本发明公布了一种聚乙烯醇/纳米TiO2/BDTA复合膜的制备方法及其产品,属于高分子复合材料领域,制备方法包括以下步骤:纳米TiO2分散液的制备,聚乙烯醇/纳米TiO2静电纺丝溶液的制备,聚乙烯醇/纳米TiO2复合膜的制备和聚乙烯醇/纳米TiO2/BDTA复合膜的制备,本发明制得的聚乙烯醇/纳米TiO2/BDTA复合膜在明暗条件下皆可杀菌,且杀菌效果优异。
本发明涉及一种石墨烯白炭黑复合粉体及其制备技术,该技术将氧化石墨烯水溶液和白炭黑粉末在水中进行高速分散获得混合均匀的水性浆料,通过添加凝胶剂、表面活性剂并调节溶液pH值获得氧化石墨烯‑白炭黑水凝胶,经过滤烘干后得到氧化石墨烯‑白炭黑气凝胶,最后在惰性气氛中经高温煅烧将氧化石墨烯还原得到石墨烯白炭黑复合粉体。该生产技术工艺简单可靠,成本低,所获得的石墨烯白炭黑复合粉体的粉体电阻率低于10Ω·cm,石墨烯在复合材料中保持良好的单层分散性,片层之间相互缠绕具有丰富的孔隙结构,白炭黑纳米颗粒均匀分散于石墨烯片层表面,该复合材料导电导热性能优异,可广泛应用于涂料、橡胶制品、塑料等领域。
本发明公开了一种高阻隔性的PE材料,包括以下重量份数的组分:60‑80份聚乙烯、5‑10份丙烯酸羟乙酯、1‑5份亚磷酸三苯酯、10‑20份聚合物/纳米SiO2复合材料、2‑6份阻燃剂。本发明采用聚合物/纳米SiO2复合材料对PE进行改性,提高了PE材料的阻隔性。
本发明提出了一种抑制氟磺酰亚胺锂电解质腐蚀性的方法,将氟磺酰亚胺锂类材料与二维稳定材料复合组装,通过该复合过程将氟磺酰固定在稳定的层结构中,防止其对集流体的腐蚀。当其溶解于有机溶剂中时,锂离子可以发生解离,在溶剂中自由移动。且氟磺酰亚胺锂复合材料能在电极材料表面形成稳定的SEI?膜、具有热稳定性。这即可解决目前六氟磷酸锂高温易分解的问题,也能解决氟磺酰亚胺锂电解质对集流体的腐蚀,是理想的替代材料,在锂离子电池中具有广泛的应用前景,具有显著的市场应用价值。
本发明公开了一种低氧化石墨经插层后热剥离制备低缺陷石墨烯的方法,涉及新型碳纳米材料、功能复合材料和新型储能材料的制备及应用技术领域,本发明包括如下步骤:S1:在常温条件下,向盛有浓硫酸的反应器中按照鳞片石墨:浓硫酸=1 Kg:50 L的比例加入鳞片石墨,搅拌反应2~8h,然后按照鳞片石墨与高锰酸钾的质量比为1:1的比例缓慢加入高锰酸钾粉末,搅拌反应2~5h获得低氧化石墨混酸液;S2:直接向S1的低氧化石墨混酸液中按照鳞片石墨:H2O2=1 Kg:10~100L的比例加入H2O2溶液,充分搅拌反应0.5~5h。综上所述,本方法制备的石墨烯结构完整、质量好、导电性好、用途广,可广泛应用于导电添加剂、功能化改性复合材料、传感器和储能材料等领域。
本发明涉及纳米摩擦发电机领域,具体涉及一种适用于工业化生产的柔性纳米摩擦发电机及其制备方法。本发明提供一种柔性多孔纳米摩擦发电机的制备方法,所述制备方法为:先将柔性高分子材料和导电填料混合均匀得共混物;然后将所得共混物经超临界发泡制得多孔柔性复合材料;最后将所得多孔柔性复合材料与等电位电连接形成柔性多孔纳米摩擦发电机。本发明制备的纳米摩擦发电机可以随意拉伸、压缩、扭转,具有良好的弹性,且在不要额外的电极,可直接用于收集多种形式的机械能,且输出较为稳定。本发明涉及的多孔结构的柔性纳米摩擦发电机的制备方法简便、成本低廉,且最重要的是适合于大规模生产。
本发明涉及一种复相导电基元混凝土,适用于导电性、致热性和强度要求较高的建筑领域。它是由水泥、砂子、石子、碳质材料、金属材料构成的复合材料。用于屏蔽无线电干扰、防御电磁波、断路器地合闸电阻、接地装置、建筑物的避雷设备、消除静电装置、建筑采暖地面、金属防腐阴极保护技术、高速公路的自动监控、运动中的重量称量以及道路和机场的冰雪融化、对大型结构如核电场设施与大坝的微裂纹进行监测等。具有导电性好、强度高、成本低、使用寿命长,有良好的化学稳定性和热稳定性,不产生环境污染等优点。
本发明公开了一种高防腐石材扣件复合层的制作方法。所述复合层由耐磨层氮化马氏体和Fe3O4+铁高抗蚀结构组成。其复合层厚度300μm左右。用本发明生产的高防腐多元合金石材扣件,具有良好的物理、化学性能和极强的耐腐蚀、耐冲击性能。理论使用寿命七十年,实际使用寿命三十五年以上,本发明生产的高防腐多元合金石材扣件是人类复合材料史上的又一突破,解决了我国各类石材扣件存在耐磨防腐问题,且与未保护石材扣件相比提高了产品使用寿命100倍以上。
本发明涉及一种金属粉末的制造方法及其应用。为了提高医用镁合金材料的耐腐蚀性能,本发明通过热喷涂工艺在其表面形成了ZrTiFeAlY复合涂层。研究表明,ZrTiFeAlY复合涂层可以显著提高医用镁合金的耐腐蚀能力,其中,稀土元素Y有利于提高复合材料的生物相容性,但是过量的稀土元素将导致复合材料的耐腐蚀性能下降。另外,相比于传统地直接将金属元素粉末混合进行热喷涂,本发明选用雾化制粉法制备的热喷涂粉末原料更有利于提高复合涂层的综合性能。
本发明涉及导电涂料技术领域,特别是涉及一种用于柔性电路的石墨烯网络导电涂料及制备方法。本发明通过预制金属有机骨架‑磺酸化聚苯胺复合材料,然后参与改性氧化石墨烯,并与聚丙烯酸酯乳液、苯丙乳液、消泡剂、成膜助剂分散得到石墨烯网络导电涂料,制备了具有金属有机骨架‑磺酸化聚苯胺复合材料改性修饰石墨烯;使石墨烯建立良好的导电网络,大幅度提高导电涂料的导电性;其次由磺酸化聚苯胺改性后的石墨烯不仅具有较好的导电性,并具有优良的柔韧性,用于可折叠、弯曲的电路印刷。
本发明公开了一种基于结合胶检测天然橡胶中炭黑的补强性能的方法。采用超薄冷冻切片机制样后,使用原子力显微镜的轻敲模式,表征炭黑‑橡胶复合材料时,利用形貌图和相图成像特点的差别,可以直接观察炭黑补强复合材料的结合胶的特点,得到结合胶的厚度,进而分析结合胶对橡胶性能的影响和炭黑在橡胶补强性能。该方法具有操作简单、不需过多的对样品进行处理、检测效率较高,检测图片清晰和检测准确度高等优点,具有更好的适用性,为研究填料的补强提供了新的方法和思路。
本发明公开了一种非贵金属掺杂ZIF‑67@Co催化氨硼烷水解材料及其制备和应用,该制备方法包含:将ZIF‑67浸泡在钴盐A溶液中,离心,将固体洗涤,冷冻干燥,得到复合物ZIF‑67@Co2+;将复合物ZIF‑67@Co2+置于氨硼烷溶液中反应,离心,将固体洗涤,冷冻干燥,得到活性金属负载的复合物;将活性金属负载的复合物于真空环境或惰性气体环境中,在400℃热处理,得到非贵金属掺杂ZIF‑67@Co催化氨硼烷水解材料。本发明的方法采用弱还原剂氨硼烷,不破坏载体结构,而且经热处理调控其活性金属成分的晶体结构,从而使得复合材料具有优良的催化性能,能够用于氨硼烷水解制氢,提高水解速率。
本发明涉及光催化制氢领域,公开了一种用于制氢的空心波浪形硫化镉光催化剂及制备方法。包括如下制备过程:(1)将聚丙烯腈定型并高温炭化,制得波浪形的纳米碳纤维;(2)将波浪形的纳米碳纤维、醋酸镉加入蒸馏水中超声分散,制得悬浮液;(3)按照以下重量份配置反应液:悬浮液74~80份、硫脲15~19份、乙二胺5~7份,水热反应后制得硫化镉包覆波浪形碳纤维的复合材料;(4)将复合材料焙烧,即可制得用于制氢的空心波浪形硫化镉光催化剂。本发明制得的硫化镉光催化剂与普通硫化镉相比,比表面积大,分散性好,对太阳光的利用率高,在光解水制氢过程中量子效率高,光催化活性强,制氢效率高,应用前景广阔。
本发明公开了一种用于3D打印的多孔陶瓷微球复合材料,主要由多孔陶瓷微球和热塑性树脂组成,所述多孔陶瓷微球占总重量80%-99%,所述热塑性树脂占总重量1%-20%,通过双螺杆挤出机中挤出造粒,制得用于3D打印的陶瓷材料;本发明利用多孔陶瓷微球的流动性好和密度低的特点,结合热塑性树脂的热塑加工性,克服了陶瓷材料热塑加工性低的特点,为3D打印材料提供更多的选择。本发明还公开了一种陶瓷材料的制备方法,为三维打印技术提供了更多的打印材料选择空间,实现利用熔融沉积成型3D打印技术制备陶瓷材料的三维立体结构产品,其生产工艺简单,成本低廉,安全环保,具有市场应用前景。
本发明公开了超高分子双向钢网内直出复合管材及制造方法,其中超高分子双向钢网内直出复合管材包括内直出管,内直出管外表面覆盖有钢丝网,钢丝网外面复合有热熔胶,热熔胶外表面复合有超高分子量聚乙烯复合材料;其中内直出管为由超高分子量聚乙烯经挤出机挤出成管;制造方法为在内直出管外表面缠绕钢丝网,在钢丝网表面覆盖软化后的热熔胶;然后将双丙酮丙烯酰胺、超高分子量聚乙烯、丙烯酸二甲氨基乙酯和N‑苯基苯胺通过双螺杆挤出机挤出,得到超高分子量聚乙烯复合材料,将其贴于软化后的热熔胶表面,定型后得到超高分子双向钢网内直出复合管材。本发明提供的超高分子双向钢网内直出复合管材具有优良的各项性能,进一步拓展了应用范围。
一种螺旋结构C3N4纳米纤维光催化剂的制备方法,属于纳米复合材料的制备及环境治理技术领域。包括以下步骤:1)三聚氰胺、铜盐与硼氢化钠加入60~80℃去离子水中,得到混合液;2)混合液放置于微波反应器中,在Ar或N2保护下进行微波反应,反应功率为3000~4000W,反应时间为40~60min,得到絮状产物;3)将絮状产物中的Cu去除。本发明制备得到的螺旋结构的C3N4纳米纤维具有多层管螺旋缠绕架构和较高的比表面积;作为光催化剂应用,利用其在可见光照射下降解亚甲基蓝等有害物质,在环境净化和清洁能源生产中具有重要的实际应用价值。
本发明涉及一种含羟基含氟界面增容剂及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。本发明提供一种含羟基高含氟界面增容剂,所述含羟基含氟界面增容剂的结构式如式I所示。与传统的含氟界面增容剂相比,本发明所得界面增容剂通过结合耐热高分子结构主链,极大地改善了其稳定性包括热稳定性、化学稳定性及相关老化稳定性,可用于制备高强度高抗冲热塑性氟树脂复合材料、用于制备耐高温、耐磨损密封件。
本发明涉及石墨烯胶囊缓释农家肥及其制备方法,属于肥料技术领域。本发明解决的技术问题是提供肥效较好的石墨烯胶囊缓释农家肥的制备方法。该方法包括:1)制备得到石墨烯/氧化锌复合材料;2)石墨烯/氧化锌复合材料于硝酸溶液中浸泡,分离,干燥,煅烧,得到石墨烯胶囊;3)石墨烯胶囊与农家肥混匀,得到石墨烯胶囊缓释农家肥。本发明方法简单,工艺简便易操作,成本较低。该石墨烯胶囊缓释农家肥,对农家肥的增效显著,使农作物的长势、产量、品质得到提升;能固定土壤中的重金属离子,减少了对环境的污染,对环境有一定清洁作用;成分简单,不含有害化学物质,且石墨烯胶囊可以很容易的用水洗去,不会对人体健康造成影响。
本发明属于骨损伤修复医用材料领域,具体涉及一种柠檬酸钙/聚己内酯复合骨修复材料及其应用。本发明提供一种柠檬酸钙/聚己内酯复合骨修复材料,该复合材料体系可以解决无机钙盐与聚己内酯亲和性不够好且降解过慢的问题,也可以通过协调降解来解决柠檬酸钙本身降解过快而无法与新骨形成时间达成一致的问题,为骨组织修复提供更适宜微环境。并且该复合材料易于加工塑形,并具有良好的力学性能、生物降解性、生物相容性、骨引导性和骨诱导活性等综合生物医学性能,可用于加工成骨科内固定所需的骨板、骨螺钉、椎间融合器等,适用于需要较长期愈合时间的骨损伤修复医用材料领域,为骨修复材料领域提供一种可行有效的新型柠檬酸钙/聚己内酯复合骨修复材料。
本发明涉及材料技术领域,公开了一种高气体阻隔PET材料及其制备方法,各组分按重量份数计,包括PET树脂60~90份、PET/C3N4‑SC CO210~40份;PET/C3N4‑SC CO2为PET/g‑C3N4经超临界CO2处理后的复合母粒;其制备方法为,复合母粒经粉碎后,与PET树脂/包含有PET的混合树脂共混,再经熔融挤出造粒,得到PET材料。本发明将PET/g‑C3N4母粒进行超临界CO2处理,使聚合物中片层结构的g‑C3N4层间距增加,并进一步使团聚的块状g‑C3N4剥离成片层状,得到粒径小、分散性好的复合材料,在无机填料添加量少的情况下得到气体阻隔性能较好的复合材料。
本发明属于复合材料的技术领域,提供了一种高强度硅灰石纤维塑料及制备方法。该方法通过配制含硅灰石纤维、石墨烯‑金属有机框架复合材料的静电纺丝液,纺丝制得复合纳米纤维,进一步与聚丙烯、填充剂进行共混、挤出、造粒,制得高强度硅灰石纤维塑料。与传统方法相比,本发明的制备的高强度硅灰石纤维塑料,硅灰石纤维与聚合物界面之间的结合力好,石墨烯的加入提高了界面强度,使得制备的塑料具有优异的抗冲击强度和机械性能,应用范围广。
本发明提供的传动轴制造方法和传动轴,涉及复合材料应用领域。该传动轴通过玄武岩纤维增强复合材料制成,具有低成本、高性能、可回收利用、可降解的特点,绿色环保无污染。该传动轴制造方法简单,工艺成熟,制造出的传动轴不仅能达到金属传动轴的承载力、抗疲劳性等要求,还有利于传动轴的轻量化设计。该传动轴制造方法操作方便,可实现大批量生产。
本发明公开了一种免抽芯高性能复合保温墙板及其制备工艺,免抽芯高性能复合保温墙板包括芯体和超高性能混凝土壳体;所述芯体为泡沫混凝土,抗压强度≥0.8MPa,体积吸水率≤10%;所述超高性能混凝土壳体为纤维增强水泥基复合材料。本发明采用免抽芯工艺制备复合保温墙板,所制得的墙板厚度在100~200mm且面密度在80~120kg/m3基础上,实现了抗弯荷载≥15倍、耐火极限≥3小时、传热系数≤0.75W/(m2·K)、空气声计权隔声量≥50dB;同时泡沫混凝土芯体与超高性能混凝土壳体一体成型,可有效避免保温材料与墙板外壳粘结不牢或脱开的问题。
本发明属于医用生物材料技术领域,具体为纳米磷酸三钙‑水凝胶‑Ⅰ型胶原复合材料的制备方法及其用途和用法。将水凝胶在低温下溶解,按25胶原:15水凝胶:60磷酸三钙的比例依次分别加入纳米磷酸三钙粉体和Ⅰ型胶原,最后用藻酸盐翻模法进行塑形。该材料用于制备人工骨。本发明提供的纳米磷酸三钙‑水凝胶‑Ⅰ型胶原复合材料的制备方法及其用途和用法,改进材料的弹性、硬度和孔隙率,有利于血管的生成,提供营养,更加有利于骨组织的形成,提高成骨效率。
本发明公开了一种用于气雾化制备钛及钛合金粉末装置中的导液管材料及其制备方法。本发明的导液管材料为氧化钇(Y2O3)/六方氮化硼(hBN)陶瓷复合材料。以高纯Y2O3和hBN粉末为原料,与助熔剂、粘结剂、分散剂和去离子水制成预混液,充分研磨制得均匀、分散性好的浆料。浆料经造粒,干燥后得到粒径分布均匀、填充性能好的粉体,对造粒后的粉体经超声波辅助模压成形得到初坯,低温脱脂除去添加剂后进行冷等静压得到成分均匀、致密度高的素坯。最后,将素坯在氮气(N2)气氛下常压烧结得到Y2O3/hBN复合陶瓷导液管成品。本发明工艺简单,便于产业化,能够制备出与钛及钛合金化学反应活性低、热导率低、强度高、耐熔融钛及钛合金合金侵蚀的导液管。
本发明公开了一种锂离子电池用的集流体的制备方法,包括在导电聚合物-多金属氧酸锂盐的复合材料中加入粘接剂,成为集流体印刷复合物,将所述集流体印刷复合物在溶剂中搅拌均匀为浆料,经凹版印刷机将所述浆料印刷于铝箔上,制成正极集流体,本发明在充放电过程中,锂离子在导电聚合物中传输的同时还可以在多金属氧酸锂盐的三维骨架中传导,提高了锂离子传输特性,又通过导电聚合物提高了电子的传输特性,满足了复合材料对锂离子传输和电子传输的双重要求。
一种从废旧轮胎制备高表面活性胶粉的方法,其特点是采用本发明者已获中国发明专利权的“磨盘形力化学反应器”(ZL95111258.9)为手段,以长度为0.1~50mm,宽0.1~5mm的废胶丝,或粒径为0.1~5mm的粗胶粒或粗胶粉为原料,通过碾磨实现废旧橡胶的常温粉碎制备表面活性高、粒度小的胶粉,其粒径范围为0.5~130μm,比表面积高达0.5~7.5m2/g,含氧基团含量高,它与聚合物材料、沥青和混凝土具有良好的相容性。将碾磨得到的胶粉分散后,可得到初级粒径小于10μm的超细胶粉。该胶粉可用于轮胎制造,橡胶改性沥青,聚合物/胶粉复合材料,热塑性弹性体,防水卷材,体育场馆的跑道、保护层、场地铺设,隔音板、绝缘垫、运动鞋和橡胶软管的原料或辅料。
本发明为微波真空冷冻干燥柠檬片的制造方法,该方法包括:1)对柠檬果进行分级捡选;2)对柠檬果进行恒温贮存;3)臭氧多次对柠檬果进行农药残留降解、灭菌,4)切去柠檬果头尾后经臭氧水进行清洗、灭菌;5)对柠檬果进行定向横径机械切片;6)对切片后的柠檬进行冷冻,7)预冷冻干燥,使柠檬切片水分低于30%;8)对预冷冻干燥后的柠檬切片进行微波真空干燥,至水份低于8%;9)无菌环境下,经高阻隔复合材料机械密封内包装,经纸盒中包装后,再用防潮膜进行防潮封盒。本发明方法低耗、高效、不污染环境,能生产出优质、符合国内外食品安全、卫生标准,能够最好保持鲜柠檬生物活性和营养成份的微波真空冷冻干燥柠檬片。
一种无机粒子表面改性的方法,其特点是把可聚合的单体用溶剂溶解稀释后,通过搅拌使之均匀分布于无机粒子表面,无机粒子的粒径为0.1-10μm,然后在温度50-150℃下使溶剂完全挥发。再将处理后的无机粒子于温度0-150℃进行紫外光辐照(光强300-1000瓦,波长280-400nm),引发单体进行聚合反应10-120分钟,聚合物以接枝或沉积的方式与无机粒子紧密结合。表面包裹一层聚合物的无机粒子用来填充聚合物基体可明显改善两相界面的相容性,提高复合材料的性能。
一种菱格点胶复合绝缘纸,其特征是:由聚酯薄膜层、用F级聚氨酯胶粘剂粘贴在聚酯薄膜层上下表面的电工绝缘用聚酯纤维非织布层、以及呈菱格状涂敷在各电工绝缘用聚酯纤维非织布层表面上的改性环氧树脂组成。该菱格点胶复合绝缘纸的制备方法,包括制备三层复合材料和制备菱格点胶复合绝缘纸等步骤。采用本发明,产品性能优良,生产工艺简单,可节约油浸式电力变压器的制造成本、提高品质;本发明产品特别适用于油浸式电力变压器箔式绕组线圈作层间绝缘、匝间绝缘和互感器作匝间绝缘的绝缘材料。
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