本发明属于材料领域,公开了一种高效氢氧化铝阻燃剂及其在聚烯烃复合材料中的应用。本发明在合成氢氧化铝的过程中,阻燃协效剂作为载体,使生成的氢氧化铝沉析在载体上,使两者在阻燃过程中更好的协效阻燃;同时选用不同的表面活性剂对生成的氢氧化铝进行表面处理,改善其与聚烯烃的相容性,降低阻燃剂对复合材料力学性能的影响;还加入了螯合剂,使氢氧化铝、协效剂、表面处理剂三者发生了螯合反应,使用本发明的阻燃剂制备的聚烯烃复合材料具有更好的耐热老化性,且与纯氢氧化铝阻燃剂相比,本发明高效氢氧化铝阻燃剂在55wt%的添加量下,得到的聚烯烃复合材料可以通过UL?94?V?0等级,氧指数达到33%以上。
本发明公开了一种含SiO2微球的无卤膨胀阻燃剂,所述阻燃剂包含SiO2微球,所述SiO2微球在所述阻燃剂中的重量百分含量为1~30%。本发明采用SiO2微球添加入阻燃剂中,SiO2微球具有阻燃作用,同时SiO2微球空间隔离作用和阻隔作用,能提高阻燃剂对PP的阻燃效果,降低添加量,改善无卤膨胀阻燃剂在PP中的分散性提高耐水性,降低成本,扩大阻燃PP复合材料在汽车、家用电器、建材等领域的应用范围。本发明还公开了所述含SiO2微球的无卤膨胀阻燃剂的制备方法、应用及含有所述含SiO2微球的无卤膨胀阻燃剂的阻燃聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合温度传感材料的制备方法,属于复合功能材料领域。所述制备方法以无水柠檬酸、有机硅烷为原料合成硅烷功能化荧光碳量子点,采用溶胶-凝胶法,通过与正硅酸乙酯进行水解共缩聚反应,获得荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合材料。在100-440K的温度范围内,该复合材料的荧光碳量子点与荧光粉的荧光强度的比值与温度具有良好的线性关系,从而为对温度的传感探测提供了一种基于荧光热猝灭的途径。该类荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合温度传感材料具备稳定性强、响应快速、灵敏度高等明显优势,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种双重网络封装的柔性相变材料及其两步混合常温压制方法。所述材料包括:石蜡、膨胀石墨、天然乳胶和氧化石墨烯分散液。该方法为:取膨胀石墨与熔融石蜡搅拌混合得到膨胀石墨网络封装的二元复合材料;在天然乳胶液中加入氧化石墨烯分散液并充分混合,随后与二元复合材料搅拌混合得到三元复合材料,最后将得到的三元复合材料在60℃下热压使天然乳胶固化得到定型的双重网络封装柔性相变材料。该方法工艺简单,效率高,所制备的材料克服了传统相变材料液漏、机械性能差以及热导率低的问题,兼具高导热、高焓值和优异的柔性,适用于5G芯片、锂离子电池等热管理领域。
本发明公开了一种软磁涂料,其含有片状软磁粉体,优选含有65-85wt%的片状软磁粉体、9-25wt%的黏合剂、5-15wt%的稀释剂和1-5.5wt%的助剂,其中,片状软磁粉体长轴方向的直径为10nm-300μm,优选为10μm-200μm,径厚比为1-300,优选为5-100。具有多极静磁场的永磁材料在与本发明软磁涂料配合使用时,永磁材料和涂层之间具有理想吸力。本发明主要用作墙体涂料,也可涂布在各种打印介质或墙纸等基材上,做成高性能的软磁复合材料。此外,本发明还公开了一种软磁涂料的制备方法及采用本发明软磁涂料的软磁复合材料。
本发明公开了一种纳米复合铺面材料及其生产方法。本发明的纳米复合铺面材料由聚氨酯预聚体、色浆、稀土复合催干剂(REC)组成,其中聚氨酯预聚体与色浆重量比为1∶2~20,稀土复合催干剂为总重量0.5~20%。本发明首次提出用烷基醇胺插层的有机蒙脱(OMMT)完全取代致癌的胺类交链剂MOCA,同步消除TDI、MOCA、重金属催化剂的毒性及对环境的污染和对人体的危害,在铺面材料合成中首次提出在常温、稀土复合催化剂作用下有机蒙脱土与预聚体进行原位插层聚合反应制取纳米复合材料的方法,并且利用纳米复合材料的优良性能提高低成本色浆的比例,而较大幅度降低该材料的成本。
一种附加超声振动的电火花线切割装置。本发明包括机架、工作台、上导向器、下导向器、丝架、丝电极、超声振动机构,该超声振动机构包括超声振动发生器、传动装置、振动装置,振动装置的振动头与线电极相接触。本发明由于利用机械与电加工复合的电火花线切割加工方法,在加工过程中,除了火花放电外,还利用线电极的机械振动有效剔除复合材料中的不导电相(如颗粒、纤维等),有效提高复合材料的加工效率和加工效果。
一种节能防电全塑电热水器混水阀及其制作方法,采用聚苯硫醚、聚丙烯接枝物、聚丙烯、尼龙、填料、偶联剂、抗氧剂制成聚苯硫醚复合材料;在通用注塑机中按电热水器混水阀模具一次性注塑成型为聚苯硫醚复合材料部件并装配。本发明的热损失极小,防漏电伤人;制作成本低。本发明具有耐热性、韧性和耐化学腐蚀性好、尺寸稳定性好、缺口冲击强度高等优点。
本发明提供了一种纳米材料及其制备方法,所述方法包括以下步骤:将聚苯乙烯微球烘干得到聚苯乙烯晶体模板,以聚苯乙烯晶体为模板,通过溶胶凝胶法制备不同Bi含量掺杂的TiO2复合物前驱液,借助负压填充法联合高温煅烧得到3DOM Bi:TiO2;通过微波法处理柠檬酸和尿素的混合溶液合成CDs,并将其冻干,透析得CDs溶液;将所制备3DOM Bi:TiO2催化剂与CDs溶液混合搅拌,使CDs均匀分散于3DOM Bi:TiO2复合材料中。本发明的纳米材料既拥有3DOM结构带来的增强的可见光利用率,高比表面积,高活性位点等特点,同时又兼具CDs的优良的导电性和优异的上转换作用以及Bi3+掺杂带来的优异的光催化性能;本发明通过优选Bi、TiO2、CDs的比例,获得了具有最佳的光催化性能3DOM CDs/Bi:TiO2纳米复合材料。
本发明涉及水处理技术领域,具体公开了一种聚苯胺氮掺杂碳泡沫PANI/NCF复合材料、制备方法及应用,其制备方法的步骤为:将三聚氰胺高温煅烧形成氮掺杂碳泡沫NCF,清洗并干燥氮掺杂碳泡沫NCF,后将溶于质子酸的苯胺、氮掺杂碳泡沫NCF及引发剂在酸性条件下,冰水浴发生原位聚合,形成聚苯胺氮掺杂碳泡沫PANI/NCF复合材料。本发明将氮掺杂碳泡沫和聚苯胺进行原位聚合,形成的复合材料可以实现对阴阳离子有机污染物的高效去除,同时本发明形成的复合材料机械强度大、抗疲劳性能强,适用于废水处理。
本发明公开了一种复合SERS基底及其制备方法和应用,所述复合SERS基底包括复合材料,该复合材料包括表面负载贵金属纳米粒子的MOF复合材料,贵金属纳米粒子为核壳结构,所述贵金属纳米粒子通过原位生长法负载在MOF材料表面。所述贵金属纳米粒子为核壳结构的金银纳米粒子。本发明中的复合SERS基底通过原位还原和生长实现了MOF与核壳结构的金属纳米粒子的有效结合,该复合材料结合了MOF材料的比表面积大、可有效吸附和富集待测分子的性能以及金属纳米粒子优异的表面等离子性能,显著提高了复合SERS基底检测的灵敏度和重现性。
本发明属于碳材料与电化学领域,公开了一种杂原子掺杂表面带孔中空球石墨烯材料及其制法与应用。所述方法为首先将浓硝酸与氧化石墨烯的水溶液超声反应,静置,得到表面带孔氧化石墨烯;再将十六烷基三甲基溴化铵加入去离子水、乙二醇、氨水的混合液中,溶解,升温,搅拌,依次加入四乙氧基硅烷和3-氨丙基三乙氧基硅烷,搅拌反应,静置,水热反应,得到带正电荷二氧化硅球;将表面带孔氧化石墨烯水分散液与已调节pH的二氧化硅球水分散液,搅拌反应,冷冻干燥,得到复合材料;最后将复合材料置于等离子体高温管式反应器中进行反应,得到杂原子掺杂表面带孔中空球石墨烯材料。所制备材料具有独特空心结构,能够提高电极材料的电导性和热稳性。
本发明公开一种复合电极及其制备方法与应用,其中,制备方法包括步骤:对无机固态电解质进行碳包覆处理,制得碳包覆无机固态电解质复合材料;将碳包覆无机固态电解质复合材料与电极活性材料以及导电剂混合,得到预混料;向预混料中加入粘结剂和有机溶剂并混合,得到浆料;将所述浆料涂覆在金属箔片上,烘干后进行冷压、制片处理,制得所述复合电极。本发明通过将无机固态电解质先进行碳包覆处理,使制得的碳包覆无机固态电解质复合材料同时具有离子电导和电子电导性能,再将碳包覆无机固态电解质复合材料与电极活性材料进行混合,制得复合电极;将该复合电极用于制备半固体电池不仅可提高电池的安全性能,还能够有效提升电池的倍率及循环性能。
本发明属于生物材料合成技术领域,具体公开了一种具有磁‑pH值双响应的药物载体的制备方法,包括如下步骤:S1.将Fe3O4纳米粒子与乙醇、水混合,加入原硅酸四乙酯反应,得到Fe3O4@SiO2复合纳米粒子;S2.将β‑CD加入硅烷偶联剂进行改性,得到改性β‑CD;S3.将S1中复合纳米粒子与S2中改性β‑CD反应,得到磁性复合纳米材料;S4.将S3中磁性复合纳米材料加入到聚乙二醇溶液中反应,得到复合材料;S5.将β‑CD和S4中复合材料加入溶液中,超声,于4℃条件下静置反应12~24h,清洗,离心,收集沉淀,干燥后得到药物载体。本发明制备的药物载体可在外加磁场下,靶向定位炎症病灶部位;在人体正常组织保持稳定,能够在炎症部位快速释放药物,实现药物对内环境pH的响应及控制释放。
本发明公开了一种MXene/聚吡咯纸基电极材料及其制备方法与应用。本发明工艺如下:通过浸渍工艺将MXene负载在纸张上,再将负载MXene的纸张依次浸渍木质素磺酸溶液、吡咯溶液,最后在三氯化铁盐酸溶液中聚合反应,得到MXene/聚吡咯纸基复合材料;本发明还可以重复上述浸泡负载和聚合反应操作0‑5次,以得到不同层数的MXene/聚吡咯纸基复合材料。本发明通过层层自组装得到的多层MXene/聚吡咯纸基复合材料具备良好的互穿网络结构,进而提升了MXene/聚吡咯纸基复合材料的电学性能。本发明为生产具备良好电学性能的聚吡咯纸基电极提供了一种新思路和方法,在柔性电子器件中具有潜在的应用前景。
本发明属于蓄电池技术领域,具体公开了一种板栅复合纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)准备以下质量份数的材料:锌合金包敷料85‑98份和复合材料2‑15份;(2)处理锌合金包敷料:对锌合金包敷料进行混合、干燥,然后研磨混合料;(3)处理复合材料:将氮化硅、和石墨纤维聚丙烯研磨,得到复合材料;(4)加热混合料,混合料的温度升高到400‑550℃后,加入复合材料继续加热,得到熔融料;(5)准备碳纤维材料作为芯材,碳纤维通过牵引设备穿过挤出包覆机头的成形模具,而熔融料通过单螺杆挤出到成形模具中,熔融料包覆在碳纤维的表面得到板栅复合纤维。利用该板栅复合纤维制备得到的板栅具有高强度和高承载能力,能有效避免活性物质的脱落。
本发明公开了一种活化金属有机骨架材料作为高效非贵金属氧还原电催化剂的简便方法。将MOFs在惰性气氛中高温碳化后,进一步在NH3、CO2或二者混合气等活性气氛中高温处理,可获得比表面积大、层次多孔和表面化学构型优异的MOFs基ORR电催化剂。通过采用简易的活性气氛活化方法对MOFs复合材料的质构特性进行调控,同时进一步优化材料的表面化学构型,有效提高材料的表面积、丰富孔结构、改善杂原子组成与构型,大大地提高MOFs基复合材料的ORR电催化活性、稳定性和选择性,获得性能优异的ORR电催化剂。本发明方法过程简便可控,耗时极短,不涉及昂贵、高毒高害试剂,可大批量重复制备,展示出良好的应用前景。
本发明涉及一种含纳米氧化锌微粒的多孔炭吸附剂及其制备方法和用途。该含纳米氧化锌微粒的多孔炭吸附剂是由多孔炭材料负载上纳米氧化锌微粒而成,其中纳米氧化锌占总质量的5~70%。本发明通过采用微乳液法,由硝酸锌微乳液经与氢氧化钠反应生成纳米氧化锌并负载于载体多孔炭材料上,经热处理而制得负载纳米氧化锌微粒多孔炭吸附剂复合材料。它保持了多孔炭吸材料的多孔性,因而保持了材料强的吸附能力;同时,又在该材料中叠加了氧化锌微粒的光催化活性及抗菌活性,使该复合材料既可用于催化分解低浓度挥发性有机污染物,又防止微生物在炭表面的滋生,防止了微生物的二次污染;也可用作抗菌抑菌材料。在环境净化方面,具有重要的应用前景。
本发明公开了一种形状可控的碳化密胺树脂超级电容器电极材料及其制备方法与应用。所述方法为(1)将烟秸秆去皮,剪碎,洗涤,干燥,粉碎,过筛,得到烟秸秆粉末;(2)将密胺树脂粉末与烟秸秆粉末按质量比2:(0.8~2)混合均匀,加入碳纳米管并经球磨混合均匀,压片,在135~150℃加热20~60min,冷却,得到复合材料;(3)在氮气或惰性气体条件下,将复合材料在650~950℃碳化,冷却,得到碳化密胺树脂超级电容器电极材料。本发明制得的电极材料避免了碳材料在制备超级电容器时还需要用粘接剂对其形状进行设计的过程。制备方法简单,成本低廉,环保,在产业化上具有良好前景。
本发明公开了一种聚丙烯用降VOC母粒及其制备方法和应用,所述的降VOC母粒是由一种新型的微孔发泡聚丙烯载体,吸附在聚丙烯载体上的水性溶液VOC去除剂,表面活性剂按质量份制备而成。应用时,在复合材料制备过程中,将降VOC母粒与聚丙烯树脂混合,经VC高效混料机,搅拌混合均匀后,经双螺杆挤出造粒得到环保型改性聚丙烯复合材料;降VOC母粒的添加量在1-10%。本发明制备的聚丙烯用降VOC母粒,与聚丙烯树脂有良好的相容性,真空脱挥干净、无残留,不影响改性聚丙烯的后续加工和性能,有效地降低聚丙烯产品的VOC,使其更加绿色环保,满足汽车厂商对VOC的要求。
本发明涉及一种木质纤维素/银三维网络骨架及其复合材料的制备方法与应用。本发明的木质纤维素/银三维网络骨架的制备方法利用木材的各向异性在碱性条件下刻蚀木材制备了各向异性的木质纤维素网络,通过常温温常压下,原位络合和还原的方法制备了木质纤维素/银三维网络骨架,而后以木质纤维素/银三维网络骨架和氮化硼作为填料,以聚合物作为基质制备的导热复合材料。本发明的复合材料由木质纤维素/银三维网络骨架、氮化硼和聚合物基质构成,该复合材料不仅具有较高的导热系数而且呈现出各向异性,提升导热性能的同时也赋予了材料各向异性,垂直方向导热系数为1.3‑6.3 W·m‑1·K‑1,水平方向导热系数为2.5‑18.7 W·m‑1·K‑1。
本发明公开了一种改性白炭黑在并用橡胶中的应用。该应用包括以下步骤:(1)将填料促进剂改性的白炭黑和并用橡胶混合均匀,然后加入促进剂、硬脂酸、氧化锌和硫磺混炼,得到混合材料;(2)将所得的混合材料进行硫化成型,得到并用橡胶复合材料。本发明的方法能够改善促进剂改性的白炭黑在并用橡胶基体中的分散。而且添加改性SiO2的并用橡胶复合材料的拉伸强度比添加未改性SiO2的并用橡胶复合材料的拉伸强度更高、扯断伸长率最大、滚动阻力最小,由其制备出的轮胎燃油消耗量会更少,其在“绿色轮胎”中具有较好的应用前景。因此,本发明在高性能橡胶复合材料开发领域均具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种制备锂硫电池正极材料的方法,首先将纳米二氧化钛TiO2粉末和单质硫S按设定的质量比称量好;将油浴锅加热到一定温度,再将称量好的单质硫放入所述油浴锅内,使所述单质硫熔化;待所述单质硫全部熔化后,加入称量好的二氧化钛粉末,并继续加热搅拌使二氧化钛和硫两者混合均匀;再进行降温处理,并继续搅拌;然后再次升温,并再次降温搅拌;再自然冷却后研磨成粉状,最终制备得到TiO2/S的锂硫电池正极复合材料。该方法能够快速高效的合成正极复合材料,为Li-S电池的商业化提供了可能。
本发明涉及光纤技术领域,具体涉及一种纤芯单晶化后处理方法以及纤芯单晶化装置。本发明提供的单晶芯复合材料光纤的后处理方法包括将光纤前驱体置于纤芯单晶化装置中进行纤芯单晶化处理,得到单晶芯复合材料光纤。采用本发明的后处理方法能够使光纤前驱体在温度稳定的温度场中实现单晶化,有利于提高单晶复合材料光纤的品质;且本发明提供的方法对光纤的长度、直径没有限制,能够制备得到超长长度、不同直径的单晶复合材料光纤;而且本发明提供的方法适用于不同种类、不同熔点纤芯材料的单晶化。
本发明公开了一种长效沙漠扩张抑制剂及长效抑制沙漠扩张的方法,抑制剂包括能粘聚沙粒、抑制沙土漂移的高分子复合材料以及喷洒在高分子复合材料表面避免高分子复合材料快速降解的保护膜材料。将所述的高分子复合材料配制成溶液,然后均匀喷洒在沙漠表面,使其自然渗入表层10‑30cm沙土中;然后将保护膜材料配制的悬浊液均匀喷洒在处理后的沙漠表面。可抑制有机高分子降解,延长持效期,高分子化合物降解速度减缓20%以上,延长抑制剂的持效期30%以上,从而实现长效固沙的目的。该方法原料环境友好、操作简便,且无需平整和搅拌沙漠土壤,具有较高的应用价值。
本发明属于多孔碳材料技术领域,尤其涉及一种三维阵列胶晶模板、三维阵列多孔碳材料及其制备方法。本发明中,通过将乳液聚合得到的聚苯乙烯球在1500rpm~4000rpm转速下进行离心,得到三维阵列胶晶模板,该三维阵列胶晶模板具有三维阵列结构且可在高温下热分解,为三维阵列多孔碳材料或三维阵列多孔碳基复合材料的制备提供了软模板,该三维阵列胶晶模板作为软模板用于制备有序的多孔碳材料及多孔碳基复合材料使得多孔碳材料及多孔碳基复合材料的制备简单易操作、适用范围广。并且,可通过乳液聚合得到不同尺寸大小的聚苯乙烯球,使得三维阵列胶晶模板的尺寸不同,进而可用于制备不同孔隙大小的多孔碳材料及多孔碳基复合材料,局限性小。
本发明涉及一种成型设备,尤其涉及一种新能源风力叶片浇注成型设备。本发明提供一种能快速将复合材料浇注成叶片,同时能将复合材料均匀的喷在模具内,而且能对复合材料进行搅拌避免大颗粒沉淀的新能源风力叶片浇注成型设备。一种新能源风力叶片浇注成型设备,包括有第一安装架、热塑机、下料管、下料喷头和模具,第一安装架顶部固接有热塑机,热塑机顶部贯穿设有下料管,第一安装架上安装有送料机构,送料机构上滑动设有模具,模具上转动式设有压紧机构,压紧机构与模具接触配合,热塑机上设有出料机构,出料机构上滑动式设有下料喷头,下料喷头位于模具上方。本发明通过设有送料机构和压紧机构,能将复合材料制成新能源风力叶片。
本发明公开一种四氧化三钴-二硫化锡纳米复合物的制备方法,采用水热法制备绣球状二硫化锡为前驱体,将其与醋酸钴和钴氰酸钾混合,通过恒温磁力搅拌生成二硫化锡与钴氰酸钴的复合物,然后进行高温退火,制成四氧化三钴均匀复合在其内部和表面的二硫化锡复合材料。本发明环保无污染,成本低,制备工艺简单,制得的改性二硫化锡复合材料较二硫化锡单体有更高的容量以及更好的循环稳定性。
本发明属于高分子3D打印材料制备技术领域,具体涉及一种经戊二醛改性的木塑3D打印材料及其制备方法。该方法首先采用合适浓度的戊二醛溶液改性原木粉,一定程度降低木粉的表面极性,有利于极性的木粉与非极性的PLA界面偶联。通过物料的两步高速预混、两次螺杆挤出共混和PLA‑g‑MAH接枝偶联反应增容,显著降低PLA树脂与木粉之间的界面张力,增强了PLA树脂与木粉两相间的界面相容性。同时润滑剂的加入破坏了PLA的结晶结构,可以进一步改善PLA/木粉复合材料的界面相容,使复合材料的加工流动性明显提高。因此,所采用的这些改性手段既可以保障木塑复合材料的优良3D打印性能,又能较大幅度提升材料的抗拉伸强度,有利于扩展木塑复合材料的使用范围。
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