本发明公开了一种高耐热性木薯淀粉剑麻纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:将剑麻短纤维浸泡在纤维素保护剂水溶液中后,过滤,得到滤液一和滤渣一;将滤渣一重复冷冻和融化多次后,浸泡在蔗糖溶液中后,过滤,洗净后,置于水中,再过滤,得到滤渣二;将滤渣二置于滤液一中,进行酶解后,加入氧化剂、表面活性剂、催化剂、螯合剂,进行脱胶后,再离心分离;将得到的固体物质放入水中重复浸泡和过滤多次后,烘干,得到剑麻纤维素;将改性淀粉粉末、剑麻纤维素、聚乳酸、甘油、防水剂、相容剂和紫外线吸收剂混合后,送入密炼机中,进行成型。本发明综合利用了剑麻纤维、改性淀粉和聚乳酸的优良性能,制备了具有高耐热性且能完全降解的复合材料。
本发明公开了一种热牵引聚酰胺纳米纤维膜/聚烯烃弹性体复合材料的制备方法及产品,包含一下步骤:(1)静电纺丝法制备聚酰胺纳米纤维;(2)热牵引法处理得到的热牵引聚酰胺纤维;(3)制备聚烯烃弹性体溶液;(4)对热牵引聚酰胺纳米纤维膜和聚烯烃弹性体进行复合。在纺丝过程中随着纤维收集时间的增长,纤维的排列有序度会降低,同时也会导致纤维的结晶度降低,通过热牵引法处理纤维膜可以减少乱丝、使排列更加紧密,提高了纤维的取向性。本发明与现有的熔融热塑性材料法相比,操作简单、设备投入少、成本低、操作简单,而且利用纳米纤维膜多孔性使聚烯烃弹性体分布均匀,利于提高复合材料的拉伸性能。
一种高强度陶瓷金属复合材料,包括重量份的原料:粘土70‑90重量份、重晶石10‑15重量份、二氧化锆13‑18重量份、碳酸钙8‑17重量份、锆英石35‑55重量份、纳米碳化硅24‑26重量份、磷酸三钙1‑3重量份、铜2.5‑3.6重量份、钴0.9‑2.7重量份、钛8‑11重量份。本发明的有益效果是,在现有技术的基础上,提供一种高强度陶瓷金属复合材料。
本发明公开了一种无卤素阻燃木塑复合材料,经科学配比由以下的重量份组合而成:环氧丙烯酸树脂4~6份、聚乙烯醇缩丁醛树脂4~6份、引发剂0.6~0.8份、聚铝硅氧烷3~5份、聚钛硅氧烷3~5份、木质纤维粉40~50份、塑料25~30份、阻燃剂4~8份、相容剂3~5份、玻璃纤维2~4份、碳酸钙纤维3~7份、氧化铝空心球5~7份、润滑剂1~3份。本发明具有添加量小、阻燃性能佳、力学性能好等优点,是名副其实的朝阳产业木塑复合材料,具有广阔的市场发展前景。
本发明公开一种阻燃型全降解聚乳酸阻燃复合材料,包括50‑75%的聚乳酸、9.5‑30%的膨胀型阻燃剂、10‑20%的植物粉末、5‑10%的无机增强材料、0.1‑0.5%的抗氧剂及0.1‑3%的润滑剂。其制备的步骤为:先将10‑20%的植物粉末、5‑10%的无机增强材料和9.5‑30%的膨胀型阻燃剂在高速混合机进行加热改性10‑15分钟;然后将50‑75%的聚乳酸及0.1‑3%的润滑剂、0.1‑0.5%的抗氧剂投入到高速混合机中高速分散2‑10分钟,得到膨胀型阻燃混合物;再将膨胀型阻燃混合物用双螺杆挤出机挤出造粒或用双辊混炼机混合均匀,得到阻燃型全降解聚乳酸阻燃复合材料。本发明提高了阻燃剂的耐热性、耐水性、疏水性,通过阻燃剂的结构设计与调整,制备高效、低吸潮性的阻燃型全降解聚乳酸体系。
本发明涉及高压输变电技术领域,公开了一种基于冷喷涂石墨烯‑铝锌粉末复合材料的金具修复方法,包括以下步骤:A1:对金具表面进行除锈、粗化和清洁处理;A2:向处理后的金具表面喷涂石墨烯‑铝锌粉末复合材料;A3:向步骤A2处理后的金具表面涂覆含有自修复微纳胶囊颗粒的封孔剂,形成涂层;A4:使涂层固化。本发明可以有效提高金具的耐腐蚀性能,且与金具的具有较高的粘结强度,不易断裂,对金具具有较好的修复和保护作用。
本发明公开了一种环氧树脂耐磨复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)原材料预处理:a.将SiC颗粒分别经过清水清洗和丙酮溶液超声波清洗,最后烘干;b.将搅拌器和模具进行烘干,避免带入水分;(2)搅拌混合:将E44型环氧树脂与E51型环氧树脂搅拌均匀加入增韧剂、偶联剂和有机硅油消泡剂,在搅拌下加入预处理后的SiC颗粒;(3)固化成型:搅拌下加入固化剂和固化促进剂,注入涂过脱模剂的模具中,常温固化,烘箱固化,室温下固化最终获得成品。本发明制备操作简单,材料易得,反应条件容易达到,且制备出的环氧树脂耐磨复合材料具有优异的耐冲蚀磨损性、耐腐蚀性和较好的抗拉强度。
本发明提供一种修饰的多壁碳纳米管改性水泥基复合材料,按照重量份计,包括24‑30份水泥、60‑90份河砂、15‑30份硅石灰、5‑10份增强纤维、3‑5份修饰的多壁碳纳米管、0.5‑1.5份聚羧酸系减水剂、1‑2份消泡剂、10‑15份水。本发明首次采用羟基和聚酰胺‑胺类树枝状高分子共同修饰多壁碳纳米管,可以显著地改善抗压强度、抗折强度等性能;通过增强纤维在浆体结构中均匀分散从而与水泥基料结合牢固,进而提高了水泥基复合材料的抗裂性能和优异的抗冲击性能。
本发明公开了一种聚吡咯纳米线阵列/石墨烯片/锰氧化物复合材料的制备方法。以氧化石墨烯三维结构为骨架,利用吡咯链段上带正电的氮和氧化石墨烯表面上的环氧键之间的静电张力在氧化石墨烯表面生长聚吡咯纳米线阵列,加入高锰酸钾溶液和过量的硫酸锰溶液到聚吡咯纳米线/氧化石墨烯混合液中,生成的二氧化锰沉积在氧化石墨烯片上面;同时,过量的带正电的Mn(Ⅱ)离子进入到负电性的氧化石墨烯片层间,并与氧化石墨烯发生氧化还原反应而生成Mn(Ⅲ)离子,同时将氧化石墨烯还原为石墨烯,然后通过水热法生成的纳米四氧化三锰颗粒沉积在还原后的石墨烯层之间,最终制备出聚吡咯纳米线阵列/石墨烯片/锰氧化物复合材料。
本发明公开了一种聚苯胺纳米线阵列/石墨烯片/锰氧化物复合材料的制备方法。以氧化石墨烯三维结构为骨架,利用苯胺链段上带正电的氮和氧化石墨烯表面上的环氧键之间的静电张力在氧化石墨烯表面生长聚苯胺纳米线阵列,加入高锰酸钾溶液和过量的硫酸锰溶液到聚苯胺纳米线/氧化石墨烯混合液中,生成二氧化锰沉积在氧化石墨烯片上面;同时,过量的带正电的Mn(Ⅱ)离子进入到负电性的氧化石墨烯片层间,并与氧化石墨烯发生氧化还原反应而生成Mn(Ⅲ)离子,同时将氧化石墨烯还原为石墨烯,然后通过水热法生成的纳米四氧化三锰颗粒沉积在还原后的石墨烯层之间,最终制备出聚苯胺纳米线阵列/石墨烯片/锰氧化物复合材料。
本发明公开一种累积叠轧及热处理制备多层结构的金属/纳米粒子复合材料的方法。以厚度适中的层状高通孔率的泡沫金属为骨架,在上面负载一层厚度均匀的纳米陶瓷粒子薄膜,经累积叠轧后泡沫金属的空隙完全消失,实现了在固相制备过程中高体积比例纳米陶瓷粒子在金属中的均匀分散。本发明能将不同陶瓷粒子与不同泡沫金属复合为多层纳米晶、超细晶复合材料,纳米陶瓷粒子与金属界面结合强、多层金属结构间界面结合强。产品具有塑性韧性好、疲劳拉伸强度高、导电性优异、无毒性等特点;工艺简单、操作方便,一定程度上解决了传统工艺不能将纳米粉均匀分散到金属中的难题。
本实用新型公开一种基于碳纤维复合材料压缩夹具,包括:两个左夹头、两个右夹头和多个螺栓;四个夹头均设计有凹槽、夹持臂和螺纹孔;左夹头和右夹头相对应的设置;使用时压缩样件的两端分别放在两个左、右夹头凹槽处,用螺栓固定压缩样件,通过四个夹头的夹持,采用万能实验机相对压缩便可准确测得样件压缩的强度。本实用新型所述的压缩夹具具有结构简单、可拆装重复使用并且刚度高,使用时方便并可以提高压缩强度,测试精度高,此夹具可广泛应用于碳纤维复合材料的压缩强度测试。
一种将金属复合材料制成窗框的双层开启整体窗。该复合窗框型材的复合要求是金属窗型在外,保温隔热窗型在内;共用的固定窗扇是用双层或多层的中空玻璃,该固定窗扇有加强中梃立柱,在关闭状态时内、外层活动窗扇都是与该固定扇的中梃立柱形成密封组合,实现双或多层密封隔音隔热;因此制作金属复合材料双层整体窗不需增加专用加工设备和五金配件,降低制造成本。?
本发明公开了一种改性石墨烯增强PE/PP复合材料中PE树脂层的制备方法。首先将石墨烯粉末进行表面处理剂改性后,干燥后形成稳定分散的改性石墨烯粉末;再将改性石墨烯粉末同聚乙烯和改性母料(改性聚乙烯)机械剪切共混,得到混合均匀的复合料,最后通过挤出机热切粒法进行塑化造粒,得到石墨烯增强聚乙烯树脂材料。本发明将改性石墨烯粉末引入到聚乙烯树脂层中,因此这种改性石墨烯增强PE/PP复合材料中PE树脂层具有及其优异的机械性能并且增加了抗静电、微波吸收及电磁屏蔽等新附加功能。
本发明提供一种电缆用耐电晕复合材料及其制备方法,具体涉及电缆材料技术领域。本发明将聚碳酸酯进行酶解处理,然后与银菊橡胶聚合、氧化锌晶须反应形成接枝聚合物,再与炭气凝胶、花生壳纤维提取物和氧化锆混炼制得电缆用耐电晕复合材料,能紧密贴合于导线外部,不形成空气空隙,具有良好的耐电晕性、抗氧化性、耐酸性和机械强度,耐电晕能力长达270分钟,抗拉强度达145MPa,在高温高湿、氧化性、酸性环境下试验7天,仍保持高耐电晕能力和抗拉强度,且未出现开裂现象;同时绝缘性良好,不易发生击穿,击穿电压高达50kv以上。本发明方法工艺稳定、参数可控、易于重复,适于规模化生产。
本发明公开了一种全纤维可降解复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:1)原料预处理:将纤维质固废物烘干并进行粉碎,得到纤维质固废物粉末;2)高速混合:将纤维质固废物粉末、酯化剂和催化剂加入到混合机混合均匀,得到混合反应物;3)机械活化固相反应:将混合反应物加到机械活化反应器进行固相反应,得到酯化改性纤维;4)高速混合:将酯化改性纤维和长纤维增强体进行高速混合,得到混合物料;5)将混合物料装入模具中,在平板硫化机上于一定的温度和压力下热压成型制备全纤维复合材料。本发明采用固相反应克服了溶剂法的缺陷,采用的机械活化强化固相酯化制备热塑性植物纤维,具有工艺简单、无污染、操作简便、成本低等优点。
本发明公开一种汽车内饰用抗菌软触感聚烯烃复合材料及其制备方法。其采用的原料有:再生TPO蒙皮材料、玻璃纤维、高结晶均聚聚丙烯、线型低密度聚乙烯、滑石粉、耐候剂、纳米银离子抗菌剂、相容剂、抗氧剂、着色剂;其包括将再生TPO蒙皮材料及高结晶均聚聚丙烯、线型低密度聚乙烯混合搅拌,接着加入滑石粉、耐候剂、纳米银离子抗菌剂、相容剂、抗氧剂、着色剂继续混合搅拌,然后放入双螺杆挤出机中,并在挤出过程加入玻璃纤维、冷却、干燥、切粒。本发明通过对再生TPO蒙皮材料进行改性,使其满足汽车内饰用抗菌软触感聚烯烃复合材料生产用原料的要求,不仅可以缓解上述资源浪费和环境污染等问题,还可以有效降低原材料成本,提高企业的经济效益。
锂电池专用纳米钛酸锂复合材料的制备系统,将二氧化钛、铝盐、碳源、锂盐、镁盐混合,首先把二氧化钛打浆,把铝盐、镁盐、锂盐溶解,将二氧化钛、铝盐、镁盐、锂盐投入分散剂中混合;并真空干燥得到前驱体;其中钛、铝、镁、锂、碳元素的摩尔比为5∶(0.05~0.3)∶(0.1~0.4)∶(4.95~4.7)∶(2~20),将前驱体投入到惰性气体加热炉中高温煅烧,温度800~1000℃,时间超过8小时,再将煅烧后的产物降到室温得到碳包覆的钛酸锂复合材料。
本发明公开了一种儿茶酚胺固相萃取功能复合材料,以磁性3D石墨烯纳米粒子为核,其表面具有主要由正硅酸乙酯、巯丙基三甲氧基硅烷、2‑苯基丙烯酸合成且对儿茶酚胺类物质具有特殊亲合位点并具交联网状结构的功能聚合物。据此,还建立了相应制备方法。将本发明固相萃取功能复合材料产品用于基质复杂的化妆品样品分析前处理中非法添加的痕量肾上腺素等儿茶酚胺类物质的吸附及动态萃取分离,可实现对儿茶酚胺类物质的快速分离检测,制备方法简单,成本较低,方法回收率高、相对标准偏差小,具有有机溶剂使用更少、固相萃取操作更为便捷、快速、高效等特点。
本发明公开了一种氧化钛纳米线/聚苯胺复合材料的制备方法。将裁剪的钛片用乙醇超声波清洗30 min后浸没在HNO3溶液中浸泡2 min,然后在去离子水中超声清洗30 min。清洁后的钛箔浸泡在含双氧水、三聚氰胺和HNO3的混合溶液中,置于80℃下加热48 h进行预处理;预处理的钛片置于马弗炉中450℃下热处理1 h即可得到二氧化钛纳米线阵列。以饱和甘汞电极为参比电极、铂电极为对电极、TiO2电极为工作电极组装三电极体系,电解液为含有0.1 M苯胺和3.0 M KCl的水溶液,在‑1.6‑0 V的电压窗口下扫描或者在0.9 V恒电压下电沉积。反应结束后,将工作电极和对电极取下在去离子水里浸泡过夜,除去杂质离子。最后在60℃下干燥24 h,即得到氧化钛纳米线/聚苯胺复合材料。
本发明涉及光催化材料的制备方法,具体说是一种含有二氧化钛的复合材料的制备方法,其包括将氧化硅纳米纤维、氧化石墨和钒盐加入无水乙醇中,并搅拌均匀,再加入氨水、冰乙酸搅拌超声反应,得到悬浮液;向上述悬浮液中加入硫酸氧钛溶液混合加热反应,得到混合溶液;将上述混合溶液固液分离,得到固态滤物;向固态滤物中加入铜盐和无水乙醇反应均匀,再固液分离,得到固态前驱体;将前驱体烘干并煅烧,得到含有二氧化钛的复合材料。本发明以氧化硅纳米纤维、氧化石墨、钒盐、铜盐和硫酸氧钛为原料可制备出氧化硅纳米纤维和石墨烯为载体并掺杂钒、铜的二氧化钛复合光催化材料,不仅光催化材料的活性高,而且制备方法简单,对设备要求较低。
本发明公开了一种高耐热改性聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以重量份计的如下原料制成:聚丙烯90‑100份、SBS 10‑15份、滑石粉10‑15份、阴米粉1.5‑1.8份、麦芽糊精0.8‑1.0份、硅化镁4‑6份、陶瓷纤维7‑9份、木质纤维素7‑9份、气相白炭黑5‑7份、硅灰石粉4‑6份、松柏灰3‑5份、远红外陶瓷粉5‑7份、偶联剂0.8‑1.2份、增韧剂3‑5份、相容剂4‑7份。本发明的高耐热改性聚丙烯复合材料耐热性好、加工流动性好、表面光泽度低,应用范围极广。
本发明公开了一种力学性能好的PE基木塑复合材料,主要由下述重量配比的组分制成:木粉20‑30、聚乙烯60‑80、稳定剂1‑2、增塑剂1‑2、润滑剂1‑2、活化剂1‑2、抗氧剂0.3‑1、马来酸酐1‑2、马来酸酐接枝聚乙烯8‑15、偶氮二甲酰胺12‑18、乙烯‑醋酸乙烯共聚物10‑15、纳米碳酸钙4‑8。本发明采用马来酸酐作为相容剂、马来酸酐接枝聚乙烯作为偶联剂、偶氮二甲酰胺作为发泡剂、乙烯‑醋酸乙烯共聚物作为改性剂,以特定用量的配比结合常规木塑材料的组分,以得到比重轻、力学性能好的PE基木塑复合材料。
本发明公开了一种用于熔融铝液精炼和除气的复合材料转子,该转子的内部基层为石墨材料层,在石墨材料层上浇注碳化硅(SiC)耐火材料外层,浇注厚度为5-8mm。其制作工艺为先把石墨材料加工成半成品,然后在外部浇注耐火材料,待养生烧结后再加工成型。在熔融铝液精炼处理设备中采用本发明复合材料转子,能有效地避免热冲击和氧化,使得使用寿命有显著地提高,提高工作效率,降低生产成本并最终改善铝液的质量。
本发明公开了一种地质聚合物/乳化沥青复合材料及其制备方法,其主要由以下重量份数的组分组成:75~95份地质聚合物浆体和5~25份乳化沥青;所述的地质聚合物是由碱激发活性材料与改性水玻璃按质量比为1:1混合制备而成。所述的碱激发活性材料为选自偏高岭土、矿渣和粉煤灰中的一种或两种以上的混合物。所述的乳化沥青采用固含量为50~70%的工业乳化沥青。该复合材料性能优良,强度高、韧性好,且制备工艺简单可行。
一种球形磷酸锰锆钠/碳复合材料及制备方法和应用,所述材料化学式为:Na3MnZr(PO4)3/C,其制备方法如下:将钠源、磷源、锰源、锆源和碳源按照一定化学计量比搅拌分散成均匀的溶液,得到混合溶液;将混合溶液经过喷雾干燥使水分迅速蒸发后得到前驱体;将前驱体在保护气氛中进行焙烧,得到二次颗粒形貌呈球形的磷酸锰锆钠/碳复合材料。该材料应用于钠离子电池正极材料,表现出较高的放电电压、放电比容量以及较好的循环稳定性。本合成方法操作简单,工艺流程短。
本发明公开了一种Co/Ni比为1:3的羧基化CNTs负载CoNiB复合材料,以羧基化CNTs、六水氯化钴、六水氯化镍、三乙胺、无水乙醇、水和硼氢化钠为原料,采用在冰水条件下硼氢化钠原位还原的方法,其中三乙胺起到将金属预锚定于羧基化CNTs的作用,其中,所述六水氯化钴和六水氯化镍的质量比为1:3;所得材料的微观形貌为,CoNiB生长在羧基化CNTs表面,羧基化CNTs贯穿于整个复合材料之中;其表面积为70‑120 m2 g‑1,孔径分布为3‑5 nm和30‑35 nm。作为超级电容器电极材料的应用,在电流密度为1 A g‑1时,比电容可以达到1900‑2300 F g‑1;在电流密度为10 A g‑1时,在5000圈循环后的比电容为初始比电容的85‑90%。
本发明公开了一种基于rGO/PB@AuPtNPs纳米复合材料的电化学免疫传感器的制备方法。所述电化学免疫传感器以丝网印刷电极为基底电极,包括工作电极、参比电极和对电极,其中工作电极经rGO/PB@AuPtNPs纳米复合材料修饰,同时通过物理吸附和Au‑S键的作用将大量HBsAb固定到修饰电极表面。本发明所制备的电化学免疫传感器具有灵敏度高、特异性强及准确度高等优点,能够在乙型肝炎的早期诊断及临床监测中发挥重要作用。
本发明公开了一种可降解美植袋用复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将植物油脂和环糊精按体积/质量比为3:1~2mL/g混合后,得到油状混合物;步骤二、将二异氰酸酯溶于甲苯中,按二异氰酸酯中的异氰酸酯基与淀粉中的羟基的摩尔比为2~4:1,加入淀粉,搅拌反应,得到聚氨酯预聚体;步骤三、按聚氨酯预聚体中的异氰酸酯基与油状混合物中的羟基的摩尔比为1:1.2~2.0,在1~2h内向聚氨酯预聚体中滴加油状混合物,反应完后,得到改性淀粉;步骤四、将改性淀粉、纳米二氧化硅和聚乙烯醇水溶液混合,之后加入增塑剂和交联剂,密炼。本明发制备的复合材料耐水性强,可塑性较好,可生物降解,对农艺行业、应用化工等领域有很大的促进作用。
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