本发明公开了一种TiO2纳米管阵列和MoSe2纳米片复合材料及其制备方法。利用阳极氧化法在钛网表面上长出TiO2纳米管阵列,然后以Se粉和钼酸钠为与材料水热法在TiO2纳米管表面生长出MoSe2纳米片,构建出一个稳定的传统型异质结结构,促进了电子空穴的有效分离。此外,MoSe2具有良好的可见光吸收性能,与TiO2复合后可有效改善TiO2的光学吸收性能,从而使得TiO2纳米管阵列和MoSe2纳米片复合材料具有交媾的催化活性。该制备方法简便、材料来源广、成本低,适合工业化批量生产。
本发明涉及一种功能化聚乙烯亚胺包裹纳米金颗粒复合材料及其制备方法,制备方法包括将mPEG‑COOH中加入EDC、超支化聚乙烯亚胺溶液,反应得PEI.NH2‑(mPEG),然后加入MAL‑PEG‑SVA溶液,反应得到PEI.NH2‑(PEG‑MAL)‑(mPEG),之后依次加入螯合剂DTA、荧光标记物FI,随后加入氯金酸、NaBH4,得到{(Au0)200‑PEI.NH2‑FI‑DTA‑(PEG‑MAL)‑(mPEG)}PENPs,之后加入APAS,随后进行乙酰化得到{(Au0)200‑PEI.NHAc‑FI‑DTA‑(PEG‑APAS)‑(mPEG)}PENPs,最后将放射性核素99mTc标记到螯合剂DTA上,即得。本发明制备的功能化聚乙烯亚胺包裹纳米金颗粒可提高癌细胞对其摄取量,作为良好的SPECT/CT成像纳米造影剂,在肿瘤多模态成像方面具有潜在应用价值。
本发明提供一种复合材料制品及其制备方法,属于材料制品技术领域,复合材料制品包括多层纤维织物、多层窄带织物、多层宽带片材的至少一种层叠设置而成;纤维织物由多种圆丝束通过经纬纺织而成;窄带织物由多种窄扁丝束通过经纬纺织而成;圆丝束和窄扁丝束均为从芯层到表层的多层单丝层叠而成,相邻两层单丝之间设置有粘合层,单丝的熔点从芯层到表层逐渐减小;宽带片材由多层宽扁丝束层叠而成,宽扁丝束为多层宽扁丝层叠而成,相邻两层宽扁丝之间设置有粘合层,多层宽扁丝的熔点从芯层到表层逐渐减小。从圆丝、窄扁丝、宽扁丝引入粘结树脂,省去粘结树脂的浸润工序,可以直接热压成板,节能降本,能满足各种对制品的功能、性能的要求。
本发明涉及风机叶轮技术领域,尤其涉及一种碳纤维复合材料风机叶轮及制造方法,解决了现有技术中存在的风机叶轮制造工艺复杂,重量较大,耐腐蚀性差的缺点,包括碳纤维上盖板、碳纤维下盖板和内嵌式碳纤维叶片,所述内嵌式碳纤维叶片的顶部设置有碳纤维上盖板,且内嵌式碳纤维叶片的底部设置有碳纤维下盖板,本发明采用分体式结构,即可降低产品的复杂性,降低模具的加工成本,而对于产品工艺来说,分体成型便于复合材料工艺的实施和产品结构的实现,为了进一步满足使用条件,在产品粘接完成后,采用粘接面R角处预浸布抽真空补强后固化工艺,从而满足产品性能要求。
本发明公开了一种石墨烯‑二硫化钨复合材料的气体传感器,自下而上依次包括硅基底层、二氧化硅绝缘层、电极层、石墨烯层和二硫化钨层,所述二氧化硅绝缘层覆盖于硅基底层上表面,所述电极层设置于二氧化硅绝缘层表面,所述电极层包括插齿电极和大电极,所述大电极位于插齿电极的两端,所述石墨烯层为单层石墨烯,覆盖于插齿电极表面,所述二硫化钨层的厚度小于10nm,设置于石墨烯层表面。本发明将石墨烯与二硫化钨进行复合,形成的复合材料作为气敏材料,二硫化钨弥补了石墨烯带隙为零的不足,石墨烯则弥补了二硫化钨吸附气体后,进行电学测试易造成层状堆叠的不足,两种材料优势互补提高传感器灵敏度。
本发明公开了一种高铬铸铁基ZTA陶瓷复合材料反击式破碎机板锤及其制造方法,包括以下步骤:制作刚性金属模具;将高铬铸铁‑ZTA混合粉装填满第一区域和第二区域,高铬铸铁混合粉装填满第三区域;将金属模具顶板盖在腔体上,并对顶板加压,使高铬铸铁混合粉和高铬铸铁‑ZTA混合粉成型,得到粉末成型体;将粉末成型体放入箱式炉加热干燥,形成复合板锤粉末模型体;将复合板锤粉末模型体放入气氛炉加热烧结和致密化成型,得到结构体和耐磨打击体冶金结合的整体式耐磨板锤。本发明成功制造了工作面弥散分布ZTA的高铬铸铁复合材料反击式破碎机板锤,板锤整体获得致密化组织和性能、工作面ZTA与高铬铸铁结合紧密、获得超高耐磨性能。
本发明公开了一种基材为环保复合材料的墙体砖制备方法,包括以下操作步骤:S1:称取原料,放入粉碎搅拌一体机中打碎混合,搅拌时间为10‑20分钟,形成粗碎骨料;S2:称取辅料,放入研磨机中研磨成细粉,过400目筛,得到辅料细粉;S3:预备冰砖,破碎成细小颗粒,过80目筛;S4:将处理好的原料、辅料、冰颗粒混合在一起,加温度在2℃以下的冰水,搅拌均匀,倒模;S5:将制好的模胚送入窑中烧制,制成墙体砖。本发明所述的一种基材为环保复合材料的墙体砖制备方法,通过利用煤矸石、废混凝土块、废弃石矿石、废弃硅酸盐、废木等资源来生产墙体砖,充分体现减排节能降耗的效果,同时又避免了对环境造成二次污染。
本发明涉及一种硅碳负极复合材料的制备方法及应用,属于合金技术领域。本发明的一种硅碳负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:硅粉及石墨前处理—制备混料—球磨混料—烧结制备硅碳负极材料。本发明的有益效果:整个制备过程中无酸碱加入,选用的材料为普通硅粉/碳粉,造价低,制备手段简单,环保,且性能好。
本发明公开了一种耐高温耐注塑停留着色聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用。所述聚碳酸酯复合材料包括如下组分:聚碳酸酯96~99重量份,第一黄色色粉0.1~2重量份,第二黄色色粉0.1~2重量份,红色色粉0~0.1重量份,钛白粉0.2~1.5重量份。第一黄色色粉为钒酸铋黄,第二黄色色粉为C.I.颜料黄191,红色色粉为萘环酮红。本发明通过向聚碳酸酯材料中添加特定比例黄色色粉、红色色粉复配后的色粉,产品为鲜黄色/橙色,且具有良好的耐高温耐注塑停留性能。
本发明涉及一种耐腐蚀抗静电塑木复合材料及其制备方法。属于复合材料和新型化学建材技术领域。本发明由塑木上、下结构层、上、下层钢丝网及金属‑聚合物互穿复合板构成;下层钢丝网位于金属‑聚合物互穿复合板和塑木下结构层之间;金属‑聚合物互穿复合板位于上、下层钢丝网之间;上层钢丝网位于塑木上结构层和金属‑聚合物互穿复合板之间。本发明在热和压力双重作用下完成塑木结构层的制作及橡胶的硫化交联,实现交联橡胶与塑木结构层之间的结构互穿,且有钢丝网的增强,还实现了橡胶层与处理镀锌钢板的结构互穿,最终整个塑木材料中各层之间交错互穿,形成牢固稳定的结构。和传统的塑木材料相比,本发明的耐腐蚀性能及抗静电性能更加优良。
本发明涉及D06M11/74领域,尤其涉及一种高导热石墨烯磁性复合材料及制备方法,所述复合材料包括:石墨烯膜层和基底层。本发明所制备的石墨烯膜层具有优良的韧性、拉伸性和散热性,解决了现有技术中力学性质和散热效果无法兼顾的问题。
本发明属于手性分子分离技术领域,涉及手性丙氨酸分子分离,具体为用于分离手性氨基酸的复合材料及其制备方法和计算机模拟方法。本发明针对手性丙氨酸分离提出在Au(5 3 2)表面掺杂Ni的复合材料,通过计算机模拟可知在Au(5 3 2)表面掺杂Ni能够有效增加手性丙氨酸分子的吸附差值,相比于纯Au(5 3 2)表面、Au(5 3 2)表面掺杂Ag和Au(1 1 1)表面掺杂Ni具有更好的手性丙氨酸分离效果。
本发明涉及一种石墨烯/铝镁合金复合材料的制备方法。利用绿色环保剪切法制备的石墨烯作为铝镁合金纳米增强相,能够细化铝镁合金晶粒,同时强化铝镁合金,成本较低,易于实现批量生产。主要包括以下工艺步骤:1:按配比将天然石墨,聚乙烯吡咯烷酮,胆酸钠超声分散于去离子水中;2:将步骤1中混合溶剂置于冰水混合物中,同时启动剪切机,转速为5000‑15000 r min‑1,剪切时间1‑3h;3:将步骤2中的剪切完的混合溶液静置20‑30h,以使大颗粒沉降,获得分层溶液;4:将步骤3中上层液以3000‑6000r min‑1的速率离心处理20‑60min,除去所有未剥落的石墨薄片。将上述清液经抽滤后再进行冷冻干燥,得到粉末状石墨烯;5:通过放电等离子体烧结炉将不同配比的石墨烯和(Al‑xMg)粉末烧结成石墨烯/铝镁合金复合材料。
本发明涉及一种脱细胞基质纤维骨复合材料及其制备方法,步骤包括:取10‑60份脱细胞基质纤维、40‑90份煅烧骨颗粒以及0.05‑20份胶原,混合均匀后,以2‑20mm的厚度浇模,真空冷冻干燥后,切割、包装、灭菌,即得所述脱细胞基质纤维骨复合材料。本发明采用脱细胞基质纤维,模拟人骨的胶原纤维比例和孔隙,所制得的脱细胞基质纤维骨具有亲水性,吸收液体,可以局部止血,具有增加局部新骨形成的性能,同时使用便捷,便于塑形。
本发明涉及铁基复合材料制备技术领域,具体的说是一种高活性铁基含能复合材料制备设备及工艺;包括壳体、进料仓、空腔、一号打磨柱、打磨块和二号槽;当一号打磨柱进行转动时,一号打磨柱带动打磨块对滑块滑动进行挤压,滑块在通气孔内进行滑动,滑块滑动时,气体从通气孔内喷出,当气体从右侧的通气孔喷出时,气体对从一号滤网下方向上进行吹动,从而使气体对一号滤网上的滤孔进行疏通,进一步避免一号滤网进行堵塞;当气体左侧的通气孔内喷出时,气体对二号滤网进行吹动,从而使气体对二号滤网上的滤孔进行疏通,从而避免铁粉对二号滤网进行堵塞。
本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种硫化锌‑聚乳酸复合材料的制备方法,所述复合材料中,聚乳酸将硫化锌包裹,且硫化锌不与外面接触,并提供了具体的制备方法。本发明解决了硫化锌易潮解变质的问题,利用聚乳酸进行包裹,在硫化锌表面形成隔离,阻绝水蒸气与氧气的目的。
本发明提供了一种聚酰胺复合材料制品注射成型机及其成型方法,属于聚酰胺复合材料制品注射成型设备技术领域。解决了排气不良影响射出末端流动阻力的问题。其技术方案为:包括设置在底座上的机筒和与机筒连接的模具,机筒内设置有螺杆,模具包括与机筒注射端连接的母模和与母模相配合形成型腔的公模,公模一端设置有油缸推进机构。本发明的有益效果为:本发明提供通过在母模内设置有排气机构,使得公模与母模合模时,胶状原料不会进入缓冲腔,可保证型腔的原始形状,保证产品的成型效果;且母模与机筒之间螺纹连接可拆换、公模也可根据需要拆换,可节约设备成本支出,提高生产效率,具有很强的实用性。
本专利公开了一种热塑性复合材料快速成型装备,成型装备包括上模具移动式加热模块、上模具固定式冷却模块、上模具固定式冷却模块支撑体、上模具固定板、下模具移动式加热模块、下模具固定式冷却模块、下模具固定式冷却模块支撑体、下模具移动板及上下模具移动式加热模块移动平台;上(下)模具固定式冷却模块、上(下)模具固定式冷却模块支撑体和上(下)模具固定板为整体结构,构成“工”字结构,其左右两侧空间提供上(下)模具移动式加热模块工作腔体。成型装备均共用一套加热模块;在某组装备进入冷却程序时,可将加热模块移至于另一组成型装备进行加热,进而实现了复合材料的快速成型,同时保证了生产的连续性。
本发明公开了一种塑料笔杆用的复合材料及其制备方法和应用,其原料包括通用聚苯乙烯、高密度聚乙烯、高压聚乙烯、苯乙烯和助剂;以质量百分含量计,通用聚苯乙烯占原料的质量百分含量为20‑35%,高密度聚乙烯占9‑15%,高压聚乙烯占3‑8%和苯乙烯占8‑15%,通用聚苯乙烯、高密度聚乙烯、高压聚乙烯和苯乙烯的投料质量比为1.3‑2.7︰0.7‑1.5︰0.2‑0.6︰1;制备:将各配方量的原料混合后进行挤出成型制成;以及上述复合材料在制备塑料笔杆中的应用;本发明能够在不增加笔杆重量的前提下提升笔杆的抗弯强度、改善切削效果等性能。
本发明提供了一种碳基金属单原子复合材料及其制备方法与应用,属于生物质材料技术领域,以本发明以废弃物咖啡渣为原料,由于咖啡渣比表面积大、表面富含多种官能团,在浸泡可溶性金属盐后,可溶性金属盐通过共价作用与咖啡渣中的含氮和含硫非金属基团螯合;在厌氧热解过程中,咖啡渣的主体部分会热解为生物质碳成为碳基底,金属盐会生成以N和S配位的单原子形式负载于所述碳基底上;金属以单原子的形式负载在碳基底上,极大的增加了金属原子与周围配位原子(氮、硫)的配位不饱和度和原子利用率,从而提高了碳基金属单原子复合材料的催化活性和循环稳定性能。同时,本发明的制备方法简单、成本低、实现了资源化。
本发明公开了一种抗压耐热的陶瓷复合材料及其制备方法,其以三氧化二铝、镍粉、碳化硼、玻璃纤维为主要成分,通过加入方解石、云母粉、氧化锆陶瓷微珠、柠檬酸钠、三亚乙基四胺、磷酸三甲酚酯、聚乙二醇、二酚基丙烷型环氧树脂、烷基聚葡糖苷、交联剂、增塑剂、去离子水,辅以球磨、干燥、搅拌、超声分散、高速混料、喷雾造粒、压制成型、高温烧结等工艺,使得制备而成的陶瓷复合材料抗压能力强、耐热不易变形,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
本发明涉及一步制备掺氮石墨烯-金纳米粒子复合材料的溶剂热方法,以氧化石墨、尿素和氯金酸为原料,经超声分散、混合,于反应釜中高温高压反应一定时间,同时实现氧化石墨烯的还原、氮原子的掺杂和金纳米粒子在石墨烯表面的沉积,得掺氮石墨烯-金纳米粒子复合材料。本发明通过调控原料比例、混合液的pH值、溶剂热反应的温度和时间来控制掺氮含量、金纳米粒子的负载量、金纳米粒子的尺寸,方法简便易行,无需催化剂和额外还原剂,反应过程易于控制,对设备无特殊要求,成本低,易于推广使用。
本发明公开了一种泡沫铝/纳米碳复合材料的制备方法,该方法将铝胚料压延成箔,再将纳米碳、发泡剂浆料涂于铝箔上,经过干燥,叠片或卷绕,反复三维轧制、高温发泡,即得泡沫铝/纳米碳均匀混合的复合材料。本发明的制备方法有效地解决了现有技术纳米碳材料在铝基体中难以均匀分散的问题,发泡均匀,孔隙率可控,具有工艺简单,易规模化生产等优点。
本申请公开了一种锂硫二次电池正极复合材料的制备方法,将碳源、硫源、和硫化促进剂按照质量比4:(4~6):(0.4~0.6)进行混合研磨,然后在155℃~300℃下保温7~24小时。本发明以双氧水作为氧化剂合成硫化促进剂,不仅环保,而且条件更容易控制;合成过程中通过控制反应液的PH在9.8~10.3范围内,可以防止过氧化现象;另外,采用该种条件下获得的硫化促进剂合成用于锂硫二次电池正极的硫碳复合材料,可以显著提高硫含量,硫含量最大可以达到47wt.%。
本发明公开了一种光致发光水凝胶复合材料的制备方法,将泡沫塑料(推荐废弃泡沫塑料)制成乳液,以该乳液对长余辉发光材料进行表面包覆,形成微乳球,然后加入亲水性高分子的单体,在交联剂和引发剂的条件下,引发单体在微乳球表面的接枝聚合反应,制得所述的水凝胶复合材料。本发明方法制得的光致发光水凝胶,不仅具有水凝胶的吸水、保水性,还具备光致发光功能,具有一定的观赏性,并能起到夜间指示、标记的作用。
本发明涉及一种新型夜光复合材料,将EuCl3、三甲基硅氧基硅酸酯混合2小时,得到混合物;依次将硫代乙酰胺、陶瓷粉加入混合物中,搅拌4小时,然后加入棕榈酸、正丁基锂,于80℃搅拌2小时;接着加入氰乙基壳聚糖、石墨烯,于120℃搅拌1小时,最后加入丙烯酸酯-苯乙烯共聚物、N-甲酰吗啉,于130℃搅拌4小时得到夜光复合物;再将夜光复合物置入模具中,模压即得到新型夜光复合材料。本发明公开的制备方法中原料来源广泛,制备过程简单可控只需常规操作,易于产业化。
本发明公开了一种陶瓷基复合材料成形工艺,其步骤为A、将纤维束在的滚筒的旋转牵引下,于浆料罐中浸渍浆料;B、将浸后的纤维素缠绕在滚筒上;c、将滚筒上的纤维素压制切断成单层薄片,按单向排列成层板;D、将排列好的材料加入加热炉中烧去联接剂;E、加热炉中的材料取出热压后固化为成品。本发明提出的陶瓷基复合材料成形工艺,与现有技术相比,生产周期短,成本少且工艺简单,成品具有较高的可靠性。
本发明公开了一种耐腐蚀高电磁屏蔽复合材料及其制备方法,该屏蔽复合材料由以下原料制备而成:顺丁橡胶、3?己基取代聚噻吩、聚丙烯腈、聚对苯二甲酸丁二醇酯、葵瓜子壳、狼尾草、火山灰、氧化硼、十二烷基硫醇、过氧化二异丙苯、邻苯二甲酸二异壬酯、N, N’?间苯撑双马来酰亚胺、椰油酰胺丙基甜菜碱、乙撑双硬脂酸酰胺、氯化铁、纳米三氧化二钒、纳米氢氧化铝、碳纳米管、氯化石蜡油、相容剂、偶联剂。本发明提供的具有良好的电磁屏蔽效能和耐腐蚀性能,综合性能优异,非常适合作为屏蔽材料应用于对耐腐蚀性能和屏蔽效能要求高的领域,市场前景良好。
一种尼龙复合材料的改性与着色方法,本发明采用氧化物/硫化物纳米材料对凹凸棒土进行修饰改性,通过钠盐结晶、碱液浸泡对凹凸棒土进行活化处理,然后采用纳米包覆改性方式将纳米氧化物或硫化物吸附在凹凸棒土孔道与表面,形成复合结构纳米材料,并将改性后的凹凸棒土纳米材料与尼龙制成各种有色母粒,并将不同颜色母粒与尼龙熔融共混,制得各色凹凸棒土/尼龙复合材料,通过该方法制备的纳米复合体相尼龙材料具有抗老化性能强、力学性能好、色牢度高等特点。
一种碳酸银纳米球修饰的氧化石墨烯复合材料及其制备方法及应用,属于光催化纳米材料技术领域。棒状纳米碳酸银修饰到氧化石墨烯表面后转变为纳米球,粒径为50~100nm,制备方法为:避光条件下,将表面活性剂加入硝酸银溶液中,再逐滴加入碳酸钠溶液,磁力搅拌混匀后进行水热反应、洗涤、烘干后得到棒状纳米碳酸银,将氧化石墨烯和得到的棒状纳米碳酸银混合反应、产物离心洗涤、烘干后得到最终产物。该复合材料解决了单独的纳米碳酸银作为光催化材料在可见光条件下会表现出不稳定性,可重复利用性差,催化活性低的问题,可以在可见光下高效光催化降解苯酚,从而提供一种可应用于废水处理系统中有机污染物降解的光催化材料。
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