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吉林长春有色金属复合材料技术理论与应用

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氧化石墨烯-生物质复合材料吸附剂的制备方法

本发明涉及污水治理技术领域,且公开了一种氧化石墨烯‑生物质复合材料吸附剂,将氧化石墨烯与生物质混合制备成具有良好稳定性、表面具有丰富官能团的复合材料,增强了吸附剂的吸附容量和稳定性,该氧化石墨烯‑生物质复合材料吸附剂中的羟基、羧基等含孤对电子的活性基团是典型的电子给予体,可以和污水中的重金属离子如Pb2+的空轨道通过配位键形成稳定的络合物,将其吸附在吸附剂表面,从而实现对污水中重金属离子的吸附去除,起到了优异的吸附作用和污水治理效果。

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复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氧化石墨烯/壳聚糖复合材料吸附剂的制备方法

本发明涉及污水治理技术领域,且公开了一种氧化石墨烯/壳聚糖复合材料吸附剂,将氧化石墨烯与壳聚糖混合,两者表面的官能团通过静电作用及氢键结合,添加戊二醛,通过醛基与壳聚糖中的氨基反应增强氧化石墨烯和壳聚糖的交联,避免复合材料吸附剂在吸附结束后难于与溶液分离,相对于单一的氧化石墨烯或壳聚糖,该氧化石墨烯/壳聚糖复合材料吸附剂对Cr(VI)的吸附性能显著增强,能够实现对污水中重金属离子Cr(VI)的去除,具备优异的吸附作用,同时其可回收性降低了吸附剂成本。

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高韧性的聚乳酸生物降解复合材料及制备工艺

本发明涉及高分子材料技术领域,尤其是一种高韧性的聚乳酸生物降解复合材料,该材料由包括以下重量百分含量的组分制成:聚乳酸60‑75wt%、麻纤维10‑40wt%、偶联剂0.2‑6wt%、抗氧剂0.5‑1wt%、润滑剂0.2‑2wt%、热稳定剂0.25‑3wt%、缓冲剂0.2‑1wt%。本发明采用天然纤维和聚乳酸等生物材料,制备的复合材料可降解,对于环境保护具有积极意义,麻纤维经过阻燃处理和硅烷偶联剂表面处理之后,使得复合材料具有一定的阻燃性。

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轨道客车钢铜复合材料合成工艺及其制造设备

本发明公开了一种轨道客车钢铜复合材料合成工艺,其中,钢铜复合材料,其包括钢板和铬铜合金板,铬铜合金板复合在钢板上部、并通过爆炸焊接与钢板合成一体;该合成工艺步骤包括,步骤S1:钢板作为爆炸焊接的基材、铬铜合金板为爆炸焊接的覆材,基材和覆材面积相等,且基材的厚度为覆材的2‑3倍;步骤S2:将覆材固定放置于距离基材上表面10‑20mm的上方;步骤S3:在覆材上表面敷设一层炸药,在炸药层一角加装雷管和引燃线;步骤S4:点燃引燃线,进行爆炸焊接,覆材在炸药的爆炸的高温高压作用下与基材形成焊点;步骤S5:将钢铜复合材料切割成;步骤S6:成型;步骤S7:表面处理,本发明具有节约成本、提高了产品质量的有益效果。

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铁酸锌/二氧化锰复合材料的制备方法及应用

本发明公开了一种铁酸锌/二氧化锰复合材料的制备方法及应用,涉及锂离子电池技术领域。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将一定量的六水硝酸锌、九水硝酸铁以及尿素加入由异丙醇和丙三醇组成的混合溶液中,充分搅拌后,将反应液转入不锈钢高压反应釜进行溶剂热反应。反应得到的前驱体经过离心、洗涤、干燥以及退火后得到铁酸锌。再将制备的铁酸锌、高锰酸钾以及盐酸水溶液按照一定的比例混合后转入不锈钢高压反应釜进行水热反应,得到的反应终产物铁酸锌/二氧化锰可作为锂离子电池负极材料。本发明制备方法简单,成本低廉,效率高,能耗低,可控性好。另外,该复合材料具有较高的初始放电容量,超长的循环寿命和稳定性等特点。

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基于石墨化碳化氮/二氧化锡复合材料的电阻型丙酮传感器、制备方法及其应用

一种基于石墨化碳化氮/二氧化锡复合材料的电阻型丙酮传感器、制作方法及其在检测丙酮中的应用,属于气体传感器技术领域。由在陶瓷片的上表面印刷的一对叉指结构的U形金电极作为信号电极,在陶瓷片下表面平铺印刷的二氧化钌膜作为加热层,在二氧化钌膜的表面印刷的一对条形金电极作为加热电极,在陶瓷片的上表面和U形金电极的表面涂覆的气体敏感薄膜组成;该气体敏感薄膜为石墨化碳化氮/二氧化锡复合材料,薄膜的厚度为10~50μm;所述石墨化碳化氮/二氧化锡复合材料中,石墨化碳化氮与二氧化锡的质量比为1:0.02~43。传感器具有很高的响应灵敏度、快速的响应恢复速率和良好的响应可逆性,解决了纯态金属氧化物对丙酮响应差的问题。

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铜纳米颗粒-氮化碳光催化灭菌复合材料的制备方法和用途

本发明提供一种铜纳米颗粒‑氮化碳光催化灭菌复合材料的制备方法和用途,制备方法包括:将尿素原材料转移到坩埚中,放入马弗炉中加热,产物洗涤、过滤和干燥,得到氮化碳;将氮化碳溶于水中超声分散均匀,随后添加纳米铜胶体溶液,混合溶液再次进行超声处理,随后磁力搅拌,干燥后得到铜纳米颗粒‑氮化碳光催化灭菌复合材料。本发明发现通过采用特定制备方法合成的材料在引发等离子体共振效应的同时选择性提高光生过氧化氢产量,实现与贵金属掺杂媲美的光催化灭菌效果。

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酚酞基聚芳醚酮-碳纳米管接枝物及其制备方法、聚醚醚酮导热复合材料及其制备方法

本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种酚酞基聚芳醚酮‑碳纳米管接枝物及其制备方法、聚醚醚酮导热复合材料及其制备方法。本发明提供的酚酞基聚芳醚酮‑碳纳米管接枝物的制备方法,包括以下步骤:在还原剂作用下,将酚酞基聚芳醚酮进行还原反应,得到羟基化酚酞基聚芳醚酮;在氧化剂作用下,将碳纳米管进行氧化反应,得到羧基化碳纳米管;将所述羟基化酚酞基聚芳醚酮、羧基化碳纳米管、二甲基氨基吡啶、二环己基碳二亚胺与有机溶剂混合,进行接枝反应,得到酚酞基聚芳醚酮‑碳纳米管接枝物。采用本发明提供的方法制备的酚酞基聚芳醚酮‑碳纳米管接枝物作为填料对聚醚醚酮进行改性,所得聚醚醚酮导热复合材料具有优异的导热能力。

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3D打印热致性形状记忆聚乳酸复合材料的制备方法

本发明公开了一种3D打印热致性形状记忆聚乳酸复合材料的制备方法,通过物理共混的方式将聚己内酯改性材料加入聚乳酸基体中,制备出一种3D打印热致性形状记忆聚乳酸基复合材料,使其兼具玻璃化转变温度较低,形状记忆功能强大,生物相容性与可降解性较好的生物医疗材料性能,为在人体中进行温度响应形状记忆回复过程提供一种新选择。

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基于压电纤维复合材料驱动的双稳态惯性式压电泵

本发明公开了一种基于压电纤维复合材料驱动的双稳态惯性式压电泵,包括:基座、压电振子、第一磁铁、第二磁铁、双稳态机架、泵体结构。其中,压电振子由压电纤维复合材料与金属基板粘贴而成,一端固定在基座上,一端与振动管连接,带动振动管往复上下振动;泵体由振动管与球阀组成,球阀布置在振动管中;第一磁铁安装在压电梁的自由端处,第二磁铁安装在双稳态机架的可移动滑块上,与第一磁铁同极相对,并且压电振子、双稳态机架、第一磁铁和第二磁铁在同一轴线上。本发明采用双稳态结构可以增加压电泵的工作带宽,利用两磁铁间的相对作用,压电振子在两稳态点做大幅周期振动,同时具有较大的驱动力和振幅,因此可以提高压电泵的输出流量。

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In2O3微米花/SnO2纳米粒子复合材料的乙醇气体传感器及制备方法

一种基于In2O3微米花/SnO2纳米粒子复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由镍镉合金加热线圈、氧化铝陶瓷管、铂线、金电极和In2O3微米花/SnO2纳米粒子复合材料组成。本发明利用SnO2对In2O3的催化性,提高材料氧化活性,使传感器灵敏度大幅提高,是首次将有形貌的材料进行直接混合,不仅利用了材料的大比表面积,也利用了氧化物之间的催化特性。该材料有利于乙醇气体分子在其表面传输,能够快速吸附与脱附的特性,使传感器响应、恢复速度加快。本发明所述的乙醇传感器相比于未与SnO2纳米粒子复合的In2O3微米花制作的乙醇传感器灵敏度大幅提高,前者灵敏度约为后者的9.5倍。

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降解型复合材料
降解型复合材料 977     
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本发明涉及一种降解型复合材料,其包括有二氧化碳聚合物、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、增塑剂、封端剂,具体组成重量份数为二氧化碳聚合物100份、聚丁二酸丁二醇酯10-30份、增塑剂0-10份、封端剂1-5份。本发明具有良好力学性能,可降解,热稳定性好,加工和成型容易,大大拓展了材料的使用领域。

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可编程定向短纤维增强复合材料3D打印方法及装置

本发明公开了一种可编程定向短纤维增强复合材料3D打印方法及装置,其打印装置是由主机架、供料仓、铺料装置、成型仓、废料箱、数字掩膜光固化系统以及可控磁场系统组成,供料仓、铺料装置、成型仓、废料箱、数字掩膜光固化系统以及可控磁场系统分别固定设置在主机架,其打印方法利用铺料系统的刮刀将内含磁性短纤维的光敏树脂均匀铺设在成型仓上,然后在其表面定向移动稀土磁铁等磁场源对树脂内磁性纤维进行定向,最后运用数字掩膜光固化技术进行选择性区域固化,层层叠加成型三维实体。本发明方法突破了传统纤维增强复合材料制件成型过程中纤维随机取向的局限性,使短纤维在基质材料中的取向按照设计排列,实现各向异性复合材料制件的成型。

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高分子复合材料轴承及其制备方法

本发明公开了一种高分子复合材料轴承及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决了现有技术中酚醛树脂类高分子轴承在长期的运转过程中由于自身弹性差及轴线倾斜的偏振,导致轴承磨损加剧的问题。本发明的方法首先制备聚氨酯预聚体,然后湿法纺丝得到聚氨酯纤维,再将聚氨酯纤维浸润到含有酚醛树脂的溶液中,待溶剂烘干后,得到复合纤维,最后将复合纤维缠绕在轴承模芯上,加压热固化成型,得到复合材料轴承。本发明的方法制备的轴承具有高承载、耐高低温变、耐热水解、耐热老化、耐磨、可短时缺水干启动及轴线倾斜自矫正等优点,使用寿命长,可广泛应用于船舶舵轴承、艉轴承和艉滚筒等领域。

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硅炭黑/聚烯烃复合材料的制备方法

硅炭黑/聚烯烃复合材料的制备方法,属于生物质材料技术领域,包括利用热解炭制备8种硅炭黑,再分别与聚烯烃、增容剂、润滑剂以及抗氧化剂进行预混后经过成型工艺即可得到8种不同的硅炭黑/聚烯烃复合材料。所述各原料的重量分数为,聚烯烃100份、其中一种硅炭黑5份~30份、增容剂1份~5份、润滑剂1份~5份、抗氧化剂0.1份~1份。本发明利用了纳米二氧化硅在稻壳中呈周期性规则分布的特点,经过热解、粉碎、球磨、粘结改性、有机化表面处理等方法生产出不同性价比的硅炭黑/聚烯烃复合材料,其工艺简单、易于实施、原料来源丰富、成本低,是合理利用生物质资源的先进实用的新方法,具有广阔的产业开发前景。

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MXene石墨烯协同强化高含量碳纤维增强PEEK基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种MXene石墨烯协同强化高含量碳纤维增强PEEK基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:步骤一、对连续碳纤维毡进行预处理;步骤二、取部分预处理后的连续碳纤维毡浸入分散有MXene的PEEK‑1,3二氧戊烷溶液中上浆后,进行水解处理,得到沉积有MXene的碳纤维M‑CF;将其余部分预处理后的连续碳纤维毡浸入PEEK‑1,3二氧戊烷溶液中上浆后,进行水解处理;并且对水解处理后的碳纤维进行石墨烯喷涂处理,得到喷涂石墨烯的碳纤维G‑CF;步骤三、将多层所述M‑CF、多层所述G‑CF和多层PEEK薄膜进行铺层;步骤四、对铺层结构进行加热、加压成型得到所述PEEK基复合材料;其中,在所述PEEK基复合材料中碳纤维的质量分数为60%~65%。

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基于生物基质表面改性的碳纤维、制备方法及复合材料

本发明提供一种基于生物基质表面改性的碳纤维、制备方法及复合材料,属于碳纤维表面处理技术领域。该方法将碳纤维脱浆,得到去浆碳纤维;将得到的去浆碳纤维浸入聚乙烯亚胺水溶液中浸泡后真空干燥,得到胺基活化的碳纤维;将胺基活化碳纤维浸入生物基质水溶液中浸泡处理后真空干燥,得到生物基质处理的碳纤维。本发明还提供一种复合材料,包括环氧树脂和上述基于生物基质表面改性的碳纤维,该复合材料具有更强的层间剪切强度和弯曲强度。

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氢氧化亚镍电池正极活性物质复合材料的制备方法

本发明提供一种氢氧化亚镍电池正极活性物质复合材料的制备方法,属于电池活性物质材料选择领域,本发明提供了一种钇铝共掺杂α相为主相的氢氧化亚镍电池正极活性物质复合材料的制备方法。该方法的三个步骤分别为:(1)制备复盐溶液;(2)络合‑沉淀;(3)过滤‑洗涤‑烘干通过钇铝共掺杂,解决α相氢氧化亚镍作为镍‑金属氢化物电池正极活性物质过程中,因掺杂铝的数量范围狭窄导致平衡优化电池综合性能困难的技术缺陷。本发明制备方法所获得的钇铝共掺杂α相为主相的氢氧化亚镍复合材料,放电电压平台高,活化性能好,为工业上制造高电压与高能量密度的镍‑金属氢化物电池,在正极活性物质选择领域提供了新的选项。

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吸声吸能复合材料及其制备方法

本发明提供了一种吸声吸能复合材料及其制备方法。本发明提供的吸声吸能复合材料的制备方法包括:a)将二胺A和二胺B与二氧化碳进行聚合反应,得到聚脲弹性体;所述二胺A为异佛尔酮二胺;所述二胺B为C4~C10的二氨基氧杂烷;b)将所述聚脲弹性体溶于溶剂中,得到弹性体溶液;c)利用所述弹性体溶液对聚氨酯泡沫浸渍处理后,干燥,得到负载聚脲弹性体的聚氨酯泡沫复合材料。本发明采用特定的二胺A和二胺B与二氧化碳反应,使聚脲中产生特定的脲基氢键结构,使材料具有高阻尼特性,同时,该弹性体能够与聚氨酯较好的匹配和共同作用,能够有效提高聚氨酯泡沫的吸声性能和吸能性能。

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多功能碳纤维复合材料与金属板件胶铆一体化装置

本实用新型多功能碳纤维复合材料与金属板件胶铆一体化装置,属于复合铆接技术领域,解决了现有技术中存在的复合材料与金属材料连接工艺程序较复杂的技术问题;本实用新型包括上部机构、下部机构、驱动机构、上温度传感器、下温度传感器、上加热孔道、下加热孔道、上冷却水道、下冷却水道、上压力传感器、下压力传感器和控制箱;驱动机构、上温度传感器、下温度传感器、上加热孔道、下加热孔道、上冷却水道、下冷却水道、上压力传感器和下压力传感器均由控制箱进行控制;本专利实现了对碳纤维复合材料模压成型同时可以完成粘接;减少了生产工序、节省时间,提高了生产效率。

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金属玻璃复合材料超声辅助3D冷打印装置

本实用新型提供一种金属玻璃复合材料超声辅助3D冷打印装置,属于增材制造领域。包括超声振动料筒、三轴冷打印装置、超声振动基板、底座机箱,超声振动料筒固定在底座机箱上,三轴冷打印装置固定在底座机箱上,超声振动基板固定在底座机箱上。本实用新型将3D冷打印技术、超声波振动技术、微细颗粒增强金属基复合材料技术相结合,在金属颗粒溶液中添加微细增强颗粒,增强材料的力学性能,同时利用超声波振动增强微细颗粒在金属溶液中分布的均匀性,通过3D冷打印技术,直接成形三维金属玻璃复合材料零件,成形速度快,零件强度高,密度均匀,成本低,对工作环境无特殊要求。

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内外板半包边式的碳纤维复合材料发动机罩

本实用新型公开了一种内外板半包边式的碳纤维复合材料发动机罩,包括发动机罩外板和发动机罩内板,其中,发动机罩外板周边设有翻边,发动机罩内板沿周粘接在发动机罩外板上,发动机罩外板的翻边与发动机罩内板边缘之间留有空隙,且发动机罩外板的翻边对发动机罩内板的边缘进行半包式遮挡。使碳纤维复合材料发动机罩的外板与内板边缘实现外观无缝隙结合,并达到外部可见部位光顺的效果,提高了碳纤维复合材料在发动机罩上应用的可行性,进而实现了车身的轻量化。

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偶联剂及其制备的聚芳醚酮复合材料

本发明提出一种偶联剂、包含偶联剂的填料及碳纤维的复合材料,利用偶联剂PEK‑LK在有机溶剂中的溶解性,将偶联剂更均匀的附着在填料和碳纤维表面,同时,PEK‑LK作为聚芳醚酮中的一员,其与聚醚醚酮有着相似的工艺性,也使得偶联剂在高温环境下不被分解,从而大大发挥了偶联剂的效用。此外,也解决了产品表面有雪花状外观的难题,复合材料的机械性能也有所提升,使本发明的复合材料特别适用于制备半导体行业晶圆盒、电子烟、医疗器械及陶瓷材料。

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原子级分散的铱基复合材料的制备方法及其应用

本发明提供了一种原子级分散的铱基复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将TiB2和表面活性剂分散于溶剂中,得到第一悬浊液;所述溶剂为高沸点且具有还原性的溶剂;B)将所述第一悬浊液与铱前驱体混合,得到第二悬浊液;C)将所述第二悬浊液进行回流反应,得到第三悬浊液;D)将所述第三悬浊液离心分离、洗涤后干燥,得到原子级分散的铱基复合材料。本发明提供铱基复合材料的制备方法简单,环境友好,适宜于大规模生产,并且Ti位点可实现原子级分散(单原子或者几个原子的小团簇);同时,实验证明,采用本发明制备的铱基催化剂对水电解阳极析氧反应具有很高的活性和稳定性。

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可吸收复合材料及其制备方法

本发明属于复合材料技术领域,具体包括一种可吸收复合材料及其制备方法;由可吸收金属丝与可吸收聚酯和生物陶瓷混合物复合而成;将可吸收金属丝预置到模具中,并将其排列为一层或多层,再进行生物陶瓷及可吸收聚酯材料的填充;该可吸收复材料能够作为类骨材料,其力学性能高,改善单纯可吸收树脂与生物陶瓷复合材料的力学性能,也改善了纯金属钉应力遮挡及不利于成骨的特点,改善可吸收金属钉降解速度快,易因离子聚集产生炎症的问题;本发明材料中类骨成分种类可以更多,可以包含镁、锌、柠檬酸,羟基磷灰石,保证力学的前期下具有骨传导性的骨骼的主要无机成分羟基磷灰石的添加量可以更高,更有利于骨的修复。

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大规模集成电路封装用复合材料制备方法

本发明公开一种大规模集成电路封装用复合材料制备方法,属于复合材料制备技术领域;一种大规模集成电路封装用复合材料制备方法,包括以下步骤:步骤一,将以下材料按重量份混合制成:聚丙烯酸10‑12份,正硅酸乙酯3‑5份,3‑氨丙基三甲氧基硅烷4‑6份,氨水10‑15份,聚氨酯50‑85份,环氧树脂80‑120份,纳米二氧化硅空心球12‑18份,甲基四氢苯酐15‑20份,1,2‑二甲基咪唑5‑8份,氧化锡薄膜25‑35份,粘合剂4‑7份,固化剂1‑5份,玻璃粉120‑150份;步骤二,通过机械搅拌,将混合物与配合剂相互融合;步骤三,将步骤二中的半成品冷却粉碎成型。本发明成本低,制备工艺简单,易于实现。

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用于吸附挥发性有机污染物的硅藻土/分子筛复合材料的制备方法

本发明公开了一种用于吸附挥发性有机污染物的硅藻土/分子筛复合材料的制备方法。本发明以吉林省优势矿产资源硅藻土为原料,利用强酸和强碱对其表面和孔道进行修饰,提高其纯度并通过溶蚀作用扩大孔径,以防止大孔被堵塞和提高沸石负载率。然后在改性后的硅藻土表面负载纳米沸石晶种,再通过水热处理使硅藻土表面进一步生长出致密的纳米沸石膜。所制备的硅藻土/分子筛复合材料的比表面积和孔体积较原始硅藻土有较大提升,对挥发性有机污染物如丙酮、乙酸乙酯和甲苯有理想的吸附效果。实验结果表明该硅藻土/分子筛复合材料有选择性吸附的优点。另外,该材料通过与黏土混合制备颗粒吸附剂能够被更广泛地应用到工业生产中。

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珊瑚状Zn-ZnO复合材料及其制备方法

本发明涉及一种珊瑚状Zn‑ZnO复合材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。采用模板法和水热法相结合,先用CTAB作为模板剂,Zn(CH3COO)2作为锌源,采用模板法合成有序多孔ZnO粉末基体。然后,以合成的有序多孔ZnO为前驱体,氯化锌为矿化剂,采用水热法合成珊瑚状Zn‑ZnO复合材料。所制备的珊瑚状Zn‑ZnO复合材料较大的比表面积,所以气体吸附能力很强。通过扫描电子显微镜的观察可知,该材料具有独特的珊瑚状结构,形貌较好。该种新型纳米结构材料将具有重要的应用前景。本发明的方法简单易行,可以批量生产,具有广阔的应用前景。

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低VOC天然纤维复合材料、制备方法及其应用

本发明涉及一种低VOC天然纤维复合材料、制备方法及其应用。所述方法通过采用纳米粘土与树脂进行共混纺丝以制备改性合成纤维,采用改性合成纤维与天然纤维或天然纤维与其它纤维混合制备混合纤维,经过开松、混合、铺网、针刺或热压处理以制备所述低VOC天然纤维复合材料。所述低VOC天然纤维复合材料可在热压成型后应用于汽车内饰件。具有低VOC、密度小质量轻、成本低、强度高、韧性好、可大变形、安全性高、环保可回收等特点。

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热塑性复合材料及其制备方法

本发明提供了一种热塑性复合材料,包括:100重量份的回收聚苯乙烯+均聚聚丙烯+苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段聚合物;1.0~5.0重量份的马来酸酐接枝聚丙烯和马来酸酐接枝苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯的聚合物中的一种或两种;10~43重量份的玉米秸秆纤维;0.5~2.0重量份的助剂;苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段聚合物为所述回收聚苯乙烯与所述均聚聚丙烯总量的20%~30%。本申请通过在热塑性复合材料中添加玉米秸秆纤维与马来酸酐接枝SEBS,使热塑性复合材料具有环保性,且力学性能较好。

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