本发明涉及一种氮化硼环氧树脂透明涂层的宏量制备方法,该方法包括以下步骤:⑴将六方氮化硼和聚醚嵌段酰胺1657混合后,经机械剪切、挤压、冷却,即得Pebax官能化六方氮化硼纳米片复合材料,记作Pebax‑BNNSs复合材料;⑵将Pebax‑BNNSs复合材料溶于乙醇水溶液中,经油浴加热至其充分溶解,得到悬浮液;该悬浮液经过滤、分散,得到Pebax‑BNNSs分散液;⑶在环氧树脂中加入Pebax‑BNNSs分散液,先经超声和热搅拌使其均匀混合,再用旋转蒸发法除去溶剂,最后加入环氧树脂固化剂,剧烈搅拌5分钟,即得氮化硼环氧树脂透明涂层。本发明方法简单、易行,所得涂层具有良好的透光性能,且对金属基体有持续长效的防护性能,可望应用于海洋机械设备和超精密机械等领域。
本发明公开了一种TiO2/石墨棒纳米片复合电极材料,属于复合材料领域。本发明以电化学剥离的石墨棒纳米片作为基底原料,以TiCl3溶液作为电镀液,通过恒电位电沉积法于石墨棒纳米片基底表面沉积一层致密均匀的TiO2而得。本发明制备的TiO2/石墨棒纳米片复合电极材料具有很高的能量密度和功率密度,兼具石墨棒纳米片产生双电层电容与TiO2产生赝电容储能的特点,显示出很高的电化学电容行为,因此,可直接用于制作超级电容器电极。同时该复合材料显示出优良的倍率性能和较好的循环稳定性,具有很高的安全性能;此外,该复合材料还具有对环境无污染、循环寿命长、制备工艺简便、成本低廉、应用广泛等特点。
本发明属于微量元素检测技术领域,公开了一种奶粉中测定微量元素样品前处理方法,分别进行样品溶液的制备和标准溶液的配制;磁性Fe3O4纳米粒子的制备;十八烷胺功能化介孔碳复合材料的合成;磁性Fe3O4纳米粒子负载功能化介孔碳磁性碳纳米材料合成;电感耦合等离子体质谱仪ICP‑MS仪器参考条件选择。本发明通过合成磁性纳米粒子负载双官能团十八烷胺功能化碳纳米管纳米复合材料作为特异性吸附剂结合QuEChERS技术进行样品前处理,该磁性碳纳米复合材料表面结构特征通过X‑衍射、磁力计手段进行表征,对试验条件pH值、盐度进行优化,具有很好吸附性能,缩短前处理时间,消除基质干扰能力,实现富集分离一体化。
本发明属于复合材料领域,提供了一种向日葵髓/坡缕石黏土复合吸附材料,是将向日葵茎髓粉碎后与坡缕石黏土原矿分散到一定质量浓度的硫酸溶液中混合均匀,浸渍一定时间,在100~160℃下水热反应8~10h,离心,洗涤后(不干燥)将一定量的氯化锌加入其中,混合均匀后,放置12~24h,造粒,然后于氮气保护,200~500℃下焙烧处理1~3h,冷却,洗涤,干燥既得,该复合材料将向日葵茎髓的活性吸附性能与坡缕石黏土吸附能力进行叠加,从而大大提高了其吸附性能,对工业造纸黑液的具有良好的净化效果。
镍合金基高温自润滑材料,属超级镍合金基高温自润滑复合材料,选用镍、铬、钨、钼、铝、钛、硼作为自润滑复合材料的基体,并加入适量的石墨与银为润滑相,采用中频励磁感应加热高温快速热压成型法制备材料。本材料在900—1000℃高温和高速、高负荷等工况条件下,有良好的机械性能和自润滑性能。
本发明公开了一种近红外光响应金纳米粒子/凹凸棒石复合超分子水凝胶的制备方法,是先制备金纳米粒子/凹凸棒石复合材料,再通过Au‑S化学键将末端巯基修饰的PEG构筑到金纳米粒子/凹凸棒石复合纳米表面,随后引入α‑CD,利用α‑CD与PEG链的主客体识别作用自组装交联形成超分子水凝胶。本发明利用凹凸棒石易修饰、特色的棒状刚性结构及金纳米粒子的近红外光‑热转换性能制得金纳米粒子/凹凸棒石复合材料,并引入到PPR超分子水凝胶中制备复合超分子水凝胶,可有效改善传统PPR超分子水凝胶的机械强度,并赋予材料优异的近红外光敏感凝胶‑转变行为和可注射性凝胶性能,可作为在药物传输体系中有非常好的应用前景。
本发明提供了一种聚砜/巯基修饰的(氧化石墨烯/碳纳米管)混合基质膜及其制备方法,属于膜材料技术领域。本发明提供的聚砜/巯基修饰的(氧化石墨烯/碳纳米管)混合基质膜,包括聚砜基底膜、巯基修饰的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料,所述巯基修饰的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料分散于聚砜基底膜中。本发明以巯基修饰的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料为填料,其中氧化石墨烯本身表面就含有含氧基团,亲水性较强,而氧化石墨烯与碳纳米管的复合材料经巯基修饰后,亲水性更强,在很多极性溶剂中都有较好的分散性,可使用多种溶剂进行分散,制备过程易于分散,可得到均匀的混合基质膜。
本发明公开了一种新型有机P,N-无卤阻燃剂,是由六氯环三磷腈、对羟基苯甲醛和三聚氰胺为原料合成,主要用于聚烯烃材料阻燃。该无卤阻燃剂与多聚磷酸铵和季戊四醇复配使用。研究测试表明,当该磷氮阻燃剂添加量为2wt%左右时,对聚丙烯复合材料的阻燃效果达到最佳,LOI可达到35.4%,复合材料仍能保持优良的力学性能,完全达到正常的使用标准。同时阻燃剂的添加量少,成本低,且无卤,是一种环境友好的阻燃助剂。
本发明公开一种提高由其表面附着有软磁薄膜的导电金属构成的复合材料的巨磁阻抗效应的方法。本发明的方法是在在金属丝上施加拉应力。本发明的方法非常简单,但却可以显著提高丝状复合材料的巨阻抗特性,且随着所施加的拉应力的增加,复合结构的低频特性更加明显,巨磁阻抗率的改变率愈大。实验表明,只有对受度材料施加很少的拉应力,即可有阻抗的改变,特别是在拉应力载荷卸除后,材料仍能保持因拉应力而产生的巨磁阻抗率改变效应。
本发明提供了一种以马铃薯茎叶、木质素磺酸钠为原料制备的高吸水复合材料。该高吸水复合材料是将马铃薯茎叶经干燥、粉碎后,在微波辐射下与丙烯酸、丙烯酰胺接枝共聚,同时与木质素磺酸钠互穿,从而制备成可降解的半互穿网络型吸水材料。本发明所制备的吸水材料经测定:吸蒸馏水倍率可达自身干重的200~700倍,吸盐水(0.9%)倍率可达自身干重的20~80倍。
本发明公开了一种复合材料,该复合材料含有天然黏土矿物、重金属捕集剂、发泡剂、胶凝剂和固化剂。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,将天然黏土矿物粉碎提纯、表面活化或改性后,与重金属捕集剂、发泡剂、胶凝剂、固化剂等按比例混合,加入适量水搅拌均匀后置于成型模中压制成型。本发明提供的复合材料能够吸附土壤中重金属并改良土壤营养结构、改善土壤板结,可有效解决土壤中重金属的吸附与回收问题。
本发明公开了一种超轻反射镜的制造方法,包括以下步骤:⑴、反射镜坯体成型:采用热压固化法成型碳纤维树脂基复合材料反射镜坯体;⑵、反射镜坯体抛光:采用机械抛光技术对碳纤维树脂基复合材料反射镜坯体表面进行抛光处理;⑶、反射膜沉积:采用真空离子镀技术在反射镜坯体表面沉积反射膜;⑷、反射膜抛光:采用机械抛光与离子抛光技术对反射膜进行抛光处理。本发明利用热压固化法成型碳纤维复合材料反射镜坯体,利用真空镀膜方法在反射镜坯表面沉积反射层,利用抛光技术获得反射镜光学要求,解决了超轻碳纤维复合材料反射镜制造的技术难题。
本发明公开了一种聚苯胺/纳米石墨薄片/Eu3+纳米薄膜材料的制备方法。本发明采用现场乳液聚合法,利用有机质子酸对甲基苯磺酸充当掺杂剂和表面活性剂,使纳米石墨薄片和稀土粒子的有机化与复合材料的制备同步进行,有效地解决了纳米粒子的团聚问题,使纳米石墨薄片、稀土粒子Eu3+与聚合物基体聚苯胺紧密结合,并以纳米尺度均匀分散在聚合物基体中,大幅度提高了复合材料的热稳定性和导电性,同时改善了复合材料的电化学性能;同时有效地简化了复合材料的制备程序,缩短了制备时间,提高了生产效率,降低了生产成本;其次,本发明的现场乳液聚合法以水为反应介质,不需有机溶剂三氯甲烷等有效避免了对环境的污染,体现了绿色化学的特点。
本发明涉及一种摩擦材料的制备,具体地说是涉及一种用纳米碳化硅负载还原氧化石墨烯复合物改性热固型聚酰亚胺的耐磨涂层的制备方法,从而得到一种耐磨薄膜的制备方法。用还原石墨烯(r‑GO)和纳米级碳化硅粒子(SiC)为原材料,制备出了纳米级碳化硅粒子装饰氧化石墨烯(r‑GO/SiC)纳米复合材料,再用上述纳米复合材料通过热固法成功制备出基于碳化硅纳米粒子装饰还原石墨烯纳米复合材料的聚酰亚胺纳米复合材料。本发明制备的改性聚酰亚胺薄膜,具有更优异的机械性能,有效的降低了摩擦系数和磨损率。
本发明提供了一种天然营养型高吸水树脂,属于高分子材料技术领域。本发明以天然的羊粪粉末(120目以上),丙烯酸,坡缕石原矿物为基材,以N, N?-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,在水溶液中通过自由基引发,使丙烯酸,天然的羊粪粉末和坡缕石原矿物接枝聚合制得。通过对该复合材料吸水性、保水性、耐盐性、元素分析和生物降解测试,证明该复合材料具有吸水速率快、吸水量大,保水时间长、耐盐性好、营养元素丰富及生物降解性好等优点。
一种增强AZ91D镁合金力学性能的方法,其目的是提高AZ91D复合材料的综合力学性能,其制备方法是:采用阳极弧等离子体法制备出碳纳米管,对碳纳米管进行提纯、敏化、活化和镀镍;将AZ91D铸态放入720℃铸铁坩埚中熔化,熔化后加入CNTs和SiCp并进行搅拌,搅拌时间为5分钟;之后进行浇铸,凝固后进行起模,通过细化晶粒、位错强化方式,使复合材料的弹性模量、硬度、抗拉强度、延伸率比AZ91D分别提高了29.8%、9.39%、46.77%、14.69%。
本发明公开一种二硫化钼/硫化锌(MoS2/ZnS)杂化润滑添加剂,是以Na2MoO4、CH4N2S、(CH3COOH)2Zn、(NH2)2CO和Na2S作为前驱体,加入去离子水中搅拌均匀,所得混合溶液转移至水热釜中水热反应而得。在MoS2/ZnS杂化体结构中,ZnS纳米颗粒被片状MoS2所包覆,可以充分发挥二者的协同增强作用。将其作为聚酰亚胺树脂基体的润滑添加剂,可有效发挥二硫化钼和硫化锌的协同增强作用,显著提升聚酰亚胺复合材料的摩擦磨损性能,极大地拓展了聚酰亚胺复合材料在摩擦学领域的应用范围。
本发明提供了一种铁(III)四羧基苯基卟啉植入金属有机框架复合材料的制备方法,是以TCPP和FeCl2·4H2O为原料通过溶剂热法制得FeTCPPCl,再通过溶剂热法将FeTCPPCl植入到金属有机框架UiO‑66中得到复合材料FeTCPPCl‑UiO‑66,该复合材料中FeTCPPCl通过敏化UiO‑66,有效提高了UiO‑66的光响应能力,并且拓宽了光的吸收范围和提高了电荷分离效率,在Photo‑Fenton‑like催化降解反应中具有较高的光催化活性。与暗反应以及UiO‑66相比,复合材料的光致类芬顿反应对染料RhB的降解效果明显增强,其在90 min之内对RhB的降解率达到100%。
本发明公开了一种微流量控制方法及控制结构,包括:(1)将直径为1~100μm的磁敏颗粒按照一定的体积分数加入到柔性聚合物中并进行搅拌,在高温或交联剂作用下固化形成磁敏颗粒夹杂复合材料;(2)在磁敏颗粒夹杂复合材固化过程中,向其中埋入微管,获得微管含于磁敏颗粒夹杂复合材料中的结构;(3)对所述结构施加大小可控的外加磁场。本发明将微管埋入磁敏颗粒夹杂复合材料中形成微流量磁控结构,通过改变外加磁场的大小,引起磁敏颗粒之间相互作用力的改变,继而使微管的直径变化,从而控制微管中流量的变化。此外,可设置磁敏颗粒的体积分数沿磁敏复合材料的厚度呈梯度分布,再在不同厚度处埋入微管,实现同一磁场中流量的按需控制。
本实用新型公开了一种树脂混凝土电解槽,该电解槽槽体采用五层聚合物复合材料新型结构,从槽体外侧向内侧依次为外表面玻璃纤维增强复合材料层、树脂混凝土层、玻璃纤维增强复合材料筋加强层、树脂混凝土层和内表面玻璃纤维增强复合材料层,由液体粘结剂和固体增强骨料按比例配制好的树脂混凝土复合材料整体浇铸而成。该电解槽抗压强度和抗折强度分别达到100~130MPa、20~25MPa,槽体侧壁最大变形量与侧壁比值小于0.1%,电解槽的各项性能参数远远超过现有树脂混凝土电解槽,其使用寿命可达到10年以上,具有整体耐腐蚀、整体抗渗、整体绝缘、强度高、形变小、使用年限长、经济环保等优良特性。
本发明公开了一种耐盐性复合保水材料的制备方法,是将玉米棒芯粉末、丙烯酸、坡缕石黏土在水相中引发交联聚合而得,属于复合材料技术领域。实验证明,本发明制备的复合材料具有很好的吸水性能和保水性能;由于坡缕石黏土的添加,有效的提高了复合材料的凝胶强度、耐热性和耐盐性能,因而是一种性能优异的抗旱保水复合材料。另外,本发明以天然的玉米棒芯为原料,成本低廉,从而避免了资源的浪费,同时对扩大保水复合材料的应用范围具有重要的意义。
本发明公开了一种树脂混凝土电解槽及其制作方法,该电解槽由液体粘结剂和固体增强骨料按照一定比例配制好的树脂混凝土复合材料整体浇铸而成,且槽体采用五层聚合物复合材料新型结构,从槽体外侧向内侧依次为外表面玻璃纤维增强复合材料层、树脂混凝土层、玻璃纤维增强复合材料筋加强层、树脂混凝土层和内表面玻璃纤维增强复合材料层。该电解槽抗压强度和抗折强度分别达到100~130MPa、20~25MPa,槽体侧壁最大变形量与侧壁比值小于0.1%,电解槽的各项性能参数远远超过现有树脂混凝土电解槽,其使用寿命可达到10年以上,具有整体耐腐蚀、整体抗渗、整体绝缘、强度高、形变小、使用年限长、经济环保等优良特性。
本发明提供了一种氨基化疏水染料酸性红‑海藻酸钠‑硫化镉复合光催化剂,利用含羧酸基团的海藻酸钠,通过透析方法将氨基化疏水染料酸性红改性生成RB‑NH2‑HA复合材料,再使RB‑NH2‑HA与CdS复合形成RB‑NH2‑HA@CdS复合材料。海藻酸钠在最终光催化剂中起到可溶性组分的作用,使复合材料更容易被反应物H2O接触,能够显着提高整个溶解性能,在复合材料的表面上提供足够的反应性位点;RB‑NH2‑HA与CdS复合能够大大减少光诱导空穴和电子的复合。将Na2S/Na2SO3溶液作为牺牲试剂,Pt作为助催化剂,在可见光照射下进行产氢测试,RB‑NH2‑HA@CdS复合材料的产氢率高达950μmol/h。
一种高强度、高模量可吸收性、可控降解速率的聚磷酸钙纤维及其制备方法,采用磷酸二氢钙或偏磷酸钙为主要原材料,通过添加适量的阻降剂(MgO或ZnO)用熔融拉丝方法制备出可任意调控降解速率的聚磷酸钙(CPP)纤维。它是一种具有良好的骨组织生物相容性、骨诱导性及骨结合性,且对机体无毒性、无致畸和无突变作用的高强度、高模量可吸收性、可控降解速率的医用材料。可用作骨内固定复合材料、骨缺损修复复合材料、骨组织工程支架复合材料的增强材料和药物缓释载体等。
本发明提供了一种棒状结构石墨烯量子点/氧化铈复合光催化剂,是将CeO2纳米粒子加入石墨烯量子点水溶液中,超声分散均匀后转入反应釜中进行水热反应;反应结束后冷却,离心分离产物,超纯水洗涤,冷冻干燥,即得棒状结构石墨烯量子点/氧化铈复合光催化剂。本发明以CeO2作为光催化剂,GQDs作为光敏化剂,经水热条件得到在CeO2表面包覆了GQDs的棒状复合材料。水热处理的过程中材料外部的GQDs起到了结构导向作用,使复合材料具有优化的有序棒状特殊形貌;另一方面,小尺寸的GQDs在CeO2表面增强了复合材料可见光照射下电子‑空穴的转移寿命,提高了复合光催化剂的光催化能力,在光催化废水处理等领域具有应用前景。
本发明提供了一种钴铁氧体(CoFe2O4)-类石墨烯碳(SG)纳米复合材料(CF-SG)的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以Fe(NO3)3·9H2O、Co(NO3)2·6H2O、柚子皮为原料,以去离子水为溶剂,利用水热法一步复合而得。该复合材料由尖晶石结构的CoFe2O4和类石墨烯碳SG组成,具有较高的吸附活性,而且在外磁场作用下能够快速分离,可实现吸附材料再利用。另外,本发明具有工艺简单、流程短、成本低、产率高,合成过程不采用任何添加剂,绿色环保等优点。
本发明公开了一种淀粉基纳米复合降解材料,属于复合材料技术领域。该淀粉基纳米复合降解材料是以淀粉、壳聚糖为基料,以坡缕石为填料,以甘油为增塑剂,采用简单的溶液法进行混合、加热糊化、倒模、干燥等工艺制得。本发明制备的复合材料经土埋试验证明在六个月内可完全降解。本发明的复合材料同时具有优良的力学性能:弹性模量在10~40MPA,抗拉强度在5~40MPA,断裂伸长率在100~150%,可用于食品包装材料,如保鲜膜等。本发明的制备原料廉价易得、成本低;方法简单,对环境没有污染,易于工业化推广。
本发明提供了一种生物可降解阻燃材料,是以淀粉和壳聚糖为主要成分,以红磷为阻燃助剂,淀粉/壳聚糖提供大量碳源,壳聚糖中自身含有氮元素,当加入酸源红磷后,有效改善了生物可降解材料的阻燃性能,扩展了可降解复合材料使用范围,使其有更加广阔的应用领域;制备方法采用溶液法、超声波分散及机械高速搅拌,使得阻燃剂红磷在溶液中达到了纳米级分散,有效避免了对复合材料的自然氧化,从而使复合材料具有更好的力学性能。
一种高效去除水中重金属离子和有机物的方法,涉及水处理技术,将纯化碳纳米管在无水乙醇中超声分散后与含有氧化石墨烯的无水乙醇分散液混合超声,然后抽滤、干燥制得氨基和硫醇基修饰氧化石墨烯/碳纳米管复合材料。将以上复合材料分散在含有无水乙醇、乙酸、丙酮、3-巯丙基三甲氧基硅烷的混合溶液中,通氮气保护,反应后抽滤分离干燥后,再分散到无水乙醇溶液中,在氮气保护下加入联氨,反应后经水和无水乙醇洗涤,真空干燥后得到氨基和硫醇基修饰的石墨烯/碳纳米管复合材料,在外加磁场的作用下,将复合材料放入含有重金属离子与有机物的循环水中进行吸附。
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