本发明提供一种具有高机械性能和耐溶剂性的PMMA复合材料及其制备方法,所述复合材料包括如下重量份的成分:聚甲基丙烯酸甲酯:20~30份,硬脂酸锌:10~20份,相容剂:5~10份,润滑剂:1~5份,耐候剂:1~5份,液体助剂:1~5份。所述复合材料中加入硬脂酸锌,硬脂酸锌可提高PMMA的耐溶剂性,在提高PMMA的耐溶剂性的同时,保证它的机械性能,成本优良,性能优异,为塑料行业带来更大的利润空间。
本发明公开了一种基于复合材料的低温固体氧化物燃料电池,所述燃料电池的电解质层为掺杂有铈元素的氧化亚锡复合材料;所述燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用化学湿法一步合成制得掺杂有铈元素的氧化亚锡复合电解质材料,制得的掺杂有铈元素的氧化亚锡复合电解质材料能够阻止电子的传输,同时增强氧离子的传输速度,因此复合材料在低温段具有良好的输出功率,同时掺杂有铈元素的氧化亚锡复合电解质材料还能减小燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
本发明提供了一种Bi2O4‑Bi2O2CO3复合材料及其制备方法和在水体中有机污染物降解中应用,该复合材料包括Bi2O2CO3和Bi2O4;其中,Bi2O4分布在Bi2O2CO3表面形成异质结。在本发明中,Bi2O4分布于所述Bi2O2CO3表面,形成了异质结,促进了电子‑空穴对的有效分离,同时异质结的形成,Bi2O4的存在使得复合材料的吸收波长红移,原Bi2O2CO3仅吸收紫外光,复合后扩展到可见光区域,对光的利用率提高,进而提高对有机物的降解效率。
本发明涉及一种耐候型竹塑复合材料的制备方法,属于竹塑材料技术领域。本发明通过正硅酸乙酯水解并形成溶胶包覆至竹粉材料表面,使竹粉材料表面沟槽逐渐被涂层填充,浅沟槽被填负平整,有效降低竹粉材料表面与氧气的接触面积和接触时间,同时由于溶胶失去水分,以及凝胶中的部分物质挥发,包覆形成的溶胶干燥成壳,有效提高了材料的力学性能;且本发明通过正硅酸乙酯水解包覆改性,二氧化硅溶胶在竹粉材料表面的有效负载,与聚氯乙烯有效结合,无机二氧化硅颗粒填充在聚氯乙烯高分子链的无定型区域,减少热量的传递,在一定程度上抑制了高分子链的热分解,从而对竹塑复合材料的耐热氧老化性能有效提高,进一步改性竹塑复合材料的耐候性。
本发明公开了一种抗冲击型橡胶复合材料的制备方法及其应用,该方法采用将石英粉、钛白粉、碳纤维球磨;将尼龙短纤维、聚对苯乙烯磺酸钠浸没于酸液中超声处理、分离得到离心沉积物,洗涤后转移至高压搅拌反应釜中,加入苯基硅油搅拌反应得到高压搅拌反应物;将甲基丙烯酸异丙酯、环氧四氢邻苯二甲酸二辛酯加入到蒸馏水中搅拌均匀形成混合液,随后升温并加入乙烯基硅树脂经静置保温处理得到保温处理混合液;最后将上述产物混合后密炼塑化,再将得到的混合密炼胶与天然橡胶、丁基橡胶共同混炼、硫化成型、干燥,得成品橡胶复合材料。制备而成的橡胶复合材料,其冲击强度高、拉伸性能好,在机械设备内衬件上具有良好的应用前景。
本发明公开了一种耐高温耐湿玻纤增强尼龙复合材料,其制备原料按质量百分计包括以下组分:尼龙66 30%~40%、聚邻苯二甲酰胺树脂15%~25%、长玻璃纤维10%~20%、聚碳酸酯5%~10%、无机填料5%~15%、改性海泡石3%~7%、相容剂1%~5%、润滑剂0.5%~1.5%、抗冲改性剂0.5%~2.5%和阻燃剂0.5%~3.5%。本发明还公开了一种耐高温耐湿玻纤增强尼龙复合材料的制备方法。该玻纤增强尼龙复合材料具有较优良的机械力学性能、耐冲击性和阻燃性,在高温高湿环境下仍能保持较高的机械强度,确保了尺寸稳定性,同时其可加工性好,不易出现表面粗糙及翘曲现象,满足较高的使用需求,可以广泛应用于工程塑料领域。
本发明属于光催化材料开发设计与应用领域,公开了一种花状二硒化钼/碳纳米管复合材料及其合成方法和应用。本发明所涉及的花状二硒化钼/碳纳米管复合材料中,花状二硒化钼与碳纳米管的质量比为1:0.025‑1。所述的碳纳米管均匀地附着在花状二硒化钼上。其制备方法为:本发明将含有碳纳米管加入到待合成的二硒化钼溶液中,在180‑240℃进行水热反应。之后进行离心清洗,真空环境下干燥,花状二硒化钼/碳纳米管复合材料。本发明方法简易,重复性好,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种自粘型无卤阻燃环氧预浸料复合材料及其制备方法,该复合材料是由预浸料用环氧树脂基体加工成的胶膜与用热熔法复合成的复合材料;预浸料用环氧树脂基体由A组份与B组份组成;A组份包括:20~50质量份双酚A型环氧树脂、5~10质量份多官能团环氧树脂、10~30质量份含磷环氧树脂和8~25质量份橡胶类增韧剂;B组份包括:10~30质量份双酚A型环氧树脂、3~10质量份固化剂、3~10质量份固化促进剂、20~50质量份复合阻燃剂。该材料粘性适中,有良好的自粘性、韧性、抗疲劳性和铺覆工艺性能,可与蜂窝和泡沫结构芯材自粘;有优异的阻燃效果,还能避免含卤素环氧树脂的使用造成的毒气释放的缺点。
本发明提供一种包装绳用PA复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将蓝晶石洗净后风干,与去离子水、玛瑙珠一起加入玛瑙罐中,置于球磨机中球磨,取出后用筛网过滤,得到蓝晶石粉料备用;(2)将蓝晶石粉料加入蒸馏水中,磁力搅拌制得蓝晶石悬浮浆,将十八烷基三甲基氯化铵加入,恒温水浴搅拌减压蒸馏,得到蓝晶石液备用;(3)将PA粒料溶于乙酸中,磁力搅拌制得PA溶液,将蓝晶石液加入,加热磁力搅拌烘干至恒重,得到混合料备用;(4)将PVDF、MMA、引发剂、混合料一起加入混合机混合,移至双螺杆挤出机中熔融、混炼、挤出、冷却、切粒,得到包装绳用PA复合材料。本发明制备出的复合材料具有很好的耐酸性,在酸性环境中可保持很好的性能。
本发明公开一种基于hemin‑石墨烯复合材料的端粒酶活性检测方法。本方法步骤如下:1)合成hemin‑石墨烯复合材料H‑GNs;2)细胞的培养以及端粒酶的提取得到裂解后的细胞溶液;3)将裂解后的细胞溶液加入端粒酶扩增缓冲溶液,对端粒酶引物进行扩增,得到重复的富G序列的产物溶液;4)将hemin‑石墨烯复合材料H‑GNs与得到重复的富G序列的产物溶液作用,加入盐溶液,观察H‑GNs的团聚变化得到产物,并利用紫外–可见光谱仪对产物进行检测。本发明利用了纳米材料的特性而且无需标记DNA探针,简化了检测方法,避免了标记DNA探针而导致检测成本高、操作烦琐,重现性差的缺陷。本发明具有成本低、快速、简便、灵敏度高的优点。
本发明公开了一种纤维增强复合材料-木-钢组合约束防屈曲耗能支撑,包括内芯和套在所述内芯外部的组合外约束,组合外约束由垫块、防护板、木块、纤维增强复合材料组成,多个防护板沿纵向设置在内芯周边,两相邻防护板之间通过设置在外侧端部的垫块连接,构成容纳内芯的封闭结构,在防护板的外表面连接设置木块,纤维增强复合材料沿纵向缠绕在垫块、防护板和木块整体的外侧。本发明的防屈曲耗能支撑,在保证承载及耗能能力的同时,具有自重轻、制作周期短、运输方便及安装置换简单等优点,可以应用于多层、高层混凝土结构和钢结构的建筑中,能够解决建筑结构在地震作用下的安全性问题。
本发明公开了一种耐刮擦ABS复合材料及其制备方法,上述耐刮擦ABS复合材料,由包含以下重量份的组分制成:ABS树脂75-80份、无机填料18-25份、三缩水甘油基三聚异氰酸酯12-15份、二羟甲基丙烯酸5-8份、酰胺改性氢化蓖麻油3-8份、煤矸石3-5份、乙撑双硬脂酰胺2-4份、过氧化二异丙苯2-3份、三乙烯四胺1-2份和聚磷酸铵0.05-1份。本发明还提供了一种耐刮擦ABS复合材料的制备方法。
本发明公开了复合材料技术领域中的一种碳碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:将整体碳毡置于真空干燥箱中烘干,控制干燥箱内温度为100℃;将干燥后的碳毡冷却,将冷却后的碳毡连同夹具一起放入微波炉内加热;对微波炉内腔抽真空,向内充入氮气,再将微波炉内腔抽真空,再充入氮气直到内部气压为1.3MPa;微波炉加热使碳毡在800-1000℃下保温20-40min再对碳毡进行致密化。本发明制得的碳碳复合材料表面结构更加均匀,不会产生表面结壳现象。
本发明公开了一种用于机动车儿童乘员用约束系统的碳纤维复合材料的制备方法,首先取改性碳纤维,改性PET,PC,氧化钙于混合搅拌机中搅拌混合均匀,得到物料一;然后将物料一转入反应釜中,加入硬脂酸,丁腈橡胶,2, 6?二叔丁基对甲酚,丙烯酸和2?丙烯酰胺?2?甲基丙磺酸,混合均匀,在真空条件升温保持后得到物料二;最后在物料二中加入抗氧剂,硬脂酸钡,于双螺杆挤出机挤出成型,得到复合材料。本发明提供的方法制备得到的复合材料具有优良的机械性能,同时具有良好的韧性,能够承受强大的冲击继而保持良好的韧性。
本发明涉及一种钛酸盐复合材料的制备方法,将钛酸盐气凝胶分散于质子酸溶液中,得到钛酸盐-质子酸分散液,在所述钛酸盐-质子酸分散液中进行苯胺的化学氧化聚合得到钛酸盐/聚苯胺复合材料。所述钛酸盐气凝胶的平均孔隙直径在1~50nm。所述钛酸盐优选为钛酸铅。钛酸铅气凝胶的质量为0.1~1份,苯胺的质量为60~80份。本发明在苯胺聚合体系中加入钛酸盐气凝胶,钛酸盐与聚苯胺能够更均匀地复合,从而大幅度的提高材料的电性能,所得钛酸盐/聚苯胺复合材料具有良好的导电率,比未经掺杂的聚苯胺导电率可提高1-10个数量级。
本发明公开了一种隔热保温建筑复合材料,包含20~35重量份的膨胀珍珠岩、25~40重量份的硅酸盐水泥、4~8重量份无机填料、3~6重量份聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)、3~10重量份植物纤维粉及1~5重量份膨胀剂碳酸钠。本发明所得隔热保温建筑复合材料具有制作成本低、效果好而且绿色环保的特性,经测试得复合材料的导热系数< 0.1W/(M·K),容重在200~300kg/m3。
本发明涉及一种海藻酸钠?氧化石墨烯宏观球体复合材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先通过超声处理得到海藻酸钠和氧化石墨烯的混溶胶;其次,利用二价金属离子对共混溶胶进行交联,再利用戊二醛作为交联剂对其进行二次交联,然后用稀酸溶液洗涤除去金属离子;最后,以冷冻干燥法将交联好的球体干燥,得到海藻酸钠?氧化石墨烯多孔宏观球体气凝胶复合材料。通过多种表征手段,揭示复合材料的形貌等参数。利用吸附实验研究所得材料对水环境中四环素抗生素的去除性能。
本发明公开了一种增强型淀粉基包装复合材料及其制备方法,该淀粉基包装复合材料由如下重量份的原料制成:木薯淀粉、玉米淀粉、龙葵子粉、氯化钙、纳米凹凸棒土、硼酸、木鱼石粉、磷酸胍、木质素磺酸钙、芥酸酰胺、蜂蜡、乙酰柠檬酸三辛酯、甲基环氧乙烷、硬脂酸锌、蓖麻油、硅烷偶联剂。本发明制备的包装复合材料的力学性能好,其拉伸强度高达72.5?77.9MPa,断裂伸长率高达147?164%,浸水1小时后其拉伸强度和断裂伸长率仍然保持在较高值,表现出较佳的耐水性,解决了传统的淀粉基包装材料的性能上的不足,具有良好的应用价值。
本发明公开了一种银‑氧化铜复合材料的制备方法,包括:(1)将硝酸银溶液以一定的滴加速度加入含有还原剂的乙醇溶液中,在搅拌、避光和密闭的条件下,于30~60℃水浴条件下反应6~72h,得到银溶胶;(2)将一定浓度硝酸铜溶液加入上述银溶胶中,在搅拌的条件下,加入碱溶液调节pH值为10~12,得到银‑氢氧化铜溶胶;(3)将上述银‑氢氧化铜溶胶于室温下陈化5~8h,抽滤,分别采用无水乙醇和去离子水洗涤3~5次,干燥,于300~500℃条件下煅烧2~3h,得到银‑氧化铜复合材料。本发明中,制备工艺简单、成本低,采用该方法制备得到的银‑氧化铜复合材料中,颗粒分散均匀,其催化性能明显优于纯氧化铜。
本发明公开了一种通过胺基化柱[5]芳烃‑还原石墨烯复合材料修饰的玻碳电极检测L‑酪氨酸的办法。目前检测氨基酸主要通过高效液相色谱,气相色谱,质谱,荧光检测等方法,导致成本高、耗时长、灵敏度不高等问题,本发明提供了一种胺基化柱[5]芳烃‑还原石墨烯复合材料用于作为玻碳电极的修饰剂,得到了复合材料修饰的玻碳电极,用于对L‑酪氨酸的检测。该方法解决了传统检测手段耗时长、成本高、灵敏度低的缺点。
本发明公开了一种三元电极复合材料的制备方法,包括:(1)将质量比为1 : 1?1 : 8的氧化石墨烯与硫酸亚锡溶于去离子水,超声震荡1?6h;(2)水浴加热至50?70℃,搅拌4?10h,冷却至0℃;(3)加入与氧化石墨烯重量为1 : 1?1 : 8的苯胺,再加入溶解有过硫酸铵的稀硫酸,冰水浴中搅拌,得到沉淀物;(4)将沉淀物洗涤至中性,在70?90℃下烘干,研磨得到粉末状石墨烯?二氧化锡?聚苯胺三元电极复合材料。本发明的三元复合材料,其在扫描速率是5mV/s时,电容为987F/g,同时其稳定性出色,经100次循环伏安测试,电容值保持率达到93%以上。
本发明提供一种硬脂酸镁增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下组分:硬脂酸镁、氧化硼、碳化硅、氧化钴、氧化锌、氧化锆、钛粉、硫磺、硬脂酸、其余为铝粉。制备方法:(1)将各原料混合均匀,球磨、混炼;(2)将混合物放入模具中压制成型;(3)将压坯在惰性气体保护的条件下加热得到初品;(4)将初品在真空下加热、保温、降至室温,即得。本发明通过将硬脂酸镁与其他各粉末冶金材料的共混、压坯、烧结,制备的复合材料的表观硬度为81.2~83.2,拉伸强度为240~253MPa,屈服强度为154~159MPa,弹性模量为82~88GPa。
碳纳米管增强聚苯胺电化学防腐复合材料的制备方法及其应用,涉及金属的防腐技术领域,将苯胺单体和浓硫酸加入酸化碳纳米管分散液中,再向混合液中滴加氧化聚合引发剂进行反应,取反应生成物离心,取固相洗涤、干燥,得到碳纳米管增强聚苯胺电化学防腐复合材料。将该复合材料填充于丙烯酸酯接枝环氧树脂水性涂料中,制备成水性金属防腐、抗静电涂料。采用本发明的方法制备的聚苯胺防腐涂料在中性或碱性溶液中仍然具有电化学防腐作用、机械力学性能优异、防腐效果优良以及抗静电等特点,解决了现有钢铁防腐涂料制备成本高、不环保、涂覆工艺复杂的问题。
本发明涉及一种碳纳米管/二硫化钼纳米球复合材料及其制备方法;首先制备出了氮掺杂碳纳米管,然后再反应生成氮掺杂碳纳米管/花状二硫化钼纳米球复合材料;该复合材料作为超级电容电极材料表现出优异的电化学性能,且制备工艺简单、绿色环保,作为新型能源材料在超级电容器、锂离子电池等设备领域具有巨大的潜在应用。
本发明公开了一种低VOC、抗菌玻纤增强聚丙烯复合材料及应用。包括如下重量份数的组分:聚丙烯35‑75份、空心玻璃微珠4.5‑6份、玻璃纤维15‑45份、滑石粉0‑4份、抗氧化剂0.2‑0.5份、抗紫外助剂0.3‑0.5份、相容剂1‑3份、抗菌剂1.0‑2.0份、VOC抑制剂3‑4份,所述VOC抑制剂包括纳米光触媒、凹凸棒土、海泡石和硅藻土,所述抗菌剂为无机银系抗菌剂。本发明的复合材料无需借助外部紫外光源或者设备即可高效、节能、环保地催化降解车内VOC;同时添加了表面涂覆相容剂的空心玻璃微珠,可有效降低密度,少量抗菌剂的添加使得抗菌性能大大提高,该复合材料可在汽车、家电中应用。
本发明公开了一种纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,上述纤维增强尼龙复合材料,由包含以下重量份的组分制成:尼龙80-90份、玻璃纤维25-30份、聚乙烯醇缩丁醛18-20份、聚乙二醇8-12份、氯化钙8-11份、二缩水甘油醚8-11份、马来酸酐接枝聚丙烯6-8份、硬脂酸锌5-9份、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯3-7份和芒硝1-2份。本发明还提供了一种纤维增强尼龙复合材料的制备方法。
本发明公开了一种可生物降解防水聚碳酸酯复合材料及其制备方法,上述可生物降解防水聚碳酸酯复合材料,由包含以下重量份的组分制成:聚碳酸酯80-90份、聚醋酸乙烯树脂20-30份、羟丙基甲基纤维素11-16份、聚乙烯醇缩丁醛8-15份、氟锆酸钾3-7份、1,4-丁二醇二丙烯酸酯3-6份、乙烯四氟乙烯共聚物2-5份、4,4’-双(2,2-环氧丙氧)八氟联苯1-2份、二月桂酸二正丁基锡1-2份和聚二噻唑0.2-1份。本发明还提供了一种可生物降解防水聚碳酸酯复合材料的制备方法。
本发明公开了一种阻燃六方氮化硼/热固性树脂复合材料及其制备方法。将六方氮化硼与甲苯混合均匀,加入硅烷偶联剂,得到偶联化处理的六边氮化硼;将其混合于溶剂中,加入催化剂得混合物;将氯磷腈溶解在溶剂中,缓慢加入到混合物中,得到氯磷腈化的六方氮化硼;将溶剂、试剂与氯磷腈化的六方氮化硼混合后加入催化剂,得到含磷腈结构的六方氮化硼;将其与熔融态的可热固化树脂混合均匀,经固化得阻燃六方氮化硼/热固性树脂复合材料。含磷腈结构的六方氮化硼是兼具有机树脂高阻燃性和低热膨胀系数的功能体,含有大量活性基团,确保了六方氮化硼在树脂基体中的良好分散及获得良好的界面作用力,所制备的复合材料兼具高阻燃性和低热膨胀系数。
本发明公开了一种碳纤维复合材料电缆及其电缆芯的制备方法,该制备方法首先进行碳纤维和玻璃纤维张力测试和调整,然后进行脱水处理,然后牵引通过恒温胶槽浸润胶液,然后使碳纤维牵引入预固化模具(3),玻璃纤维通过矩形分纱板(4),然后碳纤维牵引进入固化模具(5),然后玻璃纤维通过平面导纱板(6)后牵引进入固化模具(5),使玻璃纤维包覆在碳纤维的四周制备得到碳纤维复合材料电缆芯。本发明提供的方法,可操作性强,生产效率更高,可节省大量的人力物力,生产成本低,制备得到的碳纤维复合材料电缆芯具有非常好的直线度,圆整度,无偏心和弯曲,并且颜色一致性好,检测结果表明,具有耐高温、低能耗、寿命长,无偏心,性能好等优点。
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