本发明公开一种BSA‑CuS纳米复合材料的制备方法,该制备方法绿色环保、工艺简单,反应条件温和,制备周期短,成本低廉,得到的复合材料具有近红外吸收功能、良好的溶液分散性及生物相容性,该纳米复合材料可应用于肿瘤的光热治疗。
本发明公开了一种基于异氰酸酯交联的大豆油基树脂的天然纤维复合材料及其制备方法,采用一种双功能团异氰酸酯单体作为环氧大豆油丙烯酸酯的交联剂,制备得到交联度、粘度和耐热性均大大改善的大豆油基热固性树脂;然后将天然纤维、异氰酸酯交联的大豆油基树脂和引发剂通过热压成型得到天然纤维增强大豆油基树脂复合材料。本发明制备的天然纤维增强大豆油基热固性树脂复合材料具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。
本发明提供一种SiOC复合材料及其制备方法和应用,SiOC复合材料为微粒状,所述微粒包括以SiOC材料为原料形成的核,所述核的表面存在碳膜;其中,任一所述微粒的核的最大截面的短轴为a,长轴为b,0.8<a/b≤1,所述微粒为多孔结构。本发明提供的SiOC复合材料,具有良好的稳定性,在电池循环过程中不易膨胀,并具有良好的导电性,有利于其作为硅负极材料时的容量发挥和电子传输等功能,表现出高容量、长循环、低膨胀等优良特性,有效解决电池充放电循环过程中的体积膨胀、循环性差等问题。
本发明提供了一种钴掺杂硅/碳纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、聚(二甲基硅烷)丁二炔的制备;S2、钴配位聚(二甲基硅烷)丁二炔的制备;S3、钴掺杂硅/碳纳米复合材料的制备;也就是通过将聚(二甲基硅烷)丁二炔与钴配位后热解得到。本发明提供的制备方法原料简单,易于操作。本发明还保护上述方法制备得到复合材料以及该材料在锂离子电池阳极材料中的应用,该纳米复合材料表现出优异的循环性能,在100mA g‑1下100次循环后容量为905mAh g‑1,在500mA g‑1下1000次循环后,容量为540mAh g‑1,并保持约1105mAh g‑1的高放电容量,电化学性能优异。
本发明提供了一种三维多孔石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将该有机阴离子插入由过渡金属氢氧化物组成的水滑石板层间,获得有机阴离子插层水滑石,以此作为前驱体;利用水滑石板层间的限域空间的保温作用,在较低温度及惰性气体的保护下煅烧该有机阴离子插层水滑石,由于水滑石板层的分隔作用,使石墨化的碳原子排列成单层或少数几层,形成石墨烯。同时,水滑石板层塌陷,形成过渡金属氧化物,附着在石墨烯薄膜上,获得具有三维多孔结构的石墨烯复合材料。本发明成本低廉,制备条件温和,可简便高效地制备得到三维多孔结构的石墨烯复合材料,适合规模化量产;制备的石墨烯复合材料的比表面积和孔容可调。
本发明公开一种微发泡聚乙烯基木塑复合材料及其制备方法。该微发泡聚乙烯基木塑复合材料将基体聚乙烯树脂、改性硅灰石粉和滑石粉、交联剂、润滑剂、热平衡型发泡剂、抗氧化剂、抗紫外线剂、颜料、改性植物纤维搅拌升温、混合均匀后冷却卸料,制得预混料,改性植物纤维选自木粉、竹粉、稻壳粉中的一种或两种以上以任意比例构成的混合物;将预混料放入挤出机中造粒、挤出发泡、冷却定型。本发明生产制造方便,原料价廉环保,微发泡聚乙烯基木塑复合材料的泡孔平均直径低至10μm、植物纤维含量高至45%,且复合材料的密度低、弯曲强度和冲击韧性高,应用领域广,本发明可应用于装饰、建筑、市政、包装、汽车内饰件等领域。
本发明属于纳米聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种原位聚合制备聚苯硫醚/石墨烯复合材料的方法。该方法为:将石墨烯与硫化钠、助剂、溶剂、对二氯苯在反应釜中进行原位缩聚反应,分离、纯化、干燥得到聚苯硫醚/石墨烯复合材料。该法原料易得,反应条件较为温和,产率较高,适合工业化生产,所得的复合材料可改善聚苯硫醚的韧性差的问题,同时进一步提升导热、导电及其他综合性能,具有可观的经济价值,为石墨烯改性聚苯硫醚开辟了一条新途径。
本申请公开了一种聚吡咯包覆导电炭黑/氧化铟复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料具有核壳结构,包括核材料和壳材料;所述壳材料为聚吡咯;所述核材料为导电炭黑与氧化铟;所述复合材料的化学式为[PPy@(C/In2O3)];所述导电炭黑、聚吡咯与氧化铟的质量比值为(5~40):(2~8):1。聚吡咯包覆导电炭黑/氧化铟复合材料,作为铅酸电池的负极添加剂,在负极构建亲水的三维离子传输网络结构,有效改善铅酸电池负极的“硫酸盐化”现象,提高铅酸电池高倍率部分荷电状态的循环寿命。
本发明公开了一种MXene‑CuS纳米复合材料的制备方法及其应用,将MXene和Cu(NO3)2·3H2O溶解于乙二醇中,强磁力搅拌下加入硫粉,制得MXene‑CuS纳米复合材料。制作方法简单、不需要昂贵的设备,制备的MXene‑CuS纳米复合材料催化能力强,测定过氧化氢的方法灵敏度高、可视化。
本发明公开了磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将含有硫杂质的磷酸铁源、锂源、碳源和溶剂混合后研磨,以便形成混合浆料;(2)对所述混合浆料进行喷雾干燥,以便得到混合粉末;(3)对所述混合粉末进行烧结,以便得到具有锂硫盐类化合物包覆层的磷酸铁锂复合材料。本发明不仅省去了精致工序,降低了工艺复杂性,而且节省了硫资源,降低了成本,并且该方法得到的磷酸铁锂复合材料可以在免受电解液侵蚀的同时保持较好的导电性。
本发明涉及一种改性尼龙复合材料及其制备方法,所述改性尼龙复合材料包括以下重量百分比含量的各组分:PA6树脂58%‑89%,激光助剂5%‑20%,玻璃纤维5%‑20%,偶联剂0.5%‑1%,加工助剂0.5%‑1%;所述激光助剂为碱式碳酸铜。所述改性尼龙复合材料适用于激光成型条件,在成型为元件时不发生材料降解,颜色和性能保持稳定,可以作为天线材料,运用在手机通信、汽车电子、医疗设备、机电设备等领域。
本发明公开了一种柔性自支撑锡基硫化物‑碳复合材料的制备方法及其应用,采用稳定性高、导电率高的柔性碳基基底和锡基硫化物复合,并在外层包覆以二氧化钛纳米片或颗粒,制备出一种无需导电剂、粘结剂和集流体,可直接作为电极的柔性自支撑锡基硫化物‑碳复合材料。本发明通过简单的静电纺丝技术,制得具有良好柔韧性和导电性的锡基硫化物‑碳复合材料自支撑电极,二氧化钛和碳基均减缓锡基硫化物的体积膨胀,而碳也增强了电极整体导电性,为锂离子电池提供了高性能柔性负极。
本发明涉及一种去除水体中溴酸盐的纳米铁铜双金属复合材料及其制备方法,该材料制备步骤为:将含氮吡啶基官能团的螯合树脂投入含Fe3+和/或Fe2+的溶液,加入分散剂后进行振荡;加入硼氢化钠,封口后放置在恒温振荡箱中振荡,振荡结束后用去氧超纯水清洗螯合树脂,之后投入至含Cu2+的溶液中,反应完成后用清洗、干燥,得到去除水体中溴酸盐的纳米铁铜双金属复合材料。本发明所述纳米铁铜双金属复合材料简单易得、操作简便、成本低廉、可以批量生产、经简单处理后便可循环使用,材料不团聚,材料中金属离子固定效果好,对水体中溴酸盐去除率大于等于98%,有望成为一种环保、高效、广泛使用的材料。
本发明公开了一种导电导热功能化碳纳米管/TPU复合材料的制备方法,首先利用壳聚糖改性官能团化碳纳米管得到功能化碳纳米管(CS‑CNT),将其与4,4’‑二苯基甲烷二异氰酸酯反应,再加入聚四亚甲基醚二醇、1,4‑丁二醇和催化剂经预聚‑扩链反应合成所述导电导热功能化碳纳米管/TPU复合材料。CS‑CNT分子内存在壳聚糖和碳纳米管之间的氢键作用和静电吸附作用,CS‑CNT之间、CS‑CNT与TPU单体之间、CS‑CNT与TPU基体之间同时存在大量的氢键和共价键,导致其与TPU基体结合力增强,交联程度增加,形成完整致密的导电网络和更高效的热传导网络,TPU复合材料的导电性能和导热性能都得到较大的提升。
本发明属于柔性传感器领域,具体公开了基于石墨烯复合材料的柔性钙钾离子检测传感器。柔性钙钾离子检测传感器包括两个工作电极、一个参比电极和具有第一电路的耐高温高分子膜基底;两个所述工作电极分别为钙离子选择性电极和钾离子选择性电极,所述钙离子选择性电极含有由石墨烯、高分子聚合物和特异性钙离子检测混合物组成的复合材料,所述钾离子选择性电极含有由石墨烯、高分子聚合物和特异性钾离子检测混合物组成的复合材料,参比电极为Ag/AgCl电极。本发明的柔性钙钾离子检测传感器操作可控,在0.25~2mM的钙、钾离子浓度下,能够显示出特有的开路电位;高灵敏度、高特异性、低干扰,综合性能突出,能够实现长时间进行实时检测。
一种组合物、耐冲击高分子复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。一种组合物包括1000份第一成分和5~300份第二成分,第一成分包括热塑性硫化橡胶、热塑性聚氨酯弹性体橡胶和聚氨酯泡沫塑料中的任意一种或多种,第二成分包括亚微米级SiO2材料。热塑性硫化橡胶、热塑性聚氨酯弹性体橡胶和聚氨酯泡沫塑料都具有非牛顿流体的性能,常态下保持松弛的状态,柔软而具有弹性,一旦遭到剧烈撞击或挤压的时候,分子间立刻相互锁定,迅速收紧变硬从而消化外力,形成一层保护层,当外力消失后,材料回复到最初的松弛软弹状态。此外本申请还涉及一种耐冲击高分子复合材料及其制备方法,制备方法简单,能够根据用途制成需要的形状。
本发明公开了一种制备硅‑碳复合材料方法,将块状多晶硅原料机械破碎后,使用干法研磨和超微粉碎技术研磨至粉末,在水溶性表面活性剂的辅助下,通过多级研磨制得纳米硅浆料;使用真空匀浆技术将适当比例的石墨烯与纳米硅混合均匀,再通过喷雾干燥、造粒和过筛等过程,得到硅‑碳复合材料。本发明在制备纳米硅过程中不需使用有毒试剂,且不需要酸溶、刻蚀和洗涤等复杂过程,清洁环保、产品纯度高,是最有效率且最合乎经济效益的方法;而真空匀浆、喷雾干燥、造粒、过筛等都是工业化成熟的操作,即此方法可以实现硅‑碳复合材料的规模化工业生产,且通过设计工艺参数,制备不同性能的硅碳材料。
本发明属于纳米材料和电化学领域,具体涉及一种三维多孔石墨烯/镍钴硫化物复合材料的制备方法。以去离子水和正辛烷为溶剂,以硫磺、硝酸镍和硝酸钴为硫源、镍源和钴源,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,并在不锈钢高压反应釜中反应一段时间得到三维多孔石墨烯/镍钴硫化物复合材料,并将其涂覆在泡沫镍表面,经真空干燥后压制成电极材料。本发明通过调控复合材料的形貌,使得复合电极材料具备更大的比表面积,从而使其与电解液充分接触,提高电化学性能。
本发明公开了一种聚合物包覆碳纳米管复合材料、制备方法和应用。首先,通过席夫碱反应,将含有醛基官能团的单体与氨基化的碳纳米管反应。其次,加入适当摩尔量的含氨基官能团的单体,通过化学反应和氢键作用力制备高分子聚合物包覆碳纳米管的复合材料。最后,将其用于电极材料,研究高分子聚合物包覆碳纳米管的复合材料的电化学行为。
本发明公开了一种磁性秸秆季铵盐/累托石复合材料及其制备方法与应用,其是以稻草秸秆、累托石和3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵为原料,经液相法制得所述磁性秸秆季铵盐/累托石复合材料。该复合材料原料价格低廉,在常温常压下即可制备,反应条件温和,工艺简单,制备过程易于控制;且其既可发挥秸秆季铵盐/累托石在水处理过程中的优势,絮凝性能好,又具有较好的磁分离效果,对废水具有良好的处理能力,并可明显改善常规秸秆季铵盐/累托石在水处理过程中难于分离的现象,解决了秸秆季铵盐絮凝剂处理后的水中常带有絮状物的问题,有效避免了因此可能对人体健康造成的危害,适用于废水的规模化处理。
一种木塑复合材料的板材贴面设备由水平支架、供料卷对、前导轮对、高频热合机、压紧轮对,后导轮对构成,按公知工艺生产的木塑复合材料的板材冷却定型后,从左向右由前导轮对引导进入木塑复合材料的板材贴面设备后;依序自动完成:辅贴、高频热粘贴、热压、冷却全过程。
本发明公开了一种三维石墨烯/MoS2复合材料的制备方法,所述方法包括步骤:1)制备三维石墨烯;2)配制反应溶液:配置钼酸盐和去离子溶液,然后再往溶液中加入硫代乙酰胺,充分溶解后形成均匀的反应溶液;3)水热反应及退火:将三维石墨烯浸渍到反应溶液中,将反应溶液进行水热反应;反应结束后,取出三维石墨烯反复漂洗;漂洗后将三维石墨烯放入充满惰性气体保护的环境中,进行退火,得到三维石墨烯表面上均匀负载MoS2的复合材料。本发明中采用的三维石墨烯,其比表面积比二维石墨烯高出几十万倍,用其制备的复合材料,MoS2均匀分布于三维石墨烯表面,分散性好,既避免了MoS2纳米粒子在循环过程中聚集,也有效防止石墨烯的重堆积,提高了循环稳定性。
本发明公开了一种中间为发泡层的聚酯纤维增强PVC复合材料及其制备方法,所述复合材料的结构从上到下依次包括PVC面膜层、PVC糊剂层、PVC微发泡糊剂层、聚酯纤维网布基材、PVC微发泡糊剂层、PVC糊剂层和PVC底膜层。本发明的中间为发泡层的聚酯纤维增强PVC复合材料,具有质量更轻、手感柔软、耐曲饶、抗低温弯折性好、隔热、减震等特性,同时,还具有环保、耐析出等显著优势。
本发明公开一种功能化氧化石墨烯与室温硫化硅橡胶纳米复合材料及其制备方法。该方法首先利用马来酰亚胺硅氧烷接枝于氧化石墨烯表面得到GO‑PTESMI,随后该GO‑PTESMI中接枝链上马来酰亚胺的双键与Si‑H基团封端的聚二甲基硅氧烷在溶液中通过硅氢化反应制备表面链接含酰亚胺基团的PDMS接枝链的氧化石墨烯(功能化氧化石墨烯)。接着将功能化氧化石墨烯均匀分散到分散剂中,通过溶液共混制备出不同含量功能化氧化石墨烯的硅橡胶纳米复合材料。本发明通过在氧化石墨烯表面引入酰亚胺键和聚硅氧烷长链,可同时提高纳米复合材料界面相互作用力和力学性能,制备出能更好发挥出氧化石墨烯优异性能的室温硫化硅橡胶材料。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种高光泽低线性膨胀系数聚丙烯复合材料及其制备方法,其中,复合材料由以下按质量份数的原料组成:聚丙烯70‑80份;成核剂0‑0.5份;光亮剂1‑1.5份;填充物15‑20份;抗氧剂0.1‑0.3份;润滑剂0.1‑0.3份;抗菌剂0‑1份;所述矿物填充物为晶须、云母、纳米蒙脱土组成;其中晶须是由碳酸钙晶须、硫酸镁晶须、玄武岩晶须的组成。本发明提供的一种高光泽低线性膨胀系数聚丙烯复合材料,材料光泽度高,能有效的降低聚丙烯材料线性膨胀系数,且材料兼具抗菌性能,同时能很好的解决生活中聚丙烯材料因后结晶而导致的收缩严重的现象,具有重要的实用效益。
本发明提供了一种高耐侯性建筑用复合材料及其制备方法,涉及建筑材料技术领域,该建筑用复合材料的原料按重量份数计,包括:210‑320份水泥、300‑400份中砂、500‑780份石子、10‑12份憎水珍珠岩、32‑45份细白云母粉、12‑18份碳纤维、15‑20份椰壳纤维、15‑20份蟹壳、50‑60份粉煤灰、120‑180份水、1‑5份抗紫外线吸收剂和10‑20份无水乙醇。通过叫单、方便的制备方法,制备出的建筑用复合材料具有较高耐候性,使用寿命长,在高温、低温环境下,均能保持自身的良好特性,能够实现废物资源化利用,达到环保的要求。
本发明公开了一种新型耐候型木塑复合材料及其制备方法,取木粉20‑30份、聚丙烯60‑100份、二氧化钛4‑8份、稀土元素的盐2‑4份、钛酸酯偶联剂0.5‑2份、领苯二甲酸二辛酯2‑5份、乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物8‑12份、偶氮二甲酰胺1‑3份、滑石粉2‑8份、硬脂酸锌1‑3份,采用钛酸酯偶联剂对木粉进行改性,以改性木粉和聚丙烯为主要原料,邻苯二甲酸二辛酯为塑化剂,乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物为增容剂,偶氮二甲酰胺为发泡剂,滑石粉和硬脂酸锌为润滑剂,通过水热合成法制备H2Ti2O5•H2O纳米管并以其为纳米光吸收剂,通过共混的方式均匀分散在木塑复合材料中,然后通过双螺杆挤出成型得到木塑复合材料,使其获得优越的阻燃性能,产品无毒无害,不会造成环境污染等问题。
本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种基于AlOOH纳米片的0D/2D复合材料的制备方法,利用水热法制备出海胆状氧化铜‑勃姆石(CuO/AlOOH)纳米复合材料;以二水合氯化铜和六水合氯化铝为原料,尿素为沉淀剂,去离子水为溶剂,在特定温度的条件下进行恒温反应,通过离心分离、洗样、干燥后制得均匀分散海胆状CuO/AlOOH纳米材料。本发明制得的0D/2D纳米复合材料通过吸附和氢化两个过程高效催化硼氢化钠还原对硝基苯酚。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种锌合金基镍包石墨自润滑三维网络复合材料及其制备方法,其是将不锈钢丝经粗化等预处理后,在其表面喷涂由无机粘结剂、镍包石墨粉和水组成的混合物,然后将表面喷涂有镍包石墨粉的不锈钢丝经螺旋卷绕制、螺旋卷拉伸、缠绕等处理,制成三维连续的金属橡胶骨架,再将其放入预热的模具中,并倒入含镍包石墨粉的锌合金熔液,经挤压铸造及退火处理,得到所述锌合金基镍包石墨自润滑三维网络复合材料。该复合材料协同利用三维连续结构的金属橡胶对锌合金基体的强化作用和石墨粉的润滑作用,使其不仅具备自润滑性能,且其强度和刚度等机械性能也较锌合金基体得到了明显提升。
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