本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种基于氧化锡‑钼酸镍制备纳米棒状电极材料的方法。本发明采用水热法及高温煅烧的合成方法,在较低温度下通过水热法,直接得到钼酸镍纳米片,烘干后再次通过水热法将二氧化锡纳米棒生长在其表面,并进一步煅烧得到钼酸镍‑二氧化锡分级结构复合材料。该材料具有独特的玉米棒状多级组装结构,且有较高的比表面积和良好的电导率,有望用于制备锂离子电池或太阳能电池的电极材料。本发明方法实验条件温和可控,实用性强,且重现性好,绿色环保,并且原料易得、成本低。该材料在电化学能量存储与转换领域以及电化学传感、检测等领域具有极大的应用潜力。该制备方法简单易行、通用,有望实现工业化的应用。
本发明公开了一种骨移植用可降解多孔复合支架材料,其目的在于解决现有骨移植替代材料不能兼具良好三维互通网孔结构及可降解性等问题。本发明以牛煅烧松质骨骨矿多孔支架作为全部或主要钙源,与硫源-磷源复合溶液作进行水热反应完成;产物为组分质量比变化丰富的硫酸钙-羟基磷灰石或硫酸钙-磷酸氢钙-羟基磷灰石两系列复合材料;产物可保留煅烧牛松质骨羟基磷灰石多孔支架的突出优点-类似人体松质骨骨矿的自然骨骨矿三维互通网孔微结构及其较好的机械强度,可良好降解,具备良好生物相容性,可能更多地满足骨移植替代材料的理想要求,初步动物骨缺损修复实验证实新骨生成快且质量良好。
本发明涉及一种超轻PU发泡复合片材及其制备方法,属于导电高分子复合材料技术领域。所述复合片材按体积比计包括20?99%热塑性聚氨酯发泡粒子和1?80%聚氨酯泡沫基体;聚氨酯泡沫基体包覆在热塑性聚氨酯发泡粒子表面并模压成型得超轻PU发泡复合片材;或聚氨酯泡沫基体与热塑性聚氨酯发泡粒子分别以片材层叠得超轻PU发泡复合片材。超轻PU发泡复合片材的密度为0.10?2.50g/cm3,所述复合片材的厚度为3mm?5cm。本发明通过热塑性聚氨酯发泡粒子和聚氨酯泡沫基体复合制得,具有轻质、高回弹性、耐冲击性能佳、高耐磨性、高拉伸强度、良好的化学稳定性及耐低温性能等优点。
本发明涉及一种钼改性碳化硅/铜复合电子封装材料的制备方法,属于电子封装材料技术领域。针对碳化硅与金属铜的润湿性较差且高温下易与铜发生反应,致使制备的复合材料的热导率降低的问题,本发明提供了一种钼改性碳化硅/铜复合电子封装材料的制备方法,本发明采用稻壳为原料,通过稻壳先炭化再高温合成两步法制备出碳化硅晶须,将碳化硅晶须经超声除油,氢氟酸除二氧化硅后,在其表面磁控溅射一层钼层,经高温处理使钼层重结晶致密化后聚集长大在碳化硅表面形成一层连续致密的钼层,改善碳化硅与金属铜的润湿性,增强界面结合力,再将其与铜粉混合均匀,经冷压成生坯后,真空热压烧结制得钼改性碳化硅/铜复合电子封装材料。
本发明公开了一种高溶解性多褶皱干态氧化石墨烯微球及其制备方法。这种干态氧化石墨烯是首先用有机溶剂稀释Hummers法制备得到的氧化石墨烯分散液,再进行雾化干燥得到。本发明得到的干态氧化石墨烯微球溶解性好,在水和常见有机溶剂中的溶解度为20~30mg/g,并且能以单层氧化石墨烯片的形式长期稳定分散;被压缩成高密度块体后仍保持良好溶解性;制备方法简便快捷、能耗低,适合大规模工业化生产。本发明解决了现有干燥方法得到的氧化石墨烯溶解性差的问题,较高的密度有利于其运输、储存和使用,可被用于石墨烯宏观组装材料,功能化石墨烯材料及石墨烯复合材料等领域。
本发明公开一种低温原位生长纳米结构半导体金属氧化物的方法及应用。它是通过静电纺丝法在基底上沉积含有无机盐溶液的聚合物纳米纤维,随后将其进行水热处理,使得包含于聚合物纳米纤维中的无机盐原位转化为与基底结合紧密,具有纳米结构的半导体金属氧化物。本发明具有设备简单、步骤简便、能耗低、无需高温热处理,可在相对低的温度下,低于180℃,实现在不同基底上原位获得半导体金属氧化物纳米材料等优点,可用于以聚合物为基底的柔性半导体金属氧化物器件的制备,并可进一步方便地实现半导体金属氧化物纳米材料与有机高分子的良好复合,制备有机/半导体金属氧化物纳米复合材料和器件,在纳米光电器件领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种用于锂离子电池活性材料的钛酸锂复合纤维球的制备方法,包括以下步骤:1.商业化钛酸锂材料与纤维球混合;2.喷雾干燥;3.高温碳化。喷雾干燥处理可以使钛酸锂颗粒与纤维素纤丝一块团聚,最终形成复合钛酸锂纤维球。通过对纤维素的高温碳化处理,使复合材料的结构更加稳固。这种简单的干燥加碳化的一步成型法极大的简化了目前用于锂电的钛酸锂材料,降低了材料的生产成本。此材料独特的多孔结构有利于离子和电池的传输,并且纤维素的包覆也极大的降低了与电解液的副反应,减少了气体的产生,所以此材料对高功率长寿面锂离子电池及其适合。
本发明涉及一种基于可充放气/液芯轴的编织纤维增强结构件制造方法,其包括如下工艺步骤:1),进行柔性芯轴的制备;2),充气成型;3),编织;4),固化和取模。本发明的基于可充放气/液芯轴的编织纤维增强结构件制造方法包括了纤维增强的柔性芯轴制备及基于柔性芯轴的异型复合材料结构件的制备,具有生产效率高,制造成本低等诸多优点。
本发明涉及一种切割机铝铸件支座主体,包括矩形盖以及由该矩形盖四条边向下垂直延伸形成的四个侧面。矩形盖上表面左上部分设有一圆形凹槽,矩形盖下表面左上部分设有一实心柱体,矩形盖下表面右边部分设有两个正对的圆柱体,这两个柱体中间都设有一个贯穿的圆柱形通道,固定于后表面圆柱体的通道在后表面上为封闭状态。而且,本发明采用三维编织纤维/铝合金复合材料经一体成型制成包括矩形盖和四个侧面的支座主体,所以支座主体在使用过程中稳固牢靠,安全性高,且支座主体的综合性能优良,质量轻,成本低,易于拆卸清理维修,使用寿命长。
本发明公开了一种石墨烯复合电极材料及制备方法,本发明将经过表面处理的石墨烯与钴盐和碱性试剂在水溶液中,在高温高压条件下反应,制成由石墨烯和碱式碳酸钴为主体成分的复合材料,其中,碱式碳酸钴纳米片原位生长在石墨烯表面,石墨烯的重量百分含量70%~90%,碱式碳酸钴的重量百分含量为10%~30%。本发明制备工艺简单、低能耗、重复性优良,产品形态均匀,纯度高。
本发明提出了一种环氧树脂固化促进剂及其制备方法,所述环氧树脂固化促进剂是将季铵氢氧化物与C2‑C4的有机酸反应制备而得。该固化促进剂不含有卤素,其与环氧树脂混合后具有较强的固化性能,满足工业生产环氧树脂基复合材料的要求。
本发明提供一种玄武岩纤维螺旋桨的设计与加工工艺,涉及复合材料领域。该玄武岩纤维螺旋桨,包括以下重量份成分组成:玄武岩纤维100份,环氧树脂30~50份,改性剂10~30份,偶联剂2~3份,固化剂10~20份,抗氧化剂0.05~0.1份,增韧剂0.1~0.2份,以及玄武岩纤维螺旋桨的加工工艺,包括以下制作工艺:S1玄武岩纤维布剪裁浸泡,S2制备粘稠胶液,S3制备混合粘稠胶液,S4形成预浸料,S5模压或热压罐成型固化。通过如发明重量份成分组成以及加工工艺的使用,使螺旋桨重量轻、强度高、韧性强、价格低且具有耐紫外照射、耐老化性能。
本发明提供了一种甲壳素@MXene@Ni链薄膜材料及其制备方法和应用,本专利中以甲壳素,少层MXene以及Ni链为原料,薄膜材料包括以下质量份数比组成:甲壳素:MXene:Ni链=50:(20~30):(30~50),通过抽滤及热压最终获得了甲壳素@MXene@Ni链薄膜。该复合材料制备方法具有稳定、可控、简单易操作的特点,且该材料具备厚度薄、电磁波屏蔽能力强的特点。因此,本发明为工业生产电磁波屏蔽材料的设计与合成提供了一种新型思路。
本发明公开了一种淀粉/纤维素/PBAT复合薄膜,其质量份数组成为:淀粉100份、改性纤维素1~10份、塑化剂5~20份、润滑剂0.5~4份、稳定剂0.5~4份、偶联剂1~5份、粘合剂2~10份、PBAT 50~100份。该复合薄膜的力学性能及耐回生性能佳,加工性能好,加工效率高,实际填充量可达60%,制备工艺简单,成本较低,适宜大批量的规模生产。本发明创造性地利用球磨法直接制备淀粉/纤维素/PBAT复合母粒预混复合材料,在细化处理的同时提升增强体纤维素在PBAT/淀粉基体中的分散性,使淀粉塑化并与纤维素接枝,起到颗粒增强作用,并与PBAT分子缠结,有效实现了机械力化学改性得到高强度、易加工的热塑性淀粉的目的。
本发明公开了一种二氧化硅微球改性多尺度杂化碳纤维及其制备方法和在制备复合材料中的应用,所述制备方法包括步骤:(1)对碳纤维表面进行氧化处理,得到表面氧化的碳纤维;(2)将六氯环三磷腈接枝到所述的表面氧化的碳纤维表面,得到六氯环三磷腈接枝改性的碳纤维;(3)将六氯环三磷腈与聚乙烯亚胺在六氯环三磷腈接枝改性的碳纤维表面进行原位聚合反应,得到表面带有正电荷的聚磷腈涂层改性碳纤维;(4)将带有正电荷的聚磷腈涂层改性碳纤维浸渍于纳米二氧化硅微球胶体溶液中,带负电荷的纳米二氧化硅微球通过静电吸附作用附着于聚磷腈涂层改性碳纤维表面,得到二氧化硅微球改性多尺度杂化碳纤维。
本发明属于复合材料技术领域,尤其是涉及一种自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法及锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料、应用,所述方法包括前驱体制备、热处理及中间产物洗涤等步骤。本发明自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法具有原料廉价易得、制备工艺简单、物相纯净、环保和产量高、易于生产的特点,具有良好的应用前景;本发明中的锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料作为锂离子电池负极材料时,不仅提高了电池的安全性,具有更高的比容量和倍率性能和更长的循环寿命。
本发明提供一种黑滑石/Fe3O4/壳聚糖复合吸附剂,所述黑滑石/Fe3O4/壳聚糖复合吸附剂按如下方法制备:首先在惰性气体保护的条件下,通过化学沉淀法制备得到黑滑石/Fe3O4复合材料,将其作为内核,再通过化学交联在其表面包覆壳聚糖层,得到易于分离的具有核壳结构的复合吸附剂。所述吸附剂为核壳结构,磁性Fe3O4纳米粒子可镶嵌在黑滑石的层状结构中,可以增强Fe3O4的稳定性,壳聚糖的包覆防止了Fe3O4纳米粒子的流失,进一步提高了吸附剂的稳定性。
本发明属于中空玻璃技术领域,公开了一种基于断桥间隔条的中空玻璃、制作方法及应用,包括玻璃、断桥间隔条、分子筛、玻璃与断桥间隔条之间的粘接密封和玻璃周边的粘接密封;断桥间隔条至少由两部分组成,相邻部分之间通过绝热材料或凸凹结构相连接,绝热材料为塑料、橡胶、胶粘剂或复合材料;两块玻璃之间设置有断桥间隔条,断桥间隔条设置于玻璃周边并组成一个封闭的框;玻璃与断桥间隔条之间设置有密封胶或结构胶或双面胶带,两块玻璃与断桥间隔条、玻璃周边的粘接密封之间形成一个封闭的中空层。本发明提高了间隔条的隔热保温性能,不仅降低了建筑能耗,而且还避免了中空玻璃的边缘产生结露、结霜现象。
本发明公开了一种Fe3O4@UiO‑66结构气体传感器的制备方法,本发明将FeCl3·6H2O溶解在乙二醇里,超声、搅拌,使溶液分散均匀。然后加入聚丙烯酸,去离子水和尿素;超声10分钟后,在水热釜内反应,冷却至室温,分离得到Fe3O4纳米颗粒。将Fe3O4纳米粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中超声,得到Fe3O4分散液,将ZrCl4和对苯二甲酸加入到DMF中,得到UiO‑66前驱体溶液,将上述两种液体超声混合均匀,然后放置在烘箱中反应后,冷却至室温,分离得到Fe3O4@UiO‑66纳米复合材料,制得气体传感器。本发明对乙醇蒸汽的探测重复性和稳定性良好,非常具有实际应用价值。
本发明涉及丙烯酸吸水材料技术领域,且公开了一种淀粉接枝聚丙烯酸‑蒙脱土的高吸水材料,以淀粉黄原酸酯作为RAFT大分子引发剂,通过可逆加成‑断裂链转移聚合法,以高比表面积的钠基蒙脱土作为载体,使丙烯酸在淀粉基体中原位自由基聚合,得到淀粉化学接枝聚丙烯酸负载蒙脱土,形成化学交联和物理交联的互穿网络三维复合材料,因此具有更高的结构稳定性和力学性能,有利于复合吸附材料在吸收大量体积的水,仍然保持良好的结构稳定性和三维网络结构,避免材料基体结构塌陷和分解,同时具有大量的亲水性羧基和羟基基团,具有优异的可溶胀性、吸收性能和保水性能。
本发明公开了一种基于酒糟废弃物的全生物降解热塑水溶膜及其制备方法和应用,属于全生物可降解复合材料成型加工技术领域,所述全降解热塑水溶膜是以改性酒糟蛋白为原料,加入增塑剂、促溶剂、还原剂、动态交联剂,经过双螺杆热塑挤出加工吹膜后获得,改性酒糟蛋白是对从酒槽废弃物中分离提纯后的酒糟蛋白依次经过盐化、接枝改性和喷雾干燥后获得。本发明实现了生物基来源酒糟蛋白全降解热塑的水溶膜的工业化制备,相较于市场上现有的石油基来源聚乙烯醇PVA水溶膜,在满足水溶薄膜基础性能要求的同时,酒糟蛋白基全降解热塑水溶膜制备成本更低,工业可操作性更强,可适配现有的高分子塑料加工体系,还具有更低的二氧化碳排放量。
本发明涉及一种基于氨基酸的磷系阻燃剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将氨基酸与碱溶于有机溶剂中,经过第一反应得到第一混合液;将所述第一混合液与醛类化合物混合,经过第二反应得到第二混合液;将所述第二混合液与含磷化合物混合,经过第三反应得到第三混合液;以及将所述第三混合液酸化,得到基于氨基酸的磷系阻燃剂。本发明的基于氨基酸的磷系阻燃剂不仅具备高阻燃效率,而且仍然保留有羧基等活性官能团,使得基于氨基酸的磷系阻燃剂仍然具有可反应性,在应用时能够与聚合物基体发生反应,实现与聚合物基体的结合,从而能够得到一种兼具优异阻燃性能与优异力学性能的聚合物复合材料。
本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料及其应用。本发明利用锡盐、金属粉末、小分子有机酸反应得到锡微米颗粒,然后将锡微米颗粒与石墨烯、抗坏血酸反应得到锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料。本发明所采用的原料来源广泛、廉价易得、制备工艺简单,有效解决了现有技术中锡颗粒复合材料的制备实验条件苛刻、操作危险、工艺复杂等问题。同时,所提供的锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料作为锂电池负极材料和钠电池负极材料均具有较好的循环稳定性,适合做为锂离子电池负极钠离子电池负极材料推广使用。
本发明公开了一种壳聚糖-乙基纤维素共混膜及其制备方法、及壳聚糖-乙基纤维素的共混凝胶。本发明共混膜包含5%-95%的壳聚糖、95%-5%的乙基纤维素。本发明的共混膜可用作可生物降解的复合材料,用作食品保鲜、生物医学、生物杀菌、抗菌及药物的控制释放材料,以及用作婴儿尿布、妇女卫生巾的吸水材料。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种复合中空纤维膜及其制备方法,一种复合中空纤维膜,包括聚偏氟乙烯中空纤维膜基层,在所述的聚偏氟乙烯中空纤维膜基层上交联有聚乙二醇交联层,所述的聚乙二醇交联层为海绵状结构。一种复合中空纤维膜的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:聚乙二醇溶液的配置、聚乙二醇的交联反应,表面活性剂的加入、过滤脱泡制得铸膜液、复合膜的形成。本发明的一种复合中空纤维膜在中空纤维膜基层上交联有致密的交联层,具有拉伸强度高、截留率高的优点;一种复合中空纤维膜的制备方法具有过程简单、安全、有效、容易控制的优点。
本发明提供涉及复合材料技术领域。本发明提供了一种层压材料,所述层压材料由增强材料浸渍混合胶液后经层压热固化制得,所述混合胶液包括:大于零且小于等于100重量份的空心玻璃微球、大于零且小于等于5重量份的偶联剂、大于零且小于等于0.5重量份的表面活性剂、125重量份的环氧树脂、2.5~30重量份的固化剂、0.03~0.50重量份的促进剂与35~150重量份的溶剂。本发明中通过添加空心玻璃微球,且与其他组分相配合,使层压材料质量轻且具有相当强度。本发明还提供了所述层压材料的制备方法。
本发明提供了一种用于发热电缆的绝缘导热材料,所述绝缘导热材料主要由质量比为90~98∶2~10的热塑性塑料和片状导热填充剂制成。本发明的采用具有特殊形状和尺寸的导热填充剂,由于特殊的热传导模式,该填充剂在少量添加情况下可以获得良好的热导性能,相比于聚全氟乙丙烯基体来说,热导率提高3~7倍,而采用普通的氧化铝粉,在低于10WT%的填充量下,热导率提高不到一倍。另外,在保证热导率提高的同时,复合材料具有较高的延伸率,延伸率超过20%,可以进行柔性弯曲,可应用于同时要求导热、绝缘、柔性的领域中,具有较好应用前景。
本发明涉及一种纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性聚氯乙烯树脂的制备方法。方法的步骤为:(1)将1~10g的纳米水滑石和纳米氧化锌(纳米水滑石和纳米氧化锌的质量比为5/1~1/5)加入到含0.05~0.5g分散剂的50g去离子水中,超声或高速剪切分散10~60min,得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液;(2)将以上纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液、0.05~0.50g引发剂、0.05~0.5g分散剂、100g氯乙烯、100~200g去离子水加入到聚合釜中,搅拌10~60min,升温至45~65℃进行聚合反应,至体系压力下降0.5~2.5kg/cm2时,结束聚合,脱除未反应氯乙烯,出料、过滤、干燥得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性的聚氯乙烯树脂。本发明制备的改性聚氯乙烯经加工后可得到纳米粒子分散均匀、热稳定和阻燃性能好、燃烧烟密度低的聚氯乙烯复合材料。
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