本发明公开了一种空心MXenes基金属氧化物复合材料,成分为V2CTx MXenes、还原氧化石墨烯和金属氧化物。V2CTx MXenes通过基底材料经刻蚀剂、扩层剂和离子液体处理所得;还原氧化石墨烯为中间层材料,起连接、抑制堆叠和诱导生长的作用;金属氧化物NiMoO4的形貌为花瓣褶皱状结构,提供赝电容;复合材料的微观形貌具有碳壳“包埋”的空心结构。其制备方法的关键技术为:采用非恒定离心条件和离子液体调控微观形貌。作为超级电容器的应用,在‑0.2‑0.35V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为1000‑1100 F/g;在10 A/g的电流密度下经过3000次循环以后比电容性能仍可达到原来的88‑89%。且具有优异的电化学特性和化学稳定性。
本发明涉及一种新型铝基复合材料及其制造方法。一种新型铝基复合材料,包括以下重量份的组分:碳纤维10‑25重量份、聚丙烯晴4‑10重量份、氧化锌颗粒10‑20重量份、石墨粉10‑30重量份、纳米二氧化硅8‑15重量份、纳米二氧化钛2‑6重量份。本发明所述新型铝基复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、抗腐蚀性能好等优点。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。提高了铝基复合材料材料的抗腐蚀性能,较大程度的增大了其弹性模量和低膨胀系数,成本低,便于推广应用。
本发明公开了一种毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料的制备方法及应用,将干燥的毛竹切块后置于体积浓度为5%的稀氨水溶液中,在80℃条件下浸泡8h,后用超纯水洗净,并在80℃的烘箱内干燥24h,将其浸没在摩尔浓度为1mol/L的铁钴复合盐前驱体溶液中,于60℃反应12h。反应完成后取出材料在60℃烘箱内干燥12h。将其置于马弗炉中于600℃条件下焙烧3h,冷至室温,磨碎过100目筛,即获得毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料。将该复合材料应用于阿特拉津废水处理。本发明毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料对阿特拉津具有良好的吸附效果,且速率快、成本低廉。
一种基于RGO‑CS‑Fc/Au NPs纳米复合材料结合适配体检测甲胎蛋白的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用将RGO‑CS‑Fc/Au NPs修饰在丝网印刷电极表面。通过纳米技术以及分子间作用力将AFP适配体负载在RGO‑CS‑Fc/Au NPs材料表面,适配体因其不稳定的空间结构而以单链结构的形式存在复合材料表面。在电极表面中加入AFP后,AFP能够与AFP适配体特异性结合,生成稳定的空间结构,从而可以有序的排列在电极表面。通过DPV方法检测电流值,并描绘出该电流与甲胎蛋白浓度的关系曲线,实现对甲胎蛋白的定量检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。
本发明涉及石墨烯、碳纳米管复合材料生产设备技术领域,且公开了一种连续生产石墨烯、碳纳米管复合材料的智能工作站系统,包括底座和智能控制中心,所述底座的顶部固定安装有粉碎室,所述粉碎室的左侧面固定安装有防护盒,所述粉碎室的左侧面固定安装有位于防护盒内部的第一动力电机,所述第一动力电机的输出轴固定套装有母齿轮,所述母齿轮的右端啮合连接有子齿轮。该连续生产石墨烯、碳纳米管复合材料的智能工作站系统,通过设置过滤板,利用过滤板将石墨烯、碳纳米管复合材料原料中粉碎不充分的大颗粒过滤下来,过滤后的大颗粒进入输料机内,并由输料机输送到粉碎室内进行再次粉碎,从而使其粉碎更加均匀。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种多功能聚乙烯醇纳米复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:聚乙烯醇、改性的纤维素纳米晶。本发明还提供了上述多功能聚乙烯醇纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的多功能聚乙烯醇纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、抑菌性能、氨气响应性能、力学性能、水汽透过性、热稳定性,同时还能保持高的光学透明性,且制备工艺简单、环保、成本低廉,且适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
一种柿子单宁复合材料的制备方法,柿子单宁:0‑乙酰基:壳聚糖:透明质酸的质量比(0.5‑2):(0.5‑2):1:1。将该材料作为抗电离辐射应用时,在细胞培养基中添加柿子单宁复合材料粉末制成混合培养基,在X射线辐射L02细胞后,经CCK‑8检测法检测细胞活性,接受复合材料预处理的细胞活性增长量最大可达到35.354%。抗电离辐射性能效果好,仅需200μg/ml即可获得显著的防护效果;制成的柿子单宁复合材料稳定利于储存,材料有效成分对人体无害,副作用低,可以作为保健品、药品、化妆品的功效原料。
本发明属于锂电池电极材料技术领域,公开了一种Si@TiO2空心核壳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取一定量硅纳米颗粒,溶于葡萄糖溶液中,超声混合;(2)将所述混合液A转移至水热反应釜中,在水热反应得Si/C复合材料前驱体;(3)将Si/C复合材料前驱体溶于一定量的钛源溶液中,老化8‑12h,真空干燥,得Si/C/TiO2前驱体;(4)将Si/C/TiO2前驱体在空气中煅烧即得Si@TiO2空心复合材料。该方法工艺简单,条件控制方便,得到一种Si@TiO2空心核壳结构,大小均匀、分散性好,且用作负极材料可以提升锂离子电池的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种纳米TiN颗粒增强铝基复合材料的制备方法。将纳米TiN颗粒和Al粉以质量比为TiN : Al=1 : 20~1 : 40混合后置于球磨罐中干磨,每球磨1分钟,停机静置2分钟,球磨过程总时长为43分钟,得到纳米TiN和Al粉的复合粉末;将铝基体原料加热、熔化,在630℃时对其机械搅拌、扒渣,在搅拌的同时按纳米TiN的加入量为铝基体的质量百分含量0.1~0.2%?的量,将复合粉末在5~20分钟内加入到铝合金熔体中,搅拌15分钟后升温至690?°C对熔体超声处理10~20分钟,扒渣后升温至750?°C,浇入到预热至350?°C的模具中,冷却后脱模。本发明制备的纳米TiN颗粒增强铝基复合材料,有效解决了纳米TiN颗粒在铝合金熔体中润湿性和分散性差的难题,且成本低、操作简单。
本发明公开投放式双向混杂增强复合材料有限元建模方法,步骤为:确定基体有限元模型的规模;选取solid7单元对基体进行网格剖分,得到基体有限元模型;求出其纤维1根数n1,通过随机分布,将纤维1随机投放到xz平面的基体节点上;求出其纤维2根数n2,通过随机分布,将纤维2随机投放到yz平面的基体节点上;选取beam98单元对纤维1和纤维2进行网格剖分;对基体、纤维1和纤维2进行几何尺寸和材料参数的赋值,即可获得双向混杂增强复合材料有限元模型。本发明具有建模简单、易于实现、同时可大大降低计算量、节省计算成本的优点。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种兼具紫外阻隔与抗菌功能的聚乙烯醇复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:聚乙烯醇、钴配合物晶体[Co4(H8P3NC3O9)2]·H2O,式中(H8P3NC3O9)为氨基三亚甲基磷酸失去4个质子的阴离子。本发明还提供了上述聚乙烯醇复合材料的制备方法。本发明所制备得到的聚乙烯醇复合材料具有优异的紫外线阻隔性能、抑菌性能、氨气响应性能、力学性能、水汽透过性、热稳定性,同时还能保持高的光学透明性,且制备工艺简单、适于放大生产,在包装、抗菌材料、氨气检测等领域具有潜在应用价值。
本实用新型公开了一种射流辅助调制激光低损伤加工碳纤维复合材料系统,其激光聚焦射流辅助切割单元包括聚焦装置和射流辅助装置,聚焦装置包括于镜筒内设置的的聚焦透镜和保护镜,镜筒上筒口的上方设有45°角斜置的反射镜;其射流辅助装置包括喷嘴和流体供给机构,流体供给机构通过管路连通镜筒,喷嘴通过锥形接头安装于镜筒的下筒口;其激光器设于反射镜的一侧,激光器发出的激光束经反射镜反射后进入镜筒,激光束经聚焦透镜和保护镜后聚焦于从喷嘴喷出射流中;其工件运行单元包括设于喷嘴下方的工作台,工作台上设有装夹碳纤维复合材料于锯齿架上的夹具,工作台将碳纤维复合材料运行至激光束的切割范围内。
本发明涉及一种铝基复合材料及其制造方法。一种铝基复合材料,包括以下重量份的组分:碳纤维8‑20重量份、聚氯乙烯3‑12重量份、氧化锌颗粒10‑20重量份、石墨粉10‑30重量份、纳米二氧化硅8‑15重量份。本发明所述铝基复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、耐热性能好等优点。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。提高了铝基复合材料材料的耐热性能,较大程度的增大了其弹性模量和低膨胀系数,成本低,便于推广应用。
本发明涉及一种SBS复合材料,具体涉及一种耐老化剑麻纤维改性SBS复合材料,其特征在于,按重量份计,包含以下组份:SBS 50~70份,聚苯乙烯6~13份,改性剑麻纤维5~10份,陶瓷纤维2~5份,精胺‑NO 0.01~0.05份,柠檬酸0.01~0.03份,二氧杂环己烷0.1~0.3份,抗氧化剂1~3份,润滑剂0.5~1份。本发明还提供了上述SBS复合材料的制备方法。本发明方法制备的SBS复合材料具有耐老化、抗冲击性能优良等特点。
本发明公开了一种环保竹塑型复合材料的制备工艺,属于3D打印用材料制备技术领域,所述环保竹塑型复合材料包括以下原料:废弃塑料、竹粉、聚乳酸、四聚磷酸钠、乙二醇乙醚醋酸酯、石墨烯、表面活性剂、调节剂、发生剂、交联剂、催化剂、增塑剂、分散剂、增粘剂、固化剂、抗氧剂、热稳定剂、抗老剂、阻燃剂、抑烟剂,所述环保竹塑型复合材料是经过清洗、烘干、粉碎、活化、混合、挤压等步骤制成的。本发明的环保竹塑型复合材料阻燃效果好,抗冲击能力强,韧性强,是一种性能优的阻燃石墨烯改性竹塑材料,可推广应用,有显著的经济和社会效益。
本发明提供了一种有序排列碳纳米管/环氧树脂复合材料及其制备方法,其特征是:所用碳纳米管为至少负载有铁、钴、镍和四氧化三铁纳米粒子其中一种的碳纳米管,先用机械搅拌和超声波方法将1~15质量份的上述碳纳米管借助溶剂分散在100质量份的环氧树脂中,加热除掉溶剂后再加入10~50质量份的胺类固化剂并进一步混合均匀,真空除泡后将混合物浇注到置于强度为0.15~1.0特斯拉的磁场中的模具中,在室温下固化0.5~1h后,将模具从磁场中取出,最后在室温~120℃继续固化4~24h。本发明所提供的制备方法具有工艺简单、高效、成本低廉,所得产品有序化碳纳米管/环氧树脂复合材料具有优异的综合性能。
本发明涉及一种耐疲劳铝基复合材料及其制造方法。一种耐疲劳铝基复合材料,包括以下重量份的组分:碳纤维5‑25重量份、纳米二氧化钛3‑12重量份、铝粉18‑35重量份、白炭黑10‑30重量份、纳米二氧化硅8‑15重量份、SiC 10‑30重量份。本发明所述铝基复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、耐疲劳等优点。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耐疲劳的效果。提高了铝基复合材料材料的耐疲劳性能和良好的塑性,较大程度的增大了其弹性模量,并降低了膨胀系数,成本低,便于推广应用。
本发明公开了一种抗寒耐高温阻燃复合材料及其制备方法。所述抗寒耐高温阻燃复合材料包括以下重量份组分:热塑性树脂100份、玄武岩纤维20‑45份、碳纤维5‑15份、凯夫拉纤维5‑10份、抗氧剂0.3‑0.6份、阻燃剂10‑20份和稳定剂1‑3份。本发明还提供了所述复合材料的制备方法。本发明选择以玄武岩纤维为主,以碳纤维和凯夫拉纤维为辅的增强纤维,并通过优选各组分配比,明显提高了复合材料的机械性能、抗寒耐低温、耐高温和阻燃性能。
本发明涉及一种复合材料领域,尤其涉及一种防弹装甲板夹层复合材料的制备装置。技术问题为:提供一种防弹装甲板夹层复合材料的制备装置。一种防弹装甲板夹层复合材料的制备装置,包括有输送系统、胶液处理系统、碾压系统、承载脱模系统和旋转系统;底架下端面四个对角分别设置有底柱。本发明摒弃传统的防弹装甲板夹层的制造方法,对夹层所需用到的粘结剂进行特点分析,利用吸取的方式减少凸起部分中空心玻璃微珠的数量以处理掉粘结胶中出现的局部凸起的现象,同时采用模具承载的方式进行粘结上胶操作,提高了材料的平整性,同时也避免了出现材料粘结过程中受力不均匀而导致的粘结不牢固;提高了夹层的质量和性能。
本发明提供了一种具有高指数晶面结构的功能化碳纳米管载Cu2O六角星形微晶复合材料的制备方法,以PEDOT功能化MWCNTs为载体,不仅可以明显降低Cu2O六角星形微晶的尺寸,提高Cu2O催化颗粒的分散度和利用效率,还有利于葡萄糖与复合材料催化剂之间的电子转移,极大地增强了PEDOT功能化MWCNTs载Cu2O六角星形微晶复合材料对葡萄糖氧化的电催化活性,从而使通过该复合材料构建的无酶电化学葡萄糖传感器表现出优良的检测性能。本发明中的传感器制备工艺简单,且对葡萄糖检测具有较宽的线性范围、较低的检测限以及良好的重现性、稳定性和抗干扰能力,在临床诊断、食品工业分析等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯基超支化苝酰亚胺/环氧复合材料的制备方法。取端羧基苝酰亚胺、N,N′-二甲基甲酰胺及碱性溶液,于70~100℃下搅拌反应1~3h,再滴加环氧丙醇,反应8~12h,然后沉淀,过滤,沉淀物烘干得超支化苝酰亚胺;取经高温还原处理后的石墨烯,超声分散在N,N′-二甲基甲酰胺中5~6h后加入超支化苝酰亚胺,在80~100℃下反应20~24h后,离心分离,产物在60℃下烘干得石墨烯基超支化苝酰亚胺,加入到环氧树脂中,以4,?4′-二氨基二苯砜为固化剂,倒入模具中固化成型,制得石墨烯基超支化苝酰亚胺/环氧复合材料。本发明提供的制备方法工艺简单,生产成本低,污染小,适用性广。
本发明公开了一种具有净化空气功能的复合材料及其制备方法,所述的具有净化空气功能的复合材料由以下重量份原料制备而成:10~20份改性钾长石粉、6~12份改性羟基磷灰石、4~8份二氧化钛、60~80份十二烷基磺酸钠水溶液。本发明所述的具有净化空气功能的复合材料制备工艺简单,原料,经过配方以及改性方法优化,得到了具有良好的净化空气效果的复合材料,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种两相一步溶剂热制备Bi2S3‑石墨烯‑ZnS光电复合材料的方法。发明利用氧化石墨烯亲水和亲油的两亲性乳化互不相溶的两种原料溶液,通过一步溶剂热反应,使Bi2S3在氧化石墨烯的一侧沉积,ZnS在另一侧沉积,同时氧化石墨烯被还原为石墨烯,得到Bi2S3‑石墨烯‑ZnS复合材料。本发明方法解决了传统一步法和两步法制备复合材料时,不能保证两种半导体都直接与石墨烯接触,从而影响光电性能的问题。发明的操作简单,通过调节反应液的浓度可以控制复合物的含量,从而改变材料的光电性能,所制备的Bi2S3‑石墨烯‑ZnS复合材料具有较好的光电响应性,在光电领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种高导热绝缘硅橡胶复合材料的制备方法。(1)将片状氧化铝与聚乙二醇酒精溶液混合均匀,制成氧化铝浆料或氧化铝干粉;(2)将高温硫化硅橡胶、氧化铝浆料(或氧化铝干粉),羟基硅油和硫化剂按需要进行配比,混合均匀;(3)相应的硫化温度下,采用模压法硫化成型,根据需要制成相应形状的产品;(4)一段硫化成型后的样品在鼓风干燥箱中进行二段硫化,硫化制度根据实际情况具体确定。本发明采用片状氧化铝浆料与高温硅橡胶混合,可使片状氧化铝更均匀的在硅橡胶基体内铺展,从而形成有效导热通道,提高复合材料的导热系数。以价格低廉的聚乙二醇为表面活性剂,不但可以增强氧化铝与硅橡胶基体的相容性,还可有效降低成本。
本发明公开了一种钴镍氧化物/碳球纳米复合材料的制备方法及其应用。首先,以葡萄糖为碳源,采用水热碳化法制备碳球;然后采用原位生长技术制备钴镍氢氧化物/碳球复合材料;之后,将所制得复合材料于空气氛围下300 oC煅烧3小时,即得到钴镍氧化物/碳球纳米复合材料。本发明制备方法易于实现,所制得的钴镍氧化物/碳球纳米复合材料能够很好的应用于超级电容器电极材料方面。通过电化学性能测试,结果表明以本发明所述制备方法制备的复合材料具有较高的比电容与循环稳定性。
本发明公开了一种剑麻纤维素纳米晶须/聚乳酸生物复合材料的制备方法。通过接枝处理的方法在剑麻纤维素纳米晶须表面接枝聚乳酸低聚物,利用剑麻纤维素纳米晶须表面接枝的聚乳酸低聚物与聚乳酸之间的相容性形成良好的界面结合并采用原位复合技术制备剑麻纤维素纳米晶须/聚乳酸生物复合材料材料。本发明方法制备工艺简单、绿色环保,且所制备的剑麻纤维素纳米晶须/聚乳酸生物复合材料具有优异的力学性能和生物相容性。
本发明公开了一种蚕沙多孔炭MOFs复合材料及其制备方法与应用。先将蚕沙与ZnCl2溶液混合溶胀后冷冻干燥,再将冻干后蚕沙在保护气体中进行活化扩孔反应,然后再清洗、离心以及烘干后得到蚕沙基多级孔炭材料,再将金属盐溶液与该材料搅拌混合后离心、烘干,在等离子体改性条件下通入氧气在蚕沙基多级孔炭材料表面形成高分散金属氧化物,再通过水热合成法以高分散金属氧化物为前体,将MOFs生长到蚕沙基炭材料表面上,最后抽滤并烘干得到蚕沙多孔炭MOFs复合材料。本发明所得到的复合炭材料具有较高的比表面积和羧基基团,能对农药有较高的吸附容量和较好的缓控释作用。
本发明公开了一种锂离子电池负极用硅?钴?碳复合材料及其制备方法,具体是将纳米硅粉均匀分散于水中,得到纳米硅粉分散液;向其中加入钴源,溶解,之后加入一水合柠檬酸,溶解后再加入石墨,混合均匀,得到混合液;调节所得混合液的pH=2~5,使包裹纳米硅粉颗粒的金属钴络合物在石墨粉颗粒表面析出,得到胶体溶液;所得胶体溶液进行干燥、热处理,即得;其中:所述纳米硅粉与钴源的质量比为1∶1~1∶2;所述一水合柠檬酸与钴源的物质的量之比为1∶1~1∶2;所述纳米硅粉与石墨的质量比为1∶3~1∶10。本发明所述硅?钴?碳复合材料环保且成本低,还可有效提高电池的首次可逆容量及循环寿命。
本发明公开一种Fe‑Mg/桑树杆生物炭复合材料的制备方法及应用。将桑杆去皮、破碎、炭化、研磨过筛;将氯化铁和氯化镁溶液搅拌;加入KOH,调节pH,合成铁镁氢氧化物;再加入生物炭,搅拌;过滤、清洗、冷冻干燥、研磨、过筛,得Fe‑Mg/桑树杆生物炭复合材料;所得Fe‑Mg/桑树杆生物炭复合材料能应用于对含砷废水的吸附和固定土壤中的砷。本发明工艺设备简单、易行,由于利用桑树杆为主要原材料,生产成本低,为桑树杆利用提供了一种新方法、新途径;所制备的复合材料对水溶液中的砷具有良好的吸附效果,对土壤中的砷具有很好的固定效果,可广泛应用于含砷废水的深度处理和砷污染土壤砷的固定。
本发明公开了一种钴镍双金属氢氧化物/乙炔黑复合材料的制备及应用。以氯化钴和氯化镍为钴源和镍源、六次甲基四胺为沉淀剂、乙炔黑为负载材料,采用醇‑水热法使氢氧化钴‑氢氧化镍负载于乙炔黑表面,即制得钴镍双金属氢氧化物/乙炔黑复合材料,该复合材料能够用作超级电容器电极材料。本发明方法操作简单,容易实现,且所制得的钴镍双金属氢氧化物/乙炔黑复合材料作为超级电容器电极材料,使用时性能优异。
中冶有色为您提供最新的广西有色金属复合材料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!