本发明公开了一种超细碳酸钙和橡胶复合材料的制备方法,属于橡胶生产技术领域。一种超细碳酸钙和橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳酸钙粉碎,筛选出1500‑2000目的超细碳酸钙粉末;(2)将步骤(1)的所述超细碳酸钙粉末加入水,搅拌10‑20min,再加入表面改性剂,在60‑80℃搅拌10‑20min,之后趁热过滤,得到改性超细碳酸钙,所述改性剂为Si‑69、硬脂酸钠和丙酮的无水乙醇溶液;(3)将步骤(2)的改性超细碳酸钙脱水干燥后得到改性超细碳酸钙晶体。本发明的目的在于提供一种超细碳酸钙和橡胶复合材料的制备方法,该生产方法操作简单、能够在所以保证碳酸钙被用作橡胶添加物增量、降本的同时,也能保持橡胶强度和韧性。
本发明公开了一种氟橡胶/N,N’-间亚苯基双马来酰亚胺复合材料,按重量份计,主要由下述组分构成:可用过氧化物交联的氟橡胶100份;N,N’-间亚苯基双马来酰亚胺5~30份;金属氧化物3~5份;有机过氧化物1~3份。由本发明所述配方制得的复合材料中,N,N’-间亚苯基双马来酰亚胺树脂分散相与作为基体的氟橡胶分子间建立有化学连接,从而赋予复合材料更好的耐高温和耐介质性能。
本发明公开了一种利用竹粉制备聚丙烯基木塑复合材料的方法。将竹粉过20目筛,然后在氢氧化钠水溶液中碱化处理,再用蒸馏水洗涤,最后干燥处理,得备用竹粉;按以下质量比称取原料,聚丙烯:分散润滑剂:偶联剂:抗氧剂:备用竹粉=100~120:8~14:3~5:0.4~0.8:100~120;将聚丙烯在炼塑机上熔融塑化,然后依次加入抗氧剂、备用竹粉、分散润滑剂和偶联剂,薄通5~7次后出片,制得塑化片材;将塑化片材放在平板硫化机上压制,即制得聚丙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种加工助剂的加入,改善了聚丙烯基体树脂与竹粉之间的相容性,从而提高了木塑复合材料的加工性能和相关力学性能。
本发明公开了一种利用棉花杆制备聚乙烯基木塑复合材料的方法。将棉花杆浸泡在氢氧化钠水溶液中碱化处理后用蒸馏水洗涤,再干燥处理,机械粉碎,制得棉花杆粉;按以下质量比称取原料,棉花杆粉:中密度聚乙烯:偶氮二异丁氰:二丁基氧化锡:硅油:氯化石蜡:二盐基邻苯二甲酸铅=20~60:20~50:0.05~1.8:0.02~1.5:15~20:1~7:0.5~4.0,高速搅拌混合原料,制得混合物料,然后在双螺杆挤出机中反应挤出,制得挤出物料;将装有挤出物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得聚乙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,所制得的的聚乙烯基木塑复合材料无毒环保、综合性能优良,应用前景广阔。
本发明公开了一种LDPE/EVA阻燃复合材料,它的原料组分及重量份数为:A为基础树脂:LDPE和EVA,100份;B为溴系阻燃剂:十溴二苯乙烷或十溴二苯醚,10~20份;C为无机阻燃剂:改性三氧化二锑M-Sb2O3,3~6份;滑石粉TP,3~6份;硼酸锌ZB,2~8份;水滑石LDHs,2~8份;它的制备方法为原料烘干、原料混匀、加工挤出、注塑成型而得到阻燃复合材料。本发明融合了有机阻燃剂、溴系阻燃剂和无机阻燃剂的优势,降低了无机阻燃剂的用量,提高了阻燃复合材料的极限氧指数,材料在燃烧时直接燃烧成炭,不产生滴落现象,不产生有毒有害气体。?
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高性能多功能醋酸纤维素纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:醋酸纤维素、丙三醇、Co‑MOF纳米粒子。本发明还提供了上述高性能多功能醋酸纤维素纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的高性能多功能醋酸纤维素纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、疏水性、水汽阻隔、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、抗菌、水汽响应变色、氨气响应变色等性能,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、抗菌材料、氨气检测、生物医学、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种PTT/人造岗石废渣复合材料及其制备方法。该复合材料由以下原料及重量份数制备:对苯二甲酸二甲酯100份,人造岗石废渣5‑50份,丙二醇80‑100份,酯交换催化剂0.01‑0.5份,聚合催化剂0.01‑0.5份。本发明制备的复合材料,制备方法为熔融缩聚,由于聚合过程体系粘度较低和剧烈的机械搅拌,加上人造岗石废渣表面包覆的不饱和树脂,使得人造岗石废渣在聚合体系中分散均匀,获得的复合材料综合力学性能优异,耐热性和成型收缩率均有明显的改善。更重要的该方法制备的一种PTT/人造岗石废渣复合材料是一种不需要借助任何溶剂的原位聚合方法,极大的方便工业化生产。
本发明公开了一种棉花纤维素纳米纤维/聚己内酯复合材料乙酰化的制备方法,包括制备纤维素/离子液体溶液、aCNF、aCNF浆等步骤,经搅拌、静置、干燥后制成薄膜aCNF/PCL复合材料。本申请将ε‑己内酯与乙酰化的CNF(aCNF)共混聚合,通过基团之间的相互作用复合在一起,制备成基本均匀的片状薄膜,通过制备不同配比的aCNF/PCL复合材料膜,改善了PCL强度不高、高结晶性、降解缓慢、水溶性差等问题,扩展PCL的使用范围。
本发明涉及一种超顺磁性Fe3O4@SiO2@Ag纳米复合材料用于对苯唑西林SERS检测的方法,以Fe3O4@SiO2@Ag纳米复合材料为SERS活性基底,SERS活性基底Fe3O4@SiO2@Ag纳米复合材料的制备方法以Fe3O4为核,SiO2为壳层构建Fe3O4@SiO2核壳结构,并利用Ag种的各向同性生长和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的稳定作用形成Ag纳米粒子沉积在核壳结构上,得到分散良好、磁响应好、灵敏度高、集成化的Fe3O4@SiO2@Ag核壳结构。本发明对苯唑西林SERS检测的方法具有简单、快速、高度集成、重现性好、灵敏度高的优点,能够用于各剂型中苯唑西林的快速测定。
本发明提供一种电催化剂ZIF‑9(III)/Co LDH纳米片复合材料及其制备方法,属于电催化技术领域。该方法包括以下步骤:将钴盐和苯并咪唑分别分散在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,在一定温度下回流反应一段时间,最后冷却至室温,然后离心、洗涤和干燥得到ZIF‑9(I);将ZIF‑9(I)和钴盐混合溶解于无水乙醇和超纯水的混合溶剂中,回流反应,然后离心分离、洗涤和干燥得到纳米片形貌的ZIF‑9(III)/Co LDH复合材料。本发明方法同时实现了ZIF‑9的相转变和ZIF‑9向LDH的转化,相比于其它复合材料,具有成本低廉、反应过程容易控制和电催化活性更优越等优点,可适用于工业化大规模生产。
本发明公开了一种中性红‑金复合材料修饰电极检测半胱氨酸的方法。将中性红和氯金酸混合溶液滴涂于玻碳电极表面,自然干燥后在玻碳电极表面形成一层薄膜,制得中性红‑金复合材料修饰玻碳电极。在PBS(pH=7)的缓冲溶液中,用差分脉冲伏安法,以中性红‑金复合材料修饰电极对半胱氨酸检测,电极的还原峰电流减小的程度与半胱氨酸的浓度在一定范围内呈线性关系。线性范围为5×10‑6~1×10‑4mol/L,r=0.998,检出限是2×10‑6mol/L。本发明方法中,修饰电极制备过程简单,成本低,对检测半胱氨酸有良好的应用前景。
本发明公开了一种高抗菌电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、丁基橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、尼龙9T纤维、聚对苯二甲酸、玄武岩纤维、白云石粉、碳酸钙、硅藻土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性和阻燃性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
本发明公开了一种高抗冲的3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高抗冲的3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维85‑123份、废弃塑料24‑33份、乙酰谷酰胺11‑15份、聚乙醛4‑7份、聚氨酯7‑11份、醇酸树脂8‑10份、丙烯酸锌树脂6‑12份、高氯化聚乙烯树脂5‑9份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的高抗冲的3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本实用新型属于钛合金制备技术领域,尤其为一种医用生物钛合金复合材料烧结制备装置,包括筛分机起到主体支撑作用,所述筛分机内固定连接有筛网组用以对筛分不同直径的钛合金复合材料颗粒,所述筛网组底端设有漏网用以对钛合金复合材料中掺杂的磁性材料进行筛除,所述漏网与所述筛分机滑动连接;筛分机起到主体支撑,筛网组和漏网对钛合金颗粒进行多重过滤,较大的颗粒被位于上层的筛网组拦截,多个筛网配合能够对不同大小的钛合金颗粒进行筛分,漏网位于筛网组的下方,筛选之后的钛合金颗粒经过漏网时,钛合金中混杂的磁性金属颗粒被吸附在漏网上,多个筛网能够对颗粒进行多次吸附筛除,将漏网滑出筛分机,对漏网进行清理。
本实用新型公开了一种用于碳纤维增强复合材料生产的打磨装置,包括支撑框架,所述支撑框架呈n型结构,且支撑框架的开口朝下,所述支撑框架的内部两组侧壁上均连接有固定框,所述固定框为矩形框,且两组固定框相对一侧均设置为开口,固定框的内部设置有固定组件,所述支撑框架的外部侧壁上固定有转动电机,所述转动电机的输出轴与一组固定框连接,另一组固定框转动连接在支撑框架的内部,所述支撑框架的内部顶端均固定有两组第一导杆与第一气缸。本实用新型结构合理,设计新颖,碳纤维增强复合材料的固定牢固,且打磨组件的位置调节便捷,进而有效的提高打磨质量,且碳纤维增强复合材料打磨时,翻面更便捷,有效的减少劳动力。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种高性能多功能聚乙烯醇基纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:聚乙烯醇、大黄酸、硫化铜纳米粒子。本发明还提供了上述高性能多功能聚乙烯醇基纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的聚乙烯醇基纳米复合材料具有优异的水汽阻隔、力学、pH响应、氨气响应、抗菌、紫外屏蔽、蓝光屏蔽等性能,可作为智能指示材料有效地指示虾在贮藏过程中的变质,且制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、生物医学、抗菌材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有潜在应用价值。
本发明涉及污水处理技术领域,具体的是一种吸附污水中甲基橙的磁性壳聚糖复合材料的制备方法及其应用。本发明以蒙脱土为载体,以壳聚糖、Fe3O4微粒为掺杂改性剂,制备了不同壳聚糖和Fe3O4微粒掺杂比例的磁性壳聚糖复合材料,得到的磁性壳聚糖复合材料对甲基橙具有良好的吸附性能,在吸附剂投加量为0.4g/L、pH为6.3、初始甲基橙浓度为40mg/L条件下,磁性壳聚糖的吸附率可达99.6%;本发明为磁性壳聚糖复合材料在吸附污水中甲基橙中的应用提供了理论基础。
本发明提供了一种锡掺杂金红石TiO2复合材料的制备方法及其应用。通过离子交换和取代,结合在管式炉里面的后期煅烧,即可得到Sn‑TiO2,接着与聚多巴胺包覆,碳化之后与氧化石墨烯复合,然后在进行氧化石墨的还原,即制得锡掺杂金红石TiO2复合材料。该锡掺杂金红石TiO2复合材料应用于锂离子电池负极材料。本发明利用简单的离子交换和吸附以及碳材料改性得到锡掺杂金红石TiO2复合材料。将其作为储能电极材料时,展现了高容量,循环稳定性能好。本发明方法提供了一种无机金属掺杂钛酸盐的合成策略,为获得高容量,高倍率,循环稳定性的材料提供借鉴意义。
本发明属于医疗技术领域,特别涉及一种用于牙槽骨骨增量的植骨复合材料。一种用于牙槽骨骨增量的植骨复合材料,其特征在于,由内至外依次分为3层:自体骨、支架材料以及CPC/PLGA复合物;所述的自体骨与支架材料的体积比为1:1。本发明的复合材料联合自体骨、无机元素支架材料、CPC/PLGA复合物、自体血的应用,综合了自体骨骨生成和骨诱导的特点,CPC/PLGA复合物的可塑性、可降解性、自我固化能力的优点,以及自体血为骨修复提供丰富的生长因子,成为比较理想的植骨复合材料,引导骨再生,促进骨生成,增加牙槽骨的量。
本发明涉及复合材料领域,特别涉及一种竹纤维聚乳酸复合材料;由以下原料组成:无水乙醇、硅烷偶联剂、环氧树脂、竹纤维、淀粉、甲酰胺、双氰胺、聚磷酸铵、乙酰柠檬酸三丁酯;本发明表面改性竹纤维,减弱了聚乳酸与天然植物纤维之间的界面作用力,有效的提高了聚乳酸的生物相容性,再加入阻燃效果显著的阻燃剂制备的复合材料,阻燃效果明显,具有较高的极限氧指数,本发明聚乳酸复合材料的阻燃效果不受聚乳酸的降解的影响,在聚乳酸材料的降解周期内,任然具有良好的阻燃效果。
本发明提供了本发明所述一种纳米粒子改性甘蔗渣纤维环氧树脂复合材料的制备方法,通过对甘蔗渣纤维进行碱性处理,然后在甘蔗渣纤维上用溶胶凝胶法原位生成二氧化硅,将改性过的甘蔗渣纤维均匀铺在钢模上,通过添加环氧树脂对其冷压制备出甘蔗渣纤维环氧树脂复合材料。此方法将绿色、环保、可降解的甘蔗渣纤维进行再利用,经过合理的配比与组坯,将处理过的甘蔗渣纤维与环氧树脂充分混合制备出性能优越的甘蔗渣环氧树脂复合材料,提高甘蔗渣的应用范围。
本发明涉及一种软磁体复合材料及其制造方法。一种软磁体复合材料,包括以下重量份的组分:三氧化二铁10‑30重量份、氯化聚乙烯3‑12重量份、氧化锌颗粒10‑20重量份、磷化处理过的铁粉10‑30重量份、硼化钒8‑15重量份、去离子水20‑50重量份。本发明所述软磁体复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、增大材料密度等优点。发明人前期进行了大量的组分以及用量的筛选实验,意外的发现,本发明的技术方案通过合理的配比以及各组分的组合具有显著的提高强度的效果。增强了坯体的致密性、平整性和绝缘性,降低了损耗,成本低,便于推广应用。
本发明公开了一种改性剑麻纤维素微晶增强天然橡胶复合材料的制备方法。采用制备的超支化苯甲酰胺接枝多乙烯多胺超分散剂(PDABA‑g‑PEPA‑O)对剑麻纤维素微晶进行表面修饰,利用改性剑麻纤维素微晶与天然橡胶之间优异的界面相容性,改善剑麻纤维素微晶在天然橡胶中的分散效果,增强剑麻纤维素微晶与天然橡胶之间的相互作用,制备高性能剑麻纤维素微晶增强天然橡胶复合材料。该复合材料的拉伸强度为21~26MPa,拉伸模量为0.83~0.97MPa,硬度为48~54(邵A)。
本发明涉及摩擦润滑材料技术领域,且公开了一种摩擦润滑用钇钡铜氧‑铜高温超导复合材料的制备方法,步骤一:将Y2O3粉末、BaCO3粉末、CuO粉末进行一次球磨混合处理,得到一次球磨产物;步骤二:将一次球磨产物与增强相金属Cu粉末进行二次球磨混合处理,得到二次球磨产物;步骤三:将二次球磨产物在压力10~20MPa下压制成型,得到前驱体;步骤四:将前驱体在远低于超导基体YBa2Cu306.93成相温度900℃的500~650℃下,采用80~100MPa的热压烧结方法制备出钇钡铜氧‑铜高温超导复合材料。本发明解决了钇钡铜氧‑铜高温超导复合材料,在采用常规高温烧结的制备过程中,所掺入的增强相金属Cu与超导基体YBa2Cu306.93发生反应,导致超导材料YBa2Cu306.93的超导性能被破坏的技术问题。
本发明属于淀粉基复合材料技术领域,涉及一种具有紫外屏蔽功能的淀粉基纳米复合材料及其制备方法,按重量份计,由以下组分组成:淀粉100份,甘油30份,单宁酸修饰的埃洛石1~7份。本发明利用单宁酸修饰的埃洛石作为改性剂,能够有效地改善淀粉的性能。本发明制备得到的淀粉基纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、高能短波蓝光阻隔性能、力学性能、水汽阻隔性能、DPPH自由基清除活性(即抗氧化活性)以及低的吸湿性,此外,该复合膜制备工艺简单环保,成本低廉,适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种原位自生碳化锆颗粒增强的锆基复合材料及制备方法。所用原料的重量百分比为:作为基体的海绵锆95.00%~99.00%,用于原位生成碳化锆颗粒增强体的石墨粉末0.80%~3.00%,作为合金化元素添加的铝0%~2.50%。按原料组分的重量百分比称取原料,然后将原料充分混合,再利用非自耗电弧炉进行熔炼,冷却得到原位自生锆基复合材料。本发明利用廉价的石墨、铝为原料,生产成本低,有效提高了锆基复合材料的弹性模量和抗压强度,同时可以通过调节石墨的加入量以及合金化元素铝的加入量来控制该材料的弹性模量以及抗压强度。
本发明公开了一种生物质碳/聚氟磷酸锰钠复合材料的制备方法及其应用。先利用质量百分比浓度为5%的氢氧化钠溶液浸泡甘蔗渣,制得碳源,再通过球磨法将水合醋酸锰、氟化钠、磷酸二氢氨、乙酸钠和碳源,在无水乙醇中球磨,制得流变相浆体,而后通过原位热解法将流变相浆体煅烧制得生物质碳/聚氟磷酸锰钠复合材料。本发明的生物质碳/聚氟磷酸锰钠复合材料用于锂离子电池正极材料。本发明的优点在于:在聚氟磷酸锰钠粒子表面包覆碳层,能够很好的解决先制成聚氟磷酸锰钠纯相,再添加高温碳化生成的生物碳而制成复合材料,该类复合材料不能大幅度提高聚氟磷酸锰钠的倍率性能和循环性能的不足。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种多功能聚乳酸纳米复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:聚乳酸、改性的埃洛石纳米管。本发明还提供了上述多功能聚乳酸纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的聚乳酸纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、抑菌性能、热稳定性、对氨气响应性能以及低的吸湿性,且制备工艺简单快捷、适合于工业化批量生产,在包装材料、生物医用材料等领域具有潜在应用价值,拓展了聚乳酸复合材料的应用领域。
本发明涉及导热复合材料领域,具体地说是一种机械球磨法制备PS导电复合材料的方法。该PS导电复合材料的原料重量比为:石墨:5‑18%、氮化铝:0.1‑0.9%、纳米氧化铝:0.6‑2.5%、氮化硼:0.3‑1.2%、偶联剂:0.05‑0.5%、分散剂:0.3‑1.5%,其余为PS粉,制备方法为将原料按比例混匀后置于振动罐内振动100‑120 min,使各成分均匀分散到PS基体中,取出振动后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到PS导电复合材料。本发明的PS导电复合材料具有良好的导热性能的同时,还兼具很好的抗拉强度,且制备方法反应效率高,节约能源,无工业废料,生产成本低,市场前景好。
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