本发明提供了一种碳/四氧化三铁复合材料的制备方法,包括:将碳酸亚铁与大分子有机物混合,在保护气氛中加热煅烧,得到碳/四氧化三铁复合材料。与现有技术相比,本发明采用碳酸亚铁微米颗粒作为原料,其在后续的高温煅烧中可分解得到纳米级别的四氧化三铁,从而得到纳米颗粒构成的微米结构,使得充放电容量比单纯的纳米或微米级别的颗粒要高,结构也更加稳定;并且,加入碳材料可使活性纳米颗粒四氧化三铁彼此之间由三维网络碳连接,可作为缓冲体和支撑体,缓冲物质体积变化产生的硬力,维持物质的基本构型,同时碳材料具有较高的导电率,从而使得制备得到的碳/四氧化三铁复合材料具有高倍率、高比容量、长循环的特点。
本发明公开了一种具有环保、净化空气作用的基于石墨烯复合材料且吸附甲醛的涂料及制备方法,该室内涂料本身不含甲醛,而且可以稳定吸附空气中的甲醛,不会脱附形成二次污染,该涂料适用于室内装潢。基于石墨烯复合材料且吸附甲醛的涂料的组分及含量为:石墨烯复合材料0.01份-5份,丙烯酸树脂乳液20份-56份、溶剂15份-35份、纳米二氧化钛5份-20份,助剂12份-30份、乙醇0.2份-1.7份。本发明中的涂料不仅能够美化室内墙面,而且不会释放甲醛等有害气体,最重要的是还能吸附室内的甲醛等有害气体,起到净化室内空气的作用,同时免去使用其他除甲醛等有害气体物质,节省开支。
本发明涉及一种Ni/NiO复合材料及其制备方法与应用。将硝酸镍和氢氧化钠分批次均匀分散在油酸中,经室温研磨制得绿色固体;再将绿色固体溶于去离子水中,转移至水热釜中于160~200℃下反应7~9h,所得产物经乙醇和去离子水交替洗涤、干燥后,在450~550℃下焙烧2~3h,得到Ni/NiO粉体;所得即为六边形Ni/NiO纳米复合材料。本发明制得的六边形Ni/NiO纳米复合材料纯度高,可用于高氯酸铵热分解催化剂。本发明原料易得,制备方法简单,成本低,适于工业化生产。
本发明属于高分子材料的技术领域,具体涉及MXene‑石墨烯‑PVC复合材料及其制备方法。一种MXene‑石墨烯‑PVC复合材料,包括重量份的以下原料:PVC树脂100份,热稳定剂1~5份,氯化聚乙烯3~15份,ACR加工助剂1~4份,纳米碳酸钙1~20份,润滑剂0.3~2份,MXene‑石墨烯1~5份,抗氧剂0.1~0.5份。所述MXene‑石墨烯是先使用氨基分子修饰氧化石墨烯,然后将MXene插层氧化石墨烯,最后还原获得MXene‑石墨烯。本发明增加了石墨烯片层间的静电斥力,有效地减少PVC基体中石墨烯的聚集。同时使PVC复合材料的分散性、电导率和韧性得到较高的提升。
本发明公开了一种自清洁抗菌木塑复合材料,包括如下质量分数的原料:PVC树脂粉30~55份、纳米二氧化钛‑纳米银复合抗菌剂预处理的生物质纤维15~30份、活性碳酸钙10~15份、偶联剂0.3~2份、增塑调节剂1~5份、环保稳定剂2~6份、加工助剂1~3份、润滑剂1~3份、增韧剂1~5份,本发明还提供了一种自清洁抗菌木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:S100、按比例称取原料,进行混合处理之后得到预混料;S200、将预混料加入挤出机并加热挤出;S300、将处理后的原料经过模具成型、牵引和切割得到木塑复合材料,采用本配方和方法制作的自清洁抗菌木塑抗菌效果好,可有效解决木塑材料表面易污染和细菌滋生的问题。
本发明涉及一种复合材料制品后期加装预埋件的方法,包括以下步骤,步骤一,蒙皮切割;步骤二,芯材剔除;步骤三,新芯材下裁;步骤四,预埋件包覆及上装;步骤五,新蒙皮铺设;步骤六,真空辅助树脂导入成型;步骤七,成型后打磨处理,树脂成型后,打磨掉新蒙皮表面,使新蒙皮表面的平整度与原蒙皮表面的平整度保持一致。本发明是在各种已然成型的方舱基础上,通过真空辅助树脂导入工艺,来修复漏装、错装的预埋件,本发明对于已然成型的复合材料方舱预埋件的修复,大大降低了方舱的报废率,实现了预埋件随意加装、随意更改位置,解决了复合材料方舱制作时因芯材上装错误、预埋件漏装、错装而导致制件报废的问题。
本发明公开了一种水性石墨烯环氧树脂纳米复合材料的制备方法,具体步骤如下包括:采用Hummers法获得的氧化石墨烯经功能化改性、分散后得到高浓度石墨烯水分散液;在石墨烯水分散液中加入环氧树脂,搅拌均匀后,在真空条件下去除水并加入固化剂混合;高温固化后得到石墨烯/环氧树脂纳米复合材料,其操作过程简便可控,易于大批量制备及合成;通过高稳定的石墨烯水分散液的获得,使得石墨烯与环氧树脂具有优异的界面相容性及结合力;有效提高了环氧树脂与基底的结合力、耐腐蚀及抗冲击性能;相比于常规的水性环氧树脂材料,本发明制备的水性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的硬度提高了1.5倍,耐冲击性提高了12倍。
本发明提供了一种轴瓦用复合材料,包括:0.5wt%~1.5wt%的Zn;1wt%~3wt%的Cu;0.1wt%~0.5wt%的Si;2wt%~5wt%的Sn;0.2wt%~0.7wt%的Ti3SiC2;0.2wt%~0.8wt%的(Ti,Al,Si,C)N;余量的Al。本发明还提供了一种轴瓦用复合材料的制备方法。本发明以含有少量Zn、Cu、Si、Sn等元素的Al合金为基体,在铝合金基体中弥散分布Ti3SiC2层状陶瓷粒子和(Ti,Al,Si,C)N超硬粒子得到复合材料,提高了铝合金的抗疲劳强度、耐热性、承载能力和耐磨减磨性,用作轴瓦具有良好的使用性能和较长的使用寿命。
本发明属于污染物清除和传感检测技术领域,涉及一种银–三聚氰胺纳米复合材料试纸的制备及其甲醛吸附与速测应用。采用超分子自组装的途径合成银–三聚氰胺纳米复合材料,并将其附着于试纸条上,该试纸条借助银–三聚氰胺纳米复合材料对甲醛的高效吸附与结合,进而在碱性条件下利用甲醛的还原性将银–三聚氰胺纳米复合材料中的银还原为可视化黑色银沉淀,实现对甲醛的速测和可视化比色分析。通过测定干燥后显色试纸条的反射光强度,达到对甲醛的精准定量。结果表明,本发明涉及的甲醛吸附与速测技术,具有简便、快速、便携等优点,可应用于水发食品中甲醛的可视化速测。此外,将银–三聚氰胺纳米复合材料涂覆于常见吸附支架上用于空气中甲醛气体的吸附清除,获得了良好的效果。
一种石墨烯/苯乙烯复合材料的制备方法,将苯乙烯、分散剂与水置于实验瓶中,进行超声分散;苯乙烯分散完成后,将石墨烯溶液缓慢滴加至体系中,滴加过程中需持续进行超声,滴加结束后继续超声分散;分散结束后,开启搅拌,将反应升温至70‑90℃;温度稳定后,向反应瓶中加入引发剂,保持温度在70‑90℃,持续反应3‑5小时;聚合结束后,将反应温度降低至40‑60℃,加入还原剂;升温至80‑90℃,持续反应2‑3小时,然后降低至室温,实验结束。本发明所提供的石墨烯/聚苯乙烯复合材料的制备方法,所制得的复合材料在数字显微镜下进行检测,分散性良好,没有出现大颗粒团聚的现象。本发明通过简便有效的合成方法,制备出了各相分散均匀、含有杂质少的优质复合材料。
本发明氯氧化铁/氢氧化铁纳米片复合材料的制备方法,属于无机材料制备技术领域,以铁的氯化盐为原料,利用高温快速热裂解的方法制备了具有纳米片结构的复合材料。本发明利用单一原料,一步制备了氯氧化铁/氢氧化铁纳米片复合材料,纳米片的厚度可控,氯氧化铁与氢氧化铁的比例也可控,解决了固相反应制备的氯氧化铁厚度大的问题;制备方法简便,成本低,对环境无害,适于大规模工业化生产,应用前景广泛;制备所得的氯氧化铁/氢氧化铁纳米片复合材料性能优异,作为Fenton反应试剂,可在中性pH值、常温和太阳光或可见光下使用,增加催化活性和结构稳定性。
一种用于多层夹芯结构复合材料板材生产的浸胶设备,涉及多层夹芯结构复合材料板材生产技术领域,包括预设数量的胶池,每个胶池前方分别固定有纤维料卷支架,每个胶池内固定有不少于两个压料辊,每个胶池后部上方固定有挤胶辊组;还包括预设组数的托料辊组,各组托料辊组之间上下布置;还包括粘贴压合辊组,所述托料辊组位于胶池与粘贴压合辊组之间,这种用于多层夹芯结构复合材料板材生产的浸胶设备能够一次性进行多层夹芯结构纤维复合材料板材的预制生产,方便、实用,提高了生产效率。
本发明公开了一种高强度高耐磨性建筑复合材料及其制备方法,属于建筑材料制备技术领域。该建筑复合材料,包括以下原料:丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、二氧化硅、烷基苯酚甲醛树脂、过氧化锌、硫磺、硫代二丙酸二月桂酯、硬脂酸、石墨、活性硅酸钙、碳酸钙、微晶纤维素、麦秆纤维、硅烷偶联剂KH‑570、强度补强助剂、耐磨改性填料;所述的高强度高耐磨性建筑复合材料是经过制备基料,交联改性基料,然后将氯磺化聚乙烯橡胶一次加热后加入硅烷偶联剂KH‑570、强度补强助剂和耐磨改性填料混合均匀,然后进行二次加热,并加入S2得到的交联改性基料混合搅拌,冷却至室温后制得。本发明建筑复合材料具有优异的强度和耐磨性能。
本实用新型公开了一种用于复合材料的力学性能测试设备,涉及材料测试技术领域,包括工作台,所述工作台上方固定安装有测试箱,所述测试箱两侧固定安装由支架,所述支架上方固定安装有液压杆,所述液压杆输出端贯穿测试箱,所述液压杆输出端固定安装有夹具,所述测试箱后端固定安装有调温盒,所述测试箱前端固定安装有隔挡门,所述工作台下方固定安装有扫描机,所述扫描机上固定安装有扫描头,所述扫描头贯穿测试箱底部,所述工作台上方设有计算机,所述计算机电性连接外接电源,所述扫描机电性连接计算机,本实用新型可多温度条件下模拟对复合材料进行力学性能的测试,使复合材料的力学性能测试更加精准,提高复合材料的生产质量,结构简单。
一种防静电抗冲击高分子复合材料组合物,包括:石墨烯/PVC树脂100份,抗冲改性剂5‑15份,抗静电剂3‑6份,热稳定剂2‑5份,加工改性剂1‑3份,所述的石墨烯‑PVC树脂制备方法为,采用500ml三口圆底烧瓶,室温下加入100‑200ml PVC浆料,机械搅拌使PVC颗粒均匀悬浮在水相中,加入50‑100ml GO浆料,搅拌均匀,升温至60~90 oC,按照与GO质量比1:1~10:1,加入还原剂,搅拌反应1‑3h,反应结束后,降温至50℃以下,离心或静置,干燥筛分得到功能化石墨烯/PVC树脂,使用本发明所述的一种防静电抗冲击高分子复合材料组合物,减少因摩擦而积聚静电引起的火灾或者爆炸造成的人员生命与财产的安全。
本发明属于纳米新材料技术领域,具体涉及一种聚吡咯@ZIF‑8/石墨烯纳米复合材料的制备方法及应用,本发明制备时利用PPy作为GAs和ZIF‑8之间的桥梁,加强结合,通过原位生长方法成功合成PPy@ZIF‑8/GAs复合材料,使体系的催化活性超过了单组分系统,提高了纳米材料的电化学特性,本发明成功合成了PPy@ZIF‑8/GAs纳米复合材料,制备的复合材料应用于快速检测Dcp的电化学生物传感器,对Dcp的检测稳定性好,良好的抗干扰能力,检测限低,检测下限为16pM。
本发明公开了一种含石墨烯‑蛋白质复合材料的护发素及其制备方法,属于化妆品领域,按照重量份数该护发素包括以下组份:水30‑90份;表面活性剂1‑5份;调理剂1‑5份;增脂剂1‑10份;油分5‑25份;石墨烯‑蛋白质复合材料1‑10份;香精1‑5份。其制备方法包括,在上述份数的水中加入上述份数的表面活性剂、上述份数的调理剂、上述份数的增脂剂、上述份数的油分、上述份数的石墨烯‑蛋白质复合材料、上述份数的香精,并将所得到的混合物倒入高速分散机中,使得混合物高速旋转一定的时间,从而得到护发素;本发明将石墨烯‑蛋白质复合材料于其他护发素成分均匀混合,利用石墨烯超大的比表面积,形成网络结构,对头发进行保湿。
本发明公开了一种具有高植物纤维的木塑复合材料,包括以下重量份数的原料:PVC树脂粉30‑50份;植物纤维粉30‑50份;偶联剂0.3‑2份;增塑调节剂1‑5份;环保稳定剂2‑6份;加工助剂1‑3份;润滑剂1‑3份;增韧剂1‑5份。采用本发明配方制备的具有高植物纤维的木塑复合材料,其断裂时伸长率为2‑7%、弯曲强度为25‑35MPa、邵氏硬度为71‑80HD、含水率为0.2‑0.8%远远高于中国标准GB/T24137对木塑复合材料的理化性能指标,尺寸稳定性有较大提高,不仅解决了木塑复合材料使用过程中容易变形的难题,而且充分利用农林废弃物,变废为宝,实现了植物纤维废弃资源的高值化利用。
本发明提供一种空壳型聚多巴胺吸附纳米金复合材料,Au纳米颗粒沉积在空壳聚多巴胺的表面,空壳聚多巴胺的内径为200~300nm,外径为220~340nm,聚多巴胺壳层厚度为20~40nm,Au纳米粒子的粒径为10~30nm。本发明还提供该空壳型聚多巴胺吸附纳米金复合材料的制备方法及在催化对硝基苯酚检测中的应用。该复合材料由于纳米金空壳型聚多巴胺材料表层,提高了催化效率;此外,空壳结构的复合材料质量轻,分散性好,更利于实际应用。
本发明提供一种改性NSF/NR复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括对NSF进行两次表面处理得到分散的NSF体系,将该体系与天然橡胶进行混炼制备得到改性NSF/NR复合材料;所述对NSF的第一次表面处理包括对NSF进行溶剂处理后再进行改性的操作;所述对NSF的第二次表面处理包括使用CH2=CH2Si(OH)3溶液进一步处理经第一次表面处理后的NSF。该方法除了能够改善复合材料的耐磨性、定伸应力、撕裂强度等力学性能外,尤其能够改善纤维在橡胶基体上的分散性,极大地减少纤维与橡胶间因发生脱粘而产生空洞的情况,改善纤维与天然橡胶基体间的界面粘结,提升纤维/橡胶复合材料的综合性能,同时解决了难加工、胶料流变性能差等问题。
本发明提供了一种生物炭改性木塑复合材料,包括以下重量份的物质:聚氯乙烯树脂30~45份、木质纤维10~20份、生物炭10~20份、环保稳定剂2~6份、润滑剂2~3份、偶联剂2~4份,发泡剂3~5份、发泡调节剂4~10份。通过在木塑复合材料的配方体系中引入生物炭,改善生物质纤维与热塑性树脂的界面相容性,显著提高木塑复合材料的力学性能。同时,生物炭是来源于生物质纤维废料高温裂解后的产物,这样也起到变废为宝的效果。本发明提供的木塑复合材料的制备方法操作简单,对设备要求低,适于工业化生产,具有广阔的市场应用前景。
本发明提供了一种塑化生物质纤维木塑复合材料,包括以下重量份的物质:聚氯乙烯树脂30~45份、塑化生物质纤维20~40份、环保稳定剂2~6份、润滑剂2~3份、偶联剂2~4份,发泡剂3~5份、发泡调节剂4~10份,通过先对生物质纤维进行塑化处理,使其成为热塑性材料,提高木塑复合材料加工过程中的流动性,显著提高木塑复合材料的物理力学性能。本发明提供的木塑复合材料的制备方法操作简单,对设备要求低,适于工业化生产,具有广阔的市场应用前景。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种用于笔记本电脑外壳的高分子复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下重量份数的组分,高分子基体树脂100份、散热填料0.1‑50份、阻燃剂1‑5份、抗氧剂0.5‑1.5份、相容剂0.5‑7份、防滴落剂0.1‑0.5份、增韧剂1‑4份。本发明提供的高分子复合材料具有优异的耐冲击性,表面耐刮擦性和阻燃性,能够满足笔记本电脑外壳用塑料的要求,具有相当的推广应用价值。
本发明涉及一种一锅法制备石墨烯‑PVC复合材料的方法,采用500ml三口圆底烧瓶,室温下加入PVC浆料,机械搅拌使PVC颗粒均匀悬浮在水相中;加入GO浆料,搅拌混合均匀;升温,按照与GO一定质量比加入L‑抗坏血酸,搅拌反应;反应结束后,降温至50 oC以下,离心或静置;干燥筛分得到功能化石墨烯/PVC树脂。本发明方法使用的是氧化石墨烯浆料和PVC浆料,对石墨烯和PVC的团聚得到了抑制,分散更均匀,从而制备出防静电和抗拉伸的性能优良的石墨烯‑PVC复合材料。同时该制备方法从原料出发,不经中间体的分离,直接获得结构复杂的高分子聚合物。整个制备过程操作简单、即经济又环保。适合工业化生产。
本发明涉及隔热保温材料技术领域,特别涉及一种利用软木天然的细胞结构和阻燃特性制备软木氧化铝多孔复合材料,尤其是一种栓皮栎树皮软木与氧化铝制成的复合材料及制备方法,包括如下重量份数的组分:氧化铝70‑98份、软木1‑25份、粘结剂1‑5份,本发明以软木为造孔剂,利用软木天然的细胞结构和阻燃特性制备软木/氧化铝多孔复合材料,孔径分布与孔隙率可调;利用本发明制备的软木/氧化铝多孔复合材料气孔率高、密度小、压缩强度高、导热率低,具有良好的隔热保温特性,可用于高温窑炉的炉衬材料,有效解决我国高温炉衬材料匮乏的难题,对实现节能减排和提高软木产品附加值有重要意义;可广泛应用于高温炉、建筑、交通运输、航空航天等隔热保温领域。
本发明涉及新能源材料及环境技术领域,具体而言,涉及一种二氧化钛/碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的一种二氧化钛/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将有机表面活性剂、醇溶剂A、水解剂和钛盐进行混合反应,再进行陈化、干燥,得到前驱体;将所述前驱体分散于醇溶剂B和水的混合液中进行加热反应,将反应后的所得物进行干燥,再于惰性气氛中煅烧,不仅将活性剂“原位”转化成碳包覆在二氧化钛表面使反应物充分利用,而且避免活性剂在空气中燃烧排放二氧化碳,是一种绿色环保制备方法。本发明的二氧化钛/碳复合材料的制备方法简单易行,得到复合材料具有优异的导电率和比容量。
本发明属于金属有机框架复合材料技术领域,具体涉及一种MPBA@Au‑MOF复合材料光电化学传感器的制备方法及应用,具体为采用MPBA/SA/MPBA@Au‑MOF类三明治夹心结构的复合材料光电化学和可视化双功能测定唾液酸(SA)含量的方法。当SA与MPBA结合后,通过给予入射光,发生光电信号的转化,通过观察电信号的变化进行SA含量的检测。与此同时,由于MOF‑Au@MPBA复合材料具有催化性能,给予入射光时会使得电解液中TMB(无色)氧化为氧化态ox TMB(蓝色),通过观察电解液的颜色变化来简易的判断SA含量。本方法可以简便、快速的检测SA的含量。
本发明提供一种Fe3O4-聚多巴胺-Au纳米复合材料,Au纳米颗粒沉积在包覆聚多巴胺的Fe3O4纳米磁珠表面,其中,所述Au纳米颗粒的直径为10~30nm,所述聚多巴胺的厚度为20~55nm,所述Fe3O4磁珠的直径为200~250nm。本发明还提供该Fe3O4-聚多巴胺-Au纳米复合材料的制备方法及在催化对硝基苯酚检测中的应用。该复合材料由于纳米金分布在Fe3O4-聚多巴胺复合材料表层,提高了催化效率;此外,Fe3O4纳米磁珠具有良好的生物相容性、合成简便、绿色无污染、且容易分离等特点,从而可使纳米金催化剂反复使用。
本发明公开了一种改性氧化石墨烯/壳聚糖复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:EDTA的改性,氧化石墨烯改性,将改性后氧化石墨烯加入至冰醋酸中超声至均匀后加入壳聚糖,使用高速分散机进行高速分散,改性氧化石墨烯/壳聚糖复合材料的成型。采用湿法纺丝工艺制备的改性氧化石墨烯/壳聚糖复合成型材料,氧化石墨烯经改性后表面含有大量含量官能团,此官能团不能增加了低氧化石墨烯含量下复合材料的吸附性能同时又增强了氧化石墨烯与壳聚糖之间的结合力,大幅度提高复合材料的机械强度。该复合材料对于重金属Hg表现出优异的吸附选择性,同时便于氧化石墨烯的回收再利用了,解决了氧化石墨烯用于水处理后难回收造成二次污染的难题。
本发明一种硫氰化银/多酸纳米复合材料的制备方法,属于无机纳米材料制备技术领域,包括以下步骤:将硫氰酸或硫氰酸盐与多酸或多酸盐加入到水中,形成溶液A;将银盐加入到水中形成溶液B;将溶液A与B混合,然后反应0.5‑5小时,过滤得到产物;将产物用水或乙醇洗涤,干燥得到硫氰化银/多酸纳米复合材料。本发明利用简单一步共沉淀制备了硫氰化银/多酸纳米复合材料,组成和粒径均可控,解决了复合材料制备工艺复杂的问题;制备方法及工艺简便,对环境无害,适于大规模工业化生产,应用前景广泛;所制备的硫氰化银/多酸纳米复合材料性能优异,结构稳定性高。
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