本发明涉及一种疏水性磁性复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)制备Fe3O4纳米颗粒;2)将步骤1)中的Fe3O4纳米颗粒分散到水中与葡萄糖水热反应,得到Fe3O4/C粉末;3)将步骤2)中的Fe3O4/C粉末分散于异丙醇中,加入3‑氨基丙基三乙氧基硅烷进行表面修饰,得到中间产物;4)使用柠檬酸钠法制备金纳米粒子胶体;5)将步骤3)中的中间产物分散在水中,超声状态下加入金纳米粒子胶体并继续超声,之后清洗,再将其分散在正已烷中,加入1H, 1H, 2H, 2H‑全氟辛基三氯硅烷进行疏水化处理,分离,烘干后,即得疏水性Fe3O4/C/Au磁性复合材料。该方法制备的Fe3O4/C/Au磁性复合材料的结构稳定,且具有疏水性。
本发明公开了一种高导热的室温磁制冷内生复合材料、其制备方法及应用。该复合材料的化学式为LaFexCoySiz, 由Fe(Co, Si)相和La(Fe, Co, Si)13磁热化合物组成,10?≤?x?≤?18,0.2?≤?y?≤?1.2, 1?≤?z?≤?2,x?> ?(13?–?y?–?z);其制备方法包括:按照化学式LaFexCoySiz配置原料,并将原料熔炼形成成分均匀的合金锭,再经热处理而获得目标产品。本发明的室温磁制冷内生复合材料具有高导热能力,可以改善室温磁制冷机的换热效果,并具有机械性能高、环境稳定性好、磁熵变大、成本低等优点,且制备工艺简单,易于规模化制备。
本发明公开了一种聚碳酸酯/蒙脱土纳米复合材料,以重量百分比计,其主要原料组成为:接枝聚烯烃基蒙脱土母料:5%-35%,聚碳酸酯树脂:65%-95%,接枝聚烯烃基蒙脱土母料由下列主要原料组成:含烷基季铵盐的有机化蒙脱土或提纯蒙脱土:15-50%,环氧化合物:10-35%,接枝聚烯烃:30-70%。本发明还公开了该复合材料的制备方法,有机化蒙脱土或提纯蒙脱土加入环氧化合物混炼反应制成环氧化有机蒙脱土,再加入接枝聚烯烃基体中熔融挤出,制备聚合物基蒙脱土母料后与聚碳酸酯混合,在190℃-250℃温度条件下混炼,熔融挤出造粒而成。该复合材料的力学性能得到显著的提高,化学性能如耐应力开裂性能大幅度改善。
本发明公开了一种聚合物-石墨烯复合材料及其制备方法。本发明的聚合物-石墨烯复合材料包括石墨烯以及接枝于石墨烯表面的含氟磺酰亚胺基的聚合物及其聚合物金属盐。本发明还提供了用于制备所述聚合物-石墨烯复合材料的方法。本发明制得的复合材料具有优异的正离子传导性和优良的电子导电性,可显著提高电池在充放电过程中的电化学性能。
本发明公开了具有三维多孔阵列结构的垂直石墨烯/钛铌氧/硫碳复合材料及其制备方法和应用,该包括:在基体上垂直并交缠生长的石墨烯纳米片;包覆在所述石墨烯纳米片上的TiNb2O7,形成VG/TiNb2O7纳米片;以及包覆在所述VG/TiNb2O7纳米片上的硫掺杂碳层,形成VG/TiNb2O7@S‑C三维多孔阵列。本发明反合成了VG/TiNb2O7纳米阵列,以此为载体,通过恒电流阳极沉积,制备本发明复合材料。本发明复合材料具有高循环稳定性,高倍率性能和库伦效率等特点,与磷酸铁锂或三元材料匹配时,可显著提高全电池的能量密度/功率密度及循环稳定性。本发明的新型复合材料适合作为锂离子电池负极材料,可应用于各种电子设备以及电动汽车和混合动力汽车等等。
本发明石墨烯导电改性尼龙66复合材料及其制备方法,属于高分子技术领域。所述的复合材料包括如下重量份数的组分:低粘度PA:76‑85份,石墨烯:10‑12份,增韧剂:5‑8份,相容剂:5‑8份,抗氧剂:0.5‑1份,润滑剂:0.5‑1.0份。所述的石墨烯为石墨烯微片,其粒径1‑20微米,厚度为10‑20nm,比表面积40‑60m2/g,密度2.25g/cm3。本发明石墨烯导电改性尼龙66复合材料以尼龙66为基体树脂,通过加入石墨烯微片以及金属粉末进行搭接形成导电通路,并同时添加特定的增韧剂和相容剂改善材料间的相容性问题,使本发明复合材料在具有较好的力学性能同时具有较高的导电性。
本发明公开了一种低温制备银和二氧化钛纳米复合材料的方法,步骤如下:(1)将钛的化合物溶解于有机溶剂中,得A液;(2)将A液逐滴滴入水中,搅拌形成稳定的溶胶,得B液;(3)将银的化合物和二乙醇胺溶解于有机溶剂中,得C液;(4)将C液与B液混合,陈化,干燥即可。本发明制备方法简单,无需特殊装置和高温条件,在低温条件下即可得到银和二氧化钛纳米复合材料。制得的银和二氧化钛纳米复合材料中,银颗粒尺寸5-40纳米,二氧化钛颗粒尺寸约为4-6纳米。该复合材料具有优异的光催化、除臭、杀菌性能。
本发明公开了一种聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料,其组成以重量百分比计为:聚氯乙烯35~85%、有机水滑石1~10%、阻燃剂1~10%、其他助剂13~45%。其中,所述有机水滑石以重量百分比计,其主要组成为:水滑石类化合物60~95%,环氧化合物5~40%。本发明还公开了上述聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料的制备方法。本发明制备的聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料,水滑石在聚氯乙烯基体中呈纳米级分散,该复合材料成本低,加工性能及力学性能良好,阻燃抑烟性能得到显著提高:LOI≥40,烟密度等级≤75;耐热性也得到大幅度提高。
本实用新型公开了一种轻量化木塑发泡复合材料的生产装置,包括采用木塑发泡复合材料制备的骨架,所述骨架的上层设有面料,所述骨架的下层设有基布。本实用新型得到的轻量化木塑发泡复合材料的生产装置,其通过面料、木塑发泡复合材料和基布三者同步送入压延复合机实现复合即可完成轻量化木塑发泡复合材料的制备,即采用木塑发泡复合材料挤出时直接将面料和基布复合在两侧,从而方便了操作。而且采用木塑发泡复合材料,既可以因添加木粉可以降低成本,同时还能增加强度。
本发明公开一种复合材料及其制备方法、固定架及墙壁开关,涉及开关技术领域,能够防止固定架变形。该复合材料按照质量份数计,包括33份~45份的聚酰胺、8份~20份的含萘聚酯、20份~35份的短切玻璃纤维和0.5份~3份的相容剂。该复合材料的制备方法包括:将聚酰胺、含萘聚酯和相容剂混合均匀得到混匀物料,然后将混匀物料与短切玻璃纤维熔融共混。该固定架由上述复合材料制成,或者复合材料的制备方法制得的复合材料制成。该墙壁开关包括上述固定架。
本发明公开了一种轻质导电复合材料及其制成的防雷击风机叶片;属于复合材料制造技术领域;其中,轻质导电材料为铝‑镍复合材料、金属镀碳纤维中的至少一种;金属镀碳纤维中所述金属为镍、铜、锡、铬、锌、银中的至少一种;铝‑镍复合材料为网格形状、延展薄膜中的至少一种;在风机叶片表面铺设有轻质导电复合材料制得防雷击风机叶片。本发明制得的轻质导电复合材料具有优良的导电性、防雷击性以及电磁屏蔽性能;将其按照设计顺序铺设在风机叶片指定位置的表面,制得具有优良雷击防护效果的风机叶片。
本发明公开了一种硬磁性液态金属膏体复合材料,所述的复合材料的基体为液态金属,所述液态金属的内部包裹着硬磁性纳米颗粒,所述的复合材料的饱和磁化强度为1.3‑10.0emu/g、矫顽力为2.2‑8.6kOe。此硬磁性液态金属膏体复合材料具有较强的矫顽力和磁饱和强度,且具有较高的化学稳定性。本发明还公开了一种硬磁性液态金属膏体复合材料的制备方法,包括:(1)将液态金属加入到反应容器中,加入惰性气体,调整反应容器的压力为0.2‑0.5MPa,搅拌0.5‑2h;(2)持续通入惰性气体,加入硬磁性纳米颗粒,搅拌,制得硬磁性液态金属膏体复合材料。此方法制备简单,且对环境友好。
本发明实施例公开了一种石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将六水合硝酸锌、十六烷基三甲基溴化铵溶液室温下混合搅拌,边搅拌边滴加二甲基咪唑水溶液,将氮掺杂石墨烯分散液滴入上述溶液中,进行水热反应,即得负载ZIF‑8的氮掺杂石墨烯复合材料。本发明的实施例通过将ZIF‑8通过水热负载于氮掺杂石墨烯上,合成ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料。通过ZIF‑8与氮掺杂石墨烯之间的相互影响,从而避免了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的团聚,提高了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的吸附容量,从而提高了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的萃取性能。
本发明公开一种枣糕型结构杂多酸离子液体负载氨基化磁性复合材料、制备方法及应用,该复合材料制备原料包括杂多酸离子液体和氨基化磁性复合材料,通过超声浸渍法将杂多酸离子液体负载于氨基化纳米磁性材料上得到复合材料。制备步骤为:先分别采用取代反应制备杂多酸离子液体、溶剂热法制备氨基化磁性复合材料,再采用超声负载方法制备杂多酸离子液体负载氨基化磁性复合材料。本发明方法获得的产品呈粉末状,棕褐色,粒度分布均匀,具有枣糕型结构,性质稳定。克服了磁性材料容易团聚的缺点,所得材料分散性好、磁性能高、原料易得、产率高;兼具磁性和催化活性,可有效用于石油样品脱硫的催化剂,催化剂可分离回收循环使用。
本发明涉及一种抗菌增强型尼龙复合材料及其制备方法,属于高分子技术领域。本发明的尼龙复合材料包括以下质量百分比的组分,TPU粉末:13~20%,稀土TiO2纳米纤维:8~13%,增塑剂:2.0~3.5%,抗氧剂:0.4~1.1%,润滑剂:0.5~0.8%,尼龙6粉末:余量,本发明的尼龙复合材料具有较好的力学性能、机械性能和优异的抗菌性能;可用于换挡机构、顶棚拉手的生产制造,在赋予产品较好的力学性能的同时保护了使用者的身体健康。
本发明公开了一种多孔硅?碳复合材料的制备方法,具体为:将硅化镁粉末置于CO2/Ar混合气氛下,在700~900℃下进行热处理,再经酸洗及后处理得到所述的多孔硅?铜复合材料;所述的CO2/Ar混合气氛中,CO2的体积分数为10~90%。本发明的工艺简单,易于重复,可实现大规模的工业化生产。制备得到的多孔硅?碳复合材料作为负极材料应用于锂离子电池中,将显著提高锂离子电池的循环稳定性。
本发明公开了一种车用可降解的复合材料的制备方法,以天然苎麻纤维与聚乳酸纤维机织物为预制件,配制质量分数为20%?30%的纳米级SiO2成核剂溶液,将预制件浸渍在成核剂中,通过层叠模压成型设备对预制件进行模压成型,制得车用可降解的天然苎麻纤维增强聚乳酸复合材料。本发明通过改变预制件的组织,经纬纱材料的选择、成核剂的质量分数,即可得到不同类型、不同厚度的复合材料,其表现的良好的机械性能及轻量化特点,并且该复合材料具有在完全可降解的性能。该复合材料强度有20%?30%强度提高,以及良好的非脆性断裂特性。其重量比用玻璃纤维增强材料轻20%?25%左右。采用模压成型工艺,工艺流程简单,操作方便,保证了更高的纤维树脂比、减少树脂的浪费,所制复合材料适宜在汽车产业用领域广泛应用。
本发明提供了一种氮掺杂圆形碳片与锡氧化物复合材料是圆形结构上镶嵌着有量子点锡氧化物的氮掺杂碳片;该圆形碳片的直径为2‑10微米,并且部分碳片与碳片之间是紧密联接着,同时锡的氧化物尺寸大小为2‑10nm,并且镶在圆形碳片上。该氮掺杂圆形碳片与锡氧化物复合材料在半导体传感器上的应用,能够提高SnO2材料稳定性、增加材料的热稳定性和化学性能(包括活性位点等),从而提高半导体传感器的灵敏度和使用寿命。本发明提供的氮掺杂圆形碳片与锡氧化物复合材料的制备方法,具有操作简单,原料易得,实验条件适宜,制备时间较短等特点,易于产业化推广应用。
本发明涉及复合材料制备,旨在提供一种新型Ag-SiO2复合材料的制备方法。包括步骤:将聚苯乙烯微球加入浓硫酸中,搅拌2~8?h后反复离心、去离子水洗涤,然后重新分散到无水乙醇中;再加入硝酸银水溶液,室温避光搅拌2~12?h,离心、洗涤后,将所得固态产物分散在乙醇水溶液中;用氨水调节pH值,然后加入正硅酸乙酯,室温下搅拌,所得产物洗涤、干燥后,在550℃下保温,即获得Ag-SiO2复合材料。本发明通过控制SiO2微球特殊的中空及介孔结构,并且调节银的负载量,使负载在SiO2球壳内壁的银可以从球壳上的介孔缓慢扩散到球壳外部,从而实现对银离子溶出率以及溶出浓度的控制,可有效避免传统抗菌剂因银负载于材料外表面易发生的活性成分流失、抗菌性能降低等问题。
本发明属于高分子材料领域,具体公开一种聚乙烯复合材料,其由包含下列质量百分比的原料制备获得:聚乙烯10-90%、乙烯丙烯酸共聚物5-40%和粘接母粒5-50%,其中,所述的粘结母粒的制备原料以质量百分比计包含:聚乙烯95-99.45%、马来酸酐或丙烯酸0.05%-3%和DMDPB0.5%-2%。本发明还提供了所述的聚乙烯复合材料的制备方法。本发明的聚乙烯复合材料具有高流动性、高粘性和高抗化性的特点,尤其适用于灭火器罐体内部防腐衬里和金属管道内部防腐衬里的制备,在2年的使用期内,不会出现罐体或管道腐蚀、泄露、内衬层剥离和开裂等问题。
本发明公开了一种用于X波段的高介电低损耗树脂基纳米复合材料及其方法,其中一种材料的制备方法为:用过氧化氢使介电陶瓷表面羟基化,将羟基化陶瓷分散于Tris‑HCl缓冲液中,加入多巴胺盐酸盐,使羟基化陶瓷表面通过原位聚合反应形成聚多巴胺壳层,利用硝酸银水溶液和氨水使多巴胺包覆陶瓷表面修饰有纳米银颗粒,以丙酮作为溶剂,将纳米银颗粒修饰的核‑壳‑卫星多级结构介电陶瓷与热固性树脂混合溶解,去除丙酮和气体后得到复合材料。本发明提高了其在X波段的介电常数(ε>8.6@10GHz),同时较好的抑制了介电损耗(tanσ<0.04@10GHz),为高频高介电低损耗纳米复合材料的设计提供了新思路。
本发明属于材料修复技术领域,特别涉及一种碳/碳复合材料的修复方法。本发明提供了一种碳/碳复合材料的修复方法,包括以下步骤:将无机粉与高残碳树脂混合,得到涂敷浆料;将所述涂敷料涂敷在碳/碳复合材料的缺陷位置,依次进行固化、碳化和打磨;利用烷烃类气体碳源对打磨产品表面进行化学气相沉积,在所述打磨产品表面形成沉积涂层。本发明提供的修复方法有利于保证碳/碳复合材料表面平整性和强度,修复提高碳/碳复合材料的质量。实施例表明,本发明提供的修复方法可以提升碳/碳复合材料的整体性,使材料满足基本的物化性能,有效降低残次品率。
本发明涉及一种粉煤灰@丝瓜络三维网状多孔复合材料的制备及应用,制备方法为:将丝瓜络经预处理后加入到粉煤灰混合溶液中进行超声处理制得粉煤灰@丝瓜络三维网状多孔复合材料;丝瓜络的预处理是指将丝瓜络依次浸入稀碱溶液和有机酸混合溶液中进行超声处理;稀碱溶液的摩尔浓度为0.05~2.0mol/L;有机酸混合溶液为草酸和巯基烟酸的混合水溶液;粉煤灰混合溶液是在乙醇和硅烷偶联剂的混合溶液中球磨化处理,再经苹果酸水溶液处理得到;制得的粉煤灰@丝瓜络三维网状多孔复合材料可用于废水处理。本发明可实现对废水中更高浓度重金属离子的高效吸附,重金属离子Zn2+、Cu2+、Pb2+去除率最大分别提高86.4%、90.3%、74.6%。
本发明涉及一种碳/二氧化锰复合材料的制备方法。本发明方法以石墨和高锰酸钾为原料,具体步骤为:将原料石墨进行插层‑膨胀处理,得类石墨烯膨胀石墨;将所得类石墨烯膨胀石墨与高锰酸钾在震荡或静置条件下反应,经水洗后即得碳/二氧化锰复合材料。本发明原材料价格低廉,反应条件温和,无需超声、剪切、球磨等强外力输入。所得的复合材料中碳材料的共轭结构保持较好,二氧化锰垂直生长在碳纳米片的表面。本发明制备的碳/二氧化锰复合材料可广泛应用于超级电容器、锂离子电池、燃料电池、能量转换等领域。此外,所得到的复合材料仍保持了骨架碳的疏松结构,复合材料中的二氧化锰能进一步反应为硫化物、氮化物。
本发明提供了一种石墨烯/硅碳复合材料、其制备方法及应用,石墨烯/硅碳复合材料以SiOx为基底材料;所述SiOx外包裹有纳米碳;所述纳米碳外包裹有石墨烯,是一种多层次的包覆团簇结构。本发明提供的制备方法可以通过调整干燥温度及时间调整复合材料的粒径及孔径,适当的孔隙可有效降低后期的极片膨胀率;可控的粒径及孔结构在应用时可减少黏着剂及溶剂的消耗,且可更有效地匹配于电池负极中。并且此材料有效的利用重构结构减少了石墨烯的回迭效应,进而提高了整体材料的导电性能。
本发明公开了一种软磁复合材料及其制备方法,所述软磁复合材料按如下方法制备:将清洗后的铁粉缓慢加入沸腾碱液中,加热搅拌2~180min,冷却,将反应液过滤,滤饼洗涤后干燥,获得预处理后的铁粉;将预处理后的铁粉与10g/L?40g/L粘结剂的丙酮溶液混合,超声分散,自然风干,在600~2000MPa条件下压制成型,置氮气氛围中,400~1000℃放置30~400min,获得软磁复合材料;本发明采用液相化学的工艺原位生成有磁性的氧化物绝缘包覆层,工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,而且该方法绿色环保,适于工业上的大规模的生产。
本发明涉及一种花状镍-碳纳米管复合材料的制备方法,具体是:将镍的前驱物分散到作碳源的有机介质中,随后用瓷舟装载置于管式炉中,在惰性气体保护下,于600~900℃反应1~4小时,反应结束后在惰性气体保护下随炉冷却到室温,得到花状镍-碳纳米管复合材料。本发明制备流程简单,形成机理独特,易于工业应用推广;反应过程不需添加任何模板、表面活性剂或结构指引剂,成本低,效率高;所得的花状镍-碳纳米管复合材料具有较强的磁响应性,并且可以通过反应温度、时间和投料比来控制镍-碳纳米管的形貌和组成。
本发明公开了一种无卤阻燃聚乳酸复合材料,以聚乳酸树脂为本体,添加聚磷酸铵和成炭剂的混合物、SO42-/MxOy型固体超强酸、抗氧剂、成核剂和抗融滴剂,经过熔融共混得到;按照重量份数计,聚乳酸树脂占70份~95份,聚磷酸铵和成炭剂的混合物占3份~25份,SO42-/MxOy型固体超强酸占0.1份~5份,抗氧剂占0.01份~3份,成核剂占0.1份~2份,抗融滴剂占0.1份~10份。与现有的技术相比,本发明无卤阻燃聚乳酸复合材料通过SO42-/MxOy型固体超强酸的催化作用与磷氮膨胀型阻燃剂的协效成炭阻燃作用,协同促进了聚乳酸复合材料的阻燃性能,具有绿色环保与阻燃级别高的优点,同时能够最大程度地降低助剂添加对聚乳酸本体材料物理力学性能的影响。
本发明涉及一种防水透湿的聚氨酯膜,还涉及以该聚氨酯膜为防水透湿功能层,玻纤网格布为增强层,涤纶无纺布为面层和底层的四层复合材料,及其制备方法和在建筑领域中的应用。本发明在以聚氨酯、无机填料和加工助剂用淋膜方法制成防水透湿膜的同时,以玻纤网格布为增强层和涤纶无纺布为面层和底层,经热压复合制成具有防水透湿功能的高强度四层复合材料。本发明的复合材料可作为坡式屋面的防水透湿垫层或作为建筑物外墙干挂式装饰及保温材料内侧的防水透湿衬垫层。
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