零部件。在控制系统的控制下,所述预成型通过铺设设备在模具上铺设纤维原丝如碳纤维、玻璃纤维、凯夫拉纤维等制造完成。通过本申请提供的设备可以做到高质量,高速度,高自动化的工业生产复合材料部件所必须的预成型,大大降低由于传统生产中人力密集造成的高成本,提高了产品的精度和质量稳定性;通过本申请的设备,可以使原本造价极高的纤维复合材料广泛应用于汽车制造以及其他民用产品。
本发明公开了一种耐低温耐老化氯丁橡胶复合材料,其原料包括:氯丁橡胶、天然橡胶、顺丁橡胶、苯乙烯?异戊二烯嵌段共聚物橡胶、聚对苯二甲酸丁二醇酯、马来酸酐接枝改性天然橡胶、纳米氧化锌、纳米氧化镁、硬脂酸、2, 5?二甲基?2, 5二叔丁基过氧化己烷、三聚硫氰酸、偏苯三酸三烯丙酯、纳米二氧化硅、沉淀法白炭黑、紫碳黑、纳米微晶纤维素、硅烷偶联剂KH?550改性蒙脱土、防老剂、促进剂NA?22、促进剂TE、促进剂ZIP、乙烯基三(β?甲氧基乙氧基)硅烷、壬二酸二辛酯、癸二酸二辛酯、钛酸酯偶联剂NDZ?201。本发明提出的耐低温耐老化氯丁橡胶复合材料,其强度高,耐低温性好,耐老化性能优异。
本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯/玄武岩纤维复合材料及其制备方法,这种PET/玄武岩纤维复合材料的组成成分为高分子聚酯树脂、玄武岩纤维、乙烯基多官能团单体以及组合加工助剂。在220-280℃的温度下,首先将除玄武岩纤维外其它组分利用双螺杆熔融共混,在上述材料熔融之后再通过专用料口将连续玄武岩纤维加入。共混后的物料粒子再经过辐照后制得PET/玄武岩纤维复合材料。本发明提供的PET/玄武岩纤维复合材料具有良好的加工性能和优异的力学性能。
本发明涉及一种金刚石?立方氮化硼?碳化硼复合材料的制备方法,该方法采用高温高压烧结技术,具体步骤是:在高温高压条件下(HPHT,5~6?GPa, 1350~1500℃),采用粒径为20?nm?20μm的高纯粉末(Co、Ti、Al、Si等)作为烧结粘结剂,不同含量配比的金刚石、立方氮化硼、碳化硼(B4C)粉末作为原材料制备金刚石?立方氮化硼?碳化硼复合材料。本发明所述的制备高性能结构材料的方法是通过金刚石、cBN、B4C与粘结剂的烧结复合技术,复合材料内形成金刚石、氮化硼、合金固溶体、金属陶瓷等烧结相,其烧结体组织结构均匀致密,具有较高的耐热性。该方法操作性强,合成的制品稳定性高,可以填补金刚石和氮化硼复合材料之间的空白,是一种适用于硬质材料的切削加工的新型复合材料。
本发明提供的是一种核壳式氧化石墨烯/银复合材料的制备方法,属于氧化石墨烯/银复合材料制备领域,具体涉及一种是可控尺寸的氧化石墨烯包覆相应大小的银粒子的制备方法,主要采用化学氧化法,通过延长高温氧化时间来减小氧化石墨烯尺寸,从而制备出小尺寸的氧化石墨烯片层结构。并选择小尺寸的氧化石墨烯包覆大粒径的银球,使银球表面均匀包覆氧化石墨烯,本发明在小尺寸的氧化石墨烯片层结构表面修饰了丰富的羧基基团,银球子表面修饰了氨基基团,通过羧基与氨基的结合使氧化石墨烯包覆在银球表面,此方法制备工艺简单、高效、绿色无污染,且核-壳式氧化石墨烯/银复合材料在激发波长为532纳米下与银相较具有更有优良的SERS性能,该核-壳式氧化石墨烯/银复合材料具有抗氧化性及重复利用性能,在水环境处理领域和生物检测等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及轻质页岩在降低聚丙烯复合材料VOC散发量中的应用及聚丙烯复合材料。上述聚丙烯复合材料的原料组成包括聚丙烯30‑70%、聚烯烃弹性体14‑20%、填料2‑20%;其中,填料包括占原料总重量2‑16%的轻质页岩。轻质页岩主要由SiO2复合而成,具有较大的比表面积和孔容,轻质页岩的孔径分布较宽,除了中孔外,孔隙中还富含微孔,这些一定含量的微孔的尺寸恰好能对尺寸相当的甲基环己烷有吸附约束作用,从而使得轻质页岩可以显着降低聚丙烯复合材料制备过程中所产生的小分子烷烃的含量。通过在原料中添加轻质页岩能够显著降低聚丙烯复合材料中的甲基环己烷和2,4‑二甲基庚烷等VOCs的产生。
本发明公开了一种高饱和磁化强度Fe3O4‑Ag复合材料及其制备方法,属于磁性功能材料技术领域。针对目前方法所制备的Fe3O4‑Ag复合材料饱和磁化强度相比Fe3O4大幅降低的问题,本发明以PEI‑DTC为粘合层修饰Fe3O4纳米颗粒,且利用调节溶液pH的方法制备尺寸小于10nm的Ag纳米颗粒。利用种子生长法制备Fe3O4‑Ag复合材料,操作简单,可控性强,重现性好,所制备得到的Fe3O4‑Ag复合材料粒径大小均一,分散性好,银粒子均匀地沉积在Fe3O4纳米粒子上,Fe3O4‑Ag纳米颗粒的饱和磁化强度为70~72emu/g。
本发明公开了一种双功能MoS2/ZnO复合材料的制备方法,该方法通过①MoS2制备、②MoS2/ZnO制备两个工艺步骤实现,本发明方法操作工艺简单、成本低、重现性好,而且获得的拉曼增强信号灵敏度高、稳定性好,在制备复合材料领域具有重要研究价值和良好的应用前景,而且利用该方法制备的MoS2/ZnO复合材料对MB有非常好的光催化效果还能实现对BPA痕量检测。
本发明公开了一种ZnS纳米线/Cu7S4纳米粒子/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法,属于多功能复合材料领域,是一种兼具超级电容器和光催化应用的复合材料。目前ZnS和Cu7S4组成的复合材料虽然能够兼具超级电容器和光催化应用,但是材料存在稳定性低的问题。本发明在纳米复合材料中引入二维石墨烯,使用石墨烯作为纳米复合材料的基底,它不仅可以避免ZnS/Cu7S4在充放电过程中的体积变化,还可提供大的电极/电解质界面,以促进更好的离子扩散。同时,ZnS/Cu7S4也可以防止石墨烯聚集,增加其表面积,使该材料同时具有良好的电学性质和光催化性能。
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