本实用新型公开了一种过滤复合材料生产垃圾用处理装置,涉及过滤复合材料生产技术领域。该过滤复合材料生产垃圾用处理装置,包括承料箱,所述承料箱顶部的正中开设有进料口,所述承料箱两侧的顶部和底部对称固定连接有连接柱,所述承料箱的两侧对称设置有支撑柱,所述支撑柱相对一侧面的顶部之间设置有支撑台,所述支撑台底部的正中开设有第一开口,第一开口处固定连接有第一限位块,所述支撑台内壁顶部的正中固定连接有多节液压缸。该过滤复合材料生产垃圾用处理装置,可以达到通过压强压缩生产垃圾的效果,减少生产垃圾填埋时占据的空间,解决了过滤复合材料生产垃圾填埋时占据很大的面积,浪费了大量空间的问题。
本发明公开一种全生物降解复合材料及其制备方法。该制备方法包括步骤:将PBAT与贝壳粉混合并搅拌,得到混合料;将所述混合料依次进行熔融共混、挤出成条、冷却、切粒、干燥,得到PBAT/贝壳粉复合母粒;将所述PBAT/贝壳粉复合母粒进行注塑处理,得到PBAT/贝壳粉复合材料。本发明以天然贝壳为原料,制备PBAT/贝壳粉复合材料,在提高PBAT基体的模量,硬度的同时,利用贝壳粉低廉的价格,降低PBAT类产品的使用成本。本发明PBAT/贝壳粉复合材料各组分均来源于生物质,属完全可生物降解塑料。
本发明属于纳米防晒复合材料技术领域,具体涉及一种二氧化硅/稀土氧化物光转换复合材料及其制备方法。该复合材料利用均相沉淀的方法,将二氧化硅与稀土离子相结合,合成了一种球形的二氧化硅/稀土氧化物光转换复合材料,具有粒径可控,分散性好,不易产生团聚的优点;能较好的实现两亲性修饰,在紫外全谱范围230~410nm内实现紫外光的吸收和转换;并且,该材料化学稳定性、热稳定性均较好,对人体无毒无害,在新型防晒材料领域具有较好的应用前景。
本发明涉及一种高能量密度石墨复合材料及其制备方法,所述高能量密度石墨复合材料包括外壳和内壳,所述内核包括石墨,所述外壳包括铌酸钛、石墨烯和无定型碳,其中,所述外壳和所述内壳的质量比为(1~10):(90~100)。通过本发明的制备方法制成的高能量密度石墨复合材料,通过铌酸钛包覆在石墨的表面,利用铌酸钛层间距大、锂离子导电率高的特性,从而提升锂离子的嵌入/脱出速率,改善其循环性能;此外,通过聚合反应得到硬碳包覆层材料,在石墨的表面包覆铌酸钛和硬碳复合材料,能够提升保液性能,降低其膨胀,进一步提升了倍率和循环性能。
本发明属于材料科学与工程领域,公开了一种金属有机骨架磁性复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将Fe3O4颗粒羧基官能化,然后将羧基官能化后的Fe3O4颗粒进行洗涤和活化;(2)将羧基官能化后的Fe3O4颗粒加入反应溶剂中并超声分散均匀,得到混合液A;将有机配体加入到反应溶剂中,搅拌使其完全溶解,然后加入混合液A,搅拌混合均匀,再加入可溶性铝盐和辅助剂,搅拌混合均匀后形成混合液B,然后升温反应,反应结束后得到金属有机骨架磁性复合材料初产物;(3)将初产物洗涤,然后加热活化得到复合材料。该复合材料相比于单独的MOF材料和Fe3O4颗粒,吸附容量更高,吸附时间大大缩短。
本发明提供了一种金刚石/铜复合材料表面金属涂层的制备方法,包括以下步骤:在模具内平铺金属箔,其中,所述金属箔的熔点低于800℃;在所述金属箔上放置金刚石/铜复合材料;在所述金刚石/铜复合材料的表面上平铺另一所述金属箔,并使两个所述金属箔分别位于所述金刚石/铜复合材料相对的两表面上,得到预制体;加热装载有所述预制体的所述模具,以使所述金属箔熔化形成金属液以及使所述预制体达到一预定温度,并在所述预定温度下保持一预定时间;以及冷却所述金属液,以使所述金属液凝固为金属涂层。本发明具有节能的特点,且能够避免金刚石石墨化以及制备的金属涂层的质量较好。
本发明提供的一种用于激光焊接的耐紫外热塑性聚酯复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。一种用于激光焊接的耐紫外热塑性聚酯复合材料,热塑性聚酯40~95%,黑色染料0.1%~5%,第一种光稳定剂0.05%~1%,第二种光稳定剂0.05~1%,抗氧剂0.05~0.5%,脱模剂0.1~2%,玻璃纤维5%‑50%。该材料具备紫外暴露下褪色慢,高激光透过率的性质。一种用于激光焊接的耐紫外热塑性聚酯复合材料的制备方法,包括:将热塑性聚酯,黑色染料,第一种光稳定剂,第二种光稳定剂,抗氧剂,脱模剂,玻璃纤维混合,经挤出机挤出造粒,造粒温度为240~270℃。该方法操作简便,可控性强,适合大规模生产。
本发明适用于材料技术领域,提供了一种适用于海洋仿生态捕捞环境的高强度纤维复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括混合纤维非织造布层和涂覆在该混合纤维非织造布层的单侧或双侧表面上的涂覆层,其中,混合纤维非织造布层采用芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维、聚苯醚这几种工程性纤维为主要原料,并添加纳米氟碳制备而成,所得的复合材料可用于制备海洋捕捞设备和养殖设备,诸如,渔网、网箱等,该复合材料相较于现有的木结构网箱具有明显的断裂强度优势,且具有优异的耐磨性、耐候性、耐腐蚀性以及抗风浪性能,使用周期长。
本发明公开一种膨润土基复合材料及其制备方法和应用,所述膨润土基复合材料包括膨润土载体,及插入所述膨润土载体层间的纳米过渡金属硫化物和硫。其制备方法为:将膨润土载体与过渡金属离子溶液混合,进行阳离子交换,得到过渡金属离子化的膨润土层状材料;然后与含硫化合物进行反应,得到纳米过渡金属硫化物插层的膨润土层状材料;最后与硫混合,反应得到膨润土基复合材料。本发明的膨润土基复合材料实现了膨润土对多硫化锂的吸附性能与过渡金属硫化物的催化性能的有机结合,有效强化了多硫化锂的吸附‑转化过程,极大地抑制了穿梭效应,提高了锂硫电池正极活性物质硫的利用率,从而提高锂硫电池正极材料的放电容量和循环稳定性。
本申请涉及复合材料,更具体地说,它涉及一种用于通讯基础设备电磁屏蔽的PC/ABS复合材料及其制备方法和应用。一种用于通讯基础设备电磁屏蔽的PC/ABS复合材料由以下质量份的原料制成:改性PC 30~50份;ABS 3~6份;助剂7~12份;不锈钢纤维20~30份;玻璃纤维10~15份;润滑剂0.5~1份;抗氧剂1.5~3份;硅氧烷粉15~20份;改性PC以酰氯接枝物作为改性剂改性;其制备方法为:将改性PC、ABS、抗氧剂、助剂和润滑剂混合均匀,得到初混物;将初混物、硅氧烷粉和玻璃纤维在挤出机中熔融共混,挤出得到共混物;将共混物放入挤出机中,同时在挤出机的机头加上不锈钢纤维,采用包覆工艺挤出,得到初步复合材料。本申请具有电磁屏蔽性和热尺寸稳定性较高的优点。
本发明公开了一种氮磷硫共掺杂多孔碳负载的金属磷化物纳米复合材料及其制备方法与应用。所述材料的制备步骤为:S1.将金属盐、碳源化合物及膨化剂均匀混合后,在惰性气体氛围下热解,得到M‑g‑C3N4;S2.将所述M‑g‑C3N4分散于溶剂中,得到悬浮液A,然后将溶有六氯环三磷腈和4,4‑二羟基二苯砜的混合溶液B滴加至悬浮液A中,混合反应;然后再滴加碱性辅剂,混匀反应,待反应结束后,分离得到M‑g‑C3N4@PZS;S3.将所述M‑g‑C3N4@PZS在惰性气体氛围下,高温热解,得到所述氮磷硫共掺杂多孔碳负载的金属磷化物纳米复合材料MPx‑NPS‑C。所述材料的制备简单、普遍适用性高;且制备的材料在催化活化H2O2、PMS、PS降解复杂有机化合物中表现出优异的性能,拓宽了金属磷化物材料在高级氧化水处理中的应用。
本发明公开了一种聚二甲基硅氧烷基液态金属桥连球形氮化硼导热复合材料及其制备方法与应用,复合材料包括以下重量份的组分:硅油600份、球形氮化硼400~600份、镓铟合金40~600份、催化剂1~2份。制备方法为:将硅油和镓铟合金置于容器中,抽真空后搅拌得到镓铟合金与硅油的分散液;将球形氮化硼置入上述分散液中混合,并真空搅拌,得到均匀的流动性膏体A;在所述流动性膏体A中滴入催化剂混合,并真空搅拌,得到均匀的流动性膏体B;将所述流动性膏体B压延后于固化,即得到复合材料。本发明聚二甲基硅氧烷基液态金属桥连球形氮化硼导热复合材料表现出高导热率、良好的力学性能且SEM能清晰地观察到液态金属起到了桥连的作用,在TIM材料中可以发挥出优异的性能。
本发明涉及新材料技术领域,特别是涉及一种三模式发光的碳点基室温磷光复合材料及其制备方法、应用和使用方法,该碳点基室温磷光复合材料由YF3:Yb,Tm稀土上转换材料和碳点组成,该碳点基室温磷光复合材料具有下转换荧光、磷光和上转换荧光这三种模式的发光性能,且其发光性能稳定性好,同时具有良好热稳定性、耐溶剂性,和长期储存稳定性,该碳点基室温磷光复合材料在制造防伪产品、传感产品、信息加密产品、光电器件产品或生物成像产品中具有应用。
本发明涉及一种具有一固化复合材料结构的片状金属元件及其制作方法,所述片状金属元件包含有片状金属基板及固化复合材料结构,片状金属基板具有第一表面,第一表面具有沟槽结构。固化复合材料结构附着于沟槽结构内,包含有金属粉末及聚合物。金属粉末包含多个金属颗粒;固化的聚合物包覆且散布在金属颗粒之间。其中,固化复合材料的金属颗粒和聚合物彼此附着而形成连续性结构。由此,本发明的片状金属元件可以形成性质稳定的制作均温板元件及其毛细结构的半成品,有利于运输及库存管理,简化了制作均温板元件的流程,及提升了大量生产的效率。
本发明公开了一种rPE/UHMWPEF复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料原料包括rPE 70~90份、UHMWPEF 5~10份、无机填料10~20份、抗氧剂0.5~2份和含有极性基团的乙烯基弹性体5~10份。本发明采用基于拉伸流变的偏心转子挤出机进行加工制备,拉伸流场中,物料熔体的速度梯度与流动方向一致,碳酸钙粒子受到较大作用力,且不发生旋转,可均匀分散在基体中,并且超高分子量聚乙烯纤维沿拉伸方向定向排列,最终形成了定向增强的复合材料。该制备方法简单,所得的复合材料力学性能优异,为高质化回收废弃塑料包装袋提供了新的方法。
本发明涉及锂离子电池材料制备领域,具体公开了一种硅碳复合材料及其制备方法、负极及其应用,所述硅碳复合材料包括以下的原料:多孔前驱体与有机溶剂,多孔前驱体包括:铝盐、硅盐、氧化石墨烯溶液、络合剂、有机碱以及锡盐或镍盐。本发明提供的硅碳复合材料具有优异的电池循环性能,通过采用氧化石墨烯、铝盐、硅盐以及锡盐等原料并配合真空冷冻干燥等手段制备出硅碳复合材料,具有高容量长循环的优点,可以作为负极材料使用。而提供的制备方法简单易行,通过真空冷冻干燥获得的多孔结构可以降低材料的膨胀率,提高了电池循环性能,解决了现有硅碳负极材料存在膨胀率高的缺点,易造成电池循环寿命偏低的问题。
本发明属于水解产氢催化剂技术领域,具体涉及石墨烯负载过渡金属氮化物纳米复合材料及其制备方法与应用。该材料将过渡金属氮化物纳米粒子高度分散负载在氧化石墨烯上,构筑得到纳米复合材料引入非金属氮可调控过渡金属的电子结构及防止其氧化,各元素协同作用可提高催化剂的活性与稳定性;并且过渡金属氮化物分散负载在氧化石墨烯基底上,有助于催化活性位点的充分暴露和抑制纳米粒子的团聚和流失,从而提高材料的稳定性;可以应用于NaBH4等多种储氢化合物的水解产氢反应中,达到了优异的催化效果。
本发明属于能源存储技术领域,公开了一种氧化镍复合材料及其制备方法和应用。该氧化镍复合材料包括球形的氧化镍和生长在氧化镍表面的二硫化铼。二硫化铼既能增大电解质和材料的接触面积,又能够缓解电池运行过程中材料发生的膨胀,使制得的氧化镍复合材料作为钠离子电池阳极材料,其倍率性能优异,电池在0.1A/g的电流密度下能达到600mAh/g的高比容量。本发明提供的制备方法先制备碳球,利用碳球表面吸附镍离子形成表面覆盖镍离子的碳球结构,然后煅烧得到球形NiO,再在NiO表面生长二硫化铼纳米片。制备的氧化镍复合材料结构独特,形貌可控;且该制备方法简单,操作容易,产出率高。
本发明属于高分子材料复合技术领域,具体涉及一种聚酰胺复合材料及其制备方法。以所述聚酰胺复合材料的总质量为100%计,所述聚酰胺复合材料包括如下质量百分含量的组分:PA56 40‑99%;玻璃纤维0‑59%;抗氧剂0.1‑1.0%;润滑剂0.1‑1.0%;流动性改善剂0‑1.0%;磷酸锆0.1‑10%。本发明的聚酰胺复合材料中生物基PA56作为一种新兴绿色环保材料与磷酸锆复合可提升材料的耐热性能和结晶性能,具有很好的加工性能,使得PA56可替代PA66,解决石油基PA66原材料来源不可再生的问题。
一种复合材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池技术领域。所述复合材料的结构由内至外依次由XMoO4层、YMoO4层、ZMoO4层组成,X、Y、Z均为二价过渡金属离子,选自Fe,Co,Ni,Cu,Mn,Zn,Mg,Ca,Ba中的任意一种,彼此之间互不相同;所述XMoO4层、YMoO4层、ZMoO4层的质量百分比分别为a%,b%,c%,a≥b≥c,a+b+c=100。所述复合材料应用于锂硫电池正极材料中。本发明的复合材料具有梯度结构,在与硫复合时,内层含有最多的硫,外层含有最少的硫,实现多硫离子的梯度截留,有利于实现高容量和长循环。
本发明公开了一种贝壳粉/贵金属复合材料及其制备方法和应用,所述贝壳粉/贵金属复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)取贝壳粉,加入溶剂、还原剂和贵金属盐溶液混合并搅拌,所述贝壳粉含有磷元素或氮元素;(2)在60~80℃搅拌反应8~10h得到贝壳粉/贵金属复合材料。本发明使用未经煅烧的贝壳粉并且利用其本身含有的氮、磷等杂元素生长并提高贵金属粒子的催化活性,制备出的复合材料具有优异的催化效果,可应用于多种化合物的有机催化反应。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料和量子点发光二极管及其制备方法。所述复合材料包括MoO3纳米颗粒和分散在所述MoO3纳米颗粒之间的Ag纳米线。本发明提供的由MoO3纳米颗粒和Ag纳米线组成的复合材料,有效结合MoO3和Ag纳米线的优点,可作为一种稳定性好、空穴注入能力强,且载流子迁移率高的空穴注入材料,该复合材料可显著提高QLED器件的发光效率,适用于不同发光波长的器件。
本发明属于电池技术领域,公开了一种ZnS/SnS/三硫化二锑@C空心纳米立方体结构复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是先将水、四氯化锡、柠檬酸钠、氯化锌、氢氧化钠混合,经水洗干燥制得H‑ZHS;将H‑ZHS超声分散于水溶液中,加入氢氧化钠或氢氧化钾进行刻蚀,加入多巴胺搅拌,经水洗干燥,所得H‑ZHS@PDA;将H‑ZHS@PDA与硫脲,在氢气氛围中在300~350℃进行硫化,冷却至室温,再将所得H‑SnS2/ZnS@PDA、三氯化锑和无水乙醇混合在90~120℃水热反应,经水洗干燥,将所得H‑ZnS/SnS2/Sb2S3@PDA在氩气氛围中,在500~530℃碳化,冷却至室温制得。
本发明涉及吸附剂技术领域,尤其涉及一种铁锰氧化物‑生物炭复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种铁锰氧化物‑生物炭复合材料。该复合材料中铁氧化物具有较高的Zeta电位,其被负载到生物炭表面后,可以增强静电吸附效果,有利于吸附阴离子状态的Cr(Ⅵ),负载锰氧化物可提高生物炭比表面积,增加孔隙率,利于吸附金属污染物,另一方面锰氧化物有较强的氧化性,可以把铁氧化成纳米级的氧化物,使铁氧化物与阴离子状态的Cr(Ⅵ)之间的接触面积增加。因此,将铁锰氧化物负载在生物炭上得到铁锰氧化物‑生物炭复合材料,以此来增加生物炭表面重金属的吸附位点和官能基团的数量,从而提高其对重金属六价铬的吸附能力。
本发明提供一种锂离子电池负极用硅/碳/石墨复合材料的制备方法,包括步骤:将含硅原料烘干后进行预处理和提纯制得硅源;将硅源与有机碳源、高纯石墨采用两种不同方式进行复合,制得硅/碳/石墨复合材料:将硅源与有机碳源进行固相或液相复合制得前驱体,然后将前驱体置于惰性气体氛围下高温热解得到硅碳材料,再将硅碳材料与高纯石墨进行机械混合,获得硅/碳/石墨复合材料;将硅源、有机碳源、高纯石墨混合并加入分散剂分散均匀,经过喷雾干燥后置于惰性气体氛围下高温热解,获得硅/碳/石墨复合材料。本发明制备所得负极材料可提高导电性和抑制硅的体积膨胀,提高电池的循环性能,适用于大规模生产。
本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料,包括:含量为50~80wt.%的聚对苯二甲酸乙二醇酯;含量为5~25wt.%的含有甲基丙烯酸缩水甘油酯的热塑性弹性体;以及,含量为5~35wt.%的纤维。相应的,本发明还提供了一种采用所述聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料制成的制品和制备上述聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法。本发明所提供的聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料具有高强度,高刚度和高冲击韧性的特性。
本发明属于高分子材料改性的技术领域,公开了一种耐磨增强长碳链尼龙PA1012复合材料及其制备方法。所述耐磨增强长碳链尼龙PA1012复合材料,由以下按质量百分比计的组分制备而成:PA1012 50~75%,玻璃纤维10~30%,耐磨剂10~25%,增韧相容剂3~5%,热稳定剂0.3~1%,加工助剂0.5~1.5%,偶联剂0.6~2%;所述耐磨剂为二硫化钼和石墨;所述增韧相容剂为马来酸酐接枝POE类共聚物。本发明还公开了复合材料的制备方法。本发明的复合材料具有力学性能好,吸水性低和较高的耐磨强度的特点。
本发明提供了一种磷酸铁锂复合材料,包括磷酸铁锂和非连续地包覆在磷酸铁锂表面的石墨烯,磷酸铁锂复合材料的粒径为35nm‑10μm,振实密度为1.01‑1.05g/cm3。本发明还提供了一种磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括:将磷酸铁锂或磷酸铁锂前驱体以5‑30℃/min的速率升温至500‑800℃进行第一次烧结,烧结时间为10‑24h;烧结结束后,冷却至室温;将第一次烧结后的材料以2‑20℃/min的速率升温至500‑800℃进行第二次烧结,升温过程中通入含氧有机物和水汽,在材料表面非连续地包覆石墨烯,烧结时间为6‑18h;烧结结束后,冷却至室温,得到磷酸铁锂复合材料。所述制备方法工艺简单。
本发明实施例公开了一种可机械加工的碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法。一种碳化硅陶瓷基复合材料,其制备的原材料包括:碳化硅原始粉末、成型剂、第二相物质和第三相物质;其中,成型剂的加入量为碳化硅原始粉末的5%‑10%;第二相物质和第三相物质的加入量之和与碳化硅原始粉末的重量比为0.2‑1;原材料的元素包括碳、硅、氢以及选自锂、铍、硼、氮、氧、铝、钛、铁中的2‑4种元素。通过上述方式,本发明实施例能够增强碳化硅陶瓷基复合材料的机械加工性,该碳化硅陶瓷基复合材料可作为高温玻璃用模具的材料,提高模具的使用寿命。
本发明属于导电复合材料技术领域。本发明提供了一种导电复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将乙烯共聚物、功能性粉体和溶剂在60~120℃混合,得到原料混合物;所述功能性粉体包括导电粉体;(2)将所述原料混合物经剪切搅拌,得到均质化固态混合物;(3)将所述均质化固态混合物成型,然后去除溶剂,得到导电复合材料。本发明提供的制备方法,可有效提高功能性粉体的用量,功能性粉体的用量可达50%以上(功能性粉体占导电复合材料的质量百分数);同时,本发明所得产品还具有优异的耐变形性,经5000次弯曲后电阻基本不变。
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