本发明公开了一种高耐热低膨胀系数碳纤维乙烯基酯复合材料及制备方法,它是由各组分按照以下重量分数经过搅拌、摊铺和成型一系列的工序制成:乙烯基树脂40-50份、玻璃纤维20-30份、碳纤维粉末40-70份、无机矿物填料70-90份、氧化镁2-5份、脱模剂2-6份、固化剂1-3份;组成简单,便于制备,充分利用玻璃纤维耐温高、不燃、抗腐、隔热、隔音性好、抗拉强度高、电绝缘性好的特质及碳纤维低自重、高强度的特质,在保证低比重的前提下高耐热、膨胀系数小、收缩率低,使本发明的高耐热低膨胀系数碳纤维乙烯基酯复合材料同时具有金属基体和非金属基体的特质,使用范围更广,步骤简便,所用的设备简单,便于实施和推广,生产成本低,具有很高的经济效益。
本发明公开了一种含莫来石增强相的Al2O3/SiC复合材料及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。该材料以SiO2包覆的SiC颗粒和Al2O3为原料制成,SiC颗粒表面包裹SiO2使Al2O3定向在SiC颗粒表面与SiO2反应生成莫来石,生成的莫来石桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。本发明制备方法,采用微波加热的方式烧结,复合材料中的SiC颗粒吸收微波热量,实现材料内部自身加热,使热量从内向外扩散,促进Al2O3与SiO2反应生成的莫来石由内向外定向生长,桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。
本发明公开了一种复相蜂窝陶瓷与钢铁复合材料及其制备方法,该复合材 料以钢铁为基体,以复相蜂窝陶瓷为增强相,并采用铸造法将所述基体和增强 相复合为一体;制作时,首先,对ZrO2-Al2O3复相蜂窝陶瓷进行表面预处理; 然后,把ZrO2-Al2O3复相蜂窝陶瓷固定在砂型中;最后,将熔炼好的钢铁金 属液浇注到铸型中,冷却凝固成型后即得所述复相蜂窝陶瓷与钢铁复合材料; 该复合材料成本较低,耐磨性和韧性较好,主要应用于冶金、建材、矿山、耐 火材料及电力等领域物料破碎及研磨装备中的耐磨件。
本发明涉及一种等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法及其在锂电池中的应用,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明通过采用可溶性的LiH2PO4与不溶性的锰源为反应物,实现水热制备法中Li源和Mn源的摩尔比为1:1,从而解决传统水热制备法中需要Li源过量2倍的问题。本发明的等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法包括如下步骤:将LiH2PO4与不溶性锰源及分散剂在水中混合均匀,然后进行水热反应,固液分离,干燥,得到LiMnPO4前驱体;将LiMnPO4前驱体与有机碳源混合后烧结即得。本发明采用等摩尔水热法工艺简单、成本低,制备的复合材料具有纯度高、颗粒细小均一,电化学性能优良的特点。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种抗冻型胶凝砂砾石复合材料。该复合材料包括以下重量份的原料:水泥60‑100份、粉煤灰10‑30份、水100‑120份、砂600‑650份、20‑40mm卵石850‑900份、5‑20mm小卵石550‑600份和外加剂,其中外加剂占原料总量的1‑3.4%。采用本发明配方制备的复合材料不仅能够用于现场施工,而且具备优良的抗压性和抗冻耐久性。
本发明涉及橡胶技术领域,公开了一种低生热橡胶复合材料的制备方法。包括以下步骤:将氧化石墨烯和棒状二氧化硅加入去离子水中超声振荡分散得到氧化石墨烯/二氧化硅悬浮液,将悬浮液加入天然胶乳中,搅拌混合均匀,加入氯化钠溶液进行破乳,得到氧化石墨烯/二氧化硅/天然橡胶颗粒悬浮液,依次经过过滤、洗涤、干燥,得到低生热橡胶复合材料。本发明制备得到的橡胶复合材料兼具内部生热低、力学强度高的优良特性。
本发明提供了一种酶/三水磷酸锰/氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法,其中纳米复合材料包括以下质量百分含量的组分:生物酶15‑25%,三水磷酸锰盐晶体70‑80%和氧化石墨烯1‑5%。本发明采用动静态结合反应法得到的酶/三水磷酸锰/氧化石墨烯纳米复合材料,其微观结构呈现出独特的车轮形花状纳米结构;在性能方面该材料实现了固定酶酶活的提高以及贮藏稳定性的提高,为生物酶固定、工业催化等领域提供技术支持。
本发明提供了一种Flashing法制备MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料的方法,以MoSi2、B4C、Si、C和酚醛树脂为原料,搅拌均匀、压片固化,通过导电胶给试样施加电流电压进行Flashing法低温短时烧结,得到MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料。本发明方法陶瓷化所需的时间和温度的大幅降低,具有明显的节能、更便宜的设备,以及更广泛的环境效益。该方法可获得任意相组成的MoSi2‑MoB‑SiC三相复合材料,且实现了低温短时烧结,环保节能。
本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种荧光纳米复合材料及其在金属离子检测中的应用的专利申请。该材料通过制备Au NCs@THPC/GSH/MUA溶液、合成Au NCs@GSH、合成复合金纳米簇等步骤制备而成,该材料可,用于特定识别样品中的Pb2+和/或Cu2+。本申请所提供的荧光纳米复合材料,其制备技术较为成熟,易于操作。初步应用表明,所制备的荧光纳米复合材料,可特异性的同时检测样品中的Pb2+和Cu2+。而且检测方法,简便高效、灵敏度高,表现出较好的应用效果,因而对于含金属离子样品的识别具有重要的应用价值。
一种制备纳米SiC增强MoSi2复合材料的方法,该方法使用SiC粉和酚醛树脂高能研磨混合均匀后加入到Mo+C粉中,并进一步混合均匀。然后模压成型后,再进行反应熔渗法烧结,制备得到纳米SiC颗粒增强MoSi2基复合材料。在该方法中由于添加的辅助增强相SiC大大降低了Si+C→SiC,和Mo+Si→MoSi2反应的剧烈程度,从而减小了现有反应熔渗法试验中出现的样品开裂、变形、重复性差等现象,是一种可供工业化规模制备MoSi2基复合材料的方法。
本发明提供了一种阻燃耐高温尼龙纳米复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、羧基化碳纳米管2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、聚硅硼氧硅烷2~6份、纳米二氧化钛1~4份、云母1~3份、封端剂0.2~1份、催化剂0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述阻燃耐高温尼龙纳米复合材料的制备方法。本发明提供的上述阻燃耐高温尼龙纳米复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
本发明提供了油溶性羟基硅酸镁纳米微粒、抗磨减摩剂、合成润滑油和聚酰亚胺自润滑复合材料及其应用,涉及润滑摩擦技术领域。油溶性羟基硅酸镁纳米微粒在聚酰亚胺表面形成MSH转移膜,能够显著降低聚酰亚胺复合材料的磨损速度,对金属配副起到修复、保护作用,避免了有机钼对金属表面的腐蚀作用。聚酰亚胺自润滑复合材料中固体润滑剂与部分合成润滑油中的抗磨减摩剂在摩擦过程中释放到摩擦界面,并在界面上发生摩擦化学反应,促进生成易于剪切的转移膜从而降低摩擦系数,能够在极低摩擦、接近零磨损条件下运行,极大提高了传动部件的能量传递效率与润滑部件使用寿命,在传动部件和密封部件中具有很好的应用前景。
本发明涉及一种高软化点沥青复合材料及其制备方法。所述高软化点沥青复合材料由腰果酚环氧树脂改性沥青、双氰胺改性沥青、丙烯酸酯改性沥青和苯乙烯改性沥青组成,所述腰果酚环氧树脂改性沥青由沥青、腰果酚环氧树脂、双氧水、氢氧化钠水溶液和环氧氯丙烷反应制得,所述双氰胺改性沥青由沥青、双氰胺、FX‑320纳米核壳增韧剂、CTBN改性环氧树脂和活性炭反应制得,所述丙烯酸酯改性沥青由沥青粉、丙烯酸、丙烯酸辛酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和SE‑10乳化剂反应制得,所述苯乙烯改性沥青由沥青、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、偶氮二异丁腈、甲苯和四氢苯酐反应制得。本发明提供的高软化点沥青复合材料具有优异的高软化温度。
本发明提供了一种具有核壳结构的多孔碳复合材料,包括多孔碳颗粒和包覆所述多孔碳颗粒的无机多孔层。本发明还提供一种上述多孔碳复合材料的制备方法,包括活化处理、形成包覆层和碳化处理,其中,所述形成包覆层的步骤包括先提供一包覆溶液,该包覆溶液包括均匀混合的无机层前驱体和造孔剂,再在烟草活化颗粒的表面形成无机凝胶包覆层。在碳化处理过程中,所述无机凝胶层变成无机多孔层,同时从烟草材料中逸出的烟碱在无机多孔层形成之前被束缚,所提供的微环境促进了烟碱的碳化,有效提高了烟草基碳材料制备过程中内源氮元素的利用率和碳产品的收率。本发明还提供一种多孔碳复合材料在卷烟滤嘴、土壤改良剂、水处理吸附剂或电极中的应用。
本发明提供一种CoP@MoS2复合材料及其制备方法,所述方法包含如下步骤:S1、提供二甲基咪唑钴ZIF‑67;S2、将所述二甲基咪唑钴ZIF‑67加热反应以生成Co3O4粉末;S3、将所述Co3O4粉末与磷源粉末置于管式炉中,磷化后生成CoP衬底粉末;S4、将所述CoP衬底粉末分散在溶剂中以形成分散液,然后向所述分散液中加入钼源和硫源并置于反应容器中加热反应,反应完成后自然冷却至室温即得所述CoP@MoS2复合材料。该方法简单,可重复性良好,产率高,所述复合材料具有外部层状,内部中空的结构特点,能够显著增大催化剂的电化学活性表面积,提高催化剂的催化活性和催化稳定性。
本申请属于光催化剂技术领域,具体涉及一种多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料及其应用专利申请事宜。该材料以TiO2为基体,通过掺杂过渡金属离子Fe3+或Fe2+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+后,进一步与多孔材料原位复合制备获得。本申请技术思路为:利用含有氨基、羧基、巯基等基团的材料作为原料,设计一种新型的结构稳定的多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料。本申请所提供的多孔聚合物‑TiO2/金属复合材料,通过提高太阳光的利用效率以及增大催化剂与有机物的接触面积,从而较好提高了有机物的光催化降解效果。由于相关制备工艺较为容易实现,因此使得本申请所提供的技术方案具有较好的推广应用价值。
本发明涉及一种注塑用聚乙烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的注塑用聚乙烯复合材料主要由助剂和以下重量份的原料制得:偶联剂改性碳酸钙20~30份、高密度聚乙烯50~70份、线性低密度聚乙烯20~40份、增韧剂10~20份;HDPE的熔指为6~10g/10min;LLDPE的熔指为1~3g/10min。该材料实现了刚性和韧性的平衡,流动性适合注射加工,LLDPE提高了韧性和耐环境开裂性能,增韧剂提高了常温韧性和低温韧性,偶联剂改性碳酸钙与聚合物具有良好的相容性,保证了注塑用聚乙烯复合材料有足够的刚性和耐热性能,使得该材料在高温、常温和低温环境中都能保持较好性能。
本发明公开了一种在水体系中高效制备类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料的方法,利用氨基酸等电点的性质,在pH大于氨基酸等电点的体系中合成氨基酸插层铝镁类水滑石;在pH小于氨基酸等电点的体系中采用超声及加热的方式实现氨基酸插层铝镁类水滑石的剥离;将剥离后得到的类水滑石纳米片层与蒙脱土进行插层组装得到类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料。本发明利用氨基酸等电点的性质,采用超声+加热的方式对色氨酸插层镁铝类水滑石进行剥离,通过改变剥离方式和剥离条件有效提高了类水滑石的剥离量及剥离效率,利于所得类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料的进一步利用。
本发明提供吸波复合材料及其制备方法,吸波复合材料包括:涤纶针织物;底层,形成在涤纶针织物上,其中,底层包括第一树脂材料和铁氧体;中间层,形成在底层上,其中,中间层包括第二树脂材料和碳化硅;以及顶层,形成在中间层上,其中,顶层包括第三树脂材料和石墨。本发明制备出一种具备良好吸波性能和力学性能的多功能吸波复合材料。
本发明提供了一种耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉2~5份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
本发明涉及一种二维铋纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米生物技术领域。本发明所述二维铋纳米复合材料为负载有铂纳米颗粒、修饰有吲哚菁绿和表面靶向多肽Ang‑2的超薄铋纳米薄片。本发明所述二维铋纳米复合材料Bi@Pt/ICG‑Ang2不仅能实现肿瘤的靶向光热和光动联合治疗,还能同时实现CT和荧光的双模态成像。
本发明公开一种金属锂碳复合材料,包括碳的球形或类球形载体以及形成于所述碳的球形或类球形载体孔隙中的金属锂,碳的球形或类球形载体由局部石墨化的纳米基碳材料团聚而成。本发明还公开了上述金属锂碳复合材料的制备方法,包括将纳米导电碳材料、表面活性剂、可溶性过渡金属盐溶解于水中后喷雾干燥得到前驱体;将前驱体碳化处理得到碳球;将碳球酸洗后水洗至中性后与金属锂在氩气气氛下共融,得到金属锂基复合负极材料。本发明的局部石墨化的金属锂碳复合材料,在电池的充放电过程中,有序的、分布均匀的石墨化的部位引导金属锂的沉积更加均匀,从而减少锂枝晶的产生,增长金属锂负极的循环寿命。
本发明涉及一种具有复合抗氧化涂层的钼基复合材料及其制备方法。该钼基复合材料的制备包括:提供钼基材料基体上设置有钼硅化合物涂层的预处理基体;将含有钡玻璃粉的浆料涂覆在钼硅化合物涂层的表面上,干燥后于500‑1200℃进行热处理,冷却,即得;所述钡玻璃粉中BaO的质量含量为40‑45%。该方法是在钼硅化合物涂层的表面上涂覆含有钡玻璃粉的浆料,经重熔热处理后在钼硅化合物涂层表面上形成钡玻璃涂层,钼硅化合物涂层和钡玻璃涂层形成复合抗氧化涂层,可对内部的钼基材料基体实现长效抗氧化防护;该复合抗氧化涂层在高温下可有效阻止气体入侵,进而可有效提高钼基复合材料的高温抗氧化性能。
本发明涉及一种钛酸锂镧复合材料及其制备方法、锂离子固态电池。钛酸锂镧复合材料由反钙态矿结构的Li3OX和钙态矿结构的钛酸锂镧复合而成,Li3OX分布在钛酸锂镧晶粒间的晶界处并部分扩散至钛酸锂镧的晶粒内;所述钛酸锂镧的化学式为Li3xLa2/3‑xTiO3,0<x<0.16;Li3OX中,X为卤素。本发明的钛酸锂镧复合材料,利用富锂相、低熔点的Li3OX对LLTO进行阳离子补充,改变了晶粒内部的载流子或阳离子空位的无序度,提高了晶粒内部离子电导,补偿了晶界处空间电荷层内载流子的消耗,有效的提高晶界和整体离子电导率。
本发明提供了一种石墨烯与银包铜纳米粒子的复合材料及制备方法和应用,复合材料中石墨烯的质量百分比为1‑20%,银包铜纳米粒子的质量百分比为80‑99%,其中银包铜纳米粒子吸附在石墨烯片层上。利用Hummers法制备氧化石墨烯的胶体溶液,分别利用铜盐和银制备银包铜纳米粒子浆料,由氧化石墨烯的胶体溶液和银包铜纳米粒子浆料制备得到复合材料。本发明通过石墨烯的高比表面吸附作用,能够有效的吸附银离子和铜离子,从而阻止银离子和铜离子迁移;另外石墨烯的阻水阻氧特性,能够有效的防止银和铜的氧化;银包铜颗粒通过石墨烯之间的桥接,能够有效的减少接触电阻,使得本发明所获得材料相比于单一的银包铜的颗粒将有更好地导电性。
本发明属高分子材料领域,涉及PBT、HDPE改性技术,公开了一种无卤阻燃辐照交联PBT/HDPE复合材料及其制备方法。其由以下重量份的原料制备而成:PBT树脂75~95份HDPE树脂10~25份二乙基次磷酸铝2~15份三氧化二锑2~10份抗氧化剂0.2~1.5份辐射交联剂0.2~2份采用高能射线对PBT/HDPE复合材料进行辐照交联,提高了复合材料的力学性能,且工艺简单,常温下即可反应,绿色环保,是一种具有开发应用前景的无卤阻燃材料。
本发明提供了一种框架结构石墨金属复合材料及其制备方法。利用软模板法,通过溶剂挥发诱导自组装,经过热处理,得到三维有序介孔的框架结构碳材料;再将金属硝酸盐溶液渗透到框架结构碳材料的孔道中,经加热分解、水洗除杂、H2还原得到含有金属触媒原子的框架结构碳材料;之后石墨化处理并快速冷却,即得到框架结构石墨金属复合材料。本发明的框架结构石墨金属复合材料孔道粗糙比表面积大,金属原子与石墨在纳米层级接触,便于扩散,加快熔融共渗;孔道内附着有球状石墨,缩短石墨再结晶时间,提高生长速度,进而缩短熔融共渗时间。本发明既能缩短工艺时间提高合成效率,又能提高金属触媒催化性能和石墨利用率,节约超硬材料合成成本。
本发明提供了一种耐热聚乳酸复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖4~10份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~14份、玻璃纤维8~14份、云母5~10份、硅溶胶1~5份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐热聚乳酸复合材料的制备方法。本发明提供的耐热聚乳酸复合材料具有良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
本发明提供了一种耐高温阻燃聚乳酸复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖8~16份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~14份、玻璃纤维8~14份、煅烧高岭土5~10份、硅溶胶1~5份、膨胀石墨10~18份、凹凸棒土2~6份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐高温阻燃聚乳酸复合材料的制备方法。本发明提供的耐高温阻燃聚乳酸复合材料具有优异阻燃性能、良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
本发明公开一种聚双环戊二烯/改性聚苯乙烯复合材料制备方法,包括以下步骤:将改性聚苯乙烯加入双环戊二烯中,制成双环戊二烯改性聚苯乙烯溶液;向注射成型机的A料罐中加入所制备的双环戊二烯改性聚苯乙烯的一半,加入有机过氧化物,再加入主催化剂后搅拌均匀制成聚合物料A待用;氮气保护下向注射成型机的B料罐中加入所制备的双环戊二烯改性聚苯乙烯的另一半,再加入消泡剂和助催化剂,搅拌均匀制成聚合物料B待用;在40~90℃和惰性气体保护的条件下,将物料A和物料B共混注射成型得到聚双环戊二烯/改性聚苯乙烯复合材料。本发明制备的复合材料具有更高的抗冲击性能,其冲击强度可由原来的80J/m左右提高到150~200J/m。
中冶有色为您提供最新的河南有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!