本发明公开一种Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+/P‑g‑C3N4复合材料制备方法,属于材料合成技术领域;其是将三聚磷酸钠与尿素充分混合,并往其中加入Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+(SMSO)粉末后充分混合均匀,经过高温煅烧,冷却后获得。该复合材料在光催化抗菌过程表现出良好的抑菌和灭菌性能,且性能稳定、重复性好。作为光催化剂能在水溶液中高效降解甲基橙,降解效率达到96%,具有优异的光催化降解能力,有望在光催化抗菌和废水处理方面获得实际应用。同时该复合材料的合成具有反应条件温和、易操作、成本低、易于规模化生产等优点。
一种轻质耐磨NbCr2/Al复合材料的制备方法,属于复合材料领域,包括:(1)配料:按照一定的重量百分比称取相应量的NbCr2粉、镁粉、硅粉、铜粉、锰粉、锌粉、铬粉、钛粉,进行配料;(2)混料:将所述配料后得到的粉料和不锈钢球按适当的球料比放入混料罐中,在混料机上进行混料,得到混好的粉料;(3)压坯:将所述混好的粉料在液压机上压制成坯,压坯压力为550‑600MPa,压坯后获得圆柱形压坯料;(4)热压烧结:将所述压坯料放在石墨模具中,然后将装有所述压坯料的所述石墨模具放入热压成型装置,以适当的升温速度进行加热,并开始施加压力,维持所述压力和保温温度一定时间,然后随炉冷却至室温,最终得到铝合金复合材料。本发明有效提高Al材料的耐磨性和力学性能。
本申请涉及双尺度陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料制备原料包括粗陶瓷颗粒、细陶瓷颗粒及铝合金粉,粗陶瓷颗粒的D50为100μm~200μm,细陶瓷颗粒的D50为15μm~30μm,铝合金粉的D50为15μm~30μm;细陶瓷颗粒与粗陶瓷颗粒的质量比为(0.5~1.5):1。上述复合材料陶瓷颗粒含量可高达75%,材料致密度高、无裂纹等缺陷,耐温性、耐磨性、模量、尺寸稳定性等得到有效提升。
本发明公开了一种磷酸镁复盐‑活性炭复合材料及其制备方法和作为钾离子吸附材料的应用。将磷酸盐、镁源、活性炭和过氧化氢加入至水中,进行搅拌反应,得到反应混合溶液;将反应混合溶液经过超声处理后,依次经过沉降、固液分离和烘干,即得磷酸镁复盐负载在活性炭上构成的复合材料,该复合材料对溶液体系中的钾离子具有高选择性吸附和高吸附能力,突破了现有离子交换法、沉淀法等除钾技术的不足,这对于溶液提钾(如海水提钾等领域)以及溶液除钾(锂钾分离等领域)工业的生产与发展都具有重大意义。
本发明公开了一种基于液相熔融浸渍的C/ZrC复合材料及其制备方法,该C/ZrC复合材料以碳纤维预制件为增强体,以碳化锆为基体,碳化锆通过液相熔融浸渍在碳纤维预制件上。其制备方法包括熔融浸渍、加压无机化、裂解、致密化、高温反应和再致密化六个步骤。本发明的制备方法具有原料价廉易得、致密化效率高、制备周期短、制备成本低等优点,制备得到的C/ZrC复合材料熔点高、抗烧蚀性能优异等特点,是超高声速飞行器超高温热防护的重要候选材料之一。
本申请提供一种聚酰胺多胺插层层状硅酸盐复合材料的制备方法,包括以下步骤:将聚酰胺多胺、去离子水、偶联剂、消泡剂和层状硅酸盐化合物混合均匀,在氮气气氛中升温至110℃~150℃,维持压力0.2MPa~0.6MPa,搅拌1~3小时,缓慢泄压至常压后回流1~4小时,脱水,再升温至160℃~200℃,搅拌2~6小时,再降温至聚酰胺多胺的熔点以上进行剥离重组插层,得到聚酰胺多胺插层层状硅酸盐复合材料,将该聚酰胺插层层状硅酸盐复合材料用于环氧树脂的固化,固化物热变形温度提高30℃以上,韧性、粘结性、耐磨性、强度等均得到了进一步的提高。
本发明公开了一种负载ZnO‑TiO2磁性氧化石墨烯/壳聚糖复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将十二水合硫酸铁铵和六水合硫酸亚铁铵溶于超纯水中,加入氨水和壳聚糖/氧化石墨烯悬浮液,之后将ZnO凝胶和TiO2凝胶混合煅烧后得到ZnO‑TiO2粉末。将得到的磁性壳聚糖/氧化石墨烯粉末和ZnO‑TiO2粉末溶于乙醇后搅拌混合,水热反应,干燥后得到负载ZnO‑TiO2磁性氧化石墨烯/壳聚糖复合材料。本发明方法所制得的复合材料可用于污水处理,并且具备优异的吸附性能,对污水中重金属和有机污染物都能有效去除,具有较好的市场前景。
本发明公开了一种Ag/AgI多壁短碳纳米管复合材料的制备方法。该方法先将短碳纳米管(CNTs)进行酸化及筛选处理,再与AgNO3的非水溶液充分混合并搅拌一段时间,接着一定体积的KI溶液被缓慢滴加入该混合溶液中并搅拌,充分反应后,于紫外灯下照射继续反应一段时间,把该反应混合液转移至高压水热反应釜,在一定温度下恒温反应一定时间,最后自然冷却至室温,分离,清洗后真空干燥,得到Ag/AgI多壁碳纳米管复合材料。该复合材料尺寸均匀,粒径小,由于使用的是酸化的短碳纳米管,颗粒之间无复杂的相互交缠现象,该复合物中引入的Ag和多壁碳纳米管能大大提升光生电子/空穴对的分离效率。该复合物可用于光电化学传感器中的光电信号传感平台,利用其阴极光电流信号可检测某些易得电子型分子种类。
本发明提供了一种复合材料多向接头的整体模压成型模具及成型工艺,整体模压成型模具,包括底板、用于压实多向接头外表面的侧压模以及用于铺叠预浸料并可脱模的组合阳模,组合阳模位于侧压模内,底板上设置有与组合阳模相配合的凸台,凸台上开设有型腔凹槽,组合阳模外表面与侧压模内表面以及凸台的型腔凹槽合围成多向接头成型腔,侧压模外侧壁与底板平面成夹角设置,侧压模外设置有传压外模。采用上述整体模压成型模具制备复合材料多向接头,制备得到的复合材料多向接头壁厚均匀,R角压实质量好,内外表面平整准确,均能作为装配连接面,整体操作方便。
本发明公开了一种柔性二硫化钼/活化碳布复合材料及其制备方法和在柔性超级电容器中的应用。将碳布通过Hummer’s法氧化,得到氧化碳布,将氧化碳布浸没于含有钼源和硫源的混合溶液中,进行水热反应,即得柔性二硫化钼/ACC复合材料。该复合材料具有良好的柔韧性和导电性,且可直接组装成“三明治”型柔性超级电容器,无需额外的集流体,所制备的MoS2/ACC基超级电容器具有超高的面积电容、可观的能量密度和循环稳定性,此外,该超级电容器还表现出良好的柔性和较好的耐低温性能。
本发明公开了一种利用铁锰双金属氧化物改性生物炭光芬顿复合材料去除水体中多环芳烃的方法,该方法包括以下步骤:将复合材料与含有多环芳烃的水体混合,搅拌,加入过氧化氢溶液,进行光芬顿反应,完成对水体中多环芳烃的去除,其中复合材料包括生物炭和附着在其上的铁锰双金属氧化物,铁锰双金属氧化物为铁氧化物和锰氧化物的混合物,铁氧化物包括Fe3O4和Fe2O3,锰氧化物包括Mn3O4和Mn2O3。本发明方法具有工艺简单、操作简便、成本低廉、去除效率高、去除效果好、应用范围广、重复利用性好、环境友好等优点,是一种可以被广泛采用、能够高效去除水体中多环芳烃的方法,具有很高的应用价值和商业价值。
一种钠离子电池二硫化钨/碳纳米管复合材料的制备方法,首先将钨源与碳纳米管分别置于双温区管式炉的上风区和下风区加热,钨源在高温下分解沉积到碳纳米管上,得到氧化钨/碳纳米管复合物,然后将其与单质硫、还原剂放入水热反应釜中进行反应,将反应沉淀物用去离子水和无水乙醇抽滤、洗涤、干燥,煅烧,即得到高纯度二硫化钨/碳纳米管复合材料。该方法制备的二硫化钨/碳纳米管复合材料,二硫化钨纳米片均匀的分布在碳纳米管上,作为钠离子电池负极材料具有优良的电化学性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
本发明公开了一种夹芯结构复合材料及其制备方法。该夹芯结构复合材料包括上面板、下面板和芯层,芯层位于上面板和下面板之间,芯层包括至少2根中空矩形管,中空矩形管以并列平行的方式排布于芯层中,相邻的中空矩形管之间设有管间插层。制备方法包括准备中空矩形管、准备预成型体、组装VIMP成型系统、真空注胶、共固化成型和后续处理。本发明的夹芯结构复合材料能够在满足轻量化目标的同时,大幅提高材料的抗侧压性能,制备方法操作简单、成本低廉。
本发明涉及一种赤泥复合材料,由如下重量份的组分制得:赤泥60-78份;胶结料8-12份;无机添加料8-24份;堆肥2-8份;水,其中水质量为赤泥、胶结料、无机添加料和堆肥总重量的50-55%;造孔剂,其中造孔剂用量为水质量的0.1-0.3%。本发明还涉及赤泥复合材料的制备方法及其对重金属污染土壤的修复方法。本发明所述的赤泥复合材料制备工艺简单,原料来源丰富,配比合理,充分利用了赤泥和农业固废,实现了资源综合利用。
本发明公开了一种三维石墨烯‑硫复合材料的制备方法及其应用,该方法是将氧化石墨烯和单质硫在碱性环境下进行水热反应,水热反应产物经过洗涤、冷冻干燥,即得三维石墨烯‑硫复合材料,该方法操作简单、成本低、安全环保,制备的三维石墨烯‑硫复合材料硫掺杂量大且可控,掺杂均匀,具有较好的电化学性能,用于锂硫电池表现出较高充放电比容量和高循环稳定性能。
本发明涉及一种PFCP绝缘复合材料,该材料为在绝缘纸上涂覆酚醛胶粘剂制成,其中,所述酚醛胶粘剂由以下质量百分比的组分组成:腰果酚改性酚醛树脂94~99%;芳纶纤维浆粕1~6%;其中PFCP绝缘复合材料胶含量为36%~46%。该绝缘复合材料具有优良的综合性能,特别是耐油性(90℃油中,96h)和吸油率超出汉罗特的PFCP21(因汉罗特无该指标),达到国内外领先水平,是理想的新一代大功率变压器端绝缘的复合绝缘材料,完全可以替代汉罗特的PFCP21,能满足大功率变压器的小型化。
本发明提供了一种含改性玄武岩纤维和聚合物的复合材料及其制备方法。该材料的主要成分包括聚合物1200份-1300份;改性玄武岩纤维700份-800份;表面活性剂或偶联剂5份-50份。该方法是借助表面活性剂或偶联剂机械力、超声波、电磁力的合成效应,将聚合物和改性玄武岩纤维等均匀地分散到溶剂中制成均匀稳定的混合物,然后向其中加入另一溶剂,使聚合物从混合液中析出的同时完成对改性玄武岩纤维的包覆或包裹,形成含聚合物的改性玄武岩纤维复合材料。该复合材料可以制备优良性能的沥青,该方法成本低廉、操作简单、易于放大,且容易实现改性玄武岩纤维在聚合物中的均匀分散。
本发明公开了一种Cf/SiC复合材料的高温抗氧化涂层用浆料及其制备方法,该浆料是由质 量比为(1~4)∶1的固相组分和有机载体组成的悬浮液,固相组分是由质量比为(0~1)∶1 的BaO-Al2O3-SiO2玻璃粉和氧化物混合粉体组成,氧化物混合粉体是由摩尔比为1∶2的Y2O3 粉和SiO2粉组成。本发明还公开了一种用该浆料制备得到的Cf/SiC复合材料高温抗氧化涂层 及其具体的制备方法,该涂层为硅酸钇复合涂层或者由多种硅酸钇复合涂层叠加成的多层复 合涂层。本发明制备得到的涂层具有较低的膨胀系数和足够的致密度,合适的高温粘流特性, 与被保护复合材料能形成强化学结合。
本发明是关于一种铝合金型材隔热条专用增强增韧尼龙66复合材料及其制备方法。由尼龙66树脂100重量份,接枝弹性体5-15重量份、玻纤0~40重量份、无机填料0~30重量份、硅烷偶联剂:0.5-3重量份、分散润滑剂:0.5-4重量份、复合抗氧剂:0.3-3重量份、接枝聚乙烯:3-10重量份、黑色母3-5重量份,共混制备而成;其制造工艺过程为:①配料;②混合;③熔融;④共混挤出造粒;⑤包装。共混挤出温度为:240~270℃制得的复合材料经挤出成型制造各种规格的铝合金型材隔热条。本发明的增强增韧尼龙66复合材料具有高强度、高光泽、高流动性,低吸水性等特点。
本实用新型公开了一种方便清理石英坩埚残体的碳/碳复合材料坩埚,它包括埚体(1),其特征是埚体(1)上开设有导热冷却槽(2),所述的导热冷却槽(2)为通槽,本实用新型结构简单,操作方便,导热冷却槽的设立在加热时有利于热的传导,在冷却时又有利于石英坩埚的局部裸露部位冷却较快而脆化,有效地减轻去除石英埚残体时对碳/碳复合材料坩埚的损伤,减轻了工人的劳动强度,延长了碳/碳复合材料坩埚的使用寿命。
一种金属/陶瓷三层复合材料,其由金属层,陶瓷层,金属/陶瓷过渡层构成,金属/陶瓷过渡层位于金属层和陶瓷层之间,其中金属过渡层厚度占复合材料总厚度的50-75%,金属层厚度与陶瓷层厚度相等。本实用新型金属/陶瓷三层复合材料耐磨性能好,耐高温,耐腐蚀,装配有用其制造的缸筒的液压缸工作稳定可靠,使用寿命长,维修费用低。
本发明属于耐高温复合材料技术领域,具体涉及一种取向型多维填料增强聚醚酮酮复合材料及其制备方法。以耐高温聚醚酮酮作为基体,微米级短切纤维作为增强相,纳米级纤维或纳米片作为辅助增强相,采用混合、挤出造粒和超声波辅助注塑成型;所述的超声波辅助注塑成型的过程为:在超声波辅助下,将待注塑的物料流入模具成型。复合材料保持聚醚酮酮固有的优异的耐高温特性,通过添加多维度填料协同作用,不同尺度下锚合共同提升其力学性能(强度和模量),尤其应用在使用温度超过330ºC的高温情况下要求力学性能优异的领域。
本发明属于含铀废水处理技术领域,具体涉及一种磷化壳聚糖负载磁性纳米铁复合材料及其制备方法和应用。本发明先将壳聚糖进行磷酸化处理,磷酸根与壳聚糖上的羟基发生取代反应,使壳聚糖表面具有大量的磷酸根,然后将磷酸化壳聚糖、壳聚糖、纳米零价铁和造孔剂均匀混合,进行干燥制备得到具有孔隙结构的海绵型复合凝胶材料,同时,纳米零价铁负载于海绵型磷酸化壳聚糖基体上,孔隙结构使得本发明所制备的磷酸化壳聚糖负载磁性纳米铁复合材料具有较大的比表面积,而且磷酸化壳聚糖负载磁性纳米铁复合材料的表面具有壳聚糖自身丰富的羟基、氨基和磷酸化改性后引入的磷酸基团,因而具有较高的反应活性,从而对六价铀具有优异的吸附性能。
本发明公开了一种天然橡胶乳液改性竹碎料/氯氧镁复合材料及其制备方法,制备方法包括将竹碎料过筛、干燥,将十二烷基硫酸钠加入天然橡胶乳液中改性,将氯化镁、硫酸镁和水混合配成盐水,将氧化镁、干燥后的竹碎料加入盐水中搅拌,得到浆料A,将改性的天然橡胶乳液加入浆料A中搅拌,得到浆料B,将浆料B倒入模具中进行养护,静置固化,脱模,得到天然橡胶乳液改性竹碎料/氯氧镁复合材料。本发明的天然橡胶乳液改性竹碎料/氯氧镁复合材料力学强度和耐水性能都很好,制备方法工艺简单,绿色环保,且成本低。
本申请涉及电池材料领域,具体而言,涉及一种磷酸钛铝锂包覆的石墨复合材料及其制备方法、电池负极。磷酸钛铝锂包覆的石墨复合材料包括:内核,内核的材料包括石墨;壳层,壳层包覆于内核外,壳层的材料包括磷酸钛铝锂和碳;以及钝化层,钝化层包覆于壳层外。在石墨外包覆磷酸钛铝锂和碳,可以提高导电性,磷酸钛铝锂有较高的锂离子导电性,可以提高锂离子的传输效率,与其他材料相比,磷酸钛铝锂具有结构稳定,化学稳定性强,循环性能好等特性。钝化层对覆磷酸钛铝锂具有钝化作用,降低磷酸钛铝锂的副反应发生,提升其存储性能及其循环性能,从而提高磷酸钛铝锂包覆的石墨复合材料的锂离子的传输效率、倍率性能及安全性能。
本发明属于锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种多杂原子共掺杂炭壳包覆硅的复合材料及其制备方法。复合材料以纳米级硅颗粒为核,以多杂原子共掺杂的炭材料为壳,硅核与炭壳之间存在空腔,且硅核与炭壳之间通过导电添加剂进行连接;所述的多杂原子共掺杂炭材料中的杂原子种类为N,S,P,B四种类型中的一种或多种;导电添加剂为碳纳米管、导电炭黑、石墨烯、碳纳米纤维中的一种或多种。同时还提供该复合材料的制备方法及其应用,该防范制备的材料的循环性能好;且通过热处理时间可以调控空腔的大小;整体导电性能好。
本发明公开了一种用于修复矿区地下污水的竹炭复合材料的制备方法,属于污水处理用环保新材料技术领域,包括以下步骤:选取竹杆放入裂解炉中进行裂解反应,冷却至室温,得到竹炭;研磨成竹炭粉末,与超纯水充分混合得到竹炭粉溶液;再将沸石与超纯水充分混合得到沸石溶液;充分混合得到竹炭混合溶液,再进行碱改性,然后进行稳定化;过滤,再用无水乙醇洗涤,烘干,得到改性竹炭混合物;注入模型中,在低温缺氧环境下进行焙烧,成型后冷却至室温得到模块竹炭复合材料;该制备方法步骤简便,原材料简单便宜,容易获得,制备得到的竹炭复合材料对重金属离子除去率可高达75%以上,对所修复的矿区地下污水无二次污染,且材料可以多次回收再利用。
本发明涉及一种碳‑四氧化三铁复合材料及其制备方法,以及含有该碳‑四氧化三铁复合材料的电池负极及锂电池,该制备方法将淀粉和硝酸铁共同加入溶剂中溶解,经过加热,使得淀粉经过熟化作用形成交联的糊状产物,然后将含有硝酸铁的糊状产物放置于干燥箱中升温至90℃~110℃。此时硝酸铁会发生分解反应释放出气体,释放出的气体将交联状的淀粉吹起形成泡沫状,同时硝酸铁受热分解生成铁的氧化物负载在泡沫状淀粉上面。将上述泡沫状产物在保护性气体氛围中、500℃~600℃下煅烧1h~2h,煅烧过程中泡沫状淀粉转化为碳,铁氧化物转化为四氧化三铁。获得的碳‑四氧化三铁复合材料产物为泡沫状结构,颗粒均匀分布在表面。
本发明涉及一种金属‑碳复合材料的制备方法,属于金属材料制备技术领域。通过将碳颗粒嵌入的金属粉末进行预氧化处理,去除金属颗粒表面碳颗粒,再在还原气氛下还原,之后再将其与其他组分混合后压制烧结得到金属‑碳复合材料。本发明成功地解决了碳颗粒嵌入的金属粉末在烧结过程中的界面烧结不致密问题,实现了金属粉末在烧结致密的前提下,所设计和制备的金属复合材料的力学性能和耐磨性能大幅提高,制备工艺简单,成本低。
本发明公开了一种含金属氧化物的抗菌羟基磷灰石复合材料及其制备方法,先制备羟基磷灰石溶胶和掺杂物前驱体溶胶,将二者混合后,再干燥、煅烧,得到含金属氧化物的抗菌羟基磷灰石复合材料。本发明旨在制备出既有良好生物活性和生物兼容性,又兼具抗菌性能,能不改变本身晶格结构,不影响本身溶解性的复合材料。
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