本发明公开了一种石墨烯锂电池复合材料及其制备方法,按重量份计包括以下组分:锂电池正极材料20~40份、改性石墨烯15~29份、聚乙烯醇8~16份、聚乙二醇5~9份、醋酸二甲酯3~7份、聚对苯二甲酸乙二醇酯5~7份、稀土混合物2~6份、二氧化锗8~12份、氢氧化钾溶液3~5份、无水乙醇40~70份、丙烯酰胺2~4份和二氧化钛3~5份。其制备方法包括物料混合、水浴加热和碳化。本发明的石墨烯锂电池复合材料及其制备方法,提高了石墨烯在使用过程的稳定性,使得石墨烯更好地发挥作用。
本发明公开了一种工业废水处理管式膜过滤层用复合材料,其包括酸化活性炭46‑50重量份、聚四氟乙烯32‑38重量份、石墨烯8‑10重量份、三氯化铁2‑6重量份、聚合氯化铝铁1‑3重量份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷3‑5重量份等组分。本发明组分配制合理科学,形成结构稳定的复合材料,比表面积大,具有高吸附能力,较好的触变性、热稳定性、可塑性、粘结性和干压强度高等特点,提高了水质净化效果,无二次污染。
本发明公开了一种用于制作压敏传感器的水泥基复合材料,由以下原料制成:水泥、炉渣粉、煤灰粉、高岭土、二维碳材料、碳化硅纤维、玻璃纤维、萘磺酸钠甲醛聚合物减水剂、三乙烯二胺·六水催化剂、混凝土发泡剂、丙烯酸酯类发泡调节剂发泡调节剂、硅酮酰胺稳泡剂、乳化硅油消泡剂、己烯基双硬脂酰胺分散剂、过氧化二异丙苯交联剂、聚合硫酸铝聚凝剂、701粉强化剂、乙二醛、双氧水、水。本发明的用于制作压敏传感器的水泥基复合材料具有抗压强度、抗折强度大,应力感知能力高,稳定性好,灵敏度高等优点。
本发明公开了一种纳米二氧化钛‑聚氨酯海绵复合材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)将10‑12g聚氨酯海绵块用蒸馏水、乙醇、丙酮超声处理后烘干至恒重;(2)取0.8‑1.2g纳米二氧化钛粉末溶解于10mL表面活性剂溶液中,搅拌形成溶液M;(3)取0.28‑0.33g羟丙基甲基纤维素粉末溶解于20mL表面活性剂溶液中,搅拌形成溶胶N;(4)将溶液M和溶胶N混合形成纳米二氧化钛浆料;5)取预处理后的聚氨酯海绵加入纳米二氧化钛浆料中搅拌后置于烘箱中;(6)将聚氨酯海绵经清洗、超声处理;7)将聚氨酯海绵烘干至恒重,即得到纳米二氧化钛‑聚氨酯海绵复合材料。本发明方法简单易行、成本低廉,得到的产品可见光催化活性高,能有效降解废水中有机氯化物。
本发明提供的一种碎布与树脂复合的复合材料的制备方法,本申请将废弃的布料作为原料,在其包覆无机复合材料,并通过高温烧结,形成硬质材料,提高材料的机械强度,增加了材料的抗冲击能力;在硬质材料外部附着纳米粒子,由于其均匀分布在第一骨料表面,形成第二骨料;这样既能有效的材料的整体机械强度,又能有效的防止纳米粒子团聚;本申请变废为宝,将碎布等废弃的原料与塑料结合,绿色环保。
本发明公开了一种新型环保太阳能光伏电池背板复合材料,由以下原料制成:聚氨酯、邻苯二甲酸二辛酯、不饱和聚酯树脂、碳纳米管、PBT、PVDF、顺丁橡胶、聚丁烯、ABS、三硬脂酸甘油酯、玻璃微粉、柠檬酸酯、三[2,4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、KH570硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯橡胶、己二酸二辛酯、扩链剂、紫外线吸收剂、光稳剂、抗老剂、抗氧剂、稳定剂。本发明制得的新型环保太阳能光伏电池背板复合材料具有良好的机械性能以及耐中性盐雾性和耐老化性能,毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
本发明公开了一种具有核壳结构的二氧化锰/碳膜复合材料,通过静电纺丝制备聚丙烯腈膜,通过高温碳化制备聚丙烯腈碳膜,在高锰酸钾溶液中淬火处理获得快速生长的MnO2纳米片,得到核壳结构;所述壳核结构由碳纤维为核,MnO2纳米片阵列为壳。其制备方法包括以下步骤:1)聚丙烯腈膜的制备;2)聚丙烯腈碳膜的制备;3)高钾含量水钠锰矿/碳膜复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0–1.3 V范围内充放电,在电流密度为4 mA cm–2时,比容量达到了700‑800 mF cm–2。本发明使用KMnO4作为前驱体溶液,通过淬火处理,不仅可以原位捕获KMnO4溶液中的钾离子,省去钾离子的预嵌入过程,大幅提高材料的比电容;有利于工业大规模生产制备,实现柔性器件的开发。
本发明公开了一种用碳纳米管/聚合物导电复合材料阴极板进行铜电解精炼的方法。利用熔融共混或搅拌混合在树脂中添加多壁碳纳米管,制备热塑性树脂或热固性树脂基导电复合材料阴极板,在硫酸体系电解液进行铜电解精炼。为降低电解电压,先在阴极板部分极耳上沉积铜,再以此为接电位置进行铜电解精炼,直至得到致密均匀的电解铜。电解完成后,将阴极板从电解槽中提出,清洗后剥离,加工处理后直接得到电解铜板。本发明方法制备工艺简单,所制得的精铜易剥离,阴极板可反复使用,生产成本低,便于推广和应用。
本发明公开了一种氢氧化钴@碳纤维纳米复合材料的制备及超级电容器电极材料应用。(1)将2?g市售医用脱脂棉放在石英舟中并置于管式炉中部,在氮气气氛下500?oC焙烧3小时,升温速率为5?oC/min,然后在氮气气氛下自然冷却至室温,得到碳纤维材料;(2)将0.626?g硝酸钴和0.2?g六次甲基四胺加入到40?mL蒸馏水中搅拌溶解,待完全溶解后,加入碳纤维材料,并置于100?mL水热釜中在100?oC下反应12小时;反应结束后,将其自然冷却至室温,对产物进行过滤、30?oC去离子水洗涤;在鼓风干燥箱中80?oC下干燥12小时。本发明制备方法简单,容易实现,所制得的氢氧化钴@碳纤维纳米复合材料在作为超级电容器电极材料应用时表现出了很好的效果。
本发明公开了一种新型木塑复合材料及其制备方法,包括以下重量份的组份:木薯酒槽100-150份、废弃塑料70-100份、聚乙烯30-50份、碳纤维5-8份、碳化硅晶须4-7份、松香季戊四醇酯5-8份、硬酯酸钙8-12份和助剂12-18份。所述助剂包括以下重量份的原料:3-6份抗氧化剂1070、5-7份红磷阻燃剂和4-6份光稳定剂770。制备方法包括改性预处理、高速混料、热压成型、冷却定型工艺步骤。本发明综合利用了木薯废弃物和废弃塑料作为主要原料,不仅降低了成本,解决了废弃物的环境污染问题。得到的木塑复合材料抗压强度高、耐磨性强、成本降低、热变形温度高等优点,本发明还具有加工工艺简单、加工时间短、成本低等优点,适用于工业化生产。
本发明公开了一种3D打印用木塑复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述3D打印用木塑复合材料以重量份为单位,包括以下原料:植物纤维粉末96‑135份、聚烯烃塑料粉末114‑152份、聚乳酸38‑54份、三聚磷酸钾24‑32份、乙二醇乙醚醋酸酯26‑30份、特定合成剂16‑25份、淀粉合成剂8‑14份。本发明制成的材料具有很好的韧性、冲击强度,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种氢敏感纳米复合材料及其制备方法,是将二氧化钛纳米管、贵金属纳米粒子、导电聚合物采用层层电沉积的方法负载到钛片上,其中贵金属纳米粒子的重量负载量为1-10%,二氧化钛纳米管的长度为10-1500纳米。本发明二氧化钛纳米管具有良好的化学稳定性和大的比表面积,有效地提高了Pd纳米粒子的分散性,在Pd纳米粒子和二氧化钛纳米管复合材料上电沉积聚苯胺,提高了在室温下氢气检测的稳定性和选择性,而且还具有工艺简单,应用范围广等优点。
本发明公开了一种利用稻壳粉制备PVC基木塑复合材料的方法。将稻壳粉过40目筛,在氢氧化钠水溶液中碱化处理后用蒸馏水洗涤,最后干燥处理,制得备用稻壳粉;按以下质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:稻壳粉=95:9.5:15~25:4:10~20:40~60,将原料高速搅拌混合,制得混合物料,然后倒入开炼机的两辊筒间,塑炼后放置冷却,制得塑炼物料,将装有塑炼物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性以及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
本实用新型公开了一种用于碳纤维增强复合材料生产的除尘装置,包括底板,所述底板的顶端平行设有两组条形滑槽,底板的顶端在条形滑槽处均滑动连接有两组L形滑板,L形滑板的水平支臂的底端均焊接有弹簧,两组弹簧的底端均焊接有挤压杆,底板的顶端焊接有两组滑轨,滑轨的顶端均滑动连接有调节装置,调节装置包括固定管,固定管的内部均套设有升降齿杆,升降齿杆的顶端焊接有固定杆,固定杆的底端安装有除尘刷,且除尘刷位于调节装置之间,固定管的一侧均设有圆形通孔。相比较现有装置而言,本实用新型能够较好地使得不同的碳纤维增强复合材料得到夹紧固定,且达到较好的除尘效果,方便处理后的灰尘的吹落。
本发明涉及钠离子电池电极材料的制备技术领域,具体涉及双金属硫化物@多孔碳纤维复合材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。本发明使用静电纺丝的多孔碳纤维封装双金属离子,经过退火和硫化处理得到双金属硫化物@多孔碳纤维复合材料;多孔结构能够缓冲金属硫化物与钠离子反应引起的体积变化,碳纤维的强导电性为电子的转移提供了有效传输路径,双金属硫化物的协同作用显著的提升了电化学性能,从而用作钠离子电池负极表现出超强的循环稳定性;因此本申请提供了一种具有高稳定性、高导电率的钠离子电池负极材料。
本发明涉及锂离子电池电极材料制备技术领域,具体而言,涉及一种碳包覆纳米级磷酸铁锂的方法和用途,包括以下步骤:(a)、水热法合成纳米磷酸铁锂材料;(b)、将步骤(a)得到的纳米磷酸铁锂材料与碳源混合后,干法研磨,再进行热处理,得到碳包覆磷酸铁锂复合材料;其中,所述碳源包括有机碳源和无机碳源,所述纳米磷酸铁锂材料、所述有机碳源和所述无机碳源的质量比为100:0.1‑10:0.001‑2。本发明所提供的碳包覆磷酸铁锂复合材料的制备方法,通过无机碳源和有机碳源相结合的方式,以减少纳米级磷酸铁锂包覆碳材料时碳的使用量。并且,采用干法研磨的方法,不需要使用有机溶剂,减少了工艺流程,降低了生产成本。
本发明公开了一种针状花钴镍双金属氢氧化物复合材料及其制备方法和应用,制备方法为:以苝‑3,4,9,10‑四羧酸二酐煅烧获得海绵状碳作为基体材料,加入硝酸钴、硝酸镍和尿素,经水热反应得到钴镍双金属氢氧化物,并经原位反应负载于基体碳材料表面,最终得到复合材料。材料作为超级电容器电极材料的应用,在6M KOH溶液下,在0‑0.45V的窗口电压范围内进行充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容可以达到600‑750F/g。本发明以海绵状碳作为基体材料,提高了材料的导电性和稳定性;针状花钴镍双金属氢氧化物负载于基体材料表面,提高了材料的电性能,具有制备工艺简单,原材料廉价,适于量产;电化学性能良好,可用于超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种低成本木塑复合材料及其制备方法,包括以下重量份的组份:玉米秸秆40-60份、剑麻渣25-40份、废弃塑料35-50份、聚氯乙烯15-20、芳纶纤维3-5份、棉纤维5-7份、硬脂酸钙6-9份、抗氧化剂2-3份、光稳定剂2-4份和氢氧化镁阻燃剂3-5份。制备方法包括改性预处理、高速混料、热压成型、冷却定型工艺步骤。本发明综合利用了玉米秸秆、剑麻渣和废弃塑料作为主要原料,不仅降低了成本,还解决了废弃物的环境污染问题。得到的木塑复合材料抗压强度较高、耐磨性较强等优点,本发明还具有加工工艺简单、加工时间短、成本低等优点,适用于工业化生产。
本发明公开了一种基于模板的三维网状碳材料/高分子功能复合材料及其制备方法。该方法以水分散的炭黑、碳纳米管、氧化石墨烯等碳材料和硼氢化物为原料,以开孔海绵为三维模板,通过浸渍法得到含碳材料/硼氢化物复合物的海绵,干燥后浇注或浸渍不同种类的高分子材料,最终制得相对介电常数大于103的三维网状碳材料/高分子功能复合材料。该材料在介电储能材料、电磁屏蔽、弹性导体、压阻材料和柔性电子器件等领域均有广泛应用,制备方法具有过程简单、成本低、效率高等优点。
本发明公开了一种热导率石墨烯复合材料的制备方法,其所采用的原料包括金属单质和石墨,金属单质:石墨的体积百分含量比为62‑70%:30‑38%;所述金属单质为金、银、铜、铁、铝、锡和铅中的一种;制备的方法包括以下步骤:(1)计算:首先设计好样品的规格,按比例称样;(2)称样:利用计算好的数据,在天平上称样;(3)混料:将金属单质和石墨混合均匀得到混料;(4)冷压压片:利用压片机和金属模具对混料进行压片,得到样品;(5)测致密度:与设计的理论密度比较得出致密度;(6)烧结:将样品送入烧结炉进行烧结,烧结完成后,待其冷却后得到所述热导率石墨烯复合材料。
本实用新型公开了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有厚度为5-8mm的碳化硅(SiC)耐火材料外层。在熔融铝液精炼处理设备中采用本实用新型复合材料转子,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。
本实用新型公开了一种陶瓷金属复合材料制备用热压设备,属于复合材料生产领域,包括底座,所述底座中心上端外壁固定安装有座板A,所述座板A左右两侧内部开装有滑槽,所述滑槽内部滑装有滑块,所述滑块前端上侧内部开装有插槽A,所述座板A前侧上侧内部开装有插槽B,所述插槽A和插槽B内部插有插销,所述滑块上端贯穿滑槽连接有夹板,所述夹板内侧外壁固定安装有防滑块,所述底座上侧外壁四角固定安装有滑杆,所述滑杆外壁固定套接有弹簧。通过设置嵌入式滑动结构、嵌入式固定结构和转动结构,提高了热压设备的实用性。
本发明公开了一种零价Pd/Cu改性毛竹遗态复合材料的制备方法及应用。将切成条状的毛竹用去离子水洗涤,干燥后置于氮气氛围的管式炉中于600℃煅烧4h,经冷却、研磨和过筛制得毛竹碳;称取不同质量比的PdCl2和CuCl2于100mL具塞玻璃瓶中,用50mL去离子水溶解,称取0.5600g毛竹碳加入玻璃瓶中,塞上密封塞,通入氮气20min,随后超声1h;称取过量NaBH4于20mL去离子水中溶解,使用滴管逐滴加入,再以130rpm的转速震荡30min,随后用无水乙醇和去离子水反复清洗,抽滤后于40℃烘箱中烘干得到零价Pd/Cu改性毛竹遗态复合材料。本发明制备工艺简单,成本低廉,对水中的硝酸盐具有良好的去除效果,电催化还原反应后的材料能通过抽滤进行循环再利用,且利用效果高。
本发明公开了一种香蕉纤维素纳米纤维接枝聚己内酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将香蕉茎经过切片、晾晒、酸化、三次碱液煮沸制得香蕉纤维素,香蕉纤维素经处理得香蕉纤维素微晶,香蕉纤维素微晶经活化的阳离子交换树脂分离纯化得香蕉纤维素纳米,香蕉纤维素纳米纤维与ε‑己内酯反应制得香蕉纤维素纳米纤维接枝聚己内酯复合材料。本发明以香蕉茎为原料,利用废弃的资源将其“变废为宝”,适应了人们渴望绿色生活的愿景,并提供了一种可再生、天然、绿色的替代资源,具有良好的经济效益与广阔的市场前景。
本发明公开了一种基于RGO‑CS‑Fc/Pt NPs纳米复合材料检测胆固醇的方法,首先在活化处理基础丝网印刷电极,表面通过电沉积法形成一层金纳米粒子,将RGO‑CS‑Fc修饰至电极表面,再通过恒电位沉积法使铂离子在电极表面电还原形成Pt NPs,然后利用RGO‑CS‑Fc的良好生物相容性、高比表面积、高电子转移效率以及高酶负载特性,吸附大量的胆固醇酶构建出酶电极,联合胆固醇酶和Pt NPs的催化放大效果,胆固醇发生分解并产生H2O2,最后根据检测H2O2的氧化还原伏安电流值,绘制工作曲线,实现对胆固醇的高灵敏检测。
本发明提供了一种多层碳纤维/玻璃纤维环氧树脂复合材料的制备方法,主要选取玻璃纤维布和碳纤维布,通过对两种纤维同多巴胺对其进行改性,使纤维上附着多巴胺,再用偶联剂对其进行处理,得到了性能更加优越的碳纤维和玻璃纤维。通过进行一些将简便合理的组坯,添加环氧树脂对其冷压制备出多层改性纤维复合材料,通过化学键的方式能够提高纤维与环氧树脂的结合,增强与环氧树脂的结合强度,从而制备出性能更加良好的材料,也提高了碳纤维和玻璃纤维的应用范围。
本发明公开了一种TPU/EP形状记忆复合材料的制备方法。按照TPU和EP的质量比为1:0.25~0.75称取原料,一起加入反应容器中,加入DMF进行溶解,对反应容器进行密封,在70~90℃加热搅拌,待TPU和EP溶解完全后,加入DDS固化剂,继续搅拌溶解,制得反应混合液;倒入在50~70℃下预热的模具中,放入真空干燥箱中抽真空10~20min,然后加热固化,设定加热固化反应程序为:140℃下2小时,160℃下2小时,180℃下2小时;固化完成后自然冷却至室温进行脱模,即制得TPU/EP形状记忆复合材料;DDS固化剂的用量满足以下要求:每使用1g EP,加入0.27g DDS固化剂。本发明方法操作非常简单,易于大规模推广应用,且实现了形状记忆材料开关温度的可控,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种计算机鼠标用复合材料及其制备方法,由以下重量份的原料制备:聚碳酸酯70‑90重量份、丙烯酸酯10‑20重量份、乙二胺四乙酸钠5‑10重量份、SiC2‑8重量份、二烯丙基二甲基氯化铵1‑5重量份、N‑羟甲基丙烯酰胺丙烯酰胺4‑9重量份、改性纳米二氧化硅3‑7重量份、炭黑1‑8重量份、柠檬酸三丁酯2‑6重量份。与现有技术相比,本发明以聚碳酸酯、丙烯酸酯、乙二胺四乙酸钠、SiC、二烯丙基二甲基氯化铵、N‑羟甲基丙烯酰胺丙烯酰胺、改性纳米二氧化硅、炭黑、柠檬酸三丁酯为原料,各个成分相互作用、相互影响,提高了制备的计算机鼠标用复合材料的强度和耐磨性。
本发明公开了一种太阳能硅片切割垫板用不饱和聚酯基复合材料的制备方法。将不饱和聚酯树脂、促进剂、填料和偶联剂加入钢杯中,强力机械搅拌,使各组分混合均匀,再加入固化剂,继续搅拌,然后将钢杯放入烘箱中抽真空处理;最后将钢杯中的混合物倒入模具中真空处理,放入烘箱内固化处理,脱模后,即制得太阳能硅片切割垫板用不饱和聚酯基复合材料。本发明的不饱和聚酯树脂板具有强度高、硬度适中、弹性模量大和收缩率低等特点;本发明的不饱和聚酯树脂板具有原料易得、加工工艺简便、成型固化快、生产成本低的优势;本发明的不饱和聚酯树脂板具有韧性好,对切割线的粘附和磨损小,切割精度高和产品良品率高。
本发明公开了电磁波吸波防辐射磁保健复合材料及鼠标垫。涉及电磁波吸波材料的物质构成及复合材料的制成,以及鼠标垫的制作。具有多功能性,对改善人们生活工作环境和提高人们的身体健康,具有很好的保健作用。实用性强,用途广,前景广阔,具有良好的经济效益和社会效益。
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