本发明公开了一种双层四氧化三铁@二氧化硅磁性复合纳米颗粒的制备方法:将四氧化三铁纳米颗粒分散于柠檬酸三钠中,水浴处理,用丙酮和去离子水交替洗涤,真空干燥,得到四氧化三铁颗粒;称取四氧化三铁颗粒,分散于乙醇溶液中,并加入正硅酸乙酯、氨水和水,在均相反应器中反应4h,得到单层包覆的四氧化三铁@二氧化硅复合材料;将四氧化三铁@二氧化硅复合材料分散于乙醇中,加入十六烷基三甲基溴化铵、正硅酸乙酯、氨水和水,在均相反应器中反应6h,得到双层包覆的四氧化三铁@二氧化硅复合纳米颗粒。本发明采用改进的Stober法制备双层四氧化三铁@二氧化硅磁性复合纳米颗粒,其颗粒结构致密,单分散性较好。
本发明公开了一种低气味玻纤增强AS组合物,包含组分:AS树脂54.4-86.4%;玻璃纤维10-30%;相容剂11-5%;相容剂21-5%;水母粒1-5%;助剂0.1-3%;制备方法是将AS树脂、相容剂1、2和助剂在高混机里混合1-3min;置于双螺杆挤出机的主喂料口中,从侧喂料口加入玻璃纤维和水母粒,进行熔融挤出,造粒干燥,即得。本发明使用以马来酸酐接枝的AS共混物为相容剂1,可增强AS与玻纤的界面偶联作用;以马来酸酐接枝物为相容剂2,能大大提高复合材料的相容性;以高熔体发泡PP为载体的水母粒为气提剂,可有效去除加工过程中产生的各种挥发性小分子和有机化合物,所制备的玻纤增强AS组合物具有低气味、机械性能优等特点。
本发明涉及双层层连织物。它由经纱1、2与纬纱5交织,形成织物的上层;经纱3、4与纬纱6交织,形成织物的下层;其特征在于仅有层经纱7与所述上、下层织物中的纬纱5、6交织,并将所述上、下层织物连接为一个整体织物,且该层经纱7连接在上下层织物之间的长度为20mm—600mm。本发明同时设计了适用于该织物的双眼综丝的穿综和开口等织造方法以及适用于该方法的包括两片双眼综丝综框的三片综织机。本发明织物主要用于作工程复合材料的骨架。
本发明涉及一种石墨烯层间填充磷酸铁锂的复合纳米材料制备方法,属于锂离子电池的正极材料技术领域。该方法的过程包括:将石墨烯与表面活性剂分散在乙二醇中配制成悬浮液,向悬浮液中按摩尔比依次加入锂盐、铁盐和磷酸盐后超声并搅拌,得到前驱体溶液;前驱体溶液在温度150~200℃下热合反应,沉淀物经洗涤、抽滤、研磨、煅烧,得到石墨烯层间填充磷酸铁锂的复合纳米材料。本发明具有以下优点:工艺简单,所得到复合材料中,石墨烯上的纳米磷酸铁锂颗粒层分布均匀,复合纳米材料呈现三明治状重叠结构,此复合材料提高了锂离子电池的充放电性能。
本发明是特别适用于油田的一种纤维增强硫铝 酸盐高渗透水泥石复合材料。由硫铝酸盐水泥、纤维、耦联剂、 分散剂、增渗剂与水混制而成; 硫铝酸盐水泥水灰比0.44~2.0, 纤维加量为水泥质量的0.5%~5%, 耦联剂加量为水泥质量 0.1%~1%, 分散剂加量为水泥质量的0.1%~1%, 增渗剂加量为 水泥质量的5%~20%。硬化后水测渗透率达 500×10-3μm2以上, 抗压强度8-12MPa, 抗折强度 4MPa以上, 孔隙内有相互交织的纤维水泥石, 和地层砂有很 好的胶结性能; 造格低廉, 有较宽使用温度范围、在 20℃-120℃之间, 有较高抗腐蚀性。
本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种原位氧化生长花状结构TiO2/MXene/硬碳钠离子电池负极材料的制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)在空气氛围下,将爆米花加热至230~280℃进行预氧化处理;(2)预氧化后的爆米花置于气氛炉中,在800~1400℃下碳化2~3h得到爆米花硬碳;(3)将爆米花硬碳进行研磨并过筛,获得粒径小于48μm的硬碳粉末;(4)将过筛后的硬碳粉末与多层MXene混合,在空气环境下以水为溶剂进行球磨。在球磨珠碰撞产生的巨大能量作用下,多层MXene被剥开的同时与空气反应原位氧化生成TiO2纳米棒,从而形成花状结构的TiO2/MXene/硬碳复合材料,即钠离子电池负极材料。本发明通过球磨调控形成了独特的花状结构,增加了材料的储钠性能。该复合材料作为室温钠离子电池的负极,能够有效提高电池比容量,增强循环性能。同时操作简单易行,对环境无污染,适合推广应用。
本发明公开一种纤维增强环氧树脂复合绝缘材料电树枝劣化实验方法,通过设计固化模具制备特定角度的针‑板电极系统,可以模拟纤维增强型环氧树脂复合材料内部缺陷与纤维束不同夹角下的电场方向,为观察纤维增强型环氧复合材料的电树枝劣化情况及研究绝缘失效机理提供了全新的方法。首先,将纤维置于设计好的聚四氟乙烯模具中,通过角度标尺,控制纤维束敷设角度在0‑90度范围内变化,并预埋高压针电极,之后将模具密封;其次,制备预置高压针电极的电树枝劣化实验试样;然后为保证试样与地电极的良好接触,在试样底部粘贴100μm厚的铜箔,铜箔与地电极相连;最后,将高压电极和地电极分别连接到高压电源和地线,并用显微镜观测内部电树枝生长状况。
本发明提供一种难燃聚乳酸3D打印材料的制备方法,以多壁碳纳米管为阻燃剂,分别经混合强酸氧化浸泡和酰氯化处理后,再与9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物的衍生物(DHDOPO)进行接枝反应得到表面功能化的MWCNTs,配合使用其他改性助剂,加入聚乳酸基材中,经超声分散、溶液共混制备聚乳酸/多壁碳纳米管复合材料,将此复合材料与聚乳酸高速分散、熔融共混、挤出造粒、拉伸成型制备阻燃聚乳酸3D打印材料,该3D打印材料具有优良的力学强度、热稳定性和阻燃性能,适用于打印各种阻燃制品和器件。
本发明属于多孔材料检测领域,提供了一种测量多孔材料扩散系数的方法,将待测材料的一端浸泡在固定浓度的被吸附溶液中,通过测量材料中不同时间和不同位置处的浓度分布,通过近似的一维扩散模型和菲克第二定律,对时空二维图像拟合,获得扩散系数。本发明还可以通过测出的扩散系数,通过某一时刻的浓度函数积分获得吸附量,也可以通过扩散足够长时间来获得吸附浓度,计算吸附量,便于复合材料的设计和生产。本发明提供的方法简单易行,能够较为精确的定量测量扩散系数,预测吸附量,对纳米复合材料的测试、设计、工业生产、吸附或缓释应用等方面具有重要意义。
本发明属于水和废水处理领域,公开了一种利用铜铈复合材料(CuO‑CeO2)活化过一硫酸盐(PMS)去除水中有机污染物的方法,本发明是以单线态氧作为主导活性氧化种实现有机污染物降解的异相高级氧化方法。通过简单的方法制得的纳米复合材料具有良好的分散性、高效的催化活性,与过一硫酸盐联用,可实现多种难降解有机污染物的高效去除。本发明所述方法简单易行,反应的pH适用范围广,CuO‑CeO2具有良好的稳定性和可再用性,反应速度快,降解效率高,在污染物去除方面具有很大的应用前景。
本发明为一种基于生物质海藻的锂硫电池正极材料的制备方法。该方法包括如下步骤:步骤一:清洗海藻,然后粉碎晒干,过60目筛子,获得海藻粉末,把上述海藻粉末放入氩气氛围的高温管式炉中,获得碳化海藻粉末;步骤二:将碳化海藻粉末加入盐酸溶液浸泡,烘干后得到多孔层状体粉末;步骤三:将所述多孔层状体粉末和硫粉混合,加入砂磨机中进行纳米球磨,获得硫碳混合物,140℃~160℃下真空热熔后得到硫碳复合材料。本发明电性能良好,所需原料成本低,安全无污染,且该复合材料的制备时间短,可重复操作性高,适合工业化生产。
本发明公开了一种具有高抗剥强度的PTFE基微波复合介质材料基板制备方法,采用表面改性的方法将填料进行改性,增加填料与聚四氟乙烯(PTFE)的结合力,再通过压延工艺将物料压延成片材,在压延片上均匀涂覆钠、萘络合物表面改性剂,有助于改进复合材料与铜箔的粘接性能,再通过热压烧结将PTFE基复合材料与铜箔烧结在一起。技术效果是有效改善复合物料的不粘特性,提高复合物料压延片与铜箔之间的结合力,成功将抗剥强度提高至3.9N/mm以上。高抗剥强度的基板有助于材料加工过程中通孔的可靠性,有效避免铜带在通孔时分层甚至脱落的情况,满足复杂图形精确加工的要求,工序简便,可操作性强,方便在生产线上连续作业。
本发明提供一种铟‑三氧化二铟异质纳米材料复合电催化剂及其制备方法和应用,通过简便的水热反应技术,与铟复合来提高三氧化二铟的电催化二氧化碳活化活性,以氢氧化铟为模板,经过洗涤,干燥,煅烧,还原等一系列过程,制备得到铟‑三氧化二铟异质纳米片复合材料。铟‑三氧化二铟异质纳米片复合材料具有成本低、合成温度低、产物纯度高、比表面积大、二氧化碳活化性能好等优点。
一种pH刺激响应型无机纳米粒子/聚合物复合药物载体及其制备方法和应用。以表面修饰C=C的二氧化硅纳米球为模板,以烯烃基功能单体,pH刺激响应的交联剂,引发剂,在一定的溶剂中,通过蒸馏沉淀聚合得到的一种新型的无机/聚合物复合材料,并将该复合材料应用于农药载体。该新型的pH刺激响应型无机纳米粒子/聚合物复合药物载体,能大大降低农药的使用量,提高药物的利用率,解决传统载体载药量不高,装载的药物难以可控地释放,合成的聚合物载体很难自然地分解,可能造成残留的聚合物载体对于土壤和水体的二次污染等问题。该发明在农业虫害防治方面具有很好的应用前景。
本发明提供了一种在氧化铝表面包覆多层梯度稀土氧化物的制备方法,第一步将氧化铝和聚乙二醇200加入到乙醇-水混合液中,搅拌形成稳定的悬浮液,第二步向悬浮液中加入尿素,缓慢升温至80~90℃,滴加稀土硝酸盐水溶液和乙二胺四乙酸钠水溶液,滴加完毕后,快速降温至室温,静置,过滤,烘干,煅烧;第三步改变稀土硝酸盐种类,重复多次第二步操作,得到多层梯度稀土氧化物包覆氧化铝复合材料。该方法工艺简单,采用该方法制备的复合材料具有以多层梯度稀土氧化物为壳、球形氧化铝为核的核壳结构,可赋予氧化铝特殊的稀土特性,提升氧化铝的使用价值,为氧化铝的高附加值利用开辟了一条新途径。
本发明涉及一种D‑氨基酸控制膜污染的方法,所述方法采用一种天然纳米材料埃洛石,表面涂敷多巴胺,在其上黏附D‑氨基酸,合成一种保持D‑氨基酸活性的纳米复合材料,然后添加在超滤膜的铸膜液中,制备D‑氨基酸改性的抗污染的超滤膜。本发明高效利用了D‑氨基酸控制膜生物污染的潜力及复合材料的亲水性,使膜抗污染能力显著提高,为D‑氨基酸控制膜污染提供了一种有效、长效的策略,从而促进膜技术在水处理领域的广泛应用。
本发明是一种纳米球形介孔二氧化硅材料和制 备方法。利用十二烷基肌氨酸钠做模板,以正硅酸乙酯为硅源 和(3-氨丙基)三甲氧基硅烷为共结构导向剂;在接近中性条件 下制备的。纳米球形二氧化硅直径为80~130nm,比表面146~ 775m2/g,介孔尺寸3.1-3.3nm, 孔容0.18~0.89cm3/g。介孔孔道 的排列为从球的中心辐射到球的边缘。本发明方法制备的纳米 级介孔二氧化硅球产率高,大小均匀,分散性好,对环境友好, 简单易行,成本低,易于大规模生产。可以广泛应用于色谱, 催化剂载体,分子选择性吸附,光学器件以及复合材料的制备 等领域,另外在电子,光学和微观力学方面具有巨大的应用前 景。
本发明公开了一种骨组织修复材料及其在眼眶骨缺损修复中的应用,涉及支架材料技术领域。该骨组织修复材料为生物可降解聚合物和羟基磷灰石的复合材料;上述复合材料基于硅烷偶联剂修饰后的羟基磷灰石,在其表面原位聚合形成可降解聚合物I,得到可降解聚合物I修饰的羟基磷灰石,再与可降解聚合物II共混;其中,可降解聚合物I反应单体至少包括苯乙烯;可降解聚合物II包括聚乙烯醇、接枝改性聚乙烯醇;接枝改性聚乙醇用接枝改性化合物结构中至少包含两个羧基。该骨组织修复材料具有更加优异的力学性能,其拉伸强度、抗弯强度和抗冲击强度显著提升,且耐磨性能提高;且亲水性良好,促成骨分化能力得到有效提升,可应用于眼眶骨缺损修复中。
本发明创造提供了一种高电容多孔碳材料及其制备方法,包括如下步骤:S1:将活化剂粉末加入到中间相炭微球液态原料中,并在250℃‑350℃的温度下使活化剂熔融并与液态原料混合均匀得到混合材料;S2:将混合材料继续升温至450℃‑550℃,恒温4‑16h生成均匀掺杂分子级活化剂的中间相炭微球复合材料;S3:将步骤S2得到的复合材料进行洗涤后,分离出固体进行干燥,再将干燥后的固体在800℃‑1000℃进行活化处理,得到高电容多孔碳材料。本发明的方法将活化剂以分子级大小均匀掺入中间相炭微球中,再直接进行高温活化处理,得到孔隙分布均匀,结构稳定的高电容多孔碳材料,有效提高碳材料的孔容积,改善其电化学性能,同时活化剂用量大大降低。
本发明涉及一种高强度柔性拉力传感纤维绳的制备方法,属于复合材料领域。纺织物是一种非常有潜力的可穿戴智能传感器的衬底,高强度的纤维绳更是一种具有代表性的传感基材,将其与导电物质混合可以制备一种新型的高强度柔性拉力传感器件。这类传感器件可以将拉伸过程中的力学信号转化为电信号从而达到人机交互的目的,本发明使用离子液体和两种单体N,N‑二甲基丙烯酰胺、正硅酸四乙酯等原料混合反应,得到均匀溶液,而后采用过饱和浸渍法将氨/锦纶混纺纤维绳浸渍在预制溶液中,最后用紫外光源进行原位聚合。本发明制备的高强度传感纤维绳具有高弹性、柔性、外力传感的特性,在复合材料领域具有广阔的应用前景。
本发明针对芳纶纤维与环氧树脂界面粘结性差的问题,提供了一种等离子体结合多巴胺改性芳纶纤维的方法,其特点在于用等离子体预处理后多巴胺涂覆改性芳纶纤维。所述等离子体预处理时间为2分钟,多巴胺溶液浓度为2g/L。用无水乙醇去除芳纶纤维表面杂质后烘干;对纤维进行等离子体处理;将处理后的芳纶纤维在多巴胺溶液中浸渍,表面形成聚多巴胺涂层。利用本发明方法制备的改性芳纶纤维强力增强了1.4%,在环氧树脂复合材料抽拔实验中,纤维界面剪切强度提高了20.6%。该改性方法处理后的纤维有效的改善了其制备的复合材料的力学性能,在军事、建筑产业等各个领域,具有广泛的应用前景。
本发明属于除臭剂加工技术领域,具体地说是一种制作膨润土除臭剂的方法。该膨润土除臭剂组分及其重量份数比为:膨润土粉70~80份、电气石粉35~45份、纳米TiO2粉35~45份、羟基磷灰石粉30~45份、竹炭粉20~25份、香樟叶10~15份、蒙密花10~15份、紫萁15~20份、灯笼草10~15份、苦皮藤8~12份、萹蓄15~18份。制备方法为先将膨润土改性,再与电气石、纳米TiO2复合制备复合材料,再将植物原料进行粉碎,最后将复合材料、植物粉碎原料和羟基磷灰石粉、竹炭粉混合即得本发明的除臭剂。本发明的除臭剂除臭效果好、对人体无害、对环境无污染,能从根本上去除臭味物质,使用安全方便。
本发明针对芳纶纤维与环氧树脂界面粘结性差的问题,提供了一种多壁碳纳米管改性芳纶纤维的方法,其特点在于用多壁碳纳米管接枝改性芳纶纤维。所述H2SO3CL/CH2CL2溶液浓度为0.2wt%,多壁碳纳米管氯仿溶液浓度为0.1wt%。将多壁碳纳米管加入到改性溶液中搅拌,超声分散,洗净、干燥;用乙醇去除芳纶纤维表面杂质后烘干,用H2SO3CL/CH2CL2溶液中处理,在去离子水中搅拌、干燥;将处理后的芳纶纤维在多壁碳纳米管氯仿溶液中进行接枝改性。利用本发明方法制备的改性芳纶纤维强力增强了17.7%,在环氧树脂复合材料抽拔实验中,纤维粘结力提高了15.0%。该改性方法处理后的纤维极大的改善了其制备的复合材料的力学性能,在军事、建筑产业等各个领域,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种碳化硅晶体生长炉的高寿命保温系统,在软/硬毡复合保温的基础上,创新性的选用C/C复合材料作为最内层保温材料,利用其力学特性随温度升高而增大、线膨胀系数小、耐烧蚀性能优异、损伤容限高、高温下不发生粘接的优良特性,采用厚0.5mm的圆筒,上下端进行切断处理,每周两个断口,断口宽度1~1.5mm),避免了闭合回路的形成,由于C/C复合材料极小的线膨胀系数,在高温下断口无法闭合,实现了对交变磁场穿透的低阻碍。充分降低热腐蚀、热冲击、化学腐蚀等对其外侧各层保温的伤害,提高保温整体寿命与稳定性,可将保温系统稳定期由先前的800小时提高到1500小时以上,且只需更换最内层保温软毡即可恢复稳定状态,整体寿命延长1倍以上。
一种通过调控形成增强相强化复合焊缝结构材料的方法,步骤如下:首先将待焊母材、复合材料和钎料的表面分别清洗,去除氧化膜、污渍和油脂,烘干备用;然后将上述材料按照“母材/钎料/复合材料/钎料/母材”的结构组装,然后放入超声波辅助焊接装置中,加热、保温同时施加超声波,在达到预定温度、超声场条件下,开启加压装置进行焊接,焊接完成后待温度下降至室温,关闭超声作用,取出焊件,得到增强相强化复合焊缝结构材料。本发明的优点和积极效果是:该方法通过调控形成增强相强化复合焊缝结构材料,能够进行金属、非金属的焊接,结合界面反应可控、残余热应力较小、结合强度较高。
本发明涉及一种电化学还原去除水体中高氯酸盐的方法,其基本特征在于,选用碳纳米管作为阴极基底材料,首先对碳纳米管进行硝酸酸化,然后采用化学还原法在碳纳米管上负载锡单质作催化剂合成复合材料Sn@CNTs,通过真空抽滤制成膜电极。将Sn@CNTs膜电极装在过滤式电化学反应器内作阴极,多孔镀钌钛板作阳极,外接直流电源,用蠕动泵将高氯酸盐废水泵入反应器,高氯酸根在阴极得电子被还原为氯离子得到去除。本发明使用复合材料Sn@CNTs膜电极作阴极,能够有效的电还原去除高氯酸盐。
一种纳米硫酸钡/聚乙烯宫铜节育器T型支架材料制备方法,将制备的纳米硫酸钡用TiCl4活化,然后通入乙烯,加入有机溶剂、活化纳米硫酸钡以及ALR3,保持单体压力和反应温度进行乙烯聚合反应,用乙醇终止反应后原位聚合使n-BaSO4颗粒在聚合物中均匀分布并与之形成化学键合,经分离、干燥、热压成型,即可制得纳米硫酸钡/聚乙烯复合材料。本发明的优点是:采用的原位聚合法制备的复合材料中纳米硫酸钡具有高度分散性,能均匀分布于聚合物基体中,且由于高的表面活性可与聚合物形成强的化学键和,不但具备高的拉伸和弯曲强度及适宜的弹性模量等力学性能,而且有良好的生物相容性,满足临床对宫铜节育器T型支架材料的使用要求。
本发明公开了一种燃料电池石墨复合流场板及制造方法。该流场板板壁上有流体进口、流体出口以及构成流场的脊和流道,流场板的特征在于它是由石墨复合材料构成的中间层和柔性石墨材料构成的上、下表面层通过夹层复合而成。制备过程包括:将一定配比的导电颗粒与树脂或聚合物混和均匀后,放入模具中加热,加压并保持一定时间后,冷却脱模,得到预制板。在预制板的两侧各加柔性石墨层,放入模具中加热到树脂固化温度或热塑性聚合物的熔融温度,加压并保持一定时间后,冷却脱模,得到夹层复合板。本发明制备的燃料电池石墨复合流场板与碳纸扩散层有较低的接触电阻,耐腐蚀性强,导电导热性能好,阻气性能好,制备工艺简单、成本低。
本发明公开了一种基于POSS调控三元乙丙橡胶的电树枝抑制方法:OVPOSS纳米烘干,去除水分;对双辊混炼机辊筒加热,调整辊距和挡板间距,投入三元乙丙橡胶,混炼取出,清洗双辊;投入三元乙丙橡胶生胶,混炼,粘辊;称取OVPOSS纳米,加入三元乙丙橡胶基体中,混炼均匀;称取双2,5硫化剂加入双辊混炼机中,混炼得到未硫化胶料;称取未硫化胶料,放于两层PET薄膜间,放入高温热压成型机的模具中,热压,冷却后取出胶片;胶片悬挂于鼓风烘箱中,硫化得到改性后的三元乙丙橡胶复合材料样片;分析改性后三元乙丙橡胶复合材料样片的官能团构成及断面形貌、起始概率、电树枝形态及生长长度特征。
公开了一种改性无锂负极、其制备方法和含有其的锂离子电池。改性无锂负极除了无锂负极材料外,还含有金属锂‑骨架碳复合材料,所述金属锂‑骨架碳复合材料的含量以质量百分比计为负极活性材料质量的2%‑20%。在电池首次的充放电过程中,金属锂‑骨架碳材料中的金属锂能够补充在无锂负极表面形成SEI层所消耗的锂,从而提高无锂负极的首次充放电效率。
中冶有色为您提供最新的天津天津有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!