本发明公开了一种施工简单、成本低廉、无毒害污染的水泥基弹性防水复合材料,包括有粉料和液料,粉料和液料按照重量比为2:1。本发明的有益效果为:本发明提供的水泥基弹性防水复合材料是以合成高分子聚合物乳液与无机粉料复合而成的一种双组份新型防水材料,它利用聚合物的优良弹性来改善水泥干缩变形的缺陷,该防水材料具有有机材料的弹性、柔韧性,又有无机材料的良好耐久性,当涂覆、固化后,聚合物乳液形成连续的结构膜,与水泥水化产生的水泥石连接成一个坚固的整体,从而使涂膜富有一定的弹性、柔性、延伸性、拉伸强度和耐久性,可在工厂预混,现场将两组分混合搅拌成浆料后涂刷于混凝土结构表面。
一种用于电缆保护管的复合材料及其制备方法和应用,该用于电缆保护管的复合材料的原料包括如下质量份数的组分:其中,聚丙烯树脂70~90份、镧系化合物0.05~1份、阻燃剂5~15份、抗氧化剂0.01~1份、助剂0.5~2份。本发明通过聚丙烯树脂进行改性,生产制造的电力电缆保护管强度高、不易变形、变色而且具有优异的阻燃、耐高温、耐摩擦、抗老化性能,适合于在不同的环境下使用,使用寿命长。
本发明公开了一种立式微波反应器制备蛭石碳纳米管复合材料的方法,包括如下步骤:向立式微波反应器内加入膨胀蛭石,切向通入惰性气体作为载气,微波加热,达到反应温度后,向立式微波反应器中通入反应气和催化剂,催化反应得到蛭石碳纳米管复合材料。本发明通过微波加热,加热速率更快有效,同时,通过立式微波反应器,更利于排出气体,防止气体倒吸;所制备的蛭石碳纳米管催化材料纯度高,形貌均一,单分散性良好,有较大的比表面积,合成方法简单有效、气体分布均匀,能量损耗低,设备简单、生产效率提高、污染物少,有较高的经济价值。
本发明公开一种采用混合溶剂法制备掺氮石墨烯/ZnSe纳米复合材料的方法,其特征在于通过以下工艺实现:取适量氧化石墨烯配成石墨烯悬浮液;将ZnCl2加入氧化石墨烯悬浮液中,在温度60℃条件下充分搅拌,将Na2SeO3加入上述混合溶液,搅拌均匀;用水合肼、二已烯三胺和去离子水配制成一定体积比的混合溶剂,加入到混合溶液中搅拌均匀,转移到高压反应釜中,加热到?60℃~200℃反应24~96小时,即可到掺氮石墨烯/ZnSe纳米复合材料。本发明方法操作简单,对设备要求低,重复性好,成本低。
制备了聚2-氨基嘧啶/SWCNT/Pt复合材料,并对复合物进行了电催化活性测试。透射和扫描电镜结果表明,复合物中的Pt覆盖了单壁碳纳米管表面并且分布较均匀。分析热重得到聚合物/SWCNT/Pt复合物中Pt的百分含量为42%。聚合物-单壁碳纳米管/Pt复合物中,Pt比表面积为37.12m2/g,有较好电催化活性。SWCNT/聚合物/铂的典型高倍TEM图表明铂纳米粒子很好的渗透到了单壁碳纳米管的表面。
LiCoPO4作为新兴的一种正极材料,具有潜在的高能密度、合成成本低、对环境友好等优点。本发明通过低温固相法合成锂离子电池用磷酸钴锂/碳复合材料,碳包覆从外观上改变了粒子的大小以及粒子间的紧密结合程度,减小了Li+的扩散路径,使锂离子的传导率提高。本发明选取合成原料包括磷酸二氢锂(或采用磷酸二氢铵与氢氧化锂或锂盐,如醋酸锂等,或采用磷酸与氢氧化锂或锂盐为原料)、碱式碳酸钴、导电碳黑(或乙炔黑或碳纳米管或其他碳材料,如葡萄糖)。首先将原料采用球磨或搅拌处理后,在最低合成温度为350℃时,合成时间12h,一步合成锂离子电池用磷酸钴锂/碳复合材料。
本发明提供一种二硫化钼/氮磷共掺杂煤基碳纤维复合材料(NPcoal‑CFs‑1T@2HMoS2)的制备方法。该方法以煤粉为原料,聚丙烯腈为前驱体,三乙烯二胺和三苯基膦为外加氮源和磷源,通过静电纺丝法和高温煅烧法制备了氮磷共掺杂煤基碳纤维,再将其作为载体,以二水合钼酸钠为钼源,硫脲为硫源,采用溶剂热法制备出一种二硫化钼/氮磷共掺杂煤基碳纤维复合材料催化剂NPcoal‑CFs‑1T@2HMoS2。制得的复合催化剂具有较大的电化学活性面积、良好的析氢电催化活性和稳定性,因此在电催化领域具有潜在的应用前景。
本发明涉及一种掺杂二氧化锰的石墨烯硫碳正极复合材料及其制备方法。本发明在制备氧化石墨烯的过程中一步实现石墨烯的制备、二氧化锰掺杂以及硫的复合,并对石墨烯的制备副产物进行利用,获得一种氧化石墨烯/二氧化锰/纳米硫均匀掺杂的三元混合型复合材料。本发明具有工艺简便、成本低廉以及适合大批量生产的优点,制备出的复合正极材料导电性好、循环稳定性高,有效抑制多硫化物溶解及穿梭效应,实现对石墨烯生产过程中的废液进行二次利用,避免了资源浪费和环境污染。
本发明涉及新材料技术领域,是一种PBAT复合材料薄膜及其制备方法和应用,前者原料包括PBAT、聚乳酸、分散剂、引发剂、开口剂、相容剂、扩链剂、增塑增容剂、纳米材料、无机填料,将上述原料放入高速混料锅中进行充分混合1min至10min,得到混合物料;将混合物料放入双螺杆挤出造粒机中,通过熔融共混挤出拉条、切粒后得到颗粒状的共混物料;将颗粒状的共混物料放入吹膜机中,通过中空吹膜的方法得到PBAT复合材料薄膜。本发明以全生物降解PBAT为基材制备得到,具有优异的阻隔性能、良好的拉伸性能,应用于制得的防护服不仅排湿透气,还可有效抵挡各种污染物的侵入,且能生物降解,绿色环保。
本发明涉及一种利用植物秸秆和废旧塑料制造木塑复合材料的方法及其材料,将聚酯和植物木质纤维材料如木屑、竹粉、稻壳、秸梗等材料按一定比例混合,并添加特制的助剂,经高温、挤压、成型等工艺制成复合建筑型材,该木塑材料可代替木材、塑料等,主要用于包装、建材、家具、物流等行业。本发明加工工艺简单,所生产的产品具有良好的加工性能和强度性能、优良的耐水、耐腐性能以及可调整性能,原料来源和用途都十分广泛,尤其是可以利用北方地膜种植模式下所回收的含有残旧地膜的植物秸秆和废旧塑料进行生产,既废旧利用,又能有效地抑制目前地膜种植对土地的污染。
本发明提供一种去除水中多种重金属的有机‑无机复合材料的制备方法及用途,该方法涉及装置是由干粉混料罐、粉末输送管、固液搅拌罐、搅拌螺旋、溶液配制罐、溶液输送管、溶液喷洒管、溶液喷嘴、γ射线辐射源、出料口、悬浊液收集罐、搅拌器、支架、移动轮、悬浊液输送管、喷雾干燥机、粉末收集器、连续式炭化炉、粉末搅拌罐和储料罐组成,以改性钾长石、改性蛭石、高指数面二氧化钛、钛酸钠、氮化硼、氮化碳、聚乙二醇及水为原料,将原料混合后的悬浊液用γ射线辐射后进行喷雾干燥,喷雾干燥后得球形粉体材料,再将粉体材料在低温下惰性气氛中焙烧,之后再用γ射线辐射,得具有丰富晶格缺陷的去除水中多种重金属的有机‑无机复合材料。
本发明涉及一种钛酸铋基钙钛矿相热敏陶瓷复合材料及其制备方法和用途,该材料使用金属盐作为原料,采用Pechini法制备出xNa0.5Bi0.5TiO3‑(1‑x)Zn0.5Bi0.5TiO3(0
本发明公开了一种SMC高强度复合材料铁路电缆井,包括由SMC高强度复合材料构成的井体,井体底面封闭、顶面敞开并呈液密封配合安装着一个电缆井盖板,井体底面设置着一个安装有密封塞的排水口,井体相对的前后内壁上分别设置着线缆支架以及电缆井爬梯,井体相对的左右内壁上分别设置着进出线缆槽,进出线缆槽外侧的井体外壁上分别配合设置着一个灌胶槽,线缆从进出线缆槽进入和穿出井体,所述灌胶槽内填充着密封胶对进出线缆槽进行封闭。本发明能防止因漏电对施工人员造成的伤害,有效的隔绝鼠虫蚁啃食,重量轻,结构设计合理,屏蔽效果好,密封性能好,可以有效的防止因为漏水导致的线缆被水浸泡的风险。
本发明涉及一种石墨烯铝复合材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将镍盐填充到泡沫铝的孔隙中,第一次升温,将所述镍盐还原为镍单质,得填充有镍单质的泡沫铝;混合所述填充有镍单质的泡沫铝和含碳气体,第二次升温,得含有石墨烯片层的泡沫铝;加压,使所述含有石墨烯片层的泡沫铝致密化。所述制备方法,能够减少石墨烯铝基复合材料中的氧含量,提高其抗拉强度,并实现石墨烯的均匀分散。
本发明提供一种球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料的制备方法,该方法利用静电自组装法将分散性良好的带负电的氧化石墨烯与带正电的钛醇混合液室温下真空抽滤,实现了尺寸均一的钛醇均匀地分布在氧化石墨烯片层表面或包埋在片层内部,最终通过低温回流和气相水合肼还原的方法将钛醇转变成TiO2,同时,将氧化石墨烯还原成导电性优异的石墨烯,即得到了TiO2/石墨烯三维结构复合材料。本发明采用具有三维连通网络结构的石墨烯取代了传统金属集流体,实现了集流体与活性物质一体化设计,无粘结剂、导电剂等非活性物质,有效降低了电极中非活性物质的比例,提高了活性物质利用率。该方法具有操作简便、易于规模化等优点,为锂离子和电子提供了快速扩散通道。
本发明公开了一种新型外墙保温复合材料及制备方法。该保温材料由以下重量比组成:甲阶酚醛树脂100份,表面活性剂4~10份,发泡剂4~16份,固化剂8~20份,增韧剂6~18份,填料1~15份。制备工艺为先按配比将甲阶酚醛树脂与表面活性剂吐温80和DC-193充分混合后再依次向其中加入增韧剂环氧树脂和聚乙二醇或填料有机蒙脱土和氢氧化镁、发泡剂石油醚和固化剂对甲基苯磺酸和磷酸,加热固化成型。本发明所使用的增韧剂成本低廉、毒性小,而且填料成本低廉易得,保温性能良好。将有机物的韧性和无机物的保温性能有机结合,制备出一种阻燃性、保温性和力学性能优良的保温复合材料,可替代目前市售的外墙保温材料。
本发明公开了一种钛铝金属间化合物基自润滑复合材料,其特征在于所述材料按照质量百分比计由以下组分构成:65‑90%的钛铝金属间化合物;和10‑35%的铜包石墨。本发明还涉及钛铝金属间化合物基自润滑复合材料的制备方法。
一种玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,其按原料组成为聚对苯二甲酸丁二醇酯、玻璃纤维、成核剂、矿物填料、增韧剂。本发明通过对玻璃纤维进行成核剂包覆预处理,改变了玻璃纤维的表面结构,提高了玻璃纤维和聚对苯二甲酸丁二醇酯基体之间的相互作用,诱导聚对苯二甲酸丁二醇酯结晶,提高了聚对苯二甲酸丁二醇酯的结晶度,改变了共混物的形态结构。本发明所得的玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料的拉伸强度为98MPa至108MPa,冲击强度为6.0KJ/m2至6.6KJ/m2,具有制备过程简单、结晶速率快、结晶度高、力学性能好、表面光泽度高、收缩率低、尺寸稳定和低翘曲的特点,降低了生产成本,提高了综合性能。
本发明公开了一种颗粒增强高铝锌基复合材料的制备方法,本发明是将碳化硅及金刚石混合粉末颗粒,氟钛酸钾,将上述两种粉料混合均匀。将炉中铝熔化,升温至800℃‑1200℃后将混合粉状原料加入炉中充分搅动熔液保温后,对熔液扒渣后,加入Zn5%‑60%,Cu1.2‑2.5%,Mg0.05‑3%,Mn0.3%‑0.6%,Ni0.5%‑3%,Cr0.3%‑0.5%,Zr0.3%‑0.5%充分搅动熔液后的熔液浇铸成各种产品。发明在向颗粒增强锌基复合材料合金的基础上,通过优化合金成分,细化合金组织,显著提高合金力学性能和耐磨性,提供一种综合性能优良,能有效地改善其高温力学和耐磨性能,是一种很有潜质的耐磨材料。
本发明公开了一种填充改性增强PE/PP/PS复合材料的配方及其生产工艺。它是以云母、石棉及碳酸钙为填料,以聚乙烯、聚丙烯及聚苯乙烯为基体树脂,先分别将三种填料进行改性处理,然后在积木式同向双螺杆挤出机中将改性填料、基体树脂、相容剂、增韧剂、分散剂、润滑剂及稳定剂进行共混而成。本发明除具有PO(PE和PP)和PS的复合性能优点即高硬度、高刚性、适中韧性之外,另一个重要性在于它可用于解决两个最大的废旧塑料源PO和PS的回收再生利用问题,可广泛用于替代ABS等工程塑料,作为车辆和电器壳体、工业零部件材料等异型材的热塑成型原料。
本实用新型提供一种纳米复合材料灌溉渗水管。该纳米复合材料灌溉渗水管包括:橡胶泡沫纳米复合微孔材料外层和聚合物纳米纤维材料内层。本实用新型纳米复合材料灌溉渗水管内的水可以连续不断的向土壤渗水,使土壤保持持续润湿,植物根系土壤受到灌溉的同时,节约是水资源。使用本实用新型不仅可以使干旱地区和干旱季节的农作物有效的抗旱生长而且还可以肥水一起灌溉,达到灌溉和施肥一起,能有效地缓解用水矛盾,而且具有节水、节肥、省工、投入少,减少管理的优点。
本发明公开了凝灰岩地质聚合物复合材料,包括凝灰岩、水泥和碱性活化液,凝灰岩:水泥=1:1~3:2,碱性活化液中含有SiO2和Na2O,且SiO2:Na2O=0.7~1.4,凝灰岩:碱性活化液=0.4~0.5。将凝灰岩与水泥混合,获得混合物A;硅酸钠溶液由25%~30%的SiO2、8.5%~9.5%的Na2O和63%~65%的H2O组成,将氢氧化钠溶液和硅酸钠溶液混合配制成SiO2/Na2O的摩尔比为0.7~1.4的碱性活化液;将碱性活化液与混合物A混合,获得拌制物;将拌制物倒入试模中固化,即可得到凝灰岩地质聚合物复合材料。能少用高耗能污染大的水泥,其掺量达到60%。
本发明属纤维材料领域,是一种用棉秸秆制备纤维增强复合材料的方法。步骤一制备棉秸秆纤维:(1)粉碎、(2)筛分、(3)加热润胀、(4)一次揉搓、(5)轰爆处理、(6)二次揉搓、(7)水洗、(8)脱水、(9)烘干;步骤二纤维分级:将棉秸秆纤维烘干,进行或不进行筛分分级;步骤三真空混拌:将棉秸秆纤维与粘结剂真空浸润5‑10分钟,混和搅拌,静置5‑10分钟;步骤四真空辊炼:真空辊压5‑20分钟,温度20‑80℃,湿度20‑35%;步骤五模压:先热预压再热压;步骤六冷却固化:分成若干梯度段等温冷却至室温。本发明制备的纤维增强复合材料有高耐磨性,低吸水性,防霉变的特点,且静弯曲、抗拉、抗冲击等性能优良。
本发明石塑复合材料以及由该材料制成的U型防渗渠属于人造石技术领域,解决了渠道破坏渗漏和拆迁的问题,它包括石粉和塑料,其重量比组成是:石粉50~70%,聚乙烯树脂30~50%,其中石粉为石灰石粉,其细度为400~800目,由该材料制成的U型防渗渠,包括一段U型槽和U型接头,所述的U型防渗渠是由U型槽与U型接头通过螺钉或粘接剂连接而成,所述的U型接头断面为T形,其直断面高度与U型槽厚度相同,所述的U型接头由塑料或橡胶制成,由本发明的石塑复合材料制成的U型防渗渠重量轻,结构简单,拆卸、安装及运输方便,无毒无污染,而且硬度高,防腐蚀性强,不易变形,不易老化,坚固耐用。
本发明为一种快充石墨复合材料的制备方法。一种快充石墨复合材料的制备方法,包括:(1)将稀土化合物、分散剂和金属偶联剂分散到有机溶剂中后,添加石墨,分散均匀,再添加碱性溶液进行共沉积反应,过滤、干燥、碳化,得石墨前驱体材料;(2)以所述的石墨前驱体材料为衬底,快离子导体/稀土化合物/导电剂复合体为靶材,通过原子气相沉积法,将所述的靶材包覆在所述的衬底上。本发明所述的一种快充石墨复合材料的制备方法,利用掺杂稀土金属扩充了石墨的层间距,提升锂离子的脱嵌速率,同时共沉积法可以在石墨表面可以实现均匀的金属掺杂,并利用原子气相沉积法在其外层包覆锂离子导电率高的快离子导体提升材料的快充性能及其循环性能。
本发明提供一种阻燃软质PVC复合材料,所述阻燃软质PVC复合材料包括以下重量份的各组分:PVC:100份,改性蒙脱土:1~10份,增塑剂40~60份,热稳定剂1~2份。本发明还提供其制备方法。本发明通过对制备原料中的蒙脱土进行改性,植酸的有机化改性改善了蒙脱土在PVC高聚物中的相容性,提高了阻燃效果,从而使蒙脱土在PVC中的分散更加优良,达到充分发挥阻燃及提高力学性能的效果,使得复合材料的阻燃性能优异,力学性能良好,市场应用前景广阔。
本发明公开了氧化石墨烯沙漠砂水泥基复合材料,涉及一种混水泥基复合材料,水泥基复合材料由水泥、水、砂、减水剂和氧化石墨烯组成,所述砂为河砂与沙漠砂组成,沙漠砂的重量占砂总量的50%;其中,按质量百分比计,水泥:水:砂:减水剂:氧化石墨烯=1000:500:2222.2:2.5~3.4:0.1;所述水泥为P.O42.5普通硅酸盐水泥;所述减水剂为聚羧酸高性能减水剂。本发明将适量氧化石墨烯掺入沙漠砂水泥基材料中均能使其抗压、抗折强度提高,由0%~0.01%的氧化石墨烯掺入后试块力学提升效果最为明显;0.03%的氧化石墨烯全沙漠砂试块,抗压、抗折强度完全可以比拟标准砂试块;氧化石墨烯的掺入对沙漠砂试块的力学性能提升相对于标准砂试块更为明显。
室温固相法制聚3,4-丙烯噻吩(PProDOT)/ZnO复合材料的方法,是将一定质量比的3,4-二丙烯噻吩(ProDOT)单体和ZnO超声混合均匀,然后加入一定质量的FeCl3氧化剂室温条件下研磨反应一定时间,用乙醇和氯仿洗涤,过滤,干燥即得聚3,4-丙烯噻(PProDOT)/ZnO复合材料。该方法反应条件温和、操作简单、反应快、能耗低、污染小,制得聚3,4-丙烯噻吩(PProDOT)/ZnO复合材料具有较好的电化学活性和较高的比电容,并且重现性好,有望应用于电容器等电极材料。
本实用新型公开了一种玻璃钢纤维复合材料上下水井盖、井座,玻璃钢纤维复合材料圆形井盖内嵌有钢体支撑架作为加强筋,钢体支撑架与玻璃钢纤维复合材料固结在一起,井座内嵌有钢体加强筋,井盖和井座分体,在井盖直径的两端分别设有一防盗销和一防盗锁,在井座上对称设有防盗销孔和防盗锁孔。本新型井盖具有质轻、耐温、耐压、耐腐蚀、抗老化,强度高、韧性好、不脆裂等优点。
本发明提供一种碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料的制备方法。该方法以一种竹节状的聚合物纳米管作为模板和碳源,并对其表面进行磺化改性,通过凝胶诱导钛酸正丁酯水解及在惰性气氛中煅烧,制备出碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料。该类材料是由多级孔结构的碳纳米管核芯层和介孔结构的二氧化钛壳层组成。将其用作锂离子电池负极材料,具有较好的比容量和循环稳定性,在1000mA/g电流下,循环110圈后,还表现出231mAh/g的可逆储锂容量。本发明提供的碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料的制备方法,工艺简单、原料廉价易得,可大规模生产,且材料的性能优越,是一种很有应用前景的锂离子电池负极材料。
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