本发明涉及一类以水泥为原料制备水化硅酸钙为主要成分的硅酸钙微纳米复合物产品、制备方法及应用,首次以水泥或水泥熟料作为原料,通过水化、加热缩合等反应,合成了一种三维网状多孔的微纳米复合物产品。应用结果表明:产品具有可大幅提升塑料、橡胶等材料的拉伸强度和冲击韧性,增强胶黏剂的粘接力等系列提质降本的性价比优势,展示了巨大的应用潜力。本发明开辟了廉价量大的水泥原料、大规模、低成本、简单生产高性能微纳米产品及新型复合材料的新途径。
本发明公开了一种二硫化钼纳米片粉体材料的批量生产方法,从物理剥离体相二硫化钼原材料的技术路线出发,通过设计物理剥离体系和步骤,开发出适用于大批量稳定生产二硫化钼/二硫化钨纳米片的方法,工艺简单、绿色环保。本发明与采用有机溶剂为介质进行机械剥离的方法相比,更加绿色环保,且能够极大减少溶剂残留并降低产物中残留溶剂对应用后续应用的影响。本发明所制得的二硫化钼纳米片粉体材料质量好,其片层结构完整、缺陷少,且分散性好,可以应用于摩擦润滑油/脂、锂离子电池电极材料、有机发光二极管与太阳能电池等光电器件功能层材料、金属离子吸附薄膜、电磁波吸波复合材料等领域。
本发明提供一种石墨稀导电油墨复合材料,其主要配比(按质量百分比)包括石墨烯1~40 wt%;树脂基连结材料10~60 wt%;助剂10~30 wt%等。根据本发明提供的实验方法可以大批量的制备石墨烯导电油墨。本发明得到的导电油墨具有高的导电系数、良好的韧性、压模型能和抗冲击性能。本发明克服了传统导电油墨的污染环境以及成本发明高的弊端,有望于大规模商业化生产。
本发明涉及一种新型硬聚氯乙烯无铅排水管材及其制备方法,属于复合材料领域。本发明的新型硬聚氯乙烯无铅排水管材,包括重量组分:PVC树脂60‑80份,多官能团不饱和单体10‑15份,增韧改性剂10‑30份,稀土复合稳定剂3‑6份,润滑剂1‑3份,偶联剂2‑5份,填充剂0‑15份。本发明提供的一种新型硬聚氯乙烯无铅排水管材,其无毒害、且不含铅,抗冲击强度高、韧性好、抗老化。
本发明涉及改性聚酯纤维领域,具体涉及一种石墨烯/POSS改性聚酯纤维及制备方法。本发明将氧化石墨烯和巯基烷基胺反应,得到巯基改性氧化石墨烯,再与八乙烯基POSS进行巯基‑烯点击化学反应,之后与巯基烷基醇反应后还原,得到羟基改性POSS/石墨烯复合材料,与ε‑己内酯在催化剂下进行开环反应,得到聚酯/石墨烯/笼型聚倍半硅氧烷颗粒。聚酯/石墨烯/笼型聚倍半硅氧烷颗粒与聚酯切片进行熔融纺丝,得到石墨烯/POSS改性聚酯纤维。本发明得到的改性聚酯纤维具有较好的导电性、导热性、阻燃性和力学性能,可在纺织上应用。
本发明提供一种阴极添加剂及其制备方法、阴极片及锂电池。所述阴极添加剂包括无机锂盐与导电剂形成的复合材料。所述无机锂盐包括通式为LixMaNbOy的物质,其中,2≤x≤8、0<a≤1、0≤b<1、a+b≥1、2≤y≤6,M选自Fe、Co、Mn、Ni、Zr、V、Nb、Mo中的一种,N选自Al、Mg、Ti、Cr、Y、Sr、Si、W、Ga、Zn中的一种。本发明的阴极添加剂能提高锂电池的首次放电容量,降低锂电池的电荷转移阻抗,提升锂电池能量密度、循环性能及倍率性能。
本发明属于垃圾桶制备技术领域,尤其是一种垃圾桶用防臭塑料母粒的制备方法,包括原材料准备,步骤一、原材料准备,原材料包括填料核、偶联料、分散料、抗菌除臭料、防油污料;步骤二、混合,通过反应釜进行原材料的混合;步骤三、挤出,经过混合后的送入单/双螺杆挤出机,进行挤出成型;步骤四、冷却,通过风冷或水冷对挤出成型的物料进行冷却;步骤五、切粒,经过风冷或水冷的物料通过切粒机进行切粒。该垃圾桶用防臭塑料母粒的制备方法,通过设置加入改性聚氨酯,使得制备的塑料垃圾桶的耐老化、耐高温和抗油污性能更好,达到了便于清洁防止产生浓烈臭味的效果,通过设置抗菌除臭树脂复合材料,具有持续抗菌除臭的效果。
一种具有复合孔道催化材料的制备方法,涉及复合孔道催化材料。将铝源、硅源、模板剂、无水乙醇和去离子水混合,经老化、热处理后降至室温,再经离心、洗涤、干燥、焙烧,即得具有复合孔道催化材料。提高了所得复合材料的比表面积,增加了材料的表面酸性位,使得催化材料具有较强的酸性,适用于烃类物质加氢裂化和异构化反应,可以得到粒径均一且可控的分子筛晶粒,且在合成过程中氧化铝材料的微观棒状结构得到很好地维持,确保了材料中微孔和介孔的同时存在,提升了材料的通透性;在氧化铝材料中原位合成分子筛,降低制备成本。
粉末冶金法制备高硅铝合金的方法,包括以下步骤:S1,将工业铝、晶体硅按重量比3:7~4:6混合,并添加成型粘结剂,所述成型粘结剂与工业铝、晶体硅混合物按重量比1:100~3:100混合,制得混合粉末,其中,所述工业铝的纯度为99.5%以上,晶体硅纯度为99.9%以上;S2,将步骤S1制得的混合粉末经热压成型,制得成型胚;S3,将步骤S2制得的成型胚进行真空烧结,采用分段升温,烧结结束后自然冷却;S4,将烧结后的成型胚经过挤压成型,并自然冷却后制得成品。本发明制得的高硅铝合金成品中,硅的含量高达30%以上,从而获得低膨胀系数、高热传导率的复合材料。
本发明是把咪唑基主链的离子聚合物与碳纳米管(CNT)复合在一起作为碳材料前驱体,制备了氮掺杂多孔碳(NPC)包覆并无缝衔接串联碳纳米管的三维高导电多级孔碳材料。这样既保证硫正极材料高导电性,又能有效抑制放电过程中的穿梭效应,从而获得较高的硫利用率和循环稳定性。该制备方法是:将碳纳米管和二氧化硅混合在有机溶剂DMF中,然后加入均苯三咪唑和三嗪苄溴,得到离子聚合物复合碳纳米管材料。然后将其高温碳化后,用氢氟酸刻蚀掉二氧化硅,即得到目标复合材料。并且该制备方法具有很大的可拓展空间,通过离子聚合物中的抗衡阴离子交换成其他目标阴离子可轻松实现多种杂元素单掺杂或者共掺杂材料。
本发明公开了致动材料和双向弯曲型致动器及其制备方法,所述致动材料包括层叠设置的第一材料层和第二材料层,所述第一材料层和第二材料层之间设有粘结剂层,所述第一材料层的湿度膨胀系数大于第二材料层的湿度膨胀系数,并且第一材料层的热膨胀系数小于第二材料层的热膨胀系数,所述第一材料层为碳基纤维素复合材料层,所述第二材料层为聚合物材料层。所述致动器包括所述致动材料以及至少两个电极,两个电极间隔设置并与所述致动材料电连接,两个电极间隔固定于致动材料第一材料层的表面上,该致动器能对多种刺激做出响应,可通过光、电、湿度驱动,并且可实现双向弯曲形变。
镍酸镧纳米颗粒修饰的二氧化钛纳米管阵列的制备方法,涉及二氧化钛纳米管阵列复合材料。将基底材料进行表面清洁预处理;配制HF水溶液作为电解液,金属为对电极,基底材料为工作电极,进行电化学阳极氧化处理,在基底表面构筑一层高度有序、尺寸可控的TiO2纳米管阵列膜,然后对膜层进行热处理;配制La,Ni/La的前驱体溶液,加入络合剂,搅拌后得到溶液,然后加热搅拌至水分蒸干,得到干凝胶;将得到的干凝胶进行热处理得到黑色粉末;将黑色粉末配制成悬浊液,溶剂为丙酮,将所得的TiO2纳米管阵列膜放入悬浊液中,以Pt电极作为正极、TiO2纳米管阵列膜为对电极进行电泳沉积,取出样品后干燥。
本发明属于传动轴技术领域,具体涉及一种用于净水机的高可靠性排污阀传动轴,包括碳纤维复合材料轴管,轴管两端开有弧形剖切口,剖切口两侧均设有贴靠面,两个贴靠面通过底合面相接;轴管两端均设有法兰,各法兰颈部周向设有小弧面和大弧面,小弧面两边通过阶梯面与大弧面的两边相接,小弧面与轴管端部内壁配合粘固,贴靠面与阶梯面贴合粘固,轴管的两端面与法兰的凸缘下端面贴合粘固,底合面与法兰颈部靠近大弧面侧的下端面贴合粘固。本发明的有益效果是:强度高、质量轻;依靠两组贴靠面与阶梯面的结构来挤压传递扭矩,改善了轴管与法兰连接区域的载荷形式,没有破坏轴管纤维的连续性,提高了轴管与法兰的连接强度,增强了轴管扭转性能。
一种掺杂氧化石墨烯和稀土配合物的醋酸纤维素复合膜的制备方法,涉及复合材料的制备。将氧化石墨烯分散在极性有机溶剂中;将稀土配合物溶解于极性有机溶剂后加入GO分散液中,经过超声,加热搅拌,合成氧化石墨烯与稀土配合物复合物;将合成的氧化石墨烯与稀土配合物复合物加入醋酸纤维素溶液中,反应,搅拌在铺膜机上成型后热固化成膜。所制备的醋酸纤维素复合膜绿色、环保,由于氧化石墨烯对稀土配合物有一定的吸附和螯合作用,又能稳定、均匀的分散在醋酸纤维素膜中,从而获得的醋酸纤维素复合膜具有透明性高、紫外激发性能优越、力学性质好、化学性质稳定等特点,在光伏发电、民用照明和防紫外辐射方面具有良好的应用前景。
本发明属于无机复合材料制备领域,具体涉及一种镁铝型甲苯‑4‑磺酸钠柱撑水滑石的合成法。方法包括将前体镁铝型水滑石焙烧得到焙烧产物;于微波消解罐中称取焙烧产物和插层剂甲苯‑4‑磺酸钠后添加去除二氧化碳的去离子水,密闭,在微波消解仪中微波加热完成合成;以去除二氧化碳的去离子水洗涤、真空干燥、研磨保存。本发明所建立的合成方法将焙烧产物、插层剂和去离子水一同密闭于消解罐中,无需搅拌溶解可实现从固体原料到固体产物的快速合成,同时无需氮气保护和强碱调节pH值,操作简便,快捷高效;发明所采用的微波加热方式节能高效,消解仪具有压力保护功能并可实现温度和压力的在线控制,具有可重现性高、操作安全的优势。
本发明涉及石墨烯复合材料技术领域,特别涉及一种石墨烯负载球状金属的制备方法,包括:制备膨胀石墨;利用等离子体辅助高能球磨装置,以油酸作为湿磨介质和表面修饰剂,将铜和锡的混合金属粉末进行球磨,并进行高压放电处理,以Ar气作为放电气体;在离子体辅助高能球磨装中,加入膨胀石墨,进行球磨处理和高压放电处理,以Ar气作为放电气体;将冷却后得到的球磨混合物与石油醚混合后,进行相应处理,即获得石墨烯负载球状金属。本发明所制备的石墨烯负载球状金属,能够作为润滑油的添加剂使用,提高润滑油的减摩抗磨性能,减少机械零件的磨损,不仅能够修复基材表面的受损面,还能够对基材表面形成良好的薄膜保护,具有重要的实际应用价值。
本发明涉及一种Z型复合光催化剂及其制备方法,包括:获得石墨烯、获得石墨相氮化碳g‑C3N4,制备复合材料:将石墨相氮化碳g‑C3N4和石墨烯(RGO)分别加入乙醇中超声后混合,将KBr加入乙醇中形成溶液A,将Bi(NO3)3‑5H2O溶于醋酸或乙醇,标记为溶液B;在剧烈搅拌下,将溶液A缓慢滴入溶液B中,所得的混合溶液pH调到6‑7,然后置于高压釜中进行加热,产物离心后洗涤、干燥,研磨获得BiOBr/g‑C3N4/RGO光催化剂。该Z型复合光催化剂可以去除药物及个人护理品(PPCPs)这种新型污染物,且降解效率高,具有较好的市场运用前景。
本发明提供一种海洋牧场装备及其控制方法,海洋牧场装备包括球型本体、设置在海底的锚定件和设置在球型本体与锚定件之间的拉伸机构;所述球型本体包括中心杆、若干第一转动机构、若干纬杆组、若干第一连接杆和封闭网,中心杆内设置有多个第一腔室以供人居住或者存放物资,各纬杆和各第一连接杆均可独立地被灌入空气或者水,以使球型本体可以多种角度漂浮在海面或者沉入海底。本发明能够很好地适应深海海域和恶劣海况,利于海洋牧场装备的维护和养殖情况的监控,且海洋牧场装备的角度可根据需要调整,使用便利,还可利用轻量化高强度复合材料做成桥梁,将多个球型本体串联在一起,形成海上人工小岛。
本发明公开一种含茶籽粉3D打印耗材及其制备方法。本发明专利的技术方案如下:按照重量百分比配方为PLA 40‑75,增韧剂10‑35茶籽粉4‑35。制备方法为:(1)干燥;(2)称料;(3)混合;(4)挤出造粒;(5)线材成型;(6)冷却收卷。本发明的3D打印耗材因茶籽粉所含剩余油脂能起到自润滑效果;茶籽粉中少量的茶多酚,能在复合材料加工成型中起到保护作用,提高材料的热稳定性;成型产品因茶籽粉添加量及目数和打印温度的不同而呈现具有类似木质材料的表面效果,颜色从浅棕色到深棕色,呈现亮光或哑光的表面效果。本发明降低了3D打印耗材的生产成本,丰富了3D打印技术领域中材料的种类、制造工艺及应用领域。
本发明公开了一种多孔聚离子液体复合物的制备方法,以聚离子液体为基体,以离子液体和表面活性剂为增强体复合形成。本发明的多孔聚离子液体复合物中使用表面活性剂具有增加材料孔道结构的效果,离子液体增强体具有能与二氧化碳反应的特点,使聚离子液体复合材料达到高选择性吸附二氧化碳的目的。本发明公开了多孔聚离子液体复合物应用于吸附二氧化碳,本发明公开了多孔聚离子液体复合物吸附二氧化碳的方法,可实现复合物的循环利用。
本发明属于锂离子电池纳米材料的技术领域,具体涉及一种石墨烯量子点嵌入多孔二氧化钛材料的制备方法及其应用。通过简单的溶胶凝胶法,将石墨烯量子点原位嵌入到多孔二氧化钛中,在惰性气氛中煅烧,部分四价的钛离子被还原为三价的钛离子,提高了材料的导电性并增加了材料的嵌锂位点。同时,三维分等级结构有助于缩短锂离子和电子的传输路径。本发明所制备的二氧化钛/石墨烯量子点复合材料作为锂离子电池负极材料具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为5 C(1C=168 mAh/g)时容量能达到稳定在168.5 mAh/g,即使在10 C的大电流密度下,循环500圈后容量依然能达到160.8 mAh/g。
本发明公开了一种疏水性纸质SERS基底及其制备方法与应用,本发明利用滤纸具有天然褶皱和小孔径,允许金属纳米颗粒沉积并排列在纸上以形成大面积的SERS“热点”。通过在滤纸上还原制备纤维素纳米晶体‑银(CNC‑Ag)复合物,形成复合纸基基底。CNC‑Ag复合材料进一步填充了滤纸表面的孔隙,提高了SERS传感器的再现性。将该纸质基底用疏水性烷基硫醇修饰,修饰后的基底对待测样品具有凝聚作用,提高了分析物的检出限。我们证明纸基SERS基底可以有效地检测两种物质:苯乙醇胺A和甲硝唑。发现它们的检测限(LOD)分别低至5×10‑9 mol/L,2×10‑7 mol/L。
本发明公开一种制备石墨烯包覆硅碳复合负极材料的方法,包括有以下步骤:(1)纳米Si颗粒的制备:预通Ar/H2气15‑25 min,气体流速0.1‑2 L/min;将8‑12g商品化Si颗粒由进料口送入研磨罐中,通过进料口向研磨罐内注入150‑190 mL丙酮,用胶塞将进料口封住,旋紧扣盖;将转速设置为2200‑2700rpm,开始研磨,分别在0.5 h、1 h、1.5 h和2h收集样品;将回收的样品置于真空干燥箱中,温度设置为70‑80℃真空干燥;(2)机械混合法。本发明应用高速研磨法,制备了二元复合材料纳米Si‑石墨烯复合物,有效提高Si基材料的比容量和低电流密度下的循环性能,满足使用的需要。
本发明公开了一种电子绝缘封装材料及其制备方法,该种电子绝缘封装材料包括以下重量份的原料:金刚石10‑15份、碳化硅20‑30份、碳纤维10‑20份、环氧树脂15‑30份、导热无机纳米粒子20‑30份、防腐蚀剂10‑20份、增韧剂10‑15份、聚酰氨20‑25份、基体30‑40份。本发明中金刚石、碳化硅、碳纤维均具有高硬度,通过其混合制得的复合材料具有很高的硬度,相较于普通材料硬度提高了20‑30%,同时碳纤维具有很强的导热性能,有利于电子产品散热,通过添加增韧剂使得材料韧性提高37‑57%,使得电子元件不会因震动冲击产生裂纹,有效保护电子元件,使其寿命提高2‑3倍,该电子绝缘封装材料硬度高、韧性高并大幅提高了材料的导热性和绝缘性,对于导热绝缘材料的发展具有重要意义。
本发明属于新材料中高分子材料的新型功能高分子材料的制备及应用技术,涉及改性塑料技术领域,具体来说涉及一种抗菌除臭聚氨酯弹体的制备方法。本发明首先采用乙醇超声辅助的提取方法从天然中药中提取活性成分作为天然抗菌剂;然后以毛竹屑为原料,采用低温炭化的方法制备得到天然纳米除臭剂;最后将抗菌剂,除臭剂,助剂,改性的聚氨酯等混合后,通过注塑制备抗菌除臭聚氨酯复合材料后,采用超临界二氧化碳制备热塑性聚氨酯弹性体发泡材料。经本发明制备的聚氨酯弹体发泡材料的力学性能优良,且抗菌除臭效果明显,可以广泛应用于鞋中底的生产中。
本发明公开了一种鞋用环保型阻燃防火材料及其制备方法。其采用低密度交联聚乙烯和丁腈橡胶进行复合,同时添加海泡石粉、白炭黑、增塑剂、无卤阻燃剂、活性剂、硫化剂、偶联剂、促进剂和防老剂等添加剂制备而成的。所用低密度交联聚乙烯可在高温环境下长期使用,耐热性好,海泡石具有较好的阻燃作用,与无卤阻燃剂复配使用,能够提高复合材料的热稳定性能,而且安全环保,无污染物产生。该方法所用的原材料易得、价格低廉,制备工艺简单,阻燃防火效果好,对环境友好,可用于生产消防用鞋及其它阻燃防火辅助材料。
本发明公开一种纤维素基铝掺杂氧化锌透明导电材料的制备方法,采用透明纤维素薄膜作为衬底,在上面生长一层高导电性、高透光率的铝掺杂氧化锌透明导电层,进而退火提高铝掺杂氧化锌透明导电层的光学和电学性能,得到高导电性、高透光率的柔性纤维素基透明导电复合材料;生长所用的透明纤维素薄膜衬底为纳米纤维素膜、再生纤维素膜或细菌纤维素膜;氧化锌材料在氢等离子体中具有更好的稳定性,有利于降低后续电子器件的制备工艺要求,降低电子器件的整体生产成本。
一种SiCO微米陶瓷十字架的制备方法,涉及一种微米陶瓷。将0.8g模板剂F127溶解在5ml二甲苯溶液中,搅拌后,得混合液A;将0.8g的陶瓷先驱体聚乙烯基硅氮烷溶解在5ml异丙醇中,加入热交联剂过氧化二异丙苯,搅拌后,得混合液B;将混合液A和混合液B混合,搅拌后,混合液C;将混合液C倒在聚四氟乙烯盘上,在50℃的烘箱中保温,然后130℃交联后,变为淡黄色透明薄膜,取出后脱膜,然后在惰性气氛中热解薄膜,在薄膜表面获得SiCO微米陶瓷十字架。制备的SiCO微米陶瓷十字架的棱长为1~4μm,稳定性好。在复合材料以及高温器件设计等领域有重要的应用价值。设备投资少,操作容易,工艺简单,重复性好。
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