本发明公开了一种原位负载铁铜双金属的碳纳米纤维复合材料的制备方法。以乙酰丙酮铁为铁源、乙酸铜为铜源及聚丙烯腈为碳源,利用静电纺丝的方法制备出了含有铁铜盐的聚丙烯腈纤维。将含有铁铜盐的聚丙烯腈纤维在惰性气体下高温碳化后,利用碳热还原,原位制备出负载铁铜双金属的碳纳米纤维复合材料。本发明操作简便,成本低,设备要求低,对材料结构的调控性强。本发明制得的原位负载铁铜双金属的碳纳米纤维复合材料比表面积高,对橙二号等染料具有优异的催化降解性能。
本发明公开了一种利用纳米复合材料固定化脂肪酶催化合成柠檬酸酯的方法,包括如下步骤:(1)由羧基化碳纳米管与金属有机骨架原料复合反应制备纳米复合材料,干燥备用;(2)利用步骤(1)制得的纳米复合材料固定化脂肪酶;(3)利用步骤(1)制备得到的固定化脂肪酶催化柠檬酸和伯醇生成柠檬酸酯。本发明方法可以显著提高脂肪酶的活力,固定化酶结构稳定性增强,重复使用次数大幅上升。
本发明公开了一种石墨烯复合材料及其传感器与应用,包括二硫化钼、石墨烯、石墨烯量子点。具体的,本发明以二硫化钼、石墨烯、石墨烯量子点组成石墨烯复合材料,具有更多活性位点,利于气体的吸附,支撑基底一定程度上抑制了二硫化钼的堆积,是提高材料气敏响应性能的有效手段。尤其是,本发明解决了现有二硫化钼传感器需要加热才可检测二氧化氮的问题,在室温下可以检测二氧化氮,测试结果表明,本发明MoS2/rGO/GQDs复合材料气体传感器的响应值高,检测浓度低至5ppb,器件仍有13.0%的响应值,而且具有优异的重复性和选择性。
本发明公开了一种自愈合ZrB2‑SiC‑Y2O3涂层及其在SiC包埋碳碳复合材料上的应用。采用包埋法和大气等离子喷涂两步法制备了SiC涂层和ZrB2‑SiC‑Y2O3陶瓷涂层。制备的复合涂层能够在1500℃氧化气氛下对碳碳复合材料进行有效的保护。本发明有益效果为通过喷雾造粒和真空烧结技术制备ZrB2‑SiC‑Y2O3团聚粉末,所制备的粉末球形度高、流动性好、粒径适宜、成分均匀、致密度高;SiC内层能够缓解外涂层与基体之间的热应力,减少剥落和开裂的倾向。ZrB2‑SiC‑Y2O3外涂层能够产生自愈合效果,封填裂纹,避免氧气向碳碳复合材料的内扩散。
本发明涉及一种复合材料制成的汽车引擎盖及其制备方法,汽车引擎盖板体是以氰酸酯树脂为基体,引擎盖用织物为增强相所制得的复合材料;引擎盖用织物是由经纱和纬纱交织即形成的单层平纹机织物,且与引擎盖的曲面形状相同;单层平纹机织物上的所有经纱与任一呈弯曲状的经纱所在的平面平行,所有纬纱与任一呈弯曲状的纬纱所在的平面平行,且各处的经密相同,纬密相同;制备方法:建立汽车引擎盖板体的立体模型,按照模型制得单层平纹织物,将其放入到模具中,以氰酸酯树脂为主要原料进行加工,制得汽车引擎盖板体;本发明的一种复合材料制成的汽车引擎盖的制备方法,可直接织造出曲面形态的织物,简化复合成型工艺,制得的汽车引擎盖,重量轻,形变小。
本发明涉及生物基高分子复合材料领域,旨在提供一种高阻燃耐高温水解多元生物基尼龙复合材料的制备方法。包括:氧化石墨烯、1,5戊二胺、聚乙二醇400二胺水热反应得到胺化石墨烯;1,5‑戊二胺、6‑氨基‑6‑脱氧‑2,3,4,5‑四‑O‑甲基‑D‑葡萄糖酸、D‑葡萄糖醛酸、ω‑十一氨基酸、癸二胺反应得到混合物一;聚乙二醇200二胺、氨基纤维素、α,ω‑十三碳二胺、己二酸反应得到混合物二;混合物一、混合物二反应得到混合物三;胺化石墨烯、混合物三反应得到混合物四后,进行聚合反应得到复合材料。本发明将石墨烯较好地分散到多元生物基尼龙体系中获得特异的晶体结构和高熵特性,使材料具有高温稳定性及高化学稳定性的特点。产品具有高阻燃、高温耐水解性能。
本发明公开了一种铜纳米颗粒/富勒醇纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明利用富勒烯作为基体,对富勒烯进行羟基化改性从而得到富勒醇,后通过激光光还原将氯化铜中的铜离子还原为铜纳米颗粒并稳定负载在富勒醇的表面,制备得到的铜纳米颗粒/富勒醇复合材料。本发明方法简单、高效,所得铜纳米颗粒/富勒醇复合材料的粒径较小且分布均一,能够更好的应用在抗氧化领域,解决了单一富勒烯衍生物抗氧化性能不强的问题,具有较好的应用前景。
本发明一种热塑性复合材料‑金属激光焊接方法,(1)在金属表面/侧面制备微织构;(2)在微织构表面铺设一层热塑性粉末材料;(3)利用激光在粉末层上扫描,将加热熔化树脂并嵌入微织构,形成塑化层;(4)将热塑性复合材料与表面塑化后的金属材料进行激光焊接。本发明在焊接前,先利用激光在微织构化的金属形成一层塑化层,该塑化层与金属形成牢固的嵌入咬合。焊接时,塑化层与复合材料树脂基体同时熔化焊接在一起,形成牢固的树脂‑金属异质材料焊接接头。
本发明涉及一种多孔复合材料、制备方法及其应用,多孔复合材料含有角蛋白、丝素蛋白和溴型季铵盐类阳离子表面活性剂,通过向丝素蛋白溶液中添加角蛋白后,加入溴型季铵盐类阳离子表面活性剂,再经注模和冷冻干燥得到。本发明通过快速凝胶技术和冷冻干燥处理制备得到的多孔复合材料,具有孔隙率高、比表面积大、吸附性能优良等优点。
本发明提供一种石墨烯和氧化钛纳米复合材料的制备方法。本发明进一步提供一种石墨烯和氧化钛纳米复合材料及其在气体传感器中作为气体敏感材料的用途。本发明还提供一种气体传感器。本发明提供的一种石墨烯和氧化钛纳米复合材料的制备方法及其应用,能够有效改善材料的气敏性能,有效提高其传感能力和气敏响应能力。其制备的气体传感器对不同气体都显示优异的响应性能,同时具有优异的稳定性和恢复特性。
本发明属于复合材料技术领域,涉及二元复合材料Co3S4/NiCo2S4的制备方法,包括:向已配制好的钴源、镍源的异丙醇溶液中加入丙三醇搅拌均匀,120~200℃反应2~10h,得到NiCo‑甘油酸脂球;将其超声分散于水中,与2‑甲基咪唑溶液混合均匀得到Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球;将Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球超声分散于无水乙醇中,加入硫代乙酰胺,90~180℃溶剂热反应6~18h,氮气中300~400℃煅烧0.5~2h,即得。本发明以双模板法结合水热法,制备方法简单,成本较低,对环境友好,易于量产。所制得的以NiCo2S4为内核,硫化Co‑ZIF形成的Co3S4为外核的具有复杂空心结构的二元纳米复合材料,粒径分布均匀,对其进行电化学测试,表现出良好的电容性能,可应用于超级电容器电极。
本发明公开了一种应用于模塑料的复合材料色浆及其制备方法。本发明所述的复合材料色浆,按重量份计,包括50‑100份乙烯基树脂、130‑180份间苯型不饱和聚酯树脂、50‑150份锌白粉、30‑100份无机色粉以及10‑15份分散助剂。本发明在使用乙烯基树脂、锌白的同时,通过使用合理配比的间苯型不饱和树脂及更细的无机色粉,制备出具有高性能复合材料色浆。
本发明公开了一种改进型舒光纤维复合材料,包括不饱和聚酯树脂、导电玻璃纤维、聚酰胺材料、相容剂、固化剂、阻燃剂、催化助剂与复合加强材料,所述不饱和聚酯树脂的份额为35‑50%,所述导电玻璃纤维的份额为10‑15%,所述聚酰胺材料的份额为9‑14%,所述相容剂的份额为4‑8%,所述固化剂的份额为5‑9%,所述阻燃剂的份额为3‑7%,所述催化助剂的份额为3‑7%,所述复合加强材料的份额为13‑19%。本发明所述的一种改进型舒光纤维复合材料,采用多种材料混合加热搅拌的方式对材料之间进行复合操作,增加材料的使用性能,制备复合增强材料,加强复合材料的耐用性能,改进效果更为优异,采用加热熔融共混的方式进行制备,流程简单,增加材料使用性能。
本发明提供一种生物质基石墨烯增强可降解高分子复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将天然生物质材料和水一起加入反应釜中,在搅拌状态下于微波辅助加热,得到分散液;(2)将分散液进行过滤后干燥,高温碳化,得到生物质基石墨烯;(3)将可降解高分子、改性填料、加工助剂与上述生物质基石墨烯进行混炼,获得石墨烯/高分子组合物;(4)将上述石墨烯/高分子组合物与可降解高分子进行共混,获得生物质基石墨烯增强可降解高分子复合材料。本发明实现了天然生物质碳材料—生物质基石墨烯的高效转化,同时实现了石墨烯片层结构和表面化学性质的控制,获得极低厚度和高规整度的石墨化结构,提高石墨烯对复合材料阻隔性能和力学性能的改善效果。
本发明涉及一种接枝改性羊毛角蛋白增韧的PBS生物基复合材料的制备方法,首先采用Na2S/尿素/十二烷基硫酸钠混合溶剂预处理羊毛纤维并粉碎,然后采用甲基丙烯酸丁酯对羊毛角蛋白粉末进行接枝改性,采用球磨机将BMA接枝改性的羊毛角蛋白粉末粉碎,最后经过熔融共混采用热压成型的方法制备接枝改性羊毛角蛋白增韧的PBS生物基复合材料。本发明制备方法简单,步骤易于操作,制备得到的PBS生物基复合材料能够提高废弃羊毛资源的利用率,改善PBS塑料的脆性,提高了生物材料的应用范围。
本发明公开了一种氮、硫‑掺杂石墨烯‑CuS复合材料的制备方法,包括:将石墨粉、硝酸钠依次添加到浓硫酸中形成第一反应体系;于搅拌状态下向第一反应体系中加入高锰酸钾,加热至第一预定温度,搅拌第一预定时间,形成第二反应体系;向第二反应体系中加入去离子水并加热至第二预定温度,搅拌第二预定时间,得到第三反应体系;用去离子水将第三反应体系稀释并加入H2O2,直至无气泡为止,得到第四反应体系;静置第四反应体系直至产生分层,对下层沉淀物洗涤;将产物透析至中性,再将透析产物烘干,得到氧化石墨;将氧化石墨分散到去离子水中,再与硫脲、铜盐混合,经水热反应后,制备得到复合材料。本发明制备出的复合材料具有较高的催化活性。
本发明公开了一种阻燃增强聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。这种阻燃增强聚酰胺复合材料包括以下组分:聚酰胺树脂、有机次磷酸盐、表面包覆的微孔型无机亚磷酸盐、防腐蚀剂、硅酮母料和纤维;其中,防腐蚀剂包括酯化多元醇,以及硼酸锌、锡酸锌中的至少一种。本发明提供了一种基于表面处理的微孔型无机亚磷酸盐协效阻燃增强聚酰胺复合材料,不但稳定性高、机械性能好和电性能优异,而且其在加工过程中具有非常突出的耐物理磨蚀以及耐化学腐蚀性,应用前景广阔。
本发明公开了一种带孔碳纤维复合材料汽车零部件及其成型模具和成型方法,所述成型模具包括上模、下模、下模活动块和侧孔嵌件;上模和下模之间构成汽车零部件的成型区间;下模活动块拆卸式安装在下模朝向成型区间的一侧;下模活动块朝向成型区间的一侧带有侧孔;侧孔嵌件安装在侧孔内;所述成型方法包括:安装下模活动块;铺设碳纤维层和金属层;安装侧孔嵌件;合模固化和开模取件。本发明通过成型模具和模内共固化一次成型的成型方法的设计,实现了带孔碳纤维复合材料汽车零部件的成型及其上侧孔的形成一次性完成,提高了生产效率;所制备的带孔碳纤维复合材料汽车零部件的整体结构强度高,产品尺寸和孔的位置及尺寸稳定性高,成品率高。
本发明公开了一种基于石墨烯量子点功能化二氧化钛/小球藻纳米复合材料,该复合材料由二氧化钛纳米晶粒、功能化石墨烯量子点、碳化小球藻、金纳米颗粒复合而成;本发明复合材料呈薄膜状,表面有由所述碳化小球藻和二氧化钛纳米晶粒形成的突起。本发明首次以石墨烯量子点功能化二氧化钛/小球藻为基础复合制备薄膜传感材料,相较于传统材料拥有绝佳的灵敏度及选择性,以之为材料制备气敏传感器,在未来的应用中能实现微型化、集成化的发展要求。
本发明公开了一种聚羟基脂肪酸酯全降解复合材料及其制备方法与应用。该复合材料包括按重量配比的以下组分:均聚聚羟基脂肪酸酯30-80份,共聚聚羟基脂肪酸酯20-70份,植物纤维?15-40份,偶联剂1.5-6份,抗氧剂0.5-10份,加工助剂1-6份。本发明制备的聚羟基脂肪酸酯全降解复合材料可完全替代传统改性聚丙烯等通用塑料,且具有生物全降解特性,可100%回收。
一种微波法合成凹土/钯纳米复合材料催化剂的方法,将提纯净化的凹土超声分散在聚乙烯吡咯烷酮水溶液中,加入PdII盐溶液,充分混合均匀,加入还原剂,混合均匀后在微波的辐射下反应,还原钯金属离子在凹土表面,反应产物冷却、洗涤、干燥即可得到凹土/钯纳米复合材料催化剂。所得到的凹土/钯纳米复合材料催化剂中的钯纳米粒子均匀的负载在棒状凹土结构上。本发明方法具有节能、环保、快速和工艺简单等特点;所制备的催化剂可快速催化硼氢化钠还原对硝基苯酚反应。?
本发明公开了一种精轧机用腰果酚改性硼酚醛树脂基玻璃纤维复合材料切水板的制备方法,包括如下步骤:(1)合成腰果酚改性硼酚醛树脂;(2)制备腰果酚改性硼酚醛树脂浸渍溶液;(3)制备腰果酚改性硼酚醛树脂/玻璃纤维预浸料;(4)将腰果酚改性硼酚醛树脂/玻璃纤维预浸料加热、加压使腰果酚改性硼酚醛树脂/玻璃纤维预浸料固化,然后冷却、脱模、机加工、热处理即得精轧机用腰果酚改性硼酚醛树脂基玻璃纤维复合材料切水板。按本发明制备的精轧机用腰果酚改性硼酚醛树脂基玻璃纤维复合材料切水板克服棉布/酚醛树脂层压板切水板使用寿命短的不足,提高精轧钢生产线的生产效率和精轧钢生产线的稳定性。
本发明公开了一种薄层石墨烯聚合物复合材料的制备方法,是通过将石墨插层化合物和/或表面吸附有催化剂的薄层石墨烯与至少一种聚合物单体形成混合反应体系,并在设定条件下进行催化聚合反应,获得薄层石墨烯聚合物复合材料,其中,所述石墨插层化合物中的插层剂及所述催化剂至少选自无机酸、有机酸、卤素、金属盐和金属氧化物中的任意一种。本发明工艺简单,易于实施,且安全环保、成本低廉,适合于工业化大批量生产,且所获复合材料至少可应用为锂离子电池电极材料或超级电容器电极材料。
本发明是一种三元纳米复合材料的制备方法及其应用,该制备方法首先将MCM-41分散到HCl溶液中,搅拌30分钟,加入苯胺单体,搅拌均匀,加入氧化剂过硫酸铵的盐酸溶液,反应12小时,经洗涤、离心、烘干得到聚苯胺/MCM-41。然后将聚苯胺/MCM-41分散到HCl溶液中,搅拌均匀,加入氧化石墨烯悬浮液,搅拌均匀,在150℃下水热反应24小时,经洗涤、离心、干燥得到石墨烯/聚苯胺/MCM-41三元复合材料。该三元纳米复合材料的应用方法,其特征在于其用于超级电容器的电极材料,所制备电极的比电容为2660F.g-1,且电化学活性高,稳定性和重现性好,寿命长。
本发明是一种制备聚吡咯-氧化锌纳米复合材料的方法,该方法的工艺步骤顺序如下:1)以草酸溶液与十二烷基苯磺酸为电解质,配制草酸电解液;2)在上述草酸电解液中,加入纳米氧化锌粉末,超声并磁力搅拌,形成均匀分散的混合溶液;然后加入吡咯单体,磁力搅拌均匀后,将其静置;3)采用电化学方法聚合,在导电基底上聚合得到聚吡咯-氧化锌纳米复合材料样品,所得样品用无水乙醇、蒸馏水清洗后自然晾干。本发明工艺条件简单,操作流程可控,时间短,成本低,制备的聚吡咯-氧化锌纳米复合材料具有良好电化学性能和防腐蚀性能。
本发明公开了玻璃纤维增强复合材料,该复合材料依重量百分比计各组分为:玻璃纤维68%,乙烯基酯树脂VER-2?24%,氢氧化铝7%,过氧化甲基异丁基酮0.15%,过氧化苯甲酰叔丁脂0.05%,玻璃钢FRP拉挤内脱模剂0.8%。本发明的复合材料用于生产玻璃纤维拉挤撑条和环氧玻纤管,不但具备了强度高、减震性好、耐化学腐蚀等众多机械性能,还具备了绝缘等级高、热导率低、线膨胀系数小、耐高压、耐高温等电气性能,玻璃纤维拉挤撑条抗拉力已达到15000N以上,在浸水后绝缘电阻达到4.9*1013Ω。
本发明涉及一种具有夹层薄片结构的磷酸铁锂/石墨烯复合材料。其结构特征是由磷酸铁锂薄层与石墨烯片层相间而成的至少三层的磷酸铁锂/石墨烯夹层复合材料,为薄片或薄纱状,厚度为5-30纳米。采用本发明方法制备的磷酸铁锂/石墨烯复合材料容量高、充放电循环性能好,可以快速充放电,适合用于锂离子电池材料。本发明的制备方法工艺简单、适用于工业化大量生产且成本低。本发明公开了其制法。
本发明属于储氢技术领域,具体涉及一种固体水解制氢用复合材料及其制备方法。该复合材料为硼氢化钠与催化剂的混合物,所述硼氢化钠与催化剂的质量比1:0.05~0.30,其中,所述催化剂的主要成分为过渡金属盐。和现有技术相比,本发明具有如下优点:(1)材料复合工艺简单,易于操作和放大,很容易应用;(2)本发明所制得的水解制氢复合材料,携带方便,制氢操作简单可控,加入的水可以是去离子水,也可以含有无机盐,如河水、湖水、海水等。水的加入流速根据所需氢气的流量要求而调节。放氢速度可调节、平稳。使用时无高压氢气,安全便捷。
本发明公开了一种内嵌PU泡沫蜂窝纸芯聚氨酯喷涂玻纤增强复合材料是利用一种内嵌PU泡沫的蜂窝纸芯做支撑,上下两面用玻纤毡做增强材料,采用聚氨酯喷涂粘结基于热压工艺制造的新型三明治复合材料。具有轻质高刚性、高尺寸稳定性、低VOC、灵活的设计自由度、兼具优良的隔音、吸音性能。所述复合材料可以应用于汽车行李箱盖板、天窗板、衣帽架的制造。
本发明公开了一种Ag‑SAPO‑34@Cu‑BTC复合材料及其制备和应用方法,该材料由Ag掺杂SAPO‑34分子筛后与Cu‑BTC复合而成,两者质量比1:5‑3:5,其中Ag掺杂量为分子筛质量的20%,Ag‑SAPO‑34的孔径为4‑6 nm,Cu‑BTC的孔径为1‑3 nm,两者复合后形成微介孔的多级孔结构。本发明的复合材料产生新的多级微介孔结构,提供了乙烯的物理吸附位点,复合材料同时拥有Ag和Cu双金属活性吸附位,通过π键络合、氢键作用及两者的协同作用对乙烯进行化学吸附,因而具有高的乙烯吸附量和选择性。此外,在实际应用中可针对不同的情况对再生产生的乙烯进行资源化回收或无害化销毁处理。
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