一种金属有机骨架包裹纳米银改性给水管,包括以下重量份的原料:高密度聚乙烯材料200份;金属有机骨架包裹纳米银复合材料10份;色母粒10份。本发明将金属有机骨架作为纳米银的载体,利用金属有机骨架拥有大得比表面积、骨架及孔道,可以防止纳米银的聚集,同时利用纳米银粒子的良好导电性及抗菌能力,使其复合材料具有抗静电抗菌性能,采用水热法原位生成纳米银颗粒附载于金属有机骨架的表面、骨架及孔道中,纳米银颗粒的尺度和附载量可以根据金属有机骨架的种类、反应物的浓度、反应时间等灵活调节;本发明的制备方法简单方便,生产出的给水管具有较高的抗静电抗菌性能,使用寿命长。
本发明公开了一种双回路双碳源快速定向气相沉积方法,其特征在于,采用双碳源气体通过双回路实现定向流动形成稳定的温度场和热流场,促进热解碳快速沉积至预制体内部,实现了预制体的高效致密,提高了炭基复合材料的密度及均匀性;依次包括预制体前处理、一次气相沉积、高温纯化、机械加工和二次气相沉积步骤。本发明公开的双回路双碳源快速定向气相沉积方法沉积周期短,碳源利用率高,制成的炭基复合材料致密度高,密度及均匀性好。
本发明涉及一种闭孔珍珠岩复合保温材料及其制备方法,属于保温材料技术领域,包括以下质量份原料:疏水闭孔碳化膨胀珍珠岩、碱性粘结剂、岩棉纤维和皂土,膨胀珍珠岩与蔗糖溶液混合后经高温碳化,得到碳化膨胀珍珠岩,向癸酸‑棕榈酸中加入碳化膨胀珍珠岩进行吸附,得到碳化膨胀珍珠岩复合材料,喷涂丙烯酸聚合物乳液,通过改性硅烷溶液对闭孔膨胀珍珠岩表面改性。丙烯酸聚合物乳液的喷涂实现对多孔膨胀珍珠岩复合材料表面的闭孔,再在丙烯酸聚合物乳液闭孔的膨胀珍珠岩喷涂改性硅烷溶液,能够在丙烯酸聚合物膜上接枝Si‑O官能团,提高丙烯酸聚合物膜的疏水性和机械强度,提高了膨胀珍珠岩的疏水性,进而提升复合保温材料的保温性能。
一种活性非木质植物纤维是由玉米、小稻、小麦等农作物秸秆和棉、麻、芦苇等经济作物秸秆以及核桃壳、甘蔗渣、甜菜渣和篾白等经搓揉、塑化和包覆处理得到的改性非木质植物纤维。先用农用搓揉机直接搓揉成丝状物料,然后丝状物质在含氢氧化钠和硅酸钠的塑化液中于100~130℃下蒸煮1~2小时,得到塑化物料,最后将塑化物料同改性非金属矿粉、硬脂酸和硅油在100~130℃下高速搅拌15~45分钟进行包覆处理,干燥后便得到目标产物。本产品具有良好的塑性,可挤出造粒形成独立的产品,同时又与热塑性树脂有良好的相容性,可完全替代木粉加工木塑复合材料。本方法无三废排放,是对环境友好的绿色工艺。
本发明提供了一种高亮度无毒性荧光量子点纳米复合探针的制备方法,其包括如下步骤:(1)制备二氧化硅球溶胶;(2)制备二氧化硅与量子点复合材料;(3)制备二氧化硅-量子点-二氧化硅结构。本发明是通过在二氧化硅表面连接大量的荧光量子点,使单个探针具有高于单个量子点几十上百倍的荧光增强效应,然后使用二氧化硅对二氧化硅/量子点纳米颗粒进行包裹,实现了好的生物相容性,非常容易链接生物分子,并彻底屏蔽了量子点的生物毒性。
本发明公开一种基于硅溶胶的防水材料,由如下重量份原料制成:70‑100份硅酸盐水泥,10‑20份硅溶胶,20‑30份纤维素纤维复合材料,5‑10份钛白粉,3‑8份玻化微珠,1‑5份碳酸镁粉,3‑8份酚醛树脂,20‑30份硅烷乳液,30‑50份水;本发明还公开一种基于硅溶胶的防水材料的制备方法;二氧化硅颗粒进入纤维素纤维中,导致纤维素纤维自身的密度增加,进而纤维的伸长率增加,而且纤维素为有机材料,二氧化硅为无机材料,形成的纤维素纤维复合材料为有机/无机杂化材料,既能够提升纤维素纤维的伸长率,又能够具有二氧化硅优异的稳定性能。
本发明公开了一种MoP‑Zn3In2S6复合纳米材料的制备方法,通过对Zn3In2S6制备条件进行优化,合成具有高活性的单体Zn3In2S6,而后构建非贵金属可见光响应纳米复合材料MoP‑Zn3In2S6进一步提高光生电子‑空穴分离效率,其中,构建非贵金属可见光响应纳米复合材料MoP‑Zn3In2S6,是指将非晶态无定型MoP均匀负载在由二维纳米片组装成的三维球形Zn3In2S6分级结构表面。本发明制备方法步骤简便,反应条件温和,产率高;对Zn3In2S6制备条件进行了优化,并通过均匀负载非贵金属MoP助催化剂提高Zn3In2S6的稳定性和光生电子‑空穴分离效率,非晶态MoP的高稳定性不仅可以有效保护主体催化剂Zn3In2S6,而且可以实现Zn3In2S6光生电子‑空穴的有效分离,显著提高Zn3In2S6光催化性能。
本发明公开了一种高强度表层材料及其制备方法,所述高强度表层材料包括以下重量百分比的原料:ZnO改性的(CTAB)3PW12O40复合粉体14‑18%,水溶性酚醛树脂2‑5%,硅铁合金粉3‑6%,KAl(SO4)2膨润土复合材料23‑29%,CaAl2Si2O83‑8%,水26‑30%,其余为SiO2粉体;其配方简单、具有良好的悬浮性和较高的表层强度。使用时直接将各原料混合均匀即可,生产成本低,适于工业化生产。
一种功能化石墨烯吸波材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将氧化石墨烯分散在溶剂中,配制成浓度为0.1‑0.5mg/mL的溶液,向其中加入适量的模板剂,继续搅拌;S2:再将S1中的混合溶液转移到水浴锅中,在40‑60℃下缓慢加入2‑5mL的钛源,搅拌5‑8h后离心分离,得到氧化钛包裹的氧化石墨烯复合材料;S3:将S2中的复合材料再次分散在去离子水中,然后再向其中加入适量的尿素和硝酸钴,搅拌5‑10min后将该混合物转移到水热反应釜中,并在150‑180℃下反应10‑20h;S4:将S3中的产物离心分离,并在400‑800℃下煅烧得到最终的功能化石墨烯吸波材料。
本发明公开了一种含硼硅复合阻燃抑烟涂层的硬质聚氨酯泡沫及其制备方法,涉及阻燃抑烟技术领域,本发明提供了一种含硼硅复合阻燃抑烟涂层的硬质聚氨酯泡沫的制备方法,将硼酚醛树脂和硅溶胶涂覆在硬质聚氨酯泡沫材料表面,并控制涂层质量,制备得到阻燃抑烟硬质聚氨酯泡沫复合材料;本发明通过硼酚醛树脂/硅溶胶复合阻燃抑烟涂层质量的增加,一方面可以提高硬质聚氨酯泡沫复合材料的阻燃性能并改善力学性能,另一方面能够有效抑制有毒烟气的释放。
一种改性二氧化硅复合吸附材料的制备方法及其在治理含汞污水中的应用,涉及含汞污水治理技术领域,首先将铜盐、锌盐、钛盐溶于水中混合均匀,再加入正硅酸乙酯、柠檬酸和稀硝酸并混合均匀,然后通过微波化学反应器进行反应,制备获得改性二氧化硅复合吸附材料CuO‑ZnO‑TiO2‑SiO2。本发明以多孔纳米SiO2为主要载体物质,以一定含量和组成的CuO‑ZnO‑TiO2为吸附材料的改性剂,以微波溶胶自燃法制备性能优良的多元复合吸附材料。通过实验发现多孔纳米复合材料CuO‑ZnO‑TiO2‑SiO2(1:1:1:4)改性吸附效果最好,吸附量达到229mg/g,可以用于含汞离子的工业污水废水环境治理中。
本发明属于聚丙烯复合材料加工技术领域,具体涉及一种提高聚丙烯复合塑料综合力学性能的方法,包括以下原料:聚丙烯、线性低密度聚乙烯、三元羧基氯醋树脂E15/45M、改性硅灰石粉、软脂酸、壬二酸锌、硬脂酸镁、丙烯酸酯类交联剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过对硅灰石粉进行改性,提高其余基材的相容性,通过中间料改善线性低密度聚乙烯与聚丙烯的相容性,再配合各原料的协同作用,使所得复合塑料具有较强的悬臂梁冲击强度有了较大的提高,拉伸强度和弯曲强度保持了较高水平,综合力学性能较好,拓展了聚丙烯复合材料的使用范围。
一种纯棉服装用除皱免烫整理剂及其免烫整理工艺,该除皱免烫整理剂包括以下重量份数组分:复合树脂基120‑150份、纯苯丙乳液30‑40份、氧化钛粘土复合材料20‑30份、聚醚多元醇5‑10份、多乙烯多胺型载铜棉纤维3‑5份、催化剂15‑20份、纤维助剂20‑35份、水800‑900份,本发明以不同的环氧树脂复配做基材,甲醛含量低于9.3mg/kg,安全高效,与织物间的附着力强,成膜覆盖效果好,配合氧化钛粘土复合材料、多乙烯多胺型载铜棉纤维,有效提高了织物整体的柔软性、抗紫外性和抗菌效果,色牢度高,光泽影响小,持效性长,同时加强了与面料纤维间的交联结合,整体力学性能明显提高,耐磨性明显改善,服装面料综合质量显著提高。
本发明公开了用于汽车线束的耐热抗老化复合橡胶及其制备方法,该耐热抗老化复合橡胶包括以下原料:橡胶基底、骨架填料、耐热复合材料、纳米氧化锌、甲基三乙氧基硅烷、脂肪酸、防老剂MC‑N‑4(苯胺基苯基)马来酰亚胺、增塑剂、硫化体系。本发明的耐热抗老化复合橡胶采用耐热抗老化橡胶基底,添加耐热复合材料和硫化体系等,使得制备得到的橡胶具有较好的拉伸强度,耐热和防老化性能,所制的产品具有较好的耐热性能和机械强度,有利于汽车线束的保护和整体车内构造的完整性。
本发明公开了一种高强度岩棉板及其制备方法,其中,所述制备方法包括:1)将酚醛树脂、古马隆树脂、纳米二氧化钛、氧化石墨烯和溶剂混合,制得混合液;2)将岩棉板置于混合液中浸泡后取出干燥,制得改性岩棉板;3)在上述制得的改性岩棉板外表面涂覆复合材料,制得高强度岩棉板;其中,所述复合材料有水泥、石英砂、细砂、水、环氧树脂、羧甲基纤维素钠、固化剂、聚氯乙烯、聚丙烯、二硫化钼和白炭黑混合制得。通过上述设计,使得上述方法制得的岩棉板具有更好的强度和憎水性。
本发明公开了一种磁性碳基复合环境材料及其制备方法和应用,其特征在于:其原料由凹凸棒石、针铁矿、稻杆、粘结剂及固化剂构成;制备方法包括混料、浸渍、热压和烧结各单元过程;所得复合材料可用于去除海水中盐以淡化海水,或用于去除水中氮磷。本发明的磁性碳基复合环境材料的抗弯强度达到12MPa,质量磁化率达11.6×10-4m3/kg,电阻率为1.731Ω·cm,显气孔率为63.9%,磷的去除效果可达到98%。
本发明的目的是提出一种轻量化、性能优异、稳定可靠的复合式汽车吸能盒。本发明的复合式汽车吸能盒由安装基座及吸能筒构成,所述安装基座由钢材或者铝合金材料制成,所述吸能筒由碳纤维复合材料制成;所述安装基座和吸能筒均为锥形结构,所述安装基座设有法兰面;吸能筒的大头端套接于安装基座上,并与安装基座胶接固定。本发明的复合式汽车吸能盒中,圆锥型碳纤维复合材料制成的吸能筒为主要的吸能部分,可以大大减轻重量。由于采用了变截面的外形设计,在汽车正碰、偏置碰撞的过程中,吸能筒能够比较彻底地碎裂破坏,通过纤维断裂、层合板分层、树脂碎裂等诸多的形式吸收能量,从而获得稳定的吸能效果。同时安装基座能为吸能筒提高稳定的支撑。
本发明公开了一种绿豆皮纳米纤维素共混改性普鲁兰多糖接枝菠萝纤维包装膜,包括以下重量份组分:菠萝叶纤维、复合纤维素酶、纳米氧化镁粒子、柠檬酸、绿豆皮纳米纤维素、普鲁兰多糖、石墨烯‑TiO2复合材料、仙草胶、苜蓿冰冻结构蛋白、芥酸酰胺、三乙酸甘油酯、蜡质玉米交联淀粉、褐藻多糖、茉莉酸甲酯、二甘醇、适量的水、适量的去离子水。本发明采用石墨烯‑TiO2复合材料接枝绿豆皮纳米纤维素共混改性的普鲁兰多糖结合纳米化菠萝叶纤维素溶液制备菠萝纤维素膜,膜质地均匀,结构稳定,具有良好的抗拉伸以及抗断裂性,实现了菠萝纤维素以及普鲁兰多糖在包装膜材料领域的应用,具有良好的透气性、空间结构性以及抗菌功效。
本发明公开了一种铜锡合金包覆的秸秆基活性炭电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氧化镍2-3、碳酸铁1-2、对氨基苯酚1-2、铁锰酸锂2-3、四硫代钼酸铵2-3、铜锡合金4-6、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;铜合金具有优异的导电性、导热性、耐腐蚀性等特性,添加到电极材料中能够提高循环次数、增强导电性,提高超级电容器的性能。
本发明公开了一种皂化丙烯酸酯共聚保温材料的制备方法,本发明将碳酸钙通过有机化改性,然后将苯乙烯通过苯甲酰氯处理,与有机化碳酸钙混合,在过硫酸铵引发作用下聚合,得到共聚保温材料,本发明的复合材料通过丙烯酸酯改性后,可以有效的提高碳酸钙的有机化,特别适用于作为聚合物的填充材料,能够与聚合物很好的相容,能够提高其与聚合物的分散性,有效的降低团聚,提高碳酸钙与聚合物复合材料的稳定性强度,本发明的材料中加入的聚苯乙烯可以有效的提高成品材料的保温性能。
本发明涉及一种永磁合金及其制备方法,永磁合金由合金I、II、III以及无机复合材料IV组合,所述合金I、II、III以及无机复合材料IV的质量比为1:1‑1.5:0.2‑0.6:0.01,制备方法步骤包括配料、压制成型、烧结、热处理,本发明永磁合金具有热稳定性好,并具有良好的磁性能,永磁合金的制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
一种草酸亚铁的制备方法,属于粉体材料制备技术领域。其目的是提供一种具有高纯度,粒度可控,颗粒均匀,导电率高的草酸亚铁的制备方法。其技术要点是:将硫酸亚铁置于稀硫酸中,加入铁屑,搅拌,抽滤后得硫酸亚铁溶液;将草酸或/和草酸铵溶解于蒸馏水中,搅拌加热,溶解后,抽滤得草酸或/和草酸铵混合溶液;缓慢将硫酸亚铁溶液加入到草酸溶液中,保温搅拌,静止后母液分离,经洗涤和干燥得到草酸亚铁粉末。本发明制备方法制备的草酸亚铁,中粒径为0.5ΜM~80ΜM的粉体,粒度完全可控,产品纯度大于99.0%,导电率高,极大地改善了磷酸亚铁盐复合材料的电化学性能,将磷酸铁锂的导电率提高了5个数量级。
采用珍珠岩复合绝热板制备钢包内衬永久层的方法,包括制备珍珠岩复合绝热板和将珍珠岩复合绝热板设置在钢包壳内壁上,制备珍珠岩复合绝热板按以下步骤进行:(1)将膨胀珍珠岩、粘结剂和纤维材料在搅拌条件下混合均匀,混合比例按重量比为膨胀珍珠岩∶粘结剂∶纤维材料=1∶0.3~1.2∶0.02~0.06,获得混合物料;(2)将混合物料放入模具内,将表面压制平整,然后在15~110℃条件下硬化0.2~24h,获得珍珠岩复合绝热板。本发明的珍珠岩复合材料采用环保的天然材料,无毒、无味无污染,生产成本低,价格便宜,保温性能好,该绝热板具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高、施工方便等优点。
本发明公开了一种制备纳米金属颗粒和碳点复合物的方法,涉及纳米复合材料制备技术领域,本发明将葡萄糖、尿素和金属硫酸盐溶于水中,并将充分搅拌混合后的混合溶液放置进反应釜中进行反应,反应后的溶液通过微米滤膜过滤后可得到含有纳米碳点和金属阳离子的溶液,再将含有纳米碳点和金属阳离子的溶液放入电解槽中进行电解,在经过电解处理后,阴极上会得到纳米金属颗粒和纳米碳点复合物,再将阴极上所得的产物,使用蒸馏水清洗后,并进行烘干,由于金属离子被聚合的碳点吸附或包裹在碳点内部或表面上,在电解池中能够向阴极移动,金属纳米颗粒和碳点被吸附在阴极上,形成复合材料,因此烘干后的金属纳米颗粒和碳点复合物作为纳米材料回收利用。
本发明公开了一种锂离子电池及其预锂方法。一种锂离子电池的预锂方法,包括如下步骤:S1)将铜箔的一面涂覆上一层锂金属,得到铜锂复合片;S2)将隔膜、第一片铜锂复合片、电芯、第二片铜锂复合片依次进行对齐、堆叠,得到复合材料,然后按照一定顺序将复合材料进行第二次对齐、堆叠,得到堆叠后的多层不同材料;其中,电芯包含隔膜、正极极片和负极极片通过卷绕或叠片的方式制备,然后进行烘烤制成;S3)对堆叠后的多层不同材料用隔膜缠绕包覆,得到叠芯;S4)将叠芯依次进行封装、注入电解液、化成分容,以完成锂离子电池的预锂化。本发明通过提高电池的首次效率,来提高电池的容量。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种防褪色彩钢板的制备方法,利用碳酸钙与四氧化三钴作为原料,制备得到粒径大小在18‑25纳米之间的复合型纳米颗粒产物,具有特殊的紫外线吸收能力,进一步与制备得到的硅烷改性氧化石墨烯混合制备得到防褪色复合材料,在所有的紫外光区都具有有效的紫外线滤除能力,物理化学性质稳定,克服了现有无机材料分散不均匀、不连续和各向异性的缺点,将制备得到的复合材料与无机颜料混合烧结,通过静电作用吸附结合,用于配制耐久型彩钢板用面漆,该方法制备成本低、防褪色性能突出,还可以解决彩钢板表面不耐腐蚀的问题,无毒性和污染,使得彩钢板性能稳定,使用寿命成倍增长,可以做到25‑30年朝上不褪色。
本发明公开了一种金属陶瓷转炉挡渣滑板砖材料及制备方法,属于新材料制备领域。滑板砖材料组成成分及各组分质量分数为:5~15wt%的莫来石纤维,60~80wt%的莫来石粉体,2~8wt%的SiC粉体,2~3wt%的炭黑,5~10wt%的金属Al粉,其中各组分质量分数之和为100wt%,按照粉体混合、压力成型、干燥、无压烧结和精加工处理的步骤制备滑板砖。本发明的滑板砖材料在金属陶瓷体系中引入莫来石纤维,复合材料中的纤维能起到显著的增韧效果,能显著提升复合材料的抗热震性能。
本发明公开了一种适用于聚变堆固态包层的铅基中子倍增剂,采用三层核壳式结构的复合球体设计:PbxMy球心材料为具有高熔点、中子倍增性能优良的铅基金属间化合物,包括但不限于LaPb3、CePb3、Zr5Pb4、Zr5Pb3、PrPb3、NbPb3、Nd5Pb4、Nd5Pb3、PbS,发挥中子倍增的功能;中间壳层为PbxMy‑Li2O金属陶瓷复合材料,通过Li2O与聚变中子高效产氚来提高包层的综合氚增殖比,同时金属陶瓷复合材料与PbxMy金属界面具有较好的热力学匹配,实现整体核壳结构稳定;PbxMy外壳层为薄膜,保证球壳整体的化学惰性。本发明提出了一种经济性好、可满足聚变堆氚增殖要求的中子倍增剂设计,可为替代纯铍提供切实可行的解决方案。
本发明公开了一种PVC高分子复合阻燃防水卷材,属于高分子复合材料技术领域。且本发明利用了对羟基甲基苯甲醛和全氟丁酸逐步反应获得了中间体3,再利用中间体3和苯胺反应形成中间体4,同时利用三氯氧磷和季戊四醇反应形成中间体5,再利用中间体4和中间体5反应获得改性阻燃剂,且该改性阻燃剂为聚合物,数均分子量较一般的无机阻燃剂和低分子量的阻燃物的数均分子量要高很多,在复合材料体系中长期稳定存在。此外,在该高分子阻燃剂的分子主链上引入了含氟烷链,将该改性阻燃剂加入到防水卷材中,由于含氟烷链的低表面能,自动迁移到防水卷材的表面,使得防水卷材具有自洁功能。
本发明公开了一种三金属有机框架衍生的中空核壳NiCo合金@C超薄吸波剂及其制备方法;以六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和六水合硝酸锌为金属盐前驱体,均苯三甲酸为有机配体,N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇和去离子水为混合溶剂,通过高温热解法,制得中空核壳NiCo合金@C纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的纳米复合材料微波吸收能力强、吸收频带宽、涂层厚度薄,通过改变煅烧温度与吸波涂层的厚度可以实现对不同波段微波的有效吸收,且得到独特的中空核壳结构,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
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